JPS59219056A - Fsk変調装置 - Google Patents
Fsk変調装置Info
- Publication number
- JPS59219056A JPS59219056A JP58094312A JP9431283A JPS59219056A JP S59219056 A JPS59219056 A JP S59219056A JP 58094312 A JP58094312 A JP 58094312A JP 9431283 A JP9431283 A JP 9431283A JP S59219056 A JPS59219056 A JP S59219056A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- oscillation
- frequency
- variable
- modulation
- circuit
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/10—Frequency-modulated carrier systems, i.e. using frequency-shift keying
- H04L27/12—Modulator circuits; Transmitter circuits
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (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】
産業上の利用分野
本発明は、ディジタル通信に用いることができるFSX
変調装置に関するものである。
変調装置に関するものである。
従来例の構成とその問題点
近年、情報伝送には、通信路雑音の影響をほとんど受け
ない伝送や再生中継が可能で符号化が容易で伝送および
交換機能の結合が可能であるという利点のもとにディジ
タル通信方式が多用されている。さらに、ディジタル通
信方式の中でも、フェージングに強いFSK方式が多く
使用されている。
ない伝送や再生中継が可能で符号化が容易で伝送および
交換機能の結合が可能であるという利点のもとにディジ
タル通信方式が多用されている。さらに、ディジタル通
信方式の中でも、フェージングに強いFSK方式が多く
使用されている。
以下図面を参照しながら従来のFSX変調装置について
説明する。第1図は従来のFSK変調装置の回路図であ
り、1はマイコン等からなる符号発生回路であシ、2値
レベルをもったパルス列が出力されてくる。2は可変容
量ダイオード8に与える電圧を調整するだめの可変抵抗
、3は高抵抗\、4は発振回路、6は発振回路の発振定
数を定める発振素子群、6は直流バイアス抵抗、7は0
MO8等のインバータ、8は可変容量ダイオード、9は
直流阻止用コンデンサ、10は可変コンデンサ、11は
クリスタル発振子、120″iコンデンサである。発振
回路4の発振周波lAは誘導性素子としてのクリスタル
発振子11と容量素子である可変容量ダイオード8およ
びコンデンサ10゜12によって決まる。
説明する。第1図は従来のFSK変調装置の回路図であ
り、1はマイコン等からなる符号発生回路であシ、2値
レベルをもったパルス列が出力されてくる。2は可変容
量ダイオード8に与える電圧を調整するだめの可変抵抗
、3は高抵抗\、4は発振回路、6は発振回路の発振定
数を定める発振素子群、6は直流バイアス抵抗、7は0
MO8等のインバータ、8は可変容量ダイオード、9は
直流阻止用コンデンサ、10は可変コンデンサ、11は
クリスタル発振子、120″iコンデンサである。発振
回路4の発振周波lAは誘導性素子としてのクリスタル
発振子11と容量素子である可変容量ダイオード8およ
びコンデンサ10゜12によって決まる。
以上のように構成された従来例のFSK変調装置につい
て以下その′tJ!4整方法を親方法る。まず、符号発
生回路1の出力をローレベルにする。そうするとり変容
量ダイオード8の容量は大きくなるので、可変コンデン
サ10を調整してFSX変調の低い方の周波数に発振周
波数を合わせる。次に符号発生回路1の出力をノ・イレ
ベルにする。そして可変抵抗2を調整すると可変容量ダ
イオード8にかかる電圧が変わり可変容量ダイオード8
の容量が変わることになる。したがって、可変抵抗2を
調整することにより発振回路4の発振周波数を変えるこ
とができ、FSK変調の高い方の周波数に発振周波数を
合わせる。上記の調整手順により、FSX変調装置が目
的とするFSX変調をするようにすることができる。
て以下その′tJ!4整方法を親方法る。まず、符号発
生回路1の出力をローレベルにする。そうするとり変容
量ダイオード8の容量は大きくなるので、可変コンデン
サ10を調整してFSX変調の低い方の周波数に発振周
波数を合わせる。次に符号発生回路1の出力をノ・イレ
ベルにする。そして可変抵抗2を調整すると可変容量ダ
イオード8にかかる電圧が変わり可変容量ダイオード8
の容量が変わることになる。したがって、可変抵抗2を
調整することにより発振回路4の発振周波数を変えるこ
とができ、FSK変調の高い方の周波数に発振周波数を
合わせる。上記の調整手順により、FSX変調装置が目
的とするFSX変調をするようにすることができる。
しかしながら、上記のような構成においては可変容量ダ
イオード8という高1曲な素子を用いており、FSK変
調装置を使ったシステムをつくるときにはコスト的に高
くなるという問題点を有していた。才た、可変容量ダイ
オードはバラツキが大きく、温度特性も良好でないなど
特性の面でも不満足な点が多かった。
イオード8という高1曲な素子を用いており、FSK変
調装置を使ったシステムをつくるときにはコスト的に高
くなるという問題点を有していた。才た、可変容量ダイ
オードはバラツキが大きく、温度特性も良好でないなど
特性の面でも不満足な点が多かった。
発明の目的
本発明の目的は、FSX変調装置のコストダウンを可能
とするFSX変調装置を提供することである。
とするFSX変調装置を提供することである。
発明の構成
本発明のFSK変調装置は、誘導性素子と容量性素子か
らなる発振回路と符号発生回路と符号発生回路の出力に
よって開閉を制御される電子スイッチとからなp1前記
電子スイッチの開閉により前記発振回路の発振定数を変
化させ、前記発掘回路の発振周波数を前記符号発生回路
の出力でFSX変調するように構成したものである。
らなる発振回路と符号発生回路と符号発生回路の出力に
よって開閉を制御される電子スイッチとからなp1前記
電子スイッチの開閉により前記発振回路の発振定数を変
化させ、前記発掘回路の発振周波数を前記符号発生回路
の出力でFSX変調するように構成したものである。
実施例の説明
以下本発明の一実施例について、図面を参照しながら説
明する0 第2図は本発明の一実施例におけるFSK変調装置の回
路図を示すものである。第2図において第1図と同じ番
号を付記し、たものについては説明を省略する。第2図
において13は発振回路、14は発振回路の発振定数を
決定する発振素子群、15は電子スイッチの役割をする
トランジスタであり、この電子スイッチはダイオード等
で構成することもできるが、ここでは−例としてトラン
ジスタを用いる場合を示した。16はFSK変調の高い
方の周波数を決定する可変コンデンサ、17il−1:
FSK変調の低い方の周波数を決定する可変コンデンサ
である。
明する0 第2図は本発明の一実施例におけるFSK変調装置の回
路図を示すものである。第2図において第1図と同じ番
号を付記し、たものについては説明を省略する。第2図
において13は発振回路、14は発振回路の発振定数を
決定する発振素子群、15は電子スイッチの役割をする
トランジスタであり、この電子スイッチはダイオード等
で構成することもできるが、ここでは−例としてトラン
ジスタを用いる場合を示した。16はFSK変調の高い
方の周波数を決定する可変コンデンサ、17il−1:
FSK変調の低い方の周波数を決定する可変コンデンサ
である。
以上のように構成された本実施例のFSX変調装置につ
いて以下その調整方法を説明する0まず、符号発生回路
1の出力をローレベルとし電子スイッチ16を開とする
。そのとき、発振回路の発振定数を決める発振素子はク
リスタル発振子11とコンデンサ12と可変コンデンサ
16の3素子であり、可変コンデンサ17は発振周波数
に影響を与えない。そこで、可変コンデンサ16を調整
してFSK変調の高い方の周波数に発振周波数を合わせ
る。次に、符号発生回路1の出力をノ・イレベルにして
電子スイッチ16を閉とする。そのときは、可変コンデ
ンサ17の容量も発振回路の発振定数に影響を与えてい
る0そこで今度は、可変コンデンサ1了を調整してFS
K変調の低い方の周波数に発振周波数を合わせる。この
一連の調整を行なうことにより目的とするFSX変調の
変調周波数と周波数偏移幅にFSK変調装置を合わせる
ことができる。
いて以下その調整方法を説明する0まず、符号発生回路
1の出力をローレベルとし電子スイッチ16を開とする
。そのとき、発振回路の発振定数を決める発振素子はク
リスタル発振子11とコンデンサ12と可変コンデンサ
16の3素子であり、可変コンデンサ17は発振周波数
に影響を与えない。そこで、可変コンデンサ16を調整
してFSK変調の高い方の周波数に発振周波数を合わせ
る。次に、符号発生回路1の出力をノ・イレベルにして
電子スイッチ16を閉とする。そのときは、可変コンデ
ンサ17の容量も発振回路の発振定数に影響を与えてい
る0そこで今度は、可変コンデンサ1了を調整してFS
K変調の低い方の周波数に発振周波数を合わせる。この
一連の調整を行なうことにより目的とするFSX変調の
変調周波数と周波数偏移幅にFSK変調装置を合わせる
ことができる。
以上のように本実施例によれば、可変容量ダイオードを
可変コンデンサに変え電子スイッチを用いたことによシ
コストダウンを実現している。
可変コンデンサに変え電子スイッチを用いたことによシ
コストダウンを実現している。
次に、本発明の他の実施例について3通りの例をあげて
図面を参照しながら説明する。
図面を参照しながら説明する。
第3図は本発明の他の実施例におけるFSX変調装置の
回路図を示すものである。第3図において18は発振回
路、1つは発振回路の発振定数を決定する発振素子群、
2oと21はFSX変調の変調周波数を決定する可変コ
ンデンサである。
回路図を示すものである。第3図において18は発振回
路、1つは発振回路の発振定数を決定する発振素子群、
2oと21はFSX変調の変調周波数を決定する可変コ
ンデンサである。
以上のように構成された本実施例のFSK変調装置につ
いて以下その調整方法を説明する。この実施例と前記の
一実施例との違いは、可変コンデンサ2個を並列接続か
ら直列接続にしたことである。調整方法は、壕ず符号発
生回路1の出力を・・イレベルとし電子スイッチ16を
閉として可変コンデンサ20を調整しFSK変調の低い
方の周波数に合わせ、次に符号発生回路1の出力をロー
レベルとし可変コンデンサ21を調整してFS、に変調
の高い方の周波数に合わせる。
いて以下その調整方法を説明する。この実施例と前記の
一実施例との違いは、可変コンデンサ2個を並列接続か
ら直列接続にしたことである。調整方法は、壕ず符号発
生回路1の出力を・・イレベルとし電子スイッチ16を
閉として可変コンデンサ20を調整しFSK変調の低い
方の周波数に合わせ、次に符号発生回路1の出力をロー
レベルとし可変コンデンサ21を調整してFS、に変調
の高い方の周波数に合わせる。
第4図に本発明の第3の実施例におけるFSX変調装置
の回路図を示す。第4図において、1は符号発生回路、
22は発振回路、23は発振回路の発振定数を決定する
発振素子群、24と26ばFSK変調の変調周波数を決
定する可変コイル、26と27と28と29は発振定数
を決めるコンデンサ、30と31はバイアス設定用抵抗
、32は発振用トランジスタである。
の回路図を示す。第4図において、1は符号発生回路、
22は発振回路、23は発振回路の発振定数を決定する
発振素子群、24と26ばFSK変調の変調周波数を決
定する可変コイル、26と27と28と29は発振定数
を決めるコンデンサ、30と31はバイアス設定用抵抗
、32は発振用トランジスタである。
以上のように構成された本実施例のFSX変調装置につ
いて以下その調整方法を説明するOこの実施例と第2図
、第3図の実施例との違いは、変調をかけるための可変
コンデンサ2個を可変コイル2個に変えそしてC−rJ
Osインバータ7をトランジスタ32に変えた点である
。この実施例における調整方法は、まず符号発生回路1
の出力をハイレベルとし可変コイル24を調整しFSX
変調の高い方の周波数に合わせ、次に符号発生回路1の
出力をローレベルとし可変コイル25を調整しFSX変
調の低い方の周波数に合わせる。
いて以下その調整方法を説明するOこの実施例と第2図
、第3図の実施例との違いは、変調をかけるための可変
コンデンサ2個を可変コイル2個に変えそしてC−rJ
Osインバータ7をトランジスタ32に変えた点である
。この実施例における調整方法は、まず符号発生回路1
の出力をハイレベルとし可変コイル24を調整しFSX
変調の高い方の周波数に合わせ、次に符号発生回路1の
出力をローレベルとし可変コイル25を調整しFSX変
調の低い方の周波数に合わせる。
第6図に本発明によるFSX変調装置の他の実施例を示
す。第6図において33は発振回路、34は発振回路の
発振定数を決定する発振素子群、16は電子スイッチの
役割をするトランジスタ、36と36はFSX変調の変
調周波数を決定する可変コイル、26と27と28と2
9は発振定数を決めるコンデンサである。
す。第6図において33は発振回路、34は発振回路の
発振定数を決定する発振素子群、16は電子スイッチの
役割をするトランジスタ、36と36はFSX変調の変
調周波数を決定する可変コイル、26と27と28と2
9は発振定数を決めるコンデンサである。
以上のように構成された本実施例のFSX変調装置につ
いて以下その調整方法を説明する。この実施例と第4図
の実施例との違いは、可変コイル2個を直列接続から並
列接続に・した点である。調整方法は、まず符号発生回
路1の出力をローレベルとし可変コイル36を調整しF
SX変調の低い方の周波数に合わせ、次に符号発生回路
1の出力をハイレベルとし可変コイル36を調整しFS
K変調の高い方の周波数に合わせる。
いて以下その調整方法を説明する。この実施例と第4図
の実施例との違いは、可変コイル2個を直列接続から並
列接続に・した点である。調整方法は、まず符号発生回
路1の出力をローレベルとし可変コイル36を調整しF
SX変調の低い方の周波数に合わせ、次に符号発生回路
1の出力をハイレベルとし可変コイル36を調整しFS
K変調の高い方の周波数に合わせる。
以上のようにこれらの実施例によれば、可変容量ダイオ
ードと可変抵抗を電子スイッチと可変コンデンサあるい
は可変コイルに変えたことによりコストダウンを実現し
ている。なお、前記実施例では電子スイッチをトランジ
スタを用いて構成したが、電子スイッチはトランジスタ
に限定されるものでなく電気信号によって開閉するとい
う機能を有するものであれば何でもよい。例えばダイオ
ードスイッチを用いることができる。
ードと可変抵抗を電子スイッチと可変コンデンサあるい
は可変コイルに変えたことによりコストダウンを実現し
ている。なお、前記実施例では電子スイッチをトランジ
スタを用いて構成したが、電子スイッチはトランジスタ
に限定されるものでなく電気信号によって開閉するとい
う機能を有するものであれば何でもよい。例えばダイオ
ードスイッチを用いることができる。
発明の効果
以上の説明から明らかなように、本発明は誘導性素子と
容量性素子からなる発振回路と符号発生回路と符号発生
回路の出力によって開閉を制御される電子スイッチとか
らなり、前記電子スイッチの開閉により前記発振回路の
発振定数を変化させ、前記発振回路の発振周波数を前記
符号発生回路の出力でFSX変調するように構成してい
るので、コストダウンが図れるばかりでなく、いったん
コンデンサまたはコイルの値を設定してしまうと温度特
性の非常にすぐれた変調装置が得られるという優れた効
果がある。
容量性素子からなる発振回路と符号発生回路と符号発生
回路の出力によって開閉を制御される電子スイッチとか
らなり、前記電子スイッチの開閉により前記発振回路の
発振定数を変化させ、前記発振回路の発振周波数を前記
符号発生回路の出力でFSX変調するように構成してい
るので、コストダウンが図れるばかりでなく、いったん
コンデンサまたはコイルの値を設定してしまうと温度特
性の非常にすぐれた変調装置が得られるという優れた効
果がある。
第1図は従来のFSK変調装置の回路図、第2図は本発
明の一実施例におけるFSK変調装置の回路図、第3図
、第4図、第6図は本発明によるFS−に変調装置の他
の実施例を示す回路図である。 1・・・・・・符号発生回路、2・・・・・・可変抵抗
、3・・・・・抵抗、4・・・・・・発振回路、5・・
・・・・発振素子群、6・・・・・・バイアス抵抗、7
・・・・・・インバータ、8・・・・・・可変容量ダイ
オード、9・・・・・・コンデンサ、1o・・・・・・
可変コンデンサ、11・・・・・・水晶振動子、12・
・・・・コンデンサ、13・・・・・・発振回路、14
・・・・・・発振素子群、16・・・・・・トランジス
タ、16・・・・可変コンデンサ、17・・・・・・可
変コンデンサ、18・・・・・発振回路、19・・・・
・・発振素子群、20・・・・・可変コンデンサ、21
・・・−・可変コンデンサ、22・・・・・・発振回路
、23・・・・・・発振素子群、24・・・・・可変コ
イル、26・・・・・・可変”lル、26・・・・・コ
ンデンサ、27・・・・・・コンデンサ、28・・・・
・・コンデンサ、29・・・・−コンデンサ、30・・
・・・抵抗、31 ・・・・抵抗、32・・−・・トラ
ンジスタ、33・・・・・・発振回路、34・・・・発
振素子群、35・・・可変コイノペ36・・・・・可変
コイルO
明の一実施例におけるFSK変調装置の回路図、第3図
、第4図、第6図は本発明によるFS−に変調装置の他
の実施例を示す回路図である。 1・・・・・・符号発生回路、2・・・・・・可変抵抗
、3・・・・・抵抗、4・・・・・・発振回路、5・・
・・・・発振素子群、6・・・・・・バイアス抵抗、7
・・・・・・インバータ、8・・・・・・可変容量ダイ
オード、9・・・・・・コンデンサ、1o・・・・・・
可変コンデンサ、11・・・・・・水晶振動子、12・
・・・・コンデンサ、13・・・・・・発振回路、14
・・・・・・発振素子群、16・・・・・・トランジス
タ、16・・・・可変コンデンサ、17・・・・・・可
変コンデンサ、18・・・・・発振回路、19・・・・
・・発振素子群、20・・・・・可変コンデンサ、21
・・・−・可変コンデンサ、22・・・・・・発振回路
、23・・・・・・発振素子群、24・・・・・可変コ
イル、26・・・・・・可変”lル、26・・・・・コ
ンデンサ、27・・・・・・コンデンサ、28・・・・
・・コンデンサ、29・・・・−コンデンサ、30・・
・・・抵抗、31 ・・・・抵抗、32・・−・・トラ
ンジスタ、33・・・・・・発振回路、34・・・・発
振素子群、35・・・可変コイノペ36・・・・・可変
コイルO
Claims (1)
- 誘導性素子と容量性素子からなる発振回路と符号発生回
路と前記符号発生回路の出力によって開閉を制御される
電子スイッチとからなシ、前記電子スイッチの開閉によ
シ前記発振回路の発振定数を変化させ、前記発振回路の
発振周波数を前記符号発生回路の出力で周波数変調する
ように構成したFSK変調装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP58094312A JPS59219056A (ja) | 1983-05-27 | 1983-05-27 | Fsk変調装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP58094312A JPS59219056A (ja) | 1983-05-27 | 1983-05-27 | Fsk変調装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS59219056A true JPS59219056A (ja) | 1984-12-10 |
Family
ID=14106754
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP58094312A Pending JPS59219056A (ja) | 1983-05-27 | 1983-05-27 | Fsk変調装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS59219056A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH01115352U (ja) * | 1988-01-28 | 1989-08-03 |
-
1983
- 1983-05-27 JP JP58094312A patent/JPS59219056A/ja active Pending
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH01115352U (ja) * | 1988-01-28 | 1989-08-03 |
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