JPH05122265A - デイジタル変調回路 - Google Patents

デイジタル変調回路

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JPH05122265A
JPH05122265A JP3275535A JP27553591A JPH05122265A JP H05122265 A JPH05122265 A JP H05122265A JP 3275535 A JP3275535 A JP 3275535A JP 27553591 A JP27553591 A JP 27553591A JP H05122265 A JPH05122265 A JP H05122265A
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 素子のばらつきがなく、小型化に適した簡単
な回路で、かつスペクトラムを広がりを防止して出力電
力制御を行うことができる。 【構成】 振幅制御手段4は出力レベル制御信号41に
基づき振幅制御データ42を出力する。変調信号整形回
路110はディジタル変調データを入力し振幅制御デー
タ42に基づき変調信号の振幅値をディジタル演算によ
り調整して出力し、ディジタルアナログ変換手段120
でアナログ信号に変換して水平成分Iおよび垂直成分Q
を出力する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、ディジタル通信のディ
ジタル変調回路に利用する。特に、直交振幅変調方式の
出力電力制御を行うディジタル変調回路に関するもので
ある。
【0002】
【従来の技術】図5は従来例のディジタル変調回路のブ
ロック構成図である。図6は従来例のディジタル変調回
路の変調信号整形手段のブロック構成図である。図7は
従来例のディジタル変調回路の増幅回路の出力レベルと
出力レベル制御電圧との関係を示す図である。図8は従
来例のディジタル変調回路のスイッチング手段のブロッ
ク構成図である。図9は従来例のディジタル変調回路の
スイッチング手段および積分回路の出力信号の波形を示
す図である。図10はディジタル変調回路のディジタル
アナログ変換手段のブロック構成図である。図11はデ
ィジタル変調回路の直交合成手段のブロック構成図であ
る。図12は移動通信の基地局と移動局との距離に対応
して行う出力電力制御を示す図である。
【0003】従来、ディジタル変調回路は、図5に示す
ように、ディジタル変調データを入力して変調信号の水
平成分Iおよび垂直成分Qを出力する変調信号生成回路
1Aと、変調信号の水平成分Iおよび垂直成分Qを直交
合成する直交合成手段2、増幅回路3Aと、搬送波を発
生する発振器5と、出力電圧を制御するためのスイッチ
ング手段6および積分回路7とで構成されていた。ここ
で、変調信号生成回路1Aは、図6に示す変調信号整形
手段110Aと、図10に示すディジタルアナログ変換
手段120とからなり、直交合成手段2は、図11に示
すように乗算器21、22、ハイブリッド合成器23、
バンドパスフィルタ24および90°移相器25とから
なる。
【0004】図12に示すように、移動通信では基地局
と移動局T1〜T3との間の距離(移動局T2の距離<
移動局T3の距離<移動局T1の距離)によらずに受信
レベルが一定になるように出力電力制御を行って送信レ
ベルを変えて送信する。この出力電力制御を行うのがス
イッチング手段6および積分回路7である。図7に示す
ように増幅回路3Aの出力レベルをA1〜A5と可変に
するときに、出力レベル制御電圧VGCとしてVGC1 〜V
GC5を与える必要がある。スイッチング手段6は、図8
に示すように一般にはデコーダ61、アナログスイッチ
62および抵抗などで実現される。スイッチング手段6
および積分回路7の出力信号の波形を図9に示す(※2
のところが滑らかにならない。)。
【0005】上述のように、出力電力制御を行う場合
に、出力電力制御タイミングに出力電力制御信号により
スイッチング手段6を切替えて基準電圧V1〜Vnを変
化させ、その出力を積分回路7を通して電圧の変化を滑
らかにしたものを増幅回路3Aに入力することによって
利得を変化させていた。すなわち、出力電力制御を行う
場合に急激な出力電力制御を行うとスペクトラムが広が
り、周波数の有効利用がはかれないために、増幅回路3
Aの利得を制御する基準電圧を積分回路7の時定数によ
り滑らかに変化させて急激な出力電力制御を抑えてい
た。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】しかし、このような従
来例のディジタル変調回路では、スペクトラムの広がり
を抑えるために、増幅回路の利得を制御する基準電圧を
積分回路の時定数によりなめらかに変化させる必要があ
り、積分回路の構成が複雑なものになり、またスイッチ
ング手段、積分回路および増幅回路を構成する素子の偏
差により特性のばらつきがあるために回路ごとに調整を
しなければならない問題点があった。
【0007】本発明は上記の欠点を解決するもので、素
子のばらつきがなく、小型化に適した簡単な回路で、か
つスペクトラムの広がりを防止して出力電力制御を行う
ことができるディジタル変調回路を提供することを目的
とする。
【0008】
【課題を解決するための手段】本発明は、ディジタル変
調データを入力し変調信号の水平成分および垂直成分の
振幅値を出力する変調信号整形手段およびこの変調信号
整形手段の出力をアナログ信号に変換するディジタルア
ナログ変換手段を含む変調信号生成回路を備えたディジ
タル変調回路において、入力する出力レベル制御信号に
基づき振幅制御データを出力する振幅制御手段を備え、
上記変調信号整形手段は上記振幅制御データに基づき上
記変調信号の水平方向および垂直方向の振幅値をディジ
タル演算により調整して上記ディジタルアナログ変換手
段に出力する手段を含むことを特徴とする。
【0009】また、本発明は、上記振幅制御手段は、上
記振幅制御データを複数個記憶するメモリと、上記出力
レベル制御信号に基づきこのメモリのアドレスを指定す
る論理手段とを含むことができる。
【0010】
【作用】振幅制御手段は入力する出力レべル制御信号に
基づき振幅制御データを出力する。変調信号整形手段は
振幅制御データに基づき変調信号の振幅値をディジタル
演算により調整してディジタルアナログ変換手段に出力
する。
【0011】以上により素子のばらつきがなく、小型化
に適した簡単な回路で、かつスペクトラムの広がりを防
止して出力電力制御を行うことができる。
【0012】
【実施例】本発明の実施例について図面を参照して説明
する。図1は本発明一実施例ディジタル変調回路のブロ
ック構成図である。図2は本発明のディジタル変調回路
の変調信号整形手段のブロック構成図である。図3は本
発明のディジタル変調回路の振幅制御手段のブロック構
成図である。
【0013】図1において、ディジタル変調回路は、デ
ィジタル変調データを入力し変調信号の水平成分および
垂直成分の振幅値を出力する変調信号整形手段110お
よび変調信号整形手段110の出力をアナログ信号に変
換するディジタルアナログ変換手段120を含む変調信
号生成回路1と、搬送波を発生する発振器5と、発振器
5の出力搬送波を入力し変調信号生成回路1の水平成分
Iおよび垂直成分Qを直交合成する直交合成手段2と、
直交合成手段2の出力を増幅する増幅回路3とを備え、
変調信号整形手段110は直並列変換回路111、差動
符号器112、シフトレジスタ113、115およびロ
ールオフフィルタ114、116を含む。
【0014】ここで本発明の特徴とするところは、入力
する出力レベル制御信号41に基づき振幅制御データ4
2を出力する振幅制御手段4を備え、変調信号整形手段
110は振幅制御データ42に基づき変調信号の水平成
分および垂直成分の振幅値をディジタル演算により調整
してディジタルアナログ変換手段120に出力する手段
として乗算器117、118を含むことにある。
【0015】また、振幅制御手段4は、振幅制御データ
42を複数個記憶するメモリとして制御用ROM44
と、出力レベル制御信号41に基づきこのメモリのアド
レスを指定する論理手段として遅延回路43とを含む。
【0016】このような構成のディジタル変調回路の動
作について説明する。図4は本発明のディジタル変調回
路の振幅制御手段の動作を示す図である。
【0017】図3において、振幅制御手段4は制御用R
OM44とこの制御用ROM44のアドレスを指定する
遅延回路43とから構成され、コンデンサや抵抗などの
素子のばらつきがなく、IC化などにより小型で簡単な
構成にできる。制御用ROM44には複数個の振幅制御
データ42が記憶されていて振幅制御手段4はそのアド
レスを指定することにより振幅制御データ42を読出す
ことができる。
【0018】図4において、入力する出力レベル制御信
号41を遅延回路43によりアドレスAD1とアドレス
AD2とに分けて制御用ROM44のアドレスとする。
たとえば、アドレスAD1、AD2がともに「2」のと
きにはレベル「2」に相当する値を出力し、アドレスA
D1が「2」、アドレスAD2が「1」のときにはレベ
ル「2」からレベル「1」への遷移状態を出力する(※
1で示す)。この部分は制御用ROM44の内容により
任意の出力(たとえばコサイン形)を出すことができ
る。
【0019】変調信号整形手段110はディジタル変調
データを入力し、振幅制御手段4からの振幅制御データ
42により乗算器117、118で重み付けして変調信
号の水平成分および直交成分の振幅値を出力し、ディジ
タルアナログ変換手段120は変調信号整形手段110
の出力をアナログ信号に変換して水平成分Iおよび垂直
成分Qを出力する。直交合成手段2、増幅回路3および
発振器5については従来例と同様である。
【0020】
【発明の効果】以上説明したように、本発明は、素子の
ばらつきがなく、小型化に適した簡単な回路で、かつス
ペクトラムの広がりを防止して出力電力制御を行うこと
ができる優れた効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明一実施例ディジタル変調回路のブロック
構成図。
【図2】本発明のディジタル変調回路の変調信号整形手
段のブロック構成図。
【図3】本発明のディジタル変調回路の振幅制御手段の
ブロック構成図。
【図4】本発明のディジタル変調回路の振幅制御手段の
動作を示す図。
【図5】従来例のディジタル変調回路のブロック構成
図。
【図6】従来例のディジタル変調回路の変調信号整形手
段のブロック構成図
【図7】従来例のディジタル変調回路の増幅回路の出力
レベルと出力レベル制御電圧との関係を示す図。
【図8】従来例のディジタル変調回路のスイッチング手
段のブロック構成図。
【図9】従来例のディジタル変調回路のスイッチング手
段および積分回路の出力信号の波形を示す図。
【図10】ディジタル変調回路のディジタルアナログ変
換手段のブロック構成図。
【図11】ディジタル変調回路の直交合成手段のブロッ
ク構成図。
【図12】移動通信の基地局と移動局との距離に対応し
て行う出力電力制御を示す図。
【符号の説明】
1、1A 変調信号生成回路 2 直交合成手段 3、3A 増幅回路 4 振幅制御手段 5 発振器 6 スイッチング手段 7 積分回路 21、22 乗算器 23 ハイブリッド合成器 24 バンドパスフィルタ 25 90°移相器 41 出力レベル制御信号 42 振幅制御データ 43 遅延回路 44 制御用ROM 61 デコーダ 62 アナログスイッチ 110、110A 変調信号整形手段 111 直並列変換回路 112 差動符号器 113、115 シフトレジスタ 114、116 ロールオフフィルタ(ROM) 117、118 乗算器 120 ディジタルアナログ変換手段 121、123 ディジタルアナログ変換回路 122、124 ローパスフィルタ A1〜A5 出力レベル AD1、AD2 アドレス I 変調信号の水平成分 VGC、VGC1 〜VGC5 出力レベル制御電圧 Q 変調信号の垂直成分 T1〜T3 移動局 V1〜Vn 基準電圧

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 ディジタル変調データを入力し変調信号
    の水平成分および垂直成分の振幅値を出力する変調信号
    整形手段およびこの変調信号整形手段の出力をアナログ
    信号に変換するディジタルアナログ変換手段を含む変調
    信号生成回路を備えたディジタル変調回路において、 入力する出力レベル制御信号に基づき振幅制御データを
    出力する振幅制御手段を備え、 上記変調信号整形手段は上記振幅制御データに基づき上
    記変調信号の水平方向および垂直方向の振幅値をディジ
    タル演算により調整して上記ディジタルアナログ変換手
    段に出力する手段を含むことを特徴とするディジタル変
    調回路。
  2. 【請求項2】 上記振幅制御手段は、上記振幅制御デー
    タを複数個記憶するメモリと、上記出力レベル制御信号
    に基づきこのメモリのアドレスを指定する論理回路とを
    含む請求項1記載のディジタル変調回路。
JP3275535A 1991-10-23 1991-10-23 ディジタル変調回路 Expired - Lifetime JP2887987B2 (ja)

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