JPH11330996A - Radio communication device - Google Patents

Radio communication device

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JPH11330996A
JPH11330996A JP10128906A JP12890698A JPH11330996A JP H11330996 A JPH11330996 A JP H11330996A JP 10128906 A JP10128906 A JP 10128906A JP 12890698 A JP12890698 A JP 12890698A JP H11330996 A JPH11330996 A JP H11330996A
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JP
Japan
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interference wave
circuit
power sum
wireless communication
frequency signal
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Application number
JP10128906A
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Japanese (ja)
Inventor
Manabu Ishibe
学 石部
Satoshi Arai
智 荒井
Nobuo Sugi
伸夫 杉
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Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide the radio communication device which prevents unnecessary calling operation, etc., by informing a user of the presence of an interfering wave with simple constitution. SOLUTION: The sum of electric power of all interfering wave components in a system band is detected by making use of distortion characteristics of a mixer circuit 5 which converts a desired wave of a radio frequency signal in the system band received by an antenna 1 to an intermediate-frequency signal or base-band signal and interfering wave environment is displayed on a display device 13 according to the detection.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、無線通信装置に
関し、詳しくは、アンテナで受信したシステム帯域の無
線周波数信号の所望波を中間周波数信号若しくはベース
バンド信号に変換するミキサ回路の歪特性を利用してシ
ステム帯域の全ての干渉波成分の電力和を一括して検出
し、該検出に基づき干渉波環境をユーザに報知するよう
にした無線通信装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a radio communication device, and more particularly, to a distortion characteristic of a mixer circuit for converting a desired wave of a radio frequency signal in a system band received by an antenna into an intermediate frequency signal or a base band signal. The present invention also relates to a wireless communication apparatus which collectively detects the power sum of all interference wave components in a system band and notifies the user of an interference wave environment based on the detection.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、無線を用いた無線電話システムに
おいては、種々のモード、例えば、国内においては、P
DC方式、TACS方式の無線電話システムが存在し、
最近では、簡易型携帯電話PHS等が存在している。
2. Description of the Related Art Conventionally, in a radio telephone system using radio, various modes, for example, P
There are DC and TACS wireless telephone systems.
Recently, there has been a simple portable telephone PHS or the like.

【0003】ここで、各モードの無線電話システムに割
り当てられた周波数帯域はそのモードのシステム帯域あ
るいはシステム周波数と呼ばれている。
[0003] Here, the frequency band allocated to the radio telephone system in each mode is called the system band or system frequency in that mode.

【0004】上記無線電話システムの無線携帯端末は、
それぞれのモード毎に使用するシステム帯域にあった無
線回路を有し、そのシステム帯域内の1つの周波数を選
択して通信を行う。ここで、同じ通話エリア内で複数の
無線携帯端末が同じ周波数を同時に重複して使用するこ
とは一般にはできない。その理由は、同じ通話エリア内
で複数の無線携帯端末が同じ周波数を同時に重複して使
用すると、電波上で混信が生じ、結果として通話品質の
劣化や通話ができないという状況に陥るからである。
[0004] The wireless portable terminal of the above wireless telephone system includes:
It has a radio circuit corresponding to the system band used for each mode, and performs communication by selecting one frequency within the system band. Here, it is generally not possible for a plurality of wireless portable terminals to use the same frequency simultaneously in the same call area. The reason is that, when a plurality of wireless portable terminals simultaneously use the same frequency in the same call area, interference occurs on the radio wave, resulting in a situation where the call quality is deteriorated and the call cannot be made.

【0005】このため、無線携帯端末がシステム帯域の
中のどの周波数を使用して通信を行うかを決めるため、
キャリアセンスと呼ばれる以下に示す操作が位置登録さ
れている基地局との間で行われる。なお、以下に示す操
作は、無線携帯端末サイドでのキャリアセンスの一例を
示す。
For this reason, in order to determine which frequency in the system band the wireless portable terminal uses for communication,
The following operation called carrier sense is performed with a base station whose location is registered. The following operation shows an example of carrier sense on the wireless portable terminal side.

【0006】すなわち、無線携帯端末は、システム帯域
内の通信用周波数(通話チャネル)の電波の電界強度を
各通話チャネル毎に測定して該通話チャネルが使用され
ているかを調べる。この操作は、使用されていない、す
なわち自無線携帯端末で使用可能な通話チャネルが見つ
かるまで続けられる。この各通話チャネルの電界強度を
測定するためには、無線回路の同調周波数を1つ1つの
通話チャネルの周波数に同調させ、その信号強度を測定
し、その測定結果がある一定の電界強度以下であれば、
その通話チャネルを使用可能と判断する。もちろん、基
地局側でも同様の操作が行われ、無線携帯端末と基地局
の双方が使用可能と判断した通話チャネルが実施の通話
に使用され、通話が開始される。
[0006] That is, the wireless portable terminal measures the electric field strength of the radio wave of the communication frequency (communication channel) in the system band for each communication channel and checks whether the communication channel is used. This operation is continued until a communication channel that is not used, that is, available in the own wireless portable terminal is found. In order to measure the electric field strength of each communication channel, the tuning frequency of the radio circuit is tuned to the frequency of each communication channel, and the signal strength is measured. if there is,
It is determined that the communication channel can be used. Of course, the same operation is performed on the base station side, and the call channel determined to be usable by both the wireless portable terminal and the base station is used for the actual call, and the call is started.

【0007】[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記従来の無
線電話システムにおいては以下に示すような問題があ
る。すなわち、ある無線携帯端末が使用可能な通話チャ
ネルが見つかって通話を開始した後、あるいはこの無線
携帯端末の通話開始時に、この無線携帯端末の近辺で他
の通話チャネルであっても同じシステム帯域の通話チャ
ネルで基地局が他の無線携帯端末と通話している場合に
は、この無線携帯端末の通話品質に劣化が生じる場合あ
る。
However, the above-mentioned conventional radio telephone system has the following problems. That is, after a call channel that can be used by a certain wireless portable terminal is found and a call is started, or at the start of a call of this wireless portable terminal, even if another call channel is in the vicinity of the wireless portable terminal, the same system band is used. When the base station is talking with another wireless portable terminal on the call channel, the communication quality of the wireless portable terminal may deteriorate.

【0008】その原因としては、無線携帯端末の無線部
を構成する無線周波数回路の許容D/N比を満たさない
環境下である場合が挙げられる。ここで、D/N比と
は、自無線携帯端末で使用している所望の無線周波数信
号(以下、所望波という)のレベル、すなわち、所望波
レベルD(desired signal lebel)とそれ以外の自無線
携帯端末にとっては妨害となる干渉波レベルU(undesi
red signal lebel)との比である。
[0008] The cause is that the environment is such that the allowable D / N ratio of the radio frequency circuit constituting the radio section of the radio portable terminal is not satisfied. Here, the D / N ratio is a level of a desired radio frequency signal (hereinafter, referred to as a desired wave) used in the own wireless portable terminal, that is, a desired wave level D (desired signal lebel) and other autonomous signals. The interference wave level U (undesi
red signal lebel).

【0009】ここで、無線携帯端末の無線部を構成する
無線周波数回路の一例を示すと図7のようになる。
Here, FIG. 7 shows an example of a radio frequency circuit constituting a radio section of a radio portable terminal.

【0010】図7において、アンテナ1で受信した無線
周波数信号(RF信号)は、第1のバンドパスフィルタ
2を介して低雑音増幅器3で増幅された後、システム帯
域通過フィルタである第2のバンドパスフィルタ4を経
てダウンコンバータを構成する第1のミキサ回路5で第
1の中間周波数信号IF1に変換される。
In FIG. 7, a radio frequency signal (RF signal) received by an antenna 1 is amplified by a low-noise amplifier 3 via a first band-pass filter 2 and then a second signal which is a system band-pass filter. The signal is converted into a first intermediate frequency signal IF1 by a first mixer circuit 5 constituting a down converter via a bandpass filter 4.

【0011】そして、この第1の中間周波数信号IF1
は、チャネル選択フィルタである第3のバンドパスフィ
ルタ6を介して第2のミキサ回路7によって第2の中間
周波信号IF2荷変換され、所望波を取り出し、その後
復調回路8へ送られる。
The first intermediate frequency signal IF1
Is converted into a second intermediate frequency signal IF2 by a second mixer circuit 7 via a third bandpass filter 6 which is a channel selection filter, a desired wave is extracted, and then sent to a demodulation circuit 8.

【0012】また、復調回路8には、受信電界レベルを
検出するRSSI測定回路9、このRSSI測定回路9
の測定出力に基づき低雑音増幅器3および第1のミキサ
回路5の利得を制御するAGC回路10が接続されてい
る。
The demodulation circuit 8 includes an RSSI measurement circuit 9 for detecting a reception electric field level,
The AGC circuit 10 that controls the gain of the low-noise amplifier 3 and the first mixer circuit 5 based on the measurement output of.

【0013】このような構成において、上述したD/N
比の著しい劣化があると、以下に示すような不都合が発
生する。
In such a configuration, the above-described D / N
If the ratio is significantly deteriorated, the following inconveniences occur.

【0014】すなわち、低雑音増幅器3および第1のミ
キサ回路5の利得は、AGC回路10により、受信所望
波レベルに応じて、RSSI測定回路9の測定受信電界
レベルが適当な値となるように調整される。例えば、所
望波レベルが小さい場合は、低雑音増幅器3および第1
のミキサ回路5の利得が大きくなるように調整される。
このとき、干渉波レベルが所望波レベルに比べて非常に
大きい場合、低雑音増幅器3および第1のミキサ回路5
は高利得に調整されているので、同時に入力する高レベ
ルの干渉波も高利得で増幅されてしまう。
That is, the gains of the low noise amplifier 3 and the first mixer circuit 5 are adjusted by the AGC circuit 10 so that the measured reception electric field level of the RSSI measurement circuit 9 becomes an appropriate value according to the desired reception wave level. Adjusted. For example, when the desired wave level is small, the low noise amplifier 3 and the first
Is adjusted so that the gain of the mixer circuit 5 is increased.
At this time, when the interference wave level is much higher than the desired wave level, the low noise amplifier 3 and the first mixer circuit 5
Is adjusted to have a high gain, so that simultaneously inputted high-level interference waves are also amplified with a high gain.

【0015】このように、D/Uが劣悪な環境下におい
ては、使用している通話チャネルが異なるにもかかわら
ず、所望波のみならず干渉波も同時に低雑音増幅器3お
よび第1のミキサ回路5で高利得で増幅されてしまうた
め、低雑音増幅器3および第1のミキサ回路5のダイナ
ミックレンジを越えるレベルまで増幅しなければならな
い事態が生じ、結果として干渉波の歪成分がになり、第
1のミキサ回路5の出力に現れてしまうことになる。
As described above, in an environment where the D / U is poor, not only the desired signal but also the interference signal are simultaneously transmitted to the low noise amplifier 3 and the first mixer circuit despite the different communication channels being used. 5, the signal must be amplified to a level exceeding the dynamic range of the low noise amplifier 3 and the first mixer circuit 5, and as a result, the distortion component of the interference wave becomes This will appear at the output of one mixer circuit 5.

【0016】このような状況は、付近で通話している他
の無線携帯端末が複数の場合にも同様に起こりうる。つ
まり、付近で通話している他の無線携帯端末の1つ1つ
の干渉波レベルが小さくてもその電力の総和が大きくな
れば同様の現象が生じる。
[0016] Such a situation can similarly occur when there are a plurality of other wireless portable terminals that are talking nearby. That is, even if the interference wave level of each of the other wireless portable terminals that are talking nearby is low, the same phenomenon occurs if the sum of the powers increases.

【0017】しかしながら、従来の無線電話システムに
おいては、このような状況を無線携帯端末のユーザは知
ることができず、通話品質の劣化または呼の切断が生じ
てもその原因を知ることができなかった。
However, in the conventional wireless telephone system, the user of the wireless portable terminal cannot know such a situation, and cannot know the cause of the deterioration of the call quality or the disconnection of the call. Was.

【0018】すなわち、従来のこの種の無線電話システ
ムの無線携帯端末においては、所望波の受信電界強度の
表示は行われていても干渉波の存在の検出およびその報
知は全く行われていなかったので、受信電界レベルは充
分であるにもかかわらず干渉波の存在により通話品質の
劣化または呼の切断が生じた場合は、この無線携帯端末
のユーザはその原因を全く知ることができず、その結
果、その場で徒に発呼を繰り返すという不都合が発生し
た。
That is, in the conventional radio portable terminal of this type of radio telephone system, the detection of the presence of the interference wave and the notification thereof are not performed at all even though the display of the received electric field strength of the desired wave is performed. Therefore, even if the reception electric field level is sufficient but the presence of the interference wave deteriorates the communication quality or disconnects the call, the user of the wireless portable terminal cannot know the cause at all, As a result, an inconvenience of repeatedly calling the user on the spot occurs.

【0019】そこで、この発明は、簡単な構成により干
渉波の存在をユーザに報知することができるようにして
不要な発呼操作等を防止した無線通信装置を提供するこ
とを目的とする。
It is an object of the present invention to provide a radio communication apparatus which can notify a user of the presence of an interference wave with a simple configuration to prevent unnecessary call operation and the like.

【0020】[0020]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、請求項1の発明は、アンテナで受信したシステム帯
域の無線周波数信号の所望波を中間周波数信号若しくは
ベースバンド信号に変換するミキサ回路を有するととも
に、前記無線周波数信号の受信レベルに基づき前記無線
周波数信号の利得を自動制御する自動利得制御回路を有
する受信回路を具備する無線通信装置において、前記所
望波がないときの前記受信回路の受信レベルを測定する
ことにより前記システム帯域の全ての干渉波成分の電力
和を一括して検出する干渉波電力和検出手段と、前記干
渉波成分電力和検出手段の検出値に基づき干渉波環境を
報知する報知手段とを具備することを特徴とする。
To achieve the above object, according to the present invention, there is provided a mixer circuit for converting a desired wave of a radio frequency signal in a system band received by an antenna into an intermediate frequency signal or a baseband signal. A wireless communication apparatus comprising a receiving circuit having an automatic gain control circuit for automatically controlling the gain of the radio frequency signal based on the reception level of the radio frequency signal, the radio communication apparatus comprising: Interference wave power sum detection means for collectively detecting the sum of power of all interference wave components in the system band by measuring a level, and an interference wave environment is notified based on a detection value of the interference wave component power sum detection means. And an informing means for performing the notification.

【0021】また、請求項2の発明は、請求項1の発明
において、前記干渉波電力和検出手段は、前記ミキサ回
路の電流バランスを故意に崩す第1の手段と、前記第1
の手段で前記ミキサ回路の電流バランスを故意に崩した
状態で前記所望波がないときの受信レベルを測定する第
2の手段とを具備することを特徴とする。
According to a second aspect of the present invention, in the first aspect of the present invention, the interference wave power sum detecting means includes a first means for intentionally breaking a current balance of the mixer circuit;
A second means for measuring a reception level when there is no desired wave in a state where the current balance of the mixer circuit is intentionally broken by the means.

【0022】また、請求項3の発明は、請求項1の発明
において、前記報知手段は、前記干渉波成分電力和検出
手段の検出値を予め設置された干渉波の許容値と比較す
ることにより干渉波レベルとして表示する表示手段を具
備することを特徴とする。
According to a third aspect of the present invention, in the first aspect of the present invention, the notifying means compares the detection value of the interference wave component power sum detecting means with a preset allowable value of the interference wave. It is characterized by comprising display means for displaying as an interference wave level.

【0023】また、請求項4の発明は、請求項1の発明
において、前記干渉波電力和検出手段の検出出力に基づ
き前記電流バランスを前記干渉波電力和検出手段の検出
出力が小さくなるように調整する電流バランス調整手段
を更に具備することを特徴とする。
According to a fourth aspect of the present invention, in the first aspect of the present invention, the current balance is adjusted based on the detection output of the interference wave power sum detection means so that the detection output of the interference wave power sum detection means is reduced. It is characterized by further comprising current balance adjusting means for adjusting.

【0024】また、請求項5の発明は、請求項1の発明
において、前記受信回路は、ダイレクトコンバージョン
方式の回路からなることを特徴とする。
According to a fifth aspect of the present invention, in the first aspect of the present invention, the receiving circuit comprises a direct conversion type circuit.

【0025】また、請求項6の発明は、請求項1の発明
において、前記受信回路は、複数のシステム帯域の無線
周波数信号を選択的に受信するマルチモード受信回路で
あり、前記干渉波電力和検出手段の検出出力に基づき前
記複数のシステム帯域の無線周波数信号の内の干渉波レ
ベルの小さいシステム帯域を選択する選択システム帯域
選択手段を更に具備することを特徴とする。
According to a sixth aspect of the present invention, in the first aspect of the present invention, the receiving circuit is a multi-mode receiving circuit for selectively receiving radio frequency signals in a plurality of system bands. The radio communication apparatus further includes a selection system band selection unit that selects a system band having a small interference wave level from the radio frequency signals of the plurality of system bands based on a detection output of the detection unit.

【0026】[0026]

【発明の実施の形態】以下、この発明に係る無線通信装
置の一実施の形態を添付図面を参照して詳細に説明す
る。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An embodiment of the radio communication apparatus according to the present invention will be described below in detail with reference to the accompanying drawings.

【0027】図1は、この発明に係る無線通信装置の受
信回路の一実施の形態を示すブロック図である。
FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of a receiving circuit of a wireless communication apparatus according to the present invention.

【0028】この図1に示す受信回路は、図7に示した
無線周波数回路と同様の構成をとるもので、図1におい
ては、図7に示した無線周波数回路と同一の機能を果た
す部分には、説明の便宜上図7で用いた符号と同一の符
号を付する。
The receiving circuit shown in FIG. 1 has a configuration similar to that of the radio frequency circuit shown in FIG. 7. In FIG. 1, a portion which performs the same function as the radio frequency circuit shown in FIG. Are given the same reference numerals as those used in FIG. 7 for convenience of explanation.

【0029】すなわち、図1において、アンテナ1で受
信した無線周波数信号(RF信号)は、第1のバンドパ
スフィルタ2を介して低雑音増幅器3で増幅された後、
システム帯域通過フィルタである第2のバンドパスフィ
ルタ4を経てダウンコンバータを構成する第1のミキサ
回路5で第1の中間周波数信号IF1に変換される。
That is, in FIG. 1, a radio frequency signal (RF signal) received by an antenna 1 is amplified by a low-noise amplifier 3 through a first band-pass filter 2,
The signal is converted into a first intermediate frequency signal IF1 by a first mixer circuit 5 constituting a downconverter via a second bandpass filter 4 which is a system bandpass filter.

【0030】そして、この第1の中間周波数信号IF1
は、チャネル選択フィルタである第3のバンドパスフィ
ルタ6を介して第2のミキサ回路7によって第2の中間
周波信号IF2荷変換され、所望波を取り出し、その後
復調回路8へ送られる。
Then, the first intermediate frequency signal IF1
Is converted into a second intermediate frequency signal IF2 by a second mixer circuit 7 via a third bandpass filter 6 which is a channel selection filter, a desired wave is extracted, and then sent to a demodulation circuit 8.

【0031】また、復調回路8には、受信電界レベルを
検出するRSSI測定回路9、このRSSI測定回路9
の測定出力に基づき低雑音増幅器3および第1のミキサ
回路5の利得を制御するAGC回路10が接続されてい
る。
The demodulation circuit 8 includes an RSSI measurement circuit 9 for detecting a reception electric field level,
The AGC circuit 10 that controls the gain of the low-noise amplifier 3 and the first mixer circuit 5 based on the measurement output of.

【0032】このような構成において、図1に示した受
信回路においては、以下のようにして干渉波のレベルを
一括して測定する。
In such a configuration, in the receiving circuit shown in FIG. 1, the level of the interference wave is collectively measured as follows.

【0033】すなわち、図1において、第1のミキサ回
路5には、システム帯域通過フィルタである第2のバン
ドパスフィルタ4通過後のRF信号が入力されており、
第1のミキサ回路5では、本来、所望波のみがミキシン
グされ、所定帯域、すなわち、第3のバンドパスフィル
タ6の通過帯域の信号に変換されて出力される。
That is, in FIG. 1, the RF signal after passing through the second band-pass filter 4, which is a system band-pass filter, is input to the first mixer circuit 5,
In the first mixer circuit 5, only the desired wave is originally mixed, converted into a signal in a predetermined band, that is, a signal in the pass band of the third band-pass filter 6, and output.

【0034】しかし、干渉波の存在により、システム帯
域内の干渉波の総和電力が第1のミキサ回路5のダイナ
ミックレンジ、すなわち、第1のミキサ回路5により線
形に増幅できるレベルを超えていれば、この第1のミキ
サ回路5の歪特性により干渉波信号にも歪成分が生じ、
この干渉波信号の歪成分は第3のバンドパスフィルタ6
の通過帯域の信号にも不要信号として現れる。
However, if the total power of the interference wave in the system band exceeds the dynamic range of the first mixer circuit 5, that is, the level which can be linearly amplified by the first mixer circuit 5, due to the presence of the interference wave. A distortion component also occurs in the interference wave signal due to the distortion characteristic of the first mixer circuit 5,
The distortion component of the interference wave signal is supplied to the third bandpass filter 6.
Also appears as an unnecessary signal in the pass band signal of

【0035】したがって、所望波がないときのこの不要
信号のレベルを測定すれば、システム帯域内の全ての干
渉波成分の電力和が予測できる。
Therefore, by measuring the level of the unnecessary signal when there is no desired wave, the power sum of all the interference wave components in the system band can be predicted.

【0036】そこで、この無線通信装置の許容D/N比
を予め測定しておけば、この予測したシステム帯域内の
全ての干渉波成分の電力和からこの無線通信装置がその
許容D/N比を越える環境下にあるか否かを判別するこ
とができる。
Therefore, if the allowable D / N ratio of the wireless communication device is measured in advance, the wireless communication device can determine the allowable D / N ratio from the power sum of all the interference wave components within the predicted system band. Can be determined.

【0037】すなわち、図1に示した実施の形態の受信
回路においては、所望波のないときの受信レベル、すな
わち不要信号の受信レベルをRSSI測定回路9により
測定することで、システム帯域内の全ての干渉波成分の
電力和に対応する信号を得て、この信号を干渉レベル比
較回路11で、許容値設定部12に設定された所定の許
容値、すなわち、予め測定したこの無線通信装置の許容
D/N比に対応する値と比較し、その比較結果に基づ
き、この無線通信装置がその許容D/N比を越える環境
下にあるか否かを表示装置13に表示する。
That is, in the receiving circuit of the embodiment shown in FIG. 1, the reception level when there is no desired wave, that is, the reception level of an unnecessary signal is measured by the RSSI measurement circuit 9 so that all the signals within the system band can be obtained. A signal corresponding to the sum of the powers of the interference wave components is obtained, and this signal is converted by the interference level comparison circuit 11 into a predetermined allowable value set in the allowable value setting unit 12, that is, the predetermined allowable value of the wireless communication apparatus. A comparison is made with a value corresponding to the D / N ratio, and based on the comparison result, whether or not the wireless communication device is in an environment exceeding the allowable D / N ratio is displayed on the display device 13.

【0038】ここで、表示装置13における表示は、こ
の無線通信装置がその許容D/N比を越える環境下にあ
るか否かの択一的表示でもよいが、許容値設定部12に
複数段階の値を設定し、この無線通信装置がその許容D
/N比を越える環境下にあるか否か複数段階の値として
表示するように構成してもよい。
Here, the display on the display device 13 may be an alternative display as to whether or not this wireless communication device is in an environment exceeding the allowable D / N ratio. Is set, and this wireless communication device sets its allowable D
It may be configured to display whether or not the environment exceeds the / N ratio as a value of a plurality of stages.

【0039】なお、上記実施の形態においては、システ
ム帯域内の干渉波の総和電力が第1のミキサ回路5のダ
イナミックレンジ、すなわち、第1のミキサ回路5によ
り線形に増幅できるレベルを超えた場合に、第1のミキ
サ回路5の歪特性により生じる干渉波信号にも歪成分を
利用してシステム帯域内の全ての干渉波成分の電力和に
対応する信号を得るように構成したが、このシステム帯
域内の全ての干渉波成分の電力和に対応する信号を高精
度で得るために、第1のミキサ回路5の電流バランスを
故意に崩すように構成してもよい。
In the above embodiment, when the total power of the interference wave in the system band exceeds the dynamic range of the first mixer circuit 5, that is, the level which can be linearly amplified by the first mixer circuit 5, In addition, the system is configured such that a signal corresponding to the power sum of all the interference wave components in the system band is obtained by using the distortion component also in the interference wave signal generated by the distortion characteristic of the first mixer circuit 5. In order to obtain a signal corresponding to the power sum of all the interference wave components in the band with high accuracy, the current balance of the first mixer circuit 5 may be intentionally broken.

【0040】図2は、上記電流バランスを故意に崩すこ
とができるように構成した図1に示した第2のミキサ回
路5の具体的回路例を示したものである。
FIG. 2 shows a specific circuit example of the second mixer circuit 5 shown in FIG. 1 constructed so that the current balance can be intentionally broken.

【0041】図2において、このミキサ回路は、コレク
タが抵抗RL1、RL2を介してそれぞれ電源ラインV
ccに接続され、エミッタが抵抗R1、R2を介して共
通接続されたトランジスタTr1、Tr2を有する作動
回路から構成され、トランジスタTr1、Tr2のベー
スにはそれぞれ図示しない局部発振回路の出力Loおよ
びその反転出力が加えられ、抵抗R1と抵抗R2の接続
点には、ベースに第2のバンドパスフィルタ4を通過し
たRF信号が加えられ、エミッタが抵抗R3を介して接
地されたトランジスタTr3のコレクタが接続される。
In FIG. 2, this mixer circuit has a collector connected to a power supply line V via resistors RL1 and RL2.
cc, and an operating circuit having transistors Tr1 and Tr2 whose emitters are commonly connected via resistors R1 and R2. The output of a local oscillation circuit (not shown) and its inversion are provided at the bases of the transistors Tr1 and Tr2, respectively. An output is applied, an RF signal passing through the second band-pass filter 4 is applied to the base at the connection point between the resistors R1 and R2, and the collector of the transistor Tr3 whose emitter is grounded via the resistor R3 is connected. Is done.

【0042】また、トランジスタTr2のエミッタに
は、このミキサ回路の電流バランスを崩すためのスイッ
チSW、定電流源ISを介して接地する回路が接続され
る。
The emitter of the transistor Tr2 is connected to a switch SW for breaking the current balance of the mixer circuit and a circuit for grounding via a constant current source IS.

【0043】上記構成において、スイッチSWがオフで
あると、このミキサ回路は通常のミキサ動作を行い、そ
の出力を出力端子OUTから出力する。
In the above configuration, when the switch SW is off, the mixer circuit performs a normal mixer operation and outputs its output from the output terminal OUT.

【0044】しかし、スイッチSWがオンにされると、
このミキサ回路の電流バランスが崩され、出力端子OU
Tからは干渉波成分を多く含む信号が出力される。
However, when the switch SW is turned on,
The current balance of the mixer circuit is broken, and the output terminal OU
From T, a signal containing a large amount of interference wave components is output.

【0045】したがって、この無線通信装置の受信回路
において、システム帯域内の全ての干渉波成分の電力和
に対応する信号を得る場合は、図2に示したスイッチS
Wをオンにすることで、システム帯域内の全ての干渉波
成分の電力和に対応する信号を高精度に得ることができ
る。
Therefore, when a signal corresponding to the power sum of all the interference wave components in the system band is obtained in the receiving circuit of this radio communication apparatus, the switch S shown in FIG.
By turning on W, a signal corresponding to the power sum of all the interference wave components in the system band can be obtained with high accuracy.

【0046】また、図1に示したこの無線通信装置の受
信回路のRSSI測定回路9から、システム帯域内の全
ての干渉波成分の電力和に対応する信号を得ることがで
き、この信号は、第1のミキサ回路5の歪特性に依存す
ることを利用して、第1のミキサ回路5の歪特性を校正
するように構成することができる。
Further, a signal corresponding to the power sum of all the interference wave components in the system band can be obtained from the RSSI measuring circuit 9 of the receiving circuit of this radio communication apparatus shown in FIG. By utilizing the dependence on the distortion characteristics of the first mixer circuit 5, the configuration can be such that the distortion characteristics of the first mixer circuit 5 are calibrated.

【0047】図3はこのように構成したこの発明に係る
無線通信装置の受信回路の他の実施の形態を示すブロッ
ク図である。
FIG. 3 is a block diagram showing another embodiment of the receiving circuit of the wireless communication apparatus according to the present invention configured as described above.

【0048】すなわち、この実施の形態の受信回路にお
いては、所望波のないときのRSSI測定回路9の出力
が最小になるようにRSSI測定回路9の出力に基づき
第1のミキサ回路5の電流バランスを調整する。
That is, in the receiving circuit of this embodiment, the current balance of the first mixer circuit 5 based on the output of the RSSI measurement circuit 9 is minimized so that the output of the RSSI measurement circuit 9 when there is no desired wave is minimized. To adjust.

【0049】この場合の第1のミキサ回路5の具体的回
路例としては、図4に示す回路を採用することができ
る。
As a specific circuit example of the first mixer circuit 5 in this case, the circuit shown in FIG. 4 can be employed.

【0050】図4において、このミキサ回路は、コレク
タが抵抗RL1、RL2を介してそれぞれ電源ラインV
ccに接続され、エミッタが共通接続されたトランジス
タTr1、Tr2を有する第1の作動回路とコレクタが
抵抗RL1、RL2を介してそれぞれ電源ラインVcc
に接続され、エミッタが共通接続されたトランジスタT
r3、Tr4を有する第2の作動回路とから構成される
バランス型回路から構成され、トランジスタTr1、T
r3のベースにはそれぞれ第2のバンドパスフィルタ4
を通過したRF信号およびその反転信号が加えられ、ト
ランジスタTr2、Tr4のベースにはそれぞれ図示し
ない局部発振回路の出力Loが加えられ、トランジスタ
Tr1およびTr2のエミッタは第1の可変電流源IS
1を介して接地され、トランジスタTr3およびTr4
のエミッタは第2の可変電流源IS2を介して接地され
ている。
In FIG. 4, the mixer circuit has a collector connected to a power supply line V via resistors RL1 and RL2.
cc, and a first operating circuit having transistors Tr1 and Tr2 whose emitters are commonly connected, and a collector connected to a power supply line Vcc via resistors RL1 and RL2, respectively.
And a transistor T whose emitter is connected in common.
r3, Tr4, and a second operation circuit having Tr4, and transistors Tr1, T2
The base of r3 is a second bandpass filter 4
Is applied, the output Lo of a local oscillation circuit (not shown) is applied to the bases of the transistors Tr2 and Tr4, and the emitters of the transistors Tr1 and Tr2 are connected to the first variable current source IS.
1, and the transistors Tr3 and Tr4
Are grounded via a second variable current source IS2.

【0051】上記構成において、第1の可変電流源IS
1および第2の可変電流源IS2は、所望波のないとき
のRSSI測定回路9の出力が最小になるようにRSS
I測定回路9の出力に基づきその電流バランスが調整す
る。
In the above configuration, the first variable current source IS
The first and second variable current sources IS2 are designed to have RSSI so that the output of the RSSI measurement circuit 9 when there is no desired wave is minimized.
The current balance is adjusted based on the output of the I measurement circuit 9.

【0052】なお、図4のミキサ回路においても、その
電流バランスは、第1の可変電流源IS1および第2の
可変電流源IS2を調整することに崩すことができ、こ
れによりシステム帯域内の全ての干渉波成分の電力和に
対応する信号を高精度に得ることができる。
In the mixer circuit of FIG. 4 as well, the current balance can be broken down to adjusting the first variable current source IS1 and the second variable current source IS2. A signal corresponding to the power sum of the interference wave components can be obtained with high accuracy.

【0053】図5は、この発明の無線通信装置をダイレ
クトコンバージョン方式の受信回路に適用したさらに他
の実施の形態を示すブロック図である。
FIG. 5 is a block diagram showing still another embodiment in which the radio communication device of the present invention is applied to a direct conversion type receiving circuit.

【0054】図5に示す受信回路においては、アンテナ
1で受信した無線周波数信号(RF信号)を、第1のバ
ンドパスフィルタ2を介して低雑音増幅器3で増幅した
後、システム帯域通過フィルタである第2のバンドパス
フィルタ4を経てダウンコンバータを構成するミキサ回
路5で直接ベースバンド信号に変換し、ベースバンド復
調部20に送るように構成されている。
In the receiving circuit shown in FIG. 5, a radio frequency signal (RF signal) received by the antenna 1 is amplified by the low-noise amplifier 3 via the first band-pass filter 2 and then amplified by the system band-pass filter. The signal is directly converted into a baseband signal by a mixer circuit 5 constituting a downconverter via a certain second bandpass filter 4 and sent to a baseband demodulation unit 20.

【0055】このような構成をとるダイレクトコンバー
ジョン方式の受信回路によると、所望波のないときの受
信レベル、すなわち不要信号の受信レベルをRSSI測
定回路9により測定することで、システム帯域内の全て
の干渉波成分の電力和に対応する信号を精度よく検出す
ることが可能になる。
According to the receiving circuit of the direct conversion system having such a configuration, the reception level when there is no desired wave, that is, the reception level of an unnecessary signal, is measured by the RSSI measurement circuit 9 so that all of the signals within the system band can be measured. It is possible to accurately detect a signal corresponding to the power sum of the interference wave components.

【0056】このRSSI測定回路9で測定されたシス
テム帯域内の全ての干渉波成分の電力和に対応する信号
は、干渉レベル比較回路11で、許容値設定部12に設
定された所定の許容値、すなわち、予め測定したこの無
線通信装置の許容D/N比に対応する値と比較され、そ
の比較結果に基づき、この無線通信装置がその許容D/
N比を越える環境下にあるか否かを表示装置13に表示
される。
The signal corresponding to the power sum of all the interference wave components in the system band measured by the RSSI measuring circuit 9 is converted by the interference level comparing circuit 11 into a predetermined allowable value set in the allowable value setting unit 12. That is, it is compared with a value corresponding to the allowable D / N ratio of the wireless communication device measured in advance, and based on the comparison result, the wireless communication device determines the allowable D / N ratio of the wireless communication device.
The display device 13 displays whether or not the environment exceeds the N ratio.

【0057】図6は、この発明の無線通信装置をマルチ
モード無線機の受信回路に適用したさらに他の実施の形
態を示すブロック図である。
FIG. 6 is a block diagram showing still another embodiment in which the radio communication device of the present invention is applied to a receiving circuit of a multimode radio.

【0058】図6に示すマルチモード無線機の受信回路
は、システム帯域可変フィルタ31により複数のシステ
ム帯域の無線周波数信号のいずれかを選択して通話がで
きるように構成されている。
The receiving circuit of the multi-mode radio shown in FIG. 6 is configured such that any one of a plurality of radio frequency signals in a plurality of system bands can be selected by the system band variable filter 31 to make a call.

【0059】すなわち、アンテナ1で受信した無線周波
数信号(RF信号)を、第1のバンドパスフィルタ2を
介して低雑音増幅器3で増幅した後、システム帯域可変
フィルタ31を経てダウンコンバータを構成するミキサ
回路5でダウンコンバートし、マルチモード復調部30
に送るように構成されている。
That is, after a radio frequency signal (RF signal) received by the antenna 1 is amplified by the low noise amplifier 3 via the first band pass filter 2, a down converter is constituted via the system band variable filter 31. Down-converted by the mixer circuit 5, the multi-mode demodulation unit 30
It is configured to send to.

【0060】ここで、所望波のないときの受信レベル、
すなわち不要信号の受信レベルをRSSI測定回路9に
より測定することで、各システム帯域内の全ての干渉波
成分の電力和に対応する信号を得ることができ、この信
号を利用することで、システム帯域内の全ての干渉波成
分の電力和が最小で通話品質のよいモードを表示装置1
3に表示させて、このマルチモード無線機のユーザに知
らせることができ、また、この信号で、システム帯域可
変フィルタ31の通過システム帯域を切換えることで、
システム帯域内の全ての干渉波成分の電力和が最小で通
話品質のよいモードを自動選択して通話を行うように構
成することができる。
Here, the reception level when there is no desired wave,
That is, by measuring the reception level of the unnecessary signal by the RSSI measurement circuit 9, it is possible to obtain a signal corresponding to the power sum of all the interference wave components in each system band. The display device 1 displays the mode in which the sum of the power of all the interference wave components in the communication is minimum and the communication quality is good
3 to notify the user of this multimode radio, and by switching the pass system band of the system band variable filter 31 with this signal,
It is possible to configure so as to automatically select a mode having the best communication quality with the minimum power sum of all the interference wave components in the system band and perform the communication.

【0061】[0061]

【発明の効果】以上説明したように、この発明によれ
ば、アンテナで受信したシステム帯域の無線周波数信号
の所望波を中間周波数信号若しくはベースバンド信号に
変換するミキサ回路の歪特性を利用してシステム帯域の
全ての干渉波成分の電力和を一括して検出し、該検出に
基づき干渉波環境をユーザに報知するように構成したの
で、簡単な構成により干渉波の存在をユーザに報知する
ことができ、これにより不要な発呼操作等を未然に防止
することができ、無線電話機の操作性を大幅に向上させ
ることができる。
As described above, according to the present invention, a distortion characteristic of a mixer circuit for converting a desired wave of a radio frequency signal in a system band received by an antenna into an intermediate frequency signal or a baseband signal is used. Since the power sum of all the interference wave components in the system band is detected collectively and the interference wave environment is notified to the user based on the detection, the presence of the interference wave is notified to the user by a simple configuration. As a result, unnecessary call operation and the like can be prevented, and the operability of the wireless telephone can be greatly improved.

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

【図1】この発明に係る無線通信装置の受信回路の一実
施の形態を示すブロック図。
FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of a receiving circuit of a wireless communication device according to the present invention.

【図2】電流バランスを故意に崩すことができるように
構成したミキサ回路5の具体例を示す回路図。
FIG. 2 is a circuit diagram showing a specific example of a mixer circuit 5 configured so that current balance can be intentionally broken.

【図3】この発明に係る無線通信装置の受信回路の他の
実施の形態を示すブロック図。
FIG. 3 is a block diagram showing another embodiment of the receiving circuit of the wireless communication device according to the present invention.

【図4】図3に示した受信回路で採用されるミキサ回路
の一例を示す回路図。
FIG. 4 is a circuit diagram showing an example of a mixer circuit employed in the receiving circuit shown in FIG.

【図5】この発明の無線通信装置をダイレクトコンバー
ジョン方式の受信回路に適用したさらに他の実施の形態
を示すブロック図。
FIG. 5 is a block diagram showing still another embodiment in which the wireless communication device of the present invention is applied to a direct conversion type receiving circuit.

【図6】この発明の無線通信装置をマルチモード無線機
の受信回路に適用したさらに他の実施の形態を示すブロ
ック図。
FIG. 6 is a block diagram showing still another embodiment in which the wireless communication device of the present invention is applied to a receiving circuit of a multimode wireless device.

【図7】無線携帯端末の無線部を構成する無線周波数回
路の一例を示すブロック図。
FIG. 7 is a block diagram illustrating an example of a radio frequency circuit included in a wireless unit of the wireless portable terminal.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 アンテナ 2 第1のバンドパスフィルタ 3 低雑音増幅器 4 第2のバンドパスフィルタ 5 第1のミキサ回路 6 第3のバンドパスフィルタ 7 第2のミキサ回路 8 復調回路 9 RSSI測定回路 10 AGC回路 11 干渉レベル比較回路 12 許容値設定部 13 表示装置 20 ベースバンド復調部 30 マルチモード復調部 31 システム帯域可変フィルタ REFERENCE SIGNS LIST 1 antenna 2 first band-pass filter 3 low-noise amplifier 4 second band-pass filter 5 first mixer circuit 6 third band-pass filter 7 second mixer circuit 8 demodulation circuit 9 RSSI measurement circuit 10 AGC circuit 11 Interference level comparison circuit 12 Allowable value setting unit 13 Display device 20 Baseband demodulation unit 30 Multimode demodulation unit 31 System band variable filter

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 FI H04B 17/00 H04B 17/00 C ──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on the front page (51) Int.Cl. 6 Identification code FI H04B 17/00 H04B 17/00 C

Claims (6)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 アンテナで受信したシステム帯域の無線
周波数信号の所望波を中間周波数信号若しくはベースバ
ンド信号に変換するミキサ回路を有するとともに、前記
無線周波数信号の受信レベルに基づき前記無線周波数信
号の利得を自動制御する自動利得制御回路を有する受信
回路を具備する無線通信装置において、 前記所望波がないときの前記受信回路の受信レベルを測
定することにより前記システム帯域の全ての干渉波成分
の電力和を一括して検出する干渉波電力和検出手段と、 前記干渉波成分電力和検出手段の検出値に基づき干渉波
環境を報知する報知手段とを具備することを特徴とする
無線通信装置。
1. A mixer circuit for converting a desired wave of a radio frequency signal in a system band received by an antenna into an intermediate frequency signal or a baseband signal, and a gain of the radio frequency signal based on a reception level of the radio frequency signal. In a wireless communication apparatus including a receiving circuit having an automatic gain control circuit for automatically controlling the power sum of all interference wave components in the system band by measuring a reception level of the receiving circuit when the desired wave is not present. A radio communication apparatus comprising: an interference wave power sum detection means for detecting the interference wave power collectively; and a notifying means for notifying an interference wave environment based on a detection value of the interference wave component power sum detection means.
【請求項2】 前記干渉波電力和検出手段は、 前記ミキサ回路の電流バランスを故意に崩す第1の手段
と、 前記第1の手段で前記ミキサ回路の電流バランスを故意
に崩した状態で前記所望波がないときの受信レベルを測
定する第2の手段とを具備することを特徴とする請求項
1記載の無線通信装置。
2. The interference wave power sum detecting means includes: first means for intentionally breaking a current balance of the mixer circuit; and said first means for intentionally breaking a current balance of the mixer circuit by the first means. 2. The wireless communication apparatus according to claim 1, further comprising: a second unit that measures a reception level when there is no desired wave.
【請求項3】 前記報知手段は、 前記干渉波成分電力和検出手段の検出値を予め設置され
た干渉波の許容値と比較することにより干渉波レベルと
して表示する表示手段を具備することを特徴とする請求
項1記載の無線通信装置。
3. The notifying unit includes a display unit that displays a value of the interference wave by comparing a detection value of the interference wave component power sum detection unit with a preset allowable value of the interference wave. The wireless communication device according to claim 1.
【請求項4】 前記干渉波電力和検出手段の検出出力に
基づき前記電流バランスを前記干渉波電力和検出手段の
検出出力が小さくなるように調整する電流バランス調整
手段を更に具備することを特徴とする請求項1記載の無
線通信装置。
4. The apparatus according to claim 1, further comprising a current balance adjusting unit that adjusts the current balance based on a detection output of the interference wave power sum detection unit so that a detection output of the interference wave power sum detection unit decreases. The wireless communication device according to claim 1.
【請求項5】 前記受信回路は、 ダイレクトコンバージョン方式の回路からなることを特
徴とする請求項1記載の無線通信装置。
5. The wireless communication apparatus according to claim 1, wherein said receiving circuit is a circuit of a direct conversion system.
【請求項6】 前記受信回路は、 複数のシステム帯域の無線周波数信号を選択的に受信す
るマルチモード受信回路であり、 前記干渉波電力和検出手段の検出出力に基づき前記複数
のシステム帯域の無線周波数信号の内の干渉波レベルの
小さいシステム帯域を選択する選択システム帯域選択手
段を更に具備することを特徴とする請求項1記載の無線
通信装置。
6. A multi-mode receiving circuit for selectively receiving radio frequency signals of a plurality of system bands, wherein the receiving circuit selectively receives radio frequency signals of a plurality of system bands based on a detection output of the interference wave power sum detecting means. 2. The wireless communication apparatus according to claim 1, further comprising a selection system band selection unit that selects a system band having a small interference wave level from the frequency signal.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7277689B2 (en) 2001-07-05 2007-10-02 Infineon Technologies Ag Transmission arrangement with power regulation

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