JP2003124821A - 送信電力制御回路 - Google Patents

送信電力制御回路

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JP2003124821A
JP2003124821A JP2001302489A JP2001302489A JP2003124821A JP 2003124821 A JP2003124821 A JP 2003124821A JP 2001302489 A JP2001302489 A JP 2001302489A JP 2001302489 A JP2001302489 A JP 2001302489A JP 2003124821 A JP2003124821 A JP 2003124821A
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power control
control circuit
transmission
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Kunihiro Hamada
國廣 濱田
Kenichi Tanaka
賢一 田中
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Motorola Solutions Inc
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Motorola Inc
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    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03GCONTROL OF AMPLIFICATION
    • H03G3/00Gain control in amplifiers or frequency changers
    • H03G3/20Automatic control
    • H03G3/30Automatic control in amplifiers having semiconductor devices
    • H03G3/3036Automatic control in amplifiers having semiconductor devices in high-frequency amplifiers or in frequency-changers
    • H03G3/3042Automatic control in amplifiers having semiconductor devices in high-frequency amplifiers or in frequency-changers in modulators, frequency-changers, transmitters or power amplifiers

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Abstract

(57)【要約】 【課題】無線送信における送信電力制御(パワーコント
ロール)の精度を高めること。 【解決手段】本発明による送信電力制御回路における送
信電力レベルは、予め定められた複数の直流電圧レベル
の内のいずれか1つを選択することによって定められ
る。この送信電力制御回路は、振幅変調された信号を入
力とし利得制御信号に従って増幅利得を変化させる可変
利得増幅部(208,308,408)と、送信出力信
号を提供する電力増幅部(210,310,410)
と、送信出力信号の一部を取り出すカプラに結合され送
信出力信号に対する検波を行う電力検出器(220,3
20,420)と、基準電圧生成部を備える。基準電圧
信号は、選択された直流電圧レベル値と、包絡線成分を
取り出すことが可能な信号とに基づいて求められる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は一般に無線送信にお
ける電力制御(パワーコントロール)に関し、特に、送
信電力制御の精度を高めることが可能な制御回路に関す
る。
【0002】
【従来の技術および発明が解決しようとする課題】図1
は、送信電力を制御することが可能な従来の送信機(1
00)の部分概略図を示す。以下、この送信機の構成お
よび動作を概説する。ベースバンドの送信すべき信号
(102)の同相成分(I)および直交成分(Q)を、
各々の信号系路上で受信するディジタル・アナログ変換
器(104)は、振幅変調を行う変調器(106)にそ
れぞれ接続される。変調器(106)の出力は可変利得
増幅器(108)の入力に結合される。可変利得増幅器
(108)の出力は電力増幅器(110)の入力に結合
される。さらに、電力増幅器(110)の出力は、アイ
ソレータ(112)を介してデュプレクサ(114)に
結合され、アンテナ(116)から送信出力信号が送信
される。電力増幅器(110)の出力の一部は、カプラ
(118)を経て、電力検出器(120)に導かれる。
電力検出器(120)の出力は、ログ・アンプ(13
2)を介して比較器(134)の一方の入力に結合され
る。比較器(134)の他方の入力は、送信電力を変化
させるために用意された複数の電圧レベルのうちの1つ
を供給する供給部(136)に結合される。比較器(1
34)の出力は可変利得増幅器(108)の制御入力に
結合される。
【0003】動作を次に概説する。送信されるべき信号
は、ディジタル・アナログ変換器(104)でベースバ
ンドのアナログ信号に変換された後、変調器(106)
において同相成分(I)および直交成分(Q)は合成さ
れ、所定の中間周波数を有する振幅変調された変調信号
に変換される。更に、この変調信号は図示されていない
ミキサの一方の入力に結合され、そのミキサの他方の入
力に与えられているキャリア周波数信号と混合された後
に可変利得増幅器(108)に与えられる。可変利得増
幅器(108)は、比較器(124)の出力内容に基づ
いて利得を変化させて増幅し、さらに電力増幅器(11
0)を経てアンテナ(116)から送信される送信出力
信号が得られる。一方、電力増幅器(110)の出力の
一部はカプラ(118)を介して電力検出器(120)
に供給され、送信出力信号の中からキャリア周波数成分
を除去した信号を出力する。電力検出器(120)から
出力された信号は、ログ・アンプ(132)でスケール
変換される。そして、このスケール変換された信号(の
レベル)と供給部(136)からの直流電圧レベルとを
比較器(134)により比較し、それらの間の差分で可
変利得増幅器(108)を制御する。このようにして、
選択された直流電圧レベルに対応する電力で無線送信が
行われる。
【0004】ところで、カプラ(118)に結合され検
波を行う電力検出器(120)は、カプラ(118)か
らの出力を入力とするリミッタ(122)と、一方の入
力にカプラ(118)からの出力が結合され、他方の入
力にはリミッタ(122)からの出力が結合されるミキ
サ(124)と、ミキサ(124)からの出力を低域濾
波するローパス・フィルタ(126)を備える。カプラ
(118)から取り出した送信出力信号を、A(t)s
in(wt+p)とすると、ミキサ(124)の出力す
る信号は、 A(t)sin(wt+p)・Ksin(wt+p)=(A(t)・K)/ 2・sin(2wt+2p)+(A(t)・K)/2 ・・・(1) となる。ただし、A(t)は、送信出力信号の包絡線成
分であり、wは無線キャリア角周波数であり、Kはリミ
ッタにより定められる定振幅値である。(1)式の右辺
第1項はローパス・フィルタ(126)を通過させるこ
とにより除去されるので、電力検出器(120)の出力
する信号は、(A(t)・K)/2である。Kは固定値
であるが、A(t)は包絡線成分であって送信する信号
の内容によって変動する。この信号が比較器(134)
の一方の入力(a)に供給される。しかしながら、比較
器の他方の入力(b)には直流成分のみの信号が供給さ
れるので、包絡線成分の変動の大きさが、送信電力を定
める直流電圧レベルに比べて非常に小さいならば、この
手法による送信電力制御は良好に機能する。
【0005】しかしながら、上記の包絡線成分の変動の
大きさが、送信電力を1段階変化させるために要する直
流電圧の大きさに比べて無視できなくなるような用途に
あっては、送信電力を正確に制御することができないと
いう問題点が生じる。比較結果が比較器(134)の2
つの入力の間に差分の生じたことを示したとしても、そ
の差分が、(イ)送信電力レベルが所望の値からずれて
おり送信電力レベルを変化させるべきことを示すのか、
それとも(ロ)送信電力レベルを変化させる必要はな
く、上記の差分は包絡線の振幅レベルの変化に起因する
のか判別できないためである。従来のシステムでは、
(イ)の場合だけでなく、(ロ)の場合でも送信電力を
変更しようとするので、適切なパワーコントロールが行
われなくなることが懸念される。送信電力を正確に制御
することが望まれる用途として例えばCDMA無線通信
システムが挙げられる。CDMA無線通信システムで
は、自他の識別は1つの符号を用いて行われ、符合の異
なる信号は総て雑音となる。基地局と無線端末間の遠近
によらず、無線端末が大きな送信電力で送信すると、基
地局における雑音レベルが非常に大きくなってシステム
の運営効率が悪化してしまう。したがってこの種の遠近
問題が重要になるようなシステムでは、距離の遠近に依
存して無線端末の送信電力をできるだけ緻密に制御する
ことが好ましい。例えば、あるパワーレベル(送信電
力)から+/−1dBだけパワーが変動するときのパワ
ー変動幅は、電圧値換算で+/−1割程度の変動幅を持
つ。一方QPSK変調等の場合の包絡線変動は、位相遷
移の過程において座標原点を通過するため、+/−1割
を遙かに超える大きな変動を伴う。従って、上記の+/
−1割程度のパワーコントロールを行う際には包絡線変
動成分が無視できない存在となる。本発明は、このよう
な問題点を解決するためになされたものである。
【0006】
【課題を解決するための手段】本願により提供される送
信電力制御回路は、送信すべき信号(202,302,
402)を振幅変調し所望の利得で増幅された送信出力
信号を提供し、予め定められた複数の直流電圧レベルの
内のいずれか1つを選択することによって送信電力レベ
ルが定められる送信電力制御回路(200,300,4
00)である。
【0007】この送信電力制御回路は、振幅変調された
信号が入力され、利得制御信号に従って増幅利得を変化
させる可変利得増幅部(208,308,408)と、
この可変利得増幅部に結合され、送信出力信号を提供す
る電力増幅部(210,310,410)と、送信出力
信号の一部を取り出すカプラ(218,318,41
8)と、カプラに結合され送信出力信号に対する検波を
行う電力検出器(220,320,420)とを有する
電力検出器と、基準電圧信号を生成する基準電圧生成部
であって、この基準電圧信号は、選択された直流電圧レ
ベルの値と、送信出力信号の包絡線成分を取り出すこと
が可能な信号とに基づいて求められるところの基準電圧
生成部(240,340,440)と、分岐回路部から
の出力と前記基準電圧信号との比較結果に応じて利得制
御信号の内容を変化させる誤差検出部(234,33
4,434)とを備える。
【0008】
【発明の実施の形態】図2は、本願第1実施例による送
信電力制御回路(200)のブロック図を示す。図中、
従来の送信電力制御回路(100)におけるものと同様
の要素には、3桁目が2である点を除いて同様の参照番
号が付されている。
【0009】新たに付加されているものは、基準電圧の
供給部(236)と誤差検出部である比較部(234)
の他方の入力(b)との間に設けられている基準電圧生
成回路(240)である。基準電圧生成回路(240)
は、変調器(206)に入力される前の信号(202)
を入力とする包絡線計算部(242)と、この包絡線計
算部(242)からの出力に結合される遅延部(24
4)を備える。基準電圧生成回路(240)は更に、一
方の入力が遅延部(244)の出力に結合され、他方の
入力が供給部(236)に結合される加算器(246)
と、この加算器(246)の出力および比較器(23
4)の他方の入力(b)の間に設けられたログ・アンプ
(248)を備える。
【0010】動作を次に説明する。包絡線計算部(24
2)は、変調される前のベースバンド・ディジタル直交
信号(202)に基づいて、送信出力信号の包絡線成分
を表す信号を求める。これは、同相成分(I)および直
交成分(Q)を合成し、合成信号の振幅と位相を調べる
ことによって行われる。このようにして得られた包絡線
成分を表す信号は、遅延部(244)において遅延させ
られる。この遅延調整は、ディジタル変換器(204)
からカプラ(218)を経て比較器(234)の一方の
入力(a)に至るまでの経路と、包絡線計算部(24
2)から加算器(246)を経て比較器(234)に至
るまでの経路との間の位相を調整するためのものであ
る。このようにして位相の調整された信号に、供給部
(236)からの選択された信号(直流電圧)を加算す
る(246)。そして、ログ・アンプ(248)による
スケール変換を行った後、比較器(234)の他方の入
力(b)に結合する。この入力(b)に供給される信号
には、供給部(236)からの直流電圧信号と、包絡線
計算部(242)からの包絡線成分を表す信号が含まれ
ている。比較器の一方の入力(a)に供給される信号
も、包絡線成分を表す信号が含まれている((A(t)
・K/2をログ・アンプでスケール変換したもの)。し
たがって、比較器(234)の双方の入力に包絡線成分
を表す信号が含まれているので、比較器の2入力間に差
分が存在するが送信電力レベルを変更する必要はない、
という事態は起こらない。
【0011】図3は、本願第2実施例による送信電力制
御回路(300)のブロック図を示す。図中、従来の送
信電力制御回路(100)におけるものと同様の要素に
は、3桁目が3である点を除いて同様の参照番号が付さ
れている。
【0012】新たに付加されているものは、基準電圧の
供給部(336)と誤差検出部である比較部(334)
の他方の入力(b)との間に設けられている基準電圧生
成回路(340)である。基準電圧生成回路(340)
は、変調器(306)が出力する信号を入力とする検波
器(342)と、この検波器(342)からの出力に結
合される遅延部(344)を備える。基準電圧生成回路
(340)は更に、一方の入力が遅延部(344)の出
力に結合され、他方の入力が供給部(336)に結合さ
れる加算器(346)と、この加算器(346)の出力
および比較器(334)の他方の入力(b)の間に設け
られたログ・アンプ(348)を備える。
【0013】動作を次に説明する。検波器(342)
は、変調された後のIF変調信号を利用して、送信出力
信号の包絡線成分を表す信号を求める。これは、例え
ば、変調信号と、この変調信号の振幅を制限した信号と
を乗算し、ローパス・フィルタを通過させることによっ
て行われる。このようにして得られた包絡線成分を表す
信号は、遅延部(344)において遅延させられる。こ
の遅延調整は、変調器(306)の出力からカプラ(3
18)を経て比較器(334)の一方の入力(a)に至
るまでの経路と、検波器(342)から加算器(34
6)を経て比較器(334)に至るまでの経路との間の
位相を調整するためのものである。このようにして位相
の調整された信号に、供給部(336)からの選択され
た信号(直流電圧)を加算する(346)。そして、ロ
グ・アンプ(348)によるスケール変換を行った後、
比較器(334)の他方の入力(b)に結合する。この
入力(b)に供給される信号には、供給部(336)か
らの直流電圧信号と、検波器(342)からの包絡線成
分を表す信号が含まれている。この第2実施例では、位
相調整を行う経路が、第1実施例で必要とされるものよ
りも短い。したがって、位相調整を容易にする観点から
は、第1実施例よりも第2実施例の方が好ましい。
【0014】図4は、本願第3実施例による送信電力制
御回路(400)のブロック図を示す。図中、従来の送
信電力制御回路(100)におけるものと同様の要素に
は、3桁目が4である点を除いて同様の参照番号が付さ
れている。
【0015】新たに付加されているものは、基準電圧の
供給部(436)と誤差検出部である比較部(434)
の他方の入力(b)との間に設けられている基準電圧生
成回路(440)である。基準電圧生成回路(440)
は、ログ・アンプ(432)の出力に結合された直流遮
断器(450)と備える。基準電圧生成回路(340)
は更に、一方の入力が直流遮断器(450)の出力に結
合され、他方の入力が供給部(436)に結合される加
算器(446)と、この加算器(446)の出力および
比較器(434)の他方の入力(b)の間に設けられた
ログ・アンプ(448)を備える。
【0016】動作を次に説明する。直流遮断器(45
0)は、ログ・アンプ(432)からの出力、すなわち
電力検出部(420)からの出力の直流成分を遮断する
ことによって、送信出力信号の包絡線成分を表す信号を
求める。このようにして得られた包絡線成分を表す信号
に、供給部(436)からの選択された信号(直流電
圧)を加算する(446)。そして、ログ・アンプ(4
48)によるスケール変換を行った後、比較器(43
4)の他方の入力(b)に結合する。この入力(b)に
供給される信号には、供給部(336)からの直流電圧
信号と、検波器(420)からの包絡線成分を表す信号
が含まれている。この第3実施例では、第1および第2
実施例で行っていたような位相調整を行う必要がなく、
回路構成も簡潔である点で有利である。
【図面の簡単な説明】
【図1】 従来の送信電力制御回路(100)の概略ブ
ロック図を示す。
【図2】 第1実施例による送信電力制御回路(20
0)のブロック図を示す。
【図3】 本願第2実施例による送信電力制御回路(3
00)のブロック図を示す。
【図4】 本願第3実施例による送信電力制御回路(4
00)のブロック図を示す。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 田中 賢一 東京都港区南麻布3丁目20番1号 モトロ ーラ株式会社内 Fターム(参考) 5J100 JA01 LA02 LA04 LA05 LA07 LA08 LA09 QA01 SA01 5K060 BB07 CC04 CC11 DD04 FF06 HH01 HH05 HH06 HH34 JJ16 KK01 KK03 LL01

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 送信すべき信号を振幅変調し所望の利得
    で増幅された送信出力信号を提供し、予め定められた複
    数の直流電圧レベルの内のいずれか1つを選択すること
    によって送信電力レベルが定められる送信電力制御回路
    であって、当該送信電力制御回路は、 振幅変調された信号が入力され、利得制御信号に従って
    増幅利得を変化させる可変利得増幅部と、 前記可変利得増幅部に結合され、送信出力信号を提供す
    る電力増幅部と、 送信出力信号の一部を取り出すカプラと、前記カプラに
    結合され送信出力信号に対する検波を行う電力検出器を
    有する分岐回路部と、 基準電圧信号を生成する基準電圧生成部であって、前記
    基準電圧信号は、選択された直流電圧レベルの値と、送
    信出力信号の包絡線成分を取り出すことが可能な信号と
    に基づいて求められるところの基準電圧生成部と、 前記分岐回路部からの出力と前記基準電圧信号との比較
    結果に応じて利得制御信号の内容を変化させる誤差検出
    部とを備えることを特徴とする送信電力制御回路。
  2. 【請求項2】 前記送信出力信号の包絡線成分を取り出
    すことが可能な信号が、前記変調器に入力される前の信
    号である請求項1記載の送信電力制御回路であって、前
    記基準電圧生成部が、前記変調器に入力される前の信号
    に基づいて、送信出力信号の包絡線成分を表す信号を作
    成する包絡線計算部と、 前記包絡線成分を表す信号の位相を調整する遅延部と、 前記の位相が調整された信号に、選択された直流電圧レ
    ベルを加算して、前記基準電圧信号を作成する加算部と
    を備える送信電力制御回路。
  3. 【請求項3】 前記送信出力信号の包絡線成分を取り出
    すことが可能な信号が、前記変調器から出力された変調
    信号である請求項1記載の送信電力制御回路であって、
    前記基準電圧生成部が、前記変調信号を検波することに
    よって、送信出力信号の包絡線成分を表す信号を作成す
    る電力検波器と、 前記包絡線成分を表す信号の位相を調整する遅延部と、 前記の位相が調整された信号に、選択された直流電圧レ
    ベルを加算して、前記基準電圧信号を作成する加算部と
    を備える送信電力制御回路。
  4. 【請求項4】 前記送信出力信号の包絡線成分を取り出
    すことが可能な信号が、前記電力検出器から出力された
    信号である請求項1記載の送信電力制御回路であって、
    前記電力検出器から出力された信号の直流成分を遮断す
    ることによって、前記送信出力信号の包絡線成分を表す
    信号が作成され、 前記送信出力信号の包絡線成分を表す信号と、選択され
    た直流電圧レベルとを加算して、前記基準電圧信号を作
    成する送信電力制御回路。
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