FI117840B - Laite vastaanottimen häiriösietoisuuden parantamiseksi - Google Patents

Laite vastaanottimen häiriösietoisuuden parantamiseksi Download PDF

Info

Publication number
FI117840B
FI117840B FI20050748A FI20050748A FI117840B FI 117840 B FI117840 B FI 117840B FI 20050748 A FI20050748 A FI 20050748A FI 20050748 A FI20050748 A FI 20050748A FI 117840 B FI117840 B FI 117840B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
power
signal
switch
gain
interference
Prior art date
Application number
FI20050748A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI20050748A (fi
Inventor
Iii Charles E Wheatley
Richard K Kornfeld
Ana L Weiland
Paul E Peterzell
Original Assignee
Qualcomm Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=23407701&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=FI117840(B) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
Publication of FI20050748A publication Critical patent/FI20050748A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI117840B publication Critical patent/FI117840B/fi

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/52TPC using AGC [Automatic Gain Control] circuits or amplifiers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/10Means associated with receiver for limiting or suppressing noise or interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/005Control of transmission; Equalising
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F3/00Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements
    • H03F3/72Gated amplifiers, i.e. amplifiers which are rendered operative or inoperative by means of a control signal
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03GCONTROL OF AMPLIFICATION
    • H03G1/00Details of arrangements for controlling amplification
    • 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
    • H03GCONTROL OF AMPLIFICATION
    • H03G3/00Gain control in amplifiers or frequency changers
    • H03G3/20Automatic control
    • H03G3/30Automatic control in amplifiers having semiconductor devices
    • 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
    • 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
    • H03G3/3068Circuits generating control signals for both R.F. and I.F. stages
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/10Means associated with receiver for limiting or suppressing noise or interference
    • H04B1/109Means associated with receiver for limiting or suppressing noise or interference by improving strong signal performance of the receiver when strong unwanted signals are present at the receiver input
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/16Circuits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/7073Synchronisation aspects
    • H04B1/7075Synchronisation aspects with code phase acquisition
    • H04B1/70755Setting of lock conditions, e.g. threshold
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/7097Interference-related aspects
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F2203/00Indexing scheme relating to amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements covered by H03F3/00
    • H03F2203/72Indexing scheme relating to gated amplifiers, i.e. amplifiers which are rendered operative or inoperative by means of a control signal
    • H03F2203/7239Indexing scheme relating to gated amplifiers, i.e. amplifiers which are rendered operative or inoperative by means of a control signal the gated amplifier being switched on or off by putting into parallel or not, by choosing between amplifiers and shunting lines by one or more switch(es)

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Noise Elimination (AREA)
  • Circuits Of Receivers In General (AREA)
  • Input Circuits Of Receivers And Coupling Of Receivers And Audio Equipment (AREA)
  • Transceivers (AREA)
  • Superheterodyne Receivers (AREA)
  • Control Of Amplification And Gain Control (AREA)
  • Measuring Pulse, Heart Rate, Blood Pressure Or Blood Flow (AREA)
  • Amplifiers (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)

Description

117840
LAITE VASTAANOTTIMEN HÄIRIÖSIETOISUUDEN PARANTAMISEKSI
Esillä oleva keksintö liittyy radiotietoliikennetekniikkaan. Erityisesti esillä oleva keksintö liittyy vastaanottimen häiriösietoisuuden parantamiseen. Täsmällisemmin 5 keksinnön kohde on esitetty itsenäisen patenttivaatimuksen johdanto-osassa.
Nykyään tunnetaan monentyyppisiä solukkoradiopuhelinjärjestelmiä. Näihin järjestelmiin kuuluu parannettu matkaviestinjärjestelmä (AMPS) ja kaksi digitaalista solukkojärjestelmää: aikajakomonipääsy (TDMA) ja koodijakomonipääsy (CDMA). Digitaaliset solukkojärjestelmät on toteutettu 10 AMPS.n ongelmien ratkaisemiseksi.
Kaikki solukkojärjestelmät toimivat siten, että niillä on useita antenneita maantieteellisen alueen peittämiseksi. Antennit säteilevät alueelle, jota kutsutaan soluksi. AMPS-solut erotetaan ja ovat erillisiä CDMA-soluihin nähden. Täten on todennäköistä, että yhden järjestelmän solun antenni voi olla toisen järjestelmän 15 solussa. Vastaavasti yhdessä järjestelmässä (AMPS, CDMA ja TDMA) voi olla kaksi palveluntarjoajaa tietyllä alueella. Nämä palveluntarjoajat usein sijoittavat solunsa eri maantieteelliselle alueelle, jolloin syntyy tilanteita, jossa järjestelmän A radiopuhelin voi olla kaukana lähimmästä järjestelmän A solusta ja lähellä * · * · · 7 *·*·’ järjestelmän B solua. Tämä tilanne tarkoittaa, että haluttu vastaanotettu signaali on • · · “·· 2 0 heikko vahvan moniäänisen häiriön seassa.
• · • · * 4 ; Tällainen järjestelmien antennien sekoittuminen voi aiheuttaa ongelmia * · * * matkaviestimelle, joka on rekisteröity yhteen järjestelmän, kuten CDMA- • · * ,··.* järjestelmään, ja joka siirtyy lähelle toisen järjestelmän antennia, kuten AMPS- • · ··» antennia. Tässä tilanteessa AMPS-antennin signaalit voivat häiritä CDMA-signaa- . 25 leita, jotka vastaanotetaan radiopuhelimessa, johtuen radiopuhelimen läheisyydestä • · · ;***; AMPS-soluun tai AMPS-läh-tökanavasignaalin suuremmasta tehosta.
··· ,···β Moniääninen häiriö, joka kohtaa radiopuhelimen, AMPS-signaaleilta aiheuttaa • · · ♦ .·*·. häiriötä tai häiriöpiikkejä. Jos nämä häiriöpiikit tulevat radiopuhelimen käyttämälle • · • · · CDMA-kaistalle, ne voivat heikentää vastaanottimen ja demodulaattorin • · · \ . 30 suorituskykyä.
• ·· * « 117840 2
Usein on tilanne AMPS-jäijestelmässä kantoaalloille (A- ja B-kaistat), että tukitaan kilpailijan järjestelmä tahattomasti. Solukkojärjestelmän kantoaallon tarkoituksena on aikaansaada suuri signaalikohinasuhde kaikille jäijestelmän käyttäjille asettamalla solut lähelle maata tai käyttäjiä ja lähettämällä FCC-tehorajoituksia 5 kullakin AMPS-kanavalla. Valitettavasti tämä tekniikka aikaansaa paremman signaalilaadun kyseisen kantoaallon järjestelmälle kilpailijan jäijestelmän häiriön kustannuksella.
Keskinäismodulaatiosärö, kuten sellainen, joka aikaansaadaan ylläkuvatulla tilanteella, määritetään häiriöpiikkien huipputasoilla, jotka generoidaan kahdella tai 10 useammalla vastaanottimeen syötetyllä äänellä. Useimmiten kolmannen asteen häiriötaso määritetään vastaanottimelle kolmannen asteen tulon leikkauspisteessä tai HP3:ssa. ΠΡ3 määritetään tulotehona (kaksiäänisessä muodossa), joka vaaditaan kolmannen asteen särötulon luomiseksi vastaten tulon kaksiäänistä tehoa. Kuten esitetään kuviossa 13, ΠΡ3 voidaan ekstraploida ainoastaan lineaarisesti, kun 15 epälineaarinen elementti, kuten vahvistin, on alle saturaation.
Kuten esitetään kuviossa 14, kolmannen asteen särötulo syntyy, kun kaksi ääntä syötetään vastaanottimeen. Ääni #1 on taajuudella fl teholla P1 dB. Ääni #2 on · · *·*·* taajuudella f2 teholla P2 dB. Tyypillisesti P2 asetetaan yhtäsuureksi kuin Pl.
• tl ··*· Kolmannen asteen särötulo luodaan taajuuksilla 2xfl - f2 ja 2xf2 - fl tehotasoilla * · *..!* 20 P12 jaP21, vastaavasti. Jos P2 on asetettu yhtäsuureksi kuin P1, häiriöpiikkitulot • · .**; ovat yhtäsuuret tai P12 ja P21 ovat yhtäsuuret. Signaali fc syötetään tehotasolla Pc, • · · • · · "I.* jotta osoitetaan, että lisätty häiriö vastaa pienitasoista signaalia tässä tilanteessa. Jos • * • · suodatin suodattaa fl :n, f2:n ja 12l:n häiriön luonnin jälkeen, teho taajuudella fl2 : häiritsee yhä signaalia teholla fc. Kuvion 14 esimerkissä CDMA-sovellukselle * · · ··· · .*··. 25 tarkoituksena on, että välimoodi Pl 2 olisi yhtäsuuri kuin signaaliteho-105 dBm • · · kahden äänen kokonaistulolla -43 dBm, jolloin ΠΡ3 on oltava > -9 dBm.
• m * |···, Kuten on tunnettua, ΠΡ3 yksittäiselle epälineaariselle elementille määritetään • · * · · • seuraavasti: • · · • · · • 0 • * # ***** • · 30 ΠΡ3 =!~ + P.n(dBm) ' 3 117840
Jos Pi - P2 niin Pin = Pt + 3dB taiP2 + 3dB(dBm) ja M3 =Pl-Pu=P2-P21=P2-Pl2=Pi-P2l(dB)
Kaskadissa olevalle IIP3:lla, jossa käytetään useampia epälineaarisia elementtejä, yhtälö on seuraava: | 5 ΠΡ3=_10*logl0[ 1 Q(Vahvistus - elementti IIPl)l\<i _|_ j ^(edellisten tilojen - W3)/10 j jossa vahvistus = vahvistuselemcnttitulo.
Siksi eräs tapa kehittää kaskadoitua IIP3:a vastaanottimessa on alentaa vahvistusta l o ennen ensimmäistä epälineaarista elementtiä. Tässä tapauksessa LNA ja sekoitin rajoittavat IIP3:a. Kuitenkin on määritettävä toinen ehto, joka asettaa herkkyyden tai pienimmän vastaanottosignaalitason häiriöttömäksi. Tätä ehtoa kutsutaan kohinakuvioksi (NF). Jos vastaanottimen vahvistusta pienennetään ΠΡ3:η (ja häiriöimmuniteetin) parantamiseksi, NF (ja herkkyys pienille signaaleille) 15 heikkenee. Elementti NF määritetään seuraavasti: ♦*.*. Elementti NF = —---—{dB), N, N0 ··· *··# S s missä — on tulon signaalikohinasuhde desibeleinä, ja on lähdön N. N„
··» 1 f O
• · • · signaalikohinasuhde desibeleinä.
• * · • M * .···. 20 Vastaanottimen kaskadoiduille elementeille yhtälö on seuraava: • * * · · * * 1A(WW10) i *;!.* KaskadotoNF-lOMoglOflO'^'+^^^l, • « • · · missä: NFe vastaa elementin kohinakaaviota, • · • · · *·*··· • · 25 NFe vastaa kaskadoitua kohinakaavioita elementille ja • · · • * *. vahvistus vastaa kasvavaa vahvistusta elementille.
• · · · · • · 117840 4 ’Paras’ kaskadoitu NF voidaan saavuttaa, jos kasvava vahvistus elementillä maksimoidaan, tämä yhtälö on ristiriidassa vaatimukselle ’parhaasta’ kaskadoidusta EP3:sta. Tietyllä elementillä elementin ja vastaanottimen NF ja ΠΡ3 on rajoitettu joukko vahvistusarvoja kullekin elementille, jotka arvot täyttävät kaikki 5 vaatimukset.
Tyypillisesti vastaanotin suunnitellaan siten, että NF ja ΠΡ3 ovat edellä kuvattuja, koska molemmat näistä ehdoista asettavat vastaanottimen dynaamisen toiminta-alueen häiriöttömänä ja häiriöllisenä. Vahvistus NF ja HP3 kussakin laitteessa optimoidaan perustuen kokoon, kustannuksiin, jäähdytykseen ja toimimattoman ja 10 aktiivisen elementin virrankulutukseen. Tässä kaksimooditapauksessa CDMA/FM kannettava solukko vastaanotin CDMA-standardin mukaisesti vaatii 9 dB:n NF:n minimisignaalilla. Toisin sanoen CDMA-moodissa herkkyysvaatimus on 0 dB S/N-suhdeteholla-104 dBm. FM-moodilla vaatimus on 4 dB S/N-suhdeteholla-116 dBm. Molemmissa tapauksissa vaatimukset voidaan muuttaa NF:ksi seuraavasti: 15 NF=S(dBm) ~ (dB) Nlherm (dBm/Hz)SignalB W(dB/Hz),
Missä S = minimisignaaliteho, • · ··*·· • * · · * · * £ * — on minimisignaalikohinasuhde, Nlherm on lämpökohinan katto (-174
: N
**· : 20 dBm/Hz@290 AT), e··· ja Signal BW (dB/Hz) on signaalin kaistanleveys.
• · **· : Täten, ♦·· · *.; • · -• · ··· : ·« : '·* 25 CDMA NF = -104 dBm - 0 dB - (-174 dBm/Hz) - 61 dB/Hz = ··· 9dB, FM NF = -116 dBm - 4 dB - (-174 dBm/Hz) - 45DB/Hz = 9 dB, ·* · • · · ··.··- ♦ * mmJ j missä-61 dBm/Hz on CDMA-kanavan kohinakaista -45 dBm/Hz on FM-kanavan kohinakaista.
5 117840
Kuitenkin vastaanottimen NF vaaditaan vain kun signaali on lähellä minimitasoa ja IIP3 vaaditaan vain häiriön tai voimakkaiden CDMA-signaalien yhteydessä.
On olemassa vain kaksi tapaa peittoalueen aikaansaamiseksi alueella, joissa kantoalue muodostaa voimakasta häiriötä. Eräs ratkaisu on käyttää samaa .
5 tekniikkaa; eli sijoittaa solut kilpailijan kanssa samoille alueille. Toinen ratkaisu on parantaa vastaanottimen häiriöherkkyyttä. Eräs tapa häiriöherkkyyden parantamiseksi on kasvattaa vastaanottimen virtaa. Tämä ei ole käyttökelpoinen ratkaisu kuitenkaan kannettaville radiopuhelimille, joissa käytetään akkuja. Virran lisääminen kuluttaisi akun nopeammin vähentäen radiopuhelimen puhe- ja 10 valmiusaikaa. Tämän vuoksi on tarvetta poistaa moniääninen häiriö radiopuhelimessa ilman virran kulutuksen lisäämistä.
Esillä olevan keksinnön mukainen prosessi säätää piirin vaimennusta parantaen vastaanottimen häiriöherkkyyttä. Piiriin kuuluu vaimennin, jolla on vaimennus ja automaattinen vahvistuksen ohjaus (AGC) muuttuvine vahvistuksineen. Prosessi 15 muuttaa vaimennusta ennalta määrätyllä määrällä. Piirin vahvistus tunnistetaan. Jos tunnistettu vahvistus on suurempi kuin ennalta määrätty kynnys, havaitaan
keskinäismodulaatiotulojaja etupään vaimennusta lisätään C
keskinäismodulaatiotulon tehon pienentämiseksi.
S'!*! Täsmällisen keksinnön tunnusmerkit on esitetty itsenäisen patenttivaatimuksen • · , 20 tunnusmerkkiosassa.
I **· Kuvio 1 esittää kaaviokuvaa esillä olevan keksinnön mukaisesta laitteesta • · · • · vastaanottimen häiriösietoisuuden parantamiseksi.
• · * * · · : Kuvio 2 esittää lohkokaaviota esillä olevan keksinnön toisesta vaihtoehtoisesta i • · · * * *···* sovellutuksesta.
.. 25 Kuvio 3 esittää lohkokaaviota esilläolevan keksinnön mukaisen laitteen toisesta • · « ·» vaihtoehtoisesta sovellutuksesta.
• · * · *·* Kuvio 4 esittää lohkokaaviota toisesta esillä olevan keksinnön mukaisesta vaihtoehtoisesta sovellutuksesta.
t · · • * *" Kuvio 5 esittää kuvaajaa RF-tulotehosta kantoaalto-kohinasuhteen funktiona kuvion • · : 30 7 sovellutuksessa.
• · · • · • · * · · 117840 6
Kuvio 6 esittää kuvaajaa vastaanoton RF-tulotehosta kantoaalto-kohinasuhteen funktiona kuvion 8 mukaisessa sovellutuksessa.
Kuvio 7 esittää lohkokaaviota toisesta esillä olevan keksinnön mukaisen laitteen vaihtoehtoisesta sovellutuksesta.
5 Kuvio 8 esittää kuvaajaa häiriötehosta signaalitehon funktiona käyttämättä esillä olevan keksinnön mukaista laitetta.
Kuvio 9 esittää kuvaajaa häiriötehosta signaalitehon funktiona käytettäessä esillä olevan keksinnön mukaisen laitteen vaihtoehtoisia sovellutuksia.
Kuvio 10 esittää lohkokaaviota vaihtoehtoisesta esillä olevan keksinnön mukaisen 10 laitteen sovellutuksesta.
Kuvio 11 esittää lohkokaaviota vaihtoehtoisesta esillä olevan keksinnön mukaisen laitteen sovellutuksesta.
Kuvio 12 esittää lohkokaaviota vaihtoehtoisesta esillä olevan keksinnön mukaisen laitteen sovellutuksesta.
15 Kuvio 13 esittää kuvaajaa epälineaarisista siirto-ominaisuuksista ja häiriömittauksesta.
Kuvio 14 esittää spektrikuvausta häiriötulosta.
• · *.·.* Kuvio 15 esittää lohkokaaviota esillä olevan keksinnön mukaisen menetelmän * * * sovellutuksesta vastaanotetun signaalin tehon tunnistamiseksi.
• « • · : " 20 Esillä olevan keksinnön tarkoituksena on muuttaa vastaanottimen NF:ä ja IIP3:a • · / · * * ΠΡ3 :n (tai häiriösietoisuuden) parantamiseksi ilman kompromissia NF:n arvossa • · · * * · *".* tarvittaessa. Tämä suorituskyvyn'parannus'aikaansaadaan muuttamalla • · * · ensimmäisen aktiivisen elementin vahvistusta vastaanottimessa. Vahvistusta • t.p voidaan muuttaa muuttamalla LNA:n vahvistusta jatkuvalla alueella tai kytkemällä • » ·
Ml · .**·, 25 pienitehoinen vahvistin pois ohituskytkimillä.
• · ##·
Esillä olevan keksinnön erään edullisen sovellutuksen lohkokaavio esitetään • * i ·· *... kuviossa 1. Tähän sovellutukseen kuuluu LNA:n 115 vahvistuksen säätäminen • · • * j·’ jatkuvasti käyttäen säädettävää vahvistuksen ohjausta (AGC) 110 vastaanottimen • · · : \ etupäässä. Jatkuva AGC 110 etupäässä myös aikaansaa lineaarisuusetuja minimi 3 0 RF-tulotasoilla kun taas AGC 120 lähetyspuolella voi heikentää IF AGC 125 ja 130 vaatimuksia.
7 1 1 784(3 .
Tässä sovellutuksessa tunnistetaan teholähtö LNArlta 115. Tehotunnistin 105 mittaa sekä signaalitehoa että ruuhkatehoa yhdessä RF:llä. Käyttäen tätä sovellutusta tehotunnistin 105 voi jatkuvasti vähentää LNA 115 vahvistusta pienemmällä vastaanotetulla teholla kuin -65 dBm seuraavassa "kytketyn vahvistuksen” 5 sovellutuksessa kuvioissa 7,10,11 ja 12.
Edullinen sovellutus toimii siten, että tehotunnistin 105 tunnistaa vastaanotetun signaalin ja ruuhkatehon RF-taajuudella. Tämä tunnistettu teho menee silmukkasuodattimeen j a sitä käytetään vastaanoton AGC :n 110 säätämiseen, mikä säätää vastaanottokomponenttien leikkauspistettä. Vahvistusta pienennetään 10 mitatun tehon kasvaessa ja vahvistusta lisätään mitatun tehon pienentyessä. Tässä sovellutuksessa voitaisiin myös yhdistää LNA 115 ja AGC 110 muuttuvavahvistuksisen LNA:n muodostamiseksi, jolloin eliminoidaan erillisen AGC-lohkon 110 tarve. Lähettimen AGC:n 120 teho, joka on ennen vahvistinta 150, säädetään samalla tavalla kuin vastaanoton AGC 110 teho kokonais- TX-15 tehotason ylläpitämiseksi.
AGC-vahvistimet 125 ja 130 sijaitsevat myös sekoittimien 135 ja 140 jälkeen vahvistuksen säätämiseksi sen jälkeen, kun ruuhkauttajat on suodatettu pois « · *.·,· kaistanpäästösuodattimella 145. Nämä AGC-vahvistimet 125 ja 130 suorittavat normaalin avoimen silmukan tehonohjauksen CDMA-AGC funktiona, suljetun • · • · • '* 20 silmukan tehonohjauksen ja kompensoinnin. Nämä IF AGC:t 125 ja 130 tarvitaan • [·”* johtuen laajasta dynaamisesta alueesta CDMAissa. Tyypillisesti näiden AGC:iden • * * ·;;/ 125 ja 130 vahvistusalue on suurempi kuin 80 dB. Vastaanotto-ja lähetys-AGC 125 • · • · '** ja 130 sekoittimien jälkeen säädetään toisella tehotunnistimella 150, joka mittaa . . kokonaistehoa vastaanotetun signaalin alasmuuntamisen jälkeen. Tehotunnistin 150 • · ! ,··/ 25 säätää AGC:t 125 ja 130 vahvistukseltaan alaspäin alasmuunnetun signaalin tehon • · • · · ,.· kasvaessa ja ylöspäin alasmuunnetun signaalin tehon heikentyessä.
• · • ··
Edullisessa sovellutuksessa vastaanotetut signaalit ovat taajuuskaistalla 869 - 894 • · • · ’** MHz. Lähetetyt signaalit ovat taajuuskaistalla 824 - 849 MHz. Vaihtoehtoiset • · · • · * * ·’ sovellutukset käyttävät eri taajuuksia.
30 Kuviossa 5 esitetty kuvaaja esittää tämän AGC-sovelluksen etuja. Vasemmalla puolella y-akseli esittää kantoaalto-kohinasuhdetta vastaanotetun tulotehon 117840 8 funktiona jaettuna ruuhkatasoihin. Oikeanpuoleinen y-akseli esittää kokonaisruuhkatehoa, mikä vaaditaan vakio C/J:lle vastaanotetun tulotehon funktiona. Kun ruuhkauttajaa ei ole kuten RF AGC:tä ei olisikaan. Ruuhkauttajan kasvaessa C/N heikkenee, mutta tehollinen lineaarisuus myös kasvaa. Tässä 5 esimerkissä RF:n dynaaminen alue on 30 dB ja kynnys, jossa RF AGC tulee aktiiviseksi on pisteessä, jossa ruuhkauttajan teho on suurempi kuin -25 dBm. Vaihtoehtoinen sovellutus jatkuvalle vahvistuksen säädölle esitetään kuviossa 2.
Tässä sovellutuksessa ensin suodatetaan ruuhkauttajat kaistanpäästösuodattimella 205 ennen kuin tehotunnistin 210 määrittää alasmuunnetun signaalin tehotason.
10 Kynnystunnistin 225 määrittää, milloin signaalin tehotaso saavuttaa tietyn tason, -105 dBm tässä sovellutuksessa, ja sitten säätää AGC:t 230 ja 235 vahvistukset alas, kun signaalin teho ylittää tuon tehotason. AGC:t 230 ja 235 vahvistukset säädetään ylöspäin signaalin tehon mennessä tämän kynnyksen alapuolelle. AGC-.idn vahvistus 215 ja 220 sekoittimien 240 ja 245 jälkeen säädetään jatkuvasti 15 tarkistamatta tehon ennalta määrättyä kynnystä, jolloin suoritetaan nonnaali CDMA AGC tehonohjaus.
Tämän sovellutuksen kuvaaja esitetään kuviossa 6. Kun kynnys on asetettu • · · pisteeseen -105 dBm, minimivastaanotto RF-taso, C/N ei kasva yhtä nopeasti kuin ,..V tilanteessa, jossa RF AGC:tä ei ole. Tämän sovellutuksen etuna on, että • * ί *· 20 lineaarisuusedut alkavat erittäin pienellä RF-tuloteholla, RF-tehotunnistinta ei M· * · * · · · * tarvita ja AGC-silmukka tunnistaa vain signaalitehon. Täten AGC-silmukka on • ·*· · yksinkertaisempi suunnitella kuin RF-tehon tunnistaminen.
* · • · *’* Vielä esillä olevan keksinnön eräs sovellutus esitetään kuviossa 3. Tämä sovellutus . . toimii vastaavasti kuin kuvion 1 sovellutus. Ainoa ero on se, että AGC 301 on ··· 9 4··/ 25 sijoitettu ennen LNA:ta 305 vastaanottoreitille.
• · • · « ./ Vielä eräs esillä olevan keksinnön sovellutus esitetään kuviossa 4. Tässä • · • ·♦ sovellutuksessa käytetään vaimenninta 405 antennin 410 ja duplekserin 415 välissä.
• · • * *·" Vaimennusta ohjataan tehontunnistimella 420, joka on järjestetty LNA:n 425 • · * · • · [ jälkeen. Tehotunnistin 420 mittaa vastaanotetun signaalin ja sekoittimen tehon, ♦ · ♦ · · • · 30 suodattaa senja vertaa sitä ennalta määrättyyn kynnykseen. Tässä sovellutuksessa kynnys on -25 dBm. Kun yhdistetty signaali ja sekoitinteho saavuttaa tämän 117840 9 kynnyksen, vaimentimen 405 vaimennusta lisätään. Tämä säätö voi olla joko digitaalinen kiinteä askel tai jatkuvasäätöinen. AGC 430 ja 435 sekoittimien 440 ja 445 jälkeen säädetään samalla tavalla kuin kuvion 1 edullisessa sovellutuksessa.
Esillä olevan keksinnön mukaisen erään sovellutuksen mukainen vaihtoehtoinen 5 laite esitetään kuviossa 7. Tässä sovellutuksessa käytetään kytkimiä 701 ja 702 etupään vahvistuksen muuttamiseksi. Kytkentätaso riippuu signaalikohinasuhteen vaatimuksista signaalitason funktiona tai kohinakuviosta tietyllä CDMA-radiopuhelinmallilla. Esillä olevaa keksintöä voidaan käyttää ANPS-radiopuhelimessa, kuitenkin muuttamalla kytkentäominaisuuksia eri 10 toimintapistettä vastaavaksi.
Tähän sovellutukseen kuuluu antenni 725, joka vastaanottaa ja lähettää radiosignaaleita. Vastaanotto-ja lähetysreitit radiossa kytketään antenniin 725 duplekserin 720 kautta, jolloin erotetaan vastaanotetut signaalit lähetetyistä signaaleista.
15 Vastaanotettu signaali on tulona LNA: lie 703, joka on kytketty kahden kytkimen 701 ja 702 väliin. Ensimmäinen kytkin 701 kytkee LNA:n 703 duplekseriin 720 ja toinen kytkin 702 kytkee LNA:n 703 kaistanpäästösuodattimeen 704. Edullisessa * * V.! sovellutuksessa kytkimet 701 ja 702 ovat yksinapaisia kaksireittisiä galliumarsenidikytkimiä.
· : " 20 LNA 703 kytketään kunkin kytkimen yhteen napaan siten, että kun molemmat ··* • · *···* kytkimet 701 ja 702 on kytketty noihin napoihin, vastaanotettu signaali kytketään • · • · · LNA ihan 703 ja vahvistettu signaali LNAista 703 on lähtönä • φ ·" kaistanpäästösuodattimeen 704. Tässä sovellutuksessa kaistanpäästösuodattimen , . kaista on 869 - 894 MHz. Vaihtoehtoisessa sovellutuksessa käytetään eri kaistoja • ϊ · ["/ 25 riippuen vastaanotettavien signaalien taajuuksista.
• * 4 ** PäästÖreitti 730 kytketään molempien kytkimien toiseen napaan. Kun kytkimet 701 • · ja 702 on kytkettynä noihin toisiin napoihin, vastaanotettu signaali duplekserilta • · • · *’* 720 välitetään LNAihan 703 ja johdetaan suoraan kaistanpäästösuodattimeen 704.
•« · • · * : ·* Tässä sovellutuksessa näitä kytkimiä 701 ja 702 ohjataan radiopuhelimen mikro- 30 ohjaimella 740. Vaihtoehtoisessa sovellutuksessa käytetään erillistä ohjainta kytkimien asennon ohjaamiseksi.
117840 10
Kun kaistanpäästösuodatin 704 on suodattanut vastaanotetun signaalin, vastaanotettu signaali alasmuunnetaan alemmalle välitaajuudelle (IF) käytettäväksi radion muissa komponenteissa. Alasmuunnos tehdään sekoittamalla 705 vastaanotettu signaali toisen signaalin kanssa, jonka taajuus on asetettu 5 vaihelukitulla silmukalla 707, joka ohjaa jänniteohjattua oskillaattoria 706. Tätä signaalia vahvistetaan 750 ennen syöttämistä sekoittimelle 705.
Alasmuunnettu signaali sekoittimelta 705 on tulona AGC.n takapäähän 708 ja 709.
Nämä AGC:t 708 ja 709 ovat käytössä radiopuhelimen suljetun silmukan tehonohjauksessa, kuten on aiemmin tunnettua.
10 Esillä olevan keksinnön mukaisessa menetelmässä mikrokontrolleri 740 tarkkailee vastaanotetun signaalin tehoa. Kun teho ylittää -65 dBm, mikro-ohjain 740 ohjaa kytkimiä 701 ja 702 kytkeytymään ohitusasentoon, täten kytkien vastaanotetun signaalin suoraan kaistanpäästösuodattimelle 704. Ohittamalla LNA:n 703 vahvistusvastaanottimen sieppauspiste kasvaa suhteellisesti vahvistuksen 15 pienentyessä desibeleillä. Vaihtoehtoisessa sovellutuksessa käytetään muita piirejä ja menetelmiä vastaanotetun signaalin tehon tarkkailemiseksi.
Esillä olevan keksinnön mukaisen menetelmän vaihtoehtoisessa sovellutuksessa säädetään jatkuvasti etupään vahvistusta. Tässä sovellutuksessa käytetään • · • · pienempää tehokynnystä, esimerkiksi-25 dBm.
• · * · y," 20 Kuvioiden 8 ja 9 kuvaajat esittävät esillä olevan keksinnön kytkentävahvistuksisten * :*"; sovellusten etuja kuvioiden 7,10,11 ja 12 mukaan. Kuvio 8 esittää häiriötehon • * * • :*: kuvaajaa suhteessa radiotaajuussignaalin tehoon tyypillisessä radiossa, jossa ei • · ♦ · li' • · · käytetä kytkettävää vahvistuslaitetta. Tämä kuvaaja osoittaa, että maksimihäiriötaso rajoittuu vastaanottimen tulokompressiopisteeseen-10.5 dBm. Tässä esitetään • · : 25 molemmat sekä yksi- että kaksiääninen tehokuvaaja.
• · * ·. · * Kuvion 9 kuvaaja esittää häiriötehoa, joka on vastaanotettu radiolla, suhteessa • · • *·· radiotaajuussignaalin tehoon radiossa, joka käyttää kytkettävää • · · ·...· vahvistusmenetelmää ja laitetta esillä olevan keksinnön mukaisesti. Tästä voidaan t nähdä, että pisteessä-65 dBm, kytkimet kytketään asentoon, jossa ohitetaan LNA- • · *:*·: 30 vahvistus, mikä mahdollistaa suuremman häiriötehon ilman vaikutusta RF- signaalitehoon. Tässä esitetään sekä yksi- että kaksiääninen tehokuvaaja.
: 117840 11
Esillä olevan keksinnön eräs sovellutus esitetään kuviossa 10. Tässä sovellutuksessa käytetään yksinapaista yksireittistä kytkintä 1001. Tässä sovellutuksessa kytkin 1001 kytketään ohitusreitille 1010 ohjaimella 1020, kun vastaanotettu signaalitaso saavuttaa -65 dBm. Tämä lyhentää tehokkaasti LNA-5 vahvistusta 1002, ja kytkee vastaanotetun signaalin suoraan kaistanpäästösuodattimelle 1003.
Vielä eräs esillä olevan keksinnön mukainen sovellutus esitetään kuviossa 11. Tässä sovellutuksessa käytetään yksinapaista yksireittistä kytkintä 1105, joka ollessaan suljettuna, kytkee LNA:n 1110 tulon maahan vastuksen 1101 kautta. Tämä 10 aikaansaa impedanssisovituksen tulossa, mikä vaikuttaa signaalivaimennukseen vähentäen siten LNA:lla saatua vahvistusta 1110. Kuten yllämainituissa sovellutuksissa, kytkin 1105 suljetaan kun tulosignaalin teho saavuttaa-65 dBm. Vastuksen 1101 vastus riippuu halutun vaimennuksen määrästä. Tämä vastus voi olla eri riippuen LNA:sta vaihtoehtoisissa sovellutuksissa.
15 Vielä eräs esillä olevan keksinnön edullinen sovellutus esitetään kuviossa 12. Tässä sovellutuksessa käytetään yksinapaista kaksireittistä kytkintä 1201 LNA:n lähdössä 1205. LNA 1205 kytketään kytkimen 1201 yhteen napaan ja ohitusreitti 1210 kytketään toiseen napaan. Ohitusreitin 1210 tulo kytketään LNA:n 1205 tuloon.
• · * f * .:. Kun vastaanotetun RF-signaalin tehotaso saavuttaa arvon-65 dBm, kytkin 1201 • · · * "... 20 käännetään asennostaan, jossa se kytkee LNA:n 1205 kaistanpäästösuodattimelle : * * ‘: 1220 asentoon, j ossa se kytkee ohitusreitille 1210. Tämä kytkee signaalin suoraan • · : : : kaistanpäästösuodattimelle 1220 ohittaen LNA:n 1205 vahvistuksen.
« * · · 1 • · · . · ϊ,.,ϊ Kaikissa yllämainituissa sovellutuksissa LNA voidaan asettaa alas samaan aikaan kun se ohitetaan kytkimellä tai kytkimillä. Tämä voidaan aikaansaada kytkemällä • · i 25 LNA:n tehokytkin kytkimeen, jota myös ohjataan ohjaimella. Kun LNA on ohitettu * · ψ *... * ja se ei enää ole käytössä, teho voidaan poistaa. Tämä pienentää tehon kulutusta I *.. radiopuhelimessa pidentäen siten puhe- j a valmiusaikaa, johon akkua voidaan • · · käyttää.
* ·*·*; Esillä olevan keksinnön eräässä toisessa sovellutuksessa Ec/Io tunnistus on käytössä, • » muita laatumittauksia, kuten Et/k,.
*:**: 30 kun määritetään etupään vahvistuksen säätöä. Muissa sovellutuksissa käytetään 117840 12 Nämä suhteet ovat laatumittauksia digitaaliselle tietoliikennejäqestelmälle. Eb/Io-suhde esittää tehoa bittiä kohden suhteessa kokonaishäiriöspektritiheyteen kanavalla kun taas Ec/Io-suhde esittää tehoa CDMA-alibittiä kohden suhteessa kokonaishäiriöspektritiheyteen. Eb/Io:ta voidaan pitää mittana, joka karakterisoi 5 yhden tietoliikennejäqestelmän tehokkuutta verrattuna toiseen tietoliikennejäijestelmään; ja mitä pienempi vaadittava Eb/Io on, sitä tehokkaampi on järjestelmän modulointi-ja tunnistusprosessi annetulla virhetodennäköisyydellä. Edellyttäen että Ec/Io ja vastaanotettu signaalivoimakkuus ovat helposti saatavilla, mikro-ohjain voi tunnistaa vahvan häiriön olemassaolon pudotuksena arvossa Ec/I0, 10 vaikka AGC-tunnistin tunnistaa lisääntyneen häiriön. Mikro-ohjain voi pienentää etupään vahvistusta parantaakseen häiriöimmuniteettiä, mikä parantaisi Ec/Io:ta ja pienentäisi säröä, joka tulee signaalin kaistanleveydelle.
Kun signaalilaatu ylittää arvot Eb/Io tai Ec/Io, etupään vahvistusta pienennetään. Vahvistuksen säätö voidaan suorittaa käyttämällä joko jatkuvaa säätöä tai 15 vahvistinkytkinmenetelmää, jotka molemmat kuvataan yllä.
Vielä eräs sovellutus, joka esitetään kuviossa 15, voisi tunnistaa signaalitehon IF-tai peruskaistalla signaalin ja sekoittimen tehon yhdistämisen RF-taajuudella sijaan. Tämä sovellutus on yksinkertaisempi siinä mielessä, että siinä käytetään vain yhtä • · · tehotunnistintaja AGC-ohjaussilmukkaa.
• · · · ;·. 2 0 Kuvio 15 esittää lohkokaavion vaihtoehtoisesta menetelmästä vastaanotetun * ·· φ signaalin tehon tunnistamiseksi. Signaali ensin alasmuunnetaan • · · • ;*· peruskaistataajuudelle 1501. Tämä analoginen signaali muunnetaan digitaaliseksi • ti · signaaliksi 1505 peruskaistakäsittelyä varten käsittäen vastaanotetun • · * signaalivoimakkuuden määrittämisen. Alibittikorrelaattori 1510 määrittää tehon • * :,· · 25 bittiä kohden suhteessa kaikkien ei-koherenttien komponenttien tehoon. Tämä • · · *... * informaatio yhdessä vastaanotetun signaalin voimakkuuden indikaattorin (RSSI) kanssa käytetään prosessorissa 1515 vahvistuksen säädön määrittämiseksi sekä ·ψψ/· vastaanotto-että lähetystehoille 1520 ja 1530.
«
Koska vastaanotetun signaalin tehon mittaukseen kuuluu sekä signaali-että • * *:··· 3 0 sekoitinteho, vastaanottovahvistusta kasvatetaan vain kun molemmat signaalitaso ja teho alibittiä kohden pienenee. Koska RSSI on muuttunut, lähetystehoa on myös 13 .
117840 j muutettava kompensoinnin aikaansaamiseksi, mikä mahdollistaa avoimen silmukan tehonohjauksen toimimisen oikein. Täten prosessori säätää lähetysvahvistusta aina kun vastaanottovahvistusta säädetään.
Muissa sovellutuksissa käytetään pyyhkiytymistä tai signaalitehoa muuttuvan 5 vahvistuksen säätämiseen AGC:ssa. Muissa sovellutuksissa sekä lähetys- että vastaanottotehon ohjaamisen sijaan ohjataan ainoastaan vastaanottimen tehoa.
Lopuksi esillä olevan keksinnön mukainen menetelmä mahdollistaa matkaviestimen siirtymisen eri järjestelmien antennien läheisyyteen parantaen radion vastustuskykyä radiotaajuushäiriöille muista järjestelmistä. Pienentämällä etupään vahvistusta 10 radion vastaanottimen sieppauspiste kasvaa siten, että häiriöt muista jäqestelmistä eivät aiheuta suorituskyvyn heikkenemistä vastaanottimessa ja demodulaattorissa.
• · • · · • · · * · • · ···1 * · • · • · 1 ··· 1 • · φ 1 · .
♦ · • · · • 1 · • · · · * 1 · • · *·· • · I · · • · · * 1 1 1 * 1 · • · • 1 # · ♦ • · • · · 1 * • · 1 • · • 1 • · · * * · · « < · • ·

Claims (2)

117840
FI20050748A 1994-12-16 2005-07-13 Laite vastaanottimen häiriösietoisuuden parantamiseksi FI117840B (fi)

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/357,951 US5722063A (en) 1994-12-16 1994-12-16 Method and apparatus for increasing receiver immunity to interference
US35795194 1994-12-16
US08/522,467 US5732341A (en) 1994-12-16 1995-08-31 Method and apparatus for increasing receiver immunity to interference
US52246795 1995-08-31
US9516002 1995-12-11
PCT/US1995/016002 WO1996019048A2 (en) 1994-12-16 1995-12-11 Method and apparatus for increasing receiver immunity to interference

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FI20050748A FI20050748A (fi) 2005-07-13
FI117840B true FI117840B (fi) 2007-03-15

Family

ID=23407701

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI972501A FI116342B (fi) 1994-12-16 1997-06-12 Laite vastaanottimen häiriösietoisuuden parantamiseksi
FI20050748A FI117840B (fi) 1994-12-16 2005-07-13 Laite vastaanottimen häiriösietoisuuden parantamiseksi
FI20060862A FI118662B (fi) 1994-12-16 2006-09-27 Menetelmä ja laite vastaanottimen häiriösietoisuuden parantamiseksi

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI972501A FI116342B (fi) 1994-12-16 1997-06-12 Laite vastaanottimen häiriösietoisuuden parantamiseksi

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20060862A FI118662B (fi) 1994-12-16 2006-09-27 Menetelmä ja laite vastaanottimen häiriösietoisuuden parantamiseksi

Country Status (21)

Country Link
US (3) US5722063A (fi)
EP (3) EP0797873B1 (fi)
JP (8) JPH10510965A (fi)
KR (1) KR100369272B1 (fi)
CN (4) CN100459452C (fi)
AR (1) AR000363A1 (fi)
AT (3) ATE403284T1 (fi)
AU (5) AU703393B2 (fi)
BR (1) BR9510050A (fi)
CA (3) CA2467276C (fi)
DE (3) DE69535799D1 (fi)
ES (3) ES2225851T3 (fi)
FI (3) FI116342B (fi)
HK (1) HK1004453A1 (fi)
IL (2) IL131443A (fi)
MX (1) MX9704445A (fi)
MY (1) MY117285A (fi)
RU (3) RU2305363C2 (fi)
TW (1) TW301826B (fi)
WO (1) WO1996019048A2 (fi)
ZA (1) ZA9510321B (fi)

Families Citing this family (171)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ZA965340B (en) 1995-06-30 1997-01-27 Interdigital Tech Corp Code division multiple access (cdma) communication system
US7020111B2 (en) * 1996-06-27 2006-03-28 Interdigital Technology Corporation System for using rapid acquisition spreading codes for spread-spectrum communications
US5862461A (en) * 1995-08-31 1999-01-19 Sony Corporation Transmitting apparatus and method of adjusting gain of signal to be transmitted, and receiving apparatus and method of adjusting gain of received signal
FI100072B (fi) * 1996-01-19 1997-09-15 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä lähetystehon säätämiseksi sekä radiojärjestelmä
JPH1065568A (ja) * 1996-08-21 1998-03-06 Oki Electric Ind Co Ltd 無線装置
JP3669534B2 (ja) * 1996-09-12 2005-07-06 ソニー株式会社 半導体増幅装置及び通信端末装置
KR100251560B1 (ko) * 1996-10-29 2000-04-15 윤종용 부호분할 다중 접속방식 단말기의 외부 간섭신호 제거장치
US6009129A (en) * 1997-02-28 1999-12-28 Nokia Mobile Phones Device and method for detection and reduction of intermodulation distortion
JPH10303772A (ja) * 1997-04-25 1998-11-13 Alps Electric Co Ltd セルラ−電話機の受信回路
US5933112A (en) * 1997-05-30 1999-08-03 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Antenna array receiver and a method of correcting a phase shift amount of a receiving signal
US6038460A (en) * 1997-06-18 2000-03-14 Lucent Technologies Inc. Receiver for an RF signal booster in wireless communication system
EP0929937A1 (en) * 1997-06-19 1999-07-21 Maxon Systems Inc. Ltd. Transceiver stage for a mobile telecommunications unit
JPH1131986A (ja) * 1997-07-08 1999-02-02 Oki Electric Ind Co Ltd 受信信号のレベル制御方法
US5982315A (en) * 1997-09-12 1999-11-09 Qualcomm Incorporated Multi-loop Σ Δ analog to digital converter
JP4050460B2 (ja) * 1997-10-14 2008-02-20 クゥアルコム・インコーポレイテッド 通信システムにおける非線形効果を測定し、その結果に基づいてチャンネルを選択する方法および装置
US20020051434A1 (en) * 1997-10-23 2002-05-02 Ozluturk Fatih M. Method for using rapid acquisition spreading codes for spread-spectrum communications
US6498926B1 (en) 1997-12-09 2002-12-24 Qualcomm Incorporated Programmable linear receiver having a variable IIP3 point
US6005506A (en) * 1997-12-09 1999-12-21 Qualcomm, Incorporated Receiver with sigma-delta analog-to-digital converter for sampling a received signal
US7283797B1 (en) * 1998-03-06 2007-10-16 Ericsson Inc. System and method of improving the dynamic range of a receiver in the presence of a narrowband interfering signal
JPH11274948A (ja) * 1998-03-20 1999-10-08 Toshiba Corp 送信電力制御装置およびこの送信電力制御装置に用いられる送信電力制御ユニット
US6298221B1 (en) * 1998-04-01 2001-10-02 Denso Corporation Adaptive receiver linearity techniques for a radio transceiver
JP4150101B2 (ja) * 1998-04-10 2008-09-17 富士通株式会社 無線受信装置
US6487419B1 (en) * 1998-08-06 2002-11-26 Ericsson Inc. Systems and methods for management of current consumption and performance in a receiver down converter of a wireless device
US6107878A (en) * 1998-08-06 2000-08-22 Qualcomm Incorporated Automatic gain control circuit for controlling multiple variable gain amplifier stages while estimating received signal power
DE29819009U1 (de) * 1998-10-26 1999-01-28 Spaun-electronic GmbH, 78224 Singen Verstärkereinrichtung für HF-Signale
US6563891B1 (en) 1998-11-24 2003-05-13 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Automatic gain control for slotted mode operation
US6249686B1 (en) * 1998-12-22 2001-06-19 Philips Electronics N.A. Corp. Internal circuit for adaptive mode selection of multi-mode RF integrated circuit
US6324387B1 (en) * 1998-12-29 2001-11-27 Philips Electronics N.A. Corp. LNA control-circuit for receive closed loop automatic gain control
US6163708A (en) * 1998-12-31 2000-12-19 Nokia Mobile Phones Limited Closed-loop power control method
US6603825B1 (en) * 1999-01-12 2003-08-05 Motorola Inc. Automatic gain control for a receiver and method therefor
US6215812B1 (en) 1999-01-28 2001-04-10 Bae Systems Canada Inc. Interference canceller for the protection of direct-sequence spread-spectrum communications from high-power narrowband interference
US6204728B1 (en) 1999-01-28 2001-03-20 Maxim Integrated Products, Inc. Radio frequency amplifier with reduced intermodulation distortion
US6229998B1 (en) 1999-04-12 2001-05-08 Qualcomm Inc. Method and system for detecting in-band jammers in a spread spectrum wireless base station
US6553214B1 (en) 1999-05-05 2003-04-22 Tenatronics Limited Active window glass antenna system with automatic overload protection circuit
US6735423B1 (en) * 1999-05-18 2004-05-11 General Instrument Corporation Method and apparatus for obtaining optimal performance in a receiver
KR100319279B1 (ko) * 1999-05-27 2002-01-05 박태진 부호분할다중접속 이동통신시스템에서 적응 필터를 이용한 재밍 제거장치
JP3551841B2 (ja) * 1999-06-09 2004-08-11 日本電気株式会社 受信機及びその利得制御方法
US6658269B1 (en) * 1999-10-01 2003-12-02 Raytheon Company Wireless communications system
US6738601B1 (en) * 1999-10-21 2004-05-18 Broadcom Corporation Adaptive radio transceiver with floating MOSFET capacitors
JP3795282B2 (ja) * 1999-12-01 2006-07-12 アルプス電気株式会社 伝送経路切替回路
US6614806B1 (en) * 2000-01-06 2003-09-02 Motorola Inc. Method and apparatus for interfering receiver signal overload protection
US6813510B1 (en) 2000-01-11 2004-11-02 Lucent Technologies Inc. System for automatically adjusting receive path gain
US6625238B2 (en) * 2000-03-29 2003-09-23 Sony Corporation Low power and high linearity receivers with reactively biased front ends
US6782062B1 (en) * 2000-03-29 2004-08-24 Sony Corporation Low power and high linearity receivers with reactively biased front ends
US6668028B1 (en) * 2000-03-29 2003-12-23 Sony Corporation Low-power CDMA receiver
US6567653B1 (en) * 2000-04-12 2003-05-20 Ericsson Inc. Dual-mode communications transmitter
FR2808157B1 (fr) * 2000-04-21 2002-07-26 St Microelectronics Sa Synthonisateur du type a frequence intermediaire nulle et procede de commande correspondant
US6532358B1 (en) 2000-08-03 2003-03-11 Tektronix, Inc. Overload distortion protection for a wideband receiver
FI114261B (fi) * 2000-09-12 2004-09-15 Nokia Corp Lähetin ja langaton viestintälaite
US6628932B1 (en) * 2000-09-29 2003-09-30 Northrop Grumman Corporation Radio receiver automatic gain control techniques
US7068987B2 (en) * 2000-10-02 2006-06-27 Conexant, Inc. Packet acquisition and channel tracking for a wireless communication device configured in a zero intermediate frequency architecture
EP1327301B1 (en) * 2000-10-10 2007-12-19 Nxp B.V. Amplification circuit with improved linearity
JP2002118483A (ja) * 2000-10-11 2002-04-19 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線回路装置及び無線回路装置の制御方法
US6452456B1 (en) 2000-11-16 2002-09-17 Texas Instruments Incorporated Fast-setting, low power, jammer insensitive, biasing apparatus and method for single-ended circuits
US7092686B2 (en) * 2001-03-08 2006-08-15 Siemens Communications, Inc. Automatic transmit power control loop
US6593812B2 (en) * 2001-04-23 2003-07-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Automatic optimization of linearity for envelope feedback RF amplifier linearization
US7263143B1 (en) * 2001-05-07 2007-08-28 Adaptix, Inc. System and method for statistically directing automatic gain control
WO2003013012A1 (fr) * 2001-07-27 2003-02-13 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Recepteur
US7061993B2 (en) * 2001-08-29 2006-06-13 Sony Corporation CDMA receiver architecture for lower bypass switch point
US6873832B2 (en) * 2001-09-28 2005-03-29 Broadcom Corporation Timing based LNA gain adjustment in an RF receiver to compensate for intermodulation interference
US7120410B2 (en) * 2001-09-28 2006-10-10 Broadcom Corporation LNA gain adjustment in an RF receiver to compensate for intermodulation interference
DE10201436B4 (de) * 2002-01-16 2011-05-26 Epcos Ag Schaltungsanordnung mit einem Antenneneingang und deren Verwendung
KR20030031377A (ko) * 2001-10-15 2003-04-21 삼성전자주식회사 이동통신 단말장치 수신기
SE0103683D0 (sv) * 2001-11-06 2001-11-06 Ericsson Telefon Ab L M Method and arrangement in a communication system
US7082107B1 (en) 2001-11-26 2006-07-25 Intel Corporation Power control in wireless communications based on estimations of packet error rate
FR2833429B1 (fr) 2001-12-06 2004-07-02 St Microelectronics Sa Procede de controle du gain d'un syntonisateur de frequences, et syntonisateur correspondant, en particulier pour la reception de signaux de television numerique terrestre
KR100442608B1 (ko) * 2001-12-07 2004-08-02 삼성전자주식회사 이동통신시스템의 수신단의 선형성 유지 장치 및 방법
US7088975B1 (en) * 2002-01-04 2006-08-08 Broadcom Corporation Automatic gain control system and method using multiple local AGC loops
US6687491B2 (en) * 2002-01-18 2004-02-03 Sony Corporation Direct conversion of low power high linearity receiver
DE10208415B4 (de) * 2002-02-27 2006-03-16 Advanced Micro Devices, Inc., Sunnyvale Verstärkungsregelung in WLAN-Geräten
US7809087B2 (en) * 2002-04-26 2010-10-05 Qualcomm, Incorporated Power detection techniques and discrete gain state selection for wireless networking
US6681181B2 (en) * 2002-05-20 2004-01-20 Sige Semiconductor Inc. GPS receiver with improved immunity to burst transmissions
US7460831B2 (en) 2002-06-20 2008-12-02 Dekolink Wireless Ltd. System and method for excluding narrow band noise from a communication channel
DE10239854A1 (de) * 2002-08-29 2004-03-11 Infineon Technologies Ag Vorverstärkerschaltung und Empfangsanordnung mit der Vorverstärkerschaltung
US7076201B2 (en) * 2002-09-05 2006-07-11 Xytrans, Inc. Low cost VSAT MMIC transceiver with automatic power control
KR100535386B1 (ko) 2002-12-03 2005-12-08 현대자동차주식회사 차량의 글래스 안테나를 이용한 전파 수신 방법 및 이를이용한 차량용 오디오 시스템
US8135057B2 (en) * 2002-12-20 2012-03-13 Texas Instruments Incorporated Reconfigurable chip level equalizer architecture
US20040171361A1 (en) * 2003-02-27 2004-09-02 Karthik Vasanth Selective input level wireless receiver
US7010330B1 (en) 2003-03-01 2006-03-07 Theta Microelectronics, Inc. Power dissipation reduction in wireless transceivers
US7277684B2 (en) * 2003-04-25 2007-10-02 Fujitsu Ten Limited Antenna amplifier and shared antenna amplifier
FI116111B (fi) * 2003-06-10 2005-09-15 Nokia Corp Menetelmä häiriöiden vaikutuksen pienentämiseksi vastaanottimessa ja elektroniikkalaite
US7885627B2 (en) * 2003-07-07 2011-02-08 Advanced Micro Devices, Inc. Optimal initial gain selection for wireless receiver
KR100531879B1 (ko) * 2003-07-09 2005-11-29 엘지전자 주식회사 휴대폰의 고주파 수신회로
US7183855B2 (en) 2003-10-10 2007-02-27 Siemens Aktiengesellschaft Circuit arrangement for the switchable amplification of variable electrical signals
DE102004044741B4 (de) * 2003-10-10 2007-04-19 Siemens Ag Schaltungsanordnung zur schaltbaren Verstärkung von veränderlichen elektrischen Signalen
US6940466B2 (en) * 2003-11-25 2005-09-06 Starkey Laboratories, Inc. Enhanced magnetic field communication system
US7474882B2 (en) * 2003-11-26 2009-01-06 Accton Technology Corporation System and method for RF gain control
US7248847B2 (en) * 2004-04-22 2007-07-24 Kyocera Wireless Corp. System and method for adaptively controlling receiver gain switch points
US7594151B2 (en) * 2004-06-18 2009-09-22 Qualcomm, Incorporated Reverse link power control in an orthogonal system
US7197692B2 (en) 2004-06-18 2007-03-27 Qualcomm Incorporated Robust erasure detection and erasure-rate-based closed loop power control
US8452316B2 (en) 2004-06-18 2013-05-28 Qualcomm Incorporated Power control for a wireless communication system utilizing orthogonal multiplexing
US8848574B2 (en) 2005-03-15 2014-09-30 Qualcomm Incorporated Interference control in a wireless communication system
US8942639B2 (en) 2005-03-15 2015-01-27 Qualcomm Incorporated Interference control in a wireless communication system
JP2006287572A (ja) * 2005-03-31 2006-10-19 Fujitsu Ten Ltd アンプシステム及びアンプシステムの制御方法
EP2385742B1 (en) * 2005-04-07 2016-10-26 Nokia Technologies Oy A terminal having a variable duplex capability
US7250899B2 (en) * 2005-07-05 2007-07-31 Sige Semiconductor (Europe) Limited GPS receiver with improved immunity to collocated transmissions and method therefor
JP4509899B2 (ja) * 2005-09-07 2010-07-21 株式会社東芝 送受信モジュール
CN101331698B (zh) * 2005-10-27 2012-07-18 高通股份有限公司 用于估计无线通信系统中的反向链路负载的方法和设备
US7761072B2 (en) * 2005-12-14 2010-07-20 Sige Semiconductor (Europe) Limited GPS receiver with improved immunity to burst transmissions
KR100662446B1 (ko) 2005-12-22 2007-01-02 엘지전자 주식회사 2차 혼변조 교정 방법 및 이를 이용하는 단말장치
CN1992538A (zh) * 2005-12-30 2007-07-04 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 移动通信装置
US7929934B2 (en) * 2006-02-15 2011-04-19 Toshiba Tec Kabushiki Kaisha Identification information reader and printer including the same
US20070197178A1 (en) * 2006-02-21 2007-08-23 Nokia Corporation Automatic gain control system for receivers in wireless communications
JP4795059B2 (ja) * 2006-03-14 2011-10-19 八木アンテナ株式会社 利得可変型高周波増幅装置
US8920343B2 (en) 2006-03-23 2014-12-30 Michael Edward Sabatino Apparatus for acquiring and processing of physiological auditory signals
US8521198B2 (en) * 2006-05-12 2013-08-27 Qualcomm, Incorporated Dynamic LNA switch points based on channel conditions
US8442572B2 (en) * 2006-09-08 2013-05-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adjustments for delta-based power control in wireless communication systems
US8670777B2 (en) 2006-09-08 2014-03-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for fast other sector interference (OSI) adjustment
JP2008172674A (ja) * 2007-01-15 2008-07-24 Matsushita Electric Ind Co Ltd マルチモード通信装置
US7715813B2 (en) * 2007-01-15 2010-05-11 Mediatek Singapore Pte Ltd Receiver having tunable amplifier with integrated tracking filter
US7894782B2 (en) * 2007-09-06 2011-02-22 Broadcom Corporation Multi-input multi-output transceiver with transmit power management based on receiver parameter and method for use therewith
US9374791B2 (en) 2007-09-21 2016-06-21 Qualcomm Incorporated Interference management utilizing power and attenuation profiles
US8824979B2 (en) 2007-09-21 2014-09-02 Qualcomm Incorporated Interference management employing fractional frequency reuse
US9066306B2 (en) 2007-09-21 2015-06-23 Qualcomm Incorporated Interference management utilizing power control
CN101119150B (zh) * 2007-09-21 2011-11-23 深圳市虹远通信有限责任公司 实现智能自动电平控制和智能增益调节的方法
US9078269B2 (en) 2007-09-21 2015-07-07 Qualcomm Incorporated Interference management utilizing HARQ interlaces
US9137806B2 (en) 2007-09-21 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Interference management employing fractional time reuse
US7692486B2 (en) * 2007-10-05 2010-04-06 Qualcomm, Incorporated Configurable feedback for an amplifier
RU2010126083A (ru) * 2007-11-27 2012-01-10 Квэлкомм Инкорпорейтед (US) Управление помехами в системе беспроводной связи с использованием управления мощностью служебного канала
US8948095B2 (en) 2007-11-27 2015-02-03 Qualcomm Incorporated Interference management in a wireless communication system using frequency selective transmission
US8848619B2 (en) 2007-11-27 2014-09-30 Qualcomm Incorporated Interface management in a wireless communication system using subframe time reuse
KR20090085300A (ko) * 2008-02-04 2009-08-07 삼성전자주식회사 듀얼스탠바이 휴대단말에서 감도 특성 개선 방법 및 장치
US9673917B2 (en) * 2008-05-30 2017-06-06 Qualcomm Incorporated Calibration using noise power
US9105187B2 (en) * 2009-05-14 2015-08-11 Woox Innovations Belgium N.V. Method and apparatus for providing information about the source of a sound via an audio device
JP5195683B2 (ja) * 2009-07-31 2013-05-08 ブラザー工業株式会社 無線通信装置および無線通信装置の制御プログラム
KR20110018788A (ko) * 2009-08-18 2011-02-24 삼성전자주식회사 복수의 저잡음 증폭기를 가지는 동시대기 단말 및 그의 무선 통신부 운용 방법
CN101661061B (zh) * 2009-09-18 2011-06-15 中国舰船研究设计中心 电子信息装备抗强射频干扰门限值确定方法
CN101793924B (zh) * 2009-10-30 2012-06-13 北京航空航天大学 一种射频接收机辐射互调抗扰度门限分析方法
US8634766B2 (en) * 2010-02-16 2014-01-21 Andrew Llc Gain measurement and monitoring for wireless communication systems
US9065584B2 (en) 2010-09-29 2015-06-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adjusting rise-over-thermal threshold
JPWO2012057094A1 (ja) * 2010-10-25 2014-05-12 和浩 山本 通信装置
RU2445738C1 (ru) * 2011-03-14 2012-03-20 Евгений Михайлович Плышевский Радиоприемник
GB2498212B (en) 2012-01-09 2013-12-04 Renesas Mobile Corp Method and apparatus for time division duplex communication
RU2549119C2 (ru) * 2012-04-24 2015-04-20 Андрей Александрович Федчун Способ селекции радиосигналов, устройство селекции радиосигналов и устройство определения подавления
US8725105B2 (en) 2012-05-24 2014-05-13 Mediatek Inc. Low noise amplifier and saw-less receiver with low-noise amplifier
US20140073278A1 (en) * 2012-09-10 2014-03-13 Uniband Electronic Corp. RSSI estimation based on VGA control and threshold detection
US9300420B2 (en) * 2012-09-11 2016-03-29 Qualcomm Incorporated Carrier aggregation receiver architecture
US9698852B2 (en) * 2012-10-30 2017-07-04 Maja Systems, Inc. Compact and low-power millimeter-wave integrated VCO-up/down-converter with gain-boosting
CN103067319A (zh) * 2012-12-24 2013-04-24 京信通信系统(中国)有限公司 一种上行信号处理方法、设备和系统
DE102013205295A1 (de) * 2013-03-26 2014-10-02 Robert Bosch Gmbh Vorrichtung zur Umfeldsensorik und Verfahren zur Anpassung eines Dynamikbereiches eines Empfangsverstärkers
US9264093B1 (en) * 2013-05-15 2016-02-16 Juniper Networks, Inc. Apparatus and method for bypassing amplifiers used to amplify signals received by wireless communication systems
KR20150000228A (ko) * 2013-06-24 2015-01-02 에스케이하이닉스 주식회사 반도체 집적 회로
CN104251996A (zh) * 2013-06-25 2014-12-31 成都国星通信有限公司 带抗干扰切换开关的北斗抗干扰设备及处理方法
US9350323B2 (en) * 2014-08-22 2016-05-24 Qualcomm Incorporated Mitigation of interference between FM radio and display subsystems on a mobile device
WO2016108576A1 (en) * 2014-12-31 2016-07-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for controlling power in a communication system
CN105897284A (zh) * 2015-10-26 2016-08-24 乐视移动智能信息技术(北京)有限公司 接收机与通信终端
EP3163952A1 (de) * 2015-10-26 2017-05-03 Volkswagen Aktiengesellschaft Vorrichtung, verfahren und computerprogramm für ein sende-empfangssystem mit einem ersten kommunikationsmodul und mit einem zweiten kommunikationsmodul
CN106921398A (zh) * 2015-12-28 2017-07-04 航天信息股份有限公司 用于实现动态范围增益的agc装置以及射频接收电路
US10128819B2 (en) 2016-01-21 2018-11-13 Qualcomm Incorporated High rejection wideband bandpass N-path filter
JP6631276B2 (ja) 2016-01-28 2020-01-15 富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社 無線装置及び受信方法
CN107634771A (zh) * 2016-07-15 2018-01-26 联发科技(新加坡)私人有限公司 移动设备及其提升灵敏度的电路
JP6907482B2 (ja) * 2016-08-26 2021-07-21 沖電気工業株式会社 通信端末、制御装置、通信方法、制御方法、及びプログラム
US9905120B1 (en) 2016-08-29 2018-02-27 At&T Digital Life, Inc. Alarm initiation when sensor is intentionally jammed
CN110492891B (zh) * 2016-08-31 2021-08-27 华为技术有限公司 接收机以及无线通信装置
JP2018085560A (ja) * 2016-11-21 2018-05-31 株式会社村田製作所 電力増幅モジュール
US10411658B2 (en) 2016-12-14 2019-09-10 Kabushiki Kaisha Toshiba Semiconductor device
RU181982U1 (ru) * 2016-12-29 2018-07-31 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение Ангстрем" Приемопередающее устройство с широким динамическим диапазоном и низкими шумами
CN107257245B (zh) * 2017-06-15 2020-01-21 海能达通信股份有限公司 抗干扰收发单元、收发装置及抗干扰衰减处理方法
US11044028B2 (en) * 2018-07-12 2021-06-22 Silicon Laboratories Inc. Apparatus for radio-frequency receiver with interference detection and associated methods
FR3088157A1 (fr) * 2018-11-06 2020-05-08 Parrot Faurecia Automotive Sas Dispositif electronique et procede de reception d'un signal radioelectrique, circuit integre implementant un tel dispositif
CN111257880B (zh) * 2018-11-30 2022-10-04 深圳市海思半导体有限公司 一种雷达以及目标探测方法
JP7131401B2 (ja) * 2019-01-17 2022-09-06 沖電気工業株式会社 無線通信装置及び無線通信システム
CN111106843A (zh) * 2019-12-31 2020-05-05 西安烽火电子科技有限责任公司 一种基于低oip3低噪声放大器的短波接收机
CN111142076B (zh) * 2020-01-06 2023-09-05 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所) 提高雷达低截获性能的功率控制方法
US10931321B1 (en) * 2020-01-08 2021-02-23 Eagle Technology, Llc System and method for optimizing intermodulation performance of receivers
WO2022067721A1 (zh) * 2020-09-30 2022-04-07 华为技术有限公司 短距离通信装置、芯片及控制方法
US11178619B1 (en) * 2020-10-14 2021-11-16 GM Global Technology Operations LLC Antenna uplink power control to avoid performance degradation
CN112910486B (zh) * 2021-01-28 2022-08-09 维沃移动通信有限公司 信息收发控制方法、装置、电子设备及存储介质
US11811446B2 (en) * 2021-04-27 2023-11-07 Silicon Laboratories Inc. Bias circuit for a low noise amplifier of a front end interface of a radio frequency communication device that enables fast transitions between different operating modes
WO2023189460A1 (ja) * 2022-03-30 2023-10-05 ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 受信装置、受信方法、並びにプログラム
CN116419383B (zh) * 2023-06-06 2023-08-18 东方空间技术(北京)有限公司 一种自动增益控制方法、电路及设备

Family Cites Families (62)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3060381A (en) * 1960-06-02 1962-10-23 William C Turner Automatic attenuator control
US3587017A (en) * 1966-11-29 1971-06-22 Fujitsu Ltd Overvoltage protecting arrangement for an rf amplifier
US3449685A (en) * 1967-04-25 1969-06-10 Us Navy Automatic range selector employing plural amplifiers of different gains
DE2239494C3 (de) * 1972-08-11 1981-08-27 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Anordnung für den Rundfunkempfang in Kraftfahrzeugen
US4122400A (en) * 1976-11-08 1978-10-24 Rca Corporation Amplifier protection circuit
JPS5553931A (en) * 1978-10-18 1980-04-19 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> Optical repeater
JPS5650138U (fi) * 1979-09-25 1981-05-02
JPS5710147U (fi) * 1980-06-19 1982-01-19
JPS58155146U (ja) * 1982-01-21 1983-10-17 八重洲無線株式会社 受信機回路の構造
US4525863A (en) * 1983-10-19 1985-06-25 Gte Laboratories Incorporated Solid state transmit/receive switch
JPS60152133A (ja) * 1984-01-19 1985-08-10 Onkyo Corp Fm受信装置
DE3447283A1 (de) * 1984-12-24 1986-07-10 Telefunken electronic GmbH, 7100 Heilbronn Funkempfaenger
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
US4718114A (en) * 1986-03-27 1988-01-05 Rockwell International Corporation AC overload protective circuit
JPH0626320B2 (ja) * 1986-04-09 1994-04-06 日本電気株式会社 無線送受信装置
JPH0630031B2 (ja) * 1986-09-25 1994-04-20 日本電気株式会社 自動電力制御回路
JPS63153634U (fi) * 1987-03-28 1988-10-07
JPH075549B2 (ja) * 1987-07-09 1995-01-25 富士写真フイルム株式会社 オキシインドール誘導体の製造法
JPH0354443Y2 (fi) * 1987-09-30 1991-12-02
US4870372A (en) * 1988-05-20 1989-09-26 At&E Corporation AGC delay on an integrated circuit
US4989074A (en) * 1988-09-27 1991-01-29 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Digital automatic gain control apparatus
US5119508A (en) * 1988-11-18 1992-06-02 Motorola, Inc. Predictive AGC in TDM systems
US5276685A (en) * 1988-11-30 1994-01-04 Motorola, Inc. Digital automatic gain control
JPH057784Y2 (fi) * 1988-12-29 1993-02-26
JPH02285817A (ja) * 1989-04-27 1990-11-26 Nec Corp 無線送信機
JPH02302129A (ja) * 1989-05-17 1990-12-14 Mitsubishi Electric Corp 映像受信装置
JPH0631818Y2 (ja) * 1989-08-31 1994-08-22 株式会社ケンウッド 車載テレビ受信機
JPH0795699B2 (ja) * 1989-10-26 1995-10-11 松下電器産業株式会社 受信機
US5056109A (en) * 1989-11-07 1991-10-08 Qualcomm, Inc. Method and apparatus for controlling transmission power in a cdma cellular mobile telephone system
US5321851A (en) * 1989-11-15 1994-06-14 Sanyo Electric Co., Ltd. Radio receiver comprising automatic gain controlling function
US5036527A (en) * 1990-02-05 1991-07-30 Hayes Microcomputer Products, Inc. Iterative automatic gain control for an analog front end of a modem
US5276912A (en) * 1990-02-06 1994-01-04 Motorola, Inc. Radio frequency power amplifier having variable output power
GB9005779D0 (en) * 1990-03-14 1990-05-09 Gen Electric Co Plc Radio receiver antenna arrangements
US5082740A (en) * 1990-03-26 1992-01-21 The Dow Chemical Company Plastic clad metal laminate for heat transfer partitions
JPH0437317A (ja) * 1990-06-01 1992-02-07 Toyo Commun Equip Co Ltd 受信機の感度抑圧防止及び混信防止方法
CA2044774C (en) * 1990-06-16 1995-11-28 Tooru Ogino Receiver for a cellular mobile radio communication system
JPH0821874B2 (ja) * 1990-06-25 1996-03-04 セイコー電子工業株式会社 無線通信機
DE69126373T2 (de) * 1990-06-29 1998-01-15 Sanyo Electric Co Automatische Verstärkungsregelung für einen Radioempfänger
JP2577490B2 (ja) * 1990-07-03 1997-01-29 株式会社東芝 Fmフロントエンド部のagc回路
US5093840A (en) * 1990-11-16 1992-03-03 Scs Mobilecom, Inc. Adaptive power control for a spread spectrum transmitter
JP2703667B2 (ja) * 1991-01-10 1998-01-26 三菱電機株式会社 電力増幅装置
FI87287C (fi) * 1991-01-15 1992-12-10 Nokia Mobile Phones Ltd Foerstaerkningsreglering av en agc-foerstaerkare i ett pao tidsmultiplexering baserat radiotelefonsystem
US5184349A (en) * 1991-01-16 1993-02-02 Motorola, Inc. Amplitude control of a burst signal in a receiver
JPH04297115A (ja) * 1991-03-26 1992-10-21 Toshiba Corp 可変利得制御回路
IT1247845B (it) * 1991-03-29 1995-01-02 Pirelli Cavi Spa Linea di telecomunicazione a fibre ottiche con dispositivo di protezione per amplificatori ottici
US5321849A (en) * 1991-05-22 1994-06-14 Southwestern Bell Technology Resources, Inc. System for controlling signal level at both ends of a transmission link based on a detected valve
US5321847A (en) * 1991-07-26 1994-06-14 Motorola, Inc. Apparatus and method for detecting intermodulation distortion in a radio frequency receiver
US5193210A (en) * 1991-07-29 1993-03-09 Abc Auto Alarms, Inc. Low power RF receiver
US5339454A (en) * 1991-08-05 1994-08-16 Ford Motor Company Automatic gain control for RF amplifier
JP3067308B2 (ja) * 1991-08-28 2000-07-17 日本電気株式会社 セルラー受信機
JP2730347B2 (ja) * 1991-10-09 1998-03-25 松下電器産業株式会社 受信機の自動利得制御方法
US5222104A (en) * 1991-12-30 1993-06-22 Motorola, Inc. Gain control circuit for radio transmitter
US5509030A (en) * 1992-03-04 1996-04-16 Alcatel Network Systems, Inc. RF receiver AGC incorporating time domain equalizer circuity
JPH05335855A (ja) * 1992-05-29 1993-12-17 Sanyo Electric Co Ltd ラジオ受信機
WO1994006213A1 (en) * 1992-09-02 1994-03-17 Motorola, Inc. Radio receiver
JP2940583B2 (ja) * 1992-11-16 1999-08-25 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 無線送受信装置
FI99180C (fi) * 1993-04-26 1997-10-10 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä radiopuhelimen käyttämiseksi ulkoisen vahvistinlaitteen kanssa ja menetelmässä käytettävä radiopuhelin ja vahvistinlaite
JPH06326623A (ja) * 1993-05-14 1994-11-25 Toshiba Corp ディジタル無線通信装置
JPH0746148A (ja) * 1993-07-29 1995-02-14 Japan Radio Co Ltd Agc回路付受信機
GB9320068D0 (en) * 1993-09-29 1993-11-17 Sgs Thomson Microelectronics Demodulation of fm audio carrier
US5555277A (en) * 1993-12-01 1996-09-10 Datapoint Corporation Technique for cancelling common mode switching noise to achieve reduced error rates in a local area network
US5564092A (en) * 1994-11-04 1996-10-08 Motorola, Inc. Differential feed-forward amplifier power control for a radio receiver system

Also Published As

Publication number Publication date
CN1396721A (zh) 2003-02-12
EP0797873A2 (en) 1997-10-01
DE69533405T2 (de) 2005-09-01
CA2467295A1 (en) 1996-06-20
ES2268553T3 (es) 2007-03-16
RU2196384C2 (ru) 2003-01-10
RU2007111391A (ru) 2008-10-10
BR9510050A (pt) 1998-11-03
RU2448411C2 (ru) 2012-04-20
EP1503517B1 (en) 2006-09-13
CN1638304A (zh) 2005-07-13
CA2467295C (en) 2005-06-21
AU1424799A (en) 1999-04-01
EP1513268A3 (en) 2005-03-23
US5722063A (en) 1998-02-24
CN1090847C (zh) 2002-09-11
WO1996019048A3 (en) 1996-09-06
DE69533405D1 (de) 2004-09-23
FI118662B (fi) 2008-01-31
AU1424999A (en) 1999-04-01
FI972501A (fi) 1997-08-15
CN1175329A (zh) 1998-03-04
EP1513268B1 (en) 2008-07-30
HK1004453A1 (en) 1998-11-27
DE69535225T2 (de) 2007-09-13
JP5384558B2 (ja) 2014-01-08
JP2009038809A (ja) 2009-02-19
AU4419696A (en) 1996-07-03
FI972501A0 (fi) 1997-06-12
IL131443A (en) 2003-10-31
AU1424899A (en) 1999-04-01
US5930692A (en) 1999-07-27
CN101072058B (zh) 2011-01-19
KR980700738A (ko) 1998-03-30
JP2004166307A (ja) 2004-06-10
JP2010068529A (ja) 2010-03-25
KR100369272B1 (ko) 2003-03-15
MX9704445A (es) 1997-09-30
RU2305363C2 (ru) 2007-08-27
US5732341A (en) 1998-03-24
JP2011211731A (ja) 2011-10-20
MY117285A (en) 2004-06-30
AU1425099A (en) 1999-04-22
TW301826B (fi) 1997-04-01
EP1503517A2 (en) 2005-02-02
EP1503517A3 (en) 2005-02-09
EP0797873B1 (en) 2004-08-18
WO1996019048A2 (en) 1996-06-20
JP4234615B2 (ja) 2009-03-04
AU717794B2 (en) 2000-03-30
ATE403284T1 (de) 2008-08-15
IL116364A0 (en) 1996-03-31
JPH10510965A (ja) 1998-10-20
ATE274260T1 (de) 2004-09-15
CN101072058A (zh) 2007-11-14
AU717843B2 (en) 2000-04-06
CA2207745A1 (en) 1996-06-20
JP4787300B2 (ja) 2011-10-05
ES2225851T3 (es) 2005-03-16
ZA9510321B (en) 1996-06-19
FI20060862A (fi) 2006-09-27
CN100459452C (zh) 2009-02-04
CN1211948C (zh) 2005-07-20
FI116342B (fi) 2005-10-31
CA2467276A1 (en) 1996-06-20
IL116364A (en) 2001-05-20
CA2467276C (en) 2005-06-21
CA2207745C (en) 2004-10-26
FI20050748A (fi) 2005-07-13
JP2002190748A (ja) 2002-07-05
JP4436387B2 (ja) 2010-03-24
AU717774B2 (en) 2000-03-30
JP2007318767A (ja) 2007-12-06
RU2002125369A (ru) 2004-03-27
DE69535225D1 (de) 2006-10-26
ES2308076T3 (es) 2008-12-01
JP2007274730A (ja) 2007-10-18
ATE339811T1 (de) 2006-10-15
AR000363A1 (es) 1997-06-18
AU703393B2 (en) 1999-03-25
DE69535799D1 (de) 2008-09-11
EP1513268A2 (en) 2005-03-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI117840B (fi) Laite vastaanottimen häiriösietoisuuden parantamiseksi
US5722061A (en) Method and apparatus for increasing receiver immunity to interference
RU2211532C2 (ru) Способ и устройство для повышения помехоустойчивости

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Ref document number: 117840

Country of ref document: FI

MA Patent expired