WO2000052839A1 - Unite d'emission et de reception - Google Patents

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WO2000052839A1
WO2000052839A1 PCT/JP1999/000985 JP9900985W WO0052839A1 WO 2000052839 A1 WO2000052839 A1 WO 2000052839A1 JP 9900985 W JP9900985 W JP 9900985W WO 0052839 A1 WO0052839 A1 WO 0052839A1
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carrier
frequency
transmission
reception
wave
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PCT/JP1999/000985
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Inventor
Hiroaki Nagano
Kazuhiro Mori
Kenji Itoh
Original Assignee
Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha
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Priority to US09/968,773 priority patent/US6721551B2/en

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    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03DDEMODULATION OR TRANSFERENCE OF MODULATION FROM ONE CARRIER TO ANOTHER
    • H03D7/00Transference of modulation from one carrier to another, e.g. frequency-changing
    • H03D7/16Multiple-frequency-changing
    • H03D7/161Multiple-frequency-changing all the frequency changers being connected in cascade
    • H03D7/163Multiple-frequency-changing all the frequency changers being connected in cascade the local oscillations of at least two of the frequency changers being derived from a single oscillator
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • H04B1/403Circuits using the same oscillator for generating both the transmitter frequency and the receiver local oscillator frequency
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • H04B1/403Circuits using the same oscillator for generating both the transmitter frequency and the receiver local oscillator frequency
    • H04B1/406Circuits using the same oscillator for generating both the transmitter frequency and the receiver local oscillator frequency with more than one transmission mode, e.g. analog and digital modes
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03LAUTOMATIC CONTROL, STARTING, SYNCHRONISATION OR STABILISATION OF GENERATORS OF ELECTRONIC OSCILLATIONS OR PULSES
    • H03L7/00Automatic control of frequency or phase; Synchronisation
    • H03L7/06Automatic control of frequency or phase; Synchronisation using a reference signal applied to a frequency- or phase-locked loop
    • H03L7/16Indirect frequency synthesis, i.e. generating a desired one of a number of predetermined frequencies using a frequency- or phase-locked loop
    • H03L7/22Indirect frequency synthesis, i.e. generating a desired one of a number of predetermined frequencies using a frequency- or phase-locked loop using more than one loop
    • H03L7/23Indirect frequency synthesis, i.e. generating a desired one of a number of predetermined frequencies using a frequency- or phase-locked loop using more than one loop with pulse counters or frequency dividers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission

Definitions

  • the present invention relates to a transmission / reception device mounted on a mobile radio device or the like.
  • PLL and 8 mix the frequency
  • receiving unit for outputting a received signal by mixing the received carrier L 0 that is a carrier wave generator 3 generates a reception wave R x, 1 0 the amplification unit for amplifying a received wave R x, 1 1 bandpass
  • the filter 12 is a filter for removing harmonics from the reception carrier L0 generated by the carrier generator 3, and the reference numeral 13 is a MIX for mixing the reception carrier L0 with the reception RX.
  • reference numeral 14 denotes a transmission unit that mixes a transmission carrier L1 generated by the carrier generator 3 with a transmission signal and outputs a transmission wave Tx
  • 15 denotes a harmonic from the transmission carrier L1 generated by the carrier generator 3 evening fill to remove
  • 1 6 is mIX
  • 1 8 is an amplifier that amplifies the transmission Sinha T x.
  • the transceiver is for achieving the transmission of the transmission wave T x, but is intended to perform a reception of the receiving wave R x simultaneously, the size of the receiving unit 9 and the transmission unit 1 4, directly from the receiving Sinha R x converts the received signal of a desired frequency, directivity of bets converter scheme for converting the transmission wave T x of a desired frequency directly from No. transmission signal is employed.
  • carrier generator 3 the reception wave: ⁇ to obtain received signal directly desired frequency from, for generating a received carrier L 0 of the reception frequency f RX and the same frequency of the received wave R x.
  • the receiving unit 9 sets the frequency at which the carrier generator 3 matches the reception frequency f RX .
  • the received carrier L 0 is generated, the received carrier L 0 is mixed with the received wave R x to output a received signal.
  • a carrier wave generator 3 to obtain the transmission wave T chi direct transmission frequency f tau chi from the transmission signal, for generating a transmit carrier L 1 of the same frequency as the transmission frequency f tau chi of the transmitted wave T chi.
  • the transmission unit 14 mixes the transmission carrier L 1 with the transmission signal and outputs the transmission wave T x I do.
  • the conventional transmitting / receiving device is configured as described above, The size of the receiving part 14 can be reduced, but the frequency of the received carrier L 0 is f L. Since the frequency of the received signal coincides with the received frequency f RX , the received carrier L 0 leaks to the front end (antenna 1 or DUP 2), causing interference, and causing a DC offset in the received signal.
  • the transmission wave T x leaks and interferes with the carrier generator 3, and as a result, the transmission carrier L 1 becomes unstable As a result, there have been problems such as deterioration of the modulation accuracy of the transmission unit 14 and an increase in floor noise in the modulator, which makes it impossible to narrow down the power during power control performed by a CD II or the like.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and it is an object of the present invention to provide a transmitting / receiving apparatus capable of preventing occurrence of DC offset and deterioration of modulation accuracy without increasing a component occupying area. With the goal. Disclosure of the invention
  • the transmitting and receiving apparatus generates a first transmission carrier having a frequency corresponding to 2 n times the difference between the reception frequency and the transmission frequency, and generates a first transmission carrier having a frequency corresponding to 2 n times the difference between the frequency and the reception frequency.
  • the second transmission carrier of the frequency to be generated is generated.
  • the frequency of the transmission carrier does not match the transmission frequency, so that the transmission wave does not leak and interfere with the carrier generation means, and as a result, deterioration of modulation accuracy on the transmission side is prevented.
  • This has the effect that the spurious generation frequency can be easily attenuated in the filter.
  • a transmission / reception device is configured to generate a second transmission carrier by mixing a first transmission carrier and a reception carrier.
  • the transmission / reception apparatus generates a reception carrier having a frequency of 1/2 n of the reception frequency, and generates a first transmission carrier having a frequency corresponding to 2 n times the difference between the reception frequency and the transmission frequency. And a second transmission carrier having a frequency equivalent to 2 n times the frequency and a frequency equivalent to 2 n times the reception carrier frequency which is 1/2 n of the reception frequency.
  • the frequency of the received carrier does not match the received frequency, the received carrier does not leak to the front end (antenna, DUP, etc.), and does not cause interference at the baseband. As a result, This has the effect of eliminating the problem of DC offset occurring in the received signal.
  • the frequency of the transmission carrier does not match the transmission frequency, the transmission wave does not leak and interfere with the carrier generation means. As a result, it is possible to prevent deterioration of the modulation accuracy on the transmission side. In addition to this, the spurious generation frequency can be easily attenuated in the filter.
  • the transmitting and receiving apparatus is configured such that the first transmission carrier is divided by 2 n and mixed with the reception carrier, and the mixed wave is multiplied by 2 n to generate the second transmission carrier. is there.
  • the transmitting and receiving apparatus generates a receiving carrier having a frequency of 1/2 n of the receiving frequency, and generates a first transmitting carrier having a frequency corresponding to 4 n times the difference between the receiving frequency and the transmitting frequency. Occurs and its reception cycle A second transmission carrier having a frequency corresponding to the difference between the frequency 2n times the wave number and the transmission frequency is generated.
  • the transmission / reception device mixes a frequency signal of 1 / 8th of the frequency of the first transmission carrier with the reception carrier, and generates a second transmission carrier by multiplying the mixed wave by 2n. Things.
  • the transmission / reception apparatus generates a reception carrier having a frequency of 1/2 n of the reception frequency, and generates a first transmission carrier having a frequency corresponding to 8 n times a difference value between the reception frequency and the transmission frequency.
  • a second transmission carrier having a frequency corresponding to the difference value between the frequency 2n times the reception frequency and the transmission frequency is generated.
  • the transmission / reception device divides the first transmission carrier by 16 ⁇ , divides the second transmission carrier by 2 ⁇ , and divides the first transmission carrier by 16 ⁇ and the 2 ⁇ .
  • the divided second transmitting carrier is mixed to generate a receiving carrier.
  • the transmission / reception device generates a reception carrier having a frequency that is 1 / 2n of the reception frequency, while generating a first transmission carrier having a frequency corresponding to a difference value between the frequency 2n times the transmission frequency and the reception frequency. , And a second transmission carrier having a frequency that is 1/2 n of the received frequency.
  • the transmitting and receiving apparatus is such that a frequency signal of 1 / 2n of the receiving frequency is generated as a receiving carrier and a second transmitting carrier. This makes it relatively easy to implement an IC. By using a mixer that can be miniaturized, there is the effect that two transmission carriers with mutually different frequencies can be generated without the need to newly construct a PLL.
  • the transmission / reception device generates a reception carrier and a first transmission carrier having a frequency of 1/2 n of the reception frequency, and generates a difference between the transmission frequency and the frequency of 1/4 n of the reception frequency.
  • a second transmission carrier having a corresponding frequency is generated.
  • the transmission / reception device provides a frequency signal of 1 / 2n of the reception frequency. Is generated as a receiving carrier and a first transmitting carrier.
  • a mixer that is relatively easy to implement and can be miniaturized, there is no need to newly construct a PLL, and Thus, there is an effect that two transmission carriers having different frequencies can be generated.
  • FIG. 1 is a configuration diagram showing a conventional transmitting / receiving apparatus.
  • FIG. 2 is a configuration diagram showing a transmitting / receiving apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 3 is a configuration diagram showing a transmitting / receiving apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 4 is a configuration diagram showing a transmitting / receiving apparatus according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 5 is a configuration diagram showing a transmitting / receiving apparatus according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 6 is a configuration diagram showing a transmitting / receiving apparatus according to Embodiment 5 of the present invention.
  • FIG. 7 is a configuration diagram showing a transmitting / receiving apparatus according to Embodiment 6 of the present invention.
  • FIG. 2 is a configuration diagram showing a transmitting / receiving apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • Ri in FIG, 3. 1 antenna, 3 2 while outputting the received wave R x may have been received Ri by the antenna 3 1 to the receiver 4 0, antenna transmission waves T x output from the transmitting unit 5 1
  • a duplexer (hereinafter referred to as DUP) output to 31 and 33 generate a receive carrier L 0 having the same frequency as the receive frequency f RX of the receive wave R x , while the receive frequency: f RX and the transmit frequency: TX Generates a transmit carrier L1 (first transmit carrier) of frequency f and i corresponding to twice the difference value, and frequency fL.
  • DUP duplexer
  • a carrier generator (carrier generating means) for generating a transmission carrier L 2 (second transmission carrier) of f ⁇ 2
  • 34 is a local oscillator
  • Fed 'lock' loop synthesizer (hereinafter referred to as PLL) that generates carrier 0, 36?
  • a divider that distributes the received carrier 1 ⁇ 0 generated by 1 ⁇ 1 ⁇ 35, 37 generates the transmitted carrier 1 "1" of frequency 1 ⁇ ? 1 ⁇ and 38 are distributors that distribute the transmission carrier L1 generated by the PLL 37
  • 39 is a mixer that mixes the reception carrier L0 and the transmission carrier L1 and outputs the transmission carrier L2 (hereinafter, MIX) ).
  • 4 0 receiving unit which is a carrier wave generator 3 3 outputs the received signal is a baseband signal by mixing the received wave R x a received carrier L 0 generated, 4 1 received wave R x 42, a bandpass filter; 43, a filter for removing harmonics from the received carrier L0 generated by the carrier generator 33; 44, a received carrier L0 for the received wave 1 x MIX to mix with
  • Reference numeral 45 denotes a quadrature that divides the transmission carrier L1 generated by the carrier generator 33 into two and mixes the two-divided transmission carrier L1 into a transmission signal that is a baseband signal to output a modulated wave.
  • the modulator (modulation means) 46 is a 2 divider that divides the transmission carrier L 1 generated by the carrier generator 33 by 2, and 47 is the transmission divided by 2 by the 2 divider 46.
  • Carrier L1 is a baseband signal I signal MIX
  • 48 is a phase shifter that shifts the phase of the transmit carrier L 1 frequency-divided by 2 by the 2 divider 46 by 7 ⁇ / 2
  • 49 is the transmit carrier output by the phase shifter 48 MIX that mixes L1 with baseband signal Q signal
  • 50 synthesizes mixed wave output by M1X47 and mixed wave output by M1X49 and outputs modulated wave It is a synthesizer.
  • reference numeral 51 denotes a transmission unit that mixes a transmission carrier L2 generated by a carrier generator 33 with a modulation wave and outputs a transmission wave Tx
  • 52 denotes a harmonic from a modulation wave output by a quadrature modulator 45.
  • IX, and 55 are filters that remove harmonics from the transmitted carrier L2 generated by the carrier generator 33, and 54 mix the transmitted carrier L2 with the modulated wave.
  • bandpass Phil evening, 5 6 is an amplifier for amplifying the transmission wave T chi.
  • carrier generator 3 3 a desired frequency (eg, 4. 0 9 6 MH z) directly from the received wave R x to obtain received signals, and reception frequency f RX of the received wave R x Generates a received carrier L 0 of the same frequency.
  • a desired frequency eg, 4. 0 9 6 MH z
  • the receiving section 40 sets the frequency ft at which the carrier generator 33 matches the reception frequency f RX .
  • the received carrier L 0 is generated, the received carrier L 0 is mixed with the received wave R x to output a received signal.
  • the carrier generator 33 generates a frequency f L corresponding to twice the difference value between the reception frequency: f RX and the transmission l-wave number f ⁇ x in order to obtain a transmission wave T x of a desired frequency from the transmission signal. 1 , ie, generate a transmit carrier L 1 whose frequency is I f RX — f TX IX 2 and a frequency f L. And frequency f L 2 corresponding to the difference value of the frequency f L 1, i.e., the frequency is I f. — Generate transmit carrier L2, which is fL1I.
  • the quadrature modulator 45 transmits the carrier f 3 at the frequency f
  • the transmission carrier L1 is divided by two, and the transmission carrier L1 having a frequency of 1/2 is mixed with the transmission signal as a baseband signal to output a modulated wave.
  • the frequency of the modulated wave output from the quadrature modulator 45 is I f RX — f ⁇ ⁇ i, which is different from the transmission carrier L 1.
  • the transmission carrier L1 does not leak directly to the output of the modulator 45, reducing interference with the transmission signal band. it can.
  • FIG. 3 is a configuration diagram showing a transmitting / receiving apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the same reference numerals as those in FIG. 2 denote the same or corresponding parts, and a description thereof will not be repeated.
  • 6 1 is the frequency f L that is half the receive frequency f RX .
  • a transmission carrier L 1 having a frequency equivalent to twice the difference between the reception frequency f RX and the transmission frequency: ⁇ ⁇ , a frequency f L 0 and a frequency ⁇ 1 ! ⁇ carrier generator for generating a transmit carrier L 2 of the frequency f L 2 corresponding to twice of the difference value (carrier wave generating means), 6 2 local oscillator 6 3 frequencies f L.
  • PLL that generates the receive carrier L0 of the PLL
  • 64 is a divider that distributes the receive carrier L0 generated by the PLL 63
  • 65 is the PLL that generates the transmit carrier L1 of the frequency f
  • 6 is the PLL.
  • a filter for removing harmonics from the carrier L1 69 is a MIX that mixes the transmitted carrier L1 and the received carrier L0 divided by 2 by the 2 divider 67, and 70 is a MIX 69 is a double multiplier that doubles the frequency of the output mixed wave.
  • the 44 receives the received carrier L 0 as described in the first embodiment. Is a MIX for mixing the Sinha R x, in the embodiment 2 after this implementation, the frequency of the received carrier L 0. Is set to one half of the reception frequency: f RX , so an even harmonic mixer is used.
  • the carrier generator 61 obtains a reception signal of a desired frequency directly from the reception wave Rx , and a reception frequency: a half of f RX . Generates the received carrier wave L0.
  • the reception unit 40 mixes the reception carrier L ⁇ into the reception wave R x. Output the received signal.
  • MIX 44 of receiving section 40 in the second embodiment is an even harmonic mixer, and the frequency f of received carrier L 0 is . Is different from the reception frequency: f RX .
  • the carrier generator 61 obtains a frequency f corresponding to twice the difference value between the reception frequency f RX and the transmission frequency f ⁇ x in order to obtain a transmission wave T x of a desired frequency from the transmission signal, that is, Generates a transmit carrier L1 with frequency I f R x — f TX I x 2 and frequency: ft.
  • the frequency f L 2 which is twice the difference between the frequency fi ⁇ and the frequency fi ⁇ , that is, the frequency is I f L.
  • - generating a transmission carrier wave L 2 is f L 1 IX 2.
  • the quadrature modulator 45 when the carrier generator 61 generates the transmission carrier L1 of the frequency ft, the quadrature modulator 45 generates a frequency division of the transmission carrier L1 by 2 to "I, the transmission carrier L1 of the frequency! 2 Is mixed with the transmission signal, which is a spanned signal, and a modulated wave is output.
  • the frequency of the modulated wave output from the quadrature modulator 45 is I f RX — f TX I, which is different from the transmission carrier L 1.
  • the transmitting section 51 The transmission carrier L 2 of frequency ⁇ ⁇ 2 generated by the wave generator 61 is mixed with the modulation wave to output the transmission wave T x .
  • the transmission frequency it is possible to transmit the transmission wave of f TX ⁇ ⁇ .
  • the first frequency f of half the reception frequency f R x While generating the receiving carrier L0, the receiving frequency: generating the transmitting carrier L1 of the frequency fL i corresponding to twice the difference value between the RX and the transmitting frequency f ⁇ , and the frequency fL.
  • frequency operator ' The frequency f L of the received carrier L 0 because it is configured to generate a transmitted carrier L 2 having a frequency equivalent to twice the difference value of ⁇ .
  • the frequencies of the transmission carriers L 1 and L 2: f L ! , f L2 do not match the frequency I f RX -f T x I of the modulation wave and the transmission frequency f TX , thereby providing an effect of preventing deterioration of modulation accuracy on the transmission side.
  • the transmission carrier L1 does not leak directly to the modulator 45 output, reducing interference with the transmission signal band. it can.
  • the frequency f L is a half of the reception frequency f R X.
  • a received carrier L 0 of the transmission and reception frequency f RX Frequency f L corresponding to twice the difference value of the frequency f TX, the transmission carrier wave L 1 of occurred, but 2 divider 4 6 showed about which half the frequency of the transmitted carrier L 1, the receiving frequency f
  • the frequency f L of 1/2 n of RX (where n is a natural number; for example, n 2 2 would be 1/4).
  • FIG. 4 is a configuration diagram showing a transmitting / receiving apparatus according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the same reference numerals as those in FIG. 2 denote the same or corresponding parts, and a description thereof will not be repeated.
  • 7 1 is the half frequency of the reception frequency f RX : f L. While generating the receive carrier L0 , the transmit carrier L1 has a frequency equivalent to four times the difference between the receive frequency f RX and the transmit frequency f TX , and the frequency twice as high as the receive frequency f RX.
  • transmission frequency frequency corresponding to the difference value of f tau chi: carrier generator for generating a transmit carrier L 2 of L 2 (carrier wave generating means), 7 2 local oscillator 7 3 frequency: ⁇ 1 ⁇ of the received carrier Generates 0?
  • 74 is a divider that distributes the received carrier L0 generated by the PLL 73
  • 75 is a frequency corresponding to one half of the difference value between the reception frequency f RX and the transmission frequency f ⁇ ⁇ PLL 7.6 that generates the number of carriers
  • filter 767 a divider that distributes the carrier generated by PLL 775, and 78, multiplies the carrier distributed by divider 775 by 8
  • an 8 delay doubler 79 which generates a transmission carrier L1 of a frequency, mixes the carrier distributed by the divider 77 with the reception carrier L0.
  • MIX 80 is a mixing output from the MIX 79.
  • a doubler that doubles the frequency of the wave, 81 is a filer that removes harmonics from the transmission carrier L1 output by the 8-quadrature multiplier 78.
  • the carrier generator 71 in order to obtain a received signal direct a desired frequency from the reception wave R x, receiving frequency: one-half the frequency of the RX: f L. Generates the received carrier wave L0.
  • the receiving unit 40 sets the carrier wave generator 71 to a frequency of one half of the reception frequency f RX .
  • the received carrier L 0 is generated, the received carrier L 0 is mixed with the received wave R x to output a received signal.
  • a carrier wave generator 71 in order to obtain a transmission wave T x of a desired frequency from the transmitted signal, the frequency f L physician corresponding to four times of a difference value between the reception frequency f RX transmission frequency f tau chi i.e. , A transmission carrier L 1 having a frequency of I f RX _ f TX l X 4 is generated, and a reception frequency: a frequency f corresponding to a difference value between twice a frequency of RX and a transmission frequency f ⁇ f, that is, a frequency Generates a transmit carrier L 2 with I 2 f RX ⁇ f ⁇ I.
  • the quadrature modulator 45 divides the transmission carrier L 1 by 2 to generate the transmission carrier L 1 of the frequency t 2.
  • a modulated wave is output by mixing with the transmission signal that is the baseband signal.
  • the transmitting section 51 The transmission carrier L 2 of the frequency f L 2 generated by the wave generator 71 is mixed with the modulation wave to output the transmission wave T x .
  • the transmission wave ⁇ ⁇ of the transmission frequency f TX can be transmitted.
  • the receiving frequency f RX and the transmitting frequency f ⁇ Generates a carrier L 1 at a frequency f and i corresponding to four times the difference value of ⁇ , and generates a transmission frequency L 2 that is twice the reception frequency f KX and a transmission frequency f L 2 corresponding to the difference value of f TX
  • the transmission carrier L 1 does not leak directly to the modulator 45 output, reducing interference with the transmission signal band. it can.
  • the frequency f L is a half of the reception frequency f RX .
  • a transmission carrier L 1 having a frequency corresponding to four times the difference between the reception frequency f RX and the transmission frequency f TX is generated, and the frequency divider 2 46 transmits the transmission carrier L 1.
  • the difference between the reception frequency f RX and the transmission frequency f TX is 4 n times (n is a natural number.
  • FIG. 5 is a configuration diagram showing a transmitting / receiving apparatus according to Embodiment 4 of the present invention.
  • the same reference numerals as in FIG. 2 denote the same or corresponding parts, and a description thereof will not be repeated.
  • 9 1 is the reception frequency: f Half the frequency of RX .
  • carrier generator for generating a transmit carrier L1 with a frequency equivalent to eight times the difference between the receive frequency f RX and the transmit frequency f ⁇ ⁇ , and a frequency twice the receive frequency f RX a frequency corresponding to the difference value between the transmission frequency f tau chi: carrier generator for generating a transmit carrier L 2 of L 2 (carrier wave generating means), 9 2 local oscillator 9 3 a transmit carrier 2 frequency 1 2
  • the generated 1 ⁇ 1 ⁇ and 94 are dividers for distributing the transmission carrier L2 generated by the PLL 93, and 95 is the divider for dividing the transmission carrier L2 divided by the divider 94 by 2 , 96 is a filter that removes harmonics from the carrier output from the 2 frequency divider 95, 97 is a PLL that generates the transmit carrier L1 with frequency f L1, and 98 is 1 ⁇ 9 Divider for distributing the transmission carrier L1 generated by 7; 99 is
  • the carrier generator 91 sets the frequency f L to one half of the reception frequency f RX in order to directly obtain a reception signal of a desired frequency from the reception wave R x . Generates the received carrier wave L0.
  • the receiving unit 4 0, the frequency f! ⁇ 1 of half of the carrier generator 9 1 receive frequency f RX.
  • the received carrier L 0 is generated, the received carrier L 0 is mixed with the received wave R x to output a received signal.
  • a carrier wave generator 9 in order to obtain a transmission wave T x of a desired frequency from a transmission signal, the reception frequency: f RX and the transmission frequency: frequency corresponding to eight times the difference value f tau chi f L 1 , that is, generate a transmit carrier L 1 whose frequency is I f RX — f TX
  • the quadrature modulator 45 divides the transmission carrier L 1 by 2 and divides the transmission carrier L 1 having the frequency L 2 by a baseband signal. A modulated wave is output after being mixed with a certain transmission signal.
  • the transmission unit 5 1, orthogonal the modulator 4 5 outputs a modulated wave, outputs the mixed to feed a wave T x a transmit carrier L 2 frequencies and 2 the conveying wave generator 9 1 generated modulated wave I do.
  • the transmission wave ⁇ ⁇ of the transmission frequency f TX can be transmitted.
  • receiving frequency: and f R 1 of the frequency f of 2 minutes of x While generating a transmit carrier L 1 at a frequency f L equivalent to eight times the difference between the receive frequency f RX and the transmit frequency f ⁇ ⁇ , and doubling the receive frequency f RX Frequency and transmission Since it is configured to generate a frequency fi ⁇ transmit carrier L 2 of which corresponds to the difference value of the signal frequency f TX, as in the second embodiment, without increasing the size of the parts occupied area, DC offset This has the effect of preventing occurrence of modulation and deterioration of modulation accuracy.
  • the transmission carrier L1 does not leak directly to the output of the modulator 45, and the interference with the transmission signal band is reduced. it can.
  • the effect of being able to generate two transmission carriers L1 and L2 having different frequencies from each other is achieved simply by adding a small member having a small occupied area.
  • the frequency is a half of the reception frequency f RX .
  • a transmission carrier L 1 having a frequency equivalent to eight times the difference between the reception frequency f RX and the transmission frequency f TX , and the frequency divider 2 46 generates the transmission carrier L 0.
  • the frequency division of 1 is shown in the figure, it is shown in the figure.
  • the received frequency f RX and 8 n times the difference between the received frequency f RX and the transmitted frequency f TX (n is a natural number.
  • FIG. 6 is a configuration diagram showing a transmitting / receiving apparatus according to Embodiment 5 of the present invention.
  • the same reference numerals as in FIG. 2 denote the same or corresponding parts, and a description thereof will not be repeated.
  • 1 1 1 is the frequency f which is one half of the reception frequency f RX .
  • the transmitted carrier L 1 has a frequency corresponding to the difference between the frequency twice as high as the TX frequency and the received frequency f RX , and at the same time, the half of the received frequency f RX 1 carrier generator for generating a transmit carrier L 2 of frequency f 2 (carrier wave generating means), 1 1 2 local oscillator, 1 1 3 frequency f L.
  • a divider that distributes the carrier generated by LL 1 13 and outputs the received carrier L 0 and the transmitted carrier L 2, and 1 15 is the frequency! This is a PLL that generates the transmission carrier L1 of ⁇ .
  • carrier generator 1 1 1, received waves to obtain a received signal of the direct desired frequency from R x, and 1 at the frequency f of half the reception frequency f R x. Generates the received carrier L0.
  • the carrier wave generator 111 changes the frequency f to a half of the reception frequency f RX .
  • the received carrier L 0 is generated, the received carrier L 0 is mixed with the received wave R x to output a received signal.
  • a carrier wave generator 1 1 1 in order to obtain a transmission wave T x of a desired frequency from a transmission signal, a double frequency and reception frequency of the transmission frequency f tau chi: frequency corresponding to the difference value of R x f L i, i.e., generate a transmit carrier LI with a frequency of I 2 f ⁇ x _ f R x I and generate a transmit carrier L 2 with a frequency f L 2 that is half the receive frequency f RX .
  • the carrier generator 111 when the carrier generator 111 generates the transmission carrier L 1 having the frequency: the quadrature modulator 45, the transmission carrier L 1 is frequency-divided by 2 and the transmission carrier L having the frequency: i / 2 1 is mixed with the transmission signal, which is a baseband signal, and a modulated wave is output.
  • transmitting section 51 mixes the transmitted carrier L 2 of frequency ⁇ ′′ ⁇ 2 generated by carrier generator 11 1 with the modulated wave and transmits the modulated wave.
  • transmission wave 1 of transmission frequency: f TX can be transmitted.
  • the transmission carrier L1 is divided by two in the quadrature modulator 45, so that the transmission carrier L1 is directly output to the modulator 45 output. There is no leakage, and interference with the transmission signal band can be reduced.
  • the frequency f is a half of the reception frequency f RX .
  • the transmission frequency frequency f corresponding to the difference value of twice the frequency and the reception frequency f RX of f TX, the transmission carrier wave L 1 occurred, 2 divider 4 6 Divides the transmit carrier L 1 by 2
  • Frequency: f Generates a transmit carrier L1 with a frequency corresponding to the difference value of RX : i.If a 2n frequency divider is provided instead of the 2 frequency divider 46, the same applies. The effect can be achieved.
  • FIG. 7 is a configuration diagram showing a transmitting / receiving apparatus according to Embodiment 6 of the present invention.
  • the same reference numerals as those in FIG. 2 denote the same or corresponding parts, and a description thereof will not be repeated.
  • Carrier generator that generates L 2 (carrier generation means), 122 is a local oscillator, ⁇ is frequency ⁇ /? Generate a carrier wave? ! ⁇ , 124 are dividers that distribute the carrier generated by PLL 123 and output received carrier L0 and transmitted carrier L1, and 125 is a PLL that generates transmitted carrier L2 of frequency. is there.
  • carrier generator 1 2 to obtain a received signal direct a desired frequency from the reception wave R x, a received carrier L 0 of the frequency f L 0 of one-half of the reception frequency f R x appear. Then, in the receiving section 40, the carrier wave generator 121 has a frequency half of the reception frequency f RX : f L. When the received carrier L 0 is generated, the received carrier L 0 is mixed with the received wave R x to output a received signal.
  • the carrier generator 1 2 1 generates a transmission carrier L 1 having a frequency f L 1 ⁇ of the reception frequency f RX in order to obtain a transmission wave T x of a desired frequency from the transmission signal. Generates a frequency corresponding to the difference between the 1 / 4n frequency of the reception frequency f RX and the transmission frequency f ⁇ ⁇ ⁇ , that is, the transmission carrier L 2 whose frequency is I f ⁇ x -f RX / 4 I I do.
  • the quadrature modulator 45 divides the transmission carrier L 1 by 2 to generate the frequency f L i ⁇ 2
  • the transmission carrier L1 is mixed with the transmission signal, which is a baseband signal, and a modulated wave is output.
  • the transmission unit 5 when quadrature modulator 4 5 outputs a modulated wave, the mixing combined with the transmitted wave T x a transmit carrier L 2 of the frequency ⁇ of conveying wave generator 1 2 1 generates the modulation wave Output.
  • the transmission wave ⁇ ⁇ of the transmission frequency f TX can be transmitted.
  • the transmission carrier L2 having a frequency corresponding to the difference between the 1 / 4th of the reception frequency f RX and the transmission frequency f TX is generated, similar to the second embodiment, This has the effect of preventing the occurrence of DC offset and deterioration of modulation accuracy without increasing the area occupied by components.
  • the transmission carrier L1 does not leak directly to the modulator 45 output, and the transmission signal Band interference can be reduced.
  • the reception frequency a frequency f L that is a half of f RX .
  • a frequency f L that is a half of f RX .
  • a transmit carrier L 1 with a frequency of half the frequency of f RX : i ⁇
  • a frequency divider 46 divides the transmit carrier L 1 by 2
  • the transmission / reception device is suitable for mounting as a transmission / reception unit of a mobile communication device or the like when it is necessary to reduce the size and weight of the mobile communication device or the like.

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Description

明 細
技術分野
この発明は、 移動無線装置等に搭載される送受信装置に関するもので ある。 背景技術
第 1図は従来の送受信装置を示す構成図であ り、 図において、 1はァ ンテナ、 2はアンテナ 1によ り受信された受信波 R xを受信部 9に出力 する一方、 送信部 1 4から出力された送信波 Txをアンテナ 1に出力す るデュプレクサ (以下、 D UPという) 、 3は受信波 Rxの受信周波数 f R Xと同一周波数の受信搬送波 L 0を発生する一方、 送信波 Txの送信 周波数 : T Xと同一周波数の送信搬送波 L 1を発生する搬送波発生器、 4は局部発振器、 5は周波数 f L Q (= f R X) の受信搬送波 L 0を発生 するフェーズド · ロ ック ' ループ (以下、 P L Lという) 、 6は P L L 5が発生する受信搬送波 L 0を分配する分配器、 7は受信周波数 f R X と送信周波数: f T Xの差分値に相当する周波数信号を発生する P L L、 8は P L L 7が発生する周波数信号を受信搬送波 L 0に混合して送信搬 送波 L 1を出力する ミキサ (以下、 M I Xという) である。
また、 9は搬送波発生器 3が発生する受信搬送波 L 0を受信波 Rxに 混合して受信信号を出力する受信部、 1 0は受信波 Rxを増幅する増幅 器、 1 1は帯域通過フィル夕、 1 2は搬送波発生器 3が発生する受信搬 送波 L 0から高調波を除去するフ ィル夕、 1 3は受信搬送波 L 0を受信 波 R Xに混合する M I Xである。 さらに、 1 4は搬送波発生器 3が発生する送信搬送波 L 1を送信信号 に混合して送信波 Txを出力する送信部、 1 5は搬送波発生器 3が発生 する送信搬送波 L 1から高調波を除去するフィル夕、 1 6は送信搬送波 L 1を送信信号に混合する M I X、 1 7は帯域通過フィル夕、 1 8は送 信波 T xを増幅する増幅器である。
次に動作について説明する。
この送受信装置は、 送信波 Txの送信と、 受信波 Rxの受信を同時に 実行するものであるが、 受信部 9や送信部 1 4の小型化を図るため、 受 信波 Rxから直接所望の周波数の受信信号に変換する とともに、 送信信 号から直接所望の周波数の送信波 T xに変換するダイ レク トコンバータ 方式が採用されている。
具体的には、 搬送波発生器 3は、 受信波:^ から直接所望の周波数の 受信信号を取得するために、 受信波 Rxの受信周波数 f R Xと同一周波数 の受信搬送波 L 0を発生する。
そ して、 受信部 9は、 搬送波発生器 3が受信周波数 f R Xと一致する 周波数 。の受信搬送波 L 0を発生すると、 その受信搬送波 L 0を受 信波 Rxに混合して受信信号を出力する。
これによ り、 所望の周波数の受信信号を取り込むこ とができる。
また、 搬送波発生器 3は、 送信信号から直接送信周波数 f τ χの送信 波 Τ χを取得するために、 送信波 Τ χの送信周波数 f τ χと同一周波数の 送信搬送波 L 1を発生する。
そして、 送信部 1 4は、 搬送波発生器 3が送信周波数 f T Xと一致す る周波数 : の送信搬送波 L 1 を発生すると、 その送信搬送波 L 1を 送信信号に混合して送信波 T xを出力する。
これによ り、 送信周波数 f τ χの送信波 Τ χを伝送することができる。 従来の送受信装置は以上のように構成されているので、 受信部 9や送 信部 1 4の小型化を図ることができるが、 受信搬送波 L 0の周波数: f L 。が受信周波数 f R Xと一致するため、 その受信搬送波 L 0がフロン トェ ン ド部 (アンテナ 1や D U P 2 ) に漏洩し干渉とな り、 受信信号に D C オフセッ 卜が発生する課題があった。
また、 送信搬送波 L 1 の周波数 ί1 !^が送信周波数 f T Xと一致するた め、 送信波 T xが漏洩して搬送波発生器 3 に干渉を起こし、 その結果、 送信搬送波 L 1 が不安定にな り、 送信部 1 4の変調精度が劣化した り、 変調器においてフロアノィズが増加し C D Μ Α等で行われる電力制御時 に電力を絞り込めない等の課題があった。
この発明は上記のような課題を解決するためになされたもので、 部品 占有面積の大型化を招く ことなく、 D Cオフセッ トの発生や変調精度の 劣化を防止することができる送受信装置を得ることを目的とする。 発明の開示
この発明に係る送受信装置は、 受信周波数と送信周波数の差分値の 2 n倍に相当する周波数の第 1送信搬送波を発生するとともに、 その 2 n 倍に相当する周波数と受信周波数の差分値に相当する周波数の第 2送信 搬送波を発生するようにしたものである。
このことによって、 送信搬送波の周波数が送信周波数と一致しなく な るため、 送信波が漏洩して搬送波発生手段に干渉を起こすことがなく な り、 その結果、 送信側の変調精度の劣化を防止することができるととも に、 スプリ アスの発生周波数を容易にフ ィル夕で減衰することができる 効果がある。
この発明に係る送受信装置は、 第 1送信搬送波と受信搬送波を混合し て第 2送信搬送波を発生するようにしたものである。
このことによって、 比較的 I C化が容易で小型化可能な混合器を用い ることで、 新たに P L Lを構成する必要無く、 相互に周波数が異なる 2 個の送信搬送波を生成することができる効果がある。
この発明に係る送受信装置は、 受信周波数の 2 n分の 1の周波数の受 信搬送波を発生する一方、 その受信周波数と送信周波数の差分値の 2 n 倍に相当する周波数の第 1送信搬送波を発生するとともに、 その 2 n倍 に相当する周波数と受信周波数の 2 n分の 1の受信搬送波周波数の 2 n 倍に相当する周波数の第 2送信搬送波を発生するようにしたものである このことによって、 受信搬送波の周波数が受信周波数と一致しな く な るため、 受信搬送波がフロン トエン ド部 (アンテナや D U P等) へ漏洩 してベースバン ド部にて干渉を起こすことがなく な り、 その結果、 受信 信号に D Cオフセッ トが発生する不具合を解消することができる効果が ある。
また、 送信搬送波の周波数が送信周波数と一致しなく なるため、 送信 波が漏洩して搬送波発生手段に干渉を起こすことがなく な り、 その結果 、 送信側の変調精度の劣化を防止することができるとともに、 スプリ ア スの発生周波数を容易にフィル夕で減衰することができる効果がある。
この発明に係る送受信装置は、 第 1送信搬送波を 2 n分周して受信搬 送波に混合するとともに、 その混合波を 2 n倍して第 2送信搬送波を発 生するようにしたものである。
このことによって、 比較的 I C化が容易で小型化可能な混合器を用い ることで、 新たに P L Lを構成する必要無く、 相互に周波数が異なる 2 個の送信搬送波を生成することができる効果がある。
この発明に係る送受信装置は、 受信周波数の 2 n分の 1の周波数の受 信搬送波を発生する一方、 その受信周波数と送信周波数の差分値の 4 n 倍に相当する周波数の第 1送信搬送波を発生するとともに、 その受信周 波数の 2 n倍の周波数と送信周波数の差分値に相当する周波数の第 2送 信搬送波を発生するようにしたものである。
このことによって、 部品占有面積の大型化を招く ことなく、 D Cオフ セ ッ 卜の発生や変調精度の劣化を防止することができるとともに、 スプ リ アスの発生周波数を容易にフィル夕で減衰することができる効果があ る。
この発明に係る送受信装置は、 第 1送信搬送波の周波数の 8 n分の 1 の周波数信号を受信搬送波に混合するとともに、 その混合波を 2 n倍し て第 2送信搬送波を発生するようにしたものである。
このことによって、 比較的 I C化が容易で小型化可能な混合器を用い ることで、 新たに P L Lを構成する必要無く、 相互に周波数が異なる 2 個の送信搬送波を生成することができる効果がある。
この発明に係る送受信装置は、 受信周波数の 2 n分の 1の周波数の受 信搬送波を発生する一方、 その受信周波数と送信周波数の差分値の 8 n 倍に相当する周波数の第 1送信搬送波を発生するとともに、 その受信周 波数の 2 n倍の周波数と送信周波数の差分値に相当する周波数の第 2送 信搬送波を発生するようにしたものである。
このことによって、 部品占有面積の大型化を招く ことな く、 D Cオフ セッ トの発生や変調精度の劣化を防止することができるとともに、 スプ リアスの発生周波数を容易にフィル夕で減衰することができる効果があ る。
この発明に係る送受信装置は、 第 1送信搬送波を 1 6 η分周するとと もに、 第 2送信搬送波を 2 η分周し、 その 1 6 η分周した第 1送信搬送 波とその 2 η分周した第 2送信搬送波を混合して受信搬送波を発生する ようにしたものである。
このことによって、 比較的 I C化が容易で小型化可能な混合器を用い ることで、 新たに P L Lを構成する必要無く、 相互に周波数が異なる 2 個の送信搬送波を生成することができる効果がある。
この発明に係る送受信装置は、 受信周波数の 2 n分の 1の周波数の受 信搬送波を発生する一方、 送信周波数の 2 n倍の周波数と受信周波数の 差分値に相当する周波数の第 1送信搬送波を発生する とともに、 その受 信周波数の 2 n分の 1の周波数の第 2送信搬送波を発生するようにした ものである。
このことによって、 部品占有面積の大型化を招く ことなく、 D Cオフ セッ トの発生や変調精度の劣化を防止することができるとともに、 スプ リアスの発生周波数を容易にフィル夕で減衰することができる効果があ る。
この発明に係る送受信装置は、. 受信周波数の 2 n分の 1の周波数信号 を受信搬送波及び第 2送信搬送波と して発生するようにしたものである このことによって、 比較的 I C化が容易で小型化可能な混合器を用い ることで、 新たに P L Lを構成する必要無く、 相互に周波数が異なる 2 個の送信搬送波を生成することができる効果がある。
この発明に係る送受信装置は、 受信周波数の 2 n分の 1の周波数の受 信搬送波及び第 1送信搬送波を発生する一方、 その受信周波数の 4 n分 の 1の周波数と送信周波数の差分値に相当する周波数の第 2送信搬送波 を発生するようにしたものである。
このことによって、 部品占有面積の大型化を招く ことなく、 D Cオフ セッ トの発生や変調精度の劣化を防止することができるとともに、 スプ リアスの発生周波数を容易にフィル夕で減衰することができる効果があ る。
この発明に係る送受信装置は、 受信周波数の 2 n分の 1の周波数信号 を受信搬送波及び第 1送信搬送波として発生するようにしたものである このことによって、 比較的 I C化が容易で小型化可能な混合器を用い ることで、 新たに P L Lを構成する必要無く、 相互に周波数が異なる 2 個の送信搬送波を生成することができる効果がある。 図面の簡単な説明
第 1 図は従来の送受信装置を示す構成図である。
第 2図はこの発明の実施の形態 1 による送受信装置を示す構成図であ る。
第 3図はこの発明の実施の形態 2による送受信装置を示す構成図であ る。
第 4図はこの発明の実施の形態 3による送受信装置を示す構成図であ る。
第 5図はこの発明の実施の形態 4による送受信装置を示す構成図であ る。
第 6図はこの発明の実施の形態 5による送受信装置を示す構成図であ る。
第 7図はこの発明の実施の形態 6による送受信装置を示す構成図であ る。 発明を実施するための最良の形態
以下、 この発明をよ り詳細に説明するために、 この発明を実施するた めの最良の形態について、 添付の図面に従って説明する。
実施の形態 1 .
第 2図はこの発明の実施の形態 1 による送受信装置を示す構成図であ り、 図において、 3 1はアンテナ、 3 2はアンテナ 3 1によ り受信され た受信波 Rxを受信部 4 0に出力する一方、 送信部 5 1から出力された 送信波 Txをアンテナ 3 1に出力するデュプレクサ (以下、 D U Pとい う) 、 3 3は受信波 Rxの受信周波数 f R Xと同一周波数の受信搬送波 L 0を発生する一方、 受信周波数 : f R Xと送信周波数 : T Xの差分値の 2倍 に相当する周波数 f し iの送信搬送波 L 1 (第 1送信搬送波) を発生す るとともに、 周波数 f L。と周波数 f しェの差分値に相当する周波数 : f ^ 2 の送信搬送波 L 2 (第 2送信搬送波) を発生する搬送波発生器 (搬送波 発生手段) 、 3 4は局部発振器、 3 5は周波数 f L Q (= f R X) の受信 搬送波 0を発生するフェ一ズ ド ' ロック ' ループシンセサイザ (以下 、 P L Lという) 、 3 6は? 1^ 1^ 3 5が発生する受信搬送波1^ 0を分配 する分配器、 3 7は周波数 1^の送信搬送波1」 1を発生する? 1^、 3 8は P L L 3 7が発生する送信搬送波 L 1を分配する分配器、 3 9は 受信搬送波 L 0と送信搬送波 L 1を混合して送信搬送波 L 2を出力する ミキサ (以下、 M I Xという) である。
また、 4 0は搬送波発生器 3 3が発生する受信搬送波 L 0を受信波 R xに混合してベースバン ド信号である受信信号を出力する受信部 (受信 手段) 、 4 1は受信波 Rxを増幅する増幅器、 4 2は帯域通過フィル夕 、 4 3は搬送波発生器 3 3が発生する受信搬送波 L 0から高調波を除去 するフ ィル夕、 44は受信搬送波 L 0を受信波1 xに混合する M I Xで ある。
また、 4 5は搬送波発生器 3 3が発生する送信搬送波 L 1を 2分周し 、 その 2分周した送信搬送波 L 1をベースバン ド信号である送信信号に 混合して変調波を出力する直交変調器 (変調手段) 、 4 6は搬送波発生 器 3 3が発生する送信搬送波 L 1を 2分周する 2分周器、 4 7は 2分周 器 4 6によ り 2分周された送信搬送波 L 1をべ一スバン ド信号の I信号 に混合する M I X、 4 8は 2分周器 4 6によ り 2分周された送信搬送波 L 1の位相を 7Γ / 2だけずらす位相器、 4 9は位相器 4 8が出力する送 信搬送波 L 1をべ一スバン ド信号の Q信号に混合する M I X、 5 0は M 1 X 4 7が出力する混合波と M 1 X 4 9が出力する混合波を合成して変 調波を出力する合成器である。
さらに、 5 1は搬送波発生器 3 3が発生する送信搬送波 L 2を変調波 に混合して送信波 Txを出力する送信部、 5 2は直交変調器 4 5が出力 する変調波から高調波を除去するフィル夕、 5 3は搬送波発生器 3 3が 発生する送信搬送波 L 2から高調波を除去するフィル夕、 54は送信搬 送波 L 2を変調波に混合する Μ I X、 5 5は帯域通過フィル夕、 5 6は 送信波 Τχを増幅する増幅器である。
次に動作について説明する。
まず、 搬送波発生器 3 3は、 受信波 Rxから直接所望の周波数 (例え ば、 4. 0 9 6 M H z ) の受信信号を取得するために、 受信波 R xの受 信周波数 f R Xと同一周波数の受信搬送波 L 0を発生する。
そ して、 受信部 4 0は、 搬送波発生器 3 3が受信周波数 f R Xと一致 する周波数 f t。の受信搬送波 L 0を発生すると、 その受信搬送波 L 0 を受信波 R xに混合して受信信号を出力する。
これによ り、 所望の周波数の受信信号を取り込むことができる。
また、 搬送波発生器 3 3は、 送信信号から所望の周波数の送信波 T x を取得するために、 受信周波数 : f R Xと送信 l波数 f τ xの差分値の 2倍 に相当する周波数 f L 1、 即ち、 周波数が I f R X _ f T X I X 2である送 信搬送波 L 1を発生する と ともに、 周波数 f L。と周波数 f L 1の差分値 に相当する周波数 f L 2、 即ち、 周波数が I f し 。 — f L 1 I である送信搬 送波 L 2 を発生する。
そ して、 直交変調器 4 5は、 搬送波発生器 3 3が周波数 f し iの送信 搬送波 L Iを発生すると、 その送信搬送波 L 1を 2分周して、 周波数 い / 2の送信搬送波 L 1 をベースバン ド信号である送信信号に混合し て変調波を出力する。
ここで、 直交変調器 4 5が出力する変調波の周波数は I f R X— f τ χ i であ り、 送信搬送波 L 1 と異なる周波数である。
そして、 送信部 5 1は、 直交変調器 4 5が変調波を出力すると、 搬送 波発生器 3 3が発生する周波数 の送信搬送波 L 2を変調波に混合 して送信波 Txを出力する。
これによ り、 送信周波数 : f T Xの送信波 Τ χを伝送することができる。 以上で明らかなように、 受信周波数: f R χと送信周波数 f τ χの差分値 の 2倍に相当する周波数 の送信搬送波 L 1を発生するとともに、 周波数 : f L。と周波数 f し tの差分値に相当する周波数 f L 2の送信搬送波 L 2を発生するように構成したので、 送信搬送波 L 1 , L 2の周波数:
L 1 , f L 2が変調波の周波数 | f R X— f T X l 及び送信周波数 f T Xと一 致しな く な り、 その結果、 送信波 T xが漏洩して搬送波発生器 3 3に干 渉を起こすことがなく、 また、 送信搬送波 L 1 と変調波が干渉を起こす ことがないため、 送信側の変調精度の劣化を防止することができる効果 を奏する。
また、 直交変調器 4 5内で送信搬送波 L 1を 2分周する事によ り、 送 信搬送波 L 1が直接変調器 4 5出力にリークすることが無く、 送信信号 帯域への干渉を低減できる。
また、 専有面積が小さい小型の部材を追加するだけで (第 1図の従来 例と比較すると、 分配器が 1個追加されている) 、 相互に周波数が異な る 2個の送信搬送波 L 1 , L 2を生成することができる効果がある。 因みに、 この実施の形態 1では、 受信周波数 f R Xと送信周波数: f τ χ の差分値の 2倍に相当する周波数 し ,の送信搬送波 L 1 を発生し、 2 分周器 4 6が送信搬送波 L 1を 2分周するものについて示したが、 受信 周波数 f R Xと送信周波数 f τ χの差分値の 2 n倍 ( nは自然数であ り、 例えば、 n= 2にすると、 4倍することになる) に相当する周波数 f L iの送信搬送波 L 1を発生する場合には、 2分周器 4 6の代わり に 2 n 分周器を設けるようにすればよ く、 同様の効果を奏することができる。
ただし、 nの値が大き く なると、 一般的には部材の大型化および精度 劣化を招く ので、 n = 1を選択するのが望ま しい。 実施の形態 2.
第 3図はこの発明の実施の形態 2による送受信装置を示す構成図であ り、 図において、 第 2図と同一符号は同一または相当部分を示すので説 明を省略する。
6 1は受信周波数 f R Xの 2分の 1の周波数 f L。の受信搬送波 L 0を 発生する一方、 受信周波数 f R Xと送信周波数 : τ χの差分値の 2倍に相 当する周波数 の送信搬送波 L 1発生するとともに、 周波数 f L 0と 周波数 ί1 !^の差分値の 2倍に相当する周波数 f L 2の送信搬送波 L 2を 発生する搬送波発生器 (搬送波発生手段) 、 6 2は局部発振器、 6 3は 周波数 f L。の受信搬送波 L 0を発生する P L L、 6 4は P L L 6 3が 発生する受信搬送波 L 0を分配する分配器、 6 5は周波数 f し ^の送信 搬送波 L 1を発生する P L L、 6 6は P L L 6 5が発生する送信搬送波 L 1を分配する分配器、 6 7は送信搬送波 L 1を 2分周する 2分周器、 6 8は 2分周器 6 7によ り 2分周された送信搬送波 L 1から高調波を除 去するフ ィル夕、 6 9は 2分周器 6 7によ り 2分周された送信搬送波 L 1 と受信搬送波 L 0を混合する M I X、 7 0は M I X 6 9が出力する混 合波の周波数を 2倍する 2遁倍器である。
なお、 44は上記実施の形態 1で記述したように受信搬送波 L 0を受 信波 Rxに混合する M I Xであるが、 この実施の形態 2以降では、 受信 搬送波 L 0の周波数 。が受信周波数: f R Xの 2分の 1に設定されるの で、 偶高調波ミ クサが使用される。
次に動作について説明する。
まず、 搬送波発生器 6 1は、 受信波 Rxから直接所望の周波数の受信 信号を取得するために、 受信周波数: f R Xの 2分の 1の周波数 。の受 信搬送波 L 0を発生する。
そして、 受信部 4 0は、 搬送波発生器 6 1が受信周波数 f R Xの 2分 の 1の周波数 f L Qの受信搬送波 L 0を発生すると、 その受信搬送波 L ◦を受信波 Rxに混合して受信信号を出力する。
これによ り、 所望の周波数の受信信号を取り込むことができるが、 こ の実施の形態 2における受信部 4 0の M I X 44は偶高調波ミ クサであ り、 受信搬送波 L 0の周波数 f し。は、 受信周波数 : f R Xと異なる。
また、 搬送波発生器 6 1は、 送信信号から所望の周波数の送信波 T x を取得するために、 受信周波数 f R Xと送信周波数 f τ xの差分値の 2倍 に相当する周波数 f し 、 即ち、 周波数が I f R x— f T X I x 2である送 信搬送波 L 1を発生するとともに、 周波数: f t。と周波数 f i^の差分値 の 2倍に相当する周波数 f L 2、 即ち、 周波数が I f L。― f L 1 I X 2で ある送信搬送波 L 2を発生する。
そして、 直交変調器 4 5は、 搬送波発生器 6 1が周波数 f tの送信 搬送波 L 1を発生すると、 その送信搬送波 L 1を 2分周し" I、 周波数で し ! / 2の送信搬送波 L 1をべ一スパン ド信号である送信信号に混合し て変調波を出力する。
ここで、 直交変調器 4 5が出力する変調波の周波数は I f R X— f T X Iであ り、 送信搬送波 L 1 と異なる周波数である。
そして、 送信部 5 1は、 直交変調器 4 5が変調波を出力すると、 搬送 波発生器 6 1が発生する周波数 ΐ ί 2の送信搬送波 L 2を変調波に混合 して送信波 Txを出力する。
これによ り、 送信周波数 : f TXの送信波 Τχを伝送することができる。 以上で明らかなように、 この実施の形態 2によれば、 受信周波数 f R xの 2分の 1の周波数 f し。の受信搬送波 L 0を発生する一方、 受信周波 数: R Xと送信周波数 f τ χの差分値の 2倍に相当する周波数 f L iの送信 搬送波 L 1を発生するとともに、 周波数 f L。と周波数士' : ^の差分値の 2倍に相当する周波数 の送信搬送波 L 2を発生するよう に構成し たので、 受信搬送波 L 0の周波数 f L。が受信周波数 f R Xと一致しな く なり、 受信搬送波がフロン トエン ド部 (アンテナや D U P等) へ漏洩し てベースバン ド部にて干渉を起こすことがなく なり、 受信信号に D Cォ フセッ トが発生する不具合を解消することができる効果を奏する。
また、 上記実施の形態 1 と同様に、 送信搬送波 L 1 , L 2の周波数 : f L! , f L 2が変調波の周波数 I f R X— f T x I 及び送信周波数 f T Xと一 致しな く なるため、 送信側の変調精度の劣化を防止することができる効 果を奏する。
また、 直交変調器 4 5内で送信搬送波 L 1を 2分周する事によ り、 送 信搬送波 L 1が直接変調器 4 5出力に リークすることが無く、 送信信号 帯域への干渉を低減できる。
また、 比較的 I C化が容易で小型化可能な混合器を用いることで、 新 たに P L Lを構成する必要無く、 (第 1図の従来例と比較すると、 分配 器と 2分周器と 2遁倍器とフ ィル夕がそれぞれ 1個追加されている ) 、 相互に周波数が異なる 2個の送信搬送波 L 1, L 2を生成することがで きる効果がある。
因みに、 この実施の形態 2では、 受信周波数 f R Xの 2分の 1の周波 数 f L。の受信搬送波 L 0を発生するとともに、 受信周波数 f R Xと送信 周波数 f T Xの差分値の 2倍に相当する周波数 f L ,の送信搬送波 L 1を 発生し、 2分周器 4 6が送信搬送波 L 1を 2分周するものについて示し たが、 受信周波数 f R Xの 2 n分の 1 ( nは自然数であ り、 例えば、 n 二 2にすると、 4分の 1にするこ とになる) の周波数 f L。の受信搬送 波 L 0を発生するとともに、 受信周波数 : R Xと送信周波数 f τ χの差分 値の 2 η倍 (ηは自然数であり、 例えば、 η二 2にすると、 4倍するこ とになる) に相当する周波数 f L 1の送信搬送波 L 1を発生する場合 ( この場合、 2分周器 6 7の代わり に 2 n分周器を設け、 2遁倍器 7 0の 代わりに 2 n遲倍器を設ける必要がある) には、 2分周器 4 6の代わ り に 2 n分周器を設けるようにすればよ く、 同様の効果を奏することがで きる。
ただし、 nの値が大き く なると、 一般的には部材の大型化および精度 劣化を招くので、 n = 1を選択するのが望ま しい。 実施の形態 3.
第 4図はこの発明の実施の形態 3による送受信装置を示す構成図であ り、 図において、 第 2図と同一符号は同一または相当部分を示すので説 明を省略する。
7 1は受信周波数 f RXの 2分の 1の周波数: f L。の受信搬送波 L 0を 発生する一方、 受信周波数 f RXと送信周波数 f T Xの差分値の 4倍に相 当する周波数 の送信搬送波 L 1 を発生すると ともに、 受信周波数 f R Xの 2倍の周波数と送信周波数 : f τ χの差分値に相当する周波数 : L 2 の送信搬送波 L 2を発生する搬送波発生器 (搬送波発生手段) 、 7 2は 局部発振器、 7 3は周波数:^ 1^の受信搬送波 0を発生する? 1^ 1^、 74は P L L 7 3が発生する受信搬送波 L 0を分配する分配器、 7 5は 受信周波数 f R Xと送信周波数 f τ χの差分値の 2分の 1に相当する周波 数の搬送波を発生する P L L 7 6はフ ィルタ、 7 7は P L L 7 5が発 生する搬送波を分配する分配器、 7 8は分配器 7 7によ り分配された搬 送波を 8遁倍して、 周波数 の送信搬送波 L 1 を発生する 8遲倍器 7 9は分配器 7 7によ り分配された搬送波と受信搬送波 L 0を混合す る M I X 8 0は M I X 7 9が出力する混合波の周波数を 2倍する 2通 倍器、 8 1は 8遁倍器 7 8が出力する送信搬送波 L 1から高調波を除去 するフイリレ夕である。
次に動作について説明する。
まず、 搬送波発生器 7 1は、 受信波 R xから直接所望の周波数の受信 信号を取得するために、 受信周波数 : R Xの 2分の 1の周波数 : f L。の受 信搬送波 L 0を発生する。
そして、 受信部 4 0は、 搬送波発生器 7 1が受信周波数 f R Xの 2分 の 1の周波数 。の受信搬送波 L 0 を発生すると、 その受信搬送波 L 0を受信波 R xに混合して受信信号を出力する。
これによ り、 所望の周波数の受信信号を取り込むことができる。
また、 搬送波発生器 7 1は、 送信信号から所望の周波数の送信波 T x を取得するために、 受信周波数 f R Xと送信周波数 f τ χの差分値の 4倍 に相当する周波数 f Lい 即ち、 周波数が I f R X_ f T X l X 4である送 信搬送波 L 1 を発生すると ともに、 受信周波数 : R Xの 2倍の周波数と 送信周波数 f τ χの差分値に相当する周波数 f 即ち、 周波数が I 2 f R X - f τχ I である送信搬送波 L 2を発生 る。
そして、 直交変調器 4 5は、 搬送波発生器 7 1が周波数 f L iの送信 搬送波 L 1 を発生すると、 その送信搬送波 L 1 を 2分周して、 周波数 tノ 2の送信搬送波 L 1 をベースバン ド信号である送信信号に混合し て変調波を出力する。
そして、 送信部 5 1は、 直交変調器 4 5が変調波を出力すると、 搬送 波発生器 7 1 が発生する周波数 f L 2の送信搬送波 L 2 を変調波に混合 して送信波 T xを出力する。
これによ り、 送信周波数 f T Xの送信波 Τ χを伝送することができる。 以上で明らかなように、 この実施の形態 3によれば、 受信周波数 f R xの 2分の 1の周波数 f L Qの受信搬送波 L 0を発生する一方、 受信周波 数 f R Xと送信周波数 f τ χの差分値の 4倍に相当する周波数 f し iの送信 搬送波 L 1 を発生するとともに、 受信周波数 f K Xの 2倍の周波数と送 信周波数 : f T Xの差分値に相当する周波数 f L 2の送信搬送波 L 2 を発生 するように構成したので、 上記実施の形態 2 と同様に、 部品占有面積の 大型化を招く ことなく、 D Cオフセ ッ トの発生や変調精度の劣化を防止 することができる効果を奏する。
また、 直交変調器 4 5内で送信搬送波 L 1 を 2分周する事によ り、 送 信搬送波 L 1 が直接変調器 4 5出力に リークすることが無く、 送信信号 帯域への干渉を低減できる。
また、 専有面積が小さい小型の部材を追加するだけで、 相互に周波数 が異なる 2個の送信搬送波 L 1 , L 2 を生成することができる効果を奏 する。
なお、 この実施の形態 3では、 受信周波数 f R Xの 2分の 1 の周波数 f L。の受信搬送波 L 0 を発生する と ともに、 受信周波数 f R Xと送信周 波数 f T Xの差分値の 4倍に相当する周波数 の送信搬送波 L 1 を発 生し、 2分周器 4 6が送信搬送波 L 1 を 2分周するものについて した が、 受信周波数 f R xの 2 n分の 1 ( nは自然数であ り、 例えば、 n = 2 にすると、 4分の 1 にするこ とになる) の周波数 f L。の受信搬送波 L 0 を発生する と ともに、 受信周波数 f R Xと送信周波数 f T Xの差分値 の 4 n倍 ( nは自然数であ り、 例えば、 n二 2にする と、 8倍すること になる) に相当する周波数 の送信搬送波 L 1 を発生する場合 (こ の場合、 8遁倍器 7 8の代わりに 8 n遁倍器を設け、 2遁倍器 8 0の代 わりに 2 n遲倍器を設ける必要がある) には、 2分周器 4 6の代わり に 2 n分周器を設けるようにすればよ く、 同様の効果を奏することができ る。
ただし、 nの値が大き く なると、 一般的には部材の大型化および精度 劣化を招くので、 n = 1を選択するのが望ましい。 実施の形態 4.
第 5図はこの発明の実施の形態 4による送受信装置を示す構成図であ り、 図において、 第 2図と同一符号は同一または相当部分を示すので説 明を省略する。
9 1は受信周波数: f R Xの 2分の 1の周波数 。の受信搬送波 L 0を 発生する一方、 受信周波数 f R Xと送信周波数 f τ χの差分値の 8倍に相 当する周波数 の送信搬送波 L 1を発生すると ともに、 受信周波数 f R Xの 2倍の周波数と送信周波数 f τ χの差分値に相当する周波数 : L 2 の送信搬送波 L 2を発生する搬送波発生器 (搬送波発生手段) 、 9 2は 局部発振器、 9 3は周波数 1 2の送信搬送波 2を発生する 1^ 1^、 9 4は P L L 9 3が発生する送信搬送波 L 2を分配する分配器、 9 5は 分配器 94によ り分配された送信搬送波 L 2を 2分周する 2分周器、 9 6は 2分周器 9 5が出力する搬送波から高調波を除去するフ ィル夕、 9 7は周波数 f L 1の送信搬送波 L 1を ½生する P L L、 9 8は 1^ 9 7が発生する送信搬送波 L 1を分配する分配器、 9 9は分配器 9 8によ り分配された送信搬送波 L 2を 1 6分周する 1 6分周器、 1 0 0は 1 6 分周器 9 9が出力する搬送波から高調波を除去するフ ィル夕、 1 0 1は フィル夕 9 6が出力する搬送波とフィルタ 1 0 0が出力する搬送波を混 合して受信搬送波 L 0を出力する M I Xである。 次に動作について説明する。
まず、 搬送波発生器 9 1は、 受信波 Rxから直接所望の周波数の受信 信号を取得するために、 受信周波数 f R Xの 2分の 1の周波数 f L。の受 信搬送波 L 0を発生する。
そして、 受信部 4 0は、 搬送波発生器 9 1 が受信周波数 f R Xの 2分 の 1の周波数 f !^。の受信搬送波 L 0を発生すると、 その受信搬送波 L 0を受信波 Rxに混合して受信信号を出力する。
これによ り、 所望の周波数の受信信号を取り込むことができる。
また、 搬送波発生器 9 1は、 送信信号から所望の周波数の送信波 T x を取得するために、 受信周波数: f R Xと送信周波数: f τ χの差分値の 8倍 に相当する周波数 f L 1、 即ち、 周波数が I f R X— f T X | x 8である送 信搬送波 L 1 を発生するとともに、 受信周波数 : R Xの 2倍の周波数と 送信周波数 f τ χの差分値に相当する周波数 f !^、 即ち、 周波数が I 2 f R X - f τχ Iである送信搬送波 L 2を発生する。
そして、 直交変調器 4 5は、 搬送波発生器 9 1が周波数 の送信 搬送波 L 1 を発生すると、 その送信搬送波 L 1 を 2分周して、 周波数 L 2の送信搬送波 L 1 をベースバン ド信号である送信信号に混合し て変調波を出力する。
そして、 送信部 5 1は、 直交変調器 4 5が変調波を出力すると、 搬送 波発生器 9 1 が発生する周波数 し 2 の送信搬送波 L 2を変調波に混合 して送 波 T xを出力する。
これによ り、 送信周波数 f T Xの送信波 Τ χを伝送することができる。 以上で明らかなように、 この実施の形態 4によれば、 受信周波数 : f R xの 2分の 1の周波数 f し。の受信搬送波 L 0を発生する一方、 受信周波 数 f R Xと送信周波数 f τ χの差分値の 8倍に相当する周波数 f L の送信 搬送波 L 1 を発生する とともに、 受信周波数 f R Xの 2倍の周波数と送 信周波数 f T Xの差分値に相当する周波数 f i^の送信搬送波 L 2を発生 するように構成したので、 上記実施の形態 2と同様に、 部品占有面積の 大型化を招く ことなく、 D Cオフセッ トの発生や変調精度の劣化を防止 することができる効果を奏する。
また、 直交変調器 4 5内で送信搬送波 L 1を 2分周することによ り , 送信搬送波 L 1が直接変調器 4 5出力に リークすることが無く、 送信信 号帯域への干渉を低減できる。
また、 専有面積が小さい小型の部材を追加するだけで、 相互に周波数 が異なる 2個の送信搬送波 L 1, L 2を生成することができる効果を奏 する。
なお、 この実施の形態 4では、 受信周波数 f R Xの 2分の 1の周波数 。の受信搬送波 L 0を発生する とともに、 受信周波数 f R Xと送信周 波数 f TXの差分値の 8倍に相当する周波数 の送信搬送波 L 1を発 生し、 2分周器 4 6が送信搬送波 L 1を 2分周するものについて示した が、 受信周波数 f R xの 2 n分の 1 ( nは自然数であ り、 例えば、 n = 2にすると、 4分の 1にするこ とになる) の周波数 f L。の受信搬送波 L 0を発生するとともに、 受信周波数 f R Xと送信周波数 f T Xの差分値 の 8 n倍 (nは自然数であ り、 例えば、 n二 2にすると、 1 6倍するこ とになる) に相当する周波数 f L 1の送信搬送波 L 1を発生する場合 ( この場合、 2分周器 9 5の代わりに 2 n分周器を設け、 1 6分周器 9 9 の代わりに 1 6 n分周器を設ける必要がある) には、 2分周器 4 6の代 わ り に 2 n分周器を設けるようにすればよ く、 同様の効果を奏するこ と ができる。
ただし、 nの値が大き く なると、 一般的には部材の大型化および精度 劣化を招くので、 n = 1を選択するのが望ま しい。 実施の形態 5.
第 6図はこの発明の実施の形態 5による送受信装置を示す構成図であ り、 図において、 第 2図と同一符号は同一または相当部分を示すので説 明を省略する。
1 1 1は受信周波数 f R Xの 2分の 1の周波数 f 。の受信搬送波 L 0 を発生する一方、 送信周波数 : f T Xの 2倍の周波数と受信周波数 f R Xの 差分値に相当する周波数 の送信搬送波 L 1を発生すると ともに、 受信周波数 f R Xの 2分の 1の周波数 f し 2の送信搬送波 L 2を発生する 搬送波発生器 (搬送波発生手段) 、 1 1 2は局部発振器、 1 1 3は周波 数 f L。 (二 f L 2 = :f R X/2) の搬送波を発生する P L L、 1 1 4は? L L 1 1 3が発生する搬送波を分配して受信搬送波 L 0と送信搬送波 L 2を出力する分配器、 1 1 5は周波数 !^の送信搬送波 L 1 を発生す る P L Lである。
次に動作について説明する。
まず、 搬送波発生器 1 1 1は、 受信波 R xから直接所望の周波数の受 信信号を取得するために、 受信周波数 f R xの 2分の 1の周波数 f し。の 受信搬送波 L 0を発生する。
そして、 受信部 4 0は、 搬送波発生器 1 1 1が受信周波数 f R Xの 2 分の 1の周波数 f し。の受信搬送波 L 0を発生する と、 その受信搬送波 L 0を受信波 Rxに混合して受信信号を出力する。
これによ り、 所望の周波数の受信信号を取り込むことができる。
また、 搬送波発生器 1 1 1は、 送信信号から所望の周波数の送信波 T xを取得するために、 送信周波数 f τ χの 2倍の周波数と受信周波数 : R xの差分値に相当する周波数 f L i、 即ち、 周波数が I 2 f τ x _ f R x I である送信搬送波 L Iを発生するとともに、 受信周波数 f R Xの 2分の 1の周波数 f L 2の送信搬送波 L 2を発生する。 そして、 直交変調器 4 5は、 搬送波発生器 1 1 1が周波数: の送 信搬送波 L 1を発生すると、 その送信搬送波 L 1を 2分周して、 周波数 : し i / 2の送信搬送波 L 1をべ一スバン ド信号である送信信号に混合 して変調波を出力する。
そして、 送信部 5 1は、 直交変調器 4 5が変調波を出力すると、 搬送 波発生器 1 1 1が発生する周波数 ί" ί 2の送信搬送波 L 2を変調波に混 合して送信波 Τχを出力する。
これによ り、 送信周波数: f TXの送信波1 を伝送することができる。 以上で明らかなように、 この実施の形態 5によれば、 受信周波数 f R xの 2分の 1の周波数 : f L。の受信搬送波 L 0を発生する一方、 送信周波 数 : T Xの 2倍の周波数と受信周波数 f RXの差分値に相当する周波数 : L 1の送信搬送波 L 1を発生するとともに、 受信周波数 f R Xの 2分の 1 の周波数 f1 !^の送信搬送波 L 2を発生するように構成したので、 上記 実施の形態 2と同様に、 部品占有面積の大型化を招く ことなく、 D Cォ フセッ トの発生や変調精度の劣化を防止することができる効果を奏する また、 直交変調器 4 5内で送信搬送波 L 1を 2分周する事によ り、 送 信搬送波 L 1が直接変調器 4 5出力にリークすることが無く、 送信信号 帯域への干渉を低減できる。
また、 専有面積が小さい小型の部材を追加するだけで、 相互に周波数 が異なる 2個の送信搬送波 L 'l , L 2を生成することができる効果を奏 する。
なお、 この実施の形態 5では、 受信周波数 f R Xの 2分の 1の周波数 f し 。の受信搬送波 L 0を発生するとともに、 送信周波数 : f T Xの 2倍の 周波数と受信周波数 f R Xの差分値に相当する周波数 f し ,の送信搬送波 L 1を発生し、 2分周器 4 6が送信搬送波 L 1を 2分周するものについ て示したが、 受信周波数 : R Xの 2 n分の 1 ( nは自然数であ り、 例え ば、 n = 2にすると、 4分の 1 にするこ とになる) の周波数 : L。の受 信搬送波 L 0 を発生すると ともに、 送信周波数: f τ χの 2 n倍 ( nは自 然数であ り、 例えば、 n = 2にすると、 4倍することになる) の周波数 と受信周波数 : f R Xの差分値に相当する周波数 : iの送信搬送波 L 1 を 発生する場合には、 2分周器 4 6の代わりに 2 n分周器を設けるよう に すればよ く、 同様の効果を奏することができる。
ただし、 nの値が大き く なると、 一般的には部材の大型化および精度 劣化を招くので、 n = 1 を選択するのが望ま しい。 実施の形態 6.
第 7図はこの発明の実施の形態 6による送受信装置を示す構成図であ り、 図において、 第 2図と同一符号は同一または相当部分を示すので説 明を省略する。
1 2 1は受信周波数 f R Xの 2分の 1の周波数 f L。 ( = f L 1 ) の受信 搬送波 L 0及び送信搬送波 L 1 を発生する一方、 受信周波数 f R xの 4 n分の 1の周波数と送信周波数 f τ χの差分値に相当する周波数の送信 搬送波 L 2を発生する搬送波発生器 (搬送波発生手段) 、 1 2 2は局部 発振器、 丄 は周波数 ^/?の搬送波を発生する? !^ 、 1 2 4 は P L L 1 2 3が発生する搬送波を分配して受信搬送波 L 0 と送信搬送 波 L 1 を出力する分配器、 1 2 5は周波数 の送信搬送波 L 2を発 生する P L Lである。
次に動作について説明する。
まず、 搬送波発生器 1 2 1は、 受信波 R xから直接所望の周波数の受 信信号を取得するために、 受信周波数 f R xの 2分の 1の周波数 f L 0の 受信搬送波 L 0を発生する。 そ して、 受信部 4 0は、 搬送波発生器 1 2 1が受信周波数 f R Xの 2 分の 1の周波数 : f L。の受信搬送波 L 0を発生する と、 その受信搬送波 L 0を受信波 Rxに混合して受信信号を出力する。
これによ り、 所望の周波数の受信信号を取り込むことができる。
また、 搬送波発生器 1 2 1は、 送信信号から所望の周波数の送信波 T xを取得するために、 受信周波数 f R Xの 2分の 1の周波数 f L 1の送信 搬送波 L 1を発生するとともに、 受信周波数 f R Xの 4 n分の 1の周波 数と送信周波数 f τ χの差分値に相当する周波数、 即ち、 周波数が I f τ x - f R X/4 I である送信搬送波 L 2を発生する。
そして、 直交変調器 4 5は、 搬送波発生器 1 2 1が周波数 ί1 !^の送 信搬送波 L 1を発生すると、 その送信搬送波 L 1を 2分周して、 周波数 f L i Ζ 2の送信搬送波 L 1をベースバン ド信号である送信信号に混合 して変調波を出力する。
そして、 送信部 5 1は、 直交変調器 4 5が変調波を出力すると、 搬送 波発生器 1 2 1が発生する周波数 ^の送信搬送波 L 2を変調波に混 合して送信波 Txを出力する。
これによ り、 送信周波数 f TXの送信波 Τχを伝送することができる。 以上で明らかなように、 この実施の形態 6によれば、 受信周波数 f R xの 2分の 1の周波数: f L Q ( = f L 1 ) の受信搬送波 L 0及び送信搬送 波 L 1 を発生する一方、 受信周波数 f R Xの 4 n分の 1の周波数と送信 周波数 f T Xの差分値に相当する周波数の送信搬送波 L 2を発生 るよ うに構成したので、 上記実施の形態 2と同様に、 部品占有面積の大型化 を招く ことな く、 D Cオフセ ッ 卜の発生や変調精度の劣化を防止するこ とができる効果を奏する。
また、 直交変調器 4 5内で送信搬送波 L 1を 2分周する事によ り ,送 信搬送波 L 1が直接変調器 4 5出力にリークすることが無く、 送信信号 帯域への干渉を低減できる。
また、 専有面積が小さい小型の部材を追加するだけで、 相互に周波数 が異なる 2個の送信搬送波 L 1 , L 2を生成することができる効果を奏 する。
なお、 この実施の形態 6では、 受信周波数 : f R Xの 2分の 1の周波数 f L。の受信搬送波 L 0を発生するとともに、 受信周波数 : f R Xの 2分の 1の周波数 : i^の送信搬送波 L 1 を発生し、 2分周器 4 6が送信搬送 波 L 1 を 2分周するものについて示したが、 受信周波数: f R xの 2 n分 の 1 ( nは自然数であ り、 例えば、 n = 2にすると、 4分の 1にするこ とになる) の周波数 f L。の受信搬送波 L 0を発生すると ともに、 受信 周波数 f R xの 2 n分の 1 ( nは自然数であ り、 例えば、 n = 2にする と、 4分の 1 にすることになる) の周波数 f L 1の送信搬送波 L 1 を発 生する場合には、 2分周器 4 6の代わりに 2 n分周器を設けるようにす ればよ く、 同様の効果を奏することができる。
ただし、 nの値が大き く なると、 一般的には部材の大型化および精度 劣化を招くので、 n = 1 を選択するのが望ましい。 産業上の利用可能性
以上のように、 この発明に係る送受信装置は、 移動通信装置等の小型 軽量化を図る必要がある場合、 移動通信装置等の送受信部と して搭載す るのに適している。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 受信周波数と同一周波数の受信搬送波を発生する一方、 その受信周 波数と送信周波数の差分値の 2 n倍 ( nは自然数) に相当する周波数の 第 1送信搬送波を発生するとともに、 その 2 n倍に相当する周波数と当 該受信周波数の差分値に相当する周波数の第 2送信搬送波を発生する搬 送波発生手段と、 上記搬送波発生手段が発生する受信搬送波を受信波に 混合して受信信号を出力する受信手段と、 上記搬送波発生手段が発生す る第 1送信搬送波を 2 n分周し、 その 2 n分周した第 1送信搬送波を送 信信号に混合して変調波を出力する変調手段と、 上記搬送波発生手段が 発生する第 2送信搬送波を上記変調手段が出力する変調波に混合して送 信波を出力する送信手段とを備えた送受信装置。
2 . 搬送波発生手段は、 第 1送信搬送波と受信搬送波を混合して第 2送 信搬送波を発生することを特徴とする請求の範囲第 1項記載の送受信装
3 . 受信周波数の 2 n分の 1 ( nは自然数) の周波数の受信搬送波を発 生する一方、 その受信周波数と送信周波数の差分値の 2 n倍に相当する 周波数の第 1送信搬送波を発生するとともに、 その 2 n倍に相当する周 波数と当該受信周波数の差分値の 2 n倍に相当する周波数の第 2送信搬 送波を発生する搬送波発生手段と、 上記搬送波発生手段が発生する受信 搬送波を受信波に混合して受信信号を出力する受信手段と、 上記搬送波 発生手段が発生する第 1送信搬送波を 2 n分周し、 その 2 n分周した第
1送信搬送波を送信信号に混合して変調波を出力する変調手段と、 上記 搬送波発生手段が発生する第 2送信搬送波を上記変調手段が出力する変 調波に混合して送信波を出力する送信手段とを備えた送受信装置。
4 . 搬送波発生手段は、 第 1送信搬送波を 2 n分周して受信搬送波に混 合するとともに、 その混合波を 2 n倍して第 2送信搬送波を発生するこ とを特徴とする請求の範囲第 3項記載の送受信装置。
5 . 受信周波数の 2 n分の 1 ( nは自然数) の周波数の受信搬送波を発 生する一方、 その受信周波数と送信周波数の差分値の 4 n倍に相当する 周波数の第 1送信搬送波を発生するとともに、 その受信周波数の 2 n倍 の周波数と当該送信周波数の差分値に相当する周波数の第 2送信搬送波 を発生する搬送波発生手段と、 上記搬送波発生手段が発生する受信搬送 波を受信波に混合して受信信号を出力する受信手段と、 上記搬送波発生 手段が発生する第 1送信搬送波を 2 n分周し、 その 2 n分周した第 1送 信搬送波を送信信号に混合して変調波を出力する変調手段と、 上記搬送 波発生手段が発生する第 2送信搬送波を上記変調手段が出力する変調波 に混合して送信波を出力する送信手段とを備えた送受信装置。
6 . 搬送波発生手段は、 第 1送信搬送波の周波数の 8 n分の 1の周波数 信号を受信搬送波に混合するとともに、 その混合波を 2 n倍して第 2送 信搬送波を発生することを特徴とする請求の範囲第 5項記載の送受信装
7 . 受信周波数の 2 n分の 1 ( nは自然数) の周波数の受信搬送波を発 生する一方、 その受信周波数と送信周波数の差分値の 8 n倍に相当する 周波数の第 1送信搬送波を発生するとともに、 その受信周波数の 2 n倍 の周波数と当該送信周波数の差分値に相当する周波数の第 2送信搬送波 2フ を発生する搬送波発生手段と、 上記搬送波発生手段が発生する受信搬送 波を受信波に混合して受信信号を出力する受信手段と、 上記搬送波発生 手段が発生する第 1送信搬送波を 2 n分周し、 その 2 n分周した第 1送 信搬送波を送信信号に混合して変調波を出力する変調手段と、 上記搬送 波発生手段が発生する第 2送信搬送波を上記変調手段が出力する変調波 に混合して送信波を出力する送信手段とを備えた送受信装置。
8 . 搬送波発生手段は、 第 1送信搬送波を 1 6 η分周するとともに、 第 2送信搬送波を 2 η分周し、 その 1 6 η分周した第 1送信搬送波とその 2 η分周した第 2送信搬送波を混合して受信搬送波を発生することを特 徴とする請求の範囲第 7項記載の送受信装置。
9 . 受信周波数の 2 η分の 1 ( ηは自然数) の周波数の受信搬送波を発 生する一方、 送信周波数の 2 η倍の周波数と当該受信周波数の差分値に 相当する周波数の第 1送信搬送波を発生するとともに、 その受信周波数 の 2 η分の 1の周波数の第 2送信搬送波を発生する搬送波発生手段と、 上記搬送波発生手段が発生する受信搬送波を受信波に混合して受信信号 を出力する受信手段と、 上記搬送波発生手段が発生する第 1送信搬送波 を 2 η分周し、 その 2 η分周した第 1送信搬送波を送信信号に混合して 変調波を出力する変調手段と、 上記搬送波発生手段が発生する第 2送信 搬送波を上記変調手段が出力する変調波に混合して送信波を出力する送 信手段とを備えた送受信装置。
1 0 . 搬送波発生手段は、 受信周波数の 2 η分の 1の周波数信号を受信 搬送波及び第 2送信搬送波と して発生することを特徴とする請求の範囲 第 9項記載の送受信装置。
1 1 . 受信周波数の 2 n分の 1 ( nは自然数) の周波数の受信搬送波及 び第 1送信搬送波を発生する一方、 その受信周波数の 4 n分の 1の周波 数と送信周波数の差分値に相当する周波数の第 2送信搬送波を発生する 搬送波発生手段と、 上記搬送波発生手段が発生する受信搬送波を受信波 に混合して受信信号を出力する受信手段と、 上記搬送波発生手段が発生 する第 1送信搬送波を 2 n分周し、 その 2 n分周した第 1送信搬送波を 送信信号に混合して変調波を出力する変調手段と、 上記搬送波発生手段 が発生する第 2送信搬送波を上記変調手段が出力する変調波に混合して 送信波を出力する送信手段とを備えた送受信装置。
1 2 . 搬送波発生手段は、 受信周波数の 2 n分の 1の周波数信号を受信 搬送波及び第 1送信搬送波として発生することを特徴とする請求の範囲 第 1 1項記載の送受信装置。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7006814B2 (en) 2000-06-08 2006-02-28 Nec Corporation Direct conversion receiver and transceiver

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020127992A1 (en) * 2001-03-08 2002-09-12 Fransis Bert L. Wideband local oscillator architecture
GB0106696D0 (en) * 2001-03-17 2001-05-09 Koninl Philips Electronics Nv Radio transceiver
FR2836308B1 (fr) * 2002-02-19 2004-04-02 Coronis Systems Dispositif de transmission de donnees par radiofrequence
US7107024B2 (en) * 2003-07-01 2006-09-12 Visteon Global Technologies, Inc. FM modulator output control during turn on
CN101444023B (zh) * 2006-05-11 2013-10-23 日本电气株式会社 发射设备、接收设备、广播接收系统和通信方法
TWI508429B (zh) * 2012-07-24 2015-11-11 Mstar Semiconductor Inc 本地振盪源產生器與相關通訊系統及本地振盪源產生方法
CN103580652B (zh) * 2012-08-07 2016-08-31 晨星软件研发(深圳)有限公司 本地振荡源产生器与相关通信系统及本地振荡源产生方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5854740A (ja) * 1981-09-28 1983-03-31 Nec Corp 周波数シンセサイザ
JPH0626329U (ja) * 1992-09-02 1994-04-08 株式会社田村電機製作所 無線装置
JPH1098409A (ja) * 1996-09-20 1998-04-14 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線回路

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4720688A (en) * 1985-05-15 1988-01-19 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Frequency synthesizer
US4839603A (en) * 1987-09-24 1989-06-13 Unisys Corporation Multiple-loop microwave frequency synthesizer using two phase lockloops
JPH0626329A (ja) 1992-04-27 1994-02-01 Hino Motors Ltd 触媒コンバータおよび排ガス浄化装置
SE502599C2 (sv) * 1993-09-09 1995-11-20 Ericsson Ge Mobile Communicat Sätt och anordning vid en homodynmottagare för att minimera läckage av störsignaler
US6115586A (en) * 1997-05-30 2000-09-05 Integrated Circuit Systems, Inc. Multiple loop radio frequency synthesizer
AUPP261898A0 (en) * 1998-03-27 1998-04-23 Victoria University Of Technology Dc offset and im2 removal in direct conversion receivers

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5854740A (ja) * 1981-09-28 1983-03-31 Nec Corp 周波数シンセサイザ
JPH0626329U (ja) * 1992-09-02 1994-04-08 株式会社田村電機製作所 無線装置
JPH1098409A (ja) * 1996-09-20 1998-04-14 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線回路

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7006814B2 (en) 2000-06-08 2006-02-28 Nec Corporation Direct conversion receiver and transceiver

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