JPH0316705B2 - - Google Patents

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JPH0316705B2
JPH0316705B2 JP58076709A JP7670983A JPH0316705B2 JP H0316705 B2 JPH0316705 B2 JP H0316705B2 JP 58076709 A JP58076709 A JP 58076709A JP 7670983 A JP7670983 A JP 7670983A JP H0316705 B2 JPH0316705 B2 JP H0316705B2
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JP
Japan
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magnetic tape
signal
output
stop position
signals
Prior art date
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JP58076709A
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Japanese (ja)
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JPS59201257A (en
Inventor
Toshifumi Fujii
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Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
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Publication date
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Priority to DE8484301631T priority patent/DE3479694D1/en
Priority to US06/587,958 priority patent/US4604656A/en
Priority to EP84301631A priority patent/EP0119805B1/en
Publication of JPS59201257A publication Critical patent/JPS59201257A/en
Publication of JPH0316705B2 publication Critical patent/JPH0316705B2/ja
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    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B15/00Driving, starting or stopping record carriers of filamentary or web form; Driving both such record carriers and heads; Guiding such record carriers or containers therefor; Control thereof; Control of operating function
    • G11B15/18Driving; Starting; Stopping; Arrangements for control or regulation thereof
    • G11B15/46Controlling, regulating, or indicating speed
    • G11B15/467Controlling, regulating, or indicating speed in arrangements for recording or reproducing wherein both record carriers and heads are driven
    • G11B15/4673Controlling, regulating, or indicating speed in arrangements for recording or reproducing wherein both record carriers and heads are driven by controlling the speed of the tape while the head is rotating
    • G11B15/4675Controlling, regulating, or indicating speed in arrangements for recording or reproducing wherein both record carriers and heads are driven by controlling the speed of the tape while the head is rotating with provision for information tracking
    • G11B15/4676Controlling, regulating, or indicating speed in arrangements for recording or reproducing wherein both record carriers and heads are driven by controlling the speed of the tape while the head is rotating with provision for information tracking using signals recorded in tracks disposed in parallel with the scanning direction
    • G11B15/4677Controlling, regulating, or indicating speed in arrangements for recording or reproducing wherein both record carriers and heads are driven by controlling the speed of the tape while the head is rotating with provision for information tracking using signals recorded in tracks disposed in parallel with the scanning direction using auxiliary signals, i.e. pilot signals
    • G11B15/4678Controlling, regulating, or indicating speed in arrangements for recording or reproducing wherein both record carriers and heads are driven by controlling the speed of the tape while the head is rotating with provision for information tracking using signals recorded in tracks disposed in parallel with the scanning direction using auxiliary signals, i.e. pilot signals superimposed on the main signal track

Description

【発明の詳細な説明】[Detailed description of the invention]

この発明は磁気テープ停止位置検知装置に関
し、特に、ビデオテープレコーダのように回転ヘ
ツドによつて記録再生する磁気記録再生装置にお
いて、再生かつ磁気テープの停止時における磁気
テープの位置を検知する検知装置に関する。 ビデオテープレコーダ(以下、VTR)では、
再生時に磁気ヘツドとビデオトラツクを一致(ト
ラツク合わせ)させるために、ヘツドドラムの回
転位置信号と再生されたコントロール信号(記録
時に磁気テープにパイロツト信号として記録され
ている)を位相比較して、その比較出力でキヤプ
スタンモータを制御する磁気テープの走行制御サ
ーボ系が設けられている。しかしながら、従来は
磁気テープが停止しいる状態において、テープの
停止位置と磁気ヘツドの位置との相対的関係が不
明であるため、磁気テープが停止している状態か
ら走行を開始したとき、パイロツト信号を検知し
てからでないとトラツキングをとることができ
ず、したがつて、前記サーボ系の引込み時間が長
くかかつていた。また、VTRでは、つなぎ撮り
すると、つなぎ部分で磁気テープパターンのピツ
チに乱れが生じ、パイロツト信号の連続性が失わ
れるおそれある。しかし、これらの場合、もし磁
気テープ停止時における磁気テープの回転ヘツド
に対する停止位置が検出されておれば、該検出信
号を使つて次の走行状態に移行したとき、前記サ
ーボ系の引込み時間を短縮でき、またつなぎ撮り
におけるパイロツト信号の連続性を保持すること
ができるであろう。 それゆえに、この発明の主たる目的は、磁気テ
ープの停止状態における停止位置を検出し得る磁
気テープ停止位置検知装置を提供することであ
る。 この発明を要約すれば、磁気テープの回転磁気
ヘツドの回転に同期して生成し互いに周波数の異
なる第1、第2、第3および第4のパイロツト信
号を順次記録すべき映像信号に多重して記録して
おき、再生かつ磁気テープの停止時に前記磁気ヘ
ツドにより再生された信号に含まれる第1および
第3のパイロツト信号を比較した第1の比較出力
と、第2および第3のパイロツト信号を比較した
第2の比較出力を得るとともに、これらの比較出
力を組合わせて磁気ヘツドが磁気テープの長手方
向に定めた複数の領域のいずれに位置しているか
を特定する信号を生成し、この信号により磁気テ
ープの停止位置を知ることができるようにしたも
のである。 この発明の上述の目的およびその他の目的と特
徴は以下に図面を参照して行なう詳細な説明から
一層明らかとなろう。 第1図は磁気テープと磁気ヘツドとの位置関係
を模型的に示す図である。 まず、磁気テープ面上でのビデオトラツクと磁
気ヘツド走行軌跡との関係を第1図を用いて説明
する。磁気テープ1上のビデオトラツク2a,2
b,2c,2d、および磁気テープ1が停止状態
における磁気ヘツド3a(磁気ヘツド3bは図示
せず)の関係を模式的に示した図である。磁気テ
ープ1は矢印Aで示す方向に、磁気ヘツド3a,
3bは矢印Bで示す方向に走行するものとし、ま
たビデオトラツク2a〜2dのトラツク幅をT、
磁気ヘツド3a,3bのヘツド幅をW、磁気テー
プ1の長手方向のトラツクピツチをPとする。磁
気ヘツド3a,3bの走行軌跡を、磁気ヘツド3
a,3bの下端、上端および中心の走行軌跡4
a,4b,4cを用いて表わすものとする。な
お、ビデオトラツク2a〜2dには映映像信号に
多重してパイロツト信号f1〜f4が各トラツクに順
次記録され、ビデオトラツク2aと2cおよびビ
デオトラツク2bと2dはそれぞれ同一の磁気ヘ
ツドで記録され、これら2個の磁気ヘツドは互い
にアジマスの異なるものがが用いられる。磁気テ
ープ1の両側端に近い位置に、再生時における磁
気ヘツド3a,3bのスイツチングポイント5
a,5bがそれぞれ設定されている。 磁気テープ1の停止位置を磁気ヘツド3a,3
bの中心走行軌跡4cとスイツチングポイント5
aとの交点で表わすこととし、今磁気テープ1の
x座標を長手方向として、ゼロ点をビデオトラツ
ク2dの中心走行軌跡4cがスイツチングポイン
ト5aと交わる点とする。第1図に示した磁気テ
ープ1の停止位置はx=1.9pの状態にある。ビデ
オトラツク2a〜2dはパイロツト信号f1〜f4
関して4トラツクを1周期として周期的に記録さ
れているので、前記ピツチpを使うことによりx
=0〜4pですべての停止位置を表わすことがで
きる。 前記パイロツト信号f1〜f4は低域変換色信号よ
りさらに低い周波数領域に各々異なる一定波数を
持つた信号で、相互の周波数の間に〓f1−f2|≒
|f3−f4|=fA、|f1−f4|≒|f2−f3|=fB、fA
fBなる条件を満足する100kHz〜200kHz程度の信号
である。たとえばf1、f2、f3、f4の順に102kHz、
118kHz、164kHz、148kHzが提案されている。ま
た、周波数のfA、fBは数10kHzである(前述の例
ではそれぞれ16kHz、46kHzとなる)。前述のよう
にパイロツト信号f1〜f4は映像信号に比べて周波
数が低いので、磁気ヘツド3a,3bのアジマス
効果の影響は小さく、記録時と異なるアジマスの
磁気ヘツドによつても再生可能である。 上述のようなな停止磁気テープ1について、第
2図aは磁気テープの停止位置、すなわちx=
1.9pの状態で、磁気ヘツド3a,3bが1フイー
ルド期間に辿るビデオトラツク2a,2bの再生
トラツク幅T1,T3示したものである。ここで再
生トラツク幅とは、磁気ヘツドとビデオトラツク
との重なり部分の幅を意味する。同図において、
横軸は時間tを1フイールド時間tfで規格したも
ので、t/tf=O、1はそれぞれ磁気ヘツド3
a,3bのヘツド中心が前記スイツチングポイン
ト5a,5bを通過する時間に相当する。また、
同図において磁気ヘツド3a,3bのヘツド幅W
はトラツク幅Tの1.6倍に設計されている。第2
図bは第2図aと同じ磁気テープ停止位置状態で
のビデオトラツク2b,2dの再生トラツク幅
T2,T4を示したものである。同図においては、
t/xf=0.9の時点で再生トラツク幅T2,T4の値
は一致し、大小関係が反転する。例示した第2図
a,bからわかるように磁気テープ停止位置に応
じて、2つの再生トラツク幅T1,T3およびT2
T4の関係は固有の大小関係を持つ。 第3図は上述のような定義のもとに、磁気テー
プの停止位置xに対する1フイールド期間におけ
る再生トラツク幅T1,T3の大小関係とT2,T4
大小関係を示したものである。ここで、O<x<
pの領域をX1、p≦x≦2pの領域をX2、2p<x
<3pの領域をX0、3p≦x≦4pの領域をX4とす
る。同図から明らかなように、1フイールド期間
中の再生トラツク幅T1とT3およびT2とT4の2組
の大小比較において、X1〜X4の領域のいずれに
おいても、一方の組の再生トラツク幅の大小関係
は反転しない組があり、この反転しない組におけ
る再生トラツク幅の大小を知ることにより磁気テ
ープの停止位置xが領域X1,X2,X3,X4のいず
れにあるかを判定することができる。たとえば、
再生トラツク幅T1とT3の比較において常にT1
T3以上ならば磁気テープの停止位置xは領域X2
にあり、また常にT1がT3以下ならば停止位置x
は領域X4にある。または再生トラツク幅の大小
関係とその大小関係が反転する時点の有無を知る
ことによつて磁気テープ1の停止位置xがX1
X4のいずれの領域にあるかをを判定することも
できる。 但し、第3図において、領域X2においては、
(x=p、t=tf)および(x=2p、t=O)の
タイミングのときに再生トラツク幅はT1=T3
なり、(xp、t=O)および(x=2p、t=tf
のとき再生トラツク幅はT2=T4になる。また領
域X4においても(x=3p、t=tf)および(x=
4p、t=O)のとき再生トラツク幅はT1=T3
なり、(x=3p、t=O)および(x=4p、t=
tf)のとき再生トラツク幅はT2=T4になる。 ここでパイロツト信号f1,f2,f3,f4はビデオ
トラツクに重畳して書込まれているため、前記再
生トラツク幅T1,T2,T3,T4は磁気ヘツド3
a,3bの再生信号に含まれるパイロツト信号
f1,f2,f3,f4の振幅とそれぞれ比例関係を持つ。 この発明は、上述のような再生トラツク幅とパ
イロツト信号の振幅との比例関係、および第1
図、第2図および第3図を用いて説明した磁気テ
ープ1の停止位置xと再生トラツク幅T1,T2
T3,T4との対応関係を利用して磁気テープの位
置を検出する。 第4図は磁気テープの停止位置xと前記再生ト
ラツク幅T1とT3あるいはT2とT4の大小関係が反
転する時点txの関係を示したものである。なお、
txはフイールドの開始点をOとしたときの時刻で
ある。この第4図の意味するところは、各領域
X1ないしX4内において、tx/tfが停止位置によつ
て異なるとともに、領域X1ないしX4のいずれに
おいても、領域内の停止位置とtx/tfの関係が同
じ割合で表わされるということである。したがつ
て、いずれの領域においても第4図に示すごとく
同一の基準電圧を形成して、txでの基準電圧値を
抽出すれば、その抽出された電圧値によつて領域
内における位置をも知ることができる。このよう
に、単に領域X1ないしX4のいずれにあるかを知
るだけでなく、その領域内の位置を知れば磁気テ
ープの正確な停止位置を知ることができ、一層有
効である。 なお、停止位置xがx=P、2P、3P、4Pの場
合は、前記再生トラツク幅の大小関係が反転する
時点がないので、この場合には第1表に示す関係
から、xの値がP、2P、3P、4Pのいずれである
かを検知することができる。この第1表は第3図
のxが前記4個の値の場合について補足説明する
ものである。この表から、たとえば前記再生トラ
ツク幅の反転がなく、T1≧T3かつT2≦T4ならば
x=Pと判定できる。
The present invention relates to a magnetic tape stop position detection device, and more particularly to a magnetic tape stop position detection device for detecting the position of a magnetic tape during playback and when the magnetic tape is stopped, in a magnetic recording and playback device that records and plays back using a rotating head, such as a video tape recorder. Regarding. In a video tape recorder (hereinafter referred to as VTR),
In order to match the magnetic head and video track during playback (track alignment), the rotational position signal of the head drum and the playback control signal (recorded as a pilot signal on the magnetic tape during recording) are compared in phase. A magnetic tape running control servo system is provided that controls the capstan motor with its output. However, in the past, when the magnetic tape was stopped, the relative relationship between the tape stop position and the position of the magnetic head was unknown, so when the magnetic tape started running from a stopped state, the pilot signal Tracking cannot be performed until the servo system is detected, and therefore, the pull-in time of the servo system is long. In addition, with a VTR, when continuous shooting is performed, the pitch of the magnetic tape pattern may be disturbed at the joint, and the continuity of the pilot signal may be lost. However, in these cases, if the stop position of the magnetic tape relative to the rotating head is detected when the magnetic tape is stopped, the detection signal is used to shorten the pull-in time of the servo system when moving to the next running state. It would also be possible to maintain the continuity of the pilot signal in continuous shooting. Therefore, a main object of the present invention is to provide a magnetic tape stop position detection device that can detect the stop position of a magnetic tape in a stopped state. To summarize the invention, first, second, third and fourth pilot signals, which are generated in synchronization with the rotation of a rotating magnetic head of a magnetic tape and have mutually different frequencies, are multiplexed onto a video signal to be recorded in sequence. A first comparison output is obtained by comparing the first and third pilot signals included in the signals recorded and reproduced by the magnetic head when the magnetic tape is stopped, and the second and third pilot signals are compared. A second comparison output is obtained, and a signal is generated by combining these comparison outputs to specify in which of a plurality of regions defined in the longitudinal direction of the magnetic tape the magnetic head is located, and this signal is This makes it possible to know the stop position of the magnetic tape. The above objects and other objects and features of the present invention will become more apparent from the detailed description given below with reference to the drawings. FIG. 1 is a diagram schematically showing the positional relationship between a magnetic tape and a magnetic head. First, the relationship between the video track on the magnetic tape surface and the travel locus of the magnetic head will be explained with reference to FIG. Video tracks 2a, 2 on magnetic tape 1
2b, 2c, 2d, and the magnetic head 3a (the magnetic head 3b is not shown) when the magnetic tape 1 is in a stopped state. The magnetic tape 1 is inserted into the magnetic head 3a,
3b is assumed to run in the direction shown by arrow B, and the track widths of video tracks 2a to 2d are T,
Let W be the head width of the magnetic heads 3a and 3b, and P be the track pitch in the longitudinal direction of the magnetic tape 1. The running trajectory of the magnetic heads 3a and 3b is
Travel locus 4 of the lower end, upper end and center of a and 3b
It shall be expressed using a, 4b, and 4c. Note that pilot signals f 1 to f 4 are sequentially recorded on the video tracks 2a to 2d by being multiplexed with the video signal, and the video tracks 2a and 2c and the video tracks 2b and 2d are recorded using the same magnetic head, respectively. These two magnetic heads have different azimuths. Switching points 5 for the magnetic heads 3a and 3b during playback are located near both ends of the magnetic tape 1.
a and 5b are set respectively. The stop position of the magnetic tape 1 is set by the magnetic heads 3a, 3.
Center travel locus 4c of b and switching point 5
Now, the x-coordinate of the magnetic tape 1 is taken as the longitudinal direction, and the zero point is the point where the central traveling locus 4c of the video track 2d intersects with the switching point 5a. The stop position of the magnetic tape 1 shown in FIG. 1 is at x=1.9p. Since the video tracks 2a to 2d are recorded periodically with respect to the pilot signals f1 to f4 , with four tracks as one cycle, by using the pitch p,
=0 to 4p can represent all stop positions. The pilot signals f 1 to f 4 are signals each having a different constant wave number in a frequency region lower than that of the low-frequency conversion color signal, and between the mutual frequencies there is a difference of 〓f 1 −f 2 |≒
|f 3 −f 4 |=f A , |f 1 −f 4 |≒|f 2 −f 3 |=f B , f A
This is a signal of approximately 100kHz to 200kHz that satisfies the condition fB . For example, f 1 , f 2 , f 3 , f 4 are 102kHz in order,
118kHz, 164kHz, and 148kHz are proposed. Further, the frequencies f A and f B are several tens of kHz (in the above example, they are 16 kHz and 46 kHz, respectively). As mentioned above, since the pilot signals f 1 to f 4 have lower frequencies than the video signals, the influence of the azimuth effect of the magnetic heads 3a and 3b is small, and reproduction is possible even with magnetic heads having an azimuth different from that during recording. be. Regarding the stop magnetic tape 1 as described above, FIG. 2a shows the stop position of the magnetic tape, that is, x=
1.9p, the reproduction track widths T 1 and T 3 of the video tracks 2a and 2b traced by the magnetic heads 3a and 3b during one field period are shown. Here, the playback track width means the width of the overlapping portion between the magnetic head and the video track. In the same figure,
The horizontal axis is the time t normalized by one field time t f , where t/t f =O, 1 is the magnetic head 3, respectively.
This corresponds to the time when the centers of the heads of a and 3b pass through the switching points 5a and 5b. Also,
In the figure, the head width W of the magnetic heads 3a and 3b
is designed to be 1.6 times the track width T. Second
Figure b shows the playback track widths of video tracks 2b and 2d at the same magnetic tape stop position as in Figure 2a.
This shows T 2 and T 4 . In the same figure,
At the time of t/x f =0.9, the values of the reproduction track widths T 2 and T 4 match, and the magnitude relationship is reversed. As can be seen from the examples shown in FIGS. 2a and 2b, there are two playback track widths T 1 , T 3 and T 2 , depending on the magnetic tape stop position.
The T 4 relationship has a unique magnitude relationship. Figure 3 shows the magnitude relationship of the reproduction track widths T 1 and T 3 and the magnitude relationship of T 2 and T 4 in one field period with respect to the stop position x of the magnetic tape based on the above definition. be. Here, O<x<
The area of p is X 1 , the area of p≦x≦2p is X 2 , 2p<x
Let the region <3p be X 0 and the region 3p≦x≦4p be X 4 . As is clear from the figure, when comparing the two sets of reproduction track widths T 1 and T 3 and T 2 and T 4 during one field period, in any of the regions X 1 to X 4 , one set is There is a set in which the size relationship of the playback track width is not reversed, and by knowing the size of the playback track width in this set that is not reversed, it is possible to determine whether the stop position x of the magnetic tape is in the area X1 , X2 , X3 , or X4. It is possible to determine whether there is for example,
When comparing playback track widths T 1 and T 3 , T 1 is always
If T is 3 or more, the stop position x of the magnetic tape is area X 2
, and if T 1 is always less than or equal to T 3 , the stop position x
is in region X 4 . Alternatively, by knowing the magnitude relationship of the playback track width and the presence or absence of the point at which the magnitude relationship is reversed, the stop position x of the magnetic tape 1 can be set to
It is also possible to determine which region of X 4 it is in. However, in FIG. 3, in area X 2 ,
At the timings of (x=p, t=t f ) and (x=2p, t=O), the playback track width becomes T 1 =T 3 , and (xp, t=O) and (x=2p, t = tf )
When , the reproduction track width becomes T 2 =T 4 . Also in region X 4 (x=3p, t=t f ) and (x=
4p, t=O), the reproduction track width becomes T 1 =T 3 , and (x=3p, t=O) and (x=4p, t=
t f ), the playback track width becomes T 2 =T 4 . Here, since the pilot signals f 1 , f 2 , f 3 , and f 4 are written superimposed on the video track, the reproduction track widths T 1 , T 2 , T 3 , and T 4 are the same as those of the magnetic head 3.
Pilot signal included in the reproduced signals of a and 3b
It has a proportional relationship with the amplitude of f 1 , f 2 , f 3 , and f 4 respectively. This invention provides the above-mentioned proportional relationship between the reproduction track width and the amplitude of the pilot signal, and the first
The stop position x of the magnetic tape 1 and the playback track widths T 1 , T 2 ,
The position of the magnetic tape is detected using the correspondence between T 3 and T 4 . FIG. 4 shows the relationship between the stop position x of the magnetic tape and the time t x at which the magnitude relationship between the reproduction track widths T 1 and T 3 or T 2 and T 4 is reversed. In addition,
t x is the time when the starting point of the field is O. What this figure 4 means is that each area
Within X 1 to X 4 , t x /t f differs depending on the stop position, and in any of the areas X 1 to X 4 , the relationship between the stop position and t x /t f in the area is the same. It means being expressed. Therefore, if the same reference voltage is generated in any region as shown in Fig. 4 and the reference voltage value at t x is extracted, the position within the region can be determined by the extracted voltage value. You can also know. In this way, it is possible to know not only which of the regions X1 to X4 the magnetic tape is located, but also the position within that region, which makes it possible to know the exact stop position of the magnetic tape, which is even more effective. Note that when the stop position x is x=P, 2P, 3P, or 4P, there is no point at which the magnitude relationship of the reproduction track widths is reversed, so in this case, the value of x is determined from the relationship shown in Table 1. It is possible to detect whether it is P, 2P, 3P, or 4P. This Table 1 provides supplementary explanation for the case where x in FIG. 3 has the above-mentioned four values. From this table, it can be determined that x=P, for example, if there is no reversal of the reproduction track width and T 1 ≧T 3 and T 2 ≦T 4 .

【表】 第5図はこの発明の一実施例のブロツク図であ
る。まず、第5図における主要部分の構成につい
て説明する。入力端子28からパイロツト信号を
含んだ回転磁気ヘツド3a,3bの再生信号が入
力される。この再生信号は平衡変調器6aと6b
とに与えられる。平衡変調器6aには入力端子2
9に入力されたパイロツト信号f1が与えられ、こ
のパイロツト信号f1と生信号に含まれるパイロツ
ト信号f2,f4との間で周波数fAまたはfBのビート
信号(以下、ビート信号fA、fBと称する)形成す
る。平衡変調器6aの出力信号は、その中心周波
数が前記ビート信号の周波数fA、fBにそれぞれ設
定された帯域フイルタ7a,7bに入力され、平
衡変変調器6aの出力信号に含まれるビート信号
成分が分離される。分離されたビート信号fA、fB
はそれぞれ検波器8a,8bで対応する振幅を持
つた信号に検波され、比較器9aの入力端子に与
えられて、両入力信号間のレベルの比較が実行さ
れる。比較器9aは比較結果に基づいてハイレベ
ルあるいはローレベルの信号をパルス発生器10
aに与える。パルス発生器10aは入力信号の立
上がりおよび立下がり時に正確性のパルスを発生
してD型フリツプフロツプ11aのトリガ端子T
に与える。 また、他方の平衡変調器6bには入力端子30
に入力されたパイロツト信号f2が与えられる。そ
して、平衡変調器6bは再生信号に含まれるパイ
ロツト信号f1,f3とパイロツト信号f2との間でビ
ート信号fAまたはfBを発生し、このビート信号fA
またはfBを帯域フイルタ7cと7d、検波器8c
と8dを介して比較器9bに与える。比較器9b
の出力はパルス発生器10bに与えられ、パルス
発生器10bは正極性のパルスを発生してD型フ
リツプフロツプ11bのトリガ端子Tに与える。 入力端子31にはヘツド切換信号H,Swが入
力される。このヘツド切換信号H,Swはパルス
発生回路17を介してD型フリツプフロツプ18
のトリガ端子Tに与えられる。入力端子32には
検知指令が入力され、この検知指令はリセツト信
号としてD型フリツプフロツプ11a,11bお
よび18のリセツト入力端に与えられる。D型フ
リツプフロツプ18の出力は三角波信号を発生す
る三角波発生回路19に入力される。三角波発生
回路19で発生された三角波信号はサンプルホー
ルド回路22に与えられる。サンプルホールド回
路22は後述の動作説明において詳細に説明する
が、ANDゲート21の出力をサンプリングパル
スとして三角波信号をサンプルホールドするもの
である。 第6図は第5図の動作を説明するためのタイミ
ング図である。次に、第1図ないし第6図を参照
してこの発明の一実施例の具体的な動作について
説明する。第6図aに示すように、時刻t=t0
おいて、停止位置検知指令が出されたとする。こ
の時刻以前にD型フリツプフロツプ11a,11
bおよび8はリセツト状態にあり、それぞれの出
力端子Qはローレベルになつている。平衡変調器
6aは再生信号に含まれる4個のパイロツト信号
のうち、第2および第4のパイロツト信号f2,f4
と、別途入力された一定振幅のパイロツト信号f1
とによつて発生するそれぞれの周波数が前述のご
とくビート信号fA,fBを含んだ信号を出力する。
ここに、ビート信号fA,fBの振幅の大小は再生信
号に含まれるパイロツト信号f2,f4の振幅の大小
に一致する。なお、前述の再生信号は回転磁気ヘ
ツド3a,3bによつて再生された信号を増幅し
た後、パイロツト信号f1,f2,f3およびf4を通過
帯域内に持つフイルタを通したものであつてもよ
く、そのようにした場合に、映像信号などによる
不所望な影響を受けないという利点がある。 帯域フイルタ7a,7bは平衡変調器6aの出
力からそれぞれビート信号fA,fBを分離して検出
し、検波器8a,8bはそれぞれの信号の振幅を
出力する。検波器8a,8bの出力はコンパレー
タ9aに入力され、その大小比較が行なわれる。
同様にして、平衡変調器9bは、第1および第3
のパイロツト信号f1,f3と別途入力されたパイロ
ツト信号f2とに基づいてビート信号fA,fBを出力
し、帯域フイルタ7c,7dはビート信号fA,fB
を分離する。検波器8c,8dはビート信号fA
fBの振幅を出力し、コンパレータ9bによつて比
較される。この場合のビート信号fA,fBは、その
振幅の大小が再生信号に含まれるパイロツト信号
f1,f3の振幅の大小に一致するものである。磁気
テープ1の停止位置がx=2.5Pの場合、検波器8
aないし8dの出力は第6図cないしfに示すよ
うに変化する。このとき、コンパレータ9aの出
力は第6図gに示すように常にハイレベルであ
り、一方コンパレータ9bの出力は検波器8c,
8dの出力の値が一致した後、その大小関係が反
転する時点(たとえば第6図において時刻t=
t2)およびフイールドの開始時点(たとえば第6
図において時刻t=t1)において反転する。な
お、第6図bは回転磁気ヘツド3a,3bを切換
えるヘツド切換信号である。 さて、t=t1におけるコンパレータ9bの出力
の反転に同期して、パルス発生器10bは正極性
のパルスを発生し、このパルスによつてD型フリ
ツプフロツプ11bはトリガされ、データ端子D
に入力されたハイレベル信号を出力端子Qに出力
する。一方、D型フリツプフロツプ11aの出力
端子Qはローレベルのままである。 このとき、第1および第2の出力端子33,3
4に生じる出力信号O1,O2はともにハイレベル
となる。第5図に示す実施例では、回転磁気ヘツ
ド3a,3bが領域X1ないしX4のいずれにある
かを示す情報(すなわち、磁気テープの粗い停止
位置)は第2表に示す出力信号O1,O2の組合わ
せによつて定まる。したがつて、出力信号O1
O2がともにハイレベルの場合には、磁気テープ
の停止位置は領域X3であることが特定される。
このように、第5図に示す実施例では、出力信号
O1,O2の2値的情報によつて磁気テープの大ま
かな停止位置がわかる。なお、領域については必
ずしもX1ないしX4の4領域に分ける必要はなく、
たとえば2つの領域であつてもよい。第2表にお
いて出力信号O1,O2として互いに異なる場合
(すなわち、ハイレベルおよびローレベルの場合
とローレベルおよびハイレベルの場合)を1つの
領域とし、同一の場合(すなわちハイレベル、ハ
イレベルの場合とローレベル、ローレベル、ロー
レベルの場合)を他の1つの領域として把握する
ようにしてもよい。こは第1、第2出力端子3
3,34の後に、たとえば排他的OR回路を接続
することで容易に実現される。さらに、上述の実
施例に限ることなく、4領域よりも多い領域で把
握することも可能であろう。 以上のとおり、磁気テープの停止位置が磁気テ
ープの長手方向に定めた領域の単位で検出される
こになり、この検出信号を必要に応じて種々の用
途に用いることができる。 次に、磁気テープの停止位置について領域単位
ではなく、さらに正確に知る方法を第5図および
第6図を参照して説明しておく。なお、その場合
でも、前述の出力信号O1,O2は必要であり、こ
の出力信号O1,O2によつて表わされる領域にお
いて、どの位置にあるかを示す信号を得ることで
反射的に正確な停止位置がわかる。第5図におい
て、排他的OR回路14bの出力は第6図lに示
すように、検波器8c,8dの出力の値が一致
し、その大小関係が反転する時点に同期してハイ
レベルからローレベルに反転する。パルス発生器
15bは上述の排他的OR回路15bの出力の立
上がりおよび立下がりに同期して正極性のパルス
を発生する。前述のように、D型フリツプフロツ
プ11a,11bの出力端子Qはそれぞれローレ
ベル、ハイレベルであるので、NAND回路20
は上述のパルス発生器15bの出力をそのまま出
力する。D型フリツプフロツプ18の出力端子Q
は検知指令が出力された後、最初のヘツド切換信
号H,Sw(第6図b)の立上がりあるいは立下が
りに同期し、すなわち第6図においては時刻t=
t1のときにローレベルからハイレベルへ変化し、
以後2フイールドを1周期としてローレベルとハ
イレベルとを繰返す。三角波発生器19は第6図
pに示すように、D型フリツプフロツプ18のQ
端子出力の立上がりに同期して電位がVaから一
定の増幅率(Vb−Va)/tFで増加し、前述のQ
端子出力の立下がりに同期して電位がVbからVa
に向かつて減少する信号を出力する。サンプルホ
ホールド回路22は第6図nないしrに示すよう
に、NAND回路21の出力とD方フリツプフロ
ツプ18のQ端子出力の論理積であるAND回路
21の出力をサンプリングパルスとして三角波発
生器19の出力をサンプルホールドし、電位を
出力する。ここに、電位は第4図との対応関係
から明らかなように、x=2.5Pの合、V=Va−
Vb)/2である。スイツチ回路24の制御端子
Cはハイレベルであるので、第3出力端子35に
は入力端子1bに接続している前記サンプルホー
ルド回路22の出力、すなわち電位が出力され
る。以上の説明はx=2.5Pの場合の説明である
が、xが領域X3にあるならば、第5図に示した
実施例は同様にして動作し、出力信号O1はハイ
レベルとなり、出力信号O2もハイレベルとなり、
出力O3の電位はVa+(X−2P)×(Vb−Va)/P
となる。なお、第5図および第6図から明らかに
ように、この実施例において停止位置検知指令が
出るタイミングにかかわらず、検知指令が出てか
ら出力信号O1,O2については1フイールド時間
後、出力信号O3については2フイールド時間後
には前述の停止位置情報が出力される。 停止位置xが領域X1あるいはx=P、2Pを除
いた領域X2あるいはx=3P、4Pを除いた領域X4
にある場合は、検波器8aと8bの出力の大小比
較あるいは検波器8cと8dの出力の大小比較、
検波器8aと8bの出力の組合わせ、あるいは検
波器8cと8dの出力の組合わせの一方において
大小関係の反転する時点があり、出力信号O1
O2およびO3には第2表に示す信号が得られる。 ここで、上述の説明では除外したx=P、2P、
3P、4Pの場合の出力信号O4について説明する。
比較器9aと9bの出力はともにハイレベルかロ
ーレベルに固定されていて反転せず、したがつて
D型フリツプフロツプ11aと11bのQ端子出
力はともにローレベルのままである。このとき、
スイツチ回路24の制御端子Cはローレベルであ
り、入力端子Iaが第3の出力端子35に接続され
る。他方において、前記入力端子Iaは第2のスイ
ツチ回路27の出力端に接続されているが、この
第2のスイツチ回路27は、その制御端子C′に比
較器9a,9bの出力により制御される排他的
ORゲート26の出力が与えられ、その出力がハ
イレベルのとき下側に、ローレベルにとき上側に
設定され、しかも比較器9a,9bは第1表で説
明した関係でハイレベルまたはローレベルの信号
を出力するので、結局第3の出力端子35の出力
O3としてはx=P、3Pの場合はVaが導出され、
x=2P、4Pの場合はVbが導出されることにな
る。なお、この場合の固定のVa,Vbは抵抗R
1,R2,R3の接続により生成されたものであ
る。以上のごとく、x=P、2P、3P、4Pの各点
においても第2表に示す出力信号O3が得られる。 以上の説明をまとめると、第5図に示した実施
例においては、下記の第2表に示すように、出力
信号O1,O2のハイレベル、ローレベルにより、
磁気テープ1の停止位置xが領域X1,X2,X3
X4のいずれにあるかを検知でき、さらに出力信
号O3の電位からxの値を検知することができる。
第5図に示した実施例においては再生信号とビー
トをとる信号としてパイロツト信号f1とf2とを使
用しているが、値の組合わせ、すなわちf1とf4
f3とf2、f3とf4を用いても同様の検知が可能であ
る。
[Table] FIG. 5 is a block diagram of an embodiment of the present invention. First, the configuration of the main parts in FIG. 5 will be explained. A reproduction signal of the rotating magnetic heads 3a, 3b including a pilot signal is inputted from an input terminal 28. This reproduced signal is transmitted to balanced modulators 6a and 6b.
given to. The balanced modulator 6a has an input terminal 2.
A beat signal of frequency f A or f B ( hereinafter referred to as beat signal f A , f B ) form. The output signal of the balanced modulator 6a is input to band filters 7a and 7b whose center frequencies are set to the frequencies f A and f B of the beat signal, respectively, and the beat signal included in the output signal of the balanced modulator 6 a is The components are separated. Separated beat signals f A , f B
are respectively detected by the detectors 8a and 8b into signals having corresponding amplitudes, which are applied to the input terminal of the comparator 9a to compare the levels between the two input signals. The comparator 9a sends a high level or low level signal to the pulse generator 10 based on the comparison result.
give to a. The pulse generator 10a generates accurate pulses at the rising and falling edges of the input signal to trigger the trigger terminal T of the D-type flip-flop 11a.
give to Moreover, the input terminal 30 is connected to the other balanced modulator 6b.
The pilot signal f 2 input to is given. Then, the balanced modulator 6b generates a beat signal f A or f B between the pilot signals f 1 , f 3 and the pilot signal f 2 included in the reproduced signal, and this beat signal f A
Or f B is band filter 7c and 7d, detector 8c
and 8d to the comparator 9b. Comparator 9b
The output of is applied to the pulse generator 10b, which generates a positive pulse and applies it to the trigger terminal T of the D-type flip-flop 11b. Head switching signals H and Sw are input to the input terminal 31. These head switching signals H and Sw are sent to a D-type flip-flop 18 via a pulse generating circuit 17.
is applied to the trigger terminal T of. A detection command is input to the input terminal 32, and this detection command is applied to the reset input terminals of the D-type flip-flops 11a, 11b and 18 as a reset signal. The output of the D-type flip-flop 18 is input to a triangular wave generating circuit 19 which generates a triangular wave signal. The triangular wave signal generated by the triangular wave generating circuit 19 is given to a sample hold circuit 22. The sample and hold circuit 22 samples and holds a triangular wave signal using the output of the AND gate 21 as a sampling pulse, as will be explained in detail in the operation description below. FIG. 6 is a timing diagram for explaining the operation of FIG. 5. Next, the specific operation of one embodiment of the present invention will be explained with reference to FIGS. 1 to 6. As shown in FIG. 6a, it is assumed that a stop position detection command is issued at time t= t0 . Before this time, the D-type flip-flops 11a, 11
b and 8 are in a reset state, and their respective output terminals Q are at a low level. The balanced modulator 6a outputs the second and fourth pilot signals f 2 and f 4 among the four pilot signals included in the reproduced signal.
and a pilot signal f 1 of constant amplitude input separately.
Each frequency generated by the above outputs a signal containing the beat signals f A and f B as described above.
Here, the amplitudes of the beat signals f A and f B match the amplitudes of the pilot signals f 2 and f 4 included in the reproduced signal. The above-mentioned reproduced signal is obtained by amplifying the signal reproduced by the rotating magnetic heads 3a and 3b and then passing it through a filter having the pilot signals f 1 , f 2 , f 3 and f 4 in its passband. In this case, there is an advantage that there is no undesirable influence from video signals or the like. Band filters 7a and 7b separate and detect beat signals f A and f B from the output of balanced modulator 6a, respectively, and detectors 8a and 8b output the amplitudes of the respective signals. The outputs of the detectors 8a and 8b are input to a comparator 9a, and the magnitudes thereof are compared.
Similarly, the balanced modulator 9b has the first and third
beat signals f A , f B are output based on the pilot signals f 1 , f 3 and the separately input pilot signal f 2 , and the band filters 7c, 7d output the beat signals f A , f B
Separate. Detectors 8c and 8d detect beat signals f A ,
The amplitude of f B is output and compared by comparator 9b. In this case, the beat signals f A and f B are pilot signals whose amplitudes are included in the reproduced signal.
This corresponds to the magnitude of the amplitudes of f 1 and f 3 . When the stop position of the magnetic tape 1 is x = 2.5P, the detector 8
The outputs of a to 8d change as shown in c to f of FIG. 6. At this time, the output of the comparator 9a is always at a high level as shown in FIG.
After the values of the outputs of 8d match, the time point when the magnitude relationship is reversed (for example, at time t=
t 2 ) and at the start of the field (e.g. 6th
In the figure, it is reversed at time t=t 1 ). Incidentally, FIG. 6b shows a head switching signal for switching between the rotating magnetic heads 3a and 3b. Now, in synchronization with the inversion of the output of the comparator 9b at t= t1 , the pulse generator 10b generates a pulse of positive polarity, and this pulse triggers the D-type flip-flop 11b, and the data terminal D
The high level signal input to the output terminal Q is outputted to the output terminal Q. On the other hand, the output terminal Q of the D-type flip-flop 11a remains at low level. At this time, the first and second output terminals 33, 3
The output signals O 1 and O 2 generated at the output terminal 4 are both at high level. In the embodiment shown in FIG. 5, information indicating which of the regions X1 to X4 the rotating magnetic heads 3a and 3b are located (i.e., the rough stop position of the magnetic tape) is provided by the output signal O1 shown in Table 2. , O 2 . Therefore, the output signal O 1 ,
If both O2 levels are high, it is determined that the magnetic tape stop position is in area X3 .
In this way, in the embodiment shown in FIG.
The approximate stopping position of the magnetic tape can be determined from the binary information of O 1 and O 2 . Note that it is not necessary to divide the area into four areas, X 1 to X 4 .
For example, there may be two areas. In Table 2, cases in which the output signals O 1 and O 2 are different from each other (i.e., high level and low level, and low level and high level) are treated as one area, and cases in which they are the same (i.e., high level, high level) are treated as one area. and (low level, low level, low level) may be regarded as one other area. This is the first and second output terminal 3
This can be easily realized by, for example, connecting an exclusive OR circuit after 3 and 34. Furthermore, the present invention is not limited to the above-mentioned embodiment, and it may be possible to grasp the information using more than four regions. As described above, the stop position of the magnetic tape is detected in units of areas defined in the longitudinal direction of the magnetic tape, and this detection signal can be used for various purposes as required. Next, a method for determining the stop position of the magnetic tape more accurately than in area units will be explained with reference to FIGS. 5 and 6. Even in that case, the aforementioned output signals O 1 and O 2 are necessary, and by obtaining a signal indicating the position in the area represented by these output signals O 1 and O 2 , the reflective The exact stopping position can be determined. In FIG. 5, the output of the exclusive OR circuit 14b goes from a high level to a low level in synchronization with the point in time when the values of the outputs of the detectors 8c and 8d match and their magnitude relationship is reversed, as shown in FIG. 6l. Flip to level. The pulse generator 15b generates positive pulses in synchronization with the rise and fall of the output of the exclusive OR circuit 15b. As mentioned above, since the output terminals Q of the D-type flip-flops 11a and 11b are at low level and high level, respectively, the NAND circuit 20
outputs the output of the above-mentioned pulse generator 15b as is. Output terminal Q of D-type flip-flop 18
is synchronized with the rise or fall of the first head switching signal H, Sw (Fig. 6b) after the detection command is output, that is, in Fig. 6, time t=
When t 1 , it changes from low level to high level,
Thereafter, the low level and high level are repeated with two fields as one cycle. The triangular wave generator 19, as shown in FIG.
In synchronization with the rise of the terminal output, the potential increases from Va at a constant amplification factor (Vb - Va)/t F , and the aforementioned Q
The potential changes from Vb to Va in synchronization with the fall of the terminal output.
It outputs a signal that decreases as it moves towards. The sample hold circuit 22 uses the output of the AND circuit 21, which is the logical product of the output of the NAND circuit 21 and the Q terminal output of the D-side flip-flop 18, as a sampling pulse, as shown in FIG. Sample and hold the output and output the potential. Here, as is clear from the correspondence with Figure 4, when x = 2.5P, the potential is V = Va-
Vb)/2. Since the control terminal C of the switch circuit 24 is at a high level, the output of the sample hold circuit 22 connected to the input terminal 1b, that is, the potential is outputted to the third output terminal 35. The above explanation is for the case where x=2.5P, but if x is in the region X3 , the embodiment shown in FIG. 5 operates in the same way, and the output signal O1 becomes high level The output signal O 2 also becomes high level,
The potential of output O3 is Va+(X-2P)×(Vb-Va)/P
becomes. As is clear from FIGS. 5 and 6, in this embodiment, regardless of the timing at which the stop position detection command is issued, the output signals O 1 and O 2 are output one field time after the detection command is issued. Regarding the output signal O3 , the aforementioned stop position information is output after two field times. Stop position x is area X 1 or area X 2 excluding x=P, 2P or area
If it is, compare the outputs of the detectors 8a and 8b or the outputs of the detectors 8c and 8d,
There is a point in time when the magnitude relationship is reversed in either the combination of the outputs of the detectors 8a and 8b or the combination of the outputs of the detectors 8c and 8d, and the output signals O 1 ,
The signals shown in Table 2 are obtained for O 2 and O 3 . Here, x=P, 2P, which was excluded in the above explanation,
The output signal O4 in the case of 3P and 4P will be explained.
The outputs of comparators 9a and 9b are both fixed at high level or low level and are not inverted, so the Q terminal outputs of D-type flip-flops 11a and 11b both remain at low level. At this time,
The control terminal C of the switch circuit 24 is at a low level, and the input terminal Ia is connected to the third output terminal 35. On the other hand, the input terminal Ia is connected to the output terminal of a second switch circuit 27, which is controlled by the outputs of the comparators 9a and 9b at its control terminal C'. Exclusive
The output of the OR gate 26 is given, and when the output is high level, it is set to the lower side, and when it is low level, it is set to the upper side, and the comparators 9a and 9b are set to the high level or low level according to the relationship explained in Table 1. Since the signal is output, the output of the third output terminal 35 ends up being
For O 3 , x=P, and for 3P, Va is derived,
In the case of x=2P, 4P, Vb will be derived. Note that the fixed Va and Vb in this case are the resistance R
It is generated by connecting 1, R2, and R3. As described above, the output signal O3 shown in Table 2 is obtained also at each point of x=P, 2P, 3P, and 4P. To summarize the above explanation, in the embodiment shown in FIG. 5, as shown in Table 2 below, depending on the high level and low level of the output signals O 1 and O 2 ,
The stop position x of the magnetic tape 1 is in the areas X 1 , X 2 , X 3 ,
X 4 can be detected, and furthermore, the value of x can be detected from the potential of the output signal O 3 .
In the embodiment shown in FIG. 5, the pilot signals f 1 and f 2 are used as the reproduction signal and the beat signal, but the combination of values, that is, f 1 and f 4 ,
Similar detection is possible using f 3 and f 2 or f 3 and f 4 .

【表】 なお、このように再生信号とは別個に形成した
信号を用いてビートをとることは、比較信号の周
波数を低くできるとともに、帯域フイルタ7aと
7cおよび7bと7dについて、それぞれ同一周
波数のものを用いることができるという利点を与
える。また、前記ビートをとるための信号として
パイロツト信号を用いることは、このパイロツト
信号自体が映像信号に多重して記録すべき信号と
してVTRに用意されているものであるから、パ
イロツト信号発振回路以外に特別な発振回路を設
ける必要はないという利点を生じる。 また、第5図に示した実施例においては、再生
信号に含まれるパイロツト信号f1とf3の比較とf2
とf4の比較を並行して行なつているが、両者を順
次行なつても同様の検知が可能である。そして、
順次式に行なう場合には比較器として1つで済
む。 以上のように、この発明によれば、再生かつ磁
気テープの停止時に、予め映像信号に多重されて
順次記録されている周波数の異なる4個のパイロ
ツト信号f1ないしf4のうち、その再生信号からf1
とf3の大きさについての比較出力と、f2とf4の大
きさについての比較出力により、磁気ヘツドが磁
気テープの長手方向に定めた複数の領域のいずれ
に位置しているかを特定する信号を生成するよう
にしているので、該信号から磁気テープの停止位
置を知ることができるという効果がある。したが
つて、この発明を用いれば、最初に説明したよう
に、磁気テープの走行制御サーボ系の引込み時間
の短縮や、つなぎ撮りにおけるパイロツト信号の
連続性の保持、その他ノイズレス静止画を得る磁
気テープ送り制御などに有効となる。
[Table] Note that by taking the beat using a signal formed separately from the reproduced signal in this way, the frequency of the comparison signal can be lowered, and the band filters 7a and 7c and 7b and 7d can each have the same frequency. It gives you the advantage of being able to use things. Furthermore, using the pilot signal as the signal for taking the beat is because the pilot signal itself is prepared in the VTR as a signal to be multiplexed with the video signal and recorded, so it is necessary to use a pilot signal other than the pilot signal oscillation circuit. This has the advantage that there is no need to provide a special oscillation circuit. Furthermore, in the embodiment shown in FIG. 5, the comparison between pilot signals f 1 and f 3 included in the reproduced signal and
Although comparisons of f and f4 are performed in parallel, the same detection is possible even if both are performed sequentially. and,
If it is performed sequentially, only one comparator is required. As described above, according to the present invention, when reproducing and stopping the magnetic tape, the reproduced signal is selected from among the four pilot signals f 1 to f 4 having different frequencies that are multiplexed with the video signal and recorded sequentially in advance. from f 1
Based on the comparison output for the sizes of and f 3 and the comparison output for the sizes of f 2 and f 4 , it is possible to identify in which of the multiple areas defined in the longitudinal direction of the magnetic tape the magnetic head is located. Since a signal is generated, the magnetic tape stop position can be known from the signal. Therefore, as explained at the beginning, if this invention is used, the pull-in time of the magnetic tape travel control servo system can be shortened, the continuity of the pilot signal can be maintained during splicing, and the magnetic tape can be used to obtain noiseless still images. This is effective for feed control, etc.

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

第1図、第2図、第3図および第4図はこの発
明に関係する磁気テープの停止位置と再生信号に
含まれるパイロツト信号との関係を説明するため
の図である。第5図はこの発明による方法を実施
した回路例を示すブロツク図である。第6図は第
4図の動作を説明するためのタイミング図であ
る。 図において、1は磁気テープ、2a,2b,2
c,2dはビデオトラツク、6a,6bは平衡変
調器、7a,7b,7c,7dは帯域フイルタ、
8a,8b,8c,8dは検波器、9a,9bは
コンパレータ、19は三角波発生器、22はサン
プルホールド回路、24,27はスイツチ回路を
示す。
FIGS. 1, 2, 3, and 4 are diagrams for explaining the relationship between the magnetic tape stop position and the pilot signal included in the reproduction signal, which are related to the present invention. FIG. 5 is a block diagram showing an example of a circuit implementing the method according to the invention. FIG. 6 is a timing diagram for explaining the operation of FIG. 4. In the figure, 1 is a magnetic tape, 2a, 2b, 2
c, 2d are video tracks, 6a, 6b are balanced modulators, 7a, 7b, 7c, 7d are band filters,
8a, 8b, 8c and 8d are detectors, 9a and 9b are comparators, 19 is a triangular wave generator, 22 is a sample and hold circuit, and 24 and 27 are switch circuits.

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1 磁気テープの4つのビデオトラツクを一周期
として該4つのビデオトラツクのそれぞれに映像
信号とともに周波数の異なる第1、第2、第3、
第4の4個のパイロツト信号を複数の回転磁気ヘ
ツドで順次記録するようにした磁気録画再生装置
における磁気テープ停止位置検知装置であつて、 再生信号に含まれる上記第1及び第3のパイロ
ツト信号の振幅を分離検出し、両者の大小関係及
び大小関係が反転する時点の有無を検知する第1
の比較手段と、 再生信号に含まれる上記第2及び第4のパイロ
ツト信号の振幅を分離検出し、両者の大小関係及
び大小関係が反転する時点の有無を検知する第2
の比較手段と、 上記第1及び第2の比較手段出力と、上記複数
の回転磁気ヘツドからの再生信号を切換えるヘツ
ド切換え信号とを入力し、該ヘツド切換え信号に
同期して出力値が増減する波形発生器を有し、上
記第1及び第2の比較手段出力から、上記磁気テ
ープの停止位置が上記1周期を4等分した領域の
何れにあるかを検知し、該検知結果を出力すると
共に、上記検知結果に応じて、第1あるいは第2
の比較手段出力を選択し、該選択された比較較手
段出力の値が反転する時点における、上記波形発
生器の出力値を検知して、上記磁気テープの停止
位置が上記1周期の一端からどれだけの距離にあ
るかを示す信号を出力する検知信号出力手段を備
えたことを特徴とする磁気テープ停止位置検知装
置。
[Scope of Claims] 1. Four video tracks of a magnetic tape constitute one cycle, and each of the four video tracks has video signals as well as first, second, third, and third video signals of different frequencies.
A magnetic tape stop position detecting device in a magnetic recording/reproducing apparatus, wherein four fourth pilot signals are sequentially recorded by a plurality of rotating magnetic heads, the first and third pilot signals included in the reproduction signal A first step that separately detects the amplitude of
a comparison means for separately detecting the amplitudes of the second and fourth pilot signals included in the reproduced signal, and detecting the magnitude relationship between the two and the presence or absence of a point at which the magnitude relationship is reversed.
the outputs of the first and second comparing means, and a head switching signal for switching reproduction signals from the plurality of rotating magnetic heads, and the output value increases or decreases in synchronization with the head switching signal. It has a waveform generator, detects from the outputs of the first and second comparison means which of the regions in which the stop position of the magnetic tape is located, dividing the one cycle into four equal parts, and outputs the detection result. At the same time, depending on the above detection result, the first or second
, and detects the output value of the waveform generator at the time when the value of the selected comparison means output is inverted, and determines how far the stopping position of the magnetic tape is from one end of the one cycle. What is claimed is: 1. A magnetic tape stop position detection device comprising: a detection signal output means for outputting a signal indicating whether the magnetic tape stop position is at a distance of
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