JP2003046398A - Reception system, and transmission and reception system - Google Patents

Reception system, and transmission and reception system

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JP2003046398A
JP2003046398A JP2001234128A JP2001234128A JP2003046398A JP 2003046398 A JP2003046398 A JP 2003046398A JP 2001234128 A JP2001234128 A JP 2001234128A JP 2001234128 A JP2001234128 A JP 2001234128A JP 2003046398 A JP2003046398 A JP 2003046398A
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Japan
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frequency
signal
receiving device
crystal oscillator
receiving
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Manabu Yamaguchi
山口  学
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Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a reception system that works by only one crystal oscillator with high accuracy even in applying AFC control to a received signal when receiving signals of two different communication systems. SOLUTION: The reception system has first and second receivers 110, 120 that receive signals of first and second communication systems. The first receiver 110 has a first crystal oscillator 117 with high accuracy for providing a first frequency signal to a first frequency synthesizer 118. The second receiver 120 has a second crystal oscillator 127 with low accuracy for providing a low second frequency signal to a second frequency synthesizer 130. Multiplying the second frequency of the second crystal oscillator 127 generates a signal with the same frequency as the first frequency and the frequency of the signal is used for a reference frequency of the second frequency synthesizer 130.

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、ディジタル移動体
通信システムなどに使用される受信システム及び送受信
システムに関し、特にCDMA(Code Division Muitip
le Access)通信方式の信号及びこのCDMA通信方式
と異なる通信方式の信号を使用する受信システム及び送
受信システムに関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a receiving system and a transmitting / receiving system used in a digital mobile communication system and the like, and more particularly to a CDMA (Code Division Muitip
le Access) A reception system and a transmission / reception system using a signal of a communication system and a signal of a communication system different from this CDMA communication system.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来より、2つの通信方式の信号を用い
ることができる受信システムが知られている。このよう
な受信システムとして図13に示すものがある。この受
信システムは、第1の受信装置1310と第2の受信装
置1320とを備えている。
2. Description of the Related Art Conventionally, there is known a receiving system capable of using signals of two communication systems. As such a receiving system, there is one shown in FIG. This receiving system includes a first receiving device 1310 and a second receiving device 1320.

【0003】第1の受信装置1310は、第1のアンテ
ナ1311と第1の受信機1312と第1の復調器13
13と第1の周波数誤差検出回路1314と第1の発振
器制御回路1315と第1のディジタル−アナログ変換
器(DA変換器又はDAC)1316と第1の水晶発振
器1317と第1の周波数シンセサイザ1318とを有
している。
The first receiving device 1310 includes a first antenna 1311, a first receiver 1312, and a first demodulator 13.
13, a first frequency error detection circuit 1314, a first oscillator control circuit 1315, a first digital-analog converter (DA converter or DAC) 1316, a first crystal oscillator 1317, and a first frequency synthesizer 1318. have.

【0004】第1の受信機1312は、第1のアンテナ
1311で受信した受信信号を第1の周波数シンセサイ
ザ1318で生成された信号の周波数により周波数変換
をする。第1の復調器1313は、第1の受信機131
2からの受信信号を直交復調する。第1の周波数誤差検
出回路1314は、第1の復調器1313により復調さ
れた再生キャリア位相を用いて受信信号の周波数誤差デ
ータを検出する。第1の発振器制御回路1315は、第
1の周波数誤差検出回路1314からの周波数誤差デー
タを平均化し、平均化周波数誤差をΔfとした時に第1
の水晶発振器1317の出力周波数を−Δfとする制御
電圧データを生成して第1のDA変換器1316に与え
る。第1のDA変換器1316は、第1の発振器制御回
路1315からの制御電圧データをアナログ電圧に変換
し第1の水晶発振器1317に与えて第1の水晶発振器
1317が発振する信号の周波数を変え、平均化周波数
誤差Δfが0となるように制御する。このように第1の
受信装置1310は自動周波数補正制御(AFC制御)
を行う。
The first receiver 1312 frequency-converts the received signal received by the first antenna 1311 with the frequency of the signal generated by the first frequency synthesizer 1318. The first demodulator 1313 is the first receiver 131.
Quadrature demodulation of the received signal from 2 is performed. The first frequency error detection circuit 1314 detects the frequency error data of the received signal using the reproduced carrier phase demodulated by the first demodulator 1313. The first oscillator control circuit 1315 averages the frequency error data from the first frequency error detection circuit 1314, and when the averaged frequency error is Δf, the first oscillator control circuit 1315 outputs the first frequency error data.
The control voltage data for which the output frequency of the crystal oscillator 1317 is −Δf is generated and given to the first DA converter 1316. The first DA converter 1316 converts the control voltage data from the first oscillator control circuit 1315 into an analog voltage and supplies it to the first crystal oscillator 1317 to change the frequency of the signal oscillated by the first crystal oscillator 1317. , So that the averaged frequency error Δf becomes zero. In this way, the first receiving device 1310 has automatic frequency correction control (AFC control).
I do.

【0005】また、第2の受信装置1320は、第2の
アンテナ1321と第2の受信機1322と第2の復調
器1323と第2の周波数誤差検出回路1324と第2
の発振器制御回路1325と第2のディジタル−アナロ
グ変換器(DA変換器又はDAC)1326と第2の水
晶発振器1327と第2の周波数シンセサイザ1328
とを有している。
The second receiving device 1320 includes a second antenna 1321, a second receiver 1322, a second demodulator 1323, a second frequency error detecting circuit 1324, and a second frequency error detecting circuit 1324.
Oscillator control circuit 1325, second digital-analog converter (DA converter or DAC) 1326, second crystal oscillator 1327, and second frequency synthesizer 1328.
And have.

【0006】第2の受信機1322は、第2のアンテナ
1321で受信した受信信号を第2の周波数シンセサイ
ザ1328で生成された信号の周波数により周波数変換
をする。第2の復調器1323は、第2の受信機132
2からの受信信号を直交復調する。第2の周波数誤差検
出回路1324は、第2の復調器1323により復調さ
れた再生キャリア位相を用いて受信信号の周波数誤差デ
ータを検出する。第2の発振器制御回路1325は、第
2の周波数誤差検出回路1324からの周波数誤差デー
タを平均化し、平均化周波数誤差をΔfとした時に第2
の水晶発振器1327の出力周波数を−Δfとする制御
電圧データを生成して第2のDA変換器1326に与え
る。第2のDA変換器1326は、第2の発振器制御回
路1325からの制御電圧データをアナログ電圧に変換
し第2の水晶発振器1327に与えて第2の水晶発振器
1327が発振する信号の周波数を変え、平均化周波数
誤差Δfが0となるように制御する。このように第2の
受信装置1320は自動周波数補正制御(AFC制御)
を行う。
The second receiver 1322 frequency-converts the reception signal received by the second antenna 1321 with the frequency of the signal generated by the second frequency synthesizer 1328. The second demodulator 1323 is the second receiver 132.
Quadrature demodulation of the received signal from 2 is performed. The second frequency error detection circuit 1324 detects the frequency error data of the received signal using the reproduced carrier phase demodulated by the second demodulator 1323. The second oscillator control circuit 1325 averages the frequency error data from the second frequency error detection circuit 1324, and when the averaged frequency error is Δf, the second oscillator control circuit 1325 outputs the second frequency error data.
The control voltage data that sets the output frequency of the crystal oscillator 1327 of −Δf to −Δf is generated and given to the second DA converter 1326. The second DA converter 1326 converts the control voltage data from the second oscillator control circuit 1325 into an analog voltage and supplies the analog voltage to the second crystal oscillator 1327 to change the frequency of the signal oscillated by the second crystal oscillator 1327. , So that the averaged frequency error Δf becomes zero. In this way, the second receiving device 1320 has automatic frequency correction control (AFC control).
I do.

【0007】ここで、第1の受信装置1310及び第2
の受信装置1320は、異なる通信方式の受信信号に対
してAFC制御を各別に行っている。また、第1の受信
装置1310及び第2の受信装置1320は、第1の水
晶発振器1317及び第2の水晶発振器1327とし
て、高周波数の信号を発生する高精度の水晶発振器であ
る周波数制御温度制御水晶発振器(VCTCXO)を有
している。
Here, the first receiving device 1310 and the second receiving device 1310
The receiving device 1320 separately performs AFC control on received signals of different communication methods. Further, the first receiving device 1310 and the second receiving device 1320 are, as the first crystal oscillator 1317 and the second crystal oscillator 1327, a frequency control temperature control that is a high-precision crystal oscillator that generates a high-frequency signal. It has a crystal oscillator (VCTCXO).

【0008】[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の
受信システムにおいては、2つの異なる通信方式の信号
を受信する時に2つの受信装置で同時に受信信号に対し
てAFC制御を行う場合には2つの高精度の水晶発振器
が必要であるという問題がある。
However, in the conventional receiving system, when two signals are received by two receiving devices at the same time when two signals of different communication systems are received, two high signals are required. The problem is that a precision crystal oscillator is required.

【0009】本発明は、かかる点に鑑みてなされたもの
であり、2つの異なる通信方式の信号を受信する時に2
つの受信装置で同時に受信信号に対してAFC制御を行
う場合にも1つの高精度の水晶発振器のみで良い受信シ
ステム及び送受信システムを提供することを目的とす
る。
The present invention has been made in view of the above points, and is used when receiving signals of two different communication systems.
It is an object of the present invention to provide a reception system and a transmission / reception system in which only one high-precision crystal oscillator is sufficient even when one reception device simultaneously performs AFC control on reception signals.

【0010】[0010]

【課題を解決するための手段】本発明の受信システム
は、第1の通信方式の信号を受信する第1の受信装置
と、第2の通信方式の信号を受信する第2の受信装置
と、を有し、前記第1の受信装置が、第1の周波数シン
セサイザに第1の基準周波数信号を与える第1の基準周
波数発信器として第1の周波数の信号を発生する高精度
の第1の水晶発振器を有し、前記第2の受信装置が、第
2の周波数シンセサイザに第2の基準周波数信号を与え
る第2の基準周波数発信器として第1の周波数の整数分
の1である第2の周波数の信号を発生する低精度の第2
の水晶発振器を有し、この第2の水晶発振器の信号の第
2の周波数を逓倍して前記第1の周波数と同じ周波数を
有する信号を生成しこの信号の周波数を前記第2の周波
数シンセサイザの基準周波数として用いる構成を採る。
A receiving system according to the present invention comprises a first receiving device for receiving a signal of a first communication system, a second receiving device for receiving a signal of a second communication system, And a first precision crystal for generating a signal of a first frequency as a first reference frequency oscillator, wherein the first receiving device supplies a first reference frequency signal to a first frequency synthesizer. A second frequency having an oscillator, wherein the second receiving device is a second reference frequency oscillator for providing a second reference frequency signal to the second frequency synthesizer, and the second frequency is an integer fraction of the first frequency. Low precision second signal generating
Of the second crystal oscillator, the second frequency of the signal of the second crystal oscillator is multiplied to generate a signal having the same frequency as the first frequency, and the frequency of the signal is changed to that of the second frequency synthesizer. The configuration used as the reference frequency is adopted.

【0011】この構成によれば、前記第1の受信装置が
第1の周波数(高周波数)の信号を発生する高精度の第
1の水晶発振器を有し、前記第2の受信装置が第1の周
波数の整数分の1である第2の周波数(低周波数)の信
号を発生する低精度の第2の水晶発振器を有し、この第
2の水晶発振器の信号の第2の周波数を逓倍するから、
2つの異なる通信方式の信号を受信する時に2つの受信
装置で同時に受信信号に対してAFC制御を行う場合に
も1つの高精度の水晶発振器のみで良い。
According to this structure, the first receiving device has the high-precision first crystal oscillator for generating the signal of the first frequency (high frequency), and the second receiving device is the first. Has a low-precision second crystal oscillator that generates a signal of a second frequency (low frequency) that is an integer fraction of the frequency of the second crystal oscillator, and multiplies the second frequency of the signal of the second crystal oscillator. From
Even when the two receiving devices simultaneously perform AFC control on the received signals when receiving signals of two different communication systems, only one high-precision crystal oscillator is required.

【0012】本発明の受信システムは、前記第1の受信
装置及び前記第2の受信装置が、同時にかつ各別に自動
周波数補正制御をする構成を採る。
The receiving system of the present invention has a configuration in which the first receiving device and the second receiving device simultaneously and separately perform automatic frequency correction control.

【0013】この構成によれば、前記第1の受信装置が
高周波数である第1の周波数の信号を発生する高精度の
第1の水晶発振器を有し、前記第2の受信装置が低周波
数である第2の周波数の信号を発生する低精度の第2の
水晶発振器を有し、この第2の水晶発振器の信号の第2
の周波数を逓倍するから、2つの異なる通信方式の信号
を受信する時に2つの受信装置で同時に受信信号に対し
てAFC制御を行う場合にも1つの高精度の水晶発振器
のみで良い。
According to this structure, the first receiving device has the high-precision first crystal oscillator for generating the signal of the first frequency which is the high frequency, and the second receiving device has the low frequency. A second crystal oscillator of low precision that generates a signal of a second frequency that is
Since the frequency is multiplied, only one high-precision crystal oscillator is required even when two receivers simultaneously perform AFC control on the received signals when receiving signals of two different communication systems.

【0014】本発明の受信システムは、前記第2の受信
装置が自動周波数補正をする必要がない時に、前記第2
の周波数シンセサイザに前記第1の水晶発信器からの信
号を与え、かつ、前記第2の水晶発振器の動作を停止す
る手段を有する構成を採る。
In the receiving system of the present invention, when the second receiving device does not need to perform automatic frequency correction,
Of the first crystal oscillator, and means for stopping the operation of the second crystal oscillator.

【0015】この構成によれば、2つの異なる通信方式
の信号を受信する時に2つの受信装置で同時に受信信号
に対してAFC制御を行う場合にも1つの高精度の水晶
発振器のみで良く、かつ、前記第2の受信装置が自動周
波数補正をする必要がない時に、前記第2の水晶発振器
の動作を停止するから、第2の受信装置の消費電流を低
減することができる。
According to this structure, when two signals are received by two different communication systems and two receivers simultaneously perform AFC control on the received signals, only one high-precision crystal oscillator is required. Since the operation of the second crystal oscillator is stopped when the second receiver does not need to perform automatic frequency correction, the current consumption of the second receiver can be reduced.

【0016】本発明の受信システムは、前記第1の周波
数と前記第2の周波数とを比較する周波数比較手段と、
この周波数比較手段からの比較結果に基づいて前記第2
の水晶発振器が発生する前記第2の周波数を補正する構
成を採る。
The receiving system of the present invention comprises frequency comparing means for comparing the first frequency and the second frequency,
Based on the comparison result from the frequency comparing means, the second
The configuration for correcting the second frequency generated by the crystal oscillator is adopted.

【0017】この構成によれば、2つの異なる通信方式
の信号を受信する時に2つの受信装置で同時に受信信号
に対してAFC制御を行う場合にも1つの高精度の水晶
発振器のみで良く、かつ、前記第2の受信装置が、第1
の水晶発振器の出力信号の周波数を基準として周波数精
度の低い第2の水晶発振器の周波数を補正するから、第
2の受信装置によるAFC制御の引き込み特性を改善す
ることができる。
According to this configuration, even when two receiving devices simultaneously perform AFC control on received signals when receiving signals of two different communication systems, only one high-precision crystal oscillator is required. And the second receiving device is the first
Since the frequency of the second crystal oscillator having low frequency accuracy is corrected with reference to the frequency of the output signal of the crystal oscillator, the pull-in characteristic of the AFC control by the second receiver can be improved.

【0018】本発明の受信システムは、前記第1の受信
装置及び前記第2の受信装置が同一の通信方式の信号を
受信する時に、前記第1の受信装置及び前記第2の受信
装置の周波数誤差を比較して周波数誤差データを生成す
る手段と、前記第1の受信装置及び前記第2の受信装置
における復調信号の受信状態を比較して受信状態が良い
方の前記周波数誤差データを用いることを選択する手段
とを有する構成を採る。
In the receiving system of the present invention, when the first receiving device and the second receiving device receive signals of the same communication system, the frequencies of the first receiving device and the second receiving device are set. A means for comparing the errors to generate frequency error data and the frequency error data having the better reception state by comparing the reception states of the demodulated signals in the first receiving device and the second receiving device. And a means for selecting.

【0019】この構成によれば、2つの異なる通信方式
の信号を受信する時に2つの受信装置で同時に受信信号
に対してAFC制御を行う場合にも1つの高精度の水晶
発振器のみで良く、かつ、前記第1の受信装置及び前記
第2の受信装置における復調信号の受信状態を比較して
受信状態が良い方の前記周波数誤差データを用いること
を選択することができるから、第1の受信装置及び第2
の受信装置が同一の通信方式の信号を受信する場合にダ
イバーシチ受信を行うことができる。
According to this structure, even when two receiving devices simultaneously perform AFC control on received signals when receiving signals of two different communication systems, only one high-precision crystal oscillator is required. Since it is possible to compare the reception states of the demodulated signals in the first receiving device and the second receiving device and to use the frequency error data having the better reception state, the first receiving device And the second
It is possible to perform diversity reception when the receiving devices of 1) receive signals of the same communication method.

【0020】本発明の送受信システムは、第1の通信方
式の信号を受信する第1の受信装置と、第2の通信方式
の信号を受信する第2の受信装置と、前記第1の通信方
式の信号を送信する送信装置と、を有し、前記第1の受
信装置が、第1の周波数シンセサイザに第1の基準周波
数信号を与える第1の基準周波数発信器として高周波数
である第1の周波数の信号を発生する高精度の第1の水
晶発振器を有し、前記第2の受信装置が、第2の周波数
シンセサイザに第2の基準周波数信号を与える第2の基
準周波数発信器として低周波数である第2の周波数の信
号を発生する低精度の第2の水晶発振器を有し、この第
2の水晶発振器の信号の第2の周波数を逓倍して前記第
1の周波数と同じ周波数を有する信号を生成しこの信号
の周波数を前記第2の周波数シンセサイザの基準周波数
として用いる構成を採る。
The transmission / reception system of the present invention comprises a first receiving device for receiving a signal of the first communication system, a second receiving device for receiving a signal of the second communication system, and the first communication system. A transmitting device for transmitting a signal of 1), wherein the first receiving device has a high frequency as a first reference frequency oscillator for providing a first reference frequency signal to the first frequency synthesizer. A high precision first crystal oscillator for generating a signal of a frequency, wherein the second receiving device is a low frequency second reference frequency oscillator for providing a second reference frequency signal to a second frequency synthesizer. A low-precision second crystal oscillator for generating a signal of the second frequency, which has the same frequency as the first frequency by multiplying the second frequency of the signal of the second crystal oscillator. A signal is generated and the frequency of this signal is A configuration is used as the reference frequency of the frequency synthesizer.

【0021】この構成によれば、前記第1の受信装置が
高周波数である第1の周波数の信号を発生する高精度の
第1の水晶発振器を有し、前記第2の受信装置が低周波
数である第2の周波数の信号を発生する低精度の第2の
水晶発振器を有し、この第2の水晶発振器の信号の第2
の周波数を逓倍するから、2つの異なる通信方式の信号
を受信する時に2つの受信装置で同時に受信信号に対し
てAFC制御を行う場合にも1つの高精度の水晶発振器
のみで良い。
According to this structure, the first receiving device has the high-precision first crystal oscillator for generating the signal of the first frequency which is a high frequency, and the second receiving device has the low frequency. A second crystal oscillator of low precision that generates a signal of a second frequency that is
Since the frequency is multiplied, only one high-precision crystal oscillator is required even when two receivers simultaneously perform AFC control on the received signals when receiving signals of two different communication systems.

【0022】本発明の送受信システムは、前記第1の受
信装置及び前記第2の受信装置は、同時にかつ各別に自
動周波数補正制御をする構成を採る。
The transmission / reception system of the present invention employs a configuration in which the first receiving device and the second receiving device simultaneously and separately perform automatic frequency correction control.

【0023】この構成によれば、前記第1の受信装置が
高周波数である第1の周波数の信号を発生する高精度の
第1の水晶発振器を有し、前記第2の受信装置が低周波
数である第2の周波数の信号を発生する低精度の第2の
水晶発振器を有し、この第2の水晶発振器の信号の第2
の周波数を逓倍するから、2つの異なる通信方式の信号
を受信する時に2つの受信装置で同時に受信信号に対し
てAFC制御を行う場合にも1つの高精度の水晶発振器
のみで良い。
According to this structure, the first receiving device has the high-precision first crystal oscillator for generating the signal of the first frequency which is a high frequency, and the second receiving device has the low frequency. A second crystal oscillator of low precision that generates a signal of a second frequency that is
Since the frequency is multiplied, only one high-precision crystal oscillator is required even when two receivers simultaneously perform AFC control on the received signals when receiving signals of two different communication systems.

【0024】本発明の送受信システムは、前記第2の受
信装置が自動周波数補正をする必要がない時に、前記第
2の周波数シンセサイザに前記第1の水晶発信器からの
信号を与え、かつ、前記第2の水晶発振器の動作を停止
する手段を有する構成を採る。
In the transmission / reception system of the present invention, the signal from the first crystal oscillator is supplied to the second frequency synthesizer when the second receiving device does not need to perform automatic frequency correction, and A configuration having means for stopping the operation of the second crystal oscillator is adopted.

【0025】この構成によれば、2つの異なる通信方式
の信号を受信する時に2つの受信装置で同時に受信信号
に対してAFC制御を行う場合にも1つの高精度の水晶
発振器のみで良く、かつ、前記第2の受信装置が自動周
波数補正をする必要がない時に、前記第2の水晶発振器
の動作を停止するから、第2の受信装置の消費電流を低
減することができる。
According to this structure, when two signals are received by two different communication systems and two receivers simultaneously perform AFC control on the received signals, only one high-precision crystal oscillator is required. Since the operation of the second crystal oscillator is stopped when the second receiver does not need to perform automatic frequency correction, the current consumption of the second receiver can be reduced.

【0026】本発明の送受信システムは、前記第1の周
波数と前記第2の周波数とを比較する周波数比較手段
と、この周波数比較手段からの比較結果に基づいて前記
第2の水晶発振器が発生する前記第2の周波数を補正す
る構成を採る。
In the transmission / reception system of the present invention, the second crystal oscillator is generated based on the frequency comparison means for comparing the first frequency with the second frequency and the comparison result from the frequency comparison means. A configuration for correcting the second frequency is adopted.

【0027】この構成によれば、2つの異なる通信方式
の信号を受信する時に2つの受信装置で同時に受信信号
に対してAFC制御を行う場合にも1つの高精度の水晶
発振器のみで良く、かつ、前記第2の受信装置が、第1
の水晶発振器の出力信号の周波数を基準として周波数精
度の低い第2の水晶発振器の周波数を補正するから、第
2の受信装置によるAFC制御の引き込み特性を改善す
ることができる。
According to this structure, when two signals are received by two different communication systems and two receivers simultaneously perform AFC control on the received signals, only one high-precision crystal oscillator is required. And the second receiving device is the first
Since the frequency of the second crystal oscillator having low frequency accuracy is corrected with reference to the frequency of the output signal of the crystal oscillator, the pull-in characteristic of the AFC control by the second receiver can be improved.

【0028】本発明の送受信システムは、前記第1の受
信装置及び前記第2の受信装置が同一の通信方式の信号
を受信する時に、前記第1の受信装置及び前記第2の受
信装置の周波数誤差を比較して周波数誤差データを生成
する手段と、前記第1の受信装置及び前記第2の受信装
置における復調信号の受信状態を比較して受信状態が良
い方の前記周波数誤差データを用いることを選択する手
段とを有する構成を採る。
In the transmission / reception system of the present invention, when the first receiving device and the second receiving device receive signals of the same communication system, the frequencies of the first receiving device and the second receiving device are A means for comparing the errors to generate frequency error data and the frequency error data having the better reception state by comparing the reception states of the demodulated signals in the first receiving device and the second receiving device. And a means for selecting.

【0029】この構成によれば、2つの異なる通信方式
の信号を受信する時に2つの受信装置で同時に受信信号
に対してAFC制御を行う場合にも1つの高精度の水晶
発振器のみで良く、かつ、前記第1の受信装置及び前記
第2の受信装置における復調信号の受信状態を比較して
受信状態が良い方の前記周波数誤差データを用いること
を選択できるから、第1の受信装置及び第2の受信装置
が同一の通信方式の信号を受信する場合にダイバーシチ
受信を行うことができる。
According to this structure, even when two receiving devices simultaneously perform AFC control on received signals when receiving signals of two different communication systems, only one high-precision crystal oscillator is required. Since it is possible to compare the reception states of the demodulated signals in the first receiving device and the second receiving device and use the frequency error data having the better reception state, the first receiving device and the second receiving device It is possible to perform diversity reception when the receiving devices of 1) receive signals of the same communication method.

【0030】[0030]

【発明の実施の形態】本発明の骨子は、第1の通信方式
の信号を受信する第1の受信装置と、第2の通信方式の
信号を受信する第2の受信装置と、を有し、前記第1の
受信装置が、第1の周波数シンセサイザに第1の基準周
波数信号を与える第1の基準周波数発信器として高周波
数である第1の周波数の信号を発生する高精度の第1の
水晶発振器を有し、前記第2の受信装置が、第2の周波
数シンセサイザに第2の基準周波数信号を与える第2の
基準周波数発信器として低周波数である第2の周波数の
信号を発生する低精度の第2の水晶発振器を有し、この
第2の水晶発振器の信号の第2の周波数を逓倍して前記
第1の周波数と同じ周波数を有する信号を生成しこの信
号の周波数を前記第2の周波数シンセサイザの基準周波
数として用いることである。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION The gist of the present invention has a first receiving device for receiving a signal of a first communication system and a second receiving device for receiving a signal of a second communication system. , The first receiving device is a first reference frequency oscillator for supplying a first reference frequency signal to a first frequency synthesizer, and generates a high-frequency first frequency signal having a high frequency as a first reference frequency oscillator. A low frequency generating a low frequency second frequency signal as a second reference frequency oscillator for providing a second frequency synthesizer with a second reference frequency signal. A second crystal oscillator of precision, the second frequency of the signal of the second crystal oscillator is multiplied to produce a signal having the same frequency as the first frequency, and the frequency of this signal is set to the second frequency. Used as the reference frequency of the frequency synthesizer of It is.

【0031】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。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

【0032】(実施の形態1)図1は、本発明の実施の
形態1に係る受信システム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 receiving system according to Embodiment 1 of the present invention.

【0033】図1に示す受信システムは、第1の受信装
置110と第2の受信装置120とを備えている。第1
の受信装置110は、第1のアンテナ111と第1の受
信機112と第1の復調器113と第1の周波数誤差検
出回路114と第1の発振器制御回路115と第1のデ
ィジタル−アナログ変換器(DA変換器又はDAC)1
16と第1の水晶発振器117と第1の周波数シンセサ
イザ118とを有している。第1の水晶発振器117
は、高周波数である第1の周波数の信号を発生する高精
度の水晶発振器で構成されている。
The receiving system shown in FIG. 1 comprises a first receiving device 110 and a second receiving device 120. First
The receiving device 110 includes a first antenna 111, a first receiver 112, a first demodulator 113, a first frequency error detection circuit 114, a first oscillator control circuit 115, and a first digital-analog converter. Device (DA converter or DAC) 1
16, a first crystal oscillator 117, and a first frequency synthesizer 118. First crystal oscillator 117
Is composed of a high-precision crystal oscillator that generates a high-frequency first frequency signal.

【0034】第1の受信機112は、第1のアンテナ1
11で受信した受信信号を第1の周波数シンセサイザ1
18で生成された信号の周波数により周波数変換をす
る。第1の復調器113は、第1の受信機112からの
受信信号を直交復調する。第1の周波数誤差検出回路1
14は、第1の復調器113により復調された再生キャ
リア位相を用いて受信信号の周波数誤差データを検出す
る。第1の発振器制御回路115は、第1の周波数誤差
検出回路114からの周波数誤差データを平均化し、平
均化周波数誤差をΔfとした時に第1の水晶発振器11
7の出力信号の第1の周波数を−Δfとする制御電圧デ
ータを生成して第1のDA変換器116に与える。第1
のDA変換器116は、第1の発振器制御回路115か
らの制御電圧データをアナログ電圧に変換し第1の水晶
発振器117に与えて第1の水晶発振器1317の出力
信号の第1の周波数を変え、平均化周波数誤差Δfが0
となるように制御する。
The first receiver 112 is connected to the first antenna 1
The received signal received by the first frequency synthesizer 1
Frequency conversion is performed according to the frequency of the signal generated in 18. The first demodulator 113 orthogonally demodulates the received signal from the first receiver 112. First frequency error detection circuit 1
14 detects the frequency error data of the received signal using the reproduced carrier phase demodulated by the first demodulator 113. The first oscillator control circuit 115 averages the frequency error data from the first frequency error detection circuit 114, and when the averaged frequency error is Δf, the first crystal oscillator 11
The control voltage data in which the first frequency of the output signal of 7 is -Δf is generated and given to the first DA converter 116. First
DA converter 116 converts the control voltage data from the first oscillator control circuit 115 into an analog voltage and supplies the analog voltage to the first crystal oscillator 117 to change the first frequency of the output signal of the first crystal oscillator 1317. , The averaging frequency error Δf is 0
Control so that.

【0035】このように第1の受信装置110は自動周
波数補正制御(AFC制御)を行う。第1の水晶発振器
117の出力信号は、第1の周波数シンセサイザ118
に与えられる。第1の周波数シンセサイザ118は、第
1の水晶発振器117の出力信号の周波数を基準周波数
として用いる。
As described above, the first receiving device 110 performs automatic frequency correction control (AFC control). The output signal of the first crystal oscillator 117 is the first frequency synthesizer 118.
Given to. The first frequency synthesizer 118 uses the frequency of the output signal of the first crystal oscillator 117 as a reference frequency.

【0036】また、第2の受信装置120は、第2のア
ンテナ121と第2の受信機122と第2の復調器12
3と第2の周波数誤差検出回路124と第2の発振器制
御回路125と第2のDA変換器126と第2の水晶発
振器127と逓倍器128とバンドパスフィルタ129
と第2の周波数シンセサイザ130とを有している。第
2の水晶発振器127は、低周波数である第2の周波数
の信号を発生する低精度の水晶発振器で構成されてい
る。
The second receiving device 120 includes a second antenna 121, a second receiver 122, and a second demodulator 12.
3, second frequency error detection circuit 124, second oscillator control circuit 125, second DA converter 126, second crystal oscillator 127, multiplier 128, and bandpass filter 129.
And a second frequency synthesizer 130. The second crystal oscillator 127 is composed of a low-precision crystal oscillator that generates a signal having a low second frequency.

【0037】第2の受信機122は、第2のアンテナ1
21で受信した受信信号を第2の周波数シンセサイザ1
30で生成された信号の周波数により周波数変換をす
る。第2の復調器123は、第2の受信機122からの
受信信号を直交復調する。第2の周波数誤差検出回路1
24は、第2の復調器123により復調された再生キャ
リア位相を用いて受信信号の周波数誤差データを検出す
る。第2の発振器制御回路125は、第2の周波数誤差
検出回路124からの周波数誤差データを平均化し、平
均化周波数誤差をΔfとした時に第2の水晶発振器12
7の出力信号の第2の周波数を−Δfとする制御電圧デ
ータを生成して第2のDA変換器126に与える。
The second receiver 122 includes the second antenna 1
The received signal received by the second frequency synthesizer 1 is used as the second frequency synthesizer 1
Frequency conversion is performed according to the frequency of the signal generated at 30. The second demodulator 123 orthogonally demodulates the received signal from the second receiver 122. Second frequency error detection circuit 1
24 detects the frequency error data of the received signal using the reproduced carrier phase demodulated by the second demodulator 123. The second oscillator control circuit 125 averages the frequency error data from the second frequency error detection circuit 124, and when the averaged frequency error is Δf, the second crystal oscillator 12
The control voltage data in which the second frequency of the output signal of 7 is -Δf is generated and given to the second DA converter 126.

【0038】第2のDA変換器126は、第2の発振器
制御回路125からの制御電圧データ(電源制御信号)
をアナログ電圧に変換し第2の水晶発振器127に与え
て第2の水晶発振器127の出力信号の第2の周波数を
変え、平均化周波数誤差Δfが0となるように制御す
る。このように第2の受信装置120は自動周波数補正
制御(AFC制御)を行う。
The second DA converter 126 has control voltage data (power supply control signal) from the second oscillator control circuit 125.
Is converted into an analog voltage and applied to the second crystal oscillator 127 to change the second frequency of the output signal of the second crystal oscillator 127 so that the averaging frequency error Δf becomes zero. In this way, the second receiving device 120 performs automatic frequency correction control (AFC control).

【0039】第2の水晶発振器127の出力信号は逓倍
器128に与えられる。この逓倍器128は、第2の水
晶発振器127の出力信号の第2の周波数をn(nは正
の整数)して第1の水晶発振器117の出力信号の第2
の周波数と同じ周波数を有する信号を生成してバンドパ
スフィルタ129に与える。バンドパスフィルタ129
は、逓倍器128からの信号のうち所定の周波数の帯域
のみの信号を通過させて第2の周波数シンセサイザ13
0に与える。第2の周波数シンセサイザ130は、バン
ドパスフィルタ129からの信号の周波数を基準周波数
として用いる。
The output signal of the second crystal oscillator 127 is given to the multiplier 128. The multiplier 128 multiplies the second frequency of the output signal of the second crystal oscillator 127 by n (n is a positive integer) to obtain the second frequency of the output signal of the first crystal oscillator 117.
A signal having the same frequency as the frequency of 1 is generated and given to the bandpass filter 129. Bandpass filter 129
Of the second frequency synthesizer 13 by allowing only a signal of a predetermined frequency band among the signals from the multiplier 128 to pass.
Give to 0. The second frequency synthesizer 130 uses the frequency of the signal from the bandpass filter 129 as the reference frequency.

【0040】第1の受信装置110及び第2の受信装置
120は、同時にかつ各別に自動周波数補正制御をする
ことができる。第1の水晶発振器117は、高周波数で
ある第1の周波数の信号を発生する高精度の水晶発振
器、例えば、周波数制御温度補償水晶発振器(VCTC
XO)で構成されている。これに対し、第2の水晶発振
器127は、低周波数である第2の周波数の信号を発生
する低精度の水晶発振器、例えば、周波数制御水晶発振
器(VCXO)で構成されている。一般的に、多くのV
CXOは、VCTCXOと比較して温度条件に対する精
度が1/10以下である。
The first receiving device 110 and the second receiving device 120 can simultaneously and individually perform automatic frequency correction control. The first crystal oscillator 117 is a high-precision crystal oscillator that generates a signal having a high first frequency, for example, a frequency-controlled temperature-compensated crystal oscillator (VCTC).
XO). On the other hand, the second crystal oscillator 127 is composed of a low-precision crystal oscillator that generates a signal of a second frequency that is a low frequency, for example, a frequency control crystal oscillator (VCXO). In general, many V
CXO has an accuracy of 1/10 or less with respect to temperature conditions as compared with VCTCXO.

【0041】このように、本実施の形態の受信システム
によれば、2つの異なる通信方式の信号を受信する時に
2つの受信装置で同時に受信信号に対してAFC制御を
行う場合にも1つの高精度の水晶発振器のみで良い。
As described above, according to the receiving system of the present embodiment, even when two receiving apparatuses simultaneously perform AFC control on the received signals when receiving signals of two different communication systems, one high level is required. Only a precision crystal oscillator is required.

【0042】(実施の形態2)図2は、本発明の実施の
形態2に係る受信システムの構成を示すブロック図であ
る。なお、本実施の形態においては、実施の形態1と同
じ構成要素には同じ参照符号が付されている。
(Second Embodiment) FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of a receiving system according to a second embodiment of the present invention. In the present embodiment, the same components as those in the first embodiment are designated by the same reference numerals.

【0043】図2に示す受信システムは、図1の受信シ
ステムにおいて、切り替えスイッチ回路201と制御部
202とを追加してなるものである。
The receiving system shown in FIG. 2 is obtained by adding a changeover switch circuit 201 and a control unit 202 to the receiving system of FIG.

【0044】切り替えスイッチ回路201は、第1の水
晶発振器117とバンドパスフィルタ129と第2の周
波数シンセサイザ130との間に接続されている。制御
部202は、切り替えスイッチ回路201と第2の発振
器制御回路125とに接続されている。制御部202
は、第2の受信装置120が受信信号の復調を伴わない
動作状態(AFC制御を必要としない動作状態)の受信
レベルの検出時に、切り替えスイッチ回路201を制御
して第1の水晶発振器117の出力信号を第2の周波数
シンセサイザ130に与える。また、この時に、制御部
202は、第2の発振器制御回路125を制御して第2
の発振器制御回路125に電源制御信号を発生させて第
2の水晶発振器127の動作を停止(オフ)させる。
The changeover switch circuit 201 is connected between the first crystal oscillator 117, the bandpass filter 129, and the second frequency synthesizer 130. The control unit 202 is connected to the changeover switch circuit 201 and the second oscillator control circuit 125. Control unit 202
When the second receiving device 120 detects the reception level of the operating state without demodulating the received signal (the operating state that does not require the AFC control), it controls the changeover switch circuit 201 to control the first crystal oscillator 117. The output signal is provided to the second frequency synthesizer 130. Further, at this time, the control unit 202 controls the second oscillator control circuit 125 to control the second oscillator control circuit 125.
The oscillator control circuit 125 generates a power supply control signal to stop (turn off) the operation of the second crystal oscillator 127.

【0045】このように、本実施の形態の受信システム
によれば、第2の受信装置120が受信信号の復調を伴
わない動作状態(AFC制御を必要としない動作状態)
の時に、第2の水晶発振器127の動作を停止させるこ
とにより、第2の受信装置120の消費電流を低減する
ことができる。
As described above, according to the receiving system of the present embodiment, the second receiving apparatus 120 is in an operating state without demodulating the received signal (an operating state in which AFC control is not required).
At this time, by stopping the operation of the second crystal oscillator 127, it is possible to reduce the current consumption of the second receiving device 120.

【0046】(実施の形態3)図3は、本発明の実施の
形態3に係る受信システムの構成を示すブロック図であ
る。なお、本実施の形態においては、実施の形態1と同
じ構成要素には同じ参照符号が付されている。
(Embodiment 3) FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of a receiving system according to Embodiment 3 of the present invention. In the present embodiment, the same components as those in the first embodiment are designated by the same reference numerals.

【0047】図3に示す受信システムは、図1の受信シ
ステムにおいて、分周器301、302と周波数比較器
303とを追加してなるものである。
The receiving system shown in FIG. 3 is obtained by adding frequency dividers 301 and 302 and a frequency comparator 303 to the receiving system of FIG.

【0048】分周器301は、第1の水晶発振器117
の出力端子に接続されている。分周器302は、第2の
水晶発振器127の出力端子に接続されている。周波数
比較器303は、分周器301、302の出力端子と第
2の発振器制御回路125とに接続されている。
The frequency divider 301 includes a first crystal oscillator 117.
Is connected to the output terminal of. The frequency divider 302 is connected to the output terminal of the second crystal oscillator 127. The frequency comparator 303 is connected to the output terminals of the frequency dividers 301 and 302 and the second oscillator control circuit 125.

【0049】分周器301は、第1の水晶発振器117
の出力信号の周波数を1/Nに分周する。分周器302
は、第2の水晶発振器127の出力信号の周波数を1/
Mに分周する。周波数比較器303は、分周器301、
302の出力信号の周波数を比較して周波数差分データ
を生成して第2の発振器制御回路125に与える。第2
の発振器制御回路125は、周波数比較器303からの
周波数差分データに基づいて第2の水晶発振器127の
周波数を補正する。すなわち、第2の発振器制御回路1
25は、第1の水晶発振器117の出力信号の周波数を
基準として第2の水晶発振器127の周波数を補正す
る。
The frequency divider 301 includes a first crystal oscillator 117.
The frequency of the output signal is divided into 1 / N. Frequency divider 302
Is the frequency of the output signal of the second crystal oscillator 127 is 1 /
Divide to M. The frequency comparator 303 includes a frequency divider 301,
The frequencies of the output signals of 302 are compared to generate frequency difference data, which is provided to the second oscillator control circuit 125. Second
The oscillator control circuit 125 corrects the frequency of the second crystal oscillator 127 based on the frequency difference data from the frequency comparator 303. That is, the second oscillator control circuit 1
25 corrects the frequency of the second crystal oscillator 127 with the frequency of the output signal of the first crystal oscillator 117 as a reference.

【0050】この受信システムにおいて、第1の水晶発
振器117の出力信号の周波数をf1とし、第2の水晶
発振器127の出力信号の周波数をf2(f1>f2)
とする。この場合に、分周器301はf1/Nの周波数
の信号を出力し、分周器302はf2/Mの周波数の信
号を出力するから、周波数比較器303は差分f1/N
−f2/M=Δfcの周波数差分データを生成して第2
の発振器制御回路125に与える。第2の発振器制御回
路125は、第2の水晶発振器127の出力信号の周波
数を−Δfcとする制御電圧データを生成して第2のD
A変換器126を介して第2の水晶発振器127に与え
る。これにより、第2の水晶発振器127の出力信号の
周波数は制御される。
In this receiving system, the frequency of the output signal of the first crystal oscillator 117 is f1, and the frequency of the output signal of the second crystal oscillator 127 is f2 (f1> f2).
And In this case, the frequency divider 301 outputs a signal having a frequency of f1 / N, and the frequency divider 302 outputs a signal having a frequency of f2 / M. Therefore, the frequency comparator 303 outputs the difference f1 / N.
The frequency difference data of −f2 / M = Δfc is generated and the second
To the oscillator control circuit 125. The second oscillator control circuit 125 generates control voltage data in which the frequency of the output signal of the second crystal oscillator 127 is −Δfc to generate the second D.
It is given to the second crystal oscillator 127 via the A converter 126. As a result, the frequency of the output signal of the second crystal oscillator 127 is controlled.

【0051】このような第2の水晶発振器127の出力
信号の周波数の制御は、第2の受信装置120が受信動
作を行う前に実行され、Δfc=0に収束した時の第2
のDA変換器126の制御データをD0とした場合に第
2のDA変換器126の制御データに初期値をD0とし
て第2の受信装置120が受信動作を行う。
The control of the frequency of the output signal of the second crystal oscillator 127 is executed before the second receiving device 120 performs the receiving operation, and the second control is performed when Δfc = 0.
When the control data of the DA converter 126 is set to D0, the second receiving device 120 performs the receiving operation with the initial value of the control data of the second DA converter 126 as D0.

【0052】このように、本実施の形態の受信システム
によれば、第2の発振器制御回路125が、第1の水晶
発振器117の出力信号の周波数を基準として周波数精
度の低い第2の水晶発振器127の周波数を補正するた
め、第2の受信装置120によるAFC制御の引き込み
特性を改善することができる。
As described above, according to the receiving system of the present embodiment, the second oscillator control circuit 125 causes the second crystal oscillator whose frequency accuracy is low with reference to the frequency of the output signal of the first crystal oscillator 117. Since the frequency of 127 is corrected, the pull-in characteristic of the AFC control by the second receiving device 120 can be improved.

【0053】(実施の形態4)図4は、本発明の実施の
形態4に係る受信システムの構成を示すブロック図であ
る。なお、本実施の形態においては、実施の形態1、
2、3と同じ構成要素には同じ参照符号が付されてい
る。
(Embodiment 4) FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of a receiving system according to Embodiment 4 of the present invention. In addition, in the present embodiment, the first embodiment,
The same components as those in 2 and 3 are designated by the same reference numerals.

【0054】図4に示す受信システムは、図3の受信シ
ステムにおいて、切り替えスイッチ回路201と制御部
202とを追加してなるものである。
The receiving system shown in FIG. 4 is obtained by adding a changeover switch circuit 201 and a control section 202 to the receiving system of FIG.

【0055】切り替えスイッチ回路201は、第1の水
晶発振器117とバンドパスフィルタ129と第2の周
波数シンセサイザ130との間に接続されている。制御
部202は、切り替えスイッチ回路201と第2の発振
器制御回路125とに接続されている。制御部202
は、第2の受信装置120が受信信号の復調を伴わない
動作状態(AFC制御を必要としない動作状態)の受信
レベルの検出時に、切り替えスイッチ回路201を制御
して第1の水晶発振器117の出力信号を第2の周波数
シンセサイザ130に与える。また、この時に、制御部
202は、第2の発振器制御回路125を制御して第2
の発振器制御回路125に電源制御信号を発生させて第
2の水晶発振器127の動作を停止(オフ)させる。
The changeover switch circuit 201 is connected between the first crystal oscillator 117, the bandpass filter 129, and the second frequency synthesizer 130. The control unit 202 is connected to the changeover switch circuit 201 and the second oscillator control circuit 125. Control unit 202
When the second receiving device 120 detects the reception level of the operating state without demodulating the received signal (the operating state that does not require the AFC control), it controls the changeover switch circuit 201 to control the first crystal oscillator 117. The output signal is provided to the second frequency synthesizer 130. Further, at this time, the control unit 202 controls the second oscillator control circuit 125 to control the second oscillator control circuit 125.
The oscillator control circuit 125 generates a power supply control signal to stop (turn off) the operation of the second crystal oscillator 127.

【0056】このように、本実施の形態の受信システム
によれば、第2の受信装置120が受信信号の復調を伴
わない動作状態(AFC制御を必要としない動作状態)
の時に、第2の水晶発振器127の動作を停止させるこ
とにより、第2の受信装置120の消費電流を低減する
ことができる。
As described above, according to the receiving system of the present embodiment, the second receiving device 120 is in an operating state without demodulating the received signal (an operating state that does not require AFC control).
At this time, by stopping the operation of the second crystal oscillator 127, it is possible to reduce the current consumption of the second receiving device 120.

【0057】(実施の形態5)図5は、本発明の実施の
形態5に係る受信システムの構成を示すブロック図であ
る。なお、本実施の形態においては、実施の形態1、2
と同じ構成要素には同じ参照符号が付されている。
(Fifth Embodiment) FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of a receiving system according to a fifth embodiment of the present invention. In the present embodiment, the first and second embodiments will be described.
Components that are the same as are given the same reference numerals.

【0058】図5に示す受信システムは、図2の受信シ
ステムにおいて、第2の受信装置120の第2の周波数
誤差検出回路124により検出された周波数誤差データ
を第1の受信装置110の第1の発振器制御回路115
に入力する手段を有し、制御部202が第1の発振器制
御回路115を制御する手段を有するものである。
In the receiving system shown in FIG. 5, the frequency error data detected by the second frequency error detecting circuit 124 of the second receiving apparatus 120 in the receiving system of FIG. Oscillator control circuit 115
To the first oscillator control circuit 115, and the control unit 202 has means for controlling the first oscillator control circuit 115.

【0059】この受信システムは、第1の受信装置11
0と第2の受信装置120とで同一の通信方式の信号の
ダイバーシチ受信を行う時に、第1の受信装置110の
周波数誤差データと第2の受信装置120の周波数誤差
データとの選択切替制御を第1の発振器制御回路115
が行うように構成されている。
This receiving system comprises a first receiving device 11
When 0 and the second receiving device 120 perform diversity reception of signals of the same communication method, selective switching control between the frequency error data of the first receiving device 110 and the frequency error data of the second receiving device 120 is performed. First oscillator control circuit 115
Is configured to do.

【0060】この受信システムは、第1の受信装置11
0及び第2の受信装置120がそれぞれ異なる通信方式
の信号を受信する場合には実施の形態2と同様に動作す
る。
This receiving system comprises a first receiving device 11
When 0 and the second receiving device 120 respectively receive signals of different communication systems, they operate in the same manner as in the second embodiment.

【0061】次に、この受信システムの第1の受信装置
110及び第2の受信装置120が同一の通信方式の信
号を受信する場合の動作を説明する。
Next, the operation when the first receiving device 110 and the second receiving device 120 of this receiving system receive signals of the same communication method will be described.

【0062】第1の受信装置110の第1の復調器11
3の信号から抽出された再生キャリア位相は第1の周波
数誤差検出回路114により周波数誤差として検出され
周波数誤差データとして第1の発振器制御回路115に
与えられる。
First demodulator 11 of first receiver 110
The reproduced carrier phase extracted from the signal No. 3 is detected as a frequency error by the first frequency error detection circuit 114 and is provided to the first oscillator control circuit 115 as frequency error data.

【0063】一方、第2の受信装置120の第2の復調
器123の信号から抽出された再生キャリア位相は第2
の周波数誤差検出回路124により周波数誤差として検
出され周波数誤差データとして第1の発振器制御回路1
15に与えられる。
On the other hand, the reproduced carrier phase extracted from the signal of the second demodulator 123 of the second receiver 120 is the second carrier phase.
Of the first oscillator control circuit 1 as frequency error data detected as a frequency error by the frequency error detection circuit 124 of FIG.
Given to 15.

【0064】この時に、制御部202は、第1の復調器
113の信号と第2の復調器123の信号とを比較して
受信状態(受信レベル等)が良い方の周波数誤差データ
を選択するように制御信号を第1の発振器制御回路11
5に与える。
At this time, the control unit 202 compares the signal of the first demodulator 113 and the signal of the second demodulator 123 and selects the frequency error data having the better reception state (reception level etc.). Control signal to the first oscillator control circuit 11
Give to 5.

【0065】このように、本実施の形態の受信システム
によれば、実施の形態2と同様に第1の受信装置110
及び第2の受信装置120がそれぞれ異なる通信方式の
信号を受信することができ、かつ、第1の受信装置11
0及び第2の受信装置120が同一の通信方式の信号を
受信する場合にダイバーシチ受信を行うことができる。
As described above, according to the receiving system of the present embodiment, the first receiving device 110 is the same as in the second embodiment.
And the second receiving device 120 can receive signals of different communication methods, and the first receiving device 11
Diversity reception can be performed when the 0 and second receiving devices 120 receive signals of the same communication method.

【0066】(実施の形態6)図6は、本発明の実施の
形態6に係る受信システムの構成を示すブロック図であ
る。なお、本実施の形態においては、実施の形態1、3
と同じ構成要素には同じ参照符号が付されている。
(Embodiment 6) FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of a receiving system according to Embodiment 6 of the present invention. In addition, in the present embodiment, Embodiments 1 and 3 are described.
Components that are the same as are given the same reference numerals.

【0067】図6に示す受信システムは、図3の受信シ
ステムにおいて、第2の受信装置120の第2の周波数
誤差検出回路124により検出された周波数誤差データ
を第1の受信装置110の第1の発振器制御回路115
に入力する手段を有し、制御部202が第1の発振器制
御回路115を制御する手段を有するものである。
In the receiving system shown in FIG. 6, the frequency error data detected by the second frequency error detecting circuit 124 of the second receiving apparatus 120 in the receiving system of FIG. Oscillator control circuit 115
To the first oscillator control circuit 115, and the control unit 202 has means for controlling the first oscillator control circuit 115.

【0068】この受信システムは、第1の受信装置11
0及び第2の受信装置120がそれぞれ異なる通信方式
の信号を受信する場合には実施の形態3と同様に動作す
る。
This receiving system comprises a first receiving device 11
When the 0 and second receiving devices 120 receive signals of different communication systems, they operate similarly to the third embodiment.

【0069】次に、この受信システムの第1の受信装置
110及び第2の受信装置120が同一の通信方式の信
号を受信する場合の動作を説明する。
Next, the operation when the first receiving device 110 and the second receiving device 120 of this receiving system receive signals of the same communication method will be described.

【0070】第1の受信装置110の第1の復調器11
3の信号から抽出された再生キャリア位相は第1の周波
数誤差検出回路114により周波数誤差として検出され
周波数誤差データとして第1の発振器制御回路115に
与えられる。
First demodulator 11 of first receiver 110
The reproduced carrier phase extracted from the signal No. 3 is detected as a frequency error by the first frequency error detection circuit 114 and is provided to the first oscillator control circuit 115 as frequency error data.

【0071】一方、第2の受信装置120の第2の復調
器123の信号から抽出された再生キャリア位相は第2
の周波数誤差検出回路124により周波数誤差として検
出され周波数誤差データとして第1の発振器制御回路1
15に与えられる。
On the other hand, the reproduced carrier phase extracted from the signal of the second demodulator 123 of the second receiver 120 is the second carrier phase.
Of the first oscillator control circuit 1 as frequency error data detected as a frequency error by the frequency error detection circuit 124 of FIG.
Given to 15.

【0072】この時に、制御部202は、第1の復調器
113の信号と第2の復調器123の信号とを比較して
受信状態(受信レベル等)が良い方の周波数データを選
択するように制御信号を第1の発振器制御回路115に
与える。
At this time, the control unit 202 compares the signal of the first demodulator 113 and the signal of the second demodulator 123 and selects the frequency data having the better reception state (reception level etc.). And a control signal to the first oscillator control circuit 115.

【0073】このように、本実施の形態の受信システム
によれば、実施の形態3と同様に第1の受信装置110
及び第2の受信装置120がそれぞれ異なる通信方式の
信号を受信することができ、かつ、第1の受信装置11
0及び第2の受信装置120が同一の通信方式の信号を
受信する場合にダイバーシチ受信を行うことができる。
As described above, according to the receiving system of the present embodiment, the first receiving device 110 is the same as in the third embodiment.
And the second receiving device 120 can receive signals of different communication methods, and the first receiving device 11
Diversity reception can be performed when the 0 and second receiving devices 120 receive signals of the same communication method.

【0074】(実施の形態7)図7は、本発明の実施の
形態7に係る送受信システムの構成を示すブロック図で
ある。なお、本実施の形態においては、実施の形態1と
同じ構成要素には同じ参照符号が付されている。
(Embodiment 7) FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of a transmission / reception system according to Embodiment 7 of the present invention. In the present embodiment, the same components as those in the first embodiment are designated by the same reference numerals.

【0075】図7に示す送受信システムは、図1の受信
システムにおいて、送信装置700とバンドパスフィル
タ704とを追加してなるものである。送信装置700
は、第1の通信方式の信号を送信するものである。送信
装置700は、周波数共用器701と送信機702と周
波数シンセサイザ703とから構成されている。
The transmission / reception system shown in FIG. 7 is obtained by adding a transmission device 700 and a bandpass filter 704 to the reception system of FIG. Transmitting device 700
Is for transmitting a signal of the first communication method. The transmission device 700 includes a frequency duplexer 701, a transmitter 702, and a frequency synthesizer 703.

【0076】周波数共用器701は、第1のアンテナ1
11と第1の受信機112との間に接続されている。送
信機702は、周波数共用器701に接続されている。
周波数シンセサイザ703は、送信機702と第1の水
晶発振器117とに接続されている。周波数共用器70
1は、受信信号を送信信号とを分離するものである。周
波数シンセサイザ703は、第1の水晶発振器117の
出力信号の周波数を基準周波数として用いる。送信機7
02は、周波数シンセサイザ703からの信号の周波数
に応じて送信信号の周波数を変換してこの変換後の送信
信号を周波数共用器701を介して第1のアンテナ11
1に与える。
The frequency duplexer 701 includes the first antenna 1
11 and the first receiver 112. The transmitter 702 is connected to the frequency duplexer 701.
The frequency synthesizer 703 is connected to the transmitter 702 and the first crystal oscillator 117. Frequency duplexer 70
1 is for separating the received signal from the transmitted signal. The frequency synthesizer 703 uses the frequency of the output signal of the first crystal oscillator 117 as a reference frequency. Transmitter 7
02 converts the frequency of the transmission signal according to the frequency of the signal from the frequency synthesizer 703, and transmits the converted transmission signal via the frequency duplexer 701 to the first antenna 11
Give to one.

【0077】バンドパスフィルタ704は、第2のアン
テナ121と第2の受信機122との間に接続されてい
る。バンドパスフィルタ704は、第2のアンテナ12
1からの受信信号の周波数のうち所定の帯域の周波数の
信号を通過させて第2の受信機122に与える。この送
受信システムは、実施の形態1と同様に受信の動作を行
う。
The bandpass filter 704 is connected between the second antenna 121 and the second receiver 122. The bandpass filter 704 includes the second antenna 12
A signal having a frequency in a predetermined band among the frequencies of the received signals from 1 is passed and given to the second receiver 122. This transmission / reception system performs a reception operation as in the first embodiment.

【0078】このように、本実施の形態の送受信システ
ムによれば、実施の形態1と同様に受信の動作を行うこ
とができ、かつ、送信をすることも可能であるから、移
動体通信機として用いることができる。
As described above, according to the transmission / reception system of the present embodiment, the reception operation can be performed and the transmission can be performed as in the case of the first embodiment. Can be used as

【0079】(実施の形態8)図8は、本発明の実施の
形態8に係る送受信システムの構成を示すブロック図で
ある。なお、本実施の形態においては、実施の形態2と
同じ構成要素には同じ参照符号が付されている。
(Embodiment 8) FIG.8 is a block diagram showing a configuration of a transmission / reception system according to Embodiment 8 of the present invention. In addition, in the present embodiment, the same components as those of the second embodiment are designated by the same reference numerals.

【0080】図8に示す送受信システムは、図2の受信
システムにおいて、送信装置700とバンドパスフィル
タ704とを追加してなるものである。送信装置700
は、第1の通信方式の信号を送信するものである。送信
装置700は、周波数共用器701と送信機702と周
波数シンセサイザ703とから構成されている。
The transmission / reception system shown in FIG. 8 is obtained by adding a transmission device 700 and a bandpass filter 704 to the reception system of FIG. Transmitting device 700
Is for transmitting a signal of the first communication method. The transmission device 700 includes a frequency duplexer 701, a transmitter 702, and a frequency synthesizer 703.

【0081】周波数共用器701は、第1のアンテナ1
11と第1の受信機112との間に接続されている。送
信機702は、周波数共用器701に接続されている。
周波数シンセサイザ703は、送信機702と第1の水
晶発振器117とに接続されている。周波数共用器70
1は、受信信号を送信信号とを分離するものである。周
波数シンセサイザ703は、第1の水晶発振器117の
出力信号の周波数を基準周波数として用いる。送信機7
02は、周波数シンセサイザ703からの信号の周波数
に応じて送信信号の周波数を変換してこの変換後の送信
信号を周波数共用器701を介して第1のアンテナ11
1に与える。
The frequency duplexer 701 includes the first antenna 1
11 and the first receiver 112. The transmitter 702 is connected to the frequency duplexer 701.
The frequency synthesizer 703 is connected to the transmitter 702 and the first crystal oscillator 117. Frequency duplexer 70
1 is for separating the received signal from the transmitted signal. The frequency synthesizer 703 uses the frequency of the output signal of the first crystal oscillator 117 as a reference frequency. Transmitter 7
02 converts the frequency of the transmission signal according to the frequency of the signal from the frequency synthesizer 703, and transmits the converted transmission signal via the frequency duplexer 701 to the first antenna 11
Give to one.

【0082】バンドパスフィルタ704は、第2のアン
テナ121と第2の受信機122との間に接続されてい
る。バンドパスフィルタ704は、第2のアンテナ12
1からの受信信号の周波数のうち所定の帯域の周波数の
信号を通過させて第2の受信機122に与える。この送
受信システムは、実施の形態2と同様に受信の動作を行
う。
The bandpass filter 704 is connected between the second antenna 121 and the second receiver 122. The bandpass filter 704 includes the second antenna 12
A signal having a frequency in a predetermined band among the frequencies of the received signals from 1 is passed and given to the second receiver 122. This transmission / reception system performs a reception operation as in the second embodiment.

【0083】このように、本実施の形態の送受信システ
ムによれば、実施の形態2と同様に受信の動作を行うこ
とができ、かつ、送信をすることも可能であるから、移
動体通信機として用いることができる。
As described above, according to the transmission / reception system of the present embodiment, the reception operation can be performed and the transmission can be performed similarly to the second embodiment. Therefore, the mobile communication device can be used. Can be used as

【0084】(実施の形態9)図9は、本発明の実施の
形態9に係る送受信システムの構成を示すブロック図で
ある。なお、本実施の形態においては、実施の形態3と
同じ構成要素には同じ参照符号が付されている。
(Ninth Embodiment) FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of a transmission / reception system according to a ninth embodiment of the present invention. In the present embodiment, the same components as those in the third embodiment are designated by the same reference numerals.

【0085】図9に示す送受信システムは、図3の受信
システムにおいて、送信装置700とバンドパスフィル
タ704とを追加してなるものである。送信装置700
は、第1の通信方式の信号を送信するものである。送信
装置700は、周波数共用器701と送信機702と周
波数シンセサイザ703とから構成されている。
The transmission / reception system shown in FIG. 9 is obtained by adding a transmission device 700 and a bandpass filter 704 to the reception system of FIG. Transmitting device 700
Is for transmitting a signal of the first communication method. The transmission device 700 includes a frequency duplexer 701, a transmitter 702, and a frequency synthesizer 703.

【0086】周波数共用器701は、第1のアンテナ1
11と第1の受信機112との間に接続されている。送
信機702は、周波数共用器701に接続されている。
周波数シンセサイザ703は、送信機702と第1の水
晶発振器117とに接続されている。周波数共用器70
1は、受信信号を送信信号とを分離するものである。周
波数シンセサイザ703は、第1の水晶発振器117の
出力信号の周波数を基準周波数として用いる。送信機7
02は、周波数シンセサイザ703からの信号の周波数
に応じて送信信号の周波数を変換してこの変換後の送信
信号を周波数共用器701を介して第1のアンテナ11
1に与える。
The frequency duplexer 701 includes the first antenna 1
11 and the first receiver 112. The transmitter 702 is connected to the frequency duplexer 701.
The frequency synthesizer 703 is connected to the transmitter 702 and the first crystal oscillator 117. Frequency duplexer 70
1 is for separating the received signal from the transmitted signal. The frequency synthesizer 703 uses the frequency of the output signal of the first crystal oscillator 117 as a reference frequency. Transmitter 7
02 converts the frequency of the transmission signal according to the frequency of the signal from the frequency synthesizer 703, and transmits the converted transmission signal via the frequency duplexer 701 to the first antenna 11
Give to one.

【0087】バンドパスフィルタ704は、第2のアン
テナ121と第2の受信機122との間に接続されてい
る。バンドパスフィルタ704は、第2のアンテナ12
1からの受信信号の周波数のうち所定の帯域の周波数の
信号を通過させて第2の受信機122に与える。この送
受信システムは、実施の形態3と同様に受信の動作を行
う。
The bandpass filter 704 is connected between the second antenna 121 and the second receiver 122. The bandpass filter 704 includes the second antenna 12
A signal having a frequency in a predetermined band among the frequencies of the received signals from 1 is passed and given to the second receiver 122. This transmission / reception system performs a reception operation as in the third embodiment.

【0088】このように、本実施の形態の送受信システ
ムによれば、実施の形態3と同様に受信の動作を行うこ
とができ、かつ、送信をすることも可能であるから、移
動体通信機として用いることができる。
As described above, according to the transmission / reception system of the present embodiment, the reception operation can be performed and the transmission can be performed similarly to the third embodiment. Therefore, the mobile communication device can be used. Can be used as

【0089】(実施の形態10)図10は、本発明の実
施の形態10に係る送受信システムの構成を示すブロッ
ク図である。なお、本実施の形態においては、実施の形
態4と同じ構成要素には同じ参照符号が付されている。
(Embodiment 10) FIG. 10 is a block diagram showing the configuration of a transmission / reception system according to Embodiment 10 of the present invention. In the present embodiment, the same components as those in the fourth embodiment are designated by the same reference numerals.

【0090】図10に示す送受信システムは、図4の受
信システムにおいて、送信装置700とバンドパスフィ
ルタ704とを追加してなるものである。送信装置70
0は、第1の通信方式の信号を送信するものである。送
信装置700は、周波数共用器701と送信機702と
周波数シンセサイザ703とから構成されている。
The transmission / reception system shown in FIG. 10 is obtained by adding a transmission device 700 and a bandpass filter 704 to the reception system of FIG. Transmitter 70
0 is for transmitting the signal of the first communication method. The transmission device 700 includes a frequency duplexer 701, a transmitter 702, and a frequency synthesizer 703.

【0091】周波数共用器701は、第1のアンテナ1
11と第1の受信機112との間に接続されている。送
信機702は、周波数共用器701に接続されている。
周波数シンセサイザ703は、送信機702と第1の水
晶発振器117とに接続されている。周波数共用器70
1は、受信信号を送信信号とを分離するものである。周
波数シンセサイザ703は、第1の水晶発振器117の
出力信号の周波数を基準周波数として用いる。送信機7
02は、周波数シンセサイザ703からの信号の周波数
に応じて送信信号の周波数を変換してこの変換後の送信
信号を周波数共用器701を介して第1のアンテナ11
1に与える。
The frequency duplexer 701 includes the first antenna 1
11 and the first receiver 112. The transmitter 702 is connected to the frequency duplexer 701.
The frequency synthesizer 703 is connected to the transmitter 702 and the first crystal oscillator 117. Frequency duplexer 70
1 is for separating the received signal from the transmitted signal. The frequency synthesizer 703 uses the frequency of the output signal of the first crystal oscillator 117 as a reference frequency. Transmitter 7
02 converts the frequency of the transmission signal according to the frequency of the signal from the frequency synthesizer 703, and transmits the converted transmission signal via the frequency duplexer 701 to the first antenna 11
Give to one.

【0092】バンドパスフィルタ704は、第2のアン
テナ121と第2の受信機122との間に接続されてい
る。バンドパスフィルタ704は、第2のアンテナ12
1からの受信信号の周波数のうち所定の帯域の周波数の
信号を通過させて第2の受信機122に与える。この送
受信システムは、実施の形態2と同様に受信の動作を行
う。
The bandpass filter 704 is connected between the second antenna 121 and the second receiver 122. The bandpass filter 704 includes the second antenna 12
A signal having a frequency in a predetermined band among the frequencies of the received signals from 1 is passed and given to the second receiver 122. This transmission / reception system performs a reception operation as in the second embodiment.

【0093】このように、本実施の形態の送受信システ
ムによれば、実施の形態4と同様に受信の動作を行うこ
とができ、かつ、送信をすることも可能であるため、移
動体通信機として用いることができる。
As described above, according to the transmission / reception system of the present embodiment, the reception operation can be performed and the transmission can be performed as in the case of the fourth embodiment. Can be used as

【0094】(実施の形態11)図11は、本発明の実
施の形態11に係る送受信システムの構成を示すブロッ
ク図である。なお、本実施の形態においては、実施の形
態5と同じ構成要素には同じ参照符号が付されている。
(Embodiment 11) FIG. 11 is a block diagram showing the configuration of a transmission / reception system according to Embodiment 11 of the present invention. In addition, in the present embodiment, the same components as those in the fifth embodiment are designated by the same reference numerals.

【0095】図11に示す送受信システムは、図5の受
信システムにおいて、送信装置700とバンドパスフィ
ルタ704とを追加してなるものである。送信装置70
0は、第1の通信方式の信号を送信するものである。送
信装置700は、周波数共用器701と送信機702と
周波数シンセサイザ703とから構成されている。
The transmission / reception system shown in FIG. 11 is obtained by adding a transmission device 700 and a bandpass filter 704 to the reception system of FIG. Transmitter 70
0 is for transmitting the signal of the first communication method. The transmission device 700 includes a frequency duplexer 701, a transmitter 702, and a frequency synthesizer 703.

【0096】周波数共用器701は、第1のアンテナ1
11と第1の受信機112との間に接続されている。送
信機702は、周波数共用器701に接続されている。
周波数シンセサイザ703は、送信機702と第1の水
晶発振器117とに接続されている。周波数共用器70
1は、受信信号を送信信号とを分離するものである。周
波数シンセサイザ703は、第1の水晶発振器117の
出力信号の周波数を基準周波数として用いる。送信機7
02は、周波数シンセサイザ703からの信号の周波数
に応じて送信信号の周波数を変換してこの変換後の送信
信号を周波数共用器701を介して第1のアンテナ11
1に与える。
The frequency duplexer 701 includes the first antenna 1
11 and the first receiver 112. The transmitter 702 is connected to the frequency duplexer 701.
The frequency synthesizer 703 is connected to the transmitter 702 and the first crystal oscillator 117. Frequency duplexer 70
1 is for separating the received signal from the transmitted signal. The frequency synthesizer 703 uses the frequency of the output signal of the first crystal oscillator 117 as a reference frequency. Transmitter 7
02 converts the frequency of the transmission signal according to the frequency of the signal from the frequency synthesizer 703, and transmits the converted transmission signal via the frequency duplexer 701 to the first antenna 11
Give to one.

【0097】バンドパスフィルタ704は、第2のアン
テナ121と第2の受信機122との間に接続されてい
る。バンドパスフィルタ704は、第2のアンテナ12
1からの受信信号の周波数のうち所定の帯域の周波数の
信号を通過させて第2の受信機122に与える。この送
受信システムは、実施の形態5と同様に受信の動作を行
う。
The bandpass filter 704 is connected between the second antenna 121 and the second receiver 122. The bandpass filter 704 includes the second antenna 12
A signal having a frequency in a predetermined band among the frequencies of the received signals from 1 is passed and given to the second receiver 122. This transmission / reception system performs the reception operation as in the fifth embodiment.

【0098】このように、本実施の形態の送受信システ
ムによれば、実施の形態5と同様に受信の動作を行うこ
とができ、かつ、送信をすることも可能であるため、移
動体通信機として用いることができる。
As described above, according to the transmission / reception system of the present embodiment, it is possible to perform the receiving operation and the transmission as in the case of the fifth embodiment. Can be used as

【0099】(実施の形態12)図12は、本発明の実
施の形態12に係る送受信システムの構成を示すブロッ
ク図である。なお、本実施の形態においては、実施の形
態6と同じ構成要素には同じ参照符号が付されている。
(Embodiment 12) FIG. 12 is a block diagram showing the configuration of a transmission / reception system according to Embodiment 12 of the present invention. In the present embodiment, the same components as those in the sixth embodiment are designated by the same reference numerals.

【0100】図12に示す送受信システムは、図6の受
信システムにおいて、送信装置700とバンドパスフィ
ルタ704とを追加してなるものである。送信装置70
0は、第1の通信方式の信号を送信するものである。送
信装置700は、周波数共用器701と送信機702と
周波数シンセサイザ703とから構成されている。
The transmission / reception system shown in FIG. 12 is obtained by adding a transmission device 700 and a bandpass filter 704 to the reception system of FIG. Transmitter 70
0 is for transmitting the signal of the first communication method. The transmission device 700 includes a frequency duplexer 701, a transmitter 702, and a frequency synthesizer 703.

【0101】周波数共用器701は、第1のアンテナ1
11と第1の受信機112との間に接続されている。送
信機702は、周波数共用器701に接続されている。
周波数シンセサイザ703は、送信機702と第1の水
晶発振器117とに接続されている。周波数共用器70
1は、受信信号を送信信号とを分離するものである。周
波数シンセサイザ703は、第1の水晶発振器117の
出力信号の周波数を基準周波数として用いる。送信機7
02は、周波数シンセサイザ703からの信号の周波数
に応じて送信信号の周波数を変換してこの変換後の送信
信号を周波数共用器701を介して第1のアンテナ11
1に与える。
The frequency duplexer 701 is the first antenna 1
11 and the first receiver 112. The transmitter 702 is connected to the frequency duplexer 701.
The frequency synthesizer 703 is connected to the transmitter 702 and the first crystal oscillator 117. Frequency duplexer 70
1 is for separating the received signal from the transmitted signal. The frequency synthesizer 703 uses the frequency of the output signal of the first crystal oscillator 117 as a reference frequency. Transmitter 7
02 converts the frequency of the transmission signal according to the frequency of the signal from the frequency synthesizer 703, and transmits the converted transmission signal via the frequency duplexer 701 to the first antenna 11
Give to one.

【0102】バンドパスフィルタ704は、第2のアン
テナ121と第2の受信機122との間に接続されてい
る。バンドパスフィルタ704は、第2のアンテナ12
1からの受信信号の周波数のうち所定の帯域の周波数の
信号を通過させて第2の受信機122に与える。この送
受信システムは、実施の形態6と同様に受信の動作を行
う。
The bandpass filter 704 is connected between the second antenna 121 and the second receiver 122. The bandpass filter 704 includes the second antenna 12
A signal having a frequency in a predetermined band among the frequencies of the received signals from 1 is passed and given to the second receiver 122. This transmission / reception system performs a reception operation as in the sixth embodiment.

【0103】このように、本実施の形態の送受信システ
ムによれば、実施の形態6と同様に受信の動作を行うこ
とができ、かつ、送信をすることも可能であるため、移
動体通信機として用いることができる。
As described above, according to the transmission / reception system of the present embodiment, the reception operation can be performed and the transmission can be performed similarly to the sixth embodiment. Therefore, the mobile communication device Can be used as

【0104】なお、上記各実施の形態1〜12におい
て、例えば、送信機側で伝送情報に拡散コードを掛け合
わせてフレーム単位で伝送し受信システムで前記拡散コ
ードと同一の拡散コードを受信信号に掛け合わせること
によって元の伝送情報を取り出すCDMA方式と、第2
の通信方式としてGSM方式又はPDC方式とが適用可
能である。
In each of the above first to twelfth embodiments, for example, the transmitter side multiplies the transmission information by the spreading code and transmits in frame units, and the receiving system uses the same spreading code as the spreading code. A CDMA method for extracting original transmission information by multiplying;
The GSM method or the PDC method can be applied as the communication method.

【0105】[0105]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
第1の受信装置が高周波数である第1の周波数の信号を
発生する高精度の第1の水晶発振器を有し、第2の受信
装置が低周波数である第2の周波数の信号を発生する低
精度の第2の水晶発振器を有し、この第2の水晶発振器
の信号の第2の周波数を逓倍するから、2つの異なる通
信方式の信号を受信する時に2つの受信装置で同時に受
信信号に対してAFC制御を行う場合にも1つの高精度
の水晶発振器のみで良い。
As described above, according to the present invention,
The first receiving device has a high-precision first crystal oscillator that generates a high-frequency first frequency signal, and the second receiving device generates a low-frequency second frequency signal. Since the second crystal oscillator of low accuracy is provided and the second frequency of the signal of the second crystal oscillator is multiplied, when two signals of two different communication systems are received, the two receiving devices simultaneously output signals. On the other hand, when performing AFC control, only one high precision crystal oscillator is required.

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

【図1】本発明の実施の形態1に係る受信システムの構
成を示すブロック図
FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a reception system according to a first embodiment of the present invention.

【図2】本発明の実施の形態2に係る受信システムの構
成を示すブロック図
FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of a reception system according to a second embodiment of the present invention.

【図3】本発明の実施の形態3に係る受信システムの構
成を示すブロック図
FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of a reception system according to a third embodiment of the present invention.

【図4】本発明の実施の形態4に係る受信システムの構
成を示すブロック図
FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of a reception system according to Embodiment 4 of the present invention.

【図5】本発明の実施の形態5に係る受信システムの構
成を示すブロック図
FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of a reception system according to a fifth embodiment of the present invention.

【図6】本発明の実施の形態6に係る受信システムの構
成を示すブロック図
FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of a reception system according to a sixth embodiment of the present invention.

【図7】本発明の実施の形態7に係る送受信システムの
構成を示すブロック図
FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of a transmission / reception system according to a seventh embodiment of the present invention.

【図8】本発明の実施の形態8に係る送受信システムの
構成を示すブロック図
FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of a transmission / reception system according to an eighth embodiment of the present invention.

【図9】本発明の実施の形態9に係る送受信システムの
構成を示すブロック図
FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of a transmission / reception system according to a ninth embodiment of the present invention.

【図10】本発明の実施の形態10に係る送受信システ
ムの構成を示すブロック図
FIG. 10 is a block diagram showing a configuration of a transmission / reception system according to Embodiment 10 of the present invention.

【図11】本発明の実施の形態11に係る送受信システ
ムの構成を示すブロック図
FIG. 11 is a block diagram showing a configuration of a transmission / reception system according to an eleventh embodiment of the present invention.

【図12】本発明の実施の形態12に係る送受信システ
ムの構成を示すブロック図
FIG. 12 is a block diagram showing a configuration of a transmission / reception system according to a twelfth embodiment of the present invention.

【図13】従来の受信システムの1例の構成を示すブロ
ック図
FIG. 13 is a block diagram showing a configuration of an example of a conventional receiving system.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

110 第1の受信装置 120 第2の受信装置 111 第1のアンテナ 112 第1の受信機 113 第1の復調器 114 第1の周波数誤差検出回路 115 第1の発振器制御回路 116 第1のDA変換器(DAC) 117 第1の水晶発振器 118 第1の周波数シンセサイザ 120 第2の受信装置 121 第2のアンテナ 122 第2の受信機 123 第2の復調器 124 第2の周波数誤差検出回路 125 第2の発振器制御回路 126 第2のDA変換器(DAC) 127 第2の水晶発振器 128 逓倍器 129 バンドパスフィルタ 130 第2の周波数シンセサイザ 201 切り替えスイッチ回路 202 制御部 301、302 分周器 303 周波数比較器 700 送信装置 701 周波数共用器 702 送信機 703 周波数シンセサイザ 704 バンドパスフィルタ 110 First receiver 120 Second receiver 111 First antenna 112 First receiver 113 First demodulator 114 First Frequency Error Detection Circuit 115 First Oscillator Control Circuit 116 First DA converter (DAC) 117 First crystal oscillator 118 First Frequency Synthesizer 120 Second receiver 121 Second antenna 122 Second receiver 123 Second demodulator 124 Second Frequency Error Detection Circuit 125 Second Oscillator Control Circuit 126 Second DA Converter (DAC) 127 Second crystal oscillator 128 multiplier 129 bandpass filter 130 Second frequency synthesizer 201 Changeover switch circuit 202 control unit 301, 302 frequency divider 303 frequency comparator 700 transmitter 701 frequency duplexer 702 transmitter 703 Frequency Synthesizer 704 bandpass filter

Claims (10)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 第1の通信方式の信号を受信する第1の
受信装置と、第2の通信方式の信号を受信する第2の受
信装置と、を有し、前記第1の受信装置は、第1の周波
数シンセサイザに第1の基準周波数信号を与える第1の
基準周波数発信器として第1の周波数の信号を発生する
高精度の第1の水晶発振器を有し、前記第2の受信装置
は、第2の周波数シンセサイザに第2の基準周波数信号
を与える第2の基準周波数発信器として第1の周波数の
整数分の1である第2の周波数の信号を発生する低精度
の第2の水晶発振器を有し、この第2の水晶発振器の信
号の第2の周波数を逓倍して前記第1の周波数と同じ周
波数を有する信号を生成しこの信号の周波数を前記第2
の周波数シンセサイザの基準周波数として用いることを
特徴とする受信システム。
1. A first receiving device for receiving a signal of a first communication system, and a second receiving device for receiving a signal of a second communication system, wherein the first receiving device is provided. A high-precision first crystal oscillator that generates a signal of a first frequency as a first reference frequency oscillator that supplies a first reference frequency signal to a first frequency synthesizer; Is a second reference frequency oscillator that provides a second reference frequency signal to a second frequency synthesizer and generates a second frequency signal which is a fraction of the first frequency and which is a second precision frequency. A crystal oscillator, wherein a second frequency of the signal of the second crystal oscillator is multiplied to generate a signal having the same frequency as the first frequency, and the frequency of the signal is set to the second frequency.
A receiving system characterized by being used as a reference frequency of a frequency synthesizer of.
【請求項2】 前記第1の受信装置及び前記第2の受信
装置は、同時にかつ各別に自動周波数補正制御をするこ
とを特徴とする請求項1記載の受信システム。
2. The receiving system according to claim 1, wherein the first receiving device and the second receiving device simultaneously and separately perform automatic frequency correction control.
【請求項3】 前記第2の受信装置が自動周波数補正を
する必要がない時に、前記第2の周波数シンセサイザに
前記第1の水晶発信器からの信号を与え、かつ、前記第
2の水晶発振器の動作を停止する手段を有することを特
徴とする請求項1又は2記載の受信システム。
3. The second crystal synthesizer applies a signal from the first crystal oscillator to the second frequency synthesizer when the second receiver does not need to perform automatic frequency correction, and the second crystal oscillator. 3. The receiving system according to claim 1, further comprising means for stopping the operation of.
【請求項4】 前記第1の周波数と前記第2の周波数と
を比較する周波数比較手段と、この周波数比較手段から
の比較結果に基づいて前記第2の水晶発振器が発生する
前記第2の周波数を補正することを特徴とする請求項1
から請求項3のいずれかに記載の受信システム。
4. A frequency comparison means for comparing the first frequency and the second frequency, and the second frequency generated by the second crystal oscillator based on a comparison result from the frequency comparison means. 2. The method according to claim 1, wherein
To the receiving system according to claim 3.
【請求項5】 前記第1の受信装置及び前記第2の受信
装置が同一の通信方式の信号を受信する時に、前記第1
の受信装置及び前記第2の受信装置の周波数誤差を比較
して周波数誤差データを生成する手段と、前記第1の受
信装置及び前記第2の受信装置における復調信号の受信
状態を比較して受信状態が良い方の前記周波数誤差デー
タを用いることを選択する手段とを有することを特徴と
する請求項3又は4記載の受信システム。
5. When the first receiving device and the second receiving device receive signals of the same communication method, the first receiving device
Means for comparing frequency errors of the receiving device and the second receiving device to generate frequency error data, and receiving by comparing the reception states of the demodulated signals in the first receiving device and the second receiving device. The receiving system according to claim 3 or 4, further comprising means for selecting to use the frequency error data in the better condition.
【請求項6】 第1の通信方式の信号を受信する第1の
受信装置と、第2の通信方式の信号を受信する第2の受
信装置と、前記第1の通信方式の信号を送信する送信装
置と、を有し、前記第1の受信装置は、第1の周波数シ
ンセサイザに第1の基準周波数信号を与える第1の基準
周波数発信器として高周波数である第1の周波数の信号
を発生する高精度の第1の水晶発振器を有し、前記第2
の受信装置は、第2の周波数シンセサイザに第2の基準
周波数信号を与える第2の基準周波数発信器として低周
波数である第2の周波数の信号を発生する低精度の第2
の水晶発振器を有し、この第2の水晶発振器の信号の第
2の周波数を逓倍して前記第1の周波数と同じ周波数を
有する信号を生成しこの信号の周波数を前記第2の周波
数シンセサイザの基準周波数として用いることを特徴と
する送受信システム。
6. A first receiving device that receives a signal of the first communication system, a second receiving device that receives a signal of the second communication system, and a signal of the first communication system. A first receiving device for generating a signal of a first frequency, which is a high frequency, as a first reference frequency oscillator for providing a first reference frequency signal to a first frequency synthesizer. Which has a high-precision first crystal oscillator
Is a second reference frequency oscillator that supplies a second reference frequency signal to a second frequency synthesizer, and generates a second frequency signal of a low frequency, which is a low precision second frequency signal.
Of the second crystal oscillator, the second frequency of the signal of the second crystal oscillator is multiplied to generate a signal having the same frequency as the first frequency, and the frequency of the signal is changed to that of the second frequency synthesizer. A transmission / reception system characterized by being used as a reference frequency.
【請求項7】 前記第1の受信装置及び前記第2の受信
装置は、同時にかつ各別に自動周波数補正制御をするこ
とを特徴とする請求項6記載の送受信システム。
7. The transmission / reception system according to claim 6, wherein the first reception device and the second reception device simultaneously and separately perform automatic frequency correction control.
【請求項8】 前記第2の受信装置が自動周波数補正を
する必要がない時に、前記第2の周波数シンセサイザに
前記第1の水晶発信器からの信号を与え、かつ、前記第
2の水晶発振器の動作を停止する手段を有することを特
徴とする請求項6又は7記載の送受信システム。
8. The second crystal synthesizer is provided with a signal from the first crystal oscillator when the second receiving device does not need to perform automatic frequency correction, and the second crystal oscillator. 8. The transmission / reception system according to claim 6, further comprising means for stopping the operation of.
【請求項9】 前記第1の周波数と前記第2の周波数と
を比較する周波数比較手段と、この周波数比較手段から
の比較結果に基づいて前記第2の水晶発振器が発生する
前記第2の周波数を補正することを特徴とする請求項6
から請求項8のいずれかに記載の送受信システム。
9. A frequency comparison means for comparing the first frequency and the second frequency, and the second frequency generated by the second crystal oscillator based on a comparison result from the frequency comparison means. Is corrected.
9. The transmission / reception system according to claim 8.
【請求項10】 前記第1の受信装置及び前記第2の受
信装置が同一の通信方式の信号を受信する時に、前記第
1の受信装置及び前記第2の受信装置の周波数誤差を比
較して周波数誤差データを生成する手段と、前記第1の
受信装置及び前記第2の受信装置における復調信号の受
信状態を比較して受信状態が良い方の前記周波数誤差デ
ータを用いることを選択する手段とを有することを特徴
とする請求項8又は9記載の送受信システム。
10. When the first receiving device and the second receiving device receive signals of the same communication system, the frequency errors of the first receiving device and the second receiving device are compared with each other. Means for generating frequency error data, and means for comparing the reception states of the demodulated signals in the first receiving device and the second receiving device and selecting to use the frequency error data having the better reception state. The transmission / reception system according to claim 8, further comprising:
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