JP2002152298A - Demodulator and demodulation method - Google Patents

Demodulator and demodulation method

Info

Publication number
JP2002152298A
JP2002152298A JP2000348222A JP2000348222A JP2002152298A JP 2002152298 A JP2002152298 A JP 2002152298A JP 2000348222 A JP2000348222 A JP 2000348222A JP 2000348222 A JP2000348222 A JP 2000348222A JP 2002152298 A JP2002152298 A JP 2002152298A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
capacitor
capacitance
offset
signal
current value
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2000348222A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Yasuhiro Adachi
泰広 足立
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Matsushita Electric Industrial Co Ltd filed Critical Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Priority to JP2000348222A priority Critical patent/JP2002152298A/en
Publication of JP2002152298A publication Critical patent/JP2002152298A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a demodulator that quickly traces fluctuations in a DC offset level caused in a base-band signal, reduces deterioration in the base-band signal and eliminates the DC offset. SOLUTION: A 90-degree distributor 106 distributes a local signal from a local oscillator 105 into a local signal with a phase of 0-degree and a local signal with a phase of 90-degree, and multipliers 103, 104 multiply them by an RF or IF signal received from an input terminal 101, so as to convert the frequency of the input signal to obtain a base-band signal. The base band signal passes through variable capacitance capacitors 107, 108, while varying the capacitance. In this case, when the DC offset level of the input signal to the variable capacitance capacitor 107 or 108 is fluctuates by a large amount, the capacitance of the capacitors is switched to a large capacitance Ch, and when the storage charge quantity approaches Cl×Vb (DC offset level after fluctuations), the capacitance of the capacitor is mode to be switched to a small capacitance Cl.

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、ディジタル無線通
信を行う受信装置に用いられる復調装置及び復調方法に
関し、特にベースバンド信号に生じる不要なDCオフセ
ットの除去を可能にする復調装置及び復調方法に関す
る。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a demodulator and a demodulation method used for a receiver for performing digital radio communication, and more particularly to a demodulator and a demodulation method capable of removing unnecessary DC offset generated in a baseband signal. .

【0002】[0002]

【従来の技術】図9は従来の復調装置の構成を示すブロ
ック図である。
2. Description of the Related Art FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of a conventional demodulator.

【0003】この図9に示す復調装置900は、例えば
ディジタル移動体通信システムにおける携帯電話機や携
帯電話機能及びコンピュータ機能を備えた情報通信端末
装置等の移動局装置、及び移動局装置と無線通信を行う
基地局装置等の受信装置に適用される。
A demodulation apparatus 900 shown in FIG. 9 performs, for example, a mobile station apparatus such as a mobile phone or an information communication terminal apparatus having a mobile phone function and a computer function in a digital mobile communication system, and wireless communication with the mobile station apparatus. The present invention is applied to a receiving apparatus such as a base station apparatus that performs the processing.

【0004】この復調装置900は、受信信号の入力端
子901と、電力増幅器902と、乗算器903,90
4と、局部発振器905と、90°分配器906と、ベ
ースバンド増幅器907,908と、ベースバンド信号
の出力端子909,910とを備えて構成されている。
The demodulator 900 includes an input terminal 901 for a received signal, a power amplifier 902, multipliers 903, 90
4, a local oscillator 905, a 90 ° distributor 906, baseband amplifiers 907 and 908, and baseband signal output terminals 909 and 910.

【0005】このような構成において、入力端子901
に、受信されたRF信号又はIF信号が入力されると、
電力増幅器902は、その入力信号を増幅するしたのち
乗算器903,904へ出力する。
In such a configuration, the input terminal 901
When the received RF signal or IF signal is input,
Power amplifier 902 amplifies the input signal and outputs it to multipliers 903 and 904.

【0006】一方、局部発振器905は、入力信号の中
心周波数と同じ周波数のローカル信号を発振し、90°
分配器906へ出力する。90°分配器906は、その
ローカル信号を90°位相差の2信号に分配し、それぞ
れ乗算器903,904へ出力する。
On the other hand, the local oscillator 905 oscillates a local signal having the same frequency as the center frequency of the input signal,
Output to the distributor 906. 90 ° distributor 906 distributes the local signal into two signals having a 90 ° phase difference, and outputs the signals to multipliers 903 and 904, respectively.

【0007】乗算器903,904は、電力増幅器90
2からの信号をそれぞれ90°分配器906からの90
°位相差の2つのローカル信号と乗算することによっ
て、ベースバンド信号に周波数変換し、これをベースバ
ンド増幅器907,908へ出力する。ベースバンド増
幅器907,908は、ベースバンド信号を増幅して出
力端子909,910から図示せぬ後段処理回路へ出力
する。
[0007] The multipliers 903 and 904
2 from the 90 ° distributor 906, respectively.
By multiplying by two local signals having a phase difference, the frequency is converted into a baseband signal, which is output to baseband amplifiers 907 and 908. The baseband amplifiers 907 and 908 amplify the baseband signal and output it from output terminals 909 and 910 to a post-processing circuit (not shown).

【0008】このような復調装置900を受信装置に用
いることにより、受信したRF信号又はIF信号をベー
スバンド信号に変換することができる。
[0008] By using such a demodulator 900 as a receiver, a received RF signal or IF signal can be converted into a baseband signal.

【0009】しかし、この種の復調装置900において
は、次のような欠点がある。即ち、乗算器903,90
4において、ローカル信号が漏洩することに起因する自
己検波などによって、ベースバンド信号にDCオフセッ
トノイズ(以下単に、DCオフセットという)が発生す
る。
However, this type of demodulator 900 has the following disadvantages. That is, the multipliers 903 and 90
In 4, DC offset noise (hereinafter simply referred to as DC offset) occurs in the baseband signal due to self-detection or the like caused by leakage of the local signal.

【0010】この結果、出力端子909,910から出
力されるベースバンド信号は、DCオフセットの影響を
受けて、電圧が極端に高く又は低くなる。
As a result, the baseband signals output from the output terminals 909 and 910 have an extremely high or low voltage under the influence of the DC offset.

【0011】DCオフセットによるベースバンド信号の
極端なオフセットは、ベースバンド信号を後段処理回路
においてA/D変換する際、A/Dコンバータの電圧ダ
イナミックレンジを外れて受信障害を引き起こすことに
なる。
An extreme offset of a baseband signal due to a DC offset causes a reception failure when the baseband signal is subjected to A / D conversion in a post-processing circuit, deviating from the voltage dynamic range of the A / D converter.

【0012】このため、ベースバンド信号に例えばハイ
パスフィルタなどのDCオフセット除去回路を用いてD
Cオフセットを除去する必要がある。所望信号を劣化さ
せずにDCオフセットを除去するにはDCオフセット除
去回路の遮断周波数を低く設定することが望ましい。
For this reason, a DC offset removing circuit such as, for example, a high-pass filter is applied to the baseband signal to obtain a D-band signal.
It is necessary to remove the C offset. In order to remove the DC offset without deteriorating the desired signal, it is desirable to set the cutoff frequency of the DC offset removing circuit low.

【0013】一方、遮断周波数が高いほどDCオフセッ
トレベルの変化により早く反応して素早くDCオフセッ
トを除去することができる。
On the other hand, the higher the cutoff frequency, the quicker the reaction to the change in the DC offset level, and the quicker the DC offset can be removed.

【0014】従って、所望信号を劣化させずにDCオフ
セットを除去するという要求と、DCオフセットレベル
の変化により早く追従するという要求は、互いにトレー
ドオフの関係にある。
Therefore, there is a trade-off between the requirement to remove the DC offset without deteriorating the desired signal and the requirement to follow the change in the DC offset level faster.

【0015】例えばTDMA(時分割多重)方式のよう
に、受信タイムスロットに応じて装置の電源をオン/オ
フする場合などに、装置の電源を投入してからDCオフ
セットレベルへ追従する速度への要求が厳しく、遮断周
波数と収束時間の2つの要求を同時に満たすことが困難
になる。
For example, when the power of the apparatus is turned on / off according to a reception time slot, such as in a TDMA (time division multiplexing) system, the speed of following the DC offset level after the power of the apparatus is turned on. The requirements are severe, making it difficult to simultaneously satisfy the two requirements of the cutoff frequency and the convergence time.

【0016】このような欠点を解決するために、例えば
特開平11−252186号公報に、次のような方法が
開示されている。
In order to solve such a drawback, the following method is disclosed in, for example, JP-A-11-252186.

【0017】即ち、DCオフセットを除去するために用
いるハイパスフィルタにおいて、通常は遮断周波数を低
くすることにより所望信号の劣化を防止し、装置の電源
投入時などのDCオフセットレベルへの素早い追従性を
要求される場合は遮断周波数を高くする。これによって
高速な追従性を実現することができる。
That is, in a high-pass filter used for removing a DC offset, normally, a cut-off frequency is lowered to prevent a desired signal from deteriorating, and to quickly follow a DC offset level at the time of turning on the power of the apparatus. If required, increase the cutoff frequency. Thereby, high-speed followability can be realized.

【0018】[0018]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の
装置においては、DCオフセットレベルへの素早い追従
性を実現するために遮断周波数を高くしている場合は、
これに伴い所望信号に劣化が生じるという問題がある。
However, in the conventional device, when the cutoff frequency is increased in order to realize quick follow-up to the DC offset level,
Accordingly, there is a problem that a desired signal is deteriorated.

【0019】この所望信号の品質を保証するためには、
遮断周波数を低く切り換える移行時間が必要となる。
In order to guarantee the quality of the desired signal,
A transition time is required to switch the cutoff frequency to a lower value.

【0020】本発明はかかる点に鑑みてなされたもので
あり、ベースバンド信号に生じるDCオフセットレベル
の変動に素早く追従し、且つベースバンド信号の劣化を
少なく、DCオフセットを除去することができる復調装
置及び復調方法を提供することを目的とする。
The present invention has been made in view of the above, and has been made in consideration of the above-described problems. The present invention quickly follows a change in a DC offset level generated in a baseband signal, reduces deterioration of the baseband signal, and removes a DC offset. It is an object to provide an apparatus and a demodulation method.

【0021】[0021]

【課題を解決するための手段】本発明の復調装置は、入
力信号に対してローカル信号を用いた周波数変換を行う
ことによりベースバンド信号を生成する変換手段と、こ
の手段から出力されるベースバンド信号を通過させ、コ
ンデンサ容量が可変可能なDCオフセット除去手段と、
を具備する構成を採る。
A demodulating apparatus according to the present invention comprises a converting means for generating a baseband signal by performing frequency conversion using a local signal on an input signal, and a baseband signal outputted from the means. DC offset removing means that allows the signal to pass and the capacitor capacity to be variable;
Is adopted.

【0022】この構成によれば、装置電源投入時などの
急激なDCオフセットレベル変動発生時に、コンデンサ
容量を可変することによって、素早くDCオフセットレ
ベルに追従することができるので、ベースバンド信号か
ら高速にDCオフセットを除去することができる。
According to this configuration, when the DC offset level fluctuates suddenly when the power of the apparatus is turned on or the like, the DC offset level can be quickly followed by changing the capacitor capacity, so that the baseband signal can be quickly converted. DC offset can be removed.

【0023】本発明の復調装置は、上記構成において、
装置電源投入時にDCオフセット除去手段のコンデンサ
容量を大とし、一定時間経過後にコンデンサ容量を小に
切り換える外部制御手段を、前記DCオフセット除去手
段に接続した構成を採る。
[0023] The demodulation device of the present invention has the above configuration,
A configuration is adopted in which the capacitor capacity of the DC offset removing means is increased when the apparatus power is turned on, and external control means for switching the capacitor capacity to a small value after a certain time has elapsed is connected to the DC offset removing means.

【0024】この構成によれば、装置電源投入後に素早
くDCオフセットを除去できる適切な時間で、コンデン
サ容量を切り換えることができる。
According to this configuration, the capacitance of the capacitor can be switched in an appropriate time after the power supply of the device is turned on so that the DC offset can be quickly removed.

【0025】本発明の復調装置は、上記構成において、
外部制御手段は、装置の温度、電源電圧又は受信周波数
をパラメータとしたコンデンサ容量の切り換え時間をテ
ーブル化して記憶する構成を採る。
According to the demodulation apparatus of the present invention,
The external control means adopts a configuration in which the switching time of the capacitor capacity using the temperature of the device, the power supply voltage or the reception frequency as a parameter is stored in a table and stored.

【0026】この構成によれば、装置の温度、電源電圧
又は受信周波数に応じてDCオフセットレベルが変動し
ても、装置電源投入後適切な時間でコンデンサ容量を切
り換えることができる。
According to this configuration, even if the DC offset level fluctuates according to the temperature of the apparatus, the power supply voltage or the reception frequency, the capacitance of the capacitor can be switched at an appropriate time after the apparatus is turned on.

【0027】本発明の復調装置は、上記構成において、
DCオフセット除去手段に流れる電流を測定する電流値
測定手段を具備し、外部制御手段が、前記電流値測定手
段で計測された電流値に応じて前記DCオフセット除去
手段のコンデンサ容量を制御する構成を採る。
[0027] The demodulation device of the present invention has the above configuration,
A current value measuring means for measuring a current flowing through the DC offset removing means, wherein the external control means controls a capacitor capacity of the DC offset removing means according to the current value measured by the current value measuring means. take.

【0028】この構成によれば、DCオフセットレベル
が大きく変動し、コンデンサの蓄積電荷による電圧とD
Cオフセット電圧に大きな差が生じた際にDCオフセッ
ト除去手段に流れる電流の絶対値が増加することを利用
し、この電流値を基準にDCオフセット除去手段のコン
デンサ容量を切り換えることによって、素早くDCオフ
セットを除去でき且つ低い遮断周波数を実現することが
できる。
According to this configuration, the DC offset level greatly fluctuates, and the voltage due to the charge accumulated in the capacitor and D
Utilizing the fact that the absolute value of the current flowing to the DC offset removing means increases when a large difference occurs in the C offset voltage, the DC offset removing means is quickly switched to the DC offset removing means based on this current value. And a low cutoff frequency can be realized.

【0029】本発明の復調装置は、上記構成において、
DCオフセット除去手段に流れる電流を測定する電流値
測定手段と、この手段で計測された電流値に応じて前記
DCオフセット除去手段のコンデンサ容量を制御する制
御手段を装置内部に具備する構成を採る。
[0029] The demodulation device of the present invention, in the above configuration,
The apparatus includes a current value measuring means for measuring a current flowing through the DC offset removing means and a control means for controlling the capacitance of the DC offset removing means in accordance with the current value measured by the means.

【0030】この構成によれば、DCオフセットレベル
が大きく変動し、コンデンサの蓄積電荷による電圧とD
Cオフセット電圧に大きな差が生じた際にDCオフセッ
ト除去手段に流れる電流の絶対値が増加することを利用
し、この電流値を基準にDCオフセット除去手段のコン
デンサ容量を切り換えることによって、素早くDCオフ
セットを除去でき且つ低い遮断周波数を実現することが
できる。また、復調装置内部の制御手段で切り換え制御
を行うので制御処理を簡略化することができる。
According to this configuration, the DC offset level greatly fluctuates, and the voltage and D
Utilizing the fact that the absolute value of the current flowing to the DC offset removing means increases when a large difference occurs in the C offset voltage, the DC offset removing means is quickly switched to the DC offset removing means based on this current value. And a low cutoff frequency can be realized. Further, since the switching control is performed by the control means inside the demodulation device, the control processing can be simplified.

【0031】本発明の復調装置は、上記構成において、
外部又は内部の制御手段は、DCオフセット除去手段の
コンデンサ容量を複数段階のタイミングで切り換える構
成を採る。
In the demodulation device of the present invention,
The external or internal control means adopts a configuration in which the capacitance of the DC offset removing means is switched at a plurality of timings.

【0032】この構成によれば、DCオフセットレベル
の小さな変動にも大きな変動にも対応することができ
る。
According to this configuration, it is possible to cope with a small change and a large change in the DC offset level.

【0033】本発明の受信装置は、上記いずれかと同構
成の復調装置を具備する構成を採る。
The receiving apparatus of the present invention employs a configuration including a demodulating apparatus having the same configuration as any of the above.

【0034】この構成によれば、受信装置において、上
記いずれかと同様の作用効果を得ることができる。
According to this configuration, in the receiving device, the same operation and effect as any of the above can be obtained.

【0035】本発明の移動局装置は、上記構成の受信装
置を具備する構成を採る。
[0035] The mobile station apparatus of the present invention employs a configuration including the receiving apparatus having the above configuration.

【0036】この構成によれば、移動局装置において、
上記いずれかと同様の作用効果を得ることができる。
According to this configuration, in the mobile station device,
The same operation and effect as any of the above can be obtained.

【0037】本発明の基地局装置は、上記構成の受信装
置を具備する構成を採る。
The base station apparatus according to the present invention employs a configuration including the receiving apparatus having the above configuration.

【0038】この構成によれば、基地局装置において、
上記いずれかと同様の作用効果を得ることができる。
According to this configuration, in the base station apparatus,
The same operation and effect as any of the above can be obtained.

【0039】本発明の復調方法は、RF信号又はIF信
号に対してローカル信号を用いた周波数変換を行うこと
によりベースバンド信号を生成し、この生成ベースバン
ド信号を可変容量コンデンサのコンデンサ容量を可変し
ながら通過させるようにした。
According to the demodulation method of the present invention, a baseband signal is generated by performing frequency conversion using a local signal on an RF signal or an IF signal, and the generated baseband signal is used to change the capacitance of a variable capacitor. And let it pass.

【0040】この方法によれば、装置電源投入時などの
急激なDCオフセットレベル変動発生時に、コンデンサ
容量を可変することによって、素早くDCオフセットレ
ベルに追従することができるので、ベースバンド信号か
ら高速にDCオフセットを除去することができる。
According to this method, when the DC offset level fluctuates suddenly when the power of the apparatus is turned on or the like, the DC offset level can be quickly followed by changing the capacitance of the capacitor. DC offset can be removed.

【0041】本発明の復調方法は、上記方法において、
可変容量コンデンサの入力信号のDCオフセットレベル
が大きく変動した際にコンデンサ容量を大とし、前記可
変容量コンデンサの蓄積電荷量がコンデンサ容量が小の
ときの収束値に近づいた場合にコンデンサ容量を小とす
るようにした。
According to the demodulation method of the present invention,
When the DC offset level of the input signal of the variable capacitor greatly fluctuates, the capacitor capacity is increased, and when the accumulated charge amount of the variable capacitor approaches the convergence value when the capacitor capacity is small, the capacitor capacity is decreased. I did it.

【0042】この方法によれば、装置電源投入時等のD
Cオフセットレベルの変動時に、素早くDCオフセット
を除去できるタイミングで、コンデンサ容量を切り換え
ることができる。
According to this method, when the power of the apparatus is turned on, D
When the C offset level fluctuates, the capacitor capacity can be switched at a timing at which the DC offset can be quickly removed.

【0043】本発明の復調方法は、上記方法において、
可変容量コンデンサに流れる電流を測定し、この測定さ
れた電流値に応じて前記可変容量コンデンサのコンデン
サ容量を制御するようにした。
According to the demodulation method of the present invention,
The current flowing through the variable capacitor was measured, and the capacitance of the variable capacitor was controlled according to the measured current value.

【0044】この方法によれば、DCオフセットレベル
が大きく変動し、コンデンサの蓄積電荷による電圧とD
Cオフセット電圧に大きな差が生じた際にDCオフセッ
ト除去手段に流れる電流の絶対値が増加することを利用
し、この電流値を基準にDCオフセット除去手段のコン
デンサ容量を切り換えることによって、素早くDCオフ
セットを除去でき且つ低い遮断周波数を実現することが
できる。
According to this method, the DC offset level greatly fluctuates, and the voltage and D
Utilizing the fact that the absolute value of the current flowing to the DC offset removing means increases when a large difference occurs in the C offset voltage, the DC offset removing means is quickly switched to the DC offset removing means based on this current value. And a low cutoff frequency can be realized.

【0045】[0045]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て、図面を参照して詳細に説明する。
Embodiments of the present invention will be described below in detail with reference to the drawings.

【0046】(実施の形態1)図1は、本発明の実施の
形態1に係る復調装置の構成を示すブロック図である。
(Embodiment 1) FIG.1 is a block diagram showing a configuration of a demodulation apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.

【0047】この図1に示す復調装置100は、受信信
号の入力端子101と、電力増幅器102と、乗算器1
03,104と、局部発振器105と、90°分配器1
06と、可変容量コンデンサ107,108と、ベース
バンド増幅器109,110と、ベースバンド信号の出
力端子111,112とを備えて構成されている。
The demodulation apparatus 100 shown in FIG. 1 includes an input terminal 101 for a received signal, a power amplifier 102,
03, 104, the local oscillator 105, and the 90 ° distributor 1
06, variable capacitance capacitors 107 and 108, baseband amplifiers 109 and 110, and baseband signal output terminals 111 and 112.

【0048】本発明の骨子は、復調装置100で処理さ
れるベースバンド信号に含まれるDCオフセットを除去
する際に、DCオフセット除去手段(可変容量コンデン
サ107,108)のコンデンサ容量を可変することに
より素早くコンデンサの蓄積電荷を収束値に収束させ、
DCオフセットのレベル変動に素早く追従してDCオフ
セットを除去し、かつ低い遮断周波数を実現することに
ある。
The gist of the present invention is to remove the DC offset included in the baseband signal processed by the demodulator 100 by changing the capacitance of the DC offset removing means (variable capacitors 107 and 108). Quickly converge the accumulated charge of the capacitor to the convergence value,
An object of the present invention is to remove a DC offset by quickly following a level variation of the DC offset and to realize a low cutoff frequency.

【0049】この内容を図2及び図3を参照して更に説
明する。図2は可変容量コンデンサ107,108にお
けるステップ応答の蓄積電荷のプロット図である。図3
は可変容量コンデンサ107,108におけるステップ
応答の電圧のプロット図である。
The contents will be further described with reference to FIGS. FIG. 2 is a plot diagram of the accumulated charge in the step response in the variable capacitors 107 and 108. FIG.
FIG. 3 is a plot diagram of step response voltages in the variable capacitance capacitors 107 and 108.

【0050】図2において、q1はコンデンサ容量が大
きいときの蓄積電荷、q2はコンデンサ容量が小さいと
きの蓄積電荷、q3は最初コンデンサ容量を大きくし時
間t1においてコンデンサ容量を小さく切り換えたとき
の蓄積電荷、q4はコンデンサ容量が小さいときの電荷
の収束値である。
In FIG. 2, q1 is the accumulated charge when the capacitance of the capacitor is large, q2 is the accumulated charge when the capacitance of the capacitor is small, and q3 is the accumulated charge when the capacitance is first increased and the capacitance is switched small at time t1. , Q4 are charge convergence values when the capacitance of the capacitor is small.

【0051】図3において、v1はコンデンサ容量が大
きいときの電圧、v2はコンデンサ容量が小さいときの
電圧、v3は最初コンデンサ容量を大きくし時間t1に
おいてコンデンサ容量を小さく切り換えたときの電圧で
ある。
In FIG. 3, v1 is the voltage when the capacitor capacitance is large, v2 is the voltage when the capacitor capacitance is small, and v3 is the voltage when the capacitor capacitance is first increased and the capacitor capacitance is switched to small at time t1.

【0052】この2つの図からわかるように、容量Cの
コンデンサにおいて入力信号のDCオフセット電圧がV
のとき、出力信号のDCオフセット電圧を0にするに
は、C×Vの電荷をコンデンサに蓄積する必要がある。
As can be seen from these two figures, the DC offset voltage of the input signal is V
At this time, in order to make the DC offset voltage of the output signal zero, it is necessary to accumulate C × V charges in the capacitor.

【0053】従って、コンデンサにおいてより早く蓄積
電荷をC×Vに近づけることが、より早くDCオフセッ
トを除去することになる。ステップ入力は、装置の電源
投入時などのDCオフセット変動とみなすことができる
ことから、ステップ応答はDCオフセット除去手段のD
Cオフセットレベル変動に対する追従特性を表してい
る。
Therefore, bringing the stored charge closer to C × V in the capacitor will remove the DC offset earlier. Since the step input can be regarded as a DC offset fluctuation at the time of turning on the power of the apparatus, the step response is the D offset of the DC offset removing means.
It shows the following characteristic with respect to the C offset level fluctuation.

【0054】図2から、コンデンサ容量を固定する場合
と比較して、最初コンデンサ容量を大きくし、電荷があ
る程度蓄積する時間t1などで容量を小さく切り換えた
ほうがより早く電荷の収束値に近づくことがわかる。
As can be seen from FIG. 2, as compared with the case where the capacitor capacity is fixed, it is faster to approach the convergence value of the charge when the capacitor capacity is initially increased and the capacity is switched to a smaller value at the time t1 when the charge is accumulated to some extent. Understand.

【0055】更に図3から、コンデンサ容量を固定する
場合と比較して、最初コンデンサ容量を大きくし電荷が
ある程度蓄積する時間t1などでコンデンサ容量を小さ
く切り換えたほうが、より早く出力電圧が0になる即ち
より早くDCオフセットが除去でき、かつ低い遮断周波
数を実現できることがわかる。
Further, as shown in FIG. 3, as compared with the case where the capacitor capacity is fixed, the output voltage becomes zero more quickly when the capacitor capacity is first increased and the capacitor capacity is switched to a small value at a time t1 when electric charges are accumulated to some extent. That is, it can be seen that the DC offset can be removed earlier and a lower cutoff frequency can be realized.

【0056】次に、図1に戻って説明を行う。電力増幅
器102は、入力端子101から入力されたRF信号又
はIF信号を増幅して乗算器103,104へ出力する
ものである。
Next, description will be made returning to FIG. The power amplifier 102 amplifies the RF signal or the IF signal input from the input terminal 101 and outputs the amplified signal to the multipliers 103 and 104.

【0057】局部発振器105は、入力端子401から
の入力信号の中心周波数と同じ周波数のローカル信号を
発振するものである。
The local oscillator 105 oscillates a local signal having the same frequency as the center frequency of the input signal from the input terminal 401.

【0058】90°分配器106は、局部発振器105
からのローカル信号を0°と90°の位相の2つの信号
に分配し、それぞれを乗算器103,104へ出力する
ものである。
The 90 ° distributor 106 includes a local oscillator 105
Is divided into two signals having phases of 0 ° and 90 °, and the signals are output to the multipliers 103 and 104, respectively.

【0059】乗算器103,104は、電力増幅器10
2からのRF信号又はIF信号を局部発振器105から
のローカル信号と乗算することによって、ベースバンド
信号に変換して出力するものである。
The multipliers 103 and 104 are connected to the power amplifier 10
The RF signal or the IF signal from the local oscillator 105 is multiplied by the local signal from the local oscillator 105 to be converted into a baseband signal and output.

【0060】可変容量コンデンサ107,108は、そ
れぞれ図示せぬ制御手段から出力される制御信号a,制
御信号bに応じて前述で説明したようにコンデンサ容量
が可変され、これによってハイパスフィルタの役目を果
たし、乗算器103,104から入力されるベースバン
ド信号のDCオフセットを除去するものである。
The variable capacitance capacitors 107 and 108 have their capacitance varied in accordance with the control signals a and b output from control means (not shown), respectively, as described above, thereby serving as a high-pass filter. Thus, the DC offset of the baseband signal input from the multipliers 103 and 104 is removed.

【0061】ベースバンド増幅器109,110は、可
変容量コンデンサ107,108からのベースバンド信
号を増幅し、これを出力端子111,112から図示せ
ぬ後段処理回路へ出力する。
The baseband amplifiers 109 and 110 amplify the baseband signals from the variable capacitance capacitors 107 and 108 and output the amplified signals from output terminals 111 and 112 to a post-processing circuit (not shown).

【0062】但し、上記構成は一構成例であり、電力増
幅器102やベースバンド増幅器109,110などは
含まれなくても構わない。
However, the above configuration is one configuration example, and the power amplifier 102 and the baseband amplifiers 109 and 110 may not be included.

【0063】次に、このような構成の復調装置100の
動作を説明する。
Next, the operation of the demodulation device 100 having such a configuration will be described.

【0064】入力端子101より入力されたRF信号又
はIF信号は、電力増幅器102により増幅された後、
2つの信号(これを、第1信号と第2信号と呼ぶ)に分
配される。第1信号及び第2信号は、それぞれ、乗算器
103,104へ出力される。
The RF signal or the IF signal input from the input terminal 101 is amplified by the power amplifier 102,
The signal is divided into two signals (referred to as a first signal and a second signal). The first signal and the second signal are output to multipliers 103 and 104, respectively.

【0065】乗算器103には、局部発振器105によ
り発生されたローカル信号が90°分配器106によっ
て0°に移相されて入力される。乗算器103では、0
°に移相されたローカル信号と第1信号とが乗算され、
ベースバンド周波数に周波数変換されてベースバンド信
号が出力される。
The local signal generated by the local oscillator 105 is phase-shifted to 0 ° by the 90 ° divider 106 and input to the multiplier 103. In the multiplier 103, 0
° multiplied by the first signal and the local signal shifted to
The frequency is converted to a baseband frequency and a baseband signal is output.

【0066】このベースバンド信号には、従来技術で記
載したように乗算器103におけるローカル信号の自己
検波などの問題によってDCオフセットが含まれてい
る。
The baseband signal includes a DC offset due to a problem such as self-detection of the local signal in the multiplier 103 as described in the related art.

【0067】可変容量コンデンサ107は、制御信号a
に応じて容量を可変できる仕組みになっており、ハイパ
スフィルタの役目をして、ベースバンド信号に含まれる
DCオフセットを素早く除去する。
The variable capacitor 107 receives the control signal a
The DC offset included in the baseband signal is quickly removed by acting as a high-pass filter.

【0068】この可変容量コンデンサ107によってD
Cオフセットを除去されたベースバンド信号は、ベース
バンド増幅器109で増幅され、出力端子111から出
力される。他の経路の乗算器104、可変容量コンデン
サ108及びベースバンド増幅器110の動作について
は、それぞれ乗算器103、可変容量コンデンサ107
及びベースバンド増幅器109の動作と同一なので説明
を省略する。
This variable capacitance capacitor 107 provides D
The baseband signal from which the C offset has been removed is amplified by the baseband amplifier 109 and output from the output terminal 111. Regarding the operations of the multiplier 104, the variable capacitor 108 and the baseband amplifier 110 on other paths, the multiplier 103, the variable capacitor 107
Since the operation is the same as that of the baseband amplifier 109, the description is omitted.

【0069】次に、上記構成を有する復調装置100の
動作を可変容量コンデンサ107に着目して説明する。
可変容量コンデンサ108については可変容量コンデン
サ107と同じ動作なので説明を省略する。
Next, the operation of the demodulation apparatus 100 having the above configuration will be described focusing on the variable capacitor 107.
Since the operation of the variable capacitor 108 is the same as that of the variable capacitor 107, the description is omitted.

【0070】前述の本発明の骨子で述べたとおり、DC
オフセット電圧Vのとき容量Cのコンデンサにおいてよ
り早く蓄積電荷をC×Vに近づけることが、より早くD
Cオフセットを除去することになる。
As described in the outline of the present invention, the DC
In the case of the offset voltage V, it is faster to bring the stored charge closer to C × V in the capacitor having the capacitance C,
This will remove the C offset.

【0071】そこで、制御信号aによって、可変容量コ
ンデンサ107に、コンデンサ容量大Chとコンデンサ
容量小Clとの2つの状態を設定する。
Therefore, the control signal a sets two states of the variable capacitance capacitor 107, that is, the large capacitance Ch and the small capacitance Cl.

【0072】装置電源投入時などにおいて、DCオフセ
ットレベルが大きく変動したときの変動前のDCオフセ
ットレベルをVa、変動後のDCオフセットレベルをV
bとし、このときコンデンサ容量をChとして電荷の蓄
積又は放出を素早くし、可変容量コンデンサ107の電
荷量がCl×Vbに近づいたらコンデンサ容量をClに
切り換える。
When the DC offset level fluctuates greatly, for example, when the power of the apparatus is turned on, the DC offset level before the fluctuation is Va, and the DC offset level after the fluctuation is V
b, and at this time, the capacitor capacity is set to Ch to quickly accumulate or release the charge. When the charge amount of the variable capacitor 107 approaches Cl × Vb, the capacitor capacity is switched to Cl.

【0073】この動作により、可変容量コンデンサ10
7の蓄積電荷を素早く蓄積することができ、その結果D
Cオフセットを素早く除去することができる。
By this operation, the variable capacitor 10
7 can be quickly stored, and as a result, D
The C offset can be quickly removed.

【0074】上記のように、制御信号a,制御信号bに
よって、それぞれ可変容量コンデンサ107,108の
コンデンサ容量を制御することにより、素早くDCオフ
セットレベルの変動に追従し、DCオフセットを除去す
ることができる。
As described above, by controlling the capacitances of the variable capacitors 107 and 108 by the control signal a and the control signal b, respectively, it is possible to quickly follow the fluctuation of the DC offset level and remove the DC offset. it can.

【0075】このように、実施の形態1の復調装置10
0によれば、可変容量コンデンサ107又は可変容量コ
ンデンサ108の入力信号のDCオフセットレベルが大
きく変動した際に、コンデンサ容量を容量大Chに切り
換え、蓄積電荷量がCl×Vbに近づいたらコンデンサ
容量を容量小Clに切り換えることにより、蓄積電荷量
を素早くCl×Vbに収束させ、素早くDCオフセット
を除去し且つ低い遮断周波数を実現することができる。
As described above, the demodulation device 10 according to the first embodiment
According to 0, when the DC offset level of the input signal of the variable capacitor 107 or the variable capacitor 108 fluctuates greatly, the capacitor is switched to the large capacitance Ch, and when the accumulated charge approaches Cl × Vb, the capacitance is decreased. By switching to the small capacitance Cl, the accumulated charge amount can be quickly converged to Cl × Vb, the DC offset can be quickly removed, and a low cutoff frequency can be realized.

【0076】(実施の形態2)本発明の実施の形態2に
係る復調装置を説明する。但し、本実施の形態2の構成
は、図1の実施の形態1と同様である。
(Embodiment 2) A demodulator according to Embodiment 2 of the present invention will be described. However, the configuration of the second embodiment is the same as that of the first embodiment in FIG.

【0077】本実施の形態2においては、実施の形態1
において、装置電源投入時には可変容量コンデンサ10
7,108のコンデンサ容量を大にし、一定時間後にコ
ンデンサ容量を小に切り換える場合について説明する。
In the second embodiment, the first embodiment
, The variable capacitor 10
A case will be described in which the capacitances of the capacitors 7 and 108 are increased, and after a certain time, the capacitances are switched to small.

【0078】実施の形態1では、DCカットに使用する
可変容量コンデンサ107,108のコンデンサ容量切
り換えタイミング決定方法は明記していないが、実施の
形態1に示したように、可変容量コンデンサ107,1
08の蓄積電荷量を素早くC×Vに収束させることが、
素早くDCオフセットを除去することになる。
In the first embodiment, the method of determining the switching timing of the capacitance of the variable capacitors 107 and 108 used for the DC cut is not specified, but as described in the first embodiment, the variable capacitors 107 and 1
08 quickly converges to C × V
This will quickly remove the DC offset.

【0079】そこで、本実施の形態2では、装置電源投
入時は、可変容量コンデンサ107,108のコンデン
サ容量を必ず大にする。
Therefore, in the second embodiment, when the apparatus is powered on, the capacitances of the variable capacitors 107 and 108 are always increased.

【0080】装置電源投入時からの蓄積電荷が、図2に
示すようにq4になる時間Tを予め計測しておき、電源
投入時から時間T(t1)が経過したときに可変容量コ
ンデンサ107,108のコンデンサ容量を大から小に
切り換える。
As shown in FIG. 2, a time T at which the accumulated charge becomes q4 from the time when the power of the device is turned on is measured in advance, and when the time T (t1) elapses from the time when the power is turned on, the variable capacitor 107, The capacitance of the capacitor 108 is switched from large to small.

【0081】このように、装置電源投入時からの可変容
量コンデンサ107,108のコンデンサ容量の切り換
えタイミングを予め設定することにより、毎回適切なタ
イミングでコンデンサ容量を切り換えることができる。
As described above, by setting in advance the switching timing of the capacitance of the variable capacitors 107 and 108 from the time when the power of the apparatus is turned on, the capacitance can be switched at an appropriate timing every time.

【0082】このように、実施の形態2の復調装置によ
れば、装置電源投入時に素早くDCオフセットを除去で
きるタイミングで、可変容量コンデンサのコンデンサ容
量を切り換えることができる。
As described above, according to the demodulation device of the second embodiment, the capacitance of the variable capacitor can be switched at a timing at which the DC offset can be quickly removed when the device is turned on.

【0083】(実施の形態3)本発明の実施の形態3に
係る復調装置を説明する。但し、本実施の形態3の構成
は、図1の実施の形態1即ち実施の形態2と同様であ
る。
(Embodiment 3) A demodulation device according to Embodiment 3 of the present invention will be described. However, the configuration of the third embodiment is the same as that of the first embodiment, that is, the second embodiment of FIG.

【0084】本実施の形態3においては、実施の形態2
において、可変容量コンデンサ107,108のコンデ
ンサ容量を切り換えるタイミングを複数のテーブルとし
て所持する方法について説明する。
In the third embodiment, the second embodiment
A description will be given of a method of maintaining the timing for switching the capacitance of the variable capacitors 107 and 108 as a plurality of tables.

【0085】上記実施の形態2では、同一の装置で発生
するDCオフセットは常に同レベルと想定している。し
かし、同一の装置であっても、温度、電源電圧、受信周
波数などによってDCオフセットレベルは変化する。
In the second embodiment, it is assumed that the DC offset generated by the same device is always at the same level. However, even in the same device, the DC offset level changes depending on the temperature, power supply voltage, reception frequency, and the like.

【0086】そこで、本実施の形態3では、それらをパ
ラメータにしたコンデンサ容量の切り換え時間Tをテー
ブルとして予め作成し、装置電源投入時の状態に従って
Tを決定する。
Therefore, in the third embodiment, the switching time T of the capacitor capacity using these parameters as parameters is created in advance as a table, and T is determined according to the state when the apparatus is powered on.

【0087】このように、装置の温度、電源電圧、受信
周波数などをパラメータとして可変容量コンデンサ10
7,108のコンデンサ容量の切り換え時間Tのテーブ
ルを作成し、装置の電源投入時の状態に従って切り換え
時間を決定する。
As described above, the variable capacitance capacitor 10 is used with the temperature of the apparatus, the power supply voltage, the reception frequency and the like as parameters.
A table of the switching time T of the capacitor capacity of 7, 108 is created, and the switching time is determined according to the state when the power of the apparatus is turned on.

【0088】これによって、温度、電源電圧、受信周波
数などに起因してDCオフセットレベルが変化しても、
それに応じた切り換え時間で可変容量コンデンサ10
7,108のコンデンサ容量を切り換えることができ
る。
As a result, even if the DC offset level changes due to temperature, power supply voltage, reception frequency, etc.,
The variable capacitor 10 has a switching time corresponding to it.
It is possible to switch the capacitor capacity of 7,108.

【0089】このように、実施の形態3の復調装置によ
れば、装置の温度、電源電圧、受信周波数などによって
DCオフセットレベルが変動しても、装置電源投入時か
ら適切な時間で可変容量コンデンサのコンデンサ容量を
切り換えることができる。
As described above, according to the demodulation device of the third embodiment, even if the DC offset level fluctuates due to the temperature of the device, the power supply voltage, the reception frequency, and the like, the variable capacitor can be used at an appropriate time after the device is turned on. Can be switched.

【0090】(実施の形態4)図4は、本発明の実施の
形態4に係る復調装置の構成を示すブロック図である。
但し、この図4に示す実施の形態4において図1の実施
の形態1の各部に対応する部分には同一符号を付し、そ
の説明を省略する。
(Embodiment 4) FIG.4 is a block diagram showing a configuration of a demodulation apparatus according to Embodiment 4 of the present invention.
However, in the fourth embodiment shown in FIG. 4, portions corresponding to the respective portions of the first embodiment in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.

【0091】この図4に示す復調装置400が、図1に
示す実施の形態1の復調装置100と異なる点は、乗算
器103,104と可変容量コンデンサ107,108
との間に、電流値測定部413,414を接続したこと
にある。
The demodulator 400 shown in FIG. 4 differs from the demodulator 100 according to the first embodiment shown in FIG. 1 in that multipliers 103 and 104 and variable capacitors 107 and 108 are provided.
And the current value measuring units 413 and 414 are connected.

【0092】本実施の形態4においては、実施の形態1
において、電流値測定部413,414を用いることに
より、DCカットに使用する可変容量コンデンサ10
7,108のコンデンサ容量を切り換えるタイミングを
決定する場合を説明する。
In the fourth embodiment, the first embodiment
, By using the current value measuring units 413 and 414, the variable capacitor 10
A case in which the timing for switching the capacitance of the capacitors 7 and 108 is determined will be described.

【0093】上記実施の形態1では、DCカットに使用
する可変容量コンデンサ107,108のコンデンサ容
量切り換えタイミング決定方法を明記していないが、実
施の形態1に示したように、可変容量コンデンサ10
7,108の蓄積電荷量を素早くC×Vに収束させるこ
とが、素早くDCオフセットを除去することになる。
In the first embodiment, the method of determining the switching timing of the capacitance of the variable capacitors 107 and 108 used for the DC cut is not specified, but as described in the first embodiment, the variable capacitor 10
Quickly converging the accumulated charge amounts of C and V to C × V quickly removes the DC offset.

【0094】そこで、本実施の形態4では、電流値測定
部413,414を用いてDCカット用の可変容量コン
デンサ107,108の蓄積電荷量を判断し、これによ
って可変容量コンデンサ107,108のコンデンサ容
量切り換えタイミングを決定するようにした。
Therefore, in the fourth embodiment, the amount of charge stored in the DC-cut variable capacitors 107 and 108 is determined by using the current value measuring units 413 and 414, whereby the capacitors of the variable capacitors 107 and 108 are determined. The capacity switching timing is now determined.

【0095】電流値測定部413,414は、それぞれ
可変容量コンデンサ107,108に流れるベースバン
ド信号の電流を測定し、この電流値を図示せぬ外部のデ
ィジタル信号処理部(制御手段)へ出力する。
The current value measurement units 413 and 414 measure the current of the baseband signal flowing through the variable capacitors 107 and 108, respectively, and output this current value to an external digital signal processing unit (control means) (not shown). .

【0096】ディジタル信号処理部は、その電流値に応
じてコンデンサ容量を決定するための制御信号a,bを
可変容量コンデンサ107,108へ出力する。
The digital signal processing section outputs control signals a and b for determining the capacitance of the capacitors according to the current value to the variable capacitors 107 and 108.

【0097】ここで、図5は縦軸に電流値をとった可変
容量コンデンサ107,108におけるステップ応答の
電流のプロット図である。
FIG. 5 is a plot of the current of the step response in the variable capacitors 107 and 108 having current values on the vertical axis.

【0098】この図5において、a1はコンデンサ容量
が大きいときの電流、a2はコンデンサ容量が小さいと
きの電流、a3は最初コンデンサ容量を大きくし時間t
1においてコンデンサ容量を小さくしたときの電流、b
1,b2はコンデンサ容量をそれぞれ大から小又は、小
から大に切り換えるときの電流値のしきい値の例であ
る。
In FIG. 5, a1 is a current when the capacitance of the capacitor is large, a2 is a current when the capacitance of the capacitor is small, and a3 is the time when the capacitance is first increased and the time t
1, the current when the capacitor capacity is reduced, b
Reference numerals 1 and b2 are examples of threshold values of current values when the capacitance of the capacitor is switched from large to small or from small to large.

【0099】可変容量コンデンサ107,108へ流れ
る電流値は、可変容量コンデンサ107,108の入力
電圧と蓄積電圧の差で決まるため、可変容量コンデンサ
107,108へ流れる電流値と出力電圧は比例する。
Since the value of the current flowing through the variable capacitors 107 and 108 is determined by the difference between the input voltage and the storage voltage of the variable capacitors 107 and 108, the value of the current flowing through the variable capacitors 107 and 108 is proportional to the output voltage.

【0100】従って、可変容量コンデンサ107,10
8に流れる電流値を基準にしてコンデンサ容量を切り換
える。
Therefore, the variable capacitors 107 and 10
The capacitance of the capacitor is switched based on the value of the current flowing through 8.

【0101】この場合の動作を電流値測定部413を代
表して説明する。
The operation in this case will be described using the current value measuring section 413 as a representative.

【0102】電流値測定部413は、可変容量コンデン
サ107に流れるベースバンド信号の電流値を測定し、
この測定された電流値をディジタル信号処理部へ出力す
る。
The current value measuring section 413 measures the current value of the baseband signal flowing through the variable capacitor 107,
The measured current value is output to the digital signal processing unit.

【0103】ディジタル信号処理部は、コンデンサ容量
を大から小へ切り換えるしきい値b1、小から大へ切り
換えるしきい値b2を予め保持しており、コンデンサ容
量が大のときは、電流値の絶対値がしきい値b1を下回
るとコンデンサ容量を小に切り換え、コンデンサ容量が
小のときは、電流値の絶対値がしきい値b2を上回ると
コンデンサ容量を大に切り換えるように制御信号a,b
によって制御する。
The digital signal processing section holds in advance a threshold value b1 for switching the capacitor capacity from large to small and a threshold value b2 for switching from small to large. When the capacitor capacity is large, the absolute value of the current value is calculated. When the value is less than the threshold value b1, the control signal is switched to a small value.
Controlled by.

【0104】このように、可変容量コンデンサ107,
108に流れる電流を、予め定められたしきい値と比較
することによって、可変容量コンデンサ107,108
のコンデンサ容量を切り換える。
As described above, the variable capacitor 107,
By comparing the current flowing through the variable capacitor 108 with a predetermined threshold value,
Switch the capacitance of the capacitor.

【0105】これにより、可変容量コンデンサ107,
108の電圧がDCオフセットレベルと大きく離れたと
きは、コンデンサ容量を大きくして素早く電荷を蓄積
し、電圧がDCオフセットレベルと近づいたときは、コ
ンデンサ容量を小さくできるので、素早くDCオフセッ
トを除去でき且つ低い遮断周波数を実現することができ
る。
As a result, the variable capacitor 107,
When the voltage of 108 is far from the DC offset level, the capacitor capacity is increased to accumulate electric charge quickly, and when the voltage approaches the DC offset level, the capacitor capacity can be reduced, so that the DC offset can be quickly removed. In addition, a low cutoff frequency can be realized.

【0106】このように、実施の形態4の復調装置40
0によれば、DCオフセットレベルが大きく変動した際
にDCオフセット除去用の可変容量コンデンサに流れる
電流の絶対値が増加することを利用し、この電流値を基
準に可変容量コンデンサのコンデンサ容量を切り換える
ことによって、素早くDCオフセットを除去でき且つ低
い遮断周波数を実現することができる。
As described above, the demodulation device 40 of the fourth embodiment
According to 0, utilizing the fact that the absolute value of the current flowing in the variable capacitor for removing DC offset increases when the DC offset level greatly changes, the capacitance of the variable capacitor is switched based on this current value. Thereby, the DC offset can be quickly removed and a low cutoff frequency can be realized.

【0107】従って、実施の形態1〜3では、電源投入
時のDCオフセットのみにしか対応できないが、本実施
の形態4によれば、電源投入時などの特別な場合のみで
なく全てのDCオフセットレベル変動に対して収束時間
を早くすることができる。
Therefore, the first to third embodiments can cope only with the DC offset at the time of turning on the power. However, according to the fourth embodiment, not only the special case such as at the time of turning on the power but also all the DC offsets Convergence time can be shortened for level fluctuation.

【0108】(実施の形態5)図6は、本発明の実施の
形態5に係る復調装置の構成を示すブロック図である。
但し、この図6に示す実施の形態5において図1の実施
の形態1の各部に対応する部分には同一符号を付し、そ
の説明を省略する。
(Embodiment 5) FIG.6 is a block diagram showing a configuration of a demodulation apparatus according to Embodiment 5 of the present invention.
However, in the fifth embodiment shown in FIG. 6, portions corresponding to the respective portions of the first embodiment in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.

【0109】この図6に示す復調装置600が、図1に
示す実施の形態1の復調装置100と異なる点は、コン
デンサ容量制御部615,616を設けたことにある。
The demodulation device 600 shown in FIG. 6 differs from the demodulation device 100 of the first embodiment shown in FIG. 1 in that capacitor control units 615 and 616 are provided.

【0110】本実施の形態5では、電流値測定部41
3,414からの信号を直接に可変容量コンデンサ10
7,108のコンデンサ容量制御信号として使用するこ
とにより、電流値計測からコンデンサ容量制御までの処
理をアナログ的に行い、簡略化と処理時間の短縮を図っ
ている。
In the fifth embodiment, the current value measuring section 41
3,414 directly from the variable capacitor 10
By using the control signals 7 and 108 as the capacitor capacity control signals, the processes from the current value measurement to the capacitor capacity control are performed in an analog manner, thereby simplifying and shortening the processing time.

【0111】コンデンサ容量制御部615,616は、
それぞれ電流値測定部413,414から可変容量コン
デンサ107,108に入力される電流値を、コンデン
サ容量制御信号に変換するものである。このコンデンサ
容量制御信号でコンデンサ容量を切り換えるようにし
た。
The capacitance control units 615 and 616
The current values input to the variable capacitance capacitors 107 and 108 from the current value measurement units 413 and 414 are converted into capacitor capacitance control signals. The capacitor capacity is switched by this capacitor capacity control signal.

【0112】この場合の動作をコンデンサ容量制御部6
15を代表して説明する。
The operation in this case is performed by the capacitor control unit 6.
15 will be described.

【0113】コンデンサ容量制御部615は、電流値測
定部413で測定された可変容量コンデンサ107に流
れる電流値を、前述で説明した可変容量コンデンサ10
7のコンデンサ容量を大から小、小から大とするしきい
値を基準に、コンデンサ容量制御信号に変換し、可変容
量コンデンサ107のコンデンサ容量を切り換える。
The capacitor capacity control section 615 compares the current value flowing through the variable capacitor 107 measured by the current value measuring section 413 with the variable capacitor 10 described above.
7 is converted into a capacitor capacity control signal based on a threshold value for changing the capacitor capacity from large to small and small to large, and the capacitor capacity of the variable capacitor 107 is switched.

【0114】このように、実施の形態5の復調装置60
0によれば、電流値測定部で計測した可変容量コンデン
サに流れる電流値をアナログ処理で直接、可変容量コン
デンサのコンデンサ容量制御信号に変換するようにし
た。
As described above, the demodulation device 60 according to the fifth embodiment
According to 0, the current value flowing through the variable capacitor measured by the current value measuring unit is directly converted into a capacitor control signal of the variable capacitor by analog processing.

【0115】これによって、ディジタル信号処理で電流
値からコンデンサ容量を計算する実施の形態4に比べ
て、ディジタル信号処理時間に起因する制御時間の遅延
を無くすと共に、外部のディジタル信号処理部を介さず
に可変容量コンデンサのコンデンサ容量を切り換えるこ
とができるので、処理を簡略化することができる。
Thus, as compared with the fourth embodiment in which the capacitance of the capacitor is calculated from the current value in the digital signal processing, the delay in the control time caused by the digital signal processing time is eliminated, and the digital signal processing does not involve an external digital signal processing unit. Since the capacitor capacity of the variable capacitor can be switched in a short time, the processing can be simplified.

【0116】また、上記実施の形態1〜4において大小
の2段階とした可変容量コンデンサのコンデンサ容量
を、3段階以上に切り換えるよにしてもよい。
In the first to fourth embodiments, the capacitance of the variable capacitor having two stages, large and small, may be switched to three or more stages.

【0117】この構成によれば、実施の形態1〜4に比
べて、DCオフセットレベルの小さな変動にも大きな変
動にも対応することができる。
According to this configuration, it is possible to cope with a small change and a large change in the DC offset level as compared with the first to fourth embodiments.

【0118】また、実施の形態1〜5で説明した復調装
置は、図7及び図8に示すよに受信装置に適用すること
ができる。
The demodulator described in the first to fifth embodiments can be applied to a receiver as shown in FIGS.

【0119】図7は、本発明の実施の形態1〜5に係る
復調装置を備えたダイレクトコンバージョン受信装置の
構成を示すブロック図である。
FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of a direct conversion receiving apparatus provided with demodulating apparatuses according to Embodiments 1 to 5 of the present invention.

【0120】図7において、受信アンテナ701は、所
望周波数のRF信号を受信する。RFバンドパスフィル
タ702は、受信アンテナ701からのRF信号から所
望周波数以外の信号を除去し、所望周波数のRF信号を
出力する。RFアンプ703は、RFバンドパスフィル
タ702からのRF信号を増幅して出力する。
In FIG. 7, a receiving antenna 701 receives an RF signal of a desired frequency. The RF bandpass filter 702 removes signals other than the desired frequency from the RF signal from the receiving antenna 701, and outputs an RF signal of a desired frequency. The RF amplifier 703 amplifies and outputs the RF signal from the RF bandpass filter 702.

【0121】復調装置710は、上記実施の形態1〜5
で説明した何れかの復調装置であり、RFアンプ703
からのRF信号からベースバンド信号を復調し、図示せ
ぬベースバンド部へ出力する。
The demodulation device 710 is provided in the first to fifth embodiments.
And the RF amplifier 703.
And demodulates a baseband signal from the RF signal from the base station and outputs the demodulated signal to a baseband unit (not shown).

【0122】可変容量コンデンサ制御部704は、復調
装置710のDCオフセット除去用可変容量コンデンサ
のコンデンサ容量を制御する。
The variable capacitor control unit 704 controls the capacitance of the DC offset removing variable capacitor of the demodulation device 710.

【0123】このような構成の受信装置によれば、ベー
スバンド信号に含まれるDCオフセットを素早く除去
し、且つ低い遮断周波数を実現できるので、DCオフセ
ットを素早く除去でき且つ信号の劣化が少ない復調を実
現することができる。
According to the receiving apparatus having such a configuration, the DC offset included in the baseband signal can be quickly removed and a low cutoff frequency can be realized, so that the DC offset can be quickly removed and demodulation with less signal deterioration can be performed. Can be realized.

【0124】図8は、本発明の実施の形態5に係る復調
装置を備えたダイレクトコンバージョン受信装置の構成
を示すブロック図である。
FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of a direct conversion receiving apparatus including a demodulating apparatus according to Embodiment 5 of the present invention.

【0125】この図8においては、復調装置810が実
施の形態5で説明したコンデンサ容量制御部615,6
16を内蔵する復調装置600である。
In FIG. 8, demodulation device 810 is provided with capacitor capacitance control units 615, 6 described in the fifth embodiment.
16 is a demodulation device 600 having a built-in 16.

【0126】このような構成の受信装置によれば、ディ
ジタル信号処理時間に起因する制御時間の遅延を無くす
と共に、ディジタル信号処理部を介さずに可変容量コン
デンサのコンデンサ容量を切り換えることにより、処理
を簡略化できる受信装置を実現することができる。
According to the receiving device having such a configuration, the processing can be performed by eliminating the delay of the control time caused by the digital signal processing time and by switching the capacitance of the variable capacitor without passing through the digital signal processing unit. A simplified receiving device can be realized.

【0127】この他の受信装置として、スーパーヘテロ
ダイン受信装置などにも適用することができる。
As another receiving apparatus, a superheterodyne receiving apparatus or the like can be applied.

【0128】[0128]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
ベースバンド信号に生じるDCオフセットレベルの変動
に素早く追従し、且つベースバンド信号の劣化を少な
く、DCオフセットを除去することができる。
As described above, according to the present invention,
It is possible to quickly follow a change in the DC offset level generated in the baseband signal, to reduce the deterioration of the baseband signal, and to remove the DC offset.

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

【図1】本発明の実施の形態1に係る復調装置の構成を
示すブロック図
FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a demodulation device according to Embodiment 1 of the present invention.

【図2】実施の形態1に係る復調装置の動作説明するた
めの可変容量コンデンサにおける蓄積電荷のステップ応
答のプロット図
FIG. 2 is a plot diagram of a step response of accumulated charge in a variable capacitor for describing an operation of the demodulation device according to the first embodiment;

【図3】実施の形態1に係る復調装置の動作説明するた
めの可変容量コンデンサにおける電圧のステップ応答の
プロット図
FIG. 3 is a plot diagram of a voltage step response in a variable capacitor for explaining the operation of the demodulation device according to the first embodiment;

【図4】本発明の実施の形態4に係る復調装置の構成を
示すブロック図
FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of a demodulation device according to Embodiment 4 of the present invention.

【図5】実施の形態4に係る復調装置の動作説明するた
めの、縦軸に電流値をとった可変容量コンデンサにおけ
る電流のステップ応答のプロット図
FIG. 5 is a plot of a current step response in a variable capacitor having a current value on the vertical axis, for explaining the operation of the demodulation device according to the fourth embodiment;

【図6】本発明の実施の形態5に係る復調装置の構成を
示すブロック図
FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of a demodulation device according to Embodiment 5 of the present invention.

【図7】実施の形態1〜5に係る復調装置を備えたダイ
レクトコンバージョン受信装置の構成を示すブロック図
FIG. 7 is a block diagram illustrating a configuration of a direct conversion receiving apparatus including the demodulating apparatuses according to Embodiments 1 to 5.

【図8】実施の形態5に係る復調装置を備えたダイレク
トコンバージョン受信装置の構成を示すブロック図
FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of a direct conversion receiving device including a demodulation device according to a fifth embodiment.

【図9】従来の復調装置の構成を示すブロック図FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of a conventional demodulation device.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

100,400,600 復調装置 101 入力端子 102 電力増幅器 103,104 乗算器 105 局部発振器 106 90°分配器 107,108 可変容量コンデンサ 109,110 ベースバンド増幅器 111,112 出力端子 413,414 電流値測定部 615,616 コンデンサ容量制御部 100, 400, 600 Demodulator 101 Input terminal 102 Power amplifier 103, 104 Multiplier 105 Local oscillator 106 90 ° distributor 107, 108 Variable capacitance capacitor 109, 110 Baseband amplifier 111, 112 Output terminal 413, 414 Current value measurement unit 615,616 Capacitor capacity control unit

Claims (12)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 入力信号に対してローカル信号を用いた
周波数変換を行うことによりベースバンド信号を生成す
る変換手段と、この手段から出力されるベースバンド信
号を通過させ、コンデンサ容量が可変可能なDCオフセ
ット除去手段と、を具備することを特徴とする復調装
置。
1. A conversion unit for generating a baseband signal by performing frequency conversion using a local signal on an input signal, and a baseband signal output from the unit is passed to change a capacitor capacity. And a DC offset removing means.
【請求項2】 装置電源投入時にDCオフセット除去手
段のコンデンサ容量を大とし、一定時間経過後にコンデ
ンサ容量を小に切り換える外部制御手段を、前記DCオ
フセット除去手段に接続したことを特徴とする請求項1
記載の復調装置。
2. The DC offset removing means according to claim 1, wherein the capacitor capacity of the DC offset removing means is increased when the apparatus is powered on, and external control means for switching the capacitor capacity to a small value after a predetermined time has elapsed is connected to the DC offset removing means. 1
The demodulator according to any of the preceding claims.
【請求項3】 外部制御手段は、装置の温度、電源電圧
又は受信周波数をパラメータとしたコンデンサ容量の切
り換え時間をテーブル化して記憶することを特徴とする
請求項2記載の復調装置。
3. The demodulation device according to claim 2, wherein the external control means stores the switching time of the capacitor capacitance using the temperature of the device, the power supply voltage or the reception frequency as a parameter and stores the table.
【請求項4】 DCオフセット除去手段に流れる電流を
測定する電流値測定手段を具備し、外部制御手段が、前
記電流値測定手段で計測された電流値に応じて前記DC
オフセット除去手段のコンデンサ容量を制御することを
特徴とする請求項2又は請求項3記載の復調装置。
4. An apparatus according to claim 1, further comprising a current value measuring means for measuring a current flowing through the DC offset removing means, wherein an external control means controls the DC offset according to the current value measured by the current value measuring means.
The demodulator according to claim 2 or 3, wherein a capacitance of the capacitor of the offset removing means is controlled.
【請求項5】 DCオフセット除去手段に流れる電流を
測定する電流値測定手段と、この手段で計測された電流
値に応じて前記DCオフセット除去手段のコンデンサ容
量を制御する制御手段を装置内部に具備することを特徴
とする請求項1記載の復調装置。
5. An apparatus comprising: a current value measuring means for measuring a current flowing through the DC offset removing means; and a control means for controlling a capacitance of the DC offset removing means in accordance with the current value measured by the means. The demodulator according to claim 1, wherein the demodulation is performed.
【請求項6】 外部又は内部の制御手段は、DCオフセ
ット除去手段のコンデンサ容量を複数段階に切り換える
ことを特徴とする請求項2から請求項5いずれかに記載
の復調装置。
6. The demodulator according to claim 2, wherein the external or internal control means switches the capacitance of the DC offset removing means in a plurality of stages.
【請求項7】 請求項1から請求項6いずれかに記載の
復調装置を具備することを特徴とする受信装置。
7. A receiving device comprising the demodulation device according to claim 1. Description:
【請求項8】 請求項7記載の受信装置を具備すること
を特徴とする移動局装置。
8. A mobile station device comprising the receiving device according to claim 7.
【請求項9】 請求項7記載の受信装置を具備すること
を特徴とする基地局装置。
9. A base station apparatus comprising the receiving apparatus according to claim 7.
【請求項10】 RF信号又はIF信号に対してローカ
ル信号を用いた周波数変換を行うことによりベースバン
ド信号を生成し、この生成ベースバンド信号を可変容量
コンデンサのコンデンサ容量を可変しながら通過させる
ことを特徴とする復調方法。
10. A baseband signal is generated by performing frequency conversion using a local signal on an RF signal or an IF signal, and the generated baseband signal is passed while varying the capacitance of a variable capacitor. A demodulation method characterized by the above-mentioned.
【請求項11】 可変容量コンデンサの入力信号のDC
オフセットレベルが大きく変動した際にコンデンサ容量
を大とし、前記可変容量コンデンサの蓄積電荷量がコン
デンサ容量が小のときの収束値に近づいた場合にコンデ
ンサ容量を小とすることを特徴とする請求項10記載の
復調方法。
11. The DC of an input signal of a variable capacitor.
The capacitor capacity is increased when the offset level fluctuates significantly, and the capacitor capacity is reduced when the accumulated charge amount of the variable capacitor approaches a convergence value when the capacitor capacity is small. The demodulation method according to claim 10.
【請求項12】 可変容量コンデンサに流れる電流を測
定し、この測定された電流値に応じて前記可変容量コン
デンサのコンデンサ容量を制御することを特徴とする請
求項10又は請求項11記載の復調方法。
12. The demodulation method according to claim 10, wherein a current flowing through the variable capacitor is measured, and a capacitance of the variable capacitor is controlled according to the measured current value. .
JP2000348222A 2000-11-15 2000-11-15 Demodulator and demodulation method Pending JP2002152298A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2000348222A JP2002152298A (en) 2000-11-15 2000-11-15 Demodulator and demodulation method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2000348222A JP2002152298A (en) 2000-11-15 2000-11-15 Demodulator and demodulation method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2002152298A true JP2002152298A (en) 2002-05-24

Family

ID=18821840

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2000348222A Pending JP2002152298A (en) 2000-11-15 2000-11-15 Demodulator and demodulation method

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2002152298A (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100407571C (en) * 2003-08-18 2008-07-30 夏普株式会社 I/Q demodulation circuit

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100407571C (en) * 2003-08-18 2008-07-30 夏普株式会社 I/Q demodulation circuit

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8463225B2 (en) Semiconductor integrated circuit and operation method of the same
JP3690889B2 (en) Receiver circuit
US7587010B2 (en) Complex filter circuit and receiver circuit
JP3263395B2 (en) Gain control amplifier
US6373907B1 (en) Wireless terminal device
JP3968250B2 (en) DC offset cancel circuit
KR20000075616A (en) Receiver if system with active filters
JP5682619B2 (en) Power detection circuit and power detection method
JP2011035692A (en) Filter circuit and reception circuit using the same
JP2001111450A (en) Radio communication equipment and transmission/ reception control system to be used for the same
US20060009182A1 (en) Direct conversion receiving apparatus and cellular phone
US20040147238A1 (en) Analog demodulator in a low-if receiver
EP2324568B1 (en) Arrangement for calibrating the quiescent operating point of a push-pull amplifier
JPWO2007052717A1 (en) Image suppression receiver
US7065336B2 (en) Analog base band unit for a RF receiver and method for using the same
JP2002152298A (en) Demodulator and demodulation method
US7633561B2 (en) Integrated circuit television receiver arrangement
EP1330023A2 (en) Direct conversion receiver architecture
US8611466B2 (en) Discrete time receiver
KR100426548B1 (en) Phase shift circuit and fm detecting circuit
JP2010021826A (en) Semiconductor integrated circuit
JPS6057768B2 (en) Electronic channel selection device
WO2017143610A1 (en) Filter tracking circuit, radio frequency front-end module, and communication terminal
EP1271770B1 (en) Analog base band unit for RF receiver and method for using the same
Arijal et al. Complex Filters Implementation using Charge-sharing Switched Capacitor Circuit