WO2005043895A1 - アナログ/デジタル共用フロントエンドモジュール - Google Patents

アナログ/デジタル共用フロントエンドモジュール Download PDF

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Hideyuki Okuma
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Sanyo Electric Co., Ltd.
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Definitions

  • the present invention relates to an analog digital front end module capable of receiving analog television broadcasting and digital television broadcasting.
  • a new digital television broadcasting has started, and for the time being, analog television broadcasting and digital television broadcasting will be transmitted simultaneously.
  • digital television broadcasting is transmitted at a lower transmission power than analog television broadcasting, so that digital television broadcasting does not adversely affect analog television broadcasting. It is transmitted using a channel during analog television broadcasting. Therefore, a digital broadcast receiver is required to have not only sensitivity when receiving a weak electric field but also characteristics that can withstand interference from an adjacent channel. , ——
  • an analog demodulator and digital demodulator are provided in a single receiving circuit.
  • an analog Z digital shared front-end module that can receive both analog and digital television broadcasts.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. H11-988426
  • Patent Literature 2 Japanese Patent Application Laid-Open No. Hei 11-2-6 1913
  • Patent Document 3 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2000-59097 Patent Document 4. JP-A-2003-204274
  • the analog Z digital shared front-end module shown in Fig. 2 is a tuner section (17) that should perform channel selection processing on the high-frequency signal received by the antenna (1), and outputs from the tuner section (17). And a demodulation unit (21) for processing the intermediate frequency signal.
  • the analog / digital switching switches (4) and (19) constituting the demodulation unit (21) are connected to the analog demodulator (5).
  • the analog switch z digital switching switch (4) ⁇ 9) is switched to the digital demodulator (6) side.
  • the high-frequency signal received by the antenna (1) passes through a first band-pass filter (8), a high-frequency amplifier (9), a second bandpass filter (10), and is supplied to a frequency conversion circuit (18). Conversion is performed.
  • the intermediate frequency signal output from the tuner section (17) passes through the elastic surface wave filter (3), the analog / digital switch (4), and then to the analog demodulator (5) or digital demodulator (6). It is supplied and demodulated.
  • the output signal of the analog demodulator (5) is supplied as a high frequency gain control (RF AGC) signal to the high frequency amplifier (9) of the tuner section (17), and the high frequency amplifier (9) Is controlled.
  • the output signal of the digital demodulator (6) is supplied to the high-frequency amplifier (9) of the tuner (17) as a high-frequency gain control (RF AGC) signal. The gain is controlled.
  • the gain control (AGC) of the high-frequency amplifier (9) is performed based on the intermediate frequency signal that has passed through the narrow-band surface acoustic wave filter (3). Therefore, accurate AGC control for the desired wave is realized.
  • the analog / digital shared front-end module shown in Fig. 3 consists of a tuner section (2) that should perform tuning processing on the high-frequency signal received by the antenna (1), and an intermediate-frequency signal output from the tuner section (2). And a demodulation unit (20) for processing analog signals.
  • the analog Z-digital switching switch (4) constituting the demodulation unit (20) has While receiving the digital broadcast, the analog Z digital switch (4) is switched to the digital demodulator (6) while the digital demodulator (5) is switched.
  • the high-frequency signal received by the antenna (1) passes through a first band-pass filter (8), a high-frequency amplifier (9), a second band-pass filter (10), and is supplied to a frequency conversion circuit (11). The frequency conversion is performed.
  • the intermediate frequency signal output from the tuner section (2) passes through an elastic surface wave filter (3), an analog / digital switch (4), and then to an analog demodulator (5) or a digital demodulator (6). It is supplied and demodulated.
  • the output signal of the AGC signal detection circuit (15) connected to the output terminal of the intermediate frequency amplifier (14) constituting the frequency conversion circuit (11) high-frequency gain control (RFAGC) signal is supplied to the high-frequency amplifier (9), and the gain of the high-frequency amplifier (9) is controlled.
  • RAGC high-frequency gain control
  • the gain control (AGC) of the high-frequency amplifier (9) is performed based on the intermediate-frequency signal that has been subjected to frequency conversion through the broadband band-pass filter (10). Therefore, if there is an interfering signal at a higher level than the desired signal in the adjacent channel, control is performed to detect the interfering signal and reduce the gain of the high-frequency amplifier (9). As a result, the frequency conversion is performed. Since the level of the signal input to the mixer (13) and the intermediate frequency amplifier (14) constituting the circuit (11) decreases, there is no possibility that the saturation level of the mixer (13) or the intermediate frequency amplifier (14) will be exceeded. The distortion characteristics are advantageous.
  • an object of the present invention is to reduce the SZN ratio, which is a problem in analog broadcasting, and to be a problem when digital broadcasting starts, regardless of whether the broadcast to be received is analog broadcasting or digital broadcasting. It is an object of the present invention to provide an analog / digital shared front end module having both good distortion characteristics.
  • An analog / digital shared front-end module includes a high-frequency amplifier (9) for amplifying a high-frequency signal received by an antenna (1), and an intermediate-frequency signal by performing frequency conversion on an output signal of the high-frequency amplifier (9).
  • An analog demodulator for receiving analog television broadcasting (5), a digital demodulator for receiving digital television broadcasting (6), and an analog demodulator (5) for outputting the output signal of the frequency converting circuit.
  • digital / demodulator (6) for controlling the gain of the high-frequency amplifier (9) according to the gain control signal obtained from the analog demodulator (5) when receiving the analog broadcast.
  • the gain of the high-frequency amplifier (9) depends on the gain control signal generated from the output signal of the frequency conversion circuit. And and means switching the gain control to control.
  • a wide band filter is interposed between the high frequency amplifier (9) and the frequency conversion circuit, and a narrow band filter is interposed between the frequency conversion circuit and the analog / digital switching means. Intervening.
  • the frequency conversion circuit includes an intermediate frequency amplifier (14) for amplifying the intermediate frequency signal subjected to the frequency conversion.
  • the gain control signal is obtained from the output signal of the intermediate frequency amplifier (14). It is created and provided for gain control of the high-frequency amplifier (9) by gain control switching means.
  • the gain control switching means switches a gain control signal generated from an output signal of the frequency conversion circuit and a gain control signal obtained from the analog demodulator (5) and supplies the signal to the high-frequency amplifier (9). It is constituted by a changeover switch (7).
  • the analog Z digital switching means when analog broadcasting is received, the analog Z digital switching means is switched to the analog demodulator (5) side and the output of the frequency conversion circuit is output. The signal is supplied to an analog demodulator (5). Further, the gain control switching means is switched to the analog demodulator (5), and the gain of the high frequency amplifier (9) is controlled according to the gain control signal obtained from the analog demodulator (5).
  • gain control (AGC) of the high-frequency amplifier (9) is performed based on the level of the desired wave (intermediate frequency signal), and AGC with high accuracy for the desired wave is realized.
  • AGC gain control
  • AGC is applied based on the level of the desired signal.Therefore, as the level of the interfering signal increases, the distortion characteristics in the frequency conversion circuit may increase. Deterioration will occur, but the digital broadcast signal, which is an obstruction during analog broadcast reception, is held at a lower level than the analog broadcast signal, so that the distortion characteristics do not deteriorate.
  • the signal is switched to the (6) side, and the output signal of the frequency conversion circuit is supplied to the digital demodulator (6). Further, the gain control switching means is switched to the frequency conversion circuit side, and the gain of the high frequency amplifier (9) is controlled in accordance with the frequency control and the gain control signal generated from the output signal of the circuit. As a result, the gain control (AGC) of the high-frequency amplifier (9) is performed based on the intermediate frequency signal including the interfering wave present in the adjacent channel. If there is, the control circuit lowers the gain of the high-frequency amplifier (9) by detecting the interference wave and lowers the level of the signal input to the frequency conversion circuit, so that the distortion characteristic of the frequency conversion circuit is advantageous. It becomes something.
  • AGC is applied based on the level of the interfering signal.Therefore, when the signal level of the desired signal decreases, the SZN characteristics deteriorate. Since digital broadcast signals are less susceptible to noise, the picture quality does not degrade due to slight deterioration of the SZN characteristic.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an analog / digital shared frontend module according to the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of a conventional analog / digital shared front-end module.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of another conventional analog / digital shared front-end module.
  • an analog Z digital shared front-end module includes a tuner section (2) for processing a high-frequency signal received by an antenna (1) and a tuner section (2).
  • a demodulation unit (20) for processing the output intermediate frequency signal is provided.
  • the analog Z digital switching switch (4) constituting the demodulation unit (20) is connected to the analog demodulator (5).
  • the analog / digital switch (4) is switched to the digital demodulator (6).
  • the high-frequency signal received by the antenna (1) passes through a first band-pass filter (8), which is an RF filter, a high-frequency amplifier (9), and a second bandpass filter (10), which is an RF filter, and is frequency-converted.
  • the frequency conversion circuit (11) includes a local oscillator (12) and a mixer (13), and an intermediate frequency bandpass filter (16), which is an IF filter, is provided between the mixer 3) and the intermediate frequency amplifier (14). Intervening.
  • An output terminal of the intermediate frequency amplifier (14) of the frequency conversion circuit (11) is connected to an AGC signal detection circuit (15).
  • the intermediate frequency signal output from the tuner section (2) is supplied to an analog demodulator (5) or a digital demodulator (6) via a surface acoustic wave filter (3), an analog / digital switching switch (4). Then, demodulation processing is performed.
  • the surface acoustic wave filter (3) is composed of the second bandpass filter (10) and the intermediate frequency bandpass filter that constitute the tuner section (2). It has a narrower passband than the filter (16) and selectively separates only the desired wave.
  • the output terminal of the AGC signal detection circuit (15) and the output terminal of the analog demodulator (5) are connected to the two input terminals of the AGC signal switching switch (7), respectively, and are selected by the switch (7).
  • the resulting signal is supplied to a high frequency amplifier (9) as a high frequency gain control (RFAGC) signal. .
  • RAGC high frequency gain control
  • the analog / digital switch (4) is switched to the analog demodulator (5) and the output signal of the surface acoustic wave filter (3) is converted to the analog demodulator (5). ). Also, the AGC signal switching switch (7) is switched to the analog demodulator (5), and the gain of the high frequency amplifier (9) is controlled according to the AGC signal obtained from the analog demodulator (5). .
  • gain 1 control (AGC) of the high-frequency amplifier (9) is performed based on the level of the desired wave, and AGC with high accuracy for the desired wave is realized. Also, since the level of the desired wave is maintained at the optimum value by the AGC, a high SZN characteristic can be obtained. Note that if there is an interfering signal at a higher level than the desired signal in the adjacent channel, AGC is applied based on the signal level of the desired signal, and the signal of the desired signal is clipped to the optimum value. When the level of the interfering wave increases, the mixer ⁇ 3) and the intermediate frequency amplifier
  • the distortion characteristics of (14) will deteriorate, the level of digital broadcast signals, which can be a hindrance when receiving analog broadcasts, is lower than that of analog broadcast signals.
  • the distortion characteristic of (14) hardly deteriorates.
  • the analog / digital switch (4) is switched to the digital demodulator (6), and the output signal of the surface acoustic wave filter (3) is supplied to the digital demodulator (6).
  • the AGC signal switching switch (7) is switched to the frequency conversion circuit (11), and the gain of the high frequency amplifier (9) is controlled according to the output signal of the AGC signal detection circuit (15).
  • the gain control (AGC) of the high-frequency amplifier (9) is performed based on the intermediate frequency signal including the interfering wave present in the adjacent channel, so that the adjacent channel is more than the desired wave. If a high-level interference wave is present, control is performed to detect the interference wave and reduce the gain of the high-frequency amplifier (9), and the level of the signal input to the frequency conversion circuit (11) is reduced. Therefore, the distortion characteristics of the mixer (13) and the intermediate frequency amplifier (14) are advantageous.
  • AGC is applied based on the level of the interfering signal, and the level of the interfering signal is clipped to the optimum value.
  • the optimal AGC detection method is selected according to whether the broadcast to be received is an analog broadcast or a digital broadcast. Good distortion characteristics and SZN characteristics can be obtained in both digital broadcasting and digital broadcasting.
  • the optimal AGC detection method is selected according to whether the broadcast to be received is an analog broadcast or a digital broadcast. In both cases, good distortion characteristics and SZN characteristics can be obtained.

Abstract

本発明に係るアナログ/デジタル共用フロントエンドモジュールは、アンテナ1によって受信された高周波信号を増幅する高周波増幅器9と、高周波増幅器9の出力信号に周波数変換を施して中間周波信号を出力する周波数変換回路11と、アナログ復調器5と、デジタル復調器6と、周波数変換回路11の出力信号をアナログ復調器5又はデジタル復調器6に切り替え供給するアナログ/デジタル切替えスイッチ4と、アナログ放送受信時にはアナログ復調器5から得られるゲイン制御信号に応じて高周波増幅器9のゲインを制御する一方、デジタル放送受信時には周波数変換回路11の出力信号から作成されるゲイン制御信号に応じて高周波増幅器9のゲインを制御するためのAGC信号切替えスイッチ7とを具えている。

Description

明 細 アナ口グ zデジタル共用フロントエンドモジュール 技術分野
本発明は、 アナログテレビジョン放送とデジタルテレビジョン放送を受信すること が可能なアナ口グ デジタル共用フロントエンドモジュールに関するものである。 背景技術
現行のアナログテレビジョン放送に加えて、新たにデジタルテレビジョン放送が開 始され、 当分の期間は、 アナログテレビジョン放送とデジタルテレビジョン放送が同 時に送信されることになつている。 この期間は、 デジタルテレビジョン放送がアナ口 グテレビジョン放送に悪影響を与えることがない様、 デジタルテレビジョン放送は、 アナログテレビジョン放送よりも送信電力を落として送信され、或いはアナログテレ ビジョン放送とアナログテレビジョン放送の間のチャンネルを利用して送信される。 従って、 デジタル放送受信機としては、 弱電界受信時の感度と共に、 隣接チャンネル からの妨害に耐え得る特性が要求される。 , ——
又、 製品の価格や大きさの面からも、 アナログ受信用チューナとデジタル受信用チ ユーナを別個に装備するのではなく、 1つの受信回路内にアナログ復調器とデジタル 復調器を装備して、アナログテレビジョン放送とデジタルテレビジョン放送の両方を 受信することが出来る、 アナログ Zデジタル共用フロントエンドモジュールに対する 要求が高まっている。
そこで、種々のアナ口グ /デジタル共用フロントエンドモジユールが提案されてい る(特許文献 1〜 4参照)。
特許文献 1 . 特開平 1 1一 9 8 4 2 6号公報
特許文献 2 . 特開平 1 1—2 6 1 9 1 3号公報
特許文献 3 . 特開 2 0 0 0— 5 9 7 0 7号公報 特許文献 4. 特開 2003— 204274号公報
例えば、 図 2に示すアナログ Zデジタル共用フロントエンドモジュールは、 アンテ ナ(1)によって受信された高周波信号に選局処理を施すべきチューナ部(17)と、チュ ーナ部(17)から出力される中間周波信号を処理すべき復調部 (21)とを具えており、 ァ ナログ放送受信時には、 復調部(21)を構成するアナログ /デジタル切替えスィッチ (4) (19)がアナログ復調器(5)側へ切り替えられる一方、 デジタル放送受信時には、 アナ口グ zデジタル切替えスィツチ( 4 ) α 9)がデジタル復調器( 6 )側へ切り替えら れる。
アンテナ(1)によって受信された高周波信号は、 第 1バンドパスフィルター(8)、 高周波増幅器 (9)、第 2パンドバスフィルター (10)を経て、周波数変換回路 (18)に供給 されて、 周波数変換が施される。 チューナ部 (17)から出力される中間周波信号は、 弾 性表面波フィル夕一(3)、 アナログ /デジタル切替えスィッチ(4)を経て、 アナログ 復調器(5)又はデジタル復調器(6)へ供給されて、 復調処理が施される。
そして、 アナログ放送受信時には、 アナログ復調器(5),の出力信号が高周波ゲイン 制御 (RF AGC)信号として、 チューナ部 (17)の高周波増幅器 (9)へ供給されて、 高 周波増幅器 (9)のゲインが制御される。 又、 デジタル放送受信時には、 デジタル復調 器 (6)の出力信号が高周波ゲイン制御 (RF AGC)信号として、 チューナ部 (17)の高 周波増幅器(9)へ供給されて、 高周波増幅器 (9)のゲインが制御される。
図 2に示すアナログ/デジタル共用フロントェンドモジュールによれば、狭帯域の 弾性表面波フィルター(3)を通過した中間周波信号に基づいて高周波増幅器 (9)のゲ イン制御 (AG C)が行なわれるので、 希望波に対して精度の良い AGC制御が実現さ れる。
図 3に示すアナログ /デジタル共用フロントエンドモジュールは、 アンテナ(1)に よって受信された高周波信号に選局処理を施すべきチューナ部(2)と、 チューナ部 ( 2 )から出力される中間周波信号を処理すべき復調部 (20)とを具えており、 アナログ 放送受信時には、 復調部 (20)を構成するアナログ Zデジタル切替えスィツチ (4)がァ ナログ復調器(5 )側へ切り替えられる一方、 デジタル放送受信時には、 アナログ Zデ ジタル切替えスィッチ (4)がデジタル復調器(6)側へ切り替えられる。
アンテナ(1 )によって受信された高周波信号は、 第 1バンドパスフィルター(8)、 高周波増幅器 ( 9 )、第 2バンドバスフィル夕一 (10)を経て、周波数変換回路 (11)に供給 されて、 周波数変換が施される。 チューナ部(2)から出力される中間周波信号は、 弾 性表面波フィルター(3 )、 アナログ/デジタル切替えスィッチ (4)を経て、 アナログ 復調器( 5 )又はデジ夕ル復調器 ( 6 )へ供給されて、 復調処理が施される。
そして、 アナログ放送受信時又はデジタル放送受信時には、 周波数変換回路 (11)を 構成する中間周波増幅器 (14)の出力端に接続された AG C信号検出回路 (15)の出力信 号 (高周波ゲイン制御 (R F A G C)信号)が、 高周波増幅器(9)へ供給されて、 高周波 増幅器 ( 9)のゲインが制御される。
図 3に示すアナログ/デジタル共用フロントエンドモジュールによれば、広帯域の バンドバスフィルター (10)を経て周波数変換の施された中間周波信号に基づいて、 高 周波増幅器(9 )のゲイン制御 (A G C)が行なわれるので、 隣接チャンネルに希望波よ りも高レベルの妨害波が存在する場合、 該妨害波を検知して高周波増幅器(9)のゲイ ンを下げる制御が行なわれ、 その結果、 周波数変換回路 (11)を構成するミキサー (13) や中間周波増幅器 (14)に入力される信号のレベルが低下するので、 ミキサー (13)や中 間周波増幅器 (14)の飽和レベルを越える虞がなく、 歪特性が有利となる。
しかしながら、 図 2に示すアナ口グ Zデジ夕ル共用フロントエンドモジュールにお いては、 隣接チヤンネルに希望波よりも高レベルの妨害波が存在する場合、 希望波の レベルを基準として AG Cが掛かるため、妨害波のレベルがミキサー(13)や中間周波 増幅器 (14)の飽和レベルを越える虞があり、 これによつてミキサー(13)や中間周波増 幅器 4)の歪み特性が悪化する問題がある。
一方、 図 3に示すアナログ/デジタル共用フロントエンドモジュールにおいては、 隣接チヤンネルに希望波よりも高レベルの妨害波が存在する場合、該妨害波が検知さ れて AG Cが掛かるので、 希望波の信号レベルが低下し、 S ZN特性が悪化する問題 がある。
そこで本発明の目的は、受信すべき放送がアナログ放送であるかデジタル放送であ るかに拘わらず、 アナログ放送で問題とされている S ZN比の低下とデジタル放送開 始時に問題とされている歪み特性とが共に良好なアナ口グ /デジタル共用フロント エンドモジュールを提供することである。
発明の開示
本発明に係るアナログ/デジタル共用フロントエンドモジュールは、アンテナ(1 ) によって受信された高周波信号を増幅する高周波増幅器(9 )と、高周波増幅器(9 )の 出力信号に周波数変換を施して中間周波信号を出力する周波数変換回路と、 アナログ テレビジョン放送受信用のアナログ復調器(5 )と、デジタルテレビジョン放送受信用 のデジタル復調器( 6 )と、周波数変換回路の出力信号をアナログ復調器( 5 )又はデジ タル復調器( 6 )に切り替え供給するアナログ/デジタル切替え手段と、アナログ放送 受信時にはアナログ復調器( 5 )から得られるゲイン制御信号に応じて高周波増幅器 ( 9 )のゲインを制御する一方、デジタル放送受信時には周波数変換回路の出力信号か ら作成されるゲイン制御信号に応じて高周波増幅器(9 )のゲインを制御するゲイン 制御切替え手段とを具えている。
具体的には、高周波増幅器(9 )と周波数変換回路の間には広帯域のフィルターが介 在し、周波数変換回路とアナ口グ /デジタル切替え手段との.間には狭帯域のフィル夕 —が介在している。
又、 周波数変換回路は、 周波数変換が施された中間周波信号を増幅する中間周波増 幅器 (14)を具え、 デジタル放送受信時には、 中間周波増幅器 (14)の出力信号からゲイ ン制御信号が作成されて、ゲイン制御切替え手段により高周波増幅器( 9 )のゲイン制 御に供される。
更に、 ゲイン制御切替え手段は、 周波数変換回路の出力信号から作成されるゲイン 制御信号とアナ口グ復調器( 5 )から得られるゲイン制御信号を切り替えて高周波増 幅器( 9 )へ供給する信号切替えスイッチ( 7 )によつて構成されている。 上記本発明のアナ口グ /デジ夕ル共用フロントエンドモジュールにおいて、アナ口 グ放送受信時には、 アナログ Zデジタル切替え手段がアナ口グ復調器( 5 )側に切り替 えられて、 周波数変換回路の出力信号がアナログ復調器(5 )に供給される。 又、 ゲイ ン制御切替え手段がアナログ復調器( 5 )側に切り替えられて、 アナログ復調器( 5 )か ら得られるゲイン制御信号に応じて高周波増幅器(9 )のゲインが制御される。
この結果、希望波(中間周波信号)のレベルに基づいて高周波増幅器(9 )のゲイン制 御( A G C )が行なわれることとなり、希望波に対して精度の良い A G Cが実現される。 尚、 隣接チャンネルに希望波よりも高レベルの妨害波が存在する場合、 希望波のレ ベルを基準として A G Cが掛かるため、 妨害波のレベルが高くなつて、 周波数変換回 路内の歪み特性が悪化することになるが、 アナログ放送受信時において、 妨害となる デジタル放送信号はアナログ放送信号よりもレベルが低く押えられているので、歪み 特性が悪化することはない。
一方、 デジタル放送受信時には、 アナログ デジタル切替え手段がデジタル復調器
( 6 )側に切り替えられて、 周波数変換回路の出力信号がデジタル復調器 ( 6 )に供給さ れる。 又、 ゲイン制御切替え手段が周波数変換回路側に切り替えられて、 周波数変換 、回路の出力信号から作成されるゲイン制御信号に応じて高周波増幅器 ( 9 )のゲインが 制御される。 この結果、 隣接チャンネルに存在する妨害波を含む中間周波信号に基づ いて高周波増幅器( 9 )のゲイン制御 (A G C)が行なわれるので、 隣接チヤンネルに希 , 望波よりも高レベルの妨害波が存在する場合には、該妨害波を検知して高周波増幅器 ( 9 )のゲインを下げる制御が行なわれ、 周波数変換回路へ入力される信号のレベルが 低下するので、 周波数変換回路の歪特性は有利なものとなる。
尚、 隣接チャンネルに希望波よりも高レベルの妨害波が存在する場合は、 妨害波の レベルを基準として A G Cが掛かるため、希望波の信号レベルが低くなつて S ZN特 性が悪化するが、 デジタル放送信号はノイズの影響を受け難いため、 S ZN特性の多 少の悪化によつて画質が低下することはない。
図面の簡単な説明 図 1は、本発明に係るアナログノデジタル共用フロントェンドモジュールの構成を 示すブロック図である。
図 2は、従来のアナログ/デジタル共用フロントエンドモジュールの構成を示すブ ロック図である。
図 3は、従来の他のアナログ /デジタル共用フロントエンドモジュールの構成を示 すブロック図である。
発明を実施するための最良の形態
以下、本発明のアナログ デジタル共用フロントエンドモジュールの実施形態につ き, 図面に沿って具体的に説明する。
本発明に係るアナログ Zデジタル共用フロントエンドモジュールは、図 1に示す如 く、 アンテナ(1 )によって受信された高周波信号を処理すべきチューナ部(2 )と、 チ ュ一ナ部( 2 )から出力される中間周波信号を処理すべき復調部 (20)とを具えており、 アナログ放送受信時には、復調部 (20)を構成するアナログ Zデジタル切替えスィツチ (4)がアナログ復調器(5 )側へ切り替えられる一方、 デジタル放送受信時には、 アナ 口グ /デジタル切替えスィツチ( 4 )がデジタル復調器( 6 )側へ切り替えられる。 アンテナ( 1 )によって受信された高周波信号は、 R Fフィルタ一である第 1バンド パスフィルター(8 )、 高周波増幅器(9 )、 R Fフィル夕一である第 2パンドバスフィ ルター(10)を経て、 周波数変換回路 (11)に供給される。 周波数変換回路(11)は、 局部 '発振器 (12)とミキサー(13)を具え、 ミキサー 3)と中間周波増幅器 (14)の間には I F フィルタ一である中間周波バンドパスフィルター(16)が介在している。
又、 周波数変換回路(11)の中間周波増幅器 (14)の出力端には、 A G C信号検出回路 (15)が接続されている。 ,
チューナ部(2 )から出力される中間周波信号は、 弾性表面波フィルタ一(3 )、 アナ ログ デジタル切替えスィッチ(4)を経て、 アナログ復調器(5 )又はデジタル復調器 ( 6 )へ供給されて、 復調処理が施される。 ここで、 弹性表面波フィルター(3 )は、 チ ユーナ部(2 )を構成する第 2パンドバスフィルター(10)や中間周波バンドパスフィ ルター(16)よりも狭い通過帯域を有し、 希望波のみを選択分離するものである。
AG C信号検出回路(15)の出力端とアナログ復調器(5)の出力端は AG C信号切 替えスィッチ(7)の 2つの入力端子にそれぞれ接続されて、該スィッチ( 7 )によって 選択された信号が高周波ゲイン制御(R F A G C)信号として高周波増幅器( 9 )へ供 糸合される。 .
アナ口グ放送受信時には、 アナ口グ /デジ夕ル切替えスイッチ(4)がアナ口グ復調 器( 5 )側に切り替えられて、弾性表面波フィルター(3)の出力信号がアナログ復調器 (5)に供給される。 又、 AGC信号切替えスィッチ(7)がアナログ復調器(5)側に切 り替えられて、 アナログ復調器(5)から得られる AG C信号に応じて高周波増幅器 (9)のゲインが制御される。
この結果、希望波のレベルに基づいて高周波増幅器( 9 )のゲイン 1御(A G C)が行 なわれることとなり、 希望波に対して精度の良い AGCが実現される。 又、 AGCに よつて希望波のレベルが最適値に維持されるので、 高い S ZN特性が得られる。 尚、 隣接チャンネルに希望波よりも高レベルの妨害波が存在する場合には、 希望波 の信号レベルを基準として AGCが掛かり、希望波の信号.レベルが最適値にクリップ されるため、 相対的に妨害波のレベルが高くなつて、 ミキサー α3)や中間周波増幅器
(14)の歪み特性が悪化することになるが、 アナログ放送受信時において、 妨害となる デジタル放送信号はアナログ放送信号よりもレベルが低く抑えられているので、 ミキ サー(13)や中間周波増幅器(14)の歪み特性が悪化することは殆どない。
一方、 デジタル放送受信時には、 アナログ Ζデジタル切替えスィッチ(4)がデジ夕 ル復調器( 6 )側に切り替えられて、弾性表面波フィルター( 3 )の出力信号がデジタル 復調器(6)に供給される。 又、 AGC信号切替えスィッチ(7)が周波数変換回路 (11) 側に切り替えられて、 AGC信号検出回路(15)の出力信号に応じて高周波増幅器(9) のゲインが制御される。
この結果、隣接チャンネルに存在する妨害波を含む中間周波信号に基づいて高周波 増幅器( 9 )のゲイン制御( A G C)が行なわれるので、隣接チヤンネルに希望波よりも 高レベルの妨害波が存在する場合には、該妨害波を検知して高周波増幅器 ( 9 )のゲイ ンを下げる制御が行なわれ、周波数変換回路(11)へ入力される信号のレベルが低下す るので、 ミキサー(13)や中間周波増幅器(14)の歪特性は有利なものとなる。
尚、 隣接チャンネルに希望波よりも高レベルの妨害波が存在する場合は、 妨害波の レベルを基準として A G Cが掛かり、妨害波のレベルが最適値にクリップされるため、 相対的に希望波の信号レベルが低くなつて S ZN特性が悪化するが、デジタル放送信 号はノイズの影響を受け難いため、 S ZN特性の多少の悪化によって画質が低下する ことはない。
上述の如く、本発明に係るアナログ デジタル共用フロントエンドモジュールによ れば、受信すべき放送がアナログ放送であるかデジタル放送であるかに応じて最適な A G C検波方式が選択されるので、アナログ放送とデジタル放送の両方で良好な歪み 特性と S ZN特性を得ることが出来る。
産業上の利用可能性
本発明に係るアナログ Zデジタル共用フロントエンドモジュールによれば、受信す べき放送がアナログ放送であるかデジタル放送であるかに応じて最適な A G C検波 方式が選択されるので、 アナログ放送とデジタル放送の両方で良好な歪み特性と S Z N特性を得ることが出来る。

Claims

請求の範囲
1 . チナログテレビジョン放送とデジタルテレビジョン放送を受信することが可能な アナログ デジタル共用フロントェンドモジュールにおいて、 アンテナ( 1 )によ つて受信された高周波信号を増幅する高周波増幅器(9 )と、高周波増幅器(9 )の 出力信号に周波数変換を施して中間周波信号を出力する周波数変換回路と、 アナ 口グテレビジョン放送受信用のアナログ復調器( 5 )と、デジタルテレビジョン放 送受信用のデジタル復調器(6 )と、周波数変換回路の出力信号をアナログ復調器 ( 5 )又はデジタル復調器( 6 )に切り替え供給するアナ口グノデジタル切替え手 段と、アナ口グ放送受信時にはアナ口グ復調器( 5 )から得られるゲイン制御信号 に応じて高周波増幅器(9 )のゲインを制御する一方、デジタル放送受信時には周 波数変換回路の出力信号から作成されるゲイン制御信号に応じて高周波増幅器 ( 9 )のゲインを制御するゲイン制御切替え手段とを具えたことを特徴とするァ ナログ/デジタル共用フロントェンドモジュール。
2 . 周波増幅器(9 )と周波数変換回路の間には広帯域の R Fフィルターが介在し、 周 波数変換回路とアナログ デジタル切替え手段との間には、前記 R Fフィルタ一 よりも狭帯域の I Fフィルターが介在している請求項 1に記載のアナログ デ ジタル共用フロントエンドモジュール。
3 . 周数変換回路は、 周波数変換が施された中間周波信号を増幅する中間周波増幅器 (14)を具え、 デジタル放送受信時には、 中間周波増幅器(14)の出力信号が検知さ れ、該出力信号がゲイン制御切替え手段により選択されて高周波増幅器( 9 )のゲ イン制御に供される請求項 1又は請求項 2に.記載のアナログ/デジタル共用フ ロントエンドモジュール。
4. ゲイン制御切替え手段は、 周波数変換回路の出力信号から作成されるゲイン制御 信号とアナログ復調器( 5 )から得られるゲイン制御信号とを切り替えて高周波 増幅器( 9 )へ供給する信号切替えスィツチ( 7 )によつて構成されている請求項 1乃至請求項 3の何れかに記載のアナログ Zデジタル共用フロントエンドモジ ユール。
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