JPH05504457A - フイードフォーワード歪み低減回路 - Google Patents

フイードフォーワード歪み低減回路

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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるため要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 フィードフォーワード歪み低減回路 発明の分野 本発明は、フィードフォーワード歪み低減回路に関する。
さらに詳しくは、本発明は、フィードフォーワード歪み低減回路と、その無線周 波(RF)電力増幅器への応用に関する。
発明の背景 RFF力増幅器は、さまざまな通信および他の電子用途で利用されている。これ らの増幅器は一つまたはそれ以上の縦続増幅段によって構成され、その各増幅段 がその段の入力に印加される信号のレベルを段利得(stage gain)と いう量で増加する。理想的には、各段の出力伝達への入力は線形であり、振幅が 増加した入力信号の完全な複製が増幅出力に現われる。しかし、現実には、すべ てのRFF力増幅器は伝達特性においである程度の非線形性を有している。
この非線形性の結果、出力信号に歪みが発生し、入力信号の完全な複製ではなく なる。この歪みは、相互変調成分というスプリアス信号成分を発生する。相互変 調成分は干渉。
クロストークおよび他の有害な影響をRF電電力増器器用いるシステムの性能に 及ぼすので、好ましくない。従って、従来の技術は、RFF力増幅器動作中に発 生する歪みを低減するためのさまざまな方法や装置を採用している。一般に提唱 されている2つの方法は、前置補償(predistortion)およびフィ ードフォーワードによる方法である。
前置補償は、電力増幅器によって発生する歪みに類似した補助歪み信号(aux iliary distortion signa+)を発生する補助歪み源を 利用する。補助歪み信号は、正しい利得と位相で電力増幅器入力に追加され、増 幅器の出力において歪みの消去(cancellation)を促進する。この 方法では、2つの異なる歪み源の歪み特性を整合させる必要があり、そのため、 得られる補正量が制限される。
フィードフォーワード方法は、電力増幅器によって発生する歪みを分離し、最大 の消去が得られるように利得2位相および遅延を調整して、電力増幅器の出力に 戻すため、このような制限は無い。フィードフォーワードを用いて得られる歪み 低減量は、利得位相調整の精度および主増幅器の伝達関数と誤差増幅器の伝達関 数との間の相関によってのみ制限される。
第1A図において、従来のフィードフォーワード・システムのブロック図を示す 。分割回路(splitter circuit) 12は、リード11上の入 力信号を分割し、一方は電力増幅器14に送られ、もう一方は経路15を介して 消去回路18に送られる。電力増幅器14からの出力は、入力信号の増幅によっ て発生する歪みを含む。電力増幅器14からの出力信号の一部は指向性結合器1 6から取り出され、消去回路18に送られる。リード15上の入力信号の利得9 位相および遅延は、固定利得1位相および遅延調整器によって調整され、入力信 号の一部は指向性結合器16からの信号と合成されると消去され、リード19上 に歪み成分を得る。この歪み成分は固定利得1位相および遅延調整器によって調 整され、この歪み成分が指向性結合器10において電力増幅器出力と合成される と、生成出力信号は歪みがなくなる。しかし、この方法の問題点は、固定利得1 位相および遅延調整器を用いることであり、これにより動作点の変化、例えば、 入力信号変化、電圧変化、温度変化などに応答して利得および位相パラメータを 調整することができなくなる。
第1B図において、上記の問題点を克服することを試みるさらに別の従来のフィ ードフォーワード・システムを示す。テスト信号またはパイロット信号が、結合 器30を介して電力増幅器24の主信号経路に注入される。増幅器出力において 検出されたパイロスト信号の大きさは、自動制御回路32によって用いられ、リ ード29上の信号の利得および位相を調整し、パイロスト信号および電力増幅器 24によって導入された歪みの百方を除去する。この方法の問題点は、注入され たパイロット信号が搬送波によって用いられるべきシステム帯域幅の一部を占め 、それによりシステム資源の有効活用を低減し、これはシステム・スルーブツト に悪影響を与えることである。さらに、第1B図の例でも搬送波消去を行なうた めに固定利得1位相および遅延調整器の利用を教示している。
第1C図において、所定の周波数範囲の少なくとも一つの搬送信号を有する入力 信号を受信すべく設計されたさらに別の従来のフィードフォーワード・システム を示す。この入力信号は、第1および第2回路経路に印加される。第1回路経路 は電力増幅器110を有し、この電力増幅器110は入力信号を受け取り、歪み 成分を有する出力信号を生成する。第2回路経路は、歪みなしに入力信号を遅延 させるべく設計されている。第1回路経路からの信号の一部は、第2回路経路の 遅延された信号と合成され、電力増幅6110によって発生された歪みを表す信 号を生成する。
次に、歪みを表す信号は第1回路経路から差し引かれ、そこにある歪み成分を消 去する。
最大の歪み除去を確保するため、狭帯域走査受信機を利用する制御回路は、所定 の周波数範囲において歪みを表す信号を走査し、搬送信号を検出する。搬送信号 が検出されると、この検出された搬送信号の大きさが狭帯域受信機150を介し てコントローラ140に与えられる。コントローラ140は、振幅位相補正器1 05の振幅および位相パラメータを修正して、消去回路115の出力内の搬送成 分を最小限に押さえる。その後、コントローラ140は所定の周波数範囲におい て第1回路経路の出力132を走査して、相互変調成分を検出する。相互変調成 分が検出されると、振幅位相調整器122のパラメータはコントローラ140に よって修正され、第1回路経路出力に現われる相互変調成分を最小限に押さえる 。
この方法の問題点は、まずその複雑度にある。搬送信号または相互変調成分を表 す周波数を走査する処理では、高度に選択的な走査受信回路を使用することを必 要とし、これはフィードフォーワード誤り検出補正回路の複雑化および高コスト 化となる。複雑化とは別に、この方法は大きなシステム帯域幅で十分な搬送波消 去ができず、特に2つ以上の搬送波が同時に受信され、正しく消去するために異 なる位相および利得調整を必要とする場合には、十分な搬送波消去ができない。
さらに、走査技術はあらゆる種類の相関干渉、例えば、所望の信号と間違われ、 システムを誤動作させることのある同一チャンネル干渉や隣接間チャンネル干渉 などの影響を受けやすい。この本質的な欠点は、走査型フィードフォーワード補 正回路および高レベルの相関干渉によって特徴付けられる環境におけるこれらの 回路の可能性について疑問を提起している。
従って、従来技術の問題点を避けながら、電力増幅器の相互変調性能を改善し、 維持するために必要な利得および位相調整を連続的に、正確に、そして効率的に 行なうフィードフォーワード歪み低減回路を提供することは極めて有利である。
発明の概要 本発明は、入力信号を受け取り、この入力信号を2本の信号経路で送出するフィ ードフォーワード歪み低減回路である。主信号経路である一方の経路は、歪み発 生器、例えば、歪み成分を有する出力信号を発生する電力増幅器を含む。フィー ドフォーワード信号経路であるもう一方の経路は、歪みなしに入力信号を先送り するために設けられる。
歪み発生器からの出力信号は、先送りされた入力信号と合成回路を介して合成さ れ、歪み成分を表す誤差信号を生成する。その後、誤差信号内の搬送エネルギ全 体を検出するため検出器が用いられる。次に、検出された信号に応答する帰還回 路がフィードフォーワードまたは主信号経路内の信号の振幅および位相を調整し て、誤差信号の搬送波対歪み比を低減する。
本発明の一例に従って、検出器は誤差信号内の搬送エネルギに比例するDC電流 レベルを検出する。本発明の別の例に従って、検出器はRF電圧のレベルを検出 する。本発明のさらに別の例に従って、開示されるフィードフォーワード回路は 補助誤差信号内の相互変調エネルギ全体に比例する信号を検出する。それに応答 して、誤差信号の振幅および位相は調整され、誤差信号が主信号経路から差し引 がれると、実質的にすべての歪みは消去される。
本発明の第1の利点は、搬送波消去および相互変調消去の両方が従来技術のよう に注入パイロット信号または走査受信機の検出ではなく、誤差信号のエネルギ・ スペクトル全体を検出することによって制御されることである。
本発明の第2の利点は、このような検出により受信搬送波の周波数、帯域幅、振 幅またはその数にかかわらず、正確な消去が可能になることである。
図面の簡単な説明 第1A図、第1B図および第1C図は、従来技術のフィードフォーワード歪み消 去回路を示す。
第2図は、本発明によるフィードフォーワード歪み低減回路の第1実施例を示す 。
第3図は、本発明によるフィードフォーワード歪み低減回路の第2実施例を示す 。
第4図は、第2図および第3図に示すIMコントローラの詳細なブロック図であ る。
好適な実施例の詳細な説明 第2図において、本発明によるフィードフォーワード低減回路の第1実施例のブ ロック図を示す。複数のRF搬送波によって構成される複合入力信号200は、 指向性結合器201によって2つの信号経路間で伝送される。主信号経路である 一方の信号経路では、入力信号は主増幅器202において増幅され、指向性結合 器2o3.遅延回路204および指向性結合器205,206を介して出力21 7に送られる。先に述べたように、歪みおよび相互変調成分は主増幅器202に よって発生することがある。従って、第2図の回路は、出力217の前に実質的 にすべての歪みおよび相互変調を除去すべく設計されている。
そのため、入力信号200はフィードフォーワード信号経路の遅延回路207に よって遅延され、ついで歪みが導入されずに、位相利得調整器208によって位 相利得調整される。遅延回路207の時間遅延は、主増幅器202および指向性 結合器203による信号遅延を補償すべく設定される。次に、指向性結合器20 3,209は、歪み成分を有する信号の一部を先送りされた信号と結合すること を可能にする。この先送りされた信号の振幅および位相が正しく調整されると、 指向性結合器203からの増幅信号の搬送成分は先送りされた入力信号の搬送成 分を打ち消し、主増幅器202によって導入された歪み成分を表す誤差信号が指 向性結合器209の出力に現われる。この処理は、搬送波消去(carrier  cancellazion)とよくいわれる〇その後、誤差信号の振幅および 位相は振幅位相調整器210によって修正され、誤差増幅器211において増幅 され、指向性結合器205に送られ、ここで指向性結合器203および遅延回路 204を介して主増幅器の出力から差し引かれる。遅延回路204の時間遅延は 、指向性結合器209、利得位相調整器210および誤差増幅器211による信 号遅延を補償すべく設定される。誤差信号の振幅および位相が正しく調整される と、主信号経路の歪み成分は打ち消され、主信号経路出力217においてクリー ンな信号が得られる。
最大限に歪みを除去するためには、利得位相調整器208は制御され、主増幅器 202によって発生する歪みを実質的に表すクリーンな誤差信号を生成しなけれ ばならない。
本発明に従って、誤差増幅器211.検出器213.コントローラ212および 利得位相調整器208を用いる帰還回路が開示される。この帰還回路は搬送波消 去の性能を監視し、利得位相調整器208をダイナミックに制御して、誤差信号 の搬送波対歪み比を低減し、それにより誤差信号が主増幅器202によって発生 する歪み成分を実質的に表すことを保証する。
動作中、リード223上の増幅された誤差信号は検出器213によって検出され る。一つの実施例では、検出器213は誤差増幅器211によって取り込まれる DC電流を検出するDC電流検出器である。誤差増幅器211によって取り込ま れる電流は、誤差増幅器に入るRFエネルギ量の関数であり、誤差信号の通過帯 域内の全搬送波エネルギに比例する。誤差増幅器211に入るRFエネルギが大 きいほど、動作中に増幅器によって取り込まれる電流量も大きくなる。検出され たDC電流が誤差信号内の十分な搬送エネルギを示すと、検出器213はコント ローラ212に指示を存える。これに応答して、コントローラ212は制御ライ ン220,221を介して利得位相調整器208の振幅および位相パラメータを 修正し、それによりフィードフォーワード信号経路内の信号の振幅および位相を 調整して、結合器209の出力において搬送波消去を改善する。
従って、誤差増幅器211によって取り込まれる検出されたDC電流は、本発明 が入力信号200内で受信される搬送波の周波数、帯域幅、振幅およびその数に かかわらず、搬送波消去をどの程度実行しているかを監視するための貴重な情報 となる。
別の実施例では、検出器213はリード223の間層で誤差増幅器211の出力 から標本化されるRF電圧のレベルを検出するRF電圧検出器である。リード2 23上のRF電圧は、誤差信号の通過帯域内の搬送エネルギに比例する。リード 223上で標本化されたRF電圧が十分高い場合、検出器213はコントローラ 212に指示を与える。
これに応答して、コントローラ212は制御ライン22o。
221を介して利得位相調整器208の振幅および位相バラメータを修正し、そ れによりフィードフォーワードまたは主信号経路内の信号の振幅および位相を調 整し、誤差信号の搬送波対歪み成分を低減する。前述のように、振幅位相調整に より、本発明は実質的にクリーンな誤差信号を与えることを保証する。しかし、 主信号経路出力において相互変調(IM)成分の適切な消去を保証することも必 要である。
本発明に従って、誤差増幅器211.指向性結合器205.206.IMコント ローラ214および利得位相調整器210を用いる相互変調消去回路が開示され る。この回路は、フィードフォーワード回路の相互変調性能を監視し、かつ、そ れに応答して利得位相調整器210をダイナミンクに制御することによって最大 限の歪み消去を行なうべく設計されている。
動作中、誤差信号の振幅および位相は利得位相調整器210において修正され、 誤差増幅器211によって増幅され、指向性結合器205に送られ、ここで指向 性結合器205を介して主増幅器の出力から取り出され、主信号経路からすべて の歪みを除去する。最大歪み消去を確保するため、主増幅器出力信号の一部が指 向性結合器206がら取り出され、IMコントローラ214に送られる。入力信 号200の一部は遅延回路215によって遅延され、その後IMコントローラ2 14に送られる。誤差信号の振幅および位相が正しく調整されると、1Mコント ローラはリード226上で歪みを検出しない。しかし、リード226が十分なエ ネルギの歪み成分を有していると仮定すると、IMコントローラ214は利得位 相調整器210の振幅および位相パラメータを制御ライン224,225を介し て修正し、それにより誤差信号の振幅および位相を調整して、リード226上の 歪みを最小限にする。重要な点は、第2図に開示されるフィードフォーワード回 路は非効率的なパイロット・トーン信号を利用せず、かつ、従来の走査型受信機 構成に伴う高コスト化や複雑化を避けて、歪み低減を行なうことである。
第3図において、本フィードフォーワード低減回路の別の実施例のブロック図を 示す。第3図において、主信号経路は指向性結合器301.利得位相調整器3o 8.主増幅器302.指向性結合器305,306を含み、これらは第2図の説 明に従って動作する。一つの例外は、第3図の開示される帰還回路は、搬送波消 去性能を調整するため主信号経路の信号をダイナミックに制御する利得位相調整 器308を含むことである。しかし、第3図に示される修正された帰還回路も、 誤差信号内の搬送エネルギ全体を検出することによって搬送波消去を監視すべく 動作することは当業者に明らかである。
第3図のフィードフォーワード信号経路は、遅延回路307、指向性結合器30 9.利得位相調整器310および誤差増幅器311を含む。第3図のフィードフ ォーワード信号経路は第2図について説明したように動作するが、ただし、搬送 波消去に伴う利得位相調整は、フィードフォーワード信号経路ではなく、主信号 経路で行なわれる点が異なる。
第3図のIMコントローラ314は、第2図のIMコントローラ214と同一で ある。従って、1Mコントローラに関する以下の説明は第2図および第3図に対 して同様に適用されることが当業者に理解される。
第4図は、第2図および第3図の1Mコントローラの詳細なブロック図を示す。
動作中、1Mコントローラは遅延ライン215または315から入力を受け取る 。この遅延入力信号は増幅器400によって増rlされ、指向性結合器401に 送られる。同時に、1Mコントローラはリード226または326において主信 号経路出力から入力を受け取る。この信号は利得位相調整器404によって利得 位相調整され、その後遅延回路402および指向性結合器403を介して増幅さ れた入力信号と結合され、第1搬送成分消去を行なう。生成された補助誤差信号 は、利得位相調整器406によって利得位相調整される。その後、補助誤差信号 S1は指向性結合器407に送られ、ここでこの信号は、指向性結合器401か ら取り出され、遅延回路405によって遅延された増幅入力信号の一部と合成さ れる。指向性結合器407における信号の合成は、第2または縦続搬送波消去ル ープを表す。
はとんどの場合、一つの搬送波消去動作の次に、補助誤差信号スペクトル内の搬 送エネルギは相互変調成分の信号エネルギを上回る。従って、相互変調成分を搬 送信号から完全に弁別するため、第2搬送波消去動作が行なわれ、搬送信号エネ ルギを少なくとも相互変調成分エネルギのレベルまで低減する。
指向性結合器407からの出力はS2と記されている。
S2は主信号経路出力における歪みエネルギを実質的に表す補助誤差信号であり 、この誤差信号は本発明のフィードフォーワード信号経路で生成される誤差信号 と混同してはならない。S2はコントローラ412によって利用され、第2消去 ループの利得位相調整器406を制御する。
動作中、補助誤差増幅器410は、検出器411によって検出される前に、S2 の信号レベルを引き上げる。好適な実施例では、検出器411はダイオード検出 器であり、例えば、補助誤差増幅器411からの増幅された信号に応答してDC 電圧を与える単純なショットキ型ダイオード検出器である。実際には、検出器4 11は、S2の信号強度に比例する信号を検出する任意の検出器でもよく、例え ば、増幅検出器、DC電流検出器およびRF電圧検出器でもよい。補助誤差信号 S2を検出すると、検出器411は検出されたRFエネルギ量をコントローラ4 12に指示する。
このRFエネルギは信号S2の不要成分であるので、コントローラ412は利得 位相調整器406の利得および位相パラメータをさらに調整すべくプログラムさ れ、第1消去ループからの補助誤差信号の搬送波対歪み比を低減する。
重要な点は、コントローラ412は検出器411の出力を利用して、第2図、第 3図による利得位相調整器210゜310の利得および位相パラメータを調整し 、それにより誤差信号の振幅および位相を調整して、リード226または326 上の相互変調成分を最小限に押さえることである。
同様に、補助誤差増幅器408.検出器409およびコントローラ412と共に 誤差信号S1は、利得位相調整器404の利得および位相パラメータを制御して 、第1搬送波消去ループにおいて最大限の搬送波消去を確保する。従って、第2 図、第3図および第4図に示されるIMコントローラの主要目的は、主信号経路 出力内の相互変調成分(歪み)を適切に弁別して、開示されたフィードフォーワ ード低減回路の相互変調性能を最適化することである。
本発明について例示的な実施例を参照して説明してきた。
しかし、本発明の精神および範囲から逸脱せずにさまざまな修正および変形が可 能であることは当業者に明らかである。例えば、第2図および第3図は、単一の 搬送波消去ループを用いる回路を示している。第4図において開示したように、 ネスト化(nested)または縦縦型搬送波消去ループは図示の実施例に対す る明白な変形例であることは当業者に理解される。同様に、第4図に開示された 縦続搬送波消去回路は単一ループ型に容易に変えられる。
羽 フィードフォーワード歪み低減回路は入力信号を受け取り、この入力信号を2つ の信号経路で送出する。主信号経路である一方の経路は、歪み発生器、例えば、 歪み成分を有する出力信号を発生する電力増幅器を含む。フィードフォーフード 信号経路であるもう一方の経路は、入力信号に応答して、歪みなしにこの入力信 号を先送りする遅延ラインを含む。歪み発生器からの出力信号は先送りされた入 力信号と合成され、歪み成分を表す誤差信号を生成する。帰還回路が用いられ、 誤差信号の信号強度に比例するDC電流を検出し、かつ、フィードフォーワード または主信号経路内の信号の振幅および位相を調整し、誤差信号の搬送波対歪み 比を低減する。その後、誤差信号は主信号経路から差し引かれ、そこにある歪み 成分を消去する。この減分は、主信号経路出力において歪みを検出し、かつ、誤 差信号の振幅および位相を調整する回路によって制御され、誤差信号が主信号経 路から差し引かれると、実質的にすべての歪みが消去される。
国際調査報告

Claims (8)

    【特許請求の範囲】
  1. 1.入力信号を受け取る手段; 前記入力信号に応答して、歪み成分を有する出力信号を生成する歪み発生手段を 有する主信号経路;歪みなしに、前記入力信号を先送りするフィードフォーワー ド信号経路; 前記歪み発生手段の出力信号と、先送りされた入力信号とを合成して、前記歪み 成分を実質的に表す誤差信号を生成する合成手段; 前記合成手段に動作可能に結合され、前記誤差信号内の搬送エネルギ全体に比例 するDC電流を検出する検出手段;および 前記検出された信号に応答して、少なくとも一つの信号経路内の信号の振幅およ び位相を調整して、前記誤差信号の搬送波対歪み比を低減する帰還回路手段;に よって構成されることを特徴とするフィードフォーワード歪み低減回路。
  2. 2.前記検出手段は、搬送波信号について所定の周波数範囲を走査せずに、前記 誤差信号の搬送エネルギ成分に比例するRF電圧を検出することを特徴とする請 求項1記載のフィードフォーワード歪み低減回路。
  3. 3.前記帰還回路手段は、少なくとも検出手段と、前記検出手段に応答する制御 回路手段と、前記制御回路手段に応答して、前記フィードフォーワード信号経路 内の信号の振幅および位相を調整する位相利得調整器とによって構成されること を特徴とする請求項1記載のフィードフォーワード歪み低減回路。
  4. 4.前記主信号経路出力内の歪みエネルギ全体に比例する信号を検出することに 応答して、誤差信号の振幅および位相を調整し、この誤差信号が前記主信号経路 から差し引かれると、実質的にすべての歪みが消去される回路手段;をさらに含 んで構成されることを特徴とするフィードフォーワード歪み低減回路。
  5. 5.前記回路手段は、前記主信号経路出力内の歪みエネルギ全体に比例する信号 を検出する手段をさらに含んで構成されることを特徴とする請求項4記載のフィ ードフォーワード歪み低減回路。
  6. 6.歪み低減回路を有するフイードフォーワード増幅器であって: 入力信号を受け取る手段; 前記入力信号に応答して、歪み成分を有する出力信号を生成する歪み発生手段を 有する主信号経路;歪みなしに、前記入力信号を先送りするフィードフォーワー ド信号経路; 前記歪み発生手段の出力信号と、先送りされた入力信号とを合成して、前記歪み 成分を実質的に表す誤差信号を生成する合成手段; 前記合成手段に結合され、増幅された誤差信号出力を与える増幅手段; 前記増幅された誤差信号出力に動作可能に結合され、前記増幅手段によって取り 込まれ、かつ前記誤差信号内の搬送エネルギ全体に比例するDC電流を検出する 検出手段;前記検出手段に応答して、少なくとも一つの信号経路内の信号の振幅 および位相を調整して、前記誤差信号の搬送波対歪み比を低減する帰還回路手段 ;および前記主信号経路出力において検出された歪みに応答して、前記誤差信号 の振幅お上び位相を調整し、この誤差信号が主信号経路から差し引かれると、実 質的にすべての歪みが消去される回路手段; によって構成されることを特徴とするフィードフォーワード増幅器。
  7. 7.前記回路手段は: 前記主信号経路出力内の歪みエネルギ全体に比例する補助誤差信号を検出する手 段;および 前記検出された補助誤差信号に応答して、前記誤差信号の振幅および位相を調整 する手段; をさらに含んで構成されることを特徴とする請求項6記載のフイードフォーワー ド増幅器。
  8. 8.電力増幅器によって発生する歪みを最小限に押さえる方法であって: 入力信号を受け取る段階: 前記入力信号に応答して、歪み成分を有する出力信号を発生する電力増幅器を有 する主信号経路を設ける段階;歪みなしに、前記入力信号を先送りするフィード フォーワード信号経路を設ける段階; 前記電力増幅器の出力信号と、先送りされた入力信号とを合成し、前記歪み成分 を実質的に表す誤差信号を生成する段階; 前記誤差信号内の搬送エネルギ全体に比例するDC電流を検出する段階; 前記検出に応答して、少なくとも一つの信号経路内の信号の振幅および位相を調 整して、前記誤差信号の搬送波対歪み比を低減する段階; 前記主信号経路出力内の歪みエネルギ全体に比例する信号を検出する段階;およ び 前記歪み検出に応答して、前記誤差信号の振幅および位相を調整し、前記誤差信 号が前記主信号経路から差し引かれると、実質的にすべての歪みが消去される段 階;によって構成されることを特徴とする方法。
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Families Citing this family (62)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5307022A (en) * 1991-04-15 1994-04-26 Motorola, Inc. High dynamic range modulation independent feed forward amplifier network
US5148117A (en) * 1991-11-25 1992-09-15 American Nucleonics Corporation Adaptive feed-forward method and apparatus for amplifier noise reduction
US5351180A (en) * 1992-10-30 1994-09-27 Electric Power Research Institute, Inc. Highly fault tolerant active power line conditioner
US5351178A (en) * 1992-10-30 1994-09-27 Electric Power Research Institute, Inc. Active power line conditioner with a derived load current fundamental signal for fast dynamic response
US5359275A (en) * 1992-10-30 1994-10-25 Electric Power Research Institute, Inc. Load current fundamental filter with one cycle response
US5345377A (en) * 1992-10-30 1994-09-06 Electric Power Research Institute, Inc. Harmonic controller for an active power line conditioner
AU669937B2 (en) * 1992-10-30 1996-06-27 Electric Power Research Institute, Inc. Active power line conditioner with synchronous transformation control
US5287288A (en) * 1992-10-30 1994-02-15 Electric Power Research Institute, Inc. Active power line conditioner with low cost surge protection and fast overload recovery
US5384696A (en) * 1992-10-30 1995-01-24 Electric Power Research Institute, Inc. Active power line conditioner with fundamental negative sequence compensation
DE4330288C1 (de) * 1993-01-25 1994-06-23 Arthur Wolf HF-Verstärkerschaltung
US5386198A (en) * 1993-01-28 1995-01-31 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Linear amplifier control
US5351181A (en) * 1993-03-12 1994-09-27 Electric Power Research Institute, Inc. Low cost active power line conditioner
US5304945A (en) * 1993-04-19 1994-04-19 At&T Bell Laboratories Low-distortion feed-forward amplifier
JP2746107B2 (ja) * 1994-03-31 1998-04-28 日本電気株式会社 フィードフォワード増幅器
US5444418A (en) * 1994-07-29 1995-08-22 Motorola, Inc. Method and apparatus for feedforward power amplifying
US5455537A (en) * 1994-08-19 1995-10-03 Radio Frequency Systems, Inc. Feed forward amplifier
US5489875A (en) * 1994-09-21 1996-02-06 Simon Fraser University Adaptive feedforward linearizer for RF power amplifiers
US5491454A (en) * 1994-10-31 1996-02-13 Motorola, Inc. Method and apparatus for reducing distortion in an output signal of an amplifier
US5515374A (en) * 1995-03-31 1996-05-07 Motorola, Inc. Method and apparatus for hopping digital packet data signals
US5621354A (en) * 1995-10-17 1997-04-15 Motorola, Inc. Apparatus and method for performing error corrected amplification in a radio frequency system
US5623227A (en) * 1995-10-17 1997-04-22 Motorola, Inc. Amplifier circuit and method of controlling an amplifier for use in a radio frequency communication system
RU2142670C1 (ru) * 1995-11-16 1999-12-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство линейного усиления мощности
US5742201A (en) * 1996-01-30 1998-04-21 Spectrian Polar envelope correction mechanism for enhancing linearity of RF/microwave power amplifier
US5892397A (en) * 1996-03-29 1999-04-06 Spectrian Adaptive compensation of RF amplifier distortion by injecting predistortion signal derived from respectively different functions of input signal amplitude
US5796304A (en) * 1996-04-24 1998-08-18 Powerwave Technologies, Inc. Broadband amplifier with quadrature pilot signal
US5789976A (en) * 1996-06-17 1998-08-04 Corporation De L'ecole Polytechnique Digital adaptive control of feedforward amplifier using frequency domain cancellation
DE19650388A1 (de) * 1996-12-05 1998-06-18 Bosch Gmbh Robert Schaltung zur Linearisierung eines Verstärkers
DE69724146T2 (de) * 1996-12-30 2004-02-26 Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon Kombinierte lineare leistungsverstärkungsvorrichtung und verfahren
US5808512A (en) * 1997-01-31 1998-09-15 Ophir Rf, Inc. Feed forward amplifiers and methods
US5994957A (en) * 1997-12-19 1999-11-30 Lucent Technologies Inc. Feed forward amplifier improvement
US5959500A (en) * 1998-01-26 1999-09-28 Glenayre Electronics, Inc. Model-based adaptive feedforward amplifier linearizer
US6091441A (en) * 1998-02-10 2000-07-18 Scientific-Atlanta, Inc. Radio frequency detector for cable television distribution systems
JPH11261343A (ja) * 1998-03-10 1999-09-24 Fujitsu Ltd フィードフォーワード増幅器
US5963087A (en) * 1998-05-29 1999-10-05 Motorola, Inc. Gain control circuit and method for providing gain control of a variable amplifier using a pilot signal
GB9814400D0 (en) * 1998-07-02 1998-09-02 Nokia Telecommunications Oy Amplifier circuitry
FR2781102B1 (fr) * 1998-07-10 2000-09-08 France Telecom Dispositif d'amplification pour repeteur de systeme de radiocommunication cellulaire et procede pour sa mise en oeuvre
US6100757A (en) * 1998-09-30 2000-08-08 Motorola, Inc. Variable time delay network method and apparatus therof
US6397051B1 (en) * 1998-12-21 2002-05-28 At&T Corporation Dual image-reject mixer receiver for multiple channel reception and processing
US6166601A (en) * 1999-01-07 2000-12-26 Wiseband Communications Ltd. Super-linear multi-carrier power amplifier
US6359509B1 (en) 1999-04-29 2002-03-19 Netcom, Inc. Balanced error correction amplifier and method of removing distortion from an amplified signal
US6348838B1 (en) 1999-04-29 2002-02-19 Netcom, Inc. Optimal power combining for balanced error correction amplifier
US6393372B1 (en) 1999-05-17 2002-05-21 Eugene Rzyski Automated frequency stepping noise measurement system
US6172564B1 (en) 1999-07-30 2001-01-09 Eugene Rzyski Intermodulation product cancellation circuit
US6275105B1 (en) 2000-02-07 2001-08-14 Amplix Adaptive linearization of a feedforward amplifier by complex gain stabilization of the error amplifier
US6275106B1 (en) 2000-02-25 2001-08-14 Spectrian Corporation Spectral distortion monitor for controlling pre-distortion and feed-forward linearization of rf power amplifier
US6424213B1 (en) 2000-04-22 2002-07-23 Netcom, Inc. Loss reduction using multiple amplifiers identically divided
US6496064B2 (en) 2000-08-15 2002-12-17 Eugene Rzyski Intermodulation product cancellation circuit
US6525603B1 (en) 2001-01-05 2003-02-25 Remec, Inc. Feedforward amplifier linearization adapting off modulation
US6734726B2 (en) * 2001-06-29 2004-05-11 Remec, Inc. Balanced distortion reduction circuit
US7231191B2 (en) * 2001-09-28 2007-06-12 Powerwave Technologies, Inc. Spurious ratio control circuit for use with feed-forward linear amplifiers
FR2839165A1 (fr) * 2002-04-30 2003-10-31 Koninkl Philips Electronics Nv Appareil radioelectrique comportant un amplificateur pour signaux a radiofrequence, amplificateur pour signaux a radiofrequence et procede pour amplifier de tels signaux
CN100472948C (zh) * 2002-06-25 2009-03-25 索马网络公司 前馈放大器和操作方法
US7058368B2 (en) * 2002-06-27 2006-06-06 Nortel Networks Limited Adaptive feedforward noise cancellation circuit
US7038540B2 (en) * 2003-02-14 2006-05-02 Powerwave Technologies, Inc. Enhanced efficiency feed forward power amplifier utilizing reduced cancellation bandwidth and small error amplifier
US20050200408A1 (en) * 2004-03-15 2005-09-15 Benjamin James A. Method and apparatus for feed forward linearization of wideband RF amplifiers
WO2006066452A1 (fr) * 2004-12-21 2006-06-29 Zte Corporation Procede et systeme de linearisation de la predistorsion hors bande
US7308234B2 (en) * 2005-01-19 2007-12-11 Northrop Grumman Corporation Feedforward spur cancellation approach using low IP amplifier
KR101009117B1 (ko) * 2008-08-25 2011-01-18 삼성전기주식회사 휴대용 단말기의 피드포워드 방식의 위상 잡음 제거 장치 및 그 방법
DE102008052172B4 (de) * 2008-10-17 2014-01-23 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Vorrichtung zum Erzeugen eines Korrektursignals
US8583049B2 (en) * 2009-09-08 2013-11-12 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. Self-optimizing integrated RF converter
US9998158B2 (en) 2015-05-27 2018-06-12 Finesse Wireless, Inc. Cancellation of spurious intermodulation products produced in nonlinear channels by frequency hopped signals and spurious signals
US11973476B2 (en) 2020-09-04 2024-04-30 Technische Universiteit Delft Chopper amplifiers with low intermodulation distortion

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3815040A (en) * 1973-03-02 1974-06-04 Bell Telephone Labor Inc Feed-forward, error-correcting systems
US3922617A (en) * 1974-11-18 1975-11-25 Cutler Hammer Inc Adaptive feed forward system
US4389618A (en) * 1981-04-15 1983-06-21 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Adaptive feed-forward system
US4394624A (en) * 1981-08-07 1983-07-19 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Channelized feed-forward system
JPS6025310A (ja) * 1983-07-22 1985-02-08 Fujitsu Ltd Ssb多重無線装置用fet直線電力増幅装置
US4580105A (en) * 1985-01-25 1986-04-01 At&T Bell Laboratories Automatic reduction of intermodulation products in high power linear amplifiers
US4885551A (en) * 1988-10-31 1989-12-05 American Telephone And Telegraph Company At&T Bell Laboratories Feed forward linear amplifier
US4879519A (en) * 1988-10-31 1989-11-07 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Labs Predistortion compensated linear amplifier
US4943783A (en) * 1989-07-31 1990-07-24 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Feed forward distortion correction circuit
US4987378A (en) * 1989-11-28 1991-01-22 General Electric Company Feedforward predistortion linearizer

Also Published As

Publication number Publication date
DE69121699T2 (de) 1997-06-05
BR9106211A (pt) 1993-03-23
KR920704415A (ko) 1992-12-19
JP2701541B2 (ja) 1998-01-21
DE69121699D1 (de) 1996-10-02
MX9102600A (es) 1992-09-01
CN1024238C (zh) 1994-04-13
EP0515662B1 (en) 1996-08-28
AU9151791A (en) 1992-07-22
CN1065760A (zh) 1992-10-28
US5077532A (en) 1991-12-31
AU644926B2 (en) 1993-12-23
EP0515662A4 (en) 1993-03-17
MY107901A (en) 1996-06-29
CA2072251C (en) 1995-06-20
NZ241014A (en) 1993-09-27
WO1992011694A1 (en) 1992-07-09
EP0515662A1 (en) 1992-12-02
KR960006631B1 (ko) 1996-05-22

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