JPS61265987A - Television camera device - Google Patents

Television camera device

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JPS61265987A
JPS61265987A JP60107734A JP10773485A JPS61265987A JP S61265987 A JPS61265987 A JP S61265987A JP 60107734 A JP60107734 A JP 60107734A JP 10773485 A JP10773485 A JP 10773485A JP S61265987 A JPS61265987 A JP S61265987A
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JP
Japan
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signal
frequency
isolation transformer
output signal
television camera
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JP60107734A
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Japanese (ja)
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JPH0573109B2 (en
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Tatsuo Nagasaki
達夫 長崎
Masahide Sugano
菅野 正秀
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Olympus Corp
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Olympus Optical Co Ltd
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/18Closed-circuit television [CCTV] systems, i.e. systems in which the video signal is not broadcast
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
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  • Closed-Circuit Television Systems (AREA)

Abstract

PURPOSE:To separate electrically a television camera part and a power source part by means of a low-priced isolation transformer without fail by superimposing an output signal from the television camera part on a carrier at the prescribed frequency higher than that of a video signal component. CONSTITUTION:The oscillation frequency f0 of an oscillator 24 is set to a far higher frequency than the frequency hand of the video signal of the output signal of a CCD 14. A multiplier 22 AM-modulates (carrier suppression modulation) the output signal from the CCD 14 with the signal from the oscillator 24 as a carrier signal. Since the compared frequency width (=frequency width/ central frequency) of the output signal of the multiplier 22 is small, the isolation transformer 26 passes the output signal of the multiplier 22 without distortion. Thus the low-priced isolation transformer 26 can electrically separate the tip of an endoscope which is liable to contact a human body from a power source without fail, and a pressure proofing value and a leakage current value can lie within a safe range.

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] この発明はテレビカメラ装置に係り、特に先端部に固体
撮像素子を内蔵した内視鏡撮像装置等の人体に接触する
可能性のあるテレビカメラ装置に関する。
[Detailed Description of the Invention] [Industrial Application Field] The present invention relates to a television camera device, and particularly a television camera that may come into contact with the human body, such as an endoscope imaging device that has a built-in solid-state image sensor in its tip. Regarding equipment.

[従来の技術] このようなテレビカメラ装置の従来技術としては特開昭
55−54933号に記載のような内視鏡カメラがある
、この内視鏡カメラでは、内視鏡先端にCOD等の固体
撮像素子が内蔵され、撮像レンズで得られた光学像がC
ODにより撮像され、撮像信号が外部に設けられた表示
用モニタで表示される。
[Prior Art] As a conventional technology of such a television camera device, there is an endoscope camera as described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 55-54933. A solid-state image sensor is built-in, and the optical image obtained by the imaging lens is C
An image is captured by OD, and an image capture signal is displayed on an external display monitor.

[発明が解決しようとする問題点] このような内視鏡カメラでは、安全性を考慮して電源と
人体に接触する可能性のあるCODとの間の耐圧、漏れ
電流に規格が設けられつつある。
[Problems to be solved by the invention] In such endoscopic cameras, standards have been established for withstand voltage and leakage current between the power supply and the COD that may come into contact with the human body, in consideration of safety. be.

例えば電源としてA(:1OOVが用いられた場合、耐
圧としては4KV、fiれ電流としては107zAが考
えられている。このような安全規格を考慮した場合、内
視鏡先端のCODと外部光源装置内の電源との間の信号
ラインにアイソレーショントランスを挿入し、信号ライ
ンを分断することが考えられる。しかしながら、これに
より画像の画質が劣化することは避けなければならい、
アイソレーショントランスは安価なものでも、耐圧、漏
れ電流の規格を確実に満足する。しかしながら、アイソ
レーショントランスは低周波信号を伝送しにくいことと
、比較的狭帯域であるという欠点がある。
For example, if A(:1OOV) is used as the power source, the withstand voltage is considered to be 4KV, and the fi current is considered to be 107zA.When such safety standards are taken into account, the COD at the end of the endoscope and the external light source device It is conceivable to insert an isolation transformer into the signal line between the internal power supply and separate the signal line.However, it is necessary to avoid deterioration of the image quality due to this.
Even if the isolation transformer is inexpensive, it definitely satisfies the withstand voltage and leakage current standards. However, isolation transformers have the drawbacks of being difficult to transmit low frequency signals and having a relatively narrow band.

広帯域にしようとすれば、伝送効率が悪くなり高価格に
なってしまう、ところで、CODからの出力信号は直流
成分から数MHz迄の広い周波数帯域を有するため、単
にアイソレーショントランスを挿入するだけでは、映像
信号自身の伝送も妨害され画質が低下してしまう。
If you try to widen the band, the transmission efficiency will deteriorate and the price will increase. By the way, the output signal from the COD has a wide frequency band from the DC component to several MHz, so it is not possible to simply insert an isolation transformer. , the transmission of the video signal itself is also interfered with, resulting in a reduction in image quality.

このように従来の内視鏡カメラにおいては、電源と人体
に接触する可能性のある部分との間の信号線を分断して
耐圧と漏れ電流の規格を満足させようとすると、画質が
低下してしまうという問題点があった。
In this way, in conventional endoscopic cameras, image quality deteriorates when attempting to meet voltage withstand and leakage current standards by separating the signal line between the power supply and parts that may come into contact with the human body. There was a problem that the

この発明はこのような問題点に着目してなされたもので
1人体に接触するカメラ部と外部の電源部とを安価でし
かも確実な方法で電気的に隔離でき、カメラ部と電源部
との間の耐圧、漏れ電流を安全な範囲内に収めることが
可能なテレビカメラ装置を提供することを目的とする。
This invention was made in view of these problems, and it is possible to electrically isolate the camera part that comes into contact with the human body from an external power supply part in an inexpensive and reliable manner, and to effectively isolate the camera part and the power supply part from each other. An object of the present invention is to provide a television camera device capable of keeping voltage resistance and leakage current within a safe range.

[問題点を解決するための手段] この発明によるテレビカメラ装置は人体に接触されるテ
レビカメラ部と、テレビカメラ部からの出力信号を処理
するビデオプロセス部と、テレビカメラ部とテレビカメ
ラ部の間に接続されるアイソレーショントランス部と、
テレビカメラ部からの出力信号にその映像信号の周波数
よりも高い所定の周波数の搬送波を重畳する手段とを具
備している。
[Means for Solving the Problems] A television camera device according to the present invention includes a television camera section that comes into contact with the human body, a video processing section that processes an output signal from the television camera section, and a television camera section and a television camera section. An isolation transformer section connected between the
and means for superimposing a carrier wave of a predetermined frequency higher than the frequency of the video signal on the output signal from the television camera section.

[作用] この装置ではアイソレーショントランスを通過する前あ
るいは後にテレビカメラ部からの出力信号にその映像信
号成分の周波数よりも高い所定の周波数の搬送波が重畳
されることにより、映像信号成分がアイソレーショント
ランス部を歪みなく通過でき、安価なアイツレ−ジョン
トランスで確実にテレビカメラ部と電源部とを電気的に
隔離できる。
[Function] This device isolates the video signal component by superimposing a carrier wave with a predetermined frequency higher than the frequency of the video signal component on the output signal from the television camera section before or after passing through the isolation transformer. It can pass through the transformer section without distortion, and the television camera section and the power supply section can be reliably electrically isolated using an inexpensive Itsuresion transformer.

[実施例] 以下図面を参照してこの発明によるテレビカメラ装置の
一実施例を説明する。第1図は第1実施例の構成を示す
ブロック図である。内視鏡10の先端に撮像レンズ12
が内蔵され、この撮像レンズ12により結像された被写
体の光学像が固体撮像素子(CCD)14の撮像面に入
射される。内視鏡10内には外部の光源装置(図示せぬ
)から照射された照明光を先端まで導くライトガイド1
6と、照明用の拡大レンズ18も設けられている。CC
D14からの出力信号がプリアンプ20で増幅された後
、信号線を介して乗算器22に伝送される。乗算器22
には発振器24からの発振信号も供給されている。乗算
器22の出力信号がアイソレーショントランス26を介
して乗算器28に伝送される。
[Embodiment] An embodiment of a television camera device according to the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of the first embodiment. An imaging lens 12 is installed at the tip of the endoscope 10.
is built in, and an optical image of a subject formed by this imaging lens 12 is incident on the imaging surface of a solid-state imaging device (CCD) 14. Inside the endoscope 10, there is a light guide 1 that guides illumination light emitted from an external light source device (not shown) to the tip.
6 and a magnifying lens 18 for illumination are also provided. C.C.
After the output signal from D14 is amplified by preamplifier 20, it is transmitted to multiplier 22 via a signal line. Multiplier 22
is also supplied with an oscillation signal from an oscillator 24. The output signal of multiplier 22 is transmitted to multiplier 28 via isolation transformer 26 .

発振器24の発振周波数fOはCCD l 4の出力信
号の映像信号の周波数帯域に比して充分高い周波数に設
定されている。乗算器2zは発振器24からの信号を搬
送波信号としてCCD l 4からの出力信号をAM変
調(搬送波抑圧変調)することになる。そのため、第2
図に波形Aで示すように乗算器22の出力信号の周波数
帯域は発振器24の発振周波数fOを中心にしたサイド
バンドとなる。なお、第2図で波形BはC0D1.4の
出力信号であり、破線はアイソレーショントランス26
の通過帯域である。乗算器22の出力信号の比帯域幅(
=帯域幅/中心周波数)は小さいので、アイソレーショ
ントランス26は乗算器22の出力信号を歪みなく通過
させる。
The oscillation frequency fO of the oscillator 24 is set to a sufficiently higher frequency than the frequency band of the video signal of the output signal of the CCD 14. The multiplier 2z performs AM modulation (carrier suppression modulation) on the output signal from the CCD 1 4 using the signal from the oscillator 24 as a carrier wave signal. Therefore, the second
As shown by waveform A in the figure, the frequency band of the output signal of the multiplier 22 is a sideband centered on the oscillation frequency fO of the oscillator 24. In addition, in FIG. 2, waveform B is the output signal of C0D1.4, and the broken line is the isolation transformer 26.
is the passband of The fractional bandwidth of the output signal of the multiplier 22 (
= bandwidth/center frequency) is small, the isolation transformer 26 passes the output signal of the multiplier 22 without distortion.

アイソレーショントランス26を通過した信号は乗算器
28により、搬送波信号と同じ周波数の発振器30の出
力信号foと掛は合わされて復調される。そのため、乗
算器28からはCCD l 4から出力されたのと同一
の信号が出力される。ここで、変調が通常のAM変調の
場合には、復調側の乗算器28と発振器30はAM検波
器に取り換えられる。発振器24.30は水墨発振器の
ような正確な発振器で構成し、ビートが発生しないよう
に再発振周波数のずれがないように構成されている。
The signal that has passed through the isolation transformer 26 is multiplied by the output signal fo of the oscillator 30 having the same frequency as the carrier wave signal in a multiplier 28 and demodulated. Therefore, the multiplier 28 outputs the same signal as that output from the CCD l4. Here, if the modulation is normal AM modulation, the demodulation side multiplier 28 and oscillator 30 are replaced with an AM detector. The oscillators 24 and 30 are constructed with accurate oscillators such as ink oscillators, and are constructed so that there is no deviation in re-oscillation frequency so that no beats occur.

乗算器28の出力信号(CCD14の出力信号と同一)
がビデオプロセス回路32でテレビ信号に必要な処理が
施され、CRTモニタ34で表示される。
Output signal of multiplier 28 (same as output signal of CCD 14)
The video processing circuit 32 performs the necessary processing on the television signal and displays it on the CRT monitor 34.

第1実施例によれば、CCD14からの出力信号がその
中の映像信号成分よりも周波数が充分高い搬送波信号で
AM変調されて、中心周波数が高く、比帯域幅が小さい
信号とされる。その後、この信号がアイソレーショント
ランス26を介してビデオプロセス回路32、CRTモ
ニタ34に伝送される。そのため、安価なアイソレーシ
ョントランス26により、人体に接触する可能性のある
内視鏡先端を確実に電源から電気的に隔離でき、耐圧、
漏れ電流値を安全な範囲内に収めることができる。
According to the first embodiment, the output signal from the CCD 14 is subjected to AM modulation using a carrier wave signal whose frequency is sufficiently higher than that of the video signal component therein, so that the signal has a high center frequency and a small fractional bandwidth. Thereafter, this signal is transmitted to the video processing circuit 32 and CRT monitor 34 via the isolation transformer 26. Therefore, the inexpensive isolation transformer 26 can reliably electrically isolate the tip of the endoscope that may come into contact with the human body from the power supply, and
The leakage current value can be kept within a safe range.

次にこの発明の他の実施例を説明する。以下の図面で第
1図と対応する部分は同一参照数字を付し詳細な説明は
省略する。第3図は第1実施例の変形例である。第1実
施例では復調用の発振器30を変調用の発振器24とは
別に設けたが、この変形例では復調用の発振器は設けず
に変調の際の搬送波信号fOを復調側に伝送している0
発振器24の出力信号foがアイソレーショントランス
40、増幅器42を介して復調用の乗算器28に供給さ
れる。ここで、アイソレーショントランス40の通過帯
域はアイソレーショントランス26のそれとは異なり、
搬送波信号の周波数f。
Next, another embodiment of the invention will be described. In the following drawings, parts corresponding to those in FIG. 1 are designated by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted. FIG. 3 shows a modification of the first embodiment. In the first embodiment, the demodulation oscillator 30 was provided separately from the modulation oscillator 24, but in this modification, the demodulation oscillator is not provided, and the carrier wave signal fO during modulation is transmitted to the demodulation side. 0
The output signal fo of the oscillator 24 is supplied via an isolation transformer 40 and an amplifier 42 to a multiplier 28 for demodulation. Here, the passband of the isolation transformer 40 is different from that of the isolation transformer 26,
Frequency f of the carrier signal.

そのもの、あるいはfOを中心として多少の帯域があっ
てもよい、この変形例によれば復調用信号の周波数が正
確に搬送波信号の周波数に一致するので、復調の際にビ
ートが生じることがない。
According to this modification, the frequency of the demodulation signal exactly matches the frequency of the carrier signal, so no beat occurs during demodulation.

第4図はこの発明の第2実施例のブロー7り図である。FIG. 4 is a blow diagram of a second embodiment of the present invention.

プリアンプ20の出力が加算器50を介して乗算器22
に供給されている。CCD14からの出力信号にはlラ
イン毎に数画素分にわたって信号のない期間(ダークリ
ファレンス期間)が設けられている。加算器50では入
力端子48からこのダークリファレンス期間に同期した
パルス信号を入力することにより、CCD14の出力信
号のダークリファレンス期間にパルス信号が挿入される
。第5図(a) 、 (b)に加算器50の入力信号と
出力信号の波形を示す。乗算器22で加算器50の出力
に発振器51からの八−スト信号が重畳され、第5図(
C)に示すような信号がアイソレーショントランス26
を介して、ビデオプロセス回路32側へ伝送される。ア
イソレーショントランス26を通過した信号は乗算器2
8に入力されるとともに、ゲート52を介してPLL回
路54にも入力される。ゲート24は第5図(d)にそ
の出力信号波形を示すように、ダークリファレンス期間
のみの信号を通過させる。これにより、PLL回路54
は位相比較器56、LPF58、VCO60を用いてバ
ースト信号に位相の合った連続信号をつくる。この連続
信号が乗算器28へ供給され、アイソレーショントラン
ス26を通過した変調信号が復調される。
The output of the preamplifier 20 is sent to the multiplier 22 via the adder 50.
is supplied to. The output signal from the CCD 14 is provided with a period (dark reference period) in which there is no signal over several pixels for every l line. By inputting a pulse signal synchronized with this dark reference period from the input terminal 48 to the adder 50, the pulse signal is inserted into the dark reference period of the output signal of the CCD 14. FIGS. 5(a) and 5(b) show the waveforms of the input signal and output signal of the adder 50. The eight-stroke signal from the oscillator 51 is superimposed on the output of the adder 50 in the multiplier 22, and the result is shown in FIG.
The signal shown in C) is transmitted to the isolation transformer 26.
The data is transmitted to the video processing circuit 32 side via the video processing circuit 32 side. The signal passing through the isolation transformer 26 is sent to the multiplier 2
8 and is also input to the PLL circuit 54 via the gate 52. The gate 24 allows only the signal during the dark reference period to pass through, as the output signal waveform is shown in FIG. 5(d). As a result, the PLL circuit 54
uses a phase comparator 56, an LPF 58, and a VCO 60 to create a continuous signal that is in phase with the burst signal. This continuous signal is supplied to a multiplier 28, and the modulated signal that has passed through the isolation transformer 26 is demodulated.

第2実施例によっても、変調用の搬送波信号がアイソレ
ーショントランス26を介して復調側に供給ぎれるので
、復調の際にビートが生じることがない、さらに、変調
用の搬送波信号も映像信号と同一のアイソレーショント
ランス26を介して伝送されるので、上述の変形例のよ
うに搬送波伝送用の専用のアイソレーショントランスを
設ける必要がなく、構成が簡単である。
Also in the second embodiment, since the carrier wave signal for modulation is supplied to the demodulation side via the isolation transformer 26, no beat occurs during demodulation.Furthermore, the carrier wave signal for modulation is also the same as the video signal. Since the signal is transmitted via the isolation transformer 26, there is no need to provide a dedicated isolation transformer for carrier wave transmission as in the above-mentioned modification, and the configuration is simple.

上述の実施例ではアイソレーショントランスの通過の際
に信号をAM変調していたが、これに代えてFM変調を
行なってもよい・ 第6図はこの発明の第3実施例のブロック図である。上
述の第1.第2実施例ではCCD14の出力信号はAM
変調されてからアイソレーショントランス26を通過す
るようになっているが、第3実施例ではCCD l 4
の出力信号を変調せずにアイソレーショントランス66
を介してビデオプロセス回路32側へ伝送している。ア
イソレーショントランス66の出力信号はインピーダン
ス変換!!68、コンデンサ70.インピーダンス変換
器74を介してビデオプロセス回路32に供給される。
In the above embodiment, the signal was subjected to AM modulation when passing through the isolation transformer, but FM modulation may be performed instead. Figure 6 is a block diagram of a third embodiment of the present invention. . 1 above. In the second embodiment, the output signal of the CCD 14 is AM
After being modulated, it passes through an isolation transformer 26, but in the third embodiment, the CCD l4
isolation transformer 66 without modulating the output signal of
It is transmitted to the video processing circuit 32 side via. The output signal of the isolation transformer 66 is impedance converted! ! 68, capacitor 70. It is supplied to the video processing circuit 32 via an impedance converter 74.

コンデンサ70とインピーダンス変換器74の間にはダ
イナミッククランプ回路72が接続される。ダイナミッ
ククランプ回路72はブリッジ接続されたダイオードか
らなるアナログスイッチと、ダイオードにパルス状のバ
イアス電流を流す時の自己バイアストランス76を有す
る。
A dynamic clamp circuit 72 is connected between the capacitor 70 and the impedance converter 74. The dynamic clamp circuit 72 has an analog switch made of bridge-connected diodes and a self-bias transformer 76 for passing a pulsed bias current through the diodes.

自己バイアストランス76にはCCD l 4の駆動パ
ルスと同期したクランプパルスが供給される。
The self-bias transformer 76 is supplied with a clamp pulse synchronized with the driving pulse of the CCD 14.

第3実施例ではアイソレーショントランス66の帯域幅
は第1.第2実施例のアイソレーショントランス26と
は異なりCCD14の駆動パルス(転送りロック)の周
波数帯域に設定されている。そのため、CCD14の出
力信号は変調されずにそのままアイソレーショントラン
ス66を介して伝送され、出力信号の低域成分である映
像信号成分は失なわれてしまう、この失なわれた映像信
号成分を第3実施例では次のようにして再生している。
In the third embodiment, the bandwidth of the isolation transformer 66 is the first. Unlike the isolation transformer 26 of the second embodiment, the frequency band is set to the drive pulse (transfer lock) of the CCD 14. Therefore, the output signal of the CCD 14 is transmitted as is through the isolation transformer 66 without being modulated, and the video signal component, which is the low frequency component of the output signal, is lost. In the third embodiment, reproduction is performed as follows.

CCD14の出力電圧は通常は第7図(a)のような波
形をしている。ここで、包路線が映像信号を表わしてい
る。この信号はアイソレーショントランス66により、
その映像信号成分が完全にカットされ駆動パルスの周波
数のみが通過されるので、第7図(b)に示すような信
号になる。すなわち、包路線の絶対値がアイソレーショ
ントランス66の通過前に比べて異なってしまう、しか
し、第7図(C)に示すようなりランプパルスを用いて
リセット期間内にダイナミッククランプ回路72により
クランプを行なうことにより、低周波数の映像信号成分
が再生できる。これは、各パルス毎に基準レベルにクラ
ンプされ、クランズタイミングが第7図(b)の波形の
下面であり、この点が基準レベルとなるので、クランプ
後の波形はCCD l 4の出力信号波形と同一になる
。原理的にはナイキストの定理により再生できる周波数
はクランプ周波数のl/2の周波数までである。そのた
め、アイソレーショントランス66の帯域幅はこのクラ
ンプ周波数の172の周波数を充分包含する必要がある
The output voltage of the CCD 14 normally has a waveform as shown in FIG. 7(a). Here, the envelope line represents the video signal. This signal is passed through the isolation transformer 66.
The video signal component is completely cut off and only the frequency of the drive pulse is passed, resulting in a signal as shown in FIG. 7(b). In other words, the absolute value of the envelope is different from that before passing through the isolation transformer 66. However, as shown in FIG. By doing so, low frequency video signal components can be reproduced. This is clamped to the reference level for each pulse, and the clamp timing is the lower surface of the waveform in FIG. 7(b), and this point becomes the reference level, so the waveform after clamping is the output signal of CCD l 4. It becomes the same as the waveform. In principle, the frequency that can be reproduced according to Nyquist's theorem is up to 1/2 of the clamp frequency. Therefore, the bandwidth of the isolation transformer 66 needs to sufficiently cover the 172 frequencies of the clamp frequency.

第3実施例によれば変調、復調回路が不要になり装置が
筒単になるとともに、変復調時の混変調等による雑音の
心配が無くなる。また、ダイナミッククランプ回路72
は非常に筒屯な回路で映像信号成分を充分に再生できる
。例えば、第7図(b)の信号をダイオードで検波しよ
うとしても、1/2の波高値しか得られない、さらに、
実際にはダイオードにより0.7Vの損失が生じるので
、微弱な映像信号には適さない。
According to the third embodiment, modulation and demodulation circuits are not required, the device becomes simple, and there is no need to worry about noise due to cross-modulation during modulation and demodulation. In addition, the dynamic clamp circuit 72
can fully reproduce video signal components with a very robust circuit. For example, if you try to detect the signal in Figure 7(b) with a diode, you will only get half the peak value.Furthermore,
In reality, the diode causes a loss of 0.7V, so it is not suitable for weak video signals.

なお、上述の実施例でCCD 14からの信号をS/H
回路、LPFを介して取り出してもよい。
In addition, in the above embodiment, the signal from the CCD 14 is
It may also be taken out via a circuit or LPF.

[発明の効果] 以上説明したようにこの発明によれば1人体に接触する
カメラ部と外部の電源部とを安価で確実に電気的に隔離
でき、カメラ部と電源部との間の耐圧、漏れ電流値を安
全な範囲内に収めることができるテレビカメラ装置が提
供される。
[Effects of the Invention] As explained above, according to the present invention, it is possible to electrically isolate the camera unit that comes into contact with the human body and the external power supply unit at low cost and reliably, and the withstand voltage between the camera unit and the power supply unit can be reduced. A television camera device is provided that can keep the leakage current value within a safe range.

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

第1図はこの発明によるテレビカメラ装置の第1実施例
の構成を示すブロック図、第2図はその動作を説明する
ためのアイソレーショントランスの通過帯域を示す図、
第3図は第1実施例の変形例のブロック図、第4図はこ
の発明の第2実施例のブロック図、第5図(a)〜(d
)は第2実施例の動作を説明する信号波形図、第6図は
この発明の第3実施例のブロック図、第7図(a)〜(
c)は7JS3実施例の動作を説明する信号波形図であ
る。 10・・・内視鏡
FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of a first embodiment of a television camera device according to the present invention, and FIG. 2 is a diagram showing the passband of an isolation transformer for explaining its operation.
FIG. 3 is a block diagram of a modification of the first embodiment, FIG. 4 is a block diagram of a second embodiment of the invention, and FIGS.
) is a signal waveform diagram explaining the operation of the second embodiment, FIG. 6 is a block diagram of the third embodiment of the present invention, and FIGS. 7(a) to (
c) is a signal waveform diagram illustrating the operation of the 7JS3 embodiment. 10...endoscope

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)人体に接触されるテレビカメラ部と、前記テレビ
カメラ部からの出力信号を処理するビデオプロセス手段
と、前記テレビカメラ部とビデオプロセス手段との間に
接続されるアイソレーショントランス部と、前記テレビ
カメラ部からの出力信号にその映像信号成分の周波数よ
りも高い所定の周波数の信号を重畳する手段とを具備す
るテレビカメラ装置。
(1) a television camera unit that comes into contact with the human body; a video processing unit that processes an output signal from the television camera unit; and an isolation transformer unit that is connected between the television camera unit and the video processing unit; A television camera device comprising means for superimposing a signal of a predetermined frequency higher than the frequency of the video signal component on the output signal from the television camera section.
(2)前記信号重畳手段は前記テレビカメラ部とアイソ
レーショントランス部の間に接続され、前記テレビカメ
ラ部からの出力信号にその映像信号成分の周波数よりも
高い周波数の搬送波信号を重畳し前記テレビカメラ部か
らの出力信号を振幅変調し、前記アイソレーショントラ
ンス部の通過帯域は前記搬送波信号の周波数を中心とし
た帯域であることを特徴とする特許請求の範囲第1項に
記載のテレビカメラ装置。
(2) The signal superimposition means is connected between the television camera section and the isolation transformer section, and superimposes a carrier wave signal of a frequency higher than the frequency of the video signal component on the output signal from the television camera section, and The television camera device according to claim 1, wherein the output signal from the camera section is amplitude-modulated, and the pass band of the isolation transformer section is a band centered on the frequency of the carrier signal. .
(3)前記テレビカメラ部は固体撮像素子からなり、前
記アイソレーショントランス部の通過帯域は前記固体撮
像素子の駆動パルスの周波数であり、前記信号重畳手段
は前記アイソレーショントランス部とビデオプロセス手
段の間に接続され、前記アイソレーショントランス部か
らの出力信号を前記固体撮像素子の駆動パルスと同期し
たクランプパルスでクランプするクランプ回路であるこ
とを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載のテレビカ
メラ装置。
(3) The television camera section is composed of a solid-state image sensor, the pass band of the isolation transformer section is the frequency of the drive pulse of the solid-state image sensor, and the signal superimposition means is a combination of the isolation transformer section and the video processing means. 2. The television according to claim 1, further comprising a clamp circuit connected between the isolation transformer section and clamping the output signal from the isolation transformer section with a clamp pulse synchronized with a drive pulse of the solid-state image sensor. camera equipment.
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