JPH0644745B2 - Reception interference elimination circuit - Google Patents

Reception interference elimination circuit

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JPH0644745B2
JPH0644745B2 JP19067684A JP19067684A JPH0644745B2 JP H0644745 B2 JPH0644745 B2 JP H0644745B2 JP 19067684 A JP19067684 A JP 19067684A JP 19067684 A JP19067684 A JP 19067684A JP H0644745 B2 JPH0644745 B2 JP H0644745B2
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agc
meter
frequency
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敏幸 今川
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Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は、受信電波の強さをあらわし、同調指示回路の
一つとしてチューニングメータとともにシグナルメータ
(以下Sメータ)出力とRF・AGC回路出力とにより
復調部のハイカットコントロールを動作させてAM並び
にFM受信機のアンテナ入力の状況に応じて妨害波を減
衰させ、雑音の低減を図る受信妨害排除回路に関するも
のである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Industrial field of application] The present invention represents the strength of a received electric wave, and as one of tuning instruction circuits, a tuning meter and a signal meter (hereinafter referred to as S meter) output and an RF / AGC circuit output. And a high-cut control of the demodulation section to operate to attenuate the interference wave according to the situation of the antenna input of the AM and FM receiver to reduce the noise, thereby reducing the noise.

[従来の技術] 一般にFM受信機では、アンテナ入力電界レベルに対応
したオーディオ音域を実現するため、第2図に示すよう
に、FM IF・DFT回路において電界強度に対応し
た前記Sメータ出力端子X1は、MPX回路(マルチプ
レックス)のHCC(ハイカットコントロール)端子X
2とSNC(ステレオノイズコントロール)端子X3とに
直流電圧を加えている。Sメータ出力は、受信電界強度
に応じた直流成分信号をいい、IFT−2のAM検波D
C出力であり、対数AMP、AM検波、LPFを介し、
入力信号電圧とそれをAM検波した直流電圧が対数的に
比例し、一般には、IF増幅段、検波出力段、復調回路
に備えられているHCC端子に供給して受信信号強弱の
状態に対応して高域を減衰させ、雑音の低減を図ってい
る。
[Prior Art] Generally, in an FM receiver, in order to realize an audio range corresponding to an antenna input electric field level, as shown in FIG. 2, in the FM IF / DFT circuit, the S meter output terminal X corresponding to an electric field strength is connected. 1 is the HCC (high-cut control) terminal X of the MPX circuit (multiplex)
DC voltage is applied to 2 and SNC (stereo noise control) terminal X 3 . The S meter output is a DC component signal according to the received electric field strength, and AM detection D of IFT-2
C output, through logarithmic AMP, AM detection, LPF,
The input signal voltage and the DC voltage obtained by AM detection are logarithmically proportional to each other. Generally, the input signal voltage is supplied to the IF amplification stage, the detection output stage, and the HCC terminal provided in the demodulation circuit to cope with the received signal strength state. The high frequencies are attenuated to reduce noise.

一例を第3図に示すと、Sメータ出力端子X1の電圧が
中程度から徐々に減少する(電解強度が弱くなる)とそ
れに応じてHCC端子X2の電圧が低下してハイカット
制御動作が次第に行われるので、アンテナ入力レベルが
小さくなればなるほどオーディオ音域が狭くなり、高域
のノイズ成分が減少されて、実効SN比が向上して耳障
りな音から開放される。
An example is shown in FIG. 3, and when the voltage at the S meter output terminal X 1 gradually decreases (electrolytic strength becomes weaker), the voltage at the HCC terminal X 2 decreases accordingly and the high cut control operation is performed. As the antenna input level becomes smaller, the audio sound range becomes narrower, the high frequency noise component is reduced, the effective SN ratio is improved, and the offensive sound is released.

また、ステレオの場合は、モノラルに比べてSN比が約
21.7dB悪化するが、第4図に示すように、SNC
端子X3の電圧によりステレオのセパレーションを徐々
に制御するので、アンテナ入力レベルが小さい時は耳障
りな音が減少される。
Also, in the case of stereo, the SN ratio is about 21.7 dB worse than that of monaural, but as shown in FIG.
Since the separation of the stereo is gradually controlled by the voltage of the terminal X 3, the offensive sound is reduced when the antenna input level is low.

したがって、ハイカットコントロールおよびステレオノ
イズコントロールをアンテナ入力レベルを反映したSメ
ータ出力に対応して同時に働かせると、低雑音のオーデ
ィオサウンドが得られる。
Therefore, when the high-cut control and the stereo noise control are simultaneously operated corresponding to the S meter output reflecting the antenna input level, a low noise audio sound can be obtained.

一方、第5図に示すように、ハイカットコントロールを
AM受信機に適用したものも従来から知られているが、
ステレオ復調回路は、FM用となるものの入力信号はA
Mの検波出力でありステレオ復調動作は行わず、AM検
波出力が左右チャンネルの出力端子に分流するのみで同
一信号が出力される。この信号系路の中でハイカットコ
ントロール機能は左右チャンネルの両系路にそれぞれ動
作して、FMと同様にハイカットコントロールを行うこ
とができる。従って、FM受信機の場合と同様にアンテ
ナ入力レベルが小さくなればなるほどオーディオ音域が
狭くなって実効SN比が向上し、例えば、車載用受信機
においてオルタネータノイズ、イグニッションノイズ、
プラグノイズなどのその他の電装系ノイズの影響が低減
されて良質なオーディオサウンドが得られる。
On the other hand, as shown in FIG. 5, a high-cut control applied to an AM receiver has been conventionally known.
The stereo demodulation circuit is for FM, but the input signal is A
This is the M detection output, and the stereo demodulation operation is not performed, and the same signal is output only by shunting the AM detection output to the output terminals of the left and right channels. In this signal path, the high cut control function operates on both paths of the left and right channels, and high cut control can be performed in the same manner as FM. Therefore, as in the case of the FM receiver, as the antenna input level becomes smaller, the audio range becomes narrower and the effective SN ratio is improved. For example, in a vehicle-mounted receiver, alternator noise, ignition noise,
The effect of other electrical system noise such as plug noise is reduced, and good-quality audio sound is obtained.

[発明が解決しようとする課題] しかしながら、前記従来例は、いずれも、ハイカットコ
ントロール動作をSメータ回路の出力電圧のみによって
行い、RF・AGC回路の動作を全く反映させていな
い。
[Problems to be Solved by the Invention] However, in all of the conventional examples, the high-cut control operation is performed only by the output voltage of the S meter circuit, and the operation of the RF / AGC circuit is not reflected at all.

すなわち、Sメータ回路出力は、IFT−2のAM検波
DC出力であり、IFT−1、IFT−2のBPF(バ
ンドパスフィルター)の帯域幅がRF(高周波)の複同
調回路の帯域幅よりも狭いために同回路のフィルターに
よって、妨害波が除去されて、妨害波による出力レベル
の変化は小さい。
That is, the S meter circuit output is the AM detection DC output of IFT-2, and the bandwidth of the BPF (band pass filter) of IFT-1 and IFT-2 is more than the bandwidth of the double tuning circuit of RF (high frequency). Since it is narrow, the interference wave is removed by the filter of the same circuit, and the change in the output level due to the interference wave is small.

一方、高周波増幅回路の入力には、1Vにも達する過大
な入力が加わることがあり、高周波増幅回路と周波数変
換回路では動作特性の非直線性部分まで使用する状態に
なり、歪が増加し、スプリアス障害や入出力のインピー
ダンスの変化が大きくなり選択度特性が変化し、また、
局部発振回路に影響して発振周波数を移動させることも
あり、利得を制御するために高周波回路のAGCが必要
になる。
On the other hand, an input that is as high as 1 V may be applied to the input of the high-frequency amplifier circuit, and the high-frequency amplifier circuit and the frequency conversion circuit are in a state where even the non-linear portion of the operating characteristics is used, and distortion increases, Spurious disturbances and changes in input / output impedance increase and selectivity characteristics change.
The local oscillator circuit may be affected and the oscillation frequency may be moved, so that the AGC of the high frequency circuit is required to control the gain.

しかし、RF・AGC回路の出力においては、複同調回
路のBPFの帯域幅が広めのために受信希望波に対して
隣接波などが混在し、それらの受信波をAM検波すると
隣接波の妨害によってRF・AGC回路の直流出力電圧
が増大して歪が増大する。
However, in the output of the RF / AGC circuit, adjacent waves and the like are mixed with the desired wave to be received due to the wide bandwidth of the BPF of the double-tuned circuit, and when these received waves are AM-detected, the adjacent waves interfere with each other. The DC output voltage of the RF / AGC circuit increases and the distortion increases.

ちなみに、コイルL2、コンデンサC1,C2、抵抗R2
どで構成される共振回路では、トランジスタQ2のON
又はOFFにより挟帯域または広帯域を切り換えてい
る。すなわち、RF・AGC回路は、受信信号が強入力
の時にレベル以上の電圧をかけることによって生じる飽
和状態によるFETQ6の歪みを防ぐために従来からト
ランジスタQ2をON/OFFすることによりFETQ6
への出力電圧を制御している。
By the way, in the resonance circuit composed of the coil L 2 , the capacitors C 1 and C 2 , the resistor R 2, etc., the transistor Q 2 is turned on.
Alternatively, it is switched OFF to switch between a narrow band and a wide band. That, FETs Q 6 by RF · AGC circuit for ON / OFF the transistor Q 2 from the prior art in order to prevent distortion of the FETs Q 6 by saturation caused by the received signal subjected to level or higher voltage when the strong input
It controls the output voltage to.

このように、RF・AGC回路の出力は、高周波段で受
信希望波や妨害波の過大なレベルの受信信号を受信する
とその信号の強弱に対応して、RF・AGC回路を構成
するFETQ6の動作が飽和するのを回避するために前
記トランジスタQ2を切り換えて狭帯域化あるいは広帯
域化し、FETQ6が正常に動作するように制御して歪
みの発生を防止している。
Thus, when the output of the RF / AGC circuit receives a received signal of an excessive level of the desired wave or the interfering wave at the high frequency stage, the output of the FET Q 6 constituting the RF / AGC circuit corresponds to the strength of the received signal. In order to prevent the operation from being saturated, the transistor Q 2 is switched to narrow or widen the band, and the FET Q 6 is controlled to operate normally to prevent the distortion.

しかし、RF・AGC回路は、前記したように狭帯域で
は妨害波と希望波とが同じようなレベルの範囲内であっ
ても広帯域化すると、複同調回路のフィルター特性が広
めのために希望波に対して隣接波が混入してこの隣接波
の妨害によってAGC出力が対数的に増大してしまい妨
害に弱いという欠点がある。
However, as described above, the RF / AGC circuit widens the filter characteristics of the double-tuned circuit when the band is widened even if the interfering wave and the desired wave are within the same level range in the narrow band. On the other hand, there is a drawback that adjacent waves are mixed and the AGC output is logarithmically increased by the interference of the adjacent waves, which is weak against the interference.

他方、前記のようにSメータ出力電圧のみでは、過大な
レベルの信号を受信した時の歪などを防ぐことができな
かった。すなわち、RF・AGCを広帯域化する時は強
入力の時であって、その時にはハイカットコントロール
動作を行なっていない。
On the other hand, as described above, the S meter output voltage alone cannot prevent distortion or the like when a signal of an excessive level is received. That is, when the band of RF / AGC is widened, it is at the time of strong input, and at that time, the high-cut control operation is not performed.

そこで、本発明は、RF・AGC回路が広帯域化した時
に隣接妨害があることを検出してハイカットコントロー
ル制御を行ない、妨害による影響を低減する受信妨害排
除回路の提供を目的とする。
Therefore, an object of the present invention is to provide a reception interference elimination circuit that detects the presence of adjacent interference when the RF / AGC circuit has a wide band and performs high-cut control to reduce the influence of the interference.

[課題を解決するための手段] 本発明は、アンテナからの受信信号が供給される共振回
路と、 該共振回路出力を増幅する増幅器と、 該増幅器出力を受ける同調回路と、 該同調回路出力を中間周波数に変換するミキサと、 周波数変換された中間周波数段の信号を復調するととも
に制御端子に入力される制御信号レベルに応じてハイカ
ット制御を行う復調手段と、 上記増幅器の出力に基づいて上記共振回路の周波数選択
性を変更するRF・AGC手段と、 上記中間周波数段の信号を受け受信信号レベルに対応し
た制御信号を上記復調手段の制御端子に出力するSメー
タ回路と、 を備えた受信機の受信妨害排除回路において、 上記復調手段の制御端子と基準電圧(アース)との間に
介装されたスイッチング手段(Q5)と、上記Sメータ
回路出力と上記RF・AGC回路出力とを受け、上記S
メータ回路出力とRF・AGC回路出力との電位差に基
づいて上記スイッチング手段(Q5)を制御する判定手
段(Q4)とを備え、 上記RF・AGC回路出力により共振回路が広帯域の周
波数選択を行いかつ受信希望波が妨害波の影響を受けて
いる際に上記復調手段がハイカット制御を行うことを特
徴とする受信妨害排除回路である。
[Means for Solving the Problems] The present invention provides a resonance circuit to which a received signal from an antenna is supplied, an amplifier for amplifying the resonance circuit output, a tuning circuit for receiving the amplifier output, and a tuning circuit output. A mixer for converting to an intermediate frequency, demodulation means for demodulating the frequency-converted intermediate frequency stage signal and performing high-cut control according to the control signal level input to the control terminal, and the resonance based on the output of the amplifier. A receiver comprising RF / AGC means for changing the frequency selectivity of the circuit, and an S meter circuit for receiving the signal of the intermediate frequency stage and outputting a control signal corresponding to the received signal level to the control terminal of the demodulation means. in the reception interference elimination circuit, and interposed the switching means (Q 5) between the control terminal and the reference voltage of the demodulation means (ground), the S meter circuit Receives force and the aforementioned RF · AGC circuit output, said S
And a determination means (Q 4 ) for controlling the switching means (Q 5 ) on the basis of the potential difference between the meter circuit output and the RF / AGC circuit output, and the resonance circuit selects a wide band frequency by the RF / AGC circuit output. This is a reception interference elimination circuit characterized in that the demodulation means performs high-cut control when the desired reception wave is affected by the interference wave.

[作用] 本発明は、上記構成によりRF・AGC回路は、受信信
号が強入力の時に増幅器が飽和して歪むのを防ぐために
その前段の共振回路の周波数選択性、すなわち広帯域と
狭帯域との切り換えを行ない、広帯域化したRF・AG
CとSメータ出力との差に基づいてRF・AGC出力が
Sメータ出力に対して高い時に隣接妨害ありと判断し
て、復調器の制御端子の電圧を引き下げてハイカット制
御を動作させて妨害による影響を低減する。
[Operation] According to the present invention, in the RF / AGC circuit having the above-described configuration, in order to prevent the amplifier from being saturated and distorted when the received signal is a strong input, the frequency selectivity of the resonance circuit in the preceding stage, that is, between the wide band and the narrow band is provided. RF / AG with wide band by switching
Based on the difference between the C and S meter outputs, when the RF / AGC output is higher than the S meter output, it is determined that there is adjacent interference, and the voltage at the control terminal of the demodulator is lowered to operate the high cut control and cause interference. Reduce the impact.

あわせて、本発明は、Sメータ回路の出力電圧を複同調
回路などからハイカットコントロール端子に供給して前
記した受信信号強弱の状態に応じて高域を減衰させ雑音
を低減する。
In addition, according to the present invention, the output voltage of the S meter circuit is supplied from a double tuning circuit or the like to the high cut control terminal to attenuate the high frequency band and reduce noise according to the state of the received signal strength.

[実施例] 以下、第1図に示す本発明の一実施例について説明す
る。
[Embodiment] An embodiment of the present invention shown in FIG. 1 will be described below.

本発明は、アンテナからの受信信号が供給される共振回
路と、この共振回路出力を増幅する増幅器と、当該増幅
器出力を受ける同調回路と、この同調回路出力を中間周
波数に変換するミキサと、周波数変換された中間周波数
段の信号を復調するとともに制御端子に入力される制御
信号レベルに応じてハイカット制御を行う復調手段と、
前記増幅器の出力に基づいて上記共振回路の周波数選択
性を変更するRF・AGC手段と、上記中間周波数段の
信号を受け受信信号レベルに対応した制御信号を上記復
調手段の制御端子に出力するSメータ回路とを備えた受
信機において、1はアンテナ、2はFM IF・DET
回路、3はSメータ回路、4はMPX回路、5はRF・
AGC回路でアンテナ同調回路、高周波増幅器、RF同
調回路出力をミキサ、中間周波数変換器で出力する一
方、RF同調回路出力を増幅器、AM検波、LPFを経
た信号を出力する。Q1〜Q5はトランジスタ、Q6はF
ET、L1,L2はコイル、R1〜R15は抵抗、C1〜C6
はコンデンサ、D1〜D3はダイオード、VRは可変抵
抗、CFはセラミックフィルター、VCCは電源である。
Sメータ回路3の出力端子Aの電圧VAは、抵抗R5、R
6、可変抵抗VRおよびトランジスタQ3を介してPLL
系コントローラに供給される一方、抵抗R7およびダイ
オードD1を介してMPX回路4のHCC端子Bに加え
られて、アンテナ1の入力レベルに対応してMPX回路
4でオーディオ音域を可変している。
The present invention relates to a resonance circuit to which a received signal from an antenna is supplied, an amplifier for amplifying the resonance circuit output, a tuning circuit for receiving the amplifier output, a mixer for converting the tuning circuit output to an intermediate frequency, and a frequency. Demodulating means for demodulating the converted intermediate frequency stage signal and performing high-cut control according to the control signal level input to the control terminal,
RF / AGC means for changing the frequency selectivity of the resonance circuit based on the output of the amplifier, and a control signal corresponding to the received signal level for receiving the signal of the intermediate frequency stage and outputting it to the control terminal of the demodulation means. In a receiver equipped with a meter circuit, 1 is an antenna and 2 is an FM IF / DET
Circuit, 3 S meter circuit, 4 MPX circuit, 5 RF
The AGC circuit outputs the antenna tuning circuit, the high frequency amplifier, and the RF tuning circuit output by the mixer and the intermediate frequency converter, while the RF tuning circuit output outputs the signal that has passed through the amplifier, AM detection, and LPF. Q 1 to Q 5 are transistors, Q 6 is F
ET, L 1 and L 2 are coils, R 1 to R 15 are resistors, C 1 to C 6
Is a capacitor, D 1 to D 3 are diodes, V R is a variable resistor, CF is a ceramic filter, and V CC is a power supply.
The voltage V A at the output terminal A of the S meter circuit 3 is equal to the resistances R 5 and R 5 .
6 , PLL via variable resistor V R and transistor Q 3
While being supplied to the system controller, it is applied to the HCC terminal B of the MPX circuit 4 via the resistor R 7 and the diode D 1 , and the audio range is varied by the MPX circuit 4 in accordance with the input level of the antenna 1. .

また、MPX回路4のHCC端子Bには、RF・AGC
回路5が、抵抗R3、R13、R14、R15およびトランジ
スタQ4を介し、さらにトランジスタQ5、ダイオードD
3、抵抗R9、R12および電源VCCを介して接続されてい
る。
In addition, the HCC terminal B of the MPX circuit 4 has an RF / AGC
The circuit 5 includes resistors R 3 , R 13 , R 14 and R 15 and a transistor Q 4 and further a transistor Q 5 and a diode D.
3 , the resistors R 9 and R 12, and the power source V CC .

前記複同調回路の出力Dは、同回路のフィルター特性に
より希望波と妨害波が混在しており、この出力Dが大き
い分だけ出力電圧が増大し、トランジスタQ2のベース
にはH(ハイ)レベルを出力し、共振回路に広帯城化し
たAGCをかけ、トランジスタQ1のベースには、L
(ロー)レベルを出力して、AGCをかけ、抵抗R3
は、複同調回路出力Dに対応した高い電圧が出力され
る。
The output D of the double-tuned circuit is a mixture of a desired wave and an interfering wave due to the filter characteristic of the same circuit. The output voltage increases as the output D increases, and H (high) is applied to the base of the transistor Q 2. It outputs a level, applies a wide band AGC to the resonance circuit, and the base of the transistor Q 1 is L
A (low) level is output, AGC is applied, and a high voltage corresponding to the double tuned circuit output D is output to the resistor R 3 .

逆に、複同調回路出力Dが小さい時には、トランジスタ
2のベースには、Lレベルを出力し、共振回路を狭帯
城化し、AGCをかけず、また、トランジスタQ1のベ
ースにはHレベルを出力し、AGCをかけず、抵抗R3
へは複同調回路出力Dに対応した電圧が出力される。
On the contrary, when the output D of the double tuning circuit is small, the L level is output to the base of the transistor Q 2 , the resonance circuit is narrowed, AGC is not applied, and the H level is output to the base of the transistor Q 1. Output, without applying AGC, resistance R 3
A voltage corresponding to the output D of the double tuning circuit is output to.

上記の受信妨害回路は次のように動作する。The reception jamming circuit described above operates as follows.

まず、RF・AGC回路のR3側出力とSメータ出力端
子Aとの関係を示す。
First, the relationship between the R 3 side output of the RF / AGC circuit and the S meter output terminal A will be shown.

すなわち、複同調回路、ミキサ、IFT−1、IF、I
FT−2、検波回路を介したSメータ回路出力は、周波
数選択性のある上記各回路を複数回通過する。
That is, the double-tuned circuit, mixer, IFT-1, IF, I
The output of the S meter circuit through the FT-2 and the detection circuit passes through each of the circuits having frequency selectivity a plurality of times.

従って、希望波に対して妨害波が大きい場合には、抵抗
3出力側の全体レベルは妨害波の出力レベルとなるが
IFT−2出力側では周波数が選択され妨害波が排除さ
れて、全体レベルとしては希望波のレベルとなる。
Therefore, when the interfering wave is larger than the desired wave, the overall level on the output side of the resistor R 3 becomes the output level of the interfering wave, but on the IFT-2 output side, the frequency is selected and the interfering wave is eliminated. The level is the level of the desired wave.

また、アンテナ入力で妨害波が希望波よりも大きくなけ
れば抵抗R3側出力とIFT−2出力側の全体レベルは
同じ希望波のレベルとなる。
If the interfering wave at the antenna input is not larger than the desired wave, the overall level of the resistor R 3 side output and the IFT-2 output side will be the same level of the desired wave.

本発明は、上記のように希望波に対して妨害波が大きい
時に生ずるRF・AGC出力とIFを介した信号とのレ
ベル差に基づきトランジスタQ4,Q5を制御してMPX
4に入力するHCC制御信号を強入力し、妨害波が大の
時にハイカットコントロール動作によりレベルを引き下
げるように制御している。
The present invention controls MPX by controlling the transistors Q 4 and Q 5 based on the level difference between the RF / AGC output and the signal via IF generated when the interference wave is large relative to the desired wave as described above.
The HCC control signal input to 4 is strongly input, and the level is controlled to be lowered by the high cut control operation when the interference wave is large.

すなわち、入力波が希望波のみ大きい時は、RF・AG
C出力と検波出力との差がないためにC点電圧よりトラ
ンジスタQ4のベース電圧が高くトランジスタQ4,Q5
のオフによりB点電圧はA点電圧のみで決定される。同
様に、受信波が妨害波なく希望波のみでしかも小さい時
には、トランジスタQ4,Q5はオフでB点電圧は、A点
電圧のみで決定される。
That is, when the input wave is large only for the desired wave, RF / AG
Base voltage of the transistor Q 4 from the point C voltage is above the transistor Q 4 because there is no difference between the C output and the detection output, Q 5
The B point voltage is determined only by the A point voltage by turning off. Similarly, when the received wave is only the desired wave and not the interfering wave and is small, the transistors Q 4 and Q 5 are off and the point B voltage is determined only by the point A voltage.

次に、強入力の妨害波が希望波より大の時は、トランジ
スタQ4のベース電圧に対してC点のレベルが大である
ためにトランジスタQ4はオンし、C点電位が下がりト
ランジスタQ5もオンしてB点電位は引き下げられる。
Then, when the disturbance of strong input is larger than the desired signal, the transistor Q 4 of the transistor Q 4 for level is large at the point C is the base voltage turns the transistor lower the C point potential Q 5 is also turned on and the potential at point B is lowered.

また、強入力で妨害波がなく希望波だけの場合は、トラ
ンジスタQ4,Q5がオフのためにB点電位は、A点出力
で決定される。
Further, when there is a strong input and no disturbing wave but only the desired wave, the potentials at the point B are determined by the output at the point A because the transistors Q 4 and Q 5 are off.

上述のように前記トランジスタQ4は、RF・AGC回
路出力レベルとSメータ出力レベルとの比較を行ないR
F・AGC回路出力のほうが大きい場合(妨害波が大の
場合)を判定してトランジスタQ5を動作させHCC端
子Bの電圧VBを瞬時に動作レベルに引き下げて、MP
X回路4が、ただちにハイカットコントロール動作を行
いオーディオ音域を狭めて妨害波による歪み成分を減少
する。
As described above, the transistor Q 4 compares the output level of the RF / AGC circuit with the output level of the S meter, and R
When the output of the F / AGC circuit is larger (when the interfering wave is large), the transistor Q 5 is operated and the voltage V B of the HCC terminal B is instantly lowered to the operating level to set MP.
The X circuit 4 immediately performs a high cut control operation to narrow the audio range and reduce the distortion component due to the interfering wave.

[発明の効果] 本発明は、上記構成により、ハイカットコントロール動
作をSメータ出力に応じて行うだけでなくRF・AGC
回路出力により共振回路が広帯域の周波数選択を行ない
かつ受信希望波が妨害波の影響を受けている時にも行う
ことができる。そのため、妨害波がありRF・AGC回
路が広帯域側に切り替わった時にもハイカットコントロ
ール動作を行って妨害波による歪成分を確実に低減する
ことができるなどの優れた効果を奏する。
[Advantages of the Invention] With the above-described configuration, the present invention not only performs the high-cut control operation according to the S meter output, but also performs the RF / AGC operation.
This can be performed even when the resonance circuit performs wideband frequency selection by the circuit output and the desired wave to be received is affected by the interfering wave. Therefore, even when there is an interfering wave and the RF / AGC circuit is switched to the wide band side, the high cut control operation is performed, and the distortion component due to the interfering wave can be surely reduced, which is an excellent effect.

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

第1図は本発明の一実施例を示す説明図、第2図と第5
図は従来例を示す説明図、第3図と第4図はそれぞれハ
イカットコントロールおよびステレオノイズコントロー
ルの説明図である。 1……アンテナ、2……FM IF・DET回路、3…
…Sメータ回路、4……MPX回路、5……RF・AG
C回路、Q1〜Q5……トランジスタ、Q6……FET、
1,L2……コイル、R1〜R15……抵抗、C1〜C6
…コンデンサ、D1〜D3……ダイオード、VR……可変
抵抗、CF……セラミックフィルター、VCC……電源。
FIG. 1 is an explanatory view showing an embodiment of the present invention, FIG. 2 and FIG.
FIG. 3 is an explanatory diagram showing a conventional example, and FIGS. 3 and 4 are explanatory diagrams of high cut control and stereo noise control, respectively. 1 ... Antenna, 2 ... FM IF / DET circuit, 3 ...
... S meter circuit, 4 ... MPX circuit, 5 ... RF / AG
C circuit, Q 1 ~Q 5 ...... transistor, Q 6 ...... FET,
L 1, L 2 ...... coil, R 1 ~R 15 ...... resistors, C 1 ~C 6 ...
... Capacitor, D 1 ~D 3 ...... diode, V R ...... variable resistor, CF ...... ceramic filter, V CC ...... power.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】アンテナからの受信信号が供給される共振
回路と、 該共振回路出力を増幅する増幅器と、 該増幅器出力を受ける同調回路と、 該同調回路出力を中間周波数に変換するミキサと、周波
数変換された中間周波数段の信号を復調するとともに制
御端子に入力される制御信号レベルに応じてハイカット
制御を行う復調手段と、 上記増幅器の出力に基づいて上記共振回路の周波数選択
性を変更するRF・AGC手段と、 上記中間周波数段の信号を受け受信信号レベルに対応し
た制御信号を復調手段の制御端子に出力するSメータ回
路と、 を備えた受信機の受信妨害排除回路において、 上記復調手段の制御端子と基準電位(アース)との間に
介装されたスイッチング手段(Q5)と、 上記Sメータ回路出力と上記RF・AGC回路出力とを
受け、前記Sメータ回路出力とRF・AGC回路出力と
の差に基づいて前記スイッチング手段を制御する判定手
段(Q4)とを備え、 前記RF・AGC回路出力により共振回路が広帯域の周
波数選択を行いかつ受信希望波が妨害波の影響を受けて
いる際に前記復調手段がハイカット制御を行うことを特
徴とした受信妨害排除回路。
1. A resonance circuit to which a received signal from an antenna is supplied, an amplifier for amplifying the resonance circuit output, a tuning circuit for receiving the amplifier output, and a mixer for converting the tuning circuit output to an intermediate frequency. Demodulating means for demodulating the frequency-converted intermediate frequency signal and performing high-cut control according to the control signal level input to the control terminal, and changing the frequency selectivity of the resonant circuit based on the output of the amplifier. In the reception interference elimination circuit of the receiver, which comprises RF / AGC means and an S meter circuit for receiving the signal of the intermediate frequency stage and outputting a control signal corresponding to the received signal level to the control terminal of the demodulation means, and interposed a switching means between the control terminal and the reference potential means (ground) (Q 5), the S meter circuit output and the RF · AGC circuit output Receiving said S based on the difference between the meter circuit output and the RF · AGC circuit output and a determination unit (Q 4) for controlling the switching means, frequency selective resonant circuit of wide band by the RF · AGC circuit output And a demodulation means for performing high-cut control when the desired reception wave is affected by the interference wave.
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