CH4高频调谐器高频头NEW.ppt
《CH4高频调谐器高频头NEW.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《CH4高频调谐器高频头NEW.ppt(95页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、CH4 高频调谐器(高频头),4.0 PAL制彩色电视机概述 P24.1 高频调谐器P254.2 高频调谐器原理P334.3 高频调谐器的功能电路P434.4 高频调谐器引脚功能P794.5 频道预置器 P86 4.6 电子调谐器常见故障分析P90复习思考题P92,4.0 PAL制彩色电视机概述,图41 黑白电视接收机的原理方框图,黑白电视接收机组成框图,4.0.2 彩电系统组成框图,图 4-2 PAL彩色电视接收机组成方框图,4.0.3 彩电系统基本原理,彩色电视机的任务:,1、天线接收来自电视台的高频彩色电视信号;2、对高频彩色电视信号放大、变换和解码还 原为三个基色图像信号;3、最后在彩
2、色显像管的荧光屏上重现出原来 彩色图像,在扬声器中还原出伴音。从信号处理的角度出发,实际上,彩色 电视的接收是对前一章总结的彩色电视信 号按其特点逐一分离的过程。信号分离过 程如图4-3所示。,1、图像信号各种成分的分离(1):,(1)首先利用频率分离的方法,将图像与伴音信号分开;(2)再利用频率分离的方法,将视频低端的亮度信号、复合同步信号与高端的色度信号、色同步信号分开;,图 4-3 电视信号分离框图(1),1、图像信号各种成分的分离(2):,(4)用时间分离的方法,将色度信号和色同步信号分开;,图 4-3 电视信号分离框图(2),(3)然后用幅度分离的方法,将复合同步信号和亮度信号分开;
3、,1、图像信号各种成分的分离(3):,(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。,图 4-3 电视信号分离框图(3),电视信号分离框图,图 4-3 电视信号分离框图,图 4-4彩色电视机组成框图,2、彩色电视机组成,中放通道,伴音通道,亮度通道,色度通道,同步、行场 扫描通道,高频调谐器,亮度通道,电源,高频调谐器又称高频头,具有选择频道、放大信号、变换频率的功能。1)天线和输入电路的作用:选择所要接收频道的电视信号;2)高频放大器作用:对微弱
4、电视信号进行有选择性的放大;,(1)高频调谐器,3)混频器作用:将放大后的电视信号与本振输出的频率较高的正弦波混频,使不同频道的(射频)电视信号变换成固定频率的中频信号-fo-fp=fpI图像中频(AM)38MHz、fo-fs=fsI第一伴音中频信号31.5MHz(FM)。,38MHz,31.5MHz,(2)中放与检波(公共通道),1)中频放大器:将高频调谐器送来的图像中频信号和第一 伴音中频信号进行放大,其主要任务是放大图像中频信 号,对伴音中频信号的放大倍数很小,因此经常把中频 放大器称为图像中放。2)视频检波器:一、从中频图像信号中检出视频图像信号 06 MHz,一般用大信号检波即包络检
5、波。二、利用二极管的非线性,由图像中频和伴音中频差拍 产生第二伴音中频信号6.5 MHz;三、载频为4.43MHz的色度信号。2)视频检波器输出:为防止伴音干扰图像,用6.5 MHz的陷波器,将伴音信号去除得到FBAS。该信号又分为三路输出:第一路输出至亮度通道;第二路输出送到色度通道;第三路输出到扫描同步分离电路。,(3)伴音通道:,(4)亮度通道:,从视频前置放大经6.5 MHz的带通滤波器取出的6.5 MHz第二伴音中频信号被送到伴音中频放大器,经放大、限幅后送至鉴频器进行频率检波,检出音频信号,再进行低放,最后在扬声器得到电视伴音。,经4.43MHz的吸收回路,消除色度副载波光点干扰而
6、取出亮度信号。为使亮度信号与色差信号同时到达解码矩阵电路,还必须对亮度信号进行延时0.6s,送至矩阵电路作为Y信号输入。,(5)色度通道:,通过4.43MHz的带通放大器,去除亮度信号,检出红色差信号和蓝色差信号,再将它们送至解码矩阵,与亮度信号Y混合出红、绿、蓝三基色信号,经视放输出级分别送到彩色显像管的三个阴极,调制三个电子束的电流大小,重现出彩色图像。,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。,(6)行、场扫描通道,(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
7、盘操作,完成对电视机的选台、预置或各种功能控制。,另外,彩色电视机中需要提供许多种直流电压源,如彩色显像管的阳极高压、中、低压电源等。一般是直流稳压电源仅供给扫描电路,其余由行输出变压器提供。,4.0.4 常用自控电路原理介绍,为改善兼容性,获得较好的图像质量,框图中除含有图像、伴音和色度通道外,还含有一些辅助电路,或者说,自动调整电路。另外,由于彩色电视机的性能指标要比黑白电视机高,彩色电视机中还采用了自动保护电路,下面简要介绍目前彩色电视机中最常用的自控电路。,2、自动噪声消除(ANC):Automatic Noise Control,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
8、像中频38MHz,作用是把类似于电火花、雷电等从视频信号中消除掉。否则,这种大幅度脉冲干扰进入同步分离电路后将破坏扫描电路的同步,造成图像画面不稳定。,1、自动频率控制(AFC):Automatic Frequence Control,AFT:Automatic Frequence Tune,AFC:行扫描自动频率控制,使行扫描同步。,作用:是在电视天线接收到的信号电平值随电视台发射功率、电波传播条件、接收天线的位置及形状等因素的不同而有较大变化时,能自动调整接收机中放和高放的增益,使送到显像管的图像信号电平基本保持稳定,减小因信号电平过强或过弱,超出放大器的动态范围,而造成的同步不稳和彩色失
9、真。,3、自动增益控制(AGC):Automatic Gain Control,4、自动亮度限制(ABL):Automatic Bright Limited,是使显像管电子束电流不超过预定值的一种保护电路。当显像管的亮度过亮时,会缩短显像管的寿命,而且当显像管束电流太大也会引起高压过载,有损坏行输出管和高压整流元件的危险。,5、自动色度控制(ACC):Automatic Chrominance Control,为准确重现彩色图像,色度信号和亮度信号原有的相对幅值须保持不变。AGC电路:是据亮度信号幅度的大小进行自动控制,而仅使亮度信号幅度恒定的。ACC电路:是色度带通放大器的自动增益控制电路。
10、因接收电场强度的变化,天线与接收机之间的匹配情况不同,本振频率存在频率漂移等都会使色度信号变化,导致亮度信号和色度信号的比例不正确,引起彩色饱和度的改变。因此在色度带通放大器中加入ACC电路,使其幅度自动保持稳定。由于色同步信号的幅值与图像内容无关,因此误差调整电压取自色同步信号。而不是直接取自随图像内容不同有较大差异的色度信号本身。,6、自动消色器(ACK):Automatic Colour Killer,作用:用消色控制电压使色通道工作在开关状态。当彩色电视机接收黑白电视信号或弱彩色电视信号时,消色控制电压能自动切断色度通道,仅使亮度通道畅通,以保证彩色电视机能收到无色噪声干扰、画面清晰的
11、黑白图像。消色控制电压也取自色同步信号。,7、自动消磁电路(ADC):Automatic Degauss Control,彩色显像管中的R、G、B三束电子流,在受到外界的磁场干扰后,会偏离它们原来的荧光点或荧光条,导致屏幕彩色不纯,又称色纯化不好。为了减少这种影响,通常在显像管的锥体外面装有一个由0.5mm厚的冷轧钢片制成的磁屏蔽罩。但这往往还不够,因为电子束的定向运动,使荫罩、栅网等金属件磁崐化,当电子束流为零时,仍有剩磁存在,并形成附加磁场,同时,地球磁场及各种杂散磁场也有影响,因此,必须采用自动消磁电路消除这些剩磁的影响。,8、自动相位控制(APC):Automatic Phase Co
12、ntrol,9、自动清晰度控制(ARC):Automatic Resolution Control,确保本机再生的色副载波信号的频率与相位准确。,亮度通道中加4.43MHz彩色副载波陷波电路后,大大减轻了色度信号对亮度信号的干扰,但该亮度信号的高频分量也有所损失,会影响清晰度,为此加入亮度放大勾边电路,使亮度信号的高频成分得以提升。同时对色度通道自动开启,即接收正常彩色电视信号时,副载波吸收电路工作,而接收黑白电视节目或信号太弱时,自动使副载波吸收电路不工作,使黑白图像的清晰度达到正常水平。,10、PIF:Picture Intermediate Frequence,11、SIF:Sound
13、Intermediate Frequence,图像中频,伴音中频,12、VHF:甚高频 112频道VH:高波段15频道VL:低波段612频道13、UHF:超高频1368频道,4.0.5 彩色电视机与黑白电视机主要异同,主要的区别如下:彩色电视机中采用同步检波器,而黑白电视机多采用包络检波器。彩色电视中频信号中含有三个中频载频:图像中频载频38 MHz、色副载频33.57 MHz 和伴音中频载频31.5 MHz。彩色电视机比黑白电视机多设了一个色度通道。(3)在彩色电视机中,亮度信号、色差信号送往显像管之前都必须恢复直流分量。而黑白电视机则可不要。,(4)彩色电视机有许多技术指标要比黑白电视机更
14、严格。,(5)彩色电视机清晰度细节不如黑白电视机。,彩色电视机要求供给较高的阳级电压和较大的电子束电流,且高压要有较好的稳定性。一般彩电的高压为2027 kV,电子束电流为1 mA左右。彩色电视机中设有ABL电路,当亮度过大时,自动迫使电子束电流降低,保证高压的稳定性。,(6)彩色电视机的偏转功率,较相同屏幕尺寸的黑白电视机为大。(7)彩色电视机都设有X射线保护电路,而黑白电视机则没有。,4.1.1 高频调谐器的功用及性能要求:1.组成:,4.1 高频调谐器,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,其框图如4-5图。,高频调谐器又叫频道选择器,俗称高频头。,图 4-5 高
15、频调谐器的组成,选频:通过输入回路和高放级回路,从天线接收到的各种电信号中,选择出需要的电视频道节目,抑制其它干扰信号。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。变频:通过混频级将图像高频信号(fP)和伴音高频信号(fS),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(fPI)和第一伴音中频信号(fSI),然后再送到图像中频放大电路。,2.作用,按谐振回路调谐方式的不同,高频调谐器可分机械调谐式和电子调谐式两种。(1)机械调谐式高频调谐头:分VHF(112频道)和UHF(1368频道),是通过改变电感进行频道选择的
16、。优点:每转一档,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。缺点:体积大、机械结构复杂,且机械触点多,用久易发生接触不良。(2)电子调谐式高频头:普通全频道电子调谐器及全增补电子调谐器。是通过改变回路中的电容进行频道选择的。目前,均采用变容二极管代替可变电容。优点:无机械触点、寿命长。,3.分类,即具有:(1)选取所需要的频道信号;(2)抑制邻频道干扰、镜像干扰以及中频干扰的能力。一般要求通频带应大于或等于8 MHz,要求高频调谐器镜频抑制比大于40dB,中频抑制比大于50dB。,4.1.2 对高频调谐器的性能要求,镜像干扰:即 2fp的外来干扰。fo-fp=fpI;fo=
17、fpI+fp;2fp-fo=fpI,与天线、馈线及中放级阻抗匹配良好 2.具有足够的通频带宽度和良好的选择性,图 4-6 高频调谐器的幅频特性(a)彩色电视的高频特性;(b)黑白电视的高频特性,高频调谐器的幅频特性,fp,放大器的噪声系数NF表示输入端信号信噪比与输出端信号信噪比的比值,即,噪声系数:表示信号通过高频调谐器高放级后,“信噪比”变坏的程度。NF=1,表示放大器本身不产生附加噪声(理想的情况);实际NF总是大于1的。整个电视接收输出信噪比的好坏,主要取决于高频调谐器高放级噪声系数的大小。,3.噪声系数小、功率增益高,(1)放大器的噪声系数NF要小,信噪比:,式中,NF1,NF2,N
18、F3,为各级噪声系数;AP1、AP2等为各级功率增益。噪声系数通常又用分贝来表示:,一般要求高频调谐器的功率增益20dB,噪声系数低于8dB。,(2)高频调谐器的功率增益要高,多级放大器总的噪声系数为,通常要求VHF段本振漂移不大于300kHz;UHF段本振漂移不大于500 kHz。,4.本振频率稳定,本振辐射要小,5.具有自动增益控制电路,为了适应不同的场强,且在天线输入信号电平剧烈变化时,使检波后视频输出电平基本保持不变,高放级和中放级应有自动增益控制。一般要求高频头自动增益控制范围应达20dB以上。,4.2 高频调谐器原理,一、高频电子调谐器(一)全频道电子调谐器组成,图47 电子调谐器
19、组成框图,工作原理,1、全频道高频头既可接收甚高频VHF波段的电视信号,也可接收特高频UHF波段的电视信号。,2、VHF波段工作时(112频道):仅VHF部分电路工作,而UHF部分电路因无电 源提供不工作。此时112频道信号经带通滤波器送 至高放,然后与本振信号混频,最后输出载频为38MHz 的残留边带中频调幅信号,以及载频为31.5MHz 的伴 音中频调频信号,完成了VHF调谐任务。,VHF(CH12),工作原理,3、UHF波段工作时:仅UHF部分电路工作,VHF高放与本振停止工 作。而此时VHF中的混频器仍工作,它用作UHF的中 频放大电路(因高频放大器工作与分米波段,频率 高,增益低,故
20、需增加中频放大器)。从而UHF变 频器把1358频道的电视信号变成了中频。,UHF(CH 1358),二、电调谐原理,1、高频电子调谐器中频道的切换(高频调谐):2、变容二极管:,调谐的方法有两种: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)。,图48 变容管2CB14电容变化曲线,(1)反向偏压UR越高,则Cj越小;(2)反向偏压UR越低,则Cj越大。,采用变容二极管和开关二极管实现。,变容二极管结电容Cj随外加反向偏压改变而变化。,当偏压从-3 V变至-30 V时,电容量由18 pF变到3 pF。,图 4-9 电子调谐原理电路,变容二极管外加负偏压的调节是靠电位器R实现
21、的,如图4-9所示。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。,实例,3.波段覆盖和电子开关,(1)LC谐振回路的谐振频率,图 4-10 谐振回路,(2)甚高频VHF频段(12个频道)a.中心频率从52.5 MHz变到219 MHz b.频率覆盖系数,c.电容覆盖系数(即电容变比),变容管的电容比 KC=Cmax/Cmin=18/3=6,难以覆盖整个VHF频段。,(3)电子开关频段切换原理(A),采用开关二极管切换频段的办法,将VHF波段划分为两个频段,即低频段VL(15频道):52.588MHz;高频段VH(612频道):171219MHz。a
22、.低频段VL频率覆盖系数:,电容覆盖系数,b.高频段VH频率覆盖系数:,电容覆盖系数,要求:开关二极管正向导通电阻小于1,其反向电阻大,且反向 结电容很小(小于1 pF)。,c.频段VL:开关S接通+12V,电子开关VD2截止,回路电感为L1+L2,工作在15频道。d.频段VH:S接通-4V,VD2导通,L2被C2短路,则回路电感为L1,工作在612频道,从而实现频段切换。,图 4 11 电调谐回路示意图,电子开关频段切换原理(B),大电容C1短路,大电容C2短路,图 4-12 电子开关频段切换原理图,实例,(1)当开关S接通-4V:VD1、VD2截止,相当开路,这时初级回路电感为L1+L2,
23、次级回路电感为L3+L4,回路工作在15频道。(2)当S接通+12 V:VD1 及VD2导通,L2及L4被短路,初级回路电感为L1、次级回路电感为L3,回路工作在612频道,从而实现频段切换。,电路要求:开关二极管正向导通电阻小于1,确保导通时的短路作用,要求其反向电阻大,且反向结电容很小(小于1 pF),以保证VD截止时的交流开路作用。,3.电调谐高频头的统调与跟踪,(1)统调:调谐时,输入选频、高放双调谐及本机振荡回路中的变容二极管,均用同一调谐电压(BT)控制,不管变容管Cj是何值,三者对应的谐振频率均应相同。这就是所谓的统调。(2)跟踪:全频段内,本振回路谐振频率(即振荡频率)应处处与
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- CH4 高频 调谐器 高频头 NEW

链接地址:https://www.31ppt.com/p-5421402.html