JPH0247646Y2 - - Google Patents

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JPH0247646Y2
JPH0247646Y2 JP4561884U JP4561884U JPH0247646Y2 JP H0247646 Y2 JPH0247646 Y2 JP H0247646Y2 JP 4561884 U JP4561884 U JP 4561884U JP 4561884 U JP4561884 U JP 4561884U JP H0247646 Y2 JPH0247646 Y2 JP H0247646Y2
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uhfrf
uhf
vhf
gate
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Description

【考案の詳細な説明】 〔技術分野〕 本考案はUHF/VHFコンビネーシヨンチユー
ナに関する。
[Detailed Description of the Invention] [Technical Field] The present invention relates to a UHF/VHF combination tuner.

〔背景技術〕[Background technology]

最近のテレビジヨン受信機においては各主要構
成部分はプリント板にまとめられている。UHF
およびVHFのチユーナを1つのプリント板にま
とめたものはUHF/VHFコンビネーシヨンチユ
ーナと呼ばれる(通称U/Vコンボチユーナと呼
ばれ、以下そのように記載する)。
In modern television receivers, each major component is assembled on a printed circuit board. UHF
A combination of both VHF and VHF tuners on one printed board is called a UHF/VHF combination tuner (commonly referred to as a U/V combo tuner, hereinafter referred to as such).

第1図はU/Vコンボチユーナ1の一般的な回
路図を示す。
FIG. 1 shows a general circuit diagram of a U/V combo tuner 1. As shown in FIG.

第1図の回路は周知のものであるので以下本考
案の説明に直接関係のない部分の回路の構成およ
び動作に関する詳細な説明は省略する。
Since the circuit shown in FIG. 1 is well known, a detailed explanation of the structure and operation of the circuit will be omitted below for portions that are not directly related to the description of the present invention.

端子UHFINおよびVHFINはそれぞれUHFお
よびVHFアンテナに接続されている。端子
UHFBおよびVHFBはそれぞれUHF回路および
VHF回路用の電源電圧入力端子である。
Terminals UHFIN and VHFIN are connected to UHF and VHF antennas, respectively. terminal
UHFB and VHFB are UHF circuit and
This is the power supply voltage input terminal for the VHF circuit.

2および3はそれぞれUHFおよびVHFのRF
増幅器である。
2 and 3 are UHF and VHF RF respectively
It's an amplifier.

最近のUHF局の増加に伴ない、受像機は弱電
界地域でも十分な受像が可能なようにUHFチユ
ーナにFET(電界効果トランジスタ)のRF増幅
器をつけるようになつて来た。FETのRF増幅器
は一般にリバースAGCで使用される。リバース
AGCは入力信号電圧の増加に従つて電流を減少
し利得を下げる方法である。FETの制御はゲー
ト電圧を変化するだけでよく電力を必要としない
のでFMチユーナによく使用される。特にデユア
ルゲートFETは第1ゲートに入力電圧を第2ゲ
ートにAGC電圧を印加することによりAGC特性
や混変調特性のよいRF増幅器が得られるので普
及している。
With the recent increase in the number of UHF stations, receivers have come to be equipped with FET (field effect transistor) RF amplifiers in their UHF tuners to enable sufficient reception even in areas with weak electric fields. FET RF amplifiers are commonly used in reverse AGC. reverse
AGC is a method that reduces the current and lowers the gain as the input signal voltage increases. FETs can be controlled simply by changing the gate voltage and do not require power, so they are often used in FM tuners. In particular, dual-gate FETs are popular because an RF amplifier with good AGC characteristics and cross-modulation characteristics can be obtained by applying an input voltage to the first gate and an AGC voltage to the second gate.

U/Vコンボチユーナ1においては、UHFRF
増幅器2とVHFRF増幅器3に対し、端子AGC
から共通の自動利得制御(AGC)電圧が印加さ
れている。端子AGCは抵抗器4と抵抗器5によ
る分圧点6に接続されている。抵抗器4および5
の抵抗値は例えばそれぞれ40キロオームおよび
120キロオームである。従つて端子7に+12ボル
トが印加されているとすればAGCの最大電圧は
+9ボルトとなる。
In U/V combo tuner 1, UHFRF
For amplifier 2 and VHFRF amplifier 3, terminal AGC
A common automatic gain control (AGC) voltage is applied from the Terminal AGC is connected to a voltage dividing point 6 formed by resistors 4 and 5. Resistors 4 and 5
For example, the resistance values are 40 kOhm and
It is 120 kilohms. Therefore, if +12 volts is applied to terminal 7, the maximum voltage of the AGC will be +9 volts.

端子AGCの最大電圧(例えば上記9ボルト)
はUHF、VHFいずれを受信する場合にも一定で
なければならない。
Maximum voltage of terminal AGC (e.g. 9 volts above)
must be constant whether receiving UHF or VHF.

第2図は第1図のU/Vコンボチユーナ1の前
段部分の詳細な回路を示す。UHFRF増幅器2、
VHFRF増幅器3共デユアルゲートFETからな
る。
FIG. 2 shows a detailed circuit of the front stage portion of the U/V combo tuner 1 shown in FIG. UHFRF amplifier 2,
All three VHFRF amplifiers consist of dual gate FETs.

デユアルゲートFETの第1ゲートG1には受
信入力が接続されている。UHFRF増幅器2の第
2ゲートは直列抵抗R1を介してAGC端子に接
続されている。VHFRF増幅器3の第2ゲートは
抵抗R2を介して端子AGCに接続されている。
A receiving input is connected to the first gate G1 of the dual gate FET. The second gate of the UHFRF amplifier 2 is connected to the AGC terminal via a series resistor R1. The second gate of the VHFRF amplifier 3 is connected to the terminal AGC via a resistor R2.

各FETのドレインDおよびD′はインダクタン
スL1およびL2を介してそれぞれの電源
UHFBおよびVHFBが接続されている。各ソー
スSおよびS′はキヤパシタC1およびC2を介し
てそれぞれ接地されている。各ドレインD,
D′およびソースS,S′に接続されている抵抗器R
3,R4,R5,R6は分圧抵抗である。
The drains D and D' of each FET are connected to their respective power supplies through inductances L1 and L2.
UHFB and VHFB are connected. Each source S and S' is connected to ground via a capacitor C1 and C2, respectively. Each drain D,
D' and the resistor R connected to the sources S, S'
3, R4, R5, and R6 are voltage dividing resistors.

UHF、VHFのいずれか一方の放送を受信時に
は、受信している周波数帯に関係のない電源電圧
(UHFB又はVHFB)はRF段には印加されない。
When receiving either UHF or VHF broadcasting, no power supply voltage (UHFB or VHFB) unrelated to the frequency band being received is applied to the RF stage.

UHFおよびVHFのRF増幅器2および3共に
MOSFETである場合には共通のAGC電圧がそれ
ぞれの制御ゲートG2およびG2′に印加されて
も、電源電圧が印加された方のみが導通する。
Both UHF and VHF RF amplifiers 2 and 3
In the case of MOSFETs, even if a common AGC voltage is applied to each control gate G2 and G2', only the one to which the power supply voltage is applied becomes conductive.

最近UHFRF増幅器にMES(金属半導体)FET
が使用されることが多くなつた。
Recently, MES (metal semiconductor) FETs are used in UHFRF amplifiers.
was increasingly used.

MESFETはドレインDとソースSにバイアス
電圧を印加せずに制御ゲート(第2ゲート)に電
圧を印加すると第2ゲートとソースS、ドレイン
D間は短絡状態となる性質がある。
MESFET has a property that when a voltage is applied to the control gate (second gate) without applying a bias voltage to the drain D and source S, the second gate, source S, and drain D are short-circuited.

MESFETの上記性質によつて、UHFRF増幅
器2がMESFETであり、VHFRF増幅器3が
MOSFETである場合には、UHF受信時において
はUHFRF増幅器2のゲート2とドレインD、ソ
ースSとの間には電流が流れないが、VHF受信
時にはそれ等の間が短絡状態となり端子7、接続
点6、抵抗R1,第2ゲートG2、ドレインD、
インダクタンスL1,抵抗R3およびR4を通じ
て電流が流れる。抵抗R1は大きな抵抗値(例え
ば150キロオーム)を有し、、これが抵抗器5
(120キロオーム)と並列に接続される結果とな
り、接続点6と接地間の全抵抗は降下する(約70
キロオームとなる)。そのため全抵抗と抵抗4と
の分圧比が変化し、接続点6のAGC電圧は降下
することになる。例えば抵抗4を40キロオームと
すれば、AGC最大電圧は+9Vから7,7Vに低下
する。
Due to the above properties of MESFET, UHFRF amplifier 2 is MESFET and VHFRF amplifier 3 is
In the case of a MOSFET, no current flows between the gate 2, drain D, and source S of the UHFRF amplifier 2 during UHF reception, but a short circuit occurs between them during VHF reception, and terminal 7 and connection Point 6, resistor R1, second gate G2, drain D,
Current flows through inductance L1 and resistors R3 and R4. Resistor R1 has a large resistance value (e.g. 150 kilohms), which is connected to resistor 5.
(120 kilohms) and the total resistance between connection point 6 and ground drops (approximately 70 kilohms).
(kilohms). Therefore, the voltage division ratio between the total resistance and the resistance 4 changes, and the AGC voltage at the connection point 6 drops. For example, if resistor 4 is 40 kilohms, the AGC maximum voltage will drop from +9V to 7.7V.

このようにAGCの最大電圧が受信周波数帯に
よつて変化することはチユーナの性能を低下させ
ることになり好ましくない。
It is undesirable for the maximum voltage of the AGC to vary depending on the receiving frequency band in this way, since this will degrade the performance of the tuner.

〔考案の開示〕[Disclosure of invention]

本考案の目的は、上記従来技術の欠点を除去し
たU/VコンボチユーナのRF回路を提供するこ
とである。
An object of the present invention is to provide an RF circuit for a U/V combo tuner that eliminates the drawbacks of the prior art described above.

本考案によるU/VコンボチユーナRF回路は、
UHFRF増幅器がデユアルゲートのMESFETに
よつて構成され、VHFRF増幅器はデユアルゲー
トのMOSFETにより構成される。UHFRF増幅
器およびVHFRF増幅器の各制御ゲート(第2ゲ
ート)には共通のAGC線が接続され、VHFRF
増幅器およびUHFRF増幅器の各入力ゲート(第
1ゲート)にはそれぞれVHFおよびUHF各入力
回路が接続される。
The U/V combo tuner RF circuit according to the present invention is
The UHFRF amplifier is composed of dual-gate MESFETs, and the VHFRF amplifier is composed of dual-gate MOSFETs. A common AGC line is connected to each control gate (second gate) of the UHFRF amplifier and VHFRF amplifier, and the VHFRF
VHF and UHF input circuits are connected to each input gate (first gate) of the amplifier and UHFRF amplifier, respectively.

UHFRF増幅器のドレインとVHFRF増幅器の
ドレインとの間に第1のダイオードが接続され
る。第1のダイオードの電流の順方向はVHF側
からUHF側へ向うようにする。
A first diode is connected between the drain of the UHFRF amplifier and the drain of the VHFRF amplifier. The forward direction of the current in the first diode is from the VHF side to the UHF side.

UHFRF増幅器のドレインとUHF電源との間
に第2のダイオードが接続される。UHFRF増幅
器のドレインへの電源の印加は第2のダイオード
を経由して行われるようにする。
A second diode is connected between the drain of the UHFRF amplifier and the UHF power supply. Power is applied to the drain of the UHFRF amplifier via the second diode.

上記構成によるU/VコンボチユーナRF回路
は、VHF受信の際でもUHFRF増幅器のドレイ
ンに対して第1ダイオードを通じてVHF電源電
圧を印加する。それによつてVHF受信時におけ
るUHFRF増幅器の短絡が発生しないから、
AGC電圧は一定を保持する。
The U/V combo tuner RF circuit with the above configuration applies the VHF power supply voltage to the drain of the UHF RF amplifier through the first diode even during VHF reception. This prevents short-circuiting of the UHFRF amplifier during VHF reception,
AGC voltage remains constant.

第1のダイオードによつて印加されるVHF電
源電圧の、UHFRF増幅器よりも後段の各UHF
回路への影響は第2のダイオードによつて阻止さ
れ悪影響を与えない。
of the VHF supply voltage applied by the first diode, each UHF after the UHFRF amplifier.
The influence on the circuit is blocked by the second diode and has no adverse effect.

上記のようにただ2個のダイオードを用いて従
来技術における問題を解決した極めてコストパフ
オーマンスに優れたU/Vコンボチユーナを提供
することができる。
As described above, it is possible to provide an extremely cost-effective U/V combo tuner that solves the problems of the prior art by using only two diodes.

〔考案を実施するための最良の形態〕[Best form for implementing the idea]

以下本考案について図面を参照して詳細に説明
する。
The present invention will be described in detail below with reference to the drawings.

第3図は本考案によるU/Vコンボチユーナの
RF回路の回路図である。
Figure 3 shows the U/V combo tuner according to the present invention.
FIG. 3 is a circuit diagram of an RF circuit.

UHFRF増幅器2はデユアルゲートの
MESFETおよび周辺回路(R3,R4,L1,
C2)からなる。
UHFRF amplifier 2 is a dual gate
MESFET and peripheral circuits (R3, R4, L1,
C2).

UHFRF増幅器2とVHFRF増幅器3との間に
それぞれのインダクタンスL1,L2を介してダ
イオード12を接続する。そのダイオード12の
電流の順方向は接続点11から10へ向う方向に
なるようにする。
A diode 12 is connected between the UHFRF amplifier 2 and the VHFRF amplifier 3 via respective inductances L1 and L2. The forward direction of the current in the diode 12 is made to be from the connection point 11 to the connection point 10.

UHF電源UHFBと上記接続点10との間にダ
イオード13を接続する。ダイオードの接続方向
はUHFRF増幅器のドレインDに対する電源電圧
がダイオード13を経て印加されるようにする。
A diode 13 is connected between the UHF power supply UHFB and the connection point 10. The connection direction of the diode is such that the power supply voltage to the drain D of the UHFRF amplifier is applied via the diode 13.

第3図の回路においては、VHF受信時VHF電
源VHFBがダイオード12を通じてUHFRF増幅
器2のドレイン側に印加される。その結果第2ゲ
ートG2にAGC電圧が印加されているが、ドレ
イン−ソースに正電圧(VHFB)が印加される
から、ゲートG2とソース−ドレインとの間は短
絡状態とならず、従つて抵抗R1にAGC電流は
流れない。その結果前述の従来技術のように抵抗
R5に抵抗R1が並列に接続されることにならな
いから、接続点6のAGC電圧は変化しない。
In the circuit shown in FIG. 3, the VHF power supply VHFB is applied to the drain side of the UHFRF amplifier 2 through the diode 12 during VHF reception. As a result, the AGC voltage is applied to the second gate G2, but since a positive voltage (VHFB) is applied to the drain-source, there is no short circuit between the gate G2 and the source-drain, and therefore the resistance AGC current does not flow through R1. As a result, the AGC voltage at the connection point 6 does not change because the resistor R1 is not connected in parallel to the resistor R5 as in the prior art described above.

VHF電源電圧VHFBからダイオード12を経
てVHF回路の出力側へ流れようとする電流は、
ダイオード13によつて阻止される。
The current flowing from the VHF power supply voltage VHFB to the output side of the VHF circuit via diode 12 is:
It is blocked by diode 13.

UHF受信時においては、UHF電源電圧は
UHFRF増幅器2へはダイオード13を経て、他
のVHF回路へは直接印加される。この場合UHF
電源電圧のVHF側への影響はダイオード12に
より阻止される。
During UHF reception, the UHF power supply voltage is
It is applied to the UHFRF amplifier 2 via a diode 13 and directly to other VHF circuits. In this case UHF
The influence of the power supply voltage on the VHF side is blocked by the diode 12.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は一般的なU/VコンボチユーナRF回
路の回路図、第2図は従来例によるU/Vコンボ
チユーナRF回路の回路図、第3図は本考案によ
るU/VコンボチユーナRF回路の回路図である。 1……U/Vコンボチユーナ、2……UHFRF
増幅器、3……VHFRF増幅器、12……第1の
ダイオード、13……第2のダイオード、
UHFB……UHF電源、VHFB……VHF電源。
Figure 1 is a circuit diagram of a general U/V combo tuner RF circuit, Figure 2 is a circuit diagram of a conventional U/V combo tuner RF circuit, and Figure 3 is a circuit diagram of a U/V combo tuner RF circuit according to the present invention. It is. 1...U/V combo tuner, 2...UHFRF
amplifier, 3... VHFRF amplifier, 12... first diode, 13... second diode,
UHFB...UHF power supply, VHFB...VHF power supply.

Claims (1)

【実用新案登録請求の範囲】[Scope of utility model registration request] 各第1ゲートがUHFおよびVHF入力回路に接
続され、各第2ゲートが共通のAGC電圧源に接
続されたMESFETのUHFRF増幅器および
MOSFETのVHFRF増幅器と、前記VHFRF増
幅器のドレインと前記UHFRF増幅器のドレイン
との間に前者から後者へ向う電流を順方向として
接続された第1のダイオードと、前記UHFRF増
幅器のドレインとUHF電源との間に挿入された
第2のダイオードとからなることを特徴とする
UHF/VHFコンビネーシヨンチユーナのRF回
路。
MESFET UHFRF amplifier and
a VHFRF amplifier of MOSFET; a first diode connected between the drain of the VHFRF amplifier and the drain of the UHFRF amplifier with current flowing from the former to the latter; and a connection between the drain of the UHFRF amplifier and the UHF power supply; and a second diode inserted in between.
RF circuit of UHF/VHF combination tuner.
JP4561884U 1984-03-29 1984-03-29 UHF/VHF combination tuner RF circuit Granted JPS60158350U (en)

Priority Applications (1)

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JPS60158350U JPS60158350U (en) 1985-10-22
JPH0247646Y2 true JPH0247646Y2 (en) 1990-12-14

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