JPH03266530A - Ic化受信装置 - Google Patents

Ic化受信装置

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JPH03266530A
JPH03266530A JP6397790A JP6397790A JPH03266530A JP H03266530 A JPH03266530 A JP H03266530A JP 6397790 A JP6397790 A JP 6397790A JP 6397790 A JP6397790 A JP 6397790A JP H03266530 A JPH03266530 A JP H03266530A
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誠 片岸
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昭夫 山本
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、高周波信号を受信してベースバンド信号を出
力する受信装置に関するものであり、更に詳しくは、衛
星放送受信回路(或いは該衛星放送受信回路を含むテレ
ビジョン信号受信回路)としての、かかる受信装置のI
C化に関するものである。
[従来の技術〕 従来の衛星放送受信装置内のフロントエンド(一般に入
力高周波信号をビデオ信号に変換するまでの部分を云う
)は、松下電器産業株式会社発行の雑誌・ナショナルテ
クニカルレポート34巻、1988年8月発行のP P
 54 61 (Nationaltechnical
  report  Vol、  34. No、5 
 Oct。
1988  pp54−61)に「高性能BSチューナ
」と題して記載されているように、各回路部をディスク
リート部品で構成していた。
〔発明が解決しようとする課題〕
上記従来技術は、各回路部をディスクリート部品で構成
していたため、局部発振信号漏洩特性、3次歪特性が十
分ではないという懸念があった。
ここで局部発振信号漏洩というのは、受信回路内の局部
発振信号が、入力部分や出力端子部分などへ漏洩してし
まって妨害波となることを云い、3次歪特性というのは
、入力テレビジョン信号を構成するチャネル同士が相互
変調を起こして妨害波となる特性を云い、いずれも回路
部をディスクリート部品で構成した場合、十分には解決
できない懸念であった。
また、従来技術においては、部品点数が多く、回路が複
雑になるという懸念もあった。
本発明の目的は、上記懸念点を解決し、高周波信号を受
信して、ベースバンド信号を出力する受信装置(例えば
衛星放送用フロントエンド)を、高周波特性と3次歪特
性に本来的に優れたGaAs(ガリウム砒素)FET 
(電界効果トランジスタ)およびSi(シリコン)バイ
ポーラトランジスタ等を用いてIC化することにより、
局部発振信号の漏洩が少なく、3次歪特性も十分である
ような受信装置を提供することにある。
〔課題を解決するための手段〕
上記目的は、衛星放送用フロントエンドを、GaAsF
ETおよびSiバイポーラトランジスタ等を用いてIC
化することにより達成される。このときICは、少なく
とも高周波増幅手段および周波数変換手段を有するIC
(以下、RF増幅・周波数変換IC)と、少なくとも復
調手段を有するIC(以下、復調IC)の2種類とし、
増幅・周波数変換ICはGaAsFETを用いて構成し
、復調ICはSiバイポーラトランジスタを用いて構成
し、増幅・周波数変換ICの高周波増幅手段と周波数変
換手段との間には不要波抑圧用のフィルタをIC外部の
外付けで挿入し、増幅・周波数変換ICと復調ICの間
には、中間周波フィルタを挿入する構成とした。さらに
、周波数変換手段にイメージ相殺形の周波数変換回路を
用いた。
〔作用〕
GaAsFETはSiバイポーラトランジスタに比べ高
周波特性および歪特性に優れている。したがって、高周
波信号を処理する回路部、すなわち、増幅・周波数変換
ICをGaAsFETを用いて構成することにより、上
記特性に優れた高周波受信回路が得られる。また、復調
ICはSiバイポーラトランジスタを用いて構成し、増
幅・周波数変換ICの高周波増幅手段と周波数変換手段
との間には不要波抑圧フィルタをIC外部で外付けで挿
入し、増幅・周波数変換ICと復調ICの間には、中間
周波フィルタを挿入した構成とすること、さらに、周波
数変換手段にイメージ相殺形の周波数変換回路を用いる
ことにより、歪特性、局部発振信号漏洩特性およびイメ
ージ妨害抑圧度特性に優れ、部品点数の少ない小形の衛
星放送用フロントエンドとしての高周波受信回路が得ら
れる。
〔実施例〕
以下の説明において、ICは申すまでもなく、Inte
grated C1rcuit (集積回路)の略号で
ある。
以下、本発明の実施例を図面を用いて詳細に説明する。
第1図は、本発明の第1の実施例を示すブロック図であ
る。本図は、高周波信号を受信してベースバンド信号を
出力する本発明の一実施例としての受信装置を示してお
り、1は入力端子、2はベースバンド信号の出力端子、
3は少なくとも高周波増幅手段および受信高周波信号を
中間周波信号に変換する手段、利得制御手段を有するI
C(以下、RF増幅・周波数変換IC)、4は中間周波
フィルタ、5は少なくとも復調手段を有するIC(以下
、復調IC)である。
第1図に示した衛星放送用受信装置(以下、単にBSフ
ロントエンドと云うことがある)の動作について説明す
る。
入力端子lより入力されたIGHz帯(0,9〜1.8
GHz)にダウンコンバートされた衛星放送信号(以下
、単にBS信号と云うことがある)は、GaAsFET
で構成されたRF増幅・周波数変換ICa内の周波数変
換回路により中間周波信号(以下、単にBS−IF倍信
号云うことがある)に周波数変換される。BS−IP信
号のレベルは、RF増幅・周波数変換IC3内の利得制
御手段によりBS信号の入力レベルが変動しても常に一
定利得となるよう制御される。BS−IF倍信号、BS
−IF信号帯域を通過させる中間周波フィルタ4を介し
て、復調IC5に入力される。復mIC5に入力された
BS−IF倍信号、復調された後、ビデオ信号および音
声信号として出力端子2より出力される。復調IC5へ
の入力信号のレベルが、常に一定となるように、復調I
C5から利得制御電圧が、RF増幅・周波数変換IC3
内の前記利得制御手段へ送られ、その利得を制御するわ
けである。レベル変動が少なければ、復調動作も容易と
なる。
本受信装置の構成によれば、RF増幅・周波数変換IC
3と復調IC5との間に中間周波フィルタ4を挿入する
簡易な構成で、不要波抑圧特性、局部発振信号漏洩特性
に優れた小形で部品点数の少ないBSフロントエンドが
得られる。
また、RF増幅・周波数変換IC3をGaAsFETを
用いてIC化した場合は、高周波増幅手段の高周波動作
特性、特に、3次歪特性および逆方向伝達特性が良好で
あり、周波数変換回路は、バランスミクサやダブルバラ
ンスミクサ等の、RF倍信号局部発振信号とのアイソレ
ーションのよい回路を、GaAsFETを用いて2GH
z帯の周波数までバランスよく動作させることができて
おり、さらに良好な性能のBSフロントエンドが得られ
る。
第2図は、本発明の第2の実施例を示すブロック図であ
る。本実施例は、第1図に示した第1の実施例における
復調IC5のかわりに、利得制御回路29と復調回路3
0を有する復調IC6を用いたもので、復fiIc6に
入力されたBS−IP信号は、復調IC6の利得制御回
路29を介して復調回路30に入力される。復調回路3
0に入力されたBS−IF倍信号、復調された後、ビデ
オ信号および音声信号として出力端子2より出力される
復調回路30に入力されるBS−IF倍信号レベルは、
復調回路30から出力される利得制御電圧28による制
御を受けたRF増幅・周波数変換IC3内の利得制御手
段および復調IC6内の利得制御回路29により、BS
信号の入力レベルが変動しても常に一定利得となるよう
制御される。
本受信装置の構成によれば、RF増幅・周波数変換IC
3と復調IC6との間に中間周波フィルタ4を挿入する
簡易な構成で、不要波抑圧特性、局部発振信号漏洩特性
に優れた小形で部品点数の少ないBSフロントエンドが
得られる。
また、RF増幅・周波数変換IC3をGaAsFETを
用いてIC化した場合は、高周波増幅手段の高周波動作
特性、特に、3次歪特性および逆方向伝達特性が良好で
あり、周波数変換回路は、バランスミクサやダブルバラ
ンスミクサ等の、RF信号と局部発振信号とのアイソレ
ーションのよい回路を、GaAsFETを用いて2GH
z帯の周波数までバランスよく動作させることができて
おり、さらに良好な性能のBSフロントエンドが得られ
る。
第3図は、本発明の第3の実施例を示すブロック図であ
る。本実施例は、第1図に示した第1の実施例における
RF増幅・周波数変換IC3を、高周波増幅回路8、利
得制御回路9、周波数変換回路10、利得制御回路11
を用いて構成し、不要波抑圧フィルタ7をIC外部に外
付けで具備す受信装置である。一般にフィルタは技術的
にIC化が困難である。
入力端子1より入力されたBS信号は、高周波増幅回路
8により増幅され、不要波抑圧フィルタフによりBS信
号に含まれる不要波を抑圧し、利得制御回路9に入力さ
れる。利得制御回路9の出力信号は、周波数変換回路1
0によりBS−IF倍信号周波数変換される。周波数変
換回路10より出力されたBS−IF倍信号利得制御回
路11に導入された後、中間周波フィルタ4を介して復
調IC5に入力される。
復調IC5に入力されるBS−IF倍信号レベルは、復
調IC5から出力される利得制御電圧28による制御を
受けた利得制御回路9および利得制御回路11により、
BS信号の入力レベルが変動しても常に一定利得となる
よう制御される。復調IC5に入力されたBS−IF倍
信号、復調された後、ビデオ信号および音声信号として
出力端子2より出力される。
本受信装置の構成によれば、RF増幅・周波数変換IC
3と復調Ic5との間に中間周波フィルタ4を挿入する
とともに、RF増幅・周波数変換IC3の高周波増幅回
路8と利得制御回路9との間にIC外部に外付けで具備
された不要波抑圧フィルタ7を挿入する簡易な構成で、
不要波抑圧特性、局部発振信号漏洩特性に優れた小形で
部品点数の少ないBSフロントエンドが得られる。また
、RF増幅・周波数変換IC3をGaAsFETを用い
てIC化した場合は、第1の実施例の説明において記し
たように、3次歪特性等さらに良好な特性のBSフロン
トエンドが得られる。
第4図は、本発明の第4の実施例を示すブロック図であ
る。本実施例は、第1図に示した第1の実施例における
RF増幅・周波数変換IC3を高周波増幅および利得制
御手段を有する利得制御回路12、周波数変換回路10
、利得制御回路11を用いて構成し、不要波抑圧フィル
タ7をIC外部に外付けで具備する受信装置である。
入力端子1より入力されたBS信号は、利得制御回路1
2を介して不要波抑圧フィルタ7に導入され、BS信号
に含まれる不要波を抑圧し周波数変換回路10に入力さ
れる。BS信号は周波数変換回路10によりB51F信
号に周波数変換される。周波数変換回路10より出力さ
れたBS−IF倍信号、利得制御回路11に導入された
後、中間周波フィルタ4を介して復調IC5に入力され
る。
復11C5に入力されるBS−IF倍信号レベルは、復
file5から出力される利得制御電圧28による制御
を受けた利得制御回路11および利得制御回路12によ
り、BS信号の入力レベルが変動しても常に一定利得と
なるよう制御される。
復調IC5に入力されたBS−IF倍信号、復調された
後、ビデオ信号および音声信号として出力端子2より出
力される。
本受信装置の構成によれば、RF増幅・周波数変換IC
3と復lI C5との間に中間周波フィルタ4を挿入す
るとともに、RF増幅・周波数変換IC3の利得制御回
路12と周波数変換回路10との間にIC外部に外付け
で具備された不要波抑圧フィルタ7を挿入する簡易な構
成で、不要波抑圧特性、局部発振信号漏洩特性に優れた
小形で部品点数の少ないBSフロントエンドが得られる
また、RF増幅・周波数変換IC3をG a A s 
FETを用いてIC化した場合は、第1の実施例に記し
たように、3次歪特性等がさらに良好な特性のBSフロ
ントエンドが得られる。
第5図は、本発明の第5の実施例を示すブロック図であ
る。本実施例は、第2図に示した第2の実施例における
RF増幅・周波数変換IC3を、高周波増幅回路8、利
得制御回路9、周波数変換回路10、中間周波増幅回路
13を用いて構成し、不要波抑圧フィルタ7をIC外部
に外付けで具備する受信装置である。
入力端子1より入力されたBS信号は、高周波増幅回路
8により増幅され、不要波抑圧フィルタフによりBS信
号に含まれる不要波を抑圧し、利得制御回路9に入力さ
れる。利得制御回路9の出力信号は、周波数変換回路1
0によりBS−IF倍信号周波数変換される。周波数変
換回路10より出力されたBS−IP倍信号中間周波増
幅回路13に導入された後、中間周波フィルタ4を介し
て復調IC6に入力される。
復3% I C6に入力されたBS−IF倍信号、復調
IC6の利得制御回路29を介して復調回路30に入力
され、復調された後、ビデオ信号および音声信号として
出力端子2より出力される。復調IC6の復調回路30
に入力されるBS−IF倍信号レベルは、復調回路30
から出力される利得制御電圧28による制御を受けた利
得制御回路9および復調IC6の利得制御回路29によ
り、BS信号の入力レベルが変動しても常に一定利得と
なるよう制御される。
本受信装置の構成によれば、RF増幅・周波数変換IC
3と復調IC6との間に中間周波フィルタ4を挿入する
とともに、RF増幅・周波数変換IC3の高周波増幅回
路8と利得制御回路9との間にIC外部に外付けで具備
された不要波抑圧フィルタ7を挿入する簡易な構成で、
不要波抑圧特性、局部発振信号漏洩特性に優れた小形で
部品点数の少ないBSフロントエンドが得られる。また
、RF増幅・周波数変換IC3をGaAsFETを用い
てIC化した場合は、第1の実施例の説明において記し
たように、3次歪特性等さらに良好な特性のBSフロン
トエンドが得られる。
第6図は、本発明の第6の実施例を示すブロック図であ
る。本実施例は、第2図に示した第2の実施例における
RF増幅・周波数変換IC3を、利得制御回路12、周
波数変換回路10、中間周波増幅回路13を用いて構成
し、不要波抑圧フィルタ7をIC外部に外付けで具備す
る受信装置である。
入力端子1より入力されたBS信号は、利得制御回路1
2を介して不要波抑圧フィルタフに導入され、BS信号
に含まれる不要波を抑圧し周波数変換回路10に入力さ
れる。BS信号は周波数変換回路10によりBS−IF
倍信号周波数変換される。周波数変換回路10より出力
されたBSIF信号は中間周波増幅回路13に導入され
た後、中間周波フィルタ4を介して復gJM I C6
に入力される。
復調IC6に入力されたB51F信号は、復調IC6の
利得制御回路29を介して復調回路30に入力され、復
調された後、ビデオ信号および音声信号として出力端子
2より出力される。復i%l I C6の復調回路30
に入力されるBS−IF倍信号レベルは、復調回路30
から出力される利得制御電圧28による制御を受けた利
得制御回路12および復1MI C6内の利得制御回路
29により、BS信号の入力レベルが変動しても常に一
定利得となるよう制御される。
本受信装置の構成によれば、RF増幅・周波数変換IC
3と復調IC6との間に中間周波フィルタ4を挿入する
とともに、RF増幅・周波数変換IC3の利得制御回路
12と周波数変換回路10との間にIC外部に外付けで
具備された不要波抑圧フィルタ7を挿入する簡易な構成
で、不要波抑圧特性、局部発振信号漏洩特性に優れた小
形で部品点数の少ないBSフロントエンドが得られる。
また、RF増幅・周波数変換IC3をGaAs FET
を用いてIC化した場合は、第1の実施例の説明におい
て記したように、3次歪特性等がさらに良好な特性のB
Sフロントエンドが得られる。
第7図は、本発明の第7の実施例を示すブロック図であ
る。本実施例は、第3図に示した第3の実施例における
RF増幅・周波数IC3内の周波数変換回路10に、イ
メージ相殺形周波数変換器を用いた受信装置である。
以下、イメージ相殺形周波数変換器の構成と動作につい
て説明する。
第7図において、14は局部発振器、15は電力分配器
、16は90°広帯域移相器、17は90°合成器、1
8および19はミクサ回路である。
電力分配器15により等分されたBS信号は、各々ミク
サ回路18およびミクサ回路19に入力される。各部発
振器14より出力される発振信号は、90°広帯域移相
器16を介して90°の位相差をもつ2信号に分配され
、各々a点、b点を通してミクサ回路19およびミクサ
回路18に入力される。ミクサ回路18およびミクサ回
路19に混合された信号は、各々0点、d点を通り90
゜合成器に入力される。90°合成器により合成された
信号はe点を通り、利得制御回路11に入力される。
ここで、各点における信号の位相関係を説明する。電力
分配器15に入力されるBS信号e、をe+ =Es 
 sin  Wst        −(1)とする。
また、b点を通りミクサ回路18に入力される局部発信
信号ellを ez=Et  CO3w、 t        −・・
・・−(2)とし、a点を通りミクサ回路19に入力さ
れる局部発信信号eL2を et2=Et  sin  Wtt        −
(3)とし、eLIとeLZの位相差は90°である。
発生するイメージ信号e4は入力されるBS信号e。
と同相とし e、、=E、、  sin  W、t       ・
−・・(4)ただし、 W IM= 2 Wt   Ws         −
−(5)とする。ここでは、中間周波数がBS信号より
低い場合を考え、混合された周波数成分のうち和成分は
除外する。以下、位相成分に注目しく1)〜(4)式の
位相成分のみを考える。
ミクサ回路18では(1)式と(2)式、(4)式と(
2)式を混合し、差の周波数成分に着目すると次式で示
される周波数変換が行われる。
sin Ws t Xcos W、t =>5in(W
t−Ws) t・・・・・・(6) sin We、4t Xcos Wt t 功5in(
Wt  WLs)を−−sin(Wt −Ws) t ょ4お。           (7)一方、ミクサ回
路19では(1)式と(3)式、(4)弐と(3)式を
混合し、 sin Ws t X5in WL t acos(W
l −Ws) t(8) sin  WL、4t X5in  W、 t −>c
os(Wt  WIN)t= cos (W L −W
s) t ょ、6゜            (9)図中C点、d
点での中間周波信号とイメージ信号の位相関係、すなわ
ち上記(6)〜(9)式の位相関係を第16図に示す。
第16図において、24は0点での中間周波信号の位相
、25はC点でのイメージ信号の位相、26はd点での
中間周波信号の位相、27はd点での中間周波信号の位
相である。
第16図に示すような位相関係をもつ信号は、90′合
成器に入力される。90′合成器ではイメージ信号を相
殺するように0点またはd点を通る信号のどちらか一方
を90°移和した後、各信号を合成する。図中e点での
各信号の位相関係を第17図に示す。第17図では、d
点を通る信号を90°移和した後、各信号を合成した場
合である。イメージ信号(25′と27”)は逆相とな
り打ち消しあい、中間周波信号(24′と26′)のみ
を取り出すことができる。以上の説明ではBS信号とイ
メージ信号が同相の場合であったが、BS信号とイメー
ジ信号の移相差が任意の場合においても同様なイメージ
相殺動作が行われる。
本受信装置の構成によれば、第3図に示した第3の実施
例における特徴に加え、RF増幅・周波数変換IC3の
周波数変換回路10に、イメージ相殺形量波数変換器を
用いたことにより、不要波抑圧特性がさらに良好な、小
形で部品点数の少ないBSフロントエンドが得られる。
第8図は、本発明の第8の実施例を示すブロック図であ
る。本実施例は、第4図に示した第4の実施例における
RF増幅・周波数変換IC3の周波数変換回路10に、
イメージ相殺形量波数変換器を用いた受信装置である。
受信装置全体の動作は、第4図に示した第4の実施例に
記載したとうりであり、イメージ相殺形量波数変換器の
動作は、第7図に示した第7の実施例に記載したとうり
である。
本受信装置の構成によれば、第4図に示した第4の実施
例における特徴に加え、RF増幅・周波数変換IC3の
周波数変換回路10に、イメージ相殺形量波数変換器を
用いたことにより、不要波抑圧特性がさらに良好な、小
形で部品点数の少ないBSフロントエンドが得られる。
第9図は、本発明の第9の実施例を示すブロック図であ
る。本実施例は、第5図に示した第5の実施例における
RF増幅・周波数変換TC3の周波数変換回路10に、
イメージ相殺形量波数変換器を用いた受信装置である。
受信装置全体の動作は、第5図に示した第5の実施例に
記載したとうりであり、イメージ相殺形量波数変換器の
動作は、第7図に示した第7の実施例に記載したとうり
である。
本受信装置の構成によれば、第5図に示した第5の実施
例における特徴に加え、RF増幅・周波数変換IC3の
周波数変換回路10に、イメージ相殺形量波数変換器を
用いたことにより、不要波抑圧特性がさらに良好な、小
形で部品点数の少ないBSフロントエンドが得られる。
第10図は、本発明の第10の実施例を示すブロック図
である。本実施例は、第6図に示した第6の実施例にお
けるRF増幅・周波数変換TC3の周波数変換回路10
に、イメージ相殺形量波数変換器を用いた受信装置であ
る。
受信装置全体の動作は、第6図に示した第6の実施例に
記載したとうりであり、イメージ相殺形量波数変換器の
動作は、第7図に示した第7の実施例に記載したとうり
である。
本受信装置の構成によれば、第6図に示した第6の実施
例における特徴に加え、RF増幅・周波数変換IC3の
周波数変換回路10に、イメージ相殺形量波数変換器を
用いたことにより、不要波抑圧特性がさらに良好な、小
形で部品点数の少ないBSフロントエンドが得られる。
第11図は、本発明の第11の実施例を示すブロック図
である。同図において、20および21は中間周波増幅
回路、22は90′合成手段とBS−IF信号帯域を通
過させる手段を有する2人力1出力の中間周波フィルタ
である。中間周波フィルタ22は例えば、特開昭60−
97731号公報の第3図および第4図に示されるよう
な、音響表面波装置(SAW)である。
以下、構成および動作について説明する。入力端子1か
ら0点およびd点までの回路構成および動作は、第9図
に示した第9の実施例に記載したとうりである。0点を
通る信号は中間周波増幅回路20に入力される。同様に
、d点を通る信号は中間周波増幅回路21に入力される
。中間周波増幅回路20および中間周波増幅回路21の
出力信号は、RF増幅・周波数変換IC3の外部に構成
された中間周波フィルタ22に入力される。
0点を通る信号およびd点を通る信号は、中間周波フィ
ルタ22において、第7図に示した第7の実施例に記載
したように、イメージ信号を相殺するよう90°合成し
た後、BS−IF信号帯域のみが通過して復調IC6に
入力される。復調IC6に入力されたBS−IF倍信号
復調IC6において復調された後、ビデオ信号および音
声信号として出力端子2より出力される。
本受信装置の構成によれば、RF増幅・周波数変換IC
3と復調IC5との間に中間周波フィルタ22を挿入す
るとともに、RF増幅・周波数変換IC3の高周波増幅
回路8と利得制御回路9との間にIC外部に外付けで具
備された不要波抑圧フィルタ7を挿入する簡易な構成で
、不要波抑圧特性、局部発振信号漏洩特性に優れた小形
で部品点数の少ないBSフロントエンドが得られる。ま
た、RF増幅−周波数変換IC3をG a A s F
 ETを用いてIC化した場合は、第1図に示した第1
の実施例に記したように、3次歪特性等さらに良好な特
性のBSフロントエンドが得られる。さらに、周波数変
換回路にイメージ相殺形周波数変換器を用いたことによ
り、不要波抑圧特性がさらに良好な小形で部品点数の少
ないBSフロントエンドが得られる。
第12図は、本発明の第12の実施例を示すブロック図
である。本図において、入力端子1から0点およびd点
までの回路構成および動作は第10図に示した第10の
実施例に記載したとうり、0点およびd点からベースバ
ンド出力端子2までの回路構成および動作は、第11図
に示した第11の実施例に記載したとうりである。
本受信装置の構成によれば、RF増幅・周波数変換IC
3と復調IC5との間に中間周波フィルタ22を挿入す
るとともに、RF増幅・周波数変換IC3の利得制御回
路12と電力分配器15との間に、IC外部で外付けで
具備された不要波抑圧フィルタ7を挿入する簡易な構成
で、不要波抑圧特性、局部発振信号漏洩特性に優れた小
形で部品点数の少ないBSフロントエンドが得られる。
また、RF増幅・周波数変換IC3をGaAsFETを
用いてIC化した場合は、第1図に示した第1の実施例
に記したように、3次歪特性等さらに良好な特性のBS
フロントエンドが得られる。
さらに、周波数変換回路にイメージ相殺形周波数変換器
を用いたことより、不要波抑圧特性がさらに良好な小形
で部品点数の少ないBSフロントエンドが得られる。
第13図は、本発明の第13の実施例を示すブロック図
である。同図において、23は90°合成手段とBS−
IF信号帯域を通過させる手段および増幅手段を有する
2人力1出力の中間周波フィルタであり、第9図に示し
た第9の実施例に記載した90°合成器17、中間周波
増幅回路13、中間周波フィルタ4をRF増幅・周波数
変換IC3の外部に外付けで構成したものと同様である
したがって、本受信装置の特徴は第9図に示した第9の
実施例と同様である。
第14図は、本発明の第14の実施例を示すブロック図
である。同図において、23は90°合成手段とBS−
IF信号帯域を通過させる手段および増幅手段を有する
2人力1出力の中間周波フィルタであり、第10図に示
した第10の実施例に記載した90°合成器17、中間
周波増幅回路13、中間周波フィルタ4をRF増幅・周
波数変換IC3の外部に構成したものと同様である。し
たがって、本受信装置の特徴は、第10図に示した第1
0の実施例と同様である。
第15図は、本発明の第15の実施例を示すブロック図
である。同図は、第7図に示した第7の実施例における
局部発振器14をRF増幅・周波数変換IC3の外部に
構成した受信装置である。
受信装置の動作及び特徴は第7図に示した第7の実施例
と同様である。
また、第8〜14の実施例(第8図〜第14図)におけ
る局部発振器14をRF増幅・周波数変換IC3の外部
に構成した場合も、その動作および特徴は各々第8〜1
4の実施例に記載したそれと同じである。
〔発明の効果〕
本発明によれば、高周波信号を受信して、ベースバンド
信号を出力する受信装置(例えば衛星放送用フロントエ
ンド)を、高周波特性と3次歪特性に本来的に優れたG
aAs(ガリウム砒素)FET(電界効果トランジスタ
)およびSi(シリコン)バイポーラトランジスタ等を
用いてIC化することにより、局部発振信号の漏洩が少
な(,3次歪特性も十分であるような受信装置を提供で
きるという利点がある。
【図面の簡単な説明】
第1図乃至第15図はそれぞれ本発明の一実施例を示す
ブロック図、第16図および第17図はイメージ相殺形
周波数変換の動作原理を示す位相ベクトル図、である。 符号の説明 1・・・入力端子、2・・・ベースバンド出力端子、3
・・・RF増幅・周波数変換rc、4,7,22.23
・・・フィルタ、5,6・・・復調ICl3・・・高周
波増幅回路、9,11,12.29・・・利得制御回路
、10・・・周波数変換回路、13,20.22・・・
中間周波増幅回路、14・・・局部発振回路、15・・
・電力分配器、16・・・広帯域移相器、17・・・9
0’合成器、18.19・・・ミクサ回路、28・・・
利得制御電圧、30・・・復調回路。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、高周波信号を受信してベースバンド信号を出力する
    受信装置において、 受信高周波信号の入力される入力端子(1)と、 該入力端子(1)からの入力高周波信号を増幅する高周
    波増幅回路と増幅後の該入力高周波信号を中間周波信号
    に変換する変換回路と変換された該中間周波信号を増幅
    する中間周波増幅回路とこれら信号経路の何れかに挿入
    接続された利得制御回路とを少なくとも含む第1のIC
    (3)と、 前記第1のIC(3)の出力信号を入力される第1のフ
    ィルタ(4)と、 前記第1のフィルタ(4)の出力信号を入力され復調し
    てベースバンド信号として出力する復調回路を少なくと
    も含むと共に、該復調回路への入力信号のレベルが一定
    になるように前記第1のIC(3)における前記利得制
    御回路へ利得制御信号(28)を送出する第2のIC(
    5)と、 前記第2のIC(5)からの出力であるベースバンド信
    号を受信して他へ出力するための出力端子(2)と、を
    具備して成ることを特徴とするIC化受信装置。 2、高周波信号を受信してベースバンド信号を出力する
    受信装置において、 受信高周波信号の入力される入力端子(1)と、 該入力端子(1)からの入力高周波信号を増幅する高周
    波増幅回路と増幅後の該入力高周波信号を中間周波信号
    に変換する変換回路と変換された該中間周波信号を増幅
    する中間周波増幅回路とこれら信号経路の何れかに挿入
    接続された第1の利得制御回路とを少なくとも含む第1
    のIC(3)と、 前記第1のIC(3)の出力信号を入力される第1のフ
    ィルタ(4)と、 前記第1のフィルタ(4)の出力信号を入力されその利
    得を制御して出力する第2の利得制御回路(29)と、
    該第2の利得制御回路(29)からの出力信号を入力さ
    れ復調してベースバンド信号として出力する復調回路(
    30)と、を少なくとも含むと共に、該復調回路(30
    )への入力信号のレベルが一定になるように前記第1お
    よび第2の利得制御回路へ利得制御信号(28)を送出
    する第2のIC(6)と、 前記第2のIC(6)からの出力であるベースバンド信
    号を受信して他へ出力するための出力端子(2)と、を
    具備して成ることを特徴とするIC化受信装置。 3、高周波信号を受信してベースバンド信号を出力する
    受信装置において、 受信高周波信号の入力される入力端子(1)と、 該入力端子(1)からの入力高周波信号を増幅する高周
    波増幅回路(8)と、入力信号の利得を制御して出力す
    る第1の利得制御回路(9)と、該第1の利得制御回路
    (9)からの高周波信号を入力され中間周波信号に変換
    して出力する周波数変換回路(10)と、変換された該
    中間周波信号を入力信号としてその利得を制御して出力
    する第2の利得制御回路(11)と、を少なくとも含む
    第1のIC(3)と、 前記第1のIC(3)の外にあって、該第1のIC(3
    )における前記高周波増幅回路(8)の出力側と前記第
    1の利得制御回路(9)の入力側との間を接続する不要
    波抑圧フィルタとしての第1のフィルタ(7)と、 前記第1のIC(3)の出力信号である中間周波信号を
    入力されて選択する固定フィルタとしての第2のフィル
    タ(4)と、 前記第2のフィルタ(4)の出力信号を入力され復調し
    てベースバンド信号として出力する復調回路を少なくと
    も含むと共に、該復調回路への入力信号のレベルが一定
    になるように前記第1のIC(3)における前記第1お
    よび第2の利得制御回路(9、11)へ利得制御信号(
    28)を送出する第2のIC(5)と、 前記第2のIC(5)からの出力であるベースバンド信
    号を受信して他へ出力するための出力端子(2)と、を
    具備して成ることを特徴とするIC化受信装置。 4、高周波信号を受信してベースバンド信号を出力する
    受信装置において、 受信高周波信号の入力される入力端子(1)と、 該入力端子(1)からの高周波入力信号の利得を制御し
    て出力する第1の利得制御回路(12)と、高周波信号
    を入力され中間周波信号に変換して出力する周波数変換
    回路(10)と、変換された該中間周波信号を入力信号
    としてその利得を制御して出力する第2の利得制御回路
    (11)と、を少なくとも含む第1のIC(3)と、 前記第1のIC(3)の外にあって、該第1のIC(3
    )における前記第1の利得制御回路(12)の出力側と
    前記周波数変換回路(10)の入力側との間を接続する
    不要波抑圧フィルタとしての第1のフィルタ(7)と、 前記第1のIC(3)の出力信号である中間周波信号を
    入力されて選択する固定フィルタとしての第2のフィル
    タ(4)と、 前記第2のフィルタ(4)の出力信号を入力され復調し
    てベースバンド信号として出力する復調回路を少なくと
    も含むと共に、該復調回路への入力信号のレベルが一定
    になるように前記第1のIC(3)における前記第1お
    よび第2の利得制御回路(12、11)へ利得制御信号
    (28)を送出する第2のIC(5)と、 前記第2のIC(5)からの出力であるベースバンド信
    号を受信して他へ出力するための出力端子(2)と、を
    具備して成ることを特徴とするIC化受信装置。 5、高周波信号を受信してベースバンド信号を出力する
    受信装置において、 受信高周波信号の入力される入力端子(1)と、 該入力端子(1)からの入力高周波信号を増幅する高周
    波増幅回路(8)と、入力信号の利得を制御して出力す
    る第1の利得制御回路(9)と、該第1の利得制御回路
    (9)からの高周波信号を入力され中間周波信号に変換
    して出力する周波数変換回路(10)と、変換された該
    中間周波信号を増幅して出力する中間周波増幅回路(1
    3)と、を少なくとも含む第1のIC(3)と、 前記第1のIC(3)の外にあって、該第1のIC(3
    )における前記高周波増幅回路(8)の出力側と前記第
    1の利得制御回路(9)の入力側との間を接続する不要
    波抑圧フィルタとしての第1のフィルタ(7)と、 前記第1のIC(3)の出力信号である中間周波信号を
    入力されて選択する固定フィルタとしての第2のフィル
    タ(4)と、 前記第2のフィルタ(4)の出力信号を入力されその利
    得を制御して出力する第2の利得制御回路(29)と、
    該第2の利得制御回路(29)からの出力信号を入力さ
    れ復調してベースバンド信号として出力する復調回路(
    30)と、を少なくとも含むと共に、該復調回路(30
    )への入力信号のレベルが一定になるように前記第1お
    よび第2の利得制御回路へ利得制御信号(28)を送出
    する第2のIC(6)と、 前記第2のIC(6)からの出力であるベースバンド信
    号を受信して他へ出力するための出力端子(2)と、を
    具備して成ることを特徴とするIC化受信装置。 6、高周波信号を受信してベースバンド信号を出力する
    受信装置において、 受信高周波信号の入力される入力端子(1)と、 該入力端子(1)からの高周波入力信号の利得を制御し
    て出力する第1の利得制御回路(12)と、高周波信号
    を入力され中間周波信号に変換して出力する周波数変換
    回路(10)と、変換された該中間周波信号を増幅して
    出力する中間周波増幅回路(13)と、を少なくとも含
    む第1のIC(3)と、 前記第1のIC(3)の外にあって、該第1のIC(3
    )における前記第1の利得制御回路(12)の出力側と
    前記周波数変換回路(10)の入力側との間を接続する
    不要波抑圧フィルタとしての第1のフィルタ(7)と、 前記第1のIC(3)の出力信号である中間周波信号を
    入力されて選択する固定フィルタとしての第2のフィル
    タ(4)と、 前記第2のフィルタ(4)の出力信号を入力されその利
    得を制御して出力する第2の利得制御回路(29)と、
    該第2の利得制御回路(29)からの出力信号を入力さ
    れ復調してベースバンド信号として出力する復調回路(
    30)と、を少なくとも含むと共に、該復調回路(30
    )への入力信号のレベルが一定になるように前記第1お
    よび第2の利得制御回路へ利得制御信号(28)を送出
    する第2のIC(6)と、 前記第2のIC(6)からの出力であるベースバンド信
    号を受信して他へ出力するための出力端子(2)と、を
    具備して成ることを特徴とするIC化受信装置。 7、請求項3に記載のIC化受信装置において、前記周
    波数変換回路(10)が、 前記第1の利得制御回路(9)からの出力信号を入力さ
    れて2端子に分配して出力する電力分配器(15)と、
    局部発振回路(14)と、該局部発振回路(14)の発
    振出力を入力され2端子に分配して出力すると共に、各
    々の端子に分配された各信号間の相対位相差をほぼ90
    °に保つ広帯域90°位相器(16)と、前記電力分配
    器(15)の一方の端子に分配された出力信号と前記広
    帯域90°位相器(16)の一方の端子に分配された出
    力信号とを入力され混合して出力する第1のミクサ回路
    (18)と、前記電力分配器(15)の他方の端子に分
    配された出力信号と前記広帯域90°位相器(16)の
    他方の端子に分配された出力信号とを入力され混合して
    出力する第2のミクサ回路(19)と、前記第1および
    第2のミクサ回路の各出力信号を入力され前記中間周波
    信号を出力して前記第2の利得制御回路(11)へ供給
    する90°合成器(17)と、から成ることを特徴とす
    るIC化受信装置。 8、請求項4に記載のIC化受信装置において、前記周
    波数変換回路(10)が、 前記第1のフィルタ(7)からの出力信号を入力されて
    2端子に分配して出力する電力分配器(15)と、局部
    発振回路(14)と、該局部発振回路(14)の発振出
    力を入力され2端子に分配して出力すると共に、各々の
    端子に分配された各信号間の相対位相差をほぼ90°に
    保つ広帯域90°位相器(16)と、前記電力分配器(
    15)の一方の端子に分配された出力信号と前記広帯域
    90°位相器(16)の一方の端子に分配された出力信
    号とを入力され混合して出力する第1のミクサ回路(1
    8)と、前記電力分配器(15)の他方の端子に分配さ
    れた出力信号と前記広帯域90°位相器(16)の他方
    の端子に分配された出力信号とを入力され混合して出力
    する第2のミクサ回路(19)と、前記第1および第2
    のミクサ回路の各出力信号を入力され前記中間周波信号
    を出力して前記第2の利得制御回路(11)へ供給する
    90°合成器(17)と、から成ることを特徴とするI
    C化受信装置。 9、請求項5に記載のIC化受信装置において、前記周
    波数変換回路(10)が、 前記第1の利得制御回路(9)からの出力信号を入力さ
    れて2端子に分配して出力する電力分配器(15)と、
    局部発振回路(14)と、該局部発振回路(14)の発
    振出力を入力され2端子に分配して出力すると共に、各
    々の端子に分配された各信号間の相対位相差をほぼ90
    °に保つ広帯域90°位相器(16)と、前記電力分配
    器(15)の一方の端子に分配された出力信号と前記広
    帯域90°位相器(16)の一方の端子に分配された出
    力信号とを入力され混合して出力する第1のミクサ回路
    (18)と、前記電力分配器(15)の他方の端子に分
    配された出力信号と前記広帯域90°位相器(16)の
    他方の端子に分配された出力信号とを入力され混合して
    出力する第2のミクサ回路(19)と、前記第1および
    第2のミクサ回路の各出力信号を入力され前記中間周波
    信号を出力して前記中間周波増幅回路(13)へ供給す
    る90°合成器(17)と、から成ることを特徴とする
    IC化受信装置。 10、請求項6に記載のIC化受信装置において、前記
    周波数変換回路(10)が、 前記第1のフィルタ(7)からの出力信号を入力されて
    2端子に分配して出力する電力分配器(15)と、局部
    発振回路(14)と、該局部発振回路(14)の発振出
    力を入力され2端子に分配して出力すると共に、各々の
    端子に分配された各信号間の相対位相差をほぼ90°に
    保つ広帯域90°位相器(16)と、前記電力分配器(
    15)の一方の端子に分配された出力信号と前記広帯域
    90°位相器(16)の一方の端子に分配された出力信
    号とを入力され混合して出力する第1のミクサ回路(1
    8)と、前記電力分配器(15)の他方の端子に分配さ
    れた出力信号と前記広帯域90゜位相器(16)の他方
    の端子に分配された出力信号とを入力され混合して出力
    する第2のミクサ回路(19)と、前記第1および第2
    のミクサ回路の各出力信号を入力され前記中間周波信号
    を出力して前記中間周波増幅回路(13)へ供給する9
    0°合成器(17)と、から成ることを特徴とするIC
    化受信装置。 11、高周波信号を受信してベースバンド信号を出力す
    る受信装置において、 受信高周波信号の入力される入力端子(1)と、 前記入力端子(1)からの入力高周波信号を増幅する高
    周波増幅回路(8)と、第1の利得制御回路(9)と、
    該第1の利得制御回路(9)からの出力信号を入力され
    て2端子に分配して出力する電力分配器(15)と、局
    部発振回路(14)と、該局部発振回路(14)の発振
    出力を入力され2端子に分配して出力すると共に、各々
    の端子に分配された各信号間の相対位相差をほぼ90゜
    に保つ広帯域90゜位相器(16)と、前記電力分配器
    (15)の一方の端子に分配された出力信号と前記広帯
    域90゜位相器(16)の一方の端子に分配された出力
    信号とを入力され混合して出力する第1のミクサ回路(
    18)と、前記電力分配器(15)の他方の端子に分配
    された出力信号と前記広帯域90゜位相器(16)の他
    方の端子に分配された出力信号とを入力され混合して出
    力する第2のミクサ回路(19)と、前記第1のミクサ
    回路(18)からの中間周波信号を入力され増幅して出
    力する第1の中間周波増幅回路(20)と、前記第2の
    ミクサ回路(19)からの中間周波信号を入力され増幅
    して出力する第2の中間周波増幅回路(21)と、を少
    なくとも含む第1のIC(3)と、 前記第1のIC(3)の外にあって、該第1のIC(3
    )における前記高周波増幅回路(8)の出力側と前記第
    1の利得制御回路(9)の入力側との間を接続する不要
    波抑圧フィルタとしての第1のフィルタ(7)と、 前記第1および第2の中間周波増幅回路(20,21)
    からの出力信号を入力され、90゜合成すると共に、中
    間周波信号を選択して出力する第2のフィルタ(22)
    と、 前記第2のフィルタ(22)の出力信号を入力されその
    利得を制御して出力する第2の利得制御回路(29)と
    、該第2の利得制御回路(29)からの出力信号を入力
    され復調してベースバンド信号として出力する復調回路
    (30)と、を少なくとも含むと共に、該復調回路(3
    0)への入力信号のレベルが一定になるように前記第1
    および第2の利得制御回路へ利得制御信号(28)を送
    出する第2のIC(6)と、前記第2のIC(6)から
    の出力であるベースバンド信号を受信して他へ出力する
    ための出力端子(2)と、を具備して成ることを特徴と
    するIC化受信装置。 12、高周波信号を受信してベースバンド信号を出力す
    る受信装置において、 受信高周波信号の入力される入力端子(1)と、 前記入力端子(1)からの高周波入力信号の利得を制御
    して出力する第1の利得制御回路(12)と、高周波入
    力信号を入力されて2端子に分配して出力する電力分配
    器(15)と、局部発振回路(14)と、該局部発振回
    路(14)の発振出力を入力され2端子に分配して出力
    すると共に、各々の端子に分配された各信号間の相対位
    相差をほぼ90゜に保つ広帯域90゜位相器(16)と
    、前記電力分配器(15)の一方の端子に分配された出
    力信号と前記広帯域90゜位相器(16)の一方の端子
    に分配された出力信号とを入力され混合して出力する第
    1のミクサ回路(18)と、前記電力分配器(15)の
    他方の端子に分配された出力信号と前記広帯域90゜位
    相器(16)の他方の端子に分配された出力信号とを入
    力され混合して出力する第2のミクサ回路(19)と、
    前記第1のミクサ回路(18)からの中間周波信号を入
    力され増幅して出力する第1の中間周波増幅回路(20
    )と、前記第2のミクサ回路(19)からの中間周波信
    号を入力され増幅して出力する第2の中間周波増幅回路
    (21)と、を少なくとも含む第1のIC(3)と、 前記第1のIC(3)の外にあって、該第1のIC(3
    )における前記第1の利得制御回路(12)の出力側と
    前記電力分配器(15)の入力側との間を接続する不要
    波抑圧フィルタとしての第1のフィルタ(7)と、 前記第1および第2の中間周波増幅回路(20,21)
    からの出力信号を入力され、90゜合成すると共に、中
    間周波信号を選択して出力する第2のフィルタ(22)
    と、 前記第2のフィルタ(22)の出力信号を入力されその
    利得を制御して出力する第2の利得制御回路(29)と
    、該第2の利得制御回路(29)からの出力信号を入力
    され復調してベースバンド信号として出力する復調回路
    (30)と、を少なくとも含むと共に、該復調回路(3
    0)への入力信号のレベルが一定になるように前記第1
    および第2の利得制御回路へ利得制御信号(28)を送
    出する第2のIC(6)と、前記第2のIC(6)から
    の出力であるベースバンド信号を受信して他へ出力する
    ための出力端子(2)と、を具備して成ることを特徴と
    するIC化受信装置。 13、請求項11に記載のIC化受信装置において、前
    記第1および第2の中間周波増幅回路(20,21)を
    除去して回路をスルーに接続したことを特徴とするIC
    化受信装置。 14、請求項12に記載のIC化受信装置において、前
    記第1および第2の中間周波増幅回路(20,21)を
    除去して回路をスルーに接続したことを特徴とするIC
    化受信装置。 15、請求項1乃至14の中の任意の一つに記載のIC
    化受信装置において、前記局部発振回路(14)を前記
    第1のIC(3)の外に配置して外付けとしたことを特
    徴とするIC化受信装置。 16、請求項11又は12に記載のIC化受信装置にお
    いて、前記第2のフィルタ(22)が、前記第1の中間
    周波増幅回路(20)の出力信号の伝播路長と前記第2
    の中間周波増幅回路(21)の出力信号の伝播路長との
    差を、前記中間周波信号の位相の90°に相当する長さ
    に設定した電極指構造の弾性表面波素子により構成され
    たフィルタから成ることを特徴とするIC化受信装置。
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