CN1758544A - 移动通信终端的基于温度的发送功率补偿装置 - Google Patents

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CN1758544A
CN1758544A CNA2005100644090A CN200510064409A CN1758544A CN 1758544 A CN1758544 A CN 1758544A CN A2005100644090 A CNA2005100644090 A CN A2005100644090A CN 200510064409 A CN200510064409 A CN 200510064409A CN 1758544 A CN1758544 A CN 1758544A
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朴宰玄
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LG Electronics Inc
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Abstract

本发明公开了属于功率补偿装置的一种移动通信终端的基于温度的发送功率补偿装置。其包括:方向式耦合器,它对功率放大器中输出的经过放大并输出于天线的高频信号进行分配;功率检测部,它对通过方向式耦合器分配的高频信号进行检测,使其转换为直流电压电平并进行输出;温度补偿部,在功率放大器中输出的高频信号的输出电平因温度的上升而降低时,它将利用功率检测部中输出的直流电压补偿控制降低部分的输出。本发明利用线性增益功率放大器的输出电平检测信号及基带处理部发送增益调整信号和利用无源温度补偿器件对功率放大器处于高温时降低的输出电平进行补偿,从而实现较快的温度补偿,同时提高移动通信终端的RF输出的稳定性。

Description

移动通信终端的基于温度的发送功率补偿装置
技术领域
本发明属于功率补偿装置,特别是一种利用功率放大器(PAM)的输出电平检测信号(PAM_DET)和基带处理部的发送增益调整信号(TX_AGC_ADJ),对功率放大器处于高温时降低的输出电平进行补偿的移动通信终端的基于温度的发送功率补偿装置。
背景技术
一般来说,移动通信终端中的功率放大器(PAM)消耗的功率最多,并相应的产生较多的发热量。由此,在IC特性上导致输入对比输出电平减少。
图1是现有技术中的移动通信终端的发送功率控制电路的结构框图。如图所示,其包含有:升频器20,它接收基带处理部10中输出的数据(I/Q Data)并调节增益(AGC)后进行输出;功率放大器(PAM:Power Amplifier Module)30,它将升频器20中输出的信号进行功率放大,使放大后的信号通过天线进行输出。其中,基带处理部10向升频器20及功率放大器30输出发送增益调整信号并保持一定的输出状态,升频器20中通过功率放大器30输出的信号在SAW过滤器40的过滤作用下,只过滤RF信号并进行输出。
这里,升频器20根据通信量及信号增益,对基带信号进行功率补偿,使输入对比的输出具有一定的增益,并同时保持其一定大小的输出。在现有技术中,基带处理部10中使用对应于输出电平的发送增益调整信号,使当部件特性温度及温度特性的变化导致上述规定的输出电平发生变化时,将无法对上述变化的输出电平进行补偿。
发明内容
本发明的目的在于提供一种利用功率放大器的输出电平检测信号和基带处理部的发送增益调整信号,对功率放大器处于高温时降低的输出电平进行补偿的移动通信终端的基于温度的发送功率补偿装置。其特征是包含如下部分:方向式耦合器,它对功率放大器中输出的经过放大并输出于天线的高频信号进行分配;功率检测部,它对通过方向式耦合器分配的高频信号进行检测,使其转换为直流电压电平,并进行输出;温度补偿部,在功率放大器中输出的高频信号的输出电平因温度的上升而降低时,它将利用功率检测部中输出的直流电压补偿控制降低部分的输出。
本发明的有益效果是利用线性增益功率放大器的输出电平检测信号和基带处理部的发送增益调整信号对功率放大器处于高温时降低的输出电平进行补偿。由于温度补偿部是利用了无源器件的特性,而无需另外的控制信号处理操作,从而可实现较快的温度补偿,同时可相应提高移动通信终端的RF输出的稳定性。
附图说明
图1是现有技术中的移动通信终端的发送功率控制电路的结构框图。
图2是采用本发明的移动通信终端的发送功率补偿装置的结构框图。
图3是上述图2中温度补偿部详细结构的电路图。
附图主要部分的符号说明
101:方向式耦合器    102:功率检测部    103:温度补偿部
具体实施方式
本发明提供一种移动通信终端的基于温度的发送功率补偿装置。下面参照附图对本发明的有益实施例进行说明。
首先,各附图中相同的结构部件将赋予相同的符号。
并且,下面将要说明的实施方式中,具体处理流程等较多特定详细内容只是为了更全面地理解本发明,相关行业的技术者可在没有上述特定详细内容的情况下,也可同样实现本发明的技术思想。
此外,判断为可能混淆本发明技术思想的公知功能及结构将省略其详细的说明。
图2是采用本发明的移动通信终端的发送功率补偿装置的结构框图。如图所示,其包含:方向式耦合器(Directional Coupler)101,它对功率放大器30中输出的信号进行分配;功率检测部102,它对通过方向式耦合器101分配的输出信号进行检测,使其转换为直流电压电平并进行输出;温度补偿部103,在功率放大器30中输出的信号因高温等而降低时,它将利用补偿信号对上升温度对应的输出进行补偿。即,基带处理部10通过发送增益调整信号对升频器20及功率放大器30的增益进行调节,元件在温度上升时,其对应的输出电平将低于正常状态时的输出电平。
此时,通过功率检测部102转换成电压的信号将相加到温度补偿部103,温度补偿部103则将温度对应的输出电压,与发送增益调整信号一同相加到升频器20及功率放大器30,从而对输出信号的增益进行调节。即,功率检测部102将功率放大器30的输出电平转换成直流电压电平信号,使当温度上升导致输出电平低于正常状态时,上述直流电压电平信号与发送增益调整信号一同通过温度补偿部103进行输出,对升频器20和功率放大器30进行控制并起到温度补偿作用。
图3是图2中温度补偿部详细结构的电路图。如图所示,其电路中包含有温度检测元件(热敏电阻)和电阻、电容等。温度检测元件的特征在于,温度越高其电阻越小,从而使电流量相应增多。温度检测元件接到功率检测部102的输出电压,上述热敏电阻的电阻变化对应的电压将相加到升频器和功率放大器。即,热敏电阻是具有高温下电阻值变小的特性的无源器件(passive devicc),当在高温状态下,由于热敏电阻其较低的电阻值,在比发送增益调整信号的信号电平更高的始点,通过功率检测部接到的电压将相加到功率放大器及升频器,使对应于温度的上升而补偿功率放大器的输出。
此时,温度补偿部利用无源器件的特性进行动作,由于无需另外的控制信号处理操作,使在没有基带处理部的负载及延迟的情况下进行动作,从而可实现较快的温度补偿操作,同时可相应提高移动通信终端的RF输出的稳定性。
如上所述,在现有技术中,基带处理部输出预设定的对应于输出电平的信号,使当部件特性温度及温度特性的变化导致上述规定的输出电平发生变化时,将无法对上述变化的输出电平进行补偿。虽然可使用附加的电路检测出温度电平,并通过反馈到基带处理部的方法对发送增益调整信号进行控制,但控制电路较为复杂,调整步骤较为繁琐并增加相应的负载。在本发明中,检测出功率放大器的输出电平并将其转换成直流电平信号,使在正常的温度条件下,利用发送增益调整信号调整功率放大器的输出;在高温条件下,则利用温度补偿部中输出的信号提高上述功率放大器的输出,从而对降低的输出进行补偿。

Claims (2)

1.一种移动通信终端的基于温度的发送功率补偿装置,其特征是包括如下部分:
方向式耦合器,它对功率放大器中输出的经过放大并输出于天线的高频信号进行分配;
功率检测部,它对通过方向式耦合器分配的高频信号进行检测,使其转换为直流电压电平并进行输出;
温度补偿部,在功率放大器中输出的高频信号的输出电平因温度的上升而降低时,它将利用功率检测部中输出的直流电压补偿控制降低部分的输出。
2.根据权利要求1所述的移动通信终端的基于温度的发送功率补偿装置,其特征是:温度补偿部的温度检测元件为热敏电阻,具有高温下电阻值变小的特性,其电阻值的变化对应的电压将相加到升频器和功率放大器。
CNA2005100644090A 2004-10-07 2005-04-15 移动通信终端的基于温度的发送功率补偿装置 Pending CN1758544A (zh)

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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