JPH03230634A - Communication equipment - Google Patents
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Abstract
Description
【発明の詳細な説明】 (イ)産業上の利用分野 本発明は通信装置に関する。[Detailed description of the invention] (b) Industrial application field TECHNICAL FIELD The present invention relates to a communication device.
(ロ)従来の技術
従来、オン・オフキーイング信号を用いた通信装置とし
ては、例えばリモートコントロール装置が知られている
。(B) Prior Art Conventionally, remote control devices, for example, have been known as communication devices using on/off keying signals.
此種リモートコントロール装置は、キー操作に応じてデ
ータ発生部よりオン・オフキーイング信号を出力し、こ
のオン・オフキーイング信号により搬送波発振回路のオ
ン・オフを制御するようになされている。即ち、オン・
オフキーイング信号がオン状!!(2値レベルで“1”
)にあるとき、搬送波発振回路を動作状態に設定し、搬
送波を送信する。This type of remote control device outputs an on/off keying signal from a data generating section in response to a key operation, and uses this on/off keying signal to control on/off of a carrier wave oscillation circuit. That is, on
Off-keying signal is on! ! (“1” at binary level
), the carrier wave oscillation circuit is set to the operating state and the carrier wave is transmitted.
ところで、搬送波発振回路としては、一般にLC発振回
路が用いられているが、LC発振回路は約1パーセント
の発振誤差を有しているため、当該搬送波信号を受信す
る受信機の受信帯域は広く設定されている。By the way, an LC oscillation circuit is generally used as a carrier wave oscillation circuit, but since the LC oscillation circuit has an oscillation error of about 1%, the reception band of the receiver that receives the carrier wave signal is set wide. has been done.
然し乍ら、上述の如く受信帯域を広くすると、自然界に
存在する白色雑音や単発的に発生する狭帯域の雑音の影
響を受けやすくなり、受信s // Nが低下するとい
う問題を有するものであった。However, when the reception band is widened as described above, it becomes susceptible to the effects of white noise that exists in the natural world and narrow band noise that occurs sporadically, and there is a problem that the reception s//N decreases. .
斯る問題を解決するための1つの方法としては、前記搬
送波信号を疑似雑音符号と乗算することによりスペクト
ラムを拡散することが考えられる。One possible method for solving this problem is to spread the spectrum by multiplying the carrier signal by a pseudo noise code.
斯る方法を用いた通信装置の一例を第3図に示す。第3
図に於いて、(1)はキー人力部(図示せず)のキー操
作に応じて2値レベル“1”及び“0”よりなるオン・
オフキーイング信号を出力するデータ発生部、(2)は
データ発生部(1)から出力されるオン・オフキーイン
グ信号が供給され、前記オン・オフキーイング信号が2
値レベル“1”のとき、動作状態に設定され、また前記
オン・オフキーイング信号が2値レベル“0″のとき、
不動作状態に設定される発振部、(3)は疑似雑音符号
等の拡散符号を発生する拡散符号発生部、(4)は発振
部(2)からの搬送波信号を疑似雑音符号等の拡散符号
にて変調する平衡変調器、(5)は平衡変7148(4
)の出力を空中に放射するためのアンテナで、上記構成
要素にて送信機を形成している。(6)は送信機のアン
テナ(5)から放射された信号を受信するアンテナ、(
7)はアンテナ(6)からの信号を同調する同調部、(
8)は同調部(7)からの同調出力を包路線検波する検
波部で、検波出力をデータ復号器(図示せず)に供給す
るようになされている。An example of a communication device using such a method is shown in FIG. Third
In the figure, (1) is an on/off state consisting of binary levels "1" and "0" in response to key operations of a key manual unit (not shown).
A data generation section (2) that outputs an off-keying signal is supplied with an on-off keying signal output from the data generation section (1), and the on-off keying signal is
When the value level is "1", it is set to the operating state, and when the on/off keying signal is at the binary level "0",
The oscillation unit is set to a non-operating state, (3) is a spreading code generation unit that generates a spreading code such as a pseudo-noise code, and (4) is a spreading code generation unit that generates a spreading code such as a pseudo-noise code. (5) is a balanced modulator that modulates with a balanced modulator 7148 (4
) is an antenna for radiating the output into the air, and the above components form a transmitter. (6) is an antenna that receives the signal radiated from the transmitter antenna (5);
7) is a tuning section that tunes the signal from the antenna (6);
8) is a detection section that performs envelope line detection of the tuning output from the tuning section (7), and is configured to supply the detection output to a data decoder (not shown).
第3図の回路に依れば、キー人力部のキーが操作される
と、このキー操作に応じてデータ発生部(1)はオン・
オフキーイング信号を出力する。そして、発振部(2)
は、前記オン・オフキーイング信号が2値レベル“1”
のとき、動作状態となって搬送波信号を出力し、一方前
記オン・オフキーイング信号が2値レベル“0”のとき
、不動作状態となって搬送波信号を出力しなくなるので
、その出力は搬送波信号をオン・オフキーイング変調し
たものとなる。According to the circuit shown in FIG. 3, when a key in the key manual section is operated, the data generating section (1) is turned on and off in response to this key operation.
Outputs an off-keying signal. And the oscillation part (2)
, the on/off keying signal is at binary level “1”
When , it is in an active state and outputs a carrier wave signal, and on the other hand, when the on-off keying signal is at a binary level "0", it is in an inactive state and does not output a carrier wave signal, so its output is a carrier wave signal. is modulated by on/off keying.
斯るオン・オフキーイン7変調された搬送波信号は、平
衡変調器(4)において拡散符号発生部(3)からの拡
散符号にて変調され、スペクトラムが拡散された後、ア
ンテナ(5)から放射される。一方、斯様にアンテナ(
5)から放射された信号を受信した受信機は、同調部(
7)にて所定帯域の信号を通過させた後、包路線検波す
ることによリオン・オフキーイング信号を復調する。The on/off key-in 7 modulated carrier signal is modulated by the spreading code from the spreading code generator (3) in the balanced modulator (4), and after the spectrum is spread, it is radiated from the antenna (5). Ru. On the other hand, the antenna (
5) The receiver receives the signal radiated from the tuning section (
After passing the signal in a predetermined band in step 7), the off-keying signal is demodulated by envelope detection.
上述した如く搬送波信号のスペクトラムを拡散すると、
送信信号の搬送波周波数または受信機の同調周波数がず
れていたとしても確実にオン・オフキーイング信号を検
出することが出来ると共に、受信機の同調帯域を狭帯域
化することが出来、受信S/Nが向上する。When the spectrum of the carrier signal is spread as described above,
Even if the carrier frequency of the transmitted signal or the tuning frequency of the receiver deviates, it is possible to reliably detect the on/off keying signal, and the tuning band of the receiver can be narrowed, which improves the reception S/N. will improve.
(ハ)発明が解決しようとする課題
然し乍ら、上記従来の技術では、平衡変調器を用いてい
るため、種々の問題を有している。(c) Problems to be Solved by the Invention However, since the above-mentioned conventional technology uses a balanced modulator, it has various problems.
即ち、平衡変調器は、通常第4図(a)に示すようにダ
イオードを用いたダブルバランスドミキサ(DBM)や
第4図(b)に示すようにトランジスタまたはFETを
用いた二重平衡差動増幅回路にて構成されるが、前者の
場合には、使用されるダイオードの順方向電圧特性を揃
えておかなければ各ポートのアイソレーションが悪化し
て性能が劣化したり、トランスのためのスペースを必要
とするため、小形化の障害になるという問題を有してお
り、また後者の場合には、使用周波数範囲が100MH
z位までであり、高周波には不向きである。That is, a balanced modulator is usually a double balanced mixer (DBM) using diodes as shown in Figure 4(a), or a double balanced mixer (DBM) using a transistor or FET as shown in Figure 4(b). In the former case, unless the forward voltage characteristics of the diodes used are made the same, the isolation of each port will deteriorate and the performance will deteriorate, or the transformer Since it requires space, it has the problem of being an obstacle to miniaturization, and in the latter case, the frequency range used is 100 MHz.
It is up to about z and is not suitable for high frequencies.
(ニ)課題を解決するための手段
上記の点に鑑み、本発明はオン・オフキーイング信号を
発生するデータ発生部と、このデータ発生部からのオン
・オフキーイング信号に基づきオン・オフ制御され且つ
発振周波数決定用の可変容量素子を含む発振部と、疑似
雑音符号等の拡散符号を発生する拡散符号発生部とを具
備し、この拡散符号発生部からの出力電圧を前記可変容
量素子の一端に供給することにより前記発振部の発振周
波数を変化させ、以って前記オン・オフキーイング信号
のスペクトラムを拡散するようにしたことを特徴とする
。(d) Means for Solving the Problems In view of the above points, the present invention provides a data generating section that generates an on/off keying signal, and an on/off control based on the on/off keying signal from this data generating section. The oscillation section includes a variable capacitance element for determining an oscillation frequency, and a spreading code generation section that generates a spreading code such as a pseudo-noise code, and the output voltage from the spreading code generation section is applied to one end of the variable capacitance element. The oscillation frequency of the oscillation section is changed by supplying the on/off keying signal to the on/off keying signal, thereby spreading the spectrum of the on/off keying signal.
(ホ)作 用
本発明に依れば、オン・オフキーイング信号に基づきオ
ンオフ制御される発振部がオン状態にあるとき、発振部
の発振周波数を決定する可変容量素子に拡散符号発生部
からの出力電圧を供給して前記可変容量素子の容量値を
変化させることにより前記発振部の発振周波数を変化さ
せ、以ってスペクトラムを拡散する。(e) Effect According to the present invention, when the oscillation section that is on-off controlled based on the on/off keying signal is in the on state, the variable capacitance element that determines the oscillation frequency of the oscillation section is supplied with the signal from the spreading code generation section. By supplying an output voltage and changing the capacitance value of the variable capacitance element, the oscillation frequency of the oscillation section is changed, thereby spreading the spectrum.
(へ)実施例
第1図は本発明の一実施例を示す図である。第1図に於
いて、(10)はキー人力部(図示せず)のキー操作に
応じて2値レベル“0”及び“1”よりなるオン・オフ
キーイング信号を出力するデータ発生部、(20)はデ
ータ発生部(10)からのオン・オフキーイング信号に
基づきオンオフ制御される発振部で、コレクタが抵抗(
21)を介して電源(+Vcc)に接続された能動素子
となるトランジスタ(22)と、このトランジスタ(2
2)のコレクタ・エミッタ間に接続されたコンデンサ(
23)と、同じくトランジスタ(22)のコレクタ・エ
ミッタ間に接続された、コイル(24)及びコンデンサ
(25)よりなる並列回路、可変容量ダイオード(26
)及びコンデンサ(27)(28)と、トランジスタ(
22)のコレクタ・ベース間に接続された抵抗(29)
とより構成され、一種のクラップ発振回路となっている
。(30)はトランジスタ(22)のエミッタと基準電
位点間にコレクタ・エミツタ路が接続されると共に、ベ
ースがデータ発生部(10)の出力端に接続されたスイ
ッチングトランジスタ、(40)は疑似雑音符号等の拡
散符号を発生する拡散符号発生部で、出力端子が可変容
量ダイオード(26)のアノードとコンデンサ(27)
の接続中点に接続されている。(50)はカツプノング
コンデンサ、(60)はアンテナである。(F) Embodiment FIG. 1 is a diagram showing an embodiment of the present invention. In FIG. 1, (10) is a data generation unit that outputs an on/off keying signal consisting of binary levels “0” and “1” in response to key operations of a key manual unit (not shown); 20) is an oscillation unit that is controlled on/off based on the on/off keying signal from the data generation unit (10), and the collector is a resistor (
A transistor (22) which is an active element connected to a power supply (+Vcc) via a
2) A capacitor (
23), a parallel circuit consisting of a coil (24) and a capacitor (25), and a variable capacitance diode (26) connected between the collector and emitter of the transistor (22).
) and capacitors (27) (28), and transistors (
Resistor (29) connected between the collector and base of 22)
It consists of a type of Clapp oscillation circuit. (30) is a switching transistor whose collector-emitter path is connected between the emitter of transistor (22) and a reference potential point, and whose base is connected to the output terminal of data generator (10); (40) is a pseudo noise A spreading code generator that generates spreading codes such as codes, whose output terminals are an anode of a variable capacitance diode (26) and a capacitor (27).
connected to the connection midpoint of (50) is a Kapunong capacitor, and (60) is an antenna.
次に、動作について説明する。Next, the operation will be explained.
キー人力部のキーを操作すると、斯るキー操作に応じて
データ発生部(10)は2値レベル“1″及び“0”よ
りなるオン・オフキーイング信号を出力し、2値レベル
“1″のとき、スイッチングトランジスタ(30)をオ
ンさせる。When a key of the key manual section is operated, the data generating section (10) outputs an on/off keying signal consisting of binary levels "1" and "0" in response to the key operation, and the binary level "1" is output. At this time, the switching transistor (30) is turned on.
ところで、第1図のコンデンサ(23)の容量値をC3
、コイル(24)のインダクタンス値をし、コンデンサ
(25)の容量値をC!、可変容量ダイオード(26)
の容量値をCd、コンデンサ(27)の容量値をCO1
容量値CdとCOの合成容量値をC1、コンデンサ(2
8)の容量値をC6とすると、発振部(20)の発振周
波数fは、
となる。但し、Cx=CoCd/(Co”Cd)である
。By the way, the capacitance value of the capacitor (23) in Fig. 1 is C3.
, the inductance value of the coil (24), and the capacitance value of the capacitor (25) as C! , variable capacitance diode (26)
The capacitance value of the capacitor (27) is Cd, and the capacitance value of the capacitor (27) is CO1.
The combined capacitance value of capacitance value Cd and CO is C1, capacitor (2
8), the oscillation frequency f of the oscillation section (20) is as follows. However, Cx=CoCd/(Co''Cd).
而して、スイッチングトランジスタ(30)がオンにな
ると、発振部(20)のトランジスタ(22)のエミッ
タが接地され、前記発振部(20)が動作状態に設定さ
れて前記発振周波数fを出力する。When the switching transistor (30) is turned on, the emitter of the transistor (22) of the oscillation section (20) is grounded, and the oscillation section (20) is set to an operating state and outputs the oscillation frequency f. .
ところで、発振部(20)の発振周波数fは、拡散符号
発生部(40)からの出力電圧vOにより変化する。即
ち、今、コンデンサ(工3)の容量値を2PF、コンデ
ンサ(25)の容量値を4PF、コンデンサ(27)容
量値をl0FF、コンデンサ(28)の容量値をIPF
、コイル(24)のインダクタンス値を60nH,Vc
cを5vとすると、可変容量ダイオード(26)の逆バ
イアス電圧VR(=Vcc−Vo)が5vのとき、Cd
=3PFとなりf=305゜722MH2(” f +
) 、Vllが2.5■のとき、Cd−10PFとなり
f=303.334MHz(=fl)、’V’RがOv
のとき、Cd=40PFとなすf=30 2.441〜
iHz (= f s)となる。Incidentally, the oscillation frequency f of the oscillation section (20) changes depending on the output voltage vO from the spreading code generation section (40). That is, now, the capacitance value of the capacitor (Eng. 3) is 2PF, the capacitance value of the capacitor (25) is 4PF, the capacitance value of the capacitor (27) is 10FF, and the capacitance value of the capacitor (28) is IPF.
, the inductance value of the coil (24) is 60nH, Vc
If c is 5V, when the reverse bias voltage VR (=Vcc-Vo) of the variable capacitance diode (26) is 5V, Cd
= 3PF, f = 305°722MH2 (" f +
), when Vll is 2.5■, Cd-10PF becomes f=303.334MHz (=fl), 'V'R is Ov
When , Cd=40PF and f=30 2.441 ~
iHz (= fs).
従って、拡散符号発生部(40)から出力される信号が
2値レベル”0″ (V o = OV )、“1”(
V、=5V)の方形波で符号クロック周波数が10MH
zの信号であるとすると、アンテナ(60)から放射さ
れる信号のスペクトラムは第2図(a)に示す如く拡散
される。このとき、拡散符号のクロック周波数を低くす
ると、第2図(b)に示す如く周波数f、及びf、にピ
ークを有する2値FH(周波数ホッピング)方式となっ
て周波数ft付近で電力が低くなり、一方タロツク周波
数を高くすると、可変容量ダイオードの容量変化が追従
できなくなって、結果として例えば第2図(c)に示す
如く周波数f、付近にスペクトラムが集中してしまうの
で、上述した如(10MHz位が適当である。Therefore, the signal output from the spreading code generator (40) has binary levels "0" (V o = OV) and "1" (
V, = 5V) square wave with code clock frequency of 10MH
z signal, the spectrum of the signal radiated from the antenna (60) is spread as shown in FIG. 2(a). At this time, if the clock frequency of the spreading code is lowered, a binary FH (frequency hopping) system with peaks at frequencies f and f will occur, as shown in Figure 2(b), and the power will be low near the frequency ft. On the other hand, if the tarok frequency is increased, the capacitance change of the variable capacitance diode cannot be followed, and as a result, the spectrum is concentrated around the frequency f, as shown in FIG. 2(c). The position is appropriate.
アンテナ(60)から放射された送信信号は、符号ビッ
ト数を6ビツトとすると、第2図(d)に示す如<約1
58.7MHzごとに線スペクトルが存在することにな
り、受信機は200KHzの帯域幅を有する同調回路を
設ければ、少なくとも2本の線スペクトルを受信するこ
とができる。Assuming that the number of code bits is 6, the transmission signal radiated from the antenna (60) is approximately 1 as shown in Fig. 2(d).
There is a line spectrum for every 58.7 MHz, and the receiver can receive at least two line spectra by providing a tuning circuit with a bandwidth of 200 KHz.
尚、上述した符号クロック周波数10MHzは、単に一
例を示したに過ぎず、発振部の定数等により異なる値に
なることは云うまでもない。また、発振部としてもクラ
ップ発振回路だけでなく、他の発振回路を適用すること
が出来る。It should be noted that the code clock frequency of 10 MHz mentioned above is merely an example, and it goes without saying that the value will vary depending on the constants of the oscillation section, etc. Furthermore, not only the Clapp oscillation circuit but also other oscillation circuits can be used as the oscillation section.
更に、本発明はリモートコントロール装置だけでなく、
例えば来客報知器等にも適用することが出来る。Furthermore, the present invention is applicable not only to remote control devices, but also to remote control devices.
For example, it can be applied to a visitor alarm, etc.
(ト)発明の効果
本発明に依れば、データ発生部からのオン・オフキーイ
ング信号によりオンオフ制御される発振部を構成する可
変容量素子に拡散符号発生部からの出力電圧を供給し、
前記可変容量素子の容量値を可変することにより前記発
振部の発振周波数を変化させ、以ってオン・オフキーイ
ング信号のスペクトラムを拡散するようにしたので、ダ
ブルバランスドミキサ等を用いる必要がなくなり、回路
構成の簡素化、コストの低減を計ることが出来ると共に
、装置の小型化を計ることが出来る。(G) Effects of the Invention According to the present invention, the output voltage from the spreading code generation section is supplied to the variable capacitance element constituting the oscillation section which is controlled on/off by the on/off keying signal from the data generation section,
By varying the capacitance value of the variable capacitance element, the oscillation frequency of the oscillation section is changed, thereby spreading the spectrum of the on/off keying signal, eliminating the need to use a double-balanced mixer, etc. , it is possible to simplify the circuit configuration, reduce costs, and downsize the device.
第1図は本発明の一実施例を示す図、第2図(a)〜(
d)は各々送信スペクトルを示す図、第3図は従来例を
示す図、第4図(a)(b)は従来用いられた平衡変調
器の回路例を示す図である。
(10)・・・データ発生部、(20)・・・発振部、
(26)・・・可変容量ダイオード、(30)・・・ス
イッチングトランジスタ、(40)・・・拡散符号発生
部、(60)・・・アンテナ。FIG. 1 is a diagram showing an embodiment of the present invention, and FIG. 2 (a) to (
d) is a diagram showing a transmission spectrum, FIG. 3 is a diagram showing a conventional example, and FIGS. 4(a) and 4(b) are diagrams showing an example of a circuit of a conventionally used balanced modulator. (10)...Data generation section, (20)...Oscillation section,
(26)... Variable capacitance diode, (30)... Switching transistor, (40)... Spreading code generator, (60)... Antenna.
Claims (1)
部と、このデータ発生部からのオン・オフキーイング信
号に基づきオン・オフ制御され且つ発振周波数決定用の
可変容量素子を含む発振部と、疑似雑音符号等の拡散符
号を発生する拡散符号発生部とを具備し、この拡散符号
発生部からの出力電圧を前記可変容量素子の一端に供給
することにより前記発振部の発振周波数を変化させ、以
って前記オン・オフキーイング信号のスペクトラムを拡
散するようにしたことを特徴とする通信装置。(1) A data generating section that generates an on/off keying signal, an oscillating section that is controlled on/off based on the on/off keying signal from the data generating section, and includes a variable capacitance element for determining the oscillation frequency, and a pseudo a spreading code generating section that generates a spreading code such as a noise code, and changing the oscillation frequency of the oscillating section by supplying the output voltage from the spreading code generating section to one end of the variable capacitance element; A communication device characterized in that the spectrum of the on/off keying signal is spread.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2025531A JPH0744514B2 (en) | 1990-02-05 | 1990-02-05 | Communication device |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2025531A JPH0744514B2 (en) | 1990-02-05 | 1990-02-05 | Communication device |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH03230634A true JPH03230634A (en) | 1991-10-14 |
| JPH0744514B2 JPH0744514B2 (en) | 1995-05-15 |
Family
ID=12168613
Family Applications (1)
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|---|---|---|---|
| JP2025531A Expired - Fee Related JPH0744514B2 (en) | 1990-02-05 | 1990-02-05 | Communication device |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0744514B2 (en) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN116248455A (en) * | 2023-02-13 | 2023-06-09 | 海南大学 | Wireless transmission system and wireless transmission method for brain-computer interface applications |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2008502215A (en) * | 2004-06-03 | 2008-01-24 | シリコン・ラボラトリーズ・インコーポレイテッド | Spread spectrum isolator |
-
1990
- 1990-02-05 JP JP2025531A patent/JPH0744514B2/en not_active Expired - Fee Related
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| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN116248455A (en) * | 2023-02-13 | 2023-06-09 | 海南大学 | Wireless transmission system and wireless transmission method for brain-computer interface applications |
Also Published As
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| JPH0744514B2 (en) | 1995-05-15 |
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