JPS5910035A - 可変インピ−ダンス装置 - Google Patents
可変インピ−ダンス装置Info
- Publication number
- JPS5910035A JPS5910035A JP57118572A JP11857282A JPS5910035A JP S5910035 A JPS5910035 A JP S5910035A JP 57118572 A JP57118572 A JP 57118572A JP 11857282 A JP11857282 A JP 11857282A JP S5910035 A JPS5910035 A JP S5910035A
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- JP
- Japan
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- signal
- terminal
- circuit
- amplifier
- voltage
- Prior art date
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- Granted
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-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03H—IMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
- H03H11/00—Networks using active elements
- H03H11/46—One-port networks
Landscapes
- Networks Using Active Elements (AREA)
- Reduction Or Emphasis Of Bandwidth Of Signals (AREA)
- Signal Processing Not Specific To The Method Of Recording And Reproducing (AREA)
- Tone Control, Compression And Expansion, Limiting Amplitude (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は信号圧縮器と信号伸長器とを備えた雑音低減装
置などに用いられる可変インピーダンス装置に関する。
置などに用いられる可変インピーダンス装置に関する。
従来から、ある特定な通信系あるいは特定な記録・再生
系のS/N比を改善するため、その系に信号圧縮器と信
号伸長器とを備えた雑音低減装置を用いることが知られ
ている。
系のS/N比を改善するため、その系に信号圧縮器と信
号伸長器とを備えた雑音低減装置を用いることが知られ
ている。
特に信号圧縮器の回路構成部品と信号伸長器の回路構成
部品とを共通に使用し、モードスイッチの切換えによっ
て信号圧縮器の機能と信号伸長器の機能とを切換えるこ
とが可能な雑音低減装置がソサイテイ・オブ・エレクト
ロニック・アンド・ラジオ・チクニジアン誌 第8巻
1974年5/6月号によって提案され℃いる。
部品とを共通に使用し、モードスイッチの切換えによっ
て信号圧縮器の機能と信号伸長器の機能とを切換えるこ
とが可能な雑音低減装置がソサイテイ・オブ・エレクト
ロニック・アンド・ラジオ・チクニジアン誌 第8巻
1974年5/6月号によって提案され℃いる。
第1図は、この切換可能型信号圧縮器/(1号伸長器の
回路ブロック図を示している。この穐の切換可能型信号
圧縮器/信号伸長器は、ドルビーB7)イズ・リダクシ
ョン・システムとして当業者間で周知のものである(ド
ルビーという言葉は、ドルビー研究所の登録商標である
)。
回路ブロック図を示している。この穐の切換可能型信号
圧縮器/信号伸長器は、ドルビーB7)イズ・リダクシ
ョン・システムとして当業者間で周知のものである(ド
ルビーという言葉は、ドルビー研究所の登録商標である
)。
こσ)ドルビーB型ノイズ・リダクション・システムを
信号圧縮器に切換えることによつ1、このシステムはエ
ンコーダとなる。信号圧縮器(エンコーダ)は入力信号
が録音テープに記録される前に、この入力信号のダイナ
ミ・ツクレンジを圧aする。このシステムは信号伸長器
に切換ることによっ又、このシステムはデコーダとなる
。信号伸長器(デコーダ)は入力信号に対するダイナミ
ックレンジの@練性をもとに戻す。記録/再生プロセス
中に導入される雑音は相当に減少さtl、従ってイ1号
圧縮器−償号伸長器の組合せは雑音低減装置として作用
する。
信号圧縮器に切換えることによつ1、このシステムはエ
ンコーダとなる。信号圧縮器(エンコーダ)は入力信号
が録音テープに記録される前に、この入力信号のダイナ
ミ・ツクレンジを圧aする。このシステムは信号伸長器
に切換ることによっ又、このシステムはデコーダとなる
。信号伸長器(デコーダ)は入力信号に対するダイナミ
ックレンジの@練性をもとに戻す。記録/再生プロセス
中に導入される雑音は相当に減少さtl、従ってイ1号
圧縮器−償号伸長器の組合せは雑音低減装置として作用
する。
ドルビーf3Jノイズ・リダクション・システムでは、
通例200 Hzの周波数値よりも高い信号成分に対し
て信号圧縮/信号伸長の動作が行lIわれる。
通例200 Hzの周波数値よりも高い信号成分に対し
て信号圧縮/信号伸長の動作が行lIわれる。
次に第1図の回路ブロックを診照し又、周知のエンコー
ダ/デコーダについて詳細に説明する。
ダ/デコーダについて詳細に説明する。
第1図に示した雑音低減装置は入力端子T、と出力端子
T!どの間のメイン・バス1mと、エンコーダ/デコー
ダ切換えのためのモードスイッチ8Wと出力端子T、と
の間のサイド・バス15 とを有する。
T!どの間のメイン・バス1mと、エンコーダ/デコー
ダ切換えのためのモードスイッチ8Wと出力端子T、と
の間のサイド・バス15 とを有する。
メイン・バス1m士には結合回路101反転器11が配
置さねている。
置さねている。
サイド・バス15上にはOT変フィルタ12.信号増幅
器】3.制御増幅器14.整流器・平滑回路15.オー
バーシュート・サプレッサ16が配モードスイッチSW
が端子Tllに接続されている場合−は、この回路ブロ
ックはエンコーダとなる。
器】3.制御増幅器14.整流器・平滑回路15.オー
バーシュート・サプレッサ16が配モードスイッチSW
が端子Tllに接続されている場合−は、この回路ブロ
ックはエンコーダとなる。
メイン・バス1m士の結合回路10と反転器11とは線
形増幅を実行する。
形増幅を実行する。
可変フィルタ12は、整流器・平滑回路15によって発
生される制御信号S。に応じ’C200Hz以上の周波
数の信号成分に対する伝達量を変化させる。より詳しく
説明すると可変フィルタ12゜信号増幅器】3.制御増
幅器14.整流器・平滑回路15のループによって、モ
ードスイッチSWの共通端子T、lcおける入力信号の
レベルが低下すると可変フィルタ12よりの伝達量が増
加する。
生される制御信号S。に応じ’C200Hz以上の周波
数の信号成分に対する伝達量を変化させる。より詳しく
説明すると可変フィルタ12゜信号増幅器】3.制御増
幅器14.整流器・平滑回路15のループによって、モ
ードスイッチSWの共通端子T、lcおける入力信号の
レベルが低下すると可変フィルタ12よりの伝達量が増
加する。
故に、入力信号レベ!しの低下に従り又サイド・バスl
S上の200 Hz以上の周波数の信号成分は増加する
。
S上の200 Hz以上の周波数の信号成分は増加する
。
回路ブロックがエンコーダに構成されている場合は、サ
イド・パスl、上の信号はメイン・バス4m士の信号に
カロ算される。従って、第2図の振幅−周波数特性に示
すように20 Q Hz以上の信号成分は信号レベルの
低下に従っ又次第に大きな振@値をもつよいになる。
イド・パスl、上の信号はメイン・バス4m士の信号に
カロ算される。従って、第2図の振幅−周波数特性に示
すように20 Q Hz以上の信号成分は信号レベルの
低下に従っ又次第に大きな振@値をもつよいになる。
一万、モードスイッチSWが端子T、に接続さt+ I
L・る場合は、この回路ブロックはデコーダとブIる
。メイン・バス1m上の反転器11は信号反転器として
構成されおりモートスインチSWの共通端子T、にはこ
の反転器11の出力信号が印加されるので、サイド・バ
スl、上には入力端子T。
L・る場合は、この回路ブロックはデコーダとブIる
。メイン・バス1m上の反転器11は信号反転器として
構成されおりモートスインチSWの共通端子T、にはこ
の反転器11の出力信号が印加されるので、サイド・バ
スl、上には入力端子T。
に印710さハだ入力信号と反対位相の信号が供給され
るようになる。従って、サイド・バスlS上の信号はメ
イン・バス1m上の信号から減算されるので、デコーダ
σ)出力信号の撮幅−周波数特性においては200Hz
以十の信号成分は信号レベルの低下に従っ又次第に小さ
な振幅値を有するよ5Vr−なる。
るようになる。従って、サイド・バスlS上の信号はメ
イン・バス1m上の信号から減算されるので、デコーダ
σ)出力信号の撮幅−周波数特性においては200Hz
以十の信号成分は信号レベルの低下に従っ又次第に小さ
な振幅値を有するよ5Vr−なる。
オーバーシュート・サプレッサ16は、可変フィルタ1
2に印カロされる端子間電圧の撮vA値を匍]限する。
2に印カロされる端子間電圧の撮vA値を匍]限する。
もしこのオーバーシュート・サプレッサ16が配置され
ていないと、高レベルの過渡信号には不所望な変化が生
じる。
ていないと、高レベルの過渡信号には不所望な変化が生
じる。
ところで、最近の電子機器、例えば携帯用テープレコー
ダ等の技術的動向の一つに、小形か°つ軽量化がある。
ダ等の技術的動向の一つに、小形か°つ軽量化がある。
この様な場合、電源電池σ)小形のものが望ましく、電
源電圧も例えば3v程度の低電圧になる。
源電圧も例えば3v程度の低電圧になる。
ここで、上記技術的動向にかんがみ、3V程度の超低電
圧を源で上述の如き雑音低減動作の可否を考える、本発
明者の検討によれば、電源電圧3V程度では雑音低減装
置を構成する信号圧縮器系の各回路、また信号伸長系の
各回路とも動作し得ないことが判明した。
圧を源で上述の如き雑音低減動作の可否を考える、本発
明者の検討によれば、電源電圧3V程度では雑音低減装
置を構成する信号圧縮器系の各回路、また信号伸長系の
各回路とも動作し得ないことが判明した。
これは、雑音低減装置を構成する各回路につき、低電圧
型1源用に回路定数を変更する程度では不可能である。
型1源用に回路定数を変更する程度では不可能である。
そこで、本発明者によっ又、雑音低減装置を構成する各
回路について、入念な検討がなさねた。そし℃、雑音低
減装置を構成する上記可変フィルタ12に関し、今般新
規な技術的思想に想到した、 依って、本発明の目的とするところは、低電圧電源で確
実に動作する可変インピーダンス装置を提供することに
ある。
回路について、入念な検討がなさねた。そし℃、雑音低
減装置を構成する上記可変フィルタ12に関し、今般新
規な技術的思想に想到した、 依って、本発明の目的とするところは、低電圧電源で確
実に動作する可変インピーダンス装置を提供することに
ある。
以下、図面を参照し又本願発明を具体的に説明する。
第3図は本発明の一実施例による切換可能型信号圧縮器
/信号伸長器の回路ブロックを示し、破線10内の部品
はモノリシゾク半導体集積回路内に構昨されている。丸
で囲れた数字は、集積回路の端子番号を示している。
/信号伸長器の回路ブロックを示し、破線10内の部品
はモノリシゾク半導体集積回路内に構昨されている。丸
で囲れた数字は、集積回路の端子番号を示している。
入力端子T、と出力端子T、との間のメイン・バス1m
上には結合回路109反転器11が配置され千いる。入
力端子T、は人力結合容量C7を介し又集積回路の1番
端子に接続されτいる。入力増幅器20はいわゆる演算
増幅器の形態に構成され、非反転入力端子(+)9反転
入力端子(−)。
上には結合回路109反転器11が配置され千いる。入
力端子T、は人力結合容量C7を介し又集積回路の1番
端子に接続されτいる。入力増幅器20はいわゆる演算
増幅器の形態に構成され、非反転入力端子(+)9反転
入力端子(−)。
出力端子を有している。この非反転入力端子(+)は上
記1番端子に接続され、この出力端子は集積回路の3番
端子として集積回路外部のモードスイッチ8Wの端子T
、に接続されるとともにメイン・バス1mI/r、、接
続され又いる。抵抗R,、)L、から構成された負帰還
回路網21が入力増幅器20の出力端子と反転入力端子
(−)との間に接続されることにより、この人力増喝器
20の電圧利得が設定される。
記1番端子に接続され、この出力端子は集積回路の3番
端子として集積回路外部のモードスイッチ8Wの端子T
、に接続されるとともにメイン・バス1mI/r、、接
続され又いる。抵抗R,、)L、から構成された負帰還
回路網21が入力増幅器20の出力端子と反転入力端子
(−)との間に接続されることにより、この人力増喝器
20の電圧利得が設定される。
上記負帰還回路網21の抵抗す、の一端は4番端子に接
続されたところの容量03によっ又又流的に接地さ第1
ている。基準電圧発生器22は、こσ)4番端子に電源
電圧V。Cの約半分σ)レベルに設足さねた直流基準電
圧vRF、Fを供給する。1番端子と4番端子との間に
は抵抗R3゜。が接続されることによって、l@端子に
上記直流基準電圧VRIFが供給さハ、る。従って、人
力増幅器20の出力端子の直流電位もほぼこの直流基準
電圧VREFに近いレベルとなる。
続されたところの容量03によっ又又流的に接地さ第1
ている。基準電圧発生器22は、こσ)4番端子に電源
電圧V。Cの約半分σ)レベルに設足さねた直流基準電
圧vRF、Fを供給する。1番端子と4番端子との間に
は抵抗R3゜。が接続されることによって、l@端子に
上記直流基準電圧VRIFが供給さハ、る。従って、人
力増幅器20の出力端子の直流電位もほぼこの直流基準
電圧VREFに近いレベルとなる。
モートスインチSWと出力端子T2との間のサイド・バ
スl 土には可変フィルター2.信号増幅器13.制御
増幅器14.整流器・平滑回路15、オーバーシュート
・サプレッサー6が配置さねている。可変フィルター2
は容量0..0.。
スl 土には可変フィルター2.信号増幅器13.制御
増幅器14.整流器・平滑回路15、オーバーシュート
・サプレッサー6が配置さねている。可変フィルター2
は容量0..0.。
抵抗■、。01社、。7.可変インピーダンス23によ
って構成され℃いる。
って構成され℃いる。
モードスイッチ8Wは容量04,0.を介し又集tit
回路σ)5番端子に接続さ才]ている。この5番端子に
は上記可変インピーダンス23が接続されている。
回路σ)5番端子に接続さ才]ている。この5番端子に
は上記可変インピーダンス23が接続されている。
可変インピーダンス23は、本発明でいう可変インピー
ダンス装置であって、第4図に示す如き回路構成になさ
れ℃いる。トランジスタQ、、Q。
ダンス装置であって、第4図に示す如き回路構成になさ
れ℃いる。トランジスタQ、、Q。
の各ベースは、所定の基単電圧vREFに保持される。
トランジスタQ、、Q、のベースには、入力信号Vio
が供給される。差動対に構成されたトランジスタQ、、
Qeの各エミッタには、後述スル電圧−電流変換器27
a(以下におい−CV/Iコンバータという)から制御
信号電流S01が供給される。トランジスタQ、は、後
述するv/1コンバータ27bから供給される制御信号
電流SO。
が供給される。差動対に構成されたトランジスタQ、、
Qeの各エミッタには、後述スル電圧−電流変換器27
a(以下におい−CV/Iコンバータという)から制御
信号電流S01が供給される。トランジスタQ、は、後
述するv/1コンバータ27bから供給される制御信号
電流SO。
によって、トランジスタQ、、Q4を流れる電流を制御
する。
する。
なお、V/lコンバータ27bには、差遣電源E8.が
設けられている。これを設けた目的は、5番端子から供
給される入力信号が通常の信号レベルKlる時、トラン
ジスタQ、 、 Q、を非動作状態に保持し、所rレベ
ル以上の時動作状態にするためのものである。更に、抵
抗比1.は、ダイナミックレンジを高くするためVCe
けられ又いるものであつ又、足電流回路に換えてもよい
。
設けられている。これを設けた目的は、5番端子から供
給される入力信号が通常の信号レベルKlる時、トラン
ジスタQ、 、 Q、を非動作状態に保持し、所rレベ
ル以上の時動作状態にするためのものである。更に、抵
抗比1.は、ダイナミックレンジを高くするためVCe
けられ又いるものであつ又、足電流回路に換えてもよい
。
土部、の如き可変インピーダンス装置23における入点
σ)人力インピーダンスを求める。A点の電圧レベルを
VAとする。この時、電圧レベルvAとトランジスタQ
8. Qtの各コレクタ[1Ic1゜1c2との間には
、次式に示す関係がある。
σ)人力インピーダンスを求める。A点の電圧レベルを
VAとする。この時、電圧レベルvAとトランジスタQ
8. Qtの各コレクタ[1Ic1゜1c2との間には
、次式に示す関係がある。
Ho、==−vA/に4.n+ rel(”ss/”s
、+i騙+r8.)・・・・・・(1) t C2−V A 、/”)(I、o+ T el (
1+ Rs*/2”s、−4−%、、 +r、 、 )
・・・・・・(2) 但し、上記(11,(21式において、Rmは抵抗比1
.。
、+i騙+r8.)・・・・・・(1) t C2−V A 、/”)(I、o+ T el (
1+ Rs*/2”s、−4−%、、 +r、 、 )
・・・・・・(2) 但し、上記(11,(21式において、Rmは抵抗比1
.。
)tl、でに1す、relはトランジスタQ、、Q2の
各エミッ4抵抗である。
各エミッ4抵抗である。
次いで、’CIと’C2とによるトランジスタQs+Q
6の各ベース間電圧差を求める。
6の各ベース間電圧差を求める。
vBg5 ’BE6””e2 (iC2’CI )I
I : re2.V A/I(Im+ re、
”’ ”’ (31但し、[はトランジスタQ、、
Q、σ)各エミ2 ッ4抵抗である。
I : re2.V A/I(Im+ re、
”’ ”’ (31但し、[はトランジスタQ、、
Q、σ)各エミ2 ッ4抵抗である。
史に、A点を流れる電流を16と11は、IA= re
、、 ・VA/()Lm十re、)・re3・川・・(
4)となる。
、、 ・VA/()Lm十re、)・re3・川・・(
4)となる。
そして、上記vA及び■□から入力インピーダンスR1
nを求めると、 ’in =vA/ I A = (Rm+ rel)・
rf:3 / ’ (32・=(51で決定さね、る。
nを求めると、 ’in =vA/ I A = (Rm+ rel)・
rf:3 / ’ (32・=(51で決定さね、る。
次に、トランジスタQ、、 、 Q、、の回路動作につ
いて述べる。
いて述べる。
入力信号■lnの信号レベルが上昇すると、V/lコン
バータ27aの出力SO,のレベルも上昇スル。そして
、V/Iコンバータ27bの入力電圧が、基単電源ES
、の電圧レベルよりも高レベルIiCtxると、出力S
O7がトランジスタQ9のベースに供給される。トラン
ジスタQ、がオン状態になり、ダイオードD、、D2を
流れる電流が増大する。トランジスタQ0に電流I。が
流れる。
バータ27aの出力SO,のレベルも上昇スル。そして
、V/Iコンバータ27bの入力電圧が、基単電源ES
、の電圧レベルよりも高レベルIiCtxると、出力S
O7がトランジスタQ9のベースに供給される。トラン
ジスタQ、がオン状態になり、ダイオードD、、D2を
流れる電流が増大する。トランジスタQ0に電流I。が
流れる。
電流1o(7’)電流槽−に対応し又、入力インピーダ
ンス)tinが急激に低トーする。
ンス)tinが急激に低トーする。
ちなみに、よ述σ)如き回路構成の可変インピーダンス
装置23に想到する過程におい又、本発明者によっ又第
5図に示す如き可変インピーダンス装置が検討された。
装置23に想到する過程におい又、本発明者によっ又第
5図に示す如き可変インピーダンス装置が検討された。
以下、参考までに述べると、本発明ノ実施例で述べたト
ランジスタQs + Qa +V/lコンバータ27b
が設けられ1い1fい。この場合、電源電圧が例えば2
v程度の超低電圧とすると、整流器・平滑回路15の出
力vDCが所定の電圧レベルに制限さね−しまう。この
結果、制御信号を流sO,の電流量も制限され、入力イ
ンピーダンスR1nを低下させるための充分な電流が流
れない。
ランジスタQs + Qa +V/lコンバータ27b
が設けられ1い1fい。この場合、電源電圧が例えば2
v程度の超低電圧とすると、整流器・平滑回路15の出
力vDCが所定の電圧レベルに制限さね−しまう。この
結果、制御信号を流sO,の電流量も制限され、入力イ
ンピーダンスR1nを低下させるための充分な電流が流
れない。
電源電圧が2v、入力信号VioがOdB 、周波数f
が20KHzの時、本発明者の実験によれば第6図に1
1で示す如き周波数特性を得た。すなわち、人力インピ
ーダンスR1nを低下させることができないので、周波
数特性f、が5 K Hz付近から次第に上昇し、20
KHz付近で2dBも上昇してしま′5c こtlに対し、第5図に示す本発明を適用した可変イン
ピーダンス装置23では、同一の条件で実験した場合、
第7図にf、で示す如きフラットな周波数特性を得た。
が20KHzの時、本発明者の実験によれば第6図に1
1で示す如き周波数特性を得た。すなわち、人力インピ
ーダンスR1nを低下させることができないので、周波
数特性f、が5 K Hz付近から次第に上昇し、20
KHz付近で2dBも上昇してしま′5c こtlに対し、第5図に示す本発明を適用した可変イン
ピーダンス装置23では、同一の条件で実験した場合、
第7図にf、で示す如きフラットな周波数特性を得た。
この周波数特性f、は、v/1コンバータ27bの出力
sh、によってトランジスタQ0をオン状態に動作させ
ることによつ1得られる。そして−可変インピーダンス
装置23σ)入力インピーダンス)t、inは、電源電
圧2v程度であっても所望のインピーダンスに低下させ
ることができる、 信号増幅器】3はいわゆる演算増幅器の形態に構成され
、非反転入力端子(+)1反転入力端子(−)、出力端
子を有している。この非反転入力端子(+)は5番端子
および可変インピーダンス23に接続され壬いる。抵抗
凡、、)t4から構成された負帰還回路網24が信号増
幅器13σ)出力端子と反転入力端子(−)との間に接
続されることにより、この信号増幅器130を土利得が
設定され又いる。信号増幅器13の出力端子の出カイぎ
号はオーバーシュート・サプレッサ16に供給される。
sh、によってトランジスタQ0をオン状態に動作させ
ることによつ1得られる。そして−可変インピーダンス
装置23σ)入力インピーダンス)t、inは、電源電
圧2v程度であっても所望のインピーダンスに低下させ
ることができる、 信号増幅器】3はいわゆる演算増幅器の形態に構成され
、非反転入力端子(+)1反転入力端子(−)、出力端
子を有している。この非反転入力端子(+)は5番端子
および可変インピーダンス23に接続され壬いる。抵抗
凡、、)t4から構成された負帰還回路網24が信号増
幅器13σ)出力端子と反転入力端子(−)との間に接
続されることにより、この信号増幅器130を土利得が
設定され又いる。信号増幅器13の出力端子の出カイぎ
号はオーバーシュート・サプレッサ16に供給される。
オーバーシュート・サプレッサ16は、高レベルの過渡
信号による不所望な変化の発生を防止するためのもので
ある。オーバーシュート・サプレッサ16の出力信号は
バyファ25を介して結合回路10のサイド・バス45
に伝達される。
信号による不所望な変化の発生を防止するためのもので
ある。オーバーシュート・サプレッサ16の出力信号は
バyファ25を介して結合回路10のサイド・バス45
に伝達される。
一方、制御増幅器14はいわゆる演算増幅器σ)形態に
構成さね、非反転入力端子(+)9反転入力端子(−)
、出力端子を有している。この非反転入力端子(+)は
5番端子および可変インピーダンス23に接続され又い
る。抵抗)L、 、 R,。
構成さね、非反転入力端子(+)9反転入力端子(−)
、出力端子を有している。この非反転入力端子(+)は
5番端子および可変インピーダンス23に接続され又い
る。抵抗)L、 、 R,。
R7,、容量0..0.から構成さねた負帰還回路網2
6が接続されることにより、この制御増幅器14の電圧
利得が設定されている。6@端子は負帰還回路網26の
抵抗)!+ 、o、 、容量0..0゜の半導体集積回
路外部での接続のため配置されている。制御増幅器14
の出力信号は整流器・平滑回路15に伝達さハる。
6が接続されることにより、この制御増幅器14の電圧
利得が設定されている。6@端子は負帰還回路網26の
抵抗)!+ 、o、 、容量0..0゜の半導体集積回
路外部での接続のため配置されている。制御増幅器14
の出力信号は整流器・平滑回路15に伝達さハる。
整流器・平滑回路15はダイオードD3から構成された
整流器15aを含み、容量081 GG +抵抗R,o
、 、 L(l、。5.ダイオードI)4から偽tル
された平滑回路15bを含んでいる。ダイオードD4は
いわゆるアタック・lイムとリカバリ・タイムとを適切
な値に調整する。7番端子および8番端子は平滑回路1
5bの容i0..O,,抵抗RI04+R3゜、の半導
体集積回路外部での接続のため配置されている。平滑回
路15bの出力電圧は、V/Iコンバータ27 a、
27 bに供給される。
整流器15aを含み、容量081 GG +抵抗R,o
、 、 L(l、。5.ダイオードI)4から偽tル
された平滑回路15bを含んでいる。ダイオードD4は
いわゆるアタック・lイムとリカバリ・タイムとを適切
な値に調整する。7番端子および8番端子は平滑回路1
5bの容i0..O,,抵抗RI04+R3゜、の半導
体集積回路外部での接続のため配置されている。平滑回
路15bの出力電圧は、V/Iコンバータ27 a、
27 bに供給される。
V/Iコンバータ27a、27bは、平滑回路15cの
出力電圧に相当した制御信号電流SC,。
出力電圧に相当した制御信号電流SC,。
S02をその出力に発生する。制御信号電流8C7゜S
O7の大きさに従って、可変フィルタ12を構成する可
変インピーダンス装置23のインピーダンス値が上述の
如く制御される。
O7の大きさに従って、可変フィルタ12を構成する可
変インピーダンス装置23のインピーダンス値が上述の
如く制御される。
可変フィルタ12.制御増幅器14.整流器・平滑回路
15.電圧−電流変換器27はモードスイッチSWの共
通端子T、における信号レベルの低下に従っ℃可変イン
ピーダンス23のインピーダンス値を制御するため、信
号増幅器13とオーバー シュート・サプレッサ16と
を介し又サイド・バス45に伝達される200Hz以上
の周波数の信号成分のレベルが増加する。
15.電圧−電流変換器27はモードスイッチSWの共
通端子T、における信号レベルの低下に従っ℃可変イン
ピーダンス23のインピーダンス値を制御するため、信
号増幅器13とオーバー シュート・サプレッサ16と
を介し又サイド・バス45に伝達される200Hz以上
の周波数の信号成分のレベルが増加する。
結合回路10はメイン・バス1m上に配置された抵抗)
モ、とサイド・バスl、上に配置された抵抵R0とによ
り構成され、抵抗R8と抵抗R0の共通接続点にはメイ
ン・バス1m上の信号成分とサイド・バスlS上σ)信
号成分との刀n算成分の信号が得られる。
モ、とサイド・バスl、上に配置された抵抵R0とによ
り構成され、抵抗R8と抵抗R0の共通接続点にはメイ
ン・バス1m上の信号成分とサイド・バスlS上σ)信
号成分との刀n算成分の信号が得られる。
反転器11はいわゆる演算増幅器の形態に構成され、非
反転入力端子(+)9反転入力端子(−)。
反転入力端子(+)9反転入力端子(−)。
出力端子を有し℃いる。非反転入力端子(+)は4番端
子に接続され、反転入力端子(−)は上記Rs、lらの
共通接続点に接続され、出力端子は2番端子に接続さt
1″′C,いる。反転器11の出力端子と反転入力端子
(−)との間に接続さねた抵抗几、。の抵抗値と上配抵
抗几8.H,の抵抗値とを適切に設定することにより2
番端子より得られる切換可能型信号圧縮器/信号伸長器
の出力信号のレベルを設定することが可能である。
子に接続され、反転入力端子(−)は上記Rs、lらの
共通接続点に接続され、出力端子は2番端子に接続さt
1″′C,いる。反転器11の出力端子と反転入力端子
(−)との間に接続さねた抵抗几、。の抵抗値と上配抵
抗几8.H,の抵抗値とを適切に設定することにより2
番端子より得られる切換可能型信号圧縮器/信号伸長器
の出力信号のレベルを設定することが可能である。
モードスイッチSWが端子T、に接続さハ、又いる場合
は、その共通端子1゛、にはメイン・バス1m上の入力
増幅器20の出力信号が伝達される。
は、その共通端子1゛、にはメイン・バス1m上の入力
増幅器20の出力信号が伝達される。
この場合メイン・バス1m上の信号成分トサイド・バス
上の信号成分とは加算されるので、この回路ブロックは
エンコーダとし又動作する。
上の信号成分とは加算されるので、この回路ブロックは
エンコーダとし又動作する。
−万、モードスイッチ8Wが端子l114 に接続され
ている場合は、その共通端子には反転器11の出力信号
が伝達される。この場合、サイド・バスlS上の信号は
メイン・バス1rTl十の信号から減算されるので、こ
の回路ブロックはデコーダとして動作する。
ている場合は、その共通端子には反転器11の出力信号
が伝達される。この場合、サイド・バスlS上の信号は
メイン・バス1rTl十の信号から減算されるので、こ
の回路ブロックはデコーダとして動作する。
尚、9番端子は制御回路28に接続さね、ている。
9番端子がスイッチによっ又接地電位に接続されると制
御回路28は電圧−1,流変換器27の動作を停止する
。さらに10番端子は電源電圧供給端子、11番端子は
接地端子である。
御回路28は電圧−1,流変換器27の動作を停止する
。さらに10番端子は電源電圧供給端子、11番端子は
接地端子である。
サイド・バス!、土の制御増幅器14の非反転入力端子
(+)は信号増幅器13の出力端子n℃結合され℃いる
。可変インピーダンス23は0Jfフイルタ12の抵抗
)L、、、 、 )L、。、を介して基準電圧発生器
22より基fP−電圧”RUFが供給されている。割部
増幅器14の非反転入力端子(+)における入力インピ
ーダンスと反転入力端子(−)における入力インピーダ
ンスとは極めて大きくさらに負帰還回路26を介して出
力端子から反転入力端子へ100パーセント直流負帰還
がほどこされるため、制御増幅器14の非反転入力端子
(+)。
(+)は信号増幅器13の出力端子n℃結合され℃いる
。可変インピーダンス23は0Jfフイルタ12の抵抗
)L、、、 、 )L、。、を介して基準電圧発生器
22より基fP−電圧”RUFが供給されている。割部
増幅器14の非反転入力端子(+)における入力インピ
ーダンスと反転入力端子(−)における入力インピーダ
ンスとは極めて大きくさらに負帰還回路26を介して出
力端子から反転入力端子へ100パーセント直流負帰還
がほどこされるため、制御増幅器14の非反転入力端子
(+)。
反転入力端子(−)、出力端子の各直流電位はほぼ上記
基準電圧V□Fに近いレベルに設定される。
基準電圧V□Fに近いレベルに設定される。
従っ又、整流・平滑回路15の動作点はほぼこの基準電
、圧VRIFに近いレベルの電位に設定される。
、圧VRIFに近いレベルの電位に設定される。
制御増幅器14の負帰還回路網26には直流比重容量C
0が設置され又いるため、負帰還回路網26の抵抗lモ
、にけ@流電流が流れない。
0が設置され又いるため、負帰還回路網26の抵抗lモ
、にけ@流電流が流れない。
従って、制御増幅器14の非反転入力端子(+)と反転
入力端子(−)とにそれぞれ流れ込む直流入力電流ム’
t+lIN! ”(−)INと出力端子における電圧v
Kは下式で与えられ、制御増幅器14の出力電圧V。′
は極めて小さなりOオフセット電圧v′C,ffを有す
るにすぎない。
入力端子(−)とにそれぞれ流れ込む直流入力電流ム’
t+lIN! ”(−)INと出力端子における電圧v
Kは下式で与えられ、制御増幅器14の出力電圧V。′
は極めて小さなりOオフセット電圧v′C,ffを有す
るにすぎない。
v0′”= vRlF (’+n+ +1(1nt
) ”HH8+ルー1′(−)、N−vR,F−vtf
f・・・・・・(2)尚、上記実施例によれば基準′r
Ji、圧発生器22より発生される直流基準電圧vRE
Fを電源電圧vccの約半分のレベルに設足することに
より又、信号増幅器】3.制御増幅器14.人力増幅器
20゜反転器11の各出力直流レベルを電源電圧vcC
の約半分のレベルに維持することかできるので、各出力
におけるダイナミックレンジを大きな値にすることがで
きる。
) ”HH8+ルー1′(−)、N−vR,F−vtf
f・・・・・・(2)尚、上記実施例によれば基準′r
Ji、圧発生器22より発生される直流基準電圧vRE
Fを電源電圧vccの約半分のレベルに設足することに
より又、信号増幅器】3.制御増幅器14.人力増幅器
20゜反転器11の各出力直流レベルを電源電圧vcC
の約半分のレベルに維持することかできるので、各出力
におけるダイナミックレンジを大きな値にすることがで
きる。
以上に述べた如く、本発明の可変インピーダンス装置に
よれば、電源電圧が超低電圧であっても所望のインピー
ダンスに制御することができる。
よれば、電源電圧が超低電圧であっても所望のインピー
ダンスに制御することができる。
そして、上記可変インピーダンス装置を雑音低減装置に
用いれば、上記インピーダンス制御により、極め又良好
な周波数特性が得られる。
用いれば、上記インピーダンス制御により、極め又良好
な周波数特性が得られる。
711図は雑音低減装置の回路構成の一例を示すブロッ
クダイヤグラム、 第2図は周波数特性図、 第3図は本発明の可変インピーダンス装置を適用した雑
音低減装置の回路図、 第4図は可変インピーダンス装置の伸1路図、第5図は
本願発明をなす過程において本発明者によっ1検討され
た可変インピー ダンス装置の回路図、 第6図は周波数特性図である。 23・・・可変インピーダンス装置、Q + * Q
! +Q= 、Q4.Q= 、Qe −Q? 、Qs
’・・トランジスタ、Q、・・制御用トランジスタ、2
7a、27b・・・電圧−電流変換器、80.、So、
・・・制御信号電流、■、・・・人力信号。 ■ 代理人 弁理士 薄 1)利 幸 第 1 図 第 2 図 6乙 第 3 図
クダイヤグラム、 第2図は周波数特性図、 第3図は本発明の可変インピーダンス装置を適用した雑
音低減装置の回路図、 第4図は可変インピーダンス装置の伸1路図、第5図は
本願発明をなす過程において本発明者によっ1検討され
た可変インピー ダンス装置の回路図、 第6図は周波数特性図である。 23・・・可変インピーダンス装置、Q + * Q
! +Q= 、Q4.Q= 、Qe −Q? 、Qs
’・・トランジスタ、Q、・・制御用トランジスタ、2
7a、27b・・・電圧−電流変換器、80.、So、
・・・制御信号電流、■、・・・人力信号。 ■ 代理人 弁理士 薄 1)利 幸 第 1 図 第 2 図 6乙 第 3 図
Claims (1)
- 1、 入力信号と基準信号との比較により、所定の増幅
動作を行う第1の増幅器と、第1の制御信号の電流量に
対応して上記第1の増幅器の出力佑号を上記第1の増幅
器の入力端に帰還する第2の増幅器と、上記入力信号が
所定レベル以上になったとき供給される第2の制御信号
によって、上記第1の増幅器の利得を制御する制御手段
とをそれぞれ有してなる可変インピーダンス装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57118572A JPS5910035A (ja) | 1982-07-09 | 1982-07-09 | 可変インピ−ダンス装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57118572A JPS5910035A (ja) | 1982-07-09 | 1982-07-09 | 可変インピ−ダンス装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5910035A true JPS5910035A (ja) | 1984-01-19 |
| JPH0572766B2 JPH0572766B2 (ja) | 1993-10-13 |
Family
ID=14739911
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP57118572A Granted JPS5910035A (ja) | 1982-07-09 | 1982-07-09 | 可変インピ−ダンス装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5910035A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH02254806A (ja) * | 1989-03-28 | 1990-10-15 | Mitsubishi Electric Corp | 半導体集積回路フイルタ |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5564421A (en) * | 1978-11-09 | 1980-05-15 | Toshiba Corp | Variable impedance circuit |
| JPS5738012A (en) * | 1980-08-20 | 1982-03-02 | Hitachi Ltd | Variable resistor circuit using current miller circuit |
-
1982
- 1982-07-09 JP JP57118572A patent/JPS5910035A/ja active Granted
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5564421A (en) * | 1978-11-09 | 1980-05-15 | Toshiba Corp | Variable impedance circuit |
| JPS5738012A (en) * | 1980-08-20 | 1982-03-02 | Hitachi Ltd | Variable resistor circuit using current miller circuit |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH02254806A (ja) * | 1989-03-28 | 1990-10-15 | Mitsubishi Electric Corp | 半導体集積回路フイルタ |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH0572766B2 (ja) | 1993-10-13 |
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