FI106325B - Menetelmä ja laite tehonsäädön ohjaamiseksi - Google Patents

Menetelmä ja laite tehonsäädön ohjaamiseksi Download PDF

Info

Publication number
FI106325B
FI106325B FI982455A FI982455A FI106325B FI 106325 B FI106325 B FI 106325B FI 982455 A FI982455 A FI 982455A FI 982455 A FI982455 A FI 982455A FI 106325 B FI106325 B FI 106325B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
signal
power control
power
control
digital
Prior art date
Application number
FI982455A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI982455A0 (fi
FI982455A (fi
Inventor
Olli Piirainen
Markku Tirkkonen
Original Assignee
Nokia Networks Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nokia Networks Oy filed Critical Nokia Networks Oy
Publication of FI982455A0 publication Critical patent/FI982455A0/fi
Priority to FI982455A priority Critical patent/FI106325B/fi
Priority to ES99956056T priority patent/ES2273514T3/es
Priority to EP99956056A priority patent/EP1129522B1/en
Priority to PCT/FI1999/000938 priority patent/WO2000030260A1/en
Priority to DE69933466T priority patent/DE69933466T2/de
Priority to AT99956056T priority patent/ATE341858T1/de
Priority to AU12751/00A priority patent/AU1275100A/en
Priority to JP2000583166A priority patent/JP2002530920A/ja
Priority to CNB998143316A priority patent/CN1138344C/zh
Publication of FI982455A publication Critical patent/FI982455A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI106325B publication Critical patent/FI106325B/fi
Priority to US09/851,429 priority patent/US6473016B2/en
Priority to NO20012302A priority patent/NO20012302L/no
Priority to JP2005236739A priority patent/JP2005348440A/ja

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03GCONTROL OF AMPLIFICATION
    • H03G3/00Gain control in amplifiers or frequency changers
    • H03G3/20Automatic control
    • H03G3/30Automatic control in amplifiers having semiconductor devices
    • H03G3/3052Automatic control in amplifiers having semiconductor devices in bandpass amplifiers (H.F. or I.F.) or in frequency-changers used in a (super)heterodyne receiver
    • H03G3/3078Circuits generating control signals for digitally modulated signals
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03GCONTROL OF AMPLIFICATION
    • H03G1/00Details of arrangements for controlling amplification
    • H03G1/0005Circuits characterised by the type of controlling devices operated by a controlling current or voltage signal
    • H03G1/0088Circuits characterised by the type of controlling devices operated by a controlling current or voltage signal using discontinuously variable devices, e.g. switch-operated
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M1/00Analogue/digital conversion; Digital/analogue conversion
    • H03M1/12Analogue/digital converters
    • H03M1/18Automatic control for modifying the range of signals the converter can handle, e.g. gain ranging
    • H03M1/181Automatic control for modifying the range of signals the converter can handle, e.g. gain ranging in feedback mode, i.e. by determining the range to be selected from one or more previous digital output values
    • H03M1/183Automatic control for modifying the range of signals the converter can handle, e.g. gain ranging in feedback mode, i.e. by determining the range to be selected from one or more previous digital output values the feedback signal controlling the gain of an amplifier or attenuator preceding the analogue/digital converter
    • H03M1/185Automatic control for modifying the range of signals the converter can handle, e.g. gain ranging in feedback mode, i.e. by determining the range to be selected from one or more previous digital output values the feedback signal controlling the gain of an amplifier or attenuator preceding the analogue/digital converter the determination of the range being based on more than one digital output value, e.g. on a running average, a power estimation or the rate of change

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Control Of Amplification And Gain Control (AREA)
  • Circuits Of Receivers In General (AREA)
  • Control Of Metal Rolling (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Description

, 106325
Menetelmä ja laite tehonsäädön ohjaamiseksi
Keksinnön ala
Keksinnön kohteena on menetelmä ja laite automaattisen tehonsäädön ohjauksen toteuttamiseksi järjestelmässä, jossa analoginen signaali 5 muunnetaan digitaaliseksi signaaliksi.
Keksinnön tausta
Esillä olevaa keksintö liittyy järjestelmiin ja laitteistoihin, joissa käytetään analogia/digitaalimuuntimia. Analogia/digitaalimuuntimilla on tietty muuntimesta riippuva dynaaminen alue, joka tulisi hyödyntää kokonaan mikäli 10 halutaan optimaalista suorituskykyä. Mikäli muuntimeen tulevan signaalin voimakkuus vaihtelee suuresti, tulee muuntimen dynaamisen alueen hyödyntämisessä ongelmia. Liian suuret signaalit leikkautuvat pois ja alhaisella teholla tulevat signaalit eivät hyödynnä muuntimen kapasiteettia hyvin. Tästä syystä signaalitehoa muuntimen sisääntulossa on säädettävä dynaamisesti. Tehon-15 säädöstä tässä yhteydessä käytetään yleisesti termiä AGC (Automatic Gain Control).
Julkaisussa US 4,851,842 esitetään eräs tunnetun tekniikan mukainen ratkaisu tehon säädön toteuttamiseksi analogia/digitaalimuuntimen yhteydessä. Analogista signaalia tarkkaillaan ja säädetään säädettävän esivahvis-20 timen avulla ja digitaaliselle signaalille muuntimen ulostulossa suoritetaan te-. honsäädön kompensointi.
Julkaisussa US 3,813,609 esitetään toinen tunnetun tekniikan mu- • I · :·'· ’· kainen ratkaisu tehon säädön toteuttamiseksi analogia/digitaalimuuntimen yhteydessä. Muuntimen digitaalisen ulostulosignaalin perusteella säädetään 25 analogisen signaalin tehotasoa muuntimen sisäänmenossa.
v.: Julkaisussa US 5,365,233 esitetään eräs toinen tunnetun tekniikan : mukainen ratkaisu tehon säädön toteuttamiseksi analogia/digitaalimuuntimen yhteydessä. Muuntimen digitaalisen ulostulosignaalin itseisarvon perusteella säädetään analogisen signaalin tehotasoa muuntimen sisäänmenossa.
,··. 30 Esillä olevaa keksintöä voidaan edullisesti soveltaa erityisesti digi- '·] taalisen tietoliikenteen yhteydessä. Kun tiedonsiirrossa käytetään aikavälipoh- v : jäistä liikennöintiä, on edullista, jos vastaanottimessa vastaanotetun signaalin < «« teho pysyy vakiona koko aikavälin ajan. Tämä on oleellista taajuuskorjaimen . .·. toiminnan kannalta. Esimerkiksi GSM-järjestelmissä sovelletuissa tunnetuissa 35 AGC-järjestelmissä tehoa on säädetty yhden kerran aikavälin aikana. Tehon- « · «· · 2 106325 säätö on yleensä perustunut aikavälien ensimmäisten bittien tehoon. Antennista tulevan signaalin teho voi kuitenkin vaihdella suuresti aikavälin aikana, on keskimääräinen teho asetettu tunnetuissa järjestelmissä niin alhaiseksi, että mahdolliset huipputehotkin asettuvat A/D-muuntimen dynaamiselle alu-5 eelle. Tästä syystä keskimäärin A/D-muuntimen dynaaminen alue tulee perin huonosti hyödynnetyksi koska eniten merkitseviä bittejä ei käytetä juuri lainkaan. Muuntimen resoluutio on tällöin huono.
Eräs digitaalisissa järjestelmissä käytettyjen tunnettujen menetelmien huono puoli on myös se, että ne toimivat huonosti yhteydenmuodostus-10 purskeiden yhteydessä. Yhteydenmuodostus - eli accesspurskeet saattavat sijaita satunnaisessa kohdassa aikaväliä ja tällöin tehonsäätö ei kykene toimimaan tehokkaasti.
Keksinnön lyhyt selostus
Keksinnön tavoitteena on siten toteuttaa menetelmä ja menetelmän 15 toteuttava laitteisto siten, että yllä mainitut ongelmat saadaan ratkaistua. Tämä saavutetaan keksinnön mukaisella menetelmällä automaattisen tehonsäädön ohjauksen toteuttamiseksi järjestelmässä, jossa analoginen signaali muunnetaan digitaaliseksi signaaliksi, ja jossa tehonsäädössä säätö suoritetaan säädettävälle signaalille analogisesti ennalta määrätyn suuruista tehonsäätöas-20 kelta käyttäen ja jossa digitalisoidulle signaalille suoritetaan vastakkainen tehonsäätö siten, että digitaalisen säädön jälkeen signaalin teho on sama kuin .·. ennen analogista säätöä. Keksinnön mukaisessa menetelmässä määritetään « € signaalin maksimienergia ennalta määrätyn mittausperiodin aikana, verrataan • t määritettyä maksimienergiaa ennalta asetettuihin kynnysarvoihin, ja mikäli mi- « · · 25 tattu arvo ylittää kynnyksen suoritetaan tehonsäätö analogiselle signaalille ja • t ' · suoritetaan tehonsäädön kompensointi digitaaliselle signaalille.
Keksinnön kohteena on myös laite automaattisen tehonsäädön oh- < · · : jauksen toteuttamiseksi järjestelmässä, jossa analoginen signaali muunnetaan digitaaliseksi signaaliksi, ja joka käsittää välineet suorittaa tehonsäätö säädet-30 tävälle signaalille analogisesti ennalta määrätyn suuruista tehonsäätöaskelta käyttäen ja välineet suorittaa digitalisoidulle signaalille vastakkainen tehon- <.«* säätö siten, että digitaalisen säädön jälkeen signaalin teho on sama kuin en- t · nen analogista säätöä. Keksinnön mukainen laite käsittää välineet määrittää > signaalin maksimienergia ennalta määrätyn mittausperiodin aikana, välineet ; 35 verrata määritettyä maksimienergiaa ennalta asetettuihin kynnysarvoihin ja vä- « · M· 3 106325 lineet ohjata tehonsäädön suoritus analogiselle signaalille ja tehonsäädön kompensointi digitaaliselle signaalille mikäli mitattu arvo ylittää kynnyksen.
Keksinnön edulliset suoritusmuodot ovat epäitsenäisten patenttivaatimusten kohteena.
5 Keksinnön mukaisella menetelmällä ja laitteella saavutetaan useita etuja. Koska keksinnön mukaisessa ratkaisussa tehonsäätöä suoritetaan jatkuvasti käyttäen mittausperiodia mittaustulosten keskiarvoistamiseen, keksinnön mukainen ratkaisu pystyy reagoimaan aikavälin aikana muuttuvaan tehoon. Ratkaisun avulla teho pystytään pitämään vakiona aikavälin aikana en-10 tistä oleellisesti paremmin. Keksinnön eräässä edullisessa toteutusvaihtoehdossa voidaan tätä tehotason säädön yhteydessä tapahtuvan tehotason värähtelyn vaikutusta lieventää.
Kuvioiden lyhyt selostus
Keksintöä selostetaan nyt lähemmin edullisten suoritusmuotojen 15 yhteydessä, viitaten oheisiin piirroksiin, joissa kuvio 1 esittää GSM-järjestelmän aikaväliä ja esimerkkiä mittauspe- riodista, kuvio 2 havainnollistaa vastaanotinta, jossa keksintöä voidaan soveltaa, 20 kuvio 3 havainnollistaa järjestelyä AGC:n toteuttamiseksi, kuvio 4 esittää esimerkkiä keksinnön mukaisesta laitteesta, .·. kuvio 5 havainnollistaa signaalitehon asettumisaikaa säädön yhtey- « .'V dessäja
• I
"kuvio 6 esittää toista esimerkkiä keksinnön mukaisesta laitteesta.
Il· 25 • · · t *
I
: V: Keksinnön yksityiskohtainen selostus I ·
Esillä olevaa keksintöä voidaan soveltaa missä tahansa järjestelyssä, missä analogia/digitaalimuuntimia käytetään, mutta keksinnön edut tulevat parhaiten esille sovellettaessa sitä digitaalisissa tiedonsiirtojärjestelmissä, ku-. · ·. 30 ten esimerkiksi GSM-järjestelmässä.
Kuviossa 1 havainnollistetaan GSM-aikavälin rakennetta. Aikaväli
I · I
v : 100 koostuu alku- ja lopetusbiteistä 102, 104, aikavälin keskellä olevasta
I I I
opetusjaksosta 106 sekä kahdesta datakentästä 108, 110, jotka sisältävät var-. sinaisen siirrettävän informaation. Opetusjaksoa 106 käytetään siirtokanavan 35 impulssivasteen estimointiin ja tästä syystä tehon tulisi pysyä vakiona aikavälin 4 106325 ajan. Tunnetun tekniikan mukaisissa ratkaisuissa aikavälin tehoa on säädetty alkubittien 102 perusteella. Tämä ei kuitenkaan ole johtanut tyydyttävään lopputulokseen.
Esillä olevan keksinnön mukaisessa ratkaisussa tehonsäädössä 5 hyödynnetään ennalta määrätyn mittaista mittausperiodia. Mittausperiodin pituus on keksinnön edullisessa toteutusmuodossa oleellisesti aikavälin pituutta lyhyempi. Kuviossa 1 havainnollistetaan tätä janalla 112, joka esittää peräkkäisiä mittausperiodeja. Yhden mittausperiodin 114 pituus on huomattavasti aikaväliä lyhyempi.
10 Keksinnön mukaisessa ratkaisussa määritetään vastaanotetun sig naalin maksimienergia ennalta määrätyn mittausperiodin aikana, ja AGC-säätöä suoritetaan tämän mittaustuloksen perusteella. Määritettyä mittausperiodin maksimienergiaa verrataan ennalta asetettuihin kynnysarvoihin. Keksinnön edullisessa toteutusmuodossa käytetään kahta kynnysarvoa, toista tehon 15 kasvattamiselle ja toista tehon pienentämiselle. Kynnysarvot voivat olla eri suuruisia. Mikäli määritetty mittausperiodin maksimitehon arvo ylittää jomman kumman kynnyksen suoritetaan tehonsäätö analogiselle signaalille ja vastaavasti tehonsäädön kompensointi digitaaliselle signaalille.
Tarkastellaan seuraavaksi esimerkinomaisesti kuvion 2 avulla digi-20 taalisen tietoliikennejärjestelmän vastaanotinta, jossa keksintöä voidaan soveltaa. Vastaanotin käsittää antennin 200, jolla vastaanotetaan haluttua signaalia. Signaali viedään radiotaajuusosille 202, joissa suoritetaan signaalin ; suodatus ja muunto välitaajuudelle. Radiotaajuusosilta signaali 204 viedään AGC-piirille 206, joka säätää signaalin tehoa ennen analogia/digitaalimuun-25 ninta 208. Muuntimelta digitalisoitu signaali viedään kantataajuusosille 210, ' joissa suoritetaan signaalin tehon mittaus, AGC-piirin ohjaus ja AGC-piirin suo- • · !.* rittaman tehon säädön kompensointi. Kantataajuusosilta 208 signaali viedään edelleen vastaanottimen muihin osiin, kuten ilmaisimelle. Näitä ei ole kuviossa I « · >1 * esitetty, koska ne eivät ole keksinnön kannalta oleellisia.
30 Kuviossa 3 havainnollistetaan tarkemmin järjestelyä AGC:n toteut- - r« tamiseksi kuvion 2 mukaisessa vastaanottimessa. Radiotaajuusosilta tuleva signaali 204 viedään ensin jänniteohjatulle vahvistimelle 300, joka vahvistaa signaalia ohjaussignaalin 302 mukaisesti. Vahvistettu signaali viedään kais-
I I I
‘.,f tanpäästösuodattimelle 304, jolta edelleen analogia/digitaalimuuntimelle 208, T’ 35 jossa analoginen antennilla vastaanotettu signaali muunnetaan digitaaliseen muotoon. Digitalisoitu signaali 306 viedään kantataajuusosille 210, joissa suo- « ««
t I
« · · 5 106325 ritetaan signaalin tehon mittaus myöhemmin selostettavalla tavalla ja AGC:n säätö. Kantataajuusosilta 210 tulee ohjaussignaali 302 jänniteohjatulle vahvistimelle 300. Kantataajuusosilta signaali viedään AGC-säädön kompensointiin 308 , jossa suoritetaan jänniteohjatun vahvistimen tehonsäädön kumoaminen, 5 jotta signaali saataisiin alkuperäiseen muotoon. Säädön kompensoinnille 308 tulee ohjaussignaali 310 kantataajuusosilta viive-elimen 312 kautta. Viiveen tulee olla samansuuruinen kuin mitä signaalilta kuluu aikaa edetä jänniteohja-tulta vahvistimelta kompensointiosille.
Kuviossa 4 havainnollistetaan lohkokaavion avulla esimerkkiä kek-10 sinnön mukaisen ratkaisun toteutuksesta. Radiotaajuusosilta tuleva välitaajui-nen signaali 204 viedään ensin keksinnön edullisessa toteutusmuodossa taa-juusmuuntajalle 400, joka numeerisesti ohjatun oskillaattorin 402 ohjaamana muuttaa signaalin kantataajuiseksi signaaliksi 404. Signaali 404 on kompleksinen signaali, joka käsittää sekä I- että Q-haaran 406, 408. Keksinnön mukai-15 sessa ratkaisussa kumpikin haara 406, 408 on kytketty omaan laskuriin 410, 412, joka määrittää signaalin itseisarvon neliön. Saadut arvot viedään sum-maimelle 414, ja näin saatu summa 418, joka kuvaa signaalin tehoa, viedään vertailijalle 420. Vertailijalle 420 tulee sisäänmenona myös mittausperiodin pituus 422. Vertailija määrittää mittausperiodin aikana signaalin maksimitehon ja 20 siirtää sen ulostuloonsa 424. Maksimitehoarvo viedään ensimmäiselle ja toiselle kynnysilmaisimelle 426, 428. Ensimmäiselle kynnysilmaisimelle 426 tulee sisäänmenona myös ennalta asetettu ylärajan kynnysarvo 430. Ensimmäisessä kynnysilmaisimessa 426 verrataan maksimitehoa annettuun kynnysarvoon 430, ja mikäli raja ylittyy, kytketään tehonsäädön pienennyssignaali 434 sää- I < 25 töyksikölle 436. Toiselle kynnysilmaisimelle 428 tulee sisäänmenona myös • · · • ennalta asetettu alarajan kynnysarvo 432. Toisessa kynnysilmaisimessa 428 verrataan maksimitehoa annettuun kynnysarvoon 432, ja mikäli raja alittuu, • · kytketään tehonsäädön kasvatussignaali 438 säätöyksikölle 436. Säätöyksikkö :T: 436 lähettää kynnysilmaisimien signaalien perusteella tarvittaessa tehonmuu- 30 toskomennon 440 jänniteohjatulle vahvistimelle. Vastaavasti säätöyksikkö 436 .·**; lähettää tehonsäädön kompensointisignaalin 442.
* · · .···. Jänniteohjattu vahvistin säätää siis analogista signaalia analo- *·] gia/digitaalimuuntimen sisäänmenossa. Keksinnön mukaisessa ratkaisussa te- : hon säätö suoritetaan ennalta määrätyn suuruista tehonsäätöaskelta käyttäen.
• · · 35 Keksinnön edullisessa toteutusmuodossa säätöaskel on 6 dB. Tällöin kompen- . .·. sointi voidaan digitaaliselle signaalille suorittaa edullisesti bittisiirtona. Siiriä- 6 106325 mällä bittejä alaspäin yhden bitin verran (eli hylkäämällä vähiten merkitsevän bitin) saadaan aikaan 6 dB:n tehon lasku.
Keksinnön mukaisessa ratkaisussa siis tehonsäädön kompensointi-signaali viedään ensin viive-elimelle 444, jossa kompensointisignaalia viiväs-5 tetään saman verran kuin säädettävällä signaalilla kuluu aikaa siirtyä jännite-ohjatusta vahvistimesta kompensointivälineille. Viive-elimen viive voi myös olla säädettävissä säätösignaalilla 452. Viive-elimeltä 444 ohjaus viedään siirtore-kistereille 446, 448, joita on yksi kutakin haaraa kohti. Rekistereissä digitaalista signaalia siirretään jompaankumpaan suuntaan ohjauksen perusteella, 10 jolloin analoginen tehon säätö saadaan kompensoitua. Rekistereiltä 446, 448 signaali 450 viedään edelleen vastaanottimen muihin osiin.
Keksinnön edullisessa toteutusmuodossa maksimienergian määrittämisessä laskureissa 410, 412 hyödynnetään vain signaalin eniten merkitsevät bitit. Täten kuvion esimerkkitapauksessa laskureihin viedään vain kahdek-15 san eniten merkitsevää bittiä.
Jänniteohjattu vahvistin säätää siis analogista signaalia analogia/di-gitaalimuuntimen sisäänmenossa edullisesti 6 dB:n askelin. Kuviossa 5 havainnollistetaan tehon käyttäytymistä säädön yhteydessä. Kuvion esimerkissä, jossa vaaka-akselilla on aika ja pystyakselilla teho, nostetaan tehoa yhden as-20 kelen verran. Ajan hetkellä 0 annetaan tehonsäätökomento, ja teho nousee 6 dB. Vahvistimen ominaisuuksista johtuen säädön yhteydessä esiintyy usein värähtelyä, ennen kuin teho saavuttaa halutun suuremman tehotason ajan hetkellä T1.
I".' Keksinnön eräässä edullisessa toteutusvaihtoehdossa voidaan tätä 4 f ( :'V 25 tehotason värähtelyn vaikutusta lieventää. Keksinnön mukaisessa menetel- • 1 · mässä tehon säädön tapahduttua analogisesti (kuvion 5 esimerkissä ajan het-kellä 0) pidetään digitaalinen signaali vakiona värähtelyn ajan entisessä ar- • · v.: vossaan, ja kytketään säädön kompensoitu digitaalinen signaali eteenpäin ·1 vasta ajan hetkellä T1, jolloin tehotason värähtely on tasoittunut.
30 Keksinnön tätä toteutusvaihtoehtoa havainnollistaa kuvio 6. Kuvios- sa 6 ensimmäisen ja toisen kynnysilmaisimen 426, 428 ulostulosignaalit 434, • · · .···. 438 viedään paitsi säätöyksikölle 436 myös jännitteen pidon ohjauspiirille 600.
Ohjauspiiri 600 lähettää pitokomennon ja pidon purkukomennon 602 I- ja Q-’ haaran pitopiirille 604, 606. Komennot menevät toisen viive-elimen 608 kautta.
Ill 1 35 Viive-elimessä 698 signaalia viivästetään saman verran kuin säädettävällä « : signaalilla kuluu aikaa siirtyä jänniteohjatusta vahvistimesta kompensointiväli- I · · • « ·
I
r 106325 neille. Viive-elimen viive voi myös olla säädettävissä säätösignaalilla 610. Pidon ohjauspiirille tulee sisäänmenona myös ohjaussignaali 612 siitä, käytetäänkö pitoa vai ei, sekä tieto 614 tarvittavasta pidon pituudesta. Pitopiirien toteutus voidaan tehdä alan ammattimiehelle tunnetuilla menetelmillä.
5 Keksinnön eräässä toisessa toteutusvaihtoehdossa ei käytetä pitoa, vaan näytteet nollataan värähtelyn ajaksi. Muutoin toiminta on edellä kuvatun kaltainen, paitsi että pitopiirit 604, 606 ovat tällöin nollauselimiä. Toteutus voidaan tehdä alan ammattimiehelle tunnetuilla menetelmillä.
Keksinnön eräässä toisessa toteutusvaihtoehdossa ei käytetä pitoa 10 eikä nollausta, vaan värähtelevät näytteiden aikana digitaalista signaalia inter-poloidaan värähtelyn ajan. Tällöin ohjauspiiri 600 interpoloi signaalia edellisten ja mahdollisesti myös jälkimmäisten signaalinäytteiden avulla. Interpolointi voidaan tehdä tunnettuja matemaattisia menetelmiä käyttäen. Muutoin toiminta on edellä kuvatun kaltainen, paitsi että pitopiirit 604, 606 ovat tällöin näytteen 15 korvauselimiä. Toteutus voidaan tehdä alan ammattimiehelle tunnetuilla menetelmillä.
Vaikka keksintöä on edellä selostettu viitaten oheisten piirustusten mukaiseen esimerkkiin, on selvää, ettei keksintö ole rajoittunut siihen, vaan sitä voidaan muunnella monin tavoin oheisten patenttivaatimusten esittämän 20 keksinnöllisen ajatuksen puitteissa.
« • •li
« « I
• · · • · • ♦ · • ·· 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 999 9 9 9 9 9 9 9 999 9 9 9 9 9 99 9 99 9 9 « » < « < • · · • · · • 9 t 9 9 9 9 9 1 • · · • · a 9 9 9 • a • · ai·

Claims (18)

1. Menetelmä automaattisen tehonsäädön ohjauksen toteuttamiseksi järjestelmässä, jossa analoginen signaali muunnetaan digitaaliseksi signaaliksi, ja jossa tehonsäädössä säätö suoritetaan säädettävälle signaalille analo- 5 gisesti ennalta määrätyn suuruista tehonsäätöaskelta käyttäen ja jossa digitalisoidulle signaalille suoritetaan vastakkainen tehonsäätö siten, että digitaalisen säädön jälkeen signaalin teho on sama kuin ennen analogista säätöä, tunnettu siitä, että: määritetään signaalin maksimienergia ennalta määrätyn mittauspe-10 riodin aikana, verrataan määritettyä maksimienergiaa ennalta asetettuihin kynnysarvoihin, ja mikäli mitattu arvo ylittää kynnyksen suoritetaan tehonsäätö analogiselle signaalille ja suoritetaan tehonsäädön kompensointi digitaaliselle sig-15 naalille.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että tehon vähennykselle ja tehon kasvattamiselle on eri suuret kynnysarvot.
3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että digitalisoidulle signaalille suoritetaan taajuusmuunnos ennen tehonsäätö- 20 mittauksia.
4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, , että menetelmää sovelletaan digitaalisessa tiedonsiirtojärjestelmässä ja että : tehonsäädön ohjaus tapahtuu kompleksiselle signaalille kantataajuudella. i.i
: 5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, 25 että signaalin energia määritetään laskemalla signaalin itseisarvon neliö.
6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että signaali käsittää I- ja Q-haarat, ja että signaalin energia määritetään las- ;·|·; kemalla eri haarojen itseisarvojen neliö ja summaamalla saadut arvot.
7. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, .···. 30 että maksimienergian määrittämisessä hyödynnetään vain signaalin eniten ΪΛ' merkitsevät bitit.
8. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että säädettävä signaali käsittää aikavälejä ja että ennaltamäärätyn mittauspe- /’*: riodin pituus on oleellisesti aikaväliä lyhyempi. « « · · « « · « · · • · « I * 9 106325
8 106325 Pate ntti vaati m u kset
9. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että tehonsäädön tapahtuessa digitaalinen signaali pidetään vakiona kunnes tehonsäädön värähtely on tasoittunut.
10. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, 5 että tehonsäädön tapahtuessa digitaalinen signaali pidetään nollassa kunnes tehonsäädön värähtely on tasoittunut.
11. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että tehonsäädön tapahtuessa digitaalista signaalia interpoloidaan kunnes tehonsäädön värähtely on tasoittunut.
12. Patenttivaatimuksen 11 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että interpoloinnissa käytetään hyväksi digitaalisen signaalin edellisiä tai jälkimmäisiä digitaalisia näytteitä tai molempia.
13. Laite automaattisen tehonsäädön ohjauksen toteuttamiseksi järjestelmässä, jossa analoginen signaali muunnetaan digitaaliseksi signaalik-15 si, ja joka käsittää välineet (208) suorittaa tehonsäätö säädettävälle signaalille analogisesti ennalta määrätyn suuruista tehonsäätöaskelta käyttäen ja välineet (446, 448) suorittaa digitalisoidulle signaalille vastakkainen tehonsäätö siten, että digitaalisen säädön jälkeen signaalin teho on sama kuin ennen analogista säätöä, tunnettu siitä, että laite käsittää 20 välineet (410, 412, 414, 420) määrittää signaalin maksimienergia ennalta määrätyn mittausperlodin aikana, välineet (426, 428) verrata määritettyä maksimienergiaa ennalta asetettuihin kynnysarvoihin (430, 432), ja « I Y\ välineet (436) ohjata tehonsäädön suoritus analogiselle signaalille . 25 ja tehonsäädön kompensointi digitaaliselle signaalille mikäli mitattu arvo ylittää • · · ··/'·' kynnyksen. V*:
14. Patenttivaatimuksen 13 mukainen laite, tunnettu siitä, että • « laite käsittää ennen tehonsäätömittausvälineitä välineet (400, 402) suorittaa • · · · digitalisoidulle signaalille taajuusmuunnos.
15. Patenttivaatimuksen 13 mukainen laite, tunnettu siitä, että signaali käsittää I- ja Q-haarat, ja että laite käsittää välineet (410, 412) laskea .*··. eri haarojen itseisarvojen neliö ja välineet (414) summata lasketut arvot.
16. Patenttivaatimuksen 13 mukainen laite, tunnettu siitä, että ' laite käsittää välineet (600, 604, 606) pitää digitaalinen signaali vakiona kun- :: 35 nes tehonsäädön värähtely on tasoittunut. t ( I « « · «M • « • · Ml 10 106325
17. Patenttivaatimuksen 13 mukainen laite, tunnettu siitä, että laite käsittää välineet (600, 604, 606) pitää digitaalinen signaali nollassa kunnes tehonsäädön värähtely on tasoittunut.
18. Patenttivaatimuksen 13 mukainen laite, tunnettu siitä, että 5 laite käsittää välineet (600, 604, 606) interpoloida digitaalista signaalia kunnes tehonsäädön värähtely on tasoittunut, käyttäen hyväksi digitaalisen signaalin edellisiä tai jälkimmäisiä digitaalisia näytteitä tai molempia. 10 I f • · · «M· • 9 • · 1 • · « • · • · • · « · « • · • · · I I · • · » • · 9 • · • · • · · • · · • · 41« « » « • · • · · · 9. m I · < • · · • · • 9 9 · · 11 106325
FI982455A 1998-11-12 1998-11-12 Menetelmä ja laite tehonsäädön ohjaamiseksi FI106325B (fi)

Priority Applications (12)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI982455A FI106325B (fi) 1998-11-12 1998-11-12 Menetelmä ja laite tehonsäädön ohjaamiseksi
AU12751/00A AU1275100A (en) 1998-11-12 1999-11-11 Method and apparatus for automatic gain control
CNB998143316A CN1138344C (zh) 1998-11-12 1999-11-11 自动增益控制的方法和设备
PCT/FI1999/000938 WO2000030260A1 (en) 1998-11-12 1999-11-11 Method and apparatus for automatic gain control
DE69933466T DE69933466T2 (de) 1998-11-12 1999-11-11 Verfahren und gerät für automatische gewinnkontrolle
AT99956056T ATE341858T1 (de) 1998-11-12 1999-11-11 Verfahren und gerät für automatische gewinnkontrolle
ES99956056T ES2273514T3 (es) 1998-11-12 1999-11-11 Metodo y aparato para control automatico de ganancia.
JP2000583166A JP2002530920A (ja) 1998-11-12 1999-11-11 自動利得制御方法及び装置
EP99956056A EP1129522B1 (en) 1998-11-12 1999-11-11 Method and apparatus for automatic gain control
US09/851,429 US6473016B2 (en) 1998-11-12 2001-05-09 Method and apparatus for implementing automatic gain control in a system
NO20012302A NO20012302L (no) 1998-11-12 2001-05-10 Fremgangsmåte og apparat for automatisk forsterkningsstyring
JP2005236739A JP2005348440A (ja) 1998-11-12 2005-08-17 自動利得制御方法及び装置

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI982455A FI106325B (fi) 1998-11-12 1998-11-12 Menetelmä ja laite tehonsäädön ohjaamiseksi
FI982455 1998-11-12

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI982455A0 FI982455A0 (fi) 1998-11-12
FI982455A FI982455A (fi) 2000-05-13
FI106325B true FI106325B (fi) 2001-01-15

Family

ID=8552902

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI982455A FI106325B (fi) 1998-11-12 1998-11-12 Menetelmä ja laite tehonsäädön ohjaamiseksi

Country Status (11)

Country Link
US (1) US6473016B2 (fi)
EP (1) EP1129522B1 (fi)
JP (2) JP2002530920A (fi)
CN (1) CN1138344C (fi)
AT (1) ATE341858T1 (fi)
AU (1) AU1275100A (fi)
DE (1) DE69933466T2 (fi)
ES (1) ES2273514T3 (fi)
FI (1) FI106325B (fi)
NO (1) NO20012302L (fi)
WO (1) WO2000030260A1 (fi)

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI107968B (fi) * 2000-03-13 2001-10-31 Nokia Networks Oy Menetelmä ja järjestely vahvistuksen säätämiseksi
FR2811831B1 (fr) * 2000-07-17 2002-10-11 Matra Nortel Communications Procede et dispositif de conversion analogique/numerique
NL1015993C2 (nl) * 2000-08-23 2002-02-26 Beltone Netherlands B V Werkwijze en inrichting voor het omzetten van een analoog ingangssignaal in een digitaal uitgangssignaal.
FI20020937A0 (fi) 2002-05-17 2002-05-17 Nokia Corp Virheenkorjaus radiojärjestelmän vastaanottimessa
US6868263B2 (en) * 2002-06-10 2005-03-15 Qualcomm Incorporated Digital automatic gain control
US7177373B2 (en) * 2002-08-09 2007-02-13 Infineon Technologies Ag Continuous self-calibration of internal analog signals
JP2006506885A (ja) * 2002-11-18 2006-02-23 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 拡張遮断性能を得るため信号および干渉電力を用いる自動利得制御
US7392405B2 (en) * 2004-01-16 2008-06-24 Ohm Power Solutions, Ltd. Digitally controlled power supply
KR100610478B1 (ko) * 2004-05-06 2006-08-08 매그나칩 반도체 유한회사 이미지센서 및 그의 디지털 이득 보상 방법
US20100250260A1 (en) * 2007-11-06 2010-09-30 Lasse Laaksonen Encoder
US7573410B1 (en) * 2008-03-04 2009-08-11 Broadcom Corporation Gain step calibration in a mobile cellular transmitter
US7760122B1 (en) * 2008-05-02 2010-07-20 Pmc-Sierra, Inc. Power optimized ADC for wireless transceivers
KR101228165B1 (ko) * 2008-06-13 2013-01-30 노키아 코포레이션 프레임 에러 은폐 방법, 장치 및 컴퓨터 판독가능한 저장 매체
WO2012056882A1 (ja) * 2010-10-27 2012-05-03 株式会社村田製作所 検出回路
US9275690B2 (en) 2012-05-30 2016-03-01 Tahoe Rf Semiconductor, Inc. Power management in an electronic system through reducing energy usage of a battery and/or controlling an output power of an amplifier thereof
US9509351B2 (en) 2012-07-27 2016-11-29 Tahoe Rf Semiconductor, Inc. Simultaneous accommodation of a low power signal and an interfering signal in a radio frequency (RF) receiver
US9184498B2 (en) 2013-03-15 2015-11-10 Gigoptix, Inc. Extending beamforming capability of a coupled voltage controlled oscillator (VCO) array during local oscillator (LO) signal generation through fine control of a tunable frequency of a tank circuit of a VCO thereof
US9780449B2 (en) 2013-03-15 2017-10-03 Integrated Device Technology, Inc. Phase shift based improved reference input frequency signal injection into a coupled voltage controlled oscillator (VCO) array during local oscillator (LO) signal generation to reduce a phase-steering requirement during beamforming
US9531070B2 (en) 2013-03-15 2016-12-27 Christopher T. Schiller Extending beamforming capability of a coupled voltage controlled oscillator (VCO) array during local oscillator (LO) signal generation through accommodating differential coupling between VCOs thereof
US9666942B2 (en) 2013-03-15 2017-05-30 Gigpeak, Inc. Adaptive transmit array for beam-steering
US9722310B2 (en) 2013-03-15 2017-08-01 Gigpeak, Inc. Extending beamforming capability of a coupled voltage controlled oscillator (VCO) array during local oscillator (LO) signal generation through frequency multiplication
US9716315B2 (en) 2013-03-15 2017-07-25 Gigpeak, Inc. Automatic high-resolution adaptive beam-steering
US9837714B2 (en) 2013-03-15 2017-12-05 Integrated Device Technology, Inc. Extending beamforming capability of a coupled voltage controlled oscillator (VCO) array during local oscillator (LO) signal generation through a circular configuration thereof
CN113765531B (zh) * 2020-06-02 2022-08-16 广州海格通信集团股份有限公司 接收链路的自动增益控制方法、装置和计算机设备

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3813609A (en) 1972-11-27 1974-05-28 Petty Ray Geophysical Inc Multiple stage sample normalizing amplifier with automatic gain prediction
US3931584A (en) * 1974-09-12 1976-01-06 Hycom Incorporated Automatic gain control
JPS583406A (ja) 1981-06-30 1983-01-10 Fujitsu Ltd ディジタル形自動利得制御方法
DK163699C (da) * 1986-02-11 1992-08-17 Poul Richter Joergensen Fremgangsmaade til automatisk forstaerkningsstyring af et signal samt et kredsloeb til udoevelse af fremgangsmaaden
FR2606956A1 (fr) * 1986-11-14 1988-05-20 Radiotechnique Compelec Dispositif de conversion analogique-numerique comportant un dispositif de controle automatique de gain
JP2533062Y2 (ja) * 1987-07-03 1997-04-16 ヤマハ株式会社 アナログディジタル変換回路
CH688459A5 (de) * 1992-02-04 1997-09-30 Ascom Audiosys Ag Verfahren zur Digitalisierung eines Signals, Verarbeitungseinheit zu dessen Ausfuehrung
JP3183417B2 (ja) * 1992-04-17 2001-07-09 ソニー株式会社 A/d変換装置
JP2973705B2 (ja) * 1992-06-05 1999-11-08 日本電気株式会社 自動利得制御回路
FR2699768B1 (fr) * 1992-12-23 1995-02-10 Alcatel Radiotelephone Procédé de contrôle automatique de gain pour un récepteur numérique, notamment un récepteur à accès multiple à répartition dans le temps et dispositif pour sa mise en Óoeuvre.
US5467231A (en) * 1993-02-26 1995-11-14 Hewlett-Packard Company Using recorded data for auto calibration of fixed gain of a read amplifier in a data storage device
US5389927A (en) * 1993-05-28 1995-02-14 Motorola, Inc. Method and apparatus for control of an analog to digital converter
US5627857A (en) * 1995-09-15 1997-05-06 Qualcomm Incorporated Linearized digital automatic gain control
US5761251A (en) 1995-11-08 1998-06-02 Philips Electronics North America Corporation Dual automatic gain control and DC offset correction circuit for QAM demodulation
JP3403566B2 (ja) * 1995-12-30 2003-05-06 松下電器産業株式会社 復調装置
US5828328A (en) * 1996-06-28 1998-10-27 Harris Corporation High speed dynamic range extension employing a synchronous digital detector
US6580905B1 (en) * 1996-07-02 2003-06-17 Ericsson Inc. System and method for controlling the level of signals output to transmission media in a distributed antenna network
US6249554B1 (en) * 1997-07-15 2001-06-19 Agere Systems Guardian Corp. Power based digital automatic gain control circuit
US6292120B1 (en) * 2000-03-02 2001-09-18 Adc Telecommunications, Inc. Automatic gain control for input to analog to digital converter

Also Published As

Publication number Publication date
FI982455A0 (fi) 1998-11-12
WO2000030260A1 (en) 2000-05-25
EP1129522A1 (en) 2001-09-05
ES2273514T3 (es) 2007-05-01
US20010050625A1 (en) 2001-12-13
FI982455A (fi) 2000-05-13
JP2002530920A (ja) 2002-09-17
DE69933466T2 (de) 2007-03-29
DE69933466D1 (de) 2006-11-16
CN1330811A (zh) 2002-01-09
NO20012302L (no) 2001-05-14
CN1138344C (zh) 2004-02-11
AU1275100A (en) 2000-06-05
JP2005348440A (ja) 2005-12-15
EP1129522B1 (en) 2006-10-04
US6473016B2 (en) 2002-10-29
NO20012302D0 (no) 2001-05-10
ATE341858T1 (de) 2006-10-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI106325B (fi) Menetelmä ja laite tehonsäädön ohjaamiseksi
CA2192609C (en) Radio transmitter and method of controlling transmission by radio transmitter
US5389927A (en) Method and apparatus for control of an analog to digital converter
CA2047870C (en) Automatic power control apparatus
US20080008198A1 (en) Method and system for improving dynamic range for communication systems using upstream analog information
US4339828A (en) Automatic method for advantageously trading signal distortion for improved noise threshold in frequency modulated receivers
KR930007134B1 (ko) 불연속 신호의 자동 이득 제어방법 및 수신기
CA2232754A1 (en) Gain control method and receiver
KR100314334B1 (ko) 디지털 자동 이득 제어용 리니어라이저 및 이것을 이용한 디지털 자동 이득 제어 회로
JPH0342925A (ja) 移動電話用の受信装置
JPH11187463A (ja) 移動体無線受信機
EP1515428B1 (en) Automatic gain control method for radio communication mobile station
AU697933B2 (en) Received signal decision apparatus for digital modulated signal receiver
CA2062776C (en) Digital automatic gain control
CN1293498B (zh) 码分多址接收器自动增益控制电路和码分多址解调器
SE521566C2 (sv) Förfarande och anordning för att ta emot analoga signaler som varierar inom ett stort signalområde i ett radiokommunikationssystem
EP1176714B1 (en) Analog power control system for a multi-carrier transmitter
JPH09199963A (ja) 送信電力制御回路
JP4292655B2 (ja) サンプリング装置
JPH07245539A (ja) 自動利得制御回路
JP3552100B2 (ja) Ofdmバースト信号受信装置
KR101509498B1 (ko) 2 - 스텝 아날로그 디지털 혼합 자동 이득 제어장치 및 이를 이용한 자동 이득 제어방법
JP3490939B2 (ja) ディジタル変調信号発生装置
KR100552670B1 (ko) 무선통신 시스템의 자동 이득 조절 장치 및 그 방법
JP4108647B2 (ja) 移動体通信システム、送信機及びそれらに用いる自動利得制御方法