WO2004012446A1 - 受信装置およびテレビジョン受像機 - Google Patents

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WO2004012446A1 PCT/JP2003/009472 JP0309472W WO2004012446A1 WO 2004012446 A1 WO2004012446 A1 WO 2004012446A1 JP 0309472 W JP0309472 W JP 0309472W WO 2004012446 A1 WO2004012446 A1 WO 2004012446A1
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shield
high frequency
unit
filter
substrate
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PCT/JP2003/009472
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Masayuki Hosoi
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Sony Corp
Original Assignee
Sony Corp
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    • H05K9/0007Casings
    • H05K9/006Casings specially adapted for signal processing applications, e.g. CATV, tuner, antennas amplifier
    • HELECTRICITY
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    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/40Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof
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    • H04N21/426Internal components of the client ; Characteristics thereof
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    • H04N5/44Receiver circuitry for the reception of television signals according to analogue transmission standards
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    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/44Receiver circuitry for the reception of television signals according to analogue transmission standards
    • H04N5/50Tuning indicators; Automatic tuning control

Definitions

  • the present invention relates to a receiving device for receiving a high frequency input signal via a receiving antenna, and a television receiver having the receiving device.
  • a television receiver will be taken as an example of an electronic device having a receiver for receiving a high frequency input signal.
  • a television receiver comprises a receiver for receiving a high frequency input signal via a receiver antenna.
  • the high frequency input signal f can be input to the antenna 1000.
  • the high frequency input signal f is mixed by the mixed frequency f 1 and tuned to obtain an intermediate frequency which is (f 1 f 1).
  • This intermediate frequency (f_f1) is further filtered and then mixed at a constant frequency f2 to obtain a baseband of ((f-f l)-f 2).
  • the frequency of this baseband has a range from D C (direct current) to several 10 M H z.
  • the amplifier unit 102, the filter unit 1024, the direct communication unit 106 and the digital demodulation are used for the circuit board 106.
  • Part 1 0 3 0 is formed.
  • a shield case 1 0 3 0 and a shield cup 1 0 4 0 are detachably attached to this substrate 1 0 1 6, and the shield case 1 0 3 0 and the shield force par 1 0 4 0
  • the shield cover 1 0 4 0 is engaged with a plurality of claws 1 0 6 0 provided on the outer peripheral part so as to be engaged with the rib 1 0 6 1 of the shield case 1 0 3 0
  • the shield cover 1 0 4 0 and the shield case 1 0 3 0 are in contact with each other and fixed to each other.
  • the sealed case 1 0 3 0 has a frame 1 0 5 5 and a middle partition plate 1 0 5 6 is disposed at the center of the frame 1 0 5 5.
  • the frame portion 1 0 5 5 has a plurality of claws 1 0 5 0, and the claws 1 0 5 0 are inserted into the recessed portions 1 0 1 7 of the substrate 1 0 1 6
  • the shield case 1 0 3 0 can be fixed to the substrate 1 0 1 6.
  • each functional block of the substrate 1 0 1 6 has an amplification unit 1 0 1 7, a filter unit 1 0 2 4 2, a direct conversion unit 1 0 2 6 and a digital demodulation unit 1 0 3 0 Surrounded and shielded.
  • the inner partition plate 1 0 5 6 of the sealed case 1 0 3 0 is, for example, a series between the filter section 1 0 2 2 and the direct conversion section 1 0 2 6
  • the inner partition plate 1 0 5 6 functions as a shield plate by being soldered to the ground of the substrate 1 0 1 6. Disclosure of the invention
  • the ground impedance is lowest at the location soldered to the ground of the substrate 1 0 1 6.
  • the ground impedance is high in the part of the shield case 1 0 3 0 that is located further than 5 6.
  • High-frequency current is likely to be induced at high ground impedance, and the induced current may cause high-frequency energy to be re-radiated into space, resulting in shielding effect using conventional shield cover and shield case. Is not enough.
  • the high frequency input signal f and the local frequency f 1 which are reception frequencies have already been described.
  • the first amplification unit 1 0 2 0 and the filter unit 1 0 2 such as a sub-tuning band pass filter.
  • the high frequency energy is very high at 24.
  • high-frequency energy is likely to be radiated to space due to the Q value of the circuit of the substrate 106 in the filter unit 1024.
  • the problem of so-called "pulging" is that the energy radiated here pollutes the local frequency of the selected area in a direct conversion receiver.
  • the present invention is a substrate on which an amplification unit for amplifying a high frequency input signal, a filter unit for passing only a target signal, and a detection unit for detecting an output signal from the filter unit are disposed.
  • a substrate having a ground of reference potential near and near the hole formed at the boundary between the filter section and the periphery of the filter section, a shield plate section formed of a metal plate, and A shield case which has a projection which is inserted into a hole and connected to a land of a reference potential by soldering and which is provided on a shield plate portion and which surrounds the filter portion by the shield plate portion;
  • It is a receiving apparatus characterized by comprising a metal shield cover that can be put on a shield plate portion of a case.
  • the shield case can be erected at the boundary between the filter portion and the other portion to surround the filter portion, with the protrusion of the shield case soldered to the land of the reference potential of the substrate. .
  • the shield cover is then placed over the shield case. Since this prevents leakage of space radiation of high frequency electromagnetic waves generated from the filter section, it is possible to solve the printing problem in the direct conversion receiver.
  • a part of the shielding part is cut down and formed into a drop-in lid shape, and is formed to face the main surface part covering the filter part and both ends of the main surface part
  • the first surface contact portion has a first surface contact portion and a second surface contact portion which are raised to a predetermined height from the main surface portion and arranged to be in surface contact with the shield plate portion of the shield case. It is characterized in that it is provided at the boundary between the face part and the uncut part of the shield cover.
  • the shield cover is brought into surface contact with the first surface contact portion and the second surface contact portion with respect to the shield plate portion of the shield case, thereby further improving the shielding effect of the substrate. be able to.
  • the present invention is characterized in that, in the above-mentioned receiving device, the second contact portion of the shield cover is formed at an angle more than perpendicular to the main surface portion.
  • the present invention relates to a digital receiver for demodulating a transport stream from an output of a detector in a television receiver including the above-mentioned receiver, and to multiplex the transport stream from the digital demodulator.
  • Data separation unit for separating the compressed data of the desired program from the data to be outputted
  • an MPEG demodulation unit for expanding the compressed data of the program from the data separation unit
  • a television receiver comprising an image processing unit for converting signals into signals and a display unit for displaying video output signals from the image processing units.
  • the substrate increases the high frequency input signal.
  • a widening amplification unit a filter unit for tuning an amplified high frequency input signal to pass only a target signal and removing an unintended signal, and a direct conversion of the high frequency input signal from the filter unit. It has a detection unit to detect.
  • the shield case With the projections of the shield case soldered to the ground of the substrate's reference potential, the shield case can stand on the boundary between the filter and other parts to surround the filter. Shielded force par- ers are placed over the filter section enclosed by the shield case. This shield cover, together with the shield case, prevents the leakage of space radiation of high frequency electromagnetic waves generated from the filter section.
  • FIG. 1 is a view showing an example of an electronic device provided with the receiving device of the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view showing an example of the structure of the receiver shown in FIG.
  • FIG 3 shows the receiver in Figure 2 with the shield cover removed.
  • Fig. 4 is a perspective view showing only the shield cover.
  • Fig. 5 is a cross-sectional view showing an example of the structure of the shield cap, the shield case and the substrate.
  • Figure 6 shows the structure of the shielded cover.
  • Figure 7 shows the structure of the shield cover.
  • FIG. 8 is a view showing an example of the shape of a drop-in lid-like portion of a shielded cover c
  • FIG. 9 is a perspective view showing another embodiment of the receiving apparatus of the present invention.
  • Fig. 10 shows an example of the cross-sectional structure of the shield cover, shield case and substrate in the receiver of Fig. 9;
  • Fig. 1 1 is a diagram showing a commonly used heterodyne system.
  • Figure 12 shows the direct conversion method.
  • FIG. 13 is an exploded perspective view showing a conventionally used receiver. BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
  • FIG. 1 exemplifies a television receiver as an example of the electronic apparatus in which the receiving device of the present invention is installed.
  • the television receiver 14 includes a receiver 10, a data separation unit 42, an M.sub.PG demodulation unit 44, an image processing unit 46, and a display unit 48.
  • the receiver 10 includes a substrate (also referred to as a circuit substrate) 20.
  • the substrate 20 includes an amplification unit 30, a filter unit 34, a direct conversion unit 36, and a digital demodulation unit 4 It has 0.
  • the amplification unit 30, the filter unit 34, the direct conversion unit 36 and the digital demodulation unit 40 are functional blocks formed on the substrate 20.
  • the amplifying unit 30 is connected to the receiving antenna via the connector 9 OA, and the receiving antenna is adapted to receive the high frequency input signal f.
  • the high frequency input signal f is amplified by the amplification unit 3 0.
  • the filter unit 34 tunes the amplified high frequency input signal to pass only the target signal and removes the unintended signal, and the filter unit 34 generates the channel selection frequency (local frequency) f 1. ing.
  • the direct conversion unit 36 generates a baseband (f-f 1) by subtracting the local frequency f 1 generated by the filter unit 34 from the high frequency input signal f. . That is, the direct conversion unit 36 has a function of selecting and directly converting and detecting the amplified high frequency input signal f according to the local frequency f 1 generated by the filter unit 34. doing.
  • the digital demodulation unit 40 has a function of demodulating the transport stream from the digital modulation signal.
  • the data separation unit 42 is able to record video information, audio information, program specific information, program arrangement information, data broadcasting information, etc., which are multiplexed in such a way into digital streams, in units of buckets. Norretize, separate and select compressed data of desired program.
  • the MPEG demodulator 4 4 decompresses the compressed data of the program separated by the data separator 4 2.
  • the image processing unit 46 outputs a video output signal from the data decompressed by the MPEG demodulation unit 44, and displays an image on a display unit 4 8 such as a plasma display, for example.
  • the audio information is output through a speaker after being subjected to audio processing by an audio processing unit (not shown).
  • FIG. 2 shows an example of an actual form of the receiver 10 of FIG.
  • This receiver 10 has a substrate 20, a shield cover 60, and a shield case 90.
  • the shield cover 60 and the shield case 90 are made of, for example, a metal that can prevent the leakage of high frequency electromagnetic waves, for example, aluminum, as an example.
  • the shield cover 60 is detachably mounted over the shield case 90.
  • Shield case 90 is removably attached to board 20.
  • Fig. 3 shows that only the shield case 90 is attached to the substrate 20, and the shield force par 60 is sealed. Source 90 has been removed.
  • Figure 4 shows the structure of shield cover 60.
  • FIG. 5A shows an example of the cross-sectional shape along line A-A in FIG.
  • an amplification unit 30, a filter unit 34, a direct-compact unit 36, and a digital demodulation unit 40 are sequentially formed. There is.
  • FIG. 5B shows a state in which the projections 1 70 of the sealed case 90 are inserted into the holes 1 7 3 of the substrate 20 and soldered.
  • FIG. 5C shows the other surface of the substrate 20, and the protrusion 1 70 of the shield case 90 is inserted into the hole portion 1 7 3 of the substrate 20, but it is not soldered. It is a state.
  • a ground pattern 1 71 is formed almost on the front surface, and the ground pattern around the hole portion 1 7 3 of the substrate 20 is formed.
  • the shield case 9 0 is fixed, and the shield case 9 0 has a ground pattern.
  • the shield case 90 can be grounded.
  • the shielded case 90 By covering the shielded case 90 with the shielding cover 60, it is possible to effectively prevent the leakage of the spatial radiation of high frequency electromagnetic waves generated from the filter section.
  • shield case 90 The structure of shield case 90 will be described first with reference to FIGS. 2 and 3.
  • the sealed case 90 is formed, for example, by bending and punching an aluminum plate, and corresponds to a first high frequency shield portion.
  • the shield cover 60 corresponds to the second high frequency shield portion.
  • Shield case 90 which functions as the first high frequency shield, In order to prevent spatial radiation of high frequency electromagnetic waves from each of the function block 30 of the substrate 20 shown in FIG. 5, which is the function block of the substrate 20, the filter section 34 and the direct conversion section 36, It is formed so as to surround the amplification unit 30, the filter unit 34 and the direct communication unit 36 described above.
  • shield case 90 has a first frame 10 0 surrounding amplifier 30, a second frame 10 1 enclosing filter 3 4 and a direct conversion 3 It has a third frame 102 that encloses six.
  • the first frame portion 100, the second frame portion 101, and the third frame portion 102 are formed continuously.
  • the first frame portion 100 is formed so as to surround the amplifying portion 30 by standing on the boundary portion between the collar portion 30 and the other portion.
  • the first frame portion 100 is a side surface portion 1 It has 1 0, 1 1 1, 1 1 2, 1 1 3.
  • the second frame portion 1 0 1 has the first shield plate portion 1 1 5, the 1st shield plate portion 1 1 5, and the 1st frame portion 1 4 1 so as to surround the filter portion 3 4 2 Shield plate 1 1 7, 3rd shield plate 1 1 8 and 4th shield plate 1 1 9 are provided.
  • These four side surface portions 1 10 1 to 1 1 3 are formed upright so as to separate the amplification portion 3 0 and the filter portion 3 4 which is the other portion.
  • the first shield plate portion 1 1 5 is formed upright at the first boundary portion between the amplification portion 3 0 and the filter portion 3 4.
  • the second shield plate portion 1 1 7 is formed upright at the second boundary portion between the filter portion 3 4 and the direct conversion portion 3 6 There is.
  • the third shield plate portion 1 18 and the fourth shield plate portion 1 1 9 are formed upright between the filter portion 3 4 and the outside.
  • the second frame portion 101 is formed so that the boundary portions of the four corners of the rectangular filter portion 34 can stand up to shield a high frequency electromagnetic wave.
  • the side surface portion 1 1 3 and the first shield plate portion 1 1 5 are common portions.
  • the third frame section 102 shown in FIG. 3 has side sections 1 30 0, 1 3 1, 1 3 2 and 1 3 3 to surround the direct conversion section 3 6. .
  • the side parts 1 3 0, 1 3 2 face each other, and the side parts 1 3 1, 1 3 3 also face each other.
  • Side portion 130 is disposed at the boundary between filter portion 34 and direct conversion portion 36.
  • the side face part 132 is provided upright at the boundary between the direct compara- tion part 36 and the digital demodulation part 40.
  • Side portions 1 3 1 and 1 3 3 are provided upright between the direct conversion portion and the outside.
  • the side surface portion 130 is a common portion with the second shield plate portion 1 1 7.
  • ribs 150 are formed so as to protrude in parallel with the X direction and Y direction of substrate 20. There is. In Fig. 3, a pair of front ribs 1 5 0, 1 5 0 is shown, but the same ribs 1 5 0, 1 5 0 are also formed on the two faces on the opposite side.
  • the shield case 90 has a plurality of projections 1 70 on the first shield plate portion 1 1 5 and the second shield plate portion 1 1 7. As shown in FIGS. 5B and 5C, these protrusions 1 70 are inserted into the holes 1 7 3 formed in the substrate 20 and provided near the holes 1 7 3.
  • the ground case 90 is grounded by being soldered to the ground pattern ground. Attached to plate 20 through lugs 1 70.
  • the shielding force part 60 is formed by bending a metal such as aluminum, for example, and is a substantially rectangular member. As shown in FIG. 2, the shield cap 60 is fixed to the shield case 90 shown in FIG. 3 from above as shown in FIG.
  • the shield force part 60 has an amplification part 30, a filter part 34, a direct conversion part 36 and a digital demodulation part according to a shield case 90 as a first high frequency shield part. It prevents the leak of space radiation from 40.
  • the main surface portion 200 of the shield cover 60 can be covered by coming close to the filter portion 34 so as to face each other. As a result, it has a function to completely prevent spatial radiation of high frequency electromagnetic waves generated from the filter section 34 to the outside.
  • the shield cover 60 shown in FIG. 2 generally comprises a frame body 201, a main surface portion 200, a first surface contact portion 202, a second surface contact portion 203, and a hole 204 Have.
  • the frame body 201 forms a rectangular shape, and as shown in FIG. 6, a plurality of nails 220, 230, 240, 250 are formed on the four side surfaces of the frame body 201, respectively. It is formed downward.
  • Fig. 7 (A) is a cross-sectional view taken along line C--C in Fig. 6, and Fig. 7 (B) is a cross-sectional view taken along line B_B in Fig. 6.
  • the first surface contact portion 202, the second surface contact portion 203, and the main surface portion 200 are two-sided portions of the frame body 201. It has become a drop-in lid-like part 2 1 0 by cutting a hole.
  • the drop-in lid portion 120 is provided at a position facing the buoy portion 34.
  • the first surface contact The portion 202 is bent at a right angle to the surface portion 206, and the major surface portion 200 is further bent at a right angle to the first surface contact portion 202,
  • the contact portion 203 is further bent at a right angle with respect to the main surface portion 200. Therefore, the drop-in lid portion 120 has a U-shape in cross section.
  • the inner surface of the first surface contact portion 202 is in surface contact with the outer surface of the first shield plate portion 115 of the sealed case 90.
  • the inner surface of the second surface contact portion 203 is in surface contact with the outer surface of the second shield plate portion 1 1 7 of the shield case 90.
  • the main surface portion 200 is disposed so as to face, ie, be close to, a position at which a slight gap is formed in the filter portion 34.
  • the high frequency electromagnetic waves generated by the filter unit 34 are shown in FIG. 3 for the first shield plate 115, the second shield plate 117, and the third shield plate 118.
  • Space radiation to the outside by the fourth shield plate portion 1 1 9 and the principal surface portion 200, the first surface contact portion 202 and the second surface contact portion 203 shown in FIG. This can be completely prevented, as shown in FIG. 5A, the end of the second surface contact portion 203 is an L-shaped bent portion 203A, and this bent portion 2 0 3 A is butted against the upper end face of the second shield plate portion 1 1 7.
  • the main surface portion 200 can be positioned parallel to the substrate 20 in a state of being close to the filter portion 34.
  • the shield case 90 has an antenna 4 5 It has connector 9 OA for connecting to.
  • the hole 24 is formed facing the position of the direct conversion unit 36.
  • the shield cover 60 has the claws 220, 230, 240, 250 as described above.
  • the shield cover of FIG. 2 formed at the corresponding position
  • the shield force par 60 can be fixed to the shield case 90 so as to be detachably put on the shield case 90 by meshing it with the rib 150 of the second case.
  • the receiver according to the embodiment of the present invention adopts a so-called direct conversion method, but the receiver 10 includes a sub-tuning band pass filter and the like.
  • the filter section 34 which is located next to the other section, radiates high-frequency energy that is larger than the other sections.
  • the shield case 90 and the shield cover 60 are shown in FIG. 5A as well as the filter portion 34 which radiates the highest RF energy as a secondary factor. It has a shield cover 60 and shield case 90 structure that can shield against the width 30 and the direct conversion 36 too.
  • shielded force part 60 and shielded case 90 are provided with the above-described drop-in and recess part 120 for the filter part 34 that generates the highest high frequency energy (high frequency electromagnetic wave).
  • the first surface contact portion 2 0 2, the second surface contact portion 2 0 3 and the main surface portion 2 0 0 of the falling-down portion 2 1 0 of the shield cover 60, and the third shown in FIG. 3 of the shield case 90 1 filter plate 1 1 5, 2nd shield plate 1 1 7, 3rd shield plate 1 1 8 and 4th shield plate 1 1 9 are combined to obtain a filter It prevents the radiation of high frequency energy from the part 34 to the external space.
  • the first surface contact portion 202 is in surface contact with the first shield plate portion 115
  • the second surface contact portion 203 is the second shield plate portion 1 1 Since the structure in contact with 7 is adopted, the gap between the sealed cover 60 and the sealed case 90 is prevented from being generated in the filter portion 34, and the high frequency noise generated by the filter portion 34 is generated. electromagnetic It can prevent the leakage of waves.
  • Shield force par 60 and shield case 90 are in the drop-down lid-like portion 20 1st surface contact portion 2 0 2, 2nd surface contact portion 2 0 3 and shield case 9 0 1st shield Surface contact is made using plate 1 1 5 and second shield plate 1 1 7. From this, the shield cover is near the location where the second shield plate 1 117 and the ground of the substrate 20 are soldered, which is the place where the ground impedance is lowest in terms of high frequency. A strong surface contact portion can be formed between 60 and the second shield plate portion 1 1 ⁇ as a partition plate. Therefore, the ground impedance of the shield cover 60 can be greatly reduced c and the ground impedance can be reduced to suppress the induction of the high frequency current, and as a result, the high frequency electromagnetic wave can be restored. A significant reduction of radiation can be achieved.
  • the shield cover 60 as the second high frequency shield portion has a size to cover the entire shield case 90.
  • the second surface contact portion 203 of the drop-in lid portion 210 is formed to be inclined by 0 as shown in FIG. 8 in the open state.
  • the lid-like portion 2 1 0 is forcibly inserted between the first shield plate portion 1 1 5 of the shield case 90 and the second shield plate portion 1 1 7 as shown in FIG. It is possible that by using the resilient force of the second surface contact portion 203 by inserting it into the case, the drop-in lid portion 210 can be fitted so as not to slip out of the shield case 90. It is possible.
  • FIGS 9 and 10 show another embodiment of the present invention.
  • the spuro led cover 360 as the second high frequency shield portion is smaller than the shield cover 60 shown in FIG.
  • This shield cover 3 6 0 is a shield
  • the case 90 is detachably attached to the rib 150 using a claw 220.
  • the shielding force part 360 has a structure of only the part facing the filter part 3 4.
  • the structure of shield case 90 shown in Fig. 9 and Fig. 10 can be the same as the structure of shield case 90 shown in Fig. 2.
  • the substrate 20 is also the same as the substrate 20 shown in FIG.
  • the shield cover 360 has a frame body 301 and a drop-in lid-like portion 310.
  • the drop-in lid portion 310 has a first surface contact portion 202, a second surface contact portion 203 and a main surface portion 200. Therefore, the structure of the drop-in lid portion 310 is substantially the same as the structure of the drop-in lid portion 210 shown in FIG.
  • the first shield plate portion 115 is in surface contact with the first surface contact portion 202.
  • the second shield plate portion 1 1 7 is in surface contact with the second surface contact portion 2 0 3.
  • the main surface portion 200 faces the filter portion 34 with a slight gap.
  • the shape of the shield cover 360 can be made smaller, and in particular, radiation from the filter section 34 that generates secondary high frequency electromagnetic waves can be prevented. Can.
  • the shielding performance can be improved particularly in the filter section where the high frequency electromagnetic waves are radiated in a secondary manner. It can solve the printing problem in the receiver.
  • the shield cover has a drop-in lid-like portion
  • the thread between the shield cover and the shield case is the drop-in lid.
  • the amplification unit amplifier circuit unit
  • the subsequent filter unit also called a filter circuit unit
  • a shield cover By disposing the drop-in lid portion on the filter portion, it is possible to suppress the radiation of high frequency electromagnetic waves from the filter circuit to the space.
  • the present invention is not limited to the above embodiment.
  • the receiving device is mounted on the television receiver as an example of the electronic device.
  • the present invention is not limited to this, and the receiving device of the present invention is applicable to other types of electronic devices.

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Abstract

シールド性能を向上してダイレクトコンバージョン方式の受信装置におけるプリング問題を解決することができる受信装置を提供する。高周波入力信号を増幅する増幅部30と、増幅された高周波入力信号を同調させて目的の信号のみを通過させ目的外信号を除去するためのフィルタ部34と、フィルタ部からの高周波信号を直接変換して検波するダイレクトコンバージョン部36を搭載した基板20と、基板20に対して固定されフィルタ部から生じる高周波の電磁波の空間輻射を防ぐためにフィルタ部と他の部分との境界部分に立ててフィルタ部を囲む第1高周波シールド部90と、第1高周波シールド部90により囲まれているフィルタ部に対面するように接近して配置されて、フィルタ部34から生じる高周波の電磁波の空間輻射の漏洩を第1高周波シールド部90とにより防止する第2高周波シールド部60を備える。

Description

明細書
受信装置およびテレビジョ ン受像機 技術分野
本発明は、 受信アンテナを介して高周波入力信号を受信するた めの受信装置およびこの受信装置を有するテレビジョ ン受像機に 関するものである。 背景技術
高周波入力信号を受信する受信装置を有する電子機器の一例と して、テレビジョ ン受像機を例に挙げる。テレビジョ ン受像機は、 受信アンテナを介して高周波入力信号を受信する受信装置を備え ている。
従来用いられている受信装置は、 図 1 1 に示すよ う ないわゆる ヘテロダイン方式のものが採用されている。
図 1 1 に示すヘテロダイン方式では、 アンテナ 1 0 0 0に対し て高周波入力信号 f が入ってく る。 この高周波入力信号 f は、 混 合周波数 f 1 によ り混合されて選局されるこ とによ り 、 ( f 一 f 1 ) である中間周波数が得られる。 この中間周波数 ( f _ f 1 ) は、 さ らにフィルタなどを通した後に一定の周波数 f 2によ り混 合されて、 (( f — f l ) - f 2 ) のベースバン ドが得られる。 こ のベースバン ドの周波数は、 D C (直流) から数 1 0 M H z まで のレンジを有している。
なおこの場合の f , f 1 , f 2の関係は、 f = f l + f 2であ る。
ところが、 上述したよ うなヘテロダイン方式では、 部品点数が 多く周波数変換を何度も行なうために、コス ト高になってしま う。
そこで図 1 2に示すよ う に部品点数が少なく構造の簡単なダイ レク トコンバージョ ン方式 (直接変換方式) が採用され始めてい る。 この直接変換方式では、 受信アンテナ 1 0 1 0に対して高周 波入力信号 f が入力される と、 選局周波数と同じ混合周波数 f 1 がこの高周波入力信号と混合され差信号が取り出されるこ とによ り、 ( f 一 f l ) というベースパン ドが得られるのである。
なおこの場合の f , f l の関係は、 f = f lである。
この種の受信装置は、 図 1 3に示すよ う に基板 1 0 1 6 に対し て増幅部 1 0 2 0、 フィルタ部 1 0 2 4、 ダイ レク トコンパージ ョ ン部 1 0 2 6およびデジタル復調部 1 0 3 0が形成されている。 こ の基板 1 0 1 6 に対しては、 シールドケース 1 0 3 0 とシール ドカパー 1 0 4 0が着脱可能に装着されており、 このシールドケ ース 1 0 3 0 とシールド力パー 1 0 4 0は基板 1 0 1 6の各要素 を高周波的にシール ドしている。
シール ドカバー 1 0 4 0は、 外周部に設けられた複数の爪 1 0 6 0を用いてシール ドケース 1 0 3 0 のリ ブ 1 0 6 1 に対して引 つ掛かるよ う にしてかみ合わせてあり、 シールドカバー 1 0 4 0 とシール ドケース 1 0 3 0は接触してかつ相互に固定されている。 シール ドケース 1 0 3 0は、 枠部 1 0 5 5 を有しており、 こ の 枠部 1 0 5 5 の中央には中仕切り板 1 0 5 6が配置されている。 枠部 1 0 5 5 は複数の爪 1 0 5 0を有しており、 こ の爪 1 0 5 0 は、基板 1 0 1 6 の凹部 1 0 1 7に対してはま り込むことによ り 、 シール ドケース 1 0 3 0が基板 1 0 1 6 に対して固定できるよ う になっている。
これによつて、 基板 1 0 1 6の各機能ブロ ックである増幅部 1 0 1 7、 フィルタ部 1 0 2 4、 ダイ レク トコンバージョ ン部 1 0 2 6およびデジタル復調部 1 0 3 0が囲まれてシールドされてい る。
シール ドケース 1 0 3 0 の中仕切り板 1 0 5 6 は、 例えばフィ ルタ部 1 0 2 とダイ レク トコンパージョ ン部 1 0 2 6の間をシ 一ルドするために配置されており、 中仕切り板 1 0 5 6は基板 1 0 1 6のグラン ドに半田付けされることによって、 シールド板と して機能する。 発明の開示
しかしながら、 従来のこのよ うなシール ドカバー 1. 0 4 0およ ぴシールドケース 1 0 3 0の構造では、 中仕切り板 1 0 5 6 とシ 一ルドカバー 1 0 4 0 との間に隙間ができてしま う ので、 高周波 入力信号の周波数が高く なればなるほど、 こ の中仕切り板 1 0 5 6 とシールド力パー 1 0 4 0の間の隙間からの高周波の電磁波の 漏洩が生じて、 シールド効果が弱く なってしま う。
また高周波的に見る と、 中仕切り板 1 0 5 6では、 基板 1 0 1 6のグランドと半田付けしてある箇所が一番グラン ドイ ンピーダ ンスが低いのであるが、 こ の中仕切り板 1 0 5 6 よ り も遠い位置 にあるシールドケース 1 0 3 0の部分は、 グラン ドイ ンピーダン スが高く なつてしま う。
シール ドカバー 1 0 4 0は、 複数の爪 1 0 6 0およびシール ド 力パー 1 0 4 0のばね状押え 1 0 7 0のみがシールドケース 1 0 3 0側に接触しているだけであり、 これ以外のシール ドカバー 1 0 4 0 とシール ドケース 1 0 3 0は接触しておらず、 グラン ドィ ンピーダンスが低く なる部分がこのよ う な複数の爪 1 0 6 0およ ぴばね状押え 1 0 7 0以外には無い。
グランドイ ンピーダンスが高い部分には高周波電流が誘起され やすく、 この誘起された電流によって空間に高周波エネルギーが 再度輻射されてしま う こ とがあり、 従来のシールドカバーおよび シール ドケースを用いたシール ド効果が十分ではない。
ダイ レク トコ ンバージョ ン方式の受信装置においては、 受信周 波数である高周波入力信号 f とローカル周波数 f 1 は既に述べた よ うに同一であり 、 受信装置の入力部に強レベルの高周波入力信 号が入った場合に、 初段の増幅部 1 0 2 0、 さ らには副同調バン ドパスフィルタな どのフィルタ部 1 0 2 4において高周波ェネル ギ一は非常に高いものとなる。 特にフィルタ部 1 0 2 4は基板 1 0 1 6の回路の Q値によ り 、 高周波エネルギーは空間に輻射され 易い。 ここで輻射されたエネルギーが選局部のローカル周波数を 汚してしま う といういわゆるプリ ング ( P u l 1 i n g ) という 問題が、 ダイ レク トコンバージョ ン方式の受信装置では発生して しま う。
そこで本発明は上記課題を解消し、 シール ド性能を向上してダ ィ レク トコンバージョ ン方式の受信装置におけるプリ ング問題を 解決することができる受信装置およびテレビジョ ン受像機を提供 することを目的と している。
本発明は、 高周波入力信号を増幅する増幅部、 目的の信号のみ を通過させるフィルタ部、 およびこのフィルタ部からの出力信号 を検波する検波部とが配置される基板であって、 この基板に配置 されるフィルタ部と このフィルタ部の周囲との境界にあけられた 穴の近.傍に基準電位のラン ドを有する基板と、 金属板によ り形成 されたシール ド板部、 およびこの基板の穴に挿入され、 はんだ付 けによ り基準電位のラン ドに接続され、 シールド板部に設けられ る突起部を有し、 フィルタ部をこのシールド板部によ り取り囲む シールドケースと、 このシールドケースのシールド板部にかぶせ られる金属のシールドカバーとを備えていることを特徴とする受 信装置である。
これによ り、 シールドケースの突起部が基板の基準電位のラン ドにはんだ付けされた状態で、 シールドケースはフィルタ部と他 ' の部分との境界部分に立ててフィルタ部を囲むことができる。 そ してシール ドカバーは、 シール ドケースにかぶせて配置される こ とによ り、 フィルタ部から生じる高周波の電磁波の空間輻射の漏 洩を防止するので、 ダイ レク トコンバージョ ン方式の受信装置に おけるプリ ング問題を解決するこ とができる。
本発明は上述の受信装置において、 このシールド力パーの一部 が切り下げられ、 落と し込み蓋状に形成され、 フィルタ部を覆う 主面部と、 この主面部の両端部に向かい合う よ うに形成され、 主 面部から所定の高さに立ち上げられ、 シールドケースのシールド 板部に面接触するよ う配置される第 1面接触部および第 2面接触 部を有し、 この第 1面接触部は主面部とシールドカバーの切り下 げられていない部分との境に設けられることを特徴とする。
これによ り 、 シールドケースのシール ド板部に対して、 シール ドカバーは第 1面接触部と第 2面接触部によ り面接触す'るので、 基板のシールド効果をさ らに向上させることができる。
本発明は上述の受信装置において、 シールドカバーの第 2面接 触部は、 主面部に対して直角よ り さ らに角度を付けて形成される こ とを特徴とする。
これによ り 、 シールドケースにかぶせたと きにシール ドケース から抜けないよ う にすることができる。
本発明は上述受信装置を備えるテ レビジョ ン受像機において、 さ らに検波部の出力から トランスポー トス ト リームを復調するデ ジタル復調部と、 このデジタル復調部からの トランスポー トス ト リームに多重されるデータから希望する番組の圧縮データを分離 するデータ分離部と、 このデータ分離部からの番組の圧縮データ を伸長する M P E G復調部と、 この M P E G復調部からの伸長さ れたデータを映像出力信号に変換する画像処理部と、 この画像処 理部からの映像出力信号を表示する表示部とをそなえているこ と を特徴とするテレビジョ ン受像機である。
本発明テレビジョ ン受像機では、 基板は、 高周波入力信号を増 幅する増幅部と、 増幅された高周波入力信号を同調させて目的の 信号のみを通過させ目的外信号を除去するためのフィルタ部と、 フィルタ部からの高周波入力信号をダイ レク ト コンバージョ ンし て検波する検波部を搭載している。
シールドケースの突起部が基板の基準電位のラン ドにはんだ付 けされた状態で、 シールドケースはフィルタ部と他の部分との境 界部分に立ててフィルタ部を囲むこ とができる。 シール ド力パー は、 シールドケースにより 囲まれているフィルタ部を覆って配置 される ものである。 このシール ドカバーは、 シール ドケース と と もにフィルタ部から生じる高周波の電磁波の空間輻射の漏洩を防 止する ものである。
これによ り 、 ダイ レク トコンパージョ ン方式の受信装置におけ るプリ ング問題を解決することができる。 図面の簡単な説明
図 1 は本発明の受信装置を備える電子機器の一例を示す図。
図 2は図 1 の受信装置の構造例を示す斜視図。
図 3 は図 2 の受信装置からシール ドカバーを除去した状態を示 す図。
図 4はシール ドカバーのみを示す斜視図。
図 5 はシール ドカパーと シール ドケースおよび基板の構造例 を示す断面図。
図 6 はシール ドカバーの構造を示す図。
図 7 はシールドカバーの構造を示す図。
図 8 はシール ドカバーの落と し込み蓋状部分の形状例を示す図 c 図 9 は本発明の受信装置の別の実施の形態を示す斜視図。
図 1 0は図 9 の受信装置におけるシール ドカバー、 シール ドケ ースおよび基板の断面構造例を示す図。 図 1 1 は通常用いられているヘテロダイン方式を示す図。
図 1 2 はダイ レク トコンパージョ ン方式を示す図。
図 1 3 は従来用いられている受信装置'を示す分解斜視図である。 発明を実施するための最良の形態
以下、 本発明の好適な実施の形態を添付図面に基づいて詳細 に説明する。
なお、 以下に述べる実施の形態は、 本発明の好適な例であるか ら、 技術的に好ま しい種々の限定が付されているが、 本発明の範 囲は、 以下の説明において特に本発明を限定する旨の記載がない 限り、 これらの形態に限られるものではない。
図 1 は、 本発明の受信装置が搭載されている電子機器の一例と してテレビジョ ン受像機を例に挙げている。
このテレビジョ ン受像機 1 4は、 受信装置 1 0、 データ分離部 4 2、 M P E G復調部 4 4、 画像処理部 4 6、 および表示部 4 8 を備えている。 この受信装置 1 0は、 基板 (回路基板ともいう) 2 0 を有しており、 この基板 2 0は、 増幅部 3 0、 フィルタ部 3 4、 ダイ レク トコンバージョ ン部 3 6およびデジタル復調部 4 0 を有している。
増幅部 3 0、 フィルタ部 3 4、 ダイ レク トコンバージョ ン部 3 6およびデジタル復調部 4 0は、 基板 2 0上に形成された機能ブ ロ ックである。 増幅部 3 0は、 コネクタ 9 O Aを介して受信アン テナに接続されており、 受信アンテナは、 高周波入力信号 f を受 信するよ う になっている。 この高周波入力信号 f は、 増幅部 3 0 において増幅される。 フィルタ部 3 4は増幅された高周波入力信 号を同調させて目的の信号のみを通過させ目的外信号を除去する もので、 フィルタ部 3 4 は、 選局周波数 (ローカル周波数) f 1 を発生している。 ダイ レク トコ ンバージ ョ ン部 3 6 は、 高周波入力信号 f からフ ィルタ部 3 4の発生しているローカル周波数 f 1 を引き算するこ とによ り、 ベースバン ド ( f 一 f 1 ) を発生させる。 つま り ダイ レク トコンバージョ ン部 3 6 は、増幅された高周波入力信号 f を、 フィルタ部 3 4が発生しているローカル周波数 f 1 によ り選局さ せて直接変換して検波する機能を有している。
デジタル復調部 4 0は、 デジタル変調信号から トランスポー ト ス ト リ ームを復調する機能を有している。
データ分離部 4 2は、 このよ う にデジタル復調した ト ラ ンスポ 一トス ト リームに多重される映像情報、音声情報、番組特定情報、 番組配列情報、 およびデータ放送情報などをバケツ ト単位でフィ ノレタ リ ング し、 希望する番組の圧縮データを分離 , 選択する。
M P E G復調部 4 4は、 データ分離部 4 2によ り分離された番 組の圧縮データを伸長する。 画像処理部 4 6は、 M P E G復調部 4 4によ り伸長されたデータから映像出力信号を出力し、 例えば プラズマディスプレイ等の表示部 4 8 に画像を表示するよ う にし ている。 また音声情報は図示されない音声処理部によ り音声処理 が施された後にス ピーカなどを通じて出力される。
図 2は、 図 1 の受信装置 1 0の実際の形態例を示している。 こ の受信装置 1 0は、 基板 2 0 、 シール ドカバー 6 0 、 シール ドケース 9 0を有している。
シール ドカバー 6 0 とシールドケース 9 0は、 高周波の電磁波 の漏洩を防止することが可能な例えば金属、 一例と してアルミ二 ゥムによ り作られている。 シールドカバー 6 0はシールドケース 9 0の上から被せて着脱可能に取り付けられている。 シールドケ —ス 9 0は、 基板 2 0 に対して着脱可能に取りつけられている。
図 3は、 シールドケース 9 0のみが基板 2 0に対して取り付け られている状態を示しており、 シールド力パー 6 0はシール ドケ ース 9 0からは取り 除かれている。 図 4は、 シール ドカバー 6 0 の構造を示している。
図 5 Aは、 図 2 における A— A線における断面形状例を示して いる。 図 5 Aに示すよ う に基板 2 0の一方の面上には、 増幅部 3 0、 フィルタ部 3 4、 ダイ レク トコンパ一ジョ ン部 3 6、 デジタ ル復調部 4 0が順次形成されている。
図 5 Bは、 シール ドケース 9 0 の突起 1 7 0が基板 2 0 の穴部 1 7 3に挿入されはんだ付けされた状態を示している。
また、 図 5 Cは、 基板 2 0の他方の面を示し、 基板 2 0の穴部 1 7 3 にシール ドケース 9 0 の突起 1 7 0が揷入されているが、 はんだ付けがされていない状態である。
図 5 Cに示すよ う に基板 2 0の他方の面には、 ほぼ前面にわた つてグラン ドパターン 1 7 1が形成されており、 基板 2 0の穴部 1 7 3 の周り にラ ウン ド 1 7 5が設けられ、 このラウンド 1 7 5 とシール ドケース 9 0の突起 1 7 0 とがはんだ付けされるこ とに よ り、 シール ドケース 9 0を固定すると ともに、 シールドケース 9 0がグランドパターン 1 7 1 に電気的に接続される ので、 シー ルドケース 9 0 を接地するこ とができる。
このシール ドケース 9 0 にシーノレ ドカパー 6 0 をかぶせる こ と によ り、 フィルタ部から生じる高周波の電磁波の空間輻射の漏洩 を効果的に防止するこ とができる。
まず図 2 と図 3 を参照して、 シール ドケース 9 0 の構造につい て説明する。
シール ドケース 9 0は、 例えばアルミ ニウム板を折り 曲げおよ ぴ打抜きなどによ り形成されたものであり、 第 1高周波シール ド 部に相当する。 これに対して、 シール ドカバー 6 0は第 2高周波 シール ド部に相当する。
第 1高周波シール ド部と して機能するシール ドケース 9 0は、 図 5 に示す基板 2 0の各機能ブロ ックである增幅部 3 0 、 フ ィ ル タ部 3 4、 ダイ レク トコンパージョ ン部 3 6のそれぞれからの高 周波の電磁波の空間輻射を防ぐために、 上述した増幅部 3 0 、 フ ィルタ部 3 4、 ダイ レク トコンパ一ジョ ン部 3 6 を囲むよ う にし て形成されている。
図 3に示すよ う にシール ドケース 9 0は、 増幅部 3 0を囲む第 1枠部 1 0 0 、 フ ィ ルタ部 3 4 を囲む第 2枠部 1 0 1、 そしてダ ィレク トコンバージョ ン部 3 6 を囲む第 3枠部 1 0 2を有してい る。 第 1枠部 1 0 0、 第 2枠部 1 0 1および第 3枠部 1 0 2は連 続して形成されている。
第 1枠部 1 0 0は、 增幅部 3 0 と他の部分との境界部分に立て て増幅部 3 0 を囲むよ うにして形成されており、 第 1枠部 1 0 0 は側面部 1 1 0 , 1 1 1 , 1 1 2 , 1 1 3 を有している。 同様に して第 2枠部 1 0 1 は、 フ ィルタ部 3 4を他の部分との境界部分 に立てて、 フィルタ部 3 4を囲むために、 第 1 シール ド板部 1 1 5、 第 2 シール ド板部 1 1 7、 第 3 シール ド板部 1 1 8および第 4シールド板部 1 1 9 を有している。
図 3に示す第 1枠部 1 0 0の側面部 1 1 0 と側面部 1 1 3は対 面しており、側面部 1 1 1 と側面部 1 1 2はやはり対面している。 これらの 4つの側面部 1 1 0乃至 1 1 3 は増幅部 3 0 と、 他の部 分であるフィルタ部 3 4 とを区分けするよ う にして立てて形成さ れている。
第 2枠部 1 0 1 の第 1 シール ド板部 1 1 5 と第 2 シール ド板部 1 1 7は、 対面しており、 第 3 シール ド板部 1 1 8 と第 4 シール ド板部 1 1 9 も対面している。 第 1 シール ド板部 1 1 5は、 増幅 部 3 0 とフィルタ部 3 4の間の第 1境界部分に立てて形成されて いる。 第 2シールド板部 1 1 7は、 フィルタ部 3 4 とダイ レク ト コ ンバージ ョ ン部 3 6 との間の第 2境界部分に立てて形成されて いる。
第 3シールド板部 1 1 8 と第 4シールド板部 1 1 9 は、 フ ィ ル タ部 3 4 と外部との間に立てて形成されている。 これによつて第 2枠部 1 0 1 は、 矩形状のフィルタ部 3 4の四隅の境界部分を立 てて高周波の電磁波のシールドができるよ うに形成されている。 なお、 側面部 1 1 3 と第 1 シールド板部 1 1 5は共通化した部分 である。
次に、 図 3 に示す第 3枠部 1 0 2は、 ダイ レク トコンパージョ ン部 3 6 を囲むために、 側面部 1 3 0, 1 3 1 , 1 3 2, 1 3 3 を有している。 側面部 1 3 0, 1 3 2が対面しており、 側面部 1 3 1, 1 3 3 も対面している。 側面部 1 3 0は、 フィルタ部 3 4 とダイ レク ト コ ンバージョ ン部 3 6 との境界部分に配置されてい る。 側面部 1 3 2は、 ダイ レク トコンパ一ジョ ン部 3 6 とデジタ ル復調部 4 0の間の境界部分に立てて設けられている。 側面部 1 3 1 と側面部 1 3 3は、 ダイ レク トコンバージョ ン部と外部との 間に立てて設けられている。 側面部 1 3 0は第 2 シール ド板部 1 1 7 と共通部分である。
その他に図 3に示す第 1高周波シールド部と してのシールドケ ース 9 0の 4つの側面には、 リ ブ 1 5 0が基板 2 0の X方向と Y 方向に平行に突出して形成されている。 図 3では手前の一対のリ ブ 1 5 0 , 1 5 0が図示されているが、 向こ う側の 2面にも同じ リ ブ 1 5 0, 1 5 0が形成されている。
さ らに図 5 Aに示すように、 シール ドケース 9 0は、 第 1 シー ル ド板部 1 1 5 と第 2シール ド板部 1 1 7に複数の突起 1 7 0 を 有している。 これらの突起 1 7 0は、 図 5 B、 5 Cに示されるよ う に、 基板 2 0に形成された穴部 1 7 3 に対してはめ込まれ、 穴 部 1 7 3 の近く に設けられているグラン ドパターンのラン ドには んだ付けされるこ とにより接地され、 シール ドケース 9 0は、 基 板 2 0に対して突起 1 7 0を介して取り付けられる。
次に、 図 2、 図 4および図 6 を参照して、 第 2高周波シール ド 部と してのシール ド力パー 6 0 の構造について説明する。
シールド力パー 6 0は、 例えばアルミニウムなどの金属を折り 曲げて形成したものであり、 ほぼ長方形状の部材である。 シール ドカパ^ · 6 0は、 図 3に示すシール ドケース 9 0に対して図 2に 示すよ う に上から被せて着脱可能に固定するものである。
シール ド力パー 6 0は、 第 1高周波シール ド部と してのシール ドケース 9 0 と によ り、 増幅部 3 0 、 フ ィ ルタ部 3 4、 ダイ レク トコンパージョ ン部 3 6およびデジタル復調部 4 0からの空間輻 射の漏洩を防止するものである。 特に、 図 5 Aに示すよ う にシー ルドカバー 6 0 の主面部 2 0 0が、 フィルタ部 3 4に対して対面 するよ う に接近するこ とで、 覆い被せるこ とができる。 これによ つて、 フィルタ部 3 4から発生する高周波の電磁波が外部へ空間 輻射するのを完全に防ぐ機能を有している。
図 2 のシール ドカバー 6 0は、 概略的には枠体 2 0 1、 主面部 2 0 0、 第 1面接触部 2 0 2、 第 2面接触部 2 0 3、 および穴 2 0 4などを有している。
枠体 2 0 1 は、 長方形状を形成しており 、 図 6 に示すよ う に、 その 4つの側面には、それぞれ複数の爪 2 2 0 , 2 3 0, 2 4 0, 2 5 0が下方に向けて形成されている。 図 7 ( A ) は図 6 の C一 C線における断面図であり、 図 7 ( B ) は、 図 6 における B _ B 線における断面図である。
図 6 ( A ) と図 2に示すよ う に、 第 1面接触部 2 0 2 と第 2面 接触部 2 0 3および主面部 2 0 0は、 枠体 2 0 1 の両面部 2 0 6 を切り込むこ とによ り、落と し込み蓋状部分 2 1 0 になっている。 図 5 Aに示すよ う に、 この落と し込み蓋状部分 2 1 0は、 ブイ ルタ部 3 4に対面する位置に設けられている。 そして第 1面接触 部 2 0 2が表面部 2 0 6 に対して直角に曲げられており、 主面部 2 0 0 は第 1面接触部 2 0 2に対してさ らに直角に折り 曲げられ ており 、 第 2接触部 2 0 3は主面部 2 0 0 に対してさ らに直角に 折り 曲げられている。 従って、 落と し込み蓋状部分 2 1 0は、 ほ ぼ断面で見て U字型を有している。
第 1面接触部 2 0 2 の内面は、 シール ドケース 9 0 の第 1 シー ルド板部 1 1 5 の外面と面接触している。 第 2面接触部 2 0 3 の 内面はシール ドケース 9 0 の第 2 シール ド板部 1 1 7 の外面に対 して面接触している。
そして主面部 2 0 0は、 フィルタ部 3 4のわずかに隙間の空い た位置に対面して、 すなわち接近して配置されている。
これによつて、 フィルタ部 3 4が発生する高周波の電磁波は、 図 3 に示す第 1 シール ド板部 1 1 5、 第 2 シール ド板部 1 1 7、 第 3 シール ド板部 1 1 8、 第 4 シール ド板部 1 1 9 と、 図 5に示 す主面部 2 0 0、 第 1面接触部 2 0 2および第 2面接触部 2 0 3 によ り外部へ空間輻射する のを完全に防ぐことができるのである, 図 5 Aに示すよ うに第 2面接触部 2 0 3の端部は、 L字形の折 り 曲げ部 2 0 3 Aとなっており、 この折り 曲げ部 2 0 3 Aが、 第 2シールド板部 1 1 7の上端面に対して突き当てられている。 こ れによって、 主面部 2 0 0は、 フ ィ ルタ部.3 4に対して接近した 状態で基板 2 0 に対して平行に位置決めして配置できるのである, シールドケース 9 0は、 アンテナ 4 5 に接続するためのコネクタ 9 O Aを有している。
穴 2 0 4は、 ダイ レク トコンバージョ ン部 3 6の位置に対面し て形成されている。
図 2 と図 6 に示すよ う にこ のシール ドカバー 6 0は、 上述した よ う な爪 2 2 0, 2 3 0 , 2 4 0, 2 5 0 を有しているが、 これ らの爪は、 対応する位置に形成された図 2のシールドカバー 6 0 のリ ブ 1 5 0に対してかみ合わせることによ り、 シールド力パー 6 0はシールドケース 9 0に対して着脱可能に被せるよ う にして' 固定することができる。
上述したよ うに本発明の実施の形態の受信装置は、 いわゆるダ ィ レク ト コ ンバージ ョ ン方式を採用しているが、 この受信装置 1 0において、 副同調バン ドパスフィルタなどを有しているフィル タ部 3 4が、 他の部分に比べて大きい高周波エネルギーを副次的 に輻射してしま う。
従って、 この図 2の実施の形態では、 シール ドケース 9 0およ ぴシール ドカバー 6 0は、 この最も高い高周波エネルギーを副次 的に輻射するフィルタ部 3 4のみならず、 図 5 Aに示すよ う に增 幅部 3 0、 ダイ レク トコンバージョ ン部 3 6 に対してもシールド できるよ うなシール ドカバー 6 0およびシール ドケース 9 0 の構 造を有している。
特に、 シール ド力パー 6 0 とシール ドケース 9 0は、 最も高い 高周波エネルギー (高周波の電磁波) を発生するフ ィルタ部 3 4 に対して上述したよ うな落と し込み部分 2 1 0 を設けて、 シール ドカバー 6 0の落と し込み部分 2 1 0 の第 1面接触部 2 0 2 と第 2面接触部 2 0 3およぴ主面部 2 0 0 と、 シール ドケース 9 0 の 図 3に示す第 1 シール ド板部 1 1 5、 第 2 シール ド板部 1 1 7 、 第 3 シール ド板部 1 1 8および第 4 シール ド板部 1 1 9 を組み合 わせるこ とによ り、 フィルタ部 3 4からの高周波エネルギーの外 部空間への輻射を防ぐのである。
図 5 Aに示すよ う に第 1面接触部 2 0 2が第 1 シールド板部 1 1 5に面接触しており 、 しかも第 2面接触部 2 0 3が第 2シール ド板部 1 1 7に面接触している構造を採用しているので、 シール ドカバー 6 0 とシール ドケース 9 0 の隙間がフィ ルタ部 3 4にお いて発生するのを防ぎ、 フィルタ部 3 4が発生する高周波の電磁 波の漏洩を防止するこ とができる。
シール ド力パー 6 0 とシールドケース 9 0 は、 落と し込み蓋状 部分 2 1 0の第 1面接触部 2 0 2、 第 2面接触部 2 0 3 とシール ドケース 9 0 の第 1 シール ド板部 1 1 5 と第 2 シール ド板部 1 1 7を用いて面接触している。 このこ とから、 高周波的に見て一番 グラン ドイ ンピーダンスが低い場所である第 2シールド板部 1 1 7 と基板 2 0のグラン ドとが半田付けしてある箇所の近傍にて、 シール ドカバー 6 0 と仕切り板と しての第 2 シール ド板部 1 1 Ί との間に強固な面接触部分が構成できる。 従ってシールドカバー 6 0のグラン ドイ ンピーダンスの大幅な減少を図るこ とができる c そしてグラン ドインピーダンスの減少を図るこ とによ り、 高周波 電流の誘起を抑制して、 その結果高周波の電磁波の再輻射の大幅 な低減が図れる。
図 2に示す実施の形態では、 第 2高周波シールド部と してのシ 一ル ドカバー 6 0は、 シール ドケース 9 0 の全体を覆う よ うな大 き さを有しているものである。
図 8 に示すよ う に、 落と し込み蓋状部分 2 1 0 の第 2面接触部 2 0 3は、 開放状態では図 8 に示すよ うに 0分だけ傾けて形成さ れている。 この状態で、 図 5に示すよ う に落と し込み蓋状部分 2 1 0 をシール ドケース 9 0 の第 1 シール ド板部 1 1 5 と第 2 シー ルド板部 1 1 7 の間に強制的に差し込むこ とによ り、 第 2面接触 部 2 0 3の弾発力を利用して、 落と し込み蓋状部分 2 1 0がシー ルドケース 9 0力 ら抜けないよ う にはめ込むこ とができるのであ る。
図 9 と図 1 0は、 本発明の別の実施の形態を示している。
図 9 と図 1 0の実施の形態では、 第 2高周波シールド部と して のシーノレドカバー 3 6 0が、 図 2に示すシールドカバー 6 0に比 ベて小型になっている。 このシールドカバー 3 6 0は、 シール ド ケース 9 0に対して爪 2 2 0 を用いてリ ブ 1 5 0に対して着脱可 能に取り付けられている。
シールド力パー 3 6 0は、 図 1 0に示すよ う にフィルタ部 3 4 に対面する部分のみの構造である。 図 9 と図 1 0 に示すシールド ケース 9 0 の構造は、 図 2に示すシール ドケース 9 0 の構造と同 じ物を採用できる。 また基板 2 0も図 2に示す基板 2 0 と同じで ある。
シール ドカバー 3 6 0は、 枠体 3 0 1 と、 落と し込み蓋状部分 3 1 0を有している。 この落と し込み蓋状部分 3 1 0は、 第 1面 接触部 2 0 2、 第 2面接触部 2 0 3および主面部 2 0 0を有して いる。 従って落と し込み蓋状部分 3 1 0の構造は、 図 2に示す落 と し込み蓋状部分 2 1 0の構造とほぼ同じである。
図 1 0に示すよ う に、 第 1 シール ド板部 1 1 5は、 第 1面接触 部 2 0 2に面接触している。 同様にして第 2 シール ド板部 1 1 7 は、 第 2面接触部 2 0 3 に面接触している。 主面部 2 0 0はフィ ルタ部 3 4に対して僅かな隙間を置いて対面している。
このよ うな構造を採用することによ り、 シールドカバー 3 6 0 の形状を小さ くするこ とができ、 特に高周波の電磁波を副次的に 発生するフィルタ部 3 4からの輻射を防ぐこ とができる。
本発明の実施の形態では、 いわゆるダイ レク トコンパージョ ン 方式の受信装置において、 特に高周波の電磁波を副次的に輻射し てしま う フィルタ部におけるシールド性能を向上することができ ダイ レク トコンパージョ ン方式の受信装置におけるプリ ング問題 を解決するこ とができる。
シールド性能の向上によ り、 受信装置の外部からの電磁波妨害 があったと しても、 この電磁波の進入を軽減するこ とができる。
シールドカバーは落と し込み蓋状部分を有していることから、 シール ドカバーとシール ドケース と の糸且立は、 この落と し込み蓋 状部分を用いるこ とによ り、 シール ドカバーとシールドケースの 相互の位置出しが簡単にでき組み立てが容易になり、 組立作業効 率を改善できる。
本発明の実施の形態では、 ダイ レク トコンパ一ジョ ン方式の受 信装置において、 増幅部 (アンプ回路部) と、 その後のフィルタ 部 (フィルタ回路部と も呼ぶ) をシールドカバーで覆う場合に、 フィルタ部に対して落と し込み蓋状部分を配置することによ り、 フィルタ回路からの高周波の電磁波の空間への輻射を抑制するこ とができる。
ところで本発明は上記実施の形態に限定されるものではない。 上述した実施の形態では、 受信装置は電子機器の一例と してテ レビジョ ン受像機に搭載されている。 しかしこれに限らず他の種 類の電子機器であっても本発明の受信装置は適用できるものであ る。

Claims

請求の範囲
1 . 高周波入力信号を増幅する増幅部、 該増幅部によ り増幅され た高周波入力信号から目的の信号のみを通過させるフ ィ ルタ部、 および前記フィルタ部からの出力信号を検波する検波部が配置さ れる基板であって、 該基板に配置される前記フィルタ部と該フィ ルタ部の周囲との境界にあけられる穴の近傍に基準電位のラン ド を有する基板と、
金属板によ り形成されたシールド板部、 および前記基板に形成 された穴に挿入され、 はんだ付けによ り前記基準電位のランドに 接続される と ともに、 前記シール ド板部に設けられる突起部を有 し、 前記フ ィ ルタ部を前記シール ド板部によ り取り囲むシール ド ケースと、
前記シールドケースのシールド板部にかぶせられる金属のシー ル ド力パーと
を備えているこ とを特徴とする受信装置。
2 . さ らに、 前記検波部からの ト ラ ンスポー ト ス ト リ ームを復調 するデジタル復調部を有するこ とを特徴とする請求の範囲第 1項 記載の受信装置。
3 . 前記シール ドカバーの一部が切り下げられ、 落と し込み蓋状 に形成され、 前記フ ィルタ部を覆う主面部と、 前記主面部の両端 部に向かい合う よ う に形成され、 前記主面部から所定の高さに立 上げられ、 前記シールドケースのシールド板部に面接触するよ う 配置される第 1面接触部および第 2面接触部を有し、 前記第 1面 接触部は前記主面部と前記シール ド力パーの切り下げられていな い部分との境に設けられるこ とを特徴とする請求の範囲第 1項に 記載の受信装置。
4 . 前記シール ドカバーの第 2面接触部は、 前記シール ドケース にかぶせたときに前記シールドケースから抜けないよ う、 前記主 面部に対して直角よ り さ らに角度を付けて形成されるこ とを特徴 とする請求の範囲第 3項記載の受信装置。
5 . 請求の範囲第 1項記載の受信装置を備えるテ レビジ ョ ン受像 機において、
さ らに、 前記検波部の出力から トランスポー トス ト リ ームを復 調するデジタル復調部と、
該デジタル復調部からの トランスポー トス ト リ ームに多重さ れるデータから希望する番組の圧縮データを分離するデータ分離 部と、
該データ分離部からの番組の圧縮データを伸長する M P E G 復調部と、
該 M P E G復調部からの伸長されたデータを映像出力信号に 変換する画像処理部と、
該画像処理部からの映像出力信号を表示する表示部と
を備えているこ とを特徴とするテ レビジョ ン受像機。
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