NL8200439A - RADIO RECEIVER. - Google Patents

RADIO RECEIVER. Download PDF

Info

Publication number
NL8200439A
NL8200439A NL8200439A NL8200439A NL8200439A NL 8200439 A NL8200439 A NL 8200439A NL 8200439 A NL8200439 A NL 8200439A NL 8200439 A NL8200439 A NL 8200439A NL 8200439 A NL8200439 A NL 8200439A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
frequency
receiver
circuit
surface wave
amplifier
Prior art date
Application number
NL8200439A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Clarion Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from JP1505381A external-priority patent/JPS57129539A/en
Priority claimed from JP1725481A external-priority patent/JPS57131132A/en
Priority claimed from JP1725581A external-priority patent/JPS57131133A/en
Application filed by Clarion Co Ltd filed Critical Clarion Co Ltd
Publication of NL8200439A publication Critical patent/NL8200439A/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/16Circuits
    • H04B1/26Circuits for superheterodyne receivers
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F13/00Amplifiers using amplifying element consisting of two mechanically- or acoustically-coupled transducers, e.g. telephone-microphone amplifier

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Superheterodyne Receivers (AREA)

Description

ψΓ ^ I ΛψΓ ^ I Λ

UYOU

V.0.3084V.0.3084

Titel: Radio-ontvanger.Title: Radio receiver.

De uitvinding heeft betrekking op een radio-ontvanger en meer in het bijzonder op een radio-ontvanger, welke wat betreft werking zonder storing en wat betreft gevoeligheid beter is dan de bestaande ontvangers .The invention relates to a radio receiver and more particularly to a radio receiver, which is better in operation without interference and in sensitivity than the existing receivers.

5 Zoals bekend zijn de karakteristieken, die een radio-ontvanger moeten bezitten, in het algemeen de vier volgende: (1) gevoeligheid (2) werking zonder storing (3) getrouwheid 10 (4) stabiliteit5 As is known, the characteristics that a radio receiver must have are generally the following four: (1) sensitivity (2) operation without interference (3) fidelity 10 (4) stability

Radio-ontvangers, die aan alle vier bovenstaande eisen voldoen, kunnen natuurlijk als kwaliteitsinrichtingen worden betiteld. Tezamen met het steeds toenemende aantal zendposten is evenwel de bovengenoemde vereiste karakteristiek (2) bijvoorbeeld de werking zonder storing,op 15 dit terrein steeds belangrijker-Radio receivers that meet all four of the above requirements can of course be described as quality devices. However, together with the ever-increasing number of transmission stations, the aforementioned required characteristic (2) is, for example, operation without interference, increasingly important in this field.

Een algemeen middel om een storingsvrije werking te verbeteren bestaat in het gebruik van filters met smalle band.A common means of improving trouble-free operation is to use narrow band filters.

Fig. 1 toont de constructie van een normale mengontvanger, die van dergelijke filters is voorzien. In deze figuur is 1 een antenne, zijn 20 2, 4 en 7 filters, is 3 een hoogfrequentie versterker, 5 een frequentie- omvormer, 6 locale oscillator, 8 een tussenfrequentie versterker, 9 een demodulator, 10 een laagfrequentie versterker en 11 een luidspreker. De anti-storingswerking van een radio-ontvanger met een dergelijke constructie zal later worden besproken.Fig. 1 shows the construction of a normal mixing receiver equipped with such filters. In this figure 1 is an antenna, 20 are 2, 4 and 7 filters, 3 is a high-frequency amplifier, 5 a frequency converter, 6 a local oscillator, 8 an intermediate-frequency amplifier, 9 a demodulator, 10 a low-frequency amplifier and 11 a loudspeaker. . The anti-interference performance of a radio receiver with such a construction will be discussed later.

25 De antenne 1 voldoet niet aan de verwachtingen ten aanzien van de frequentieselectiviteit. Wanneer wordt verondersteld, dat een door deze antenne 1 ontvangen hoogfrequent signaal wordt versterkt, zoals door de hoofdfrequentie-versterker 3, zullen door het niet-lineaire effect van de versterker 3 schadelijke verschijnselen, zoals intermodulatie of 30 kruismodulatie optreden. Om dit te vermijden is het filter 2 stroomafwaarts ten opzichte van de antenne 1 aanwezig.The antenna 1 does not meet the expectations with regard to the frequency selectivity. When it is assumed that a high-frequency signal received by this antenna 1 is amplified, such as by the main frequency amplifier 3, the non-linear effect of the amplifier 3 will cause harmful phenomena such as intermodulation or cross modulation. To avoid this, the filter 2 is present downstream of the antenna 1.

De frequentie-omvormer 5 bestaat in wezen uit een niet-lineaire keten, welke een beeldfrequentie-interferentie naast de intermodulatie of kruismodulatie veroorzaakt; om dit te vermijden wordt de onvoldoende 82 0-0 439----------------- t -2- frequentieselectiviteit van het filter 2 opgevangen door .een filter 4.The frequency converter 5 consists essentially of a non-linear circuit, which causes an image frequency interference in addition to the intermodulation or cross modulation; to avoid this, the insufficient 82 0-0 439 ----------------- t -2- frequency selectivity of filter 2 is compensated by .a filter 4.

Met 6 is een locale oscillator aangegeven. Het filter 7 is bestemd voor het kiezen van een signaal, dat in frequentie naar het tussen-frequentiegebied is omgezet.A local oscillator is indicated by 6. The filter 7 is for selecting a signal which has been converted in frequency to the intermediate frequency range.

5 Zoals boven is toegelicht zijn de gebruikelijke radio-ontvangers, gewoonlijk voorzien van drie filters. Hiervan bezitten de filters 2 en 4 in het geval, dat de ontvanger frequentievariabel is,de volgende eigenschappen : (1) de centrale frequentie van de filters is variabel; 10 (2) de filters worden omgeschakeld naar die, welke bestemd zij voor verschillende frequenties; (3) zij zijn brede-band filters, die alle signalen met frequenties binnen de variabele band doorlaten.As explained above, the conventional radio receivers are usually equipped with three filters. Of these, filters 2 and 4, in case the receiver is frequency variable, have the following features: (1) the center frequency of the filters is variable; (2) the filters are switched to those intended for different frequencies; (3) they are wide-band filters, which transmit all signals with frequencies within the variable band.

De filters van de bovengenoemde groep (3) zijn evenwel praktisch 15 geen smalle-band filters en zijn derhalve sterk onderhevig aan interferentie. Ofschoon de filters van de bovenstaande groep (2) enige mate voor een smalle-band kunnen worden gebruikt, zijn veel van deze filters nodig, zodat de kosten en de ruimte daarvoor groot zullen zijn. Voorts is het bij de filters van groep (1) lastig te voorzien in een frequentie-20 selectiviteit, die voldoende is om andere signalen dan een gewenst signaal te onderdrukken.However, the filters of the above group (3) are practically not narrow band filters and are therefore highly susceptible to interference. Although the filters of the above group (2) can be used to some extent for a narrow band, many of these filters are required so that the cost and space will be large. Furthermore, it is difficult in the filters of group (1) to provide a frequency selectivity sufficient to suppress signals other than a desired signal.

Teneinde onder gebruik van de filters volgens groep (1) een voldoende frequentieselectiviteit te krijgen, is het nodig gebruik te maken van een groot 'aantal filtertrappen, hetgeen evenwel leidt tot een 25 toename van de verliezen. Meer in het bijzonder wordt indien een dergelrjk filter alshetbovengenoemdefilter 2 wordt gebruikt, de ruisfactor van de radio-ontvanger op een schadelijke wijze beïnvloed en treedt een naloopfout van het filter op; derhalve is het niet mogelijk het aantal filtertrappen willekeurig te vergroten.In order to obtain a sufficient frequency selectivity using the filters of group (1), it is necessary to use a large number of filter stages, which however leads to an increase in the losses. More particularly, when such a filter is used as the above filter 2, the noise factor of the radio receiver is adversely affected and a filter lag-after error occurs; therefore, it is not possible to arbitrarily increase the number of filter stages.

30 Teneinde de interferentie uit naast gelegen kanalen te onder drukken is stroomafwaarts ten opzichte van de frequentieomzetter 5 een tussenfrequentie-signaalkiesfilter 7 aanwezig. Dit filter kan zodanig zijn, dat de centrale frequentie daarvan vast ligt en de subjectfrequen-tie daarvan gering is. Derhalve kan men gebruik maken van een goedkoop 35 filter met goede selectiviteit.In order to suppress the interference from adjacent channels, an intermediate frequency signal selection filter 7 is provided downstream of the frequency converter 5. This filter may be such that its center frequency is fixed and its subject frequency is low. Therefore, one can use an inexpensive filter with good selectivity.

82 0 0 4 3 9----------------------- .82 0 0 4 3 9 -----------------------.

ï \ -3-ï \ -3-

Het is duidelijk, dat de frequentieselectiviteit van de filters 2 en 4 onvoldoende is om de intermodulatie of kruismodulatie, welke wordt veroorzaakt door de hoogfrequentieversterker 3 en de frequentie-omzetter 5 te onderdrukken. Het mechanisme van het optreden van inter-5 modulatie zal later worden toegelicht.It is clear that the frequency selectivity of the filters 2 and 4 is insufficient to suppress the intermodulation or cross modulation caused by the high frequency amplifier 3 and the frequency converter 5. The mechanism of the occurrence of inter-5 modulation will be explained later.

Aangenomen wordt, dat de ontvangfrequentie fd is en dat er interferentiegolven fd±Af en fd±2 Af bij de frequentie fd aanwezig zijn. In de hoogfrequentieversterker treedt de frequentie fd uit de tertiaire n’iet-lineaire factor als onderstaand op: 10 2 (fd ± Af) - (fd±2 Af) = fdIt is assumed that the receiving frequency is fd and that interference waves fd ± Af and fd ± 2 Af are present at the frequency fd. In the high-frequency amplifier, the frequency fd emerges from the tertiary non-linear factor as follows: 10 2 (fd ± Af) - (fd ± 2 Af) = fd

Dit betekent het optreden van interferentie uit golven bij de frequentie fd. Deze frequentie varieert in afhankelijkheid van het type communicatie, dat tot stand wordt gebracht, en is in sommige gevallen van de orde van 10 KHz.This means the occurrence of interference from waves at the frequency fd. This frequency varies depending on the type of communication being established and is in the order of 10 KHz in some cases.

15 Om derhalve een eventuele interferentie te beletten, is een hoog- frequentiefilter nodig, dat de frequentiecomponenten welke zeer dicht bij de tijdens de communicatie gebruikte frequentie zijn gelegen, voldoende kan onderdrukken. Er zijn evenwel tot dusverre slechts piezo-elektrische hoogfrequentie filters beschikbaar, waarbij gebruik wordt gemaakt van 20 kristallen waarvan de centrale frequentie vastligt. In verband met deze gefixeerde centrale frequentie, behoren deze filters tot de bovenstaande groep (2).Therefore, in order to prevent any interference, a high frequency filter is required which can sufficiently suppress the frequency components which are very close to the frequency used during communication. However, only piezoelectric high-frequency filters are available so far, using 20 crystals whose center frequency is fixed. Because of this fixed central frequency, these filters belong to the above group (2).

De uitvinding beoogt nu de bovengenoemde bezwaren van de bekende radio-ontvangers te elimineren door te voorzien in een radio-ontvanger, 25 die een bijzonder goede anti-interferentie werking en gevoeligheid vertoont, waarbij gebruik wordt gemaakt van een filter, dat geringe verliezen heeft tengevolge van een variatie van de centrale frequentie en een grote gevoeligheid bezit, welk filter is voorzien van een elastische oppervlaktegolf versterker, die in een parametrische versterking voorziet.The object of the invention is now to eliminate the aforementioned drawbacks of the known radio receivers by providing a radio receiver, which exhibits a particularly good anti-interference effect and sensitivity, using a filter which has low losses as a result of of a variation of the central frequency and has a high sensitivity, which filter is provided with an elastic surface wave amplifier, which provides a parametric gain.

30 ie uitvinding zalonderstaandnaderworden toegelicht onder verwijzing naar de tekening. Daarbij toont: fig. 1 een blokschema van een bij wijze van voorbeeld beschouwde gebruikelijke mengontvanger; fig. 2 een blokschema van een uitvoeringsvorm van een radio-ont-35 vanger volgens de uitvinding; fig. 3 een schema van een voorbeeld van een elastische oppervlakte-golfversterker, die bij de in fig. 2 afgeheelde uitvoeringsvorm wordt 8Γ21Γ0Τ3Τ -4- toegepast; fig. 4 frequentiekarakteristieken van de elastische oppervlaktegolf versterker volgens fig. 3; fig. 5 een blokschema van een andere uitvoeringsvorm volgens de 5 uitvinding; fig. 6 een blokschema van een gedeeltelijke variant van de in fig. 5 afgeheelde tweede uitvoeringsvorm; fig. 7 een blokschema- van een derde uitvoeringsvorm van een radiö-ontvanger volgens de uitvinding; 10 fig. 8 en 9 respectieve blokschema's van gedeeltelijke varianten van de derde uitvoeringsvorm volgens fig. 7.The invention will be explained below with reference to the drawing. In the drawing: Fig. 1 shows a block diagram of a conventional mixing receiver, considered by way of example; Fig. 2 is a block diagram of an embodiment of a radio receiver according to the invention; FIG. 3 is a schematic of an example of an elastic surface wave amplifier used in the embodiment shown in FIG. 2; 8Γ21Γ0Γ3Τ-4-; FIG. 4 frequency characteristics of the elastic surface wave amplifier of FIG. 3; Fig. 5 is a block diagram of another embodiment according to the invention; Fig. 6 is a block diagram of a partial variant of the second embodiment shown in Fig. 5; Fig. 7 is a block diagram of a third embodiment of a radio receiver according to the invention; Figures 8 and 9 show respective block diagrams of partial variants of the third embodiment according to Figure 7.

In fig. 2, welke een eerste uitvoeringsvorm van een mengontvanger volgens de uitvinding toont, geven de verwijzingen overeenkomende met die volgens fig. 1, gelijke elementen of onderdelen aan; in deze figuur 15 is 12 een elastische oppervlaktegolfversterker, 13 een voorspanningsge-nerator van de versterker 12, 14 een pompenergiegeneratorketen, en 15 en 16 aanpassingsketens voor de transducenten van de elastische oppervlaktegolf ver sterker, zoals later zal worden beschreven.In Fig. 2, which shows a first embodiment of a mixing receiver according to the invention, the references corresponding to those of Fig. 1 indicate like elements or parts; in this Figure 15, 12 is an elastic surface wave amplifier, 13 is a bias generator of amplifier 12, 14 is a pump power generator circuit, and 15 and 16 are the amplification transducers of the elastic surface wave transducers, as will be described later.

Pig. 3 toont een voorbeeld van de genoemde elastische oppervlakte-20 golfversterker. In deze figuur is S een halfgeleidende substraat bestaande uit silicium (Si) en is I een piezo-elektrische film bestaande uit zinkoxyde (ZnO). I' is een film van siliciumoxyde (Si02). De bovengenoemde halfgeleidende substraat S, de siliciumoxydefilm I' en de piezo-elektrische film I zijn zodanig opgesteld, dat een laminaat is gevormd.Pig. 3 shows an example of said elastic surface-20 wave amplifier. In this figure, S is a semiconductor substrate consisting of silicon (Si) and I is a piezoelectric film consisting of zinc oxide (ZnO). I 'is a film of silicon oxide (SiO2). The above-mentioned semiconductor substrate S, the silicon oxide film I 'and the piezoelectric film I are arranged to form a laminate.

25 De bovengenoemde siliciumoxydefilm I' dient om het oppervlak van de halfgeleidende substraat S te stabiliseren.The above-mentioned silicon oxide film I 'serves to stabilize the surface of the semiconductor substrate S.

Verder hebben 12^ en 12^ betrekking op respectievelijk elektrische signaalingangsorganen en -uitgangsorganen opgebouwd uit een elastische oppervlaktegolftransducent bestaande uit een kamvormige elektrode. De 30 elektrische signaalingangs- en uitgangsorganen zijn met de respectieve aanpassingsketens 15 en 16 verbonden; een elektrisch signaal wordt door de ingangsorganen 12^ omgezet in een elastische oppervlaktegolf, terwijl het oppervlaktegolfsignaal door de uitgangsorganen 122 in een elektrisch signaal wordt, omgezet.Furthermore, 12 ^ and 12 ^ refer to electrical signal input and output members constructed from an elastic surface wave transducer consisting of a comb-shaped electrode, respectively. The electrical signal input and output means are connected to the respective matching circuits 15 and 16; an electrical signal is converted into an elastic surface wave by the input means 12, while the surface wave signal is converted into an electrical signal by the output means 122.

35 is een elektrode voor het toevoeren van een gelijkspanning en pompenergie en deze elektrode bevindt zich in de voorplantings-baan van het oppervlaktegolfsignaal.35 is an electrode for supplying DC voltage and pump energy and this electrode is in the propagation path of the surface wave signal.

8200439 .....8200439 .....

--1 *>— .......... \y..... — ”· -5- *--1 *> - .......... \ y ..... - ”· -5- *

is een elektrode welke voorziet in ohms contact met de half-geleidende substraat Sis an electrode that provides ohmic contact with the semiconductor substrate S.

De bovengenoemde elektrode is geaard over een smoorspoel CH voor het onderdrukken van hoogfrequente stromen en een energiebron 13 5 waarvan de spanning variabel is en welke bron dient voor het aanleggen van een voorspanning. De elektrode is ook geaard over een condensator C voor het onderdrukken van gelijkstromen en een hoogfrequentiebron 14 voor het toevoeren van pompenergie.The above-mentioned electrode is grounded across a choke CH for suppressing high-frequency currents and an energy source 135 whose voltage is variable and which serves to apply a bias voltage. The electrode is also grounded across a capacitor C for suppressing direct current and a high frequency source 14 for supplying pump energy.

Een elektrisch signaal, dat uit de aanpassingsketen 15 aan de in-10 gangsorganen 12^ wordt toegevoerd, wordt omgezet in een oppervlaktegolf-signaal en wordt over hetoppervlakvande piezo-elektrische film I naar de uitgangsorganen 122 voortgeplant. Aangenomen wordt,dat de frequentie van het op deze wijze voorgeplante oppervlaktegolfsignaal f is en dat uit de bron 13 aan de elektrode op de piezo-elektrische film I een 15 voorspanning wordt aangelegd, terwijl pompenergie met een frequentie 2f aan de elektrode wordt toegevoerd. Het oppervlaktegolfsignaal wordt versterkt onder invloed van de parametrische samenwerking, die het gevolg is van de niet-lineariteit van de oppervlakteladingslaagcapaciteit aan het oppervlak van de halfgeleidende substraat S onder de elektrode 20 ; dit versterkte signaal wordt door de uitgangsorganen 122 omgezet en afgevoerd.An electrical signal, which is supplied from the matching circuit 15 to the input members 12, is converted into a surface wave signal and propagated over the surface of the piezoelectric film I to the output members 122. It is assumed that the frequency of the surface wave signal pre-propagated in this manner is that a bias voltage is applied from the source 13 to the electrode on the piezoelectric film I, while pumping energy is supplied to the electrode at a frequency 2f. The surface wave signal is amplified under the influence of the parametric cooperation resulting from the non-linearity of the surface charge layer capacity on the surface of the semiconductor substrate S below the electrode 20; this amplified signal is converted and output by the output members 122.

De bovengenoemde versterking is een functie van de lengte van de elektrode in de voortplantingsrichting van de oppervlaktegolf,-de niet-lineaire intensiteit ξ aan het oppervlak van de halfgeleidende 25 substraat S, en de frequentie van de pompenergie; derhalve kan de versterking worden gewijzigd door de waarden van de bovenstaande factoren te veranderen. De bovengenoemde intensiteit ζ is afhankelijk van de niet-lineariteit van de oppervlakteladingslaagcapaciteit van de halfgeleidende substraat S, welke wordt bepaald door de waarde van de voor-30 spanning en de waarde van de pompenergie. In de praktijk worden de bovengenoemde twee typen parameters gewijzigd om de versterking in te t stellen.The aforementioned gain is a function of the length of the electrode in the direction of propagation of the surface wave, the non-linear intensity ξ at the surface of the semiconductor substrate S, and the frequency of the pump energy; therefore, the gain can be changed by changing the values of the above factors. The above-mentioned intensity ζ depends on the non-linearity of the surface charge layer capacity of the semiconductor substrate S, which is determined by the value of the pre-voltage and the value of the pump energy. In practice, the above two types of parameters are changed to set the gain.

De versterking van de elastische oppervlaktegolf'versterker 12 hangt af van de niet-lineariteit van de oppervlakteladingslaagcapaci-35 teit aan het oppervlak van de halfgeleidende substraat S, die uit 82 0 0 4 3 9—----------------- - i 4 - -6- silicium, enz. bestaat. Aangezien de invloed van deze niet-lineariteit betrekkelijk groot is vergeleken met het piezo-elektrische lichaam zelf, zoals afgeheeld en toegelicht onder verwijzing naar de gebruikelijke inrichting, kan de pompenergie op doeltreffende wijze worden 5 gereduceerd voor een vooraf bepaalde versterking.The gain of the surface elastic wave amplifier 12 depends on the non-linearity of the surface charge layer capacity on the surface of the semiconductor substrate S, which consists of 82 0 0 4 3 9 --- ------- - i 4 - -6- silicon, etc. exists. Since the influence of this non-linearity is relatively great compared to the piezoelectric body itself, as resolved and explained with reference to the conventional device, the pump energy can be effectively reduced for a predetermined gain.

Omdat de parametrische versterking van de elastische oppervlakte-golfversterker 12 een soort positieve terugkoppelversterking is,, is het nodig de elektrische Q te vergroten teneinde de versterking te vergroten. Fig. 4 toont een voorbeeld van de frequentieresponsie van 10 de versterking van de versterker 12 bij een verandering van Q. Zoals uit deze figuur blijkt, wordt wanneer Q toeneemt de frequentieband-breedte kleiner, terwijl de versterking A groter wordt. Aangezien de frequentiebandbreedte op deze wijze met de verandering in versterking A kan worden gewijzigd, kan de versterker 12 voorts een versterkingsfunc-15 tie binnen een variabele bandbreedte bezitten.Since the parametric gain of the elastic surface wave amplifier 12 is a kind of positive feedback gain, it is necessary to increase the electrical Q in order to increase the gain. Fig. 4 shows an example of the frequency response of the gain of the amplifier 12 with a change of Q. As can be seen from this figure, as Q increases, the frequency bandwidth decreases, while the gain A increases. Since the frequency bandwidth can be changed in this way with the change in gain A, the amplifier 12 may further have a gain function within a variable bandwidth.

Zoals boven is toegelicht, kan de elastische oppervlaktesignaal -versterker 12 worden betiteld als een hoogfrequentieversterker met grote versterking, grote selectiviteit en variabele afstemming en wel door het toevoeren van een geschikte voorspanning en pompenergie (waar-20 bij voor een variabele afstemmming het voldoende is gebruik te maken van een pompenergiefrequentie, welke tweemaal hoger is dan de ontvang-frequentie ), waarbij deze elastische oppervlaktegolfversterker 12 in de plaats kan treden van de gebruikelijke filters 2 en 4 en de hoogfrequentieversterker 3.As explained above, the surface elastic signal amplifier 12 can be referred to as a high-frequency amplifier with high gain, high selectivity and variable tuning, by supplying a suitable bias and pumping energy (for which variable tuning is sufficient use a pumping energy frequency, which is twice the receiving frequency), this elastic surface wave amplifier 12 being able to replace the usual filters 2 and 4 and the high-frequency amplifier 3.

25 In verband met de grote selectiviteit van de versterker 12 is het mogelijk frequentiecomponenten bij de ontvangfrequentie,die niet door een gebruikelijke versterker *van het variabele afstemtype kunnen worden onderdrukt, te onderdrukken en derhalve te beletten, dat storende verschijnselen optreden, zoals intermodulatie of kruismodulatie, welke 30 zich voordoen bij de gebruikelijke hoogfrequentieversterker en frequentieömzetter. Verder heeft aangezien het versterkingsmechanisme van de elastische oppervlaktegolfversterker een parametrische versterker is, de versterker een geringe ruis en een grote gevoeligheid.Due to the high selectivity of the amplifier 12, it is possible to suppress frequency components at the receiving frequency which cannot be suppressed by a conventional variable tuning type amplifier * and thus prevent interfering phenomena such as intermodulation or cross modulation which occur with the conventional high frequency amplifier and frequency converter. Furthermore, since the amplification mechanism of the surface elastic wave amplifier is a parametric amplifier, the amplifier has low noise and high sensitivity.

Het in de 'tussenfrequentietrap gebruikte filter 7 behoeft geen 35 filter met bijzonder goede werking te zijn.The filter 7 used in the intermediate frequency stage need not be a filter with particularly good operation.

- 32 0 &4 3 9--------:-------‘ - -7-- 32 0 & 4 3 9 --------: ------- "- -7-

Fig. 5 toont een tweede uitvoeringsvorm volgens de uitvinding, waarbij de pompenergiebron of keten 13 niet uit een onafhankelijke oscillator bestaat doch de pompenergie uit de locale oscillator 6 van de ontvanger wordt verkregen, zoals later zal worden beschreven.Fig. 5 shows a second embodiment according to the invention, in which the pump energy source or circuit 13 does not consist of an independent oscillator, but the pump energy is obtained from the local oscillator 6 of the receiver, as will be described later.

5 In fig. 5 is 17 een frequentieverdubbelaar, 18 een filter, 19 een locale oscillator, 20 een frequentieomzetter, 21 een filter en 22 een bufferversterkerketen. De frequentieomzeteenheid bestaande uit de locale oscillator 19 en de frequentieomzetter 20 en het filter 21 kan stroomopwaarts ten opzichte van de frequentieverdubbelaar 17 aanwezig 10 zijn.In Fig. 5, 17 is a frequency doubler, 18 a filter, 19 a local oscillator, 20 a frequency converter, 21 a filter and 22 a buffer amplifier circuit. The frequency converter consisting of the local oscillator 19 and the frequency converter 20 and the filter 21 may be present upstream of the frequency doubler 17.

Aangenomen wordt, dat de ontvangfrequentie fs en de tussenfre-quentie (IF) fi is. De oscillatiefrequentie van de locale oscillator wordt gelijk gekozen aan fs+fi (of fs-fi). Het uitgangssignaal met deze frequentie uit de locale oscillator 6 wordt in de frequentiever-15 dubbelaar 17 verdubbeld voor het verschaffen van een signaal met een frequentie 2 (fs±fi). Een grondharmonische (fsifi)component en frequentiecomponenten welke meer dan ---.:: driemaal hoger liggen dan de ontvangfrequentie, worden uit dit frequentiesignaal door het filter 18 verwijderd. Waar de locale oscillator 9 aan de uitgang daarvan een 20 signaal met een constante frequentie van 3fi levert, bestaat het uitgangssignaal van de frequentieomzetter 20 uit: 2(fsifi)±2fi = 2fs (1) 2(fs±fi)±2fi = 2fs±3fi (2)The receive frequency is assumed to be fs and the intermediate frequency (IF) fi. The oscillation frequency of the local oscillator is chosen equal to fs + fi (or fs-fi). The output signal with this frequency from the local oscillator 6 is doubled in the frequency doubler 17 to provide a signal with a frequency 2 (fs ± fi). A ground harmonic (fsifi) component and frequency components that are more than three times higher than the receive frequency are removed from this frequency signal by the filter 18. Where the local oscillator 9 provides a 20 signal with a constant frequency of 3fi at its output, the output of the frequency converter 20 consists of: 2 (fsifi) ± 2fi = 2fs (1) 2 (fs ± fi) ± 2fi = 2fs ± 3fi (2)

De frequentiesignalen van 2fs, 2fs+3fi (wanneer de oscillatie-25 frequentie van de locale oscillator 6 gelijk aan fs+fi wordt gekozen) en 2fs-3:fi (wanneer de oscillatiefrequentie gelijk aan fs-fi wordt gekozen) worden namelijk uit de frequentieomzetter 20 geleverd. Aange- . zien de frequentiecomponent van 2fs±3fi van de frequentiesignalen onnodig is, wordt deze. door het filter 12 verwijderd en wordt slechts 30 de component van 2fs door de bufferversterkerketen 22 versterkt en aan de elastische oppervlakgolfversterker 12 toegevoerd.Namely, the frequency signals of 2fs, 2fs + 3fi (when the oscillation frequency of the local oscillator 6 is chosen equal to fs + fi) and 2fs-3: fi (when the oscillation frequency is chosen equal to fs-fi) are taken from the frequency converter 20 supplied. Custom-. seeing that the frequency component of 2fs ± 3fi of the frequency signals is unnecessary, it becomes. removed by the filter 12, and only the 2fs component is amplified by the buffer amplifier circuit 22 and fed to the elastic surface wave amplifier 12.

Aangenomen wordt, dat de ondergrens van de ontvangfrequentie ^smin en bovengrens fsmax i-s- Het frequentiegebied van de pompenergie is 2fsmi.n tot 2fsTnay. In dit geval geldt voor de uitgangssig-35 nalen overeenkomende met de bovenstaande vergelijking (2): 2fs . ± 3fi tot 2fs ± 3fi (3) min max 8 2 ö ö 4 3 ST ‘ · : 4 -8- 2fs . + 3fi in (3) kunnen een waarde aannemen, welke zeer dicht mm bij 2fs ligt of welke kleiner is dan 2fs , of 2fs - 3fi kan J max 3 max max een waarde aannemen welke zeer dicht ligt bij 2fs . , of meer dan mm 2fSmin bedragen; ^ 9eval kunnen deze onnodige componenten niet j. door slechts het filter 21 worden verwijderd.It is assumed that the lower limit of the receive frequency smsmin and upper limit fsmax i-s- The frequency range of the pump energy is 2fsmi.n to 2fsTnay. In this case, for the output signals corresponding to the above equation (2): 2fs. ± 3fi to 2fs ± 3fi (3) min max 8 2 ö ö 4 3 ST ": 4 -8- 2fs. + 3fi in (3) can take a value very close mm to 2fs or less than 2fs, or 2fs - 3fi J max 3 max max can take a value very close to 2fs. , or more than mm 2fSmin; However, these unnecessary components cannot be removed by only filter 21.

Derhalve is, als aangegeven in fig. 5 een aantal filters 21 zoals 21^, 21^____ aanwezig, en deze worden op een geschikte wijze gekozen door middel van de schakelaars SWl en SW2 en wel overeenkomstig de ont-vangfrequentie.Therefore, as shown in Fig. 5, a number of filters 21 such as 21 ^, 21 ^ ____ are present, and they are suitably selected by switches SW1 and SW2 according to the receive frequency.

In het bovenstaande geval kan de frequentieomzetter 20 van het beeldeliminatietype zijn in plaats van het aantal filters 21 te omvatten. Aangezien een frequentieomzetter van het beeldeliminatietype praktisch niet de component levert, welke wordt gegeven door de bovenstaande vergelijking (2), overeenkomende met een beeldfrequentie, kan het ._ filter 21 worden weggelaten of kan dit filter bestaan uit een meer lo eenvoudig filter.door gebruik te maken van een frequentieomzetter van dit beeldeliminatietype.In the above case, the frequency converter 20 may be of the image elimination type instead of including the number of filters 21. Since a frequency converter of the image elimination type practically does not provide the component, which is given by the above equation (2), corresponding to an image frequency, the filter 21 may be omitted or this filter may consist of a more simple filter. to make a frequency converter of this image elimination type.

Pig. 7 toont een verdere uitvoeringsvorm van een radio-ontvanger volgens de uitvinding. Bij deze uitvoeringsvorm hebben de locale 2q oscillator 6 en de pompenergiebron of.-keten 13 de vorm van een PLL- keten, welke is opgebouwd uit een bufferketer 27 (30), een spannings- bestuurde oscillator 28 (29) een programmeerbare deler 24 (31) en een fasevergelijkingsinrichting'23 (32), en verder een deler 26 , die gemeenschappelijk'is voor een referentieoscillator 25, welke deler het 25 oscillatie-uitgangssignaal van laatstgenoemd onderdeel deelt.Pig. 7 shows a further embodiment of a radio receiver according to the invention. In this embodiment, the local 2q oscillator 6 and the pump power source or circuit 13 are in the form of a PLL circuit, which is composed of a buffer meter 27 (30), a voltage controlled oscillator 28 (29), a programmable divider 24 ( 31) and a phase comparator 23 (32), and further a divider 26, which is common to a reference oscillator 25, which divide the oscillation output of the latter part.

Bij deze uitvoeringsvorm hebben de pompenergieketen en de locale .In this embodiment, the pump energy chain and the locale.

oscillator van de elastische.oppervlaktegolfversterker de opbouw van » \ een PLL-keten; derhalve is de werking van de mengontvanger bijzonder · stabiel. De pompenergieketen bestaat uit een onafhankelijke oscillator. 2Q Deze oscillator moet.zo stabiel zijn, dat het grootste gedeelte van de smalle-bandkarakeristiek van de elastische oppervlaktegolfversterker wordt verkregen. In verband met de variabele frequentie en stabiliteit is de PLL-keten optimaal voor het leveren van pompenergie; volgens de uitvinding delen de PLL-keten voor de locale oscillator en die voor 25 hetlëseEën.van^ie pompenergie de referentieoscillator en de deler.oscillator of the elastic surface wave amplifier the construction of a PLL chain; therefore, the operation of the mixing receiver is particularly stable. The pump energy chain consists of an independent oscillator. This oscillator must be so stable that most of the narrow band characteristic of the elastic surface wave amplifier is obtained. Due to the variable frequency and stability, the PLL chain is optimal for supplying pump energy; According to the invention, the PLL circuit for the local oscillator and that for the lysis of the pump energy share the reference oscillator and the divider.

8200439 ‘ V·8200439 "V ·

- V- V

-9--9-

Derhalve wordt de ketenconfiguratie vereenvoudigd en kunnen de ver-vaardigingskosten worden gereduceerd.Therefore, the chain configuration is simplified and manufacturing costs can be reduced.

Stroomopwaarts ten opzichte van de programmeerbare delen 24 (31) kan een voor-deelinrichting 33 of een menginrichting 34 en een locale 5 oscillator 35 aanwezig zijn, als aangegeven in fig. 8.Upstream of the programmable parts 24 (31), an advance device 33 or a mixer 34 and a local oscillator 35 may be provided as shown in FIG. 8.

% --------------3-2 0-0 4 3-9—J—---=-' -% -------------- 3-2 0-0 4 3-9 — Y —--- = - '-

Claims (8)

1. Ontvanger gekenmerkt door een hoogfrequentieversterker bestaande uit een elastische oppervlaktegolfversterker van het parametrische versterkingstype, waarbij een ontvangen hoogfrequent signaal door deze elastische oppervlaktegolfversterker wordt versterkt en het op deze 5 wijze versterkte signaal aan de stroomafwaarts ten opzichte daarvan gelegen keten wordt toegevoerd.1. Receiver characterized by a high-frequency amplifier consisting of an elastic surface wave amplifier of the parametric amplification type, wherein a received high-frequency signal is amplified by this elastic surface wave amplifier and the signal amplified in this manner is applied to the circuit located downstream thereof. 2. Een mengontvanger gekenmerkt door een elastische oppervlaktegolfversterker van het parametrische versterkingstype, een.eerste aan-passingsketen en een tweede aanpassingsketen, waarbij de eerste aan- 10 passingsketen tussen een antenne van de ontvanger en de ingang van de elastische oppervlaktegolfversterker is verbonden, terwijl de tweede aanpassingsketen tussen de uitgang van de elastische oppervlaktegolfversterker en een frequentieomzetter van de ontvanger is verbonden.2. A mixing receiver characterized by an elastic surface wave amplifier of the parametric gain type, a first matching circuit and a second matching circuit, the first matching circuit being connected between an antenna of the receiver and the input of the elastic surface wave amplifier, while the second matching circuit is connected between the output of the surface elastic wave amplifier and a frequency converter of the receiver. 3. Ontvanger volgens een der conclusies 1 en 2 met het kenmerk, 15 dat de elastische oppervlaktegolfversterker is voorzien van organen voor het toevoeren van pompenergie, waarbij de frequentie van de pomp-energie wordt ingesteld op het dubbele van de ontvangfrequentie van de ontvanger.3. Receiver according to any one of claims 1 and 2, characterized in that the elastic surface wave amplifier is provided with means for supplying pump energy, the frequency of the pump energy being set at twice the receiving frequency of the receiver. 4. Ontvanger volgens conclusie 2 gekenmerkt door een keten om als 20 pompenergie aan de elastische oppervlaktegolfversterker het oscillatie-uitgangssignaal van de locale oscillator voor tussenfrequentie-omzet-ting van de ontvanger toe te voeren.4. Receiver according to claim 2, characterized by a circuit for supplying as a pump energy to the elastic surface wave amplifier the oscillation output signal of the local oscillator for intermediate frequency conversion of the receiver. 5. Ontvanger volgens conclusie 4 met het kenmerk, dat de genoemde keten is voorzien van een frequentieverdubbelingsketen, een mengketen 25 voor frequentieomzetting van het signaal met dubbele frequentie uit de frequentieverdubbelingsketen, en een filterketen om slechts componenten waarvan de frequentie tweemaal zo groot is als de ontvangfrequentie, uit het in frequentie omgezette uitgangssignaal van de mengketen te onttrekken-Receiver according to claim 4, characterized in that said circuit comprises a frequency doubling circuit, a mixing circuit 25 for frequency conversion of the double-frequency signal from the frequency doubling circuit, and a filter chain for only components whose frequency is twice the frequency receive frequency, extracted from the frequency converted output signal of the mixing circuit- 6. Ontvanger volgens conclusie 5 met het kenmerk, dat de filter keten een aantal filters omvat en zodanig is opgebouwd, dat de filters STD0T3~9 : : ' -11- '* ·% selectief overeenkomstig de ontvangfrequentie worden gebruikt.Receiver according to claim 5, characterized in that the filter circuit comprises a number of filters and is constructed such that the filters STD0T3 ~ 9: '-11-' *% are used selectively according to the receiving frequency. 7. ontvanger volgens conclusie 3 met het kenmerk, dat de pompenergie-keten een eerste PLL-keten omvat.7. A receiver according to claim 3, characterized in that the pump energy chain comprises a first PLL chain. 8. Ontvanger volgens conclusie 7 met het kenmerk, dat de locale 5 oscillator voor tussenfrequentie-omzetting van de ontvanger een tweede PLL-keten omvat. \ ... . 8 2 0 0 4 3^9____..8. Receiver according to claim 7, characterized in that the local oscillator frequency converter of the receiver comprises a second PLL circuit. \ .... 8 2 0 0 4 3 ^ 9 ____ ..
NL8200439A 1981-02-05 1982-02-04 RADIO RECEIVER. NL8200439A (en)

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP1505381A JPS57129539A (en) 1981-02-05 1981-02-05 Receiver
JP1505381 1981-02-05
JP1725481A JPS57131132A (en) 1981-02-06 1981-02-06 Receiver
JP1725581A JPS57131133A (en) 1981-02-06 1981-02-06 Receiver
JP1725581 1981-02-06
JP1725481 1981-02-06

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8200439A true NL8200439A (en) 1982-09-01

Family

ID=27280857

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8200439A NL8200439A (en) 1981-02-05 1982-02-04 RADIO RECEIVER.

Country Status (4)

Country Link
DE (1) DE3204041A1 (en)
FR (1) FR2499336B1 (en)
GB (1) GB2095063B (en)
NL (1) NL8200439A (en)

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3217259A (en) * 1959-07-06 1965-11-09 Kenneth L Kotzebue Receiver utilizing phase-locked parametric amplifier
US3163823A (en) * 1963-12-04 1964-12-29 Electronic Eng Co Digital receiver tuning system
FR1477666A (en) * 1966-03-08 1967-04-21 Thomson Houston Comp Francaise Improvements to low noise reception devices
JPS5441089A (en) * 1977-09-08 1979-03-31 Clarion Co Ltd Surface elastic wave amplifier
JPS584485B2 (en) * 1978-06-06 1983-01-26 クラリオン株式会社 frequency selection device
US4233530A (en) * 1978-10-05 1980-11-11 Clarion Co., Ltd. Elastic surface wave device

Also Published As

Publication number Publication date
GB2095063A (en) 1982-09-22
FR2499336B1 (en) 1986-09-05
GB2095063B (en) 1984-10-24
FR2499336A1 (en) 1982-08-06
DE3204041A1 (en) 1982-09-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20200052730A1 (en) Wireless communication device with a low noise receiver
JP3457325B2 (en) Automatic gain control method and apparatus in digital receiver
US7676206B2 (en) Low noise, low distortion radio receiver front-end
US6346859B1 (en) Microwave amplifier with reduced beat noise
TW331681B (en) Wide-band low-noise low-crossover distortion receiver
US4414690A (en) Active aerial
JP3429395B2 (en) Adaptive equalizer for analog optical signal transmission
US4426732A (en) Receiver having a surface elastic wave high frequency amplifier with a frequency-controlled pump oscillator
EP0549043B1 (en) Integrated circuit comprising an amplifier with variable gain
FR2522902A1 (en) USE OF A FIELD-GRID FIELD EFFECT TRANSISTOR AND INTERMEDIATED OHMIC FOR THE REJECTION OF A FREQUENCY BAND
KR100849001B1 (en) Amplifier circuit
KR950035119A (en) S / N Enhancer
EP0237099A1 (en) Wideband distributed amplifier circuit in the ultra-high frequency region
US4426737A (en) Circuit for generating a pumping signal for a surface elastic wave parametric device in a receiver
KR20010021357A (en) Method and apparatus for an automatic predistortion system
NL8200439A (en) RADIO RECEIVER.
EP3228015B1 (en) Transmit noise reducer
US11791810B2 (en) Transposed delay line oscillator and method
JP2774776B2 (en) Receiving machine
EP0258076A1 (en) Microwave quartz oscillator
Kianush et al. Integrated adaptive channel selectivity for FM receivers
EP0285483B1 (en) Low-noise broadband amplifier for metric waves
JPS6373720A (en) Receiver
GB2069275A (en) HF power amplifier
RU1841314C (en) autoheterodyne receiver

Legal Events

Date Code Title Description
A85 Still pending on 85-01-01
BA A request for search or an international-type search has been filed
BB A search report has been drawn up
BC A request for examination has been filed
BV The patent application has lapsed