JPS60119119A - Autotuner - Google Patents

Autotuner

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JPS60119119A
JPS60119119A JP22543683A JP22543683A JPS60119119A JP S60119119 A JPS60119119 A JP S60119119A JP 22543683 A JP22543683 A JP 22543683A JP 22543683 A JP22543683 A JP 22543683A JP S60119119 A JPS60119119 A JP S60119119A
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JP
Japan
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circuit
tuning
frequency
oscillation
oscillation frequency
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Japanese (ja)
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Hisaji Kobayashi
小林 久次
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Anritsu Corp
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Anritsu Corp
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Publication date
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Granted legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03JTUNING RESONANT CIRCUITS; SELECTING RESONANT CIRCUITS
    • H03J5/00Discontinuous tuning; Selecting predetermined frequencies; Selecting frequency bands with or without continuous tuning in one or more of the bands, e.g. push-button tuning, turret tuner
    • H03J5/02Discontinuous tuning; Selecting predetermined frequencies; Selecting frequency bands with or without continuous tuning in one or more of the bands, e.g. push-button tuning, turret tuner with variable tuning element having a number of predetermined settings and adjustable to a desired one of these settings
    • H03J5/14Discontinuous tuning; Selecting predetermined frequencies; Selecting frequency bands with or without continuous tuning in one or more of the bands, e.g. push-button tuning, turret tuner with variable tuning element having a number of predetermined settings and adjustable to a desired one of these settings operated by auxiliary power

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  • Channel Selection Circuits, Automatic Tuning Circuits (AREA)

Abstract

PURPOSE:To remove tuning shift with a simple operation by incorporating a tuning circuit temporarlly to form a frequency generating source, storing the oscillation frequency from the turning circuit and reading out said stored data on the basis of a set value in a setting circuit to vary the tuning circuit. CONSTITUTION:The tuning circuit 13 is incorporated by turning switching circuits 11, 15, 17 to form an oscillation circuit and generate tuning frequency as oscillation frequency. Therefore, an ordinary circuit can constitute the oscillation circuit as it is. Said oscillation frequency is digitized, the digital data are previously stored in a table of a storage circuit 19 as data corresponding to a mechanical position of a variable condenser in the turning circuit 13 and said data are read out on the basis of the set value in the setting circuit 21 to vary the variable condenser. Since the tuning output of the tuning circuit 13 can be directly inputted to a control system to control, tabling can be attained so as to be set up to the mechanical position of the variable condenser simply in accordance with the tuning circuit 13 and the turning shift can be simply removed.

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、受信機などに使用されるオートチューナの改
良に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention relates to improvements in autotuners used in receivers and the like.

この独のオートチューナは、同調回路の一部である可変
容量つまりパソコン又は可変インダクターの機械的位t
をサーボ制御機構で駆動1]−変することにより、同調
点を制御する方式をとっている。具体的には第1図に示
すように、アンテナより入力される受信信号の中に含捷
れる不要信号を減衰させるため設けられたL 、 C並
列同調回路Jのバリコン又はインダクターの機械的位置
をモータ2(通常、サーボモータ)によって可変し希望
周波数の同調点に停止させ、高周波増幅部3で希望周波
数信号を増幅した後、増幅出力を後段回路へ送出してい
た。
This German auto tuner is a mechanical tuner for a variable capacitor or variable inductor that is part of a tuning circuit.
A system is adopted in which the tuning point is controlled by changing the drive 1] by a servo control mechanism. Specifically, as shown in Figure 1, the mechanical position of the variable capacitor or inductor of the L, C parallel tuned circuit J, which is provided to attenuate unnecessary signals included in the received signal input from the antenna, is The signal is varied by a motor 2 (usually a servo motor) and stopped at a tuning point of a desired frequency, and after the desired frequency signal is amplified by a high frequency amplifier 3, the amplified output is sent to a subsequent circuit.

ところで1.従来のバリコン可変又はインダクタンス可
変手段は、バリコン又はインダクターの機械的位置の変
化に対応して変化するモータ2の回転角度をポテンショ
メータ4で電気的な信号レベルに変換し、この信号を誤
差増幅部5へ供給している。この誤差増幅部5は、設定
回路6から予めある周波数に対応し2て出力される信号
レベルと前記ポテンショメータ4からの信号レベルとを
比較し、偏差があればそれを誤差信号として検出して増
幅し、この誤差が零丑たは最小となるように駆動制御部
7を介してモータ2を回転制御している。従って、前記
同調回路1は制御ループ(2,4,5,6,7’)によ
って制御されるだけであって、その同調結果が制御ルー
プ内で生かされるように機能しておらず、筐た同調梢度
はモータ2およびポテンショメータ4、誤差増幅器5な
どによって決定されるようになっていた。
By the way, 1. The conventional variable capacitor variable or inductance variable means converts the rotation angle of the motor 2, which changes in response to changes in the mechanical position of the variable capacitor or inductor, into an electrical signal level using a potentiometer 4, and converts this signal into an electrical signal level by an error amplifying section 5. is supplied to. This error amplification section 5 compares the signal level output from the setting circuit 6 in advance corresponding to a certain frequency with the signal level from the potentiometer 4, and if there is a deviation, it is detected as an error signal and amplified. However, the rotation of the motor 2 is controlled via the drive control section 7 so that this error becomes zero or minimum. Therefore, the tuning circuit 1 is only controlled by the control loop (2, 4, 5, 6, 7'), and does not function so that the tuning result is utilized within the control loop. The degree of tuning was determined by the motor 2, potentiometer 4, error amplifier 5, etc.

このため、上記構成のものは、長期間の使用によって同
調回路1に電気的、機械的な経時変化が生じた場合や部
品ごとに電気的な偏差がある場合には制御ループで補正
することができす、制御ループで零となるように制御し
ても同調ずれを起すといった不具合がある。そこで、周
期的または使用部品ごとに設定回路60設定レベルを変
更したり、或いはポテンショメータ4による電気的な信
号変換比を変える必要があり、調整作業および保守が非
常に面倒なものとなる。
Therefore, with the above configuration, if electrical or mechanical changes occur in the tuning circuit 1 over time due to long-term use, or if there is an electrical deviation between parts, it is possible to correct it in the control loop. However, even if the control loop is controlled to make it zero, there is a problem that synchronization error will occur. Therefore, it is necessary to change the setting level of the setting circuit 60 periodically or for each part used, or to change the electrical signal conversion ratio by the potentiometer 4, making adjustment work and maintenance very troublesome.

一方、同調回路1は正常であっても、モータ2およびポ
テンショメータ4などに機械的、電気的な変化がある場
合、それ全制御ループによって誤差零となるように制御
しても、同調回路1が同調ずれを起すといった問題もあ
り、この様な同調ずれを補正によって除去することは非
常に困難な問題とされていた。
On the other hand, even if the tuned circuit 1 is normal, if there are mechanical or electrical changes in the motor 2, potentiometer 4, etc., even if the entire control loop is controlled so that the error is zero, the tuned circuit 1 There is also the problem of causing tuning errors, and it has been considered extremely difficult to eliminate such tuning errors by correction.

本発明は以上のよう碌問題を解決するため罠なされたも
ので、その目的とするところは、一時的に同調回路を取
込んで周波数発生源を作りこの同調回路の容量可変又は
可変インダクタンス位置に対応した発振周波数を予めデ
ィジタル化して記憶し、設定回路の設定値に基づいて前
記記憶データ71f−読出して同調回路を可変すること
により、簡単な操作で温度変化、機械的変化によって生
ずる同調ずれを除去し得るオートチー−すを提供するこ
とにある。
The present invention has been devised to solve the above-mentioned problems, and its purpose is to temporarily incorporate a tuned circuit to create a frequency generation source and place it in the variable capacitance or variable inductance position of this tuned circuit. The corresponding oscillation frequency is digitized and stored in advance, and the tuning circuit is varied by reading out the stored data 71f based on the setting value of the setting circuit, so that tuning deviations caused by temperature changes and mechanical changes can be corrected with a simple operation. The object of the present invention is to provide a removable autocheese.

以下、本発明の一実施例について第2図全参照して説明
する。同図において11および12は信号入力側スイッ
チ回路と信号出力側スイッチ回路であって、これらのス
イッチ回路11゜12の第1の接点11a、12a間は
短絡され、一方、第2の接点11b、12b間には同調
回路13、この同調回路13の同調周波数を含む帯域の
周波数を増幅する高周波増幅部14および制御ループを
選択的に形成するループ選択用スイッチ回路15が順次
形成されている。1だ、このルーf選択用スイッチ回路
15の第1の接点15aと信号入力側スイッチ回路11
の第2の接点11b間にはバッファアンプ16お・よび
発振回路形成用スイッチ回路17が挿入されている。こ
れらのスイッチ回路71 、12 、15゜17は、リ
レーその他のスイッチ素子によって構成され、外部から
の制御信号により強制的に、または電源投入時に内部か
ら発する切替制御信号に基づいて連動的に切替制御され
るようになっている。そして、これらのスイッチ回路1
1゜12.15.17において第1の接点ノ1a。
Hereinafter, one embodiment of the present invention will be described with full reference to FIG. In the figure, 11 and 12 are a signal input side switch circuit and a signal output side switch circuit, and the first contacts 11a and 12a of these switch circuits 11 and 12 are short-circuited, while the second contacts 11b and 12a are short-circuited. A tuning circuit 13, a high frequency amplifying section 14 for amplifying a frequency in a band including the tuning frequency of the tuning circuit 13, and a loop selection switch circuit 15 for selectively forming a control loop are sequentially formed between the tuning circuit 12b. 1, the first contact 15a of this route f selection switch circuit 15 and the signal input side switch circuit 11
A buffer amplifier 16 and a switch circuit 17 for forming an oscillation circuit are inserted between the second contacts 11b. These switch circuits 71, 12, 15, and 17 are composed of relays and other switching elements, and are controlled to switch forcibly by an external control signal or in conjunction with a switching control signal generated from within when the power is turned on. It is now possible to do so. And these switch circuits 1
At 1°12.15.17 the first contact point 1a.

12a 、15a 、17aが閉成されたとき、入力信
号Sは同調回路13などを介することなくそのit比出
力れる一方、13〜17などによる閉ループ化によって
発振回路を形成するようになっている。このときの発振
周波数は同調周波数である。1だ、第2の接点11b、
12b。
When 12a, 15a, and 17a are closed, the input signal S is output at its IT ratio without passing through the tuning circuit 13, etc., and an oscillation circuit is formed by forming a closed loop through 13-17. The oscillation frequency at this time is the tuning frequency. 1, second contact 11b,
12b.

15b、17b側に閉成されたとき、入力信号Sは同調
回路13などを通って出力される。
15b and 17b, the input signal S is outputted through the tuning circuit 13 and the like.

18は前記バッファアンプ16から出力される発振周波
数全カウントしてディノタル値に変換して出力する周波
数カウンタであって、このカウンタ18によって得られ
たディうフタル値は記憶回路I9のデーグルに記憶され
る。この記憶回路19は前記同調回路13のバリコン又
はインダクターの機械的位置ごとにすなわち制御ステッ
プごとに発生する発振周波数に対応してその発振周波数
のディジタル値を所定のテーブル位置に記憶するもので
ある。20は演算回路であって、これは設定回路21罠
よって設定されためる周波数に対応する設定信号に基づ
いて記憶回路ノ9のテーブルの所定位置よりデータを読
出して必要な演算を行ない、制御ステ、プ数をめるもの
である。22は、信号変換手段、モータおよび必要な構
成回路例えばスイッチ回路11.12.・・・などを制
御する制御部などを備えた駆動制御部であって、演算回
路20の演算出力を駆!I!II信号に変換[〜てモー
タを回転駆動し、同調回路13のバリコン又はインダク
ターを所定の制御スデッゾ数だけ回転制御するものであ
る。23は強制的に発振回路を構成させて発振周波数に
対応するディジタル値をテーブル化させるだめのスイッ
チ回路である。
Reference numeral 18 denotes a frequency counter that counts all the oscillation frequencies output from the buffer amplifier 16, converts it to a dinotal value, and outputs it. Ru. This storage circuit 19 stores the digital value of the oscillation frequency in a predetermined table position corresponding to the oscillation frequency generated for each mechanical position of the variable capacitor or inductor of the tuning circuit 13, that is, for each control step. Reference numeral 20 denotes an arithmetic circuit, which reads data from a predetermined position in the table of the memory circuit 9 based on a setting signal corresponding to the frequency set by the setting circuit 21 trap, performs necessary calculations, and performs necessary calculations. It is used to calculate the number of taps. 22 is a signal conversion means, a motor and necessary component circuits such as switch circuits 11.12. It is a drive control unit equipped with a control unit that controls . . . , etc., and drives the calculation output of the calculation circuit 20. I! The second signal is converted into a second signal to rotate the motor, and control the rotation of the variable capacitor or inductor of the tuning circuit 13 by a predetermined number of control speeds. Reference numeral 23 denotes a switch circuit for forcibly configuring an oscillation circuit to create a table of digital values corresponding to the oscillation frequency.

次に、以上のように構成されたオートチューナの作用に
ついて説明する。先ず、電源が投入されると、駆動制御
部22のスイッチ切替制御部から切替制御信号が出力さ
れ、これによって各スイッチ回路11.12,15.1
7が第1の接点11 a + 12a + 15 a 
+ 17 a側へ閉成濱れる。この状態においては、入
力信号Sがスイッチ回路11.12の第1の接点11a
Next, the operation of the autotuner configured as above will be explained. First, when the power is turned on, a switching control signal is output from the switch switching control section of the drive control section 22, and thereby each switch circuit 11.12, 15.1
7 is the first contact 11a + 12a + 15a
+17 Closed to the a side. In this state, the input signal S is applied to the first contact 11a of the switch circuit 11.12.
.

12aを経て出力される一方、13〜17の閉ループ化
によって発振回路を形成し、同調回路13からの同調周
波数が発振周波数としてバッファアンプ16よす出力さ
れる。このバッファアンプ16から出力きれる発振周波
数は周波数カウンタ18でカウントされてディジタル値
に変換され、演算回路2oへ送出される。この演算回路
20では、そのディジタル値から同調回路13内のバリ
コン又はインダクターの機械的位置(以下、便宜上バリ
コンの機械的位置として説明する)がどの位置にあるか
を判断する。
On the other hand, an oscillation circuit is formed by forming a closed loop of 13 to 17, and the tuned frequency from the tuning circuit 13 is outputted as an oscillation frequency to the buffer amplifier 16. The oscillation frequency that can be output from this buffer amplifier 16 is counted by a frequency counter 18, converted into a digital value, and sent to the arithmetic circuit 2o. The arithmetic circuit 20 determines the mechanical position of the variable capacitor or inductor in the tuning circuit 13 (hereinafter referred to as the mechanical position of the variable capacitor for convenience) from the digital value.

例えばバリコンの機械的下限位置においてIMHz、上
限位置において4 Ml(zの同調周波数を発生するも
のとし、現在のバリコンの機械的位置によって発生して
いる周波数が2MH2に相応するディジタル値であると
判断すると、この判断に基ついて演算回路20よりバリ
コンの機械的位置を下限または上限の何れかに動くよう
な信号を出力する。この信号を受けて、駆動制御部22
はバリコンを下限または上限の倒れかの位置に駆動制御
し、バリコンが下限または上限に達したかは周波数カウ
ンタJ8のディジタル値によって演算回路20で判断す
る。そして、その判断に基ついて演算回路20は記憶回
路I9のテーブルの内容をクリアするとともに、駆動制
御部22へ指令を与える。これによ如駆動制御部22は
モータ24を駆動して同調回路13のバリコンを下限位
置から上限位置へ、または上限位置から下限位置へ制御
ステップずつ駆動制御し、このときの発振周波数の周波
数カウンタ18によるディジタル値を記憶回路19のテ
ーブルへ順次格納していく。そして、バリコンが上限位
置または下限位置に達したならば、演算回路2θが周波
数カウンタ18を介してそれを検出し、駆動制御部22
ヘバリコン駆動停止のための信号を出力する。これによ
り、駆動制御部22は、同調回路13のバリコンの駆動
制御を中止するとともに、各スイッチ回路11.12.
15゜17へ切替制御信号を与えて第2の接点11b。
For example, assume that a variable capacitor generates a tuning frequency of IMHz at its lower mechanical limit position and 4 Ml (z) at its upper limit position, and determines that the frequency generated by the current mechanical position of the variable capacitor is a digital value corresponding to 2 MH2. Then, based on this judgment, the arithmetic circuit 20 outputs a signal that moves the mechanical position of the variable capacitor to either the lower limit or the upper limit.In response to this signal, the drive control unit 22
The variable capacitor is driven and controlled to the lower limit or upper limit position, and whether the variable capacitor has reached the lower limit or upper limit is determined by the arithmetic circuit 20 based on the digital value of the frequency counter J8. Then, based on this determination, the arithmetic circuit 20 clears the contents of the table in the storage circuit I9 and gives a command to the drive control section 22. Accordingly, the drive control unit 22 drives the motor 24 to control the variable capacitor of the tuning circuit 13 from the lower limit position to the upper limit position or from the upper limit position to the lower limit position in control steps, and the frequency counter of the oscillation frequency at this time is 18 are sequentially stored in the table of the storage circuit 19. When the variable capacitor reaches the upper limit position or the lower limit position, the arithmetic circuit 2θ detects this via the frequency counter 18, and the drive control unit 22
Outputs a signal to stop the drive of the variable capacitor. As a result, the drive control section 22 stops the drive control of the variable capacitor of the tuning circuit 13, and also causes each switch circuit 11, 12, .
15. A switching control signal is applied to the second contact 11b.

12b、15b、、I7bへ閉成するように切替制御す
る。これらのスイッチ回路11.12゜15.17が第
2の接点1 l b 、12b、15b。
12b, 15b, and I7b. These switch circuits 11.12°15.17 are the second contacts 1 l b , 12b, 15b.

17b側に閉成すると、入力信号Sは同調回路I3、高
周波増幅部14、スイッチ回路15゜12などを通って
出力される。
When the circuit 17b is closed, the input signal S is outputted through the tuning circuit I3, the high frequency amplification section 14, the switch circuit 15.degree. 12, etc.

一方、演算回路2θには設定回路21からある周波数に
対応する・2ルス数が与えられているので、該演算回路
20は設定回路21のパルス数に基づいて記憶回路)9
のテーブルのある位置よ〕データを読出し、そのデータ
から制姉ステップ数をめて駆動制御部22へ供給する。
On the other hand, since the arithmetic circuit 2θ is given the 2 pulse number corresponding to a certain frequency from the setting circuit 21, the arithmetic circuit 20 stores the memory circuit 9 based on the pulse number of the setting circuit 21.
data is read out from the position of the table, the number of steps is determined from the data, and is supplied to the drive control section 22.

ここで、駆動制御部22は、演算回路2θの演算出力を
信月変換手段によって駆動信号に変換しモータ24へ供
給する。このモータ24の回転によって、同調回路13
のバリコンは設定回路2ノで設定された値に対応する記
憶回路19のデータ値に基づいて所定の制御ステ、プ数
だけ回転せられ、完全な同調点に設定されるものである
Here, the drive control section 22 converts the calculation output of the calculation circuit 2θ into a drive signal using a signal conversion means, and supplies the drive signal to the motor 24. Due to the rotation of this motor 24, the tuning circuit 13
The variable capacitor is rotated by a predetermined number of control steps based on the data value of the storage circuit 19 corresponding to the value set by the setting circuit 2, and is set to a perfect tuning point.

仮に、設定回路21の設定周波数が変化した場合、演算
回路2θはその変化した設定周波数に対応する・(ルス
数に基ついて記憶回路19のテーブルのパルス数に対応
する位置からデータを読出して制御ステツプ数をめ、バ
リコンの機械的位置を補正するものである。
If the set frequency of the setting circuit 21 changes, the arithmetic circuit 2θ corresponds to the changed set frequency. This is to calculate the number of steps and correct the mechanical position of the variable capacitor.

従って、以」−のような構成によれば、スイ。Therefore, according to the structure as follows, Sui.

子回路11.15.17の切替によって同調回路13′
f:組入れて発振回路を形成し、同調周波数を発振周波
数として発生するようにしたので、従来回路を用いてそ
のまま発振回路を構成することができる。丑だ、同調回
路13を組込んだ発振回路の発振周波数をディジタル化
して同調回路1βのバリコンの機械的位置つ1p制御ス
テツプに対応したデータとして予め記憶回路19のテー
ブルに格納し、設定回路2)の設定値に基づいてテーブ
ルデータを読み出してバリコンを可変するので、従来の
ものと異なり同調回路13の同調出力を直接制御系に組
入れて制御することができ、また同調回路13が電気的
、機械的に変化或いは部品ごとに偏差がhつても、その
同調回路13に合せて簡単にバリコンの機械的位置つま
p制御ステップに合せてテーブル化でき、かつ同調ずれ
を簡単に除去することができる。しかも、第1図に示す
ようなポテンショメータ4が不要となってそれだけ同調
ずれの要素を少なくでき、また同調回路13の同調出力
をそのまま制御系に生かしているため、同調点を正確に
設定できるものである。
By switching the child circuits 11.15.17, the tuned circuit 13'
Since the oscillation circuit is formed by incorporating f: and the tuned frequency is generated as the oscillation frequency, the oscillation circuit can be constructed using the conventional circuit as it is. Unfortunately, the oscillation frequency of the oscillation circuit incorporating the tuning circuit 13 is digitized and stored in advance in the table of the storage circuit 19 as data corresponding to the mechanical position of the variable capacitor of the tuning circuit 1β and the 1p control step, and then stored in the table of the storage circuit 19. ) The variable capacitor is varied by reading the table data based on the set value of ), so unlike the conventional type, the tuning output of the tuning circuit 13 can be directly incorporated into the control system and controlled, and the tuning circuit 13 can be controlled electrically. Even if there are mechanical changes or deviations for each component, the mechanical position of the variable capacitor can be easily tabulated according to the tuning circuit 13, and the tuning deviation can be easily removed. . Moreover, since the potentiometer 4 shown in Fig. 1 is not required, the elements of tuning deviation can be reduced accordingly, and since the tuning output of the tuning circuit 13 is directly used in the control system, the tuning point can be set accurately. It is.

なお、上記実施例では、電源の投入によって自動的に同
調回路13の同調周波数を発振周波数とし2てテーブル
化したが、スイッチ回路23を用いて外部から人為的な
操作によって強制的にテーブル化する機能に変更させて
もよい。1だ1.駆動制御部22の内部にタイマを内蔵
し上記テーブル化を周期的に行なってもよい。また、演
算回路20、設定回路21および駆動制御部22は機能
的な観点からブロック化したものであるが、これらは明
確に区別できるものではなく、例えば設定回路21の機
能を演算回路20で受け持ってもよく、址だil″i2
θ、21.22の一部全マイクロコンピュータを用いて
構成してもよいものである。なお、スイッチ回路1ノ。
In the above embodiment, the tuning frequency of the tuning circuit 13 is automatically tabulated as the oscillation frequency 2 when the power is turned on, but the table is forcibly tabulated by external human operation using the switch circuit 23. You may change the function. 1.1. A timer may be built into the drive control unit 22 to periodically perform the tabulation. Further, the arithmetic circuit 20, the setting circuit 21, and the drive control section 22 are divided into blocks from a functional point of view, but these cannot be clearly distinguished. It's okay, it's still il''i2
θ, 21.22 may be constructed using a part or all of a microcomputer. In addition, switch circuit 1.

12、15.77はリレーに限らず、他のスイッチ素子
を用いてもよい。その他、本発明はその要旨を変更しな
い範囲で種々変形して実施できる。
12, 15.77 are not limited to relays, and other switch elements may be used. In addition, the present invention can be implemented with various modifications without changing the gist thereof.

以上詳記したように本発明によれば、同調回路を組込ん
で発振回路を構成し、同調回路のバリコン又はインダク
ターの機械的位置に対応して発生ずる発振周波数をディ
ジタル化して記憶し、予め定めンtある周波数に対応す
る設定値と一致する記憶データに基づいてバリコンを可
変するようにしたので、特に校正用の信号源を要せずし
て同調点を正確に設定でき、かつ機械的、電気的な変化
による同調ずれを簡単に除去できるオートチー−すを提
供できる。
As detailed above, according to the present invention, an oscillation circuit is constructed by incorporating a tuned circuit, and the oscillation frequency generated in accordance with the mechanical position of the variable capacitor or inductor of the tuned circuit is digitized and stored. Since the variable capacitor is varied based on stored data that matches the set value corresponding to a certain frequency, the tuning point can be set accurately without the need for a signal source for calibration, and it is easy to use mechanically. Therefore, it is possible to provide an auto-chip that can easily eliminate tuning errors caused by electrical changes.

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

第1図は従来のオートチューナのブロック図、第2図は
本発明に係るオートチー−すの一実施例を示すブロック
図でおる。 11.12,15.17・・・スイッチ回路、13・・
・同調回路、14・・・高周波増幅部、16・・・パッ
ーファアンプ、18・・・周波数カウンタ、19・・・
記憶回路、20・・・演算回路、21・・・設定回路、
22・・・駆動制御部、23・・・スイッチ回路。
FIG. 1 is a block diagram of a conventional auto tuner, and FIG. 2 is a block diagram showing an embodiment of an auto tuner according to the present invention. 11.12, 15.17...Switch circuit, 13...
- Tuning circuit, 14... High frequency amplification section, 16... Puffer amplifier, 18... Frequency counter, 19...
Memory circuit, 20... Arithmetic circuit, 21... Setting circuit,
22... Drive control section, 23... Switch circuit.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 同調回路の容量又はインダクタンスを可変することによ
り、前記同調回路の同調周波数を所望の入力信号周波数
に同調させるためのオートチ1.−すであって:前記所
望の入力信号を前記同調回路と高周波増幅部とを通して
出力信号として出力させる第1の状態と、前記同調回路
と前記高周波増幅部とバッフ了アンプとにより閉ループ
回路を形成し、かつ、前記所望の入力信号を直接出力信
号として出力させる第2の状態とを生成する回路切換手
段と:前記第2の状態のとき、前記形成された閉ループ
回路より得られる発振周波数を前記同調回路の同調周波
数として検出する手段と;該検出手段により得られた発
振周波数をディジタル化して記憶回路の所定位置に記憶
する手段と;前記第1の状態のとき、所望の周波数に対
応して設定された設定値に基づいて前記記憶回路の所定
位置から記憶データを読み出し、前記同調回路を前記所
望の周波数に同調させるだめの容量又はインダクタンス
の値をめる演算手段と;該演算手段によりめられた演算
結果に応じて前記同調回路の容量又はインダクタンスの
値を設定きせる駆動制御部とを備えたことを特徴とする
オートチューナ。
1. Automatic tuning for tuning the tuning frequency of the tuning circuit to a desired input signal frequency by varying the capacitance or inductance of the tuning circuit. - a first state in which the desired input signal is outputted as an output signal through the tuning circuit and the high frequency amplification section, and a closed loop circuit is formed by the tuning circuit, the high frequency amplification section and the buffer amplifier; and a circuit switching means for generating a second state in which the desired input signal is directly output as an output signal: in the second state, the oscillation frequency obtained from the formed closed loop circuit is means for detecting the oscillation frequency as a tuned frequency of the tuned circuit; means for digitizing the oscillation frequency obtained by the detecting means and storing it in a predetermined position of a storage circuit; a calculation means for reading stored data from a predetermined position of the storage circuit based on a set value and calculating a value of a capacitance or inductance for tuning the tuning circuit to the desired frequency; and a drive control section that sets the value of the capacitance or inductance of the tuning circuit according to the calculated result.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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