高频头的作用与组成电子调谐器的分类电子调谐器的基本原理电子调谐

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第二章-高频协调器

第二章-高频协调器
第二章 高频调谐器
第一节 高频调谐器概述 第二节 全频道电子调谐器 第三节 高频调谐器外围电路分析
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第一节 高频调谐器概述
第一节 高频调谐器概述
一、高频调谐器的作用和基本组成 二、高频调谐器的类型 三、对高频调谐器的性能要求
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一、高频调谐器的作用和基本组成
1. 高频调谐器的作用 • 选频—从天线接收信号中选出要接收的频道信
VD2
VD1
6—12 频道
2 VD1
1—5频道断开 6—12频道闭合
三、电子调谐器各引出脚的作用
BM
IF
1. TDQ—1型
TDQ——1型
2. TDQ—2型
TDQ—2型
3. TDQ—3型

TDQ—3型
四、CATV全频道电子调谐器 的特点
1.频率覆盖范围大
普通 电子调谐器
CATV 电子调谐器
补频道)
机械式 电子式
{ 3.按调谐电压的产生方式分 频率合成式 电压合成式
三、对高频调谐器的性能要求
1. 与天线、馈线及中放电路阻抗匹配要好 输入、输出阻抗均设计为75
2. 具有合适的通频带和良好的选择性
幅频特性
对邻近频道干扰、中 频干扰、镜像干扰 (比本振高一个中频) 有较强的抑制能力。
3. 具有较高的功率增益和较低的噪声系数 功率增益≥20dB 噪声系数NF =输入端信噪比/输出端信噪
电容变化比 KC Cmax Cmin 18 3 6
相对带宽与电容比的关系为:
1
fmax f min
2
1
2
LC min LC max
Cmax C m in
KC
VHF频段所需电容比

彩电电子调谐器特点及检测方法_上_

彩电电子调谐器特点及检测方法_上_

调谐的单调谐回路。信号经输入电路选择后进入高频 调谐器的有关频段转换电路出了故障或这一频段电路
放大器,这一级是双绝缘栅 MOS—FET 场效应管放大 出了故障。例如:通常发生 V 频段正常,U 频段收不到
器。它具有噪声低、增益高、抗干扰性能好的优点。
台的故障。
信号经放大后通过变容管调谐的双调谐互感耦
稳压电源厚膜电路,在黑白电视机中,是将连续调 HKD9501、STR6020、STR6020S、STR40090、STR41090、IX0
整的串联式稳压电源的各单元功能电路,如:串联调整 512CE、IX0465CE、LA5ll20R、STR50103A、STR50213、STR
晶体管、取样电路、基准电压电路、比较放大器等部分 50115B、STR5404、STR5123 等。录像机中电源厚膜电路
体管混频和集成电路混频等几种形式。IC 混频是近年
①脚 AFC 是自动频率控制端,输入直流电压,用来 来发展起来的,一般同本振电路、预中放电路集成在一
控制电子调谐器内本机振荡器调谐回路的振荡频率, 起,因而使整体电路大为简化。
当改变该电压时可以进行振荡频率的微调。该引脚的
混频器送出来的差频信号,即 UIF 信号经 U/V 转
图 l 所示是一种电子调谐器的外形示意图及电路
视台高频信号进行放大。在电子调谐器中对高频电视 符号。一般电子调谐器有 8 个左右引脚,关于电子调谐
信号的选择和放大是同时进行的,称为调谐放大。
器的各引脚作用说明如下(掌握电子调谐器的各引脚
(3)频率的变换作用
的作用或功能十分重要)。
在超外差式电视机中(彩色电视
器的容量,达到对调谐频率的改变。在电子调谐器中, U·AGC 和 V·AGC。前者控制 U 高放管,后者控制 V 高放

彩色电视机原理第六章高频调谐器(高频头)

彩色电视机原理第六章高频调谐器(高频头)

第六章 高频调谐器(高频头) 3. 与天线、 馈线有良好的匹配关系
为了完全吸收天线的发射功率,要求高频头输入阻抗与馈 线的输出阻抗匹配,高频头的输出阻抗与天线分支器输入 阻抗匹配。 调谐器输入、输出阻抗均设计为75 Ω。 • 采用特性阻抗为75 Ω的同轴电缆线直接相连就可以匹配。
同轴电缆
第六章 高频调谐器(高频头)
2、电调谐
通过改变回路中的电容进行频道选择,采用变容二极管代替 可变电容。无机械触点、 寿命长。 在波段范围内频率连续可 调, 但频率位置不能固定, 在更换台时需临时调整,或者多路 频道预选器。
第六章 高频调谐器(高频头) 6.1.2 对高频头的主要性能要求
1. 噪声系数小、 功率增益高、 放大器工作稳定 电视机整机输出信噪比的好坏, 主要取决于调谐器高放 级噪声系数的大小。 多级放大器总的噪声系数可以表示为
• 转盘式高频头, 它们的线圈在1~5频道和6~12频道中, 有些是共用 的, 用一个可变电感进行微调。 因为线圈与线圈之间互相牵制, 所 以调试比较麻烦, 在更换频道时都需要重新进行微调。 但触点少, 结构紧凑、 机械故障可能性小。Biblioteka 第六章 高频调谐器(高频头)
二、 电子调谐原理
1. 变容二极管及电子调谐基本原理
(3) 变频:通过混频器将图像高频信号 (fP) 和伴音高频信号 (fS) 变换成各自固定的图像 中频 (fPI) 和第一伴音中频 (fSI) 信号, 然后送到中频放大器。
第六章 高频调谐器(高频头)
高频调谐器的分类:
1、机械调谐 通过改变电感进行频道选择。开关每转动一档, 就可切换一 个频道, 不需另加选台装置。电性能稳定, 维修调整均方便。 主要缺点是体积大、机械结构复杂, 并且机械触点多, 用久易 发生接触不良 。

7.3高频调谐器

7.3高频调谐器

彩色电视原理
4. 存储 器是配 合 中央微处 理器的读 写存储器 ,一般为 E2PROM 。它用于存储各电视频道的选台数据及模拟数据, 包括调谐电压、频段、音量、 对比度、亮度和色饱和度等
等。 这些数据可以抹去,重新写入。存储器所存的数据信
息在断电后不会丢失,每次开机后,自动取出上次关机前的 有关数据并据此接收信号。
彩色电视原理
2.
红外遥控接收器一般由红外光电二极管、前置放大器、
解调等电路组成。
当收到红外遥控信号时,光电二极管被激励,产生光电
流,再经前置放大器放大、限幅、整形,峰值检波等,得到 遥控编码脉冲,送入中央微处理器去解码并控制有关电路。
彩色电视原理
3. 中央微处理器根据红外遥控接收器送来的遥控指令,由 内部的指令译码器进行识别译码,在内部的只读存储器中取 得相应的指令控制程序,产生出相应的控制信号,通过接口 电路去控制相应的单元电路。中央微处理器是根据需要专门 设计的, 它是整个遥控系统的核心元件。
Cmax 219 1.64 6 Cmin 171
2
VHF调谐原理图
0~30V D1 R1 W C1 L1 D2 R2 K C2 –4V 当电源开关 K接通+12 V,D2截止,则回路电感为L1+L2,回路工作在1~5频道 当K接通-4V, D2导通,L2被C2短路,回路电感为L1,回路工作在6~12频道 +12V
1 2 L(Cmin C0 ) Cmax 1 Cmin 2 L(Cmax C0 )
彩色电视原理
三、电子调谐原理
变容二极管的变容比
Cmax f max Cmin 视原理
三、电子调谐原理
• VHF频段频率比Kƒ: 12个频道的中心频率为52.5~219MHz, 频率比Kƒ=ƒmax/ƒmin=4.17; 变容二极管的变容比 Cmax/Cmin=Kƒ2=17.4>6

第二章 高频调谐器

第二章 高频调谐器
第二章 高频调谐器
本章要点 高频调谐器的电路组成 高频调谐器的基本工作原理 CATV全频道电子调谐器结构与性能 高频调谐器故障检修 高频调谐器的检测实训
高频头
高频调谐器又称高频头,是电视机信号通道最 前面的部分。我国早期生产的黑白电视机多采用机 械式高频调谐器。彩色电视机都采用VU一体化全频 道电子调谐式高频调谐器。 高频调谐器的组成与基本工作原理 1.作用:选频,放大,混频。 2.组成:输入回路、高频放大电路、本机振荡电路、 混频回路。 3.性能要求: 1)在通频带内具有平坦的频率特性和良好的选择 性。
图像中频处理电路的组成
集成化图像中频处理通道包括由预中放电路、声表面波滤波器 (SAWF)组成的中频滤波电路 、图像中放电路、视频检波电路、消 噪和预视放电路以及AGC与AFT 电路等,如图所示。除预中放电 路、声表面波滤波器外,其余电路均集成在集成电路芯片内部。
图像中频处理电路实例
采用TA8690AN单片机芯的图像中频处理电路如图6-16所 示。 1.视频检波电路 从高频头输出的中频信号(含第一伴音中频信号)经V211 的前置放大和声表面波滤波器Z201滤波后,从TA8690AN的 9、10脚输入,经内部三级放大及视频同步检波,从43脚输 出视频全电视信号。TA8690AN45、46脚外接的L203与电容
滤波器则置于6.5MHz第二伴音中放之前,取出检波后信号中的
6.5MHz第二伴音信号,送至伴音通道。三端陶瓷滤波器的等效电 路及幅频特性曲线如图77-8 陶瓷滤波、陷波器的等效电路及幅频特性曲线 a)等效电路 b) 幅频特性曲线
放,推动扬声器发出声音。
伴音中放的性能要求
1.增益 伴音中放的电压增益KV=1V/1mV=1000倍,即60dB,一般都要求达 到50~60dB。 2.通频带 调频信号的频谱范围比调幅的宽,调频波的带宽B≥250kHz。 3.限幅特性 等幅调频信号在传送过程中,因受外界干扰,会产生寄生调幅,因 此,中放电路需加入限幅电路,将调频信号的幅度截平。

第6章 高频头

第6章 高频头

电视原理教程第六章高频调谐器高频头6.1 高频调谐器的功用及性能要求6.2 高频调谐器的功能电路分析6.3 TDQ-3型调谐器电路分析6.4 频道预置器6.1 高频调谐器的功用及性能要求本节将主要介绍高频头的作用及技术指标。

高频调谐器的原理框图及功用一、组成:输入回路、高频放大器、本机振荡器、混频器1、从天线接收的许多电信号中,通过输入回路和高放级回路选择需要的电视节目。

2、将信号放大,提高灵敏度,满足混频器所需幅度。

3、将高频信号变换成图像中频和第一伴音中频信号。

机械调谐(改变电感)电调谐(改变电容)对高频头的主要性能要求1、噪声系数小,功率增益高,放大器工作稳定。

2、具有足够的通频带宽度和良好选择性3、与天线、馈线有良好的匹配关系4、高放级应设有自动增益控制电路5、本机振荡的频率稳定度要高,且对外辐射小。

6.2 高频调谐器的功能电路分析本节将主要介绍高频头各部分的典型电路及性能。

机械调谐与电子调谐原理一、机械调谐又分成开关式、转盘式每一个频道的输入线圈、高放负载线圈和本机振荡线圈都是独立的,频道切换互相无影响,缺点:容易产生机械故障。

1、变容二极管及电子调谐基本原理用变容二极管代替可调,电容,通过调节其电压改变其电容值,从而达到调节频率的目的。

电子调谐原理、波段覆盖和电子开关变容二极管上电压为-3V——-30V,电容覆盖比为1:6,频率比为2.45:1。

所以必须将电视频段分成两个波段(低频段1—5频段;高频段6—12频段)1—5频段频率范围:52.5—88MHz,覆盖范围1.68 6——12频段频率范围:171—219MHz,覆盖范围1.28满足变容二极管的覆盖范围初级回路L1+L2,次级L3+L4,工作在1—5频段初级回路L1,次级L3,工作在6—12频段、电调谐高频头的统调与跟踪统调:要求无论电位器、变容二极管的值是多少,输入选频回路、高放双调谐回路的对应谐振频率均应相同要求在全频段内,本振回路谐振频率应处处与输入选频回路、高放双调谐回路的谐振频率相差38MHz输入回路作用:频道选择、阻抗匹配、抑制干扰、对强信号衰减一、选频电路用来完成选频及阻抗匹配,电调谐与机械电路结构相同、选频电路如何实现阻抗匹配选频电路通过电感抽头和电容分压方式与馈线及高放级连接,以实现良好匹配,避免产生反射。

第六章 高频调谐器高频头1

第六章 高频调谐器高频头1

压UR ,从而调谐回路频率f0 改变,实现调谐和选台。(例如:
如果R活动触点向上调节, 则UR增加、Cj下降, 从而调谐回路频 率f0升高, 实现了调谐和选台。 )
第六章 高频调谐器(高频头)
图 6-4 电子调谐原理电路
第六章 高频调谐器(高频头) 2. 波段覆盖和电子开关 ⑴波段覆盖:已知变容管 2CB14 的 CM=18 pF 、 CN=3 pF, 其电容覆盖系数(即电容变比)为NC=CM/ CN =6。由于变 容管用于调谐频率 , 因而最重要的是它的变化范围 (变比), 而不是电容量的绝对值。由图6-4可见, 谐振回路的频率为 1 1 f0 (C C j ) CC j 2 LC j L C Cj
所以变容管2CB14使谐振回路频率最大变比 1 2 LCN CM fM 6 2.45 1 fN CN 2 LCM
第六章 高频调谐器(高频头) 以电视VHF频段为例, 其最低频道中心频率为52.5 MHz, 第 12 219 MHz, 其比值为 4.17, 显然 2CB14变容管不能满足覆盖VHF全波段的要求。 假若再考 虑分布电容的影响 , 则变容管改变谐振回路变比还要小于 2.45。 因此, 需将VHF范围内的12个频道划分为两个波段 , 1~5频道为低频段, 6~12频道为高频段。采用电子开关切换 电感线圈, 以便得到高、低两个频段。 低频段(1~5频道)频率变比为
第六章 高频调谐器(高频头)
图 6-3 变容管2CB14 压控特性
第六章 高频调谐器(高频头) 电容覆盖系数:当偏压从 -3 V变至-30 V时, 电容量由18 pF变到3 pF, 电容变比(即电容覆盖系数) 3)电子调谐原理 变容二极管外加负偏压的调节是靠电位器R实现的, 如 P101图6-4所示。改变R触头,就改了Cj 变容二极管的负向电 为NC=CM/ CN =6

【实用】调谐器介绍原理PPT资料

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四、 电子调谐器主要性能指标
(1)功率增益:指调谐器中频输出端中频信号功率与馈送到射频输入端 高频信号的比值。也就是输出端电压分贝值与输出端电压分贝值之差。
要求: VHF≥30dB UHF≥30dB
电子调谐器主要是由输入回路、高放回路、混频、本振回路组成。 25MHz)~Z38(464. D.AGC增益衰减回路:因为VL、VH、UHF高放级采用场效应晶体管,所以,AGC为反向自动增益控制,AGC端子为自动控制电源 。 25MHz)~Z38(464. A.选择并转换频道 三、 电子调谐器工作原理 电子调谐器主要是由输入回路、高放回路、混频、本振回路组成。 75MHz)~DS5(85. 三、 电子调谐器工作原理 三、 电子调谐器工作原理
三、 电子调谐器工作原理
如:
B.电子调谐器划分为三个波段:VL、VH、UHF,
fmax 2
fmax 2
863.25 2
目前,变容二极管的变容比还比较小,还不能实现全波段一次覆盖。
C.波段转换:电压合成调谐器是依靠外加不同的控制电压来实现的。如: 我们目前所生产的TM9901-VS、TCL79107D5B3调谐器,是利用BC856、 BC857实现波段转换,B1、B2端子都是高电平时,UHF段工作,B2端子是低 电平、B1端子是高电平时,VH段工作,B2端子是高电平、B1端子是低电平 时,VL段工作。频率合成调谐器是依靠不同的控制字节来实现的。
三、 电子调谐器工作原理
(1)波段划分:甚高频VHF(VL、VH),特高频UHF,超高 频SHF (卫星频道) (2)电子调谐器频道划分:
中国制式: 广播电视频道:DS1(49.75MHz)~DS5(85.25MHz),
DS6(168.25MHz)~DS12(216.25MHz), DS13(471.25MHz)~DS57(863.25MHz)。 电缆电视频道:Z1(112.25MHz)~Z7(160.25MHz), Z8(224.25MHz)~Z38(464.25MHz)。 (3)电子调谐器的工作原理 A.电子调谐器是根据变容二极管的特性来实现调谐的,在变容二极 管上加反向偏置电压,其结电容随反向偏置电压的大小而变化。

高频头原理

高频头原理

高频调谐器原理高频调谐器的作用、组成和主要性能指标一、作用与电路组成高频调谐器亦名频道选择器或高频头。

处于电视接收机最前端的电路,通常由输入回路,高频放大器、本振和混频器组成。

其作用是从天线感应的电信号中选出所需高频电视信号、并进行放大,由混频级产生图象中频信号和伴音第一中频信号,并将它们送到图象中放通道进行放大。

一体化高频头是将中频处理电路内置,混频级产生38M图象中频信号和31.5M伴音第一中频信号通过声表进入中频处理电路,输出标准的复合视频信号和声音信号和第二伴音中频。

二、调谐器的主要性能指标1.选择性与通频带因为接收天线感应到的电磁信号多种多样,高频头从中选出所需要的信号进行放大,而把不需要的信号衰减掉,特别是要有效地抑制邻近频道和镜像的干扰,调谐器应有适当的通频带和良好的选择性。

为此,一般要求调谐器总和频率特性为双峰曲线,顶部不平度小于20%,-6dB处带宽应小于11MHz。

对于镜象干扰和中频干扰应具有40dB的抑制能力。

因为镜象频率(等于本振f0加中频fi的频率)变频后,它和本振之差等于中频,能顺利地通过中放电路,故要求高放级能及早将它抑制掉。

2. 功率增益和噪声系数因为高频头是整个电视接收机最前端部件,因此接收机的灵敏度和信噪比将主要取决于他的功率增益和噪声系数的高低。

为了保证图象背景的纯洁、无雪花状干扰,一般要求调谐器的杂波系数低于8dB。

为此一方面要减少回路的插入损耗;另一方面,应选用低噪声管以及合理安排晶体管的工作状态来解决。

为了提高接收机的灵敏度和信杂比,一般要求调谐器的功率增益为20~30dB,同时要求高低频道的增益差应小于8dB。

高放管都要求是高放低噪声管。

3.交叉调制如果邻近频道的信号很强,由于晶体管器件存在着一定的非线性,就会对欲接收频道的电视信号进行调制,结果出现两个不同图象。

这种现象叫做交叉调制。

因此高频头对于邻近频道的抑制应尽可能地大。

4.频道范围高频头覆盖的频率范围。

CH4高频调谐器高频头NEW1

CH4高频调谐器高频头NEW1

第四章 高频调谐器(高频头)
(6)行、场扫描通道
扫描同步分离电路, 取出行、场复合同步信号,在场 偏转线圈中产生场扫描电流。
(7)遥控系统
遥控系统由本机键盘、节目存储器、红外遥控发射 器、红外接收器、微控制器和接口电路等组成。
本机键盘位于电视机面板上,用户通过本机键盘操 作,完成对电视机的选台、预置或各种功能控制。
输入 电路
高频 放大
混频
本振
全电视信 R
中 频 视 频 视 频 号 PAL G
放大 检波 前置
解码B
AGC 电路
ANC 电路



PAL解 码 五 步 波 理 见 图-231



38MHz
节目存储
遥控系统 亮 度 控 制 同 步 AFPC 行 振 行 激 行 输
高 压 31.5MHz
本机键盘 微 控
(5)最后, 再用频率和相位双 重分离的方法, 将色度信号中 的两个正交分量U、 V信号分 开, 信号处理的过程要比黑白 电视机复杂, 因此, 系统组成的 方框图也有所不同。
伴音信号的分离方法及处 理与黑白电视机相同。

4-3



逐行倒相 与延时





逐行 倒相
(3)
第四章 高频调谐器(高频头)
第四章 高频调谐器(高频头)
1、 自动频率控制(AFC):Automatic Frequence Control
AFT:Automatic Frequence Tune 作用是使调谐器中本振频率和外来图像载波混频 后为准确的图像中频38MHz AFC:行扫描自动频率控制,使行扫描同步。 2、 自动噪声消除(ANC) : Automatic Noise Control

彩色电视机原理第六章 高频调谐器(高频头)

彩色电视机原理第六章 高频调谐器(高频头)
第六章 高频调谐器(高频头)
第六章 高频调谐器(高频头)
6.1 高频调谐器的功用及性能要求
6.2 高频调谐器的功能电路分析 6.3 TDQ—3型调谐器电路分析 6.4 频道预置器
第六章 高频调谐器(高频头)
6.1 高频调谐器的功用及性能要求
6.1.1 高频调谐器的原理及功用
高频调谐器又叫频道选择器, 俗称高频头。

采用特性阻抗为75 Ω的同轴电缆线直接相连就可以匹配。
同轴电缆
第六章 高频调谐器(高频头) •当采用特性阻抗为 300Ω 的半波折合振子引向天线或 X 型全
频道天线时 , 除采用特性阻抗为 300Ω 扁平双导线作馈线外 ,
还在馈线和调谐器之间接入天线匹配器。
扁馈线300Ω
天线匹配器 半波折合振子引向天线 X型全频道天线
第六章 高频调谐器(高频头)
高频调谐器的分类:
1、机械调谐
通过改变电感进行频道选择。开关每转动一档, 就可切换一 个频道, 不需另加选台装置。电性能稳定, 维修调整均方便。 主要缺点是体积大、机械结构复杂, 并且机械触点多, 用久易 发生接触不良 。
2、电调谐 通过改变回路中的电容进行频道选择,采用变容二极管代替 可变电容。无机械触点、 寿命长。 在波段范围内频率连续可 调, 但频率位置不能固定, 在更换台时需临时调整,或者多路 频道预选器。
第六章 高频调谐器(高频头) 电子调谐原理电路
调节电位器R来改变变容管外加负偏压,从而改变电容, 改变调谐回路频率来选台。
第六章 高频调谐器(高频头) 2. 波段覆盖和电子开关 已知变容管2CB14的CM=18 pF、CN=3 pF 谐振回路的频率为
f0 2 L
1 CC j C Cj

高频头教学设计-【名师经典教学设计课件】

高频头教学设计-【名师经典教学设计课件】

高频电子调谐器的教学设计教学内容:高频调谐器的电路原理与检修要点教学目标:1、掌握高频头的基本结构,2、熟记调谐器各引脚的功能,符号,及正常工作时的电压。

3、了解高频头的基本工作原理。

教学难点:能够判断高频头常见的故障,并进行正确的处理。

授课类型:理论课教学过程:复习:高频调谐器的基本构成及作用新授:一、高频电子调谐器的特点1、利用变容二极管来选择频道2、利用开关二极管的导通与截止来转换频段3、结构设计合理,操作简单方便,使用寿命长,可实现遥控和自动搜索选台4、一般维修人员不做内部维修,一旦准确判断属调谐器引起的故障即作整体更换二、高频调谐器的基本工作原理1、高频电子调谐器的调谐(1)、变容二极管为外加反向电压;为=0时的结电容;为扩散电压;n为PN结附近杂质浓度决定的常数;为结电容(2)、电调谐原理当电压升高时,结电容的容量减小,谐振回路的谐振频率上升2、高频电子调谐器频段切换3、高频电子调谐器的调谐电压特性曲线三、调谐器各引出脚的功能调谐器电源电压输入BM VHF频段工作电压输入BvVHF低频段工作电压输入BL VHF高频段工作电压输入Bh UHF频段工作电压输入BU 开关电压输入BS调谐电压输入BT或VTVHF频段调谐电压输入VD-V UHF频段调谐电压输入VD-U 高放AGC电压输入AGC 自动频率微调电压输入AFT四、课堂小结:高频电子调谐器的特点、频段切换、各引出脚的功能五、教学反馈教师讲解细致,学生掌握效果良好。

个人教学设计模板:威胁着人民的生命安全和身体健康。

明确了坚持绿色发展,走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,是我国的必然选择。

六、教学板书(本节课的教学板书)个人教学设计模板:个人教学设计课题名称:正视发展挑战工作单姓名位教材版部编年级学科九本一、教学内容分析(简要说明课题来源、学习内容、知识结构图以及学习内容生,严重破坏生态平衡,威胁着人民的生命安全和身体健康。

明确了坚持绿色发展,走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,是我国的必然选择。

高频调谐器(高频头)原理

高频调谐器(高频头)原理

检波电路输出的基带信号可以直接用 于电视机的显示或进一步处理。
检波电路通常由一个检波二极管和滤 波器组成,检波二极管将调谐后的信 号转换为直流信号,滤波器则用于抑 制不需要的干扰信号。
输出电路
01
输出电路:负责将检波电路输出 的基带信号传输至电视机的显示 部分。
02
输出电路通常由一个电容和一个 电阻组成,用于调整基带信号的 幅度和阻抗,使其与电视机的输 入要求相匹配。
新工艺
引入先进的微纳加工技术和表面贴装 技术,减小高频调谐器的体积和重量, 提高生产效率和可靠性。
高频调谐器(高频头)在未来的应用前景
卫星通信
随着卫星通信技术的发展,高频 调谐器在卫星电视接收、卫星广 播、卫星导航等领域的应用将更
加广泛。
移动终端
随着移动设备的普及,高频调谐器 在智能手机、平板电脑等移动终端 上的应用将更加普遍。
镜像抑制比不合格
总结词
镜像抑制比不合格是指高频调谐器在接收信号时,无 法有效地抑制镜像干扰信号,导致干扰和误码率增加 。
详细描述
可能的原因包括调谐器内部电路设计、提高 元件性能等。
06
高频调谐器(高频头)的发 展趋势与未来展望
高频调谐器(高频头)的未来发展方向
灵敏度降低
总结词
灵敏度降低是指高频调谐器接收信号的能力下降,无 法正常接收和输出信号。
详细描述
可能的原因包括调谐器内部元件老化、信号干扰、连 接线路接触不良等。解决方案包括检查调谐器连接线 路、更换老化元件、加强信号抗干扰能力等。
选择性差
要点一
总结词
选择性差是指高频调谐器在接收信号时,无法有效地滤除 不需要的信号,导致干扰和误码率增加。
信号放大
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数字电子调谐器
②特点:电子调谐高频头具有体积小,寿命长,可靠性高, 可实现遥控和自动搜索选台等优点。
(3)电压合成式电子调谐器类型: TDQ-1型:内部采用常规小型引线元件,体积较大; TDQ-2型:在UHF部分实现了薄型化设计; TDQ-3型:在VHF部分采用了集成电路,体积小。
第二章 模拟彩色电视接收机的工作原理
VHF 高放
VHF 混频
450MHz复合 带通
VHF 高放
S UHF 混频
U单元
VHF本振
演示
第二章 模拟彩色电视接收机的工作原理
(2)调谐原理: Cj/pF
1)变容二极管:
18

+

+
-30
VD
变容二极管的符号与变容曲线
3 -3
VD/V
变容二极管的结电容Cj与所加电压VD有如下关系:
Cj
C0 (1 VD /Ud )n
第二章 模拟彩色电视接收机的工作原理
2)电调谐原理 在电子调谐器中,各谐振回路中均接有一变容二极管。
上图中: W
VD
1 f
2 LC
j
实际电路中,调谐器的输入回路,高放的双调谐回路,本 振回路都要加一个变容二极管,各变容二极管上的电压均
来自同一调谐电压。
第二章 模拟彩色电视接收机的工作原理
3)频段切换: 在VHF段,变容二极管的容量变化不能覆盖整个频段。
调谐装置
调谐原理:改变各个谐振回路中的电容值, 又称调电容式高频头。
TJT-2
UHF
UHF 天线
IF输出 地 AGC
+11.5V
VHF天线
VHF
V、U高频头连接图实现全频道接收
第二章 模拟彩色电视接收机的工作原理
(2)电子调谐器
①电子调谐器的类型:
电压合成式和频率合成式
电子调谐器:
多媒体电子调谐器
变频 电路
伴音中频fCI 图像中频fPI
高频图像信号fP
高频本振信号fO
本机 振荡器
高频头组成框图
第二章 模拟彩色电视接收机的工作原理
(2)电路作用: 输入电路:选台; 高频放大器:放大接收电视信号,并进一步选频; 本振:产生一个比接收频道图像载频高38MHz的等幅信号; 变频器:将本振信号与接收频道的图像载频、伴音载频进
第二章 模拟彩色电视接收机的工作原理
➢高频头的作用与组成 ➢电子调谐器的分类 ➢电子调谐器的基本原理 ➢电子调谐器管脚功能与电压
第二章 模拟彩色电视接收机的工作原理
教学目的: 1、掌握高频头的组成及作用; 2、了解高频头的种类; 3、掌握电子调谐式高频头的原理; 4、了解常用高频头的管脚功能及参考电压。
第二章 模拟彩色电视接收机的工作原理
TDQ-2管脚及参考电压
引出脚功能
调谐器电源电压输入
VHF频段工作电压输入 开关电压输入 UHF频段工作电压输入 调谐电压输入 高放AGC电压输入 自动频率微调电压输入
符号
BM BV BS BU BT UAGC UAFT
电压/V
12
12 30 12 0.5~30 8~0.5 6.5±4
第二章 模拟彩色电视接收机的工作原理
4、高频头的类型 (1)机械式高频头:有VHF高频头和UHF高频头两种。
调谐装置
VHF高频头
结构:电路板和转鼓(由13个骨架构 调谐原理:改变各个谐振回路中的 成),每个骨架上有5个线圈。 电感值,又称调电感式高频头。
第二章 模拟彩色电视接收机的工作原理
UHF高频头
注:BS=30V时,接收L段; BS=0V为时接收H段。
第二章 模拟彩色电视接收机的工作原理
本课小结: 1、高频头的组成及作用; 2、高频头的种类; 3、电子调谐器的工作原理; 4、常见电子调谐器的管脚功能及电压。
作 业: 1、高频头由哪几大部分组成?各有什么作用? 2、电子调谐器中的变容二极管和开关二极管各 起什么作用?
接收L段时:让BL=12V,BH=0V;此时电路等效 为L1、L2和VD串接(开关管D开路)
12V 0V
1
故: f L 2 (L1 L2 )C j
第二章 模拟彩色电视接收机的工作原理
接收BH段时:让BL=0V,BH=12V;此时开关管D短路, 电路等效为VD和L1串接。
0V 12V
故:
fH
2
1 L1C j
(3)各型电调谐器管脚及功能
TDQ-3管脚及参考电压
引出脚功能 调谐器电源电压输入
VL段工作电压输入 VH段工作电压输入 UHF频段工作电压输入
调谐电压输入 高放AGC电压输入
自动频率微调电压输入
符号 BM BL BH BU BT UAGC UAFT
电压/V 12
11.5 11.5 11.5 0.5~30 7.5~0.5 6.5±4
行混频,得到固定的中频信号。
图像中频信号:fPI=fo-fP=38MHz 伴音中频信号:fCI=fo-fc=31.5MHz 色度中频信号:fSCI=fo-fsc=33.57MHz
(1)频率范围与通频带要宽; (2)功率增益足够大; 3、高频头的主要性能要求 (3)噪声系数小 ; (4)要有良好的选择性; (5)具有较强的AGC控制能力。
教学重点: 1、高频头的组成、作用; 2、电子调谐器的工作原理。
教学难点: 电子调谐器的工作原理。
第二章 模拟彩色电视接收机的工作原理
2.2.2 高频头
1、高频头的作用 : 调谐(或选台)、放大及变频,输出中频信号。
2、高频头的组成与工作过程: (1)高频头的组成:
高频伴音信号fC
输入 电路
高频 放大器
因此,将VHF频段分为两个频段,即VL段(1~5频道)和VH 频段(6 ~12频道)。 以TDQ-3中电路为例说明:
上图中:VD是变容二极管; L1和L2是谐振回路电感; D是开关管; C1和C2容量大,在分析时可视为短路; BL是L段工作电压,BH是H段工作电压。
第二章 模拟彩色电视接收机的工作原理

频段切换的实质是控制开关二极管的导通或截止,从而使调谐回路 的电感量出现“跳变”,使调谐器工作由一个频段切换到一个频段。
第二章 模拟彩色电视接收机的工作原理 高频调谐器实物图:
TDQ-3B6S-C
第二章 模拟彩色电视接收机的工作原理
TDQ-2内 部 结 构:
第二章 模拟彩色电视接收机的工作原理
IF BM AFT BT BH BL AGC BU
BUBTBH AGCBLAFTBM IF
(a)TDQ-2
(b)TDQ-3
电子调谐器外形图
第二章 模拟彩色电视接收机的工作原理
5、电压合成式电子调谐器的调谐原理 (1)U/V一体化电调谐器结构:
V单元
VHF本振
UHF
中放
IF
RF
40~300MHz 复合带通
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