CN109510632A - 具有动态调整阻抗匹配功能的无线发射器 - Google Patents

具有动态调整阻抗匹配功能的无线发射器 Download PDF

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Abstract

一种具有动态调整阻抗匹配功能的无线发射器包含:两个发射模块,分别发射两个无线信号;信号产生模块,根据一指示一频率设定值的控制信号产生两个放大信号中至少一者;两个阻抗匹配模块,用于使该信号产生模块的输出阻抗匹配于所述发射模块的输入阻抗,且将各自所对应接收的该放大信号传送到所对应的该发射模块发射出作为所对应的该无线信号;及处理单元,调整所述阻抗匹配模块中各自所对应的一电容的电容值,并接收来自所述阻抗匹配模块所分别耦合输出的所述放大信号及至少二反射信号,并据以调整该频率设定值并产生该控制信号。借此,使所述第一及第二无线信号及该无线信号的发射功率提升。

Description

具有动态调整阻抗匹配功能的无线发射器
技术领域
本发明涉及一种无线发射器,特别是涉及一种具有动态调整阻抗匹配功能的无线发射器。
背景技术
现有无线发射器的阻抗匹配都是固定的,无法动态调整,因此,依各种状况适应性作阻抗匹配以动态调整发射功率,将是未来研究的方向。
发明内容
本发明的一个目的在于提供一种具有动态调整阻抗匹配功能的无线发射器。
本发明的无线发射器包含第一发射模块、第二发射模块、信号产生模块、第一阻抗匹配模块、第二阻抗匹配模块,及处理单元。
该第一发射模块用于发射出一个第一无线信号。
该第二发射模块用于发射出一个第二无线信号。
该信号产生模块,具有一个输入端、一个第一输出端及一个第二输出端,该信号产生模块在该输入端接收一个指示一个频率设定值的控制信号,且至少根据该控制信号在其所述第一及第二输出端分别产生并输出一个第一放大信号及一个第二放大信号中的至少一者,所述第一及第二放大信号各自的频率等于该频率设定值。
该第一阻抗匹配模块电连接在该第一发射模块与该信号产生模块的该第一输出端间,用于使该信号产生模块的该第一输出端的一个第一输出阻抗匹配于该第一发射模块的一个第一输入阻抗,当收到来自该信号产生模块的该第一输出端的该第一放大信号时,该第一阻抗匹配模块将该第一放大信号传送到该第一发射模块,并由该第一发射模块发射出作为该第一无线信号,该第一阻抗匹配模块还以一个耦合方式输出该第一放大信号及至少一个相关于该第一放大信号的第一反射信号。
该第二阻抗匹配模块电连接在该第二发射模块与该信号产生模块的该第二输出端间,用于使该信号产生模块的该第二输出端的一个第二输出阻抗匹配于该第二发射模块的一个第二输入阻抗,当收到来自该信号产生模块的该第二输出端的该第二放大信号时,该第二阻抗匹配模块将该第二放大信号传送到该第二发射模块,并由该第二发射模块发射出作为该第二无线信号,该第二阻抗匹配模块还以该耦合方式输出该第二放大信号及至少一个相关于该第二放大信号的第二反射信号。
该处理单元电连接该信号产生模块及所述第一及第二阻抗匹配模块,该处理单元调整所述第一及第二阻抗匹配模块中各自所对应的第一及第二电容各自的一个电容值,并接收来自所述第一及第二阻抗匹配模块所分别耦合输出的所述第一及第二放大信号及所述第一及第二反射信号,且根据所述第一及第二放大信号及所述第一及第二反射信号来判断所述第一及第二无线信号各自的一个有效传输功率,以调整该频率设定值并产生该控制信号,且将该控制信号输出至该信号产生模块的该输入端。
本发明的无线发射器,该处理单元还根据所述第一及第二放大信号及所述第一及第二反射信号来决定是否产生一个禁能信号,且该信号产生模块包括:调频振荡单元,电连接该信号产生模块的该输入端以接收该控制信号,且根据该控制信号产生一个弦波振荡信号;信号分配单元,电连接该调频振荡单元以接收该弦波振荡信号,并根据该弦波振荡信号产生一个第一振荡信号及一个第二振荡信号,该第一振荡信号的功率与该第二振荡信号的功率相同;电压放大单元,电连接该处理单元、该信号分配单元及该信号产生模块的该第一输出端,接收来自该信号分配单元的该第一振荡信号,并将该第一振荡信号的电压进行放大以产生该第一放大信号,且该电压放大单元在接收到来自该处理单元的该禁能信号时不启动;及电流放大单元,电连接该处理单元、该信号分配单元及该信号产生模块的该第二输出端,接收来自该信号分配单元的该第二振荡信号,并将该第二振荡信号的电流进行放大以产生该第二放大信号,且该电流放大单元在接收到来自该处理单元的该禁能信号时不启动。
本发明的无线发射器:该处理单元还根据该第一放大信号及该至少一个第一反射信号来计算出至少一个第一电压驻波比,且根据该第二放大信号及该至少一个第二反射信号来计算出至少一个第二电压驻波比,并根据所述第一及第二电压驻波比来判断所对应的所述第一及第二无线信号各自的该有效传输功率;该处理单元从该至少一个第一电压驻波比中找出最小值的第一电压驻波比来作为该频率设定值所对应的一个目标第一电压驻波比,并从该至少一个第二电压驻波比中找出最小值的第二电压驻波比来作为该频率设定值所对应的一个目标第二电压驻波比;该处理单元在该目标第一电压驻波比等于该目标第二电压驻波比时未产生该禁能信号,且该电压放大单元及该电流放大单元分别持续产生所述第一及第二放大信号;该处理单元在该目标第一电压驻波比大于该目标第二电压驻波比时,产生该禁能信号并输出至该电压放大单元,以致该电压放大单元在接收到该禁能信号时不启动,且该电流放大单元持续产生该第二放大信号;及该处理单元在该目标第一电压驻波比小于该目标第二电压驻波比时,产生该禁能信号并输出至该电流放大单元,以致该电流放大单元在接收到该禁能信号时不启动,且该电压放大单元持续产生该第一放大信号。
本发明的无线发射器,该第一阻抗匹配模块包括:耦合单元,电连接该处理单元及该信号产生模块的该第一输出端,接收并输出来自该信号产生模块的该第一输出端的该第一放大信号,且还以该耦合方式将该第一放大信号及该至少一个第一反射信号输出至该处理单元;及调谐单元,包括该第一电容,且电连接该耦合单元、该第一发射模块及该处理单元,接收来自该耦合单元的该第一放大信号且将该第一放大信号输出至该第一发射模块,并根据该第一放大信号产生该至少一个第一反射信号且将该至少一个第一反射信号输出至该耦合单元,该第一电容的该电容值受该处理单元调整以进行阻抗匹配,以致该第一输出阻抗匹配于该第一输入阻抗。
本发明的无线发射器,该第二阻抗匹配模块包括:耦合单元,电连接该处理单元及该信号产生模块的该第二输出端,接收并输出来自该信号产生模块的该第二输出端的该第二放大信号,且还以该耦合方式将该第二放大信号及该至少一个第二反射信号输出至该处理单元;及调谐单元,包括该第二电容,且电连接该耦合单元、该第二发射模块及该处理单元,接收来自该耦合单元的该第二放大信号且将该第二放大信号输出至该第二发射模块,并根据该第二放大信号产生该至少一个第二反射信号且将该至少一个第二反射信号输出至该耦合单元,该第二电容的该电容值受该处理单元调整以进行阻抗匹配,以致该第二输出阻抗匹配于该第二输入阻抗。
本发明的无线发射器,该第一发射模块包括:电场发射单元,用于将该第一放大信号以电波的形式发射出并作为该第一无线信号。
本发明的无线发射器,该第二发射模块包括:磁场发射单元,用于将该第二放大信号以磁波的形式发射出并作为该第二无线信号。
本发明的无线发射器:该处理单元根据一个频率调量将该频率设定值由一个默认初始频率值增加至一个目标频率值,以致该频率设定值为M个频率设定值中的一者,并于第i个频率设定值时,该处理单元根据一个电容值调量将所述第一及第二电容各自的该电容值由一个预设初始电容值减少至一个目标电容值;在该频率设定值为该第i个频率设定值时,该处理单元根据该第一放大信号,及该第一阻抗匹配模块于该第一电容的各个不同电容值时所对应产生的一个第一反射信号,来分别计算出各个不同电容值所对应的一个第一电压驻波比,且从多个第一电压驻波比中找出最小值的第一电压驻波比来作为该第i个频率设定值所对应的一个目标第一电压驻波比,M、i为正整数,1≦i≦M;在该频率设定值为该第i个频率设定值时,该处理单元根据该第二放大信号,及该第二阻抗匹配模块于该第二电容的各个不同电容值时所对应产生的一个第二反射信号,来分别计算出各个不同电容值所对应的一个第二电压驻波比,且从多个第二电压驻波比中找出最小值的第二电压驻波比来作为该第i个频率设定值所对应的一个目标第二电压驻波比;该处理单元从M个目标第一电压驻波比中找出最小值的目标第一电压驻波比来作为一个最终目标第一电压驻波比,并从M个目标第二电压驻波比中找出最小值的目标第二电压驻波比来作为一个最终目标第二电压驻波比;该处理单元根据该最终目标第一电压驻波比及该最终目标第二电压驻波比来决定是否产生一个禁能信号;该处理单元将该最终目标第一电压驻波比及该最终目标第二电压驻波比中最小一者所对应的该频率设定值作为一个选择频率;及该处理单元将该控制信号的该频率设定值设定为该选择频率。
本发明的无线发射器:该处理单元在该最终目标第一电压驻波比等于该最终目标第二电压驻波比时未产生该禁能信号,且该信号产生模块根据该控制信号产生所述第一及第二放大信号;该处理单元在该最终目标第一电压驻波比大于该最终目标第二电压驻波比时,产生该禁能信号并输出至该信号产生模块,且该信号产生模块根据该控制信号及该禁能信号产生该第二放大信号,并停止产生该第一放大信号;及该处理单元在该最终目标第一电压驻波比小于该最终目标第二电压驻波比时,产生该禁能信号并输出至该信号产生模块,且该信号产生模块根据该控制信号及该禁能信号产生该第一放大信号,并停止产生该第二放大信号。
本发明的无线发射器,该处理单元包括一个缓存器,该缓存器用于储存该M个频率设定值中的每一者所对应的所述第一及第二电压驻波比、该M个目标第一电压驻波比、该M个目标第二电压驻波比、该最终目标第一电压驻波比及该最终目标第二电压驻波比。
本发明的另一个目的在于提供一种具有动态调整阻抗匹配功能的无线发射器。
本发明的无线发射器包含发射模块、信号产生模块、阻抗匹配模块,及处理单元。
该发射模块用于发射出一个无线信号。
该信号产生模块接收一个指示一个频率设定值的控制信号,且根据该控制信号产生一个放大信号,该放大信号的频率等于该频率设定值。
该阻抗匹配模块电连接在该发射模块与该信号产生模块间,用于使该信号产生模块的一个输出阻抗匹配于该发射模块的一个输入阻抗,且将来自该信号产生模块的该放大信号传送到该发射模块,并由该发射模块发射出作为该无线信号,该阻抗匹配模块还以一个耦合方式输出该放大信号及一个相关于该放大信号的反射信号。
该处理单元电连接该信号产生模块及该阻抗匹配模块,该处理单元调整该阻抗匹配模块中的一个电容的一个电容值,并接收来自该阻抗匹配模块所耦合输出的该放大信号及该反射信号,且根据该放大信号及该反射信号来判断该无线信号的一个有效传输功率,以调整该频率设定值并产生该控制信号。
本发明的无线发射器,该信号产生模块包括:调频振荡单元,电连接该处理单元以接收该控制信号,且根据该控制信号产生一个弦波振荡信号;及放大单元,电连接该调频振荡单元以接收该弦波振荡信号,并将该弦波振荡信号进行放大以产生该放大信号。
本发明的无线发射器,该阻抗匹配模块包括:耦合单元,电连接该处理单元及该信号产生模块,接收并输出来自该信号产生模块的该放大信号,且还以该耦合方式将该放大信号及该反射信号输出至该处理单元;及调谐单元,包括该电容,且电连接该耦合单元、该发射模块及该处理单元,接收来自该耦合单元的该放大信号且将该放大信号输出至该发射模块,并根据该放大信号产生该反射信号且将该反射信号输出至该耦合单元,该电容的该电容值受该处理单元调整以进行阻抗匹配,以致该输出阻抗匹配于该输入阻抗。
本发明的无线发射器,该发射模块包括:电磁场发射单元,用于将该放大信号以电磁波的形式发射出并作为该无线信号。
本发明的无线发射器,该处理单元根据该放大信号及该反射信号来计算出,该控制信号的该频率设定值所对应的一个电压驻波比,并根据该电压驻波比来判断该无线信号的该有效传输功率。
本发明的无线发射器:该处理单元根据一个频率调量将该频率设定值由一个默认初始频率值增加至一个目标频率值,以致该频率设定值为M个频率设定值中的一者,并于第i个频率设定值时,该处理单元根据一个电容值调量将该电容值由一个预设初始电容值减少至一个目标电容值,并根据该放大信号及各个不同电容值所对应的一个反射信号,来分别计算出各个不同电容值所对应的一个电压驻波比,且从多个电压驻波比中找出最小值的电压驻波比来作为该第i个频率设定值所对应的一个目标电压驻波比,M、i为正整数,1≦i≦M;该处理单元从M个目标电压驻波比中找出最小值的目标电压驻波比所对应的该频率设定值来作为一个选择频率;及该处理单元将该控制信号的该频率设定值设定为该选择频率。
本发明的无线发射器,该处理单元包括一个缓存器,该缓存器用于储存该M个频率设定值中的每一者所对应的该多个电压驻波比及该目标电压驻波比。
本发明的无线发射器,该无线信号包括一个第一无线信号输出,及一个第二无线信号输出,且该发射模块包括:信号分配单元,电连接该阻抗匹配模块以接收该放大信号,并根据该放大信号产生一个第一输出信号及一个差动输出信号,该第一输出信号的功率与该差动输出信号的功率相同;磁场发射单元,电连接该信号分配单元以接收该第一输出信号,并将该第一输出信号以磁波的形式发射出并作为该第一无线信号输出;差动转单端单元,电连接该信号分配单元以接收该差动输出信号,并根据该差动输出信号,产生一个第二输出信号;及电场发射单元,电连接该差动转单端单元以接收该第二输出信号,并将该第二输出信号以电波的形式发射出并作为该第二无线信号输出。
本发明的有益效果在于:所述第一及第二无线信号及该无线信号的发射功率提升。
附图说明
图1是一个方块图,说明本发明具有动态调整阻抗匹配功能的无线发射器的一个第一实施例;及
图2是一个电路图,说明该第一实施例的一个调谐单元。
图3是一个方块图,说明本发明具有动态调整阻抗匹配功能的无线发射器的一个第二实施例;及
图4是一个电路图,说明该第二实施例的一个调谐单元;及
图5是一个方块图,说明本发明具有动态调整阻抗匹配功能的无线发射器的一个第三实施例。
具体实施方式
在本发明被详细描述前,应当注意在以下的说明内容中,类似的元件是以相同的编号来表示。
<第一实施例>
参阅图1及图2,本发明具有动态调整阻抗匹配功能的无线发射器的一个第一实施例,包含第一及第二发射模块1、2、一个信号产生模块3、第一及第二阻抗匹配模块4、5,及一个处理单元6。
该第一发射模块1用于发射出一个第一无线信号。在本实施例中,该第一发射模块1包括一个电场发射单元11,用于将一个第一放大信号A1以电波的形式发射出并作为该第一无线信号。
该第二发射模块2用于发射出一个第二无线信号。在本实施例中,该第二发射模块2包括一个磁场发射单元21,用于将一个第二放大信号A2以磁波的形式发射出并作为该第二无线信号。
该信号产生模块3具有一个输入端Ni、一个第一输出端N1及一个第二输出端N2。该信号产生模块3在该输入端Ni接收一个指示一个频率设定值的控制信号Cs,且至少根据该控制信号Cs在其所述第一及第二输出端N1、N2分别产生并输出该第一放大信号A1及该第二放大信号A2中的至少一者。所述第一及第二放大信号A1、A2各自的频率等于该频率设定值。在本实施例中,该信号产生模块3包括一个调频振荡单元31、一个信号分配单元32、一个电压放大单元33,及一个电流放大单元34。
该调频振荡单元31电连接该信号产生模块3的该输入端Ni以接收该控制信号Cs,且根据该控制信号Cs产生一个弦波振荡信号Os。
该信号分配单元32电连接该调频振荡单元31以接收该弦波振荡信号Os,并根据该弦波振荡信号Os产生一个第一振荡信号Os1及一个第二振荡信号Os2。在本实施例中,该第一振荡信号Os1的功率与该第二振荡信号Os2的功率相同。
该电压放大单元33电连接该处理单元6、该信号分配单元32及该信号产生模块3的该第一输出端N1,接收来自该信号分配单元32的该第一振荡信号Os1,并将该第一振荡信号Os1的电压进行放大以产生该第一放大信号A1。该电压放大单元33在接收到来自该处理单元6的一个禁能信号时不启动(即,该电压放大单元33不产生该第一放大信号A1)。
该电流放大单元34电连接该处理单元6、该信号分配单元32及该信号产生模块3的该第二输出端N2间,接收来自该信号分配单元32的该第二振荡信号Os2,并将该第二振荡信号Os2的电流进行放大以产生该第二放大信号A2。该电流放大单元34在接收到来自该处理单元6的该禁能信号时不启动(即,电流放大单元34不产生该第二放大信号A2)。
该第一阻抗匹配模块4电连接该处理单元6、该第一发射模块1的该电场发射单元11与该信号产生模块3的该第一输出端N1,用于使该信号产生模块3的该第一输出端N1的一个第一输出阻抗Ro1匹配于该第一发射模块1的一个第一输入阻抗Ri1。当该第一阻抗匹配模块4收到来自该信号产生模块3的该第一输出端N1的该第一放大信号A1时,该第一阻抗匹配模块4将该第一放大信号A1传送到该电场发射单元11,并由该电场发射单元11发射出作为该第一无线信号。该第一阻抗匹配模块4还以一个耦合方式将该第一放大信号A1及至少一个相关于该第一放大信号A1的第一反射信号R1输出至该处理单元6。在本实施例中,该第一阻抗匹配模块4包括一个耦合单元41及一个调谐单元42。
该耦合单元41电连接该处理单元6及该信号产生模块3的该第一输出端N1,接收并输出来自该信号产生模块3的该第一输出端N1的该第一放大信号A1,且还以该耦合方式将该第一放大信号A1及该至少一个第一反射信号R1输出至该处理单元6。
在本实施例中,该调谐单元42的实施如图2所示。该调谐单元42包括一个第一电容421,且该调谐单元42电连接该耦合单元41、该第一发射模块1的该电场发射单元11及该处理单元6,接收来自该耦合单元41的该第一放大信号A1且将该第一放大信号A1输出至该电场发射单元11,并根据该第一放大信号A1产生该至少一个第一反射信号R1且将该至少一个第一反射信号R1输出至该耦合单元41。该第一电容421的一个电容值受该处理单元6调整以进行阻抗匹配,以致该第一输出阻抗Ro1匹配于该第一输入阻抗Ri1。在本实施例中,该处理单元6每调整完一次该第一电容421的该电容值时,该调谐单元42就会根据该第一放大信号A1对应产生该第一反射信号R1,也就是说,若该处理单元6将该第一电容421的该电容值调整J次,则该调谐单元42就会根据该第一放大信号A1对应产生J个该第一反射信号R1,J为正整数。该调谐单元42进行阻抗匹配可使该电场发射单元11所发射出的该第一无线信号的功率最大化,且此时来自该耦合单元41的信号的功率近似零。
该第二阻抗匹配模块5电连接该处理单元6、该第二发射模块2的该磁场发射单元21与该信号产生模块3的该第二输出端N2,用于使该信号产生模块3的该第二输出端N2的一个第二输出阻抗Ro2匹配于该第二发射模块2的一个第二输入阻抗Ri2。当该第二阻抗匹配模块5收到来自该信号产生模块3的该第二输出端N2的该第二放大信号A2时,该第二阻抗匹配模块5将该第二放大信号A2传送到该磁场发射单元21,并由该磁场发射单元21发射出作为该第二无线信号。该第二阻抗匹配模块5还以该耦合方式将该第二放大信号A2及至少一个相关于该第二放大信号A2的第二反射信号R2输出至该处理单元6。在本实施例中,该第二阻抗匹配模块5包括一个耦合单元51及一个调谐单元52。
该耦合单元51电连接该处理单元6及该信号产生模块3的该第二输出端N2,接收并输出来自该信号产生模块3的该第二输出端N2的该第二放大信号A2,且还以该耦合方式将该第二放大信号A2及该至少一个第二反射信号R2输出至该处理单元6。
在本实施例中,该调谐单元52的实施与该调谐单元42相同(见图2)。该调谐单元52包括一个第二电容(图未示,对应图2的该第一电容421),且该调谐单元52电连接该耦合单元51、该第二发射模块2的该磁场发射单元21及该处理单元6,接收来自该耦合单元51的该第二放大信号A2且将该第二放大信号A2输出至该磁场发射单元21,并根据该第二放大信号A2产生该至少一个第二反射信号R2且将该至少一个第二反射信号R2输出至该耦合单元51。该第二电容的一个电容值受该处理单元6调整以进行阻抗匹配,以致该第二输出阻抗Ro2匹配于该第二输入阻抗Ri2。需说明的是,该处理单元6每调整完一次该第二电容的该电容值时,该调谐单元52就会根据该第二放大信号A2对应产生该第二反射信号R2,也就是说,若该处理单元6将该第二电容的该电容值调整J次,则该调谐单元52就会根据该第二放大信号A2对应产生J个该第二反射信号R2。该调谐单元52进行阻抗匹配可使该磁场发射单元21所发射出的该第二无线信号的功率最大化,且此时来自该耦合单元51的信号的功率近似零。
该处理单元6电连接该信号产生模块3的该输入端Ni及所述第一及第二阻抗匹配模块4、5的所述耦合单元41、51与所述调谐单元42、52。该处理单元6调整所述调谐单元42、52中各自所对应的所述第一及第二电容各自的该电容值,并接收来自所述耦合单元41、51所分别耦合输出的所述第一及第二放大信号A1、A2及所述第一及第二反射信号R1、R2,且根据所述第一及第二放大信号A1、A2及所述第一及第二反射信号R1、R2来判断所述第一及第二无线信号各自的一个有效传输功率,以调整该频率设定值并产生该控制信号Cs,且将该控制信号Cs输出至该信号产生模块3的该输入端Ni。
此外,该处理单元6还根据所述第一及第二放大信号A1、A2及所述第一及第二反射信号R1、R2来决定是否产生该禁能信号给该电压放大单元33或该电流放大单元34。
举例来说,当该处理单元6将该频率设定值调整为一个默认频率固定值,且该处理单元6根据一个电容值调量将该第一电容421及该第二电容各自的该电容值由一个预设初始电容值减少至一个目标电容值时,该处理单元6根据该第一放大信号A1及各个不同电容值时该调谐单元42所对应产生的一个第一反射信号R1,来分别计算出该控制信号Cs为该默认频率固定值时该第一电容421的各个不同电容值所对应的一个第一电压驻波比(VoltageStanding Wave Ratio,VSWR),并根据该第二放大信号A2及各个不同电容值时该调谐单元52所对应产生的一个第二反射信号R2,来分别计算出该控制信号Cs为该默认频率固定值时该第二电容的各个不同电容值所对应的一个第二电压驻波比。该处理单元6根据所述第一及第二电压驻波比来判断所对应的所述第一及第二无线信号各自的该有效传输功率。需说明的是,当该第一电压驻波比(或该第二电压驻波比)的比值越小,则该第一无线信号(或该第二无线信号)的该有效传输功率越大。接着,该处理单元6从所述第一电压驻波比中找出最小值的第一电压驻波比来作为该频率设定值所对应的一个目标第一电压驻波比,并从所述第二电压驻波比中找出最小值的第二电压驻波比来作为该频率设定值所对应的一个目标第二电压驻波比(此时,该处理单元6将该第一电容421及该第二电容的所述电容值分别设定为该目标第一电压驻波比及该目标第二电压驻波比各自所对应的该电容值)。最后,该处理单元6将该目标第一电压驻波比与该目标第二电压驻波比进行比较,以决定是否产生该禁能信号给该电压放大单元33或该电流放大单元34:若比较结果为该目标第一电压驻波比等于该目标第二电压驻波比时,则该处理单元6未产生该禁能信号,且该电压放大单元33及该电流放大单元34分别持续产生频率等于该默认频率固定值的所述第一及第二放大信号A1、A2;若比较结果为该目标第一电压驻波比大于该目标第二电压驻波比时,该处理单元6产生该禁能信号并输出至该电压放大单元33,以致该电压放大单元33在接收到该禁能信号时不启动,且该电流放大单元34持续产生频率等于该默认频率固定值的该第二放大信号A2;若比较结果为该目标第一电压驻波比小于该目标第二电压驻波比时,该处理单元6产生该禁能信号并输出至该电流放大单元34,以致该电流放大单元34在接收到该禁能信号时不启动,且该电压放大单元33持续产生频率等于该默认频率固定值的该第一放大信号A1。
另外,以下说明该处理单元6同时动态调整该频率设定值及该第一电容421与该第二电容各自的该电容值的操作情况。该处理单元6根据一个频率调量将该频率设定值由一个默认初始频率值增加至一个目标频率值,以致该频率设定值为M个频率设定值中的一者,并于第i个频率设定值时,该处理单元6根据该电容值调量将该第一电容421及该第二电容各自的该电容值由该预设初始电容值减少至该目标电容值。在该频率设定值为该第i个频率设定值时,该处理单元6根据该第一放大信号A1,及该调谐单元42于该第一电容421的各个不同电容值时所对应产生的一个第一反射信号R1,来分别计算出各个不同电容值所对应的一个第一电压驻波比,且从多个第一电压驻波比中找出最小值的第一电压驻波比来作为该第i个频率设定值所对应的一个目标第一电压驻波比,M、i为正整数,1≦i≦M。同时,在该频率设定值为该第i个频率设定值时,该处理单元6还根据该第二放大信号A2,及该调谐单元52于该第二电容的各个不同电容值时所对应产生的一个第二反射信号R2,来分别计算出各个不同电容值所对应的一个第二电压驻波比,且从多个第二电压驻波比中找出最小值的第二电压驻波比来作为该第i个频率设定值所对应的一个目标第二电压驻波比(需说明的是,由于i值为1、2、3…、M,因此,依上述操作会产生M个目标第一电压驻波比及M个目标第二电压驻波比)。接着,该处理单元6从该M个目标第一电压驻波比中找出最小值的目标第一电压驻波比来作为一个最终目标第一电压驻波比,并从该M个目标第二电压驻波比中找出最小值的目标第二电压驻波比来作为一个最终目标第二电压驻波比。然后,该处理单元6根据该最终目标第一电压驻波比及该最终目标第二电压驻波比来决定是否产生该禁能信号。最后,该处理单元6将该最终目标第一电压驻波比及该最终目标第二电压驻波比中最小一者所对应的该频率设定值作为一个选择频率,并将该控制信号Cs的该频率设定值设定为该选择频率。
需说明的是,该处理单元6是将该最终目标第一电压驻波比与该最终目标第二电压驻波比进行比较,以决定是否产生该禁能信号给该电压放大单元33或该电流放大单元34:若比较结果为该最终目标第一电压驻波比等于该最终目标第二电压驻波比时,该处理单元6未产生该禁能信号,且该信号产生模块3根据该控制信号Cs在所述第一及第二输出端N1、N2分别持续产生并输出频率等于该选择频率的所述第一及第二放大信号A1、A2;若比较结果为该最终目标第一电压驻波比大于该最终目标第二电压驻波比时,该处理单元6产生该禁能信号并输出至该电压放大单元33,以致该电压放大单元33在接收到该禁能信号时不启动,且该信号产生模块3根据该控制信号Cs及该禁能信号在该第二输出端N2持续产生并输出频率等于该选择频率的该第二放大信号A2,并停止产生该第一放大信号A1;若比较结果为该最终目标第一电压驻波比小于该最终目标第二电压驻波比时,该处理单元6产生该禁能信号并输出至该电流放大单元34,以致该电流放大单元34在接收到该禁能信号时不启动,且该信号产生模块3根据该控制信号Cs及该禁能信号在该第一输出端N1持续产生并输出频率等于该选择频率的该第一放大信号A1,并停止产生该第二放大信号A2。在本实施例中,举例来说,该频率调量为每次增加1MHz。当该默认初始频率值为902MHz时,该目标频率值为928MHz,且M=27,该频率设定值为二十七(即,M=27)个频率设定值(902MHz、903MHz、904MHz…、926MHz、927MHz、928MHz)中的一者。当该默认初始频率值为2.4GHz时,该目标频率值为2.5GHz,且M=101。该电容值调量为每次减少1pF,该预设初始电容值为18pF,该目标电容值为2pF。
在本实施例中,该处理单元6包括一个缓存器(图未示)。该缓存器用于储存该M个频率设定值中的每一者所对应的所述第一及第二电压驻波比、该M个目标第一电压驻波比、该M个目标第二电压驻波比、该最终目标第一电压驻波比及该最终目标第二电压驻波比。
综上,该第一实施例的无线发射器在不同幅射环境下,可动态调整所述第一及第二无线信号的发射频率(即,对应该频率设定值),并以动态调整阻抗匹配的技术来提升所述第一及第二无线信号的发射功率,进而能找出符合当时环境的最佳幅射频率。此外,当该最终目标第一电压驻波比不等于该最终目标第二电压驻波比时,该信号产生模块3会受该禁能信号控制而停止产生所述第一及第二放大信号A1、A2中的一者,进而可避免所述第一及第二发射模块1、2中的一个对应接收者发射出较低功率的信号。因此,当将该第一实施例的无线发射器应用于一个冰箱时,因该第一实施例无线发射器可动态调整所述第一及第二无线信号的发射频率并提升其所发射出的所述第一及/或第二无线信号的发射功率,使得冰箱中的食材可达到较佳的保鲜效果。
<第二实施例>
参阅图3及图4,本发明具有动态调整阻抗匹配功能的无线发射器的一个第二实施例,包含一个发射模块71、一个信号产生模块72、一个阻抗匹配模块73及一个处理单元74。
该发射模块71用于发射出一个无线信号。进一步而言,该发射模块71包括一个电磁场发射单元711,用于将一个放大信号As以电磁波的形式发射出并作为该无线信号。
该信号产生模块72接收一个指示一个频率设定值的控制信号,且根据该控制信号产生该放大信号As,该放大信号As的频率等于该频率设定值。该信号产生模块72包括一个调频振荡单元721及一个放大单元722。
该调频振荡单元721接收该控制信号,且根据该控制信号产生一个弦波振荡信号Os’。
该放大单元722电连接该调频振荡单元721以接收该弦波振荡信号Os’,并将该弦波振荡信号Os’进行放大以产生该放大信号As。
该阻抗匹配模块73电连接在该发射模块71的该电磁场发射单元711与该信号产生模块72的该放大单元722间,用于使该信号产生模块72的一个输出阻抗Ro匹配于该发射模块71的一个输入阻抗Ri。该阻抗匹配模块73将来自该放大单元722的该放大信号As传送到该发射模块71,并由该发射模块71发射出作为该无线信号。该阻抗匹配模块73还以一个耦合方式输出该放大信号As及一个相关于该放大信号As的反射信号Rs。该阻抗匹配模块73包括一个耦合单元731及一个调谐单元732。
该耦合单元731电连接该处理单元74及该信号产生模块72的该放大单元722,接收并输出来自该信号产生模块72的该放大单元722的该放大信号As,且还以该耦合方式将该放大信号As及该反射信号Rs输出至该处理单元74。
在本实施例中,该调谐单元732的实施如图4所示。该调谐单元732包括一个电容7321,且该调谐单元732电连接该耦合单元731、该发射模块71的该电磁场发射单元711及该处理单元74,接收来自该耦合单元731的该放大信号As且将该放大信号As输出至该电磁场发射单元711,并根据该放大信号As产生该反射信号Rs且将该反射信号Rs输出至该耦合单元731。该电容7321的一个电容值受该处理单元74调整以进行阻抗匹配,以致该输出阻抗Ro匹配于该输入阻抗Ri。在本实施例中,该处理单元74每调整完一次该电容7321的该电容值时,该调谐单元732就会根据该放大信号As对应产生该反射信号Rs,也就是说,若该处理单元74将该电容7321的该电容值调整N次,则该调谐单元732就会根据该放大信号As对应产生N个该反射信号Rs,N为正整数。该调谐单元732进行阻抗匹配可使该电磁场发射单元711所发射出的该无线信号的功率最大化,且此时来自该耦合单元731的信号的功率近似零。
该处理单元74电连接该信号产生模块72的该调频振荡单元721及该阻抗匹配模块73。该处理单元74调整该电容7321的该电容值,并接收来自该阻抗匹配模块73的该耦合单元731所耦合输出的该放大信号As及该反射信号Rs,且根据该放大信号As及该反射信号Rs来判断该无线信号的一个有效传输功率,以调整该频率设定值并产生该控制信号给该调频振荡单元721。
进一步而言,该处理单元74根据该放大信号As及该反射信号Rs来计算出,该控制信号的该频率设定值所对应的一个电压驻波比以判断该无线信号的该有效传输功率。举例来说,当该电压驻波比的比值越小,该无线信号的该有效传输功率越大。
以下说明该处理单元74如何调整该频率设定值。操作时,该处理单元74根据一个频率调量将该频率设定值由一个默认初始频率值增加至一个目标频率值,以致该频率设定值为M个频率设定值中的一者,并于第i个频率设定值时,该处理单元74根据一个电容值调量将该电容7321的该电容值由一个预设初始电容值减少至一个目标电容值,并根据该放大信号As及各个不同电容值时该调谐单元732所对应产生的一个反射信号,来分别计算出各个不同电容值所对应的一个电压驻波比,且从多个电压驻波比中找出最小值的电压驻波比来作为该第i个频率设定值所对应的一个目标电压驻波比,M、i为正整数,1≦i≦M。接着,该处理单元74从M个目标电压驻波比中找出最小值的目标电压驻波比所对应的该频率设定值来作为一个选择频率。最后,该处理单元74将该控制信号的该频率设定值设定为该选择频率。如此一来,在该默认初始频率值至该目标频率值间,将该选择频率作为该频率设定值时,该处理单元74会得到最小的目标电压驻波比,进而该无线信号的该有效传输功率最大。
在本实施例中,举例来说,该频率调量为每次增加1MHz。当该默认初始频率值为902MHz时,该目标频率值为928MHz,且M=27。当该默认初始频率值为2.4GHz时,该目标频率值为2.5GHz,且M=101。该电容值调量为每次减少1pF,该预设初始电容值为18pF,该目标电容值为2pF。
详细来说,当该频率调量为每次增加1MHz,该默认初始频率值为902MHz,该目标频率值为928MHz时(即,该频率设定值为二十七个频率设定值(902MHz、903MHz、904MHz…、926MHz、927MHz、928MHz)中的一者)。该处理单元74先将该控制信号的该频率设定值调整为该默认初始频率值(即,第一个频率设定值),接着,该处理单元74根据该电容值调量将该电容7321的该电容值由该预设初始电容值减少至该目标电容值,并根据该放大信号As及各个不同电容值时该调谐单元732所对应产生的该反射信号,来分别计算出各个不同电容值所对应的该电压驻波比(若有十个不同的电容值,则该处理单元74会获得十个不同的反射信号,进而计算出十个不同的电压驻波比)。然后,该处理单元74从多个电压驻波比中找出最小值的电压驻波比来作为该第一个频率设定值所对应的该目标电压驻波比。该处理单元74将该频率设定值调整为第二个频率设定值(即,903MHz),接着重复将该电容7321的该电容值由该预设初始电容值减少至该目标电容值,并计算出各个不同电容值所对应的该电压驻波比,且从多个电压驻波比中找出最小值的电压驻波比来作为该第二个频率设定值所对应的该目标电压驻波比。该处理单元74重复执行上述相关步骤,将该频率设定值增加1MHz,将该电容值由该预设初始电容值减少至该目标电容值,找出最小值的电压驻波比来作为该第i个频率设定值所对应的该目标电压驻波比,直到该频率设定值增加至该目标频率值,并获得该二十七个频率设定值各自所对应的该二十七(即,M=27)个该目标电压驻波比。该处理单元74从该二十七个目标电压驻波比中找出最小值的目标电压驻波比所对应的该频率设定值来作为该选择频率。
需说明的是,该处理单元74包括一个缓存器(图未示),该缓存器用于储存该M个频率设定值中的每一者所对应的该多个电压驻波比及该目标电压驻波比。
<第三实施例>
参阅图5,本发明无线发射器的一个第三实施例与该第二实施例相似,该第三实施例与该第二实施例的差异在于:该无线信号包括一个第一无线信号输出,及一个第二无线信号输出,且该发射模块71包括一个信号分配单元712、一个磁场发射单元713、一个差动转单端单元714及一个电场发射单元715。
该信号分配单元712电连接该阻抗匹配模块73的该调谐单元732以接收该放大信号As,并根据该放大信号As产生一个第一输出信号S1及一个差动输出信号S2。该第一输出信号S1的功率与该差动输出信号S2的功率相同。
该磁场发射单元713电连接该信号分配单元712以接收该第一输出信号S1,并将该第一输出信号S1以磁波的形式发射出并作为该第一无线信号输出。
该差动转单端单元714电连接该信号分配单元712以接收该差动输出信号S2,并根据该差动输出信号S2,产生一个第二输出信号S3。
该电场发射单元715电连接该差动转单端单元714以接收该第二输出信号S3,并将该第二输出信号S3以电波的形式发射出并作为该第二无线信号输出。
综上所述,所述第二及第三实施例无线发射器在不同幅射环境下,可动态调整该无线信号的发射频率(即,对应该频率设定值),并以动态调整阻抗匹配的技术来提升该无线信号的发射功率,进而能找出符合当时环境的最佳发射频率。因此,当将所述第二及第三实施例的无线发射器应用于一个冰箱时,因本实施例无线发射器可动态调整该无线信号的发射频率并提升其所发射出的该无线信号的发射功率,使得冰箱中的食材可达到较佳的保鲜效果,所以确实能达成本发明的目的。
以上所述者,仅为本发明的实施例而已,当不能以此限定本发明实施的范围,即凡依本发明权利要求书及说明书内容所作的简单的等效变化与修饰,皆仍属本发明的范围。

Claims (18)

1.一种具有动态调整阻抗匹配功能的无线发射器,其特征在于,所述无线发射器包含:
第一发射模块,用于发射出一个第一无线信号;
第二发射模块,用于发射出一个第二无线信号;
信号产生模块,具有一个输入端、一个第一输出端及一个第二输出端,该信号产生模块在该输入端接收一个指示一个频率设定值的控制信号,且至少根据该控制信号在其所述第一及第二输出端分别产生并输出一个第一放大信号及一个第二放大信号中的至少一者,所述第一及第二放大信号各自的频率等于该频率设定值;
第一阻抗匹配模块,电连接在该第一发射模块与该信号产生模块的该第一输出端间,用于使该信号产生模块的该第一输出端的一个第一输出阻抗匹配于该第一发射模块的一个第一输入阻抗,当收到来自该信号产生模块的该第一输出端的该第一放大信号时,该第一阻抗匹配模块将该第一放大信号传送到该第一发射模块,并由该第一发射模块发射出作为该第一无线信号,该第一阻抗匹配模块还以一个耦合方式输出该第一放大信号及至少一个相关于该第一放大信号的第一反射信号;
第二阻抗匹配模块,电连接在该第二发射模块与该信号产生模块的该第二输出端间,用于使该信号产生模块的该第二输出端的一个第二输出阻抗匹配于该第二发射模块的一个第二输入阻抗,当收到来自该信号产生模块的该第二输出端的该第二放大信号时,该第二阻抗匹配模块将该第二放大信号传送到该第二发射模块,并由该第二发射模块发射出作为该第二无线信号,该第二阻抗匹配模块还以该耦合方式输出该第二放大信号及至少一个相关于该第二放大信号的第二反射信号;及
处理单元,电连接该信号产生模块及所述第一及第二阻抗匹配模块,该处理单元调整所述第一及第二阻抗匹配模块中各自所对应的第一及第二电容各自的一个电容值,并接收来自所述第一及第二阻抗匹配模块所分别耦合输出的所述第一及第二放大信号及所述第一及第二反射信号,且根据所述第一及第二放大信号及所述第一及第二反射信号来判断所述第一及第二无线信号各自的一个有效传输功率,以调整该频率设定值并产生该控制信号,且将该控制信号输出至该信号产生模块的该输入端。
2.根据权利要求1所述的无线发射器,其特征在于:该处理单元还根据所述第一及第二放大信号及所述第一及第二反射信号来决定是否产生一个禁能信号,且该信号产生模块包括:
调频振荡单元,电连接该信号产生模块的该输入端以接收该控制信号,且根据该控制信号产生一个弦波振荡信号;
信号分配单元,电连接该调频振荡单元以接收该弦波振荡信号,并根据该弦波振荡信号产生一个第一振荡信号及一个第二振荡信号,该第一振荡信号的功率与该第二振荡信号的功率相同;
电压放大单元,电连接该处理单元、该信号分配单元及该信号产生模块的该第一输出端,接收来自该信号分配单元的该第一振荡信号,并将该第一振荡信号的电压进行放大以产生该第一放大信号,且该电压放大单元在接收到来自该处理单元的该禁能信号时不启动;及
电流放大单元,电连接该处理单元、该信号分配单元及该信号产生模块的该第二输出端,接收来自该信号分配单元的该第二振荡信号,并将该第二振荡信号的电流进行放大以产生该第二放大信号,且该电流放大单元在接收到来自该处理单元的该禁能信号时不启动。
3.根据权利要求2所述的无线发射器,其特征在于:
该处理单元还根据该第一放大信号及该至少一个第一反射信号来计算出至少一个第一电压驻波比,且根据该第二放大信号及该至少一个第二反射信号来计算出至少一个第二电压驻波比,并根据所述第一及第二电压驻波比来判断所对应的所述第一及第二无线信号各自的该有效传输功率;
该处理单元从该至少一个第一电压驻波比中找出最小值的第一电压驻波比来作为该频率设定值所对应的一个目标第一电压驻波比,并从该至少一个第二电压驻波比中找出最小值的第二电压驻波比来作为该频率设定值所对应的一个目标第二电压驻波比;
该处理单元在该目标第一电压驻波比等于该目标第二电压驻波比时未产生该禁能信号,且该电压放大单元及该电流放大单元分别持续产生所述第一及第二放大信号;
该处理单元在该目标第一电压驻波比大于该目标第二电压驻波比时,产生该禁能信号并输出至该电压放大单元,以致该电压放大单元在接收到该禁能信号时不启动,且该电流放大单元持续产生该第二放大信号;及
该处理单元在该目标第一电压驻波比小于该目标第二电压驻波比时,产生该禁能信号并输出至该电流放大单元,以致该电流放大单元在接收到该禁能信号时不启动,且该电压放大单元持续产生该第一放大信号。
4.根据权利要求1所述的无线发射器,其特征在于,该第一阻抗匹配模块包括:
耦合单元,电连接该处理单元及该信号产生模块的该第一输出端,接收并输出来自该信号产生模块的该第一输出端的该第一放大信号,且还以该耦合方式将该第一放大信号及该至少一个第一反射信号输出至该处理单元;及
调谐单元,包括该第一电容,且电连接该耦合单元、该第一发射模块及该处理单元,接收来自该耦合单元的该第一放大信号且将该第一放大信号输出至该第一发射模块,并根据该第一放大信号产生该至少一个第一反射信号且将该至少一个第一反射信号输出至该耦合单元,该第一电容的该电容值受该处理单元调整以进行阻抗匹配,以致该第一输出阻抗匹配于该第一输入阻抗。
5.根据权利要求1所述的无线发射器,其特征在于,该第二阻抗匹配模块包括:
耦合单元,电连接该处理单元及该信号产生模块的该第二输出端,接收并输出来自该信号产生模块的该第二输出端的该第二放大信号,且还以该耦合方式将该第二放大信号及该至少一个第二反射信号输出至该处理单元;及
调谐单元,包括该第二电容,且电连接该耦合单元、该第二发射模块及该处理单元,接收来自该耦合单元的该第二放大信号且将该第二放大信号输出至该第二发射模块,并根据该第二放大信号产生该至少一个第二反射信号且将该至少一个第二反射信号输出至该耦合单元,该第二电容的该电容值受该处理单元调整以进行阻抗匹配,以致该第二输出阻抗匹配于该第二输入阻抗。
6.根据权利要求1所述的无线发射器,其特征在于,该第一发射模块包括:
电场发射单元,用于将该第一放大信号以电波的形式发射出并作为该第一无线信号。
7.根据权利要求6所述的无线发射器,其特征在于,该第二发射模块包括:
磁场发射单元,用于将该第二放大信号以磁波的形式发射出并作为该第二无线信号。
8.根据权利要求1所述的无线发射器,其特征在于:
该处理单元根据一个频率调量将该频率设定值由一个默认初始频率值增加至一个目标频率值,以致该频率设定值为M个频率设定值中的一者,并于第i个频率设定值时,该处理单元根据一个电容值调量将所述第一及第二电容各自的该电容值由一个预设初始电容值减少至一个目标电容值;
在该频率设定值为该第i个频率设定值时,该处理单元根据该第一放大信号,及该第一阻抗匹配模块于该第一电容的各个不同电容值时所对应产生的一个第一反射信号,来分别计算出各个不同电容值所对应的一个第一电压驻波比,且从多个第一电压驻波比中找出最小值的第一电压驻波比来作为该第i个频率设定值所对应的一个目标第一电压驻波比,M、i为正整数,1≦i≦M;
在该频率设定值为该第i个频率设定值时,该处理单元根据该第二放大信号,及该第二阻抗匹配模块于该第二电容的各个不同电容值时所对应产生的一个第二反射信号,来分别计算出各个不同电容值所对应的一个第二电压驻波比,且从多个第二电压驻波比中找出最小值的第二电压驻波比来作为该第i个频率设定值所对应的一个目标第二电压驻波比;
该处理单元从M个目标第一电压驻波比中找出最小值的目标第一电压驻波比来作为一个最终目标第一电压驻波比,并从M个目标第二电压驻波比中找出最小值的目标第二电压驻波比来作为一个最终目标第二电压驻波比;
该处理单元根据该最终目标第一电压驻波比及该最终目标第二电压驻波比来决定是否产生一个禁能信号;
该处理单元将该最终目标第一电压驻波比及该最终目标第二电压驻波比中最小一者所对应的该频率设定值作为一个选择频率;及
该处理单元将该控制信号的该频率设定值设定为该选择频率。
9.根据权利要求8所述的无线发射器,其特征在于:
该处理单元在该最终目标第一电压驻波比等于该最终目标第二电压驻波比时未产生该禁能信号,且该信号产生模块根据该控制信号产生所述第一及第二放大信号;
该处理单元在该最终目标第一电压驻波比大于该最终目标第二电压驻波比时,产生该禁能信号并输出至该信号产生模块,且该信号产生模块根据该控制信号及该禁能信号产生该第二放大信号,并停止产生该第一放大信号;及
该处理单元在该最终目标第一电压驻波比小于该最终目标第二电压驻波比时,产生该禁能信号并输出至该信号产生模块,且该信号产生模块根据该控制信号及该禁能信号产生该第一放大信号,并停止产生该第二放大信号。
10.根据权利要求8所述的无线发射器,其特征在于:该处理单元包括一个缓存器,该缓存器用于储存该M个频率设定值中的每一者所对应的所述第一及第二电压驻波比、该M个目标第一电压驻波比、该M个目标第二电压驻波比、该最终目标第一电压驻波比及该最终目标第二电压驻波比。
11.一种具有动态调整阻抗匹配功能的无线发射器,其特征在于,所述无线发射器包含:
发射模块,用于发射出一个无线信号;
信号产生模块,接收一个指示一个频率设定值的控制信号,且根据该控制信号产生一个放大信号,该放大信号的频率等于该频率设定值;
阻抗匹配模块,电连接在该发射模块与该信号产生模块间,用于使该信号产生模块的一个输出阻抗匹配于该发射模块的一个输入阻抗,且将来自该信号产生模块的该放大信号传送到该发射模块,并由该发射模块发射出作为该无线信号,该阻抗匹配模块还以一个耦合方式输出该放大信号及一个相关于该放大信号的反射信号;及
处理单元,电连接该信号产生模块及该阻抗匹配模块,该处理单元调整该阻抗匹配模块中的一个电容的一个电容值,并接收来自该阻抗匹配模块所耦合输出的该放大信号及该反射信号,且根据该放大信号及该反射信号来判断该无线信号的一个有效传输功率,以调整该频率设定值并产生该控制信号。
12.根据权利要求11所述的无线发射器,其特征在于,该信号产生模块包括:
调频振荡单元,电连接该处理单元以接收该控制信号,且根据该控制信号产生一个弦波振荡信号;及
放大单元,电连接该调频振荡单元以接收该弦波振荡信号,并将该弦波振荡信号进行放大以产生该放大信号。
13.根据权利要求11所述的无线发射器,其特征在于,该阻抗匹配模块包括:
耦合单元,电连接该处理单元及该信号产生模块,接收并输出来自该信号产生模块的该放大信号,且还以该耦合方式将该放大信号及该反射信号输出至该处理单元;及
调谐单元,包括该电容,且电连接该耦合单元、该发射模块及该处理单元,接收来自该耦合单元的该放大信号且将该放大信号输出至该发射模块,并根据该放大信号产生该反射信号且将该反射信号输出至该耦合单元,该电容的该电容值受该处理单元调整以进行阻抗匹配,以致该输出阻抗匹配于该输入阻抗。
14.根据权利要求11所述的无线发射器,其特征在于,该发射模块包括:
电磁场发射单元,用于将该放大信号以电磁波的形式发射出并作为该无线信号。
15.根据权利要求11所述的无线发射器,其特征在于:该处理单元根据该放大信号及该反射信号来计算出,该控制信号的该频率设定值所对应的一个电压驻波比,并根据该电压驻波比来判断该无线信号的该有效传输功率。
16.根据权利要求11所述的无线发射器,其特征在于:
该处理单元根据一个频率调量将该频率设定值由一个默认初始频率值增加至一个目标频率值,以致该频率设定值为M个频率设定值中的一者,并于第i个频率设定值时,该处理单元根据一个电容值调量将该电容值由一个预设初始电容值减少至一个目标电容值,并根据该放大信号及各个不同电容值所对应的一个反射信号,来分别计算出各个不同电容值所对应的一个电压驻波比,且从多个电压驻波比中找出最小值的电压驻波比来作为该第i个频率设定值所对应的一个目标电压驻波比,M、i为正整数,1≦i≦M;
该处理单元从M个目标电压驻波比中找出最小值的目标电压驻波比所对应的该频率设定值来作为一个选择频率;及
该处理单元将该控制信号的该频率设定值设定为该选择频率。
17.根据权利要求16所述的无线发射器,其特征在于,该处理单元包括一个缓存器,该缓存器用于储存该M个频率设定值中的每一者所对应的该多个电压驻波比及该目标电压驻波比。
18.根据权利要求11所述的无线发射器,其特征在于,该无线信号包括一个第一无线信号输出,及一个第二无线信号输出,且该发射模块包括:
信号分配单元,电连接该阻抗匹配模块以接收该放大信号,并根据该放大信号产生一个第一输出信号及一个差动输出信号,该第一输出信号的功率与该差动输出信号的功率相同;
磁场发射单元,电连接该信号分配单元以接收该第一输出信号,并将该第一输出信号以磁波的形式发射出并作为该第一无线信号输出;
差动转单端单元,电连接该信号分配单元以接收该差动输出信号,并根据该差动输出信号,产生一个第二输出信号;及
一个电场发射单元,电连接该差动转单端单元以接收该第二输出信号,并将该第二输出信号以电波的形式发射出并作为该第二无线信号输出。
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101048953A (zh) * 2004-04-02 2007-10-03 美商内数位科技公司 动态调整传送器阻抗及于其中实施选择性串联连接线性及切换模式功率放大器的功率放大器的方法及装置
CN102246053A (zh) * 2008-12-15 2011-11-16 莱特普茵特公司 射频(rf)信号发生器及提供用于测试多个rf信号接收器的测试信号的方法
CN103187968A (zh) * 2011-12-29 2013-07-03 Mks仪器有限公司 频率调谐射频功率源的基于功率失真的伺服控制系统
CN104104405A (zh) * 2014-07-07 2014-10-15 普联技术有限公司 自适应阻抗匹配装置、通信系统及阻抗匹配方法
US20150214917A1 (en) * 2011-04-01 2015-07-30 Htc Corporation Method for performing dynamic impedance matching and a communication apparatus thereof

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101048953A (zh) * 2004-04-02 2007-10-03 美商内数位科技公司 动态调整传送器阻抗及于其中实施选择性串联连接线性及切换模式功率放大器的功率放大器的方法及装置
CN102246053A (zh) * 2008-12-15 2011-11-16 莱特普茵特公司 射频(rf)信号发生器及提供用于测试多个rf信号接收器的测试信号的方法
US20150214917A1 (en) * 2011-04-01 2015-07-30 Htc Corporation Method for performing dynamic impedance matching and a communication apparatus thereof
CN103187968A (zh) * 2011-12-29 2013-07-03 Mks仪器有限公司 频率调谐射频功率源的基于功率失真的伺服控制系统
CN104104405A (zh) * 2014-07-07 2014-10-15 普联技术有限公司 自适应阻抗匹配装置、通信系统及阻抗匹配方法

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