JP5137961B2 - Frequency converter and quadrature modulator - Google Patents

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Description

本発明は、周波数変換装置および直交変調器に関する。本出願は、下記の日本出願に関連し、下記の日本出願からの優先権を主張する出願である。文献の参照による組み込みが認められる指定国については、下記の出願に記載された内容を参照により本出願に組み込み、本出願の一部とする。
特願2007−274281号 出願日 2007年10月22日
The present invention relates to a frequency conversion device and a quadrature modulator. This application is related to the following Japanese application and claims priority from the following Japanese application. For designated countries where incorporation by reference of documents is permitted, the contents described in the following application are incorporated into this application by reference and made a part of this application.
Japanese Patent Application No. 2007-274281 Application date October 22, 2007

従来、ベースバンド信号を、ローカル信号に応じて周波数シフトして出力する装置として、乗算器(ミキサ)を用いた装置が知られている(例えば特許文献1または2参照)。当該装置は、ベースバンド信号の周波数およびローカル信号の周波数を加減算した周波数の信号を生成する。   2. Description of the Related Art Conventionally, a device using a multiplier (mixer) is known as a device that outputs a baseband signal by shifting the frequency according to a local signal (see, for example, Patent Document 1 or 2). The apparatus generates a signal having a frequency obtained by adding / subtracting the frequency of the baseband signal and the frequency of the local signal.

係る乗算器は、2つの入力ポートと、1つの出力ポートとを有する。乗算器の一方の入力ポートにベースバンド信号を与え、他方の入力ポートにローカル信号を与えることで、ベースバンド信号およびローカル信号を乗算した信号を得ることができる。
特開2001−333120号公報 特開2002−237856号公報
Such a multiplier has two input ports and one output port. By applying a baseband signal to one input port of the multiplier and supplying a local signal to the other input port, a signal obtained by multiplying the baseband signal and the local signal can be obtained.
JP 2001-333120 A JP 2002-237856 A

乗算器の各ポートは、内部の乗算回路に接続される。このため、各ポートには、乗算回路等を介して各信号のリーク成分が現れる場合がある。例えば、ベースバンドの入力ポートに、ローカル信号のリーク成分が現れ、外部に出力される場合がある。   Each port of the multiplier is connected to an internal multiplication circuit. For this reason, a leak component of each signal may appear at each port via a multiplication circuit or the like. For example, a leak component of a local signal may appear at the baseband input port and be output to the outside.

係るリーク成分が、外部での反射等により乗算器の内部に戻されると、同一周波数の信号が乗算されて、直流成分が生じてしまう。例えば、ローカル信号と、そのリーク成分とが乗算された場合、周波数の減算結果が略ゼロとなり、直流成分が生じてしまう。このため、乗算器が精度よく動作できない場合があった。   When such a leak component is returned to the inside of the multiplier by external reflection or the like, a signal having the same frequency is multiplied to generate a DC component. For example, when a local signal and its leak component are multiplied, the frequency subtraction result is substantially zero, and a DC component is generated. For this reason, the multiplier may not operate accurately.

また、当該装置の出力ポートには、上述した直流成分のほかに、ベースバンド信号およびローカル信号の周波数を加算した周波数の第1信号、ベースバンド信号およびローカル信号の周波数を減算した周波数の第2信号、乗算器の内部に戻されたローカル信号のリーク成分、および、ベースバンド信号のリーク成分が現れる。そして、出力ポートの後段にフィルタを設けることで、第1信号または第2信号のいずれかを選択的に通過させ、他の信号およびリーク成分を除去する。   In addition to the above-described DC component, the output port of the device includes a first signal having a frequency obtained by adding the frequencies of the baseband signal and the local signal, and a second signal having a frequency obtained by subtracting the frequencies of the baseband signal and the local signal. The signal, the leak component of the local signal returned to the inside of the multiplier, and the leak component of the baseband signal appear. Then, by providing a filter in the subsequent stage of the output port, either the first signal or the second signal is selectively passed, and other signals and leak components are removed.

一例として、ベースバンド信号の周波数が1MHzであり、ローカル信号の周波数が4GHzとする。この場合、出力ポートには、第1信号(4.001GHz)、第2信号(3.999GHz)、ローカル信号のリーク成分(4GHz)、および、ベースバンド信号のリーク成分(1MHz)が現れる。このうち、第1信号4.001GHzを選択的に通過させるとする。しかし、通過させるべき第1信号(4.001GHz)の近傍の帯域に、除去すべきローカル信号のリーク成分(4GHz)が存在するので、フィルタの設計が非常に困難となってしまう。   As an example, the frequency of the baseband signal is 1 MHz, and the frequency of the local signal is 4 GHz. In this case, the first signal (4.001 GHz), the second signal (3.999 GHz), the local signal leak component (4 GHz), and the baseband signal leak component (1 MHz) appear at the output port. Of these, the first signal 4.001 GHz is selectively passed. However, since the leak component (4 GHz) of the local signal to be removed exists in the band near the first signal (4.001 GHz) to be passed, the design of the filter becomes very difficult.

また、上述した問題に対して、ダブルヘテロダインの構成等を用いて、ベースバンド信号を中間周波数の信号に変換してから、ローカル信号で変調することも考えられる。これにより、フィルタの設計を容易化することができるが、コスト等の面から、当該構成が好ましくない場合も考えられる。   In order to solve the above problem, it is also conceivable to use a double heterodyne configuration or the like to convert a baseband signal into an intermediate frequency signal and then modulate it with a local signal. Thereby, the design of the filter can be facilitated, but there may be a case where the configuration is not preferable in terms of cost and the like.

そこで本発明の1つの側面においては、上記の課題を解決することのできる周波数変換装置および直交変調器を提供することを目的とする。この目的は請求の範囲における独立項に記載の特徴の組み合わせにより達成される。また従属項は本発明の更なる有利な具体例を規定する。   Accordingly, an object of one aspect of the present invention is to provide a frequency converter and a quadrature modulator that can solve the above-described problems. This object is achieved by a combination of features described in the independent claims. The dependent claims define further advantageous specific examples of the present invention.

本発明の第1の態様においては、ベースバンド信号を、ローカル信号に応じて周波数シフトして出力する周波数変換装置であって、ベースバンド信号およびローカル信号を乗算して出力するミキサと、第1ポートにベースバンド信号を受け取り、受け取ったベースバンド信号を第2ポートから出力してミキサに供給し、ミキサから第2ポートにリークするリーク成分を、第1ポートに通過させずに、第1ポートとは異なる第3ポートから出力する分波器とを備える周波数変換装置を提供する。   According to a first aspect of the present invention, there is provided a frequency conversion device that outputs a baseband signal after frequency shifting in accordance with a local signal, a mixer that multiplies the baseband signal and the local signal, and outputs the first signal. The baseband signal is received at the port, the received baseband signal is output from the second port and supplied to the mixer, and the leak component leaking from the mixer to the second port is not passed through the first port. And a duplexer that outputs from a third port different from the above.

また、第2の態様においては、ベースバンド信号を、ローカル信号に応じて直交変調して出力する直交変調器であって、ベースバンド信号を受け取り、与えられるローカル信号に応じてベースバンド信号を変調するI側変調器およびQ側変調器と、I側変調器およびQ側変調器に供給するローカル信号の位相を90度異ならせる90度移相部とを備え、I側変調器およびQ側変調器のそれぞれは、ベースバンド信号およびローカル信号を乗算して出力するミキサと、第1ポートにベースバンド信号を受け取り、受け取ったベースバンド信号を第2ポートから出力してミキサに供給し、ミキサから第2ポートにリークするリーク成分を、第1ポートに通過させずに、第1ポートとは異なる第3ポートから出力する分波器とを有する直交変調器を提供する。   In the second aspect, the quadrature modulator outputs the baseband signal by performing quadrature modulation according to the local signal, receives the baseband signal, and modulates the baseband signal according to the given local signal. An I-side modulator and a Q-side modulator, and a 90-degree phase shift unit for shifting the phase of a local signal supplied to the I-side modulator and the Q-side modulator by 90 degrees. Each of the units multiplies the baseband signal and the local signal and outputs them, and receives the baseband signal at the first port, outputs the received baseband signal from the second port, and supplies it to the mixer. A quadrature modulator having a duplexer that outputs a leak component leaking to the second port from a third port different from the first port without passing the leak component through the first port Subjected to.

なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではなく、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。   The above summary of the invention does not enumerate all the necessary features of the present invention, and sub-combinations of these feature groups can also be the invention.

第1の実施形態に係る、周波数変換装置100の構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the frequency converter 100 based on 1st Embodiment. 分波器20の構成例を示す図である。3 is a diagram illustrating a configuration example of a duplexer 20. FIG. ミキサ30の構成例を示す図である。2 is a diagram illustrating a configuration example of a mixer 30. FIG. 180度移相部40の構成例を示す図である。3 is a diagram illustrating a configuration example of a 180-degree phase shift unit 40. FIG. 第2の実施形態に係る直交変調器200の構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the orthogonal modulator 200 which concerns on 2nd Embodiment.

符号の説明Explanation of symbols

10・・・ローカル信号供給部、12・・・ベースバンド信号供給部、20・・・分波器、21・・・第1ポート、22・・・第2ポート、23・・・第3ポート、24・・・ローパスフィルタ、25・・・ハイパスフィルタ、30・・・ミキサ、34・・・ベースバンド信号入力部、35・・・合成部、40・・・180度移相部、41・・・不平衡線路、42・・・第1平衡線路、43・・・第2平衡線路、51・・・第1不平衡線路、52・・・第1平衡線路、53・・・マイクロストリップライン、54・・・第2不平衡線路、55・・・第2平衡線路、60・・・乗算部、61、62、63、64・・・ダイオード、65、66・・・コンデンサ、100・・・周波数変換装置、200・・・直交変調器、201・・・90度移相部、202・・・I側変調器、203・・・Q側変調器、204・・・加算部 DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Local signal supply part, 12 ... Baseband signal supply part, 20 ... Demultiplexer, 21 ... 1st port, 22 ... 2nd port, 23 ... 3rd port , 24 ... low pass filter, 25 ... high pass filter, 30 ... mixer, 34 ... baseband signal input section, 35 ... synthesis section, 40 ... 180-degree phase shift section, 41 · ..Unbalanced line, 42... 1st balanced line, 43... 2nd balanced line, 51... 1 unbalanced line, 52. 54, second unbalanced line, 55, second balanced line, 60, multiplication unit, 61, 62, 63, 64, diode, 65, 66, capacitor, 100,.・ Frequency converter, 200 ... quadrature modulator, 201 ... 90 degree phase shift , 202 ... I side modulator 203 ... Q side modulator 204 ... adding unit

以下、発明の実施の形態を通じて本発明の(一)側面を説明するが、以下の実施形態は請求の範囲にかかる発明を限定するものではなく、また実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。   Hereinafter, the (1) aspect of the present invention will be described through embodiments of the invention. However, the following embodiments do not limit the invention according to the scope of claims, and the features described in the embodiments are as follows. Not all combinations are essential for the solution of the invention.

図1は、第1の実施形態に係る、周波数変換装置100の構成例を示す図である。周波数変換装置100は、ベースバンド信号を、ローカル信号に応じて周波数シフトして出力する装置であって、ローカル信号供給部10、ベースバンド信号供給部12、分波器20、および、ミキサ30を備える。   FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a frequency conversion device 100 according to the first embodiment. The frequency conversion device 100 is a device that outputs a baseband signal by shifting the frequency according to a local signal, and includes a local signal supply unit 10, a baseband signal supply unit 12, a duplexer 20, and a mixer 30. Prepare.

ローカル信号供給部10は、所定の周波数のローカル信号Loを出力する。ローカル信号供給部10は、PLL回路等を用いてローカル信号Loを生成してよい。この場合、ローカル信号供給部10は、所定の周波数範囲で、ローカル信号Loの周波数を設定可能であってよい。また、ローカル信号供給部10は、外部から受け取ったローカル信号Loを出力してもよい。   The local signal supply unit 10 outputs a local signal Lo having a predetermined frequency. The local signal supply unit 10 may generate the local signal Lo using a PLL circuit or the like. In this case, the local signal supply unit 10 may be able to set the frequency of the local signal Lo within a predetermined frequency range. The local signal supply unit 10 may output the local signal Lo received from the outside.

ベースバンド信号供給部12は、ローカル信号Loによって周波数をシフトすべき、所定の周波数のベースバンド信号BBを出力する。ベースバンド信号供給部12は、ベースバンド信号BBを生成してよく、外部から受け取ってもよい。また、ベースバンド信号供給部12は、含まれる信号成分の周波数が、所定の範囲内となるベースバンド信号BBを出力してよい。   The baseband signal supply unit 12 outputs a baseband signal BB having a predetermined frequency whose frequency should be shifted by the local signal Lo. The baseband signal supply unit 12 may generate the baseband signal BB and may receive it from the outside. The baseband signal supply unit 12 may output a baseband signal BB in which the frequency of the included signal component is within a predetermined range.

ミキサ30は、ベースバンド信号BBおよびローカル信号Loを、それぞれ異なるポートから受け取り、ベースバンド信号BBおよびローカル信号Loを乗算した出力信号RFを出力する。ミキサ30は、ダイオードブリッジまたはトランジスタ等により、ベースバンド信号BBおよびローカル信号Loを乗算してよい。   The mixer 30 receives the baseband signal BB and the local signal Lo from different ports, respectively, and outputs an output signal RF obtained by multiplying the baseband signal BB and the local signal Lo. The mixer 30 may multiply the baseband signal BB and the local signal Lo by a diode bridge or a transistor.

分波器20は、ベースバンド信号供給部12からベースバンド信号BBを受け取り、受け取ったベースバンド信号BBをミキサ30に供給する。また分波器20は、ミキサ30からリークするリーク成分Leakを受け取り、ベースバンド信号供給部12と接続される経路とは異なる経路で、リーク成分Leakを接地電位に吸収させる。   The duplexer 20 receives the baseband signal BB from the baseband signal supply unit 12 and supplies the received baseband signal BB to the mixer 30. Further, the duplexer 20 receives the leak component Leak leaked from the mixer 30 and absorbs the leak component Leak to the ground potential through a path different from the path connected to the baseband signal supply unit 12.

このような構成により、リーク成分Leakがミキサ30の内部に戻ることを防ぐことができる。このため、ミキサ30を精度よく動作させることができ、精度のよい出力信号RFを得ることができる。また、ベースバンド信号の周波数が小さく、出力信号RFとローカル信号Loとの周波数差が小さい場合であっても、分波器20でローカル信号Loのリーク成分を吸収することで、ミキサ30のRF出力にローカル信号Loが現れるのを防ぐことができる。このため、ミキサ30の後段に設けられるフィルタを容易に設計することができる。なお、本例ではベースバンド信号BBを用いて周波数変換装置100を説明したが、ベースバンド信号BBに変えて、中間周波数の信号IFを用いてもよい。   With such a configuration, the leak component Leak can be prevented from returning to the inside of the mixer 30. Therefore, the mixer 30 can be operated with high accuracy, and an accurate output signal RF can be obtained. Even if the frequency of the baseband signal is small and the frequency difference between the output signal RF and the local signal Lo is small, the duplexer 20 absorbs the leak component of the local signal Lo, so that the RF of the mixer 30 is absorbed. The local signal Lo can be prevented from appearing at the output. For this reason, the filter provided in the subsequent stage of the mixer 30 can be designed easily. In this example, the frequency conversion device 100 has been described using the baseband signal BB. However, an intermediate frequency signal IF may be used instead of the baseband signal BB.

図2は、分波器20の構成例を示す図である。分波器20は、第1ポート21、第2ポート22、第3ポート23、ローパスフィルタ24、および、ハイパスフィルタ25を有する。第1ポート21は、ベースバンド信号供給部12に接続され、ベースバンド信号BBを受けとる。第2ポート22は、ミキサ30に接続され、ベースバンド信号を出力する。また、第3ポート23は、接地電位に接続される。   FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of the duplexer 20. The duplexer 20 includes a first port 21, a second port 22, a third port 23, a low pass filter 24, and a high pass filter 25. The first port 21 is connected to the baseband signal supply unit 12 and receives the baseband signal BB. The second port 22 is connected to the mixer 30 and outputs a baseband signal. The third port 23 is connected to the ground potential.

ローパスフィルタ24は、第1ポート21および第2ポート22の間に設けられる。ローパスフィルタ24における通過帯域は、ベースバンド信号BBの周波数成分を通過させ、且つ、ローカル信号Loの周波数成分を通過させない帯域に設定される。これにより、ベースバンド信号供給部12から受け取ったベースバンド信号BBを、第2ポート22からミキサ30に供給することができる。また、ミキサ30からのローカル信号のリーク成分Leakが第1ポート21から出力され、ベースバンド信号供給部12の出力端等において反射されることを防ぐことができる。   The low pass filter 24 is provided between the first port 21 and the second port 22. The pass band in the low-pass filter 24 is set to a band that allows the frequency component of the baseband signal BB to pass and does not allow the frequency component of the local signal Lo to pass. Thus, the baseband signal BB received from the baseband signal supply unit 12 can be supplied from the second port 22 to the mixer 30. Further, it is possible to prevent the leak component Leak of the local signal from the mixer 30 from being output from the first port 21 and reflected at the output end of the baseband signal supply unit 12 or the like.

ハイパスフィルタ25は、第3ポート23および第2ポート22の間に設けられる。ハイパスフィルタ25における通過帯域は、ローカル信号Loの周波数成分を通過させ、且つ、ベースバンド信号BBの周波数成分を通過させない帯域に設定される。これにより、リーク成分Leakを、第3ポート23から出力して接地電位に吸収させることができる。   The high pass filter 25 is provided between the third port 23 and the second port 22. The pass band in the high pass filter 25 is set to a band that allows the frequency component of the local signal Lo to pass and does not pass the frequency component of the baseband signal BB. As a result, the leak component Leak can be output from the third port 23 and absorbed by the ground potential.

また、ローパスフィルタ24およびハイパスフィルタ25は、共通の伝送経路を介して第2ポート22に接続されてよい。以上のような構成により、ベースバンド信号BBをミキサ30に供給しつつ、リーク成分Leakがミキサ30に戻ることを防ぐことができる。   The low pass filter 24 and the high pass filter 25 may be connected to the second port 22 via a common transmission path. With the configuration described above, it is possible to prevent the leak component Leak from returning to the mixer 30 while supplying the baseband signal BB to the mixer 30.

なお、本例では、ベースバンド信号BBの周波数が、ローカル信号Loの周波数より低い場合を説明したが、ベースバンド信号BBの周波数が、ローカル信号Loの周波数より高い場合には、分波器20を、ハイパスフィルタ25およびローパスフィルタ24を入れ替えた構成としてよい。また、ローパスフィルタ24およびハイパスフィルタ25の通過帯域は固定であってよい。一般に、ベースバンド信号BBおよびローカル信号Loの周波数差は十分大きいので、ローカル信号Lo等の周波数を変化させた場合であっても、固定の通過帯域でベースバンド信号BBおよびローカル信号Loを精度よく分離することができる。なお、分波器20は、ローパスフィルタ24およびハイパスフィルタ25の通過帯域を、ベースバンド信号BBおよびローカル信号Loの周波数帯域に応じて変更可能であってもよい。   In this example, the case where the frequency of the baseband signal BB is lower than the frequency of the local signal Lo has been described. However, when the frequency of the baseband signal BB is higher than the frequency of the local signal Lo, the duplexer 20 is used. The high-pass filter 25 and the low-pass filter 24 may be replaced with each other. Further, the passbands of the low pass filter 24 and the high pass filter 25 may be fixed. In general, since the frequency difference between the baseband signal BB and the local signal Lo is sufficiently large, the baseband signal BB and the local signal Lo can be accurately obtained in a fixed pass band even when the frequency of the local signal Lo or the like is changed. Can be separated. The duplexer 20 may be able to change the pass bands of the low-pass filter 24 and the high-pass filter 25 according to the frequency bands of the baseband signal BB and the local signal Lo.

図3は、ミキサ30の構成例を示す図である。ミキサ30は、180度移相部40、乗算部60、ベースバンド信号入力部34、および、合成部35を有する。180度移相部40は、ローカル信号供給部10からローカル信号Loを受け取り、ローカル信号Loおよび反転ローカル信号RLoを生成する。反転ローカル信号RLoは、ローカル信号Loと位相が180度異なる信号であってよい。180度移相部40は、例えばバランを用いてローカル信号Loおよび反転ローカル信号RLoを出力してよい。   FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example of the mixer 30. The mixer 30 includes a 180-degree phase shift unit 40, a multiplication unit 60, a baseband signal input unit 34, and a synthesis unit 35. The 180-degree phase shift unit 40 receives the local signal Lo from the local signal supply unit 10 and generates a local signal Lo and an inverted local signal RLo. The inverted local signal RLo may be a signal that is 180 degrees out of phase with the local signal Lo. The 180-degree phase shifter 40 may output the local signal Lo and the inverted local signal RLo using, for example, a balun.

180度移相部40は、第1不平衡線路51、マイクロストリップライン53、第2不平衡線路54、第1平衡線路52、および、第2平衡線路55を有する。第1不平衡線路51は、一端にローカル信号Loを受け取り、他端がマイクロストリップライン53に接続される。第2不平衡線路54は、一端がマイクロストリップライン53を介して第1不平衡線路51に接続され、他端が開放される。   The 180-degree phase shift unit 40 includes a first unbalanced line 51, a microstrip line 53, a second unbalanced line 54, a first balanced line 52, and a second balanced line 55. The first unbalanced line 51 receives the local signal Lo at one end and is connected to the microstrip line 53 at the other end. One end of the second unbalanced line 54 is connected to the first unbalanced line 51 via the microstrip line 53, and the other end is opened.

第1平衡線路52は、第1不平衡線路51とカップリングラインを形成する。また、第2平衡線路55は、第2不平衡線路54とカップリングラインを形成する。また、第1不平衡線路51および第2不平衡線路54の電気長は、ローカル信号の波長の1/4に応じて定められる。このような構成により、第1平衡線路52からローカル信号Loが出力され、第2平衡線路55から反転ローカル信号RLoが出力される。   The first balanced line 52 forms a coupling line with the first unbalanced line 51. The second balanced line 55 forms a coupling line with the second unbalanced line 54. The electrical lengths of the first unbalanced line 51 and the second unbalanced line 54 are determined according to ¼ of the wavelength of the local signal. With such a configuration, the local signal Lo is output from the first balanced line 52, and the inverted local signal RLo is output from the second balanced line 55.

乗算部60は、ローカル信号Loおよび反転ローカル信号RLoを、ベースバンド信号BBとそれぞれ乗算して出力する。この場合、乗算部60が出力する2つの信号の位相は、反転している。乗算部60は、縦続接続されたダイオード61およびダイオード63と、縦続接続されたダイオード62およびダイオード64とを、並列に有する。また、乗算部60は、ダイオード61およびダイオード63の間にローカル信号Loを受け取り、ダイオード62およびダイオード64の間に反転ローカル信号RLoを受け取る。また、乗算部60は、ダイオード61とダイオード62との間、および、ダイオード63とダイオード64との間にベースバンド信号BBをそれぞれ受け取る。   Multiplier 60 multiplies local signal Lo and inverted local signal RLo with baseband signal BB and outputs the result. In this case, the phases of the two signals output from the multiplication unit 60 are inverted. The multiplication unit 60 includes a cascade-connected diode 61 and a diode 63, and a cascade-connected diode 62 and a diode 64 in parallel. The multiplier 60 receives the local signal Lo between the diode 61 and the diode 63 and receives the inverted local signal RLo between the diode 62 and the diode 64. Multiplier 60 receives baseband signals BB between diode 61 and diode 62 and between diode 63 and diode 64, respectively.

ベースバンド信号入力部34は、ベースバンド信号BBを分波器20から受け取り、乗算部60におけるダイオード61とダイオード62との間、および、ダイオード63とダイオード64との間にベースバンド信号BBを供給する。乗算部60は、コンデンサ65を介して、ローカル信号Loおよびベースバンド信号BBを乗算した信号を合成部35に供給する。また、乗算部60は、コンデンサ66を介して、反転ローカル信号RLoおよびベースバンド信号BBを乗算した信号を合成部35に供給する。   The baseband signal input unit 34 receives the baseband signal BB from the duplexer 20 and supplies the baseband signal BB between the diode 61 and the diode 62 and between the diode 63 and the diode 64 in the multiplication unit 60. To do. The multiplier 60 supplies a signal obtained by multiplying the local signal Lo and the baseband signal BB to the synthesizer 35 via the capacitor 65. Further, the multiplication unit 60 supplies a signal obtained by multiplying the inverted local signal RLo and the baseband signal BB to the synthesis unit 35 via the capacitor 66.

合成部35は、乗算部60から受け取った信号を合成して出力する。例えば合成部35は、コンデンサ65を介して与えられる信号と、コンデンサ66を介して与えられる信号の反転信号とを加算して出力してよい。これにより、出力信号RFを得ることができる。   The synthesizer 35 synthesizes and outputs the signals received from the multiplier 60. For example, the synthesizer 35 may add and output the signal given via the capacitor 65 and the inverted signal of the signal given via the capacitor 66. Thereby, the output signal RF can be obtained.

本例の合成部35は、180度移相部40と同一の構成を有してよい。ただし、合成部35においては、第1平衡線路52は、乗算部60が出力する信号をコンデンサ65を介して受け取り、第2平衡線路55は、乗算部60が出力する信号をコンデンサ66を介して受け取る。また、第1不平衡線路51は、外部への出力ポートに接続される。   The synthesizing unit 35 of this example may have the same configuration as the 180-degree phase shift unit 40. However, in the synthesizer 35, the first balanced line 52 receives the signal output from the multiplier 60 via the capacitor 65, and the second balanced line 55 receives the signal output from the multiplier 60 via the capacitor 66. receive. The first unbalanced line 51 is connected to an output port to the outside.

また、図1および図2において説明したように、ローカル信号Lo等がリークして、ベースバンド信号入力部34を介して外部に出力される場合がある。反射等により、係る成分がベースバンド信号入力部34に入力されると、合成部35から外部にリークするローカル信号の成分が増大してしまう。これに対して、図1および図2に関連して説明したように、分波器20を設けることで、当該リーク成分がミキサ30に戻ることを防ぐことができる。なお、図3において説明した構成は、ミキサ30の一構成例を示すものであり、ミキサ30は公知の他の構成を採用することができる。また、図3では、ダブルバランスドミキサの構成を用いて説明したが、ミキサ30は、シングルバランスドミキサであってもよい。   Further, as described with reference to FIGS. 1 and 2, the local signal Lo or the like may leak and be output to the outside via the baseband signal input unit 34. When such a component is input to the baseband signal input unit 34 due to reflection or the like, the component of the local signal that leaks from the combining unit 35 to the outside increases. On the other hand, as described with reference to FIGS. 1 and 2, by providing the duplexer 20, the leakage component can be prevented from returning to the mixer 30. The configuration described with reference to FIG. 3 shows an example of the configuration of the mixer 30, and the mixer 30 can adopt another known configuration. Moreover, although FIG. 3 demonstrated using the structure of the double balanced mixer, the mixer 30 may be a single balanced mixer.

図4は、180度移相部40の構成例を示す図である。180度移相部40は、不平衡線路41、第1平衡線路(42−1、42−2)、および、第2平衡線路(43−1、43−2)を有する。不平衡線路41は、一端(始端)にローカル信号Loを受け取り、他端(終端)が開放状態の線路であってよい。   FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration example of the 180-degree phase shift unit 40. The 180-degree phase shift unit 40 includes an unbalanced line 41, first balanced lines (42-1, 42-2), and second balanced lines (43-1, 43-2). The unbalanced line 41 may be a line that receives the local signal Lo at one end (starting end) and is open at the other end (termination).

第1平衡線路(42−1、42−2)は、不平衡線路41の始端から所定の長さに渡って不平衡線路41の両側に設けられ、不平衡線路41とカップリングする。つまり、第1平衡線路42−1と、第1平衡線路42−2との間に、不平衡線路41が設けられる。このような構成により、第1平衡線路42および不平衡線路41の結合性を高めることができる。   The first balanced lines (42-1, 42-2) are provided on both sides of the unbalanced line 41 over a predetermined length from the start end of the unbalanced line 41, and are coupled to the unbalanced line 41. That is, the unbalanced line 41 is provided between the first balanced line 42-1 and the first balanced line 42-2. With such a configuration, the connectivity of the first balanced line 42 and the unbalanced line 41 can be improved.

また、第1平衡線路42−1および第1平衡線路42−2は、互いの端部が接続されてループ上の線路を形成する。また、第1平衡線路42−1および第1平衡線路42−2の一端は接地電位に接続され、他端からはローカル信号Loを出力する。第1平衡線路42−1および第1平衡線路42−2は、ローカル信号Loの波長の1/4に応じた電気長を有してよい。   The first balanced line 42-1 and the first balanced line 42-2 are connected to each other to form a line on the loop. Also, one end of the first balanced line 42-1 and the first balanced line 42-2 is connected to the ground potential, and the local signal Lo is output from the other end. The first balanced line 42-1 and the first balanced line 42-2 may have an electrical length corresponding to ¼ of the wavelength of the local signal Lo.

第2平衡線路(43−1、43−2)は、不平衡線路41の終端から所定の長さに渡って、不平衡線路41の両側に設けられる。第2平衡線路43の長さは、第1平衡線路42の長さと同一であってよい。また、第2平衡線路43−1および第2平衡線路43−2は、互いの端部が接続されてループ上の線路を形成する。また、第2平衡線路43−1および第2平衡線路43−2の一端は接地電位に接続され、他端からは反転ローカル信号RLoを出力する。このような構成により、第2平衡線路43および不平衡線路41の結合性を高めることができる。   The second balanced lines (43-1, 43-2) are provided on both sides of the unbalanced line 41 over a predetermined length from the end of the unbalanced line 41. The length of the second balanced line 43 may be the same as the length of the first balanced line 42. The second balanced line 43-1 and the second balanced line 43-2 are connected to each other to form a line on the loop. One end of the second balanced line 43-1 and the second balanced line 43-2 is connected to the ground potential, and the inverted local signal RLo is output from the other end. With such a configuration, the connectivity of the second balanced line 43 and the unbalanced line 41 can be enhanced.

図5は、第2の実施形態に係る直交変調器200の構成例を示す図である。直交変調器200は、ベースバンド信号BBを、ローカル信号Loに応じて直交変調して出力する装置であって、90度移相部201、I側変調器202、Q側変調器203、および、加算部204を備える。   FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration example of the quadrature modulator 200 according to the second embodiment. The quadrature modulator 200 is a device that performs quadrature modulation on the baseband signal BB according to the local signal Lo and outputs the baseband signal BB, and includes a 90-degree phase shifter 201, an I-side modulator 202, a Q-side modulator 203, and An adding unit 204 is provided.

90度移相部201は、ローカル信号Loを受け取り、I側変調器202およびQ側変調器203に供給する。このとき、90度移相部201は、例えばI側変調器202およびQ側変調器203の一方に与えるローカル信号Loの位相を90度シフトさせて、I側変調器202およびQ側変調器203に供給するローカル信号Loの位相を90度異ならせる。90度移相部201は、例えばランゲカプラを用いて、これらのローカル信号Loを生成してよい。   The 90-degree phase shifter 201 receives the local signal Lo and supplies it to the I-side modulator 202 and the Q-side modulator 203. At this time, the 90-degree phase shifter 201 shifts the phase of the local signal Lo given to, for example, one of the I-side modulator 202 and the Q-side modulator 203 by 90 degrees, so that the I-side modulator 202 and the Q-side modulator 203 are shifted. The phase of the local signal Lo supplied to is different by 90 degrees. The 90-degree phase shifter 201 may generate these local signals Lo using, for example, a Lange coupler.

I側変調器202およびQ側変調器203は、ベースバンド信号BBを受け取り、与えられるローカル信号Loに応じてベースバンド信号BBを変調する。I側変調器202およびQ側変調器203のそれぞれは、図1から図4に関連して説明した周波数変換装置100と同一の構成を有してよい。   The I-side modulator 202 and the Q-side modulator 203 receive the baseband signal BB and modulate the baseband signal BB according to the given local signal Lo. Each of the I-side modulator 202 and the Q-side modulator 203 may have the same configuration as the frequency conversion device 100 described with reference to FIGS. 1 to 4.

加算部204は、I側変調器202およびQ側変調器203が出力する出力信号を加算する。本例の直交変調器200によれば、I側変調器202およびQ側変調器203において、それぞれ精度よく信号を変調することができる。   Adder 204 adds the output signals output from I-side modulator 202 and Q-side modulator 203. According to the quadrature modulator 200 of this example, the I-side modulator 202 and the Q-side modulator 203 can each modulate a signal with high accuracy.

以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加えることが可能であることが当業者に明らかである。その様な変更または改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、請求の範囲の記載から明らかである。   As mentioned above, although this invention was demonstrated using embodiment, the technical scope of this invention is not limited to the range as described in the said embodiment. It will be apparent to those skilled in the art that various modifications or improvements can be added to the above-described embodiment. It is apparent from the scope of the claims that the embodiments added with such changes or improvements can be included in the technical scope of the present invention.

特許請求の範囲、明細書、および図面中において示した装置、システム、プログラム、および方法における動作、手順、ステップ、および段階等の各処理の実行順序は、特段「より前に」、「先立って」等と明示しておらず、また、前の処理の出力を後の処理で用いるのでない限り、任意の順序で実現しうることに留意すべきである。特許請求の範囲、明細書、および図面中の動作フローに関して、便宜上「まず、」、「次に、」等を用いて説明したとしても、この順で実施することが必須であることを意味するものではない。   The order of execution of each process such as operations, procedures, steps, and stages in the apparatus, system, program, and method shown in the claims, the description, and the drawings is particularly “before” or “prior to”. It should be noted that the output can be realized in any order unless the output of the previous process is used in the subsequent process. Regarding the operation flow in the claims, the description, and the drawings, even if it is described using “first”, “next”, etc. for convenience, it means that it is essential to carry out in this order. It is not a thing.

Claims (5)

ベースバンド信号を、ローカル信号に応じて周波数シフトして出力する周波数変換装置であって、
前記ベースバンド信号および前記ローカル信号を乗算して出力するミキサと、
第1ポートに前記ベースバンド信号を受け取り、受け取った前記ベースバンド信号を第2ポートから出力して前記ミキサに供給し、前記ミキサから前記第2ポートにリークするリーク成分を、前記第1ポートに通過させずに、前記第1ポートとは異なる第3ポートから出力する分波器と
前記ベースバンド信号を前記分波器の前記第1ポートに供給するベースバンド信号供給部と
を備え、
前記分波器は、前記リーク成分を、前記第3ポートから出力して接地電位に吸収させ、
前記第1ポートおよび前記第2ポートの間に設けられ、前記ベースバンド信号の周波数成分を通過させ、前記ローカル信号の周波数成分を通過させないローパスフィルタと、
前記第3ポートおよび前記第2ポートの間に設けられ、前記ローカル信号の周波数成分を通過させ、前記ベースバンド信号の周波数成分を通過させないハイパスフィルタと
を有する周波数変換装置。
A frequency conversion device that outputs a baseband signal by shifting the frequency according to a local signal,
A mixer for multiplying and outputting the baseband signal and the local signal;
The baseband signal is received at the first port, the received baseband signal is output from the second port and supplied to the mixer, and a leak component leaking from the mixer to the second port is supplied to the first port. A duplexer that outputs from a third port different from the first port without passing through ;
A baseband signal supply unit for supplying the baseband signal to the first port of the duplexer;
With
The duplexer outputs the leak component from the third port and absorbs it to a ground potential,
A low-pass filter that is provided between the first port and the second port, passes a frequency component of the baseband signal, and does not pass a frequency component of the local signal;
A high-pass filter provided between the third port and the second port, which passes the frequency component of the local signal and does not pass the frequency component of the baseband signal;
A frequency conversion device having:
前記ミキサは、ダブルバランスドミキサ、または、シングルバランスドミキサである
請求項に記載の周波数変換装置。
The frequency converter according to claim 1 , wherein the mixer is a double balanced mixer or a single balanced mixer.
前記ミキサは、
前記ローカル信号を受け取り、前記ローカル信号、および、前記ローカル信号と位相が180度異なる反転ローカル信号を生成する180度移相部と、
前記ローカル信号および前記反転ローカル信号と、前記ベースバンド信号とを乗算する乗算部と、
前記乗算部が出力する信号の一方を反転して合成する合成部と
を有する請求項に記載の周波数変換装置。
The mixer is
A 180 degree phase shift unit that receives the local signal and generates an inverted local signal that is 180 degrees different in phase from the local signal and the local signal;
A multiplier for multiplying the local signal and the inverted local signal by the baseband signal;
The frequency converter according to claim 2 , further comprising: a combining unit that inverts and combines one of the signals output from the multiplication unit.
前記180度移相部は、
一端に前記ローカル信号を受け取り、他端が開放状態である不平衡線路と、
前記不平衡線路の前記一端から所定の長さに渡って、前記不平衡線路の両側に設けられ、前記ローカル信号を前記乗算部に供給する第1平衡線路と、
前記不平衡線路の前記他端から所定の長さに渡って、前記不平衡線路の両側に設けられ、前記反転ローカル信号を前記乗算部に供給する第2平衡線路と
を有する請求項に記載の周波数変換装置。
The 180 degree phase shift part is
An unbalanced line that receives the local signal at one end and is open at the other end;
A first balanced line provided on both sides of the unbalanced line over a predetermined length from the one end of the unbalanced line, and supplying the local signal to the multiplier;
The over from said other end a predetermined length of the unbalanced line, the provided on both sides of the unbalanced line, wherein the inverted local signal to claim 3 and a second balanced line supplied to the multiplying unit Frequency converter.
ベースバンド信号を、ローカル信号に応じて直交変調して出力する直交変調器であって、
前記ベースバンド信号を受け取り、与えられる前記ローカル信号に応じて前記ベースバンド信号を変調するI側変調器およびQ側変調器と、
前記I側変調器および前記Q側変調器に供給する前記ローカル信号の位相を90度異ならせる90度移相部と
を備え、
前記I側変調器および前記Q側変調器のそれぞれは、
前記ベースバンド信号および前記ローカル信号を乗算して出力するミキサと、
第1ポートに前記ベースバンド信号を受け取り、受け取った前記ベースバンド信号を第2ポートから出力して前記ミキサに供給し、前記ミキサから前記第2ポートにリークするリーク成分を、前記第1ポートに通過させずに、前記第1ポートとは異なる第3ポートから出力する分波器と
前記ベースバンド信号を前記分波器の前記第1ポートに供給するベースバンド信号供給部と
を備え、
前記分波器は、前記リーク成分を、前記第3ポートから出力して接地電位に吸収させ、
前記第1ポートおよび前記第2ポートの間に設けられ、前記ベースバンド信号の周波数成分を通過させ、前記ローカル信号の周波数成分を通過させないローパスフィルタと、
前記第3ポートおよび前記第2ポートの間に設けられ、前記ローカル信号の周波数成分を通過させ、前記ベースバンド信号の周波数成分を通過させないハイパスフィルタと
を有する直交変調器。
A quadrature modulator that quadrature modulates and outputs a baseband signal according to a local signal,
An I-side modulator and a Q-side modulator that receive the baseband signal and modulate the baseband signal according to the given local signal;
A 90-degree phase shift unit for shifting the phase of the local signal supplied to the I-side modulator and the Q-side modulator by 90 degrees,
Each of the I-side modulator and the Q-side modulator is
A mixer for multiplying and outputting the baseband signal and the local signal;
The baseband signal is received at the first port, the received baseband signal is output from the second port and supplied to the mixer, and a leak component leaking from the mixer to the second port is supplied to the first port. A duplexer that outputs from a third port different from the first port without passing through ;
A baseband signal supply unit for supplying the baseband signal to the first port of the duplexer;
With
The duplexer outputs the leak component from the third port and absorbs it to a ground potential,
A low-pass filter that is provided between the first port and the second port, passes a frequency component of the baseband signal, and does not pass a frequency component of the local signal;
A quadrature modulator having a high-pass filter that is provided between the third port and the second port and passes the frequency component of the local signal and does not pass the frequency component of the baseband signal .
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