FI96075C - Menetelmä radiolähettimen käynnistämiseksi ja radiolähetin - Google Patents

Menetelmä radiolähettimen käynnistämiseksi ja radiolähetin Download PDF

Info

Publication number
FI96075C
FI96075C FI932204A FI932204A FI96075C FI 96075 C FI96075 C FI 96075C FI 932204 A FI932204 A FI 932204A FI 932204 A FI932204 A FI 932204A FI 96075 C FI96075 C FI 96075C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
oscillator
frequency
temperature
voltage
radio transmitter
Prior art date
Application number
FI932204A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI932204A (fi
FI932204A0 (fi
FI96075B (fi
Inventor
Jarmo Maekinen
Hannu Haekkinen
Mikko Toivonen
Original Assignee
Nokia Telecommunications 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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=8537936&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=FI96075(C) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Nokia Telecommunications Oy filed Critical Nokia Telecommunications Oy
Priority to FI932204A priority Critical patent/FI96075C/fi
Publication of FI932204A0 publication Critical patent/FI932204A0/fi
Priority to US08/549,773 priority patent/US5839059A/en
Priority to PCT/FI1994/000193 priority patent/WO1994027372A1/en
Priority to DE69418192T priority patent/DE69418192T2/de
Priority to EP94915169A priority patent/EP0698313B1/en
Priority to AU66519/94A priority patent/AU6651994A/en
Publication of FI932204A publication Critical patent/FI932204A/fi
Publication of FI96075B publication Critical patent/FI96075B/fi
Publication of FI96075C publication Critical patent/FI96075C/fi
Application granted granted Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03LAUTOMATIC CONTROL, STARTING, SYNCHRONISATION OR STABILISATION OF GENERATORS OF ELECTRONIC OSCILLATIONS OR PULSES
    • H03L1/00Stabilisation of generator output against variations of physical values, e.g. power supply
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03LAUTOMATIC CONTROL, STARTING, SYNCHRONISATION OR STABILISATION OF GENERATORS OF ELECTRONIC OSCILLATIONS OR PULSES
    • H03L3/00Starting of generators
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03LAUTOMATIC CONTROL, STARTING, SYNCHRONISATION OR STABILISATION OF GENERATORS OF ELECTRONIC OSCILLATIONS OR PULSES
    • H03L7/00Automatic control of frequency or phase; Synchronisation
    • H03L7/06Automatic control of frequency or phase; Synchronisation using a reference signal applied to a frequency- or phase-locked loop
    • H03L7/16Indirect frequency synthesis, i.e. generating a desired one of a number of predetermined frequencies using a frequency- or phase-locked loop
    • H03L7/18Indirect frequency synthesis, i.e. generating a desired one of a number of predetermined frequencies using a frequency- or phase-locked loop using a frequency divider or counter in the loop
    • H03L7/183Indirect frequency synthesis, i.e. generating a desired one of a number of predetermined frequencies using a frequency- or phase-locked loop using a frequency divider or counter in the loop a time difference being used for locking the loop, the counter counting between fixed numbers or the frequency divider dividing by a fixed number
    • H03L7/187Indirect frequency synthesis, i.e. generating a desired one of a number of predetermined frequencies using a frequency- or phase-locked loop using a frequency divider or counter in the loop a time difference being used for locking the loop, the counter counting between fixed numbers or the frequency divider dividing by a fixed number using means for coarse tuning the voltage controlled oscillator of the loop
    • H03L7/189Indirect frequency synthesis, i.e. generating a desired one of a number of predetermined frequencies using a frequency- or phase-locked loop using a frequency divider or counter in the loop a time difference being used for locking the loop, the counter counting between fixed numbers or the frequency divider dividing by a fixed number using means for coarse tuning the voltage controlled oscillator of the loop comprising a D/A converter for generating a coarse tuning voltage

Landscapes

  • Stabilization Of Oscillater, Synchronisation, Frequency Synthesizers (AREA)
  • Transmitters (AREA)

Description

96075
Menetelmä radiolähettimen käynnistämiseksi ja radiolähetin
Keksinnön kohteena on oheisen patenttivaatimuksen 1 johdanto-osan mukainen menetelmä radiolähettimen käynnis-5 tämiseksi ja oheisen patenttivaatimuksen 4 johdanto-osan mukainen radiolähetin.
Vaihe- tai taajuuslukitussa silmukassa on oskillaattorin lähtötaajuus välittömästi käynnistyksen jälkeen epämääräinen. Lähtötaajuus määräytyy jänniteohjatun oskil-10 laattorin ohjausjännitteen mukaan, joka on oskillaattorin käynnistysvaiheessa epämääräinen. Olisi kuitenkin toivottavaa, että se aika, joka kuluu oskillaattorin asettumiseen oikealle taajuudelle olisi mahdollisimman lyhyt ja että taajuusvirhe käynnistyshetkellä olisi mahdollisimman 15 pieni, jolloin oskillaattorin taajuus hakeutuisi mahdollisimman kapean taajuuskaistan yli haluttuun taajuuteen.
Edellä oleva koskee erityisesti radiolähettimiä, joissa lähetystaajuus muodostetaan mainitun oskillaattorin avulla. Käynnistettäessä radiolähetin kestää hetken 20 aikaa ennen kuin oskillaattorin avulla muodostettava lähetystaajuus on asettunut oikeaksi. Mikäli radiolähetin ei ole varustettu erillisellä lähetystehon sammutus toiminnolla (TXMUTE), jossa lähetysteho vaimennetaan lähettimen käynnistyksen yhteydessä sähköisesti säädettävien vaimen-25 timien ja tehovahvistimien käyttöjännitteiden ohjauksen avulla siksi, kunnes lähetystaajuus on asettunut oikeaksi, häiritsee radiolähetin viereisillä kanavilla tapahtuvaa liikennettä tämän lyhyen asettumisajan aikana.
Edellä mainitun, säädettävien vaimentimien ja te-30 hovahvistimien käyttöjännitteiden ohjauksen avulla toteutettavan sammutuskytkimen sijasta voidaan radiolähettimes- * * • \ sä käyttää myös kapeakaistaista kanavasuodatinta, joka rajoittaa häiriöitä käynnistystilanteessa. Tämän ratkaisun heikkoutena on kuitenkin se, että se soveltuu ainoas-35 taan matalammille taajuuksille, koska korkeammilla taa- 2 96075 juuksilla ei suodatinta saada riittävän kapeakaistaiseksi. Kolmas tunnettu tapa pienentää muulle radioliikenteelle aiheutettua häiriötä on vakioida lähetystaajuuden generoivan oskillaattorin lämpötila uunin avulla, jolloin taa-5 juusvirhe käynnistystilanteessa on mahdollisimman pieni. Uunin käytöllä ei kuitenkaan päästä riittävän tarkkaan lopputulokseen (ja uunin käyttö lisää myös tehonkulutusta).
Käynnistysvaiheen häiriön minimointi on suhteelli-10 sen kallis toteuttaa edellä kuvatulla sammutuskytkimellä, jolla ei ole kanavasuodattimeen tai uuniin liittyviä epäkohtia. Lisäksi lähettimen sammutustoimintoa tarvitaan useimmissa sovelluksissa hyvin haxrvoin. Erityisesti tämä pätee radiolinkkisovelluksiin, joissa radiolähettimen 15 käynnistys tapahtuu erittäin harvoin. Käytännössä voi lähetin olla yhtäjaksoisesti toiminnassa jopa vuosikausia.
Esillä olevan keksinnön tarkoituksena on päästä eroon edellä kuvatuista epäkohdista ja saada aikaan menetelmä, joka minimoi radiolähettimen taajuusvirheen käyn-20 nistyksessä ja joka mahdollistaa naapurikanaville käynnistyksessä aiheutetun häiriön minimoinnin ilman erillisiä lähetystehon sammutustoimintoja. Tämä päämäärä saavutetaan keksinnön mukaisella menetelmällä, jolle on tunnusomaista se, mitä kuvataan oheisen patenttivaatimuksen 1 25 tunnusmerkkiosassa. Keksinnön mukaiselle radiolähettimelle • · on puolestaan tunnusomaista se, mitä kuvataan oheisen patenttivaatimuksen 4 tunnusmerkkiosassa.
Keksinnön ajatuksena on ennustaa oskillaattorin ohjausjännite mahdollisimman tarkasti ja asettaa ohjaus-30 jännite ennustettuun arvoonsa juuri ennen kuin oskillaat-. toriin kytketään käyttöjännite.
i* Keksinnön mukainen ratkaisu mahdollistaa muulle radioliikenteelle aiheutetun häiriön minimoinnin ilman kalliita vaimenninratkaisuja.
3 96075
Seuraavassa keksintöä ja sen edullisia suoritusmuotoja kuvataan tarkemmin viitaten oheisten piirustusten mukaisiin esimerkkeihin, joissa kuvio 1 esittää sinänsä tunnettua vaihe/taajuuslu-5 kittua silmukkaa, kuvio 2 esittää jänniteohjatun oskillaattorin ulos-tulotaajuuden ja sen ohjausjännitteen riippuvuutta eri lämpötiloissa, ja kuvio 3 esittää keksinnön mukaista vaihe/taajuus-10 lukittua silmukkaa, jota käytetään radiolähettimen lähe tystaajuuden generointiin, ja kuvio 4 esittää keksinnön mukaista vaihe/taajuus-lukittua silmukkaa, jota käytetään radiolähettimen lähetystaajuuden generointiin vaihtoehtoisella tavalla.
15 Kuviossa 1 on esitetty vaihe- tai taajuuslukittu silmukka, joka käsittää sinänsä tunnetusti vaihe/taajuus-vertailijan 101, alipäästötyyppisen silmukkasuodattimen 102, jonka sisäänmenoon on kytketty vaihe/taajuusvertail-ijan ulostulosignaali, sekä jänniteohjatun oskillaattorin 20 105, jonka ulostulosignaali on kytketty vaihe/taajuusver- tailijan toiseen sisäänmenoon. Vaihevertailijan toiseen sisäänmenoon puolestaan kytketty referenssisignaali, joka saadaan esim. referenssioskillaattorilta 106. Vaihe/taa-juusvertailija vertaa sisäänmenoissaan esiintyvien signaa-25 lien taajuutta ja/tai vaihetta ja synnyttää signaalien • 4 ' vaihe- tai taajuuseroon verrannollisen ohjaussignaalin, joka alipäästösuodatetaan silmukkasuodattimella ohjaussignaaliksi Vc. Kuviossa 1 esitetyssä vaihe/taajuusluki-tussa silmukassa on oskillaattorin 105 lähtötaajuus VCOF-30 req välittömästi oskillaattorin käynnistyksen jälkeen epä-. . määräinen. Lähtötaajuus määräytyy jänniteohjatun oskil- laattorin ohjaus jännitteen Vc mukaan, ja silmukkasuodatti-melta käynnistystilanteessa saatava jännite on epämääräinen. Käynnistyksen jälkeen silmukan vaihe/taajuusvertai-35 lija korjaa taajuusvirheen ja lukitsee jänniteohjatun os- 4 96075 killaattorin taajuuden tai vaiheen referenssisignaalin taajuuteen tai vaiheeseen.
Keksinnön mukaisesti tätä lukitustapahtumaa nopeutetaan oskillaattorin käynnistyksen yhteydessä esiasetta-5 maila oskillaattorin ohjausjännite Vc ennen käyttöjännitteen kytkemistä oskillaattorille 105. Useiden, etenkin resonaattoreihin perustuvien VCO-toteutusten yhteydessä voidaan näin (esivirittämällä resonaattoripiiri) melko tarkasti ohjata oskillaattorilta saatava taajuus jo käyn-10 nistyshetkestä lähtien. Käynnistyksen jälkeen silmukan vaihe/taajuusvertailija taajuus- tai vaihelukitsee oskillaattorin nopeasti.
Edellä esitetty pätee sekä vaihe- että taajuusluki-tulle oskillaattorille, minkä vuoksi edellä esitetty vai-15 he/taajuusvertailija voi olla vaihtoehtoisesti joko vai-hevertailija (jolloin se käsittää sekä taajuus- että vai-heilmaisimet) tai taajuusvertailija (jolloin se käsittää ainoastaan taajuusilmaisimen). Taajuuslukitulla oskillaattorilla tarkoitetaan siis oskillaattoria, jonka taajuus on 20 lukittu referenssisignaaliin, mutta jonka vaihe voi ryömiä (hitaasti) referenssisignaalin vaiheeseen nähden. Taajuus-lukituksen toteuttavaa silmukkaa (jossa ei ole vaihever-tailijaa) kutsutaan tässä yhteydessä taajuuslukituksi silmukaksi. (Joissakin sovellutuksissa voi olla järkevää jät-25 tää vaiheilmaisin pois ja yksinkertaistaa näin laiterakennetta. ) Jänniteohjatun oskillaattorin 105 (ulostulo)taajuus VCOFreq riippuu suoraan sitä ohjaavasta ohjausjännitteestä Vc. Tämä voidaan esittää kaavalla (1), kun lämpötila VCO-30 Temp on vakio: . (1) VCOFreq - Vc); VCOTemp « vakio.
Taajuuden VCOFreq riippuvuus ohjaus jännitteestä Vc ei kuitenkaan ole lineaarista ja se riippuu myös lämpötilasta. Riippuvuus voidaankin esittää kaavalla (2): 35 (2) VCOFreq - f2(Vc, VCOTemp).
5 96075
Usein voidaan kuitenkin olettaa lämpötilariippuvuuden olevan lineaarista ja kyseiselle oskillaattoritoteutukselle ominaista, jolloin eri lämpötiloissa mitatut käyrät ovat keskenään yhdenmuotoisia. Tämä tilanne on esitet-5 ty kuviossa' 2, jossa vaaka-akselilla esitetään ohjausjännitettä Vc ja pystyakselilla oskillaattorin ulostulotaa-juutta VCOFreq. Ensimmäinen käyrä on mitattu lämpötilassa Tl, toinen lämpötilassa T2 ja kolmas lämpötilassa T3 (Τ2*Τ1+ΔΤ ja Τ3=Τ2+ΔΤ). Kuten kuviosta havaitaan, lämpöti-10 lariippuvuus on lineaarista eli käyrät ovat samanmuotoiset ja ulostulotaajuuden muutos on samansuuruinen lämpötilan muutoksen pysyessä samansuuruisena (ΔΤ). Tällöin voidaan johtaa kaava (3): (3) VCOFreq - f3(Vc) + VCOTemp * kl, 15 missä kl on vakio. Toisaalta voidaan kaavoille (1)-(3) muodostaa myös käänteisfunktiot: (4) Vc * fx_1(VCOFreq); VCOTemp-vakio, (5) Vc * f2_1 (VCOFreq, VCOTemp), (6) Vc - f3_1( VCOFreq - VCOTemp * kl).
20 Edellä olevissa kaavoissa on funktioita merkitty viitemerkeillä tx, f2 ja f3 ja niiden käänteisfunktioita vastaavasti viitemerkeillä f/1, f2_1 ja f3-1.
Tunnettaessa kaavan (4) mukainen riippuvuussuhde jossain lämpötilassa ja kaavassa (6) esiintyvä vakio kl 25 sekä lämpötilaero tunnetun riippuvuussuhteen lämpötilaan nähden, voidaan halutun taajuuden muodostamiseksi vaadittava ohjausjännite laskea. Myös kaavan (5) mukainen yleisempi tapaus voidaan usein mallittaa siten, että lämpötilariippuvuus on tunnettu ja kyseiselle oskillaattoritoteu-30 tukselle ominainen.
Keksinnön mukaisesti estimoidaan ennen oskillaat-•V torin 105 käynnistämistä halutun taajuuden, vallitsevan lämpötilan ja tunnetun kaavan (5) tai (6) mukaisen riippuvuuden perusteella oskillaattorin ohjausjännite. Ohjaus-35 jännite asetetaan laskettuun arvoonsa ja vasta tämän jäi- 6 96075 keen kytketään oskillaattoriin käyttöjännite, jolloin se käynnistyy mahdollisimman lähellä haluttua taajuutta ja lukittuu oikeaan taajuuteen mahdollisimman lyhyessä ajassa pyyhkäisten mahdollisimman kapean taajuusalueen.
5 Kuviossa 3 on esitetty tarkemmin keksinnön mukaisen menetelmän soveltamista kuviossa 1 esitettyyn vaihe- tai taajuuslukittuun silmukkaan. Jänniteohjattu oskillaattori 105 on tässä tapauksessa varustettu lämpötila-anturilla 201, joka mittaa vallitsevan lämpötilan. Lämpötila-anturin 10 ulostulo on kytketty mikroprosessorille 202, joka muodostaa oskillaattorin ohjausjännitteen numeerisen arvon, joka syötetään D/A-muuntimelle 203, joka muuttaa ohjausjännitteen analogiseen muotoon ja syöttää sen edelleen summai-men 204 ensimmäiseen sisäänmenoon. Mikroprosessori 202 15 ohjaa myös kytkintä 205, joka kytkee käyttöjännitteen Ucc oskillaattorille. Lisäksi mikroprosessori on kytketty sil-mukkasuodattimelle 102 suodattimen ulostulosignaalin pakottamiseksi vakioarvoon (esim. nollaksi) silloin, kun oskillaattorille 105 ei ole kytketty käyttöjännitettä.
20 Summaimen ulostulon ja mikroprosessorin väliin on kytketty A/D-muunnin 210, jonka avulla mitataan oskillaattorin ohjaus jännite Vc.
Kaavan (4) mukainen riippuvuussuhde mitataan kuvion 3 mukaisessa laitteessa jossakin lämpötilassa. Mittaus 25 tehdään riittävän monella taajuudella mallin parametrien ( 4 ratkaisemiseksi. Yksinkertaisimmillaan voidaan käyttää lineaarista interpolointia tai polynomimallia. Tuloksena saatu riippuvuussuhde sekä vallitseva lämpötila talletetaan mikroprosessorin yhteydessä olevaan haihtumattomaan 30 muistiin 206. Tallennus voidaan tehdä esim. mitatun taa-juusrasterin mukaisena taulukkona, josta interpoloidaan haluttua lähtötaaj uutta vastaava ohjaus jännite.
Ennen jänniteohjatun oskillaattorin 105 käynnistystä laskee mikroprosessori 202 halutun ulostulotaajuuden, 35 anturilla 201 mitatun lämpötilan ja mitatun riippuvuussuh- 96075 teen avulla oskillaattorin ohjausJännitteen. Tuloksena saatu jännite asetetaan oskillaattorin ohjausjännitteeksi syöttämällä se D/A-muuntimen 203 kautta summaimen 204 ensimmäiseen sisäänmenoon. (Samalla mikroprosessori 202 pi-5 tää sllmukkäsuodattimen ulostulojännitteen mainitussa vakioarvossa, jotta se ei häiritse oskillaattorin esiviri-tystä.) Kun ohjausjännite Vc on asetettu laskettuun arvoonsa, kytkee mikroprosessori käyttöjännitteen Ucc oskillaattorille ohjaamalla kytkimen 205 kiinniasentoon.
10 Samalla silmukkasuodattimen pakko-ohjaus poistetaan. Tämän jälkeen silmukka lukitsee oskillaattorin ulostulosignaalin vaiheen tai taajuuden referenssisignaalin vaiheeseen tai taajuuteen.
Käynnistysvaiheessa voi referenssioskillaattori 106 15 olla valmiiksi päällä, toisin sanoen se ei vaadi erillistä ohjausta käynnistysvaiheessa, vaan se voidaan kytkeä päälle esim. samanaikaisesti mikroprosessorin 202 kanssa.
Keksinnön edullisen suoritusmuodon mukaisesti sijoitetaan oskillaattori 105 ja lämpötila-anturi 201 uu-20 niin, jota on kuviossa merkitty viitenumerolla 212. Kaavan (4) mukainen riippuvuussuhde mitataan lämpötilassa, joka vastaa uunin lämpötilaa, jolloin lämpötilan vaikutus estimointivirheeseen on mahdollisimman pieni. Vaikka uunia ei käytettäisikään, on ulostulotaajuuden ja ohjausjännit-25 teen välinen riippuvuussuhde (kaava (4)) kuitenkin edul-* lista mitata keskimääräisessä käyttölämpötilassa.
Radiolähettimessä lähetystaajuus generoidaan edellä kuvatulla tavalla esiviritetyn oskillaattorin avulla, jolloin lähetin asettuu käynnistyksen jälkeen mahdollisimman 30 nopeasti omalle kanavalleen. Radiolähettimessä voidaan oskillaattoria 105 moduloida suoraan ja muodostaa sen avulla suoraan RF-taajuus. Kuviossa 3 on esitetty tämä vaihtoehto, jolloin moduloiva signaali MODin tuodaan suoraan summaimelle 204 (ja vaihe/taajuusvertailijalle) ja 35 oskillaattorin ulostulosignaali on kytketty suoraan (tai « 8 96075 mahdollisten vahvistinasteiden kautta) lähetinantennille 211. Radiolähettimen tapauksessa vastaa oskillaattorin käynnistys myös radiolähettimen käynnistystä.
Toisen vaihtoehdon mukaisessa suoritusmuodossa, 5 jota on esitetty kuviossa 4, toimii oskillaattori 105 lähettimen paikallisoskillaattorina, jolloin oskillaattorin ulostulosignaali on kytketty lähettimen sekoittimelle 207, jolle tuodaan myös välitaajuussignaali 1F, joka saadaan lähettimen modulaattorilta (ei esitetty). Sekoittimen 10 ulostulosta saadaan RF-taajuinen lähetyssignaali, joka kytketään mahdollisten vahvistinasteiden kautta lähetinantennille 211 (ei esitetty kuviossa 4).
Vaikka keksintöä on edellä selostettu viitaten oheisten piirustusten mukaisiin esimerkkeihin, on selvää, 15 ettei keksintö ole rajoittunut siihen, vaan sitä voidaan muunnella monin tavoin edellä ja oheisissa patenttivaatimuksissa esitetyn keksinnöllisen ajatuksen puitteissa. Vaihe/taajuuslukittu silmukka on esitetty perusmuodossaan, eikä esim. vertailijän sisäänmenoissa tyypillisesti olevia 20 taajuusjakajia ole esitetty. Silmukan yksityiskohtaisempi toteutus voi myös muilta osin vaihdella monin tavoin.
• « « . ·

Claims (6)

9 96075
1. Menetelmä radiolähettimen käynnistämiseksi, jossa menetelmässä 5. lähetystaajuus generoidaan vaihe/taajuuslukitun silmukan avulla, joka silmukka käsittää vaihe/taajuusver-tailijan (101), silmukkasuodattimen (102) ja jänniteohja-tun oskillaattorin (105), ja - käynnistys suoritetaan kytkemällä käyttöjännite 10 (Ucc) jänniteohjatulle oskillaattorille (105), tunnettu siitä, että - jänniteohjatun oskillaattorin yhteyteen on etukäteen talletettu mittaustietoa oskillaattorin ohjausjännitteen (Vc) ja oskillaattorin ulostulotaajuuden (VCOFreq) 15 välisestä riippuvuussuhteesta tietyssä kalibrointilämpö-tilassa, jolloin - ennen käyttöjännitteen (Ucc) kytkemistä estimoidaan oskillaattorin sen hetkisessä lämpötilassa valittuun ulostulotaajuuteen lukittumiseen vaadittava ohjausjännite 20 (Vc) ja estimoitu ohjausjännite asetetaan oskillaattorin ohjausjännitteeksi, ja - käynnistys suoritetaan vasteena ohjausjännitteen asetukselle.
2. Förfarande enligt patentkrav 1, k ä n n e - . 25 t e c k n a t av att den spänningsstyrda oscillatorns (105) temperatur hälls sä jämn som möjligt med hjälp av en ugn (212).
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, t u n- 25. e t t u siitä, että jänniteohjatun oskillaattorin (105) lämpötila pidetään mahdollisimman tasaisena uunin (212) avulla.
3. Förfarande enligt patentkrav 2, k ä n n e - tecknat av att man försöker hälla ugnens (212) tem- 30 peratur väsentligen vid nämnda givna kalibreringstemperatur . «
3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että uunin (212) lämpötila pyritään pi- 30 tämään oleellisesti mainitussa tietyssä kalibrointilämpö-tilassa. t « :1 4. Radiolähetin, joka käsittää - vaihe/taajuuslukitun silmukan, joka käsittää vaihe/ taa juusvertaili jän (101), silmukkasuodattimen (102) ja 35 jänniteohjatun oskillaattorin (105), jonka silmukan avulla muodostetaan radiolähettimen lähetystaajuus, ja 10 96075 - elimet (202, 205) käyttöjännitteen (Ucc) kytkemiseksi silmukan jänniteohjatulle oskillattorille (105) radiolähettimen käynnistämiseksi, tunnettu siitä, että lähetin käsittää lisäksi 5. tailennuselimet (206), joihin on talletettu mit taustietoa jänniteohjatun oskillaattorin ohjausjännitteen (Vc) ja oskillaattorin ulostulotaajuuden (VCOFreq) välisestä riippuvuussuhteesta tietyssä kalibrointilämpötilas-sa, 10. lämpötilan mittauselimet (201) kullakin hetkellä vallitsevan lämpötilan mittaamiseksi, - tallennus- ja mittauselimille (206, 201) vasteel-liset laskentaelimet (202) jänniteohjatun oskillaattorin ohjausjännitteen (Vc) estimoimiseksi halutun ulostulotaa- 15 juuden, talletetun riippuvuussuhteen sekä mitatun lämpötilan ja kalibrointilämpötilan välisen eron perusteella, ja - laskentaelimille (202) vasteelliset asetuselimet (202, 204) jänniteohjatun oskillaattorin (105) ohjausjän-nitteen asettamiseksi estimoidun arvon perusteella, jol- 20 loin mainitut käyttöjännitteen (Ucc) kytkevät elimet ovat vasteellisia mainituille asetuselimille käynnistyksen suorittamiseksi välittömästi ohjausjännitteen asetuksen jälkeen.
4. Radiosändare, som omfattar - en fas/frekvensläst slinga, som omfattar en fas/ frekvenskomparator (101), ett slingfilter (102) och en 35 spänningsstyrd oscillator (105), med hjälp av vilken slinga radiosändarens sändningsfrekvens formas, och 12 96075 - organ (202, 205) för koppling av bruksspänning (Ucc) till slingans spänningsstyrda oscillator (105) för startande av radiosändaren, kännetecknad av att sändaren dessutom omfattar 5. lagringsorgan (206), i vilka mätdata om beroende- förhällandet me11an oscillatorns styrspänning (Vc) och os-cillatorns utfrekvens (VCOFreq) vid en given kalibrerings-temperatur är lagrad, - temperaturmätningsorgan (201) för mätning av den 10 vid varje tidpunkt rädande temperaturen, - räkneorgan (202) som är gensvariga pä lagrings-och mätorganen (206, 201) för estimering av den spänningsstyrda oscillatorns styrspänning (Vc) pä basis av den öns-kade utfrekvensen, det lagrade beroendeförhällandet samt 15 skillnaden mellan den uppmätta temperaturen och kalibre-ringstemperaturen, och - pä räkneorganen (202) gensvariga inställningsor-gan (202, 204) för inställning av den spänningsstyrda oscillatorns (105) styrspänning pä basis av det estimerade 20 värdet, varvid nämnda organ som päkopplar bruksspänningen (Ucc) reagerar pä nämnda inställningsorgan för att utföra startandet omedelbart efter styrspänningsinställningen.
5. Radiosändare enligt patentkrav 4, kännetecknad av att den dessutom omfattar organ (202, . 25 210) för anskaffning av nämnda mätdata.
5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen radiolähetin, 25 tunnettu siitä, että se käsittää lisäksi elimet (202, 210) mainitun mittaustiedon hankkimiseksi.
6. Patenttivaatimuksen 4 mukainen radiolähetin, tunnettu siitä, että oskillaattori (105) ja lämpötilan mittausanturi (201) on sovitettu uuniin (212), jossa 30 pyritään pitämään oleellisesti vakio lämpötila. 1 < 11 96075 * 1. Förfarande för att starta en radiosändare, 1 vilket förfarande 5. sändnlngsfrekvensen genereras med hjälp av en fas/frekvensläst s1Inga, som omfattar en fas/frekvenskom-parator (101), ett sllngfliter (102) och en spännlngsstyrd oscillator (105), och - startandet utförs genom att bruksspänning (Ucc) 10 kopplas tili den spänningsstyrda oscillatorn (105), kännetecknat av att - mätdata om beroendeförhällandet mellan oscillator ns styrspanning (Vc) och oscillatorns utfrekvens (VCOFreq) vid en given kalibreringstemperatur har pä för- 15 hand lagrats i anslutning tili den spänningsstyrda oscillatorn, varvid - den styrspänning (Vc) som krävs för läsning av oscillatorn vid en vald utfrekvens vid rädande temperatur estimeras innan bruksspänningen (Ucc) päkopplas och den 20 estimerade styrspänningen installs som oscillatorns styrspänning , och - startandet utförs som svar pä styrspännings-inställningen.
6. Radiosändare enligt patentkrav 4, kännetecknad av att oscillatorn (105) och en temperatur-avkännare (201) är anordnade i en ugn (212) där man söker upprätthälla en väsentligen konstant temperatur. 1 Il > («rt MH I t irfl* : :
FI932204A 1993-05-14 1993-05-14 Menetelmä radiolähettimen käynnistämiseksi ja radiolähetin FI96075C (fi)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI932204A FI96075C (fi) 1993-05-14 1993-05-14 Menetelmä radiolähettimen käynnistämiseksi ja radiolähetin
AU66519/94A AU6651994A (en) 1993-05-14 1994-05-13 Method for starting a radio transmitter and a radio transmitter
DE69418192T DE69418192T2 (de) 1993-05-14 1994-05-13 Verfahren zum einschalten eines radiosenders und radiosender
PCT/FI1994/000193 WO1994027372A1 (en) 1993-05-14 1994-05-13 Method for starting a radio transmitter and a radio transmitter
US08/549,773 US5839059A (en) 1993-05-14 1994-05-13 Method for starting a radio transmitter, and a radio transmitter using a start-up estimated control voltage needed for locking onto selected output frequency
EP94915169A EP0698313B1 (en) 1993-05-14 1994-05-13 Method for starting a radio transmitter and a radio transmitter

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI932204A FI96075C (fi) 1993-05-14 1993-05-14 Menetelmä radiolähettimen käynnistämiseksi ja radiolähetin
FI932204 1993-05-14

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI932204A0 FI932204A0 (fi) 1993-05-14
FI932204A FI932204A (fi) 1994-11-15
FI96075B FI96075B (fi) 1996-01-15
FI96075C true FI96075C (fi) 1996-04-25

Family

ID=8537936

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI932204A FI96075C (fi) 1993-05-14 1993-05-14 Menetelmä radiolähettimen käynnistämiseksi ja radiolähetin

Country Status (6)

Country Link
US (1) US5839059A (fi)
EP (1) EP0698313B1 (fi)
AU (1) AU6651994A (fi)
DE (1) DE69418192T2 (fi)
FI (1) FI96075C (fi)
WO (1) WO1994027372A1 (fi)

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5740525A (en) * 1996-05-10 1998-04-14 Motorola, Inc. Method and apparatus for temperature compensation of a reference oscillator in a communication device
JP3226807B2 (ja) * 1996-11-20 2001-11-05 静岡日本電気株式会社 無線呼出システム用の自動周波数補正装置および自動周波数補正方法
US5912595A (en) * 1997-12-16 1999-06-15 Ma; John Y. Digitally temperature compensated voltage-controlled oscillator tunable to different frequency channels
FR2798019B1 (fr) * 1999-08-26 2002-08-16 Cit Alcatel Synthetiseur de frequences a boucle de phase
US6490443B1 (en) 1999-09-02 2002-12-03 Automated Business Companies Communication and proximity authorization systems
US6526295B1 (en) * 1999-10-14 2003-02-25 Ericsson Inc. Power conservation method in mobile communications device
US20010053176A1 (en) * 2000-03-31 2001-12-20 Fry Terry L. Method and apparatus for characterizing and adjusting a crystal oscillator for use in a spread spectrum, frequency hopping transceiver
DE10032822A1 (de) * 2000-07-06 2002-01-24 Siemens Ag Vorrichtung zur Erzeugung eines Oszillatorsignals
JP3661573B2 (ja) * 2000-07-24 2005-06-15 株式会社村田製作所 電圧制御発振器、電圧制御発振器装置およびレーダ装置
US6459253B1 (en) * 2000-09-05 2002-10-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Bandwidth calibration for frequency locked loop
GB2389254B (en) * 2002-05-31 2005-09-07 Hitachi Ltd Semiconductor integrated circuit device for communication
DE10335835B4 (de) * 2003-08-05 2006-07-06 Infineon Technologies Ag Phasenregelkreis und Verfahren zum Einstellen eines Signals in einem Phasenregelkreis
US7561851B2 (en) * 2004-04-01 2009-07-14 Harris Stratex Networks, Inc. System and method for calibrating modules of a wide-range transceiver
US7606535B2 (en) * 2004-04-01 2009-10-20 Harris Stratex Networks, Inc. Modular wide-range transceiver
JP5143952B2 (ja) * 2009-04-24 2013-02-13 三菱電機株式会社 無線基地局
EP2884658A1 (en) 2013-12-16 2015-06-17 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) Oscillator circuit
TWI548203B (zh) * 2014-01-08 2016-09-01 新唐科技股份有限公司 電壓產生器以及振盪裝置與操作方法

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4254504A (en) * 1978-08-08 1981-03-03 International Telephone And Telegraph Corporation Control apparatus for a transceiver employing a programmable memory
FR2483704A1 (fr) * 1980-06-03 1981-12-04 Thomson Csf Dispositif de prepositionnement de frequence pour synthetiseur indirect de frequence et synthetiseur comportant un tel dispositif
US4731870A (en) * 1984-11-23 1988-03-15 The Johns Hopkins University Platform transmitter terminal (PTT) for use with an ARGOS type satellite system and utilizing a solar array/rechargeable battery power source
JPS62126713A (ja) * 1985-11-27 1987-06-09 Nec Corp Pll回路
US4746879A (en) * 1986-08-28 1988-05-24 Ma John Y Digitally temperature compensated voltage-controlled oscillator
DE3822407A1 (de) * 1987-07-02 1989-02-02 Seiko Electronic Components Oszillatorschaltung mit digitaler temperaturkompensation
ES2031976T3 (es) * 1987-09-28 1993-01-01 Siemens Aktiengesellschaft Procedimiento para la compensacion de la temperatura de un oscilador de cuarzo controlado con tension en un circuito regulador de fases.
US4839613A (en) * 1988-05-31 1989-06-13 Austron, Inc. Temperature compensation for a disciplined frequency standard
DE4031939A1 (de) * 1990-10-09 1992-05-07 Rohde & Schwarz Verfahren zum voreinstellen eines phasengeregelten oszillators auf einen vorgegebenen frequenzwert
US5216389A (en) * 1992-01-31 1993-06-01 Motorola, Inc. Temperature compensation of a crystal reference using direct digital synthesis
FI95334C (fi) * 1992-04-02 1996-01-10 Nokia Telecommunications Oy Oskillaattoriyksikkö digitaalisen solukkoradioverkon tukiasemaa tai vastaavaa varten
US5379453A (en) * 1992-09-24 1995-01-03 Colorado Meadowlark Corporation Remote control system

Also Published As

Publication number Publication date
FI932204A (fi) 1994-11-15
US5839059A (en) 1998-11-17
DE69418192T2 (de) 1999-10-14
WO1994027372A1 (en) 1994-11-24
AU6651994A (en) 1994-12-12
DE69418192D1 (de) 1999-06-02
EP0698313B1 (en) 1999-04-28
FI932204A0 (fi) 1993-05-14
EP0698313A1 (en) 1996-02-28
FI96075B (fi) 1996-01-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI96075C (fi) Menetelmä radiolähettimen käynnistämiseksi ja radiolähetin
US5875388A (en) Crystal oscillator with automatic compensation for aging and temperature
US9344095B2 (en) Temperature compensation for an oscillator crystal
US8508268B2 (en) PLL circuit, calibration method and wireless communication terminal
JP4625494B2 (ja) 発振周波数制御回路
JP4267828B2 (ja) 無線装置のための周波数発生方法およびシステム
JP2006191585A (ja) 通信システムで使用される水晶のための周波数オフセット補正技術
WO2009062446A1 (fr) Procédé, dispositif et point d&#39;accès pour compensation de température
JP4374463B2 (ja) 発振周波数制御回路
WO2008023414A1 (fr) Appareil et procédé de transmission par modulation polaire
JP2011040967A (ja) Pll回路
US20100060365A1 (en) Oscillation frequency control circuit
US8115527B2 (en) PLL apparatus
JP5398200B2 (ja) 基準信号発生装置
JP2000183649A (ja) 高安定圧電発振器
US6718167B2 (en) Filter center frequency temperature compensation by adjustment of the operating frequency of the host system
CN111837338B (zh) 用于窄带物联网设备的温度稳定振荡器电路
EP3687069A1 (en) Temperature stabilized oscillator circuit for nb-iot devices
CN110999072A (zh) 用于晶体振荡器热漂移的后补偿
JP4342642B2 (ja) 無線ユニット
JP2009100416A (ja) 無線システム
EP1160995B1 (en) Mobile terminal for a wireless telecommunication system
WO2019188990A1 (ja) 発振装置
JP2000174621A (ja) 時計の時間基準による高周波信号発生器
KR20020093415A (ko) 주파수 자동 제어 방법

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Owner name: NOKIA TELECOMMUNICATIONS OY

BB Publication of examined application