DE2318071C3 - Circuit arrangement for correcting image errors in the case of highly saturated colors in a color television receiver - Google Patents
Circuit arrangement for correcting image errors in the case of highly saturated colors in a color television receiverInfo
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- DE2318071C3 DE2318071C3 DE19732318071 DE2318071A DE2318071C3 DE 2318071 C3 DE2318071 C3 DE 2318071C3 DE 19732318071 DE19732318071 DE 19732318071 DE 2318071 A DE2318071 A DE 2318071A DE 2318071 C3 DE2318071 C3 DE 2318071C3
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Description
^rPaSln,?i,Y\Farbdifferen^ verstärkt und den Gitterelektrocien 2Oi, 21b. 22b der^ r P ASL n,? i, Y \ ^ color differentiation amplified and the Gitterelektrocien 2Oi, 21b. 22b the
der auf dem Bildschirm erne stark Farbbildröhre IO zugeführtthe on-screen erne strong color picture tube IO fed
lT SE™** zur DieFarbbildröhrelOeSugtdreiElektrooenstrahlenlT SE ™ ** zur DieColourbildröhrelOeSugtd three electric beams
des Farbdifferenzs.gnals 20c, 21c, 22c, die auf die die blauen, grünen und rotendes Farbdifferenzs.gnals 20c, 21c, 22c, which refer to the the blue, green and red
ΪΪη Γΐ S5en2er- 5 P^Phorpunkte fallen. Diese strahlen ein blaues, einΪΪη Γΐ S5 en2er - 5 P ^ Phor points fall. These shine a blue one
der außerdem das Farbdifferenz- grünes und ein rotes Licht aus, wobei durch additivewhich also emits the color difference - green and a red light, whereby by additive
aß!r,!Ä™IrM a ■ λ^ Farbmischung das farbige Fernsehbild erzeugt wird. ate r! Ä ™ IRM a ■ λ ^ color mixing is generated, the color television picture!.
Ausgestaltungen der Erfindung smd Gegenstand der Die Güte der Farbbildwiedergabe wird jedSch vonEmbodiments of the invention are the subject matter of the The quality of the color image reproduction will vary
Unteransprucna dni Faktoren beeinflußt von denen die wichtigstenUnderdevelopment affects the most important of the factors
J)UiCh die jJrfincmng W1 d erreicht, daß Unscharfen >o Faktoren die Demodulationseigenschaften des Farb-J) UiCh the jJrfincmng W 1 d achieves that fuzzy> o factors affect the demodulation properties of the color
beseiügt werden, die bei stark gesättigter Farbe eines demodulationsblockes 30 sind, d. h., die Demodula-which are in a highly saturated color of a demodulation block 30, d. i.e., the demodula
Mdf ?ιΛ? 61105^y" treten. Außerdem tionsachsen und die Verstärkungen der Demodu- Md f? ΙΛ? 61105 ^ y ". In addition, axes of motion and the reinforcements of the demodulation
werden Farbfehler vermindert. latoren R_Y^ G_y und 5_r sowie die Farbartencolor errors are reduced. lators R _ Y ^ G _y and 5 _ r as well as the types of color
, ^Ά -? knUnif-nvWe T enA"8®**1*"»*« der roten, grünen und blauen Phosphore (drei Primär-, ^ Ά -? k nUn if- n v We T en A " 8 ® ** 1 *" »*« of the red, green and blue phosphors (three primary
der Erfindung naher beschrieben. In den Zeichnungen a5 farben) und das Bezugsweiß der Farbbildröhre 10.the invention described in more detail. In the drawings a 5 colors) and the reference white of the color picture tube 10.
lstJT?e , · «ι ι u . ^MJ · Bei der NTSC-Norm sind die Farbarten der drei lst JT? e , · «ι ι u. ^ MJ · In the NTSC standard, the colors are of the three
F ι g. 1 ein Blockschaltbild eines normalen Farbfera- Primärfarben und das Bezugsweiß wie folgt definiert: sehempfangers,Fig. 1 is a block diagram of a normal color fera- primary colors and the reference white defined as follows: visual receivers,
Fig. 2 eine graphische Darstellung der Farbart Rot pnmar χ = 0,67, y = 0,332 shows a graphic representation of the color type red pnmar χ = 0.67, y = 0.33
der NTSC-Primärfarben, der derzeitigen Primärfarben i0 £rün p![imär * = °>21' V = °'71 the NTSC primary colors, the current primary colors i0 £ rün p! [ imär * = °> 21 ' V = °' 71
und der Farbartfehler, Blau primär χ = 0,14, y = 0,08and the chromaticity error, blue primary χ = 0.14, y = 0.08
F i g. 3 ein Farbdiagramm, das die Farbartfehler USfT"*?- £ 7 0>31> y = °l316 F i g. 3 is a color diagram showing the chromaticity errors USfT "*? - £ 7 0>31> y = ° l316
zeigt, die von einem Farbwiedergabesystem verursacht (Weißpunkt »C«),shows caused by a color rendering system (white point »C«),
werden, das die Farbartfehler nach der F i g. 2 wobei χ und y die Koordinaten des 1931-CIE-(x,>>)-that the chromaticity errors according to FIG. 2 where χ and y are the coordinates of the 1931-CIE- (x, >>) -
herabsetzt, a5 Farbartdiagramms sind. a5 are chromaticity diagram.
F ι g. 4 eine vergrößerte Darstellung der F i g. 3, Diese Werte sind für eine genaue kolorimetrischeFig. 4 shows an enlarged illustration of FIG. 3, These values are for an accurate colorimetric
F ι g. 5 eine graphische Darstellung der Leucht- Wiedergabe notwendig, da die ausgesendeten NTSC-Fig. 5 a graphical representation of the luminous display is necessary because the transmitted NTSC
dichtekomponenten, die vom Farbartsignal mitgeführt Signale auf dhse Farbarten abgestimmt sind,Density components, which are carried along by the chrominance signal, are matched to the corresponding chrominance signals,
werden als eme Funktion der normalisierten Färb- Für die Erläuterung der Theorie wird angenommen,are used as a function of the normalized color. For the explanation of the theory it is assumed
amplitude, 30 daß der Verstärkungsgrad des Videoverstärkers 2amplitude, 30 because ß the gain of the video amplifier 2
F i g. 6 eine weitere graphische Darstellung der Eins beträgt und daß das Bezugsweiß erhalten wird,F i g. 6 is another graph of the one and that the reference white is obtained,
Leuchtdichtekomponenten des Farbsignals, wenn die drei Elektrodenkatoden 20a, 21a und 22aLuminance components of the color signal when the three electrode cathodes 20a, 21a and 22a
Fig. 7 ein Blockschaltbild einer Ausführungsform mit denselben Leuchtdichtesignalen mit gleichen7 shows a block diagram of an embodiment with the same luminance signals with the same
einer erfindungsgemäßen Einrichtung zum Verbessern Amplituden betrieben werden und wenn den Gitter-a device according to the invention for improving amplitudes are operated and if the grating
der Bildgüte eines Farbfernsehbildes, 35 elektroden 20b, 21b und 226 keine Farbdifferenz-the picture quality of a color television picture, 35 electrodes 20b, 21b and 226 no color difference
F i g. 8 ein Schaltbild für eine Ausführungsform signale zugeführt werden. Weist dann der NTSC-F i g. 8 is a circuit diagram for an embodiment signals are supplied. Then instructs the NTSC
der Erfindung, Demodulator die nachstehend angeführten Demodu-of the invention, demodulator the demodulators listed below
F i g. 9 eine graphische Darstellung der Eingang- lationsachscin und Verstärkungsgrade auf, so kann eineF i g. 9 shows a graphical representation of the axis of input lation and degrees of gain, so a
Ausgang-Beziehung bei der Schaltung nach der genaue kolorimetrische Wiedergabe erfolgen, wenn dieOutput relationship in the circuit after the accurate colorimetric rendering is done when the
Fig· 8, 40 NTSC-Primärfarben zusammen mit dem BezugsweißFig. 8, 40 NTSC primary colors along with the reference white
F i g. 10 ein Schaltbild für eine andere Ausführungs- des Punktes »C« verwendet werden,F i g. 10 a circuit diagram for a different version of point »C« can be used,
form der Erfindung, form of invention,
F i g. 11 eine graphische Darstellung der Eingang- Achse VerstärkungsgradF i g. 11 is a graph of the input-axis gain
Ausgang-Beziehung in der Schaltung nach der Output relationship in the circuit according to the
Fig. 10, 45Figures 10, 45
F i g. 12 ein Schaltbild für eine weitere andere Ausführungsform der Erfindung,F i g. 12 a circuit diagram for another another Embodiment of the invention,
F i g. 13 ein Schaltbild für eine weitere andere Ausführungsform der Erfindung undF i g. 13 is a circuit diagram for a further alternative embodiment of the invention and
F i g. 14 ein Schaltbild für noch eine weitere andere 50 In den vergangenen Jahren wurden die Leuchtsub-F i g. 14 a circuit diagram for yet another 50
Ausführungsform der Erfindung. stanzen stark verbessert und deren Helligkeit erhöhtEmbodiment of the invention. punching greatly improved and its brightness increased
Die Erfindung wird nunmehr ausführlich beschrie- mit der Folge, daß sich die Farbarten veränderten,The invention will now be described in detail, with the result that the types of color changed,
ben. Die F i g. 1 zeigt ein Blockschaltbild eines, Die F i. g. 2 zeigt die Farbarten neuzeitlicherben. The F i g. 1 shows a block diagram of a, The F i. G. 2 shows the types of color more modern
herkömmlichen Farbfernsehempfängers für den Emp- Leuchtstoffe im Vergleich mit denjenigen der NTSC-conventional color television receiver for the emp- phosphors compared with those of the NTSC-
fang von NTSC-Fernsehsignalen. 5S Primärfarben nach dem 1960-CIE-Diagramm fürcatching NTSC television signals. 5S primary colors according to the 1960 CIE diagram for
Der Detektor 1 leitet von einem ZF-Signal (i—f) gleichmäßige Farbart.The detector 1 derives a uniform chrominance from an IF signal (i-f).
ein zusammengesetztes Videosignal ab. Von diesem Die F i g. 2 zeigt ferner die reproduzierten Farbart-Signal wird ein Leuchtdichtesignal abgetrennt, im verschiebungen verschiedener Farben, wenn an Stelle Videoverstärker 2 verstärkt und den Katoden 20a, ^er NTSC-Primärfarben neuzeitliche Leuchtsubstan-21a, 22a der Farbbildröhre 10 zugeführt. 60 zen verwendet werden. Aus der F i g. 2 ist zu ersehen,a composite video signal. From this the F i g. 2 also shows the reproduced chrominance signal a luminance signal is cut off, in shifts of different colors when in place Video amplifier 2 amplified and the cathodes 20a, ^ er NTSC primary colors modern luminous substance 21a, 22a of the color picture tube 10 is supplied. 60 zen can be used. From FIG. 2 can be seen
Vom zusammengesetzten Videosignal wird ein daß die neuzeitlichen Phosphorsubstanzen sehr großeThe composite video signal becomes one that the modern phosphorus substances are very large
moduliertes Farbsignal abgetrennt, vom bandpaß- Farbartfehler verursachen.modulated color signal separated from the bandpass cause chromatic aberration.
beschränkten Verstärker 3 verstärkt und den Synchron- Diese Fehler und Abweichungen können geringlimited amplifier 3 amplified and the synchronous These errors and deviations can be small
detektoren 4, 5, 6 zugeführt. In den Synchrondetekto- gehalten werden, wenn der genannte Demodulator-detectors 4, 5, 6 supplied. Be held in the synchronous detector if the said demodulator
ren 4, 5,6 wird das modulierte Farbsignal demoduliert 65 block 30 nach der Theorie von N. W. P a r k e r andersren 4, 5,6 the modulated color signal is demodulated 65 block 30 according to the theory of N. W. Parker different
und Farbdifferenzsignale (R- Y), (G- Y) bzw. (B- Y) eingerichtet wird, die in der Druckschrift mit demand color difference signals (R-Y), (G- Y) and (B-Y) are set up, which in the document with the
herausgegriffen. Diese Farbdifferenzsignale werden Titel »An Analysis of the Necessary Decoder Correc-singled out. These color difference signals are titled »An Analysis of the Necessary Decoder Correc-
von den betreffenden Farbdifferenzverstärkern 7, 8, 9 tions for Color Receiver Operation with Non-standardof the relevant color difference amplifiers 7, 8, 9 for Color Receiver Operation with Non-standard
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Receiver Primaries« in IEEE Transactions on Broadcast nicht mehr benutzt. Für die Farbwiedergab« ist daher
and Television Receivers, April 1966, erläutert ist. ein ec von 1,5 bis 2,14 (Q — 103°) nicht erforderlich,
Die erforderlichen Demodulationsachsen und Ver- welche Werte sich bei dem modernen Phosphorstärkungsgrade
für neuzeitliche Leuchtstoffe sind system nur sehr nachteilig auswirken, wie später noch
weiter unten angeführt. Dieser Demodulator soll als 5 beschrieben wird,
»moderner Phosphor-Demodulator« bezeichnet werden. Ist bei dem NTSC-System der y-Wert der Farbbild-Receiver Primaries «is no longer used in IEEE Transactions on Broadcast. For the color reproduction "is therefore and Television Receivers, April 1966, is explained. an e c of 1.5 to 2.14 (Q - 103 °) is not required, the required demodulation axes and the values which are only very detrimental to the modern phosphor strength levels for modern phosphors, as stated later below. This demodulator is said to be described as 5
"Modern phosphor demodulator" are called. In the NTSC system, if the y-value is the color image
röhre, der deren Nichtlinearität darstellt, gleich Eins,tube, which represents its non-linearity, equals one,
Achse Verstärkungsgrad so weist das Farbsignal keine Leuchtdichtekompo-Axis gain, the color signal has no luminance component
nenten auf. Dies wird als das »Prinzip konstanternents on. This becomes more constant as the "principle
ίο Leuchtdichte« bezeichnet. Da jedoch bei den Betriebsbedingungen der y-Wert der Bildröhre 2 bis 3 beträgt, enthält das Farbsignal einen gewissen Anteil an Leuchtdichtekomponenten, und zwar beim modenen Phosphor-System einen größeren Anteil als beim NTSC-Die F i g. 3 zeigt einen Vergleich der reproduzierten 15 System.ίο luminance «. Since, however, with the operating conditions the y-value of the picture tube is 2 to 3, the color signal contains a certain amount of luminance components, namely a larger proportion in the modern phosphor system than in the NTSC-Die F i g. 3 shows a comparison of the reproduced 15 systems.
Farbarten bei zwei Farbwiedergabesystemen, wobei bei In der F i g. 5 sind die LeuchtdichtekomponentenTypes of colors in two color rendering systems, whereby in FIG. 5 are the luminance components
dem genannten »modernen Phosphorsystem« neuzeit- dargestellt, die in beiden Systemen im Farbsignal nahe liehe Phosphorsubstanzen und ein neuzeitlicher Phos- am Rotteil (d. h. Θ =:- 100°) enthalten sind. Nach der phordemodulator, bei dem anderen, mit »NTSC-System« F i g. 5 ist die Ordinate normalisiert durch die Leuchtbezeichneten System die NTSC-Primärfarben und ein ao dichtekomponente, die über den Leuchtdichtekanal NTSC-Demodulator verwendet werden. wiedergegeben wird. Bei dem NTSC-System werdenthe so-called »modern phosphor system«, which are contained in both systems in the color signal near phosphor substances and a modern phosphor on the red part (ie Θ =: - 100 °). After the phordemodulator, with the other, with "NTSC system" F i g. 5 is the ordinate normalized by the luminous system denoting the NTSC primary colors and an ao density component used over the luminance channel NTSC demodulator. is reproduced. In the NTSC system will be
Im Vergleich mit der F i g. 2 sind die Farbartfehler die im Farbsignal enthaltenen Leuchtdichtekomponenwesentlich vermindert. ten für eine genaue kolorimetrische ReproduktionIn comparison with FIG. 2, the chromatic aberrations are essential to the luminance components contained in the color signal reduced. for accurate colorimetric reproduction
Die F i g. 4 zeigt eine vergrößerte Darstellung im jedoch benötigt. Die Differenz der Leuchtdichte-Rot-Bezirk des UCS-Diagramms (gleichmäßige Färb- 25 komponenten bei dem modernen Phosphor-System im art). Vergleich zum NTSC-System besteht daher aus denThe F i g. 4 shows an enlarged illustration in the, however, required. The difference in luminance red district of the UCS diagram (uniform coloring components in the modern phosphorus system in art). The comparison to the NTSC system therefore consists of the
Die Parameter ec, Q0 in der F i g. 4 werden wie folgt Leuchtdichteabweichungen bei der wiedergegebenen definiert: Farbe. Je größer ec ist, um so größere Leuchtdichte-The parameters e c , Q 0 in FIG. 4, luminance deviations are defined as follows for the one shown: Color. The greater e c , the greater the luminance
Das zusammengesetzte NTSC-Videosignal Em wird abweichungen treten auf, wie aus der F i g. 5 zu ausgedrückt als die Gleichung 30 ersehen ist. Die Leuchtdichtefehler sind außerordentDeviations will occur in the NTSC composite video signal Em , as shown in FIG. 5 can be seen in terms of equation 30. The luminance errors are extraordinary
lich groß im Bereich von 2,14 ^ ec > 1,5. Dieselich large in the range of 2.14 ^ e c > 1.5. This
Em = Ey + Ec sin (2 π fet + Q0) , (1) großen Fehler bei der roten Farbe lassen das wieder Em = Ey + Ec sin (2 π fet + Q 0 ) , (1) large errors in the red color can do that again
gegebene Rot wesentlich heller erscheinen als dasgiven red appear much brighter than that
wobei ursprüngliche Rot und werden von einem Betrachterbeing original red and being viewed by a viewer
Ey das Leuchtdichtesignal, 35 als eine Bevorzugung der roten Farbe wahrgenommen. Ey the luminance signal, 35 perceived as a preference for the red color.
Ec die Amplitude des Farbträgers, Außerdem vermindert sich die subjektive Schärfe Ec is the amplitude of the color carrier. In addition, the subjective sharpness is reduced
Qc der Phasenwinkel des Farbträgers und der Bilder mit roter Farbe, da die über den Breitband- Qc is the phase angle of the color carrier and the images with red color, since the broadband
fc die Frequenz des Farbträgers ist Leuchtdichtekanal wiedergegebenen Leuchtdichteein fc the frequency of the color subcarrier is luminance channel reproduced luminance a
zelheiten überdeckt werden von den großen Leucht-details are covered by the large luminous
Die Gleichung (1) kann auch wie folgt geschrieben 40 dichtekomponenten, die über den Schmalband-Farbwerden: kanal übertragen werden. Bei einem herkömmlichenEquation (1) can also be written as 40 density components, which are over the narrowband color: channel are transmitted. With a conventional
Farbfernsehempfänger wird daher die Güte des ein EM = Ey [I+ec sin (2π fet+ &c)], (2) stark gesättigtes Rot enthaltenen Bildes bei derColor television receivers will therefore improve the quality of the image containing an E M = Ey [I + e c sin (2π fet + & c)], (2) highly saturated red in the
Wiedergabe außerordentlich stark beeinträchtigt.Playback extremely badly affected.
wobei ec = Ec/Eu die sogenannte normalisierte Am- 45 Hiervon abgesehen, werden die größten Mängel plitude des Farbträgers ist. Die Sättigung und der verursacht von dem unnötigen Teil von 2,14 ^ ec = l 5 Farbton der reproduzierten Farben werden wesentlich d. h. eine Rauschstörung, die bei stark gesättigtem bestimmt von ec bzw. von 6>«. Rot auftritt und als »Farbrauschstörung« bezeichnetwhere e c = E c / E u is the so-called normalized am- 45 Apart from this, the greatest defects are the amplitude of the color carrier. The saturation and that caused by the unnecessary part of 2.14 ^ e c = l 5 hue of the reproduced colors become essentially, that is, a noise disturbance that is determined by e c or from 6> «in the case of highly saturated colors. Red occurs and is referred to as "color noise disturbance"
Das der roten Farbe entsprechende modulierte werden kann.That can be modulated corresponding to the red color.
Farbsignal, das von einem herkömmlichen Färb- 50 Angenommen, die Rauschkomponente e„ (f) sin
generator erzeugt wird, weist für ec den Wert 2,14 [2 π fc t -f Q (r)] wird dem Farbsignal ee sin (2 π
und für 6>c den Wert 103° auf. Aus der F i g. 4 ist fet + 0C) hinzugefügt, wobei en (i) die Momentanzu
ersehen, daß das reine Rot (d.h. das gesättigte Rot), amplitude des Rauschens und 0(r) der Momentandas
die Farbe des NTSC-Primärrots aufweist, wird im phasenwinkel des Rauschens ist Die Rauschkompo-NTSC-System
bei ec = 2,14 und Qc = 100° (==103°) 55 nente kann wie folgt beschrieben werden:
wiedergegeben. Bei dem modernen Phosphor-SystemColor signal that is generated by a conventional color generator, assuming the noise component e "(f) sin generator, has the value 2.14 [2 π fc t -f Q (r)] for e c , the color signal e e sin (2 π and for 6> c the value 103 °. From Fig. 4, fet + 0 C ) is added, where e n (i) are the moments to see that the pure red (i.e. the saturated red), amplitude of the noise and 0 (r) of the instantaneous color of the NTSC primary red, the phase angle of the noise is The noise composite NTSC system at e c = 2.14 and Q c = 100 ° (== 103 °) 55 nent can be described as follows:
reproduced. With the modern phosphorus system
wird andererseits reines Rot mit der Farbart des e„sin \2nfct + Q(t)] on the other hand it becomes pure red with the chromaticity of e "sin \ 2nfct + Q (t)]
modernen roten Phosphors bei verhältnismäßig kleine- = e< sjn η π fc t + QA 4- e cos (2 η fc t a- ö ϊmodern red phosphorus with relatively small- = e <s j n η π fc t + QA 4- e cos (2 η fc t a- ö ϊ
rem ec von 1,5 wiedergegeben, und im größeren ec «ein^«je 1 + wc) + evcos{2nfct + 6>e),rem e c of 1.5 reproduced, and in the larger e c «a ^« each 1 + w c ) + e v cos {2nfct + 6> e ),
Bezirk von 1,5 bis 2,14 tritt keine Änderung der 60 . (3)District from 1.5 to 2.14 there is no change to the 60. (3)
Farbart bei der roten Farbe auf. Ist bei Qc der Wert wobei Color type with the red color. Is at Q c the value where
von ec größer als 2,14, so kann nach dem NTSC-Sy- ~1 _ ~ _ —57,of e c greater than 2.14, then according to the NTSC-Sy- ~ 1 _ ~ _ -57,
stem keine Farbe ausgesendet werden, deren Sättigung C< ~ e" ~ e" ' stem no color are emitted whose saturation is C < ~ e "~ e "'
größer als die NTSC-Primärfarbe Rot ist. ist.is greater than the NTSC primary color red. is.
Das ausgesendete NTSC-Signal enthält Farbkompo- e5 Der erste Ausdruck auf der rechten Seite derThe transmitted NTSC signal contains color composite 5 The first printout on the right side of the
nenten von 2,14 * Ct>=0 bei 0 = 103°. Bei dem Gleichung (3) stellt die gleichphasige Rauschkompo-elements of 2.14 * Ct > = 0 at 0 = 103 °. In equation (3), the in-phase noise component represents
modernen Phosphorsystem wird das ausgesendete nente des ausgesendeten Farbsignals dar, währendmodern phosphor system will represent the emitted component of the emitted color signal while
bignal von 2,14 £ ec> 1,5 fur die Farbwiedergabe der zweite Ausdruck die phasenabweichende Rausch-signal of 2.14 £ e c > 1.5 for the color rendering, the second expression shows the phase-deviating noise
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komponente darstellt. Den Synchrondetektoren 4, 5 Die Erfindung beruht auf den obenstehendencomponent represents. The synchronous detectors 4, 5 The invention is based on the above
und 6 wird daher die folgende Spannung zugeführt: Feststellungen.and 6 is therefore supplied with the following voltage: Determinations.
Die F i g. 7 ist ein Blockschaltbild für eine Aus-The F i g. 7 is a block diagram for an output
{ec + ei) sin (2 nfc t + &c) führungsform der Erfindung und läßt den allgemeinen {e c + ei) sin (2 nfc t + & c ) implementation of the invention and leaves the general
+ egcos(2nfet + 0C). (4) 5 Gedanken erkennen, auf dem die Erfindung beruht.+ e g cos (2nfet + 0 C ). (4) Recognize 5 thoughts on which the invention is based.
Das genannte modulierte Farbsignal wird dem Syn-The said modulated color signal is the syn-
Bezeichnet man den Zusammenhang zwischen der chrondetektor 4 an der Eingangsklemme 4a zugeführt,If one denotes the relationship between the chrondetektor 4 fed to the input terminal 4a,
normalisierten Amplitude ec und der in der Fig. 5 Der Synchrondetektor 4 demoduliert synchron das mo-normalized amplitude e c and the in Fig. 5 The synchronous detector 4 synchronously demodulates the mo-
dargestellten reproduzierten Leuchtdichtekomponen- dulierte Farbsignal und erzeugt an der Ausgangsklemmereproduced luminance-component-modulated color signal and generated at the output terminal
ten mit F(eC)0c). wird auf dem Bildschirm über den io das genannte Farbdifferenzsignal, das der nichtlinearten with F (e C) 0 c ). the called color difference signal, which is the non-linear
Farbkanal eine Rauschkomponente Yn wiedergegeben wirkenden Behandlungseinrichtung 15 zugeführt wird,Color channel a noise component Y n reproduced acting treatment device 15 is supplied,
nach der Gleichung: in der die Amplitude des unnötigen Teiles des Farbdifferenzsignals herabgesetzt wird. Der Signaldetektoraccording to the equation: in which the amplitude of the unnecessary part of the color difference signal is reduced. The signal detector
id ) 14 weist zwei Eingangsanschlüsse 14a, 146 auf, wobei id) 14 has two input connections 14a, 146, where
——[y(cc,0c)]y %ei 15 dem Eingangsanschluß 14 a das Farbdifferenzsignal—— [y (cc, 0c)] y % e i 15 the input terminal 14 a the color difference signal
" e" J tc ~ ec aus einer Signalquelle wie beispielsweise dem Synchron-" e " J tc ~ ec from a signal source such as the synchronous
r Q ι detektor 4 zugeführt wird, während dem anderenr Q ι detector 4 is supplied, while the other
+ <-—[Y(ec, Θ, + 90°)H Xe, (5) Eingangsanschluß 146 das Leuchtdichtesignal aus + <- - [Y (e c , Θ, + 90 °) H Xe, (5) input terminal 146 outputs the luminance signal
\"ee JCc = O einer Signalquelle wie beispielsweise dem genannten \ " ee JCc = O of a signal source such as the one mentioned above
ao Videoverstärker 2 zugeführt wird.ao video amplifier 2 is fed.
als Folge der kleineren Amplituden von ei und ev im Der Signaldetektor greift den besonderen Teil desas a result of the smaller amplitudes of ei and e v im The signal detector picks up the special part of the
Vergleich zu ec. Farbdifferenzsignals heraus, der die beschriebeneCompared to e c . Color difference signal out of the described
Die F i g. 5 zeigt die Beziehung Y (ec, Θο), wenn Bildverschlechterung verursacht. Das vom Detektor 14The F i g. 5 shows the relationship Y (e c , Θ ο ) when causing image deterioration. That from detector 14
Oe = 100° ist, während die F i g. 6 die Beziehung erzeugte Ausgangssignal wird der nichtlinear arbeiten-Oe = 100 °, while FIG. 6 the relationship generated output signal will operate nonlinearly-
Y(ec, 190°) zeigt, deren Phasenwinkel um 90° gegen as den Behandlungseinrichtung 15 zugeführt, in der die Y (e c , 190 °) shows the phase angle of 90 ° against as the treatment device 15, in which the
den Phasenwinkel nach der F i g. 5 versetzt ist. Nach Amplitude des Farbdifferenzsignals herabgesetzt wird,the phase angle according to FIG. 5 is offset. After the amplitude of the color difference signal is decreased,
der Fig. 6 kann der nächste Ausdruck geschrieben Der Ausgang aus der Behandlungseinrichtung 15 wird6, the next expression can be written. The output from the processing device 15 is
werden als Gleichung: vom Farbdifferenzverstärker 7 verstärkt und zurare as an equation: amplified by the color difference amplifier 7 and to
{. Farbbildröhre 10 geleitet, die nunmehr Bilder mit stark{. Color picture tube 10 passed, the now images with strong
-—- [Y(ec, 190°)]i =0. 3o verbesserter Güte wiedergibt.-—- [Y (e c , 190 °)] i = 0. 3o of improved quality.
dec ' Jc = O Die F i g. 8 zeigt das Schaltbild einer Ausführurigs- de c 'Jc = O The F i g. 8 shows the circuit diagram of an embodiment
form der Erfindung. Die Kästen in der Zeichnungform of the invention. The boxes in the drawing
Die Gleichung (5) läßt sich daher wie folgt um- entsprechen den in der F i g. 7 mit den gleichenEquation (5) can therefore be converted as follows to that in FIG. 7 with the same
schreiben: Bezugszeichen versehenen. Die mit unterbrochenenwrite: add reference symbols. The ones with interrupted
t i \ 35 Linien umrandete Schaltung übt die Funktion des t i \ 35 line bordered circuit exercises the function of
Yn = \ [y(ee. 100°)]l xci. (6) Signaldetektors 14 und der nichtlinear wirkenden Y n = \ [y (e e . 100 °)] l xci. (6) Signal detector 14 and the non-linear acting
[dec jef = ec Behandlungseinrichtung 15 aus. Das vom Synchion-λ j^.-i. /„TNI.!. joj-r> ι. detektor 4 demodulierte Farbdifferenzsignal wird über Aus der Gleichung (6) geht hervor, daß die Rausch- den Eingangsanschluß 55 zugeführt und vom Transtorung Fn proportional dem Gradienten +0 sistor 50 ν6Γ8ΐ&Γ^ Das verstärkte Farbdifferenzsignal r ,$ Ι tritt am Lastwiderstand 51 auf. Die Diode 52, die \—— [Y(ec, 100°)H eine an sich bekannte Clipperschaltung bildet, ist i c J zwischen die Kollektorelektrode 56 des Transistors 50 ist und den Verbindungspunkt zwischen den Wider-Je steiler der Gradient der Kurve F in der Fig. 5 45 ständen 53, 54 geschaltet, wie dargestellt. Die Widerist, um so größer wird die Rauschstörung, die über den stände 53, 54 bewirken eine Teilung der Spannung Ecc, Farbkanal reproduziert wird. wobei am genannten Verbindungspunkt eine Gleich-Aus der F i g. 5 kann der Schluß gezogen werden, spannung V0, liegt. Ist die Spannung des Färbdaß die Farbrauschstörung bei einem neuzeitlichen differenzsignals am Verbindungspunkt 56 niedrige! Phosphorsystem immer größer ist als bei dem NTSC- 5° als die Spannung Fn so fließt durch die Diode 52 keil System, und starke Farbrauschstörungen wenden bei Strom, wobei die normale Verstärkung des Transistor dem neuzeitlichen Phosphor-System verursachtt, wenn 50 aufrechterhalten wird. Übersteigt die am Verbin eine ziemlich stark gesättigte Rotfarbe (d. h. et! größer dungspunkt 56 liegende Spannung des Farbdifferenz als 1,5) ausgesendet wird. signals die Spannung Va, so wird die Diode 52 leiten« Die obenstehendenen Ausführungen legem daher 55 mit der Folge, daß der Verstärkungsgrad des Tran nahe, den nicht erforderlichen Teil des Farbdifferenz- sistors 50 herabgesetzt wird, da der Lastwiderstand 5 signals aus dem ausgesendeten NTSC-Signal in einem von den Widerständen 53, 54 überbrückt wird Farbfernsehempfänger zu entfernen, der mit dem Infolgedessen wird der bestimmte Teil des Färb neuzeitlichen Phosphor-System ausgestattet ist, um differenzsignals, der eine ziemlich große Amplitud die Mangel der lästigen Farbrauschstörungen, der 60 aufweist, abgeschnitten, wodurch die Bildgüte vei subjektiven Verminderung der Schärfe und der großen bessert wird. Die Höhe der Spannung Va kann durc Leuchtdichtefehler zu beheben. den Wert des Widerstandes 54 auf den geeignete Obwohl bisher nur die bei der roten Farbe auf- Wert eingestellt werden. Der Verstärkungsgrad, de tretenden Schwierigkeiten behandelt wurden, so von dem leitenden Zustand der Diode 52 bestimn gelten die obenstehenden Ausführungen in gleichem 65 wird, läßt sich durch geeignete Bemessung der Wide Maße auch für die Farben Blau und üriin. Zwecks stände 53, 54 einstellen. Zum Erzielen der günstigste Vereinfachung der Beschreibung wird diese jedoch auf Wirkung wird vorzugsweise der Verstärkungsgrad ui die Farbe Rot beschränkt. ungefähr 5 bis 6 dB herabgesetzt und der Schwelle) [de c each f = e c treatment facility 15 from. That from Synchion-λ j ^ .- i. / "TNI.!. joj-r> ι. From equation (6) it can be seen that the noise is fed to the input terminal 55 and from the transtorung F n proportional to the gradient +0 sistor 50 ν6Γ8ΐ & Γ ^ The amplified color difference signal r, $ Ι occurs at the load resistor 51. The diode 52, the \ - - [Y ( e c, 100 °) H forms a known clipper circuit, is i c J between the collector electrode 56 of the transistor 50 and the connection point between the cons-the steeper the gradient of the curve F in Fig. 5 45 stands 53, 54 switched, as shown. The resistance, the greater the noise interference, which is reproduced via the levels 53, 54 causing a division of the voltage E cc , color channel. whereby at said connection point an equal-out of FIG. 5 the conclusion can be drawn, voltage V 0 , is. Is the voltage of the color that the color noise interference with a modern difference signal at connection point 56 is low! Phosphor system is always greater than in the NTSC-5 ° as the voltage F n so flows through the diode 52 keil system, and strong color noise changes with current, the normal gain of the transistor causes the modern phosphor system if 50 is maintained. Exceeds the Verbin at a fairly highly saturated red color (that is, e t! Greater ground point 56 voltage applied to the color difference than 1.5) is emitted. signals the voltage V a , the diode 52 will conduct. The above explanations therefore suggest that the degree of gain of the Tran is reduced to the part of the color difference transistor 50 that is not required, since the load resistance 5 is derived from the transmitted signal NTSC signal in one of the resistors 53, 54 is bridged to remove the color television receiver, which is equipped with the result that a certain part of the color modern phosphor system is equipped to produce a differential signal of a fairly large amplitude the lack of annoying color noise interference, the 60 has, cut off, whereby the image quality is improved by subjective reduction in sharpness and large. The level of the voltage V a can be corrected by means of luminance errors. the value of the resistor 54 to the appropriate value, although so far only those for the red color have been set. The degree of amplification, de emerging difficulties were dealt with, as determined by the conductive state of the diode 52, the above remarks apply equally, can also be determined by suitable dimensioning of the wide dimensions for the colors blue and natural. Adjust stands 53, 54 for this purpose. In order to achieve the most favorable simplification of the description, however, it is preferred that the degree of amplification is limited to the color red. about 5 to 6 dB reduced and the threshold)
99 1010
wert von K„ etwas höher bemessen als unbedingt nötig. Spannung-Kennlinien der Dioden 108 und 117 inein-Diese Beziehungen sind in der F i g. 9 dargestellt. ander gleich sind. Die Widerstände 109, 118 dienen Die Fig. 10 zeigt den Schaltplan für eine andere zum Schutz der Dioden 108, 117 und der Transistoren Ausführungsform der Erfindung, wobei deren Bezie- 107, 116 gegen eine Zerstörung durch zu starke hung zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung in 5 Ströme. Die Kondensatoren 110 und 119 stellen Entder Fig. 11 dargestellt ist. Erläuterungen der Arbeite- kopplungskondensatoren dar. Die Transistoren 111, weise dieser Schaltung werden nicht für erforderlich 114 und die Widerstände 112, 113, 115 bilden zugehalten, da beide Schaltungen nach den F i g. 8 sammen einen Differenzverstärker, der eine Differenzuud 10 in ähnlicher Weise arbeiten. Bei der Schaltung spannung erzeugt, die der an der Kollektorelektrode nach der Fig. 10 werden zwei Clipperschaltungen io des Transistors 111 liegenden Spannung (K8-F1) verwendet, von denen die eine Schaltung aus der proportional ist.value of K “measured a little higher than absolutely necessary. Voltage characteristics of the diodes 108 and 117 in-These relationships are shown in FIG. 9 shown. other are the same. The resistors 109, 118 are used. FIG. 10 shows the circuit diagram for another embodiment of the invention for protecting the diodes 108, 117 and the transistors 5 streams. Capacitors 110 and 119 represent what FIG. 11 is shown. Explanations of the working coupling capacitors. The transistors 111, like this circuit, are not necessary 114 and the resistors 112, 113, 115 form, since both circuits according to FIGS. 8 together a differential amplifier, which operates a differential 10 in a similar way. In the circuit voltage generated, which at the collector electrode according to FIG. 10, two clipper circuits io of the transistor 111 lying voltage (K 8 -F 1 ) are used, of which the one circuit from the is proportional.
Diode 52 und den Widerständen 53, 54 besteht mit Die an der Kollektorelektrode des Transistors 111
einem Schwellenwertpegel K0, während die andere liegende Spannung kann daher durch die folgende
Schaltung aus einer Diode 60 und den Widerständen Gleichung ausgedrückt werden:
61, 62 mit dem Schwellenwertpegel Vb besteht. Mit 15Diode 52 and the resistors 53, 54 consists with the at the collector electrode of the transistor 111 a threshold value level K 0 , while the other lying voltage can therefore be expressed by the following circuit from a diode 60 and the resistors equation:
61, 62 with the threshold level Vb . With 15
der Schaltung nach der Fig. 10 wird eine Glättung « (K. - K) = -λ fcelog ^ ~ Er' the circuit according to FIG. 10 is a smoothing "(K. - K) = -λ fc e log ^ ~ Er '
und wirksame Herabsetzung des Verstärkungsgrades 6 Ey ' and effective reduction of the reinforcement level 6 Ey '
erreicht und verhindert, daß sich durch eine plötzlichereached and prevented by a sudden
Herabsetzung der Verstärkung durch die Schaltung wobei λ eine Konstante ist, die den Verstärkungsgrad nach der F i g. 8 das wiedergegebene Bild verschlech- ao des Differenzverstärkers darstellt. Die Spannung tert. «(K2— *Ί) wird dem Transistor 120 zugeführt. AnReduction of the gain by the circuit where λ is a constant that determines the gain according to FIG. 8 shows the reproduced image deterioration ao of the differential amplifier. The tension tert. «(K 2 - * Ί) is fed to transistor 120. On
In den Schaltungen nach den F i g. 8 und 10 wird den Widerständen 121,122 tritt eine Vorspannung Va kein Leuchtdichtesignal zum Steuern der Amplituden- auf, die die Schwellwertspannung darstellt und an die herabsetzung des Farbdifferenzsignals benutzt. Wie Emitterelektrode des Transistors 120 gelegt wird. Der aus den F i g. 4 und 5 zu ersehen ist, soll die Herab- as Transistor 120 ist ein p-n-p-Transistor; wird dessen setzung der Amplitude erfolgen, wenn die normali- Basisspannung, die aus dem Signal α (Kj-K1) und aus sierte Amplitude ec — Ec/Ev an Stelle der nicht einer Gleicr spaniaung als Basisvorspannung besteht, normalisierten Amplitude Ee den bestimmten Schwel- niedriger als die Schwellspannung V0,', so wird der lenwert übersteigt. Um theoretisch ein genaueres Transistor 120 leitend und verstärkt das Einganp-Arbeiten zu erreichen, muß ec an Stelle von Ee heraus- 30 signal. Die Basisvorspannung des Transistors 120 gegriffen werden. wird aufgehoben, wenn der Transistor 120 aktiv wird,In the circuits according to FIGS. 8 and 10, a bias voltage Va no luminance signal for controlling the amplitude, which represents the threshold voltage and is used to reduce the color difference signal, is applied to the resistors 121, 122. How to put emitter electrode of transistor 120. The from the F i g. 4 and 5 it can be seen that the down- As transistor 120 is a pnp transistor; the amplitude will be set if the normalized base voltage, which consists of the signal α (Kj-K 1 ) and the sized amplitude e c - E c / E v instead of the non-equal voltage as the base bias, normalized amplitude E. e than the threshold voltage V 0 ', it is exceeding the certain threshold lenwert lower. In order to theoretically achieve a more accurate transistor 120 conducting and amplifying the input work, e c must signal out instead of E e. The base bias of transistor 120 can be grasped. is canceled when transistor 120 becomes active,
Die Fig. 12 zeigt den Schaltplan für eine weitere wenn der absolute Wert von A(Kg-K1) den beandere
Ausführungsform der Erfindung, die die stimmten Schwellenwert übersteigt. Wird dieser absonormalisierte
Amplitude ee abgreift. Es wird darauf lute Wert gleich
hingewiesen, daß die normierte Hilfsträgeramplitude ec 35Fig. 12 shows the circuit diagram for a further when the absolute value of A (Kg-K 1 ) the different embodiment of the invention which exceeds the correct threshold value. If this absonormalized amplitude e e is tapped. It will be equally important
pointed out that the normalized subcarrier amplitude e c 35
durch das normierte Farbdifferenzsignal, wie(Äs—Ey)I « fc0 log [(Er- Ey)/Ey],by the normalized color difference signal, such as (Äs— Ey) I «fc 0 log [(Er- Ey) / Ey] ,
Ey ersetzt werden kann, da Ec dem Wert {Er—Ey) Ey can be replaced because E c corresponds to the value {Er — Ey)
entspricht, wobei (Er—Ey) das (R- Y>Farbdifferenz- so demoduliert der Transistor 120 denjenigen Teil von signal und Ey das Leuchtdichtesignal bedeutet. Dercorresponds, where (Er-Ey) the (R- Y> color difference- so the transistor 120 demodulates that part of the signal and Ey the luminance signal
Synchrondetektor 4 erzeugt das (R- y)-Farbdifferenz- 40 log [(Er-Ey)IEy], Synchronous detector 4 generates the (R- y) -color difference- 40 log [(Er-Ey) IEy],
signal, das dem aus dem Transistor 102 und demsignal that the transistor 102 and the
Widerstand 103 bestehenden Schaltungsteil zugeführt der größer ist als der bestimmte Schwellenwert, wird. Dieser Schwellenwert soll erwünschtermaßen der be-Resistor 103 is supplied to the existing circuit part which is greater than the specific threshold value, will. Desirably, this threshold value is intended to
Der Transistor 104 verstärkt das Farbdifferenzsignal, sonderen normalisierten Amplitude ec von ungefähr
das in der herkömmlichen Weise über den Färb- 45 1,5 beispielsweise entsprechen,
differenzverstärker 7 der Farbbildröhre zugeführt wird. Weist der Transistor 120 einen hohen Verstärkungs-Das
genannte Farbdifferenzsignal wird über die grad auf und wird der Transistor über den Schwellen-Eingangsklemme
14a zum Transistor 107 geleitet, der wert K„' hinaus betrieben, so wird der Transistoi
bewirkt, daß durch die Diode 108 ein Strom propor- sofort leitend und damit gesättigt,
tional dem Farbdifferenzsignal (Er-Ey) fließt. 50 An der Kollektorelektrode des Transistors 120 liegtThe transistor 104 amplifies the color difference signal, special normalized amplitude e c of approximately that in the conventional manner over the color 45 correspond to 1.5 for example,
differential amplifier 7 is supplied to the color picture tube. If the transistor 120 has a high gain, the said color difference signal is above the degree and if the transistor is conducted via the threshold input terminal 14a to the transistor 107, the value K "'is operated, the transistor is caused by the diode 108 a current propor- immediately conductive and thus saturated,
tional to the color difference signal (Er-Ey) flows. 50 is connected to the collector electrode of transistor 120
Zwischen dem durch die Diode fließenden Strom / daher eine positive Spannung K0n. Im übrigen lieg! und der an der Diode liegenden Spannung K besteht am Kollektor des Transistors die Spannung Null die folgende Beziehung Die Diode 124 wird umgekehrt vorgespannt, wenn dieBetween the current flowing through the diode / therefore a positive voltage K 0n . Otherwise lie! and the voltage K across the diode, there is zero voltage at the collector of the transistor. Diode 124 is reverse biased when the
Kollektorspannung des Transistors 120 den Wert NuI K== fc0 l°g J + ^i» 55 aufweist, so daß der Transistor 104 nicht beeinflußCollector voltage of transistor 120 has the value NuI K == fc 0 l ° g J + ^ i »55, so that transistor 104 does not affect
wird. Bei einer Kollektorspannung von K0n wird di<will. With a collector voltage of K 0n, di <
wobei fc0 un<i ^i Konstanten sind. An der Diode Diode 124 leitend und setzt als Folge der Parallel liegt die Spannung: schaltung der Belastungswiderstände 105 und 123 deiwhere fc 0 un <i ^ i are constants. The diode 124 is conductive and, as a result of the parallel, the voltage is applied: connection of the load resistors 105 and 123 dei
Verstärkungsgrad des Transistors 104 herab. Öii K1 = fc0 log (Er—Ey) + Ic1. 60 gewünschte Herabsetzung der Amplitude des FärbGain of transistor 104 down. Öii K 1 = fc 0 log (Er-Ey) + Ic 1 . 60 Desired reduction in the amplitude of the color
differenzsignals wird daher erreicht bei [(Er-Ey)IEy] differential signal is therefore achieved at [(Er-Ey) IEy]
Ferner wird über den Eingangsanschluß 14 ft dem d. h. wenn ec den besonderen Wert übersteigt.
Transistor 116 das Leuchtdichtesignal Ey zugeführt. Die in der F i g. 12 dargestellte Schaltung isFurthermore, via the input connection 14 ft dem, ie when e c exceeds the particular value.
Transistor 116 is supplied with the luminance signal Ey. The in the F i g. 12 is the circuit shown
An der Diode 117 liegt die Spannung ziemlich kompliziert; die Fig. 13 zeigt das BlockThe voltage at diode 117 is rather complicated; Figure 13 shows the block
65 schaltbild einer weiteren anderen Ausführungsforc K2 = fco log Ey + Ic1. der Erfindung, die etwas vereinfacht ist.65 circuit diagram of a further different embodiment K 2 = fco log Ey + Ic 1 . of the invention, which is somewhat simplified.
Wie leicht einzusehen ist, wird der Wert voi In diesem Falle wird angenommen, daß die Strom- [(Er-Ey)JEy] größer, je größer (Er—Ey) und jAs is easy to see, the value of voi becomes. In this case, it is assumed that the greater the current- [(Er-Ey) JEy] , the larger (Er-Ey) and j
kleiner Ey wird, und umgekehrt. An Stelle von [(Er-Ey)IEy] kann daher der Wert [{Er—Ey)-Ey] benutzt werden zum Demodulieren des Signalteiles, der die nichtlinear wirkende Behandlungsschaltung steuert. Die in der Fig. 13 dargestellte Schaltung beruht auf diesem Prinzip. Die in der F i g. 13 umrandeten Schaltungsteile entsprechen den in der F i g. 12 mit den gleichen Bezugszeichen versehenen Schaltungsteilen, so daß deren Arbeitsweise nicht mehr beschrieben zu werden braucht.little Ey becomes, and vice versa. Instead of [(Er-Ey) IEy] , the value [{ Er-Ey) -Ey] can therefore be used to demodulate the signal part which controls the non-linearly acting treatment circuit. The circuit shown in FIG. 13 is based on this principle. The in the F i g. 13 outlined circuit parts correspond to those in FIG. 12 with the same reference numerals provided circuit parts, so that their operation need no longer be described.
Der Transistor 130 empfängt das Farbdifferenzsignal {Er—Ey) aus dem Transistor 102. Dem Transistor 131 wird über den Eingangskontakt 146 das Leuchtdichtesignal Ey zugeführt. Die Transistoren 130, 131 bilden zusammen mit den Widerständen 132, 133 einen Differenzverstärker, der das DifferenzsignalThe transistor 130 receives the color difference signal {Er-Ey) from the transistor 102. The transistor 131 is supplied with the luminance signal Ey via the input contact 146. The transistors 130, 131, together with the resistors 132, 133 form a differential amplifier that generates the differential signal
an der Kollektorelektrode des Transistors erzeugt, wobei « eine Konstante ist. Der p-n-p-Transistor 120 wird leitend, wenn der absolute Wert« [{Er—Ey)-Ey] den von den Widerständen 121, 122 bestimmten Schwellenwert übersteigt, wie bereits in Verbindung mit der F i g. 12 beschrieben. Wird der Transistor 120 leitend, so wird auch die Diode 124 leitend. Hierbei wird der Lastwiderstand 105 des Transistors 104 vom Widerstand 123 überbrückt und der Verstärkungsgrad des Transistors 104 herabgesetzt. Auf diese Weise wird die gewünschte Herabsetzung der Amplitude erreichtgenerated at the collector electrode of the transistor, where «is a constant. The pnp transistor 120 becomes conductive when the absolute value « [{Er-Ey) -Ey] exceeds the threshold value determined by the resistors 121, 122, as has already been done in connection with FIG. 12 described. If transistor 120 becomes conductive, diode 124 also becomes conductive. In this case, the load resistor 105 of the transistor 104 is bridged by the resistor 123 and the gain of the transistor 104 is reduced. In this way the desired reduction in amplitude is achieved
Die Fig. 14 zeigt eine Schaltung einer weiteren anderen Ausführungsform der Erfindung. Der Transistor 171 empfängt das {R- p-Farbdifferenzsignal aus dem Synchrondetektor 4. Die Kollektorelektrode des Transistors 171 steht über den Kopplungskondensator 161 mit der Diode 160 und dem Widerstand 161 in Verbindung. Da der Wert des Widerstandes 161 sehr groß ist, kann bei nichtleitender Diode 160 der Lastwiderstand des Transistors 171 als aus dem Widerstand 172 bestehend angesehen werden. Ist der Transistor 156 nichtleitend, so sind die Gleichspannungen an den Verbindungspunkten 164 und 192 gleich der Versorgungsspannung £c«. Da die Schwellspannung an der Siliziumdiode 160 ungefähr 0,7 Volt beträgt, ist die Diode 160 nichtleitend, wenn das Farbdifferenzsignal am Verbindungspunkt 164 positiv oder etwas negativ gerichtet ist. Andererseits wird die Diode 160 leitend, wenn dem Verbindungspunkt 164 ein negativ gerichtetes Farbdifferenzsignal zugeführt wird, das den Schwellenwert übersteigt. In diesem Falle wird der Widerstand 172 vom Widerstand 190 überbrückt und der Verstärkungsgrad des Transistors 171 herabgesetzt. Diese Arbeitsweise gleicht der Arbeitsweise der Schaltung Θ nach der F i g. 8. Die Schaltung nach der Fig. 14 ist in der Fi g. 8 als Kasten 14 dargestellt. Fig. 14 shows a circuit of still another embodiment of the invention. The transistor 171 receives the {R- p color difference signal from the synchronous detector 4. The collector electrode of the transistor 171 is connected to the diode 160 and the resistor 161 through the coupling capacitor 161. Since the value of the resistor 161 is very large, the load resistance of the transistor 171 can be regarded as consisting of the resistor 172 when the diode 160 is non-conductive. If the transistor 156 is non-conductive, the DC voltages at the connection points 164 and 192 are equal to the supply voltage £ c «. Since the threshold voltage across silicon diode 160 is approximately 0.7 volts, diode 160 is non-conductive when the color difference signal at junction 164 is positive or slightly negative. On the other hand, the diode 160 becomes conductive if the junction point 164 is supplied with a negatively directed color difference signal which exceeds the threshold value. In this case the resistor 172 is bridged by the resistor 190 and the gain of the transistor 171 is reduced. This mode of operation is similar to the mode of operation of the circuit Θ according to FIG. 8. The circuit according to FIG. 14 is shown in FIG. 8 shown as box 14.
Dem Eingangsanschluß 146 wird das Leuchtdichtesignal mit einem Synchronimpuls zugeführt, der annahmegemäß negativ gerichtet sein soll. Der Kondensator 151 bildet zusammen mit der Diode 152 eine Klemmschaltung, die die Gleichspannungskomponente des Leuchtdichtesignals wiederhergestellt. Das Leuchtdichtesignal wird dem Transistor 156 über die Widerstände 153, 155 zugeführt. Der Widerstand 153 trennt die Klemmschaltung von der nächsten Stufe, so daß die Klemmschaltung genau arbeiten kann. Der Transistor 156 bildet einen Verstärker mit einem hohen Ver-Stärkungsgrad mit den Lastwiderständen 190,192 und mit der Vorlastdiode 157. Die Diode 157 bildet zusammen mit der Basis-Emitter-Verbindung desThe input terminal 146 receives the luminance signal supplied with a sync pulse, which is supposed to be directed negatively. The condenser 151 forms together with the diode 152 a clamping circuit, which the DC voltage component of the luminance signal restored. The luminance signal is fed to transistor 156 via resistors 153, 155 supplied. The resistor 153 separates the clamping circuit from the next stage, so that the Clamping circuit can work precisely. The transistor 156 forms a high gain amplifier with the load resistors 190,192 and with the preload diode 157. The diode 157 forms together with the base-emitter connection of the
Transistors 156 ein Schwellwertelement. Übersteigt das der Basis des Transistors 56 zugeführte Leuchtdichtesignal den Schwellwert des Schwellwertelementes, wird der Transistor 156 leitend, da der aus dem Transistor 156 bestehende Verstärker einen hohen Verstärkungsgrad aufweist. Dann erreicht die Kollektorspannung am Transistor 156 den Wert von ungefähr Null Volt. Die Spannung an der Anode 192 der Diode 160 sinkt dann ab, und die Diode 160 erhält eine Vorspannung im umgekehrten Sinne. Dies bedeutet, daß der Schwellwert der Diode 160 größer wird, so daß die Diode nichtleitend bleibt, selbst wenn ein negatives großes Farbdifferenzsignal der Katode 164 der Diode 160 zugeführt wird. Die Diode 158 schützt den Transistor 156 zusammen mit dem Widerstand 155 gegenTransistor 156 is a threshold element. If the luminance signal applied to the base of transistor 56 exceeds the threshold value of the threshold value element, the transistor 156 is conductive, since the from the Transistor 156 has a high gain. Then the collector voltage reaches at transistor 156 the value of approximately zero volts. The voltage at the anode 192 of the diode 160 then drops, and diode 160 is biased in the opposite sense. This means that the threshold of diode 160 increases so that the diode remains non-conductive even if a negative large color difference signal of the cathode 164 of the diode 160 is supplied. Diode 158 protects the transistor 156 together with the resistance 155 against
ao eine Übersättigung, wie an sich bekannt. Übersteigt das Leuchtdichtesignal den bestimmten Schwellwert, so daß der Transistor 156 leitend wird, kann man die Wirkungsweise der Diode 160 wie folgt beschreiben:ao oversaturation, as is known per se. Exceeds the luminance signal exceeds the certain threshold value, so that the transistor 156 becomes conductive, one can use the Describe the mode of operation of the diode 160 as follows:
Farbdifferenz- Leuchtdichte- Diode 160
signal signalColor difference luminance diode 160
signal signal
v1 . ■ .t . v1 . ■. t .
negauv grou ^negauv grou ^
S10^ gesperrtS 10 ^ locked
klein gesperrtlocked small
negativ klein
oder positivnegative small
or positive
gespemspem
Hieraus ist zu ersehen, daß die Diode 160 nur dann leitend wird, wenn das Farbdifferenzsignal eine negativ große Amplitude und das Leuchtdichtesignal eine kleine Amplitude aufweist. Die Herabsetzung der Amplitude des Farbdifferenzsignals erfolgt daher dann, wenn das wiedergegebene Farbbild verhältnismäßig dunkel (entsprechend einem kleinen Leuchtdichtesignal) und stark mit Rot gesättigt ist. Dies ist eine Folge des Umstandes, daß das negativ^ gerichteteIt can be seen from this that the diode 160 only becomes conductive when the color difference signal is negative large amplitude and the luminance signal has a small amplitude. The degradation of the The amplitude of the color difference signal therefore occurs if the reproduced color image is relatively dark (corresponding to a small luminance signal) and is heavily saturated with red. This is a consequence of the fact that the negative ^ directed
Farbdifferenzsignal am genannten Verbindungspunkt 164 den Rotstrahlstrom in der Bildröhre verstärkt infolge der Polaritätsumkehr im Farbdifferenzverstärker 7. Dieser Effekt in den F i g. 8 und 10 wurde zwecks Vereinfachung der Beschreibung außer Acht gelassen. Auf diese Weise wird der besondere Anteil des großen ee [entsprechend einem großen {Er—Ey)JEy Color difference signal at said connection point 164 amplifies the red beam current in the picture tube as a result of the polarity reversal in the color difference amplifier 7. This effect in FIGS. 8 and 10 have been omitted for the sake of simplicity of description. In this way the special part of the capital e becomes e [corresponding to a capital {Er-Ey) JEy
oder einem großen {E—E)—E] wirksam und leichter herausgegriffen.or a large {E — E) —E] effectively and more easily singled out.
Wie aus der vorstehenden Beschreibung zu ersehen ist, bewirkt die Einrichtung nach der Erfindung eine wirksame Verminderung des Farbrauschens, eine Beseitigung der Leuchtdichtefehler und eine Ver besserung der Bildschärfe, die bei stark gesättigter Farben in einem herkömmlichen Farbfernsehempfän ger auftreten.As can be seen from the description above is, the device according to the invention causes an effective reduction in color noise, one Elimination of the luminance errors and an improvement in image sharpness, which is the case with highly saturated Colors appear in a conventional color television receiver.
Die oben beschriebenen Schaltungen können nich nur für den {R— y)-Farbdifferenzkanal, sonden auch für die (G- Y)- und die {B— Y>Farbdifferenz kanäle verwendet werden. Obwohl die vorstehend Beschreibung sich auf das NTSC-System bezieht kann die Erfindung jedoch auch ebensogut für da PAL- und das SECAM-System eingerichtet werderThe circuits described above cannot only be used for the {R— y) color difference channel, but also for the (G- Y) and the {B— Y> color difference channels. Although the above description relates to the NTSC system, the invention can, however, be adapted to the PAL and the SECAM systems as well
Hierzu 9 Blatt ZeichnungenIn addition 9 sheets of drawings
Claims (5)
Applications Claiming Priority (10)
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JP10510272 | 1972-10-19 | ||
JP10510372A JPS545927B2 (en) | 1972-10-19 | 1972-10-19 | |
JP10510372 | 1972-10-19 |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
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