WO2021033554A1 - チューナ用ic - Google Patents

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WO2021033554A1
WO2021033554A1 PCT/JP2020/030116 JP2020030116W WO2021033554A1 WO 2021033554 A1 WO2021033554 A1 WO 2021033554A1 JP 2020030116 W JP2020030116 W JP 2020030116W WO 2021033554 A1 WO2021033554 A1 WO 2021033554A1
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signal
output
terrestrial
switch
tuner
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敏宏 山口
寛 庄野
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ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
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Priority to EP20855565.6A priority patent/EP4020822A4/en
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Definitions

  • This technology relates to tuner ICs, and in particular, tuner ICs that have made it possible to reduce the cost of demodulation LSIs.
  • the IF signal input for terrestrial digital broadcasting and the BB (I) signal and BB (Q) signal for satellite digital broadcasting Three independent ADCs (Analog Digital Converters) were required for input.
  • the ADC has a large layout size and has been a factor in increasing the cost of the demodulation LSI.
  • This technology was made in view of such a situation, and makes it possible to reduce the cost of the demodulation LSI.
  • the tuner IC on one aspect of this technology is one of the IF output terminal that outputs the IF signal, which is the output signal of terrestrial broadcasting, and the BB signal, which is the output signal of satellite digital broadcasting and has orthogonal phases. Or, it includes a first output terminal that outputs the IF signal and a second output terminal that outputs the other signal of the BB signal.
  • the IF signal which is the output signal of terrestrial broadcasting
  • the output signal of satellite digital broadcasting is output by the first output terminal, and among the BB signals whose phases are orthogonal to each other.
  • One signal or the IF signal is output.
  • the other output of the BB signal is output by the second output terminal.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration example of a conventional broadcast reception system.
  • the broadcast receiving system 1 of FIG. 1 is a broadcast receiving system that receives broadcast signals of terrestrial digital broadcasting and cable digital broadcasting and broadcasting signals of satellite digital broadcasting.
  • the broadcast receiving system 1 is composed of a terrestrial broadcasting antenna 11, a satellite digital broadcasting antenna 12, a receiving device 13, and a display 14.
  • the terrestrial broadcasting antenna 11 receives a terrestrial digital broadcasting wave transmitted from a transmitting device of a broadcasting station (not shown), and outputs an RF (Radio Frequency) signal to the receiving device 13.
  • the broadcast wave of terrestrial broadcasting is transmitted after being modulated by the transmission device.
  • the Cable digital broadcast wave is transmitted by a cable, and the cable is connected to the receiving device 13 instead of the terrestrial broadcasting antenna 11.
  • the frequency band of the RF signal of terrestrial digital broadcasting and the frequency band of the RF signal of Cable digital broadcasting are close frequency bands, and almost the same processing is applied to the RF signal of terrestrial digital broadcasting and the RF signal of Cable digital broadcasting. Be given. Therefore, hereinafter, when it is not necessary to distinguish between terrestrial digital broadcasting and Cable digital broadcasting, they are collectively referred to as terrestrial broadcasting.
  • the satellite digital broadcasting antenna 12 receives a satellite digital broadcasting wave transmitted from a satellite transmitting device (not shown).
  • the satellite digital broadcasting antenna 12 has a frequency converter (not shown).
  • the satellite digital broadcasting antenna 12 uses a frequency converter to perform frequency conversion of the RF signal, and outputs the 1st IF signal, which is the signal after frequency conversion, to the receiving device 13.
  • the receiving device 13 is composed of a tuner 21, a demodulation unit 22, a processing unit 23, and a control unit 24.
  • the tuner 21 is composed of one chip (semiconductor chip) such as an IC.
  • the tuner 21 selects the frequency of the channel desired by the user according to the control of the control unit 24.
  • the tuner 21 amplifies the RF signal of the selected frequency and frequency-converts the frequency of the RF signal to a lower frequency.
  • the RF signal of terrestrial broadcasting is converted into an IF signal which is an IF frequency signal of about 4 MHz by a detection method called "superheterodyne method".
  • the 1st IF signal of satellite digital broadcasting is converted into a baseband (BB) signal of 0MHz to several tens of MHz by a detection method called "direct conversion method".
  • the BB signal consists of an I signal (0 degrees) and a Q signal (90 degrees) whose phases are orthogonal to each other.
  • the BB signal is also referred to as an IQ signal.
  • the I signal of the BB signal is referred to as a BB (I) signal
  • the Q signal of the BB signal is referred to as a BB (Q) signal.
  • the tuner 21 has an output terminal for outputting an IF signal, an output terminal for outputting a BB (I) signal, and an output terminal for outputting a BB (Q) signal, and demodulates each signal from each output terminal.
  • the demodulation unit 22 performs demodulation processing according to the control of the control unit 24.
  • the demodulation unit 22 is composed of ADC41-1 to 41-3, demodulation processing units 42-1 and 42-2, and error correction units 43-1 and 43-2.
  • ADC41-1 to 41-3 convert the IF signal, BB (I) signal, and BB (Q) signal, which are analog signals supplied from the tuner 21, into digital signals, respectively.
  • ADC41-1 converts the IF signal into a digital signal and outputs the converted digital signal to the demodulation processing unit 42-1.
  • the ADC41-2 converts the BB (I) signal into a digital signal, and outputs the converted digital signal to the demodulation processing unit 42-2.
  • the ADC 41-3 converts the BB (Q) signal into a digital signal, and outputs the converted digital signal to the demodulation processing unit 42-2.
  • the demodulation processing units 42-1 and 42-2 perform demodulation processing on the converted digital signal, respectively, and output the demodulated signal to the error correction units 43-1 and 43-2, respectively.
  • the error correction units 43-1 and 43-2 perform error correction of the demodulated signal, and output the resulting TS (Transport Stream) signal, for example, to the processing unit 23.
  • the processing unit 23 performs demax processing, multiple separation processing, and decoding processing on the TS signal data supplied from the error correction units 43-1 and 43-2 under the control of the control unit 24.
  • the demax process is, for example, a process of separating a video content, a video part, an audio part, a subtitle part, and the like.
  • the multiple separation process is a process for separating, for example, video data and audio data included in the data.
  • the decoding process is a process of generating a video signal by decoding the video data, and the generated video signal is output to the display 14. Further, the decoding process is a process of generating an audio signal by decoding the audio data, and the generated audio signal is output to a speaker (not shown).
  • the control unit 24 is composed of a CPU (Central Processing Unit), a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), and the like.
  • the control unit 24 executes a program stored in a ROM or the like, and controls the tuner 21, the demodulation unit 22, and the processing unit 23 in response to a user instruction signal from an operation input unit (not shown).
  • the display 14 displays an image representing an image signal supplied from the processing unit 23.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of the tuner of FIG.
  • the tuner 21 of FIG. 2 includes RF input terminal 101, 1st IF input terminal 102, RF VGA (RF VGA (Voltage Gain Amp)) 103 and 104, RF filters 105-1 to 105-n, RF filter 106, and MIX (Mixer). It is composed of 107.
  • the tuner 21 is a complex filter / LPF (Low Pass Filter) 108, a switch 109, an IQ synthesizer 110, a switch 111, an IFVGA (IF VGA) 112, a BB VGA (BB VGA) 113 and 114, an output terminal 115, and an output terminal. It is composed of 116 and an output terminal 117.
  • the RF input terminal 101 receives an RF signal, which is a terrestrial broadcasting signal supplied from the terrestrial broadcasting antenna 11, and outputs the RF signal to the RF VGA 103.
  • the 1st IF input terminal 102 receives the 1st IF (Intermediate Frequency) signal, which is a signal after frequency conversion of the RF signal, which is a satellite digital broadcasting signal, supplied from the satellite digital broadcasting antenna 12, and outputs the signal to the RF VGA 104.
  • 1st IF Intermediate Frequency
  • RFVGA 103 and 104 are VGAs whose amplification degree can be changed by a control voltage that changes according to the magnitude of the signal level of the RF signal.
  • the RFVGA 103 amplifies the RF signal supplied from the RF input terminal 101.
  • the RF signal is supplied to the RF filter in the frequency band corresponding to the frequency of the selected channel among the RF filters 105-1 to 105-n.
  • the RFVGA 104 amplifies the 1st IF signal supplied from the 1st IF input terminal 102.
  • the 1st IF signal is supplied to the RF filter 106.
  • RF filters 105-1 to 105-n are composed of a plurality of RF filters corresponding to the frequencies of terrestrial broadcasting channels.
  • the RF filters 105-1 to 105-n corresponding to the frequency of the channel filter the frequency of the RF signal supplied from the RFVGA 103 by tuning to the frequency of the channel.
  • the RF signal after filtering by any of the RF filters 105-1 to 105-n is output to the MIX 107.
  • RF filters 105 when it is not necessary to distinguish between RF filters 105-1 to 105-n, they are referred to as RF filters 105.
  • the RF filter 106 is composed of an RF filter corresponding to the frequency of satellite digital broadcasting.
  • the RF filter 106 filters by tuning the frequency of the 1st IF signal supplied from the RF VGA 104 to the frequency of the RF filter 106.
  • the 1st IF signal after filtering by the RF filter 106 is output to the MIX 107.
  • MIX107 is a frequency conversion circuit (Mixer) that converts a high frequency of RF to a low frequency of IF or baseband (BB).
  • the MIX 107 is also supplied with the oscillation signal I1 of the I signal (0 degrees) and the oscillation signal Q1 of the Q signal (90 degrees) that are orthogonal to each other. ..
  • the RF signal is frequency-converted into an IF (I) signal and an IF (Q) signal by the oscillation signal I1 and the oscillation signal Q1 supplied to the MIX 107, and is supplied to the complex filter and LPF108.
  • an image component may be added to the IF (I) signal and the IF (Q) signal.
  • the 1st IF signal is frequency-converted into a BB (I) signal and a BB (Q) signal by the oscillation signal I1 and the oscillation signal Q1 supplied to the MIX 107, and is supplied to the complex filter and LPF108.
  • the complex filter and LPF108 is a filter that limits the signal band of the frequency-converted signal.
  • the complex filter and LPF 108 is a complex filter that limits the IF frequency band when an IF signal is supplied from the MIX 107, and is an LPF that limits the BB frequency band when the 1st IF signal is supplied from the MIX 107.
  • the complex filter / LPF 108 includes a complex filter / LPF121-1, a complex filter / LPF121-2, and a switch 122.
  • the complex Filter / LPF121-1 and the complex Filter / LPF121-2 share at least a part of the signal path of the IF (I) signal and the IF (Q) signal supplied from the MIX 107 when the switch 122 is turned on.
  • the complex Filter / LPF121-1 and the complex Filter / LPF121-2 limit the frequency bands of the IF (I) signal and the IF (Q) signal, which are vector-synthesized by sharing at least a part of the signal path, respectively.
  • Outputs IF (I) signal and IF (Q) signal are vector-synthesized by sharing at least a part of the signal path, respectively.
  • the complex Filter / LPF121-1 and the complex Filter / LPF121-2 do not share the signal path of the BB (I) signal and the BB (Q) signal supplied from the MIX 107 when the switch 122 is turned off, and are independent. Then, each functions as an LPF.
  • the complex Filter / LPF121-1 and the complex Filter / LPF121-2 limit the frequency bands of the BB (I) signal and the BB (Q) signal, respectively, and output the BB (I) signal and the BB (Q) signal, respectively. ..
  • the switch 122 is turned on when the IF signal is supplied from the MIX 107 and turned off when the 1st IF signal is supplied from the MIX 107 according to the control of the control unit 24.
  • the IF (I) signal supplied from the complex filter and LPF108 is output to the IQ synthesizer 110 via the terminal a of the switch 109.
  • the IF (Q) signal supplied from the complex filter and LPF 108 is output to the IQ synthesizer 110 via the terminal a of the switch 111.
  • the IQ synthesizer 110 IQ-synthesizes the IF (I) signal and the IF (Q) signal, generates an IF signal from which the image component has been removed, and outputs the IF signal to the IFVGA 112.
  • the BB (I) signal supplied from the complex filter and LPF108 is output to the BBVGA113 via the terminal b of the switch 109.
  • the BB (Q) signal supplied from the complex filter and LPF108 is output to the BBVGA 114 via the terminal b of the switch 111.
  • IFVGA112, BBVGA113, and BBVGA114 are VGAs whose amplification degree can be changed by a control voltage that changes according to the magnitude of the supplied signal level.
  • the IFVGA 112 amplifies the IF signal supplied from the IQ synthesizer 110 and outputs the amplified IF signal to the output terminal 115.
  • the BBVGA 113 amplifies the BB (I) signal supplied via the switch 109, and outputs the amplified BB (I) signal to the output terminal 116.
  • the BBVGA 114 amplifies the BB (Q) signal supplied via the switch 111, and outputs the amplified BB (Q) signal to the output terminal 117.
  • the output terminal 115 outputs the IF signal supplied from the IFVGA 112 to the ADC41-1 of the demodulation unit 22 in the subsequent stage described above with reference to FIG.
  • the output terminal 116 outputs the BB (I) signal supplied from the BBVGA 113 to the ADC41-2 of the demodulation unit 22 in the subsequent stage.
  • the output terminal 117 outputs the BB (Q) signal supplied from the BBVGA 114 to the ADC 41-3 of the demodulation unit 22 in the subsequent stage.
  • a switch for switching the input inside or outside the tuner is required. If a switch is provided outside the tuner, the cost of the switch is expected to increase.
  • the output of the tuner it is conceivable that the output for terrestrial digital broadcasting is the same as the output for satellite digital broadcasting, which is the same BB (I) signal and BB (Q) signal output.
  • the IC that outputs terrestrial waves as IF signals
  • a dedicated IC Integrated Circuit
  • one of the IF output terminal that outputs the IF signal of terrestrial broadcasting and the output signal of satellite digital broadcasting, which are BB signals having orthogonal phases, or the IF signal is output.
  • a first output terminal and a second output terminal for outputting the other signal of the BB signal are provided.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of the broadcast reception system of the present technology.
  • the broadcast receiving system 201 of FIG. 3 is composed of a terrestrial broadcasting antenna 11, a satellite digital broadcasting antenna 12, a receiving device 211, and a display 14.
  • a terrestrial broadcasting antenna 11 a satellite digital broadcasting antenna 12
  • a receiving device 211 a receiving device 14
  • a display 14 a display 14
  • the same configurations as those described with reference to FIG. 1 are designated by the same reference numerals. Duplicate explanations will be omitted as appropriate.
  • the receiving device 211 is composed of a tuner 221, a demodulation unit 222, a processing unit 23, and a control unit 223.
  • the tuner 221 consists of one chip such as an IC.
  • the tuner 221 selects the frequency of the channel desired by the user according to the control of the control unit 223.
  • the tuner 221 amplifies the RF signal of the selected frequency and frequency-converts the frequency of the RF signal to a lower frequency.
  • the tuner 221 sets whether to output the broadcast wave signal as an IF signal or as a BB (I) signal and a BB (Q) signal.
  • the tuner 221 When the frequency of the terrestrial broadcasting channel is selected, the tuner 221 outputs the RF signal of the terrestrial broadcasting as an IF signal or as a BB (I) signal and a BB (Q) signal according to the control of the control unit 223. Set whether to output. Further, the tuner 221 sets from which output terminal the RF signal of the terrestrial broadcasting is output.
  • the tuner 221 has an output terminal for outputting an IF signal, an output terminal for outputting a BB (I) signal or an IF signal, and an output terminal for outputting a BB (Q) signal. ing.
  • the tuner 221 uses an output terminal that matches the configuration of the demodulation unit 222 arranged in the subsequent stage among the three output terminals according to the control of the control unit 223.
  • the demodulation unit 222 performs demodulation processing according to the control of the control unit 223.
  • the demodulation unit 222 includes ADCs 241-1 and 241-2, a demodulation processing unit 242, and an error correction unit 243.
  • ADC241-1 and 241-2 convert the IF signal, BB (I) signal, and BB (Q) signal, which are analog signals supplied from the tuner 221, into digital signals, respectively.
  • the ADC41-1 converts the IF signal or the BB (I) signal into a digital signal, and outputs the converted digital signal to the demodulation processing unit 242.
  • the ADC 241-2 converts the BB (Q) signal into a digital signal, and outputs the converted digital signal to the demodulation processing unit 242.
  • the demodulation processing unit 242 is basically configured in the same manner as the demodulation processing unit 42-2 of FIG.
  • the error correction section 243 is basically configured in the same manner as the error correction section 43-2 of FIG.
  • the control unit 223 When selecting a channel, the control unit 223 sets the tuner 221 to "ground / satellite switching control”, “IF / IQ switching control”, “terrestrial output destination switching control”, and “terrestrial IF / IQ switching”. "Control”.
  • TI / satellite switching control is a control that sets the viewing channel from the terrestrial broadcasting channel and the satellite broadcasting channel.
  • IF / IQ switching control is a control for setting whether to output a signal as an IF signal or an IQ signal.
  • the IQ signal is a BB (IQ) signal, and is a collective name for the BB (I) signal and the BB (Q) signal.
  • “Terrestrial output destination switching control” is a control that sets whether the output destination of the IF signal of terrestrial broadcasting is the output terminal that outputs the IF signal or the output terminal that outputs the BB (I) signal. is there.
  • "Terrestrial IF / IQ switching control” is a control for setting whether to output the RF signal of terrestrial broadcasting as an IF signal or as a BB (I) signal and a BB (Q) signal.
  • the demodulation unit 222 can be configured by two ADCs. As a result, the cost of the demodulation unit 222 can be reduced.
  • FIG. 3 shows an example in which the tuner 221 is provided with an output terminal for outputting a BB (I) signal or an IF signal
  • a terminal for outputting a BB (I) signal or a BB (Q) signal is shown. Either one may correspond to the output of the IF signal.
  • the tuner 221 may be configured so that the output terminal from which the tuner 221 outputs a BB (Q) signal can output an IF signal.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration example of the tuner 221.
  • the tuner 221 of FIG. 4 is different from the tuner 21 of FIG. 2 in that switches 301 and 302 are added.
  • switches 301 and 302 are added.
  • FIG. 4 the same configurations as those described with reference to FIG. 2 are designated by the same reference numerals. Duplicate explanations will be omitted as appropriate.
  • the tuner 221 is provided with four control lines in which L (Low) or H (High) is set by the control of the control unit 223 when the channel is selected.
  • the four control lines are control lines for each control in the control unit 223 described above.
  • the four control lines are the "terrestrial / satellite switching control” control line, the "IF / IQ switching control” control line, the “terrestrial output destination switching control” control line, and the "terrestrial IF / IQ switching control”. It is a control line of.
  • the control line of "terrestrial / satellite switching control" is connected to the RF filter 105 and the RF filter 106.
  • the RF filter 105 filters the frequency of the RF signal supplied from the RFVGA 103 when the control line for "ground / satellite switching" is set to L.
  • the RF filter 106 filters the frequency of the 1st IF signal supplied from the RFVGA 104 when the "ground / satellite switching" control line is set to H.
  • the control line for "IF / IQ switching" is connected to the switch 122 of the complex filter and LPF 108, and the switches 109 and 111. Switches 122, 109, and 111 are configured to be synchronized.
  • the complex filter and LPF108 functions as a complex filter when the control line of "IF / IQ switching" is set to L, and outputs an IF (I) signal and an IF (Q) signal.
  • the complex filter / LPF 108 functions as an LPF when the control line of "IF / IQ switching" is set to H, and outputs a BB (I) signal and a BB (Q) signal.
  • the switches 109 and 111 output the IF (I) signal and the IF (Q) signal supplied from the complex filter and LPF 108 to the terminal a, respectively, when the control line of "IF / IQ switching" is set to L. ..
  • the switches 109 and 111 output the BB (I) signal and the BB (Q) signal supplied from the complex filter and LPF 108 to the terminal b, respectively, when the control line of "IF / IQ switching" is set to H. ..
  • the control line for "terrestrial output destination switching" is connected to the switch 301 located after the IFVGA 112.
  • the switch 301 selects terminal a and outputs the IF signal supplied from IFVGA 112 to the output terminal 115.
  • the switch 301 selects terminal b and outputs the IF signal supplied from IFVGA 112 to the output terminal 116.
  • the control line for "ground IF / IQ switching" is connected to switch 301 and switch 302 located after BBVGA113.
  • the switch 302 selects terminal a and outputs the IF signal supplied from the switch 301 to the output terminal 116.
  • the switch 302 selects terminal b and outputs the BB (I) signal supplied from the BB VGA 113 to the output terminal 116.
  • the tuner 221 of FIG. 4 has an output terminal 116 that outputs an IF signal or a BB (I) signal. However, while the BB (I) signal supplied from the BBVGA 113 is output to the output terminal 116 via the switch 302, the BB (Q) signal supplied from the BBVGA 114 remains as it is without going through the switch. It is output to the output terminal 117.
  • the BB (I) signal or the IF signal can be output from the output terminal 116, but the balance between the BB (I) signal and the BB (Q) signal becomes poor and the characteristics deteriorate. There is a risk of doing it.
  • control unit 223 sets "terrestrial / satellite switching control”, “IF / IQ switching control”, “terrestrial output destination switching control”, and “terrestrial IF / IQ switching”. Be controlled. Therefore, the control becomes complicated.
  • FIG. 5 is a diagram showing a value of each control line set at the time of channel selection.
  • the control line for "terrestrial / satellite switching control” is set to L
  • the control line for "IF / IQ switching control” is set to L
  • the control for "terrestrial output destination switching control” is set to L.
  • the control line of "terrestrial IF / IQ switching control” is not set.
  • the control line of "terrestrial / satellite switching control” is set to L, and the control line of "IF / IQ switching control” is set to L.
  • the control line for "terrestrial output destination switching” is set to H, and the control line for "terrestrial IF / IQ switching control” is L. Is set to.
  • the "terrestrial / satellite switching" control line is set to L
  • the "IF / IQ switching” control line is set to H
  • the "terrestrial IF / IQ switching” control line is H. Is set to.
  • the control line for "terrestrial output destination switching" is not set.
  • control line for "terrestrial / satellite switching” is set to H
  • control line for "IF / IQ switching” is set to H
  • control line for "ground IF / IQ switching” is set to H.
  • the control line for "terrestrial output destination switching" is not set.
  • control other than ground / satellite switching is performed so that a predetermined switch can be switched only by controlling ground / satellite switching at the time of channel selection.
  • a dummy switch is provided in front of the output terminal that does not use the IF signal output together.
  • the signal paths of the BB (I) signal and the BB (Q) signal become the same, the amplitude level of each signal and the phase of the signal are maintained the same, and deterioration of the characteristics of the BB signal is suppressed.
  • FIG. 6 is a diagram showing another configuration example of the tuner 221.
  • the tuner 221 of FIG. 6 is different from the tuner 221 of FIG. 4 in that a dummy switch 351 arranged after the BBVGA 114 and a control circuit 352 are added.
  • a dummy switch 351 arranged after the BBVGA 114 and a control circuit 352 are added.
  • the same configurations as those described with reference to FIGS. 2 and 4 are designated by the same reference numerals. Duplicate explanations will be omitted as appropriate.
  • control lines are connected to the control circuit 352 from the control unit 323, and the internal control lines A1 to D1 are connected to a predetermined circuit and a predetermined switch from the control circuit 352, respectively. Will be done.
  • the control circuit 352 is configured to include an OR circuit 361 and an OR circuit 362.
  • the internal control line A1 is connected from the control circuit 352 to the RF filter 105 and the RF filter 106.
  • the internal control line B1 is connected from the OR circuit 362 of the control circuit 352 to the switches 122, 109, and 111.
  • the internal control line C1 is connected from the OR circuit 361 of the control circuit 352 to the switch 301.
  • the internal control line D1 is connected from the OR circuit 362 of the control circuit 352 to the switch 302 and the dummy switch 351.
  • the values of "terrestrial output destination switching control” and “terrestrial IF / IQ switching control” are preset at the time of installation or initial setting such as when the power is started. ing. That is, in the tuner 221, only the value of "ground / satellite switching control" is set when selecting a channel.
  • FIG. 7 is appropriately referred to in the description of the setting of each control.
  • FIG. 7 is a diagram showing values set for each control and internal control line in FIG.
  • L is set in the case of terrestrial broadcasting
  • H is set in the case of satellite.
  • the control circuit 352 has preset values for "terrestrial output destination switching control” and “terrestrial IF / IQ output switching control", and "terrestrial / satellite switching control" when the user selects a channel. The value to be set is supplied.
  • L is set in the case of terrestrial waves
  • H is set in the case of satellite waves. Therefore, the internal control line A1 is set to L in the case of terrestrial waves and H in the case of satellite waves.
  • a value preset in the "terrestrial output destination switching control” and a value set in the "terrestrial / satellite switching control” are supplied to the OR circuit 361.
  • the OR circuit 361 the result of the OR calculation between the value preset in the "terrestrial output destination switching control” and the value set in the "terrestrial / satellite switching control” when the user selects a channel. ,
  • the internal control line C1 is set.
  • the internal control line C1 when the internal control line C1 is a terrestrial wave and the output destination of the IF signal is the output terminal 115, it is set to L, is a terrestrial wave, and the output destination of the IF signal is an output. In the case of terminal 116, it is set to H. Further, the internal control line C1 is set to H in the case of a satellite wave. In the case of terrestrial broadcasting and IQ signal output, the internal control line C1 is not set.
  • the value set in advance for "terrestrial IF / IQ switching control” and the value set for “terrestrial / satellite switching control” are supplied to the OR circuit 362.
  • the OR circuit 362 the result of the OR calculation between the value preset in the "ground IF / IQ switching control” and the value set in the "ground / satellite switching control” when the user selects a channel.
  • the values of the internal control lines B1 and D1 are set.
  • the internal control lines B1 and D1 are terrestrial and are set to L in the case of IF signal output, set to H in the case of terrestrial and IQ signal output, and set to H in the case of satellite wave. Is set to.
  • the above-mentioned internal control line A1 is connected to the RF filter 105 and the RF filter 106.
  • the RF filter 105 filters the frequency of the RF signal supplied from the RFVGA 103 when the internal control line A1 is set to L.
  • the RF filter 106 filters the frequency of the 1st IF signal supplied from the RFVGA 104 when the internal control line A1 is set to H.
  • the internal control line B1 is connected to the switch 122 of the complex filter and LPF108, and the switches 109 and 111.
  • the complex filter and LPF108 turns on the switch 122, shares a part of the signal path, functions as a complex filter, and functions as an IF (I) signal and IF (Q). ) Output the signal.
  • the complex filter and LPF108 functions as an LPF without turning off the switch 122 and sharing the signal path, and the BB (I) signal and the BB (Q) Output a signal.
  • the switches 109 and 111 When the internal control line B1 is set to L, the switches 109 and 111 output the IF (I) signal and the IF (Q) signal supplied from the complex filter and LPF108 to the terminal a, respectively.
  • the switches 109 and 111 When the internal control line B1 is set to H, the switches 109 and 111 output the BB (I) signal and the BB (Q) signal supplied from the complex filter and LPF108 to the terminal b, respectively.
  • the internal control line C1 is connected to the switch 301 arranged after the IFVGA 112.
  • the switch 301 selects the terminal a and outputs the IF signal supplied from the IFVGA 112 to the output terminal 115.
  • the switch 301 selects the terminal b and outputs the IF signal supplied from the IFVGA 112 to the output terminal 116.
  • the internal control line D1 is connected to the switch 302 and the dummy switch 351.
  • the switch 302 selects the terminal a and outputs the IF signal supplied from the switch 301 to the output terminal 116.
  • the switch 302 selects the terminal b and outputs the BB (I) signal supplied from the BBVGA 113 to the output terminal 116.
  • the dummy switch 351 selects the terminal a when the internal control line D1 is set to L.
  • the dummy switch 351 selects the terminal b and outputs the BB (Q) signal supplied from the BBVGA 114 to the output terminal 117.
  • FIG. 8 is a diagram showing a signal flow in the tuner when the output destination of the terrestrial IF signal is the output terminal 115.
  • FIG. 8 arrows with alphabets indicate signal flow. The same applies to the following figures.
  • the control unit 223 sets "terrestrial output destination switching control” to L and "terrestrial IF / IQ switching control” to L at the time of initial setting. Set. Further, at the time of channel selection, the control unit 223 sets "ground / satellite switching control" to L.
  • the RF input terminal 101 receives the RF signal, which is the terrestrial broadcasting signal supplied from the terrestrial broadcasting antenna 11, and outputs it to the RF VGA 103.
  • the RFVGA 103 amplifies the RF signal supplied from the RF input terminal 101.
  • the RF signal is supplied to the RF filter in the frequency band corresponding to the frequency of the selected channel in the RF filter 105.
  • the RF filter 105 uses the RF signal supplied from the RF VGA 103 as shown by the arrow P2. Filter frequencies.
  • the RF signal after filtering by the RF filter 105 is output to the MIX 107.
  • the MIX 107 frequency-converts the RF signal into an IF (I) signal and an IF (Q) signal by the oscillation signal I1 and the oscillation signal Q1 supplied to the MIX 107, and becomes a complex filter and LPF108. Output.
  • the complex Filter and LPF 108 turns on the switch 122, shares a part of the signal path, functions as a complex Filter, and acts as an IF (I) signal and IF (Q). ) Output the signal.
  • the IQ synthesizer 110 IQ-synthesizes the IF (I) signal and the IF (Q) signal, generates an IF signal from which the image component has been removed, and outputs the IF signal to the IFVGA 112.
  • the IFVGA 112 amplifies the IF signal supplied from the IQ synthesizer 110 and outputs the amplified IF signal to the switch 301 as shown by the arrow P6.
  • the switch 301 selects the terminal a and outputs the IF signal supplied from the IFVGA 112 to the output terminal 115.
  • the switch 302 selects the terminal a and the dummy switch 351 selects the terminal a. ..
  • FIG. 9 is a diagram showing a signal flow in the tuner when the output destination of the terrestrial IF signal is the output terminal 116 of the BB (I) output.
  • the control unit 223 sets "terrestrial output destination switching control” to H and "terrestrial IF / IQ switching control” to L at the time of initial setting. Set. Further, at the time of channel selection, the control unit 223 sets "ground / satellite switching control" to L.
  • the IQ synthesizer 110 IQ-synthesizes the IIF (I) signal and the IF (Q) signal, generates an IF signal from which the image component has been removed, and outputs the IF signal to the IFVGA 112.
  • the IFVGA 112 amplifies the IF signal supplied from the IQ synthesizer 110 and outputs the amplified IF signal to the switch 301 as shown by the arrow Q6.
  • the switch 301 selects the terminal b and outputs the IF signal supplied from the IFVGA 112 to the switch 302.
  • the switch 302 selects the terminal a and outputs the IF signal supplied from the switch 301 to the output terminal 116. At this time, the dummy switch 351 selects the terminal a.
  • FIG. 10 is a diagram showing a signal flow in the tuner when a terrestrial wave is output as an IQ signal.
  • the control unit 223 sets "terrestrial output destination switching control” to L and "terrestrial IF / IQ switching control” to H at the time of initial setting. Set. Further, at the time of channel selection, the control unit 223 sets "ground / satellite switching control" to L.
  • the MIX107 frequency-converts the RF signal into a BB (I) signal and a BB (Q) signal by the oscillation signal I1 and the oscillation signal Q1 supplied to the MIX107, and converts the RF signal into a complex filter and LPF108. Output.
  • the complex Filter and LPF 108 functions as an LPF without turning off the switch 122 and sharing the signal path, BB (I) signal and BB (Q). Output a signal.
  • the BBVGA 113 amplifies the BB (I) signal supplied from the switch 109 and outputs the amplified BB (I) signal to the switch 302 as shown by the arrow R5.
  • the BBVGA 114 amplifies the BB (Q) signal supplied from the switch 111, and outputs the amplified BB (Q) signal to the dummy switch 351.
  • the switch 302 selects the terminal b and outputs the BB (I) signal supplied from the BBVGA 113 to the output terminal 116.
  • the dummy switch 351 selects the terminal b and outputs the BB (Q) signal supplied from the BBVGA 114 to the output terminal 117.
  • FIG. 11 is a diagram showing a signal flow in the tuner when a satellite wave is output as an IQ signal.
  • the 1st IF input terminal 102 receives the 1st IF signal, which is a signal after frequency conversion of the RF signal, which is a satellite digital broadcasting signal, supplied from the satellite digital broadcasting antenna or 212, and receives the RFVGA104. Output to.
  • the RFVGA 104 amplifies the RF signal supplied from the RF input terminal 101.
  • the RF signal amplifies the 1st IF signal supplied from the 1st IF input terminal 102.
  • the 1st IF signal is supplied to the RF filter 106.
  • the RF filter 106 is the 1st IF signal supplied from the RFVGA 104 as shown by the arrow S2. Filter frequencies.
  • the 1st IF signal after filtering by the RF filter 106 is output to the MIX 107.
  • the MIX 107 frequency-converts the 1st IF signal into a BB (I) signal and a BB (Q) signal by the oscillation signal I1 and the oscillation signal Q1 supplied to the MIX 107, and converts the frequency into a complex filter and LPF108. Output.
  • the complex Filter and LPF 108 functions as an LPF without turning off the switch 122 and sharing the signal path, BB (I) signal and BB (Q). Output a signal.
  • the BBVGA 113 amplifies the BB (I) signal supplied from the switch 109 and outputs the amplified BB (I) signal to the switch 302 as shown by the arrow S5.
  • the BBVGA 114 amplifies the BB (Q) signal supplied from the switch 111, and outputs the amplified BB (Q) signal to the dummy switch 351.
  • the switch 302 selects the terminal b and outputs the BB (I) signal supplied from the BBVGA 113 to the output terminal 116.
  • the dummy switch 351 selects the terminal b and outputs the BB (Q) signal supplied from the BBVGA 114 to the output terminal 117.
  • the IF signal is output from either the terminal that outputs the BB (I) signal or the BB (Q) signal.
  • the number of ADCs can be reduced. As a result, the cost of the demodulation LSI can be easily reduced.
  • the IF signal could be output from either the terminal that outputs the BB (I) signal or the BB (Q) signal.
  • which ADC can process the IF signal depends on the configuration of the demodulation processing unit, so it is desirable that IF output can be performed from both terminals that output the BB (I) signal or the BB (Q) signal. ..
  • FIG. 12 is a block diagram showing a configuration example of the broadcast reception system of the present technology.
  • the broadcast receiving system 401 of FIG. 12 is composed of a terrestrial broadcasting antenna 11, a satellite digital broadcasting antenna 12, a receiving device 411, and a display 14.
  • a terrestrial broadcasting antenna 11 a satellite digital broadcasting antenna 12
  • a receiving device 411 a receiving device 411
  • a display 14 a display 14
  • the same configurations as those described with reference to FIGS. 1 or 3 are designated by the same reference numerals. Duplicate explanations will be omitted as appropriate.
  • the receiving device 411 is composed of a tuner 421, a demodulation unit 422, a processing unit 23, and a control unit 423.
  • the receiver 411 is configured with a tuner 421 so that IF output can be performed from both output terminals that output a BB (I) signal or a BB (Q) signal according to the configuration of the demodulation unit 422.
  • the tuner 421 consists of one chip such as an IC.
  • the tuner 421 selects the frequency of the channel desired by the user according to the control of the control unit 423.
  • the tuner 421 amplifies the RF signal of the selected frequency and frequency-converts the frequency of the RF signal to a lower frequency.
  • the tuner 421 has an output terminal for outputting an IF signal, an output terminal for outputting a BB (I) signal or an IF signal, and an output terminal for outputting a BB (Q) signal or an IF signal. have.
  • the tuner 421 uses an output terminal that matches the configuration of the demodulation unit 422 arranged in the subsequent stage among the three output terminals according to the control of the control unit 423.
  • the demodulation unit 422 performs demodulation processing according to the control signal supplied from the control unit 423.
  • the demodulation unit 422 is composed of ADCs 441-1 and 441-2, a demodulation processing unit 442, and an error correction unit 443.
  • ADC 441-1 and 441-2 convert the IF signal, BB (I) signal, and BB (Q) signal, which are analog signals supplied from the tuner 421, into digital signals, respectively.
  • the ADC 441-1 converts the IF signal or the BB (I) signal into a digital signal, and outputs the converted digital signal to the demodulation processing unit 442.
  • the ADC 441-2 converts the IF signal or the BB (Q) signal into a digital signal, and outputs the converted digital signal to the demodulation processing unit 442.
  • the demodulation processing unit 442 is basically configured in the same manner as the demodulation processing unit 42-2 of FIG.
  • the error correction section 443 is basically configured in the same manner as the error correction section 43-2 of FIG.
  • the control unit 423 performs "ground / satellite switching control" on the tuner 421 when selecting a channel.
  • the tuner 421 whether to output the broadcast wave signal as an IF signal or as a BB (I) signal and a BB (Q) signal is determined in advance at the time of initial setting, as in the case of the tuner 221 of FIG. Set.
  • the RF signal of the terrestrial broadcasting is output from the output terminal of the IF signal, the output terminal of the BB (I) signal, or the BB (Q) signal.
  • the output from the output terminal of is also set in advance at the time of initial setting.
  • IF / IQ switching control "terrestrial output destination I switching control”, and “terrestrial output destination Q switching control” are preset by the control unit 423 as initial settings when the power is started.
  • terrestrial output destination I switching control is a control that sets whether the terrestrial output destination is an output terminal that outputs a BB (I) signal.
  • terrestrial output destination Q switching control is a control for setting whether the terrestrial output destination is an output terminal that outputs a BB (Q) signal.
  • the tuner 421 has an output terminal for outputting a BB (I) signal or an IF signal and an output terminal for outputting a BB (Q) signal or an IF signal.
  • the demodulation unit 422 can be configured by one ADC. As a result, the cost of the demodulation unit 422 can be easily reduced.
  • FIG. 13 is a diagram showing a configuration example of the tuner of FIG.
  • the tuner 421 of FIG. 13 is different from the tuner 21 of FIG. 2 in that the switch 109, the IQ synthesizer 110, the switch 111, the IF VGA (IF VGA) 112, and the BB VGA (BB VGA) 113 and 114 are removed. Further, the tuner 421 is different from the tuner 21 in FIG. 2 in that a control circuit 551, an IF / IQ switching circuit 552, AGC (Automatic Gain Control) amplifiers 553 and 554, a switch 555, and a switch 556 are added. There is.
  • the tuner 421 four internal control lines A2 to D2 are provided from the control circuit 551 to the circuit and a predetermined switch, respectively.
  • the control circuit 551 is configured to include an OR circuit 561, an OR circuit 562, and an OR circuit 563.
  • the internal control line A2 is connected from the control circuit 551 to the RF filter 105 and the RF filter 106.
  • the internal control line B2 is connected from the OR circuit 561 of the control circuit 551 to the IF / IQ switching circuit 552.
  • the internal control line C2 is connected from the OR circuit 562 of the control circuit 551 to the switch 555.
  • the internal control line D2 is connected from the OR circuit 563 of the control circuit 551 to the switch 556.
  • the values of "IF / IQ switching control”, “terrestrial output destination I switching control”, and “terrestrial output destination Q switching control” are preset at the time of initial setting. Has been done. That is, also in the tuner 421, only the value of "ground / satellite switching control" is set when the channel is selected.
  • L is set for terrestrial broadcasting and H is set for satellite broadcasting.
  • L is preset in the case of IF output
  • H is preset in the case of IQ output.
  • terrestrial output destination I switching control when the output destination is the output terminal 115, L is preset, and when the output destination is the output terminal 116, H is preset.
  • terrestrial output destination Q switching control when the output destination is the output terminal 115, L is preset, and when the output destination is the output terminal 117, H is preset.
  • the control circuit 551 has preset values for "IF / IQ switching control”, “terrestrial output destination I switching control”, and “terrestrial output destination Q switching control”, and when the user selects a channel. Is supplied with the value set in "Ground / Satellite switching control”.
  • L is set for terrestrial waves and H is set for satellite waves. Therefore, the internal control line A2 is set to L in the case of terrestrial waves and H in the case of satellite waves.
  • the value set in advance for "IF / IQ switching control” and the value set for "terrestrial / satellite switching control” are supplied to the OR circuit 561.
  • the OR circuit 561 the result of the OR calculation between the value preset in the "IF / IQ switching control” and the value set in the "ground / satellite switching control” when the user selects a channel is used.
  • the internal control line B2 is set. Therefore, the internal control line B2 is a terrestrial wave and is set to L in the case of an IF signal output, is set to H in the case of an IQ signal output, and is set to H in the case of a satellite wave. Will be done.
  • the value set in advance in the "terrestrial output destination I switching control” and the value set in the “terrestrial / satellite switching control” are supplied to the OR circuit 562.
  • the OR circuit 562 the result of the OR calculation between the value preset in the "terrestrial output destination I switching control” and the value set in the "terrestrial / satellite switching control” when the user selects a channel.
  • the internal control line C2 is set. Therefore, the internal control line C2 is set to L when it is a terrestrial wave and the output destination of the IF signal is the output terminal 115, and is set to H when it is a terrestrial wave and the output destination of the IF signal is the output terminal 116. And in the case of satellite waves, it is set to H. When it is a terrestrial wave and the output destination of the IF signal is the output terminal 117, the internal control line C2 is not set.
  • the value set in advance in the "terrestrial output destination Q switching control” and the value set in the “terrestrial / satellite switching control” are supplied to the OR circuit 563.
  • the OR circuit 563 the result of the OR calculation between the value preset in the "terrestrial output destination Q switching control” and the value set in the "terrestrial / satellite switching control” when the user selects a channel.
  • the internal control line D2 is set. Therefore, the internal control line D2 is set to L when it is a terrestrial wave and the output destination of the IF signal is the output terminal 116, and is set to H when it is a terrestrial wave and the output destination of the IF signal is the output terminal 117. And in the case of satellite waves, it is set to H. When it is a terrestrial wave and the output destination of the IF signal is the output terminal 115, the internal control line D2 is not set.
  • the above-mentioned internal control line A2 is connected to the RF filter 105 and the RF filter 106.
  • the RF filter 105 filters the frequency of the RF signal supplied from the RFVGA 103 when the internal control line A2 is set to L.
  • the RF filter 106 filters the frequency of the 1st IF signal supplied from the RFVGA 104 when the internal control line A2 is set to H.
  • the internal control line B2 is connected to the switch 122 of the complex filter / LPF108 and the IF / IQ switching circuit 552 arranged after the complex filter / LPF108.
  • the IF / IQ changeover circuit 552 is composed of a switch 581, a switch 582, an IQ synthesizer 583, a switch 584, and a switch 585.
  • the complex filter and LPF108 functions as a complex filter by turning on the switch 122 and sharing a part of the path when the internal control line B2 is set to L, and the IF (I) signal and the IF (Q). ) Output the signal to switches 581 and 582.
  • the complex filter and LPF108 functions as an LPF without turning off the switch 122 and sharing the path when the internal control line B2 is set to H, and the BB (I) signal and the BB (Q) The signal is output to switches 581 and 582.
  • the switches 581 and 582 When the internal control line B2 is set to L, the switches 581 and 582 output the IF (I) signal and the IF (Q) signal supplied from the complex filter and LPF108 to the terminal a, respectively.
  • the switches 581 and 582 When the internal control line B2 is set to H, the switches 581 and 582 output the BB (I) signal and the BB (Q) signal supplied from the complex filter and LPF108 to the terminal b, respectively.
  • the IQ synthesizer 583 synthesizes the IF (I) signal and the IF (Q) signal supplied from the terminals a of the switches 581 and 582, and outputs the IF signal to the switch 584.
  • the switch 584 selects the terminal a and outputs the IF signal supplied from the IQ synthesizer 583 to the AGC amplifier 553.
  • the switch 584 selects the terminal b and outputs the BB (I) signal supplied from the switch 581 to the AGC amplifier 553.
  • the switch 585 selects the terminal a and outputs the IF signal supplied from the IQ synthesizer 583 to the AGC amplifier 554.
  • the switch 585 selects the terminal b and outputs the BB (Q) signal supplied from the switch 582 to the AGC amplifier 554.
  • AGC amplifiers 553 and 554 function as both IFVGA and BBVGA.
  • the AGC amplifier 353 amplifies the IF signal or BB (I) signal from the switch 584, and outputs the amplified IF signal or BB (I) signal to the switch 555.
  • the AGC amplifier 554 amplifies the IF signal or BB (Q) signal from the switch 585, and outputs the amplified IF signal or BB (Q) signal to the switch 556.
  • the internal control line C2 is connected to the switch 555 arranged after the AGC amplifier 553.
  • the switch 555 selects the terminal a and outputs the IF signal supplied from the AGC amplifier 553 to the output terminal 115.
  • the switch 555 selects the terminal b and outputs the IF signal or the BB (I) signal supplied from the AGC amplifier 553 to the output terminal 116.
  • the internal control line D2 is connected to the switch 556.
  • the switch 556 functions as a dummy switch for adjusting the balance between the BB (I) signal and the BB (Q) signal.
  • the switch 556 is turned off when the internal control line D2 is set to L.
  • the switch 556 is turned on when the internal control line D2 is set to H, and outputs the IF signal or the BB (Q) signal supplied from the AGC amplifier 554 to the output terminal 117.
  • the tuner 421 has an output terminal for outputting a BB (I) signal or an IF signal and an output terminal for outputting a BB (Q) signal or an IF signal.
  • the IF signal can be output from any of the output terminal 115, the output terminal 116, and the output terminal 117, and the output format at the time of terrestrial reception can correspond to either the IF signal or the IQ signal format. become.
  • the tuner 421 of FIG. 13 has one less amplifier than the tuner 221 of FIG. 6, the circuit scale can be reduced and the cost can be reduced.
  • the system means a set of a plurality of components (devices, modules (parts), etc.), and it does not matter whether all the components are in the same housing. Therefore, a plurality of devices housed in separate housings and connected via a network, and a device in which a plurality of modules are housed in one housing are both systems. ..
  • this technology can have a cloud computing configuration in which one function is shared by a plurality of devices via a network and processed jointly.
  • each step described in the above flowchart can be executed by one device or shared by a plurality of devices.
  • one step includes a plurality of processes
  • the plurality of processes included in the one step can be executed by one device or shared by a plurality of devices.
  • the present technology can also have the following configurations.
  • An IF output terminal that outputs an IF signal which is an output signal for terrestrial broadcasting, An output signal of satellite digital broadcasting, one of the BB signals having orthogonal phases, or a first output terminal for outputting the IF signal.
  • a tuner IC including a second output terminal that outputs the other signal of the BB signals.
  • the tuner IC according to (1) further comprising a first switch for switching the output destination of the IF signal to the first output terminal or the IF output terminal.
  • the tuner IC according to (3) above, further comprising a control circuit for controlling switching of the first switch in response to a second control signal to be controlled.
  • a second switch that switches the output format of the output signal of the terrestrial broadcasting to the IF signal or the BB signal, and a third switch that switches the output of the first output terminal to the IF signal or the BB signal.
  • the first output terminal is an output signal of the terrestrial broadcasting by switching the third switch, and outputs the one signal of the BB signal or the IF signal.
  • the tuner IC according to (4) wherein the second output terminal is an output signal of the terrestrial broadcasting by switching the dummy switch, and outputs the other signal of the BB signals.
  • the control circuit has the second switch, depending on the first control signal and the third control signal that controls the switching of the IF signal or the BB signal of the output format that is initially set.
  • the tuner IC according to (5) which controls switching between the third switch and the dummy switch.
  • the tuner IC according to (2) above wherein the second output terminal outputs the other signal of the BB signal or the IF signal.
  • the tuner IC according to (7) further comprising a second switch that switches the output destination of the IF signal to the second output terminal.
  • the tuner IC according to (8) further comprising two amplifiers for amplifying the IF signal or the BB signal provided in front of the first or second switch.
  • a third switch provided in front of the amplifier to switch the output format of the output signal to the IF signal or the BB signal, and a third switch provided in front of the first output terminal of the first output terminal.
  • a fourth switch that switches the output to the IF signal or the BB signal is further provided.
  • the first output terminal is an output signal for terrestrial broadcasting by switching the fourth switch, and outputs one of the BB signals or the IF signal.
  • the second output terminal is an output signal of the terrestrial broadcasting by switching the second switch, and outputs the other signal of the BB signals or the IF signal (9).
  • An IF output terminal that outputs an IF signal that is an output signal of terrestrial broadcasting, and one of BB signals that are output signals of satellite digital broadcasting and are orthogonal in phase, or a first signal that outputs the IF signal.
  • IC for a tuner including an output terminal of the above and a second output terminal for outputting the other signal of the BB signal.
  • a reception having at least a demodulation unit including a first ADC that AD-converts a signal supplied from the first output terminal and a second ADC that AD-converts a signal supplied from the second output terminal. apparatus.

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Abstract

本技術は、復調用LSIのコストを削減することをできるようにするチューナ用ICに関する。 チューナは、地上波放送のIF信号を出力するIF出力端子と、衛星デジタル放送の出力信号であり、位相が直交するBB信号のうちの一方の信号、または、IF信号を出力する第1の出力端子と、BB信号のうちの他方の信号を出力する第2の出力端子とを備える。本技術は、放送受信システムに適用することができる。

Description

チューナ用IC
 本技術は、チューナ用ICに関し、特に、復調用LSIのコストを削減することをできるようにしたチューナ用ICに関する。
 現在、全世界で地上波デジタル放送や衛星デジタル放送が普及している。
 地上波デジタル放送と衛星デジタル放送のように、異なる周波数帯域で放送される放送信号の受信機能を1つの回路に設ける場合、各受信機能を別々に実現すると、全体の回路規模が大きくなる傾向がある。そのような回路をLSI(Large-scale Integrated Circuit)化した場合、レイアウト面積が増大してしまう。
 そこで、地上波デジタル放送と衛星デジタル放送の回路において、所定の回路の共用を図ることで、回路規模を縮小させた技術が公開されている(特許文献1および2参照)。
特開2013-031149号公報 特開2015-167324号公報
 従来の地上波デジタル放送と衛星デジタル放送の信号を復調する復調用LSIでは、地上波デジタル放送用のIF信号の入力用と、衛星デジタル放送用のBB(I)信号とBB(Q)信号の入力用に独立して3個のADC(Analog Digital Converter)が必要であった。しかしながら、ADCはレイアウトサイズが大きい上に、復調用LSIのコストアップの要因となっていた。
 本技術はこのような状況に鑑みてなされたものであり、復調用LSIのコストを削減することができるようにするものである。
 本技術の一側面のチューナ用ICは、地上波放送の出力信号であるIF信号を出力するIF出力端子と、衛星デジタル放送の出力信号であり、位相が直交するBB信号のうちの一方の信号、または、前記IF信号を出力する第1の出力端子と、前記BB信号のうちの他方の信号を出力する第2の出力端子とを備える。
 本技術の一側面においては、IF出力端子により地上波放送の出力信号であるIF信号が出力され、第1の出力端子により衛星デジタル放送の出力信号であり、位相が直交するBB信号のうちの一方の信号、または、前記IF信号が出力される。また、第2の出力端子により前記BB信号のうちの他方の信号が出力される。
従来の放送受信システムの構成例を示すブロック図である。 図1のチューナの構成例を示す図である。 本技術の放送受信システムの構成例を示すブロック図である。 図3のチューナの構成例を示す図である。 チャンネル選択の際に設定される各制御線の値を示す図である。 図3のチューナの他の構成例を示す図である。 図6における各制御および内部制御線に設定される値を示す図である。 地上波のIF信号の出力先が出力端子115である場合のチューナにおける信号の流れを示す図である。 地上波のIF信号の出力先が出力端子116である場合のチューナにおける信号の流れを示す図である。 地上波をIQ信号として出力する場合のチューナにおける信号の流れを示す図である。 衛星波をIQ信号として出力する場合のチューナにおける信号の流れを示す図である。 本技術の放送受信システムの構成例を示すブロック図である。 図12のチューナの構成例を示す図である。
 以下、本技術を実施するための形態について説明する。説明は以下の順序で行う。
<0.概要>
<1.第1の実施の形態>
<2.第2の実施の形態>
<3.第3の実施の形態>
<0.概要>
 <従来の放送受信システムの構成例>
 図1は、従来の放送受信システムの構成例を示すブロック図である。
 図1の放送受信システム1は、地上波デジタル放送およびCableデジタル放送の放送信号と、衛星デジタル放送の放送信号とを受信する放送受信システムである。
 放送受信システム1は、地上波放送用アンテナ11、衛星デジタル放送用アンテナ12、受信装置13、およびディスプレイ14から構成される。
 地上波放送用アンテナ11は、図示せぬ放送局の送信装置から送信される地上波デジタル放送波を受信し、RF(Radio Frequency)信号を受信装置13に出力する。地上波放送の放送波は、送信装置において変調されてから送信されてくる。Cableデジタル放送波は、ケーブルによって伝達され、ケーブルが、地上波放送用アンテナ11の代わりに受信装置13に接続される。
 なお、地上波デジタル放送のRF信号の周波数帯域とCableデジタル放送のRF信号の周波数帯域は近い周波数帯域であり、地上波デジタル放送のRF信号とCableデジタル放送のRF信号には、ほぼ同じ処理が施される。したがって、以下、地上波デジタル放送とCableデジタル放送とを特に区別する必要がない場合、まとめて地上波放送と称する。
 衛星デジタル放送用アンテナ12は、図示せぬ衛星の送信装置から送信される衛星デジタル放送波を受信する。衛星デジタル放送用アンテナ12は、図示せぬ周波数コンバータを有している。衛星デジタル放送用アンテナ12は、周波数コンバータを用いて、RF信号を周波数変換し、周波数変換後の信号である1stIF信号を受信装置13に出力する。
 受信装置13は、チューナ21、復調部22、処理部23、および制御部24から構成される。
 チューナ21は、ICなど、1チップ(半導体チップ)からなる。チューナ21は、制御部24の制御に従って、ユーザ所望のチャンネルの周波数を選択する。チューナ21は、選択した周波数のRF信号を増幅し、RF信号の周波数を低い周波数に周波数変換する。
 このとき、地上波放送のRF信号は、「スーパーヘテロダイン方式」と呼ばれる検波方式で、4MHz程度のIF周波数の信号であるIF信号に変換される。
 衛星デジタル放送の1stIF信号は、「ダイレクトコンバージョン方式」と呼ばれる検波方式で、0MHz乃至数10MHzのベースバンド(BB)信号に変換される。BB信号は、互いに位相が直交したI信号(0度)とQ信号(90度)からなる。以下、BB信号を、IQ信号とも称する。また、BB信号のI信号を、BB(I)信号と称し、BB信号のQ信号を、BB(Q)信号と称する。
 チューナ21は、IF信号を出力する出力端子、BB(I)信号を出力する出力端子、BB(Q)信号を出力する出力端子を有しており、各出力端子からの各信号を、復調部22の対応するADC(Analog Digital Converter)に出力する。
 復調部22は、制御部24の制御に従って、復調処理を行う。復調部22は、ADC41-1乃至41-3、復調処理部42-1および42-2、並びに誤り訂正部43-1および43-2から構成される。
 ADC41-1乃至41-3は、チューナ21から供給されるアナログ信号であるIF信号、BB(I)信号、およびBB(Q)信号を、デジタル信号にそれぞれ変換する。
 ADC41-1は、IF信号をデジタル信号に変換し、変換後のデジタル信号を、復調処理部42-1に出力する。ADC41-2は、BB(I)信号をデジタル信号に変換し、変換後のデジタル信号を、復調処理部42-2に出力する。ADC41-3は、BB(Q)信号をデジタル信号に変換し、変換後のデジタル信号を復調処理部42-2に出力する。
 復調処理部42-1および42-2は、それぞれ、変換後のデジタル信号に対して復調処理を行い、復調信号を、誤り訂正部43-1および43-2に出力する。
 誤り訂正部43-1および43-2は、復調信号の誤り訂正を行い、その結果得られる、例えば、TS(Transport Stream)信号を処理部23に出力する。
 処理部23は、制御部24の制御に従って、誤り訂正部43-1および43-2から供給されるTS信号のデータに対してデマックス処理、多重分離処理、およびデコード処理を行う。
 デマックス処理は、例えば、映像コンテンツを、映像部分、音声部分、および字幕部分などを分離する処理である。多重分離処理は、データ中に含まれる、例えば、映像データと音声データとを分離する処理である。デコード処理は、映像データをデコードすることで、映像信号を生成する処理であり、生成された映像信号は、ディスプレイ14に出力される。また、デコード処理は、音声データをデコードすることで、音声信号を生成する処理であり、生成された音声信号は、図示せぬスピーカに出力される。
 制御部24は、CPU(Central Processing Unit)、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)などにより構成される。制御部24は、ROMなどに記憶されているプログラムを実行し、図示せぬ操作入力部からのユーザの指示信号に応じて、チューナ21、復調部22、および処理部23の制御を行う。
 ディスプレイ14は、処理部23から供給される映像信号を表す映像を表示する。
 <従来のチューナの構成例>
 図2は、図1のチューナの構成例を示す図である。
 図2のチューナ21は、RF入力端子101、1stIF入力端子102、RFVGA(RF VGA(Voltage Gain Amp))103および104、RFフィルタ105-1乃至105-n、RFフィルタ106、並びにMIX(Mixer)107から構成される。また、チューナ21は、複素Filter兼LPF(Low Pass Filter)108、スイッチ109、IQ合成器110、スイッチ111、IFVGA(IF VGA)112、BBVGA(BB VGA)113および114、出力端子115、出力端子116、並びに出力端子117から構成される。
 RF入力端子101は、地上波放送用アンテナ11から供給される地上波の放送信号であるRF信号を受信し、RFVGA103に出力する。
 1stIF入力端子102は、衛星デジタル放送用アンテナ12から供給される、衛星デジタルの放送信号であるRF信号の周波数変換後の信号である1stIF(Intermediate Frequency)信号を受信し、RFVGA104に出力する。
 RFVGA103および104は、RF信号の信号レベルの大きさに応じて変化する制御電圧によって増幅度を可変可能なVGAである。RFVGA103は、RF入力端子101から供給されるRF信号を増幅する。RF信号は、RFフィルタ105-1乃至105-nのうち、選択するチャンネルの周波数に対応する周波数帯域のRFフィルタに供給される。
 RFVGA104は、1stIF入力端子102から供給される1stIF信号を増幅する。1stIF信号は、RFフィルタ106に供給される。
 RFフィルタ105-1乃至105-nは、地上波放送のチャンネルの周波数に対応する複数のRFフィルタで構成される。チャンネルの周波数に対応するRFフィルタ105-1乃至105-nは、RFVGA103から供給されるRF信号の周波数を、チャンネルの周波数に同調することで、フィルタリングする。RFフィルタ105-1乃至105-nのいずれかによるフィルタリング後のRF信号は、MIX107に出力される。
 なお、以下、RFフィルタ105-1乃至105-nを特に区別する必要がない場合、RFフィルタ105と称する。
 RFフィルタ106は、衛星デジタル放送の周波数に対応するRFフィルタで構成される。RFフィルタ106は、RFVGA104から供給される1stIF信号の周波数を、RFフィルタ106の周波数に同調することで、フィルタリングする。RFフィルタ106によるフィルタリング後の1stIF信号は、MIX107に出力される。
 MIX107は、RFの高い周波数を、IFまたはベースバンド(BB)の低い周波数に変換する周波数変換回路(Mixer)である。フィルタリング後のRF信号または1stIF信号がMIX107に供給されると、MIX107には、互いに位相が直交したI信号(0度)の発振信号I1とQ信号(90度)の発振信号Q1も供給される。
 RF信号は、MIX107に供給される発振信号I1と発振信号Q1により、IF(I)信号とIF(Q)信号に周波数変換され、複素Filter兼LPF108に供給される。このとき、IF(I)信号とIF(Q)信号には、イメージ成分が付加される場合がある。
 1stIF信号は、MIX107に供給される発振信号I1と発振信号Q1により、BB(I)信号とBB(Q)信号に周波数変換され、複素Filter兼LPF108に供給される。
 複素Filter兼LPF108は、周波数変換された信号の信号帯域を制限するフィルタである。複素Filter兼LPF108は、MIX107からIF信号が供給される場合、IFの周波数帯域を制限する複素Filterとなり、MIX107から1stIF信号が供給される場合、BBの周波数帯域を制限するLPFとなる。
 複素Filter兼LPF108は、複素Filter兼LPF121-1、複素Filter兼LPF121-2、およびスイッチ122からなる。
 複素Filter兼LPF121-1および複素Filter兼LPF121-2は、スイッチ122がオン状態となる場合、MIX107から供給されるIF(I)信号とIF(Q)信号の信号パスの少なくとも一部を共有化してベクトル合成して、複素Filterとしてそれぞれ機能する。複素Filter兼LPF121-1および複素Filter兼LPF121-2は、それぞれ、信号パスの少なくとも一部を共有化してベクトル合成されたIF(I)信号とIF(Q)信号の周波数帯域を制限して、IF(I)信号とIF(Q)信号を出力する。
 複素Filter兼LPF121-1および複素Filter兼LPF121-2は、スイッチ122がオフ状態となる場合、MIX107から供給されるBB(I)信号とBB(Q)信号の信号パスを共有化せず、独立して、LPFとしてそれぞれ機能する。複素Filter兼LPF121-1および複素Filter兼LPF121-2は、それぞれ、BB(I)信号とBB(Q)信号の周波数帯域を制限して、BB(I)信号とBB(Q)信号を出力する。
 スイッチ122は、制御部24の制御に従って、MIX107からIF信号が供給される場合、オン状態となり、MIX107から1stIF信号が供給される場合、オフ状態となる。
 複素Filter兼LPF108から供給されるIF(I)信号は、スイッチ109の端子aを介して、IQ合成器110に出力される。複素Filter兼LPF108から供給されるIF(Q)信号は、スイッチ111の端子aを介して、IQ合成器110に出力される。
 IQ合成器110は、IF(I)信号とIF(Q)信号とをIQ合成し、イメージ成分が除去されたIF信号を生成し、IFVGA112に出力する。
 複素Filter兼LPF108から供給されるBB(I)信号は、スイッチ109の端子bを介して、BBVGA113に出力される。複素Filter兼LPF108から供給されるBB(Q)信号は、スイッチ111の端子bを介して、BBVGA114に出力される。
 IFVGA112、BBVGA113、BBVGA114は、供給される信号レベルの大きさに応じて変化する制御電圧によって増幅度を可変可能なVGAである。
 IFVGA112は、IQ合成器110から供給されるIF信号を増幅し、増幅したIF信号を出力端子115に出力する。BBVGA113は、スイッチ109を介して供給されるBB(I)信号を増幅し、増幅したBB(I)信号を出力端子116に出力する。BBVGA114は、スイッチ111を介して供給されるBB(Q)信号を増幅し、増幅したBB(Q)信号を出力端子117に出力する。
 出力端子115は、IFVGA112から供給されるIF信号を、図1を参照して上述した後段の復調部22のADC41-1に出力する。出力端子116は、BBVGA113から供給されるBB(I)信号を、後段の復調部22のADC41-2に出力する。出力端子117は、BBVGA114から供給されるBB(Q)信号を、後段の復調部22のADC41-3に出力する。
 現在、復調処理を行う復調用LSIのコスト削減のため、レイアウトサイズが大きいADC41-1乃至41-3を2個にすることが考えられている。
 例えば、1台のADC41-1を、IF信号の入力とBB(I)信号の入力で共用する場合、チューナの中、あるいは外部に入力を切り替えるスイッチが必要である。チューナの外部にスイッチを設ける場合、スイッチ分のコストアップが予測される。
 一方、チューナの出力として、地上波デジタル放送用の出力も、衛星デジタル放送用の出力と同じBB(I)信号とBB(Q)信号の出力にする構成も考えられる。しかしながら、地上波をIF信号で出力するIC以外に、両方をBB(I/Q)出力する専用IC(Integrated Circuit)が必要となってしまう。
 そこで、本技術においては、地上波放送のIF信号を出力するIF出力端子と、衛星デジタル放送の出力信号であり、位相が直交するBB信号のうちの一方の信号、または、IF信号を出力する第1の出力端子と、BB信号のうちの他方の信号を出力する第2の出力端子とが備えられる。
<1.第1の実施の形態>
 <本技術の放送受信システムの構成>
 図3は、本技術の放送受信システムの構成例を示すブロック図である。
 図3の放送受信システム201は、地上波放送用アンテナ11、衛星デジタル放送用アンテナ12、受信装置211、およびディスプレイ14から構成される。図3に示す構成のうち、図1を参照して説明した構成と同じ構成には同じ符号を付してある。重複する説明については適宜省略する。
 受信装置211は、チューナ221、復調部222、処理部23、および制御部223から構成される。
 チューナ221は、ICなど、1チップからなる。チューナ221は、制御部223の制御に従って、ユーザ所望のチャンネルの周波数を選択する。チューナ221は、選択した周波数のRF信号を増幅し、RF信号の周波数を低い周波数に周波数変換する。
 その際、チューナ221は、放送波の信号を、IF信号として出力するか、BB(I)信号およびBB(Q)信号として出力するかを設定する。
 地上波放送のチャンネルの周波数が選択される場合、チューナ221は、制御部223の制御に従って、地上波放送のRF信号をIF信号として出力するか、BB(I)信号およびBB(Q)信号として出力するかを設定する。また、チューナ221は、地上波放送のRF信号を、どの出力端子から出力するかを設定する。
 さらに、チューナ221は、図1のチューナ21と異なり、IF信号を出力する出力端子、BB(I)信号またはIF信号を出力する出力端子、およびBB(Q)信号を出力する出力端子を有している。チューナ221は、制御部223の制御に従って、3つの出力端子のうち、後段に配置される復調部222の構成に合わせた出力端子を用いる。
 復調部222は、制御部223の制御に従って、復調処理を行う。復調部222は、ADC241-1および241-2、復調処理部242、並びに誤り訂正部243から構成される。
 ADC241-1および241-2は、チューナ221から供給されるアナログ信号であるIF信号、BB(I)信号、およびBB(Q)信号を、デジタル信号にそれぞれ変換する。ADC41-1は、IF信号またはBB(I)信号をデジタル信号に変換し、変換後のデジタル信号を、復調処理部242に出力する。ADC241-2は、BB(Q)信号をデジタル信号に変換し、変換後のデジタル信号を復調処理部242に出力する。
 復調処理部242は、基本的に、図1の復調処理部42-2と同様に構成される。誤り訂正部243は、基本的に、図1の誤り訂正部43-2と同様に構成される。
 制御部223は、チャンネルの選択の際に、チューナ221に対して、「地上/衛星切り替え制御」、「IF/IQ切り替え制御」、「地上波出力先切り替え制御」、および「地上IF/IQ切り替え制御」を行う。
 「地上/衛星切り替え制御」は、視聴するチャンネルを、地上波放送のチャンネルと衛星放送のチャンネルの中から設定する制御である。「IF/IQ切り替え制御」は、信号を、IF信号として出力するか、IQ信号として出力するかを設定する制御である。IQ信号は、BB(IQ)信号のことであり、BB(I)信号およびBB(Q)信号をまとめて称したものである。
 「地上波出力先切り替え制御」は、地上波放送のIF信号の出力先を、IF信号を出力する出力端子にするか、BB(I)信号を出力する出力端子にするかを設定する制御である。「地上IF/IQ切り替え制御」は、地上波放送のRF信号をIF信号として出力するか、BB(I)信号およびBB(Q)信号として出力するかを設定する制御である。
 以上のように、放送受信システム201においては、チューナ221が、BB(I)信号またはIF信号を出力する出力端子を有することにより、2つのADCで復調部222を構成することができる。これにより、復調部222のコストを削減することができる。
 なお、図3においては、BB(I)信号またはIF信号を出力する出力端子がチューナ221に備えられる例が示されているが、BB(I)信号またはBB(Q)信号を出力する端子のどちらか一方がIF信号の出力に対応していればよい。チューナ221がBB(Q)信号を出力する出力端子がIF信号を出力できるように、チューナ221を構成してもよい。
 <チューナの構成例>
 図4は、チューナ221の構成例を示す図である。
 図4のチューナ221は、スイッチ301および302が追加された点が、図2のチューナ21と異なっている。図4に示す構成のうち、図2を参照して説明した構成と同じ構成には同じ符号を付してある。重複する説明については適宜省略する。
 また、チューナ221には、チャンネルの選択の際に、制御部223の制御によりL(Low)またはH(High)がそれぞれ設定される4本の制御線が設けられている。4本の制御線は、上述した制御部223における各制御の制御線である。4本の制御線は、「地上/衛星切り替え制御」の制御線、「IF/IQ切り替え制御」の制御線、「地上波出力先切り替え制御」の制御線、および「地上IF/IQ切り替え制御」の制御線である。
 「地上/衛星切り替え制御」の制御線は、RFフィルタ105およびRFフィルタ106に接続される。
 RFフィルタ105は、「地上/衛星切り替え」の制御線がLに設定されている場合、RFVGA103から供給されるRF信号の周波数をフィルタリングする。RFフィルタ106は、「地上/衛星切り替え」の制御線がHに設定されている場合、RFVGA104から供給される1stIF信号の周波数をフィルタリングする。
 「IF/IQ切り替え」の制御線は、複素Filter兼LPF108のスイッチ122、並びにスイッチ109および111に接続される。スイッチ122、109、および111は、同期するように構成されている。
 複素Filter兼LPF108は、「IF/IQ切り替え」の制御線がLに設定されている場合、複素Filterとして機能し、IF(I)信号とIF(Q)信号を出力する。複素Filter兼LPF108は、「IF/IQ切り替え」の制御線がHに設定されている場合、LPFとして機能し、BB(I)信号とBB(Q)信号を出力する。
 スイッチ109および111は、「IF/IQ切り替え」の制御線がLに設定されている場合、複素Filter兼LPF108から供給されるIF(I)信号およびIF(Q)信号を端子aにそれぞれ出力する。スイッチ109および111は、「IF/IQ切り替え」の制御線がHに設定されている場合、複素Filter兼LPF108から供給されるBB(I)信号およびBB(Q)信号を端子bにそれぞれ出力する。
 「地上波出力先切り替え」の制御線は、IFVGA112の後段に配置されるスイッチ301に接続される。
 スイッチ301は、「地上波出力先切り替え」の制御線がLに設定されている場合、端子aを選択して、IFVGA112から供給されるIF信号を、出力端子115に出力する。スイッチ301は、「地上波出力先切り替え」の制御線がHに設定されている場合、端子bを選択して、IFVGA112から供給されるIF信号を、出力端子116に出力する。
 「地上IF/IQ切り替え」の制御線は、スイッチ301およびBBVGA113の後段に配置されるスイッチ302に接続される。
 スイッチ302は、「地上IF/IQ切り替え」の制御線がLに設定されている場合、端子aを選択し、スイッチ301から供給されるIF信号を出力端子116に出力する。スイッチ302は、「地上IF/IQ切り替え」の制御線がHに設定されている場合、端子bを選択し、BBVGA113から供給されるBB(I)信号を出力端子116に出力する。
 図4のチューナ221は、IF信号またはBB(I)信号を出力する出力端子116を有する。しかしながら、BBVGA113から供給されるBB(I)信号がスイッチ302を介して出力端子116に出力されるのに対して、BBVGA114から供給されるBB(Q)信号は、スイッチを介すことなく、そのまま出力端子117に出力される。
 このような図4の構成の場合、出力端子116からBB(I)信号またはIF信号を出力することができるが、BB(I)信号とBB(Q)信号のバランスが悪くなり、特性が悪化してしまう恐れがある。
 また、ユーザのチャンネル選択の際に、「地上/衛星切り替え制御」、「IF/IQ切り替え制御」、「地上波出力先切り替え制御」、および「地上IF/IQ切り替え」の設定が制御部223により制御される。したがって、制御が複雑になってしまう。
 <チャンネル選択の際の制御>
 図5は、チャンネル選択の際に設定される各制御線の値を示す図である。
 地上波のIF出力の場合、「地上/衛星切り替え制御」の制御線がLに設定され、「IF/IQ切り替え制御」の制御線がLに設定され、「地上波出力先切り替え制御」の制御線がLに設定される。なお、地上波のIF出力の場合、「地上IF/IQ切り替え制御」の制御線は未設定とされる。
 地上波のIF信号をBB(I)信号の出力端子に出力する場合、「地上/衛星切り替え制御」の制御線がLに設定され、「IF/IQ切り替え制御」の制御線がLに設定される。また、地上波のIF信号をBB(I)信号の出力端子に出力する場合、「地上波出力先切り替え」の制御線がHに設定され、「地上IF/IQ切り替え制御」の制御線がLに設定される。
 地上波のIQ出力の場合、「地上/衛星切り替え」の制御線がLに設定され、「IF/IQ切り替え」の制御線がHに設定され、「地上IF/IQ切り替え」の制御線がHに設定される。なお、地上波のIQ出力の場合、「地上波出力先切り替え」の制御線は未設定とされる。
 衛星波の出力の場合、「地上/衛星切り替え」の制御線がHに設定され、「IF/IQ切り替え」の制御線がHに設定され、「地上IF/IQ切り替え」の制御線がHに設定される。なお、衛星の出力の場合、「地上波出力先切り替え」の制御線は未設定とされる。
 以上のように、チャンネル選択の際、地上波のIF信号をBB(I)信号の出力端子に出力する場合と、地上波のIQ出力の場合に示されるように、地上波の出力方式毎に、LとHの組み合わせが異なるため、チャンネル選択の際の制御が複雑になってしまう。
 そこで、次に説明する、本技術の第2の実施の形態においては、チャンネル選択の際に、地上/衛星切り替えの制御だけで、所定のスイッチが切り替えられるように、地上/衛星切り替え以外の制御を初期設定しておくための制御回路が設けられる。これにより、チャンネル選択の際の制御が容易になる。
 さらに、IF信号の出力を併用しない方の出力端子の前段に、ダミースイッチが設けられる。これにより、BB(I)信号とBB(Q)信号の信号経路が同一になり、それぞれの信号の振幅レベルや信号の位相が同一に維持され、BB信号の特性の劣化が抑制される。
<2.第2の実施の形態>
 <チューナの構成例>
 図6は、チューナ221の他の構成例を示す図である。
 図6のチューナ221は、BBVGA114の後段に配置されるダミースイッチ351、および制御回路352が追加された点が、図4のチューナ221と異なっている。図6に示す構成のうち、図2および図4を参照して説明した構成と同じ構成には同じ符号を付してある。重複する説明については適宜省略する。
 また、図6のチューナ221においては、制御部323から、3本の制御線が制御回路352に接続され、制御回路352から、内部制御線A1乃至D1が所定の回路や所定のスイッチにそれぞれ接続される。
 制御回路352は、OR回路361およびOR回路362を含むように構成される。制御回路352からRFフィルタ105およびRFフィルタ106まで内部制御線A1が接続される。制御回路352のOR回路362から、スイッチ122、109、および111まで内部制御線B1が接続される。制御回路352のOR回路361からスイッチ301まで内部制御線C1が接続される。制御回路352のOR回路362からスイッチ302およびダミースイッチ351まで内部制御線D1が接続される。
 図6のチューナ221では、図7に示されるように「地上波出力先切り替え制御」と「地上IF/IQ切り替え制御」の値については、設置時または電源起動時などの初期設定時に予め設定されている。すなわち、チューナ221においては、チャンネルの選択の際には、「地上/衛星切り替え制御」の値のみが設定される。なお、各制御の設定の説明には、適宜、図7が参照される。
 図7は、図6における各制御および内部制御線に設定される値を示す図である。
 図7に示されるように、「地上/衛星切り替え制御」については、地上波の場合、Lが設定され、衛星の場合、Hが設定される。
 「地上波出力先切り替え制御」については、出力先が出力端子115の場合、Lが予め設定されており、出力先が出力端子116の場合、Hが予め設定されている。「地上IF/IQ出力切り替え制御」については、IF出力の場合、Lが予め設定されており、IQ出力の場合、Hが予め設定されている。
 制御回路352には、「地上波出力先切り替え制御」と「地上IF/IQ出力切り替え制御」に予め設定されている値と、ユーザのチャンネルの選択の際に、「地上/衛星切り替え制御」に設定される値が供給される。
 「地上/衛星切り替え制御」については、図7に示されるように、地上波の場合、Lが設定され、衛星波の場合、Hが設定される。したがって、内部制御線A1は、地上波の場合、Lに設定され、衛星波の場合、Hに設定される。
 OR回路361には、「地上波出力先切り替え制御」に予め設定されている値と、「地上/衛星切り替え制御」に設定される値が供給される。OR回路361では、「地上波出力先切り替え制御」に予め設定されている値と、ユーザのチャンネルの選択の際に、「地上/衛星切り替え制御」に設定される値とのOR演算の結果で、内部制御線C1が設定される。
 したがって、図7に示されるように、内部制御線C1は、地上波であり、IF信号の出力先が出力端子115の場合、Lに設定され、地上波であり、IF信号の出力先が出力端子116の場合、Hに設定される。また、内部制御線C1は、衛星波の場合、Hに設定される。なお、地上波であり、IQ信号の出力の場合、内部制御線C1は、未設定とされる。
 OR回路362には、「地上IF/IQ切り替え制御」に予め設定されている値と、「地上/衛星切り替え制御」に設定される値が供給される。OR回路362では、「地上IF/IQ切り替え制御」に予め設定されている値と、ユーザのチャンネルの選択の際に、「地上/衛星切り替え制御」に設定される値とのOR演算の結果で、内部制御線B1およびD1の値が設定される。
 したがって、内部制御線B1およびD1は、地上波であり、IF信号の出力の場合、Lに設定され、地上波であり、IQ信号の出力の場合、Hに設定され、衛星波の場合、Hに設定される。
 上述した内部制御線A1は、RFフィルタ105およびRFフィルタ106に接続される。
 RFフィルタ105は、内部制御線A1がLに設定される場合、RFVGA103から供給されるRF信号の周波数をフィルタリングする。RFフィルタ106は、内部制御線A1がHに設定される場合、RFVGA104から供給される1stIF信号の周波数をフィルタリングする。
 内部制御線B1は、複素Filter兼LPF108のスイッチ122、並びにスイッチ109および111に接続される。
 複素Filter兼LPF108は、内部制御線B1がLに設定される場合、スイッチ122をオン状態にして、信号パスの一部を共有化し、複素Filterとして機能し、IF(I)信号とIF(Q)信号を出力する。複素Filter兼LPF108は、内部制御線B1がLに設定される場合、スイッチ122をオフ状態にして、信号パスを共有化することなく、LPFとして機能し、BB(I)信号とBB(Q)信号を出力する。
 スイッチ109および111は、内部制御線B1がLに設定される場合、複素Filter兼LPF108から供給されるIF(I)信号およびIF(Q)信号を端子aにそれぞれ出力する。スイッチ109および111は、内部制御線B1がHに設定される場合、複素Filter兼LPF108から供給されるBB(I)信号およびBB(Q)信号を端子bにそれぞれ出力する。
 内部制御線C1は、IFVGA112の後段に配置されるスイッチ301に接続される。
 スイッチ301は、内部制御線C1がLに設定される場合、端子aを選択して、IFVGA112から供給されるIF信号を、出力端子115に出力する。スイッチ301は、内部制御線C1がHに設定される場合、端子bを選択して、IFVGA112から供給されるIF信号を、出力端子116に出力する。
 内部制御線D1は、スイッチ302およびダミースイッチ351に接続される。
 スイッチ302は、内部制御線D1がLに設定される場合、端子aを選択し、スイッチ301から供給されるIF信号を出力端子116に出力する。スイッチ302は、内部制御線D1がHに設定される場合、端子bを選択し、BBVGA113から供給されるBB(I)信号を出力端子116に出力する。
 ダミースイッチ351は、内部制御線D1がLに設定される場合、端子aを選択する。ダミースイッチ351は、内部制御線D1がHに設定される場合、端子bを選択し、BBVGA114から供給されるBB(Q)信号を出力端子117に出力する。
 <チューナにおける信号の流れの例1>
 図8は、地上波のIF信号の出力先が出力端子115である場合のチューナにおける信号の流れを示す図である。
 図8において、アルファベットが付された矢印は、信号の流れを示す。以降の図においても同様である。
 地上波のIF信号の出力先が出力端子115である場合、制御部223は、初期設定時に、「地上波出力先切り替え制御」をLに設定し、「地上IF/IQ切り替え制御」をLに設定する。また、チャンネル選択の際に、制御部223は、「地上/衛星切り替え制御」をLに設定する。
 RF入力端子101は、矢印P1に示されるように、地上波放送用アンテナ11から供給される地上波の放送信号であるRF信号を受信し、RFVGA103に出力する。RFVGA103は、RF入力端子101から供給されるRF信号を増幅する。RF信号は、RFフィルタ105のうち、選択するチャンネルの周波数に対応する周波数帯域のRFフィルタに供給される。
 このとき、「地上/衛星切り替え制御」がLに設定され、内部制御線A1がLに設定されているので、RFフィルタ105は、矢印P2に示されるように、RFVGA103から供給されるRF信号の周波数をフィルタリングする。RFフィルタ105によるフィルタリング後のRF信号は、MIX107に出力される。
 MIX107は、矢印P3に示されるように、MIX107に供給される発振信号I1と発振信号Q1により、RF信号を、IF(I)信号とIF(Q)信号に周波数変換し、複素Filter兼LPF108に出力する。
 「地上/衛星切り替え制御」がLに設定され、かつ、「地上IF/IQ切り替え制御」がLに設定されているので、OR回路362により内部制御線B1と内部制御線D1は、Lに設定される。
 内部制御線B1がLに設定されるので、複素Filter兼LPF108は、スイッチ122をオン状態にして、信号パスの一部を共有化し、複素Filterとして機能し、IF(I)信号とIF(Q)信号を出力する。
 また、内部制御線B1がLに設定されるので、スイッチ109および111は、矢印P4に示されるように、複素Filter兼LPF108から供給されるIF(I)信号とIF(Q)信号を端子aにそれぞれ出力する。
 IQ合成器110は、矢印P5に示されるように、IF(I)信号とIF(Q)信号とをIQ合成し、イメージ成分が除去されたIF信号を生成し、IFVGA112に出力する。
 IFVGA112は、矢印P6に示されるように、IQ合成器110から供給されるIF信号を増幅し、増幅したIF信号を、スイッチ301に出力する。
 「地上/衛星切り替え制御」がLに設定され、かつ、「地上波出力先切り替え制御」がLに設定されているので、OR回路361により内部制御線C1はLに設定される。
 内部制御線C1がLに設定されるので、スイッチ301は、端子aを選択して、IFVGA112から供給されるIF信号を、出力端子115に出力する。
 なお、この場合、信号の流れとは直接的に関係がないが、内部制御線D1がLに設定されるので、スイッチ302は、端子aを選択し、ダミースイッチ351は、端子aを選択する。
 <チューナにおける信号の流れの例2>
 図9は、地上波のIF信号の出力先が、BB(I)出力の出力端子116である場合のチューナにおける信号の流れを示す図である。
 地上波のIF信号の出力先が出力端子116である場合、制御部223は、初期設定時に、「地上波出力先切り替え制御」をHに設定し、「地上IF/IQ切り替え制御」をLに設定する。また、チャンネル選択の際に、制御部223は、「地上/衛星切り替え制御」をLに設定する。
 なお、図9の矢印Q1乃至矢印Q5で示される信号の流れは、図8の矢印P1乃至矢印P5で示される信号の流れと基本的に同様であるため、それらの説明は省略される。
 IQ合成器110は、矢印Q5に示されるように、I IF(I)信号とIF(Q)信号とをIQ合成し、イメージ成分が除去されたIF信号を生成し、IFVGA112に出力する。
 IFVGA112は、矢印Q6に示されるように、IQ合成器110から供給されるIF信号を増幅し、増幅したIF信号を、スイッチ301に出力する。
 「地上/衛星切り替え制御」がLに設定され、かつ、「地上波出力先切り替え制御」がHに設定されているので、OR回路361により内部制御線C1はHに設定される。
 内部制御線C1がHに設定されるので、スイッチ301は、端子bを選択して、IFVGA112から供給されるIF信号を、スイッチ302に出力する。
 内部制御線D1がLに設定されるので、スイッチ302は、端子aを選択し、スイッチ301から供給されるIF信号を出力端子116に出力する。なお、このとき、ダミースイッチ351は、端子aを選択する。
 <チューナにおける信号の流れの例3>
 図10は、地上波をIQ信号として出力する場合のチューナにおける信号の流れを示す図である。
 地上波のIF信号の出力先が出力端子116である場合、制御部223は、初期設定時に、「地上波出力先切り替え制御」をLに設定し、「地上IF/IQ切り替え制御」をHに設定する。また、チャンネル選択の際に、制御部223は、「地上/衛星切り替え制御」をLに設定する。
 なお、図10の矢印R1および矢印R2で示される信号の流れは、図8の矢印P1および矢印P2で示される信号の流れと基本的に同様であるため、それらの説明は省略される。
 MIX107は、矢印R3に示されるように、MIX107に供給される発振信号I1と発振信号Q1により、RF信号を、BB(I)信号とBB(Q)信号に周波数変換し、複素Filter兼LPF108に出力する。
 「地上/衛星切り替え制御」がLに設定され、かつ、「地上IF/IQ切り替え制御」がHに設定されているので、OR回路362により内部制御線B1と内部制御線D1はHに設定される。
 内部制御線B1がHに設定されるので、複素Filter兼LPF108は、スイッチ122をオフ状態にして、信号パスを共有化することなく、LPFとして機能し、BB(I)信号とBB(Q)信号を出力する。
 また、内部制御線B1がHに設定されるので、スイッチ109および111は、矢印R4に示されるように、複素Filter兼LPF108から供給されるBB(I)信号とBB(Q)信号を端子bにそれぞれ出力する。
 BBVGA113は、矢印R5に示されるように、スイッチ109から供給されるBB(I)信号を増幅し、増幅したBB(I)信号を、スイッチ302に出力する。
 BBVGA114は、矢印R5に示されるように、スイッチ111から供給されるBB(Q)信号を増幅し、増幅したBB(Q)信号を、ダミースイッチ351に出力する。
 内部制御線D1がHに設定されるので、スイッチ302は、端子bを選択し、BBVGA113から供給されるBB(I)信号を出力端子116に出力する。
 内部制御線D1がHに設定されるので、ダミースイッチ351は、端子bを選択し、BBVGA114から供給されるBB(Q)信号を出力端子117に出力する。
 <チューナにおける信号の流れの例4>
 図11は、衛星波をIQ信号として出力する場合のチューナにおける信号の流れを示す図である。
 図11の場合、初期設定時には、「地上波出力先切り替え制御」および「地上IF/IQ切り替え制御」の設定は特に行われない。チャンネル選択の際に、制御部223は、「地上/衛星切り替え制御」をHに設定する。
 1stIF入力端子102は、矢印S1に示されるように、衛星デジタル放送用アンテナか212から供給される、衛星デジタルの放送信号であるRF信号の周波数変換後の信号である1stIF信号を受信し、RFVGA104に出力する。RFVGA104は、RF入力端子101から供給されるRF信号を増幅する。RF信号は、1stIF入力端子102から供給される1stIF信号を増幅する。1stIF信号は、RFフィルタ106に供給される。
 このとき、「地上/衛星切り替え制御」がHに設定され、内部制御線A1がHに設定されているので、RFフィルタ106は、矢印S2に示されるように、RFVGA104から供給される1stIF信号の周波数をフィルタリングする。RFフィルタ106によるフィルタリング後の1stIF信号は、MIX107に出力される。
 MIX107は、矢印S3に示されるように、MIX107に供給される発振信号I1と発振信号Q1により、1stIF信号を、BB(I)信号とBB(Q)信号に周波数変換し、複素Filter兼LPF108に出力する。
 「地上/衛星切り替え制御」がHに設定されているので、「地上IF/IQ切り替え制御」のH/Lに関わらず、OR回路362により内部制御線B1と内部制御線D1はHに設定される。
 内部制御線B1がHに設定されるので、複素Filter兼LPF108は、スイッチ122をオフ状態にして、信号パスを共有化することなく、LPFとして機能し、BB(I)信号とBB(Q)信号を出力する。
 また、内部制御線B1がHに設定されるので、スイッチ109および111は、矢印S4に示されるように、複素Filter兼LPF108から供給されるBB(I)信号とBB(Q)信号を端子bにそれぞれ出力する。
 BBVGA113は、矢印S5に示されるように、スイッチ109から供給されるBB(I)信号を増幅し、増幅したBB(I)信号を、スイッチ302に出力する。
 BBVGA114は、矢印S5に示されるように、スイッチ111から供給されるBB(Q)信号を増幅し、増幅したBB(Q)信号を、ダミースイッチ351に出力する。
 内部制御線D1がHに設定されるので、スイッチ302は、端子bを選択し、BBVGA113から供給されるBB(I)信号を出力端子116に出力する。
 内部制御線D1がHに設定されるので、ダミースイッチ351は、端子bを選択し、BBVGA114から供給されるBB(Q)信号を出力端子117に出力する。
 以上のように、本技術の第2の実施の形態によれば、BB(I)信号またはBB(Q)信号を出力するどちらか一方の端子から、IF信号を出力するようにしたので、後段のADCの個数を減らすことができる。これにより、復調用LSIのコストを容易に削減することができる。
 なお、図3の受信装置の場合、BB(I)信号またはBB(Q)信号を出力するどちらか一方の端子から、IF信号を出力することはできた。しかしながら、どちらのADCがIF信号を処理可能であるかは、復調処理部の構成に依存するため、BB(I)信号またはBB(Q)信号を出力する両方の端子からIF出力ができることが望ましい。
<3.第3の実施の形態>
 <本技術の放送受信システムの構成>
 図12は、本技術の放送受信システムの構成例を示すブロック図である。
 図12の放送受信システム401は、地上波放送用アンテナ11、衛星デジタル放送用アンテナ12、受信装置411、およびディスプレイ14から構成される。図12に示す構成のうち、図1または図3を参照して説明した構成と同じ構成には同じ符号を付してある。重複する説明については適宜省略する。
 受信装置411は、チューナ421、復調部422、処理部23、および制御部423から構成される。受信装置411は、復調部422の構成に合わせて、BB(I)信号またはBB(Q)信号を出力する両方の出力端子のどちらからでもIF出力ができるようにチューナ421が構成されている。
 チューナ421は、ICなど、1チップからなる。チューナ421は、制御部423の制御に従って、ユーザ所望のチャンネルの周波数を選択する。チューナ421は、選択した周波数のRF信号を増幅し、RF信号の周波数を低い周波数に周波数変換する。
 また、チューナ421は、図3のチューナ221と異なり、IF信号を出力する出力端子、BB(I)信号またはIF信号を出力する出力端子、およびBB(Q)信号またはIF信号を出力する出力端子を有している。チューナ421は、制御部423の制御に従って、3つの出力端子のうち、後段に配置される復調部422の構成に合わせた出力端子を用いる。
 復調部422は、制御部423から供給される制御信号に応じて、復調処理を行う。復調部422は、ADC441-1および441-2、復調処理部442、並びに誤り訂正部443から構成される。
 ADC441-1および441-2は、チューナ421から供給されるアナログ信号であるIF信号、BB(I)信号、およびBB(Q)信号を、デジタル信号にそれぞれ変換する。ADC441-1は、IF信号またはBB(I)信号をデジタル信号に変換し、変換後のデジタル信号を、復調処理部442に出力する。ADC441-2は、IF信号またはBB(Q)信号をデジタル信号に変換し、変換後のデジタル信号を復調処理部442に出力する。
 復調処理部442は、基本的に、図1の復調処理部42-2と同様に構成される。誤り訂正部443は、基本的に、図1の誤り訂正部43-2と同様に構成される。
 制御部423は、チャンネルの選択の際に、チューナ421に対して、「地上/衛星切り替え制御」を行う。
 なお、チューナ421においては、放送波の信号を、IF信号として出力するか、BB(I)信号およびBB(Q)信号として出力するかは、図6のチューナ221と同様に、初期設定時に予め設定される。また、地上波放送のチャンネルの周波数が選択される場合、地上波放送のRF信号をIF信号の出力端子から出力するか、BB(I)信号の出力端子から出力するか、BB(Q)信号の出力端子から出力するかも、初期設定時に予め設定される。
 すなわち、電源起動時に初期設定として、「IF/IQ切り替え制御」「地上波出力先I切り替え制御」、および「地上波出力先Q切り替え制御」が制御部423により予め設定される。
 なお、「地上波出力先I切り替え制御」は、地上波の出力先を、BB(I)信号を出力する出力端子にするかを設定する制御である。また、「地上波出力先Q切り替え制御」は、地上波の出力先を、BB(Q)信号を出力する出力端子にするかを設定する制御である。
 以上のように、放送受信システム401においては、チューナ421が、BB(I)信号またはIF信号を出力する出力端子、およびBB(Q)信号またはIF信号を出力する出力端子を有することにより、2つのADCで復調部422を構成することができる。これにより、復調部422のコストを容易に削減することができる。
 <チューナの構成例>
 図13は、図12のチューナの構成例を示す図である。
 図13のチューナ421は、スイッチ109、IQ合成器110、スイッチ111、IFVGA(IF VGA)112、BBVGA(BB VGA)113および114が除かれた点が、図2のチューナ21と異なっている。また、チューナ421は、制御回路551、IF/IQ切り替え回路552、AGC(Automatic Gain Control)アンプ553および554、スイッチ555、および並びにスイッチ556が追加された点が、図2のチューナ21と異なっている。
 また、チューナ421には、4本の内部制御線A2乃至D2が、制御回路551から、回路や所定のスイッチにそれぞれ設けられている。
 制御回路551は、OR回路561、OR回路562、およびOR回路563を含むように構成される。制御回路551からRFフィルタ105およびRFフィルタ106まで内部制御線A2が接続される。制御回路551のOR回路561から、IF/IQ切り替え回路552まで内部制御線B2が接続される。制御回路551のOR回路562からスイッチ555まで内部制御線C2が接続される。制御回路551のOR回路563からスイッチ556まで内部制御線D2が接続される。
 図13のチューナ421では、上述したように、「IF/IQ切り替え制御」、「地上波出力先I切り替え制御」、および「地上波出力先Q切り替え制御」の値については、初期設定時に予め設定されている。すなわち、チューナ421においても、チャンネルの選択の際には、「地上/衛星切り替え制御」の値のみが設定される。
 「地上/衛星切り替え制御」については、地上波の場合、Lが設定され、衛星の場合、Hが設定される。
 「IF/IQ切り替え制御」については、IF出力の場合、Lが予め設定されており、IQ出力の場合、Hが予め設定されている。「地上波出力先I切り替え制御」については、出力先が出力端子115の場合、Lが予め設定されており、出力先が出力端子116の場合、Hが予め設定されている。「地上波出力先Q切り替え制御」については、出力先が出力端子115の場合、Lが予め設定されており、出力先が出力端子117の場合、Hが予め設定されている。
 制御回路551には、「IF/IQ切り替え制御」、「地上波出力先I切り替え制御」、および「地上波出力先Q切り替え制御」に予め設定されている値と、ユーザのチャンネルの選択の際に、「地上/衛星切り替え制御」に設定される値が供給される。
 「地上/衛星切り替え制御」については、地上波の場合、Lが設定され、衛星波の場合、Hが設定される。したがって、内部制御線A2は、地上波の場合、Lに設定され、衛星波の場合、Hに設定される。
 OR回路561には、「IF/IQ切り替え制御」に予め設定されている値と、「地上/衛星切り替え制御」に設定される値が供給される。OR回路561では、「IF/IQ切り替え制御」に予め設定されている値と、ユーザのチャンネルの選択の際に、「地上/衛星切り替え制御」に設定される値とのOR演算の結果で、内部制御線B2が設定される。したがって、内部制御線B2は、地上波であり、IF信号の出力の場合、Lに設定され、地上波であり、IQ信号の出力の場合、Hに設定され、衛星波の場合、Hに設定される。
 OR回路562には、「地上波出力先I切り替え制御」に予め設定されている値と、「地上/衛星切り替え制御」に設定される値が供給される。OR回路562では、「地上波出力先I切り替え制御」に予め設定されている値と、ユーザのチャンネルの選択の際に、「地上/衛星切り替え制御」に設定される値とのOR演算の結果で、内部制御線C2が設定される。したがって、内部制御線C2は、地上波であり、IF信号の出力先が出力端子115の場合、Lに設定され、地上波であり、IF信号の出力先が出力端子116の場合、Hに設定され、衛星波の場合、Hに設定される。なお、地上波であり、IF信号の出力先が出力端子117の場合、内部制御線C2は、未設定となる。
 OR回路563には、「地上波出力先Q切り替え制御」に予め設定されている値と、「地上/衛星切り替え制御」に設定される値が供給される。OR回路563では、「地上波出力先Q切り替え制御」に予め設定されている値と、ユーザのチャンネルの選択の際に、「地上/衛星切り替え制御」に設定される値とのOR演算の結果で、内部制御線D2が設定される。したがって、内部制御線D2は、地上波であり、IF信号の出力先が出力端子116の場合、Lに設定され、地上波であり、IF信号の出力先が出力端子117の場合、Hに設定され、衛星波の場合、Hに設定される。なお、地上波であり、IF信号の出力先が出力端子115の場合、内部制御線D2は、未設定となる。
 上述した内部制御線A2は、RFフィルタ105およびRFフィルタ106に接続される。
 RFフィルタ105は、内部制御線A2がLに設定される場合、RFVGA103から供給されるRF信号の周波数をフィルタリングする。RFフィルタ106は、内部制御線A2がHに設定される場合、RFVGA104から供給される1stIF信号の周波数をフィルタリングする。
 内部制御線B2は、複素Filter兼LPF108のスイッチ122、および、複素Filter兼LPF108の後段に配置されるIF/IQ切り替え回路552に接続される。
 IF/IQ切り替え回路552は、スイッチ581、スイッチ582、IQ合成器583、スイッチ584、およびスイッチ585から構成される。
 複素Filter兼LPF108は、内部制御線B2がLに設定される場合、スイッチ122をオン状態にして、パスの一部を共有化して、複素Filterとして機能し、IF(I)信号とIF(Q)信号をスイッチ581および582に出力する。複素Filter兼LPF108は、内部制御線B2がHに設定される場合、スイッチ122をオフ状態にして、パスを共有化することなしに、LPFとして機能し、BB(I)信号とBB(Q)信号をスイッチ581および582に出力する。
 スイッチ581および582は、内部制御線B2がLに設定される場合、複素Filter兼LPF108から供給されるIF(I)信号およびIF(Q)信号を端子aにそれぞれ出力する。スイッチ581および582は、内部制御線B2がHに設定される場合、複素Filter兼LPF108から供給されるBB(I)信号およびBB(Q)信号を端子bにそれぞれ出力する。
 IQ合成器583は、スイッチ581および582の端子aから供給されるIF(I)信号およびIF(Q)信号を合成し、IF信号として、スイッチ584に出力する。
 スイッチ584は、内部制御線B2がLに設定される場合、端子aを選択し、IQ合成器583から供給されるIF信号を、AGCアンプ553に出力する。スイッチ584は、内部制御線B2がHに設定される場合、端子bを選択し、スイッチ581から供給されるBB(I)信号を、AGCアンプ553に出力する。
 スイッチ585は、内部制御線B2がLに設定される場合、端子aを選択し、IQ合成器583から供給されるIF信号を、AGCアンプ554に出力する。スイッチ585は、内部制御線B2がHに設定される場合、端子bを選択し、スイッチ582から供給されるBB(Q)信号を、AGCアンプ554に出力する。
 AGCアンプ553および554は、IFVGA兼BBVGAとして機能する。
 AGCアンプ553は、スイッチ584からのIF信号またはBB(I)信号を増幅し、増幅したIF信号またはBB(I)信号を、スイッチ555に出力する。
 AGCアンプ554は、スイッチ585からのIF信号またはBB(Q)信号を増幅し、増幅したIF信号またはBB(Q)信号を、スイッチ556に出力する。
 内部制御線C2は、AGCアンプ553の後段に配置されるスイッチ555に接続される。
 スイッチ555は、内部制御線C2がLに設定される場合、端子aを選択して、AGCアンプ553から供給されるIF信号を、出力端子115に出力する。スイッチ555は、内部制御線C2がHに設定される場合、端子bを選択して、AGCアンプ553から供給されるIF信号またはBB(I)信号を、出力端子116に出力する。
 内部制御線D2は、スイッチ556に接続される。
 スイッチ556は、BB(I)信号とBB(Q)信号とのバランスを整えるためのダミースイッチとして機能する。スイッチ556は、内部制御線D2がLに設定される場合、オフ状態となる。スイッチ556は、内部制御線D2がHに設定される場合、オン状態となり、AGCアンプ554から供給されるIF信号またはBB(Q)信号を出力端子117に出力する。
 以上のように、放送受信システム401においては、チューナ421が、BB(I)信号またはIF信号を出力する出力端子およびBB(Q)信号またはIF信号を出力する出力端子を有する。
 これにより、IF信号を、出力端子115、出力端子116、出力端子117のいずれの端子からも出力できるとともに、地上波受信時の出力形式をIF信号またはIQ信号のどちらの形式にも対応できるようになる。
 また、図13のチューナ421は、図6のチューナ221よりもアンプの数が1つ少ないため、回路規模を小さくし、コストを削減することができる。
 以上のように、本技術の第3の実施の形態によれば、どのような入力形式の復調用LSIにも1種類のチューナ用ICで対応できるようになるとともに、チップコストの削減を行うことができる。
 なお、本明細書において、システムとは、複数の構成要素(装置、モジュール(部品)等)の集合を意味し、すべての構成要素が同一筐体中にあるか否かは問わない。したがって、別個の筐体に収納され、ネットワークを介して接続されている複数の装置、及び、1つの筐体の中に複数のモジュールが収納されている1つの装置は、いずれも、システムである。
 また、本明細書に記載された効果はあくまで例示であって限定されるものでは無く、また他の効果があってもよい。
 本技術の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本技術の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
 例えば、本技術は、1つの機能をネットワークを介して複数の装置で分担、共同して処理するクラウドコンピューティングの構成をとることができる。
 また、上述のフローチャートで説明した各ステップは、1つの装置で実行する他、複数の装置で分担して実行することができる。
 さらに、1つのステップに複数の処理が含まれる場合には、その1つのステップに含まれる複数の処理は、1つの装置で実行する他、複数の装置で分担して実行することができる。
<構成の組み合わせ例>
 本技術は、以下のような構成をとることもできる。
(1)
 地上波放送の出力信号であるIF信号を出力するIF出力端子と、
 衛星デジタル放送の出力信号であり、位相が直交するBB信号のうちの一方の信号、または、前記IF信号を出力する第1の出力端子と、
 前記BB信号のうちの他方の信号を出力する第2の出力端子と
 を備えるチューナ用IC。
(2)
 前記IF信号の出力先を、前記第1の出力端子または前記IF出力端子に切り替える第1のスイッチをさらに備える
 前記(1)に記載のチューナ用IC。
(3)
 前記第2の出力端子の前段に設けられたダミースイッチをさらに備える
 前記(2)に記載のチューナ用IC。
(4)
 チャンネル選択時に設定される前記地上波放送または前記衛星デジタル放送の切り替えを制御する第1の制御信号と、初期設定されている前記出力先の前記第1の出力端子または前記IF出力端子の切り替えを制御する第2の制御信号とに応じて、前記第1のスイッチの切り替えを制御する制御回路をさらに備える
 前記(3)に記載のチューナ用IC。
(5)
 前記地上波放送の出力信号の出力形式を、前記IF信号または前記BB信号に切り替える第2のスイッチと、前記第1の出力端子の出力を、前記IF信号または前記BB信号に切り替える第3のスイッチとをさらに備え、
 前記第1の出力端子は、前記第3のスイッチの切り替えにより、前記地上波放送の出力信号であり、前記BB信号のうちの前記一方の信号、または、前記IF信号を出力し、
 前記第2の出力端子は、前記ダミースイッチの切り替えにより、前記地上波放送の出力信号であり、前記BB信号のうちの前記他方の信号を出力する
 前記(4)に記載のチューナ用IC。
(6)
 前記制御回路は、前記第1の制御信号と、初期設定されている前記出力形式の前記IF信号または前記BB信号の切り替えを制御する第3の制御信号とに応じて、前記第2のスイッチ、前記第3のスイッチ、および前記ダミースイッチの切り替えを制御する
 前記(5)に記載のチューナ用IC。
(7)
 前記第2の出力端子は、前記BB信号のうちの他方の信号、または、前記IF信号を出力する
 前記(2)に記載のチューナ用IC。
(8)
 前記IF信号の出力先を、前記第2の出力端子に切り替える第2のスイッチをさらに備える
 前記(7)に記載のチューナ用IC。
(9)
 前記第1または第2のスイッチの前段に設けられる前記IF信号または前記BB信号を増幅する2つのアンプをさらに備える
 前記(8)に記載のチューナ用IC。
(10)
 前記アンプの前段に設けられ、前記出力信号の出力形式を、前記IF信号または前記BB信号に切り替える第3のスイッチと、前記第1の出力端子の前段に設けられ、前記第1の出力端子の出力を、前記IF信号または前記BB信号に切り替える第4のスイッチとをさらに備え、
 前記第1の出力端子は、前記第4のスイッチの切り替えにより、前記地上波放送の出力信号であり、前記BB信号のうちの前記一方の信号、または、前記IF信号を出力し、
 前記第2の出力端子は、前記第2のスイッチの切り替えにより、前記地上波放送の出力信号であり、前記BB信号のうちの前記他方の信号、または、前記IF信号を出力する
 前記(9)に記載のチューナ用IC。
(11)
 地上波放送の出力信号であるIF信号を出力するIF出力端子と、衛星デジタル放送の出力信号であり、位相が直交するBB信号のうちの一方の信号、または、前記IF信号を出力する第1の出力端子と、前記BB信号のうちの他方の信号を出力する第2の出力端子とを備えるチューナ用ICと、
 前記第1の出力端子から供給される信号をAD変換する第1のADCと、前記第2の出力端子から供給される信号をAD変換する第2のADCとを少なくとも備える復調部と
 を有する受信装置。
 101 RF入力端子, 102 1st IF入力端子,103,104 RFVGA, 105-1乃至105-n,106 RFフィルタ, 107 MIX, 108 複素Filter兼LPF, 109 スイッチ, 110 IQ合成器, 111 スイッチ,112 IFVGA, 113,114 BBVGA, 115乃至117 出力端子, 201 放送受信システム, 211 受信装置, 221 チューナ, 222 復調部, 223 制御部, 241-1,241-2 ADC, 301,302 スイッチ,351 ダミースイッチ, 352 制御回路, 361,362 OR回路, 401 放送受信システム, 411 受信装置, 421 チューナ, 422 復調部, 423 制御部, 441-1,441-2 ADC, 551 制御回路, 552 IF/IQ切り替え回路, 553,554 AGCアンプ, 555,556 スイッチ, 561乃至563 OR回路, 581,582 スイッチ, 583 IQ合成器, 584,585 スイッチ

Claims (6)

  1.  地上波放送の出力信号であるIF信号を出力するIF出力端子と、
     衛星デジタル放送の出力信号であり、位相が直交するBB信号のうちの一方の信号、または、前記IF信号を出力する第1の出力端子と、
     前記BB信号のうちの他方の信号を出力する第2の出力端子と
     を備えるチューナ用IC。
  2.  前記IF信号の出力先を、前記第1の出力端子または前記IF出力端子に切り替える第1のスイッチをさらに備える
     請求項1に記載のチューナ用IC。
  3.  前記第2の出力端子の前段に設けられたダミースイッチをさらに備える
     請求項2に記載のチューナ用IC。
  4.  チャンネル選択時に設定される前記地上波放送または前記衛星デジタル放送の切り替えを制御する第1の制御信号と、初期設定されている前記出力先の前記第1の出力端子または前記IF出力端子の切り替えを制御する第2の制御信号とに応じて、前記第1のスイッチの切り替えを制御する制御回路をさらに備える
     請求項3に記載のチューナ用IC。
  5.  前記地上波放送の出力信号の出力形式を、前記IF信号または前記BB信号に切り替える第2のスイッチと、前記第1の出力端子の出力を、前記IF信号または前記BB信号に切り替える第3のスイッチとをさらに備え、
     前記第1の出力端子は、前記第3のスイッチの切り替えにより、前記地上波放送の出力信号であり、前記BB信号のうちの前記一方の信号、または、前記IF信号を出力し、
     前記第2の出力端子は、前記ダミースイッチの切り替えにより、前記地上波放送の出力信号であり、前記BB信号のうちの前記他方の信号を出力する
     請求項4に記載のチューナ用IC。
  6.  前記制御回路は、前記第1の制御信号と、初期設定されている前記出力形式の前記IF信号または前記BB信号の切り替えを制御する第3の制御信号とに応じて、前記第2のスイッチ、前記第3のスイッチ、および前記ダミースイッチの切り替えを制御する
     請求項5に記載のチューナ用IC。
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