JPH05110464A - 受信装置 - Google Patents

受信装置

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JPH05110464A
JPH05110464A JP29483091A JP29483091A JPH05110464A JP H05110464 A JPH05110464 A JP H05110464A JP 29483091 A JP29483091 A JP 29483091A JP 29483091 A JP29483091 A JP 29483091A JP H05110464 A JPH05110464 A JP H05110464A
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JP
Japan
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signal
circuit
detection
current
switching
Prior art date
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Application number
JP29483091A
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English (en)
Inventor
Masaya Miyake
雅哉 三宅
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Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
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Publication date
Application filed by Mitsubishi Electric Corp filed Critical Mitsubishi Electric Corp
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  • Circuits Of Receivers In General (AREA)
  • Input Circuits Of Receivers And Coupling Of Receivers And Audio Equipment (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【目的】 電池が無駄に消費されるのを防止して、その
寿命を延ばすことができる受信装置を得る。 【構成】 検波・復調手段からの検波信号の直流電圧値
に基づいて生成される電流切替信号に従って供給電流の
切り替えを行い、受信信号の増幅を行っている増幅回路
のゲインを制御し、また、ミキシング回路へのローカル
信号のローカルレベルを制御する。 【効果】 受信電界強度が充分大きな場所では受信感度
を下げて、待ち受け電流を減少させることが可能とな
り、電池の無駄な消費が抑えられて電池寿命を延ばすこ
とが可能となる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】この発明は、携帯電話機などの移
動無線機における受信装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】図5は従来の受信装置を示すブロック図
である。図において、1は受信信号が入力される入力端
子、2はこの入力端子1に接続された受信帯域バンドパ
スフィルタであり、3はこの受信帯域バンドパスフィル
タ2を通過した信号を増幅する増幅回路としてのトップ
アンプである。
【0003】4はこのトップアンプ3の出力する信号に
第1ローカル信号を混合するミキシング回路、5はこの
ミキシング回路4に供給する第1ローカル信号の増幅を
行うアンプであり、6はミキシング回路4に接続された
第1中間周波バンドパスフィルタである。
【0004】7はこの第1中間周波バンドパスフィルタ
6を通過した信号の増幅を行うアンプ、8はこのアンプ
7の出力に第2ローカル信号を混合するミキシング回
路、9はこのミキシング回路8への第2ローカル信号を
増幅するアンプであり、10はミキシング回路8に接続
された第2中間周波バンドパスフィルタである。
【0005】11はこの第2中間周波バンドパスフィル
タ10を通過した信号を復調するとともに、その入力電
界強度の検波を行う検波・復調手段としての検波回路付
復調器であり、12はその復調信号が出力される出力端
子、13は検波信号が出力される検波出力端子(以下、
RSSI端子という)である。
【0006】次に動作について説明する。入力されたR
F信号による受信信号は、入力端子1より受信帯域バン
ドパスフィルタ2に送られる。この受信帯域バンドパス
フィルタ2を通過することで余分な周波数成分が除去さ
れた信号は、次にトップアンプ3に入力されて増幅され
る。
【0007】トップアンプ3にて増幅された信号はミキ
シング回路4に送られ、アンプ5で増幅された第1ロー
カル信号と混合されて周波数変換される。このようにし
て周波数変換された信号は第1中間周波バンドパスフィ
ルタ6に入力されて、当該第1中間周波バンドパスフィ
ルタ6の通過帯域の周波数成分のみが取り出され、アン
プ7に送られて増幅される。
【0008】アンプ7で増幅された信号はさらに、ミキ
シング回路8においてアンプ9からの第2ローカル信号
と混合されて周波数変換され、その後第2中間周波バン
ドパスフィルタ10を通過することでその通過帯域の周
波数成分のみが取り出されて検波回路付復調器11に送
られる。
【0009】検波回路付復調器11は第2中間周波バン
ドパスフィルタ10を通過した信号からベースバンドの
AF信号を復調して出力端子12より出力するととも
に、その入力電界強度を検波した直流電圧を検波信号と
してRSSI端子13より出力する。ここで、このRS
SI端子13に出力される検波信号の直流電圧値は、入
力電界強度に比例してリニアに増減するものとする。
【0010】なお、このような従来の受信装置に関連し
た技術が記載された文献としては、例えば特開昭62−
281529号公報、特開昭63−156433号公報
などがある。
【0011】
【発明が解決しようとする課題】従来の受信装置は以上
のように構成されているので、受信時の消費電流が固定
的であり、例えば基地局の近傍等で電界強度が強く、受
信感度の極めて良好な場所で使用する際でも、受信感度
の悪い場所での使用を考慮して設定された待ち受け電流
が流れ、電池が無駄に消耗されて寿命が短くなるという
問題点があった。
【0012】この発明は上記のような問題点を解消する
ためになされたものであり、電池が無駄に消費されるの
を防止して、その寿命を延ばすことができる受信装置を
得ることを目的とする。
【0013】
【課題を解決するための手段】請求項1に記載の発明に
係る受信装置は、検波・復調手段より出力される検波信
号に基づいて電流切替信号を発生する切替制御回路と、
この切替制御回路からの電流切替信号に従って出力する
供給電流を切り替え、受信信号を増幅する増幅回路のゲ
インを制御する電流切替回路とを設けたものである。
【0014】また、請求項2に記載の発明に係る受信装
置は、切替制御回路からの電流切替信号に従って出力し
ている供給電流を切り替える電流切替回路によって、ミ
キシング回路に入力されるローカル信号のローカルレベ
ルを制御するものである。
【0015】さらに、請求項3に記載の発明に係る受信
装置は、切替制御回路をアナログ・ディジタル変換器
(以下、A/D変換器という)にて形成し、電流切替回
路に3種以上の供給電流中よりその一つを選択するアナ
ログスイッチを用いたものである。
【0016】
【作用】請求項1に記載の発明における電流切替回路
は、検波・復調手段からの検波信号に基づいて発生する
電流切替信号に従って増幅回路への供給電流を切り替え
ることにより、受信電界強度が充分大きな場所では増幅
回路のゲインを下げて待ち受け電流を減少させ、電池の
無駄な消費を防止する受信装置を実現する。
【0017】また、請求項2に記載の発明における電流
切替回路は、検波・復調手段からの検波信号の基づいて
発生する電流切替信号に従って供給電流を切り替え、ミ
キシング回路へのローカル信号のローカルレベルを制御
することにより、受信電界強度が充分大きな場所では受
信感度を下げ、電池の無駄な消費を防止する受信装置を
実現する。
【0018】さらに、請求項3に記載の発明における切
替制御回路は、A/D変換器を用いることにより、3種
以上の供給電流の切り替えを可能として、電池の無駄な
消費の防止制御をよりきめ細かに行うことができる受信
装置を実現する。
【0019】
【実施例】実施例1.以下、この発明の一実施例を図に
ついて説明する。図1は請求項1に記載の発明の一実施
例を示すブロック図である。図において、1は入力端
子、2は受信帯域バンドパスフィルタ、3は増幅回路と
してのトップアンプ、4,8はミキシング回路、5,
7,9はアンプ、6は第1中間周波バンドパスフィル
タ、10は第2中間周波バンドパスフィルタ、11は検
波・復調手段としての検波回路付復調器、12は出力端
子、13はRSSI端子であり、図5に同一符号を付し
た従来のそれらと同一、あるいは相当部分であるため詳
細な説明は省略する。
【0020】14は前記検波回路付復調器11が入力電
界強度を検波して、そのRSSI端子13より出力する
検波信号の直流電圧値に基づいて電流切替信号を発生す
る切替制御回路であり、15はこの切替制御回路14か
らの電流切替信号に従って、前記トップアンプ3への供
給電流を切り替え、そのゲインを制御する電流切替回路
である。
【0021】また、図2はこれら切替制御回路14およ
び電流切替回路15の構成を示すブロック図である。図
において、16は切替制御回路14を形成しているコン
パレータであり、17は電流切替回路15を形成してい
るアナログスイッチである。
【0022】次に動作について説明する。ここで、受信
されたRF信号が入力端子1に入力されてから、検波回
路付復調器11でベースバンドのAF信号に復調され、
出力端子12より出力されるまでの動作は従来の場合と
同様であるため、その説明は省略する。
【0023】検波回路付復調器11は前記AF信号への
復調とともに、その入力電界強度を検波して、当該入力
電界強度に比例してリニアに増減する直流電圧による検
波信号をRSSI端子13より切替制御回路14に出力
する。切替制御回路14では受け取った検波信号をコン
パレータ16にて基準電圧REFと比較する。
【0024】比較の結果、受け取った検波信号の直流電
圧の値が基準電圧REFを越えていれば、電流切替回路
15に出力している電流切替信号のレベルをローレベル
からハイレベルに反転させる。電流切替回路15ではこ
の電流切替信号をアナログスイッチ17の制御データと
して受け取り、トップアンプ3への供給電流の切り替え
を行う。
【0025】即ち、受信感度が良好で、検波回路付復調
器11のRSSI端子13から出力される検波信号の直
流電圧の値が基準電圧REFより高くなれば、切替制御
回路14の出力する電流切替信号はハイレベルとなり、
電流切替回路15のアナログスイッチ17の接続はA端
子からB端子に切り替えられる。
【0026】この時、B端子に接続されている抵抗R2
の値をA端子に接続されている抵抗R1 の値より大きく
設定しておけば、トップアンプ3は電流切替回路15か
らの供給電流が減少してそのゲインが小さくなる。ここ
で、この抵抗R2 の値はトップアンプ3への供給電流が
減少しても、規格で定められた感度が保てるように選ん
でおく。
【0027】実施例2.なお、上記実施例1では、電流
切替回路15からトップアンプ3への供給電流を変化さ
せてそのゲインを制御する場合について述べたが、電流
切替回路15の出力する供給電流を、第1ローカル信号
を増幅しているアンプ5に入力して、第1ローカル信号
のローカルレベルを制御するようにしてもよい。図3は
請求項2に記載したそのような発明の一実施例を示すブ
ロック図である。
【0028】これは、ローカルレベルを低下させると受
信感度が減少するという特性を利用したものであり、電
流切替回路15からアンプ5への供給電流を、入力電界
強度に対応したRSSI端子13からの検波信号に基づ
く、切替制御回路14からの電流切替信号で制御し、ア
ンプ5のゲインを変化させてローカルレベルの制御を行
っている。
【0029】実施例3.また、上記各実施例では、電流
切替回路のアナログスイッチで出力する供給電流を2段
階に変化させる場合について説明したが、3段階あるい
はそれ以上の多段階に変化させるようにしてもよい。図
4は請求項3にしたそのような発明の一実施例を示すブ
ロック図である。
【0030】図4に示す実施例は、供給電流を8段階に
切り替える場合のもので、その切替制御回路と電流切替
回路の構成が示されている。図において、18は切替制
御回路14を形成し、検波回路付復調器11のRSSI
端子13より出力される検波信号の直流電圧値を8レベ
ルに量子化して、3ビットの電流切替信号を生成するA
/D変換器である。
【0031】また、17は電流切替回路15を形成して
いるアナログスイッチであるが、前記A/D変換器18
からの3ビットの電流切替信号によって、そのA端子〜
H端子に接続された8つの抵抗R1 〜R8 に基づく8種
の供給電流中より、その1つを選択するものである点
で、図2に示すアナログスイッチ17とは異なってい
る。
【0032】このように形成された切替制御回路14と
電流切替回路15を用いることによって、トップアンプ
3への供給電流、あるいはミキシング回路4への第1ロ
ーカル信号のローカルレベルを8段階で制御することが
でき、よりきめの細かな制御が可能となる。
【0033】さらに、上記実施例では、検波・復調手段
として検波回路付復調器を用いた場合について説明した
が、ベースバンドのAF信号を復調する回路と入力電界
強度を検波する回路とを分離したものであってもよく、
上記実施例と同様の効果を奏する。
【0034】
【発明の効果】以上のように、請求項1に記載の発明に
よれば、検波・復調手段からの検波信号に基づいて発生
する電流切替信号に従って、増幅回路への供給電流を切
り替えるように構成したので、受信電界強度が充分大き
な場所では増幅回路のゲインを下げて待ち受け電流を減
少させ、電池の無駄な消費を抑えてその寿命を延ばすこ
とができる受信装置が得られる効果がある。
【0035】また、請求項2に記載の発明によれば、検
波・復調手段からの検波信号に基づいて発生する電流切
替信号に従って供給電流を切り替え、ミキシング回路へ
のローカル信号のローカルレベルを制御するように構成
したので、受信電界強度が充分大きな場所では受信感度
を下げることによって電池の無駄な消費を抑え、その寿
命を延ばすことができる受信装置が得られる効果があ
る。
【0036】さらに、請求項3に記載の発明によれば、
切替制御回路をA/D変換器によって構成したので、3
種以上の供給電流の切り替えを可能として、電池の無駄
な消費の防止制御をよりきめ細かに実施できる受信装置
が得られる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明の実施例1を示すブロック図である。
【図2】上記実施例の切替制御回路と電流切替回路の構
成を示すブロック図である。
【図3】この発明の実施例2を示すブロック図である。
【図4】この発明の実施例3を示すブロック図である。
【図5】従来の受信装置を示すブロック図である。
【符号の説明】
3 増幅回路(トップアンプ) 4 ミキシング回路 11 検波回路付復調器(検波・復調手段) 14 切替制御回路 15 電流切替回路 17 アナログスイッチ 18 A/D変換器

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 受信信号の増幅を行い、供給される電流
    に応じてそのゲインが制御される増幅回路と、前記増幅
    回路で増幅された信号にローカル信号を混合して周波数
    変換を行うミキシング回路と、前記ミキシング回路で周
    波数変換された信号をベースバンドの信号に復調すると
    ともに、入力電界強度を検波してそれに対応した直流電
    圧による検波信号を出力する検波・復調手段と、前記検
    波・復調手段より出力される前記検波信号に基づいて、
    電流切替信号を発生する切替制御回路と、前記切替制御
    回路からの電流切替信号に従って出力する供給電流の切
    り替えを行い、前記増幅回路のゲインを制御する電流切
    替回路とを備えた受信装置。
  2. 【請求項2】 受信信号の増幅を行う増幅回路と、前記
    増幅回路で増幅された信号にローカル信号を混合して周
    波数変換を行うミキシング回路と、前記ミキシング回路
    で周波数変換された信号をベースバンドの信号に復調す
    るとともに、入力電界強度を検波してそれに対応した直
    流電圧による検波信号を出力する検波・復調手段と、前
    記検波・復調手段より出力される前記検波信号に基づい
    て、電流切替信号を発生する切替制御回路と、前記切替
    制御回路からの電流切替信号に従って出力する供給電流
    の切り替えを行い、前記ローカル信号のローカルレベル
    を制御する電流切替回路とを備えた受信装置。
  3. 【請求項3】 前記切替制御回路を、前記検波・復調手
    段からの検波信号をディジタル値に変換して前記電流切
    替信号を生成するアナログ・ディジタル変換器で形成
    し、前記電流切替回路を、前記アナログ・ディジタル変
    換器からのディジタル値による前記電流切替信号によっ
    て、3種以上の供給電流中よりその一つを選択するアナ
    ログスイッチで形成したことを特徴とする請求項1また
    は2に記載の受信装置。
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