JPS593669Y2 - Color video signal recording device - Google Patents

Color video signal recording device

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Publication number
JPS593669Y2
JPS593669Y2 JP10763877U JP10763877U JPS593669Y2 JP S593669 Y2 JPS593669 Y2 JP S593669Y2 JP 10763877 U JP10763877 U JP 10763877U JP 10763877 U JP10763877 U JP 10763877U JP S593669 Y2 JPS593669 Y2 JP S593669Y2
Authority
JP
Japan
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signal
circuit
level
color
supplied
Prior art date
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Expired
Application number
JP10763877U
Other languages
Japanese (ja)
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JPS5435132U (en
Inventor
和男 山極
孝 増田
Original Assignee
ソニー株式会社
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Publication date
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Description

【考案の詳細な説明】 家庭用のカラーVTRにおいては、一般に、テレビチュ
ーナが内蔵されていてテレビ放送を録画できるようにさ
れている。
[Detailed Description of the Invention] Home color VTRs generally have a built-in television tuner so that they can record television broadcasts.

そして、この録画時、輝度信号はAGC回路により一定
レベルとされ、搬送色信号はACC回路により一定レベ
ルとされて記録される。
During this recording, the luminance signal is set to a constant level by the AGC circuit, and the carrier color signal is set to a constant level by the ACC circuit and recorded.

この場合、輝度信号に対するAGC回路のカバーレンジ
があまり広いと、ノイズなどの外乱に対して不利になり
、また、輝度信号はあまりレベル変化がないので、AG
C回路のカバーレンジは、第1図に実線で示すように、
比較的狭くされている。
In this case, if the coverage range of the AGC circuit for the luminance signal is too wide, it will be disadvantageous against disturbances such as noise, and since the luminance signal does not change much in level,
The coverage range of the C circuit is as shown by the solid line in Figure 1.
It is relatively narrow.

そして、搬送色信号に対するACC回路についても、や
はりカバーレンジは狭い方がよいのであるが、アンテナ
の状況やファインチューニングのセットの仕方などによ
っては、輝度信号の入力レベルがAGC回路のカバーレ
ンジ内であっても、搬送色信号の入力レベルが非常に小
さくなる場合があるので、ACC回路のカバーレンジは
、第1図に破線で示すように、AGC回路のカバーレン
ジよりも小入力側に広くされている。
As for the ACC circuit for the carrier color signal, it is still better to have a narrow coverage range, but depending on the antenna situation and how fine tuning is set, the input level of the luminance signal may be within the coverage range of the AGC circuit. Even if there is a carrier color signal, the input level of the carrier color signal may be very small, so the coverage range of the ACC circuit is wider on the small input side than the coverage range of the AGC circuit, as shown by the broken line in Figure 1. ing.

ところが、このように、AGC回路のカバーレンジより
もACC回路のカバーレンジが広いと、ミスマツチング
などによって入力カラー映像信号のレベルが小さくなり
、搬送色信号の入力レベルがACC回路のカバーレンジ
内であっても輝度信号の入力レベルがAGC回路のカバ
ーレンジ外になった場合、搬送色信号はACC回路によ
って規定レベルになるもかかわらず、輝度信号は規定レ
ベルよりも小さくなってしまう。
However, if the coverage range of the ACC circuit is wider than the coverage range of the AGC circuit as described above, the level of the input color video signal becomes small due to mismatching, etc., and the input level of the carrier color signal is not within the coverage range of the ACC circuit. However, if the input level of the luminance signal is outside the coverage range of the AGC circuit, the luminance signal will become smaller than the prescribed level even though the carrier color signal is brought to the prescribed level by the ACC circuit.

そして、このようなレベル状態になると、次のような不
都合を生じてしまう。
When such a level state is reached, the following inconveniences occur.

すなわち、ACC回路においては、輝度信号から水平同
期パルスを分離すると共に遅延してバーストフラッグパ
ルスを得、このパルスにより搬送色信号からパース1〜
信号を取り出し、このバースト信号のレベルに基づいて
搬送色信号のレベルを一定に制御している。
That is, in the ACC circuit, the horizontal synchronizing pulse is separated from the luminance signal and delayed to obtain a burst flag pulse.
The signal is taken out, and the level of the carrier color signal is controlled to be constant based on the level of this burst signal.

従って、輝度信号のレベルが小さくなると、これからの
水平同期パルスの分離が不安定になり、バースト信号の
取り出しが不安定になるので、ACC回路が誤動作して
搬送色信号のレベルが規定値からはずれてしまう。
Therefore, when the level of the luminance signal becomes small, the separation of future horizontal synchronizing pulses becomes unstable, and the extraction of the burst signal becomes unstable, causing the ACC circuit to malfunction and the level of the carrier color signal to deviate from the specified value. I end up.

そして、規定レベルからはずれたレベルの搬送色信号を
FM輝度信号と混合して記録すると、再生時、もはや再
生系のACC回路ではレベルを規定値に補正できず、色
飽和度のでたらめなカラー再生画像となってしまう。
If a carrier color signal with a level that deviates from the specified level is mixed with the FM luminance signal and recorded, the ACC circuit of the reproduction system will no longer be able to correct the level to the specified value during playback, resulting in color reproduction with random color saturation. It becomes an image.

(輝度信号は、レベルが小さいので、FM輝度信号の周
波数偏移も小さく、従って、再生された輝度信号は多少
S/Nが劣化するが、再生画像に著しい悪影響は生じな
い。
(Since the luminance signal has a small level, the frequency shift of the FM luminance signal is also small. Therefore, although the S/N of the reproduced luminance signal is somewhat degraded, there is no significant adverse effect on the reproduced image.

)また、録画時には、水平同期パルスからこれに同期し
た交番信号を形成し、この交番信号で搬送色信号を低域
変換しているので、輝度信号レベルが小さくなることに
より分離された水平同期パルスが不安定になると、その
交番信号の周波数がずれて搬送色信号は正規の搬送周波
数に変換されなくなってしまう。
) Also, during recording, an alternating signal synchronized with the horizontal sync pulse is formed, and the carrier chrominance signal is converted to low frequency using this alternating signal, so the horizontal sync pulse is separated by decreasing the luminance signal level. When this becomes unstable, the frequency of the alternating signal shifts and the carrier color signal is no longer converted to the regular carrier frequency.

従って、再生画面には、さらに、ビート稿が現れたりし
てより質の悪いカラー画面となってしまう。
Therefore, beat drafts may also appear on the playback screen, resulting in a poorer quality color screen.

さらに、EEモニタ時には、レベルの小さい輝度信号と
、規定レベルの搬送色信号とからなるカラー映像信号が
モニタ用のカラー受像機に供給されるので、そのEEモ
ニタ画像は色飽和度のくずれたカラー画像となってしま
う。
Furthermore, during EE monitoring, a color video signal consisting of a luminance signal with a low level and a carrier color signal with a specified level is supplied to a color receiver for monitoring, so the EE monitor image is a color image with degraded color saturation. It becomes an image.

あるいは、モニタ用のカラー受像機に供給されるカラー
映像信号は、第2図に示すように、水平同期パルスPh
のレベルがバースト信号sbのレベルよりも小さくなり
、従ってバースト信号sbも水平同期パルスと共に、同
期分離回路から取り出されてしまうので、モニタ画面に
は同期乱れなども生じてしまう。
Alternatively, as shown in FIG. 2, the color video signal supplied to a color receiver for monitoring is
Since the level of the burst signal sb becomes lower than the level of the burst signal sb, and the burst signal sb is also taken out from the synchronization separation circuit together with the horizontal synchronization pulse, synchronization disturbances occur on the monitor screen.

この考案は、以上の問題点を解決したVTRを提供しよ
うとするものである。
This invention attempts to provide a VTR that solves the above problems.

以下その一例について説明しよう。Let's explain one example below.

第4図において、アンテナ1からのテレビ信号がチュー
ナ2に供給されて所望のチャンネルの信号が、中間周波
信号とされ、この信号が中間周波アンプ3を通じて検波
回路4に供給されてカラー映像信号が取り出される。
In FIG. 4, a television signal from an antenna 1 is supplied to a tuner 2 to convert the signal of a desired channel into an intermediate frequency signal, and this signal is supplied to a detection circuit 4 through an intermediate frequency amplifier 3 to generate a color video signal. taken out.

そして、このカラー映像信号が、ローパスフィルタ5及
び搬送色信号除去用のトラップ回路6に供給されて輝度
信号syが取り出され、この信号syがアンプ7に供給
される。
This color video signal is then supplied to a low-pass filter 5 and a trap circuit 6 for removing the carrier color signal, a luminance signal sy is taken out, and this signal sy is supplied to an amplifier 7.

このアンプ7はAGC回路30を構成しているもので、
アンプ7からの輝度信号SyがAGC電圧電圧形路回路
31給されてAGC電圧Egが形成され、この電圧Eg
がアンプ7にその利得の制御信号として供給されてアン
プ7からの輝度信号Syのレベルは一定とされる。
This amplifier 7 constitutes the AGC circuit 30,
The luminance signal Sy from the amplifier 7 is fed to the AGC voltage forming circuit 31 to form the AGC voltage Eg, and this voltage Eg
is supplied to the amplifier 7 as a control signal for its gain, and the level of the luminance signal Sy from the amplifier 7 is kept constant.

そして、このアンプ7からの信号Syが、FM変調回路
8に供給されてFM信号Sfとされ、この信号Sfが加
算回路9に供給される。
Then, the signal Sy from the amplifier 7 is supplied to the FM modulation circuit 8 as an FM signal Sf, and this signal Sf is supplied to the addition circuit 9.

また、検波回路4からのカラー映像信号が、バンドパス
フィルタ21に供給されて搬送色信号Sc(搬送周波数
fs)が取り出され、この信号Scがアンプ22に供給
される。
Further, the color video signal from the detection circuit 4 is supplied to a bandpass filter 21 to extract a carrier color signal Sc (carrier frequency fs), and this signal Sc is supplied to an amplifier 22.

このアンプ22はACC回路40を構成しているもので
、アンプ22からの信号Scが、パーストゲート回路4
1に供給されると共に、アンプ7からの信号syが同期
分離回路43に供給されて水平同期パルスPhが取り出
され、このパルスPhが整形回路44に供給されてバー
ストフラッグパルスが形成され、このパルスがパースト
ゲート回路41に供給されて信号Scからバースト信号
sbが取り出される。
This amplifier 22 constitutes an ACC circuit 40, and the signal Sc from the amplifier 22 is transmitted to the burst gate circuit 4.
At the same time, the signal sy from the amplifier 7 is supplied to the synchronization separation circuit 43 to extract the horizontal synchronization pulse Ph. This pulse Ph is supplied to the shaping circuit 44 to form a burst flag pulse, and this pulse is supplied to the burst gate circuit 41, and a burst signal sb is extracted from the signal Sc.

そして、この信号sbが検波回路42に供給されてパー
ス)信号Sbのレベルに対応したレベルの直流電圧、す
なわち、ACC電圧Ecとされ、この電圧Ecがアンプ
22にその利得の制御信号として供給されてアンプ22
からの搬送色信号Scのレベルは一定とされる。
This signal sb is then supplied to the detection circuit 42 to be converted into a DC voltage at a level corresponding to the level of the parsed signal Sb, that is, the ACC voltage Ec, and this voltage Ec is supplied to the amplifier 22 as a control signal for its gain. te amplifier 22
The level of the carrier color signal Sc from is assumed to be constant.

そして、このアンプ22からの信号Scが、周波数コン
バータ23に供給されると共に、AFC回路6aから周
波数変換用の交番信号Saがコンバータ23に供給され
る。
The signal Sc from the amplifier 22 is supplied to the frequency converter 23, and the alternating signal Sa for frequency conversion is supplied to the converter 23 from the AFC circuit 6a.

すなわち、同期分離回路43からの水平同期パルスPh
がPLL61に供給されてパルスphに同期して例えば
周波数fc=43.75 fh (fhは水平周波数)
の交番信号が形成され、この信号が周波数コンバータ6
2に供給されると共に、発振回路63から周波数fsの
発振信号がコンバータ62に供給されてコンバータ62
からは周波数(fs+fC)でパルスphに同期した交
番信号Saが取り出され、この信号Saがコンバータ2
3に供給される。
That is, the horizontal synchronization pulse Ph from the synchronization separation circuit 43
is supplied to the PLL 61 and synchronized with the pulse ph, for example, the frequency fc = 43.75 fh (fh is the horizontal frequency)
An alternating signal is formed, and this signal is sent to the frequency converter 6
At the same time, an oscillation signal of frequency fs is supplied from the oscillation circuit 63 to the converter 62.
An alternating signal Sa synchronized with the pulse ph at a frequency (fs+fC) is extracted from the converter 2.
3.

従って、コンバータ23からは、搬送周波数fcに周波
数変換された搬送色信号Scが取り出される。
Therefore, the converter 23 takes out the carrier color signal Sc whose frequency has been converted to the carrier frequency fc.

そして、この信号Scが、後述するスイッチ回路24を
通じて加算回路9に供給され、FM輝輝度信号S上加算
されて加算信号とされ、この信号が記録アンプ11を通
じて回転磁気ヘッド12に供給されて1フイールドが斜
めの1本の磁気トラックとして磁気テープ15に順次記
録される。
This signal Sc is then supplied to an adder circuit 9 through a switch circuit 24, which will be described later, and added to the FM luminance signal S to form an addition signal.This signal is supplied to the rotating magnetic head 12 through a recording amplifier 11. The fields are sequentially recorded on the magnetic tape 15 as one diagonal magnetic track.

また、この場合、EEモニタのためのカラー映像信号が
取り出される。
Also, in this case, a color video signal for the EE monitor is extracted.

すなわち、アンプ7からの輝度信号Syが加算回路71
に供給されると共に、アンプ22からの搬送色信号Sc
がスイッチ回路72を通じて加算回路71に供給されて
加算回路71からはカラー映像信号が取り出され、この
信号が、変調回路73に供給されて空きチャンネルのテ
レビ信号とされる。
That is, the luminance signal Sy from the amplifier 7 is sent to the adder circuit 71.
At the same time, the carrier color signal Sc from the amplifier 22
is supplied to an adder circuit 71 through a switch circuit 72, a color video signal is taken out from the adder circuit 71, and this signal is supplied to a modulation circuit 73 to be used as a television signal of an empty channel.

そして、この信号が、モニタスイッチ74のVTR側接
点■を通じ、さらに出力端子75を通じてカラーテレビ
受像機77のアンテナ端子に供給され、従って、録画中
の信号が受像機77でモニタされる。
This signal is then supplied to the antenna terminal of the color television receiver 77 through the VTR side contact 2 of the monitor switch 74 and further through the output terminal 75, so that the signal being recorded is monitored by the receiver 77.

なお、スイッチ74がテレビ側接点Tにあるときには、
アンテナ1からのテレビ信号が受像機77に供給される
Note that when the switch 74 is at the TV side contact T,
A television signal from antenna 1 is supplied to receiver 77 .

さらに、ACK回路80が構成される。Furthermore, an ACK circuit 80 is configured.

すなわち、検波回路42からのACC電圧Ecが、レベ
ル判別回路81に供給されて第3図Aに示すように、搬
送色信号Scの人力レベルがACC回路40のカバーレ
ンジ内のときには“1”となり、カバーレンジ外のとき
には“0”となる信号Skが形成され、この信号Skが
アンド回路83に供給される。
That is, the ACC voltage Ec from the detection circuit 42 is supplied to the level discrimination circuit 81, and as shown in FIG. , a signal Sk which becomes "0" when outside the cover range is formed, and this signal Sk is supplied to the AND circuit 83.

また、形成回路31からのAGC電圧Egが、レベル判
別回路82に供給されて第3図Bに示すように、輝度信
号Syの入力レベルがAGC回路30のカバーレンジ内
のときには“1”となり、カバーレンジ外のときには“
0”となる信号Sgが形成され、この信号Sgがアンド
回路83に供給される。
Further, the AGC voltage Eg from the forming circuit 31 is supplied to the level discrimination circuit 82, and becomes "1" when the input level of the luminance signal Sy is within the coverage range of the AGC circuit 30, as shown in FIG. 3B. When outside the coverage range, “
A signal Sg of 0'' is formed, and this signal Sg is supplied to the AND circuit 83.

そして、アンド回路83の出力信号Ssが、スイッチ回
路24.72にそれらの制御信号として供給され、スイ
ッチ回路24.72は、信号SSが“1”のときにはオ
ン、“0”のときにはオフとされる。
The output signal Ss of the AND circuit 83 is supplied as a control signal to the switch circuit 24.72, and the switch circuit 24.72 is turned on when the signal SS is "1" and turned off when the signal SS is "0". Ru.

従って、輝度信号Syの入力レベルがAGC回路30の
カバーレンジ内で、かつ、搬送色信号Scの入力レベル
がACC回路40のカバーレンジ内の場合には、すなわ
ち、輝度信号sy及び搬送色信号Scの入力レベルが共
に適正レベルのときには、信号Sg、 Skが共に“1
”になるので、信号Ssも“1パであり、従ってスイッ
チ回路24.72はオンになるので、上述のようにカラ
ーモードで記録が行われると共に、受像機77のモニタ
画面もカラーモードとなる。
Therefore, when the input level of the luminance signal Sy is within the coverage range of the AGC circuit 30 and the input level of the carrier color signal Sc is within the coverage range of the ACC circuit 40, that is, the luminance signal sy and the carrier color signal Sc When both input levels are at appropriate levels, both signals Sg and Sk are “1”.
”, the signal Ss is also “1pa”, and therefore the switch circuit 24.72 is turned on, so recording is performed in color mode as described above, and the monitor screen of the receiver 77 is also in color mode. .

また、搬送色信号Scの入力レベルがACC回路40の
カバーレンジ外のときには、信号Skが“0”になるの
で、輝度信号Syのレベルにかかわらず信号Ssは“0
”になり、スイッチ回路24.72がオフになってカラ
ーキ2−が行われ、記録及びモニタは、共に白黒モード
となる。
Furthermore, when the input level of the carrier color signal Sc is outside the coverage range of the ACC circuit 40, the signal Sk becomes "0", so the signal Ss becomes "0" regardless of the level of the luminance signal Sy.
'', the switch circuit 24.72 is turned off, color keying 2- is performed, and both recording and monitoring become black and white mode.

一方、ミスマツチングなどによって搬送色信号SCノ入
力レベルがACC回路40のカバーレンジ内であっても
、輝度信号Syの入力レベルがAGC回路30のカバー
レンジ外になったときには、信号Skは“1”であるが
、信号Sgが“0”になるので、信号Ssは“0”にな
る。
On the other hand, even if the input level of the carrier color signal SC is within the coverage range of the ACC circuit 40 due to mismatching or the like, when the input level of the luminance signal Sy is outside the coverage range of the AGC circuit 30, the signal Sk becomes "1". However, since the signal Sg becomes "0", the signal Ss becomes "0".

従って、信号Ssによってスイッチ回路24.72がオ
フになってカラーキラーが行われ、搬送色信号Scは、
加算回路9,71には供給されなくなり、白黒モードで
記録が行われると共に、受像機77のモニタ画面も白黒
モードとなる。
Therefore, the switch circuit 24.72 is turned off by the signal Ss, color killer is performed, and the carrier color signal Sc becomes
The signal is no longer supplied to the adder circuits 9 and 71, recording is performed in black and white mode, and the monitor screen of the receiver 77 is also in black and white mode.

従って、この場合、AGC回路30からの輝度信号Sy
のレベルが規定レベルよりも小さくなっていることによ
り、ACC回路40が誤動作して搬送色信号Scのレベ
ルが規定値よりはずれていても、あるいは、AFC回路
60が誤動作して搬送色信号Scの搬送周波数fcがず
れていても、この搬送色信号Scは、輝度信号Syに加
算されず記録されないので、色相や色飽和度がでたらめ
であったり、ビート稿を生じることがなく、従って白黒
モードの再生画面ではあるが、はるかに良質の再生画面
となる。
Therefore, in this case, the luminance signal Sy from the AGC circuit 30
Even if the level of the carrier color signal Sc is lower than the specified level, the ACC circuit 40 may malfunction and the level of the carrier color signal Sc deviates from the specified value, or the AFC circuit 60 may malfunction and the carrier color signal Sc may malfunction. Even if the carrier frequency fc deviates, the carrier color signal Sc is not added to the luminance signal Sy and is not recorded, so the hue and color saturation will not be random or beat drafts will not occur. Although it is a playback screen, it is a much better quality playback screen.

また、モニタ用の受像機77にも搬送色信号Scが供給
されないので、そのモニタ画面は白黒モードではあるが
、色飽和度の不安定さや同期の不安定さによる画質の劣
化や画面の同期乱れがなく、適切なモニタ画像を得るこ
とができる。
Furthermore, since the carrier color signal Sc is not supplied to the monitor receiver 77, although the monitor screen is in black and white mode, the image quality deteriorates due to unstable color saturation and unstable synchronization, and the synchronization of the screen is disturbed. It is possible to obtain an appropriate monitor image.

さらに、記録が白黒モードのときには、モニタも白黒モ
ードとなり、モニタはカラーモードなのに記録が白黒モ
ードになったりすることもない。
Furthermore, when recording is in black and white mode, the monitor is also in black and white mode, and even though the monitor is in color mode, recording will not be in black and white mode.

こうして、この考案によれば、輝度信号Sy及び搬送色
信号Scの入力レベルが共に適正レベルの場合のみ、カ
ラーモードで記録を行い、いずれか一方の信号レベルが
不適正レベルのときには、白黒モードで記録を行うよう
にしているので、無理にカラーモードで記録した場合よ
りも、はるかに高品質な再生画面を得ることができる。
Thus, according to this invention, recording is performed in color mode only when the input levels of luminance signal Sy and carrier color signal Sc are both at appropriate levels, and when either signal level is at an inappropriate level, black and white mode is used. Since recording is performed, it is possible to obtain a much higher quality playback screen than if recording was done in color mode.

また、モニタ画面についても同様である。The same applies to the monitor screen.

第5図の例においては、AGC回路30とトラップ回路
6の順序が、第4図の例とは逆にされると共に、アンプ
7からのカラー映像信号が、スイッチ回路72の一方の
入力接点に供給され、トラップ回路6からの輝度信号S
yが、スイッチ回路72の他方の入力接点に供給される
In the example of FIG. 5, the order of the AGC circuit 30 and the trap circuit 6 is reversed from that of the example of FIG. The luminance signal S from the trap circuit 6
y is supplied to the other input contact of switch circuit 72.

そして、スイッチ回路72は、信号Ssが“1”のとき
には図の状態に接続され、“O”のときには図とは逆の
状態に接続される。
The switch circuit 72 is connected to the state shown in the figure when the signal Ss is "1", and is connected to the state opposite to that shown in the figure when the signal Ss is "O".

従って、第4図の例と同様にカラーキラーが行われ、適
正な記録が行われる。
Therefore, color killer is performed as in the example of FIG. 4, and proper recording is performed.

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

第1図〜第3図はこの考案を説明するための図、第4図
及び第5図はそれぞれこの考案の一例を示す系統図であ
る。 30はAGC回路、40はACC回路、60はAFC回
路、30はACK回路である。
FIGS. 1 to 3 are diagrams for explaining this invention, and FIGS. 4 and 5 are system diagrams showing an example of this invention, respectively. 30 is an AGC circuit, 40 is an ACC circuit, 60 is an AFC circuit, and 30 is an ACK circuit.

Claims (1)

【実用新案登録請求の範囲】[Scope of utility model registration request] 記録すべきカラー映像信号から取り出された輝度信号の
レベルを一定にするAGC回路と、上記記録すべきカラ
ー映像信号から取り出された搬送色信号のレベルを一定
にするACC回路と、上記輝度信号の信号レベルが上記
AGC回路のカバーレンジ内であるかどうかを判別する
第1の判別回路と、上記搬送色信号の信号レベルが上記
ACC回路のカバーレンジ内であるかどうかを判別する
第2の判別回路と、上記第1及び第2の判別回路の出力
信号のアンドをとるアンド回路と、このアンド回路の出
力信号に基づいて上記搬送色信号の信号ラインをオンオ
フするスイッチ回路とを有し、上記輝度信号の信号レベ
ルが上記AGC回路のカバーレンジ内で、かつ、上記搬
送色信号の信号レベルが上記ACC回路のカバーレンジ
内のときには上記スイッチ回路により上記搬送色信号の
信号ラインをオンにしてカラーモードで記録を行い、上
記輝度信号の信号レベルまたは上記搬送色信号の信号レ
ベルの少なくとも一方が上記カバーレンジ内にないとき
には、上記スイッチ回路により上記搬送色信号の信号ラ
インをオフにして白黒モードで記録を行うようにしたカ
ラー映像信号の記録装置。
an AGC circuit that keeps the level of the luminance signal taken out from the color video signal to be recorded constant; an ACC circuit that keeps the level of the carrier color signal taken out from the color video signal to be recorded constant; A first determination circuit that determines whether the signal level is within the coverage range of the AGC circuit, and a second determination circuit that determines whether the signal level of the carrier color signal is within the coverage range of the ACC circuit. the circuit, an AND circuit that ANDs the output signals of the first and second discrimination circuits, and a switch circuit that turns on and off the signal line of the carrier color signal based on the output signal of the AND circuit; When the signal level of the luminance signal is within the coverage range of the AGC circuit, and the signal level of the carrier color signal is within the coverage range of the ACC circuit, the switch circuit turns on the signal line of the carrier color signal to output color. mode, and when at least one of the signal level of the luminance signal or the signal level of the carrier color signal is not within the cover range, the switch circuit turns off the signal line of the carrier color signal and the monochrome mode is set. A color video signal recording device that performs recording.
JP10763877U 1977-08-11 1977-08-11 Color video signal recording device Expired JPS593669Y2 (en)

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