[其他]用于彩色电视接收机的射频信号的频率变换无效
申请号: | 86105149 | 申请日: | 1986-08-22 |
公开(公告)号: | CN86105149A | 公开(公告)日: | 1987-04-08 |
发明(设计)人: | 格哈德·冈特·加斯曼;赫曼约斯·莎特;赫伯特·埃尔米斯;伯恩德·诺沃特尼;奥特马·卡贝勒;迪特马·埃哈德特 | 申请(专利权)人: | 德国ITT工业股份有限公司 |
主分类号: | H04N9/64 | 分类号: | H04N9/64 |
代理公司: | 中国国际贸易促进委员会专利代理部 | 代理人: | 范本国 |
地址: | 联邦德国弗*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 彩色 电视接收机 射频 信号 频率 变换 | ||
本发明涉及利用“第三方法”为彩色电视接收机对在图象和声载波频率上发送的射频信号进行的频率变换,所谓“第三方法”是利用适当的频率反转方法,使得图象载波、色度副载波以及至少一个伴音载波的频率转变入如权利要求1所述的基带中。这种频率变换在德国公开专利文件DE-A-3313867中已作了描述。该“第三方法”在H·Meinke和F·w·Gund Lach(贡特拉赫)所著的《Taschenbuch der Hochfrequenzfe-chnik》(高频技术手册)第1497页-1500页(1962年在柏林出版的第二版)中已作了阐述。
为了说明本发明所要解决的问题,首先要借助图1至图4来描述现有技术装置。
在现有的频率变换技术中,振荡器ho的频率即混频或变频频率fo是所接收的图象载频bt和所接收的色度副载频ft二者的精确的中心频率,因此,这种射频混频的频率变换方法也叫作“中心反转”,利用射频混频,射频信号hf就从O赫开始变换到基带中,使得变换后的图象载频bt*和变换后的色度副载频ft*重合。这个频率是彩色全电视信号的色度副载频ft与伴音信号之和即基信号f中的一半。
图1是现有技术范例的框图;
图2是射频信号频谱的图示;
图3是进行双频利用变换到基带中的全电视信号频谱的图示;
图4是在通常的基带位置中的基信号频谱的图示;
图1的电路对应于德国公开专利文件DE-A-3313867所给的利用中心反转进行频率变换的电路,射频信号hf加到第一信号混频器s1和第二信号混频器s2的输入端,每个信号混频器包含一有两路输入的混频电路,其输出信号馈给一个通频带为射频信号带宽一半的低通滤波器。该低通滤波器的输出馈给一自动增益控制放大器。输出的幅度受控信号分别是第一混频器s1的输出信号m1和第二混频器s2的输出信号m2。
可调振荡器ho产生变频信号fo,fo被直接馈给第一信号混频器s1,同时通过90°移相器Pd馈给第二信号混频器s2。第一混频器S1的输出信号m1馈给第一解调器g1和第一限幅器b1。第二混频器的输出m2馈给第二解调器g2和第二限幅器b2。第一限幅器b1的输出是第一限幅混频信号mb1,而第二限幅器b2的输出则是第二限幅混频信号mb2,这两个信号分别加到相位比较器pv的两个输入端,相位比较器的输出控制90°移相器pd的作用。
第一和第二解调器g1、g2是同步解调器,第一解调信号d1和第二解调信号d2分别作为控制信号加到这两个解调器。解调信号来自色同步信号处理电路b,而第二解调信号d2相对于第一解调信号d1移相90°。
色同步信号处理电路b的输出作为基准信号Vb馈送到第一频率比较器fv的一个输入端,基准信号Vb的频率是通常的基带中色度副载频的一半。第一频率比较器fv的另一个输入端则加有第一限幅混频信号mb1。该比较器的输出,即控制信号fs,控制振荡器ho的频率。
第一解调器g1和第二解调器g2的输出加到加法器ad,加法器ad的输出馈给视频低通滤波器vt。滤波器的输出是在通常基带位置的彩色全电视信号加上伴音信号之和即基信号f。视频低通滤波器vt的通带等于基信号f的带宽。
基信号f馈给产生色度副载波ft的色同步信号处理电路b的输入端,这个电路包含色度副载波滤波器、振荡在色度副载波频率上的可变频率色度副载波振荡器以及把色度副载波频率ft分为二分之一倍的分频器;分频器的输出是基准信号Vb和第一解调信号d1。
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