JP4639809B2 - 電子チューナとこれを用いた携帯機器 - Google Patents

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Description

本発明は、テレビ放送波帯に近接するとともに、このテレビ放送波帯のどのテレビ放送波より大きなレベルで入力される妨害信号が含まれた高周波信号を受信する電子チューナとこれを用いた携帯機器に関するものである。
以下、従来の電子チューナについて説明する。従来の電子チューナは、図6に示すように、金属製のケース1内に、テレビ放送波が入力される入力端子2と、この入力端子2に入力された信号が供給されるとともに前記テレビ放送波帯の信号を通過させる入力フィルタ3と、この入力フィルタ3の出力が接続された高周波増幅器4と、この高周波増幅器4の出力が一方の入力に供給されるとともに他方の入力には局部発振器5の出力が接続された混合器6と、この混合器6の出力が接続された中間周波数フィルタ7と、この中間周波数フィルタ7の出力が接続された中間周波数増幅器8と、この中間周波数増幅器8の出力が接続された出力端子9と、前記局部発振器5に接続されたPLL回路10とで構成されていた。
以上のように構成された電子チューナが携帯電話機と同一筐体に組み込まれた携帯機器について以下説明する。電子チューナの入力端子2にはVHF放送波とUHF放送波が入力される。図7に示すように、このUHF放送波13の最上位チャンネル14の周波数は707MHzであり、この最上位チャンネル14の上方である830MHzのところに携帯電話機の送信波15が存在する場合がある。そして、この送信波15のレベルは+10dBm程度あり、電子チューナにとっては妨害波となる。
この妨害波としての送信波15を除去して最上位チャンネル14を受信するために、フィルタ3は65dB以上の減衰特性を有するものを用いている。そして、このフィルタ3の出力は高周波増幅器4で増幅された後、局部発振器5と混合器6で希望放送波が選局されるわけである。この希望放送波は、中間周波数フィルタ7と中間周波数増幅器8を介して出力端子9から出力される。
この出力端子9から出力された信号は、復調された後、映像処理回路を介して表示部に表示される。
なお、この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては、例えば、特許文献1が知られている。
特開2000−13357号公報
しかしながらこのような従来の電子チューナでは、この電子チューナが受信するUHF放送波13の近傍であって、123MHz離れたところに大電力の送信波15が存在することになる。この送信波15は電子チューナにとっては妨害信号となるので、この妨害信号を除去するため、フィルタ3では65dB以上という大きな減衰量を有する必要があった。一方、このように大きな減衰量を得るためにはどうしても損失が大きくなってしまい、その結果として、受信感度が劣化するという問題があった。
そこで本発明は、この問題を解決したもので、例え受信帯域に近接した大電力妨害信号があるエリア、或いは弱電界エリアであっても、受信感度の高い電子チューナを提供することを目的としたものである。
この目的を達成するために本発明の電子チューナは、入力端子と高周波増幅器の出力との間に第1のフィルタを設けるとともに、前記高周波増幅器の出力と混合器の一方の入力との間に第2のフィルタを挿入し、前記第1、第2のフィルタは、共に前記テレビ放送波を低損失にて通過させるとともに携帯電話送信波の通過を阻止し、前記第1のフィルタはノッチフィルタを含み、前記第2のフィルタはローパスフィルタとしたものである。これにより、初期の目的を達成することができる。
以上のように本発明は、第1、第2のフィルタが直列に接続されているので、減衰量は夫々第1、第2の減衰量の和となり、2つのフィルタを合わせて必要な減衰量を得ることができる。また、第2のフィルタの前には高周波増幅器が設けられているので、第2のフィルタによる損失はほとんど無視することができる。従って、この電子チューナの入力損失は第1のフィルタが支配的であると考えれば良い。即ち、第2のフィルタの損失は無視することができるので、全体として損失を少なくすることができる。即ち、受信感度を向上させることができる。
このことにより、テレビ受像機に本発明の電子チューナを用いれば、例え弱電界であっても、クリアな音声や美しい映像を楽しむことができるものである。
(実施の形態1)
以下、図面に基づいて本実施の形態における電子チューナを説明する。図1において、21はテレビ放送波(VHF放送波、UHF放送波)が入力される入力端子である。この入力端子21はテレビ放送波を通過させるとともに、妨害波信号(例えば、830MHzの携帯電話機の送信部の信号)の通過を阻止する第1のフィルタ22の一方の端子に接続されている。この第1のフィルタ22の他方の端子は、高周波増幅器23の入力に接続されている。
この高周波増幅器23の出力は第2のフィルタ24を介して、混合器25の一方の入力に接続されている。また、この混合器25の他方の入力にはPLL回路26で制御された局部発振器27の出力が接続されている。
ここで、第1のフィルタ22は、入力端子21に一方の端子が接続されたノッチフィルタ(トラップフィルタ或いは吸収型フィルタともいう)22aと、このノッチフィルタ22aの他方の端子に接続されたローパスフィルタ22bとで構成されている。そして、このローパスフィルタ22bの他方の端子は高周波増幅器23の入力に接続されている訳である。なお、このローパスフィルタ22bはバンドパスフィルタで有っても良い。
ノッチフィルタ22aは、ノッチ形式のSAWフィルタで形成されており、そのノッチ周波数は妨害信号の周波数と一致させている。このノッチフィルタ22aのノッチ周波数での減衰量は40dB以上のものを用いている。
また、ローパスフィルタ22bは、低温焼成基板(以下、LTCCという)に実装されている。そして、このローパスフィルタ22bはチャンネル(以下、chという)52の707MHz以下の周波数を通過させるようになっている。このローパスフィルタ22bの880MHzにおける減衰量は5dBである。
従って、ノッチフィルタ22aとローパスフィルタ22bとで構成された第1のフィルタ22は減衰量45dB以上であり、また通過帯域での損失1.0dBという低損失のフィルタを実現することができる。この第1のフィルタ22の830MHzの減衰量を45dB以上にすることで高周波増幅器23への830MHzの送信部の信号を−35dBm以下にできる。従って、高周波増幅器23では妨害信号を発生することはない。
また、第2のフィルタ24はローパスフィルタで構成され、その減衰量は25dB以上であり、通過帯域での損失は2.5dBである。
混合器25の出力は中間周波数フィルタ28と中間周波数増幅器29を介して出力端子30に接続されている。31はデータ入力端子であり、PLL回路26に接続されている。そして、これらの回路は金属製のケース32内に収納されている。このことにより、入力端子21から入力された妨害信号が高周波増幅器23以降へ侵入することを軽減している。
ここで、重要なことは、ノッチフィルタ22aは入力端子21に近接(少なくとも受信周波数の8分の1波長以下)して設けておくことである。即ち、入力端子21とノッチフィルタ22aとの配線の距離は、ノッチフィルタ22aとこのノッチフィルタ22aに接続される次の回路(本実施の形態では高周波増幅器23)とを結ぶ配線距離より短くしておくことが重要である。これはノッチフィルタ22aを入力端子21から少なくとも受信最高周波数の8分の1波長以下にしておくことにより、どの受信周波数においてもこのノッチフィルタ22aから入力端子21までの配線がアンテナとなって、他の回路へ妨害信号を放射させないようにするためである。
このことにより、入力端子21に大電力の妨害信号が入力しても、先ず最初にこのノッチフィルタ22aで除去され、この妨害信号がローパスフィルタ22b以降に伝達されないようにすることができる。なお、このノッチフィルタ22aとローパスフィルタ22bを金属製の仕切板33で囲っておけば、更に妨害信号の(高周波増幅器23以降への)入力を阻止することができる。
ここで、背景技術で用いた図7を用いて、再度、携帯電話機にテレビ放送受信機の電子チューナが組み込まれた携帯機器におけるテレビ放送波帯と妨害信号の関係を説明する。図7において、12はVHF放送波の放送波帯の一例であり、90MHz〜220MHzの帯域を有している。13はUHF放送波の放送波帯の一例であり、470MHz〜707MHzの帯域を有している。ここで、横軸16は周波数(MHz)であり、縦軸17はレベル(dB)である。
15は、携帯電話機の送信部の送信波の一例であり、830MHzの周波数で、その送信信号レベルは入力端子21において+10dBm以上になることもある。そして、この送信波15は、UHF放送波13の最上位のチャンネル(61ch)14に非常に近接しているとともに、この最上位チャンネル14受信時には非常に大きなレベルとなる。
そこで、本実施の形態では、入力端子21に接続される高周波フィルタを第1のフィルタ22と第2のフィルタ24とを直列接続することにより65dB以上という高い減衰度を得ている。
また、第1のフィルタ22の信号の通過損失(1.0dB)を第2のフィルタ24の通過損失(2.5dB)より小さくして、受信感度を向上させている。即ち、第2のフィルタ24の前には高い増幅度を有する高周波増幅器23を有しているので、第2のフィルタ24の通過損失による電子チューナの雑音指数への劣化度は殆ど無視することができるからである。
なお、第1のフィルタ22の減衰量は、40dB以上あれば高周波増幅器23は送信波15によって歪むことはない。また、第2のフィルタ24の減衰量は、25dB以上あれば混合器25は送信波15が十分に抑圧できるので歪むことはない。
(実施の形態2)
図2は、実施の形態2における携帯機器のブロック図であり、この携帯機器は、携帯電話機と本発明の電子チューナを用いたテレビ受信機を同一のケース内に収納したものである。なお、同一のものについては同一符号を付して説明を簡略化している。
図2において、41はテレビ受信用アンテナであり、このテレビ受信用アンテナ41は、テレビ受信機を構成するとともに金属製のケース42aに収納された電子チューナ42の入力端子43に接続されている。そして、この入力端子43は本発明の第1のフィルタ22に接続されている。ここで、重要なことは、この第1のフィルタ22は入力端子43に近接(少なくとも受信周波数の8分の1以下)して配置することである。このことにより、妨害信号が電子チューナ42の他の回路に入力することを効率よく防止することができる。なお、この第1のフィルタ22を金属製の仕切り板で囲うと益々その効果が向上する。
第1のフィルタ22の出力は、高周波増幅器23と第2のフィルタ24を介して混合器44の一方の入力に接続されている。そして、この混合器44の他方の入力にはPLL回路45で制御された局部発振器46の出力が接続されている。また、この混合器44の出力はバンドパスフィルタ47を介して混合器48の一方の入力に接続されるとともに他方の入力にはPLL回路45で制御された局部発振器49の出力が接続されている。また、この混合器48の出力はバンドパスフィルタ50を介して電子チューナ42の出力端子51に接続されている。
そして、この出力端子51はテレビ用復調回路52と復合化回路53を介して液晶で構成された映像表示部54に接続されている。また、この復合化回路53の出力はスピーカ又はイヤホーンで構成された音声出力部55にも接続されている。また、PLL回路45は制御部56に接続されて制御される。
以上のようにして、テレビ受信機部が構成されている。なお、復合化回路53と映像表示部54と音声出力部55は後述する携帯電話機部と共用である。56も携帯受信機部と共用の制御部であり、この制御部56はPLL回路45に接続されて選局動作を行う。なお、混合器48ではダイレクトコンバージョンを行ってもよい。
61は、携帯電話用アンテナであり、この携帯電話用アンテナ61は、携帯受信機を構成する電話用の送受信部62の入出力端子63に接続されている。この入出力端子63はアンテナスイッチ64の共通端子に接続されている。このアンテナスイッチ64の一方の端子は低雑音増幅器65を介して混合器66の一方の入力に接続されるとともに、他方の入力にはPLL回路67で制御された局部発振器68の出力が接続されている。
また、この混合器66の出力はバンドパスフィルタ69を介して混合器70の一方の入力に接続されるとともに、他方の入力にはPLL回路67で制御された局部発振器71の出力が接続されている。そして、この混合器70の出力は電話用復調回路72を介して送受信部62の出力端子73に接続されている。この出力端子73は復合化回路53を介して映像表示部54と、音声出力部55に接続されている。
74は、キーボードとマイクロホンで構成された音声・データ入力部であり、この音声・データ入力部74の出力は符号化回路75を介して送受信部62の入力端子76に接続されている。この入力端子76は変調回路77の一方の入力に接続されるとともに、他方の入力にはPLL回路78で制御された局部発振器79の出力が接続されている。そして、この変調回路77の出力は混合器80の一方の入力に接続されるとともに、他方の入力には、PLL回路67で制御された局部発振器68の出力が接続されている。そして、この混合器80の出力は電力増幅器81を介してアンテナスイッチ64の他方の端子に接続されている。また、制御部56の出力はPLL回路67と78に接続されており、この制御部56から出力される信号で、携帯電話機部の受信周波数と送信周波数を決定している。
ここで、復合化回路53と符号化回路75とで信号処理部82を形成し、低雑音増幅器65と混合器66および70とバンドパスフィルタ69と電話用復調回路72とで受信部83を形成している。また、変調回路77と混合器80と電力増幅器81とで送信部84を形成している。
以上のように構成された携帯機器において、音声・データ入力部74から入力された信号は、符号化回路75で符号化される。そして、この符号化された信号は変調回路77で変調され、混合器80で混合されて搬送波となり、電力増幅器81で電力増幅された後、携帯電話用アンテナ61から電波となって放射される。
この電波の出力レベルは、テレビ放送の放送局から放射される電波の出力レベルと比べたら極端に小さい。しかし、テレビ受信用アンテナ41は、テレビ局のアンテナに対して極めてこの携帯電話用アンテナ61の近くに配置されており、電子チューナ42にとっては大電力の妨害信号となる。しかも、この携帯電話用アンテナ61から放射される電波の周波数は、実施の形態1で述べたように、UHF放送波13の最上位チャンネル14に極めて近接しているので、電子チューナ42にとっては極めて大きな妨害信号となる。しかしながら、本実施の形態では、入力端子43の近傍にこの妨害信号を除去する第1のフィルタ22を有しているので、この妨害信号が電子チューナ42に与える影響は極めて少なくなり、同一ケース内に収納された携帯電話機部の影響を受けることなく、テレビ受信を楽しむことができる。
(実施の形態3)
図3は、実施の形態3における携帯機器のブロック図であり、この携帯機器は携帯電話機部に本発明の電子チューナを用いたテレビ受信機部を同一のケースに収納したものである。なお、同一のものについては同一符号を付して説明を簡略化している。
従って、図3においては、実施の形態2と異なるところのみ説明する。即ち、図3において、制御電圧により除去周波数が制御できる第1のフィルタ85と第2のフィルタ86を設け、PLL回路67の出力をこの第1のフィルタ85と第2のフィルタ86の制御端子に接続線87で接続したものである。この第1のフィルタ85と第2のフィルタ86は、夫々のフィルタを構成するキャパシタをバリキャップダイオードで構成したものである。これは、妨害信号の周波数を正確に減衰させて、それ以降への伝達を防止するためである。
従って、制御部56でPLL回路67を制御して送信部84から出力される周波数を変えると、この周波数に連動して第1のフィルタ85と第2のフィルタ86の減衰周波数が変わることになる。即ち、送信部84から出力される周波数が変わっても、それに連動して第1のフィルタ85と第2のフィルタ86の減衰周波数が変わるので、電子チューナ88では良好なテレビ放送の受信が可能となる。なお、88aは電子チューナ88が収納された金属製のケースである。
(実施の形態4)
図4は、実施の形態4における携帯機器のブロック図であり、この携帯機器は携帯電話機部に本発明の電子チューナを用いたテレビ受信機部を同一のケースに収納したものである。なお、同一のものについては同一符号を付して説明を簡略化している。
従って図4においては、実施の形態2と異なるところのみ説明する。即ち、図4において、90は、実施の形態2における電子チューナ42から第1のフィルタ22と高周波増幅器23を除去したものである。即ち、電子チューナ90の入力端子43は直接第2のフィルタ24に接続されている。その他については、電子チューナ42と同様である。
実施の形態4における第1のフィルタ22は、テレビ受信用アンテナ41に近接して接続され、その出力は高周波増幅器23を介して電子チューナ90の入力端子43に接続されている。そして、この第1のフィルタ22と高周波増幅器23とは金属製のシールドケース93aに収納されて、アンテナブロック93を形成している。そしてこのアンテナブロック93は入力端子43の近傍に配置されている。
この場合においても、テレビ用アンテナ41と第1のフィルタ22との距離は、高周波増幅器23と入力端子43との間の距離より短くしておくことが重要である。このように配置することにより、携帯電話用アンテナ61から放射される信号の入力を阻止して、良好なテレビ受信を楽しむことができる。
なお、この電子チューナ90は金属製のケース90a内に収納されている。
(実施の形態5)
図5は、実施の形態5における携帯機器のブロック図であり、この携帯機器は携帯電話機器部に本発明の電子チューナを用いたテレビ受信機部を同一のケースに収納したものである。なお、同一のものについては同一符号を付して説明を簡略化している。
従って図5において、実施の形態3、4と異なるところのみ説明する。また、実施の形態5はアンテナブロック95に第1のフィルタ85を収納した点と、電子チューナ90に第2のフィルタ86を用いた外は実施の形態4と略同様である。即ち、図5において、電圧でカットオフ減衰周波数が制御できる第1のフィルタ85と第2のフィルタ86を設け、PLL回路67からこの第1のフィルタ85と第2のフィルタ86の制御端子に接続線87で接続したものである。
従って、制御部56でPLL回路67を制御して送信部84から出力される周波数を変えると、この周波数に連動して第1のフィルタ85と第2のフィルタ86の減衰周波数が変わることになる。即ち、送信部84から出力される周波数が変わると、それに連動して第1のフィルタ85と第2のフィルタ86の周波数が変わるので、妨害波の影響が軽減された良好なテレビ放送の受信ができる。なお、この電子チューナ90は金属製のケース90a内に収納されている。
本発明にかかる電子チューナは、受信帯域に近接する大電力の妨害波信号を除去して感度良く放送波を受信することができるので、携帯電話機等に内蔵される電子チューナとして有用である。
本発明の実施の形態1における電子チューナのブロック図 同、実施の形態2における本発明の電子チューナを用いた携帯機器のブロック図 同、実施の形態3における携帯機器のブロック図 同、実施の形態4における携帯機器のブロック図 同、実施の形態5における携帯機器のブロック図 従来の電子チューナのブロック図 同、テレビ放送波帯と妨害信号の関係図
符号の説明
12 VHF放送波
13 UHF放送波
14 最上位チャンネル
15 送信波
21 入力端子
22 第1のフィルタ
23 高周波増幅器
24 第2のフィルタ
25 混合器
27 局部発振器
28 中間周波数フィルタ
30 出力端子
32 ケース

Claims (13)

  1. テレビ放送波帯に近接するとともに、このテレビ放送波帯のどのテレビ放送波より大きなレベルで入力される携帯電話送信波と前記テレビ放送波とが含まれた高周波信号を受信する電子チューナにおいて、前記電子チューナは、前記高周波信号が入力される入力端子と、この入力端子に接続された第1のフィルタと、この第1のフィルタの出力に接続された高周波増幅器と、この高周波増幅器の出力が一方の入力に供給されるとともに他方の入力には局部発振器の出力が接続された混合器と、この混合器の出力が接続された中間周波数フィルタと、この中間周波数フィルタの出力が供給される出力端子とを備え、前記高周波増幅器の出力と前記混合器の一方の入力との間に第2のフィルタを挿入し、前記第1、第2のフィルタは、共に前記テレビ放送波を低損失にて通過させるとともに前記携帯電話送信波の通過を阻止し、前記第1のフィルタはノッチフィルタを含み、前記第2のフィルタはローパスフィルタとした電子チューナ。
  2. 第1のフィルタは入力端子に近接して配置された請求項1に記載の電子チューナ。
  3. 第1のフィルタにおける携帯電話送信波の減衰度は、第2のフィルタにおける携帯電話送信波の減衰度より大きくした請求項1に記載の電子チューナ。
  4. 第1のフィルタにおけるテレビ放送波の通過損失は、第2のフィルタにおけるテレビ放送波の通過損失より小さくした請求項1に記載の電子チューナ。
  5. 第1のフィルタはノッチ周波数を前記携帯電話送信波の周波数と一致させたノッチフィルタとローパスフィルタを直列接続して形成した請求項1に記載の電子チューナ。
  6. 入力端子と第1のフィルタとの間の配線の長さは、テレビ放送波の内最高周波数の波長の少なくとも8分の1以下とした請求項1に記載の電子チューナ。
  7. 請求項1に記載の電子チューナの近傍に、この電子チューナに対しての携帯電話送信波を出力する携帯電話機の送受信部が同一筐体内に設けられた携帯機器。
  8. 送受信部を構成する送信部の送信周波数に連動して、第1、第2のフィルタの通過周波数が制御される請求項7に記載の携帯機器。
  9. 第1、第2のフィルタを形成するキャパシタをバリキャップダイオードで構成した請求項8に記載の携帯機器。
  10. 請求項1に記載の電子チューナから第1のフィルタと高周波増幅器を分離して第2の電子チューナを形成するとともに、前記第1のフィルタと前記高周波増幅器とでアンテナブロックを形成し、前記第2の電子チューナと前記アンテナブロックに対しての携帯電話送信波を出力する携帯電話機の送受信部が同一筐体内に設けられた携帯機器。
  11. 少なくともアンテナブロックは、シールドケースで覆われた請求項10に記載の携帯機器。
  12. テレビ受信用アンテナとアンテナブロックとの間の距離は、前記アンテナブロックと第2の電子チューナの入力端子との距離より短くした請求項11に記載の携帯機器。
  13. 電話用の送受信部を構成する送信部の送信周波数に連動して、第1、第2のフィルタの通過周波数が制御される請求項11に記載の携帯機器。
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