[发明专利]充电电路和/或放电电路及使用它们的载波检测电路有效
申请号: | 02140917.X | 申请日: | 2002-07-10 |
公开(公告)号: | CN1396715A | 公开(公告)日: | 2003-02-12 |
发明(设计)人: | 井上高广;横川成一;西野毅 | 申请(专利权)人: | 夏普公司 |
主分类号: | H04B1/10 | 分类号: | H04B1/10;H03D1/10 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 | 代理人: | 马莹,邵亚丽 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 充电 电路 放电 使用 它们 载波 检测 | ||
技术领域
本发明涉及按固定电流对电容进行充电或放电的至少其中之一的充放电电路,以及使用该电路的载波检测电路,该充放电电路用于所谓的红外线遥控接收机和包含载波的信号的解调器等,形成载波检测电平。
背景技术
所述红外线遥控接收机在向小型化发展,可以由将外装的光电二极管连接到IC芯片的双芯片构成。因此,以是否检测载波来进行充电/放电、其输出电压为载波检测电平的电容作为可装入所述IC芯片内的微量电容,需要高精度地保持微小的充放电电流。
图5表示所述红外线遥控接收机1的一构成例的方框图,图6是该接收机1的各部的波形图。该接收机1将红外线的发送代码信号由外装的光电二极管2变换成如图6(a)所示的光电流信号Iin,输入到集成电路化的接收芯片3,将该接收芯片3解调后的如图6(e)所示的输出信号RXOUT输出到控制电子设备的微计算机等中。所述红外线信号是按30~60kHz左右的预定的载波调制的ASK(Amplitude Shift Keying;振幅键控)信号。
在所述接收芯片3内,所述图6(a)表示的光电流信号Iin在初级放大器(HA)4、第2.级放大器(2nd AMP)5和第3级放大器(3rd AMP)6中被依次放大,在适合载波频率的带通滤波器(BPF)7中取出图6(b)的参照标号α1所示的载波分量。然后,通过所述载波分量在下级的检波电路8中按参照标号α2表示的载波检测电平Det被检波,进而在积分电路9中在如图6(d)的参照标号α11所示的载波的某个时间内进行积分,该积分输出Int在磁滞比较器10中与参照标号α12所示的预定门限电平进行比较,从而判别载波的有无,数字输出作为所述图6(e)所示的输出信号RXOUT。
在所述初级放大器4的输出端设置低通滤波器11,由此检测荧光灯或太阳光产生的光电流的直流电平,通过下级的第2级放大器5从初级放大器4的直接输出中除去其直流电平部分,来除去所述荧光灯或太阳光产生的影响。此外,设置与所述初级放大器4相关联的ABCC(Auto Bias Current Control;自动偏置电流控制)电路12,通过该ABCC电路12,对应于所述低通滤波器11的输出来控制初级放大器4的直流偏置。而且,设置与带通滤波器7相关联的fo微调电路13,通过对在从未图示的分压电阻的连接点引出的端子TRM1~TRM5间设置的未图示的齐纳二极管进行微调,来调整该带通滤波器7的中心频率fo。
图7是所述检波电路8和积分电路9的等效电路图。这些检波电路8和积分电路9及所述磁滞比较器10构成载波检测电路。检波电路8从带通滤波器7的输出Sig中生成载波检测电平Det,积分电路9将所述输出Sig与所述载波检测电平Det进行比较,对其比较结果进行积分。
检波电路8由检波器21和充放电电路22构成,检波器21检测具有图6(c)的参照标号α21所示的要检测的载波频率的脉冲组,充放电电路22将该输出Vc1与基准电压V1进行比较,通过以该比较决定的脉冲组存在的时间ton和不存在的时间toff来进行积分,即对内置的未图示的电容分别进行充电或放电,从而决定与输入信号对应的载波检测电平Det。
因此,载波检测电平Det为满足以下条件的电平。
ton×Ij=toff×If …(1)其中,Ij是充电电流,If是放电电流。
所述时间ton、toff按照载波检测电平Det来变动,如果载波检测电平Det上升,则时间ton减少,时间toff增加。于是,满足式1的电平、即充电的电荷量和放电的电荷量相等的电平为载波检测电平。作为一例,如果充放电电流相等、即Ij≈If,则根据所述式1变成ton≈toff,载波可接收50%的发送信号。如果超过50%,则充电量增大,载波检测电平Det上升,接收灵敏度下降。因此,将具有超过50%的载波的信号判断为噪声,进行噪声和载波的分离。荧光灯起辉器(inverter)的噪声载波是连续振荡载波,所以接近100%。
另一方面,将发送信号中的所述时间ton的比例称为duty比(占空率),用下式表示。
duty=ton/(ton+toff)=1/(1+Ij/If) …(2)
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