JPH03135288A - Convergence circuit - Google Patents

Convergence circuit

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JPH03135288A
JPH03135288A JP27401089A JP27401089A JPH03135288A JP H03135288 A JPH03135288 A JP H03135288A JP 27401089 A JP27401089 A JP 27401089A JP 27401089 A JP27401089 A JP 27401089A JP H03135288 A JPH03135288 A JP H03135288A
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JP
Japan
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correction
data
distortion
convergence
image
Prior art date
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Pending
Application number
JP27401089A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Naotaka Yasuda
尚高 安田
Yutaka Uehara
豊 上原
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sanyo Electric Co Ltd
Original Assignee
Sanyo Electric Co Ltd
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Publication date
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  • Video Image Reproduction Devices For Color Tv Systems (AREA)

Abstract

PURPOSE:To facilitate convergence correction by storing correction data beforehand so as to correspond to the kind of distortion, and at the time of adjustment, executing the correction automatically by using this data. CONSTITUTION:When an adjusting worker sees an adjustment picture, for instance, and data-inputs the kind and the size of the distortion from an input means, an arithmetic means reads the corresponding correction data from a storage means, and calculates automatically the necessary correction data by executing prescribed calculation. Then, a correcting means converts this correction data into a correction current, and impresses it to a deflecting yoke 6 provided in a cathode ray tube 3. Accordingly, the convergence correction is completed. Thus, it is unnecessary to correct every adjusting point separately, and the convergence correction can be easily executed.

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野〕 この発明は、陰極線管のコンバーゼンス補正を行なう回
路であって、特に補正電流をデジタル的に合成するもの
に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Field of Industrial Application] The present invention relates to a circuit for correcting convergence of a cathode ray tube, and particularly relates to a circuit for digitally synthesizing a correction current.

[従来の技術] 近年、表示画面の大型化の要求が強まり、テレビジョン
受像機においても、3原色の陰極線管を個別に備えたプ
ロジェクションタイプのものが使用されることが多くな
ってきた。
[Prior Art] In recent years, there has been a growing demand for larger display screens, and projection type television receivers each equipped with individual cathode ray tubes for three primary colors are increasingly being used.

[発明が解決しようとする課題] しかしながら、この種のテレビジョン受像機は、第2図
の如くプロジェクタ(2)とスクリーン(1)とが別体
であるため、たとえ出荷段階で正確にコンバーゼンスを
調整しておいても、設置床面の精度あるいは設置時の機
構的な精度が原因して、プロジェクタ(2)とスクリー
ン(1)の投影角度が設計値と一致せず、台形歪などの
各種歪が発生することは避けられない。
[Problems to be Solved by the Invention] However, in this type of television receiver, the projector (2) and screen (1) are separate bodies as shown in Figure 2, so even if the convergence is not accurately achieved at the shipping stage, it is difficult to achieve accurate convergence. Even after adjustment, the projection angle of the projector (2) and screen (1) may not match the design value due to the accuracy of the installation floor or mechanical accuracy during installation, resulting in various problems such as keystone distortion. It is inevitable that distortion will occur.

更に、スクリーン(1)は通常のテレビジョン受像機に
おける表示画面に比して大きいため、正確な歪補正を行
なおうとするとスクリーン(1)上に数百もの調整点を
必要とし、調整に多くの時間を要する問題があった。
Furthermore, since the screen (1) is larger than the display screen of a normal television receiver, accurate distortion correction requires hundreds of adjustment points on the screen (1), which requires a lot of adjustment. There was a problem that required a lot of time.

本発明者らは、上記した問題を解消すべく研究を行なっ
た結果、画面の歪には一定の傾向があり、歪の種類は複
数に分類されるとともに、歪の種類は調整者が画面を見
て容易に判別できる。更にこれらの歪は、左右対称ある
いは上下対称であるなど歪の種類と補正量との間には一
定の関係があり、歪の種類と大きさが特定できれば、計
算により機械的に補正量が決定でき、画面の調整点を1
つづつ手動で調整しな(とも、全ての調整点を所定の法
則性を持たせてデータ変換すれば、補正が完了すること
を知見した。
As a result of research conducted by the present inventors to solve the above-mentioned problems, it has been found that screen distortion tends to have a certain tendency, and that the types of distortion are classified into multiple types. It can be easily identified by looking at it. Furthermore, these distortions have a certain relationship between the type of distortion and the amount of correction, such as being bilaterally symmetrical or vertically symmetrical, so if the type and size of the distortion can be identified, the amount of correction can be determined mechanically by calculation. You can adjust the screen adjustment point by 1.
Instead of having to make manual adjustments one by one, I have found that the correction can be completed by converting all the adjustment points according to a predetermined rule.

例えば、第3図において実線で示す様な水平方向の台形
歪が発生した場合、中央のX軸およびY軸を基準とする
とともに、画面上に25箇所の調整点を設ける。ここで
、例えばG点において必要な補正量を「+1」とし、こ
の大きさを基準として各調整点における必要な補正の量
は、図中に記した様になる。したがって、A点は「プラ
ス側に4」、B点は「2」移動させて補正する必要があ
るのに対し、D点は「マイナス側に2」、E点は「4」
だけ移動することにより、ABCDEの各点はY軸と平
行な一直線上に並ぶ。更に実際のズレの値が上記した基
準値のX倍であれば、このXの値を演算係数として個別
に判別することにより、各点において実際に必要とする
補正量が求まるのである。
For example, when horizontal trapezoidal distortion as shown by the solid line in FIG. 3 occurs, 25 adjustment points are provided on the screen with the central X-axis and Y-axis as the reference. Here, for example, the amount of correction required at point G is set as "+1", and the amount of correction required at each adjustment point is as shown in the figure using this magnitude as a reference. Therefore, it is necessary to correct the point A by moving it "4" to the plus side and the point B "2", while the point D needs to be moved "2" to the minus side and the point E "4".
By moving by , each point of ABCDE is aligned on a straight line parallel to the Y axis. Furthermore, if the actual value of the deviation is X times the reference value mentioned above, the amount of correction actually required at each point can be determined by individually determining the value of X as a calculation coefficient.

本発明は上記した知見に基づいてなされたものテアって
、容易にコンバーゼンス補正が行なえる回路を提供する
ことを目的とする。
The present invention has been made based on the above knowledge, and an object of the present invention is to provide a circuit that can easily perform convergence correction.

[課題を解決するための手段] 本発明にかかるコンバーゼンス回路は、第1図にその概
略的な構成を示す如く、画像の歪を複数種類に分類する
とともに、各歪毎に、画面上の各点間の補正の関係をデ
ジタルデータとして記憶する手段と、画像の歪の種類と
大きさを特定するデータを入力する手段と、入力された
データと記憶してあるデータとから、必要な補正量を算
出する演算手段と、算出されたデジタル値の補正量から
アナログ値の補正電流を合成し、副偏向ヨークに流して
画像の補正を行なう手段とを備えている。
[Means for Solving the Problems] The convergence circuit according to the present invention, as shown in its schematic configuration in FIG. A means for storing correction relationships between points as digital data, a means for inputting data that specifies the type and magnitude of image distortion, and a method for calculating the necessary correction amount from the input data and stored data. and a means for synthesizing an analog value correction current from the calculated digital value correction amount and flowing it through the sub-deflection yoke to correct the image.

「作 用」 上記構成により、調整者が、例えば調整画像を見て、歪
の種類と大きさを人力手段からデータ入力すると、演算
手段が対応する補正データを記憶手段から読みだし、所
定の演算を行なって必要な補正データを自動的に算出す
る。すると、この補正データを補正手段が補正電流に直
して偏向ヨーク(6)に加えることにより、コンバーゼ
ンス補正が終了するのである。
"Function" With the above configuration, when the adjuster views the adjusted image and inputs the type and magnitude of distortion using manual means, the calculation means reads the corresponding correction data from the storage means and performs a predetermined calculation. to automatically calculate the necessary correction data. Then, the correction means converts this correction data into a correction current and applies it to the deflection yoke (6), thereby completing the convergence correction.

[発明の効果] 本発明は上記の如く、歪の種類に対応して補正データを
予め記憶しておき、調整時にこのデータを利用して補正
を自動的に行なうことにより、各調整点毎の個別の補正
を行なう必要がなく、容易にコンバーゼンス補正が行な
える。
[Effects of the Invention] As described above, the present invention stores correction data in advance according to the type of distortion, and automatically performs correction using this data during adjustment. There is no need to perform individual corrections, and convergence correction can be easily performed.

[実施例コ 以下本発明を、プロジェクションタイプのテレビジョン
受像機に実施した一例を示すがこれに限らず、デジタル
式にコンバーゼンス調整を行なう各種形式のテレビジョ
ン受像機においても略同様に実施できることは勿論であ
る。
[Example 1] An example in which the present invention is implemented in a projection type television receiver is shown below, but the invention is not limited to this, but can be implemented in substantially the same way in various types of television receivers that perform convergence adjustment digitally. Of course.

本発明を実施するテレビジョン受像機は、第2図に示す
如く、スクリーン(1)と、該スクリーン(1)上に所
定の映像を投影するプロジェクタ(2)とから構成され
る。
As shown in FIG. 2, a television receiver embodying the present invention is comprised of a screen (1) and a projector (2) that projects a predetermined image onto the screen (1).

プロジェクタ(2)は、三原色に対応して1本づつ備え
た陰極線管(3)から出力される映像をスクリーン(1
)上で合成し、1つのカラー画像を再生するものであっ
て、従来と略同様な各種回路に加えて、第4図に示すコ
ンバーゼンス回路を備えている。
The projector (2) displays images output from the cathode ray tubes (3), which are equipped with one tube for each of the three primary colors, on a screen (1).
) to reproduce a single color image, and in addition to various circuits similar to conventional ones, it is equipped with a convergence circuit shown in FIG.

コンバーゼンス回路は、RAMで構成されたフィールド
メモリ(4)に補正データを読み込んでおき、デジタル
・アナログ変換器(5)で適宜データを読みだしてアナ
ログ信号に変換し、陰極線管(3)に備えた副偏向ヨー
ク(6)に出力回路(7)を介して補正電流を流すこと
により、コンバーゼンス補正をデジタル的に行なうもの
である。
The convergence circuit loads correction data into a field memory (4) made up of RAM, reads out the data as appropriate with a digital-to-analog converter (5), converts it into an analog signal, and prepares it for the cathode ray tube (3). The convergence correction is performed digitally by passing a correction current through the sub-deflection yoke (6) via the output circuit (7).

本発明は上記構成に加えて、補正種別データの記憶部(
11)と、補正データの記憶部(12)と、手動でデー
タを入力する操作部(13)と、各種データ処理を行な
う演算部(14)とを備えたことを特徴とする。
In addition to the above configuration, the present invention provides a correction type data storage unit (
11), a correction data storage section (12), an operation section (13) for manually inputting data, and an arithmetic section (14) for performing various data processing.

補正種別データ記憶部(11)は、1回だけデータの書
き込みを可能とするFROMが記憶手段として使用され
、台形歪、垂直および水平リニアリティ、あるいはビン
クツションなどの様な代表的な企画面における標準の補
正データが予め記憶されている。
The correction type data storage unit (11) uses FROM, which allows data to be written only once, as a storage means, and stores standard data in typical planning aspects such as trapezoidal distortion, vertical and horizontal linearity, or binction. Correction data is stored in advance.

補正データ記憶部(12)は、複数回に亘るデータの書
き換えが可能なEEPROMが記憶手段として使用され
、該当のテレビジョン受像機に対して工場出荷段階に行
なわれて現在実際になされている補正状態に対応した補
正データが記憶されている。
The correction data storage unit (12) uses EEPROM, which allows data to be rewritten multiple times, as a storage means, and stores corrections that have been made to the television receiver at the time of factory shipment and are currently being made. Correction data corresponding to the state is stored.

操作部(13)は、テンキーあるいは機能キーなどの各
種キーを備えたデータ入力回路(15)と、データ入力
回路(15)で特定された補正種別の判別回路(16)
と、演算係数の判別回路(17)とを備える。
The operation unit (13) includes a data input circuit (15) equipped with various keys such as a numeric keypad or function keys, and a circuit (16) for determining the type of correction specified by the data input circuit (15).
and an operation coefficient discrimination circuit (17).

演算部(14)はマイクロプロセッサで構成され、操作
部(13)から補正の指示が与えられると、補正種別デ
ータ記憶部(11)から該当のデータを読みだした後、
補正データに所定の演算処理を施し、補正データの更新
が行なわれる。
The calculation unit (14) is composed of a microprocessor, and when a correction instruction is given from the operation unit (13), it reads out the corresponding data from the correction type data storage unit (11), and then
The correction data is updated by performing predetermined arithmetic processing on the correction data.

次に第5図に示す流れ図に従い、上記したコンバーゼン
ス回路の動作を説明する。
Next, the operation of the above convergence circuit will be explained according to the flowchart shown in FIG.

ステップ20で、テレビジョン受像機の電源を入れて始
動すると、演算部(14)はステップ21で各種パラメ
ータの初期設定を行なったあと、補正データ記憶部(1
2)から補正データを読みだしくステップ22)、フィ
ールドメモリ(4)に書き込む(ステップ23)。する
とフィールドメモリ(4)では、D/A変換器(5)で
走査と連動して補正データをアナログ信号に変換し、出
力回路(7)で増幅して副偏向ヨーク(6)に印加する
ことにより、工場出荷段階におけるのと路間等な補正が
行なわれる。
When the television receiver is turned on and started in step 20, the calculation section (14) initializes various parameters in step 21, and then the correction data storage section (14) initializes various parameters in step 21.
The correction data is read from step 2) and written into the field memory (4) (step 23). Then, in the field memory (4), the D/A converter (5) converts the correction data into an analog signal in conjunction with scanning, and the output circuit (7) amplifies the signal and applies it to the sub-deflection yoke (6). Accordingly, corrections such as those at the factory shipping stage are performed.

ここでスクリーン(1)上に投影された画像に歪がある
場合、歪の無い基準画像に対するズレの傾向から歪の種
類を判断し、データ入力回路(15)のキーを押して手
動でデータ人力する。するとステップ24で行なわれて
いたキースキャンによりキー人力が判断され、更に補正
種別判別回路(16)で種別に対応した信号が出力され
る(ステップ25)。ついで、基準画像とのズレの大き
さから、演算係数、すなわち標準データの補正量を何倍
すればいいかを調整者が判断し、ステップ26で数値デ
ータを入力すると、演算係数判別回路(17)から演算
部(14)に向けてデータが送られる(ステップ27)
If there is a distortion in the image projected on the screen (1), the type of distortion is determined from the tendency of the deviation with respect to the undistorted reference image, and the data is input manually by pressing the key on the data input circuit (15). . Then, the key force is determined by the key scan performed in step 24, and a signal corresponding to the type is outputted by the correction type discrimination circuit (16) (step 25). Next, the adjuster determines how many times the calculation coefficient, that is, the correction amount of the standard data, should be multiplied based on the size of the deviation from the reference image, and when the numerical data is input in step 26, the adjustment coefficient is determined by the calculation coefficient determination circuit (17). ) sends data to the calculation unit (14) (step 27)
.

それと同時に、演算部(14)ではステップ28におい
て、補正種別判別回路(16)で特定された補正種別デ
ータを記憶部(11)から読み出す一方、フィールドメ
モリ(4)から補正データを読みだしくステップ29)
、該補正データに対して、補正種別データと演算係数か
ら決まる所定の演算処理を施しくステップ30)たあと
、そのデータをステップ31で新しい補正データとして
記憶部(12)を更新するとともに、フィールドメモリ
(4)に書き込む(ステップ23)ことにより、更新さ
れた補正状態が再現される。
At the same time, in step 28, the calculation unit (14) reads out the correction type data specified by the correction type discrimination circuit (16) from the storage unit (11), and also reads out the correction data from the field memory (4). 29)
, the correction data is subjected to predetermined arithmetic processing determined from the correction type data and the calculation coefficient (step 30), and then the data is updated in the storage unit (12) as new correction data in step 31, and the field By writing to the memory (4) (step 23), the updated correction state is reproduced.

この状態で歪が認められない場合は、補正動作を終了す
るが、歪が残存したり、新たな種類の歪が発生した場合
には、ステップ24から始まる一連の補正動作を繰り返
すのである。
If no distortion is found in this state, the correction operation is terminated, but if distortion remains or a new type of distortion occurs, the series of correction operations starting from step 24 is repeated.

なお、上記した方法では、調整者が基準画面からのズレ
から歪の種類と量を判断する様に構成したが、歪の種類
を表わす代表的な数カ所の座標を入力することにより、
演算部(14)で基準の歪データとのパターンマツチン
グを行い、自動的に歪の種類と量を算出する様に構成す
ることも可能である。
Note that in the above method, the adjuster determines the type and amount of distortion from the deviation from the reference screen, but by inputting the coordinates of several representative locations representing the type of distortion,
It is also possible to perform pattern matching with standard distortion data in the arithmetic unit (14) and automatically calculate the type and amount of distortion.

また、従来の各調整点を個別に調整する方法と組み合わ
せて使用してもよい。
Further, it may be used in combination with a conventional method of adjusting each adjustment point individually.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は本発明の基本的構成を示すブロック図、第2図
ないし第5図は本発明をプロジェクションテレビに実施
した一例を示し、第2図は全体の構成を示す斜視図、第
3図は歪と補正量との関係を示す説明図、第4図は要部
のブロック図、第5図は第4図の動作状態を説明する流
れ図である。 (1)#祷・・スクリーン (2)・・・・プロジェクタ (6)・・・・副偏向ヨーク (11)・・・補正種別データ記憶部 (12)・・・補正データ記憶部 (13)・・・操作部 第1図 第2図
FIG. 1 is a block diagram showing the basic configuration of the present invention, FIGS. 2 to 5 show an example of implementing the present invention in a projection television, FIG. 2 is a perspective view showing the overall configuration, and FIG. 3 4 is an explanatory diagram showing the relationship between distortion and the amount of correction, FIG. 4 is a block diagram of the main part, and FIG. 5 is a flowchart explaining the operating state of FIG. 4. (1) #Prayer...Screen (2)...Projector (6)...Sub-deflection yoke (11)...Correction type data storage section (12)...Correction data storage section (13) ...Operation unit Fig. 1 Fig. 2

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)画像の歪を複数種類に分類するとともに、各歪毎
に、画面上の各点間の補正の関係をデジタルデータとし
て記憶する手段と、 画像の歪の種類と大きさを特定するデータを入力する手
段と、 入力されたデータと記憶してあるデータとから、必要な
補正量を算出する演算手段と、算出されたデジタル値の
補正量からアナログ値の補正電流を合成し、副偏向ヨー
ク(6)に流して画像の補正を行なう手段とを備えたコ
ンバーゼンス回路。
(1) A means for classifying image distortion into multiple types and for each distortion, storing the correction relationship between each point on the screen as digital data, and data for specifying the type and magnitude of image distortion. a calculation means for calculating a necessary correction amount from the input data and the stored data, and a calculation means for synthesizing an analog value correction current from the calculated digital value correction amount, and A convergence circuit is provided with a means for correcting an image by flowing it through the yoke (6).
(2)補正する画像は、複数の陰極線管(3)を備えた
プロジェクションテレビジョン装置からスクリーン(1
)上に投影される画像である請求項1記載のコンバーゼ
ンス回路。
(2) The image to be corrected is transmitted from a projection television device equipped with a plurality of cathode ray tubes (3) to a screen (1
2. The convergence circuit according to claim 1, wherein the convergence circuit is an image projected onto a convergence circuit.
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