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Fターム[5K020BB05]の内容

スーパーヘテロダイン受信機 (8,436) | 受信周波数帯 (385) | UHF(UHF/VHF除く) (52)

Fターム[5K020BB05]に分類される特許

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【課題】消費電力が小さな受信装置を提供する。
【解決手段】この受信装置は、所望の高周波信号と同じ周波数のローカル信号を生成し、そのローカル信号と高周波信号とをミキサ回路11で混合し、ミキサ回路11の出力信号φ11の直流オフセット電圧Vofが参照電圧を超えた場合に受信データの生成に関連する部分を活性化させる。したがって、所望の高周波信号が送信されて来た場合のみ受信データに関連する部分を活性化させることができ、従来よりも消費電力が小さくて済む。 (もっと読む)


【課題】局部発振信号の周波数が広範囲に変化した場合に、所望の周波数変換を行うことを目的としている。
【解決手段】局部発振信号を出力するシンセサイザと、多段に接続された複数の遅延回路を有し、各前記遅延回路に前記局部発振信号を入力することで多相局部発振信号を生成する第一の多相信号生成手段と、前記多相信号生を入力され、ベースバンド帯域の送信信号を搬送波周波数に変換する第一のミキサ回路を含む送信回路と、前記局部発振信号を入力することで多相局部発振信号を生成する第二の多相信号生成手段と、前記搬送周波数の受信信号をベースバンド帯域に周波数変換する第二のミキサ回路を含む受信回路と、を有し、前記遅延回路は、第一の遅延時間と第二の遅延時間とを生成するものであり、前記第一の遅延時間又は前記第二の遅延時間のうち選択された方の遅延時間を生成する。 (もっと読む)


【課題】 最終段ミキサの出力側フィルタに緩やかな選択特性のものを使用でき、局部発振信号の位相雑音劣化や周波数偏差の影響を受けにくい周波数変換装置を提供する。
【解決手段】 入力テレビジョン放送信号f1よりも周波数が低い第1中間周波信号fIF1に第1局部発振信号1stLOによって入力側ミキサ18がf1を周波数変換する。1stLOをf1に対してfIF1を加算した値のものとして入力側ミキサ18に第1局部発振回路26が供給する。fIF1よりも周波数の高い第2中間周波信号fIF2に、第2局部発振信号2ndLOによってfIF1を中間側ミキサ52が周波数変換する。2ndLOを、fIF2に対してfIF1を加算した値のものとして中間側ミキサ52に供給する。第3局部発振信号3rdLOによってfIF2を予め定めた周波数の出力テレビジョン放送信号fcに出力側ミキサ62が周波数変換する。3rdLOを、fcに対してfIF2を加算した値のものとし、出力側ミキサ62に供給する。 (もっと読む)


【課題】周波数制御のためのシステム、方法、および装置。
【解決手段】一実施形態によるレシーバは、送信信号の複数の受信インスタンスを含むサンプルのストリームを受信するように構成される周波数制御ユニットを、含んでいる。その周波数制御ユニットは、複数の受信インスタンスに基づいた(例えば、回転を示す)第1の補正信号と、やはり複数の受信インスタンスに基づいた(例えば、発振器を制御する)第2の補正信号と、を出力するように構成される。いくつかの実施形態においては、制御される発振器は、別の信号、例えばGPS宇宙ビークルから受信される信号など、を受信し、かつ/または送信するために使用される。他の実施形態においては、受信インスタンスは、GPS信号からのものである。さらなる実施形態においては、固定周波数発振器が使用され、第2の補正信号は、GPS信号など別の信号を受信し、かつ/または送信するために使用される。 (もっと読む)


【課題】無線通信装置において、回路規模の拡大を抑えつつ、整合回路によって受信周波数に対してアンテナの共振周波数を自動的に一致させる。
【解決手段】制御回路70は、スイッチ40によって、アンテナ50と整合回路20との間を接続し、かつスイッチ41によって、アンテナ10と受信回路30との間を接続した状態で、受信回路30の局部発振器36から電波として放射される周波数信号をアンテナ50で受信し、この受信された周波数信号によりアンテナ10、整合回路20およびアンテナ50が共振する共振回路を構成しているときに、整合回路20に対するチューニングモードを実行する。このチューニングモードの実行の際には、RSSI電圧が電圧値V0に一致させるように可変容量型コンデンサ23の容量を制御する。 (もっと読む)


【課題】ラジオ環境に適合する低IF受信機回路構成を有するモバイル無線通信デバイスを提供すること。
【解決手段】モバイル無線通信デバイスであって、ハウジングと、該ハウジングによって運ばれ、互いに動作するラジオ周波数(RF)回路構成とプロセッサとを含む回路基板であって、該RF回路構成は、局所振動子周波数設定と関連する所望の信号として、同じ周波数側に干渉信号を維持するように動作する、低IF受信機回路を備え、干渉イメージ信号を生成し、実質的にベースバンド周波数でイメージ信号をフィルターする、回路基板とを備える、モバイル無線通信デバイス。 (もっと読む)


【課題】チューナの高速動作が実現可能であると共に、受信装置の各性能を的確に最適化することが可能である、受信装置およびチューナを実現する。
【解決手段】受信した無線周波信号に応じた検波用無線周波信号111を検波して得られた第1デジタル値116と、中間周波信号106に応じた検波用中間周波信号109を検波して得られた第2デジタル値117と、を記憶する記憶部119と、第1デジタル値116および第2デジタル値117を、一定時間毎に、記憶部119に記憶させる記憶処理部121と、記憶部119に第1デジタル値116および第2デジタル値117が記憶される度に、PLL回路104のロック周波数を、1チャンネル周波数帯域に相当する分上昇させる発振周波数変化処理部122と、を備える。 (もっと読む)


【課題】受信チャンネルの周辺に位置する妨害信号の影響を小さくして、妨害耐性を向上させることができる受信装置を提供すること。
【解決手段】同調周波数をシフト可能なRF同調回路2と、複数のチャンネルを含む所定の受信周波数範囲をスキャンして、信号レベル分布を記憶するメモリ13と、チャンネル受信時に、信号レベル分布に現れた受信チャンネル周辺の妨害信号レベルに応じて、受信チャンネルに対するRF同調回路2の同調周波数をシフトする構成した。 (もっと読む)


【課題】良好な受信感度を有する高周波受信部を実現する。
【解決手段】チューナ部103は、混合器113と、この混合器113から出力される信号が供給される出力端子117と、混合器113の他方に入力される発振器121を備え、チューナ部105は、混合器137と、この混合器137から出力される信号が供給される出力端子141と、混合器137の他方に供給される発振器145を備え、発振器121と混合器113の他方の入力との間に接続されるとともに入力信号をN(Nは2以上の整数)分の1に分周できる分周器119を設ける。 (もっと読む)


【課題】弱電界においても良好な受信感度を有するチューナ部を実現する。
【解決手段】高周波信号が一方の入力に供給される混合器117と、この混合器117の他方の入力に発振信号を供給する発振器123と、この発振器123の発振周波数をPLL制御するPLL回路125と、混合器117からの出力信号が供給される出力端子113を備え、PLL回路125に対して基準信号を発生する基準発振器126と、この基準発振器126からの発振信号が供給されるとともに電気信号を光信号に変換する電気光変換器128と、この電気光変換器128から出力される光信号を電気信号に変換する光電気変換器130を設け、光電気変換器130の出力をPLL回路125の一方の入力に近接して接続する。 (もっと読む)


【課題】マルチパス等化処理を行う受信変換装置と、SAWフィルタを二段備えて隣接チャンネル信号を抑圧する受信変換装置との両方に対応可能なマルチパス等化内蔵受信変換装置を提供する。
【解決手段】本発明に係るマルチパス等化内蔵受信変換装置は、第1及び第2のスイッチ19,110を切り替えることにより、マルチパス等化処理、バイパス処理及び二段のSAWフィルタによる隣接チャンネル信号の抑圧処理のいずれかに対応することが可能となる。これにより、マルチパス等化内蔵受信変換装置は、マルチパス等化処理を行う受信変換装置と、SAWフィルタを二段備えて隣接チャンネル信号を抑圧する受信変換装置との両方に対応可能となる。 (もっと読む)


【課題】多重ヘテロダイン・ステージにおいて、クロクトークを抑制する。
【解決手段】ミキサー2は、不平衡信号である入力信号を互いに同一レベルでかつ反対位相を有する第1及び第2の中間周波数信号に周波数変換する。位相調整器5及び減衰器素子7と、位相調整器6及び減衰器素子8とは、増幅された第1及び第2の中間周波数信号の各レベルを、調整後の第1及び第2の中間周波数信号の各レベルが互いに同一になるように調整し、かつ、上記増幅された第1及び第2の中間周波数信号の各位相を、調整後の第1及び第2の中間周波数信号の各位相が互いに反対位相になるように調整する。調整後の第1及び第2の中間周波数信号は、中間周波数フィルター9を通過した後に、ミキサー10において、不平衡信号である第3の中間周波数信号に周波数変換される。 (もっと読む)


【課題】妨害波による高周波信号の受信特性劣化を改善する受信装置を提供する。
【解決手段】受信した高周波信号から所定の周波数帯域の信号を抽出するバンドパスフィルタ5と、バンドパスフィルタ5で抽出された信号と電圧制御発信器8からの出力とを混合することで該信号を周波数変換する混合器7を少なくとも有し、該周波数変換後の信号を出力するMOPLL回路6と、バンドパスフィルタ5と混合器7とを接続する信号線と、グランド11との間であって、バンドパスフィルタ5からの信号が入力される混合器7の入力トランジスタのバイアス電圧をダイナミックレンジの中心値に設定するための抵抗値を有する抵抗素子R1とを備える。 (もっと読む)


【課題】イメージ波の抑圧量を従来程度に維持しつつ、イメージ波帯域から変換される雑音レベルをより低減できるイメージ波抑圧ミキサを提供する。
【解決手段】
イメージ波抑圧ミキサは、各々が、第1及び第2の電流源と、当該第1及び第2の電流源の間に接続されている電流源間抵抗と、各々が当該差動入力信号に応じて当該第1及び第2の電流源の内の1つの出力に基づいて当該増幅差動信号を生成する2つの増幅信号生成素子と、を含む2つの差動増幅器を含み、当該第1の電流源の出力同士及び当該第2の電流源の出力同士がそれぞれ相互に接続されている。 (もっと読む)


【課題】局部発振回路が複数個増設されて、同時に同一チャンネルを選局したときに起こる相互干渉を低減し、なお装置内で使用しているクロックの干渉を低減し、良好な受信環境を提供する。
【解決手段】複数のチューナーが装着可能な放送信号受信装置において、複数個のチューナーが装着されて同一チャンネルを同時に受信した場合、複数個の局部発振回路10が相互干渉を起こし受信劣化を起こさないように、発振周波数を制御する中間周波数変換回路9に設定する設定値を最適に振り分ける。振り分ける方法として、各デバイスに割り当てているIICバスアドレスを認識することで、チューナーの個数を検出することが出来る。また、MPEG処理手段8には、このチューナーボードのシステムIDを示すIDが設定されている。MPEG処理手段8に設定されているシステムIDを認識する。このように局部発振回路の数を検出することで周波数設定値の割り振りを行う。 (もっと読む)


【課題】弱電界入力レベルにおいて良好な受信感度を有するチューナ受信部を実現する。
【解決手段】チューナ部107により1セグメントを受信できるチューナ受信部102であって、チューナ部107は、地上デジタルテレビ放送信号が一方の入力に供給される混合器123と、この混合器123の他方の入力に供給される局部発振器127と、混合器123から出力される中間周波信号が供給される出力端子107bと、局部発振器127を制御するPLL回路129を備え、PLL回路129に基準信号を供給する基準発振器115を設け、局部発振器127の発振周波数は受信セグメントよりΔfだけ低い周波数とし、基準発振器115の発振周波数は地上デジタルテレビ放送信号のチャンネル間隔の周波数に対して整数倍とする。 (もっと読む)


【課題】受信装置の受信待機時の低消費電力化を可能とすること。
【解決手段】受信装置は、低雑音増幅器2、ローカル信号生成器5、第1受信ミキサ8、第2受信ミキサ9、第1増幅器12、第2増幅器13、第1A/D変換器14、第2A/D変換器15、信号レベル検出ユニット16を具備する。信号レベル検出ユニット16の入力には第1A/D変換器14の入力および出力のいずれか一方の検出信号が供給され、出力より受信開始信号21が生成される。RF受信信号の受信の以前に、8と12と14とを含む第1信号処理ユニット22は活性状態に制御される一方、9と13と15とを含む第2信号処理ユニット23は低消費電力状態に制御される。RF受信信号の受信の後に、信号レベル検出ユニット16から生成される受信開始信号21に応答して第2信号処理ユニット23は前記低消費電力状態から活性状態に制御される。 (もっと読む)


【課題】良好な受信感度を有するチューナ受信部を実現する。
【解決手段】チューナ部107、111は、地上デジタルテレビ放送信号が一方の入力に供給される混合器123、133と、これら混合器123、133の他方の入力にそれぞれ供給される発振器127、137と、発振器127、137をそれぞれ制御するPLL回路129、139と、これらPLL回路129、139にともに基準信号を供給する基準発振器115とを備え、チューナ部111との距離よりもチューナ部107との距離を大きくして基準発振器115を配置し、基準発振器115の発振周波数は地上デジタルテレビ放送信号のチャンネル間隔の整数倍とし、発振器127を受信chよりΔfだけ低い発振周波数とし、発振器137を前記受信chよりΔfだけ高い発振周波数とする。 (もっと読む)


【課題】搬送波周波数の異なる複数の無線信号を同時に受信し、受信性能の安定性を犠牲にすることなく、回路規模、消費電力及びコストの抑制を実現することが可能なマルチバンド受信器を提供すること。
【解決手段】マルチバンド受信器1は、第1の局部発振器30によって、第2の無線信号の搬送波周波数近傍の周波数を有する中間周波数信号に、第1の無線信号を変換する第1高周波回路ブロック10と、第2の局部発振器50によって、中間周波数信号と第2の無線信号とのうち、いずれか一方をDC信号に、他方をLowIF信号に変換し、変換後のそれぞれの信号を、共通のアナログIQ直交復調器42を用いてIQ信号に変換し、変換後のそれぞれのIQ信号をアナログ−デジタル変換する共通IF/BBブロックとを備える。 (もっと読む)


【課題】本発明は、温度係数が大きい振動子を用いて受信装置を構成することを目的とする。
【解決手段】上記目的を達成するために、本発明の受信装置1は、受信信号に基づく第2周波数調整部10と、温度センサー部5に基づく第1周波数調整部6を用いて周波数調整を行う。この構成により、使用温度範囲にわたって受信品質の劣化を抑えた周波数調整を行うことができ、温度係数の大きい発振器を高周波受信装置に用いることが可能となる。 (もっと読む)


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