JPH02218231A - 無線選択呼出受信機 - Google Patents

無線選択呼出受信機

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JPH02218231A
JPH02218231A JP1038307A JP3830789A JPH02218231A JP H02218231 A JPH02218231 A JP H02218231A JP 1038307 A JP1038307 A JP 1038307A JP 3830789 A JP3830789 A JP 3830789A JP H02218231 A JPH02218231 A JP H02218231A
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Japan
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local oscillation
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oscillation circuit
temperature
power supply
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Masahiro Matai
又井 昌浩
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は無線選択呼出受信機の局部発振回路に関し、特
に局部発振回路の発振周波数の温度補償機能の改良に関
する。
[従来の技術] 第6図は一般に用いられている無線選択呼出受信機(以
下、受信機という)のブロック図である。
基地局より送出された電波は、アンテナ]0で受信され
て高周波増幅器20て増幅され、局部発振回路30で作
られた周波数とともに混合回路40で周波数変換される
。一般に、変換された周波数は復調可能な周波数で、4
55 kllzなどが使用される。周波数変換された信
号は増幅器50において増幅され、復調部60において
ディジタル信号に変換される。
ROM70には自己の呼出番号が格納されており、制御
部80において受信データに含まれる番号がROM70
に格納されている呼出番号と一致するか否かの判定を行
う。制御部80において呼出番号の一致が確認されると
、駆動用の増幅器]00に信号を送ってスピーカ110
を鳴音させ、携帯者に呼び出されたことを知らせる。
90は制御部80のタイミングクロックを作るためのク
リスタル発振子で、140は操作用のスイッチである。
受信機の電源130としては、通常、1.4Vの電池か
使用される。増幅器50以降の回路は電池130を電源
として動作する。
安定化電源回路120は、高周波増幅器20゜局部発振
回路30.混合回路40の無線回路を安定に動作させる
ためのものである。
第7図は第6図に示した高周波増幅器20の一例を示す
。トランジスタ201と202とがカスコード接続され
ており、抵抗203,204,205によりトランジス
タのバイアスが決定される。
コンデンサ206,207はパスコンである。
第8図(a)は第6図に示した局部発振回路30の一例
を示し、第8図(b)はその等価回路で、コルピッツ型
の発振回路を構成する。発振周波数において、直列に接
続されているコイル302とクリスタル発振子303と
トリマコンデンサ304とは誘導性になっている。一方
、コイル309とコンデンサ310とは並列に接続され
、発振周波数において容量性になっている。抵抗305
.306はトランジスタのバイアスを決定するもので、
コンデンサ311,308はパスコンである。
ところで、この局部発振回路の周波数のズレは、主にク
リスタル発振子303の偏差とコイル3゜2の偏差で生
じるが、トリマコンデンサ304により調整を行うこと
で所望の周波数に設定する。
第7図、第8図に示された端子Ta、Tb。
Tcは第6図に示された端子Ta、Tb  Tcと一致
する。受信機の呼出し感度を決定する要因として無線部
のNFがあり、第6図においては、高周波増幅器20の
NFと利得が無線部のNFに大きく関与している。つま
り、高周波増幅器2oの特性が変化することは受信機の
呼出し感度の変化につながる。
第9図(a)は第7図に示した高周波増幅器2゜に使用
されるトランジスタ20]のベース−エミッタ間の電圧
VBHの温度特性であり、一般に一2mV/℃程度の傾
きを有している。この特性がら明らかなように、電圧V
。の値が変化することにより、第7図に示した抵抗20
3の両端電圧が変化する。つまり、トランジスタ201
のベース電流が変化し、高周波増幅器2oのNF及び利
得が変化する。例えば、低温においては電圧VBEが上
がることによりトランジスタ201のベース電流が減る
ため、高周波増幅器20のNF及び利得が低下する。こ
の低下を防止するため、受信機においては高周波増幅器
20の電源に工夫をほどこしている。
第9図(b)は高周波増幅器20の電源(第6図の安定
化電源回路120の電源に相当)の温度特性であり、低
温において安定化電源電圧V57Bが上がるようにして
いる。第9図(b)の温度特性の傾きは、第9図(a)
の電圧VBEの温度特性と同じ−2m V / ’Cの
傾きを有しているため、第7図の抵抗203の両端の電
位は温度に無関係で一定、つまり、トランジスタ201
のベース電流は一定となり、高周波増幅器20の特性は
温度により左右されなくなる。
第8図の局部発振回路30においても第6図の安定化電
源回路120の電源を使用しているが、局部発振回路3
0の周波数においては、電源の依存性は少なく、むしろ
クリスタル発振子303の特性に依存する。
第10図はクリスタル発振子303の温度特性図を示す
通常、受信機の使用温度範囲は一20℃〜50℃であり
、−20℃付近においては周波数ズレが大きく、実際の
使用においては一20℃での偏差に規格を設定して選別
を行なっている。
[発明が解決しようとする課題] 上述した従来の局部発振回路においては、低温において
規格を設定して選別を行なっているので、選別の手間が
かかると共に、歩留まりも低下し、コストアップとなる
欠点を有する。
[課題を解決するための手段] 本発明は、安定化電源より電源か供給される局部発振回
路を有する無線選択呼出受信機において、前記安定化電
源の出力に応じて容量が変化する素子を前記局部発振回
路に付加することにより局部発振周波数の温度補償を行
うことを特徴とする。
[実施例コ 第1図は本発明の一実施例の要部を示し、局部発振回路
30の周辺以外は第6図に示したものであり、それ故同
一番号で示している。
本実施例ではバリキャップ10が局部発振回路30のト
リマコンデンサ304に並列に接続されている。コンデ
ンサ11.12は、高周波増幅器20と局部発振回路3
0との結合を少なくするもので、一般にはコンデンサ1
1の代わりに高周波フィルタ等が使用される。また、コ
イル18はAC分をカットするためのものである。
次に、本発明の主眼である局部発振回路30の部品と発
振周波数との関係について述べる。
まず、トリマコンデンサ304とバリキャップ10の接
続されているP−Q間の容量Cと局部発振回路30の発
振周波数fとの間には、第2図に示すように、容量Cか
大きくなると発振周波数fが低くなるという関係がる。
第3図は本発明で使用するバリキャップの印加電圧と容
量の関係とその容量の変化を発振周波数に換算したもの
である。
説明の都合上、常温(25℃)及び低温(−20℃)時
の安定化電源電圧VsTBをそれぞれ■。。
Vlとし、これらの時のバリキャップ10の容量をそれ
ぞれC8,C1とする。また、バリキャップ10の容i
coの時に対し、C1となった時の発振周波数の変化を
ΔF2とする。
第2図の関係よりΔF2は正の値である。これに第10
図のクリスタル発振子の温度特性を考慮すると、従来回
路において問題であった一20°Cでの発振周波数ずれ
は、(=ΔF1+ΔF2)となり、発振周波数ずれが改
善される。
なお、本発明においては、トリマコンデンサやコイル等
の温度特性は含まれていないが、改善度ΔF2について
は他の温度特性を考慮した場合と同じである 第4図は本発明の応用例であり、バリキャップのかわり
にトランジスタを用いたものである。第5図は第4図に
示した回路の特性図である。この例は、トランジスタの
ベース−コレクタ間の容量を利用するもので、ベース電
流IBの変化により第3図と同等の特性が得られる。ベ
ース電流I3の変化は、バリキャップの時と同様、安定
化電源電圧V STBの変化により得られる。また、抵
抗8の代わりにサーミスタを使用することにより、温度
変化時のベース電流■3の変化量を大きくすることも可
能である。
[発明の効果コ 以上説明したように本発明は、無線部を安定に動作させ
るために無線部の電源電圧に温度特性をもたせている無
線選択呼出受信機において、その局部発振回路の周波数
調整用のトリマコンデンサに電圧により容量の変化する
素子(例えば、バリキャップ)を並列に接続することに
より、局部発振回路の周波数の温度特性、特に低温(−
20℃)での温度特性が改善され、低温での局部発振回
路のクリスタル発振子の規格を緩和し、歩留まりを良く
できるという利点を有する。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例の要部である無線部の回路図
、第2図は本発明によりクリスタル発振子に並列に接続
された容量素子と局部発振周波数との関係を示した特性
図、第3図は本発明におけるバリキャップの印加電圧−
容量値の関係を示した図、第4図は本発明においてバリ
キャップのかわりにトランジスタを使用する場合につい
て説明するための図、第5図は第4図の回路のベース電
流−ベース・コレクタ間容量の特性図、第6図は周知の
無線選択呼出受信機のブロック図、第7図は第6図に示
した無線選択呼出受信機における高周波増幅器の一例を
示した図、第8図は第6図に示した無線選択呼出受信機
における従来の局部発振回路の一例をその等価回路と共
に示した図、第9図は第7図に示したトランジスタのベ
ース−エミッタ間電圧の温度特性と無線選択呼出受信機
における安定化電源回路の出力電圧の温度特性とを示し
た図、第10図は第6図に示したクリスタル発振子の温
度特性図。 図中、10はバリキャップ、303はクリスタル発振子
、304はトリマコンデンサ。 C 第9図 (a) 丁

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1)安定化電源より電源が供給される局部発振回路を有
    する無線選択呼出受信機において、前記安定化電源の出
    力に応じて容量が変化する素子を前記局部発振回路に付
    加することにより局部発振周波数の温度補償を行うこと
    を特徴とする無線選択呼出受信機。
JP1038307A 1989-02-20 1989-02-20 無線選択呼出受信機 Expired - Fee Related JP2969639B2 (ja)

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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08289345A (ja) * 1995-04-11 1996-11-01 Nec Shizuoka Ltd 無線選択呼出受信機
US6026278A (en) * 1996-11-14 2000-02-15 Nec Corporation Radio receiver having temperature compensated voltage controlled crystal oscillator
US6501388B1 (en) 1998-10-26 2002-12-31 Nec Corporation Radio signal selective-calling receiver and method of receiving radio signals

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US6501388B1 (en) 1998-10-26 2002-12-31 Nec Corporation Radio signal selective-calling receiver and method of receiving radio signals

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