WO2006106968A1 - ノイズ抑圧回路 - Google Patents

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WO2006106968A1
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noise
mixer
frequency
sifa
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Inventor
Tetsuya Yamada
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Pioneer Corporation
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/08Modifications for reducing interference; Modifications for reducing effects due to line faults ; Receiver end arrangements for detecting or overcoming line faults
    • 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
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/10Means associated with receiver for limiting or suppressing noise or interference
    • H04B1/12Neutralising, balancing, or compensation arrangements

Definitions

  • the present invention relates to a noise suppression circuit that suppresses noise mixed in a received signal such as AM broadcast.
  • AM waves such as AM broadcasts
  • external noise such as pulse noise
  • a noise suppression circuit is provided in order to improve performance against noise and interference.
  • Fig. 1 (a) is a block diagram showing the configuration of an AM broadcast receiver provided with a conventional noise suppression circuit
  • Fig. 1 (b) is a diagram for explaining the function of the noise suppression circuit. It is a waveform diagram.
  • this AM broadcast receiver uses a superheterodyne system, and generally includes a receiving antenna ANT, a front end 9, a mixer 2, an IF filter 3, an IF amplifier 4, and a local oscillator 5.
  • a noise suppression circuit formed by a noise detection circuit 6, a monostable multi-noiser 7 and a gate circuit 8 is provided.
  • the noise detection circuit 6 is supplied to the mixer 2 from the front end 9!
  • the RF signal SRF is input and mixed into the RF signal SRF to extract the noise component. And output as noise detection signal Snz.
  • the monostable multivibrator 7 shapes the noise detection signal Snz and outputs a rectangular wave-shaped gate signal Sgate indicating the above-described noise component generation period Tnz.
  • the gate circuit 8 is formed of a logic circuit that performs switching operation according to the logic value of the gate signal Sgate.
  • the gate signal Sgate is logic "L” (a noise component is mixed
  • the local signal OSC of the local oscillation frequency fc output from the local oscillator 5 is supplied to the mixer 2 and the gate signal Sgate is logic “H” (when noise components are mixed)
  • the local oscillation signal OSC is cut off, and a signal of a predetermined DC voltage is supplied to the mixer 2.
  • the gate circuit 8 has a noise component in the RF signal SRF.
  • the local oscillator signal OS C is supplied to the mixer 2 as the local oscillator signal SLo after gate processing according to the gate signal Sgate that is logic "L”, and the noise component is mixed into the RF signal SRF.
  • a DC voltage signal is supplied to the mixer 2 as a local oscillation signal SLo after the gate processing in accordance with the gate signal Sgate having a logic “H” level.
  • the mixer 2 mixes the RF signal SRF and the local signal SLo supplied via the gate circuit 8 to convert the frequency into an IF signal SIFa having an intermediate frequency, and outputs it.
  • 3 band-limits IF signal SIFa to IF signal SIFb within the maximum frequency deviation, and IF amplifier 4 amplifies IF signal SIFc as the desired signal and outputs it to the detector side.
  • the local oscillation signal OSC is directly supplied to the mixer 2 as the signal SLo. Normal frequency conversion is performed in 2 to generate the above-described IF signals SIFa, SIFb, and SIFc.
  • the noise suppression circuit detects a noise component mixed in the RF signal SRF
  • a DC voltage signal SLo is supplied to the mixer 2 instead of the local signal OSC.
  • the amplitude of the IF signals SIFa, SIFb, SIFc becomes the DC voltage level within the period corresponding to the noise component generation period Tnz. .
  • the conventional noise suppression circuit detects the noise component mixed in the RF signal SRF, it cuts off the local oscillation signal OSC. Therefore, the frequency components other than the local oscillation frequency fc (such as high-frequency components due to interruption) ) Signal SLo is supplied to the mixer 2. Therefore, the mixer 2 performs frequency conversion on the RF signal SRF not only at the local oscillation frequency fc but also at other frequencies, so that a new frequency becomes close to the center frequency of the IF signals SIFa, SIFb, and SIFc. Noise components may occur. For this reason, when the sound signal after detection and demodulation is played back with a sound power, etc., a sound with distortion is played back. There was a problem such as giving.
  • signals other than the local oscillation frequency fc of the signal SLo input to the mixer 2 are fl, f 2 to fn, the station frequency of the broadcast channel selected by the listener is fch, and the IF signals SIFa, SIFb, SI
  • the center frequency of the desired signal component of Fc is expressed as fo
  • the passband width of IF filter 3 for passing the desired signal component is expressed as BW
  • the frequency of the adjacent interfering wave is expressed as fg
  • a new noise component is generated at the position of fl ⁇ fg, f2-fg to fn ⁇ fg, and the frequency fl, f2 "'and the local frequency £ (*
  • a new noise component is generated at each frequency difference fl- fch, f2-fch.
  • noise suppression characteristic which is the ratio of the noise component (interfering signal) to the desired signal component, is degraded, and the IF signal SIF c is detected.
  • the present invention has been made in view of such conventional problems, and an object of the present invention is to provide a noise suppression circuit that performs noise suppression while reducing a sense of discomfort to the listener.
  • the invention according to claim 1 is a noise provided in a receiver having a mixer that outputs an AM wave obtained by frequency-converting an amplitude-modulated AM wave with an oscillation signal having a predetermined frequency.
  • a noise detection unit that detects noise mixed in the amplitude-modulated AM wave; and a noise generation period detected by the noise detection unit.
  • the invention according to claim 2 is the noise suppression circuit according to claim 1, further comprising a signal level detection means for detecting an average level of the frequency-converted AM wave output from the mixer. And the variable gain means for adjusting the interpolation signal to an amplitude equal to the average level detected by the signal level detection means.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a noise suppression circuit provided in a conventional receiver and a diagram for explaining functions.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of a noise suppression circuit according to an embodiment of the present invention and a diagram for explaining functions.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration of a noise suppression circuit according to an embodiment.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the configuration of a noise suppression circuit according to another embodiment.
  • FIG. 2 (a) is a block diagram showing the configuration of the noise suppression circuit of this embodiment.
  • the noise suppression circuit of the present embodiment is provided in a receiver that receives AM broadcasts.
  • the receiver uses a superheterodyne system, and has a reception antenna ANT, a front end 9, a mixer 10, an IF filter 11, an IF amplifier 12, and a local oscillator 13.
  • the noise suppression circuit includes a noise detection unit 14, a variable gain unit 15, a switching unit 16, a signal level detection unit 17, and an addition unit 18.
  • the noise detection unit 14 receives an RF signal SRF, which is an AM wave supplied from the front end 9 to the mixer 10, detects noise that is mixed into the RF signal SRF, and generates the noise.
  • a noise detection signal Snz composed of a logic signal indicating the period Tnz is generated and supplied to the local oscillator 13, the variable gain unit 15, and the switching unit 16.
  • the noise detection unit 14 supplies the noise detection signal Snz to the local oscillator 13 to output an oscillation signal Scar equal to the intermediate frequency from the local oscillator 13 during the noise generation period Tnz, and the noise detection signal Snz
  • the local oscillation signal SLo having the local oscillation frequency fc set to the frequency difference corresponding to the intermediate frequency with respect to the local frequency fch of the selected broadcast channel is output.
  • the variable gain unit 15 is formed of an attenuator or the like that inputs the oscillation signal Scar and the local oscillation signal SLo output from the local oscillator 13, and when the noise detection signal Snz is not supplied, the attenuation factor Is set to OdB, and the local signal SLo is output to the switching unit 16 as it is.
  • the noise detection signal Snz is supplied, the attenuation factor for the oscillation signal Scar is automatically adjusted according to the signal level detection signal Semv supplied from the signal level detection unit 17 during the noise generation period Tnz. As a result, the interpolation signal Scmp is generated and output to the switching unit 16 side.
  • variable gain unit 15 sets the attenuation rate to OdB when the noise detection unit 14 does not detect noise and does not output the noise detection signal Snz.
  • the variable gain unit 15 outputs the signal level detection signal Semv supplied from the signal level detection unit 17 at the start of the noise detection signal Snz.
  • Attenuation signal Scar is attenuated by maintaining the automatically adjusted attenuation rate until the noise generation period Tnz ends, and the attenuated interpolation signal Scmp is switched to the switching unit 16 side. Output to.
  • variable gain unit 15 is approximately equal to the average level of the signal component of the amplitude force F signal SIFb of the interpolation signal Scmp according to the signal level detection signal Semv.
  • the attenuation factor is automatically adjusted so that it becomes smaller.
  • the switching unit 16 is formed of an analog switch or the like, and is switched from the variable gain unit 15 by switching to the contact point b on the addition unit 18 side during the noise generation period Tnz indicated by the noise detection signal Snz. Is supplied to the adder 18.
  • the noise detection signal Snz is not supplied from the noise detection unit 14, that is, during the period other than the noise generation period Tnz, the local oscillation signal SLo from the variable gain unit 15 is changed by switching to the contact a on the mixer 10 side. Supply to mixer 10.
  • mixer 10 outputs an IF signal SIF a of an AM wave that has been frequency-converted to an intermediate frequency by mixing RF signal SRF and local signal SLo during periods other than the noise generation period Tnz.
  • a signal with a constant DC level is output as the IF signal SIFa.
  • the adding unit 18 has the interpolation signal Scmp supplied via the switching unit 16 during the noise generation period Tnz and the constant DC level from the mixer 10.
  • IF signal S IFa is added and IF signal SIFb after addition is output to IF filter 11 side.
  • the adder 18 adds the interpolation signal Scmp to the constant DC level, so that the signal component of the IF signal SIFb during the noise generation period Tnz is Output as interpolation signal Scmp.
  • the signal level detection unit 17 detects the average level of the signal component of the IF signal SIFb and supplies it to the variable gain unit 15 as the signal level detection signal Semv. Therefore, as described above, when the noise detection unit 14 detects noise mixed in the RF signal SRF and supplies the noise detection signal Snz to the variable gain unit 15, the variable gain unit 15 generates the signal level detection signal Semv.
  • the attenuation rate for the oscillation signal Scar is automatically adjusted according to the average level of the signal component of the IF signal SIFb indicated by, and the interpolated signal Scmp attenuated to an amplitude approximately equal to the average level is output.
  • the local oscillator 13 outputs a local oscillation signal SLo having a local oscillation frequency fc for receiving a broadcast program of the broadcast channel.
  • the attenuation factor of the variable gain section 15 is OdB
  • the switching section 16 is further connected to the contact a on the mixer 10 side.
  • the mixer 10 mixes the RF signal SRF and the local signal SLo, performs frequency conversion, and outputs the IF signal SIFa.
  • the IF filter 11 amplifies the IF amplifier 12 after removing unnecessary noise components such as adjacent interference waves by band-limiting the same IF signal SIFb as the IF signal SIFa supplied via the adder 18.
  • an IF signal SIFc as a desired signal is generated and supplied to a detector (not shown).
  • the noise suppression circuit of the present embodiment causes the receiver to perform a normal reception operation.
  • a noise detection signal Snz indicating the noise generation period Tnz is obtained.
  • the variable gain unit 15 automatically adjusts the attenuation rate according to the level of the signal level detection signal Semv, and the switching unit 16 switches and connects to the contact b on the addition unit 18 side. This generates noise.
  • the local oscillator signal SLo is not supplied to the mixer 10 as shown in FIG. 2 (d), and the interpolation signal Scmp as shown in FIG. Supplied.
  • the mixer 10 outputs a constant DC level IF signal SIFa, and the addition unit 18 adds the interpolation signal Scmp to the constant DC level IF signal SIFa.
  • the so-called interpolated IF signal SIFb with the waveform force shown in Fig. 2 (f) is generated and output.
  • the IF amplifier 12 amplifies the IF signal SIFc as a desired signal and supplies it to the detector and the like To do.
  • the detector AM-detects the IF signal SIFc the signal component composed of the interpolation signal Scmp becomes an unmodulated signal, and the original desired signal component to which the interpolation signal Scmp has not been added is a normal baseband signal. Become. For this reason, if the signal after detection is supplied to, for example, a speaker to generate a reproduced sound, a sound with less noise is generated, and a reproduced sound that does not feel uncomfortable for the listener is provided. can do.
  • the noise suppression circuit of the present embodiment when noise is mixed in the RF signal, the frequency conversion operation of the mixer 10 is substantially stopped and output from the mixer 10.
  • An IF signal SIFb interpolated with the interpolated signal Scmp is generated by adding the interpolated signal Scmp with a predetermined amplitude adjustment to the IF signal SIFa having a constant DC level.
  • the frequency conversion operation is merely stopped in the mixer during the noise generation period, so that a new noise component is generated in the IF signal from which the mixer power is also output.
  • the interpolation signal Scmp having the same frequency as the intermediate frequency subjected to the predetermined amplitude adjustment is used as the IF signal SIFa. Since the addition is performed, a waveform in which the original signal component of the IF signal SIFa and the added interpolation signal Scmp are continuously connected can be obtained, and generation of a new noise component can be prevented in advance. For this reason, the noise suppression circuit of this embodiment The path allows the receiver to reproduce a baseband signal with less noise and less sense of hearing than the conventional noise suppression circuit.
  • noise is suppressed by detecting noise mixed in the RF signal and adding an interpolation signal to the IF signal that is the output of the mixer. Similar noise suppression processing may be performed by detecting noise generated in other signal paths of the receiver.
  • a receiver having only one mixer as an intermediate frequency processing system and an IF filter is compared with a receiver having a configuration in which a plurality of stages of intermediate frequency processing systems are connected in cascade, instead of a receiver.
  • noise mixed in the IF signal frequency-converted by the intermediate frequency processing system on the upstream side is detected, and the above-mentioned interpolation signal is converted into the IF signal frequency-converted by the intermediate frequency processing system on the downstream side. Add the same interpolated signal and supply to the detector side.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of the noise suppression circuit of the present embodiment provided in the receiver that receives AM broadcast, and the same or corresponding parts as those in FIG. .
  • the receiver further includes an RF unit 9a having a resonance circuit that outputs an RF signal SRF in an AM broadcast band in synchronization with an AM broadcast wave received by a receiving antenna ANT, and a high-frequency amplifier circuit, and an RF signal SRF.
  • a front end 9 having a low-pass filter 9b that supplies the mixer 10 with an RF signal SRFa from which unnecessary high-frequency noise is removed as much as possible by limiting the band is provided.
  • the mixer 10 that converts the RF signal SRFa to the IF signal SIFa of the intermediate frequency, the IF filter 11 and the IF amplifier 12, and the mixer 19 as the second-stage intermediate frequency processing system.
  • a high frequency automatic gain control circuit 26 is provided for finely adjusting the reception sensitivity by detecting the level change of the RF signal SRFa and the IF signal SIFc and automatically adjusting the gain of the RF unit 9a.
  • the mixer 10 is provided to mix the local signal SLo and the RF signal SRFa supplied from the local oscillator 13 and convert the frequency to an IF signal SIFa having an intermediate frequency.
  • Reference numeral 19 is provided for mixing the IF signal SIFc output from the IF amplifier 12 and the oscillation signal Sosc output from the oscillator 20 to convert the frequency to the IF signal SIFd.
  • the noise suppression circuit of the present embodiment is formed by an amplifier circuit 14a, a noise detection circuit 14b, a noise detection unit 14 having a monostable multivibrator 14c, an attenuator 15 as a variable gain unit, and an analog switch. And a signal level detection unit 17 having an envelope detection circuit 17a and a low-pass filter 17b.
  • the amplification circuit 14a amplifies the RF signal SRF to a predetermined level, and the noise detection circuit 14b extracts a noise component by detecting a noise component mixed in the amplified RF signal.
  • the monostable multivibrator 14c generates a square-wave noise detection signal Snz indicating the extracted noise component generation period Tnz, and supplies it to the local oscillator 13, the attenuator 15 and the switching unit 16.
  • the envelope detection circuit 17a outputs an envelope detection signal by envelope detection of the envelope of the signal component of the IF signal SIFb output from the adder 18, and outputs a low-pass filter.
  • the attenuator 15 sets the attenuation factor to OdB, and outputs the local oscillation signal SLo of the local oscillation frequency fc output from the local oscillator 13 as it is without being attenuated. .
  • the attenuator 15 automatically adjusts the attenuation rate according to the level of the signal level detection signal Semv at the start of supply of the noise detection signal Snz.
  • the average of the signal components of the IF signal SIFa is maintained by attenuating the oscillation signal Scar having the same frequency as the intermediate frequency output from the local oscillator 13 with the attenuation rate automatically adjusted during the noise component generation period Tnz. Generates and outputs an interpolation signal Scmp with an amplitude approximately equal to the level.
  • the switching unit 16 contacts the mixer 10 side a By connecting to, the local oscillator signal SLo from the attenuator 15 is supplied to the mixer 10, and the RF signal SRFa and the local oscillator signal SLo are mixed to output an IF signal SIFa having an intermediate frequency.
  • the switching unit 16 is connected to the contact b on the addition unit 18 side during the noise component generation period Tn ⁇ , so that the interpolation signal Scm P from the attenuator 15 is connected. Is added to the adder 18, and the complement signal Scmp is added to the signal component having a constant DC level of the IF signal SIFa. That is, during the noise component generation period Tnz, the mixer 10 to which the station signal SLo is not supplied substantially outputs the IF signal SIFa having a constant DC level without performing frequency conversion, and the adder 18 Adds the interpolated signal Scmp to the constant DC level.
  • the local oscillator 13 outputs a local oscillation signal SLo having a local oscillation frequency fc for receiving a broadcast program of the broadcast channel.
  • the mixer 10 mixes the RF signal SRFa and the local oscillation signal SLo and performs frequency conversion to output an IF signal SIFa having an intermediate frequency, and the IF filter 11 is supplied via the adder 18.
  • IF signal SIFa Same as IF signal SIFb Band-limited IF signal SIFb eliminates unwanted noise components such as adjacent interfering waves, then IF amplifier 12 amplifies and generates IF signal SIFc as the desired signal and outputs it To do.
  • the mixer 19 mixes the oscillation signal Sosc and the IF signal SIFc supplied from the oscillator 20 to perform frequency conversion to the IF signal SIFd, and the IF filter 21 band-limits the IF signal SIFd.
  • the IF signal SIFe within the maximum frequency deviation is output, and the IF amplifier 22 amplifies the IF signal SIFe and supplies it to the detector 23 to output a detection signal (baseband signal).
  • the noise suppression circuit of this embodiment causes the receiver to perform a normal reception operation.
  • an amplifier circuit 14a formed by an amplifier circuit 14a, a noise detection circuit 14b, and a monostable multivibrator 14c
  • a noise detection signal Snz indicating the noise generation period Tnz is output
  • the attenuator 15 outputs the signal level detection signal Semv.
  • the attenuation rate is automatically adjusted according to the level, and the switching unit 16 switches and connects to the contact b on the addition unit 18 side.
  • the mixer 10 outputs an IF signal SIFa having a constant DC level, and the addition unit 18 adds the interpolation signal Scmp to the IF signal SIFa having the constant DC level. Generate and output the same IF signal SIFb as shown.
  • the IF amplifier 12 amplifies the IF signal SIFc as a desired signal, and further performs normal reception.
  • the mixer 19 mixes the oscillation signal Sosc and IF signal SIFc supplied from the oscillator 20 to convert the frequency to the IF signal SIFd, and the IF filter 21 limits the band of the IF signal SIFd.
  • the IF signal SIFe within the maximum frequency deviation is output, and the IF amplifier 22 amplifies the IF signal SIFde and supplies it to the detector 23 to output a detection signal (baseband signal).
  • the detector detects the amplified IF signal SIFe by AM
  • the signal component composed of the interpolation signal Scmp becomes an unmodulated signal
  • the original desired signal component to which the interpolation signal Scmp is not added is a normal base signal. It becomes a band signal.
  • the signal after detection is supplied to, for example, the sound power to generate a playback sound, a sound with very little noise will be generated, and the playback sound that does not feel uncomfortable for the listener or the like. Can be provided.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the configuration of the noise suppression circuit of the present embodiment provided in the receiver that receives AM broadcast, and the same or corresponding parts as those in FIG. 3 are denoted by the same reference numerals.
  • the receiver shown in FIG. 4 has the same configuration as the receiver shown in FIG.
  • the noise suppression circuit of the present embodiment includes an amplifying circuit 14a, a noise detecting circuit 14b, and a noise detecting unit 14 having a monostable multivibrator 14c connected to the output terminal of the mixer 10, and a variable A signal having an attenuator 15 as a gain unit, an adder 18 provided between the mixer 19 and the IF filter 21, and an envelope detection circuit 17a and a low-pass filter 17b connected to the output terminal of the adder 18
  • the level detection unit 17 and the switching unit 16 formed of an analog switch are provided.
  • the amplification circuit 14a amplifies the IF signal SIFa to a predetermined level, and the noise detection circuit 14b extracts a noise component by detecting a noise component mixed in the amplified IF signal,
  • the monostable multivibrator 14c generates a square-wave noise detection signal Snz indicating the generation period Tnz of the extracted noise component, and supplies it to the switching unit 16.
  • the envelope detection circuit 17a outputs an envelope detection signal by envelope-detecting the envelope of the signal component of the IF signal SIFdd output from the adder 18, and outputs a low-pass filter.
  • the attenuator 15 automatically adjusts the attenuation rate according to the level of the signal level detection signal Semv, and generates and outputs the interpolation signal Scmp by attenuating the oscillation signal Sosc2 supplied from the oscillator 27 with the attenuation rate. To do.
  • the switching unit 16 is formed of a 2-input 2-output analog switch that conducts or blocks the oscillation signal Sosc supplied from the oscillator 20 and the complement signal Scmp from the attenuator 15 according to the noise detection signal Snz. .
  • the noise detection signal Snz is not supplied, the oscillation signal Sosc is supplied to the mixer 19 and the interpolation signal Scmp is cut off.
  • the noise detection signal Snz is supplied, the noise component generation period is During Tnz, the oscillation signal Sosc is cut off and the interpolation signal Scmp is supplied to the adder 18.
  • the local oscillator 13 When a desired broadcast channel is instructed by a listener or the like, the local oscillator 13 outputs a local oscillation signal SLo having a local oscillation frequency fc for receiving a broadcast program of the broadcast channel.
  • the mixer 10 mixes the RF signal SRFa and the local oscillation signal SLo and performs frequency conversion to output an IF signal SIFa having an intermediate frequency, and the IF filter 11 further outputs the IF signal SIFa.
  • IF amplifier 12 After removing unnecessary noise components such as adjacent interference waves by band limiting, IF amplifier 12 amplifies and outputs IF signal SIFc as the desired signal.
  • noise detection unit 17 detects the noise and supplies noise detection signal Snz indicating the noise generation period Tnz to switching unit 16.
  • the oscillation signal Sosc is not supplied to the mixer 19 and the interpolation signal Scmp is supplied to the adder 18.
  • the mixer 19 outputs an IF signal SIFd having a constant DC level, and the adder 18 adds the interpolated signal Scmp to the IF signal SIFd, thereby generating an interpolated IF signal SIFdd. Output.
  • IF filter 21 band-limits IF signal SIFdd to output IF signal SIFe within the maximum frequency deviation, and IF amplifier 22 amplifies IF signal SIFe and supplies it to detector 23 To output the detection signal (baseband signal).
  • the detector 23 AM-detects the amplified IF signal SIFe, the signal component consisting of the interpolation signal Scmp becomes an unmodulated signal, and the original desired signal component to which the interpolation signal Scmp is not added is It becomes a normal baseband signal. For this reason, if the signal after detection is supplied to, for example, a speaker or the like to generate a reproduced sound, a sound with a very low noise feeling is generated, and a reproduced sound that does not feel strange to the listener is provided. be able to.

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  • Power Engineering (AREA)
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Abstract

 受聴者に対して聴感上の違和感を低減してノイズ抑圧を行うノイズ抑圧回路を提供する。  混合器10に入力されるRF信号SRFにノイズが混入していないときには、切替え部16が局部発振器13から出力される局発信号SLoを混合器10に供給し、周波数変換したIF信号SIFaを出力させる。ノイズ検出部14がRF信号SRFに混入しているノイズを検出すると、切替え部16が混合器10への局発信号SLoの供給を遮断すると共に、RF信号SRFと局発信号SLoとの周波数差に相当する周波数の補間信号ScmpをIF信号SIFaに加算させる。更に、信号レベル検出部17がIF信号SIFbの平均レベルを検出し、可変利得部15が補間信号Scmpをその平均レベルと等しい振幅に調整し、切替え部16を介してIF信号SIFaに加算させる。

Description

明 細 書
ノイズ抑圧回路
技術分野
[0001] 本発明は、 AM放送等の受信信号に混入したノイズを抑圧するノイズ抑圧回路に 関する。
背景技術
[0002] AM放送等の AM波は、電器製品や自動車等カゝら発生する外来ノイズ (例えばパ ルスノイズ)等が混入すると、振幅が乱れるためにノイズに弱ぐ混信妨害も受けやす い欠点がある。このため、従来の AM放送受信機等では、ノイズや混信に対する性能 向上を図るべくノイズ抑圧回路が設けられている。
[0003] 図 1 (a)は、従来のノイズ抑圧回路が設けられた AM放送受信機の構成を表したブ ロック図、図 1 (b)は、そのノイズ抑圧回路の機能を説明するための波形図である。
[0004] 図 1 (a)において、この AM放送受信機はスーパーヘテロダイン方式が用いられ、 受信アンテナ ANTと、フロントエンド 9、混合器 2、 IFフィルタ 3、 IF増幅器 4及び局部 発振器 5を有する一般的な構成に加えて、ノイズ検出回路 6と単安定マルチノイブレ ータ 7及びゲート回路 8で形成されたノイズ抑圧回路が設けられている。
[0005] ノイズ検出回路 6は、 AM放送を受信中に、フロントエンド 9から混合器 2に供給され て!、る RF信号 SRFを入力し、 RF信号 SRFに混入して 、るノイズ成分を抽出してノィ ズ検出信号 Snzとして出力する。
[0006] 単安定マルチバイブレータ 7は、ノイズ検出信号 Snzを波形整形し、上述のノイズ成 分の発生期間 Tnzを示す矩形波状のゲート信号 Sgateを出力する。
[0007] ゲート回路 8は、ゲート信号 Sgateの論理値に応じてスイッチング動作する論理回路 で形成されており、ゲート信号 Sgateが論理" L"のとき (ノイズ成分が混入して 、な!/、と き)には、局部発振器 5から出力される局部発振周波数 fcの局発信号 OSCを混合器 2に供給し、ゲート信号 Sgateが論理" H"のとき(ノイズ成分が混入しているとき)には 、局発信号 OSCを遮断して、所定の直流電圧の信号を混合器 2に供給する。
[0008] すなわち、ゲート回路 8は、図 1 (b) (c) (d)に示すように、 RF信号 SRFにノイズ成分 が混入していないときには、論理" L"となるゲート信号 Sgateに応じて、局発信号 OS Cをゲート処理後の局発信号 SLoとして混合器 2に供給し、 RF信号 SRFにノイズ成分 が混入したときには、論理" H"となるゲート信号 Sgateに応じて、直流電圧の信号をゲ ート処理後の局発信号 SLoとして混合器 2に供給する。
[0009] そして、混合器 2が RF信号 SRFとゲート回路 8を介して供給される局発信号 SLoと を混合することで中間周波数の IF信号 SIFaに周波数変換して出力し、更に IFフィル タ 3が IF信号 SIFaを最大周波数偏移内の IF信号 SIFbに帯域制限すると共に、 IF増 幅器 4が増幅することで希望信号としての IF信号 SIFcを生成して検波器側へ出力す る。
[0010] カゝかる構成を有する AM放送受信機では、 RF信号 SRFにノイズ成分が混入してい ないときには、局発信号 OSCがそのまま信号 SLoとなって混合器 2に供給されるため 、混合器 2において通常の周波数変換が行われて、上述の IF信号 SIFa, SIFb, SIFc が生成される。
[0011] 一方、ノイズ抑圧回路が RF信号 SRFに混入しているノイズ成分を検出すると、局発 信号 OSCに代えて直流電圧の信号 SLoが混合器 2に供給されるため、混合器 2にお いて実質的に周波数変換が行われなくなり、図 1 (e)に示すように、ノイズ成分の発生 期間 Tnzに相当する期間内において上述の IF信号 SIFa, SIFb, SIFcの振幅が直流 電圧レベルとなる。このことから、 RF信号 SRF中のノイズ成分が IF信号 SIFa, SIFb, SIFcに混入するのを抑制することが可能となっている。
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0012] ところが、上記従来のノイズ抑圧回路は RF信号 SRFに混入しているノイズ成分を検 出すると局発信号 OSCを遮断するので、局部発振周波数 fc以外の周波数成分 (遮 断による高周波成分等)を含んだ信号 SLoが混合器 2へ供給されることとなる。したが つて、混合器 2は RF信号 SRFに対して局部発振周波数 fcのみならずそれ以外の周 波数で周波数変換を行うこととなり、 IF信号 SIFa, SIFb, SIFcの中心周波数に近接 して新たなノイズ成分が生じる場合がある。このため、検波、復調後の音声信号をス ピー力等で再生すると歪みを含んだ音が再生されてしま 、、受聴者に対して違和感 を与える等の問題があった。
[0013] 例えば、混合器 2に入力される信号 SLoの局部発振周波数 fc以外の周波数を fl, f 2 〜fn、受聴者が選択した放送チャンネルの局周波数を fch、 IF信号 SIFa, SIFb, SI Fcの希望信号成分の中心周波数を fo、希望信号成分を通過させるための IFフィルタ 3の通過帯域幅を BW、隣接妨害波の周波数を fgで表すこととすると、周波数 fl, f2 •••fnと隣接妨害波の周波数 fgとの夫々の周波数差 fl— fg, f2-fg〜fn— fgの位置 に新たなノイズ成分が発生したり、また、周波数 fl, f2 "' と局周波数£(*との夫々の 周波数差 fl— fch, f2-fch の位置に新たなノイズ成分が発生する。
[0014] そして、これらのノイズ成分が IF信号 SIFa, SIFb, SIFcの中心周波数 foに近接し且 つ IFフィルタ 3の通過帯域幅 BWの範囲内に生じる場合があることから、 IFフィルタ 3 ではこれらのノイズ成分を除去することができなくなって、希望信号成分に対するノィ ズ成分 (妨害信号)との比である感度抑圧特性 (SI)等が悪ィ匕してしま 、、 IF信号 SIF cを検波、復調した後の音声信号をスピーカ等で再生すると歪みを含んだ音が再生さ れ、受聴者に対して違和感を与える等の問題を招 、て 、た。
[0015] 本発明は、こうした従来の問題点に鑑みてなされたものであり、受聴者に対する違 和感を低減してノイズ抑圧を行うノイズ抑圧回路を提供することを目的とする。
課題を解決するための手段
[0016] 請求項 1に記載の発明は、振幅変調された AM波を所定周波数の発振信号とを混 合することにより周波数変換した AM波を出力する混合器を有する受信機に設けら れるノイズ抑圧回路であって、前記振幅変調された AM波に混入して ヽるノイズを検 出するノイズ検出手段と、前記ノイズ検出手段が検出した前記ノイズの発生期間にお いて、前記混合器への前記発振信号の供給を遮断すると共に、前記混合器から出 力される AM波に、前記振幅変調された AM波と前記発振信号との周波数差に相当 する周波数の補間信号を加算させる切替え手段と、を備えることを特徴とする。
[0017] 請求項 2に記載の発明は、請求項 1に記載のノイズ抑圧回路において、更に、前記 混合器から出力される前記周波数変換された AM波の平均レベルを検出する信号レ ベル検出手段と、前記補間信号を、前記信号レベル検出手段が検出した平均レべ ルと等しい振幅に調整する前記可変利得手段と、を備えることを特徴とする。 図面の簡単な説明
[0018] [図 1]従来の受信機に設けられているノイズ抑圧回路の構成を表したブロック図と機 能を説明するための図である。
[図 2]本発明の実施形態に係るノイズ抑圧回路の構成を表したブロック図と機能を説 明するための図である。
[図 3]実施例のノイズ抑圧回路の構成を表したブロック図である。
[図 4]他の実施例のノイズ抑圧回路の構成を表したブロック図である。
発明を実施するための最良の形態
[0019] 本発明の実施の形態に係るノイズ抑圧回路について、図 2を参照して説明する。図
2 (a)は、本実施形態のノイズ抑圧回路の構成を表したブロック図である。
[0020] 図 2 (a)にお 、て、本実施形態のノイズ抑圧回路は、 AM放送を受信する受信機に 設けられている。
[0021] すなわち、受信機は、スーパーヘテロダイン方式が用いられ、受信アンテナ ANTと フロントエンド 9と、混合器 10、 IFフィルタ 11、 IF増幅器 12及び局部発振器 13とを有 している。本実施形態のノイズ抑圧回路は、ノイズ検出部 14と、可変利得部 15、切替 え部 16、信号レベル検出部 17及び加算部 18を有して構成されて 、る。
[0022] ノイズ検出部 14は、フロントエンド 9から混合器 10に供給されている AM波である R F信号 SRFを入力し、 RF信号 SRFに混入して ヽるノイズを検出してそのノイズの発生 期間 Tnzを示す論理信号から成るノイズ検出信号 Snzを生成し、局部発振器 13と可 変利得部 15と切替え部 16に供給する。更に、ノイズ検出部 14がノイズ検出信号 Snz を局部発振器 13に供給することで、ノイズの発生期間 Tnzの間、局部発振器 13から 中間周波数と等しい発振信号 Scarを出力させ、また、ノイズ検出信号 Snzを局部発振 器 13に供給しないときには、選局された放送チャンネルの局周波数 fchに対して中 間周波数分の周波数差に設定された局部発振周波数 fcの局発信号 SLoを出力させ る。
[0023] 可変利得部 15は、局部発振器 13から出力される発振信号 Scarと局発信号 SLoを 入力するアツテネータ等で形成されており、ノイズ検出信号 Snzが供給されな ヽときに は、減衰率を OdBに設定することで局発信号 SLoをそのまま切替え部 16側へ出力し 、一方、ノイズ検出信号 Snzが供給されると、ノイズの発生期間 Tnzの間、信号レベル 検出部 17から供給される信号レベル検出信号 Semvに応じて発振信号 Scarに対す る減衰率を自動調整することにより、補間信号 Scmpを生成して切替え部 16側へ出 力する。
[0024] より詳細に述べると、可変利得部 15は、ノイズ検出部 14がノイズを検出せず、ノイズ 検出信号 Snzを出力していないときには、減衰率を OdBに設定する。一方、ノイズ検 出部 14がノイズを検出してノイズ検出信号 Snzを出力すると、可変利得部 15は、その ノイズ検出信号 Snzの開始時点に信号レベル検出部 17から供給される信号レベル 検出信号 Semvに従って減衰率を自動調整し、更にノイズの発生期間 Tnzが終了す るまで、自動調整した減衰率に維持することで発振信号 Scarを減衰させ、その減衰さ せた補間信号 Scmpを切替え部 16側へ出力する。更に、詳細については後述するが 、可変利得部 15は、ノイズ検出信号 Snzが供給されると、信号レベル検出信号 Semv に従って、補間信号 Scmpの振幅力 F信号 SIFbの信号成分の平均レベルとほぼ等し くなるように、減衰率を自動調整する。
[0025] 切替え部 16は、アナログスィッチ等で形成されており、ノイズ検出信号 Snzで示され るノイズの発生期間 Tnzの間、加算部 18側の接点 bに切り替わることで、可変利得部 15からの補間信号 Scmpを加算部 18に供給する。一方、ノイズ検出部 14からノイズ 検出信号 Snzが供給されないとき、すなわちノイズの発生期間 Tnz以外の期間では、 混合器 10側の接点 aに切り替わることで、可変利得部 15からの局発信号 SLoを混合 器 10に供給する。
[0026] したがって、混合器 10は、ノイズの発生期間 Tnz以外の期間では、 RF信号 SRFと 局発信号 SLoとを混合することで中間周波数に周波数変換した AM波の IF信号 SIF aを出力し、ノイズの発生期間 Tnzの間では、局発信号 SLoが供給されないため、一 定の直流レベルの信号を IF信号 SIFaとして出力する。
[0027] 加算部 18は、上述したように、ノイズの発生期間 Tnzの間に切替え部 16を介して供 給される補間信号 Scmpと、混合器 10からの一定の直流レベルとなって 、る IF信号 S IFaとを加算し、加算後の IF信号 SIFbを IFフィルタ 11側へ出力する。
[0028] すなわち、ノイズの発生期間 Tnzの間に混合器 10から出力される IF信号 SIFaは、 上述したように一定の直流レベルとなることから、加算部 18がその一定の直流レベル に補間信号 Scmpを加算することで、ノイズの発生期間 Tnzの間での IF信号 SIFbの信 号成分を、補間信号 Scmpにして出力する。
[0029] 信号レベル検出部 17は、 IF信号 SIFbの信号成分の平均レベルを検波し、信号レ ベル検出信号 Semvとして可変利得部 15に供給する。したがって、上述したようにノィ ズ検出部 14が RF信号 SRFに混入しているノイズを検出してノイズ検出信号 Snzを可 変利得部 15に供給すると、可変利得部 15は、信号レベル検出信号 Semvによって示 される IF信号 SIFbの信号成分の平均レベルに応じて発振信号 Scarに対する減衰率 を自動調整し、その平均レベルとほぼ等 、振幅に減衰させた補間信号 Scmpを出 力する。
[0030] 次に、力かる構成を有するノイズ抑圧回路の動作にっ 、て、図 2 (b)〜 (f)を参照し て説明する。
[0031] まず、受聴者等から所望の放送チャンネルが指示されると、局部発振器 13がその 放送チャンネルの放送番組を受信するための局部発振周波数 fcの局発信号 SLoを 出力する。
[0032] そして、フロントエンド 9から出力される RF信号 SRFにノイズが混入していないときに は、可変利得部 15の減衰率が OdBとなり、更に切替え部 16が混合器 10側の接点 a に接続することで、混合器 10が RF信号 SRFと局発信号 SLoとを混合して周波数変 換を行って IF信号 SIFaを出力する。更に、 IFフィルタ 11が加算部 18を介して供給さ れる IF信号 SIFaと同じ IF信号 SIFbを帯域制限することによって隣接妨害波等の不 要なノイズ成分を除去した後、 IF増幅器 12が増幅することで、希望信号としての IF信 号 SIFcを生成して検波器 (図示略)等に供給する。
[0033] したがって、 RF信号 SRF中にノイズが混入して ヽな ヽときには、本実施形態のノィ ズ抑圧回路は、受信機に対して通常の受信動作を行わせる。
[0034] 一方、ノイズ検出部 14が RF信号 SRF中に混入しているノイズを検出すると、図 2 (b ) (c)に示すように、そのノイズの発生期間 Tnzを示すノイズ検出信号 Snzを出力し、 可変利得部 15が信号レベル検出信号 Semvのレベルに応じて減衰率を自動調整し 、更に切替え部 16が加算部 18側の接点 bに切替え接続する。これにより、ノイズの発 生期間 Tnzの間、混合器 10には、図 2 (d)に示すように局発信号 SLoが供給されなく なり、加算部 18には、図 2 (e)に示すような補間信号 Scmpが供給される。このため、 混合器 10からは一定の直流レベルの IF信号 SIFaが出力され、その一定の直流レべ ルの IF信号 SIFaに、加算部 18が補間信号 Scmpを加算することにより、補間信号 Sc mpでいわゆる補間した図 2 (f)に示すような波形力もなる IF信号 SIFbを生成して出力 する。
[0035] そして、補間された IF信号 SIFbに対して IFフィルタ 11が帯域制限を行った後、 IF 増幅器 12が増幅することにより、希望信号としての IF信号 SIFcを生成して検波器等 に供給する。
[0036] そして、検波器が IF信号 SIFcを AM検波すると、補間信号 Scmpから成る信号成分 は無変調信号となり、補間信号 Scmpが加算されていない本来の希望信号成分は通 常のベースバンド信号となる。このことから、検波後の信号を例えばスピーカ等に供 給して再生音を発生させると、ノイズ感の少ない音が生じることとなり、受聴者等に対 して聴感上違和感のない再生音を提供することができる。
[0037] 以上に説明したように、本実施形態のノイズ抑圧回路によれば、 RF信号にノイズが 混入すると、実質的に混合器 10の周波数変換動作を停止させ、混合器 10から出力 される一定の直流レベルとなる IF信号 SIFaに対して、所定の振幅調整を施した補間 信号 Scmpを加算することで、その補間信号 Scmpで補間した IF信号 SIFbを生成する ので、その IF信号 SIFbに基づいて検波器に AM検波を行わせると、ノイズ感が少なく 且つ聴感上違和感のない再生音を再生することが可能なベースバンド信号を生成さ せることができる。
[0038] 更に、従来のノイズ抑圧回路では、ノイズの発生期間において単に混合器に周波 数変換動作を停止させだけだけであったため、その混合器力も出力される IF信号に 新たなノイズ成分が発生してしまうという問題があつたが、これに対して本実施形態の ノイズ抑圧回路では、上述したように、所定の振幅調整を施した中間周波数と同じ周 波数の補間信号 Scmpを IF信号 SIFaに加算するので、 IF信号 SIFaの本来の信号成 分と加算した補間信号 Scmpとを連続的に繋がった波形とすることができ、新たなノィ ズ成分の発生を未然に防止することができる。このため、本実施形態のノイズ抑圧回 路は、受信機に対して、従来のノイズ抑圧回路よりも、ノイズ感が少なく且つ聴感上 違和感のないベースバンド信号を再生させることが可能である。
[0039] なお、以上に説明した実施形態では、 RF信号に混入したノイズを検出して、混合 器の出力である IF信号に補間信号を加算することで、ノイズの抑圧を行っているが、 受信機の他の信号経路に生じるノイズを検出して、同様のノイズ抑圧処理を行うよう にしてもよい。
[0040] 例えば、中間周波処理系統としての混合器と IFフィルタとを 1系統だけ備えている 受信機ではなぐ複数段の中間周波処理系統が従属接続された構成を有する受信 機にぉ ヽてノイズ抑圧を行う場合、前段側の中間周波処理系統で周波数変換される IF信号に混入しているノイズを検出して、後段側の中間周波処理系統で周波数変換 される IF信号に、上述の補間信号と同様の補間信号を加算して、検波器側へ供給 するようにしてちょい。
実施例 1
[0041] 次に、より具体的な実施例について、図 3を参照して説明する。図 3は、 AM放送を 受信する受信機に設けられた本実施例のノイズ抑圧回路の構成を表したブロック図 であり、図 2 (a)と同一又は相当する部分を同一符号で示している。
[0042] 図 3において、まず受信機の構成を説明する。
[0043] この受信機は、受信アンテナ ANTで受信される AM放送電波に同調して AM放送 帯域の RF信号 SRFを出力する共振回路と高周波増幅回路を有する RF部 9aと、 RF 信号 SRFを更に帯域制限することで可能な限り不要な高域ノイズを除去した RF信号 SRFaにして混合器 10に供給するローパスフィルタ 9bとを有するフロントエンド 9が設 けられている。更に、 RF信号 SRFaを中間周波数の IF信号 SIFaに周波数変換する混 合器 10と、 IFフィルタ 11と IF増幅器 12とを備える他、 2段目の中間周波処理系統と しての混合器 19と発振器 20と、 IFフィルタ 21と、 IF増幅器 22、検波器 23と、検波器 23の検波出力に基づ 、て IF増幅器 22のゲインを自動調整するローパスフィルタ 24 及び自動利得制御回路 25とを有し、更に、 RF信号 SRFaと IF信号 SIFcのレベル変 化を検出して、 RF部 9aの利得を自動調整することにより、受信感度を微調整する高 周波自動利得制御回路 26が設けられている。 [0044] ここで、混合器 10は、局部発振器 13から供給される局発信号 SLoと RF信号 SRFa を混合して中間周波数の IF信号 SIFaに周波数変換するために設けられており、混 合器 19は、 IF増幅器 12から出力される IF信号 SIFcと発振器 20から出力される発振 信号 Soscとを混合して IF信号 SIFdに周波数変換するために設けられて 、る。
[0045] 次に、本実施例のノイズ抑圧回路は、増幅回路 14aとノイズ検波回路 14bと単安定 マルチバイブレータ 14cを有するノイズ検出部 14と、可変利得部であるアツテネータ 15と、アナログスィッチで形成された切替え部 16と、包絡線検波回路 17aとローパス フィルタ 17bを有する信号レベル検出部 17とを備えて構成されて 、る。
[0046] 増幅回路 14aは、 RF信号 SRFを所定レベルに増幅し、ノイズ検波回路 14bは、そ の増幅された RF信号中に混入して ヽるノイズ成分を検波することでノイズ成分を抽 出し、単安定マルチバイブレータ 14cは、その抽出されたノイズ成分の発生期間 Tnz を示す矩形波状のノイズ検出信号 Snzを生成して、局部発振器 13とアツテネータ 15 と切替え部 16に供給する。
[0047] 包絡線検波回路 17aは、加算部 18から出力される IF信号 SIFbの信号成分のェン ベロープを包絡線検波することによって包絡線検波信号を出力し、ローパスフィルタ
17bは、その包絡線検波信号に対してローパスフィルタリングを施すことにより、 IF信 号 SIFbの信号成分の平均レベルを示す信号レベル検出信号 Semvを生成してアツテ ネータ 15に供給する。
[0048] アツテネータ 15は、ノイズ検出信号 Snzが供給されないときには、減衰率を OdBに 設定することで、局部発振器 13から出力される局部発振周波数 fcの局発信号 SLoを 減衰させることなくそのまま出力する。
[0049] 一方、ノイズ検出信号 Snzが供給されるとアツテネータ 15は、そのノイズ検出信号 S nzの供給開始時点にぉ 、て、信号レベル検出信号 Semvのレベルに応じて減衰率を 自動調整して維持し、ノイズ成分の発生期間 Tnzの間、自動調整した減衰率で、局 部発振器 13から出力される中間周波数と同じ周波数の発振信号 Scarを減衰させる ことにより、 IF信号 SIFaの信号成分の平均レベルとほぼ等しい振幅の補間信号 Scmp を生成して出力する。
[0050] 切替え部 16は、ノイズ検出信号 Snzが供給されないときには、混合器 10側の接点 a に接続することで、アツテネータ 15からの局発信号 SLoを混合器 10に供給し、 RF信 号 SRFaと局発信号 SLoとを混合させて中間周波数の IF信号 SIFaを出力させる。
[0051] 一方、ノイズ検出信号 Snzが供給されると切替え部 16は、ノイズ成分の発生期間 Tn ζの間、加算部 18側の接点 bに接続することで、アツテネータ 15からの補間信号 Scm Pを加算部 18に供給し、 IF信号 SIFaの一定の直流レベルとなっている信号成分に補 間信号 Scmpを加算させる。すなわち、ノイズ成分の発生期間 Tnzの間では、局発信 号 SLoが供給されない混合器 10が実質的に周波数変換を行わずに、一定の直流レ ベルとなる IF信号 SIFaを出力し、加算部 18がその一定の直流レベルに補間信号 Sc mpを加算する。
[0052] 次に、力かる構成を有するノイズ抑圧回路の動作について説明する。
[0053] まず、受聴者等から所望の放送チャンネルが指示されると、局部発振器 13がその 放送チャンネルの放送番組を受信するための局部発振周波数 fcの局発信号 SLoを 出力する。
[0054] そして、フロントエンド 9から出力される RF信号 SRFにノイズが混入していないときに は、アツテネータ 15の減衰率が OdBとなり、更に切替え部 16が混合器 10側の接点 a に接続することで、局発信号 SLoが混合器 10に供給される。このため、混合器 10は RF信号 SRFaと局発信号 SLoとを混合して周波数変換を行うことによって中間周波数 の IF信号 SIFaを出力し、更に、 IFフィルタ 11が加算部 18を介して供給される IF信号 SIFaと同じ IF信号 SIFbを帯域制限することによって隣接妨害波等の不要なノイズ成 分を除去した後、 IF増幅器 12が増幅することで希望信号としての IF信号 SIFcを生成 して出力する。
[0055] 更に、混合器 19が発振器 20から供給される発振信号 Soscと IF信号 SIFcとを混合 することで IF信号 SIFdに周波数変換し、 IFフィルタ 21が IF信号 SIFdを帯域制限す ることで、最大周波数偏移内の IF信号 SIFeを出力し、 IF増幅器 22が IF信号 SIFeを 増幅して検波器 23に供給することにより検波信号 (ベースバンド信号)を出力させる。
[0056] したがって、 RF信号 SRF中にノイズが混入して!/ヽな 、ときには、本実施例のノイズ 抑圧回路は、受信機に対して通常の受信動作を行わせる。
[0057] 一方、増幅回路 14aとノイズ検波回路 14bと単安定マルチバイブレータ 14cで形成 されたノイズ検出部 14力 RF信号 SRF中に混入しているノイズを検出すると、そのノ ィズの発生期間 Tnzを示すノイズ検出信号 Snzを出力し、アツテネータ 15が信号レべ ル検出信号 Semvのレベルに応じて減衰率を自動調整し、更に切替え部 16が加算 部 18側の接点 bに切替え接続する。
[0058] これにより、ノイズの発生期間 Tnzの間、混合器 10には、局発信号 SLoが供給され なくなり、加算部 18には、補間信号 Scmpが供給される。このため、混合器 10からは 一定の直流レベルの IF信号 SIFaが出力され、その一定の直流レベルの IF信号 SIFa に、加算部 18が補間信号 Scmpを加算することで、図 2 (f)に示したのと同様の IF信 号 SIFbを生成して出力する。
[0059] そして、補間された IF信号 SIFbに対して IFフィルタ 11が帯域制限を行った後、 IF 増幅器 12が増幅することにより、希望信号としての IF信号 SIFcを生成し、更に、通常 の受信動作の場合と同様に、混合器 19が発振器 20から供給される発振信号 Soscと IF信号 SIFcとを混合することで IF信号 SIFdに周波数変換し、 IFフィルタ 21が IF信号 SIFdを帯域制限することで、最大周波数偏移内の IF信号 SIFeを出力し、 IF増幅器 2 2が IF信号 SIFdeを増幅して検波器 23に供給することにより検波信号 (ベースバンド 信号)を出力させる。
[0060] そして、検波器が、増幅された IF信号 SIFeを AM検波すると、補間信号 Scmpから 成る信号成分は無変調信号となり、補間信号 Scmpが加算されていない本来の希望 信号成分は通常のベースバンド信号となる。このことから、検波後の信号を例えばス ピー力等に供給して再生音を発生させると、ノイズ感の極めて少ない音が生じることと なり、受聴者等に対して聴感上違和感のない再生音を提供することができる。
実施例 2
[0061] 次に、他の実施例について図 4を参照して説明する。図 4は、 AM放送を受信する 受信機に設けられた本実施例のノイズ抑圧回路の構成を表したブロック図であり、図 3と同一又は相当する部分を同一符号で示している。また、図 4に示す受信機は図 3 の受信機と同じ構成を有している。
[0062] 本実施例のノイズ抑圧回路は、混合器 10の出力端に接続された増幅回路 14aとノ ィズ検波回路 14bと単安定マルチバイブレータ 14cを有するノイズ検出部 14と、可変 利得部であるアツテネータ 15と、混合器 19と IFフィルタ 21との間に設けられた加算 部 18と、加算部 18の出力端に接続された包絡線検波回路 17aとローパスフィルタ 1 7bを有する信号レベル検出部 17と、アナログスィッチで形成された切替え部 16とを 備えて構成されている。
[0063] 増幅回路 14aは、 IF信号 SIFaを所定レベルに増幅し、ノイズ検波回路 14bは、その 増幅された IF信号中に混入して ヽるノイズ成分を検波することでノイズ成分を抽出し 、単安定マルチバイブレータ 14cは、その抽出されたノイズ成分の発生期間 Tnzを示 す矩形波状のノイズ検出信号 Snzを生成して、切替え部 16に供給する。
[0064] 包絡線検波回路 17aは、加算部 18から出力される IF信号 SIFddの信号成分のェン ベロープを包絡線検波することによって包絡線検波信号を出力し、ローパスフィルタ
17bは、その包絡線検波信号に対してローパスフィルタリングを施すことにより、 IF信 号 SIFddの信号成分の平均レベルを示す信号レベル検出信号 Semvを生成してアツ テネータ 15に供給する。
[0065] アツテネータ 15は、信号レベル検出信号 Semvのレベルに従って減衰率を自動調 整し、発振器 27から供給される発振信号 Sosc2をその減衰率で減衰させることで補 間信号 Scmpを生成して出力する。
[0066] 切替え部 16は、発振器 20から供給される発振信号 Soscとアツテネータ 15からの補 間信号 Scmpを、ノイズ検出信号 Snzに従って導通又は遮断する 2入力 2出力型のァ ナログスィッチで形成されている。そして、ノイズ検出信号 Snzが供給されないときに は、発振信号 Soscを混合器 19に供給すると共に補間信号 Scmpを遮断し、一方、ノ ィズ検出信号 Snzが供給されると、ノイズ成分の発生期間 Tnzの間、発振信号 Soscを 遮断すると共に補間信号 Scmpを加算部 18に供給する。
[0067] 次に、力かる構成を有するノイズ抑圧回路の動作について説明する。
[0068] まず、受聴者等から所望の放送チャンネルが指示されると、局部発振器 13がその 放送チャンネルの放送番組を受信するための局部発振周波数 fcの局発信号 SLoを 出力する。
[0069] そして、混合器 10が RF信号 SRFaと局発信号 SLoとを混合して周波数変換を行うこ とによって中間周波数の IF信号 SIFaを出力し、更に、 IFフィルタ 11が IF信号 SIFaを 帯域制限することによって隣接妨害波等の不要なノイズ成分を除去した後、 IF増幅 器 12が増幅することで希望信号としての IF信号 SIFcを生成して出力する。
[0070] ここで、 IF信号 SIFaにノイズが混入していると、ノイズ検出部 17がそのノイズを検出 してそのノイズの発生期間 Tnzを示すノイズ検出信号 Snzを切替え部 16に供給する。 これにより、ノイズの発生期間 Tnzにおいて、発振信号 Soscが混合器 19に供給され なくなり、補間信号 Scmpが加算部 18に供給される。その結果、混合器 19からは一定 の直流レベルとなる IF信号 SIFdが出力され、加算部 18がその IF信号 SIFdに補間信 号 Scmpを加算することで、補間後の IF信号 SIFddを生成して出力する。
[0071] そして、 IFフィルタ 21が IF信号 SIFddを帯域制限することで、最大周波数偏移内の IF信号 SIFeを出力し、 IF増幅器 22が IF信号 SIFeを増幅して検波器 23に供給する ことにより検波信号 (ベースバンド信号)を出力させる。
[0072] そして、検波器 23が、増幅された IF信号 SIFeを AM検波すると、補間信号 Scmpか ら成る信号成分は無変調信号となり、補間信号 Scmpが加算されていない本来の希 望信号成分は通常のベースバンド信号となる。このことから、検波後の信号を例えば スピーカ等に供給して再生音を発生させると、ノイズ感の極めて少ない音が生じること となり、受聴者等に対して聴感上違和感のない再生音を提供することができる。

Claims

請求の範囲
[1] 振幅変調された AM波を所定周波数の発振信号とを混合することにより周波数変 換した AM波を出力する混合器を有する受信機に設けられるノイズ抑圧回路であつ て、
前記振幅変調された AM波に混入しているノイズを検出するノイズ検出手段と、 前記ノイズ検出手段が検出した前記ノイズの発生期間において、前記混合器への 前記発振信号の供給を遮断すると共に、前記混合器カゝら出力される AM波に、前記 振幅変調された AM波と前記発振信号との周波数差に相当する周波数の補間信号 を加算させる切替え手段と、を備えることを特徴とするノイズ抑圧回路。
[2] 更に、前記混合器から出力される前記周波数変換された AM波の平均レベルを検 出する信号レベル検出手段と、
前記補間信号を、前記信号レベル検出手段が検出した平均レベルと等しい振幅に 調整する前記可変利得手段と、を備えることを特徴とする請求項 1に記載のノイズ抑 圧回路。
[3] 前記受信機は、 AM放送を受信する受信機であることを特徴とする請求項 1又は 2 に記載のノイズ抑圧回路。
[4] 前記振幅変調された AM波は、 RF信号でることを特徴とする請求項 1又は 2に記載 のノイズ抑圧回路。
PCT/JP2006/306938 2005-03-31 2006-03-31 ノイズ抑圧回路 WO2006106968A1 (ja)

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Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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JPS5336414A (en) * 1976-09-17 1978-04-04 Clarion Co Ltd Noise deleting circuit
JP2004363945A (ja) * 2003-06-04 2004-12-24 Fujitsu Ten Ltd 受信装置

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