CN1947438A - 自适应发射功率控制系统 - Google Patents

自适应发射功率控制系统 Download PDF

Info

Publication number
CN1947438A
CN1947438A CNA2004800339640A CN200480033964A CN1947438A CN 1947438 A CN1947438 A CN 1947438A CN A2004800339640 A CNA2004800339640 A CN A2004800339640A CN 200480033964 A CN200480033964 A CN 200480033964A CN 1947438 A CN1947438 A CN 1947438A
Authority
CN
China
Prior art keywords
power
signal
control system
filter
power control
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.)
Granted
Application number
CNA2004800339640A
Other languages
English (en)
Other versions
CN100586207C (zh
Inventor
普拉温库马尔·普雷马卡司恩
马西普·拉哈曼
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.)
Apple Inc
Original Assignee
Freescale Semiconductor 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 Freescale Semiconductor Inc filed Critical Freescale Semiconductor Inc
Publication of CN1947438A publication Critical patent/CN1947438A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN100586207C publication Critical patent/CN100586207C/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03GCONTROL OF AMPLIFICATION
    • H03G3/00Gain control in amplifiers or frequency changers
    • H03G3/20Automatic control
    • H03G3/30Automatic control in amplifiers having semiconductor devices
    • H03G3/3036Automatic control in amplifiers having semiconductor devices in high-frequency amplifiers or in frequency-changers
    • H03G3/3042Automatic control in amplifiers having semiconductor devices in high-frequency amplifiers or in frequency-changers in modulators, frequency-changers, transmitters or power amplifiers
    • H03G3/3047Automatic control in amplifiers having semiconductor devices in high-frequency amplifiers or in frequency-changers in modulators, frequency-changers, transmitters or power amplifiers for intermittent signals, e.g. burst signals

Landscapes

  • Transmitters (AREA)
  • Amplifiers (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Control Of Amplification And Gain Control (AREA)
  • Feedback Control In General (AREA)

Abstract

公开了一种不要求在功率转变范围、操作频带、温度和电源电压上对功率控制环路带宽和反馈检测路径增益设定进行详尽出厂校准的自适应闭环发射功率控制系统。该系统自动地补偿模拟前馈和反馈路径中的任何增益或斜率变化,以便维持系统稳定性和满足性能规格。该系统通过在该闭环功率控制的反馈路径内使用自适应数字信号处理(DSP)系统体系结构,实现了上述操作。该系统消除了对在功率转变范围、操作频带、温度和电源电压上对诸如环路带宽和反馈检测路径增益设定之类的参数进行详尽出厂校准的需要。

Description

自适应发射功率控制系统
技术领域
本公开内容涉及功率控制系统,并且尤其涉及不要求环路控制参数的出厂校准的自适应功率控制系统。
背景技术
在当前的功率控制系统中,通过改变施加到功率放大器或压控放大器(VCA)调制器集成电路的控制或偏置电压,来控制发射(Tx)功率斜升和斜降曲线。例如,通常由闭环功率控制系统执行控制以便满足功率控制规格要求、诸如用于GSM-FracN、WCDMA和CartesianIQ多接入模式的功率对时间和瞬态相邻信道功率屏蔽(mask)。
因为所施加的控制电压对功率放大器或VCA级的发射功率输出特性之比以及所施加的控制电压对功率检测反馈路径的发射功率输出特性之比根据操作频带、功率放大器的输入功率电平、以及温度和电池电压的变化而改变,所以当前的闭环功率控制系统要求详尽的出厂校准。
由于一些系统的三频带需求(GSM、DCS或PCS频带),所以控制电压对发射功率输出特性的斜率随每个操作频带而改变。另外,功率放大器发射功率对功率检测器所检测的功率特性之比也随不同操作频带而改变。
控制电压对发射功率输出曲线的斜率相对于功率放大器的输入功率电平(dBm)而改变。预测输入到功率放大器的功率的变化和编程相应的系统参数是困难的。控制电压对发射功率输出曲线的斜率也随温度和电池电压的变化而改变。
为了满足环路稳定性和性能需求,其中包括功率对时间屏蔽(mask)和切换瞬态规格,对于每个操作频带、对于不同的功率输入以及对于不同的温度和电池电压变化,必须对不同的AOC系统参数、例如环路带宽和模拟反馈增益进行编程。通常,使用在发射斜升和斜降期间用于环路带宽的预先校准的固定设定值。功率控制环路带宽的出厂校准是必须根据操作频带、功率放大器的输入功率电平、初始和最终目标功率电平、温度和电源电压执行的复杂任务。出厂校准是时间密集且昂贵的。
期望一种不需要在功率转变范围、操作频带、温度和电源电压上对功率控制环路带宽进行详尽出厂校准的发射功率控制系统。
附图说明
通过参考附图,可以更好地理解本公开内容、以及对本领域的技术人员来说显而易见的各种特征和优点。
图1举例说明根据本公开内容的实施例的功率控制系统的框图。
图2举例说明根据本公开内容的实施例的功率控制系统的一部分的详细框图。
图3举例说明根据本公开内容的实施例、用于闭环WCDMA系统的发射功率对时间的曲线图。
图4举例说明根据本公开内容的实施例、在GSM突发(burst)的发射功率斜升和斜降期间功率对时间屏蔽曲线和切换瞬态。
在不同的图中使用相同的标记来表示类似或相同的项。
具体实施方式
公开了一种不要求在功率转变范围、操作频带、温度和电源电压上对功率控制环路带宽进行详尽出厂校准的自适应发射功率控制系统。该系统自动地补偿功率控制前馈路径以及功率检测反馈路径中的任何增益或斜率变化,以便维持系统稳定性和满足期望的性能规格。该系统包括用于完成此操作的自适应数字信号处理系统体系结构。
图1举例说明根据本公开内容的实施例的功率控制系统的框图。功率控制系统100包括众所周知的部件,诸如射频(RF)发射机102、耦合器104、RF功率检测器106、可编程增益电路108、检测滤波器110、模数转换器(ADC)112、数字活动性(digital activity)检测单元114、其输出乘以最终目标功率电平的参考斜度(reference ramp)查找表116、环路滤波器118、功率控制数模转换器(DAC)120、重构滤波器122、模拟增益控制级124和功率放大器126。这些设备及它们的操作在本领域中是众所周知的。在此仅仅描述了与传统操作的任何不同之处。例如,根据本公开内容的实施例,环路滤波器118接收固定环路带宽。
功率控制系统100还包括误差平方(squaring)块204、自适应滤波器系数计算单元128和N-抽头(N-tap)自适应滤波器130。自适应滤波器130的抽头数量是可编程的。在操作中,基于参考斜度Dk和反馈信号Ak间的差值,调整自适应滤波器130的系数。将N抽头自适应DSP系统配置成跟踪功率控制系统的模拟前馈和反馈路径中的任何增益/斜率变化。将会意识到,可以将误差平方块204视为滤波器系数计算单元128的一部分。
图2举例说明根据本公开内容的实施例的功率控制系统的一部分的更详细框图。Dk是所期望的输入信号,Ak是与模拟前馈和反馈路径中的任何增益/斜率变化无关而必须理想地跟踪Dk的信号。它们间的差值Ek=Dk-Ak,用来通过采用自适应技术、诸如最小均方(LMS)自适应算法来调整自适应滤波器130的抽头。在闭环调节后,自适应滤波器的输出Sk收敛于零,从而使环路稳定到所期望的稳定状态目标功率电平。
以例如N=2抽头为例描述了该算法,但是应当意识到可以使用其他数目的抽头。假定初始加权矢量W0=[w10,w20]T。在逐个采样的基础上,由求和单元202计算差值Ek=Dk-Ak。然后,由平方单元204对误差信号Ek求平方,并将其用来调节自适应滤波器130的滤光器抽头,如图2中举例说明的那样,并如下述方程式所述。对迭代k,计算自适应滤波器130的输出Sk=Ekw1k+Ek-1w2k。然后,由求和单元206根据LMS算法更新加权, W k + 1 = W k + 2 μE k 2 . 假定初始加权矢量和初始输入矢量Ek’为零。收敛因子μ确定收敛的稳定性和速度。将自适应滤波器130的输出馈送给环路滤波器118。根据本公开内容的实施例,环路带宽被设置成接近最佳设定值,并且自适应算法利用控制环路,调整任何增益/斜率变化以便满足功率控制规格。方程式1至5概述了调节过程的具体实施例。
(方程式1)Ek=Dk-Ak
(方程式2)Wk=[w1k w2k]
(方程式3)Sk=Ekw1k+Ek-1w2k
Figure A20048003396400071
(方程式5) W k + 1 = W k + 2 μE k 2
图3中的两个曲线图表示在天线处从15dBm至24dBm的功率上升变化。该图中的两个曲线图表示对信道上(on-channel)信号的功率对时间响应以及在相邻信道(5MHz偏移)和相间信道(10MHz偏移)上的功率对时间响应。左边的曲线图表示在不使用所提出的自适应信号处理方案的情况下的这些响应,而右边的曲线图表示在使用所提出的自适应信号处理方案的情况下的这些响应。在左边的曲线图中,在不使用所提出的自适应信号处理技术的情况下,通过采用编程在环路滤波器中的固定环路带宽,功率控制系统不能满足用于信道上功率的50μs的所需稳定(settling)时间。另外,在右边的曲线图中,通过采用所提出的自适应信号处理方案,利用固定环路带宽,能满足用于信道上信号的50μs的稳定时间。图4举例说明根据本公开内容的实施例在GSM-FracN突发(burst)的发射功率斜升和斜降期间的功率对时间屏蔽。功率控制系统补偿环路带宽的不适当设定值(-22dB而不是-11dB)。对相同的操作功率电平(26dBm)而言,为了满足功率对时间屏蔽和切换瞬态规格,环路带宽不需要被修改成不同值。
仿真表明根据本公开内容的实施例的自适应算法能使用固定收敛因子来补偿闭环系统增益中的高达+/-11dB的变化,以满足期望的功率对时间和瞬态功率规格。该算法令人满意地收敛,而不会引起任何另外的切换瞬态。
通过采用所公开的方案,能消除对PA的每个频带和每个输入功率电平的闭环参数进行出厂校准的需要,从而节省了时间和金钱。另外,因为逐个采样地调整滤波器抽头和跟踪参考斜度,从而补偿模拟RF发射路径中的任何功率放大器下降,所以能除去功率放大器下降补偿电路。另外,由于闭环系统更能容许前馈和反馈路径中的增益变化,所以提供了一个更稳定和更具鲁棒性的控制系统。
尽管在图中所公开的实施例描述了功率放大器的使用,但本领域的技术人员将会意识到,所公开的闭环DSP算法能控制任意模拟增益控制级。任意模拟增益控制级可以是基带放大器。作为选择,任意模拟增益控制级可以是RF放大器,其中,RF放大器是压控放大器或功率放大器。
上述公开的主题被认为是示例性的,而不是限制性的,并且所附的权利要求书意图涵盖落在本发明的实质和范围内的所有这些改进、增强和其他实施例。因此,在法律所允许的最大程度上,本发明的范围将由下述权利要求书和它们的等效内容的最宽可容许解释来确定,并且不应当受上述详细描述的限定或限制。例如,也可以采用另一种自适应算法,如递归最小平方(RLS)技术。
附加文本:
1.一种功率控制系统,包括:
增益控制级,被配置成放大输入信号以便产生放大了的信号;
功率检测器,耦合到增益控制级的输出,所述功率检测器用于检测放大了的信号的斜度以及提供斜度的指示;以及
控制器,耦合到所述功率检测器和所述增益控制级,所述控制器被配置成响应于斜度的指示,调整到增益控制级的电源电压或控制电压,以便使电源电压或控制电压随着所述斜度距预定斜度的变化而改变,其中,预定斜度包括由所需功率电平修改的期望波形曲线。
2.如权利要求1所述的功率控制系统,其中,所需功率电平包括功率对时间屏蔽,并且期望波形曲线是上升余弦波。
3.如权利要求1所述的功率控制系统,其中,所需功率电平包括根据预定的功率对时间规格和瞬态功率规格的屏蔽。
4.如权利要求1所述的功率控制系统,其中,电压是电源电压和控制电压的一个。
5.如权利要求1所述的功率控制系统,其中,预定斜度与功率控制系统的操作状态无关。
6.如权利要求5所述的功率控制系统,其中,操作状态包括放大器级的功率输入电平、温度、操作频带和电池电压电平。
7.如权利要求1所述的功率控制系统,控制器包括:
误差平方单元;以及
自适应滤波器系数计算单元;以及
自适应滤波器,具有耦合到自适应滤波器系数计算单元的多个抽头;
其中,将所述放大了的信号的斜度与预定斜度相比,以产生误差项;
其中,自适应滤波器系数计算单元使用该误差项计算和调整自适应滤波器的多个抽头中的一个或多个;
其中,自适应滤波器的输出被馈送到用于累计输出信号的环路滤波器。
8.如权利要求7所述的功率控制系统,其中,自适应滤波器系数计算单元利用最小均方(LMS)自适应算法。
9.如权利要求7所述的功率控制系统,其中,自适应滤波器系数计算单元利用递归最小平方算法。
10.如权利要求7所述的功率控制系统,其中,自适应滤波器的输出收敛于零。
11.如权利要求7所述的功率控制系统,其中,通过方程式EKW1K+EK-1W2K;+...+EOWNK得出滤波器的输出,其中N是表示滤波器的长度的整数;
其中,WK+1为Wk+2μEk 2
其中,μ是收敛项;
其中,WK初始为0,以及
其中,EK是误差项。
12.如权利要求7所述的功率控制系统,进一步包括:
活动性检测电路,用于产生表示活动性检测的活动性输出,其中,活动性输出在当未检测到活动性时的空信号和当检测到活动性时的预定斜度间进行选择,以便与所述放大了的信号的斜度进行比较。
13.如权利要求7所述的功率控制系统,进一步包括耦合在所述控制器和所述增益控制级间的压控电路,其中,所述控制器响应于误差项而产生控制信号,所述压控电路处理该控制信号以便产生电源电压。
14.如权利要求1所述的功率控制系统,进一步包括:
环路滤波器,耦合到控制器的输出,用于使用固定环路带宽来滤波控制器的输出,其中,固定环路带宽与操作状态无关,所述操作状态包括模拟电路元件在温度、电源电压、操作频带上的变化。
15.如权利要求1所述的功率控制系统,其中,所述控制器控制所述放大了的信号的斜升。
16.如权利要求1所述的功率控制系统,其中,所述控制器控制所述放大了的信号的斜降。
17.一种用于放大射频(RF)信号的方法,所述方法包括:
利用增益控制级放大RF信号以便产生放大了的信号;
检测所述放大了的信号的斜度;
将所述放大了的信号的斜度与预定斜度进行比较,以产生误差差,其中,预定斜度包括由所需功率电平修改的期望波形曲线;
基于误差差信号,动态地调整自适应滤波器的多个抽头,以产生控制信号;
利用具有固定环路带宽的环路滤波器对该控制信号进行滤波,以产生经滤波的控制信号;以及
基于该经滤波的控制信号,控制所述增益控制级的控制电压。
18.如权利要求17所述的方法,其中,所需功率电平包括功率对时间屏蔽,并且期望波形曲线包括上升余弦波。
19.如权利要求17所述的方法,其中,所需功率电平包括根据预定的功率对时间规格和瞬态功率规格的屏蔽。
20.如权利要求17所述的方法,其中,预定斜度与功率控制系统的操作状态无关。
21.如权利要求20所述的方法,其中,操作状态包括功率输入电平、温度和电池电压电平。
22.如权利要求17所述的方法,其中,调整自适应滤波器的多个抽头是根据最小均方(LMS)自适应算法进行的。
23.如权利要求17所述的方法,其中,调整自适应滤波器的多个抽头是根据递归最小平方算法进行的。
24.如权利要求17所述的方法,其中,控制信号收敛于零。
25.如权利要求17所述的方法,其中,通过方程式EKW1K+EK-1W2K;+...+EOWNK得出滤波器的输出,其中N是表示滤波器的长度的整数;
其中,WK+1为Wk+2μEk 2
其中,μ是收敛项;
其中,WK初始为0,以及
其中,EK是误差差。
26.如权利要求17所述的方法,进一步包括:
检测所述放大了的信号的活动性,并产生活动性输出;其中,该输出被配置用来在当未检测到活动性时的空信号和当检测到活动性时的预定斜度间进行选择,以便与所述放大了的信号的斜度进行比较。
27.如权利要求17所述的方法,进一步包括:
使用具有固定环路带宽的环路滤波器对该控制信号进行滤波,其中,固定环路带宽与功率控制系统的操作状态无关。
28.如权利要求27所述的方法,其中,所述操作状态包括功率输入电平、温度、操作频带和电池电压电平。
29.如权利要求17所述的方法,其中,控制该控制电压的步骤控制所述放大了的信号的斜升。
30.如权利要求17所述的方法,其中,控制该控制电压的步骤控制所述放大了的信号的斜降。

Claims (10)

1.一种功率控制系统,包括:
增益控制级,被配置成放大输入信号以便产生放大了的信号;
功率检测器,耦合到增益控制级的输出,所述功率检测器用于检测所述放大了的信号的斜度以及提供斜度的指示;以及
控制器,耦合到所述功率检测器和所述增益控制级,所述控制器被配置成响应于斜度的指示,调整到增益控制级的电源电压或控制电压,以便使电源电压或控制电压随着所述斜度距预定斜度的变化而改变,其中,预定斜度包括由所需功率电平修改的期望波形曲线。
2.如权利要求1所述的功率控制系统,其中,所需功率电平包括根据预定的功率对时间规格和瞬态功率规格的屏蔽。
3.如权利要求1所述的功率控制系统,控制器包括:
误差平方单元;以及
自适应滤波器系数计算单元;以及
自适应滤波器,具有耦合到自适应滤波器系数计算单元的多个抽头;
其中,将所述放大了的信号的斜度与预定斜度相比,以产生误差项;
其中,自适应滤波器系数计算单元使用该误差项来计算和调整自适应滤波器的多个抽头中的一个或多个;
其中,自适应滤波器的输出被馈送到用于累计输出信号的环路滤波器。
4.如权利要求3所述的功率控制系统,其中,通过方程式EKW1K+EK-1W2K;+...+EOWNK得出滤波器的输出,其中N是表示滤波器的长度的整数;
其中,WK+1为Wk+2μEk 2
其中,μ是收敛项;
其中,WK初始为0,以及
其中,EK是误差项。
5.如权利要求1所述的功率控制系统,进一步包括:
环路滤波器,耦合到控制器的输出,用于使用固定环路带宽来滤波控制器的输出,其中,固定环路带宽与操作状态无关,所述操作状态包括模拟电路元件在温度、电源电压、操作频带上的变化。
6.一种用于放大射频(RF)信号的方法,所述方法包括:
利用增益控制级放大RF信号以便产生放大了的信号;
检测所述放大了的信号的斜度;
将所述放大了的信号的斜度与预定斜度进行比较,以产生误差差,其中,预定斜度包括由所需功率电平修改的期望波形曲线;
基于误差差信号,动态地调整自适应滤波器的多个抽头,以产生控制信号;
利用具有固定环路带宽的环路滤波器对该控制信号进行滤波,以产生经滤波的控制信号;以及
基于该经滤波的控制信号,控制所述增益控制级的控制电压。
7.如权利要求6所述的方法,其中,所需功率电平包括功率对时间屏蔽,并且期望波形曲线包括上升余弦波。
8.如权利要求6所述的方法,其中,预定斜度与功率控制系统的操作状态无关。
9.如权利要求6所述的方法,进一步包括:
检测所述放大了的信号的活动性,并产生活动性输出;其中,该输出被配置用来在当未检测到活动性时的空信号和当检测到活动性时的预定斜度间进行选择,以便与所述放大了的信号的斜度进行比较。
10.如权利要求6所述的方法,进一步包括:
使用具有固定环路带宽的环路滤波器对该控制信号进行滤波,其中,固定环路带宽与功率控制系统的操作状态无关。
CN200480033964A 2003-12-09 2004-11-04 自适应发射功率控制系统 Expired - Fee Related CN100586207C (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/731,069 US7215972B2 (en) 2003-12-09 2003-12-09 Adaptive transmit power control system
US10/731,069 2003-12-09

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1947438A true CN1947438A (zh) 2007-04-11
CN100586207C CN100586207C (zh) 2010-01-27

Family

ID=34634289

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN200480033964A Expired - Fee Related CN100586207C (zh) 2003-12-09 2004-11-04 自适应发射功率控制系统

Country Status (5)

Country Link
US (1) US7215972B2 (zh)
EP (1) EP1917714B1 (zh)
JP (1) JP4921976B2 (zh)
CN (1) CN100586207C (zh)
WO (1) WO2005060451A2 (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107040264A (zh) * 2016-02-03 2017-08-11 三星电子株式会社 用于基于dpa的发送器的可自定义斜升和斜降幅度曲线
CN112703671A (zh) * 2018-06-19 2021-04-23 诺基亚技术有限公司 增益瞬态响应补偿

Families Citing this family (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070223621A1 (en) * 2006-03-21 2007-09-27 M/A-Com, Inc. Method and apparatus for signal power ramp-up in a communication transmission
US7912151B1 (en) 2006-03-31 2011-03-22 Pmc-Sierra, Inc. Post-distortion filter for reducing sensitivity to receiver nonlinearities
US7609781B2 (en) * 2006-06-30 2009-10-27 St-Ericsson Sa Wireless communication device with self calibration feature for controlling power output
US7889810B2 (en) * 2006-12-15 2011-02-15 Pine Valley Investments, Inc. Method and apparatus for a nonlinear feedback control system
JP2008153972A (ja) * 2006-12-18 2008-07-03 Kenwood Corp 無線通信機
US8009765B2 (en) * 2007-03-13 2011-08-30 Pine Valley Investments, Inc. Digital polar transmitter
US7869543B2 (en) * 2007-03-13 2011-01-11 Pine Valley Investments, Inc. System and method for synchronization, power control, calibration, and modulation in communication transmitters
US8208877B2 (en) * 2007-03-21 2012-06-26 Intel Corporation Digital modulator and method for initiating ramp power transitions in a mobile handset transmitter
US8078094B1 (en) * 2007-03-21 2011-12-13 At&T Mobility Ii Llc Universal multi-purpose RF signal distribution system
US7941110B2 (en) * 2007-07-23 2011-05-10 Freescale Semiconductor, Inc. RF circuit with control unit to reduce signal power under appropriate conditions
US8068797B2 (en) * 2007-09-28 2011-11-29 Freescale Semiconductor, Inc. Gain control methods for wireless devices and transmitters
US7805116B2 (en) * 2007-09-28 2010-09-28 Freescale Semiconductor, Inc. Gain control methods for wireless devices and transmitters
JP4867891B2 (ja) * 2007-10-31 2012-02-01 アイコム株式会社 Am送信機及びその変調方法
US8081710B2 (en) * 2007-11-08 2011-12-20 Pine Valley Investments, Inc. System and method for corrected modulation with nonlinear power amplification
US7983359B2 (en) * 2008-02-07 2011-07-19 Pine Valley Investments, Inc. Synchronization techniques for polar transmitters
US8233852B2 (en) * 2008-04-04 2012-07-31 Pine Valley Investments, Inc. Calibration techniques for non-linear devices
US8000408B2 (en) * 2008-05-13 2011-08-16 Freescale Semiconductor, Inc. Loop delay and gain control methods in closed-loop transmitters and wireless devices
ES2586383T3 (es) * 2008-06-05 2016-10-14 Optis Wireless Technology, Llc Método y disposición en un sistema de comunicaciones celulares
US8284860B2 (en) * 2008-10-31 2012-10-09 Freescale Semiconductors, Inc. Error signal processing systems for generating a digital error signal from an analog error signal
US7872823B2 (en) * 2009-01-12 2011-01-18 Lsi Corporation AGC loop with weighted zero forcing and LMS error sources and methods for using such
US8320868B2 (en) * 2010-02-11 2012-11-27 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Integrated circuits, communication units and methods of cancellation of intermodulation distortion
US8320866B2 (en) * 2010-02-11 2012-11-27 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Integrated circuits, communication units and methods of cancellation of intermodulation distortion
US8565806B2 (en) 2010-12-12 2013-10-22 St-Ericsson Sa Real time transmission power control
CN102868385B (zh) * 2012-09-25 2015-07-08 北京东方联星科技有限公司 一种可配置系数的数字滤波器和实现方法
US9876501B2 (en) * 2013-05-21 2018-01-23 Mediatek Inc. Switching power amplifier and method for controlling the switching power amplifier
US8970287B1 (en) 2013-08-15 2015-03-03 Silicon Laboratories Inc. Apparatus and method of adjusting analog parameters for extended temperature operation
CN106471869B (zh) * 2014-06-30 2019-12-10 飞利浦照明控股有限公司 设备管理
US10547942B2 (en) 2015-12-28 2020-01-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Control of electrodynamic speaker driver using a low-order non-linear model
US10462565B2 (en) 2017-01-04 2019-10-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Displacement limiter for loudspeaker mechanical protection
US10506347B2 (en) 2018-01-17 2019-12-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Nonlinear control of vented box or passive radiator loudspeaker systems
US10701485B2 (en) 2018-03-08 2020-06-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Energy limiter for loudspeaker protection
US10542361B1 (en) 2018-08-07 2020-01-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Nonlinear control of loudspeaker systems with current source amplifier
US11012773B2 (en) 2018-09-04 2021-05-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Waveguide for smooth off-axis frequency response
US10797666B2 (en) 2018-09-06 2020-10-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Port velocity limiter for vented box loudspeakers
US11356773B2 (en) 2020-10-30 2022-06-07 Samsung Electronics, Co., Ltd. Nonlinear control of a loudspeaker with a neural network

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5278994A (en) 1991-06-03 1994-01-11 Motorola, Inc. Power amplifier saturation detection and correction method and apparatus
US5774785A (en) * 1996-06-20 1998-06-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Adaptive quality adjustment
EP1043834A1 (en) 1999-04-07 2000-10-11 Lucent Technologies Inc. Temperature Independent power control loop
US6160449A (en) 1999-07-22 2000-12-12 Motorola, Inc. Power amplifying circuit with load adjust for control of adjacent and alternate channel power
US6166598A (en) 1999-07-22 2000-12-26 Motorola, Inc. Power amplifying circuit with supply adjust to control adjacent and alternate channel power
CN1141809C (zh) * 1999-11-10 2004-03-10 深圳市中兴通讯股份有限公司 Wcdma基站中前向信道的基带信号处理装置
US6801784B1 (en) * 2000-11-02 2004-10-05 Skyworks Solutions, Inc. Continuous closed-loop power control system including modulation injection in a wireless transceiver power amplifier
DE10124179A1 (de) * 2001-05-17 2002-07-25 Infineon Technologies Ag Vorrichtung und Verfahren zur Regelung der Ausgangsleistung von Mobilfunkstationen
US6701138B2 (en) * 2001-06-11 2004-03-02 Rf Micro Devices, Inc. Power amplifier control
CN1254119C (zh) * 2001-11-15 2006-04-26 华为技术有限公司 无线通信基带调制的多通道相位匹配控制方法与实现电路
JP3991205B2 (ja) * 2002-04-23 2007-10-17 日本電気株式会社 無線通信装置の送信制御装置及び方法

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107040264A (zh) * 2016-02-03 2017-08-11 三星电子株式会社 用于基于dpa的发送器的可自定义斜升和斜降幅度曲线
CN107040264B (zh) * 2016-02-03 2020-07-17 三星电子株式会社 用于基于dpa的发送器的可自定义斜升和斜降幅度曲线
TWI712298B (zh) * 2016-02-03 2020-12-01 南韓商三星電子股份有限公司 使用基於數位功率放大器的傳輸器的可定製緩升及緩降振幅配置文件的方法及數據機晶片
CN112703671A (zh) * 2018-06-19 2021-04-23 诺基亚技术有限公司 增益瞬态响应补偿

Also Published As

Publication number Publication date
WO2005060451A3 (en) 2006-05-04
US7215972B2 (en) 2007-05-08
US20050122166A1 (en) 2005-06-09
EP1917714B1 (en) 2014-12-17
EP1917714A4 (en) 2008-09-03
WO2005060451A2 (en) 2005-07-07
JP2007514370A (ja) 2007-05-31
EP1917714A2 (en) 2008-05-07
JP4921976B2 (ja) 2012-04-25
CN100586207C (zh) 2010-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1947438A (zh) 自适应发射功率控制系统
US6871049B2 (en) Improving the efficiency of power amplifiers in devices using transmit beamforming
US8626091B2 (en) Envelope tracking with variable compression
US8233860B2 (en) Power amplification apparatus for envelope modulation of high frequency signal and method for controlling the same
EP2070195B1 (en) Power management scheme for software-defined radios
US7539466B2 (en) Amplifier with varying supply voltage and input attenuation based upon supply voltage
JP3452930B2 (ja) 無線電話システムにおける逆方向リンクの送信電力補正方法および無線装置
JP2006074284A (ja) 消費電力制御装置、高周波通信装置、消費電力制御方法および消費電力制御プログラム
CN1237834A (zh) 无线设备及其发射功率控制方法
CN1658497A (zh) 用于改进无线通信系统中的功率放大器效率的方法和装置
CN1134112C (zh) 具有发射功率控制系统的移动台和补偿其发射功率的方法
CA2218686A1 (en) Temperature compensated automatic gain control
US8254857B2 (en) Radio communication device and radio communication method
CN1224204C (zh) 无线电通信装置及其发送功率控制方法
JP2011515887A (ja) 携帯電話送信機の帯域幅を調整するためのクローズループ適応電力制御方法
US8611460B2 (en) Wireless communication unit, integrated circuit and method of power control of a power amplifier therefor
US7091780B2 (en) Method and apparatus for operating a transmission amplifier
CN1764082A (zh) 无线电通信装置和发射功率控制方法
EP1595329B1 (en) Improving the efficiency of power amplifiers in devices using transmit beamforming
CN1798122A (zh) 一种多载波系统实现自动定标的方法和装置
JP5163527B2 (ja) 増幅装置
JP5122361B2 (ja) 歪み補償機能を備えた増幅装置
EP2824978B1 (en) System and method for controlling envelope tracking in a transmitter with closed loop power control
US8054127B2 (en) Feedforward distortion compensation amplifier
MXPA05007446A (es) Arreglo de circuito de agc para un sintonizador.

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
ASS Succession or assignment of patent right

Owner name: APPLE COMPUTER, INC.

Free format text: FORMER OWNER: FISICAL SEMICONDUCTOR INC.

Effective date: 20150618

C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20150618

Address after: American California

Patentee after: Apple Computer, Inc.

Address before: Texas in the United States

Patentee before: Fisical Semiconductor Inc.

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20100127

Termination date: 20171104

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee