CN101072058B - 提高接收机抗扰度的装置和接收机电路 - Google Patents

提高接收机抗扰度的装置和接收机电路 Download PDF

Info

Publication number
CN101072058B
CN101072058B CN2007101119681A CN200710111968A CN101072058B CN 101072058 B CN101072058 B CN 101072058B CN 2007101119681 A CN2007101119681 A CN 2007101119681A CN 200710111968 A CN200710111968 A CN 200710111968A CN 101072058 B CN101072058 B CN 101072058B
Authority
CN
China
Prior art keywords
gain
power
signal
receiver
interference
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
CN2007101119681A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101072058A (zh
Inventor
查尔斯·E·惠特利
保罗·E·彼特泽尔
理查德·K·科恩费尔德
安娜·L·韦兰
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Qualcomm Inc
Original Assignee
Qualcomm Inc
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=23407701&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=CN101072058(B) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
Publication of CN101072058A publication Critical patent/CN101072058A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101072058B publication Critical patent/CN101072058B/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/52TPC using AGC [Automatic Gain Control] circuits or amplifiers
    • 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
    • H04B1/10Means associated with receiver for limiting or suppressing noise or interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/005Control of transmission; Equalising
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F3/00Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements
    • H03F3/72Gated amplifiers, i.e. amplifiers which are rendered operative or inoperative by means of a control signal
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03GCONTROL OF AMPLIFICATION
    • H03G1/00Details of arrangements for controlling amplification
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03GCONTROL OF AMPLIFICATION
    • H03G1/00Details of arrangements for controlling amplification
    • H03G1/0005Circuits characterised by the type of controlling devices operated by a controlling current or voltage signal
    • H03G1/0088Circuits characterised by the type of controlling devices operated by a controlling current or voltage signal using discontinuously variable devices, e.g. switch-operated
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03GCONTROL OF AMPLIFICATION
    • H03G3/00Gain control in amplifiers or frequency changers without distortion of the input signal
    • H03G3/20Automatic control
    • H03G3/30Automatic control in amplifiers having semiconductor devices
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03GCONTROL OF AMPLIFICATION
    • H03G3/00Gain control in amplifiers or frequency changers without distortion of the input signal
    • H03G3/20Automatic control
    • H03G3/30Automatic control in amplifiers having semiconductor devices
    • H03G3/3052Automatic control in amplifiers having semiconductor devices in bandpass amplifiers (H.F. or I.F.) or in frequency-changers used in a (super)heterodyne receiver
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03GCONTROL OF AMPLIFICATION
    • H03G3/00Gain control in amplifiers or frequency changers without distortion of the input signal
    • H03G3/20Automatic control
    • H03G3/30Automatic control in amplifiers having semiconductor devices
    • H03G3/3052Automatic control in amplifiers having semiconductor devices in bandpass amplifiers (H.F. or I.F.) or in frequency-changers used in a (super)heterodyne receiver
    • H03G3/3068Circuits generating control signals for both R.F. and I.F. stages
    • 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
    • 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
    • H04B1/10Means associated with receiver for limiting or suppressing noise or interference
    • H04B1/109Means associated with receiver for limiting or suppressing noise or interference by improving strong signal performance of the receiver when strong unwanted signals are present at the receiver input
    • 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
    • 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
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/7073Synchronisation aspects
    • H04B1/7075Synchronisation aspects with code phase acquisition
    • H04B1/70755Setting of lock conditions, e.g. threshold
    • 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
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/7097Interference-related aspects
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F2203/00Indexing scheme relating to amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements covered by H03F3/00
    • H03F2203/72Indexing scheme relating to gated amplifiers, i.e. amplifiers which are rendered operative or inoperative by means of a control signal
    • H03F2203/7239Indexing scheme relating to gated amplifiers, i.e. amplifiers which are rendered operative or inoperative by means of a control signal the gated amplifier being switched on or off by putting into parallel or not, by choosing between amplifiers and shunting lines by one or more switch(es)

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Noise Elimination (AREA)
  • Circuits Of Receivers In General (AREA)
  • Input Circuits Of Receivers And Coupling Of Receivers And Audio Equipment (AREA)
  • Transceivers (AREA)
  • Superheterodyne Receivers (AREA)
  • Control Of Amplification And Gain Control (AREA)
  • Measuring Pulse, Heart Rate, Blood Pressure Or Blood Flow (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Amplifiers (AREA)

Abstract

本发明的方法和装置改善了无线电接收机的抗扰度。检测接收到的信号的功率电平。如果功率电平满足或超过预定功率阈值,则旁路低噪声放大器(703),从而提高接收机部件的截获点。另一个实施例包括使用RF功率检测器(105)来控制作为干扰功率函数的前端增益(110)。代之以可转换RF增益块(730),提出几种连续增益控制方法,能以较转换增益块时低的信号电平调节干扰抑制和灵敏度。还提出按一预定量调节输入增益的方法。

Description

提高接收机抗扰度的装置和接收机电路
本申请是申请号为200410011438.6的中国专利申请的分案申请,该申请是国际申请日为1995年12月11日、中国国家申请号为95197662.1、题为“提高接收机抗扰度的方法和装置”的申请的分案申请。
技术领域
本发明涉及无线通信。本发明尤其涉及对无线通信接收机抗扰度的改进。
背景技术
目前有多种蜂窝状无线电话系统在应用。这些系统包括“高级移动电话系统”(AMPS)和两种数字蜂窝状通信系统:时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)。数字蜂窝状通信系统的实施解决了AMPS遇到的容量问题。
所有蜂窝状无线电话系统均通过多付天线覆盖地理区域来工作。天线向在本技术领域称为蜂窝区的区域辐射。AMPS蜂窝区是独立的,因而与CDMA蜂窝区不同。这有可能使一个系统的蜂窝区天线位于另一个系统的蜂窝区内。同样,特定的系统(AMPS、CDMA和TDMA)中,在一指定区域内有两个服务提供者。这些服务提供者常选择把蜂窝区置于与竞争者不同的地理位置上,因此,存在这样一种情况:系统‘A’的无线电话可能离该系统最近的蜂窝区远,而离系统‘B’的蜂窝区近。这种情况意味着由于多频声干扰强而要接收的信号变弱。
系统天线的这种混扰可能对登记在一系统(例如CDMA系统)内并行进接近另一系统的天线(例如AMPS天线)的移动无线电话产生问题。在这种情况下,由于无线电话靠近AMPS蜂窝区或者AMPS正向链路信号的功率较高,所以AMPS信号可能干扰无线电话正在接收的CDMA信号。
无线电话遇到的AMPS信号的多频声干扰产生了失真分量。如果这些分量落入到该无线电话使用的CDMA频带内,则它们可能降低接收机和解调器的性能。
在AMPS系统中,往往通信公司(A和B频段)无意间干扰了竞争者的系统。蜂窝状移动通信公司的目的是通过使蜂窝区靠近通信现场或者靠近用户,并对每个AMPS信道辐射FCC限定的功率,向其系统的所有用户提供高信噪比。但不幸的是,这种技术为通信公司的系统提供了较佳的信号质量,但其代价是干扰了竞争者的系统。
诸如上述情况引起的互调失真用注入接收机的两个或多个单音信号产生的峰值寄生电平来定义。最经常的是,接收机用三阶输入获取点或IIP3定义三阶失真电平。IIP3定义成产生等于输入两个单音信号功率的三阶失真分量所需的输入功率(以两个单音信号的形式)。如图13所示,当诸如放大器等非线性部件在饱和以下时,才能线性地推知IIP3。
如图14所示,当把两个单音信号注入到接收机时,产生三段失真分量。单音信号#1在频率f1上,功率电平为P1(dBm)。单音信号#2在频率f2上,功率电平为p2(dBm)。一般把P2设置成等于P1。三阶失真分量在频率2×f1-f2和2×f2-f1上产生,功率电平分别为P12和P21。如果把P2设置成等于P1,则寄生分量应当相等,或者P12和P21应当相等。信号fc以功率电平Pc注入,表示在这种情况下,增加的失真等于低电平信号。如果有一个滤波器在产生失真之后滤出f1、f2和f21,f12的功率仍将干扰fc处的信号功率。在图14的例子中,对于CDMA应用,其目的是模间功率P12应当等于两个单音信号的总功率为-43dBm的信号功率-105dBm,所以IIP3必须>-9dBm.
在本技术领域众所周期,一个非线性部件的IIP3如下定义:
IIP3=IM3/2=Pin(dBm)
如果P1=P2,则Pin=P1+3dB或者P2+3dB(dBm),而且
IM3=P1-P12=P2-P21=P2-P12=P1-P21(dB)
对于使用了多个非线性部件的级联的IIP3,用公式表示如下:
IIP3=-10*log10[10(增益-部件IIP3)/10+10(-前一级的IIP3)/10]
其中,增益=对部件输入的增益。
因此,改善接收机级联的IIP3的一种方法是在第一种非线性部件之前降低增益。在这种情况下,LNA和混频器限制了IIP3。然而,需要定义另一个量来设置没有干扰的灵敏度或最低接收信号电平。该量在本技术领域称为噪声系数(NF)。如果接收机的增益减小到改善了IIP3(和抗扰度),则降低了NF(和对小的要求信号的灵敏度)。
把部件的NF定义如下:
部件的NF=Si/Ni-So/No(dB),
其中:Si/Ni为以dB表示的输入信号对噪声的比,
So/No为以dB表示的输出信号对噪声的比。
对于在接收机中级联的部件,该公式如下:
Figure G071B1968120070710D000031
其中,NFe等于部件的噪声系数,
NFi等于至该部件的级联噪声系数,
增益等于至该部件的运行增益。
如果使到该部件的增益最大,则可以实现‘最佳的’级联NF,该公式与‘最佳的’级联IIP3的要求矛盾。对于指定的一个接一个的部件、接收机NF和IIP3,每个部件存在有限增益集合,满足所有的要求。
通常,把接收机设计成NF和IIP3为预定常数,这两个量设置接收机有和无干扰时的动态工作范围。根据规模、成本、热量、静态和动态部件电流消耗,使每个器件的增益、NF和IIP3最佳。在双模式的CDMA/FM便携式蜂窝状移动通信接收机中,CDMA标准要求在最小信号下有9dB的NF。换句话说,对于CDMA模式,灵敏度要求是在-104dBm下为0dB的S/N比。对于FM模式,要求是在-116dBm下为4dB的S/N比。在这两种情况下,该要求可以转换成如下的对NF的要求:
NF=S(dBm)-S/N(dB)-Ntherm(dBm/Hz)-信号BW(dB/Hz),
其中,S为最小信号功率,
S/N为最小信噪比,
Ntherm为热噪声最低值(-174dBm/Hz@290K),
信号BW(dB/Hz)为信号的带宽。
因此,
CDMA的NF=-104dBm-0dB-(-174dBm/Hz)-61dB/Hz=9dB,
FM的NF=-116dBm-4dB-(-174dBm/Hz)-45dB/Hz=9dB,
其中-61dBm/Hz为CDMA信道的噪声带宽,
-45dBm/Hz为FM信道的噪声带宽。
然而,当信号接收最小电平时才对接收机的NF有要求,且当存在干扰或者强CDMA信号时才对IIP3有要求。
只有两种途径覆盖通信公司正在产生强干扰的区域。一种是使用相同的技术,即使蜂窝区的位置与竞争者的一样。另一种是改进接收机的抗扰度。改进抗扰度的一个方法是提高接收机的电流。然而,这不是一种实际可用的解决方法,因为便携式无线电收发接收机依靠电池工作。增加电流将使电池消耗更快,因而减少了无线电话的通话和待机时间。所以需要使无线电话中的多频声干扰最小而不影响功耗。
发明内容
本发明调节电路的衰减,从而改善接收机的抗扰度。该电路有一个衰减器,它根据可变的增益进行衰减和自动增益控制(AGC)。本发明以一预定量来改变该衰减。然后检测电路的增益。如果检测到的增益变化大于预定阈值,则检测到互调分量,因而增加前端衰减,以减小互调分量的功率。
本发明提供一种电路增益调节方法,所述电路具有有功率的信号,其特征在于,所述方法包括以下步骤:将电路增益改变预定量;确定响应于电路增益的改变的信号功率中的变化的大小;以及响应于所述信号功率中的变化的大小来调节所述电路的增益,其中,所述调节步骤包括:当所述信号功率中的变化的大小大于预定阈值时,降低电路增益;当所述信号功率中的变化的大小小于或等于预定值时,增加电路增益。
本发明还提供一种在具有可变增益的电路中调节具有多个帧的接收信号的功率的方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:接收射频的接收信号;将接收信号从射频转变成中频;对接收信号进行滤波;按预定量改变电路的增益;确定响应于增益的改变的接收信号的功率中的变化的大小;以及响应于接收信号的功率中的变化的大小来调节电路的增益,其中所述调节步骤包括:当接收信号的功率中的变化的大小大于预定阈值时,降低电路增益;当接收信号的功率中的变化的大小小于或等于预定阈值时,增加电路增益。
本发明还提供一种提高无线电话射频干扰抗扰度的方法,所述无线电话具有用于接收具有接收功率电平的无线电信号的天线、衰减器、可变增益接收放大器、增益控制器、以及接收功率检测器,其特征在于,所述方法包括以下步骤:所述增益控制器按预定量改变所述无线电信号的接收功率电平;所述接收功率检测器检测响应于所述增益控制器改变所述接收功率电平的所述无线电信号的接收功率电平中的变化的大小;以及所述增益控制器响应于检测出的接收功率电平中的变化的大小来调节所述可变增益接收放大器的增益,其中,所述调节步骤包括:当所述检测出的接收功率电平中的变化的大小大于预定阈值时,所述增益控制器降低所述可变增益接收放大器的增益;当所述检测出的接收功率电平中的变化的大小小于或等于预定阈值时,所述增益控制器增加所述可变增益接收放大器的增益。
本发明提供一种在具有可变增益的电路中调节具有多个帧的接收信号的功率的系统,其特征在于,所述系统包括:接收射频的接收信号的装置;将接收信号从射频转变成中频的装置;对接收信号进行滤波的装置;按预定量改变电路的增益的装置;确定响应于增益的改变的接收信号的功率中的变化的大小的装置;以及响应于接收信号的功率中的变化的大小来调节电路的增益的装置,其中所述调节装置包括:当接收信号的功率中的变化的大小大于预定阈值时,降低电路的增益的装置;当接收信号的功率中的变化的大小小于或等于预定阈值时,增加电路的增益的装置。
本发明还提供一种提高无线电话射频干扰抗扰度的装置,其特征在于,包括:接收无线电信号的天线;用于放大接收信号的可变增益接收放大器;通过调节所述可变增益接收放大器的增益,按预定量改变所述接收信号的接收功率电平的增益控制器;用于检测响应于所述增益调节的所述接收信号的接收功率电平中的变化的大小的接收功率检测器;其中,所述增益控制器响应于所述接收功率电平中的变化的大小来调节所述可变增益接收放大器的增益,当所述接收功率电平中的变化大于预定阈值时,所述增益控制器降低所述可变增益接收放大器的增益,当所述接收功率电平中的变化小于或等于预定阈值时,所述增益控制器增加所述可变增益接收放大器的增益。
本发明还提供一种用于提高无线电话射频干扰抗扰度的装置,其特征在于,包括:用于接收无线电信号的天线;用于衰减接收信号的可变衰减器;用于通过调节所述可变衰减器的衰减量,按预定量改变接收信号的接收功率电平的增益控制器;以及检测响应于衰减调节的所述接收信号的接收功率电平中的变化的大小的接收功率检测器,其中所述增益控制器响应于所述接收功率电平中的变化的大小来调节所述可变衰减器的衰减量,当所述接收功率电平中的变化大于预定阈值时,所述增益控制器降低所述可变衰减器的衰减量,当所述接收功率电平中的变化小于或等于预定阈值时,所述增益控制器增加所述可变衰减器的衰减量。
附图说明
图1示出了本发明提高接收机抗扰度的装置的方框图。
图2示出了本发明另一实施例的方框图。
图3示出了本发明另一实施例的方框图。
图4示出了本发明另一实施例的方框图。
图5示出了根据图7的实施例的接收到的RF输入功率对载波噪声比的另一曲线图。
图6示出了根据图8的实施例的接收到的RF输入功率对载波噪声比的曲线图。
图7示出了本发明另一实施例的方框图。
图8示出了不用本发明的装置,干扰功率对信号功率的曲线图。
图9示出了根据本发明装置的另一实施例干扰功率对信号功率的曲线图。
图10示出了本发明另一实施例的方框图。
图11示出了本发明另一实施例的方框图。
图12示出了本发明另一实施例的方框图。
图13示出了非线性传递特性与失真测量值的曲线图。
图14示出了失真分量的频谱描述。
图15示出了根据本发明的检测接收信号功率的方法的方框图。
图16示出了本发明的衰减控制方法的流程图。
具体实施方式
本发明的目的是必要时改变接收机的NF和IIP3来提高IIP3(或抗扰度),而不影响NF。这种性能的‘提高’是通过改变接收机中第一动态部件的增益来实现的。可以通过在一连续的范围内改变LNA的增益或者用旁路开关断开低噪声放大器来改变。
图1示出了本发明较佳实施例的方框图。
本实施例包含了利用可调增益控制(AGC)110在接收机的前端连续地调节LNA115。前端上的连续AGC110还提供的好处是在最小的RF输入电平上线性,而在发射侧的AGC120可能会降低IF AGC125和130的要求。
该实施例检测LNA115的功率输出。功率检测器105在RF上测量信号功率和干扰功率。利用本实施例,功率检测器105可在接收功率低于后述图7、10、11和12“转换增益”实施例的-65dBm时,连续减小LNA115的增益。
本较佳实施例由功率检测器105在RF上检测接收到的信号和干扰功率。该检测到的功率通过环路滤波器,用于调节接收AGC110,从而调节接收元件的截获点。当测得到功率增加时减小增益,当测得的功率降低时提高增益。本实施例还可以把LNA115和AGC110组成形成增益可变LNA,因此不需要单独的AGC110块。以与接收AGC110相同的方法调节设置在功率放大器150前的发射AGC120的功率,以保持总的发射功率电平。
在混频器135和140后还设置AGC放大器125和130,以在带通滤波器145滤除了干扰之后调节增益。这些AGC放大器125和130实现开环功率控制、闭环功率控制和补偿的正常CDMA功能。由于CDMA的动态范围宽,所以需要这些IF AGC125和130。通常,这些AGC125和130的增益范围大于80dB。在混频器后的接收和发射AGC125和130,由另一个测量接收信号下变频后的总功率的功率检测器来调节。当下变频信号的功率增加时,功率检测器150向下调节AGC125和130的增益,而当下变频信号的功率降低时,向上调节AGC125和130的增益。
在较佳实施例中,接收到的信号在869-894MHz的频带内。发射的信号在824-849MHz的频带内。另一个实施例使用不同的频率。
图5所示的曲线示出了该AGC方法的益处。左手侧y轴示出了载波噪声比对相对于干扰电平参数化的接收输入功率的载波噪声比。右手侧的y轴示出了作为接收输入功率的函数的常数C/J所需总干扰功率。当干扰不存在时(-100dBm),无线电设备就象没有RF AGC那样工作。当干扰增加时,C/N减小,但有效的线性度也增加。在本例中,RF动态范围为30dB,RFAGC起作用的阈值位于干扰功率大于-25dBm的点上。
图2示出了连续增益调节的另一实施例。该实施例首先在功率检测器210确定下变频信号的功率电平之前,用带通滤波器205滤除干扰。阈值检测器225确定信号功率电平达到某一点(在本实施例中为-105dBm)的时间,然后当信号功率超过该功率电平时,向下调节AGC230和235的增益。当信号功率电平低于该阈值时,向上调节AGC230和235的增益。连续调节在混频器240和245前后的AGC215和220的增益,而不检查功率的预定阈值,进行正常的CDMA的AGC功率控制。
图6示出了该实施例的曲线图。当把阈值设置在-105dBm(最小接收RF电平)时,C/N不象没有RF AGC的情况那样快速增加。本实施例的优点是在RF输入功率非常低时就有了线性的好处,不需要接收RF功率检测器,并且AGC环路仅检测信号功率。因此,AGC环路的设计比检测RF功率的简单。
图3示出了本发明的另一个实施例。该实施例的工作与图1的实施例相似。唯一的区别是把AGC301放置到接收通路的LNA305之前。
图4示出了本发明的另一个实施例。该实施例在天线410与双工器415之间使用了衰减器405。该衰减器由LNA425后的功率检测器420控制。功率检测器420测量接收到的信号和干扰功率,进行滤波,并把它与预定的阈值比较。在本实施例中,阈值为-25dB。当组合的信号和干扰功率达到该阈值时,提高衰减器405的衰减量。这种调节可以用数字固定步长或连续的方法进行。在混频器440和445后的AGC430和435以与图1的较佳实施例相同的方式调节。
图7示出了本发明的装置的另一个实施例。该实施例使用了开关701和702来改变前端增益。对于特定的CDMA无线电话设计来说,实际的转换电平与作为信号电平或噪声系数的函数的信噪比要求有关。本发明可以用于AMPS无线电话,然而将改变转换特性以适应不同的工作点。
本实施例包含接收和发射信号的天线725。无线电设备内的接收和发射路径通过双工器720联接到天线725上,双工器把接收到的信号与发射信号分开。
把接收到的信号输入到LNA703上,LNA703联接在两个开关701与702之间。一个开关701把LNA703联接到双工器720上,第二开关702把LNA703联接到带通滤波器704上。在较佳实施例中,开关701和702为单刀双掷砷化镓开关。
LNA703联接到每个开关的一个接点上,当两个开关701和702转换到这些接点上时,接收到的信号联接到LNA703,并将LNA703的放大信号输出到带通滤波器704。在本实施例中,带通滤波器704的频带为869-894MHz。另一个实施例使用取决于接收的信号频率的不同的频带。
带通通路730联接到每个开关的另一接点上。当开关701和702转换到它们的另一接点时,双工器720的接收信号绕开LNA703,直接导向带通滤波器704。在本实施例中,这些开关701和702受无线电话微控制器740的控制。在另一实施例中,用单独的控制器来控制这些开关的位置。
在带通滤波器704对接收到的信号进行了滤波之后,经滤波的信号下变频到较低的中频(IF),供无线电收发机的其余部分使用。下变频是通过混频器705把接收到的信号与另一具有锁相环路707驱动压控制振荡器706设置的频率的信号混合后完成的。后一信号在输入到混频器705之前由放大器750进行了放大。
混频器705的下变频信号输入到后端AGC708和709。这些AGC708和709由无线电话用于进行闭环功率控制,这点本技术领域已经是公知的。
在本发明的方法中,微控制器740监视接收到的信号的功率。当功率超过-65dBm时,微控制器740指令开关701和702转换到旁路位置,因此把接收到的信号直接联接到带通滤波器704。通过旁路LNA703的增益,与以dB为单位的增益的减少成比例地提高接收机的截获点。另一实施例使用其它的电路和方法来监视接收到的信号的功率。
本发明方法的另一实施例连续地调节前端的增益。本实施例使用诸如-25dBm的低功率阈值。
图8和图9的曲线图示出了图7、10、11和12所示的本发明可转换增益实施例的优点。图8示出了不使用可转换增益装置的一般无线电设备的干扰功率对射频(RF)信号功率的曲线图。该曲线表示,最大干扰电平被限制在-10.5dBm的接收机输入压缩点上。图中示出了一个和两个单音信号的功率曲线。
图9的曲线表示无线电设备接收到的干扰功率对利用本发明可转换增益方法和装置的无线电设备接收到的射频信号功率的变化。可以看出,在曲线的-65dBm点上,开关转换成旁路LNA增益,因此可以容许有较大的干扰功率而不影响RF信号功率。图中示出了一个和两个单音信号的功率曲线。
图10示出了本发明装置的的另一个实施例。该实施例使用一个单刀单掷开关1001。在该实施例中,当接收到的信号功率达到-65dBm时,控制器1020把开关1001转换到旁路通路1010上。这有效地短路了LNA1002增益,因而,把接收到的信号直接联接到带通滤波器1003上。
图11示出了本发明装置的另一实施例。该实施例使用了一个单刀单掷开关1105,当它闭合时,就把LNA1110通过电阻器1101短路成接地。这在输入端造成阻抗失配,引起信号衰减,因此,减小了LNA1110的增益。与上述实施例一样,当输入信号功率达到-65dBm时,开关1105闭合。电阻器1101的电阻与所要求的衰减量有关。在另一实施例中,该电阻对于不同的LNA是不同的。
图12示出了本发明装置的又一个实施例。该实施例在LNA1205的输出端使用了一个单刀双掷开关1201。LNA1205连接到开关1201的一个接点上,旁路通路1210连接到另一接点上。旁路通路1210的输入端连接到LNA1205的输入端。当接收到的RF信号的功率电平达到-65dBm时,开关1201从把LNA1205联接到带通滤波器1220的位置掷向旁路通路1210。这样就把信号直接联接到带通滤波器1220,旁路了LNA1205的增益。
上面所有实施例中,在由开关旁路的同时,可以关闭向LNA供电。这可以通过把LNA的电源端连接到一个也由该控制器控制的开关上来实现。一旦LNA被旁路,不再使用,就关闭电源。这减少了无线电设备的功耗,从而提高电池可以使用的通话和待机时间。
在本发明的另一个实施例中,Ec/Io检测用于确定调节前端增益的时间。另外的实施例使用其它质量尺度,例如Eb/Io。
这些比是数字通信系统性能的质量尺度。Eb/Io比表示每比特的能量比信道的总干扰频谱密度,而Ec/Io比表示每CDMA码片(筹元)的能量比总干扰频谱密度。可以认为Eb/Io是一种度量,它表示了一个通信系统对另一系统的特性;需要的Eb/Io越小,系统调制和检波过程对给定的差错概率越有效。假设容易获得Ic/Io和接收到的信号强度,当Ec/Io下降时,微控制器就可以检测到强干扰的存在,而AGC检测器增加的干扰。微控制器可以降低前端增益,以改善抗扰度,这将改进Ec/Io,降低落入到信号带宽内的干扰分量。
当信号质量达到上述Eb/Io或Ec/Io阈值时,减小前端增益。可以利用连续调节方法或放大器转换方法或者上述这两种方法来实现这种增益调节。
图15所示的又一个实施例将检测IF或基带的信号功率,而不是RF的信号和干扰功率的组合。这种方法较简单,它只有一个功率检测器AGC控制环路。
图15示出了检测接收到的信号的功率的另一种方法的方框图。首先1501把该信号下变频到基带频率。然后1505把该模拟信号转换成数字信号,以进行进一步的基带处理,其中包括确定接收到的信号的强度。码片相关器1510确定对所有非相关部件能量的每一码片能量。处理器1515利用该信息与接收信号强度指示器(RSSI)确定接收机1520和发射机1530的增益调节量。
由于接收信号功率尺度包括信号和干扰功率,所以仅当信号电平和每码片的能量都下降时,接收增益才提高。由于RSSI正在变化,所以发射功率也必须改变,以进行补偿,从而使开环功率控制能适当地工作。因此,每当接收增益调节时,处理器就调节发射增益。
其它的实施例使用清除或信号功率来控制增益可变AGC。另外的实施例仅控制接收功率而不是发射和接收功率都控制。
在图16中示出了上述实施例的增益控制的方法。该方法是基于图13的曲线图所示的关系。在图13中,可以看到随着干扰输入功率沿X轴的增加,互调分量(下面的曲线)比干扰功率增加更快。因此,如果在接收机输入端出现干扰,在输入端上施加XdB的衰减,将可以把IM3互调分量减少3*XdB。
通常,互调分量不落入到无线电设备的IF部分,这是由于它们的功率较低。IF部分外的互调分量不会引起接收机性能问题。因此,如果互调分量有足够的功率影响IF信号,才必须调节接收机的增益。
参照图16,本发明的方法首先调节输入增益(1601)。在较佳实施例中,该增益调节为3dB。然而,其它实施例可以使用其它的增益调节值,例如1dB-6dB范围。然后,接收机的处理用于测量接收到的信号的功率变化(1605)。在较佳实施例中,自动增益控制处理检测IF信号功率变化。应当理解,测量接收到的信号的变化也可以在接收机的RF级或基带级进行。
如果信号功率变化接近3dB,则CDMA信号大于噪声最低值,不存在引起问题的互调分量的可能。在这种情况下,不需要进行另外的增益调节,但提高增益将改善接收机的灵敏度。IF信号功率变化接近(3+-0.5)dB仍看作是3dB。
如果IF信号功率变化小于3dB(1610),则CDMA信号小于噪声最低值,或者不存在有可能引起问题的互调分量。在这种情况下,AGC仅看到小的CDMA信号和噪声。因此,必须提高接收电路的增益(1615),从而提高接收机的灵敏度。
如果IF信号功率变化大于3dB,则互调分量足以产生问题,必须进行另外的增益调节1620。在较佳实施例中,如果输入增益变化3dB,当有较大干扰出现时,互调分量将变化9dB。在这种情况下,可以少量地(例如3dB)降低平均增益,一直到本发明的方法确定互调分量减小到可接受的程度。
本发明的方法可以用于低速率地连续检查互调分量。在较佳实施例中,该速率是每秒10次。其它实施例使用每个帧周期一次的方法。又一些实施例使用其它的速率,例如在正向链路上检测到较大的差错时才检查。
总之,本发明的方法能使移动无线电设备行进到接近不同系统的天线,同时提供了无线电设备对另一系统的射频干扰的抵抗能力。通过减小前端增益,无线电接收电路的截获点增加,使其它系统的信号造成的失真分量不会造成接收机和解调器性能降低。

Claims (1)

1.一种提高无线电接收机射频干扰抗扰度的装置,该无线电接收机接收信号,其特征在于,所述装置包含:
耦合于接收到的信号的开关,所述开关具有打开位置和关闭位置;
电阻,电阻的第一端耦合到所述开关的关闭位置,电阻的第二端耦合到地电位;
放大器,其输入端耦合到所述开关的打开位置,用于在输出端产生经放大的接收信号;
耦合到开关的控制器,用于相应于接收到的信号超过预定功率电平时,把开关转换到关闭位置,当所述开关处于所述关闭位置时,所述接收到的信号通过所述开关和电阻导入地电位;以及
当所述开关处于关闭位置时,所述电阻在所述放大器的输入端造成阻抗失配,从而减小了所述放大器提供的增益。
CN2007101119681A 1994-12-16 1995-12-11 提高接收机抗扰度的装置和接收机电路 Expired - Lifetime CN101072058B (zh)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US357,951 1994-12-16
US08/357,951 US5722063A (en) 1994-12-16 1994-12-16 Method and apparatus for increasing receiver immunity to interference
US08/522,467 US5732341A (en) 1994-12-16 1995-08-31 Method and apparatus for increasing receiver immunity to interference
US522,467 1995-08-31

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN95197662A Division CN1090847C (zh) 1994-12-16 1995-12-11 提高接收机抗扰度的方法和装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101072058A CN101072058A (zh) 2007-11-14
CN101072058B true CN101072058B (zh) 2011-01-19

Family

ID=23407701

Family Applications (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB2004100114386A Expired - Lifetime CN100459452C (zh) 1994-12-16 1995-12-11 提高接收机抗扰度的方法和装置
CN95197662A Expired - Lifetime CN1090847C (zh) 1994-12-16 1995-12-11 提高接收机抗扰度的方法和装置
CN2007101119681A Expired - Lifetime CN101072058B (zh) 1994-12-16 1995-12-11 提高接收机抗扰度的装置和接收机电路
CNB021046166A Expired - Lifetime CN1211948C (zh) 1994-12-16 2002-02-09 提高接收机抗扰度的装置和接收机电路

Family Applications Before (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB2004100114386A Expired - Lifetime CN100459452C (zh) 1994-12-16 1995-12-11 提高接收机抗扰度的方法和装置
CN95197662A Expired - Lifetime CN1090847C (zh) 1994-12-16 1995-12-11 提高接收机抗扰度的方法和装置

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB021046166A Expired - Lifetime CN1211948C (zh) 1994-12-16 2002-02-09 提高接收机抗扰度的装置和接收机电路

Country Status (21)

Country Link
US (3) US5722063A (zh)
EP (3) EP1503517B1 (zh)
JP (8) JPH10510965A (zh)
KR (1) KR100369272B1 (zh)
CN (4) CN100459452C (zh)
AR (1) AR000363A1 (zh)
AT (3) ATE339811T1 (zh)
AU (5) AU703393B2 (zh)
BR (1) BR9510050A (zh)
CA (3) CA2207745C (zh)
DE (3) DE69535225T2 (zh)
ES (3) ES2225851T3 (zh)
FI (3) FI116342B (zh)
HK (1) HK1004453A1 (zh)
IL (2) IL131443A (zh)
MX (1) MX9704445A (zh)
MY (1) MY117285A (zh)
RU (3) RU2196384C2 (zh)
TW (1) TW301826B (zh)
WO (1) WO1996019048A2 (zh)
ZA (1) ZA9510321B (zh)

Families Citing this family (170)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ZA965340B (en) * 1995-06-30 1997-01-27 Interdigital Tech Corp Code division multiple access (cdma) communication system
US7020111B2 (en) * 1996-06-27 2006-03-28 Interdigital Technology Corporation System for using rapid acquisition spreading codes for spread-spectrum communications
US5862461A (en) * 1995-08-31 1999-01-19 Sony Corporation Transmitting apparatus and method of adjusting gain of signal to be transmitted, and receiving apparatus and method of adjusting gain of received signal
FI100072B (fi) * 1996-01-19 1997-09-15 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä lähetystehon säätämiseksi sekä radiojärjestelmä
JPH1065568A (ja) * 1996-08-21 1998-03-06 Oki Electric Ind Co Ltd 無線装置
JP3669534B2 (ja) * 1996-09-12 2005-07-06 ソニー株式会社 半導体増幅装置及び通信端末装置
KR100251560B1 (ko) * 1996-10-29 2000-04-15 윤종용 부호분할 다중 접속방식 단말기의 외부 간섭신호 제거장치
US6009129A (en) * 1997-02-28 1999-12-28 Nokia Mobile Phones Device and method for detection and reduction of intermodulation distortion
JPH10303772A (ja) * 1997-04-25 1998-11-13 Alps Electric Co Ltd セルラ−電話機の受信回路
US5933112A (en) * 1997-05-30 1999-08-03 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Antenna array receiver and a method of correcting a phase shift amount of a receiving signal
US6038460A (en) * 1997-06-18 2000-03-14 Lucent Technologies Inc. Receiver for an RF signal booster in wireless communication system
WO1998058447A1 (en) * 1997-06-19 1998-12-23 Maxon Systems Inc. (London) Ltd. Transceiver stage for a mobile telecommunications unit
JPH1131986A (ja) * 1997-07-08 1999-02-02 Oki Electric Ind Co Ltd 受信信号のレベル制御方法
US5982315A (en) * 1997-09-12 1999-11-09 Qualcomm Incorporated Multi-loop Σ Δ analog to digital converter
US6028884A (en) * 1997-10-14 2000-02-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for measuring nonlinear effects in a communication system
US20020051434A1 (en) * 1997-10-23 2002-05-02 Ozluturk Fatih M. Method for using rapid acquisition spreading codes for spread-spectrum communications
US6498926B1 (en) * 1997-12-09 2002-12-24 Qualcomm Incorporated Programmable linear receiver having a variable IIP3 point
US6005506A (en) * 1997-12-09 1999-12-21 Qualcomm, Incorporated Receiver with sigma-delta analog-to-digital converter for sampling a received signal
US7283797B1 (en) * 1998-03-06 2007-10-16 Ericsson Inc. System and method of improving the dynamic range of a receiver in the presence of a narrowband interfering signal
JPH11274948A (ja) * 1998-03-20 1999-10-08 Toshiba Corp 送信電力制御装置およびこの送信電力制御装置に用いられる送信電力制御ユニット
US6298221B1 (en) * 1998-04-01 2001-10-02 Denso Corporation Adaptive receiver linearity techniques for a radio transceiver
JP4150101B2 (ja) * 1998-04-10 2008-09-17 富士通株式会社 無線受信装置
US6107878A (en) * 1998-08-06 2000-08-22 Qualcomm Incorporated Automatic gain control circuit for controlling multiple variable gain amplifier stages while estimating received signal power
US6487419B1 (en) * 1998-08-06 2002-11-26 Ericsson Inc. Systems and methods for management of current consumption and performance in a receiver down converter of a wireless device
DE29819009U1 (de) * 1998-10-26 1999-01-28 Spaun Electronic Gmbh Verstärkereinrichtung für HF-Signale
US6563891B1 (en) * 1998-11-24 2003-05-13 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Automatic gain control for slotted mode operation
US6249686B1 (en) * 1998-12-22 2001-06-19 Philips Electronics N.A. Corp. Internal circuit for adaptive mode selection of multi-mode RF integrated circuit
US6324387B1 (en) * 1998-12-29 2001-11-27 Philips Electronics N.A. Corp. LNA control-circuit for receive closed loop automatic gain control
US6163708A (en) * 1998-12-31 2000-12-19 Nokia Mobile Phones Limited Closed-loop power control method
US6603825B1 (en) * 1999-01-12 2003-08-05 Motorola Inc. Automatic gain control for a receiver and method therefor
US6215812B1 (en) 1999-01-28 2001-04-10 Bae Systems Canada Inc. Interference canceller for the protection of direct-sequence spread-spectrum communications from high-power narrowband interference
US6204728B1 (en) 1999-01-28 2001-03-20 Maxim Integrated Products, Inc. Radio frequency amplifier with reduced intermodulation distortion
US6229998B1 (en) 1999-04-12 2001-05-08 Qualcomm Inc. Method and system for detecting in-band jammers in a spread spectrum wireless base station
US6553214B1 (en) 1999-05-05 2003-04-22 Tenatronics Limited Active window glass antenna system with automatic overload protection circuit
US6735423B1 (en) * 1999-05-18 2004-05-11 General Instrument Corporation Method and apparatus for obtaining optimal performance in a receiver
KR100319279B1 (ko) * 1999-05-27 2002-01-05 박태진 부호분할다중접속 이동통신시스템에서 적응 필터를 이용한 재밍 제거장치
JP3551841B2 (ja) * 1999-06-09 2004-08-11 日本電気株式会社 受信機及びその利得制御方法
US6658269B1 (en) * 1999-10-01 2003-12-02 Raytheon Company Wireless communications system
US6987966B1 (en) * 1999-10-21 2006-01-17 Broadcom Corporation Adaptive radio transceiver with polyphase calibration
JP3795282B2 (ja) * 1999-12-01 2006-07-12 アルプス電気株式会社 伝送経路切替回路
US6614806B1 (en) * 2000-01-06 2003-09-02 Motorola Inc. Method and apparatus for interfering receiver signal overload protection
US6813510B1 (en) 2000-01-11 2004-11-02 Lucent Technologies Inc. System for automatically adjusting receive path gain
US6668028B1 (en) * 2000-03-29 2003-12-23 Sony Corporation Low-power CDMA receiver
US6625238B2 (en) * 2000-03-29 2003-09-23 Sony Corporation Low power and high linearity receivers with reactively biased front ends
US6782062B1 (en) * 2000-03-29 2004-08-24 Sony Corporation Low power and high linearity receivers with reactively biased front ends
US6567653B1 (en) * 2000-04-12 2003-05-20 Ericsson Inc. Dual-mode communications transmitter
FR2808157B1 (fr) * 2000-04-21 2002-07-26 St Microelectronics Sa Synthonisateur du type a frequence intermediaire nulle et procede de commande correspondant
US6532358B1 (en) 2000-08-03 2003-03-11 Tektronix, Inc. Overload distortion protection for a wideband receiver
FI114261B (fi) * 2000-09-12 2004-09-15 Nokia Corp Lähetin ja langaton viestintälaite
US6628932B1 (en) * 2000-09-29 2003-09-30 Northrop Grumman Corporation Radio receiver automatic gain control techniques
US7068987B2 (en) * 2000-10-02 2006-06-27 Conexant, Inc. Packet acquisition and channel tracking for a wireless communication device configured in a zero intermediate frequency architecture
DE60132002T2 (de) * 2000-10-10 2008-12-04 Nxp B.V. Verstärkerschaltung mit hoher linearität
JP2002118483A (ja) 2000-10-11 2002-04-19 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線回路装置及び無線回路装置の制御方法
US6452456B1 (en) 2000-11-16 2002-09-17 Texas Instruments Incorporated Fast-setting, low power, jammer insensitive, biasing apparatus and method for single-ended circuits
US7092686B2 (en) * 2001-03-08 2006-08-15 Siemens Communications, Inc. Automatic transmit power control loop
US6593812B2 (en) * 2001-04-23 2003-07-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Automatic optimization of linearity for envelope feedback RF amplifier linearization
US7263143B1 (en) * 2001-05-07 2007-08-28 Adaptix, Inc. System and method for statistically directing automatic gain control
WO2003013012A1 (fr) * 2001-07-27 2003-02-13 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Recepteur
US7061993B2 (en) * 2001-08-29 2006-06-13 Sony Corporation CDMA receiver architecture for lower bypass switch point
US6873832B2 (en) * 2001-09-28 2005-03-29 Broadcom Corporation Timing based LNA gain adjustment in an RF receiver to compensate for intermodulation interference
US7120410B2 (en) * 2001-09-28 2006-10-10 Broadcom Corporation LNA gain adjustment in an RF receiver to compensate for intermodulation interference
DE10201436B4 (de) * 2002-01-16 2011-05-26 Epcos Ag Schaltungsanordnung mit einem Antenneneingang und deren Verwendung
KR20030031377A (ko) * 2001-10-15 2003-04-21 삼성전자주식회사 이동통신 단말장치 수신기
SE0103683D0 (sv) * 2001-11-06 2001-11-06 Ericsson Telefon Ab L M Method and arrangement in a communication system
US7082107B1 (en) 2001-11-26 2006-07-25 Intel Corporation Power control in wireless communications based on estimations of packet error rate
FR2833429B1 (fr) 2001-12-06 2004-07-02 St Microelectronics Sa Procede de controle du gain d'un syntonisateur de frequences, et syntonisateur correspondant, en particulier pour la reception de signaux de television numerique terrestre
KR100442608B1 (ko) * 2001-12-07 2004-08-02 삼성전자주식회사 이동통신시스템의 수신단의 선형성 유지 장치 및 방법
US7088975B1 (en) * 2002-01-04 2006-08-08 Broadcom Corporation Automatic gain control system and method using multiple local AGC loops
US6687491B2 (en) * 2002-01-18 2004-02-03 Sony Corporation Direct conversion of low power high linearity receiver
DE10208415B4 (de) * 2002-02-27 2006-03-16 Advanced Micro Devices, Inc., Sunnyvale Verstärkungsregelung in WLAN-Geräten
US7809087B2 (en) * 2002-04-26 2010-10-05 Qualcomm, Incorporated Power detection techniques and discrete gain state selection for wireless networking
US6681181B2 (en) * 2002-05-20 2004-01-20 Sige Semiconductor Inc. GPS receiver with improved immunity to burst transmissions
US7460831B2 (en) 2002-06-20 2008-12-02 Dekolink Wireless Ltd. System and method for excluding narrow band noise from a communication channel
DE10239854A1 (de) * 2002-08-29 2004-03-11 Infineon Technologies Ag Vorverstärkerschaltung und Empfangsanordnung mit der Vorverstärkerschaltung
US7076201B2 (en) * 2002-09-05 2006-07-11 Xytrans, Inc. Low cost VSAT MMIC transceiver with automatic power control
KR100535386B1 (ko) 2002-12-03 2005-12-08 현대자동차주식회사 차량의 글래스 안테나를 이용한 전파 수신 방법 및 이를이용한 차량용 오디오 시스템
US8135057B2 (en) * 2002-12-20 2012-03-13 Texas Instruments Incorporated Reconfigurable chip level equalizer architecture
US20040171361A1 (en) * 2003-02-27 2004-09-02 Karthik Vasanth Selective input level wireless receiver
US7010330B1 (en) 2003-03-01 2006-03-07 Theta Microelectronics, Inc. Power dissipation reduction in wireless transceivers
EP1471649B1 (en) * 2003-04-25 2007-04-04 Fujitsu Ten Limited Antenna amplifier and shared antenna amplifier
FI116111B (fi) * 2003-06-10 2005-09-15 Nokia Corp Menetelmä häiriöiden vaikutuksen pienentämiseksi vastaanottimessa ja elektroniikkalaite
US7885627B2 (en) * 2003-07-07 2011-02-08 Advanced Micro Devices, Inc. Optimal initial gain selection for wireless receiver
KR100531879B1 (ko) * 2003-07-09 2005-11-29 엘지전자 주식회사 휴대폰의 고주파 수신회로
US7183855B2 (en) 2003-10-10 2007-02-27 Siemens Aktiengesellschaft Circuit arrangement for the switchable amplification of variable electrical signals
DE102004044741B4 (de) * 2003-10-10 2007-04-19 Siemens Ag Schaltungsanordnung zur schaltbaren Verstärkung von veränderlichen elektrischen Signalen
US6940466B2 (en) * 2003-11-25 2005-09-06 Starkey Laboratories, Inc. Enhanced magnetic field communication system
US7474882B2 (en) * 2003-11-26 2009-01-06 Accton Technology Corporation System and method for RF gain control
US7248847B2 (en) * 2004-04-22 2007-07-24 Kyocera Wireless Corp. System and method for adaptively controlling receiver gain switch points
US7197692B2 (en) 2004-06-18 2007-03-27 Qualcomm Incorporated Robust erasure detection and erasure-rate-based closed loop power control
US7594151B2 (en) * 2004-06-18 2009-09-22 Qualcomm, Incorporated Reverse link power control in an orthogonal system
US8452316B2 (en) * 2004-06-18 2013-05-28 Qualcomm Incorporated Power control for a wireless communication system utilizing orthogonal multiplexing
US8848574B2 (en) 2005-03-15 2014-09-30 Qualcomm Incorporated Interference control in a wireless communication system
US8942639B2 (en) 2005-03-15 2015-01-27 Qualcomm Incorporated Interference control in a wireless communication system
JP2006287572A (ja) * 2005-03-31 2006-10-19 Fujitsu Ten Ltd アンプシステム及びアンプシステムの制御方法
EP2385742B1 (en) * 2005-04-07 2016-10-26 Nokia Technologies Oy A terminal having a variable duplex capability
US7250899B2 (en) * 2005-07-05 2007-07-31 Sige Semiconductor (Europe) Limited GPS receiver with improved immunity to collocated transmissions and method therefor
JP4509899B2 (ja) * 2005-09-07 2010-07-21 株式会社東芝 送受信モジュール
KR101097021B1 (ko) * 2005-10-27 2011-12-20 콸콤 인코포레이티드 무선 통신 시스템에서 역방향 링크 로딩을 추정하기 위한 방법 및 장치
US7761072B2 (en) * 2005-12-14 2010-07-20 Sige Semiconductor (Europe) Limited GPS receiver with improved immunity to burst transmissions
KR100662446B1 (ko) 2005-12-22 2007-01-02 엘지전자 주식회사 2차 혼변조 교정 방법 및 이를 이용하는 단말장치
CN1992538A (zh) * 2005-12-30 2007-07-04 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 移动通信装置
US7929934B2 (en) * 2006-02-15 2011-04-19 Toshiba Tec Kabushiki Kaisha Identification information reader and printer including the same
US20070197178A1 (en) * 2006-02-21 2007-08-23 Nokia Corporation Automatic gain control system for receivers in wireless communications
JP4795059B2 (ja) * 2006-03-14 2011-10-19 八木アンテナ株式会社 利得可変型高周波増幅装置
US8920343B2 (en) 2006-03-23 2014-12-30 Michael Edward Sabatino Apparatus for acquiring and processing of physiological auditory signals
US8521198B2 (en) * 2006-05-12 2013-08-27 Qualcomm, Incorporated Dynamic LNA switch points based on channel conditions
US8670777B2 (en) 2006-09-08 2014-03-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for fast other sector interference (OSI) adjustment
US8442572B2 (en) * 2006-09-08 2013-05-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adjustments for delta-based power control in wireless communication systems
US7715813B2 (en) * 2007-01-15 2010-05-11 Mediatek Singapore Pte Ltd Receiver having tunable amplifier with integrated tracking filter
JP2008172674A (ja) * 2007-01-15 2008-07-24 Matsushita Electric Ind Co Ltd マルチモード通信装置
US7894782B2 (en) * 2007-09-06 2011-02-22 Broadcom Corporation Multi-input multi-output transceiver with transmit power management based on receiver parameter and method for use therewith
CN101119150B (zh) * 2007-09-21 2011-11-23 深圳市虹远通信有限责任公司 实现智能自动电平控制和智能增益调节的方法
US9078269B2 (en) 2007-09-21 2015-07-07 Qualcomm Incorporated Interference management utilizing HARQ interlaces
US9374791B2 (en) 2007-09-21 2016-06-21 Qualcomm Incorporated Interference management utilizing power and attenuation profiles
US9066306B2 (en) 2007-09-21 2015-06-23 Qualcomm Incorporated Interference management utilizing power control
US8824979B2 (en) 2007-09-21 2014-09-02 Qualcomm Incorporated Interference management employing fractional frequency reuse
US9137806B2 (en) 2007-09-21 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Interference management employing fractional time reuse
US7692486B2 (en) * 2007-10-05 2010-04-06 Qualcomm, Incorporated Configurable feedback for an amplifier
US9072102B2 (en) 2007-11-27 2015-06-30 Qualcomm Incorporated Interference management in a wireless communication system using adaptive path loss adjustment
US8948095B2 (en) 2007-11-27 2015-02-03 Qualcomm Incorporated Interference management in a wireless communication system using frequency selective transmission
RU2454834C2 (ru) * 2007-11-27 2012-06-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Управление помехами в системе беспроводной связи с использованием адаптивной подстройки потерь на трассе распространения
KR20090085300A (ko) * 2008-02-04 2009-08-07 삼성전자주식회사 듀얼스탠바이 휴대단말에서 감도 특성 개선 방법 및 장치
US9673917B2 (en) * 2008-05-30 2017-06-06 Qualcomm Incorporated Calibration using noise power
EP2430753B1 (en) * 2009-05-14 2012-10-03 Koninklijke Philips Electronics N.V. A method and apparatus for providing information about the source of a sound via an audio device
JP5195683B2 (ja) * 2009-07-31 2013-05-08 ブラザー工業株式会社 無線通信装置および無線通信装置の制御プログラム
KR20110018788A (ko) * 2009-08-18 2011-02-24 삼성전자주식회사 복수의 저잡음 증폭기를 가지는 동시대기 단말 및 그의 무선 통신부 운용 방법
CN101661061B (zh) * 2009-09-18 2011-06-15 中国舰船研究设计中心 电子信息装备抗强射频干扰门限值确定方法
CN101793924B (zh) * 2009-10-30 2012-06-13 北京航空航天大学 一种射频接收机辐射互调抗扰度门限分析方法
US8634766B2 (en) * 2010-02-16 2014-01-21 Andrew Llc Gain measurement and monitoring for wireless communication systems
US9065584B2 (en) 2010-09-29 2015-06-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adjusting rise-over-thermal threshold
US9198127B2 (en) 2010-10-25 2015-11-24 Yamamoto Kazuhiro Communication device
RU2445738C1 (ru) * 2011-03-14 2012-03-20 Евгений Михайлович Плышевский Радиоприемник
GB2498212B (en) 2012-01-09 2013-12-04 Renesas Mobile Corp Method and apparatus for time division duplex communication
RU2549119C2 (ru) * 2012-04-24 2015-04-20 Андрей Александрович Федчун Способ селекции радиосигналов, устройство селекции радиосигналов и устройство определения подавления
US8725105B2 (en) 2012-05-24 2014-05-13 Mediatek Inc. Low noise amplifier and saw-less receiver with low-noise amplifier
US20140073278A1 (en) * 2012-09-10 2014-03-13 Uniband Electronic Corp. RSSI estimation based on VGA control and threshold detection
US9300420B2 (en) * 2012-09-11 2016-03-29 Qualcomm Incorporated Carrier aggregation receiver architecture
WO2014070763A1 (en) * 2012-10-30 2014-05-08 Anayas360.Com, Llc Compact and low-power millimeter-wave integrated vco-up/down- converter with gain-boosting
CN103067319A (zh) * 2012-12-24 2013-04-24 京信通信系统(中国)有限公司 一种上行信号处理方法、设备和系统
DE102013205295A1 (de) * 2013-03-26 2014-10-02 Robert Bosch Gmbh Vorrichtung zur Umfeldsensorik und Verfahren zur Anpassung eines Dynamikbereiches eines Empfangsverstärkers
US9264093B1 (en) * 2013-05-15 2016-02-16 Juniper Networks, Inc. Apparatus and method for bypassing amplifiers used to amplify signals received by wireless communication systems
KR20150000228A (ko) * 2013-06-24 2015-01-02 에스케이하이닉스 주식회사 반도체 집적 회로
CN104251996A (zh) * 2013-06-25 2014-12-31 成都国星通信有限公司 带抗干扰切换开关的北斗抗干扰设备及处理方法
US9350323B2 (en) * 2014-08-22 2016-05-24 Qualcomm Incorporated Mitigation of interference between FM radio and display subsystems on a mobile device
WO2016108576A1 (en) * 2014-12-31 2016-07-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for controlling power in a communication system
EP3163952A1 (de) * 2015-10-26 2017-05-03 Volkswagen Aktiengesellschaft Vorrichtung, verfahren und computerprogramm für ein sende-empfangssystem mit einem ersten kommunikationsmodul und mit einem zweiten kommunikationsmodul
CN105897284A (zh) * 2015-10-26 2016-08-24 乐视移动智能信息技术(北京)有限公司 接收机与通信终端
CN106921398A (zh) * 2015-12-28 2017-07-04 航天信息股份有限公司 用于实现动态范围增益的agc装置以及射频接收电路
US10128819B2 (en) 2016-01-21 2018-11-13 Qualcomm Incorporated High rejection wideband bandpass N-path filter
JP6631276B2 (ja) 2016-01-28 2020-01-15 富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社 無線装置及び受信方法
CN107634771A (zh) * 2016-07-15 2018-01-26 联发科技(新加坡)私人有限公司 移动设备及其提升灵敏度的电路
JP6907482B2 (ja) * 2016-08-26 2021-07-21 沖電気工業株式会社 通信端末、制御装置、通信方法、制御方法、及びプログラム
US9905120B1 (en) 2016-08-29 2018-02-27 At&T Digital Life, Inc. Alarm initiation when sensor is intentionally jammed
CN106330224B (zh) * 2016-08-31 2019-07-12 华为技术有限公司 接收机以及无线通信装置
JP2018085560A (ja) * 2016-11-21 2018-05-31 株式会社村田製作所 電力増幅モジュール
US10411658B2 (en) 2016-12-14 2019-09-10 Kabushiki Kaisha Toshiba Semiconductor device
RU181982U1 (ru) * 2016-12-29 2018-07-31 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение Ангстрем" Приемопередающее устройство с широким динамическим диапазоном и низкими шумами
CN107257245B (zh) * 2017-06-15 2020-01-21 海能达通信股份有限公司 抗干扰收发单元、收发装置及抗干扰衰减处理方法
US11044028B2 (en) * 2018-07-12 2021-06-22 Silicon Laboratories Inc. Apparatus for radio-frequency receiver with interference detection and associated methods
FR3088157A1 (fr) * 2018-11-06 2020-05-08 Parrot Faurecia Automotive Sas Dispositif electronique et procede de reception d'un signal radioelectrique, circuit integre implementant un tel dispositif
CN111257880B (zh) * 2018-11-30 2022-10-04 深圳市海思半导体有限公司 一种雷达以及目标探测方法
JP7131401B2 (ja) * 2019-01-17 2022-09-06 沖電気工業株式会社 無線通信装置及び無線通信システム
CN111106843A (zh) * 2019-12-31 2020-05-05 西安烽火电子科技有限责任公司 一种基于低oip3低噪声放大器的短波接收机
CN111142076B (zh) * 2020-01-06 2023-09-05 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所) 提高雷达低截获性能的功率控制方法
US10931321B1 (en) * 2020-01-08 2021-02-23 Eagle Technology, Llc System and method for optimizing intermodulation performance of receivers
US11178619B1 (en) * 2020-10-14 2021-11-16 GM Global Technology Operations LLC Antenna uplink power control to avoid performance degradation
CN112910486B (zh) * 2021-01-28 2022-08-09 维沃移动通信有限公司 信息收发控制方法、装置、电子设备及存储介质
US11811446B2 (en) * 2021-04-27 2023-11-07 Silicon Laboratories Inc. Bias circuit for a low noise amplifier of a front end interface of a radio frequency communication device that enables fast transitions between different operating modes
WO2023189460A1 (ja) * 2022-03-30 2023-10-05 ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 受信装置、受信方法、並びにプログラム
CN116419383B (zh) * 2023-06-06 2023-08-18 东方空间技术(北京)有限公司 一种自动增益控制方法、电路及设备

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4870372A (en) * 1988-05-20 1989-09-26 At&E Corporation AGC delay on an integrated circuit
CN1053870A (zh) * 1989-11-07 1991-08-14 夸尔柯姆股份有限公司 在码分多址蜂窝状移动电话系统中用于控制传输功率的方法和装置

Family Cites Families (60)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3060381A (en) * 1960-06-02 1962-10-23 William C Turner Automatic attenuator control
US3587017A (en) * 1966-11-29 1971-06-22 Fujitsu Ltd Overvoltage protecting arrangement for an rf amplifier
US3449685A (en) * 1967-04-25 1969-06-10 Us Navy Automatic range selector employing plural amplifiers of different gains
DE2239494C3 (de) * 1972-08-11 1981-08-27 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Anordnung für den Rundfunkempfang in Kraftfahrzeugen
US4122400A (en) * 1976-11-08 1978-10-24 Rca Corporation Amplifier protection circuit
JPS5553931A (en) * 1978-10-18 1980-04-19 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> Optical repeater
JPS5650138U (zh) * 1979-09-25 1981-05-02
JPS5710147U (zh) * 1980-06-19 1982-01-19
JPS58155146U (ja) * 1982-01-21 1983-10-17 八重洲無線株式会社 受信機回路の構造
US4525863A (en) * 1983-10-19 1985-06-25 Gte Laboratories Incorporated Solid state transmit/receive switch
JPS60152133A (ja) * 1984-01-19 1985-08-10 Onkyo Corp Fm受信装置
DE3447283A1 (de) * 1984-12-24 1986-07-10 Telefunken electronic GmbH, 7100 Heilbronn Funkempfaenger
DK163699C (da) * 1986-02-11 1992-08-17 Poul Richter Joergensen Fremgangsmaade til automatisk forstaerkningsstyring af et signal samt et kredsloeb til udoevelse af fremgangsmaaden
US4718114A (en) * 1986-03-27 1988-01-05 Rockwell International Corporation AC overload protective circuit
JPH0626320B2 (ja) * 1986-04-09 1994-04-06 日本電気株式会社 無線送受信装置
JPH0630031B2 (ja) * 1986-09-25 1994-04-20 日本電気株式会社 自動電力制御回路
JPS63153634U (zh) * 1987-03-28 1988-10-07
JPH075549B2 (ja) * 1987-07-09 1995-01-25 富士写真フイルム株式会社 オキシインドール誘導体の製造法
JPH0354443Y2 (zh) * 1987-09-30 1991-12-02
US4989074A (en) * 1988-09-27 1991-01-29 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Digital automatic gain control apparatus
US5119508A (en) * 1988-11-18 1992-06-02 Motorola, Inc. Predictive AGC in TDM systems
US5276685A (en) * 1988-11-30 1994-01-04 Motorola, Inc. Digital automatic gain control
JPH057784Y2 (zh) * 1988-12-29 1993-02-26
JPH02285817A (ja) * 1989-04-27 1990-11-26 Nec Corp 無線送信機
JPH02302129A (ja) * 1989-05-17 1990-12-14 Mitsubishi Electric Corp 映像受信装置
JPH0631818Y2 (ja) * 1989-08-31 1994-08-22 株式会社ケンウッド 車載テレビ受信機
JPH0795699B2 (ja) * 1989-10-26 1995-10-11 松下電器産業株式会社 受信機
US5321851A (en) * 1989-11-15 1994-06-14 Sanyo Electric Co., Ltd. Radio receiver comprising automatic gain controlling function
US5036527A (en) * 1990-02-05 1991-07-30 Hayes Microcomputer Products, Inc. Iterative automatic gain control for an analog front end of a modem
US5276912A (en) * 1990-02-06 1994-01-04 Motorola, Inc. Radio frequency power amplifier having variable output power
GB9005779D0 (en) * 1990-03-14 1990-05-09 Gen Electric Co Plc Radio receiver antenna arrangements
US5082740A (en) * 1990-03-26 1992-01-21 The Dow Chemical Company Plastic clad metal laminate for heat transfer partitions
JPH0437317A (ja) * 1990-06-01 1992-02-07 Toyo Commun Equip Co Ltd 受信機の感度抑圧防止及び混信防止方法
DE69107698T2 (de) * 1990-06-16 1995-07-06 Nec Corp Empfänger für ein zelluloses Mobilfunkübertragungssystem.
JPH0821874B2 (ja) * 1990-06-25 1996-03-04 セイコー電子工業株式会社 無線通信機
EP0464669B1 (en) * 1990-06-29 1997-06-04 Sanyo Electric Co., Ltd. AGC circuit for radio receiver
JP2577490B2 (ja) * 1990-07-03 1997-01-29 株式会社東芝 Fmフロントエンド部のagc回路
US5093840A (en) * 1990-11-16 1992-03-03 Scs Mobilecom, Inc. Adaptive power control for a spread spectrum transmitter
JP2703667B2 (ja) * 1991-01-10 1998-01-26 三菱電機株式会社 電力増幅装置
FI87287C (fi) * 1991-01-15 1992-12-10 Nokia Mobile Phones Ltd Foerstaerkningsreglering av en agc-foerstaerkare i ett pao tidsmultiplexering baserat radiotelefonsystem
US5184349A (en) * 1991-01-16 1993-02-02 Motorola, Inc. Amplitude control of a burst signal in a receiver
JPH04297115A (ja) * 1991-03-26 1992-10-21 Toshiba Corp 可変利得制御回路
IT1247845B (it) * 1991-03-29 1995-01-02 Pirelli Cavi Spa Linea di telecomunicazione a fibre ottiche con dispositivo di protezione per amplificatori ottici
US5321849A (en) * 1991-05-22 1994-06-14 Southwestern Bell Technology Resources, Inc. System for controlling signal level at both ends of a transmission link based on a detected valve
US5321847A (en) * 1991-07-26 1994-06-14 Motorola, Inc. Apparatus and method for detecting intermodulation distortion in a radio frequency receiver
US5193210A (en) * 1991-07-29 1993-03-09 Abc Auto Alarms, Inc. Low power RF receiver
US5339454A (en) * 1991-08-05 1994-08-16 Ford Motor Company Automatic gain control for RF amplifier
JP3067308B2 (ja) * 1991-08-28 2000-07-17 日本電気株式会社 セルラー受信機
JP2730347B2 (ja) * 1991-10-09 1998-03-25 松下電器産業株式会社 受信機の自動利得制御方法
US5222104A (en) * 1991-12-30 1993-06-22 Motorola, Inc. Gain control circuit for radio transmitter
US5509030A (en) * 1992-03-04 1996-04-16 Alcatel Network Systems, Inc. RF receiver AGC incorporating time domain equalizer circuity
JPH05335855A (ja) * 1992-05-29 1993-12-17 Sanyo Electric Co Ltd ラジオ受信機
WO1994006213A1 (en) * 1992-09-02 1994-03-17 Motorola, Inc. Radio receiver
JP2940583B2 (ja) * 1992-11-16 1999-08-25 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 無線送受信装置
FI99180C (fi) * 1993-04-26 1997-10-10 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä radiopuhelimen käyttämiseksi ulkoisen vahvistinlaitteen kanssa ja menetelmässä käytettävä radiopuhelin ja vahvistinlaite
JPH06326623A (ja) * 1993-05-14 1994-11-25 Toshiba Corp ディジタル無線通信装置
JPH0746148A (ja) * 1993-07-29 1995-02-14 Japan Radio Co Ltd Agc回路付受信機
GB9320068D0 (en) * 1993-09-29 1993-11-17 Sgs Thomson Microelectronics Demodulation of fm audio carrier
US5555277A (en) * 1993-12-01 1996-09-10 Datapoint Corporation Technique for cancelling common mode switching noise to achieve reduced error rates in a local area network
US5564092A (en) * 1994-11-04 1996-10-08 Motorola, Inc. Differential feed-forward amplifier power control for a radio receiver system

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4870372A (en) * 1988-05-20 1989-09-26 At&E Corporation AGC delay on an integrated circuit
CN1053870A (zh) * 1989-11-07 1991-08-14 夸尔柯姆股份有限公司 在码分多址蜂窝状移动电话系统中用于控制传输功率的方法和装置

Also Published As

Publication number Publication date
AU717794B2 (en) 2000-03-30
MY117285A (en) 2004-06-30
TW301826B (zh) 1997-04-01
ES2268553T3 (es) 2007-03-16
IL116364A0 (en) 1996-03-31
EP1503517B1 (en) 2006-09-13
FI117840B (fi) 2007-03-15
CN100459452C (zh) 2009-02-04
EP1513268B1 (en) 2008-07-30
CN1638304A (zh) 2005-07-13
CA2467295A1 (en) 1996-06-20
RU2448411C2 (ru) 2012-04-20
DE69533405D1 (de) 2004-09-23
FI118662B (fi) 2008-01-31
ATE339811T1 (de) 2006-10-15
CA2467276C (en) 2005-06-21
CN1396721A (zh) 2003-02-12
HK1004453A1 (en) 1998-11-27
RU2305363C2 (ru) 2007-08-27
CN1211948C (zh) 2005-07-20
KR980700738A (ko) 1998-03-30
JP2011211731A (ja) 2011-10-20
JP2007318767A (ja) 2007-12-06
US5722063A (en) 1998-02-24
DE69535225D1 (de) 2006-10-26
IL131443A (en) 2003-10-31
AU717843B2 (en) 2000-04-06
CA2467295C (en) 2005-06-21
EP1503517A3 (en) 2005-02-09
JP5384558B2 (ja) 2014-01-08
DE69535225T2 (de) 2007-09-13
ATE403284T1 (de) 2008-08-15
EP1503517A2 (en) 2005-02-02
AU4419696A (en) 1996-07-03
EP1513268A3 (en) 2005-03-23
FI20060862A (fi) 2006-09-27
JP2010068529A (ja) 2010-03-25
JP2004166307A (ja) 2004-06-10
AU1425099A (en) 1999-04-22
CA2467276A1 (en) 1996-06-20
AU1424799A (en) 1999-04-01
EP0797873A2 (en) 1997-10-01
ATE274260T1 (de) 2004-09-15
JP2007274730A (ja) 2007-10-18
JP4787300B2 (ja) 2011-10-05
JP4234615B2 (ja) 2009-03-04
RU2002125369A (ru) 2004-03-27
IL116364A (en) 2001-05-20
KR100369272B1 (ko) 2003-03-15
MX9704445A (es) 1997-09-30
CN101072058A (zh) 2007-11-14
US5732341A (en) 1998-03-24
FI116342B (fi) 2005-10-31
US5930692A (en) 1999-07-27
CN1090847C (zh) 2002-09-11
RU2007111391A (ru) 2008-10-10
JP4436387B2 (ja) 2010-03-24
FI972501A (fi) 1997-08-15
AU703393B2 (en) 1999-03-25
AR000363A1 (es) 1997-06-18
CA2207745A1 (en) 1996-06-20
EP1513268A2 (en) 2005-03-09
DE69535799D1 (de) 2008-09-11
CA2207745C (en) 2004-10-26
JP2002190748A (ja) 2002-07-05
EP0797873B1 (en) 2004-08-18
FI20050748A (fi) 2005-07-13
FI972501A0 (fi) 1997-06-12
ES2308076T3 (es) 2008-12-01
RU2196384C2 (ru) 2003-01-10
ZA9510321B (en) 1996-06-19
WO1996019048A2 (en) 1996-06-20
AU717774B2 (en) 2000-03-30
WO1996019048A3 (en) 1996-09-06
ES2225851T3 (es) 2005-03-16
DE69533405T2 (de) 2005-09-01
AU1424899A (en) 1999-04-01
JP2009038809A (ja) 2009-02-19
JPH10510965A (ja) 1998-10-20
AU1424999A (en) 1999-04-01
CN1175329A (zh) 1998-03-04
BR9510050A (pt) 1998-11-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101072058B (zh) 提高接收机抗扰度的装置和接收机电路
US5722061A (en) Method and apparatus for increasing receiver immunity to interference
CN1103135C (zh) 用于增加接收机抗干扰性的方法和装置
AU742121B2 (en) Method and apparatus for increasing receiver immunity to interference

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
REG Reference to a national code

Ref country code: HK

Ref legal event code: DE

Ref document number: 1110444

Country of ref document: HK

C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
REG Reference to a national code

Ref country code: HK

Ref legal event code: WD

Ref document number: 1110444

Country of ref document: HK

CX01 Expiry of patent term

Granted publication date: 20110119

EXPY Termination of patent right or utility model