JPH08307895A - Vtr - Google Patents

Vtr

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JPH08307895A
JPH08307895A JP7105411A JP10541195A JPH08307895A JP H08307895 A JPH08307895 A JP H08307895A JP 7105411 A JP7105411 A JP 7105411A JP 10541195 A JP10541195 A JP 10541195A JP H08307895 A JPH08307895 A JP H08307895A
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JP
Japan
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frequency
circuit
signal
voltage
bpf
Prior art date
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Pending
Application number
JP7105411A
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Japanese (ja)
Inventor
Hiroshi Seze
寛視 瀬々
Hiroshi Iizuka
寛 飯塚
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.)
Sanyo Electric Co Ltd
Original Assignee
Sanyo Electric Co Ltd
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Publication date
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  • Processing Of Color Television Signals (AREA)

Abstract

PURPOSE: To reproduce video signals of the PAL system and the MESECAM system with one circuit by making a center frequency of a band pass filter change in response to a control voltage, extracting a burst signal frequency, converting the frequency into a voltage and using the voltage for a control voltage of the band pass filter. CONSTITUTION: A low frequency band conversion color signal reproduced from the VTR is given to a frequency conversion circuit 4, in which the signal is converted into an original color signal frequency and outputted to a comb filter 6 via a band pass filter(BPF) 20 whose center frequency changes with the output voltage of a control circuit 23. Simultaneously an output of the BPF 20 is fed to a burst extract circuit 21, in which a burst signal is extracted. The burst signal is converted into a voltage by an f-V conversion circuit 22 which converts the frequency into a voltage, and the voltage is fed to the control circuit 23. Through the constitution above, the BPF 20 can eliminate the undesired component in the applied color signal frequencies at an optimum frequency and the video signals of the PAL and the MESECAM system can be reproduced by one circuit.

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、家庭用VTRにおける
色信号の再生を行うVTRに関するもので、特にPAL
方式,MESECAM方式の放送方式の映像信号を再生
できるVTRに関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a VTR for reproducing a color signal in a home VTR, and more particularly to a PAL.
System, and a VTR capable of reproducing a video signal of a MESECAM system broadcasting system.

【0002】[0002]

【従来の技術】図2は、磁気テープ(図示せず)に低域
変換されて記録された色信号の再生回路を示すもので、
入力端子(1)からの色信号(629KHZ)は、LPF(2)
で抽出されACC(自動色調整)回路(3)に印加され
レベル調整される。レベル調整された色信号は、第1周
波数変換回路(4)に印加され3.58MHZの周波数
に変換される。3.58MHZの周波数に変換された色
信号は、BPF(5)から抽出されクシ型フィルタ
(6)でノイズ成分が除去された後、出力端子(7)に
導出される。
2. Description of the Related Art FIG. 2 shows a reproduction circuit for a color signal recorded on a magnetic tape (not shown) after being converted into a low frequency band.
Color signal (629KHZ) from the input terminal (1), LPF (2)
And is applied to the ACC (automatic color adjustment) circuit (3) to adjust the level. The level-adjusted color signal is applied to the first frequency conversion circuit (4) and converted to a frequency of 3.58 MHZ. The color signal converted into the frequency of 3.58 MHZ is extracted from the BPF (5), the noise component is removed by the comb filter (6), and then the color signal is derived to the output terminal (7).

【0003】BPF(5)から抽出された色信号は、バ
ースト抜き取り回路(8)に印加され、そのバースト信
号のみが抽出されてAPC(自動位相制御)回路(9)
に印加され固定型の発振回路(10)の発振出力信号
(3.58MHZ)と位相比較される。そして、その比較エラー
電圧がVCO(11)に印加され、VCOの発振周波数
(160fHHZ,fHは水平同期周波数)が制御される。
The color signal extracted from the BPF (5) is applied to a burst extraction circuit (8), and only the burst signal is extracted to obtain an APC (automatic phase control) circuit (9).
And the phase is compared with the oscillation output signal (3.58 MHz) of the fixed type oscillation circuit (10). Then, the comparison error voltage is applied to the VCO (11), and the oscillation frequency of the VCO (160fHHZ, fH is the horizontal synchronizing frequency) is controlled.

【0004】位相復元回路(12)は、端子(13)か
らの水平同期信号fHと、端子(14)からのカラーロ
ータリーパルスとに応じて、VCO(11)から到来す
る160fHの信号を互いに位相が90度づつづれた4つ
の信号を作り、1H(Hは1水平同期信号周期)毎に切
り替えて出力している。この信号処理により、結果的に
低域変換されて記録された色信号の位相復元が行われ
る。
The phase restoration circuit (12) phase-shifts the 160 fH signals coming from the VCO (11) to each other in response to the horizontal synchronizing signal fH from the terminal (13) and the color rotary pulse from the terminal (14). Are produced by switching them every 1H (H is one horizontal synchronizing signal period) and outputting them. As a result of this signal processing, the phase of the color signal that has been low-frequency converted and recorded is restored.

【0005】第2周波数変換回路(15)には位相復元
回路(12)から160fHの信号が印加され、発振回路
(10)から発振出力信号(3.58MHZ)が印加されるの
で、その出力端子(17)には2つの信号の和と差の成
分が発生する。そして、両信号の和の成分がBPF(1
6)を通過して第1周波数変換回路(4)に印加され
る。これにより、第1周波数変換回路(4)から3.58MH
Zの信号が得られる。
A signal of 160 fH is applied from the phase restoration circuit (12) to the second frequency conversion circuit (15) and an oscillation output signal (3.58 MHZ) is applied from the oscillation circuit (10). In 17), the sum and difference components of the two signals are generated. Then, the sum component of both signals is BPF (1
6) and is applied to the first frequency conversion circuit (4). As a result, 3.58MH from the first frequency conversion circuit (4)
The Z signal is obtained.

【0006】従って、図2のブロックによれば、磁気テ
ープに低域変換されて記録された色信号の再生を行うこ
とができる。図2は、NTSC方式の低域変換色信号を
復調する場合について説明したが、PAL方式やMES
ECAM方式の信号も図2と同様に(周波数は異なる)
再生される。
Therefore, according to the block of FIG. 2, it is possible to reproduce the color signal which is converted into the low frequency band and recorded on the magnetic tape. FIG. 2 has explained the case of demodulating the low frequency conversion color signal of the NTSC system.
ECAM signals are the same as in Fig. 2 (frequency is different)
Will be played.

【0007】[0007]

【発明が解決しようとする課題】図3は、PAL方式,
MESECAM(fORとfOBを1H毎に繰り返す)
方式の低域変換色信号の周波数が元のクロマ信号周波数
に戻るプロセスを示すものである。ところで、PAL方
式、MESECAM方式の低域変換色信号の周波数は図
3に示すように隣接している。そのため、1つの回路で
両方式の信号を再生するものが提案されている。
FIG. 3 shows the PAL system,
MESECAM (fOR and fOB are repeated every 1H)
3 illustrates a process in which the frequency of the low-pass conversion color signal of the method returns to the original chroma signal frequency. By the way, the frequencies of the low-pass conversion color signals of the PAL system and the MESECAM system are adjacent as shown in FIG. Therefore, it has been proposed that one circuit reproduces both types of signals.

【0008】即ち、図2の回路をPAL方式用に使用す
るとする。その場合にはBPFの出力信号周波数を図3
のように5.06MHZに設定する。すると、第1周波
数変換回路(4)の出力信号周波数には図3に信号成分
として記載した4.43MHZの元の色信号が再生され
る。この際、図3にイメージ成分として記載した5.6
8MHZの不要信号が1周波数変換回路(4)から発生
する。そこで、図2のBPFはその減衰点周波数を図4
に示すように5.68MHZに設定される。
That is, it is assumed that the circuit of FIG. 2 is used for the PAL system. In that case, the output signal frequency of the BPF is shown in FIG.
Set to 5.06MHZ as shown in. Then, the original color signal of 4.43 MHZ described as the signal component in FIG. 3 is reproduced at the output signal frequency of the first frequency conversion circuit (4). At this time, 5.6 described as an image component in FIG.
An unnecessary signal of 8 MHZ is generated from the one frequency conversion circuit (4). Therefore, the BPF of FIG.
It is set to 5.68 MHZ as shown in.

【0009】そこで、このようにPAL方式に対応する
ように設定された図2の回路に図3のMESECAM方
式の低域変換色信号を印加すると、その結果は、図3に
示す通りとなる。即ち、イメージ成分として5.72M
HZと5.87MHZの信号が発生するが、この2つの
イメージ成分は図4に示すように十分に減衰させるのが
難しい。
Therefore, when the MESECAM low-frequency conversion color signal of FIG. 3 is applied to the circuit of FIG. 2 thus set to correspond to the PAL system, the result is as shown in FIG. That is, 5.72M as an image component
HZ and 5.87 MHZ signals are generated, but these two image components are difficult to sufficiently attenuate as shown in FIG.

【0010】その結果、前記2つのイメージ成分が再生
クロマ信号中の残ってしまいTV画面上でビートを発生
させる原因となった。
As a result, the two image components remain in the reproduced chroma signal, which causes a beat on the TV screen.

【0011】[0011]

【課題を解決するための手段】本発明は、上述の点に鑑
みなされたもので、磁気テープに記録された低域変換色
信号を再生するVTRであって、低域変換色信号を元の
色信号周波数に変換する周波数変換回路と、該周波数変
換回路の出力信号が印加されるとともに制御電圧に応じ
て中心周波数が変化するBPFと、該BPFの出力信号
中からバースト信号を抽出するバースト抜き取り回路
と、該バースト抜き取り回路からのバースト信号周波数
を電圧に変換するf−V変換回路と、該f−V変換回路
の出力信号に応じて前記BPFに制御電圧を印加する制
御回路とを備えることを特徴とする。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in view of the above points, and is a VTR for reproducing a low-frequency conversion color signal recorded on a magnetic tape. A frequency conversion circuit for converting into a color signal frequency, a BPF in which an output signal of the frequency conversion circuit is applied and a center frequency changes according to a control voltage, and a burst sampling for extracting a burst signal from the output signal of the BPF A circuit, an f-V conversion circuit that converts the burst signal frequency from the burst extraction circuit into a voltage, and a control circuit that applies a control voltage to the BPF according to the output signal of the f-V conversion circuit. Is characterized by.

【0012】[0012]

【作用】本発明によれば、周波数変換回路の出力信号が
印加されるBPFを制御電圧に応じて中心周波数が変化
するようにし、バースト信号周波数を電圧に変換するf
−V変換回路の出力電圧に応じて、前記BPFの中心周
波数を調整している。そのため、前記BPFは、再生さ
れている色信号中の不要成分を最適周波数で除去でき
る。
According to the present invention, the center frequency of the BPF to which the output signal of the frequency conversion circuit is applied is changed according to the control voltage, and the burst signal frequency is converted into a voltage f.
The center frequency of the BPF is adjusted according to the output voltage of the −V conversion circuit. Therefore, the BPF can remove unnecessary components in the reproduced color signal at the optimum frequency.

【0013】[0013]

【実施例】図1は、本発明のVTRを示すもので、(2
0)は第1周波数変換回路(4)の出力信号が印加され
るとともに制御電圧に応じて中心周波数が変化するBP
F、(21)は該BPF(20)の出力信号中からバー
スト信号を抽出するバースト抜き取り回路、(22)は
該バースト抜き取り回路(21)からのバースト信号周
波数を電圧に変換するf−V変換回路、(23)は該f
−V変換回路(22)の出力信号に応じて前記BPF
(20)に制御電圧を印加する制御回路である。
EXAMPLE FIG. 1 shows a VTR of the present invention.
0) is a BP in which the output signal of the first frequency conversion circuit (4) is applied and the center frequency changes in accordance with the control voltage.
F, (21) is a burst extraction circuit for extracting a burst signal from the output signal of the BPF (20), and (22) is f-V conversion for converting the burst signal frequency from the burst extraction circuit (21) into a voltage. Circuit, (23) is the f
The BPF according to the output signal of the -V conversion circuit (22).
The control circuit applies a control voltage to (20).

【0014】尚、図1において、図2と同一の回路素子
については同一の符号を付し説明を省略する。BPF
(20)は、複数の差動増幅器やコンデンサで構成され
ており、差動増幅器の動作電流原の電流値を変えること
により、差動増幅器のgm(相互コンダクタンス)が変
わりフィルタのカットオフ周波数が変化する。
In FIG. 1, the same circuit elements as those in FIG. 2 are designated by the same reference numerals and the description thereof will be omitted. BPF
(20) is composed of a plurality of differential amplifiers and capacitors. By changing the current value of the operating current source of the differential amplifier, the gm (transconductance) of the differential amplifier changes and the cutoff frequency of the filter changes. Change.

【0015】今、図1の第1周波数変換回路(4)の出
力信号としてPAL方式の信号が発生しているとする。
すると、BPF(20)には4.43MHZの信号成分
と5.68MHZのイメージ成分とが印加され、クシ形
フィルタ(6)に印加される。同時にBPF(20)の
出力信号はバースト抜き取り回路(21)に印加され、
バースト信号が抜き取られる。抜き取られたバースト信
号は、f−V変換回路(22)でその周波数(4.43
MHZ)に応じた電圧に変換される。
Now, it is assumed that a PAL system signal is generated as an output signal of the first frequency conversion circuit (4) in FIG.
Then, a signal component of 4.43 MHZ and an image component of 5.68 MHZ are applied to the BPF (20) and applied to the comb filter (6). At the same time, the output signal of the BPF (20) is applied to the burst sampling circuit (21),
The burst signal is extracted. The extracted burst signal has its frequency (4.43) by the fV conversion circuit (22).
It is converted into a voltage according to MHZ).

【0016】制御回路(23)は、f−V変換回路(2
2)の出力信号をBPF(20)を調整するための電流
に変換するものである。制御回路(23)の出力信号に
よりBPF(20)のトラップ点は、正確に5.68M
HZに設定される。そのため、BPF(20)の出力信
号中には、5.68MHZのイメージ成分がほとんど発
生しなくなる。
The control circuit (23) includes an fV conversion circuit (2
The output signal of 2) is converted into a current for adjusting the BPF (20). With the output signal of the control circuit (23), the trap point of the BPF (20) is accurately 5.68M.
Set to HZ. Therefore, almost no 5.68 MHZ image component is generated in the output signal of the BPF (20).

【0017】次に、図1の第1周波数変換回路(4)の
出力信号としてMESECAM方式の信号が発生してい
るとする。すると、バースト抜き取り回路(21)の出
力信号としては図3の4.40MHZと4.25MHZの
バースト信号が発生しf−V変換回路(22)で2つの
周波数に応じた電圧に変換される。すると、制御回路
(23)の出力信号によりBPF(20)のトラップ点
は、正確に5.72MHZと5.87MHZに1水平周期
毎に切り替えられて設定される。
Next, it is assumed that a signal of the MESECAM system is generated as an output signal of the first frequency conversion circuit (4) in FIG. Then, as the output signal of the burst sampling circuit (21), burst signals of 4.40 MHZ and 4.25 MHZ of FIG. 3 are generated and converted into a voltage corresponding to two frequencies by the fV conversion circuit (22). Then, the trap point of the BPF (20) is accurately set to 5.72 MHZ and 5.87 MHZ in every horizontal period by the output signal of the control circuit (23).

【0018】そのため、BPF(20)の出力信号中に
は、5.72MHZと5.87MHZのイメージ成分がほ
とんど発生しなくなる。従って、図1の回路によれば、
到来する放送方式に応じてBPF(20)のトラップ点
を最適値に切り替えることができ、PAL方式とMES
ECAM方式の放送方式の映像信号を1つの回路で再生
できる。
Therefore, image components of 5.72 MHZ and 5.87 MHZ are hardly generated in the output signal of the BPF (20). Therefore, according to the circuit of FIG.
The trap point of the BPF (20) can be switched to the optimum value according to the incoming broadcasting system, and the PAL system and MES can be switched.
The video signal of the ECAM broadcasting system can be reproduced by one circuit.

【0019】尚、図1の実施例では制御回路(23)の
出力信号によりBPF(20)の可変型の動作電流原を
調整しているが、このほかに、前記動作電流原の変わり
に複数の固定電流原を準備しスイッチで切り替えるよう
にしてもよい。
In the embodiment shown in FIG. 1, the variable operating current source of the BPF (20) is adjusted by the output signal of the control circuit (23). Alternatively, the fixed current source may be prepared and switched with a switch.

【0020】[0020]

【発明の効果】以上述べた如く、本発明によれば、周波
数変換回路の出力信号が印加されるBPFを制御電圧に
応じて中心周波数が変化するようにし、バースト信号周
波数を電圧に変換するf−V変換回路の出力電圧に応じ
て、前記BPFの中心周波数を調整しているので前記B
PFは、再生されている色信号中の不要成分を最適周波
数で除去できる。
As described above, according to the present invention, the center frequency of the BPF to which the output signal of the frequency conversion circuit is applied is changed according to the control voltage, and the burst signal frequency is converted into the voltage f. Since the center frequency of the BPF is adjusted according to the output voltage of the −V conversion circuit,
The PF can remove unnecessary components in the reproduced color signal at the optimum frequency.

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

【図1】本発明のVTRを示すブロック図である。FIG. 1 is a block diagram showing a VTR of the present invention.

【図2】従来のVTRを示すブロック図である。FIG. 2 is a block diagram showing a conventional VTR.

【図3】図2の説明に供するための特性図である。FIG. 3 is a characteristic diagram for use in explaining FIG.

【図4】図2の説明に供するための特性図である。FIG. 4 is a characteristic diagram for use in explaining FIG.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

(4) 第1周波数変換回路 (20) BPF (21) バースト抜き取り回路 (22) f−V変換回路、 (23) 制御回路 (4) First frequency conversion circuit (20) BPF (21) Burst extraction circuit (22) fV conversion circuit, (23) Control circuit

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 磁気テープに記録された低域変換色信号
を再生するVTRであって、 低域変換色信号を元の色信号周波数に変換する周波数変
換回路と、 該周波数変換回路の出力信号が印加されるとともに制御
電圧に応じて中心周波数が変化するBPFと、 該BPFの出力信号中からバースト信号を抽出するバー
スト抜き取り回路と、 該バースト抜き取り回路からのバースト信号周波数を電
圧に変換するf−V変換回路と、該f−V変換回路の出
力信号に応じて前記BPFに制御電圧を印加する制御回
路と、を備えることを特徴とするVTR。
1. A VTR for reproducing a low frequency conversion color signal recorded on a magnetic tape, the frequency conversion circuit converting the low frequency conversion color signal to an original color signal frequency, and an output signal of the frequency conversion circuit. Is applied and the center frequency changes according to the control voltage, a burst extraction circuit for extracting a burst signal from the output signal of the BPF, and a f for converting the burst signal frequency from the burst extraction circuit into a voltage f A VTR, comprising: a -V conversion circuit; and a control circuit that applies a control voltage to the BPF according to an output signal of the f-V conversion circuit.
【請求項2】前記低域変換色信号としてPAL方式及び
MESECAM方式の信号が印加されることを特徴とす
る請求項1記載のVTR。
2. The VTR according to claim 1, wherein a PAL system signal and a MESECAM system signal are applied as the low-frequency conversion color signal.
JP7105411A 1995-04-28 1995-04-28 Vtr Pending JPH08307895A (en)

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