JPH0435406A - チューナ - Google Patents
チューナInfo
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- JPH0435406A JPH0435406A JP14098190A JP14098190A JPH0435406A JP H0435406 A JPH0435406 A JP H0435406A JP 14098190 A JP14098190 A JP 14098190A JP 14098190 A JP14098190 A JP 14098190A JP H0435406 A JPH0435406 A JP H0435406A
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- JP
- Japan
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- capacitance
- frequency
- variable
- tuning circuit
- tuner
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 6
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims 1
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 6
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1
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- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 1
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 1
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Landscapes
- Noise Elimination (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
(イ)産業上の利用分野
本発明は、チューナに関し、特に特公昭63−2852
4号に記載のチューナの改良に関する。
4号に記載のチューナの改良に関する。
(ロ)従来の技術
電子同調型のチューナにとってイメージ周波数妨害の阻
止能力は重要性能の1つである。
止能力は重要性能の1つである。
しかも近年におけるケーブルテレビ放送の普及に伴ない
電子同調型チューナのV HF帯における受信範囲の大
幅な拡大が必要になったが、斯る受信範囲の拡大はチュ
ーナの性能低下をもたらし、とりわけイメージ周波数妨
害に関する性能低下は大きな問題となっている。尚、一
般的なイメージ周波数妨害の改善策としては第3図に示
すようにインダクタンスコイル(Lm)とコンデンサ(
Cm)よりなるイメージトラ7プ回路(1)をチューナ
の入力側に挿入するという方法が採られてきた。
電子同調型チューナのV HF帯における受信範囲の大
幅な拡大が必要になったが、斯る受信範囲の拡大はチュ
ーナの性能低下をもたらし、とりわけイメージ周波数妨
害に関する性能低下は大きな問題となっている。尚、一
般的なイメージ周波数妨害の改善策としては第3図に示
すようにインダクタンスコイル(Lm)とコンデンサ(
Cm)よりなるイメージトラ7プ回路(1)をチューナ
の入力側に挿入するという方法が採られてきた。
しかし、このようなトラップ回路によるイメージ周波数
妨害信号を阻止できる周波数範囲は極めて狭く、受信帯
域の一部のチャンネルにおける改善がなされるに過ぎな
い。尚、第3図において、(2)は入力端子、(3)は
入力同調回路、(4)はRF増輻回路、(5)は段間複
同調回路、(6)は局部発振回路、(7)は混合回路、
(8)はIF出力端子である。
妨害信号を阻止できる周波数範囲は極めて狭く、受信帯
域の一部のチャンネルにおける改善がなされるに過ぎな
い。尚、第3図において、(2)は入力端子、(3)は
入力同調回路、(4)はRF増輻回路、(5)は段間複
同調回路、(6)は局部発振回路、(7)は混合回路、
(8)はIF出力端子である。
このため、段間複同調回路における一次と二次の同調コ
イルを二次側に逆相出力が得られるような極性で誘導結
合をなすと共に、一次側同調回路から同相の信号を二次
側同調回路側に伝送する微小容量を設けて、イメージ周
波数成分を打ち消すチューナが特公昭53−28524
号(H04B1/10)に示されている。
イルを二次側に逆相出力が得られるような極性で誘導結
合をなすと共に、一次側同調回路から同相の信号を二次
側同調回路側に伝送する微小容量を設けて、イメージ周
波数成分を打ち消すチューナが特公昭53−28524
号(H04B1/10)に示されている。
このチューナを第4図に示す。段間複同調回路(5)の
一次側同調回路(10)と二次側同調回路(11)は、
それぞれ対称的に直流阻止コンデンサ(C2)(C7)
、同調用の可変容量ダイオード(C2)(C5)、直流
阻止コンデンサ(C3)(C6)、同調コイル(L−1
)(L2)及び(L3)(L4)、高バンド受信時に低
バンド用の同調コイル(L2)(L4)を短絡するため
のスイッチングダイオード(C3)(C4)、直流阻止
コンデンサ(C4)(C5)等から形成されている。ス
イッチングダイオード(C3)(C4)には端子(〜・
”、B)から電流制限抵抗(R5)(R6)を通して制
御電圧が与えられる。可変容量ダイオード(C2)(C
5)には端子(Tu)から電流制限抵抗(R4)(R7
)を介してチューニング電圧が与えられる。
一次側同調回路(10)と二次側同調回路(11)は、
それぞれ対称的に直流阻止コンデンサ(C2)(C7)
、同調用の可変容量ダイオード(C2)(C5)、直流
阻止コンデンサ(C3)(C6)、同調コイル(L−1
)(L2)及び(L3)(L4)、高バンド受信時に低
バンド用の同調コイル(L2)(L4)を短絡するため
のスイッチングダイオード(C3)(C4)、直流阻止
コンデンサ(C4)(C5)等から形成されている。ス
イッチングダイオード(C3)(C4)には端子(〜・
”、B)から電流制限抵抗(R5)(R6)を通して制
御電圧が与えられる。可変容量ダイオード(C2)(C
5)には端子(Tu)から電流制限抵抗(R4)(R7
)を介してチューニング電圧が与えられる。
一次側の同調コイル(L1)、(L2)と、二次側の同
調コイル(L3)(L4)は二次側に逆相出力が得られ
るような極性に誘導結合させる。
調コイル(L3)(L4)は二次側に逆相出力が得られ
るような極性に誘導結合させる。
また、一次側同調回路(10)の点イから二次側同調回
路(11)の点口を結ぶ導電パターンによる信号路(り
を形成する。そして、この信号線路(1)に微小な容量
(Cx )を設け、この微小容量(Cx)によってイ点
から僅かな信号を正相のまま0点に伝送させるようにな
す。この微小容量(Cx)はチューナのプリント基板の
導電パターンを使って形成する。
路(11)の点口を結ぶ導電パターンによる信号路(り
を形成する。そして、この信号線路(1)に微小な容量
(Cx )を設け、この微小容量(Cx)によってイ点
から僅かな信号を正相のまま0点に伝送させるようにな
す。この微小容量(Cx)はチューナのプリント基板の
導電パターンを使って形成する。
第5図は、そのような導電パターンによって微小容量(
Cx)を形成した場合を示しており、同図aの場合はイ
点に繋がるパターン(14)を半分囲むように四点側の
パターン(15)が対接しており、同図すではイ点側の
パターンは単なる部品取り付は用のパターン(16)を
利用し、このパターン(16)にb点側のパターン(1
7)が対接して容量を形成している。
Cx)を形成した場合を示しており、同図aの場合はイ
点に繋がるパターン(14)を半分囲むように四点側の
パターン(15)が対接しており、同図すではイ点側の
パターンは単なる部品取り付は用のパターン(16)を
利用し、このパターン(16)にb点側のパターン(1
7)が対接して容量を形成している。
第6図は上記同調コイルと微小容量による信号伝送特性
を横軸に周波数、縦軸にゲインを対数目盛でとって示し
ており、(18)は同調コイルによる従来からの伝送特
性であり、(19)は微小容量(Cx)による伝送特性
である。ここで、fDは所望受信信号帯域を示しflは
妨害を与えるイメージ周波数を表す。
を横軸に周波数、縦軸にゲインを対数目盛でとって示し
ており、(18)は同調コイルによる従来からの伝送特
性であり、(19)は微小容量(Cx)による伝送特性
である。ここで、fDは所望受信信号帯域を示しflは
妨害を与えるイメージ周波数を表す。
イメージ周波数における同調コイルによる伝送分Aと、
微小容量(Cx)による伝送分BがA=Hの関係にあれ
ばflにおけるゲインは0となって殆んどイメージ妨害
は生じないことになる。
微小容量(Cx)による伝送分BがA=Hの関係にあれ
ばflにおけるゲインは0となって殆んどイメージ妨害
は生じないことになる。
尚、微小容量(Cx)を設けたことによってflは以外
の部分においても同調コイルによる伝送信号が略Bだけ
削減されることになり、その分だけ全体的にゲインが小
びくなるが、所望信号のゲインはもともと大きいので、
僅かな削減は殆んど間組にならない。(18)と(19
)の大ざっばな合成は同図実線(20)の如くなる。尚
、実線の正相部分は反転して曲線(21)で表してよい
。
の部分においても同調コイルによる伝送信号が略Bだけ
削減されることになり、その分だけ全体的にゲインが小
びくなるが、所望信号のゲインはもともと大きいので、
僅かな削減は殆んど間組にならない。(18)と(19
)の大ざっばな合成は同図実線(20)の如くなる。尚
、実線の正相部分は反転して曲線(21)で表してよい
。
(ハ)発明が解決しようとする課趙
上記の如く、従来では、チューナの段間複同調回路(5
)において複同調回路の1次側と2次側で信号電流が逆
相になるように結合を行い、2次側に対して逆位相の1
次側信号電流をパターン間容量による微小容量(Cx)
を介して2次側へ混合L、イメージ周波数を打ち消すこ
とにより改善を行っていた。
)において複同調回路の1次側と2次側で信号電流が逆
相になるように結合を行い、2次側に対して逆位相の1
次側信号電流をパターン間容量による微小容量(Cx)
を介して2次側へ混合L、イメージ周波数を打ち消すこ
とにより改善を行っていた。
しかし上記の方法では、−度パターンを作ってしまえば
全く自由度はなく微小容量(Cx)は一定となる。その
パターンでのイメージ周波数妨害の排除能力を十分発揮
できるのは、IF周波数が1種類のみにとどまる。
全く自由度はなく微小容量(Cx)は一定となる。その
パターンでのイメージ周波数妨害の排除能力を十分発揮
できるのは、IF周波数が1種類のみにとどまる。
たとえば、微小容量(Cx)をIF周波数38.9%I
HzのCCIR向けに設定するとIF周波数が58.7
5MHzの日本向けのチューナには適さない。
HzのCCIR向けに設定するとIF周波数が58.7
5MHzの日本向けのチューナには適さない。
したがって、IF周波数の種類の数だけ、微小容量(C
λ)を変えなければならなくなるのでパターンの種類も
増やさなければならなくなり、プリント基板が多くなり
コストアップにつながる。
λ)を変えなければならなくなるのでパターンの種類も
増やさなければならなくなり、プリント基板が多くなり
コストアップにつながる。
(ニ)課組を解決するための手段
本発明は、微小容量を可変型としたことを特徴とする特
(ホ)作 用
本発明に依れば、IF周波数に応じて、微小容量を最適
値に設定出来る。
値に設定出来る。
(へ)実施例
第1図を参照しつつ、本発明の一実施例を説明する。尚
、第2図と同一部分には同一符号を付した。
、第2図と同一部分には同一符号を付した。
(R3)はゼロバイアス供給用抵抗、(R2)は可変抵
抗、(R1)は抵抗、(MB)は電源端子、(D1)は
可変容量ダイオードである。尚、可変抵抗(R2)はこ
の可変容量ダイオード(D1)の印加バイアスを制御し
ており、印加電圧を調整出来る。つまり、可変抵抗(R
2)により、可変容量ダイオード(D1)の容量値を調
整出来る。(C1)はバイパスコンデンサである。
抗、(R1)は抵抗、(MB)は電源端子、(D1)は
可変容量ダイオードである。尚、可変抵抗(R2)はこ
の可変容量ダイオード(D1)の印加バイアスを制御し
ており、印加電圧を調整出来る。つまり、可変抵抗(R
2)により、可変容量ダイオード(D1)の容量値を調
整出来る。(C1)はバイパスコンデンサである。
本実施例では、パターン間容量で形成した微小容量(C
x)に、直列に可変容量ダイオード(D1)を挿入接続
している。つまり、可変抵抗(R2)により、この可変
容量ダイオード(D1)への印加電圧を制御して、信号
路(りの全体としての容量値を、その時のIF周波数に
応じた値に設定する。
x)に、直列に可変容量ダイオード(D1)を挿入接続
している。つまり、可変抵抗(R2)により、この可変
容量ダイオード(D1)への印加電圧を制御して、信号
路(りの全体としての容量値を、その時のIF周波数に
応じた値に設定する。
この信号路(1)の全体としての容量は、以下の如くな
る。
る。
IXCx
D1+Cx
可変容量ダイオード(D1)の容量(D1)は微小容量
(Cx)に比べ、当然大きい。このため、信号路(1)
の容量は略微小容量(Cx)の値となる。そして、可変
容量ダイオード(D1)の容量値を変化させることによ
りこの信号路(りの容量の値を可変出来る。
(Cx)に比べ、当然大きい。このため、信号路(1)
の容量は略微小容量(Cx)の値となる。そして、可変
容量ダイオード(D1)の容量値を変化させることによ
りこの信号路(りの容量の値を可変出来る。
この様にして、結合容量をIF周波数に応じて変化させ
最適の2次側に対して逆位相の1次側信号電流を2次側
へ混合することにより、イメージ周波数妨害をIF周波
数に応じて排除している。
最適の2次側に対して逆位相の1次側信号電流を2次側
へ混合することにより、イメージ周波数妨害をIF周波
数に応じて排除している。
第2図に特性を示す。まず、従来回路の特性を破線で示
した。この特性は、CCIR向(IF周波数=3s、B
Hz)のパターン間容量(Cx)を日本向(IF周波数
=58.75MHz)の電子同調チューナに用いた場合
のものである。又、第2図の実線は本実施例の場合の特
性を示している。
した。この特性は、CCIR向(IF周波数=3s、B
Hz)のパターン間容量(Cx)を日本向(IF周波数
=58.75MHz)の電子同調チューナに用いた場合
のものである。又、第2図の実線は本実施例の場合の特
性を示している。
(ト)発明の効果
上記の如く、本発明に依れば、IF周波数が異なる場合
でも良好にイメージ周波数妨害を抑圧出来る。
でも良好にイメージ周波数妨害を抑圧出来る。
第1図は本発明の一実施例を示す図である。
第2図は特性を示す図である。
第3図、第4図、第5図、第6図は従来例を説明するた
めの図である。 (5)・・段間複同調回路、 (Ll、 R2)(R3、R4)・・・同調コイル、(
10)・・1次側同調回路、 (1])・・2次側同調回路、 (Cx )・・・微小容量、 (D1)・・・可変容量ダイオード、 (R2)・・可変抵抗(調整手段)。
めの図である。 (5)・・段間複同調回路、 (Ll、 R2)(R3、R4)・・・同調コイル、(
10)・・1次側同調回路、 (1])・・2次側同調回路、 (Cx )・・・微小容量、 (D1)・・・可変容量ダイオード、 (R2)・・可変抵抗(調整手段)。
Claims (2)
- (1)段間複同調回路(5)における1次と2次の同調
コイル(L1、L2)(L3、L4)を2次側に逆相出
力が得られるような極性で誘導結合をなすと共に、一次
側同調回路(10)から同相の信号を2次側同調回路(
11)側に伝送する可変微小容量を設けたチューナ。 - (2)前記可変微小容量は、導電体パターンで形成され
た固定の微小容量(Cx)と、この微小容量(Cx)に
直列接続された可変容量ダイオード(D1)と、この可
変容量ダイオード(D1)の印加バイアスを調整する調
整手段(R2)とから形成される請求項1のチューナ。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP14098190A JPH0435406A (ja) | 1990-05-30 | 1990-05-30 | チューナ |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP14098190A JPH0435406A (ja) | 1990-05-30 | 1990-05-30 | チューナ |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0435406A true JPH0435406A (ja) | 1992-02-06 |
Family
ID=15281354
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP14098190A Pending JPH0435406A (ja) | 1990-05-30 | 1990-05-30 | チューナ |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0435406A (ja) |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS57201316A (en) * | 1981-06-03 | 1982-12-09 | Mitsubishi Electric Corp | Coupling circuit |
| JPH0276316A (ja) * | 1988-09-12 | 1990-03-15 | Hitachi Ltd | 複同調回路 |
-
1990
- 1990-05-30 JP JP14098190A patent/JPH0435406A/ja active Pending
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS57201316A (en) * | 1981-06-03 | 1982-12-09 | Mitsubishi Electric Corp | Coupling circuit |
| JPH0276316A (ja) * | 1988-09-12 | 1990-03-15 | Hitachi Ltd | 複同調回路 |
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