WO2011102139A1 - ラジオ受信機 - Google Patents

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友和 戸前
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パナソニック株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • 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
    • H04B1/16Circuits
    • H04B1/18Input circuits, e.g. for coupling to an antenna or a transmission line
    • HELECTRICITY
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    • 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
    • H04B1/08Constructional details, e.g. cabinet
    • H04B1/082Constructional details, e.g. cabinet to be used in vehicles

Definitions

  • the present invention relates to a radio receiver to which different types of antennas can be attached, and in particular, a radio receiver capable of setting the characteristics of a receiving unit depending on whether or not an antenna amplifier is required for a connected antenna. About.
  • an antenna amplifier control output circuit for driving an antenna amplifier connected to the radio receiver and a current detection circuit for detecting a current flowing in the control output are provided, and the control CPU is If the current flowing through the antenna amplifier control output circuit does not reach the current value determined when the antenna amplifier is connected in advance, it is determined that an antenna amplifier without an antenna amplifier is connected, and Is known, which stores the setting values for the tuner for each different type of antenna so that the characteristics of the tuner can be automatically set corresponding to the different type of antenna (for example, Patent Document 1). reference).
  • the input impedance of the radio receiver becomes low.
  • the tuner soft mute level, reception meter level or high cut amount is automatically set.
  • the antenna amplifier is not used.
  • the input impedance of the radio receiver is low. Therefore, in an ATT circuit composed of a PIN diode or the like in an environment where the received electric field strength is strong, that is, in a strong input environment, There was a problem that a sufficient ATT effect (attenuation effect) could not be obtained, and the received signal was distorted in the radio receiver, thereby deteriorating the reception performance.
  • Radio reception with improved reception performance is realized by identifying the presence or absence of an antenna amplifier and automatically setting the impedance according to the input signal level.
  • the purpose is to provide a machine.
  • the radio receiver of the present invention is a radio receiver that can be connected to at least one of an antenna with an antenna amplifier and an antenna without an antenna amplifier, and the antenna connected to the device is an antenna with an antenna amplifier.
  • a detection unit that detects whether the antenna is an antenna without an antenna amplifier, a reception unit that outputs an S meter that is information indicating the signal level of the received RF signal, and an input of the device as viewed from the one of the antennas
  • An impedance switching unit that switches impedance; and a control unit that controls a switching operation of the impedance switching unit according to a detection result detected by the detection unit and a level of the S meter output from the reception unit. It has a configuration.
  • the present invention it is possible to perform appropriate impedance switching according to the input signal level regardless of whether or not the antenna amplifier is attached. Therefore, in the reception environment where the input electric field strength is weak, the conventional reception is possible. While maintaining the performance, it is possible to prevent the reception performance from being deteriorated even in a strong input reception environment.
  • the block diagram of the radio receiver in embodiment of this invention The figure which shows an example of the impedance switching part in embodiment of this invention
  • FIG. 1 is a block diagram of a radio receiver according to an embodiment of the present invention.
  • the radio receiver 10 is configured to be electrically connected to the antenna 20 directly or via an antenna amplifier 30, and desired signal processing is performed on radio waves received from the antenna 20.
  • desired signal processing is performed on radio waves received from the antenna 20.
  • the output audio signal is emitted to the user as audio by a speaker 40 provided so as to be connectable to the radio receiver 10.
  • the antenna amplifier 30 is installed between the antenna 20 and the radio receiver 10 as an RF signal amplifier according to the type of the antenna 20, and is driven by a current supplied from the radio receiver 10.
  • the radio receiver 10 includes an antenna connection terminal 11, an impedance switching unit 12, an AM reception unit 13 as a reception unit, a current detection unit 14 as a detection unit, an antenna amplifier power supply unit 15, and a control unit that comprehensively controls them.
  • the microcomputer 16 is provided.
  • the antenna connection terminal 11 is a terminal for electrically connecting the antenna 20 or the antenna amplifier 30 and the radio receiver 10, and supplies power to at least the line that conducts the RF signal received by the antenna 20 and the antenna amplifier 30.
  • a power supply line for supplying is included.
  • the impedance switching unit 12 is configured by a variable capacitance diode, and switches the input impedance of the radio receiver as viewed from the antenna amplifier according to the control signal output from the microcomputer 16. is there.
  • the AM receiving unit 13 performs signal processing on the RF signal input via the impedance switching unit 12 and demodulates it to obtain a desired audio signal.
  • the configuration and method for demodulating are the same as those in the prior art, and thus detailed description thereof is omitted.
  • the antenna amplifier power supply unit 15 supplies power for driving the antenna amplifier 30 when the antenna amplifier 30 is connected between the antenna 20 and the radio receiver 10.
  • the current detection unit 14 is connected between the antenna amplifier 30 and the antenna amplifier power supply unit 15 and detects whether or not the antenna amplifier 30 is connected to the antenna connection terminal 11.
  • the antenna amplifier power supply unit 15 starts the output of the supply power simultaneously with the radio receiver 10 being turned on (during operation), and when the radio receiver 10 is turned off (stopped). It may be set so that the output of the power supply is stopped at the time.
  • the current detection unit 14 detects a current value supplied from the antenna amplifier power supply unit 15 to the antenna amplifier 30 and sends the detection result to the microcomputer 16 as a detection signal.
  • the microcomputer 16 includes, for example, a CPU, a ROM, and a RAM.
  • the CPU executes general control of the radio receiver 10 by executing a computer program stored in the ROM while using the RAM as a work area. is there.
  • the microcomputer 16 identifies whether the antenna amplifier 30 is connected to the radio receiver 10 (or the antenna connection terminal 11) (with the antenna amplifier) or not connected (without the antenna amplifier) based on the difference in the current value. be able to. That is, when the detection signal of presence / absence of the antenna amplifier detected by the current detection unit 14 reaches the detection value defined in advance in the microcomputer 16 having the RAM and the A / D converter, “the antenna amplifier is present”. The microcomputer 16 determines.
  • the antenna amplifier power supply unit 15 is configured to operate together with the radio receiver 10 being turned on, but this can simplify the configuration of the antenna amplifier power supply unit 15 (for example, it is configured with one transistor). It is possible to).
  • the microcomputer 16 may control the operation of the antenna amplifier power supply unit 15 as necessary using an IC (so-called power supply IC) that can communicate between the antenna amplifier power supply unit 15 and the microcomputer 16.
  • the AM receiver that has received the RF signal from the antenna 20 via the impedance switching unit 12 supplies information (S meter) indicating the signal level of the RF signal to the microcomputer 16.
  • the microcomputer recognizes the signal level of the RF signal and executes control according to the signal level.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a circuit constituting the impedance switching unit 12.
  • the impedance switching unit 12 includes two variable capacitance diodes 12a and 12b and three terminals A, B, and C therein.
  • the cathodes of the two variable capacitance diodes 12a and 12b are connected to each other and connected to the terminal A.
  • variable capacitance diode 12 a is connected to the terminal B of the impedance switching unit 12
  • anode of the variable capacitance diode 12 b is connected to the terminal C of the impedance switching unit 12.
  • the terminal A of the impedance switching unit 12 is connected to the microcomputer 16, the terminal B is connected to the antenna connection terminal 11, and the terminal C is connected to the AM receiving unit 13.
  • the capacitance values of the variable capacitance diodes 12a and 12b change according to the applied voltage signal. Due to the change in the capacitance value, the input impedance of the radio receiver 10 as viewed from the antenna connection terminal 11 side changes, so that the microcomputer 16 controls the signal level (voltage value of the control voltage) of the control signal so that the antenna amplifier Thus, the input impedance of the radio receiver can be controlled to a desired value.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a data table stored in advance in the ROM of the microcomputer 16.
  • the microcomputer 16 determines whether or not the antenna amplifier 30 is connected to the radio receiver 10.
  • the radio receiver 10 is operated in an antenna amplifier mode that is an operation mode when the antenna amplifier 30 is connected, or an antenna that is an operation mode when the antenna amplifier 30 is not connected.
  • the microcomputer 16 determines whether to operate in the amplifier-less mode, shifts to the determined operation mode, and performs control according to the received electric field strength.
  • Control according to the received electric field strength in each mode is performed based on the data table shown in FIG.
  • the reception electric field strength of the RF signal received by the radio receiver 10 is determined in advance from the value of the S meter input from the AM receiver 13 by the microcomputer 16. If the microcomputer 16 determines that the voltage value of the control voltage output to the impedance switching unit 12 is, for example, 8.0 (V), the capacitance value of the variable capacitance diode is determined. And the input impedance of the radio receiver 10 as viewed from the antenna connection terminal 11 side is increased.
  • the voltage value of the control voltage output from the microcomputer 16 to the impedance switching unit 12 is set to 0 (V), for example.
  • V the voltage value of the control voltage output from the microcomputer 16 to the impedance switching unit 12
  • the radio wave can be sufficiently attenuated when the received electric field strength is high, and distortion of the received signal generated inside the radio receiver 10 is reduced, and the radio wave is not attenuated unnecessarily when the received electric field strength is low. I'm sorry.
  • the value of the control voltage stored in the data table is a value determined from the reverse voltage-capacitance characteristics of the variable capacitance diode, and a necessary and sufficient attenuation amount can be obtained at the time of strong input.
  • a value set for the input impedance may be appropriately selected.
  • FIG. 4 is a flowchart in the first embodiment of the present invention.
  • the current detection unit detects the current flowing through the current detection unit 14, and the result is sent to the microcomputer 16.
  • the detected value is read by the microcomputer 16 (step S101).
  • the microcomputer 16 determines whether there is an antenna amplifier or no antenna amplifier from the detection result transmitted by the current detection unit 14 (step S102).
  • step S102 the microcomputer 16 compares the detection result transmitted by the current detection unit 14 with a predetermined detection value, and determines whether or not the detection result is equal to or greater than the predetermined detection value. If the result of determination is that the detection result is equal to or greater than a predetermined detection value, it is determined that an antenna amplifier is present.
  • step S102 when the microcomputer 16 determines that “there is an antenna amplifier” (YES in step S102), the operation of the radio receiver 10 shifts to the antenna amplifier presence mode, and the received signal level of the RF signal is set. The receiving operation corresponding to this is continued while detecting.
  • the signal level (input signal level) of the RF signal input to the radio receiver 10 is read from the S meter input from the AM receiver 13 to the microcomputer 16 (step S103), and the read input signal level is defined in advance. It is determined whether or not the signal level is equal to or higher than the first threshold value Ta (step S104).
  • the first threshold value Ta is set to be equal to the value of the S meter when the signal level of the RF signal indicated by the S meter is 70 dB ⁇ V. That is, the control process is performed assuming that the strong input electric field strength level when the antenna amplifier is present is 70 dB ⁇ V or more.
  • the first threshold value Ta may be set as appropriate in consideration of balance with other controls related to the radio receiver 10.
  • step S104 when the signal level of the RF signal input to the radio receiver 10 is equal to or higher than Ta (YES in step S104), the corresponding control signal is sent to the impedance switching unit 12 with reference to the data table described above. Output (step S105).
  • step S104 when the signal level of the RF signal input to the radio receiver 10 is lower than Ta (NO in step S104), the impedance switching is not performed, and the process proceeds to step S103 to perform the receiving operation. continue. Thereafter, this processing is continued in the antenna amplifier presence mode until the radio receiver 10 is turned off.
  • step S102 when the microcomputer 16 determines that “there is no antenna amplifier” (NO in step S102), the operation of the radio receiver 10 shifts to the mode without the antenna amplifier and detects the received signal level of the RF signal. However, the receiving operation corresponding to this is continued.
  • the signal level (input signal level) of the RF signal input to the radio receiver 10 is read from the S meter input from the AM receiver 13 to the microcomputer 16 (step S106), and the read input signal level is defined in advance. It is determined whether or not the signal level is equal to or higher than the second threshold value Tb (step S107).
  • the second threshold value Tb is set to be equal to the value of the S meter when the signal level of the RF signal indicated by the S meter is 80 dB ⁇ V. That is, the control process is performed assuming that the strong input electric field strength level without the antenna amplifier is 80 dB ⁇ V or more.
  • the threshold value Ta and the threshold value Tb are different values. This is because, in general, without an antenna amplifier, the antenna has a capacity of about 80 pF, and the output impedance viewed from the radio receiver 10 is higher than that with an antenna amplifier. This is because sufficient attenuation capability can be obtained by the ratio to the antenna capacity.
  • the output impedance viewed from the radio receiver 10 is lower, so that input is possible even in a situation where the electric field strength is lower than without the antenna amplifier. Control is performed to increase the impedance.
  • the second threshold value Tb may be set as appropriate in consideration of balance with other controls related to the radio receiver 10.
  • step S107 If the signal level of the RF signal input to the radio receiver 10 is equal to or higher than Tb in step S107 (YES in step S107), the corresponding control signal is sent to the impedance switching unit 12 with reference to the data table described above. Output (step S108).
  • step S107 If the signal level of the RF signal input to the radio receiver 10 is lower than Tb in step S107 (NO in step S107), the impedance switching is not performed and the process proceeds to step S106 and the reception operation is performed. continue. Thereafter, this process is continued until the radio receiver 10 is turned off.
  • the threshold values Ta and Tb to be compared with the detected value of the RF signal level are set as different values depending on the presence or absence of the antenna amplifier 30.
  • the radio receiver 10 When the radio receiver 10 is used by being mounted on a vehicle such as an automobile, usually, the presence or absence of an antenna amplifier is determined for each vehicle in advance, and the information is stored in the vehicle (vehicle information). ) Can also be used.
  • the radio receiver 10 can be connected to the vehicle side so as to be able to access this memory, and the vehicle information can be obtained (received) so that it is determined whether the antenna amplifier is present or not. good.
  • the radio receiver includes the impedance switching unit for switching the input impedance of the radio receiver as viewed from the antenna amplifier, regardless of whether the antenna amplifier is attached or not.
  • Appropriate impedance switching can be performed according to the input signal level. For this reason, it is possible to maintain the conventional reception performance in a reception environment where the input electric field intensity is weak, and to prevent the reception performance from being deteriorated even in a strong input reception environment.
  • the radio receiver of the present invention is useful as a radio receiver to which different types of antennas can be attached.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Input Circuits Of Receivers And Coupling Of Receivers And Audio Equipment (AREA)

Abstract

 ラジオ受信機10は、マイコン16に、アンテナアンプ電源部15から流れる電流を電流検出部14が検出してアンテナアンプの有無をマイコン16が認識し、また、アンテナが受信したRF信号からSメータ出力レベルをマイコン16が認識する。このアンテナアンプ有無の検出結果とSメータ出力レベルとに応じてラジオ受信機10の入力インピーダンスを切替えるよう、可変容量ダイオードからなるインピーダンス切替部に制御電圧を印加する。したがって、アンテナアンプの有無を識別し、入力される信号レベルに応じて自動的にインピーダンスを設定することにより、ラジオ受信機10は受信性能を向上できる。

Description

ラジオ受信機
 本発明は、異なるタイプのアンテナを装着することのできるラジオ受信機に関するものであり、特に、接続したアンテナにアンテナアンプが必要か否かに応じて受信部の特性を設定可能としたラジオ受信機に関する。
 従来のラジオ受信機として、ラジオ受信機に接続されたアンテナアンプを駆動するためのアンテナアンプ制御用出力回路と、この制御用出力に流れる電流を検出する電流検出回路を設け、制御用CPUが、アンテナアンプ制御用出力回路に流れる電流があらかじめ規定しておいたアンテナアンプの接続時と判断する電流値に達していない場合は、アンテナアンプを持たないアンテナアンプが接続されたと判断し、記憶装置には、異なったタイプのアンテナごとにチューナに対する各設定値を格納することで、異なったタイプのアンテナに対応して、自動的にチューナの特性を設定できるものが知られている(例えば特許文献1参照)。
日本国特開2006-270685号公報
 一般的にアンテナアンプを介してアンテナとラジオ受信機とが接続される場合、ラジオ受信機の入力インピーダンスは低くなる。
 しかしながら、上記従来のラジオ受信機においては、チューナのソフトミュートレベル、受信メータレベルまたはハイカット量などが自動的に設定されるが、ラジオ受信機の入力インピーダンスについては考慮されていなかったため、アンテナアンプを介してアンテナとラジオ受信機とが接続される場合、ラジオ受信機の入力インピーダンスが低いため、受信電界強度が強い環境下、すなわち強入力環境下において、PINダイオード等で構成されるATT回路において、十分なATT効果(減衰効果)が得られず、ラジオ受信機内で受信信号の歪が生じ、受信性能を悪化させてしまうという課題があった。
 本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、アンテナアンプの有無を識別し、入力される信号レベルに応じて自動的にインピーダンスを設定することにより、受信性能を向上させたラジオ受信機を提供することを目的とする。
 本発明のラジオ受信機は、アンテナアンプ有りのアンテナおよびアンテナアンプ無しのアンテナのうち少なくともいずれか一方のアンテナに接続可能なラジオ受信機において、自装置に接続されているアンテナがアンテナアンプ有りのアンテナかアンテナアンプ無しのアンテナかを検出する検出部と、受信したRF信号の信号レベルを示す情報であるSメータを出力する受信部と、前記いずれか一方のアンテナの側から見た自装置の入力インピーダンスを切替えるインピーダンス切替部と、前記検出部が検出した検出結果と前記受信部から出力されたSメータのレベルとに応じて、前記インピーダンス切替部の切替動作を制御する制御部と、を備えた構成を有している。
 本発明によれば、アンテナアンプの装着の有無に関わらず、入力される信号レベルに応じて適切なインピーダンス切替を行う事ができるため、入力電界強度が弱入力の受信環境下においては従来の受信性能を維持しつつ、強入力の受信環境下においても受信性能の劣化を防ぐことができる。
本発明の実施の形態におけるラジオ受信機のブロック図 本発明の実施の形態におけるインピーダンス切替部の一例を示す図 本発明の実施の形態におけるインピーダンス切替時に用いられるデータテーブルの一例を示す図 本発明の実施の形態におけるラジオ受信機の動作説明のためのフロー図
 以下、本発明の実施の形態1における構成について図面を参照しながら説明する。
 図1は、本発明の実施の形態におけるラジオ受信機のブロック図である。
 図1に示すとおり、ラジオ受信機10は、アンテナ20に対して電気的に直接あるいはアンテナアンプ30を介して接続可能な構成であり、なおかつ、アンテナ20から受信した電波に対して所望の信号処理を行って、放送信号を音声信号として出力する。この出力された音声信号がラジオ受信機10に接続可能に設けられたスピーカ40によって音声として使用者に放音される。
 ここで、アンテナアンプ30はアンテナ20の種類に応じて、RF信号の増幅器として、アンテナ20とラジオ受信機10の間に設置され、ラジオ受信機10から供給される電流によって駆動される。
 ラジオ受信機10は、アンテナ接続端子11、インピーダンス切替部12、受信部としてのAM受信部13、検出部としての電流検出部14、アンテナアンプ電源部15およびこれらを統括的に制御する制御部としてのマイコン16を備えている。
 アンテナ接続端子11は、アンテナ20あるいはアンテナアンプ30とラジオ受信機10とを電気的に接続するための端子であり、少なくともアンテナ20にて受信したRF信号を導通させるラインおよびアンテナアンプ30に電源を供給するための電源供給ラインを含む。
 インピーダンス切替部12は、その詳細を後述するとおり、可変容量ダイオードにて構成されるものであり、マイコン16から出力される制御信号に応じてアンテナアンプからみたラジオ受信機の入力インピーダンスを切り替えるものである。
 AM受信部13は、インピーダンス切替部12を介して入力されるRF信号に対して信号処理して復調し所望の音声信号を得るものである。復調するための構成や方法については、従来の技術と同様であるため、その詳細な説明は省略する。
 アンテナアンプ電源部15は、アンテナアンプ30がアンテナ20とラジオ受信機10との間に接続された場合に、アンテナアンプ30を駆動するための電源を供給するものである。
 電流検出部14は、アンテアンプ30とアンテナアンプ電源部15との間に接続され、アンテナ接続端子11にアンテナアンプ30が接続されたか否かを検出するためのものである。
 ここで、アンテナアンプ電源部15の動作に関して、アンテナアンプ電源部15は、ラジオ受信機10のON時(動作時)と同時に供給電源の出力を開始させて、ラジオ受信機10のOFF時(停止時)に供給電源の出力を停止させるように設定されていれば良い。また、電流検出部14は、アンテナアンプ電源部15からアンテナアンプ30へ供給される電流値を検出して、この検出結果を検出信号としてマイコン16へ送出する。
 マイコン16は、例えばCPU、ROM及びRAMを含み、CPUがROMに格納されたコンピュータプログラムを、RAMを作業領域として使いながら実行することによって、ラジオ受信機10の総括的な制御を実行するものである。
 ラジオ受信機10(あるいはアンテナ接続端子11)にアンテナアンプが接続されず、ポールアンテナなどが直接接続される場合、アンテナアンプ電源部15からは電流がほとんど流れない。
 したがって、この電流値の違いによってラジオ受信機10(あるいはアンテナ接続端子11)にアンテナアンプ30が接続されている(アンテナアンプ有り)か接続されていない(アンテナアンプ無し)かをマイコン16が識別することができる。すなわち、電流検出部14にて検出されたアンテナアンプ有無の検出信号は、RAM、A/Dコンバータを有するマイコン16において、あらかじめ規定しておいた検出値に達した場合には、「アンテナアンプ有り」とマイコン16が判断する。
 なお、アンテナアンプ電源部15は、ラジオ受信機10のONとともに動作するようにしているが、これは、アンテナアンプ電源部15の構成を簡単にすることができる(例えばトランジスタ1つで構成することができる)からである。アンテナアンプ電源部15とマイコン16との間で通信可能なIC(所謂電源IC)を用いて、必要に応じてマイコン16がアンテナアンプ電源部15の動作を制御するようにしても良い。
 また、アンテナ20からインピーダンス切替部12を介してRF信号を受信したAM受信部は、RF信号の信号レベルを示す情報(Sメータ)をマイコン16に供給する。マイコンはRF信号の信号レベルを認識し、この信号レベルに応じた制御を実行する。ここで、インピーダンス切替部12の構成について、図2を用いて詳細を説明する。図2は、インピーダンス切替部12を構成する回路を示した図である。
 図2に示すとおり、インピーダンス切替部12は、内部に2つの可変容量ダイオード12a、12bおよび3つの端子A、B、Cを備えている。本実施の形態においては、この2つの可変容量ダイオード12a、12bのカソードが互いに接続されて端子Aに接続される。
 また、可変容量ダイオード12aのアノードはインピーダンス切替部12の端子Bに接続され、可変容量ダイオード12bのアノードはインピーダンス切替部12の端子Cに接続される。
 インピーダンス切替部12の端子Aはマイコン16に、端子Bはアンテナ接続端子11に、端子CはAM受信部13に、それぞれ接続される。
 マイコン16から制御信号(制御電圧)が印加されることにより、印加された電圧信号に応じて可変容量ダイオード12a、12bの容量値が変化する。この容量値の変化により、アンテナ接続端子11側からみたラジオ受信機10の入力インピーダンスが変化するので、マイコン16がこの制御信号の信号レベル(制御電圧の電圧値)を制御することによって、アンテナアンプからみたラジオ受信機の入力インピーダンスを所望の値に制御することができる。
 以上のように構成された本実施の形態のラジオ受信機について、以下にその動作を説明する。
 まず、ラジオ受信機10の動作概要を、図3を用いて説明する。図3は、マイコン16のROMにあらかじめ記憶されているデータテーブルの一例を示す図である。ラジオ受信機10では、上述したとおり、マイコン16が、アンテナアンプ30がラジオ受信機10に接続されているか否かを判定する。
 この判定処理の後、ラジオ受信機10を、アンテナアンプ30が接続されている場合の動作モードであるアンテナアンプ有りモードで動作させるか、アンテナアンプ30が接続されていない場合の動作モードであるアンテナアンプ無しモードで動作させるかをマイコン16が決定し、決定した動作モードに移行して、受信電界強度に応じた制御を行う。
 各モードの受信電界強度に応じた制御は、図3に示すデータテーブルに基づいて行われる。
 すなわち、例えばアンテナアンプ有りモードで動作させている状況において、マイコン16がAM受信部13から入力されるSメータの値から、ラジオ受信機10が受信しているRF信号の受信電界強度があらかじめ既定した値(例えば70dB~80dB程度)以上であると判断すると、マイコン16がインピーダンス切替部12に出力する制御電圧の電圧値を例えば8.0(V)に設定することによって可変容量ダイオードの容量値を変化させ、アンテナ接続端子11側からみたラジオ受信機10の入力インピーダンスを高くする。
 一方、ラジオ受信機10が受信しているRF信号の受信電界強度があらかじめ既定した値より小さいと判断すると、マイコン16がインピーダンス切替部12に出力する制御電圧の電圧値を例えば0(V)に設定することによって可変容量ダイオードの容量値を変化させ、アンテナ接続端子11側からみたラジオ受信機10の入力インピーダンスを低くする。
 これにより、受信電界強度が高いときに電波を十分減衰させることができラジオ受信機10の内部で生じる受信信号の歪を低減させ、受信電界強度が低いときに不必要に電波を減衰させずにすむ。
 ここで、データテーブルに記憶させておく制御電圧の値は、可変容量ダイオードの、逆方向電圧対容量特性をから判断される値であって、強入力時に必要十分な減衰量が得られるような入力インピーダンスに設定される値が適宜選択されれば良い。
 次に、図4を用いて、本発明の実施の形態におけるラジオ受信機の処理動作の詳細を説明する。
 図4は、本発明の実施の形態1におけるフローチャートである。
 まず、ラジオ受信機10のONに伴って、図4に示すように、アンテナアンプ電源回路がONされると、電流検出部14に流れる電流を電流検出部が検出してその結果をマイコン16に送信し、マイコン16にてこの検出値が読み取られる(ステップS101)。
 マイコン16は、電流検出部14が送信した検出結果からアンテナアンプ有りかアンテナアンプ無しかを判定する(ステップS102)。
 すなわち、ステップS102において、マイコン16は、電流検出部14が送信した検出結果をあらかじめ規定された検出値と比較し、検出結果があらかじめ規定された検出値以上であるか否かを判断する。判断の結果、検出結果があらかじめ既定された検出値以上であった場合はアンテナアンプ有りと判定する。
 次に、ステップS102において、「アンテナアンプ有り」とマイコン16が判定した(ステップS102のYES)場合、ラジオ受信機10の動作は、アンテナアンプ有りモードに移行して、RF信号の受信信号レベルを検出しながらこれに応じた受信動作を継続する。
 すなわち、マイコン16へAM受信部13から入力されるSメータよりラジオ受信機10に入力されているRF信号の信号レベル(入力信号レベル)を読み込み(ステップS103)、読み込んだ入力信号レベルがあらかじめ規定しておいた信号レベルである第1の閾値Ta以上であるか否かを判定する(ステップS104)。
 ここで、本実施の形態において、第1の閾値Taは、Sメータが示すRF信号の信号レベルが70dBμVである場合のSメータの値に等しくなるよう設定されている。すなわち、アンテナアンプ有り時の強入力電界強度レベルとは70dBμV以上であるとして制御処理を行うこととしている。
 ただし、第1の閾値Taをこの値に固定する必要はなく、ラジオ受信機10に関するその他の制御とのバランスを考慮して適宜設定されて良い。
 ステップS104にて、ラジオ受信機10に入力されているRF信号の信号レベルがTa以上である場合(ステップS104におけるYES)、上述したデータテーブルを参照して該当する制御信号をインピーダンス切替部12へ出力する(ステップS105)。
 ステップS104にて、ラジオ受信機10に入力されているRF信号の信号レベルがTaよりも小さい場合(ステップS104におけるNO)は、インピーダンス切替を行わず、ステップS103の処理へ移行し、受信動作を継続する。その後、ラジオ受信機10がOFFされるまで、アンテナアンプ有りモードにてこの処理が継続される。
 また、ステップS102において、「アンテナアンプ無し」とマイコン16が判定した(ステップS102におけるNO)場合、ラジオ受信機10の動作は、アンテナアンプ無しモードに移行して、RF信号の受信信号レベルを検出しながらこれに応じた受信動作を継続する。
 すなわち、マイコン16へAM受信部13から入力されるSメータよりラジオ受信機10に入力されているRF信号の信号レベル(入力信号レベル)を読み込み(ステップS106)、読み込んだ入力信号レベルがあらかじめ規定しておいた信号レベルである第2の閾値Tb以上であるか否かを判定する(ステップS107)。
 ここで、本実施の形態において、第2の閾値Tbは、Sメータが示すRF信号の信号レベルが80dBμVである場合のSメータの値に等しくなるよう設定されている。すなわち、アンテナアンプ無し時の強入力電界強度レベルとは80dBμV以上であるとして制御処理を行うこととしている。
 本実施の形態においては、閾値Taと閾値Tbとの値は異なる値としている。これは、一般的にアンテナアンプ無しの場合、アンテナは約80pFの容量を有し、アンテナアンプ有りに比べ、ラジオ受信機10から見た出力インピーダンスは高いので、PINダイオード等で構成されるATT回路において、アンテナ容量との比により十分な減衰能力を得られるためである。
 換言すると、アンテナアンプ有りのアンテナがラジオ受信機10に接続された場合の方が、ラジオ受信機10からみた出力インピーダンスが低めになるため、アンテナアンプ無しの場合よりも低い電界強度の状況でも入力インピーダンスを大きくする制御を行うようにしている。
 ただし、第2の閾値Tbをこの値に固定する必要はなく、ラジオ受信機10に関するその他の制御とのバランスを考慮して適宜設定されて良い。
 ステップS107にて、ラジオ受信機10に入力されているRF信号の信号レベルがTb以上である場合(ステップS107におけるYES)、上述したデータテーブルを参照して該当する制御信号をインピーダンス切替部12へ出力する(ステップS108)。
 ステップS107にて、ラジオ受信機10に入力されているRF信号の信号レベルがTbよりも小さい場合(ステップS107におけるNO)は、インピーダンス切替を行わず、ステップS106の処理へ移行し、受信動作を継続する。その後、ラジオ受信機10がOFFされるまで、この処理が継続される。
 ここで、アンテナアンプ30の有無によってRF信号レベルの検出値と比較される閾値Ta、Tbはそれぞれ異なる値として設定される。
 なお、ラジオ受信機10を自動車などの車両に搭載して利用する場合、通常、あらかじめ車両ごとにアンテナアンプの有無が決められていて、さらにその情報が車両側にメモリされている情報(車両情報)を用いることも可能である。
 たとえば、ラジオ受信機10をこのメモリにアクセス可能に車両側と接続可能な構成とし、車両情報を入手(受信)できるような構成として、アンテナアンプ有り、アンテナアンプ無し、を判定するようにしても良い。
 以上のように、本実施の形態によれば、ラジオ受信機が、アンテナアンプからみたラジオ受信機の入力インピーダンスを切替えるためのインピーダンス切替部を備える事により、アンテナアンプの装着の有無に関わらず、入力される信号レベルに応じて適切なインピーダンス切替を行う事ができる。このため、入力電界強度が弱入力の受信環境下においては従来の受信性能を維持しつつ、強入力の受信環境下においても受信性能の劣化を防ぐことができる。
 本発明を詳細にまた特定の実施態様を参照して説明したが、本発明の精神と範囲を逸脱することなく様々な変更や修正を加えることができることは当業者にとって明らかである。
 本出願は、2010年2月19日出願の日本特許出願(特願2010-034466)に基づくものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。
 本発明のラジオ受信機は、異なるタイプのアンテナを装着することのできるラジオ受信機として有用である。
10 ラジオ受信機
11 アンテナ接続端子
12 インピーダンス切替部
13 AM受信部
14 電流検出部
15 アンテナアンプ電源部
16 マイコン
20 アンテナ
30 アンテナアンプ
40 スピーカ

Claims (3)

  1.  アンテナアンプ有りのアンテナおよびアンテナアンプ無しのアンテナのうち少なくともいずれか一方のアンテナに接続可能なラジオ受信機において、
     自装置に接続されているアンテナがアンテナアンプ有りのアンテナかアンテナアンプ無しのアンテナかを検出する検出部と、
     受信したRF信号の信号レベルを示す情報であるSメータを出力する受信部と、
     前記いずれか一方のアンテナの側から見た自装置の入力インピーダンスを切替えるインピーダンス切替部と、
     前記検出部が検出した検出結果と前記受信部から出力されたSメータのレベルとに応じて、前記インピーダンス切替部の切替動作を制御する制御部と、
    を備えたことを特徴とするラジオ受信機。
  2.  前記Sメータの値が所定の値よりも大きい場合に、前記制御部は前記インピーダンス切替部を制御して前記いずれか一方のアンテナの側から見た自装置の入力インピーダンスが高くなるよう設定し、自装置に接続されているアンテナがアンテナアンプ有りのときの前記所定の値は、自装置に接続されているアンテナがアンテナアンプ無しのときよりも低い値に設定されたことを特徴とする請求項1記載のラジオ受信機。
  3.  前記インピーダンス切替部は、内部に2つの可変容量ダイオードを備え、前記2つの可変容量ダイオードのカソードが前記制御部と接続し、前記制御部から出力される制御電圧により、前記2つの可変容量ダイオードの容量値が変化して前記入力インピーダンスが切り替わることを特徴とする請求項1記載のラジオ受信機。
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