JPH0136338Y2 - - Google Patents

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JPH0136338Y2
JPH0136338Y2 JP9533282U JP9533282U JPH0136338Y2 JP H0136338 Y2 JPH0136338 Y2 JP H0136338Y2 JP 9533282 U JP9533282 U JP 9533282U JP 9533282 U JP9533282 U JP 9533282U JP H0136338 Y2 JPH0136338 Y2 JP H0136338Y2
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JP
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variable capacitance
capacitance diode
voltage
frequency
capacitor
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JP9533282U
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  • Inductance-Capacitance Distribution Constants And Capacitance-Resistance Oscillators (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)

Description

【考案の詳細な説明】 この考案は可変容量ダイオードを用いて発振周
波数の制御と周波数変調を行う周波数変調回路の
改善に関する。
従来この種の周波数変調回路として図面の第1
図に示す回路図のものがある。この周波数変調回
路は、各別の可変容量ダイオードVC1a,VC1b
陽極同志を接続した直列接続回路に同調コイル
L1を並列に接続した発振器用のタンク回路1と、
可変容量ダイオードVC1aおよびVC1bのそれぞれ
の陰極に可変直流電圧源Ev1を抵抗R1aを介して同
調コイルの中点タツプより供給する手段と、可変
容量ダイオードVC1aおよびVC1bのそれぞれの陽
極に周波数変調電圧源Es1をコンデンサC1を介し
て重畳する手段を具備した回路である。
一般に、可変容量ダイオードはその陰極と陽極
間に印加した逆バイアスの直流電圧Vに依存して
容量Cが次の(1)式のごとくに示される。
C=KV-m …(1) 但し、K:定数 m:可変容量ダイオードの形式によつて定まる
数 この(1)式が示すように、可変容量ダイオードの
容量Cが逆バイアスの直流電圧Vの指数函数とし
て定まる。
タンク回路1の発振周波数を制御するために逆
バイアスの直流電圧Vt1aおよびVt1bをそれぞれ±
△V変化させると可変容量ダイオードVC1aの基
準容量C1aが〓△C1a、可変容量ダイオードVC1b
の基準容量C1bが〓△C1bにそれぞれ変化したとす
ると基準の周波数0は次の(2)式のように変化す
る。
可変直流電圧源Ev1を発振周波数の制御と周波
数変調時の歪の改善のために変化調節すると、発
振周波数の変化範囲が(2)式から算出されるように
大きいので周波数変調時の上下の周波数偏位の不
均衡を是正して歪の改善を計ると発振周波数が規
格範囲内におさまらず、また逆に発振周波数を規
格範囲内におさめると歪みの改善を十分に計り得
ないといつた現象を生じる。また、このような現
象を伴う可変直流電圧源Ev1の調節作業は発振周
波数の看視と復調時の歪波形の看視の両方の看
視が必要であり、且つ面倒な作業であり作業に熟
練を必要とする。
この考案は叙上の欠点を是正解消するためにな
された周波数変調回路である。
この考案の周波数変調回路は、第一可変容量ダ
イオード、第一コンデンサ、第一可変容量ダイオ
ードと極性同一方向の第二可変容量ダイオード、
第二コンデンサの順の直列回路に、同調コイルを
並列に接続し、第一コンデンサおよび第二コンデ
ンサの容量を第一可変容量ダイオードの容量およ
び可変容量ダイオードの容量のいづれと比べても
十分に大きくなした発振器用のタンク回路と、該
タンク回路の周波数を制御するための、第一可変
容量ダイオードの陰極に直流電圧E1、第二可変
容量ダイオードの陽極に直流電圧V2aより低電位
の直流電圧V2b、第一可変容量ダイオードの陽極
と第二可変容量ダイオードの陰極に直流電圧V2b
乃至直流電圧V2aの範囲の調節可能な直流電圧
Vt2とを供給する手段と、第一可変容量ダイオー
ドの陰極と第二可変容量ダイオードの陰極にそれ
ぞれの容量を介して周波数変調電圧源を重畳する
手段とを具備する構成である。
以下、この考案の周波数変調回路をその実施例
に基づき図面の第2図を使用して説明する。第2
図中の記号2はタンク回路、VC2aは第一可変容
量ダイオード、VC2bは第二可変容量ダイオード、
C2aは第一コンデンサ、C2bは第二コンデンサ、
C2cは第三コンデンサ、C2dは第四コンデンサ、L2
は同調コイル、R2a,R2b,R2c,R2d,R2e,R2f
それぞれ抵抗、E2a,E2bはそれぞれ直流電圧源、
Ev2は可変直流電圧源、Es2は周波数変調電圧源、
であることを示す。
第一コンデンサC2aおよび第二コンデンサC2b
容量が第一可変容量ダイオードVC2aの容量、C′2a
および第二可変容量ダイオードVC2bの容量C2b
いづれと比べても十分に大きいという条件を用
い、可変直流電圧源Ev2の電圧を変化させて第一
可変容量ダイオードVC2aの陰極の電圧Vt2が±△
Vt2、第二可変容量ダイオードVC2bの陽極の電圧
V2tが±△Vt2変化した場合に第一可変容量ダイオ
ードVC2aのの容量C2aが±△C2a、第二可変容量
ダイオードVC2bの容量C2bが〓△C2bに変化し、
基準の発振周波数F0は次の(3)式のように変化す
る。
次に、従来例の場合の(2)式とこの考案の場合の
(3)式に基づいて発振周波数の変化範囲を数値計算
する。基準の発振周波数を共に等しく、 F00=10MHz とし、実験に用いた可変容量ダイオードの基準の
容量は共に等しく、 C2a=C2b=C1a=C1b=60PF これらの容量変化は共に等しく、 △C2a=△C2b=△C1a=△C1b=7PF であるから、この考案の場合の発振周波数は(3)
式より、 となる。従来例の場合の発振周波数は(2)式より となる。
即ち、従来例にあつては、基準の発振周波数
10MHzの±5.8%の変化を示し、この考案にあつ
ては、基準の発振周波数10MHzの0.7%の変化を
示しているから、この考案の実施例における発振
周波数の変化は従来例の周波数変化の約1/8〜1/9
程度の周波数変化になつて極めて小さいものであ
る。
このように、この考案の周波数変調回路は発振
周波数の周波数変化が極めて小さいものであるか
ら、直流電圧Evを変化させて変調出力の上下の
周波数偏位の不均衡を是正するときに、発振周波
数の看視は必要なく、復調出力の波形歪のみの看
視でよい。復調出力の波形歪のみの看視でよいの
で熟練者でなくとも歪の最小点に容易に調節で
き、その歪レベルも従来例の歪に比べて約1/10程
度低くなる。
また、叙上のごとく調節作業が単純化され、そ
の調選精度も約10倍程度よくなるので調節作業を
自動化するときに好都合である利点を有する。
【図面の簡単な説明】
第1図は従来の周波数変調回路の一例を示す回
路図、第2図は本考案の一実施例を示す周波数変
調回路の回路図である。 2……タンク回路、VC2a……第一可変容量ダ
イオード、VC2b……第二可変容量ダイオード、
C2a……第一コンデンサ、C2b……第二コンデン
サ、C2c……第三コンデンサ、C2d……第四コンデ
ンサ、E2a,E2b……共に直流電圧源、Et2……可
変直流電圧源。

Claims (1)

    【実用新案登録請求の範囲】
  1. 第一可変容量ダイオード、第一コンデンサ、前
    記第一可変容量ダイオードと極性同一方向の第二
    可変容量ダイオード、第二コンデンサの順の直列
    回路に同調コイルを並列に接続し、前記第一コン
    デンサおよび前記第二コンデンサの容量を前記第
    一可変容量ダイオードの容量および前記可変容量
    ダイオードの容量のいづれと比べても十分に大き
    くなした発振器用のタンク回路と、該タンク回路
    の周波数を制御するための、前記第一可変容量ダ
    イオードの陰極に直流電圧V2a、前記第二可変容
    量ダイオードの陽極に前記直流電圧V2aより低電
    位の直流電圧V2b、前記第一可変容量ダイオード
    の陽極と前記第二可変容量ダイオードの陰極に前
    記直流電圧V2b乃至前記直流電圧V2aの範囲の調
    節可能な直流電圧Vt2を供給する手段と、前記第
    一可変容量ダイオードと前記第二可変容量ダイオ
    ードにそれぞれ容量を介して周波数変調電圧源を
    重畳する手段とを具備する周波数変調回路。
JP9533282U 1982-06-24 1982-06-24 周波数変調回路 Granted JPS591211U (ja)

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JP9533282U JPS591211U (ja) 1982-06-24 1982-06-24 周波数変調回路

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JPS591211U JPS591211U (ja) 1984-01-06
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JPH062333Y2 (ja) * 1986-05-07 1994-01-19 アルプス電気株式会社 変調器付電圧制御発振器
CA2021612C (en) * 1989-09-28 1993-11-30 William Forest Dalton Contact printing process

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