JPH03209917A - Pll方式の周波数シンセサイザ - Google Patents

Pll方式の周波数シンセサイザ

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JPH03209917A
JPH03209917A JP2004286A JP428690A JPH03209917A JP H03209917 A JPH03209917 A JP H03209917A JP 2004286 A JP2004286 A JP 2004286A JP 428690 A JP428690 A JP 428690A JP H03209917 A JPH03209917 A JP H03209917A
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JP
Japan
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frequency
oscillator
temperature sensor
divider
frequency divider
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Application number
JP2004286A
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English (en)
Inventor
Yoji Makishima
洋二 巻島
Yuichi Nozu
雄一 野津
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Japan Radio Co Ltd
Original Assignee
Japan Radio Co Ltd
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Publication date
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  • Stabilization Of Oscillater, Synchronisation, Frequency Synthesizers (AREA)

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) 本発明は無線機の局部発振器などに使用されるPLL方
式の周波数シンセサイザに係り、特にその周波数の安定
化に関する。
(従来の技術) 一般にこの種のPLL回路の安定度は、基準周波数発振
器の安定度に依存しているため、基準周波数発振器には
水晶刺部発振器が用いられてきた。
しかし、水晶発振子の温度特性は3次関数となるためザ
ーミスタ等の温度補償素子による補正は充分でなく、高
度に安定化を行うには水晶発振子を恒温槽に収容する必
要があった。
(発明が解決しようとする課題) 恒温槽を使用するものは、形状や消費電力が大となり、
また高価格となる欠点がある。
恒温槽を用いずに温度補償を行うには、水晶発振子の温
度特性と全く逆の特性を持った素子が必要となるが現在
そのような素子は見当らない。またその特性も種々ある
ため、個々に適合させることは極めて困難である。
(課題を解決するための手段) 本発明はこれらの欠点を解消するために、基準周波数発
振器の各温度における周波数のずれをディジタルデータ
としてメモリに格納しておき、そのデータを温度センサ
の出力から読み出して、電圧制御発振器(以下VCOと
呼ぶ)に用いる分周器の分周比を自動的かつ微細に調整
してVco発振周波数を一定値に保つように構成したも
ので、以下実施例につき図面により詳細に説明する。
(実施例) 図は本発明の実施例で、1は基準周波数発振器、2は第
1の分周器、3は位相比較器、4はローパスフィルタ(
以下LPFと呼ぶ)、5はVCO。
6は第2の分周器、7は制御回路、、8は温度センサ、
9はアナログ・ディジタル変換器(以下ADCと呼ぶ)
、10はEEPROMである。
これを動作するには、先ず各温度(単位ステップ毎の温
度)における基準周波数発振器1の発振周波数のずれを
ディジタルデータにして、EEPROMIOに書き込ん
でおく。この状態でVCO5を発振させるが、このとき
には温度センサ8の出力はADC9を経てEEPROM
IOから温度に対応する前記データが読み出されて制御
回路7に入力している。従って制御回路7から指定され
る第2の分周器6の分周数は基準周波数のずれを補正し
た値となっている。これによりVCO5の発振周波数は
安定したものとなる。ここで例をあげて説明する。VC
O5の発振周波数を100MHz。
基準周波数発振器1の周波数を10MHz、第1の分周
器2の分周数を10.00とすると、この場合の第2の
分局器6の分周数は1,000となる。ここで周囲温度
が変化し基準周波数発振器1の発振周波数が10Hz 
(lppm)変化し10.00001M Hzになった
とすれば、VCO5の発振周波数は100.0001M
Hzになる。しかし、本発明においては、この基準周波
数発振器1の発振周波数のずれに該当する値を温度セン
サ8によりEEPROMIOから読み出して制御回路7
に入力し、第2の分周器6の分周数を補正するようにし
ている。従って第2の分周器6の分周数9,999.9
9とすれば、VCO5の発振周波数100MHzでは位
相比較器3に第20分周器6から入力される周波数は1
0,000.0IHzとなる。また、第1の分周器2か
ら位相比較器3に入力される周波数は10,000.0
1Hzであるから、この状態でPLL回路はロックされ
ることになる。
従って、基準周波数発振器1の発振周波数が温度により
変化してもVCO5の発振周波数は変化せず、100M
 Hz一定となり高安定なPLL回路が得られる。
ここで使用する第2の分周器6には既知の少数点分周器
が使用できる。
(発明の効果) 以上説明したように、一般のPLL回路に温度センサ、
ADC,、EEPROMおよび制御回路を追加すること
により高安定化が得られる。また、制御回路は使用機器
内に組み込まれているCPUを使用することができ、そ
の他の温度センサ、ADC,EEPROMはIC化が容
易であるので、小形で安価となる利点がある。
基準周波数発振器、温度センサ、ADC,EEPROM
または必要に応じ第1の分周器(図の点線部分)を別体
としておけば、EEPROMへの書込み自動化が可能で
、より安価な高安定基準周波数発振器として広く利用で
きる。
【図面の簡単な説明】
図は本発明の一実施例の構成図である。 1・・・基準周波数発振器、2・・・第1の分周器、3
・・・位相比較器、4・・・ローパスフィルタ、5・・
・電圧制御発振器、6・・・第20分周器、7・・・制
御回路、8・・・温度センサ、9・soアナログ・ディ
ジタル変換器、10・・・E E P ROM。

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)基準周波数発振器と、該発振器の周波数を分周す
    る第1の分周器と、位相比較器と、ローパスフィルタと
    、電圧制御発振器と、該発振器の周波数を分周する第2
    の分周器とから成る周波数シンセサイザにおいて、前記
    第2の分周器の分周比を制御する制御回路と、前記基準
    周波数発振器の発振子の温度を測定する温度センサと、
    該温度センサの出力をディジタル値に変換するアナログ
    ・ディジタル変換器と、該変換器の出力をアドレスとし
    て前記基準周波数発振器の発振周波数の中心値からのず
    れを予め補正データとして格納しておくメモリとを設け
    、作動時に温度センサ出力から前記メモリ内の対応値を
    読み出して前記制御回路に加えるように構成したことを
    特徴とするPLL方式の周波数シンセサイザ。
  2. (2)基準周波数発振器、温度センサ、アナログ・ディ
    ジタル変換器、メモリおよび必要に応じ第1の分周器を
    含み別体とした特許請求の範囲第1項記載のPLL方式
    の周波数シンセサイザ。
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