JP2005102214A - 受信帯域において線形性の補償を含む受信機 - Google Patents

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Abstract

【課題】 信号の受信機に関して、集積化されたチューナ7の増幅器における非線形性の問題に対処する。
【解決手段】 本発明の受信機は、該中間周波帯域における信号を伝達する同軸ケーブル5を受けることが意図される入力端子4、該中間周波帯域にある周波数を持つ信号を通過させ、該同軸ケーブルとのインピーダンス整合を提供するフィルタリング及びマッチング手段6、低雑音増幅器を含む集積回路を使用して製造され、該フィルタリング及びマッチング手段6に接続されるチューニング回路7、及び該チューニング回路7と該フィルタリング及びマッチング手段6との間のリンクに配置され、該中間周波帯域における該低雑音増幅器の伝達特性とは逆の伝達特性を有する補償回路8を含んでいる。
【選択図】 図1

Description

本発明は、受信帯域において線形性の補償を含む受信機に関する。
現在の技術水準は、集積化された周波数チューナ、言い換えれば集積回路として製造されたチューナの使用を可能にしている。集積回路の使用により、低雑音増幅回路及びベースバンドのトランスポジションを含むチューナで問題が起こる。衛星の中間周波数帯域は、950MHzと2150MHzの間でインクルーシブであり、この中間周波数帯域全体にわたり、低雑音増幅回路は線形ではないことが知られている。
ディスクリートなコンポーネントの形態をとる従来のチューナでは、周波数のトランスポジション回路において補償が可能である。残念ながら、集積回路においてかかる補償を組み入れることは可能ではない。かかる手落ちにより、所定の使用状況下でトランスポジション回路において入力信号断が生じる可能性がある。
本発明は、チューナからのアップラインに線形性の補償回路を挿入することで、上述された問題に対処することを提案する。補償回路は、線形性の欠陥を予め補償するため、低雑音増幅回路の特性に関して逆の特性を与える。
本発明は、中間周波帯域信号の受信機であって、本受信機は、中間周波帯域における信号を伝達する同軸ケーブルを受けることが意図される入力端子、中間周波帯域にある周波数をもつ信号を通過させ、同軸ケーブルとのインピーダンス整合を提供するフィルタリング及びマッチング手段、低雑音増幅器を含む集積回路を使用して製造され、該フィルタリング及びマッチング手段にリンクされるチューニング回路、及び該チューニング回路と該フィルタリング及びマッチング手段との間のリンクに配置され、中間周波帯域において低雑音増幅器の伝達特性とは逆の伝達特性を有する補償回路を備えている。
好ましくは、補償回路は、チューニング回路の入力とグランドとの間に並列に配置されるダイポールである。ダイポールは、抵抗、インダクタ及びキャパシタの直列接続からなる。インダクタは、マイクロストリップラインを使用して製造される。補償回路の伝達特性は、中間周波帯域における低雑音増幅器の伝達特性よりも大きな補償を提供する。
本発明は、添付図面を参照して発明の実施の形態を読むことで良好に理解され、本発明の他の特徴及び効果もまた明らかとなるであろう。
図1は、衛星受信機1を表しており、この衛星受信機は、たとえば、TVデコーダであり、セットトップボックスとしても知られている。説明される例では、受信機1は、3つの端子2〜4を外部接続のために備えており、他の端子は、現在の技術水準に従って追加することができる。第一の端子2は、同軸ケーブル5に接続するために使用され、たとえば、衛星アンテナの低雑音ブロック(LNB: Low Noise Block)から生じるアンテナ信号を受ける。第二の端子3は、たとえば、TVであるユーザアプライアンスを接続するために使用され、該ユーザアプライアンスに適切な信号を供給する。第三の端子4は、アンテナ信号をインスタレーションにおいて配置される別の受信機に供給するために使用される。
第一の端子2は、受信機1内で、一方でバンドパスフィルタ6の入力にリンクされ、他方でたとえば、電源電圧を供給し、LNBにコマンドを送出し、更に適切な場合に衛星のリターンチャネルを管理するために使用される他の回路(図示せず)にリンクされる。バンドパスフィルタ6は、950MHzと2150MHzとの間で衛星の中間周波帯域を選択し、フィルタリングされた信号を集積化されたチューナ7に供給する。フィルタ6とチューナ7との間のリンクには、補償回路8が設けられている。
チューナ7は、STMicroelectronics社によるリファレンスSTV399の下で市販されているチューナ、又はPhilips社によりリファレンスTDA8262の下で市販されているチューナのような集積回路である。チューナ7は、低雑音増幅器70を備えており、この低雑音増幅器は、入力信号を増幅し、増幅された信号をスプリッタ71に供給し、このスプリッタは、該増幅された信号を2つの出力に分配する。スプリッタ71の第一の出力は、チューナ7の出力にリンクされ、この出力は、次に第三の端子4にリンクされる。スプリッタ71の第二の出力は、増幅された信号をトランスポジション回路(Transp)72に供給する。トランスポジション回路72は、中間周波帯域からベースバンドにチャネルを移し、2つの信号I及びQをチューナの2つの出力に供給する。トランスポジション回路72は、本出願の主題ではないため更に詳細には説明されないが、当業者であれば、上述された回路について技術マニュアルを参照することができる。
復調回路(Demod)9は、信号I及びQを受けて該信号I及びQを復調し、復調された信号をデコードし、送信されたデータを表すビットストリームを出力に供給する。復調回路9は、従来の技術において公知の回路である。処理回路10は、復調回路9から生じるビットストリームを受け、このビットストリームをユーザアプライアンスと互換性のある信号に変換し、この互換性のある信号を第二の端子3に供給する。
受信機1の動作は、補償回路8以外は一般に知られている。図2は、第一の端子2と第三の端子4との間の信号伝達特性を表す2つの曲線を示している。曲線101は、補償回路8が除かれたときの2つの端子2及び4の間の利得を表している。この曲線101は、中間周波数帯域では、利得の変動が約4dBであることを示している。補償回路8は、この伝達特性をレベルオフして、この中間周波帯域において大きくとも2dBよりも小さな変動を示す曲線102を得るために追加される。
補償回路8は、伝達特性を修正するために増幅器70の伝達特性とは逆の伝達特性を有している。説明される例では、受信機1のグランドとチューナ7の入力との間に並列に配置されるダイポールを使用して補償回路8を製造することが決定される。ダイポールの機能は、最大値である有効な信号が減衰することなしに通過することを可能にする一方で、偶然にも迷惑な信号の一部を吸収ことである。ダイポールは、たとえば、RLCタイプの共振セルであり、言い換えれば、抵抗80、インダクタ81及びキャパシタ82を備えている。この例では、インダクタ81は、コプラナータイプのマイクロストリップラインであり、言い換えれば、グランドプレーン83により囲まれている。
図3は、20log(Vincoming wave/Vreflected wave)に等しいとして表現されるダイポールにおける反射波の係数を示している。この反射係数は、ラインとダイポールの間のインピーダンス整合に依存するファクタにより曲線101に追加される。ダイポールのインピーダンスは周波数と共に変動する。説明される例では、ダイポールのコンポーネントは、以下のように計算される。抵抗は、フィルタ6及びチューナ7にリンクするラインの公称インピーダンスに等しく選択される。マイクロストリップライン81は、周波数F1に対応する波長の4分の1に等しく設計され、この波長F1は、ダイポールの最小の反射(minimum reflection)に対応している。キャパシタ82は、RLCセルが周波数F2で最大の反射を有するように設計され、この周波数F2は、中間周波帯域よりも僅かに高く、典型的には2200MHzである。ダイポールとラインとの間のカップリングを高めるか、又は低減するために、すなわち、全体の伝達特性に関するダイポールによりもたらされる影響を高めるか、又は低減するために、公称のラインインピーダンス値から離れて抵抗80の値を変化させることが可能であり、この変化は±30%であり、その一方で良好な定在波比が保持される。
ダイポールのカップリングを調節することで、中間周波帯域において低雑音増幅器の伝達特性について補償するために必要とされるよりも大きな補償を提供する補償回路の伝達特性を有することが可能である。このことは、さらに、同軸ケーブル5が非常に長いときに同軸ケーブル5による損失をも補償することができることを意味している。
当業者によりわかる場合があるように、ダイポールを追加することで、中間周波帯域外に位置される周波数を更に強く阻止することもでき、これにより、全体のフィルタリング特性が改善される。
本発明の他の変形例も可能である。好適な実施の形態で説明されたマイクロストリップライン以外のタイプのインダクタを使用することも可能である。また、ダイポールよりも従来のフィルタリング装置を使用することも可能であるが、これにより更なる損失がもたらされる。
さらに、本発明は衛星受信機に関するものであるが、ケーブル分散ネットワークに接続される受信機のケースにおいて、少ない重要度で同じ問題が生じる場合がある。本発明は、衛星受信機に限定されるものではない。
本発明に係る受信機を表す図である。 補正あり及び補正なしの場合に集積されるチューナにより増幅された信号の出力での利得特性を表すグラフである。 記載される実施の形態で使用される補償回路としての働きをするダイポールの反射特性を表すグラフである。
符号の説明
1:衛星受信機
2:第一の端子
3:第二の端子
4:第三の端子
5:同軸ケーブル
6:バンドパスフィルタ
7:チューナ
8:補償回路
9:復調回路
10:処理回路
70:低雑音増幅器
71:スプリッタ
72:トランスポジション回路
80:抵抗
81:インダクタ
82:キャパシタ
83:グランドプレーン

Claims (5)

  1. 中間周波帯域における信号の受信機であって、
    該中間周波帯域で信号を伝達する同軸ケーブルを受けることが意図される入力端子と、
    該中間周波帯域にある周波数を持つ信号を通過させ、該同軸ケーブルとのインピーダンス整合を提供するフィルタリング及びマッチング手段と、
    低雑音増幅器を含む集積回路を使用して製造され、該フィルタリング及びマッチング手段に接続されるチューニング回路とを備え、
    該チューニング回路と該フィルタリング及びマッチング手段との間のリンクに配置され、該中間周波帯域における該低雑音増幅器の伝達特性とは逆の伝達特性を有する補償回路を含むことを特徴とする受信機。
  2. 該補償回路は、該チューニング回路の入力とグランドとの間に並列に配置されるダイポールである、
    ことを特徴とする請求項1記載の受信機。
  3. 該ダイポールは、抵抗、インダクタ及びキャパシタを直列接続で備える、
    ことを特徴とする請求項2記載の受信機。
  4. 該インダクタは、マイクロストリップラインを使用して製造される、
    ことを特徴とする請求項3記載の受信機。
  5. 該補償回路の伝達特性は、該中間周波帯域において該低雑音増幅器の伝達特性よりも大きい補償を提供する、
    ことを特徴とする請求項1乃至4のいずれか記載の受信機。
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