JP2000049630A5 - - Google Patents
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Description
【特許請求の範囲】
【請求項1】 信号を受信するための入力、
前記受信信号に対して第1のゲインを与えるゲイン制御手段、
前記受信信号に対して相対的に高い第2のゲインを提供する第1の経路手段、
前記受信信号に対して相対的に低い第3のゲインを提供する第2の経路手段、
信号を送信する送信手段、
制御相対的に高いゲインが前記受信信号に与えられるときには前記受信信号が制御手段及び前記第1の経路手段を通過するようにさせ且つ相対的に低いゲインが前記受信信号に与えられるときには前記受信信号が前記制御手段及び前記第2の経路手段を通過するように、使用中に、動作可能な制御手段であって、前記第1及び第2の経路手段の内の1つの使用から前記第1及び第2の経路手段の他の1つの使用への変化があったときには送信機によって送信される信号のパワーが予め決められた量に対して少なく又は等しくなるように変化し、及び
前記送信手段による信号送信のパワーレベルの値を表示する値を提供する測定手段であって、信号が前記第2の経路手段を通過し且つ前記制御手段のゲインが予め決められたゲインレベルに設定されたときに前記測定手段は基準ゲイン値を提供し、前記測定手段が前記基準ゲイン値を提供し且つ信号が前記第1の経路手段を通過したときに前記制御手段は受信信号を前記第2の経路手段を通過するようにさせる、
を有することを特徴とする送信機。
【請求項2】 前記制御手段のゲインは変更可能である請求項1に記載の送信機。
【請求項3】 前記第1と第2の経路手段の間で変化があったとき、前記制御手段は前記送信手段による信号送信のパワーを実質的に同一に留めるように構成されている請求項1又は2に記載の送信機。
【請求項4】 前記予め決められたゲインレベルは前記制御手段の最大ゲインである請求項1に記載の送信機。
【請求項5】 前記制御手段の前記最大ゲインは、送信機の動作モードに応答して変化する請求項4に記載の送信機。
【請求項6】 前記予め決められたゲインレベルは、送信機の動作モードに応答して変化する請求項1に記載の送信機。
【請求項7】 動作モードに応じて、送信に先立って前記第1又は第2の経路手段が選択される請求項1に記載の送信機。
【請求項8】 受信信号が前記第2の経路手段を通過するように前記変化が起こったとき、前記制御手段のゲインは前記予め決められたゲインレベルに設定される請求項1〜7のいずれか一項に記載の送信機。
【請求項9】 前記測定手段が予め決められた値を提供し且つ受信信号が前記第2の経路手段を通過したとき、前記制御手段は受信信号が前記第1の経路手段を通過するようにさせる請求項1〜8のいずれか一項に記載の送信機。
【請求項10】 信号が前記第1の経路手段を通過し且つ前記測定手段が前記予め決められた値を提供したとき、対応するゲイン値は基準ゲイン値を規定する請求項9に記載の送信機。
【請求項11】 前記制御手段が受信信号を前記第1の経路手段に変化させたときには前記制御手段のゲインは前記基準ゲイン値に設定される請求項10に記載の送信機。
【請求項12】 前記測定手段の前記予め決められた値は前記測定手段の前記基準ゲイン値と同一である請求項9〜11のいずれか一項に記載の送信機。
【請求項13】 前記制御手段が実質的に前記第1の経路手段から前記第2の経路手段に変化させたとき、前記第1の経路手段を通過した受信信号をして前記測定手段において前記予め決められた値を提供させる前記制御手段の前記ゲイン値は、新しい基準ゲイン値として記憶される請求項8〜12のいずれか一項に記載の送信機。
【請求項14】 前記制御手段が実質的に前記第2の経路手段から前記第1の経路手段へ変化させたとき、前記制御手段のゲインが前記予め決められたレベルであるとき、第2の経路手段を通過した受信信号によって発生した前記測定手段の前記値は、新しい基準ゲイン値として記憶される請求項1〜13のいずれか一項に記載の送信機。
【請求項15】 さらに前記送信機は温度センサを有し、前記制御手段は温度変化に対して前記基準ゲイン値を補償するように構成されている請求項10〜14のいずれか一項に記載の送信機。
【請求項16】 さらに前記送信機は温度センサを有し、前記制御手段は温度変化に対する前記測定手段の前記基準ゲイン値を補償するように構成されている請求項1〜15のいずれか一項に記載の送信機。
【請求項17】 前記第1及び/又は第2の経路手段のゲインは実質的に一定である請求項1〜16のいずれか一項に記載の送信機。
【請求項18】 前記第1と第2の経路手段との間で変化があったとき、前記送信手段による信号送信のパワーレベルは、前記予め決められた量によって増加又は減少する請求項1〜17に記載の送信機。
【請求項19】 前記第1の経路手段は増幅手段を有する請求項1〜18に記載の送信機。
【請求項20】 さらに前記増幅手段に先立って受信信号を事前に歪ませるための事前歪ませ手段有し、そこで、前記事前歪ませ手段は実質的に前記増幅手段の非線形性を補償するように構成され、前記制御手段は、前記送信手段によって送信される信号のパワーレベルが予め決められたレベルより低い場合には信号が前記事前歪ませ手段を通過しないようにし、及び前記送信手段によって送信される信号のパワーレベルが予め決められたレベルより高い場合には信号が前記事前歪ませ手段を通過するように構成されている請求項19に記載の送信機。
【請求項21】 さらに前記増幅手段に与えられるバイアスを制御するためのバイアス制御手段を有し、そこで、前記送信手段によって送信される信号のパワーレベルが予め決められたレベルより高い場合には次に前記増幅手段が前記バイアス制御手段によって非線形に動作するように制御される請求項20に記載の送信機。
【請求項22】 前記送信機によって送信される信号のパワーレベルが予め決められたレベルより低いとき、前記増幅手段は前記バイアス制御手段によって実質的に線形に動作するように制御される請求項21に記載の送信機。
【請求項23】 前記第1の経路は、直列の接続された複数の増幅器を有し、前記第2の経路は前記複数の増幅器のうちの少なくとも1つをバイパスする請求項1〜22のいずれか一項に記載の送信機。
【請求項24】 前記基準ゲイン値は、値の範囲を有し、そこでパワーレベル間でスイッチングが発生したとき、ヒステリシスが発生する請求項1〜23のいずれか一項に記載の送信機。
【請求項25】 前記値の範囲は、端末の動作モードに応じて変化する請求項24記載の送信機。
【請求項26】 前記送信される信号は会話信号又はデータ信号又は会話とデータ信号との組み合わせから構成される請求項1〜25のいずれか一項に記載の送信機。
【請求項27】 前記送信される信号が会話信号から構成されるとき、前記送信される信号のパワーレベルは相対的に低い請求項26に記載の送信機。
【請求項28】 送信される信号がデータ信号又は会話とデータ信号との組み合わせであるとき、送信される信号のパワーレベルは相対的に高い請求項27に記載の送信機。
【請求項29】 移動局に組み込まれている請求項1〜28に記載の送信機。
【請求項30】 入力信号を受取り、
前記入力信号に第1のゲインを与え、
相対的に高いゲインの信号が要求されているとき相対的に高い第2のゲインを提供する第1の経路を受信した信号が通過するようにさせ且つ相対的に低いゲインの信号が要求されているとき相対的に低い第3のゲインを提供する第2の経路を受信した信号が通過するようさせ、
信号送信のパワーレベルの値を表示する値を提供し、
信号が前記第2の経路手段を通過し且つ前記第1のゲインが予め定められた値に設定されたときに基準ゲイン値を提供し、
前記第1及び第2の経路手段のうちの1つの使用から前記第1及び第2の経路手段の他の1つの使用へ変化したとき、予め決められた量より少なく又は等しくなるように、送信される信号のパワーが変化するように、前記入力信号に与えられたゲインを制御し、前記基準ゲイン値が提供され且つ信号が前記第1の経路手段を通過するときに信号が前記第2の経路手段を通過するようにさせる、
工程を有することを特徴とする送信信号のゲイン制御方法。
【請求項1】 信号を受信するための入力、
前記受信信号に対して第1のゲインを与えるゲイン制御手段、
前記受信信号に対して相対的に高い第2のゲインを提供する第1の経路手段、
前記受信信号に対して相対的に低い第3のゲインを提供する第2の経路手段、
信号を送信する送信手段、
制御相対的に高いゲインが前記受信信号に与えられるときには前記受信信号が制御手段及び前記第1の経路手段を通過するようにさせ且つ相対的に低いゲインが前記受信信号に与えられるときには前記受信信号が前記制御手段及び前記第2の経路手段を通過するように、使用中に、動作可能な制御手段であって、前記第1及び第2の経路手段の内の1つの使用から前記第1及び第2の経路手段の他の1つの使用への変化があったときには送信機によって送信される信号のパワーが予め決められた量に対して少なく又は等しくなるように変化し、及び
前記送信手段による信号送信のパワーレベルの値を表示する値を提供する測定手段であって、信号が前記第2の経路手段を通過し且つ前記制御手段のゲインが予め決められたゲインレベルに設定されたときに前記測定手段は基準ゲイン値を提供し、前記測定手段が前記基準ゲイン値を提供し且つ信号が前記第1の経路手段を通過したときに前記制御手段は受信信号を前記第2の経路手段を通過するようにさせる、
を有することを特徴とする送信機。
【請求項2】 前記制御手段のゲインは変更可能である請求項1に記載の送信機。
【請求項3】 前記第1と第2の経路手段の間で変化があったとき、前記制御手段は前記送信手段による信号送信のパワーを実質的に同一に留めるように構成されている請求項1又は2に記載の送信機。
【請求項4】 前記予め決められたゲインレベルは前記制御手段の最大ゲインである請求項1に記載の送信機。
【請求項5】 前記制御手段の前記最大ゲインは、送信機の動作モードに応答して変化する請求項4に記載の送信機。
【請求項6】 前記予め決められたゲインレベルは、送信機の動作モードに応答して変化する請求項1に記載の送信機。
【請求項7】 動作モードに応じて、送信に先立って前記第1又は第2の経路手段が選択される請求項1に記載の送信機。
【請求項8】 受信信号が前記第2の経路手段を通過するように前記変化が起こったとき、前記制御手段のゲインは前記予め決められたゲインレベルに設定される請求項1〜7のいずれか一項に記載の送信機。
【請求項9】 前記測定手段が予め決められた値を提供し且つ受信信号が前記第2の経路手段を通過したとき、前記制御手段は受信信号が前記第1の経路手段を通過するようにさせる請求項1〜8のいずれか一項に記載の送信機。
【請求項10】 信号が前記第1の経路手段を通過し且つ前記測定手段が前記予め決められた値を提供したとき、対応するゲイン値は基準ゲイン値を規定する請求項9に記載の送信機。
【請求項11】 前記制御手段が受信信号を前記第1の経路手段に変化させたときには前記制御手段のゲインは前記基準ゲイン値に設定される請求項10に記載の送信機。
【請求項12】 前記測定手段の前記予め決められた値は前記測定手段の前記基準ゲイン値と同一である請求項9〜11のいずれか一項に記載の送信機。
【請求項13】 前記制御手段が実質的に前記第1の経路手段から前記第2の経路手段に変化させたとき、前記第1の経路手段を通過した受信信号をして前記測定手段において前記予め決められた値を提供させる前記制御手段の前記ゲイン値は、新しい基準ゲイン値として記憶される請求項8〜12のいずれか一項に記載の送信機。
【請求項14】 前記制御手段が実質的に前記第2の経路手段から前記第1の経路手段へ変化させたとき、前記制御手段のゲインが前記予め決められたレベルであるとき、第2の経路手段を通過した受信信号によって発生した前記測定手段の前記値は、新しい基準ゲイン値として記憶される請求項1〜13のいずれか一項に記載の送信機。
【請求項15】 さらに前記送信機は温度センサを有し、前記制御手段は温度変化に対して前記基準ゲイン値を補償するように構成されている請求項10〜14のいずれか一項に記載の送信機。
【請求項16】 さらに前記送信機は温度センサを有し、前記制御手段は温度変化に対する前記測定手段の前記基準ゲイン値を補償するように構成されている請求項1〜15のいずれか一項に記載の送信機。
【請求項17】 前記第1及び/又は第2の経路手段のゲインは実質的に一定である請求項1〜16のいずれか一項に記載の送信機。
【請求項18】 前記第1と第2の経路手段との間で変化があったとき、前記送信手段による信号送信のパワーレベルは、前記予め決められた量によって増加又は減少する請求項1〜17に記載の送信機。
【請求項19】 前記第1の経路手段は増幅手段を有する請求項1〜18に記載の送信機。
【請求項20】 さらに前記増幅手段に先立って受信信号を事前に歪ませるための事前歪ませ手段有し、そこで、前記事前歪ませ手段は実質的に前記増幅手段の非線形性を補償するように構成され、前記制御手段は、前記送信手段によって送信される信号のパワーレベルが予め決められたレベルより低い場合には信号が前記事前歪ませ手段を通過しないようにし、及び前記送信手段によって送信される信号のパワーレベルが予め決められたレベルより高い場合には信号が前記事前歪ませ手段を通過するように構成されている請求項19に記載の送信機。
【請求項21】 さらに前記増幅手段に与えられるバイアスを制御するためのバイアス制御手段を有し、そこで、前記送信手段によって送信される信号のパワーレベルが予め決められたレベルより高い場合には次に前記増幅手段が前記バイアス制御手段によって非線形に動作するように制御される請求項20に記載の送信機。
【請求項22】 前記送信機によって送信される信号のパワーレベルが予め決められたレベルより低いとき、前記増幅手段は前記バイアス制御手段によって実質的に線形に動作するように制御される請求項21に記載の送信機。
【請求項23】 前記第1の経路は、直列の接続された複数の増幅器を有し、前記第2の経路は前記複数の増幅器のうちの少なくとも1つをバイパスする請求項1〜22のいずれか一項に記載の送信機。
【請求項24】 前記基準ゲイン値は、値の範囲を有し、そこでパワーレベル間でスイッチングが発生したとき、ヒステリシスが発生する請求項1〜23のいずれか一項に記載の送信機。
【請求項25】 前記値の範囲は、端末の動作モードに応じて変化する請求項24記載の送信機。
【請求項26】 前記送信される信号は会話信号又はデータ信号又は会話とデータ信号との組み合わせから構成される請求項1〜25のいずれか一項に記載の送信機。
【請求項27】 前記送信される信号が会話信号から構成されるとき、前記送信される信号のパワーレベルは相対的に低い請求項26に記載の送信機。
【請求項28】 送信される信号がデータ信号又は会話とデータ信号との組み合わせであるとき、送信される信号のパワーレベルは相対的に高い請求項27に記載の送信機。
【請求項29】 移動局に組み込まれている請求項1〜28に記載の送信機。
【請求項30】 入力信号を受取り、
前記入力信号に第1のゲインを与え、
相対的に高いゲインの信号が要求されているとき相対的に高い第2のゲインを提供する第1の経路を受信した信号が通過するようにさせ且つ相対的に低いゲインの信号が要求されているとき相対的に低い第3のゲインを提供する第2の経路を受信した信号が通過するようさせ、
信号送信のパワーレベルの値を表示する値を提供し、
信号が前記第2の経路手段を通過し且つ前記第1のゲインが予め定められた値に設定されたときに基準ゲイン値を提供し、
前記第1及び第2の経路手段のうちの1つの使用から前記第1及び第2の経路手段の他の1つの使用へ変化したとき、予め決められた量より少なく又は等しくなるように、送信される信号のパワーが変化するように、前記入力信号に与えられたゲインを制御し、前記基準ゲイン値が提供され且つ信号が前記第1の経路手段を通過するときに信号が前記第2の経路手段を通過するようにさせる、
工程を有することを特徴とする送信信号のゲイン制御方法。
図2に示される構成を参照する。図2は、TDMA移動局に使用され、米国特許5,152,004に開示された、送信機19を示している。図2に示される構成において、送信され且つ無線周波数である信号が、パワー分割器20に入力される。パワー分割器20は、信号を2つの部分に分割する。信号の1つの部分は、増幅器22に入力され、その間に信号の他の部分は減衰器24に入力される。高いパワーの送信信号が要求されたとき、信号はパワー増幅器22で増幅され、アンテナ2に出力される。しかしながら、送信される信号が低いパワーを有するとき、パワー増幅器22は使用されず、低いパワー信号を供給するために信号は減衰器24のみを通過する。低いパワー信号は、減衰器24によってアンテナ2へ出力される。パワー消費が減少している間、図2に示される送信機19は、パワー増幅器22を使用する経路から減衰器24を使用する経路への変化がなされたとき、出力パワーレベルが常にスムーズな転送を有しないという不利益を有する。これは、米国特許5,152,004の構成が、パワー増幅器と減衰器の経路の変化が生じたときに正確且つスムーズなパワー制御を提供することができる回路を有していないからである。これは、送信される信号のパワー制御における不利益である不調(glitches)(不正確)を引き起こす。
パワー増幅モジュール32''が図4のものによって置き換えられた場合、所望のパワーレベルが与えられたレベル以下に落ちたとき事前歪ませ器66はオフされる。これは、すべての増幅器がバイパスされたとき、2つの増幅器がバイパスされたとき、又は3つのうちの1つがバイパスされたときでさえ可能である。
バイパス経路76と第3の増幅器72を通る経路との間のスイッチングは、第1及び第2の実施形態との関連で記載したものと同様の方法で制御されることができる。図5及び図6に示される実施形態の1つの修正例において、バイパス経路76が使用され且つゲイン制御回路26のゲインが与えられたレベル以下に落ちたときにのみ、事前歪ませ回路64はオフされる。
バイパス経路76と第3の増幅器72を通る経路との間のスイッチングは、第1及び第2の実施形態との関連で記載したものと同様の方法で制御されることができる。図5及び図6に示される実施形態の1つの修正例において、バイパス経路76が使用され且つゲイン制御回路26のゲインが与えられたレベル以下に落ちたときにのみ、事前歪ませ回路64はオフされる。
図7及び図8に示される実施形態の1つの修正例において、バイアス制御回路94は存在しない。この修正例において、ゲイン制御ブロックからの信号がパワー増幅モジュール32''' を通過したとき、事前歪ませ器66のみが使用される。ゲイン制御ブロックからの信号がパワー増幅器モジュール32'''へのバイパス経路34を通過したとき、事前歪ませ器66はバイパスされる。
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