KR970004910Y1 - 튜너 고주파단의 중간주파수 방해파 억제회로 - Google Patents

튜너 고주파단의 중간주파수 방해파 억제회로 Download PDF

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Abstract

내용없음.

Description

튜너 고주파단의 중간주파수 방해파 억제회로
제1도는 본 고안의 튜너 고주파단 회로구성도
제2도는 본 고안에 따른 튜너 고주파단의 주파수 특성도
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
10 : SIF(음성중간주파) 트랩단 20 : VIF(영상중간주파) 프랩단
30 : 제1 RF밴드선택단 40 : 제 2 RF 밴드 선택단
50 : 제3 RF 밴드 선택단
본 고안은 튜너의 고주파(RF) 신호처리단에 그의 중간주파(IF) 신호와 동일한 방해파가 혼입함으로써 발생되는 TV방송신호에 대한 수신방해를 효과적으로 억제시킬 수 있는 튜너 고주파단의 중간주파수 방해파 억제회로에 관한 것이다.
일반적인 튜너의 구성을 보면 에어 TV 방송신호를 입력하여 각 밴드별로 구분하는 RF단과, 상기 RF단을 거친 선택된 밴드의 고주파 신호를 발진신호에 믹싱하여 중간주파 신호를 발생하는 IF단과, 상기 IF단에서 출력되는 중간주파 신호를 처리하여 베이스 밴드 신호를 발생하는 복조단으로 이루어지게 된다.
이러한 튜너에 우리나라의 TV 방송방식인 NTSC 방식을 적용하는 경우 상기 RF단에서 처리될 에어 TV방송대역은 54MHz-890MHz이고 IF단에서 발생된 중간주파 대역은 45.75MHz이다.
또한 유럽향 TV 방송방식인 팔 방식에 적용하는 경우 상기 RF단은 48MHz-850MHz를 커버하게 설치되며 그의 LF 대역은 38.9MHz이다.
특히, 상기 NTSC 방식의 IF 대역인 45MHz는 영상중간 주파수 (VIF)를 일컫고 있으며 그의 음성중간주파수(SIF)는 상기 영상 중간주파수로부터 하측으로 4.5MHz 떨어진 41.25MHz에 존재하게 된다. 또한 상기 팔방식의 IF 대역인 38.9MHz도 그의 영상 중간주파수를 일컫고 있으며 이 방식에서의 음성 중간주파수는 그의 영상중간 주파수로부터 5.5Hz하측으로 떨어진 33.4MHz에 존재하게 된다.
이와 같이 IF단에서 발생된 NTSC방식 또는 팔 방식의 중간주파 신호는 복조단에서 0-5MHz의 베이스 밴드(비디오 및 오디오) 신호라 FM 복조되게 된다.
그런데 튜너의 RF단에 입력되는 고주파 밴드내에 IF신호 주파수와 동일한 다른 통신기 기기에 기인하는 방해파가 존재하는 경우 TV수신이 불가능하게 되거나 화면 또는 음성에 노이즈가 일어나게 된다.
예를 들어 팔방식에 따른 TV수신의 경우, 그의 RF밴드는 48MHz-850MHz이고 그의 중간주파수는 389MHz(VIF)이므로, RF 입력단에 상기 중간주파수에 해당하는 무선전화기 주파수, CB 밴드주파수 또는 기타 고조파 성분이 방해파로 유입되는 경우, 이러한 방해파가 TV중간주파수에 실리게 되므로 양질의 TV 화면을 얻을 수 없게 된다.
이러한 IF 방해파를 억제시키기 위해 기존에는 밴드팬스 필터 또는 하이패스 필터를 RF단의 입력단에 마련하고 있었다.
그러나 상기와 같은 RF단에의 밴드패스 필터 또는 하이패스필터는 튜너회로 구성의 복잡화와 사이즈 증가 및 원가상승을 가져오게 된다.
본 고안의 목적은 튜너 회로 사이즈의 현저한 증가나 원가상승을 초래하지 않으면서 튜너의 IF 방해파비를 개선시킬 수 있는 튜너 고주파단의 중간주파수 방해파 억제회로를 제공하는데 있다.
본 고안의 특징은 튜너의 안테나 입력단과 밴드선택단 사이에 영상중간 주파 트랩회로와 음성중간 주파 트랩회로를 삽입하여 튜너의 IF 방해파를 억제시킨다는데 있다.
제1도는 본 고안의 회로 구성도이다.
여기에서 참고되는 바와 같이, 안테나 입력단(RFin)에 입력되는 에어 TV 방송신호는 코일(L1) 및 콘덴서(C1)의 병렬회로에 의한 SIF 트랩단(10)과, 코일(L2) 및 콘덴서 (C6)의 병렬회로에 의한 VIF 트랩단(20)과, 커플링 콘덴서(C2)를 거쳐 각각의 제1-제3 RF 밴드 선택단(30, 40, 50)으로 입력되게 연결하여, 상기 각각의 제1- 제3 RF 밴드 선택단(30, 40, 50)에서 제1-제3 RF출력단(RFout1, RFout2, RFout3)에 나타나게 구성한다.
상기 제1 RF 밴드 선택단(30)은 일예로 UHF 밴드 선택회로일 수 있으며, 제1 RF밴드 선택전압(V1)에 의해 스위칭 온되는 스위칭 다이오드(D1)를 거쳐 에어방송 RF 입력신호가 제1 RF 출력단(RFout!)에 나타나게 구성한다.
또한 상기 제2 RF 밴드 선택단(40)은 일예로 VHF 하이밴드 선택회로일 수 있으며, 제 2 RF밴드 선택전압(V2)에 의해 스위칭 온되는 스위칭 다이오드(D2)를 거쳐 에어방송 RF 입력신호가 제2 RF 출력단 (RFout2)에 나타나게 구성한다.
또한 제3 RF밴드 선택단(50)은 일예로 VHF로우밴드 선택회로일 수 있으며, 제3 RF 밴드 선택 전압 (V3)에 의해 스위칭 온되는 스위칭 다이오드(D3)를 거쳐 에어방송 RF입력신호가 제3 RF출력장(RFout3)에 나타나게 구성한다.
여기에서 설명되지 않은 저항 (R1-R4)은 바이어스용 저항이고, 콘덴서(C3-C6)는 커플링용 콘덴서이다.
이와같이 구성된 본 고안의 작용 및 효과를 설명하면 다음과 같다.
이하에서는 팔방식 수신용 TV 수상기에 적용되는 예로써 설명하게 될 것이며, 이를 기초로 NTSC방식, 세캄방식에 본 고안이 적용됨은 자명할 것이다.
먼저, 안테나 입력단(RFin)에 들어온 48MHz-850MHz의 에어 TV방송 신호는 SIF트랩단(10)을 거치면서 그 RF 신호내에 포함된 33.4Hz 근방의 음성 방해파가 트랩되고, 다시 VIF 트랩단(20)을 거치면서 38.9MHz 근방의 영상 방해파가 트랩된다(제2도 참조).
이와같이 VIF 신호 및 SIF신호에 겹치게 될 방해파가 제거된 에어 TV 방송신호는 커플링 콘덴서(C2)를 거쳐서, 밴드선택 전압에 따라 스위칭 온되는 스위칭 다이오드(D1-D3)를 선택적으로 통하여 각 RF 출력단에 나타나게 된다.
따라서, 튜너 IF단에서 출력된 VIF 및 SIF 신호에 무선통신기기나 CB 밴드 또는 그들의 고조파 성분에 기인하는 방해파 신호성분이 삽입될 수 없게 되므로 양질의 IF 신호를 추출할 수 있게 된다.
그러므로 튜너의 IF 신호 FM 복조단에서는 양질의 IF 신호로부터 베이스밴드 신호 복조해낼 수 있게 되어 깨끗한 화면상태를 확보할 수 있게 된다.
이상에서 설명한 바와같은 본 고안은 튜너의 FM 신호 입력단에 복잡한 회로 구성의 하이패스 필터 또는 밴드 패스필터 대신 간단한 구성의 SIF 및 VIF 트랩회로를 삽입하는 것으로 튜너의 IF 방해파를 효과적으로 차단시킬 수 있어 튜너 회로 사이즈의 큰 증가없이 저렴한 가격으로 튜너의 IF 방해파를 현저히 개선시킬 수 있는 특유의 효과가 나타나게 된다.

Claims (1)

  1. 안테나로부터의 에어 TV 방송신호를 받아 제1-제3 밴드 선택전압에 따른 제1-제3 스위칭 다이오드의 온/오프 제어를 통하여 수신 밴드의 RF를 선택하게 되는 제1-제3 밴드선택단을 포함하는 튜너에 있어서, 상기 제1-제3 밴드 선택단의 전단에 영상중간주파 방해파를 트랩시키기 위한 VIF트랩단과 음성중간주파 방해파를 트랩시키기 위한 SIF 트랩단이 마련된 것을 특징으로 하는 튜너 고주파단의 중간주파수 방해파 역제회로.
KR2019940016778U 1994-07-07 1994-07-07 튜너 고주파단의 중간주파수 방해파 억제회로 KR970004910Y1 (ko)

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