WO2003085851A1 - Signal reception device, signal reception circuit, and reception device - Google Patents

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Satoru Kawakami
Tadashi Imai
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Sony Corporation
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Definitions

  • the present invention relates to a signal receiving device and a signal receiving circuit, and in particular, receives at least one broadcast wave by a plurality of receiving circuits, or a plurality of broadcast waves.
  • the present invention relates to a signal receiving device that receives the signal by an individual receiving circuit corresponding to the signal receiving device, a signal receiving circuit that is useful when applied to the signal receiving device, and a receiving device that includes a plurality of tuners.
  • a receiver that can receive digital satellite broadcast waves, digital terrestrial broadcast waves, etc., has a plurality of tuner circuits, and by operating these at the same time, broadcast programs can be broadcast in a timely manner as usual.
  • a function that can be stored on a randomly accessible recording medium, such as an HDD (Hard Disc Drive), so that the previous video can be played back appropriately even while watching a broadcast program.
  • HDD Hard Disc Drive
  • Each of a plurality of tuners is often mounted mainly on the back panel side of a so-called set-top box (STB), so that a sufficient spatial distance cannot be secured between the tuners in many cases. For this reason, the magnetic field and the electric field generated from each of the plurality of tuner circuits may affect each other and cause serious radio wave interference such as falling into the same channel interference state.
  • STB set-top box
  • FIG. 1 shows a specific configuration of this type of tuner circuits 51 and 52.
  • the substrate 61 constituting each tuner circuit 51, 52 is designed in accordance with a so-called micro strip line configuration using the mount layer 62 and the ground layer 63, so that the mount layer 62, A large amount of high-frequency current flows on the side.
  • the next tuner circuit 64 from the circuit group 64 on the mount layer 62 is used. Electromagnetic waves due to the high-frequency current are radiated toward the circuit 52. A high-frequency current also flows toward the ground layer 63 via the capacitively coupled dielectric layer 65.
  • 61 and 61 are input terminals of the tuner circuits 51 and 52, respectively.
  • a cable is arranged in the set top box to provide a predetermined space for the arrangement of a plurality of tunable units, or a shield case in which metal parts are added.
  • Each tuner is strictly covered using 66, 67 to take measures such as shielding electric and magnetic fields.
  • a receiving device for digital satellite broadcasting for example, as shown in FIG. 2, a device incorporating a two-system receiving system and a device for storing programs is considered.
  • This receiving apparatus receives digital satellite broadcasting by the first antenna 71 and downconverts the signal to an intermediate frequency signal.
  • This intermediate frequency signal is supplied to the first tuner 81 of the receiving device 80 and converted into a baseband signal, and is subjected to processes such as demodulation and error correction, thereby performing the first TS (Transport It is output as (trim).
  • This TS is supplied to the switching circuit 83.
  • the second digital satellite broadcast is received by the second antenna 72 and is down-converted to an intermediate frequency signal.
  • This intermediate frequency signal is supplied to the second tuner 82.
  • the second tuner 82 performs the same processing as that of the first tuner 81 on the intermediate frequency signal, and outputs the second TS.
  • the second TS is supplied to the switching circuit 83.
  • An HDD 84 is connected to the switching circuit 83 as a device for storing programs, and a TS output from the first tuner 81 and a TS output from the second tuner 82 are operated by a user operation. Either TS is recorded (stored).
  • one of the TS output from the first tuner 81, the TS output from the second tuner 82, and the TS read from the HDD 84 is selected according to a user operation.
  • the extracted TS is supplied to an MPEG decoder 85 and decoded into a digital video signal and a digital audio signal.
  • the decoded digital video signal is supplied to, for example, an NTSC encoder circuit 86 to be encoded into a digital video signal in the NTSC system, and this signal is supplied to a D / A converter circuit 87 V to be supplied with an analog NTSC signal. It is D / A converted to a video signal and output from the output terminal 88 V.
  • the digital audio signal decoded by the MPEG decoder 85 is supplied to a D / A converter circuit 87S, where it is D / A converted into an original analog audio signal, and output from an output terminal 88S.
  • the system control circuit 89 has a microcomputer, and supplies a control signal from the system control circuit 89 to each circuit according to a user operation.
  • the first tuner 81 and the second tuner 82 are configured, for example, as shown in FIGS. That is, the first and second tuners 81, 82 are similarly configured, and various parts 92, such as ICs, are provided on one side and the other side of the rectangular double-sided printed circuit board 91. 9 3 have been implemented. Frame-shaped shield plates 94, 95 are provided so as to surround the high-frequency portion of the printed circuit board 91, and these shield plates 94, 95 are covered with dish-shaped shield lids 96, 97. ing. FIG. 3 shows a state in which the shield lid 96 has been removed. On one short side and one long side of the printed circuit board 91, an antenna input connector 98 and a connector pin 99 are provided in a direction parallel to the printed circuit board 91.
  • the first and second tuners 81, 82 configured as described above are arranged parallel to each other and the connectors 98, 98 are connected to the rear panel 310 of the receiving device 80 from the rear panel 301. It is provided on the main print substrate 302 so as to protrude. At this time, two connectors (not shown) are provided on the printed circuit board 302, and the connector pins 99 and 9.9 of the first and second tuners 81 and 82 are inserted into these connectors. It is. As a result, the first and second tuners 81, 82 are connected to the printed circuit board 302.
  • one of the first and second tuners 81 and 82 outputs the broadcast video signal and audio signal received by the output terminals 88V and 88S, and outputs the signals. You can watch the broadcast. At this time, the program being viewed is recorded on the HDD 84, or the counterprogram is received by the other of the first and second tuners 81, 82 and recorded on the HDD 84 for viewing. be able to. In addition, the program recorded on the HDD 84 can be viewed.
  • the tuner when the tuner is shielded using a shield case or the like, the number of parts increases and the cost of the product increases. Further, when the shield case is provided, a space for providing the shield case between the substrates is required, and the tuner can not be efficiently arranged in the set-top box. In addition, high-frequency currents also flow on the case surface due to electric and magnetic fields generated in the space inside the shield case.In fact, high-frequency currents that have propagated through the shield case affect the other tuner circuit depending on the arrangement position. May cause mutual interference.
  • the first and second tuners 81 and 82 are configured as shown in FIGS. 3 and 4, the first and second tuners 81 and 82 are close to each other. Therefore, unnecessary radiation from the first tuner 81 may jump into the second tuner 82, and conversely, unnecessary radiation from the second tuner 82 may jump into the first tuner 81. As a result, mutual interference occurs.
  • the first and second tuners 81 and 82 respectively seal their high-frequency parts with the shield plates 94 and 95 and the shield lids 96 and 97 as described above, Even if the first tuner 81 and the second tuner 82 are arranged close to each other, mutual interference does not occur.
  • the number of shield members increases, so the number of parts Increase the cost of the product.
  • An object of the present invention is to provide a novel signal receiving device and signal receiving circuit which can solve the problems of the conventional receiving device as described above.
  • Still another object of the present invention is to provide a signal receiving device and a signal receiving circuit which can reduce performance degradation due to unnecessary radiation and reduce manufacturing cost in a receiving device having a plurality of tuners. Is to do.
  • a signal receiving apparatus proposed to achieve the above-described object includes: input means for inputting a broadcast wave obtained by modulating a video signal and / or an audio signal in a predetermined format; and a predetermined frequency band from the broadcast wave.
  • a plurality of signal receiving means in which a plurality of ground layers provided in the above are stacked at predetermined intervals.
  • Signal receiving means The video signal and / or audio signals in the selected and demodulated frequency band are arranged so that the ground layer located at the bottom of one signal receiving means and the circuit installation surface of another signal receiving means face each other.
  • a decoding unit that decodes the signal; and an output unit that outputs the decoded video signal and / or audio signal to an external device.
  • a dielectric layer between the mount layer and the uppermost ground layer, and between each ground layer.
  • a plurality of signal receiving units may be provided for one broadcast wave, or a plurality of signal receiving units may be provided corresponding to each of the plurality of broadcast waves.
  • the signal receiving circuit comprises: an input means for inputting a broadcast wave obtained by modulating a video signal and a no or audio signal in a predetermined format; and a video signal and / or an audio signal included in the predetermined frequency band from the broadcast wave. And a plurality of ground layers provided at a predetermined interval from the mount layer on the surface opposite to the surface on which the circuit of the mount layer is provided. The mount layer and the plurality of ground layers are stacked at a predetermined interval. In the signal receiving circuit according to the present invention, problems caused by mutual interference caused by high-frequency broadcast waves when the signal receiving circuits are arranged side by side are reduced.
  • a receiving apparatus includes at least first and second tuners.
  • the first tuner and the second tuner each include a double-sided printed board and a predetermined component.
  • One side of the double-sided printed circuit board is used as a component mounting surface, and almost the entire surface of the other side is used as a ground plane.
  • the mounting surface of the substrate is plane-symmetric.
  • the double-sided printed boards of the first and second tuners are arranged inside the apparatus such that the ground planes face each other.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an arrangement of a conventional tuner circuit board in a set pop box.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a receiving apparatus to which the present invention is applied.
  • FIG. 3 is a plan view showing a printed circuit board constituting the tuner.
  • FIG. 4 is a side view showing a state where the first and second tuners are arranged in the receiving device.
  • FIG. 5 is a side view of a tuner circuit board to which the present invention is applied.
  • FIG. 6 is a block diagram showing an IC section of the tuner circuit.
  • FIG. 7 is a diagram showing the tuner circuit shown in FIG. 6 as an equivalent circuit.
  • FIG. 8 is a diagram showing a conventional tuner circuit as an equivalent circuit.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating an example of a set-top box in which a tuner circuit is mounted.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an arrangement of a tuner circuit board in a set-top box.
  • FIG. 11 is a characteristic diagram illustrating a relationship between a signal level of an interference wave detected by a tuner circuit adjacent to the DVB-S when the DVBS is supplied to the tuner circuit and the DVBS signal level.
  • FIG. 12A is a plan view showing a first tuner
  • FIG. 12B is a plan view showing a second tuner.
  • FIG. 13 is a side view showing a state where the first and second tuners are arranged in the receiving device.
  • FIG. 5 is a side view showing the substrate surface of the tuner circuit 1 to which the present invention is applied.
  • the tuner circuit 1 is a circuit board in which a circuit for signal reception is designed on a multi-layer board according to a microstrip line configuration, and receives a transmission wave modulated and transmitted in a predetermined format. And demodulate.
  • the tuner circuit 1 shown here has, for example, a circuit configuration for receiving a digital satellite broadcast (Digital Video Broadcast-Satellite; DVB-S).
  • DVB-S Digital Video Broadcast-Satellite
  • the tuner circuit 1 selects an input terminal 11 for inputting a transmission wave obtained by modulating a video signal and / or an audio signal in a predetermined format, and selects a video signal and / or an audio signal included in a predetermined frequency band from a broadcast wave. And a mount layer 13 on which a main circuit 12 is mounted. A first ground layer 15 is provided on a surface of the mount layer 13 opposite to a surface on which the main circuit 12 is provided via a first dielectric layer 14. The tuner circuit 1 has a second ground layer 17 via a second dielectric layer 16.
  • the main circuit 12 includes a capacitor 18 for cutting a DC component and a resistor 19 for generating a bias voltage. It is transmitted to IC 20 via 18 and resistor 19.
  • the IC 20 includes an input terminal 21, an amplifier 22 for amplifying an inputted broadcast wave, an AGC (auto gain controller) 23 for adjusting a gain, and an intermediate frequency (BPF) 24 for extracting the signal, Zero-IF 25 for extracting the I and Q components from the intermediate frequency, and demodulation of the broadcast wave input from the I and Q components And a QP SK demodulation circuit 26.
  • the broadcast wave modulated in a predetermined format taken in from the input terminal 11 is demodulated into a transport stream (Transport Stream; T S).
  • FIG. 7 shows, as an equivalent circuit, a state of capacitive coupling between the mount layer 13, the dielectric layers 14 and 16, and the ground layers 15 and 17. Since the first ground layer 15 is interposed between the second ground layer 13 located on the opposite side to the mount layer 13 that is a radiation source of the electromagnetic field, the two ground capacitors are interposed therebetween. Therefore, it is coupled to the ground layer 17 which can be a radiation source.
  • the capacitance between the board layers becomes the series capacitance of the two capacitors, as shown in Fig. 5, and the degree of coupling between each layer is reduced. If they are the same, by using a multilayer substrate, the substantial capacitance can be reduced to 1/2 compared with the equivalent circuit shown in FIG.
  • the tuner circuit 1 having the configuration described above includes the mount layer 13, the first ground layer 15, and the second ground layer 17, and further includes the mount layer 13 and the first ground layer 15 and between the first ground layer 15 and the second ground layer 17 by providing a first dielectric layer 14 and a second dielectric layer 16 respectively.
  • the high-frequency current reaching the first ground layer 15 from the capacitor 18, the resistor 19, and the IC 20 can be shielded by the second dielectric layer 16 and the second ground layer 17. Therefore, the level of the high-frequency signal radiated from the second ground layer 17 can be efficiently reduced.
  • the set-top box 30 on which the above-described tuner circuit 1 is mounted will be described with reference to FIG.
  • the set-top box 30 shown in FIG. 9 has the first and second tuner circuits 1 and 2 arranged side by side, and can receive signals having the same frequency but having a level difference.
  • the first and second tuner circuits 1 and 2 have substantially the same configuration, and can be used without distinction. In order to distinguish each component of the second tuner circuit 2 from each component of the first tuner 1, “a” is appended to the number indicating each component of the second tuner 2.
  • the set top box 30 receives the transport streams from the first and second tuner circuits 1 and 2 and demultiplexes them to separate video, audio, data, etc., and a DEMUX (Demultiplexer) 31.
  • An MPEG decoder 32 that decodes video and audio data that conforms to the MPEG (Moving Picture Experts Group) format extracted by the DEMUX 31 1, an image processing circuit 33, and a CPU 34 that manages these components. And These are connected to each other by a bus line 35.
  • the setup box 30 includes an HDD 36 for recording video data and audio data, and a bus interface 37.
  • the first and second tuner circuits 1 and 2 are provided in a stage preceding the DEMUX 31. Specifically, as shown in FIG.
  • the second ground layer 17 of the first tuner circuit 1 and the main circuit 12a side of the second tuner circuit 2 are arranged side by side so as to face each other.
  • the radiation from the main circuit 12a generated on the ground layer 17 facing the mount layer 13a of the opposing second tuner circuit 2 can be prevented from reaching the main circuit 12 of the tuner circuit 1. Therefore, interference is unlikely to occur.
  • the behavior indicated by A is the result of performing the same test in the conventional tuner circuit shown in FIG. 1 described above.
  • the behavior indicated by B is the case of the set-top box 30 in which the first and second tuner circuits 1 and 2 are arranged side by side.
  • the tuner circuits are not limited to those corresponding to the same frequency.
  • each tuner circuit may correspond to a plurality of broadcast waves.
  • FIG. 12A Another example of the present invention will be described with reference to FIGS. 12A, 12B, and 13.
  • FIG. 12A, 12B, and 13 Another example of the present invention will be described with reference to FIGS. 12A, 12B, and 13.
  • FIG. 12A shows a first tuner 81
  • FIG. 12B shows a second tuner 82
  • FIG. 13 shows a state where the first and second are mounted on a receiving device. It is a side view.
  • the printed circuit board 210 is, for example, a rectangular double-sided substrate, and a wiring pattern is formed on one surface 81A of the first tuner 81, and various components such as ICs are formed.
  • the other surface 81 B of the printed circuit board 21 ⁇ has a conductive pattern formed on almost the entire surface thereof, and is connected to the ground pattern of the component mounting surface 81 A to have almost the entire surface at the ground potential. Therefore, the other surface 81 B of the printed circuit board 21 ⁇ is a ground surface.
  • Mounting of printed circuit board 210 The surface 81A is provided with a frame-shaped shield plate 212 so as to surround the high-frequency portion.
  • the antenna input connector 218 and the connector pin 219 are arranged on the component mounting surface 81 A in a direction parallel to the printed circuit board 210. Mounted. At this time, the connector pins 2 19 are planted on the insulating base 2 19 A, and a part of the shield plate 2 12 is folded back. The insulating base 2 19 A is pressed against the component mounting surface 81 A.
  • the second tuner 82 is also configured in the same manner as the first tuner 81, and the respective parts of the first tuner 81 corresponding to 210A-219A are 220-212. It is shown as 29 A and the detailed description is omitted.
  • the printed circuit board 210 of the first tuner 81 and the printed circuit board 22 of the second tuner 82 are understood.
  • the wiring patterns of those component mounting surfaces 81 A and 82 A are almost plane-symmetric, and the components 2 11 1 and 22 1 mounted on the component mounting surfaces 81 A and 82 A are The main components are arranged almost plane-symmetrically.
  • the first and second tuners 81 and 82 configured as described above make the printed circuit board 210 and the printed circuit board 220 parallel to each other, and
  • the ground plane 8 1 B of the circuit board 210 and the ground plane 8 2 B of the printed circuit board 220 face each other, and the connectors 218 and 228 are connected to the rear panel 310 of the receiver 80. It is provided on the main printed circuit board 302 so as to protrude.
  • the printed circuit board 302 is provided with two connectors, and the connector pins 219, 229 of the first and second tuners 81, 82 are inserted into these connectors. As a result, the first and second tuners 81 and 82 are connected to the main print substrate 302.
  • the ground planes 81B, 82B of the printed circuit boards 210, 220 act as shields, so that the first and second tuners 81, 82 can be used. Even if unwanted radiation is emitted from one side to the other, it is attenuated by the ground planes 81B and 82B, and mutual interference between the first and second tuners 81 and 82 due to unwanted radiation is reduced. Reduced. Therefore, the first tuner 81 and the second tuner 82 are close to each other. The bit error rate of the TS output from the tuners 81 and 82 does not deteriorate, and the performance does not decrease.
  • the first and second tuners 81 and 82 need only be provided with shield plates 212 and 222, and the shield members are more required than the tuners shown in FIG. It can be reduced. Furthermore, since it is not necessary to dispose the first tuner 81 and the second tuner 82 greatly apart from each other and arrange them on the main board 302, the interval between the two connectors 2 18 and 2 19 is more than necessary. It does not spread, does not impair the operability of the reception concealment 80, and does not impair the external design of the receiving device.
  • the printed circuit boards 210, 22 ° can have the same outer shape as the tuners 81, 82, and the design of the printed circuit boards 210, 220 becomes plane-symmetric.
  • isolation between the first and second tuners 81, 82 be easily ensured, but also two types of TS outputs with uniform characteristics can be obtained.
  • the first and second tuners 81, 82 may receive different digital satellite broadcasts.
  • the method of using the TS output from the tuners 81 and 82 is also arbitrary, and can be used not only for recording a counterprogram but also for a picture-in-picture.
  • the signal receiving circuit of the present invention it is possible to arrange the signal receiving circuits adjacent to each other.
  • radio interference such as interference due to mutual interference can be reduced, and the same or more effect can be achieved with a simpler configuration than with the conventional method of shielding electromagnetic waves using a metal shield case.
  • space can be saved, and a receiving device configured using this signal receiving circuit can be downsized.

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Description

明細書 信号受信装置、 信号受信回路及び受信装置 技術分野 本発明は、 信号受信装置及び信号受信回路に関し、 特に、 少なくとも一の放送 波を複数の受信回路にて受信し、 或いは、 複数の放送波をこれに対応した個々の 受信回路にて受信する信号受信装置及びこの信号受信装置に適用して有用な信号 受信回路に関し、 更に、 複数のチューナを内蔵する受信装置に関する。
本出願は、 日本国において 2 002年 4月 8日に出願された日本特許出願番号 2 002— 1047 5 6及び 2 002年 4月 2 6日に出願された日本特許出願番 号 2 002— 1 274 1 5を基礎として優先権を主張するものであり、 これらの 出願は参照することにより、 本出願に援用される。 冃景技術 映像や音声をデジタルデータとして扱う装置が普及しつつあり、 テレビジョン 放送もデジタル化が図られている。 デジタル放送では、 アナログ放送に比べて多 チャンネル化が可能になるとともに、 映像及び音声信号と同時に配信される番組 情報等によって、 様々な機能を付加することができる。
例えば、 デジタル衛星放送電波、 デジタル地上波放送電波等を受信できる受信 装置の中には、 複数のチューナ回路を持ち、 これらを同時に動作させることによ つて、 通常のように放送番組をタイムリーに視聴できるようにするとともに、 ラ ンダムアクセス可能な記録媒体、 例えば HDD (Hard Disc Drive) 等に保存し、 放送番組を視聴中であっても直前の映像を適宜再生できるようにした機能を備え たものもある。
この場合、 複数のチューナ回路を同時に使用することに起因する高周波の相互 干渉が問題となる。 すなわち、 複数のチューナ回路は、 互いに独立したパラボラ アンテナから、 同一周波数でありながらレベル差が付いた信号を受信する状態に ある。 このとき、 各々のチューナ回路には、 高周波電流が流れており、 チューナ 回路の周囲に輻射電磁波による電界や磁界を発生させている。
複数のチューナの各々は、 いわゆるセヅ ト ト ヅプボックス (S T B ) の背面パ ネル側に主として取り付けられることが多いために、 チューナ間で十分な空間距 離を確保できないことが多い。 そのため、 複数のチューナ回路の各々から発生す る磁界及び電界が互いに他のチューナ回路に影響を及ぼしあって、 同一チャンネ ル混信状態に陥る等の深刻な電波障害を招くおそれがあった。
この種のチューナ回路 5 1、 5 2の具体的な構成を図 1に示す。 各チューナ回 路 5 1、 5 2を構成する基板 6 1は、 マウント層 6 2 とグランド層 6 3とを用い たいわゆるマイクロス ト リヅプライン構成に準じて設計されているため、 マウン ト層 6 2側には、 高周波電流が多く流れる。 このような構成では、 特に、 図 1 に 示すように、 2つのチューナ回路 5 1、 5 2を並設して使用するような場合、 マ ゥント層 6 2上の回路群 6 4から隣のチューナ回路 5 2に向かって高周波電流に よる電磁波が輻射される。 グランド層 6 3に向かっても容量結合した誘電体層 6 5を経由して高周波電流が流れる。
なお、 図 1において、 6 1、 6 1は各チューナ回路 5 1、 5 2の入力端子であ る。
このような問題点を回避するために、 セヅ ト トップボックス内にケ一ブルを配 置して複数のチューナュニッ トの配置に所定の空間を持たせたり、 金属部品を加 ェしたシールドケ一ス 6 6、 6 7を用いて各チューナュニヅトを厳重に覆って、 電界及び磁界を遮蔽するなどの対策を施している。
また、 デジタル衛星放送の受信装置として、 例えば図 2に示すように、 2系統 の受信系と番組の蓄積用のデバイスを内蔵するものが考えられている。 この受信 装置は、 第 1のアンテナ 7 1によりデジタル衛星放送が受信されるとともに、 中 間周波数信号にダウンコンバー トされる。 この中間周波数信号は、 受信装置 8 0 の第 1のチューナ 8 1に供給されてベースバンド信号に変換されるとともに、 復 調及び誤り訂正などの処理が行われることにより第 1の T S (トランスポートス ト リ一ム) として出力される。 この T Sは、 切換回路 8 3に供給される。 第 2のアンテナ 7 2により第 2のデジタル衛星放送が受信されるとともに、 中 間周波数信号にダウンコンバートされる。 この中間周波数信号は、 第 2のチュー ナ 8 2に供給される。 第 2のチューナ 8 2は、 中間周波数信号に対し第 1のチュ ーナ 8 1 と同様の処理を施し第 2の T Sを出力する。 第 2の T Sは切換回路 8 3 に供給される。
切換回路 8 3には、 番組の蓄積用のデバイスとして、 H D D 8 4が接続され、 ユーザの操作にしたがって、 第 1のチューナ 8 1から出力される T Sと、 第 2の チューナ 8 2から出力される T Sとのいずれか一方が記録 (蓄積) される。
切換回路 8 3からは、 ユーザの操作にしたがって、 第 1のチューナ 8 1、 第 2 のチューナ 8 2から出力される T S及び H D D 8 4から読み出される T Sのうち のいずれか一つの T Sが選択されて取り出され、 この取り出された T Sが M P E Gデコーダ 8 5に供給されてデジタルビデオ信号及びデジタルオーディオ信号に デコードされる。
デコ一ドされたデジタルビデオ信号が例えば N T S Cエンコーダ回路 8 6に供 給されて N T S C方式におけるデジタルビデオ信号にェンコ一ドされ、 この信号 が D / Aコンバータ回路 8 7 Vに供給されてアナログの N T S Cビデオ信号に D / A変換されて出力端子 8 8 Vから出力される。 M P E Gデコーダ 8 5によりデ コードされたデジ夕ルオーディオ信号が D /Aコンバータ回路 8 7 Sに供給され て元のアナログオーディオ信号に D /A変換され、 出力端子 8 8 Sから出力され る。
システム制御回路 8 9は、 マイクロコンピュータを有し、 ユーザの操作にした がってシステム制御回路 8 9からそれそれの回路に制御信号を供給する。
第 1のチューナ 8 1、 第 2のチューナ 8 2は、 例えば図 3及び図 4に示すよう に構成される。 すなわち、 第 1及び第 2のチューナ 8 1、 8 2は、 同様に構成さ れ、 矩形状をなす両面プリント基板 9 1の一方の面及び他方の面に I Cなどの各 種の部品 9 2、 9 3が実装されている。 プリント基板 9 1の高周波部分を囲むよ うに、 枠状のシールド板 9 4、 9 5が設けられるとともに、 これらシールド板 9 4、 9 5は、 皿状のシールド蓋 9 6、 9 7によって覆われている。 なお、 図 3は、 シ一ルド蓋 9 6をはずした状態を示している。 プリント基板 9 1の一方の短辺及び長辺には、 アンテナ入力コネクタ 9 8及び コネクタピン 9 9がプリント基板 9 1 と平行する向きに設けられている。
以上のように構成された第 1及び第 2のチューナ 8 1、 8 2は、 図 4に示すよ うに、 互いに平行に且つコネクタ 9 8、 9 8が受信装置 8 0の後面パネル 3 0 1 から突出するようにメインのプリン ト基板 3 0 2に設けられている。 このとき、 プリント基板 3 0 2には、 図示しないが、 2つのコネクタが設けられ、 これらコ ネクタに第 1及び第 2のチューナ 8 1、 8 2のコネクタピン 9 9、 9 9が差し込 まれる。 これにより、 第 1及び第 2のチューナ 8 1、 8 2は、 プリント基板 3 0 2に接続される。
この受信装置 8 0によれば、 第 1、 第 2のチューナ 8 1、 8 2の一方が受信し た放送のビデオ信号及びオーディオ信号を出力端子 8 8 V、 8 8 Sに出力してそ の放送を視聴することができる。 このとき、 その視聴中の番組を H D D 8 4に録 画したり、 裏番組を第 1、 第 2のチューナ 8 1、 8 2の他方により受信して H D D 8 4に録画したり して視聴することができる。 また、 H D D 8 4に録画した番 組を視聴することもできる。
ところで、 上述したように、 チューナュニヅ トをシ一ルドケ一ス等を用いてシ 一ルドすると、 部品点数が増加し製品のコストアップとなる。 さらに、 シールド ケースを設けると、 基板間にシールドケースを設ける空間が必要となり、 チュー ナュニヅ トをセヅ ト トヅプボックス内に効率よく配置することができなくなる。 また、 シールドケース内側の空間に発生する電界及び磁界によって、 ケース表 面にも高周波電流が流れるため、 実際は配置位置次第でシールドケースを伝播し た高周波電流が他方のチューナ回路に対して影響を与え相互干渉を引き起こすお それがある。
また、 第 1及び第 2のチューナ 8 1、 8 2が、 図 3及び図 4に示すように構成 されている場合には、 第 1のチューナ 8 1 と第 2のチューナ 8 2 とが近接してい ると、 第 1のチューナ 8 1からの不要輻射が第 2のチューナ 8 2に飛び込んだり、 逆に第 2のチューナ 8 2から不要輻射が第 1のチュ一ナ 8 1に飛び込んだりする ことにより、 相互干渉が発生してしまう。 その結果、 双方のチューナ 8 1、 8 2 から出力される T Sのビヅ トエラー率などが悪化し、 性能の低下を招いてしまう c このため、 第 1及び第 2のチューナ 8 1、 8 2は、 上述のようにそれらの高周 波部分をシールド板 9 4、 9 5及びシールド蓋 9 6、 9 7によりそれそれ密閉し、 第 1のチュ一ナ 8 1 と第 2のチューナ 8 2とを近接して配置しても相互干渉が生 じないようにしている。
第 1及び第 2のチュ一ナ 8 1、 8 2のそれそれに 2組のシ一ルド板 9 4、 9 5 及びシールド蓋 9 6、 9 7を設けると、 シールド部材が増加するので、 部品点数 が増加し、 製品のコストアップを招いてしまう。
第 1のチューナ 8 1 と第 2のチューナ 8 2とを十分に離間してメイン基板 3 0 2に配置することにより、 各チューナ 8 1、 8 2の相互干渉を低減することがで きるが、 このような構成を採用すると、 2つのコネクタ 9 8、 9 8の間隔が大き くなつてしまい、 受信装置 8 0の操作性が悪化するばかりか、 外観のデザインも 現実的でなくなつてしまう。 発明の開示 本発明の目的は、 上述したような従来の受信装置が有している問題点を解消し 得る新規な信号受信装置及び信号受信回路を提供することにある。
本発明の他の目的は、 簡単な構造により複数のチューナが同時に動作する際に 発生する相互干渉を低減する信号受信装置及び信号受信回路を提供することにあ る。
本発明のさらに他の目的は、 複数のチューナを内蔵する受信装置において、 不 要輻射による性能劣化を低減し、 しかも、 製造コス トの低減を図ることができる 信号受信装置及び信号受信回路を提供することにある。
上述した目的を達成するために提案される本発明に係る信号受信装置は、 映像 信号及び/又は音声信号を所定形式で変調してなる放送波を入力する入力手段と、 放送波から所定周波数帯域に含まれる映像信号及び/又は音声信号を選択し復調 するための回路が配置されたマウント層と、 マウント層の回路が配設される回路 配設面の反対面に該マウント層と所定間隔をおいて設けられた複数のグラン ド層 とが所定の間隔をおいて積層された信号受信手段を複数備える。 信号受信手段同 士は、 ある信号受信手段の最下層に位置するグランド層と別の信号受信手段の回 路配設面とが対向するように配置され、 選択され復調された周波数帯域の映像信 号及び 又は音声信号を復号する復号手段と、 復号された映像信号及び/又は音 声信号を外部機器へと出力する出力手段とを備える。
本発明に係る信号受信装置においては、 複数設けられた信号受信手段間で高周 波の放送波によって生じる相互干渉による不具合が低減される。
ここで、 特に、 マウン ト層と最上位に位置するグラン ド層との間、 及び各グラ ンド層の間には、 誘電体層を設けることが好ましい。 また、 信号受信手段は、 一 の放送波に対して複数設けられている場合でもよいし、 複数の放送波の各々に対 応する個数設けられている場合であってもよい。
本発明に係る信号受信回路は、 映像信号及びノ又は音声信号を所定形式で変調 してなる放送波を入力する入力手段と、 放送波から所定周波数帯域に含まれる映 像信号及び/又は音声信号を選択し復調するための回路が配置されたマウン ト層 と、 マウント層の回路が配設される面の反対面に該マウント層と所定間隔をおい て設けられた複数のグランド層とを備え、 マウント層と複数のグラン ド層とは、 所定の間隔をおいて積層されている。 本発明に係る信号受信回路では、 それそれ を並設した際に高周波の放送波によって生じる相互干渉による不具合が低減され る。
ここで、 特に、 マウン ト層と最上位に位置するグラン ド層との間及び各グラン ド層の間には、 誘電体層を設けることが好ましい。
本発明に係る受信装置は、 少なく とも第 1及び第 2のチューナを備える。 第 1 のチューナ及び第 2のチューナは、 両面プリン ト基板及び所定の部品をそれぞれ 備える。 両面プリント基板は、 その一方の面が部品の実装面とされ、 他方の面の ほぼ全領域が接地面とされ、 第 1のチューナの両面プリント基板の実装面と、 第 2のチューナの両面プリント基板の実装面とは面対称とされている。 第 1及び第 2のチューナの両面プリント基板は、 接地面が互いに対向するように装置内部に 配置される。
第 1及び第 2のチューナの両面プリント基板は、 それらの接地面により互いに シールドされ、 それそれの不要輻射が抑制される。 本発明の更に他の目的、 本発明によって得られる具体的な利点は、 以下におい て図面を参照して説明される実施の形態の説明から一層明らかにされるであろう < 図面の簡単な説明 図 1は、 従来のチューナ回路基板のセットポップボヅクス内における配置を説 明する図である。
図 2は、 本発明が適用される受信装置を示すプロック図である。
図 3は、 チューナを構成するプリント基板を示す平面図である。
図 4は、 第 1及び第 2のチューナを受信装置内に配置した状態を示す側面図で める。
図 5は、 本発明を適用したチューナ回路基板の側面図である。
図 6は、 チューナ回路の I C部を示すプロヅク図である。
図 7は、 図 6に示すチューナ回路を等価回路で示した図である。
図 8は、 従来のチューナ回路を等価回路で示した図である。
図 9は、 チューナ回路を実装したセヅトトヅプボックスの一例を説明するブロ ヅク図である。
図 1 0は、 セヅ ト トツブボックスにおけるチューナ回路基板の配置を説明する 図である。
図 1 1は、 チューナ回路に D V B— Sを流した際に瞵接するチューナ回路で検 出される干渉波の信号レベルとこの D V B— S信号レベルとの関係を説明する特 性図である。
図 1 2 Aは第 1のチューナを示す平面図であり、 図 1 2 Bは第 2のチューナを 示す平面図である。
図 1 3は、 第 1及び第 2のチューナを受信装置内に配置した状態を示す側面図 である。 発明を実施するための最良の形態 JP03/04238
8 以下、 本発明を、 本発明を適用したチューナ回路及びこのチューナ回路を含む 信号受信装置を図面を参照して詳細に説明する。
図 5は、 本発明を適用したチューナ回路 1の基板面を示す側面図である。 チュ ーナ回路 1は、 信号受信のための回路が多層基板上にマイクロス ト リップライン 構成に準じて設計された回路基板であって、 所定形式で変調されて送信される放 送波を受信し復調する。 ここに示すチューナ回路 1は、 例えば、 デジタル衛星放 送波 (Digital VideoBroadcast - Satellite; D VB— S) を受信するための回 路構成を備えている。
チューナ回路 1は、 映像信号及び/又は音声信号を所定形式で変調してなる放 送波を入力する入力端子 1 1 と、 放送波から所定周波数帯域に含まれる映像信号 及び/又は音声信号を選択するためのメイン回路 1 2が配置されたマウント層 1 3とを有している。 マウント層 1 3のメイン回路 1 2が配設される面の反対面に 第 1の誘電体層 1 4を介して第 1のグランド層 1 5を備えている。 チューナ回路 1は、 第 2の誘電体層 1 6を介して第 2のグランド層 1 7を備えている。
メイン回路 1 2には、 直流成分をカツ 卜するためのコンデンサ 1 8と、 バイァ ス電圧を生成するための抵抗器 1 9 とが含まれており、 入力された放送波は、 こ れらコンデンサ 1 8 と抵抗器 1 9 とを介して I C 2 0に伝送される。
具体的に I C 2 0は、 図 6に示すように、 入力端子 2 1 と、 入力した放送波を 増幅する増幅器 2 2 と、 ゲインを調整する AG C (オートゲイ ンコントローラ) 2 3と、 中間周波数を取り出すための B P F (バンドパスフィル夕) 2 4と、 さ らに中間周波数から I成分と Q成分を取り出すための Z e r o— I F 2 5と、 I 成分及び Q成分から入力した放送波を復調する QP S K復調回路 2 6とを備えて いる。 これにより、 入力端子 1 1から取り込まれた所定形式で変調された放送波 は、 トランスポートストリーム (Transport Stream; T S) に復調される。
図 7は、 マウント層 1 3、 誘電体層 1 4、 1 6、 グランド層 1 5、 1 7との間 の容量結合の様子を等価回路として示したものである。 電磁界の輻射源となるマ ゥント層 1 3に対して、 反対面に位置する第 2のグランド層 1 Ίには、 第 1のグ ランド層 1 5が介在するために、 2つの容量を介して輻射源となり得るグランド 層 1 7に結合していることになる。 図 Ίに示すように、 2層のグランド層とその間に誘電体層とを設けることによ り、 基板層間における容量値は、 2つのコンデンサの直列容量となるため、 各々 の層間の結合度が同じであれば多層基板とすることによって、 図 8に示す等価回 路と比較して実質的な容量を 1 / 2に低減できる。
したがって、 以上説明した構成を備えたチューナ回路 1は、 マウント層 1 3、 第 1のグランド層 1 5、 第 2のグラン ド層 1 7を備え、 また、 マウント層 1 3 と 第 1のグランド層 1 5の間、 及び第 1のグランド層 1 5 と第 2のグランド層 1 7 との間に第 1の誘電体層 1 4、 第 2の誘電体層 1 6をそれそれ設けることによつ て、 コンデンサ 1 8、 抵抗器 1 9、 及び I C 2 0から第 1のグランド層 1 5に到 達する高周波電流を第 2の誘電体層 1 6 と第 2のグラン ド層 1 7とで遮蔽できる ため、 第 2のグランド層 1 7から輻射される高周波信号のレベルを効率的に低減 できる。
続いて、 上述したチューナ回路 1を実装したセヅ ト ト ヅプボックス 3 0につい て図 9を参照して説明する。 図 9に示すセヅ ト ト ヅプボックス 3 0は、 第 1及び 第 2のチューナ回路 1、 2を並設しており、 同一周波数でありながらレベル差が 付いた信号を受信することができる。 なお、 第 1及び第 2のチューナ回路 1、 2 は、 実質的に同一の構成を備えるものであり、 両者は区別することなく使用でき る。 第 2のチューナ回路 2を構成する各部を第 1のチューナ 1の各部と区別する ため、 第 2のチューナ 2の各部を示す番号に 「a」 を付す。
セッ ト トップボックス 3 0は、 第 1及び第 2のチューナ回路 1、 2からのトラ ンスポートスト リームを入力してデマルチプレタスし、 映像、 音声、 データ等を 分離する D E M U X (Demultiplexer) 3 1 と、 D E M U X 3 1により取り出され た M P E G (Moving P icture Experts Group) 形式に準拠した映像データ及び音 声データを復号する M P E Gデコーダ 3 2と、 画像処理回路 3 3 と、 これら各部 を統括管理する C P U 3 4とを備えている。 これらは、 バスライン 3 5によって 互いに接続されている。 セッ ト ト ップボックス 3 0は、 映像デ一夕及ぴ音声デー 夕等を記録する H D D 3 6 と、 バスインタ一フヱイス 3 7とを備えている。
このセヅ ト トツプボックス 3 0において、 第 1及び第 2のチューナ回路 1、 2 は、 D E M U X 3 1の前段に設けられている。 具体的には、 図 1 0に示すように、 第 1のチューナ回路 1の第 2のグラン ド層 1 7と第 2のチューナ回路 2のメイン 回路 1 2 a側とが対向するように並設されている。
この対向する第 2のチューナ回路 2のマウント層 1 3 aに対向するグラン ド層 1 7に発生するメイン回路 1 2 aからの輻射もチューナ回路 1のメイン回路 1 2に到 達しにく くできるため、 干渉が起こりにくい。
このとき、 実際に一方のチューナ回路でデジタル衛星放送波 (D igi tal Video Broadcast - Satel l ite; D V B - S ) 信号を受信した際の、 他方のチューナ回路 において受信された信号レベルを調べた。 その結果を図 1 1に示す。
図 1 1において、 Aで示される挙動は、 前述した図 1に示した従来のチューナ 回路において、 同じ試験を行った際の結果である。 Bで示される挙動は、 第 1及 び第 2のチューナ回路 1、 2を並設して構成したセヅ ト トヅプボックス 3 0の場 合である。
図 1 1 によって明らかなように、 本発明が適用されたチューナ回路 1によれば、 複数のグランド層を設けることにより、 瞵接するチューナ回路間の輻射が抑制で きる。 したがって、 高周波電流成分によって生じる相互干渉が低減され、 良好な 受信特性が得られるといえる。
なお、 本発明は、 上述した例に限定されるものではなく、 本発明の要旨を逸脱 しない範囲において種々の変更が可能であることは勿論である。 例えば、 チュー ナ回路は、 同一周波数に対応したものに限定されない。 例えば、 複数の放送波に 対応したチューナ回路をそれそれ有していてもよい。
本発明の他の例を図 1 2 A、 図 1 2 B及び図 1 3を参照して説明する。
図 1 2 Aは、 第 1のチューナ 8 1 を示し、 図 1 2 Bは、 第 2のチューナ 8 2を 示し、 図 1 3は、 第 1及び第 2のを受信装置に実装した状態を示す側面図である。 第 1のチューナ 8 1においては、 プリント基板 2 1 0が例えば矩形状の両面基 板とされるとともに、 その一方の面 8 1 Aに配線パターンが形成されて I Cなど の各種の部品 2 1 1が実装されている。 プリント基板 2 1 ◦の他方の面 8 1 Bは、 そのほぼ全面に導電パターンが形成されるとともに、 部品実装面 8 1 Aの接地パ ターンに接続されてほぼ全面が接地電位とされている。 したがって、 プリント基 板 2 1 ◦の他方の面 8 1 Bは、 接地面とされている。 プリント基板 2 1 0の実装 面 8 1 Aには、 その高周波部分を囲むように、 枠状のシールド板 2 1 2が設けら れている。
プリント基板 2 1 0の一方の短辺及び長辺には、 その部品実装面 8 1 Aに、 ァ ンテナ入力コネクタ 2 1 8及びコネクタピン 2 1 9がプリント基板 2 1 0と平行 となる向きにマウントされている。 このとき、 コネクタピン 2 1 9は、 絶縁基部 2 1 9 Aに植立されるとともに、 シールド板 2 1 2の一部が折り返され、 その折 り返し部 2 1 2 Aによりコネクタピン 2 1 9の絶縁基部 2 1 9 Aが部品実装面 8 1 Aに押さえつけられる。
第 2のチュ一ナ 8 2も第 1のチューナ 8 1 と同様に構成されるもので、 第 1の チューナ 8 1の各部 2 1 0〜2 1 9 Aと対応する各部は 2 2 0〜2 2 9 Aとして 対応して示し詳細な説明は省略する。 この場合、 図 1 2八と図 1 2 Bとを参照し て理解されるように、 第 1のチューナ 8 1のプリント基板 2 1 0 と、 第 2のチュ ーナ 8 2のプリント基板 2 2 0 とでは、 それらの部品実装面 8 1 A、 8 2 Aの配 線パターンがほぼ面対称とされ、 部品実装面 8 1 A、 8 2 Aに実装される部品 2 1 1、 2 2 1のうちの主要な部品は、 ほぼ面対称に配置される。
以上のように構成された第 1及び第 2のチューナ 8 1、 8 2が、 図 1 3に示す ように、 プリント基板 2 1 0とプリント基板 2 2 0とが互いに平行となるととも に、 プリント基板 2 1 0の接地面 8 1 Bとプリント基板 2 2 0の接地面 8 2 Bと が対向するように、 且つコネクタ 2 1 8、 2 2 8が受信装置 8 0の後面パネル 3 0 1から突出するようにメインのプリント基板 3 0 2に設けられている。
このとき、 プリント基板 3 0 2には、 図示しないが、 2つのコネクタが設けら れ、 これらコネクタに第 1及び第 2のチューナ 8 1、 8 2のコネクタピン 2 1 9、 2 2 9が差し込まれ、 これにより第 1及び第 2のチューナ 8 1、 8 2はメインの プリン ト基板 3 0 2に接続される。
このような構成を備えることにより、 プリント基板 2 1 0、 2 2 0の接地面 8 1 B、 8 2 Bがシ一ルドとして作用するので、 第 1及び第 2のチューナ 8 1、 8 2の一方から他方に向けて不要輻射が出ても、 接地面 8 1 B、 8 2 Bにより減衰 され、 第 1のチューナ 8 1 と第 2のチューナ 8 2 との間の不要輻射による相互干 渉が低減される。 したがって、 第 1のチューナ 8 1 と第 2のチューナ 8 2 とを近 接して配置することができ、 これらチューナ 8 1、 8 2から出力される T Sのビ ッ トエラ一率などが悪化することがなく、 性能の低下を招くことがない。
第 1及び第 2のチューナ 8 1、 8 2には、 図 1 3に示すように、 シールド板 2 1 2、 2 2 2を設けるだけでよく、 図 4に示すチューナよりもシ一ルド部材を減 らすことができる。 更に、 第 1のチューナ 8 1 と第 2のチューナ 8 2とを大きく 離間させてメイン基板 3 0 2に配置する必要もないので、 2つのコネクタ 2 1 8、 2 1 9の間隔が必要以上に広がることもなく、 受信装匿 8 0の操作性を損なうこ ともなく、 しかも受信装置としての外観のデザインを損なうこともない。
さらに、 チューナ 8 1、 8 2に対して、 プリント基板 2 1 0、 2 2 ◦の外形を 同じにすることができるとともに、 プリン ト基板 2 1 0、 2 2 0の設計が面対称 となるので、 基板金型の追加コス トや設計の追加工数が発生することもない。 第 1及び第 2のチューナ 8 1、 8 2の間のアイソレーションを容易に確保できるだ けでなく、 特性の揃った 2系統の T S出力を得ることができる。
なお、 上述した第 1及び第 2のチューナ 8 1、 8 2は、 互いに異なるデジタル 衛星放送を受信するものであってもよい。 これらチューナ 8 1、 8 2から出力さ れる T Sの使用方法も任意であり、 裏番組の録画だけでなく、 ピクチャインピク チヤなどのに使用することもできる。
なお、 本発明は、 図面を参照して説明した上述の実施例に限定されるものでは なく、 添付の請求の範囲及びその主旨を逸脱することなく、 様々な変更、 置換又 はその同等のものを行うことができることは当業者にとって明らかである。 産業上の利用可能性 上述したように、 本発明に係る信号受信装置によれば、 隣接して配置された複 数のチューナが同時に動作する際に起こる相互干渉による混信等の電波障害を低 減できる。 また、 従来のように金属シールドケースを用いて電磁波を遮蔽する手 法に比べて、 より簡便な構成により同等以上の効果を実現できるため、 省スぺー ス化及びコストダウンが図れ、 装置自体が小型化できる。
また、 本発明に係る信号受信回路によれば、 互いに隣接して配置した場合であ つても相互干渉による混信等の電波障害を低減でき、 従来の装置のように金属シ —ルドケースを用いて電磁波を遮蔽する手法に比べて、 より簡便な構成により同 等以上の効果を実現できるため、 省スペース化が図れ、 この信号受信回路を用い て構成される受信装置が小型化できる。
さらに、 本発明を用いることにより、 高価なシールド部材を減らすことができ るので、 受信装置のコストを抑えることができる。 しかも、 チューナ間の相互干 渉を低減できるので、 性能の劣化を招くことがない。 2つのチューナを大きく離 間させて配置する必要もないので、 受信装置の操作性及び外観のデザィンを損な うこともない。 さらに、 チューナを構成するプリント基板を製造するための金型 の追加コス トや設計の追加工数も発生しない。 さらには、 特性の揃った 2系統の T S出力を得ることができる。

Claims

請求の範囲
1 . 映像信号及び/又は音声信号を所定形式で変調してなる放送波を入力する入 力手段と、
上記放送波から所定周波数帯域に含まれる映像信号及び/又は音声信号を選択 し復調するための回路が配置されたマウント層と、
上記マウント層の上記回路が配設される回路配設面の反対面に該マウント層と 所定間隔をおいて設けられた複数のグランド層とが所定の間隔をおいて積層され た信号受信手段を複数有し、
上記信号受信手段同士は、 ある信号受信手段の最下層に位置するグランド層と 別の信号受信手段の回路配設面とが対向するように配置され、
上記選択され復調された周波数帯域の映像信号及び/又は音声信号を復号する 復号手段と、
上記復号された映像信号及び/又は音声信号を外部機器へと出力する出力手段 と
を備えることを特徴とする信号受信装置。
2 . 上記マウント層と最上層に位置するグランド層との間、 及び各グランド層の 間に誘電体層を有することを特徴とする請求の範囲第 1項記載の信号受信装置。
3 . 上記信号受信手段は、 一の放送波に対して複数設けられていることを特徴と' する請求の範囲第 1項記載の信号受信装置。
4 . 上記信号受信手段は、 複数の放送波の各々に対応して設けられていることを 特徴とする請求の範囲第 1項記載の信号受信装置。
5 . 上記映像信号及び/又は音声信号を蓄積する記録手段を備えることを特徴と する請求の範囲第 1項記載の信号受信装置。
6 . 上記グランド層は、 2層からなることを特徴とする請求の範囲第 1項記載の 信号受信装置。
7 . 映像信号及び/又は音声信号を所定形式で変調してなる放送波を入力する入 力手段と、
上記放送波から所定周波数帯域に含まれる映像信号及び/又は音声信号を選択 し復調するための回路が配置されたマウント層と、
上記マウント層の上記回路が配設される面の反対面に該マウン ト層と所定間隔 をおいて設けられた複数のグランド層とを備え、
上記マウント層と上記複数のグランド層は、 所定の間隔をおいて積層されてい ることを特徴とする信号受信回路。
8 . 上記マウント層と最上層に位置するグランド層との間、 及び各グラン ド層の 間に誘電体層を有することを特徴とする請求の範囲第 7項記載の信号受信回路。
9 . 上記グランド層は、 2層からなることを特徴とする請求の範囲第 7項記載の 信号受信回路。
1 0 . 少なく とも第 1及び第 2のチューナを有し、
上記第 1のチューナ及び第 2のチューナは、 両面プリント基板及び所定の部品 をそれそれ有し、 上記両面プリント基板は、 それぞれ、 その一方の面が部品の実 装面とされるとともに、 他方の面のほぼ全領域が接地面とされ、
上記第 1のチューナの両面プリント基板の実装面と、 上記第 2のチューナの両 面プリント基板の上記実装面とは面対称とされ、
上記第 1及び第 2のチューナの両面プリント基板は、 上記接地面が互いに対向 するように装置内部に配置された受信装置。
1 1 . 上記第 1及び第 2のチューナの両面プリント基板には、 アンテナ入力コネ クタがそれぞれ設けられ、 これらアンテナ入力コネクタが後面パネルから突出す るように、 第 1及び第 2のチューナの両面プリント基板が配置されている請求の 範囲第 1 0項記載の受信装置。
1 2 . 上記第 1及び第 2のチューナがそれそれデジタル衛星放送を受信するチュ —ナである請求の範囲第 1 1項記載の受信装置。
1 3 . 上記デジタル衛星方法の番組を蓄積し再生するデバイスを有する請求の範 囲第 1 1項記載の受信装置。
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