JPH0670228A - Aperture correcting circuit - Google Patents

Aperture correcting circuit

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JPH0670228A
JPH0670228A JP4217772A JP21777292A JPH0670228A JP H0670228 A JPH0670228 A JP H0670228A JP 4217772 A JP4217772 A JP 4217772A JP 21777292 A JP21777292 A JP 21777292A JP H0670228 A JPH0670228 A JP H0670228A
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JP
Japan
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circuit
signal
aperture
noise
output
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JP4217772A
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Japanese (ja)
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晃一 ▲高▼須賀
Koichi Takasuka
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Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Abstract

PURPOSE:To prevent the blurred contours of images from being generated even if the noises are suppressed in a low luminance state by increasing the clip value in order to eliminate the noises to be eliminated by a base clip circuit. CONSTITUTION:The luminance signal inputted to an input terminal 1 is supplied to an AGC circuit 3 and a base clip circuit 5A respectively. The luminance signal inputted to the circuit 3 is controlled to a fixed output amplitude and inputted to an aperture generating circuit 4 and a MIX circuit 7. An aperture signal is produced from the signal inputted to the circuit 4. Then the circuit 5A regards and clips the noises of the signals smaller than a certain clip value as the noises in accordance with the amplitude of the luminance signal inputted through the terminal 1. The aperture signal clipped by the circuit 5A is mixed with the output signal supplied from the circuit 3 by the circuit 7 and then outputted through an output terminal 2. Then only the noise aperture signal can be clipped in a low luminance state by setting the circuit 5A so that the clip value increases in the low luminacne state.

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、アパーチャ補正回路
に係り、特にビデオカメラなどで使用される低輝度時の
雑音除去に好適な回路に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an aperture correction circuit, and more particularly to a circuit suitable for use in a video camera or the like for noise reduction at low luminance.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来のアパーチャ補正回路について図3
を参照しながら説明する。図3は、従来のアパーチャ補
正回路の基本構成を示すものであり、1は入力端子、2
は出力端子、3はAGC(自動利得調整)回路、4はア
パーチャ発生回路、5はベースクリップ回路、6は利得
制御回路、7はMIX(混合)回路である。
2. Description of the Related Art A conventional aperture correction circuit is shown in FIG.
Will be described with reference to. FIG. 3 shows a basic configuration of a conventional aperture correction circuit, where 1 is an input terminal and 2 is
Is an output terminal, 3 is an AGC (automatic gain adjustment) circuit, 4 is an aperture generation circuit, 5 is a base clip circuit, 6 is a gain control circuit, and 7 is a MIX (mixed) circuit.

【0003】以上のように構成されたアパーチャ補正回
路について、以下その動作を説明する。まず、入力端子
1に輝度信号が入力されるとAGC回路3と利得制御回
路6に入力される。AGC回路3に入力した信号は、一
定の出力振幅になるように制御された後、アパーチャ発
生回路4とMIX回路7に入力される。アパーチャ発生
回路4に入力した信号からアパーチャ信号がつくられ、
ベースクリップ回路5において、ある振幅Vc以下の信
号はノイズとみなされてクリップされる。ベースクリッ
プ回路5でクリップされたアパーチャ信号は、利得制御
回路6で入力端子1から入力した輝度信号の振幅に応じ
た利得で増幅されて、MIX回路7でAGC回路3から
の出力信号とミックスされて出力端子2から出力され
る。
The operation of the aperture correction circuit configured as described above will be described below. First, when a luminance signal is input to the input terminal 1, it is input to the AGC circuit 3 and the gain control circuit 6. The signal input to the AGC circuit 3 is controlled to have a constant output amplitude, and then input to the aperture generation circuit 4 and the MIX circuit 7. An aperture signal is generated from the signal input to the aperture generation circuit 4,
In the base clip circuit 5, a signal having a certain amplitude Vc or less is regarded as noise and is clipped. The aperture signal clipped by the base clip circuit 5 is amplified by the gain control circuit 6 with a gain according to the amplitude of the luminance signal input from the input terminal 1 and mixed by the MIX circuit 7 with the output signal from the AGC circuit 3. Is output from the output terminal 2.

【0004】ビデオカメラでは輝度信号からアパーチャ
信号を作成し、輝度信号に付加して画像の輪郭を強調し
ている。ところが輝度信号にノイズがあるとこのノイズ
に対してもアパーチャ信号が発生し、低輝度時にはこの
ノイズのアパーチャ信号が目だってS/Nを劣化させる
ので、低輝度時にはノイズのアパーチャ信号を抑圧しな
ければならない。
A video camera creates an aperture signal from a luminance signal and adds it to the luminance signal to emphasize the contour of an image. However, if there is noise in the luminance signal, an aperture signal is also generated for this noise, and the aperture signal of this noise conspicuously deteriorates the S / N at low luminance, so it is necessary to suppress the aperture signal of noise at low luminance. I have to.

【0005】いま明るい時を考え、輝度信号の振幅が5
00mV、輝度信号に含まれるノイズが5mVであると
する。AGC回路3は出力振幅の平均値が一定になるよ
うに働くので、輝度信号に対してノイズが十分に小さけ
れば輝度信号の振幅にのみ依存する。今輝度信号の振幅
が500mVのときに出力振幅が500mVになるよう
に設定してあるとすると、AGC回路3の出力でのノイ
ズは5mVである。アパーチャ発生回路4では、信号振
幅と同じ大きさのアパーチャ信号を発生するとすると、
輝度信号に対してアパーチャ信号が500mV発生し、
ノイズに対しても5mVのノイズのアパーチャ信号が発
生する。このときベースクリップ回路5のクリップ量が
5mVであれば、ベースクリップ回路5からノイズのな
いアパーチャ信号を得ることができる。利得制御回路6
では入力端子1から入力した輝度信号の振幅に応じたあ
る利得G0でアパーチャ信号を増幅し、MIX回路7で
AGC回路3の出力信号とミックスして出力するので、
出力端子2からアパーチャ信号のついた輪郭のくっきり
した画像を得ることができる。
Considering the now bright time, the amplitude of the luminance signal is 5
It is assumed that the noise included in the luminance signal is 00 mV and the noise included in the luminance signal is 5 mV. Since the AGC circuit 3 works so that the average value of the output amplitude becomes constant, if the noise is sufficiently small with respect to the luminance signal, it depends only on the amplitude of the luminance signal. If the output amplitude is set to 500 mV when the amplitude of the luminance signal is 500 mV, the noise at the output of the AGC circuit 3 is 5 mV. If the aperture generation circuit 4 generates an aperture signal having the same magnitude as the signal amplitude,
An aperture signal of 500 mV is generated for the luminance signal,
An aperture signal of noise of 5 mV is also generated for noise. At this time, if the clipping amount of the base clip circuit 5 is 5 mV, a noiseless aperture signal can be obtained from the base clip circuit 5. Gain control circuit 6
Then, since the aperture signal is amplified with a certain gain G0 corresponding to the amplitude of the luminance signal input from the input terminal 1 and mixed with the output signal of the AGC circuit 3 by the MIX circuit 7 and output,
From the output terminal 2, it is possible to obtain an image with a sharp outline and an aperture signal.

【0006】次に暗くなってきて輝度信号の振幅が10
0mVになったとすると、AGC回路3のゲインは約5
倍となって、ノイズを25mVに増幅する。アパーチャ
発生回路4でノイズに対して25mVのアパーチャ信号
が発生するので、アパーチャ発生回路4の出力では50
0mVのアパーチャ信号に対してノイズのアパーチャ信
号は25mVとなる。ベースクリップ回路5でのクリッ
プ量は5mVであるから、ベースクリップ回路5からの
出力信号には495mVのアパーチャ信号とともに20
mVのノイズが残っている。
Next, it becomes dark and the amplitude of the luminance signal becomes 10
If it becomes 0 mV, the gain of the AGC circuit 3 is about 5
Doubled to amplify noise to 25 mV. Since the aperture generating circuit 4 generates an aperture signal of 25 mV against noise, the output of the aperture generating circuit 4 is 50
The noise aperture signal is 25 mV with respect to the 0 mV aperture signal. Since the clip amount in the base clip circuit 5 is 5 mV, the output signal from the base clip circuit 5 is 20 with the aperture signal of 495 mV.
mV noise remains.

【0007】そのため従来のアパーチャ補正回路ではこ
のノイズを低減するためにベースクリップ回路5からの
出力信号を抑圧しなければならなかった。たとえば、利
得制御回路6に図4に示す利得制御特性を持たせ、明る
い時(輝度信号の振幅500mV)の利得G0に比較し
て低輝度時(輝度信号の振幅100mV)の利得をG0
−40dBとするとノイズのアパーチャ信号は0.2m
Vに抑圧され、輝度信号に比べて十分にノイズを小さく
ことができるので、低輝度時にもノイズの少ない画像を
得ることができる。
Therefore, in the conventional aperture correction circuit, the output signal from the base clip circuit 5 must be suppressed in order to reduce this noise. For example, the gain control circuit 6 is provided with the gain control characteristics shown in FIG. 4, and the gain at low brightness (amplitude of brightness signal 100 mV) is G0 compared to the gain G0 at bright (brightness signal amplitude of 500 mV).
At -40 dB, the noise aperture signal is 0.2 m
Since the noise is suppressed to V and the noise can be sufficiently reduced compared to the luminance signal, an image with less noise can be obtained even at low luminance.

【0008】[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記の従
来のアパーチャ補正回路では、低輝度時にはノイズを低
減するが、アパーチャ信号も抑圧してしまうため、十分
にノイズを抑圧しようとすると、輪郭のはっきりしない
ぼやけた画像となるという問題点を有していた。たとえ
ば、図4に示すように低輝度時には利得制御回路6の利
得は明るい時の利得G0に比較してG0−40dBであ
るとすると、アパーチャ信号も495mVから4.95
mVに抑圧されてしまい、出力端子2からの出力信号に
はほとんどアパーチャ信号がないので、輪郭のはっきり
しないぼやけた画像になる。
However, in the above-described conventional aperture correction circuit, noise is reduced at low luminance, but since the aperture signal is also suppressed, if the noise is sufficiently suppressed, the contour is not clear. It has a problem that it becomes a blurry image. For example, assuming that the gain of the gain control circuit 6 is G0-40 dB as compared with the gain G0 when the brightness is low as shown in FIG. 4, the aperture signal is also from 495 mV to 4.95.
The output signal from the output terminal 2 is suppressed to mV, and there is almost no aperture signal, resulting in a blurred image with an unclear contour.

【0009】この発明は上記従来の問題点を解決するも
ので、低輝度時にノイズを抑圧しても画像の輪郭がぼや
けたりしないアパーチャ補正回路を提供することを目的
とする。
The present invention solves the above-mentioned conventional problems, and an object of the present invention is to provide an aperture correction circuit in which the contour of an image is not blurred even if noise is suppressed at low luminance.

【0010】[0010]

【課題を解決するための手段】この目的を達成するため
にこの発明のアパーチャ補正回路は、入力の輝度信号を
一定の振幅レベルにして出力する自動利得調整回路と、
この自動利得調整回路の出力信号からアパーチャ信号を
発生するアパーチャ発生回路と、アパーチャ信号の低振
幅部分を除去するベースクリップ回路と、自動利得調整
回路の出力信号にベースクリップ回路の出力信号を混合
して出力する混合回路とを備えてあり、ベースクリップ
回路で除去するクリップ量を輝度信号の振幅の大小に応
じて小大に変化するようにしている。
To achieve this object, an aperture correction circuit according to the present invention comprises an automatic gain adjustment circuit for outputting an input luminance signal at a constant amplitude level and outputting the same.
An aperture generation circuit that generates an aperture signal from the output signal of this automatic gain adjustment circuit, a base clip circuit that removes the low-amplitude portion of the aperture signal, and an output signal of the automatic gain adjustment circuit that mixes the output signal of the base clip circuit. And a mixing circuit for outputting the same, and the amount of clipping removed by the base clip circuit is made to change depending on the magnitude of the amplitude of the luminance signal.

【0011】[0011]

【作用】この構成によれば、輝度信号にノイズが含まれ
ていると、輝度信号の振幅が小さい時すなわち低輝度時
において、自動利得調整回路で輝度信号とともに増幅さ
れたノイズがアパーチャ発生回路に入力される。このア
パーチャ発生回路で増幅されたノイズを含むアパーチャ
信号を発生するが、ベースクリップ回路で除去するノイ
ズを除去するためのクリップ量を大きくすることによ
り、増幅されたノイズに対するアパーチャ信号を抑圧す
ることができる。すなわち、低輝度時にノイズを抑圧し
てもノイズを含まない輝度信号に対するアパーチャ信号
は残るので画像の輪郭がぼやけたりすることはない。
According to this structure, when the luminance signal contains noise, the noise amplified by the automatic gain adjustment circuit together with the luminance signal is transmitted to the aperture generation circuit when the luminance signal has a small amplitude, that is, when the luminance is low. Is entered. An aperture signal containing noise amplified by this aperture generation circuit is generated, but by increasing the clip amount for removing the noise removed by the base clip circuit, the aperture signal for the amplified noise can be suppressed. it can. That is, even if the noise is suppressed at low luminance, the aperture signal for the luminance signal containing no noise remains, so that the contour of the image is not blurred.

【0012】[0012]

【実施例】以下この発明の一実施例について、図面を参
照しながら説明する。図1はこの発明の一実施例のアパ
ーチャ補正回路の基本構成を示したものである。図1に
おいて、5Aは入力端子1から入力した輝度信号の振幅
の大小に応じてクリップ量を小大に変化させるベースク
リップ回路であり、1〜4,7は従来例に対応し図3と
同一符号を付している。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 shows a basic configuration of an aperture correction circuit according to an embodiment of the present invention. In FIG. 1, reference numeral 5A is a base clip circuit that changes the amount of clipping in accordance with the magnitude of the amplitude of the luminance signal input from the input terminal 1. Reference numerals 1 to 4 and 7 correspond to the conventional example and are the same as those in FIG. The code is attached.

【0013】以上のように構成されるアパーチャ補正回
路について、以下その動作を説明する。まず、入力端子
1に入力された輝度信号は、AGC回路3とベースクリ
ップ回路5Aに入力される。AGC回路3に入力した輝
度信号は、一定の出力振幅になるように制御された後、
アパーチャ発生回路4とMIX回路7に入力される。ア
パーチャ発生回路4に入力した信号からアパーチャ信号
がつくられ、ベースクリップ回路5Aにおいて、入力端
子1から入力した輝度信号の振幅に応じてあるクリップ
量Vc以下の信号はノイズとみなされてクリップされ
る。ベースクリップ回路5Aでクリップされたアパーチ
ャ信号はMIX回路7でAGC回路3からの出力信号と
ミックスされて出力端子2から出力される。
The operation of the aperture correction circuit configured as described above will be described below. First, the luminance signal input to the input terminal 1 is input to the AGC circuit 3 and the base clip circuit 5A. The luminance signal input to the AGC circuit 3 is controlled to have a constant output amplitude,
It is input to the aperture generation circuit 4 and the MIX circuit 7. An aperture signal is generated from the signal input to the aperture generation circuit 4, and in the base clip circuit 5A, a signal having a clipping amount Vc or less according to the amplitude of the luminance signal input from the input terminal 1 is regarded as noise and is clipped. . The aperture signal clipped by the base clip circuit 5A is mixed with the output signal from the AGC circuit 3 by the MIX circuit 7 and output from the output terminal 2.

【0014】ここで低輝度時にはクリップ量が大きくな
るようにベースクリップ回路5Aを設定しておくことに
より、低輝度時にノイズのアパーチャ信号だけをクリッ
プすることができる。いま明るい時を考え、輝度信号の
振幅が500mV、輝度信号に含まれるノイズが5mV
であるとする。AGC回路3は出力の平均値が一定にな
るように働くので、輝度信号に対してノイズが十分に小
さければ輝度信号の振幅にのみ依存する。今輝度信号の
振幅が500mVのときに出力振幅が500mVになる
ように設定してあるとすると、AGC回路3の出力での
ノイズは5mVである。アパーチャ発生回路4では、信
号振幅と同じ大きさのアパーチャ信号を発生するとする
と、輝度信号に対してアパーチャ信号が500mV発生
し、ノイズに対しても5mVのノイズのアパーチャ信号
が発生する。よって輝度信号の振幅が500mVのとき
のベースクリップ回路5Aのクリップ量が5mVに設定
されていれば、ベースクリップ回路5Aからノイズのな
いアパーチャ信号を得ることができる。アパーチャ信号
はMIX回路7でAGC回路3の出力信号とミックスし
て出力されるので、出力端子2からアパーチャ信号のつ
いた輪郭のくっきりした画像を得ることができる。
Here, by setting the base clip circuit 5A so that the clip amount becomes large when the luminance is low, only the aperture signal of noise can be clipped when the luminance is low. Considering the now bright time, the amplitude of the luminance signal is 500 mV, and the noise included in the luminance signal is 5 mV
Suppose Since the AGC circuit 3 works so that the average value of the output becomes constant, it depends only on the amplitude of the luminance signal if the noise is sufficiently small with respect to the luminance signal. If the output amplitude is set to 500 mV when the amplitude of the luminance signal is 500 mV, the noise at the output of the AGC circuit 3 is 5 mV. When the aperture generation circuit 4 generates an aperture signal having the same magnitude as the signal amplitude, an aperture signal of 500 mV is generated for the luminance signal and a noise aperture signal of 5 mV is generated for noise. Therefore, if the clipping amount of the base clip circuit 5A when the amplitude of the luminance signal is 500 mV is set to 5 mV, a noiseless aperture signal can be obtained from the base clip circuit 5A. Since the aperture signal is mixed with the output signal of the AGC circuit 3 and output by the MIX circuit 7, it is possible to obtain from the output terminal 2 an image with a sharp contour with an aperture signal.

【0015】次に暗くなってきて輝度信号の振幅が10
0mVになったとすると、AGC回路3のゲインは約5
倍となって、ノイズを25mVに増幅する。アパーチャ
発生回路4でノイズに対して25mVのアパーチャ信号
が発生するので、アパーチャ発生回路4の出力では50
0mVのアパーチャ信号に対してノイズのアパーチャ信
号は25mVとなる。輝度信号の振幅が100mVの時
のベースクリップ回路5Aでのクリップ量が25mVに
なるように設定されていれば、ベースクリップ回路5A
からはノイズのない475mVのアパーチャ信号だけが
出力される。アパーチャ信号はMIX回路7でAGC回
路3の出力信号とミックスして出力されるので、低輝度
時にも出力端子2からアパーチャ信号のついた輪郭のく
っきりした画像を得ることができる。
Next, it becomes dark and the amplitude of the luminance signal becomes 10
If it becomes 0 mV, the gain of the AGC circuit 3 is about 5
Doubled to amplify noise to 25 mV. Since the aperture generating circuit 4 generates an aperture signal of 25 mV against noise, the output of the aperture generating circuit 4 is 50
The noise aperture signal is 25 mV with respect to the 0 mV aperture signal. If the clip amount in the base clip circuit 5A when the amplitude of the luminance signal is 100 mV is set to 25 mV, the base clip circuit 5A
Outputs only a 475 mV aperture signal without noise. Since the aperture signal is mixed with the output signal of the AGC circuit 3 and output by the MIX circuit 7, it is possible to obtain a sharp-edged image with an aperture signal from the output terminal 2 even when the luminance is low.

【0016】図2は図1に示すアパーチャ補正回路の具
体的回路例を示したものである。図2において、13は
トランジスタであり、ベースはアパーチャ発生回路4に
接続され、コレクタは電源14に接続され、エミッタは
MIX回路7に接続されている。8は第1のリミッタ回
路で、9は第1の電圧電流変換回路であり、トランジス
タ13のベース・エミッタ間に接続されている。10は
検波回路、11は第2のリミッタ回路であり、12は第
2の電圧電流変換回路であり、入力端子1とトランジス
タ13のエミッタの間に接続されている。なお、8〜1
4で図1におけるベースクリップ回路5Aが構成され
る。
FIG. 2 shows a specific circuit example of the aperture correction circuit shown in FIG. In FIG. 2, 13 is a transistor, the base is connected to the aperture generation circuit 4, the collector is connected to the power supply 14, and the emitter is connected to the MIX circuit 7. Reference numeral 8 is a first limiter circuit, and 9 is a first voltage-current conversion circuit, which is connected between the base and emitter of the transistor 13. Reference numeral 10 is a detection circuit, 11 is a second limiter circuit, and 12 is a second voltage-current conversion circuit, which is connected between the input terminal 1 and the emitter of the transistor 13. 8 to 1
4 constitutes the base clip circuit 5A in FIG.

【0017】次に、この具体例の動作を説明する。入力
端子1に入力された輝度信号は、AGC回路3と検波回
路10に入力される。AGC回路3に入力した信号は、
一定の出力振幅になるように制御された後、アパーチャ
発生回路4とMIX回路7に入力される。アパーチャ発
生回路4の出力信号はトランジスタ13のベースと第1
のリミッタ回路8に入力される。トランジスタ13のベ
ースに入力したアパーチャ信号はエミッタより出力され
る。また第1のリミッタ回路8に入力したアパーチャ信
号は任意に定められた電圧範囲の信号として取り出さ
れ、次に第1の電圧電流変換回路9で電流Iaに変換さ
れて出力される。一方、入力端子1から入力した輝度信
号は検波回路10でその平均値を検出され、第2のリミ
ッタ回路11で任意に定められた電圧範囲の信号として
取り出され、第2の電圧電流変換回路12で電流−Ib
に変換されて出力される。
Next, the operation of this specific example will be described. The luminance signal input to the input terminal 1 is input to the AGC circuit 3 and the detection circuit 10. The signal input to the AGC circuit 3 is
After being controlled so as to have a constant output amplitude, it is input to the aperture generation circuit 4 and the MIX circuit 7. The output signal of the aperture generating circuit 4 is the base of the transistor 13 and the first signal.
Is input to the limiter circuit 8. The aperture signal input to the base of the transistor 13 is output from the emitter. The aperture signal input to the first limiter circuit 8 is taken out as a signal in an arbitrarily determined voltage range, then converted into a current Ia by the first voltage-current conversion circuit 9 and output. On the other hand, the average value of the luminance signal input from the input terminal 1 is detected by the detection circuit 10, the second limiter circuit 11 extracts the average value, and the second voltage-current conversion circuit 12 extracts the signal. At current-Ib
Is converted to and output.

【0018】このときトランジスタ13のエミッタから
の出力電圧Voutは、アパーチャ発生回路4からトラ
ンジスタ13のベースへの入力電圧Vinから、トラン
ジスタ13のベース・エミッタ間電圧VBEだけ電圧降
下して出力されるので、
At this time, the output voltage Vout from the emitter of the transistor 13 is dropped from the input voltage Vin from the aperture generating circuit 4 to the base of the transistor 13 by the base-emitter voltage VBE of the transistor 13 and is output. ,

【0019】[0019]

【数1】 [Equation 1]

【0020】ここで、 k : ボルツマン定数 T : 絶対温度 q : 電子の単位電荷 IE: トランジスタ13のエミッタ電流 IS: トランジスタ13の飽和電流 と表わされる。Here, k is expressed as Boltzmann's constant T: absolute temperature q: unit charge of electron IE: emitter current of transistor 13 IS: saturation current of transistor 13.

【0021】ここで入力端子1に入力している輝度信号
の平均値が一定で検波回路10の出力電圧が一定であ
り、第2の電圧電流変換回路12の出力電流が−Ibで
あるとし、アパーチャ発生回路4からの信号がVin
(0)のときに第1の電圧電流変換回路9の出力電流が
0であるとして、このときの出力電圧をVout1とす
ると数2で示される。
Here, it is assumed that the average value of the luminance signal input to the input terminal 1 is constant, the output voltage of the detection circuit 10 is constant, and the output current of the second voltage-current conversion circuit 12 is -Ib, The signal from the aperture generation circuit 4 is Vin
Assuming that the output current of the first voltage-current conversion circuit 9 is 0 at the time of (0), the output voltage at this time is Vout1, which is shown by the equation 2.

【0022】[0022]

【数2】 [Equation 2]

【0023】次にアパーチャ発生回路4からの信号がV
in(0)+△Vとなり、第1の電圧電流変換回路9の
出力電流がIaになったときの出力電圧をVout2と
すると数3で示される。
Next, the signal from the aperture generation circuit 4 is V
In (0) + ΔV, and the output voltage when the output current of the first voltage-current conversion circuit 9 becomes Ia is Vout2, which is expressed by Formula 3.

【0024】[0024]

【数3】 [Equation 3]

【0025】よって、アパーチャ発生回路4からの信号
がVinからVin+△Vへ△Vだけ変化したときに、
この△Vをクリップして出力電圧が変化しないようにす
るには、トランジスタ13のベース・エミッタ間電圧V
BEが△Vだけ変化して入力電圧の変化量を打ち消して
やればよいから、数2,数3より、
Therefore, when the signal from the aperture generating circuit 4 changes from Vin to Vin + ΔV by ΔV,
To clip this ΔV so that the output voltage does not change, the base-emitter voltage V of the transistor 13
Since it is sufficient to cancel the amount of change in the input voltage by changing BE by ΔV, from Equations 2 and 3,

【0026】[0026]

【数4】 [Equation 4]

【0027】となるように第1の電圧電流変換回路9の
出力電流Iaを設定してやればよい。アパーチャ発生回
路4からの信号が△Vだけ変化した時に出力が変化しな
い範囲がクリップ量であるから、数4において△V=V
cであり、数4からわかるようにクリップ量Vcは第1
の電圧電流変換回路9の出力電流Iaと第2の電圧電流
変換回路12の出力電流−Ibとの比による。よって低
輝度時にクリップ量を大きくするためには、輝度信号に
応じて第2の電圧電流変換回路12の出力電流−Ibを
制御すればよい。
The output current Ia of the first voltage-current conversion circuit 9 may be set so that Since the clipping amount is the range in which the output does not change when the signal from the aperture generation circuit 4 changes by ΔV, ΔV = V
The clip amount Vc is the first
Of the output current Ia of the voltage-current conversion circuit 9 and the output current -Ib of the second voltage-current conversion circuit 12. Therefore, in order to increase the clipping amount at low brightness, the output current −Ib of the second voltage-current conversion circuit 12 may be controlled according to the brightness signal.

【0028】たとえば、明るいときにクリップ量を5m
Vにしたければ、Ia:Ib=1:6と設定しておき、
そして低輝度時にはIbを変化させて、Ia:Ib=
1:1.5となるように制御することにより、このとき
のクリップ量を約25mVにすることができる。この実
施例では、低輝度時にベース・クリップ回路5Aのクリ
ップ量を大きくすることにより、ノイズのないアパーチ
ャ信号を得ることができ、従来例のように低輝度時にア
パーチャ信号を抑圧する必要がないので、画像の輪郭が
ぼやけるといった問題を生じない。
For example, when it is bright, the clip amount is 5 m.
To set it to V, set Ia: Ib = 1: 6 in advance,
When the brightness is low, Ib is changed to Ia: Ib =
By controlling the ratio to be 1: 1.5, the clip amount at this time can be set to about 25 mV. In this embodiment, a noise-free aperture signal can be obtained by increasing the clipping amount of the base clip circuit 5A at low luminance, and it is not necessary to suppress the aperture signal at low luminance as in the conventional example. The problem that the outline of the image is blurred does not occur.

【0029】[0029]

【発明の効果】この発明のアパーチャ補正回路は、輝度
信号にノイズが含まれていると、輝度信号の振幅が小さ
い時すなわち低輝度時において、自動利得調整回路で輝
度信号とともに増幅されたノイズがアパーチャ発生回路
に入力される。このアパーチャ発生回路で増幅されたノ
イズを含むアパーチャ信号を発生するが、ベースクリッ
プ回路で除去するノイズを除去するためのクリップ量を
大きくすることにより、増幅されたノイズに対するアパ
ーチャ信号を抑圧することができる。すなわち、低輝度
時にノイズを抑圧してもノイズを含まない輝度信号に対
するアパーチャ信号は残るので画像の輪郭がぼやけたり
することはない。
According to the aperture correction circuit of the present invention, when the luminance signal contains noise, the noise amplified by the automatic gain adjustment circuit together with the luminance signal is reduced when the amplitude of the luminance signal is small, that is, when the luminance is low. It is input to the aperture generation circuit. An aperture signal containing noise amplified by this aperture generation circuit is generated, but by increasing the clip amount for removing the noise removed by the base clip circuit, the aperture signal for the amplified noise can be suppressed. it can. That is, even if the noise is suppressed at low luminance, the aperture signal for the luminance signal containing no noise remains, so that the contour of the image is not blurred.

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

【図1】この発明の一実施例のアパーチャ補正回路の基
本構成を示すブロック図。
FIG. 1 is a block diagram showing the basic configuration of an aperture correction circuit according to an embodiment of the present invention.

【図2】同実施例の具体的回路例を示す構成図。FIG. 2 is a configuration diagram showing a specific circuit example of the same embodiment.

【図3】従来例のアパーチャ補正回路の基本構成を示す
ブロック図。
FIG. 3 is a block diagram showing a basic configuration of an aperture correction circuit of a conventional example.

【図4】従来例における利得制御特性を示す図。FIG. 4 is a diagram showing a gain control characteristic in a conventional example.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

3 AGC回路(自動利得調整回路) 4 アパーチャ発生回路 5A ベースクリップ回路 7 MIX回路(混合回路) 3 AGC circuit (automatic gain adjustment circuit) 4 Aperture generation circuit 5A Base clip circuit 7 MIX circuit (mixed circuit)

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 入力の輝度信号を一定の振幅レベルにし
て出力する自動利得調整回路と、この自動利得調整回路
の出力信号からアパーチャ信号を発生するアパーチャ発
生回路と、前記アパーチャ信号の低振幅部分を除去する
ベースクリップ回路と、前記自動利得調整回路の出力信
号に前記ベースクリップ回路の出力信号を混合して出力
する混合回路とを備え、 前記ベースクリップ回路で除去するクリップ量を前記輝
度信号の振幅の大小に応じて小大に変化するようにした
アパーチャ補正回路。
1. An automatic gain adjustment circuit that outputs an input luminance signal at a constant amplitude level, an aperture generation circuit that generates an aperture signal from an output signal of the automatic gain adjustment circuit, and a low amplitude portion of the aperture signal. And a mixing circuit for mixing the output signal of the automatic gain adjustment circuit with the output signal of the base clip circuit and outputting the mixed signal. Aperture correction circuit that changes the amplitude depending on the amplitude.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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WO1996010886A1 (en) * 1994-09-30 1996-04-11 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Image pickup device

Cited By (2)

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