JPS63227191A - Chrominance signal frequency converting circuit - Google Patents

Chrominance signal frequency converting circuit

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JPS63227191A
JPS63227191A JP62061708A JP6170887A JPS63227191A JP S63227191 A JPS63227191 A JP S63227191A JP 62061708 A JP62061708 A JP 62061708A JP 6170887 A JP6170887 A JP 6170887A JP S63227191 A JPS63227191 A JP S63227191A
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JP
Japan
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signal
frequency
color
period
sensitivity
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Application number
JP62061708A
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Japanese (ja)
Inventor
Makoto Mashita
誠 真下
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NEC Corp
Original Assignee
NEC Corp
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Publication date
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Publication of JPS63227191A publication Critical patent/JPS63227191A/en
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Abstract

PURPOSE:To enhance the response speed of an automatic phase control loop, to cancel the change of a hue and to stabilize a reproduced picture and to maintain a high S/N by changing the sensitivity of a phase detector within a vertical blanking period which does not apply an influence to a reproduced picture. CONSTITUTION:A signal present in the vertical blanking period and indicating a period in which a color burst signal is present is supplied to a phase detecting sensitivity switching circuit 16 through a switching signal input terminal 18 and the sensitivity of the phase detector 11 is changed in the period in which the color burst is present (vertical blanking period) and in a period except it by the output of the circuit 16. In the period except the period in which the color burst is present within the vertical blanking period, the phase detecting sensitivity switching circuit 16 is turned off and the sensitivity of the phase detector 11 is set low. Within the period in which the color burst signal is present, a switching signal is supplied to the terminal 18 to turn the sensitivity switching circuit 16 on and raise the sensitivity of the phase detector 11. Thereby, the response speed of the automatic phase control loop is improved to follow a rapid frequency fluctuating component in a reproducing low frequency signal without deteriorating the stability of the screen and the S/N ratio and remove a color flicker.

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野〕 本発明は、色映像信号を扱うビデオ7゛−ブレコーダ(
VTR)に使用され、皿載変換された色信号を正規の色
信号周波数に戻す色信号周波数変換回路に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Industrial Field of Application] The present invention is applied to a video 7'-recorder that handles color video signals.
The present invention relates to a color signal frequency conversion circuit that is used in a VTR (VTR) and returns a color signal that has been subjected to plate conversion to a regular color signal frequency.

[従来の技術I V LI 3 、β又はUマヂック等の方式のVTRに
J)いては、周波数変調された輝喰信号のエンベロープ
に低域変換色(a号を乗せた色映像(a号が記録される
。従って、その再生時には、低域変操色信号は、正規の
周波数(NTSC方式では3.58M HZ >の色信
号に周波数変換される。通常、この再生された色映像信
号には−7−プ走行系の持性簀に起因する時間軸変動(
ジッター)が含まれる。
[Conventional technology In VTRs using systems such as I V LI 3, β, or U Magic, a color image (with a color image) in which a low-frequency conversion color (a color) is added to the envelope of a frequency-modulated luminescent signal is used. Therefore, at the time of reproduction, the low frequency color modulation signal is frequency-converted to a color signal with a regular frequency (3.58 MHz in the NTSC system).Usually, this reproduced color video signal has a -7- Time-axis fluctuations due to the characteristics of the running system (
jitter).

このジッターは低域変換色信号に位相変117J〜ゝ)
周波数変動をもたらす。
This jitter is caused by a phase shift of 117J~゜) in the low-frequency conversion color signal.
resulting in frequency fluctuations.

この変動の影響を除くために、上記V T’ Rには自
動位相制御1ft(APC>ループが設【)られる。こ
のAPCループの作用により、低域変換色信号を正規の
周波数に周波数変換する際に、同時に、上記ジッターに
よる周波数変動成分が打ら消される。
In order to eliminate the influence of this fluctuation, an automatic phase control 1ft (APC>loop) is provided in the V T'R. Due to the action of this APC loop, when frequency converting the low frequency conversion color signal to a regular frequency, the frequency fluctuation component due to the jitter is canceled at the same time.

第3図は従来のVTRに用いられている色信号周波数変
換回路の一例を示ず。図中、1は低域変換色18号入力
端子、2は自動振幅ff、IJり0回路、3は周波数変
換器、4はバース114127292回路、5はバンド
パスフィルタ<BPF)、6はくし形フィルタ、7は(
g 4(2号出力端子、8はバンドパスフィルタ(BP
F)、9は周波数変換器、10は水晶発振器、11は位
相検波器、12はパーストゲート、13は分周器、14
は電圧制御発振器<VCO)、15は自動周波数詞υO
回路(A「C)、17は水平同期信号入力端子、19は
ローパスフィルタ(L P F )である。
FIG. 3 does not show an example of a color signal frequency conversion circuit used in a conventional VTR. In the figure, 1 is the low-pass conversion color No. 18 input terminal, 2 is the automatic amplitude ff, IJ 0 circuit, 3 is the frequency converter, 4 is the barth 114127292 circuit, 5 is the bandpass filter (<BPF), and 6 is the comb filter. , 7 is (
g 4 (No. 2 output terminal, 8 is a band pass filter (BP
F), 9 is a frequency converter, 10 is a crystal oscillator, 11 is a phase detector, 12 is a burst gate, 13 is a frequency divider, 14
is a voltage controlled oscillator <VCO), 15 is an automatic frequency word υO
In the circuit (A"C), 17 is a horizontal synchronizing signal input terminal, and 19 is a low pass filter (L P F ).

第3図においで、再生低域変換色信号は、入力端子1を
介して自動振幅制御回路2に入力され、そのカラーバー
ス1〜レベルが一定化された信号に変換される。この1
11号は、周波数変換器3において1F現の色イ、、、
舅周7tIl故(例えば、3.58MH2)に変換され
る。ところで、この色信号には、通常、記録IKtにプ
リエンファシスがかけられている。モこで、バーストデ
ィエンフ戸シス回路11により、このプリエンファシス
された(M号のカラーバーストは元のバース1〜レベル
にbどされる。こうして得た信号からBPF5によって
、正規の周波数の色信号成分が分離される。この色信号
成分はテープ上の隣接トラックからのクロストークをギ
センレルするくし形フィルタ6に入力さ゛れ、このフィ
ルタ6から出ツノ端子7を介して、所望の色信号が出力
される。
In FIG. 3, the reproduced low frequency converted color signal is inputted to the automatic amplitude control circuit 2 via the input terminal 1, and is converted into a signal whose level is made constant. This one
No. 11 is the 1F current color A in the frequency converter 3.
It is converted to 7tIl (for example, 3.58MH2). By the way, this color signal is usually pre-emphasized in the recording IKt. At this point, the pre-emphasized (M color burst) is returned to the original burst 1~ level by the burst de-emphasis system circuit 11. From the signal thus obtained, the normal frequency color is The signal components are separated. This color signal component is input to a comb filter 6 that eliminates crosstalk from adjacent tracks on the tape, and a desired color signal is output from this filter 6 via an output terminal 7. be done.

一方、くし形フィルタ6が出力する色信号から ゛は、
パーストゲート12により、カラーバースi〜信号のみ
が抽出されて位相検波器11に与えられる。この位相検
波器11には、更に、水晶発振器10の発振器カイ:P
i(3,58MF+2)も入力され、この発振出力信号
とパーストゲート12からのバースト1号が位相比較い
れる。再生低域変換色伝号には、ビデオヘッドドラムの
回転ムラ及びテープ走行ムラ並びにビデオテープの伸び
縮み等による時間軸変動が周波数変動成分の形と4にっ
て含まれているが、位相検波器11からは、この周波数
変動成分に対応した位相誤差信号が出力される。
On the other hand, from the color signal output by the comb filter 6,
The burst gate 12 extracts only the colorverse i signal and supplies it to the phase detector 11 . This phase detector 11 further includes an oscillator chi:P of the crystal oscillator 10.
i(3,58MF+2) is also input, and this oscillation output signal and burst No. 1 from the burst gate 12 are compared in phase. The reproduced low frequency conversion color signal includes time axis fluctuations due to rotational irregularities of the video head drum, tape running irregularities, videotape expansion/contraction, etc. in the form of frequency fluctuation components, but phase detection The phase error signal corresponding to this frequency fluctuation component is output from the device 11.

この位相誤差信号は、L )) F 19によりDC成
分に変換される。このDC成分により、VCCM4の発
振周波数が制即され、再生低域変換色信号と同じ周波数
変動成分を含む出力信号がVCOI4から発生する。
This phase error signal is converted into a DC component by L2))F19. The oscillation frequency of the VCCM 4 is controlled by this DC component, and an output signal containing the same frequency fluctuation component as the reproduced low frequency conversion color signal is generated from the VCOI 4.

このVCO出力信号は、分周器13によって所定の分周
比で分周され、周波数変換器9によって周波数変換され
る。この周波数変換出力からBP「8により不要成分を
除去した信号が、周波数変換器3に入力される。そうす
ると、変換器3にお【プる再生低域変換色信号の周波数
変換の際に、再−[低域変換色(V号に含まれる周波数
変動成分が、VCOIIの出力信号に含まれる周波数変
動成分によって打ら消される。
This VCO output signal is frequency-divided by a frequency divider 13 at a predetermined frequency division ratio, and frequency-converted by a frequency converter 9. A signal from which unnecessary components have been removed by BP 8 from this frequency conversion output is input to the frequency converter 3. Then, when converting the frequency of the reproduced low-pass converted color signal input to the converter 3, the signal is - [The frequency fluctuation component included in the low frequency conversion color (V) is canceled by the frequency fluctuation component contained in the output signal of VCOII.

以−Lの構成は従来から用いられているAPCループて
゛あり、このA P Cループが再生低域変換色信号中
の周波数変動成分を自動的に打ち消Jように作用覆る。
The configuration shown below is a conventionally used APC loop, and this APC loop automatically cancels the frequency fluctuation component in the reproduced low-frequency conversion color signal.

しかし、このAPCループは水平同期低目周波数毎に現
われる一定のカラーバースト信号期間しか動作していな
いために、色15号の安定点がf QC(色副搬送波周
波数: NTSC方式では3.58 M )i Z )
を中心として士nfu(f++は水平同期周波G:NT
SC方式では15.75kH7、nは整数)f27に存
在Jる。このため、前記周波数変動成分が大きいと、本
来のAPCループ動作の安定点であるfOcからずれて
、このA I) Cループはrsa±nf11のいずれ
かの周波数のどころに誤ロックされてしまう可能性があ
る。
However, since this APC loop operates only during a certain color burst signal period that appears at each horizontal synchronization low frequency, the stable point of color number 15 is f QC (color subcarrier frequency: 3.58 M in the NTSC system). ) i Z )
is the horizontal synchronization frequency G:NT
In the SC method, it exists at f27 (15.75kHz7, n is an integer). Therefore, if the frequency fluctuation component is large, it may deviate from fOc, which is the stable point of the original APC loop operation, and the APC loop may be erroneously locked to one of the frequencies of rsa±nf11. There is sex.

八FC15は、このような誤[]ツクを防止するために
設けられる。AFC15には、入力、):、:了17を
介して再生水平同期信号及びVCO1’lがらの信号が
入力される。VCO1/Iからの信号は、所定の分周比
で分周され水平同明信号と比較される。この比較によっ
て得られた周波数Gl ;’n (i”i号は、加篩器
20においてLPF19からの位相誤差信号に加算され
て、VCO14にフィードバックされる。このように6
1成プれば、APCループ系がr lj C±nfu(
rz’=o)に誤ロックし−でうになっても、A F 
C15からの周波数誤差信号に上って、出力端子7に得
られる色(Li丹の色副搬送波周波数が正規の周波′l
!If =+ cとなるように周波数1111御される
。こうして、出力端子7から得られる色信号は、富に正
しい色再現をもたらす信号となる。
Eight FCs 15 are provided to prevent such mistakes. A reproduced horizontal synchronizing signal and signals from the VCO 1'l are inputted to the AFC 15 via the input terminals ):,: 17. The signal from VCO1/I is frequency-divided by a predetermined frequency division ratio and compared with the horizontal same-bright signal. The frequency Gl ;'n (i'') obtained by this comparison is added to the phase error signal from the LPF 19 in the filter 20 and fed back to the VCO 14.
1, the APC loop system becomes r lj C±nfu(
rz'=o) Even if it is locked incorrectly,
The color obtained at the output terminal 7 by the frequency error signal from C15 (the color subcarrier frequency of Litan is the normal frequency 'l
! The frequency 1111 is controlled so that If = +c. In this way, the color signal obtained from the output terminal 7 becomes a signal that provides a very accurate color reproduction.

[発明が解決しようとげる問題点] しかしながら、上述した従来の回路によると、2つの回
転ビデオヘッドで再生された色映像信号を切換えるとき
に、その切換ホ1点でのタイミングずれ及びビデオテー
プの伸び縮み笠によって、再生低域変換色信号の位相及
び周波数が急激に変動すると、ΔPCループ及びAFC
の制uUe作(応答)がこのような急変に追従できなく
なる。このために、再生画面上部に色フリッカが生じて
画質を劣化3 けるという問題点がある。
[Problems to be Solved by the Invention] However, according to the above-mentioned conventional circuit, when switching the color video signals reproduced by two rotating video heads, there is a timing shift at one switching point and an elongation of the video tape. If the phase and frequency of the reproduced low-frequency conversion color signal change rapidly due to the shrinking shade, the ΔPC loop and AFC
The control uUe operation (response) becomes unable to follow such sudden changes. This poses a problem in that color flickers occur at the top of the playback screen, degrading the image quality.

上述の従来回路の問題点であるフリッカを解8′5する
ためには、A I) CやAFCの制御系の応答速度を
より高めればよい。しかし、そうりるとノイズ等に起因
Jる帰かな周波&変動に対しても上記制御系が応答して
しまい、再生画面の安定性がなくなると共に、色(jf
号のS/Nが劣化してしまう。
In order to solve the above-mentioned flicker problem of the conventional circuit, it is necessary to further increase the response speed of the control system of AI)C and AFC. However, if this happens, the control system will respond to random frequencies and fluctuations caused by noise, etc., and the playback screen will become unstable and the color (j f
The signal-to-noise ratio of the signal deteriorates.

本発明はかかる事情に鑑みてなされたものであって、良
好な画面の安定性と高いS / Nを維持しつつ、邑フ
リッカの発生を抑制することができる色信号周波数変換
回路を提供Jろことを目的とする。
The present invention has been made in view of the above circumstances, and it is an object of the present invention to provide a color signal frequency conversion circuit that can suppress the occurrence of flickering while maintaining good screen stability and high S/N. The purpose is to

[問題点を解決するための手段1 本発明に係る色信号周波数変換回路は、電圧a−制御発
振器の出力e号を用いて、再生低域変換色信号を所定周
波数の色43号に周波数変換し、この周波数変換された
色信号のカラーバースト信号と基準(!!、副搬送波と
を位相検波器により位相比較して前記電圧制御系振器の
発振周波数を制御する自動位相制御ループを有する色信
号周波数変換回路において、垂直帰線消去期間外の11
a記力ラーバースト信号が存在する少なくとも1ケ所以
上の期間で前記位相検波器の検波感度をjf−1/)I
I Qせることにより前記APCループの応答速度を高
めることを特徴とする。
[Means for Solving the Problem 1] The color signal frequency conversion circuit according to the present invention frequency-converts the reproduced low-pass converted color signal to a color number 43 of a predetermined frequency using the output number e of the voltage a-controlled oscillator. The color burst signal of this frequency-converted color signal and the reference (!!, subcarrier) are compared in phase with a phase detector to control the oscillation frequency of the voltage control system oscillator. 11 outside the vertical blanking period in the signal frequency conversion circuit.
a The detection sensitivity of the phase detector is determined by jf-1/)I during at least one period in which the error burst signal exists.
It is characterized in that the response speed of the APC loop is increased by increasing the IQ.

[作用] 本発明においては、垂直帰線消去期間外のカラーバース
1へ信号が存在する期間の全であるいは、その一部の期
間内にAPCループ内のVCOの制御l信号を与える位
相検波器の特性をAPCループの応答速度が高まるよう
に変更している。
[Function] In the present invention, a phase detector is provided which provides a control signal for the VCO in the APC loop during all or part of the period in which a signal exists in colorverse 1 outside the vertical blanking period. The characteristics of the APC loop have been changed to increase the response speed of the APC loop.

このようにすれば、垂直帰線消去期間内において、例え
ば、2つの回転ビデオヘッドの色彩像信号切換タイミン
グ時にAPCループが高速応答できるから、この切換タ
イミング時に例え再生低域変換色信号の位相や周波数が
急変しても、この急変による色相変化をAPCループの
高速動作で打消ザことができる。また、垂直帰線消去期
間外ではAPCループがノイズ等の〒い周波数変化分に
応答しないようにできるから、再生画面の安定化J3よ
び高S / Nの確保が可0ヒとなる。
By doing this, the APC loop can respond quickly during the vertical blanking period, for example, at the timing of switching the color image signals of the two rotating video heads. Even if the frequency suddenly changes, the hue change due to this sudden change can be canceled out by the high-speed operation of the APC loop. Furthermore, since the APC loop can be prevented from responding to large frequency changes such as noise outside the vertical blanking period, it is possible to stabilize the playback screen and ensure high S/N.

[実施例1 次に、この発明の実施例について、添付の図面を参照し
て説明する。第1図はこの発明の実施例に係る色信号周
波数変換回路を示すブ[]ツク図である。この実施例に
係る色信号周波数変換回路は、位相検波感庶l、7I撲
回路16及び切換信号入力端子18をイ■する点で、第
3図に示づ従来の回路と異なる。
[Embodiment 1] Next, an embodiment of the present invention will be described with reference to the attached drawings. FIG. 1 is a block diagram showing a color signal frequency conversion circuit according to an embodiment of the present invention. The color signal frequency conversion circuit according to this embodiment differs from the conventional circuit shown in FIG. 3 in that the phase detection circuit 1, the 7I detection circuit 16, and the switching signal input terminal 18 are provided.

再生低域変換色信号は、入力端子1を介して自vJ!f
it幅制御回路2に入力され、そのカラーバーストレベ
ルが一定化された信号に変換される。この信号は、周波
数変換器3において正規の色信号周波数(例えば、3.
58M1−IZ>に変換される。
The reproduced low-frequency conversion color signal is transmitted through the input terminal 1 to the self-vJ! f
The signal is input to the IT width control circuit 2 and converted into a signal with a constant color burst level. This signal is processed by the frequency converter 3 at a regular color signal frequency (for example, 3.
58M1-IZ>.

この色信号には、通常、記録時にプリエンファシスがか
けられており、バーストアイエンフFシス回路4により
、このプリエンフン・シスされたイコ号のカラーバース
トは元のバーストレベルに戻される。こうして1qた信
号からBPF5によって、正規の周N数の色信号成分が
分前される。この色信号成分は7−−ブ上の隣接トラッ
クからのり[−1ストークをキセン廿ルするくし形フィ
ルタ6に入力され、このフィルタ6から出力端:了7を
介して、所望の色信号が出力される。
This color signal is normally pre-emphasized during recording, and the burst eye amplifier F system circuit 4 returns the pre-emphasized color burst to its original burst level. The BPF 5 divides the color signal components of the regular N number of cycles from the signal obtained by 1q in this manner. This color signal component is inputted from the adjacent track on the 7--beam to a comb-shaped filter 6 which removes the [-1stoke], and the desired color signal is output from this filter 6 via the output terminal 7. Output.

一方、くし形フィルタ6が出力する色15号からは、パ
ーストゲート12により・、カラーバースト信S3のみ
が抽出されて位相検波器71に5えられる。このイ)7
相検波器11には、水晶光振器10の発振出力信号(3
、58MHZ )も入力され、この発振出力信号とバー
ストグー(・12からのバースト信号が位相比較される
。位相検波器11からは、再生低域変換色信号の周波数
変動成分に対応した位相誤差(g号が出力される。
On the other hand, from the color No. 15 outputted by the comb filter 6, only the color burst signal S3 is extracted by the burst gate 12 and sent to the phase detector 71. This a)7
The phase detector 11 receives the oscillation output signal (3
, 58MHZ) is also input, and the phase of this oscillation output signal and the burst signal from Burst Goo (12) are compared.The phase detector 11 outputs a phase error ( g is output.

この位相誤差信号は、LPF19によりDC成分に変換
0れる。このDC成分により、VCO14の発振周波数
が制御され、再生低域変換色信号と同じ周波数変動成分
を含む出力信号がVCO14から発生ずる。
This phase error signal is converted into a DC component by the LPF 19. The oscillation frequency of the VCO 14 is controlled by this DC component, and the VCO 14 generates an output signal containing the same frequency fluctuation component as the reproduced low frequency conversion color signal.

この■CO出力信号は、分局器13によって所定の分周
比で分周され、周波数変換器9によって周波数変換され
る。この周波数変換出力からBP「ε3により不要成分
を除去した信号が、周波数変換器3に入力される。これ
により、変換器3における再生低域変換色信号の周波数
変換の際に、再生低域変換色信号に含まれる周波数変動
成分が、VCO171の出力信号に含まれる周波数変動
成分によって打ち消される。
This CO output signal is frequency-divided by a predetermined frequency division ratio by a divider 13, and frequency-converted by a frequency converter 9. A signal from which unnecessary components have been removed by BP ε3 from this frequency conversion output is input to the frequency converter 3.As a result, when frequency converting the reproduced low-pass converted color signal in the converter 3, the reproduced low-pass conversion The frequency fluctuation component contained in the color signal is canceled by the frequency fluctuation component contained in the output signal of the VCO 171.

A F C15には、入力端子17を介して再生水平回
期信り及びVCO14からの信号が入力される。VCO
14からの信号は、所定の分周比で分周心れ水平同期信
号と比較される。この比較によって得られた周波11誤
差信号は、加口器20においてL P I” 19から
の位相誤差信号に加りされて、VCOI/Iにフィード
バックされる。これにより、APCループ系がfee±
nfn(n≠O)に誤し]ツクしそうになってし、AF
C15からの周波数誤差信号によって、出力端子7に青
られる色信号の色ff1JWi送波周波数が正規の周波
数fOcとなるように周波数制御される。
The reproduced horizontal cycle signal and the signal from the VCO 14 are input to the AFC 15 via the input terminal 17. VCO
The signal from 14 is compared with a divided center horizontal synchronization signal at a predetermined frequency division ratio. The frequency 11 error signal obtained by this comparison is added to the phase error signal from L P I" 19 in the adder 20 and fed back to the VCOI/I. This allows the APC loop system to
AF
By the frequency error signal from C15, the frequency is controlled so that the color ff1JWi transmission frequency of the color signal sent to the output terminal 7 becomes the normal frequency fOc.

第1図に示す本願発明の実施例の特徴事項は、位相検波
@度切替回路16が位相検波器11に接続されているこ
とにある。つまり、切換信号入力端子18を介して、垂
直帰線消去期間内であってカラーバースト信号が存在す
る期間を示づ伝号(以下、切換信号という)が位相検波
感度切換回路16に供給されている。この回路16の出
力により、位相検波器11の感度は上記カラーバースト
存在期間(垂直帰線消去期間内)とそれ以外の期間とで
変更される。垂直動i消ム期間内Cあってもカラーバー
スト信号が存在する期間以外では、位相検波感度切換回
路16はオフとなり、位相検波器11の感度は、第3図
に示した従来回路と同様に、比較的低目に設定される。
A feature of the embodiment of the present invention shown in FIG. 1 is that the phase detection @ degree switching circuit 16 is connected to the phase detector 11. That is, a signal (hereinafter referred to as a switching signal) indicating a period within the vertical blanking period in which a color burst signal exists is supplied to the phase detection sensitivity switching circuit 16 via the switching signal input terminal 18. There is. By the output of this circuit 16, the sensitivity of the phase detector 11 is changed between the color burst existence period (within the vertical blanking period) and other periods. Even within the vertical motion extinction period, the phase detection sensitivity switching circuit 16 is turned off outside the period in which the color burst signal exists, and the sensitivity of the phase detector 11 remains the same as in the conventional circuit shown in FIG. , is set relatively low.

垂直帰線消去期間内でカラーバースト信号が存在する期
間では、切換信号が端子18に供給されて位相検波感度
切換回路16がオンし、位相検波器11の感度が高くな
る。これにより、第1図のA P Cループの応答速度
が早くなる。
During the period in which the color burst signal exists within the vertical blanking period, a switching signal is supplied to the terminal 18, the phase detection sensitivity switching circuit 16 is turned on, and the sensitivity of the phase detector 11 is increased. This increases the response speed of the APC loop shown in FIG.

次に、第1図に示す位相検波感度切換回路16の具体例
について、第2図に基いて更に訂しく説明する。なJ3
、第2図に33いて、第1図に対応する部分には同一符
号を付しである。
Next, a specific example of the phase detection sensitivity switching circuit 16 shown in FIG. 1 will be described in more detail with reference to FIG. 2. Na J3
, 33 in FIG. 2, parts corresponding to those in FIG. 1 are given the same reference numerals.

第2図にJ3いて、位相検波器11の回路は通常よく用
いられているもので、トランジスタ01〜Q6により双
差動増幅器が構成され、トランジスタ07〜Q12よる
カレントミラー回路を介してその出力信Y〕がL I)
 F 19に供給される。R1−R6は抵抗、Vl、V
2はバイアス用電圧源である。
The circuit of the phase detector 11 shown at J3 in FIG. 2 is one that is commonly used, and a bi-differential amplifier is configured by transistors 01 to Q6, and its output signal is transmitted through a current mirror circuit made of transistors 07 to Q12. Y] is L I)
Supplied to F19. R1-R6 are resistors, Vl, V
2 is a bias voltage source.

位相検波感度切換回路16は、トランジスタQ13、エ
ミッタ抵抗R7、ベース切換スイッチSW1およびバイ
アス電圧源V3を含む。そして、垂直帰線消去期間内で
カラーバースト信号が存在する期間では切換信号入力端
子18からの切換信号により、スイッチSW1の接点は
Aに、それ以外の期間ではBに切り換わる。
The phase detection sensitivity switching circuit 16 includes a transistor Q13, an emitter resistor R7, a base changeover switch SW1, and a bias voltage source V3. The contact point of the switch SW1 is switched to A in response to a switching signal from the switching signal input terminal 18 during a period in which a color burst signal exists within the vertical blanking period, and to B in other periods.

また、パーストゲート12は、トランジスタQ14、エ
ミッタ抵抗R8、ベース切換スイッチ−SW2及びバイ
アス電圧源V4をCむ。スイッチSW2はカラーバース
トが存在覆る期間にC接点、それ以外の期間ではC接点
に切換わる。従って、バースト存在期間のみトランジス
タQ14は電圧源V4によりバイアスされで、位相検波
器11に対する定電流源として作動−する。
The burst gate 12 also connects a transistor Q14, an emitter resistor R8, a base changeover switch -SW2, and a bias voltage source V4. The switch SW2 switches to the C contact during the period when the color burst exists, and switches to the C contact during the other periods. Therefore, transistor Q14 is biased by voltage source V4 only during the burst existence period, and operates as a constant current source for phase detector 11.

いま、スイッチSWIがB接点に閉じているどすると、
トランジスタQ13はカットオフされるので、位相検波
器11の感度はパーストゲート12の電圧源■4と抵抗
R8によってほぼ決定される。そして、その感度設定値
はカットアンドトライにより、再生画像の安定性があり
かつ良好なS/Nが得られる値に選ばれる。
Now, if switch SWI is closed to B contact,
Since the transistor Q13 is cut off, the sensitivity of the phase detector 11 is approximately determined by the voltage source 4 of the burst gate 12 and the resistor R8. Then, the sensitivity setting value is selected by cut-and-try to a value that provides stability of the reproduced image and a good S/N ratio.

これに対して、垂直帰線澗去期間内でのカラーバースト
存在JIJI 間においてスイッチSWIがA接点に切
換わると、トランジスタQ13がオンとなる。そうする
と、電圧源V3ど抵抗R7によってほぼ決定されるトラ
ンジスタQ13のコレクタ電流がパーストゲート12の
トランジスタQ14からの電流と加鐸されて位相検波器
11に流れる。
On the other hand, when the switch SWI is switched to the A contact during the color burst existence JIJI within the vertical blanking period, the transistor Q13 is turned on. Then, the collector current of the transistor Q13, which is approximately determined by the voltage source V3 and the resistor R7, is added to the current from the transistor Q14 of the burst gate 12 and flows to the phase detector 11.

このため、位相検波器11の@度(トランジスタQ5の
ベース入力に対するトランジスタQ10゜Q12のコレ
クタ出力の比)が上昇し、APCループの応答311u
が高まる。そうすると、2つの回転ビデオヘッド(図示
せず)で再生された信号のり換えタイミングのずれ及び
ビデオテープの伸び縮み等によって再生低域変換色信号
に急激な周波数変動成分が生じても、この急変に対づ“
るAPCループの応答の遅れがなくなるから、再生画面
上部でのフリッカ−現像が生じない。また、かかる切換
時点以外での再生画面の大部分を占める期間(垂直帰p
H8’5ム期間外)では、スイッチSWIはB接点に切
換えられているから、APCループ内の位相検波器11
は不必要に感度が上昇することがない。このため、再生
画像の安定性は良Q7″′C′S/Nの劣化し防止でき
る。
Therefore, the @ degree of the phase detector 11 (the ratio of the collector output of the transistor Q10 to the base input of the transistor Q5) increases, and the response of the APC loop 311u increases.
increases. In this way, even if a sudden frequency fluctuation component occurs in the reproduced low-frequency conversion color signal due to a shift in the switching timing of the signals reproduced by the two rotating video heads (not shown) or due to expansion/contraction of the videotape, this sudden change will be avoided. Paired “
Since there is no delay in the response of the APC loop, flicker development at the top of the playback screen does not occur. In addition, the period that occupies most of the playback screen other than the switching point (vertical return
Since the switch SWI is switched to the B contact during the H8'5 period), the phase detector 11 in the APC loop
The sensitivity will not increase unnecessarily. Therefore, the stability of the reproduced image can be prevented from deteriorating in Q7'''C' S/N.

以上のように、この実施例によれば位相検波器11の感
度を切換えることにより、高側71で安定した再生画像
を得ることかでさ・る。
As described above, according to this embodiment, by switching the sensitivity of the phase detector 11, a stable reproduced image can be obtained on the high side 71.

[yP、明の効果] 以上説明したように、本発明は再生画像に影−1しない
垂直鼎線濾去期間内で位相検波器11の感度を変化させ
て、APCループの応答速度を速めるようにしたもので
あるから、再生画面の安定性やS/Nを劣化させること
なく、再生低域変換色信号に含まれる急激な周波数変動
成分に追従1Jることができ、色フリッカ−を除去する
ことかで8る。
[yP, Effect of Brightness] As explained above, the present invention changes the sensitivity of the phase detector 11 within the vertical line filtering period without causing any shadow on the reproduced image, so as to increase the response speed of the APC loop. Because of this, it is possible to follow the rapid frequency fluctuation components included in the reproduced low frequency conversion color signal without deteriorating the stability of the reproduced screen or the S/N, and eliminates color flicker. It's 8 years old.

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

第1図はこの発明の実施例に係る色イ3号周波数変換回
路を示づブロック図、第2図は第1図の位相検波器及び
位相検波感度切換回路を具体的に示す回路図、第3図は
従来の色信号周波数変換回路の一例を示Jブロック図で
ある。 1;低域変換色(g号入力端子、2;自動振幅制御回路
、3.9二周波数変換器、4;バーストディエンファシ
ス回路、5,8:バンドバスフィルタ、6;くし形フィ
ルタ、7;色信号出力端子、10:水晶光振器、11;
位相検波器、12;パーストゲート、13;分周器、1
4;電圧制御発振器、15;自動周波数制御回路、16
;位相検波感度切換回路、17;水平同期信号入力端子
、18:切換仁号入力端了、19;ローパスフィルタ、
20;加n器
FIG. 1 is a block diagram showing a color A3 frequency conversion circuit according to an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a circuit diagram specifically showing the phase detector and phase detection sensitivity switching circuit of FIG. 1, and FIG. FIG. 3 is a block diagram showing an example of a conventional color signal frequency conversion circuit. 1: Low-pass conversion color (g input terminal, 2: Automatic amplitude control circuit, 3.9 dual frequency converter, 4: Burst de-emphasis circuit, 5, 8: Bandpass filter, 6: Comb filter, 7; Color signal output terminal, 10: Crystal optical oscillator, 11;
Phase detector, 12; Burst gate, 13; Frequency divider, 1
4; Voltage controlled oscillator, 15; Automatic frequency control circuit, 16
; Phase detection sensitivity switching circuit, 17; Horizontal synchronization signal input terminal, 18: Switching input terminal end, 19; Low-pass filter,
20; adder

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 電圧制御発振器の出力信号を用いて、再生低域変換色信
号を所定周波数の色信号に周波数変換し、この周波数変
換された色信号のカラーバースト信号と基準色副搬送波
とを位相検波器により位相比較して前記電圧制御発振器
の発振周波数を制御する自動位相制御ループを有する色
信号周波数変換回路において、垂直帰線消去期間内の前
記カラーバースト信号が存在する少なくとも1ケ所以上
の期間で前記位相検波器の検波感度を増加させることに
より前記APCループの応答速度を高めることを特徴と
する色信号周波数変換回路。
Using the output signal of the voltage controlled oscillator, the reproduced low frequency converted color signal is frequency-converted into a color signal of a predetermined frequency, and the color burst signal of this frequency-converted color signal and the reference color subcarrier are phase-converted using a phase detector. In the color signal frequency conversion circuit having an automatic phase control loop that compares and controls the oscillation frequency of the voltage controlled oscillator, the phase detection is performed in at least one period in which the color burst signal exists within the vertical blanking period. A color signal frequency conversion circuit characterized in that the response speed of the APC loop is increased by increasing the detection sensitivity of the color signal frequency converter.
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Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6066593A (en) * 1983-09-22 1985-04-16 Victor Co Of Japan Ltd Magnetic reproducing device

Patent Citations (1)

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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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