JPS6218654A - Reproducing device - Google Patents

Reproducing device

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JPS6218654A
JPS6218654A JP60157884A JP15788485A JPS6218654A JP S6218654 A JPS6218654 A JP S6218654A JP 60157884 A JP60157884 A JP 60157884A JP 15788485 A JP15788485 A JP 15788485A JP S6218654 A JPS6218654 A JP S6218654A
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JP
Japan
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pulse
motor
brake
tfg
period
Prior art date
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JP60157884A
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Japanese (ja)
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Sunao Furui
古居 素直
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Publication date
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Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P13/00Indicating or recording presence, absence, or direction, of movement
    • G01P13/02Indicating direction only, e.g. by weather vane
    • G01P13/04Indicating positive or negative direction of a linear movement or clockwise or anti-clockwise direction of a rotational movement

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  • Physics & Mathematics (AREA)
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Abstract

PURPOSE:To correct the deviation of position information by not only stopping a driving means but also decreasing the counted value of a counting means when the present period is shorter than the preceding period. CONSTITUTION:When a brake operation is started at a time t3, a rotation direction inverting signal is applied to a motor to put on the brake for reverse, and it is checked in this state whether an FG pulse is inputted or not; and if the FG pulse is inputted, the length of a period TFG of the FG pulse is detected, and the length of the present TFG (TFG2) and that of the preceding TFG (TFG1) are compared with each other; and when TFG2<T2, a pulse PD is generated on a basis of the FG pulse and the brake is released when TFG2>TFG1. A prescribed threshold time TFG2<TFG1 is detected at, T2 the reverse of the motor is decided to set a flag indicating abnormality and the brake is released immediately to prevent reverse runaway of the motor.

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明はVTR等の再生装置に関し、特にテープをステ
ップ送りしながらスロー再生を行うようにしたVTRに
用いて好適なものである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Field of Industrial Application] The present invention relates to a playback device such as a VTR, and is particularly suitable for use in a VTR that performs slow playback while feeding the tape in steps.

〔発明の概要〕[Summary of the invention]

本発明は再生時に記録媒体をステップ送りするように成
されると共に、上記記録媒体の速度に応じた周期を有す
る速度信号を計数する計数手段を、上記記録媒体から再
生された制御信号により制御するように成され且つ上記
計数手段の計数値が所定値に達したとき、上記記録媒体
の駆動手段に逆転ブレーキをかけ、上記速度信号の周期
が所定の大きさとなったとき、上記駆動手段を停止させ
るようにした再生装置において、上記速度信号の現在の
周期とそれより前の周期とを検出して両者を比較し、上
記現在の周期が前の周期より短(なったとき、上記駆動
手段を停止させると共に、上記計数手段の計数値を減じ
るようにしたことにより、上記駆動手段の逆転暴走を防
止すると共に、上記記録媒体の移動時にける位置情報の
狂いを補正するようにしたものである。
The present invention is configured to feed a recording medium in steps during reproduction, and controls a counting means for counting a speed signal having a period corresponding to the speed of the recording medium by a control signal reproduced from the recording medium. When the count value of the counting means reaches a predetermined value, a reverse brake is applied to the driving means for the recording medium, and when the period of the speed signal reaches a predetermined value, the driving means is stopped. In the playback device, the current cycle and the previous cycle of the speed signal are detected and compared, and when the current cycle is shorter than the previous cycle, the drive means is activated. By stopping the recording medium and decreasing the count value of the counting means, it is possible to prevent the driving means from running out of control in the reverse direction, and to correct deviations in positional information when the recording medium is moved.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

従来よりテープをステップ送りしながらスロー再生を行
うようにしたVTRが知られている。第4図はこのよう
なVTRにおいてスロー再生を行う方法を説明するため
のテープフォーマントを示す。
2. Description of the Related Art Conventionally, VTRs have been known that perform slow playback while feeding the tape step by step. FIG. 4 shows a tape format for explaining a method for performing slow playback in such a VTR.

図において、チーブトには、互いに異なるアジマス角を
有する2個の回転ヘッドにより、交互に記録されたビデ
第1・ラック2.3.4.5が形成されている。またテ
ープ1の側縁部におけるCTLトラ、り6には、CTL
信号が微分波形の形で記録されている。このCTL信号
は再生時に波形整形されることにより、図示のような略
30HzのCTLパルスとなる。このCTLパルスの立
上り及び立下りのエツジは夫々トラック2〜5と対応し
ている。
In the figure, the first bidet rack 2.3.4.5 is formed by two rotary heads having different azimuth angles, which are alternately recorded. In addition, the CTL track on the side edge of the tape 1 and the CTL track on the rim 6 are
The signal is recorded in the form of a differential waveform. This CTL signal is waveform-shaped during reproduction to become a CTL pulse of approximately 30 Hz as shown in the figure. The rising and falling edges of this CTL pulse correspond to tracks 2 to 5, respectively.

このテープ1を用いてステップ送りによるスロー再生を
行う場合は、先ずテープ1を停止させた状態で、例えば
トラック2を所定回数再生する。
When performing slow playback by step feed using this tape 1, first, with the tape 1 stopped, for example, track 2 is played back a predetermined number of times.

このときテープ1が停止しているため、回転ヘッドは記
録時のトラック2を若干外れて走査し、斜線で示す部分
が走査される。上記トラック2の再生が終了すると、テ
ープ1は矢印A方向に所定の距離だけ移動されて停止す
る。そして上記トラック2と同じアジマス角のヘッドで
記録された例えばトラック4の斜線部分を所定回数走査
する。以下同様にしてテープ1をステップ送りしながら
、同じアジマス角のヘッドで記録されたトラックを順次
再生することにより、スロー再生が行われる。
At this time, since the tape 1 is stopped, the rotary head scans slightly off track 2 during recording, and the shaded area is scanned. When the reproduction of track 2 is completed, tape 1 is moved a predetermined distance in the direction of arrow A and then stopped. Then, for example, a diagonally shaded portion of track 4 recorded with a head having the same azimuth angle as track 2 is scanned a predetermined number of times. Thereafter, slow reproduction is performed by sequentially reproducing tracks recorded with heads having the same azimuth angle while stepping the tape 1 in the same manner.

このようなスロー再生を行う場合には、ヘッドが上記斜
線部分を走査するので、トラック2.4を外れた部分が
走査されるとき、画面にノイズバーが発生する。このノ
イズバーを画面の上下に追い込んで目立たなくするため
に、各トラック2.4に対するヘッドの走査開始位置a
、bを厳密に定める必要がある。この走査開始位置a、
bは、CTLパルスの立上りエツジから所定長さβを経
過した地点でテープ1を停止させることにより得られる
When such slow playback is performed, the head scans the diagonally shaded area, so when the area outside of track 2.4 is scanned, noise bars occur on the screen. In order to push this noise bar to the top and bottom of the screen and make it less noticeable, we set the head scanning start position a for each track 2.4.
, b need to be strictly defined. This scanning start position a,
b is obtained by stopping the tape 1 at a point where a predetermined length β has elapsed from the rising edge of the CTL pulse.

テープ1はトラック2の再生終了後、ヘッドが上記位置
すに置かれるようにステップ送りされて停止されるが、
テープ1を停止させるために、キャプスタンモータに逆
転ブレーキをかけるようにしている。
After the playback of track 2 is completed, tape 1 is fed in steps so that the head is placed at the above position, and then stopped.
In order to stop the tape 1, a reverse brake is applied to the capstan motor.

第5図は上記逆転ブレーキをかける場合のタイミングチ
ャートを示す。
FIG. 5 shows a timing chart when applying the above-mentioned reverse brake.

キャプスタンには周波数発電機等の回転検出器が設けら
れていて、この回転検出器よりキャプスタンモータの回
転速度、即ちテープ速度に応じた周期TFGを有するF
Gパルスが得られるように成されている。またこのFG
パルスをカウントするFCカウンタが設けられている。
The capstan is equipped with a rotation detector such as a frequency generator, and this rotation detector detects an F having a period TFG corresponding to the rotation speed of the capstan motor, that is, the tape speed.
It is designed so that a G pulse can be obtained. Also this FG
An FC counter is provided to count pulses.

尚、FGパルスはCTLパルスの1周期に例えば48個
得られるものとする。
It is assumed that, for example, 48 FG pulses are obtained in one cycle of the CTL pulse.

先ず、テープが上記位置aにあるものとして、第5図に
おいてt1時点でキャプスタンモータが駆動されると、
同図Aに示すモータ回転方向信号に従ってこのモータは
順方向に回転する。これによってテープが上記位置aか
ら矢印入方向に走行を開始すると共に、上記回転検出器
より同図Bに示すFCパルスが得られる。このFGパル
スの周期TFGは、同図Eに示すモータ速度の加速に伴
って短くなる。このモータは同図Cに示すようなパルス
巾TIを有する駆動パルスP、により駆動される。この
パルスPDはFCパルスに基いて発生される。
First, assuming that the tape is at the above position a, when the capstan motor is driven at time t1 in FIG.
The motor rotates in the forward direction according to the motor rotation direction signal shown in FIG. As a result, the tape starts running in the direction indicated by the arrow from the position a, and the FC pulse shown in FIG. 3B is obtained from the rotation detector. The period TFG of this FG pulse becomes shorter as the motor speed accelerates as shown in FIG. This motor is driven by a drive pulse P having a pulse width TI as shown in FIG. This pulse PD is generated based on the FC pulse.

モータが定常速度に達し、次にt2時点になるとCTL
パルスが立上る。これによって前記FGカウンタが初期
値NA(図示ではNA=O)にすセットされてカウンタ
スタートする。そしてt3時点でカウント値が所定値N
11  (図示ではNl −45)になると、モータの
駆動回路に逆転信号が送られる。
When the motor reaches steady speed and then at time t2, CTL
A pulse rises. As a result, the FG counter is set to the initial value NA (NA=O in the figure) and starts counting. Then, at time t3, the count value is a predetermined value N
11 (Nl -45 in the figure), a reverse rotation signal is sent to the motor drive circuit.

これによってモータはなおも順方向に回転しながら、パ
ルスP、により逆転方向の回転力が与えられる。即ち、
逆転ブレーキがかけられてモータは減速され、これに伴
ってFCパルスの周期TFGが長くなる。t3時点から
数えてFCパルスが10個程度現れると、周期TFGが
所定のしきい値時間T2を越える。このT2を越えた時
点t4をブレーキ終了点として、パルスP、の発生を停
止させる。これによってモータは慣性により若干移動し
ても6時点で停止する。このときテープが第4図の位1
bで停止することになる。また第5図のむ2時点からt
1時点までの時間Tは第4図の2と対応する。
As a result, while the motor continues to rotate in the forward direction, a rotational force in the reverse direction is applied by the pulse P. That is,
The reverse brake is applied to decelerate the motor, and the FC pulse period TFG increases accordingly. When about 10 FC pulses appear from time t3, the period TFG exceeds the predetermined threshold time T2. The generation of the pulse P is stopped at a time point t4 exceeding this T2 as the brake end point. As a result, even if the motor moves slightly due to inertia, it stops at the 6th point. At this time, the tape is placed at 1 in Figure 4.
It will stop at b. Also, from the second point in Figure 5, t
The time T up to point 1 corresponds to 2 in FIG.

第6図は第5図のt0時点からむ1時点までの時間、即
ちモータの駆動開始からブレーキ開始までの動作をマイ
コンで行う場合のフローチャートを示す。
FIG. 6 shows a flowchart when the microcomputer performs the operation from time t0 to time 1 in FIG. 5, that is, from the start of driving the motor to the start of braking.

先ず、ステップ(1)においてFCパルスが入力された
か否かを見て、FCパルスが入力された場合は、ステッ
プ(2)でCTLパルスが入力されたか否かを見る。t
2時点でCTLパルスの立上りが入力されると、ステッ
プ(3)に進んでFGカウンタの値をNAにプリセット
する。次いでステップ(4)に進んでFGカウンタの値
がN。
First, in step (1) it is checked whether an FC pulse is input, and if an FC pulse is input, it is checked in step (2) whether a CTL pulse is input. t
When the rising edge of the CTL pulse is input at time point 2, the process proceeds to step (3) and the value of the FG counter is preset to NA. Next, the process proceeds to step (4), where the value of the FG counter becomes N.

になったか否かを調べる。t3時点まではカウント値は
NBにならないので、ステップ(1)に戻る。そしてス
テップ(2)を通ってステップ(5)に進み、ここでF
Gパルスが入力される毎にFGカウンタの値を1つづつ
増やす。次いでステップ(6)においてFCカウンクの
値が最大値N□8になったか否かを調べる。通常ではカ
ウント値はN m a xとはならないので、ステップ
(4)において、カウント値がN、になるのを待つ。そ
してt3時点でカウント値がN、になれば、ステップ(
7)において上述した逆転ブレーキ動作が開始される。
Check whether it has become. Since the count value does not reach NB until time t3, the process returns to step (1). Then proceed through step (2) to step (5), where F
Each time a G pulse is input, the value of the FG counter is increased by one. Next, in step (6), it is checked whether the value of the FC count has reached the maximum value N□8. Normally, the count value will not be Nmax, so in step (4), wait until the count value becomes N. If the count value reaches N at time t3, step (
At step 7), the above-mentioned reverse braking operation is started.

若しCTLパルスが欠落した場合は、ステップ(2)か
らステップ(5)に進むが、その場合はFCカウンタは
プリセットされずにカウントを続けるため、カウント値
は最大値N、、、(例えばNll1lX−47)に達す
る。このときはステップ(6)からステップ(8)に進
んで、FGカウンタの値をゼロと成す。この場合は、次
のCTLパルスが入力されることによりブレーキがかか
るが、テープはb位置からは若干ずれた位置で停止する
ことになる。
If the CTL pulse is missing, the process proceeds from step (2) to step (5), but in that case, the FC counter is not preset and continues counting, so the count value is the maximum value N, (for example, Nll1lX -47). In this case, the process proceeds from step (6) to step (8), and the value of the FG counter is set to zero. In this case, the brake will be applied when the next CTL pulse is input, but the tape will stop at a position slightly shifted from position b.

第5図においては、ブレーキが正常に効いた場合にテー
プがt5時点で停止するが、例えば温度特性等によって
モータのトルクが変化したような場合にブレーキが効き
過ぎることがある。その場合は同図Eの点線で示すよう
にt4時点の前のt41時点でモータが一旦停止する。
In FIG. 5, if the brake is working normally, the tape stops at time t5, but if the torque of the motor changes due to temperature characteristics, for example, the brake may become too effective. In that case, the motor temporarily stops at time t41, which is before time t4, as shown by the dotted line in FIG.

このときモータには逆転トルクが加えられているので、
モータは一旦停止した後、逆方向に回転する。このため
同図Bの点線で示すようにFCパルスが発生し、これに
よって同図Cの点線で示すように駆動パルスPDが発生
し、この結果モータの逆方向に暴走する。
At this time, reverse torque is applied to the motor, so
After the motor stops, it rotates in the opposite direction. For this reason, an FC pulse is generated as shown by the dotted line in FIG. 1B, which causes a drive pulse PD to be generated as shown by the dotted line in FIG.

このようなモータき暴走を防くために、従来は別にサブ
カウンタを用意して置き、このサブカウンタによりt3
時点以後に現れるFGパルスをカウントし、そのカウン
ト値が所定値Nc (例えばNC=13)になったとき
、逆転ブレーキ動作を止めるようにしている。このため
に第6図のフローチャートにおいては、ステップ(7)
の次のステップ(9)において、上記サブカウンタのカ
ウント値を調べ、このカウント値が上位Ncになったと
きに、ステップ(10)によりブレーキを解除する、即
ちパルスP。を停止させてモータを停止させるようにし
ている。
In order to prevent such motor runaway, conventionally a sub-counter was prepared separately, and this sub-counter was used to calculate t3.
The FG pulses appearing after this point are counted, and when the count value reaches a predetermined value Nc (for example, NC=13), the reverse braking operation is stopped. For this purpose, in the flowchart of FIG. 6, step (7)
In the next step (9), the count value of the sub-counter is checked, and when this count value reaches the upper Nc, the brake is released in step (10), that is, pulse P. The motor is stopped by stopping the motor.

〔発明が解決しようとする問題点〕[Problem that the invention seeks to solve]

上述した従来のステップ送りによるスロー再生において
は、上記サブカウンタを用いてキャプスタンモータの逆
転暴走を防止するようにしている。
In the conventional slow playback using step feed described above, the sub-counter is used to prevent the capstan motor from running out of control in the reverse direction.

しかしながらこの方法ではサブカウンのカウント値がN
、になるまでは暴走が検出されないので検出精度が悪く
、モータが停止するまでの間に逆方向にかなり回転して
しまう。この結果、テープが第4図の位置a、bからず
れた位置で停止され、従って、再生画面にノイズバーが
目立つようになる。これと共に、逆方向に回転する間に
発生するFGパルスをFCカウンタがカウントするので
、テープの位置情報が狂ってしまうことになる。
However, in this method, the count value of the subcount is N
Since runaway is not detected until , the detection accuracy is poor and the motor rotates considerably in the opposite direction until it stops. As a result, the tape is stopped at a position shifted from positions a and b in FIG. 4, and therefore, noise bars become noticeable on the playback screen. At the same time, since the FC counter counts the FG pulses generated while rotating in the opposite direction, the tape position information becomes incorrect.

〔問題点を解決するための手段〕[Means for solving problems]

本発明においては、FCパルスの周期TF、を常に検出
すると共に、現在のTFGとそれより前のTF。
In the present invention, the period TF of the FC pulse is always detected, and the current TFG and the previous TF are detected.

とを比較する手段を設け、現在のTFGが前のTFGよ
り大きいときに、逆転ブレーキを解除するようにしてい
る。また上記現在のTFGが前のTFGより大きいとき
に、FGカウンタのカウント値を減らすようにしている
A means for comparing the current TFG and the previous TFG is provided, and the reverse brake is released when the current TFG is larger than the previous TFG. Further, when the current TFG is larger than the previous TFG, the count value of the FG counter is decremented.

〔作用〕[Effect]

モータが一旦停止後逆転するとTFGが短くなるので、
前述したモータの暴走を防止することができると共に、
前述した位置情報の狂いを補正することができる。
When the motor stops and then reverses, TFG becomes shorter, so
It is possible to prevent the motor from running out of control as described above, and
It is possible to correct the above-mentioned discrepancy in position information.

〔実施例〕〔Example〕

前述したように第5図Eおける時点t41において、モ
ータが一旦停止した後逆転すると、同図Bの点線で示す
ようなFCパルスが現われ、このFGパルスにより同図
Cの点線で示すパルスP、が発生して、モータが逆方向
に暴走することになるが、このときのFGパルスの周期
TF、は漸次短くなる。本実施例においては、ブレーキ
動作が行われているときは常にTFGの大きさを検出す
ると共に、現在のTFGと1つ前のTF、とを比較し、
現在のTFGが1つ前のTFGより短くなったとき、モ
ータの暴走が始まったものと見なして、ブレーキを解除
する、即ち、駆動パルスPIllの発生を停止させてモ
ータを停止させるようにしている。
As mentioned above, at time t41 in FIG. 5E, when the motor once stops and then reverses, an FC pulse as shown by the dotted line in FIG. 5B appears, and this FG pulse causes the pulses P, occurs, causing the motor to run out of control in the opposite direction, but the period TF of the FG pulses at this time gradually becomes shorter. In this embodiment, when a brake operation is being performed, the magnitude of the TFG is always detected, and the current TFG and the previous TF are compared,
When the current TFG becomes shorter than the previous TFG, it is assumed that the motor has started running out of control, and the brake is released, that is, the generation of the drive pulse PIll is stopped to stop the motor. .

またモータの暴走が検出されてからFCパルスが発生す
るとFGカウンタの値が増えるため、テープの位置情報
が狂うことになる。本実施例においては、モータの暴走
が検出されたときは、FGカウンタの値を1つ減らすこ
とにより、上記位置情報の狂いを補正するようにしてい
る。
Furthermore, if an FC pulse is generated after motor runaway is detected, the value of the FG counter will increase, resulting in incorrect tape position information. In this embodiment, when runaway of the motor is detected, the value of the FG counter is decremented by one to correct the deviation in the position information.

第2図はモータの逆転を検出する場合のマイコンのフロ
ーチャートを示す。
FIG. 2 shows a flowchart of the microcomputer when detecting reverse rotation of the motor.

第2図において、先ず第5図のt1時点でブレーキ動作
が開始されると、ステップ(1)によりモータに回転方
向反転信号を加えて逆転ブレーキをかける。この状態で
ステップ(2)によりFGパルスが入力されたか否かを
調べ、FCパルスが入力された場合は、ステップ(3)
に進む。このステップ(3)ではFGパルスの周期T、
、の大きさを検出し、現在のTFG(以下Trazと記
す)と一つ前のTFG(以下TFGI と記す)とを比
較して、TFG2 <TFGI となったか否かを調べ
る。t3時点からむ4時点のブレーキ解除まではTFG
□〉TFGIであるからステップ(4)に進み、ここで
TFG2>TZの関係が調べられる。TvGz<Tzの
場合はステップ(5)により前記パルスP。をFGパル
スに基いて発生させる。これによってTFG2が漸次長
くなり、t4時点でTFG□〉Ttとなったとき、ステ
ップ(6)によりブレーキを解除する。
In FIG. 2, first, when the braking operation is started at time t1 in FIG. 5, a rotation direction reversal signal is applied to the motor in step (1) to apply a reverse brake. In this state, it is checked in step (2) whether or not an FG pulse is input, and if an FC pulse is input, step (3) is performed.
Proceed to. In this step (3), the period T of the FG pulse,
, and compares the current TFG (hereinafter referred to as Traz) with the previous TFG (hereinafter referred to as TFGI) to check whether TFG2 < TFGI. TFG from time t3 until brake release at time 4
Since □>TFGI, the process proceeds to step (4), where the relationship TFG2>TZ is investigated. If TvGz<Tz, the pulse P is applied in step (5). is generated based on the FG pulse. As a result, TFG2 gradually becomes longer, and when TFG□>Tt at time t4, the brake is released in step (6).

上記の動作の途中で、ステップ(3)においてTFG□
<TFr、lが検出された場合は、モータが逆転したも
のとじて、ステップ(7)により異常を示すフラッグを
立てると共に、直ちにブレーキを解除する。以上により
モータの逆転暴走を防ぐことができる。
During the above operation, in step (3), TFG□
If <TFr,l is detected, it is assumed that the motor has reversed, and a flag indicating an abnormality is set in step (7), and the brake is immediately released. With the above, it is possible to prevent the motor from running out of control in the reverse direction.

第3図はモータの暴走が阻止された後の位置情報の狂い
を補正する場合のフローチャートを示すものである。
FIG. 3 shows a flowchart for correcting deviations in position information after motor runaway is prevented.

このフローチャートは前述した第6図の従来のブレーキ
動作J作に関するフローチャートに、ステップ(11)
(12)(13)(14)を追加したものであり、第6
図と対応するステップには同一番号を付しである。
This flowchart has step (11) in addition to the flowchart regarding the conventional brake operation J operation shown in FIG.
(12), (13), and (14) have been added, and the sixth
Steps corresponding to those in the figure are numbered the same.

第3図において、t2時点でCTLパルスが入力された
後は、ステップ(2)からステップ(11)に進む。こ
こで前述した第2図のフローチャートにおけるステップ
(7)による異常フラッグの有無を検出し、異常フラッ
グが有った場合はステップ(12)に進んでFGカウン
タの値を1つ減らす。この結果、モータが逆転する間に
発生するFGパルスの数だけFGカウンタの値が減らさ
れて、位置情報の狂いが補正される。また例えば30H
zのCTLパルスの1周期にFGパルスが48個得られ
るものとすると、FCカウンタはFGパルスを「1」か
らカウントして「47」で最大値NI1.Xとなり、「
48」のとき桁上りして「0」となる。
In FIG. 3, after the CTL pulse is input at time t2, the process proceeds from step (2) to step (11). Here, the presence or absence of an abnormality flag is detected in step (7) in the flowchart of FIG. 2 described above, and if an abnormality flag is present, the process proceeds to step (12) and the value of the FG counter is decremented by one. As a result, the value of the FG counter is decremented by the number of FG pulses generated while the motor rotates in reverse, and the positional information error is corrected. For example, 30H
Assuming that 48 FG pulses are obtained in one period of the CTL pulse of z, the FC counter counts the FG pulses from "1" and reaches the maximum value NI1. It becomes X, and “
48'', it carries over and becomes ``0''.

そこで、上記ステップ(12)によりFCカウンタの値
が1つ減らした結果がrOJ以下となったか、即ち、カ
ウント値が「N、」から「47」を経て桁上りしたか否
かを調べる。そして桁上りがなかったときはステップ(
1)に戻り、桁上りがあったときはステップ(14)に
おいて、FCカウンタの値を強制的にN 、、Xと成す
Therefore, it is checked whether the value of the FC counter has been decreased by one in step (12) and is less than or equal to rOJ, that is, whether the count value has increased from "N" to "47". And when there is no carry, step (
Returning to step 1), if there is a carry, the value of the FC counter is forcibly set to N, , X in step (14).

尚、第3図及び第6図の説明ではステップ(3)におけ
るNAを「0」としているが、実際のVTRでは、N、
の値を外部操作により変えられるようにして、ノイズバ
ーが最も目立たなくなる位置a、bを調整できるように
している。
Note that in the explanation of FIGS. 3 and 6, the NA in step (3) is set to "0", but in an actual VTR, N,
By making it possible to change the value of by external operation, it is possible to adjust the positions a and b where the noise bar becomes the most inconspicuous.

第1図は上述した第2図及び第3図のフローチャートを
実行するための回路構成を示す。
FIG. 1 shows a circuit configuration for executing the flowcharts of FIGS. 2 and 3 described above.

キャプスタンモータ10の回転は回転検出器11により
検出され、この回転検出器11より速度に応じた周3’
JI T r cを有するFCパルスが得られる。この
FGパルスはパルス発生器12を駆動して駆動パルスP
、を発生させると共に、FCパルス13によりカウント
される。このFGカウンタ13はCTLパルスの立上り
でプリセント値NAからカウントスタートし、そのカウ
ント値がマイコン14に与えられる。マイコン14はF
Gカウンタ13のカウント値及びCTLパルスに基いて
第2図及び第3図について前述した動作を行い、夫々所
定のタイミングでパルス発生器12を制御すると共に、
回転方向信号発生器15を制御する。
The rotation of the capstan motor 10 is detected by a rotation detector 11, and the rotation detector 11 determines the circumference 3' according to the speed.
An FC pulse with JI T r c is obtained. This FG pulse drives the pulse generator 12 and generates a driving pulse P.
, and is counted by the FC pulse 13. The FG counter 13 starts counting from the precent value NA at the rising edge of the CTL pulse, and the count value is given to the microcomputer 14. Microcomputer 14 is F
The operations described above with reference to FIGS. 2 and 3 are performed based on the count value of the G counter 13 and the CTL pulse, and the pulse generator 12 is controlled at predetermined timings, respectively.
Controls the rotational direction signal generator 15.

回転方向信号発生器15の信号に応じてモータ回転方向
切換えスイッチ16が制御されると共に、このスイッチ
16を通じてパルスP0がモータ10に加えられること
により、所定のステップ送り動作及び逆転ブレーキ動作
が行われる。
The motor rotation direction changeover switch 16 is controlled in accordance with the signal from the rotation direction signal generator 15, and a pulse P0 is applied to the motor 10 through this switch 16, thereby performing a predetermined step feeding operation and reverse braking operation. .

尚、FGカウンタ13の初期値NAは前述したように外
部操作により変えられるように成されている。また本実
施例においては、従来用いられていた前記サブカウンタ
は省略される。
Note that the initial value NA of the FG counter 13 can be changed by external operation as described above. Furthermore, in this embodiment, the sub-counter conventionally used is omitted.

〔発明の効果〕〔Effect of the invention〕

逆転ブレーキの効き過ぎ等によって、キャプスタンモー
タが逆方向に暴走することを有効に防止することができ
ると共に、モータの暴走によるテープの位置情報の狂い
を補正することができる。
It is possible to effectively prevent the capstan motor from running out of control in the opposite direction due to over-effectiveness of the reverse brake, and it is also possible to correct errors in tape position information due to runaway of the motor.

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

第1図は本発明の実施例を示すブロック図、第2図はモ
ータの逆転検出を含むブレーキ動作のフローチャート、
第3図はモータの逆転による補正を含むブレーキ動作の
フローチャート、第4図は本発明に適用し得るテープフ
ォーマント、第5図はブレーキ動作を説明するためのタ
イミングチャート、第6図は従来のブレーキ動作のフロ
ーチャートである。 なお図面に用いた符号において、 1−−−−一・−・・−・−テープ 2〜5−−−−−−−−−−ビデオトラック10−−−
−−−−−−−キャプスタンモータ11−一−−−−−
−−−−回転検出器12−・−−−−一−−−−−−−
−駆動パルス発生器13−−−−−−−−−−−−F 
Gカウンタ14−−−−−〜−−−−−−マイコン15
−−〜−−−m=・−−−−−一回転方向信号発生器1
6−−−−−−−−−−−モータ回転方向切換えスイッ
チである。
FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a flowchart of brake operation including motor reversal detection,
FIG. 3 is a flowchart of the brake operation including correction by reversing the motor, FIG. 4 is a tape formant that can be applied to the present invention, FIG. 5 is a timing chart for explaining the brake operation, and FIG. 6 is a conventional It is a flowchart of brake operation. In addition, in the symbols used in the drawings, 1-----1.--.-- Tape 2 to 5--
--------- Capstan motor 11-1------
-----Rotation detector 12-・-----1------
- Drive pulse generator 13 ----------F
G counter 14-----------Microcomputer 15
−−〜−−−m=・−−−−−One rotation direction signal generator 1
6--------Motor rotation direction changeover switch.

Claims (1)

【特許請求の範囲】 斜めに形成されたトラックに信号が記録されると共に各
トラックに対応する制御信号が記録された記録媒体を間
欠的に移動させながら、停止時に上記トラックを再生す
るように成され、 上記記録媒体の速度に応じた周期を有する速度信号を計
数する計数手段が設けられ、 上記計数手段を再生された上記制御信号により制御する
ように成され、 上記計数手段の計数値が所定値に達したとき、上記記録
媒体の駆動手段に移動方向反転信号を与え、 上記速度信号の周期が所定の大きさとなったとき、上記
駆動手段を停止させるようにした再生装置において、 上記速度信号の現在の周期とそれより前の周期とを検出
して両者を比較する手段を設け、 上記現在の周期がそれより前の周期より短くなったとき
、上記駆動手段を停止させると共に、上記計数手段の計
数値を減じるようにしたこと、を特徴とする再生装置。
[Claims] A recording medium in which signals are recorded on diagonally formed tracks and control signals corresponding to each track is intermittently moved, and the tracks are reproduced when stopped. and counting means for counting speed signals having a period corresponding to the speed of the recording medium, the counting means being controlled by the reproduced control signal, and the count value of the counting means being set to a predetermined value. When the speed signal reaches a predetermined value, a moving direction reversal signal is applied to the drive means for the recording medium, and when the period of the speed signal reaches a predetermined value, the drive means is stopped. means for detecting the current cycle and a previous cycle and comparing the two; and when the current cycle becomes shorter than the previous cycle, the driving means is stopped, and the counting means A reproducing device characterized in that the count value of is reduced.
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US9158256B2 (en) 2012-06-18 2015-10-13 Brother Kogyo Kabushiki Kaisha Image forming apparatus

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