JPH0357394A - Magnetic recording and reproducing device - Google Patents

Magnetic recording and reproducing device

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JPH0357394A
JPH0357394A JP1191345A JP19134589A JPH0357394A JP H0357394 A JPH0357394 A JP H0357394A JP 1191345 A JP1191345 A JP 1191345A JP 19134589 A JP19134589 A JP 19134589A JP H0357394 A JPH0357394 A JP H0357394A
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JP
Japan
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signal
chroma
sequence
pal
skew
Prior art date
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Pending
Application number
JP1191345A
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Japanese (ja)
Inventor
Takeshi Kitade
北出 武志
Shigeyuki Ito
滋行 伊藤
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Hitachi Ltd
Original Assignee
Hitachi Ltd
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Publication date
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Abstract

PURPOSE:To avoid the expansion of a circuit scale and to obtain a stable reproduction signal by inverting an R-Y signal when discontinuity of a PAL chroma sequence is detected so as to generate a chroma signal from the inverting signal and a B-Y signal. CONSTITUTION:The level of an R-Y signal outputted from a decoder 7 in a PAL system magnetic recording and reproducing device is inverted for each 1H. The R-Y signal outputted from the decoder 7 is fed to a contact (a) of a changeover switch 17 in a PAL chroma sequence correction circuit 16, the polarity of the R-Y signal is inverted by an inverter 18 and the result is fed to a contact (b). A PAL chroma sequence detector 10 detects the polarity of the R-Y color burst pulse in the R-Y signal. When the polarity of the R-Y side color burst pulse is the same as the polarity at one preceding 1H, it is decided that the PAL chroma sequence is discontinuous to throw the switch 17 from one contact to the other contact. Through the constitution above, 1H delay line is not required to correct the chroma sequence.

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は、PAL方式やSECAM方式などの映像信号
を記録再生する磁気記録再生装置に係り、特に、再生時
のクロマIIA順次性補正やスキュー補正を可能とした
磁気記録再生装置に関する.[従来の技術] 従来、ヘリカルスキャン方式の磁気記録再生装置(以下
、VTRという)においては、磁気テープ上のトラック
パターンとして隣接するトラック間で水平同期信号の記
録位置が並び揃わないように形成される記録モードがあ
る. このような磁気テープを記録時とは異なる速度で走行さ
せて再生する、いわゆる特殊再生では、゛例えば,特開
昭61−265996号公報に記載されているように、
再生画面上にスキューが生じ、PAL方式映像信号を記
録再生するVTR (以下、PAL方式VTRという)
では、さらに、PAL方式特有のクロマ信号の線順次性
(これは、一方の色差信号であるR−Y信号の色副搬送
波が他の色差信号であるB−Y信号の色副搬送波を基準
として1H(但し.1Hは1水平期間)毎に+90’一
9 0’と位相が切り換わることであって,以下、PA
Lクロマシーケンスという)に不連続が生じ、このため
に,再生画面上の表示される色が不安定になるし、この
色が消えてしまうこともある.このことは、SECAM
方式の映像信号を記録再生するVTR(以下、SECA
M方式VTRという)についても同様であり、スキュー
が生じたり、1H毎にR−Y信号、B−Y信号が交互に
配列されるというSECAM方式特有のクロマ信号の線
順次性(以下,SECAMクロマシーケンスという)に
不連続が生じたりして,色の不安定や色消えが生ずるこ
とになる. スキューを防止するために,従来では、発生するスキュ
ー量(例えば、0.5H)に等しい遅延時間をもつ遅延
線を用いて、例えば、再生カラー映像信号を遅延し、ス
キューが発生したタイミングでこの遅延したカラー映像
信号と非遅延カラー映倣信号とを切換えるようにし,モ
ニタに供給する再生カラー映像信号に時間軸補正(スキ
ュー補正)を行なっている. クロマシーケンスの不連続の従来の補正方法としては、
1H遅延線を用いてクロマ信号を遅延し、クロマシーケ
ンスに不連続が生じたタイミングでこの1H遅延したク
ロマ信号と非遅延クロマ信号とを切換えることにより、
クロマシーケンスの連続性を保つようにする方法がある
.PALクロマシーケンスの不連続の検出方法としては
、例えば特開昭59−408485号公報に記載のよう
に、再生カラー映像信号のカラーバースト信号の位相検
波結果を必要に応じてスキュー補正し、周期0.5 H
の基準信号と比較してクロマシーケンスの不連続を検出
する方法である。
[Detailed Description of the Invention] [Field of Industrial Application] The present invention relates to a magnetic recording and reproducing device for recording and reproducing video signals such as PAL system and SECAM system. This article relates to a magnetic recording and reproducing device that enables correction. [Prior Art] Conventionally, in a helical scan type magnetic recording/reproducing device (hereinafter referred to as a VTR), a track pattern on a magnetic tape is formed so that the recording positions of horizontal synchronizing signals are not aligned between adjacent tracks. There are several recording modes. In so-called special playback, in which such a magnetic tape is played back by running it at a speed different from the speed at which it was recorded, for example, as described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 61-265996,
A VTR that records and plays PAL video signals with skew on the playback screen (hereinafter referred to as a PAL VTR)
Now, we will further explain the line sequentiality of the chroma signal peculiar to the PAL system (this means that the color subcarrier of the R-Y signal, which is one color difference signal, is based on the color subcarrier of the B-Y signal, which is the other color difference signal). The phase changes from +90' to 90' every 1H (1H is 1 horizontal period), and hereinafter referred to as PA
There is a discontinuity in the L chroma sequence), which causes the colors displayed on the playback screen to become unstable and even disappear. This means that SECAM
VTR (hereinafter referred to as SECA) that records and plays video signals of
The same is true for chroma VTRs (hereinafter referred to as "SECAM chroma VTRs"), which are unique to the SECAM system in that skew occurs and RY signals and B-Y signals are arranged alternately every 1H. Discontinuities may occur in the sequence), resulting in unstable colors and color fading. In order to prevent skew, conventionally, a delay line with a delay time equal to the amount of skew that occurs (for example, 0.5H) is used to delay the reproduced color video signal, and this signal is detected at the timing when the skew occurs. It switches between a delayed color video signal and a non-delayed color image signal, and performs time axis correction (skew correction) on the reproduced color video signal supplied to the monitor. Conventional methods for correcting chroma sequence discontinuities include:
By delaying the chroma signal using a 1H delay line and switching between the 1H delayed chroma signal and the non-delayed chroma signal at the timing when discontinuity occurs in the chroma sequence,
There is a way to maintain the continuity of chroma sequences. As a method for detecting discontinuity in a PAL chroma sequence, for example, as described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 59-408485, the phase detection result of the color burst signal of the reproduced color video signal is skew-corrected as necessary, and the period 0 is detected. .5H
This method detects discontinuities in the chroma sequence by comparing it with a reference signal.

[発明が解決しようとする課M] ところで,上記従来のPAL方式クロマシーケンス補正
回路では、再生された低域変換クロマ信号を標準の色副
搬送周波数の搬送クロマ信号に変換した後、PALクロ
マシーケンス補正が行なわれている.このため、新たに
クロマシーケンス補正のための回路が必要である.その
場合のクロマシーケンス補正回路は、遅延線あるいはL
SIを使用するのが必要であるため、周辺回路を含める
と大形化する. 上記従来のPAL方式クロマシーケンス検波回路では、
fII72同調回路(但し、fイは水平同期周波数)で
バーストの位相検波出力のfK/2或分が抽出され、シ
ュミット回路でパルスに変換される.さらに、単安定マ
ルチパイブレータでこのパルスが0,5H遅延され,非
遅延パルスとこの0.5H遅延パルスとを切替えて実質
的にスキュー補正されたパルスが得られるようにしてい
る.この過程において、同調回路やマルチバイブレータ
の時定数を決定するためのコイル、コンデンサ,抵抗が
必要である.これらは集積化した場合には外付け部品と
なり、そのためのビンも必要になる.SECAM方式V
TRでは、ライン判別が行なわれていないため,コマ撮
り(数フィールド毎に記録/停止を繰り返す)記録され
た磁気テープを再生するときに生じるSECAMクロマ
シーケンスの不連続を検出できず、したがって、その補
正もできない. 本発明の目的は、かかる問題を解消し,回路規模の拡大
を回避してPALクロマシーケンスやSECAMクロマ
シーケンスの不連続を補正することができるようにした
磁気記録再生装置を提供することにある. [課題を解決するための手段] 上記目的を達成するために、本発明は,PAL方式につ
いては,再生クロマ信号を1H毎に反転するR−Y信号
とB−Y信号とにtllmするデコーダと、該R−Y信
号からPALクロマシーケンスを検波する検波器と,該
検波器によるPALクロマシーケンスの不連続の検出と
ともに該R−Yを反転するPALクdマシーケンス補正
回路と,該PALクロマシーケンス補正回路の出力R−
Y信号と該B−Y信号とからクロマ信号を生或するエン
コーダとを備える. さらに、スキュー検出手段とスキュー補正手段とを設け
る. PALクロマシーケンス検波器は、R−Y信号の極性を
表わす極性の第1のパルスとこれを反転した第2のパル
スとを1H毎に交互に切換選択する第1の手段と,該第
1の手段の出力パルスの極性でPALクロマシーケンス
の不連続を検出する第2の手段と、該不連続の検出とと
もに該第1の手段の切換位相を反転する第3の手段で構
成する。
[Problem M to be Solved by the Invention] By the way, in the conventional PAL chroma sequence correction circuit described above, after converting the reproduced low frequency converted chroma signal to a carrier chroma signal of the standard color subcarrier frequency, the PAL chroma sequence Corrections are being made. Therefore, a new circuit for chroma sequence correction is required. In that case, the chroma sequence correction circuit is a delay line or L
Since it is necessary to use SI, the size will increase if peripheral circuits are included. In the above conventional PAL chroma sequence detection circuit,
An fK/2 portion of the burst phase detection output is extracted by the fII72 tuned circuit (where fI is the horizontal synchronization frequency) and converted into a pulse by the Schmitt circuit. Furthermore, this pulse is delayed by 0.5H in a monostable multivibrator, and the non-delayed pulse and this 0.5H delayed pulse are switched to obtain a substantially deskew-corrected pulse. In this process, coils, capacitors, and resistors are required to determine the time constant of the tuning circuit and multivibrator. If these are integrated, they will become external parts, and a bottle will also be required. SECAM method V
Since TR does not perform line discrimination, it cannot detect discontinuities in the SECAM chroma sequence that occur when playing back a magnetic tape that has been recorded in a time-lapse manner (repeating recording/stopping every few fields). Cannot be corrected. SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide a magnetic recording and reproducing apparatus that solves this problem and can correct discontinuities in PAL chroma sequences and SECAM chroma sequences without increasing the circuit scale. [Means for Solving the Problems] In order to achieve the above object, the present invention provides a decoder that converts a reproduced chroma signal into an RY signal and a BY signal that are inverted every 1H for the PAL system. , a detector that detects a PAL chroma sequence from the RY signal, a PAL chroma sequence correction circuit that inverts the RY upon detection of discontinuity in the PAL chroma sequence by the detector, and a PAL chroma sequence correction circuit that inverts the RY signal. Correction circuit output R-
It includes an encoder that generates a chroma signal from the Y signal and the B-Y signal. Furthermore, skew detection means and skew correction means are provided. The PAL chroma sequence detector includes a first means for alternately switching and selecting a first pulse having a polarity representing the polarity of the R-Y signal and a second pulse obtained by inverting the polarity every 1H; The second means detects a discontinuity in the PAL chroma sequence based on the polarity of the output pulse of the means, and the third means detects the discontinuity and inverts the switching phase of the first means.

さらに、スキュー検出手段によってスキューが検出され
ると該第1の手段の切換位相をスキュー量だけ変化させ
る第4の手段を設ける.また、SECAM方式について
も同様であるが、SECAMクロマシーケンスの補正は
再生クロマ信号について行ない,R−Y信号とB−Y信
号の順序が逆転するSECAMクロマシーケンスの不連
続が生ずると、再生クロマ信号を1Hだけ遅延または進
める. SECAMクロマシーケンス検波器も、再生クロマ信号
中のR−Y信号期間とB−Y信号期間とを夫々表わす極
性の異なるパルスを前記第1のパルスとすることにより
、PAL方式の場合と同様の構成とすることができる。
Furthermore, fourth means is provided for changing the switching phase of the first means by the amount of skew when a skew is detected by the skew detecting means. Also, the same applies to the SECAM method, but correction of the SECAM chroma sequence is performed on the reproduced chroma signal. Delay or advance by 1H. The SECAM chroma sequence detector also has the same configuration as the PAL system by using pulses with different polarities representing the RY signal period and the BY signal period in the reproduced chroma signal as the first pulse. It can be done.

[作用] PAL方式とSECAM方式とは、信号形態は異なるが
,クロマシーケンスについては同様であるので、本発明
は、信号形態の違いによる構成上の違いがあるだけで作
用は基本的に同じである。
[Operation] Although the signal formats of the PAL system and the SECAM system are different, the chroma sequences are the same, so the present invention has basically the same operation except for the structural difference due to the difference in signal format. be.

そこで、PAL方式についてその作用を説明する。Therefore, the operation of the PAL system will be explained.

再生クロマ信号はデコーダでR−Y信号とB−Y信号と
に復調される。このとき、R−Y信号は、クロマシーケ
ンスが連続であれば、1H毎に極性反転する.PALク
ロマシーケンス検波器は、このR−Y信号のカラーバー
ストパルスの極性からクロマシーケンスを判定する.こ
のパルスが同極性で2つ連なれば,そこでクロマシーケ
ンスの不連続があることになる。
The reproduced chroma signal is demodulated into an RY signal and a BY signal by a decoder. At this time, if the chroma sequence is continuous, the polarity of the RY signal is inverted every 1H. The PAL chroma sequence detector determines the chroma sequence from the polarity of the color burst pulse of this RY signal. If two of these pulses of the same polarity occur in succession, there is a discontinuity in the chroma sequence.

この不連続が検出されると.PALクロマシーケンス補
正回路はR−Y信号を反転する。これにより,クロマシ
ーケンスの不連続がなくなる。しかる後、R−Y信号と
B−Y信号はエンコーダで変調され、PAL方式のクロ
マ信号となる。
When this discontinuity is detected. The PAL chroma sequence correction circuit inverts the RY signal. This eliminates discontinuities in the chroma sequence. Thereafter, the R-Y signal and the B-Y signal are modulated by an encoder to become a PAL chroma signal.

PALクロマシーケンス検波器では,クロマシーケンス
が連続のときには、第1の手段の出力パルスは同極性で
ある.したがって、クロマシーケンスの不連続があると
,このとき、第1の手段の出力パルスの極性が反転する
ことになり,これによってクロマシーケンスが検出され
ることになる。
In a PAL chroma sequence detector, when the chroma sequence is continuous, the output pulses of the first means have the same polarity. Therefore, when there is a discontinuity in the chroma sequence, the polarity of the output pulse of the first means is reversed, and the chroma sequence is thereby detected.

そして,第3の手段によって第1の手段の切換位相が反
転すると.この第1の手段の出力パルスは元の極性に戻
り,したがって,クロマシーケンスが連続しているとき
には、常に第1の手段の出力パルスの極性は同じとなる
. スキュー検出手段でスキューが検出され、スキュー補正
回路でスキュー補正が行なわれると、この補正が信号の
遅れもしくは進みによってなされるから,クロマシーケ
ンスの不連続が発生することがある. このために、PALクロマシーケンス検波器では、上記
第4の手段により,スキューの検出とともに第1の手段
の切換位相をスキュー量だけ変化させ、これでク口マシ
ーケンスの不連続が発生するか否かの判定を行なう.ス
キュー補正でクロマシーケンスの不連続が生ずるような
場合には、この第4の手段の動作により、第2の手段で
クロマシーケンスの不連続が検出されることになり、こ
れによってPALクロマシーケンス補正回路を制御する
. [実施例] 以下,本発明の実施例を図面によって説明する.第1図
は本発明による磁気記録再生装置の一実施例を示すブロ
ック図であって、1は磁気テープ、2は磁気ヘッド,3
は再生プリアンプ、4はY/C(輝度/クロマ)分離回
路、5は輝度信号処理回路、6はACC (自動クロマ
レベル制御)アンプ,7はデコーダ、8はACC検波器
、9はAPC(自動位相制御)回路.10はバーストゲ
ート、11は位相検波器、12はループフィルタ.13
はVC○(電圧制御型発振器)、14は位相処理回路、
15は移相回路、16はPALクロマシーケンス補正回
路、17は切換スイッチ、18はインバータ、l9はP
ALクロマシーケンス検波器、?0はエンコーダ、2l
は移相器、22は発振器、23は加算器、24〜28は
出力端子である.同図において,磁気テープ1には、P
AL方式のカラー映像信号がFM変調された輝度信号C
以下、FMjl度信号という)と低域に変換されたクロ
マ信号(以下、低減変換クロマ信号という)との周波数
多重信号として記録されており、この周波数多重信号が
磁気ヘッド2によって再生される.磁気ヘッド2の再生
信号は、再生プリアンプ3で増幅された後、Y/C分離
回路4に供給されてFMj1度信号Y■と低域変換クロ
マ信号CLjとに分離される.FM輝度信号Y■は輝度
信号処理回路5に供給されてFMtjI調などの再生処
理され,これによって得られたPAL方式による輝度信
号YPALが出力端子24から出力されるとともに、加
算回路23に供給される. Y/C分離回路4から出力される低域変換クロマ信号C
..Bは、ACCアンプ6でカラーバースト信号の振幅
が一定になるように振幅調整された後、デコーダ7に供
給され、ベースバンドのPAL方式による2つの色差信
号、すなわちB−Y信号とR−Y信号とに復調される.
B−Y信号は出力端子28から出力されるとともに、エ
ンコーダ20とACC検波器8とに供給される.B−Y
信号には、低域変換クロマ信号CLBのカラーバースト
信号がデコーダ7でB−Y軸に沿って復調されたことに
よるこのカラーバース信号の振幅に応じた振幅のパルス
(以下、B−Y側カラーバーストパルスという)が含ま
れており、ACC検波器8はこのB−Y側カラーバース
トパルスの振幅を検波し、検波出力と一定の基準値との
振幅差に応じた制御信号を形或する。ACCアンプ6は
この制御信号によって利得が制御され,これによって低
域変換クロマ信号が、そのカラーバースト信号の振幅が
一定となるように、振幅調整される。
Then, when the switching phase of the first means is reversed by the third means. The output pulse of this first means returns to its original polarity, and therefore, when the chroma sequence is continuous, the polarity of the output pulse of the first means is always the same. When a skew is detected by the skew detection means and the skew is corrected by the skew correction circuit, discontinuity in the chroma sequence may occur because this correction is made by delaying or advancing the signal. For this purpose, in the PAL chroma sequence detector, the fourth means detects the skew and changes the switching phase of the first means by the amount of skew, thereby checking whether discontinuity of the black chroma sequence occurs or not. Make a judgment. When skew correction causes discontinuity in the chroma sequence, the operation of the fourth means causes the second means to detect the discontinuity in the chroma sequence, which causes the PAL chroma sequence correction circuit to control. [Example] Hereinafter, an example of the present invention will be explained with reference to the drawings. FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of a magnetic recording/reproducing apparatus according to the present invention, in which 1 is a magnetic tape, 2 is a magnetic head, and 3 is a magnetic recording/reproducing apparatus.
is a reproduction preamplifier, 4 is a Y/C (brightness/chroma) separation circuit, 5 is a brightness signal processing circuit, 6 is an ACC (automatic chroma level control) amplifier, 7 is a decoder, 8 is an ACC detector, 9 is an APC (automatic) phase control) circuit. 10 is a burst gate, 11 is a phase detector, and 12 is a loop filter. 13
is VC○ (voltage controlled oscillator), 14 is a phase processing circuit,
15 is a phase shift circuit, 16 is a PAL chroma sequence correction circuit, 17 is a changeover switch, 18 is an inverter, l9 is a P
AL chroma sequence detector? 0 is encoder, 2l
is a phase shifter, 22 is an oscillator, 23 is an adder, and 24 to 28 are output terminals. In the figure, magnetic tape 1 has P
Luminance signal C obtained by FM modulating the AL color video signal
The frequency multiplexed signal is recorded as a frequency multiplexed signal of a chroma signal converted to a low frequency (hereinafter referred to as a reduced converted chroma signal), and this frequency multiplexed signal is reproduced by the magnetic head 2. The reproduction signal of the magnetic head 2 is amplified by a reproduction preamplifier 3 and then supplied to a Y/C separation circuit 4 where it is separated into an FMj 1 degree signal Y■ and a low frequency converted chroma signal CLj. The FM luminance signal Y■ is supplied to the luminance signal processing circuit 5 and subjected to reproduction processing such as FMtjI tone, and the resulting PAL luminance signal YPAL is outputted from the output terminal 24 and also supplied to the addition circuit 23. Ru. Low frequency converted chroma signal C output from Y/C separation circuit 4
.. .. After the amplitude of the color burst signal is adjusted by the ACC amplifier 6 so that the amplitude of the color burst signal is constant, the signal B is supplied to the decoder 7, where it is converted into two color difference signals based on the baseband PAL system, namely the B-Y signal and the R-Y signal. The signal is demodulated.
The B-Y signal is output from the output terminal 28 and is also supplied to the encoder 20 and the ACC detector 8. B-Y
The signal includes a pulse (hereinafter referred to as a B-Y side color pulse) having an amplitude corresponding to the amplitude of the color burst signal of the low-pass converted chroma signal CLB which is demodulated along the B-Y axis by the decoder 7. The ACC detector 8 detects the amplitude of this B-Y side color burst pulse, and forms a control signal according to the amplitude difference between the detected output and a certain reference value. The gain of the ACC amplifier 6 is controlled by this control signal, and thereby the amplitude of the low frequency converted chroma signal is adjusted so that the amplitude of the color burst signal is constant.

一方、デコーダ7から出力されるR−Y信号は、APC
回路9に供給されるとともに、切換スイッチ17,イン
バータ18からなるPALクロマシーケンス補正回路l
6とPALクロマシーケンス検波器19とに供給される
On the other hand, the R-Y signal output from the decoder 7 is
A PAL chroma sequence correction circuit l consisting of a changeover switch 17 and an inverter 18 is supplied to the circuit 9.
6 and a PAL chroma sequence detector 19.

R−Y信号には、低域変換クロマ信号cLjのカラーバ
ースト信号がデコーダ7で−(R−Y)軸に沿って復調
されたことによるパルス(R−Y側カラーバーストパル
ス)が含まれている.このR−Y側カラーバーストパル
スのwi幅は、記録再生による低域変換クロマ信号cL
mの位相変動量に応じたものである. APC回路9では,バーストゲート10によってこのR
−Y信号からR−Y側カラーバーストパルスが油出され
,位相検波器11で低域変換クロマ信号C。のカラーバ
ースト信号のR−Y軸或分の基準位相に応じた大きさの
基準値と振幅比較され、このカラーバースト信号の位相
変動量を表わす信号を出力する.位相検波器11の出力
信号はループフィルタ12を通り、位相制御信号として
VCO13に供給される.VCO13の発振周波数f.
..。は低域変換クロマ信号coの色副搬送周波数に等
しく設定されており,APC回19からの位相制御信号
によって制御されることにより、VCO13の出力信号
は低域変換クロマ信号Cいの色刷搬送波に位相同期する
. なお,たとえばPAL方式のVHS方式VTRでは,低
域変換クロマ信号C.の色副搬送波に1トラックPS(
あるトラックでは、色副搬送波の位相を1H毎に90”
ずつ移相し、隣接するトラックでは,このような移相処
理を行なわない位相処璃ノが施されているが,上記のr
Vco13の出力信号は低域変換クロマ信号cLmの色
副搬送波に位相同期する」とは,低域変換クロマ信号C
L.に位相変動があると,これと同じタイミングで同量
の位相変動がVCO13の出力信号にもあることを意味
している. VCOl3の出力信号は、位相処理回路14により,低
域変換クロマ信号C.中の変調されてぃるB−Y信号の
色副搬送波と1H毎に同相となるように4相ローテーシ
ョンがかけられる.位相処理回路14の出力信号は移相
器15によって+90゜移和される.デコーダ7では,
低域変換クロマ信号CLIが,一方では位相処理回路1
4の出力信号によってデコードされてベースバンドのB
−Y信号が復調され,他方では移相器15の出力信号に
よってデコードされてベースバンドのR−Y信号が復調
される。
The RY signal includes a pulse (RY side color burst pulse) resulting from demodulating the color burst signal of the low frequency converted chroma signal cLj along the -(RY) axis by the decoder 7. There is. The wi width of this R-Y side color burst pulse is the low frequency converted chroma signal cL by recording and reproduction.
This corresponds to the amount of phase fluctuation of m. In the APC circuit 9, this R
A color burst pulse on the R-Y side is extracted from the -Y signal, and a low frequency converted chroma signal C is generated by the phase detector 11. The amplitude is compared with a reference value corresponding to a certain reference phase of the RY axis of the color burst signal, and a signal representing the amount of phase variation of this color burst signal is output. The output signal of the phase detector 11 passes through a loop filter 12 and is supplied to the VCO 13 as a phase control signal. Oscillation frequency f of VCO13.
.. .. . is set equal to the color subcarrier frequency of the low frequency converted chroma signal co, and by being controlled by the phase control signal from the APC circuit 19, the output signal of the VCO 13 is set equal to the color subcarrier frequency of the low frequency converted chroma signal C. Synchronize the phase. For example, in a PAL VHS VTR, the low frequency converted chroma signal C. 1 track PS (
In one track, the phase of the color subcarrier is changed by 90” every 1H.
Phase processing is applied to adjacent tracks so that the phase shift process is not performed on adjacent tracks.
"The output signal of Vco13 is phase-synchronized with the color subcarrier of the low-pass converted chroma signal cLm" means that the output signal of the low-pass converted chroma signal C
L. If there is a phase variation in , it means that the output signal of VCO 13 also has the same amount of phase variation at the same timing. The output signal of the VCO13 is converted into a low frequency converted chroma signal C. by the phase processing circuit 14. A four-phase rotation is applied every 1H so that it is in phase with the color subcarrier of the modulated B-Y signal inside. The output signal of the phase processing circuit 14 is shifted by +90° by a phase shifter 15. In decoder 7,
On the one hand, the low frequency converted chroma signal CLI is input to the phase processing circuit 1.
The baseband B is decoded by the output signal of 4.
-Y signal is demodulated, and on the other hand, it is decoded by the output signal of the phase shifter 15 to demodulate the baseband RY signal.

ここで、移相器15の出力信号に対し,低域変換クロマ
信号中のR−Y信号の色副搬送波は,lH毎に位相が反
転したものとなり,したがって、デコーダ7から出力さ
れるR−Y信号は1H毎にレベル反転する. PALクロマシーケンス補正回路16では、デコーダ7
から出力されるR−Y信号が切換スイッチ17のa接点
側に供給され、また、このR−Y信号がインバータ18
で極性反転されて切換スイッチ17のb接点側に供給さ
れる,PALクロマシーケンス検波器19はR−Y信号
中のR−Y側カラーバーストパルスの極性を検出する.
すなわち、R−Y[カラーバーストパルスの極性が1H
毎に反転するときにはPALクロマシーケンスの連続性
が保たれているが、R−Y側カラーバーストパルスの極
性が1H前の極性と同じであれば、これを検出してPA
Lクロマシーケンスが不連続であると判定し、切換スイ
ッチ17を一方の接点から他方の接点へ切り換えさせる
.これにより、切換スイッチ17から、したがって,P
ALクロマシーケンス補正回路16からクロマシーケン
スが連続したR−Y信号が得られる。
Here, with respect to the output signal of the phase shifter 15, the color subcarrier of the R-Y signal in the low-frequency converted chroma signal has its phase inverted every lH, and therefore, the R-Y signal output from the decoder 7 The level of the Y signal is inverted every 1H. In the PAL chroma sequence correction circuit 16, the decoder 7
The RY signal output from the inverter 18 is supplied to the a contact side of the changeover switch 17, and this RY signal
The PAL chroma sequence detector 19 detects the polarity of the R-Y side color burst pulse in the R-Y signal.
That is, if the polarity of R-Y [color burst pulse is 1H]
When the PAL chroma sequence is reversed each time, the continuity of the PAL chroma sequence is maintained, but if the polarity of the RY side color burst pulse is the same as the polarity 1H before, this is detected and the PAL chroma sequence is
It is determined that the L chroma sequence is discontinuous, and the changeover switch 17 is switched from one contact to the other. As a result, from the changeover switch 17, P
An RY signal with continuous chroma sequences is obtained from the AL chroma sequence correction circuit 16.

このR−Y信号は、出力端子27から出力されるととも
に、デコーダ7から出力されるB−Y信号とともにエン
コーダ20に供給され。4.43MHzの発振!!22
の出力信号とこれを移相器21で+90’移相した信号
とでエンコードされてPAL方式のクロマ信号C PA
Lが生成される.このクロマ信号C PALは、出力端
子26から出力されるとともに、加算器23で輝度信号
処理回路5から出力される輝度信号Y PALと加算さ
れてPAL方式のカラー映像信号S PA(.が生成さ
れ,出力端子25から出力される. 第2図は第1図におけるPALクロマシーケンス検波器
19の一具体例を示すブロック図であって、29は入力
端子、30はバーストゲート,31はインバータ、32
は切換スイッチ、33は入力端子、34はPLL (フ
エーズ・ロツクド・ループ)回路、35は2分周回路,
36はインバータ、37はコンパレータ、38はT−F
F (T型フリツプフロツブ回路)、39は切換スイッ
チである. 第3図は第2図の各部の信号を示す波形図であって、第
2図に対応する信号には同一符号をつけている. 第2図において、デコーダ7(第1図)で復調されたベ
ースバンドのR−Y信号は入力端子29から入力され、
バーストゲート30に供給されてカラーバーストパルス
Aが抽出される.このカラーバーストパルスAは切換ス
イッチ32のC接点側に供給され、また,インバータ3
1で極性反転されて切換スイッチ32のd接点側に供給
される.入力端子33には,輝度信号処理回路5(第1
図)でFM復調された輝度信号から分離された水平同期
信号HSが入力され.PLL回路34はこれに位相同期
したf.の周波数の信号を出力する.この信号は2分周
回路35で分周され、1/2fHの周波数でデューテイ
が50%の矩形波信号Bが生成される.この矩形波信号
Bは切換スイッチ39のe接点側とインバータ36でレ
ベル反転されてf接点側とに供給される.切換スイッチ
39はe接点側、f接点側のいずれか一方を選択し、そ
の出力矩形波信号B′は切換スイッチ32の切換制御信
号となる. ここで、切換スイッチ32は、切換制御信号B′が“H
″ (高レベル)のときC接点側を選択し、それが“L
” (低レベル)のときd接点側を選択するものとする
. 切換スイッチ32の出力パルスCはヒステリシスをもつ
シュミット型のコンパレータ37に供給される.このコ
ンパレータ37の基準レベルはカラーバーストバルスA
の正極性のときの振幅よりも低い正のレベルである.そ
こで、切換スイッチ32の出力バルスCが正極性のとき
にはコンパレータ37からパルスが出力され、これによ
ってT−FF38がトリガーされてその出力信号Dのレ
ベルが反転する.この出力信号Dは,第l図における切
換スイッチ17の切換制御信号となるとともに、切換ス
イッチ39の切換制御信号にもなる.そこで,第3図を
参照し、以上の動作を説明する。いま.PALクロマシ
ーケンスが連続してカラーバーストパルスAが1H毎に
極性反転し、T−FF38の出力信号Dが“L”である
ことにより、切換スイッチ39がe接点側を選択してい
て2分周回路35の出力信号Bが切換制御信号B′とな
る.切換スイッチ32が,カラーバースト信号Aが負極
性のときC接点側を,それが正極性のときd接点側を夫
々選択するものとすると、切換スイッチ32の出力バル
スCは続けて負極性であり,コンパレータ37はT−F
F38をトリガーするパルスを出力しない.このために
,切換スイッチ39はそのままe接点側を選択する状態
に保持される. しかる後,時刻tユでPALクロマシーケンスが不連続
となり、この時刻七〇でのカラーバーストパルスAがこ
れより1H前のカラーバースト信号Aと等しく正極性で
あったとすると,この時刻?0での2分周回路35の出
力信号Bである切換制御信号B′は“H”であるから,
切換スイッチ32はC接点側を選択し,その出力パルス
Cは時刻t■でコンバレータ37の基準レベル以上の大
きさの正極性となる.これにより,コンパレータ37か
らパルスが出力されてT−FF38がトリガーされ、そ
の出力信号Dのレベルが“L”からII H #に反転
する. そこで,切換スイッチ39はe接点側からf接点側に切
換えられ、切換スイッチ32の切換制御信号B′は2分
周回路35の出力信号Bをレベル反転したものとなる.
このために,切換スイッチ32は,その出力パルスCが
負極性となるように,d接点側とC接点側とを1H毎に
交互に選択する.その後、時刻t,で再びPALクロマ
シーケンスが不連続となり,この時刻t2でのカラーバ
ーストパルスAがこれより1H前のカラーバースト信号
Aと等しく負極性であったとすると,この時刻1,での
2分周回路35の出力信号Bが反転されたものである切
換制御信号B′はztL”であるから、切換スイッチ3
2はd接点側を選択し、その出力バルスCは時刻t2で
正極性となる.これにより、コンパレータ37からパル
スが出力されてT−FF38がトリガーされ、その出力
信号DのレベルがL1H”から“L”に反転する.そこ
で,切換スイッチ39はf接点側からe接点側に切換え
られ、切換スイッチ32の切換制御信号B′は2分周回
路35の出力信号Bとなる.このために、切換スイッチ
32は、その出力パルスCが負極性となるように、d接
点側とC接点側とを1H毎に交互に選択する. このようにして、T−FF38の出力信号Dである切換
スイッチ17(第1図)の切換制御信号は,PALクロ
マシーケンスの不連続点毎にレベル反転することになり
、これによって先に説明したようにこの不連続が補正さ
れる. 以上のように,この実施例では、1H遅延線を用イるこ
とな<PALクロマシーケンスの不連続を補正すること
ができる. なお,この実施例は,PAL方式のVHSVTRやPA
L方式8ミリビデオにおいて,コマ撮り記録したテープ
を通常再生した場合や,かかるPAL方式VHSVTR
でのSPモードおよび8ミリビデオのSP,LP両モー
ドでの特殊再生などに適用することができる. 第4図は本発明による磁気記録再生装置の他の実施例を
示すブロック図であって、40は同期分離回路、41は
スキュー検出回路、42はPLL回路,43.44は2
分周回路.45.46はインバータ,47はD−FF 
(D型フリツププロップ回路),48〜50は切換スイ
ッチ.51はバーストゲートパルス発生器,52はスキ
ュー補正回路,53.54は0.5H遅延線、55.5
6は切換スイッチであり、第1図、第2図に対応する部
分には同一符号をつけて重複する説明を省略する. 同図において、輝度信号処理回路5から出力されるベー
スバンドの輝度信号YPALとエンコーダ20から出力
されるクロマ信号C PALとはスキュー補正回路52
に供給される.ここでは、0.5H信号C PAL夫々
に対し、0.5H遅延線53.54が用いられる. スキュー補正回路52においては、輝度信号YPkLが
切換スイッチ55のh接点側に直接、また、0.5H遅
延1iA53で遅延されて切換スイッチ55のg接点側
に夫々供給され、クロマ信号C PALは切換スイッチ
56のh接点側に直接、また、0.5H遅延線54で遅
延されて切換スイッチ56のg接点側に夫々供給される
.これら切換スイッチ55.56は,スキュー検出回路
41により、同期分離回路40からの同期信号HSから
スキューが検出されると、g接点側からh接点側へまた
はその逆に切換わる.PLL回路42は同期分離回路4
0からのf9の周波数の同期信号HSに同期した2f.
の周波数の信号Aを発生し、この信号Aが2分周回路4
3で分周されてf9の周波数の信号Bが形威される.ス
キュー検出回路41は、2分周回路43の安定した出力
信号Bを基準信号として.同期分離回路40から出力さ
れる同期信号HSからスキューを検出する。
This R-Y signal is output from the output terminal 27 and is also supplied to the encoder 20 together with the B-Y signal output from the decoder 7. 4.43MHz oscillation! ! 22
The output signal is encoded with the signal whose phase is shifted +90' by the phase shifter 21, and a PAL chroma signal CPA is generated.
L is generated. This chroma signal C PAL is output from the output terminal 26 and is added by the adder 23 to the luminance signal Y PAL output from the luminance signal processing circuit 5 to generate a PAL color video signal S PA (. , is output from the output terminal 25. FIG. 2 is a block diagram showing a specific example of the PAL chroma sequence detector 19 in FIG.
is a changeover switch, 33 is an input terminal, 34 is a PLL (phase locked loop) circuit, 35 is a divide-by-2 circuit,
36 is an inverter, 37 is a comparator, 38 is T-F
F (T-type flip-flop circuit), 39 is a changeover switch. FIG. 3 is a waveform diagram showing signals of each part in FIG. 2, and signals corresponding to those in FIG. 2 are given the same symbols. In FIG. 2, the baseband RY signal demodulated by the decoder 7 (FIG. 1) is input from the input terminal 29,
The color burst pulse A is supplied to the burst gate 30 and extracted. This color burst pulse A is supplied to the C contact side of the changeover switch 32, and is also supplied to the inverter 3.
1, the polarity is reversed and the signal is supplied to the d contact side of the changeover switch 32. The input terminal 33 has a luminance signal processing circuit 5 (first
The horizontal synchronizing signal HS separated from the FM-demodulated luminance signal in Figure 1) is input. The PLL circuit 34 has an f. Outputs a signal with a frequency of . This signal is frequency-divided by a frequency divider circuit 35 to generate a rectangular wave signal B with a frequency of 1/2 fH and a duty of 50%. This rectangular wave signal B is supplied to the e-contact side of the changeover switch 39 and the f-contact side after being inverted in level by the inverter 36. The changeover switch 39 selects either the e-contact side or the f-contact side, and its output rectangular wave signal B' becomes a changeover control signal for the changeover switch 32. Here, the changeover switch 32 is set so that the changeover control signal B' is "H".
” (high level), select the C contact side, and it is “L”.
” (low level), the d contact side is selected. The output pulse C of the changeover switch 32 is supplied to a Schmidt type comparator 37 with hysteresis. The reference level of this comparator 37 is the color burst pulse A.
This is a positive level that is lower than the amplitude when the polarity is positive. Therefore, when the output pulse C of the changeover switch 32 is positive, a pulse is output from the comparator 37, which triggers the T-FF 38 and inverts the level of its output signal D. This output signal D becomes a switching control signal for the changeover switch 17 in FIG. 1, and also serves as a changeover control signal for the changeover switch 39. Therefore, the above operation will be explained with reference to FIG. now. Since the PAL chroma sequence continues, the polarity of the color burst pulse A is reversed every 1H, and the output signal D of the T-FF 38 is "L", the selector switch 39 selects the e contact side and the frequency is divided by 2. The output signal B of the circuit 35 becomes the switching control signal B'. If the changeover switch 32 selects the C contact side when the color burst signal A has negative polarity, and selects the D contact side when it has positive polarity, the output pulse C of the changeover switch 32 will continue to have negative polarity. , comparator 37 is T-F
Do not output the pulse that triggers F38. For this reason, the selector switch 39 is maintained in a state where the e-contact side is selected. After that, the PAL chroma sequence becomes discontinuous at time t, and if the color burst pulse A at this time 70 has the same positive polarity as the color burst signal A 1H before, then at this time? Since the switching control signal B', which is the output signal B of the frequency divider 35 at 0, is "H",
The selector switch 32 selects the C contact side, and its output pulse C becomes positive with a magnitude greater than the reference level of the converter 37 at time t■. As a result, a pulse is output from the comparator 37, triggering the T-FF 38, and the level of the output signal D is inverted from "L" to II H #. Therefore, the changeover switch 39 is changed over from the e-contact side to the f-contact side, and the changeover control signal B' of the changeover switch 32 becomes the output signal B of the divide-by-2 circuit 35 with its level inverted.
For this purpose, the changeover switch 32 alternately selects the d contact side and the c contact side every 1H so that the output pulse C has negative polarity. After that, at time t, the PAL chroma sequence becomes discontinuous again, and if the color burst pulse A at this time t2 has the same negative polarity as the color burst signal A 1H before, then 2 at this time 1, Since the switching control signal B', which is the inverted version of the output signal B of the frequency dividing circuit 35, is ztL'', the switching control signal B'
2 selects the d contact side, and its output pulse C becomes positive at time t2. As a result, a pulse is output from the comparator 37, triggering the T-FF 38, and the level of the output signal D is inverted from "L1H" to "L".Therefore, the changeover switch 39 is switched from the f contact side to the e contact side. The changeover control signal B' of the changeover switch 32 becomes the output signal B of the divide-by-2 circuit 35.For this reason, the changeover switch 32 is connected to the d contact side and the C side so that the output pulse C has negative polarity. In this way, the switching control signal of the selector switch 17 (Fig. 1), which is the output signal D of the T-FF 38, changes the level at each discontinuous point of the PAL chroma sequence. This corrects the discontinuity as explained earlier.As described above, in this embodiment, the discontinuity of the PAL chroma sequence can be corrected without using a 1H delay line. Note that this embodiment is applicable to PAL type VHSVTR and PA
In case of normal playback of time-lapse recorded tape in L format 8mm video, or in case of such PAL format VHS VTR
It can be applied to special playback of 8mm video in SP mode and both SP and LP modes. FIG. 4 is a block diagram showing another embodiment of the magnetic recording/reproducing apparatus according to the present invention, in which 40 is a synchronization separation circuit, 41 is a skew detection circuit, 42 is a PLL circuit, and 43.44 is a 2
Frequency dividing circuit. 45.46 is inverter, 47 is D-FF
(D type flip-prop circuit), 48 to 50 are changeover switches. 51 is a burst gate pulse generator, 52 is a skew correction circuit, 53.54 is a 0.5H delay line, 55.5
6 is a changeover switch, and parts corresponding to FIGS. 1 and 2 are given the same reference numerals and redundant explanations will be omitted. In the figure, the baseband luminance signal YPAL output from the luminance signal processing circuit 5 and the chroma signal C PAL output from the encoder 20 are different from each other in the skew correction circuit 52.
is supplied to Here, 0.5H delay lines 53 and 54 are used for each 0.5H signal C PAL. In the skew correction circuit 52, the luminance signal YPkL is supplied directly to the H contact side of the changeover switch 55, and also is delayed by 0.5H delay 1iA53 and supplied to the G contact side of the changeover switch 55, and the chroma signal C PAL is supplied to the H contact side of the changeover switch 55. The signal is supplied directly to the H contact side of the switch 56, and is also delayed by a 0.5H delay line 54 and supplied to the G contact side of the changeover switch 56, respectively. These changeover switches 55 and 56 are switched from the G contact side to the H contact side or vice versa when the skew detection circuit 41 detects a skew in the synchronization signal HS from the synchronization separation circuit 40. PLL circuit 42 is synchronization separation circuit 4
2f.0 synchronized with the synchronization signal HS of frequency f9.
generates a signal A with a frequency of
The frequency is divided by 3 to form a signal B with a frequency of f9. The skew detection circuit 41 uses the stable output signal B of the frequency divider circuit 43 as a reference signal. Skew is detected from the synchronization signal HS output from the synchronization separation circuit 40.

次に.PALクロマシーケンス検波器19について、そ
の各分の信号を示す第5図を用いて説明する.なお,第
5図においては,第4図に対応する信号には同一符号を
つけている。
next. The PAL chroma sequence detector 19 will be explained using FIG. 5, which shows the signals of each component. Note that in FIG. 5, signals corresponding to those in FIG. 4 are given the same reference numerals.

2分周回路43のfHの周波数の出力信号Bは2分周回
路44で分周され、1/2f.の周波数の信号Cとして
直接切換スイッチ48のe接点側に,また、インパータ
45でレベル反転されて切換スイッチ48のf接点側に
供給される。また、2分周回路44の出力信号CはD−
FF47のD入力となり、2分周回路43の出力信号B
がインバータ46でレベル反転されて得られる信号の立
上りエッジでサンプルホールドされる。したがって、D
−FF47からは,Q出力として2分周回路44の出力
信号Cからその1/4周期遅れた信号Dが出力される。
The output signal B having a frequency of fH from the divide-by-2 circuit 43 is divided by the divide-by-2 circuit 44 to 1/2f. It is directly supplied to the e-contact side of the changeover switch 48 as a signal C with a frequency of Further, the output signal C of the frequency divider 44 is D-
Becomes D input of FF47, output signal B of divide-by-2 circuit 43
is sampled and held at the rising edge of the signal obtained by inverting the level at the inverter 46. Therefore, D
The -FF 47 outputs a signal D delayed by 1/4 period from the output signal C of the frequency divider circuit 44 as a Q output.

この信号Dは切換スイッチ49のf接点側に、また.D
−FF49の■出力である信号朽が切換スイッチ49の
e接点側に夫々供給される. 切換スイッチ48.49はT−FF38の出力信号■に
よって制御され,連動して同一符号の接点側に切換おる
.切換スイッチ48の出力信号は切換スイッチ50のh
接点側に,切換スイッチ49の出力信号は切換スイッチ
50のg接点側に夫々供給される,この切換スイッチ5
0は、スキュー検出回路41の出力信号Eによって制御
され,スキュー補正回路52の切換スイッチ55.56
と連動しこれら同一符号の接点側に切換おる.切換スイ
ッチ50の出力信号Gが切換スイッチ32の切換i!i
Ilfs信号となる. PALクロマシーケンスが連続しているときには、第2
図と同様に,切換スイッチ32がC接点側またはd接点
側のいずれかに固定された状態でその出力信号Hは全て
負極性であり.T−FF38の出力信号工は一定レベル
に固定されている.したがって、切換スイッチ48〜5
0は固定された状態にある. いま、切換スイッチ50がh接点側に閉じてぃてPAL
クロマシーケンスが不連続になったとすると.T−FF
38の出力信号工によって切換スイッチ48が切り換わ
り,切換スイッチ32の切換制御信号Gのレベルが反転
する.これは、第2図に示した具体例と同様であって、
PALクロマシーケンスの不連続が補正される.このこ
とは切換スイッチ50がg接点側に閉じている場合も同
様である. ところで、0.5Hのスキュー補正をすると、これによ
ってPALクロマシーケンスの不連続が生ずる場合と生
じない場合とがある.たとえば,第6図(a)に示すよ
うなスキューが生じ、これを0.5H遅延してスキュー
補正した場合、第6図(b)に示すように、PALクロ
マシーケンスの不連続は生じない.しかし、たとえば第
6図(c)に示すようなスキューに対して0.5H進め
るスキュー補正を行なった場合、第6図(d)に示すよ
うに.PALクロマシーケンスの不連続が生ずる.第4
図におるスキュー補正を行なえば,次のスキュー補正は
必ずg接点側からh接点側に切換わりによる0.5H進
ませることになり,したがって、スキュー補正によって
PALクロマシーケンスの不連続が生ずる場合があるの
である。
This signal D is applied to the f contact side of the selector switch 49 and . D
- The signal output, which is the ■ output of the FF49, is supplied to the e contact side of the changeover switch 49, respectively. The changeover switches 48 and 49 are controlled by the output signal ■ of the T-FF 38, and are switched to the contact side having the same symbol. The output signal of the changeover switch 48 is the output signal of the changeover switch 50.
On the contact side, the output signal of the changeover switch 49 is supplied to the G contact side of the changeover switch 50, respectively.
0 is controlled by the output signal E of the skew detection circuit 41, and is controlled by the changeover switches 55 and 56 of the skew correction circuit 52.
In conjunction with this, the switch switches to the contact side with the same code. The output signal G of the changeover switch 50 is the changeover i! of the changeover switch 32! i
This becomes the Ilfs signal. When the PAL chroma sequences are consecutive, the second
As shown in the figure, when the changeover switch 32 is fixed to either the C contact side or the D contact side, its output signal H is all negative polarity. The output signal of T-FF38 is fixed at a constant level. Therefore, the changeover switches 48 to 5
0 is in a fixed state. Now, the changeover switch 50 is closed to the h contact side.
Suppose the chroma sequence becomes discontinuous. T-FF
The changeover switch 48 is switched by the output signal generator 38, and the level of the changeover control signal G of the changeover switch 32 is inverted. This is similar to the specific example shown in FIG.
Discontinuities in the PAL chroma sequence are corrected. This also applies when the selector switch 50 is closed to the G contact side. By the way, when skew correction of 0.5H is performed, discontinuity may or may not occur in the PAL chroma sequence. For example, if a skew as shown in FIG. 6(a) occurs and the skew is corrected by delaying it by 0.5H, no discontinuity in the PAL chroma sequence will occur as shown in FIG. 6(b). However, for example, if the skew shown in FIG. 6(c) is corrected by advancing 0.5H, the result will be as shown in FIG. 6(d). Discontinuity occurs in the PAL chroma sequence. Fourth
If the skew correction shown in the figure is performed, the next skew correction will always be an advance of 0.5H due to switching from the G contact side to the H contact side.Therefore, the skew correction may cause discontinuity in the PAL chroma sequence. There is.

PALクロマシーケンス検波器19はこのようなスキュ
ー補正によってPALクロマシーケンスの不連続が発生
することも予測し、これを予め補正できるようにする. すなわち、PALクロマシーケンスが連続してかつスキ
ューがないときには、切換スイッチ56は一方側に固定
され,また、切換スイッチ32が1H毎に交互に切り換
わることによってその出力パルスHは全て負極性である
.スキューがあると、切換スイッチS6が切換ねって0
.5Hの遅れまたは進みがあるが、これによって切換ス
イッチ56の出力クロマ信号にPALクロマシーケンス
の不連続が生じたか否かを知るためには,切換スイッチ
32が、それに入力されるカラーバーストパルスFに対
し,切換スイッチ56のように0.5Hの遅れまたは進
みの作用をもつようにすればよい。
The PAL chroma sequence detector 19 also predicts that discontinuity in the PAL chroma sequence will occur due to such skew correction, and allows this to be corrected in advance. That is, when the PAL chroma sequence is continuous and there is no skew, the changeover switch 56 is fixed to one side, and the changeover switch 32 is alternately switched every 1H, so that all of its output pulses H have negative polarity. .. If there is a skew, the selector switch S6 will not switch to 0.
.. There is a delay or advance of 5H, but in order to know whether this has caused a discontinuity in the PAL chroma sequence in the output chroma signal of the changeover switch 56, the changeover switch 32 must change the color burst pulse F input thereto. On the other hand, it may be made to have a delay or advance effect of 0.5H like the changeover switch 56.

そこで、PALクロマシーケンス検波器19では、スキ
ューの発生とともに,切換制御信号Gの位相を変えて切
換スイッチ32の切換位相をスキュー量に等しい0.5
H遅延もしくは進めて,等価的にカラーバーストパルス
Fを0.5H遅延もしくは進めるようにしている.つま
り、スキューの発生によって切換スイッチ56がh接点
側からg接点側へ切換おって0.5Hの遅延を行なうと
きには,て0.5H進めるときには、切換スイッチ32
の切換位相を0.5Hだけ遅らせる.これにより,切換
スイッチ56の出力クロマ信号にPALクロマシーケン
スの不連続が生ずるような場合には,切換スイッチ32
の出力パルスHが正極性となり、T−FF38の出力信
号工がレベ夏反転し,切換スイッチ17が切換わってス
キュー補正に際してこの不連続が生じないようにする. 次に,このように切換スイッチ32の切換位相を変化さ
せる動作を第5図を用いて説明する。
Therefore, when the skew occurs, the PAL chroma sequence detector 19 changes the phase of the switching control signal G to adjust the switching phase of the changeover switch 32 by 0.5, which is equal to the skew amount.
Equivalently, the color burst pulse F is delayed or advanced by 0.5H. In other words, when the changeover switch 56 switches from the H contact side to the G contact side due to the occurrence of skew and performs a 0.5H delay, when the changeover switch 56 advances by 0.5H, the changeover switch 32
The switching phase of is delayed by 0.5H. As a result, if discontinuity of the PAL chroma sequence occurs in the output chroma signal of the changeover switch 56, the changeover switch 32
The output pulse H becomes positive, the level of the output signal of the T-FF 38 is reversed, and the selector switch 17 is switched to prevent this discontinuity from occurring during skew correction. Next, the operation of changing the switching phase of the changeover switch 32 in this manner will be explained using FIG. 5.

切換スイッチ48のe接点側の信号Cは切換スイッチ4
9のe接点側の信号Dに対して0.5H進んでおり、同
様に、切換スイッチ48のf接点側の信号ごは切換スイ
ッチ49のf接点側の信号心に対して0.5H進んでい
る. いま,スキュー検出器41の出力信号Eが“L”であっ
て切換スイッチ50,55,56がh接点側に閉じてお
り、また、T−FF38の出力信号工が“L”であって
切換スイッチ48.49がe接点側に閉じているものと
する.このときには,切換スイッチ32の切換制御信号
Gは切換スイッチ48のe接点側の信号Cである. その後,時刻t1でスキューが検出され、スキュー検出
器41の出力信号Eが# H IIとなって切換スイッ
チ50,55,56がg接点側に切換わると、スキュー
補正回652では0.5H遅延によるスキュー補正が行
なわれる.これとともに、切換制御信号Gは切換スイッ
チ49のe接点側の信号Dとなり,切換スイッチ32の
切換位相は0.5H進むことになる。このとき、スキュ
ー補正によってPALクロマシーケンスが不連続になら
なければ、切換スイッチ32の切換位相が0.5H進ん
でもその出力バルスHは負極性であり、T−FF38の
出力信号工は”L”のままに保持される.次に、時刻t
,でスキューが検出され、スキュー検出器41の出力信
号Eが“L Itとなって切換スイッチ50,55,5
6がh接点側に切換おると、スキュー補正回路52では
0.5H進みによるスキュー補正が行なわれる.これと
ともに,切換制御信号Gは再び切換スイッチ48のe接
点側の信号Cとなり、切換スイッチ32の切換位相は0
.5H遅れることになる.このとき,スキュー補正によ
ってPALクロマシーケンスに不連続が生ずると、切換
スイッチ32の出力バルスHが正極性となり(時刻t,
).T−FF38.の出力信号Iが(1H″′となる.
これにより、切換スイッチI7が切換おって切換スイッ
チ56の出力クロマ信号にPALクロマシーケンスに不
連続が生じないよう4t時 にし,また,切換スイッチ48.49がe接,ク万らf
接,e切換おり、切換!IN御信号Gは切換スイッチ4
8のf接点の信号ごとなって切換スイッチ32の出力バ
ルスHは負極性となる。
The signal C on the e contact side of the changeover switch 48 is the changeover switch 4
Similarly, the signal D on the f contact side of the changeover switch 48 leads by 0.5H with respect to the signal D on the f contact side of the changeover switch 49. There is. Now, the output signal E of the skew detector 41 is "L", the changeover switches 50, 55, and 56 are closed to the h contact side, and the output signal of the T-FF 38 is "L", so the changeover switch 50, 55, 56 is closed to the h contact side. Assume that switches 48 and 49 are closed to the e contact side. At this time, the changeover control signal G of the changeover switch 32 is the signal C on the e-contact side of the changeover switch 48. Thereafter, when the skew is detected at time t1 and the output signal E of the skew detector 41 becomes #H II and the changeover switches 50, 55, and 56 are switched to the g contact side, the skew correction circuit 652 performs a 0.5H delay. Skew correction is performed by At the same time, the switching control signal G becomes the signal D on the e-contact side of the switching switch 49, and the switching phase of the switching switch 32 advances by 0.5H. At this time, if the PAL chroma sequence does not become discontinuous due to skew correction, even if the switching phase of the changeover switch 32 advances by 0.5H, the output pulse H will have negative polarity, and the output signal of the T-FF 38 will be "L". It is kept as is. Next, time t
, the skew is detected, the output signal E of the skew detector 41 becomes "L It", and the changeover switches 50, 55, 5
6 is switched to the h contact side, the skew correction circuit 52 performs skew correction by advancing 0.5H. At the same time, the switching control signal G becomes the signal C on the e-contact side of the switching switch 48 again, and the switching phase of the switching switch 32 becomes 0.
.. It will be 5 hours late. At this time, if discontinuity occurs in the PAL chroma sequence due to skew correction, the output pulse H of the changeover switch 32 becomes positive (at time t,
). T-FF38. The output signal I of becomes (1H'').
As a result, the selector switch I7 is switched to the output chroma signal of the selector switch 56 at 4t so that discontinuity does not occur in the PAL chroma sequence, and the selector switch 48 and 49 are connected to e and vice versa.
Contact, e switching, switching! IN control signal G is selector switch 4
The output pulse H of the changeover switch 32 becomes negative in accordance with the signal of the f contact of 8.

以上のように,スキュー検出器41でスキューが検出さ
れると、切換スイッチ50が切換わって切換スイッチ3
2の切換位相が0.5H変化し、このとき切換スイッチ
56の出力クロマ信号にPALクロマシーケンスの不連
続が生ずるようなときには.T−FF38の出力信号■
が極性に反転して切換スイッチ17が切換わるとともに
、切換スイッチ48,49が切換わって切換スイッチ3
2の切換位相が反転することになる.これにより,切換
スイッチ56の出力クロマ信号のPALクロマシーケン
スが連続しているときには、切換スイッチ32の出力バ
ルスHは負極性に保たれる.このようにして,この実施
例では、たとえばPAL方式VTRについて、たとえば
VHS方式のLPモードでの特殊再生などのような0,
5I{スキューが発生する場合、スキュー.PALクロ
マシーケンスの補正ばかりでなく,スキュー補正に伴う
 PALクロマシーケンスの不連続の発生も防止するこ
とができる。しかも、PALクロマシーケンスの不連続
の補正には遅延手段を必要とせず,また.PALクロマ
シーケンスの検出には時定数回路を用いる必要がない。
As described above, when the skew is detected by the skew detector 41, the changeover switch 50 is switched and the changeover switch 3
When the switching phase of No. 2 changes by 0.5H and discontinuity of the PAL chroma sequence occurs in the output chroma signal of the changeover switch 56. T-FF38 output signal■
is reversed in polarity and the changeover switch 17 is changed over, and the changeover switches 48 and 49 are changed over to change over the changeover switch 3.
The switching phase of 2 will be reversed. As a result, when the PAL chroma sequence of the output chroma signal of the changeover switch 56 is continuous, the output pulse H of the changeover switch 32 is maintained at negative polarity. In this way, in this embodiment, for example, for a PAL system VTR, for example, 0,
5I {If skew occurs, skew. Not only can the PAL chroma sequence be corrected, but also the occurrence of discontinuity in the PAL chroma sequence due to skew correction can be prevented. Moreover, no delay means is required to correct discontinuities in the PAL chroma sequence. There is no need to use a time constant circuit to detect PAL chroma sequences.

なお,この実施例は.PAL方式についてのものであっ
たが、SECAM方式についても、線順次クロマ信号の
1H毎の搬送周波数の違いなどを利用することにより、
適用可能である。以下,SECAM方式VTRについて
説明する。
In addition, this example. This was about the PAL system, but the SECAM system also uses differences in carrier frequency for each 1H of line sequential chroma signals.
Applicable. The SECAM system VTR will be explained below.

第7図は本発明によるSECAM方式の磁気記録再生装
置の実施例を示すブロック図であって、57はクロマ信
号処理回路、58は切換スイッチ、59は1H遅延線,
60はゲートパルス発生器、61はライン判別回路、6
2はSECAMクロマシーケンス検出器であり、前出図
面に対応する部分には同一符号をつけている。
FIG. 7 is a block diagram showing an embodiment of the SECAM type magnetic recording and reproducing apparatus according to the present invention, in which 57 is a chroma signal processing circuit, 58 is a changeover switch, 59 is a 1H delay line,
60 is a gate pulse generator, 61 is a line discrimination circuit, 6
2 is a SECAM chroma sequence detector, and parts corresponding to those in the previous drawings are given the same reference numerals.

この実施例はSECAM方式VTRでのSECAMクロ
マシーケンスの不連続を補正するようにしたものである
This embodiment is designed to correct the discontinuity of the SECAM chroma sequence in a SECAM type VTR.

第7図において、先の各実施例と同様にして、輝度信号
処理回路5からSECAM方式輝度信号Y!!Ctが得
られ,出力端子24から出力されるとともに,加算回路
23に供給される.また、Y/C分離回路4で分離され
た低域変換クロマ信号C..Bはクロマ信号処理回路5
7で処理され,SECAM方式のクロマ信号Cswch
Mが得られる。
In FIG. 7, in the same manner as in each of the previous embodiments, the SECAM method luminance signal Y! is output from the luminance signal processing circuit 5. ! Ct is obtained, outputted from the output terminal 24, and also supplied to the adder circuit 23. Furthermore, the low frequency converted chroma signal C. .. B is the chroma signal processing circuit 5
7, the SECAM method chroma signal Cswch
M is obtained.

このクロマ信号C。CAMは、周知のように、異なる搬
送周波数でFM変調されたR−Y信号とB−Y信号との
線順次信号であって、R−Y信号のH期間とB−Y信号
のH期間の水平帰線消去期間内に夫々R−Y信号、B−
Y信号の搬送周波数の無変調キャリアが挿入されている
. このクロマ信号C3!cAMは、切換スイッチ58のa
接点側に直接供給されるとともに,1H遅延線59で遅
延されて切換スイッチ58のb接点側に供給される.こ
の切換スイッチ58は、SECAMクロマシーケンスが
連続しているときには、a接点側またはb接点側を連続
して選択し、選択されたクロマ信号が出力端子26と加
算回路23とに供給される.これにより,出力端子25
には,コンポジットのSECAM方式カラー映像信号S
 mRcAMが得られる。SECAMクロマシーケンス
検出器62で SECAMクロマシーケンスの不連続が
検出されると、それから出力される切換制御信号Dのレ
ベルが反転し、切換スイッチ58が切換ねる。これによ
り、クロマ信号C3I.cAアは1H遅延されもしくは
1H進められ,SECAMクロマシーケンスの不連続が
補正される。
This chroma signal C. As is well known, CAM is a line-sequential signal of a R-Y signal and a B-Y signal that are FM-modulated with different carrier frequencies, and the H period of the R-Y signal and the H period of the B-Y signal are During the horizontal blanking period, the R-Y signal and the B-
An unmodulated carrier of the carrier frequency of the Y signal is inserted. This chroma signal C3! cAM is a of the selector switch 58.
The signal is supplied directly to the contact side, and is also delayed by a 1H delay line 59 and supplied to the B contact side of the changeover switch 58. When the SECAM chroma sequence is continuous, this selector switch 58 successively selects the a contact side or the b contact side, and the selected chroma signal is supplied to the output terminal 26 and the adder circuit 23. As a result, output terminal 25
The composite SECAM color video signal S
mRcAM is obtained. When the SECAM chroma sequence detector 62 detects a discontinuity in the SECAM chroma sequence, the level of the switching control signal D output therefrom is inverted, and the changeover switch 58 is switched. As a result, the chroma signal C3I. cA is delayed or advanced by 1H to correct for discontinuities in the SECAM chroma sequence.

SECAMクロマシーケンス検波器62は第2図と同様
の構戒をなしでおり,その動作も同様である.但し、こ
のSECAMクロマシーケンス検波器62では、第2図
でPAL方式のクロマ信号C ,A.のカラーバースト
パルスを用いたのに対し、SECAM方式のクロマ信号
C。CAMに付加されている無変調キャリアを用い、ラ
イン判別回fl61でこれを検出してR−Y,B−Yの
H期間を判別し、夫々に応じて極性が興なるライン判別
バルスAを発生するようにする.これにより,動作が第
2図の場合と同様となる. 第8図は本発明によるSECAM方式についての磁気記
録再生装置の他の実施例を示すブロック図であって,前
出図面に対応する部分には同一符号をつけている. この実施例は、第7図に示した実施例にスキュー補正手
段を設けたものであり,この手段は第4図におけるスキ
ュー補正手段と同様の構成をなし,同様に動作するもの
である。また、これに伴なって、第4図と同様に、SE
CAMクロマシーケンス補正回路もスキュー補正に伴な
うSECAMクロマシーケンスの不連続の発生を防止す
ることができるように構威されている. このために、第8図におけるSECAMクロマシーケン
ス検波器62は第4図におけるPALクロマシーケンス
検波器19のバーストゲート30を除いた部分と同様の
構成をなしており、PAL方式でのカラーバーストパル
スを用いる代りに、ライン判別回路61から出力される
先のライン判別パルスを用いる. 以上のように、SECAM方式VTRについても、たと
えばVHS方式のLPモードでの特殊再生やコマ撮り記
録した磁気テープの通常再生などのように0.5Hスキ
ューが生ずる場合,これが補正されるとともに、SEC
AMクロマシーケンスの不連続も補正することができ,
色消えやスキューがない再生画像を得ることができる。
The SECAM chroma sequence detector 62 has the same structure as shown in FIG. 2, and its operation is also the same. However, in this SECAM chroma sequence detector 62, the PAL system chroma signals C, A. The chroma signal C of the SECAM system was used. Using the unmodulated carrier added to the CAM, it is detected in the line discrimination circuit fl61, and the H period of R-Y and B-Y is discriminated, and a line discrimination pulse A whose polarity rises accordingly is generated. Let's do it. As a result, the operation becomes similar to that shown in Figure 2. FIG. 8 is a block diagram showing another embodiment of the magnetic recording/reproducing apparatus for the SECAM system according to the present invention, and parts corresponding to those in the previous drawings are given the same reference numerals. This embodiment is the same as the embodiment shown in FIG. 7 except that a skew correction means is provided, and this means has the same structure as the skew correction means in FIG. 4 and operates in the same manner. In addition, along with this, similar to Fig. 4, SE
The CAM chroma sequence correction circuit is also designed to prevent discontinuities in the SECAM chroma sequence caused by skew correction. For this purpose, the SECAM chroma sequence detector 62 in FIG. 8 has the same configuration as the PAL chroma sequence detector 19 in FIG. 4 except for the burst gate 30, and detects color burst pulses in the PAL system. Instead, the line discrimination pulse output from the line discrimination circuit 61 is used. As mentioned above, when a 0.5H skew occurs in a SECAM system VTR, such as during special playback in the LP mode of the VHS system or during normal playback of a magnetic tape recorded in time-lapse mode, this is corrected and the SECAM system
Discontinuities in AM chroma sequences can also be corrected,
A reproduced image without color fading or skew can be obtained.

[発明の効果] 以上説明したように、本発明によれば、1H遅延線を不
要としてクロマシーケンスの補正を行なうことができる
し、また、単安定マルチバイブレー夕などの時定数回路
を不要としてクロマシーケンスの検出を行なうことがで
き、回路規模の拡大を回避して色再現が安定した再生画
像を得ることができる。
[Effects of the Invention] As explained above, according to the present invention, the chroma sequence can be corrected without the need for a 1H delay line, and the chroma sequence can be corrected without the need for a time constant circuit such as a monostable multivibrator. Sequence detection can be performed, and a reproduced image with stable color reproduction can be obtained without increasing the circuit scale.

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

第1図は本発明による磁気記録再生装置の一実施例を示
すブロック図、第2図は第1図におけるPALクロマシ
ーケンス検波器の一具体例を示すブロック図、第3図は
第2図の各部の信号を示す波形図,第4図は本発明によ
る磁気記録再生装置の他の実施例を示すブロック図、第
5図は第4図の各部の信号を示す波形図、第6図はスキ
ュー補正に伴なうPALクロマシーケンスの不連続の発
生を示す説明図、第7図および第8図は夫々本発明によ
る磁気記録再生装置のさらに他の実施例を示すブロック
図である。 7・・・・・・デコーダ,9・・・・・・APC回路、
13・・・・・・vCO、16・・・・・・PALクロ
マシーケンス補正回路、17・・・・・・切換スイッチ
、19・・・・・・PALクロマシーケンス検波器、2
0・・・・・・エンコーダ、30・・・・・・バースト
ゲート、32・・・・・・切換スイッチ、34・・・・
・・PLL回路、35・・・・・・2分周回路、37・
・・・・・コンパレータ、38・・・・・・T−FF、
39・・・・・・切換スイッチ,41・・・・・・スキ
ュー検出回路、42・・・・・PLL回路,43,44
・・・・・・2分周回路、47・・・・・・D−FF、
48〜50・・・・・・切換スイッチ,52・・・・・
・スキュー補正回路、58・・・・・・切換スイッチ,
59・・・・・・1H遅延線,61・・・・・・ライン
判別回路、62・・・・・・SECAMクロマシーケン
ス検波器。
FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of the magnetic recording/reproducing apparatus according to the present invention, FIG. 2 is a block diagram showing a specific example of the PAL chroma sequence detector shown in FIG. 1, and FIG. FIG. 4 is a block diagram showing another embodiment of the magnetic recording/reproducing apparatus according to the present invention. FIG. 5 is a waveform diagram showing signals of each part in FIG. 4. FIG. 6 is a skew diagram An explanatory diagram showing the occurrence of discontinuity in a PAL chroma sequence due to correction, and FIGS. 7 and 8 are block diagrams showing still other embodiments of the magnetic recording/reproducing apparatus according to the present invention, respectively. 7...Decoder, 9...APC circuit,
13... vCO, 16... PAL chroma sequence correction circuit, 17... changeover switch, 19... PAL chroma sequence detector, 2
0... Encoder, 30... Burst gate, 32... Changeover switch, 34...
・・PLL circuit, 35・・・・2 frequency divider circuit, 37・
...Comparator, 38...T-FF,
39... Changeover switch, 41... Skew detection circuit, 42... PLL circuit, 43, 44
...2 frequency divider circuit, 47...D-FF,
48-50...Choice switch, 52...
・Skew correction circuit, 58...changeover switch,
59...1H delay line, 61...Line discrimination circuit, 62...SECAM chroma sequence detector.

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1、PAL方式カラー映像信号を周波数変調輝度信号と
低域変換クロマ信号との周波数多重信号として記録再生
する磁気記録再生装置において、再生された該低域変換
クロマ信号を1H毎(但し、1Hは1水平期間)に反転
するR−Y信号とB−Y信号とに復調するデコーダと、
該R−Y信号からPALクロマシーケンスを検波するP
ALクロマシーケンス検波器と、該PALクロマシーケ
ンス検波器によるPALクロマシーケンスの不連続の検
出とともに該R−Y信号を反転するPALクロマシーケ
ンス補正回路と、該PALクロマシーケンス補正回路が
出力するR−Y信号と該B−Y信号とからPAL方式の
クロマ信号を生成するエンコーダとを有することを特徴
とする磁気記録再生装置。 2、請求項1において、前記PALクロマシーケンス検
波器は、前記R−Y信号の1H毎の極性を表わす極性の
第1のパルスを発生する第1の手段と、該第1のパルス
と該第1のパルスを極性反転した第2のパルスとを1H
毎に交互に切換え選択する第2の手段と、該第2の手段
の出力パルスの極性によつてPALクロマシーケンスの
不連続を検出する第3の手段と、該第3の手段がPAL
クロマシーケンスの不連続を検出するとともに該第2の
手段の切換位相を反転する第4の手段とからなることを
特徴とする磁気記録再生装置、 3、請求項1において、前記再生信号のスキューを検出
するスキュー検出手段と、該スキューが検出されるとと
もに前記デコーダから出力されるクロマ信号および再生
された輝度信号のスキューを補正する手段とを設けたこ
とを特徴とする磁気記録再生装置。 4、請求項3において、前記PALクロマシーケンス検
波器は、前記R−Y信号の1H毎の極性を表わす極性の
第1のパルスを発生する第1の手段と、該第1のパルス
と該第1のパルスを極性反転した第2のパルスとを1H
毎に交互に切換え選択する第2の手段と、該第2の手段
の出力パルスの極性によつてPALクロマシーケンスの
不連続を検出する第3の手段と、該第3の手段がPAL
クロマシーケンスの不連続を検出するとともに該第2の
手段の切換位相を反転する第4の手段と、前記スキュー
検出手段がスキューを検出するとともに該第2の手段の
切換位相をスキュー量だけ変化させる第5の手段とから
なり、スキュー補正に伴なうPALクロマシーケンスの
不連続の発生を防止することができるように構成したこ
とを特徴とする磁気記録再生装置。 5、SECAM方式カラー映像信号の磁気記録再生装置
において、再生されたクロマ信号のSECAMクロマシ
ーケンスを検波するSECAMクロマシーケンス検波器
と、該再生されたクロマ信号と該再生されたクロマ信号
の1H遅延クロマ信号とのいずれか一方を選択し該SE
CAMクロマシーケンス検波器によるSECAMクロマ
シーケンスの不連続の検出とともに選択を切換えるSE
CAMクロマシーケンス補正回路とを備えたことを特徴
とする磁気記録再生装置。 6、請求項5において、前記SECAMクロマシーケン
ス検波器は、前記再生されたクロマ信号のR−Y信号期
間とB−Y信号期間とで極性が異なる第1のパルスを発
生する第1の手段と、該第1のパルスと該第1のパルス
を極性反転した第2のパルスとを1H毎に交互に切換え
選択する第2の手段と、該第2の手段の出力パルスの極
性によつてSECAMクロマシーケンスの不連続を検出
する第3の手段と、該第3の手段がSECAMクロマシ
ーケンスの不連続を検出するとともに該第2の手段の切
換位相を反転する第4の手段とからなることを特徴とす
る磁気記録再生装置。 7、請求項5において、前記再生信号のスキューを検出
するスキュー検出手段と、該スキューが検出されるとと
もに再生された輝度信号およびクロマ信号のスキューを
補正する手段を設けたことを特徴とする磁気記録再生装
置。 8、請求項7において、前記SECAMクロマシーケン
ス検波器は、前記再生されたクロマ信号のR−Y信号期
間とB−Y信号期間とで極性が異なる第1のパルスを発
生する第1の手段と、該第1のパルスと該第1のパルス
を極性反転した第2のパルスとを1H毎に交互に切換え
選択する第2の手段と、該第2の手段の出力パルスの極
性によつてSECAMクロマシーケンスの不連続を検出
する第3の手段と、該第3の手段がSECAMクロマシ
ーケンスの不連続を検出するとともに該第2の手段の切
換位相を反転する第4の手段と、前記スキュー検出手段
がスキューを検出するとともに該第2の手段の切換位相
をスキュー量だけ変化させる第5の手段とからなり、ス
キュー補正に伴なうSECAMクロマシーケンスの不連
続の発生を防止することができるように構成したことを
特徴とする磁気記録再生装置。
[Claims] 1. In a magnetic recording and reproducing device that records and reproduces a PAL color video signal as a frequency multiplexed signal of a frequency modulated luminance signal and a low frequency converted chroma signal, the reproduced low frequency converted chroma signal is converted into a 1H a decoder that demodulates an R-Y signal and a B-Y signal that are inverted every time (1H is one horizontal period);
P that detects the PAL chroma sequence from the R-Y signal
an AL chroma sequence detector, a PAL chroma sequence correction circuit that inverts the RY signal when the PAL chroma sequence detector detects discontinuity in the PAL chroma sequence, and an RY output from the PAL chroma sequence correction circuit. 1. A magnetic recording and reproducing apparatus comprising: a signal and an encoder that generates a PAL chroma signal from the BY signal. 2. In claim 1, the PAL chroma sequence detector includes a first means for generating a first pulse having a polarity representing the polarity of each 1H of the R-Y signal; A second pulse whose polarity is inverted from the first pulse is 1H.
a second means for detecting discontinuity in the PAL chroma sequence based on the polarity of the output pulse of the second means;
3. A magnetic recording and reproducing apparatus according to claim 1, further comprising a fourth means for detecting discontinuity of the chroma sequence and reversing the switching phase of the second means. A magnetic recording/reproducing apparatus comprising: a skew detecting means for detecting the skew; and a means for correcting the skew of a chroma signal and a reproduced luminance signal outputted from the decoder when the skew is detected. 4. In claim 3, the PAL chroma sequence detector includes a first means for generating a first pulse having a polarity representing the polarity of the R-Y signal every 1H; A second pulse whose polarity is inverted from the first pulse is 1H.
a second means for detecting discontinuity in the PAL chroma sequence based on the polarity of the output pulse of the second means;
fourth means for detecting discontinuity in the chroma sequence and reversing the switching phase of the second means; and the skew detection means detecting the skew and changing the switching phase of the second means by the amount of skew. 5. A magnetic recording and reproducing apparatus comprising the fifth means, and configured to prevent the occurrence of discontinuity in a PAL chroma sequence due to skew correction. 5. In a magnetic recording and reproducing device for SECAM color video signals, a SECAM chroma sequence detector that detects the SECAM chroma sequence of the reproduced chroma signal, the reproduced chroma signal, and the 1H delay chroma of the reproduced chroma signal. Select one of the signals and select the SE
SE that switches selection upon detection of discontinuity in SECAM chroma sequence by CAM chroma sequence detector
A magnetic recording/reproducing device comprising: a CAM chroma sequence correction circuit. 6. In claim 5, the SECAM chroma sequence detector comprises first means for generating a first pulse having a different polarity between an RY signal period and a BY signal period of the reproduced chroma signal. , a second means for alternately switching and selecting the first pulse and a second pulse obtained by inverting the polarity of the first pulse every 1H; and SECAM by the polarity of the output pulse of the second means. a third means for detecting a discontinuity in the chroma sequence; and a fourth means for detecting a discontinuity in the SECAM chroma sequence and reversing the switching phase of the second means. Features of magnetic recording and reproducing device. 7. The magnetic device according to claim 5, further comprising skew detection means for detecting the skew of the reproduced signal, and means for correcting the skew of the reproduced luminance signal and chroma signal when the skew is detected. Recording and playback device. 8. In claim 7, the SECAM chroma sequence detector comprises first means for generating a first pulse having a different polarity between the RY signal period and the BY signal period of the reproduced chroma signal. , a second means for alternately switching and selecting the first pulse and a second pulse obtained by inverting the polarity of the first pulse every 1H; and SECAM by the polarity of the output pulse of the second means. third means for detecting a discontinuity in the chroma sequence; fourth means for detecting a discontinuity in the SECAM chroma sequence and reversing the switching phase of the second means; and said skew detection. The means detects the skew and the fifth means changes the switching phase of the second means by the amount of skew, so that it is possible to prevent the occurrence of discontinuity in the SECAM chroma sequence due to skew correction. A magnetic recording/reproducing device characterized in that it is configured as follows.
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