JPH0821915B2 - 包絡線発生回路 - Google Patents
包絡線発生回路Info
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- JPH0821915B2 JPH0821915B2 JP60021445A JP2144585A JPH0821915B2 JP H0821915 B2 JPH0821915 B2 JP H0821915B2 JP 60021445 A JP60021445 A JP 60021445A JP 2144585 A JP2144585 A JP 2144585A JP H0821915 B2 JPH0821915 B2 JP H0821915B2
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- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 7
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 6
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- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
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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
- H03G3/3036—Automatic control in amplifiers having semiconductor devices in high-frequency amplifiers or in frequency-changers
- H03G3/3042—Automatic control in amplifiers having semiconductor devices in high-frequency amplifiers or in frequency-changers in modulators, frequency-changers, transmitters or power amplifiers
- H03G3/3047—Automatic control in amplifiers having semiconductor devices in high-frequency amplifiers or in frequency-changers in modulators, frequency-changers, transmitters or power amplifiers for intermittent signals, e.g. burst signals
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03D—DEMODULATION OR TRANSFERENCE OF MODULATION FROM ONE CARRIER TO ANOTHER
- H03D1/00—Demodulation of amplitude-modulated oscillations
- H03D1/08—Demodulation of amplitude-modulated oscillations by means of non-linear two-pole elements
- H03D1/10—Demodulation of amplitude-modulated oscillations by means of non-linear two-pole elements of diodes
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/14—Relay systems
- H04B7/15—Active relay systems
- H04B7/204—Multiple access
- H04B7/212—Time-division multiple access [TDMA]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J3/00—Time-division multiplex systems
- H04J3/02—Details
- H04J3/10—Arrangements for reducing cross-talk between channels
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02D—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
- Y02D30/00—Reducing energy consumption in communication networks
- Y02D30/70—Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks
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- Engineering & Computer Science (AREA)
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- Nonlinear Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
- Time-Division Multiplex Systems (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、時分割多元接続通信方式に用いるに適す
る。特に、送信バースとの立ち上がりおよび立ち下がり
をなだらかに制御するための包絡線発生回路に関する。
る。特に、送信バースとの立ち上がりおよび立ち下がり
をなだらかに制御するための包絡線発生回路に関する。
本発明は、矩形波状の入力信号からその立ち上がりお
よび立ち下がりになだらかな傾斜を与えた包絡線を生成
する包絡線発生回路に関する。
よび立ち下がりになだらかな傾斜を与えた包絡線を生成
する包絡線発生回路に関する。
本発明は、矩形波状の入力信号の立ち上がり時および
立ち下がり時にコンデンサを定電流回路を経由して充放
電させることにより、簡単な構成の回路でかつ低い消費
電力で所望の包絡線を発生させることができるようにし
たものである。
立ち下がり時にコンデンサを定電流回路を経由して充放
電させることにより、簡単な構成の回路でかつ低い消費
電力で所望の包絡線を発生させることができるようにし
たものである。
〔従来の技術〕 時分割多元接続通信方式では、送信波のスペクトラム
拡散を抑制するために、送信バースト信号の立ち上がり
および立ち下がりを矩形波状に鋭くせずに、ある程度な
だらかにすることが必要である。すなわち、位相シフト
キーイング方式の場合は、変調データの位相に180゜に
位相変化が起こる時点では、搬送波になだらかなくびれ
が発生するので、この時点に合わせてスイッチングを行
いバースト制御すると、実質的に送信波形がなだらかに
変化することが知られている。
拡散を抑制するために、送信バースト信号の立ち上がり
および立ち下がりを矩形波状に鋭くせずに、ある程度な
だらかにすることが必要である。すなわち、位相シフト
キーイング方式の場合は、変調データの位相に180゜に
位相変化が起こる時点では、搬送波になだらかなくびれ
が発生するので、この時点に合わせてスイッチングを行
いバースト制御すると、実質的に送信波形がなだらかに
変化することが知られている。
しかし、FSK(周波数シフトキーイング)に例示され
る周波数変調方式を採用し、一定振幅の搬送波に対して
矩形波によりバーストスイッチングを行う方式では、矩
形波状の信号を利用して単純にスイッチングを行うと、
その矩形波の立ち上がりおよび立ち下がりの時点で波形
が鋭く変化してしまい、送信信号のスペクトラムが拡散
し他チャンネルに妨害を与えたり、自局の受信機に対し
ても送受間干渉を起こすことがある。
る周波数変調方式を採用し、一定振幅の搬送波に対して
矩形波によりバーストスイッチングを行う方式では、矩
形波状の信号を利用して単純にスイッチングを行うと、
その矩形波の立ち上がりおよび立ち下がりの時点で波形
が鋭く変化してしまい、送信信号のスペクトラムが拡散
し他チャンネルに妨害を与えたり、自局の受信機に対し
ても送受間干渉を起こすことがある。
これを解決する従来方法の一つとして、あらかじめ基
準になる理想的な包絡線、すなわち矩形波状の波形の立
ち上がりおよび立ち下がりをなだらかに成形した理想的
な波形を用意しておき、これに相似の包絡線を発生する
ように制御する方法が知られている。この基準となる包
絡線を発生させる従来例回路として、デジタル包絡線発
生回路が用いられていた。このデジタル包絡線発生回路
は、ROM(読出専用メモリ)の時間経過に対応してアク
セスされるアドレスに、予め理想的な波形をディジタル
信号として記録しておき、このROMをクロック信号によ
って逐次読み出し、これをデジタルアナログ変換器によ
りアナログ信号に変換した後にフィルタリングを行うも
のである。
準になる理想的な包絡線、すなわち矩形波状の波形の立
ち上がりおよび立ち下がりをなだらかに成形した理想的
な波形を用意しておき、これに相似の包絡線を発生する
ように制御する方法が知られている。この基準となる包
絡線を発生させる従来例回路として、デジタル包絡線発
生回路が用いられていた。このデジタル包絡線発生回路
は、ROM(読出専用メモリ)の時間経過に対応してアク
セスされるアドレスに、予め理想的な波形をディジタル
信号として記録しておき、このROMをクロック信号によ
って逐次読み出し、これをデジタルアナログ変換器によ
りアナログ信号に変換した後にフィルタリングを行うも
のである。
このような従来のデジタル包絡線発生回路は、高速動
作の集積回路により構成されることになるので、その消
費電力が大きく、上記のROMに加えてラッチ回路、デジ
タルアナログ変換器などの多数の周辺回路が必要になる
から、大きい実装スペースを要し回路が大型化する欠点
がある。
作の集積回路により構成されることになるので、その消
費電力が大きく、上記のROMに加えてラッチ回路、デジ
タルアナログ変換器などの多数の周辺回路が必要になる
から、大きい実装スペースを要し回路が大型化する欠点
がある。
本発明はこれを改良するもので、回路規模が小さく、
消費電力の小さい包絡線発生回路を提供することを目的
とする。
消費電力の小さい包絡線発生回路を提供することを目的
とする。
本発明は、高レベルおよび低レベルの信号が交互に現
れる矩形波状の入力信号を与えて、それぞれその高レベ
ルおよびその低レベルで導通する二つのスイッチング手
段を設ける。そして、この二つのスイッチング手段を交
互に開閉させながら、一つのコンデンサの充電および放
電を繰り返し実行させる。このときに、充電電流の通路
および放電電流の通路に定電流回路を挿入して、コンデ
ンサの端子電圧の変化が直線的になるようにして、その
立ち上がりおよび立ち下がりを所望の形状になだらかに
する。このコンデンサの端子電圧を濾波器を介して取り
出し利用するものである。
れる矩形波状の入力信号を与えて、それぞれその高レベ
ルおよびその低レベルで導通する二つのスイッチング手
段を設ける。そして、この二つのスイッチング手段を交
互に開閉させながら、一つのコンデンサの充電および放
電を繰り返し実行させる。このときに、充電電流の通路
および放電電流の通路に定電流回路を挿入して、コンデ
ンサの端子電圧の変化が直線的になるようにして、その
立ち上がりおよび立ち下がりを所望の形状になだらかに
する。このコンデンサの端子電圧を濾波器を介して取り
出し利用するものである。
本発明の回路は2個のスイッチ素子、1個のコンデン
サ、二つの定電流回路、および1個の簡単な濾波器によ
り実現することができる。そしてその動作はコンデンサ
の充電および放電の繰り返しであり、小さい電力で確実
な動作が期待できる。
サ、二つの定電流回路、および1個の簡単な濾波器によ
り実現することができる。そしてその動作はコンデンサ
の充電および放電の繰り返しであり、小さい電力で確実
な動作が期待できる。
以下、本実施例装置を図面に基づいて説明する。
第1図はこの実施例回路の構成を示すブロック構成図
であり、第2図はこの実施例回路のさらに具体的な回路
図である。
であり、第2図はこの実施例回路のさらに具体的な回路
図である。
この実施例回路は、高レベルおよび定レベルが交互に
現れる矩形波信号が入力する入力端子1と、この入力端
子の信号のバッファ回路となるインピーダンス変換回路
2と、スイッチング回路3とを備える。このスイッチン
グ回路3には、上記入力信号が高レベルのときに導通す
る第一のスイッチング手段10と、上記入力信号が低レベ
ルのときに導通する第二のスイッチング手段11とを含
む。
現れる矩形波信号が入力する入力端子1と、この入力端
子の信号のバッファ回路となるインピーダンス変換回路
2と、スイッチング回路3とを備える。このスイッチン
グ回路3には、上記入力信号が高レベルのときに導通す
る第一のスイッチング手段10と、上記入力信号が低レベ
ルのときに導通する第二のスイッチング手段11とを含
む。
1個のコンデンサ6を設け、上記第一のスイッチング
手段10に接続され、このコンデンサ6に定電流を充電電
流として供給する第一の定電流回路4と、上記第二のス
イッチング手段11に接続され、上記コンデンサ6から定
電流を放電電流として取り出す第二の定電流回路5と、
上記コンデンサ6の端子電圧を入力とし出力が出力端子
8に接続された濾波器7とを備える。
手段10に接続され、このコンデンサ6に定電流を充電電
流として供給する第一の定電流回路4と、上記第二のス
イッチング手段11に接続され、上記コンデンサ6から定
電流を放電電流として取り出す第二の定電流回路5と、
上記コンデンサ6の端子電圧を入力とし出力が出力端子
8に接続された濾波器7とを備える。
この実施例回路の動作をタイムチャートを用いて説明
する。第3図は動作説明用のタイムチャートである。こ
の図は横軸に時間をとり、縦軸に電圧またはスイッチン
グ手段の開閉を表示する。第3図Aは端子1の電圧であ
り、インピーダンス変換回路2の出力電圧もこれに等し
い。同Bはスイッチング手段10の開閉状態を表す。同C
はスイッチング手段11の開閉状態を表す。同Dはコンデ
ンサ6の端子電圧であり、同Eは出力端子8の電圧であ
る。
する。第3図は動作説明用のタイムチャートである。こ
の図は横軸に時間をとり、縦軸に電圧またはスイッチン
グ手段の開閉を表示する。第3図Aは端子1の電圧であ
り、インピーダンス変換回路2の出力電圧もこれに等し
い。同Bはスイッチング手段10の開閉状態を表す。同C
はスイッチング手段11の開閉状態を表す。同Dはコンデ
ンサ6の端子電圧であり、同Eは出力端子8の電圧であ
る。
端子1には第3図Aに示す矩形波状の入力信号が与え
られる。スイッチング手段10および同11はこれに同期し
て同図BおよびCのように交互に開閉動作を繰り返す。
このスイッチング手段10が閉状態になったときに第一の
定電流回路4に電流が流れてコンデンサ6を充電する。
この充電電流は定電流に制御され、コンデンサ6の端子
電圧がインピーダンス変換回路2の高レベルの出力電圧
に等しくなったときに充電電流は停止する。入力信号の
レベルが高レベルの状態にある期間にわたりこの端子電
圧が維持される。
られる。スイッチング手段10および同11はこれに同期し
て同図BおよびCのように交互に開閉動作を繰り返す。
このスイッチング手段10が閉状態になったときに第一の
定電流回路4に電流が流れてコンデンサ6を充電する。
この充電電流は定電流に制御され、コンデンサ6の端子
電圧がインピーダンス変換回路2の高レベルの出力電圧
に等しくなったときに充電電流は停止する。入力信号の
レベルが高レベルの状態にある期間にわたりこの端子電
圧が維持される。
状態が切り替わって、スイッチング手段10が開状態に
なりスイッチング手段11が閉状態になったときには、第
二の定電流回路5に放電電流が流れてコンデンサ6の電
荷を放電させる。コンデンサ6の端子電圧がインピーダ
ンス変換回路2の低レベルの出力電圧(実用的には零)
になったときに停止する。入力信号のレベルが低レベル
の状態にある期間にわたりこの端子電圧が維持される。
なりスイッチング手段11が閉状態になったときには、第
二の定電流回路5に放電電流が流れてコンデンサ6の電
荷を放電させる。コンデンサ6の端子電圧がインピーダ
ンス変換回路2の低レベルの出力電圧(実用的には零)
になったときに停止する。入力信号のレベルが低レベル
の状態にある期間にわたりこの端子電圧が維持される。
したがって、コンデンサ6の端子電圧は第3図Dに示
すようにその変化点でなだらかな直線的な傾斜をもつこ
とになる。
すようにその変化点でなだらかな直線的な傾斜をもつこ
とになる。
このコンデンサ6の端子電圧は濾波器7を通過するこ
とにより、その高レベルおよび低レベルの変化点でいく
ぶん丸みを与えられて、第3図Eに示す波形で出力端子
8に送出される。
とにより、その高レベルおよび低レベルの変化点でいく
ぶん丸みを与えられて、第3図Eに示す波形で出力端子
8に送出される。
ここで、この実施例回路では、インピーダンス変換回
路2は大きい負帰還が施されたオペアンプ9を備えた公
知の回路である。スイッチング手段10および11はそれぞ
れ1個のダイオード素子により構成され、その接続極性
は互いに反対に接続されて交互に開閉するように構成さ
れる。定電流回路4は第一の電界効果トランジスタ12
と、第一の抵抗13とを備え、第一の電界効果トランジス
タ12のソースゲート間に第一の抵抗13が接続され、第一
の電界効果トランジスタ12のゲートを出力とする。第二
の定電流回路5は第二の抵抗14と、第三の抵抗15と、第
四の抵抗16と、第二の電界効果トランジスタ17とを備
え、第二の電界効果トランジスタ17のソースには第二の
抵抗14が接続され、またゲートには一端が共通電位に接
続された第四の抵抗16と一端が第二の抵抗14に接続され
た第三の抵抗15とが接続される。
路2は大きい負帰還が施されたオペアンプ9を備えた公
知の回路である。スイッチング手段10および11はそれぞ
れ1個のダイオード素子により構成され、その接続極性
は互いに反対に接続されて交互に開閉するように構成さ
れる。定電流回路4は第一の電界効果トランジスタ12
と、第一の抵抗13とを備え、第一の電界効果トランジス
タ12のソースゲート間に第一の抵抗13が接続され、第一
の電界効果トランジスタ12のゲートを出力とする。第二
の定電流回路5は第二の抵抗14と、第三の抵抗15と、第
四の抵抗16と、第二の電界効果トランジスタ17とを備
え、第二の電界効果トランジスタ17のソースには第二の
抵抗14が接続され、またゲートには一端が共通電位に接
続された第四の抵抗16と一端が第二の抵抗14に接続され
た第三の抵抗15とが接続される。
本発明は以上説明したように、その回路構成はきわめ
て簡単であり小型にできる。またその消費電力は1個の
コンデンサの充電および放電に要するだけの小さい電力
で十分である。そして回路素子の数が少ないので信頼性
が高く、その動作が確実である。
て簡単であり小型にできる。またその消費電力は1個の
コンデンサの充電および放電に要するだけの小さい電力
で十分である。そして回路素子の数が少ないので信頼性
が高く、その動作が確実である。
本発明の回路は時分割多元多重通信装置のバースト信
号制御用の包絡線信号を発生するために利用してきわめ
て有用である。
号制御用の包絡線信号を発生するために利用してきわめ
て有用である。
第1図は本発明実施例回路の構成を示すブロック構成
図。 第2図は上記実施例回路のさらに具体的な回路図。 第3図は上記実施例回路の動作説明用タイムチャート。 1……入力端子、2……インピーダンス変換回路、3…
…スイッチング回路、4……第一の定電流回路、5……
第二の定電流回路、6……コンデンサ、7……濾波器、
8……出力端子、9……オペアンプ、10……第一のスイ
ッチング手段、11……第二のスイッチング手段、12、17
……電界効果トランジスタ、13〜16……抵抗。
図。 第2図は上記実施例回路のさらに具体的な回路図。 第3図は上記実施例回路の動作説明用タイムチャート。 1……入力端子、2……インピーダンス変換回路、3…
…スイッチング回路、4……第一の定電流回路、5……
第二の定電流回路、6……コンデンサ、7……濾波器、
8……出力端子、9……オペアンプ、10……第一のスイ
ッチング手段、11……第二のスイッチング手段、12、17
……電界効果トランジスタ、13〜16……抵抗。
Claims (1)
- 【請求項1】高レベルおよび低レベルが交互に現れる矩
形波信号が入力する入力端子(1)と、 上記入力信号が高レベルのときに導通する第一のスイッ
チング手段(10)と、 上記入力信号が低レベルのときに導通する第二のスイッ
チング手段(11)と、 コンデンサ(6)と、 上記第一のスイッチング手段に接続され、このコンデン
サの充電電流が経由する第一の定電流回路(4)と、 上記第二のスイッチング手段に接続され、上記コンデン
サの放電電流が経由する第二の定電流回路(5)と、 上記コンデンサの端子電圧を入力とし出力が出力端子
(8)に接続された濾波器(7)と を備えたことを特徴とする包絡線発生回路。
Priority Applications (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP60021445A JPH0821915B2 (ja) | 1985-02-06 | 1985-02-06 | 包絡線発生回路 |
| US06/716,270 US4706262A (en) | 1984-03-30 | 1985-03-26 | FSK or FM burst signal generating apparatus |
| CA000477795A CA1246253A (en) | 1984-03-30 | 1985-03-28 | Fsk or fm burst signal generating apparatus |
| DE8585103848T DE3587081T2 (de) | 1984-03-30 | 1985-03-29 | Frequenz- oder frequenzumtastungsmodulierter burstsignalgenerator. |
| EP85103848A EP0156398B1 (en) | 1984-03-30 | 1985-03-29 | Fsk or fm burst signal generating apparatus |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP60021445A JPH0821915B2 (ja) | 1985-02-06 | 1985-02-06 | 包絡線発生回路 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS61181231A JPS61181231A (ja) | 1986-08-13 |
| JPH0821915B2 true JPH0821915B2 (ja) | 1996-03-04 |
Family
ID=12055161
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP60021445A Expired - Lifetime JPH0821915B2 (ja) | 1984-03-30 | 1985-02-06 | 包絡線発生回路 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0821915B2 (ja) |
-
1985
- 1985-02-06 JP JP60021445A patent/JPH0821915B2/ja not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS61181231A (ja) | 1986-08-13 |
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