CN1729637A - 发射机以及对发射机输出的信号的功率进行校准的方法 - Google Patents
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Abstract
一发射机电路(10),其第一特征可由第一控制信号控制,其第二特征可由第二控制信号控制,该电路使用一校准方法来校准以便能进行准确的功率控制。发射机电路(10)一般会包括一VGA放大器(16)和一功率放大器(22)。一般而言,VGA放大器16的增益受控制,因此电流被送入功率放大器(22)。该方法包括多个操作,包括:为第一控制信号定义一组多个信号;把第一控制信号设为一电平,该电平对应于所述多个第一控制信号值的组中的一信号值。然后调节第二控制信号,使发射机以期望的方式操作,并且度量发射机所发射的信号的功率。对于所述多个第一控制信号值的组中的每个信号值重复所述设置、调节和度量操作。
Description
发明背景
I.技术领域
本发明一般涉及一种发射机以及一种对发射机输出的信号的功率进行校准的方法。本发明有助于控制移动电话内的功率放大器中的电流,但不限于这一应用。
II.背景技术
目前为止,蜂窝系统的手机发射机设计集中于在发射机内获得足够的线性。获得高效率的难题是最近才开始得到关注的。因此,现有的手机设计具有非常低效的发射机。功率控制是基于蜂窝的移动电话系统设计的一个重要方面,尤其但非专门是在基于各种CDMA标准的系统中,所述CDMA标准在最近几年已被开发,并将持续发展。
功率放大器在移动电话中用来控制移动电话所发射的信号的功率。迄今为止,这种功率放大器不是没有控制活动设备偏置条件的手段,就是用一些形式的非常粗糙的手段来这样做。一些功率放大器已被设计成工作在两者模式之一内,即低电流模式和高电流模式。高电流模式用来以最高所需的输出功率获得足够的线性,而低电流模式用来以较低的功率电平获得足够的线性,源电流减少。
与功率放大器相关的控制电路用来产生一控制信号,其根据所需的输出功率在两个模式间切换功率放大器。在这些放大器电路中,电流控制信号是在低电流模式和高电流模式间切换功率放大器的操作的一个二进制信号。在较低电平处,电池产生的减少的电流会损害功率放大器的线性。然而,在较低输出功率时,线性的要求也较低,因此在较低输出功率的操作期间使用了低电流模式。当功率放大器的输出功率超出一特定值(通常在10dBm和20dBm之间)时,降低的线性会使性能接近于规定的限制。
在WCDMA的情况下,所关注的参数是相邻信道泄漏率(ACLR)和频谱发射掩码(mask)。当这些值超出相应的预定阈值时,功率放大器切换到高电流模式,其中以电池产生较高电流的代价提高了线性。
虽然这一布局能够控制功率,但它未使呼叫期间的功耗最小。使功耗最小在任何移动设备中都是重要的,因为可用电池能量的数量受到限制。迄今为止,电流控制信号被安排在功率放大器有必要在低电流模式和高电流模式间改变时改变其状态。实际切换点通常被规定为一特定的功率放大器输出。只有在最大功率时以及在放大器在低电流模式和高电流模式间的切换点处,功率放大器的操作根据线性、效率和功率来说是最优的。
虽然上述内容在能进行准确功率控制的方面是足够的,但是它仍然不是令人满意的,因为它不能使移动电话在呼叫期间的功耗最小。
发明内容
本发明解决了上述问题。
按照本发明一方面,提供了一种校准发射机电路的方法,所述发射机电路具有可由第一控制信号控制的第一特征和可由第二控制信号控制的第二特征,所述方法包括:为第一控制信号定义一组多个信号值;把第一控制信号设为一电平,该电平对应于所述多个第一控制信号值的组中的一信号值;调节第二控制信号,使发射机能以期望的方式工作;在以期望方式工作使度量发射机所发射的信号的功率;以及为所述多个第一控制信号值的组中的每个信号值重复所述设置、调节和度量操作。
按照本发明另一方面,提供了一种校准发射机电路的方法,所述发射机电路具有可由第一控制信号控制的第一特征和可由第二控制信号控制的第二特征,所述方法包括:为第一控制信号定义一组多个信号值;定义一组多个功率值,所述功率值表示发射机所发射的信号的功率;把第一控制信号设为一电平,该电平对应于所述多个第一控制信号值的组中的一信号值;从所定义的该组多个功率值中选择一功率值;调节第二控制信号,使发射机能以与所选功率值相对应的功率来发射信号;以及为所述多个功率值的组中的每个功率值重复所述选择和调节操作。
按照本发明还有一方面,提供了一种发射机,包括:接收机,用于接收规定一功率值的功率数据;放大器,其具有可由第一控制信号控制的第一特征和可由第二控制信号控制的第二特征;存储器,用于存储表示功率值的数据、相应的第一控制信号值和相应的第二控制信号值;与所述接收机和存储器耦合的控制器,其响应于接收到的功率数据、从存储器中保存的数据中生成用于控制第一特征的第一控制信号和用于控制第二特征的第二控制信号。
本发明的一个目标在于使功率放大器在发射机的整个动态范围上引起的电源电流最小。这能够延长电池寿命,因为功率放大器消耗的功率会被限制在以所述发射功率电平进行发射所必要的功率上。
这里要描述的用于对功率放大器电流进行动态控制的方法利用了连续的、或接近连续的偏置调节能力,根据放大器整个动态范围上的线性、效率和功率来优化操作。该方法使用了具有多个状态(或者放大器可能响应于连续可调的模拟电压)的电流—控制输入,而不是迄今为止使用的数字控制线和两个操作模式。多状态输入用来为任一规定的输出功率电平设置一规定的放大器偏置条件。因此可能为任一给定的输出功率设置一最优的源电流,从而能以足够的线性获得近似最大的效率。在CDMA系统的情况下,(特别是功率放大器的)发射机链的线性把手机性能确定为由上述两个性能参数度量:ACLR和频谱发射掩码。
本发明的上述和进一步的特征在所附权利要求中提出,它们以及它们的优点在参考附图考虑以下本发明示例性实施例的详细描述后将变得更为清楚。
附图说明
附图中:
图1是发射机的示意框图;
图2是典型发射机的一个特征的例子;
图3是发射机中放大器的另一特征的例子;
图4标识了用于度量图3的特征值的过程;
图5是示出一组离散电压值相对一组离散输出功率值的图表;
图6是示出在使用几个查找表时用于度量增益控制特征的过程的流程图;
图7说明了所需的输出功率值怎样与由图6所示的过程创建的查找表中的值相比较;
图8示出一种校准方法;
图9说明了所需的输出功率值怎样与由图8所示的过程创建的查找表中的值相比较;
图10是说明另一校准过程的框图;以及
图11是图10提出的校准过程的流线化形式的框图。
发明实施例的详细描述
现在参照图1,其示出发射机10的示意性框图。诸如图1所述的发射机10这样的发射机通常可以用来发射CDMA信号(或WCDMA或其它CDMA标准),但不限于这种信号的发送。例如,发射机可以用在采用QPSK调制方案或具有非恒定信号包络的其它调制方案的蜂窝系统中。
发射机10包括基带电路12,基带电路12包含生成表示要发送的语音、数据或其它信息的信号的电路(未示出)、以及生成用于控制发射机元件的操作的控制信号的控制电路(未示出)。除此之外,基带电路会包含一处理器和相关的存储器,用来处理数据并且为发射机的其余部份生成控制信号。基带电路12还包含用于生成供发送的数据(例如表示语音或信息)的电路。该数据被转换成适合发送的形式。例如,基带电路可以包含如WO-A-9200639中所述的布局。在该布局中,数据被转换成已调(CDMA)信号,该信号具有可应用于供发送的载波信号的同相(I)和正交(Q)分量。
在图1所示的发射机10中,包含要发送的信息的I和Q信号13从基带电路12输出到I/Q调制器14,它们在那里被调制。来自I/Q调制器14的已调信号15被输入到可变增益放大器(VGA)16,后者还从基带电路12接收一增益控制信号17。可变增益放大器通过把信号放大到一均匀尺寸,从而用来为后续阶段调节已调信号。增益控制信号17一般是从基带电路12中的数模转换器(DAC)(未示出)输出的一个模拟电压。增益控制信号17调节发射机10中的增益。
来自可变增益放大器16的信号被送入混频器18,它们在那里与本地振荡器(LO)19所生成的信号相混频。来自混频器18的信号由带通滤波器20进行滤波,然后被继续传送到功率放大器22。功率放大器22还从基带电路12接收一电流控制信号23。电流控制信号23根据功率放大器22中输出的信号中所需的功率电平来调节功率放大器22中的偏置电流。从功率放大器22输出的信号在被输出到天线26供发送之前由带通滤波器24进行滤波。
本领域的技术人员能够理解,尽管在图1中示出两个分开的放大器,然而可能在单个放大器中提供增益控制和电流控制两种功能。同样,VGA放大器16可以被放置在混频器18之后。此外,功率放大器22可由两个或多个放大级组成,例如一功率放大器驱动器后跟着一功率放大器,这一情况下PA驱动器会充当VGA并且受增益控制信号的控制。图1所示的发射机布局因为其简洁以及其能便于理解本发明而被选择。
类似可以理解,增益控制信号17(或由基带电路12生成的类似但是分开的增益控制信号)也可以被输入到功率放大器22中,电流控制信号23(或由基带电路12生成的类似但分开的电流控制信号)也可以被输入到VGA16。然而为了说明的简便,从附图中省略了这些附加信号。
如上所述,在以前的发射机中,电流控制信号是使功率放大器能够根据输出功率的所述电平在低电流模式和高电流模式间改变的二进制信号。这样,在以前的发射机中,增益控制信号对来自发射机的功率输出提供了大多数控制,而电流控制信号仅对送入功率放大器的偏置电路提供粗略的控制。在发射机单元10中,电流控制信号17在一宽的取值范围上是可变的,对应于把偏置电流设为接近零值到最大值。这一控制信号能够在放大器功率的整个动态范围上获得最优的效率。电流控制信号17是一多状态信号,它可以是连续的模拟信号或是N位的数字信号。
简要参照图2,其示出发射机10的特征的一例。该图表示了被输出到天线26供发送的信号的输出功率相对于一给定偏置电流条件(即给定的控制电流信号值)的增益控制信号17。如图2所示,天线26处的输出功率和增益控制信号17间的关系并非线性的。组件容差在这样的参数中产生变化:所述参数诸如任一特定控制电压输入的不同发射机间的输出功率。
该图的非线性特征意味着特征不能用公式容易地表示。因此,为了能使用多状态电流控制信号17,需要度量和保存发射机的非线性功率控制特征。根据这一信息,可以设置可变增益放大器(VGA)16的增益和功率放大器22的电流以便以最优的效率在期望的动态范围内实现任一输出功率。通过使用一度量技术并且通过使用形式为一个或多个查找表或数据阵列的所保存的数据,对于任何所需的功率电平,校准过程都能够为这两个控制信号确定理想值。
功率控制特征的度量通过校准过程完成,校准过程能够把AGC和电流控制信号值映射到所需的功率值上,使得AGC信号和电流控制信号对于任何所需的功率电平都能被设为最优值,以便获得具有最小源电流的足够性能。
现在将描述用于度量电流控制信号相对于输出功率的传递特征的一过程。在度量增益控制特征之前,首先确定并保存表示该特征的数据。这是必要的,因为在发射机17中,为了产生具有最优或最小源电流的规定的ACLR(相邻信道泄漏率)性能,需要在设置AGC之前设置电流。
一电压(Vagc)被用作输入到VGA放大器16的增益控制信号17。类似地,一电压Vcontrol被用作输入到功率放大器22的电流控制信号23。应该注意,在当前可用的功率放大器设备上,电流控制信号(Vcontrol)一般是一简单的偏置输入。这意味着输出功率和源电流都根据Vagc和Vcontrol两者而发生变化。这仅仅是因为到输出设备的输入RF信号通过“自偏”过程作用于该设备的DC偏置。因此,在要求新的功率电平时,方法是把Vcontrol信号固定在该功率电平的预定义值,并且调节Vagc信号以便为该Vcontrol值产生所需的线性。校准过程能够为每个功率电平定义一预定义的Vcontrol值,或者查找或者校准该功率电平的所需Vagc。
图3根据一给定ACLR的Vcontrol相对于输出功率(P)的关系示出放大器特征的一个例子。电流控制信号Vcontrol的动态范围由该特征确定。在动态范围的一端,最小电压Vcontrol(1)应该不大于为功率放大器规定为阈值电压的电压,因为低于该阈值电压时功率放大器被视为关闭。在另一端,最大电压Vcontrol(n)应该不小于一值,在该值处,以略次于最优效率的效率从电话中产生最大规定的功率。也就是,Vcontrol(n)应该有足够高的值以便使功率放大器在预测的工作条件下以高达最高所需功率进行有效的操作。
在整个动态范围上取Vcontrol的度量,其中在相邻的Vcontrol值之间有适当的间隔。例如,任何相邻电压值之间的间隔可能为50毫伏。举另一个例子,所述值之间的间隔可能按照已知的典型功率放大器特征而发生变化,以得出合宜的功率间隔。
图4表示用于度量图3的特征值的过程。该过程从方框31开始,其中整数值i被设为零,并且对于所有i一直到i=m的值进行重复。因此,在第一次遍历该过程时,电流控制信号的电压在方框32中被设为值C。接着,在方框33中,调节增益控制信号的电压,直到ACLR达到一设定的阈值(例如说明书中的3dB)为止。在方框34记录输出功率P(1),然后在方框35把Vcontrol(1)和P(1)的值保存在一表格中。ii值在方框36增一,然后根据把电流控制信号的值(Vcontrol)设为Vcontrol(1)从而重复该过程,同样到已经相对于Vcontrol从i=1到m的所有值而保存了P值为止。该度量过程的最终结果是表示电流控制电压的特征相对于输出功率的表格(如表3所示)。一般而言,结果被保存为查找表(“电流控制查找表”)以便能在后续级中快速存取数据。
图5是一图表,其示出电流控制查找表中保存的一组典型结果如果以图表形式绘制时所呈现的形状;一组离散电压值相对于一组离散输出功率值。电流控制查找表用来为输出功率P的任一所需值计算电流控制电压Vcontrol的适当值。基带电路有许多方式能使用电流控制查找表中的值来计算自这样确定的离散值的传递特征的线性形式。
一种方式是假定任何相邻输出功率值P(i)和P(i+1)之间的电压是恒定的。如果作出该假设,则可以用几个查找表来确定线性传递特征,对于几个不同源电流设置的每一个有一个查找表,或者通过使用一个查找表并且仅度量一个增益控制特征来确定线性传递特征。图6是示出要使用几个查找表来度量增益控制特征的过程的流程图。在图6所示的过程中,对于电流控制查找表中所保存的每一个电压电平Vcontrol(1)到Vcontrol(m)来重复度量增益控制特征的过程。这样,生成了m+1个查找表(“增益控制查找表”),对于每个Vcontrol有一个查找表。
现在参照图6,在方框40中,从1到m地定义值j,在方框41中,把Vcontrol设为第j个值,即m+1个不同的偏置电流设置。在方框42中,从1到n地定义i值。该过程中的值n无需与上面参照图4所述的过程中的值n相同。在方框43中,调节增益控制信号Vagc以得出功率与期望功率输出P(i)相等的输出信号。然后如方框44所指示地保存值Vagc(i)和P(i)。
在方框45中,选择下一个i值,并且重复方框43和44所表示的操作,直到i=n,以便对于每个值i=1到n,为Vcontrol(j)的设置得出一个值Vagc和P。在方框45中i=n时,第j个增益控制查找表完成。在方框47中,递增j的值。然后重复方框41到46,这对于全部m值都继续。这样,对于Vcontrol的全部m+1个值,保存了一组相应的值Vagc(i)和P(i)。
每个增益控制查找表自身会相对较小,因为对于一个指定的值Vcontrol(j),每个查找表仅会包括一相对较小范围的值Vagc(i)和P(i)。该范围的选择是使基于前面确定的功率放大器特征能为该Vcontrol(j)满足ACLR阈值。这使一种相对于所需功率(P)来校准Vcontrol和Vagc的方法。下面将描述另一种方法。
在移动电话中保存电流控制查找表和增益控制查找表能够在电话所发出的信号功率的控制下使用这些值。在一蜂窝系统中,移动电话所发出的信号功率一般以两种方式来控制。第一种是,移动电话考虑到它正在接收的信号的强度变化,并且以相反方向调节其输出。这称为“开环路”功率控制。第二种是,电话基于在基站处从移动电话实际接收到的信号的强度,从基站接收控制和命令信号。如果信号很弱,则命令会使从电话发出的信号的功率提高,如果信号很强,则命令会导致功率的降低。这称为“闭环路”功率控制。两种形式的功率控制都在美国申请US-A-5,056,109中描述,在此无需进一步描述。
图7说明了在“闭环路”呼叫期间,所需的输出功率怎样与查找表中的数据相比较,基带电路12(见图1)怎样根据该数据来设置线路17上的Vagc值和线路23上的Vcontrol值。在方框50中,移动电话接收能定义要求发射机输出的输出功率(P)的数据。在方框51中,该P数据用来在电流控制查找表中查找一Vcontrol值。根据查找表的分辨率,所保存的P值可能不会完全与接收数据所指定的所需值相对应。该情况下,将会选择高于所需P的最接近的所保存P值来得出一Vcontrol值。一旦已经确定了Vcontrol值,它就用来选择适当的增益控制查找表,如方框52所示。然后,如方框53所示,再次使用接收到的功率数据,这次用来标识一Vagc值,该值会得出高于且最接近于所需输出功率的一输出功率。这样就确定了Vcontrol和Vagc值。在方框54中,那些值被基带电路12(见图1)送入功率放大器22和VGA放大器16。
因此,多状态输入用来为任一指定的输出功率电平设置一指定的放大器偏置条件。因此可能为任一给定的输出功率设置一最优源电流,使得以足够的线性获得近似最大的效率。在CDMA系统的情况下,如图1所示的(特别是功率放大器的)发射机电路的线性根据上述两个性能参数ACLR和频谱发射掩码而确定了手机的性能。
图7所示的过程从微处理器功率来说是有效的,因为他不使用复杂的算法进行计算。然而,它又是低效的,因为它需要许多存储器空间来保存电流控制查找表和几个(m+1)增益控制查找表。一种替代的方法是仅为增益控制特征使用一个查找表。该替代方法的数据这样获得:通过把电流控制电压Vcontrol设为适当的离散电压电平、并且度量电流控制查找表中保存的电流控制电压相对(vs.)功率数据对(Vagc(i),P(i))。当为了度量整个动态范围时逐步增加增益控制电压时,电流控制也相应地逐步增加。
下面将参照图8所示的过程进一步详述该替代方法的校准方法。该过程依赖于电流控制查找表中的数据。因此,在过程开始前,必须用例如图4所示的过程来创建电流控制查找表。这由图8中的方框60表示。注意到在方框60中,相对于P(i)值而保存Vcontrol(j)值。创建增益控制查找表的过程从方框61开始,并且对于相同顺序的步骤包括整数i次重复。整数i无需与方框60中的整数j相同。因而,对于给定的期望输出功率P值,在电流控制查找表中可能没有完全匹配的一项。
在方框62中,从电流控制查找表确定得出期望输出功率P(i)所需的Vcontrol(j)值。Vcontrol(j)值通过标识输出功率的相邻值而确定,即P(j)和P(j+1),P(i)落在这两个值之间,因此标识了取两个功率值中的较高者的Vcontrol值。换言之,使用最接近于且高于期望值P(i)的P(j)值来为Vcontrol(j)确定适当的值。在方框63中,与值Vcontrol(j)相对应的电压Vcontrol被送入功率放大器22(见图1)。选择较高的值是因为这确保了ACLR余量至少是所指定的最小值。
现在设立了发射机电路,使得在从发射机输出的信号的功率等于P(i)之前能调节送入VGA放大器16(见图1)的电压Vagc。这由图8中的方框64表示。一旦达到这一点,如方框65所示,就把对应于送入的电压Vagc的值Vagc(i)相对于P(i)保存在增益控制查找表中。值i在方框66中递增,对于i的所有n个值重复方框61到65所示的操作。
图9说明了在“闭环路”呼叫期间,所需的输出功率怎样与查找表中的数据相比较、以及基带电路12(见图1)怎样用该数据来设置线路17上的Vagc和线路23上的Vcontrol的适当值。数据(Pdesired)70作为输入被送入增益控制查找表71和电流控制查找表72两者。两个查找表71、72通过分别输出Vagc和Vcontrol的值而进行响应。在查找表中可能没有与期望功率完全相符的功率P值。而是,Pdesired值会落在查找表中的两个相邻的P(i)值之间。因此,两个查找表都用来输出与P(i)的相邻值相对应的两个值Vagc和Vcontrol。
从查找表71、72输出的两个值被输入相应的内插器73、74,内插器从中计算Vagc和Vcontrol的实际值。从内插器73、74计算出的值Vagc和Vcontrol被输入相关的数模转换器(DAC)75、76,后者也在图1的基带电路内提供,并且把这些值转换成相应的电压Vagc和Vcontrol,这两个电压分别被送入图1的VGA放大器16和功率放大器22。
图8所示的方法较少地需要存储器,因为它仅需要两个查找表。然而,它较不准确,并且随着电流逐步增加,当电流控制电压从Vcontrol(j)改变为Vcontrol(j+1)时,两个查找表中保存的值可能造成输出功率的不连续。这是因为电流控制电压改变了功率放大器的增益以及送入其中的偏置电流。因此,电流控制电压的一步变化会产生功率中的一步变化,这略微偏离了(根据电流控制步的分辨率)线性化的增益控制特征。谨慎选取图8过程中的i和j值会避免显著的不连续,因此避免可能与这种变化相关联的任何问题。
至此描述的方法和装置依赖于该假设:即任何相邻输出功率值P(j)和P(j+1)之间的电压都是恒定的,即电压以步进方式变化。另一种从离散值中计算出控制特征的方式是假定对于每一对相邻的点V(j)、P(j)和V(j+1)、P(j+1),该特征是线性的,即在相邻点之间连续变化。通过使用这一假设,仅需要两个查找表:对于Vagc值相对于期望功率的一个查找表;以及对于Vcontrol相对于期望功率的一个查找表。从以下描述中清楚可见,该方法也使功率不连续最小。
图10是说明为了在该假设下获得可用数据的适当校准过程的框图。校准过程包括四个操作。第一,定义一查找表。第二,把Vcontrol值保存在所定义的查找表中。第三,生成Vagc的起始值并将其保存在所定义的查找表中。这一步骤是任选的,尽管它便于数据的后续处理。第四,生成Vagc的新最优值并将其保存在所定义的查找表中。方框80表示定义查找表的操作开始。如方框81a所表示,可以为Vcontrol(i)、P(i)和Vagc(i)的从1到n的所有i值定义单个查找表(LUT),或者如方框81b所示,可以为Vcontrol(i)和P(i)以及Vagc(i)和P(i)的从1到n的所有i值定义两个分开的查找表。一旦i在方框82中达到n值就定义查找表。
在这一阶段,或者甚至在定义查找表之前,在方框83中度量控制电压(Vcontrol)和功率(P)特征(见图3和4)。
然后,该过程继续到操作:生成Vagc的起始值并将其保存在所定义的查找表中。该操作在方框84开始,同样对于从1到n的每个i值进行重复。在方框84a中,输入所需功率的第i个值,即P(i),在方框85中,通过在电流控制查找表中查找相对于与P(i)期望值相邻的两个值P(j)和P(j+1)而保存的值Vcontrol(j)和Vcontrol(j+1),从而确定Vcontrol(i)值。这类似于前面参照图9所述的方法。然而,两个值Vcontrol(j)和Vcontrol(j+1)都用来确定Vcontrol(i)的值,而不是仅仅取两个Vcontrol值中的较低者。通过在值Vcontrol(j)和Vcontrol(j+1)之间内插和外插来计算Vcontrol(i)的值。然后把Vcontrol(i)的值保存在在方框81a或81b中创建的查找表中。如方框86所确定的,该过程对于从1到n的所有i值进行重复。
从方框86退出后,该过程可以任选地继续到方框87,其中开始以下操作:对于从1到n的每一个i值,生成Vagc的起始值并将其保存在方框81a或81b中定义的查找表中。Vagc(i)的起始值可以容易地从前面确定的功率放大器特征中获得。该过程对于从1到n的所有i值类似地重复,如方框89所确定的。执行这一任选过程的优点是它在导出Vagc的最优值时节约了时间。
或者,从方框86退出后,该过程可以继续到方框90以便生成Vagc的最优值。在该过程中,同样对于从1到n的所有i值,把送入图1的功率放大器22的电压Vcontrol设为一电平,该电平对应于值Vcontrol(i),如方框91所示。然后,如方框92所示,在达到所需的相邻信道泄漏率(ACLR)线性以前,调节被送入图1的VGA放大器16的电压Vagc。如果被送入VGA放大器16的初始电压Vagc接近于它的实际值,则这一调节可以更为有效地实施。从任意电压(例如0伏)开始导致采用较长的时间来达到所需值。这就是Vagc(i)的初始值为任选的原因。Vagc(i)值如方框93所示被保存,如方框94所确定的,该过程对于从1到n的所有i值类似地重复。
这样创建的查找表以类似于图7所述的方式被使用,以便当发射机处在“闭环路”呼叫中时控制发射机电路中的放大器。基带电路12从查找表中保存的数据中推断出电压Vcontrol和Vagc的正确值。首先设置电流控制电压Vcontrol,然后是增益控制电压Vagc。
由于电流控制特征是平滑的并且同时为每个新的功率电平同时调节两个控制信号Vcontrol和Vagc ,该方法使输出功率的不连续最小。该方法还仅要求两个查找表,这降低了硬件开销,但它因为涉及额外的计算因此要求更多的处理器功率。
上述方法假定对于Vagc和Vcontrol查找表需要匹配的功率值。然而,通过省略Vcontrol相对于功率的查找表,可以在功率控制准确度和存储器(查找表)之间实现折衷。为了获得Vagc和Vcontrol的合理的准确值,通过图4过程获得的Vcontrol相对于P的度量可以与内插一起使用。
图11示出图10中提出的校准过程的流水线化形式。在这一形式的过程中,保留方框80到83,然后通过仅为Vagc(而不为Vcontrol)定义一查找表而简化方框81b。省略了方框84到89,使得一旦Vcontrol相对于P的度量(根据图4)完成,过程就继续到方框90。对于每一个i=1到n的值,输入所需的功率P(i),从而能从查找表中读取值。这由图11中的方框95表示。
如上所述(参照图9,关于P(i)和Pdesired),在查找表中可能没有和所需功率P(i)的值完全对应的P值,因而,P(i)的值会落在查找表中相邻的P值之间。因此,查找表输出Vcontrol的两个相邻值,它们在方框96中内插以便得出Vcontrol的单个值。在方框97中,被送入功率放大器22的电压Vcontrol被设为等于从查找表输出的值,而在方框92中(对应于图10中的方框92),调节送入VGA放大器的电压Vagc,使发射机以所需的功率发送信号。Vagc(i)的值被保存(如图10所示),并且任选地或另外地,在方框93a中保存Vcontrol(i)的值。如方框94所确定的,该过程对于从1到n的所有i值重复。
参照优选实施例描述了本发明后,可以理解,所关注的实施例仅仅是示例性的,本领域的技术人员可以作出修改和变化,而不背离在所附权利要求及其等价物中提出的本发明的精神和范围。
Claims (32)
1.一种校准发射机电路的方法,所述发射机电路具有可由第一控制信号控制的第一特征和可由第二控制信号控制的第二特征,所述方法包括:
为所述第一控制信号定义一组多个信号值;
把所述第一控制信号设为与所述一组多个第一控制信号值中的一个信号值相对应的电平;
调节所述第二控制信号使发射机以期望方式工作;
在以期望操作工作时度量发射机所发送的信号的功率;以及
为所述一组多个第一控制信号值中的每个信号值重复所述设置、调节和度量步骤。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于还包括记录数据,所述数据表示所度量的功率相对于所述一组多个第一控制信号值中的所述信号值。
3.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述数据作为表项被记录在查找表中。
4.如权利要求1、2或3所述的方法,其特征在于,所述期望方式由包括相邻信道泄漏率范围在内的参数所定义。
5.如任一前述权利要求所述的方法,其特征在于,所述发射机电路包括第一放大器和第二放大器,所述第一特征是第一放大器的特征,所述第二特征是第二放大器的特征。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述第一放大器是一功率放大器,所述第一控制信号所控制的特征是功率放大器的源电流。
7.如权利要求5或6所述的方法,其特征在于,所述第二放大器是一调节放大器,所述第二控制信号所控制的特征是调节放大器的增益。
8.一种校准发射机电路的方法,所述发射机电路具有可由第一控制信号控制的第一特征和可由第二控制信号控制的第二特征,所述方法包括:
为所述第一控制信号定义一组多个信号值;
定义表示发射机所发送的信号的功率的一组多个功率值;
把所述第一控制信号设为与所述一组多个第一控制信号值中的一个信号值相对应的电平;
从所定义的所述一组多个功率值中选择一功率值;
调节所述第二控制信号使发射机用对应于所选功率值的功率发送信号;以及
为所述一组多个功率值中的每个功率值重复所述选择和调节步骤。
9.如权利要求8所述的方法,其特征在于还包括记录数据,所述数据表示第二控制信号相对于所发送信号的功率。
10.如权利要求8或9所述的方法,其特征在于还包括,为所述一组多个第一控制信号值中的每个信号值重复所述设置、调节、选择和重复步骤。
11.如从属于权利要求9的权利要求10中所述的方法,其特征在于还包括记录数据,所述数据表示第二控制信号和所发送信号的功率相对于所述一组多个第一控制信号值中的所述信号值。
12.如权利要求10或11所述的方法,其特征在于,对于所述一组多个第一控制信号值中的每个信号,表示第二控制信号和所发送信号的功率的数据被保存在分开的列表中。
13.如权利要求12所述的方法,其特征在于,每个分开的列表中的数据作为表项被记录在相应的查找表中。
14.如权利要求8或9所述的方法,其特征在于,通过使用前面创建的表示所发送信号功率值相对于第一控制信号值的数据来定义第一控制信号的所述一组多个信号值。
15.如权利要求13所述的方法,其特征在于,所述前面创建的数据通过从所定义的一组多个功率值中选择一功率值并且为第一控制信号计算一信号值而使用。
16.如任一权利要求8到15所述的方法,其特征在于,所述发射机电路包括第一放大器和第二放大器,所述第一特征是第一放大器的特征,所述第二特征是第二放大器的特征。
17.如权利要求16所述的方法,其特征在于,所述第一放大器是一功率放大器,所述第一控制信号所控制的特征是功率放大器的源电流。
18.如权利要求16或17所述的方法,其特征在于,所述第二放大器是一调节放大器,所述第二控制信号所控制的特征是调节放大器的增益。
19.如权利要求14或15所述的方法,其特征在于,所述前面创建的数据是用任一权利要求1到17中所述的方法创建的。
20.如权利要求19所述的方法,其特征在于还包括:
为所述第二控制信号保存一组起始值;以及
在调节第二控制信号时使用该组起始值,使发射机用对应于所选功率值的功率来发送信号。
21.一种发射机,包括:
接收机,用于接收指定一功率值的功率数据;
放大器,具有可由第一控制信号控制的第一特征和可由第二控制信号控制的第二特征;
存储器,用于保存表示功率值、相应的第一控制信号值和相应的第二控制信号值的数据;
与接收机和存储器耦合的控制器,其响应于接收到的功率数据,用于从存储器中保存的数据中生成用于控制第一特征的第一控制信号和用于控制第二特征的第二控制信号。
22.如权利要求21所述的发射机,其特征在于,所述放大器包括第一放大器和第二放大器,所述第一特征是第一放大器的特征,所述第二特征是第二放大器的特征。
23.如权利要求22所述的发射机,其特征在于:
所述存储器包括一查找表;
所述控制器包括与放大器耦合的模数转换器;
所述控制器用于把接收到的功率数据送入查找表;
所述查找表通过把数据送入模数转换器而响应于接收功率数据的施加;以及
所述模数转换器用于通过把第一控制信号输出到第一放大器以及把第二控制信号输出到第二放大器,而对送入的数据进行响应。
24.如权利要求23所述的发射机,其特征在于,所述控制器用于把第一控制信号值和第二控制信号值直接输出到模数转换器。
25.如权利要求23或24所述的发射机,其特征在于,所述控制器包括一处理器,用于:
处理存储器中的数据以便生成定义第一控制信号和第二控制信号的数据;以及
把所述数据输出到模数转换器。
26.如任一权利要求21到25所述的发射机,其特征在于,所述存储器包括:
第一查找表,用于保存表示功率值和相应的第一控制信号值的数据;以及
第二查找表,用于保存表示功率值和相应的第二控制信号值的数据。
27.如权利要求26所述的发射机,其特征在于:
所述存储器包括多个第二查找表,对于一组第一控制信号值中的每个值有一个查找表;以及
所述处理器使用所指定的功率数据从第一查找表中产生第一控制信号值,并且使用这样产生的第一控制信号值来标识第二查找表,用于根据所指定的功率数据产生第二控制信号值。
28.如权利要求22或作为其从属的任一权利要求23到27所述的发射机,其特征在于,所述第一放大器是一功率放大器,所述第一控制信号所控制的特征是功率放大器的源电流。
29.如权利要求22或作为其从属的任一权利要求23到28所述的发射机,其特征在于,所述第二放大器是一调节放大器,所述第二控制信号所控制的特征是调节放大器的增益。
30.如任一权利要求21到29所述的发射机,其特征在于,所述存储器中的数据是用任一权利要求1到17所述的方法生成的。
31.一种参照附图描述的方法。
32.一种参照附图描述的装置。
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