JP2007306523A - Agc circuit and receiver or the like - Google Patents

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Masazumi Takeshita
昌澄 竹下
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an AGC circuit and a receiver or the like selecting a task to solve problems stated in the description and executing optimum gain control. <P>SOLUTION: In the AGC circuit 24 provided with: a differential amplifier 102 for inputting a voltage Vi of an input signal and a reference voltage Vref; a current supply section 103 for supplying operating currents I1, I2 to the differential amplifier 102; and an output terminal 104 to which a capacitor C is connected, the current supply section 103 is configured by adjusting the operating currents supplied to the differential amplifier 102 to adjust a mutual conductance gm of the differential amplifier 102 for determining the time constant of the AGC circuit 16 together with the capacitance of the capacitor C. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

本願は、AGC(Automatic Gain Control)回路を有する受信機に関する。   The present application relates to a receiver having an AGC (Automatic Gain Control) circuit.

AM(Amplitude Modulation)放送、FM(Frequency Modulation)放送、又は地上波デジタル放送された信号(放送波)を受信する受信機(チューナ)には、アンテナからの強力な信号や、急激な信号レベルの変化等によって生ずる出力信号レベルの過大増加を抑制し、強入力特性を向上させる手段としてAGC回路が設けられている。   A receiver (tuner) that receives signals (broadcast waves) broadcasted by AM (Amplitude Modulation) broadcasting, FM (Frequency Modulation) broadcasting, or terrestrial digital broadcasting has a powerful signal from the antenna or a sudden signal level. An AGC circuit is provided as means for suppressing an excessive increase in the output signal level caused by a change or the like and improving a strong input characteristic.

例えば、特許文献1には、相互変調妨害(IM)波に対しては通常のゲインコントロールを行わせ、その他の妨害波に対してはゲインを下げたゲインコントロールを行わせる技術が開示されている。   For example, Patent Document 1 discloses a technique in which normal gain control is performed for intermodulation interference (IM) waves, and gain control is performed with reduced gain for other interference waves. .

このようなAGC回路は、一般に、受信機のフロントエンドIC(Integrated Circuit)内に実装されており、当該AGC回路におけるゲインコントロールの効き具合(例えば、どの位の時間でゲインコントロールを行うか)を示す時定数(RC)は、当該AGC回路における抵抗Rと、上記フロントエンドICに外付けの電解コンデンサCによって決定される。
特開平08−307288号公報
Such an AGC circuit is generally mounted in a front-end IC (Integrated Circuit) of a receiver, and the effect of gain control in the AGC circuit (for example, how long the gain control is performed). The time constant (RC) shown is determined by the resistor R in the AGC circuit and the electrolytic capacitor C externally attached to the front end IC.
Japanese Patent Laid-Open No. 08-307288

ところで、上述したAGC回路において、アンテナから受信する妨害波の変調成分によるオーディオ周波数帯への影響(ノイズ)を防ぐために(当該変調成分を落とすために)は、その時定数を例えば0.47〜1秒程度に大きく設定する必要がある。当該AGC回路の時定数を大きく設定する場合、フロントエンドICに内蔵されている抵抗Rの抵抗値を大きくする方法と、外付の電解コンデンサCの容量を大きくする方法とが考えられる。   By the way, in the AGC circuit described above, in order to prevent the influence (noise) of the modulation component of the interference wave received from the antenna on the audio frequency band (to reduce the modulation component), the time constant is set to 0.47 to 1, for example. It must be set as large as about a second. When the time constant of the AGC circuit is set large, a method of increasing the resistance value of the resistor R built in the front end IC and a method of increasing the capacity of the external electrolytic capacitor C can be considered.

しかしながら、抵抗Rの抵抗値を大きくする方法の場合、上記ICのチップサイズ等の諸事情による制限があるため、例えば数MΩクラスの抵抗RをICに内蔵することは困難(一般的には当該抵抗Rは10kΩ程度になる)である(このため、必然的に外付の電解コンデンサCを47〜100μF程度に大きくする必要がある)。一方、外付の電解コンデンサCの容量を大きくする方法の場合、コンデンサCの容量を大きくすると、コストアップに繋がると同時に、基板の占有面積も増え、実装時にDIP工程が必要となり、コストダウンや小型軽量化を行っていくには問題がある。   However, in the case of the method of increasing the resistance value of the resistor R, there are limitations due to various circumstances such as the chip size of the IC, and therefore it is difficult to incorporate a resistor R of several MΩ class in the IC (generally, in general The resistance R is about 10 kΩ) (for this reason, the external electrolytic capacitor C is necessarily increased to about 47 to 100 μF). On the other hand, in the method of increasing the capacity of the external electrolytic capacitor C, increasing the capacity of the capacitor C leads to an increase in cost, and also increases the area occupied by the substrate, requiring a DIP process at the time of mounting. There is a problem in reducing the size and weight.

また、最適なゲインコントロールを行うなどのため、将来的に上記時定数を可変制御すると仮定した場合、抵抗Rについては、フロントエンドICに内蔵されているため、可変にすることは困難である一方、外付の電解コンデンサCについては、これを複数設けスイッチ回路で切り替えることにより可変にすることは可能であるが、小型軽量化を行っていくには問題がある。   Also, assuming that the time constant is variably controlled in the future for optimal gain control, etc., it is difficult to make the resistor R variable because it is built in the front-end IC. The external electrolytic capacitor C can be made variable by providing a plurality of the electrolytic capacitors C and switching them with a switch circuit. However, there is a problem in reducing the size and weight.

そこで、本願は、上述したような問題の解消を一つの課題とし、最適なゲインコントロールを行うことが可能なAGC回路及び受信装置等を提供することを目的する。   Therefore, the present application aims to provide an AGC circuit, a receiving apparatus, and the like that can solve the above-described problems as one problem and can perform optimum gain control.

上記課題を解決するため、請求項1に記載の発明は、入力信号の電圧と基準電圧を入力する差動アンプと、当該差動アンプに対して動作電流を供給する電流供給手段と、コンデンサが接続される出力端子と、を備えるAGC回路であって、前記電流供給手段は、前記差動アンプに対して供給する動作電流量を調整することにより、当該AGC回路の時定数を、前記コンデンサの容量と共に決定するための前記差動アンプの相互コンダクタンスを調整することを特徴とする。   In order to solve the above-mentioned problem, the invention described in claim 1 is characterized in that a differential amplifier for inputting a voltage of an input signal and a reference voltage, current supply means for supplying an operating current to the differential amplifier, and a capacitor An output terminal connected to the AGC circuit, wherein the current supply means adjusts the amount of operating current supplied to the differential amplifier, thereby changing the time constant of the AGC circuit to the capacitor. The mutual conductance of the differential amplifier to be determined together with the capacitance is adjusted.

請求項3に記載の受信装置の発明は、請求項1又は2に記載のAGC回路と、当該AGC回路における電流供給手段から供給する前記動作電流量を制御する制御手段と、を備えることを特徴とする。   According to a third aspect of the present invention, there is provided a receiving apparatus comprising: the AGC circuit according to the first or second aspect; and a control unit that controls the amount of operating current supplied from a current supply unit in the AGC circuit. And

請求項6に記載の制御プログラムの発明は、コンピュータを、請求項1又は2に記載のAGC回路における電流供給手段から供給する前記動作電流量を制御するように機能させることを特徴とする。   According to a sixth aspect of the present invention, there is provided a control program that causes a computer to function so as to control the amount of operating current supplied from the current supply means in the AGC circuit according to the first or second aspect.

請求項7に記載の記録媒体の発明は、請求項6に記載の制御プログラムがコンピュータ読み取り可能に記憶されていることを特徴とする。   The invention of the recording medium according to claim 7 is characterized in that the control program according to claim 6 is stored in a computer-readable manner.

以下、本願の最良の実施形態を図面に基づいて説明する。なお、以下に説明する実施形態は、車両に搭載され、AM放送等を受信する受信機に対して本願を適用した場合の実施形態である。   Hereinafter, the best embodiment of the present application will be described with reference to the drawings. In addition, embodiment described below is embodiment at the time of applying this application with respect to the receiver mounted in a vehicle and receiving AM broadcast etc.

先ず、図1を参照して、本実施形態に係る受信機(本願の受信装置の一例)の構成及び機能について説明する。図1は、本実施形態に係る受信機の一部分の概要構成例を示す図である。   First, with reference to FIG. 1, the structure and function of a receiver according to the present embodiment (an example of the receiving apparatus of the present application) will be described. FIG. 1 is a diagram illustrating a schematic configuration example of a part of a receiver according to the present embodiment.

図1に示すように、受信機1は、アンテナ11、フロントエンド部12、電界強度検出部13、GPS(Global Positioning System)受信機14、及びコンピュータとしての制御部15等を備えて構成されている。   As shown in FIG. 1, the receiver 1 includes an antenna 11, a front end unit 12, an electric field strength detection unit 13, a GPS (Global Positioning System) receiver 14, a control unit 15 as a computer, and the like. Yes.

アンテナ11は、例えばAM変調された放送波信号を受信してフロントエンド部12に出力する。   The antenna 11 receives, for example, an AM-modulated broadcast wave signal and outputs it to the front end unit 12.

フロントエンド部12は、ATT(アッテネータ)21、高周波増幅器22、検波回路23、AGC回路24、MIX・同調回路25、局部発振器26、中間周波増幅器27等を備えている。   The front end unit 12 includes an ATT (attenuator) 21, a high frequency amplifier 22, a detection circuit 23, an AGC circuit 24, a MIX / tuning circuit 25, a local oscillator 26, an intermediate frequency amplifier 27, and the like.

高周波増幅器22は、ATT21から出力された高周波信号を増幅し、検波回路23及び同調回路25に出力する。   The high frequency amplifier 22 amplifies the high frequency signal output from the ATT 21 and outputs the amplified high frequency signal to the detection circuit 23 and the tuning circuit 25.

検波回路23は、高周波増幅器22からの高周波信号を検波し、その検波信号(DC情報)をAGC回路24に出力する。   The detection circuit 23 detects the high frequency signal from the high frequency amplifier 22 and outputs the detection signal (DC information) to the AGC circuit 24.

AGC回路24は、検波回路23からの検波信号を入力信号として入力しゲインコントロールを行いつつ出力信号をATT21に出力する。そして、ATT21は、AGC回路24から出力信号に基づきアンテナ11からの高周波信号を減衰して高周波増幅器22に出力する。このようなゲインコントロールにより、アンテナ11からの強力な高周波信号や、急激なレベル変化などによって生ずる出力信号の過大増加を抑圧し、強入力特性を向上させるようになっている。   The AGC circuit 24 inputs the detection signal from the detection circuit 23 as an input signal, and outputs an output signal to the ATT 21 while performing gain control. The ATT 21 attenuates the high frequency signal from the antenna 11 based on the output signal from the AGC circuit 24 and outputs the attenuated signal to the high frequency amplifier 22. Such gain control suppresses an excessive increase in the output signal caused by a strong high-frequency signal from the antenna 11 or a sudden level change, thereby improving the strong input characteristics.

局部発振器26は、局部発振周波数(チューニング周波数)の選局信号を発生しMIX・同調回路25におけるMIX(混合器)に出力する。   The local oscillator 26 generates a tuning signal having a local oscillation frequency (tuning frequency) and outputs it to a MIX (mixer) in the MIX / tuning circuit 25.

MIX・同調回路25は、MIX(混合器)、IFT、セラミックフィルタ等を備え、高周波増幅器22からの高周波信号と、局部発振器26からの選局信号とを混合(MIX(混合器)により)し、10.7MHzの中間周波信号を取り出し(周波数変換)、当該中間周波信号を中間周波増幅器27に出力する。中間周波増幅器27は、MIX・同調回路25からの中間周波信号を増幅して出力する。   The MIX / tuning circuit 25 includes a MIX (mixer), an IFT, a ceramic filter, and the like, and mixes the high-frequency signal from the high-frequency amplifier 22 and the tuning signal from the local oscillator 26 (by a MIX (mixer)). An intermediate frequency signal of 10.7 MHz is extracted (frequency conversion), and the intermediate frequency signal is output to the intermediate frequency amplifier 27. The intermediate frequency amplifier 27 amplifies and outputs the intermediate frequency signal from the MIX / tuning circuit 25.

こうして、出力された中間周波信号は、検波回路等を備える図示しないバックエンド部(バックエンドICに搭載)に入力され、ここで当該中間周波信号は音声周波数帯域の信号に変換され、各種音声処理を経て最終的にスピーカから音波として出力されることになる。   Thus, the output intermediate frequency signal is input to a back-end unit (not shown) provided with a detection circuit or the like (mounted on the back-end IC), where the intermediate frequency signal is converted into a signal of an audio frequency band, and various audio processing is performed. After that, the sound is finally output as sound waves from the speaker.

電界強度検出部13は、バックエンド部から得られる情報に基づきアンテナ11に到来する電波の電界強度を表すSメータレベルを算出し制御部15に出力する。   The electric field strength detection unit 13 calculates an S meter level representing the electric field strength of the radio wave arriving at the antenna 11 based on information obtained from the back end unit, and outputs the S meter level to the control unit 15.

GPS受信機14(GPS衛星から出力されるGPS電波(航法電波)をGPSアンテナにより受信し現在位置(経度及び緯度)を算出する機器)から当該受信機1の現在位置を示す位置情報を取得し制御部15に出力する。   Position information indicating the current position of the receiver 1 is acquired from the GPS receiver 14 (a device that receives a GPS radio wave (navigation radio wave) output from a GPS satellite by a GPS antenna and calculates a current position (longitude and latitude)). Output to the control unit 15.

制御部15は、CPU(Central Processing Unit),RAM(Random Access Memory),ROM(Read Only Memory)等から構成され、CPUがROMに記憶されたプログラムを実行することにより受信機1全体を統括制御するようになっている。   The control unit 15 includes a CPU (Central Processing Unit), a RAM (Random Access Memory), a ROM (Read Only Memory), and the like. The CPU executes the program stored in the ROM so as to control the entire receiver 1 as a whole. It is supposed to be.

具体的には、制御部15は、電界強度検出部13からのS(シグナル)メータレベルをもとに電界(受信機1の現在位置における電界)の変化を検出する。また、制御部15は、GPS受信機14から当該受信機1の現在位置を示す位置情報を取得する。   Specifically, the control unit 15 detects a change in the electric field (the electric field at the current position of the receiver 1) based on the S (signal) meter level from the electric field strength detection unit 13. In addition, the control unit 15 acquires position information indicating the current position of the receiver 1 from the GPS receiver 14.

そして、制御部15は、例えば、取得した位置情報や、検出した電界の変化に基づいて、AGC回路24における後述する電流供給部に対して動作電流量を設定するための設定信号を与え、AGC回路24の時定数を制御するようになっている。   Then, for example, the control unit 15 gives a setting signal for setting an operating current amount to a later-described current supply unit in the AGC circuit 24 based on the acquired position information and the detected change in the electric field, and the AGC. The time constant of the circuit 24 is controlled.

以上の受信機1の構成において、フロントエンド部12は、フロントエンドIC内に実装されIC化(MIX・同調回路25における一部分の構成はICの外に実装)されるようになっており、AGC回路24の出力端子には、当該AGC回路24の時定数を決定するためのコンデンサC(例えば、比較的安価で小型のチップコンデンサ)が接続されている。   In the configuration of the receiver 1 described above, the front end unit 12 is mounted in the front end IC and is made into an IC (a part of the configuration of the MIX / tuning circuit 25 is mounted outside the IC). A capacitor C (for example, a relatively inexpensive and small chip capacitor) for determining the time constant of the AGC circuit 24 is connected to the output terminal of the circuit 24.

図2は、フロントエンドICに内蔵されたAGC回路24の一部分(主として時定数を決定する部分)の回路例を示す図である。   FIG. 2 is a diagram showing a circuit example of a part (mainly a part for determining a time constant) of the AGC circuit 24 built in the front end IC.

図2に示すように、AGC回路24は、検波回路23からの検波信号を入力信号Siとして入力する入力端子101と、当該入力信号Siの電圧と基準電圧Vrefを入力する差動アンプ102と、当該差動アンプ102に対して動作電流I1、I2を供給(注入)する電流供給手段としての電流供給部103と、コンデンサCが接続される出力端子104と、を含んで構成されている。   As shown in FIG. 2, the AGC circuit 24 includes an input terminal 101 that inputs a detection signal from the detection circuit 23 as an input signal Si, a differential amplifier 102 that inputs a voltage of the input signal Si and a reference voltage Vref, The current amplifier 103 includes a current supply unit 103 as current supply means for supplying (injecting) operating currents I1 and I2 to the differential amplifier 102, and an output terminal 104 to which a capacitor C is connected.

差動アンプ102は、一対のトランジスタ(図2の例では、pnp型トランジスタ)Q1,Q2と、当該一対のトランジスタQ1,Q2のエミッタ間に接続された抵抗Rと、から構成されており、トランジスタQ1のベースに基準電圧Vrefが入力(印加)され、トランジスタQ2のベースに入力信号Siの電圧Viが入力(印加)されるようになっている。   The differential amplifier 102 includes a pair of transistors (pnp-type transistors in the example of FIG. 2) Q1 and Q2, and a resistor R connected between the emitters of the pair of transistors Q1 and Q2. The reference voltage Vref is input (applied) to the base of Q1, and the voltage Vi of the input signal Si is input (applied) to the base of the transistor Q2.

ところで、入力端子101からの入力信号Siは、抵抗R1を介してトランジスタQ9のベースに入力され、これによるトランジスタQ9のコレクタ電流と、トランジスタQ1,Q2のコレクタ電流とは、トランジスタQ3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8からなるカレントミラー回路群を通して出力端子104部分で結合され、入力信号Siのレベルの変化等があってもほぼ一定の出力信号SoとしてATT21に出力されることになる。   By the way, the input signal Si from the input terminal 101 is input to the base of the transistor Q9 via the resistor R1, and the collector current of the transistor Q9 and the collector currents of the transistors Q1 and Q2 are the transistors Q3, Q4 and Q5. , Q6, Q7, and Q8 are coupled at the output terminal 104 through a current mirror circuit group, and even if there is a change in the level of the input signal Si, it is output to the ATT 21 as a substantially constant output signal So.

なお、トランジスタQ3及びQ4からなるカレントミラー回路、トランジスタQ5及びQ6からなるカレントミラー回路、及びトランジスタQ7及びQ8からなるカレントミラー回路の動作については公知であるので詳しい説明を省略する。   Since the operations of the current mirror circuit composed of the transistors Q3 and Q4, the current mirror circuit composed of the transistors Q5 and Q6, and the current mirror circuit composed of the transistors Q7 and Q8 are well known, detailed description thereof will be omitted.

また、図2に示すAGC回路24と、従来のAGC回路(図示せず)とを比較すると、従来のAGC回路においては、電流供給部103が無く(つまり、トランジスタQ1,Q2のエミッタは、VCC電源ラインに直接接続される)、その代わりに、トランジスタQ1のコレクタとトランジシタQ3のコレクタ間に、AGC回路の時定数を決定するための抵抗が設けられていた点が異なる。   Further, when comparing the AGC circuit 24 shown in FIG. 2 with a conventional AGC circuit (not shown), the conventional AGC circuit does not have the current supply unit 103 (that is, the emitters of the transistors Q1 and Q2 have VCC). Instead, the difference is that a resistor for determining the time constant of the AGC circuit is provided between the collector of the transistor Q1 and the collector of the transistor Q3.

電流供給部103は、トランジスタQ1,Q2のエミッタから動作電流I1、I2(I1=I2)を供給(注入)するようになっており、制御部15の制御の下、差動アンプ102に対して供給する動作電流量を調整することにより、当該AGC回路24の時定数を、上記コンデンサCの容量と共に決定するための差動アンプ102の相互コンダクタンスgmを調整する。つまり、差動アンプ102の相互コンダクタンスgmは、下記(1)式の如く、トランジスタQ1,Q2のエミッタ電流に比例するので、かかるエミッタ電流(動作電流I1、I2)を調整制御することにより、相互コンダクタンスgmを調整制御することができ、その結果、出力端子104に等価的に数MΩ程度の抵抗を設けることができる。   The current supply unit 103 supplies (injects) operating currents I 1 and I 2 (I 1 = I 2) from the emitters of the transistors Q 1 and Q 2, and controls the differential amplifier 102 under the control of the control unit 15. By adjusting the amount of operating current supplied, the mutual conductance gm of the differential amplifier 102 for determining the time constant of the AGC circuit 24 together with the capacitance of the capacitor C is adjusted. In other words, the mutual conductance gm of the differential amplifier 102 is proportional to the emitter currents of the transistors Q1 and Q2 as shown in the following equation (1). Therefore, by adjusting and controlling the emitter currents (operating currents I1 and I2), The conductance gm can be adjusted and controlled. As a result, the output terminal 104 can be equivalently provided with a resistance of about several MΩ.

gm=1/(2VT/I0)+R0)・・・(1)
ここで、VTはトランジスタQ1,Q2の定数(例えば、26mV)であり、I0は動作電流I1の電流値(可変)であり、R0は抵抗Rの抵抗値(一定)である。
gm = 1 / (2VT / I0) + R0) (1)
Here, VT is a constant (for example, 26 mV) of the transistors Q1 and Q2, I0 is a current value (variable) of the operating current I1, and R0 is a resistance value (constant) of the resistor R.

このような電流供給部103においては、例えば図示しないカレントミラー回路を通して動作電流I1、I2を生成するようになっており、そのカレントミラー回路を構成するトランジスタのエミッタ抵抗の抵抗値がBUSでコントロールされることにより動作電流量が調整される。例えば、フロントエンドIC内には、図示しないが、予め、スイッチと、抵抗値がいくつかのパターンで用意されており、当該スイッチによりどの抵抗値と接続するかで動作電流量の調整が可能となる。なお、BUSのコントロールとは、当該スイッチに対して、当該ICの通信ポートを通して、制御部15から動作電流量を設定するための設定信号(スイッチ選択信号)を送ることにより制御するものである。   In such a current supply unit 103, for example, operating currents I1 and I2 are generated through a current mirror circuit (not shown), and the resistance value of the emitter resistance of the transistors constituting the current mirror circuit is controlled by BUS. Thus, the operating current amount is adjusted. For example, although not shown in the front end IC, switches and resistance values are prepared in several patterns in advance, and the operating current amount can be adjusted depending on which resistance value is connected by the switch. Become. Note that the BUS control is performed by sending a setting signal (switch selection signal) for setting the operating current amount from the control unit 15 to the switch through the communication port of the IC.

次に、図3を参照して、本実施形態に係る受信機1の動作例について説明する。   Next, an operation example of the receiver 1 according to the present embodiment will be described with reference to FIG.

図3は、受信機1の制御部15における時定数制御処理を示すフローチャートである。   FIG. 3 is a flowchart showing a time constant control process in the control unit 15 of the receiver 1.

この前提として、制御部15におけるROMには、経度及び緯度から特定される複数のエリア(例えば、強電界エリアと通常(電界)エリア(強電界エリア以外のエリア))を示すエリアデータと、夫々のエリアに対応する動作電流量を設定するための設定データと、を規定した電界強度テーブルが予め記憶されている(適宜、RAMに読み出される)。   As a premise of this, the ROM in the control unit 15 includes area data indicating a plurality of areas (for example, a strong electric field area and a normal (electric field) area (an area other than the strong electric field area)) specified from longitude and latitude, respectively. An electric field strength table that defines setting data for setting an operating current amount corresponding to the area is stored in advance (read out to the RAM as appropriate).

なお、強電界エリアに対応する動作電流量を設定するための設定データに基づくAGC回路24の時定数は、通常エリアに対応する動作電流量を設定するための設定データ(デフォルト値)に基づくAGC回路24の時定数よりも小さく(短く)なる。   The time constant of the AGC circuit 24 based on the setting data for setting the operating current amount corresponding to the strong electric field area is AGC based on the setting data (default value) for setting the operating current amount corresponding to the normal area. It becomes smaller (shorter) than the time constant of the circuit 24.

図3の処理は、例えば、車両のエンジンが始動すると開始され、例えばエンジン停止に至るまで繰り返し実行されることになる。   The process in FIG. 3 is started, for example, when the engine of the vehicle is started, and is repeatedly executed until the engine is stopped, for example.

図3の処理が開始されると、制御部15は、GPS受信機14から当該受信機1の現在位置を示す位置情報を取得し(ステップS1)、当該位置情報と上記電界強度テーブルに規定されるデータとを照合し(ステップS2)、現在位置が強電界エリア内にあるか否かを判別する(ステップS3)。   When the process of FIG. 3 is started, the control unit 15 acquires position information indicating the current position of the receiver 1 from the GPS receiver 14 (step S1), and is defined in the position information and the electric field strength table. (Step S2) to determine whether or not the current position is within the strong electric field area (step S3).

現在位置が強電界エリア内にない場合には(ステップS3:No)、制御部15は、電界強度テーブルにおける通常エリアに応じた動作電流量を設定するための設定データを設定信号として電流供給部103に出力(設定指令出力)する(ステップS4)。これにより、電流供給部103では動作電流I1、I2の動作電流量が設定され、当該動作電流I1、I2がトランジスタQ1,Q2に供給されることになる。その結果、上述したようにAGC回路24の時定数が決定され、かかる時定数に応じたゲインコントロールが行われることになる。   When the current position is not within the strong electric field area (step S3: No), the control unit 15 uses the setting data for setting the operating current amount according to the normal area in the electric field intensity table as a setting signal as a current supply unit. It outputs to 103 (setting command output) (step S4). As a result, the operating current amounts of the operating currents I1 and I2 are set in the current supply unit 103, and the operating currents I1 and I2 are supplied to the transistors Q1 and Q2. As a result, the time constant of the AGC circuit 24 is determined as described above, and gain control according to the time constant is performed.

一方、現在位置が強電界エリア内にある場合には(ステップS3:Yes)、電界強度検出部13からのSメータレベルをモニターし(ステップS5)、電界の閾値以上の急激な変化があるか(言い換えれば、変化の割合が予め設定された値以上であるか)を判別する(ステップS6)。そして、電界の閾値以上の急激な変化がない場合には(ステップS6:No)、制御部15は、ステップS4に移行し、上記と同様の処理を行う。   On the other hand, when the current position is within the strong electric field area (step S3: Yes), the S meter level from the electric field intensity detector 13 is monitored (step S5), and whether there is a sudden change that exceeds the electric field threshold value. (In other words, whether the rate of change is greater than or equal to a preset value) is determined (step S6). And when there is no sudden change more than the threshold value of an electric field (step S6: No), the control part 15 transfers to step S4, and performs the process similar to the above.

一方、電界の閾値以上の急激な変化がある場合には(ステップS6:Yes)、制御部15は、電界強度テーブルにおける強電界エリアに応じた動作電流量を設定するための設定データを設定信号として電流供給部103に出力(設定指令出力)する(ステップS7)。これにより、電流供給部103では動作電流I1、I2の動作電流量が設定され、当該動作電流I1、I2がトランジスタQ1,Q2に供給されることになる。その結果、通常エリアよりも小さいAGC回路24の時定数が決定され、かかる時定数に応じたゲインコントロールが行われることになる。   On the other hand, when there is an abrupt change equal to or greater than the threshold value of the electric field (step S6: Yes), the control unit 15 sets setting data for setting the operating current amount according to the strong electric field area in the electric field intensity table. Is output (setting command output) to the current supply unit 103 (step S7). As a result, the operating current amounts of the operating currents I1 and I2 are set in the current supply unit 103, and the operating currents I1 and I2 are supplied to the transistors Q1 and Q2. As a result, a time constant of the AGC circuit 24 smaller than the normal area is determined, and gain control is performed according to the time constant.

例えば、上記処理において、車両の現在位置が東京タワー付近である場合、強電界エリア内にあると判断される。そして、車両走行中、アンテナ11と東京タワーの間を高層ビル等がさえぎると、アンテナ11に届く電波が急激に弱くなるため、Sメータレベルが「大→小」となり、かかる急激な変化が検出され、その変化に合わせて最適な時定数が設定されることになる。すなわち、AGC回路24の時定数が長いと、電界強度の急激な変化に追従できず、過入力によるノイズが聞こえてしまうことになるが、上記処理により、急激な変化に合わせて時定数が短く調整されるので、電界強度の急激な変化に追従することができるようになる。   For example, in the above processing, when the current position of the vehicle is near Tokyo Tower, it is determined that the vehicle is in the strong electric field area. When a high-rise building or the like interrupts between the antenna 11 and Tokyo Tower while the vehicle is running, the radio wave reaching the antenna 11 suddenly weakens, so the S meter level changes from “large to small”, and this sudden change is detected. Therefore, an optimal time constant is set according to the change. That is, if the time constant of the AGC circuit 24 is long, it will not be possible to follow a sudden change in the electric field strength, and noise due to excessive input will be heard, but the time constant is shortened according to the sudden change by the above processing. Since it is adjusted, it becomes possible to follow a rapid change in the electric field strength.

逆に、電界の変化が緩やかなときに、AGC回路24の時定数が短いと急激な音の変化を伴うため、ユーザに対して違和感を感じさせてしまうが、この場合には、上記処理により、当該時定数が長く調整されるので、このような違和感を感じさせないようにすることができる。   On the other hand, when the change in the electric field is slow, if the time constant of the AGC circuit 24 is short, it causes a sudden change in sound, which makes the user feel uncomfortable. Since the time constant is adjusted to be long, it is possible to prevent such a feeling of strangeness from being felt.

以上説明したように、上記実施形態によれば、入力信号の電圧Viと基準電圧Vrefを入力する差動アンプ102と、当該差動アンプ102に対して動作電流I1、I2を供給する電流供給部103と、コンデンサCが接続される出力端子104と、を備えるAGC回路24において、電流供給部103は、差動アンプ102に対して供給する動作電流量を調整することにより、当該AGC回路24の時定数を、コンデンサCの容量と共に決定するための差動アンプ102の相互コンダクタンスgmを調整するように構成したので、数MΩの抵抗を等価的にIC内部に設けることが可能になり、したがって、大きな時定数を設定する場合においても、組み合わせるコンデンサCの容量を小さくすることができる。このように、コンデンサCの容量を小さくすることができれば、電解コンデンサ等を使わずに、比較的安価なチップコンデンサでの対応が可能となり、コストダウンや小型軽量化を図ることができる。   As described above, according to the above-described embodiment, the differential amplifier 102 that inputs the voltage Vi of the input signal and the reference voltage Vref, and the current supply unit that supplies the operating currents I1 and I2 to the differential amplifier 102. 103 and the output terminal 104 to which the capacitor C is connected, the current supply unit 103 adjusts the amount of operating current supplied to the differential amplifier 102, so that the AGC circuit 24 Since the mutual conductance gm of the differential amplifier 102 for determining the time constant together with the capacitance of the capacitor C is adjusted, a resistance of several MΩ can be equivalently provided inside the IC. Even when a large time constant is set, the capacitance of the combined capacitor C can be reduced. Thus, if the capacity of the capacitor C can be reduced, it is possible to cope with a relatively inexpensive chip capacitor without using an electrolytic capacitor or the like, and it is possible to reduce the cost and reduce the size and weight.

また、差動アンプ102は、一対のトランジスタQ1,Q2と、当該一対のトランジスタQ1,Q2のエミッタ間に接続された抵抗と、を有し、電流供給部103は、前記一対のトランジスタQ1,Q2のエミッタから動作電流I1、I2を供給するように構成したので、より効率良く差動アンプ102の相互コンダクタンスgmを調整し、AGC回路24の時定数を調整することができる。   The differential amplifier 102 includes a pair of transistors Q1 and Q2 and a resistor connected between the emitters of the pair of transistors Q1 and Q2. The current supply unit 103 includes the pair of transistors Q1 and Q2. Since the operation currents I1 and I2 are supplied from the emitters of the first and second emitters, the transconductance gm of the differential amplifier 102 can be adjusted more efficiently and the time constant of the AGC circuit 24 can be adjusted.

更に、制御部15が、AGC回路24における電流供給部103から供給する動作電流量を設定信号により可変制御できるように構成したので、より簡易に任意の時定数に設定でき、よりきめ細かい最適なゲインコントロールを行うことができる。例えば、当該受信機1の現在位置を示す位置情報や、受信機1の現在位置における電界の変化に基づいて、上記動作電流量が制御されるように構成したので、受信機1の位置や電界の強さに応じたきめ細かい最適なAGCを行うことが可能となる。   Furthermore, since the control unit 15 is configured to be able to variably control the operating current amount supplied from the current supply unit 103 in the AGC circuit 24 by the setting signal, it can be set to an arbitrary time constant more easily, and a finer optimal gain can be set. Control can be done. For example, since the operating current amount is controlled based on position information indicating the current position of the receiver 1 and a change in the electric field at the current position of the receiver 1, the position and electric field of the receiver 1 are controlled. It is possible to perform fine-tuned optimal AGC according to the strength of the image.

更にまた、従来、例えばAM放送、FM放送、及び地上波デジタル放送等の複数の放送形態の受信を兼ねる受信機においては、上述した時定数を決める回路がその放送形態(言い換えれば、BAND)毎に設けられていたが、本願を適用することにより、当該時定数を上記放送形態毎に切り替えることができるので、当該時定数を決める回路を放送形態共通に設けることができ、受信機1のコストダウンや小型軽量化を図ることができる。   Furthermore, in a conventional receiver that also receives a plurality of broadcast forms such as AM broadcast, FM broadcast, and terrestrial digital broadcast, the circuit that determines the time constant described above is provided for each broadcast form (in other words, BAND). However, by applying the present application, the time constant can be switched for each broadcasting form, so that a circuit for determining the time constant can be provided in common for the broadcasting form, and the cost of the receiver 1 is reduced. Downsizing and downsizing can be achieved.

なお、上記実施形態において、制御部15におけるROMに記憶された電界強度テーブルでは、強電界エリアと通常エリアに対応する動作電流量を設定するための設定データが規定されるように構成したが、電界の強さに応じて3以上のエリアに分割し、夫々のエリアに応じた動作電流量を設定するための設定データを規定しておき、この電界強度テーブルと受信機1の位置情報に基づき、上記動作電流量が制御されるように構成しても良い。このように構成すれば、より一層、電界の強さに応じたきめ細かい最適なゲインコントロールを行うことが可能となる。   In the above-described embodiment, the electric field intensity table stored in the ROM in the control unit 15 is configured to define setting data for setting the operating current amount corresponding to the strong electric field area and the normal area. It is divided into three or more areas according to the strength of the electric field, setting data for setting the operating current amount according to each area is defined, and based on the electric field strength table and the position information of the receiver 1. The operating current amount may be controlled. With such a configuration, it is possible to perform fine-tuned optimum gain control according to the strength of the electric field.

また、上記実施形態においては、AGC回路24を構成するトランジスタの一例を示したが、バイポーラ型トランジスタであっても、電界効果型トランジスタ(FET)であっても構わない(電界効果型トランジスタの場合、エミッタはソース、コレクタはドレイン、ベースはゲートと称される)。   In the above embodiment, an example of the transistor constituting the AGC circuit 24 has been described. However, a bipolar transistor or a field effect transistor (FET) may be used (in the case of a field effect transistor). The emitter is the source, the collector is the drain, and the base is the gate).

本実施形態に係る受信機の概要構成例を示す図である。It is a figure which shows the schematic structural example of the receiver which concerns on this embodiment. フロントエンドICに内蔵されたAGC回路16の主要部分の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the principal part of the AGC circuit 16 incorporated in front end IC. 受信機1の制御部18における時定数制御処理を示すフローチャートである。4 is a flowchart showing a time constant control process in the control unit 18 of the receiver 1.

符号の説明Explanation of symbols

1 受信機
11 アンテナ
12 フロントエンド部
13 電界強度検出部
14 GPS受信機
15 制御部
21 ATT
22 高周波増幅器
23 検波回路
24 AGC回路
25 MIX・同調回路
26 局部発振器
27 中間周波増幅器
101 入力端子
102 差動アンプ
103 電流供給部
104 出力端子
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Receiver 11 Antenna 12 Front end part 13 Electric field strength detection part 14 GPS receiver 15 Control part 21 ATT
22 High Frequency Amplifier 23 Detection Circuit 24 AGC Circuit 25 MIX / Tuning Circuit 26 Local Oscillator 27 Intermediate Frequency Amplifier 101 Input Terminal 102 Differential Amplifier 103 Current Supply Unit 104 Output Terminal

Claims (7)

入力信号の電圧と基準電圧を入力する差動アンプと、当該差動アンプに対して動作電流を供給する電流供給手段と、コンデンサが接続される出力端子と、を備えるAGC(Automatic Gain Control)回路であって、
前記電流供給手段は、前記差動アンプに対して供給する動作電流量を調整することにより、当該AGC回路の時定数を、前記コンデンサの容量と共に決定するための前記差動アンプの相互コンダクタンスを調整することを特徴とするAGC回路。
An AGC (Automatic Gain Control) circuit comprising a differential amplifier for inputting a voltage of an input signal and a reference voltage, current supply means for supplying an operating current to the differential amplifier, and an output terminal to which a capacitor is connected. Because
The current supply means adjusts the mutual conductance of the differential amplifier for determining the time constant of the AGC circuit together with the capacitance of the capacitor by adjusting the amount of operating current supplied to the differential amplifier. An AGC circuit characterized by:
請求項1に記載のAGC回路において、
前記差動アンプは、一対のトランジスタと、当該一対のトランジスタのエミッタ間に接続された抵抗と、を有し、
前記電流供給手段は、前記一対のトランジスタのエミッタから前記動作電流を供給することを特徴とするAGC回路。
The AGC circuit according to claim 1,
The differential amplifier includes a pair of transistors and a resistor connected between the emitters of the pair of transistors,
The AGC circuit, wherein the current supply means supplies the operating current from emitters of the pair of transistors.
請求項1又は2に記載のAGC回路と、当該AGC回路における電流供給手段から供給する前記動作電流量を制御する制御手段と、を備えることを特徴とする受信装置。   3. A receiving apparatus comprising: the AGC circuit according to claim 1; and a control unit that controls the amount of operating current supplied from a current supply unit in the AGC circuit. 請求項3に記載の受信装置において、
前記制御手段は、当該受信装置の現在位置を示す位置情報を取得し、当該取得した位置情報に基づいて、前記動作電流量を制御することを特徴とする受信装置。
The receiving apparatus according to claim 3,
The said control means acquires the positional information which shows the present position of the said receiving apparatus, and controls the said operating current amount based on the acquired said positional information.
請求項3又は4に記載の受信装置において、
前記制御手段は、当該受信装置の現在位置における電界の変化を検出し、当該検出した電界の変化に基づいて、前記動作電流量を制御することを特徴とする受信装置。
The receiving device according to claim 3 or 4,
The said control means detects the change of the electric field in the present position of the said receiving apparatus, and controls the said operating current amount based on the detected change of the electric field, The receiving apparatus characterized by the above-mentioned.
コンピュータを、請求項1又は2に記載のAGC回路における電流供給手段から供給する前記動作電流量を制御するように機能させることを特徴とする制御プログラム。   A control program for causing a computer to function to control the amount of operating current supplied from the current supply means in the AGC circuit according to claim 1 or 2. 請求項6に記載の制御プログラムがコンピュータ読み取り可能に記憶されていることを特徴とする記録媒体。   A recording medium in which the control program according to claim 6 is stored so as to be readable by a computer.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011106863A (en) * 2009-11-13 2011-06-02 Seiko Epson Corp Radio-controlled timepiece and control method of the same

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6410404A (en) * 1987-07-03 1989-01-13 Hitachi Ltd Control system for variable gain amplifier
JPH0388405A (en) * 1989-08-30 1991-04-12 Toko Inc Variable transconductance amplifier circuit
JPH06303050A (en) * 1993-04-09 1994-10-28 Nec Corp Current output circuit
JPH08213860A (en) * 1995-02-03 1996-08-20 Toshiba Corp Antenna amplifier control circuit for on-vehicle television receiver
JPH08256030A (en) * 1995-03-16 1996-10-01 Toshiba Corp Automatic control circuit
JPH11312938A (en) * 1998-04-28 1999-11-09 Matsushita Electric Ind Co Ltd Agc circuit and receiver
JP2005333182A (en) * 2004-05-18 2005-12-02 Sony Ericsson Mobilecommunications Japan Inc Filter device and portable wireless communication terminal

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6410404A (en) * 1987-07-03 1989-01-13 Hitachi Ltd Control system for variable gain amplifier
JPH0388405A (en) * 1989-08-30 1991-04-12 Toko Inc Variable transconductance amplifier circuit
JPH06303050A (en) * 1993-04-09 1994-10-28 Nec Corp Current output circuit
JPH08213860A (en) * 1995-02-03 1996-08-20 Toshiba Corp Antenna amplifier control circuit for on-vehicle television receiver
JPH08256030A (en) * 1995-03-16 1996-10-01 Toshiba Corp Automatic control circuit
JPH11312938A (en) * 1998-04-28 1999-11-09 Matsushita Electric Ind Co Ltd Agc circuit and receiver
JP2005333182A (en) * 2004-05-18 2005-12-02 Sony Ericsson Mobilecommunications Japan Inc Filter device and portable wireless communication terminal

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011106863A (en) * 2009-11-13 2011-06-02 Seiko Epson Corp Radio-controlled timepiece and control method of the same

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