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4.1电视信号的接收原理4.2电视接收天线
4.3 电 子 调 谐 器 4.3.1 变容二极管和开关二极管 图 4-15 变容管曲线 1. 变容二极管 2. 开关二极管及频段切换 由图4-15可见,当加在变容二极管上的反压由 -3V变到-30V时,其结电容容量变化范围约为18~3pF。电容比KC=Cmax/Cmin=18/3=6。而甚高频VHF频段的12个频道高放回路的中心频率要从52.5 MHz变到219 MHz,根据公式: 所需求的电容比 低频段 高频段 目前变容二极管的电容比KC还达不到这个数值,因此,采用开关二极管切换频段的办法, 将甚高频(VHF)的12个频道划分为两个频段,即1~5频道为低频段(中心频率52.5~88MHz), 6~12频道为高频段(中心频率171~219MHz),这样,两个频段的电容比是: 4.3.2 电子调谐器电路分析 图 4 – 17 调谐器(VTS-7ZH7)电原理图 1. VTS-7ZH7方框图 图 4-18 VTS-7ZH7方框图 图 4-19 VHF频段高放电路 (4) 高放电路 3. UHF电路 (1) 高通滤波器 高通滤波器由C32、C33和L14组成。其作用是从天线输入的信号中取出UHF信号,并阻止VHF信号进入高通滤波器。 (2) 输入回路 输入回路由C1、CT1、C34、L2及变容二极管D1组成。UHF信号经高通滤波器,由L1耦合至输入回路,进一步选定信号后送高放电路放大。 图 4-20 UHF频段高放电路 (3) 高放电路 (4) 混频电路 图 4-21 UHF频段混频电路 2. 频道预置器的组成 图 4-22 电位器式频道预置器原理图 4.4.2 频道预置器实例分析 1. 频段选择 图 4-23 实际频道预置器电路 4.5 高频调谐器常见故障分析 4.5.1 彩色电视机中常见的电子调谐器 1. 电子调谐器外形及引脚功能 图 4-24 TDQ-1型电子调谐器外形图 图 4-25 TDQ-2电调谐高频头的外形图 图 4-26 TDQ-3电调谐高频头的外形图 表 4-1 调谐器各引出脚的功能、符号及电压值 国内彩电使用的电子调谐器基本上是引进日本的生产线, 因此它们有共同的性能: ① 电源电压为12 V±5%; ② AFT电压为6.5±4 V; ③ 调谐电压范围一般在0.5~30 V,能满足VL、VH及U频段的频道调谐电压需要; ④ AGC电压范围一般在0.5~7.5 V,属负向AGC方式。即外加的AGC电压越高,高放级放大增益越大。 2.调谐器的外特性 (1) 调谐器电源电压BM 调谐器电源电压BM的输入,在不同型号的调谐器上引出脚编号虽不同,但其电压值均为+12 V。此电压供给调谐器内部各晶体管和场效应管作为直流工作电压。只要电视机电源一接通,无论它是工作在什么频段、什么频道,此脚上均应有正常的工作电压;否则将出现所有频道均无图像、无伴音的故障现象。 (2) 频段切换电压 频段切换是靠切换调谐器有关引脚上的电压来实现的。以TDQ-3型为例,BL、BH及BU三个引脚中,同一时刻只能有一个引脚接上+12 V。当BL=+12 V,BH、BU为0V时,可接收VL频段(1~5频道);当BH=+12 V,BL、BU为0V时,可接收VH频段(6~12频道);当BU=+12 V,BL、BU为0V时,则可接收U频段(13~68频道)。 频道切换的实质是通过改变调谐器有关引脚(BL、BH和BU)的电压,以改变调谐器内部开关二极管的导通和截止,从而等效地切换了谐振回路中的电感线圈。 需要强调的是:无论是工作在VHF频段还是工作在UHF频段,调谐器的电源电压BM应始终为+12 V。切换频段时仅仅是让+12 V分别加到BL、 BH和BU脚上而已。 (5) 自动增益控制电压(AGC) 现在生产的电子调谐器,其高放管普遍采用了双栅MOS场效应管,因此,其高放AGC电压的动态范围较大,而且都是采用反向AGC控制方式。静态时或外来信号较弱时,AGC引脚端的电压为7.5V。当外来信号过强时,高放AGC起控,图像中频通道送到电子调谐器AGC电压端的电压值开始降低, 使高放双栅MOS管的电压增益下降,达到自动增益控制之目的。当外来信号很强时,高放AGC端电压可能会下降到零点几伏。 (4) 自动频率调节电压(AFT) 自动频率调节采用将中频
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