JP3490493B2 - ダブルスーパーヘテロダインチューナ - Google Patents

ダブルスーパーヘテロダインチューナ

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JP3490493B2
JP3490493B2 JP04294394A JP4294394A JP3490493B2 JP 3490493 B2 JP3490493 B2 JP 3490493B2 JP 04294394 A JP04294394 A JP 04294394A JP 4294394 A JP4294394 A JP 4294394A JP 3490493 B2 JP3490493 B2 JP 3490493B2
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Description

【発明の詳細な説明】 【0001】 【産業上の利用分野】この発明は、例えばCATV(ケ
ーブルテレビジョン)放送等のように多チャンネルの放
送電波を受信するダブルスーパーヘテロダインチューナ
(以下ダブルスーパーチューナと略す)の改良に関す
る。 【0002】 【従来の技術】周知のように、首記の如きダブルスーパ
ーチューナは、一般に図4に示すように構成されてい
る。すなわち、入力端子11に供給されたRF信号は、
RF回路12を介して第1の混合回路13に供給され、
可変局部発振回路14から出力される第1局部発振信号
と混合されることにより、第1中間周波数信号に変換さ
れる。 【0003】第1の混合回路13から出力された第1中
間周波数信号は、第1中間周波数回路15により帯域制
限及び増幅された後、第2の混合回路16に供給され、
固定局部発振回路17から出力される第2局部発振信号
と混合されることで、第2中間周波数信号に変換され
る。第2の混合回路16から出力された第2中間周波数
信号は、第2中間周波数回路18により帯域制限及び増
幅された後、出力端子19から取り出される。 【0004】図5は、入力端子11に供給されるRF信
号の周波数スペクトラムを示している。RF信号は、5
0〜550MHzまたはそれ以上の広帯域に渡ってほぼ
一定のチャンネル間隔aで周波数分割されて伝送されて
いる。可変局部発振回路14から出力される第1局部発
振信号の周波数は、RF信号の周波数よりも第1中間周
波数だけ高い側に設定されるように、受信チャンネルに
対応して可変され、これにより、固定周波数の第1中間
周波数信号が得られる。つまり、可変局部発振回路14
から出力される第1局部発振信号の周波数は、RF信号
のチャンネル間隔aと同じ間隔で可変されることにな
る。 【0005】以上に述べた構成のダブルスーパーチュー
ナにおいて、最も一般的な周波数関係の一例は、以下の
通りである。RF信号の周波数fRFは55.25MH
z,61.25MHz,67.25MHz,……(以下
省略)であり、第1中間周波数fIF1 は612.75M
Hz(固定)であり、第2中間周波数fIF2 は61.2
5MHz(固定)であり、第1局部発振信号の周波数f
LO1 は668MHz,674MHz,680MHz,…
…(以下省略)であり、第2局部発振信号の周波数f
LO2 は674MHz(固定)であり、RF信号のチャン
ネル間隔aつまり第1局部発振信号の周波数間隔は6M
Hzである。 【0006】ところで、ダブルスーパーチューナは、2
つの局部発振回路14,17のそれぞれの基本波及び高
調波による相互干渉妨害が発生することがある。上記し
た周波数関係において、例えばRF信号の周波数fRF
が367.25MHzのとき、第1局部発振信号の周波
数fLO1は980MHzとなり、このときの相互干渉
妨害周波数fSPは、fSP=3× LO2 −2×
LO1 =3×674−2×980=62MHzとなる。
この例の場合、相互干渉妨害周波数fSP=62MHz
は、第2中間周波数fIF2=61.25MHzからわ
ずか0.75MHzしか離れていないため、妨害レベル
を十分に抑制することができない場合には、復調後の映
像信号に悪影響が及ぼされるという問題が生じることに
なる。 【0007】 【発明が解決しようとする課題】以上のように、従来の
ダブルスーパーチューナでは、各局部発振回路のそれぞ
れの基本波及び高調波による相互干渉妨害によって復調
される信号に悪影響が及ぼされるという問題を有してい
る。 【0008】そこで、この発明は上記事情を考慮してな
されたもので、相互干渉妨害によって受信信号に悪影響
が及ぼされることを防止し得る極めて良好なダブルスー
パーチューナを提供することを目的とする。 【0009】 【課題を解決するための手段】この発明に係るダブルス
ーパーチューナは、略一定のチャンネル間隔で周波数分
割され、1つのチャンネルの占有周波数帯域幅がチャン
ネル間隔の周波数と略一致するように割り当てられ、1
つのチャンネルの変調信号の所要周波数帯域幅が占有周
波数帯域幅未満である複数の入力信号と、この複数の入
力信号のうち所望の周波数の入力信号を選択するように
周波数が可変される第1局部発振信号とを混合して、固
定周波数の第1中間周波数信号を得る第1の周波数変換
手段と、この第1の周波数変換手段から出力される第1
中間周波数信号と、固定周波数の第2局部発振信号とを
混合して第2中間周波数信号を得る第2の周波数変換手
段とを有するものであって、第1局部発振信号及び第2
局部発振信号の周波数を、チャンネル間隔の周波数の整
数倍に設定するように構成したものである。 【0010】 【作用】上記のような構成によれば、第1局部発振信号
及び第2局部発振信号の周波数を、複数の入力信号のチ
ャンネル間隔の整数倍に設定するようにしたので、相互
干渉妨害周波数の間隔も入力信号のチャンネル間隔と同
様になる。すると、1つのチャンネルの受信帯域幅は、
入力信号のチャンネル間隔未満であるため、相互干渉妨
害周波数を受信帯域外に設定することができ、相互干渉
妨害によって受信信号に悪影響が及ぼされることを防止
することができるようになる。 【0011】 【実施例】以下、この発明の一実施例について図面を参
照して詳細に説明する。すなわち、前記可変局部発振回
路14から出力される第1局部発振信号の周波数fLO1
と、固定局部発振回路17から出力される第2局部発振
信号の周波数fLO2 とを、RF信号のチャンネル間隔a
の整数倍になるように設定したことが、従来と異なる部
分である。 【0012】このように設定することにより、2つの局
部発振回路14,17のそれぞれの基本波及び高調波に
よる相互干渉妨害周波数fSPは、 fSP=|m×fLO1 −n×fLO2 | =|m×a×x−n×a×y| =a×|mx−ny| (m,n,x,yは自
然数) となる。換言すれば、相互干渉妨害周波数fSPの間隔
は、入力RF信号のチャンネル間隔と同様にaとなる。 【0013】すると、1つのチャンネルの受信帯域幅
は、入力RF信号のチャンネル間隔a未満であるため、
相互干渉妨害周波数fSPを受信帯域外に設定することが
でき、相互干渉妨害によって受信信号に悪影響が及ぼさ
れることを防止することができるようになる。なお、入
力RF信号のチャンネル間隔が一定でない場合には、受
信帯域内に最も多く存在するチャンネル間隔をaとし
て、第1及び第2局部発振信号の周波数fLO1 ,fLO2
を、その整数倍に設定すればよい。 【0014】具体的に言えば、RF信号の周波数fRF
55.25MHz,61.25MHz,67.25MH
z,……(以下省略)であり、第2中間周波数fIF2
61.25MHz(固定)であり、RF信号のチャンネ
ル間隔aつまり第1局部発振信号の周波数間隔は6MH
zのままであるが、第1中間周波数fIF1 を610.7
5MHz(固定)とし、第1局部発振信号の周波数f
LO1 を666MHz,672MHz,678MHz,…
…(以下省略)とし、第2局部発振信号の周波数fLO2
を672MHz(固定)としている。 【0015】このようにすれば、第1局部発振信号の周
波数fLO1 及び第2局部発振信号の周波数fLO2 は、共
にRF信号のチャンネル間隔a(6MHz)の整数倍に
なっているため、前述したように、2つの局部発振回路
14,17のそれぞれの基本波及び高調波による相互干
渉妨害周波数fSPも6MHzの整数倍になっている。こ
のとき、第2中間周波数fIF2 (61.25MHz)に
最も近い相互干渉妨害周波数fSP1 は60MHzであ
り、次に近い相互干渉妨害周波数fSP2 は66MHzで
ある。 【0016】図1は、第2中間周波数fIF2 の受信帯域
と相互干渉妨害周波数fSP1 ,fSP2 との関係を示して
いる。第2中間周波数fIF2 の受信帯域は、映像キャリ
ア周波数fP =61.25MHz及び音声キャリア周波
数fS =65.75MHzであるから、残留側波帯まで
含んでも、 60MHz<第2中間周波数fIF2 の受信帯域<66M
Hz となる。つまり、相互干渉妨害周波数fSP1 =60MH
zとfSP2 =66MHzとは、完全に第2中間周波数f
IF2 の受信帯域外となり、相互干渉妨害によって映像や
音声信号に悪影響が及ぼされることを防止することがで
きる。 【0017】以上の例は、第2中間周波数fIF2 が入力
RF信号の周波数fRFの1つ(61.25MHz)と一
致している場合を示したが、第2中間周波数fIF2 が入
力RF信号の最低周波数fRFmin.(55.25MHz)
よりも低く、かつ、第2中間周波数帯域内において映像
キャリア周波数fP が音声キャリア周波数fS よりも高
い場合についても、上記の例と同様のことが考えられ
る。具体的に言えば、RF信号の周波数fRF,第1中間
周波数fIF1 ,第1局部発振信号の周波数fLO1及びチ
ャンネル間隔aは上記の例と同じで、第2中間周波数f
IF2 が46.75MHzであり、第2局部発振信号の周
波数fLO2 が564MHzである場合が考えられる。 【0018】この場合も、第1局部発振信号の周波数f
LO1 及び第2局部発振信号の周波数fLO2 は、共にRF
信号のチャンネル間隔a(6MHz)の整数倍になって
いるため、前述したように、2つの局部発振回路14,
17のそれぞれの基本波及び高調波による相互干渉妨害
周波数fSPも6MHzの整数倍になっている。このと
き、第2中間周波数fIF2 (46.75MHz)に最も
近い相互干渉妨害周波数fSP2 は48MHzであり、次
に近い相互干渉妨害周波数fSP1 は42MHzである。 【0019】図2は、第2中間周波数fIF2 の受信帯域
と相互干渉妨害周波数fSP1 ,fSP2 との関係を示して
いる。第2中間周波数fIF2 の受信帯域は、映像キャリ
ア周波数fP =46.75MHz及び音声キャリア周波
数fS =42.25MHzであるから、残留側波帯まで
含んでも、 42MHz<第2中間周波数fIF2 の受信帯域<48M
Hz となる。つまり、相互干渉妨害周波数fSP1 =42MH
zとfSP2 =48MHzとは、完全に第2中間周波数f
IF2 の受信帯域外となり、相互干渉妨害によって映像や
音声信号に悪影響が及ぼされることを防止することがで
きる。 【0020】なお、上述した実施例では、第2中間周波
数fIF2 の受信帯域と相互干渉妨害周波数fSP1 ,f
SP2 との関係で説明したが、これは、第1中間周波数f
IF1 の受信帯域と相互干渉妨害周波数との関係で考えて
も、周波数の絶対値が異なるのみで同様の相対関係が成
立することはもちろんである。 【0021】次に、図3は、2つのダブルスーパーチュ
ーナA,Bが並設されている場合を示している。ダブル
スーパーチューナAは、図4と同一部分に同一番号を付
し添字aを付している。ダブルスーパーチューナBは、
図4と同一部分に同一番号を付し添字bを付している。
この場合、合計4つの局部発振回路14a,17a,1
4b,17bの基本波及び高調波による相互干渉妨害が
発生することになるが、この発明によれば、相互干渉妨
害周波数を受信帯域外に設定することができるようにな
る。なお、この発明は上記各実施例に限定されるもので
はなく、この外その要旨を逸脱しない範囲で種々変形し
て実施することができる。 【0022】 【発明の効果】以上詳述したようにこの発明によれば、
相互干渉妨害によって受信信号に悪影響が及ぼされるこ
とを防止し得る極めて良好なダブルスーパーチューナを
提供することができる。
【図面の簡単な説明】 【図1】この発明に係るダブルスーパーチューナの一実
施例を示すもので、第2中間周波数の受信帯域と相互干
渉妨害周波数との関係を示す図。 【図2】同実施例の変形例を示すもので、第2中間周波
数の受信帯域と相互干渉妨害周波数との関係を示す図。 【図3】この発明の他の実施例を示すブロック構成図。 【図4】一般的なダブルスーパーチューナを示すブロッ
ク構成図。 【図5】同チューナに対する入力RF信号のチャンネル
間隔を説明するための図。 【符号の説明】 11…入力端子、12…RF回路、13…第1の混合回
路、14…可変局部発振回路、15…第1中間周波数回
路、16…第2の混合回路、17…固定局部発振回路、
18…第2中間周波数回路、19…出力端子。
フロントページの続き (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) H04B 1/26 H04B 1/10 - 1/14 H04B 15/00 - 15/06

Claims (1)

  1. (57)【特許請求の範囲】 【請求項1】 略一定のチャンネル間隔で周波数分割さ
    、1つのチャンネルの占有周波数帯域幅が前記チャン
    ネル間隔の周波数と略一致するように割り当てられ、1
    つのチャンネルの変調信号の所要周波数帯域幅が前記占
    有周波数帯域幅未満である複数の入力信号と、この複数
    の入力信号のうち所望の周波数の入力信号を選択するよ
    うに周波数が可変される第1局部発振信号とを混合し
    て、固定周波数の第1中間周波数信号を得る第1の周波
    数変換手段と、 この第1の周波数変換手段から出力される第1中間周波
    数信号と、固定周波数の第2局部発振信号とを混合して
    第2中間周波数信号を得る第2の周波数変換手段とを有
    するダブルスーパーヘテロダインチューナにおいて、 前記第1局部発振信号及び第2局部発振信号の周波数
    を、前記チャンネル間隔の周波数の整数倍に設定するよ
    うに構成してなることを特徴とするダブルスーパーヘテ
    ロダインチューナ。
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