[发明专利]FM发射机无效
| 申请号: | 200680034607.5 | 申请日: | 2006-06-27 |
| 公开(公告)号: | CN101268618A | 公开(公告)日: | 2008-09-17 |
| 发明(设计)人: | 宫城弘 | 申请(专利权)人: | 新泻精密株式会社;株式会社理光 |
| 主分类号: | H04B1/04 | 分类号: | H04B1/04;H03D3/00 |
| 代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 | 代理人: | 张雪梅;王忠忠 |
| 地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | fm 发射机 | ||
技术领域
本发明涉及一种将音频信号等转换为FM信号并进行发送的FM发射机。
背景技术
一直以来,公知的FM发射机是能够将音频信号转换为FM信号后进行发送,然后从设置在附近的FM接收机将声音输出(例如,参照专利文献1。)。在该FM发射机中,将晶体振荡器的振荡频率设定为7.6MHz的整数倍或者整数分之一,通过将该振荡信号进行分频,生成FM调制处理中必要的38kHz的信号和FM广播波输出用的PLL电路中必要的50kHz的基准频率信号。这样,由于将一个晶体振荡器的振荡信号经过分频生成两种信号,因此相对现有的具有两个晶体振荡器的FM发射机而言,其结构更为简单。
专利文献:日本特开2000-228635号公报(第3-4页,图1)
然而,在上述的专利文献1所公开的FM发射机中,由于必须通过分频生成38kHz和50kHz的信号,因此,晶体振荡器的振荡频率被特别限定,存在部件选择的自由度少之类的问题。
发明内容
本发明是鉴于上述问题而开发的,其目的是提供一种提高了部件选择自由度的FM发射机。
为了解决上述问题,本发明的FM发射机具备:连接有晶体谐振器的振荡器、生成与振荡器的输出信号同步的时钟信号的时钟发生电路、由时钟发生电路发生的时钟信号作为动作时钟被输入,通过数字处理对立体声数据进行立体声调制动作的数字信号处理装置、直接输入振荡器的输出信号,生成与该生成信号同步且频率为整数倍的载波的载波生成电路,利用通过数字信号处理装置的立体声调制动作所得到的音频复合信号,发送将载波进行了频率调制的FM调制信号。
另外,理想的是利用半导体加工工艺,在一个半导体衬底上一体形成除了所述晶体谐振器以外的振荡器、时钟发生电路、数字信号处理装置、载波生成电路的各个功能。由于利用半导体加工工艺,将除了晶体谐振器以外的全部部件的各个功能作为一个半导体芯片部件而形成,因此,可以实现FM发射机的小型化、制造的容易化和功耗的降低等。尤其是,通过采用CMOS加工工艺作为半导体加工工艺,这些效果更为显著。
另外,理想的是,上述时钟发生电路是将振荡器的输出信号作为第一基准频率信号fr1被输入的第一PLL电路,在将第一PLL电路所包含的第一分频器的分频比设为整数m时,生成具有第一基准频率信号fr1的频率的m倍的频率的时钟信号。另外,理想的是,上述载波生成电路是将振荡器的输出信号作为第二基准频率信号fr2被输入的第二PLL电路,在将第二PLL电路所包含的第二分频器的分频比设为整数n时,生成具有第二基准频率信号fr2的频率的n倍的频率的载波。
由于通过采用数字信号处理装置所谓的DSP,可以实现实际上没有生成38kHz的副载波信号及19kHz的导频信号的立体声调制处理,因此,作为晶体谐振器,没有必要采用具有19kHz及38kHz的整数倍的固有振荡频率的晶体谐振器,所以能够提高部件选择的自由度。
理想的是,上述第二PLL电路是第二分频器的分频比n可变更的频率合成器,其还具有通过变更分频比n,按照FM广播波的频率分配间隔或者该频率分配间隔的整数分之一的间隔,对第二PLL电路的输出信号的频率进行可变设定的控制部。由此,在接收FM广播波的通常的FM接收机中发送可以接收的FM调制信号。另外,由于能够按照FM广播波的频率分配间隔切换FM调制信号的频率,因此,容易选择FM接收机中没有接收FM广播波的空置频率。
另外,理想的是,上述载波生成电路将利用分频比为L的第三分频器对第二PLL电路生成的信号进行分频后的信号作为载波进行输出。尤其理想的是,上述的第二PLL电路是第二分频器的分频比n可变更的频率合成器,其还具备控制部,该控制部通过变更分频比n,按照对FM广播波的频率分配间隔或者该频率分配间隔的整数分之一的间隔乘以第三分频器的分频比L后的频率间隔,对第二PLL电路的输出信号的频率进行可变设定。由此,由于能够在可生成的载波的频率间隔为恒定时扩展第二PLL电路的输出信号的频率间隔,所以,能够进一步放宽用于生成输入该第二PLL电路的第二基准频率信号fr2的晶体谐振器的频率条件。
另外,理想的是,上述晶体谐振器具有与FM广播波的频率分配间隔或者该频率分配间隔的整数分之一不一致的固有振动频率。因此,能够进一步放宽可使用的晶体谐振器所要求的频率条件,提高部件选择的自由度。
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