JPS63187950A - 復調回路 - Google Patents
復調回路Info
- Publication number
- JPS63187950A JPS63187950A JP62020303A JP2030387A JPS63187950A JP S63187950 A JPS63187950 A JP S63187950A JP 62020303 A JP62020303 A JP 62020303A JP 2030387 A JP2030387 A JP 2030387A JP S63187950 A JPS63187950 A JP S63187950A
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- JP
- Japan
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- signal
- monostable multivibrator
- voltage
- comparator
- output
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Links
- 239000013078 crystal Substances 0.000 claims abstract description 12
- 239000000284 extract Substances 0.000 claims description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/10—Frequency-modulated carrier systems, i.e. using frequency-shift keying
- H04L27/14—Demodulator circuits; Receiver circuits
- H04L27/156—Demodulator circuits; Receiver circuits with demodulation using temporal properties of the received signal, e.g. detecting pulse width
- H04L27/1563—Demodulator circuits; Receiver circuits with demodulation using temporal properties of the received signal, e.g. detecting pulse width using transition or level detection
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
- Manipulation Of Pulses (AREA)
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。
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)
本発明は復調回路、さらに詳しく云えばパルスカウント
形復調回路に関する。
形復調回路に関する。
(従来の技術〉
従来より知られているパルスカウント形復調回路は、集
積化が可能になったこと、調整が不用であることなどの
特徴を備えていることから頻繁に用いられるようになっ
てきている。
積化が可能になったこと、調整が不用であることなどの
特徴を備えていることから頻繁に用いられるようになっ
てきている。
第2図は従来のパルスカウント形復調回路の代表的な回
路を示すブロック図である。
路を示すブロック図である。
第2図において、入力端子1Vc710えらnる変調信
号はシュミットトリガ回路2でパルス信号に変換された
後、モノステーブルマルチバイブレータ31で一定幅を
持つPPM信号に直接変換さ几る。CのPPM信号は低
域濾波器4で高周波成分が除去され、コンパレータ7に
おいて、基準電圧vRと比較され、基準電圧よりレベル
の大きい信号が復調信号として取り田される。
号はシュミットトリガ回路2でパルス信号に変換された
後、モノステーブルマルチバイブレータ31で一定幅を
持つPPM信号に直接変換さ几る。CのPPM信号は低
域濾波器4で高周波成分が除去され、コンパレータ7に
おいて、基準電圧vRと比較され、基準電圧よりレベル
の大きい信号が復調信号として取り田される。
(発明が解決しようとする問題点ン
しかし、この方式ではパルスカウント形復調回路の復調
電圧はモノステーブルマルチバイブレータ31から得ら
れるパルスの幅とパルス高(パルス電圧)の櫃で規定さ
れるため、モノステーブルマルチバイブレータ31に加
えられる電源電圧が変動したり、モノステープルマルチ
バイブレータ31自体が温度等で変化してパルス幅、パ
ルス高が変動したりするとモノステーダルマルチパイプ
レーク31の復調電圧、すなわち低域戸波器4の出力に
現われる復調電圧も変動することになる。したがってF
SK信号、バイナIJFM信号等のディジタル信号を復
調する場合は、基準電圧+■eをもってコンパレータ7
において低域戸波器4の出力信号を比較してデータ列を
取り出しても基準電圧は上記に原因する復調電圧変@を
吸収できないため(ビット符号誤り率)BE)(、が復
調電圧の変動に伴って悪化するという欠点があった。
電圧はモノステーブルマルチバイブレータ31から得ら
れるパルスの幅とパルス高(パルス電圧)の櫃で規定さ
れるため、モノステーブルマルチバイブレータ31に加
えられる電源電圧が変動したり、モノステープルマルチ
バイブレータ31自体が温度等で変化してパルス幅、パ
ルス高が変動したりするとモノステーダルマルチパイプ
レーク31の復調電圧、すなわち低域戸波器4の出力に
現われる復調電圧も変動することになる。したがってF
SK信号、バイナIJFM信号等のディジタル信号を復
調する場合は、基準電圧+■eをもってコンパレータ7
において低域戸波器4の出力信号を比較してデータ列を
取り出しても基準電圧は上記に原因する復調電圧変@を
吸収できないため(ビット符号誤り率)BE)(、が復
調電圧の変動に伴って悪化するという欠点があった。
本発明の目的は上記の欠点を除去するもので、簡単にし
かも効果的に7Ji調電圧の補償を行ない得るパルスカ
ウント形復調回路を提供することにある。
かも効果的に7Ji調電圧の補償を行ない得るパルスカ
ウント形復調回路を提供することにある。
(問題点を解決するための手段)
前記目的を達成するために本発明による復調回路は変調
信号をパルス信号に変換するシュミットトリガ回路と、
前記シュミットトリガ回路の出力jppM信号に変換す
る第1のモノステーブルマルチバイブレータと、前記変
調信号の中心周波数と一致する周波数で発振する水晶発
m器と、前記第1のモノステーブルマルチバイブレータ
と同一のチップ上に形成され、前記水晶発掘器の出力を
入力とする第2のモノステーブルマルチバイブレータと
、前記第1のモノステーブルマルチバイブレータの出力
を入力とする第1の低域戸波器と、前記第2のモノマル
チバイブレータの出力を入力とする第2の低域戸波器と
、前記第1と第2の低域濾波器の出力を比較し、データ
t−取り出すコンパレータとがら構成されている。
信号をパルス信号に変換するシュミットトリガ回路と、
前記シュミットトリガ回路の出力jppM信号に変換す
る第1のモノステーブルマルチバイブレータと、前記変
調信号の中心周波数と一致する周波数で発振する水晶発
m器と、前記第1のモノステーブルマルチバイブレータ
と同一のチップ上に形成され、前記水晶発掘器の出力を
入力とする第2のモノステーブルマルチバイブレータと
、前記第1のモノステーブルマルチバイブレータの出力
を入力とする第1の低域戸波器と、前記第2のモノマル
チバイブレータの出力を入力とする第2の低域戸波器と
、前記第1と第2の低域濾波器の出力を比較し、データ
t−取り出すコンパレータとがら構成されている。
(実 施 flす
以下、図面を参照して本発明をさらに詳細に説明する。
第1図は本発明によるパルスカウント形復調回路の実施
例を示すブロック図である。
例を示すブロック図である。
本実施例は入力端子1.シュミットトリガ回路2、第1
の低域濾波器4、水晶発掘器5、第2の低#濾波器6.
コンパレータ回路7、出力端子8、第1のマルチバイブ
レータ回路31. 第2のマルチバイブレータi 2、
W抗33 、35およびコンデンサ34.36より構成
さ1ている。
の低域濾波器4、水晶発掘器5、第2の低#濾波器6.
コンパレータ回路7、出力端子8、第1のマルチバイブ
レータ回路31. 第2のマルチバイブレータi 2、
W抗33 、35およびコンデンサ34.36より構成
さ1ている。
入力端子IK加えらルた変調信号はシュミットトリガ回
路2でパルス信号に変換され、第1のモノステープルマ
ルチバイブレータ回路31でPPM信号に変換された後
、低域濾波器4で?ij&固波成分波成分され復調電圧
となってコンパレータ7に刀口えらルる。
路2でパルス信号に変換され、第1のモノステープルマ
ルチバイブレータ回路31でPPM信号に変換された後
、低域濾波器4で?ij&固波成分波成分され復調電圧
となってコンパレータ7に刀口えらルる。
一万、水晶発振器5は入力端子lに加えられる変調信号
の中心周波数と同じ周波数で発振しており、その出力信
号は@2のマルチバイブレータ32に加えら几る。WJ
2のマルチパイプレーク32より出力される信号は一定
周期のパルス列となって第2の低域戸波器6に送られ、
一定の直流電圧となりコンパレータ7の基準電圧となる
。
の中心周波数と同じ周波数で発振しており、その出力信
号は@2のマルチバイブレータ32に加えら几る。WJ
2のマルチパイプレーク32より出力される信号は一定
周期のパルス列となって第2の低域戸波器6に送られ、
一定の直流電圧となりコンパレータ7の基準電圧となる
。
ここでml、 第2のモノステーブルマルチバイブレー
タのパルス幅を決定している抵抗33と35およびコン
デンサ34と36はそnぞれ同一の値に設定されており
、従って第1%第2のモノステーブルマルチバイブレー
タ31.32の出力パルス幅は同一となり、さらに入力
端子lに加えらnる変調信号の中心周波数と水晶発掘器
5の発振周波数は同一にしであるためコンパレータ7に
加えられる復調電圧の中心電圧と基準電圧は一致するこ
とになる。
タのパルス幅を決定している抵抗33と35およびコン
デンサ34と36はそnぞれ同一の値に設定されており
、従って第1%第2のモノステーブルマルチバイブレー
タ31.32の出力パルス幅は同一となり、さらに入力
端子lに加えらnる変調信号の中心周波数と水晶発掘器
5の発振周波数は同一にしであるためコンパレータ7に
加えられる復調電圧の中心電圧と基準電圧は一致するこ
とになる。
また第11第2のモノステーブルマルチバイブレータ3
1,32は同一チップ上に形成されており、そのために
電源電圧、温度変動による出力電圧の変動も同一となり
、コンパレータ7においては復調電圧の中心電圧と基準
電圧は常に一致することになり最良のコンバレージョン
とBBRが得られることになる。そして水晶発揚器を用
いているので入力端子1に加えられる変調信号の中心周
波数安定度が良好であれば相互の周波数ずれによる電圧
ずれも発生しない。
1,32は同一チップ上に形成されており、そのために
電源電圧、温度変動による出力電圧の変動も同一となり
、コンパレータ7においては復調電圧の中心電圧と基準
電圧は常に一致することになり最良のコンバレージョン
とBBRが得られることになる。そして水晶発揚器を用
いているので入力端子1に加えられる変調信号の中心周
波数安定度が良好であれば相互の周波数ずれによる電圧
ずれも発生しない。
(発明の効果)
以上、説明したように、本発明は同一チップ上に形成さ
れた2つのモノステーブルマルチバ、 イブレータを
用い、片側に変調信号、もう−万にこの変調信号の中心
周波数と同一の周波数を水晶発揚器から加え前者の復調
電圧を後者で得られた基準電圧で比収し、得るようにし
ているので!、源電電圧変動温度変動等に影響されない
復調信号を得ることができる。この回路をF8に信号、
バイナ17− F M信号等の復調に用いnばその効果
は非常に大きいものとなる。
れた2つのモノステーブルマルチバ、 イブレータを
用い、片側に変調信号、もう−万にこの変調信号の中心
周波数と同一の周波数を水晶発揚器から加え前者の復調
電圧を後者で得られた基準電圧で比収し、得るようにし
ているので!、源電電圧変動温度変動等に影響されない
復調信号を得ることができる。この回路をF8に信号、
バイナ17− F M信号等の復調に用いnばその効果
は非常に大きいものとなる。
第1図は本発明による復調回路の実施例を示すブロック
図、第2図は従来のパルスカウント形復調回路の代宍的
な例を示すブロック図である。 l・・・入力端子 2・・・シュミットトリガ回路 3・・・モノステーダルマルチバイブレータ回路4 、
6−・・低域濾波器 5・・・水晶発振器 7・・・コンパレータ 8・・・出力端子 31.32・・・モノステーブルマルチバイブレータ 33.35・・・抵抗 34.36・・・コンデンサ
図、第2図は従来のパルスカウント形復調回路の代宍的
な例を示すブロック図である。 l・・・入力端子 2・・・シュミットトリガ回路 3・・・モノステーダルマルチバイブレータ回路4 、
6−・・低域濾波器 5・・・水晶発振器 7・・・コンパレータ 8・・・出力端子 31.32・・・モノステーブルマルチバイブレータ 33.35・・・抵抗 34.36・・・コンデンサ
Claims (1)
- 変調信号をパルス信号に変換するシユミツトトリガ回路
と、前記シユミツトトリガ回路の出力をPPM信号に変
換する第1のモノステーブルマルチバイブレータと、前
記変調信号の中心周波数と一致する周波数で発振する水
晶発振器と、前記第1のモノステーブルマルチバイブレ
ータと同一のチップ上に形成され、前記水晶発振器の出
力を入力とする第2のモノステーブルマルチバイブレー
タと、前記第1のモノステーブルマルチバイブレータの
出力を入力とする第1の低域濾波器と、前記第2のモノ
マルチバイブレータの出力を入力とする第2の低域濾波
器と、前記第1と第2の低域濾波器の出力を比較し、デ
ータを取り出すコンパレータとから構成したことを特徴
とする復調回路。
Priority Applications (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP62020303A JPH0650880B2 (ja) | 1987-01-30 | 1987-01-30 | 復調回路 |
US07/148,962 US4887044A (en) | 1987-01-30 | 1988-01-27 | Pulse counter type demodulator |
CA000557655A CA1284827C (en) | 1987-01-30 | 1988-01-29 | Demodulation circuit |
EP88101305A EP0276868A3 (en) | 1987-01-30 | 1988-01-29 | Demodulation circuit |
AU11162/88A AU600422B2 (en) | 1987-01-30 | 1988-02-01 | Pulse counter type demodulator |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP62020303A JPH0650880B2 (ja) | 1987-01-30 | 1987-01-30 | 復調回路 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS63187950A true JPS63187950A (ja) | 1988-08-03 |
JPH0650880B2 JPH0650880B2 (ja) | 1994-06-29 |
Family
ID=12023383
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP62020303A Expired - Lifetime JPH0650880B2 (ja) | 1987-01-30 | 1987-01-30 | 復調回路 |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4887044A (ja) |
EP (1) | EP0276868A3 (ja) |
JP (1) | JPH0650880B2 (ja) |
AU (1) | AU600422B2 (ja) |
CA (1) | CA1284827C (ja) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2011125666A (ja) * | 2009-12-18 | 2011-06-30 | Yoshio Toyoda | 折りたたみ式正座椅子 |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0398651B1 (en) * | 1989-05-16 | 1997-04-23 | Canon Kabushiki Kaisha | Device for processing transmitted digital video signal |
US5220275A (en) * | 1991-07-26 | 1993-06-15 | Ericsson Ge Mobile Communication Holding, Inc. | Accumulator phase digitizer |
JPH0865347A (ja) * | 1994-05-20 | 1996-03-08 | Texas Instr Deutschland Gmbh | 自己校正するディジタル・データ伝送システム用の周波数遷移変調信号受信機 |
TW595128B (en) * | 2002-04-09 | 2004-06-21 | Mstar Semiconductor Inc | Radio frequency data communication device in CMOS process |
CN100495915C (zh) * | 2006-12-28 | 2009-06-03 | 北京时代民芯科技有限公司 | 一种cmos单稳态电路 |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3233181A (en) * | 1963-01-28 | 1966-02-01 | Ibm | Frequency shift signal demodulator |
US3529247A (en) * | 1967-09-20 | 1970-09-15 | Us Army | Pulse repetition to analog voltage converter |
JPS6017955Y2 (ja) * | 1978-06-15 | 1985-05-31 | 日本電気株式会社 | 信号変換回路 |
US4447772A (en) * | 1981-09-25 | 1984-05-08 | Motorola Inc. | Temperature stable pulse counting FM detector |
-
1987
- 1987-01-30 JP JP62020303A patent/JPH0650880B2/ja not_active Expired - Lifetime
-
1988
- 1988-01-27 US US07/148,962 patent/US4887044A/en not_active Expired - Fee Related
- 1988-01-29 EP EP88101305A patent/EP0276868A3/en not_active Withdrawn
- 1988-01-29 CA CA000557655A patent/CA1284827C/en not_active Expired - Fee Related
- 1988-02-01 AU AU11162/88A patent/AU600422B2/en not_active Ceased
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2011125666A (ja) * | 2009-12-18 | 2011-06-30 | Yoshio Toyoda | 折りたたみ式正座椅子 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPH0650880B2 (ja) | 1994-06-29 |
CA1284827C (en) | 1991-06-11 |
EP0276868A2 (en) | 1988-08-03 |
EP0276868A3 (en) | 1990-04-11 |
AU1116288A (en) | 1988-08-04 |
AU600422B2 (en) | 1990-08-09 |
US4887044A (en) | 1989-12-12 |
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