JPH04170889A - Digital white balance device - Google Patents

Digital white balance device

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JPH04170889A
JPH04170889A JP2297337A JP29733790A JPH04170889A JP H04170889 A JPH04170889 A JP H04170889A JP 2297337 A JP2297337 A JP 2297337A JP 29733790 A JP29733790 A JP 29733790A JP H04170889 A JPH04170889 A JP H04170889A
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武者 昭宏
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宏安 大坪
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Hiroyuki Komatsu
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  • Processing Of Color Television Signals (AREA)

Abstract

PURPOSE:To completely digital-process a white balance device by detecting a color temperature by means of a detection part having a set value which can be rewritten and permitting a gain generation part having the rewritable set value to output a gain signal corresponding to a detection signal in a digital signal. CONSTITUTION:A micro computer 12 generating a digital gain control signal controlling the gain of a chrominance signal and writing it in accordance with the detection condition of the detection means 1, a variable gain amplifier means 2 multiplying the digital gain control signal by an R-signal, a B-signal and a G-signal as a gain coefficient and a matrix circuit 3 arithmetic-processes the R-signal, the B-signal and the G-signal, in which the gain is adjusted, and generates two digital color difference signals R-Y and B-Y are provided. Thus, the absence of deviation from a control center owing to the character of the digital high gain can be cancelled.

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明はカラービデオカメラにおけるホワイトバランス
調整をディジタル信号処理で自動的に行なう装置に関す
る。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Field of Industrial Application] The present invention relates to a device that automatically adjusts white balance in a color video camera using digital signal processing.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

従来の装置では、撮像素子によって生ずるカメラ信号か
ら照明光源に応じた色温度変化を検出して得られる検出
信号によって、色信号系のR(赤)信号、B(青)信号
の利得を制御してホワイトバランスの自動調整を行なっ
ていた。これは、内部信号測光型といわれるもので、原
理としては一般被写体を撮影することによって得られる
色差信号R−Y、B−Yを画面全体で平均化した値は一
般被写体の無彩色部分から得られる値にほとんど近似し
ているという事実を基に、上記信号を画面全体で平均化
した値はホワイトバランスが合っていれば零となり、被
写体の照明が変化して色温度が変化すればそれに対応し
て平均値も変化することに着目し、その変化量を検出し
てRおよびBの利得制御回路の利得をそれぞれ制御する
ことによりホワイトバランスの自動調整を行っていた。
In conventional devices, the gains of the R (red) signal and B (blue) signal of the color signal system are controlled by the detection signal obtained by detecting the color temperature change according to the illumination light source from the camera signal generated by the image sensor. The white balance was automatically adjusted. This is called an internal signal metering type, and the principle is that the value obtained by averaging the color difference signals R-Y and B-Y over the entire screen obtained by photographing a general subject is obtained from the achromatic part of the general subject. Based on the fact that the above signal is averaged over the entire screen, the value will be zero if the white balance is correct, and will correspond to the value if the color temperature changes due to changes in the illumination of the subject. Focusing on the fact that the average value also changes, the white balance is automatically adjusted by detecting the amount of change and controlling the gains of the R and B gain control circuits, respectively.

第11.12図に一例を示す。この例では、内部信号測
光型の問題点である、ある物体の色が画面の大部分をし
める場合等に起こる色補正のずれをなくすために、R及
びBの利得制御信号がそれぞれ予め定められた範囲内の
値であるかどうかを判別させている。この機能を実現す
るため1判別部にディジタル信号を用いている。この例
の如く、内部の信号処理はディジタル化及び高性能化し
つつある。
An example is shown in Figure 11.12. In this example, the R and B gain control signals are each predetermined in order to eliminate color correction deviations that occur when the color of a certain object fills most of the screen, which is a problem with internal signal metering. It is determined whether the value is within the specified range. In order to realize this function, a digital signal is used in the first discrimination section. As in this example, internal signal processing is becoming more digital and more sophisticated.

なお、上記の例は、特開昭63−300688号公報に
記載されているものを引用した。
Note that the above example is based on the one described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 63-300688.

〔発明が解決しようとする課題〕[Problem to be solved by the invention]

ビデオカメラ内部の信号処理は小型化等の要求によりす
でにディジタル化の方向にむかっており、前記従来技術
の例にもあったように、ホワイトバランス装置において
もディジタル化が要求されている。しかし、いまだ完全
にディジタル処理化した例はない。また、ディジタル化
するにあたりディジタルの基本的性質である高利得性に
より問題が生じる。この高利得性による問題とは、アナ
ログ処理の場合は有限利得のため制御中心に合うときに
色温度の高い方から合わせる場合はやや高いところで、
また色温度の低い方から合わせる場合はやや低いところ
で制御が止まり自然な感じであったのに対し、ディジタ
ルの場合は制御中心にきっちり合ってしまい、かえって
不自然な感じとなってしまうことである。
Signal processing inside video cameras is already moving toward digitalization due to demands for miniaturization, and as in the example of the prior art described above, digitalization is also required for white balance devices. However, there is no example of complete digital processing yet. Further, when digitizing, problems arise due to high gain, which is a fundamental property of digital. The problem with this high gain is that in the case of analog processing, the gain is finite, so when matching from the side with a higher color temperature when matching to the control center, the color temperature is slightly higher.
Also, when adjusting from the lowest color temperature, the control stops at a slightly lower temperature, giving a natural feel, whereas with digital, the color temperature matches exactly to the center of the control, resulting in an unnatural feel. .

よって本発明の目的は、ホワイトバランス装置の完全デ
ィジタル処理化により、引き起こされる上記間層点の解
決、及び高性能・高機能の実現である。
Therefore, an object of the present invention is to solve the above-mentioned interlayer points caused by completely digital processing of a white balance device, and to realize high performance and high functionality.

〔課題を解決するための手段〕[Means to solve the problem]

上記目的を達成するために、撮像素子出力より生成した
ディジタルの色差信号から、色温度を測定し基準色温度
より高いか低いかを検出するのに書き換え可能な設定値
を持った検出部により検出信号を出力する手段と、該検
出信号に応じたホワイトバランスに調整するための利得
信号を書き換え可能な設定値を持った利得生成部により
ディジタル信号で出力する手段と、該利得信号をR信号
、B信号、G信号に利得係数として乗算し、ホワイトバ
ランス調整を制御する手段とによって構成する。
In order to achieve the above objective, the color temperature is measured from the digital color difference signal generated from the output of the image sensor and detected by a detection unit with rewritable setting values to detect whether it is higher or lower than the reference color temperature. means for outputting a signal; means for outputting a gain signal as a digital signal by a gain generation unit having a rewriteable setting value for adjusting a white balance according to the detection signal; It is configured by means for multiplying the B signal and the G signal as a gain coefficient to control white balance adjustment.

上記ディジタルによる問題を解決するため、オフセット
というものを設ける。これは、色温度を検出する中心(
ホワイトバランスの制御中心)を表し、外部より書き換
えることができるものである。
In order to solve the above digital problem, an offset is provided. This is the center (
It represents the center of white balance control) and can be rewritten externally.

〔作用〕[Effect]

前記技術手段において、第1の技術手段は入力したディ
ジタルの色差信号又は色信号を外部より書き換え可能な
、制御中心を表わすオフセット値と、色領域範囲とによ
って自検呂して、検出結果を加算、平均化する。該平均
化した信号はホワイトバランスが合っていれば零であり
、色温度の変化に対応して変化するので、これにより色
温度を検出して、書き換え可能な基準色温度より高いか
低いかを判別してディジタルの検出信号として出力する
。撮影状況が変化しても、書き換えが可能な設定値を持
っているため対応でき誤動作することがない。
In the above technical means, the first technical means self-checks the input digital color difference signal or color signal using an offset value representing a control center and a color area range, which can be rewritten externally, and adds the detection results. , average. The averaged signal is zero if the white balance is correct, and changes in response to changes in color temperature, so the color temperature can be detected and determined whether it is higher or lower than the rewritable reference color temperature. It is determined and output as a digital detection signal. Even if the shooting conditions change, the camera has rewriteable setting values, so it can be adjusted to prevent malfunctions.

また、第2の技術手段はマイコンを用いて、入力信号の
色温度が書き換え可能な基準色温度よりも高いと判断し
た検出信号が入力した場合、R信号に対する利得を上げ
、一方、B信号に対する利得を下げるように動作し、ま
た入力信号の色温度が書き換え可能な基準色温度よりも
低いと判断した検出信号が入力した場合、今度は逆にR
信号に対する利得を下げ、一方B信号に対する利得を上
げるように動作して基準色温度に近づくようにディジタ
ルの利得信号を演算により求めて出力する。
In addition, the second technical means uses a microcomputer to increase the gain for the R signal when a detection signal is input that determines that the color temperature of the input signal is higher than the rewritable reference color temperature, while increasing the gain for the B signal. It operates to lower the gain, and when a detection signal is input that determines that the color temperature of the input signal is lower than the rewritable reference color temperature, the R
It operates to lower the gain for the signal and increase the gain for the B signal, and calculates and outputs a digital gain signal that approaches the reference color temperature.

マイコンを用いるため、利得信号の変化速度を変えたり
できるので、適応制御に向いている。
Since it uses a microcomputer, it is possible to change the rate of change of the gain signal, making it suitable for adaptive control.

次に第3の技術手段は、該マイコンからのディジタルの
利得信号をR信号、B信号、G信号に利得係数として乗
算する。それにより、ホワイトバランスをとる。
Next, the third technical means multiplies the R signal, B signal, and G signal by a digital gain signal from the microcomputer as a gain coefficient. This provides white balance.

前記3つの技術手段は制御ループを構成しており無彩色
領域において常に基準色温度の状態すなわちR−Y二0
1B−’Y’Oとなるように動作し。
The above three technical means constitute a control loop, and in the achromatic color area, the reference color temperature is always maintained, that is, R-Y20.
1B-'Y'O.

その結果自動でホワイトバランス調整が可能となる。そ
して、制御の中心(オフセット)を変化させることがで
きるため、ホワイトバランスの制御中心を本来の中心位
置からずらすことができる。
As a result, automatic white balance adjustment becomes possible. Since the control center (offset) can be changed, the white balance control center can be shifted from the original center position.

また、マイコン等により上記各種内部設定値を書き換え
ることができる。
Further, the various internal setting values described above can be rewritten using a microcomputer or the like.

〔実施例〕〔Example〕

以下1本発明の第1の実施例を第1図により説明する。 A first embodiment of the present invention will be described below with reference to FIG.

第1図はディジタルホワイトバランス装置の基本的構成
を示すブロック図で、撮像素子5と、撮像素子5の出力
をディジタル信号に変換するA/Dコンバータ6と、A
/Dコンバータ6のディジタル信号出力よりR,G、B
及び輝度信号Yを出力するY−C分離フィルタ回路7と
、上記R,G、B信号それぞれを増幅する可変利得増幅
回路2と、増幅されたR、G、Bより色差信号及び輝度
信号Y及びホワテトバランス用輝度信号Y′を出力する
Y−Cプロセス回路3と、輝度信号Yまたはホワイトバ
ランス用輝度信号Y′を入力して輝度レベル信号を出力
する輝度レベル判別回路4と、輝度レベル信号と色差信
号R−Y、B−Yより色温度を検出するホワイトバラン
ス検出回路1と、検出された色温度信号よりR信号、B
信号、G信号の利得を生成するマイコン12とから構成
されている。以下、その動作について説明する。
FIG. 1 is a block diagram showing the basic configuration of a digital white balance device, which includes an image sensor 5, an A/D converter 6 that converts the output of the image sensor 5 into a digital signal, and an A/D converter 6 that converts the output of the image sensor 5 into a digital signal.
R, G, B from the digital signal output of /D converter 6
and a Y-C separation filter circuit 7 that outputs the luminance signal Y, a variable gain amplifier circuit 2 that amplifies the R, G, and B signals, and a color difference signal and a luminance signal Y and the amplified R, G, and B signals. A Y-C process circuit 3 that outputs a white balance brightness signal Y', a brightness level determination circuit 4 that inputs the brightness signal Y or white balance brightness signal Y' and outputs a brightness level signal, and a brightness level determination circuit 4 that outputs a brightness level signal. and a white balance detection circuit 1 that detects the color temperature from the color difference signals R-Y and B-Y, and a white balance detection circuit 1 that detects the color temperature from the color difference signals R-Y and B-Y;
and a microcomputer 12 that generates the gain of the signal and the G signal. The operation will be explained below.

撮像素子5より出力される画像信号は、A/Dコンバー
タ6によりディジタル化され、Y−〇分離フィルタ回路
7に入力され、輝度信号Yと、RlB、G信号が生成さ
れる。これら4つの信号は、Y−Cプロセス回路3に入
力され、輝度信号Yと、色差信号R−Y、B−Yとホワ
イトバランス用輝度信号Y′が出力される。該色差信号
R−Y、B−Y、及び輝度信号Yまたはホワイトバラン
ス用輝度信号Y′はホワイトバランス検出回路1に入力
され、色温度を検出し検出信号をマイコン12に出力す
る。マイコン12は、内蔵されたプログラムにより演算
を行ない、必要に応じてホワイトバランス検出回路1の
内部設定を変更して、R,B、G信号の利得信号を生成
、可変利得増幅回路2に入力してホワイトバランス調整
を行なう。上記動作を基本動作として以下の実施例につ
いて説明する。
The image signal output from the image sensor 5 is digitized by the A/D converter 6 and input to the Y-0 separation filter circuit 7, where a luminance signal Y, RlB, and G signals are generated. These four signals are input to the Y-C process circuit 3, which outputs a luminance signal Y, color difference signals RY and BY, and a white balance luminance signal Y'. The color difference signals R-Y, B-Y and the luminance signal Y or white balance luminance signal Y' are input to a white balance detection circuit 1, which detects the color temperature and outputs a detection signal to the microcomputer 12. The microcomputer 12 performs calculations according to a built-in program, changes the internal settings of the white balance detection circuit 1 as necessary, generates gain signals of R, B, and G signals, and inputs them to the variable gain amplifier circuit 2. Adjust the white balance. The following embodiments will be described using the above operations as basic operations.

第2の実施例について第2.3図により説明する。第2
図は、第1図のホワイトバランス検出回路1の一例であ
る。軸変換回路8と、オフセットレベル比較回路9と、
色温度検出回路10と、アップダウンカウンタ11とか
ら構成されている。以下その動作を説明する。
The second embodiment will be explained with reference to FIG. 2.3. Second
The figure shows an example of the white balance detection circuit 1 shown in FIG. An axis conversion circuit 8, an offset level comparison circuit 9,
It consists of a color temperature detection circuit 10 and an up/down counter 11. The operation will be explained below.

色差信号R−Y、B−Yを入力信号として、軸変換回路
8で色温度検出用の信号例えばR−B信号等を生成しオ
フセットレベル比較回路9に入力する。
Using the color difference signals R-Y and B-Y as input signals, an axis conversion circuit 8 generates a color temperature detection signal, such as an R-B signal, and inputs it to an offset level comparison circuit 9.

ある色相範囲で検出された信号は、ホワイトバランスの
制御軸中心である色差信号R−Y=○、B−Y=Oに向
かって制御されるが、ディジタル制御による高利得性の
ため、制御中心に完全に合ってしまい、不自然な色あい
になってしまうことがある。このとき、制御軸中心自体
をずらすことにより、自然な色あいにすることができる
。上記オフセットレベル比較回路9は、このような動作
を行なう。ここで、第3図は、ベクトルスコープ上で見
た動作を示す。さて、制御中心補正されたデータは色温
度検出回路10に入力され、アップダウンカウンタ11
にカウントを行なうか行なわないかと、入力値がオフセ
ット値より大きければアップカウント、入力値がオフセ
ット値より小さければダウンカウントというデータとし
て出力する。上記アップダウンカウンタ11により、色
差信号は平均値化され、マイコン12に送られて上記制
御中心オフセット値の可変と、R,B、G信号の利得制
御信号の生成を行ない、前記利得制御信号によりR,B
、Gの可変利得増幅回路2を制御してホワイトバランス
を調整する。マイコン12でオフセット値を設定するた
め、適応制御が容易に行なえる。
A signal detected in a certain hue range is controlled toward the color difference signal R-Y=○, B-Y=O, which is the center of the white balance control axis, but due to the high gain property of digital control, the control center is The color may not match perfectly, resulting in an unnatural color tone. At this time, by shifting the center of the control axis itself, it is possible to obtain a natural color tone. The offset level comparison circuit 9 performs such an operation. Here, FIG. 3 shows the operation as seen on a vectorscope. Now, the control center corrected data is input to the color temperature detection circuit 10, and the up/down counter 11
If the input value is greater than the offset value, it is counted up, and if the input value is smaller than the offset value, it is counted down. The color difference signals are averaged by the up/down counter 11, and sent to the microcomputer 12, which changes the control center offset value and generates gain control signals for the R, B, and G signals. R,B
, G to adjust the white balance. Since the offset value is set by the microcomputer 12, adaptive control can be easily performed.

続いて第4.5,6図に第3の実施例を示す。Next, a third embodiment is shown in FIGS. 4.5 and 6.

第一4図は、第2図同様、第1図のホワイトバランス検
出回路1の一例で、軸変換回路8と色領域検出回路13
とから構成されている。
Similar to FIG. 2, FIG. 14 shows an example of the white balance detection circuit 1 in FIG. 1, including the axis conversion circuit 8 and the color area detection circuit 13.
It is composed of.

以下動作を説明すると、色差信号を軸変換回路8で軸変
換(R−B等)し、色領域検出回路13に入力する。第
5図のようにR−B軸、R+B−2Y軸とをとり、それ
ぞれの軸に対してhighレベル。
The operation will be described below. The color difference signal is subjected to axis conversion (R-B, etc.) by the axis conversion circuit 8 and is input to the color area detection circuit 13. As shown in Fig. 5, the R-B axis and the R+B-2Y axis are taken, and the high level is set for each axis.

1、otiレベルを設定し、この範囲内では検出をして
、この範囲外では白ではないとみなして検出しないよう
にする。この検出信号を、第2図のアップダウンカウン
タ11等のような装置により平均値化して、マイコン1
2に入力する。第2の実施例同様マイコン12で色領域
の設定が行なわれるため、色温度変化、画面大部分が有
彩色の場合等に応じて適応制御が容易に実現できる。第
4図に示す回路構成の別な一例を、第6図に示す。これ
は、範囲の設定をR−Hに対して2ケ所ではなく6ケ所
とした例で、全部で12ケ所の領域に分割して領域ごと
に別々の、制御速度等のパラメータを設定して動作させ
ることにより、制御を高速化できる。
1. Set the oti level, detect anything within this range, and do not detect anything outside this range as it is considered not white. This detection signal is averaged by a device such as the up/down counter 11 shown in FIG.
Enter 2. As in the second embodiment, since the color area is set by the microcomputer 12, adaptive control can be easily realized in response to changes in color temperature, the case where most of the screen is chromatic, etc. Another example of the circuit configuration shown in FIG. 4 is shown in FIG. This is an example of setting the range at 6 locations instead of 2 for R-H, dividing it into 12 regions in total and setting separate parameters such as control speed for each region. By doing so, control can be speeded up.

第7図は、第4の実施例で、前記第2、第3の実施例と
同様節1の実施例のホワイトバランス検出回路1の一例
で、軸変換回路8と、画面領域分割検呂回路14と領域
切替回路15という構成である。
FIG. 7 shows a fourth embodiment, which is an example of the white balance detection circuit 1 of the embodiment of Section 1, which is similar to the second and third embodiments, and includes an axis conversion circuit 8 and a screen area dividing circuit. 14 and an area switching circuit 15.

以下その動作を説明する。色差信号を入力し、軸変換回
路8で軸変換して画面領域分割検出回路14に入力、領
域切替回路15からの領域切替信号により画面上での領
域ごとに検出、平均値化を行なう。
The operation will be explained below. A color difference signal is inputted, axis-converted by the axis conversion circuit 8, and inputted to the screen area division detection circuit 14. The area switching signal from the area switching circuit 15 is used to detect and average each area on the screen.

平均値化された領域ごとの検出信号は、マイコン12に
送られ、マイコン12はホワイトバランス調整用信号で
あるR、B、Gの利得制御信号と、領域設定信号を生成
する。領域設定信号は領域切替回路15に入力、ここで
H方向クロック(水平方向クロック)をカウントして領
域設定値と比較し、領域切替信号を生成する。これによ
り、被写体を判別して背景の影響を減じた重点的な制御
となる第8図は、画面領域の分割の例で、(、)は空・
海等を撮影するのに対応させた場合、(b)は画面中心
に被写体がある場合、(c)は画面上で均等に分割して
領域ごとに重み付けをする等の場合。
The averaged detection signal for each region is sent to the microcomputer 12, and the microcomputer 12 generates R, B, and G gain control signals, which are white balance adjustment signals, and a region setting signal. The area setting signal is input to the area switching circuit 15, where the H direction clock (horizontal direction clock) is counted and compared with the area setting value to generate an area switching signal. This allows focused control to identify the subject and reduce the influence of the background. Figure 8 shows an example of dividing the screen area, and (,) indicates the sky,
(b) is when the subject is in the center of the screen; (c) is when the screen is divided equally and each area is weighted.

(d)は画面中心に被写体があるときの別の分割を行な
った場合である。
(d) is a case where another division is performed when the subject is at the center of the screen.

第9図は第5の実施例で、軸変換回路8と、Y(輝度)
レベル補正回路16とから構成され、以下その動作を説
明する。色差信号を入力し軸変換回路8で軸変換してY
レベル補正回路16に入力する。
FIG. 9 shows a fifth embodiment, in which the axis conversion circuit 8 and Y (luminance)
It is composed of a level correction circuit 16, and its operation will be explained below. Input the color difference signal, convert the axis in the axis conversion circuit 8, and convert it to Y.
The signal is input to the level correction circuit 16.

一方、第1図の輝度レベル判別回路4により生成される
輝度レベル信号YLもYレベル補正回路16に入力、Y
L倍信号マイコン12より設定された上限値以上及び下
限値以下の場合は色温度検出をしない。マイコン12で
は、検出値を読みとり、それに応じたR、B、G利得制
御信号及びYレベルの上限、下限値を出力する。本実施
例によれば、白とみなせる輝度の高いところや、色の判
別のつきにくい輝度の低いところを検出せずにカウント
するのでより正確なホワイトバランス調整となる。
On the other hand, the brightness level signal YL generated by the brightness level discrimination circuit 4 shown in FIG.
Color temperature is not detected when the value is above the upper limit and below the lower limit set by the L-times signal microcomputer 12. The microcomputer 12 reads the detected value and outputs R, B, and G gain control signals and upper and lower limit values of the Y level according to the detected value. According to this embodiment, more accurate white balance adjustment is achieved because areas with high brightness that can be considered white and areas with low brightness that make it difficult to distinguish colors are counted without being detected.

第10図は、第6の実施例で色差信号可変利得増幅回路
17と、軸変換回路8と、色温度検出回路10と、アッ
プダウンカウンタ11とから構成され、以下その動作を
説明する。色差信号を入力、可変利得増幅回路17でそ
れぞれ設定された利得で増幅し、軸変換回路8で軸を変
換して色温度検出回路10に入力する6色温度検出回路
10で検出された信号によりアップダウンカウンタ11
が2軸別々にカウント動作を行なう。カウント結果をマ
イコン12に入力、マイコン12はカウント結果よりR
,B、Gの利得制御信号と、前記可変利得増幅回路17
に送るための色差信号利得制御信号を演算、生成する。
FIG. 10 shows the sixth embodiment, which is composed of a color difference signal variable gain amplification circuit 17, an axis conversion circuit 8, a color temperature detection circuit 10, and an up/down counter 11, and the operation thereof will be explained below. A color difference signal is input, the variable gain amplifier circuit 17 amplifies it with a set gain, the axis conversion circuit 8 converts the axis, and the signal is detected by the six color temperature detection circuits 10. up/down counter 11
performs counting operations on the two axes separately. Input the count result to the microcomputer 12, and the microcomputer 12 inputs R from the count result.
, B, G gain control signals and the variable gain amplifier circuit 17
Calculates and generates color difference signal gain control signals to be sent to.

本実施例によれば、色差信号R−Y、B−Yにそれぞれ
可変利得制御回路17を設けることにより、制御軸の傾
きを変化させられることとなり、ホワイトバランスの制
御中心より遠いか近いか又色差信号の値がプラス側かマ
イナス側か等によってホワイトバランスの制御方向を変
えることができ、より正確な制御となる。なお、上記各
実施例の様々な組合せもあり得る。
According to this embodiment, by providing the variable gain control circuit 17 for each of the color difference signals R-Y and B-Y, the inclination of the control axis can be changed, and it is possible to change whether the control axis is far from or near the white balance control center. The direction of white balance control can be changed depending on whether the value of the color difference signal is on the plus or minus side, resulting in more accurate control. Note that various combinations of the above embodiments are also possible.

〔発明の効果〕〔Effect of the invention〕

本発明は、以上説明したように構成されているので以下
に記載されるような効果を奏する。
Since the present invention is configured as described above, it produces the effects described below.

ホワイトバランス制御回路の全ディジタル化により前記
実施例の様にマイコンとの組み合せ等で容易に適用制御
が可能となる。また、ホワイトバランス制御中心(オフ
セット)を変化させることにより、ディジタルの高利得
という性質で起こる制御中心からのずれのなさを解消す
ることができる。
By making the white balance control circuit completely digital, it becomes possible to easily control the white balance by combining it with a microcomputer as in the above embodiment. Furthermore, by changing the white balance control center (offset), it is possible to eliminate deviation from the control center that occurs due to the high gain nature of digital.

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

第1図は本発明の全体の構成図、第2図、第3図は本発
明の一実施例を示すブロック構成図及びベクトル図、第
4図、第5図、第6図は本発明の一実施例の色領域検出
のブロック図及びベクトルは本発明の一実施例の輝度レ
ベル補正のブロック図、第10図は本発明の一実施例の
制御軸可変のブロック図、第11図、第12図は従来例
の全体構成図及びホワイトバランス検出部のブロック図
である。 1・・・ホワイトバランス検出回路、2・・・可変利得
増幅器、3・・・Y−〇プロセス回路、4・・・輝度レ
ベル判別回路、5・・・撮像素子、6・・・A/Dコン
バータ、7・・・ディジタル信号処理回路、8・・・軸
変換回路、9・・・オフセットレベル比較回路、10・
・・色温度検出回路、11・・・アップダウンカウンタ
、12・・・マイコン、13・色領域検出回路、14・
・・画面領域分割検出回路、15・・・領域切替回路、
16・Y(輝度)レベル補正回路、17・色差信号可変
利得増幅回路。
FIG. 1 is an overall block diagram of the present invention, FIGS. 2 and 3 are block diagrams and vector diagrams showing one embodiment of the present invention, and FIGS. 4, 5, and 6 are block diagrams of the present invention. A block diagram of color area detection and vectors of an embodiment of the present invention are a block diagram of brightness level correction of an embodiment of the present invention, Fig. 10 is a block diagram of variable control axis of an embodiment of the present invention, Figs. FIG. 12 is an overall configuration diagram of a conventional example and a block diagram of a white balance detection section. DESCRIPTION OF SYMBOLS 1...White balance detection circuit, 2...Variable gain amplifier, 3...Y-〇 process circuit, 4...Brightness level discrimination circuit, 5...Imaging element, 6...A/D Converter, 7... Digital signal processing circuit, 8... Axis conversion circuit, 9... Offset level comparison circuit, 10.
・・Color temperature detection circuit, 11・Up/down counter, 12・Microcomputer, 13・Color area detection circuit, 14・
... Screen area division detection circuit, 15... Area switching circuit,
16. Y (luminance) level correction circuit, 17. Color difference signal variable gain amplification circuit.

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1、ディジタル化した色差信号から照明光源に応じた色
信号を、外部より書換可能な検出条件によって検出する
ホワイトバランス検出手段(1)と; 上記ホワイトバランス検出手段より出力される色温度信
号が、基準色温度より高いか低いかによって赤(R)信
号、青(B)信号、緑(G)信号の利得を制御するディ
ジタル利得制御信号を生成し、また上記検出手段の検出
条件を状況に応じて書換えるマイコン(12)と; マイコン(12)より出力されるディジタル利得制御信
号をR信号、B信号、G信号に利得係数として乗算する
ことで、利得の増減を行なうディジタル可変利得増幅手
段(2)と; 該利得を調整したR信号、B信号、G信号を演算処理し
て2つのディジタルの色差信号R−YとB−Yを生成す
るマトリクス回路(3)と;により成ることを特徴とす
るディジタルホワイトバランス装置。 2、前記ホワイトバランス検出手段(1)が、前記マト
リクス回路(3)から出力される色差信号を入力し、加
減算回路によってホワイトバランス検出用信号(R+B
−2Y)と(R−B)を出力する軸変換手段(8)と; 軸変換手段(8)より出力される該検出用信号と、外部
より設定されるホワイトバランス調整中心値(オフセッ
ト値)とを比較、比較した結果を示す検出信号を出力す
る(レベル)比較手段(9)と; により成ることを特徴とする請求項1記載のホワイトバ
ランス装置。 3、前記ホワイトバランス検出手段(1)が、前記請求
項2に記載の軸変換手段(8)と; 軸変換手段(8)より供給される該検出用信号と、外部
より設定可能な検出する色の範囲を決める色領域設定値
とを比較して、比較した結果である色領域検出信号を出
力する色領域検出手段(11)と; により成ることを特徴とする請求項1記載のホワイトバ
ランス装置。 4、前記ホワイトバランス検出手段(1)が、前記請求
項2に記載の軸変換手段(8)と; 軸変換手段(8)より出力される該検出用信号を入力し
、画面上に設定した領域ごとに検出を行い、領域ごとの
検出結果を出力する画面領域分割検出手段(14)と; H(水平)方向の周期パルスを数えて外部より設定され
る画像領域設定値と比較して画面領域を切替える信号を
画面領域分割検出手段(14)に出力する領域切替手段
(15)と; により成ることを特徴とする請求項1記載のホワイトバ
ランス装置。 5、前記ホワイトバランス検出手段(11)が、前記請
求項2に記載の軸変換手段(8)と;軸変換手段(8)
より出力される該検出用信号を入力し、前記請求項1に
記載のマトリクス回路(3)より出力可能な輝度レベル
Y’(色差生成マトリクスのため輝度信号も出力可)と
外部より設定される輝度レベル値とを比較して、輝度レ
ベルが設定値の範囲内のときだけ検出を行い検出信号を
出力する輝度(Y)レベル補正手段(10)と; により成ることを特徴とする請求項1記載のホワイトバ
ランス装置。 6、前記ホワイトバランス検出手段(1)が、前記マト
リクス回路(3)から出力される2つの色差信号R−Y
、B−Yを外部より設定される色差利得制御信号に応じ
て増幅する可変利得増幅手段(15)と; 可変利得増幅手段(15)より出力される利得制御され
た色差信号を入力する前記請求項2に記載の軸変換手段
(8)と; 軸変換手段(8)より出力される該検出用信号を入力し
て検出信号を出力する色温度検出手段(16)と; により成ることを特徴とする請求項1記載のホワイトバ
ランス装置。
[Claims] 1. White balance detection means (1) for detecting a color signal according to an illumination light source from a digitalized color difference signal using externally rewritable detection conditions; A digital gain control signal is generated for controlling the gain of a red (R) signal, a blue (B) signal, and a green (G) signal depending on whether the color temperature signal is higher or lower than the reference color temperature, and the detection means A microcomputer (12) that rewrites the detection conditions according to the situation; Increase/decrease the gain by multiplying the R signal, B signal, and G signal by a digital gain control signal output from the microcomputer (12) as a gain coefficient. a digital variable gain amplification means (2); and a matrix circuit (3) for generating two digital color difference signals R-Y and B-Y by processing the R signal, B signal, and G signal whose gains have been adjusted; A digital white balance device characterized by comprising; 2. The white balance detection means (1) inputs the color difference signal output from the matrix circuit (3), and converts the white balance detection signal (R+B
-2Y) and (R-B); The detection signal output from the axis conversion means (8) and the white balance adjustment center value (offset value) set from the outside. 2. The white balance device according to claim 1, further comprising: (level) comparing means (9) for outputting a detection signal indicating a result of the comparison. 3. The white balance detection means (1) comprises the axis conversion means (8) according to claim 2; and the detection signal supplied from the axis conversion means (8), and an externally settable detection signal. 2. The white balance according to claim 1, further comprising: a color area detection means (11) for comparing the color area setting values for determining a color range and outputting a color area detection signal as a result of the comparison; Device. 4. The white balance detection means (1) inputs the detection signal outputted from the axis conversion means (8) according to claim 2; and sets it on the screen. screen area division detection means (14) that performs detection for each area and outputs the detection results for each area; 2. The white balance device according to claim 1, further comprising: area switching means (15) for outputting a signal for switching areas to screen area division detection means (14); 5. The white balance detection means (11) is the axis conversion means (8) according to claim 2;
The detection signal outputted from the matrix circuit (3) according to claim 1 is inputted, and the luminance level Y' that can be output from the matrix circuit (3) according to claim 1 (luminance signals can also be output because it is a color difference generation matrix) is set from the outside. Brightness (Y) level correction means (10) that compares the brightness level value and performs detection only when the brightness level is within a set value range and outputs a detection signal; White balance device as described. 6. The white balance detection means (1) detects two color difference signals R-Y output from the matrix circuit (3).
, B-Y according to a color difference gain control signal set from the outside; and a variable gain amplifying means (15) for amplifying the color difference signal of B-Y according to a color difference gain control signal set from the outside; The color temperature detection means (16) inputs the detection signal outputted from the axis conversion means (8) and outputs a detection signal. The white balance device according to claim 1.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5291276A (en) * 1991-08-29 1994-03-01 Sony Corporation Apparatus for processing a video signal to generate video signal adjustment data that is self-contained with the video equipment
JP2010021883A (en) * 2008-07-11 2010-01-28 Victor Co Of Japan Ltd Automatic white balance device and method

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US5291276A (en) * 1991-08-29 1994-03-01 Sony Corporation Apparatus for processing a video signal to generate video signal adjustment data that is self-contained with the video equipment
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