JPH0670201A - Clamping circuit - Google Patents

Clamping circuit

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JPH0670201A
JPH0670201A JP4223704A JP22370492A JPH0670201A JP H0670201 A JPH0670201 A JP H0670201A JP 4223704 A JP4223704 A JP 4223704A JP 22370492 A JP22370492 A JP 22370492A JP H0670201 A JPH0670201 A JP H0670201A
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Hiroshi Nagata
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Abstract

PURPOSE:To reduce the influence of noises even in a low C/N state against the MUSE signal including a superposition signal like a dispersal signal, etc., and to attain the Dc restoration with complete elimination of the superposition signal. CONSTITUTION:A claming level error detecting circuit 6 detects the difference between the clamping level of a clamping level signal period of the MUSE signal and a prescribed clamping level and transmits an error signal Ce. A clamping potential generation circuit 7 generates a claming potential Vc based on the signal Ce. A timing generating circuit 5 transmits a clamping pulse Cp which is synchronous with the horizontal synchronizing signal of the MUSE signal. A switch 8 opens and closes in accordance with the pulse Cp and supplies the potential Vc to a time constant circuit 3 to carry out the DC reproduction. A switch 9 opens and closes in accordance with the pulse Cp and extracts the horizontal reference phase point of the horizontal synchronizing signal period of the MUSE signal and also the superposition signals existing before and after the reference phase point. Then the switch 9 negatively feeds these extracted reference phase point and superposition signals back to an input MUSE signal Si via an integration circuit 10, a differential amplifier 12, and a differential amplifier 1.

Description

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

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、MUSE信号に重畳
しているディスパーサル(エネルギー拡散)信号や電源
ハム等の重畳信号を除去して直流再生を可能とするクラ
ンプ回路に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a clamp circuit for removing a superposed signal such as a dispersal (energy spread) signal or a power supply hum superposed on a MUSE signal to enable direct current regeneration.

【0002】[0002]

【従来の技術】ハイビジョン信号を衛星放送の27MH
z帯域幅を用いて伝送する一方式として、NHKが提案
した帯域圧縮伝送方式(MUSE方式)が実用化されて
いる。このMUSE方式によって帯域圧縮された信号
(MUSE信号)は、ハイビジョンベースバンド信号と
同じ1125本の走査線をもち、1ラインが16.2M
Hzのサンプリングロックによる480の標本点からな
り、この標本点の内、水平同期信号に11点、色信号に
94点、輝度信号に374点を割り当てている。
2. Description of the Related Art A high-definition signal is transmitted by satellite broadcasting to 27 MH.
As a method of transmission using the z bandwidth, a band compression transmission method (MUSE method) proposed by NHK has been put into practical use. The signal band-compressed by the MUSE method (MUSE signal) has the same 1125 scanning lines as the HDTV baseband signal, and one line is 16.2M.
It consists of 480 sampling points by the sampling lock of Hz. Of these sampling points, 11 points are assigned to the horizontal synchronizing signal, 94 points to the color signal, and 374 points to the luminance signal.

【0003】同期信号には、図3に示すように、ライン
ごと立ち上がりと立ち下がりが反転するような水平同期
信号と、16.2MHzのクロックで4クロック間隔で
反転するような信号を含むフレームパルスがある。水平
同期信号は正極性同期であり、その中点(水平基準位相
点)のリサンプル誤差がゼロになるように制御すること
でリサンプルクロックの位相を得ている。
As shown in FIG. 3, the sync signal includes a frame pulse including a horizontal sync signal whose rising and falling edges are inverted every line and a signal which is inverted every four clocks at a 16.2 MHz clock. There is. The horizontal synchronization signal is of positive polarity synchronization, and the phase of the resample clock is obtained by controlling the midpoint (horizontal reference phase point) so that the resample error becomes zero.

【0004】また、1フィールドごとの特定ライン、す
なわち第563ラインと第1125ラインには、MUS
E信号のクランプレベル(8ビットにA−D変換したと
きに128/256の量子化レベルを与える値)を示す
クランプレベル信号が重畳されており、受信側ではこの
クランプレベル信号に従ってクランプ電位を演算し、演
算したクランプ電位に水平同期信号部分をクランプする
ことにより直流再生を行うことが多い。
Further, the MUS is provided on a specific line for each field, that is, the 563th line and the 1125th line.
A clamp level signal indicating the clamp level of the E signal (a value that gives a quantization level of 128/256 when A / D converted to 8 bits) is superimposed, and the clamp potential is calculated on the receiving side according to this clamp level signal. However, DC regeneration is often performed by clamping the horizontal synchronizing signal portion to the calculated clamp potential.

【0005】ところで、放送衛星において周波数変調さ
れたMUSE信号の主搬送波のスペクトルは、同期信号
レベルに相当する周波数にエネルギが集中している。こ
のため、同じ周波数を地上の固定業務と共用するときに
混信の原因となるので、映像信号のフレーム周期と同期
した30Hzの三角波を重畳して主搬送波を偏移させて
いる。このように重畳する三角波信号はディスパーサル
(エネルギ拡散)信号と呼ばれる。受信側でこのディス
パーサル信号の成分を取り除かないと再生映像の輝度レ
ベルの変動を招き画面にフリッカとして現れ画質の劣化
を生じることになる。
By the way, in the spectrum of the main carrier of the MUSE signal frequency-modulated in the broadcasting satellite, energy is concentrated on the frequency corresponding to the sync signal level. For this reason, when the same frequency is shared with fixed services on the ground, it causes interference. Therefore, the main carrier is shifted by superimposing a 30 Hz triangular wave synchronized with the frame period of the video signal. The triangular wave signal thus superimposed is called a dispersal (energy diffusion) signal. If the component of this dispersal signal is not removed on the receiving side, the luminance level of the reproduced video fluctuates, and it appears as flicker on the screen, resulting in deterioration of image quality.

【0006】ディスパーサル信号を除去する方法として
は、ディスパーサル信号と逆相の信号を生成して相殺す
る方法と、水平同期信号をクランプ電位にクランプする
方法の2通りが主流となっている。
There are two main methods of removing the dispersal signal: a method of canceling by generating a signal having a phase opposite to that of the dispersal signal and a method of clamping the horizontal synchronizing signal at a clamp potential.

【0007】図2は従来のクランプ回路の一例を示すブ
ロック図であり、水平同期信号を一定時間、一定電圧に
固定しクランプするキードクランプ回路である。
FIG. 2 is a block diagram showing an example of a conventional clamp circuit, which is a keyed clamp circuit for fixing and clamping a horizontal synchronizing signal at a constant voltage for a fixed time.

【0008】入力するMUSE信号Siは、差動増幅器
21にて増幅され、LPF22によって不要な高域周波
数成分が除去された後、C2、R2からなる時定数回路
23を介してクランプされ、A−D変換器24によって
A−D変換され、MUSEデコード処理される。
The input MUSE signal Si is amplified by a differential amplifier 21, and after unnecessary LPF 22 removes unnecessary high frequency components, it is clamped via a time constant circuit 23 composed of C2 and R2, and A- The D converter 24 performs A-D conversion and MUSE decoding processing.

【0009】ところで、AD変換されたMUSE信号
は、タイミング生成回路25およびクランプレベル誤差
検出回路26に送られる。クランプレベル誤差検出回路
26は、MUSE信号の第563ラインと第1125ラ
インに含まれるクランプレベル信号をAD変換したデー
タと、クランプレベルの規定値とを比較してクランプレ
ベルの誤差を検出する。クランプ電位生成回路27は、
クランプレベル誤差信号Ceに基づいてクランプ電位V
cを生成し、スイッチ28へ供給する。タイミング生成
回路25は、水平同期信号に同期したクランプパルスC
pを生成する。スイッチ28は、クランプパルスCpに
応じて閉じることによりクランプ電位Vcを時定数回路
23に供給し、入力したMUSE信号を一定時間、クラ
ンプ電位Vcに固定して直流再生を行う。
By the way, the AD-converted MUSE signal is sent to the timing generation circuit 25 and the clamp level error detection circuit 26. The clamp level error detection circuit 26 detects the clamp level error by comparing AD-converted data of the clamp level signals included in the 563th line and the 1125th line of the MUSE signal with a specified clamp level value. The clamp potential generation circuit 27
Based on the clamp level error signal Ce, the clamp potential V
c is generated and supplied to the switch 28. The timing generation circuit 25 uses the clamp pulse C synchronized with the horizontal synchronization signal.
generate p. The switch 28 supplies the clamp potential Vc to the time constant circuit 23 by closing it in response to the clamp pulse Cp, and fixes the input MUSE signal to the clamp potential Vc for a certain period of time to perform DC regeneration.

【0010】[0010]

【発明が解決しようとする課題】エネルギー拡散のため
のディスパーサル信号や電源ハム等が重畳されたMUS
E信号を直流再生する場合、逆相のディスパーサル信号
を用いて相殺する方法では、三角波の位相や振幅の管理
が複雑なため回路規模も大きくなり、コスト高になり、
また電源ハムに対しては効果を発揮しないという問題点
がある。
[Problems to be Solved by the Invention] MUS on which a dispersal signal for energy diffusion, a power supply hum, etc. are superimposed
In the case of DC reproduction of the E signal, the method of canceling out by using the dispersal signal of the opposite phase increases the circuit scale and the cost because the management of the phase and amplitude of the triangular wave is complicated.
There is also a problem that it is not effective against power supply hum.

【0011】また、キードクランプ回路を用いて直流再
生する方法では、時定数回路の時定数を短くすると、デ
ィスパーサル信号成分の除去能力は向上するが、低C/
N時にノイズの影響を受けやすく画面に横引き状のノイ
ズが現れ易くなり、また、時定数を長くすると、低C/
N時には有効であるがディスパーサル信号成分を十分に
除去できず、画面にフリッカが生じて画質の劣化を招く
という問題点を有している。
Further, in the method of direct current regeneration using the keyed clamp circuit, if the time constant of the time constant circuit is shortened, the ability to remove the dispersal signal component is improved, but low C /
At N, noise is more likely to occur and horizontal noise tends to appear on the screen, and if the time constant is lengthened, low C /
Although effective when N, there is a problem that the dispersal signal component cannot be sufficiently removed, and flicker occurs on the screen, resulting in deterioration of image quality.

【0012】[0012]

【課題を解決するための手段】本発明のクランプ回路
は、エネルギ拡散のためのディスパーサル信号や電源ハ
ム等の重畳信号を含む入力MUSE信号に対して直流再
生するクランプ回路において、前記入力MUSE信号の
水平同期信号期間の水平基準位相点およびその前後にお
いて前記重畳信号を抽出する重畳信号抽出手段と、この
重畳信号抽出手段によって抽出された重畳信号のレベル
を積分する積分回路と、この積分回路の出力を前記入力
MUSE信号に負帰還して前記重畳信号を除去する負帰
還手段と、前記入力MUSE信号のクランプレベル信号
期間の信号レベルとクランプレベルの規定値との誤差を
検出するクランプレベル誤差検出手段と、このクランプ
レベル誤差検出手段によって検出された誤差に基づいて
クランプ電位を生成するクランプ電位生成手段と、前記
入力MUSE信号の水平同期信号期間の水平基準位相点
およびその前後を前記クランプ電位に固定するスイッチ
手段とを備えて構成されている。
The clamp circuit of the present invention is a clamp circuit for direct-current regeneration of an input MUSE signal containing a superposed signal such as a dispersal signal for energy diffusion or a power supply hum. Of the horizontal synchronization signal period, the superimposition signal extracting means for extracting the superimposition signal before and after the horizontal reference phase point, the integration circuit for integrating the level of the superimposition signal extracted by the superimposition signal extraction means, and the integration circuit Negative feedback means for negatively feeding back the output to the input MUSE signal to remove the superimposed signal, and clamp level error detection for detecting an error between the signal level of the input MUSE signal during the clamp level signal period and the specified value of the clamp level. Means and a clamp potential based on the error detected by this clamp level error detection means That a clamp voltage generating means, and a horizontal reference phase point and the preceding and succeeding horizontal synchronizing signal period of the input MUSE signal is configured to include a switch means for fixing to the clamp potential.

【0013】[0013]

【実施例】次に本発明の一実施例について図1を参照し
て説明する。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Next, an embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.

【0014】入力するMUSE信号Siは、差動増幅器
1の非反転入力端子に供給されて増幅された後、LPF
2により不要な高域周波数成分を制限され、スイッチ9
および時定数回路3に供給される。
The input MUSE signal Si is supplied to the non-inverting input terminal of the differential amplifier 1 and amplified, and then the LPF.
Unnecessary high frequency components are limited by 2 and switch 9
And the time constant circuit 3.

【0015】スイッチ9は、水平同期信号に同期したク
ランプパルスCpにより開閉し、MUSE信号の水平同
期信号期間内の水平基準位相点およびその前後に重畳さ
れたディスパーサル信号等をサンプリングして積分回路
10に供給する。積分回路10は、基準電圧源11から
の基準電圧Vsとの差分を積分し、平均化して差動増幅
器12へ送出する。差動増幅器12は、極性を反転して
差動増幅器1の反転入力端子に負帰還する。
The switch 9 is opened / closed by a clamp pulse Cp synchronized with the horizontal synchronizing signal, and samples the horizontal reference phase point in the horizontal synchronizing signal period of the MUSE signal and the dispersal signals superposed before and after it, and the integrating circuit. Supply to 10. The integrating circuit 10 integrates the difference from the reference voltage Vs from the reference voltage source 11, averages the difference, and sends it to the differential amplifier 12. The differential amplifier 12 inverts the polarity and feeds back negatively to the inverting input terminal of the differential amplifier 1.

【0016】一方、C1、R1からなる時定数回路3を
通過した信号は、A−D変換器4によってAD変換され
る。A−D変換されたMUSE信号は、デーコード処理
回路(図示せず)に送出されるほか、タイミング生成回
路5およびクランプレベル誤差検出回路6にも送られ
る。
On the other hand, the signal passing through the time constant circuit 3 composed of C1 and R1 is AD-converted by the AD converter 4. The A-D converted MUSE signal is sent not only to a day code processing circuit (not shown) but also to the timing generation circuit 5 and the clamp level error detection circuit 6.

【0017】クランプレベル誤差検出回路6は、MUS
E信号のクランプレベル信号期間すなわち、第563ラ
ンインと1125ラインの第107ポイントから第48
0ポンイントの期間内におけるMUSE信号のクランプ
レベルと、MUSE信号のクランプレベルの規定値(8
ビットでA−D変換したときに128/256の量子化
レベル与える値)との差をとることにより、クランプレ
ベルの誤差を検出してクランプレベル誤差信号Ceを送
出する。クランプ電位生成回路7は、クランプレベル誤
差信号Ceに基づいてクランプ電位Vcを生成する。ス
イッチ8は、水平同期信号に同期したクランプパルスC
pによって開閉して、クランプ電位Vcを時定数回路3
に供給し、水平同期期間内の水平基準位相点およびその
前後を一定時間、クランプ電位Vcに固定することによ
って直流再生を行う。
The clamp level error detection circuit 6 is a MUS.
Clamp level signal period of E signal, that is, the 563rd run-in and the 1125th line from the 107th point to the 48th point
The clamp level of the MUSE signal within the period of 0 point and the specified value of the clamp level of the MUSE signal (8
A clamp level error signal Ce is sent out by detecting the clamp level error by taking the difference with the value given by the quantization level of 128/256 when A / D converted by bits. The clamp potential generation circuit 7 generates the clamp potential Vc based on the clamp level error signal Ce. The switch 8 has a clamp pulse C synchronized with the horizontal synchronizing signal.
The clamp potential Vc is opened and closed by the time constant circuit 3
, And the horizontal reference phase point in the horizontal synchronization period and before and after the horizontal reference phase point are fixed to the clamp potential Vc for a certain period of time to perform DC regeneration.

【0018】なお、ここで、積分回路10に供給する基
準電圧として、クランプ電位生成回路7が生成したクラ
ンプ電位Vcを用いても同様な効果が得られる。
The same effect can be obtained by using the clamp potential Vc generated by the clamp potential generating circuit 7 as the reference voltage supplied to the integrating circuit 10.

【0019】[0019]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、入
力するMUSE信号の水平同期期間内の水平基準位相点
およびその前後に重畳されたディスパーサル信号等の重
畳信号を抽出し、基準電位との差分を積分して入力側に
設けた差動増幅器へ負帰還することにより、重畳された
ディスパーサル信号や電源ハム成分を除去すると共に、
MUSE信号の第563ラインと第1125ラインに含
まれるクランプレベルと、MUSE信号のクランプレベ
ルの規定値との誤差に基づいてクランプ電位を生成し、
MUSE信号の水平同期期間を一定時間固定することに
より、ディスパーサル信号や電源ハム等の不要な重畳信
号成分を充分に除去でき、ノイズによるクランプへの影
響を低減できるので、低C/N時にも画面にフリッカや
横引き状のノイズが目立たない安定した映像を再生でき
る。
As described above, according to the present invention, the horizontal reference phase point in the horizontal synchronizing period of the input MUSE signal and the superposed signals such as the dispersal signal superposed before and after the horizontal reference phase point are extracted to obtain the reference potential. By integrating the difference between and the negative feedback to the differential amplifier provided on the input side, while eliminating the superimposed dispersal signal and power supply hum component,
A clamp potential is generated based on an error between the clamp level included in the 563th line and the 1125th line of the MUSE signal and the specified value of the clamp level of the MUSE signal,
By fixing the horizontal synchronization period of the MUSE signal for a certain period of time, unnecessary superposed signal components such as dispersal signals and power supply hum can be sufficiently removed, and the influence of noise on the clamp can be reduced, so even at low C / N. You can play back stable images with no noticeable flicker or horizontal noise on the screen.

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

【図1】本発明の一実施例を示すブロック図である。FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of the present invention.

【図2】従来のクランプ回路の一例を示すブロック図で
ある。
FIG. 2 is a block diagram showing an example of a conventional clamp circuit.

【図3】MUSE信号の水平同期信号を示す波形図であ
る。
FIG. 3 is a waveform diagram showing a horizontal synchronizing signal of a MUSE signal.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1,12 差動増幅器 5 タイミング生成回路 6 クランプレベル誤差検出回路 7 クランプ電位生成回路 8,9 スイッチ 10 積分回路 11 基準電圧源 Ce クランプレベル誤差信号 Cp クランプパルス Si 入力MUSE信号 Vc クランプ電位 Vs 基準電圧 1, 12 Differential amplifier 5 Timing generation circuit 6 Clamp level error detection circuit 7 Clamp potential generation circuit 8, 9 Switch 10 Integration circuit 11 Reference voltage source Ce Clamp level error signal Cp Clamp pulse Si input MUSE signal Vc Clamp potential Vs Reference voltage

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 エネルギ拡散のためのディスパーサル信
号や電源ハム等の重畳信号を含む入力MUSE信号に対
して直流再生するクランプ回路において、前記入力MU
SE信号の水平同期信号期間の水平基準位相点およびそ
の前後において前記重畳信号を抽出する重畳信号抽出手
段と、この重畳信号抽出手段によって抽出された重畳信
号のレベルを積分する積分回路と、この積分回路の出力
を前記入力MUSE信号に負帰還して前記重畳信号を除
去する負帰還手段と、前記入力MUSE信号のクランプ
レベル信号期間の信号レベルとクランプレベルの規定値
との誤差を検出するクランプレベル誤差検出手段と、こ
のクランプレベル誤差検出手段によって検出された誤差
に基づいてクランプ電位を生成するクランプ電位生成手
段と、前記入力MUSE信号の水平同期信号期間の水平
基準位相点およびその前後を前記クランプ電位に固定す
るスイッチ手段とを備えることを特徴とするクランプ回
路。
1. A clamp circuit for direct-current reproducing an input MUSE signal containing a superposed signal such as a dispersal signal for energy diffusion and a power supply hum, wherein the input MU is provided.
Superimposition signal extraction means for extracting the superimposition signal at and before and after the horizontal reference phase point of the horizontal synchronization signal period of the SE signal, an integration circuit for integrating the level of the superimposition signal extracted by the superposition signal extraction means, and this integration Negative feedback means for negatively feeding back the output of the circuit to the input MUSE signal to remove the superimposed signal, and a clamp level for detecting an error between the signal level of the input MUSE signal during the clamp level signal period and the specified value of the clamp level. Error detecting means, clamp potential generating means for generating a clamp potential based on the error detected by the clamp level error detecting means, and the horizontal reference phase point of the horizontal synchronizing signal period of the input MUSE signal and the clamps before and after the horizontal reference phase point. A clamp circuit comprising: switch means for fixing to a potential.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100360415B1 (en) * 2001-02-28 2002-11-13 삼성전자 주식회사 Clamp circuit and method for having wide dynamic range of input image signal and minimizing line noise

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KR100360415B1 (en) * 2001-02-28 2002-11-13 삼성전자 주식회사 Clamp circuit and method for having wide dynamic range of input image signal and minimizing line noise

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