JPH06303630A - Image pickup device - Google Patents

Image pickup device

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Publication number
JPH06303630A
JPH06303630A JP5111095A JP11109593A JPH06303630A JP H06303630 A JPH06303630 A JP H06303630A JP 5111095 A JP5111095 A JP 5111095A JP 11109593 A JP11109593 A JP 11109593A JP H06303630 A JPH06303630 A JP H06303630A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
signal
digital
circuit
color
color difference
Prior art date
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Pending
Application number
JP5111095A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Yoshiaki Sato
喜昭 佐藤
Hideaki Murayama
秀明 村山
Hiroshi Kihara
拓 木原
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
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Filing date
Publication date
Application filed by Sony Corp filed Critical Sony Corp
Priority to JP5111095A priority Critical patent/JPH06303630A/en
Publication of JPH06303630A publication Critical patent/JPH06303630A/en
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  • Color Television Image Signal Generators (AREA)
  • Processing Of Color Television Signals (AREA)

Abstract

PURPOSE:To provide an output of an image pickup result stably with high accuracy by converting a luminance signal and a color difference signal in a digital signal into a composite video signal at a signal conversion circuit so as to effectively avoid number of pins from being increased when the signal processing circuit and the signal conversion circuit are integrated as integrated circuits. CONSTITUTION:A signal processing circuit 19 of a camcorder 10 applies signal processing to digital color signals DR, DG, DB resulting from converting color signals of the image pickup result into digital signals and converts them into digital luminance and color difference signals. Then a signal conversion circuit 22 converts the digital luminance and color difference signals into a composite video signal SV. When the signal processing circuit 19 and the signal conversion circuit 22 are integrated as integrated circuits, number of pins of the signal conversion circuit is reduced more than the case of circuit integration of mere function block unit and the image pickup device is obtained, in which image pickup result is outputted stably with high accuracy.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【目次】以下の順序で本発明を説明する。 産業上の利用分野 従来の技術 発明が解決しようとする課題(図4) 課題を解決するための手段(図1〜図3) 作用(図1〜図3) 実施例 (1)全体構成(図1) (2)プロセス回路(図2) (3)エンコーダ(図3) (4)実施例の効果 (5)他の実施例 発明の効果[Table of Contents] The present invention will be described in the following order. Field of Industrial Application Conventional Technology Problem to be Solved by the Invention (FIG. 4) Means for Solving the Problem (FIGS. 1 to 3) Action (FIGS. 1 to 3) Example (1) Overall Configuration (FIG. 1) (2) Process circuit (Fig. 2) (3) Encoder (Fig. 3) (4) Effect of the embodiment (5) Other embodiment Effect of the invention

【0002】[0002]

【産業上の利用分野】本発明は撮像装置に関し、例えば
カメラ一体型のビデオテープレコーダに適用し得る。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an image pickup apparatus, and can be applied to, for example, a camera-integrated video tape recorder.

【0003】[0003]

【従来の技術】従来、この種のカメラ一体型ビデオテー
プレコーダにおいては、CCDでなる固体撮像素子を介
して得られる色信号を順次処理した後、輝度信号及び色
差信号を生成し、一体に保持したビデオテープレコーダ
でこの輝度信号及び色差信号を記録するようになされて
いる。すなわち図4に機能ブロツクに分解して示すよう
に、この種のカメラ一体型ビデオテープレコーダの撮像
部1においては、ダイクロイツクミラーを介してCCD
2で被写体を撮像し、相関二重サンプリング回路(CD
S)3でCCD2の出力信号をサンプリングすることに
より、色信号R、G、Bを生成する。
2. Description of the Related Art Conventionally, in this type of camera-integrated video tape recorder, after sequentially processing color signals obtained through a solid-state image pickup device composed of a CCD, a luminance signal and a color difference signal are generated and held integrally. This video tape recorder records the luminance signal and the color difference signal. That is, as shown in FIG. 4 by disassembling it into functional blocks, in the image pickup unit 1 of this type of camera-integrated video tape recorder, the CCD is arranged via a dichroic mirror.
The subject is imaged at 2 and the correlated double sampling circuit (CD
S) 3 samples the output signal of the CCD 2 to generate the color signals R, G, B.

【0004】VAブロツク回路(VA)4は、この色信
号R、G、Bを所定利得で増幅し、このとき色信号R、
G、Bの信号レベルを補正して出力することにより、C
CD2の感度及び色温度を補正する。イメージエンハン
サ(IE)5は、VAブロツク回路4から出力される色
信号R、G、Bの信号レベルを補正することにより、ア
パーチヤ補正すると共に、輪郭強調して出力する。
A VA block circuit (VA) 4 amplifies the color signals R, G and B with a predetermined gain, and at this time, the color signals R, G and B are amplified.
By correcting and outputting the G and B signal levels, C
Correct the sensitivity and color temperature of CD2. The image enhancer (IE) 5 corrects the signal levels of the color signals R, G, and B output from the VA block circuit 4 to perform aperture correction and output with contour enhancement.

【0005】プロセス回路(PR)6は、イメージエン
ハンサ5から出力される色信号R、G、Bを内蔵のマト
リツクス回路に入力し、これにより色信号R、G、Bの
色純度を補正し、さらにガンマ補正及びニー設定して出
力する。エンコーダ(EN)7は、この色信号R、G、
Bを内蔵のマトリツクス回路で加減算処理することによ
り、色信号R、G、Bを輝度信号Y及び色差信号R−
Y、B−Yに変換して出力する。これによりカメラ一体
型ビデオテープレコーダにおいては、この輝度信号Y及
び色差信号R−Y、B−Yをそれぞれ周波数変調、低域
変換して磁気テープに記録するようになされている。
The process circuit (PR) 6 inputs the color signals R, G, B output from the image enhancer 5 into a built-in matrix circuit, thereby correcting the color purity of the color signals R, G, B, Furthermore, gamma correction and knee setting are performed and output. The encoder (EN) 7 uses the color signals R, G,
B is added and subtracted by a built-in matrix circuit to convert the color signals R, G, and B into the luminance signal Y and the color difference signal R-.
Converted to Y, BY and output. As a result, in the camera-integrated video tape recorder, the luminance signal Y and the color difference signals RY and BY are frequency-modulated and low-frequency converted and recorded on the magnetic tape.

【0006】さらにエンコーダ7は、この色差信号R−
Y、B−Yを所定の搬送波で直交変調して輝度信号と加
算することにより、コンポジツトのビデオ信号VBSを
生成して外部機器に出力し、さらにビユーフアインダV
Fに出力する。これによりこの種のカメラ一体型ビデオ
テープレコーダにおいては、必要に応じて外部機器を接
続して中継等にも使用し得るようになされている。
Further, the encoder 7 receives the color difference signal R-
By quadrature-modulating Y and BY with a predetermined carrier wave and adding them to the luminance signal, a composite video signal VBS is generated and output to an external device.
Output to F. As a result, this type of camera-integrated video tape recorder can be used for relaying by connecting an external device as necessary.

【0007】[0007]

【発明が解決しようとする課題】ところでこの種のカメ
ラ一体型ビデオテープレコーダにおいて、色信号R、
G、Bをデイジタル信号に変換して処理すれば、調整作
業、組み立て作業等を簡略化し得、便利であると考えら
れる。さらにこのようにデイジタル信号に変換して処理
する場合、輝度信号及び色差信号もデイジタル信号の形
式で出力すれば、種々のデイジタルビデオ機器に直接接
続し得、使い勝手を向上し得ると考えられる。
In this type of camera-integrated video tape recorder, the color signals R,
If G and B are converted into digital signals and processed, adjustment work, assembly work, etc. can be simplified, which is considered to be convenient. Further, when the digital signal is converted and processed in this way, if the luminance signal and the color difference signal are also output in the digital signal format, it can be directly connected to various digital video devices and the usability can be improved.

【0008】この場合、図4に示した従来の機能ブロツ
クをそれぞれデイジタル回路で形成する方法が考えられ
る。
In this case, a method of forming each of the conventional functional blocks shown in FIG. 4 by a digital circuit can be considered.

【0009】ところがこの場合、各機能ブロツク間で入
出力するデイジタル信号においては、ビツトパラレルで
各信号を伝送することが必要になり、各信号にそれぞれ
8〜12本の信号ラインを割り当てる必要がある。
In this case, however, in the digital signal input / output between the functional blocks, it is necessary to transmit each signal in bit parallel, and it is necessary to allocate 8 to 12 signal lines to each signal. .

【0010】このためエンコーダ7においては、色信号
R、G、B、輝度信号Y、色差信号R−Y、B−Yの入
出力だけで50本以上の信号ラインが必要になり、その分
集積回路化した際にピン数が増大する問題がある。この
ようにピン数が増大すると、その分パツケージも大型化
する必要があり、その分全体構成も大型化する。
Therefore, in the encoder 7, 50 or more signal lines are required only for inputting / outputting the color signals R, G, B, the luminance signal Y, and the color difference signals RY, BY, which is integrated accordingly. There is a problem that the number of pins increases when the circuit is formed. As the number of pins increases in this way, it is necessary to increase the size of the package accordingly, and the overall structure also increases accordingly.

【0011】この問題を解決する1つの方法としてエン
コーダの入力側でデイジタル色信号をアナログ信号に変
換して輝度信号及び色差信号を生成する方法が考えられ
るが、この場合デイジタル信号の形式で出力する場合に
比して経年変化、量産時のバラツキ等を避け得ず、さら
に周波数特性、位相特性、振幅特性等の安定度、精度も
低下する。
As a method for solving this problem, a method of converting a digital color signal into an analog signal on the input side of the encoder to generate a luminance signal and a color difference signal can be considered. In this case, it is output in the form of a digital signal. Compared with the case, aging cannot be avoided and variations in mass production cannot be avoided, and the stability and accuracy of frequency characteristics, phase characteristics, amplitude characteristics, etc. are also reduced.

【0012】本発明は以上の点を考慮してなされたもの
で、集積回路化した際にピン数の増大を有効に回避して
安定かつ精度の高い撮像結果を出力することができる撮
像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 provides an image pickup apparatus capable of effectively avoiding an increase in the number of pins when integrated into a circuit and outputting a stable and highly accurate image pickup result. It is a proposal.

【0013】[0013]

【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、撮像結果を色信号R、G、Bの形
式で得、色信号をデイジタル信号に変換してデイジタル
色信号DR、DG、DBを生成するデイジタル色信号生
成部12R、12G、12B、13R、13G、13
B、14R、14G、14Bと、デイジタル色信号D
R、DG、DBを信号処理した後、デイジタル信号の輝
度信号Y及び色差信号R−Y、B−Yに変換し、デイジ
タル信号の輝度信号Y及び色差信号R−Y、B−Yを所
定の出力端子を介して外部機器21に出力する信号処理
回路19と、デイジタル信号の輝度信号Y及び色差信号
R−Y、B−Yをコンポジツトのビデオ信号SVに変換
し、コンポジツトのビデオ信号SVを所定の出力端子を
介して外部機器に出力する信号変換回路22とを備え、
信号処理回路19及び信号変換回路22をそれぞれ一体
に集積回路化して形成する。
In order to solve such a problem, according to the present invention, an image pickup result is obtained in the form of color signals R, G, B, and the color signal is converted into a digital signal to obtain digital color signals DR, DG. , DB generating digital color signal generators 12R, 12G, 12B, 13R, 13G, 13
B, 14R, 14G, 14B and digital color signal D
After R, DG, and DB are signal-processed, they are converted into a luminance signal Y of a digital signal and color difference signals RY and BY, and the luminance signal Y of the digital signal and color difference signals RY and BY are predetermined. The signal processing circuit 19 for outputting to the external device 21 through the output terminal, and the luminance signal Y and the color difference signals RY and BY of the digital signal are converted into the composite video signal SV, and the composite video signal SV is predetermined. And a signal conversion circuit 22 for outputting to an external device through the output terminal of
The signal processing circuit 19 and the signal conversion circuit 22 are integrally formed as an integrated circuit.

【0014】さらに第2の発明において、撮像装置10
は、映像信号を記録する記録部29を一体に保持し、信
号変換回路22は、デイジタル信号の輝度信号Y及び色
差信号R−Y、B−Yをアナログ信号の輝度信号及び色
差信号に変換するデイジタルアナログ変換回路24、2
5、26を有し、記録部29は、アナログ信号の輝度信
号及び色差信号を直接入力して所定の記録媒体に記録す
る。
Further, in the second invention, the image pickup device 10
Holds a recording unit 29 for recording a video signal integrally, and the signal conversion circuit 22 converts the luminance signal Y of the digital signal and the color difference signals RY and BY into the luminance signal and the color difference signal of the analog signal. Digital analog conversion circuit 24, 2
The recording unit 29 has reference numerals 5 and 26 and directly inputs the luminance signal and the color difference signal of the analog signal and records them on a predetermined recording medium.

【0015】さらに第3の発明において、信号処理回路
19は、デイジタル色信号DR、DG、DBのガンマを
補正するガンマ補正回路34と、デイジタル色信号D
R、DG、DBのニーを設定するニー回路35と、デイ
ジタル色信号DR、DG、DBの分光特性を補正する分
光特性補正回路32、33R、33G、33Bとでデイ
ジタル色信号DR、DG、DBを信号処理した後、所定
のマトリツクス回路41で該補正結果をデイジタル信号
の輝度信号Y及び色差信号R−Y、B−Yに変換して出
力する。
Further, in the third invention, the signal processing circuit 19 includes a gamma correction circuit 34 for correcting gamma of the digital color signals DR, DG and DB, and a digital color signal D.
The knee color circuit 35 for setting the knees of R, DG, and DB and the spectral characteristic correction circuits 32, 33R, 33G, and 33B for correcting the spectral characteristics of the digital color signals DR, DG, and DB include the digital color signals DR, DG, and DB. After the signal processing, the predetermined matrix circuit 41 converts the correction result into a luminance signal Y and color difference signals RY and BY which are digital signals and outputs them.

【0016】さらに第4の発明において、信号処理回路
19は、所定の選択回路42、43、44を介してデイ
ジタル信号の輝度信号Y及び色差信号R−Y、B−Yを
出力し、選択回路42、43、44を切り換えてデイジ
タル信号の輝度信号Y及び色差信号R−Y、B−Yに代
えてデイジタル色信号DR、DG、DBを出力する。
Further, in the fourth invention, the signal processing circuit 19 outputs the luminance signal Y and the color difference signals RY and BY of digital signals through the predetermined selection circuits 42, 43 and 44, and the selection circuit. 42, 43 and 44 are switched to output digital color signals DR, DG and DB in place of the luminance signal Y and the color difference signals RY and BY of the digital signal.

【0017】[0017]

【作用】信号処理回路19において、デイジタル色信号
DR、DG、DBを信号処理した後、デイジタル信号の
輝度信号Y及び色差信号R−Y、B−Yに変換し、信号
変換回路22でこのデイジタル信号の輝度信号Y及び色
差信号R−Y、B−Yをコンポジツトのビデオ信号SV
に変換すれば、信号処理回路19及び信号変換回路22
をそれぞれ一体に集積回路化して形成して、信号変換回
路22のピン数を単に機能ブロツク単位で集積回路化す
る場合に比して低減することができる。
In the signal processing circuit 19, the digital color signals DR, DG and DB are processed, and then converted into the luminance signal Y and the color difference signals RY and BY of the digital signal, and the signal conversion circuit 22 outputs the digital signals. Signal luminance signal Y and color difference signals RY and BY are composite video signals SV
Signal conversion circuit 19 and signal conversion circuit 22
It is possible to reduce the number of pins of the signal conversion circuit 22 as compared with a case in which each of them is integrated into an integrated circuit and is simply integrated into a functional block unit.

【0018】[0018]

【実施例】以下図面について、本発明の一実施例を詳述
する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An embodiment of the present invention will be described in detail below with reference to the drawings.

【0019】(1)全体構成 図1において、10は全体としてカメラ一体型ビデオテ
ープレコーダを示し、5個のデイジタルLSIで形成す
る。すなわちカメラ一体型ビデオテープレコーダ10
は、被写体の画像をダイクロイツクミラーで各色成分に
分解し、この各色成分をそれぞれ固体撮像素子(CC
D)12R、12G、12Bに入射する。
(1) Overall Structure In FIG. 1, reference numeral 10 denotes a camera-integrated type video tape recorder as a whole, which is formed by five digital LSIs. That is, the camera-integrated video tape recorder 10
Separates the image of the subject into each color component with a dichroic mirror, and separates each color component into a solid-state image sensor (CC
D) It is incident on 12R, 12G and 12B.

【0020】さらにカメラ一体型ビデオテープレコーダ
10は、固体撮像素子(CCD)12R、12G、12
Bの出力信号をアナログ信号処理回路13R、13G、
13Bに出力して増幅した後、アナログデイジタル変換
回路(A/D)14R、14G、14Bで所定のタイミ
ングでデイジタル信号に変換し、これによりデイジタル
信号の形式で色信号DR、DG、DB(以下デイジタル
色信号と呼ぶ)を生成する。
Further, the camera-integrated video tape recorder 10 includes solid-state image pickup devices (CCD) 12R, 12G, 12
The output signal of B from the analog signal processing circuits 13R, 13G,
After being output to 13B and amplified, the analog digital conversion circuits (A / D) 14R, 14G, and 14B convert the signals into digital signals at a predetermined timing, whereby the color signals DR, DG, and DB (hereinafter referred to as "digital signals") are converted. (Called a digital color signal).

【0021】第1のデイジタルLSIでなるシエーデイ
ング補正回路15は、このアナログデイジタル変換回路
14R、14G、14Bから出力されるデイジタル色信
号DR、DG、DBの信号レベルを検出することによ
り、信号レベル検出結果に基づいて予め設定されたシエ
ーデイング補正信号の信号レベルを補正してデイジタル
アナログ変換回路(D/A)16R、16G、16Bに
出力し、アナログ信号処理回路13R、13G、13B
は、固体撮像素子12R、12G、12Bの出力信号を
増幅する際、デイジタルアナログ変換回路16R、16
G、16Bの出力信号に基づいて信号レベルを補正す
る。これによりカメラ一体型ビデオテープレコーダ10
は、デイジタル色信号DR、DG、DBのシエーデイン
グを補正するようになされている。
The shading correction circuit 15, which is a first digital LSI, detects the signal level of the digital color signals DR, DG, DB output from the analog digital conversion circuits 14R, 14G, 14B. Based on the result, the preset signal level of the shading correction signal is corrected and output to the digital-analog conversion circuits (D / A) 16R, 16G, 16B, and the analog signal processing circuits 13R, 13G, 13B.
Is a digital analog conversion circuit 16R, 16 when amplifying the output signals of the solid-state image pickup devices 12R, 12G, 12B.
The signal level is corrected based on the output signals of G and 16B. As a result, the camera-integrated video tape recorder 10
Are designed to correct the shading of the digital color signals DR, DG, and DB.

【0022】第2のデイジタルLSIでなるデイテクタ
17は、アナログデイジタル変換回路(A/D)14
R、14G、14Bから出力されるデイジタル色信号D
R、DG、DBを予め設定されたタイミングで前置ホー
ルドすることにより、固体撮像素子12R、12G、1
2Bの欠陥を補正する。さらにデイテクタ17は、デイ
ジタル色信号DR、DG、DBの信号レベルを補正して
出力することにより、全体の色バランス、さらには黒バ
ランスを補正して出力する。
The detector 17, which is a second digital LSI, includes an analog digital conversion circuit (A / D) 14
Digital color signal D output from R, 14G, 14B
By pre-holding R, DG, and DB at a preset timing, the solid-state imaging devices 12R, 12G, 1
Correct the 2B defect. Further, the detector 17 corrects and outputs the signal levels of the digital color signals DR, DG, and DB, thereby correcting and outputting the entire color balance and further the black balance.

【0023】遅延信号生成回路18は、それぞれ1H遅
延回路を2個直列接続した3系統の直列回路で形成さ
れ、それぞれこの直列回路を介してデイジタル色信号D
R、DG、DBを出力することにより、各デイジタル色
信号DR、DG、DBに比して1水平走査期間、2水平
走査期間づつ遅延した遅延デイジタル色信号を生成す
る。これに対して第3のデイジタルLSIでなるプロセ
ス回路19は、デイジタル色信号DR、DG、DBに遅
延デイジタル色信号を加減算処理し、これによりデイジ
タル色信号DR、DG、DBの輪郭を強調する。
The delay signal generation circuit 18 is formed by three series circuits in which two 1H delay circuits are connected in series, and the digital color signal D is formed through the series circuits.
By outputting R, DG, and DB, a delayed digital color signal that is delayed by one horizontal scanning period and two horizontal scanning periods as compared with the respective digital color signals DR, DG, and DB is generated. On the other hand, the process circuit 19 formed of the third digital LSI performs the addition / subtraction process of the delayed digital color signals on the digital color signals DR, DG, DB, thereby emphasizing the contours of the digital color signals DR, DG, DB.

【0024】さらにプロセス回路19は、デイジタル色
信号DR、DG、DBの信号レベルを補正することによ
り、光学系の分光特性を補正し、さらにガンマ補正、ニ
ー設定等の一連の信号処理を実行した後、輝度信号及び
色差信号に変換して出力する。すなわちプロセス回路1
9は、内蔵のマトリツクス回路でデイジタル色信号D
R、DG、DBを加減算処理することにより、デイジタ
ル信号の形式で輝度信号及び色差信号を生成し、生成し
た輝度信号及び色差信号を出力する。
Further, the process circuit 19 corrects the spectral characteristics of the optical system by correcting the signal levels of the digital color signals DR, DG and DB, and further executes a series of signal processing such as gamma correction and knee setting. After that, it is converted into a luminance signal and a color difference signal and output. That is, process circuit 1
Reference numeral 9 is a built-in matrix circuit, which is a digital color signal D.
A luminance signal and a color difference signal are generated in the form of a digital signal by adding and subtracting R, DG, and DB, and the generated luminance signal and color difference signal are output.

【0025】これによりカメラ一体型ビデオテープレコ
ーダ10は、この輝度信号及び色差信号を第4のデイジ
タルLSIでなるレートコンバータ20で所定フオーマ
ツトのデイジタルビデオ信号DVに変換し、このデイジ
タルビデオ信号DVを例えばデイジタルビデオテープレ
コーダ21等に出力するようになされている。これによ
りカメラ一体型ビデオテープレコーダ10においては、
画質劣化を有効に回避して外部接続したデイジタルビデ
オテープレコーダ等に映像信号を出力し得るようになさ
れ、また経年変化等も有効に回避し得るようになされて
いる。
As a result, the camera-integrated video tape recorder 10 converts the luminance signal and the color difference signal into a digital video signal DV of a predetermined format by the rate converter 20 which is a fourth digital LSI, and the digital video signal DV is, for example, It is designed to be output to a digital video tape recorder 21 or the like. As a result, in the camera-integrated video tape recorder 10,
It is possible to effectively avoid deterioration of image quality and output a video signal to an externally connected digital video tape recorder or the like, and it is also possible to effectively avoid aging or the like.

【0026】第5のデイジタルLSIでなるエンコーダ
22は、プロセス回路19から出力される輝度信号及び
色差信号にサブキヤリア等を付加して加算することによ
り、デイジタル信号の形式でコンポジツトのビデオ信号
を形成し、デイジタルアナログ変換回路(D/A)23
でアナログ信号に変換して出力する。これによりカメラ
一体型ビデオテープレコーダ10は、アナログ信号の形
式でコンポジツトのビデオ信号SVを出力し得るように
なされ、従来からあるアナログビデオ機器を接続して撮
像結果を処理し得るようになされている。
The encoder 22 composed of the fifth digital LSI forms a composite video signal in the form of a digital signal by adding a subcarrier and the like to the luminance signal and the color difference signal output from the process circuit 19 and adding them. , Digital analog conversion circuit (D / A) 23
Is converted into an analog signal and output. As a result, the camera-integrated video tape recorder 10 can output a composite video signal SV in the form of an analog signal, and can connect an existing analog video device to process an imaging result. .

【0027】このときエンコーダ22は、プロセス回路
19にマトリツクス回路を内蔵してデイジタル色信号D
R、DG、DBを予め輝度信号及び色差信号に変換した
後処理することにより、機能ブロツク単位で集積回路化
する場合に比して、ピン数を各段的に低減し得、その分
パツケージの形状を小型化することができる。従つてカ
メラ一体型ビデオテープレコーダ10においては、その
分単に機能ブロツク毎に集積回路化する場合に比して、
全体形状を小型化することができる。
At this time, the encoder 22 has a matrix circuit built in the process circuit 19 and has a digital color signal D.
By converting R, DG, and DB into the luminance signal and the color difference signal in advance and performing the post-processing, the number of pins can be reduced stepwise as compared with the case where the function circuit is integrated into an integrated circuit. The shape can be miniaturized. Therefore, in the camera-integrated video tape recorder 10, as compared with the case where the function blocks are simply integrated into an integrated circuit,
The overall shape can be downsized.

【0028】デイジタルアナログ変換回路24〜26
は、プロセス回路19から出力される輝度信号及び色差
信号をアナログ信号に変換して出力し、加算回路27は
輝度信号に同期信号SYNCを付加して出力する。これ
によりカメラ一体型ビデオテープレコーダ10は、この
アナログ信号に変換した輝度信号及び色差信号を内蔵の
ビデオテープレコーダ(VTR)29で記録するように
なされ、また所定の外部出力端子を介して外部機器に出
力するようになされている。これによりカメラ一体型ビ
デオテープレコーダ10は、必要に応じて種々のビデオ
機器に接続して撮像結果を出力し得るようになされ、こ
のとき輝度信号をアナログ信号に変換した後加算回路2
7で同期信号SYNCを付加することにより、量子化ノ
イズ等を低減し得るようになされている。
Digital analog conversion circuits 24 to 26
Converts the luminance signal and the color difference signal output from the process circuit 19 into an analog signal and outputs the analog signal. The adding circuit 27 adds the synchronization signal SYNC to the luminance signal and outputs the signal. As a result, the camera-integrated video tape recorder 10 records the luminance signal and the color difference signal converted into the analog signal by the built-in video tape recorder (VTR) 29, and also external devices via a predetermined external output terminal. It is designed to output to. As a result, the camera-integrated video tape recorder 10 can be connected to various video devices as necessary to output the imaging result. At this time, the luminance signal is converted into an analog signal and the post-addition circuit 2 is added.
By adding the synchronization signal SYNC at 7, quantization noise and the like can be reduced.

【0029】すなわちこのカメラ一体型ビデオテープレ
コーダ10において、レートコンバータ20は、動作モ
ードを切り換えることにより、外部に接続されたデイジ
タルビデオテープレコーダ21等からデイジタルビデオ
信号DVを入力し、このデイジタルビデオ信号DVを輝
度信号及び色差信号に変換してデイジタルアナログ変換
回路24〜26に出力する。このときこの種のデイジタ
ルビデオ信号DVにおいては、同期信号が付加されてい
ない特徴があり、このようにアナログ信号に変換して同
期信号を付加することにより、種々のデイジタルビデオ
機器を簡易に接続することができる。
That is, in the camera-integrated video tape recorder 10, the rate converter 20 switches the operation mode to input the digital video signal DV from the digital video tape recorder 21 or the like connected to the outside, and the digital video signal DV is input. The DV is converted into a luminance signal and a color difference signal and output to the digital analog conversion circuits 24 to 26. At this time, the digital video signal DV of this kind is characterized in that the sync signal is not added. By thus converting the analog signal and adding the sync signal, various digital video devices can be easily connected. be able to.

【0030】また輝度信号及び色差信号をアナログ信号
に変換した後、同期信号を付加することにより、予め同
期信号を付加してアナログ信号に変換する場合に比し
て、量子化ノイズも低減することができる。
Further, by converting the luminance signal and the color difference signal into an analog signal and then adding the synchronizing signal, the quantization noise can be reduced as compared with the case where the synchronizing signal is added in advance and converted into the analog signal. You can

【0031】(2)プロセス回路 プロセス回路19は、図2に示すように、遅延信号生成
回路18から出力されるデイジタル色信号DR、DG、
DB及び遅延デイジタル色信号をイメージエンハンサ3
1に入力し、ここでデイジタル色信号DR、DG、DB
及び遅延デイジタル色信号を加減算処理することによ
り、垂直方向の輪郭強調信号を生成する。さらにイメー
ジエンハンサ31は、デイジタル色信号DR、DG、D
Bを位相シフトさせて加減算処理することにより、水平
方向の輪郭強調信号を生成し、垂直方向の輪郭強調信号
と加算して輪郭強調信号を生成する。
(2) Process Circuit As shown in FIG. 2, the process circuit 19 includes the digital color signals DR, DG, and the digital color signals DR output from the delay signal generation circuit 18.
Image enhancer 3 for DB and delayed digital color signals
1 into the digital color signals DR, DG, DB
By adding and subtracting the delayed digital color signal and the delayed digital color signal, a vertical edge enhancement signal is generated. Further, the image enhancer 31 is provided with digital color signals DR, DG, D.
By phase-shifting B and performing addition / subtraction processing, a horizontal edge enhancement signal is generated, and is added to the vertical edge enhancement signal to generate an edge enhancement signal.

【0032】さらにイメージエンハンサ31は、この輪
郭強調信号を分解して第1及び第2の輪郭強調信号DT
L1及びDTL2を生成すると共に、周波数特性補正用
のアパーチヤ信号APAを生成する。これによりエンコ
ーダ22は、輝度信号及び色差信号をコンポジツトのビ
デオ信号に変換する際、アパーチヤ信号APAを加算し
てビデオ信号SVの周波数特性を補正するようになされ
ている。
Further, the image enhancer 31 decomposes the contour emphasis signal into the first and second contour emphasis signals DT.
L1 and DTL2 are generated, and an aperture signal APA for frequency characteristic correction is generated. Accordingly, the encoder 22 corrects the frequency characteristic of the video signal SV by adding the aperture signal APA when converting the luminance signal and the color difference signal into the composite video signal.

【0033】リニアマトリツクス回路32は、予め設定
された補正データを基準にしてデイジタル色信号DR、
DG、DBの信号レベルに基づいて補正データを生成
し、この補正データを加算回路33R、33G、33B
に出力する。加算回路33R、33G、33Bは、この
補正データとデイジタル色信号DR、DG、DBを加算
することにより、光学系の分光特性を補正し、さらにこ
のときイメージエンハンサ31で生成された輪郭強調信
号DTL1を加算することにより、デイジタル色信号D
R、DG、DBの輪郭を強調する。さらに加算回路33
R、33G、33Bは、このとき所定の基準信号発生回
路で生成されるペデスタル信号PDLを加算することに
より、デイジタル色信号DR、DG、DBのペデスタル
レベルを設定する。
The linear matrix circuit 32 uses the preset correction data as a reference to generate a digital color signal DR,
Correction data is generated based on the signal levels of DG and DB, and the correction data is added to the addition circuits 33R, 33G, and 33B.
Output to. The adder circuits 33R, 33G, and 33B add the correction data and the digital color signals DR, DG, and DB to correct the spectral characteristic of the optical system, and further, at this time, the contour enhancement signal DTL1 generated by the image enhancer 31. By adding the digital color signal D
The outlines of R, DG, and DB are emphasized. Further addition circuit 33
R, 33G, and 33B set the pedestal levels of the digital color signals DR, DG, and DB by adding the pedestal signal PDL generated by a predetermined reference signal generating circuit at this time.

【0034】ガンマ補正回路(γ)34は、それぞれデ
イジタル色信号DR、DG、DBのガンマを補正して出
力するのに対し、ニー回路35は、デイジタル色信号D
R、DG、DBのニーを設定して出力する。加算回路3
6R、36G、36Bは、ニー回路35から出力される
デイジタル色信号DR、DG、DBにイメージエンハン
サ31で生成された輪郭強調信号DTL2を加算して出
力し、これによりカメラ一体型ビデオテープレコーダ1
0においては、ニー設定、ガンマ補正の前後でそれぞれ
輪郭強調のための信号成分を加算して輪郭強調するよう
になされている。
The gamma correction circuit (γ) 34 corrects and outputs the gammas of the digital color signals DR, DG, and DB, respectively, while the knee circuit 35 outputs the digital color signal D.
The knees of R, DG, and DB are set and output. Adder circuit 3
6R, 36G, and 36B add the edge enhancement signal DTL2 generated by the image enhancer 31 to the digital color signals DR, DG, and DB output from the knee circuit 35 and output the digital color signals DR, DG, and DB.
At 0, signal components for contour enhancement are added before and after knee setting and gamma correction to enhance the contour.

【0035】カラーバージネレータ37は、色信号の形
式でカラーバー信号を生成して出力し、選択回路38
は、所定の制御回路から出力される切り換え信号に基づ
いて、カラーバー信号又は加算回路36R、36G、3
6Bから出力されるデイジタル色信号DR、DG、DB
を選択出力する。これによりカメラ一体型ビデオテープ
レコーダ10は、必要に応じてカラーバー信号を出力し
てビデオ機器の調整作業等を実行し得るようになされて
いる。
The color bar generator 37 generates and outputs a color bar signal in the form of a color signal, and a selection circuit 38.
Is a color bar signal or addition circuit 36R, 36G, 3 based on a switching signal output from a predetermined control circuit.
6B output digital color signals DR, DG, DB
Is output selectively. As a result, the camera-integrated video tape recorder 10 can output a color bar signal as necessary to perform adjustment work of the video equipment.

【0036】ブランキング生成回路39は、選択回路3
8から出力されるデイジタル色信号DR、DG、DBの
信号レベルを補正することにより、このデイジタル色信
号DR、DG、DB間のブランキングレベルをレベル合
わせして出力し、このとき同時にデイジタル信号処理で
重畳したノイズを軽減する。クリツプ回路40は、デイ
ジタル色信号DR、DG、DBの信号レベルを補正する
ことにより、このデイジタル色信号DR、DG、DBを
ホワイトクリツプ及びブラツククリツプして出力し、マ
トリツクス回路41は、クリツプ回路40から出力され
るデイジタル色信号DR、DG、DBを加減算処理して
輝度信号Y及び色差信号R−Y、B−Yに変換する。
The blanking generation circuit 39 includes a selection circuit 3
By correcting the signal levels of the digital color signals DR, DG, and DB output from 8, the blanking levels between the digital color signals DR, DG, and DB are output in a level-matched manner, and at the same time, the digital signal processing is performed. Reduce the noise that is superimposed. The clip circuit 40 corrects the signal levels of the digital color signals DR, DG, DB, and outputs the digital color signals DR, DG, DB as white and black clips, and outputs the matrix circuit 41. The digital color signals DR, DG, and DB output from are subjected to addition / subtraction processing to be converted into a luminance signal Y and color difference signals RY and BY.

【0037】選択回路42〜44は、マトリツクス回路
41から出力される輝度信号Y及び色差信号R−Y、B
−Yをレートコンバータ20等に出力する。これにより
プロセス回路19においては、デイジタル色信号DR、
DG、DBを輝度信号Y及び色差信号R−Y、B−Yに
変換してデイジタル信号の形式で出力するようになさ
れ、エンコーダ22の形状を小型化し得るようになされ
ている。
The selection circuits 42 to 44 output the luminance signal Y and the color difference signals RY and B output from the matrix circuit 41.
-Y is output to the rate converter 20 or the like. As a result, in the process circuit 19, the digital color signal DR,
DG and DB are converted into a luminance signal Y and color difference signals RY and BY to be output in the form of a digital signal so that the encoder 22 can be downsized.

【0038】さらに選択回路42〜44は、制御回路か
ら出力され制御信号に基づいて動作を切り換え、輝度信
号Y及び色差信号R−Y、B−Yに代えてデイジタル色
信号DR、DG、DBを選択出力する。これによりカメ
ラ一体型ビデオテープレコーダ10は、外部に接続する
デイジタルビデオ機器の対応してデイジタル色信号D
R、DG、DB又は輝度信号Y、色差信号R−Y、B−
Yを選択的に出力し得るようになされ、外部出力端子の
増大を有効に回避して使い勝手を向上し得るようになさ
れている。
Further, the selection circuits 42 to 44 switch the operation based on the control signal output from the control circuit, and replace the luminance signal Y and the color difference signals RY and BY with the digital color signals DR, DG and DB. Select and output. As a result, the camera-integrated videotape recorder 10 is adapted to the digital color signal D corresponding to the digital video device connected to the outside.
R, DG, DB or luminance signal Y, color difference signals RY, B-
It is possible to selectively output Y, and it is possible to effectively avoid an increase in external output terminals and improve usability.

【0039】(3)エンコーダ 図3に示すようにエンコーダ22は、それぞれ遅延回路
50、ローパスフイルタ(LPF)51、52を介して
輝度信号Y、色差信号R−Y、B−Yをブランキング生
成回路53に入力する。シグナルジエネレータ(SG)
54は、規格で設定されたブランキング信号BSを生成
してブランキング生成回路53に出力し、ブランキング
生成回路53は、所定のタイミングでこのブランキング
信号BSをデイジタル色信号DR、DG、DBに置き換
えて出力することにより、規格で規定されたブランキン
グスロープをデイジタル色信号DR、DG、DBに生成
する。
(3) Encoder As shown in FIG. 3, the encoder 22 blanks the luminance signal Y and the color difference signals RY and BY through a delay circuit 50 and low pass filters (LPF) 51 and 52, respectively. Input to the circuit 53. Signal generator (SG)
54 generates a blanking signal BS set by the standard and outputs the blanking signal BS to a blanking generation circuit 53, and the blanking generation circuit 53 outputs the blanking signal BS to the digital color signals DR, DG, DB at a predetermined timing. And the blanking slope defined by the standard is generated in the digital color signals DR, DG, and DB.

【0040】さらにシグナルジエネレータ(SG)54
は、サブキヤリア信号SCを生成して出力し、位相器5
6は、このサブキヤリア信号SCの位相を90度位相シフ
トさせて出力する。乗算回路57は、サブキヤリア信号
SCと色差信号R−Yを乗算して出力し、乗算回路58
は、位相器56の出力信号と色差信号B−Yを乗算して
出力し、これによりエンコーダ22は、クロマ信号を生
成するようになされている。すなわちエンコーダ22
は、加算回路59で乗算回路57及び58の出力信号、
輝度信号Yを加算し、これによりコンポジツトのビデオ
信号をデイジタル信号処理して生成し、このときアパー
チヤ信号APAを加算してビデオ信号の周波数特性を補
正する。
Further, the signal generator (SG) 54
Generates and outputs the subcarrier signal SC, and the phase shifter 5
6 shifts the phase of this sub-carrier signal SC by 90 degrees and outputs it. The multiplication circuit 57 multiplies the sub-carrier signal SC and the color difference signal RY and outputs the result, and the multiplication circuit 58
Is output by multiplying the output signal of the phase shifter 56 and the color difference signal BY, whereby the encoder 22 is adapted to generate a chroma signal. That is, the encoder 22
Is an output signal of the multiplication circuits 57 and 58 in the addition circuit 59,
The luminance signal Y is added, and thereby the composite video signal is digitally processed to generate it. At this time, the aperture signal APA is added to correct the frequency characteristic of the video signal.

【0041】これによりエンコーダ22は、この加算回
路59の出力信号をデイジタルアナログ変換回路23に
出力してアナログ信号に変換し、アナログ信号の形式で
コンポジツトのビデオ信号SVを出力することができ
る。
As a result, the encoder 22 can output the output signal of the adder circuit 59 to the digital-analog conversion circuit 23 to convert it into an analog signal, and output the composite video signal SV in the form of the analog signal.

【0042】(4)実施例の効果 以上の構成によれば、デイジタル色信号DR、DG、D
Bを信号処理するプロセス回路にマトリツクス回路を内
蔵してデイジタル色信号DR、DG、DBを輝度信号及
び色差信号に変換して出力することにより、単に機能ブ
ロツク単位で信号処理回路を集積回路化する場合に比し
て、エンコーダのピン数を各段的に低減し得、その分全
体形状を小型化することができる。
(4) Effects of the Embodiments According to the above configuration, the digital color signals DR, DG, D.
The matrix circuit is built in the process circuit for signal processing B, and the digital color signals DR, DG, and DB are converted into the luminance signal and the color difference signal and output, so that the signal processing circuit is simply integrated into a functional block unit. Compared with the case, the number of pins of the encoder can be reduced step by step, and the overall shape can be downsized accordingly.

【0043】(5)他の実施例 なお上述の実施例においては、プロセス回路からデイジ
タル信号の形式で出力される輝度信号及び色差信号を直
接エンコーダに入力してコンポジツトのビデオ信号を生
成する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、
デイジタル信号の形式で出力される輝度信号及び色差信
号を一旦アナログ信号に変換してエンコーダでビデオ信
号を生成するようにしてもよい。このようにしてもデイ
ジタル色信号からデイジタル信号の形式で輝度信号及び
色差信号を生成することにより、直接デイジタル色信号
をアナログ信号に変換して輝度信号及び色差信号を生成
する場合に比して、ビデオ信号の精度を向上し得、さら
に信頼性も向上することができる。
(5) Other Embodiments In the above embodiment, the luminance signal and the color difference signal output from the process circuit in the form of a digital signal are directly input to the encoder to generate a composite video signal. However, the present invention is not limited to this,
The luminance signal and the color difference signal output in the form of a digital signal may be once converted into an analog signal and the encoder may generate a video signal. Even in this case, by generating the luminance signal and the color difference signal in the format of the digital signal from the digital color signal, as compared with the case where the luminance signal and the color difference signal are directly generated by directly converting the digital color signal into the analog signal, The accuracy of the video signal can be improved, and the reliability can be improved.

【0044】さらに上述の実施例においては、本発明を
カメラ一体型ビデオテープレコーダに適用する場合につ
いて述べたが、本発明はこれに限らず、撮像結果を外部
機器に出力する撮像装置に広く適用することができる。
Further, in the above-mentioned embodiment, the case where the present invention is applied to the camera-integrated video tape recorder has been described. However, the present invention is not limited to this, and is widely applied to an image pickup apparatus which outputs an image pickup result to an external device. can do.

【0045】[0045]

【発明の効果】上述のように本発明によれば、信号処理
回路において、デイジタル色信号を信号処理した後、デ
イジタル信号の輝度信号及び色差信号に変換し、信号変
換回路でこのデイジタル信号の輝度信号及び色差信号を
コンポジツトのビデオ信号に変換することにより、信号
処理回路及び信号変換回路をそれぞれ集積回路化して形
成する際に、単に機能ブロツク単位で集積回路化する場
合に比して信号変換回路のピン数を低減して安定かつ精
度の高い撮像結果を出力することができる撮像装置を得
ることができる。
As described above, according to the present invention, after the digital color signal is processed in the signal processing circuit, it is converted into the luminance signal and the color difference signal of the digital signal, and the luminance of this digital signal is converted by the signal conversion circuit. By converting the signal and the color difference signal into a composite video signal, when the signal processing circuit and the signal conversion circuit are respectively formed into an integrated circuit, the signal conversion circuit is compared to the case where the function processing unit is integrated into an integrated circuit. It is possible to obtain an image pickup apparatus that can reduce the number of pins and output stable and highly accurate image pickup results.

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

【図1】本発明の一実施例によるカメラ一体型ビデオテ
ープレコーダを示すブロツク図である。
FIG. 1 is a block diagram showing a video tape recorder integrated with a camera according to an embodiment of the present invention.

【図2】そのプロセス回路を示すブロツク図である。FIG. 2 is a block diagram showing the process circuit.

【図3】そのエンコーダを示すブロツク図である。FIG. 3 is a block diagram showing the encoder.

【図4】従来のカメラ一体型ビデオテープレコーダを示
すブロツク図である。
FIG. 4 is a block diagram showing a conventional camera-integrated video tape recorder.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1、10……カメラ一体型ビデオテープレコーダ、2、
12……撮像素子、6、19……プロセス回路、7、2
2……エンコーダ、20……レートコンバータ。
1, 10 ... Video tape recorder with integrated camera, 2,
12 ... Image sensor, 6, 19 ... Process circuit, 7, 2
2 ... Encoder, 20 ... Rate converter.

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】撮像結果を色信号の形式で得、上記色信号
をデイジタル信号に変換してデイジタル色信号を生成す
るデイジタル色信号生成部と、 上記デイジタル色信号を信号処理した後、デイジタル信
号の輝度信号及び色差信号に変換し、上記デイジタル信
号の輝度信号及び色差信号を所定の出力端子を介して外
部機器に出力する信号処理回路と、 上記デイジタル信号の輝度信号及び色差信号をコンポジ
ツトのビデオ信号に変換し、上記コンポジツトのビデオ
信号を所定の出力端子を介して外部機器に出力する信号
変換回路とを具え、上記信号処理回路及び信号変換回路
をそれぞれ一体に集積回路化して形成したことを特徴と
する撮像装置。
1. A digital color signal generation unit for obtaining an image pickup result in the form of a color signal, converting the color signal into a digital signal to generate a digital color signal, and a digital signal after processing the digital color signal. And a signal processing circuit for converting the luminance signal and the color difference signal of the digital signal to an external device through a predetermined output terminal, and the luminance signal and the color difference signal of the digital signal to a composite video. A signal converting circuit for converting the signal into a signal and outputting the composite video signal to an external device through a predetermined output terminal, wherein the signal processing circuit and the signal converting circuit are integrally formed as an integrated circuit. A characteristic imaging device.
【請求項2】上記撮像装置は、映像信号を記録する記録
部を一体に保持し、 上記信号変換回路は、上記デイジタル信号の輝度信号及
び色差信号をアナログ信号の輝度信号及び色差信号に変
換するデイジタルアナログ変換回路を有し、 上記記録部は、 上記アナログ信号の輝度信号及び色差信号を直接入力し
て所定の記録媒体に記録することを特徴とする請求項1
に記載の撮像装置。
2. The image pickup device integrally holds a recording section for recording a video signal, and the signal conversion circuit converts the luminance signal and color difference signal of the digital signal into a luminance signal and color difference signal of an analog signal. 3. A digital-analog conversion circuit, wherein the recording section directly inputs the luminance signal and the color difference signal of the analog signal and records them on a predetermined recording medium.
The imaging device according to.
【請求項3】上記信号処理回路は、 上記デイジタル色信号のガンマを補正するガンマ補正回
路と、上記デイジタル色信号のニーを設定するニー回路
と、上記デイジタル色信号の分光特性を補正する分光特
性補正回路とで上記デイジタル色信号を信号処理した
後、 所定のマトリツクス回路で該補正結果を上記デイジタル
信号の輝度信号及び色差信号に変換して出力することを
特徴とする請求項1又は請求項2に記載の撮像装置。
3. The signal processing circuit includes a gamma correction circuit that corrects gamma of the digital color signal, a knee circuit that sets a knee of the digital color signal, and a spectral characteristic that corrects the spectral characteristic of the digital color signal. 3. The digital color signal is processed by a correction circuit, and then the correction result is converted into a luminance signal and a color difference signal of the digital signal by a predetermined matrix circuit and output. The imaging device according to.
【請求項4】上記信号処理回路は、 所定の選択回路を介して上記デイジタル信号の輝度信号
及び色差信号を出力し、 上記選択回路を切り換えて上記デイジタル信号の輝度信
号及び色差信号に代えて上記デイジタル色信号を出力す
ることを特徴とする請求項1、請求項2又は請求項3に
記載の撮像装置。
4. The signal processing circuit outputs a luminance signal and a color difference signal of the digital signal via a predetermined selection circuit, and switches the selection circuit to replace the luminance signal and the color difference signal of the digital signal. The image pickup apparatus according to claim 1, 2 or 3, which outputs a digital color signal.
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