CN1497837A - 频率变换电路和使用其的调谐器以及catv接收用的机顶盒 - Google Patents

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Abstract

本发明揭示一种频率变换电路和用其的调谐器以及CATV接收用的机顶盒,在第1级本振电路与混合电路之间设置除去本振信号LO1的高次谐波的低通滤波器,使该低通滤波器的截止频率跟随所述本振信号LO1的频率而变化。这样,没有带宽的制约,而且在接收特别低频的信号时也能得到高次谐波的足够的衰减量,与只是简单地插入低通滤波器,另导入旁路电容器或加屏蔽盖和强化基板的接地的各种对策所要做的相反,本发明可以不要这种另外对策,能降低成本和提高设计自由度。

Description

频率变换电路和使用其的调谐器 以及CATV接收用的机顶盒
发明领域
本发明涉及用于电视接收机和检测设备的调谐器部的模拟高频电路所用的、对输入高频信号施行多级频率变换而得到输出信号的频率变换电路、频率变换装置和使用其的调谐器以及CATV接收用机顶盒。
背景技术
图13示出作为典型的现有技术的频率变换电路的调谐器1的电气构造框图。该调谐器1用于CATV广播的接收用机顶盒,从输入端子2输入的接收高频信号RF由带通滤波器实现的高频滤波器3中提取接收频带成分,经衰减器4限幅后,在高频放大器5被放大。
另一方面,在第1级的本振电路6产生对应于应接收的频率的本振信号LO1,通过低通滤波器7输入第1级混合电路8,与来自所述高频放大器5的高频信号RF混合。如此得到的预定频率的中频信号IF1输入由带通滤波器实现的中频滤波器9,该中频信号IF1的成分被滤波后,输入第2级混合电路10,与第2级本振电路11中产生的预定频率的本振信号LO2混合。
由所述混合电路10得到的预定频率的中频信号IF2,输入由带通滤波器实现的中频滤波器12,经滤波该中频信号IF2的成分后,在中频放大器13中放大,从输出端子输向基带处理电路等。
如此构成的调谐器1中,第1级本振电路6发生的高次谐波与第2级的本振电路11发生的高次谐波相干扰,作为不需要的信号进入中频输出频带,存在所谓本机差拍的问题。例如当与参照符号相同地表示各信号的频率时,有
LO1=RF+IF1
LO2=IF1-IF2
上述不需要信号的成分为
(RF+IF1)×m±(IF1-IF2)×n
其中m、n为2及2以上的整数。
上述不需要的信号往往成为如所述CATV广播接收用的调谐器中图像质量和音质劣化的原因。
为此,所述现有的调谐器中本振电路6与混合电路8之间设置所述低通滤波器,为的是使所述本振信号LO1的高次谐波(((RF+IF1)×m)不侵入混合电路8。
然而,本振电路6的本振信号LO1的频率上限值,当然必须未达到低通滤波器7的截止频率fc,所以在上述的现有技术中,调谐器1的接收频带宽度的上限受到了制约,存在不能实现宽频带化的问题。也就是说,本振信号LO1的频率上限值在低通滤波器7的截止频率fc以上,甚至本振信号LO1的基波也在低通滤波器7上受到衰减。
例如,CATV广播接收用调谐器的接收频带(上述RF)遍及54~860MHz的非常宽频带上。该调谐器中,假设第1级的中频(IF1)为1000MHz时,第1级的本振信号LO1的频率范围便为1054~1860MHz(IF1+RF),因而2次谐波((RF+IF1)×2)便是2108~3720MHz。这时,为使1860MHz的基波能通过低通滤波器7,设定低通滤波器7的截止频率fc为2GHz左右。然而,这在该低通滤波器7中要得到对所述2108MHz的高次谐波充分的衰减量是困难的。
这里,上述低通滤波器7例如图14所示那样可用电容器C与线圈11、12构成。然而,假如要设计该低通滤波器7使满足上述那样宽频带的高的特性,则如图15的低通滤波器7a所示那样,级数增加,零件数及调整点增多,成本上升。或者,在只是导入该低通滤波器7不满足时就必须采取各种其他对策,或导入旁路电容器,或加强屏蔽盖和基板的接地等。
又,在上述的现有技术中如图16(a)及图16(b)所示,也存在低频率频道接收时与高频率频道接收时对所述高次谐波的衰减量发生差异的问题。即如图16(a)、图16(b)所示,在高频率的频道的接收中,本振信号LO1的基波频率f高,其高次谐波(特别是较低次的谐波)的频率2f、3f…与低通滤波器7的截止频率fc相差大,高次谐波的衰减量大,与之相反,在如图16(b)所示在低频率的频道接收中,所述基波的频率低,其高次谐波的频率2f、3f…与截止频率fc相差小,所述高次谐波的衰减量小。
发明内容
本发明的目的在于提供没有频带宽度的制约、能对应宽的频带,而且特别在低频率的接收信号时也能得到高次谐波的足够衰减量的频率变换电路、频率变换装置和用其的调谐器以及CATV接收用的机顶盒。
为达到上述目的,本发明的频率变换装置是对输入高频信号施行2级频率变换的频率变换电路,包含除去第1级的本振信号的高次谐波的变频滤波器。
根据上述的构成,例如在用于有线电视广播的接收用机顶盒中、通过对输入高频信号施行2级的频率变换,使得到基带信号等的所期望的输出信号的频率变换电路中,例如由低通滤波器或带通滤波器等来实现、设置除去第1级的本振信号的高次谐波的变频滤波器。在该施行2级的频率变换的频率变换电路中,第1级的本振信号按照输入高频信号的频率而变化,随着该变化使变频滤波器的滤波频带改变。因此,上述构成的频率变换电路,没有频带宽度的制约、对应宽的频带是可能的,特别是输入高频信号的频率低时(即第1级的本振信号的频率低时),也可能使第1级的本振信号的基波成分通过,并充分衰减其高次谐波。
这样,由于能充分衰减第1级的本振信号的高次谐波,故可解决由第1级的本振信号的高次谐波与第2级的本振信号的高次谐波之间的干扰而产生的本机差拍问题。
为达到上述目的,本发明的另一频率变换电路是对输入高频信号施行2级频率变换的频率变换电路,在第1级的本振电路与混合电路之间设置除去所述第1级的本振信号的高次谐波的变频滤波器。
上述的构成中,第1级本振电路发生的本振信号按照输入高频信号的频率而变化,但该本振电路输出的本振信号在输入第1级混合电路之前,由变频滤波器衰减本振信号的高次谐波成分。这里,由于该滤波器是可变的,故按照本振信号的频率变化能使该滤波频带改变。因而,上述构成的频率变换电路,没有频带宽度的制约、对应宽的频带是可能的,特别在本振信号的频率低时,使本振信号的基波成分通过,并使该高次谐波充分地衰减是可能的。
这样,由于能充分衰减变频的本振信号的高次谐波,故可解决由第1级本振信号的高次谐波与第2级本振信号的高次谐波的干扰产生的本机差拍问题。
本发明再一个频率变换电路,为对输入高频施行多级频率变换的频率变换电路,在生成可变频率的本振信号的本振电路与对应的混合电路之间设置防止所述变频的本振信号的高次谐波与其余的本振电路来的本振信号的高次谐波之干扰的变频滤波器。
在上述施行多级频率变换的频率变换电路中,生成可变频率的本振信号(如按照输入高频信号的频率改变振荡频率的本振信号)的本振电路任一级中至少设置一个。该本振电路输出的本振信号输入到对应的混合电路之前,由可变频率滤波器衰减本振信号的高次谐波成分。这里,由于该滤波器是可变的,故能按照本振信号的频率变化使该滤波频带改变。因此,所述构成的频率变换电路没有频带宽度的制约、对应宽的频率频带是可能的,特别在本振信号的频率低时,使本振信号的基波通过,并使在高次谐波充分地衰减是可能的。
这样,由于能充分衰减可变频率的本振信号的高次谐波,故可解决由可变频率的本振信号的高次谐波与其余的本振电路来的本振信号的高次谐波的干扰产生的本机差拍问题。
又,本发明的频率变换装置,具备包含生成本振信号的本振电路与将本振信号混合到频率变换对象信号中进行频率变换的混合电路的多级频率变换部,对输入高频信号施行多级频率变换,在生成不同步频率的本振信号的本振电路与混合电路之间设置使本振信号通过并除去其高次谐波成分的可变频率滤波器。
期望上述频率变换装置具备2级所述频率变换部,并在第1级频率变换部的本振电路与混合电路之间设置所述可变频率变换器。
又,作为上述可变频率滤波器,可用可变低通滤波器。
又,作为上述可变频率滤波器,也可用可变带通滤波器。
期望上述频率变换装置具备跟随所述本振电路的本振频率的变化,使可变频率滤波器的频率特性变化的控制部。
又,期望所述控制部具备PLL,该PLL根据所述本振电路的振荡频率,连续控制本振电路生成的本振信号及可变频率滤波器的频率特性。
又,所述控制部利用电压合成器方式,根据所述本振电路振荡频率的转换,进行可变频率滤波器频率特性的转换控制也可以。
期望上述频率变换装置在所述本振电路与混合电路之间,与可变频率滤波器串联地设置本地放大器。
又,期望上述频率变换装置在所述本振电路与混合电路之间设置本地放大器,在本振电路与本地放大器之间,或者在本地放大器与混合电路之间的任一方设置所述可变频率滤波器,同时在任何另一方设置固定频率的低通滤波器。
本发明的再一频率变换装置,具备多级包含生成本振信号的本振电路与将本振信号混合到频率变换对象信号中进行频率变换的混合电路的频率变换部,对输入高频信号施行多级频率变换的频率变换器,包含防止截止频率随本振信号的本振频率变化而变化、不同级的本振信号的高次谐波之间的干扰的可变频率滤波器。
又,本发明的调谐器,具备多级包含生成本振信号的本振电路与将本振信号混合到频率变换对象信号中进行频率变换的混合电路的频率变换部,对输入高频信号施行多段频率变换的频率变换装置,采用在生成不同频率的本振信号的本振电路与混合电路之间设置使本振信号通过,同时除去其高次谐波成分的可变频率滤波器的频率变换装置。
又,本发明的另一调谐器,具备多级包含生成本振信号的本振电路与将本振信号混合到频率变换对象信号中进行频率变换的混合电路的频率变换部,对输入高频信号施行多段频率变换的频率变换装置,采用包含防止其截止频率随本振信号的本振频率变化而变化,不同级的本振信号的高次谐波之间的干扰的可变频率滤波器的频率变换装置。
又,本发明的CATV接收用机顶盒,具备多级包含生成本振信号的本振电路与将本振信号混合到频率变换对象信号中进行频率变换的混合电路的频率变换部,对输入高频信号施行多段频率变换的频率变换装置,装载采用了在生成不同频率的本振信号的本振电路与混合电路之间设置使本振信号通过,同时除去其高次谐波成分的可变频率滤波器的频率变换装置的调谐器。
又,本发明的另一CATV接收用机顶盒,具备多级包含生成本振信号的本振电路与将本振信号混合到频率变换对象信号中进行频率变换的混合电路的频率变换部,对输入高频信号施行多段频率变换的频率变换装置,装载采用了在生成不同频率的本振信号的本振电路与混合电路之间设置使本振信号通过,同时除去其高次谐波成分的可变频率滤波器的频率变换装置的调谐器。
本发明的其他目的、特征、以及优点将通过以下的描述得到充分的了解。又,本发明的好处将通过参照附图的如下说明获得理解。
附图说明
图1示出作为本发明的第1实施形态的频率变换电路的调谐器的电气构成框图。
图2示出图1所示调谐器的低通滤波器的一构成例的电路图。
图3示出使图1所示调谐器的低通滤波器的截止频率改变的一构成例的框图。
图4示出使图1所示调谐器的低通滤波器的截止频率改变的另一构成例的框图。
图5(a)及图5(b)为用来说明图1所示调谐器动作的曲线图。
图6示出作为本发明的第2实施形态的频率变换电路的调谐器的电气构成框图。
图7(a)及图7(b)为用来说明图6所示调谐器动作的曲线图。
图8示出作为本发明的第3实施形态的频率变换电路的调谐器的一例电气构成框图。
图9示出作为本发明的第3实施形态的频率变换电路的调谐器的另一例电气构成框图。
图10示出作为本发明的第3实施形态的频率变换电路的调谐器的再一例电气构成框图。
图11示出作为本发明的第4实施形态的频率变换电路的调谐器的一例电气构成框图。
图12示出作为本发明的第4实施形态的频率变换电路的调谐器的另一例电气构成框图。
图13示出现有的频率变换电路的调谐器的电气构成框图。
图14示出图13所示的调谐器的低通滤波器的一构成例的电路图。
图15示出图13所示的调谐器的低通滤波器的另一构成例的电路图。
图16(a)及图16(b)为用来说明图13所示调谐器动作的曲线图。
具体实施方法
(第1实施形态)
根据图1及图2就本发明第1实施形态说明如下。
图1示出采用作为本发明的第1实施形态的频率变换电路的双转换电路的调谐器21的电气构成框图。该调谐器21用于输入高频信号的频带宽的CATV广播的接收用机顶盒,输入端子22输入的接收高频信号RF,在由带通滤波器实现的高频滤波器23中提取接收频带成分,经衰减器24限幅后,在高频放大器25中被放大。
另一方面,第1级本振电路26产生与应接收频率对应的本振信号LO1,通过低通滤波器27输入第1级的混合电路28,与来自上述高频放大器25的高频信号RF相混合。通过该混合电路28的第1级频率变换得到的预定频率的中频信号IF1,输入到由带通滤波器实现的中频滤波器29,该中频信号IF1的成分经滤波后,输入第2级混合电路30,与第2级本振电路31产生的预定频率的本振信号LO2相混合。
通过上述混合电路30的第2级频率变换得到预定频率的中频信号IF2,输入由带通滤波器实现的中频滤波器32,其中频信号IF2的成分经滤波后,在中频放大器33中被放大,从输出端子34输向未图示的基带处理电路等。
应注意的是,调谐器21中,所述低通滤波器27由其滤波频带(截止频率)跟随应选择的输入高频信号RF的频率即第1级的本振电路26的振荡频率而变化的可变频率滤波器实现的。为此从本振电路26输入控制信号使振荡频率与该低通滤波器27的截止频率fc一起变化。该低通滤波器27例如是采用如图2所示的由变容二极管等实现可变电容C与线圈L1、L2的低通滤波器,通过控制信号使加到可变电容C的电压变化,可使截止频率fc变化。
作为所述控制信号,如图3所示那样,在采用PLL IC(控制部)35与所述本振电路26的接收频道同时控制的构成时,即所述本振电路26由压控振荡电路构成时,所述PLL IC35也可以原样地采用使该本振电路26以所要的频率振荡而提供的统调电压VCTL。PLL IC35根据来自本振电路26的本振信号LO1产生统调电路VCTL,并输出至本振电路26及低通滤波器27,这样,就跟随本振电路26发生的本振信号LO1的频率变化对低通滤波器27的频率特性进行连动控制。
然而,采用锁相环的上述控制情况下,对本振电路26内的可变电容与低通滤波器27内的可变电容仅加上同一个统调电压VCTL,低通滤波器27的截止频率fc的可变范围和跟随性的一致性往往有困难。
因此,这时采用电压合成器方式的控制是有效的。所谓电压合成器方式是指在本振电路26与低通滤波器27上个别地设置产生多个预定的控制信号电压(对应多个接收频带的电压)的电路,如选择一个应加到本振电路26的电压,则与此连动地选择对应加到低通滤波器27的控制信号电压的一种方式。
图4示出实现采用电压合成器方式的控制的具体例。对应于预定多个的各接收频带分别准备发生对低通滤波器27与本振电路26的个别统调电压VCTL11、VCTL12、VCTL13、…,VCTL21、VCTL22、VCTL23、…的电路,利用通过机械式拨盘动作的连动开关36、37,只要切换控制上述的统调电压VCTL1、VCTL2那样就行。这样,通过构成具备产生上述统调电压VCTL1、VCTL2的电路与连动开关36、37的电压合成器方式的控制部,就能个别地设定对本振电路26与低通滤波器27施加的统调电压VCTL1、VCTL2,能提高设计和调整的自由度。
控制低通滤波器的控制部如能构成得跟随本振信号LO1的频率变化控制低通滤波器的频率特性,则不限定于采用上述的锁相环或电压合成器的控制方式。
这样,在对应宽的频带的调谐器21中,本实施形态中,通过把设置于第1级的本振电路26与混合电路28之间的低通滤波器27作为可变频率滤波器,跟随接收频率的变化,使截止频率fc变化,就可没有频带宽度的制约、对应于宽的频带,同时用图2所示那样1级的低通滤波器27、在特别低的频率接收时也能得到充分的高次谐波的衰减量,能抑制本机差拍引起的图像质量劣化。
这样,作为输出寄生所代表的高次谐波的干扰对策,与只是简单地插入低通滤波器,另外或导入旁路电容或强化屏蔽盖和基板的接地的各种对策作为所要做的相反,本发明可以不要这样的其他对策,就能降低成本化和提高设计自由度。
图5(a)及图5(b)为用于说明上述构成的调谐器21的动作的曲线图。图5(a)示出接收高频率的频道时的低通滤波器27的频率特性,图5(b)示出接收低频率的频道时的频率特性图。
与上述图16(a)及图16(b)的现有的调谐器1的特性作比较可见,在接收高频率的频道时,同样是一边通过本振信号LO1的基波成分,一边衰减高次谐波的成分。
与之相反,在接收低频率的频道时,虽然是共同通过基波成分,可是在现有状况中由于截止频率fc是固定的,特别是低次谐波与该截止频率fc相接近,高次谐波不能充分衰减,相反地,在本实施形态中,可以理解通过从图5(b)中虚线所示的高频率频道接收时的频率特性降低为实线所示的截止频率fc,分离上述低次谐波与该截止频率fc,得到对高次谐波成分的充分衰减量。
(第2实施形态)
根据图6及图7(a)、图7(b)就本发明的第2实施形态说明如下。
图6示出本发明的第2实施形态的频率变换电路的调谐器41的电气构成框图。该调谐器41类似上述的调谐器21,在对应部分上标以相同的符号并省略其说明。应注意调谐器41中取代上述可变频率的低通滤波器27,采用可变频率的带通滤波器47。该带通滤波器47例如是组合线圈与用变容二极管等实现的可变电容的LC谐振电路构成的带通滤波器,从上述本振电路26输入控制信号,提供给所述可变电容,使与该振荡频率一致地改变带通滤波器27的中心频率。
通过采用这样的LC谐振电路组成的带通滤波器47,与构成低通滤波器时最少需要3个零件的情况相反,可用两个零件来构成,能谋求成本的下降。
图7(a)及图7(b)为用于说明上述构成的调谐器动作的曲线图。图7(a)示出接收高频率的频道时的带通滤波器47的频率特性,图7(b)示出接收低频率的频道时的频率特性。
与上述图5的调谐器21相同,在高频率中一边通过本振信号LO1的基波成分,一边衰减高次谐波成分。而在低频率中,通过图7(b)中从虚线改变到实线所示,使所述中心频率fo与基波的频率相一致,可以理解,一边通过该基波成分,一边使低次的谐波充分衰减。
(第3实施形态)
根据8~图10就本发明的第3实施形态说明如下。
图8~图10示出本发明第3实施形态的频率变换电路的调谐器51、52、53的电气构成框图。这些调谐器51、52、53类似上述的调谐器21、41,在对应部分标以相同的符号并省略其说明。这些调谐器51、52、53,虽然根据调谐器21采用低通滤波器27,但也可根据调谐器41采用带通滤波器47。
应注意,在调谐器51、52、53中,在上述第1级的本振电路26与第1级的混合电路28之间设置放大本振信号的本地放大器54。图8的调谐器51中,所述低通滤波器27设置在本地放大器54之后,即设在本地放大器54与混合电路28之间,图9的调谐器52中,所述低通滤波器27设置在本地放大器54之前,即设在本振电路26与本发地放大器54之间,图10的调谐器53中,低通滤波器分成27a、27b 2级,所述低通滤波器27a、27b分别设置于所述本地放大器54的前后,即设在所述本振电路26与本地放大器54之间及本地放大器54与混合电路28之间2处。
因而在本地放大器54放大本振信号LO1中,低通滤波器27设在本地放大器54之前时,可防止本振电路26发生的高次谐波在本地放大器中的放大,低通滤波器27设在本地放大器54之后时,不仅使本振电路发生的高次谐波,而且使该本地放大器54新产生的高次谐波也能衰减,低通滤波器27a、27b设在本地放大器54的前后时,能综合实现上述两种效果。
将低通滤波器27设于所述本地放大器54的前后哪一方,较好的是根据本振电路26或本地放大器54的高次谐波造成的寄生特性来选择。一般情况,为防止本振电路26与本地放大器54两者发生的高次谐波,低通滤波器27设于本地放大器54之后是有利的。然而,考虑到在本地放大器54的失真特性为良好、本振电路26的失真特性极其差的情况下,本振电路26发生的n倍波与n+1倍波在本机放大器中引起干扰,载到与基波相同频率上的事实,故这时将低通滤波器27设于本地放大器54之前,以高次谐波充分衰减为好。
(第4实施形态)
根据图11及图12就本发明第4实施形态说明如下。
图11及图12示出本发明第4实施形态的频率变换电路的调谐器61、62的电气构成框图。这些调谐器61、62类似上述调谐器53,在对应部分标以相同的标号表示之。应注意,调谐器61、62中,在第1级本振电路26与混合电路28之间设置本地放大器54,在本振电路26与该本地放大器54之间或在该本地放大器54与混合电路28之间的任一方设置可变频率的低通滤波器27,另外任何一方还设置固定频率的低通滤波器67。
固定频率的低通滤波器67由于需要全部通过可变频率的本振信号LO1的基波成分,故设定成其截止频率fc高于本振信号LO1频率的上限值。
图11所示的调谐器61中,固定频率低通滤波器67设在本振电路26与本地放大器54之间,可变频率低通滤波器27设在本地放大器54与混合电路28之间。而图12所示的调谐器62中,可变频率低通滤波器27设在本振电路26与本地放大器54之间,固定频率低通滤波器67设在本地放大器54与混合电路28之间。
通过如此构成,即使接收频率低时,也能充分地减小所述高次谐波信号,同时可比较缓和地构成可变频率低通滤波器27的滤波特性。
又,也可用带通滤波器47代替所述低通滤波器27,这时,可比较低地设定所述LC谐振电路构成的该带通滤波器47的Q值。
如上所述,在各实施形态有关的发明中,对输入高频信号RF施行2级频率变换的双变换电路作了详细说明,但并不限于此,对输入高频信号RF施行多级(2级或2级以上)频率变换的频率变换电路也能适用。在施行多级频率变换的频率变换电路中,任何一级上至少设置一个生成可变频率的本振信号的本振电路。因此,通过在生成可变频率的本振信号的本振电路与对应的混合电路之间,与各实施形态相同地设置可变频率滤波器(低通滤波器27或带通滤波器47),根据需要进一步设置本地放大器54和固定频率低通滤波器67,由此,与各实施形态同样地,即使本振信号的频率变化也能使其高次谐波充分衰减。因此,解决了由于可变频率的本振信号的高次谐波与其余本振电路来的本振信号的高次谐波的干扰产生的本机差拍问题。
本发明适于在采用多个本振电路26、31进行频率变换的频率变换电路以及使用它的调谐器上实施,能特别适于在输入高频信号的频带宽的上述CATV接收用机顶盒和测量设备上实施。
本发明的频率变换电路,对输入高频信号施行2级的频率变换,包含除去第1级本振信号的高次谐波。
根据上述的构成,例如在用于有线电视广播的接收用机顶盒等、通过对输入高频信号施行2级的频率变换,使得到基带信号等的所期望的输出信号的频率变换电路中,例如由低通滤波器或带通滤波器等来实现、设置除去第1级的本振信号的高次谐波的可变频率滤波器。在该施行2级的频率变换的频率变换电路中,第1级的本振信号按照输入高频信号的频率而变化,随着该变化使可变频率滤波器的滤波频带改变。因此,上述构成的频率变换电路,没有频带宽度的制约、对应宽的频带是可能的,特别是输入高频信号的频率低时(即第1级的本振信号的频率低时),也可能使第1级的本振信号的基波成分通过,并使其高次谐波充分衰减。
这样,因能使第1级的本振信号的高次谐波充分地衰减,所以能解决由于第1级的本振信号的高次谐波和第2级的本振信号的高次谐波间干扰产生的本机差拍的问题。
又,本发明的频率变换电路,对输入高频信号施行2级频率变换,包含
其截止频率跟随第1级本振信号的振荡频率变化而变化,并防止所述第1级本振信号的高次谐波与第2级本振信号的高次谐波的干扰的可变频率滤波器。
在上述的构成中,第1级本振信号根据输入高频信号的频率而改变,但频率变换电路具备可变频率滤波器,其截止频率跟随第1级的本振信号振荡频率的变化而变化,防止第1级的本振信号的高次谐波与第2级的本振信号的高次谐波的干扰。因而,上述构成的频率变换电路没有频带宽度的制约、对应宽的频带是可能的,特别在输入高频信号的频率低时(即第1级的本振信号的频率低时),使第1级本振信号的基波成分通过,并使其高以谐波充分衰减是可能的,能解决由第1级的本振信号的高次谐波与第2级的本振信号的高次谐波的干扰产生的本机差拍的问题。
又,本发明的频率变换电路,对输入高频信号施行多级频率变换,
在生成可变频率的本振信号的本振电路与对应的混合电路之间,设置防止所述可变频率的本振信号的高次谐波与来自其余的本振电路的本振信号的高次谐波之间的干扰的可变频率滤波器。
在施行多级频率变换的频率变换电路中,任何一级至少设置一个生成可变频率的本振信号(例如根据输入高频信号的频率改变振荡频率的本振频率)的本振电路。来自该本振电路的本振信号在输入对应的混合电路之前由可变频率滤波器衰减本振信号的高次谐波。这里,由于该滤波器是可变的,故能按照本振信号的频率变化使该滤波频带变化。因而,上述构成的频率变换电路没有频带宽度的制约、对应宽的频带是可能的,特别在本振信号的频率低时使本振信号的基波成分通过,并使其高次谐波充分衰减是可能的。
这样,由于能使可变频率的本振信号的高次谐波充分地衰减,故能解决由可变频率的本振信号的高次谐波与其余本振电路来的本振信号的高次谐波的干扰产生的本机差拍的问题。
又,本发明的频率变换电路,对输入高频信号施行2级频率变换,在第1级的本振电路与混合电路之间设置除去所述第1级的本振信号的高次谐波的可变频率滤波器。
上述的构成中,第1级本振电路发生的本振信号根据输入高频信号的频率而变化,但来自该本振电路的本振信号输入到第1级的混合电路之前,由可变频率滤波器衰减本振信号的高次谐波成分。这里,由于该滤波器是可变的,故能按照本振信号的频率变化使其滤波频带改变。因而,上述构成的频率变换电路没有频带宽度的制约、对应宽的频带是可能的,特别在本振信号的频率低时,使本振信号的基波成分通过,并使其高次谐波充分衰减是可能的。
这样,由于能使可变频率的本振信号的高次谐波充分地衰减,故能解决由第1级的本振信号的高次谐波与第2级的本振信号的高次谐波的干扰产生的本机差拍的问题。
又,本发明的频率变换电路中,所述可变频率滤波器是低通滤波器(例如组合线圈与可变电容而成的LC谐振电路组成的可变低通滤波器)。
又,本发明的频率变换电路中,所述可变频率滤波器是带通滤波器(例如组合线圈与可变电容而成的LC谐振电路组成的可变带通滤波器)。
根据上述各构成,则可用低通滤波器或带通滤波器来具体实现除去所述本振信号的高次谐波的可变频率滤波器。
又,本发明的频率变换电路,具备控制部,用于跟随本振信号频率的变化控制所述可变频率滤波器的频率特性。
根据上述构成,由于利用控制部跟随本振信号频率变化来改变可变频率滤波器的频率特性,故能合适地实现没有频带宽度的制约、可对应宽的频带的上述的频率变换电路。
又,本发明的频率变换电路,进一步具备控制部(例如PLL IC),采用锁相环路(PLL)跟随本振信号的频率变化,控制所述可变频率滤波器的频率特性。
根据上述构成,采用PLL的控制部可跟随本振电路的振荡频率变化自动地控制所述可变频率滤波器的频率特性。
又,本发明的频率变换电路,进一步具备控制部,采用电压合成器方式跟随本振信号的频率变化,控制所述可变频率滤波器的频率特性。
根据上述构成,在控制所述可变频率滤波器中采用电压合成器方式。所谓电压合成器方式是这样的一种方式,预先将发生多个控制信号电压(如对应于多个接收频带的电压)的电路分别地设置于所述本振电路与可变频率滤波器中,如选择应施加于本振电路的电压中的一个,则选择施加在与此连动(如用机械方式的拨盘动作的连动开关)对应的可变频率滤波器的控制信号电压。通过采用这种电压合成器方式进行控制,能个别地设定施加于本振电路与可变频率滤波器的电压,可提高设计和调整的自由度。
又,本发明的频率变换电路,与所述可变频率滤波器串联地设置本地放大器。
如上述构成,在可变频率的本振电路与对应的混合电路之间设置放大本振信号的本地放大器的情况下,所述可变频率滤波器便设置在该本地放大器之前即本振电路与本地放大器之间、在所述本地放大器之后即本地放大器与混合电路之间、或者在所述本地放大器的前后即所述本振电路与本地放大器之间和本地放大器与混合电路之间两个地方。
因而,在用本地放大器放大本振信号中,可变频率滤波器设置于本地放大器之前时,可防止本振电路发生的高次谐波在该本地放大器中的放大,可变频率滤波器设置于本地放大器之后时,能使该本地放大器新发生的高次谐波衰减。这样,设置本地放大器的情况也是有效的。
又,本发明的频率变换电路,在本振电路与混合电路之间设置本地放大器,在本振电路与该本地放大器之间或在该本地放大器与混合电路之间的任何一方设置可变频率滤波器,在另外任何一方还设置固定频率的低通滤波器。
根据上述构成,在可变频率的本振电路与混合电路之间设置放大本振信号的本地放大器,在该本地放大器之前即在本振电路与本地放大器之间,或在该本地放大器之后即在本地放大器与混合电路之间的任何一方设置所述可变频率滤波器,另外任何一方设置固定频率的低通滤波器。
因而,即使在接收频率低的情况也能充分地减小所述高次谐波,同时能缓和地设定可变频率滤波器的滤波特性。也就是说,例如在该可变频率滤波器由上述LC谐振电路组成的带通滤波器构成的情况下,可较低地设定Q值。
又,本发明的调谐器,采用上述任何一种频率变换电路。
根据上述构成,例如CATV调谐器的接收频带遍及54~860MHz的非常宽的范围,频率变换调谐器中,假定第1级的中频为1000MHz时,则第1级的本振信号的频率范围为1054~1860MHz,因而2次谐波为2108~3702MHz,若设定低通滤波器的截止频率为2GHz左右,想要设计在2108MHz能得到充分衰减量的滤波器的话,则级数增加、零件数和调整点增加,关系到成本增加,与此相对,通过采用本发明的频率变换调谐器,能实现成本增加因素限制在最低限度,同时能获得充分的高次谐波的衰减量的调谐器。
又,本发明的CATV接收用机顶盒,装载所述调谐器。
因而,在输入高频信号的频带宽的机顶盒中能得到更加显著的效果。
本发明的频率变换电路,其构成为,如上所述,在对输入高频信号施行2级频率变换的频率变换电路中设置除去第1级的本振信号的高次谐波的可变频率滤波器。
又,本发明的频率变换电路,其构成为,如上所述,在对输入高频信号施行2级频率变换的频率变换电路中设置其截止频率跟随第1级的本振信号的振荡频率变化而变化,并防止所述第1级本振信号的高次谐波与第2级本振信号的高次谐波的干扰的可变频率滤波器。
又,本发明的频率变换电路,其构成为,如上所述,在对输入高频信号施行多级频率变换的频率变换电路中可变频率滤波器设置于生成可变频率的振荡频率的本振电路与对应的混合电路之间。
又,本发明的频率变换电路,其构成为,如上所述,在对输入高频信号施行2级频率变换的频率变换电路中,在第1级的本振电路与混合电路之间设置除去所述第1级本振信号的高次谐波的可变频率滤波器。
因此,通过对应于输入高频信号的频率使所述可变频率滤波器的滤波频带(截止频率)改变,能没有频带宽度的制约、对应于宽的频带,同时特别在低频的接收时,也能获得高次谐波的充分衰减量那样的特有效果。
又,本发明的频率变换电路也可以构成为,如上所述,把可变频率滤波器作为低通滤波器。
又,本发明的频率变换电路也可以构成为,如上所述,把可变频率滤波器作为带通滤波器。
因此,能具体地实现除去所述本振信号的高次谐波的可变频率滤波器。
又,本发明的频率变换电路也可以构成为,具备控制部,跟随所述本振信号的频率变化、控制可变频率滤波器的频率特性。
因此,能合适地实现取得特有效果的频率变换电路。
又,本发明的频率变换电路,如上所述,采用PLL,跟随所述本振信号的频率变化,控制所述可变频率滤波器的频率特性。
因此,能跟随本振电路的振荡频率变化,自动地控制所述可变频率滤波器的频率特性。
又,本发明的频率变换电路,采用电压合成器方式跟随所述本振信号的频率变化,控制所述可变频率滤波器的频率特性。
因此,能个别地设定施加于本振电路与可变频率滤波器的电压,能提高设计和调整的自由度。
又,本发明的频率变换电路,也可以构成为,与所述可变频率滤波器串联地设置本地放大器。
因此,在用本地放大器放大本振信号中,可变频率滤波器设置于该本地放大器之前时,能防止本振电路发生的高次谐波在本地放大器中的放大,在可变频率滤波器设置于该本地放大器之后时,能使该本地放大器新发生的高次谐波衰减。
又,本发明的频率变换电路,其构成为,如上所述,在本振电路与混合电路之间设置本地放大器,在本振电路与本地放大器之间或本地放大器与混合电路之间的任何一方设置可变频率滤波器,另外任何一方还设置固定频率低通滤波器。
因此,即使在接收频率低的情况,也能充分减小所述高次谐波信号,同时能缓和地设定可变频率滤波器的滤波特性。即是说,例如在可变频率滤波器由LC谐振电路组成的带通滤波器构成的情况下,能较低地设定Q值。
又,本发明的调谐器,也可以采用上述的任何一个频率变换电路的构成。
因此,能没有频带宽度的制约、对应宽的频带线,同时特别在低频的接收时也能实现可获得高次谐波的充分衰减量的调谐器。
又,本发明的CATV接收用机顶盒,如上所述,装载所述的调谐器。
因此,在输入高频信号的频带宽的机顶盒中,能获得更显著的效果。
又,本发明的频率变换装置,具备多级包含生成本振信号的本振电路与将本振信号混合到频率变换对象信号中进行频率变换的混合电路的频率变换部,对输入高频信号施行多级频率变换,
在生成不同频率的本振信号的本振电路与混合电路之间设置使本振信号通过并除去其高次谐波成分的可变频率滤波器。
期望上述频率变换装置具备2级所述频率变换部,并在第1级频率变换部的本振电路与混合电路之间设置所述可变频率滤波器。
又,作为上述可变频率滤波器可以采用可变低通滤波器。
又,作为上述可变频率滤波器可以采用可变带通滤波器。
期望上述频率变换装置具备跟随所述本振电路的本振频率的变化,使可变频率滤波器的频率特性变化的控制部。
期望上述控制部具备PLL,用于根据所述本振电路的振荡频率,连动控制本振电路生成的本振信号及可变频率滤波器的频率特性。
又,上述控制部也可构成为,利用电压合成器方式,根据所述本振电路振荡频率的转换,进行可变滤波器频率特性的转换控制。
期望上述频率变换装置构成为,在所述本振电路与混合电路之间,与可变频率滤波器串联地设置本地放大器。
期望上述频率变换装置构成为,在所述本振电路与混合电路之间设置本地放大器,在本振电路与本地放大器之间或在本地放大器与混合电路之间的任一方设置所述可变频率滤波器,同时在另外任何一方还设置固定频率的低通滤波器。
本发明的另一频率变换装置,具备多级包含生成本振信号的本振电路与将本振信号混合到频率变换对象信号中进行频率变换的混合电路的频率变换部,对输入高频信号施行多级频率变换,
包含其截止频率跟随本振信号的本振频率变化而变化、并防止不同级的本振信号的高次谐波之间的干扰的可变频率滤波器。
又,本发明的调谐器,为具备多级包含生成本振信号的本振电路与将本振信号混合到频率变换对象信号中进行频率变换的混合电路的频率变换部,对输入高频信号施行多级频率变换的频率变换装置,
采用在生成不同频率的本振信号的本振电路与混合电路之间设置使本振信号通过,同时除去其高次谐波成分的可变频率滤波器的频率变换装置。
又,本发明的另一调谐器,为具备多级包含生成本振信号的本振电路与将本振信号混合到频率变换对象信号中进行频率变换的混合电路的频率变换部,对输入高频信号施行多级频率变换的频率变换装置,
采用包含其截止频率跟随本振信号的本振频率变化而变化,并防止不同级的本振信号的高次谐波之间的干扰的可变频率滤波器的频率变换装置。
又,本发明的CATV接收用机顶盒,为具备多级包含生成本振信号的本振电路与将本振信号混合到频率变换对象信号中进行频率变换的混合电路的频率变换部,对输入高频信号施行多级频率变换的频率变换装置,
装载采用了在生成不同频率的本振信号的本振电路与混合电路之间设置使本振信号通过,同时除去其高次谐波成分的可变频率滤波器的频率变换装置的调谐器。
又,本发明的又一CATV接收用机顶盒,为具备多级包含生成本振信号的本振电路与将本振信号混合到频率变换对象信号中进行频率变换的混合电路的频率变换部,对输入高频信号施行多级频率变换的频率变换装置,
装载采用了在生成不同频率的本振信号的本振电路与混合电路之间设置使本振信号通过,同时除去其高次谐波成分的可变频率滤波器的频率变换装置的调谐器。
本发明的详细说明项中所说明的具体实施形态或实施例完全是为了解本发明的技术内容的例子,不应仅限于这些具体例子作狭义的解释,在本发明的精神与以下所述的权利要求书范围内可作各种变更并实施。

Claims (32)

1.一种频率变换电路,对输入高频信号施行2级频率变换,其特征在于,包括
除去第1级本振信号的高次谐波的可变频率滤波器。
2.如权利要求1所述的频率变换电路,其特征在于,
所述可变频率滤波器设置于第1级本振电路与混合电路之间。
3.如权利要求1或2所述的频率变换电路,其特征在于,
所述可变频率滤波器是低通滤波器。
4.如权利要求1或2所述的频率变换电路,其特征在于,
所述可变频率滤波器是带通滤波器。
5.如权利要求1或2所述的频率变换电路,其特征在于,
还包括跟随所述本振信号的频率变化控制所述可变频率滤波器的频率特性的控制部。
6.如权利要求5所述的频率变换电路,其特征在于,
所述控制部使用锁相环路进行控制。
7.如权利要求5所述的频率变换电路,其特征在于,
所述控制部使用电压合成器方式进行控制。
8.一种频率变换电路,对输入高频信号施行2级频率变换,其特征在于,包括
其截止频率跟随第1级本振信号的振荡频率变化而变化,并防止所述第1级本振信号的高次谐波与第2级本振信号的高次谐波的干扰的可变频率滤波器。
9.一种频率变换电路,对输入高频信号施行多级频率变换,其特征在于,
在生成可变频率的本振信号的本振电路与对应的混合电路之间,设置防止所述可变频率的本振信号的高次谐波与来自其余的本振电路的本振信号的高次谐波之间的干扰的可变频率滤波器。
10.如权利要求9所述的频率变换电路,其特征在于,
还包括与所述可变频率滤波器串联地设置的本地放大器。
11.如权利要求2或9所述的频率变换电路,其特征在于,包括
设置于所述本振电路与混合电路之间的本地放大器,
设置于所述本振电路与该本地放大器之间的所述可变频率滤波器,以及
设置于该本地放大器与所述混合电路之间的固定频率的低通滤波器。
12.如权利要求2或9所述的频率变换电路,其特征在于,包括
设置于所述本振电路与混合电路之间的本地放大器,
设置于所述本地放大器与所述混合电路之间的所述可变频率的低通滤波器,以及
设置于所述本振电路与该本地放大器之间的固定频率的低通滤波器。
13.一种调谐器,是对输入高频信号施行2级频率变换的频率变换电路,其特征在于,
采用包含除去第1级本振信号的高次谐波的可变频率滤波器的频率变换电路。
14.一种调谐器,是对输入高频信号施行2级频率变换的频率变换电路,其特征在于,
采用包含其截止频率跟随第1级本振信号的振荡频率变化而变化,并防止所述第1级本振信号的高次谐波与第2级本振信号的高次谐波的干扰的可变频率滤波器的频率变换电路。
15.一种调谐器,是对输入高频信号施行多级频率变换的频率变换电路,其特征在于,
采用在生成可变频率的本振信号的本振电路与对应的混合电路之间设置防止所述可变频率的本振信号的高次谐波与来自其余的本振电路的本振信号的高次谐波之间的干扰的可变频率滤波器的频率变换电路。
16.一种CATV接收用机顶盒,是对输入信号施行2级频率变换的频率变换电路,其特征在于,
装载采用了包括除去第1级本振信号的高次谐波的可变频率滤波器的频率变换电路的调谐器。
17.一种CATV接收用机顶盒,是对输入信号施行2级频率变换的频率变换电路,其特征在于,
装载采用了包含其截止频率跟随第1级本振信号的振荡频率变化而变化,并防止所述第1级本振信号的高次谐波与第2级本振信号的高次谐波的干扰的可变频率滤波器的频率变换电路的调谐器。
18.一种CATV接收用机顶盒,是对输入信号施行多级频率变换的频率变换电路,其特征在于,
装载采用了在生成可变频率的本振信号的本振电路与对应的混合电路之间设置防止所述可变频率的本振信号的高次谐波与来自其余的本振电路的本振信号的高次谐波之间的干扰的可变频率滤波器的频率变换电路的调谐器。
19.一种频率变换装置,包括多级包含生成本振信号的本振电路与将本振信号混合到频率变换对象信号中进行频率变换的混合电路的频率变换部,对输入高频信号施行多级频率变换,其特征在于
在生成不同频率的本振信号的本振电路与混合电路之间设置使本振信号通过并除去其高次谐波成分的可变频率滤波器。
20.如权利要求19所述的频率变换装置,其特征在于,
包括2级所述频率变换部,并在第1级频率变换部的本振电路与混合电路之间设置所述可变频率滤波器。
21.如权利要求19所述的频率变换装置,其特征在于,
所述可变频率滤波器是可变低通滤波器。
22.如权利要求19所述的频率变换装置,其特征在于,
所述可变频率滤波器是可变带通滤波器。
23.如权利要求19所述的频率变换装置,其特征在于,
包括跟随所述本振电路的本振频率的变化,使可变频率滤波器的频率特性变化的控制部。
24.如权利要求23所述的频率变换装置,其特征在于,
所述控制部具备PLL,用于根据所述本振电路的振荡频率,连动控制本振电路生成的本振信号及可变频率滤波器的频率特性。
25.如权利要求23所述的频率变换装置,其特征在于,
所述控制部利用电压合成器方式,根据所述本振电路振荡频率的转换,进行可变频率滤波器频率特性的转换控制。
26.如权利要求19所述的频率变换装置,其特征在于,
在所述本振电路与混合电路之间,与可变频率滤波器串联地设置本地放大器。
27.如权利要求19所述的频率变换装置,其特征在于,
在所述本振电路与混合电路之间设置本地放大器,在本振电路与本地放大器之间或在本地放大器与混合电路之间的任一方设置所述可变频率滤波器,同时在另外的任何一方还设置固定频率的低通滤波器。
28.一种频率变换装置,包括多级包含生成本振信号的本振电路与将本振信号混合到频率变换对象信号中进行频率变换的混合电路的频率变换部,对输入高频信号施行多级频率变换,其特征在于,
包含其截止频率跟随本振信号的本振频率变化而变化、并防止不同级的本振信号的高次谐波之间的干扰的可变频率滤波器。
29.一种调谐器,是包括多级包含生成本振信号的本振电路与将本振信号混合到频率变换对象信号中进行频率变换的混合电路的频率变换部,对输入高频信号施行多级频率变换的频率变换装置,其特征在于,
采用在生成不同频率的本振信号的本振电路与混合电路之间设置使本振信号通过,同时除去其高次谐波成分的可变频率滤波器的频率变换装置。
30.一种调谐器,是包括多级包含生成本振信号的本振电路与将本振信号混合到频率变换对象信号中进行频率变换的混合电路的频率变换部,对输入高频信号施行多级频率变换的频率变换装置,其特征在于,
采用包含其截止频率跟随本振信号的本振频率变化而变化,并防止不同级的本振信号的高次谐波之间的干扰的可变频率滤波器的频率变换装置。
31.一种CATV接收用机顶盒,是包括多级包含生成本振信号的本振电路与将本振信号混合到频率变换对象信号中进行频率变换的混合电路的频率变换部,对输入高频信号施行多级频率变换的频率变换装置,其特征在于,
装载采用了在生成不同频率的本振信号的本振电路与混合电路之间设置使本振信号通过,同时除去其高次谐波成分的可变频率滤波器的频率变换装置的调谐器。
32.一种CATV接收用机顶盒,是包括多级包含生成本振信号的本振电路与将本振信号混合到频率变换对象信号中进行频率变换的混合电路的频率变换部,对输入高频信号施行多级频率变换的频率变换装置,其特征在于,
装载采用了在生成不同频率的本振信号的本振电路与混合电路之间设置使本振信号通过,同时除去其高次谐波成分的可变频率滤波器的频率变换装置的调谐器。
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