JP3675211B2 - Electronic equipment - Google Patents

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JP3675211B2
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美秋 逸見
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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、車載用カーナビゲーションと車載用のテレビジョン受信機が一体に設けられた電子装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
以下、従来の電子装置について説明する。
【0003】
従来の電子装置は、図4に示すように、テレビジョン信号が入力される電子チューナ部1と、この電子チューナ部1の出力が接続された復調部2と、この復調部2の出力が接続された表示部3と、予め定められたカーナビゲーション用の特定周波数を有するディジタル信号が入力されるとともに、その出力が前記表示部3に接続されたディジタル復調部4とを備えた構成となっていた。
【0004】
前記電子チューナ部1は、入力端子5と、この入力端子5に接続された高周波増幅器6と、この高周波増幅器6の出力が一方の入力に接続されるとともに、他方の入力には局部発振器7の出力が接続された混合器8と、この混合器8の出力が接続された中間周波増幅器9と、この中間周波増幅器9の出力が接続された出力端子10から成り、前記局部発振器7には、この局部発振器7を構成するタンク回路11が接続されるとともにPLLIC12とループ接続されていた。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながらこのような従来の構成では、カーナビゲーションの特定周波数を略1575.42MHzとすると、CH56(日本国内)の放送を受信した場合、局部発振器7の2次高調波は略1576MHzとなり、特定周波数であるディジタル復調部4の入力信号略1575,42MHzと略一致し、且つ電子チューナ部1とディジタル復調部4が近接して配置されていると、略同一信号の妨害波が入力されることになり、ディジタル復調部4が誤動作してしまうという問題があった。
【0006】
本発明は、このような問題点を解決するもので、テレビジョン信号の特定チャンネル受信時においてもディジタル復調部に妨害を与えない電子装置を提供し、ディジタル復調部の動作を保証することを目的とするものである。
【0007】
【課題を解決するための手段】
この目的を達成するために本発明の電子チューナ部は、入力端子と、この入力端子に接続された高周波増幅器と、この高周波増幅器の出力が一方の入力に接続されるとともに、他方の入力には局部発振器の出力が接続された混合器と、この混合器の出力が接続された中間周波増幅器と、この中間周波増幅器の出力が接続された出力端子から成り、この電子チューナ部は、略四角形をした金属製のケースに収納されるとともに、ディジタル復調部の近傍に配置され、予め定められた特定周波数は、テレビジョン信号の特定のチャンネルの略2倍の周波数に設定されるとともに、前記局部発振器を構成するタンク回路には、このタンク回路と並列にコンデンサと基板上にパターンで形成されたインダクタンスの直列共振回路を設け、この直列共振回路の共振周波数を前記特定周波数に略等しくしたものである。
【0008】
これにより、ディジタル復調部は妨害を受けず正常に動作する。
【0009】
【発明の実施の形態】
本発明の請求項1に記載の発明は、テレビジョン信号が入力される電子チューナ部と、この電子チューナ部の出力が接続された復調部と、この復調部の出力が接続された表示部と、予め定められた特定周波数のディジタル信号が入力されるとともに、その出力が前記表示部に接続されたディジタル復調部とを備え、前記電子チューナ部は、入力端子と、この入力端子に接続された高周波増幅器と、この高周波増幅器の出力が一方の入力に接続されるとともに、他方の入力には局部発振器の出力が接続された混合器と、この混合器の出力が接続された中間周波増幅器と、この中間周波増幅器の出力が接続された出力端子から成り、この電子チューナ部は、略四角形をした金属製のケースに収納されるとともに、前記ディジタル復調部の近傍に配置され、前記特定周波数は、前記テレビジョン信号の特定のチャンネルの略2倍の周波数に設定されるとともに、前記局部発振器を構成するタンク回路には、このタンク回路と並列にコンデンサと基板上にパターンで形成されたインダクタンスの直列共振回路を設け、この直列共振回路の共振周波数を前記特定周波数に略等しくした電子装置であり、局部発振器の2次高調波成分のレベルを低下させる事が出来る。この結果、電子チューナ部からディジタル復調部への漏洩成分は低減し、特定チャンネル受信時においても電子チューナ部の影響を受けず、ディジタル復調部は正常に動作する。
【0011】
請求項に記載の発明は、インダクタンスの値は調整可能とした請求項1記載の電子装置であり、特定周波数が変更された場合、直列共振回路の共振周波数を調整することにより、容易に反応することが出来る。
【0012】
請求項に記載の発明は、共振周波数を略1576MHzにするとともに、インダクタンスの値を略18nHとして、1575.42MHzの特定周波数を受信する請求項1記載の電子装置であり、直列共振回路の共振周波数は略1576MHzに対し、局部発振器の基本波は略800MHzである。略18nH程度のインダクタンス値に設定することにより、基本波成分を劣化させることなく、2次高調波成分のみレベルを低下させることが出来る。また、極端にQが高くないため、部品バラツキにより共振周波数がずれた場合でも減衰量が確保出来る。
【0013】
請求項に記載の発明の局部発振器は、平衡型の局部発振器とするとともに、この発振器を形成する直列共振回路の一方に直列共振回路を設けた請求項1記載の電子装置であり、1個の直列共振回路で両方の帰還回路に接続できるため、直列共振回路による減衰量を増大出来る。
【0014】
請求項に記載の発明の局部発振器は、平衡型の局部発振器とするとともに、この局部発振器を形成する直列共振回路の一方と他方の双方に各々共振周波数の異なる直列共振回路を設けた請求項1記載の電子装置であり、共振周波数の異なる直列共振回路をタンク回路の一方側と他方側の夫々に接続して、別の周波数成分をおとすことも可能である。回路的には、タンク回路の一方側に2個の直列共振回路を接続しても良いが、回路の結合を考慮するとタンク回路の両方に接続したほうが良い。また、両側に接続したほうが実装スペースが広くとれる。
【0015】
以下、本発明の一実施の形態について、図面を用いて説明する。
【0016】
図1は本発明の一実施の形態における電子装置のブロック図である。
【0017】
図1において、21は略四角形をした金属製のケースに収納された電子チューナ部であり、このケースのフレームを構成する一方の側面に入力端子25が設けてある。そしてこの入力端子25に入力される信号は、略90MHzから800MHzのテレビジョン信号を増幅する高周波増幅器26を通って、混合器28の一方の端子に接続される。
【0018】
この混合器28には、局部発振器27の出力が他方の端子に接続されている。そして、混合器28の出力は中間周波増幅器29を介して出力端子30に接続されている。また、局部発振器27にはタンク回路31が接続されるとともにPLLIC35がループ接続されている。
【0019】
ここで、タンク回路31にコンデンサ32とインダクタンス33の直列共振回路34が並列に接続されている。
【0020】
一方入力端子40には略1575.42Hzのカーナビゲーション用の特定周波数が入力される。そしてディジタル復調部24で処理された後、表示部23に表示される。
【0021】
電子チューナ部21、復調部22、表示部23、ディジタル復調部24はカーナビゲーションセット41(電子装置の一例として用いた)に組み込まれており、電子チューナ部21とディジタル復調部24はセット41のレイアウト上、物理的に近くに配置される。
【0022】
図2は、局部発振器27とタンク回路31の詳細回路図である。図2において、50は定電流源であり、発振用トランジスタ51と発振用トランジスタ52のエミッタが接続されている。53,54,55,56は帰還用コンデンサであり、それぞれトランジスタ51,52の各端子に接続される。同調用可変容量ダイオード57と同調用コイル58を並列に接続することによりタンク回路31を構成する(図示していないが、ダイオード57には略27kΩ程度の抵抗を介して、選局するための所望の直流電圧が印加される。また、一般にトラッキングを補正するため、直列または並列にコンデンサが接続される。)。
【0023】
タンク回路31と発振トランジスタ51,52は帰還用コンデンサ53,54,55,56で接続される。更に、タンク回路31の片側とグランドの間にコンデンサ32とインダクタンス33の直列共振回路34が接続されている。
【0024】
共振周波数の異なる直列共振回路をタンク回路31の他方側にも接続して、別の周波数成分を落とすことも可能である。ここで別の周波数成分とは2次高調波だけではなく、3次以上の高調波等も含む。回路的には、タンク回路31の一方側に2個の直列共振回路を接続しても良いが、回路の結合を考慮するとタンク回路31の両方に接続したほうが良い。また、実装スペースを考えると両側に接続したほうが設計が容易である。
【0025】
ここで、局部発振器27の出力は、トランジスタ51のコレクタ端子から出力する。この出力信号はコンデンサ56、タンク回路31、コンデンサ53を経由して入力端子であるトランジスタ51のベース端子に帰還される。この時、コンデンサ56と53は各々出力信号を90度移相する(出力信号は180度位相される。)。また、タンク回路31は差動増幅器を構成するトランジスタ51と52の両端に接続されているため、位相差は180度である。よって、出力信号はコンデンサ56とトランジスタ51、タンク回路31によって360度移相する。すなわち、出力信号と入力信号は同相であり、正帰還がかかるため、発振動作を行う。
【0026】
同様にトランジスタ52のベース端子とコレクタ端子もコンデンサ54と55、タンク回路31により同相となるので、正帰還がかかり、発振動作を行う。
【0027】
トランジスタ51,52は非線形素子であるため、発振動作においても基本波信号に加え、2次高調波等の高次高調波を同時に発生する。これらの信号はコンデンサ53,54,55,56及びタンク回路31を経由し、出力から入力に帰還される。
【0028】
そのため、タンク回路31の片側とグランドとの間にコンデンサ32とインダクタンス33から構成される直列共振回路34を接続し、特定チャンネル(CH56)受信時の発振周波数の2次高調波に、直列共振回路34の共振周波数を合わせることにより、この2次高調波成分が帰還できなくなるため、2次高調波を低減出来る。
【0029】
更に、基本波と2次高調波は略788MHz離れているが、コイルのインダクタンスを略18nHに設定することにより、直列共振回路34のQが最適となり、基本波成分を劣化することなく、2次高調波成分だけを低減することが出来る。
【0030】
回路が差動構成になっており、トランジスタ51を含む局部発振器27とトランジスタ52を含む局部発振器27の共通部分であるタンク回路31に、直列共振回路34を接続することにより、約20dB程度の減衰量が得られる。当然ながら、直列共振回路34はコンデンサ53,54,55,56のいずれかに接続してもある程度の効果が得られる。
【0031】
カーナビゲーション用の特定周波数は略1575.42MHzである。一方、直列共振回路34の共振周波数を略1576MHzに設定することにより、局部発振器27の出力から入力に帰還される2次高調波成分は減衰させられる。この結果、2次高調波周波数での発振条件が劣化し、発振成分は低下する。このため、電子チューナ部21からディジタル復調部24へ漏洩成分と特定周波数は略同じであるが、カーナビゲーション用の入力信号40に対して十分小さいので、ディジタル復調部24に悪影響を与えることはない。よって、ディジタル復調部24は安定に動作する。
【0032】
図3は基板60に設けられた直列共振回路34の実装図である。図3において、32は直列共振回路を構成するコンデンサ、33はインダクタンスである。インダクタンス33をパターン化することにより、基板60の表面の空きスペースが利用出来る。また、アースポイントを自由に設定出来、フレームと基板の接続点にアースポイントを設定することも可能である。これにより、2次高調波成分を含め、不要な信号成分が他の回路に漏洩することなく、グランドに落とされる。
【0033】
【発明の効果】
以上のように本発明によれば、電子チューナ部は、入力端子と、この入力端子に接続された高周波増幅器と、この高周波増幅器の出力が一方の入力に接続されるとともに、他方の入力には局部発振器の出力が接続された混合器と、この混合器の出力が接続された中間周波増幅器と、この中間周波増幅器の出力が接続された出力端子から成り、この電子チューナ部は、略四角形をした金属製のケースに収納されるとともに、ディジタル復調部の近傍に配置され、予め定められた特定周波数は、テレビジョン信号の特定のチャンネルの略2倍の周波数に設定されるとともに、前記局部発振器を構成するタンク回路には、このタンク回路と並列にコンデンサと基板上にパターンで形成されたインダクタンスの直列共振回路を設け、この直列共振回路の共振周波数を前記特定周波数に略等しくしたので、局部発振器の2次高調波成分のレベルを低下させる事が出来る。この結果、電子チューナ部からディジタル復調部への漏洩成分は低減し、特定チャンネル受信時においても電子チューナ部の影響を受けず、ディジタル復調部は正常に動作する。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施の形態による電子装置のブロック図
【図2】同電子装置の電子チューナを構成する局部発振器の回路図
【図3】同局部発振器のタンク回路と並列に接続された直列共振回路の斜視図
【図4】従来の電子装置のブロック図
【符号の説明】
21 電子チューナ部
22 復調部
23 表示部
24 ディジタル復調部
25 入力端子
26 高周波増幅器
27 局部発振器
28 混合器
29 中間周波増幅器
30 出力端子
31 タンク回路
32 コンデンサ
33 インダクタンス
34 直列共振回路
40 入力端子
41 カーナビゲーションセット
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to an electronic device in which an in-vehicle car navigation and an in-vehicle television receiver are integrally provided.
[0002]
[Prior art]
A conventional electronic device will be described below.
[0003]
As shown in FIG. 4, the conventional electronic apparatus has an electronic tuner unit 1 to which a television signal is input, a demodulator unit 2 to which an output of the electronic tuner unit 1 is connected, and an output of the demodulator unit 2 is connected. The display unit 3 and a digital demodulator 4 connected to the display unit 3 are connected to a digital signal having a predetermined specific frequency for car navigation. It was.
[0004]
The electronic tuner unit 1 includes an input terminal 5, a high frequency amplifier 6 connected to the input terminal 5, an output of the high frequency amplifier 6 connected to one input, and a local oscillator 7 connected to the other input. The mixer 8 to which the output is connected, the intermediate frequency amplifier 9 to which the output of the mixer 8 is connected, and the output terminal 10 to which the output of the intermediate frequency amplifier 9 is connected. The tank circuit 11 constituting the local oscillator 7 was connected and also connected to the PLLIC 12 in a loop.
[0005]
[Problems to be solved by the invention]
However, in such a conventional configuration, if the specific frequency of the car navigation is approximately 1575.42 MHz, when the CH56 (Japan) broadcast is received, the second harmonic of the local oscillator 7 is approximately 1576 MHz. If the input signal substantially matches 1575 and 42 MHz of a digital demodulator 4 and the electronic tuner 1 and the digital demodulator 4 are arranged close to each other, an interference wave of substantially the same signal is input. There is a problem that the digital demodulator 4 malfunctions.
[0006]
An object of the present invention is to solve such problems, and to provide an electronic device that does not interfere with a digital demodulator even when a specific channel of a television signal is received, and to assure the operation of the digital demodulator. It is what.
[0007]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve this object, the electronic tuner unit of the present invention includes an input terminal, a high-frequency amplifier connected to the input terminal, an output of the high-frequency amplifier connected to one input, and the other input to It consists of a mixer to which the output of the local oscillator is connected, an intermediate frequency amplifier to which the output of this mixer is connected, and an output terminal to which the output of this intermediate frequency amplifier is connected. And a predetermined specific frequency which is arranged in the vicinity of the digital demodulator and is set to a frequency approximately twice that of a specific channel of the television signal, and the local oscillator. to the tank circuit constituting the series resonant circuit inductance, which is formed in a pattern on the capacitor and the substrate provided in parallel with the tank circuit, the series resonance The resonant frequency of the road is obtained by substantially equal to the specific frequency.
[0008]
Thereby, the digital demodulator operates normally without being disturbed.
[0009]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
According to the first aspect of the present invention, there is provided an electronic tuner unit to which a television signal is input, a demodulator unit to which an output of the electronic tuner unit is connected, and a display unit to which an output of the demodulator unit is connected. A digital signal having a predetermined specific frequency is input, and an output of the digital demodulator is connected to the display unit. The electronic tuner unit is connected to an input terminal and the input terminal. A high-frequency amplifier, a mixer in which the output of the high-frequency amplifier is connected to one input and the output of the local oscillator is connected to the other input, and an intermediate-frequency amplifier to which the output of the mixer is connected; made from an output terminal having an output connected to the intermediate frequency amplifier, the electronic tuner unit, while being accommodated in a metal case having a substantially square, distribution in the vicinity of the digital demodulator Is, the specific frequency, pattern the while being set to be substantially twice the frequency of a specific channel of the television signal, the tank circuit constituting the local oscillator, the capacitor and the substrate in parallel with the tank circuit An electronic device in which a series resonance circuit of inductance formed in (1 ) is provided and the resonance frequency of the series resonance circuit is substantially equal to the specific frequency can reduce the level of the second harmonic component of the local oscillator. As a result, the leakage component from the electronic tuner section to the digital demodulation section is reduced, and the digital demodulation section operates normally without being affected by the electronic tuner section even when receiving a specific channel.
[0011]
The invention according to claim 2 is the electronic device according to claim 1 in which the value of the inductance is adjustable, and when the specific frequency is changed, it is easily reacted by adjusting the resonance frequency of the series resonance circuit. I can do it.
[0012]
The invention according to claim 3 is the electronic device according to claim 1, wherein the resonance frequency is about 1576 MHz, the inductance value is about 18 nH, and a specific frequency of 1575.42 MHz is received. The frequency is approximately 1576 MHz, while the fundamental wave of the local oscillator is approximately 800 MHz. By setting the inductance value to about 18 nH, the level of only the second harmonic component can be reduced without degrading the fundamental component. Further, since Q is not extremely high, an attenuation can be secured even when the resonance frequency shifts due to component variations.
[0013]
A local oscillator according to a fourth aspect of the present invention is the electronic device according to the first aspect, wherein the local oscillator is a balanced local oscillator and a series resonant circuit is provided on one of the series resonant circuits forming the oscillator. Since the series resonance circuit can connect to both feedback circuits, the amount of attenuation by the series resonance circuit can be increased.
[0014]
According to a fifth aspect of the present invention, the local oscillator is a balanced local oscillator, and a series resonant circuit having a different resonance frequency is provided on one and the other of the series resonant circuits forming the local oscillator. It is also possible to pass another frequency component by connecting a series resonance circuit having a different resonance frequency to each of one side and the other side of the tank circuit. In terms of circuit, two series resonant circuits may be connected to one side of the tank circuit, but it is better to connect both tank circuits in consideration of circuit coupling. In addition, mounting space can be increased by connecting both sides.
[0015]
Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
[0016]
FIG. 1 is a block diagram of an electronic device according to an embodiment of the present invention.
[0017]
In FIG. 1, reference numeral 21 denotes an electronic tuner housed in a substantially rectangular metal case, and an input terminal 25 is provided on one side surface constituting the frame of the case. The signal input to the input terminal 25 is connected to one terminal of the mixer 28 through a high-frequency amplifier 26 that amplifies a television signal of approximately 90 MHz to 800 MHz.
[0018]
In the mixer 28, the output of the local oscillator 27 is connected to the other terminal. The output of the mixer 28 is connected to the output terminal 30 via the intermediate frequency amplifier 29. The local oscillator 27 is connected to a tank circuit 31 and a PLLIC 35 in a loop connection.
[0019]
Here, a series resonance circuit 34 having a capacitor 32 and an inductance 33 is connected to the tank circuit 31 in parallel.
[0020]
On the other hand, a specific frequency for car navigation of approximately 1575.42 Hz is input to the input terminal 40. After being processed by the digital demodulator 24, it is displayed on the display unit 23.
[0021]
The electronic tuner unit 21, the demodulating unit 22, the display unit 23, and the digital demodulating unit 24 are incorporated in a car navigation set 41 (used as an example of an electronic device), and the electronic tuner unit 21 and the digital demodulating unit 24 are included in the set 41. They are physically located close to each other on the layout.
[0022]
FIG. 2 is a detailed circuit diagram of the local oscillator 27 and the tank circuit 31. In FIG. 2, reference numeral 50 denotes a constant current source, to which the oscillation transistor 51 and the oscillation transistor 52 are connected. Reference numerals 53, 54, 55, and 56 denote feedback capacitors, which are connected to the terminals of the transistors 51 and 52, respectively. The tank circuit 31 is configured by connecting the tuning variable capacitance diode 57 and the tuning coil 58 in parallel (not shown, but the diode 57 has a desired value for tuning through a resistor of about 27 kΩ). In general, a capacitor is connected in series or in parallel to correct tracking).
[0023]
The tank circuit 31 and the oscillation transistors 51 and 52 are connected by feedback capacitors 53, 54, 55 and 56. Further, a series resonance circuit 34 of a capacitor 32 and an inductance 33 is connected between one side of the tank circuit 31 and the ground.
[0024]
It is also possible to connect a series resonance circuit having a different resonance frequency to the other side of the tank circuit 31 to drop another frequency component. Here, the different frequency components include not only the second harmonic but also the third and higher harmonics. In terms of circuit, two series resonant circuits may be connected to one side of the tank circuit 31, but it is better to connect to both tank circuits 31 in consideration of circuit coupling. Also, considering the mounting space, it is easier to design when connected to both sides.
[0025]
Here, the output of the local oscillator 27 is output from the collector terminal of the transistor 51. This output signal is fed back to the base terminal of the transistor 51 as an input terminal via the capacitor 56, the tank circuit 31, and the capacitor 53. At this time, the capacitors 56 and 53 respectively shift the output signal by 90 degrees (the output signal is phased by 180 degrees). Since the tank circuit 31 is connected to both ends of the transistors 51 and 52 constituting the differential amplifier, the phase difference is 180 degrees. Therefore, the output signal is shifted 360 degrees by the capacitor 56, the transistor 51, and the tank circuit 31. That is, since the output signal and the input signal are in phase and positive feedback is applied, an oscillation operation is performed.
[0026]
Similarly, since the base terminal and the collector terminal of the transistor 52 are in phase with the capacitors 54 and 55 and the tank circuit 31, positive feedback is applied and an oscillation operation is performed.
[0027]
Since the transistors 51 and 52 are non-linear elements, high-order harmonics such as second-order harmonics are simultaneously generated in addition to the fundamental wave signal in the oscillation operation. These signals are fed back from the output to the input via the capacitors 53, 54, 55 and 56 and the tank circuit 31.
[0028]
Therefore, a series resonance circuit 34 including a capacitor 32 and an inductance 33 is connected between one side of the tank circuit 31 and the ground, and the series resonance circuit is connected to the second harmonic of the oscillation frequency when receiving the specific channel (CH56). By adjusting the resonance frequency of 34, this second harmonic component cannot be fed back, so that the second harmonic can be reduced.
[0029]
Furthermore, although the fundamental wave and the second harmonic are separated from each other by about 788 MHz, the Q of the series resonance circuit 34 is optimized by setting the inductance of the coil to about 18 nH, and the secondary wave is not deteriorated without degrading the fundamental wave component. Only harmonic components can be reduced.
[0030]
The circuit has a differential configuration. By connecting a series resonant circuit 34 to a tank circuit 31 that is a common part of the local oscillator 27 including the transistor 51 and the local oscillator 27 including the transistor 52, an attenuation of about 20 dB is achieved. A quantity is obtained. Of course, even if the series resonant circuit 34 is connected to any of the capacitors 53, 54, 55, and 56, a certain degree of effect can be obtained.
[0031]
The specific frequency for car navigation is approximately 1575.42 MHz. On the other hand, by setting the resonance frequency of the series resonance circuit 34 to approximately 1576 MHz, the second harmonic component fed back from the output of the local oscillator 27 to the input is attenuated. As a result, the oscillation condition at the second harmonic frequency is deteriorated and the oscillation component is reduced. For this reason, the leakage component and the specific frequency from the electronic tuner unit 21 to the digital demodulation unit 24 are substantially the same, but since the input signal 40 for car navigation is sufficiently small, the digital demodulation unit 24 is not adversely affected. . Therefore, the digital demodulator 24 operates stably.
[0032]
FIG. 3 is a mounting diagram of the series resonant circuit 34 provided on the substrate 60. In FIG. 3, 32 is a capacitor constituting a series resonance circuit, and 33 is an inductance. By patterning the inductance 33, an empty space on the surface of the substrate 60 can be used. Also, the earth point can be set freely, and the earth point can be set at the connection point between the frame and the board. Thereby, unnecessary signal components including the second harmonic component are dropped to the ground without leaking to other circuits.
[0033]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, the electronic tuner unit includes the input terminal, the high-frequency amplifier connected to the input terminal, the output of the high-frequency amplifier connected to one input, and the other input to It consists of a mixer to which the output of the local oscillator is connected, an intermediate frequency amplifier to which the output of this mixer is connected, and an output terminal to which the output of this intermediate frequency amplifier is connected. And a predetermined specific frequency which is arranged in the vicinity of the digital demodulator and is set to a frequency approximately twice that of a specific channel of the television signal, and the local oscillator. the tank circuit constituting the series resonant circuit inductance, which is formed in a pattern on the capacitor and the substrate provided in parallel with the tank circuit, the series resonant circuit Since the resonance frequency substantially equal to the specific frequency, it is possible to reduce the level of the second harmonic component of the local oscillator. As a result, the leakage component from the electronic tuner section to the digital demodulation section is reduced, and the digital demodulation section operates normally without being affected by the electronic tuner section even when receiving a specific channel.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a block diagram of an electronic device according to an embodiment of the present invention. FIG. 2 is a circuit diagram of a local oscillator constituting an electronic tuner of the electronic device. FIG. 3 is connected in parallel with a tank circuit of the local oscillator. FIG. 4 is a block diagram of a conventional electronic device.
21 Electronic tuner unit 22 Demodulating unit 23 Display unit 24 Digital demodulating unit 25 Input terminal 26 High frequency amplifier 27 Local oscillator 28 Mixer 29 Intermediate frequency amplifier 30 Output terminal 31 Tank circuit 32 Capacitor 33 Inductance 34 Series resonant circuit 40 Input terminal 41 Car navigation set

Claims (5)

テレビジョン信号が入力される電子チューナ部と、この電子チューナ部の出力が接続された復調部と、この復調部の出力が接続された表示部と、予め定められた特定周波数のディジタル信号が入力されるとともに、その出力が前記表示部に接続されたディジタル復調部とを備え、前記電子チューナ部は、入力端子と、この入力端子に接続された高周波増幅器と、この高周波増幅器の出力が一方の入力に接続されるとともに、他方の入力には局部発振器の出力が接続された混合器と、この混合器の出力が接続された中間周波増幅器と、この中間周波増幅器の出力が接続された出力端子から成り、この電子チューナ部は、略四角形をした金属製のケースに収納されるとともに、前記ディジタル復調部の近傍に配置され、前記特定周波数は、前記テレビジョン信号の特定のチャンネルの略2倍の周波数に設定されるとともに、前記局部発振器を構成するタンク回路には、このタンク回路と並列にコンデンサと基板上にパターンで形成されたインダクタンスの直列共振回路を設け、この直列共振回路の共振周波数を前記特定周波数に略等しくした電子装置。An electronic tuner unit to which a television signal is input, a demodulator unit to which the output of the electronic tuner unit is connected, a display unit to which the output of the demodulator unit is connected, and a digital signal having a predetermined specific frequency are input A digital demodulator connected to the display unit, the electronic tuner unit including an input terminal, a high-frequency amplifier connected to the input terminal, and an output of the high-frequency amplifier A mixer connected to the input and the output of the local oscillator connected to the other input, an intermediate frequency amplifier connected to the output of the mixer, and an output terminal connected to the output of the intermediate frequency amplifier made, the electronic tuner unit, while being accommodated in a metal case having a substantially square, are arranged in the vicinity of the digital demodulator, the specific frequency, the Te While being set to be substantially twice the frequency of a specific channel of the vision signal, the local oscillator tank circuit constituting the series resonant circuit inductance, which is formed in a pattern on the capacitor and the substrate in parallel with the tank circuit And an electronic device in which the resonance frequency of the series resonance circuit is substantially equal to the specific frequency. インダクタンスの値は調整可能とした請求項1記載の電子装置。The electronic device according to claim 1 , wherein the value of the inductance is adjustable . 共振周波数を略1576MHzにするとともに、インダクタンスの値を略18nHとして、1575.42MHzの特定周波数を受信する請求項1記載の電子装置。The electronic device according to claim 1 , wherein the resonance frequency is about 1576 MHz and the inductance value is about 18 nH, and a specific frequency of 1575.42 MHz is received . 局部発振器は平衡型の局部発振器とするとともに、この局部発振器を形成するタンク回路の一方に直列共振回路を設けた請求項1記載の電子装置。 2. The electronic device according to claim 1, wherein the local oscillator is a balanced local oscillator, and a series resonance circuit is provided on one of the tank circuits forming the local oscillator . 局部発振器は平衡型の局部発振器とするとともに、この局部発振器を形成するタンク回路の一方と他方の双方に各々共振周波数の異なる直列共振回路を設けた請求項1記載の電子装置。 2. The electronic device according to claim 1, wherein the local oscillator is a balanced local oscillator, and a series resonance circuit having a different resonance frequency is provided on both one and the other of the tank circuit forming the local oscillator .
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