JPH06189220A - Broadcasting receiver - Google Patents

Broadcasting receiver

Info

Publication number
JPH06189220A
JPH06189220A JP4341917A JP34191792A JPH06189220A JP H06189220 A JPH06189220 A JP H06189220A JP 4341917 A JP4341917 A JP 4341917A JP 34191792 A JP34191792 A JP 34191792A JP H06189220 A JPH06189220 A JP H06189220A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
signal
detector
wave
supplied
output
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP4341917A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Seiji Sakashita
誠司 坂下
Hiroaki Ozeki
浩明 尾関
Ippei Jinno
一平 神野
Daisuke Hayashi
大介 林
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Matsushita Electric Industrial Co Ltd filed Critical Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Priority to JP4341917A priority Critical patent/JPH06189220A/en
Publication of JPH06189220A publication Critical patent/JPH06189220A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Television Systems (AREA)

Abstract

PURPOSE:To provide a broadcasting receiver which is capable of receiving both of an HDTV broadcasting and an NTSC broadcasting which are different in an occupied band width. CONSTITUTION:An HDTV broadcasting wave and an NTSC broadcasting wave are inputted in a terminal 1. These signals is selected in desired channels by a tuner 2 and they are converted into intermediate frequency signals. The intermediate frequency signals are supplied to a BPF 3 having a passing band equal to HTV broadcasting wave occupied band width and to a BPF 4 having the passing band equal to NTSC broadcasting wave occupied band width. When a desired signal is the NTSC broadcasting wave, it is supplied to an NTSC detector 21 after a band limit is performed in the BPF 4 and the detection output is obtained from a terminal 19. When the desired signal is the HDTV broadcasting wave, the output signal from the BPF 3 is supplied to an AM detector 13. Because the signal is supplied to an NTSC detector 21 at the same time, an oscillator 22 synchronizes with a carrier wave in frequency and phase. This signal is supplied to the AM detector 13 by performing the phase shift for an oscillation signal via a variable phase shift device 114. The demodulation signal of the HDTV broadcasting wave is obtained from the AM detector 13 and it is outputted from a terminal 17.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明はテレビ放送受信機などに
おいて、HDTV放送やNTSC放送のように方式の異
なる放送波を受信復調する装置に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a device for receiving and demodulating broadcast waves of different systems such as HDTV broadcast and NTSC broadcast in a television broadcast receiver.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、テレビ放送のカラー放送と白黒放
送においては占有帯域幅が同一であり復調器は共有して
いた。しかし近年、HDTV放送が普及するにつれ、当
初はFM変調による衛星放送であったものが、次第に従
来のNTSC放送を行っているCATV伝送路を利用し
てAM変調で放送する試みが検討されている。しかしH
DTV放送波はAM変調しても従来放送波に比べて占有
帯域幅が2倍も広いために専用の受信復調器を用いる必
要があった。
2. Description of the Related Art Conventionally, color broadcasting and monochrome broadcasting of television broadcasting have the same occupied bandwidth and share a demodulator. However, in recent years, as HDTV broadcasting has become widespread, although satellite broadcasting by FM modulation was initially used, attempts are being made to broadcast by AM modulation using CATV transmission lines that are performing conventional NTSC broadcasting. . But H
Even if the DTV broadcast wave is AM-modulated, the occupied bandwidth is twice as wide as that of the conventional broadcast wave, so that it is necessary to use a dedicated reception demodulator.

【0003】そのために今までは、従来の受信復調器と
HDTV放送専用の復調器を搭載して受信する受信機が
考えられてきた(例えば、MUSE信号のCATV−A
M伝送システム検討:TV学会技術報告、vol14.
No.13.pp73−78,1990年)。
For this reason, a receiver for receiving a signal by mounting a conventional demodulator for demodulation and a demodulator dedicated for HDTV broadcasting has been considered so far (for example, CATV-A of MUSE signal).
M transmission system study: TV conference technical report, vol14.
No. 13. pp73-78, 1990).

【0004】以下、上述した従来例について図面を用い
て説明する。図4は、HDTV信号をMUSE方式で帯
域圧縮したHDTV放送をCATV伝送路を経由して受
信する受信機の構成を表したブロック図である。端子3
1からはVSB−AM変調したHDTV放送波とNTS
C放送波を供給する。この時のNTSC放送波の周波数
スペクトラムは図5のようであり、搬送波39は映像搬
送波、搬送波40は音声搬送波、スペクトル41は映像
信号を表している。
The above-mentioned conventional example will be described below with reference to the drawings. FIG. 4 is a block diagram showing the configuration of a receiver that receives HDTV broadcast, in which the HDTV signal is band-compressed by the MUSE method, via the CATV transmission line. Terminal 3
From 1st, VSB-AM modulated HDTV broadcast wave and NTS
Provides C broadcast waves. The frequency spectrum of the NTSC broadcast wave at this time is as shown in FIG. 5, where the carrier wave 39 represents a video carrier wave, the carrier wave 40 represents an audio carrier wave, and the spectrum 41 represents a video signal.

【0005】この信号はCATV伝送路32を介して分
岐回路33に入力され、NTSC放送波はCATVコン
バータ37で選局されたのちにNTSC−TV受信機に
供給され復調される。また、分岐回路33からの信号は
VSB−AM復調器34で希望信号を選局し復調され
て、MUSEデコーダ35に供給されてHDTVモニタ
ー36で表示される。
This signal is input to the branch circuit 33 via the CATV transmission line 32, the NTSC broadcast wave is selected by the CATV converter 37, and then supplied to the NTSC-TV receiver for demodulation. Further, the signal from the branch circuit 33 is tuned to a desired signal by the VSB-AM demodulator 34, demodulated, supplied to the MUSE decoder 35, and displayed on the HDTV monitor 36.

【0006】しかしながら、この構成で受信したときに
は、HDTV放送とNTSC放送を個別の回路で受信で
きるが、どちらかの放送を受信している時には一方のチ
ューナと復調器は動作する必要はなく回路構成上の冗長
が大きい。また、通電しているときには復調器内の発振
器どうしが干渉する問題がある。
However, when receiving with this configuration, HDTV broadcast and NTSC broadcast can be received by separate circuits, but when receiving either broadcast, one tuner and demodulator do not need to operate and the circuit configuration The redundancy above is great. Further, there is a problem that the oscillators in the demodulator interfere with each other when the power is on.

【0007】[0007]

【発明が解決しようとする課題】これらの問題は、将来
HDTV放送やNTSC放送を受信するには、回路規模
が大きくなり、コスト高を招く問題がある。また、検波
回路の発振器どうしの干渉妨害が発生しやすい問題があ
る。
These problems have a problem that the circuit scale becomes large and the cost becomes high in order to receive HDTV broadcasting and NTSC broadcasting in the future. Further, there is a problem that interference between the oscillators of the detection circuit is likely to occur.

【0008】本発明は上記の欠点を解決し、占有帯域幅
の異なるHDTV放送とNTSC放送を受信可能とする
放送受信装置を提供することを目的とする。
An object of the present invention is to solve the above-mentioned drawbacks and to provide a broadcast receiving apparatus capable of receiving HDTV broadcast and NTSC broadcast having different occupied bandwidths.

【0009】[0009]

【課題を解決するための手段】この目的を達成するため
に本発明は、チューナと選局回路を共用で使用し、占有
帯域幅に応じてバンドパスフィルタの帯域幅を変えて発
振器を共用したHDTV放送用とNTSC放送用の2つ
の検波器に入力して、復調信号に応じて前記バンドパス
フィルタの帯域幅と検波器を切り換えることでHDTV
放送波とNTSC放送波を受信するものである。
To achieve this object, the present invention uses a tuner and a channel selection circuit in common, and changes the bandwidth of a bandpass filter according to the occupied bandwidth to share an oscillator. By inputting to two detectors for HDTV broadcasting and NTSC broadcasting, and switching between the bandwidth of the bandpass filter and the detector according to the demodulated signal, HDTV
It receives broadcast waves and NTSC broadcast waves.

【0010】[0010]

【作用】本発明は上記構成により、チューナと選局回路
と検波器の発振器を共用することにより回路規模は従来
より小さくなり、かつ発振器が一つであるために従来の
ような干渉が発生しない高性能で低価格の受信機を提供
できる。
According to the present invention, since the tuner, the channel selection circuit, and the oscillator of the detector are shared by the above structure, the circuit scale becomes smaller than the conventional one, and since there is only one oscillator, the conventional interference does not occur. A high-performance and low-cost receiver can be provided.

【0011】[0011]

【実施例】以下、本発明の具体的な実施例について図面
を用いて説明する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Specific embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

【0012】図1は第一の実施例を表すブロック図であ
る。端子1にはCATV伝送路から送られてきたHDT
V放送波とNTSC放送波が入力される。これらの信号
は例えば図7のように周波数配置されている。搬送波4
4、46はNTSC放送の映像搬送波を表し、搬送波4
5、47はNTSC放送の音声搬送波を表し、搬送波4
8、49はHDTV放送の搬送波を表しており、スペク
トル50、51、52、53は信号のスペクトルを表し
ている。
FIG. 1 is a block diagram showing a first embodiment. HDT sent from CATV transmission line to terminal 1
V broadcast wave and NTSC broadcast wave are input. These signals are arranged in frequency as shown in FIG. 7, for example. Carrier wave 4
Reference numerals 4 and 46 represent video carrier waves of NTSC broadcasting, carrier wave 4
Reference numerals 5 and 47 represent sound carriers of NTSC broadcasting, carrier 4
Reference numerals 8 and 49 represent carrier waves of HDTV broadcasting, and spectra 50, 51, 52 and 53 represent signal spectra.

【0013】現在、検討されているHDTV放送のひと
つとしてMUSE方式の圧縮信号を用いてVSB−AM
変調を行なったときには、従来のNTSC放送波にくら
べて2倍の伝送帯域を必要としている。従って、搬送波
44と搬送波46の周波数間隔は6MHzであるが、搬
送波48と搬送波49の周波数間隔は12MHzであ
る。
As one of the HDTV broadcasts currently under study, VSB-AM using a compressed signal of MUSE system is used.
When modulation is performed, a transmission band twice as large as that of the conventional NTSC broadcast wave is required. Therefore, the frequency interval between the carrier waves 44 and 46 is 6 MHz, while the frequency interval between the carrier waves 48 and 49 is 12 MHz.

【0014】これらの信号はチューナ2で選局回路26
からの選局信号によって希望チャンネルに選局して、中
間周波信号に変換する。中間周波信号は、HDTV放送
波占有帯域幅に等しい通過帯域をもつバンドパスフィル
タ3と、NTSC放送波占有帯域幅に等しい通過帯域を
もつバンドパスフィルタ4とに供給される。希望信号が
NTSC放送波であった場合にはバンドパスフィルタ4
で帯域制限した後にNTSC検波器21に供給して、検
波出力を端子19から得る。
These signals are tuned by the tuner 2 to the tuning circuit 26.
A desired channel is selected by the tuning signal from and converted to an intermediate frequency signal. The intermediate frequency signal is supplied to a bandpass filter 3 having a passband equal to the HDTV broadcast wave occupied bandwidth and a bandpass filter 4 having a passband equal to the NTSC broadcast wave occupied bandwidth. Bandpass filter 4 if the desired signal is an NTSC broadcast wave
After the band is limited by, the signal is supplied to the NTSC detector 21, and a detection output is obtained from the terminal 19.

【0015】この時、発振器22は中間周波信号の映像
搬送波に周波数位相同期している。このNTSC検波器
21は例えば、市販のAN5101SCなどが使用でき
る。
At this time, the oscillator 22 is in frequency phase synchronization with the image carrier of the intermediate frequency signal. As the NTSC detector 21, for example, commercially available AN5101SC can be used.

【0016】このNTSC検波器21からはAFC信号
24aが取り出されチューナ2に帰還される。一方、N
TSC検波器21からはAGC信号23aがスイッチ2
5を介してチューナ2に帰還される。
An AFC signal 24a is taken out from the NTSC detector 21 and fed back to the tuner 2. On the other hand, N
The AGC signal 23a is sent from the TSC detector 21 to the switch 2
Returned to the tuner 2 via 5.

【0017】また、希望信号がHDTV放送波である場
合は、バンドパスフィルタ3からの出力信号をAM検波
器13に供給する。一方、NTSC検波器21にも同時
に信号が供給されている為に、発振器22は搬送波に周
波数位相同期している。この信号を可変移相器14を介
して発振信号を移相してAM検波器13に供給する。
When the desired signal is an HDTV broadcast wave, the output signal from the bandpass filter 3 is supplied to the AM detector 13. On the other hand, since the NTSC detector 21 is simultaneously supplied with the signal, the oscillator 22 is frequency-phase synchronized with the carrier wave. This signal is phase-shifted to the oscillation signal via the variable phase shifter 14 and supplied to the AM detector 13.

【0018】AM検波器13からはHDTV放送波の復
調信号が得られ、端子17から出力される。この時、A
M検波器13の入力信号と発振信号の位相差がπ/2か
らずれていることがある。このために検波出力をレベル
設定器9に入力し、予め設定される電圧5と比較してそ
の結果をローパスフィルタ8で低周波信号のみを取り出
し、その信号によってAM検波器7への入力信号を抜き
取る抜取回路6を動作させる。
A demodulated signal of an HDTV broadcast wave is obtained from the AM detector 13 and output from a terminal 17. At this time, A
The phase difference between the input signal of the M detector 13 and the oscillation signal may deviate from π / 2. For this purpose, the detection output is input to the level setting device 9, and the result is compared with a preset voltage 5 and only the low frequency signal is taken out by the low pass filter 8 and the input signal to the AM detector 7 is extracted by the signal. The extracting circuit 6 for extracting is operated.

【0019】抜取回路6からの出力信号はAM検波器7
に供給され、このAM検波回路7にて、可変移相器14
から出力されπ/2移相器12を介して注入した発振信
号で検波を行う。
The output signal from the sampling circuit 6 is an AM detector 7
To the variable phase shifter 14 in the AM detection circuit 7.
Detection is performed with the oscillation signal output from the π / 2 phase shifter 12 and injected.

【0020】ここで入力信号と発振信号がずれている時
の様子を図9と図10に示す。図9は、入力のAM信号
75が本来の検波軸であるI軸、つまり発振信号のベク
トルとψずれている時に、その検波出力はVI77にな
り、同時に直交軸のQ軸にはVQ76になることを示し
ている。逆に、入力のAM信号78が本来の検波軸であ
るI軸、つまり発振信号のベクトルと−ψずれている時
には、図10に示す通り、その検波出力はVI79にな
り、同時に直交軸のQ軸には−VQ80になる。したが
って、発振信号の検波軸が回転していると直交軸には位
相差に応じた信号が取り出せる。
9 and 10 show how the input signal and the oscillation signal are deviated from each other. In FIG. 9, when the input AM signal 75 deviates from the I axis which is the original detection axis, that is, the vector of the oscillation signal by ψ, the detection output becomes V I 77, and at the same time, the Q axis of the orthogonal axis has V It is shown to be a Q 76. On the contrary, when the input AM signal 78 deviates from the I axis which is the original detection axis, that is, the vector of the oscillating signal by −ψ, the detection output becomes V I 79, and at the same time, the orthogonal axis. It becomes -V Q 80 on the Q axis of. Therefore, when the detection axis of the oscillation signal is rotating, a signal corresponding to the phase difference can be taken out on the orthogonal axis.

【0021】このAM検波器7の出力信号をレベル比較
器10にて基準設定電圧11と比較し、この比較結果で
可変移相器14の位相を変えるように帰還をかけると、
入力信号と発振信号の位相差を常にπ/2に制御でき
る。
The output signal of the AM detector 7 is compared with the reference set voltage 11 by the level comparator 10, and feedback is applied so as to change the phase of the variable phase shifter 14 based on the comparison result.
The phase difference between the input signal and the oscillation signal can always be controlled to π / 2.

【0022】一方、HDTV放送波を復調するためには
MUSEデコーダを端子17に接続するが、従来の衛星
放送受信に使用していた同期信号、例えば図14に示す
キードパルスと呼ばれる1フィールドごとに発生する負
極性パルス、を利用して端子18からHDTV検出回路
20にこのキードパルス101を入力してこのパルスの
有無によってHDTV放送を受信したか否かを検出す
る。検出方法はキードパルスを積分する方法や振幅比較
する方法などがある。
On the other hand, in order to demodulate the HDTV broadcast wave, a MUSE decoder is connected to the terminal 17, but a synchronization signal used for conventional satellite broadcast reception, for example, generated for each field called a keyed pulse shown in FIG. The keyed pulse 101 is input from the terminal 18 to the HDTV detection circuit 20 by using the negative polarity pulse that is generated to detect whether or not the HDTV broadcast is received depending on the presence or absence of this pulse. The detection method includes a method of integrating the keyed pulse and a method of comparing the amplitudes.

【0023】さらにキードパルスはタイミング制御回路
16に入力され、MUSE復調信号の基準レベルの期間
にサンプルホールドできるパルスに波形整形されてAG
C信号発生回路15で検波信号を抜き取り、AGC信号
発生回路15からAGC信号23bをスイッチ25に供
給する。
Further, the keyed pulse is input to the timing control circuit 16, and the waveform thereof is shaped into a pulse which can be sampled and held during the period of the reference level of the MUSE demodulated signal, and then AG
The C signal generation circuit 15 extracts the detection signal, and the AGC signal generation circuit 15 supplies the AGC signal 23b to the switch 25.

【0024】タイミング制御回路16とAGC信号発生
回路15の具体的な回路を図8に示す。同期信号である
キードパルスは端子18に入力され、抵抗54、56、
58、59、61、64とコンデンサ57、62とトラ
ンジスタ55、60、63で構成される増幅器で増幅と
レベル変換を行い、ゲート66と抵抗67、コンデンサ
68、NANDゲート69でパルスのタイミングを調整
する。
Specific circuits of the timing control circuit 16 and the AGC signal generation circuit 15 are shown in FIG. The keyed pulse, which is a synchronizing signal, is input to the terminal 18, and the resistors 54, 56,
58 and 59, 61 and 64, capacitors 57 and 62, and transistors 55, 60 and 63 perform amplification and level conversion, and gate 66 and resistor 67, capacitor 68, and NAND gate 69 adjust pulse timing. To do.

【0025】さらに検波出力信号は出力17よりアナロ
グスイッチ70と負荷71でサンプルホールドして信号
を抜き取り、出力バッファのアンプ72、73でAGC
信号を発生する。設定電圧74はAGC開始電圧を設定
している。
Further, the detected output signal is sampled and held by the analog switch 70 and the load 71 from the output 17 to extract the signal, and the AGC is performed by the amplifiers 72 and 73 of the output buffer.
Generate a signal. The set voltage 74 sets the AGC start voltage.

【0026】スイッチ25には、NTSC検波器21の
AGC信号23aと、HDTV放送波を検波した時のA
GC信号23bが供給されるが、HDTV検出回路20
からの制御信号によってHDTV側のAGC信号がチュ
ーナ2に供給されて受信される。
The switch 25 has an AGC signal 23a from the NTSC detector 21 and an A when the HDTV broadcast wave is detected.
Although the GC signal 23b is supplied, the HDTV detection circuit 20
The AGC signal on the HDTV side is supplied to the tuner 2 and received by the control signal from.

【0027】このように本発明では検波器の発振器を共
用してHDTV放送とNTSC放送を受信、復調するこ
とが可能であり、HDTV放送とNTSC放送を識別し
て検波器を切り換えるとともに、検波軸を入力信号に一
致させることが可能になる放送受信装置を提供できる。
As described above, according to the present invention, it is possible to receive and demodulate HDTV broadcast and NTSC broadcast by sharing the oscillator of the detector, and to switch the detector by discriminating between HDTV broadcast and NTSC broadcast and switching the detector axis. It is possible to provide a broadcast receiving device that can match the input signal with the input signal.

【0028】図2は、本発明の第2の実施例を表すブロ
ック図である。端子1には、第1の実施例と同じくCA
TV伝送路から送られてきたHDTV放送波とNTSC
放送波が入力される。
FIG. 2 is a block diagram showing a second embodiment of the present invention. As in the first embodiment, CA is applied to the terminal 1.
HDTV broadcast wave and NTSC sent from TV transmission line
Broadcast wave is input.

【0029】これらの信号はチューナ2で選局回路26
からの選局信号によって希望チャンネルに選局され、中
間周波信号に変換される。中間周波信号はHDTV放送
波占有帯域幅と等しい通過帯域をもつバンドパスフィル
タ3と帯域制限フィルタ27に供給される。希望信号が
NTSC放送波であった場合には帯域制限フィルタ27
で帯域制限した後にNTSC検波器21に供給して、検
波出力を端子19から得る。
The tuner 2 receives these signals from the tuning circuit 26.
A desired channel is selected by the tuning signal from and converted into an intermediate frequency signal. The intermediate frequency signal is supplied to the band pass filter 3 and the band limiting filter 27 having a pass band equal to the HDTV broadcast wave occupied bandwidth. If the desired signal is an NTSC broadcast wave, band limiting filter 27
After the band is limited by, the signal is supplied to the NTSC detector 21, and a detection output is obtained from the terminal 19.

【0030】この時、発振器22は中間周波信号の映像
搬送波に周波数位相同期している。このNTSC検波器
21は例えば、市販のAN5101SCなどが使用でき
る。
At this time, the oscillator 22 is in frequency phase synchronization with the image carrier of the intermediate frequency signal. As the NTSC detector 21, for example, commercially available AN5101SC can be used.

【0031】このNTSC検波器21からはAFC信号
24aが取り出されチューナ2に帰還される。一方、N
TSC検波器21からはAGC信号23aがスイッチ2
5を介してチューナ2に帰還される。
An AFC signal 24a is taken out from the NTSC detector 21 and fed back to the tuner 2. On the other hand, N
The AGC signal 23a is sent from the TSC detector 21 to the switch 2
Returned to the tuner 2 via 5.

【0032】また、希望信号がHDTV放送波である場
合は帯域制限フィルタ27からの出力信号を遅延回路2
8を介してAM検波器13に供給する。一方、NTSC
検波器21にも同時に信号が供給されている為に、発振
器22は搬送波に周波数位相同期している。この信号を
可変移相器14を介して発振信号を移相してAM検波器
13に供給する。
When the desired signal is an HDTV broadcast wave, the output signal from the band limiting filter 27 is delayed by the delay circuit 2.
The signal is supplied to the AM detector 13 via 8. On the other hand, NTSC
Since the signal is simultaneously supplied to the detector 21, the oscillator 22 is frequency-phase synchronized with the carrier. This signal is phase-shifted to the oscillation signal via the variable phase shifter 14 and supplied to the AM detector 13.

【0033】AM検波器13からはHDTV放送波の復
調信号が得られ、端子17から出力される。この時、A
M検波器13の入力信号と発振信号の位相差がπ/2か
らずれていることがある。このために検波出力をレベル
設定器9に入力し、予め設定される電圧5と比較してそ
の結果をローパスフィルタ8により低周波信号のみを取
り出し、その信号によってAM検波器7の入力信号を抜
き取る抜取回路6を動作させる。
A demodulated signal of the HDTV broadcast wave is obtained from the AM detector 13 and output from the terminal 17. At this time, A
The phase difference between the input signal of the M detector 13 and the oscillation signal may deviate from π / 2. For this purpose, the detection output is input to the level setter 9, compared with a preset voltage 5, and the result is taken out by the low pass filter 8 to extract only the low frequency signal, and the input signal of the AM detector 7 is taken out by the signal. The sampling circuit 6 is operated.

【0034】抜取回路6からの出力信号はAM検波器7
に供給され、可変移相器14から出力されπ/2移相器
12を介して注入した発振信号で検波を行う。ここで、
入力信号と発振信号がずれている時の様子は第1の実施
例で説明したので省略する。これにより発振信号の検波
軸が回転していると直交軸には位相差に応じた信号が取
り出せる。
The output signal from the sampling circuit 6 is an AM detector 7
Is detected by the oscillating signal supplied to the variable phase shifter 14 and injected via the π / 2 phase shifter 12. here,
Since the situation when the input signal and the oscillation signal are deviated has been described in the first embodiment, the description thereof will be omitted. As a result, when the detection axis of the oscillation signal is rotating, a signal corresponding to the phase difference can be taken out on the orthogonal axis.

【0035】AM検波器7の出力信号はレベル比較器1
0にて基準設定電圧11と比較され、この比較結果で可
変移相器14の位相を変えるように帰還をかけると、入
力信号と発振信号の位相差を常にπ/2に制御できる。
The output signal of the AM detector 7 is the level comparator 1
When it is compared with the reference set voltage 11 at 0 and feedback is performed so as to change the phase of the variable phase shifter 14 based on the comparison result, the phase difference between the input signal and the oscillation signal can always be controlled to π / 2.

【0036】一方、HDTV放送波を復調するためにM
USEデコーダを端子17に接続するが、従来の衛星放
送受信に使用していた同期信号、例えば図14に示すキ
ードパルスと呼ばれる1フィールドごとに発生する負極
性パルス、を利用して端子18からHDTV検出回路2
0にこのキードパルス101を入力してこのパルスの有
無によってHDTV放送を受信したか否かを検出する。
検出方法はキードパルスを積分する方法や振幅比較する
方法などがある。
On the other hand, in order to demodulate the HDTV broadcast wave, M
Although the USE decoder is connected to the terminal 17, the HDTV detection is performed from the terminal 18 by using a synchronizing signal used for conventional satellite broadcast reception, for example, a negative pulse generated for each field called a keyed pulse shown in FIG. Circuit 2
The keyed pulse 101 is input to 0 to detect whether or not the HDTV broadcast is received depending on the presence or absence of this pulse.
The detection method includes a method of integrating the keyed pulse and a method of comparing the amplitudes.

【0037】さらにキードパルスはタイミング制御回路
16に入力され、MUSE復調信号の基準レベルの期間
にサンプルホールドできるパルスに波形整形されてAG
C信号発生回路15で検波信号を抜き取り、AGC信号
発生回路15からAGC信号23bをスイッチ25に供
給する。
Further, the keyed pulse is input to the timing control circuit 16, and the waveform thereof is shaped into a pulse which can be sampled and held during the period of the reference level of the MUSE demodulated signal, and then AG
The C signal generation circuit 15 extracts the detection signal, and the AGC signal generation circuit 15 supplies the AGC signal 23b to the switch 25.

【0038】また、HDTV検出回路20からの出力信
号により、この値に応じて帯域制限フィルタ27の帯域
を制御する。HDTV放送受信の時には帯域制限フィル
タ27の帯域を広帯域にする。またNTSC放送受信時
には、隣接に存在する搬送波の周波数にノッチフィルタ
を構成して帯域制限するように動作する。
The output signal from the HDTV detection circuit 20 controls the band of the band limiting filter 27 according to this value. When receiving the HDTV broadcast, the band of the band limiting filter 27 is set to a wide band. In addition, when receiving an NTSC broadcast, a notch filter is formed on the frequencies of adjacent carrier waves to perform band limitation.

【0039】図11に、HDTV放送波のスペクトル8
1、搬送波85と、NTSC放送の希望波の音声搬送波
84と、上側隣接映像搬送波83、上側隣接音声搬送波
82の周波数配置を示す。
FIG. 11 shows the spectrum 8 of the HDTV broadcast wave.
1, the frequency distribution of the carrier wave 85, the audio carrier wave 84 of the desired wave of the NTSC broadcast, the upper adjacent video carrier 83, and the upper adjacent audio carrier 82 is shown.

【0040】図12は上述したノッチフィルタを実現し
た回路図を表す。バンドパスフィルタ3からの信号は、
コンデンサ88、89、91と抵抗87とコイル90で
隣接音声搬送波のノッチフィルタを構成し、コンデンサ
94、95、97とコイル96と抵抗93で隣接映像搬
送波のノッチフィルタを構成し、バイゾネータ92で希
望信号の音声搬送波のノッチフィルタが構成できるとき
に、コイル90、96とバイゾネータ92の接地端子を
ダイオード86を介して接地する。このダイオードを抵
抗98で切り換えることで、図13に示すように、HD
TV放送波のスペクトル81がスペクトル99に変化で
き、NTSC放送波を妨害を排除して受信できる。
FIG. 12 shows a circuit diagram for realizing the notch filter described above. The signal from the bandpass filter 3 is
The capacitors 88, 89, 91, the resistor 87, and the coil 90 form a notch filter for the adjacent audio carrier, and the capacitors 94, 95, 97, the coil 96, and the resistor 93 form a notch filter for the adjacent video carrier, and the bisonator 92 is used. When the notch filter for the audio carrier of the signal can be constructed, the ground terminals of the coils 90, 96 and the bissonator 92 are grounded via the diode 86. By switching this diode with the resistor 98, as shown in FIG.
The spectrum 81 of the TV broadcast wave can be changed to the spectrum 99, and the NTSC broadcast wave can be received without interference.

【0041】また、タイミング制御回路16とAGC信
号発生回路15の具体的な回路は、第1の実施例と同じ
であるので省略する。
Further, the specific circuits of the timing control circuit 16 and the AGC signal generation circuit 15 are the same as those in the first embodiment, and therefore will be omitted.

【0042】このように本発明では、検波器の発振器を
共用してHDTV放送とNTSC放送を受信、復調する
ことが可能であり、HDTV放送とNTSC放送を識別
して検波器を切り換えるとともに、中間周波フィルタが
一つで済み、検波軸を入力信号に一致させることが可能
になる放送受信装置を提供できる。
As described above, according to the present invention, it is possible to receive and demodulate HDTV broadcast and NTSC broadcast by sharing the oscillator of the detector, and to switch the detector by discriminating between HDTV broadcast and NTSC broadcast and at the same time. It is possible to provide a broadcast receiving device in which only one frequency filter is required and the detection axis can be matched with the input signal.

【0043】図3は、本発明の第3の実施例を表すブロ
ック図である。端子1には第1の実施例と同じくCAT
V伝送路から送られてきたHDTV放送波とNTSC放
送波が入力される。これらの信号は、チューナ2で選局
回路26からの選局信号によって希望チャンネルに選局
され、中間周波信号に変換される。中間周波信号は、H
DTV放送波占有帯域幅と等しい通過帯域をもつバンド
パスフィルタ3と、NTSC放送波占有帯域幅と等しい
通過帯域をもつバンドパスフィルタ4に供給される。
FIG. 3 is a block diagram showing a third embodiment of the present invention. The terminal 1 has a CAT as in the first embodiment.
The HDTV broadcast wave and the NTSC broadcast wave sent from the V transmission line are input. These signals are tuned to desired channels by the tuning signal from the tuning circuit 26 in the tuner 2 and converted into intermediate frequency signals. The intermediate frequency signal is H
It is supplied to a bandpass filter 3 having a passband equal to the DTV broadcast wave occupied bandwidth and a bandpass filter 4 having a passband equal to the NTSC broadcast wave occupied bandwidth.

【0044】希望信号がNTSC放送波であった場合に
はバンドパスフィルタ4を介してNTSC検波器21に
供給して、検波出力を端子19から得る。このNTSC
検波器21は例えば、市販されているAN5101SC
などを用いることができる。
When the desired signal is an NTSC broadcast wave, it is supplied to the NTSC detector 21 via the bandpass filter 4 and a detection output is obtained from the terminal 19. This NTSC
The detector 21 is, for example, a commercially available AN5101SC
Etc. can be used.

【0045】このNTSC検波器21からはAFC信号
24aの信号が取り出され、スイッチ30を介してチュ
ーナ2に帰還される。一方、NTSC検波器21からは
AGC信号23aがスイッチ29を介してチューナ2に
帰還される。
A signal of the AFC signal 24a is taken out from the NTSC detector 21 and fed back to the tuner 2 via the switch 30. On the other hand, the AGC signal 23 a is fed back from the NTSC detector 21 to the tuner 2 via the switch 29.

【0046】また、希望信号がHDTV放送波である場
合はバンドパスフィルタ3からの出力信号をAM検波器
13に供給する。このAM検波器13は従来の完全同期
検波器と同じ構成で良い。AM検波器13からはHDT
V放送波の復調信号が得られ、端子17から出力する。
When the desired signal is an HDTV broadcast wave, the output signal from the bandpass filter 3 is supplied to the AM detector 13. This AM detector 13 may have the same configuration as a conventional perfect synchronous detector. HDT from AM detector 13
A demodulated signal of the V broadcast wave is obtained and output from the terminal 17.

【0047】一方、HDTV放送波を復調するためにM
USEデコーダを端子17に接続するが、従来の衛星放
送受信に使用していた同期信号、例えば図14に示すキ
ードパルスは、タイミング制御回路16に入力され、M
USE復調信号の基準レベルの期間にサンプルホールド
できるパルスに波形整形して、AGC信号発生回路15
で検波信号を抜き取り、AGC信号23bとしてスイッ
チ29に供給する。
On the other hand, in order to demodulate the HDTV broadcast wave, M
Although the USE decoder is connected to the terminal 17, the synchronization signal used for conventional satellite broadcast reception, for example, the keyed pulse shown in FIG.
The AGC signal generation circuit 15 performs waveform shaping into a pulse that can be sampled and held during the period of the reference level of the USE demodulated signal.
The detection signal is extracted by and is supplied to the switch 29 as the AGC signal 23b.

【0048】タイミング制御回路16とAGC信号発生
回路15の具体的な回路は図8に示した構成で実現でき
るが、これらの動作は第1、第2の実施例と同じである
ので説明を省略する。
The concrete circuits of the timing control circuit 16 and the AGC signal generation circuit 15 can be realized by the configuration shown in FIG. 8, but since these operations are the same as those in the first and second embodiments, their explanations are omitted. To do.

【0049】この時、選局回路では予め受信するチャン
ネルがHDTV放送かNTSC放送かを入力することが
可能であり、選局と同時にスイッチ29、30はどちら
かに切り換えられる。また予め記憶しなくても復号した
画像を見て再生できた方に手動で切り換えても良い。
At this time, in the channel selection circuit, it is possible to input in advance whether the channel to be received is HDTV broadcast or NTSC broadcast, and the switches 29 and 30 are switched to either one at the same time as channel selection. Further, it may be manually switched to a person who can view and reproduce the decoded image without storing it in advance.

【0050】このように本発明では、簡単な構成でHD
TV放送とNTSC放送を受信、復調することが可能に
なり安価な放送受信装置を提供できる。
As described above, according to the present invention, the HD has a simple structure.
Since it is possible to receive and demodulate TV broadcasts and NTSC broadcasts, an inexpensive broadcast receiving device can be provided.

【0051】[0051]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、検波器の
発振器を共用することで発振器どうしの干渉を防ぐこと
ができ、また検波出力からの入力信号と発振信号との検
波軸のずれを補正することができ、さらに復調信号から
HDTV放送受信とNTSC放送受信を識別して検波
器、AGC、AFCを切り換えることができるために、
従来の受信機に比べて高性能で安価な放送受信装置が可
能になる。
As described above, according to the present invention, it is possible to prevent the interference between the oscillators by sharing the oscillator of the detector, and the deviation of the detection axis between the input signal from the detection output and the oscillation signal. Can be corrected, and it is possible to switch between the detector, AGC, and AFC by discriminating between HDTV broadcast reception and NTSC broadcast reception from the demodulated signal.
This enables a broadcast receiving device that has higher performance and is less expensive than a conventional receiver.

【0052】なお、以上の説明では汎用のAM検波器を
用いて構成することは可能であり、さらに全体の回路を
集積化することも可能である。これにより、AM変調で
送られてきた占有帯域幅の異なる信号を最小の回路で受
信、選局し検波することが可能になる。
In the above description, a general-purpose AM detector can be used, and the entire circuit can be integrated. This allows signals with different occupied bandwidths sent by AM modulation to be received, tuned in, and detected by a minimum circuit.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の第1の実施例における放送受信装置の
構成を表すブロック図
FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a broadcast receiving apparatus according to a first embodiment of the present invention.

【図2】本発明の第2の実施例における放送受信装置の
構成を表すブロック図
FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of a broadcast receiving apparatus according to a second embodiment of the present invention.

【図3】本発明の第3の実施例における放送受信装置の
構成を表すブロック図
FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of a broadcast receiving apparatus according to a third embodiment of the present invention.

【図4】従来の放送受信装置の構成を表すブロック図FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of a conventional broadcast receiving device.

【図5】NTSC放送波のスペクトル図[Figure 5] NTSC broadcast wave spectrum diagram

【図6】HDTV放送波のスペクトル図[Fig. 6] Spectrum diagram of HDTV broadcast wave

【図7】CATV伝送路上のスペクトル図FIG. 7 is a spectrum diagram on a CATV transmission line.

【図8】実施例に係るタイミング制御回路16とAGC
信号発生回路15の回路図
FIG. 8 is a timing control circuit 16 and an AGC according to the embodiment.
Circuit diagram of the signal generation circuit 15

【図9】入力信号が検波軸より進み位相の関係を表すベ
クトル図
FIG. 9 is a vector diagram showing the relationship between the input signal and the phase leading from the detection axis.

【図10】入力信号が検波軸より遅れ位相の関係を表す
ベクトル図
FIG. 10 is a vector diagram showing a relationship of an input signal and a delay phase from a detection axis.

【図11】中間周波数帯でのHDTV放送受信用フィル
タ特性と各搬送波の周波数配置図
FIG. 11 is an HDTV broadcast reception filter characteristic in the intermediate frequency band and a frequency allocation diagram of each carrier.

【図12】ノッチフィルタの回路図FIG. 12 is a circuit diagram of a notch filter.

【図13】ノッチフィルタの帯域特性を表した図FIG. 13 is a diagram showing band characteristics of a notch filter.

【図14】キードパルスの波形を表す図FIG. 14 is a diagram showing a waveform of a keyed pulse.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

2 チューナ 3、4 バンドパスフィルタ 7、13 AM検波器 21 NTSC検波器 22 発振器 14 可変移相器 12 π/2移相器 15 AGC信号発生回路 16 タイミング制御回路 20 HDTV検出回路 2 tuners 3 and 4 band pass filters 7 and 13 AM detector 21 NTSC detector 22 oscillator 14 variable phase shifter 12 π / 2 phase shifter 15 AGC signal generation circuit 16 timing control circuit 20 HDTV detection circuit

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 林 大介 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of front page (72) Inventor Daisuke Hayashi 1006 Kadoma, Kadoma City, Osaka Prefecture Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】占有帯域幅の異なる残留側波振幅変調波を
受信する受信装置であって、前記残留側波振幅変調波を
チューナで中間周波信号に変換し、この信号を2分岐し
て第1及び第2のバンドパスフィルタを介して各々第
1、第2の検波器に供給し、前記第1の検波器を構成す
る発振器から出力される前記中間周波信号に同期した発
振信号を可変移相器を介して前記第2の検波器、π/2
移相器を介して第3の検波器に供給し、前記第1の検波
器にて得られる周波数制御信号を前記チューナに帰還
し、前記第2の検波器から出力される検波信号振幅が所
定振幅を越えている間に前記第2のバンドパスフィルタ
を通過した信号を抜取回路で抜き取り、前記抜取回路か
らの出力を前記第3の検波器に供給してその検波出力を
所定値と比較し、この比較結果により前記可変移相器の
移相量を変化させ、一方前記第2の検波器の出力信号を
復調して得た同期信号で前記第2の検波器の出力信号の
振幅を間欠的に検出して利得制御信号を発生し、この利
得制御信号をスイッチを介して前記チューナに供給する
構成であることを特徴とする放送受信装置。
1. A receiver for receiving vestigial side-wave amplitude-modulated waves having different occupied bandwidths, wherein the vestigial side-wave amplitude-modulated wave is converted into an intermediate-frequency signal by a tuner, and the signal is branched into two. The oscillation signal synchronized with the intermediate frequency signal output from the oscillator constituting the first detector is variably transferred to the first and second detectors via the first and second bandpass filters, respectively. Through the phase detector, the second detector, π / 2
It is supplied to the third wave detector through the phase shifter, the frequency control signal obtained by the first wave detector is fed back to the tuner, and the detected signal amplitude output from the second wave detector is predetermined. The signal that has passed through the second bandpass filter while the amplitude is exceeded is sampled by a sampling circuit, the output from the sampling circuit is supplied to the third detector, and the detected output is compared with a predetermined value. , The phase shift amount of the variable phase shifter is changed according to the comparison result, and the amplitude of the output signal of the second wave detector is intermittently generated by the synchronization signal obtained by demodulating the output signal of the second wave detector. The broadcast receiving apparatus is characterized in that the gain control signal is generated by the automatic detection, and the gain control signal is supplied to the tuner through a switch.
【請求項2】占有帯域幅の異なる残留側波振幅変調波を
受信する受信装置であって、前記残留側波振幅変調波を
チューナで中間周波信号に変換した後に広占有帯域幅の
信号が通過可能なバンドパスフィルタに供給し、この出
力を復調信号から得る制御信号により狭占有帯域幅に制
限される帯域制限フィルタに供給し、前記帯域制限フィ
ルタの出力を2分岐して、第1の検波器に及び、遅延回
路を介して第2の検波器に供給し、前記第1の検波器を
構成する発振器から出力される前記中間周波信号に同期
した発振信号を可変移相器を介して前記第2の検波器と
π/2移相器を介して第3の検波器に供給し、前記第1
の検波器から得られる周波数制御信号を前記チューナに
帰還し、前記第2の検波器の検波信号振幅が所定振幅を
越えている間に前記帯域制限フィルタを通過した信号を
抜取回路で抜き取り、この出力を前記第3の検波器に供
給して、この出力を所定値と比較し、その比較結果によ
り前記可変移相器の移相量を変化させ、一方前記第2の
検波器の出力信号を復調して得た同期信号で前記第2の
検波器の出力信号の振幅を間欠的に検出して利得制御信
号を発生し、この利得制御信号をスイッチを介して前記
チューナに供給する構成であることを特徴とする放送受
信装置。
2. A receiver for receiving vestigial side-wave amplitude-modulated waves having different occupied bandwidths, wherein a wide-occupied-bandwidth signal passes after the vestigial side-wave amplitude-modulated wave is converted into an intermediate frequency signal by a tuner. To a possible band pass filter, and the output thereof is supplied to a band limiting filter which is limited to a narrow occupied bandwidth by a control signal obtained from a demodulation signal, and the output of the band limiting filter is branched into two for the first detection. To a second wave detector via a delay circuit, and an oscillation signal synchronized with the intermediate frequency signal output from the oscillator constituting the first wave detector is supplied to the second wave detector via a variable phase shifter. The signal is supplied to the third wave detector through the second wave detector and the π / 2 phase shifter,
The frequency control signal obtained from the detector of (1) is fed back to the tuner, and the signal passed through the band limiting filter is extracted by the sampling circuit while the detected signal amplitude of the second detector exceeds a predetermined amplitude. The output is supplied to the third detector, the output is compared with a predetermined value, and the phase shift amount of the variable phase shifter is changed according to the comparison result, while the output signal of the second detector is changed. The synchronization signal obtained by demodulation intermittently detects the amplitude of the output signal of the second detector to generate a gain control signal, and supplies this gain control signal to the tuner via a switch. A broadcast receiving device characterized by the above.
【請求項3】占有帯域幅の異なる残留側波振幅変調波を
受信する受信装置であって、前記残留側波振幅変調波を
チューナで中間周波信号に変換した後に2分岐し、一方
は第1のバンドパスフィルタを介して第1の検波器に供
給され、この第1の検波器にて検波信号、利得制御信
号、周波数制御信号を生成し、他方の中間周波信号は第
2のバンドパスフィルタを介して第2の検波器に供給さ
れ、この第2の検波器にて検波信号、周波数制御信号を
生成し、前記第2の検波器の検波出力信号から復号した
同期信号で前記第2の検波器の検波出力信号の振幅を間
欠的に検出して利得制御信号を発生し、予め選局回路に
記憶しておいた占有帯域幅の違いに応じた制御信号によ
って、前記異なる2つの周波数制御信号、及び利得制御
信号を各々切り替え、この切り替えられた信号を前記チ
ューナに供給する構成であることを特徴とする放送受信
装置。
3. A receiving device for receiving vestigial side-wave amplitude-modulated waves having different occupied bandwidths, wherein the vestigial side-wave amplitude-modulated wave is converted into an intermediate frequency signal by a tuner and then branched into two, one of which is a first Is supplied to the first detector via the bandpass filter of the second bandpass filter, and the first detector generates a detection signal, a gain control signal, and a frequency control signal, and the other intermediate frequency signal is the second bandpass filter. Is supplied to a second detector via the second detector, a detection signal and a frequency control signal are generated by the second detector, and the second synchronization signal is decoded from the detection output signal of the second detector. The gain control signal is generated by intermittently detecting the amplitude of the detection output signal of the detector, and the two different frequency controls are performed by the control signal stored in advance in the tuning circuit according to the difference in occupied bandwidth. Signal and gain control signal are switched respectively Broadcast receiving apparatus, characterized in that the switched signal is configured to be supplied to the tuner.
JP4341917A 1992-12-22 1992-12-22 Broadcasting receiver Pending JPH06189220A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP4341917A JPH06189220A (en) 1992-12-22 1992-12-22 Broadcasting receiver

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP4341917A JPH06189220A (en) 1992-12-22 1992-12-22 Broadcasting receiver

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH06189220A true JPH06189220A (en) 1994-07-08

Family

ID=18349753

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP4341917A Pending JPH06189220A (en) 1992-12-22 1992-12-22 Broadcasting receiver

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPH06189220A (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5485216A (en) * 1993-08-18 1996-01-16 Goldstar Co., Ltd. Video format conversion apparatus for high definition television
KR100515551B1 (en) * 1996-12-19 2006-01-27 마쯔시다덴기산교 가부시키가이샤 Receiver apparatus of broadcast
US7363648B2 (en) 2000-02-14 2008-04-22 Sharp Kabushiki Kaisha Cable modem tuner

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5485216A (en) * 1993-08-18 1996-01-16 Goldstar Co., Ltd. Video format conversion apparatus for high definition television
KR100515551B1 (en) * 1996-12-19 2006-01-27 마쯔시다덴기산교 가부시키가이샤 Receiver apparatus of broadcast
US7363648B2 (en) 2000-02-14 2008-04-22 Sharp Kabushiki Kaisha Cable modem tuner

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR920002046B1 (en) Receiver
KR0157413B1 (en) Receiver for terrestrial am and satellite fm-tv broadcasting signal
US6369857B1 (en) Receiver for analog and digital television signals
EP0149533A2 (en) Apparatus for receiving super high frequency signals
US4395734A (en) Remote muting for CATV/STV converters
US4511924A (en) Frequency translation phase-locked loop for separate or intercarrier type television sound detection
JPH0628418B2 (en) 2 method shared tuner
JP3064351B2 (en) BS tuner
US6166776A (en) Multi-receiving demodulator for demodulating signals received from multiple broadcasting systems
JPH06189220A (en) Broadcasting receiver
JP2809441B2 (en) Satellite receiver
US4589016A (en) FM television signal receiving circuit
JPS6338609Y2 (en)
KR920002840B1 (en) Tv sound detection system
JPS60171877A (en) Pal/secm common tuner unit
JPS6339291A (en) Satellite broadcasting receiver
JPH066692A (en) Receiving device
JP2670275B2 (en) Television receiver
JPH061905B2 (en) Receiver
JP3495662B2 (en) Receiver
JPS623974Y2 (en)
KR970007889B1 (en) A receiver tuner for satellite broadcast and cable broadcast
JP3495657B2 (en) Receiver
KR0174913B1 (en) The secam color deflection compensation apparatus
JP2820713B2 (en) Double conversion tuner