JPH06152302A - Variable attenuator - Google Patents

Variable attenuator

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JPH06152302A
JPH06152302A JP32892392A JP32892392A JPH06152302A JP H06152302 A JPH06152302 A JP H06152302A JP 32892392 A JP32892392 A JP 32892392A JP 32892392 A JP32892392 A JP 32892392A JP H06152302 A JPH06152302 A JP H06152302A
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diode
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利一 小原
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Abstract

PURPOSE:To reduce hum modulation generated due to a ripple voltage impressed upon a PIN diode provided on an attenuation circuit. CONSTITUTION:A current is allowed to flow from DC voltage+V through a resistor 38, a PIN diode 22, a high frequency suppressing coil 36, a PIN diode 24, and resistors 40, 42 and the other current is allowed to flow from the DC voltage+V through a resistor 38, a PIN diode 20 and a high frequency suppressing coil. The high frequency resistance values of the PIN diodes 20, 22, 24 are changed by changing the emitter voltage of a transistor(TR) 66. However the impedance of a high frequency line is fixed. Ripple voltage included in the voltage+V 15 supplied to the base of the TR 66 through a capacitor 72 to generate ripple voltage on the emitter side of the TR 66. Since the ripple voltage is impressed to both the terminals of the diode 20, the influence of the ripple voltage is not exerted upon the diode 20.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、可変減衰回路に関し、
特にPINダイオードに供給する電流を調整して、減衰
量を変化させるものに関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a variable attenuation circuit,
In particular, the present invention relates to a device that adjusts a current supplied to a PIN diode to change an attenuation amount.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、PINダイオードを使用した可変
減衰回路は、例えば共同聴視施設のヘッドアンプ等に使
用される単チャンネル増幅器のAGC(自動利得制御)
回路に使用することがある。この単チャンネル増幅器
は、図3に示すように、高周波入力端子10に供給され
た単チャンネルのテレビジョン放送信号を、中間に可変
減衰回路12を備えた増幅器14、16によって増幅
し、高周波出力端子18に供給するものである。
2. Description of the Related Art Conventionally, a variable attenuation circuit using a PIN diode is an AGC (automatic gain control) of a single-channel amplifier used in a head amplifier of a joint hearing facility, for example.
May be used in circuits. As shown in FIG. 3, this single-channel amplifier amplifies a single-channel television broadcast signal supplied to a high-frequency input terminal 10 by amplifiers 14 and 16 having a variable attenuation circuit 12 in the middle, and a high-frequency output terminal. 18 is supplied.

【0003】可変減衰回路12は、3つのPINダイオ
ード20、22、24を用いたπ型のもので、PINダ
イオード20のアノード側が直流阻止コンデンサ26を
介して増幅器14の出力側に接続され、PINダイオー
ド20のカソードは、直流阻止コンデンサ28、30を
介して増幅器16の入力側に接続されている。
The variable attenuator circuit 12 is of a π type using three PIN diodes 20, 22, 24. The anode side of the PIN diode 20 is connected to the output side of the amplifier 14 via a DC blocking capacitor 26, The cathode of the diode 20 is connected to the input side of the amplifier 16 via the DC blocking capacitors 28 and 30.

【0004】直流阻止コンデンサ26とPINダイオー
ド20のアノードとの接続点に、PINダイオード22
のアノードが接続され、このPINダイオード22のカ
ソード側は、高周波接地用のコンデンサ32を介して接
地されている。また、直流阻止コンデンサ28、30の
接続点にPINダイオード24のカソードが接続され、
このPINダイオード24のアノードは高周波接地用の
コンデンサ34を介して接地されている。さらに、PI
Nダイオード22のカソードと、PINダイオード24
のアノードとは、高周波阻止コイル36を介して接続さ
れている。
At the connection point between the DC blocking capacitor 26 and the anode of the PIN diode 20, the PIN diode 22 is connected.
Is connected to the anode, and the cathode side of the PIN diode 22 is grounded via a capacitor 32 for high frequency grounding. Further, the cathode of the PIN diode 24 is connected to the connection point of the DC blocking capacitors 28 and 30,
The anode of the PIN diode 24 is grounded via a high frequency grounding capacitor 34. Furthermore, PI
The cathode of the N diode 22 and the PIN diode 24
The anode is connected via a high frequency blocking coil 36.

【0005】直流阻止コンデンサ26とPINダイオー
ド20、22のアノードとの接続点には、抵抗器38を
介して直流電源端子39から一定の直流電圧+Vが印加
されている。また、PINダイオード24のカソード
は、抵抗器40、42の直列回路を介して接地されてい
る。これら抵抗器40、42の接続点には、抵抗器44
を介して+Vが供給されている。従って、抵抗器44、
42の接続点の電圧と+Vとの電圧との差に応じて、電
流が抵抗器38、PINダイオード22、高周波阻止コ
イル36、PINダイオード24、抵抗器40、42に
電流が流れる。このときPINダイオード24に流れる
電流で抵抗器38による電圧降下の変化が生じ、PIN
ダイオード20とPINダイオード22、24の高周波
抵抗値が変わり、減衰量を変化させるが、高周波ライン
上は一定のインピーダンスとなる。
A constant DC voltage + V is applied from a DC power supply terminal 39 via a resistor 38 to the connection point between the DC blocking capacitor 26 and the anodes of the PIN diodes 20 and 22. The cathode of the PIN diode 24 is grounded via the series circuit of the resistors 40 and 42. A resistor 44 is provided at the connection point of the resistors 40 and 42.
+ V is supplied via. Therefore, the resistor 44,
A current flows through the resistor 38, the PIN diode 22, the high frequency blocking coil 36, the PIN diode 24, and the resistors 40 and 42 according to the difference between the voltage at the connection point of 42 and the voltage at + V. At this time, the current flowing through the PIN diode 24 causes a change in the voltage drop due to the resistor 38,
The high frequency resistance values of the diode 20 and the PIN diodes 22 and 24 are changed to change the attenuation amount, but the impedance becomes constant on the high frequency line.

【0006】一方、PINダイオード20のカソード
は、高周波阻止コイル46、高周波接地用コンデンサ4
8を介して接地されている。このコンデンサ48と高周
波阻止コイル46との接続点に直流電圧を印加し、この
直流電圧を変化させることによって、抵抗器38、PI
Nダイオード20、高周波阻止コイル46の直列回路の
両端に印加された電圧が変化し、この直列回路に流れる
電流の値が変化し、PINダイオード20の高周波抵抗
値が変化し、PINダイオード22、24の高周波抵抗
値も変化して、一定のインピーダンスを持ち可変減衰回
路12の減衰量が変化する。
On the other hand, the cathode of the PIN diode 20 has a high frequency blocking coil 46 and a high frequency grounding capacitor 4
It is grounded through 8. A direct current voltage is applied to the connection point between the capacitor 48 and the high frequency blocking coil 46, and the direct current voltage is changed, whereby the resistors 38, PI
The voltage applied to both ends of the series circuit of the N diode 20 and the high frequency blocking coil 46 changes, the value of the current flowing in this series circuit changes, the high frequency resistance value of the PIN diode 20 changes, and the PIN diodes 22 and 24 change. The high-frequency resistance value of 1 changes and the amount of attenuation of the variable attenuation circuit 12 has a constant impedance.

【0007】高周波阻止コイル46、コンデンサ48の
接続点に供給される電圧を、増幅器16の出力に応じて
変化させるために、増幅器16の出力側に1分岐器50
が設けられており、その分岐出力が検波回路52によっ
てピーク検波され、抵抗器54を介して誤差増幅器56
の非反転入力端子に供給される。また、誤差増幅器56
の反転入力端子には基準電圧源57から基準電圧が抵抗
器58を介して供給されている。
In order to change the voltage supplied to the connection point of the high frequency blocking coil 46 and the capacitor 48 according to the output of the amplifier 16, a one-way switch 50 is provided on the output side of the amplifier 16.
Is provided, the branch output is peak-detected by the detection circuit 52, and the error amplifier 56 is output via the resistor 54.
Is supplied to the non-inverting input terminal of. In addition, the error amplifier 56
A reference voltage is supplied from the reference voltage source 57 to the inverting input terminal of the via a resistor 58.

【0008】この誤差増幅器56は、ピーク検波出力と
基準電圧との誤差分を増幅して出力するが、検波回路5
2が検波しているのは、テレビジョン放送信号であり、
その映像信号成分によるゆらぎをなくするため、誤差増
幅器56の出力側と反転入力端子との間には、コンデン
サ60、抵抗器62によって構成されたローパスフィル
タが設けられている。
The error amplifier 56 amplifies and outputs the error between the peak detection output and the reference voltage.
2 is detecting the television broadcast signal,
In order to eliminate the fluctuation due to the video signal component, a low-pass filter including a capacitor 60 and a resistor 62 is provided between the output side of the error amplifier 56 and the inverting input terminal.

【0009】そして、この誤差増幅器56の出力が高周
波阻止コイル46とコンデンサ48との接続点に供給さ
れており、この誤差増幅器56の出力電圧の変化、即ち
単チャンネルテレビジョン放送信号のレベルと基準電圧
との差に応じて、可変減衰回路12の減衰量が変化し、
高周波出力端子18に出力される単チャンネルテレビジ
ョン放送信号のレベルが一定のレベルとされている。な
お、64はバイパスコンデンサである。
The output of the error amplifier 56 is supplied to the connection point between the high frequency blocking coil 46 and the capacitor 48, and the change in the output voltage of the error amplifier 56, that is, the level of the single-channel television broadcast signal and the reference. The attenuation amount of the variable attenuation circuit 12 changes according to the difference with the voltage,
The level of the single-channel television broadcast signal output to the high frequency output terminal 18 is a constant level. Reference numeral 64 is a bypass capacitor.

【0010】[0010]

【発明が解決しようとする課題】上記のような単チャン
ネル増幅器では、直流電圧+Vは、一般には交流電圧を
整流、平滑化して得ることが多いので、直流+Vにはリ
ップル電圧が含まれることがある。このリップル電圧
は、抵抗器38を介してPINダイオード20、22の
アノード側に印加されるが、抵抗器44、抵抗器40を
介してPINダイオード24のカソード側にも印加され
るので、PINダイオード22、24には、リップル電
圧の影響は余りない。
In the above single-channel amplifier, the DC voltage + V is generally obtained by rectifying and smoothing the AC voltage, and therefore DC + V may include a ripple voltage. is there. This ripple voltage is applied to the anode side of the PIN diodes 20 and 22 via the resistor 38, but is also applied to the cathode side of the PIN diode 24 via the resistors 44 and 40, so the PIN diode is applied. 22 and 24 are not significantly affected by the ripple voltage.

【0011】しかし、PINダイオード20のカソード
側にはリップル電圧は、印加されていないので、高周波
入力端子10に供給される単チャンネルテレビジョン放
送信号のレベルが高いと、リップル電圧によって単チャ
ンネルテレビジョン放送信号がAM変調され、いわゆる
ハム変調が生じるという問題点があった。
However, since the ripple voltage is not applied to the cathode side of the PIN diode 20, if the level of the single channel television broadcast signal supplied to the high frequency input terminal 10 is high, the ripple voltage causes the single channel television to operate. There has been a problem that the broadcast signal is AM-modulated and so-called hum modulation occurs.

【0012】PINダイオード20のカソード側にリッ
プル電圧を印加できると、AM変調は低減される。その
ためには、例えば誤差増幅器56に設けたローパスフィ
ルタ(抵抗器62、コンデンサ60)を除去し、誤差増
幅器56の出力に含まれているリップル電圧をPINダ
イオード20のカソード側に印加することが考えられ
る。しかし、このローパスフィルタを除去すると、単チ
ャンネルテレビジョン放送信号の映像信号成分によるゆ
らぎを除去することができなくなるという新たな問題点
が生じる。
If a ripple voltage can be applied to the cathode side of the PIN diode 20, AM modulation is reduced. For that purpose, for example, the low-pass filter (resistor 62, capacitor 60) provided in the error amplifier 56 may be removed, and the ripple voltage included in the output of the error amplifier 56 may be applied to the cathode side of the PIN diode 20. To be However, if this low-pass filter is removed, there arises a new problem that the fluctuation due to the video signal component of the single-channel television broadcast signal cannot be removed.

【0013】従って、従来、ハム変調の影響を除去する
ため、直流電圧+Vを発生する直流電源に、リップル電
圧の少ない高精度のものを使用しなければならず、コス
トの上昇を招いていた。
Therefore, conventionally, in order to eliminate the influence of hum modulation, it is necessary to use a high-precision DC power supply that generates a DC voltage + V with a small ripple voltage, which causes an increase in cost.

【0014】[0014]

【課題を解決するための手段】上記の各問題点を解決す
るために、本第1の発明は、少なくとも1つのPINダ
イオードと、このPINダイオードと直列に接続された
電流調整手段と、PINダイオードと電流調整手段との
直列回路に、リップル電圧を含む直流電圧を上記PIN
ダイオードが導通する極性に供給する直流電源と、PI
Nダイオードの両端間に上記リップル電圧がそれぞれ供
給される状態に、直流電源とPINダイオードとの間に
接続されたリップル電圧供給手段と、PINダイオード
の一方の電極に接続された高周波入力端子と、PINダ
イオードの他方の電極に接続された高周波出力端子と
を、具備するものである。
In order to solve each of the above problems, the first aspect of the present invention is directed to at least one PIN diode, a current adjusting means connected in series with the PIN diode, and a PIN diode. The direct current voltage including the ripple voltage is applied to the PIN circuit in the series circuit of the
DC power supply that supplies the polarity that the diode conducts, and PI
A ripple voltage supply means connected between the DC power supply and the PIN diode, a high frequency input terminal connected to one electrode of the PIN diode, in a state where the ripple voltage is supplied between both ends of the N diode; And a high frequency output terminal connected to the other electrode of the PIN diode.

【0015】また、第2の発明は、少なくとも1つのP
INダイオードと、このPINダイオードの一方の電極
に、リップル電圧を含む第1の直流電圧を供給する第1
の直流電圧供給手段と、PINダイオードの他方の電極
に、このPINダイオードの導通状態を変化させるよう
に可変される第2の直流電圧を供給する第2の直流電圧
供給手段と、PINダイオードの他方の電極に第1の直
流電圧供給手段から上記リップル電圧を供給するリップ
ル電圧供給手段と、PINダイオードの一方の電極に接
続された高周波入力端子と、PINダイオードの他方の
電極に接続された高周波出力端子とを、具備するもので
ある。
The second invention is that at least one P
A first DC voltage including a ripple voltage is supplied to the IN diode and one electrode of the PIN diode.
Second DC voltage supply means for supplying the second DC voltage supply means for supplying a second DC voltage which is varied so as to change the conduction state of the PIN diode to the other electrode of the PIN diode, and the other of the PIN diode Ripple voltage supply means for supplying the ripple voltage from the first DC voltage supply means to the electrode, a high frequency input terminal connected to one electrode of the PIN diode, and a high frequency output connected to the other electrode of the PIN diode. And a terminal.

【0016】[0016]

【作用】本第1の発明によれば、PINダイオードと電
流調整手段との直列回路に、直流電源が接続されている
ので、電流調整手段を調整することによってPINダイ
オードを流れる電流が変化する。その結果、PINダイ
オードの高周波抵抗値が変化し、高周波入力端子からの
高周波信号は、高周波抵抗値が変化したPINダイオー
ドによって減衰されて出力される。そして、リップル電
圧供給手段によってPINダイオードの両端には、それ
ぞれ同一のリップル電圧が供給されているので、PIN
ダイオードの両端間の電圧差にはリップル電圧の影響は
なく、AM変調は生じない。
According to the first aspect of the present invention, since the DC power source is connected to the series circuit of the PIN diode and the current adjusting means, the current flowing through the PIN diode is changed by adjusting the current adjusting means. As a result, the high frequency resistance value of the PIN diode changes, and the high frequency signal from the high frequency input terminal is output after being attenuated by the PIN diode whose high frequency resistance value has changed. The same ripple voltage is supplied to both ends of the PIN diode by the ripple voltage supply means.
There is no ripple voltage effect on the voltage difference across the diode and no AM modulation occurs.

【0017】本第2の発明によれば、PINダイオード
の一方の電極には、第1の直流電圧供給手段から第1の
直流電圧が印加され、PINダイオードの他方の電極に
は、第2の直流電圧供給手段から第2の直流電圧が印加
されている。そして、第2の直流電圧の値は、変化する
ので、PINダイオードの一方の電極と他方の電極との
間に印加されている電圧は変化し、これに応じてPIN
ダイオードの高周波抵抗値が変化する。従って、第1の
発明と同様に、高周波入力端子からの高周波信号は、高
周波抵抗値が変化したPINダイオードによって減衰さ
れて出力される。そして、リップル電圧供給手段によっ
てPINダイオードの両端には、それぞれ同一のリップ
ル電圧が供給されているので、PINダイオードの両端
間の電圧差にはリップル電圧の影響はなく、AM変調は
生じない。
According to the second aspect of the present invention, the first DC voltage is applied to the one electrode of the PIN diode from the first DC voltage supply means, and the second electrode is applied to the other electrode of the PIN diode. The second DC voltage is applied from the DC voltage supply means. Then, the value of the second DC voltage changes, so that the voltage applied between one electrode and the other electrode of the PIN diode changes, and accordingly the PIN voltage changes.
The high frequency resistance value of the diode changes. Therefore, as in the first aspect, the high frequency signal from the high frequency input terminal is output after being attenuated by the PIN diode whose high frequency resistance value has changed. Since the same ripple voltage is supplied to both ends of the PIN diode by the ripple voltage supply means, the ripple voltage does not affect the voltage difference between both ends of the PIN diode, and AM modulation does not occur.

【0018】[0018]

【実施例】本実施例も、図3に示した従来のものと同様
に、単チャンネル増幅器に本考案を実施したもので、図
3の構成要素と同等部分には同一符号を付して、その説
明を省略する。
In this embodiment also, like the conventional one shown in FIG. 3, the present invention is applied to a single-channel amplifier, and the same parts as those of FIG. The description is omitted.

【0019】この実施例では、高周波阻止コイル46と
高周波接地用コンデンサ48との接続点に、バッファ用
のPNPトランジスタ66のエミッタが接続され、この
トランジスタ66のコレクタは接地されている。このト
ランジスタ66のベースは、抵抗器68、70の直列回
路を介して誤差増幅器56の出力側に接続されている。
また、これら抵抗器68、70の接続点には、リップル
電圧供給用のコンデンサ72を介して直流電圧+Vが供
給されている。また抵抗器44に並列にリップル電圧供
給用のコンデンサ74が接続されている。なお、直流電
圧+Vは、交流電圧を整流、平滑化し、通常の三端子レ
ギュレータによって定電圧化を図ったものを使用してい
る。
In this embodiment, the emitter of a buffer PNP transistor 66 is connected to the connection point between the high frequency blocking coil 46 and the high frequency grounding capacitor 48, and the collector of the transistor 66 is grounded. The base of the transistor 66 is connected to the output side of the error amplifier 56 via a series circuit of resistors 68 and 70.
Further, a DC voltage + V is supplied to the connection point of these resistors 68 and 70 via a ripple voltage supply capacitor 72. A capacitor 74 for supplying a ripple voltage is connected in parallel with the resistor 44. The direct current voltage + V is obtained by rectifying and smoothing the alternating current voltage and converting it to a constant voltage by a normal three-terminal regulator.

【0020】このように構成された単チャンネル増幅器
では、誤差増幅器56の出力(AGC電圧)がトランジ
スタ66のベースに供給され、これに応じてトランジス
タ66のエミッタ電圧Veが変化する。これは、高周波
阻止コイル46を介してPINダイオード20のカソー
ドに印加されている。一方、PINダイオード20のア
ノードには直流電圧+Vが抵抗器38を介して印加され
ている。
In the single-channel amplifier thus constructed, the output (AGC voltage) of the error amplifier 56 is supplied to the base of the transistor 66, and the emitter voltage Ve of the transistor 66 changes in response to this. This is applied to the cathode of the PIN diode 20 via the high frequency blocking coil 46. On the other hand, a direct current voltage + V is applied to the anode of the PIN diode 20 via the resistor 38.

【0021】従って、PINダイオード20のアノード
の印加電圧+Vと、エミッタ電圧Veとの電圧差に応じ
てPINダイオード20の導電度が変化し、その結果、
高周波抵抗値も変化する。
Therefore, the conductivity of the PIN diode 20 changes according to the voltage difference between the applied voltage + V of the anode of the PIN diode 20 and the emitter voltage Ve, and as a result,
The high frequency resistance value also changes.

【0022】なお、PINダイオード22、24は、従
来のものと同様に、抵抗器42の両端間の電圧V42
と、直流電圧+Vとの電圧差に応じて導電し、Veの変
化によりPINダイオード20、22、24の高周波抵
抗値が変化するが、高周波ライン上は一定のインピーダ
ンスとなっている。従って、トランジスタ66のベース
に印加される誤差増幅器56の出力電圧の変化に応じて
可変減衰回路12の減衰量が変化する。
The PIN diodes 22 and 24 are connected to the voltage V42 across the resistor 42 as in the conventional case.
And the high-frequency resistance value of the PIN diodes 20, 22, 24 changes with the change of Ve, but the impedance is constant on the high-frequency line. Therefore, the attenuation amount of the variable attenuation circuit 12 changes according to the change of the output voltage of the error amplifier 56 applied to the base of the transistor 66.

【0023】ところで、PINダイオード20のアノー
ドには、直流電圧+Vに含まれているリップル電圧Vl
も印加されている。また、この直流電圧+Vのリップル
電圧Vlはコンデンサ72、抵抗器68を介してトラン
ジスタ66のベースにも印加されている。即ち、誤差増
幅器56からのAGC電圧にリップル電圧Vlが重畳さ
れているので、トランジスタ66のエミッタ電圧Veに
もリップル電圧Vlが含まれ、これはPINダイオード
20のカソードに印加されている。
By the way, the ripple voltage Vl contained in the DC voltage + V is applied to the anode of the PIN diode 20.
Is also applied. The ripple voltage Vl of the DC voltage + V is also applied to the base of the transistor 66 via the capacitor 72 and the resistor 68. That is, since the ripple voltage Vl is superimposed on the AGC voltage from the error amplifier 56, the emitter voltage Ve of the transistor 66 also includes the ripple voltage Vl, which is applied to the cathode of the PIN diode 20.

【0024】従って、PINダイオード20のアノード
に印加されている電圧は、+V+Vlであり、カソード
に印加されている電圧はVe+Vlであるので、PIN
ダイオード20のアノード、カソード間の電圧差は、+
V+Vl−(Ve+Vl)=+V−Veとなり、リップ
ル電圧Vlの影響を受けない。
Therefore, the voltage applied to the anode of the PIN diode 20 is + V + Vl, and the voltage applied to the cathode is Ve + Vl.
The voltage difference between the anode and cathode of the diode 20 is +
V + Vl- (Ve + Vl) = + V-Ve, and is not affected by the ripple voltage Vl.

【0025】同様に、PINダイオード22に印加され
ている直流電圧+Vにはリップル電圧Vlが含まれてい
る。また、コンデンサ74によって直流電圧+Vに含ま
れているリップル電圧Vlは、抵抗器44、42の接続
点にも印加されている。 従って、抵抗器38、PIN
ダイオード22、高周波阻止コイル36、PINダイオ
ード24、抵抗器40の直列回路において、抵抗器38
側には+V+Vlの電圧が印加され、抵抗器40側には
V42+Vlの電圧が印加される。その結果、この直列
回路の両端間の電圧は、+V−V42となり、リップル
電圧Vlの影響を除去できる。
Similarly, the DC voltage + V applied to the PIN diode 22 includes the ripple voltage Vl. The ripple voltage Vl included in the DC voltage + V by the capacitor 74 is also applied to the connection point of the resistors 44 and 42. Therefore, resistor 38, PIN
In the series circuit of the diode 22, the high frequency blocking coil 36, the PIN diode 24 and the resistor 40, the resistor 38
A voltage of + V + Vl is applied to the side, and a voltage of V42 + Vl is applied to the side of the resistor 40. As a result, the voltage across the series circuit becomes + V-V42, and the influence of the ripple voltage Vl can be removed.

【0026】表1は、図4に示す従来の回路の場合(回
路A)、図1の回路のコンデンサ74を除去した場合
(回路B)、図1の回路の場合(回路C)の+Vとして
それぞれ+12Vを用い、これに重畳された様々なリッ
プル電圧に対するハム変調の大きさを示したものであ
る。
Table 1 shows + V in the case of the conventional circuit shown in FIG. 4 (circuit A), when the capacitor 74 of the circuit of FIG. 1 is removed (circuit B), and in the case of the circuit of FIG. 1 (circuit C). Each shows + 12V, and shows the magnitude of the hum modulation with respect to various ripple voltages superimposed on it.

【0027】[0027]

【表1】 [Table 1]

【0028】図2には、表1に示した各回路A、B、C
におけるリップル電圧とハム変調との関係を示してい
る。これら表1及び図2から明らかなように、従来回路
Aよりも、単にAGC回路にのみリップル電圧を重畳し
た場合でも、ハム変調は大きく改善され、図1に示す回
路のようにコンデンサ74を設けた場合には、さらに大
きくハム変調は改善される。
FIG. 2 shows each circuit A, B, C shown in Table 1.
4 shows the relationship between the ripple voltage and the hum modulation at. As is clear from Table 1 and FIG. 2, even when the ripple voltage is superimposed only on the AGC circuit, the hum modulation is greatly improved compared to the conventional circuit A, and the capacitor 74 is provided as in the circuit shown in FIG. The hum modulation is improved even more when

【0029】上記の実施例では、コンデンサ74を設け
て、PINダイオード24のカソード側にもリップル電
圧Vlを供給したが、表1及び図2から明らかなよう
に、AGC電圧のみにリップル電圧を重畳するだけでも
充分にハム変調を改善できるので、コンデンサ74を除
去してもよい。また、上記の実施例では、可変減衰回路
12は、AGC回路の一部として使用したが、誤差増幅
器56に代えて、手動で電圧を可変できる可変電圧源を
設けて、手動の可変減衰回路とすることもできる。可変
減衰回路12は3つのPINダイオード20、22、2
4を用いたものを示したが、最低限度PINダイオード
20のみを設けてもよい。
In the above embodiment, the capacitor 74 is provided and the ripple voltage Vl is supplied also to the cathode side of the PIN diode 24, but as is clear from Table 1 and FIG. 2, the ripple voltage is superimposed only on the AGC voltage. Since the hum modulation can be sufficiently improved by just doing so, the capacitor 74 may be removed. Further, in the above embodiment, the variable attenuation circuit 12 is used as a part of the AGC circuit. However, instead of the error amplifier 56, a variable voltage source capable of manually varying the voltage is provided, and the variable attenuation circuit is manually operated. You can also do it. The variable attenuation circuit 12 includes three PIN diodes 20, 22, 2
However, only the minimum PIN diode 20 may be provided.

【0030】[0030]

【発明の効果】以上のように、本発明によれば、少なく
とも1つのPINダイオードの一方の電極に供給される
直流電圧に含まれているリップル電圧を、リップル電圧
供給手段によって他方の電極にも印加しているので、P
INダイオードの両端間に印加されている電圧差には、
リップル電圧の影響は生じにくくなり、ハム変調の影響
が改善される。従って、直流電源として、さしてリップ
ルの少ない、精度の高い直流電源を使用する必要がな
く、コストの逓減を図ることができる。
As described above, according to the present invention, the ripple voltage included in the DC voltage supplied to one electrode of at least one PIN diode is also applied to the other electrode by the ripple voltage supply means. Since it is being applied, P
The voltage difference applied across the IN diode is
The effect of ripple voltage is less likely to occur, and the effect of hum modulation is improved. Therefore, it is not necessary to use a highly accurate DC power supply with little ripple as the DC power supply, and the cost can be reduced.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明による可変減衰回路を使用した単チャン
ネル増幅器の1実施例の回路図である。
FIG. 1 is a circuit diagram of one embodiment of a single-channel amplifier using a variable attenuation circuit according to the present invention.

【図2】同実施例、この実施例からコンデンサ74を除
去したもの及び図3に示す従来の単チャンネル増幅器の
リップル電圧とハム変調との関係を示す図である。
FIG. 2 is a diagram showing a relationship between ripple voltage and hum modulation of the same embodiment, a capacitor 74 removed from this embodiment, and the conventional single-channel amplifier shown in FIG.

【図3】従来の可変減衰回路を使用した単チャンネル増
幅器の1実施例の回路図である。
FIG. 3 is a circuit diagram of one embodiment of a single-channel amplifier using a conventional variable attenuation circuit.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

10 高周波入力端子 12 可変減衰回路 18 高周波出力端子 20 PINダイオード 66 バッファトランジスタ(電流調整手段、第2の直
流電圧供給手段) 72 リップル電圧供給用コンデンサ(リップル電圧供
給手段) +V 直流電圧(第1の直流電圧供給手段)
10 high frequency input terminal 12 variable attenuation circuit 18 high frequency output terminal 20 PIN diode 66 buffer transistor (current adjusting means, second DC voltage supplying means) 72 ripple voltage supplying capacitor (ripple voltage supplying means) + V DC voltage (first DC voltage supply means)

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 少なくとも1つのPINダイオードと、
このPINダイオードと直列に接続された電流調整手段
と、上記PINダイオードと電流調整手段との直列回路
にリップル電圧を含む直流電圧を上記PINダイオード
が導通する極性に供給する直流電源と、上記PINダイ
オードの両端間に上記リップル電圧がそれぞれ供給され
る状態に上記直流電源と上記PINダイオードとの間に
接続されたリップル電圧供給手段と、上記PINダイオ
ードの一方の電極に接続された高周波入力端子と、上記
PINダイオードの他方の電極に接続された高周波出力
端子とを、具備する可変減衰回路。
1. At least one PIN diode;
A current adjusting means connected in series with the PIN diode, a DC power supply for supplying a DC voltage including a ripple voltage to a series circuit of the PIN diode and the current adjusting means in a polarity with which the PIN diode conducts, and the PIN diode. A ripple voltage supply means connected between the DC power supply and the PIN diode in a state where the ripple voltage is supplied between both ends of the PIN diode, and a high frequency input terminal connected to one electrode of the PIN diode. A variable attenuation circuit comprising: a high frequency output terminal connected to the other electrode of the PIN diode.
【請求項2】 少なくとも1つのPINダイオードと、
このPINダイオードの一方の電極にリップル電圧を含
む第1の直流電圧を供給する第1の直流電圧供給手段
と、上記PINダイオードの他方の電極にこのPINダ
イオードの導通状態を変化させるように可変される第2
の直流電圧を供給する第2の直流電圧供給手段と、上記
PINダイオードの他方の電極に第1の直流電圧供給手
段から上記リップル電圧を供給するリップル電圧供給手
段と、上記PINダイオードの一方の電極に接続された
高周波入力端子と、上記PINダイオードの他方の電極
に接続された高周波出力端子とを、具備する可変減衰回
路。
2. At least one PIN diode,
A first direct current voltage supply means for supplying a first direct current voltage including a ripple voltage to one electrode of the PIN diode, and the other electrode of the PIN diode are changed so as to change the conduction state of the PIN diode. Second
Second DC voltage supply means for supplying the DC voltage to the other electrode, ripple voltage supply means for supplying the ripple voltage from the first DC voltage supply means to the other electrode of the PIN diode, and one electrode of the PIN diode. A variable attenuator circuit having a high frequency input terminal connected to the high frequency output terminal connected to the other electrode of the PIN diode.
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