JPH0611151B2 - Frequency switching circuit - Google Patents
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- JPH0611151B2 JPH0611151B2 JP59227385A JP22738584A JPH0611151B2 JP H0611151 B2 JPH0611151 B2 JP H0611151B2 JP 59227385 A JP59227385 A JP 59227385A JP 22738584 A JP22738584 A JP 22738584A JP H0611151 B2 JPH0611151 B2 JP H0611151B2
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- H—ELECTRICITY
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- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/18—Phase-modulated carrier systems, i.e. using phase-shift keying
- H04L27/20—Modulator circuits; Transmitter circuits
- H04L27/2003—Modulator circuits; Transmitter circuits for continuous phase modulation
- H04L27/2021—Modulator circuits; Transmitter circuits for continuous phase modulation in which the phase change per symbol period is not constrained
- H04L27/2025—Modulator circuits; Transmitter circuits for continuous phase modulation in which the phase change per symbol period is not constrained in which the phase changes in a piecewise linear manner within each symbol period
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Description
【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 この発明は、たとえば、データ通信システムのデータ宅
内装置または情報処理装置に設置され、データ伝送上、
送信用などの発振周波数を切り換える周波数切換回路に
関する。DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Industrial application] The present invention is installed in, for example, a data home device or an information processing device of a data communication system,
The present invention relates to a frequency switching circuit that switches an oscillation frequency for transmission or the like.
従来、データ通信システムには、たとえば、第5図に示
すように、送信周波数の周波数切換回路が設置されてい
る。電圧制御発振器(VCO)2は、時定数決定素子と
してのコンデンサ4が接続されるとともに、発振周波数
の切換回路としての電流切換回路6を介して抵抗8A、
8Bが接続され、送信すべき2以上の周波数を発振可能
に構成されている。コンデンサ4と抵抗8Aまたは抵抗
8Bとは、発振すべき周波数を決定する時定数回路を構
成し、電流切換回路6は、切換制御手段としてのフリッ
プフロップ回路10からの切換制御信号に基づき、抵抗
8A、8Bに流れる電流を選択的に切り換えてVCO2
に対して所定の時定数を設定する。この場合のフリップ
フロップ回路10は、D−フリップフロップ回路で構成
されている。Conventionally, in a data communication system, for example, as shown in FIG. 5, a frequency switching circuit for a transmission frequency is installed. The voltage controlled oscillator (VCO) 2 is connected to a capacitor 4 as a time constant determining element, and a resistor 8A via a current switching circuit 6 as an oscillation frequency switching circuit.
8B is connected and configured to be capable of oscillating two or more frequencies to be transmitted. The capacitor 4 and the resistor 8A or the resistor 8B form a time constant circuit that determines the frequency to be oscillated, and the current switching circuit 6 receives the resistor 8A based on the switching control signal from the flip-flop circuit 10 as the switching control means. , 8B by selectively switching the current flowing to VCO2
Set a predetermined time constant for. The flip-flop circuit 10 in this case is composed of a D-flip-flop circuit.
VCO2の発振出力は、出力回路12を介して外部に取
り出されるとともに、波形変換回路14を介して矩形波
出力に変換された後、フリップフロップ回路10のクロ
ック入力CKとなる。The oscillation output of the VCO 2 is taken out to the outside through the output circuit 12, converted into a rectangular wave output through the waveform conversion circuit 14, and then becomes the clock input CK of the flip-flop circuit 10.
そして、フリップフロップ回路10のデータ入力Dに
は、切換入力端子16に加えられた切換信号に応じてス
イッチ回路18の出力が加えられている。The output of the switch circuit 18 is added to the data input D of the flip-flop circuit 10 according to the switching signal applied to the switching input terminal 16.
このような周波数切換回路によれば、送信モード時に切
換入力端子16に、たとえば、マーク、スペース(M/
S)に応じた高低レベルの信号が選択的に加えられる。
第6図のEは、これらマーク信号(M)およびスペース
信号(S)を示している。このような切換信号がスイッ
チ回路18を介してフリップフロップ回路10のデータ
入力Dに加えられ、ある時点において、マーク信号から
スペース信号に切り換えられると、フリップフロップ回
路10の非反転出力Qは、低(L)レベルから高(H)
レベルに転換する。According to such a frequency switching circuit, for example, a mark, a space (M /
The high and low level signals corresponding to S) are selectively added.
6E shows these mark signal (M) and space signal (S). When such a switching signal is applied to the data input D of the flip-flop circuit 10 via the switch circuit 18 and at some point the mark signal is switched to the space signal, the non-inverting output Q of the flip-flop circuit 10 becomes low. (L) level to high (H)
Switch to a level.
フリップフロップ回路10の非反転出力QがLレベルに
切り換えられると、電流切換回路6から抵抗8A側に流
れていた動作電流が抵抗8B側に流れ、VCO2は、コ
ンデンサ4と抵抗8Aで決定される時定数に基づく周波
数1からコンデンサ4と抵抗8Bで決定される時定数
に基づく周波数2に切り換えられて発振するので、そ
の発振周波数1、2は、出力回路12から選択的に
取り出されるとともに、波形変換回路14を介して矩形
波に変換された後、フリップフロップ回路10のクロッ
ク入力CKとなる。第6図のFは波形変換回路14の波
形整形出力、第6図のGは出力回路12を経て得られる
発振周波数波形を示す。When the non-inverting output Q of the flip-flop circuit 10 is switched to the L level, the operating current flowing from the current switching circuit 6 to the resistor 8A side flows to the resistor 8B side, and the VCO 2 is determined by the capacitor 4 and the resistor 8A. Since the frequency 1 based on the time constant is switched to the frequency 2 based on the time constant determined by the capacitor 4 and the resistor 8B and oscillates, the oscillation frequencies 1 and 2 are selectively extracted from the output circuit 12 and have a waveform After being converted into a rectangular wave through the conversion circuit 14, it becomes the clock input CK of the flip-flop circuit 10. 6F shows the waveform shaping output of the waveform conversion circuit 14, and G of FIG. 6 shows the oscillation frequency waveform obtained through the output circuit 12.
ところで、このような周波数切換回路では、波形変換回
路14の矩形波出力の立上りが、VCO2の発振出力の
ゼロクロス点に同期しているので、矩形波出力の前縁を
フリップフロップ回路10のクロック入力CKとする
と、第6図に示すように、周波数の切換えを常に発振出
力のゼロクロス点で行うことができる。By the way, in such a frequency switching circuit, since the rising edge of the rectangular wave output of the waveform converting circuit 14 is synchronized with the zero cross point of the oscillation output of the VCO 2, the leading edge of the rectangular wave output is input to the clock input of the flip-flop circuit 10. If CK is set, the frequency can be always switched at the zero cross point of the oscillation output, as shown in FIG.
このようにゼロクロス点で波形の切換えを行うことは、
ゼロクロス点以外の部分で波形を分断して波形切換えを
行う場合に比較し、高調波成分の発生を抑制できる利点
がある。すなわち、発振周波数の変更のため、発振波形
が例えば、周波数1から周波数2に変わった場合、
その変化点が発振波形の任意の箇所で生じた場合とその
波形のゼロクロス点で生じた場合とをスペクトルアナラ
イザによって観測すると、常にゼロクロス点で波形切換
えを行った場合には、高調波成分分布が明らかに少ない
ことが確認されている。したがって、このようなゼロク
ロス点での周波数の切換えは、受信側のビットエラーを
防止でき、波形の中途で切り換えられる場合に発生する
高調波成分による受信側の誤動作防止などに役立つもの
である。Switching the waveform at the zero-cross point like this
Compared with the case of switching the waveform by dividing the waveform at a portion other than the zero-cross point, there is an advantage that the generation of harmonic components can be suppressed. That is, when the oscillation waveform changes from frequency 1 to frequency 2 due to the change of the oscillation frequency,
Observing with a spectrum analyzer whether the change point occurs at any point of the oscillation waveform and at the zero cross point of the waveform, the harmonic component distribution is always found when the waveform is switched at the zero cross point. It has been confirmed to be clearly small. Therefore, such frequency switching at the zero-cross point can prevent bit errors on the receiving side, and is useful for preventing malfunctions on the receiving side due to harmonic components that occur when switching is performed midway in the waveform.
しかしながら、このようなゼロクロス点での周波数切換
えは、切換えのタイミングをゼロクロス点の到来を待っ
て行うので、偶然にゼロクロス点が到来する稀なケース
は別として、最大1周期分の遅延時間を必要とし、遅延
時間の分だけ伝送効率を悪化させることになる。However, frequency switching at such a zero-cross point is performed by waiting for the arrival of the zero-cross point at the switching timing, so a maximum of one cycle of delay time is required, except for the rare case where the zero-cross point accidentally arrives. Therefore, the transmission efficiency is deteriorated by the delay time.
そこで、この発明は、切換信号の到来から最も近いゼロ
クロス点での周波数の切換えにより、伝送効率を向上さ
せた周波数切換回路の提供を目的とする。Therefore, an object of the present invention is to provide a frequency switching circuit in which the transmission efficiency is improved by switching the frequency at the zero-cross point closest to the arrival of the switching signal.
この発明の送信周波数切換装置は、第1図に例示するよ
うに、制御電圧によって発振周波数が制御される電圧制
御発振器と、この電圧制御発振器の出力を取り出す出力
回路と、前記電圧制御発振器の発振出力を矩形波に波形
変換する波形変換回路と、この波形変換回路の出力波形
を微小時間だけ遅延させる遅延回路と、前記波形変換回
路の矩形波出力とともに前記遅延回路の前記矩形波出力
の排他的論理和により、前記矩形波出力のエッジを表す
パルスを発生するエクスクルーシブOR回路と、このエ
クスクルーシブOR回路が発生した前記パルスがクロッ
ク入力に加えられるとともに、前記発振周波数を切り換
える切換信号がデータ入力として加えられるフリップフ
ロップ回路と、このフリップフロップ回路が発生した切
換出力に応じて前記電圧制御発振器に対する前記制御電
圧を切り換えて前記発振周波数を変更させる切換回路と
を備えたことを特徴とする。As illustrated in FIG. 1, the transmission frequency switching device of the present invention includes a voltage-controlled oscillator whose oscillation frequency is controlled by a control voltage, an output circuit for extracting the output of the voltage-controlled oscillator, and an oscillation of the voltage-controlled oscillator. A waveform conversion circuit for converting the output into a rectangular wave, a delay circuit for delaying the output waveform of the waveform conversion circuit for a minute time, and an exclusive of the rectangular wave output of the delay circuit together with the rectangular wave output of the waveform conversion circuit. An exclusive OR circuit for generating a pulse representing the edge of the rectangular wave output by logical OR, the pulse generated by the exclusive OR circuit is added to a clock input, and a switching signal for switching the oscillation frequency is added as a data input. Depending on the flip-flop circuit and the switching output generated by this flip-flop circuit. Characterized by comprising a switching circuit for changing the oscillation frequency by switching the control voltage for the voltage controlled oscillator.
発振器では制御入力に応じた発振周波数が得られ、その
発振出力が波形変換回路を通じて矩形波に波形変換され
る。また、エッジ検出回路では、波形変換出力のエッジ
が検出され、そのエッジを表すパルスが得られる。そし
て、フリップフロップ回路では、エッジ検出回路の出力
パルスがクロック入力、周波数切換えのための切換信号
がデータ入力に加えられて制御出力が得られる。The oscillator obtains an oscillation frequency according to the control input, and its oscillation output is converted into a rectangular wave through a waveform conversion circuit. Further, the edge detection circuit detects the edge of the waveform conversion output and obtains a pulse representing the edge. Then, in the flip-flop circuit, the output pulse of the edge detection circuit is input to the clock and the switching signal for frequency switching is added to the data input to obtain the control output.
この制御出力が制御入力切換手段に加えられて制御入力
切換手段からの発振器に対する制御入力が切り換えら
れ、発振器の発振周波数が変更される。This control output is applied to the control input switching means to switch the control input to the oscillator from the control input switching means, and the oscillation frequency of the oscillator is changed.
したがって、この発明では、波形変換回路の矩形波出力
のエッジ(矩形波の立上りおよび立下り点)に対応して
発振周波数が切り換えられるので、切換信号の到来から
最も近いゼロクロス点で周波数切換えが行われることに
なる。Therefore, according to the present invention, the oscillation frequency is switched according to the edges (the rising and falling points of the rectangular wave) of the rectangular wave output of the waveform conversion circuit, so that the frequency switching is performed at the zero cross point closest to the arrival of the switching signal. Will be seen.
ところで、発振波形を切り換えると、現発振波形と前発
振波形との間に変化点が生じるが、その変化点が発振波
形のゼロクロス点で生じた場合とゼロクロス点以外で生
じた場合とを高調波成分分布で比較すると、変化点がゼ
ロクロス点で生じた場合には高調波成分分布が明らかに
少ない。したがって、この発明では、発振周波数の変更
をその発振波形のゼロクロス点に設定するとともに、切
換信号の到来から最も近いゼロクロス点で発振周波数の
切換えをスムーズに行うことができるので、波形変換の
効率化とともに、高調波成分分布の抑制が実現される。By the way, when the oscillation waveform is switched, a change point occurs between the current oscillation waveform and the previous oscillation waveform. The change point occurs at the zero-cross point of the oscillation waveform and when it occurs at a point other than the zero-cross point. Comparing the component distributions, the harmonic component distribution is clearly small when the change point occurs at the zero-cross point. Therefore, according to the present invention, the oscillation frequency can be changed at the zero-cross point of the oscillation waveform, and the oscillation frequency can be smoothly switched at the zero-cross point closest to the arrival of the switching signal. At the same time, the suppression of the harmonic component distribution is realized.
以下、この発明の実施例を図面を参照して詳細に説明す
る。Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
第1図は、この発明の周波数切換回路の実施例を示し、
第5図の周波数切換回路と同一部分には、同一符号を付
してある。FIG. 1 shows an embodiment of the frequency switching circuit of the present invention,
The same parts as those of the frequency switching circuit of FIG. 5 are designated by the same reference numerals.
制御入力に応じた発振周波数が変更可能な発振器として
電圧制御発振器(VCO)2が設置され、このVCO2
には発振周波数を決定する素子としてのコンデンサ4が
接続されるとともに、制御入力切換手段として設置され
た電流切換回路6および抵抗8A、8Bが接続されてお
り、この実施例では抵抗8A、8Bによって2つの周波
数を発振可能に構成されている。コンデンサ4と抵抗8
Aまたは抵抗8Bとは、発振すべき周波数を決定する時
定数回路を構成し、電流切換回路6は、切換制御手段と
してのフリップフロップ回路10からの切換制御出力に
基づいて抵抗8A、8Bに対する電流を選択的に切り換
えることにより、VCO2に対する制御入力を切り換え
てVCO2に所定の時定数を設定する。フリップフロッ
プ回路10は、たとえば、D−フリップフロップ回路で
構成される。A voltage controlled oscillator (VCO) 2 is installed as an oscillator whose oscillation frequency can be changed according to a control input.
Is connected to a capacitor 4 as an element for determining the oscillation frequency, and is also connected to a current switching circuit 6 and resistors 8A and 8B installed as control input switching means. In this embodiment, the resistors 8A and 8B are used. It is configured to be capable of oscillating two frequencies. Capacitor 4 and resistor 8
A or the resistor 8B constitutes a time constant circuit that determines the frequency to be oscillated, and the current switching circuit 6 supplies the current to the resistors 8A and 8B based on the switching control output from the flip-flop circuit 10 as the switching control means. Is selectively switched to switch the control input to VCO2 and set a predetermined time constant in VCO2. The flip-flop circuit 10 is composed of, for example, a D-flip-flop circuit.
ところで、VCO2は、例えば、電圧比較手段としてト
ランジスタ差動対を備え、このトランジスタ差動対の出
力電流をトランジスタ毎にバッファ回路を介して取り出
して電圧に変換した後、その電圧をトランジスタ差動対
の各ベース側に帰還するとともに、前記バッファ回路の
出力間に前記出力電流を以て充電又は放電するコンデン
サ4が接続されて、このコンデンサ4の充電電圧によ
り、前記バッファ回路による前記出力電流の取出しが制
御されるように構成されている。抵抗8A、8Bは、ト
ランジスタ差動対に直列に接続されて、その動作電流の
値を決定する手段である。電流切換回路6は、トランジ
スタ差動対に接続すべき抵抗8A、8Bを選択し、トラ
ンジスタ差動対の動作電流を切り換える手段である。そ
して、このトランジスタ差動対の出力電流は、この動作
電流の値、即ち、選択される抵抗8A、8Bに依存し、
抵抗8A、8Bの選択がコンデンサ4の充電時間を変化
させることになる。即ち、抵抗8A、8Bの選択による
電流切換えにより、発信周波数1、2が選択的に切
り換えられる。By the way, the VCO 2 is provided with, for example, a transistor differential pair as a voltage comparison means, and after extracting the output current of this transistor differential pair via a buffer circuit for each transistor and converting it into a voltage, the voltage is transferred to the transistor differential pair. A capacitor 4 for charging or discharging with the output current is connected between the outputs of the buffer circuits while being fed back to the respective base sides of, and the charging voltage of the capacitor 4 controls the extraction of the output current by the buffer circuit. It is configured to be. The resistors 8A and 8B are means that are connected in series to the transistor differential pair and determine the value of the operating current. The current switching circuit 6 is means for selecting the resistors 8A and 8B to be connected to the transistor differential pair and switching the operating current of the transistor differential pair. The output current of the transistor differential pair depends on the value of the operating current, that is, the selected resistors 8A and 8B,
The selection of the resistors 8A and 8B changes the charging time of the capacitor 4. That is, the oscillation frequencies 1 and 2 are selectively switched by switching the current by selecting the resistors 8A and 8B.
VCO2の発振出力は、出力回路12を介して外部に取
り出されるとともに、波形変換回路14に加えられてい
る。また、波形変換回路14では、VCO2の発振出力
波形のゼロクロス点を検出するための矩形波に変換す
る。The oscillation output of the VCO 2 is taken out through the output circuit 12 and is also applied to the waveform conversion circuit 14. Further, the waveform conversion circuit 14 converts into a rectangular wave for detecting the zero-cross point of the oscillation output waveform of the VCO 2.
そして、波形変換回路14の出力側には、その矩形波出
力のエッジを検出するエッジ検出回路20が設置され、
このエッジ検出回路20では、矩形波のエッジの検出、
すなわちその矩形波の立上りおよび立下りを検出し、そ
のエッジに同期したタイミングパルスが得られる。Then, on the output side of the waveform conversion circuit 14, an edge detection circuit 20 that detects an edge of the rectangular wave output is installed,
The edge detection circuit 20 detects an edge of a rectangular wave,
That is, the rising and falling edges of the rectangular wave are detected, and the timing pulse synchronized with the edge is obtained.
このエッジ検出回路20の出力側には、フリップフロッ
プ回路10が設置され、フリップフロップ回路10では
エッジ検出回路20が発生したタイミングパルスがクロ
ック入力CK、スイッチ回路18からの切換信号がデー
タ入力Dに加えられ、両入力に応じて非反転出力Qを以
て制御出力が得られる。スイッチ回路18は、切換入力
端子16に加えられた切換入力に応じた高低二レベルの
切換信号を発生するスイッチング手段で構成される。The flip-flop circuit 10 is installed on the output side of the edge detection circuit 20. In the flip-flop circuit 10, the timing pulse generated by the edge detection circuit 20 is input to the clock CK, and the switching signal from the switch circuit 18 is input to the data input D. In addition, a control output is obtained with a non-inverted output Q according to both inputs. The switch circuit 18 is composed of switching means for generating a high / low two-level switching signal according to the switching input applied to the switching input terminal 16.
以上の構成に基づき、その動作を第2図を参照して説明
する。Based on the above configuration, the operation will be described with reference to FIG.
切換入力端子16に第2図のAに示す切換信号における
マーク信号(M)が入力されると、データ入力DがHレ
ベルになるため、フリップフロップ回路10は非反転出
力Qを発生する。このとき、電流切換回路6から抵抗8
A側に動作電流が流れて制御入力となり、VCO2は、
コンデンサ4と抵抗8Aとによって決定される周波数
1を発振する。この発振出力は出力回路12を介して出
力されるとともに、波形変換回路14を介してエッジ検
出回路20に加えられる。エッジ検出回路20は、その
矩形波出力の立上り、立下りに同期したタイミングパル
スを発生する。このタイミングパルスは、フリップフロ
ップ回路10のクロック入力CKに加えられる。When the mark signal (M) in the switching signal shown in A of FIG. 2 is input to the switching input terminal 16, the data input D becomes H level, and therefore the flip-flop circuit 10 generates the non-inverted output Q. At this time, the current switching circuit 6 to the resistor 8
The operating current flows to the A side and becomes a control input, and VCO2
Frequency determined by the capacitor 4 and the resistor 8A
Oscillate 1 . This oscillation output is output via the output circuit 12 and is also applied to the edge detection circuit 20 via the waveform conversion circuit 14. The edge detection circuit 20 generates a timing pulse synchronized with the rising and falling edges of the rectangular wave output. This timing pulse is applied to the clock input CK of the flip-flop circuit 10.
次に、切換入力端子16に第2図のAに示す切換信号に
おけるスペース信号(S)が入力されると、データ入力
DがLレベルになるため、フリップフロップ回路10は
反転出力を発生する。このとき、電流切換回路6から抵
抗8B側に動作電流が流れ、VCO2は、コンデンサ4
と抵抗8Bとによって決定される周波数2を発振す
る。この発振出力は出力回路12を介して出力されると
ともに、波形変換回路14を介してエッジ検出回路20
に加えられる。そして、エッジ検出回路20は、その矩
形波出力の立上り、立下りに同期したタイミングパルス
を発生する。このタイミングパルスは、フリップフロッ
プ回路10のクロック入力CKに加えられる。Next, when the space signal (S) in the switching signal shown in A of FIG. 2 is input to the switching input terminal 16, the data input D becomes L level, so that the flip-flop circuit 10 generates an inverted output. At this time, an operating current flows from the current switching circuit 6 to the resistor 8B side, and the VCO 2 is connected to the capacitor 4
And oscillates at frequency 2 determined by the resistor 8B. This oscillation output is output via the output circuit 12 and the edge detection circuit 20 via the waveform conversion circuit 14.
Added to. Then, the edge detection circuit 20 generates a timing pulse synchronized with the rising and falling edges of the rectangular wave output. This timing pulse is applied to the clock input CK of the flip-flop circuit 10.
このような周波数切換動作において、第2図のBは波形
変換回路14の矩形波出力、第2図のCはエッジ検出回
路20のタイミングパルス、第2図のDは出力回路12
を介して得られるVCO2の発振出力をそれぞれ示す。In such a frequency switching operation, B of FIG. 2 is a rectangular wave output of the waveform conversion circuit 14, C of FIG. 2 is a timing pulse of the edge detection circuit 20, and D of FIG. 2 is the output circuit 12.
The oscillation output of the VCO 2 obtained through the above is shown.
そして、第2図の波形から明らかなように、エッジ検出
回路20は、波形変換回路14の矩形波出力のエッジに
対応したタイミングパルスをフリップフロップ回路10
のクロック入力CKに加えているため、フリップフロッ
プ回路10の動作の切換えは、波形変換回路14の矩形
波出力のエッジに対応したものとなる。すなわち、第2
図のAに示す切換信号がHレベルからLレベルに切り換
えられた時点から最も近いタイミングパルスの到来時
点、換言すれば、VCO2の発振波形の最も近いゼロク
ロス点の到来に応動して周波数が切り換えられる。した
がって、第5図に示す周波数切換回路における発振波形
の最大1周期分の遅延は、最大半周期分に短縮され、伝
送効率が改善される。Then, as is apparent from the waveform of FIG. 2, the edge detection circuit 20 outputs the timing pulse corresponding to the edge of the rectangular wave output of the waveform conversion circuit 14 to the flip-flop circuit 10.
Since it is added to the clock input CK of, the switching of the operation of the flip-flop circuit 10 corresponds to the edge of the rectangular wave output of the waveform conversion circuit 14. That is, the second
The frequency is switched in response to the arrival of the timing pulse closest to the timing when the switching signal shown in A of the figure is switched from the H level to the L level, in other words, the arrival of the nearest zero cross point of the oscillation waveform of the VCO 2. . Therefore, the maximum delay of one cycle of the oscillation waveform in the frequency switching circuit shown in FIG. 5 is shortened to the maximum half cycle, and the transmission efficiency is improved.
次に、第3図は、エッジ検出回路20の具体的な構成例
を示す。このエッジ検出回路20は、エクスクルーシブ
OR回路22の一方の端子にインバータ24、26から
なる遅延回路を付加したものであり、エクスクルーシブ
OR回路22の一方の端子に波形変換回路14の矩形波
出力を直接加えるとともに、その他方の端子にインバー
タ24、26を介して加えることにより、矩形波出力の
エッジ検出を行う。Next, FIG. 3 shows a specific configuration example of the edge detection circuit 20. In this edge detection circuit 20, a delay circuit including inverters 24 and 26 is added to one terminal of an exclusive OR circuit 22, and the rectangular wave output of the waveform conversion circuit 14 is directly connected to one terminal of the exclusive OR circuit 22. In addition to the addition, the other terminal is added via the inverters 24 and 26 to detect the edge of the rectangular wave output.
そこで、第4図のBに示す波形を波形変換回路14の矩
形波出力とすると、この矩形波出力はエクスクルーシブ
OR回路22のa側端子に加えられ、そのb側端子には
インバータ24、26で僅かの時間だけ遅延させた第4
図のEに示す矩形波出力が加えられるため、両者の排他
的論理和によって、エクスクルーシブOR回路22に
は、第4図のCに示すように、波形変換回路14の矩形
波出力のエッジに対応した細いタイミングパルスが得ら
れる。Therefore, assuming that the waveform shown in FIG. 4B is the rectangular wave output of the waveform conversion circuit 14, this rectangular wave output is applied to the a-side terminal of the exclusive OR circuit 22, and the inverters 24 and 26 are connected to the b-side terminal thereof. 4th delayed by a short time
Since the rectangular wave output shown in E of the figure is added, the exclusive OR circuit 22 corresponds to the edge of the rectangular wave output of the waveform conversion circuit 14 by the exclusive OR of both as shown in C of FIG. A fine timing pulse is obtained.
したがって、この出力パルスをフリップフロップ回路1
0のクロック入力CKとすることにより、第2図のAな
いしCに示すように、発振波形の最も近いゼロクロス点
の到来に応動して周波数を切り換えることができる。Therefore, this output pulse is applied to the flip-flop circuit 1
By setting the clock input CK to 0, as shown in FIGS. 2A to 2C, the frequency can be switched in response to the arrival of the closest zero-cross point of the oscillation waveform.
また、エッジ検出回路20は、波形変換回路14の矩形
波出力を微分する微分回路で構成し、矩形波出力のエッ
ジに対応したパルスを形成することもできる。The edge detection circuit 20 can also be configured by a differentiating circuit that differentiates the rectangular wave output of the waveform converting circuit 14 to form a pulse corresponding to the edge of the rectangular wave output.
なお、実施例では、データ通信システムについての送信
周波数の切換えを例に取って説明したが、この発明は複
数の周波数をその発振波形のゼロクロス点に同期して切
り換える各種の発振回路に用いることができる。In the embodiments, the switching of the transmission frequency of the data communication system has been described as an example, but the present invention can be applied to various oscillator circuits that switch a plurality of frequencies in synchronization with the zero-cross point of the oscillation waveform. it can.
以上説明したように、この発明によれば、切換信号の到
来から発振波形の最も近いゼロクロス点を検出して周波
数切換えができるので、ゼロクロス点で周波数切換えに
より高調波成分を抑制することができるとともに、効率
的な周波数切換えが実現でき、たとえば、データ通信シ
ステムにおいて、伝送効率の低下を抑制できる。As described above, according to the present invention, the frequency can be switched by detecting the closest zero-cross point of the oscillation waveform from the arrival of the switching signal, so that the harmonic component can be suppressed by the frequency switching at the zero-cross point. Thus, efficient frequency switching can be realized, and, for example, in a data communication system, reduction in transmission efficiency can be suppressed.
第1図はこの発明の周波数切換回路の実施例を示すブロ
ック図、第2図は第1図に示した周波数切換回路の動作
波形を示す説明図、第3図は第1図に示した周波数切換
回路のエッジ検出回路の具体的な構成例を示す回路図、
第4図は第3図に示したエッジ検出回路の動作タイミン
グを示す説明図、第5図は一般的な周波数切換回路を示
すブロック図、第6図は第5図に示した周波数切換回路
の動作波形を示す説明図である。 2……電圧制御発振器 6……電流切換回路(切換回路) 10……フリップフロップ回路 12……出力回路 14……波形変換回路 18……スイッチ回路 20……エッジ検出回路 22……エクスクルーシブOR回路 24,26……インバータ(遅延回路)FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of a frequency switching circuit of the present invention, FIG. 2 is an explanatory diagram showing operation waveforms of the frequency switching circuit shown in FIG. 1, and FIG. 3 is a frequency diagram shown in FIG. A circuit diagram showing a specific configuration example of an edge detection circuit of a switching circuit,
4 is an explanatory diagram showing the operation timing of the edge detection circuit shown in FIG. 3, FIG. 5 is a block diagram showing a general frequency switching circuit, and FIG. 6 is a block diagram showing the frequency switching circuit shown in FIG. It is explanatory drawing which shows an operation waveform. 2 ... Voltage controlled oscillator 6 ... Current switching circuit (switching circuit) 10 ... Flip-flop circuit 12 ... Output circuit 14 ... Waveform conversion circuit 18 ... Switch circuit 20 ... Edge detection circuit 22 ... Exclusive OR circuit 24, 26 ... Inverter (delay circuit)
Claims (1)
電圧制御発振器と、 この電圧制御発振器の出力を取り出す出力回路と、 前記電圧制御発振器の発振出力を矩形波に波形変換する
波形変換回路と、 この波形変換回路の出力波形を微小時間だけ遅延させる
遅延回路と、 前記波形変換回路の矩形波出力とともに前記遅延回路の
前記矩形波出力の排他的論理和により、 前記矩形波出力のエッジを表すパルスを発生するエクス
クルーシブOR回路と、 このエクスクルーシブOR回路が発生した前記パルスが
クロック入力に加えられるとともに、前記発振周波数を
切り換える切換信号がデータ入力として加えられるフリ
ップフロップ回路と、 このフリップフロップ回路が発生した切換出力に応じて
前記電圧制御発振器に対する前記制御電圧を切り換えて
前記発振周波数を変更させる切換回路と、 を備えたことを特徴とする周波数切換回路。1. A voltage-controlled oscillator whose oscillation frequency is controlled by a control voltage, an output circuit for extracting the output of the voltage-controlled oscillator, and a waveform conversion circuit for converting the oscillation output of the voltage-controlled oscillator into a rectangular wave. A pulse that represents an edge of the rectangular wave output by a delay circuit that delays the output waveform of the waveform converting circuit by a minute time, and an exclusive OR of the rectangular wave output of the delay circuit together with the rectangular wave output of the waveform converting circuit. , An flip-flop circuit in which the pulse generated by the exclusive-OR circuit is applied to a clock input, and a switching signal for switching the oscillation frequency is applied as a data input, and a flip-flop circuit generated in the flip-flop circuit. The control voltage for the voltage controlled oscillator is switched off according to the switching output. And a switching circuit for changing the oscillation frequency.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP59227385A JPH0611151B2 (en) | 1984-10-29 | 1984-10-29 | Frequency switching circuit |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP59227385A JPH0611151B2 (en) | 1984-10-29 | 1984-10-29 | Frequency switching circuit |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS61105155A JPS61105155A (en) | 1986-05-23 |
| JPH0611151B2 true JPH0611151B2 (en) | 1994-02-09 |
Family
ID=16859985
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP59227385A Expired - Lifetime JPH0611151B2 (en) | 1984-10-29 | 1984-10-29 | Frequency switching circuit |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0611151B2 (en) |
Family Cites Families (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5111306A (en) * | 1974-07-17 | 1976-01-29 | Gen Corp | SHUHASUHENCHOHOSHIKI |
-
1984
- 1984-10-29 JP JP59227385A patent/JPH0611151B2/en not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS61105155A (en) | 1986-05-23 |
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