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KR960003036B1 - 텔레비젼 음성 다중신호를 위한 복조회로 - Google Patents

텔레비젼 음성 다중신호를 위한 복조회로 Download PDF

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KR960003036B1
KR960003036B1 KR1019880004343A KR880004343A KR960003036B1 KR 960003036 B1 KR960003036 B1 KR 960003036B1 KR 1019880004343 A KR1019880004343 A KR 1019880004343A KR 880004343 A KR880004343 A KR 880004343A KR 960003036 B1 KR960003036 B1 KR 960003036B1
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KR
South Korea
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signal
frequency
subchannel
audio
demodulation
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쯔또무 이시까와
아끼라 가바시마
히데오 이마이즈미
Original Assignee
상요덴기 가부시기가이샤
이우에 사또시
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Abstract

내용 없음.

Description

텔레비젼 음성 다중신호를 위한 복조회로
제1도는 써브 채널 복조회로 출력에 있어서의 노이즈 발생의 원리를 설명하는 파형도.
제2도는 본 발명의 제1실시예인 TV음성 다중신호 복조회로를 도시한 블록도.
제3도는 본 발명의 제2실시예인 TV음성 다중신호 복조회로를 도시한 블럭도.
제4도는 제3도에 있어서의 화이트레벨 검출 회로의 구체예를 도시한 회로도.
제5도는 제3도에 있어서의 필터회로의 구체예를 도시한 회로도.
제6도는 본 발명의 제3실시예인 TV음성 다중신호 복조회로를 도시한 블럭도.
제7도는 제6도의 PLL회로의 구체예를 도시한 회로도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
1 : 안테나 2 : 튜너
3 : IF검파회로 6,27 : PLL회로
7 : 써브 채널 복조회로 8 : 매트릭스 회로
9,13,24 : 고역 통과 필터회로 12 : 화이트 레벨 검출회로
25 : 가산회로 29 : 위상 비교 회로
30 : 전압 제어 발전기 31,32 : 1/2분주기
본 발명은, 텔레비젼 음성 다중신호(이하, TV음성 다중신호)를 위한 복조회로에 관한 것으로, 더욱 특정적으로는, TV음성 다중신호를 구성하는 써브채널신호 중에 포함되는 노이즈성분을 제거할 수 있는 TV음성 다중신호 복조회로에 관한 것이다.
현재, 미국내에 있어서 채용되고 TV음성 다중방송 방식에 의하면, TV음성 다중신호는, 주파수 다중된, 메인 채널신호, 스테레오 파이롯트신호, 써브채널신호, 제2음성신호 등으로 구성된다. 보다 상세하게 설명하면, 예를 들면 스테레오 방송의 경우, 상기 메인채널 신호는, 가청대역(50Hz~15KHz)의 스테레오합(L+R) 신호로 구성되고, 상기 스테레오 파이롯트신호는, TV신호의 수평 동기신호의 주파수 fH(15.734KHz)에 균등한 주파수를 갖도록 설정되어 있다. 또한 상기 써브채널신호는, 2fH(31.468KHz)의 주파수를 갖는 부반송파를 스테레오 차(L-R)신호 (50Hz~15KHz)에 의해서 DSB(double sideband)변조해서 얻어진 신호로 구성된다. 그리고, 이들의 메인 채널 신호, 스테레오 파이롯트신호, 써브채널신호 등을 주파수 다중해서 얻어진 TV음성 다중신호에 의해서, TV방송 신호의 음성 반송파가 FM변조되어 전송된다.
한편, TV신호의 수신측에 있어서는, 수신된 FM변조된 음성 반송파로부터, TV음성 다중신호가, TV수신기의 IF(intermediate frequency) 검파회로에 의해서 취출된다. 그리고, 취출된 TV음성 다중신호 중의 주파수 fH의 스테레오 파이롯트신호가 TV수상기의 복조회로 중에 설치된 PLL(phase locked loop)회로에 인가되고, 주파수 2fH의 부반송파가 재생된다. 그리고, 이 재생된 부반송파를 사용해서, 상기 취출된 TV음성다중신호 중의 써브채널신호로부터 스테레오차(L-R) 신호가 복조된다. 최후로, 이 복조된 스테레오차(L-R)신호와 상기 취출된 TV음성 다중신호 중의 메인채널 신호인 스테레오합(L+R)신호가 매트릭스되어, 좌우 스테레오신호 L, R이 재생된다.
이상과 같이 미국 TV음성 다중신호의 복조회로에 대해서는, 예를 들면, 1986년 3월 5일에 발행된 일본간행물인 NEC TECHNICAL JOURNAL, Vol. 39, No. 3의 제4페이지 내지 제7페이지의 애취, 후까야 등(H, Fukaya et al.)에 의한 “Decoder System ICs for US multichannel TV Sound”에 개시되어 있다.
그런데, 대체로 TV수상기에 있어서는, 수신한 TV신호로부터 FM신호를 취출해서 이를 FM검파함으로써 음성신호를 얻고 있다. 그리고, 일반적으로 이와 같은 음성 FM신호의 취출 방법에는, 영상 검파 회로를 겸용해서 영상 검파 출력으로부터 음성 FM신호를 취출하는 방법, 즉 인터 캐리어 방식과, 영상신호와 음성신호를 별도로 검파하는 방법, 즉 스프리트캐리어 방식이 있다. 즉, 스프리트캐리어 방식에서는, 영상과 음성을 분리해서 별도로 검파하고 있으므로, 검파 후의 음성신호에 있어서의 영상신호의 영향은 적다. 이에 대해서, 인터캐리어방식에서는, 음성신호를 분리하지 않고 영상신호를 검파한 후, 이 검파출력에 생기는 영상 반송파와 음성 반송파와의 4.5MHz의 비트신호를 음성 FM신호로서 사용하므로, 영상신호와 음성신호와의 상호 간섭 때문에, 얻어진 음성 FM신호는 영상신호에 의한 이상한 변조를 받고 있는 일이 있다.
특히, 미국의 TV음성 다중방송 방식에서는, 전술한 바와 같이, 스테레오 파이롯트신호 및 써브채널의 부반송파의 주파수가, 각각, fH및 2fH로 선택되어 있으므로, 수신한 영상신호 중의 수평 동기신호와 스테레오 파이롯트신호와의 사이 및 이 수평 동기신호의 제2고조파(31.5KHz)와 부반송파와의 사이에 동일 채널의 혼신이 생기고, 재생된 음성 출력에 소위 부즈(buzz)음이라 불리우는 귀에 거슬린 잡음이 발생하게 된다. 이와 같은 부즈음의 발생 원리에 대해서는, 예를 들면, 일본 학회지 "텔레비젼"의 제26권, 제6호(1972년)의 제459페이지 내지 467페이지의 티. 무라까미 등(T. Murakami et al.)에 의한 “Buzz-Beat Interference in Multi-Sound Television Receivers”에 설명되어 있다.
보다 상세하게 설명하면, PLL회로에 의해서 fH의 스테레오 파이롯트신호에 기인해서 2fH의 부반송파를 재생하고, 이를 사용해서 써브채널신호에서 스테레오차(L-R)신호를 복조하는 것과 같은 전술한 음성 다중 복조회로에서는, 상술한 바와 같은 혼신 때문에, 영상신호 중의 fH의 수평 동기신호에 의해서 음성신호 중의 fH의 스테레오 파이롯트신호가 이상한 변조를 받게 된다. 이 결과, PLL회로에 있어서 위상간격이 생기고, 따라서 위상이 엇갈린 2fH의 부반송파가 써브채널 복조회로에 인가되게 된다. 그러면, 써브채널 복조회로로부터 출력되는 스테레오차(L-R) 신호의 복조 레벨은 상기 위상간격에 따라서 변동하게 된다. 여기에서, 상술한 바와 같은 수평 동기신호와 스테레오 파이롯트신호와의 사이의 혼신이 항시 생기고 있는 것이라면, 부반송파의 위상간격은 일정하고, 따라서 스테레오차(L-R) 신호의 복조 효율도 일정하고, 특히 문제는 생기지 않는다. 그러나, TV신호 중의 동기신호는, 1/60초의 주기로 수직 동기신호 기간(이하, 수직기간)을 포함하고, 이 수직 기간 중에는 수평 동기신호는 존재하지 않는다. 이 때문에, 수직기간 중에는, 스테레오 파이롯트신호는 수평 동기신호의 영향을 받지 않게 된다. 따라서 스테레오차(L-R) 신호의 복조 효율은, 영상신호의 수평기간과 수직기간을 변화해 버리게 된다. 이 현상을 반대로 생각하면, 발생한 음성신호는 영상신호의 수직기간중에만 영상신호의 영향을 받고 있는 것 같이 보인다.
제1도는, 상술한 바와 같은 현상을 설명하는 파형도로서, 제1도(a)는 수평 동기신호를 나타내고, 제1도(b)에 써브채널 복조회로에서 출력되는 복조된 스테레오차(L-R) 신호를 나타내고 있다. 제1도에 있어서, 기간 A는 수직기간을 나타내고, 기간 B는 수평기간을 나타내고 있다. 제1도에 도시한 바와 같이, 수직기간 A에 있어서는 스테레오 파이롯트신호(a)는 수평 동기신호의 영향을 받고 있지 않기 때문에, 얻어지는 스테레오차(L-R) 신호(b)는 일정한 복조 레벨을 갖는다. 한편, 수평기간 B중에 있어서는, 파이롯트신호(a)는 수평 동기신호의 영향을 받기 때문에, 스테레오차(L-R) 신호(b)의 복조레벨은 변화한다. 즉, 위상이 다른 부반송파가 60Hz의 주파수로 써브채널 복조회로에 인가되기 때문에, 제1b도에 도시한 바와 같이 60Hz의 주파수로 스테레오차(L-R) 신호의 복조 레벨이 변동하게 된다. 즉, 제1b도의 스테레오차(L-R) 신호의 기간 A에 상당하는 부분이 60Hz의 노이즈 성분으로서 활동해 버리게 된다. 이 스테레오차(L-R) 신호는 매트릭스회로에 인가되어 좌우 스테레오신호 L, R의 재생에 사용되지만, 스테레오차(L-R)신호는 상술한 바와 같이 60Hz의 노이즈 성분을 포함하고 있기 때문에, 매트릭스회로의 복조 출력인 스테레오신호 L, R에도 60Hz의 노이즈가 발생해 버린다.
또한, 전술한 바와 같이, 별도 혼입된 수평 동기신호의 제2고조파의 2fH의 부반송파와의 사이에서도 혼신이 생긴다. 즉, 이러한 제2고조파에 의해서, PLL회로에서 출력되는 부반송파가 이상한 변조를 받게 되고, 이 결과 복조된 스테레오차(L-R) 신호가 진폭 변화를 받게 된다. 그리고 이와 같은 진폭 변화에 의해서도, 스테레오차(L-R) 신호는 60 Hz의 노이즈 성분을 포함하게 된다. 특히, 영상신호 중의 수평 동기신호의 진폭이 큰 만큼, 복조 출력은 수평기간 중의 위상 왜곡의 영향을 받기 쉽고, 60Hz의 노이즈가 두드러지게 된다. 즉, 영상신호 3중의 휘도신호 레벨 즉 화이트레벨이 높을 때에 60Hz의 노이즈 발생이 현저하게 된다.
이상과 같이, 종래의 TV음성 다중신호 복조회로에서는, 스테레오차(L-R) 신호 중에 60Hz의 노이즈가 발생해 버려서, 이 때문에 매트릭스에 의해서 얻어진 좌우 스테레오신호 중에 60Hz 및 그 고조파의 노이즈가 혼입하고, 음성신호에 귀에 거슬린 부즈음이 생긴다는 문제점이 있었다.
그러므로, 본 발명의 주된 목적은, 재생 음성 출력에 있어서의 부즈음의 발생을 억제할 수 있는 TV음성 다중신호 복조회로를 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은, 복조된 써브채널신호중의 노이즈 성분을 제거함으로써 재생된 좌우 스테레오 신호의 S/N비를 개선할 수 있는 TV음성 다중신호 복조회로를 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은, 영상신호 중의 화이트 레벨에 따라서, 써브채널신호 중의 노이즈성분의 제거를 효율 좋게 행할 수 있는 TV음성 다중신호 복조회로를 제공하는 것이다.
본 발명에 의한 TV음성 다중신호 복조회로는, 요약하면, 영상신호 및 음성 다중신호를 수신하는 수신회로를 구비하고, 이 음성 다중신호는 적어도, 주파수 다중된, 메인 채널 신호와, AM변조된 써브채널신호와, 스테레오파이롯트 신호를 포함하고, 수신회로에 의해서 수신된 영상신호 및 음성 다중신호를 검파하는 검파회로와, 검파회로에 의해서 검파된 음성 다중신호 중의 AM변도된 써브채널신호를 복조하는 회로와, 검파회로에 의해서 검파된 음성 다중신호 중의 메인채널신호와, 써브채널신호 복조회로에 의해서 복조된 써브채널신호를 매트릭스하는 회로와, 복조된 써브채널신호중의 노이즈 성분을 제거하는 회로를 또한 구비하고 있다.
본 발명의 다른 국면에 따르면, TV음성 다중신호 복조회로는, 검파회로에 의해서 검파회로에 의해서 검파된 영상신호의 화이트 레벨을 검출하는 회로를 또한 포함하고, 노이즈성분 제거회로는, 검출된 화이트 레벨에 따라서, 복조된 써브채널신호 중의 노이즈성분을 제거한다.
따라서, 본 발명의 주된 잇점은, 복조된 써브채널신호중의 노이즈성분을 제거할 수 있고, 그에 이이서 제생 음성신호 중의 부즈음을 저감할 수 있다고 하는 것이다.
본 발명의 다른 잇점은, 영상신호 중의 화이트레벨에 따라서 써브채널신호의 노이즈 제거회로의 특성을 제어함으로써, 노이즈 발생의 정도에 따라서 효율 좋게 노이즈 성분을 제거할 수 있다는 것이다.
제2도는, 본 발명의 제1실시예인 TV음성 다중신호 복조회로를 도시한 블럭도이다.
제2도에 있어서, 안테나(1)에 의해서 수신된 RF(radio frequency)의 텔레비젼 신호는, 튜너(2)에 의해서 IF신호로 변환된 후, IF검파회로(3)에 인가된고, 증폭·검파된다. 그리고 IF검파회로(3)으로부터는, 단자(4)를 통해 영상신호가, 또 단자(5)를 통해서 음성 다중신호가 도출된다. 이 IF검파회로(3)에서 도출되는 음성 다중신호는 전술한 바와 같이, 스테레오합(L+R)신호로 되는 메인채널신호와, 주파수 fH의 스테레오 파이롯트 신호와, 2fH의 주파수를 갖는 부반송파를 스테레오차(L-R) 신호로 DSB 변조해서 얻어진 신호로 되는 써브채널신호로 구성되어 있다. 이 음성 다중신호는, PLL회로(6)과, 써브채널 복조회로(7)과, 매트릭스회로(8)에 부여된다. PLL회로(6)은, 부여된 음성 다중신호 중의 주파수 fH의 스테레오파이롯트 신호를 기준신호로서 주파수 2fH의 부반송파를 재생하고, 써브채널 복조회로(7)에 부여한다. 써브채널 복조회로(7)은 PLL회로(6)에서의 상기 부반송파를 사용해서, 음성 다중신호 중의 써브채널신호로부터 스테레오차(L-R) 신호를 복조해서 출력한다. 이 복조된 스테레오차(L-R) 신호는, 60Hz 성분을 제거하는 고역통과 필터회로(9)에 인가된다. 써브채널 복조회로(7)에서 출력되는 스테레오차(L-R) 신호는, 전술한 바와 같이, 영상신호와 음성신호와의 상호 간섭에 기인하는 60Hz의 노이즈 성분을 포함하고 있으나, 이 노이즈 성분은 상기 고역통과 필터회로(9)에 의해서 제거되고, 본래의 스테레오차(L-R) 신호가 매트릭스회로(8)에 부여된다. 이 매트릭스회로(8)은, IF검파회로(3)에서 부여되는 음성 다중신호 중의 스테레오합(L+R) 신호와, 상기 노이즈성분을 포함하지 않은 본래의 스테레오차(L-R) 신호를 매트릭스하고, 좌우 스테레오신호 L, R을 복조한다. 이 복조된 좌우 스테레오신호 L, R은 각각, 단자(10,11)을 통해서 출력된다.
이상과 같이, 본 발명의 제1실시예에 의하면, 써브채널 복조회로(7)과 매트릭스회로(8)과의 사이에, 60Hz 성분을 제거하는 고역통과 필터회로(9)를 삽입하고 있으므로, 스테레오차(L-R)신호 중의 60Hz의 노이즈성분을 대폭으로 저감할 수 있고, 따라서 매트릭스회로(8)에 의해서 복조되는 좌우 스테레오신호 L, R에 있어서의 노이즈의 발생을 현저히 억제할 수 있다.
그런데, 제2도에 도시한 제1실시예와 같이, 스테레오차(L-R) 신호의 신호 경로 중에 고역통과 필터회로를 삽입하면, 스테레오차(L-R) 신호 자체도 부분적으로 저감되고, 재생 음성신호의 저역에 있어서의 스테레오 세퍼레이션(separation)이 얼마쯤 열화할 염려가 있다. 대체로, 스테레오신호에 있어서의 저역성분은, 스테레오합(L+R) 신호의 영향이 지배적이기 때문에, 스테레오차(L-R) 신호의 이와같은 부분적 저감에 의한 실용상의 영향은 비교적 작고, 60Hz의 노이즈성분에 의한 부즈음의 대폭적인 저감이라는 효과를 고려하면, 그만큼 문제가 아니라고 생각된다.
그렇지만, 재생 음성신호의 향상을 더욱더 도모하기 위해서는, 관계되는 채널세퍼레이션의 악화를 방지하기 위한 것이고, 제3도에 도시한 제2실시예는, 상기 60Hz의 노이즈성분의 제거를 보다 한층 효율적으로 행함으로써, 이와 같은 문제점을 해소하고자 하는 것이다. 즉, 본 발명의 제2실시예는, 전술한 바와 같이, 영상신호의 화이트레벨(휘도신호 레벨)이 높은만큼 스테레오차(L-R)신호의 60Hz의 노이즈 발생이 현저하게 되는 것에 감안하여, 영상신호의 화이트레벨에 따라서, 60Hz 성분을 제거하는 필터회로의 특성을 제어하고, 60Hz의 노이즈 성분을 보다 효과적으로 제거하려고 하는 것이다.
제3도에 도시한 제2실시예는, 아래의 점을 제외하고는, 제2도에 도시한 제1실시예와 같다. 즉, 단자(4)를 통해서 IF검파회로(3)에서 출력되는 영상신호의 화이트레벨을 검출하는 화이트레벨 검출회로(12)가 설치되어 있고, 또한 써브채널 복조회로(7)과 매트릭스회로(8)과의 사이에는, 60Hz의 성분을 제거하고 고역통과(13)이 삽입되어 있으나, 이 고역통과 필터회로(13)의 필터 특성은, 화이트레벨 검출회로(12)의 검출출력에 의해서 제어된다.
제4도는, 이와 같은 화이트레벨 검출회로(12)의 구체예를 도시한 회로도이다. 제4도에 있어서, 화이트레벨 검출회로(12)의 입력단자(14)에는, 제3도의 단자(4)로부터 영상신호가 인가된다. 이 인가된 영상신호는, 직류 저지 콘덴서(15)에 의해서 그 직류성분이 제거된 후, 다이오드(16)에 부여되는, 정(正)의 신호 성분만이 검출된다. 그리고, 이 검출된 정의 신호 성분에 대응하는 전하가 콘덴서(17)에 충전된다. 여기에서, 영상신호 중의 화이트레벨이 기준 화이트레벨에 가까운 때에는, 영상신호 중의 수평 동기신호의 진폭이 커지기 때문에, 콘덴서(17)의 단자 전압은 상승한다. 한편, 화이트레벨이 기준 화이트레벨로부터 떨어져 있을 때에는, 수평 동기신호의 진폭이 작아지기 때문에, 콘덴서(17)의 단자 전압은 하강한다. 따라서, 화이트레벨 검출회로(12)의 출력단자(18)에는, 영상신호의 화이트레벨에 따른 전압이 발생한다.
다음에, 써브채널 복조회로(7)과 매트릭스회로(8)과의 사이에 삽입된 고역통과 필터회로(13)은, 제2도의 고역통과 필터회로(9)와 동일하게, 스테레오차(L-R) 신호에 포함되는 60Hz의 노이즈 성분을 제거하지만, 이 노이즈의 레벨은 영상신호의 화이트레벨에 따라서 변화한다. 그래서, 제3도의 실시예에서는, 고역통과 필터회로(13)의 필터 특성을 화이트레벨 검출회로(13)의 검출 출력에 따라서 제어함으로써, 노이즈의 제거를 보다 효과적으로 행하고자 하는 것이다.
제5도는, 이와 같은 필터 특성이 제어가능한 필터회로의 구체예를 도시한 회로도이다. 제5도에 있어서, 필터회로(13)이 제어단자(19)에는, 제4도의 화이트레벨 검출회로(12)의 출력단자(18)에서 영상신호의 화이트레벨에 따른 전압이 인가된다. 이 인가된 전압은, 인버터(20)에 의해서 반전되어 제1전압 제어 증폭기(VCA, 21)의 제어 입력에 부여되는 한편, 그래도 제2VCA(22)의 제어입력에도 부여된다. 한편, 필터회로(13)의 입력단자(23)에는, 제3도의 써브채널 복조회로(7)에서의 스테레오차(L-R) 신호가 인가되고, 이 인가된 스테레오차(L-R)신호는, 그대로 제1VCA(21)의 입력에 부여되는 한편, 60Hz 성분을 제거하는 고역통과 필터(24)를 통해서 제2VCA(22)이 입력에 부여된다. 제1 및 제2VCA(21,22)의 출력은, 가산회로(25)에 의해서 가산되고, 그 가산출력은 단자(26)을 통해서 출력되고, 매트릭스회로(8)의 한쪽 입력에 부여된다.
여기에서 영상신호의 화이트레벨이 높을 경우에는, 화이트레벨 검출회로(12)에서 "H"레벨의 출력신호가 제어단자(19)에 부여된다. 그러면, 제1VCA(21) 및 제2VCA(22)의 제어 입력에는, 각각, "L"레벨 및 "H"레벨의 신호가 부여되고, 이 결과, 제1VCA(21)은 오프되고, 제2VCA(22)는 온된다. 이 결과, 입력단자(23)을 통해서 입력된 스테레오차(L-R)신호는, 고역통과 필터(24)에 의해서 60Hz 성분이 제거된 후, 제2VCA(22), 가산회로(25)를 통해서 단자(26)에서 출력된다.
한편, 영상신호의 화이트레벨이 낮을 경우에는, 화이트레벨 검출회로(12)에서 "L"레벨의 출력신호가 제어단자(19)에 부여된다. 그러면, 제1VCA(21) 및 제2VCA(22)의 제어 입력에는, 각각, "H"레벨 및 "L"레벨의 신호가 부여되고, 이 결과, 제1VCA(21)은 온되고, 제2VCA(22)는 오프된다. 이 결과, 입력단자(23)을 통해서 입력된 스테레오차(L-R) 신호는, 그대로 제1VCA(21), 가산회로(25)를 통해서 단자(26)에서 출력된다.
또한, 영상신호의 화이트레벨이, 전술한 "H"레벨과 "L"레벨과의 중간에 있는 경우에는, 그에 따른 출력신호가 화이트레벨 검출회로(12)에서 제어단자(19)에 부여된다. 그러면, 이 인가된 신호의 레벨에 따라서, 제1 및 제2VCA(21,22)의 이득이 변화하고, 각각의 출력의 가산회로(25)에 있어서의 혼합비가 제어된다. 따라서, 단자(26)에서 출력되는 스테레오차(L-R) 신호의 노이즈 제거율은, 화이트레벨 검출회로(12)의 레벨에 따른 것으로 된다. 제5도의 필터회로(13)에 있어서는, 고역통과 필터(24) 통과후의 신호 레벨을 조정함으로써, 실질적으로 필터회로(13)의 특성을 조정하고 있으나, 고역통과필터(24) 자체의 시정수를 화이트레벨 검출회로(12)의 출력신호 레벨에 따라서 변화시키도록 구성해도 동일한 효과를 얻을 수 있다.
이상과 같이, 제3도 내지 제5도에 도시한 본 발명의 제2실시예에 의하면, 영상신호의 화이트레벨을 검출해서 이에 따라서, 써브채널신호 경로에 삽입한 필터회로의 특성을 제어하도록 하고 있으므로, 60Hz의 노이즈 발생이 현저한 때에 필터회로에 의해서 노이즈를 효율 좋게 제거할 수 있다. 따라서, 재생 음성신호에 있어서의 부즈음을, 스테레오세퍼레이션을 열화시키는 일 없이 대폭적으로 제어할 수 있다.
다음에, 제6도는, 본 발명의 제3실시예인 TV음성 다중신호 복조회로를 도시한 블럭도이다. 제6도에 도시한 제3실시예는, 아래의 점을 제외하고는, 제3도에 도시한 제2실시예와 같다. 즉, 제6도의 실시예는, 써브채널 복조회로(7)과 매트릭스회로(8)과의 사이의 신호 경로에는 고역통과 필터회로를 포함하지 있지 않으며, 써브채널신호 복조회로(7)에서 출력되는 스테레오차(L-R) 신호는 그대로 매트릭스회롤(8)의 한쪽 입력에 부여된다. 한편, 화이트레벨 검출회로(12)에서 출력되는 신호는 PLL회로(27)에 부여되고, 거기에 포함되는 후술하는 저역통과 필터의 시정수를 제어하기 위해 사용된다. 즉, 제6도의 실시예는, 영상신호의 화이트레벨이 높고, IF검파회로(3)에서 PLL회로(27)에 부여되는 스테레오파이롯트 신호가 이상한 변조를 받고 있을 때에는, PLL회로(27)에 내장되는 저역통과 필터의 시정수를 크게하고, 입력신호의 급격한 변화에 대한 PLL회로(27)의 응답을 억제해서 PLL회로(27)에서 출력되는 부반송파의 위상간격을 저감하려고 하는 것이다.
더욱 상세하게 설명하면, PLL회로(27)에 내장되는 저역통과필터의 시정수는 본래, IF검파회로(3)에서 부여되는 음성 다중신호 중의 스테레오파이롯트 신호의 주파수 fH에 따라서 적당한 값으로 설정되어 있다. 따라서, 이 스테레오파이롯트 신호가, 영상신호 중의 주파수 fH의 수평 동기신호의 영향을 비교적 받고 있지 않을 때에는, 상술한 바와 같이 설정된 시정수에 의해, 주파수 2fH의 부반송파가 바르게 재현된다. 그러나, 영상신호의 화이트레벨이 높아지고, 스테레오파이롯트 신호가 이상한 변조를 받고 있을 때에는, 상술한 바와 같이 설정된 시정수를 그대로 유지하면, PLL회로에 있어서의 위상간격이 심해지고, 그 결과, 위상이 엇갈린 부반송파가 재현되게 된다.
이와 같은 PLL회로에 있어서의 위상간격을 저감하기 위해서는, 영상신호의 화이트레벨이 높아졌을 때에, 내장하는 저역통과 필터의 시정수를 충분히 높게 하고, 입력신호의 급격한 변화에 대해서 PLL회로가 응답하지 않도록 하면 좋다. 그래서, 본 발명의 제3실시예에서는, 화이트레벨이 높은 기간에는 관계되는 저역통과 필터의 시정수를 크게 하고, 낮은 기간에는 작게 함으로써, 재생되는 2fH의 부반송파의 위상간격을 방지하고 있다. 이 결과, 써브채널 복조회로(7)에서는, 항상 일정한 레벨로 스테레오차(L-R) 신호를 복조할 수 있고, 스테레오차(L-R) 신호중에 있어서의 60Hz의 노이즈 성분의 발생은 억제된다.
제7도는, 이와 같은 PLL회로(27)의 구체예를 도시한 회로도이다. 제7도에 있어서, PLL회로(27)의 입력단자(28)에는, 제6도의 IF검파회로(3)에서 주파수 fH의 스테레오파이롯트 신호가 인가된다. 이 인가된 스테레오파이롯트 신호는, 위상 비교회로(29)의 한쪽 입력단자에 입력된다. 또한, 위상 비교회로(29)의 다른쪽 입력에는, 전압 제어 발진기(VCO,30)의 주파수 4fH의 발진 출력신호를 제1 및 제2의 1/2분주기(31,32)로 분주해서 얻어지는 주파수 fH의 신호가 부여된다. 위상 비교회로(29)는, 부여된 양 입력신호를 위상 비교하고, 위상차에 따른 오차 전압을 출력한다. 그리고, 이 오차 전압은, 저역통과필터(33)에 의해서 그 고역성분이 제거된 후, VCO(30)에 인가되고, 이에 따라서 VCO(30)의 발진주파수가 제어된다. 이 때문에, VCO(30)의 주파수 4fH의 발진 출력신호는, 주파수 fH의 스테레오파이롯트 신호에 동기한 것으로 되고, 이 VCO(30)의 발진 출력신호를 1/2분주하는 제1분주기(31)에서는 2fH의 부반송파가 얻어진다. 그리고, 제1분주기(31)에서 얻어진 부반송파가 써브채널 복조회로(7)에 부여된다.
한편, 화이트레벨 검출회로(12)에서의 검출신호는, 저항(34 및 35)에 의해서 분압된 후, 트랜지스터(36)의 베이스에 부여된다. 여기에서, 영상신호의 화이트레벨이 어느 레벨보다 낮을 때의 저항(34,35)에 의한 분압 전압이 트랜지스터(36)의 베이스·에미터간 전압 VBE이하로 되도록, 저항(34,35)의 값을 설정해 두면, 화이트레벨이 어느 레벨이하로 저하한 때에 트랜지스터(36)은 오프된다. 이 경우, 저역통과필터(33)의 시정수는, 저항(37) 및 콘덴서(38)의 값에 의해서 결정된다. 또한 화이트레벨이 어느 레벨이상으로 증대했을 때에는, 트랜지스터(36)은 온되고, 이 경우의 트랜지스터(33)의 시정수는, 저항(37), 콘덴서(38 및 39)의 값에 의해서 결정되는 큰 값으로 된다. 즉, 제7도에 도시한 PLL회로(27)에 있어서는, 영상신호의 화이트레벨의 검출 출력에 따라서 저역통과필터(33)의 시정수를 변화시킬 수 있다. 따라서, 제6도 및 제7도에 도시한 제3실시예에 의하면, 영상신호의 화이트레벨이 높아졌을 때에는, PLL회로에 내장되는 저역통과 필터의 시정수를 크게 함으로써, 재생되는 부반송파의 위상간격을 방지하고 있으므로, 복조된 스테레오차(L-R)신호에 있어서의 노이즈의 발생을 대폭으로 저감할 수 있다.
또한, 제7도의 PLL회로(27)에 있어서는, 저역통과필터(33)과 병렬로 콘덴서(39)를 접속하거나 절단하거나 함으로써 그 시정수를 제어하고 있으나, 본 발명에 의한 저역통과 필터의 시정수의 제어는 이와 같은 구성에 한정되는 것은 아니고, 예를 들면 연속적으로 시정수를 가변하는 회로 등 시정수 가변회로이면 어떤 회로를 사용해도 동일한 효과를 얻을 수 있다.

Claims (16)

  1. 영상신호 및 음성 다중신호를 수신하는 수단, 상기 수신수단에 의해서 수신된 영상신호 및 음성다중신호를 FM검파하는 수단, 상기 검파수단에 의해서 검파된 음성 다중신호중의 상기 AM변조된 써브채널신호를 복조하는 수단, 상기 검파수단에 의해서 검파된 음성 다중신호 중의 상기 메인채널신호와, 상기 써브채널 복조수단에 의해서 복조된 상기 써브채널신호를 매트릭스하는 수단, 및 상기 복조된 써브채널신호 중의 노이즈 성분을 제거하는 수단으로 구성되고, 상기 음성 다중신호가 적어도 주파수 다중된, 메인채널신호와, AM변도된 써브채널신호와, 스테레오 파이롯트 신호를 포함하는 것을 특징으로 하는 텔레비젼 음성 다중신호 복조회로.
  2. 제1항에 있어서, 상기 노이즈 성분 제거수단이, 상기 써브채널신호 복조수단과 상기 매트릭스 수단의 사이에 삽입된 필터수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 텔레비젼 음성 다중신호 복조회로.
  3. 제1항에 있어서, 상기 써브채널신호가, 상기 스테레오파이롯트 신호의 주파수에 관련된 주파수를 갖는 부반송파를 사용해서 AM변조되어 있고, 상기 써브채널신호 복조수단이, 상기 검파수단에 의해서 검파된 음성 다중신호 중의 상기 스테레오파이롯트 신호에 기인해서, 상기 써브채널신호의 복조를 위해 상기 부반송파를 재생하는 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 텔레비젼 음성 다중신호 복조회로.
  4. 제3항에 있어서, 상기 노이즈성분 제거수단이, 상기 써브채널신호 복조수단과 상기 매트릭스 수단의 사이에 삽입된 필터수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 텔레비젼 음성 다중신호 복조회로.
  5. 제4항에 있어서, 상기 스테레오파이롯트 신호의 주파수가, 상기 영상신호 중의 수평 동기신호의 주파수에 균등하고, 또한 상기 부반송파가, 상기 스테레오파이롯트 신호의 주파수의 2배의 주파수를 갖도록 설정된 것을 특징으로 하는 텔레비젼 음성 다중신호 복조회로.
  6. 제5항에 있어서, 상기 필터수단이, 60Hz 성분을 제거하는 고역통과 필터인 것을 특징으로 하는 텔레비젼 음성 다중신호 복조회로.
  7. 제1항에 있어서, 상기 검파수단에 의해서 검파된 영상신호의 화이트레벨을 검출하는 수단을 또한 구비하고, 또한 상기 노이즈성분 제거수단이, 상기 검출된 화이트레벨에 따라서, 상기 복조된 써브채널신호 중의 노이즈 성분을 제거하는 것을 특징으로 하는 텔레비젼 음성 다중신호 복조회로.
  8. 제7항에 있어서, 상기 노이즈 성분 제거수단이, 상기 써브채널신호 복조수단과 상기 매트릭스 수단의 사이에 삽입되고, 상기 검출된 화이트레벨에 따라서 변화하는 필터 특성을 갖는 필터수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 텔레비젼 음성 다중신호 복조회로.
  9. 제8항에 있어서, 상기 필터수단이, 상기 복조된 써브채널신호 중의 노이즈 성분을 제거하는 필터와, 상기 복조된 써브채널신호와, 상기 필터를 통해서 노이즈 성분이 제거된 써브채널신호를, 상기 검출된 화이트레벨에 따른 혼합비로 혼합하는 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 텔레비젼 음성 다중신호 복조회로.
  10. 제8항에 있어서, 상기 써브채널신호가, 상기 스테레오파이롯트 신호의 주파수에 관련된 주파수를 갖는 부반송파를 사용해서 AM변조되어 있고, 상기 써브채널신호 복조수단이, 상기 검파수단에 의해서 검파된 음성 다중신호 중의 상기 스테레오파이롯트 신호에 기인해서, 상기 써브채널신호의 복조를 위해 상기 부반송파를 재생하는 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 텔레비젼 음성 다중신호 복조회로.
  11. 제10항에 있어서, 상기 스테레오파이롯트 신호의 주파수가, 상기 영상신호 중의 수평 동기신호의 주파수가 균등하고, 또한 상기 부반송파가, 상기 스테레오파이롯트 신호의 주파수의 2배의 주파수를 갖도록 설정된 것을 특징으로 하는 텔레비젼 음성 다중신호 복조회로.
  12. 제11항에 있어서, 상기 필터수단이, 60Hz 성분을 제거하는 고역 통과 필터인 것을 특징으로 하는 텔레비젼 음성 다중신호 복조회로.
  13. 제7항에 있어서, 상기 써브채널신호가, 상기 스테레오파이롯트 신호의 주파수에 관련된 주파수를 갖는 부반송파를 사용해서 AM변조되어 있고, 상기 써브채널신호 복조수단이, 상기 검파수단에 의해서 검파된 음성 다중신호 중의 상기 스테레오파이롯트 신호에 기인해서, 상기 써브채널신호의 복조를 위해 상기 부반송파를 재생하는 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 텔레비젼 음성 다중신호 복조회로.
  14. 제13항에 있어서, 상기 노이즈성분 제거수단이, 상기 부반송파 재생수단 내에 설치되고, 상기 검출된 화이트레벨에 따라서, 상기 스테레오파이롯트 신호에 대한 상기 부반송파 재생수단의 응답을 억제하는 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 텔레비젼 음성 다중신호 복조회로.
  15. 제14항에 있어서, 상기 부반송파 재생수단이, 상기 스테레오파이롯트 신호의 주파수에 관련된 주파수의 발진출력을 부여하는 발진수단과, 상기 발진출력을 분주하는 수단과, 상기 분주수단 출력과 상기 스테레오파이롯트 신호를 위상 비교하고, 그 위상차에 따른 오차신호를 발생시켜 상기 발진수단의 발진 주파수를 제어하는 수단과, 상기 오파신호의 고역성분을 제거하는, 가변 시정수를 갖는 저역통과 필터를 포함하고, 또한 상기 응답 제어수단이, 상기 검출된 화이트레벨에 따라서 상기 저역통과 필터의 시정수를 제어하는 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 텔레비젼 음성 다중신호 복조회로.
  16. 제15항에 있어서, 상시 스테레오파이롯트 신호의 주파수가, 상기 영상신호 중의 수평 동기신호의 주파수에 균등하고, 또한 상기 부반송파가, 상기 스테레오파이롯트 신호의 주파수의 2배의 주파수를 갖도록 설정된 것을 특징으로 하는 텔레비젼 음성 다중신호 복조회로.
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