DE3146036C2 - - Google Patents
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- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03H—IMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
- H03H5/00—One-port networks comprising only passive electrical elements as network components
- H03H5/12—One-port networks comprising only passive electrical elements as network components with at least one voltage- or current-dependent element
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03J—TUNING RESONANT CIRCUITS; SELECTING RESONANT CIRCUITS
- H03J3/00—Continuous tuning
- H03J3/02—Details
- H03J3/16—Tuning without displacement of reactive element, e.g. by varying permeability
- H03J3/18—Tuning without displacement of reactive element, e.g. by varying permeability by discharge tube or semiconductor device simulating variable reactance
- H03J3/185—Tuning without displacement of reactive element, e.g. by varying permeability by discharge tube or semiconductor device simulating variable reactance with varactors, i.e. voltage variable reactive diodes
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- Channel Selection Circuits, Automatic Tuning Circuits (AREA)
Description
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen Abstimmkreis
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Ein solcher Abstimmkreis gehört zum
betriebsinternen Stand der Technik der Anmelderin.
Bei diesem Abstimmkreis, wie er in
Fig. 1 gezeigt ist, sind Dioden mit variabler Kapazität
(hier als Kapazitätsdioden bezeichnet) C v 1 und
C v 2 entgegengesetzt ausgerichtet in Serie geschaltet
und ein Abstimmkondensator C und eine Abstimmspule
L sind parallel zu den in Serie geschalteten Kapazitätsdioden
geschaltet. Eine Gleich-Vorspannung
zur Abstimmung ist an einen Verbindungspunkt A der Kapazitätsdioden
C v 1 und C v 2 angeschlossen.
Wenn eine Signalspannung an die Abstimmspule L angelegt
wird, verändern sich die Kapazitäten der Kapazitätsdioden
C v 1 und C v 2 entgegengesetzt zueinander.
D. h., wenn die Kapazität der Kapazitätsdiode C v 1 anwächst,
fällt die Kapazität der Kapazitätsdiode C v 2 ab,
und umgekehrt. Dies ist durch die Tatsache bedingt,
daß die an die Kapazitätsdiode C v 1 und C v 2 angelegten
Signalspannungen in entgegengesetzter Phase zueinander
stehen.
Wenn die Signalspannung U in an die Abstimmspule L angelegt
wird, können die Kapazitäten C₁ und C₂ der Kapazitätsdioden
C v 1 und C v 2 durch folgende Gleichungen ausgedrückt
werden:
Für U in < 0 (siehe Fig. 2) gilt
C₁ = C v 1 + C Δ vs 1
C₂ = C v 2 - C Δ vs 2,
für U in < 0 gilt
C₁ = C v 1 - C Δ vs 1
C₂ = C v 2 + C Δ vs 2,
C₁ = C v 1 + C Δ vs 1
C₂ = C v 2 - C Δ vs 2,
für U in < 0 gilt
C₁ = C v 1 - C Δ vs 1
C₂ = C v 2 + C Δ vs 2,
wobei C v 1 und C v 2 die Kapazitäten der Kapazitätsdioden
bei einer vorbestimmten Referenzspannung sind, z. B.
Null Volt, Und C Δ vs 1 und C Δ vs 2 die Kapazitätsänderungen
der Kapazitätsdioden C v 1 und C v 2 darstellen.
Bei Anlegen der Signalspannung U in kann die Spannungsveränderung
am Verbindungspunkt A folgendermaßen ausgedrückt
werden:
Für U in < 0,
Da C vs 1 < C Δ vs 2 (wie es in Fig. 2 gezeigt ist),
Andererseits gilt für den Fall U in < 0:
Unter Berücksichtigung von U in < 0 kann in diesem Fall,
in dem C Δ vs 1 < C Δ vs 2 gilt, folgende Ungleichung aufgestellt
werden:
Die obigen Ausdrücke oder Ungleichungen zeigen, daß bei
Anlegen einer Signalspannung die Spannung am Knotenpunkt
A in die positive Richtung verändert wird, wie es durch
die gestrichelte Linie in Fig. 4 dargestellt ist, wodurch
eine Veränderung der Resonanzfrequenz begründet
ist.
Dementsprechend liegt der Erfindung die Aufgabe
zugrunde, einen Abstimmkreis zu schaffen, in dem die
durch die Signalspannung verursachte Schwankung der Resonanzfrequenz
vermindert wird.
Diese Aufgabe wird bei einem derartigen Abstimmkreis
durch die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 2 angegebenen
Merkmale gelöst.
Eine bevorzugte Weiterbildung ist in Anspruch 2 angegeben.
In den beiliegenden Zeichnungen zeigt
Fig. 1 einen Schaltplan eines Abstimmkreises des
Standes der Technik,
Fig. 2 eine charakteristische Kennlinie einer Kapazitätsdiode,
Fig. 3 einen Schaltplan eines erfindungsgemäßen Abstimmkreises
und
Fig. 4 eine graphische Darstellung, die die Spannungsveränderung
an den Punkten A und A′ in den
Fig. 1 und 3 darstellt, wenn eine Signalspannung angelegt wird.
Eine bevorzugte Ausführung dieser Erfindung wird nun
mit Bezug auf Fig. 3 beschrieben. Anstelle des üblicherweise
verwendeten Abstimmkondensators wird ein
Kondensator C₀ mit einer Kapazität, die doppelt so
groß ist wie die des üblicherweise verwendeten Kondensators,
parallel zu jeder der beiden Kapazitätsdioden
geschaltet. Dann kann die Spannungsveränderung
am Verbindungspunkt A′ der zwei Kapazitätsdioden wie
folgt ausgedrückt werden:
wobei C′ Δ vs 1 und C′ Δ vs 2 die durch die Signalspannung
verursachte Kapazitätsveränderung der Kapazitätsdioden
C v 1 und C v 2 sind.
Da C₀ » C′ vs 1, C′ Δ vs 2, auch wenn C′ Δ vs 1 und C′ vs 2
die gleichen Werte wie C Δ vs 1 und C Δ vs 2 des Schaltkreises
des Standes der Technik haben (genauer gesagt
sind C′ Δ vs 1 und C′ Δ vs 2 merklich kleiner als C Δ vs 1
und C Δ vs 2 ), kann die folgende Beziehung aufgestellt
werden:
U′ AV < U AV .
Die Spannungsänderung am Verbindungspunkt A′ wird daher
durch die strichpunktierte Linie von Fig. 4 dargestellt.
Wie es in der vorangegangenen Beschreibung offenbart
ist, ist der erfindungsgemäße Abstimmkreis dazu fähig,
die durch das Eingangssignal bedingte Schwankung der
Resonanzfrequenz genügend zu unterdrücken. Das bedeutet,
daß die Laständerung des Abstimmkreises selbst
klein ist, wodurch die durch den Abstimmkreis hervorgerufene
Verzerrung relativ zur Signalspannung U in
klein ist. In der oben beschriebenen Ausführung kommt
ein Kondensator mit doppelt so großer Kapazität wie
die des üblichen Abstimmkondensators zur Verwendung,
während der Abstimmkondensator entfernt bleibt. Es ist
aber unmöglich, beide Kondensatoren zu benutzen.
In diesem Fall ist der Grad der Schwankungsunterdrückung
nicht der gleiche wie der, der in Fig. 4 gezeigt
wird. Der Grad der Schwankungsunterdrückung ist
allerdings immer noch genügend vorteilhaft, um die der
Erfindung zugrundeliegende Aufgabe zu erfüllen.
Der erfindungsgemäße Abstimmkreis kann nicht nur in
elektronisch abstimmbaren Empfängern eingesetzt werden,
sondern ebenso in anderen Resonanzkreisen, wie
z. B. in Lokaloszillator-Schaltkreisen in Empfängern.
Claims (2)
1. Abstimmkreis für einen Empfänger mit entgegengesetzt
ausgerichteten, in Serie geschalteten Kapazitätsdioden,
mit einer an den Verbindungspunkt zwischen den Kapazitätsdioden
angeschlossenen Gleichvorspannungsquelle,
wobei eine Signalspannung über die in Reihe geschalteten
Kapazitätsdioden anlegbar ist, gekennzeichnet
durch
einen ersten Kondensator (C₀), der parallel zu der ersten Kapazitätsdiode (C V 1 ) liegt, und
einen zweiten Kondensator (C₀), der parallel zu der zweiten Kapazitätsdiode (C V 2 ) liegt.
einen ersten Kondensator (C₀), der parallel zu der ersten Kapazitätsdiode (C V 1 ) liegt, und
einen zweiten Kondensator (C₀), der parallel zu der zweiten Kapazitätsdiode (C V 2 ) liegt.
2. Abstimmkreis nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch einen dritten Kondensator, der über die
beiden Kapazitätsdioden (C V 1, C V 2 ) geschaltet ist.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP1980167204U JPS5791334U (de) | 1980-11-21 | 1980-11-21 |
Publications (2)
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DE3146036A1 DE3146036A1 (de) | 1982-06-03 |
DE3146036C2 true DE3146036C2 (de) | 1988-06-01 |
Family
ID=15845347
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
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Country Status (3)
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JP (1) | JPS5791334U (de) |
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DE1299054B (de) * | 1966-05-28 | 1969-07-10 | Telefunken Patent | Schaltungsanordnung mit Kapazitaetsdioden |
-
1980
- 1980-11-21 JP JP1980167204U patent/JPS5791334U/ja active Pending
-
1981
- 1981-11-19 US US06/322,839 patent/US4430630A/en not_active Expired - Fee Related
- 1981-11-20 DE DE19813146036 patent/DE3146036A1/de active Granted
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US4430630A (en) | 1984-02-07 |
JPS5791334U (de) | 1982-06-05 |
DE3146036A1 (de) | 1982-06-03 |
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8320 | Willingness to grant licences declared (paragraph 23) | ||
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