상기한 본 발명의 목적을 달성하기 위해서, 본 발명의 이미지 리젝션 믹서는,
지상파 DMB 튜너에 적용될 수 있고, 90도 위상차를 갖는 제1,제2 발진신호와 RF신호를 믹싱하여 IF신호를 생성하는 이미지 리젝션 믹서에 있어서,
상기 RF신호와 제1 발진신호를 승산하여 180도 위상차를 갖는 제1,제2 IF-I 신호를 생성하는 제1 승산부;
상기 RF신호와 제2 발진신호를 승산하여 180도 위상차를 갖는 제1,제2 IF-Q 신호를 생성하는 제2 승산부;
상기 제1,제2 IF-I 신호를 입력받는 제1 및 제2 입력단과, 상기 제1,제2 IF-Q 신호를 입력받는 제3 및 제4 입력단과, 제1 내지 제4 출력단과, 제1 스위칭 신호에 따라 상기 제1,제2 IF-I 신호를 상기 제1 및 제3 출력단으로 각각 출력하고, 상기 제1,제2 IF-Q 신호를 상기 제2 및 제4 출력단으로 각각 출력하는 제1 신호선택부와, 제2 스위칭 신호에 따라 상기 제1,제2 IF-I 신호를 상기 제1 및 제3 출력단으로 각각 출력하고, 상기 제1,제2 IF-Q 신호를 상기 제4 및 제2 출력단으로 각각 출력하는 제2 신호선택부를 포함하는 신호 선택부; 및
상기 신호 선택부의 제1 내지 제4 출력단에 순차적으로 각각 연결된 제1 내지 제4 입력단 및 제1 내지 제4 출력단을 포함하고, 상기 제1 내지 제4 입력단을 통해 입력되는 신호에 포함된 이미지 성분을 제거하여 제1 내지 제4 IF신호를 생성하여 상기 제1 내지 제4 출력단을 통해 출력하는 폴리 페이즈 필터를 구비하여,
상기 제1 선택부가 온시, 발진주파수보다 낮은 이미지 주파수를 제거하고, 제2 선택부가 온시, 발진주파수보다 높은 이미지 주파수를 제거하도록 이루어진 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 로우IF 구조의 지상파 DMB 튜너는,
지상파 DMB 대역의 RF신호를 기설정된 대역으로 통과시키는 대역통과필터;
상기 대역통과필터에서 출력되는 RF신호를 증폭하는 RF 증폭부;
채널선택신호 및 스위칭 신호를 포함하는 직렬데이타를 병렬 데이터로 변화하고, 이 변환된 병렬데이타에 포함된 채널선택신호 및 제1,제2 스위칭신호를 출력하는 인터페이스부;
상기 인터페이스부로부터의 채널선택신호에 따라 발진을 제어하는 PLL;
상기 PLL의 발진 제어에 따라 90도 위상차를 갖는 제1,제2 발진신호를 생성하는 이상 발진부;
상기 제1,제2 발진신호와, 상기 RF 증폭부에서 출력되는 신호를 믹싱하여 IF 신호를 생성하고, 상기 스위칭 신호에 따라 상기 IF 신호에 포함된 이미지 성분을 제거하는 이미지 리젝션 믹서;
상기 이미지 리젝션 믹서로부터의 IF 신호를 기설정된 대역으로 통과시키는 IF 필터; 및
상기 IF 필터에서 출력되는 IF신호를 증폭하는 IF 증폭부
를 구비함을 특징으로 한다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시 예를 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 본 발명에 참조된 도면에서 실질적으로 동일한 구성과 기능을 가진 구성요소들은 동일한 부호를 사용할 것이다.
도 3은 본 발명에 따른 로우IF 구조의 지상파 DMB 튜너의 구성도이다.
도 3을 참조하면, 본 발명의 로우IF 구조의 지상파 DMB 튜너는, 지상파 DMB 대역의 RF신호를 기설정된 대역으로 통과시키는 대역통과필터(100)와, 상기 대역통과필터(100)에서 출력되는 RF신호를 증폭하는 RF 증폭부(200)와, 채널선택신호 및 스위칭 신호(SS1,SS2)를 포함하는 직렬데이타를 병렬 데이터로 변화하고, 이 변환된 병렬데이타에 포함된 채널선택신호 및 제1,제2 스위칭신호(SS1,SS2)를 출력하는 인터페이스부(300)와, 상기 인터페이스부(300)로부터의 채널선택신호에 따라 발진을 제어하는 PLL(400)과, 상기 PLL(400)의 발진 제어에 따라 90도 위상차를 갖는 제1,제2 발진신호(LO1,LO2)를 생성하는 이상 발진부(500)와, 상기 제1,제2 발진신호(LO1,LO2)와, 상기 RF 증폭부(200)에서 출력되는 신호를 믹싱하여 IF 신호를 생성하고, 상기 스위칭 신호(SS1,SS2)에 따라 상기 IF 신호에 포함된 이미지 성분을 제거하는 이미지 리젝션 믹서(600)와, 상기 이미지 리젝션 믹서(600)로부터의 IF 신호를 기설정된 대역으로 통과시키는 IF 필터(700)와, 상기 IF 필터(700)에서 출력되는 IF신호를 증폭하는 IF 증폭부(800)를 포함한다.
여기서, 상기 RF 증폭부(200) 및 IF 증폭부(800)는 기설정된 이득을 갖는 고 정 증폭부 및/또는 수신신호의 크기에 따라 이득이 자동 제어되는 AGC 증폭기를 포함할 수 있다.
또한, 상기 IF신호는 대략 850KHz에서 900KHz 등의 로우 IF로서, 대략 수 MHz에서 대략 수백 KHz의 주파수로 설정될 수 있다.
상기한 구성중 RF 증폭부(200)와, 인터페이스부(300)와, PLL(400)과, 이상 발진부(500)와, 이미지 리젝션 믹서(600)와, IF 필터(700) 및 IF 증폭부(800)는 하나의 IC로 제작가능하다.
도 4는 본 발명에 따른 이미지 리젝션 믹서의 구성도이다.
도 4를 참조하면, 본 발명의 이미지 리젝션 믹서(600)는 제1 승산부(620), 제2 승산부(630), 신호 선택부(640) 및 폴리 페이즈 필터(650)를 포함한다. 또한, 상기 이미지 리젝션 믹서(600)는 RF 신호를 상기 제1 승산부(620) 및 제2 승산부(630)로 분배하는 분배부(610)를 더 포함할 수 있다.
도 4에서, 상기 제1 승산부(620)는 상기 RF신호와 제1 발진신호(LO1)를 승산하여 180도 위상차를 갖는 제1,제2 IF-I 신호(RM X I (t),RM X BAR I (t))를 생성한다.
상기 제2 승산부(630)는 상기 RF신호와 제2 발진신호(LO2)를 승산하여 180도 위상차를 갖는 제1,제2 IF-Q 신호(RM X Q (t),RM X BAR Q (t))를 생성한다.
상기 신호 선택부(640)는 상기 제1,제2 IF-I 신호(RM X I (t),RM X BAR I (t))를 입력받는 제1 및 제2 입력단(IN1,IN2)과, 상기 제1,제2 IF-Q 신호(RM X Q (t),RM X BAR Q (t))를 입력받는 제3 및 제4 입력단(IN3,IN4)과, 제1 내지 제4 출력단(OUT1~OUT4)과, 제1 스위칭 신호(SS1)에 따라 상기 제1,제2 IF-I 신호(RM X I (t),RM X BAR I (t))를 상기 제1 및 제3 출력단(OUT1,OUT3)으로 각각 출력하고, 상기 제1,제2 IF-Q 신호(RM X Q (t),RM X BAR Q (t))를 상기 제2 및 제4 출력단(OUT2,OUT4)으로 각각 출력하는 제1 신호선택부(641)와, 제2 스위칭 신호(SS2)에 따라 상기 제1,제2 IF-I 신호(RM X I (t),RM X BAR I (t))를 상기 제1 및 제3 출력단(OUT1,OUT3)으로 각각 출력하고, 상기 제1,제2 IF-Q 신호(RM X Q (t),RM X BAR Q (t))를 상기 제4 및 제2 출력단(OUT4,OUT2)으로 각각 출력하는 제2 신호선택부(642)를 포함한다.
그리고, 상기 신호 선택부(640)의 제1 신호선택부(641)는 제3 및 제2 DMB 채널 선택시 제공되는 제1 스위칭 신호(SS1)에 의해 온동작되도록 이루어지고, 상기 신호 선택부(640)의 제2 신호선택부(642)는 제1 DMB 채널 선택시 제공되는 제2 스위칭 신호(SS2)에 의해 온동작되도록 이루어질 수 있다. 이와 달리, 상기 신호 선택부(640)의 제1 신호선택부(641)는 제3 DMB 채널 선택시 제공되는 제1 스위칭 신호(SS1)에 의해 온동작되도록 이루어지고, 상기 신호 선택부(640)의 제2 신호선택부(642)는 제1 및 제2 DMB 채널 선택시 제공되는 제2 스위칭 신호(SS2)에 의해 온동작되도록 이루어질 수 있다.
여기서, 상기 제1 스위칭 신호(SS1)와 제2 스위칭 신호(SS2)중에서 하나가 선택적으로 온신호로 제공되어, 이에 따라, 상기 제1 신호 선택부(641)와 상기 제2 신호 선택부(642)중에서 하나가 선택적으로 온동작된다.
보다 구체적으로는, 상기 신호 선택부(640)의 제1 신호선택부(641)는 상기 제1 스위칭 신호(SS1)에 따라 스위칭온 동작하여, 상기 제1,제2 IF-I 신호(RM X I (t),RM X BAR I (t))를 상기 제1 및 제3 출력단(OUT1,OUT3)으로 각각 출력하는 제1 스위치(SW1)와, 상기 제1 스위칭 신호(SS1)에 따라 스위칭온 동작하여, 상기 제1,제2 IF-Q 신호(RM X Q (t),RM X BAR Q (t))를 상기 제2 및 제4 출력단(OUT2,OUT4)으로 각각 출력하는 제2 스위치(SW2)를 포함한다. 이때, 상기 제1 및 제2 스위치(SW1,SW2)는 증폭기로 구현될 수 있다.
또한, 상기 신호 선택부(640)의 제2 신호선택부(642)는 상기 제2 스위칭 신호(SS2)에 따라 스위칭온 동작하여, 상기 제1,제2 IF-I 신호(RM X I (t),RM X BAR I (t))를 상기 제1 및 제3 출력단(OUT1,OUT3)으로 각각 출력하는 제3 스위치(SW3)와, 상기 제2 스위칭 신호(SS2)에 따라 스위칭온 동작하여, 상기 제1,제2 IF-Q 신호(RM X Q (t),RM X BAR Q (t))를 상기 제4 및 제2 출력단(OUT4,OUT2)으로 각각 출력하는 제4 스위치(SW4)를 포함한다. 이때, 상기 제3 및 제4 스위치(SW3,SW4)는 증폭기로 구현될 수 있다.
상기 폴리 페이즈 필터(650)는 상기 신호 선택부(640)의 제1 내지 제4 출력단(OUT1 ~OUT4)에 순차적으로 각각 연결된 제1 내지 제4 입력단(X1~X4) 및 제1 내 지 제4 출력단(Y1~Y4)을 포함하고, 상기 제1 내지 제4 입력단(X1~X4)을 통해 입력되는 신호에 포함된 이미지 성분을 제거하여 제1 내지 제4 IF신호(IF1~IF4)를 생성하여 상기 제1 내지 제4 출력단(Y1~Y4)을 통해 출력한다.
도 5는 본 발명에 따른 로우IF 구조의 지상파 DMB의 밴드 Ⅲ의 채널할당 및 인접채널 감쇄특성 설명도로서, 도 5에 보인 바와 같이, 지상파 DMB 튜너는 TV채널인 10번채널 또는 12번 채널이 이용되고 있으며, 그 외 다른 채널이 이용될 수 있는데, 이때, 지상파 DMB 채널은 다른 인접 TV 채널과는 대략 40dB 정도의 감쇄특성을 가져야 하고, 지상파 DMB 채널간에는 대략 20dB 정도의 감쇄특성을 가져야 함을 알 수 있다.
이에 따라, 본 발명의 로우IF 구조의 지상파 DMB 튜너에서는, 까다롭거나 복잡한 설계없이도 인접채널 감쇄특성을 만족할 수 있도록, 도 6에 도시한 바와 같이, 희망신호의 이미지 신호가 지상파 DMB 대역에 위치하도록 발진주파수를 설정한다.
도 6의 (a),(b) 및 (c)는 본 발명에 따른 로우IF 구조의 지상파 DMB 채널의 선택과정 예시도이다.
도 6의 (a)를 참조하면, 본 발명의 이미지 리젝션 믹서에서, 제1 DMB 채널(DMB-CH1) 선택시에는 상기 제1 DMB 채널(DMB-CH1) 선택을 위한 발진주파수가 제1 DMB 채널(DMB-CH1) 상측에 위치하고, 도 6의 (b)를 참조하면, 제3 DMB 채널(DMB- CH3) 선택시에는 상기 제3 DMB 채널(DMB-CH3) 선택을 위한 발진주파수가 제3 DMB 채널(DMB-CH3) 하측에 위치하며, 그리고, 도 6의 (c)를 참조하면, 제2 DMB 채널(DMB-CH2) 선택시에는 상기 제2 DMB 채널(DMB-CH2) 선택을 위한 발진주파수가 제2 DMB 채널(DMB-CH2) 상측 또는 하측에 위치함을 알 수 있다.
이하, 본 발명의 작용 및 효과를 첨부한 도면에 의거하여 상세히 설명한다.
도 3 내지 도 6을 참조하면, 본 발명의 지상파 DMB 튜너에서, 안테나(ANT)를 통해 입력되는 지상파 DMB 신호는 대역통과필터(100)에 의해 기설정된 대역으로 통과된후 RF 증폭부(200)에서 증폭된다.
한편, 본 발명의 지상파 DMB 튜너에서, 인터페이스부(300)의 직렬-병렬 변환부(SP)는 채널선택신호 및 제1,제2 스위칭 신호(SS1,SS2)를 포함하는 직렬데이타(SD)를 병렬 데이터로 변화하고, 상기 인터페이스부(300)의 제1 레지스터(Re1)는 상기 직렬-병렬 변환부(SP)에 의해 변환된 병렬데이타에 포함된 스위칭신호를 이미지 리젝션 믹서(600)로 출력하고, 또한, 상기 인터페이스부(300)의 제2 레지스터(Re2)는 상기 직렬-병렬 변환부(SP)에 의해 변환된 병렬데이타에 포함된 채널선택신호를 PLL(400)로 출력한다. 여기서, 직렬 데이터(SD)는 본 발명의 지상파 DMB 튜너가 적용되는 단말기 또는 장치에서 채널선택에 따라 제공되는 데이타이다.
그 다음, 상기 PLL(400)는 상기 인터페이스부(300)로부터의 채널선택신호에 따라 이상 발진부(500)로 발진을 제어하고, 이에 따라 상기 이상 발진부(500)는 상기 PLL(400)의 발진 제어에 따라 90도 위상차를 갖는 제1,제2 발진신호(LO1,LO2)를 생성하여 이미지 리젝션 믹서(600)로 출력한다.
예를 들어, 도 6의 (a)에 도시한 바와 같이, 12번 채널에 포함된 제1 DMB 채널(DMB-CH1) 선택시에는, 상기 제1 DMB 채널(DMB-CH1)의 중심 주파수 "205.264MHz"를 선택하기 위해 제1 발진주파수(LO1)로 "206.136MHz"를 생성시키면, 대략 872KHz의 IF 신호가 출력된다.
도 6의 (b)에 도시한 바와 같이, 12번 채널에 포함된 제3 DMB 채널(DMB-CH3) 선택시에는, 상기 제3 DMB 채널(DMB-CH3)의 중심 주파수 "208.736MHz"를 선택하기 위해 제2 발진주파수(LO2)로 "207.88MHz"를 생성시키면, 대략 856KHz의 IF 신호가 출력된다.
또한, 도 6의 (c)에 도시한 바와 같이, 12번 채널에 포함된 제2 DMB 채널(DMB-CH2) 선택시에는, 상기 제2 DMB 채널(DMB-CH2)의 중심 주파수 "207.008MHz"를 선택하기 위해, 제1 발진주파수(LO1)로 "206.136MHz"를 생성시키면, 대략 872KHz의 IF 신호가 출력되고, 또는 선택적으로 제2 발진주파수(LO2)로 "207.88MHz"를 생성시키면, 대략 872KHz의 IF 신호가 출력된다.
그 다음, 상기 이미지 리젝션 믹서(600)는 상기 제1,제2 발진신호(LO1,LO2)와, 상기 RF 증폭부(200)에서 출력되는 신호를 믹싱하여 IF 신호를 생성하고, 상기 제1,제2 스위칭 신호(SS1,SS2)에 따라 상기 IF 신호에 포함된 이미지 성분을 제거하여 IF 필터(700)로 출력한다. 이에 대해서는 도 4를 참조하여 구체적으로 설명할 것이다.
그 다음, 상기 IF 필터(700)는 상기 이미지 리젝션 믹서(600)로부터의 IF 신호를 기설정된 대역으로 통과시키고, 이어서, IF 증폭부(800)는 상기 IF 필터(700)에서 출력되는 IF신호를 증폭하여 출력한다.
이하, 도 3 및 도 4를 참조하여 상기 이미지 리젝션 믹서(600)에 대한 동작을 설명한다.
도 3 및 도 4를 참조하면, 상기 이미지 리젝션 믹서(600)의 분배부(610)에서는 상기 RF 증폭부(200)로부터 입력되는 RF 신호를 제1 승산부(620) 및 제2 승산부(630)로 각각 분배하는데, 이때, 상기 제1 승산부(620)는 상기 RF신호와 제1 발진신호(LO1)를 승산하여 180도 위상차를 갖는 제1,제2 IF-I 신호(RM X I (t),RM X BAR I (t))를 생성하고, 또한, 상기 제2 승산부(630)는 상기 RF신호와 제2 발진신호(LO2)를 승산하여 180도 위상차를 갖는 제1,제2 IF-Q 신호(RM X Q (t),RM X BAR Q (t))를 생성한다.
그 다음, 신호 선택부(640)는 제1 내지 제4 입력단(IN1~IN4)을 통해 입력되 는 상기 제1,제2 IF-I 신호(RM X I (t),RM X BAR I (t)) 및 제1,제2 IF-Q 신호(RM X Q (t),RM X BAR Q (t))를 상기 인터페이스부(300)로부터의 제1,제2 스위칭 신호(SS1,SS2)에 따라 제1 내지 제4 출력단(OUT1~OUT4)을 통해 출력되는 신호의 배열을 서로 다르게 한다.
보다 구체적으로는, 본 발명의 신호 선택부(640)는 제1 신호선택부(641) 및 제2 신호선택부(642)를 포함하는데, 상기 제1 신호선택부(641) 또는 제2 신호선택부(642)는 제1 스위칭 신호(SS1) 또는 제2 스위칭 신호(SS2)에 의해서 선택적으로 온 동작하는데, 예를 들어, 상기 제1 스위칭 신호(SS1)에 의해 상기 제1 신호선택부(641)만 온동작 하는 경우에는, 하기 표1과 같이 상기 제1,제2 IF-I 신호(RM X I (t),RM X BAR I (t)) 및 제1,제2 IF-Q 신호(RM X Q (t),RM X BAR Q (t))가 상기 제1 내지 제4 출력단(OUT1~OUT4)으로 연결된다.
또한, 상기 제2 스위칭 신호(SS2)에 의해 상기 제2 신호선택부(642)만 온동작하는 경우에는 하기 표1와 같이 상기 제1,제2 IF-I 신호(RM X I (t),RM X BAR I (t)) 및 제1,제2 IF-Q 신호(RM X Q (t),RM X BAR Q (t))가 상기 제1 내지 제4 출력단(OUT1~OUT4)으로 연결된다.
즉, 상기 제1 신호선택부(641)가 온시, 희망신호의 로우측에 발진주파수가 설정되므로, 발진주파수보다 낮은 이미지 신호를 제거할 수 있고, 또한, 상기 제2 신호선택부(642)가 온시, 희밍신호의 하이측에 발진주파수 설정되므로, 발진주파수보다 높은 이미지 신호를 제거할 수 있다.
|
신호 선택부(640)의 각 출력단을 통해 출력되는 신호배열 |
출력단 |
OUT1 |
OUT2 |
OUT3 |
OUT4 |
제1 신호선택부(641) : 온 =>발진주파수 로우측설정 |
RM X I (t) |
RM X Q (t) |
RM X BAR I (t) |
RM X BAR Q (t) |
제2 신호선택부(642) : 온 =>발진주파수 하이측설정 |
RM X I (t) |
RM X BAR Q (t) |
RM X BAR I (t) |
RM X Q (t) |
일예로, 상기 신호 선택부(640)의 제1 신호선택부(641)는 제3 및 제2 DMB 채널 선택시 제공되는 제1 스위칭 신호(SS1)에 의해 온동작 되도록 이루어지고, 상기 신호 선택부(640)의 제2 신호선택부(642)는 제1 DMB 채널 선택시 제공되는 제2 스위칭 신호(SS2)에 의해 온동작되도록 이루어질 수 있다.
이때, 본 발명의 지상파 DMB 제3 채널 또는 제2 채널이 선택되는 경우, 상기 제1 스위칭 신호(SS1)에 따라 상기 제1 신호선택부(641)가 온동작되어, 상기 표 1에 보인 바와 같이, 상기 제1,제2 IF-I 신호(RM X I (t),RM X BAR I (t))를 상기 제1 및 제3 출력단(OUT1,OUT3)으로 각각 출력하고, 상기 제1,제2 IF-Q 신호(RM X Q (t),RM X BAR Q (t))를 상기 제2 및 제4 출력단(OUT2,OUT4)으로 각각 출력한다.
좀 더 구체적으로는, 상기 제1 신호선택부(641)의 제1 스위치(SW1)는 상기 제1 스위칭 신호(SS1)에 따라 스위칭온 동작하여, 상기 제1,제2 IF-I 신호(RM X I (t),RM X BAR I (t))를 상기 제1 및 제3 출력단(OUT1,OUT3)으로 각각 출력하고, 상기 제1 신호선택부(641)의 제2 스위치(SW2)는 상기 제1 스위칭 신호(SS1)에 따라 스위칭온 동작하여, 상기 제1,제2 IF-Q 신호(RM X Q (t),RM X BAR Q (t))를 상기 제2 및 제4 출력단(OUT2,OUT4)으로 각각 출력한다.
다른 예로, 상기 신호 선택부(640)의 제1 신호선택부(641)는 제3 DMB 채널 선택시 제공되는 제1 스위칭 신호(SS1)에 의해 온동작되도록 이루어지고, 상기 신호 선택부(640)의 제2 신호선택부(642)는 제1 및 제2 DMB 채널 선택시 제공되는 제2 스위칭 신호(SS2)에 의해 온동작되도록 이루어질 수 있다.
이때, 본 발명의 지상파 DMB 제1 채널 또는 제2 채널이 선택되는 경우, 상기 제2 스위칭 신호(SS2)에 따라 상기 제2 신호선택부(642)가 온동작되어, 상기 표 1에 보인 바와 같이, 상기 제1,제2 IF-I 신호(RM X I (t),RM X BAR I (t))를 상기 제1 및 제3 출력단(OUT1,OUT3)으로 각각 출력하고, 상기 제1,제2 IF-Q 신호(RM X Q (t),RM X BAR Q (t))를 상기 제4 및 제2 출력단(OUT4,OUT2)으로 각각 출력한다.
좀 더 구체적으로는, 상기 제2 신호선택부(642)의 제3 스위치(SW3)는 상기 제2 스위칭 신호(SS2)에 따라 스위칭온 동작하여, 상기 제1,제2 IF-I 신호(RM X I (t),RM X BAR I (t))를 상기 제1 및 제3 출력단(OUT1,OUT3)으로 각각 출력하고, 상기 제2 신호선택부(642)의 제4 스위치(SW4)는 상기 제2 스위칭 신호(SS2)에 따라 스위칭온 동작하여, 상기 제1,제2 IF-Q 신호(RM X Q (t),RM X BAR Q (t))를 상기 제4 및 제2 출력단(OUT4,OUT2)으로 각각 출력한다.
그 다음, 본 발명의 폴리 페이즈 필터(650)는 상기 신호 선택부(640)의 제1 내지 제4 출력단(OUT1 ~OUT4)에 순차적으로 각각 연결된 제1 내지 제4 입력단 (X1~X4) 및 제1 내지 제4 출력단(Y1~Y4)을 포함하고, 상기 제1 내지 제4 입력단(X1~X4)을 통해 입력되는 신호에 포함된 이미지 성분을 제거하여 제1 내지 제4 IF신호(IF1~IF4)를 생성하여 상기 제1 내지 제4 출력단(Y1~Y4)을 통해 출력하여 출력한다.
이러한 상기 폴리 페이즈 필터(650)가 도 4에 도시한 바와 같이 R 및 C로 이루어진 4상 페이즈 필터로 구현된 경우에 대해서 설명한다.
도 6의 (a),(b) 및 (c)중에서, 먼저, 도 6의 (b)에 도시한 바와 같이, 제3 DMB 채널(DMB-CH3) 선택시, 상기 표 1에 보인 바와 같이 신호가 선택되어, 상기 폴리 페이즈 필터(650)의 제1 내지 제4 입력단(X1~X4)으로는 하기 표2과 같이 신호가 입력된다.
|
폴리페이즈필터(650)의 각 입력단을 통해 출력되는 신호배열 |
입력단 |
X1 |
X2 |
X3 |
X4 |
신호 |
RM X I (t) |
RM X Q (t) |
RM X BAR I (t) |
RM X BAR Q (t) |
예를 들어, 입력되는 RF신호에 이미지신호 "RM X SUB A (t)"와 희망 신호 "RM X SUB B (t)"가 포함되어 있고, 상기 RM X I (t) 및 RM X Q (t)가 하기 수학식 1과 같이 정의되면, 상기 폴리페이즈필터(650)의 제1 내지 제4 입력단(X1~X4)의 신호는 하기 수학식 2와 같이 된다.
상기 수학식 1 및 2에서, A는 이미지 데이터에 해당되고, B는 희망 데이터에 해당된다.
도 4의 폴리 페이즈 필터(650)의 제1 출력단(Y1)으로는 상기 제1 입력단(X1)의 신호가 저항(R1)에 의해 레그(leg)된 신호와 상기 제2 입력단(X2)의 신호가 커패시터(C1)에 의해 리드(LEAD)된 신호가 더해져서 하기 수학식 3과 같은 신호가 출 력된다.
상기 제2 출력단(Y2)으로는 상기 제2 입력단(X2)의 신호가 저항(R2)에 의해 레그(leg)된 신호와 상기 제3 입력단(X3)의 신호가 커패시터(C2)에 의해 리드(LEAD)된 신호가 더해져서 하기 수학식 4와 같은 신호가 출력된다.
또한, 상기 제3 출력단(Y3)으로는 상기 제3 입력단(X3)의 신호가 저항(R3)에 의해 레그(leg)된 신호와 상기 제4 입력단(X4)의 신호가 커패시터(C3)에 의해 리드(LEAD)된 신호가 더해져서 하기 수학식 5와 같은 신호가 출력된다.
그리고, 상기 제4 출력단(Y4)으로는 상기 제4 입력단(X4)의 신호가 저항(R4)에 의해 레그(leg)된 신호와 상기 제1 입력단(X1)의 신호가 커패시터(C4)에 의해 리드(LEAD)된 신호가 더해져서 하기 수학식 6과 같은 신호가 출력된다.
상기 수학식 3 내지 6을 참조하면, 이미지 데이터(A)는 제거되고, 제3 채널인 희망 데이터(B)만 출력되는 것을 알 수 있다.
그 다음, 도 6의 (a)에 도시한 바와 같이, 제1 DMB 채널(DMB-CH1) 선택시, 상기 표 2에 보인 바와 같이 신호가 선택되어, 상기 폴리 페이즈 필터(650)의 제1 내지 제4 입력단(X1~X4)으로는 하기 표3와 같이 신호가 입력된다.
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폴리페이즈필터(650)의 각 입력단을 통해 출력되는 신호배열 |
입력단 |
X1 |
X2 |
X3 |
X4 |
신호 |
RM X I (t) |
RM X BAR Q (t) |
RM X BAR I (t) |
RM X Q (t) |
예를 들어, 입력되는 RF신호에 희망신호 "RM X SUB A (t)"와 이미지 신호 "RM X SUB B (t)"가 포함되어 있고, 상기 폴리페이즈필터(650)의 제1 내지 제4 입력단(X1~X4)의 신호는 하기 수학식 7과 같이 된다.
도 4의 폴리 페이즈 필터(650)의 제1 출력단(Y1)으로는 상기 제1 입력단(X1) 의 신호가 저항(R1)에 의해 레그(leg)된 신호와 상기 제2 입력단(X2)의 신호가 커패시터(C1)에 의해 리드(LEAD)된 신호가 더해져서 하기 수학식 8과 같은 신호가 출력된다.
상기 제2 출력단(Y2)으로는 상기 제2 입력단(X2)의 신호가 저항(R2)에 의해 레그(leg)된 신호와 상기 제3 입력단(X3)의 신호가 커패시터(C2)에 의해 리드(LEAD)된 신호가 더해져서 하기 수학식 9와 같은 신호가 출력된다.
또한, 상기 제3 출력단(Y3)으로는 상기 제3 입력단(X3)의 신호가 저항(R3)에 의해 레그(leg)된 신호와 상기 제4 입력단(X4)의 신호가 커패시터(C3)에 의해 리드(LEAD)된 신호가 더해져서 하기 수학식 10과 같은 신호가 출력된다.
그리고, 상기 제4 출력단(Y4)으로는 상기 제4 입력단(X4)의 신호가 저항(R4)에 의해 레그(leg)된 신호와 상기 제1 입력단(X1)의 신호가 커패시터(C4)에 의해 리드(LEAD)된 신호가 더해져서 하기 수학식 11과 같은 신호가 출력된다.
상기 수학식 8 내지 11을 참조하면, 이미지 데이터(B)는 제거되고, 제1 채널인 희망 데이터(A)만 출력되는 것을 알 수 있다.
또한, 도 6의 (c)에 도시한 바와 같이, 제2 DMB 채널(DMB-CH2) 선택시는, 발진주파수가 제2 DMB 채널보다 낮은 로우측에 설정되는 경우에는 상기 제3 DMB 채널에 대한 설명이 그대로 적용되고, 이에 반해, 발진주파수가 제2 DMB 채널보다 높은 하이측에 설정되는 경우에는 상기 제1 DMB 채널에 대한 설명이 그대로 적용된다.
전술한 바와 같은 본 발명은, 로우 IF 구조의 지상파 DMB 튜너에 적용하기 적합하도록, 지상파 DMB 채널중에서 선택된 채널의 이미지가 지상파 DMB 채널에 존재하도록 하는 이미지 리젝션 믹서를 구현하고, 이러한 이미지 리젝션 믹서를 갖는 지상파 DMB 튜너를 제안하여, 저렴화, 소형화 및 저전력화를 가능하게 한다.
도 6의 (a),(b) 및 (c)는 본 발명에 따른 로우IF 구조의 지상파 DMB 채널의 선택과정 예시도이다.
도 6의 (a)를 참조하면, 본 발명의 이미지 리젝션 믹서에서, 제1 DMB 채널(DMB-CH1) 선택시에는 제1 스위칭 신호(SS1)에 의해 제1 신호 선택부(641)가 온되도록 하여, 상기 제1 DMB 채널(DMB-CH1) 선택을 위한 발진주파수가 제1 DMB 채널(DMB-CH1) 상측에 위치하도록 한다.
도 6의 (b)를 참조하면, 본 발명의 이미지 리젝션 믹서에서, 제3 DMB 채널(DMB-CH3) 선택시에는 제2 스위칭 신호(SS2)에 의해 제2 신호 선택부(642)가 온되도록 하여, 상기 제3 DMB 채널(DMB-CH3) 선택을 위한 발진주파수가 제3 DMB 채널(DMB-CH3) 하측에 위치하도록 한다.
그리고, 도 6의 (c)를 참조하면, 본 발명의 이미지 리젝션 믹서에서, 제2 DMB 채널(DMB-CH2) 선택시에는 제1 스위칭 신호(SS1)에 의해 제1 신호 선택부(641)가 온되거나, 또는 제2 스위칭 신호(SS2)에 의해 제2 신호 선택부(642)가 온되도록 하여, 상기 제2 DMB 채널(DMB-CH2) 선택을 위한 발진주파수가 제2 DMB 채널(DMB-CH2) 상측 또는 하측에 위치하도록 할 수 있다.
이상에서 설명한 본 발명은 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니고 특허청구범위에 의해 한정되며, 본 발명의 장치는 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하다는 것이 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어 명백하다.