JPH0653849A - Radio receiving equipment - Google Patents

Radio receiving equipment

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JPH0653849A
JPH0653849A JP18532591A JP18532591A JPH0653849A JP H0653849 A JPH0653849 A JP H0653849A JP 18532591 A JP18532591 A JP 18532591A JP 18532591 A JP18532591 A JP 18532591A JP H0653849 A JPH0653849 A JP H0653849A
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JP
Japan
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circuit
signal
filter
pulse noise
output
Prior art date
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Withdrawn
Application number
JP18532591A
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Japanese (ja)
Inventor
Tomio Furuya
富男 古屋
Masanori Ienaka
正憲 家中
Nobuo Maeda
信夫 前田
Takeo Nasu
武夫 那須
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Hitachi Microcomputer System Ltd
Hitachi Ltd
Victor Company of Japan Ltd
Original Assignee
Hitachi Microcomputer System Ltd
Hitachi Ltd
Victor Company of Japan Ltd
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Publication date
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Abstract

PURPOSE:To provide a radio receiving equipment capable of removing a pulse noise and easily adjusting the removal while improving usable sensitivity and the removal of channel crosstalk. CONSTITUTION:An adaptive tracking FM demodulating system is provided with a low frequency circuit capable of transmitting a high frequency signal including a pulse noise in a demodulated audio signal independently of a high frequency compensating circuit. Since the pulse noise can be detected through the low frequency circuit, the pulse noise can be removed by a noise canceler.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、ラジオ受信装置に関
し、特に適応型トラッキングフィルタを用いたFM(周
波数変調)ラジオ受信装置の復調システムに利用して有
効な技術に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a radio receiver, and more particularly to a technique effective when applied to a demodulation system of an FM (frequency modulation) radio receiver using an adaptive tracking filter.

【0002】[0002]

【従来の技術】FMラジオ受信装置において、隣接局か
らの妨害を排除するシステムとして、第2IF(中間周
波)段で希望波の変調偏位に応じてLCで構成された同
調回路の中心周波数を変化させるとともに、隣接局から
の妨害のレベルに応じてこの同調回路の選択度を変化さ
せることによって隣接局からの妨害に対し、固定型のI
Fフィルタを用いた受信装置に比べて、飛躍的に選択度
を向上させるシステムが提案されている。例えば、欧州
のように放送局同士が非常に接近しているような地域
や、自動車搭載用のラジオ受信装置のように移動しなが
ら受信するシステムでにおいては、受信している放送局
からの電波の強さと、山岳部のように一時的に遠方から
の放送塔から見通し距離内に入ってしまい隣接妨害を受
ける場合等に非常に有効である。
2. Description of the Related Art In an FM radio receiving apparatus, as a system for eliminating interference from an adjacent station, the center frequency of a tuning circuit formed by an LC in the second IF (intermediate frequency) stage according to the modulation deviation of a desired wave is set. By changing the selectivity of the tuning circuit according to the level of the interference from the adjacent station, the fixed type I
A system has been proposed in which the selectivity is dramatically improved as compared with a receiving device using an F filter. For example, in a region where broadcasting stations are very close to each other, such as in Europe, or in a system that receives while moving like a radio receiver installed in a car, the radio waves from the receiving broadcasting station are It is very effective in the case where the distance from the broadcasting tower from a distant place is temporarily within the line-of-sight distance and there is adjacent interference, such as in the mountains.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】上記のように希望波の
電界強度と隣接局の電界強度の強さに応じて、中間周波
帯域フィルタの帯域を変えることにより実用感度の向上
と混信排除を大幅に改善した適応型トラッキングフィル
タを用いたFM復調システムでは、固定型のIFフィル
タを用いた受信装置に比べて必然的に帯域幅が狭くなっ
ている。このため、変調周波数が20KHz以上でオー
ディオ出力が減衰してしまい、ステレオ分離度の低下や
欧州で行われている道路交通情報及びラジオデータシス
テムなどのレベル低下を補うために、上記のようにオー
ディオ信号経路に、57KHzのピークフィルタ(同調
回路)を挿入している。
As described above, by changing the band of the intermediate frequency band filter according to the strength of the electric field strength of the desired wave and the strength of the electric field strength of the adjacent station, the practical sensitivity can be improved and the interference can be largely eliminated. In the FM demodulation system using the improved adaptive tracking filter, the bandwidth is inevitably narrower than that of the receiving device using the fixed IF filter. For this reason, the audio output is attenuated when the modulation frequency is 20 KHz or more, and in order to compensate for the deterioration of stereo separation and the deterioration of the level of road traffic information and radio data systems, etc., which are performed in Europe, audio as described above is used. A 57 KHz peak filter (tuning circuit) is inserted in the signal path.

【0004】この結果、図5の周波数特性図に示すよう
に、57KHz以上ではコンポジット出力が急激に減衰
してしまうことになる。このため、パルス性ノイズも同
様に減衰されてしまうため、上記コンポジット出力から
得られる高域成分を検出してノイズキャンセラのゲート
信号として用いるというノイズ除去システムとの整合が
図れないという問題がある。言い換えるならば、従来の
固定型のIFフィルタを用いた受信装置のノイズキャン
セラを有効に利用できなくなるという問題がある。
As a result, as shown in the frequency characteristic diagram of FIG. 5, the composite output abruptly attenuates at 57 KHz or higher. For this reason, the pulse noise is also attenuated in the same manner, and there is a problem in that it cannot be matched with the noise removal system in which the high frequency component obtained from the composite output is detected and used as the gate signal of the noise canceller. In other words, there is a problem that the conventional noise canceller of the receiving device using the fixed IF filter cannot be effectively used.

【0005】また、受信状態により自動的に受信帯域が
設定されるため、ラジオ受信装置の組み立て調整的等が
却って煩わしいものになるという問題がある。この発明
の目的は、実用感度の向上と混信排除の改善を図りつ
つ、パルス性ノイズの除去を実現したラジオ受信装置を
提供することにある。この発明の他の目的は、調整を容
易にした適応型トラッキングフィルタを備えたラジオ受
信装置を提供することにある。この発明の前記ならびに
そのほかの目的と新規な特徴は、本明細書の記述および
添付図面から明らかになるであろう。
Further, since the reception band is automatically set according to the reception state, there is a problem that the assembly and adjustment of the radio receiving apparatus becomes rather troublesome. An object of the present invention is to provide a radio receiving apparatus that realizes removal of pulse noise while improving practical sensitivity and eliminating interference. Another object of the present invention is to provide a radio receiving apparatus provided with an adaptive tracking filter which facilitates adjustment. The above and other objects and novel features of the present invention will be apparent from the description of this specification and the accompanying drawings.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】本願において開示される
発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下
記の通りである。すなわち、適応型トラッキングFM復
調システムにおいて、復調されたオーディオ信号に対し
て高域の補正経路とは別系統としてパルス性ノイズを含
む高域信号の伝達を可能にした低周波回路を設ける。
The outline of a typical one of the inventions disclosed in the present application will be briefly described as follows. That is, in the adaptive tracking FM demodulation system, a low frequency circuit capable of transmitting a high frequency signal containing pulse noise is provided as a system separate from the high frequency correction path for the demodulated audio signal.

【0007】[0007]

【作用】上記した手段によれば、上記低周波回路を通し
てパルス性ノイズの検出が可能になるから、パルス性ノ
イズを従来のノイズキャンセラにより除去できる。
According to the above means, the pulse noise can be detected through the low frequency circuit, so that the pulse noise can be removed by the conventional noise canceller.

【0008】[0008]

【実施例】図1には、この発明に係るラジオ受信装置の
一実施例の要部ブロック図が示されている。同図におい
て、特に制限されないが、破線で囲まれた回路ブロック
は、適応型トラッキングフィルタFM復調システムを構
成し、その主要回路素子は公知の半導体製造技術によ
り、単結晶シリコンのような1つの半導体基板上におい
て形成される。
1 is a block diagram of the essential parts of an embodiment of a radio receiving apparatus according to the present invention. In the figure, although not particularly limited, a circuit block surrounded by a broken line constitutes an adaptive tracking filter FM demodulation system, and its main circuit element is formed of one semiconductor such as single crystal silicon by a known semiconductor manufacturing technique. It is formed on the substrate.

【0009】アンテナにより捕らえられた放送電波は、
電気信号としてフロントエンドに伝えられる。フロンド
エンドでは高周波増幅動作と選局動作を行って受信局信
号を10.7MHzの中間周波信号に変換する。このフ
ロントエンドから出力される中間周波信号は、同図に破
線で示された適応型トラッキングフィルタFM復調シス
テムに入力される。
The broadcast radio waves captured by the antenna are
It is transmitted to the front end as an electric signal. In the front end, a high frequency amplification operation and a channel selection operation are performed to convert a reception station signal into an intermediate frequency signal of 10.7 MHz. The intermediate frequency signal output from this front end is input to the adaptive tracking filter FM demodulation system shown by the broken line in the figure.

【0010】適応型トラッキングフィルタFM復調シス
テムは、発振回路OSCにより形成された周波数信号と
中間周波信号とを混合するミキサーと、このミキサーの
出力信号を受けるフィルタネットワークと、このフィル
タネットワークを通した出力信号を受けて復調動作を行
う復調器と、この復調出力信号を受けるオーディオ回路
と、上記発振回路OSC、フィルタネットワーク及びオ
ーディオ回路の動作を制御するコントロールネットワー
クと、上記フィルタネットワークからの信号を受ける電
界検出及び隣接検出回路と、これらの検出回路の出力を
受けて上記コントロールネットワークを制御するロジッ
ク回路とから構成される。
The adaptive tracking filter FM demodulation system includes a mixer for mixing a frequency signal formed by the oscillator circuit OSC and an intermediate frequency signal, a filter network for receiving the output signal of the mixer, and an output through the filter network. A demodulator that receives a signal and performs a demodulation operation, an audio circuit that receives the demodulated output signal, a control network that controls the operations of the oscillation circuit OSC, the filter network, and the audio circuit, and an electric field that receives the signal from the filter network. It is composed of a detection and adjacency detection circuit and a logic circuit which receives the outputs of these detection circuits and controls the control network.

【0011】上記適応型トラッキングフィルタFM復調
システムより、復調されたオーディオ信号は、ノイズキ
ャンセラに入力される。ノイズキャンセラは、パルス性
ノイズを検出するとそれを除去する。このようにパルス
性ノイズが除去されたオーディオ信号は、ステレオ復調
器を介して低周波増幅器に入力されて、音声信号として
出力される。
The audio signal demodulated by the adaptive tracking filter FM demodulation system is input to the noise canceller. When the noise canceller detects pulse noise, it removes it. The audio signal from which the pulse noise is removed in this way is input to the low frequency amplifier via the stereo demodulator and output as an audio signal.

【0012】図2には、上記適応型トラッキングフィル
タFM復調システムの一実施例の具体的ブロック図が、
それに接続される外部回路とともに示されている。上記
フロントエンドから出力される中間周波信号は、アッテ
ネータAttに入力される。このアッテネータ(Att)
は、所定のレベルを超えて供給されると、これを減衰さ
せてミキサー(Mixer)に入力される信号レベルが常に
一定になるように作用する。ミキサーは、上記中間周波
信号と発振回路(OSC)により形成された10.0M
Hzの発振信号とを混合し、その差分をとって周波数が
700KHzにされた第2の中間周波信号に変換させ
る。この第2の中間周波信号は、フィルタネットワーク
(Controlled Filter Network)に入力される。この
フィルタネットワークは、希望局の電界強度と隣接局の
電界強度によりフィルタ帯域幅を自動的に7つの帯域幅
に切り替える機能を有している。フィルタネットワーク
の出力信号は、復調器(Demodulator)に入力されてオ
ーディオ信号に復調される。
FIG. 2 is a concrete block diagram of an embodiment of the adaptive tracking filter FM demodulation system.
It is shown with the external circuitry connected to it. The intermediate frequency signal output from the front end is input to the attenuator Att. This attenuator (Att)
When supplied over a predetermined level, the attenuator acts so that the signal level input to the mixer (Mixer) is always constant. The mixer is a 10.0M formed by the intermediate frequency signal and the oscillator circuit (OSC).
The oscillating signal of Hz is mixed, and the difference is taken and converted into the second intermediate frequency signal whose frequency is 700 KHz. This second intermediate frequency signal is input to a filter network (Controlled Filter Network). This filter network has a function of automatically switching the filter bandwidth to seven bandwidths depending on the electric field strength of a desired station and the electric field strength of an adjacent station. The output signal of the filter network is input to a demodulator and demodulated into an audio signal.

【0013】復調されたオーディオ信号は、オーディオ
増幅回路(AF Amp)に入力され、このオーディオ増
幅回路は,外部回路として接続されるピークフィルタ
(同調回路)により高域利得が強調されて高くされる。
この増幅出力信号は、OR回路とミュート回路(Mute
)を通してオーディオ信号MPXOUTとして出力さ
れる。
The demodulated audio signal is input to an audio amplifier circuit (AF Amp), and the audio amplifier circuit has a peak filter (tuning circuit) connected as an external circuit to enhance the high-frequency gain.
This amplified output signal is used as an OR circuit and a mute circuit (Mute).
) Is output as an audio signal MPXOUT.

【0014】希望局の電界強度は、AGC回路(AGC
Amp) により形成されたAGC電圧に反映される。こ
のAGC電圧は、状態検出回路VC1に入力されてここ
で希望局の電界強度の検出が行われる。この状態検出回
路VC1の出力信号は、ロジック回路(Logic)に入力
される。一方、隣接局の電界強度を検出する隣接局検出
回路(Neighbor-Channel Recognition)の出力信号
を状態検出回路VC2に入力して、ここで隣接局の電界
強度の検出が行われる。この状態検出回路VC2 の出力
信号は上記ロッジク回路に入力される。このように2つ
の状態に応じて、ロジック回路は、入力の電界強度に応
じて自動的にフィルタネットワークの帯域幅の切り替え
動作を行う。
The electric field strength of the desired station is determined by the AGC circuit (AGC
It is reflected in the AGC voltage formed by Amp). This AGC voltage is input to the state detection circuit VC1 where the electric field strength of the desired station is detected. The output signal of the state detection circuit VC1 is input to the logic circuit (Logic). On the other hand, the output signal of the adjacent station detection circuit (Neighbor-Channel Recognition) that detects the electric field strength of the adjacent station is input to the state detection circuit VC2, and the electric field strength of the adjacent station is detected here. The output signal of the state detection circuit VC2 is input to the above-mentioned lodge circuit. In this way, according to the two states, the logic circuit automatically performs the switching operation of the bandwidth of the filter network according to the electric field strength of the input.

【0015】コントロールネットワークは、アッテネー
タの入力信号を受ける増幅回路(IF Amp)の出力信
号を受ける復調器(DEM2)で復調された検波出力を
位相反転して出力し、選択用フィルタの一部として機能
するバリキャップに電圧を印加し、希望局の信号に追従
してフィルタネットワークの選択用フィルタをトラッキ
ング動作させるための機能を有している。次に、オーデ
ィオ増幅回路(AF Amp)の出力信号のうち、上記ピ
ークフィルタにより高域利得が強調されて高くされた信
号とは別系統により形成されたオーディオ出力信号を受
けるロウパスフィルタ(LPF)の出力電圧は、プロッ
プ検出回路PDCに入力され、変調度が所定値を越え、
かつ、隣接局の電界強度が希望局の電界強度より約30
dB以上になると、ロジック状態を切り替えてトラッキ
ング動作を停止させ、かつオーディオ増幅回路の出力振
幅制限を行う。
The control network phase-inverts and outputs the detection output demodulated by the demodulator (DEM2) that receives the output signal of the amplifier circuit (IF Amp) that receives the input signal of the attenuator, and outputs it as a part of the selection filter. It has a function of applying a voltage to a functioning varicap and causing the selection filter of the filter network to perform a tracking operation by following the signal of the desired station. Next, among the output signals of the audio amplifier circuit (AF Amp), a low-pass filter (LPF) that receives an audio output signal formed by a system different from the signal whose high-frequency gain is emphasized and increased by the peak filter. Output voltage is input to the prop detection circuit PDC, the modulation degree exceeds a predetermined value,
Moreover, the electric field strength of the adjacent station is about 30 times stronger than that of the desired station.
When it becomes equal to or higher than dB, the logic state is switched to stop the tracking operation, and the output amplitude of the audio amplifier circuit is limited.

【0016】図3には、適応型トラッキングフィルタF
M復調システムの他の一実施例のブロック図が示されて
いる。基本的には図2のブロック図と同様であるが、こ
の実施例ではフィルタネットワークを通した第2中間周
波信号を受ける復調器の出力部にピーキング回路を持つ
オーディオ増幅回路AFアンプ1の他に、上記のような
ピーキング回路を持たないノイズキャンセラ用のオーデ
ィオ増幅回路AFアンプ2が設けられる。すなわち、従
来のノイズキャンセラを用いてパルス性ノイズの除去を
可能にするため、言い換えるならば、FM IF可変通
過帯域システムにおいても従来システムとの互換性が図
られるようにするため、別系統としてピーキング回路を
持たないのオーディオ増幅回路AFアンプ2を設け、こ
の出力信号を利用してパルス性ノイズの検出を行うよう
にするものである。このオーディオ増幅回路AFアンプ
2の出力信号は、上記のようなパルス性ノイズの他にも
道路交通情報などFM放送の高域に含まれる多重信号を
検出するためにも利用できる。
FIG. 3 shows the adaptive tracking filter F.
A block diagram of another embodiment of an M demodulation system is shown. Although basically the same as the block diagram of FIG. 2, in this embodiment, in addition to the audio amplifier circuit AF amplifier 1 which has a peaking circuit at the output part of the demodulator for receiving the second intermediate frequency signal passed through the filter network, An audio amplifier circuit AF amplifier 2 for a noise canceller having no peaking circuit as described above is provided. That is, in order to enable removal of pulse noise using a conventional noise canceller, in other words, in order to achieve compatibility with a conventional system even in an FM IF variable passband system, a peaking circuit is provided as a separate system. An audio amplifier circuit AF amplifier 2 having no signal is provided, and pulse noise is detected using this output signal. The output signal of the audio amplification circuit AF amplifier 2 can be used for detecting a multiple signal included in a high frequency band of FM broadcasting such as road traffic information in addition to the above-mentioned pulse noise.

【0017】図4には、この発明の他の一実施例の要部
ブロック図が示されている。前記フィルタネットワーク
から出力された第2中間周波信号は、IFリミッタアン
プに入力される。このIFリミッタアンプの出力信号
は、検波器(又は復調器)に入力され、ここでオーディ
オ信号に復調される。この復調出力は、特に制限されな
いが、広帯域のバッファアンプBAを通してオーディオ
増幅器(AFアンプ)、狭帯域フィルタに入力される。
このオーディオ増幅器の出力と狭帯域フィルタの出力と
は加算回路により加算され、ミュート回路を通してコン
ポジット出力として出力される。
FIG. 4 is a block diagram of the essential parts of another embodiment of the present invention. The second intermediate frequency signal output from the filter network is input to the IF limiter amplifier. The output signal of the IF limiter amplifier is input to the wave detector (or demodulator) and demodulated into an audio signal here. This demodulation output is input to an audio amplifier (AF amplifier) and a narrow band filter through a wide band buffer amplifier BA, although not particularly limited.
The output of the audio amplifier and the output of the narrow band filter are added by the adder circuit and output as a composite output through the mute circuit.

【0018】上記の信号経路とは別系統として、バッフ
ァアンプBAの出力を受ける2つのロウパスフィルタ
1、2が設けられる。すなわち、ロウパスフィルタ1
は、パルス性ノイズを十分通過可能な高い遮断周波数を
持つようにされる。このロウパスフィルタ1の出力信号
は、パルス性ノイズ出力としてノイズキャンセラに入力
される。ノイズキャンセラは、ハイパスフィルタにより
高域成分のみを検出し、それをゲート信号としてパルス
性ノイズを除去する。これにより、従来システムと同様
なノイズキャンセラを用いてパルス性ノイズの除去を行
うことができる。他のロウパスフィルタ2は、後述する
ように約3KHz程度の遮断周波数を持ち、その出力信
号をプロップ検出回路に供給する。
Two low pass filters 1 and 2 for receiving the output of the buffer amplifier BA are provided as a system separate from the above signal path. That is, the low pass filter 1
Have a high cut-off frequency that is sufficient to pass pulse noise. The output signal of the low pass filter 1 is input to the noise canceller as a pulse noise output. The noise canceller detects only high-frequency components by a high-pass filter, and uses it as a gate signal to remove pulse noise. As a result, it is possible to remove pulse noise by using the same noise canceller as in the conventional system. The other low-pass filter 2 has a cut-off frequency of about 3 KHz as described later, and supplies its output signal to the prop detection circuit.

【0019】図5には、この発明に係る適応型トラッキ
ングフィルタFM復調システムにおける出力信号の周波
数特性図が示されている。同図は、図4の実施例に対応
している。同図に示すように、コンポジット出力は、高
域成分、すなわち、57KHz以上の成分が、前記のよ
うなピーキング回路により急激に減衰されるものであ
る。このため、57KHz以上の成分を主成分とするパ
ルス性ノイズも減衰されてしまう結果、パルス性ノイズ
の検出が不能となり結果として従来のノイズキャンセラ
ではパルス性ノイズの除去ができないという問題が生じ
る。これに対して、新たに設けられたロウパスフィルタ
1は、遮断周波数を高くしているため57KHz以上の
高周波成分を有する出力信号を取り出すことができる。
この信号をノイズキャンセラのノイズ検出のための入力
信号として用いることにより、従来のノイズキャンセラ
との整合性を得ることができる。また、隣接局の電界強
度を検出するためのプロップ検出回路に入力される信号
も、独立したロウパスフィルタ2により取り出すもので
あるため、コンポジット出力やノイズキャンセラに影響
を及ぼすことなく、プロップ検出回路への入力信号が形
成できる。
FIG. 5 is a frequency characteristic diagram of an output signal in the adaptive tracking filter FM demodulation system according to the present invention. This figure corresponds to the embodiment of FIG. As shown in the figure, in the composite output, a high frequency component, that is, a component of 57 KHz or more is abruptly attenuated by the peaking circuit as described above. For this reason, the pulse noise mainly composed of the component of 57 KHz or more is also attenuated, and as a result, the detection of the pulse noise becomes impossible, resulting in a problem that the conventional noise canceller cannot remove the pulse noise. On the other hand, since the newly provided low-pass filter 1 has a high cutoff frequency, it can take out an output signal having a high frequency component of 57 KHz or more.
By using this signal as an input signal for noise detection of the noise canceller, compatibility with the conventional noise canceller can be obtained. Further, since the signal input to the prop detection circuit for detecting the electric field strength of the adjacent station is also taken out by the independent low-pass filter 2, it does not affect the composite output or the noise canceller, and the signal is sent to the prop detection circuit. Input signal can be formed.

【0020】図6には、この発明に係る強制モード設定
回路の一実施例のブロック図が示されている。同図にお
いて、VAとVBは状態切り替え用の制御電圧であり、
スイッチ回路SW1とSW2は3ステージの電子スイッ
チである。スイッチ回路SW1は、調整用のスイッチで
あり、スイッチ回路SW2は調整以外の状態設定用のス
イッチである。コントロール回路は、切り替えゲート回
路G1〜G4から構成され、各ゲート回路G1〜G4の
一方の入力にはスイッチ回路SW1とSW2の出力信号
が供給され、その出力信号がコントロール出力信号とさ
れ、図外の切り換えブロックに接続される。状態検出回
路は出力信号C1〜C4を形成して上記コントロール回
路を構成するゲート回路G1〜G4の他方の入力に供給
される。
FIG. 6 is a block diagram of an embodiment of the forced mode setting circuit according to the present invention. In the figure, VA and VB are control voltages for state switching,
The switch circuits SW1 and SW2 are three-stage electronic switches. The switch circuit SW1 is a switch for adjustment, and the switch circuit SW2 is a switch for state setting other than adjustment. The control circuit is composed of switching gate circuits G1 to G4. The output signals of the switch circuits SW1 and SW2 are supplied to one input of each of the gate circuits G1 to G4, and the output signal is used as a control output signal. Connected to the switching block. The state detection circuit forms output signals C1 to C4 and supplies them to the other inputs of the gate circuits G1 to G4 forming the control circuit.

【0021】図7には、電子スイッチSW1の動作の一
例を説明するための動作状態図が示されている。通常の
受信状態のときには、電子スイッチSW1(SW2も同
じ)はB状態に置かれる。すなわち、入力電圧VA(V
B)は、オープン状態又は1.5Vから3.0V程度の
中間電位にされる。これに対して、入力電圧VA(V
B)を0.8V以下のとき、スイッチaがオン状態にな
り、入力電圧VA(VB)が3.5V以上ではスイッチ
cがオン状態になる。このようなスイッチaとcのオン
状態に応じて、IC内の状態が状態検出回路の出力信号
C1〜C4とは無関係に強制的に設定される。電子スイ
ッチSW1は、調整用のために例えばフィルタネットワ
ークの帯域を最も広い帯域に固定する。これにより、イ
ンダクタンスの調整等によるフィルタネットワークおけ
る帯域幅の調整が可能になる。以上の動作は、他の電子
スイッチSW2と入力電圧VBとの関係においても同様
である。電子スイッチSW2は、調整用以外の他の目的
のために使用することができる。
FIG. 7 shows an operation state diagram for explaining an example of the operation of the electronic switch SW1. In the normal reception state, the electronic switch SW1 (SW2 is the same) is placed in the B state. That is, the input voltage VA (V
B) is set to an open state or an intermediate potential of about 1.5V to 3.0V. On the other hand, the input voltage VA (V
When B) is 0.8 V or less, the switch a is turned on, and when the input voltage VA (VB) is 3.5 V or more, the switch c is turned on. According to the ON state of the switches a and c, the state in the IC is forcibly set regardless of the output signals C1 to C4 of the state detection circuit. The electronic switch SW1 fixes the band of the filter network to the widest band for adjustment, for example. This allows the bandwidth of the filter network to be adjusted by adjusting the inductance or the like. The above operation is the same in the relationship between the other electronic switch SW2 and the input voltage VB. The electronic switch SW2 can be used for other purposes than adjustment.

【0022】上記の実施例から得られる作用効果は、下
記の通りである。すなわち、 (1) 適応型トラッキングFM復調システムにおい
て、復調されたオーディオ信号に対して高域の補正経路
とは別系統としてパルス性ノイズの伝達を可能にした低
周波回路を設ける。この構成では、低周波回路を通して
パルス性ノイズの検出が可能になるから、パルス性ノイ
ズを従来のノイズキャンセラにより除去できるという効
果が得られる。 (2) 上記(1)により、FM放送の高域に含まれる
多重信号をより検出することができるという効果が得ら
れる。 (3) 適応型トラッキングFM復調システムにおける
フィルタネットワークの帯域を任意に設定できるから、
調整を容易に行うことができるという効果が得られる。
The operational effects obtained from the above embodiment are as follows. That is, (1) In the adaptive tracking FM demodulation system, a low-frequency circuit capable of transmitting pulse noise is provided as a system separate from the high-frequency correction path for the demodulated audio signal. With this configuration, the pulse noise can be detected through the low-frequency circuit, so that the pulse noise can be removed by the conventional noise canceller. (2) According to the above (1), it is possible to obtain an effect that the multiplex signal included in the high frequency band of the FM broadcast can be detected more. (3) Since the band of the filter network in the adaptive tracking FM demodulation system can be set arbitrarily,
The effect that the adjustment can be easily performed is obtained.

【0023】以上本発明者よりなされた発明を実施例に
基づき具体的に説明したが、本願発明は前記実施例に限
定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種
々変更可能であることはいうまでもない。例えば、パル
ス性ノイズの検出に用いられる信号経路としては、上記
のようにピーキング回路により高域が強調される信号経
路以外で、パルス性ノイズや高域多重信号を含む信号を
そのまま伝達可能なものであれば何であってもよい。ま
た、外部からの状態設定は、上記のような3値入力機能
を持たせるもの他、信号のハイレベルとロウレベルによ
り行うようにするものであってもよい。この発明は、適
応型トラッキングFM復調システムを持つラジオ受信装
置に広く利用できる。
Although the invention made by the present inventor has been specifically described based on the embodiments, the invention of the present application is not limited to the embodiments and various modifications can be made without departing from the scope of the invention. Needless to say. For example, as the signal path used for detecting pulse noise, a signal path other than the signal path in which the high frequency band is emphasized by the peaking circuit as described above can directly transmit a signal including pulse noise or high frequency multiplexed signals. It can be anything. Further, the state setting from the outside may be performed by the high level and low level of the signal, in addition to the one having the three-value input function as described above. INDUSTRIAL APPLICABILITY The present invention can be widely used for radio receivers having an adaptive tracking FM demodulation system.

【0024】[0024]

【発明の効果】本願において開示される発明のうち代表
的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、下
記の通りである。すなわち、適応型トラッキングFM復
調システムにおいて、復調されたオーディオ信号に対し
て高域の補正経路とは別系統としてパルス性ノイズの伝
達を可能にした低周波回路を設けることにより、低周波
回路を通してパルス性ノイズの検出が可能になるから、
パルス性ノイズを従来のノイズキャンセラにより除去で
きる。また、フィルタネットワークの帯域を任意に設定
できるから調整を容易に行える。
The effects obtained by the typical ones of the inventions disclosed in the present application will be briefly described as follows. That is, in the adaptive tracking FM demodulation system, by providing a low-frequency circuit capable of transmitting pulse noise as a system separate from the high-frequency correction path for the demodulated audio signal, the pulse is passed through the low-frequency circuit. It is possible to detect
Pulse noise can be removed by a conventional noise canceller. In addition, since the band of the filter network can be set arbitrarily, adjustment can be easily performed.

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

【図1】この発明に係るラジオ受信装置の一実施例を示
す要部ブロック図である。
FIG. 1 is a principal block diagram showing an embodiment of a radio receiving apparatus according to the present invention.

【図2】適応型トラッキングフィルタFM復調システム
の一実施例を示す具体的ブロック図である。
FIG. 2 is a specific block diagram showing an embodiment of an adaptive tracking filter FM demodulation system.

【図3】適応型トラッキングフィルタFM復調システム
の他の一実施例を示すブロック図である。
FIG. 3 is a block diagram showing another embodiment of the adaptive tracking filter FM demodulation system.

【図4】この発明の他の一実施例を示す要部ブロック図
である。
FIG. 4 is a principal block diagram showing another embodiment of the present invention.

【図5】この発明に係る適応型トラッキングフィルタF
M復調システムにおける出力信号の周波数特性図であ
る。
FIG. 5 is an adaptive tracking filter F according to the present invention.
It is a frequency characteristic diagram of an output signal in the M demodulation system.

【図6】この発明に係る強制モード設定回路の一実施例
を示すブロック図である。
FIG. 6 is a block diagram showing an embodiment of a forced mode setting circuit according to the present invention.

【図7】図6における電子スイッチSW1の動作の一例
を説明するための動作状態図である。
7 is an operation state diagram for explaining an example of the operation of the electronic switch SW1 in FIG.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

OSC…発振回路、BA…バッファアンプ、SW1,S
W2…電子スイッチ回路、G1〜G4…ゲート回路。
OSC ... Oscillation circuit, BA ... Buffer amplifier, SW1, S
W2 ... Electronic switch circuit, G1 to G4 ... Gate circuit.

フロントページの続き (72)発明者 古屋 富男 東京都小平市上水本町5丁目22番1号 株 式会社日立マイコンシステム内 (72)発明者 家中 正憲 群馬県高崎市西横手町111番地 株式会社 日立製作所高崎工場内 (72)発明者 前田 信夫 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番 地 日本ビクター 株式会社内 (72)発明者 那須 武夫 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番 地 日本ビクター 株式会社内Front Page Continuation (72) Inventor Tomio Furuya 5-22-1 Kamimizuhoncho, Kodaira-shi, Tokyo Inside Hitachi Microcomputer System Co., Ltd. (72) Inventor Masanori Ianaka 111 Nishiyote-cho, Takasaki-shi, Gunma Hitachi, Ltd. (72) Inventor Nobuo Maeda 3-12 Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama, Kanagawa Japan Victor Company of Japan (72) Inventor Takeo Nasu 3--12 Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama Japan Victor Co., Ltd.

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 適応型トラッキングFM復調システムを
備え、復調されたオーディオ信号に対して高域の補正経
路とは別系統として、パルス性ノイズを含む高域信号の
伝達を可能にした低周波回路を設けたことを特徴とする
ラジオ受信装置。
1. A low frequency circuit comprising an adaptive tracking FM demodulation system, capable of transmitting a high frequency signal containing pulse noise as a system separate from a high frequency correction path for a demodulated audio signal. A radio receiver characterized by being provided with.
【請求項2】 上記適応型トラッキングFM復調システ
ムは、受信状態に応じて自動的にフィルタネットワーク
の帯域幅が切り換えられる機能と、制御信号により強制
的に上記フィルタネットワークを特定の帯域幅に固定す
る機能とを備えてなることを特徴とする請求項1のラジ
オ受信装置。
2. The adaptive tracking FM demodulation system has a function of automatically switching the bandwidth of the filter network according to a reception state and forcibly fixing the filter network to a specific bandwidth by a control signal. The radio receiver according to claim 1, further comprising a function.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4817443A (en) * 1986-11-14 1989-04-04 A.B.X. Device for cleaning a liquid sample taking needle
WO2006059550A1 (en) * 2004-11-30 2006-06-08 Pioneer Corporation Receiving device and receiving method

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