JPH07336283A - 線形受信機 - Google Patents
線形受信機Info
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- JPH07336283A JPH07336283A JP12360194A JP12360194A JPH07336283A JP H07336283 A JPH07336283 A JP H07336283A JP 12360194 A JP12360194 A JP 12360194A JP 12360194 A JP12360194 A JP 12360194A JP H07336283 A JPH07336283 A JP H07336283A
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03G—CONTROL OF AMPLIFICATION
- H03G3/00—Gain control in amplifiers or frequency changers
- H03G3/20—Automatic control
- H03G3/30—Automatic control in amplifiers having semiconductor devices
- H03G3/3052—Automatic control in amplifiers having semiconductor devices in bandpass amplifiers (H.F. or I.F.) or in frequency-changers used in a (super)heterodyne receiver
- H03G3/3068—Circuits generating control signals for both R.F. and I.F. stages
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/06—Receivers
- H04B1/16—Circuits
- H04B1/26—Circuits for superheterodyne receivers
Landscapes
- Circuits Of Receivers In General (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Tone Control, Compression And Expansion, Limiting Amplitude (AREA)
- Control Of Amplification And Gain Control (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】 中間周波処理段を介した信号が飽和すること
を防止し、線形復調を正しく実行させる。 【構成】 線形受信機においては、受信信号レベルが高
くなると、ゲイン可変手段25、3、5が、受信信号レ
ベルに対応するRSSI信号に基づいて、無線周波処理
段及び又は中間周波処理段のゲインを小さくする。
を防止し、線形復調を正しく実行させる。 【構成】 線形受信機においては、受信信号レベルが高
くなると、ゲイン可変手段25、3、5が、受信信号レ
ベルに対応するRSSI信号に基づいて、無線周波処理
段及び又は中間周波処理段のゲインを小さくする。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明はヘテロダイン方式の線形
受信機に関し、例えば、デュアルモード(アナログ、デ
ジタル)セルラ移動機に適用し得るものである。
受信機に関し、例えば、デュアルモード(アナログ、デ
ジタル)セルラ移動機に適用し得るものである。
【0002】
【従来の技術】近年の移動体通信においては、ユーザ数
の増加に対応するためにデジタル方式を採用しつつあ
り、これに伴って線形変復調方式を採用している。従っ
て、受信機においても、振幅情報も保存(維持)しなが
ら復調までを行なう線形受信機が用いられる。これは、
アナログFM方式のFM受信機が位相情報のみで振幅に
情報を含まないため、フェージング対策を含めて、飽和
形の受信機を使用しているのと対称的である。
の増加に対応するためにデジタル方式を採用しつつあ
り、これに伴って線形変復調方式を採用している。従っ
て、受信機においても、振幅情報も保存(維持)しなが
ら復調までを行なう線形受信機が用いられる。これは、
アナログFM方式のFM受信機が位相情報のみで振幅に
情報を含まないため、フェージング対策を含めて、飽和
形の受信機を使用しているのと対称的である。
【0003】アナログFM方式では、フェージングによ
る受信電力レベルの振幅変動を除去するためリミッタを
使用している。すなわち、図2に示すように、アンテナ
1が捕捉した周波数fRFの変調キャリア信号(RF信
号)が前置増幅器(LNA)3によって線形増幅された
後、第1のミキサ5及び第2のミキサ8によって、第1
及び第2の局部発振器6及び9から局部発振信号に基づ
いて、第1及び第2の中間周波数の信号fIF1 及びfIF
2 に順次変換され、さらに中間周波増幅器(IF−Am
p)11で増幅され、リミッタ(LIM)13で振幅が
制限された後、乗算器14及び共振器15でなる周波数
弁別器(ディスクリミネータ)16を介して音声出力D
EMOが取出される。
る受信電力レベルの振幅変動を除去するためリミッタを
使用している。すなわち、図2に示すように、アンテナ
1が捕捉した周波数fRFの変調キャリア信号(RF信
号)が前置増幅器(LNA)3によって線形増幅された
後、第1のミキサ5及び第2のミキサ8によって、第1
及び第2の局部発振器6及び9から局部発振信号に基づ
いて、第1及び第2の中間周波数の信号fIF1 及びfIF
2 に順次変換され、さらに中間周波増幅器(IF−Am
p)11で増幅され、リミッタ(LIM)13で振幅が
制限された後、乗算器14及び共振器15でなる周波数
弁別器(ディスクリミネータ)16を介して音声出力D
EMOが取出される。
【0004】ここで、中間周波増幅器11及びリミッタ
13によって、100[dB]にも及ぶ増幅を行なって
フェージング等による振幅変動を除去すると共に、受信
信号レベルを示すRSSI信号を出力している。RSS
I信号は、例えば基地局との距離を規定する情報として
送信系に与えられ、送信電力を必要最小限に制御するた
めに、送信電力を切り替える指令信号として用いられ
る。
13によって、100[dB]にも及ぶ増幅を行なって
フェージング等による振幅変動を除去すると共に、受信
信号レベルを示すRSSI信号を出力している。RSS
I信号は、例えば基地局との距離を規定する情報として
送信系に与えられ、送信電力を必要最小限に制御するた
めに、送信電力を切り替える指令信号として用いられ
る。
【0005】なお、各処理部間には、適宜バンドパスフ
ィルタ2、4、7、10、12が設けられており、対象
処理帯域だけを次段に与えるようになされている。
ィルタ2、4、7、10、12が設けられており、対象
処理帯域だけを次段に与えるようになされている。
【0006】デジタル方式用の線形受信機(以下、デジ
タル線形受信機と呼ぶ)は、このようなアナログFM受
信機に比較すると、図3に示すように、中間周波増幅器
11を含めこれ以降の処理段に代わって、AGC(自動
利得制御)増幅回路17及び直交検波器23が設けられ
ている点に大きな差異がある。
タル線形受信機と呼ぶ)は、このようなアナログFM受
信機に比較すると、図3に示すように、中間周波増幅器
11を含めこれ以降の処理段に代わって、AGC(自動
利得制御)増幅回路17及び直交検波器23が設けられ
ている点に大きな差異がある。
【0007】AGC増幅回路17は、例えば2個の増幅
器17a及び17bの縦続接続でなり、直交検波器23
において十分な出力が得られるように中間周波信号fIF
2 を増幅すると共に、その増幅ゲインを制御するAGC
入力端子を有している。直交検波器23は、局部発振器
19、+90°移相器20、2個のミキサ21及び22
等でなり、受信信号と同相のI信号やそれに直交してい
るQ信号を出力する。これらI信号やQ信号の復調レベ
ルが一定レベルでしかも飽和しないように、直交検波器
23の次段処理部(図示せず:図7参照)は、受信信号
レベルに応じてAGC入力電圧を制御動作する。
器17a及び17bの縦続接続でなり、直交検波器23
において十分な出力が得られるように中間周波信号fIF
2 を増幅すると共に、その増幅ゲインを制御するAGC
入力端子を有している。直交検波器23は、局部発振器
19、+90°移相器20、2個のミキサ21及び22
等でなり、受信信号と同相のI信号やそれに直交してい
るQ信号を出力する。これらI信号やQ信号の復調レベ
ルが一定レベルでしかも飽和しないように、直交検波器
23の次段処理部(図示せず:図7参照)は、受信信号
レベルに応じてAGC入力電圧を制御動作する。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】ところで、飽和形のア
ナログFM受信機とデジタル線形受信機とを、1個の装
置で実現しなければならないシステムがある。例えば、
北アメリカにおけるデュアルモード(アナログ、デジタ
ル)セルラ電話システムにおける移動機(デュアルモー
ド受信機)が該当する。
ナログFM受信機とデジタル線形受信機とを、1個の装
置で実現しなければならないシステムがある。例えば、
北アメリカにおけるデュアルモード(アナログ、デジタ
ル)セルラ電話システムにおける移動機(デュアルモー
ド受信機)が該当する。
【0009】デュアルモードセルラ移動機においては、
独立した2系統の受信機をもつのは、装置の大型化、コ
ストアップ等となるため、図4に示すように、第2の中
間周波信号fIF2 を得るまでの処理段(〜10)までを
アナログ方式用及びデジタル方式用で共用し、それ以降
を、アナログ方式用及びデジタル方式用で分離した構成
としている。
独立した2系統の受信機をもつのは、装置の大型化、コ
ストアップ等となるため、図4に示すように、第2の中
間周波信号fIF2 を得るまでの処理段(〜10)までを
アナログ方式用及びデジタル方式用で共用し、それ以降
を、アナログ方式用及びデジタル方式用で分離した構成
としている。
【0010】しかしながら、このような受信機におい
て、各処理段のゲイン配分が適切でないと、次のように
デジタル処理モード(受信信号がデジタル方式用のと
き)において受信機が飽和してしまうという問題があ
る。
て、各処理段のゲイン配分が適切でないと、次のように
デジタル処理モード(受信信号がデジタル方式用のと
き)において受信機が飽和してしまうという問題があ
る。
【0011】当該移動機が基地局の近くに存在する場
合、実際上、移動機の受信信号レベルはかなり大きく−
30〜−20[dBm]にも達する。一方、図4に示す
ように、アンテナ1の出力端子から第2のミキサ8まで
の処理系でのゲインは30[dB]を越えるので、移動
機が基地局の近くに存在する場合には、第2のミキサ8
の出力端では0[dBm]にも達し、通常のデバイスで
は飽和してしまう。上述したようにデジタル変復調では
振幅成分にも情報を含んでおり、受信増幅系の飽和は、
振幅情報を消失することとなり、復調データに誤りを生
じさせる。従って、装置の受信性能を低下させているこ
とになる。
合、実際上、移動機の受信信号レベルはかなり大きく−
30〜−20[dBm]にも達する。一方、図4に示す
ように、アンテナ1の出力端子から第2のミキサ8まで
の処理系でのゲインは30[dB]を越えるので、移動
機が基地局の近くに存在する場合には、第2のミキサ8
の出力端では0[dBm]にも達し、通常のデバイスで
は飽和してしまう。上述したようにデジタル変復調では
振幅成分にも情報を含んでおり、受信増幅系の飽和は、
振幅情報を消失することとなり、復調データに誤りを生
じさせる。従って、装置の受信性能を低下させているこ
とになる。
【0012】従って、高電界下(高い入力信号レベル)
の飽和を防いで受信誤りを防止できる線形受信機が望ま
れている。
の飽和を防いで受信誤りを防止できる線形受信機が望ま
れている。
【0013】
【課題を解決するための手段】かかる課題を解決するた
め、本発明においては、キャリアの振幅成分に情報を含
む信号を受信する線形受信機において、受信信号レベル
に対応するRSSI信号を検出して、無線周波処理段及
び又は中間周波処理段のゲインを可変する手段を設け、
このゲイン可変手段を含むフィードバックループが、線
形復調系のベースバンド出力を一定化するフィードバッ
クループとは独立に動作することを特徴とする。
め、本発明においては、キャリアの振幅成分に情報を含
む信号を受信する線形受信機において、受信信号レベル
に対応するRSSI信号を検出して、無線周波処理段及
び又は中間周波処理段のゲインを可変する手段を設け、
このゲイン可変手段を含むフィードバックループが、線
形復調系のベースバンド出力を一定化するフィードバッ
クループとは独立に動作することを特徴とする。
【0014】
【作用】本発明の線形受信機においては、受信信号レベ
ルが高くなると、ゲイン可変手段が無線周波処理段及び
又は中間周波処理段のゲインを小さくするので、結果と
して、無線周波処理段及び中間周波処理段を介した信号
が飽和することを防止でき、線形復調を正しく実行でき
るようになる。
ルが高くなると、ゲイン可変手段が無線周波処理段及び
又は中間周波処理段のゲインを小さくするので、結果と
して、無線周波処理段及び中間周波処理段を介した信号
が飽和することを防止でき、線形復調を正しく実行でき
るようになる。
【0015】
【実施例】以下、本発明を、デュアルモード受信機に適
用した一実施例を図面を参照しながら詳述する。例え
ば、デュアルモード受信機としては、北アメリカにおけ
るTDMAデジタルセルラシステムの移動機が該当す
る。
用した一実施例を図面を参照しながら詳述する。例え
ば、デュアルモード受信機としては、北アメリカにおけ
るTDMAデジタルセルラシステムの移動機が該当す
る。
【0016】ここで、図1が、この実施例のデュアルモ
ード受信機の構成を示すものであり、上述した図4との
同一、対応部分には同一符号を付して示している。
ード受信機の構成を示すものであり、上述した図4との
同一、対応部分には同一符号を付して示している。
【0017】図1において、この実施例のデュアルモー
ド受信機においては、前置増幅器3(LNA)及び又は
第1のミキサ5として可変ゲインのものが適用されてい
る点、並びに、例えばオペアンプ構成の差分増幅器25
が設けられている点が、従来のデュアルモード受信機
(図4参照)と異なっている。
ド受信機においては、前置増幅器3(LNA)及び又は
第1のミキサ5として可変ゲインのものが適用されてい
る点、並びに、例えばオペアンプ構成の差分増幅器25
が設けられている点が、従来のデュアルモード受信機
(図4参照)と異なっている。
【0018】差分増幅器25には、中間周波増幅器11
及びリミッタ13からのRSSI信号が反転入力端子に
入力され、非反転入力端子には基準電圧Vref が入力さ
れ、そのときの受信信号レベルを表すRSSI信号の基
準電圧Vref からの差分信号が得られ、この差分信号が
前置増幅器3及び又は第1のミキサ5に対して、ゲイン
可変信号として与えられるようになされている。従っ
て、差分増幅器25は、ゲイン可変手段の中心をなす構
成となっている。
及びリミッタ13からのRSSI信号が反転入力端子に
入力され、非反転入力端子には基準電圧Vref が入力さ
れ、そのときの受信信号レベルを表すRSSI信号の基
準電圧Vref からの差分信号が得られ、この差分信号が
前置増幅器3及び又は第1のミキサ5に対して、ゲイン
可変信号として与えられるようになされている。従っ
て、差分増幅器25は、ゲイン可変手段の中心をなす構
成となっている。
【0019】例えば、可変ゲインの増幅器(前置増幅器
3及び又は第1のミキサ5)を、電界効果トランジスタ
(FET)で構成している場合には、図5に示すよう
に、ゲート入力端の電圧(直流バイアス成分)を変化さ
せるように差分信号をフィードバックさせれば良い。
3及び又は第1のミキサ5)を、電界効果トランジスタ
(FET)で構成している場合には、図5に示すよう
に、ゲート入力端の電圧(直流バイアス成分)を変化さ
せるように差分信号をフィードバックさせれば良い。
【0020】次に、この実施例のデュアルモード受信機
の動作を説明する。
の動作を説明する。
【0021】アンテナ1で捕捉されたRF信号fRFは、
バンドパスフィルタ2によってシステムの受信波のみが
通過されて前置増幅器3に入力される。この前置増幅器
3によって必要なレベルまで増幅されたRF信号は、バ
ンドパスフィルタ4を通過して帯域制限された後、第1
のミキサ5に入力され、第1の局部発振器6からの局部
発振信号と乗算されることにより、第1の中間周波信号
fIF1 に周波数低減される。第1の中間周波信号fIF1
は、バンドパスフィルタ7を通過することで、第1の中
間周波信号fIF1 に定まっている帯域成分だけに制限さ
れて第2のミキサ8に入力される。この第1の中間周波
信号fIF1 は、第2のミキサ8において、第2の局部発
振器9からの局部発振信号と乗算されることにより、第
2の中間周波信号fIF2 に周波数低減された後、バンド
パスフィルタ10を通過することで、第2の中間周波信
号fIF2 に定まっている帯域成分だけに制限されて、中
間周波信号fIF2 の処理段(IF段)に入力される。
バンドパスフィルタ2によってシステムの受信波のみが
通過されて前置増幅器3に入力される。この前置増幅器
3によって必要なレベルまで増幅されたRF信号は、バ
ンドパスフィルタ4を通過して帯域制限された後、第1
のミキサ5に入力され、第1の局部発振器6からの局部
発振信号と乗算されることにより、第1の中間周波信号
fIF1 に周波数低減される。第1の中間周波信号fIF1
は、バンドパスフィルタ7を通過することで、第1の中
間周波信号fIF1 に定まっている帯域成分だけに制限さ
れて第2のミキサ8に入力される。この第1の中間周波
信号fIF1 は、第2のミキサ8において、第2の局部発
振器9からの局部発振信号と乗算されることにより、第
2の中間周波信号fIF2 に周波数低減された後、バンド
パスフィルタ10を通過することで、第2の中間周波信
号fIF2 に定まっている帯域成分だけに制限されて、中
間周波信号fIF2 の処理段(IF段)に入力される。
【0022】IF段は、アナログ系(アナログFM受信
機特有の構成)及びデジタル系(デジタル線形受信機特
有の構成)とに分けられる。
機特有の構成)及びデジタル系(デジタル線形受信機特
有の構成)とに分けられる。
【0023】アナログ系IF段(飽和中間周波処理段)
に入力された中間周波信号fIF2 は、中間周波増幅器1
1によって増幅された後、バンドパスフィルタ12に入
力されて帯域制限されてリミッタ13に入力される。そ
して、リミッタ13によってフェージング等の振幅変動
分が除去され、その後、周波数弁別器16によって検波
されて復調出力DEM0が得られる。
に入力された中間周波信号fIF2 は、中間周波増幅器1
1によって増幅された後、バンドパスフィルタ12に入
力されて帯域制限されてリミッタ13に入力される。そ
して、リミッタ13によってフェージング等の振幅変動
分が除去され、その後、周波数弁別器16によって検波
されて復調出力DEM0が得られる。
【0024】中間周波増幅器11及びリミッタ13から
は、受信信号レベル(アンテナ入力端)に比例したRS
SI信号が出力される。このRSSI信号は、差分増幅
器25に入力されて基準電圧Vref との差分信号(電圧
信号)が得られ、前置増幅器3及び又は第1のミキサ5
にフィードバックされる。
は、受信信号レベル(アンテナ入力端)に比例したRS
SI信号が出力される。このRSSI信号は、差分増幅
器25に入力されて基準電圧Vref との差分信号(電圧
信号)が得られ、前置増幅器3及び又は第1のミキサ5
にフィードバックされる。
【0025】図6は、中間周波増幅器11及びリミッタ
13の内部構成例を示すものである。この例では、中間
周波増幅器11が、動作点安定化のためのフィードバッ
ク抵抗11c及びコンデンサ11dを有する2個の差動
増幅器11a及び11bの縦続接続でなり、リミッタ1
3が、動作点安定化のためのフィードバック抵抗13d
及びコンデンサ13eを有する3個の差動増幅器13
a、13b及び13cの縦続接続でなる。そして、各差
動増幅器11a、11b、13a、13b、13cから
のRSSI信号が重付け合成されて最終的なRSSI信
号となる。
13の内部構成例を示すものである。この例では、中間
周波増幅器11が、動作点安定化のためのフィードバッ
ク抵抗11c及びコンデンサ11dを有する2個の差動
増幅器11a及び11bの縦続接続でなり、リミッタ1
3が、動作点安定化のためのフィードバック抵抗13d
及びコンデンサ13eを有する3個の差動増幅器13
a、13b及び13cの縦続接続でなる。そして、各差
動増幅器11a、11b、13a、13b、13cから
のRSSI信号が重付け合成されて最終的なRSSI信
号となる。
【0026】一方、デジタル系IF段に入力された中間
周波信号fIF2 はAGC増幅回路17に入力され、この
AGC増幅回路17によって直交検波器23で適切なI
信号及びQ信号が得られるように増幅される。直交検波
器23においては、局部発振器19からの局部発振信号
を+90°移相器20が90°だけ進めた局部発振信号
と、ゲイン制御された中間周波信号fIF2 とが乗算され
てI信号が得られ、また、局部発振器19からの局部発
振信号と、ゲイン制御された中間周波信号fIF2 とが乗
算されてQ信号が得られる。このようにして得られたI
信号及びQ信号は、図示しない復号化器へ入力される。
周波信号fIF2 はAGC増幅回路17に入力され、この
AGC増幅回路17によって直交検波器23で適切なI
信号及びQ信号が得られるように増幅される。直交検波
器23においては、局部発振器19からの局部発振信号
を+90°移相器20が90°だけ進めた局部発振信号
と、ゲイン制御された中間周波信号fIF2 とが乗算され
てI信号が得られ、また、局部発振器19からの局部発
振信号と、ゲイン制御された中間周波信号fIF2 とが乗
算されてQ信号が得られる。このようにして得られたI
信号及びQ信号は、図示しない復号化器へ入力される。
【0027】AGC増幅回路17は、そのゲインを可変
するAGC入力端子を有しており、復調されたI信号及
びQ信号が飽和しない一定レベルとなるようなAGC入
力電圧が装置の制御部によりフィードバックされる。す
なわち、I信号及びQ信号の振幅が一定となるようにフ
ィードバックされる。
するAGC入力端子を有しており、復調されたI信号及
びQ信号が飽和しない一定レベルとなるようなAGC入
力電圧が装置の制御部によりフィードバックされる。す
なわち、I信号及びQ信号の振幅が一定となるようにフ
ィードバックされる。
【0028】以下、RS信号がデジタル方式用であって
その入力レベルが高いときにおいても、受信機、特にデ
ジタル系IF段が飽和してしまうという事態を防止でき
ることについて説明する。
その入力レベルが高いときにおいても、受信機、特にデ
ジタル系IF段が飽和してしまうという事態を防止でき
ることについて説明する。
【0029】アンテナ1からの入力信号レベルが大きく
なった場合、レベルダイヤから、第2のミキサ部8が最
初に飽和を開始する。上述のように、信号入力に対応す
るRSSI信号は差分増幅器25の反転端子に入力され
て非反転端子へ入力された基準電圧Vref と比較され
る。差分増幅器25は、RSSI信号が基準電圧Vref
より大きいときだけ差分電圧を出力するようになされて
いる。受信信号レベルが飽和を引き起こすレベルまで増
加していくと、RSSI信号が大きくなって基準電圧V
ref を越え、差分増幅器25から有効な差分信号が出力
され、前置増幅器3及び又は第1のミキサ5にフィード
バックされる。すなわち、前置増幅器3及び又は第1の
ミキサ5へのフィードバックループは、受信信号レベル
が増加し、RSSI信号が大きくなって基準電圧Vref
を越えるとき動作を開始する。
なった場合、レベルダイヤから、第2のミキサ部8が最
初に飽和を開始する。上述のように、信号入力に対応す
るRSSI信号は差分増幅器25の反転端子に入力され
て非反転端子へ入力された基準電圧Vref と比較され
る。差分増幅器25は、RSSI信号が基準電圧Vref
より大きいときだけ差分電圧を出力するようになされて
いる。受信信号レベルが飽和を引き起こすレベルまで増
加していくと、RSSI信号が大きくなって基準電圧V
ref を越え、差分増幅器25から有効な差分信号が出力
され、前置増幅器3及び又は第1のミキサ5にフィード
バックされる。すなわち、前置増幅器3及び又は第1の
ミキサ5へのフィードバックループは、受信信号レベル
が増加し、RSSI信号が大きくなって基準電圧Vref
を越えるとき動作を開始する。
【0030】これにより、前置増幅器3及び又は第1の
ミキサ5はゲインを減少させる。すなわち、受信信号レ
ベルの増加に対応して、第2のミキサ8に入力される電
力レベルを一定に保つ作用を行なう。ここで、第2のミ
キサ8への入力レベルが適切になるよう基準電圧Vref
を設定することにより、高いレベルのRS信号がアンテ
ナ1から入力されても、前置増幅器3及び又は第1のミ
キサ5によって信号レベルが減衰されて第2のミキサ8
に入力されるので、第2のミキサ8で発生する飽和を回
避することができる。
ミキサ5はゲインを減少させる。すなわち、受信信号レ
ベルの増加に対応して、第2のミキサ8に入力される電
力レベルを一定に保つ作用を行なう。ここで、第2のミ
キサ8への入力レベルが適切になるよう基準電圧Vref
を設定することにより、高いレベルのRS信号がアンテ
ナ1から入力されても、前置増幅器3及び又は第1のミ
キサ5によって信号レベルが減衰されて第2のミキサ8
に入力されるので、第2のミキサ8で発生する飽和を回
避することができる。
【0031】第2のミキサ部8における飽和を回避した
ことは、デジタル系IF段に至るまでの線形性を確保し
たことであり、デジタル方式用のRS信号が入力されて
も振幅情報を失うことなくデジタル系IF段に中間周波
信号fIF2 を与えることができ、その結果、データ復調
を正しく実行させることができる。
ことは、デジタル系IF段に至るまでの線形性を確保し
たことであり、デジタル方式用のRS信号が入力されて
も振幅情報を失うことなくデジタル系IF段に中間周波
信号fIF2 を与えることができ、その結果、データ復調
を正しく実行させることができる。
【0032】また、この実施例は次のような特徴をもっ
ており、図1を書き直した図7のブロック図を参照して
説明する。
ており、図1を書き直した図7のブロック図を参照して
説明する。
【0033】デジタル線形受信機としての飽和防止構成
としては、すなわち、デジタル線形受信機についてのA
GC構成は、図7に示すように、2個のループLP1と
ループLP2で構成されている。そして、各ループLP
1、LP2が独立に動作していることにこの実施例の他
の特徴がある。
としては、すなわち、デジタル線形受信機についてのA
GC構成は、図7に示すように、2個のループLP1と
ループLP2で構成されている。そして、各ループLP
1、LP2が独立に動作していることにこの実施例の他
の特徴がある。
【0034】ループLP1は、以下のようなループ動作
によって、飽和発生を防止している。AGC増幅回路1
7及び直交検波器23でなるデジタル系IF段30Dか
らのI信号及びQ信号はデータ処理制御部(復号化構成
等を含む)31に入力されて復調される。この際、デー
タ処理制御部31はI信号及びQ信号の振幅に応じたA
GC電圧を発生させてAGC増幅回路17(各AGC増
幅器17a、17b)のAGC入力端子に印加する。従
って、AGCループLP1は、デジタル系IF段30D
及びアナログ系IF段30Aの接続点Aの信号レベルに
拘らず、I信号及びQ信号の振幅が一定となるようにA
GC増幅器17a、17bの制御動作を行なう。
によって、飽和発生を防止している。AGC増幅回路1
7及び直交検波器23でなるデジタル系IF段30Dか
らのI信号及びQ信号はデータ処理制御部(復号化構成
等を含む)31に入力されて復調される。この際、デー
タ処理制御部31はI信号及びQ信号の振幅に応じたA
GC電圧を発生させてAGC増幅回路17(各AGC増
幅器17a、17b)のAGC入力端子に印加する。従
って、AGCループLP1は、デジタル系IF段30D
及びアナログ系IF段30Aの接続点Aの信号レベルに
拘らず、I信号及びQ信号の振幅が一定となるようにA
GC増幅器17a、17bの制御動作を行なう。
【0035】一方、ループLP2は、中間周波増幅器1
1、バンドパスフィルタ12、リミッタ13及び周波数
弁別器16等でなるアナログ系IF段30Aから出力さ
れたRSSI信号に基づいて、上記接続点Aよりアンテ
ナ側のすなわち前段側に帰還をかけるものであり(帰還
電圧としては例えば上述のように基準電圧Vref との差
分を用いる)、これにより、接続点Aでの中間周波信号
fIF2 のレベルを一定レベル以下に抑え、飽和防止を図
っている。従って、ループLP2は、ループ1とは独立
に設計できる。すなわち、前置増幅器3及び又は第1の
ミキサ5等の制御電圧−ゲイン特性に応じたループ回路
設計を行なうことができる。
1、バンドパスフィルタ12、リミッタ13及び周波数
弁別器16等でなるアナログ系IF段30Aから出力さ
れたRSSI信号に基づいて、上記接続点Aよりアンテ
ナ側のすなわち前段側に帰還をかけるものであり(帰還
電圧としては例えば上述のように基準電圧Vref との差
分を用いる)、これにより、接続点Aでの中間周波信号
fIF2 のレベルを一定レベル以下に抑え、飽和防止を図
っている。従って、ループLP2は、ループ1とは独立
に設計できる。すなわち、前置増幅器3及び又は第1の
ミキサ5等の制御電圧−ゲイン特性に応じたループ回路
設計を行なうことができる。
【0036】以上のように、上記実施例においては、ル
ープLP1及びLP2の回路定数等を独立に設計できる
ので、各ループLP1、LP2を最適化し易い。
ープLP1及びLP2の回路定数等を独立に設計できる
ので、各ループLP1、LP2を最適化し易い。
【0037】因に、例えば図8に示すように、データ処
理制御部31からの制御電圧(AGC電圧)を、AGC
増幅器17だけでなく、前置増幅器3や第1のミキサ5
等にも与えるようにループを構成することも考えられ
る。しかしながら、前置増幅器3、第1のミキサ5、A
GC増幅器17の制御電圧に対するゲイン制御感度が異
なっているので、第2のミキサ8で起こる飽和を確実に
防止するような設計は簡単ではなくかなり複雑なものと
なる。従って、上記実施例の方が好ましいということが
できる。
理制御部31からの制御電圧(AGC電圧)を、AGC
増幅器17だけでなく、前置増幅器3や第1のミキサ5
等にも与えるようにループを構成することも考えられ
る。しかしながら、前置増幅器3、第1のミキサ5、A
GC増幅器17の制御電圧に対するゲイン制御感度が異
なっているので、第2のミキサ8で起こる飽和を確実に
防止するような設計は簡単ではなくかなり複雑なものと
なる。従って、上記実施例の方が好ましいということが
できる。
【0038】上記実施例によれば、デュアルモード受信
機において、アナログ系IF段(飽和中間周波処理段)
30AからのRSSI信号に応じて、共通なRF段やI
F段の増幅器のゲインを、デジタル系IF段構成のAG
C制御とは独立に制御するようにしたので、各部のゲイ
ン制御特性に応じた設計を許容し、かつ確実に飽和を防
止ことができる。
機において、アナログ系IF段(飽和中間周波処理段)
30AからのRSSI信号に応じて、共通なRF段やI
F段の増幅器のゲインを、デジタル系IF段構成のAG
C制御とは独立に制御するようにしたので、各部のゲイ
ン制御特性に応じた設計を許容し、かつ確実に飽和を防
止ことができる。
【0039】その結果、デジタル方式の大きなレベルの
RF信号が入力されても振幅情報を失うことなくデジタ
ル系IF段に中間周波信号fIF2 を与えることができ、
データ復調を正しく実行させることができる。
RF信号が入力されても振幅情報を失うことなくデジタ
ル系IF段に中間周波信号fIF2 を与えることができ、
データ復調を正しく実行させることができる。
【0040】なお、上記実施例においては、移動体通信
用のデュアルモード受信機に本発明を適用したものを示
したが、本発明はこれに限定されず、用途が移動体通信
でない受信機であっても良く、また、飽和受信機構成を
備えない線形受信機単独の受信機であっても良い。後者
の場合、RSSI信号の検出構成や帰還構成を、従来の
線形受信機に追加すれば良い。
用のデュアルモード受信機に本発明を適用したものを示
したが、本発明はこれに限定されず、用途が移動体通信
でない受信機であっても良く、また、飽和受信機構成を
備えない線形受信機単独の受信機であっても良い。後者
の場合、RSSI信号の検出構成や帰還構成を、従来の
線形受信機に追加すれば良い。
【0041】さらに、上記実施例においては、周波数変
換回数が2回のものを示したが、周波数変換回数が3回
以上の受信機にも本発明を適用でき、適宜の位置のミキ
サにフィードバックをかければ良い。また、フィードバ
ックをかける増幅素子は、前置増幅器やミキサ内のもの
に限定されず、ミキサ間に中間周波増幅器を有するもの
であれば、このゲインを減少させるようにしても良い。
換回数が2回のものを示したが、周波数変換回数が3回
以上の受信機にも本発明を適用でき、適宜の位置のミキ
サにフィードバックをかければ良い。また、フィードバ
ックをかける増幅素子は、前置増幅器やミキサ内のもの
に限定されず、ミキサ間に中間周波増幅器を有するもの
であれば、このゲインを減少させるようにしても良い。
【0042】
【発明の効果】以上のように、本発明によれば、RSS
I信号を用いて、無線周波処理段及び又は中間周波処理
段(前置増幅器や周波数低減用のミキサ等)に独立した
帰還をかけてゲイン調整を行なうようにしたので、簡単
な回路構成で確実に飽和を回避でき、また、装置全体の
AGC範囲の拡大を安定確実に行なうことができる。
I信号を用いて、無線周波処理段及び又は中間周波処理
段(前置増幅器や周波数低減用のミキサ等)に独立した
帰還をかけてゲイン調整を行なうようにしたので、簡単
な回路構成で確実に飽和を回避でき、また、装置全体の
AGC範囲の拡大を安定確実に行なうことができる。
【図1】実施例の線形受信機を含むデュアルモード受信
機を示すブロック図である。
機を示すブロック図である。
【図2】アナログFM受信機(飽和形)を示すブロック
図である。
図である。
【図3】従来のデジタル線形受信機を示すブロック図で
ある。
ある。
【図4】従来の線形受信機を含むデュアルモード受信機
を示すブロック図である。
を示すブロック図である。
【図5】ゲイン可変を実行する増幅素子の説明図であ
る。
る。
【図6】実施例の中間周波増幅器やリミッタの詳細構成
例を示すブロック図である。
例を示すブロック図である。
【図7】図1を飽和防止ループが明らかになるように書
き直した図である。
き直した図である。
【図8】実施例の効果説明用のブロック図である。
1…アンテナ、3…前置増幅器(LNA)、5、8…周
波数低減用ミキサ、6、9…周波数低減用局部発振器、
11…中間周波増幅器(IF−Amp)、13…リミッ
タ(LIM)、17…AGC増幅回路、23…直交検波
器、25…差分増幅器。
波数低減用ミキサ、6、9…周波数低減用局部発振器、
11…中間周波増幅器(IF−Amp)、13…リミッ
タ(LIM)、17…AGC増幅回路、23…直交検波
器、25…差分増幅器。
Claims (3)
- 【請求項1】 キャリアの振幅成分に情報を含む信号を
受信する線形受信機において、 受信信号レベルに対応するRSSI信号を検出して、無
線周波処理段及び又は中間周波処理段のゲインを可変す
る手段を設け、このゲイン可変手段を含むフィードバッ
クループが、線形復調系のベースバンド出力を一定化す
るフィードバックループとは独立に動作することを特徴
とする線形受信機。 - 【請求項2】 アナログ方式用の信号及びデジタル方式
用の信号を受信可能なデュアルモード受信機に設けられ
た線形受信機であって、上記ゲイン可変手段が、アナロ
グ方式用の飽和中間周波処理段から出力されたRSSI
信号を用いることを特徴とする線形受信機。 - 【請求項3】 ゲイン可変手段が、前置増幅器、第1の
ミキサ、第1の中間周波増幅器のいずれか1個、又は、
2個以上のバイアス電圧を可変してゲインを可変するこ
とを特徴とする線形受信機。
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP12360194A JPH07336283A (ja) | 1994-06-06 | 1994-06-06 | 線形受信機 |
| US08/456,342 US5722062A (en) | 1994-06-06 | 1995-06-01 | Linear receiver having dual automatic gain control loops |
| CA002151017A CA2151017A1 (en) | 1994-06-06 | 1995-06-05 | Linear receiver |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP12360194A JPH07336283A (ja) | 1994-06-06 | 1994-06-06 | 線形受信機 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH07336283A true JPH07336283A (ja) | 1995-12-22 |
Family
ID=14864654
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP12360194A Pending JPH07336283A (ja) | 1994-06-06 | 1994-06-06 | 線形受信機 |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5722062A (ja) |
| JP (1) | JPH07336283A (ja) |
| CA (1) | CA2151017A1 (ja) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR970060719A (ko) * | 1996-01-29 | 1997-08-12 | 사와무라 시코우 | 수신기의 포화방지회로 |
| KR100414069B1 (ko) * | 2001-09-19 | 2004-01-07 | 엘지전자 주식회사 | 단일 제어신호에 의한 rf 수신부의 이득 조절회로 |
| US6700921B1 (en) | 1999-01-07 | 2004-03-02 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Spread-spectrum communication apparatus |
| KR100777511B1 (ko) * | 2001-12-28 | 2007-11-16 | 엘지노텔 주식회사 | 수신기 및 그의 제어방법 |
| US7395087B2 (en) | 1998-04-10 | 2008-07-01 | Fujitsu Limited | Radio receiver and signal amplifying method in radio receiver |
Families Citing this family (19)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR0164419B1 (ko) * | 1996-04-19 | 1999-02-01 | 김광호 | 무선 수신기의 자동 이득 제어회로 |
| GB2319918B (en) * | 1996-12-02 | 2001-04-04 | Nokia Mobile Phones Ltd | Amplifier system |
| US6026288A (en) * | 1996-12-10 | 2000-02-15 | Lucent Technologies, Inc. | Communications system with an apparatus for controlling overall power consumption based on received signal strength |
| US5886547A (en) * | 1996-12-16 | 1999-03-23 | Motorola, Inc. | Circuit and method of controlling mixer linearity |
| EP0920766B1 (en) * | 1997-05-23 | 2005-02-23 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Receiver with controllable amplifier means |
| US6060950A (en) * | 1998-06-05 | 2000-05-09 | Nokia Mobile Phones Limited | Control of a variable gain amplifier with a delta sigma modulator D/A converter |
| US7035351B1 (en) * | 1998-07-24 | 2006-04-25 | Gct Semiconductor, Inc. | Automatic gain control loop apparatus |
| FI106660B (fi) * | 1998-11-06 | 2001-03-15 | Nokia Mobile Phones Ltd | Menetelmä ja järjestely radiovastaanottimen linearisoimiseksi |
| JP2000196481A (ja) | 1998-12-24 | 2000-07-14 | Mitsumi Electric Co Ltd | Catvチューナ |
| US6484042B1 (en) * | 1999-08-25 | 2002-11-19 | Skyworks Solutions, Inc. | Secondary automatic gain control loops for direct conversion CDMA receivers |
| US6965655B1 (en) * | 2000-06-20 | 2005-11-15 | Texas Instruments Incorporated | Apparatus for and method of optimizing the performance of a radio frequency receiver in the presence of interference |
| FR2824986B1 (fr) * | 2001-05-18 | 2003-10-31 | St Microelectronics Sa | Composant electronique permettant le decodage d'un canal de transmission radiofrequence vehiculant des informations numeriques codees, en particulier pour la telediffusion numerique par satellite |
| US7133655B2 (en) * | 2004-03-23 | 2006-11-07 | Broadcom Corporation | Amplifiers and amplifying methods for use in telecommunications devices |
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| US8112053B2 (en) * | 2007-05-22 | 2012-02-07 | Broadcom Corporation | Shared LNA and PA gain control in a wireless device |
| US20090031485A1 (en) * | 2007-07-30 | 2009-02-05 | Robert Prusinski | Face Shield for Safety Helmet |
| US8743848B2 (en) * | 2009-05-26 | 2014-06-03 | Broadcom Corporation | Hybrid location determination for wireless communication device |
| US8229041B2 (en) * | 2009-05-26 | 2012-07-24 | Broadcom Corporation | Direct detection of wireless interferers in a communication device for multiple modulation types |
| US10404313B1 (en) | 2018-02-21 | 2019-09-03 | Analog Devices, Inc. | Low noise amplifiers with output limiting |
Family Cites Families (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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| US4186351A (en) * | 1978-11-01 | 1980-01-29 | Gte Sylvania Incorporated | Signal strength indicator circuit for a radio receiver employing AGC |
| JPS58127741U (ja) * | 1982-02-22 | 1983-08-30 | 日本電気株式会社 | 受信機 |
| US4435846A (en) * | 1982-04-08 | 1984-03-06 | Gte Automatic Electric Incorporated | Automatic gain control of a single gate GaAs FET amplifier |
| JPS59140727A (ja) * | 1983-01-31 | 1984-08-13 | Fujitsu Ltd | 周波数変換方式 |
| JP3254733B2 (ja) * | 1992-06-16 | 2002-02-12 | 松下電器産業株式会社 | 自動利得制御回路 |
| JPH0746148A (ja) * | 1993-07-29 | 1995-02-14 | Japan Radio Co Ltd | Agc回路付受信機 |
-
1994
- 1994-06-06 JP JP12360194A patent/JPH07336283A/ja active Pending
-
1995
- 1995-06-01 US US08/456,342 patent/US5722062A/en not_active Expired - Lifetime
- 1995-06-05 CA CA002151017A patent/CA2151017A1/en not_active Abandoned
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Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CA2151017A1 (en) | 1995-12-07 |
| US5722062A (en) | 1998-02-24 |
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