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文档简介

第六章高频调谐器§6.1高频调谐器的组成、作用及性能要求一、组成输入回路选频电路滤波及中频抑制高放混频300Ω75Ω≧20db二、主要作用选台、高放、变频中频IF阻抗匹配RF高频fL=fP+38MHz本振fLfSIfPI38MHz31.5MHz三、主要性能1、噪声系数小NF<8db功率增益大AP≧20dbNF=输入端信噪比输出端信噪比>1多级放大器噪声系数2、幅频特性和选择性5、AGC控制范围≧20db3、本振漂移<±300Hz本振幅射4、与天线、信号馈线阻抗匹配中频抑制>50db镜像抑制>40db30米处幅射场强<1.5μV/Sf(MHz)f0≤11MHz-6db0db-3db8MHz4~4.5黑白≤1.5db彩色≤0.8db§6.2

高频调谐器功能电路分析一、电子调谐原理(一)特点1、变容二极管作调谐电容CjURURCj-3V-30V18P3PRS<2Ω

变容管体电阻空载品质因数ωCjRSQ=1CjR2R1ULCLCj2CB14UR~C特性UR↑→Q↑变容管频率覆盖系数fMAXfMINVHF频段频率覆盖系数UHF频段频率覆盖系数L1L2CjR2R1URLCV+V-2、开关二极管切换频段1~5频道48.5~92MHz1.68倍6~12频道167~223MHz1.28倍需分段调谐470~958MHz2.01倍不必分段48.5~56.5MHz215~223MHz1频道12频道52.5219=4.17(倍)中心频率219MHz中心频率52.5MHz分段调谐方法

二、输入回路(一)300Ω→75Ω阻抗匹配器(P106)cabda'b'd'c'aba'b'dcd'c'高导磁率双孔磁芯Φ0.3mm塑胶导线双线并绕3~4匝(无耗)传输线信号波长λ>(8~10)luiuoli1i2ui=uo=ui1=i2=i传输线变压器½uu½u½uiiii输入阻抗300ΩRL输出阻抗(二)滤波及中频抑制LC谐振于中频LC谐振于中频C1、C2、L1高通滤波31.5MHz38MHz48.5MHzfC2、L2、L4高通滤波31.5MHz38MHz(P106)31.5MHz38MHzLCrLCR0LCR0RL(三)选频电路(P103)并联谐振电路特点谐振频率有载品质因数通频带宽通频带宽带宽增大谐振阻抗空载品质因数f0BWfBWQ0大Q0小1、选频电路特点和作用高放高放电感抽头,电容分压L1L2C1C2谐振于某一频道的中心频率L1L2CieSIS=RSISRSL1+L2L2R'S=(

)2RSc1+c2c1R'i=(

)2

RiL=L1=L2C=C1(Ci+C2)C1+Ci+C2选台阻抗匹配保持较高Q值R'i等效电路选择L1L2C1C2,使R‘S=R’I阻抗匹配R‘S及R’i较大Q值高2、选频电路的选择性得高频道QL大,选择性好3、选频回路的插入损耗插入选频回路时负载获得的功率无选频回路时负载获得的功率由空载品质因数由有载品质因数插入损耗高频道QL大,插入损耗大由2得得插入损耗UR'i三、高频放大器1、双调谐回路uiRSROC2C1L2L1MuO互感耦合uiRSROC2C1L2L1uOC电容耦合uiRSC2C1L2L1LC耦合uO(一)作用高频放大>20db提供进一步的选择性BW0.7=8MHZAGC控制>20db(二)电路形式双调谐放大电路(P108)双调谐回路的耦合方式输入回路混频回路调谐电压中和中和Q1=Q2Ccbff0弱耦合临界耦合强耦合2、高放管的AGC特性放大倍数IC普通高频管IC0反向AGC正向AGC例:3DG56、3DG79IC

2mA→8mAβ下降为原先的三分之一输入回路混频回路调谐电压中和中和Ccb双调谐回路的频率响应特性(P109)3、场效应管高频放大器(P121)双栅极场效应管AGC栅信号栅共源共栅VAGC↑→G↑反向AGC扼流圈L'L'调谐电压频段切换电压四、本振电路(P112)VC312PC215PC135PC412PDjL1L2C6.001C5.001R1R5R62.2kBTC92200R4820R215kC7C810PC102200DBSEC往混频器R3C810PVC312PC215PC135PC412PDjL1L2电源去耦,集电极接地科拉普电容三点式振荡器C'CLBS=0时,L=L1+L2BS>0时,L2被短路,L=L1VC3

DjC4

LC2

C1(P112)五、混频电路(P113)1、二极管混频原理f=fI=fL-fSui0二极管伏安特性已知二极管伏安特性以代入得设代入得差频和频取差频ωI=ωL-ωS即

fI=fL-fS实现混频CLuLuSDuIf=fsf=fLiCLuLuSuIic三极管混频2、电路举例(P119图6-24右侧)本振信号混频电源12V(BM)往中放来自高放信号C0L102电容耦合双调谐选频输出混频管(共射)V2:混频管工作在非线性状态,进行非线性变换C30,L16,L15与L102,C0

双调谐回路,谐振于中频。C31

耦合电容V3:共基放大共基放大§6.3TDQ-3型全频道电子调谐器一、VHF电路部分(P119)300M低通40M高通38MMHz4030038混频高放0.5~30V调谐电压12VVHF频段切换及混频电源12VVHF高放及本振电源VHF频段切换Ⅰ:32VⅡ:0V本振6.5±4V8~0.5V滤波,中频抑制高放双调谐负载选频300M低通40M高通38M40MHz30038VHF频段切换Ⅰ:32VⅡ:0V12V(BM)滤波,中频抑制和选频0.5~30V(BT)Ⅰ波段:BS=30V,BM=12VVDS1,VDS2截止(P120)Ⅱ波段:BS=0V,BM=12VVDS1,VDS2通旁路L10L11L14L12L13C17C20C19VDT2VDT3C18Ⅰ波段时,DS3、DS4截止L10L11C17VDT2VDT3C18Ⅱ波段时,DS3、DS4导通高频放大器双调谐负载(P119图6-24中间)BS:Ⅰ30VⅡ0VBT0.5~30VBM:12VL10L11L14L12L13C16C17C20C19C21C18C23C22VDS3VDS4VDT2VDT3C24C25R12R13R16R17往混频高放管V1出隔直交流接地往混频(BT)0.5~30V(BV)12V(BS)Ⅰ:32VⅡ:0V本振电路APC控制:

若fL偏高,则VAPC↓→Cj↑→fL↓L18L19C34VDT1VDT4C33C40C39C35V4L20VAPCVAPCVBTⅠ波段时DS5截止,L19、L20串联L18L19C34VDT4C33C40C39C35V4VAPCVBTⅡ波段时DS5导通,L20被短路二、UHF电路部分1、终端短路传输线阻抗特性l0¼λ½λ¾λλ感抗容抗Zi<¼λ终端短路同轴线谐振腔结构示意图dW1W2Zi=jZC

tg2πl

λZC=60ln0.6W1+W2dLCr<¼λZiClZi0¼λ½λ¾λλ感抗容抗2、终端开路传输线阻抗特性

¼λ<l<½λ终端开路同轴线谐振腔结构示意图¼λ<l<½λZiCl<

¼λCC'缩短电容LC'rC3、谐振腔耦合方式电感耦合电容耦合电感抽头耦合电容耦合电感耦合电感耦合4、UHF电子调谐电路的组成天线UHF输入回路UHF高放VHF混频UHF中放VHF高频调谐器UHF混频UHF本振中频UHF输入回路UHF高放UHF混频UHF本振天线变换为VHF某频道高频VHF高放VHF混频VHF本振VHF高频调谐器中频一次混频方式二次混频方式中频BT高通λ/4短路线5、UHF电子高频调谐器实际电路举例互感耦合互感耦合环混频高放本振地地互感耦合λ/2开路线调谐缩短电容选频VAGC往中放(VHF混频)APCDP1R34L9fLVDP1VDT8C70C72C73C74C75V7L10C71VDP2R48VAPCR34高放双调谐负载扼流圈fLfS高通选频S2S‘2IIIIUD2§6.4频道预选器(见附录三)I波段I通→I低电平→Q3断→Q4断→BS=32VU断→U高电平→Q1断BU=0VIII断BM=12VBT=32VIII波段III通I断→I高电平→Q3通→Q4通→BS≈0VU断

BV=12VBM=12VBT=32VU波段U通→U低电平→Q1通BU=12VBM=12VBT=32V预选开关波段开关调谐→Q2通→BV=12V→Q2断→BV=0VS1S'1IIIIUBUBVBMBSBT12V32VL通L通H通H通Q1Q2Q3Q4电子高频调谐器D1R小第七章中频信号与伴音信号处理电路§7.1中频信号处理电路一、中频电路主要性能1、幅频特性2、中频增益383031.5±

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