DE102013202354A1 - CANCELING OF A SECOND-ORDER HF INTERMODULATION DISTORTION - Google Patents

CANCELING OF A SECOND-ORDER HF INTERMODULATION DISTORTION Download PDF

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    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
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Abstract

Die offenbarte Erfindung betrifft ein Sendeempfängersystem, das zum Aufheben einer HF-Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung (IMD2) in einem Differentialempfangspfad konfiguriert ist. In einigen Ausführungsformen hat das Sendeempfängersystem ein oder mehrere Allgemeinmodus-Abschwächungselement(e), die Allgemeinmodus-Störsignale im Differentialempfangspfad abschwächen. Die Allgemeinmodus-Abschwächungselemente erfassen ein Allgemeinmodus-Störsignal von einem oder mehreren Knoten in einem Frontend des Sendeempfängersystems. Eine oder mehrere Eigenschaft(en) des erfassten Allgemeinmodus-Störsignals werden eingestellt und dann in den Differentialempfangspfad geleitet, wo das eingestellte Allgemeinmodus-Signal die Allgemeinmodus-Störsignale abschwächt. In anderen Ausführungsformen hat der Differentialempfangspfad eine abstimmbare Verstärkungsstufe. Die abstimmbare Verstärkungsstufe hat erste und zweite Verstärkerelemente, die unabhängig betrieben werden, um absichtlich eine Betriebsparameter-Fehlanpassung zwischen den Elementen einzuführen. Die absichtliche Fehlanpassung kann so abgestimmt sein, dass sie verschiedene nichtlineare Reaktionen der Verstärkerelemente berücksichtigt, um eine IMD2 im Differentialempfangspfad zu vermindern.The disclosed invention relates to a transceiver system configured to cancel a second order RF intermodulation distortion (IMD2) in a differential receive path. In some embodiments, the transceiver system has one or more general mode attenuator elements that attenuate common mode interference signals in the differential receive path. The general mode attenuation elements detect a general mode interference signal from one or more nodes in a front end of the transceiver system. One or more characteristics of the detected general mode jamming signal are adjusted and then directed to the differential receive path where the adjusted general mode signal attenuates the general mode jamming signals. In other embodiments, the differential receive path has a tunable gain stage. The tunable gain stage has first and second amplifier elements that are independently operated to intentionally introduce an operating parameter mismatch between the elements. The intentional mismatch may be tuned to account for various non-linear responses of the amplifier elements to reduce an IMD2 in the differential receive path.

Description

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIKGENERAL PRIOR ART

Viele moderne drahtlose Kommunikationsvorrichtungen (z. B. Mobiltelefone, PDAs, usw.) verwenden Sendeempfänger, die sowohl ein Senderteil (d. h., eine Sendekette), das zum Senden von Daten konfiguriert ist, wie auch ein Empfängerteil (d. h., eine Empfängerkette), das zum Empfangen von Daten über Hochfrequenzen konfiguriert ist, aufweisen.Many modem wireless communication devices (eg, cell phones, PDAs, etc.) use transceivers that include both a transmitter portion (ie, a transmit chain) configured to transmit data and a receiver portion (ie, a receiver chain) configured to receive data on radio frequencies.

Zum Beispiel zeigt 1a einen Sendeempfänger 100 für eine drahtlose Kommunikation, der ein Senderteil 102 und ein Empfängerteil 104 aufweist. Zur Verringerung der Hardware, die vom Sendeempfänger 100 verwendet wird, kann ein Duplexer 106 so konfiguriert sein, dass er sowohl das Senderteil 102 wie auch das Empfängerteil 104 an eine gemeinsame Antenne 108 koppelt. Zum Erreichen hoher Datenraten kann der Sendeempfänger 100 so konfiguriert sein, dass er im Vollduplexmodus arbeitet, wobei sowohl das Senderteil 102 wie auch das Empfängerteil 104 die Antenne 108 gleichzeitig verwenden. Während des Betriebs im Vollduplexmodus verwendet das Senderteil 102 für gewöhnlich eine Trägerfrequenz, während das Empfängerteil 104 eine andere Trägerfrequenz verwendet.For example, shows 1a a transceiver 100 for wireless communication, which is a transmitter part 102 and a receiver part 104 having. To reduce the hardware used by the transceiver 100 used is a duplexer 106 be configured to both the transmitter part 102 as well as the receiver part 104 to a common antenna 108 coupled. To achieve high data rates, the transceiver can 100 be configured to operate in full duplex mode, with both the transmitter part 102 as well as the receiver part 104 the antenna 108 use at the same time. During operation in full duplex mode, the transmitter section uses 102 usually a carrier frequency while the receiver part 104 used a different carrier frequency.

Trotz der Verwendung unterschiedlicher Frequenzen kann eine Intermodulationsverzerrung während des Betriebs des Sendeempfängers 100 entstehen. Eine Intermodulationsverzerrung tritt ein, wenn ein modulierter Blocker eine Komponente mit einer nichtlinearen Eigenschaft weiterleitet, die ein störendes Signal (z. B. ein zusätzliches Signal bei einer Frequenz, die nicht bei harmonischen Frequenzen eines empfangenen Signals, sondern stattdessen bei einer Summe und Differenz der ursprünglichen Signalfrequenz liegt) in einem Empfangspfad bildet, das ein empfangenes Differentialeingangssignal stört.Despite the use of different frequencies, intermodulation distortion may occur during operation of the transceiver 100 arise. Intermodulation distortion occurs when a modulated blocker forwards a component with a nonlinear property which is an interfering signal (eg, an additional signal at a frequency not at harmonic frequencies of a received signal but instead at a sum and difference of the original signal frequency) in a receive path that interferes with a received differential input signal.

Eine Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung wird durch eine Multiplikation von zwei Störsignalen verursacht. 1b zeigt eine Frequenzgraphik 110, die eine HF-Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung (d. h., Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung bei HF-Frequenzen) darstellt, die durch Störsignale erzeugt wird. Wie in der Graphik 110 dargestellt, enthält die Frequenzdomäne mehrere Störsignale bei Frequenzen f1, f2 und f3. Obwohl die Frequenzen der Störsignale einer empfangenen Differentialeingangssignalfrequenz fR nicht nahe sind, können sich die Störsignale zur Bildung von Störsignalen 112 und 114 vereinen, die Produkte mit einer Summe oder Differenz ihrer Frequenzen (z. B. f1 + f2, f3 – f2) enthalten. Störsignale, die bei einer HF-Frequenz landen, die von der empfangenen Differentialeingangssignalfrequenz fR belegt ist, verursachen eine Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung, die für den Betrieb des Sendeempfängersystems nachteilig ist. Sobald eine Intermodulationsverzerrung im Empfangspfad erscheint, gibt es keine Möglichkeit, sie vom gewünschten Signal zu unterscheiden, und die Sendeempfängerempfindlichkeit wird beeinträchtigt.A second-order intermodulation distortion is caused by a multiplication of two interfering signals. 1b shows a frequency graphic 110 representing second order RF intermodulation distortion (ie, second order intermodulation distortion at RF frequencies) generated by spurious signals. As in the graphics 110 shown, the frequency domain contains several noise at frequencies f1, f2 and f3. Although the frequencies of the interfering signals are not close to a received differential input signal frequency fR, the interfering signals may form interfering signals 112 and 114 which contain products with a sum or difference of their frequencies (eg f1 + f2, f3 - f2). Noise signals landing at an RF frequency occupied by the received differential input signal frequency fR cause second order intermodulation distortion, which is detrimental to the operation of the transceiver system. Once an intermodulation distortion appears in the receive path, there is no way to distinguish it from the desired signal, and the transceiver sensitivity is compromised.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGENBRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

1a zeigt ein Blockdiagramm eines Sendeempfängersystems mit einer Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung im Empfangspfad. 1a shows a block diagram of a transceiver system with a second order Intermodulationsverzerrung in the receive path.

1b ist eine Graphik, die die Wirkung einer Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung innerhalb der Frequenzdomäne zeigt. 1b Figure 12 is a graph showing the effect of second order intermodulation distortion within the frequency domain.

1c zeigt Graphiken, die die Wirkung von Allgemeinmodus-Störsignalen auf ein empfangenes Differentialeingangssignal veranschaulichen. 1c Figure 12 is graphs illustrating the effect of general mode jamming signals on a received differential input signal.

2 zeigt ein Blockdiagramm eines beispielhaften Sendeempfängersystems, das zum Abschwächen einer HF-Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung in einem Empfangspfad konfiguriert ist. 2 FIG. 12 is a block diagram of an exemplary transceiver system configured to mitigate second order RF intermodulation distortion in a receive path. FIG.

3 zeigt ein Blockdiagramm eines beispielhaften Sendeempfängersystems, das eine abstimmbare Verstärkungsstufe mit einem oder mehreren Verstärkerelement(en) aufweist, die zum Einführen von Betriebsparameterfehlanpassungen zwischen Differentialzweigen eines Empfangspfads konfiguriert sind. 3 FIG. 12 shows a block diagram of an example transceiver system having a tunable gain stage with one or more amplifier elements configured to introduce operating parameter mismatches between differential branches of a receive path.

4 zeigt ein Blockdiagramm eines beispielhaften Sendeempfängersystems, das ein oder mehrere Allgemeinmodus-Abschwächungselement(e) enthält, die zum Abschwächen von Allgemeinmodus-Störsignalen in einem Empfangspfad konfiguriert sind. 4 FIG. 12 is a block diagram of an exemplary transceiver system including one or more general mode attenuation elements configured to mitigate common mode interference signals in a receive path. FIG.

5a5b zeigen schematische Diagramme einer beispielhaften abstimmbaren Verstärkungsstufe, die ein oder mehrere Verstärkerelement(e), wie hierin vorgesehen, aufweist. 5a - 5b 12 show schematic diagrams of an exemplary tunable gain stage having one or more amplifier elements as provided herein.

6 zeigt ein schematisches Diagramm eines beispielhaften Allgemeinmodus-Abschwächungselements. 6 shows a schematic diagram of an exemplary general mode attenuation element.

7 ist ein Flussdiagramm eines beispielhaften Verfahrens zur Verringerung einer HF-Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung durch absichtliches Erzeugen von Betriebsparameterfehlanpassungen zwischen Differentialzweigen eines Empfangspfads. 7 FIG. 10 is a flowchart of an exemplary method for reducing second order RF intermodulation distortion by intentionally generating operating parameter mismatches between differential branches of a receive path.

8 zeigt ein Flussdiagramm eines anderen beispielhaften Verfahrens zur Verringerung einer HF-Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung durch Abschwächen von Allgemeinmodus-Störsignalen in einem Empfangspfad. 8th FIG. 3 shows a flowchart of another exemplary method for reducing RF Second-order intermodulation distortion by attenuating general-mode interfering signals in a receive path.

9 ist ein Flussdiagramm eines beispielhaften Verfahrens zum Kalibrieren von Betriebsparameterfehlanpassungen zwischen Differentialzweigen eines Empfangspfads. 9 FIG. 10 is a flowchart of an example method for calibrating operating parameter mismatches between differential branches of a receive path. FIG.

10 zeigt ein Flussdiagramm eines beispielhaften Verfahrens zum Kalibrieren einer Abschwächung von Allgemeinmodus-Störsignalen in einem Empfangspfad. 10 FIG. 12 shows a flow chart of an exemplary method for calibrating attenuation of common mode noise in a receive path. FIG.

11 zeigt ein Beispiel einer mobilen Kommunikationsvorrichtung, wie eines mobilen Handapparats gemäß der Offenbarung. 11 FIG. 12 shows an example of a mobile communication device such as a mobile handset according to the disclosure.

12 zeigt ein Beispiel eines drahtlosen Kommunikationsnetzes gemäß der Offenbarung. 12 shows an example of a wireless communication network according to the disclosure.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNGDETAILED DESCRIPTION

Der beanspruchte Gegenstand wird nun unter Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrieben, in welchen durchgehend gleiche Bezugszeichen zur Bezeichnung gleicher Elemente verwendet werden. In der folgenden Beschreibung werden zur Erklärung zahlreiche spezifische Einzelheiten dargelegt, um ein umfassendes Verständnis des beanspruchten Gegenstandes zu ermöglichen. Es ist jedoch klar, dass der beanspruchte Gegenstand ohne diese spezifischen Einzelheiten ausgeführt werden kann.The claimed subject matter will now be described with reference to the drawings in which like numerals are used to designate like elements throughout. In the following description, for purposes of explanation, numerous specific details are set forth in order to provide a thorough understanding of the claimed subject matter. However, it will be understood that the claimed subject matter may be practiced without these specific details.

Es lässt sich leicht nachvollziehen, dass ”HF-Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung” eine Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung ist, die sich spezifisch bei einer HF-Frequenz befindet (die z. B. in einem Empfängerpfad vor einer Abwärtskonvertierung vorhanden ist). Dies ist das Gegenteil eines Basisband(BB)-Intermodulationsrauschens zweiter Ordnung, das eine Verzerrung ist, die bei niederen Basisbandfrequenzen vorhanden ist (d. h., die eine RX-Leistung nach der Abwärtskonvertierung beeinträchtigt). Die offenbarte Vorrichtung und die hierin offenbarten Techniken beziehen sich auf eine Minderung eines HF-Intermodulationsrauschens zweiter Ordnung.It will be readily understood that "second order RF intermodulation distortion" is a second order intermodulation distortion that is specific to an RF frequency (eg, present in a receiver path prior to down conversion). This is the opposite of second order baseband (BB) intermodulation noise, which is a distortion present at lower baseband frequencies (i.e., which degrades RX power after down conversion). The disclosed apparatus and techniques disclosed herein relate to a reduction of second order RF intermodulation noise.

Eine HF-Intermodulationsverzerrung tritt für gewöhnlich ein, wenn ein gesendetes Signal aufgrund einer begrenzten Isolierung, die ein Duplexer vorsieht, in einen Empfangspfad eindringt. Selbst bei modernen Duplexern jedoch, die eine gute Isolierung bieten, erfolgt dies auf Kosten einer Allgemeinmodus-Störkomponente, die dem Empfangspfad zugeleitet wird. Es können Filter zur Entfernung unerwünschter Störsignale aus dem Empfangspfad verwendet werden. Ein solches Filtern ist jedoch bei der Realisierung in Produkten teuer. Wenn das Filtern nicht hoch-selektiv ist, erscheinen ferner Störsignale mit beachtlichen Pegeln weiterhin im Empfangspfad. Wie zum Beispiel in Graphik 110 dargestellt, kann die Frequenzdomäne gefiltert werden, aber noch einen Frequenzbereich Δf weiterleiten, der ein Differentialeingangssignal und nahe liegende Störsignale enthält.RF intermodulation distortion usually occurs when a transmitted signal enters a receive path due to the limited isolation that a duplexer provides. However, even with modern duplexers that provide good isolation, this is at the expense of a general-mode noise component that is fed to the receive path. Filters can be used to remove unwanted spurious signals from the receive path. However, such filtering is expensive to implement in products. Furthermore, if filtering is not highly selective, interfering signals with considerable levels still appear in the receive path. Like in graphics 110 4, the frequency domain may be filtered, but still pass a frequency range Δf containing a differential input signal and nearby interfering signals.

Die Erfinder haben festgestellt, dass es zwei Hauptmechanismen gibt, die zur HF-Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung in Differential-Sendeempfängersystemen beitragen. Der erste Mechanismus ist Fehlanpassungen zwischen Transistorvorrichtungen in nichtlinearen HF-Verstärkern. Insbesondere gibt es betriebliche Fehlanpassungen zwischen Verstärkerelementen, die zum Verstärken jedes der zwei Differentialzweige in einem Differentialempfangspfad konfiguriert sind. Die betrieblichen Fehlanpassungen führen zu verschiedenen nichtlinearen Reaktionen zwischen den zwei Differentialzweigen und somit zu einer HF-Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung.The inventors have found that there are two major mechanisms that contribute to second order RF intermodulation distortion in differential transceiver systems. The first mechanism is mismatching between transistor devices in nonlinear RF amplifiers. In particular, there are operational mismatches between amplifier elements configured to amplify each of the two differential branches in a differential receive path. The operational mismatches lead to various nonlinear responses between the two differential branches and thus to second order RF intermodulation distortion.

Der zweite Mechanismus ist die Allgemeinmoduskomponenten von Störsignalen. Die Allgemeinmoduskomponenten von Störsignalen können Probleme verursachen, wenn die Störsignale neben einem erwünschten Differentialeingangssignal verarbeitet werden. Zum Beispiel zeigt 1c den Einfluss eines Allgemeinmodus-Störsignals auf ein gesamtes Eingangssignal für zwei Differentialzweige in einem Empfangspfad. Ein erster Differentialzweig 116 weist ein Eingangssignal mit Differential(DIFF)-Komponenten auf, die mit einem Störsignal mit Allgemeinmodus(CM)-Komponenten (d. h., einem Allgemeinmodus-Störsignal) phasengleich sind. Das erhaltene ”Gesamtsignal” hat eine erste Größe M1 gleich der Summe der Differential- und Allgemeinmoduskomponenten. Ein zweiter Differentialzweig 118 weist ein Eingangssignal mit Differential(DIFF)-Komponenten auf, die mit einem Allgemeinmodus-Störsignal phasenungleich sind. Das erhaltene ”Gesamtsignal” hat eine zweite Größe M2, die sich von der Größe M1 unterscheidet, wodurch andere Reaktionen einer Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung verursacht werden, selbst wenn es an einen perfekt abgestimmten nichtlinearen Differentialverstärker im Empfangspfad angelegt wird.The second mechanism is the common mode components of interfering signals. The common mode components of spurious signals can cause problems if the spurious signals are processed adjacent to a desired differential input signal. For example, shows 1c the influence of a general mode interference signal on an entire input signal for two differential branches in a receive path. A first differential branch 116 has an input signal with differential (DIFF) components that are in phase with an interfering signal with common mode (CM) components (ie, a general mode jamming signal). The resulting "total signal" has a first size M1 equal to the sum of the differential and general mode components. A second differential branch 118 has an input signal with differential (DIFF) components that are out of phase with a common mode noise. The resulting "total signal" has a second size M2 that is different from the size M1, thereby causing other responses of second order intermodulation distortion even when applied to a perfectly balanced nonlinear differential amplifier in the receive path.

Somit ist hierin ein Sendeempfängersystem vorgesehen, das zum Aufheben einer HF-Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung konfiguriert ist. Das offenbarte Sendeempfängersystem ist zum Aufheben einer HF-Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung konfiguriert, die durch mindestens einen der zwei oben genannten Mechanismen entsteht, die zu einer HF-Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung in Differentialsendeempfängersystemen beitragen.Thus, provided herein is a transceiver system configured to cancel out second order RF intermodulation distortion. The disclosed transceiver system is configured to override second order RF intermodulation distortion resulting from at least one of the two aforementioned mechanisms that contribute to second order RF intermodulation distortion in differential transceiver systems.

In einigen Ausführungsformen weist das Sendeempfängersystem einen Empfangspfad mit einer abstimmbaren Verstärkungsstufe auf, die erste und zweite Verstärkerelemente aufweist, die jeweils zum Verstärken von Differentialkomponenten eines empfangenen Differentialeingangssignals konfiguriert sind. Die ersten und zweiten Verstärkerelemente werden unabhängig betrieben, um absichtlich eine Betriebsparameterfehlanpassung (z. B. eine Verstärkungskoeffizientenfehlanpassung) zwischen den ersten und zweiten Verstärkerelementen mit einem spezifischen Wert einzuführen. Die absichtliche Betriebsparameterfehlanpassung kann so abgestimmt werden, dass sie verschiedene nichtlineare Reaktionen der zwei Verstärkerelemente berücksichtigt, so dass eine HF-Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung im Empfangspfad vermindert wird. In some embodiments, the transceiver system includes a receive path having a tunable gain stage having first and second amplifier elements each configured to amplify differential components of a received differential input signal. The first and second amplifier elements are independently operated to purposely introduce an operating parameter mismatch (eg, a gain coefficient mismatch) between the first and second amplifier elements having a specific value. The intentional operating parameter mismatch can be tuned to account for various nonlinear responses of the two amplifier elements, thus reducing second order RF intermodulation distortion in the receive path.

In anderen Ausführungsformen kann das Sendeempfängersystem zusätzlich oder alternativ ein oder mehrere Allgemeinmodus-Abschwächungselement(e) enthalten. Die Allgemeinmodus-Abschwächungselemente sind zum Abschwächen von Allgemeinmodus-Störsignalen innerhalb des Differentialempfangspfads konfiguriert. Insbesondere sind die Allgemeinmodus-Abschwächungselemente zum Erfassen eines Allgemeinmodus-Störsignals aus einem oder mehreren Knoten in einem Frontend des Sendeempfängersystems konfiguriert. Eine oder mehrere Eigenschaft(en) der erfassten Allgemeinmodus-Störsignale werden eingestellt und dann wird das eingestellte Allgemeinmodussignal in den Empfangspfad zurückgeleitet, wo das eingestellte Allgemeinmodussignal die Allgemeinmodus-Störsignale abschwächt, ohne ein empfangenes Differentialeingangssignal wesentlich zu beeinträchtigen.In other embodiments, the transceiver system may additionally or alternatively include one or more general mode attenuation elements. The general mode attenuation elements are configured to attenuate common mode interfering signals within the differential receiving path. In particular, the general mode attenuation elements are configured to detect a general mode interference signal from one or more nodes in a front end of the transceiver system. One or more characteristics of the detected general mode jamming signals are adjusted and then the adjusted general mode signal is returned to the receive path where the adjusted general mode signal attenuates the general mode jamming signals without significantly affecting a received differential input signal.

2 zeigt ein beispielhaftes Blockdiagramm eines Frontends eines Sendeempfängersystems 200, das zum Mindern einer HF-Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung in einem Empfangspfad konfiguriert ist. 2 shows an exemplary block diagram of a front end of a transceiver system 200 which is configured to reduce second order RF intermodulation distortion in a receive path.

Das Sendeempfängersystem 200 enthält einen Sendepfad und einen Empfangspfad. Der Sendepfad ist zum Leiten eines gesendeten Signals TX über einen Duplexer 204 zu einer Antenne 202 konfiguriert. Der Empfangspfad ist zum Empfangen eines HF-Eingangssignals von der Antenne 202 konfiguriert. Das HF-Eingangssignal wird zum Duplexer 204 geleitet, der ein Differentialeingangssignal entlang einem ersten und zweiten Differentialzweig, 206 bzw. 208, des Empfangspfads ausgibt.The transceiver system 200 contains a transmission path and a reception path. The transmit path is for passing a transmitted signal TX through a duplexer 204 to an antenna 202 configured. The receive path is for receiving an RF input signal from the antenna 202 configured. The RF input signal becomes the duplexer 204 a differential input signal along a first and second differential branch, 206 respectively. 208 , outputs the receive path.

Eine nichtlineare abstimmbare Verstärkungsstufe 210 ist zum Empfangen des Differentialeingangssignals vom Duplexer 204 konfiguriert. Die abstimmbare Verstärkungsstufe 210 weist ein erstes Verstärkerelement 210a und ein zweites Verstärkerelement 210b auf. Das erste und zweite Verstärkerelement, 210a und 210b, sind zum getrennten Verstärken von Komponenten des Differentialeingangssignals konfiguriert, bevor es von einem nachgeschalteten Mischer 216 demoduliert wird. Zum Beispiel ist das erste Verstärkerelement 210a zum Verstärken von Komponenten des Differentialeingangssignals auf dem ersten Differentialzweig konfiguriert, während das zweite Verstärkerelement 210b zum Verstärken von Komponenten des Differentialeingangssignals auf dem zweiten Differentialzweig konfiguriert ist.A nonlinear tunable gain stage 210 is for receiving the differential input signal from the duplexer 204 configured. The tunable amplification stage 210 has a first amplifier element 210a and a second amplifier element 210b on. The first and second amplifier element, 210a and 210b , are configured to separately amplify components of the differential input signal before it from a downstream mixer 216 is demodulated. For example, the first amplifier element 210a configured to amplify components of the differential input signal on the first differential branch, while the second amplifier element 210b is configured to amplify components of the differential input signal on the second differential branch.

Eine Steuereinheit 212 ist zum Vorsehen von Steuersignalen SCTRL bei mindestens einem der Verstärkerelemente 210a und 210b konfiguriert. Die Steuersignale SCTRL steuern unabhängig Betriebsparameter von Verstärkerelementen 210a oder 210b. In einigen Ausführungsformen ist die Steuereinheit 212 zum Leiten eines Steuersignals zu einem der Verstärkerelemente 210a und 210b konfiguriert. In einigen alternativen Ausführungsformen ist die Steuereinheit 212 zum Leiten eines ersten Steuersignals zum ersten Verstärkerelement 210a und eines anderen, zweiten Steuersignals zum zweiten Verstärkerelement 210b konfiguriert.A control unit 212 is to provide control signals SCTRL in at least one of the amplifier elements 210a and 210b configured. The control signals SCTRL independently control operating parameters of amplifier elements 210a or 210b , In some embodiments, the control unit is 212 for conducting a control signal to one of the amplifier elements 210a and 210b configured. In some alternative embodiments, the control unit is 212 for conducting a first control signal to the first amplifier element 210a and another, second control signal to the second amplifier element 210b configured.

Durch unabhängiges Steuern der Verstärkerelemente 210a und 210b, die getrennt verschiedene Komponenten des Differentialeingangssignals verstärken, kann eine absichtliche Fehlanpassung in den Betriebsparametern der Verstärkerelemente 210a und 210b eingeführt werden. Die absichtliche Betriebsparameterfehlanpassung kann so gewählt werden, dass sie einen spezifischen Wert (z. B. einen relativen Verstärkungskoeffizienten-Fehlanpassungsfaktor) hat, der Fehlanpassungen zwischen Transistorvorrichtungen innerhalb der Verstärkerelemente 210a und 210b berücksichtigt. Durch Berücksichtigung der Fehlanpassungen zwischen Transistorvorrichtungen in den Verstärkerelementen 210a und 210b kann die nichtlineare Reaktion von zwei Differentialzweigen verringert werden, wodurch ein HF-Intermodulationsrauschen zweiter Ordnung verringert wird. In einigen Ausführungsformen kann die Betriebsparameterfehlanpassung zum Beispiel eine Fehlanpassung in der Verstärkung (d. h., in den Verstärkungskoeffizienten) des ersten und zweiten Verstärkerelements 210a und 210b enthalten.By independently controlling the amplifier elements 210a and 210b , which separately amplify various components of the differential input signal, may be a deliberate mismatch in the operating parameters of the amplifier elements 210a and 210b be introduced. The intentional operating parameter mismatch may be chosen to have a specific value (eg, a relative gain coefficient mismatch factor) that mismatches between transistor devices within the amplifier elements 210a and 210b considered. By taking into account the mismatches between transistor devices in the amplifier elements 210a and 210b For example, the nonlinear response of two differential branches can be reduced, thereby reducing second order RF intermodulation noise. For example, in some embodiments, the operating parameter mismatch may include a mismatch in the gain (ie, in the gain coefficients) of the first and second amplifier elements 210a and 210b contain.

Das Sendeempfängersystem 200 kann alternativ oder zusätzlich ein oder mehrere Allgemeinmodus-Abschwächungselement(e) 214 enthalten. Die Allgemeinmodus-Abschwächungselemente 214 sind zum Erfassen von Allgemeinmodus-Störsignal(en) CMINT aus einem oder mehreren unabhängigen Knoten im Frontend des Sendeempfängersystems 200 (z. B. dem Sendepfad oder Eingang von Verstärkungsstufe 206) konfiguriert. Eine oder mehrere Eigenschaften des/der erfassten Allgemeinmodus-Störsignals/Störsignale werden eingestellt (z. B. Größen, Phasen, Gruppenverzögerungen, usw.), um ein eingestelltes Allgemeinmodussignal CMINT' zu bilden, das in den Empfangspfad zurückgeleitet wird. Da das eingestellte Allgemeinmodussignal CMINT' auf dem erfassten Allgemeinmodus-Störsignal CMINT beruht, kann es das Allgemeinmodus-Störsignal CMINT abschwächen, ohne das Differentialeingangssignal zu beeinträchtigen, das von der Antenne 202 empfangen wird.The transceiver system 200 may alternatively or additionally one or more general mode attenuation element (s) 214 contain. The general mode attenuation elements 214 are for detecting general mode jamming signal (s) CMINT from one or more independent nodes in the front end of the transceiver system 200 (eg the transmit path or input of gain stage 206 ). One or more properties of the detected General mode jamming / jamming signals are adjusted (eg, magnitudes, phases, group delays, etc.) to form a tuned general mode signal CMINT 'that is fed back into the receive path. Since the adjusted general mode signal CMINT 'is based on the detected general mode interference signal CMINT, it can attenuate the general mode interference signal CMINT without affecting the differential input signal coming from the antenna 202 Will be received.

In einigen Ausführungsformen kann das eingestellte Allgemeinmodussignal CMINT' an einer nachgeschalteten Stelle in den Empfangspfad geleitet werden. Es lässt sich leicht nachvollziehen, dass sich der Begriff ”nachgeschaltete Stelle” auf eine Stelle bezieht, die in Bezug auf ein erfasstes Störsignal nachgeschaltet ist. Zum Beispiel ist für ein Störsignal, das aus einem Sendepfad in einen Empfangspfad eintritt, jeder Knoten im Empfangspfad einem Knoten im Sendepfad nachgeschaltet, da das Störsignal vom Sendepfad zum Empfangspfad läuft.In some embodiments, the adjusted general mode signal CMINT 'may be routed to the receive path at a downstream location. It can be easily understood that the term "downstream location" refers to a location that is downstream with respect to a detected interference signal. For example, for an interference signal that enters from a transmission path in a reception path, each node in the receive path downstream of a node in the transmission path, since the interference signal from the transmission path to the reception path is running.

Die Steuereinheit 212 kann ferner so konfiguriert sein, dass sie Steuersignale SCTRL zu Allgemeinmodus-Abschwächungselementen 214 zur Steuerung von Einstellungen an der einen oder den mehreren Eigenschaft(en) des erfassten Allgemeinmodus-Störsignals CMINT leitet. In einigen Ausführungsformen befinden sich ein oder mehrere Allgemeinmodus-Abschwächungselement(e) 214 innerhalb eines Vorwärtsleitungspfades. Der Vorwärtsleitungspfad kann von einer vorgeschalteten Stelle der abstimmbaren Verstärkungsstufe 210 zum Ausgang der abstimmbaren Verstärkungsstufe 210 verlaufen.The control unit 212 may further be configured to provide control signals SCTRL to general mode attenuation elements 214 for controlling settings on the one or more characteristics of the detected general mode interference signal CMINT. In some embodiments, there are one or more general mode attenuation elements. 214 within a forward line path. The forward conduction path may be from an upstream location of the tunable gain stage 210 to the output of the tunable gain stage 210 run.

Es lässt sich leicht nachvollziehen, dass eine HF-Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung im Empfangspfad unter Verwendung einer oder beider der offenbarten Vorrichtungen (z. B. abstimmbare Verstärkungsstufe 210 oder Allgemeinmodus-Abschwächungselemente 214) vermindert werden kann, abhängig davon, welcher Erzeugungsmechanismus für die HF-Intermodulation zweiter Ordnung in einer bestimmten Sendeempfängerkonstruktion dominiert. Zum Beispiel kann in einigen Ausführungsformen ein Sendeempfängersystem eine abstimmbare Verstärkungsstufe 210, aber keine Allgemeinmodus-Abschwächungselemente 214 enthalten. In anderen Ausführungsformen kann ein Sendeempfängersystem ein oder mehrere Allgemeinmodus-Abschwächungselement(e) 214, aber keine abstimmbare Verstärkungsstufe 210 enthalten.It will be readily appreciated that a second order RF intermodulation distortion in the receive path may be achieved using one or both of the disclosed devices (eg, tunable gain stage 210 or general mode attenuation elements 214 ), depending on which generation mechanism dominates for second order RF intermodulation in a particular transceiver design. For example, in some embodiments, a transceiver system may include a tunable gain stage 210 but no general mode attenuation elements 214 contain. In other embodiments, a transceiver system may include one or more general mode attenuation elements. 214 but no tunable gain level 210 contain.

Für eine erfolgreiche Anwendung der vorgeschlagenen Verringerungstechniken einer HF-Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung müssen spezifische Mengen/Werte einer absichtlichen Fehlanpassung und/oder Allgemeinmodus-Signaleinleitung bestimmt werden. In einigen Ausführungsformen kann ein Kalibrierungselement 216 so konfiguriert sein, dass es eine Kalibrierungsprozedur ermöglicht, die die spezifischen Mengen/Werte einer absichtlichen Fehlanpassung und/oder Allgemeinmodus-Signaleinleitung bestimmt. Zum Beispiel kann das Kalibrierungselement 216 so konfiguriert sein, dass es Testsignale zu einem oder mehreren Knoten im Frontend des Sendeempfängersystems 200 leitet. Das Kalibrierungselement 216 misst dann einen oder mehrere Parameter, die eine HF-Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung anzeigen, die durch das Testsignal im Empfangspfad verursacht wird, und stellt die Einstellungen der Allgemeinmodus-Abschwächungselemente 214 und/oder der abstimmbaren Verstärkungsstufe 210 ein um eine HF-Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung erfolgreich zu verringern.For successful application of the proposed second order RF intermodulation distortion reduction techniques, specific amounts / values of intentional mismatch and / or general mode signal initiation must be determined. In some embodiments, a calibration element 216 be configured to allow a calibration procedure that determines the specific amounts / values of intentional mismatch and / or general mode signal initiation. For example, the calibration element 216 be configured to send test signals to one or more nodes in the front end of the transceiver system 200 passes. The calibration element 216 then measures one or more parameters indicative of second order RF intermodulation distortion caused by the test signal in the receive path and sets the settings of the general mode attenuation elements 214 and / or the tunable gain stage 210 to successfully reduce second order RF intermodulation distortion.

In verschiedenen Ausführungsformen können die Kalibrierungsprozeduren mit einem Kalibrierungselement 216 durchgeführt werden, das eine externe Testquelle (d. h., als ”Faktorkalibrierung”) aufweist, oder mit einem Kalibrierungselement 216, das eine interne Testquelle (d. h., als ”Feldkalibrierung”) aufweist. Da die Allgemeinmodus-Signalpegel in einem großen Maß durch passive externe Vorrichtungen der HF-Maschine bestimmt werden, ermöglicht die Verwendung einer externen Testquelle, dass die Kalibrierungsaufgabe auf der Basis dieser Vorrichtungen ausgeführt wird.In various embodiments, the calibration procedures may be performed with a calibration element 216 which has an external test source (ie, as "factor calibration") or with a calibration element 216 having an internal test source (ie, as "field calibration"). Since the general mode signal levels are largely determined by passive external devices of the RF machine, the use of an external test source allows the calibration task to be performed based on these devices.

Da zum Beispiel eine HF-Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung weitgehend durch den Duplexer eingeführt wird, können die Spezifikationen des Duplexers zur richtigen Bestimmung verwendet werden, wie viel der Duplexer zur Erzeugung des unerwünschten Allgemeinmodussignals beiträgt, wodurch die Wirkung des Duplexers effektiv aus dem Differentialeingangssignal herausgenommen wird. Ferner ermöglicht die Verwendung einer internen Testquelle dem Sendeempfängersystem eine dynamische Durchführung einer Kalibrierung während des Betriebs des Sendeempfängersystems, so dass das System Änderungen berücksichtigen kann, die während des Betriebs eintreten. Beispielhafte Kalibrierungstechniken sind nachfolgend ausführlicher in den beispielhaften Verfahren 900 und 1000 beschrieben.For example, since second order RF intermodulation distortion is largely introduced by the duplexer, the specifications of the duplexer can be used to properly determine how much the duplexer contributes to generating the unwanted general mode signal, effectively removing the effect of the duplexer from the differential input signal. Further, the use of an internal test source allows the transceiver system to dynamically perform a calibration during operation of the transceiver system so that the system can account for changes that occur during operation. Exemplary calibration techniques are described in more detail below in the example methods 900 and 1000 described.

Es lässt sich leicht nachvollziehen, dass durch Verringerung einer Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung, die sich daraus ergibt, dass ein gesendetes Signal in den Empfangspfad eintritt, die offenbarte Vorrichtung und die offenbarten Techniken die Verwendung von Duplexern mit einer relativ geringen Isolierung ermöglichen, wodurch die Kosten des Sendeempfängersystems verringert werden. In einigen Ausführungsformen können die offenbarte Vorrichtung und die offenbarten Techniken zur Aufhebung einer Intermodulation zweiter Ordnung eine Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung ausreichend verringern, so dass ein Sendeempfängersystem vorgesehen ist, das keinen Duplexer zwischen dem Empfangspfad und einem Senderpfad aufweist.It will be readily appreciated that by reducing second order intermodulation distortion resulting from a transmitted signal entering the receive path, the disclosed apparatus and techniques allow for the use of relatively low isolation duplexers, thereby reducing the cost of the present invention Transceiver system can be reduced. In some embodiments, the disclosed apparatus and techniques may be used for Resetting a second order intermodulation sufficient reduction of a second order intermodulation distortion, so that a transceiver system is provided which has no duplexer between the reception path and a transmitter path.

3 zeigt ein beispielhaftes Blockdiagramm eines Frontends 300 eines Sendeempfängers mit einem Differentialempfangspfad, der eine abstimmbare Verstärkungsstufe 308, wie hierin offenbart, enthält. Die abstimmbare Verstärkungsstufe 308 ist zur Realisierung einer absichtlichen Verstärkungskoeffizienten-Fehlanpassung zwischen Verstärkerelementen konfiguriert, die in separaten Differentialzweigen arbeiten, um Verstärkervorrichtungs-Fehlanpassungen zu berücksichtigen. Die absichtliche Verstärkungskoeffizienten-Fehlanpassung verringert eine HF-Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung innerhalb des Differentialempfangspfads. 3 shows an exemplary block diagram of a front end 300 a transceiver with a differential receive path having a tunable gain stage 308 as disclosed herein. The tunable amplification stage 308 is configured to realize intentional gain coefficient mismatch between amplifier elements operating in separate differential branches to account for amplifier device mismatches. The intentional gain coefficient mismatch reduces second order RF intermodulation distortion within the differential receive path.

Insbesondere ist ein Duplexer 302 an einen Differentialempfangspfad angeschlossen, der zum Leiten eines Differentialeingangssignals konfiguriert ist. Wenn Störsignale, die im Duplexer 302 vorhanden sind, durch eine nichtlineare Verstärkungsstufe 308 geleitet werden, erscheint eine HF-Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung im Differentialempfangspfad.In particular, a duplexer 302 connected to a differential receive path configured to conduct a differential input signal. When interfering with the duplexer 302 are present through a non-linear gain stage 308 , a second order RF intermodulation distortion appears in the differential receive path.

Der Differentialempfangspfad hat einen ersten Differentialzweig 304 und einen zweiten Differentialzweig 306. Der erste Differentialzweig 304 ist an einen ersten Eingangsknoten Inp eines ersten Verstärkerelements 308a angeschlossen und der zweite Differentialzweig 306 ist an einen zweiten Eingangsknoten Inn eines zweiten Verstärkerelements 308b angeschlossen. Der erste und zweite Differentialzweig 304 und 306 sind so konfiguriert, dass sie ein N-P komplementäres Differentialeingangssignal vom Duplexer 302 zu einem ersten bzw. zweiten Verstärkerelement 308a und 308b senden.The differential receiving path has a first differential branch 304 and a second differential branch 306 , The first differential branch 304 is connected to a first input node Inp of a first amplifier element 308a connected and the second differential branch 306 is to a second input node Inn of a second amplifier element 308b connected. The first and second differential branch 304 and 306 are configured to provide an NP complementary differential input signal from the duplexer 302 to a first and second amplifier element, respectively 308a and 308b send.

Das erste Verstärkerelement 308a ist für einen Empfang von ersten Eingangssignalkomponenten XP1 und XP2 am ersten Eingangsanschluss Inp konfiguriert. Das erste Verstärkerelement 308a bearbeitet erste Eingangssignalkomponenten XP1 und XP2, um ein Produkt erster Ordnung, das einen Verstärkungskoeffizienten erster Ordnung g1P multipliziert mit den ersten Eingangssignalkomponenten XP1 oder XP2 (z. B. G1PXP1 oder G1PXP2) enthält, an einem ersten Ausgangsanschluss OutP auszugeben. Der erste Ausgangsanschluss OutP gibt auch ein Produkt zweiter Ordnung, das einen Verstärkungskoeffizienten zweiter Ordnung g2P multipliziert mit einem Gemisch aus ersten Eingangssignalkomponenten XP1 und XP2 (z. B. G2PXP1XP2) enthält, aus.The first amplifier element 308a is configured to receive first input signal components XP1 and XP2 at the first input terminal Inp. The first amplifier element 308a processes first input signal components XP1 and XP2 to output a first-order product including a first order gain coefficient g1P multiplied by the first input signal components XP1 or XP2 (eg, G1PXP1 or G1PXP2) at a first output terminal OutP. The first output terminal OutP also outputs a second order product including a second order gain coefficient g2P multiplied by a mixture of first input signal components XP1 and XP2 (eg, G2PXP1XP2).

Das zweite Verstärkerelement 308b ist für einen Empfang von zweiten Eingangssignalkomponenten XN1 und XN2 am zweiten Eingangsanschluss Inn konfiguriert. Das zweite Verstärkerelement 308b bearbeitet zweite Eingangssignalkomponenten XN1 und XN2, um ein Produkt erster Ordnung, das einen Verstärkungskoeffizienten erster Ordnung g1N multipliziert mit den zweiten Eingangssignalkomponenten XN1 oder XN2 (z. B. G1NXN1 oder G1NXN2) enthält, bei einem zweiten Ausgangsanschluss Outn auszugeben. Der zweite Ausgangsanschluss Outn gibt auch ein Produkt zweiter Ordnung, das einen Verstärkungskoeffizienten zweiter Ordnung g2N multipliziert mit einem Gemisch zweiter Eingangssignalkomponenten XN1 und NX2 (z. B. G2NXN1XN2) enthält, aus.The second amplifier element 308b is configured to receive second input signal components XN1 and XN2 at the second input terminal Inn. The second amplifier element 308b processes second input signal components XN1 and XN2 to output a first order product including a first order gain coefficient g1N multiplied by the second input signal components XN1 or XN2 (eg, G1NXN1 or G1NXN2) at a second output port Outn. The second output terminal Outn also outputs a second order product including a second order gain coefficient g2N multiplied by a mixture of second input signal components XN1 and NX2 (eg, G2NXN1XN2).

Durch Angabe der ersten und zweiten Eingangssignalkomponenten, XP und XN, als ihre Allgemeinmoduskomponenten XCM und Differentialkomponenten Xdiff, XP = XCM + Xdiff/2 (1) XN = XCM – Xdiff/2 (2), kann ein Differentialausgang-Intermodulationsignal zweiter Ordnung YIMD2, DIFF angegeben werden als: YIMD2, DIFF = g2PXP1XP2 – g2NXN1XN2 (3). wobei die einseitigen Verstärkungskoeffizienten zweiter Ordnung, g2P und g2N, geschrieben werden können als: g2P = g2(1 + Δg2) (4a) g2N = g2(1 – Δg2) (4b) wobei Δg2 ein relativer Fehlanpassungsfaktor des Verstärkungskoeffizienten zweiter Ordnung ist, definiert als Δg2 = (g2P – g2N)/(g2P + g2N). Aufgrund dieser Definitionen kann das Differentialverzerrungssignal zweiter Ordnung YIMD2, DIFF als Schaltungsparameter: YIMD2, DIFF = g2[XCM1Xdiff2 + XCM2Xdiff1 + 2Δg2(XCM1XCM2 + (Xdiff1+Xdiff2)/4)] (5) geschrieben werden, wobei XCM1 das Allgemeinmodussignal bei einer ersten Frequenz ist und XCM2 das Allgemeinmodussignal bei einer zweiten Frequenz ist. Das erhaltene HF-Differentialverzerrungssignal zweiter Ordnung YIMD2, DIFF hat drei Komponenten. Die ersten zwei Komponenten sind die Kreuzprodukte der Allgemeinmodussignale XCMx und der Differentialsignale Xdiffx der Eingangsstörsignale. Der dritte Term hängt von Fehlanpassungen zwischen Verstärkungskoeffizienten zweiter Ordnung Δg2 der Verstärkungsvorrichtungen ab.Specifying the first and second input signal components, XP and XN, as their general mode components XCM and differential components Xdiff, XP = XCM + Xdiff / 2 (1) XN = XCM - Xdiff / 2 (2), For example, a second order differential output intermodulation signal YIMD2, DIFF can be given as: YIMD2, DIFF = g2PXP1XP2 - g2NXN1XN2 (3). wherein the one-sided second order gain coefficients, g2P and g2N, can be written as: g2P = g2 (1 + Δg2) (4a) g2N = g2 (1-Δg2) (4b) where Δg2 is a relative second order gain mismatch factor, defined as Δg2 = (g2P-g2N) / (g2P + g2N). Based on these definitions, the second order differential distortion signal YIMD2, DIFF can be used as a circuit parameter: YIMD2, DIFF = g2 [XCM1Xdiff2 + XCM2Xdiff1 + 2Δg2 (XCM1XCM2 + (Xdiff1 + Xdiff2) / 4)] (5) where XCM1 is the general mode signal at a first frequency and XCM2 is the general mode signal at a second frequency. The obtained second order differential HF distortion signal YIMD2, DIFF has three components. The first two components are the cross products of the general mode signals XCMx and the differential signals Xdiffx of the input disturbance signals. The third term depends on Mismatches between second order gain coefficients Δg2 of the amplifying devices.

Durch absichtliches Fehlabstimmen von Verstärkungskoeffizienten von ersten und zweiten Verstärkerelementen 308a und 308b können die Differenzen in den nichtlinearen Reaktionen zwischen ersten und zweiten Verstärkerelementen 308a und 308b entfernt werden. Die Entfernung von Differenzen in den nichtlinearen Reaktionen lässt den relativen Fehlanpassungsfaktor des Verstärkungskoeffizienten zweiter Ordnung Δg2 auf null gehen, wodurch eine Differentialverzerrung zweiter Ordnung im Empfangspfad verringert wird, indem der dritte Term des Differentialverzerrungssignals zweiter Ordnung YIMD2, DIFF zum Verschwinden gebracht wird.By intentionally mismatching gain coefficients of first and second amplifier elements 308a and 308b may be the differences in the non-linear responses between first and second amplifier elements 308a and 308b be removed. The removal of differences in the nonlinear responses causes the relative second order gain mismatch factor Δg2 to zero, thereby reducing second order differential distortion in the receive path by canceling the third term of the second order differential distortion signal YIMD2, DIFF.

Ein Durchschnittsfachmann kann leicht nachvollziehen, dass die Verstärkung einer Transistorvorrichtung eine Funktion des Verhältnisses von Transistorbreite zu Kanallänge ist, so dass eine Erhöhung der Kanalbreite die Verstärkung der Vorrichtung erhöht. Daher kann in einigen Ausführungsformen die absichtliche Verstärkungskoeffizienten-Fehlanpassung von Verstärkerelementen 308a und 308b durch ungleiches Einstellen der effektiven Breiten von Transistorvorrichtungen in ersten oder zweiten Verstärkerelementen 308a und 308b ausgeführt werden. Zum Beispiel kann die effektive Breite von Transistorvorrichtungen in einem der Verstärkerelemente 308a und 308b geändert werden, ohne die effektive Breite von Transistorvorrichtungen im anderen der Verstärkerelemente 308a und 308b zu ändern. Es lässt sich leicht nachvollziehen, dass sich der Begriff ”effektive Breite”, wie hierin angewendet, auf die kumulative Breite von Transistorvorrichtungen in einem Verstärkerelement bezieht. Da zum Beispiel Verstärker für gewöhnlich mehrere Transistorvorrichtungen enthalten, können die effektiven Breiten von Transistorvorrichtungen durch Einstellen der Anzahl von Transistorvorrichtungen eingestellt werden, die in einem Verstärkerelement eingeschaltet werden.One of ordinary skill in the art can readily understand that the gain of a transistor device is a function of the ratio of transistor width to channel length, so increasing the channel width increases the gain of the device. Therefore, in some embodiments, the intentional gain coefficient mismatch of amplifier elements 308a and 308b by unequal adjusting the effective widths of transistor devices in first or second amplifier elements 308a and 308b be executed. For example, the effective width of transistor devices in one of the amplifier elements 308a and 308b be changed without the effective width of transistor devices in the other of the amplifier elements 308a and 308b to change. It will be readily understood that the term "effective width" as used herein refers to the cumulative width of transistor devices in an amplifier element. For example, because amplifiers typically include multiple transistor devices, the effective widths of transistor devices can be adjusted by adjusting the number of transistor devices that are turned on in an amplifier element.

In einigen Ausführungsformen kann der bestehende Schaltkreis, der zum Ändern der effektiven Breite von Transistorvorrichtungen verwendet wird, für eine absichtliche Fehlanpassung von Verstärkungskoeffizienten von Verstärkerelementen 308a und 308b wiederverwendet werden. Zum Beispiel kann in gewissen Anwendungen, in welchen Vorrichtungsbreiten modifiziert werden, um Verfahrens- und Temperaturvariationen auszugleichen, ein bestehender Schaltkreis (z. B. Schalter, digitale Logik) in großem Ausmaß für eine absichtliche Fehlanpassung von Verstärkerelementen 308a und 308b wiederverwendet werden.In some embodiments, the existing circuitry used to alter the effective width of transistor devices may be for deliberate mismatching of gain coefficients of amplifier elements 308a and 308b be reused. For example, in certain applications in which device widths are modified to compensate for process and temperature variations, existing circuitry (eg, switches, digital logic) can be used to a large extent for intentional mismatch of amplifier elements 308a and 308b be reused.

4 zeigt ein Blockdiagramm eines Frontends einer beispielhaften Sendeempfängerschaltung 400, die zum Abschwächen von Allgemeinmodus-Störsignalen konfiguriert ist. Die Sendeempfängerschaltung 400 enthält ein oder mehrere Allgemeinmodus-Abschwächungselement(e), das bzw. die zum Erfassen des Allgemeinmodus von Störsignalen konfiguriert ist bzw. sind, um ein oder mehrere Parameter der erfassten Allgemeinmodussignale (z. B. Amplitude, Phase, Verzögerung, usw.) einzustellen und dann das eingestellte Allgemeinmodussignal in den Empfangspfad zum Aufheben der Allgemeinmodus-Störsignale zurückzuleiten. Durch Abschwächen der Allgemeinmodus-Störsignale ohne Einstellen der Differentialeingangssignale wird ein Intermodulationsrauschen zweiter Ordnung verringert, ohne die Differentialeingangssignale, die von der Antenne empfangen werden, wesentlich zu beeinträchtigen. 4 FIG. 12 is a block diagram of a front end of an example transceiver circuit. FIG 400 which is configured to mitigate general mode jamming signals. The transceiver circuit 400 includes one or more general mode attenuation elements configured to detect the general mode of interfering signals to adjust one or more parameters of the detected general mode signals (eg, amplitude, phase, delay, etc.) and then returning the adjusted general mode signal to the receive path for canceling the general mode jamming signals. By attenuating the general mode spurs without setting the differential input signals, a second order intermodulation noise is reduced without significantly affecting the differential input signals received by the antenna.

Es lässt sich leicht nachvollziehen, dass, da die Störsignale durch einen großen Frequenzbereich (z. B. Hunderte von MHz) voneinander getrennt sein können, die Sendeempfängerschaltung 400 zum unabhängigen Erfassen und Einstellen verschiedener Allgemeinmodus-Störsignale konfiguriert sein kann. In einigen Ausführungsformen kann die Sendeempfängerschaltung 400 ein erstes Allgemeinmodus-Abschwächungselement 414 aufweisen, das zum Abschwächen von Allgemeinmodus-Störsignalen bei einer ersten Frequenz konfiguriert ist, und ein zweites Allgemeinmodus-Abschwächungselement 422, das zum Abschwächen von Allgemeinmodus-Störsignalen bei einer zweiten Frequenz konfiguriert ist.It can be easily understood that because the interfering signals can be separated by a large frequency range (eg, hundreds of MHz), the transceiver circuitry 400 may be configured to independently detect and set various general mode jamming signals. In some embodiments, the transceiver circuitry 400 a first general mode attenuation element 414 which is configured to attenuate general mode noise at a first frequency and a second general mode attenuation element 422 which is configured to attenuate general mode jamming signals at a second frequency.

Wenn zum Beispiel die Sendeempfängerschaltung 400 im Vollduplexmodus betrieben wird, wird ein erstes Störsignal 406 aus dem gesendeten Signal in einem Senderteil 402 erzeugt, das durch den Duplexer 410 in einen Empfangspfad eines Empfängerteils 404 eintritt. Das erste Störsignal 406 kann von dem ersten Allgemeinmodus-Abschwächungselement 414 abgeschwächt werden, das zwischen dem Senderteil 402 und Empfängerteil 404 angeschlossen ist. Wie in 4 dargestellt, kann das erste Allgemeinmodus-Abschwächungselement 414 eine Umwandlungseinheit 416 aufweisen, die zum Empfangen eines unsymmetrischen TX Signals von einem Leistungsverstärker 412 konfiguriert ist. Die Umwandlungseinheit 416 wandelt das unsymmetrische TX Signal in ein Allgemeinmodussignal um und erfasst den Allgemeinmodus des ersten Störsignals 406 aus diesem. Die Umwandlungseinheit 416 ist auch zum Einstellen von Eigenschaften des erfassten Allgemeinmodussignals konfiguriert. Das eingestellte Allgemeinmodussignal wird dann an einer Stelle, die einem rauscharmen Verstärker (LNA) 418 nachgeschaltet ist, in den Empfangspfad geleitet. Das eingestellte Allgemeinmodussignal schwächt die HF-Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung im Empfängerteil 404 ab (d. h., macht XCM1Xdiff2 annähernd Null).For example, if the transceiver circuit 400 is operated in full duplex mode, a first interfering signal 406 from the transmitted signal in a transmitter part 402 generated by the duplexer 410 in a receive path of a receiver part 404 entry. The first interference signal 406 may be from the first general mode attenuation element 414 be attenuated, that between the transmitter part 402 and receiver part 404 connected. As in 4 may be the first general mode attenuation element 414 a conversion unit 416 for receiving an unbalanced TX signal from a power amplifier 412 is configured. The conversion unit 416 converts the unbalanced TX signal into a general mode signal and detects the general mode of the first interfering signal 406 out of this. The conversion unit 416 is also configured to set characteristics of the detected general mode signal. The set general mode signal is then applied to a location that is a low noise amplifier (LNA) 418 is passed in the receiving path. The adjusted general mode signal weakens the second order RF intermodulation distortion in the receiver part 404 (ie, makes XCM1Xdiff2 almost zero).

In verschiedenen Ausführungsformen kann die Umwandlungseinheit 416 Eigenschaften einstellen, die Phase, Größe und/oder Signalverzögerung des erfassten Allgemeinmodus des ersten Störsignals enthalten, ohne aber darauf beschränkt zu sein. Zum Beispiel ist in einigen Ausführungsformen die Umwandlungseinheit 416 so konfiguriert, dass ein Phasenversatz von 180° dem erfassten Allgemeinmodussignal hinzugefügt wird. Der 180° Phasenversatz bewirkt, dass sich das Vorzeichen des erfassten Allgemeinmodussignals so ändert, dass, wenn das eingestellte Allgemeinmodussignal wieder in den Empfangspfad eingefügt wird, die Allgemeinmodussignalkomponente (XCM1) minimiert ist (z. B. auf annähernd Null gestellt ist). In einigen Ausführungsformen kann ein Rückkopplungsempfänger(FBR)-Eingang 420 in Leistungsverstärkerlinearisierungssystemen als Referenzknoten verwendet werden. In various embodiments, the conversion unit 416 Set properties that include, but are not limited to, the phase, magnitude, and / or signal delay of the detected general mode of the first interfering signal. For example, in some embodiments, the conversion unit is 416 configured to add a phase offset of 180 ° to the detected general mode signal. The 180 ° phase offset causes the sign of the detected general mode signal to change so that when the adjusted general mode signal is reinserted into the receive path, the common mode signal component (XCM1) is minimized (eg, set to approximately zero). In some embodiments, a feedback receiver (FBR) input 420 in power amplifier linearization systems are used as reference nodes.

Die Sendeempfängerschaltung 400 kann zusätzlich oder alternativ ein zweites Allgemeinmodus-Abschwächungselement 422 enthalten, das einen Vorwärtsleitungspfad enthält, der zum Abschwächen eines zweiten Störsignals 408 konfiguriert ist. Der Allgemeinmodussignal-Vorwärtsleitungspfad erstreckt sich von einem Eingang eines rauscharmen Verstärkers (LNA) 418 zu einem Ausgang des LNA 418. Der Vorwärtsleitungspfad enthält ein Allgemeinmoduserfassungselement 424 und ein Allgemeinmoduseinstellelement 426.The transceiver circuit 400 additionally or alternatively, a second general-mode attenuation element 422 including a forward conduction path for attenuating a second interfering signal 408 is configured. The general mode signal forward line path extends from an input of a low noise amplifier (LNA). 418 to an exit of the LNA 418 , The forward line path includes a general mode detection element 424 and a general mode setting element 426 ,

Das zweite Allgemeinmoduserfassungselement 418 ist zum Erfassen des Allgemeinmodus des zweiten Störsignals 408 im Empfangspfad konfiguriert. Das Allgemeinmoduserfassungselement 424 gibt dann das erfasste Allgemeinmodussignal an das Allgemeinmoduseinstellelement 426 aus. Das Allgemeinmoduseinstellelement 426 ist zur Durchführung von Einstellungen von Eigenschaften des erfassten Allgemeinmodussignals unabhängig vom Allgemeinmodussignal konfiguriert, das im Senderteil 402 erfasst wurde (das Allgemeinmoduskomponenten bei verschiedenen Frequenzen enthalten kann). Die eingestellten Eigenschaften können Phase und/oder Größe des erfassten Allgemeinmodussignals des zweiten Störsignals 408 enthalten, ohne aber darauf beschränkt zu sein. Das eingestellte Allgemeinmodussignal wird dann in den Empfangspfad ausgegeben und schwächt eine HF-Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung im Empfängerteil 404 ab (d. h., macht XCM2Xdiff1 annähernd null).The second general mode detection element 418 is for detecting the general mode of the second interfering signal 408 configured in the receive path. The general mode detection element 424 then outputs the detected general mode signal to the general mode setting element 426 out. The general mode setting item 426 is configured to make adjustments to properties of the detected general mode signal independent of the general mode signal present in the transmitter section 402 has been detected (which may include general mode components at different frequencies). The set properties can phase and / or magnitude of the detected general mode signal of the second interfering signal 408 included, but not limited to. The adjusted general mode signal is then output to the receive path and attenuates second order RF intermodulation distortion in the receiver section 404 (ie, makes XCM2Xdiff1 near zero).

Durch die Verwendung von zwei separaten Allgemeinmodus-Abschwächungselementen 414 und 422 kann somit der Allgemeinmodus mehrfacher Störsignale (z. B. 406 und 408) effektiv verringert werden. Dies verringert die HF-Differentialverzerrung zweiter Ordnung im Empfangspfad, indem der erste und zweite Term (XCM1Xdiff2 und XCM2Xdiff1) des Differentialverzerrungssignals zweiter Ordnung VIMD2, DIFF zum Verschwinden gebracht werden.By using two separate general mode attenuation elements 414 and 422 Thus, the general mode of multiple interfering signals (eg. 406 and 408 ) are effectively reduced. This reduces the second order RF differential distortion in the receive path by making the first and second terms (XCM1Xdiff2 and XCM2Xdiff1) of the second order differential distortion signal VIMD2, DIFF disappear.

5a zeigt ein schematisches Diagramm einer abstimmbaren Differentialverstärkungsstufe 500, die zwei Verstärkerelemente, 502 und 504 aufweist, die so konfiguriert sind, dass sie als Transkonduktoren arbeiten (z. B. eine Transkonduktanz gm haben). Die effektive Breite eines oder mehrerer der Verstärkerelemente 502 und 504 kann durch ein oder mehrere Steuersignal(e) dynamisch eingestellt werden, um Verstärkungskoeffizienten-Fehlanpassungen der Transistorvorrichtung zwischen Verstärkerelementen 502 und 504 herbeizuführen. Wie in 5a dargestellt, ist das erste Verstärkerelement 502 zum Empfangen eines ersten Steuersignals SCTRLp konfiguriert und das zweite Verstärkerelement 504 ist zum Empfangen eines zweiten Steuersignals SCTRLn konfiguriert, das unabhängig vom ersten Steuersignal SCTRLp ist. Die abstimmbare Differentialverstärkungsstufe 500 verstärkt empfangene Differentialeingangsspannungen Vinp und Vinn auf der Basis der Steuersignale SCTRLp und SCTRLn, um Differentialausgangsströme Ioutp und Ioutn zu erzeugen. 5a shows a schematic diagram of a tunable differential amplification stage 500 , the two amplifier elements, 502 and 504 configured to operate as transconductors (eg, having a transconductance gm). The effective width of one or more of the amplifier elements 502 and 504 may be dynamically adjusted by one or more control signals (e) to provide gain coefficient mismatches of the transistor device between amplifier elements 502 and 504 bring about. As in 5a is the first amplifier element 502 configured to receive a first control signal SCTRLp and the second amplifier element 504 is configured to receive a second control signal SCTRLn that is independent of the first control signal SCTRLp. The tunable differential amplification stage 500 amplified received differential input voltages Vinp and Vinn on the basis of the control signals SCTRLp and SCTRLn to produce differential output currents Ioutp and Ioutn.

5b zeigt ein Schaltungsdiagramm 506 einer beispielhaften Ausführung des in 5a dargestellten Verstärkerelements 504. Das Schaltungsdiagramm 506 enthält mehrere Verstärkungstransistorvorrichtungen 508 und mehrere Schalttransistorvorrichtungen 510. Die Verstärkungstransistorvorrichtungen 508 haben Gates, die an einen Knoten angeschlossen sind, der eine Eingangsspannung Vinn liefert, sowie Drains, die an einen Knoten angeschlossen sind, der einen Ausgangsstrom Ioutn liefert. Die Schalttransistorvorrichtungen 510 haben einen Drain, der an eine Source einer zugehörigen Verstärkungstransistorvorrichtung angeschlossen ist, eine Source, die an die Erde angeschlossen ist, und ein Gate, das an ein Steuerwort SCTRLn angeschlossen ist. Das Steuerwort SCTRLx aktiviert selektiv Schalttransistorvorrichtungen 510 für einen Ausgleich von Verstärkungskoeffizienten-Fehlanpassungen zwischen den Verstärkerelementen 502 und 504. Wenn zum Beispiel eine Schalttransistorvorrichtung (z. B. TSW_1, TSW_2, usw.) eingeschaltet wird, wird ihr Drain an die Erde angeschlossen, wodurch die VGS und somit der Strom erhöht wird, der aus einem zugehörigen Verstärkungstransistor ausgegeben wird (da Id = K·(W/L)·(VGS – Vth)2). Wenn der Schalttransistor ausgeschaltet wird, wird VGS des Verstärkungstransistors gesenkt und der Strom, der vom Verstärkungstransistor ausgegeben wird, wird verringert. 5b shows a circuit diagram 506 an exemplary embodiment of the in 5a illustrated amplifier element 504 , The circuit diagram 506 contains several amplification transistor devices 508 and a plurality of switching transistor devices 510 , The gain transistor devices 508 have gates connected to a node that provides an input voltage Vinn and drains connected to a node that provides an output current Ioutn. The switching transistor devices 510 have a drain connected to a source of an associated amplification transistor device, a source connected to ground, and a gate connected to a control word SCTRLn. The control word SCTRLx selectively activates switching transistor devices 510 for a compensation of gain coefficient mismatches between the amplifier elements 502 and 504 , For example, when a switching transistor device (eg, TSW_1, TSW_2, etc.) is turned on, its drain is connected to ground, thereby increasing the V GS, and thus the current output from an associated amplification transistor (since Id = K · (W / L) · (VGS - Vth) 2). When the switching transistor is turned off, VGS of the amplifying transistor is lowered, and the current output from the amplifying transistor is reduced.

Wenn daher das Steuerwort SCTRLn die Transistorvorrichtungen TSW_1 und TSW_2 einschaltet, hat das Verstärkerelement 504 eine effektive Breite, die zu einem ersten Verstärkungskoeffizienten und einem ersten Ausgangsstromwert führt. Wenn das Steuerwort SCTRLn jedoch nur die Transistorvorrichtung TSW_1 einschaltet, hat das Verstärkerelement 504 eine geringere effektive Breite, die zu einem zweiten Verstärkungskoeffizienten und einem zweiten Ausgangsstromwert führt, die kleiner als der erste Verstärkungskoeffizient bzw. der erste Ausgangsstromwert sind.Therefore, when the control word SCTRLn turns on the transistor devices TSW_1 and TSW_2, the amplifier element has 504 an effective width leading to a first Gain coefficient and a first output current value leads. However, when the control word SCTRLn turns on only the transistor device TSW_1, the amplifier element has 504 a smaller effective width resulting in a second gain coefficient and a second output current value smaller than the first gain coefficient and the first output current value, respectively.

In einigen Ausführungsformen können das erste und zweite Steuersignal, SCTRLp und SCTRLn, Abstimmcodes zum Beispiel mit einer Steuerspannung, einem Bit Streaming oder einem Steuerwort aufweisen. In einer Ausführungsform ist ein Steuersignal SCRTL, das ein digitales Steuerwort mit mehreren k Datenbits enthält, bei einer Selektionsschaltung 512 vorgesehen. Auf der Basis von Werten der mehreren k Datenbits im empfangenen Steuerwort sendet die Selektionsschaltung 512 eine Aktivierungsspannung zu Gates von ausgewählten Schalttransistorvorrichtungen, wodurch die ausgewählten Schalttransistorvorrichtungen eingeschaltet werden und dadurch die effektive Breite des Verstärkerelements 504 erhöhen. In einigen Ausführungsformen kann der Mittelwert von Abstimmcodes, die zu den Verstärkerelementen 502 und 504 geleitet werden, durch einen Transkonduktanzausrichtungsalgorithmus bestimmt werden, wobei ihre Differenz für einen Ausgleich der Transkonduktanzen zweiter Ordnung eingestellt wird.In some embodiments, the first and second control signals, SCTRLp and SCTRLn, may include tuning codes, for example, with a control voltage, a bit streaming, or a control word. In one embodiment, a control signal SCRTL, which contains a digital control word with several k data bits, is at a selection circuit 512 intended. On the basis of values of the several k data bits in the received control word, the selection circuit sends 512 an activation voltage to gates of selected switching transistor devices, thereby turning on the selected switching transistor devices and thereby the effective width of the amplifier element 504 increase. In some embodiments, the average of tuning codes associated with the amplifier elements 502 and 504 are determined by a transconductance alignment algorithm, with their difference adjusted for second order transconductance balancing.

6 zeigt ein schematisches Diagramm einer Sendeempfängerschaltung 600, die ein Allgemeinmodus-Abschwächungselement aufweist. Das Allgemeinmodus-Abschwächungselement 602 enthält ein Allgemeinmodus-Erfassungselement 604 und ein Einstellungselement 610. 6 shows a schematic diagram of a transceiver circuit 600 having a general mode attenuation element. The general mode attenuation element 602 contains a general mode detection element 604 and a setting element 610 ,

Das Allgemeinmodus-Erfassungselement 604 ist zum Erfassen eines Allgemeinmodusspannungssignals am Eingang eines rauscharmen Verstärkers (LNA) 614 durch Verwendung von zwei passenden Widerständen R1 und R2 konfiguriert. Das erfasste Allgemeinmodusspannungssignal wird zu Pfaden 606 bzw. 608 gesendet, die Filterkondensatoren C1 bzw. C2 aufweisen, die HF-Signale weiter leiten und DC-Signale blockieren, so dass die Signale zum Einstellungselement 610 geleitet werden.The general mode detection element 604 is for detecting a general mode voltage signal at the input of a low noise amplifier (LNA) 614 configured by using two matching resistors R1 and R2. The detected general mode voltage signal becomes paths 606 respectively. 608 having filter capacitors C1 and C2, respectively, which pass RF signals and block DC signals so that the signals to the adjustment element 610 be directed.

Das Einstellungselement 610 enthält eine Vorspannung Vbias, die zu dem erfassten Allgemeinmodusspannungssignal der Pfade 606 und 608 hinzugefügt wird. Die Vorspannung Vbias aktiviert die Gates unsymmetrischer Verstärker basierend rund um die Transistoren T1 und T2. Die Verstärkungen der Verstärkungstransistoren T1 und T2 können skaliert werden, um das Ausgangssignal zu variieren. Der Pfad 608 weist ferner ein passives RC-Filter auf, das einen Widerstand R5 und Kondensator C3 aufweist, der eine gewisse Phasenverschiebung in dem erfassten Allgemeinmodusspannungssignal einführt.The adjustment element 610 contains a bias voltage Vbias corresponding to the detected general mode voltage signal of the paths 606 and 608 will be added. The bias voltage Vbias activates the gates of unbalanced amplifiers based around the transistors T1 and T2. The gains of the amplification transistors T1 and T2 can be scaled to vary the output signal. The path 608 further comprises a passive RC filter having a resistor R5 and capacitor C3 which introduces a certain phase shift in the detected general mode voltage signal.

Der Ausgang der Transistoren T1 und T2 wird addiert, um einen Strom mit einer gewissen Phase und Größe zu erhalten, der von einem Stromspiegel 612 kopiert wird, der Transistoren T3-T5 aufweist, um ein Allgemeinmodusausgangssignal zu erzeugen, das in den Empfangspfad geleitet wird. Der Stromspiegel 612 ist zum Erzeugen des Allgemeinmodusausgangssignals als Funktion des erfassten Allgemeinmodusspannungssignals konfiguriert, so dass das Allgemeinmodusausgangssignal den Allgemeinmodus eines Störsignals im Empfangspfad ausgleicht (z. B. unter Berücksichtigung des Verhaltens von LNA 614).The output of transistors T1 and T2 is added to obtain a current of a certain phase and magnitude that is derived from a current mirror 612 having transistors T3-T5 to produce a general mode output signal which is passed into the receive path. The current mirror 612 is configured to generate the general mode output signal as a function of the detected general mode voltage signal such that the general mode output signal balances the general mode of an interfering signal in the receive path (eg, taking into account the behavior of LNA 614 ).

7 ist ein Flussdiagramm eines beispielhaften Verfahrens 700 zur Verringerung einer HF-Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung durch absichtliches Erzeugen von Betriebsparameterfehlanpassungen zwischen Differentialzweigen eines Empfangspfads. 7 FIG. 10 is a flowchart of an example method. FIG 700 for reducing second order RF intermodulation distortion by intentionally generating operating parameter mismatches between differential branches of a receive path.

Es lässt sich leicht nachvollziehen, dass, während die hierin offenbarten Verfahren (z. B. Verfahren 700, 800, 900 und 1000) als eine Reihe von Vorgängen oder Ereignissen dargestellt und beschrieben sind, es offensichtlich ist, dass die dargestellte Reihenfolge solcher Vorgänge oder Ereignisse nicht in einem einschränkenden Sinn zu verstehen ist. Zum Beispiel können einige Vorgänge in unterschiedlichen Reihenfolgen und/oder gleichzeitig mit anderen Vorgängen oder Ereignissen abgesehen von den hierein dargestellten und/oder beschriebenen stattfinden. Zusätzlich müssen nicht alle dargestellten Vorgänge eine(n) oder mehrere Aspekt(e) oder Ausführungsform(en) der vorliegenden Offenbarung realisieren. Ebenso kann einer oder können mehrere der hierin gezeigten Vorgänge in einem Vorgang oder mehreren getrennten Vorgängen und/oder in einer oder mehreren Phase(n) ausgeführt werden.It will be readily appreciated that while the methods disclosed herein (e.g., Methods 700 . 800 . 900 and 1000 are shown and described as a series of acts or events, it is to be understood that the illustrated order of such acts or events is not to be understood in a limiting sense. For example, some operations may take place in different orders and / or concurrently with other operations or events other than those illustrated and / or described herein. In addition, not all of the illustrated acts need to realize one or more aspects or embodiments of the present disclosure. Likewise, one or more of the operations shown herein may be performed in one operation or multiple separate operations and / or in one or more phases.

Ferner können die offenbarten Verfahren als eine Vorrichtung oder ein Herstellungsartikel unter Verwendung einer Standardprogrammierung und/oder von Verfahrenstechniken zur Herstellung von Software, Firmware, Hardware oder einer Kombination davon realisiert werden, um einen Computer zur Realisierung des offenbarten Gegenstandes zu steuern (z. B. sind die Schaltungen, die in 2, 3, 4, usw. dargestellt sind, nicht einschränkende Beispiele für Schaltungen, die zur Realisierung des (der) offenbarten Verfahren(s) verwendet werden können). Der Begriff ”Herstellungsartikel”, wie hierin verwendet, soll ein Computerprogramm enthalten, auf das jede computerlesbare Vorrichtung, jeder Träger oder jedes Medium zugreifen kann. Natürlich sind für den Fachmann viele Modifizierungen offensichtlich, die an dieser Konfiguration vorgenommen werden können, ohne vom Umfang oder Wesen des beanspruchten Gegenstandes abzuweichen.Further, the disclosed methods may be implemented as a device or article of manufacture using standard programming and / or techniques for producing software, firmware, hardware, or a combination thereof to control a computer for realizing the disclosed subject matter (e.g. are the circuits that are in 2 . 3 . 4 , etc., are non-limiting examples of circuits that may be used to implement the disclosed method (s). The term "article of manufacture" as used herein is intended to include a computer program accessible to any computer-readable device, carrier or medium. Of course, many modifications that are made to this configuration will be apparent to those skilled in the art without departing from the scope or spirit of the claimed subject matter.

Bei 702 ist ein Differentialempfangspfad mit einer abstimmbaren Verstärkungsstufe vorgesehen. Die abstimmbare Verstärkungsstufe weist ein erstes Verstärkerelement in einem ersten Differentialzweig und ein zweites Verstärkerelement in einem zweiten Differentialzweig auf. Der Differentialempfangspfad ist zur Beförderung eines Differentialeingangssignals mit einer HF-Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung konfiguriert.at 702 a differential receive path is provided with a tunable gain stage. The tunable gain stage includes a first amplifier element in a first differential branch and a second amplifier element in a second differential branch. The differential receive path is configured to carry a differential input signal having second order RF intermodulation distortion.

Bei 704 werden das erste und/oder zweite Verstarkerelement unabhängig betrieben, um eine Betriebsparameterfehlanpassung zwischen dem ersten und zweiten Verstärkerelement einzuführen. Die Betriebsparameterfehlanpassung wird bestimmt einen spezifischen Wert aufzuweisen, der die HF-Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung innerhalb des Differentialempfangspfads vermindert. In einigen Ausführungsformen weist die Betriebsparameterfehlanpassung eine Fehlanpassung von Verstärkungskoeffizienten der Verstärkerelemente auf. In solch einer Ausführungsform können die effektiven Breiten des ersten und/oder zweiten Verstärkerelements dynamisch eingestellt werden. In einigen Ausführungsformen kann ein Prozessor (z. B. Prozessor 1102 in 11) Anweisungen ausführen, die in einem Speicher (z. B. Speicher 1104 in 11) gespeichert sind, um das erste und/oder zweite Verstärkerelement zum Einführen der Betriebsparameterfehlanpassung zu betreiben.at 704 For example, the first and / or second amplifier elements are independently operated to introduce an operating parameter mismatch between the first and second amplifier elements. The operating parameter mismatch is determined to have a specific value that reduces the second order RF intermodulation distortion within the differential receive path. In some embodiments, the operating parameter mismatch includes a mismatch of gain coefficients of the amplifier elements. In such an embodiment, the effective widths of the first and / or second amplifier element may be dynamically adjusted. In some embodiments, a processor (eg, processor 1102 in 11 ) Execute instructions stored in a memory (eg memory 1104 in 11 ) to operate the first and / or second amplifier element to introduce the operating parameter mismatch.

8 zeigt ein Flussdiagramm eines anderen beispielhaften Verfahrens 800 zur Verringerung einer Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung durch Abschwächen von Allgemeinmodus-Störsignalen in einem Empfangspfad. Es lässt sich leicht nachvollziehen, dass in einigen Ausführungsformen ein Prozessor (z. B. Prozessor 1102 in 11) Anweisungen ausführen kann, die in einem Speicher (z. B. Speicher 1104 in 11) gespeichert sind, um das Allgemeinmodus-Abschwächungselement laut dem Verfahren 800 zu betreiben. 8th shows a flowchart of another exemplary method 800 for reducing second order intermodulation distortion by mitigating common mode jamming signals in a receive path. It will be readily understood that in some embodiments, a processor (eg, processor 1102 in 11 ) Can execute statements that are stored in memory (for example, memory 1104 in 11 ) are stored to the general mode attenuation element according to the method 800 to operate.

Bei 802 wird eine Stromversorgung betrieben, um einem Frontend eines Sendeempfängers Strom zuzuleiten, das einen Differentialempfangspfad hat, der ein erstes Verstärkerelement in einem ersten Differentialzweig aufweist, sowie ein zweites Verstärkerelement in einem zweiten Differentialzweig, der zum Befördern eines Differentialeingangssignals mit einer Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung konfiguriert ist.at 802 A power supply is operated to supply power to a front end of a transceiver having a differential receive path having a first amplifier element in a first differential branch and a second amplifier element in a second differential branch configured to carry a differential input signal having a second order intermodulation distortion.

Bei 804 wird ein Allgemeinmodus-Abschwächungselement betrieben, um einen Allgemeinmodus eines Störsignals von einem oder mehreren Knoten im Frontend einer Sendeempfängerschaltung zu erfassen. In einigen Ausführungsformen kann der eine oder können die mehreren Knoten einen ersten Knoten in einem Sendepfad der Sendeempfängerschaltung und einen zweiten Knoten in einem Empfangspfad der Sendeempfängerschaltung aufweisen.at 804 operating a general mode attenuation element to detect a general mode of an interference signal from one or more nodes in the front end of a transceiver circuit. In some embodiments, the one or more nodes may include a first node in a transmit path of the transceiver circuitry and a second node in a receive path of the transceiver circuitry.

Bei 806 wird das Allgemeinmodus-Abschwächungselement betrieben, um eine oder mehrere Eigenschaft(en) des erfassten Allgemeinmodus-Störsignals einzustellen. Die Einstellung des erfassten Allgemeinmodussignals kann das Einstellen der Größe und/oder Phase und/oder das Einführen einer Signalverzögerung in das erfasste Allgemeinmodussignal aufweisen. In einigen Ausführungsformen wird das erfasste Allgemeinmodussignal zum Umschalten des Vorzeichens seiner Größe eingestellt.at 806 the general mode attenuation element is operated to adjust one or more characteristics of the detected general mode interference signal. The adjustment of the detected general mode signal may include adjusting the size and / or phase and / or introducing a signal delay into the detected general mode signal. In some embodiments, the detected general mode signal is adjusted to toggle the sign of its magnitude.

Bei 808 wird das Allgemeinmodus-Abschwächungselement betrieben, um das eingestellte Allgemeinmodussignal in den Differentialempfangspfad einzuleiten. Das eingeleitete, eingestellte Allgemeinmodussignal schwächt das Allgemeinmodus-Störsignal ab, das an dem einen oder den mehreren Knoten erfasst wird, wodurch eine Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung im Empfangspfad verringert wird.at 808 the general mode attenuation element is operated to initiate the adjusted general mode signal into the differential receive path. The initiated adjusted general mode signal attenuates the general mode interference signal detected at the one or more nodes, thereby reducing second order intermodulation distortion in the receive path.

9 ist ein Flussdiagramm eines beispielhaften Verfahrens 900 zum Kalibrieren von Betriebsparameterfehlanpassungen zwischen Differentialzweigen eines Empfangspfads. Das Verfahren 900 zum Kalibrieren arbeitet durch lokales Einleiten von Allgemeinmodus-Testtönen und Erfassen des resultierenden Differentialausgangssignals. Es lässt sich leicht nachvollziehen, dass in einigen Ausführungsformen ein Prozessor (z. B. Prozessor 1102 in 11) Anweisungen ausführen kann, die in einem Speicher (z. B. Speicher 1104 in 11) gespeichert werden, um die Steuereinheit und/oder das Kalibrierungselement wie in Verfahren 900 vorgesehen zu betreiben. 9 FIG. 10 is a flowchart of an example method. FIG 900 for calibrating operating parameter mismatches between differential branches of a receive path. The procedure 900 for calibration operates by locally initiating general mode test tones and detecting the resulting differential output signal. It will be readily understood that in some embodiments, a processor (eg, processor 1102 in 11 ) Can execute statements that are stored in memory (for example, memory 1104 in 11 ) are stored to the control unit and / or the calibration element as in the method 900 intended to operate.

Bei 902 wird eine Stromversorgung betrieben, um einer Differentialsendeempfängervorrichtung mit einer abstimmbaren Verstärkungsstufe Strom zuzuleiten, die ein erstes und zweites Verstärkerelement in einem Differentialempfangspfad aufweist. Insbesondere schaltet der zugeleitete Strom die Differentialsendeempfängervorrichtung ein, die eine abstimmbare nichtlineare Verstärkungsstufe mit einem ersten Verstärkerelement in einem ersten Differentialzweig und einem zweiten Verstärkerelement in einem zweiten Differentialzweig aufweist.at 902 A power supply is operated to supply power to a differential transceiver device having a tunable gain stage having first and second amplifier elements in a differential receive path. In particular, the applied current turns on the differential transceiver device having a tunable non-linear gain stage with a first amplifier element in a first differential branch and a second amplifier element in a second differential branch.

Bei 904 wird eine Steuereinheit zum Messen eines statischen Differentialausgang-Wechselstromversatzwertes im Differentialempfangspfad betrieben. Der statische Differentialausgang-Wechselstromversatzwert ist ein Wechselstromversatz, der zwischen Differentialzweigen eines Differentialempfangspfads gemessen wird.at 904 A control unit for measuring a static differential output AC offset value is operated in the differential receiving path. The static differential output AC offset value is an AC offset that between differential branches of a differential receiving path is measured.

Bei 906 wird ein Kalibrierungselement betrieben, um ein Störtestsignal an den Empfangspfad anzulegen. In einigen Ausführungsformen weist das Störtestsignal eine amplitudenmodulierte Welle auf (z. B. mit einer quadratischen Wellenform bei einer gewissen Zwischenfrequenz). Das Störtestsignal kann vor der nichtlinearen Verstärkungsstufe eingeleitet werden.at 906 a calibration element is operated to apply a disturbance test signal to the receive path. In some embodiments, the interference test signal includes an amplitude modulated wave (eg, having a square waveform at some intermediate frequency). The disturbance test signal may be introduced before the non-linear amplification stage.

Bei 908 wird die Steuereinheit zum Messen eines Differentialausgang-Gesamtwechselstromversatzwertes im Differentialempfangspfad betrieben. Der Differentialausgang-Gesamtwechselstromversatzwert enthält Beiträge sowohl vom statischen Differentialausgang-Wechselstromversatz als auch von dem Störtestsignal.at 908 the control unit is operated to measure a differential output total AC offset value in the differential receive path. The differential output total AC offset value includes contributions from both the static differential output AC offset and the disturbance test signal.

Bei 910 wird die Steuereinheit zum Berechnen der Differenz zwischen dem gemessenen statischen Differentialausgang-Wechselstromversatzwert und dem gemessenen Differentialausgang-Gesamtwechselstromversatzwert betrieben. Die Differenz zwischen dem statischen und Gesamtwechselstromversatzwert gibt Vorrichtungsfehlanpassungen zwischen den Verstärkerelementen an.at 910 the controller is operated to calculate the difference between the measured static differential output AC offset value and the measured differential output total AC offset value. The difference between the static and total AC offset values indicates device mismatches between the amplifier elements.

Die Steuereinheit wird zum Vergleichen der berechneten Differenz mit einem vorgegebenen Schwellenwert bei 912 betrieben. Wenn die berechnete Differenz kleiner als der vorgegebene Schwellenwert ist, endet das Verfahren 900. Wenn jedoch die berechnete Differenz größer als der vorgegebene Schwellenwert ist, nimmt die Steuereinheit bei 914 Einstellungen (z. B. Verstärkung) eines oder mehrerer Sendeempfängerverstärkerelemente vor, um die Betriebsparameterfehlanpassung zu ändern.The control unit is provided for comparing the calculated difference with a predetermined threshold 912 operated. If the calculated difference is less than the predetermined threshold, the method ends 900 , However, if the calculated difference is greater than the predetermined threshold, the control unit will increase 914 Adjusting (eg, amplifying) one or more transceiver amplifier elements to change the operating parameter mismatch.

10 zeigt ein Flussdiagramm eines anderen beispielhaften Verfahrens 1000 zum Kalibrieren einer Abschwächung von Allgemeinmodus-Störsignalen in einem Empfangspfad. Das Verfahren 1000 zum Kalibrieren kann die Einleitung von Testsignalen an einem Antennenanschluss und an einem Sendepfad erfordern. Es lässt sich leicht nachvollziehen, dass, obwohl das Verfahren 1000 eine Kalibrierung von ersten und zweiten Allgemeinmodus-Abschwächungselementen beschreibt, das Verfahren nicht auf die Kalibrierung von zwei Allgemeinmodus-Abschwächungselementen beschränkt ist. Vielmehr können ein oder mehrere Schritt(e) des offenbarten Verfahrens 1000 zum Kalibrieren einer beliebigen Anzahl von Allgemeinmodus-Abschwächungselementen verwendet werden. Ferner lässt sich leicht nachvollziehen, dass in einigen Ausführungsformen ein Prozessor (z. B. Prozessor 1102 in 11) Anweisungen ausführen kann, die in einem Speicher (z. B. Speicher 1104 in 11) gespeichert sind, um die Allgemeinmodus-Abschwächungselemente und/oder das Kalibrierungselement laut Verfahren 1000 zu betreiben. 10 shows a flowchart of another exemplary method 1000 for calibrating an attenuation of common mode noise in a receive path. The procedure 1000 Calibration may require the initiation of test signals at an antenna port and at a transmit path. It is easy to understand that, although the procedure 1000 describes a calibration of first and second general mode attenuation elements, the method is not limited to the calibration of two general mode attenuation elements. Rather, one or more steps of the disclosed method 1000 to calibrate any number of general mode attenuation elements. Furthermore, it will be readily appreciated that in some embodiments, a processor (eg, processor 1102 in 11 ) Can execute statements that are stored in memory (for example, memory 1104 in 11 ) are stored to the general mode attenuation elements and / or the calibration element according to the method 1000 to operate.

Bei 1002 wird eine Stromversorgung betrieben, um einer Differentialsendeempfängervorrichtung mit einer nichtlinearen Verstärkungsstufe in einem Differentialempfangspfad Strom zuzuführen. Der zugeführte Strom schaltet eine Differentialsendeempfängervorrichtung ein. In einigen Ausführungsformen kann die Verstärkungsstufe einen rauscharmen Verstärker (LNA) aufweisen.at 1002 A power supply is operated to supply power to a differential transceiver device having a non-linear amplification stage in a differential receiving path. The supplied power turns on a differential transceiver device. In some embodiments, the amplification stage may include a low noise amplifier (LNA).

Bei 1004 wird ein Kalibrierungselement betrieben, um ein erstes Störtestsignal an einen Senderpfad der Sendeempfängervorrichtung anzulegen. Das erste Störtestsignal tritt in den Differentialempfangspfad ein, wo dieser einige Allgemeinmoduskomponenten und einige Differentialmoduskomponenten hat.at 1004 a calibration element is operated to apply a first disturbance test signal to a transmitter path of the transceiver device. The first interference test signal enters the differential receive path where it has some general mode components and some differential mode components.

Bei 1006 wird ein erstes Allgemeinmodus-Abschwächungselement betrieben, um einen ersten Allgemeinmodus-Störsignalpegel im Empfangspfad zu messen. Zum Beispiel kann der Allgemeinmodus-Störsignalpegel am Ausgang des LNA gemessen werden.at 1006 a first general mode attenuation element is operated to measure a first general mode noise level in the receive path. For example, the general mode noise level can be measured at the output of the LNA.

Bei 1008 wird das erste Allgemeinmodus-Abschwächungselement betrieben, um ein erstes Referenzsignal an einem ersten Knoten innerhalb des Senderpfads zu erfassen.at 1008 the first general mode attenuation element is operated to detect a first reference signal at a first node within the transmitter path.

Bei 1010 wird das erste Allgemeinmodus-Abschwächungselement betrieben, um den gemessenen ersten Allgemeinmodus-Störsignalpegel mit einem ersten vorgegebenen Schwellenwert (THpre_1) zu vergleichen. Der Vergleich des gemessenen ersten Allgemeinmodus-Störsignals mit dem ersten vorgegebenen Schwellenwert ermöglicht Änderungen im Allgemeinmodus-Abschwächungselement, so dass das Referenzsignal dem Allgemeinmoduspegel so ähnlich wie möglich ist, aber mit entgegengesetztem Vorzeichen (so dass die Summe beider Signale minimiert ist).at 1010 the first general mode attenuation element is operated to compare the measured first general mode noise level with a first predetermined threshold (THpre_1). The comparison of the measured first general mode jamming signal with the first predetermined threshold enables changes in the general mode attenuating element such that the reference signal is as similar as possible to the general mode level, but of opposite sign (so that the sum of both signals is minimized).

Wenn zum Beispiel der gemessene erste Allgemeinmodus-Signalpegel größer als der erste vorgegebene Schwellenwert ist, werden Einstellungen des ersten Allgemeinmodus-Abschwächungselements vorgenommen, um eine oder mehrere Eigenschaft(en) (z. B. Phase, Größe und/oder Signalverzögerung) des ersten Referenzsignals bei 1012 einzustellen. Wenn der gemessene erste Allgemeinmodus-Signalpegel kleiner als der erste vorgegebene Schwellenwert ist, wird das Kalibrierungselement betrieben, um das erste Störtestsignal bei 1014 zu sperren.For example, when the measured first general mode signal level is greater than the first predetermined threshold, adjustments of the first general mode attenuation element are made to one or more property (s) (eg, phase, magnitude, and / or signal delay) of the first reference signal at 1012 adjust. If the measured first general mode signal level is less than the first predetermined threshold, the calibration element is operated to provide the first interference test signal 1014 to lock.

Bei 1016 wird das Kalibrierungselement betrieben, um ein zweites Störtestsignal vorzusehen, das an einen Empfangspfad der Sendeempfängervorrichtung angelegt wird. Das zweite Störtestsignal kann zum Beispiel an einen Antennenanschluss des Sendeempfängers angelegt werden. at 1016 the calibration element is operated to provide a second interference test signal applied to a receive path of the transceiver device. The second interference test signal may, for example, be applied to an antenna terminal of the transceiver.

Bei 1018 wird ein zweites Allgemeinmodus-Abschwächungselement betrieben, um einen zweiten Allgemeinmodus-Störsignalpegel im Empfangspfad zu messen. Der zweite Allgemeinmodus-Störsignalpegel kann am Ausgang des LNA gemessen werden.at 1018 a second general mode attenuation element is operated to measure a second general mode noise level in the receive path. The second general mode noise level can be measured at the output of the LNA.

Bei 1020 wird ein zweites Allgemeinmodus-Abschwächungselement betrieben, um ein zweites Referenzsignal an einem oder mehreren Knoten im Empfangspfad zu erfassen.at 1020 a second general mode attenuation element is operated to detect a second reference signal at one or more nodes in the receive path.

Bei 1022 wird das zweite Allgemeinmodus-Abschwächungselement betrieben, um den gemessenen zweiten Allgemeinmodus-Signalpegel mit einem zweiten vorgegebenen Schwellenwert (THpre_2) zu vergleichen. Wenn der gemessene zweite Allgemeinmodus-Signalpegel kleiner als der zweite vorgegebene Schwellenwert ist, endet das Verfahren 1000. Wenn jedoch der gemessene zweite Allgemeinmodus-Signalpegel größer als der zweite vorgegebene Schwellenwert ist, werden die Einstellungen des zweiten Allgemeinmodus-Abschwächungselements vorgenommen, um eine oder mehrere Eigenschaft(en) des zweiten Referenzsignals bei 1024 einzustellen. In verschiedenen Ausführungsformen können die Eigenschaften die Phase, Größe und/oder Signalverzögerung des erfassten Allgemeinmodus des zweiten Störsignals aufweisen.at 1022 the second general mode attenuation element is operated to compare the measured second general mode signal level with a second predetermined threshold (THpre_2). If the measured second general mode signal level is less than the second predetermined threshold, the method ends 1000 , However, if the measured second general mode signal level is greater than the second predetermined threshold, the settings of the second general mode attenuation element are made to include one or more characteristics of the second reference signal 1024 adjust. In various embodiments, the characteristics may include the phase, magnitude, and / or signal delay of the detected general mode of the second interfering signal.

11 und die folgende Besprechung bieten eine kurze Allgemeinbeschreibung einer geeigneten mobilen Kommunikationsvorrichtung 1100 zur Realisierung von Ausführungsformen einer oder mehrerer der hierin angeführten Einrichtungen. Diese mobile Kommunikationsvorrichtung 1100 ist nur eine mögliche Vorrichtung, bei der Abschwächungstechniken für ein Intermodulationsrauschen zweiter Ordnung wie hierin angeführt realisiert werden können und es lässt sich leicht nachvollziehen, dass die Rauschabschwächungstechniken auch bei anderen Vorrichtungen verwendet werden können (z. B. bei einzelnen digitalen Chip-Sätzen, Mischsignal-Chip-Sätzen und/oder analogen Chip-Sätzen). Daher ist die mobile Kommunikationsvorrichtung 1100 von 11 nur ein Beispiel für eine geeignete Betriebsumgebung und soll keine Einschränkung des Schutzumfangs oder der Funktionalität der Betriebsumgebung bedeuten. Beispielhafte mobile Kommunikationsvorrichtungen enthalten, ohne aber darauf beschränkt zu sein, mobile Vorrichtungen (wie Mobiltelefone, Persönliche Digitale Assistenten (PDAs), Medienwiedergabegeräte und dergleichen) Tablets, Personal Computer, Server-Computer, in der Hand gehaltene oder Laptop-Geräte, Multiprozessorsysteme, Unterhaltungselektronik, Minicomputer, Zentralrechner, verteilte Rechnerumgebungen, die eines der oben genannten Systeme oder Geräte enthalten, und dergleichen. 11 and the following discussion provide a brief general description of a suitable mobile communication device 1100 to implement embodiments of one or more of the devices listed herein. This mobile communication device 1100 is just one possible device in which second order intermodulation noise mitigation techniques can be implemented as set forth herein, and it will be readily appreciated that the noise attenuation techniques can be used with other devices as well (eg, individual digital chip sets, mixed signal Chip sets and / or analog chipsets). Therefore, the mobile communication device 1100 from 11 just one example of a suitable operating environment and is not intended to limit the scope or functionality of the operating environment. Exemplary mobile communication devices include, but are not limited to, mobile devices (such as cellular phones, personal digital assistants (PDAs), media players, and the like) tablets, personal computers, server computers, handheld or laptop devices, multiprocessor systems, consumer electronics , Minicomputers, central computer, distributed computing environments containing any of the above systems or devices, and the like.

11 zeigt ein Beispiel einer mobilen Kommunikationsvorrichtung 1100, wie zum Beispiel einen Mobiltelefon-Handapparat, der zur Realisierung einer oder mehrerer der hierin dargelegten Ausführungsformen konfiguriert ist. In einer Konfiguration enthält eine mobile Kommunikationsvorrichtung 1100 mindestens eine Verarbeitungseinheit 1102 und einen Speicher 1104. Abhängig von der exakten Konfiguration und Art der mobilen Kommunikationsvorrichtung kann der Speicher 1104 flüchtig (wie zum Beispiel ein RAM), nicht flüchtig (wie zum Beispiel ein ROM, Flash-Speicher, usw.) oder eine gewisse Kombination der beiden sein. Der Speicher 1104 kann entfernbar und/oder nicht entfernbar sein und kann auch, ohne aber darauf beschränkt zu sein, einen Magnetspeicher, optischen Speicher und dergleichen enthalten. In einigen Ausführungsformen können computerlesbare Anweisungen in der Form einer Software oder Firmware 1106 zur Realisierung einer oder mehrerer der hierin dargelegten Ausführungsform(en) im Speicher 1104 gespeichert sein. Der Speicher 1104 kann auch andere computerlesbare Anweisungen speichern, um ein Betriebssystem, ein Anwendungsprogramm und dergleichen zu realisieren. Computerlesbare Anweisungen können in den Speicher 1104 zum Beispiel zur Ausführung durch die Verarbeitungseinheit 1102 geladen werden. Andere periphere Geräte, wie eine Stromversorgung 1108 (z. B. Batterie) und eine Kamera 1110 können ebenso vorhanden sein. 11 shows an example of a mobile communication device 1100 , such as a mobile telephone handset configured to implement one or more of the embodiments set forth herein. In one configuration includes a mobile communication device 1100 at least one processing unit 1102 and a memory 1104 , Depending on the exact configuration and type of mobile communication device, the memory may 1104 volatile (such as a RAM), non-volatile (such as a ROM, flash memory, etc.), or some combination of the two. The memory 1104 may be removable and / or non-removable and may also include, but is not limited to, a magnetic memory, optical memory and the like. In some embodiments, computer-readable instructions may be in the form of software or firmware 1106 to implement one or more of the embodiments set forth herein in memory 1104 be saved. The memory 1104 may also store other computer-readable instructions to implement an operating system, application program, and the like. Computer readable instructions can be stored in memory 1104 for example, for execution by the processing unit 1102 getting charged. Other peripheral devices, such as a power supply 1108 (eg battery) and a camera 1110 can be present as well.

Die Verarbeitungseinheit 1102 und der Speicher 1104 arbeiten koordiniert mit einem Sendeempfänger 1112, um mit anderen Vorrichtungen durch ein drahtloses Kommunikationssignal drahtlos zu kommunizieren. Zur Erleichterung dieser drahtlosen Kommunikation ist eine drahtlose Antenne 1120 an den Sendeempfänger 1112 gekoppelt. Während einer drahtlosen Kommunikation kann der Sendeempfänger 1112 eine Frequenzmodulation, Amplitudenmodulation, Phasenmodulation und/oder Kombinationen davon zur Kommunikation von Signalen zu einer anderen drahtlosen Vorrichtung, wie zum Beispiel einer Basisstation, verwenden. Die zuvor beschriebenen Hochauflösungsphasenausrichtungstechniken sind häufig in der Verarbeitungseinheit 1102 und/oder dem Sendeempfänger 1112 (möglicherweise in Verbindung mit dem Speicher 1104 und Software/Firmware 1106) realisiert, um eine exakte Datenkommunikation zu erleichtern. Die Hochauflösungsphasenausrichtungstechniken können jedoch auch in anderen Teilen einer mobilen Kommunikationsvorrichtung verwendet werden.The processing unit 1102 and the memory 1104 working coordinated with a transceiver 1112 to wirelessly communicate with other devices through a wireless communication signal. To facilitate this wireless communication is a wireless antenna 1120 to the transceiver 1112 coupled. During wireless communication, the transceiver may 1112 frequency modulation, amplitude modulation, phase modulation, and / or combinations thereof for communicating signals to another wireless device, such as a base station. The high resolution phase alignment techniques described above are often in the processing unit 1102 and / or the transceiver 1112 (possibly in conjunction with the memory 1104 and software / firmware 1106 ) to facilitate accurate data communication. However, the high resolution phase alignment techniques may also be used in other parts of a mobile communication device.

Zur Verringerung eines Intermodulationsrauschens zweiter Ordnung innerhalb des Sendeempfängers 1112 kann die mobile Kommunikationsvorrichtung 1100 auch eine abstimmbare Verstärkungsstufe 1114 und/oder ein oder mehrere Allgemeinmodus-Abschwächungselement(e) 1116 wie zuvor beschrieben enthalten. Die abstimmbare Verstärkungsstufe 1114 und/oder das eine oder die mehreren Allgemeinmodus-Abschwächungselement(e) 1116 sind zum Aufheben einer HF-Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung konfiguriert, die durch hierin genannte Mechanismen entsteht, die zur HF-Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung in Differentialsendeempfängersystemen beitragen. Eine Steuereinheit 1118 ist zum Senden von Steuersignalen zu einer abstimmbaren Verstärkungsstufe 1114 und/oder zu Allgemeinmodus-Abschwächungselementen 1116 konfiguriert. In einigen Ausführungsformen weist die Verarbeitungseinheit 1102 eine Steuereinheit 1118 auf. To reduce second order intermodulation noise within the transceiver 1112 can the mobile communication device 1100 also a tunable gain stage 1114 and / or one or more general mode attenuation element (s) 1116 as previously described. The tunable amplification stage 1114 and / or the one or more general mode attenuation elements (e) 1116 are configured to cancel out second order RF intermodulation distortion caused by mechanisms referred to herein which contribute to second order RF intermodulation distortion in differential transceiver systems. A control unit 1118 is for sending control signals to a tunable gain stage 1114 and / or general mode attenuation elements 1116 configured. In some embodiments, the processing unit 1102 a control unit 1118 on.

Zur Verbesserung der Interaktion des Anwenders mit der mobilen Kommunikationsvorrichtung 1100 kann die mobile Kommunikationsvorrichtung 1100 auch eine Reihe von Schnittstellen enthalten, die der mobilen Kommunikationsvorrichtung 1100 einen Informationsaustausch mit der äußeren Umgebung ermöglichen. Diese Schnittstellen können unter anderen eine oder mehrere Anwenderschnittstelle(n) 1122 und eine oder mehrere Vorrichtungsschnittstelle(n) 1124 enthalten.To improve the interaction of the user with the mobile communication device 1100 can the mobile communication device 1100 Also included are a number of interfaces that the mobile communication device 1100 allow an exchange of information with the outside environment. These interfaces may include, but are not limited to, one or more user interface (s). 1122 and one or more device interfaces 1124 contain.

Falls vorhanden, kann die Anwenderschnittstelle 1122 eine beliebige Anzahl von Anwendereingängen 1126 enthalten, die einem Anwender ermöglichen, Informationen in die mobile Kommunikationsvorrichtung 1100 einzugeben, und können auch eine beliebige Anzahl von Anwenderausgängen 1128 enthalten, die einem Anwender ermöglichen, Informationen von der mobilen Kommunikationsvorrichtung 1100 zu empfangen. In einigen Mobiltelefon-Ausführungsformen können die Anwendereingänge 1126 einen Audioeingang 1130 (z. B. ein Mikrophon) und/oder einen taktilen Eingang 1132 (z. B. Drucktasten und/oder eine Tastatur) enthalten. In einigen Mobiltelefon-Ausführungsformen können die Anwenderausgänge 1128 unter anderen einen Audioausgang 1134 (z. B. einen Lautsprecher), einen visuellen Ausgang 1136 (z. B. eine LCD oder einen LED-Schirm) und/oder einen taktilen Ausgang 1138 (z. B. einen vibrierenden Summer) enthalten.If available, the user interface 1122 any number of user inputs 1126 that enable a user to transfer information to the mobile communication device 1100 and can also have any number of user outputs 1128 that enable a user to obtain information from the mobile communication device 1100 to recieve. In some mobile phone embodiments, the user inputs may 1126 an audio input 1130 (eg a microphone) and / or a tactile input 1132 (eg pushbuttons and / or a keyboard). In some mobile phone embodiments, the user outputs 1128 among other things, an audio output 1134 (eg a speaker), a visual output 1136 (eg, an LCD or LED screen) and / or a tactile output 1138 (eg a vibrating buzzer).

Die Vorrichtungsschnittstelle 1124 ermöglicht einer Vorrichtung wie einer Kamera 1110 die Kommunikation mit anderen elektronischen Vorrichtungen. Die Vorrichtungsschnittstelle 1124 kann ein Modem, eine Network Interface Card (NIC; Netzschnittstellenkarte), eine integrierte Netzschnittstelle, einen Hochfrequenz-Sender/Empfänger, einen Infrarotanschluss, einen USB-Anschluss oder andere Schnittstellen für einen Anschluss der mobilen Kommunikationsvorrichtung 1100 an andere mobile Kommunikationsvorrichtungen enthalten, ohne aber darauf beschränkt zu sein. Der Vorrichtungsanschluss oder die Vorrichtungsanschlüsse 1124 können einen verdrahteten Anschluss oder einen drahtlosen Anschluss enthalten. Der Vorrichtungsanschluss oder die Vorrichtungsanschlüsse 1124 können Kommunikationsmedien senden und/oder empfangen.The device interface 1124 allows a device such as a camera 1110 the communication with other electronic devices. The device interface 1124 may include a modem, a Network Interface Card (NIC), an integrated network interface, a radio frequency transceiver, an infrared port, a USB port, or other interfaces for a mobile communication device port 1100 to other mobile communication devices include, but are not limited to. The device connection or the device connections 1124 can contain a wired connection or a wireless connection. The device connection or the device connections 1124 can send and / or receive communication media.

Die mobile Vorrichtung 1000 kann ferner einen Selbstkalibrierungssignalgenerator 1140 enthalten, der zum Leiten von Kalibrierungssignalen zum Sendeempfänger 1112 konfiguriert ist. Wie oben in Bezug auf die Verfahren 900 und 1000 beschrieben, können die Kalibrierungssignale, die vom Selbstkalibrierungssignalgenerator 1140 vorgesehen werden, zum Abstimmen des Betriebs der abstimmbaren Verstärkungsstufe 1114 und/oder der Allgemeinmodus-Abschwächungselemente 1116 verwendet werden, um eine effiziente Verringerung einer Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung zu ermöglichen.The mobile device 1000 may further include a self-calibration signal generator 1140 which is used to route calibration signals to the transceiver 1112 is configured. As above regarding the procedures 900 and 1000 described, the calibration signals generated by the self-calibration signal generator 1140 be provided to tune the operation of the tunable gain stage 1114 and / or the general mode attenuation elements 1116 can be used to enable efficient reduction of second order intermodulation distortion.

12 zeigt eine Ausführungsform eines drahtlosen Netzes 1200, über das eine mobile Kommunikationsvorrichtung (z. B. mobile Kommunikationsvorrichtung 1100 in 11) gemäß dieser Offenbarung kommunizieren kann. Das drahtlose Netz 1200 ist in eine Reihe von Zellen (z. B. 1202a, 1202b, ..., 1202d) unterteilt, wobei jede Zelle eine oder mehrere Basisstationen (z. B. 1204a, 1204b, ..., bzw. 1204d) hat. Jede Basisstation kann an ein Trägernetz 1206 (z. B. ein paketvermitteltes Netz oder ein leitungsvermitteltes Netz wie das öffentliche Telefonnetz (PSTN)) über eine oder mehrere Drahtleitungen 1208 gekoppelt sein. 12 shows an embodiment of a wireless network 1200 via which a mobile communication device (eg mobile communication device 1100 in 11 ) according to this disclosure. The wireless network 1200 is in a series of cells (eg 1202a . 1202b , ..., 1202d ), each cell having one or more base stations (e.g. 1204a . 1204b , ..., respectively. 1204d ) Has. Each base station can connect to a carrier network 1206 (For example, a packet-switched network or a circuit-switched network such as the Public Switched Telephone Network (PSTN)) via one or more wire lines 1208 be coupled.

Eine mobile Vorrichtung 1210 (z. B. mobile Kommunikationsvorrichtung 1100) oder andere mobile Vorrichtung mit einem Sendeempfänger, der zur Ausführung einer absichtlichen Verstärkungskoeffizienten-Fehlanpassung und/oder Abschwächung von Allgemeinmodus-Störsignalen konfiguriert ist, um ein Intermodulationsrauschen zweiter Ordnung zu verringern, kann eine Kommunikation mit der Basisstation innerhalb dieser Zelle über einen oder mehrere Frequenzkanäle einrichten, die zur Kommunikation in dieser Zelle verwendet werden. Die Kommunikation zwischen einem mobilen Handapparat oder einer anderen mobilen Vorrichtung 1210 und einer entsprechenden Basisstation verläuft häufig nach einem etablierten Standardkommunikationsprotokoll wie LTE, GSM, CDMA oder anderen. Wenn eine Basisstation eine Kommunikation mit einem mobilen Handapparat oder einer anderen mobilen Vorrichtung einrichtet, kann die Basisstation eine Kommunikation mit einer anderen externen Vorrichtung über das Trägernetz 1206 einrichten, die dann die Kommunikation durch das Telefonnetz leiten kann.A mobile device 1210 (eg mobile communication device 1100 ) or other mobile device having a transceiver configured to perform intentional gain coefficient mismatch and / or attenuation of common mode jamming signals to reduce second order intermodulation noise, communication with the base station within that cell may be via one or more frequency channels set up for communication in this cell. The communication between a mobile handset or other mobile device 1210 and a corresponding base station often runs according to an established standard communication protocol such as LTE, GSM, CDMA or others. When a base station establishes communication with a mobile handset or other mobile device, the base station may communicate with another external device via the carrier network 1206 set up, which can then conduct the communication through the telephone network.

Für den Fachmann ist klar, dass mobile Kommunikationsvorrichtungen wie Mobiltelefone in vielen Fällen computerlesbare Anweisungen von einem Netz über die Basisstationen hochladen oder herunterladen können. Zum Beispiel kann ein mobiler Handapparat oder eine andere mobile Vorrichtung 1210, der bzw. die über das Netz 1206 zugänglich ist, computerlesbare Anweisungen speichern, um ein oder mehrere der hierin dargelegten Ausführungsformen zu realisieren. Der mobile Handapparat oder die andere mobile Vorrichtung 1210 kann auf ein Netz zugreifen und einen Teil oder alle der computerlesbaren Anweisungen zur Ausführung herunterladen.It will be appreciated by those skilled in the art that mobile communication devices, such as mobile phones, may in many cases upload or download computer readable instructions from a network via the base stations. For example, a mobile handset or other mobile device 1210 who is over the network 1206 to store computer readable instructions to implement one or more of the embodiments set forth herein. The mobile handset or the other mobile device 1210 can access a network and download some or all of the computer-readable instructions for execution.

Der Begriff ”computerlesbare Medien”, wie hierin verwendet, enthält Computerspeichermedien. Computerspeichermedien enthalten flüchtige und nicht flüchtige, entfernbare und nicht entfernbare Medien, die in einem Verfahren oder einer Technologie zum Speichern von Informationen, wie computerlesbaren Anweisungen oder anderen Daten, realisiert sind. Der Speicher (z. B. 1104 in 11) ist ein Beispiel für ein Computerspeichermedium. Computerspeichermedien enthalten, ohne aber darauf beschränkt zu sein, RAM, ROM, EEPROM, Flash-Speicher oder eine andere Speichertechnologie, CD-ROM, DVDs (Digital Versatile Disks) oder einen anderen optischen Speicher, Magnetkassetten, Magnetband, Magnetplattenspeicher oder andere Magnetspeichervorrichtungen oder jedes andere Medium, das zum Speichern der gewünschten Informationen verwendet werden kann. Der Begriff ”computerlesbare Medien” kann auch Kommunikationsmedien enthalten. Kommunikationsmedien stellen für gewöhnlich computerlesbare Anweisungen oder andere Daten in einem ”modulierten Datensignal” wie einer Trägerwelle oder einer anderen Transportkomponente dar und enthalten Informationsabgabemedien. Der Begriff ”moduliertes Datensignal” kann ein Signal enthalten, bei dem eine oder mehrere seiner Eigenschaften derart eingestellt oder geändert sind, dass Informationen in dem Signal codiert sind.The term "computer-readable media" as used herein includes computer storage media. Computer storage media includes volatile and nonvolatile, removable and non-removable media implemented in a method or technology for storing information such as computer readable instructions or other data. The memory (eg 1104 in 11 ) is an example of a computer storage medium. Computer storage media include, but are not limited to, RAM, ROM, EEPROM, flash memory, or other storage technology, CD-ROMs, digital versatile disks, or other optical storage, magnetic cassettes, magnetic tape, magnetic disk storage, or any other magnetic storage devices or any other medium that can be used to store the desired information. The term "computer-readable media" may also include communication media. Communication media usually represents computer readable instructions or other data in a "modulated data signal" such as a carrier wave or other transport component and includes information delivery media. The term "modulated data signal" may include a signal in which one or more of its characteristics are set or changed such that information in the signal is encoded.

Obwohl die Offenbarung in Bezug auf eine oder mehrere Realisierungen dargestellt oder beschrieben wurde, sind äquivalente Änderungen und Modifizierungen für Fachleute beim Lesen und Verstehen dieser Beschreibung und der beiliegenden Zeichnungen offensichtlich. Ferner lässt sich leicht nachvollziehen, dass Angaben wie ”erster/e/es” und ”zweiter/e/es” sich auf keine Art von Reihenfolge oder Anordnung in Bezug auf andere Elemente beziehen, sondern ”erster/e/es” und ”zweiter/e/es” und andere ähnliche Angaben vielmehr nur allgemeine Angaben sind. Zusätzlich lässt sich leicht nachvollziehen, dass der Begriff ”gekoppelt” eine direkte und indirekte Kopplung enthält. Die Offenbarung enthält alle solchen Modifizierungen und Änderungen und ist nur durch den Schutzumfang der folgenden Ansprüche eingeschränkt. Insbesondere sollen bezüglich der verschiedenen Funktionen, die von den oben beschriebenen Komponenten (z. B. Elemente und/oder Ressourcen) ausgeführt werden, die Begriffe, die zur Beschreibung solcher Komponenten verwendet werden, falls nicht anders angegeben, jeder Komponente entsprechen, die die spezifizierte Funktion der beschriebenen Komponente ausführt (die z. B. funktionell äquivalent ist), selbst wenn sie der offenbarten Struktur nicht strukturell äquivalent ist, die die Funktion in den hierein dargestellten, beispielhaften Realisierungen der Offenbarung ausführt. Während ein besonderes Merkmal der Offenbarung in Bezug auf nur eine von mehreren Ausführungen offenbart sein mag, kann zusätzlich ein solches Merkmal mit einem oder mehreren anderen Merkmalen der anderen Realisierungen kombiniert werden, wie für eine bestimmte oder besondere Anwendung gewünscht oder vorteilhaft ist. Zusätzlich sind die Artikel ”einer”, ”eine”, und ”eines”, wie in dieser Anmeldung und den beiliegenden Ansprüchen verwendet, so zu verstehen, dass sie ”einer/eine/eines oder mehrere” bedeuten.While the disclosure has been illustrated or described with respect to one or more implementations, equivalent changes and modifications will become apparent to those skilled in the art upon reading and understanding this specification and the accompanying drawings. Furthermore, it can be easily understood that indications such as "first / e / it" and "second / e" refer not to any kind of order or arrangement in relation to other elements, but "first / e / it" and "second" / e / es "and other similar information is only general information. In addition, it is easy to understand that the term "coupled" includes direct and indirect coupling. The disclosure includes all such modifications and alterations, and is limited only by the scope of the following claims. In particular, with respect to the various functions performed by the above-described components (eg, elements and / or resources), the terms used to describe such components, unless otherwise specified, are intended to correspond to any component that specifies the ones specified Function of the described component (eg, being functionally equivalent), even if not structurally equivalent to the disclosed structure, which performs the function in the illustrative implementations of the disclosure presented herein. In addition, while a particular feature of the disclosure may be disclosed in terms of only one of several embodiments, such feature may be combined with one or more other features of the other implementations as desired or advantageous for a particular or particular application. In addition, the articles "a," "an," and "an," as used in this application and the appended claims, are to be understood to mean "one or more."

Ferner sind in dem Ausmaß, in dem die Begriffe ”enthält”, ”habend”, ”hat”„ ”mit” oder Varianten davon entweder in der ausführlichen Beschreibung oder den Ansprüchen verwendet werden, solche Begriffe als inklusive, in ähnlicher Weise wie der Begriff ”umfassend” zu verstehen.Further, to the extent that the terms "including," "having," "having," or variants thereof, either in the detailed description or the claims, includes such terms as inclusive, in a manner similar to the term To understand "comprehensively".

Claims (20)

Sendeempfängersystem, aufweisend: einen Differentialempfangspfad mit einem ersten Differentialzweig und einem zweiten Differentialzweig, der zum Leiten eines Differentialeingangssignals mit einer HF-Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung konfiguriert ist; eine abstimmbare Verstärkungsstufe, die sich im Differentialempfangspfad befindet, die ein erstes Verstärkerelement, das für einen Betrieb auf dem ersten Differentialzweig konfiguriert ist, und ein zweites Verstärkerelement, das für einen Betrieb auf dem zweiten Differentialzweig konfiguriert ist, aufweist; und eine Steuereinheit, die zum Steuern von Betriebsparametern des ersten oder zweiten Verstärkerelements konfiguriert ist, um eine Betriebsparameter-Fehlanpassung zwischen dem ersten und zweiten Verstärkerelement einzuführen, die einen spezifischen Wert hat, der die HF-Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung im Differentialempfangspfad vermindert.Transceiver system, comprising: a differential receive path having a first differential branch and a second differential branch configured to conduct a differential input signal having second order RF intermodulation distortion; a tunable gain stage located in the differential receive path having a first amplifier element configured to operate on the first differential branch and a second amplifier element configured to operate on the second differential branch; and a controller configured to control operating parameters of the first or second amplifier element to introduce an operating parameter mismatch between the first and second amplifier elements that has a specific value that reduces second order RF intermodulation distortion in the differential receive path. Sendeempfängersystem nach Anspruch 1, des Weiteren aufweisend: einen Duplexer, der zwischen der Antenne und der abstimmbaren Verstärkungsstufe angeschlossen und zum Koppeln des Empfangspfads und eines Sendepfads an eine Antenne konfiguriert ist.The transceiver system of claim 1, further comprising: a duplexer connected between the antenna and the tunable gain stage and configured to couple the receive path and a transmit path to an antenna. Sendeempfängersystem nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Steuereinheit zum unabhängigen Steuern von Betriebsparametern des ersten und zweiten Verstärkerelements konfiguriert ist. A transceiver system according to claim 1 or 2, wherein the control unit is configured to independently control operating parameters of the first and second amplifier elements. Sendeempfängersystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3, des Weiteren aufweisend: ein Kalibrierungselement, das zum Freigeben einer Kalibrierung der abstimmbaren Verstärkungsstufe konfiguriert ist, um die Bestimmung des spezifischen Wertes der Betriebsparameter-Fehlanpassung der abstimmbaren Verstärkungsstufe auszuführen.A transceiver system according to any one of claims 1 to 3, further comprising: a calibration element configured to enable calibration of the tunable gain stage to perform the determination of the specific value of the operating parameter mismatch of the tunable gain stage. Sendeempfängersystem nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei die Steuereinheit zum dynamischen Einstellen des spezifischen Wertes der Betriebsparameter-Fehlanpassung während des Betriebs des Sendeempfängersystems konfiguriert ist.The transceiver system of any one of claims 1 to 4, wherein the controller is configured to dynamically adjust the specific value of the operating parameter mismatch during operation of the transceiver system. Sendeempfängersystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei die Betriebsparameter-Fehlanpassung eine Fehlanpassung in Verstärkungskoeffizienten des ersten Verstärkerelements und des zweiten Verstärkerelements aufweist.A transceiver system according to any one of claims 1 to 5, wherein the operating parameter mismatch comprises a mismatch in gain coefficients of the first amplifier element and the second amplifier element. Sendeempfängersystem nach Anspruch 6, wobei die effektive Breite von Transistorvorrichtungen im ersten Verstärkerelement relativ zur effektiven Breite von Transistorvorrichtungen im zweiten Verstärkerelement modifiziert ist, um die Fehlanpassung in Verstärkungskoeffizienten zu erreichen.The transceiver system of claim 6, wherein the effective width of transistor devices in the first amplifier element is modified relative to the effective width of transistor devices in the second amplifier element to achieve the mismatch in gain coefficients. Sendeempfängersystem nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei die Steuereinheit des Weiteren zum Erzeugen eines ersten Steuersignals konfiguriert ist, das zum ersten Verstärkerelement geleitet wird, wobei das erste Steuersignal die Betriebsparameter des ersten Verstärkerelements derart steuert, dass die Betriebsparameter-Fehlanpassung zwischen dem ersten und zweiten Verstärkerelement eingeführt wird.The transceiver system of claim 1, wherein the control unit is further configured to generate a first control signal directed to the first amplifier element, wherein the first control signal controls the operating parameters of the first amplifier element such that the operating parameter mismatch between the first and second amplifier elements second amplifier element is introduced. Sendeempfängersystem nach Anspruch 8, wobei das Steuersignal ein digitales Steuerwort mit mehreren Datenbits aufweist.The transceiver system of claim 8, wherein the control signal comprises a digital control word having a plurality of data bits. Sendeempfängersystem nach Anspruch 9, wobei die Verstärkerelemente Folgendes aufweisen: mehrere Schalttransistorvorrichtungen, die selektiv auf der Basis des digitalen Steuerwortes aktiviert werden; und mehrere Verstärkungstransistorvorrichtungen, die an die mehreren Schalttransistoren angeschlossen sind, wobei die Verstärkungstransistoren jeweils zum Verstärken einer Differentialkomponente des Differentialeingangssignals konfiguriert sind, wenn ein zugehöriger Schalttransistor aktiviert ist.The transceiver system of claim 9, wherein the amplifier elements comprise: a plurality of switching transistor devices selectively activated based on the digital control word; and a plurality of amplifying transistor devices connected to the plurality of switching transistors, wherein the amplifying transistors are each configured to amplify a differential component of the differential input signal when an associated switching transistor is activated. Sendeempfängersystem nach einem der Ansprüche 1 bis 10, des Weiteren aufweisend: ein oder mehrere Allgemeinmodus-Abschwächungselemente, die jeweils zum Erfassen eines Allgemeinmodus-Störsignals an einem oder mehreren Knoten in einem Frontend des Sendeempfängersystems konfiguriert sind, um eine oder mehrere Eigenschaft(en) des erfassten Allgemeinmodus-Störsignals einzustellen und das eingestellte Allgemeinmodus-Störsignal in den Differentialempfangspfad einzuleiten; wobei das eingestellte Allgemeinmodussignal das Allgemeinmodus-Störsignal im Differentialempfangspfad abschwächt.A transceiver system according to any one of claims 1 to 10, further comprising: one or more general mode attenuation elements, each configured to detect a general mode interference signal at one or more nodes in a front end of the transceiver system to adjust one or more characteristics of the detected general mode interference signal and the adjusted general mode interference signal into the one Initiate differential reception path; wherein the adjusted general mode signal attenuates the general mode noise in the differential receive path. Sendeempfängersystem nach Anspruch 11, wobei das eine oder die mehreren Allgemeinmodus-Abschwächungselement(e) Folgendes aufweist bzw. aufweisen: ein erstes Allgemeinmodus-Abschwächungselement, das zum Erfassen und Einstellen eines ersten Allgemeinmodus-Störsignals konfiguriert ist, und ein zweites Allgemeinmodus-Abschwächungselements, das zum unabhängigen Erfassen und Einstellen eines zweiten Allgemeinmodus-Störsignals konfiguriert ist.The transceiver system of claim 11, wherein the one or more common mode attenuation elements comprise: a first general mode attenuation element configured to detect and set a first general mode interference signal and a second general mode attenuation element configured to independently detect and adjust a second general mode interference signal. Mobiles Handgerät, aufweisend: einen Prozessor; einen Speicher; einen Sendeempfänger, der zum Senden und Empfangen eines drahtlosen Kommunikationssignals konfiguriert ist; eine abstimmbare Verstärkungsstufe, die in einem Differentialempfangspfad des Sendeempfängers liegt und ein erstes Verstärkerelement, das zum Verstärken von Signalen in einem ersten Differentialzweig konfiguriert ist, und ein zweites Verstärkerelement das zum Verstärken von Signalen in einem zweiten Differentialzweig konfiguriert ist, aufweist; und eine Steuereinheit, die zum Vermindern einer HF-Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung im Differentialempfangspfad durch unabhängiges Betreiben des ersten und zweiten Verstärkerelements konfiguriert ist, um eine Verstärkungskoeffizienten-Fehlanpassung zwischen dem ersten und zweiten Verstärkerelement einzuführen.Mobile handset, comprising: a processor; a memory; a transceiver configured to transmit and receive a wireless communication signal; a tunable gain stage located in a differential receive path of the transceiver and a first amplifier element configured to amplify signals in a first differential branch and a second amplifier element configured to amplify signals in a second differential branch; and a control unit configured to reduce second order RF intermodulation distortion in the differential receive path by independently operating the first and second amplifier elements to introduce a gain coefficient mismatch between the first and second amplifier elements. Mobiles Handgerät nach Anspruch 13, des Weiteren aufweisend: ein oder mehrere Allgemeinmodus-Abschwächungselement(e), das bzw. die jeweils zum Erfassen eines Allgemeinmodus-Störsignals an einem oder mehreren Knoten in einem Frontend des Sendeempfängersystems konfiguriert ist bzw. sind, um eine oder mehrere Eigenschaft(en) des erfassten Allgemeinmodus-Störsignals einzustellen und das eingestellte Allgemeinmodus-Störsignal in den Differentialempfangspfad einzuleiten; wobei das eingestellte Allgemeinmodussignal das Allgemeinmodus-Störsignal im Differentialempfangspfad abschwächt, ohne das Differentialeingangssignal zu beeinträchtigen.The mobile handset of claim 13, further comprising: one or more general mode attenuator (s) each configured to detect a general mode jamming signal at one or more nodes in a front end of the transceiver system to one or more set a plurality of characteristics of the detected general mode jamming signal and initiate the adjusted general mode jamming signal into the differential receiving path; wherein the adjusted general mode signal attenuates the common mode noise in the differential receive path without affecting the differential input signal. Mobiles Handgerät nach Anspruch 13 oder 14, wobei die Verstärkungskoeffizienten-Fehlanpassung eine Fehlanpassung in Verstärkungskoeffizienten des ersten Verstärkerelements und des zweiten Verstärkerelements aufweist.The mobile handset of claim 13 or 14, wherein the gain coefficient mismatch has a mismatch in gain coefficients of the first amplifier element and the second amplifier element. Mobiles Handgerät nach Anspruch 15, wobei die Fehlanpassung in Verstärkungskoeffizienten durch Modifizieren der effektiven Breite von Transistorvorrichtungen im ersten Verstärkerelement relativ zur effektiven Breite von Transistorvorrichtungen im zweiten Verstärkerelement erreicht wird.The mobile handset of claim 15, wherein the mismatch in gain coefficients is achieved by modifying the effective width of transistor devices in the first amplifier element relative to the effective width of transistor devices in the second amplifier element. Verfahren zur Verringerung einer Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung in einem Differentialempfangspfad eines Sendeempfängersystems, aufweisend: Betreiben einer Stromversorgung, um einem Differentialempfangspfad Strom zuzuleiten, der zum Befördern eines Differentialeingangssignals konfiguriert ist, das ein Intermodulationsrauschen zweiter Ordnung aufweist, wobei der Differentialempfangspfad eine abstimmbare Verstärkungsstufe mit einem ersten Verstärkerelement in einem ersten Differentialzweig und einem zweiten Verstärkerelement in einem zweiten Differentialzweig aufweist; und unabhängiges Betreiben des ersten und zweiten Verstärkerelements zum Einführen einer Betriebsparameter-Fehlanpassung zwischen dem ersten und zweiten Verstärkerelement, die die HF-Intermodulationsverzerrung zweiter Ordnung im Differentialempfangspfad mindert.A method of reducing second order intermodulation distortion in a differential receive path of a transceiver system, comprising: Operating a power supply to supply power to a differential receive path configured to carry a differential input signal having second order intermodulation noise, the differential receive path having a tunable gain stage comprising a first amplifier element in a first differential branch and a second amplifier element in a second differential branch; and independently operating the first and second amplifier elements to introduce an operating parameter mismatch between the first and second amplifier elements which reduces second order RF intermodulation distortion in the differential receive path. Verfahren nach Anspruch 17, des Weiteren aufweisend: Betreiben eines Allgemeinmodus-Abschwächungselements, um ein Allgemeinmodus-Störsignal von einem oder mehreren Knoten in einem Frontend des Sendeempfängersystems zu erfassen, Betreiben des Allgemeinmodus-Abschwächungselements, um eine oder mehrere Eigenschaft(en) des erfassten Allgemeinmodus-Störsignals einzustellen, um ein eingestelltes Allgemeinmodussignal zu erzeugen; und Betreiben des Allgemeinmodus-Abschwächungselements, um das eingestellte Allgemeinmodussignal in den Differentialempfangspfad einzuleiten, wobei das eingestellte Allgemeinmodussignal das Allgemeinmodus-Störsignal im Empfangspfad abschwächt.The method of claim 17, further comprising: Operating a general mode attenuation element to detect a general mode interference signal from one or more nodes in a front end of the transceiver system, Operating the general mode attenuation element to adjust one or more characteristics of the detected general mode disturbance signal to produce a adjusted general mode signal; and Operating the general mode attenuation element to initiate the adjusted general mode signal into the differential receive path, wherein the adjusted general mode signal attenuates the common mode interference signal in the receive path. Verfahren nach Anspruch 17 oder 18, wobei die Betriebsparameter-Fehlanpassung eine Fehlanpassung in den Verstärkungskoeffizienten des ersten Verstärkerelements und des zweiten Verstärkerelements aufweist.The method of claim 17 or 18, wherein the operating parameter mismatch comprises a mismatch in the gain coefficients of the first amplifier element and the second amplifier element. Verfahren nach nach einem der Ansprüche 17 bis 19, des Weiteren aufweisend das Durchführen einer Kalibrierung der Betriebsparameter-Fehlanpassung, wobei das Durchführen der Kalibrierung Folgendes aufweist: Messen eines statischen Differentialausgang-Wechselstromversatzes zwischen Differentialzweigen des Empfangspfads; Betreiben eines Kalibrierungselements zum Anlegen eines Störtestsignals an den Empfangspfad; Messen eines Differentialausgang-Gesamtwechselstromversatzwertes zwischen Differentialzweigen des Empfangspfads, wobei der Differentialausgang-Gesamtwechselstromversatzwert Beiträge von dem statischen Differentialausgang-Wechselstromversatz und dem Störtestsignal aufweist; und Berechnen einer Differenz zwischen dem gemessenen Differentialausgang-Gesamtwechselstromversatzwert und dem gemessenen statischen Differentialausgang-Wechselstromversatzwert; und Betreiben des Kalibrierungselementes zum Abstimmen von Einstellungen des ersten und zweiten Verstärkerelements, wenn die berechnete Differenz über einem vorgegebenen Schwellenwert liegt.The method of any one of claims 17 to 19, further comprising performing a calibration of the operating parameter mismatch, wherein performing the calibration comprises: Measuring a static differential output AC offset between differential branches of the receive path; Operating a calibration element to apply a disturbance test signal to the receive path; Measuring a differential output total AC offset value between differential branches of the receive path, the differential output total AC offset value having contributions from the static differential output AC offset and the interference test signal; and Calculating a difference between the measured differential output total AC offset value and the measured static differential output AC offset value; and Operating the calibration element to adjust settings of the first and second amplifier elements when the calculated difference is above a predetermined threshold.
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