CXA3050M
RF调制器系统的功能描述
射频调制器的方框图如图1 。
将复合视频信号通过限幅电路和一个数字控制的调制
深度调整电路。通过三个分配我的手段
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空调控制比特是可能的调整调制
深度从标称74 %至86%的2.0%的步骤。调制深度,也可以通过外部控制
除了对引脚3的外部的电阻器。该视频信号,然后通过对所述混合器通过。在混合器
阶段,无论是视频复合信号和调频声音载波振幅从超高频调制的RF载波
OSC ,并发出信号经RF放大器馈送到输出端。
音频信号通过4脚进入芯片。调频压控振荡器是带切换到
四个声音载波频率4.5MHz的近似中心频率( NTSC)或5.5 ,6.0 , 6.5MHz的
(PAL) 。所需要的正确的音频载波频率罚款由fsound的调整,通过调整我
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C,其中
调频时锁相环将锁定VCO上的精确的中心频率。的最小失真
当振荡器的中心频率用一个中间轨控制电压一致时的FM信号
(至2.0V ) 。因此,微调电容也集成在芯片上,其上的标签到任何
电容变化从一个批次到另一个。这是由台达fsound通过我的微调来实现
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C
控制权。 FM调制器的设计消除了对外部变容二极管。
调频信号的幅度是通过我改变
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下通过数字控制的对数增益级,其控制
画面的声音功率比( P / S) 。然后这个信号被馈送到RF放大器。因此,在RF输出在P / S
比可在范围内10分贝和17分贝之间1dB步长进行编程(见电气特性) 。
音频灵敏度范围为-32 %和+ 24%之间的8%以下步骤进行编程。
在UHF是相由超高频锁相回路的装置锁定到参考频率。该VCO
输出通过一个分频器( ≈8 ),接着是我
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来进行控制的可编程分频器( ≈M ) ,然后
与在15.625kHz的基准信号的相位进行比较。所述参考信号是从一个4MHz的衍生
晶体振荡器喂-256分。超高频振荡器,涵盖的频率范围471MHz至855MHz的
步频为125KHz 。这是足够的UHF NTSC和PAL电视频道( 471.25MHz ( CH21 )到
855.25MHz ( CH69 ))。通过调节周围的振荡器的外部元件,并进行一些调整,以
输出匹配的RF调制器还可以实现在VHF频率范围内的范围。
丽音输入(引脚22 )接受6.522MHz丽音信号,副载波QPSK在728K比特/秒的数据。这是
再缓冲,并馈入一个单独的混频器(通过控制VCO ) 。这然后馈送到RF放大器的
复合视频和音频。在我
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空调控制切换的丽音信号输出或关闭。
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