第六章 高频调谐器(高频头
《高频调谐器》课件
工作原理:通过机械结构调整频率
优点:结构简单,易于维护
缺点:频率调整范围有限,精度较低
应用领域:主要用于低端通信设备
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优点:体积小、重量轻、功耗低、稳定性好
工作原理:通过电子电路实现频率选择和调整
应用领域:广播电视、无线通信、雷达等
发展趋势:智能化、集成化、小型化
信号解调:将接收到的卫星信号进行解调,转换为可理解的信息
接收卫星信号:接收来自卫星的信号,包括电视、广播、数据等
信号处理:对解调后的信号进行处理,如放大、滤波、调制等
输出信号:将处理后的信号输出到显示设备或数据设备,如电视、电脑等
接收广播信号:接收来自广播电台的信号,并将其转换为音频信号
调谐频率:通过高频调谐器调整接收频率,以接收不同频率的广播信号
生产设备:高频调谐器生产线、高频调谐器测试设备等
生产流程:高频调谐器生产流程、高频调谐器测试流程等
生产工艺:高频调谐器生产工艺流程、高频调谐器测试工艺流程等
工具:高频调谐器组装工具、高频调谐器测试工具等
原材料检验:确保原材料质量符合要求
成品检验:对成品进行严格的质量检测
质量控制:建立完善的质量管理体系,确保产品质量稳定可靠
技术发展趋势:高频调谐器将向更高频率、更宽频带、更高精度方向发展
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应用领域拓展:高频调谐器将在5G通信、卫星通信、雷达等领域得到更广泛的应用
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市场竞争格局:高频调谐器市场竞争将更加激烈,企业需要不断创新和提高产品质量来应对挑战
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技术挑战与机遇:高频调谐器技术面临诸多挑战,如高频损耗、高频干扰等问题,但同时也带来了新的机遇,如高频器件、高频测试仪器等市场的发展。
高频调谐器的作用
高频调谐器的作用高频调谐器俗称高频头,其作用为:1. 调谐选台选择所需接收频道的电视信号。
2. 频率变换将高频电视信号变换成中频电视信号。
我国规定图像中频为:38 MHz伴音中频为:31.5 MHz色度中频为:33.57 MHz这三个频率的关系如图所示。
选择所需收看频道时要求本振频率必须保持对所接收频道信号的跟踪状态。
3. 信号放大放大接收频道的电视信号。
二、高频调谐器的性能要求1. 频率范围VHF高频头(简称V头),能接收1 ~ 12频道电视节目。
UHF高频头(简称U头),能接收13 ~ 68频道电视节目。
全频道高频头,能接收1 ~ 68频道电视节目。
CATV高频头,能接收1~ 68频道电视节目和增补频道电视节目。
2. 通频带通常为8 MHz。
3. 选择性8 MHz内频率特性平坦,两边频率特性陡峭,以更好接收本频道信号,抑制邻频道干扰。
4. 功率增益约20 dB。
5. 噪声系数小于8 dB。
6. AGC特性大于或等于20 dB。
7. 本振频率稳定性黑白电视机,本振频率漂移小于0.2%。
彩色电视机,本振频率漂移小于0.05% ~ 0.1%。
三、高频调谐器的分类1. TDQ-1型电调谐高频头TDQ-1型是我国最早引进生产的国产化电子高频调谐器,电路比较简单,由于采用常规小型引线元件,体积较大,仅在早期的国产化彩色电视机中还能见到。
2. TDQ-2型电调谐高频头TDQ-2型是1984年引进的国产化电调谐高频头,应用于老式国产化彩色电视机,目前维修工作中有时还能见到,其外形如图所示。
3. TDQ-3型电调谐高频头TDQ-3型是1985年后引进的国产化电调谐高频头,由于采用了大量的微型片状元器件,其外形总体尺寸在TDQ-2型的基础上大大缩小,如图所示,这种超小薄型化的产品可以适应高密度安装的要求,被较为广泛的应用于多种彩色电视机中,是目前维修工作中能见到的较多的型号,随着引进时间和引进型号的不同,又可将其分为TDQ-3A、TDQ-3B、TDQ-3C等类型,但主体结构及工作原理大体相同。
高频调谐器的工作原理与故障分析
电视技术实验-----高频调谐器的工作原理与故障分析实验项目名称:高频调谐器的工作原理与故障分析所属课程名称:电视技术实验类型:验证型实验日期:班级:学号:姓名:成绩:实验一:高频调谐器的工作原理与故障分析1、实验目的:(1)了解高频调谐器的基本组成及工作原理。
(2)能分析高频调谐器的工作过程。
(3)熟悉高频调谐器的主要故障类型及其产生原因。
2、实验器材:彩色电视机,万用表,维修工具等。
3、实验原理:A、高频调谐器的基本组成:高频调谐器俗称高频头,主要由高频放大、本机震荡、混频等电路组成,封装在一个金属屏蔽罩内,并通过引脚焊接在线路板上。
B、工作原理:(1)AGC 端口:高效自动增益控制电压输入端口,正常工作时电压2.5 V,变化范围0.5~4 V,TV 为小(弱)信号时,电压高、增益大。
(2)TU 端口:内部调谐电压输出端口,外部NC(空),通常供调谐电压监测;(3)SAS 端口:I2C 总线通讯“从地址”选择端口。
端口电压等于(O~0.1 V)·Vcc 时,写从地址C0HEX,读从地址C1 HEX;端口电压等于(0.4~0.6 V)·Vcc 时,写/ 读从地址C4/C5 HEX;端口电压等于(0.9~1 V)·Vcc 时,写/ 读从地址C6/C7 HEX。
可见有三个从地址供选择。
(4)SCL 端口:I2C 总线时钟线。
(5)SDA 端口:I2C 总线数据线,双向传送。
(6)NC 端口:内部空脚。
(7)BM 端口:高频头电源供电端口5 V。
(8)NC 端口:内部空脚。
(9)(30)脚端口:最高调谐电压输入端口,30~33 V。
(10)GND 端口:接地端口。
(11)IF 端口:中频TV 信号输出端口。
ETA-SFO3 内部电路除SN761672A 之外,有三个频段UHF、VHF—H、VHF—L 独立的通道:由双栅场效应管V1、V2、V3 为核心的三组独立高频调谐放大器,分别由SN761672A 的(25)、(23)、(22)脚输出电压(3.9 V)为双栅场效应的G1 电极提供偏置电压进行频段切C、工作过程:(1)信号流程。
细说高频头
细说高频头细说高频头细说高频头(一)-说起高频头来都不陌生,知道高频头这是俗称,它的正式名称为高频调谐器。
这对于从事卫星电视、卫星通信专业人员以及卫视爱好者来讲并不陌生。
高频头是卫星电视、卫星通信设备系统中甚为重要且不可缺少的一个器件。
在电视接收机中,也有一个高频头器件。
两者的名子一样,作用也相似,只是它们工作的频段不一样而已。
现在的高频头(LNB及LNBF)一般由两部分组成,一部分是无源部分又称天馈部分,一部分是有源部分即高放。
本振、混频部分。
如图一和图二所示。
天馈即天线与馈源,这一部分是由天线(振子)和放置天线的谐振波导而构成的辐射器组成。
说到这里,有些读者可能感到困惑,怎么天线竟然在高频头里?天线不是几米大的庞然大物吗,就是小型偏馈天线也要有0.6m、0.75m……这么大的天线怎么一下子跑到小小的高频头里?实际上我们常说的几米几米的大天线,那不是真正意义上的天线,而是天线的反射面或反射器。
电波通过这个几米大的反射面(器)反射并聚焦到馈源天线上去(即接收)。
或者天线上的电信号,经馈源射通过反射面(器)传播到空中去(即发射)。
因此真正意义上的天线是存在于高频头馈源里面的那个像探针一样的小小的振子,如图三其几何尺寸是远远小于天线反射面的尺寸的。
我们把这个小小的天线称为天线振子或者耦合振子简称振子,就是因为它是线性天线中最基本的谐振天线单元。
在卫星接收中,就是这个称为振子的天线将天线反射面(器)反射过来的电波吸收并耦合到高频头的高放中去,经过后面的一系列处理,从而获得完整的图像信号和伴音信号。
这个小小的振子天线的长短是与接收的电波的波长有关的。
因为它属于线性的单谐振天线的非对称型的半波天线,因此它的长度应该是它所接收的电波波长的1/4左右。
比如C 波段,频率范围在f=3.7~4.2GHz之间,它所对应的波长λ=7.143~8.108cm。
那么C波段高频头内天线振子是1/4波长,对应的尺寸长度在1.786~2.027cm范围。
高频调谐器的结构与工作原理_上_
所有每一个电视台,步进频率必须是所有每一个频道图
SN761672A 的内部组成框图如图 3 所示 (图见下
像载频的公约数,因为 N 是正整数。经计算,我国所有频 期)。
道图像载频的最大公约数是 62.5 kHz,所以 31.25 kHz、
它包含了三个频段(VHF、VHF-H、VHF-L)的本振;两
15.625 kHz、7.8125 kHz、3.90625 kHz……都是图像载 个频段(UHF、VHF)的混频器和一个中频放大器;频率综
振频率高于射频,故称超补差接收方式,具有调谐范 频段的电台搜索、调谐共用一套频率合成锁相环电路,
元 围宽、灵敏度高等特点。 1. 高频头的一般电路结构
包含:高精度、高稳定度的晶体振荡器,频率 fcry=4
器
天线 高频头的电路结构如图 1 所示。由于受压控变容
件 二极管容量变化范围的限制,我国将 TV 分为三个频
一的。VHF 的步进频率应选小(R 大),UHF 的步进频率 振器、鉴相器和调谐电压 VTU 电路;四位频段切换控制
应选大(R 小);粗调时步进频率大,细调时步进频率 电压输出。I2C 总线控制,它通过五个字节的写入模和
小。
两个字节的读出模高频头工作。
频率合成式高频头电路中,正因为步进频率的高
4. ETA- SFO3 频率合成高频头
TV-RF
高频
fRr
fr
混频-H)和低(VHF-L)频段。电路包含:
代 三套独立的高放(包括输入调谐电路、高频放大器和
前置
换 输出调谐器)、本机振荡器、混(变)频器和前置中频 LB HB UB 分频器 P
BPF 等电路。由频段开关选择切换;输入回路单调谐,Q
fosc
Tuner工作原理
回路等效。
对于下图,中部是大于四分之一波长、小于二分之一波长的开路线,相当于电感;在右侧、3开路传输线相当的电容器C1,在左侧1、2点之间接入一个容量与长度为l1开路传输线相当的电容器CT,此时谐振频率与原开路传输线谐振频率相同,可以用下图所示的LC集中参数谐振回路等效。如果CT是可变电容时,改变它的容量,相当于改变了l1的长度,因而可以调整谐振器的谐振频率。
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ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。
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。
第二节 调谐器中的变容二极管
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PN结的结电容容量随着反向电压变化而大范围地变化,可在调谐器中当作可变电容来使用。这是变容二极管与普通二极管的区别所在。
1. 天线
电视机接收天线的作用是将空中的无线电波转换为具有一定能量的电信号,并通过馈线送到电视机。
接收天线分为室内天线和室外天线、VHF天线与UHF天线、单频道天线与全频道天线。根据无线电波接收原理,只有当天线的尺寸与无线电波的波长相接近时,天线才能有效地接收无线电波。因此频道数越小,天线的尺寸越大。天线的主要特性指标有以下四个方面。
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。
谈卫星接收的关键部件——高频头
谈卫星接收的关键部件——高频头作者:王利民陆国富来源:《科技资讯》2011年第07期概要:本文介绍了卫星信号的种类,重点介绍了高频调谐器的结构以及分类、使用方法、电特性参数,对在不同的电磁环境下选用高频调谐器,介绍了作者本人选用、使用高频调谐器的经验。
关键词:卫星极化高频头本振中图分类号:TP2 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2011)03(a)-0012-01高频头是整个卫星接收链路上的关键部件,它的学名叫做高频调谐器(LNB:Low Noise Block Down Converter),高频头的好坏或者是否选择的合适会直接影响卫星信号的接收质量,它的选购和使用要根据当地的地理环境和卫星信号情况等综合而定,通常地理环境和当地电磁波情况越复杂,对技术人员选用高频头的水平要求越高。
下面本人结合自己的工作经验谈谈卫星接收的关键部件——高频头。
1 卫星信号的种类目前用于转发广播电视信号的卫星所用转发器的频率有两个波段,一个是C波段,频率范围3.7Hz~4.2GHz;一个是ku波段,频率范围11.7Hz~12.5GHz。
为了更加充分的利用本波段的频率,转发器在转发信号时又分线极化波(水平极化和垂直极化)、圆极化波(左旋极化和右旋极化)。
所谓极化,就是指天线辐射时形成的电场强度方向与地面的相互关系或电场矢量端点的运动轨迹。
1.1 线极化波当电场强度方向垂直于地面时,此电波就称为垂直极化波;当电场强度方向平行于地面时,此电波就称为水平极化波。
这里需要指出的是由于电波的特性,决定了水平极化传播的信号在贴近地面时会在大地表面产生极化电流,极化电流因受大地阻抗影响产生热能而使电场信号迅速衰减,而垂直极化方式则不易产生极化电流,从而避免了能量的大幅衰减,保证了信号的有效传播。
这就是有时我们感觉水平极化波好像没有垂直极化波强的原因。
C波段一般使用这种极化方式。
1.2 圆极化波电场矢量不是固定在一个方向,而是旋转的,若电场矢量的端点以等角速度画出一个圆,就叫圆极化波。
高频调谐器
§5.2 高频调谐器5.2.1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。
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。
由于VHF频段(45~210MHz)和UHF频段(470~960MHz)所占频率范围很宽,通常采用甚高频(VHF)调谐器和超高频(UHF)调谐器分别接收。
图5.2-1(a)为VHF调谐器的原理方框图,UHF调谐器也可以设计成类似的电路结构形式。
但是,由于UHF信号频率很高,UHF调谐器(又称U头)的增益不容易做得很高。
在U头工作时,可将UHF调谐器变成放大器,加以补偿。
U头与VHF调谐器有两种连接方式:其一是两次变频方式(如图(b)),先用U头把UHF信号变成较低的中频UHF(实际上是VHF的一个频道)信号,再与VHF调谐器累接。
其二是一次变频方式(如图(c)),它是用U头直接得到图象中频(PIF)信号,并让VHF调谐器的本振停振。
此时,只有VHF调谐器的混频器起作用,实际变成一级图象中频放大器。
二、调谐器的主要性能指标1.杂波系数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;中一方面,应选用低噪声管以及合理安排晶体管的工作状态来解决。
2.功率增益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。
《高频电路》指出:整机噪声系数(即杂波系数)N F与其各级的噪声系数存在在下列关系:(5.2-1)式中:N F 1、N F 2、N F 3分别为第一级、第二级、第三级的噪声系数,而K P1、K P2分别为第一级、第二级的功率增益。
由此可见,若要整机的噪声系数小,起决定性作用的是第一级放大器的噪声系数要小,而功率增益要高。
因为高频调谐器正是电视机的最前级,所以要求其功率增益大,噪声系数小。
高频头
高频头引脚有IF,BM,BL,BH,BU ,TU,AGC,AFTIF是中放输出BM是高频头工作电压一般是12VBL,BH,BU是波段电压一般是12V搜索哪一波段哪一波段有电压。
TU是调电压一般是0-30V之间变化。
AGCJ是7V高频头、中频电路(agc自动增益控制、afc自动频率微调控制)高频调谐器又叫频道选择器,俗称高频头。
从结构上来分高频头有两种,一种是机械调谐高频头,它是通过改变电感进行频道选择的(开关式、转盘式);另一种是电调谐高频头,它是通过直流电压改变回路中的电容(变容二极管)进行频道选择的。
机械调谐高频头操作简单,工作稳定,但体积大,现已很少使用。
电调谐高频头的优点是无机械触点、寿命长,在波段范围内频率连续可调,但频率位置不固定,在更换台时需临时调整。
为避免这一麻烦,必须附加多路频道预选器,电子调谐器的本振频率易受温度变化的影响,必须用AFC电路校正。
目前在彩电种使用的高频头多为电调谐高频头,并且基本上都是用微电脑来控制。
电调谐高频头一般由输入回路、高频放大器、本机振荡器和混频器等几部分组成,同时进行高放自动增益控制(AGC)和自动频率微调(AFT)控制。
混频器的作用是将图像高频信号(fp)和伴音高频信号(fs)变换成各自固定的图像中频(fpI 38MHz)和第一伴音中频(fsI 31.5MHz)信号,然后送到中频放大器进一步放大,而代表图像和伴音信息的高频电视信号调幅波的振幅和瞬时频率的变化规律不变。
电视接收机收到的射频电视信号进入高频调谐器,首先要经过输入电路中的LC调谐回路进行选频,去掉无用信号,把有用信号选出来,再经高频放大,并与本振电路送来的高频正弦波信号一起送到混频器中进行混频。
混频电路的作用是让两个高频信号进行差拍,来产生差拍信号,然后把差拍信号通过LC电路选出来,即得到一个成为中频的电视信号,其频率比原来接收输入的高频信号的频率低非常多,但信号中所携带的信息一点没改变。
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)
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
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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(2)
频段切换是靠切换调谐器有关引脚上的电压来实现的。以 TDQ-3型为例,BL、BH及BU三个引脚中,同一时刻只能有一个 引脚接上+12 V。当BL=+12 V,BH、BU为0V时,可接收VL频段 (1~5频道);当BH=+12 V,BL、BU为0V时,可接收VH频段 (6~12频道);当BU=+12 V,BL、BU为0V时,则可接收U频段 (13~68频道)。
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
本节将主要介绍高频头的作用及技术指标。 6.1.1 高频调谐器的原理框图及功用 一、组成:
高频调谐器又叫频道选择器, 俗称高频头。它一般由输 入回路、高频放大器、本机振荡器和混频器等几部分组成, 整个电视频道所占的频率范围很宽,常把它们分为VHF(甚 高频)和UHF(特高频)两部分。其框图如6-1图。
UHF工作电 压 0 / 12V
Ⅰ/Ⅲ 波段切换 电压32V / 0V
VHF工作电 压 0 / 12V
调谐电压 0~32V
工作电 压 12V
表 6-1 选台电路各管工作状态与输出电压
补充:彩色电视机中常见的电子调谐器
1. 电子调谐器外形及引脚功能
TDQ-1型电子调谐器外形图
TDQ-2电调谐高频头的外形图
图 6-4 电子调谐原理电路
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
图 6-3 变容管2CB14 压控特性
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) 为NC=CM/ CN =6
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 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。 )
3、变频:通过混频级将图像高频信号和伴音高频信号, 与本振信号进行差拍,在其输出端得到一个固定的图像中频信 号和第一伴音中频信号,然后再送到图像中频放大电路。 三、高频调谐器的种类:
机械调谐(改变电感) 电调谐(改变电容)
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。 6.2.1 机械调谐与电子调谐原理
问题讨论:绘出高频调谐器组成方框图,并指出输出有 什么信号?
参见教材P98图6—1
图 6-1 高频调谐器方框图
Hale Waihona Puke 二、作用: 1、选频:从天线接收到的各种电信号中选择所需要频道
的电视信号,抑制其它干扰信号。 2、放大:将选择出的高频电视信号(包括图像信号的伴
音信号),经高频放大器放大,提高灵敏度,满足混频器所需 要的幅度。
高频调谐:为了收看不同频道的电视信号, 根据需 要能改变(切换)信号的频道 , 即所谓高频调谐。
调谐方法:机械调谐 (改变LC回路的电感值) 和电 子调谐 (改变LC回路的电容) 。
一、 机械调谐 1、种类:又分成开关式、转盘式 2、优点: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, 3、缺点:容易产生机械故障。
f0
1 L CC j
2
1 LC
j
(C C
j)
C Cj
所以变容管2CB14使谐振回路频率最大变比
1
fM fN
2
LC N 1
2 LC M
CM CN
6 2 .45
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
N1
88MHz1.6 52.5MHz
8
小于变容管2CB14使谐振回路频率最大变比2.45。
1
fM 2 LCN CM 6 2.45
fN
1
CN
2 LCM
而VHF波段:1频道中心频率为52.5MHz、12频道中心频率219MHz, 其比值为4.17,显然用一只2CB14变容二极管无法满足覆盖VHF全波段 的要求;所以要分成两个波段(1—5频道和6—12频道)分别调谐。
一个实际的频道预选器电路分析
④ AGC电压范围一般在0.5~7.5 V,属负向AGC方式。即 外加的AGC电压越高,高放级放大增益越大。
2.调谐器的外特性
(1) 调谐器电源电压BM
调谐器电源电压BM的输入,在不同型号的调谐器上引出 脚编号虽不同,但其电压值均为+12 V。此电压供给调谐器内 部各晶体管和场效应管作为直流工作电压。只要电视机电源 一接通,无论它是工作在什么频段、什么频道,此脚上均应 有正常的工作电压;否则将出现所有频道均无图像、无伴音 的故障现象。
二、 电子调谐原理
1. 变容二极管及电子调谐基本原理 1)变容二极管——PN结电容Cj随外加反向偏压变化
范围比较大的PN结晶体二极管,在调谐电路中常用作调 谐电容。
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。
2)变容二极管压控特性——当改变反向偏压-3V—30V时,电容量内18pF变到3pF的变化曲线。变容管的符 号及压控特性(以变容管2CB14为例)如图6-3所示。
高频段(6~12频道)频率变比为
N2
21M 9 Hz1.28 17M 1 Hz
则小于变容管2CB14使谐振回路频率最大变比2.45。 这样, 2CB14就都能满足频率覆盖的设计要求。
问题讨论:说明为什么VHF调谐器要分波段调谐?
因为变容二极管变容比为NC==CM/ CN =6。所以变容管2CB14 使谐振回路频率最大变比为:
TDQ-3电调谐高频头的外形图
表 1 调谐器各引出脚的功能、符号及电压值
国内彩电使用的电子调谐器基本上是引进日本的生产线, 因此它们有共同的性能:
① 电源电压为12 V±5%; ② AFT电压为6.5±4 V; ③ 调谐电压范围一般在0.5~30 V,能满足VL、VH及U频 段的频道调谐电压需要;