JP3057756B2 - White balance adjustment circuit - Google Patents
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Description
【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、ビデオカメラのホワイトバランス調整回路
に関する。Description: TECHNICAL FIELD The present invention relates to a white balance adjustment circuit for a video camera.
本発明は、ビデオカメラのホワイトバランス調整回路
において、撮像して得た3原色信号と、順次変化する基
準信号とを比較して、ホワイトバランスの判断を行うよ
うにして、簡単な構成でホワイトバランス調整ができる
ようにしたものである。According to the present invention, a white balance adjustment circuit of a video camera compares a three-primary-color signal obtained by imaging with a sequentially changing reference signal to determine a white balance, and a white balance is determined with a simple configuration. Adjustment is possible.
カラー映像信号を撮像により得るビデオカメラにおい
ては、撮像される被写体を照らす明かりの色温度に応じ
て、ホワイトバランス調整を行う必要がある。このホワ
イトバランス調整は、撮像信号を構成する3原色信号の
それぞれのレベル調整により行われる。2. Description of the Related Art In a video camera that obtains a color video signal by imaging, it is necessary to perform white balance adjustment according to the color temperature of a light illuminating an object to be imaged. This white balance adjustment is performed by adjusting the level of each of the three primary color signals constituting the imaging signal.
第3図は、従来のホワイトバランス調整回路の一例を
示した図で、図中(1R),(1G),(1B)は、CCDイメ
ージャ等の撮像手段(図示せず)より出力される撮像信
号より分離した3原色信号(即ち赤信号R,緑信号G,青信
号B)の入力端子を示す。そして、端子(1R)に得られ
る赤信号Rを、ホワイトバランス調整用アンプ(2R)を
介して出力端子(3R)に供給し、端子(1G)に得られる
緑信号Gを、直接出力端子(3G)に供給し、端子(1B)
に得られる青信号Bをホワイトバランス調整用アンプ
(2B)を介して出力端子(3B)に供給し、このそれぞれ
の出力端子(3R),(3G),(3B)に得られる3原色信
号を、後段の撮像信号処理回路(図示せず)に供給す
る。FIG. 3 is a diagram showing an example of a conventional white balance adjustment circuit. In the figure, (1R), (1G), and (1B) depict images picked up by an image pickup means (not shown) such as a CCD imager. Input terminals of three primary color signals (ie, red signal R, green signal G, and blue signal B) separated from the signals are shown. Then, the red signal R obtained at the terminal (1R) is supplied to the output terminal (3R) via the white balance adjustment amplifier (2R), and the green signal G obtained at the terminal (1G) is directly output to the output terminal ( 3G) and terminal (1B)
Is supplied to an output terminal (3B) via a white balance adjustment amplifier (2B), and the three primary color signals obtained at the respective output terminals (3R), (3G), and (3B) are It is supplied to a subsequent image signal processing circuit (not shown).
また、ホワイトバランス調整用アンプ(2R)が出力す
る赤信号Rと端子(1G)に得られる緑信号Gとを、第1
図の比較器(4A)に供給し、ホワイトバランス調整用ア
ンプ(2B)が出力する青信号Bと、端子(1G)に得られ
る緑信号Gとを、第2の比較器(4B)に供給し、それぞ
れの比較器(4A),(4B)で信号レベルの比較を行う。
そして、比較結果をマイクロコンピュータ(以下CPUと
称する)(5)に供給する。Also, the red signal R output from the white balance adjustment amplifier (2R) and the green signal G obtained at the terminal (1G) are connected to the first signal.
The blue signal B output from the amplifier (2B) for white balance adjustment and the green signal G obtained at the terminal (1G) are supplied to the comparator (4A) shown in the figure and supplied to the second comparator (4B). The respective comparators (4A) and (4B) compare the signal levels.
Then, the comparison result is supplied to a microcomputer (hereinafter referred to as a CPU) (5).
このCPU(5)は、ホワイトバランス調整の制御を行
うもので、上述したホワイトバランス調整用アンプ(2
R)及び(2B)のゲインを制御してホワイトバランス調
整を行う。即ち、それぞれの比較器(4A),(4B)で等
しいレベルを検出したとき、ホワイトバランス調整が適
正であると判断し、少なくとも何れかの比較器(4A)又
は(4B)でレベル差が検出されたとき、ホワイトバラン
ス調整が適正でないと判断して、ホワイトバランス調整
用アンプ(2R)及び(2B)のゲインを変化させ、それぞ
れの比較器(4A),(4B)で等しいレベルを検出できる
ように調整する。The CPU (5) controls the white balance adjustment, and performs the white balance adjustment amplifier (2
The white balance is adjusted by controlling the gains of R) and (2B). That is, when the comparators (4A) and (4B) detect the same level, it is determined that the white balance adjustment is appropriate, and at least one of the comparators (4A) or (4B) detects a level difference. When it is determined that the white balance adjustment is not appropriate, the gains of the white balance adjustment amplifiers (2R) and (2B) are changed, and the same level can be detected by the comparators (4A) and (4B). Adjust as follows.
この第3図例の回路によりホワイトバランス調整が可
能になるのであるが、この第3図例の回路の場合には、
細かいホワイトバランス調整が出来ない不都合があっ
た。即ち、CPU(5)では、赤色信号Rと緑色信号Gと
の大小関係及び緑色信号Gと青色信号Bとの大小関係だ
けしか判断できず、差の程度が判らないと共に、赤信号
Rと青信号Bとのレベル差が判らず、例えばこの赤信号
Rと青信号Bとのレベル差が大きいときには、赤色信号
R又は青信号Bを増幅するアンプのゲインが大きく変化
する等の不都合があり、高精度のホワイトバランス調整
は不可能であった。The circuit of FIG. 3 enables white balance adjustment. In the case of the circuit of FIG. 3,
There was an inconvenience that fine white balance could not be adjusted. That is, the CPU (5) can determine only the magnitude relationship between the red signal R and the green signal G and the magnitude relationship between the green signal G and the blue signal B, and cannot determine the degree of the difference. When the level difference between the red signal R and the blue signal B is large, for example, when the level difference between the red signal R and the blue signal B is large, the gain of the amplifier for amplifying the red signal R or the blue signal B greatly changes. White balance adjustment was not possible.
このため、高精度なホワイトバランス調整を必要とす
る場合には、例えば第4図に示す回路が使用されている
(特開昭61−105991号等参照)。For this reason, when high-precision white balance adjustment is required, for example, a circuit shown in FIG. 4 is used (see Japanese Patent Application Laid-Open No. 61-105991).
この第4図において、第3図に対応する部分には同一
符号を付してあり、この例ではホワイトバランス調整用
アンプ(2R)が出力する赤信号Rを、第1のアナログ/
デジタル変換器(6R)に供給してデジタルデータ化し、
端子(1G)に得られる緑信号Gを、第2のアナログ/デ
ジタル変換器(6G)に供給してデジタルデータ化し、ホ
ワイトバランス調整用アンプ(2B)が出力する青信号B
を、第1のアナログ/デジタル変換器(6B)に供給して
デジタルデータ化する。そして、各アナログ/デジタル
変換器(6R),(6G),(6B)が出力する各色のデジタ
ルデータを、CPU(7)に提供する。このCPU(7)で
は、供給されるデジタルデータより各色の信号レベルを
直接判断し、それぞれのレベル差よりホワイトバランス
が適正か否か判断する。そして、この判断結果に基づい
てCPU(7)が、ホワイトバランス調整用アンプ(2R)
及び(2B)のゲインを調整してホワイトバランス調整を
行う。4, parts corresponding to those in FIG. 3 are denoted by the same reference numerals, and in this example, the red signal R output from the white balance adjustment amplifier (2R) is converted to a first analog / signal.
It is supplied to a digital converter (6R) and converted to digital data.
The green signal G obtained at the terminal (1G) is supplied to a second analog / digital converter (6G) to be converted into digital data, and the blue signal B output from the white balance adjustment amplifier (2B)
Is supplied to a first analog / digital converter (6B) to be converted into digital data. Then, the digital data of each color output from each of the analog / digital converters (6R), (6G), and (6B) is provided to the CPU (7). The CPU (7) directly determines the signal level of each color from the supplied digital data, and determines whether the white balance is appropriate based on the level difference. Then, based on the result of the determination, the CPU (7) operates the white balance adjusting amplifier (2R).
And white balance adjustment by adjusting the gain of (2B).
この第4図例によると、CPU(7)では各色のレベル
を直接判断できるので、正確にホワイトバランスを判断
することができ、自動的に厳密なホワイトバランス調整
を行うことができる。According to the example of FIG. 4, the CPU (7) can directly determine the level of each color, so that the white balance can be accurately determined, and strict white balance adjustment can be automatically performed.
ところが、この第4図例の場合には、ホワイトバラン
ス調整だけのためにアナログ/デジタル変換器を3個も
使用する必要があり、自動的に良好なホワイトバランス
調整を行うホワイトバランス調整回路は構成が複雑化し
ていた。However, in the case of the example of FIG. 4, it is necessary to use three analog / digital converters only for white balance adjustment, and a white balance adjustment circuit for automatically performing good white balance adjustment is configured. Was complicated.
本発明の目的は、簡単な構成で自動的に正確なホワイ
トバランス調整ができるようにすることにある。An object of the present invention is to enable automatic and accurate white balance adjustment with a simple configuration.
本発明は、例えば、第1図及び第2図に示すように、
映像出力手段から出力される撮像信号より形成した3原
色信号R,G,B間のホワイトバランスを調整するホワイト
バランス調整回路において、一方と他方の一対の入力端
子を有し、一方の入力端子に3原色信号R,G,Bのうちの
いずれかの信号がそれぞれ供給され、正又は負の信号を
示す第1,第2,第3の比較出力信号をそれぞれ出力する第
1,第2,第3の比較器(8R),(8G),(8B)と、第1,第
2,第3の比較出力信号がそれぞれ供給されると共に、時
間的に値の変化するデジタル信号を出力するマイクロコ
ンピュータ(10)と、デジタル信号をアナログ信号に変
換し、このアナログ信号を第1,第2,第3の比較器(8
R),(8G),(8B)の他方の入力端子にそれぞれ供給
するデジタル/アナログ変換器(9)とを備え、第1,第
2,第3の比較出力信号がそれぞれ正から負へ、又は、負
から正へ反転した時点におけるデジタル信号の値のレベ
ル比に基づいて、3原色信号のホワイトバランスを調整
するようにしたものである。The present invention, for example, as shown in FIG. 1 and FIG.
In a white balance adjustment circuit that adjusts the white balance between the three primary color signals R, G, and B formed from the imaging signal output from the video output means, the circuit has one and the other pair of input terminals, and has one input terminal One of the three primary color signals R, G, and B is supplied, and a first, second, and third comparison output signal indicating a positive or negative signal is output.
The first and second comparators (8R), (8G), and (8B)
2. A microcomputer (10) that supplies a third comparison output signal and outputs a digital signal whose value changes with time, converts the digital signal into an analog signal, and converts the analog signal into the first and second analog signals. The second and third comparators (8
R), (8G), and (8B) digital / analog converters (9) for supplying to the other input terminals, respectively.
2. The white balance of the three primary color signals is adjusted based on the level ratio of the digital signal value when the third comparison output signal is inverted from positive to negative or from negative to positive, respectively. is there.
このようにしたことで、マイクロコンピュータ(10)
では比較出力の変化を監視するだけで、各原色信号R,G,
Bのレベルが判断でき、3個の比較器(8R),(8G),
(8B)と1個のデジタル/アナログ変換器(9)とマイ
クロコンピュータ(10)とだけによる簡単な構成で、正
確に調整できるホワイトバランス調整回路が実現でき
る。By doing so, the microcomputer (10)
Then, by simply monitoring the change in the comparison output, each primary color signal R, G,
The level of B can be determined, and three comparators (8R), (8G),
(8B), a simple configuration using only one digital / analog converter (9) and a microcomputer (10) makes it possible to realize a white balance adjustment circuit capable of performing accurate adjustment.
以下、本発明の一実施例を第1図及び第2図を参照し
て説明する。この第1図及び第2図において、第3図及
び第4図に対応する部分には同一符号を付し、その詳細
説明は省略する。Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 1 and FIG. 1 and 2, parts corresponding to those in FIGS. 3 and 4 are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted.
第1図は、本例のホワイトバランス調整回路を示す図
で、CCDイメージャ等の撮像手段より出力される撮像信
号より分離した3原色信号の入力端子(1R),(1G),
(1B)に得られる赤信号R,緑信号G,青信号Bの内、端子
(1R)に得られる赤信号Rと端子(1B)に得られる青信
号Bとを、それぞれホワイトバランス調整用アンプ(2
R)及び(2B)を介して出力端子(3R),(3B)に供給
し、端子(1G)に得られる緑信号Gを、直接出力端子
(3G)に供給する。FIG. 1 is a diagram showing a white balance adjustment circuit according to the present embodiment, in which input terminals (1R), (1G), and (1G) of three primary color signals separated from imaging signals output from imaging means such as a CCD imager.
Of the red signal R, green signal G, and blue signal B obtained at (1B), the red signal R obtained at the terminal (1R) and the blue signal B obtained at the terminal (1B) are respectively converted into white balance adjustment amplifiers (2
R) and (2B) are supplied to the output terminals (3R) and (3B), and the green signal G obtained at the terminal (1G) is directly supplied to the output terminal (3G).
そして、ホワイトバランス調整用アンプ(2R)が出力
する赤信号Rを第1の比較器(8R)の一方の入力端子に
供給し、端子(1B)に得られる青信号Bを第2の比較器
(8G)の一方の入力端子に供給し、ホワイトバランス調
整用アンプ(2B)が出力する青信号Bを第3の比較器
(8B)の一方の入力端子に供給する。そして、各比較器
(8R),(8G),(8B)の他方の入力端子には、後述す
るデジタル//アナログ変換器(9)の出力信号を供給す
る。そして、各比較器(8R),(8G),(8B)の比較出
力を、CPU(10)に供給する。このCPU(10)は、ホワイ
トバランス調整の制御を行うもので、上述したホワイト
バランス調整用アンプ(2R)及び(2B)のゲインを制御
してホワイトバランス調整を行う。The red signal R output from the white balance adjustment amplifier (2R) is supplied to one input terminal of the first comparator (8R), and the blue signal B obtained at the terminal (1B) is supplied to the second comparator ( 8G), and supplies the blue signal B output from the white balance adjustment amplifier (2B) to one input terminal of the third comparator (8B). The other input terminal of each of the comparators (8R), (8G), and (8B) is supplied with an output signal of a digital // analog converter (9) described later. Then, the comparison output of each of the comparators (8R), (8G), and (8B) is supplied to the CPU (10). The CPU (10) controls white balance adjustment, and performs white balance adjustment by controlling the gains of the white balance adjustment amplifiers (2R) and (2B) described above.
ここで、本例のCPU(10)の構成例を第2図に示す
と、端子(11R),(11G),(11B)に得られる各比較
器(8R),(8G),(8B)の比較出力を、それぞれ切換
スイッチ(12)の第1,第2,第3の固定接点(12R),(1
2G),(12B)に供給する。この、場合、この切換スイ
ッチ(12)の可動接点(12A)は、第1,第2,第3の固定
接点(12R),(12G),(12B)を比較的短い所定周期
で順番に接続させる。そして、切換スイッチ(12)の可
動接点(12A)に得られる信号を、演算処理回路(13)
に供給する。FIG. 2 shows a configuration example of the CPU (10) according to the present embodiment. Each of the comparators (8R), (8G), and (8B) obtained at the terminals (11R), (11G), and (11B). Are compared with the first, second and third fixed contacts (12R), (1
2G) and (12B). In this case, the movable contact (12A) of the changeover switch (12) connects the first, second, and third fixed contacts (12R), (12G), and (12B) in order at a relatively short predetermined cycle. Let it. Then, the signal obtained at the movable contact (12A) of the changeover switch (12) is converted into an arithmetic processing circuit (13)
To supply.
また、図中(14)は基準信号発生回路を示し、この基
準信号発生回路(14)は所定周期で順次増減を繰り返す
基準信号(デジタルデータ)を出力する回路で、出力基
準信号を、出力端子(15)からデジタル/アナログ変換
器(9)に供給すると共に、CPU(10)内の演算処理回
路(13)に供給する。In the figure, reference numeral (14) denotes a reference signal generation circuit. The reference signal generation circuit (14) is a circuit for outputting a reference signal (digital data) that repeats a sequential increase and decrease at a predetermined cycle. The signal is supplied from (15) to the digital / analog converter (9) and to the arithmetic processing circuit (13) in the CPU (10).
そして、デジタル/アナログ変換器(9)に供給され
た基準信号を、アナログ信号の電圧信号に変換して第1,
第2,第3の比較器(8R),(8G),(8B)の他方の入力
端子に供給する。従って、各比較器(8R),(8G),
(8B)の他方の入力端子には、所定周期で順次増減を繰
り返す電圧信号が供給される。Then, the reference signal supplied to the digital / analog converter (9) is converted into an analog signal voltage signal, and
It is supplied to the other input terminals of the second and third comparators (8R), (8G) and (8B). Therefore, each comparator (8R), (8G),
The other input terminal of (8B) is supplied with a voltage signal that repeatedly increases and decreases in a predetermined cycle.
そして、CPU(10)内の演算処理回路(13)で、供給
される比較出力と基準信号とに基づいて現在のホワイト
バランスを判断し、この判断に基づいてゲイン制御信号
出力端子(16R)及び(16B)からホワイトバランス調整
用アンプ(2R)及び(2B)に、ゲイン制御信号を供給す
る。The arithmetic processing circuit (13) in the CPU (10) determines the current white balance based on the supplied comparison output and the reference signal, and based on the determination, determines the gain control signal output terminal (16R) and The gain control signal is supplied from (16B) to the white balance adjustment amplifiers (2R) and (2B).
ここで、CPU(10)内で行われるホワイトバランスの
判断を行うための動作について説明すると、基準信号発
生回路(14)は順次増減を繰り返す基準信号を出力す
る。従って、CPU(10)と接続された各比較器(8R),
(8G),(8B)では、他方の入力端子に供給される基準
信号のレベルが順次増減を繰り返す。このため、基準信
号のレベルの増加或いは減少により、各比較器(8R),
(8G),(8B)に供給される色信号のレベルに応じて、
比較出力が反転するようになるが、この比較出力が反転
するタイミングは、色信号のレベルに応じたものにな
り、比較出力が反転するタイミングより色信号のレベル
が判断できる。Here, the operation for determining the white balance performed in the CPU (10) will be described. The reference signal generation circuit (14) outputs a reference signal that repeats increasing and decreasing sequentially. Therefore, each comparator (8R) connected to the CPU (10),
In (8G) and (8B), the level of the reference signal supplied to the other input terminal sequentially increases and decreases. Therefore, when the level of the reference signal increases or decreases, each comparator (8R),
According to the level of the color signal supplied to (8G) and (8B),
Although the comparison output is inverted, the timing at which the comparison output is inverted depends on the level of the color signal, and the color signal level can be determined from the timing at which the comparison output is inverted.
例えば、切換スイッチ(12)の可動接点(12A)が、
第1の固定接点(12R)と接続状態にあるとすると、基
準信号のレベルが、撮像信号から得た赤色信号Rのレベ
ルを越えたとき、第1の比較器(8R)の比較出力の極性
が例えば正から負に反転する。そして、この反転した比
較出力がCPU(10)内の演算処理回路(13)に得られる
ときに、基準信号発生回路(14)から演算処理回路(1
3)に供給される基準信号のレベルが、赤色信号Rのレ
ベルとして判断される。For example, the movable contact (12A) of the changeover switch (12)
Assuming that the reference signal is connected to the first fixed contact (12R), the polarity of the comparison output of the first comparator (8R) when the level of the reference signal exceeds the level of the red signal R obtained from the imaging signal. Changes from positive to negative, for example. When the inverted comparison output is obtained by the arithmetic processing circuit (13) in the CPU (10), the arithmetic processing circuit (1) is output from the reference signal generation circuit (14).
The level of the reference signal supplied to 3) is determined as the level of the red signal R.
同様にして、切換スイッチ(12)の可動接点(12A)
が、第2の固定接点(12G)と接続状態にあるときに
は、緑色信号Gのレベルが判断でき、第3の固定接点
(12B)と接続状態であるときには、青色信号Bのレベ
ルが判断できる。Similarly, the movable contact (12A) of the changeover switch (12)
However, when it is connected to the second fixed contact (12G), the level of the green signal G can be determined, and when it is connected to the third fixed contact (12B), the level of the blue signal B can be determined.
この場合、切換スイッチ(12)の可動接点(12A)は
上述したように所定周期で順次切換わるので、比較的短
時間で全ての原色信号R,G,Bのレベルを演算処理回路(1
3)で判断することができる。そして、演算処理回路(1
3)で全ての原色信号R,G,Bのレベルを判断すると、この
各色信号R,G,Bのレベルの比を判断して、この比が所定
の範囲内にあるか否か判断し、所定の範囲外であるとき
には、ホワイトバランス調整用アンプ(2R)及び(2B)
のゲインを変化させ、所定の範囲内に収束させるホワイ
トバランス調整を行う。この場合、本例においては全て
の原色信号R,G,BのレベルをCPU(10)で判断でき、単に
赤色信号Rと緑色信号Gとの大小関係及び緑色信号Gと
青色信号Bとの大小関係だけでなく、それぞれの差の大
小も判断できるので、正確なホワイトバランスの判断が
でき、自動的なホワイトバランス調整を正確に行うこと
ができる。In this case, since the movable contact (12A) of the changeover switch (12) is sequentially switched at a predetermined cycle as described above, the levels of all the primary color signals R, G, B can be determined in a relatively short time by the arithmetic processing circuit (1).
3) can be judged. Then, the arithmetic processing circuit (1
When the levels of all the primary color signals R, G, B are determined in 3), the ratio of the levels of the respective color signals R, G, B is determined, and it is determined whether or not the ratio is within a predetermined range. When it is out of the predetermined range, the white balance adjustment amplifiers (2R) and (2B)
Is adjusted to perform white balance adjustment to converge within a predetermined range. In this case, in this example, the CPU (10) can determine the levels of all the primary color signals R, G, and B, and simply determine the magnitude relationship between the red signal R and the green signal G and the magnitude of the green signal G and the blue signal B. Since not only the relationship but also the magnitude of each difference can be determined, an accurate white balance can be determined, and the automatic white balance adjustment can be performed accurately.
このように、本例のホワイトバランス調整回路による
と、3個の比較器(8R),(8G),(8B)と1個のデジ
タル/アナログ変換器(9)トCPU(10)とだけで、撮
像信号のホワイトバランスを正確に判断することがで
き、3個のアナログ/デジタル変換器とCPUとを使用し
たもの(第4図例)と同様に正確なホワイトバランスの
正確な判断ができると共に、この従来の3個のアナログ
/デジタル変換器を使用したものに比べ、回路構成が大
幅に構成が簡単になる。なお、一般にデジタル/アナロ
グ変換器は、アナログ/デジタル変換器よりも回路構成
が簡単で、この点からも回路構成が大幅に簡単になる。Thus, according to the white balance adjustment circuit of this example, only three comparators (8R), (8G), and (8B) and one digital / analog converter (9) and a CPU (10) are required. In addition, the white balance of the image pickup signal can be accurately determined, and the white balance can be accurately determined as in the case of using three analog / digital converters and a CPU (example of FIG. 4). The circuit configuration is greatly simplified as compared with the conventional configuration using three analog / digital converters. In general, a digital / analog converter has a simpler circuit configuration than an analog / digital converter, and the circuit configuration is greatly simplified from this point as well.
なお、ホワイトバランス調整は、高速で行う必要がな
く、比較的低い応答速度で調整回路を作動させれば良
く、本例のように時分割で各原色信号R,G,Bのレベル判
断を行うようにしても、問題はない。The white balance adjustment does not need to be performed at high speed, and the adjustment circuit may be operated at a relatively low response speed, and the level determination of each primary color signal R, G, B is performed in a time-division manner as in this example. If you do, there is no problem.
また、本発明は上述実施例に限らず、その他種々の構
成が取り得ることは勿論である。In addition, the present invention is not limited to the above-described embodiment, but may take various other configurations.
本発明によると、3個の比較器と1個のデジタル/ア
ナログ変換器とマイクロコンピュータとだけによる簡単
な構成で、正確にホワイトバランスを判断することがで
き、簡単な構成で正確なホワイトバランス調整ができ
る。According to the present invention, the white balance can be accurately determined with a simple configuration using only three comparators, one digital / analog converter, and a microcomputer, and accurate white balance adjustment can be performed with a simple configuration. Can be.
第1図は本発明の一実施例の全体構成を示す構成図、第
2図は一実施例の要部の構成図、第3図及び第4図はそ
れぞれ従来例を示す構成図である。 (1R),(1G),(1B)は、原色信号入力端子、(2
R),(2B)はホワイトバランス調整用アンプ、(3
R),(3G),(3B)は原色信号入力端子、(8R),(8
G),(8B)は第1,第2,第3の比較器、(9)はデジタ
ル/アナログ変換器、(10)はマイクロコンピュータ
(CPU)、(12)は切換スイッチ、(13)は演算処理回
路、(14)は基準信号発生回路である。FIG. 1 is a block diagram showing the overall configuration of one embodiment of the present invention, FIG. 2 is a block diagram of a main part of one embodiment, and FIGS. 3 and 4 are each a block diagram showing a conventional example. (1R), (1G), (1B) are primary color signal input terminals, (2
R) and (2B) are white balance adjustment amplifiers, (3
R), (3G), and (3B) are primary color signal input terminals, (8R), (8
G), (8B) are first, second, and third comparators, (9) is a digital / analog converter, (10) is a microcomputer (CPU), (12) is a changeover switch, and (13) is The arithmetic processing circuit, (14) is a reference signal generation circuit.
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 平1−284087(JP,A) 特開 昭61−105991(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) H04N 9/73 ────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (56) References JP-A 1-284087 (JP, A) JP-A 61-105991 (JP, A) (58) Fields investigated (Int. Cl. 7 , DB name) H04N 9/73
Claims (1)
形成した3原色信号間のホワイトバランスを調整するホ
ワイトバランス調整回路において、 一方と他方の一対の入力端子を有し、上記一方の入力端
子に上記3原色のうちいずれかの信号がそれぞれ供給さ
れ、上記出力端子から正又は負の信号を示す第1、第
2、第3の比較出力信号をそれぞれ出力する第1、第
2、第3の比較器と、 上記第1、第2、第3の比較出力信号がそれぞれ供給さ
れると共に、時間的に値の変化するデジタル信号を出力
するマイクロコンピューターと、 上記デジタル信号をアナログ信号に変換し、該アナログ
信号を上記第1、第2、第3の比較器の他方の入力端子
にそれぞれ供給するデジタル/アナログ変換機とを備
え、 上記第1、第2、第3の比較出力信号がそれぞれ正から
負へ、または負から正へ反転した時点における上記デジ
タル信号の値のレベル比に基づいて、上記3原色信号の
ホワイトバランスを調整するようにしたことを特徴とす
るホワイトバランス調整回路。1. A white balance adjusting circuit for adjusting a white balance between three primary color signals formed from a video signal output from a video output means, comprising: a pair of one input terminal and the other input terminal; To each of the three primary colors, and outputs first, second, and third comparison output signals indicating a positive or negative signal from the output terminal, respectively. And a microcomputer to which the first, second, and third comparison output signals are respectively supplied and that outputs a digital signal whose value changes with time; and a converter that converts the digital signal into an analog signal. A digital / analog converter that supplies the analog signal to the other input terminal of the first, second, and third comparators, respectively, and the first, second, and third comparison output signals Wherein the white balance of the three primary color signals is adjusted based on the level ratio of the value of the digital signal at the time when the color signals are inverted from positive to negative or from negative to positive, respectively. .
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2327853A JP3057756B2 (en) | 1990-11-28 | 1990-11-28 | White balance adjustment circuit |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2327853A JP3057756B2 (en) | 1990-11-28 | 1990-11-28 | White balance adjustment circuit |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH04196997A JPH04196997A (en) | 1992-07-16 |
JP3057756B2 true JP3057756B2 (en) | 2000-07-04 |
Family
ID=18203714
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2327853A Expired - Fee Related JP3057756B2 (en) | 1990-11-28 | 1990-11-28 | White balance adjustment circuit |
Country Status (1)
Country | Link |
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JP (1) | JP3057756B2 (en) |
-
1990
- 1990-11-28 JP JP2327853A patent/JP3057756B2/en not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPH04196997A (en) | 1992-07-16 |
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |