JP2001007669A - Automatic gain control system - Google Patents

Automatic gain control system

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JP2001007669A
JP2001007669A JP11179657A JP17965799A JP2001007669A JP 2001007669 A JP2001007669 A JP 2001007669A JP 11179657 A JP11179657 A JP 11179657A JP 17965799 A JP17965799 A JP 17965799A JP 2001007669 A JP2001007669 A JP 2001007669A
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JP
Japan
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band
signal
bpf
main wave
pass
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JP11179657A
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Japanese (ja)
Inventor
Takamori Sasaki
孝守 佐々木
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NEC Network Products Ltd
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NEC Network Products Ltd
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Publication date
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a system of selectively using a plurality (two or over) of channel frequencies for suppressing the effects of the distortion of a steady- state unwanted wave on a main wave. SOLUTION: A broadband BPF 1, whose pass band is a frequency band of a plurality (two or more) of channels included in an RF input signal, is provided with a pre-stage of an RF-AFC amplifier 2. This automatic gain control system is provided with a BPF, whose pass band is a frequency band of a main wave and a BPF, whose eliminating band is the frequency band of the main wave and that is connected in parallel with this BPF. Output signals of the BPF and BEF are detected and compared to control a gain of the RF- AGC amplifier 2, so that it outputs a signal of a prescribed level, even when an input electric field strength is being increased.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、無線送受信装置分
野において用いられ、出力信号レベルの変動に応じてA
GC増幅器の利得を調整し常に一定の出力信号レベルを
出力させる自動利得制御方式に関し、特にRF入力信号
に2つ以上複数のチャネルの周波数を含む自動利得制御
方式に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention is used in the field of radio transmission / reception devices, and is adapted to respond to a change in output signal level.
The present invention relates to an automatic gain control method for adjusting a gain of a GC amplifier and always outputting a constant output signal level, and particularly to an automatic gain control method in which an RF input signal includes frequencies of two or more channels.

【0002】[0002]

【従来の技術】本発明が関する無線送受信装置分野に於
いては、従来、RF入力信号の後段に狭帯域の帯域内通
過フィルタを配置し、ある1つのチャネルの周波数のみ
を送受信する自動利得制御方式が主流であった。
2. Description of the Related Art In the field of radio transmission / reception apparatuses to which the present invention relates, conventionally, an automatic gain control for transmitting / receiving only a frequency of a certain channel by arranging a narrow band in-band filter at a stage subsequent to an RF input signal. The method was mainstream.

【0003】しかしながら現在は、装置としての操作
性、利便性が求められ、本発明の方式のように2つ以上
複数のチャネルの周波数を切替使用する方式がユーザー
側より要求されている。
[0003] However, at present, operability and convenience as a device are required, and a method of switching and using frequencies of two or more channels as in the method of the present invention is demanded from the user side.

【0004】又、伝送容量の大容量化から変調方式の多
値化が求められており、以前にもまして良好な伝送特性
が要求されるようになった。この結果、従来の自動利得
制御の代表的な方式である、特開平8−316757
や、特開平6−152289で提案されている方式で
は、過渡的な不要波に対にては制御可能であるが、本方
式で求められている定常的な不要波の歪みに対する主波
(あるいは主信号)への影響については、抑圧すること
はできない。
[0004] In addition, multi-level modulation schemes have been demanded due to the increase in transmission capacity, and better transmission characteristics have been required more than before. As a result, Japanese Unexamined Patent Application Publication No. 8-316575, which is a typical method of the conventional automatic gain control,
Also, in the method proposed in JP-A-6-152289, it is possible to control a pair of transient unnecessary waves, but the main wave (or The effect on the main signal cannot be suppressed.

【0005】従って、現在提案されているものでは、主
波のBPFの特性を改善する方式(例えばフィルタの段
数を増やすなど)やモニタ精度に対してモニタ検波部に
狭帯域フィルタを備えるものなどで、結果として回路も
複雑で、且つ高価なものになっていた。また、このモニ
タ検波部の狭帯域フィルタの特性による影響からモニタ
データを制御手段として応用する方式(例えば、自動送
信電力制御方式)などでは、モニタデータ精度の問題か
ら本来求められている動作に対して、十分に動作しきれ
ないなどというような問題が有った。
[0005] Accordingly, currently proposed methods include a method of improving the characteristic of the BPF of the main wave (for example, increasing the number of filters), and a method in which a narrow band filter is provided in the monitor detection unit for monitoring accuracy. As a result, the circuit is complicated and expensive. Further, in a system (for example, an automatic transmission power control system) in which monitor data is applied as a control means due to the influence of the narrow band filter characteristics of the monitor detection unit, the operation originally required due to the problem of monitor data accuracy is Therefore, there was a problem that it could not operate sufficiently.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】前述した従来の方法に
おける第1の課題は、2つ以上複数のチャネルの周波数
を切替使用する方式を提供することである。
A first object of the above-mentioned conventional method is to provide a method of switching and using frequencies of two or more channels.

【0007】第2の課題は、定常的な不要波の歪みに対
する主波への影響について、抑圧することである。
A second problem is to suppress the influence on the main wave due to the steady distortion of the unnecessary wave.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】前述の課題を解決するた
めに、請求項1の発明は、RF(無線周波数)入力信号
をRF−AGC(自動利得制御)増幅器で増幅し、その
出力信号をミキサでIF(中間周波数)信号に変換し、
分岐した前記IF信号の一部を検波器で検波してRF−
AGC制御部でRF−AGC制御信号に変換し前記RF
−AGC増幅器に出力するとともに、分岐した前記IF
信号の他の一部をIF−AGC増幅器で増幅しこの出力
信号の一部を検波しIF−AGC制御部でIF−AGC
制御信号に変換して前記IF−AGC増幅器に出力する
自動利得制御方式であって、前記RF入力信号に含まれ
る2つ以上複数のチャネルの周波数帯域を通過帯域とす
る広帯域BPF(帯域内通過フィルタ)を前記RF−A
GC増幅器の前段に具備し、前記チャネルの1つで主波
となる周波数帯域を通過帯域とするBPF(帯域内通過
フィルタ)を前記検波器の前段に具備し、前記主波の周
波数帯域を除去帯域とするBEF(帯域内除去フィル
タ)を前記検波器と並列に配置した他の検波器の前段に
具備して前記RF−AGC増幅器を制御する。
SUMMARY OF THE INVENTION In order to solve the above-mentioned problems, according to the present invention, an RF (radio frequency) input signal is amplified by an RF-AGC (automatic gain control) amplifier, and the output signal is amplified. Converted to IF (intermediate frequency) signal by mixer,
A part of the branched IF signal is detected by a detector and RF-
An AGC control unit converts the signal into an RF-AGC control signal,
Output to the AGC amplifier and branching the IF
The other part of the signal is amplified by an IF-AGC amplifier, a part of the output signal is detected, and the IF-AGC control unit performs IF-AGC control.
An automatic gain control method for converting a control signal into an IF-AGC amplifier and outputting the control signal to the IF-AGC amplifier, wherein a wide band BPF (in-band pass filter) having a frequency band of two or more channels included in the RF input signal as a pass band. ) With the RF-A
A BPF (In-Band Pass Filter), which is provided before the GC amplifier and has a frequency band serving as a main wave in one of the channels as a pass band, is provided before the detector to remove a frequency band of the main wave. A BEF (in-band rejection filter) serving as a band is provided in front of another detector arranged in parallel with the detector to control the RF-AGC amplifier.

【0009】また、請求項2の発明は、前記BPFにて
ろ波された後に検波された検波電圧と前記BEFにてろ
波された後に検波された検波電圧とにより前記主波と前
記主波以外の不要波のD/U値判別を行うD/U判別器
と、このD/U判別器が出力するD/U値情報と前記R
F−AGC制御信号と前記IF−AGC制御信号とを用
いて前記主波の入力電界モニタ信号を出力するモニタ制
御部とを具備して入力電界をモニタする。
Further, the invention according to claim 2 is characterized in that the main wave and the main wave other than the main wave are detected by a detection voltage detected after being filtered by the BPF and a detection voltage detected by being filtered by the BEF. A D / U discriminator for discriminating a D / U value of an unnecessary wave; D / U value information output from the D / U discriminator;
A monitor controller that outputs an input electric field monitor signal of the main wave using the F-AGC control signal and the IF-AGC control signal, and monitors an input electric field.

【0010】さらに、請求項3の発明は、前記BPFの
通過帯域と前記BEFの除去帯域とが同一の帯域であ
る。
Further, according to the invention of claim 3, the pass band of the BPF and the rejection band of the BEF are the same band.

【0011】さらに、請求項4の発明は、前記RF入力
信号に含まれるチャネルの数によって占有される周波数
帯域を通過させるため、前記広帯域BPFの通過帯域を
可変する。
Further, in the invention according to claim 4, the passband of the wideband BPF is varied in order to pass a frequency band occupied by the number of channels included in the RF input signal.

【0012】さらに、請求項5の発明は、前記主波の周
波数帯域が前記主波以外のチャネルの周波数帯域より高
い場合、前記BPFに代えて前記主波の周波数帯域を通
過帯域とする高域通過フィルタと、前記BEFに代えて
前記不要波の帯域を通過帯域とする低域通過フィルタと
し、前記高域通過フィルタの通過帯域が前記低域通過フ
ィルタの通過帯域より高い。
Further, in the invention according to claim 5, when the frequency band of the main wave is higher than the frequency band of a channel other than the main wave, a high frequency band in which the frequency band of the main wave is used as a pass band instead of the BPF. A pass filter and a low-pass filter having a pass band of the unnecessary wave instead of the BEF, wherein a pass band of the high-pass filter is higher than a pass band of the low-pass filter.

【0013】さらに、請求項6の発明は、前記主波の周
波数帯域が前記主波以外のチャネルの周波数帯域より低
い場合、前記BPFに代えて前記主波の帯域を通過帯域
とする低域通過フィルタと、前記BEFに代えて前記不
要波の帯域を通過帯域とする高域通過フィルタとし、前
記低域通過フィルタの通過帯域が前記高域通過フィルタ
の通過帯域より低い。
Further, according to the present invention, when the frequency band of the main wave is lower than the frequency band of a channel other than the main wave, a low-pass band having the main wave band as a pass band instead of the BPF is used. A filter and a high-pass filter having a pass band of the unnecessary wave instead of the BEF, wherein a pass band of the low-pass filter is lower than a pass band of the high-pass filter.

【0014】[0014]

【発明の実施の形態】図1は本発明の実施形態を示すブ
ロック図である。図2(a)〜(c)は本発明のRF入
力信号にチャネル1〜チャネル4の4チャネル分の周波
数が含まれる場合の各部の周波数スペクトラムを示す図
である。以下、チャネル1〜チャネル4のうちチャネル
2を主波(D:Desired)、チャネル1、3、4
(U:Undesired)を不要波として説明する。
図2(a)はRF入力信号19のスペクトラムと広帯域
BPF1の伝送特性を示す。図2(b)はBPF9にお
けるIF信号20に含まれる主波のスペクトラムとBP
F9の伝送特性を示す。図2(c)はBEF10におけ
るIF信号20に含まれる不要波のスペクトラムとBE
F10の伝送特性を示す。
FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of the present invention. FIGS. 2A to 2C are diagrams showing the frequency spectrum of each part when the RF input signal of the present invention includes frequencies of four channels from channel 1 to channel 4. FIG. Hereinafter, of channel 1 to channel 4, channel 2 is the main wave (D: Desired) and channels 1, 3, 4
(U: Undesired) will be described as an unnecessary wave.
FIG. 2A shows the spectrum of the RF input signal 19 and the transmission characteristics of the wideband BPF 1. FIG. 2B shows the spectrum of the main wave included in the IF signal 20 in the BPF 9 and the BP.
9 shows the transmission characteristics of F9. FIG. 2C shows the spectrum of the unnecessary wave included in the IF signal 20 in the BEF 10 and the BE.
9 shows the transmission characteristics of F10.

【0015】図1において、1は広帯域BPF、2はR
F−AGC増幅器、3は局部発振器、4はミキサ、5は
IF−BPF、6はIF−AGC増幅器、7は検波器、
8はIF−AGC制御部、9はBPF、10はBEF、
11と12は検波器、13はRF−AGC制御部、14
はD/U判別器、15モニタ制御部、16はミキサBP
F、17はIF−AGC制御信号、18はD/U値情
報、19はRF入力信号、20はIF信号、21はRF
−AGC制御信号、22は入力電界モニタ信号である。
In FIG. 1, 1 is a broadband BPF and 2 is R
F-AGC amplifier, 3 is a local oscillator, 4 is a mixer, 5 is an IF-BPF, 6 is an IF-AGC amplifier, 7 is a detector,
8 is an IF-AGC control unit, 9 is a BPF, 10 is a BEF,
11 and 12 are detectors, 13 is an RF-AGC controller, 14
Is a D / U discriminator, 15 is a monitor control unit, and 16 is a mixer BP
F and 17 are IF-AGC control signals, 18 is D / U value information, 19 is an RF input signal, 20 is an IF signal, and 21 is RF
An AGC control signal 22 is an input electric field monitor signal.

【0016】次に構成品の機能について説明する。Next, the functions of the components will be described.

【0017】広帯域BPF1はRF−AGC増幅器2の
前段に配置され2つ以上複数のチャネル(ここでの説明
は、チャネル1〜チャネル4の4チャネル分)の周波数
帯域をろ波する広帯域特性を有しており、図2(a)に
示す伝送特性を備える。RF−AGC増幅器2は、RF
−AGC制御部13が出力するRF−AGC制御信号2
1によって利得制御され、ある一定値以上のフェージン
グによる入力電界の増加(以下、UP FADEと称
す)に対しては、一定レベルでミキサ4に出力する。
The wide band BPF 1 is disposed in front of the RF-AGC amplifier 2 and has a wide band characteristic of filtering a frequency band of two or more channels (in this case, four channels from channel 1 to channel 4). And has the transmission characteristics shown in FIG. The RF-AGC amplifier 2 has an RF
-RF-AGC control signal 2 output by AGC control unit 13
The gain is controlled by 1 and an increase in the input electric field due to fading exceeding a certain value (hereinafter referred to as UP FADE) is output to the mixer 4 at a certain level.

【0018】ミキサ4は使用チャネル周波数ごとに局部
発信周波数を切り替えられる局部発振器3からの信号と
RF−AGC増幅器2からのRF入力信号19とを混合
して一定周波数のIF信号20を生成する。局部発振器
3は、使用チャネル周波数ごとに局部発信周波数を切り
替えられる。RF−AGC制御部13は、入力された2
種類の検波信号を比較することで検波レベルの高い値、
つまり入力レベルの高い検波信号を基に、RF−AGC
制御信号21を出力する。
The mixer 4 mixes a signal from the local oscillator 3 whose local oscillation frequency can be switched for each used channel frequency and an RF input signal 19 from the RF-AGC amplifier 2 to generate an IF signal 20 having a constant frequency. The local oscillator 3 can switch the local oscillation frequency for each used channel frequency. The RF-AGC control unit 13 receives the input 2
By comparing the types of detection signals, the higher the detection level,
In other words, based on the detection signal having a high input level, the RF-AGC
The control signal 21 is output.

【0019】BPF9とBEF10は図2(b)に示す
ように通過帯域と図2(c)に示すように除去帯域とは
ほぼ重なりあって主波と不要波とをろ波する。すなわ
ち、BPF9は主波の占有する周波数帯域を通過させ、
不要波の占有する周波数帯域の通過を阻止する。これに
対し、BEF10は主波の占有する周波数帯域の通過を
阻止し、不要波の占有する周波数帯域を通過させる。
As shown in FIG. 2 (b), the BPF 9 and the BEF 10 almost overlap the pass band and the rejection band as shown in FIG. 2 (c), and filter the main wave and the unnecessary wave. That is, the BPF 9 passes the frequency band occupied by the main wave,
Prevents passage of the frequency band occupied by unnecessary waves. On the other hand, the BEF 10 blocks passage of the frequency band occupied by the main wave and passes through the frequency band occupied by the unnecessary wave.

【0020】モニタ制御部15は、主波の入力電界モニ
タ信号22を正確に出力する。IF−AGC制御部8
は、検波されたIF信号20を基にIF−AGC増幅器
6を利得制御する。IF−AGC増幅器6は、IF−A
GC制御部8によって利得制御され、IF信号20を一
定レベルで出力する。
The monitor control section 15 accurately outputs the input electric field monitor signal 22 of the main wave. IF-AGC control unit 8
Controls the gain of the IF-AGC amplifier 6 based on the detected IF signal 20. IF-AGC amplifier 6 is an IF-A
The gain is controlled by the GC control unit 8, and the IF signal 20 is output at a constant level.

【0021】次に、本実施例の動作について図を用いて
説明する。
Next, the operation of this embodiment will be described with reference to the drawings.

【0022】まず第1に、RF入力信号19に4チャネ
ル分の周波数スペクトラムが含まれる場合について、R
F入力信号に対しての動作と入力電界モニタに関する動
作を説明する。
First, in the case where the RF input signal 19 includes the frequency spectrum of four channels, R
The operation for the F input signal and the operation for the input electric field monitor will be described.

【0023】最初に、RF入力信号に対しての動作につ
いて説明する。図1に於いて、図2(a)に示すような
チャネル1〜チャネル4を含んだRF入力信号19が入
力した場合に、RF入力信号19は、2つ以上複数のチ
ャネルの周波数帯域を通過帯域とする図2(a)に示す
伝送特性を備える広帯域BPF1にてろ波され、RF−
AGC増幅器2に入力される。通過帯域が可変する広帯
域BPF1を用いれば、RF入力信号19に含まれるチ
ャネル数などが変わっても対応が容易である。RF−A
GC増幅器2は、RF−AGC制御信号21によって利
得制御され、ある一定値以上のUP FADE時のRF
入力信号に対しては、一定レベルでミキサ4に出力す
る。
First, an operation for an RF input signal will be described. In FIG. 1, when an RF input signal 19 including channels 1 to 4 as shown in FIG. 2A is input, the RF input signal 19 passes through frequency bands of two or more channels. The band is filtered by the broadband BPF1 having the transmission characteristic shown in FIG.
The signal is input to the AGC amplifier 2. If the wideband BPF 1 having a variable pass band is used, it is easy to cope with a change in the number of channels included in the RF input signal 19 and the like. RF-A
The gain of the GC amplifier 2 is controlled by the RF-AGC control signal 21, and the RF at the time of UP FADE of a certain value or more.
The input signal is output to the mixer 4 at a constant level.

【0024】ミキサ4に入力されたRF入力信号は、使
用チャネル周波数ごとに局部発信周波数を切り替えられ
る局部発振器3の出力信号と掛け合わされ、RF帯から
IF帯へ変換されて一定周波数のIF信号20として出
力される。この一連の変換工程で発生する局部発振器3
で発生するスプリアスなどを含むリーク出力信号や、イ
メージ側の変換出力信号などのミキサ不要波について
は、ミキサBPF16にて除去されてIF信号20とし
て出力され、A点で2分岐される。
The RF input signal input to the mixer 4 is multiplied by the output signal of the local oscillator 3 capable of switching the local oscillation frequency for each used channel frequency, converted from the RF band to the IF band, and converted into an IF signal 20 having a constant frequency. Is output as The local oscillator 3 generated in this series of conversion steps
The mixer BPF 16 removes a leak output signal including a spurious generated in the above and a spurious output signal such as a converted output signal on the image side, is output as an IF signal 20, and is branched into two at a point A.

【0025】そして、この2分岐された一部は、IF−
BPF5にてろ波され、IF−AGC増幅器6で増幅さ
れ一部は検波器7で検波されて、さらにIF−AGC制
御部8に入力される。IF−AGC制御部8はIF−A
GC制御信号17を出力し、この一部はIF−AGC増
幅器6に入力されてIF−AGC増幅器6を利得制御
し、IF信号20を一定レベルで出力する。
Then, a part of the two branches is IF-
The signal is filtered by the BPF 5, amplified by the IF-AGC amplifier 6, partially detected by the detector 7, and further input to the IF-AGC controller 8. IF-AGC control unit 8 is IF-A
A GC control signal 17 is output, a part of which is input to the IF-AGC amplifier 6 to control the gain of the IF-AGC amplifier 6 and output the IF signal 20 at a constant level.

【0026】A点で2分岐されたIF信号20の一部は
さらにB点で2分岐され一部はBPF9に入力される。
BPF9にてろ波した図2(b)に示す特性の主波を含
む出力信号は検波器11で検波され、一部はRF−AG
C制御部13へ出力され、他の一部はD/U判別器14
へ出力される。
A part of the IF signal 20 branched into two points at the point A is further branched into two parts at the point B, and a part is input to the BPF 9.
The output signal including the main wave having the characteristics shown in FIG. 2B filtered by the BPF 9 is detected by the detector 11 and a part of the output signal is RF-AG.
Output to the C control unit 13, and the other part is a D / U discriminator 14
Output to

【0027】B点で2分岐されたIF信号20の他の一
部はBEF10に入力される。BEF10にてろ波され
た図2(c)に示す特性の不要波を含む出力信号は検波
器12で検波され、一部はRF−AGC制御部13へ出
力され、他の一部はD/U判別器14へ出力される。
Another part of the IF signal 20 branched into two at the point B is input to the BEF 10. The output signal including the unnecessary wave having the characteristic shown in FIG. 2C filtered by the BEF 10 is detected by the detector 12, a part of the output signal is output to the RF-AGC controller 13, and the other part is a D / U. Output to the discriminator 14.

【0028】RF−AGC制御部13は、この入力され
た2種類の検波信号を比較することで検波レベルの高い
値、つまり入力レベルの高い入力信号に対して、RF−
AGC制御信号21を出力する。従って図2(a)に示
すようなRF入力信号が入力した場合は、図2(c)の
チャネル3に示す不要波のレベルに対して利得を制御す
ることになる。すなわち、電界の最も高い信号に対して
利得制御を行うので、RF−AGC増幅器2での過大入
力により発生する歪みによる信号劣化を防止できる。
The RF-AGC control unit 13 compares the two types of input detection signals to obtain a high detection level value, that is, an input signal having a high input level.
An AGC control signal 21 is output. Therefore, when the RF input signal as shown in FIG. 2A is input, the gain is controlled with respect to the level of the unnecessary wave shown in the channel 3 in FIG. 2C. That is, since gain control is performed on the signal having the highest electric field, signal deterioration due to distortion generated by excessive input in the RF-AGC amplifier 2 can be prevented.

【0029】次に、入力電界モニタの動作について説明
する。検波器11、12で検波された検波信号はD/U
判別器14に入力され、そこで主波と不要波の検波レベ
ルが比較されRF入力信号19の主波(チャネル2)と
不要波(チャネル3)の電力比すなわちD/U(Des
ired to Undesired PowerRa
tio)値(dB)が求められる。モニタ制御部15
は、RF−AGC制御部13の出力信号であるRF−A
GC制御信号21とIF−AGC制御信号17とを基準
データとして、D/U判別器14から出力されるD/U
値情報18から補正データを生成し、補正を加えて主波
(チャネル2)の入力電界モニタ信号22を正確に出力
する。
Next, the operation of the input electric field monitor will be described. The detection signals detected by the detectors 11 and 12 are D / U
The signal is input to the discriminator 14, where the detection levels of the main wave and the unnecessary wave are compared, and the power ratio of the main wave (channel 2) and the unnecessary wave (channel 3) of the RF input signal 19, that is, D / U (Des)
irred to Undesired PowerRa
tio) The value (dB) is determined. Monitor control unit 15
Is RF-A which is an output signal of the RF-AGC control unit 13.
The D / U output from the D / U discriminator 14 using the GC control signal 21 and the IF-AGC control signal 17 as reference data.
Correction data is generated from the value information 18 and the correction is applied to accurately output the input electric field monitor signal 22 of the main wave (channel 2).

【0030】図3はRF入力信号19のINから入力電
界モニタ信号22のOUTまでを示すフローである。図
3の要部に付いて説明する。Step2では、例えば、
図4と図5に示されるAGC制御信号(電圧:V)がモ
ニタ値としても出力される。このAGC制御信号はRF
−AGC制御範囲内のRF入力信号19の時は、IF−
AGC制御信号17(V)は、図5より一定電圧(5
V)で出力される(D/U値が主波と不要波で逆転して
いない場合)。
FIG. 3 is a flow chart showing from the IN of the RF input signal 19 to the OUT of the input electric field monitor signal 22. The main part of FIG. 3 will be described. In Step 2, for example,
The AGC control signal (voltage: V) shown in FIGS. 4 and 5 is also output as a monitor value. This AGC control signal is RF
-When the RF input signal 19 is within the AGC control range, IF-
The AGC control signal 17 (V) is a constant voltage (5
V) (when the D / U value is not reversed between the main wave and the unnecessary wave).

【0031】Step8では、D/U値が主波と不要波
とで逆転している場合、例えば−5dB逆転している場
合はIF−AGC制御信号17では0.1V/dBとし
て−0.5Vで4.5Vとなり、ずれる。この主波と不
要波のD/U値逆転による5Vからの値のずれの情報
と、D/U判別器14のD/U値情報18とを比較する
ことでそれぞれ値が−5dBという情報であれば、RF
−AGC制御信号21からの値とIF−AGC制御信号
17からの値を5dB分補正することになる。
In Step 8, when the D / U value is reversed between the main wave and the unnecessary wave, for example, when the D / U value is reversed by -5 dB, the IF-AGC control signal 17 uses -0.5 V as 0.1 V / dB. It becomes 4.5V and shifts. By comparing the information of the value deviation from 5 V due to the inversion of the D / U value of the main wave and the unnecessary wave with the D / U value information 18 of the D / U discriminator 14, the information having the value of -5 dB is obtained. If there is RF
The value from the AGC control signal 21 and the value from the IF-AGC control signal 17 are corrected by 5 dB.

【0032】Step9では、図4と図5を加算した値
を入力電界モニタ信号22としており、例えば、RF入
力信号19が−10dBm入力時では、RF−AGC制
御信号21が2VでIF−AGC制御信号17が5Vと
なって、加算値は7Vとなる。また、RF入力信号19
が−40dBm入力時では、RF−AGC制御信号21
が0VでIF−AGC制御信号17が4Vとなって加算
値は4Vとなる。このように図3のフローの場合ではR
F−AGC制御信号21からの値とIF−AGC制御信
号17からの値との加算値から入力電界モニタ信号22
が生成される。
In Step 9, the value obtained by adding FIGS. 4 and 5 is used as the input electric field monitor signal 22. For example, when the RF input signal 19 is -10 dBm input, the RF-AGC control signal 21 is 2V and the IF-AGC control is performed. The signal 17 becomes 5V, and the added value becomes 7V. Also, the RF input signal 19
Is -40 dBm input, the RF-AGC control signal 21
Is 0V, the IF-AGC control signal 17 becomes 4V, and the added value becomes 4V. Thus, in the case of the flow of FIG.
From the sum of the value from the F-AGC control signal 21 and the value from the IF-AGC control signal 17, the input electric field monitor signal 22
Is generated.

【0033】第2に、RF入力信号19に2チャネル分
の周波数が含まれており、さらに主波の周波数が不要波
より高い場合について説明する。この場合は図6に示す
周波数スペクトラムになる。図6(a)は広帯域BPF
1の部分における周波数スペクトラムと広帯域BPF1
の伝送特性を示す。この場合には、BPF9の部分にお
ける周波数スペクトラムとBPF9の伝送特性は図6
(b)のようになる。また、BEF10の部分における
周波数スペクトラムとBEF10の伝送特性は図6
(c)のようになる。
Second, a case where the RF input signal 19 includes frequencies for two channels and the frequency of the main wave is higher than the unnecessary wave will be described. In this case, the frequency spectrum is as shown in FIG. FIG. 6A shows a broadband BPF.
1 and the broadband BPF1
The transmission characteristics of In this case, the frequency spectrum of the BPF 9 and the transmission characteristics of the BPF 9 are shown in FIG.
(B). The frequency spectrum of the BEF 10 and the transmission characteristics of the BEF 10 are shown in FIG.
(C).

【0034】チャネル2を通過させ、チャネル1を除去
するBPF9は図7(a)に示す伝送特性の高域通過フ
ィルタで代用することが可能である。また、チャネル2
を除去し、チャネル1を通過させるBEF10は図7
(b)に示す伝送特性の低域通過フィルタで代用するこ
とが可能である。
The BPF 9 for passing the channel 2 and removing the channel 1 can be replaced by a high-pass filter having the transmission characteristics shown in FIG. Channel 2
BEF 10 that removes and passes through channel 1 is shown in FIG.
A low-pass filter having the transmission characteristics shown in FIG.

【0035】第3に、RF入力信号に2チャネルの周波
数が含まれ主波の周波数が不要波より低い場合について
説明する。この場合は図8に示す周波数スペクトラムに
なる。図8(a)は広帯域BPF1の部分における周波
数スペクトラムと広帯域BPF1の伝送特性を示す。こ
の場合には、BPF9の部分における周波数スペクトラ
ムとBPF9の伝送特性は図8(b)のようになる。ま
た、BEF10の部分における周波数スペクトラムとB
EF10の伝送特性は図8(c)のようになる。
Third, a case where the RF input signal includes the frequencies of two channels and the frequency of the main wave is lower than the unnecessary wave will be described. In this case, the frequency spectrum is as shown in FIG. FIG. 8A shows the frequency spectrum in the portion of the wideband BPF1 and the transmission characteristics of the wideband BPF1. In this case, the frequency spectrum at the BPF 9 and the transmission characteristics of the BPF 9 are as shown in FIG. In addition, the frequency spectrum in the BEF10 part and B
The transmission characteristics of the EF 10 are as shown in FIG.

【0036】チャネル2を通過させ、チャネル1を除去
するBPF9は図9(a)に示す伝送特性の低域通過フ
ィルタで代用することが可能である。また、チャネル2
を除去し、チャネル1を通過させるBEF10は図9
(b)に示す伝送特性の高域通過フィルタで代用するこ
とが可能である。
The BPF 9 for passing the channel 2 and removing the channel 1 can be replaced by a low-pass filter having the transmission characteristics shown in FIG. Channel 2
BEF 10 that removes and passes through channel 1 is shown in FIG.
A high-pass filter having the transmission characteristic shown in FIG.

【0037】[0037]

【発明の効果】以上、説明したように、本発明に於いて
は、以下に示す効果を有する。
As described above, the present invention has the following effects.

【0038】第1は、主波と不要波のD/U値が逆転し
ている場合でも、電界の最も高い信号に対して利得制御
を行うため、増幅器での過大入力による歪み発生信号の
劣化を防止できることである。
First, even if the D / U values of the main wave and the unnecessary wave are reversed, gain control is performed on the signal having the highest electric field, so that the distortion-generated signal is degraded due to excessive input to the amplifier. Can be prevented.

【0039】第2は、モニタ制御用の狭帯域フィルタ
や、主波の特性を満足するために回路的に複雑なフィル
タ、例えば、チャネル周波数連動フィルタやフィルタ段
数を増やしたものなどを備える必要がなく、安価なフィ
ルタで実現できるため、回路の簡素化ができ、結果とし
て安価な自動利得制御方式を提供できることである。
Secondly, it is necessary to provide a narrow band filter for monitor control, a filter which is complicated in terms of circuit in order to satisfy the characteristics of the main wave, such as a channel frequency interlocking filter and an increased number of filter stages. Therefore, the circuit can be simplified because it can be realized with an inexpensive filter, and as a result, an inexpensive automatic gain control method can be provided.

【0040】第3は、D/U判別器にてD/U値を判別
し、さらにAGC制御信号を補正することで、2つ以上
複数のチャネルの周波数帯域で使用しても、高精度な主
波の入力電界モニタを提供できることである。
Third, the D / U value is discriminated by the D / U discriminator, and the AGC control signal is corrected. A main wave input electric field monitor can be provided.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の実施形態を示すブロック図である。FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of the present invention.

【図2】RF入力信号に4チャネル分の周波数帯域が含
まれる場合の各部の周波数スペクトラムを示す図であ
る。
FIG. 2 is a diagram illustrating a frequency spectrum of each unit when an RF input signal includes a frequency band for four channels.

【図3】RF入力信号のINから入力電界モニタ信号の
OUTまでを示すフローである。
FIG. 3 is a flowchart showing a process from IN of an RF input signal to OUT of an input electric field monitor signal.

【図4】RF−AGC制御範囲を示す図である。FIG. 4 is a diagram showing an RF-AGC control range.

【図5】IF−AGC制御範囲を示す図である。FIG. 5 is a diagram showing an IF-AGC control range.

【図6】RF入力信号に2チャネル分の周波数帯域が含
まれる場合の各部の周波数スペクトラムを示す図であ
る。
FIG. 6 is a diagram illustrating a frequency spectrum of each unit when an RF input signal includes a frequency band for two channels.

【図7】RF入力信号に2チャネル分の周波数帯域が含
まれる場合で、高域通過フィルタと低域通過フィルタを
用いた場合の各部の周波数スペクトラムを示す図であ
る。
FIG. 7 is a diagram illustrating a frequency spectrum of each unit when a high-pass filter and a low-pass filter are used when an RF input signal includes a frequency band for two channels.

【図8】RF入力信号に2チャネル分の周波数帯域が含
まれる場合の各部の周波数スペクトラムを示す図であ
る。
FIG. 8 is a diagram illustrating a frequency spectrum of each unit when an RF input signal includes a frequency band for two channels.

【図9】RF入力信号に2チャネル分の周波数帯域が含
まれる場合で、高域通過フィルタと低域通過フィルタを
用いた場合の各部の周波数スペクトラムを示す図であ
る。
FIG. 9 is a diagram illustrating a frequency spectrum of each unit when a high-pass filter and a low-pass filter are used when an RF input signal includes a frequency band for two channels.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 広帯域BPF 2 RF−AGC増幅器 3 局部発振器 4 ミキサ 5 IF−BPF 6 IF−AGC増幅器 7 検波器 8 IF−AGC制御部 9 BPF 10 BEF 11 検波器 12 検波器 13 RF−AGC制御部 14 D/U判別器 15 モニタ制御部 16 ミキサBPF 17 IF−AGC制御信号 18 D/U値情報 19 RF入力信号 20 IF信号 21 RF−AGC制御信号 22 入力電界モニタ信号 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Broadband BPF 2 RF-AGC amplifier 3 Local oscillator 4 Mixer 5 IF-BPF 6 IF-AGC amplifier 7 Detector 8 IF-AGC control unit 9 BPF 10 BEF 11 Detector 12 Detector 13 RF-AGC control unit 14 D / U discriminator 15 Monitor controller 16 Mixer BPF 17 IF-AGC control signal 18 D / U value information 19 RF input signal 20 IF signal 21 RF-AGC control signal 22 Input electric field monitor signal

Claims (6)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 RF(無線周波数)入力信号をRF−A
GC(自動利得制御)増幅器で増幅し、その出力信号を
ミキサでIF(中間周波数)信号に変換し、分岐した前
記IF信号の一部を検波器で検波してRF−AGC制御
部でRF−AGC制御信号に変換し前記RF−AGC増
幅器に出力するとともに、分岐した前記IF信号の他の
一部をIF−AGC増幅器で増幅しこの出力信号の一部
を検波しIF−AGC制御部でIF−AGC制御信号に
変換して前記IF−AGC増幅器に出力する自動利得制
御方式であって、前記RF入力信号に含まれる2つ以上
複数のチャネルの周波数帯域を通過帯域とする広帯域B
PF(帯域内通過フィルタ)を前記RF−AGC増幅器
の前段に具備し、前記チャネルの1つで主波となる周波
数帯域を通過帯域とするBPF(帯域内通過フィルタ)
を前記検波器の前段に具備し、前記主波の周波数帯域を
除去帯域とするBEF(帯域内除去フィルタ)を前記検
波器と並列に配置した他の検波器の前段に具備して前記
RF−AGC増幅器を制御することを特徴とする自動利
得制御方式。
1. An RF (radio frequency) input signal is RF-A
The output signal is amplified by a GC (automatic gain control) amplifier, converted into an IF (intermediate frequency) signal by a mixer, a part of the branched IF signal is detected by a detector, and the RF-AGC control unit performs RF-AGC control. The signal is converted into an AGC control signal and output to the RF-AGC amplifier. Another part of the branched IF signal is amplified by an IF-AGC amplifier, and a part of the output signal is detected. An automatic gain control method for converting the signal into an AGC control signal and outputting the converted signal to the IF-AGC amplifier, wherein the passband is a frequency band of two or more channels included in the RF input signal.
A BPF (In-Band Pass Filter) including a PF (In-Band Pass Filter) in front of the RF-AGC amplifier and using a frequency band serving as a main wave in one of the channels as a pass band.
Is provided in front of the detector, and a BEF (in-band rejection filter) using a frequency band of the main wave as a removal band is provided in front of another detector arranged in parallel with the detector, and the RF- An automatic gain control method for controlling an AGC amplifier.
【請求項2】 前記BPFにてろ波された後に検波され
た検波電圧と前記BEFにてろ波された後に検波された
検波電圧とにより前記主波と前記主波以外の不要波のD
/U値判別を行うD/U判別器と、このD/U判別器が
出力するD/U値情報と前記RF−AGC制御信号と前
記IF−AGC制御信号とを用いて前記主波の入力電界
モニタ信号を出力するモニタ制御部とを具備して入力電
界をモニタすることを特徴とする請求項1記載の自動利
得制御方式。
2. The D of the main wave and an unnecessary wave other than the main wave is determined by a detection voltage detected after being filtered by the BPF and a detection voltage detected by being filtered by the BEF.
And a D / U discriminator for discriminating the / U value, and inputting the main wave using the D / U value information output from the D / U discriminator, the RF-AGC control signal, and the IF-AGC control signal. 2. The automatic gain control method according to claim 1, further comprising a monitor control unit that outputs an electric field monitor signal to monitor an input electric field.
【請求項3】 前記BPFの通過帯域と前記BEFの除
去帯域とが同一の帯域であることを特徴とする請求項1
記載の自動利得制御方式。
3. The BPF according to claim 1, wherein a pass band of the BPF and a reject band of the BEF are the same band.
Automatic gain control method as described.
【請求項4】 前記RF入力信号に含まれるチャネルの
数によって占有される周波数帯域を通過させるため、前
記広帯域BPFの通過帯域を可変することを特徴とする
請求項1記載の自動利得制御方式。
4. The automatic gain control method according to claim 1, wherein a pass band of said wide band BPF is varied to pass a frequency band occupied by the number of channels included in said RF input signal.
【請求項5】 前記主波の周波数帯域が前記主波以外の
チャネルの周波数帯域より高い場合、前記BPFに代え
て前記主波の周波数帯域を通過帯域とする高域通過フィ
ルタと、前記BEFに代えて前記不要波の帯域を通過帯
域とする低域通過フィルタとし、前記高域通過フィルタ
の通過帯域が前記低域通過フィルタの通過帯域より高い
ことを特徴とする請求項1記載の自動利得制御方式。
5. When the frequency band of the main wave is higher than the frequency band of a channel other than the main wave, a high-pass filter that uses the frequency band of the main wave as a pass band instead of the BPF; 2. The automatic gain control according to claim 1, wherein a low-pass filter that uses a band of the unnecessary wave as a pass band is used, and a pass band of the high-pass filter is higher than a pass band of the low-pass filter. method.
【請求項6】 前記主波の周波数帯域が前記主波以外の
チャネルの周波数帯域より低い場合、前記BPFに代え
て前記主波の帯域を通過帯域とする低域通過フィルタ
と、前記BEFに代えて前記不要波の帯域を通過帯域と
する高域通過フィルタとし、前記低域通過フィルタの通
過帯域が前記高域通過フィルタの通過帯域より低いこと
を特徴とする請求項1記載の自動利得制御方式。
6. When a frequency band of the main wave is lower than a frequency band of a channel other than the main wave, a low-pass filter using the band of the main wave instead of the BPF and a BEF 2. The automatic gain control method according to claim 1, wherein a high-pass filter having a pass band of the unnecessary wave is used, and a pass band of the low-pass filter is lower than a pass band of the high-pass filter. .
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008535376A (en) * 2005-03-31 2008-08-28 フリースケール セミコンダクター インコーポレイテッド AGC with integrated broadband interference detector
JP2009246477A (en) * 2008-03-28 2009-10-22 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> Multimode communication device and circuit for communication thereof
JP2010541501A (en) * 2007-10-05 2010-12-24 クゥアルコム・インコーポレイテッド Variable feedback in amplifiers

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