JPH04115687A - Projection device - Google Patents

Projection device

Info

Publication number
JPH04115687A
JPH04115687A JP2231152A JP23115290A JPH04115687A JP H04115687 A JPH04115687 A JP H04115687A JP 2231152 A JP2231152 A JP 2231152A JP 23115290 A JP23115290 A JP 23115290A JP H04115687 A JPH04115687 A JP H04115687A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
screen
door
signal
cathode ray
color
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2231152A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Sakae Kimura
木村 栄
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sony Corp
Original Assignee
Sony Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sony Corp filed Critical Sony Corp
Priority to JP2231152A priority Critical patent/JPH04115687A/en
Publication of JPH04115687A publication Critical patent/JPH04115687A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Video Image Reproduction Devices For Color Tv Systems (AREA)

Abstract

PURPOSE:To simply and surely adjust a display state by providing plural light receiving sections to the door of a front face of a screen and projecting a prescribed adjustment use display pattern on the screen while the door is closed so as to adjust and control a deflection means and/or a drive means of a cathode ray tube. CONSTITUTION:Each of plural light receiving sections 33 each having red, green and blue color light emitting elements 35A-35C is provided in each of surrounding parts 34 fitted to a door 31 freely opened/closed provided to a front face of a screen SC. Then a prescribed adjustment use display pattern TP1 is projected onto the screen SC while the door 31 is closed to adjust and control deflection means 17, 19 and/or a drive means 11 of a cathode ray tube 12. Thus, the display state on the screen SC is easily adjusted.

Description

【発明の詳細な説明】 以下の順序で本発明を説明する。[Detailed description of the invention] The present invention will be explained in the following order.

A産業上の利用分野 B発明の概要 C従来の技術(第9図及び第10図) D発明が解決しようとする課題(第9図及び第10図) E課題を解決するための手段(第1図、第4図、第8図
) F作用(第1図、第4図、第8図) G実施例(第1図〜第8図) H発明の効果 A産業上の利用分野 本発明はプロジェクション装置に関し、特にスクリーン
の背面から赤色用、緑色用及び青色用の陰極線管の表示
画面を投射して合成表示する背面投射型プロジェクショ
ン装置に適用して好適なものである。
A: Industrial field of application B: Overview of the invention C: Prior art (Figures 9 and 10) D: Problem to be solved by the invention (Figures 9 and 10) E: Means for solving the problem (Figures 9 and 10) (Figures 1, 4, and 8) F Effects (Figures 1, 4, and 8) G Examples (Figures 1 to 8) H Effects of the Invention A Industrial Application Field of the Invention The present invention relates to a projection device, and is particularly suitable for application to a rear projection type projection device that projects red, green, and blue cathode ray tube display screens from the back of the screen for composite display.

B発明の概要 本発明は、背面投射型のプロジェクション装置において
、スクリーンの前面に設けられた開閉自在の扉部に囲い
部中にそれぞれ赤色用、緑色用及び青色用の受光素子を
有する複数の受光部を設け、扉部を閉じた状態でスクリ
ーン上に所定の調整用表示パターンを投射して陰極線管
の偏向手段及び又は駆動手段を調整制御するようにした
ことにより、容易にスクリーン上の表示状態を調整し得
る。
B. Summary of the Invention The present invention provides a rear projection type projection device in which a plurality of light receiving elements each having red, green, and blue light receiving elements are provided in an enclosure in a door portion provided in front of a screen that can be opened and closed. The display state on the screen can be easily adjusted by providing a section and projecting a predetermined adjustment display pattern onto the screen with the door closed to adjust and control the deflection means and/or drive means of the cathode ray tube. can be adjusted.

C従来の技術 従来、背面投射型プロジェクション装置いわゆるリアプ
ロジェクタでは、新たに設置した場合や設置場所を変更
した場合、地磁気の変化によって赤色、緑色及び青色の
各色がずれるコンバージェンスずれが発生する。
C. Prior Art Conventionally, when a rear projection device, a so-called rear projector, is newly installed or the installation location is changed, a convergence shift occurs in which the red, green, and blue colors shift due to changes in the earth's magnetic field.

従ってリアプロジェクタを設置し直す都度に赤色用、緑
色用及び青色用の各陰極線管(CRT)が映出する映像
をスクリーン上で精度良く重ね合わせる為のコンバージ
ェンス調整が行われている。
Therefore, each time the rear projector is reinstalled, convergence adjustment is performed to accurately superimpose the images projected by red, green, and blue cathode ray tubes (CRTs) on the screen.

実際上、第9図に示すように、従来のりアブロジエクタ
1においては、アンテナ2で受信したテレビジョン放送
信号S1がチューナ回路3で選局され、この結果得られ
るテレビジョン信号S2が中間増幅回路4で増幅されて
入力信号切換回路5に入力される。
In fact, as shown in FIG. 9, in the conventional network amplifier 1, the television broadcast signal S1 received by the antenna 2 is tuned by the tuner circuit 3, and the resulting television signal S2 is transmitted to the intermediate amplifier circuit 4. The signal is amplified and input to the input signal switching circuit 5.

この入力信号切換回路5には、受信したテレビジョン信
号S2に加えて外部から供給されたテレビジョン信号S
3が入力されており、ユーザの操作入力に応動していず
れかを選択すると共に、テレビジョン信号S2、S3に
含まれる音声信号S4及び映像信号S5を分離する。
In addition to the received television signal S2, the input signal switching circuit 5 receives a television signal S2 supplied from the outside.
3 is input, and one of them is selected in response to the user's operation input, and the audio signal S4 and the video signal S5 included in the television signals S2 and S3 are separated.

この結果得られる音声信号S4は音声出力回路6に入力
されて、増幅等所定の音声信号処理が施されてスピーカ
7に送出され、かくしてスピーカ7を通じて所望の音声
が出力される。
The resulting audio signal S4 is input to the audio output circuit 6, subjected to predetermined audio signal processing such as amplification, and sent to the speaker 7, so that the desired audio is outputted through the speaker 7.

また入力信号切換回路5から送出される映像信号S5は
テスト入力切換回路8の第1の入力端a及び出力端を通
じて映像信号処理回路9及び偏向処理回路10に入力さ
れる。
Further, the video signal S5 sent from the input signal switching circuit 5 is input to the video signal processing circuit 9 and the deflection processing circuit 10 through the first input terminal a and the output terminal of the test input switching circuit 8.

映像信号処理回路9は入力される映像信号S5に所定の
映像信号処理を施して映像出力信号S6を発生し、これ
が映像出力回路11で増幅されてCRT12のカソード
に供給される。
The video signal processing circuit 9 performs predetermined video signal processing on the input video signal S5 to generate a video output signal S6, which is amplified by the video output circuit 11 and supplied to the cathode of the CRT 12.

なおこのリアプロジェクタ1においてはCRT12のみ
を図示したが、実際には赤色用、緑色用及び青色用でな
る3本のCRTで構成されており、各色用のCRTは共
通の映像出力信号S6で駆動される。
Although only the CRT 12 is shown in this rear projector 1, it actually consists of three CRTs, one for red, one for green, and one for blue, and the CRTs for each color are driven by a common video output signal S6. be done.

また偏向処理回路10は入力される映像信号S5に応じ
て水平同期信号S7、垂直同期信号S8及び高圧信号S
9を発生し、これを水平偏向出力回路13、垂直偏向出
力回路14、高圧出力回路15に送出する。
Further, the deflection processing circuit 10 outputs a horizontal synchronization signal S7, a vertical synchronization signal S8 and a high voltage signal S according to the input video signal S5.
9 is generated and sent to the horizontal deflection output circuit 13, vertical deflection output circuit 14, and high voltage output circuit 15.

これにより水平偏向出力回路13及び垂直偏向出力回路
14は、それぞれ水平同期信号S7及び垂直同期信号S
8に基づいて、水平偏向信号S10及び垂直偏向信号S
llを発生し、これをCRT12の偏向ヨークDYに供
給してCRT12を偏向駆動する。また高圧出力回路1
5は高圧信号S9に応じた高圧出力電圧312を発生し
て、CRT12のアノードに供給する。
As a result, the horizontal deflection output circuit 13 and the vertical deflection output circuit 14 output the horizontal synchronization signal S7 and the vertical synchronization signal S, respectively.
8, the horizontal deflection signal S10 and the vertical deflection signal S
ll is generated and supplied to the deflection yoke DY of the CRT 12 to drive the CRT 12 in deflection. Also, high voltage output circuit 1
5 generates a high voltage output voltage 312 according to the high voltage signal S9 and supplies it to the anode of the CRT 12.

このようにして各色用のCRTには映像出力信号S6に
応じた画像が映出され、これが各色用のCRTの前面に
配置された色フィルタ及びレンズ(図示せず)を通じて
、スクリーン(図示せず)の背面に投射されて合成され
、かくしてスクリーン上に映像信号S5に応じたカラー
画像が映出される。
In this way, an image corresponding to the video output signal S6 is projected on the CRT for each color, and this image is transmitted through a screen (not shown) through a color filter and a lens (not shown) placed in front of the CRT for each color. ) and are combined, and thus a color image corresponding to the video signal S5 is projected on the screen.

ここでこのリアプロジェクタ1の場合、偏向処理回路1
0はこれに加えて水平同期信号S7及び垂直同期信号S
8を含んでなる同期信号S13をコンバージェンス信号
発生回路16に送出スる。
Here, in the case of this rear projector 1, the deflection processing circuit 1
In addition to this, horizontal synchronization signal S7 and vertical synchronization signal S
A synchronizing signal S13 containing 8 is sent to the convergence signal generating circuit 16.

このコンバージェンス信号発生回路16は同期信号S1
3に基づいて、コンバージェンス調整用の基準波形でな
る基準コンバージェンス信号S14を発生し、これを波
形合成用の可変抵抗を内蔵してなる波形合成回路17に
送出する。
This convergence signal generation circuit 16 generates a synchronization signal S1
3, a reference convergence signal S14 having a reference waveform for convergence adjustment is generated and sent to a waveform synthesis circuit 17 having a built-in variable resistor for waveform synthesis.

この波形合成回路17の可変抵抗の抵抗値は、コンバー
ジェンス調整回路18からユーザの操作に応動して送出
される制御信号S15によって設定される。
The resistance value of the variable resistor of this waveform synthesis circuit 17 is set by a control signal S15 sent from the convergence adjustment circuit 18 in response to a user's operation.

これにより波形合成回路17は基準コンバージェンス信
号S14の基準波形をユーザの調整操作に応じて変形し
、この結果得られる合成波形信号S16をコンバージェ
ンス出力回路19を通じて、コンバージェンス調整信号
S17としてCRT 12のコンバージェンス調整用の
サブヨークSYに供給する。
As a result, the waveform synthesis circuit 17 transforms the reference waveform of the reference convergence signal S14 according to the user's adjustment operation, and the resulting synthesized waveform signal S16 is sent through the convergence output circuit 19 as a convergence adjustment signal S17 for convergence adjustment of the CRT 12. It is supplied to the sub yoke SY for use.

なおこのリアプロジェクタ1の場合、コンバージェンス
出力回路19のみを図示したが、実際には上述したCR
T12と同様に赤色用、緑色用及び青色用でなるコンバ
ージェンス出力回路を有して構成されており、波形合成
回路17から入力される各色毎の合成波形信号をコンバ
ージェンス調整信号として、それぞれ対応するCRTの
サブヨークに供給するようになされている。
In the case of this rear projector 1, only the convergence output circuit 19 is shown, but in reality, the above-mentioned CR
Like the T12, it is configured with convergence output circuits for red, green, and blue, and the combined waveform signal for each color inputted from the waveform synthesis circuit 17 is used as a convergence adjustment signal to output the corresponding CRT. It is designed to supply to the sub-yoke of.

また実際上このリアプロジェクタ1においては、ユーザ
がコンバージェンス調整する際には、まずテスト入力切
換回路8を第2の入力端すに切換制御する。
In fact, in this rear projector 1, when the user makes convergence adjustment, he or she first controls the test input switching circuit 8 to switch to the second input terminal.

このようにすれば、受信した又は外部入力されたテレビ
ジョン信号S2又はS3に含まれる映像信号S5に代え
て、テスト信号発生回路20で発生したコンバージェン
ス調整用テストパターンでなる映像信号818が映像信
号処理回路9及び偏向処理回路10に入力される。
In this way, instead of the video signal S5 included in the received or externally input television signal S2 or S3, the video signal 818 consisting of the convergence adjustment test pattern generated by the test signal generation circuit 20 is used as the video signal. The signal is input to a processing circuit 9 and a deflection processing circuit 10.

このリアプロジェクタ1の場合テスト信号発生回路20
は、第10図に示すようにスクリーンSC上に縦及び横
方向に所定間隔で白線を配してなるコンバージェンス調
整用テストパターンTPを映出する映像信号31Bを発
生するようになされている。
In the case of this rear projector 1, the test signal generation circuit 20
As shown in FIG. 10, the video signal 31B is designed to project a convergence adjustment test pattern TP consisting of white lines arranged at predetermined intervals in the vertical and horizontal directions on the screen SC.

従ってユーザはスクリーンSC上のテストパターンTP
を目視確認しながらコンバージェンス調整回路18を操
作して、まず緑色の線が画面上の各部で正しく直交する
ように調整し、続いて赤色及び青色の線が画面上の各部
で正しく緑色の線に重なり合うようし、このようにして
テストパターンTPの白線が正しく直交すると共に色ず
れなく映出されるようにすることにより、コンバージェ
ンスずれを調整し得るようになされている。
Therefore, the user selects the test pattern TP on the screen SC.
Operate the convergence adjustment circuit 18 while checking visually to first make adjustments so that the green line is correctly orthogonal at each part of the screen, then make sure that the red and blue lines are correctly aligned with the green line at each part on the screen. In this way, the white lines of the test pattern TP are correctly orthogonal and projected without any color shift, thereby making it possible to adjust the convergence shift.

D発明が解決しようとする課題 ところがかかる構成のりアブロジエクタ1において、上
述のようにスクリーンSC上のテストパターンTPを目
視しながらコンバージェンス調整を行ったとしても、一
般のユーザではどこが最適なポイントなのかを判断でき
ず、さらにスクリーンSCの中央部分を正しくコンバー
ジェンス調整しても周辺部に色ずれが残ることにより画
質が劣化し、結局高精度でコンバージェンス調整を行う
ためには多大な熟練と時間が必要とされる問題があった
D Problems to be Solved by the Invention However, even if the convergence adjustment is performed while visually observing the test pattern TP on the screen SC in the ablator 1 having such a configuration, it is difficult for a general user to determine where the optimal point is. Furthermore, even if the convergence is adjusted correctly in the center of the screen SC, color shifts remain in the peripheral areas, resulting in deterioration of image quality.In the end, it takes a great deal of skill and time to perform convergence adjustment with high precision. There was a problem.

またこのような問題を解決するため従来一般家庭向けの
りアブロジエクタ1においては、製造時に東西南北いず
れの方向に向けた際にも、コンバージェンスずれが小さ
くなるようにコンバージェンス調整されているが、この
ようにすると逆にどの方向に向けても赤色、緑色及び青
色の各色がうまく一致せずに多少のコンバージェンスず
れが残り、結局解決策としては未だ不十分であった。
In addition, in order to solve this problem, the convergence of the conventional Glue Abro DIECTOR 1 for general households was adjusted during manufacturing so that the convergence deviation would be small when facing in either the north, south, east, or west directions. On the other hand, the red, green, and blue colors did not match well in any direction, and some convergence deviation remained, which was still insufficient as a solution.

本発明は以上の点を考慮してなされたもので、従来の問
題を一挙に解決して簡易な操作で高精度にコンバージェ
ンスずれを調整し得るプロジェクション装置を提案しよ
うとするものである。
The present invention has been made in consideration of the above points, and aims to propose a projection device that solves the conventional problems at once and can adjust convergence deviation with high precision with simple operation.

8課題を解決するための手段 かかる課題を解決するため本発明においては、スクリー
ンSCの背面に配置された赤色用、緑色用及び青色用の
陰極線管12の表示画面をスクリーンSCに投射して合
成表示するプロジェクション装230(50)において
、スクリーンSCの前面に設けられた開閉自在の扉部3
1と、扉部31のスクリーンSC側に配設され、複数の
囲い部34中にそれぞれ赤色用、緑色用及び青色用の受
光素子35A、35B、35Cを有する受光部33と、
赤色用、緑色用及び青色用の陰極線管12を通じてスク
リーンSC上に所定の調整用表示パターンTPIを投射
する調整用表示パターン発生手段39(51)と、受光
部33から得られる受光出力321に基づいて赤色用、
緑色用及び青色用の陰極線管12の偏向手段17.19
及び又は駆動手段11を調整制御する陰極線管調整制御
手段40.41.42(52)とを設けるようにした。
8 Means for Solving the Problems In order to solve the problems, in the present invention, the display screens of the red, green and blue cathode ray tubes 12 arranged on the back side of the screen SC are projected onto the screen SC and synthesized. In the projection device 230 (50) for displaying, a door portion 3 that can be opened and closed is provided in front of the screen SC.
1, a light receiving section 33 that is disposed on the screen SC side of the door section 31 and has light receiving elements 35A, 35B, and 35C for red, green, and blue, respectively, in a plurality of enclosures 34;
Based on the adjustment display pattern generation means 39 (51) that projects a predetermined adjustment display pattern TPI onto the screen SC through the red, green, and blue cathode ray tubes 12, and the light reception output 321 obtained from the light reception section 33. for red,
Deflection means 17.19 for green and blue cathode ray tubes 12
and/or cathode ray tube adjustment control means 40, 41, 42 (52) for adjusting and controlling the driving means 11.

F作用 スクリーンSCの前面に設けられた開閉自在の扉部31
に囲い部34中にそれぞれ赤色用、緑色用及び青色用の
受光素子35A、35B、35Cを有する複数の受光部
33を設け、扉部31を閉じた状態でスクリーンSC上
に所定の調整用表示パターンTPIを投射して陰極線管
12の偏向手段17.19及び又は駆動手段11を調整
制御するようにしたことにより、容易にスクリーンSC
上の表示状態を調整し得る。
A door section 31 that can be opened and closed provided on the front side of the F-action screen SC
A plurality of light receiving sections 33 each having light receiving elements 35A, 35B, and 35C for red, green, and blue are provided in the enclosure section 34, and a predetermined adjustment display is displayed on the screen SC with the door section 31 closed. By projecting the pattern TPI to adjust and control the deflection means 17, 19 and/or drive means 11 of the cathode ray tube 12, it is easy to adjust the screen SC.
You can adjust the display state above.

G実施例 以下図面について、本発明の一実施例を詳述する。G example An embodiment of the present invention will be described in detail below with reference to the drawings.

第1図において30は全体として本発明によるリアプロ
ジェクタを示し、スクリーンSCの前面には開閉自在な
扉31が設けられている。
In FIG. 1, 30 generally indicates a rear projector according to the present invention, and a door 31 that can be opened and closed is provided in front of a screen SC.

この扉31は長方形形状でなる4枚の板部材がそれぞれ
蝶番で連結されており、リアプロジェクタ30を使用し
ない状態では、第1図(A)に示すように扉31を閉じ
ることにより、スクリーンSCの破損や汚れを未然に防
止することができる。
This door 31 has four plate members each having a rectangular shape, each of which is connected with a hinge, and when the rear projector 30 is not in use, the screen SC can be closed by closing the door 31 as shown in FIG. 1(A). damage and dirt can be prevented.

またこの扉31はスクリーンSCの片側部に隣接して設
けられた扉収納部32に収納し得るようになされており
、これにより第1図(B)に示すように、手動で扉31
を開いて扉収納部32に収納すれば、スクリーンSCを
露出してリアプロジェクタ30を使用することができる
Further, this door 31 can be stored in a door storage section 32 provided adjacent to one side of the screen SC, so that the door 31 can be manually opened as shown in FIG. 1(B).
If it is opened and stored in the door storage section 32, the screen SC can be exposed and the rear projector 30 can be used.

またこの扉31のスクリーンSC側でなる裏面中、第1
図(A)に円形の破線で示す位置には、12個の受光部
33が配置されている。
Also, on the back side of this door 31 on the screen SC side, the first
Twelve light receiving sections 33 are arranged at positions indicated by circular broken lines in FIG.

この受光部33は第2図に示すように、扉31が閉じら
れた状態でスクリーンSCに対向するようになされてお
り、各受光部33は第3図(A)に示すように円筒形状
の囲い部34内に赤色、緑色及び青色用の受光素子35
A、35B及び35Cが配置されて構成されている。
As shown in FIG. 2, this light receiving section 33 faces the screen SC when the door 31 is closed, and each light receiving section 33 has a cylindrical shape as shown in FIG. 3(A). Red, green, and blue light receiving elements 35 are provided within the enclosure 34.
A, 35B and 35C are arranged and configured.

なおこの各色の受光素子35は、第3図(B)に示すよ
うに、フォトダイオード36の受光面を各色に対応した
色フィルタ37で覆うことによって形成されている。
The light-receiving elements 35 for each color are formed by covering the light-receiving surface of the photodiode 36 with a color filter 37 corresponding to each color, as shown in FIG. 3(B).

ここでこの実施例のりアブロジエクタ30は、第9図と
の対応部分に同一符号を付した第4図に示す回路で構成
されている。
Here, the ablator 30 of this embodiment is constituted by a circuit shown in FIG. 4, in which parts corresponding to those in FIG. 9 are given the same reference numerals.

すなわちこのリアプロジェクタ30においては、テスト
入力切換回路38は2つの入力を選択的に切換制御する
従来の構成に代え、3つの入力端a、b及びCを選択的
に切換制御し得るようになされている。
That is, in this rear projector 30, the test input switching circuit 38 is configured to be able to selectively switch and control three input terminals a, b, and C, instead of the conventional configuration that selectively switches and controls two inputs. ing.

この第1の入力端aには従来同様に受信した又は外部入
力されたテレビジョン信号S2又はS3に含まれる映像
信号S5が人力され、また第2の入力端すにはテスト信
号発生回路20から第10図について上述したコンバー
ジェンス調整用テストパターンTPを発生する映像信号
31Bが入力されている。
The first input terminal a receives the video signal S5 contained in the television signal S2 or S3 received or externally inputted as in the conventional case, and the second input terminal a receives the video signal S5 from the test signal generation circuit 20. A video signal 31B that generates the convergence adjustment test pattern TP described above with reference to FIG. 10 is input.

またこの実施例の場合、テスト入力切換回路38の第3
の入力端Cには、自動コンバージェンス調整用信号発生
回路39で発生された自動コンバージェンス調整用テス
トパターンでなる映像信号S20が入力されている。
Further, in the case of this embodiment, the third input switch of the test input switching circuit 38
A video signal S20 consisting of an automatic convergence adjustment test pattern generated by the automatic convergence adjustment signal generation circuit 39 is inputted to the input terminal C of.

これによりテスト入力切換回路38の第3の入力端Cが
選択されると、スクリーンSC上に第5図に示すように
、自動コンバージェンス調整用テストパターンTPIが
映出される。
When the third input terminal C of the test input switching circuit 38 is thereby selected, an automatic convergence adjustment test pattern TPI is displayed on the screen SC as shown in FIG.

このテストパターンTPIは、扉31の裏面に配設され
た各受光部33に対応した大きさの白色正方形パターン
が対角線で2分割され、第5図に実線及び破線で示すよ
うに、この結果得られる上半分及び下半分の直角二等辺
三角形の12個分づつが組み合わされて構成されている
This test pattern TPI is obtained by dividing a white square pattern of a size corresponding to each light receiving part 33 arranged on the back side of the door 31 into two along a diagonal line, as shown by solid lines and broken lines in FIG. It is constructed by combining 12 right-angled isosceles triangles in the upper and lower halves.

またこのテストパターンTPI中の上半分のパターンT
PA及び下半分のパターンTPBは、それぞれ第6図(
A)及び(B)に示すようなタイミングで表示制御され
、これによりスクリーンSC上に順次交互に映出される
Also, the upper half pattern T in this test pattern TPI
PA and lower half pattern TPB are shown in Fig. 6 (
The display is controlled at the timings shown in A) and (B), so that the images are sequentially and alternately displayed on the screen SC.

またこの実施例の場合、各受光部33の受光素子35か
ら得られる受光出力S21は、増幅回路40を通じて増
幅された後、アナログディジタル変換回路41でディジ
タルデータでなる受光データS22に変換され、自動コ
ンバージェンス調整制御回路42に入力される。
Further, in the case of this embodiment, the light receiving output S21 obtained from the light receiving element 35 of each light receiving section 33 is amplified through the amplifier circuit 40, and then converted into light receiving data S22 consisting of digital data in the analog-to-digital conversion circuit 41. The signal is input to the convergence adjustment control circuit 42.

この自動コンバージェンス調整制御回路42はCPUを
内蔵したマイクロコンピュータ構成でなり、各受光部3
3から得られる各色の受光データ322を参照して、各
受光部33の各色における上半分のパターンTPA及び
下半分のパターンTPBに応じた受光量が同一になるよ
うにコンバージェンスを調整する自動コンバージェンス
調整信号323を波形合成回路17に送出するようにな
されている。
This automatic convergence adjustment control circuit 42 has a microcomputer configuration with a built-in CPU, and each light receiving section 3
Automatic convergence adjustment that adjusts the convergence so that the amount of light received according to the upper half pattern TPA and the lower half pattern TPB of each color of each light receiving section 33 is the same, with reference to the light reception data 322 of each color obtained from 3. The signal 323 is sent to the waveform synthesis circuit 17.

すなわちこの自動コンバージェンス調整制御回路42に
おいては、第7図(A)に示すように、各受光部33の
各色における上半分のパターンTPA及び下半分のパタ
ーンTPBに応じた受光量P1及びP2に差異が存在す
ると共に、全体としての受光量が少ない場合これを補正
するような自動コンバージェンス調整信号S23を発生
する。
That is, in this automatic convergence adjustment control circuit 42, as shown in FIG. 7(A), the received light amounts P1 and P2 differ according to the upper half pattern TPA and the lower half pattern TPB for each color of each light receiving section 33. exists and the overall amount of received light is small, an automatic convergence adjustment signal S23 is generated to correct this.

これにより第7図CB)に示すように、各受光部33の
各色における上半分のパターンTPA及び下半分のパタ
ーンTPBに応じた受光量P3及びP4が等しく、かつ
全体としての受光量が所定のレベルになるように調整制
御される。
As a result, as shown in FIG. 7CB), the amounts of received light P3 and P4 corresponding to the upper half pattern TPA and the lower half pattern TPB of each color of each light receiving section 33 are equal, and the overall amount of received light is a predetermined amount. It is adjusted and controlled to the level.

かくしてスクリーンSCの全面に亘って赤色、緑色及び
青色の色ずれを補正することができ、全体としてコンバ
ージェンス調整を行うことができる。
In this way, the red, green, and blue color shifts can be corrected over the entire surface of the screen SC, and the convergence can be adjusted as a whole.

以上の構成において、ユーザはりアブロジェクタ30の
スクリーンSCを見てコンバージェンスずれがあると判
断した場合、扉31を閉めた後操作部に設けられた自動
調整用操作ボタン等を操作すれば良い。
In the above configuration, when the user looks at the screen SC of the beam aburojector 30 and determines that there is a convergence shift, the user may close the door 31 and then operate an automatic adjustment operation button provided on the operation section.

このようにすれば、テスト入力切換回路38が第3の入
力端Cに切換られ、スクリーンSC上に自動コンバージ
ェンス調整用テストパターンTP1が映出される。
In this way, the test input switching circuit 38 is switched to the third input terminal C, and the automatic convergence adjustment test pattern TP1 is displayed on the screen SC.

この結果自動コンバージェンス調整制御回路42は上述
したようにコンバージェンス調整を行い、この結果コン
バージェンスずれが補正される。
As a result, the automatic convergence adjustment control circuit 42 performs convergence adjustment as described above, and as a result, the convergence shift is corrected.

以上の構成によれば、スクリーンscの前面に設けられ
た開閉自在の扉31に複数の受光部33を設け、扉31
を閉じた状態でスクリーンSC上に所定のコンバージェ
ンス調整用表示パターンTP1を投射し、このコンバー
ジェンス調整用表示パターンTPIを受光部33で受光
して得られる受光出力S21に基づいて、各色のCRT
12に供給するコンバージェンス調整信号317の波形
を制御するようにしたことにより、扉31を閉じ自動コ
ンバージェンス調整用操作子を操作する簡易な操作で、
確実にコンバージェンスずれを調整し得るリアプロジェ
クタ3oを実現できる。
According to the above configuration, a plurality of light receiving sections 33 are provided on the door 31 that can be opened and closed provided on the front surface of the screen sc, and the door 31
A predetermined display pattern TP1 for convergence adjustment is projected onto the screen SC in a closed state, and the display pattern TPI for convergence adjustment is received by the light receiving section 33. Based on the light reception output S21 obtained, the CRT of each color is
By controlling the waveform of the convergence adjustment signal 317 supplied to the automatic convergence adjustment signal 317, the automatic convergence adjustment operation can be easily performed by closing the door 31 and operating the automatic convergence adjustment operator.
It is possible to realize a rear projector 3o that can reliably adjust convergence deviation.

なお上述の実施例においては、リアプロジェクタのコン
バージェンスずれを自動的に調整制御する場合について
述べたが、本発明はこれに加えて又はこれに代えて、ホ
ワイトバランスを自動調整する場合にも適用し得る。
In the above-described embodiment, the case where the convergence shift of the rear projector is automatically adjusted and controlled is described, but in addition to or instead of this, the present invention can also be applied to the case where the white balance is automatically adjusted. obtain.

すなわち第4図との対応部分に同一符号を付した第8図
に示すように、このリアプロジェクタ50の場合テスト
入力切換回路38の第3の入力端Cには、自動ホワイト
バランス調整用信号発生回路51で発生された自動ホワ
イトバランス調整用信号S30が入力されている。
That is, as shown in FIG. 8, in which parts corresponding to those in FIG. An automatic white balance adjustment signal S30 generated by the circuit 51 is input.

また各受光部33の受光素子35から得られる受光出力
331は、増幅回路40を通じて増幅された後、アナロ
グディジタル変換回路41でディジタルデータでなる受
光データS32に変換され、自動ホワイトバランス調整
制御回路52に入力される。
Further, the light reception output 331 obtained from the light receiving element 35 of each light receiving section 33 is amplified through the amplifier circuit 40, and then converted into light reception data S32 consisting of digital data in the analog-to-digital conversion circuit 41. is input.

この自動ホワイトバランス調整用信号S30は、スクリ
ーンSC全面にハイライト側でなる白色画像とカットオ
フ側でなる黒色画像とを順次交互に映出し得るようにな
されている。
This automatic white balance adjustment signal S30 is designed to alternately display a white image on the highlight side and a black image on the cutoff side on the entire surface of the screen SC.

これにより自動ホワイトバランス調整制御回路52は扉
31を閉じた状態で、白色画像及び黒色画像に基づいて
、ハイライト側及びカットオフ側のレベルを検出し、こ
の検出結果に応じてホワイトバランス制御信号S33を
映像出力回路11に送出することにより、自動的にホワ
イトバランスを調整することができる。
As a result, the automatic white balance adjustment control circuit 52 detects the highlight side and cutoff side levels based on the white image and the black image with the door 31 closed, and outputs a white balance control signal according to the detection results. By sending S33 to the video output circuit 11, the white balance can be automatically adjusted.

また上述の実施例においては、自動コンバージェンス調
整用テストパターンとして、受光部に応じた正方形を直
角二等辺三角形に2分割したものを時分割的に映出する
場合について述べたが、スクリーンに映出するテストパ
ターンはこれに限らず、要は各色のずれを検出できれば
種々のテストパターンを用いても、上述の実施例と同様
の効果を実現できる。
Furthermore, in the above embodiment, as a test pattern for automatic convergence adjustment, a square corresponding to the light receiving area is divided into two right-angled isosceles triangles and is projected in a time-sharing manner. The test pattern to be used is not limited to this, and the same effect as the above-described embodiment can be achieved by using various test patterns as long as the deviation of each color can be detected.

また上述の実施例においては、円筒形状の囲み部中に各
色の受光素子を配置して受光部を形成した場合について
述べたが、受光部の囲み部の形状はこれに限らず任意の
形状でも良く、これに応じたコンバージェンス調整用テ
ストパターンを映出するようにすれば上述の実施例と同
様の効果を実現できる。
Furthermore, in the above embodiment, a case was described in which a light receiving element of each color was arranged in a cylindrical enclosing part to form a light receiving part, but the shape of the enclosing part of the light receiving part is not limited to this and may be any shape. If a convergence adjustment test pattern corresponding to this is displayed, the same effect as in the above embodiment can be achieved.

さらにまた上述の実施例においては、手動でコンバージ
ェンス調整を行うため、自動コンバージェンス調整用信
号発生回路及び自動コンバージェンス調整制御回路に加
えて、従来のテスト信号発生回路及びコンバージェンス
調整回路を併設したが、これらは省略しても上述の実施
例と同様の効果を実現できる。
Furthermore, in the above embodiment, in order to manually perform convergence adjustment, in addition to the automatic convergence adjustment signal generation circuit and automatic convergence adjustment control circuit, a conventional test signal generation circuit and convergence adjustment circuit were provided. Even if it is omitted, the same effect as in the above embodiment can be achieved.

H発明の効果 上述のように本発明によれば、スクリーンの前面に設け
られた開閉自在の扉部に囲い部中にそれぞれ赤色用、緑
色用及び青色用の受光素子を有する複数の受光部を設け
、扉部を閉じた状態でスクリーン上に所定の調整用表示
パターンを投射して陰極線管の偏向手段及び又は駆動手
段を調整制御するようにしたことにより、簡易な操作で
確実にスクリーン上の表示状態を調整し得るプロジェク
ション装置を実現できる。
H Effects of the Invention As described above, according to the present invention, a plurality of light receiving sections having light receiving elements for red, green, and blue, respectively, are provided in the enclosure in the openable/closable door provided in front of the screen. By adjusting and controlling the deflection means and/or drive means of the cathode ray tube by projecting a predetermined adjustment display pattern onto the screen with the door closed, the screen can be reliably adjusted with simple operation. A projection device that can adjust the display state can be realized.

【図面の簡単な説明】 第1図は本発明によるプロジェクション装置の一実施例
を示す路線的斜視図、第2図はそのプロジェクション装
置を■−■線でとって示す路線的断面図、第3図は受光
部の構造を示す路線図、第4図は実施例のプロジェクシ
ョン装置を示すブロック図、第5図は実施例による自動
コンバージェンス調整用テストパターンを示す路線図、
第6図はその映出タイミングを示すタイミングチャート
、第7図は自動コンバージェンス調整の説明に供する路
線図、第8図は他の実施例のプロジェクション装置を示
すブロック図、第9図は従来のプロジェクション装置を
示すブロック図、第10図はそのコンバージェンス調整
用テストパターンを示す路線図である。 1.30,50・・・・・・リアプロジェクタ、16・
・・・・・コンバージェンス信号発生回路、17・・・
・・・波形合成回路、19・・・・・・コンバージェン
ス出力回路、31・・・・・・扉、33・・・・・・受
光部、34・・・・・・囲い部、35・・・・・・受光
素子、38・・・・・・テスト入力切換回路、39・・
・・・・自動コンバージェンス調整用信号発生回路、4
2・・・・・・自動コンバージェンス調整制御回路。
[BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS] Fig. 1 is a linear perspective view showing an embodiment of the projection device according to the present invention, Fig. 2 is a linear sectional view showing the projection device taken along the line ■-■, and Fig. 3 4 is a block diagram showing the projection device of the embodiment; FIG. 5 is a route map showing the test pattern for automatic convergence adjustment according to the embodiment;
FIG. 6 is a timing chart showing the projection timing, FIG. 7 is a route map for explaining automatic convergence adjustment, FIG. 8 is a block diagram showing another embodiment of the projection device, and FIG. 9 is a conventional projection device. FIG. 10 is a block diagram showing the device and a route map showing a test pattern for convergence adjustment. 1.30,50... Rear projector, 16.
...Convergence signal generation circuit, 17...
... Waveform synthesis circuit, 19 ... Convergence output circuit, 31 ... Door, 33 ... Light receiving section, 34 ... Enclosure section, 35 ... ... Light receiving element, 38 ... Test input switching circuit, 39 ...
... Signal generation circuit for automatic convergence adjustment, 4
2... Automatic convergence adjustment control circuit.

Claims (1)

【特許請求の範囲】 スクリーンの背面に配置された赤色用、緑色用及び青色
用の陰極線管の表示画面を上記スクリーンに投射して合
成表示するプロジェクション装置において、 上記スクリーンの前面に設けられた開閉自在の扉部と、 上記扉部の上記スクリーン側に配設され、複数の囲い部
中にそれぞれ赤色用、緑色用及び青色用の受光素子を有
する受光部と、 上記赤色用、上記緑色用及び上記青色用の上記陰極線管
を通じて上記スクリーン上に所定の調整用表示パターン
を投射する調整用表示パターン発生手段と、 上記受光部から得られる受光出力に基づいて上記赤色用
、上記緑色用及び上記青色用の上記陰極線管の偏向手段
及び又は駆動手段を調整制御する陰極線管調整制御手段
と を具え、上記扉部を閉じた状態で上記スクリーン上に上
記所定の調整用表示パターンを投射して上記赤色用、上
記緑色用及び上記青色用の上記陰極線管の偏向手段及び
又は駆動手段を調整制御するようにした ことを特徴とするプロジェクション装置。
[Claims] In a projection device that projects red, green, and blue cathode ray tube display screens arranged on the back of the screen onto the screen for composite display, an opening/closing device provided on the front of the screen; a light-receiving part disposed on the screen side of the door part and having light-receiving elements for red, green, and blue, respectively, in a plurality of enclosure parts; adjustment display pattern generating means for projecting a predetermined adjustment display pattern onto the screen through the cathode ray tube for the blue color, the red color, the green color and the blue color based on the light reception output obtained from the light receiving section and a cathode ray tube adjustment control means for adjusting and controlling the deflection means and/or drive means of the cathode ray tube for use in the display, and projects the predetermined adjustment display pattern onto the screen with the door closed to display the red color. A projection device characterized in that deflection means and/or drive means of the cathode ray tubes for color, green, and blue are adjusted and controlled.
JP2231152A 1990-08-31 1990-08-31 Projection device Pending JPH04115687A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2231152A JPH04115687A (en) 1990-08-31 1990-08-31 Projection device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2231152A JPH04115687A (en) 1990-08-31 1990-08-31 Projection device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH04115687A true JPH04115687A (en) 1992-04-16

Family

ID=16919110

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2231152A Pending JPH04115687A (en) 1990-08-31 1990-08-31 Projection device

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPH04115687A (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005073718A (en) * 2003-08-29 2005-03-24 Pentax Corp Electronic endoscope apparatus with integrated monitor and electronic apparatus

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005073718A (en) * 2003-08-29 2005-03-24 Pentax Corp Electronic endoscope apparatus with integrated monitor and electronic apparatus

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4774582A (en) Picture-in picture television receiver with step-by-step still picture control
CA1256984A (en) Television receiver
AU603377B2 (en) Television receiver
US5237246A (en) Process and device for adjusting pictures
US6972807B2 (en) Projection television and convergence control method thereof
JPH0193283A (en) Method and apparatus of correcting poor convergence and unproper shape of conposite inage
JPH04115687A (en) Projection device
US6600276B2 (en) Automatic convergence control method and apparatus for projection television
US2877293A (en) Color-balance control system
JPH11234595A (en) Multi-screen display device
JPS6038714B2 (en) Display circuit device
US5644197A (en) Cathode ray tube display apparatus with rotatable raster
US5276505A (en) Method and apparatus for editing image colors in color television system
US5138442A (en) Image registration system for multiple picture tube projection television
JP2762577B2 (en) Multi-scan projector
KR0154653B1 (en) Apparatus for automatically switching screen size of wide tv
KR100220326B1 (en) Display method in convergence system
JP2563356B2 (en) Image adjustment pattern generator
JP3246187B2 (en) Display device
JPH0638222A (en) Video camera
JPH06334947A (en) Video projector
KR20060071191A (en) Method of processing convergence data reset in a projection tv
JPH09331491A (en) Horizontal synchronizing phase circuit for projection television receiver
JPS6284691A (en) Digital convergence device
JPH0430236B2 (en)