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第5章图像中频通道5.1图像中频通道的功用及性能要求5.1.2图像中频通道的性能要求2.特殊的幅频特性图5-3邻近频道频谱3.工作稳定性要好5.2图像中频通道的功能电路(1)RLC带通滤波器(2)声表面波滤波器(SAWF)图5-6SAWF实用电路图5-7SAWF中频特性2.中频放大器5.2.2视频检波与输出电路2.视频检波器的电路形式(2)同步检波器设调幅波包络的低频调制信号是一个正弦波UcosΩt,则调幅波信号可表示为:典型的双平衡乘法检波器的技术指标为: ①在检波器的输入信号电平低到2mV时,检波器的微分增益为2dB,微分相位为10°。可见检波器的线性特性良好。 ②检波器的谐波辐射能量,比二极管检波器减小了约20dB。 ③检波器的3dB处频宽可达6MHz。图5-11同步检波器3.视频检波输出电路5.2.3自动增益控制(AGC)电路图5-13AGC控制示意图②控制性能稳定。 当AGC电路工作时,受控放大级对前后级影响要小,并不致影响通道的频率特性,AGC电压不能受图像信号内容变化的影响。AGC电路在温度变化和外来干扰下应能正常工作。 ③控制速度应适当,应能跟上输入信号电平的变化。 ④应有延迟控制特性。 要求输入信号增强到大于灵敏度值后AGC才起控。首先,起控中放,这时高放仍处于最大增益状态。只有当中放AGC控制深度达30~40dB后,高放AGC才开始起控。高放起控过早会使输出信噪比降低。2.AGC控制控制的基本原理 (1)AGC电路的组成(2)放大器增益控制方式(3)AGC电路的型式及特点 AGC电路的任务是要获取一个随输入信号电平变化的直流电压,来控制中放和高放的增益。根据AGC电压的取得方式,可以分成三种:平均值式AGC电路、峰值式AGC电路和键控式AGC电路。 平均值式AGC是将检波器输出信号的平均值作为AGC电压。显然,这时的AGC电压不只与接收信号强弱有关,而且还与图像内容有关,因而这种控制方式会使图像质量变差,一般不宜采用。键控式AGC是利用行扫描逆程脉冲作为键控(选通)脉冲,从全电视信号中取出同步脉冲(同步头),再对此同步脉冲进行峰值检波,取得AGC电压。此电压只反映输入信号强度,与图像内容无关,并且消除了逆程期间之外的干扰对AGC电压的影响。 峰值式AGC是采用峰值检波器,检波输出的AGC电压仅反映输入信号的峰值(即同步头),而与图像内容无关。该电路对于幅度低于同步信号峰值的干扰脉冲,是有抑制能力的,但当有比同步脉冲幅度大的强干扰时,AGC电压将会反映出干扰峰值,使AGC工作不正常。因此必须在进行峰值检波之前,将强脉冲干扰消除。(4)典型AGC电路分析图5-17延迟式AGC特性曲线5.2.4自动频率微调(AFT)电路图5-19鉴频器的鉴频特性曲线图5-20变容二极管的频率控制特性曲线2.AFT电路的工作原理当图像中频低于38MHz时,则鉴频器输出将是一个负的直流控制电压Vc,此电压经直流倒相放大后,输出一个正向的AFT电压VAFT,这个电压送至(严格上说应是叠加在原直流分量上)高频头本振回路的变容二极管的负极上,使变容二极管容量减小,导致本振频率升高,直到回到正确频率值。 当图像中频高于38MHz时,则AFT电路输出一个负向的AFT电压VAFT,使本振频率降低,从而导致高频头输出的图像中频降低,直至回到正确的图像中频38MHz为止。5.3电视机图像中频通道实例表5-1TA7680AP各引出脚的功能5.3.2图像中频通道实例1.预中放及声表面波滤波器 预中放由三极管Q201组成。从高频调谐器输出的中频信号(IF),经电容C201耦合到预中放管Q201的基极进行预中放(该部分具体电路见附图二)。Q201对图像中频信号放大20dB,以补偿声表面波滤波器的插入损耗。L202与Q201集电极的分布电容形成谐振电路,谐振于图像中频,以提高中频增益。 从预中放输出的图像中频信号,经C203耦合到声表面被滤波器SF201的输入端。SF201是一个带通滤波器,可以一次性形成图像中放通常所需的幅频特性。由声表面波滤波器输出的中频信号,输入到TA7698AP(IC201)的⑦、⑧脚,进行图像中频差分放大。2.图像中放及AGC电路3.视频检波及视放电路 视频检波电路由TA7680AP内部的限幅放大器和同步检波器两部分组成。它的主要作用是从图像中频调幅信号中检出视频包络,即彩色全电视信号(FBAS),再利用检波电路的混频特性,产生6.5MHz第二伴音中频。视频检波电路输出的两个信号(即0~6MHz的图像信号和6.5MHz的第二伴音中频信号)经视频放大电路放大及射极跟随,从TA7680AP的15脚输出。TA7680AP的17、18脚外接的T204为图像中频谐振回路,15脚外接的L401、C416为检波后2倍中频残

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