JP2015046913A - マルチモード動作のための切替型出力整合を備えた電力増幅器 - Google Patents

マルチモード動作のための切替型出力整合を備えた電力増幅器 Download PDF

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Abstract

【課題】電力増幅器のために良好なパフォーマンスをもたらす、マルチモード動作のための切替型出力整合を備えた電力増幅器を提供する。
【解決手段】出力整合回路網は、電力増幅器の出力における低いインピーダンスから整合回路網の出力における高いインピーダンスへのインピーダンス変換を実行する。複数の出力パスは、出力整合回路網に結合される。各出力パスは、電力増幅器のために異なる目標出力インピーダンスを提供し、その出力パスが選択されたときに、増幅されたRF信号を電力増幅器からアンテナへ送る。各出力パスは、スイッチと直列に結合された整合回路網を含むことができる。整合回路網は、その出力パスが選択されたときに、電力増幅器のために目標出力インピーダンスを提供する。スイッチは、電力増幅器へ/から出力パスを結合および減結合する。
【選択図】図9

Description

関連技術
[35U.S.C.§119に基づく優先権の主張]
本願は、本譲受人にその権利が譲渡され、ここに参照によって明確に組み込まれている米国仮出願番号第61/228,511号(2009年7月24日に出願された「マルチ標準動作のための切替型PA出力整合回路網(SWITCHED PA OUTPUT MATCHING NETWORK FOR MULTI-STANDARD OPERATION)」の優先権を主張するものである。
本開示は、一般的には電子機器に関し、より具体的には電力増幅器と出力整合回路に関する。
増幅器は、一般に、信号の増幅を提供するために様々な電子デバイスにおいて使用される。種々のタイプの増幅器が、異なる用途のために利用可能である。例えば、セルラ電話などのワイヤレス通信デバイスは、双方向通信のために送信機と受信機を含みうる。送信機は、電力増幅器(PA)を利用することができ、受信機は、低雑音増幅器(LNA)を利用することができ、また、送信機および受信機は、可変利得増幅器(VGAs)を利用することができる。
電力増幅器は、送信される信号のために高い出力電力を提供することができる増幅器である。電力増幅器は、典型的に、アンテナにおける目標インピーダンス(例えば、50オーム)を電力増幅器の出力における異なるインピーダンス(例えば、4オーム)に変換するために、整合回路網を使用する。整合回路網は、典型的に固定され、故に、固定のインピーダンスまたは負荷線を電力増幅器に与える(presents)。固定インピーダンスは、電力増幅器に関する高い効率または最大出力電力のために選択されうる。固定インピーダンスは、インピーダンスが選択される動作シナリオでは、電力増幅器のために良好なパフォーマンスをもたらしうるが、他の動作シナリオでは、次善(sub-optimal)のパフォーマンスをもたらしうる。
図1は、ワイヤレス通信デバイスを示すブロック図である。 図2は、2つの動作モードのために2つの電力増幅器を備えた送信機を示す図である。 図3は、図2の2つの電力増幅器に関する典型的な負荷線を示す図である。 図4は、2つの動作モードのために単一の電力増幅器を備えた送信機を示す図である。 図5Aは、2つのモードでの図4に示される送信機の動作を示す図である。 図5Bは、2つのモードでの図4に示される送信機の動作を示す図である。 図6は、図4の送信機内の整合回路網を示す図である。 図7Aは、整合回路網の3つの典型的な設計のうちの1つを示す図である。 図7Bは、整合回路網の3つの典型的な設計のうちの1つを示す図である。 図7Cは、整合回路網の3つの典型的な設計のうちの1つを示す図である。 図8Aは、複数の動作モードのために複数の出力パスと単一の電力増幅器を備えた2つの送信機のうちの1つを示す図である。 図8Bは、複数の動作モードのために複数の出力パスと単一の電力増幅器を備えた2つの送信機のうちの1つを示す図である。 図9は、信号伝送のためのプロセスを示す図である。
詳細な説明
「典型的(exemplary)」という言葉は、本明細書で、「例、実例、または例証を提供する」という意味で用いられる。本明細書で「典型的」であると説明される任意の設計は、他の設計に対して必ずしも好ましいあるいは有利であるようには解釈されない。
電力増幅器と切替型出力整合回路を備える送信機が、ここに説明される。切替型出力整合回路は、複数の動作モードのために複数の出力パスをサポートする。送信機は、ワイヤレス通信デバイス、セルラ電話、携帯情報端末(PDA)、ハンドヘルドデバイス、ワイヤレスモデム、ラップトップコンピュータ、コードレス電話、Bluetooth(登録商標)デバイス、家庭用電子デバイスなどのような、様々な電子デバイスのために使用されうる。明確さのために、ワイヤレス通信デバイス内の送信機の使用が、下記に説明される。
図1は、ワイヤレス通信デバイス100の典型的な設計のブロック図を示す。この典型的な設計では、ワイヤレスデバイス100は、データプロセッサ110とトランシーバ120を含む。トランシーバ120は、双方向のワイヤレス通信をサポートする送信機130と受信機160とを含む。一般に、ワイヤレスデバイス100は、任意の数の通信システムおよび任意の数の周波数帯域のために、任意の数の送信機および任意の数の受信機を含みうる。
送信パスでは、データプロセッサ110は、送信されるデータを処理して、送信機130にアナログ出力信号を供給する。送信機130内では、アナログ出力信号は、増幅器(Amp)132によって増幅され、デジタル−アナログ変換によって引き起こされるイメージを除去するためにローパスフィルタ(lowpass filter)134によってフィルタにかけられ、VGA 136によって増幅され、ミキサ138によってベースバンドから無線周波数(RF)にアップコンバート(upconverted)される。アップコンバートされた信号は、周波数アップコンバージョン(frequency upconversion)によって引き起こされるイメージを除去するためにフィルタ142によってフィルタにかけられ、所望の出力電力レベルを得るために電力増幅器(PA)144によってさらに増幅され、出力回路150の経路で送られ(routed through)、アンテナ152を介して送信される。出力回路150は、下記に説明されるように、インピーダンス整合、信号の切替え、フィルタリング(filtering)、および/またはその他の機能を実行しうる。
受信パスでは、アンテナ152は、基地局および他の送信局から信号を受信して、受信されたRF信号を供給し、それは、出力回路150の経路で送られて、受信機160に供給される。受信機160は、受信されたRF信号を処理して(例えば、増幅する、ダウンコンバート(downconverts)する、およびフィルタする)、データプロセッサ110にアナログ入力信号を供給する。簡単化のために、受信機160の詳細は、図1に示されていない。
図1は、直接変換(direct-conversion)のアーキテクチャをインプリメント(implementing)する送信機130を示し、それは、1つの段階で、信号をベースバンドからRFへ周波数アップコンバート(frequency upconverts)する。送信機130は、また、スーパー・ヘテロダイン(super-heterodyne)のアーキテクチャをインプリメントすることができ、それは、複数の段階で、信号をベースバンドからRFへ周波数アップコンバートする。局部発振器(LO)ジェネレータ170は、LO信号を生成して、ミキサ138に供給する。位相ロックループ(PLL)172は、データプロセッサ110から制御情報を受信して、適切な周波数においてLO信号を生成するために、LOジェネレータ170に制御信号を供給する。
図1は、典型的な送信機の設計を示す。一般に、送信機130における信号の調整は、増幅器、フィルタ、ミキサなどの、1つまたは複数の段階によって実行されうる。これらの回路ブロックは、図1に示される構成とは異なって配置されうる。さらに、図1に示されていない他の回路ブロックもまた、送信機において信号を調整するために使用されうる。図1のいくつかの回路ブロックはまた、省略されうる。送信機130の全体または一部は、アナログ集積回路(IC)、RF IC(RFIC)、混合信号(mixed-signal)ICなどの上にインプリメントされうる。
データプロセッサ110は、ワイヤレスデバイス100ために様々な機能を実行しうる(例えば、送信されたデータおよび受信されたデータに関する処理)。メモリ112は、データプロセッサ110のためにプログラムコードおよびデータを記憶しうる。データプロセッサ110は、1つまたは複数の特定用途向け集積回路(ASICs)および/または他のICsの上にインプリメントされうる。
ワイヤレスデバイス100は、異なる無線技術を利用するマルチプル(multiple)のワイヤレス通信システムを用いた通信をサポートしうる。これらの無線技術は、符号分割多元接続(CDMA)、時分割多元接続(TDMA)、周波数分割多元接続(FDMA)、直交FDMA(OFDMA)、単一キャリアFDMA(SC−FDMA)などに基づきうる。例えば、ワイヤレスデバイス100は、グローバル移動体通信システム(GSM)(登録商標)だけでなく、CDMA 1X、および/または広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))もサポートしうる。あるいは、または加えて、ワイヤレスデバイス100は、ロング・ターム・エボリューション(LTE:Long Term Evolution)、ワイヤレス・ローカル・エリア・ネットワーク(WLAN:wireless local area network)、Bluetoothなどのような、他の無線技術をサポートしうる。明確さのために、下記の説明の多くは、ワイヤレスデバイス100が、CDMA(例えば、CDMA 1Xおよび/またはWCDMA)およびGSMをサポートすると仮定している。
GSMは、時分割二重通信(TDD)を用いるTDMA無線技術である。TDDについては、ダウンリンクおよびアップリンクは、単一の周波数チャネルを共有し、この周波数チャネル上の異なる時間インターバルを割り当てられる。スイッチは、一般的に、送信機130からアンテナ152へ出力RF信号を送るためと、アンテナ152から受信機160へ受信されたRF信号を送るためとに使用される。CDMA 1XおよびWCDMAは、周波数分割二重通信(FDD)を用いる2つのCDMA無線技術である。FDDについては、ダウンリンクおよびアップリンクは、別々の周波数チャネルを割り当てられ、また、デュプレクサが、一般的に、送信機130からアンテナ152へ出力RF信号を送るためと、アンテナ152から受信機160へ受信されたRF信号を送るためとに使用される。下記に説明されるように、GSMおよびCDMAは、電力増幅器の設計に影響を及ぼしうる他の特性を有する。
図2は、GSMおよびCDMAのために別々の電力増幅器を備えた送信機200の設計のブロック図を示す。送信機200は、GSMのための第1の信号パス210と、CDMAのための第2の信号パス220とを含む。第1の信号パス210では、第1の入力RF信号(RFin1)が、入力整合回路網212の経路で送られ、電力増幅器(PA1)214によって増幅され、出力整合回路網216の経路で送られる。整合回路網216からの第1の出力RF信号(RFout1)は、スイッチプレクサ(switchplexer)230に供給される。第2の信号パス220では、第2の入力RF信号(RFin2)が、入力整合回路網222の経路で送られ、電力増幅器(PA2)224によって増幅され、出力整合回路網226の経路で送られる。整合回路網226からの第2の出力RF信号(RFout2)は、デュプレクサ(duplexer)228を通って渡され、スイッチプレクサ230に供給される。スイッチプレクサ230内では、スイッチ232は、スイッチ232が選択されたときに、整合回路網216からアンテナ252へRFout1信号を送る。スイッチ234は、スイッチ234が選択されたときに、デュプレクサ228からアンテナ252へRFout2信号を送る。スイッチプレクサ230は、アンテナ252に1つまたは複数の受信機を結合するために、1つまたは複数の追加のスイッチを含みうる。
整合回路網212および222は、それぞれ電力増幅器214および224のために入力インピーダンス整合を実行する。整合回路網216は、電力増幅器214のために出力インピーダンス整合を実行し、電力増幅器214にインピーダンスZ1を提供し、アンテナ252にインピーダンスZoを提供する。同様に、整合回路網226は、電力増幅器224のために出力インピーダンス整合を実行し、電力増幅器224にインピーダンスZ2を提供し、デュプレクサ228にインピーダンスZoを提供する。Z1は、GSMに関する電力増幅器214の目標出力インピーダンスである。Z2は、CDMAに関する電力増幅器224の目標出力インピーダンスである。Zoは、アンテナ252のための目標インピーダンスであり、50オームまたは何か他の値でありうる。
GSMは、高い最大出力所要電力(maximum output power requirement)(例えば、+33dBm)を有する。しかしながら、GSMは、ガウス最小偏位変調(GMSK:Gaussian Minimum Shift Keying)を使用し、これは、一定のエンベロープ(envelope)を有する出力RF信号を供給することができる変調技術である。一定のエンベロープにより、線形性はGSMにとって重要ではないので、電力増幅器214は、電力効率を改善するために飽和領域において動作されうる。電力増幅器214のための出力インピーダンスZ1は、GSMのための最大出力電力(Pmax)および電力増幅器214のための電源電圧(Vdd)に基づいて決定されることができ、Z1∝Vdd/Pmaxとして与えられることができる。したがって、出力インピーダンスZ1は、より高い最大出力電力および/またはより低い電源電圧のためには、より低くありうる。
CDMAは、より低い最大出力所要電力(例えば、+27dBm)を有する。しかしながら、CDMAは、可変のエンベロープを有する出力RF信号を生成する変調技術である。可変のエンベロープにより、線形性はCDMAにとって重要であるので、電力増幅器224は、線形性を改善するためにより線形な領域(more linear region)において動作されうる。電力増幅器224のための出力インピーダンスZ2は、CDMAのための最大出力電力と、電源電圧とに基づいて決定されうる。
図3は、GSMおよびCDMAのための電力増幅器214および224に関する典型的な負荷線(load lines)を示す。図3では、水平軸は出力電圧を表わし、また、垂直軸は出力電流を表わす。最大出力電圧Vmaxは、電源電圧Vddの2倍でありうる。GSMのための最大出力電流Imax1は、GSMのための最大出力電力に依存しうる。CDMAのための最大出力電流Imax2は、CDMAのための最大出力電力に依存しうる。GSMのためのImax1は、CDMAのためのImax2よりも大きくありうる。VmaxとImax1との間の線310は、GSMのための負荷線を表わす。VmaxとImax2との間の線320は、CDMAのための負荷線を表わす。電力増幅器によって観察される出力インピーダンスは、1/傾斜、に等しくなり、ここで「傾斜(slope)」は、電力増幅器に関する負荷線の傾斜である。電力増幅器に関する動作ポイントは、その電力増幅器に関する負荷線に沿ったポイントである。
図2の設計は、異なる無線技術のために別々の電力増幅器214および224を使用する。各無線技術のための電力増幅器および出力整合回路網は、その無線技術の必要条件および特性に基づいて設計されうる。例えば、電力増幅器214は、一定のエンベロープのGSMのために、飽和領域において動作されうるのに対して、電力増幅器224は、可変のエンベロープのCDMAのために、より線形な領域へバックオフ(backed off)されうる。整合回路網216および226は、GSMおよびCDMAのために良好なパフォーマンスを得るために、それぞれ電力増幅器214および224のために異なる負荷線を提供しうる。しかしながら、GSMおよびCDMAのために、別々の電力増幅器および別々の出力整合回路網を使用することは、コストを増加させ、回路面積を増加させ、信頼性を低下させうる。
一態様では、切替型出力整合回路を備えた単一の電力増幅器は、異なる動作モードのために変更されうる負荷線を用いて複数の動作モードをサポートすることができる。各動作モードは、電力増幅器に関するある動作条件に関連づけられうる。例えば、第1のモードは、電力増幅器に関する第1の負荷線および飽和動作(saturated operation)に関連づけられることができ、GSMのために使用されることができる。第2のモードは、電力増幅器に関する第2の負荷線およびより線形な動作に関連づけられることができ、CDMAのために使用されることができる。第1のモードは、また、GSMモードと呼ばれることができ、第2のモードは、CDMAモードと呼ばれることができる。異なる動作モードのために可変の負荷線の使用することは、すべての動作モードにとってのパフォーマンスを改善することができる。
図4は、GSMおよびCDMAのために単一の電力増幅器を備えた送信機400の典型的な設計のブロック図を示す。送信機400は、共通の入力パス410、GSMのための第1の出力パス420、およびCDMAのための第2の出力パス430を含む。共通の入力パス410では、入力RF信号(RFin)は、中間RF信号を得るために、入力整合回路網412の経路で送られ、電力増幅器414によって増幅され、出力整合回路網418の経路で送られる。
第1の出力パス420では、中間RF信号は、スイッチ424を通って渡され、整合回路網426の経路で送られ、スイッチプレクサ440に第1の出力RF信号(RFout1)として供給される。第2の出力パス430では、中間RF信号は、スイッチ434を通って渡され、整合回路網436の経路で送られる。整合回路網436からの第2の出力RF信号(RFout2)は、デュプレクサ438を通って渡され、スイッチプレクサ440に供給される。スイッチプレクサ440内では、スイッチ442は、スイッチ442が選択されたときに、整合回路網426からのRFout1信号をアンテナ452へ送る。スイッチ444は、スイッチ444が選択されたときに、デュプレクサ438からのRFout2信号をアンテナ452へ送る。スイッチプレクサ440は、アンテナ452に1つまたは複数の受信機を結合するために、1つまたは複数の追加のスイッチを含みうる。
整合回路網412は、電力増幅器414のために入力インピーダンス整合を実行する。
整合回路網418は、電力増幅器414のために粗い(coarse)出力インピーダンス整合を実行する。整合回路網418は、(i)その出力がZomで終端される(terminated with)とき、入力インピーダンスZimを有し、(ii)その入力がZimで終端されるとき、出力インピーダンZomを有する。Zomは、Z1およびZ2よりも高くあることができ、これらは、それぞれGSMモードおよびCDMAモードにおける電力増幅器414のための目標出力インピーダンスである。したがって、整合回路網418は、より高いZomが、スイッチ424および434のオン抵抗(on resistance of)による、より少ない挿入損失をもたらすように、インピーダンス変換を実行しうる。整合回路網426は、GSMモードにおいて、電力増幅器414のために精細な(fine)出力インピーダンス整合を実行する。整合回路網418および426の組み合わせは、GSMモードにおいて、電力増幅器414にインピーダンスZ1、およびアンテナ452にインピーダンスZoを提供する。整合回路網436は、CDMAモードにおいて、電力増幅器414のために精細な出力インピーダンス整合を実行する。整合回路網418および436の組み合わせは、CDMAモードにおいて、電力増幅器414にインピーダンスZ2、およびアンテナ452にインピーダンスZoを提供する。したがって、異なる整合回路網426および436を用いて、GSMおよびCDMAのモードのために異なる負荷線が得られることができる。整合回路網418、426および436と、スイッチ424および434とが、電力増幅器414のための切替型出力整合回路416を形成する。
図4の整合回路網412は、図1のフィルタ142の一部でありうる。電力増幅器414は、図1の電力増幅器144に対応しうる。整合回路網418、426および436、スイッチ424および434、デュプレクサ438、およびスイッチプレクサ440は、図1の出力回路150の一部でありうる。スイッチ424および434は、金属酸化膜半導体(MOS:metal oxide semiconductor)トランジスタ、他のタイプのトランジスタ、または他のRFスイッチを用いてインプリメントされうる。
図5Aは、GSMモードでの送信機400の動作を示す。GSMモードでは、スイッチ424および442は閉じられ、また、スイッチ434および444は、開かれている。
RFin信号は、整合回路網412、電力増幅器414、整合回路網418、スイッチ424、整合回路網426およびスイッチ442を通ってアンテナ452へ渡される。整合回路網418および426により、電力増幅器414によって観察される出力インピーダンスは、Z1である。アンテナ452におけるインピーダンスは、およそZoである。
図5Bは、CDMAモードでの送信機400の動作を示す。CDMAモードでは、スイッチ434および444は閉じられ、また、スイッチ424および442は開かれている。RFin信号は、整合回路網412、電力増幅器414、整合回路網418、スイッチ434、整合回路網436およびスイッチ444を通ってアンテナ452へ渡される。整合回路網418および436により、電力増幅器414によって観察される出力インピーダンスは、Z2であり、また、アンテナ452におけるインピーダンスは、およそZoである。
図6は、図4の送信機400内の整合回路網の典型的な設計を示す。図6に示される典型的な設計では、整合回路網418は、整合回路網の入力と出力との間に結合されたインダクタ612と、出力と回路グラウンド(circuit ground)との間に結合されたキャパシタ614を含む。インダクタ612のインダクタンスおよびキャパシタ614のキャパシタンスは、目標周波数において、整合回路網418のためにおよそZ1の入力インピーダンスと、およそZoの出力インピーダンスとを得るために選択されうる。目標周波数は、送信機400によってサポートされる周波数帯の中心周波数でありうる。
整合回路網436は、整合回路網の入力と出力との間に結合されたインダクタ632と、出力と回路グラウンドとの間に結合された調節可能な(tunable)キャパシタ634とを含む。インダクタ632のインダクタンスおよびキャパシタ634のキャパシタンスは、整合回路網418および436の組み合わせが、目標周波数において、電力増幅器414におよそZ2のインピーダンスおよびアンテナ452におよそZoのインピーダンスを提供するように選択されうる。図6に示される典型的な設計では、キャパシタ634は、CDMAモードにおいて、より良い整合および改善された線形性を得るために変化されうる調節可能なキャパシタンスを有することができる。図6に示されていない別の典型的な設計では、キャパシタ634は、CDMAモードにおいて良好なパフォーマンスを得るために選択されうる固定されたキャパシタンスを有することができる。
図6に示される典型的な設計では、整合回路網426は、単にRF信号を渡すワイヤ622を用いてインプリメントされる。GSMモードでの出力インピーダンス整合は、整合回路網418によって完全に実行されうる。図6に示されていない別の典型的な設計では、整合回路網426は、整合回路網の入力と出力との間に結合されたインダクタと、出力と回路グラウンドとの間に結合されたキャパシタとを含みうる。インダクタのインダクタンスおよびキャパシタのキャパシタンスは、整合回路網418および426の組み合わせが、目標周波数において、電力増幅器414におよそZ1のインピーダンスおよびアンテナ452におよそZoのインピーダンスを提供するように選択されうる。
図6は、整合回路網418が、その出力がZoで終端されるときにおよそZ1の入力インピーダンスZimを有する、典型的な設計を示す。例えば、Z1は、およそ4オームであることができ、Z2は、およそ6オームであることができ、また、Zimは、およそ4オームであることができる。整合回路網426は、(図6に示されるように)省略されることができ、あるいはZimを変更せずにフィルタリングを提供するために含まれることができる。整合回路網436は、Z2を得るためにZimを変更しうる。
別の典型的な設計では、整合回路網418は、Z1とZ2の平均とだいたい等しい入力インピーダンス、すなわち、
Figure 2015046913
を有するように設計されうる。上に与えられたこの例では、Zimは、およそ5オームでありうる。整合回路網426は、Z1を得るためにZimを変更することができ、また、整合回路網436は、Z2を得るためにZimを変更することができる。
なお別の典型的な設計では、整合回路網418は、Z2とだいたい等しい入力インピーダンスを有するように設計されうる。上に与えられたこの例では、Zimは、およそ6オームでありうる。整合回路網426は、Z1を得るためにZimを変更しうる。整合回路網436は、省略されることができ、あるいはZimを変更せずにフィルタリングを提供するために含まれることができる。
図7Aは、整合回路網710の典型的な設計を示し、これは、図4に示された任意の整合回路網のために使用されうる。この典型的な設計では、整合回路網710は、整合回路網の入力と出力との間に結合されたインダクタ712と、入力と回路グラウンドとの間に結合されたキャパシタ714と、出力と回路グラウンドとの間に結合されたキャパシタ716とを含む。
図7Bは、整合回路網720の典型的な設計を示し、これもまた、図4に示された任意の整合回路網のために使用されうる。この典型的な設計では、整合回路網720は、図7Aの整合回路網710におけるすべての回路コンポーネントを含む。整合回路網720は、整合回路網の入力と出力との間に結合されたキャパシタ718をさらに含む。インダクタ712およびキャパシタ718は、共振周波数において、望ましくない信号コンポーネントの高い減衰を提供するために使用されうる共振器回路を形成する。
図7Cは、2段階の整合回路網730の典型的な設計を示し、これもまた、図4に示された任意の整合回路網のために使用されうる。この典型的な設計では、整合回路網730の第1の段階は、(i)整合回路網の入力と接続点(node)Aとの間に結合されたインダクタ732と、(ii)接続点Aと回路グラウンドとの間に結合されたキャパシタ734とを含む。整合回路網730の第2の段階は、(i)接続点Aと整合回路網の出力との間に結合されたインダクタ736と、(ii)出力と回路グラウンドとの間に結合されたキャパシタ738とを含む。
整合回路網のいくつかの典型的な設計が、図6、図7A、図7Bおよび図7Cにおいて示された。整合回路網は、また、他の設計および他の回路トポロジを用いてインプリメントされうる。整合回路網は、固定値を備えた1つまたは複数のキャパシタおよび1つまたは複数のインダクタを含みうる。整合回路網は、また、調節可能な値を備えた1つまたは複数の回路素子(例えば、キャパシタ)を含みうる。異なる複素インピーダンスは、調節可能なキャパシタを変化させることによって得られることができ、線形性と効率の点からは、より良いパフォーマンスをもたらすことができる。
図8Aは、N個の動作モードのために単一の電力増幅器を備えた送信機800の典型的な設計のブロック図を示し、ここで、Nは1より大きい。送信機800は、N個の動作モードのために、共通の入力パス810と、N個の出力パス820a乃至820nとを含む。共通の入力パス810では、入力RF信号(RFin)は、中間RF信号を得るために、入力整合回路網812の経路で送られ、電力増幅器814によって増幅され、出力整合回路網818の経路で送られる。N個の出力パス820a乃至820nのうちの1つは、いつなんどきでも選択されうる。選択された出力パスについては、中間のRF信号は、スイッチ824を通って渡され、整合回路網826(また、場合によっては、デュプレクサおよび/または図8Aには示されていない他の回路ブロック)の経路で送られ、別のスイッチ832を通って渡され、アンテナ852に供給される。整合回路網826a乃至826nは、N個の出力RF信号RFout1乃至RFoutNをそれぞれ供給する。N個の出力パスのためのスイッチ832a乃至832nは、スイッチプレクサ830の一部であることができ、それは、アンテナ852に1つまたは複数の受信機を結合するために、1つまたは複数の追加のスイッチを含むことができる。
整合回路網812は、電力増幅器814のために入力インピーダンス整合を実行する。
整合回路網818は、電力増幅器814のために粗い出力インピーダンス整合を実行する。整合回路網818は、(i)その出力がZomで終端されるとき、入力インピーダンスZimを有し、(ii)その入力がZimで終端されるとき、出力インピーダンZomを有する。電力増幅器814のための目標出力インピーダンスは、N個の動作モードのために、Z1乃至ZNでありうる。Zomは、Z1乃至ZNよりも高くあることができ、スイッチ824a乃至824nのオン抵抗による挿入損失を低減するために、Zoにより近くあることができる。整合回路網826a乃至826nは、N個の動作モードのために、電力増幅器814のための精細な出力インピーダンス整合を実行する。整合回路網818および826aの組み合わせは、第1の動作モードにおいて、電力増幅器814にインピーダンスZ1およびアンテナ852にインピーダンスZoを提供する。一般に、n番目の出力パスについては、整合回路網818およびその出力パスのための整合回路網826の組み合わせは、n番目の動作モードにおいて、電力増幅器814にインピーダンスZnおよびアンテナ852にインピーダンスZoを提供し、ここで、n=1、...、Nである。したがって、異なる負荷線が、異なる整合回路網826a乃至826nを備えるN個の動作モードのために得られうる。整合回路網818および826a乃至826nと、スイッチ824a乃至824nは、電力増幅器814のための切替型出力整合回路816を形成する。
図8Bは、N個の動作モードのために単一の電力増幅器を備えた送信機802の典型的な設計のブロック図を示す。送信機802は、整合回路網818(これは、送信機802では省略されている)を除いた図8Aの送信機800におけるすべての回路ブロックを含む。N個のスイッチ824a乃至824nは、それぞれ、電力増幅器814の出力に結合された一端と、N個の整合回路網826a乃至826nに結合されたもう一方の端を有する。n番目の出力パスのための整合回路網826は、n番目の動作モードにおいて、電力増幅器814にインピーダンスZnおよびアンテナ852にインピーダンスZoを提供するように設計されることができる、ただし、n=1、...、N。整合回路網826a乃至826nおよびスイッチ824a乃至824nは、電力増幅器814のための切替型出力整合回路817を形成する。
図8Aおよび図8Bの整合回路網812は、図1のフィルタ142の一部でありうる。
電力増幅器814は、図1の電力増幅器144に対応しうる。整合回路網818および826a乃至826n、スイッチ824a乃至824n、およびスイッチプレクサ830は、図1の出力回路150の一部でありうる。
一般に、送信機は、任意の数の動作モード(N)をサポートしうる。N個の動作モードは、(例えば、線形性、効率などのための)異なる電力増幅器の必要条件に対応しうる。
上記に説明されたように、N個の動作モードは、異なる無線技術(例えば、GSMとCDMA)のために使用されうる。N個の動作モードは、また、異なる出力電力レベル、異なる電源電圧、異なるICプロセスコーナー(process corner)、異なる温度などのために使用されうる。
ここに説明されたすべての送信機について、所与の送信機内の各整合回路網は、この送信機内の電力増幅器のために、良好な線形性と効率を得るために所望のインピーダンス整合(例えば、目標入力インピーダンスおよび目標出力インピーダンス)を提供するように設計されうる。各動作モードに関する電力増幅器の目標出力インピーダンスZnは、その動作モードのための出力RF信号の特性および必要条件に依存しうる。各整合回路網は、また、所望のフィルタリングを提供するように設計されうる。例えば、線形性および効率を改善するために、出力RF信号の第2および/または第3の高調波(harmonic)を減衰させることが望ましくありうる。
図4、図8Aおよび図8Bに示されているように、複数の出力パスを備えた単一の電力増幅器は、(例えば、異なる無線技術のための)複数の動作モードをサポートするために使用されうる。この単一の電力増幅器の設計は、例えば、図2に示されたような、各動作モードのために別々の電力増幅器を使用する設計に対して、コストおよび面積を低減させうる。単一の電力増幅器は、RFスイッチを介して異なる出力パスに結合されることができ、それは、MOSトランジスタあるいは何か他の電子スイッチを用いて効率的にインプリメントされることができる。追加の整合回路網が、その出力パスによってサポートされる動作モードに関する所望の負荷線を得るために、各出力パスに加えられうる。1つの出力パスのみが任意の所与の時間にアクティブ(active)であることができるので、所望のインピーダンス整合は、他の出力パスに影響を及ぼすことなく、各出力パスによって達成されることができる。その後、電力増幅器は、各動作モードに関する異なる(場合によっては、より適切な)負荷線を観察することができる。異なる負荷線は、スイッチプレクサによって容易にサポートされうるデジタルで切替えられる(digitally switched)出力パスを使用することによって得られることができる。
異なる動作モードのために異なる出力パスを使用することは、アナログの調節可能な回路素子(例えば、バラクター、マイクロ電子機械システム(MEMS:micro-electro-mechanical system)回路コンポーネントなど)での単一の出力パスの使用に対して、ある利点を提供しうる。例えば、異なる出力パスは、アナログの調節可能な回路素子よりも広い幅(more range)を提供することができ、高品質の調節可能な回路素子の必要性を回避することができる。
典型的な設計では、例えば、図4、図8Aまたは図8Bに示されているように、装置(例えば、ワイヤレスデバイス、集積回路など)は、電力増幅器と複数の出力パスを含みうる。電力増幅器は、入力RF信号を受信して、増幅されたRF信号を供給しうる。複数の出力パスは、電力増幅器に(直接的または間接的に)結合されうる。各出力パスは、電力増幅器のために異なる目標出力インピーダンスを提供することができ、その出力パスが選択されたときに、電力増幅器からアンテナへ増幅されたRF信号を送ることができる。
装置は、電力増幅器と複数の出力パスとの間に結合された整合回路網(例えば、図4の整合回路網418または図8Aの整合回路網818)をさらに含みうる。整合回路網は、電力増幅器の出力における第1のインピーダンス(例えば、Zim)から整合回路網の出力における第2のインピーダンス(例えば、Zom)へのインピーダンス変換を実行しうる。第1のインピーダンスは、複数の出力パスに関する電力増幅器の目標出力インピーダンス(例えば、Z1乃至ZN)に基づいて決定されうる。第2のインピーダンスは、アンテナのための目標インピーダンス(例えば、Zo)によって決定されうる(例えば、それに近くなりうる)。
典型的な設計では、各出力パスは、スイッチと直列に結合された整合回路網を備えることができる。整合回路網は、出力パスが選択されたときに、電力増幅器のために目標出力インピーダンスを提供しうる。スイッチは、出力パスが選択されたときに、電力増幅器にこの出力パスを結合することができ、そうでなければ、電力増幅器から出力パスを減結合(decouple)することができる。整合回路網は、図6、図7A、図7Bまたは図7Cに示されているように、インプリメントされうる。整合回路網は、また、ショートを用いてインプリメントされることができ(例えば、図6の整合回路網426)、あるいは調節可能なキャパシタを有することができる(例えば、図6の整合回路網436)。
装置は、複数の出力パスに(直接的または間接的に)結合された複数のスイッチを備えるスイッチプレクサをさらに含みうる。各スイッチは、そのスイッチが選択されたときに、電力増幅器からの増幅されたRF信号を、関連する出力パスを経由してアンテナへ送ることができる。
複数の出力パスは、複数の動作モードをサポートしうる。各動作モードは、電力増幅器に関する異なる動作特性に関連づけられうる。複数の動作モードは、第1の動作モードおよび第2の動作モードを含みうる。第1の動作モードは、より高い最大出力電力をサポートすることができ、より高い効率のために飽和領域において動作する電力増幅器を有することができる。第2のモードは、より高い線形性を提供することができ、より高い線形性を得るために飽和領域外で動作する電力増幅器を有することができる。複数の出力パスは、複数の無線技術をサポートしうる。例えば、第1の出力パスは、一定のエンベロープを有する出力RF信号を備える第1の無線技術(例えば、GSM)をサポートしうる。第2の出力パスは、可変のエンベロープを有する出力RF信号を備える第2の無線技術(例えば、CDMA、OFDM、SC−FDMAなど)をサポートしうる。
別の典型的な設計では、例えば、図4、図8Aまたは図8Bに示されているように、ワイヤレスデバイスは、電力増幅器、切替型出力整合回路、スイッチプレクサ、およびアンテナを含みうる。電力増幅器は、入力RF信号を受信して、増幅されたRF信号を供給しうる。切替型出力整合回路は、複数の動作モードをサポートすることができ、複数の動作モードに関する電力増幅器のために異なる目標出力インピーダンスを提供することができる。スイッチプレクサは、電力増幅器からの増幅されたRF信号を、切替型出力整合回路を介してアンテナへ送ることができる。
典型的な設計では、例えば、図4または図8Aに示されているように、切替型出力整合回路は、出力整合回路網と複数の出力パスを含みうる。出力整合回路網は、電力増幅器の出力における第1のインピーダンスから整合回路の出力における第2のインピーダンスへのインピーダンス変換を実行しうる。各出力パスは、電力増幅器のために異なる目標出力インピーダンスを提供することができ、整合回路網とスイッチを含むことができる。別の典型的な設計では、例えば、図8Bに示されているように、切替型出力整合回路は、電力増幅器に直接結合された複数の出力パスを備えることができる。
図9は、信号伝送のためのプロセス900の典型的な設計を示す。入力RF信号は、増幅されたRF信号を得るために、電力増幅器を用いて増幅されうる(ブロック912)。
出力パスが、電力増幅器のために異なる目標出力インピーダンスを提供する複数の出力パスの中から選択されうる(ブロック914)。インピーダンス変換は、電力増幅器の出力における第1のインピーダンスから、複数の出力パスのための共通の接続点(common node)における第2のインピーダンスへ、整合回路網を用いて実行されうる(ブロック916)。第1のインピーダンスは、電力増幅器のための目標インピーダンスに近くあることができ、また、第2のインピーダンスは、アンテナのための目標インピーダンスに近くあることができる。増幅されたRF信号は、選択された出力パスを経由して電力増幅器からアンテナへ送られることができる(ブロック918)。ブロック918では、増幅されたRF信号は、(i)選択された出力パスを電力増幅器に接続しているスイッチ、および(ii)電力増幅器のために目標出力インピーダンスを提供する整合回路網、を介して渡されうる。複数の出力パスは、複数の動作モードをサポートすることができ、また、各動作モードは、電力増幅器に関する異なる動作特性に関連づけられることができる。
ここに説明された電力増幅器および切替型出力整合回路は、IC、アナログIC、RFIC、混合信号のIC、ASIC、プリント配線回路用基板(PCB:printed circuit board)、電子デバイスなどの上でインプリメントされうる。電力増幅器および出力パスは、また、相補形金属酸化膜半導体(CMOS:complementary metal oxide semiconductor)、N−チャネルMOS(NMOS)、P−チャネルMOS(PMOS)、バイポーラ接合トランジスタ(BJT)、バイポーラ−CMOS(BiCMOS)、シリコンゲルマニウム(SiGe)、ガリウム砒素(GaAs)などのような、様々なICの加工技術を用いて製造されうる。
ここに説明された電力増幅器および切替型出力整合回路をインプリメントする装置は、独立型(stand-alone)のデバイスであることができ、あるいはより大きなデバイスの一部であることができる。デバイスは、(i)独立型のIC、(ii)データおよび/または命令を記憶するためのメモリICsを含みうる1つまたは複数のICsのセット、(iii)RF受信機(RFR)またはRF送信機/受信機(RTR)などのRFIC、(iv)移動局モデム(MSM)などのASIC、(v)他のデバイス内に組み込まれうるモジュール、(vi)受信機、セルラ電話、ワイヤレスデバイス、ハンドセット、またはモバイルユニット、(vii)その他、でありうる。
1つまたは複数の典型的な設計では、説明されたこれらの機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組み合わせにおいてインプリメントされうる。ソフトウェアにおいてインプリメントされる場合、これらの機能は、コンピュータ可読媒体上で、1つまたは複数の命令またはコードとして送信または記憶されうる。コンピュータ可読媒体は、1つの場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を容易にする任意の媒体を含む通信媒体と、コンピュータ記憶媒体との両方を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされうる任意の利用可能な媒体でありうる。限定ではなく例として、このようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROMまたは他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置または他の磁気記憶装置デバイス、あるいは、データ構造または命令の形式で所望のプログラムコードを格納または搬送するために使用でき、且つ、コンピュータによってアクセスされることができるその他任意の媒体を備えることができる。また、任意の接続は、コンピュータ可読媒体と厳密には称されうる。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、電波、およびマイクロ波のようなワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバまたは他の遠隔ソースから送信される場合には、この同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、電波、およびマイクロ波のようなワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。ここで使用される場合、ディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(CD)、レーザーディスク(登録商標)、光ディスク、デジタル多目的ディスク(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク、およびブルーレイ(登録商標)ディスクを含み、ここでディスク(disks)は、通常磁気的にデータを再生し、一方ディスク(discs)は、レーザーを用いて光学的にデータを再生する。上記の組み合わせもまた、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
本開示についての前の説明は、何れの当業者が、本開示を製造または使用することを可能にするために提供される。本開示への様々な修正は、当業者にとって容易に明白であり、ここに定義された包括的な原理(generic principle)は、本開示の範囲から逸脱することなく、他のバリエーションに適用されうる。したがって、本開示は、ここに説明された例および設計に制限されるようには意図されず、ここに開示されている原理および新規な特徴と一致する最も広い範囲を与えられることとなる。
本開示についての前の説明は、何れの当業者が、本開示を製造または使用することを可能にするために提供される。本開示への様々な修正は、当業者にとって容易に明白であり、ここに定義された包括的な原理(generic principle)は、本開示の範囲から逸脱することなく、他のバリエーションに適用されうる。したがって、本開示は、ここに説明された例および設計に制限されるようには意図されず、ここに開示されている原理および新規な特徴と一致する最も広い範囲を与えられることとなる。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1] ワイヤレス通信のための装置であって、
入力無線周波数(RF)信号を受信して、増幅されたRF信号を供給するための電力増幅器と、
前記電力増幅器に結合された複数の出力パスであって、各出力パスは、前記電力増幅器のために異なる目標出力インピーダンスを提供し、前記出力パスが選択されたときに、前記電力増幅器からアンテナへ前記増幅されたRF信号を送る、複数の出力パスと、
を備える装置。
[C2] 前記電力増幅器と前記複数の出力パスとの間に結合された整合回路網をさらに備え、前記整合回路網は、前記電力増幅器の出力における第1のインピーダンスから前記整合回路網の出力における第2のインピーダンスへのインピーダンス変換を実行する、C1に記載の装置。
[C3] 前記第1のインピーダンスは、前記複数の出力パスに関する前記電力増幅器の目標出力インピーダンスに基づいて決定され、また、前記第2のインピーダンスは、前記アンテナのための目標インピーダンスによって決定される、C2に記載の装置。
[C4] 各出力パスは、
前記出力パスが選択されたときに、前記電力増幅器のために前記目標出力インピーダンスを提供するための整合回路網と、
前記整合回路網と直列に結合されたスイッチとを備え、
前記スイッチは、前記出力パスが選択されたときに、前記出力パスを前記電力増幅器に結合し、また、前記出力パスが選択されなかったときに、前記出力パスを前記電力増幅器から減結合する、C1に記載の装置。
[C5] 前記複数の出力パスは、ショートを用いてインプリメントされる整合回路網を備えた出力パスを含む、C4に記載の装置。
[C6] 前記複数の出力パスは、調節可能なキャパシタを有する整合回路網を備えた出力パスを含む、C4に記載の装置。
[C7] 前記複数の出力パスは、複数の動作モードをサポートし、各動作モードは、前記電力増幅器に関する異なる動作特性と関連づけられる、C1に記載の装置。
[C8] 前記複数の動作モードは、第1の動作モードおよび第2の動作モードを含み、前記第1の動作モードは、前記第2の動作モードよりも高い最大出力電力をサポートし、前記第2の動作モードは、前記第1の動作モードよりも高い線形性を提供する、C7に記載の装置。
[C9] 前記複数の動作モードは、第1の動作モードおよび第2の動作モードを含み、前記電力増幅器は、前記第1の動作モードでのより高い効率のために飽和領域において動作し、前記第2のモードでのより高い線形性のために前記飽和領域外で動作する、C7に記載の装置。
[C10] 前記複数の出力パスは、複数の無線技術をサポートし、各出力パスは、少なくとも1つの無線技術の異なるセットをサポートする、C1に記載の装置。
[C11] 前記複数の出力パスは、第1の出力パスおよび第2の出力パスを含み、前記第1の出力パスは、一定のエンベロープを有する出力RF信号の第1の無線技術をサポートし、前記第2の出力パスは、可変のエンベロープを有する出力RF信号の第2の無線技術をサポートする、C1に記載の装置。
[C12] 前記第1の無線技術は、グローバル移動体通信システム(GSM)であり、前記第2の無線技術は、符号分割多元接続(CDMA)である、C11に記載の装置。
[C13] 前記複数の出力パスに結合された複数のスイッチを備えるスイッチプレクサをさら備え、各スイッチは、前記スイッチが選択されたときに、前記電力増幅器からの前記増幅されたRF信号を、関連する出力パスを経由して前記アンテナへ送る、C1に記載の装置。
[C14] 入力無線周波数(RF)信号を受信して、増幅されたRF信号を供給するための電力増幅器と、
前記電力増幅器に結合されて、複数の動作モードをサポートするための切替型出力整合回路であって、前記切替型出力整合回路は、前記複数の動作モードに関する前記電力増幅器のために異なる目標出力インピーダンスを提供する、切替型出力整合回路と、
前記切替型出力整合回路に結合されて、前記電力増幅器からの前記増幅されたRF信号を、前記切替型出力整合回路を介して送るためのスイッチプレクサと、
前記スイッチプレクサに結合されて、前記スイッチプレクサから受信された前記増幅されたRF信号を送信するためのアンテナと、
を備えるワイヤレスデバイス。
[C15] 前記切替型出力整合回路は、
前記電力増幅器の出力に結合された出力整合回路網であって、前記出力整合回路網は、前記電力増幅器の前記出力における第1のインピーダンスから前記出力整合回路網の出力における第2のインピーダンスへのインピーダンス変換を実行する、出力整合回路網と、
前記出力整合回路網に結合された複数の出力パスであって、各出力パスは、前記電力増幅器のために異なる目標出力インピーダンスを提供する、複数の出力パスと、
を備える、C14に記載のワイヤレスデバイス。
[C16] 各出力パスは、
前記出力パスが選択されたときに、前記電力増幅器のために前記目標出力インピーダンスを提供するための整合回路網と、
前記整合回路網と直列に結合されたスイッチであって、前記スイッチは、前記出力パスが選択されたときに、前記出力パスを前記電力増幅器に結合し、前記出力パスが選択されなかったときに、前記電力増幅器から前記出力パスを減結合する、スイッチと、
を備える、C15に記載のワイヤレスデバイス。
[C17] 前記複数の動作モードは、第1の動作モードおよび第2の動作モードを含み、前記第1の動作モードは、前記第2の動作モードよりも高い最大出力電力をサポートし、前記第2の動作モードは、前記第1の動作モードよりも高い線形性を提供する、C14に記載のワイヤレスデバイス。
[C18] 増幅されたRF信号を得るために、電力増幅器を用いて入力無線周波数(RF)信号を増幅することと、
前記電力増幅器のために異なる目標出力インピーダンスを提供する複数の出力パスの中から出力パスを選択することと、
前記増幅されたRF信号を、前記選択された出力パスを経由して前記電力増幅器からアンテナへ送ることと、
を備える信号伝送の方法。
[C19] 前記電力増幅器の出力における第1のインピーダンスから前記複数の出力パスのための共通の接続点における第2のインピーダンスへのインピーダンス変換を実行すること、
をさらに備えるC18に記載の方法。
[C20] 前記増幅されたRF信号を送ることは、
前記選択された出力パスにおけるスイッチを介して前記増幅されたRF信号を渡すことと、
前記選択された出力パスに関する前記電力増幅器のために目標出力インピーダンスを提供する整合回路網を介して、前記増幅されたRF信号を渡すことと、
を備える、C18に記載の方法。
[C21] 前記複数の出力パスは、複数の動作モードをサポートし、各動作モードは、前記電力増幅器に関する異なる動作特性に関連づけられる、C18に記載の方法。
[C22] 増幅されたRF信号を得るために、入力無線周波数(RF)信号を増幅するための手段と、
前記増幅するための手段のために異なる目標出力インピーダンスを提供する複数の出力パスの中から出力パスを選択するための手段と、
前記増幅されたRF信号を、前記選択された出力パスを経由して前記増幅するための手段からアンテナへ送るための手段と、
を備える信号伝送のための装置。
[C23] 前記増幅するための手段の出力における第1のインピーダンスから前記複数の出力パスのための共通の接続点における第2のインピーダンスへのインピーダンス変換を実行するための手段、
をさらに備えるC22に記載の装置。
[C24] 前記増幅されたRF信号を送るための手段は、
前記選択された出力パスにおいて前記増幅されたRF信号を渡すための手段と、
前記選択された出力パスに関する前記増幅するための手段のために目標出力インピーダンスを提供するための手段と、
を備える、C22に記載の装置。
[C25] 前記複数の出力パスは、複数の動作モードをサポートし、各動作モードは、前記増幅するための手段に関する異なる動作特性と関連づけられる、C22に記載の装置。

Claims (25)

  1. ワイヤレス通信のための装置であって、
    入力無線周波数(RF)信号を受信して、増幅されたRF信号を供給するための電力増幅器と、
    前記電力増幅器に結合された複数の出力パスであって、各出力パスは、前記電力増幅器のために異なる目標出力インピーダンスを提供し、前記出力パスが選択されたときに、前記電力増幅器からアンテナへ前記増幅されたRF信号を送る、複数の出力パスと、
    を備える装置。
  2. 前記電力増幅器と前記複数の出力パスとの間に結合された整合回路網をさらに備え、前記整合回路網は、前記電力増幅器の出力における第1のインピーダンスから前記整合回路網の出力における第2のインピーダンスへのインピーダンス変換を実行する、請求項1に記載の装置。
  3. 前記第1のインピーダンスは、前記複数の出力パスに関する前記電力増幅器の目標出力インピーダンスに基づいて決定され、また、前記第2のインピーダンスは、前記アンテナのための目標インピーダンスによって決定される、請求項2に記載の装置。
  4. 各出力パスは、
    前記出力パスが選択されたときに、前記電力増幅器のために前記目標出力インピーダンスを提供するための整合回路網と、
    前記整合回路網と直列に結合されたスイッチとを備え、
    前記スイッチは、前記出力パスが選択されたときに、前記出力パスを前記電力増幅器に結合し、また、前記出力パスが選択されなかったときに、前記出力パスを前記電力増幅器から減結合する、請求項1に記載の装置。
  5. 前記複数の出力パスは、ショートを用いてインプリメントされる整合回路網を備えた出力パスを含む、請求項4に記載の装置。
  6. 前記複数の出力パスは、調節可能なキャパシタを有する整合回路網を備えた出力パスを含む、請求項4に記載の装置。
  7. 前記複数の出力パスは、複数の動作モードをサポートし、各動作モードは、前記電力増幅器に関する異なる動作特性と関連づけられる、請求項1に記載の装置。
  8. 前記複数の動作モードは、第1の動作モードおよび第2の動作モードを含み、前記第1の動作モードは、前記第2の動作モードよりも高い最大出力電力をサポートし、前記第2の動作モードは、前記第1の動作モードよりも高い線形性を提供する、請求項7に記載の装置。
  9. 前記複数の動作モードは、第1の動作モードおよび第2の動作モードを含み、前記電力増幅器は、前記第1の動作モードでのより高い効率のために飽和領域において動作し、前記第2のモードでのより高い線形性のために前記飽和領域外で動作する、請求項7に記載の装置。
  10. 前記複数の出力パスは、複数の無線技術をサポートし、各出力パスは、少なくとも1つの無線技術の異なるセットをサポートする、請求項1に記載の装置。
  11. 前記複数の出力パスは、第1の出力パスおよび第2の出力パスを含み、前記第1の出力パスは、一定のエンベロープを有する出力RF信号の第1の無線技術をサポートし、前記第2の出力パスは、可変のエンベロープを有する出力RF信号の第2の無線技術をサポートする、請求項1に記載の装置。
  12. 前記第1の無線技術は、グローバル移動体通信システム(GSM)であり、前記第2の無線技術は、符号分割多元接続(CDMA)である、請求項11に記載の装置。
  13. 前記複数の出力パスに結合された複数のスイッチを備えるスイッチプレクサをさら備え、各スイッチは、前記スイッチが選択されたときに、前記電力増幅器からの前記増幅されたRF信号を、関連する出力パスを経由して前記アンテナへ送る、請求項1に記載の装置。
  14. 入力無線周波数(RF)信号を受信して、増幅されたRF信号を供給するための電力増幅器と、
    前記電力増幅器に結合されて、複数の動作モードをサポートするための切替型出力整合回路であって、前記切替型出力整合回路は、前記複数の動作モードに関する前記電力増幅器のために異なる目標出力インピーダンスを提供する、切替型出力整合回路と、
    前記切替型出力整合回路に結合されて、前記電力増幅器からの前記増幅されたRF信号を、前記切替型出力整合回路を介して送るためのスイッチプレクサと、
    前記スイッチプレクサに結合されて、前記スイッチプレクサから受信された前記増幅されたRF信号を送信するためのアンテナと、
    を備えるワイヤレスデバイス。
  15. 前記切替型出力整合回路は、
    前記電力増幅器の出力に結合された出力整合回路網であって、前記出力整合回路網は、前記電力増幅器の前記出力における第1のインピーダンスから前記出力整合回路網の出力における第2のインピーダンスへのインピーダンス変換を実行する、出力整合回路網と、
    前記出力整合回路網に結合された複数の出力パスであって、各出力パスは、前記電力増幅器のために異なる目標出力インピーダンスを提供する、複数の出力パスと、
    を備える、請求項14に記載のワイヤレスデバイス。
  16. 各出力パスは、
    前記出力パスが選択されたときに、前記電力増幅器のために前記目標出力インピーダンスを提供するための整合回路網と、
    前記整合回路網と直列に結合されたスイッチであって、前記スイッチは、前記出力パスが選択されたときに、前記出力パスを前記電力増幅器に結合し、前記出力パスが選択されなかったときに、前記電力増幅器から前記出力パスを減結合する、スイッチと、
    を備える、請求項15に記載のワイヤレスデバイス。
  17. 前記複数の動作モードは、第1の動作モードおよび第2の動作モードを含み、前記第1の動作モードは、前記第2の動作モードよりも高い最大出力電力をサポートし、前記第2の動作モードは、前記第1の動作モードよりも高い線形性を提供する、請求項14に記載のワイヤレスデバイス。
  18. 増幅されたRF信号を得るために、電力増幅器を用いて入力無線周波数(RF)信号を増幅することと、
    前記電力増幅器のために異なる目標出力インピーダンスを提供する複数の出力パスの中から出力パスを選択することと、
    前記増幅されたRF信号を、前記選択された出力パスを経由して前記電力増幅器からアンテナへ送ることと、
    を備える信号伝送の方法。
  19. 前記電力増幅器の出力における第1のインピーダンスから前記複数の出力パスのための共通の接続点における第2のインピーダンスへのインピーダンス変換を実行すること、
    をさらに備える請求項18に記載の方法。
  20. 前記増幅されたRF信号を送ることは、
    前記選択された出力パスにおけるスイッチを介して前記増幅されたRF信号を渡すことと、
    前記選択された出力パスに関する前記電力増幅器のために目標出力インピーダンスを提供する整合回路網を介して、前記増幅されたRF信号を渡すことと、
    を備える、請求項18に記載の方法。
  21. 前記複数の出力パスは、複数の動作モードをサポートし、各動作モードは、前記電力増幅器に関する異なる動作特性に関連づけられる、請求項18に記載の方法。
  22. 増幅されたRF信号を得るために、入力無線周波数(RF)信号を増幅するための手段と、
    前記増幅するための手段のために異なる目標出力インピーダンスを提供する複数の出力パスの中から出力パスを選択するための手段と、
    前記増幅されたRF信号を、前記選択された出力パスを経由して前記増幅するための手段からアンテナへ送るための手段と、
    を備える信号伝送のための装置。
  23. 前記増幅するための手段の出力における第1のインピーダンスから前記複数の出力パスのための共通の接続点における第2のインピーダンスへのインピーダンス変換を実行するための手段、
    をさらに備える請求項22に記載の装置。
  24. 前記増幅されたRF信号を送るための手段は、
    前記選択された出力パスにおいて前記増幅されたRF信号を渡すための手段と、
    前記選択された出力パスに関する前記増幅するための手段のために目標出力インピーダンスを提供するための手段と、
    を備える、請求項22に記載の装置。
  25. 前記複数の出力パスは、複数の動作モードをサポートし、各動作モードは、前記増幅するための手段に関する異なる動作特性と関連づけられる、請求項22に記載の装置。
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