Tuner工作原理

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有源蜂鸣器原理

有源蜂鸣器原理

有源蜂鸣器原理
有源蜂鸣器是一种电子元件,常用于发出警报或提醒的声音信号。

其工作原理是基于压电效应,通过外加电压使压电晶体发生膨胀和压缩,从而产生声音。

有源蜂鸣器通常由一个压电陶瓷片和驱动电路组成。

在驱动电路的控制下,外加电压通过陶瓷片,使其在电场作用下产生机械应变。

这种应变导致陶瓷片快速膨胀和压缩,进而在空气中形成振动。

这些振动以一定频率传播,形成声音。

驱动电路中通常使用一个振荡器来产生频率稳定的方波信号。

这个信号会通过放大器被放大,并驱动陶瓷片。

当方波信号的频率与陶瓷片的机械共振频率相匹配时,陶瓷片会产生最大的振幅,从而使声音效果最好。

有源蜂鸣器的优点之一是工作电压低,通常在3V至12V之间。

这使得它适用于各种电子设备中,并且易于控制音量。

此外,有源蜂鸣器可以发出各种不同的音频信号,如脉冲、连续声音或多个音符的序列,具有较高的音频输出功率。

总结而言,有源蜂鸣器利用压电效应将外加电压转化为声音,通过振荡器和放大器等电路来控制频率和音量。

它是一种常用的声音发声装置,在各种电子设备中得到广泛应用。

电视信号 Tuner 简述

电视信号 Tuner 简述

電視信號 Tuner工作原理第一章电视信号基础 ………………………………………… Page 1第二章Tuner 基本原理 ……………………………………… Page 5 第一节 高频调谐器 ………………………………………… Page 6 第二节 中放电路 ……………………………………………… Page 12 第三节 视频检波 ……………………………………………… Page 18 第四节 AGC和AFT……………………………………………… Page 22 第五节 频率合成式高频头……………………………………… Page 24第一章电视信号基础电视广播下图所示。

首先由摄像机在演播室或现场摄取电视节目,将活动的景象转换成相应的图像信号,然后经过放大,再混入同步、消隐脉冲信号,并用录像机录制成节目带或通过电视转播车等传送手段将信号送到电视台中心机房,再经过编辑加工处理后,与伴音信号一起送入电视发射机,由发射机将电视信号调制在超高频载波上,然后通过天线以电磁波形式辐射到空间,或通过电缆线传送到千家万户,以供电视机接收。

电视信号包括图像信号(全电视信号)和伴音信号,图像信号的频率范围是0Hz~6MHz,伴音信号的频率范围是20Hz~20KHz。

根据天线理论,只有当天线的尺寸与信号的波长相近时,天线才能有效地发射或接收电磁波。

音视频电视信号的频率不够高,波长太长,信号不能直接送往天线以电磁波的形式发射出去。

只有将音视频电视信号对高频载波进行调制处理,使音视频电视信号变为高频电视信号,以减小信号波长,利于天线发射与接收。

另外,不同的电视台,可选用不同的载波频率,即选用不同的频道,这样便于接收机选台。

一、图像信号的调制图像信号均采用调幅方式发送,调幅就是使高频载波的幅度随图像信号变化而变化。

因为图像信号的最高频率为6MHz。

所以载波频率必须在40MHz以上。

0Hz~6MHz的图像信号对载波进行调幅后,调幅波的频谱中,除图像高频载波fP外,还产生了上、下两个过带,上边带的最高频率为fP+6MHz,下边带的最低频率为fP-6MHz。

数字电视概念

数字电视概念

数字电视概念一.什么是数字电视数字电视确实是指从演播室到发射、传输、接收的所有环节差不多上使用数字电视信号或对该系统所有的信号传播差不多上通过由0、1数字串所构成的数字流来传播的电视类型。

其信号缺失小,接收成效好。

数字电视是一个从节目采集、节目制作节目传输直到用户端都以数字方式处理信号的端到端的系统。

基于DVB技术标准的广播式和〝交互式〞数字电视.采纳先进用户治理技术能将节目内容的质量和数量做得尽善尽美并为用户带来更多的节目选择和更好的节目质量成效,与模拟电视相比,数字电视具有图像质量高、节目容量大(是模拟电视传输通道节目容量的l0倍以上)和伴音成效好的特点。

二.数字电视的构成信源部分〔发送端〕、信道部分〔传输、储备过程〕、新宿部分〔接收端,如机顶盒〕三.数字电视前端的硬件配置,工作原理数字电视前端由数字前端系统、传输网络和用户终端系统三个部分,其中前端系统是整个系统的中枢。

数字广播电视前端系统可分成四部分:信源部分、处理部分、传输部分和治理部分。

1、信源部分要紧用来产生各种电视节目和数据信息,其来源包括卫星接收、电信接收、自制节目和互联网等,其要紧设备包括数字卫星接收机、视频服务器、MPEG-2编码器、节目采编工作站、信息服务器、信息采编工作站等。

2、处理部分数字信号进行处理,通过这些处理使系统提供的附加服务具有多样性和灵活性,并使广播电视运营商能方便地操纵各种设备,其要紧包括传输流处理器、传输流复用器、条件接收系统等。

3、传输部分要紧是进行信道编码调制,针对不同的传输媒体采纳不同的调制方式,如QAM、QPSK等调制方式。

4、治理部分是操纵复杂化的数字前端的关键,要满足差错治理、设置治理、性能治理、安全性治理和用户治理等网络运行的差不多要求。

发送端原理框图:视音频及数据信号→信源编码与复用→同步反转能量扩散→RS编码→卷积交错→字节到符号映射→差分编码→基带整形→QAM调制→去上变频器接收端原理框图:来自下变频器→QAM解调→匹配滤波与均衡→差分解码→符号到字节映射→反交错→RS解码→去能量扩散与逆同步反转→信源编码与解复用→视频音频数据四.数字电视软硬件服务提供商有哪些主芯片: ST5197\7105\7162\7167 GX1501 NEC6115TUNER(高频头)的要紧供应商有:NUTUNE(NXP和Thomson的合资公司)、SHARP、三星、ALPS、易尔达、长虹、成都新光、高斯贝尔等等CA厂商:同方视博、数码视讯、天柏、算通、CONAX、NDSEPG(电子节目指南)系统:同方视博、数码视讯、天柏、算通、恩讯、中视联VOD(视频点播)系统:上海思迁、强壮、华为、天柏、上海思华NVOD(准视频点播)系统:恩讯、中视联、科腾股票系统系统:长虹、佳创、强壮、天柏数据广播系统:佳创、强壮、天柏、影立驰中间件系统:OPENTV、上海蓝信五.数字电视传输中端架构六.数字电视终端种类,各种终端的软硬件功能模块、结构与工作原理七. 数字电视前端的工作原理发送端原理框图:视音频及数据信号→信源编码与复用→同步反转能量扩散→RS编码→卷积交错→字节到符号映射→差分编码→基带整形→QAM调制→去上变频器接收端原理框图:来自下变频器→QAM解调→匹配滤波与均衡→差分解码→符号到字节映射→反交错→RS解码→去能量扩散与逆同步反转→信源编码与解复用→视频音频数据八.全球数字电视的标准有哪些DVB-C规定了在有线电视网中传播数字电视的调制标准DVB-S规定了卫星数字广播调制标准地面数字电视广播标准,经国际电讯联盟〔ITU〕批准的共有三个:欧盟的DVB-T标准、美国的ATSC(Advanced Television System Committee,先进电视制式委员会)标准和日本的ISDB-T〔Integrated Services Digital Broadcasting,综合业务数字广播〕标准,因此,数字电视标准之争要紧集中在地面数字广播系统。

DVB的工作原理

DVB的工作原理

本文比较系统全面讲解了DVB的工作原理,相信本文对你理解DVB会有很大帮助;转载本博文章请注明出处)一、DVB机顶盒的概念与分类机顶盒(STB,Set Top Box),是指利用网络(电视网络或信息网络)作为传输平台,以电视机作为用户终端,用来增强或扩展电视机功能的一种信息设备。

由于人们通常将它放置在电视机的上面,所以又被成为机顶盒或顶置盒。

目前机顶盒有模拟和数字之分,而相比于电视的模拟制式来说,数字电视拥有更为旺盛的生命力,所以现在常说的机顶盒一般是指数字电视机顶盒。

数字电视机顶盒是一种将数字电视信号转换成模拟信号的变换设备,它对经过数字化压缩的图像和声音信号进行解码还原,产生模拟的视频和声音信号,通过电视显示器和音响设备给观众提供高质量的电视节目。

目前的数字电视机顶盒已成为一种嵌入式计算设备,具有完善的实时操作系统,提供强大的CPU计算能力,用来协调控制机顶盒各部分硬件设施,并提供易操作的图形用户界面。

它可以支持几乎所有的广播和交互式多媒体应用,包括收看普通电视节目、数字加密电视节目、点播多媒体节目和信息、电子节目指南(EPG)、收发电子邮件、因特网浏览、网上购物、远程教育等。

数字电视机顶盒根据传输媒体的不同,可分为卫星数字机顶盒(DVB-S)、地面数字电视机顶盒(DVB-T)和有线数字电视机顶盒(DVB-C)等,这些机顶盒的硬件结构主要区别在信道的解码和解调部分(传输介质不同),而本文以家用有线数字电视机顶盒为例说明DVB的工作原理。

首先从下图了解一下上行信号(前端)的组织流程,即广播资源服务信道(射频信号)的形成:二、DVB机顶盒的工作原理数字电视机顶盒的工作原理其实就是上行处理的逆向还原过程;其基本功能是可接收数字电视信号和处理MPEG-2标准的数字视/音频信号,并将其转换成为模拟电视信号(或电视机可接收的信号)。

它的工作过程为(如图1所示):1.调谐模块(tuner)通过天线接收到射频信号并下行变频为中频信号,高频头是通过I2C总线技术来控制进行选台的(调谐)。

射频前端基本架构及工作原理解析

射频前端基本架构及工作原理解析
声学滤波器分类(按工艺材料)
声学滤波器
SAW滤波器
BAW滤波器
普通SAW
声表面滤波器—— 技术成熟且仍在发 展,低成本,应用 广泛
TC-SAW
温度补偿滤波器—— 弥补普通SAW温度 变化大的缺陷,制造 复杂度和成本更高
I.H.P-SAW
高频SAW滤波器— —高Q值、低TCF、 高散热性,可满足滤 波器小型化的需求
双工器的内部结构
双工器的外部引线
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1.3、功率放大器PA: 放大射频信号进行发射
功率放大器(PA,Power Amplifier)是射频前端的核心部件,利用三极管的电流控制作用或场效应管 的电压控制作用将电源的功率转换为按照输入信号变化的电流。 PA主要用于发射链路,通过把发射通道的微弱射频信号放大,使信号成功获得足够高的功率,从而实 现更高通信质量、更强电池续航能力、更远通信距离。PA的性能可以直接决定通信信号的稳定性和强 弱。
晶圆(4寸晶圆为主)采用光刻、镀膜等工艺进行图形化处理, 实现压电薄膜的制作是关键的工艺环节,材料主要为氯化
芯片表面结构和制作工艺较简单
铝(AIN)和氧化锌(ZnO)
成本 优势
较低 (≈0.1-0.5美金)
体积小于传统的陶瓷滤波器, 设计灵活性大、技术成熟、可靠性高
高(>1美金)
适用于高频、温度变化不敏感、声波垂直传播方式易于小 型化,尺寸随频率升高而缩小
功率放大器以三极管/场效应管为核心,通过匹配网络 放大成为功率信号
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1.3、功率放大器PA: 放大射频信号进行发射
随着半导体材料的不断发展,功率放大器也经历了CMOS、GaAs、GaN三大技术路线。第一代半导体材 料是CMOS,技术成熟且产能稳定。第二代半导体材料主要使用GaAs或SiGe,有较高的击穿电压,可 用于高功率、高频器件应用。第三代半导体材料GaN在性能上显著强亍GaAs,但成本较高。 目前移动端民用市场主要采用GaAs 作为功放,而GaN在部分基站端应用率先实现替代。未来GaN将成 为高射频、大功耗应用的主要方案。

电子调谐器Tuner工作原理

电子调谐器Tuner工作原理

(高频电视信号频谱图)
第一章 Tuner基本原理 基本原理
高频头的发展经历了机械式高频头、电压合成式高频头、频率合成式高频头三个阶段。机械式高频头早已淘汰, 而频率合成式高频头则是现在的主流产品。无论是电压合成式或是频率合成式高频头其前级的电路与功能是一样的。 大部分彩电均采用电压合成调谐式高频头来实现电视信号的接收,这种高频头是利用变容二极管的结电容随加在变 容二极管两端的反向电压(调谐电压)的变化而变化,从而改变本振回路的振荡频率,实现调谐接收。一般是由CPU 给出频段控制电压和调谐电压来分段实现电视频道的接收,并把各频道对应的调谐电压数据储存于存储器中,供以 后直接取出使用。电压合成调谐式高频头能够接收57个无线频道:L段(1~5)、H段(6~12)、U段(l3~57)。 目前出品的这种电压合成式高频头还能接收Z1~Z35甚至更多的CATV有线增补频道,俗称增补高频头。电压合成式高 频头的最大弱点是,由于受温度、电压等因素变化的影响,其调谐稳定度不高,而引起频率漂移,且控制难度较大 即必须在中放电器设置AFT电路,检出频率误差电压,直接加在高频头 AFT端子或通过CPU去校正高频头调谐端子VT 的调谐电压,以保证高频头内本振电路频率的稳定性,一旦上述电路出现问题,就会导致逃台或自动搜索不存台, 甚至图像、声音指标大幅下降的故障。 频率合成式高频头可解决上述电压合成调谐式高频头的缺陷。频率合成式高频头是以锁相环(PLL)技术为基础, 对信号相位进行自动跟踪、控制的调谐系统。这种高频头不再由CPU直接提供高频头的频段、调谐电压,而是由CPU 通过串行通信总线(I2C总线)向高频头内接口电路传送波段数据和分频比数据,于是高频头内的可编程分频器等电 路对本振电路的振荡频率进行分频,再与一个稳定度极高的基准频率在鉴相器内进行比较.若两者有频率或相位的 误差时,则立即产生一个相位误差电压去控制(改变)本振频率,直至两者相位相等,此时的本振频率即被精确锁 定在所收看的频道上,也就是说,高频头内的本振电路的振荡频率一直跟踪电视台的发射频率,故接收特别稳定, 这是频率合成式高频头的优点之一。 分组成,其原理框图如下:

Tuner 基础知识

Tuner 基础知识

Tuner 基础知识一、电磁波传播基础二、电磁波空间频道分配三、彩色电视机的基本架构四、信号回路系统1.调谐器2.图像中放电路3. 图像检波电路4.图像放大电路.5.伴音检波(6.5MHZ)电路及伴音中放电路6.伴音鉴频检波电路和伴音低放电路7.AGC(自动增益控制)电路.五、电子调谐器的作用1.电子调谐器分类2.电子调谐器工作频带3.电子调谐器主要电路型式六、Sharp Turn方框图一、电磁波传播基础电能以电磁波的形式进入自由空间, 按光速传播, 即每秒3×108 米.这样的能量形式总称为无线电波. 电磁波由相互垂直的电场和磁场组成, 其传播方向也同电场,磁场方向相垂直假如电磁波是由交变电流产生的, 那么在每个周期内波的强度和极性均有变化. 这样每个周期的波长称入等于真空中的传播速度除以每秒的周波数.3×108米波长入=f 频率所有的通电线路均有某种程序的辐射, 一台具有5KW输出功率的发射机能发射很大的能量, 因为该发射机使用尺寸同频率成反比的大的副射器. 高频波通过中等的或大尺寸的辐射器可以传播很远的距离, 使电视一类的甚高频传输受到限制的因素是所谓的”视线”这样的传输不受电离层的影响, 可以直接进入外星层空间, 这种现象已在各种形式的航空器, 人造卫星通讯及微波等方面得到很好的应用.为使发送的电磁波含有一定的信息, 必须使它的某些部分按你所希望携带的信息, 在频率偏移和振幅大小方面随时间有所变化(称为调制). 在无线电广播中, 这种变化通过振幅调制(AM)或频率调制(FM)来实现. 而在电视广播中, 声音传输用FM, 图像传输用AM. 而且因为有各种水平和垂直图像同步脈冲以及彩色同步脈冲, 我们还得用相位调制和脈冲调制.基于所有的高频信号都是由正弦波发生器产生的. 这种发生器可以在任何规定的频带中间频率上下作振荡, 振荡所产生的波称为载波, 用这种载波所能做到的工作决定了从某一发送源点传输到另一接收点的信息.二、电磁波空间频道分配彩色电视甚高频VHF频道可利用的频率从54MHZ(2CH)起到88MHZ(6CH)然后跳过88MHZ至108MHZ(调频立体声的频带)108MHZ~187MHZ航空通讯用137MHZ~144MHZ研究用144MHZ~147MHZ火腿足147MHZ~162MHZ移动电话162MHZ~174MHZ政府用移动电话174MHZ(7CH) 一直延续到216MHZ(13CH)特高频(UHF)电视台频谱从470MHZ(14CH)开始至890MHZ(83CH)结束三、彩色电视机的基本架构第一部份是从天线到取出图像、声音信号为止的信号回路.第二部份是形成画面的同步偏转回路系统.第三部份是进一步再现彩色画面的信号再生回路系统.为了提高电视信号的传输效率, 减少干扰, 电视信号通常采用射频(RF)信号传输方式, 即把要传输的视频或音频信号调制(视频以AM或音频以FM)到频率较高的IF,然后再由中频信号载到频率更高的RF的射频载波上.从发信端发送出去, 在收信端, 为了使观众或听众原原本本的看到或听到原来的图像和声音, 接收机要将载有我们所希望的图像和声音的载频信号从大量的射频信号中选择出来, 然后要对其进行一系列的处理.四、信号回路系统信号回路系统的主要任务是选择并放大信号, 主要由调谐器,图像中放, 图像检波, 图像放大, 显象管和伴音中放, 伴音FM检波, 伴音放大, 以及AGC回路组成.1.调谐器从大量电波中选择出希望的电视信号, 加以放大后, 再将其变为中频信号(图像中频38.0MHZ, 伴音中频31.5MHZ), 调谐器电路根据接收频带分为VHF和UHF两部分, 各由输入调谐, 高频放大, 混频和本级振荡等电路组成.在调谐器中要把RF信号变成频率较低IF(中频)信号, 这是为了稳定地放大信号, 并获得较好的选择性.2.图像中放电路彩色电视接收机的图像中放电路通常由2-3级放大器组成, 以完成电视接收机所必需的增益, 带宽, 选择性等特性的大部分要求. 同时伴音信号也在这里被分离出来, 供给伴音检波.3. 图像检波电路图像检波电路是从图像中放电路放大后的中频信号中取出彩色电视信号, 另外在本级电路中, 为了避免发生差拍, 将已变成无用的伴音信号用31.5MHZ和6.5MHZ陷波器去除掉.4.图像放大电路.图像放大电路也叫视放, 在这里对彩色视频信号进行放大后送给显像管, 同时也向其它线路分配信号.图像信号放大电路由3至4级放大器延迟线以及其它附属电路组成.5.伴音检波(6.5MHZ)电路及伴音中放电路将6.5MHZ的伴音信号取出并进行放大, 为了防止蜂音发生,有的接收机在该部分还设置能保持伴音中频信号振幅的限幅电路.6.伴音鉴频检波电路和伴音低放电路伴音信号的调制方式采用的是频率调制FM方式, 因此在电视接收机里专门设有伴音FM 检波电路(或叫鉴频器), 在这里取出伴音音频信号并在其后的放大电路进行放大.7.AGC(自动增益控制)电路.AGC电路是为了使图像检波输出电平保持一定的电路.在这里, 根据输入信号的大小取出AGC电压, 加到图像中放电路和调谐器上,从而控制各级电路的增益.五、电子调谐器的作用由于调谐器实际上承担了电视机的全部高频信号的处理工作, 因此调谐器也称高频头, 电子调谐器在彩色电视接收机中的基本条件有4个:(1)选择并转换频道.(2)放大由天线接收的微弱的全电视信号.(3)把来自不同频道的全电视信号变成一个固定频率的全电视中频信号(IF或VIF)(4)滤除来自空间的多种电磁波的干扰和抑制本身辐射.1.电子调谐器分类电子调谐器是一种依靠电调方式切换的频道调谐器, 无论是电子调谐器还是机械调谐器, 从切换本质及电路主要型式来讲,没有多大的区别. 但切换频率和特性来讲, 电子调谐器显然优于机械式调谐器.机械式调谐器是利用鼓形转换开关或滚筒式转换开关, 并用微调电容或电感来进行调谐的机械式频道开关. 这类调谐器的体积庞大且较易磨损而引起接触不良, 并且对于U/V两波段通常要作成两个分离调谐器.电子调谐器具有调节方便, 线路简单, 和U/V一体化小型化的特点, 电路中采用的变容二级管等元件成本较高, 但它的出现却促使电视接收机的工艺, 设计水平向前迈进了一大步.2.电子调谐器工作频带1959年在日内瓦召开的关于电视广播及频段分割的无线电管理会议上决定将世界割分为三个大区。

Tuner工作原理详解

Tuner工作原理详解

Tuner⼯作原理详解1、TV⾃动搜台原理:2、彩电⾃动搜台的原理与维修:3、TV Tuner搜台基础:4、TV+Tuner+Application+on+DVD+to+chips+:Tuner是什么?为了提⾼电视信号的传输效率,减少于扰,电视信号通常都采⽤射频(RF)信号传输⽅式,即把要传输的视频或⾳频信号调制(作幅度调制AM或频率调制FM)到频率较⾼的射频载波上,从发信端发送出去;在收信端,为了使观众或听众原原本本地看到和听到原来的图象和声⾳,接收机要将载有我们所希望的图象和声⾳的载频信号从⼤量的射频信号中选择出来,然后还要对其进⾏⼀系列的处理。

在接收端我们使⽤到的芯⽚就是Tuner,也就是调谐器,实现Cable信号的接收、滤波、放⼤、增益控制等功能。

如下为Tuner的框图:以上框图包含的引脚(Tuner⼀般都含有的引脚电源与地除外):RFIN:射频输⼊引脚;LT:RF环通输出引脚;XTAL:晶体引脚,1输⼊1输出;IFOUT:零中频输出信号,⼀般是差分输出;AGC:⾃动增益控制;IIC:内部控制接⼝,IIC;AS:IIC地址控制;CP:电荷泵输出,⽤于内部锁相环;XTALINSEL:参考时钟配置;GPIO:其他控制⼝。

以上框图中包含的电路功能块:(1)输⼊滤波(也可能在外部⾃⾏添加):因为我们输⼊的为射频信号,但同时也会包含⾼频的/低频的⼀些⼲扰信号,为了去掉(衰减)这些⼲扰信号,我们使⽤带通滤波器来选择有⽤的信号,衰减⼲扰信号;但是我们的滤波器设计时可能会影响到输⼊的S11参数,所以需要加⼊S11参数调整⽹络。

(2)LNALNA即低噪声放⼤器,是噪声系数很低的放⼤器。

⼀般⽤作各类⽆线电接收机的⾼频或中频前置放⼤器以及⾼灵敏度电⼦探测设备的放⼤电路。

在放⼤微弱信号的场合,放⼤器⾃⾝的噪声对信号的⼲扰可能很严重,因此希望减⼩这种噪声。

由放⼤器所引起的信噪⽐恶化程度通常⽤噪声系数 F来表⽰。

理想放⼤器的噪声系数 F=1(0分贝),其物理上的意义是输出信噪⽐等于输⼊信噪⽐。

复阻抗调谐器原理-概述说明以及解释

复阻抗调谐器原理-概述说明以及解释

复阻抗调谐器原理-概述说明以及解释1.引言1.1 概述复阻抗调谐器是一种用于电路中频率匹配及传输优化的重要工具。

它通过调整电路的复阻抗,使得电路在输入和输出之间能够实现最大功率传输,并保持阻抗匹配。

复阻抗调谐器在电子通信、射频工程和无线通信等领域中得到广泛应用。

复阻抗调谐器的基本原理是根据电路的输入和输出阻抗之间的差异来调整电路的复阻抗。

当电路的输入和输出阻抗不匹配时,会导致信号的反射和损耗,降低系统的性能。

而通过使用复阻抗调谐器,可以改变电路的输入和输出阻抗,使其能够更好地适应各种工作条件。

复阻抗调谐器的应用场景非常广泛。

在通信系统中,复阻抗调谐器可以改变无线电频率可变器件的输入和输出阻抗,以实现频率调谐并匹配不同频段的信号。

在射频工程中,复阻抗调谐器可以用于天线的驻波测量和阻抗匹配,以确保有效的能量传输。

此外,复阻抗调谐器还常用于功率放大器、滤波器、混频器等电路组件中,以提高系统的性能和效率。

虽然复阻抗调谐器具有很多优势,但也存在一定的局限性。

首先,复阻抗调谐器的设计和调整过程相对复杂,需要一定的专业知识和经验。

其次,复阻抗调谐器的功率损耗较大,可能会导致系统的能量浪费。

此外,复阻抗调谐器的频率匹配范围也存在一定限制。

未来,随着通信技术的不断发展和实际需求的不断变化,复阻抗调谐器仍将继续发展。

未来的复阻抗调谐器可能会更加精密和高效,能够应对更广泛的频率范围和复杂的电路需求。

同时,随着集成电路技术的进步,复阻抗调谐器也有可能被集成到芯片级电路设计中,以进一步提高系统性能和简化电路布局。

综上所述,复阻抗调谐器是一种重要的电路调谐工具,广泛应用于各个领域。

虽然它存在一定的局限性,但随着技术的进步和应用需求的变化,复阻抗调谐器有望在未来继续发展,并发挥更大的作用。

1.2文章结构文章结构是指文章的组织方式和章节安排,它对于读者来说非常重要,因为一个良好的结构可以帮助读者更好地理解和消化文章的内容。

本文将采用如下结构,以确保文章的逻辑性和连贯性:1. 引言1.1 概述在本部分,我们将简要介绍复阻抗调谐器的基本概念和作用,以及它在电路领域的应用。

DVB工作原理

DVB工作原理

本文比较系统全面讲解了DVB的工作原理,相信本文对你理解DVB会有很大帮助;转载本博文章请注明出处)一、DVB机顶盒的概念与分类机顶盒(STB,Set Top Box),是指利用网络(电视网络或信息网络)作为传输平台,以电视机作为用户终端,用来增强或扩展电视机功能的一种信息设备。

由于人们通常将它放置在电视机的上面,所以又被成为机顶盒或顶置盒。

目前机顶盒有模拟和数字之分,而相比于电视的模拟制式来说,数字电视拥有更为旺盛的生命力,所以现在常说的机顶盒一般是指数字电视机顶盒。

数字电视机顶盒是一种将数字电视信号转换成模拟信号的变换设备,它对经过数字化压缩的图像和声音信号进行解码还原,产生模拟的视频和声音信号,通过电视显示器和音响设备给观众提供高质量的电视节目。

目前的数字电视机顶盒已成为一种嵌入式计算设备,具有完善的实时操作系统,提供强大的CPU计算能力,用来协调控制机顶盒各部分硬件设施,并提供易操作的图形用户界面。

它可以支持几乎所有的广播和交互式多媒体应用,包括收看普通电视节目、数字加密电视节目、点播多媒体节目和信息、电子节目指南(EPG)、收发电子邮件、因特网浏览、网上购物、远程教育等。

数字电视机顶盒根据传输媒体的不同,可分为卫星数字机顶盒(DVB-S)、地面数字电视机顶盒(DVB-T)和有线数字电视机顶盒(DVB-C)等,这些机顶盒的硬件结构主要区别在信道的解码和解调部分(传输介质不同),而本文以家用有线数字电视机顶盒为例说明DVB的工作原理。

首先从下图了解一下上行信号(前端)的组织流程,即广播资源服务信道(射频信号)的形成:二、DVB机顶盒的工作原理数字电视机顶盒的工作原理其实就是上行处理的逆向还原过程;其基本功能是可接收数字电视信号和处理MPEG-2标准的数字视/音频信号,并将其转换成为模拟电视信号(或电视机可接收的信号)。

1.调谐模块(tuner)通过天线接收到射频信号并下行变频为中频信号,高频头是通过I2C总线技术来控制进行选台的(调谐)。

Tuner原理

Tuner原理

卫星电视下变频器(高频头)的工作原理1卫星电视下变频器(高频头)的作用卫星电视低噪声下变频器又称为高频头(也称卫星电视的室外单元),它是由微波低噪声放大器,微波混频器,第一本振和第一中频前置放大器组成,其框图如图1所示。

图1高频头的原理框图一般的卫星电视接收系统主要包括:(1)天线;(2)馈源;(3)低噪声下变频器,也称为高频头(是由低噪声放大器与下变频器集成的组件),用LNB表示;(4)电缆线;(5)端子接头;(6)卫星接收机;(7)电视接收机。

卫星电视接收系统框图如图2所示。

图2卫星电视接收系统框图由于卫星电视接收系统中的地面天线接收到的卫星下行微波信号经过约40000km 左右的远距离传输已是非常微弱,通常天线馈源输出载波功率约为-90dBmW〔注〕。

若馈线损耗为0.5dB,则低噪声放大器输入端载波功率为-90.5dBmW。

第一变频器和带通滤波器的损耗约为10dB,第一中放的增益约为30dB。

这样,若低噪声放大器给出增益(40~50)dB,则下变频器输出端可以输出(-30~-20)dBmW的信号。

因此,卫星电视下变频器的作用是在保证原信号质量参数的条件下,将接收到的卫星下行频率的信号进行低噪声放大并变频。

2卫星电视下变频器的结构卫星电视下变频器中的低噪声放大器一般是将波导同轴转换器与低噪声放大器合成一个部件。

如果要达到噪声温度低和增益高,通常包含3~4级放大,前两级为低噪声放大器,主要采用高电子迁移率晶体管HEMT器件,后两级为高增益放大器,主要采用砷化镓场效应晶体管GaAsFET。

典型的LNA的噪声温度在C波段约为(20~40)°K。

增益约为(40~50)dB,输出输入电压驻波比(VSMR)小于1.5。

图3给出了低噪声放大器(LNA)的电原理图,设计时通常先给出必要的参数,如S参数、电路级数、匹配电路的方式、噪声参数、输出输入阻抗等等,然后利用计算机CAD软件进行优化设计并作出微带线电路图。

18.2.1 Tuner结构及引脚功能_卫星电视接收完全DIY(第2版)_[共8页]

18.2.1 Tuner结构及引脚功能_卫星电视接收完全DIY(第2版)_[共8页]

18.2 LNB 电路− 393 −均是在410机型基础上的衍生机种,核心芯片之先有采用SC2002,现今大多数采用SC2005芯片,其功能大体相同。

2.电路方案430XP 机器存在三种主板,先期的主板,系统切换的卡座切换电路做在卡座电路板上,主板上预留色差接口或RF 调制器接口。

图18-4为近期的主板,它将卡座切换电路移植到主板上。

三种主板均采用SC2005方案,SC2005是LSI LOGIC 公司第二代单芯片解复用器和解码器,它采用BGAP 封装方式中的PBGA (Plastic Ball Grid Array :塑料球栅阵列)封装,焊锡柱间距为1.27mm 。

在SC2005中集成了一个嵌入式32位CPU (MIPS )和32位RISC 系统、3个RS232接口、1个IEEE1394链路接口、1个IEEE1284并行接口、1个10Base-T 以太网接口和若干通用I/O 接口,以及DRAM 控制器、Smart 卡接口和I²C 总线接口等。

SC2005芯片内部结构如图18-5所示。

图18-4 430XP 接收机主板 图18-5 SC2005芯片内部结构 18.2 LNB 电路18.2.1 Tuner 结构及引脚功能对于4×0系列机所采用的一体化调谐器(Tuner ),其电路主板有两种安装孔结构设计(见图18-6),分别对应TDQB-S001F 系列和BS2F7HZ0184系列这两种不同安装尺寸 的Tuner 。

第18章多系统卡机4×0− 394 −图18-6 4×0系列机一体化调谐器1.TDQB-S001F 系列(1)Tuner 结构TDQB-S001F 为韩国LG 公司的调谐器,采用一进一出的短身双排引脚结构(见图18-7),它是由零中频调谐器SL1925E ,锁相环(PLL )频率合成器SA5059,QPSK 解调器STV0299B 及其外围电路组成的一体化调谐器。

tuner_解密

tuner_解密

TUNER解密HE应用1-5李波2009/09/121 Tuner的作用及发展 (1)1.1 Tuner作用 (1)1.2 电视的发展史 (1)1.3 Tuner分类 (2)1.4 各个时代的TUNER介绍 (2)1.4.1 机械调谐器 (2)1.4.2 电机械调谐器 (3)1.4.3 硅调谐器 (3)1.5 电谐器的种类 (3)2 Tuner工作原理 (4)2.1 Tuner的接收方式 (4)2.2 三大制式简介 (4)2.3 调谐器的几个关键技术指标 (5)2.4 对高频调谐器的性能要求 (6)2.4.1 与天线、馈线及中放级阻抗匹配良好 (6)2.4.2 选择性与通频带(频率特性要求) (6)2.4.3 噪声系数 (7)2.4.4 功率增益 (7)2.4.5 AGC 控制 (7)2.4.6 本振频率稳定 (7)2.5 Tuner的功能电路分析 (8)2.5.1 输入回路的作用 (8)2.6 高频放大器 (12)2.6.1 晶体管双调谐回路放大电路介绍 (13)2.6.2 场效应管高频放大器 (15)2.7 本机振荡器 (17)2.7.1 对本机振荡器的主要要求 (17)2.7.2 本机振荡器基本原理电路 (17)2.7.3 频率合成调谐本振电路 (20)2.8 混频器 (21)2.8.1 对混频器的要求 (21)2.8.2 混频原理 (21)3 硅调谐器 (25)3.1 常见硅调谐器 (25)4 Tuner的应用领域Tuner的发展趋势 (26)4.1 Tuner的应用领域 (26)4.2 Tuner的发展趋势 (26)5 主要调谐器件介绍 (27)5.1 变容二极管 (27)5.2 开关二极管切换频段 (29)1Tuner的作用及发展高频调谐器(TUNER)俗称高频头,又称频道选择器,使电视机、录像机、有线电视接收机、直播卫星电视接收机等家用电器的关键部件,它的任务是接收空中传送的(包括卫星传送的)或电缆中传送的射频电视信号,并通过高频电路处理,使之变换成一个固定的中频信号(电视机、录像机、有线电视采用此方式)或变换成一个基带信号(直播卫星电视接收机采用此方式),然后将其解调还原成视频信号和音频信号,最终由视频和音频的终端器件------显像管和喇叭,产生图像和伴音供人观赏。

机顶盒中的存储器

机顶盒中的存储器

机顶盒中的存储器进入21世纪,随着科学技术的发展,机顶盒技术趋于成熟,功能趋于多样化,操作起来也较为复杂,特别是高清及H.264等新技术应用到广播电视领域,机顶盒的发展进入一个新纪元,新的应用方案(例INTEL,*****SIGN等等都推出自己的高清机顶盒接收方案)如雨后春笋般冒出来,希望可以在机顶盒市场上占得一席之地。

不同的方案侧重点不同,针对的市场定位也不尽相同,但无论是哪种芯片方案,其工作流程和内部结构(中央处理器CPU,存储单元及不同的硬件接口都是必不可少的)都是相近的,彼此的差别不大。

今天我们来谈谈机顶盒中的存储器。

众所周知,存储器的主要作用是存储“数据”,在机顶盒的应用中,“数据”包括的内容很广,既有频道信息(包括节目名称,音量大小),机顶盒信息(机顶盒序号,也可以称为ID号或串号。

用于网络通讯的IP地址等),又有音视频数据(MPEG-2解压缩后的数据),还有转发器参数,机顶盒运行所需要的程序等等。

就存储器的特性而言,可分为易失性存储器和非易失性存储器。

说到这里可能有读者不是很明白,何为易失和非易失呢?通俗的说,就是在通电和断电两种不同的条件下,存储器内部的数据是否被改变。

没有改变,则被称为非易失性存储器(EEPROM,FLASH,硬盘等都是)。

如果被清空了就被称做易失性存储器(DRAM,SDRAM,DDR等就是)。

下面我就先说说非易失性存储器。

EEPROM(Electrically Erasable PROM)电可擦除可编程只读存储器(如图1所示)。

在平常情况下,EEPROM是只读的,需要写入时,在CS(chip select)引脚加上一个高电压即可写入或擦除,而且其擦除的速度极快。

通常EEPROM芯片又分为串行EEPROM和并行EEPROM两种,串行EEPROM在读写时数据的输入/输出是通过2线、3线、4线或SPI总线等接口方式进行的,而并行EEPROM的数据输入/输出则是通过并行总线进行的。

pid tuner原理

pid tuner原理

pid tuner原理PID Tuner原理什么是PID TunerPID Tuner是一种用于控制系统参数调节的方法。

它通过根据系统的实时反馈信息,不断地调整PID控制器的参数,以使系统输出尽可能地接近期望值。

PID控制器简介PID控制器是一种常用的控制器类型,其基本原理是根据当前误差、误差的变化率和误差的积分值来生成控制信号。

PID控制器通常由三个部分组成:1.比例(Proportional)部分:根据当前误差的大小来产生控制信号。

比例部分使得控制器能够对误差大小做出快速的响应。

2.积分(Integral)部分:根据误差的积分值来产生控制信号。

积分部分能够对系统的稳定性做出调节,消除稳态误差。

3.微分(Derivative)部分:根据误差的变化率来产生控制信号。

微分部分能够对系统的动态特性进行调节,提高系统的响应速度。

PID Tuner的工作原理PID Tuner的工作原理可以概括为以下几个步骤:1.设定期望值:首先,需要设定系统的期望值,也就是我们希望控制器输出的目标值。

2.实时反馈:系统会实时地获取当前的输出值,并将其与期望值进行比较,得到误差。

3.参数调节:根据误差的大小,PID Tuner会自动调整PID控制器的参数。

一般来说,误差越大,参数的调节幅度越大。

4.迭代调整:系统会不断地进行上述步骤,直到输出值接近期望值。

这个过程是一个迭代的过程,需要经过多次调整才能得到最优的参数配置。

优势与应用领域PID Tuner具有以下几个优势:•简单易用:PID Tuner的原理相对简单,调试过程比较直观。

•广泛适用:PID Tuner适用于各种不同的控制系统,包括工业控制、机器人控制等。

•实时性强:PID Tuner能够实时地对系统进行反馈和调整,使得控制系统能够快速响应外部环境的变化。

PID Tuner主要应用于以下领域:•温度控制:PID Tuner可以通过根据温度的变化来调整加热元件的开关,从而实现精确的温度控制。

tuner与解调软件配合详细介绍

tuner与解调软件配合详细介绍

变频的方法 :
IF = | Fo – Fs |。 这里,IF是从调谐器出来的中频信号,Fo 是本地振荡信号,Fs 是输
入的射频信号。 不论是在地面、有线或是卫星中,下图都可以大致代表TUNER(调
谐器)的主要功能。
Fs ( 输 入 射频)
混频(频 域)
滤波ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
IF中频
Fo本地振荡 信号
DVB广播传输系统:
从接收机的角度来看,回波干扰相当于将发射信号延时,再进行幅度衰减和 相位旋转后,叠加在原发射信号上。因此回波信号对通信系统的设计有影响 的特性有三项:时延、幅度衰减和回波的相位旋转。
回波干扰的频率响应呈现周期性的衰落,这在通信原理中称为“频率选择性 衰落”。所以数字广播信道中的回波干扰属于频率选择性的衰落。
题目是:叙述dBuV,dBmV和 dBm(对应于 75欧姆的负载)各自的含义,并推导出他 们之间的转换关系式。
解答:
<一> dBuv、dBmv、dBm的定义: 背景知识:有线电视(CATV)系统工作在75Ω环境下。绝大部分CATV测量是以电压
为参考,以dBmV 或dBμV为单位进行测量。 1,dBμv 标准定义中,dBμV是以1μVrms为参考,输出电压(Vout)以μVrms为单位进行测量。计
信息是抽象的,信道则是具体的。比如:二人对话,二人 间的空气就是信道;打电话,电话线就是信道;看电视, 听收音机,收、发间的空间就是信道。
信道的作用
在信息系统中信道主要用于传输与存储信 息,而在通信系统中则主要用于传输。
信道编码
信道编码也即纠错编码。由于数字信号在传输中 受到各种噪声、杂波、衰减、干扰等因素造成信 号质量劣化、丢码或误码,因此在信号传输前需 要对数字信号进行一些特殊处理,以某种方式加 入一定的控制误差用的数码以达到自动检测纠错 等目的,这一过程则称之为信道编码。信道编码 主要是对数字信号进行RS外编码、交织、卷积等 编码。这样在信号接受端接受后则可按预先规定 的规则进行解码,确定信息中有无错误,若有则 确定其位置并进行纠错。
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电视信号包括图像信号(全电视信号)和伴音信号,图像信号的频率范围是0Hz~6MHz,伴音信号的频率范围是 20Hz~20KHz。根据天线理论,只有当天线的尺寸与信号的波长相近时,天线才能有效地发射或接收电磁波。音视频 电视信号的频率不够高,波长太长,信号不能直接送往天线以电磁波的形式发射出去。只有将音视频电视信号对高频 载波进行调制处理,使音视频电视信号变为高频电视信号,以减小信号波长,利于天线发射与接收。另外,不同的电 视台,可选用不同的载波频率,即选用不同的频道,这样便于接收机选台。 一、图像信号的调制 图像信号均采用调幅方式发送,调幅就是使高频载波的幅度随图像信号变化而变化。因为图像信号的最高频率为 6MHz。所以载波频率必须在40MHz以上。0Hz~6MHz的图像信号对载波进行调幅后,调幅波的频谱中,除图像高频载波 fP外,还产生了上、下两个过带,上边带的最高频率为fP+6MHz,下边带的最低频率为fP-6MHz。高频图像信号的双边 带频宽为12MHz。要传送频带如此宽的信号,会使电视设备复杂、昂贵,另外又使得在一定频段内可设置的频道数量 减小。
3、同步脉冲电平是峰值电平,这样便于接收机中的自动增益控制(AGC)利用同步脉冲峰值电平作为参考电平。 负极性调幅的缺点是,外来干扰脉冲在黑电平之上时,就容易破坏接收机的同步及AGC控制,所以在同步分离及 AGC电路的前面都设立抗干扰电路。 二、伴音信号的调制 伴音信号采用调频方式发送,所谓调频,就是用音频信号去控制高频载波的频率,使载波的频率随音频信号变化 而变化,如图二所示。当音频正弦波振幅作正半周变化时,高频载波的频率fS也作正弦规律增加;当音频正弦波振 幅作负半周变化时,高频载波的频率fS也作正弦规律减小。
由于调幅波上、下两个边带所反映的图像信号内容完全一样,为了减小频带,只要发送调幅波的上边带或下边带即可。 这样只发送一个边带的方式叫单边带方式。但要将上边带或下边带刚好滤除是非常困难的。我国电视制式规定,除发 送上边带外,还发送0Hz~0.75MHz的下边带,即0Hz~0.75MHz低频图像信号仍采用双边带方式发送, 0.75MHz~ 6MHz高频图像信号采用单边带方式发送,这种发送方式又称为残留边带调幅发送方式,其频谱如图一
VHF调谐器与UHF调谐器的调谐原理是基本相同的。从天线接收进来的高频电视信号,包括各种不同的频道,输入回 路初选出所需收看的频道,而抑制掉其他各种干扰信号。为提高接收灵敏度,高频电视信号先经过选频放大,然后 送入混频电路,与本振电路产生的本振信号进行混频,以产生中频电视信号。 2. 高频调谐器的功能 高频调谐器的功能主要有三个方面:
(图一、频谱图) 图一、频谱图) 目前各国电视广播都采用负极性调幅,我国也是如此。所谓负极性调幅就是指画面越亮时调幅波的振幅越小。调幅波 的波形如下图:
负极性调幅具有下列优点: 1、节省发射功率。随着图像亮度的增加,发射机的功率减小。在一般情况下,一幅图像亮的部分总比暗的部分面积 大些。 2、干扰脉冲对图像的影响比较小。外来干扰脉冲叠加在调幅波上,对应于黑色电平,在荧光屏上表现为黑点,使人 不易察觉。
(图二) 由于调频波的频谱十分复杂,调频波的有效频宽B近似计算公式为: B=2×(△f+Fmax)式中△f为调频波的最大频偏,我国规定△f=50KHz。Fmax为电视音频信号的最高频率,我国规定 Fmax =15KHz,于是伴音调频信号的带宽B为:B=2×(50+15)=130KHz,为留有余量,我国规定伴音频宽为250KHz。 为了与高频图像信号频谱不重叠而又接近,规定每个频道的伴音载频fS比图像载频fP高出6.5MHz,如图三所示。为 了提高伴音高频端的信噪比,调频前先对伴音信号进行预加重处理,即人为地提升伴音高音分量的幅度,预加重时 间常数为50μS。
当本振频率fo偏低时,fPI、fCI、fSI均偏低,P、C、S三点分别向左移到P'、C'、S'处,如图1-3(C)所 示。这时伴音中频S'进入图像范围,经视频检波后,会产生2.07MHz的色声差频干扰信号,且幅度较大,将使图像 和色度随伴音的强弱而波动,称为色声干扰。同时P'的增益下降,将使图像亮度信号的低频分量增益下降,使对比 度变差;C'的增益上升,将使色饱和度过强。 当本振频率fo偏高时,fPI、fCI、fSI均偏高,P、C、S三点分别向右移到P''、C''、S''处,如图1-3(d) 所示。这时色声干扰也严重。同时P‘’的位置上升,将使图像亮度信号的低频分量增大,造成图像的黑白对比过浓、 清晰度下降;C‘’点位置偏低,色饱和度变淡。 所以,为了保证彩色图像的稳定,高频调谐器本振频率的漂移要求小于±50KHz。为使本振频率的稳定,在准确选 取元件和合理设计电路外,还要设置AFT(自动频率微调)电路。AFT电路是将末级中放输出的一部分中频信号送到 鉴相器,当本振频率正确时,鉴相器没有输出;当本振频率偏移时,中频也偏离标准值,鉴相器就输出一个误差电 压,去控制本振的频率,使之恢复到准确值。 3.4噪声系数要小、功率增益要大 电视机接收效果的好坏不仅与信号的强弱有关,而且与噪声的大小有关。为保证良好的接收效果,电视机应有低 噪声性能。由于高频调谐器位于信号通道的最前端,它产生的噪声将被后级放大,从而使整机噪声大大增加,因此 整机噪声系数主要取决于调谐器。高频调谐器的噪声系数为NF, 一般要求NF小于5dB。为减小噪声系数,高频调谐器 应选择低噪声元件。 高频调谐器的功率增益应大于20dB,它包括输入回路-6dB,高频放大电路大于16dB,混频电路10dB。提高高频调谐 器的功率增益,也可减小噪声系数。 3.5有较强的AGC(自动增益控制)能力 为了使电视机在接收不同强弱的信号时,均能重现稳定的图像,高放级应有自动增益控制措施,要求当输入信号变 化20dB时,混频的输出幅度基本不变。 3.6 混频器的作用 由本机振荡器产生的本振频率信号(fo)也送到混频器,在混频器中本振频率与外来高频信号相减,得到新的中频信 号。接收VHF(低段)二频道节目:高频信号频率为56.5~64.5MHz,图像信号为57.75MHz,本振频率为95.75MHz,混频 后为:95.75MHz-57.75MHz=38MHz,38MHz即为新图像中频信号的中心频率 3.7 本机振荡电路 本机振荡电路即是机器内部的一个可调的频率发生器,在LC振荡回路中,改变电容器C的容量,即可改变振荡频率, 电容量减小频率升高,电容量增大,频率降低。在电子调谐器中,一般利用变容二极管结电容随所加电压的大小而 改变的特性,来改变频率。变容二极管是调谐器中的主要调谐元件,变容二极管是一种特殊工艺制造的二极管,其
3.3本机振荡频率要稳定 本机振荡频率必须稳定,否则会产生各种失真的干扰。以接收第五频道为例,图像载频fP为85.25MHz,伴音 载频fS为91.75MHz,本振频率fo为123.25MHz。若高频调谐器本振频率正常,则混频后输出的中频载频分别为:fPI= 38MHz、fCI=33.57MHz、fSI=31.5MHz。若用P、C、S分别代表上述三个中频载频,则它们在中放曲线上的位置如图1 -3(b)所示。P、C分别在中放曲线的50℅峰值处,S在吸收点。
(高频电视信号频谱图)
第一章 Tuner基本原理 基本原理
高频头的发展经历了机械式高频头、电压合成式高频头、频率合成式高频头三个阶段。机械式高频头早已淘汰, 而频率合成式高频头则是现在的主流产品。无论是电压合成式或是频率合成式高频头其前级的电路与功能是一样的。 大部分彩电均采用电压合成调谐式高频头来实现电视信号的接收,这种高频头是利用变容二极管的结电容随加在变 容二极管两端的反向电压(调谐电压)的变化而变化,从而改变本振回路的振荡频率,实现调谐接收。一般是由CPU 给出频段控制电压和调谐电压来分段实现电视频道的接收,并把各频道对应的调谐电压数据储存于存储器中,供以 后直接取出使用。电压合成调谐式高频头能够接收57个无线频道:L段(1~5)、H段(6~12)、U段(l3~57)。 目前出品的这种电压合成式高频头还能接收Z1~Z35甚至更多的CATV有线增补频道,俗称增补高频头。电压合成式高 频头的最大弱点是,由于受温度、电压等因素变化的影响,其调谐稳定度不高,而引起频率漂移,且控制难度较大 即必须在中放电器设置AFT电路,检出频率误差电压,直接加在高频头 AFT端子或通过CPU去校正高频头调谐端子VT 的调谐电压,以保证高频头内本振电路频率的稳定性,一旦上述电路出现问题,就会导致逃台或自动搜索不存台, 甚至图像、声音指标大幅下降的故障。 频率合成式高频头可解决上述电压合成调谐式高频头的缺陷。频率合成式高频头是以锁相环(PLL)技术为基础, 对信号相位进行自动跟踪、控制的调谐系统。这种高频头不再由CPU直接提供高频头的频段、调谐电压,而是由CPU 通过串行通信总线(I2C总线)向高频头内接口电路传送波段数据和分频比数据,于是高频头内的可编程分频器等电 路对本振电路的振荡频率进行分频,再与一个稳定度极高的基准频率在鉴相器内进行比较.若两者有频率或相位的 误差时,则立即产生一个相位误差电压去控制(改变)本振频率,直至两者相位相等,此时的本振频率即被精确锁 定在所收看的频道上,也就是说,高频头内的本振电路的振荡频率一直跟踪电视台的发射频率,故接收特别稳定, 这是频率合成式高频头的优点之一。 LCD-TV所用的Tuner实际上集合了高频调谐器、中频放大器、视频检波等部 分组成,其原理框图如下:
2.1选频 通过频段切换和改变调谐电压选出所要接收的电视频道信号,抑制掉邻近频道信号和其他各种干扰信号。 2.2放大 将接收到的微弱高频电视信号进行放大,以提高整机灵敏度。 2.3变频 将接收到的载频为fp的图像信号、载频为fc的色度信号、载频为fs的伴音信号分别与本振信号fo进行混频,变换成 载频为38 MHz的图像中频信号、载频为33.57MHz的色度中频信号和载频为31.5MHz的伴音中频信号。并将它们送至中频 放大电路。 3. 高频调谐器的性能要求 由于高频调谐器位于电视机信号通道的最前端,其性能好坏对整机性能质量有很大影响。对高频调谐器的性能要求 主要有六个方面: 3.1与天线、馈线及中放电路要良好匹配 天线接收到的信号通过馈线送到高频调谐器,高频调谐器的输入阻抗就是馈线的终端负载阻抗。要求天线、馈线与 高频调谐器匹配良好,就是要求天线输入阻抗、馈线特性阻抗、高频调谐器输入阻抗三者相等。若阻抗不匹配,则要 加阻抗变换器,否则不仅天线上的感应信号不能有效地传输到高频调谐器,而且会产生因信号来回反射所造成的重影 干扰。 高频调谐器的输出端要与连接到中放去的电缆的特性阻抗相匹配,以便让中频信号最有效地传输到中放电路中去。 3.2具有良好的选择性和合适的通频带 高频调谐器应具有良好的选择性,对邻近频道干扰、中频干扰、镜像干扰有较强的抑制作用。镜像干扰也称为假像干 扰,是指比本振频率高一个中频的干扰信号,它与本振频率的差频也是一个中频信号。中频干扰和镜像干扰都无法被 后面的中放电路所抑制,因此这些干扰都必须在混频电路之前加以抑制。 由于高频电视信号的带宽是8MHz,因此要求高频调谐器的通频带也为8MHz,通频带过窄会使图像和伴音产生频率失真。 高频调谐器的频率特性如图1-2所示。fp、fc、fs分别是图像、色度和伴音的载频,要求fp到fc的增益差小于1dB,否 则会引起彩色失真;在幅度衰减3dB处的带宽应大于8MHz,以满足通频带的要求;在幅度衰减6dB处的带宽应小于11MHz, 以满足选择性要求。
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