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Fターム[5K020DD12]の内容

スーパーヘテロダイン受信機 (8,436) | 目的、効果 (1,245) | 経済化、小型化 (460) | 共用 (81)

Fターム[5K020DD12]に分類される特許

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【課題】周波数帯域の異なる複数の放送波を受信する受信装置において、周波数帯域の異なる複数の放送波を受信する受信装置において、回路規模をなるべく小さく抑えつつ、受信特性も良好に保てるようにする。
【解決手段】第1の高周波処理部320s(320t)が、第1の周波数帯域を用いて伝送される第1の放送波を検波して第1の高周波信号を取り出す。また、第2の高周波処理部320t(320s)が、第1の周波数帯域とは異なる第2の周波数帯域を用いて伝送される第2の放送波を検波して第2の高周波信号を取り出す。そして、少なくとも1つの局部発振器320が、第1の高周波処理部と第2の高周波処理部で用いる局部発振信号を生成する。 (もっと読む)


【課題】復変調回路が復調時においても変調時においても、実質上共通の構成要素により動作する復変調回路を内蔵したRF回路を提供する。
【解決手段】復変調回路15が、少なくとも、ローノイズ増幅器A1と、その後段のイメージ・リジェクション・ミキサIRMと、さらにその後段の電力増幅器A2とを共通の構成要素として含み、アンテナANTからの信号を復変調回路15を介して物理層回路に送出する信号路と、物理層回路からの信号を復変調回路15を介してアンテナATに送出する信号路とを切り替えるスイッチ回路131,132,133,134とを備える。 (もっと読む)


【課題】2つの異なる周波数帯に対して作動することを可能にする無線通信装置のミキサーに有用でありうるデュアルインダクタ回路の提供。
【解決手段】デュアルインダクタ回路40は、小さいインダクタ48が大きいインダクタ46内に配置されるインダクタ内インダクタ設計を備える。2つのインダクタは、接地端子45を共有してもよいが、その他の点では、互いに物理的に分離されかつ独立している。内側のインダクタの端子は、例えば、外側のインダクタからタップされておらず、それは、タップ付きインダクタ設計と対比して寄生効果および電磁妨害を低減することができる。インダクタの独立性は、異なるインダクタが異なる共振周波数を定義することを可能にし、それは望ましい。 (もっと読む)


【課題】単一の局部発振器段を有し、異なる周波数の電波同期信号を自動的に受信できるように調整された、単純な設計の電波同期信号受信器を提供する。
【解決手段】周波数変換ユニット7、は発振信号Smを出力する周波数局部発振器段10と、入来する信号を発振信号Smとミキシングして中間周波数信号IFを発生するミキサ・ユニット4、中間周波数信号IFをフィルタするためのバンドパス・フィルタ5と、フィルタされた中間周波数信号IFを受信してデータ信号を供給する復調器6とを含む。局部発振器段10は、入来する電波同期信号の周波数に従って発振信号Smの周波数を調整するように、処理ユニット8からの制御信号Cmによって自動的に構成され、それによって中間周波数信号IFの周波数がバンドパス・フィルタ5の周波数帯域内にあるようにする。 (もっと読む)


【課題】テレビジョン信号チューナ用の電子的整合システムを提供すること。
【解決手段】第1および第2のコントローラを利用して、信号処理装置のそれぞれの第1および第2の信号処理回路に向けたそれぞれの第1および第2の制御信号を生成する。第1および第2の信号処理回路は、それぞれの第1および第2の制御信号に応答するそれぞれの第1および第2の可同調要素を有する。第1の制御信号の偏移範囲は、第2の制御信号の偏移範囲よりも高い。 (もっと読む)


【課題】信頼性の高い無線通信装置を提供する。
【解決手段】電波を入力するアンテナから入力された受信信号を、複数の異なる中間周波数に変換する第一ミクサ12と第一内部信号発生器13とを備える。また、この複数の異なる中間周波数に変換された受信信号を、それぞれの周波数に対応して弁別するチャネルフィルタ14−1、14−2を備える。さらに、複数の異なる中間周波数に変換された受信信号に対しての周波数差が同じとなるような複数の第二ミクサ15−1、15−2と、第二内部信号発生器16−1、16−2とを備える。この局部発振信号発生手段によりそれぞれの周波数に対応して弁別された信号を、同一周波数の第二の中間周波数に変換し受信する。 (もっと読む)


【課題】複数の無線通信方式を用いた通信の実現にあたり、無線通信方式の切り替えを高速化し、回路規模の増大を抑える無線通信機、方法の提供。
【解決手段】受信した信号を増幅する増幅器(101)、周波数変換回路(102、103)、フィルタ(104)を備えたフロントエンド部(1)と、復調部(106)と信号処理部(108)を備えたベースバンド部(2)と、を備え、切り替え信号(107)により、前記フロントエンド部において、複数の通信規格に対応した周波数帯域の切り替えを行い、前記ベースバンド部において、復調部(106)は前記切り替え信号により、複数の通信規格に対応した復調処理に切り替える。 (もっと読む)


【課題】帯域拡張型の無線信号の受信およびホッピング型の無線信号の受信においてハードウエアの共用性を高め、デジタル信号処理の負担を小さくする。
【解決手段】周波数変換ブロック102は、BG内の無線信号を入力して周波数変換し、アナログ複素ベースバンド信号をバンド毎に分離して並列に出力する。スイッチ回路103は、周波数変換ブロック102から並列に出力されるバンド単位のアナログ複素ベースバンド信号のいずれかをADC104に選択的に供給する。分配回路105は、ADC104によって生成されるデジタル信号を時分割し、時分割されたデータブロックを複数の出力信号線群に分離出力可能である。制御回路106は、BG内のバンド間をホッピングする第1の通信モードと、ホッピング無しでBG内の複数バンドを同時使用する第2の通信モードとの切り替えに応じて、スイッチ回路103による信号選択の切替タイミングと、分配回路105による時分割の実行を変更する。 (もっと読む)


【課題】伝送対象となる信号とパイロット信号が合成された信号をIF信号からRF信号へ変換して、送信側装置1から受信側装置2へ伝送する伝送装置で、装置構成の簡易化や装置の安価化を実現する。
【解決手段】送信側装置及び受信側装置では、伝送対象となる信号のIFとして895〜915MHzを使用する。受信側装置では、受信手段31が送信側装置から送信されたRF信号を受信し、IF変換手段34が受信されたRF信号をIF信号へ変換し、パイロット信号抽出手段37がパイロット信号に対応する周波数の信号を通過させる特性を有する1個のフィルタを用いて前記変換されたIF信号に含まれるパイロット信号を抽出し、ローカル信号生成手段38、39、35が抽出されたパイロット信号に基づいて周波数変換のためのローカル信号を生成する。 (もっと読む)


【課題】1個の受信装置により、周波数特性が互いに異なる複数の復調回路に対して、各復調回路が所望する周波数の信号をそれぞれに供給することが可能となる受信装置を実現する。
【解決手段】本発明に係る受信装置10は、各種信号処理に好適な周波数を有するデジタル信号がDA変換器22に入力される場合と、IF周波数が30MHz〜60MHz程度となるデジタル信号がDA変換器22に入力される場合と、を、スイッチ21および配線27により切り替えることができる。 (もっと読む)


【課題】複数の既存システムについて、既存サービス帯域以外の空きの複数の帯域を同時に組み合わせて受信し、互いの干渉を抑制することができる受信機等を提供する。
【解決手段】第1のRF帯域の第1の既存サービス帯域と、第2のRF帯域の第2の既存サービス帯域とが共に、当該RF帯域の側部における低域部分又は高域部分のいずれか一方に収容されている。受信機は、局部発振周波数Fを用いてIF信号に変換するミキサ手段と、IF信号に対するIF帯域通過フィルタと、Low-IF信号を出力するA/D変換器とを有し、プロセッサは、第1のRF帯域と第2のRF帯域との間の任意の中点を、初期局部発振周波数fに設定し、IF帯域通過フィルタの所定通過帯域の外に、第1の既存サービス帯域と第2の既存サービス帯域とが位置するようにΔfだけ移動させた局部発振周波数fを、局部周波数発振器へ指示する。 (もっと読む)


【課題】簡易な回路構成とすることができ、受信性能を悪化させることなくデジタルテレビジョン信号およびアナログテレビジョン信号の双方を受信可能なテレビジョンチューナを提供すること。
【解決手段】デジタルテレビジョン信号およびアナログテレビジョン信号を受信可能なテレビジョンチューナであって、受信されたテレビジョン信号を中間周波数帯の信号に変換する混合器17と、混合器17の後段に接続され、受信チャンネルに対応した同調周波数に設定されるIF同調回路19とを備え、IF同調回路19は、共振周波数が中間周波数帯内にあると共に、第1のコンデンサC1を含む第1の共振回路と、共振周波数が第1の共振回路と略同一であると共に、第2のコンデンサC2を含む第2の共振回路とを有し、第1のコンデンサC1の容量が第2のコンデンサC2の容量よりも小さくなるよう構成した。 (もっと読む)


【課題】簡易な構成で複数の周波数帯の信号を同時に受信可能な無線受信装置を提供する。
【解決手段】無線受信装置は、高周波無線信号を受信するアンテナ部と、第1および第2の基準信号を生成する基準信号生成手段と、アンテナ部で受信した信号を、それぞれ前記第1および第2の基準信号を用いてベースバンド信号に周波数変換する第1および第2のダウンコンバータと、前記第1のダウンコンバータの出力から、所定の周波数帯を選択する第1のフィルタと、該第1のフィルタによって選択された信号をAM復調またはFM復調する第1の復調手段と、前記第2のダウンコンバータの出力から、所定の周波数帯を選択する第2のフィルタと、該第2のフィルタによって選択された信号をAM復調またはFM復調する第2の復調手段と、を備える。 (もっと読む)


【課題】既存の共同受信システムの増幅ユニットを交換することなく、アナログ信号に歪み雑音を与えることなく、地上ディジタル放送信号を伝送できるようにする。
【解決手段】VHFローバンド、VHFハイバンド、UHFバンドの3帯域を分離する分波器と、該分波器を通過した各3帯域の信号をそれぞれ増幅する3つの増幅器と、これらの3つの増幅器の3出力を合波して線路に出力する合波器とを有した増幅ユニットが、共同受信アンテナから各需要家に至る線路に配設された共同受信システムにおける再送信装置である。地上ディジタル放送信号を受信する受信装置と、受信装置により受信された地上ディジタル放送信号を、VHFハイバンド用の増幅器162で増幅できる帯域における不使用帯域に変換する周波数変換装置22a〜22dとを有し、周波数変換装置の出力レベルを、増幅ユニットの入力におけるレベルにおいて、VHFローバンド、又はVHFハイバンドのアナログ信号のレベルに対して、所定レベル以上に低減させた。 (もっと読む)


【課題】複数のアンテナを車輌に搭載する場合に、各アンテナにて受信した受信信号をチューナへ伝送するための伝送線の数を削減することができる車載用デジタル放送受信システムを提供する。
【解決手段】4つのアンテナ2を第1信号処理装置10に接続し、第1信号処理装置10及び第2信号処理装置20を伝送線6で接続し、第2信号処理装置20が4つのアンテナ2による4つの受信信号をチューナ3へ出力する。第1信号処理装置10は、3つの受信信号の周波数を周波数変換回路11にて異なる周波数に変換し、信号重畳・分離回路12にて重畳して伝送線6に出力し、第2信号処理装置20へ与える。第2信号処理装置20は、与えられた信号を信号重畳・分離回路21にて分離して取得し、周波数変換回路22にて元の周波数に戻してチューナ3へ出力する。 (もっと読む)


【課題】FM受信回路とAM受信回路とを備えたラジオ受信機の回路構成をよりいっそう簡素化できるようにする。
【解決手段】FM用LNA2およびAM用LNA4の出力側に共通に接続されるミキサ回路6において、FM用LNA2より出力される高周波信号およびAM用LNA4より出力される高周波信号を、AM放送波用の低い中間周波数の中間周波信号に周波数変換することにより、FM放送の受信を低IF方式とし、AM放送の受信をシングルコンバージョン方式として、ミキサ回路、局部発振回路およびIFフィルタをAM放送波のダウンミキシング用に別途設ける必要をなくす。 (もっと読む)


【課題】回路素子数を低減し、回路面積の低減,回路電流の減少を実現する。
【解決手段】スイッチSW10は、増幅器51の反転出力端から増幅器50の反転入力端に至る経路に挿入され、スイッチSW11は、増幅器51の非反転出力端から増幅器50の非反転入力端に至る経路に挿入され、スイッチSW12は、増幅器50の非反転出力端から増幅器51の反転入力端に至る経路に挿入され、スイッチSW13は、増幅器50の反転出力端から増幅器51の非反転入力端に至る経路に挿入され、制御信号S14に応答してスイッチ(SW10,SW11,SW12,SW13)のON/OFFを制御し、当該経路を導通/遮断制御することにより、帯域制限すべき帯域をLow-IF方式の帯域またはZero-IF方式の帯域に切替える。 (もっと読む)


【課題】マルチバンド通信用電圧制御発振器の個数の増加、広帯域化、位相雑音の増加を軽減すること。
【解決手段】送受信機は、発振器34、複数の通信ブロックTx_Blk1…4を含む。各通信ブロックは、分周器11…14、ミキサー9、10を含む。1つの通信ブロックTx_Blk1の分周器11の分周数が偶数の整数に設定され、分周器からミキサーに供給される通信用ローカル信号は90度の位相差を有するクォドラチャー信号となる。他の通信ブロックTx_Blk4の他の分周器14の分周数が非整数に設定され、分周器14からミキサーに供給される通信用ローカル信号は、90度と所定のオフセット角度の位相差を有する非クォドラチャー信号となる。送受信機は、オフセット角度と極性が反対で略同一の絶対値を持つ補償オフセット量を他の通信ブロックTx_Blk4のミキサーに関係する通信アナログ信号に付与する変換ユニット35を更に含む。 (もっと読む)


本発明の主題は、静止衛星用であって、遠隔通信機器の通過帯域をそのペイロードに関して劣化させることなく、従来型の受信機より軽量かつ低廉である、周波数変調および位相変調の遠隔制御受信機であって、この遠隔制御受信機は、ヘテロダイン増幅器アナログ入力およびフィルタ回路(28)と、これに続くデジタル処理回路(49)とを備え、デジタル処理回路(49)が、FM復調装置として、またはPM復調装置として構成可能であり、上記アナログ入力回路が両復調モードに共通であることを特徴とする。
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【課題】北米のウェザーバンドを受信するFMラジオ受信機の低コスト化、及び小型化を図る。
【解決手段】中間信号に変換された受信信号に対して帯域制限をかける中間周波バンドパスフィルタ(IFBPF80)は、通過帯域幅Wを可変に構成され、Wを受信状態に応じて変化させることで、隣接妨害の抑制、弱電界ノイズの除去、高変調時の歪みの抑制を図る。マイクロコンピュータ54は、ユーザがウェザーバンドの受信を選択すると、同調周波数の切り換え制御を行うと共に、WをIFBPF80が可変可能な下限幅に制御する。これにより、チャネルステップが他のバンドに比べて小さいウェザーバンドの受信時の隣接妨害の抑制を図る。この構成では、高価な水晶フィルタをFMチューナ用ICに外付けする必要がなく、低コスト化及び小型化が図れる。 (もっと読む)


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