CN1671052A - 校正二数字模拟转换器间的增益不平衡的方法与相关装置 - Google Patents

校正二数字模拟转换器间的增益不平衡的方法与相关装置 Download PDF

Info

Publication number
CN1671052A
CN1671052A CNA2004101017947A CN200410101794A CN1671052A CN 1671052 A CN1671052 A CN 1671052A CN A2004101017947 A CNA2004101017947 A CN A2004101017947A CN 200410101794 A CN200410101794 A CN 200410101794A CN 1671052 A CN1671052 A CN 1671052A
Authority
CN
China
Prior art keywords
digital
converter
analog converter
gain
gain amplifier
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.)
Pending
Application number
CNA2004101017947A
Other languages
English (en)
Inventor
张嘉宜
蔡有智
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.)
MediaTek Inc
Original Assignee
MediaTek 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
Application filed by MediaTek Inc filed Critical MediaTek Inc
Publication of CN1671052A publication Critical patent/CN1671052A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M1/00Analogue/digital conversion; Digital/analogue conversion
    • H03M1/10Calibration or testing
    • H03M1/1009Calibration
    • H03M1/1014Calibration at one point of the transfer characteristic, i.e. by adjusting a single reference value, e.g. bias or gain error
    • H03M1/1023Offset correction
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M1/00Analogue/digital conversion; Digital/analogue conversion
    • H03M1/10Calibration or testing
    • H03M1/1009Calibration
    • H03M1/1014Calibration at one point of the transfer characteristic, i.e. by adjusting a single reference value, e.g. bias or gain error
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M1/00Analogue/digital conversion; Digital/analogue conversion
    • H03M1/66Digital/analogue converters

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Analogue/Digital Conversion (AREA)
  • Amplifiers (AREA)

Abstract

本发明为一种校正二数字模拟转换器间的增益不平衡的方法与相关装置。该方法包含有:计算一第一数字模拟转换器所对应的一第一增益值;使用一第一控制值控制一增益放大器,并计算一第二数字模拟转换器与该增益放大器所对应的一第二增益值;使用一第二控制值控制该增益放大器,并计算该第二数字模拟转换器与该增益放大器所对应的一第三增益值;以不使用预设特性参数的方式,依据该第一、第二、第三增益值以及该第一、第二控制值计算出一校正控制值;以及使用该校正控制值来控制该增益放大器,以校正该二数字模拟转换器间的增益不平衡。

Description

校正二数字模拟转换器间的增益不平衡的方法与相关装置
技术领域
本发明相关于数字模拟转换器,尤指一种用以校正二数字模拟转换器间的增益不平衡的方法与相关装置。
背景技术
在一般的数字通讯系统中,不论使用的是何种调变技术,基本上都必须透过数字模拟转换器(digital to analog converter,DAC)将调变后的数字信号转换成模拟信号,并做进一步的处理后,如升频、放大功率等,然后传送出去。对于系统设计者来说,一般可以将数字模拟转换器视为理想的元件。然而,发射器中的数字模拟转换器还是难免会有一些不理想的效应,其中一种不理想的效应称为「同相正交增益不平衡」(IQ gain mismatch)效应。也就是说,在发射器中,同相通道(in-phase channel)中数字模拟转换器的增益(gain)会与正交通道(quadrature channel)中数字模拟转换器的增益存有些许的误差。而此种不理想的效应会影响通讯系统的传输品质,对于一些需要高传输品质的系统而言,必须想办法解决这个问题。
一般而言,对于同相正交增益不平衡效应的补偿方式可以分为数字式补偿及模拟式补偿两种型态。所谓的数字补偿方式,就是在发射器同相(或正交)通道中的数字信号输入至数字模拟转换器之前,于数字领域先对信号进行调整。然而,此种数字补偿方式所需的运算量较大,因此一般的作法都是使用模拟补偿的方式,亦即在数字信号转换为模拟信号之后,再使用模拟的增益放大器来消除增益不平衡现象。
在欲消除发射器同相与正交通道中数字模拟转换器的增益不平衡效应时,现有技术的系统会运用收发器中既有的模拟数字转换器(analog todigital converter,ADC)作为量测增益不平衡大小的工具。请参阅图1与图2,这两个图为现有技术在量测增益不平衡时所设置的装置架构图。首先,在图1之中,现有技术将发射器中同相通道(以下将简称为I通道)的数字模拟转换器110的输出端接到接收器中I通道的模拟数字转换器(analog todigital converter,ADC)130的输入端,并将发射器中正交通道(以下将简称为Q通道)的数字模拟转换器120的输出端接到接收器中Q通道的模拟数字转换器140的输入端。此时计算单元150所接收到的数字值ZI与ZQ会分别如以下的方程式所示:
ZI=ρZYI·ρYXI·XI                    方程式1
ZQ=ρZYQ·ρYXQ·XQ                    方程式2
其中ρYXI与ρYXQ分别为发射器的同相、正交数字模拟转换器110、120的增益值;ρZYI与ρZYQ分别为接收器的同相、正交模拟数字转换器130、140的增益值。
若将XI与XQ设定为相同的值,则经由计算单元150将ZI除以ZQ后,可得出以下的方程式:
R1=(ZI/ZQ)=(ρZYIZYQ)·(ρYXIYXQ)·(XI/XQ)=GRX·GTX·1
方程式3
其中,GRX=ρZYIZYQ代表接收器中I、Q通道模拟数字转换器130、140之间的增益不平衡,GTX=ρYXIYXQ则代表发射器中I、Q通道数字模拟转换器110、120之间的增益不平衡。
接下来,在图2之中,现有技术将发射器中I通道的数字模拟转换器110的输出端接到接收器中Q通道的模拟数字转换器140的输入端,并将发射器中Q通道的数字模拟转换器120的输出端接到接收器中I通道的模拟数字转换器130的输入端,此时计算单元150所接收到的数字值ZI与ZQ会分别如以下的方程式所示:
ZI=ρZYI·ρYXQ·XQ                    方程式4
ZQ=ρZYQ·ρYXI·XI                    方程式5
若将XI与XQ设定为相同的值,则经由计算单元150将ZI除以ZQ后,可得出以下的方程式:
R2=(ZI/ZQ)=(ρZYIZYQ)·(ρYXQYXI)·(XQ/XI)=GRX/GTX
方程式6
透过方程式3与方程式6,计算单元150可以很容易的计算出GTX与GRX的值,分别如以下的方程式所示:
G TX = R 1 / R 2 方程式7
G RX = R 1 · R 2 方程式8
计算出发射器I、Q通道中数字模拟转换器的增益不平衡GTX之后,在正常的传送模式下,现有技术的系统则会将发射器设置成如图3所示的架构,亦即将Q通道(亦可以是I通道)中的数字模拟转换器120的输出端连接至一增益放大器160,利用增益放大器160将数字模拟转换器120所输出的模拟信号YQ放大成Y′Q,以补偿数字模拟转换器110与120之间增益不平衡的效应,此时数字模拟转换器110的增益将会等于数字模拟转换器120的增益乘上增益放大器160的增益。然而,增益放大器160的增益由一控制值C所决定,现有技术的计算单元必须内建有增益放大器160的增益与控制值之间的对应关系,才有办法依据GTX的值计算出欲消除增益不平衡效应时所需使用的校正控制值CC
然而,若使用此种将增益放大器的增益与控制值之间对应关系内建于系统中的方式,则必须先对一定数量的芯片样本进行量测,再将量测得出的平均值设定在每一个别的系统之中。然而,实际上不同芯片中的增益放大器不见得会有相同的特性参数,即使对单一个芯片而言,不同时间的特性参数也不见得会一样。因此使用现有技术的作法,不一定能够针对各个具有不同特性的芯片确实地消除掉发射器I、Q通道中数字模拟转换器间增益不平衡现象。
发明内容
因此本发明的目的之一,在于提供一种可以不使用内建的特性参数,即可校正二数字模拟转换器间的增益不平衡的方法与相关装置。
根据以下之一实施例,本发明揭露一种校正一第一数字模拟转换器与一第二数字模拟转换器间的增益不平衡的方法,该第二数字模拟转换器电连接于一增益放大器,该方法包含有:计算该第一数字模拟转换器所对应的一第一增益值;使用一第一控制值控制该增益放大器的增益,并计算该第二数字模拟转换器与该增益放大器所对应的一第二增益值;使用一第二控制值控制该增益放大器的增益,并计算该第二数字模拟转换器与该增益放大器所对应的一第三增益值;以不使用预设特性参数的方式,依据该第一、第二、第三增益值以及该第一、第二控制值计算出一校正控制值;以及使用该校正控制值来控制该增益放大器的增益,以校正该第一数字模拟转换器与该第二数字模拟转换器间的增益不平衡。
根据以下之另一实施例,本发明揭露还一种校正一第一数字模拟转换器与一第二数字模拟转换器间的增益不平衡的方法,该第二数字模拟转换器连接于一增益放大器,该方法包含有:使用一第一控制值控制该增益放大器的增益,并计算一第一路径相较于一第二路径间的一第一增益比;使用该第一控制值控制该增益放大器的增益,并计算一第三路径相较于一第四路径间的一第二增益比;使用一第二控制值控制该增益放大器的增益,并计算该第三路径相较于该第四路径间的一第三增益比;以不使用预设特性参数的方式,依据该第一、第二、第三增益比以及该第一、第二控制值计算出该校正控制值;以及使用该校正控制值来控制该增益放大器的增益,以校正该第一数字模拟转换器与该第二数字模拟转换器间的增益不平衡。其中,该第一路径对应该第一数字模拟转换器与一第一模拟数字转换器,该第二路径对应该第二数字模拟转换器、该增益放大器与一第二模拟数字转换器,该第三路径对应该第一数字模拟转换器与该第二模拟数字转换器,该第四路径对应该第二数字模拟转换器、该增益放大器与该第一模拟数字转换器。
附图说明
图1与图2为现有技术在量测二数字模拟转换器间的增益不平衡时所设置的装置架构图。
图3为现有技术在校正二数字模拟转换器间的增益不平衡时所设置的装置架构图。
图4为本发明所提出的装置架构的一实施例示意图。
图5为图4的装置所执行的方法的流程图。
图6为本发明所提出的装置架构的另一实施例示意图。
图7为图6的装置所执行的方法的流程图。
符号说明
110、120、410、420、610、620    数字模拟转换器
130、140、450、650、660         模拟数字转换器
150、470、670                   计算单元
160、430、630                   增益放大器
440、640                        切换单元
具体实施方式
为了避免在对发射器I、Q通道数字模拟转换器之间的增益不平衡进行校正时,因为使用预设的特性参数而造成校正上的不精确以及其它方面的问题,本发明的作法将在不使用预设的特性参数的情形下,使用两点内插的方式直接计算出要消除增益不平衡所需使用的校正控制值C。由于不需事先量测大量的样本以得出所需的参数,连带地将该些参数内建至各个系统的情事也就不需要,且可针对每个单独的芯片进行准确的校正,因此本发明可避免掉现有技术所面临的问题。
请注意,对于在模拟领域(analog domain)的增益放大器通常为一对数式的增益放大器,意即其控制值C与该增益放大器的增益G的对数值之间通常会呈线性的关系,即G=exp(h·C),其中h为一未知的常数。在以下的各段落中,将针对使用此种对数式增益放大器的情形进行说明。对于其它型态的增益放大器,例如其控制值C与增益G之间为线性关系,本发明所提出的方法仍旧可以适用,只是在计算时所使用的方程式将会与后文所述者略有差异,但各方程式会是现有技术者可基于本发明的揭露而能轻易推导得出的,因此将不加以赘述。
请参阅图4,图4为本发明所提出的装置架构的一实施例示意图。图4所示的装置架构包含有一第一数字模拟转换器410、一第二数字模拟转换器420、一增益放大器430、一切换单元440、一模拟数字转换器450、以及一计算单元470。其中,第一、第二数字模拟转换器410、420可以分别是发射器I、Q通道中的数字模拟转换器,至于模拟数字转换器450则可以是接收器I或Q通道中的模拟数字转换器(其亦可以是发射器中内建的模拟数字转换器)。增益放大器430用来将第二数字模拟转换器420所输出的模拟信号YQ放大为Y′Q,而其增益值G的大小受控制值C所决定。切换单元440具有两种模式,在一第一模式之下,其将第一数字模拟转换器410的输出端连接至模拟数字转换器450的输入端,至于在一第二模式之下,则将增益放大器430的输出端连接至模拟数字转换器450的输入端。
请参阅图5,图5为图4的装置所执行的方法的流程图。以下将详述图5中的各个步骤。
步骤510:计算第一数字模拟转换器410所对应的一第一增益值R1。让第一数字模拟转换器410的数字输入XI=X1,得一模拟输出为YI=Y1,本步骤中将切换单元440设置于第一模式,以使用模拟数字转换器450作为量测器,用以接收Y1,并输出Z=Z1。然后计算一第一增益值R1,其为第一数字模拟转换器410与模拟数字转换器450两者串联时的增益。第一增益值R1会如以下方程序所示:
R1=(Z1/X1)=ρZY·ρYXI                 方程式9
其中ρYXI是第一数字模拟转换器410的增益,ρZY是模拟数字转换器450的增益。
步骤520:使用一第一控制值C1控制增益放大器430的增益,并计算第二数字模拟转换器420与增益放大器430所对应的一第二增益值R2。让第二数字模拟转换器420的数字输入XQ=X2,得一模拟输出YQ=Y2,经增益放大器430放大后,输出Y′Q=Y2·exp(h·C1),其中,exp(h·C1)则是受第一控制值C1控制时,增益放大器430的增益值。本步骤中将切换单元440设置于第二模式,以使用模拟数字转换器450作为量测器,用以接收Y′Q,并输出Z=Z2。然后计算第二增益值R2,其为第二数字模拟转换器420、增益放大器430、与模拟数字转换器450三者串联时的增益。第二增益值R2会如以下方程序所示:
R2=(Z2/X2)=ρZY·exp(h·C1)·ρYXQ     方程式10
其中ρYXQ是第二数字模拟转换器420的增益。
步骤530:使用一第二控制值C2控制增益放大器430的增益,并计算第二数字模拟转换器420与增益放大器430所对应的一第三增益值R3。让第二数字模拟转换器420的数字输入XQ=X3,得一模拟输出YQ=Y3,经增益放大器430放大后,输出Y′Q=Y3·exp(h·C2),其中,exp(h·C2)则是受第二控制值C2控制时,增益放大器430的增益值。本步骤中将切换单元440设置于第二模式,以使用模拟数字转换器450作为量测器,用以接收Y′Q,并输出Z=Z3。然后计算第三增益值R3,其为第二数字模拟转换器420、增益放大器430、与模拟数字转换器450三者串联时的增益。第三增益值R3会如以下方程序所示:
R3=(Z3/X3)=ρZY·exp(h·C2)·ρYXQ     方程式11
步骤540:以不使用预设特性参数的方式,依据第一、第二、第三增益值R1、R2、R3以及第一、第二控制值C1、C2计算出一校正控制值CC。很明显地,若要消除掉发射器I、Q通道的第一、第二数字模拟转换器410、420间的增益不平衡,必须要在以校正控制值CC控制增益放大器430时,让第二数字模拟转换器420与增益放大器430串联的增益值等于第一数字模拟转换器410的增益值,亦即ρYXQ·exp(h·CC)必须等于ρYXI。因此在本步骤中,计算单元470可以使用以下方程式内插出校正控制值CC(当校正控制值CC不介于C1与C2之间时,使用的则是外插的方式,然而,公式依旧是相同的)。
CC=C1+(C2-C1)·[log(R1)-log(R2)]/[log(R3)-log(R2)]
  =C1+(C2-C1)·[log(R1/R2)]/[log(R3/R2)]    方程式12
步骤550:将第一数字数字模拟转换器410连接回原先在发射器I通道中的所在位置,并将第二数字数字模拟转换器420与增益放大器430连接回原先在发射器Q通道中的所在位置,并使用计算单元470所内插得出的校正控制值CC来控制增益放大器430的增益,此时即可消除掉发射器I、Q通道的第一、第二数字模拟转换器410、420间的增益不平衡。
请注意,如果在前述实施例的步骤510、520、530中使用相同的数字值来作为输入至第一、第二数字模拟转换器410、420的X1、X2、X3,则只要使用各步骤中模拟数字转换器450所输出的数字值Z1、Z2、Z3即可推算出校正控制值CC,此时所使用的计算公式将如下所示:
CC=C1+(C2-C1)·[log(Z1)-log(Z2)]/[log(Z3)-log(Z2)]
  =C1+(C2-C1)·[log(Z1/Z2)]/[log(Z3/Z2)]    方程式13
前述使用单一个模拟数字转换器来作为量测器的作法有一个好处,就是不用将多个模拟数字转换器之间的增益不平衡考虑进去。若使用两个模拟数字转换器来作为量测器,则实作上会较为复杂。
请参阅图6,图6为本发明所提出的装置架构的另一实施例示意图。图6所示的装置架构包含有一第一数字模拟转换器610、一第二数字模拟转换器620、一增益放大器630、一切换单元640、一第一模拟数字转换器650、一第二模拟数字转换器660、以及一计算单元670。其中,第一、第二数字模拟转换器610、620可以分别是发射器I、Q通道中的数字模拟转换器,至于第一、第二模拟数字转换器650、660则可以分别是接收器I、Q通道中的模拟数字转换器(亦可以是发射器中内建的模拟数字转换器)。增益放大器630用来将第二数字模拟转换器620所输出的模拟信号YQ放大为Y′Q,而其增益值G的大小受控制值C所决定。切换单元640具有两种模式,在一第一模式之下,其将第一数字模拟转换器610的输出端连接至第一模拟数字转换器650的输入端,并将增益放大器630的输出端连接至第二模拟数字转换器660的输入端;至于在一第二模式之下,则将第一数字模拟转换器610的输出端连接至第二模拟数字转换器660的输入端,并将增益放大器630的输出端连接至第一模拟数字转换器650的输入端。
为了说明上的方便,在后文中,于切换单元640处于第一模式时,第一数字模拟转换器610与第一模拟数字转换器650所串联成的路径将称为一第一路径,第二数字模拟转换器620、增益放大器630、与第二模拟数字转换器660所串联成的路径将称为一第二路径。至于在切换单元640处于第二模式时,第一数字模拟转换器610与第二模拟数字转换器660所串联成的路径将称为一第三路径,第二数字模拟转换器620、增益放大器630、与第一模拟数字转换器650所串联成的路径将称为一第四路径。
请参阅图7,图7为图6的装置所执行的方法的流程图。以下将详述图6中的各个步骤。
步骤710:使用一第一控制值C1控制增益放大器630的增益,并计算第一路径相较于第二路径间之一第一增益比R1。于本步骤中将切换单元640设置于第一模式,此时第一模拟数字转换器650的输出ZI与第二模拟数字转换器660的输出ZQ分别会如以下的方程式所示:
ZI=ρZYI·ρYXI·XI                     方程式14
ZQ=ρZYQ·exp(h·C1)·ρYXQ·XQ        方程式15
其中,XI、XQ分别为第一、第二数字模拟转换器610、620的输入,ρYXI与ρYXQ分别是第一、第二数字模拟转换器610、620的增益,ρZYI与ρZYQ分别是第一、第二模拟数字转换器650、660的增益,exp(h·C1)是受第一控制值C1控制时,增益放大器630的增益。
让XI=XQ。计算单元670接收第一模拟数字转换器650的输出ZI与第二模拟数字转换器660的输出ZQ,计算第一增益比R1,其为:
R1=ZI/ZQ=(ρZYIZYQ)·(ρYXIYXQ)/exp(h·C1)
  =GRX·GTX/exp(h·C1)                 方程式16
其中GRX=ρZYIZYQ代表模拟数字转换器650、660之间的增益不平衡,GTX=ρYXIYXQ则数字模拟转换器610、620之间的增益不平衡。
步骤720:使用第一控制值C1控制增益放大器630的增益,并计算第三路径相较于第四路径间之一第二增益比R2。于本步骤中是将切换单元640设置于第二模式,此时计算单元670自第一、第二模拟数字转换器650、660所分别接收到的ZI与ZQ会如以下的方程式所示:
ZI=ρZYI·exp(h·C1)·ρYXQ·XQ       方程式17
ZQ=ρZYQ·ρYXI·X1                    方程式18
让XI=XQ。计算单元670接收第一模拟数字转换器650的输出ZI与第二模拟数字转换器660的输出ZQ,计算第二增益比R2,其为:
R2=ZQ/ZI=(ρYXIYXQ)/[(ρZYIZYQ)·exp(h·C1)]
  =GTX/[GRX·exp(h·C1)]                方程式19
步骤730:使用一第二控制值C2控制增益放大器630的增益,并计算第三路径相较于第四路径间的一第三增益比R3。于本步骤中是将切换单元640设置于第二模式,此时计算单元670自第一、第二模拟数字转换器650、660所分别接收到的ZI与ZQ会如以下的方程式所示:
ZI=ρZYI·exp(h·C2)·ρYXQ·XQ       方程式20
ZQ=ρZYQ·ρYXI·XI                    方程式21
让XI=XQ。计算单元670接收第一模拟数字转换器650的输出ZI与第二模拟数字转换器660的输出ZQ,计算第三增益比R3,其为:
R3=ZQ/ZI=(ρYXIYXQ)/[(ρZYIZYQ)·exp(h·C2)]
  =GTX/[GRX·exp(h·C2)]                方程式22
步骤740:以不使用预设特性参数的方式,依据第一、第二、第三增益比R1、R2、R3以及第一、第二控制值C1、C2计算出一校正控制值CC。很明显地,若要消除掉发射器I、Q通道的第一、第二数字模拟转换器610、620间的增益不平衡,必须要在以校正控制值CC控制增益放大器630时,让第二数字模拟转换器620与增益放大器630串联的增益值等于第一数字模拟转换器610的增益值,亦即ρYXQ·exp(h·CC)必须等于ρYXI。因此在本步骤中,计算单元670可以使用以下方程式内插出校正控制值CC(当校正控制值CC不介于C1与C2之间时,使用的则是外插的方式,然而,公式依旧是相同的)。
CC=C1+0.5·(C2-C1)·[log(R1)+log(R2)]/[log(R2)-log(R3)]
  =C1+0.5·(C2-C1)·log(R1·R2)/log(R2/R3)方程式23
步骤750:将第一数字数字模拟转换器610连接回原先在发射器I通道中的所在位置,并将第二数字数字模拟转换器620与增益放大器630连接回原先在发射器Q通道中的所在位置,并使用计算单元670所内插得出的校正控制值CC来控制增益放大器630的增益,此时即可消除掉发射器I、Q通道的第一、第二数字模拟转换器610、620间的增益不平衡。
由于并没有使用到任何的预设特性参数,因此在本发明实施例中的计算单元470、670之中并不需要使用额外的内存来储存与增益放大器430、630的相关的特性参数。此外,在各个单独的芯片具有不同特性时、或是单一的芯片在不同时间点时具有不同的特性时,本发明的作法依旧可以准确地校正二数字模拟转换器之间的增益不平衡。这些都是本发明优于现有技术的地方。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,凡依本发明申请专利范围所做的均等变化与修饰,皆应属本发明的涵盖范围。

Claims (15)

1、一种校正一第一数字模拟转换器与一第二数字模拟转换器间的增益不平衡的方法,该第二数字模拟转换器电连接于一增益放大器,该方法包含有:
(a)计算该第一数字模拟转换器所对应的一第一增益值;
(b)使用一第一控制值控制该增益放大器的增益,并计算该第二数字模拟转换器与该增益放大器所对应的一第二增益值;
(c)使用一第二控制值控制该增益放大器的增益,并计算该第二数字模拟转换器与该增益放大器所对应的一第三增益值;
(d)以不使用预设特性参数的方式,依据该第一、第二、第三增益值以及该第一、第二控制值计算出一校正控制值;以及
(e)使用该校正控制值来控制该增益放大器的增益,以校正该第一数字模拟转换器与该第二数字模拟转换器间的增益不平衡。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,该增益放大器用来放大该第二数字模拟转换器所输出的模拟信号。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于:
步骤(a)另包含有电连接该第一数字模拟转换器于一模拟数字转换器,以及依据该模拟数字转换器所输出的数字值与输入至该第一数字模拟转换器的数字值计算出该第一增益值;
步骤(b)另包含有电连接该增益放大器于该模拟数字转换器,以及依据该模拟数字转换器所输出的数字值与输入至该第二数字模拟转换器的数字值计算出该第二增益值;以及
步骤(c)另包含有电连接该增益放大器于该模拟数字转换器,以及依据该模拟数字转换器所输出的数字值与输入至该第二数字模拟转换器的数字值计算出该第三增益值。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(d)使用以下公式计算出该校正控制值:
CC=C1+(C2-C1)·[log(R1)-log(R2)]/[log(R3)-log(R2)];
其中R1、R2、R3分别为该第一、第二、第三增益值,C1、C2分别为该第一、第二控制值,CC则为该校正控制值。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,该方法应用于一发射器或收发器中。
6.一种装置,用来校正一第一数字模拟转换器与一第二数字模拟转换器间的增益不平衡,该装置包含有:
一增益放大器,电连接于该第二数字模拟转换器,用来放大该第二数字模拟转换器所输出的模拟信号;
一模拟数字转换器;
一切换单元,电连接于该第一数字模拟转换器、该增益放大器、以及该模拟数字转换器,其具有一第一模式与一第二模式,于该第一模式下,该切换单元将该第一数字模拟转换器与该模拟数字转换器设置成一第一路径,于该第二模式下,该切换单元则将该第二数字模拟转换器、该增益放大器、与该模拟数字转换器设置成一第二路径;
一计算单元,用来计算该第一路径的一第一增益值、当以一第一控制值控制该增益放大器时该第二路径的一第二增益值、以及当以一第二控制值控制该增益放大器时该第二路径的一第三增益值,并在不使用预设特性参数的情形下,依据该第一、第二、第三增益值以及该第一、第二控制值计算出一校正控制值;
其中,于该计算单元计算出该校正控制值之后,该装置以该校正控制值来控制该增益放大器,以校正该第一数字模拟转换器与该第二数字模拟转换器间的增益不平衡。
7.如权利要求6所述的装置,其特征在于,该计算单元使用以下公式计算出该校正控制值:
CC=C1+(C2-C1)·[log(R1)-log(R2)]/[log(R3)-log(R2)];
其中R1、R2、R3分别为该第一、第二、第三增益值,C1、C2分别为该第一、第二控制值,CC则为该校正控制值。
8.如权利要求6所述的装置,其特征在于,该装置可设置于一发射器或收发器中。
9.一种校正一第一数字模拟转换器与一第二数字模拟转换器间的增益不平衡的方法,该第二数字模拟转换器连接于一增益放大器,该方法包含有:
使用一第一控制值控制该增益放大器的增益,并计算一第一路径相较于一第二路径间的一第一增益比;
使用该第一控制值控制该增益放大器的增益,并计算一第三路径相较于一第四路径间的一第二增益比;
使用一第二控制值控制该增益放大器的增益,并计算该第三路径相较于该第四路径间的一第三增益比;
以不使用预设特性参数的方式,依据该第一、第二、第三增益比以及该第一、第二控制值计算出该校正控制值;以及
使用该校正控制值来控制该增益放大器的增益,以校正该第一数字模拟转换器与该第二数字模拟转换器间的增益不平衡;
其中,该第一路径对应该第一数字模拟转换器与一第一模拟数字转换器,该第二路径对应该第二数字模拟转换器、该增益放大器与一第二模拟数字转换器,该第三路径对应该第一数字模拟转换器与该第二模拟数字转换器,该第四路径对应该第二数字模拟转换器、该增益放大器与该第一模拟数字转换器。
10.如权利要求9所述的方法,其特征在于,该增益放大器用来放大该第二数字模拟转换器所输出的模拟信号。
11.如权利要求9所述的方法,其特征在于,使用以下公式计算出该校正控制值:
CC=C1+0.5·(C2-C1)·[log(R1)+log(R2)]/[log(R2)-log(R3)];
其中R1、R2、R3分别为该第一、第二、第三增益比,C1、C2分别为该第一、第二控制值,CC则为该校正控制值。
12.如权利要求9所述的方法,其特征在于,该方法应用于一发射器或收发器中。
13.一种装置,用来校正一第一数字模拟转换器与一第二数字模拟转换器间的增益不平衡,该装置包含有:
一增益放大器,电连接于该第二数字模拟转换器,用来放大该第二数字模拟转换器所输出的模拟信号;
一第一模拟数字转换器;
一第二模拟数字转换器;
一切换单元,电连接于该第一数字模拟转换器、该增益放大器、以及该第一、第二模拟数字转换器,其具有一第一模式与一第二模式,于该第一模式下,该切换单元将该第一数字模拟转换器与该第一模拟数字转换器设置成一第一路径,以及将该第二数字模拟转换器、该增益放大器、与该第二模拟数字转换器设置成一第二路径;于该第二模式下,该切换单元则将该第一数字模拟转换器与该第二模拟数字转换器设置成一第三路径,并将该第二数字模拟转换器、该增益放大器、与该第一模拟数字转换器设置成一第四路径;
一计算单元,用来于以一第一控制值控制该增益放大器时计算该第一路径相对于该第二路径的一第一增益比,于以该第一控制值控制该增益放大器时计算该第三路径相对于该第四路径的一第二增益比,以及于以一第二控制值控制该增益放大器时计算该第三路径相对于该第四路径的一第三增益比,并在不使用预设特性参数的情形下,依据该第一、第二、第三增益比以及该第一、第二控制值计算出一校正控制值;
其中,于该计算单元计算出该校正控制值之后,该装置以该校正控制值来控制该增益放大器,以校正该第一数字模拟转换器与该第二数字模拟转换器间的增益不平衡。
14.如权利要求13所述的装置,其特征在于,该计算单元使用以下公式计算出该校正控制值:
CC=C1+0.5·(C2-C1)·[log(R1)+log(R2)]/[log(R2)-log(R3)];
其中R1、R2、R3分别为该第一、第二、第三增益比,C1、C2分别为该第一、第二控制值,CC则为该校正控制值。
15.如权利要求13所述的装置,其特征在于,该装置设置于一发射器或收发器中。
CNA2004101017947A 2004-03-18 2004-12-23 校正二数字模拟转换器间的增益不平衡的方法与相关装置 Pending CN1671052A (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US52123804P 2004-03-18 2004-03-18
US60/521,238 2004-03-18

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN1671052A true CN1671052A (zh) 2005-09-21

Family

ID=35042147

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNA2004101017947A Pending CN1671052A (zh) 2004-03-18 2004-12-23 校正二数字模拟转换器间的增益不平衡的方法与相关装置
CNA2004101017951A Pending CN1671053A (zh) 2004-03-18 2004-12-23 校正数字模拟转换器的直流偏移的方法与相关装置

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNA2004101017951A Pending CN1671053A (zh) 2004-03-18 2004-12-23 校正数字模拟转换器的直流偏移的方法与相关装置

Country Status (3)

Country Link
US (2) US7084794B2 (zh)
CN (2) CN1671052A (zh)
TW (2) TWI235555B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111211785A (zh) * 2018-11-22 2020-05-29 瑞昱半导体股份有限公司 应用在数字模拟转换器的校正方法及相关的电路

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI235555B (en) 2004-03-18 2005-07-01 Mediatek Inc DAC DC offset calibration method and related apparatus
US7382297B1 (en) 2005-12-08 2008-06-03 Marvell International Ltd. Transmitter I/Q mismatch calibration for low IF design systems
US8264387B2 (en) * 2006-03-31 2012-09-11 Silicon Laboratories Inc. Transceiver having multiple signal processing modes of operation
US8174415B2 (en) * 2006-03-31 2012-05-08 Silicon Laboratories Inc. Broadcast AM receiver, FM receiver and/or FM transmitter with integrated stereo audio codec, headphone drivers and/or speaker drivers
US7486114B2 (en) * 2006-05-17 2009-02-03 International Business Machines Corporation Signal detector with calibration circuit arrangement
US7339508B2 (en) * 2006-06-23 2008-03-04 Analog Devices, Inc. Digital to analog converter with shared calibration
CN101494443B (zh) * 2008-01-23 2011-10-12 财团法人工业技术研究院 直流偏移校正电路及方法
JP2010054218A (ja) * 2008-08-26 2010-03-11 Toyota Central R&D Labs Inc デジタル信号処理装置及びそれを有するフェーズドアレイレーダ
US7952507B2 (en) * 2009-07-09 2011-05-31 Intersil Americas Inc. Programmable segmented digital-to-analog converter (DAC)
US7961130B2 (en) * 2009-08-03 2011-06-14 Intersil Americas Inc. Data look ahead to reduce power consumption
US8451150B2 (en) * 2010-04-11 2013-05-28 Mediatek Inc. Transceiver and method for converting signals of the transceiver thereof
DE102014205567B4 (de) 2014-03-26 2017-01-26 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Nockenwellenverstelleinrichtung
US9813265B2 (en) 2015-04-14 2017-11-07 Gainspan Corporation Receiver DC offset calibration with antenna connected
CN105227184B (zh) * 2015-10-09 2018-07-03 武汉永力科技股份有限公司 一种adc/dac信号数字校正方法及系统
TWI666880B (zh) 2018-11-16 2019-07-21 瑞昱半導體股份有限公司 應用在數位類比轉換器的校正方法及相關的電路
US10355706B1 (en) 2018-11-28 2019-07-16 Guzik Technical Enterprises Equalization of sub-DAC frequency response misalignments in time-interleaved high-speed digital to analog converters
US10608655B1 (en) * 2018-12-06 2020-03-31 Analog Devices, Inc. Inter-stage gain calibration in double conversion analog-to-digital converter

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE240106C (zh)
DE3142152C2 (de) 1981-10-23 1984-05-24 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Vorrichtung zum automatischen Abgleich der Kennlinie einer Ablenkeinheit
JPH0628340B2 (ja) * 1985-12-24 1994-04-13 ソニ−・テクトロニクス株式会社 アナログ・デジタル変換装置用校正方法
JPH03205921A (ja) * 1990-01-08 1991-09-09 Hitachi Denshi Ltd デジタイザ回路
US5278558A (en) * 1992-07-21 1994-01-11 Rockwell International Corporation High accuracy digital to analog converter adjustment method and apparatus
US6154158A (en) * 1998-06-30 2000-11-28 Qualcomm Incorporated Digital-to-analog converter D.C. offset correction comparing converter input and output signals
US6351228B1 (en) * 1999-02-03 2002-02-26 Hitachi Electronics Engineering Co., Ltd. Digital calibration method and apparatus for A/D or D/A converters
US7110531B2 (en) * 2000-02-17 2006-09-19 Analog Devices, Inc. Isolation system with analog communication across an isolation barrier
US6501405B1 (en) * 2000-06-13 2002-12-31 Ikanos Communication, Inc. Method and apparatus for digital to analog conversion with distortion calibration
US6667703B1 (en) * 2002-08-30 2003-12-23 Lsi Logic Corporation Matching calibration for digital-to-analog converters
US6707404B1 (en) * 2003-04-21 2004-03-16 Texas Instruments Incorporated Integral nonlinearity error correction circuitry and method for DAC
TWI235555B (en) * 2004-03-18 2005-07-01 Mediatek Inc DAC DC offset calibration method and related apparatus

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111211785A (zh) * 2018-11-22 2020-05-29 瑞昱半导体股份有限公司 应用在数字模拟转换器的校正方法及相关的电路
CN111211785B (zh) * 2018-11-22 2023-04-07 瑞昱半导体股份有限公司 应用在数字模拟转换器的校正方法及相关的电路

Also Published As

Publication number Publication date
TWI235555B (en) 2005-07-01
TWI262656B (en) 2006-09-21
US20050219092A1 (en) 2005-10-06
US20050219087A1 (en) 2005-10-06
US7053805B2 (en) 2006-05-30
US7084794B2 (en) 2006-08-01
CN1671053A (zh) 2005-09-21
TW200533084A (en) 2005-10-01
TW200533085A (en) 2005-10-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1671052A (zh) 校正二数字模拟转换器间的增益不平衡的方法与相关装置
CN1553582A (zh) 用于阵列接收机自动增益控制电路的校准装置及方法
CN1925348A (zh) 驻波比检测方法及装置
CN1571270A (zh) 在移动收发机中的自动校准装置和方法
CN1218474C (zh) 分离放大振幅波形的低频和高频部分的功率调制系统和方法
CN1663214A (zh) 正交调制器幅度失衡补偿
CN1819471A (zh) 具有可变预失真的极化调制器的发射/接收装置
CN1550064A (zh) 自适应信号调节系统的校准
CN1780280A (zh) 同相/正交相位失衡补偿
CN1719736A (zh) 一种功率校准的方法
CN101068431A (zh) 一种射频校准的方法及装置
CN1645755A (zh) 发射功率控制设备及其方法、计算机程序及无线电发射器
CN1862265A (zh) 一种功率放大器线性指标的检测装置和方法
CN102088321A (zh) 一种td-scdma终端的校准方法
CN1835485A (zh) 低电压差分信号收发器
CN101030760A (zh) 一种栅压自适应补偿装置及其栅压自适应补偿方法
CN1918798A (zh) 发送功率控制装置
CN1722617A (zh) A/d转换单元和使用其的通信设备
CN1852062A (zh) 一种检测窄带基站系统的天馈故障点的装置和方法
CN1926761A (zh) 功率放大装置、功率组合系统和功率组合系统的延迟测量方法
CN1744441A (zh) 一种提高a/d转换器信噪比的方法及装置
CN1993900A (zh) 确定无线通信设备发射功率的当前值
CN1784837A (zh) 设定移动通信设备的发射功率的方法和装置
CN101299638B (zh) 一种光功率检测装置及方法
CN1211973C (zh) 用于光传输系统的光信噪比监测方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication