KR0158643B1 - Color demodulator for tv receiver - Google Patents

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KR0158643B1
KR0158643B1 KR1019950041541A KR19950041541A KR0158643B1 KR 0158643 B1 KR0158643 B1 KR 0158643B1 KR 1019950041541 A KR1019950041541 A KR 1019950041541A KR 19950041541 A KR19950041541 A KR 19950041541A KR 0158643 B1 KR0158643 B1 KR 0158643B1
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Abstract

본 발명은 크로마 대역 통과 필터를 사용하지 않는 컬러 복조기에 관한 것으로, 복합 비디오 신호의 컬러 버스트에 동기된 사인파형과 코사인파형의 컬러 서브캐리어를 발생시키는 컬러 서브캐리어 발생 수단과, 상기 복합 비디오 신호와 상기 컬러 서브캐리어 발생 수단의 두 출력 단자 신호를 각각 곱하여, 저주파 컬러 성분과 서브캐리어 주파수 성분 및 2배의 서브캐리어 주파수 성분 모두를 각 출력 단자로 내보내는 연산수단과, 상기 연산 수단의 두 출력 단자 신호를 입력받아, 각 단자에서 출력되는 신호 중 저역 부분의 신호만을 통과시켜 이득이 1/2인 컬러복조된 성분을 출력하는 필터링 수단으로 구성되었으며, NTSC용 컬러 복조기와 PAL용 컬러 복조기를 한 시스템에서 동시에 구현하고자 하는 경우, 크로마 BPF를 사용하지 않고 구현함으로써, 시스템을 간단화시키고 설계상의 오류를 줄인 크로마 BPF를 사용하지 않는 컬러 복조기에 관한 것이다.The present invention relates to a color demodulator that does not use a chroma band pass filter, comprising: color subcarrier generating means for generating color subcarriers of sine and cosine waveforms synchronized with a color burst of a composite video signal; Computing means for multiplying the two output terminal signals of said color subcarrier generating means, respectively, to output both a low frequency color component, a subcarrier frequency component, and a double subcarrier frequency component to each output terminal, and two output terminal signals of said computing means; It consists of filtering means for outputting the color demodulated component whose gain is 1/2 by passing only the low-frequency signal among the signals output from each terminal, and in a system that has a color demodulator for NTSC and a color demodulator for PAL. If you want to implement it at the same time, you can implement it without using chroma BPF. It is a color demodulator that does not use chroma BPF, which simplifies the stem and reduces design errors.

Description

크로마 대역 통과 필터를 사용하지 않는 컬러 복조기Color demodulator without chroma bandpass filter

제1도는 종래 컬러 복조기(Color Demondulator)의 블럭도이고,1 is a block diagram of a conventional color demodulator,

제2도의 (a)∼(d)는 종래 컬러 복조기에서 주파수 영역의 변화를 나타낸 예시도이고,(A) to (d) of FIG. 2 are exemplary diagrams showing changes in the frequency domain in the conventional color demodulator,

제3도는 본 발명의 실시예에 따른 크로마 대역통과 필터를 사용하지 않는 컬러 복조기 블럭도이고,3 is a block diagram of a color demodulator that does not use a chroma bandpass filter according to an embodiment of the present invention.

제4도의 (a)∼(c)는 본 발명의 실시예에 따른 크로마 대역 통과 필터를 사용하지 않는 컬러 복조기에서 주파수 영역의 변화를 나타낸 예시도이다.4 (a) to 4 (c) are exemplary diagrams illustrating a change in frequency domain in a color demodulator without using a chroma band pass filter according to an embodiment of the present invention.

본 발명은 크로마 대역 통과 필터를 사용하지 않는 컬러 복조기에 관한 것으로서, 더 상세히 말하자면 NTSC(National Television System Committee)용 컬러 복조기와 PAL(Phase Alternating by Line system)용 컬러 복조기를 한 시스템에서 동시에 구현하고자 하는 경우, 크로마 대역 통과 필터(이하 BPF)를 사용하지 않고 구현함으로써, 시스템을 간단하게 하고, 설계상의 오류를 줄인 크로마 대역 통과 필터를 사용하지 않는 컬러 복조기에 관한 것이다.The present invention relates to a color demodulator that does not use a chroma band pass filter, and more specifically, to a color demodulator for a National Television System Committee (NTSC) and a color demodulator for a phase alternating by line system (PAL) in one system. In this case, the present invention relates to a color demodulator that does not use a chroma band pass filter, which simplifies the system and reduces design errors by implementing without using a chroma band pass filter (hereinafter referred to as BPF).

이하, 첨부된 도면을 참고로 하여 종래의 컬러 복조기에 대하여 설명하기로 한다.Hereinafter, a conventional color demodulator will be described with reference to the accompanying drawings.

제1도는 종래의 컬러 복조기의 블럭도이다.1 is a block diagram of a conventional color demodulator.

제1도에 도시되어 있듯이, 종래 컬러 복조기의 구성은,As shown in FIG. 1, the configuration of a conventional color demodulator is

복합 비디오 신호(VIDEO INPUT)를 입력받고, NTSC 또는 PAL 방식의 선택 신호를 입력받아, 입력된 방식의 컬러 서브캐리어 주파수 대역만을 통과시키는 크로마 BPF(10)와;A chroma BPF 10 that receives a composite video signal VIDEO INPUT, receives a selection signal of an NTSC or PAL method, and passes only a color subcarrier frequency band of the input method;

상기 복합 비디오 신호(VIDEO INPUT)의 컬러 버스트에 동기된 사인형과 코사인형의 컬러 서브 캐리어를 발생시키는 컬러 서브캐리어 발생부(20)와;A color subcarrier generation unit (20) for generating sine and cosine color subcarriers synchronized with the color burst of the composite video signal (VIDEO INPUT);

상기 크로마 BPF(10)의 출력 신호와 상기 컬러 서브캐리어 발생부(20)의 두 출력 단자(SIN, COS) 신호를 각각 곱하여, 저주파 성분과 2배의 서브캐리어 주파수 성분 모두를 각 출력 단자로 내보내는 승산부(30)와;Multiplying the output signal of the chroma BPF 10 by the two output terminal signals SIN and COS of the color subcarrier generation unit 20 to output both low frequency components and double subcarrier frequency components to each output terminal. A multiplier 30;

상기 승산부(30)의 두 출력 단자 신호를 입력받아, 각 단자에서 2배의 서브캐리어 주파수 이하의 신호만을 통과시켜, 이득이 1/2인 컬러 복조된 성분을 출력하는 저역 통과 필터부(4)를 포함하여 이루어져 있다.A low pass filter unit 4 which receives two output terminal signals of the multiplier 30, passes only signals of less than twice the subcarrier frequency at each terminal, and outputs color demodulated components having a gain of 1/2. It consists of).

상기 컬러 서브캐리어 발생부(20)의 구성은,The configuration of the color subcarrier generation unit 20,

상기 복합 비디오 신호(VIDEO INPUT)의 컬러 버스트에 동기된 사인파형과 코사인파형의 컬러 서브캐리어를 발생시키기 위한 데이터를 저장하고 있는 룩업 테이블(Look Table;21)과;A look-up table (21) which stores data for generating sine waveforms and cosine waveform color subcarriers synchronized with the color burst of the composite video signal (VIDEO INPUT);

상기 룩업 테이블(21)에 저장된 데이터를 순차적으로 리드(read)하기 위해 순차 어드레스를 발생시키는 어드레스 발생기(22)로 이루어져 있다.The address generator 22 generates a sequential address in order to sequentially read data stored in the lookup table 21.

상기와 같이 구성되어 있는 종래 컬러 복조기의 동작을 설명하면 다음과 같다.The operation of the conventional color demodulator configured as described above is as follows.

먼저, 제1도에 도시되어 있는 복합 비디오 신호(VIDEO INPUT)는, 휘도 성분(Y)와 색 성분(C)의 합으로 이루어진 합성 비디오 신호로서, 다음의 수식으로 표현될 수 있다.First, the composite video signal VIDEO INPUT illustrated in FIG. 1 is a composite video signal formed by the sum of the luminance component Y and the color component C, and may be expressed by the following equation.

포인트(A) 신호 = Y + CPoint (A) Signal = Y + C

= Y + U*SIN(wt) + V*COS(wt) ······(1)= Y + U * SIN (wt) + V * COS (wt)

{U, V : 캐리어(carrier)가 90°위상 차이를 갖는 컬러 성분 ;{U, V: color component in which a carrier has a 90 degree phase difference;

w : 컬러 버스트 주파수(Color Burst Frequency)}w: Color Burst Frequency}

제 2도의 (a)∼(d)는 종래 컬러 복조기에서 주파수 영역이 변화를 나타낸 예시도로서, 제2도의 (a)에서 볼 수 있는 것처럼, 주파수 영역에서 상기 휘도 신호(Y)는 주로 저역에 많은 정보를 가지고 있고, 상기 색신호(C)는 컬러 서브캐리어 주파수(Fsc) 주변에 많은 정보를 갖고 있다. 그리고, 상기 입력된 비디오 신호가 상기 BPF(10)를 통과하게 되면, 제2도의 (b)에서 볼 수 있는 것처럼, 색 신호(C) 성분만이 남게 된다. 그러므로, 상기 BPF(10)를 통과한 신호를 다음과 같이 표현할 수 있게 된다.(A) to (d) of FIG. 2 are exemplary diagrams showing a change in frequency domain in a conventional color demodulator. As can be seen from (a) of FIG. 2, the luminance signal Y is mainly in the low range in the frequency domain. It has a lot of information, and the color signal C has a lot of information around the color subcarrier frequency Fsc. When the input video signal passes through the BPF 10, only the color signal C component remains as shown in (b) of FIG. Therefore, the signal passing through the BPF 10 can be expressed as follows.

포인트(B) 신호 = U*SIN(wt) + V*COS(wt) ·········(2)Point (B) Signal = U * SIN (wt) + V * COS (wt)

다음에, 상기 캐리어가 90。의 위상 차를 갖는 각 컬러 성분(U,V)에, 상기 컬러 서브캐리어 발생부(20)의 각 출력단다(SIN, COS)로 부터 출력되는 복합 비디오 신호의 컬러버스트에 동기(Locking)된 컬러 서브캐리어(SIV(w't), COS(w't))를 상기 승산부(30)에서 각각 곱하면, 제2도의 (c)에서 볼 수 있는 바와 같이, 저주파 성분(제거하고자 하는 성분)과 2배의 서브캐리어 주파수 성분(제거하고자 하는 성분)이 만들어진다. 상기한 과정이 다음의 수식으로 표현될 수 있다. (여기서 w' : 입력 비디오 신호 컬러 버스트에 동기(Locking)된 컬러 서브캐리어 주파수)Next, the color of the composite video signal outputted from each output stage (SIN, COS) of the color subcarrier generation section 20 to each color component (U, V) in which the carrier has a phase difference of 90 degrees. Multiplying the color subcarriers (SIV (w't), COS (w't)) locked to the bursts in the multiplier 30, respectively, as can be seen in FIG. A low frequency component (component to be removed) and a double subcarrier frequency component (component to be removed) are produced. The above process can be expressed by the following equation. Where w 'is the color subcarrier frequency locked to the input video signal color burst.

다음에, 상기 승산부(30)로 부터 출력되는 신호가 상기 저역 통과 필터부(40)를 통과하면, 상기 2배의 서브캐리어 주파수 성분이 제거되므로, 다음의 결과를 얻을 수 있다.Next, when the signal output from the multiplication section 30 passes through the low pass filter section 40, the double subcarrier frequency components are removed, so that the following results can be obtained.

상기 각 포인트(DU, DV)의 신호는 이득이 1/2인 컬러 복조된 성분들이며, 제2도의 (d)에서 이를 잘 보여주고 있다.The signals at each point DU, DV are color demodulated components with a gain of 1/2, as shown in (d) of FIG.

상기와 같이 구성되어 있는 종래의 컬러 복조기에는, 세계적으로 가장 많이 이용되어지고 있는 비디오 규격인 NTSC 규격용과 PAL 규격용이 있다. 그러나, 오늘날은 입력되어지는 비디오 규격에 모두 적응할 수 있는 시스템을 개발하는 추세이기 때문에, NTSC용 컬러 복조기와 PAL용 컬러 복조기가 한 시스템에서 동시에 구현되어야 한다. 이를 구현하기 위해서는 두가지 방법이 있다.Conventional color demodulators configured as described above include NTSC standard and PAL standard, which are the most widely used video standards in the world. However, as today's trend is to develop a system that can adapt to the input video standard, color demodulators for NTSC and color demodulators for PAL must be implemented simultaneously in one system. There are two ways to implement this.

첫 번째는 각각의 복조기를 이용하는 방법이 있고, 두 번째는 첫단에 있는 BPF가 NTSC 컬러 서브캐리어 대역과 PAL 컬러 서브캐리어 대역을 선택적으로 통과할 수 있도록 설계하는 방법이 있다. 첫 번째 방법인 각각의 복조기를 이용할 경우, 시스템의 복잡도가 두배로 증가하기 때문에, 두 번째 방법인 첫단에 있는 BPF를 조절하는 방법이 더 좋은 방법이라 하겠다.The first is to use each demodulator, and the second is to design the BPF at the first stage to selectively pass NTSC color subcarrier band and PAL color subcarrier band. The first method, each demodulator, doubles the complexity of the system, so the second method, the BPF control in the first stage, is better.

그러나, 두 번째 방법을 사용하더라도 서로 다른 컬러 서브캐리어 대역을 통과시키는 BPF를 구현한다는 것은, 두 개의 BPF를 이용하거나 하드웨어적으로 복잡하게 구성해야함을 의미하는 것이다. 결과적으로, 컬러 복조기를 이용하는 시스템의 규모가 커지게 되고 복잡해지는 문제점이 있다. 또, 시스템이 복잡해짐에 따라 설계상 오류가 많이 생기고 원가도 올라가며 설계기간도 길어지는 문제점이 있다.However, even if the second method is used, implementing a BPF that passes different color subcarrier bands means that two BPFs must be used or must be complicated in hardware. As a result, there is a problem that the size of the system using the color demodulator becomes large and complicated. In addition, as the system becomes more complex, there are many problems in design, cost increases, and the design period is long.

따라서 본 발명의 목적은 상기와 같은 종래의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, NTSC용 컬러 복조기와 PAL용 컬러 복조기를 한 시스템에서 동시에 구현하고자 하는 경우, 크로마 BPF를 사용하지 않고 구현함으로써, 시스템을 간단하게 하고, 설계상의 오류를 줄인 크로마 BPF를 사용하지 않는 컬러 복조기를 제공하는 데에 있다.Accordingly, an object of the present invention is to solve the conventional problems as described above. In the case where the NTSC color demodulator and the PAL color demodulator are to be simultaneously implemented in one system, the system can be simplified by implementing without using a chroma BPF. The present invention provides a color demodulator that does not use chroma BPF, which reduces design errors.

상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 구상은Invention of the present invention for achieving the above object is

복합 비디오 신호의 컬러 버스트에 동기된 사인파형과 코사인파형의 컬러 서브캐리어를 발생시키는 컬러 서브캐리어 발생 수단과;Color subcarrier generating means for generating a sinusoidal and cosine waveform color subcarrier synchronized with the color burst of the composite video signal;

상기 복합 비디오 신호와 상기 컬러 서브캐리어 발생 수단의 두 출력 단자 신호를 각각 곱하여, 저주파 컬러 성분과 서브캐리어 주파수 성분 및 2배의 서브캐리어 주파수 성분 모두를 각 출력 단자로 내보내는 연산수단과;Computing means for multiplying the composite video signal by the two output terminal signals of the color subcarrier generating means, respectively, and outputting a low frequency color component, a subcarrier frequency component, and a double subcarrier frequency component to each output terminal;

상기 연산 수단의두 출력 단자 신호를 입력받아, 각 단자에서 출력되는 신호 중 저역 부분의 신호만을 통과시켜 이득이 1/2인 컬러복조된 성분을 출력하며, 입력되어지는 NTSC 또는 PAL의 비디오 신호에 따라 필터의 특성이 바뀌도록 설계되고, 휘도 성분을 완전히 제거할 수 있도록 설계된 필터링 수단을 포함하여 이루어져 있다.Receives two output terminal signals of the calculation means, passes only signals of the low-pass portion of the signals output from each terminal, and outputs a color demodulated component having a gain of 1/2 and is input to the video signal of NTSC or PAL. Accordingly, the filter is designed to change the characteristics of the filter, and includes filtering means designed to completely remove the luminance component.

이하, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도록 상세히 설명하기 위해 본 발명의 가장 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조로 설명하기로 한다.DETAILED DESCRIPTION Hereinafter, exemplary embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings so that the present invention may be easily implemented by those skilled in the art.

제3도는 본 발명의 실시예에 따른 크로마 대역통과 필터를 사용하지 않는 컬러 복조기 블록도이다.3 is a block diagram of a color demodulator that does not use a chroma bandpass filter in accordance with an embodiment of the present invention.

제3도에 도시되어 있듯이, 본 발명의 실시예에 따른 크로마 BPF를 사용하지 않는 컬러 복조기의 구성은,As shown in Figure 3, the configuration of the color demodulator not using the chroma BPF according to the embodiment of the present invention,

복합 비디오 신호(VIDEO INPUT)의 컬러 버스트에 동기된 사인형과 코사인형의 컬러 서브 캐리어를 발생시키는 컬러 서브캐리어 발생부(20)와;A color subcarrier generator 20 for generating sinusoidal and cosine-type color subcarriers synchronized with a color burst of a composite video signal (VIDEO INPUT);

상기 복합 비디오 신호(VIDEO INPUT)와 상기 컬러서브캐리어 발생부(20)의 두 출력단자(SIN, COS) 신호를 각가 곱하여, 저주파 컬러성분(U, V)과 서브캐리어(Fsc) 성분(y') 및 2배의 서브캐리어 주파수(2Fsc) 성분(u', v') 모두를 각 출력 단자로 내보내는 승산부(30)와;The composite video signal VIDEO INPUT and the two output terminal signals SIN and COS of the color subcarrier generation unit 20 are multiplied, respectively, so that the low frequency color component U and V and the subcarrier Fsc component y ' And a multiplier 30 which sends out both the subcarrier frequency 2Fsc and the components u 'and v' to the respective output terminals;

상기 승산부(30)의 두 출력 단자 신호를 입력받아, 각 단자에서 출력되는 신호 중 저역 부분의 신호만을 통과시켜 이득이 1/2인 컬러 복조된 성분(U)을 출력하며, 입력되어지는 NTSC 또는 PAL의 비디오 신호에 따라 필터의 특성이 바뀌도록 설계되고 휘도 성분을 완전히 제거할 수 있도록 설계된 저역 통과 필터부(4)를 포함하여 이루어져 있다.It receives two output terminal signals of the multiplier 30, passes only the low-frequency signal of the signals output from each terminal, and outputs the color demodulated component (U) having a gain of 1/2, and inputs NTSC. Or a low pass filter section 4 designed to change the characteristics of the filter according to the video signal of the PAL and to completely remove the luminance component.

상기와 같이 이루어져 있는 본 발명의 실시예에 따른 크로마 BPF를 사용하지 않는 컬러 복조기의 동작은 다음과 같다.Operation of the color demodulator not using the chroma BPF according to the embodiment of the present invention made as described above is as follows.

먼저, 제3도에 도시되어 있는 복합 비디오 신호(VIDEO INPUT)는, 휘도 성분(Y)와 색 성분(C)의 합으로 이루어진 합성 비디오 신호로서, 다음의 수식으로 표현될 수 있다.First, the composite video signal VIDEO INPUT illustrated in FIG. 3 is a composite video signal formed by the sum of the luminance component Y and the color component C, and may be expressed by the following equation.

제4도의 (a)∼(c)는 본 발명의 실시예에 따른 크로마 BPF를 사용하지 않는 컬러 복조기에서 주파수 영역의 변화를 나타낸 예시도로서, 제4도의 (a)에서 볼 수 있는 것처럼, 주파수 영역에서 상기 휘도 신호(Y)는 주로 저역에 많은 정보를 가지고 있고, 상기 색 신호(C)는 컬러 서브캐리어 주파수(Fsc) 주변에 많은 정보를 갖고 있다.(A) to (c) of FIG. 4 are exemplary diagrams showing the change of the frequency domain in the color demodulator without using the chroma BPF according to the embodiment of the present invention. As shown in (a) of FIG. In the region, the luminance signal Y mainly has a lot of information in the low range, and the color signal C has much information around the color subcarrier frequency Fsc.

상기 색 신호 즉 컬러 신호 성분은, V성분의 캐리어가 U성분의 캐리어보다 위상이 90。빠른 것을 이용하여 변조되어 있다. 이같은 입력 비디오 신호를 상기 컬러 서브캐리어 발생부(20)로부터 출력되는 서브캐리어와 직접 곱한다. 이 때, V성분을 얻고자 하는 경로에 곱하는 서브캐리어의 위상은, U성분을 얻고자 하는 경로에 곱하는 서브캐리어의 위상보다 90。빠른 것을 이용해야 U/V성분을 구별할 수 있게 도니다.The color signal, i.e., the color signal component, is modulated using a carrier whose V component is 90 DEG faster than the carrier of the U component. This input video signal is directly multiplied by the subcarrier output from the color subcarrier generator 20. At this time, the phase of the subcarrier multiplied by the path to obtain the V component should be 90 ° faster than the phase of the subcarrier multiplied by the path to obtain the U component to distinguish the U / V components.

즉, V경로에는 COS(w't)를 , U경로에는 SIN(w't)를 곱한다. 상기 COS(w't)와 SIN(w't)는 상기 컬러 서브캐리어 발생부(20)에서 생성되는 것으로, 입력되는 비디오 신호의 컬러 버스트에 동기된 캐리어이다. 또, 디지탈 시스템일 경우 룩업 테이블(Look Table)을 이용하여 상기 신호를 발생시킬 수도 있다. 이렇게 입력 비디오 신호와 컬러 서브캐리어와의 곱에 의한 결과의 주파수 영역에서의 특성을 제4도의 (b)에서 보여주고 있다.That is, COS (w't) is multiplied by V path and SIN (w't) is multiplied by U path. The COS (w't) and SIN (w't) are generated by the color subcarrier generator 20 and are carriers synchronized with the color burst of the input video signal. In the case of a digital system, the signal may be generated using a look-up table. The characteristic in the frequency domain resulting from the product of the input video signal and the color subcarrier is shown in FIG. 4B.

상기 과정을 수식으로 표현하면 다음과 같다.The above process is expressed as a formula.

제4도의 (b)와 상기 제(8), (9)식에서 볼 수 있는 것처럼, 저역에 존재하던 휘도 성분은 서브캐리어 주파수(Fsc)의 위치로 이동되어지고, 컬러 성분은 0㎐와 2배의 서브캐리어 주파수(2Fsc)로 분산 이동되어진다.As can be seen from (b) and (8) and (9) in FIG. 4, the luminance component existing in the low range is shifted to the position of the subcarrier frequency Fsc, and the color component is twice as high as 0 Hz. The subcarrier frequency is shifted to 2Fsc.

종래의 방법에 의하면, 추출하고자 하는 U성분은 0㎐ 근처인저주파 영역에 있고, 제거되어야 할 u'성분은 2배의 서브캐리어 주파수 근처에 있기 때문에, 간단한 저역 통과 필터(Low Pass Filter)로 처리가 가능하였다.According to the conventional method, since the U component to be extracted is in the low frequency region near 0 Hz and the u 'component to be removed is near twice the subcarrier frequency, it is processed by a simple low pass filter. Was possible.

그러나, 본 발명에 의하면 제4도의 (b)에서 볼 수 있듯이, U성분은 0㎐ 근방, u'성분은 2배의 서브캐리어 주파수(2Fsc) 근방 그리고 휘도 성분(y')은 서브캐리어 주파수(Fsc) 근방에 위치하고 있고, 상기 휘도 성분(y')은 전력(Power)이 많이 있기 때문에 제거되지 않은 약간의 휘도 성분이라도 컬러 성분에 큰 노이즈로 작용하게 된다.However, according to the present invention, as shown in (b) of FIG. 4, the U component is near 0 Hz, the u 'component is twice the subcarrier frequency 2Fsc, and the luminance component y' is the subcarrier frequency ( Fsc), the luminance component y 'has a lot of power, so even a small luminance component that is not removed acts as a large noise to the color component.

따라서, 회로 마지막단에 있는 저역 통과 필터부(50)는 상기 휘도 성분을 완전히 제거할 수 있도록 설계되어야 한다.Therefore, the low pass filter unit 50 at the end of the circuit should be designed to completely remove the luminance component.

상기 저역 통과 필터부(40)는 상기 승산부(30)의 결과에 대해 서브캐리어 주파수(Fsc) 이하의 성분만을 통과 시킴으로써, 다음과 같은 복조된 성분이 추출된다.The low pass filter unit 40 passes only the components below the subcarrier frequency Fsc with respect to the result of the multiplier 30, thereby demodulating the following demodulated components.

포인트(CU)의 신호 = 1/2U ········(10)Signal of point (CU) = 1 / 2U (...)

포인트(CU)의 신호 = 1/2V ········(11)Signal of point (CU) = 1 / 2V (11)

상기 제(10),(11)식에서 볼 수 있듯이, U경로에는 1/2V 성분이 나오며, 제4도의 (c)에서 이를 나타내고 있다. 만일, 필터의 이득이 2이면 최종 복조 결과는 U, V가 된다.As can be seen in the above formulas (10) and (11), the U-path has a 1 / 2V component, which is shown in (c) of FIG. If the gain of the filter is 2, the final demodulation results are U and V.

따라서, 상기와 같이 동작하는 본 발명의 실시예에 따른 크로마 BPF를 사용하지 않는 컬러 복조기의 효과는, 입력 비디오 신호에서 컬러가 있는 서브캐리어 대역만 통과시키는 BPF를 사용하지 않기 때문에, 시스템을 간단히 설계할 수 있고 시스템 규모를 줄일 수 있을 뿐만 아니라 신호처리에 소요되는 전체 지연 시간을 줄일 수 있다.Therefore, the effect of the color demodulator not using the chroma BPF according to the embodiment of the present invention operating as described above simply designs the system because it does not use a BPF that passes only the subcarrier band with color in the input video signal. Not only can reduce the size of the system, but also reduce the overall latency of signal processing.

Claims (3)

복합 비디오 신호의 컬러 버스트에 동기된 사인파형과 코사인파형의 컬러 서브캐리어를 발생시키는 컬러 서브캐리어 발생 수단과; 상기 복합 비디오 신호와 상기 컬러 서브캐리어 발생 수단의 두 출력 단자 신호를 각각 곱하여, 저주파 컬러 성분과 서브캐리어 주파수 성분 및 2배의 서브캐리어 주파수 성분 모두를 각 출력 단자로 내보내는 연산수단과; 상기 연산 수단의 두 출력 단자 신호를 입력받아, 각 단자에서 출력되는 신호 중 저역 부분의 신호만을 통과시켜 이득이 1/2인 컬러복조된 성분을 출력하는 필터링 수단을 포함하여 이루어져 있는 것을 특징으로 하는 크로마 BPF를 사용하지 않는 컬러 복조기.Color subcarrier generating means for generating a sinusoidal and cosine waveform color subcarrier synchronized with the color burst of the composite video signal; Computing means for multiplying the composite video signal by the two output terminal signals of the color subcarrier generating means, respectively, and outputting a low frequency color component, a subcarrier frequency component, and a double subcarrier frequency component to each output terminal; And a filtering means for receiving two output terminal signals of the calculation means and outputting a color demodulated component having a gain of 1/2 by passing only a signal of a low range portion of signals output from each terminal. Color demodulator without chroma BPF. 제1항에 있어서, 상기 컬러 서브캐리어 발생 수단은, 상기 복합 비디오 신호의 컬러 버스트에 동기된 사인파형과 코사인파형의 컬러 서브캐리어를 발생시키기 위한 데이터를 저장하고 있는 룩업 테이블과; 상기 룩업 테이블에 저장된 데이터를 순차적으로 리드(read)하기 위해 순차 어드레스를 발생시키는 어드레스 발생 수단을 포함하여 이루어져 있는 것을 특징으로 하는 크로마 BPF를 사용하지 않는 컬러 복조기.2. The apparatus of claim 1, wherein the color subcarrier generating means comprises: a look-up table storing data for generating color subcarriers of sinusoidal and cosine waveforms synchronized with color bursts of the composite video signal; And an address generating means for generating a sequential address for sequentially reading the data stored in the lookup table. 제1항에 있어서, 상기 필터링 수단은, 입력되어지는 NTSC 또는 PAL의 비디오 신호에 따라 필터의 특성이 바뀌도록 설계되고, 휘도 성분을 완전히 제거할 수 있도록 설계된 저역 통과 필터로 이루어져 있는 것을 특징으로 하는 크로마 BPF를 사용하지 않는 컬러 복조기.The method of claim 1, wherein the filtering means is designed to change the characteristics of the filter in accordance with the input NTSC or PAL video signal, characterized in that the low pass filter is designed to completely remove the luminance component, characterized in that Color demodulator without chroma BPF.
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