WO1999004504A1 - Equipement de radiocommunication - Google Patents

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WO1999004504A1
WO1999004504A1 PCT/JP1998/003180 JP9803180W WO9904504A1 WO 1999004504 A1 WO1999004504 A1 WO 1999004504A1 JP 9803180 W JP9803180 W JP 9803180W WO 9904504 A1 WO9904504 A1 WO 9904504A1
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band
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Toru Mizumoto
Hiroaki Shimizu
Tatsuya Tokunaga
Kenichi Torii
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Kabushiki Kaisha Toshiba
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04B1/005Details 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 adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges
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    • H04B1/006Details 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 adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges with common antenna for more than one band using switches for selecting the desired band
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03DDEMODULATION OR TRANSFERENCE OF MODULATION FROM ONE CARRIER TO ANOTHER
    • H03D7/00Transference of modulation from one carrier to another, e.g. frequency-changing
    • H03D7/16Multiple-frequency-changing
    • H03D7/161Multiple-frequency-changing all the frequency changers being connected in cascade
    • H03D7/163Multiple-frequency-changing all the frequency changers being connected in cascade the local oscillations of at least two of the frequency changers being derived from a single oscillator
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    • 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
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • H04B1/403Circuits using the same oscillator for generating both the transmitter frequency and the receiver local oscillator frequency
    • H04B1/406Circuits using the same oscillator for generating both the transmitter frequency and the receiver local oscillator frequency with more than one transmission mode, e.g. analog and digital modes

Definitions

  • the present invention provides a wireless communication system capable of selectively using one of communication bands used in two systems, such as GSM900 and DCS180, for example. Related to communication devices.
  • FIG. 7 shows a part of the basic configuration of this type of wireless communication apparatus.
  • a conventional wireless communication apparatus will be described with reference to FIG.
  • Antenna 1 is an antenna capable of transmitting and receiving communication signals in communication bands A and B (hereinafter simply referred to as band A and band B) used in the two wireless communication systems, respectively.
  • the signal received by antenna 1 is demultiplexed by antenna duplexer 2, and the received signal in band A is input to low noise amplifier 31 and the other received signal in band B is -Input to the noise amplifier 32.
  • the received signal of band A is amplified by the low noise amplifier 31 and then by the first down converter 41 to be subjected to the first synthesis. It is mixed with the first local signal (local oscillation signal) generated by the user 18 and frequency-converted to an intermediate frequency.
  • first local signal local oscillation signal
  • the frequency-converted reception signal in band A is input to the first input terminal of switch 5 as a first reception IF signal.
  • the band B received signal is amplified by the low noise amplifier 32, and then the second local signal generated by the second synthesizer 19 by the second down converter 42. (Local oscillation signal) and frequency-converted to an intermediate frequency. Then, the frequency-converted reception signal of band B is input to the second input terminal of switch 5 as a second reception IF signal.
  • first local signal and the second local signal are frequency-adjusted so that the frequencies of the first reception IF signal and the second reception IF signal have the same intermediate frequency. .
  • the switch 5 receives a signal input to the first input terminal and a signal input to the second input terminal according to an instruction from a control unit (not shown), that is, a first reception IF signal and a second reception IF signal. Select one of them and output it to bandpass filter 6.
  • the band-pass filter 6 limits the band of the received IF signal to be input, and removes noise components outside the transmission band.
  • the received IF signal band-limited by the node pass filter 6 is amplified to a level appropriate for demodulation by the amplifier 7, then demodulated by the demodulator 8, and passed through the signal output terminal 10. It is input to the signal processing unit (not shown) at the subsequent stage.
  • the demodulator 8 reproduces an intermediate frequency using a CW (Continuous Wave) signal generated by the oscillator 9 .
  • the modulator 12 modulates the CW signal generated by the oscillator 9 by using the modulation signal input from the signal processing unit via the signal input terminal 11 to generate a transmission IF signal. Output.
  • the switch 15 input to the switch 15 is switched and controlled by a control unit (not shown) in accordance with the transmission band of the transmission IF signal, and selectively switches the transmission IF signal to the first up converter 16 1 Or input to the second up-converter 16 2.
  • the first up converter 161 mixes the transmission IF signal with the first local signal generated by the first synthesizer 18 and converts it into a high-frequency signal of band A.
  • the high-frequency signal of band A is power-amplified by first power amplifier 171, and then radiated to space via antenna duplexer 2 and antenna 1.
  • the second up-converter 162 mixes the transmission IF signal with the second local signal generated by the second synthesizer 19, and converts it into a high-frequency signal of band B.
  • the high-frequency signal in band B is amplified by a second power amplifier 17 2 and then passed through antenna duplexer 2 and antenna 1. And radiated into space.
  • the local signals generated by the first synthesizer 18 and the second synthesizer 19 are used to convert the transmission IF signal into a high-frequency signal in band A and a high-frequency signal in band B, respectively. Set to the required frequency.
  • the conventional wireless communication apparatus performs communication by selectively using the communication signals of band A or band B by controlling switching of switch 5 and switch 15. We will be able to do this.
  • the wireless communication device having the above configuration is a mobile device or the like
  • the communication quality of the remaining one band is monitored during communication in preparation for handover, and the communication quality of the two bands is monitored during communication standby. May be lost.
  • this problem is not limited to the single super heterodyne wireless communication apparatus shown in FIG. 7 but also to a double super terror dying system provided that it has two synthesizers to simultaneously receive two bands.
  • An object of the present invention is to provide a wireless communication apparatus capable of operating two receiving systems simultaneously or switching between the two receiving systems at high speed without increasing power consumption by a synthesizer.
  • a wireless communication device provides a local oscillation device that divides a communication signal in a first communication band used in a first wireless communication system into N by a frequency divider. Frequency conversion is performed using a signal, and a communication signal in a second communication band used in a second wireless communication system is frequency-converted using the local oscillation signal. That is, the frequency of a communication signal in the communication band used by the two wireless communication systems is converted by two local oscillation signals generated by one local oscillation signal generating means.
  • the wireless communication apparatus having the above configuration, for example, two communication bands used respectively in two wireless communication systems are switched at a high speed and received (transmitted). Even if the signal is received (transmitted), the signal can be received (transmitted) by operating only one local oscillation signal generating means, so that a wireless communication device that does not increase power consumption can be used. Can be provided.
  • a radio communication device generates a first local oscillation signal by using a local oscillation signal generating means, and generates the first local oscillation signal. Is multiplied by N (N> 0) to generate a second local oscillation signal, and the communication signal of the first communication band used in the first wireless communication system is frequency-divided by using the first local oscillation signal. Then, the frequency of the communication signal in the second communication band used in the second wireless communication system is converted using the second local oscillation signal. That is, the frequency of a communication signal in a communication band used by two wireless communication systems is converted by two local oscillation signals generated by one local oscillation signal generation unit.
  • the wireless communication apparatus having the above configuration, for example, two communication bands used in two wireless communication systems are switched at a high speed and received (transmitted), or simultaneously. Even in the case of receiving (transmitting), it is possible to receive (transmit) by operating only one local oscillation signal generating means, and to provide a wireless communication device that does not increase power consumption. it can.
  • FIG. 1 is a circuit block diagram showing a configuration of an embodiment of a wireless communication device according to the present invention.
  • 2A, 2B, 2C, and 2D are diagrams showing the relationship between the communication band of GSM900 and the communication band of DCS180, and the frequency of the oral signal of the synthesizer.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining two communication bands in which the antenna of the wireless communication device shown in FIG. 1 can transmit and receive.
  • FIG. 4 is a circuit block diagram showing another configuration of the frequency conversion unit EX1 of the wireless communication device shown in FIG.
  • FIG. 5 is a circuit block diagram showing another configuration of the frequency conversion unit EX1 of the wireless communication device shown in FIG.
  • FIG. 6 is a circuit block diagram showing another configuration of the frequency conversion unit EX1 of the wireless communication device shown in FIG.
  • Figure 7 is a circuit block diagram showing the configuration of a conventional wireless communication device.
  • FIG. 1 shows a configuration of a wireless communication device according to an embodiment of the present invention.
  • the same parts as those in FIG. 7 showing the configuration of the conventional wireless communication apparatus are denoted by the same reference numerals.
  • antenna 1 is an antenna capable of transmitting and receiving communication signals in the communication bands (band A and band B) used by the two systems.
  • the received signals of the two communication bands received by antenna 1 are split by antenna duplexer 2, and the received signal of band A Is input to the low noise amplifier 31, and the remaining reception signal of the other band B is input to the low noise amplifier 32.
  • the received signal in band A is amplified by low noise amplifier 31.
  • the band B received signal is amplified by the low noise amplifier 32.
  • the amplified reception signals of band A and band B are both input to frequency conversion section EX1.
  • the frequency conversion unit EX 1 includes a first down converter 41 and a second down converter 42 as a down converter for a reception system, and a second down converter 42 as a up converter for a transmission system.
  • a first up-con- verter 16 1 and a second up-con- verter 16 2 are provided, and in addition, a synthesizer 19 and an N divider (, m) 20 are provided. I have.
  • the synthesizer 19 generates a local signal (local oscillation signal) having a frequency specified by a control unit (not shown), and outputs the generated local signal to the second down-converter 42 and the second up-converter 16. Input to 2 and N divider 20.
  • the N divider 20 divides the roll signal generated by the synthesizer 19 by N (> 0), and divides the divided signal by the first down converter 41 and the first up converter. Enter in 1 6 1.
  • the first down converter 41 mixes the received signal of band A amplified by the low-noise amplifier 31 with the local signal divided by N by the N divider 20 to produce an intermediate frequency. The frequency is converted to the first received IF signal. The first received IF signal is input to the first input terminal of the switch 5.
  • the second down-converter 42 mixes the received signal of the band B amplified by the low-noise amplifier 32 with the local signal generated by the synthesizer 19 to generate an intermediate frequency signal. Frequency conversion to 2 reception IF signals. This second reception IF signal is input to the second input terminal of switch 5.
  • the switching of the switch 5 is controlled by an instruction from a control unit (not shown), and the signal input to the first input terminal and the signal input to the second input terminal, that is, the first reception IF signal, One of the second received IF signals is selected and output to the node pass filter 6.
  • the band-pass filter 6 limits the band of the received IF signal to be input, and removes noise components outside the transmission band.
  • the received IF signal band-limited by the bandpass filter 6 is amplified to an appropriate level for demodulation by the amplifier 7 and then demodulated by the demodulator 8 to be output to the signal output terminal 10.
  • the signal is input to a signal processing unit (not shown) at the subsequent stage.
  • the demodulator 8 uses the CW signal generated by the oscillator 9 to reproduce the intermediate frequency.
  • the modulator 12 modulates the CW signal generated by the oscillator 9 by using the modulation signal input from the signal processing unit via the signal input terminal 11 to obtain a transmission IF signal. Output.
  • the transmission IF signal is amplified to an appropriate level by an amplifier 13, and a noise component and a harmonic component unnecessary for transmission are removed by a low-pass filter 14.
  • the switch 15 has its output destination switched and controlled by a control unit (not shown) according to the band for transmitting the transmission IF signal, and selectively transmits the transmission IF signal to the first up-converter 16 1 Or, input to the second up-converter 16 2.
  • the first up-converter 161 mixes the local signal that has been frequency-divided by the N-frequency divider 20 with the above-mentioned transmission IF signal, and converts it into a high-frequency signal of band A. Then, this conversion result is input to the first power amplifier 17 1 as a first transmission RF signal.
  • the second up-converter 162 mixes the local signal generated by the synthesizer 19 with the transmission IF signal and converts it into a high-frequency signal of band B. Then, this conversion result is input to the second power amplifier 1772 as a second transmission RF signal.
  • the first transmission RF signal and the second transmission RF signal are amplified in power by the first power amplifier 17 1 and the second power amplifier 17 2, respectively. Radiated into space via duplexer 2 and antenna 1.
  • the local signal generated by the synthesizer 19 and the signal obtained by dividing this signal by N are respectively transmitted to the two down converters 41 and 42 of the receiving system. I am trying to enter it.
  • Synthesizer 1 If only 9 is operated, it can be received, so that it can be received without increasing power consumption.
  • the wireless communication device having the above configuration can be applied to the GSM standard, which is a standard recommendation of a cellular mobile communication system by the European Telecommunications Standards Institute (ETSI).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • ETSI European Telecommunications Standards Institute
  • This GSM standard covers two systems used in two systems called GSM 900 (Global System for Mobile communication at 900MHz) and DCS 180 (Digital Cellular System at 1800MHz). It has a communication band, and here, for example, the communication band used by GSM900 is applied to band A, and the communication band used by DCS1800 is applied to band B. Shall be assumed.
  • the GSM 900 has a bandwidth of 70 [MHz] assigned to the entire bandwidth, of which 35 [MHz] from 880 to 915 [MHz]. Is used for transmission, and a bandwidth of 35 [MHz] from 925 to 960 [MHz] is used for reception.
  • the bandwidth used as a whole is allocated to 150 [MHz], and among them, 170 to 170
  • the bandwidth of 75 [MHz] of 5 [MHz] is used for transmission, and the bandwidth of 75 [MHz] of 1805 [MHz] is Used for reception.
  • the carrier frequency interval is 200 [kHz] for both GSM900 and DSC180.
  • 2A, 2B, 2C, and 2D show the relationship between the communication band of GSM 900 and the communication band of DCS 180, respectively, and the frequency of the local signal of synthesizer 19. This is an example. In the following description, the relationship shown in FIG. 2D will be described as an example.
  • the frequency of the local signal of synthesizer 19 is set higher than the band of DCS 180, and the frequency of the above-mentioned local signal divided by N is set higher than the band of GSM 900. It shows the case where it is set low.
  • the frequency of the 19 local signal is as follows.
  • the frequency of the local signal of the synthesizer 19 should be set to 1920 to 2160 [MHz]. Just set it.
  • the relationship between the communication band of GSM 900 and the communication band of DCS 180 and the frequency of the local signal of synthesizer 19 is shown in FIG. 2A, FIG. 2B, or FIG.
  • the intermediate frequency fIF and the frequency division number N of the N frequency divider 20 may be determined based on the following equation.
  • f A is a frequency used for communication in band A (GSM 900)
  • f B is a frequency used for communication in band B (D C S 180 0).
  • the present invention is not limited to the above embodiment.
  • the frequency of the local signal of the synthesizer 19 is 1920 to 2160 [MHz].
  • DCS 180 In communication with DCS 180, a bandwidth of 1950 to 2120 [MHz] is required, which is narrower than that in communication with GSM 900.
  • the control unit (not shown) reduces the frequency of the CW signal generated by the oscillator 9 during transmission by GSM900, and increases the frequency of the CW signal during reception by GSM900. Make By controlling the oscillation frequency of the oscillator 9 in this way, the bandwidth of the frequency of the local signal of the synthesizer 19 required for communication by the GSM 900 can be reduced.
  • a frequency conversion unit EX2 shown in FIG. 4 may be provided instead of the frequency conversion unit EX1 shown in FIG. 1, a frequency conversion unit EX2 shown in FIG. 4 may be provided.
  • the frequency conversion unit EX 2 includes a first down converter 41 and a second down converter 42 in a reception system, a synthesizer 191, and an N frequency divider ( ⁇ N) 201, and a transmission system.
  • a first up-con- verter 161 and a second up-con- verter 162, a synthesizer 192, and an N frequency divider ((N) 202 are provided.
  • Synthesizer 1991 generates a local signal having a frequency specified by a control unit (not shown), and inputs the local signal to second down converter 42 and N frequency divider 201.
  • the N divider 201 divides the local signal (local oscillation signal) generated by the synthesizer 191 by N (> 0), and outputs the divided result to the first down converter 41. input.
  • the first down-converter 41 mixes the received signal in the band A amplified by the low-noise amplifier 31 with the local signal N-divided by the N-divider 201 to convert the received signal into an intermediate frequency.
  • One Frequency conversion to reception IF signal is input to the first input terminal of the switch 5.
  • the second down-converter 42 mixes the band B reception signal amplified by the low-noise amplifier 32 with the local signal generated by the synthesizer 191 to produce an intermediate-frequency second signal. Frequency conversion to 2 reception IF signals.
  • the second received IF signal is input to the second input terminal of the switch 5.
  • the synthesizer 1992 generates a local signal (local oscillation signal) having a frequency specified by a control unit (not shown), and converts this low power signal into a second up-converter 162 and an N frequency divider. Enter in 2 0 2.
  • the N frequency divider 202 divides the oral signal generated by the synthesizer 192 by N (> 0) and inputs the frequency division result to the first up converter 161 .
  • the first up-converter 16 1 mixes the transmission IF signal input from the switch 15 with the oral signal divided by N by the N divider 202 to obtain a bandwidth. Convert to A high frequency signal. Then, this conversion result is input to the first power amplifier 171 as the first transmission RF signal.
  • the second up-converter 16 2 mixes the transmission IF signal input from the switch 15 with the local signal generated by the synthesizer 19 2, and outputs the band B signal. Convert to high frequency signal. Then, the result of this conversion is input to the second power amplifier 172 as the second transmission RF signal.
  • the wireless communication apparatus including the frequency conversion unit EX 2
  • the local signal is generated using separate synthesizers in the receiving system and the transmitting system, so that the receiving or transmitting can be performed independently.
  • reception can be performed by operating only the synthesizer 191, reception can be performed without increasing power consumption, and since only the reception system can be operated, consumption during standby can be reduced. The power can be reduced.
  • only one synthesizer 192 is operated, even when the transmission signals of two bands are switched at high speed or transmitted at the same time. If they are transmitted, they can be transmitted, so there is no increase in power consumption.
  • a frequency conversion unit EX3 shown in FIG. 5 may be provided instead of the frequency conversion unit EX1 shown in FIG.
  • the frequency conversion unit EX 3 includes a first down converter 41, a second down converter 42, a synthesizer 91, an N frequency divider ( ⁇ N) 201, and a first up converter 1 61, a second up-converter 16 2, and a synthesizer 19 2.
  • Synthesizer 1991 generates a local signal of a frequency specified by a control unit (not shown), and inputs the local signal to second down converter 42 and N frequency divider 201.
  • the N frequency divider 201 divides the oral signal generated by the synthesizer 191 by N (> 0), and divides the frequency division result by the first down-con- verter 41. Input to the first up-con- verter 16 1.
  • the first down converter 41 mixes the received signal of the band A amplified by the low noise amplifier 31 with the local signal divided by N by the N divider 201 and intermediately mixes the received signal.
  • the frequency is converted to the first received IF signal of the frequency.
  • This first reception IF signal is input to the first input terminal of the switch 5.
  • the second down-converter 42 mixes the received signal in the band B amplified by the low-noise amplifier 32 with the local signal generated by the synthesizer 191 to produce an intermediate frequency signal. Frequency converted to a number of second received IF signals. This second reception IF signal is input to the second input terminal of switch 5.
  • synthesizer 1992 generates a local signal of a frequency specified by a control unit (not shown), and inputs this local signal to second up-converter 162.
  • the first up-converter 161 mixes the transmission IF signal input from the switch 15 with the mouth signal divided by N by the N-divider 201 and mixes the band. Convert to A high frequency signal. Then, this conversion result is input to the first power amplifier 1-1 as the first transmission RF signal.
  • the second up-converter 162 mixes the transmission IF signal input from the switch 15 with the local signal generated by the synthesizer 1992 and converts it into a high-frequency signal in band B. I do. Then, the conversion result is used as a second transmission RF signal as a second RF signal. ⁇ ⁇ Input to the amplifier 1 7 2.
  • the local signal generated by the common synthesizer 191 is used in the band A of the reception system and the transmission system. I have.
  • the wireless communication apparatus having the above configuration, even when the reception band is quickly switched while the communication is being performed and the remaining band is also received, Since reception is possible by operating only one synthesizer 191, it is possible to perform reception in two bands without increasing power consumption.
  • a frequency conversion unit EX4 shown in FIG. 6 may be provided instead of the frequency conversion unit EX1 shown in FIG.
  • the frequency converter EX 4 includes a first down converter 41, a second down converter 42, a synthesizer 19 1, an N frequency divider ( ⁇ N) 202, a first up converter 16 1, A second up-converter 16 2 and a synthesizer 19 2 are provided.
  • Synthesizer 1991 generates a local signal of a frequency specified by a control unit (not shown), and inputs this local signal to second down converter 42.
  • the synthesizer 1992 generates a local signal of a frequency specified by a control unit (not shown), and inputs the local signal to the second up-converter 162 and the N frequency divider 202. Power.
  • the N frequency divider 202 divides the oral signal generated by the synthesizer 192 by N (> 0), and divides the divided signal by the first downcon- verter 41. Input to the first up-con- verter 16 1.
  • the first downconverter 41 receives the signal of the band A amplified by the low-noise amplifier 31 and mixes it with the local signal divided by N by the N divider 202. Kissing and frequency conversion to the first received IF signal of intermediate frequency. This first reception IF signal is input to the first input terminal of switch 5.
  • the second downconverter 42 mixes the reception signal of the band B amplified by the low-noise amplifier 32 with the local signal generated by the synthesizer 191, and intermediately mixes the received signal. Frequency conversion to a second received IF signal of frequency. This second reception IF signal is input to the second input terminal of switch 5.
  • the first up-converter 16 1 mixes the transmission IF signal input from the switch 15 with the oral signal divided by N by the N divider 202 to obtain a bandwidth. Convert to A high frequency signal. Then, this conversion result is input to the first power amplifier 171 as the first transmission RF signal.
  • the second up-converter 16 2 mixes the transmission IF signal input from the switch 15 with the local signal generated by the synthesizer 19 2 and converts it into a high-frequency signal in the band B. . Then, this conversion result is input to the second power amplifier 172 as a second transmission RF signal.
  • the wireless communication device including the frequency conversion unit EX 4 In, the local signal generated by the common synthesizer 1992 is used in the band A of the receiving system and the transmitting system.
  • N may be a decimal number if it is positive, that is, the N frequency divider 2 Even if the local signals input at 0, 201, and 202 are multiplied, it goes without saying that the same effect is obtained.

Description

明 細 書 無線通信装置
[技術分野]
この発明は、 例えば G S M 9 0 0 と D C S 1 8 0 0 のよ う な 2 つのシステムでそれぞれ使用 される通信帯域の う ち、 一 方を選択的に使用 して通信する こ と が可能な無線通信装置 に関する。
[背景技術]
周知のよ う に、 2つの無線通信システムでそれぞれ使用さ れる通信帯域の う ち、 一方の通信帯域を選択的に使用 して通 信を行な う こ とが可能な無線通信装置がある。 図 7 は、 この 種の無線通信装置の基本的な構成の一部を示すもので、 以下 、 この図を参照して従来の無線通信装置について説明を行な 5
アンテナ 1 は、 2 つの無線通信システムでそれぞれ使用 さ れる通信帯域 A, B (以下、 単に帯域 A、 帯域 B と略称する ) の通信信号を送受信可能な空中線である。
ア ンテナ 1 にて受信された信号はアンテナ共用器 2 にて 分波されて、 その う ち帯域 Aの受信信号はローノ イ ズア ンプ 3 1 に入力 され、 残る一方の帯域 Bの受信信号はロ ーノイズ アンプ 3 2 に入力 される。
帯域 Aの受信信号は、 ローノ イ ズア ンプ 3 1 で増幅された のち、 第 1 のダウ ンコ ンバータ 4 1 にて、 第 1 のシンセサイ ザ 1 8 にて生成された第 1 のロ ーカル信号 (局部発振信号) と ミ キシングされて中間周波数に周波数変換される。
そ して、 この周波数変換された帯域 Aの受信信号は、 第 1 の受信 I F信号と してスィ ツチ 5 の第 1 の入力端子に入力 される。
一方、 帯域 B の受信信号は、 ローノ イ ズア ンプ 3 2 で増幅 されたのち、 第 2 のダウンコ ンノ ータ 4 2 にて、 第 2 のシン セサイザ 1 9 にて生成された第 2 のローカル信号 (局部発振 信号) と ミ キシングされて中間周波数に周波数変換される。 そ して、 この周波数変換された帯域 B の受信信号は、 第 2 の 受信 I F信号と してスィ ツチ 5 の第 2 の入力端子に入力 さ れる。
なお、 第 1 のロ ーカル信号おょぴ第 2 のロ ーカル信号は、 第 1 の受信 I F信号と 第 2 の受信 I F信号の周波数が同 じ 中間周波数と なる よ う に、 周波数調整されている。
スィ ッチ 5 は、 図示しない制御部からの指示によって第 1 の入力端子に入力 される信号と 第 2 の入力端子に入力 され る信号、 すなわち第 1 の受信 I F信号と第 2 の受信 I F信号 の う ち一方を選択してバン ドパス フィ ルタ 6 に出力する。
バン ドパス フィルタ 6 は、 入力 される受信 I F信号の帯域 制限を行ない、 伝送帯域外の雑音成分を除去する。
ノ ン ドパス フ ィ ルタ 6 によ っ て帯域制限された受信 I F 信号は、 増幅器 7 で復調に適正な レベルま で増幅された後、 復調器 8 で復調され、 信号出力端子 1 0 を介して後段の信号 処理部 (図示しない) に入力 される。 なお、 復調器 8 では、 発振器 9 にて生成 さ れる C W ( C ontinuous Wave :連続波) 信号を用いて、 中間周波数を再生 する。
一方、 変調器 1 2 では、 上記信号処理部よ り信号入力端子 1 1 を介して入力 される変調信号を用いて、 発振器 9 にて生 成される C W信号を変調し、 送信 I F信号と して出力する。
そ して、 送信 I F信号は、 増幅器 1 3 にて適当なレベルま で増幅された後、 ロ ーパス フ ィルタ 1 4 にて伝送に不要な雑 音成分や高調波成分が除去され、 スィ ッチ 1 5 に入力 される スィ ッチ 1 5 は、 送信 I F信号の送信帯域に応じて、 図示 しない制御部によって切換制御され、 上記送信 I F信号を選 択的に第 1 のア ップコ ンバータ 1 6 1 または第 2 のア ッ プ コ ンバータ 1 6 2 に入力する。
第 1 のア ップコ ンバータ 1 6 1 は、 上記送信 I F信号を第 1 のシンセサイ ザ 1 8 にて生成 された第 1 の ロ ーカル信号 と ミ キシングして、 帯域 Aの高周波信号に変換する。
この帯域 Aの高周波信号は、 第 1 のパワーアンプ 1 7 1 で 電力増幅された後、 アンテナ共用器 2およびアンテナ 1 を介 して空間に放射される。
第 2 のア ップコ ンバータ 1 6 2 は、 上記送信 I F信号を第 2 のシンセサイ ザ 1 9 にて生成 された第 2 の ロ ーカル信号 と ミ キシングして、 帯域 B の高周波信号に変換する。
この帯域 Bの高周波信号は、 第 2 のパワーアンプ 1 7 2 で 電力増幅された後、 アンテナ共用器 2 およびアンテナ 1 を介 して空間に放射される。
なお、 第 1 のシンセサイ ザ 1 8 およぴ第 2 のシンセサイ ザ 1 9 によって生成される ローカル信号は、 各々送信 I F信号 を帯域 Aの高周波信号、 帯域 B の高周波信号に周波数変換す るのに必要な周波数に設定される。
以上のよ う な構成によ り 従来の無線通信装置は、 スィ ツチ 5 およびスィ ッチ 1 5 を切換制御して、 帯域 Aまたは帯域 B の通信信号を選択的に使用 して通信を行な う こ と を可能 と してレヽる。
と ころで、 上記構成の無線通信装置が移動機等の場合には 、 通信中にハン ドオーバに備えて残る一方の帯域の通信品質 をモニタ した り 、 通信待機時に 2つの帯域の通信品質をモニ タする こ とがある。
このよ う に 2つの帯域の信号を受信する場合には、 高速に 受信対象と なる帯域を切 り換えるのが一般的である。 このよ う に高速に受信帯域の切 り換えを行な う場合には、 シンセサ ィザ (図 7 の 1 8, 1 9 ) の立上が り 不足の影響を防ぐため に、 モニタに先立って、 通信中の帯域のシンセサイザのみな らずモニタする帯域に対応する シンセサイ ザを予め動作さ せておいた り 、 はじめから 2つのシンセサイザを動作させる 必要がある。
し力 しながら、 2つのシンセサイザ 1 8, 1 9 を動作させ る と、 消費電力が増大 して しま う とい う 問題があ り 、 特に連 続運用時間に制約のある移動機にあっては重大な問題と な つている。 なお、 この問題は受信系に限らず、 2 つの送信系 にそれぞれ対応する シンセサイ ザを動作させて運用する場 合にも同様に生じる。
また、 この問題は、 図 7 に示したシングルスーパ ーヘテロ ダイ ン方式の無線通信装置だけでなく 、 2 つの帯域を同時受 信するために 2つのシンセサイザを備える構成であれば、 ダ ブルスーパ ·テロ ダイ ン方式の無線通信装置や、 あるいは
、 T D D方式 (Time Division Duplex : 時分割復信方式) の 無線通信装置であっても同様に存在する。
[発明の開示]
この発明の 目的は、 シンセサイザによって消費電力を増大 させる こ となく 、 2つの受信系を同時に動作させた り 、 2つ の受信系を高速に切 り 換えて動作させる こ と が可能な無線 通信装置を提供する こ と にある。
上記の 目的を達成するために、 この発明に係わる無線通信 装置は、 第 1 の無線通信システムで使用 される第 1 の通信帯 域の通信信号を、 分周手段によって N分周 された局部発振信 号を用いて周波数変換し、 第 2 の無線通信システムで使用さ れる第 2 の通信帯域の通信信号を上記局部発振信号を用い て周波数変換する よ う に している。 すなわち、 2つの無線通 信システムで使用 される通信帯域の通信信号を、 1 つの局部 発振信号生成手段によ っ て生成 した 2 つの局部発振信号に よ り周波数変換する よ う にしている。
この結果、 上記構成の無線通信装置によれば、 例えば 2つ の無線通信システムでそれぞれ使用 される 2 つの通信帯域 を、 高速に切 り換えて受信 (送信) する よ う な場合や、 同時 に受信 (送信) する よ う な場合であっても、 1 個の局部発振 信号生成手段のみを動作させれば受信 (送信) でき るため、 消費電力を増大 させる こ と のない無線通信装置を提供でき る。
また、 上記の 目的を達成するために、 この発明に係わる無 線通信装置は、 局部発振信号生成手段にて、 第 1 の局部発振 信号を生成する と と もに、 この第 1 の局部発振信号を N ( N > 0 ) 倍して第 2 の局部発振信号を生成し、 第 1 の無線通信 システムで使用 される第 1 の通信帯域の通信信号を上記第 1 の局部発振信号を用いて周波数変換し、 第 2 の無線通信シ ステムで使用 される第 2 の通信帯域の通信信号を上記第 2 の局部発振信号を用いて周波数変換する よ う にしている。 す なわち、 2つの無線通信システムで使用 される通信帯域の通 信信号を、 1 つの局部発振信号生成手段によって生成した 2 つの局部発振信号によ り 周波数変換する よ う にしている。
この結果、 上記構成の無線通信装置によれば、 例えば 2つ の無線通信システムでそれぞれ使用 される 2 つの通信帯域 を、 高速に切 り換えて受信 (送信) する よ う な場合や、 同時 に受信 (送信) する よ う な場合であっても、 1 個の局部発振 信号生成手段のみを動作させれば受信 (送信) でき るため、 消費電力を増大 させる こ と のない無線通信装置を提供でき る。
[図面の簡単な説明 ]
図 1 は、 この発明に係わる無線通信装置の一実施の形態の 構成を示す回路ブロ ック図。 図 2 A、 図 2 B、 図 2 C、 図 2 Dは、 G S M 9 0 0 の通信 帯域および D C S 1 8 0 0 の通信帯域と、 シンセサイ ザの口 一カル信号の周波数の関係を示す図。
図 3 は、 図 1 に示した無線通信装置のアンテナの送受信可 能な 2 つの通信帯域を説明するための図。
図 4 は、 図 1 に示した無線通信装置の周波数変換部 E X 1 の他の構成を示す回路プロ ック図。
図 5 は、 図 1 に示した無線通信装置の周波数変換部 E X 1 の他の構成を示す回路プロ ッ ク 図。
図 6 は、 図 1 に示した無線通信装置の周波数変換部 E X 1 の他の構成を示す回路プロ ック図。
図 7 は、 従来の無線通信装置の構成を示す回路ブロ ック図
[発明を実施するための最良の形態]
以下、 図面を参照 して、 この発明の一実施形態について説 明する。
図 1 は、 この発明の一実施形態に係わる無線通信装置の構 成を示すものである。 伹し、 図 1 において、 従来の無線通信 装置の構成を示す図 7 と 同一部分には同一符号を付 して示 すこ と にする。
アンテナ 1 は、 図 3 に示すよ う に、 2 つのシステムでそれ ぞれ使用 される通信帯域 (帯域 A、 帯域 B ) の通信信号を送 受信可能な空中線である。
アンテナ 1 にて受信された 2 つの通信帯域の受信信号は、 アンテナ共用器 2 にて分波され、 その う ち帯域 Aの受信信号 はローノイ ズアンプ 3 1 に入力 され、 残る一方の帯域 Bの受 信信号はロ ーノイ ズアンプ 3 2 に入力 される。
帯域 Aの受信信号はローノ イ ズアンプ 3 1 で増幅される。 一方、 帯域 B の受信信号はロ ーノ イ ズアンプ 3 2 で増幅され る。 このよ う に、 それぞれ増幅された帯域 Aおよび帯域 Bの 受信信号は、 共に周波数変換部 E X 1 に入力される。
周波数変換部 E X 1 は、 受信系用のダウンコンバータ と し て、 第 1 のダウンコ ンバータ 4 1 およぴ第 2 のダウンコ ンパ ータ 4 2 と 、 送信系用のア ップコ ンバータ と して、 第 1 のァ ップコ ン ノ ータ 1 6 1 および第 2 のア ップコ ン ノくータ 1 6 2 と を備え、 この他シンセサイザ 1 9 と 、 N分周器 ( , m ) 2 0 と を備えている。
シンセサイザ 1 9 は、 図示しない制御部によって指定され る周波数のローカル信号 (局部発振信号) を生成し、 この生 成したロ ーカル信号を第 2 のダウンコ ンバータ 4 2 、 第 2 の ア ップコ ンバータ 1 6 2 および N分周器 2 0 に入力する。
N分周器 2 0 は、 シンセサイザ 1 9 にて生成されたロ ー力 ル信号を N (〉 0 ) 分周 し、 この分周結果を第 1 のダウンコ ンバータ 4 1 および第 1 のア ップコ ンバータ 1 6 1 に入力 する。
第 1 のダウンコ ンノ ータ 4 1 は、 ローノイズアンプ 3 1 で 増幅された帯域 Aの受信信号を、 N分周器 2 0 にて N分周さ れたロ ーカル信号と ミ キシングして中間周波数の第 1 の受 信 I F信号に周波数変換する。 この第 1 の受信 I F信号は、 スィ ツチ 5 の第 1 の入力端子に入力される。 同様に、 第 2のダウンコ ンバータ 4 2 は、 ロ ーノイズアン プ 3 2 で増幅された帯域 B の受信信号を、 シンセサイ ザ 1 9 にて生成 されたロ ーカル信号と ミ キシ ングして中間周波数 の第 2 の受信 I F信号に周波数変換する。 こ の第 2 の受信 I F信号は、 スィ ッチ 5 の第 2 の入力端子に入力される。
スィ ツチ 5 は、 図示しない制御部からの指示によって切 り 換え制御され、 第 1 の入力端子に入力される信号と第 2 の入 力端子に入力 される信号、 すなわち第 1 の受信 I F信号と第 2 の受信 I F信号の う ち一方を選択 してノ ン ドパス フ ィ ル タ 6 に出力する。
バン ドパスフィルタ 6 は、 入力 される受信 I F信号の帯域 制限を行ない、 伝送帯域外の雑音成分を除去する。
バ ン ドパ ス フ ィ ルタ 6 に よ っ て帯域制限された受信 I F 信号は、 増幅器 7 で復調に適正な レベルま で増幅された後、 復調器 8 で復調され、 信号出力端子 1 0 を介して後段の信号 処理部 (図示しない) に入力 される。
なお、 復調器 8 では、 発振器 9 にて生成される C W信号を 用いて、 中間周波数を再生する。
一方、 変調器 1 2 では、 上記信号処理部よ り信号入力端子 1 1 を介して入力 される変調信号を用いて、 発振器 9 にて生 成される C W信号を変調 し、 送信 I F信号と して出力する。
そ して、 こ の送信 I F信号は、 増幅器 1 3 にて適当な レべ ルまで増幅された後、 ロ ーパス フ ィ ルタ 1 4 にて伝送に不要 な雑音成分や高調波成分が除去され、 スィ ッチ 1 5 に入力さ れる。 スィ ッチ 1 5 は、 上記送信 I F信号を送信する帯域に応じ て、 図示しない制御部よつて出力先が切換制御され、 上記送 信 I F信号を選択的に第 1 のア ップコ ンバータ 1 6 1 また は第 2 のア ップコ ンバータ 1 6 2 に入力する。
第 1 のア ップコ ンバータ 1 6 1 は、 N分周器 2 0 にて N分 周 されたローカル信号を、 上記送信 I F信号と ミ キシングし て、 帯域 Aの高周波信号に変換する。 そ して、 この変換結果 を第 1 の送信 R F信号と して第 1 のパワ ーア ンプ 1 7 1 に 入力する。
同様に、 第 2のア ップコンバータ 1 6 2 は、 シンセサイザ 1 9 にて生成されたローカル信号を、 上記送信 I F信号と ミ キシングして、 帯域 B の高周波信号に変換する。 そ して、 こ の変換結果を第 2 の送信 R F信号と して第 2 のパワ ーア ン プ 1 7 2 に入力する。
そ して、 上記第 1 の送信 R F信号おょぴ第 2 の送信 R F信 号は、 それぞれ第 1 のパワーアンプ 1 7 1 、 第 2 のパワーァ ンプ 1 7 2 にて電力増幅された後、 アンテナ共用器 2および アンテナ 1 を介して空間に放射される。
以上のよ う に、 上記構成の無線通信装置では、 受信系の 2 つのダウンコ ンバータ 4 1 および 4 2 に、 シンセサイザ 1 9 にて生成したローカル信号と、 この信号を N分周 した信号と をそれぞれ入力する よ う にしている。
したがって、 上記構成の無線通信装置によれば、 2つの帯 域の受信信号を、 高速に切 り換えて受信する よ う な場合や同 時に受信する よ う な場合であっても、 1 個のシンセサイザ 1 9 のみを動作させれば受信でき るため、 消費電力を増大させ る こ と な く 受信する こ と ができ る。
また、 こ の構成では、 送信系においても、 2つの帯域の送 信信号を高速に切 り 換えて送信する よ う な場合や同時に送 信する よ う な場合であっても、 1 個のシンセサイザ 1 9 のみ を動作させれば送信でき るため、 消費電力を増大させる こ と がない。
なお、 上記構成の無線通信装置は、 E T S I ( European Telecommunications Standards Institute ) のセルラ移動 通信システムの規格勧告である G S M標準に適用する こ と が可能である。
こ の G S M標準は、 「 G S M 9 0 0 ( Global System for Mobile communication at 900MHz)」、 「 D C S 1 8 0 0 ( Digital Cellular System at 1800MHz)」 と称される 2つの システムでそれぞれ使用 される 2 つの通信帯域を有 してお り 、 こ こ では、 例えば帯域 Aには G S M 9 0 0 で使用 される 通信帯域を適用 し、 帯域 B には D C S 1 8 0 0 で使用 される 通信帯域を適用する もの とする。
G S M 9 0 0 は、 全体と して利用 される帯域幅が 7 0 [M H z ] 割 り 当てられてお り 、 その う ち 8 8 0 〜 9 1 5 [ M H z ] の 3 5 [MH z ] の帯域幅が送信用 と して用いられ、 9 2 5 〜 9 6 0 [M H z ] の 3 5 [M H z ] の帯域幅が受信用 と して用い られる。
D C S 1 8 0 0 は、 全体と して利用 される帯域幅が 1 5 0 [M H z ] 割 り 当て られてお り 、 その う ち 1 7 1 0 〜 1 7 8 5 [M H z ] の 7 5 [M H z ] の帯域幅が送信用 と して用い られ、 1 8 0 5 〜 : 1 8 8 0 [M H z ] の 7 5 [M H z ] の帯 域幅が受信用 と して用い られる。
なお、 キャ リ ア周波数の間隔は、 G S M 9 0 0、 D C S 1 8 0 0 と もに、 2 0 0 [ k H z ] である。
図 2 A、 図 2 B、 図 2 C、 図 2 Dは、 それぞれ G S M 9 0 0 の通信帯域および D C S 1 8 0 0 の通信帯域と 、 シンセサ ィ ザ 1 9 のロ ーカル信号の周波数の関係の例を示すもので ある。 尚、 以下の説明では、 図 2 Dに示す関係を例に挙げて 説明する。
図 2 Dではシンセサイ ザ 1 9 のロ ーカル信号の周波数を D C S 1 8 0 0 の帯域よ り も高く 設定し、 N分周 した上記口 一カル信号の周波数を G S M 9 0 0 の帯域よ り も低く 設定 する場合を示している。
こ こで例えば、 D C S 1 8 0 0 の送受信時、 および G S M 9 0 0 の送受信時と もに中間周波数 f IFを 2 4 0 [M H z ] と し、 N分周器 2 0 の分周数を 3 分周 ( N = 3 ) とする と 、 D C S 1 8 0 0 の送信時に必要と されるシンセサイ ザ 1 9 のローカル信号の周波数は、 以下のよ う になる。
( ΠΙθ Ηζ] + 2400^1 )〜( ΠδδΙΜΗ2] + 2401MHz] ) = 195θ[ Ηζ]_2025[ΜΗζ] また、 D C S 1 8 0 0 の受信時に必要と されるシンセサイ ザ 1 9 のローカル信号の周波数は、 以下のよ う になる。
( 18051MHz] + 240,] )〜( 188θ[ΜΗζ] + 24θΙΜΗζ] ) = 2045ΐΜΗΖ]_2ΐ2θΙΜΗζ] 一方、 G S M 9 0 0 の送信時に必要と されるシンセサイザ 1 9 のローカル信号の周波数は、 以下のよ う になる。 { ( 88θΙ Ηζ] - 240|MHz] )^915[MHz] - 240|MHz] )}X3 = 1920|MHz]〜2025[MHz] また、 G S M 9 0 0 の受信時に必要と されるシンセサイザ
1 9 のロ ーカル信号の周波数は、 以下のよ う になる。
{ ( 925lMHz] - 2400^1 ) 9600^1 - 24θΙΜΗζ] )}Χ3= 20550^¾〜2 ΙβθΙΜΗζ] したがって、 上記構成の無線通信装置を用いて、 G S M 9
0 0 の通信帯域おょぴ D C S 1 8 0 0 の通信帯域にて送受 信を行な う には、 シンセサイザ 1 9 のローカル信号の周波数 を 1 9 2 0 〜 2 1 6 0 [MH z ] に設定すればよい。
また、 G S M 9 0 0 の通信帯域および D C S 1 8 0 0 の通 信帯域と 、 シンセサイザ 1 9 のローカル信号の周波数の関係 を、 図 2 Dに代わ り 図 2 A、 図 2 B、 あるいは図 2 Cに設定 する場合には、 下式に基づいて中間周波数 f IFと N分周器 2 0 の分周数 Nを決定すればよい。 なお、 下式中の f A は、 帯 域 A ( G S M 9 0 0 ) の通信に使用する周波数、 f B は、 帯 域 B ( D C S 1 8 0 0 ) の通信に使用する周波数である。
(a) : (fA +
(b) : (fA +
Figure imgf000015_0001
(c) : (fA_fIF)XN=fB_fIF
尚、 この発明は上記実施の形態に限定されるものではない 。 例えば、 上述の G S M標準の例で説明する と、 G S M 9 0 0 によ る通信時にはシンセサイ ザ 1 9 の ロ ーカル信号の周 波数と して 1 9 2 0 〜 2 1 6 0 [MH z ] を必要と し、 D C S 1 8 0 0 による通信時には、 G S M 9 0 0 による通信時よ り も狭い帯域の 1 9 5 0 〜 2 1 2 0 [MH z ] を必要とする こ の点に着目 し、 G S M 9 0 0 による送信時には、 図示し ない制御部によって発振器 9 の生成する C W信号の周波数 を小さ く し、 逆に G S M 9 0 0 による受信時には C W信号の 周波数を大き く する。 このよ う に発振器 9 の発振周波数の制 御を行なえば、 G S M 9 0 0 による通信時に必要と されるシ ンセサイ ザ 1 9 のローカル信号の周波数の帯域幅を狭める こ と ができ る。
また、 図 1 に示した周波数変換部 E X 1 に代わ り 、 図 4 に 示す周波数変換部 E X 2 を設ける よ う に しても よい。
周波数変換部 E X 2 は、 受信系に第 1 のダウンコ ンバータ 4 1 および第 2のダウンコ ンバータ 4 2 と 、 シンセサイザ 1 9 1 と 、 N分周器 ( ÷N ) 2 0 1 と を備え、 送信系に、 第 1 のア ップコ ンノ ータ 1 6 1 および第 2 のア ップコ ンノ ータ 1 6 2 と 、 シンセサイザ 1 9 2 と、 N分周器 ( ÷N ) 2 0 2 と を備えている。
シンセサイザ 1 9 1 は、 図示しない制御部によって指定さ れる周波数のローカル信号を生成し、 このローカル信号を第 2 のダウ ンコ ンバータ 4 2 および N分周器 2 0 1 に入力す る。
N分周器 2 0 1 は、 シンセサイザ 1 9 1 にて生成された口 一カル信号 (局部発振信号) を N ( > 0 ) 分周 し、 この分周 結果を第 1 のダウンコ ンバータ 4 1 に入力する。
第 1 のダウンコ ンバータ 4 1 は、 ローノイズアンプ 3 1 で 増幅された帯域 Aの受信信号を、 N分周器 2 0 1 にて N分周 されたロ ーカル信号と ミ キシングして中間周波数の第 1 の 受信 I F信号に周波数変換する。 この第 1 の受信 I F信号は 、 スィ ツチ 5 の第 1 の入力端子に入力 される。
同様に、 第 2 のダウンコ ンバータ 4 2 は、 ローノイズアン プ 3 2 で増幅された帯域 Bの受信信号を、 シンセサイザ 1 9 1 にて生成 されたロ ーカル信号と ミ キシング して中間周波 数の第 2 の受信 I F信号に周波数変換する。 この第 2 の受信 I F信号は、 スィ ッチ 5 の第 2 の入力端子に入力される。 一方、 シンセサイザ 1 9 2 は、 図示しない制御部によって 指定される周波数のローカル信号 (局部発振信号) を生成し 、 このロ ー力ノレ信号を第 2 のア ップコ ンバータ 1 6 2 および N分周器 2 0 2 に入力する。
N分周器 2 0 2 は、 シンセサイザ 1 9 2 にて生成された口 一カル信号を N ( > 0 ) 分周 し、 この分周結果を第 1 のア ツ プコ ンバータ 1 6 1 に入力する。
第 1 のア ップコ ンバータ 1 6 1 は、 スィ ッチ 1 5 よ り入力 される送信 I F信号を、 N分周器 2 0 2 にて N分周 された口 一カル信号と ミ キシング して帯域 Aの高周波信号に変換す る。 そ して、 この変換結果を第 1 の送信 R F信号と して第 1 のパワーアンプ 1 7 1 に入力する。
同様に、 第 2 のア ップコ ンバータ 1 6 2 は、 スィ ッチ 1 5 よ り入力 される送信 I F信号を、 シンセサイザ 1 9 2 にて生 成されたロ ーカル信号と ミ キシング して帯域 B の高周波信 号に変換する。 そ して、 この変換結果を第 2 の送信 R F信号 と して第 2 のパワーアンプ 1 7 2 に入力する。
以上のよ う に、 周波数変換部 E X 2 を備えた無線通信装置 では、 受信系 と送信系で、 それぞれ別個のシンセサイザを用 いて、 ロ ーカル信号を生成する よ う に しているため、 受信ま たは送信をそれぞれ独立させて行な う こ とができ る。
したがって、 上記構成の無線通信装置によれば、 2つの帯 域の受信信号を、 高速に切 り換えて受信する よ う な場合や同 時に受信する よ う な場合であっても、 1 個のシンセサイザ 1 9 1 のみを動作させれば受信でき るため、 消費電力を増大さ せる こ と な く 受信でき る と と もに、 受信系だけを動作させる こ とができ るため、 待ち受け時における消費電力を低減する こ とができ る。
また送信系においても、 2つの帯域の送信信号を、 高速に 切 り 換えて送信する よ う な場合や同時に送信する よ う な場 合であっても、 1 個のシンセサイザ 1 9 2 のみを動作させれ ば送信でき るため、 消費電力を増大させる こ とがない。
さ らに、 図 1 に示した周波数変換部 E X 1 に代わ り 、 図 5 に示す周波数変換部 E X 3 を設ける よ う に しても よい。
周波数変換部 E X 3 は、 第 1 のダウンコ ンバータ 4 1 、 第 2 のダウンコ ンバータ 4 2 、 シンセサイ ザ 1 9 1 、 N分周器 ( ÷ N ) 2 0 1 、 第 1 のア ップコ ンノ ータ 1 6 1 、 第 2 の ァ ップコ ンバータ 1 6 2 、 およびシンセサイ ザ 1 9 2 を備えて いる。
シンセサイザ 1 9 1 は、 図示しない制御部によって指定さ れる周波数のローカル信号を生成し、 こ のローカル信号を第 2 のダウ ンコ ンバータ 4 2 および N分周器 2 0 1 に入力す る。 N分周器 2 0 1 は、 シンセサイ ザ 1 9 1 にて生成された口 一カル信号を N ( > 0 ) 分周 し、 この分周結果を第 1 のダウ ン コ ンノ 一タ 4 1 と第 1 のア ッ プコ ンノくータ 1 6 1 に入力 する。
第 1 のダウンコ ンノ ータ 4 1 は、 ローノ イ ズアンプ 3 1 で 増幅された帯域 Aの受信信号を、 N分周器 2 0 1 にて N分周 されたロ ーカル信号と ミ キシングして中間周波数の第 1 の 受信 I F信号に周波数変換する。 この第 1 の受信 I F信号は 、 スィ ツチ 5 の第 1 の入力端子に入力 される。
同様に、 第 2のダウンコ ンノ ータ 4 2 は、 ロ ーノイズアン プ 3 2 で増幅された帯域 B の受信信号を、 シンセサイ ザ 1 9 1 にて生成 されたロ ーカル信号と ミ キシング して中間周波 数の第 2 の受信 I F信号に周波数変換する。 この第 2 の受信 I F信号は、 スィ ッチ 5 の第 2 の入力端子に入力 される。 一方、 シンセサイザ 1 9 2 は、 図示 しない制御部によって 指定される周波数のローカル信号を生成 し、 このローカル信 号を第 2 のア ップコ ンバータ 1 6 2 に入力する。
第 1 のア ップコ ンバータ 1 6 1 は、 スィ ッチ 1 5 よ り 入力 される送信 I F信号を、 N分周器 2 0 1 にて N分周 された口 —カル信号と ミ キシング して帯域 Aの高周波信号に変換す る。 そ して、 この変換結果を第 1 の送信 R F信号と して第 1 のパヮ一アンプ 1 Ί 1 に入力する。
第 2 のア ップコ ンバータ 1 6 2 は、 スィ ッチ 1 5 よ り 入力 される送信 I F信号を、 シンセサイザ 1 9 2 にて生成された ロ ーカル信号と ミ キシングして帯域 B の高周波信号に変換 する。 そ して、 こ の変換結果を第 2 の送信 R F信号と して第 2 のノ、。ヮ一ア ンプ 1 7 2 に入力する。
以上のよ う に、 周波数変換部 E X 3 を備えた無線通信装置 では、 受信系および送信系の帯域 Aで、 共通のシンセサイザ 1 9 1 で生成された口 一カル信号を用いる よ う に している。
したがって、 上記構成の無線通信装置によれば、 通信を行 ないなが ら、 高速に受信帯域を切 り換えて残る一方の帯域に ついても受信を行な う よ う な場合であっても、 1 個のシンセ サイザ 1 9 1 のみを動作させれば受信でき るため、 消費電力 を増大 させる こ と な く 2 つの帯域の受信を行な う こ と がで き る。
さ らにまた、 図 1 に示 した周波数変換部 E X 1 に代わ り 、 図 6 に示す周波数変換部 E X 4 を設ける よ う にしても よい。
周波数変換部 E X 4 は、 第 1 のダウンコ ンバータ 4 1 、 第 2 のダウンコ ンバータ 4 2 、 シンセサイザ 1 9 1 、 N分周器 ( ÷ N ) 2 0 2 、 第 1 のア ップコ ンバータ 1 6 1 、 第 2 のァ ップコ ンバータ 1 6 2 、 およびシンセサイザ 1 9 2 を備えて いる。
シンセサイザ 1 9 1 は、 図示しない制御部によって指定さ れる周波数のロ ーカル信号を生成し、 こ の ロ ーカル信号を第 2 のダウンコ ンバータ 4 2 に入力する。
一方、 シンセサイザ 1 9 2 は、 図示しない制御部によって 指定される周波数のローカル信号を生成 し、 こ の ロ ーカル信 号を第 2 のア ップコ ンバータ 1 6 2 と N分周器 2 0 2 に入 力する。 N分周器 2 0 2 は、 シンセサイザ 1 9 2 にて生成された口 一カル信号を N (〉 0 ) 分周 し、 この分周結果を第 1 のダウ ン コ ン ノ ー タ 4 1 と 第 1 のア ッ プコ ン ノ ータ 1 6 1 に入力 する。
第 1 のダウ ンコ ンノ ータ 4 1 は、 ロ ーノ イ ズア ンプ 3 1 で 増幅された帯域 Aの受信信号を、 N分周器 2 0 2 にて N分周 されたロ ーカル信号と ミ キシングして中間周波数の第 1 の 受信 I F信号に周波数変換する。 この第 1 の受信 I F信号は 、 スィ ッチ 5 の第 1 の入力端子に入力 される。
第 2 のダウ ンコ ンノ ータ 4 2 は、 ロ ーノ イ ズアンプ 3 2 で 増幅された帯域 B の受信信号を、 シンセサイ ザ 1 9 1 にて生 成されたロ ーカル信号と ミ キシング して中間周波数の第 2 の受信 I F信号に周波数変換する。 こ の第 2 の受信 I F信号 は、 スィ ッチ 5 の第 2 の入力端子に入力 される。
第 1 のア ップコ ンバータ 1 6 1 は、 スィ ッチ 1 5 よ り 入力 される送信 I F信号を、 N分周器 2 0 2 にて N分周 された口 一カル信号と ミ キシングして帯域 Aの高周波信号に変換す る。 そ して、 この変換結果を第 1 の送信 R F信号と して第 1 のパワーアンプ 1 7 1 に入力する。
第 2 のア ップコ ンバータ 1 6 2 は、 スィ ッチ 1 5 よ り入力 される送信 I F信号を、 シンセサイザ 1 9 2 にて生成された ローカル信号と ミ キシングして帯域 B の高周波信号に変換 する。 そ して、 この変換結果を第 2 の送信 R F信号と して第 2 のパワーア ンプ 1 7 2 に入力する。
以上のよ う に、 周波数変換部 E X 4 を備えた無線通信装置 では、 受信系の帯域 Aおよび送信系で、 共通のシンセサイザ 1 9 2 で生成されたローカル信号を用いる よ う に している。
したがって、 上記構成の無線通信装置によれば、 通信を行 ないなが ら、 高速に送信帯域を切 り換えて残る一方の帯域よ り 送信を行な う よ う な場合であっても、 1 個のシンセサイザ 1 9 2 のみを動作させればよいため、 消費電力を増大させる こ となく 2 つの帯域からの送信を行な う こ とができ る。
また、 上記実施の形態では、 N分周器 2 0, 2 0 1 , 2 0 2 にてそれぞれ分周する と説明 したが、 Nは正であれば小数 でも よ く 、 すなわち N分周器 2 0, 2 0 1 , 2 0 2 にて入力 される ローカル信号を遞倍する よ う に しても、 同様の効果を 奏する こ と はい う までもない。
その他、 この発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変形を 施しても同様に実施可能である。

Claims

請求の範囲
( 1 ) 第 1 の無線通信システムで使用 される第 1 の通信 帯域と 第 2 の無線通信システムで使用 される第 2 の通信帯 域の う ち、 少なく と も一方の通信帯域を選択的に用いて通信 を行な う 無線通信装置において、
任意の周波数の局部発振信号を生成する局部発振信号生 成手段と 、
こ の局部発振信号生成手段にて生成された局部発振信号 を N ( N > 0 ) 分周する分周手段と、
前記第 1 の通信帯域の通信信号を、 前記分周手段によって N分周 された局部発振信号を用いて周波数変換する第 1 の 周波数変換手段と 、
前記第 2 の通信帯域の通信信号を、 前記局部発振信号を用 いて周波数変換する第 2 の周波数変換手段 と を具備する こ と を特徴とする無線通信装置。
( 2 ) 前記第 1 の周波数変換手段は、
前記第 1 の通信帯域にて受信した第 1 の R F信号を、 前記 分周手段によって N分周 された局部発振信号を用いて第 1 の I F信号にダウ ンコ ンバー トする第 1 のダウ ンコ ンバー ト手段と 、
前記第 1 の通信帯域にて送信する第 2 の I F信号を、 前記 分周手段によって N分周 された局部発振信号を用いて第 2 の R F信号にア ップコ ンバー トする第 1 のア ップコ ンバー ト手段と を備え、
前記第 2 の周波数変換手段は、 前記第 2 の通信帯域にて受信 した第 3 の R F信号を、 前記 局部発振信号を用いて第 3 の I F信号にダウ ンコ ンバー ト する第 2 のダウ ンコ ンバ ー ト手段を備える こ と を特徴とす る請求項 ( 1 ) に記載の無線通信装置。
( 3 ) 前記第 1 の周波数変換手段は、
前記第 1 の通信帯域にて受信した第 1 の R F信号を、 前記 分周手段によ っ て N分周 された局部発振信号を用いて第 1 の I F信号にダウ ンコ ンバー トする第 1 のダウ ンコ ンノ 一 ト手段と、
前記第 1 の通信帯域にて送信する第 2 の I F信号を、 前記 分周手段に よっ て N分周 された局部発振信号を用いて第 2 の R F信号にア ップコ ンバー トする第 1 のア ップコ ンバー ト手段と を備え、
前記第 2 の周波数変換手段は、
前記第 2 の通信帯域にて送信する第 4 の I F信号を、 前記 局部発振信号を用いて第 4 の R F信号にア ップコ ンバー ト する第 2 のア ップコ ンバー ト手段と を備える こ と を特徴 と する請求項 ( 1 ) に記載の無線通信装置。
( 4 ) 前記第 1 の周波数変換手段は、
前記第 1 の通信帯域にて受信した第 1 の R F信号を、 前記 分周手段に よっ て N分周 された局部発振信号を用いて第 1 の I F信号にダウ ンコ ンバー トする第 1 のダウ ンコ ン ノく一 ト手段と、
前記第 1 の通信帯域にて送信する第 2 の I F信号を、 前記 分周手段に よっ て N分周 された局部発振信号を用いて第 2 の R F信号にア ップコ ンノ 一 トする第 1 のア ップコ ンノ 一 ト手段と を備え、
前記第 2 の周波数変換手段は、
前記第 2 の通信帯域にて受信した第 3 の R F信号を、 前記 局部発振信号を用いて第 3 の I F信号にダウ ンコ ンパ一 ト する第 2 のダウンコ ンバー ト手段と、
前記第 2 の通信帯域にて送信する第 4 の I F信号を、 前記 局部発振信号を用いて第 4 の R F信号にァ ップコ ンバー ト する第 2 のア ップコ ンパ一 ト手段と を備える こ と を特徴 と する請求項 ( 1 ) に記載の無線通信装置。
( 5 ) 前記局部発振信号生成手段は、 前記第 1 の通信帯 域よ り も高い周波数の局部発振信号を生成し、
前記分周手段は、 前記局部発振信号生成手段にて生成され た局部発振信号を、 前記第 2 の通信帯域よ り も低い周波数に 分周する こ と を特徴とする請求項 ( 1 ) 乃至請求項 ( 4 ) の いずれかに記載の無線通信装置。
( 6 ) 前記分周手段は、 前記局部発振信号生成手段にて 生成された局部発振信号を 3 分周 して、 前記第 2 の通信帯域 よ り も低い周波数に変換する こ と を特徴とする請求項 ( 5 ) に記載の無線通信装置。
( 7 ) 前記第 1 の通信帯域は、 D C S 1 8 0 0 ( Digital Cellular System at 1800MHz) の通信帯域と し、
前記第 2 の通信帯域は、 G S M 9 0 0 ( Global System for Mobile communication at 900MHz) の通信帯域とする こ と を特徴とする請求項 ( 6 ) に記載の無線通信装置。
( 8 ) 前記第 1 のダウ ンコ ンバー ト手段のダウ ンコ ンパ ー ト によって得られた第 1 の I F信号と 、 前記第 2 のダウン コ ンバー ト手段のダウ ンコ ンバー ト によ っ て得 られた第 3 の I F信号と は、 互いに同 じ周波数の I F信号である こ と を 特徴とする請求項 ( 6 ) に記載の無線通信装置。
( 9 ) 第 1 の無線通信システ ムで使用 される第 1 の通信 帯域と 第 2 の無線通信シス テ ム で使用 される第 2 の通信帯 域の う ち、 少なく と も一方の通信帯域を選択的に用いて通信 を行な う 無線通信装置において、
第 1 の局部発振信号を生成する と と もに、 こ の第 1 の局部 発振信号を N ( N > 0 ) 倍して第 2 の局部発振信号を生成す る局部発振信号生成手段と、
前記第 1 の通信帯域の通信信号を、 前記第 1 の局部発振信 号を用いて周波数変換する第 1 の周波数変換手段と、
前記第 2 の通信帯域の通信信号を、 前記第 2の局部発振信 号を用いて周波数変換する第 2 の周波数変換手段と を具備 する こ と を特徴とする無線通信装置。
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