KR19980040706A - Aft전압 안정화회로 - Google Patents

Aft전압 안정화회로 Download PDF

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박상열
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배순훈
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Abstract

본 발명은 안테나(ANT)로부터 수신된 RF신호를 증폭하는 RF증폭기(110)와, 마이컴(200)에서 전송되는 동조 데이터(VT)를 입력받아 위상차를 검출하는 PLL(120)과, 이 PLL(120)에서 검출되는 위상차에 대응하는 국부발진주파수를 발진하는 국부발진기(130)와, 이 RF증폭기(110)에서 증폭된 RF신호와 국부발진기(130)에서 발진된 국부발진주파수를 혼합하는 혼합기(140)를 갖는 튜너부(100)와; 이 혼합기(140)에서 출력되는 IF신호를 증폭하는 IF증폭기(210)와, 이 IF증폭기(210)에서 증폭된 IF신호를 복조하는 복조부(220)와, 이 IF증폭기(210)에서 증폭된 IF신호와 AFT코일과 커패시터로 구성되어 있는 45.75MHz 발진기(400)에서 공급되는 45.75MHz의 위상차에 의해서 AFT전압을 구하고 이를 마이컴(300)에 전송하는 위상비교기(230)를 갖는 IF증폭부(200)를 갖는 구성에 있어서, 이 복조부(220)에서 출력되는 영상신호의 AGC전압을 검출하고 이를 IF증폭기(210)와 HPF(500)에 공급하는 AGC전압 검출부(240)와; 이 AGC전압 검출부(240)에서 출력되는 AGC전압을 인가받아 위상비교기(230)에서 출력되는 AFT전압의 노이즈성분을 제거하여 마이컴(300)에 공급하는 HPF(500)를 구성함으로써, AFT전압을 안정화시켜 발진주파수를 정확하게 조절할 수 있다.

Description

AFT전압 안정화회로.
본 발명은 튜너에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 자동 미세동조 동작을 수행하는 중에 동조데이터가 노이즈 등에 의해 불안정할 경우 노이즈를 제거할 수 있도록 하는 AFT전압 안정화회로에 관한 것이다.
종래의 튜너와 그 주변구성을 도 1에 의해 살펴보면, 크게 나누어 안테나(ANT)를 매개로 수신되는 다채널의 RF신호를 선국하고 이를 IF신호로 변환하는 튜너부(100)와, 튜너부(100)에서 선국된 IF신호를 증폭하는 IF증폭부(200)로 구성되어 있다. 이를 보다 상세히 설명하면, 튜너부(100)는 안테나(ANT)로부터 수신된 무선 (RF)신호를 증폭하는 RF증폭기(110)와, 마이컴(200)에서 전송되는 동조 데이터(VT)를 입력받아 위상차를 검출하는 PLL(120;Phase Lock Loop)과, PLL(120)에서 검출되는 위상차에 대응하는 국부발진주파수를 발진하는 국부발진기(130)와, RF증폭기(110)에서 증폭된 RF신호와 국부발진기(130)에서 변환된 국부발진주파수를 혼합하는 혼합기(140)로 구성되고, IF증폭부(200)는 혼합기(140)에서 출력되는 IF신호를 증폭하는 IF증폭기(210)와, 이 IF증폭기(210)에서 증폭된 IF신호를 복조하는 복조부(220)와, 복조된 신호에서 동기신호를 분리하고 이를 마이컴(300)에 전송하는 동기신호 분리부(600)와, IF증폭기(210)에서 증폭된 IF신호와 AFT 코일(L1)과 커패시터(C1)로 구성되어 있는 45.75MHz 발진기(400)에서 공급되는 45.75MHz의 위상차를 구하고 이를 마이컴(300)에 전송하는 위상비교기(230)로 구성되어 있다.
이와같이 구성된 튜너의 AFT동작을 보면, 마이컴(300)에서 출력되는 특정채널을 선국하기위한 동조 데이터(VT)가 튜너부(100)의 PLL(120)에 출력되면, 이를 인가받은 PLL(120)에 의해 국부발진기(130)의 발진주파수를 결정된다. 이렇게 국부발진기(130)에서 발진된 국부발진주파수가 공급되는 혼합기(140)에는 안테나(ANT)를 매개로 수신된 RF신호가 RF증폭기(110)에 의해 증폭되어 인가되므로 혼합기(140)는 이들을 혼합하여 55.75 MHz의 IF신호로 변환하고 이를 IF증폭기(230)의 입력단에 공급한다.
이어서, IF증폭부(200)의 IF증폭기(210)에 의해 증폭된 IF신호를 인가받은 복조부(220)는 IF신호로부터 영상신호를 복조하고, 동기신호 분리부(600)를 이용하여 이로부터 수평동기신호를 분리하여 마이컴(300)에 공급하므로, 마이컴(300)은 특정채널이 선국되었음을 인지한다. 그리고 위상 비교기(230)에서 공급되는 AFT전압에 의해 선국상태를 판단하고, 선국상태를 조절하기위한 동조 데이터(VT)를 생성하여 튜너부(100)의 PLL(120)에 공급한다.
이러한 동작 중 AFT동작을 도 2와 도 3에 의해서 보다 상세히 살펴보면, 특정 채널을 선국하기위한 키 입력이 이루어지면 마이컴(300)은 동조 데이터(VT)를 튜너부(100)에 공급하여 발진주파수(fo)를 발진시킨다. 이어서 튜너부(100)는 발진주파수(fo)와 RF신호를 합성하여 IF신호를 생성하고, 이를 IF증폭기(210)에 의해 증폭하여 IF증폭부(200)의 위상비교기(230)에 공급한다. 이에따라 위상비교기(230)에 의해 IF신호의 위상과 발진주파수(fo)의 위상의 비교값인 AFT전압이 마이컴(300)에 전송된다. AFT전압을 인가받은 마이컴(300)은 AFT전압이 상위점(일반적으로 5V를 말한다)에 해당하는 레벨인지를 확인한다(S21).
AFT전압의 상위점이 검출되면 튜너부(100)에 공급되는 동조 데이터를 가변시켜 튜너부(100)에서 발진하는 발진주파수(fo)를 한 스텝(일반적으로 한 스텝에 해당하는 발진주파수는 62.5KHz이다)씩 증가(S22)시켜 가면서 AFT전압의 중위점(일반적으로 3V를 말한다)을 검출(S23)한다. 특정 발진주파수(fo)에서 중위점이 검출되면 이어서 튜너부(100)에 공급되는 동조 데이터를 가변시켜 튜너부(100)에서 발진하는 발진주파수(fo)를 한 스텝씩 증가(S24)시켜 가면서 AFT전압의 하위점(일반적으로 1V를 말한다)을 검출(S25)한다. 그리고 AFT전압의 하위점이 검출되면 AFT전압의 중위점이 검출될때 발진된 발진주파수를 특정채널의 중간주파수로 고정세팅한다(S26). 즉, 이때 튜너부(100)에 인가되는 동조 데이터를 튜너부(100)의 국부발진기(130)에서 발진되는 발진주파수를 중간주파수로 조절하기위한 동조 데이터로 설정하는 것이다.
그러나 AFT동작을 수행하는 중에 외부로부터 입력되는 노이즈나 세트의 자체에서 발생된 노이즈에 의해 AFT전압이 도 3과 같은 파형으로 마이컴(300)에 인가되는 경우에는 실제 AFT전압의 중위점이나 하위점이 검출되는 시점과 달리 노이즈에 의해 변형된 AFT전압의 중위점과 하위점을 검출하고 이때 검출되는 중위점이 검출시점의 발진주파수를 중간주파수로 세팅하는 오동작을 수행한다. 이에따라 실제로 선국되어 입력되는 RF신호를 정확하게 수신하지 못하여 선명한 화면이나 깨끗한 음질을 제공받지 못하는 결점이 있다.
본 발명은 상기한 바와같은 결점을 해소하기위해서 안출된 것으로, 외부로부터 유입되는 노이즈나 세트의 자체에서 발생되는 노이즈에 의해 위상비교기에서 전송되는 AFT전압에 노이즈가 함유되어 있는 AFT전압으로부터 노이즈를 제거하여 안정된 상태의 AFT전압을 마이컴에 공급함으로써 정확한 동조상태를 유지할 수 있도록 하는 AFT전압 안정화회로를 제공하고자 하는 데 그 목적이 있다.
상기한 바와같은 목적을 달성하기 위한 본 발명은 안테나(ANT)로부터 수신된 RF신호를 증폭하도록 되어있는 RF증폭수단과, 제어수단에서 전송되는 동조 데이터(VT)를 입력받아 위상차를 검출하도록 되어있는 PLL과, 이 PLL에서 검출되는 위상차에 대응하는 국부발진주파수를 발진하도록 되어 있는 국부발진수단과, 이 RF증폭수단에서 증폭된 RF신호와 국부발진수단에서 발진된 국부발진주파수를 혼합하도록 되어 있는 혼합수단을 갖는 튜닝수단과; 이 혼합수단에서 출력되는 IF신호를 증폭하도록 되어있는 IF증폭수단과, 이 IF증폭수단에서 증폭된 IF신호를 복조하도록 되어있는 복조수단과, 이 IF증폭수단에서 증폭된 IF신호와 AFT코일과 커패시터로 구성되어 있는 45.75MHz 발진수단에서 공급되는 45.75MHz의 위상차에 의해서 AFT전압을 구하고 이를 제어수단에 전송하도록 되어있는 위상비교수단을 갖는 IF증폭수단과; 이 복조수단에서 출력되는 영상신호에서 동기신호를 분리하고 이를 제어수단에 전송하도록 되어있는 동기신호 분리수단과; AFT동작을 제어하도록 되어있는 제어수단을 갖는 것에 있어서, 이 복조수단에서 출력되는 영상신호의 AGC전압을 검출하고 이를 IF증폭수단과 HPF에 공급하도록 되어있는 AGC전압 검출수단과; 이 AGC전압 검출수단에서 출력되는 AGC전압을 인가받아 위상비교수단에서 출력되는 AFT전압의 노이즈성분을 제거하여 제어수단에 공급하도록 되어있는 HPF를 포함하여 구성되어짐을 특징으로 한다.
도 1은 일반적인 TV의 일부분을 도시한 구성 블록도,
도 2는 종래 AFT동작을 설명하기 위한 흐름도.
도 3은 종래 AFT동작을 설명하기위한 파형 예시도,
도 4는 본 발명을 설명하기 위한 구성 블록도,
도 5a는 본 발명에 의해 안정화되기 이전의 AFT전압을 나타낸 파형 예시도,
도 5b는 본 발명에 의해 안정화된 AFT전압의 파형 예시도이다.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 *
100 : 튜너부 110 : RF증폭기
120 : PLL 130 : 국부발진기
140 : 혼합기 200 : IF증폭부
210 : RF증폭기 220 : 복조부
230 : 위상비교기 240 : AGC전압 검출부
300 : 마이컴 400 : 45.75MHz 발진기
500 : HPF 510 : 트랩회로
600 : 동기신호 분리부 VCD : 버랙터
본 발명은 도 4에 도시한 것처럼, 안테나(ANT)로부터 수신된 RF신호를 증폭하는 RF증폭기(110)와, 마이컴(200)에서 전송되는 동조 데이터(VT)를 입력받아 위상차를 검출하는 PLL(120)과, 이 PLL(120)에서 검출되는 위상차에 대응하는 국부발진주파수를 발진하는 국부발진기(130)와, 이 RF증폭기(110)에서 증폭된 RF신호와 국부발진기(130)에서 발진된 국부발진주파수를 혼합하는 혼합기(140)를 갖는 튜너부(100)와; 이 혼합기(140)에서 출력되는 IF신호를 증폭하는 IF증폭기(210)와, 이 IF증폭기(210)에서 증폭된 IF신호를 복조하는 복조부(220)와, 이 IF증폭기(210)에서 증폭된 IF신호와 AFT코일과 커패시터로 구성되어 있는 45.75MHz 발진기(400)에서 공급되는 45.75MHz의 위상차에 의해서 AFT전압을 구하고 이를 마이컴(300)에 전송하는 위상비교기(230)를 갖는 IF증폭부(200)와; 이 복조부(220)에서 출력되는 영상신호에서 동기신호를 분리하고 이를 마이컴(300)에 전송하는 동기신호 분리부(600)와; AFT동작을 제어하는 마이컴(300)을 갖는 구성에 있어서, 이 복조부(220)에서 출력되는 영상신호의 AGC전압을 검출하고 이를 IF증폭기(210)와 HPF(500)에 공급하는 AGC전압 검출부(240)와; 이 AGC전압 검출부(240)에서 출력되는 AGC전압을 인가받아 위상비교기(230)에서 출력되는 AFT전압의 노이즈성분을 제거하여 마이컴(300)에 공급하는 HPF(500)로 구성되어 있다.
여기서, 이 HPF(500)는 AGC전압 검출부(240)에서 인가되는 AGC전압에 의해서 커패시턴스값이 가변되어 트랩회로(510)의 감쇠 주파수대역을 결정하는 버랙터(VCD)와, 이 버랙터(VCD)와 커패시터(C)의 커패시턴스값에 의해 특정대역을 AGC전압을 감쇠시키는 트랩회로(510)로 구성되어 있다.
도면중 미설명된 도 5a는 본 발명에 의해 안정화되기 이전의 AFT전압을 나타낸 파형 예시도이고, 도 5b는 본 발명에 의해 안정화된 AFT전압의 파형 예시도이다.
이와같이 구성된 본 발명은 마이컴(300)에서 출력되는 특정채널을 선국하기위한 동조 데이터(VT)가 튜너부(100)의 PLL(120)에 출력되면, 이를 인가받은 PLL(120)에 의해 국부발진기(130)의 발진주파수를 결정된다. 이렇게 국부발진기(130)에서 발진된 국부발진주파수가 공급되는 혼합기(140)에는 안테나(ANT)를 매개로 수신된 RF신호가 RF증폭기(110)에 의해 증폭되어 인가되므로 혼합기(140)는 이들을 혼합하여 45.75 MHz의 IF신호로 변환하고 이를 IF증폭기(230)의 입력단에 공급한다.
이어서, IF증폭부(200)의 IF증폭기(210)에 의해 증폭된 IF신호를 인가받은 복조부(220)는 IF신호로부터 영상신호를 복조하고, 이를 AGC전압 검출부(240)에 공급함과 동기신호 분리부(600)를 이용하여 수평동기신호를 분리하고 이를 마이컴(300)에 공급하므로, 마이컴(300)은 채널이 선국되었음을 인지한다. 이때 AGC전압 검출부(240)에서 출력되는 AGC전압을 인가받은 IF증폭기(210)는 AGC전압에 의해 혼합기(140)에서 인가되는 IF신호를 증폭한다.
IF증폭부(200)의 IF증폭기(210)에서 증폭된 IF신호와 45.75MHz 발진기(400)에서 발진하는 45.75MHz의 발진주파수를 인가받은 위상비교기(230)는 두 신호의 위상을 비교한 결과, 즉 AFT전압을 트랩회로(510)의 비반전단자(+)에 인가한다. 그리하면 트랩회로(510)는 반전단자(-)에 연결되어 있는 커패시터(C)와 버랙터(VCD)에 의해 설정된 대역의 주파수를 감쇠시킨다. 이를 상세히 살펴보면, AGC전압 검출부(240)에 의해 수신되는 채널의 이득이 낮은 경우에는 버랙터(VCD)에 인가되는 AGC전압 또한 이득에 대응되게 변화하므로 트랩회로(510)에 의해 감쇠되는 주파수 대역이 이에 대응되게 변화한다. 이에따라 위상비교기(230)에서 출력되는 AFT전압이 도 5a와 같이 노이즈성분을 함유한 상태로 인가되는 경우 트랩회로(510)에 의해 노이즈성분되고 도 5b에 도시한 것처럼, AFT전압만이 마이컴(300)에 인가된다. 그러므로 마이컴(300)은 선국된 채널의 IF신호와 45.75MHz와의 위상차이를 보다 정확하게 감지하고 튜너부(100)의 발진주파수를 조절할 수 있다.
따라서 주변으로부터 유입되는 노이즈성분에 대응하는 대역의 주파수를 AFT전압으로 감쇠시키고 이를 마이컴(300)에 공급하므로 마이컴(300)은 선국상태를 보다 정확하게 확인하고, 튜너부(100)의 발진주파수를 미세조정함으로 보다 선명한 영상과 깨끗한 음질을 제공받을 수 있다.
본 발명은 AGC전압을 이용하여 트랩회로의 감쇠주파수영역을 조절한 후 위상비교기로부터 마이컴에 인가되는 AFT전압으로부터 노이즈성분을 제거함으로써, 특정채널의 동조상태를 보다 정확하게 확인하고, 이를 보정하기위한 동조 데이터를 튜너부에 공급하여 발진주파수를 미세조정함으로 보다 선명한 영상과 깨끗한 음질을 제공받을 수 있다.

Claims (2)

  1. 안테나(ANT)로부터 수신된 RF신호를 증폭하는 RF증폭기(110)와, 마이컴(200)에서 전송되는 동조 데이터(VT)를 입력받아 위상차를 검출하는 PLL(120)과, 이 PLL(120)에서 검출되는 위상차에 대응하는 국부발진주파수를 발진하는 국부발진기(130)와, 이 RF증폭기(110)에서 증폭된 RF신호와 국부발진기(130)에서 발진된 국부발진주파수를 혼합하는 혼합기(140)를 갖는 튜너부(100)와; 이 혼합기(140)에서 출력되는 IF신호를 증폭하는 IF증폭기(210)와, 이 IF증폭기(210)에서 증폭된 IF신호를 복조하는 복조부(220)와, 이 IF증폭기(210)에서 증폭된 IF신호와 AFT코일과 커패시터로 구성되어 있는 45.75MHz 발진기(400)에서 공급되는 45.75MHz의 위상차에 의해서 AFT전압을 구하고 이를 마이컴(300)에 전송하는 위상비교기(230)를 갖는 IF증폭부(200)와; 이 복조부(220)에서 출력되는 영상신호에서 동기신호를 분리하고 이를 마이컴(300)에 전송하는 동기신호 분리부(600)와; AFT동작을 제어하는 마이컴(300)을 갖는 구성에 있어서,
    이 복조부(220)에서 출력되는 영상신호의 AGC전압을 검출하고 이를 IF증폭기(210)와 HPF(500)에 공급하는 AGC전압 검출부(240)와;
    이 AGC전압 검출부(240)에서 출력되는 AGC전압을 인가받아 위상비교기(230)에서 출력되는 AFT전압의 노이즈성분을 제거하여 마이컴(300)에 공급하는 HPF(500)를 포함하여 구성되어짐을 특징으로 하는 AFT전압 안정화회로.
  2. 제 1항에 있어서, 이 HPF(500)는 AGC전압 검출부(240)에서 인가되는 AGC전압에 의해서 커패시턴스값이 가변되어 트랩회로(510)의 감쇠 주파수대역을 결정하는 버랙터(VCD)와, 이 버랙터(VCD)와 커패시터(C)의 커패시턴스값에 의해 특정대역을 AGC전압을 감쇠시키는 트랩회로(510)로 구성되어짐을 특징으로 하는 AFT전압 안정화회로.
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