JPH04231927A - Electronic endoscope device - Google Patents

Electronic endoscope device

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JPH04231927A
JPH04231927A JP2415401A JP41540190A JPH04231927A JP H04231927 A JPH04231927 A JP H04231927A JP 2415401 A JP2415401 A JP 2415401A JP 41540190 A JP41540190 A JP 41540190A JP H04231927 A JPH04231927 A JP H04231927A
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Japan
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circuit
processor
secondary circuit
video signal
signal processing
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Shigeru Nishimura
茂 西村
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Fuji Photo Optical Co Ltd
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  • Instruments For Viewing The Inside Of Hollow Bodies (AREA)
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Abstract

PURPOSE:To place an isolation means provided on a processor in a rational position, and also, to lead in the external synchronization. CONSTITUTION:The device is constituted so that a circuit configuration member for constituting a processor 20 for processing a video signal from an image pickup means 5 provided on the tip of an inserting part 1 of an endoscope main body is divided into a patient circuit PC and a secondary circuit SC, and the part between them is insulated by isolation means 40, 41, and in the circuit configuration member for constituting a video signal processing system in this processor, at least all digital signal processing circuits are provided on the secondary circuit, and also, a main synchronizing signal generating part 30 being a circuit configuration member for constituting a control signal transmission system can execute the external synchronization, and also, by providing this main synchronizing signal generating part 30 on the secondary circuit SC, the secondary circuit side SC is used as the transmission side of a synchronizing signal.

Description

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

【0001】0001

【産業上の利用分野】本発明は、医療用として用いられ
る電子内視鏡装置に関し、特にプロセッサを患者回路と
2次回路とに分けて、その間をアイソレーション手段に
よって絶縁する構成とした電子内視鏡装置に関するもの
である。
[Field of Industrial Application] The present invention relates to an electronic endoscope device used for medical purposes, and more particularly to an electronic endoscope device in which a processor is divided into a patient circuit and a secondary circuit, and the circuit is insulated between them by an isolation means. This invention relates to a viewing device.

【0002】0002

【従来の技術】一般に、電子内視鏡装置は、その内視鏡
本体を構成する挿入部の先端部にCCD等からなる撮像
手段を設け、この撮像手段によって体内の被写体像を光
電変換し、この映像信号をプロセッサに伝送して所定の
信号処理を行い、この映像信号に基づいてディスプレイ
に被写体像の映像を表示する構成としたものである。こ
こで、近年においては、各種の機器がプロセッサに接続
されるようになり、このために患者の体内に過大電流が
流れないように保護する等、安全性を確保する必要があ
る。このために、プロセッサを患者回路と2次回路とに
分けて、この患者回路と2次回路との間にフォトカプラ
,トランス等からなる所謂アイソレーション手段を介装
して、両回路間を電気的に絶縁した状態で信号の授受を
行うようにし、もって患者回路側に過大な電流が流れな
いように構成したものが用いられるようになってきてい
る。
2. Description of the Related Art In general, an electronic endoscope apparatus is provided with an imaging means such as a CCD at the distal end of an insertion section constituting the endoscope body, and this imaging means photoelectrically converts an image of a subject inside the body. This video signal is transmitted to a processor and subjected to predetermined signal processing, and the image of the subject is displayed on a display based on this video signal. In recent years, various devices have come to be connected to processors, so it is necessary to ensure safety, such as by protecting the patient's body from excessive current. For this purpose, the processor is divided into a patient circuit and a secondary circuit, and a so-called isolation means consisting of a photocoupler, a transformer, etc. is interposed between the patient circuit and the secondary circuit, and electrical connection is established between the two circuits. Increasingly, devices are being used that are constructed so that signals are sent and received in an insulated state, thereby preventing excessive current from flowing to the patient circuit side.

【0003】0003

【発明が解決しようとする課題】ところで、従来技術の
電子内視鏡装置においては、患者回路と2次回路とに分
けるアイソレーション手段の配設箇所については、プロ
セッサを構成する各種回路構成部品の性質に格別着目し
て行われてはおらず、このためにアイソレーション手段
の配置は必ずしも最適であるとはいえなかった。即ち、
プロセッサの回路構成については、まずプロセッサにお
ける信号として、大きく分けると、撮像手段から伝送さ
れる映像信号と、この映像信号の処理を行うに当って必
要なクロックパルス,同期信号等の制御パルス信号から
なる制御信号とがある。また、映像信号の処理の流れの
中には、アナログ信号で処理する箇所とこのアナログ信
号をデジタル信号に変換して処理する箇所とがある。こ
こで、一般に、アナログ信号の処理を行う回路と、デジ
タル信号を処理する回路との電源を共用させると、ノイ
ズ等が発生する不都合を生じるので、アナログ信号処理
用の電源とデジタル信号処理用の電源とは別個に設けな
ければならない。以上のように、プロセッサ内における
回路構成については種々の制約があるが、従来技術のも
のにあっては、このような点に対する配慮を行った上で
アイソレーション手段を設けるようになってはいなかっ
た。また、制御信号の伝送系にあっては、従来技術では
主同期信号発生部が患者回路側に配置されており、従っ
て外部同期を取ることができないという問題点もあった
[Problems to be Solved by the Invention] In the electronic endoscope apparatus of the prior art, the location of the isolation means that separates the patient circuit and the secondary circuit is determined by the location of the various circuit components constituting the processor. This has not been done with particular attention to the properties, and for this reason, the arrangement of the isolation means has not necessarily been optimal. That is,
Regarding the circuit configuration of the processor, first, the signals in the processor can be roughly divided into the video signal transmitted from the imaging means, and the control pulse signals such as clock pulses and synchronization signals necessary to process this video signal. There is a control signal. Further, in the flow of processing a video signal, there are parts where the analog signal is processed and parts where the analog signal is converted into a digital signal and processed. In general, if a circuit that processes analog signals and a circuit that processes digital signals share a power source, noise etc. will be generated. Must be installed separately from the power supply. As mentioned above, there are various restrictions on the circuit configuration within a processor, but conventional technology does not take these points into consideration and provide isolation means. Ta. Further, in the control signal transmission system, in the conventional technology, the main synchronization signal generating section is located on the patient circuit side, and therefore there is a problem in that external synchronization cannot be achieved.

【0004】本発明は叙上の点に鑑みてなされたもので
あって、その目的とするところは、プロセッサに設けら
れるアイソレーション手段を合理的な位置に配置すると
共に、外部同期を導入可能にした電子内視鏡装置を提供
することにある。
The present invention has been made in view of the above points, and its purpose is to arrange the isolation means provided in the processor at a reasonable position and to make it possible to introduce external synchronization. An object of the present invention is to provide an electronic endoscope device that has the following features.

【0005】[0005]

【課題を解決するための手段】前述した目的を達成する
ために、本発明は、プロセッサにおける映像信号処理系
を構成する回路構成部材のうち、少なくとも全てのデジ
タル信号処理回路を2次回路に設け、また制御信号伝送
系を構成する回路構成部材である主同期信号発生部を外
部同期可能とすると共に、この主同期信号発生部を2次
回路に設けて、2次回路側を同期信号の伝達側としたこ
とをその特徴とするものである。
[Means for Solving the Problems] In order to achieve the above-mentioned object, the present invention provides at least all digital signal processing circuits among circuit components constituting a video signal processing system in a processor in a secondary circuit. In addition, the main synchronization signal generation section, which is a circuit component constituting the control signal transmission system, can be externally synchronized, and the main synchronization signal generation section is provided in the secondary circuit, so that the secondary circuit side is the transmission side of the synchronization signal. It is characterized by the following.

【0006】[0006]

【作用】本発明においては、アイソレーション手段によ
って絶縁される患者回路と2次回路とに回路構成部材を
振り分けるに際に、映像信号処理系については、信号処
理の性質に着目した。映像信号処理系は撮像手段からの
出力信号を受けて、この信号を増幅して波形補正すると
共に、クランプ,ブランキング処理,ガンマ補正等の処
理が行われるが、これらの信号処理はアナログ信号を処
理するものであり、従ってこれらの処理はアナログ信号
処理回路で行われる。一方、電子内視鏡においては、撮
像手段を面順次で駆動するようにしていることから、R
,G,Bの各色の映像信号を順次取り込んで、同時式の
信号として出力するためにフィールドメモリが用いられ
、このフィールドメモリに記憶されている3色の映像信
号を同時に読み出すようにしている。そして、前述した
アナログ信号による各種の処理が行われた後に、この映
像信号はA/D 変換してフィールドメモリに記憶され
る。従って、電子内視鏡装置においては、プロセッサは
アナログ信号の処理回路とデジタル信号の処理回路とを
含む回路構成となっている。ここで、これらアナログ信
号処理回路とデジタル信号処理回路とを同じ電源に接続
すると、ノイズ等が発生することから、これらはそれぞ
れ別個の電源を設けなければならない。このように別電
源で駆動され、かつ性質の異なる処理が必要なアナログ
信号処理回路の部分とデジタル信号処理回路の部分とを
分けて、これら両処理回路間、具体的にいえば、フィー
ルドメモリの前段に設けたA/D 変換器の直前にアイ
ソレーション手段を設ける。以上のことから、撮像手段
及びアナログ信号処理回路が患者回路側にあり、フィー
ルドメモリを始めとするデジタル回路は2次回路側とな
り、この映像信号処理系においては、患者回路側が伝送
側で、2次回路側が被伝送側である。
[Operation] In the present invention, when allocating circuit components to the patient circuit and the secondary circuit which are isolated by the isolation means, attention is paid to the characteristics of signal processing for the video signal processing system. The video signal processing system receives the output signal from the imaging means, amplifies this signal, corrects the waveform, and performs processing such as clamping, blanking processing, and gamma correction. Therefore, these processes are performed in analog signal processing circuits. On the other hand, in an electronic endoscope, since the imaging means is driven in a sequential manner, R
, G, and B sequentially and output them as simultaneous signals, a field memory is used to read out the three color video signals stored in this field memory at the same time. After various types of processing are performed using the analog signal described above, this video signal is A/D converted and stored in a field memory. Therefore, in the electronic endoscope apparatus, the processor has a circuit configuration including an analog signal processing circuit and a digital signal processing circuit. Here, if these analog signal processing circuits and digital signal processing circuits are connected to the same power supply, noise etc. will be generated, so separate power supplies must be provided for each of them. In this way, the analog signal processing circuit part and the digital signal processing circuit part, which are driven by separate power supplies and require processing with different characteristics, are separated, and the field memory is connected between these two processing circuits. Isolation means is provided immediately before the A/D converter provided at the front stage. From the above, the imaging means and analog signal processing circuit are on the patient circuit side, and the field memory and other digital circuits are on the secondary circuit side.In this video signal processing system, the patient circuit side is the transmission side, and the secondary circuit side is the The circuit side is the receiving side.

【0007】これに対して、制御信号伝送系を構成する
回路部材のうち、主同期信号発生部を2次回路側に設け
る。これにより、制御信号は映像信号とは反対に2次回
路側伝送側、患者回路が被伝送側となる。このように構
成すると、外部から同期信号の導入が可能となる。従っ
て、例えば同時に2台の電子内視鏡装置を用いてそれぞ
れ映像信号を取得し、単一のディスプレイ上に2つの画
面を合成して表示することができるようになる。
On the other hand, among the circuit members constituting the control signal transmission system, the main synchronization signal generating section is provided on the secondary circuit side. As a result, the control signal is transmitted on the secondary circuit side, and the patient circuit is on the transmitted side, contrary to the video signal. With this configuration, it becomes possible to introduce a synchronization signal from the outside. Therefore, for example, it becomes possible to simultaneously acquire video signals using two electronic endoscope devices, and to synthesize and display the two screens on a single display.

【0008】[0008]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面に基づいて詳細
に説明する。図1に電子内視鏡装置の全体のシステム構
成を示す。図中において、1は内視鏡本体における体内
への挿入部を示し、この挿入部1には、光学繊維束から
なるライトガイド2が挿通されており、その出射端2a
は挿入部1の先端に形成した照明窓に装着した照明用レ
ンズ3と対面しており、ライトガイド2を介して送られ
る照明光は、この照明用レンズ3から被写体に向けて照
射されるようになっている。また、挿入部1の先端部に
は対物レンズ4が設けられており、この対物レンズ4の
結像位置にはCCD等の固体撮像素子からなる撮像手段
5が配置されている。
Embodiments Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. FIG. 1 shows the overall system configuration of the electronic endoscope device. In the figure, reference numeral 1 indicates the insertion part of the endoscope body into the body, and a light guide 2 made of an optical fiber bundle is inserted into the insertion part 1, and its output end 2a is inserted into the insertion part 1.
faces an illumination lens 3 attached to an illumination window formed at the tip of the insertion section 1, and the illumination light sent through the light guide 2 is directed from this illumination lens 3 toward the subject. It has become. Further, an objective lens 4 is provided at the distal end of the insertion section 1, and an imaging means 5 made of a solid-state imaging device such as a CCD is arranged at the imaging position of the objective lens 4.

【0009】次に、10は光源装置,20はプロセッサ
をそれぞれ示し、これら光源装置10及びプロセッサ2
0は一体的または別個の機器として設けられており、周
知の如く内視鏡本体のユニバーサルコードが接続されて
、光源装置10からは照明光が供給され、また内視鏡本
体とプロセッサ20との間に信号の授受が行われるよう
になっている。光源装置10は、光源ランプ11を有し
、また、この光源ランプ11とライトガイド2の入射端
2bとの間には、光源ランプ11側から絞り12,コン
デンサレンズ13及び回転カラーフィルタ14が順次配
設されている。これによって、R,G,Bの順次照明が
ライトガイド2を介して被写体に向けて照射される。
Next, 10 indicates a light source device, and 20 indicates a processor, and these light source device 10 and processor 2
0 is provided as an integrated or separate device, and as is well known, the universal cord of the endoscope body is connected to it, illumination light is supplied from the light source device 10, and the endoscope body and the processor 20 are connected to each other. Signals are exchanged between them. The light source device 10 has a light source lamp 11, and between the light source lamp 11 and the entrance end 2b of the light guide 2, an aperture 12, a condenser lens 13, and a rotating color filter 14 are arranged in order from the light source lamp 11 side. It is arranged. As a result, R, G, and B illumination is sequentially irradiated toward the subject via the light guide 2.

【0010】プロセッサ20としては、まず撮像手段5
に対する駆動信号を供給するための撮像手段駆動回路2
1が設けられており、この撮像手段駆動回路21からの
駆動信号に基づいて、撮像手段5で蓄積された信号電荷
の読み出しが行われる。撮像手段5から読み出された信
号はエミッタフォロワ回路22及びローパスフィルタ2
3によって波形の補正が行われた上でアナログ信号処理
回路24に送り込まれて、クランプ,ブランキング処理
,ガンマ補正等のアナログ信号処理を行った上で、A/
D 変換器25によってデジタル信号に変換して、フィ
ールドメモリ26にR,G,Bの各色のフィールド画像
データを記憶させることができるようになっている。そ
して、このようにしてフィールドメモリ26に記憶され
た画像データは同時に読み出されて、D/A 変換器2
7R,27G,27Bによってアナログ信号に変換され
て、増幅器28R,28G,28Bによって増幅するこ
とによって、映像信号出力が得られる。 なお、プロセッサ20を構成する回路構成部材としては
、撮像手段5の出力映像信号を処理する回路構成部材の
全体をいい、これらのうち、例えばエミッタフォロワ回
路22は撮像手段5の基板に搭載されることもあるが、
このような回路もプロセッサ20を構成する回路に含め
るものとする。
As the processor 20, first, the imaging means 5
Imaging means drive circuit 2 for supplying drive signals to
1 is provided, and the signal charge accumulated in the imaging means 5 is read out based on the drive signal from the imaging means driving circuit 21. The signal read out from the imaging means 5 is sent to the emitter follower circuit 22 and the low pass filter 2.
3, the waveform is corrected and sent to the analog signal processing circuit 24, where it is subjected to analog signal processing such as clamping, blanking processing, and gamma correction.
The field image data of each color of R, G, and B can be converted into a digital signal by a D converter 25 and stored in a field memory 26. The image data stored in the field memory 26 in this way is simultaneously read out and transferred to the D/A converter 2.
A video signal output is obtained by converting the signal into an analog signal by 7R, 27G, and 27B and amplifying it by amplifiers 28R, 28G, and 28B. Note that the circuit components constituting the processor 20 refer to the entire circuit components that process the output video signal of the imaging means 5, and among these, for example, the emitter follower circuit 22 is mounted on the substrate of the imaging means 5. Sometimes,
It is assumed that such a circuit is also included in the circuits constituting the processor 20.

【0011】ここで、アナログ信号処理回路24及びフ
ィールドメモリ26等にはクロックパルス及び水平,垂
直の同期信号を印加する必要がある。このために、主同
期信号発生回路30が設けられており、この主同期信号
発生回路30で発生する基準周波数信号に基づいてパル
ス発生回路31において、必要なパルスを生成させて、
所要の回路に供給するようにしている。また、撮像手段
駆動回路21にも同様のパルスを印加するように構成し
ている。
[0011] Here, it is necessary to apply clock pulses and horizontal and vertical synchronization signals to the analog signal processing circuit 24, field memory 26, etc. For this purpose, a main synchronization signal generation circuit 30 is provided, and a pulse generation circuit 31 generates necessary pulses based on the reference frequency signal generated by the main synchronization signal generation circuit 30.
It is designed to supply the necessary circuits. Further, a similar pulse is applied to the imaging means drive circuit 21 as well.

【0012】而して、前述した如く、プロセッサ20に
おいては、映像信号の処理系と制御信号の伝送系との2
つの信号伝送系が存在する。そこで、患者回路PCと2
次回路SCとを分けて、その間を電気的に絶縁するに当
っては、これら映像信号処理系と制御信号伝送系とをそ
れぞれ別個に考えてアイソレーション手段を設ける。
As mentioned above, the processor 20 has two systems: a video signal processing system and a control signal transmission system.
There are two signal transmission systems. Therefore, the patient circuit PC and 2
In separating the next circuit SC and electrically insulating them, the video signal processing system and the control signal transmission system are considered separately and isolation means are provided.

【0013】まず、映像信号処理系においては、それを
構成する回路のうちのアナログ信号で取り扱われる部分
とデジタル信号として取り扱われる部分とがあり、この
アナログ信号を取り扱う回路とデジタル信号を取り扱う
回路とはそれぞれ電源を別個にしなければならない。従
って、映像信号処理系においては、このアナログ信号で
処理される回路とデジタル信号で処理される回路との間
にアイソレーション機構を持たせる。即ち、アナログ信
号処理回路24とA/D 変換器25との間の位置にフ
ォトカプラやトランス等からなるアイソレーション素子
40を配設する。しかも、このアイソレーション素子4
0としては、6MHz程度までの広い帯域の信号を劣化
させることなく伝送することができる素子を用いる。こ
れによって、アイソレーション素子40により患者回路
PC側から2次回路SC側に伝送される信号にノイズ等
が発生するのを防止することができる。
First, in a video signal processing system, among the circuits that make up the system, there are parts that handle analog signals and parts that handle digital signals, and there are circuits that handle analog signals and circuits that handle digital signals. Each must have a separate power supply. Therefore, in a video signal processing system, an isolation mechanism is provided between a circuit that processes analog signals and a circuit that processes digital signals. That is, an isolation element 40 made of a photocoupler, a transformer, etc. is arranged between the analog signal processing circuit 24 and the A/D converter 25. Moreover, this isolation element 4
0, an element capable of transmitting a wide band signal up to about 6 MHz without deterioration is used. This makes it possible to prevent noise from occurring in the signal transmitted from the patient circuit PC side to the secondary circuit SC side by the isolation element 40.

【0014】これに対して、制御信号伝送系においては
、主同期信号発生回路30が2次回路SC側に設けられ
ており、この主同期信号発生回路30からフィールドメ
モリ26等に必要な同期信号を供給するために、この主
同期信号発生回路30にパルス発生回路31を接続し、
このパルス発生回路31を介してフィールドメモリ26
に同期信号を供給する。そして、主同期信号発生回路3
0からの基準周波数信号は、アイソレーション素子41
を介して患者回路PC側に伝送して、この患者回路PC
側に設けたパルス発生回路32によってアナログ信号処
理回路24に必要な同期信号を生成する。さらに、この
アイドレーション素子41を介して伝送される信号は撮
像手段駆動回路21にも伝送されて、この撮像手段駆動
回路21により必要なパルスを生成するようにしている
。これによって、プロセッサ20を構成する各回路には
、共通の基準周波数信号に基づいて同期信号が供給され
ることになり、プロセッサ20全体の信号のマッチング
を取るようにしている。
On the other hand, in the control signal transmission system, a main synchronization signal generation circuit 30 is provided on the side of the secondary circuit SC, and the main synchronization signal generation circuit 30 generates synchronization signals necessary for the field memory 26, etc. A pulse generating circuit 31 is connected to this main synchronizing signal generating circuit 30 in order to supply
The field memory 26
supply a synchronization signal to And the main synchronization signal generation circuit 3
The reference frequency signal from 0 is transmitted to the isolation element 41
is transmitted to the patient circuit PC side via
A synchronization signal necessary for the analog signal processing circuit 24 is generated by a pulse generation circuit 32 provided on the side. Furthermore, the signal transmitted via this idle element 41 is also transmitted to the imaging means driving circuit 21, so that the imaging means driving circuit 21 generates necessary pulses. As a result, each circuit constituting the processor 20 is supplied with a synchronization signal based on a common reference frequency signal, and the signals of the entire processor 20 are matched.

【0015】さらに、制御信号伝送系を構成する主同期
信号発生回路30は、自ら基準周波数信号を発生する発
振器を有すると共に、外部からの信号によって基準周波
数信号を創り出すことができるようになっている。そし
て、内部同期モードと外部同期モードとの間で切り換え
を行うことができるようにするために、コネクタ42が
設けられると共に、モード切換手段43が設けられてい
る。 従って、このプロセッサ20に他のプロセッサの制御信
号出力端子をコネクタ42に接続することによって、外
部同期モード、即ち前述した他のプロセッサから出力さ
れる基準周波数信号に基づいて駆動することができる。 このように外部同期モードで作動可能とすると、2台の
電子内視鏡装置を用いて、例えば2人の患者を同時に検
査して、この2台の電子内視鏡からえられる2つの映像
を単一のディスプレイ上に合成して表示することができ
る。
Furthermore, the main synchronizing signal generating circuit 30 constituting the control signal transmission system has an oscillator that generates a reference frequency signal by itself, and is also capable of generating the reference frequency signal using an external signal. . In order to be able to switch between the internal synchronization mode and the external synchronization mode, a connector 42 and mode switching means 43 are provided. Therefore, by connecting the control signal output terminal of another processor to the connector 42 of this processor 20, it is possible to drive in an external synchronization mode, that is, based on the reference frequency signal output from the other processor mentioned above. If it is possible to operate in external synchronization mode in this way, for example, two patients can be examined simultaneously using two electronic endoscopes, and the two images obtained from these two electronic endoscopes can be used. They can be composited and displayed on a single display.

【0016】[0016]

【発明の効果】以上説明したように、本発明は、プロセ
ッサを構成する各種の回路構成部材のうち、映像信号処
理系を構成する回路を、アナログ回路とデジタル回路と
を分けて、全てのデジタル信号処理回路を2次回路に設
け、また制御信号伝送系を構成する主同期信号発生部を
外部同期可能とすると共に、この主同期信号発生部を2
次回路に設けるようになし、この2次回路と患者回路と
の間をアイソレーション手段によって絶縁する構成とし
たので、2次回路と患者回路との間に介装されるアイソ
レーション手段を回路構成上、無理なく合理的な位置に
配置することができると共に、外部同期が導入可能にな
るので、2台の電子内視鏡装置を用いて、それぞれ別個
に映像を取得して、単一のディスプレイ上に並列的に表
示することができる等の諸効果を奏する。
As explained above, the present invention separates the circuits that make up the video signal processing system from the various circuit components that make up the processor into analog circuits and digital circuits. A signal processing circuit is provided in the secondary circuit, and the main synchronization signal generation section constituting the control signal transmission system can be externally synchronized.
The isolation means interposed between the secondary circuit and the patient circuit is connected to the secondary circuit and the patient circuit is insulated by the isolation means. Moreover, it can be placed in a reasonable position without any difficulty, and external synchronization can be introduced, so two electronic endoscopes can be used to acquire images separately and displayed on a single display. This provides various effects such as being able to display images in parallel on top of each other.

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

【図1】本発明の一実施例を示す電子内視鏡装置の回路
構成説明図である。
FIG. 1 is an explanatory diagram of a circuit configuration of an electronic endoscope device showing an embodiment of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

5  撮像手段 20  プロセッサ 21  撮像手段駆動回路 22  エミッタフォロワ回路 23  ローパスフィルタ 24  アナログ信号処理回路 25  D/A 変換器 26  フィールドメモリ 30  主同期信号発生回路 31,32  パルス発生器 40,41  アイソレーション素子 42  コネクタ 43  モード切換手段 5 Imaging means 20 Processor 21 Imaging means drive circuit 22 Emitter follower circuit 23 Low pass filter 24 Analog signal processing circuit 25 D/A converter 26 Field memory 30 Main synchronization signal generation circuit 31, 32 Pulse generator 40, 41 Isolation element 42 Connector 43 Mode switching means

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】  被写体像を光電変換する撮像手段を挿
入部の先端に備えた内視鏡本体と、この撮像手段からの
映像信号を処理するプロセッサと、このプロセッサによ
って処理された映像信号に基づいて、被写体像の映像を
表示するディスプレイとを有し、前記プロセッサを構成
する回路構成部材を患者回路と2次回路とに分けて、そ
の間をアイソレーション手段によって絶縁する構成とし
た電子内視鏡装置において、前記プロセッサにおける映
像信号処理系を構成する回路構成部材のうち、少なくと
も全てのデジタル信号処理回路を2次回路に設け、また
制御信号伝送系を構成する回路構成部材である主同期信
号発生部を外部同期可能とすると共に、この主同期信号
発生部を2次回路に設けて、2次回路側を同期信号の伝
送側としたことを特徴とする電子内視鏡装置。
Claim 1: An endoscope body equipped with an imaging means for photoelectrically converting a subject image at the distal end of the insertion section, a processor for processing a video signal from the imaging means, and an endoscope based on the video signal processed by the processor. an electronic endoscope having a display for displaying an image of a subject, and having a structure in which circuit components constituting the processor are divided into a patient circuit and a secondary circuit, and the circuit is insulated between them by an isolation means. In the apparatus, at least all of the digital signal processing circuits of the circuit components constituting the video signal processing system in the processor are provided in the secondary circuit, and a main synchronization signal generation circuit which is the circuit component constituting the control signal transmission system is provided. What is claimed is: 1. An electronic endoscope apparatus characterized in that the main synchronizing signal generating section is provided in a secondary circuit, and the secondary circuit side is used as a synchronizing signal transmission side.
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