JPS6388922A - Fm stereo tuner - Google Patents

Fm stereo tuner

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JPS6388922A
JPS6388922A JP23372986A JP23372986A JPS6388922A JP S6388922 A JPS6388922 A JP S6388922A JP 23372986 A JP23372986 A JP 23372986A JP 23372986 A JP23372986 A JP 23372986A JP S6388922 A JPS6388922 A JP S6388922A
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Abstract

PURPOSE:To suppress dispersion of a noise suppressing operating characteristic at each tuner by operating sequentially each noise suppressing means in response to the level when the level of noise component in an output signal of a signal processing circuit exceeds the reference level. CONSTITUTION:A composite signal outputted from an impulsive eliminating circuit 8 is fed to a composite signal processing section 20. The processing section 20 changes the level of the composite signal and the high frequency characteristic in response to the supplied control voltage level. The output signal of the processing section 20 is fed to a stereo signal demodulation section 7 and a noise detection section 30. The detection section 30 detects the noise component included in the composite signal and gives it to the control signal generating section 40. The generating section 40 starts the supply of control voltage when the level of the noise component exceeds the reference value and attenuates continuously the separation of the right left channel signal and the high frequency component and level of the composite signal in response to the level.

Description

【発明の詳細な説明】 技術分野 本発明は、FMステレオチューナに関する。[Detailed description of the invention] Technical field The present invention relates to an FM stereo tuner.

背景技術 従来のFMステレオチューナの例(例えば、実公昭59
−31077号)を第5図を参照しつつ説明する。第5
図において、アンテナ1に到来したFMステレオ放送電
波は、FMフロントエンド2に供給される。F Mフロ
ントエンド2は供給される高周波信号から所望の放送信
号を選択増幅して、これをIF(中間周波)信号に変換
してIFアンプ3に供給する。IFアンプ3は上記IF
倍信号増幅して、これを信号強度検出回路4及び検波回
路らに供給する。
BACKGROUND ART Examples of conventional FM stereo tuners (for example,
31077) will be explained with reference to FIG. Fifth
In the figure, FM stereo broadcast radio waves arriving at an antenna 1 are supplied to an FM front end 2. The FM front end 2 selectively amplifies a desired broadcast signal from the supplied high frequency signals, converts it into an IF (intermediate frequency) signal, and supplies it to the IF amplifier 3. IF amplifier 3 is the above IF
The signal is amplified twice and is supplied to the signal strength detection circuit 4 and the detection circuit.

信号強度検出回路4は受信電界強度に比例したレベルを
検出すべく、IFアンプ3に供給されたIF倍信号レベ
ルに基づいた制御信号を検波回路5、周波数特性コント
ロール回路6及びステレオ復調回路7に供給する。
The signal strength detection circuit 4 sends a control signal based on the IF multiplied signal level supplied to the IF amplifier 3 to a detection circuit 5, a frequency characteristic control circuit 6, and a stereo demodulation circuit 7 in order to detect a level proportional to the received electric field strength. supply

検波回路5は、上記IF倍信号らメイン信号、サブ信号
及びパイロット信号からなるコンポジット信号を復調す
る。そして、この信号は上記制御信号に応じたレベルに
、いわゆる電子ボリューム回路(図示せず)によって調
整されて、変調信号としてパルス性ノイズ除去回路8に
供給される。
The detection circuit 5 demodulates a composite signal consisting of a main signal, a sub signal, and a pilot signal from the IF multiplied signal. This signal is adjusted to a level corresponding to the control signal by a so-called electronic volume circuit (not shown), and is supplied to the pulse noise removal circuit 8 as a modulation signal.

なお、FMフロントエンド2、IFアンプ3及び検波回
路5はFM検波部9を形成する。
Note that the FM front end 2, IF amplifier 3, and detection circuit 5 form an FM detection section 9.

パルス性ノイズ除去回路8は、車両のエンジン等から上
記変調信号に混入したパルス性ノイズを除去して、これ
を周波数特性コントロール回路6に供給する。
The pulse noise removal circuit 8 removes pulse noise mixed into the modulation signal from the vehicle engine, etc., and supplies it to the frequency characteristic control circuit 6.

周波数特性コントロール回路6は、上記制御信号のレベ
ル変化に応じて周波数レスポンスを変化する。
The frequency characteristic control circuit 6 changes the frequency response according to the level change of the control signal.

ステレオ復調部7は、周波数特性コントロール回路6の
出力信号から左右チャンネル信号を復調する。そして、
上記制御信号に応じたチャンネルの分離度にてL及びR
出力端子から左右チャンネル信号を左右復調出力として
図示しない音声増幅部に供給する。
The stereo demodulator 7 demodulates left and right channel signals from the output signal of the frequency characteristic control circuit 6. and,
L and R at the channel separation according to the above control signal.
The left and right channel signals are supplied from the output terminals as left and right demodulated outputs to an audio amplification section (not shown).

かかる構成において、受信電界強度がある値以下に低下
すると、まず、ステレオ復調回路7において分離度を連
続的に低下させてモノラルモードにまでなるように制御
がなされ、次に、周波数特製コントロール回路6が動作
し、上記電界受信電界強度の低下に対応して高域の減衰
量を増大する。
In such a configuration, when the received electric field strength drops below a certain value, first, the stereo demodulation circuit 7 performs control to continuously reduce the degree of separation to reach monaural mode, and then the special frequency control circuit 6 operates, and increases the amount of attenuation in the high frequency range in response to the decrease in the received electric field strength.

さらに、該受信電界強度が低下すると、検波回路5の出
力レベルを低下するように制御がなされて、受信電界強
度の変動によっても略一定のS/Nを確保することが可
能となるのである。
Furthermore, when the received electric field strength decreases, the output level of the detection circuit 5 is controlled to be lowered, making it possible to maintain a substantially constant S/N even with fluctuations in the received electric field strength.

ところで、かかるチューナ製造の際には、FMフロント
エンド2及びIFアンプ3の利得のバラツキや、ステレ
オ復調回路7等の被制御回路の動作特性にバラツキがあ
る為に、組立てられたチューナの人力信号の低下に対す
る出力雑音の抑圧動作特性のバラツキが大きいという不
具合がある。
By the way, when manufacturing such a tuner, there are variations in the gains of the FM front end 2 and IF amplifier 3, and variations in the operating characteristics of controlled circuits such as the stereo demodulation circuit 7. There is a problem in that there are large variations in the output noise suppression operation characteristics with respect to a decrease in the output noise.

また、到来した電波のレベルに応じて制御されるもので
あるから、強電界中で発生するマルチパスノイズ及び相
互変調の発生する際に生じるノイズには対応できない。
Furthermore, since it is controlled according to the level of incoming radio waves, it cannot deal with multipath noise that occurs in a strong electric field and noise that occurs when intermodulation occurs.

また、いわゆる1MXステレオ放送システム(例えば、
特表昭6O−500933)の如き受信電界強度の低下
とノイズレベルとの相関性の少ない放送システムの受信
装置には適当ではない。
Also, the so-called 1MX stereo broadcast system (for example,
This method is not suitable for a receiving device of a broadcasting system, such as that disclosed in Japanese Patent Publication No. 60-500933, in which there is little correlation between a decrease in received electric field strength and a noise level.

発明の概要 よって、本発明の目的とするところは、チューナ毎のノ
イズ抑制動作特性のバラツキを抑制すると共に1MXス
テレオ放送システムにも対応し得るFMステレオチュー
ナを提供することである。
SUMMARY OF THE INVENTION Accordingly, it is an object of the present invention to provide an FM stereo tuner that suppresses variations in noise suppression operating characteristics from tuner to tuner and is compatible with a 1MX stereo broadcast system.

上記目的を達成する為に本発明のFN1ステレオチュー
ナにおいては、復調されたコンポジット信号のノイズ成
分を抑制する為に設けられた信号処理回路の出力信号中
のノイズ成分のレベルが基準レベルを越えるとそのレベ
ルに応じて上記信号処理回路に設けられた各ノイズ抑制
手段を順次動作せしめて、フィードバック制御をなす構
成としている。
In order to achieve the above object, in the FN1 stereo tuner of the present invention, when the level of the noise component in the output signal of the signal processing circuit provided for suppressing the noise component of the demodulated composite signal exceeds the reference level, According to the level, each noise suppressing means provided in the signal processing circuit is sequentially operated to perform feedback control.

実施例 以下、本発明の実施例について説明する。まず、発明の
要部について第1図を参照しつつ説明する。
Examples Examples of the present invention will be described below. First, the main parts of the invention will be explained with reference to FIG.

第1図において、第5図に示された回路と対応する部分
には同一符号を使用しており、かかる部分の説明を省略
する。パルス性ノイズ除去回路8から出力されたコンポ
ジット信号は、コンポジット信号処理部20に供給され
る。コンポジット信号処理部20は、可変減衰回路及び
周波数コントロール回路等よって構成され、供給される
制御電圧レベルに応じて上記コンポジット信号のレベル
及び高域特性を変化する。コンポジット信号処理部20
の出力信号はステレオ信号復調部7及び雑音検出部30
に供給される。雑音検出部30は、上記コンポジット信
号に含まれるノイズ成分を抽出し、制御信号発生部40
に供給する。制御信号発生部40は、上記ノイズ成分の
レベルが基準値を越えると制御電圧の供給を開始し、そ
のレベルに応じて左右チャンネル信号の分離度、コンポ
ジット信号の高域成分、コンポジット信号のレベルを連
続的に減衰させる。雑音検出部30及び制御信号発生部
は40は制御回路を形成する。このように、コンポジッ
ト信号のノイズレベルに基づいて、コンポジット信号処
理部をフィードバック制御することによってS/Nの低
下を抑制している。
In FIG. 1, the same reference numerals are used for parts corresponding to the circuit shown in FIG. 5, and the explanation of these parts will be omitted. The composite signal output from the pulse noise removal circuit 8 is supplied to the composite signal processing section 20. The composite signal processing section 20 is constituted by a variable attenuation circuit, a frequency control circuit, etc., and changes the level and high frequency characteristics of the composite signal according to the supplied control voltage level. Composite signal processing section 20
The output signal is sent to the stereo signal demodulator 7 and the noise detector 30.
supplied to The noise detection section 30 extracts the noise component included in the composite signal, and the control signal generation section 40 extracts the noise component included in the composite signal.
supply to. The control signal generator 40 starts supplying the control voltage when the level of the noise component exceeds the reference value, and adjusts the degree of separation of the left and right channel signals, the high frequency component of the composite signal, and the level of the composite signal according to the level. Continuously attenuate. The noise detector 30 and the control signal generator 40 form a control circuit. In this way, the composite signal processing section is feedback-controlled based on the noise level of the composite signal, thereby suppressing a decrease in S/N.

第2図に、第1図に示された回路の具体回路例を示す。FIG. 2 shows a specific circuit example of the circuit shown in FIG.

第2図の回路において、第1図及び第3図に示された回
路と対応する部分には同一符号を付しており、パルス性
ノイズ除去回路8を経たコンポジット信号は可変減衰器
21及び周波数特性コントロール回路22が接続される
メイン信号経路を経てマトリックス回路71のメイン信
号入力端に供給される。また、上記コンポジット信号は
可変減衰器23が接続されたサブ信号経路を経てサブ信
号復調回路72に供給される。可変減衰器21は第3制
御信号のレベルに応じてコンポジット信号を減衰し、い
わゆるミュートコントロールとして動作する。周波数特
性コントロール回路22は、第2制御信号のレベルに応
じてコンポジット信号の高域ノイズを減衰する。可変減
衰器23は、第1制御信号のレベルに応じて後述のサブ
信号のレベルを減衰し、左右チャンネル信号の分離度を
設定するセパレーションコントロールとして機能する。
In the circuit shown in FIG. 2, parts corresponding to the circuits shown in FIGS. The signal is supplied to the main signal input terminal of the matrix circuit 71 via the main signal path to which the characteristic control circuit 22 is connected. Further, the composite signal is supplied to the sub-signal demodulation circuit 72 via the sub-signal path to which the variable attenuator 23 is connected. The variable attenuator 21 attenuates the composite signal according to the level of the third control signal, and operates as a so-called mute control. The frequency characteristic control circuit 22 attenuates high frequency noise of the composite signal according to the level of the second control signal. The variable attenuator 23 functions as a separation control that attenuates the level of a sub-signal, which will be described later, according to the level of the first control signal, and sets the degree of separation between the left and right channel signals.

周波数特性コントロール回路22、可変減衰器21及び
23はコンポジット信号処理部20を構成する。サブ信
号復調回路72は、コンポジット信号からサブ信号(L
−R)を復調してマトリックス回路71に供給する。マ
トリックス回路71は、上記コンポジット信号の(L+
R)信号及び上記(L−R)信号から左右チャンネル信
号を復調する。マトリックス回路71及びサブ信号復調
回路72はステレオ信号復調部7を形成する。
The frequency characteristic control circuit 22 and variable attenuators 21 and 23 constitute a composite signal processing section 20. The sub signal demodulation circuit 72 converts the sub signal (L
-R) and supplies it to the matrix circuit 71. The matrix circuit 71 outputs (L+
Left and right channel signals are demodulated from the R) signal and the (LR) signal. Matrix circuit 71 and sub-signal demodulation circuit 72 form stereo signal demodulation section 7 .

周波数特性コントロール回路20及び可変減衰器23の
出力は加算回路31によって加え合わされてバイパスフ
ィルタ32に供給される。バイパスフィルタ31は、マ
ルチパスノイズ等の連続性ノイズを抽出する。このノイ
ズはアンプ33によって増幅され、検波器34及びロー
パスフィルタ35によって整流平滑されてノイズレベル
の実効値に応じたレベルのノイズレベル信号となり、比
較器41.42及び43の各比較入力端に供給される。
The outputs of the frequency characteristic control circuit 20 and the variable attenuator 23 are added together by an adder circuit 31 and supplied to a bypass filter 32. The bypass filter 31 extracts continuous noise such as multipath noise. This noise is amplified by an amplifier 33, rectified and smoothed by a detector 34 and a low-pass filter 35, and becomes a noise level signal with a level corresponding to the effective value of the noise level, which is supplied to each comparison input terminal of comparators 41, 42 and 43. be done.

加算機91、バイパスフィルタ32、アンプ33、検波
器34及びローパスフィルタ35は、雑音検出部30を
形成する。
The adder 91, the bypass filter 32, the amplifier 33, the detector 34, and the low-pass filter 35 form the noise detection section 30.

比較器41の比較基準入力端には基準電圧E1が印加さ
れており、上記ノイズレベル信号のレベルが基準電圧E
1を越えると、比較器41は差信号を発生し、これを第
1制御電圧として可変減衰器23に供給する。比較回路
42は、ノイズレベルが基準電圧E1よりも大なる基準
電圧E2を越えると差信号を発生し、これを第2制御電
圧として周波数特性コントロール回路2に供給する。ノ
イズレベルが基準電圧E2よりも大なる基準電圧E3を
越えると、比較回路43は差信号を第3制御電圧として
可変減衰器21に遅延回路45を介して供給する。フィ
ードバック制御系のレスポンスはローパスフィルタ35
の時定数によって決定される。比較回路41.42及び
43は制御信号発生部40を形成する。
A reference voltage E1 is applied to the comparison reference input terminal of the comparator 41, and the level of the noise level signal is equal to the reference voltage E.
If it exceeds 1, comparator 41 generates a difference signal and supplies it to variable attenuator 23 as a first control voltage. Comparison circuit 42 generates a difference signal when the noise level exceeds reference voltage E2, which is higher than reference voltage E1, and supplies this to frequency characteristic control circuit 2 as a second control voltage. When the noise level exceeds reference voltage E3, which is higher than reference voltage E2, comparator circuit 43 supplies the difference signal to variable attenuator 21 via delay circuit 45 as a third control voltage. The response of the feedback control system is a low-pass filter 35.
determined by the time constant of Comparing circuits 41, 42 and 43 form a control signal generating section 40.

次に、装置の動作について説明する。まず、受信電界強
度の低下等によって、コンポジット信号中のノイズレベ
ルが増加してノイズレベル信号の大きさが基準電圧E1
を越えると、上記ノイズレベル信号と基準電圧E1との
レベル差に応じた第1制御電圧が発生する。この第1制
御電圧は、可変減衰器23に印加される。可変減衰器2
3は、第1制御電圧の大きさに応じてサブ信号復調回路
72に供給されるコンポジット信号のレベルを低下せし
めてマトリックス回路71のメイン信号入力端に供給さ
れるコンポジット信号とのレベル差を設定し、左右チャ
ンネル信号の分離度をモノラル状態まで連続的に低下さ
せる。可変減衰器23を動作させることによってサブ信
号が減衰すると同時に、サブ信号内の雑音も減衰される
。従って、可変減衰器23によって減衰されたコンポジ
ット信号のノイズレベルと上記信号分離度とは相関性が
あり、信号分離度の低下とともに比較回路41に供給さ
れるノイズレベル信号の大きさも減少する。
Next, the operation of the device will be explained. First, due to a decrease in received electric field strength, etc., the noise level in the composite signal increases, and the magnitude of the noise level signal increases to the reference voltage E1.
When the noise level signal exceeds the reference voltage E1, a first control voltage is generated according to the level difference between the noise level signal and the reference voltage E1. This first control voltage is applied to the variable attenuator 23. variable attenuator 2
3 lowers the level of the composite signal supplied to the sub-signal demodulation circuit 72 according to the magnitude of the first control voltage, and sets a level difference with the composite signal supplied to the main signal input terminal of the matrix circuit 71. Then, the degree of separation between the left and right channel signals is continuously lowered to a monaural state. By operating the variable attenuator 23, the sub-signal is attenuated, and at the same time, noise within the sub-signal is also attenuated. Therefore, there is a correlation between the noise level of the composite signal attenuated by the variable attenuator 23 and the signal separation degree, and as the signal separation degree decreases, the magnitude of the noise level signal supplied to the comparison circuit 41 also decreases.

比較回路42は、ノイズレベル信号の値が基準電圧E2
を越えると、この値と基準電圧E2との差電圧に応じた
大きさの第2制御電圧を発生し、更に、周波数特性コン
トロール回路22を動作せしめる。周波数特性コントロ
ール回路22は、第2制御電圧の大きさに応じた減衰量
でコンポジット信号の高域ノイズ成分を連続的に減衰さ
せる。
The comparison circuit 42 determines that the value of the noise level signal is equal to the reference voltage E2.
When the voltage exceeds this value, a second control voltage having a magnitude corresponding to the voltage difference between this value and the reference voltage E2 is generated, and the frequency characteristic control circuit 22 is further operated. The frequency characteristic control circuit 22 continuously attenuates the high frequency noise component of the composite signal with an attenuation amount depending on the magnitude of the second control voltage.

比較回路45は、ノイズレベル信号の大きさが基準電圧
E3を越えていると、第3制御電圧を発生して、可変減
衰器21の減衰量を連続的に制御する。
When the magnitude of the noise level signal exceeds the reference voltage E3, the comparison circuit 45 generates a third control voltage to continuously control the amount of attenuation of the variable attenuator 21.

このようにして、ノイズレベル信号の大きさに応じて、
チャンネルセパレージシンコントロール、周波数特性コ
ントロール及びミューティングコントロールの順序で制
御動作が連続的に成されることになる。
In this way, depending on the magnitude of the noise level signal,
Control operations are performed continuously in the order of channel separation thin control, frequency characteristic control, and muting control.

第3図は他の実施例を示しており、第2図に示された回
路と対応する部分には同一符号を付して15゜この実施
例においては、周波数特性コントロール回路22の出力
信号を可変減衰器23の人力信号としている。この場合
、メイン信号経路のノイズ成分はサブ信号経路のノイズ
成分に含まれるので、サブ信号経路のノイズ成分のみを
検出すれば良く、加算器31が不要となる利点がある。
FIG. 3 shows another embodiment, in which parts corresponding to the circuit shown in FIG. 2 are denoted by the same reference numerals. This is a human input signal from the variable attenuator 23. In this case, since the noise component of the main signal path is included in the noise component of the sub-signal path, it is sufficient to detect only the noise component of the sub-signal path, and there is an advantage that the adder 31 is not required.

ただし、可変減衰器23の設計がむずかしい。何故なら
ば、信号を完全に減衰すると、メイン信号経路からのノ
イズ成分の検出が出来なくなるので、ここでの減衰量に
は限界があるからである。他の構成及び動作は、第2図
に示された回路と同様であるので、説明を省略する。
However, designing the variable attenuator 23 is difficult. This is because if the signal is completely attenuated, noise components from the main signal path cannot be detected, so there is a limit to the amount of attenuation here. The other configurations and operations are the same as those of the circuit shown in FIG. 2, so their explanation will be omitted.

なお、FMXステレオ放送システムに使用しない場合に
は、雑音検出部30を第4図に示されるような構成とす
ることができる。すなわち、サブ信号を一方の入力とし
、サブ信号復調回路72で用いられる38KHz信号と
90度位相の異なる信号を他方の入力とする掛算回路3
6を設け、その出力信号をカットオフ周波数が略15K
Hzのローパスフィルタ37を通すことによって、サブ
信号チャンネル内のノイズ成分のうちサブ信号と90度
位相の異なったノイズ成分が分離される。
Incidentally, when not used in an FMX stereo broadcast system, the noise detection section 30 can be configured as shown in FIG. 4. That is, the multiplication circuit 3 has a sub signal as one input and a signal having a phase different by 90 degrees from the 38 KHz signal used in the sub signal demodulation circuit 72 as the other input.
6, and its output signal has a cutoff frequency of approximately 15K.
By passing the signal through the Hz low-pass filter 37, noise components having a phase difference of 90 degrees from the sub-signal among the noise components in the sub-signal channel are separated.

このノイズ成分をアンプ33により増幅し、検波器34
及びローパスフィルタ35によって整流平滑することに
よって上述のノイズレベル信号が得られている。また、
制御信号発生部40をマイクロプロセッサによって構成
し、ノイズレベル信号をA/D変換した値を記憶された
基準値と比較して、その結果に応じて各制御電圧を発生
することとしてもよい。
This noise component is amplified by an amplifier 33, and a detector 34
The above-mentioned noise level signal is obtained by rectifying and smoothing using the low-pass filter 35. Also,
The control signal generating section 40 may be configured by a microprocessor, and the value obtained by A/D converting the noise level signal may be compared with a stored reference value, and each control voltage may be generated according to the result.

発明の詳細 な説明したように本発明のFMステレオチューナにおい
ては、受信電界強度によらず、コンポジット信号に含ま
れるノイズレベルに基づいてチャンネルセパレーション
、高域特性及び復調信号レベル各々をフィードバック制
御しているので、各回路特性のバラツキの影響が少なく
、低受信電界によるノイズのみならず、比較的に受信電
界の高い状態で生じたマルチパスノイズ及び相互変調妨
害に伴うノイズ等をも抑制することが出来、また、FM
Xステレオ放送システムとの両立性もあって好ましい。
As described in detail, in the FM stereo tuner of the present invention, channel separation, high frequency characteristics, and demodulated signal level are each feedback-controlled based on the noise level included in the composite signal, regardless of the received field strength. Therefore, the influence of variations in the characteristics of each circuit is small, and it is possible to suppress not only noise caused by a low received electric field, but also multipath noise and noise caused by intermodulation interference that occur when the received electric field is relatively high. I can do it again, FM
This is preferable because it is compatible with the X stereo broadcasting system.

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

第1図は、本発明の詳細な説明する為のブロック回路図
、第2図は、本発明の実施例を示すブロック回路図、第
3図は、本発明の他の実施例を示すブロック回路図、第
4図は、雑音検出部40の他の構成例を示すブロック回
路図、第5図は、従来例を示すブロック回路図である。 主要部分の符号の説明 20・・・・・・コンポジット信号処理部30・・・・
・・雑音検出部 40・・・・・・制御信号発生部 出願人   パイオニア株式会社 代理人   弁理士  藤村元彦 手続補正書く方式) 昭和62年 2月 2日
Fig. 1 is a block circuit diagram for explaining the present invention in detail, Fig. 2 is a block circuit diagram showing an embodiment of the invention, and Fig. 3 is a block circuit diagram showing another embodiment of the invention. 4 are block circuit diagrams showing other configuration examples of the noise detection section 40, and FIG. 5 is a block circuit diagram showing a conventional example. Explanation of symbols of main parts 20... Composite signal processing section 30...
...Noise detection unit 40...Control signal generation unit Applicant Pioneer Corporation Agent Patent attorney Motohiko Fujimura Procedural amendment method) February 2, 1988

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 受信FM高周波信号からステレオコンポジット信号を復
調するFM検波部と、メイン信号経路及びサブ信号経路
を経て供給される前記ステレオコンポジット信号を入力
とするステレオ復調系とを含むFMステレオチューナで
あって、前記メイン及びサブ信号経路に設けて各信号経
路の減衰量を調整する減衰手段と前記メイン信号経路に
設けてメイン信号の周波数特性を調整する周波数特性調
整手段とを含む信号処理部と、前記信号処理部を経たコ
ンポジット信号の雑音成分レベルを示す雑音レベル信号
を発生する検出手段と、前記雑音レベル信号に基づいて
前記減衰手段及び周波数特性調整手段をフィードバック
制御して前記メイン及びサブ信号経路の減衰量及び周波
数特性を設定する制御回路とを含み、前記制御回路は、
前記雑音レベルが第1の値を越えた範囲内にある限り前
記サブ信号経路の減衰量を連続的に変化せしめ、前記雑
音レベルが前記第1の値よりも大なる第2の値を越えた
範囲内にあるとき前記メイン信号経路の周波数の特性を
連続的に変化せしめ、前記雑音レベルが前記第2の値よ
りも大なる第3の値を越えた範囲内にあるとき前記メイ
ン信号経路の減衰量も連続的に変化せしめることを特徴
とするFMステレオチューナ。
An FM stereo tuner comprising: an FM detection section that demodulates a stereo composite signal from a received FM high frequency signal; and a stereo demodulation system that inputs the stereo composite signal supplied via a main signal path and a sub signal path, a signal processing section including attenuation means provided in the main and sub signal paths to adjust the amount of attenuation of each signal path; and a frequency characteristic adjustment means provided in the main signal path to adjust the frequency characteristics of the main signal; detection means for generating a noise level signal indicating the noise component level of the composite signal passed through the section; and feedback control of the attenuation means and frequency characteristic adjustment means based on the noise level signal to determine the amount of attenuation of the main and sub signal paths. and a control circuit for setting frequency characteristics, the control circuit comprising:
The attenuation amount of the sub-signal path is continuously changed as long as the noise level is within a range exceeding the first value, and when the noise level exceeds a second value that is greater than the first value. when the noise level is within a range, the frequency characteristics of the main signal path are continuously changed, and when the noise level is within a range exceeding a third value that is larger than the second value, the frequency characteristic of the main signal path is An FM stereo tuner characterized by continuously changing the amount of attenuation.
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