JPH06334541A - 無線送信機 - Google Patents

無線送信機

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JPH06334541A
JPH06334541A JP5145508A JP14550893A JPH06334541A JP H06334541 A JPH06334541 A JP H06334541A JP 5145508 A JP5145508 A JP 5145508A JP 14550893 A JP14550893 A JP 14550893A JP H06334541 A JPH06334541 A JP H06334541A
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JP
Japan
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voltage
circuit
output
transmission
magnitude
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JP5145508A
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Satoshi Yokoya
智 横矢
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Sony Corp
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03GCONTROL OF AMPLIFICATION
    • H03G3/00Gain control in amplifiers or frequency changers without distortion of the input signal
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F1/00Details of amplifiers with only discharge tubes, only semiconductor devices or only unspecified devices as amplifying elements
    • H03F1/02Modifications of amplifiers to raise the efficiency, e.g. gliding Class A stages, use of an auxiliary oscillation
    • H03F1/0205Modifications of amplifiers to raise the efficiency, e.g. gliding Class A stages, use of an auxiliary oscillation in transistor amplifiers
    • H03F1/0211Modifications of amplifiers to raise the efficiency, e.g. gliding Class A stages, use of an auxiliary oscillation in transistor amplifiers with control of the supply voltage or current
    • H03F1/0216Continuous control
    • H03F1/0233Continuous control by using a signal derived from the output signal, e.g. bootstrapping the voltage supply
    • H03F1/0238Continuous control by using a signal derived from the output signal, e.g. bootstrapping the voltage supply using supply converters
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03GCONTROL OF AMPLIFICATION
    • H03G3/00Gain control in amplifiers or frequency changers without distortion of the input signal
    • H03G3/004Control by varying the supply voltage
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits

Abstract

(57)【要約】 【目的】 無線送信機において、送信出力が小さいとき
のパワーアンプの効率を改善する。 【構成】 送信出力の大きさを変更するようにした無線
送信機において、送信信号S13を形成する送信回路13
と、この送信回路13からの送信信号S13をパワー増幅
するパワーアンプ14とを設ける。電源電圧V34を、パ
ワーアンプ14の動作電圧V45に変換する可変電圧コン
バータ40を設ける。この可変電圧コンバータ40から
パワーアンプ14に供給される動作電圧V45の大きさ
を、送信出力の大きさに対応して変更する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】この発明は携帯電話のような無線
送信機に関する。
【0002】
【従来の技術】携帯電話や自動車電話などの同時通話型
の移動電話システム、例えばセルラーフォンシステムに
おいては、基地局が移動局の送信出力の大きさを制御な
いし指定できるようにされている。これは、移動局の送
信出力の大きさを基地局が必要とする最小値に抑えるこ
とにより、他の基地局のセル(サービスエリア)でも同
一のチャンネルを使用することができるようにして、シ
ステムを利用できる移動局の数を増やすためである。
【0003】そして、TACS方式においては、移動局
の送信出力の大きさの制御あるいは指定は、MACと呼
ばれる3ビットのコードを基地局から移動局へと送信す
ることにより、実現している。そして、MACにしたが
って送信出力の大きさを制御する場合の構成を、図6に
より説明すると、次のとおりである。
【0004】すなわち、図6はアナログセルラー方式の
携帯電話の場合を示し、11は送話器、12はオーディ
オ回路、13は送信回路、14はパワーアンプ、141
はそのドライブ段(前段)、142はその出力段(終
段)、15はデュプレクサ、16は送受信アンテナ、1
7は受信回路、18は受話器である。なお、ドライブ段
141はAB級動作、出力段142はC級動作とされて
いる。
【0005】そして、送話器11からの音声信号が、オ
ーディオ回路12を通じて送信回路13に供給されて上
りチャンネルの送信信号(FM信号)S13に変換され、
この送信信号S13が、パワーアンプ14に供給されてパ
ワー増幅され、このパワー増幅された信号S13がデュプ
レクサ15を通じてアンテナ16に供給され、基地局へ
と送信される。
【0006】また、基地局からの下りチャンネルの送信
信号がアンテナ16により受信され、その受信信号が、
デュプレクサ15を通じて受信回路17に供給されて相
手の音声信号が取り出され、この音声信号がオーディオ
回路12を通じて受話器18に供給される。
【0007】さらに、21はシステムコントロール用の
マイクロコンピュータを示す。そして、このマイコン2
1と、送信回路13及び受信回路17との間がモデム回
路22を通じて接続され、マイコン21と基地局との間
で所定のコマンド信号あるいはMACなどのデータがア
クセスされる。また、基地局からのコマンド信号あるい
はデータにしたがって、マイコン21により、オーディ
オ回路12、送信回路13及び受信回路17が制御され
る。なお、23はダイヤルキーや通話キーなどの操作キ
ーである。
【0008】そして、30が、MACにしたがって送信
出力の大きさを制御するAPC回路を示す。すなわち、
マイコン21のラッチ機能を有する出力ポートから、A
OCデータD31が取り出される。このAOCデータD31
は、基地局から送られてきたMACにしたがって変化
し、送信出力の大きさを制御するためのデータである。
【0009】そして、このデータD31がD/Aコンバー
タ31に供給されてアナログ電圧V31にD/A変換さ
れ、この電圧V31が、電圧比較回路32に基準電圧とし
て供給される。さらに、パワーアンプ14からの送信信
号S13の一部が、検出回路33に供給されて送信信号S
13のレベルに対応したレベルの直流電圧V33が取り出さ
れ、この電圧V33が比較回路32に供給される。
【0010】また、電源用の電池34と、ドライブ段1
41の電源ラインとの間に、トランジスタ35のエミッ
タ・コレクタ間が直列接続されるとともに、比較回路3
2の比較出力電圧V32が、トランジスタ35のベースに
その制御信号として供給される。なお、出力段142に
は、電池34の電圧がそのまま供給される。
【0011】このような構成によれば、比較出力電圧V
32が変化すると、この変化に対応してドライブ段141
に供給される動作電圧の大きさが変化するので、ドライ
ブ段141から出力段142に供給される送信信号S13
のレベルは、電圧V32に対応して変化し、この結果、出
力段142から出力される送信信号S13のレベルは電圧
V32に対応して変化する。
【0012】そして、このとき、比較回路32により、
V33=V31となるように、フィードバックが行われてい
るので、出力段142から出力される送信信号S13のレ
ベル(=V33)は、電圧V31のレベルに等しくなる。
【0013】したがって、マイコン21によりデータD
31の値を制御することにより、出力段142から出力さ
れる送信信号S13のレベルを制御することができるの
で、基地局は、MACによりこの携帯電話の送信出力の
大きさを制御することができる。
【0014】以上のようにして、移動電話システムにお
いては、移動局の送信出力の大きさを必要最小値に抑え
るようにしている。
【0015】
【発明が解決しようとする課題】ところで、パワーアン
プにおいては、一般に、入力信号のレベルが大きくて最
大出力のときには、出力トランジスタのコレクタ電圧
は、ほぼ接地電位から動作電圧(電源電圧)までフルス
イングされるので、動作電圧に対する効率は最大とな
る。しかし、入力信号のレベルが小さくて、出力が小さ
いときには、そのようにフルスイングされないので、動
作電圧に対する効率は低下する。
【0016】したがって、図5に示すように、パワーア
ンプ14の出力段142の効率ηは、その出力PWRが最
大付近のとき、最高となるので、上述のように、出力段
142に対する送信信号S13のドライブレベルを小さく
して送信出力を小さくすると、送信出力が小さいときの
効率が、最大出力のときの効率に比べて大幅に低下して
しまう。
【0017】また、送信出力が小さい場合には、トラン
ジスタ35における電圧降下が大きくなることにより、
ドライブ段141に供給される動作電圧が低下している
のであるから、トランジスタ35におけるロスが大きく
なっていることにもなる。
【0018】このため、携帯電話を条件の良い場所、す
なわち、送信出力が小さくてもよい場所で使用していて
も、送信出力が小さくなっている割には、消費電力は小
さくならず、結果として、電池34の寿命が短くなり、
携帯電話を使用できる時間が短くなってしまう。
【0019】この発明は、このような問題点を解決しよ
うとするものである。
【0020】
【課題を解決するための手段】ここで、パワーアンプの
最大出力及び効率ηについて考えると、最大出力は動作
電圧の2乗に比例し、効率ηもその付近で最大となる。
【0021】この発明は、このような点に着目し、パワ
ーアンプ14の動作電圧を、可変DC−DCコンバータ
から供給するとともに、そのDC−DCコンバータの出
力電圧を送信出力の大きさに対応して制御するようにし
たものである。
【0022】すなわち、この発明においては、各部の参
照符号を後述の実施例に対応させると、送信出力の大き
さを変更するようにした無線送信機において、送信信号
S13を形成する送信回路13と、この送信回路13から
の送信信号S13をパワー増幅するパワーアンプ14と、
電源電圧V34を、パワーアンプ14の動作電圧V45に変
換する可変電圧コンバータ40とを設ける。そして、こ
の可変電圧コンバータ40からパワーアンプ14に供給
される動作電圧V45の大きさを変更して送信出力の大き
さを変更するようにしたものである。
【0023】
【作用】パワーアンプ14に供給される動作電圧V45
が、送信出力の大きさに対応して変化し、送信出力が小
さいときのパワーアンプ14の効率が改善される。
【0024】
【実施例】図1において、40は可変DC−DCコンバ
ータを示し、この例においては、このコンバータ40
は、スイッチング方式のうちのチョッパー方式に構成さ
れている。
【0025】すなわち、電池34に対して、コンデンサ
41が並列接続されるとともに、コイル42とFET4
3のドレイン・ソース間との直列回路が並列接続され
る。また、FET43のドレイン・ソース間に対して、
ダイオード44と、コンデンサ45との直列回路が並列
接続される。そして、コンデンサ45の端子電圧V45が
抵抗器47、48により分圧され、その分圧電圧VTHが
電圧比較回路46に基準電圧として供給される。
【0026】また、コンデンサ45の端子電圧V45が、
高周波チョークコイル49を通じてアンプ14の電源ラ
インに供給される。
【0027】さらに、形成回路51が設けられ、この形
成回路51において、例えば図2Aに示すように、所定
の周波数の鋸歯状波電圧V51が形成される。そして、こ
の電圧V51が加算回路52に供給されるとともに、電圧
比較回路32の比較出力電圧V32が加算回路52に供給
される。こうして、加算回路52からは、例えば図2A
に示すように、電圧V51と電圧V32との加算電圧であっ
て、直流レベルが電圧V32に等しい出力電圧V52が取り
出される。
【0028】そして、この電圧V52が比較回路46に供
給され、その比較出力電圧V46がFET43のゲートに
供給される。
【0029】このような構成によれば、図2A、Bに示
すように、V52≧VTHのとき、V46=“H”となり、V
52<VTHのとき、V46=“L”となるので、電圧V46
は、電圧V32のレベルに対応して“H”の期間の長さが
変化するPWM信号となるとともに、その“H”の期間
の長さは、電圧V32に比例する。そして、このPWM電
圧V46がFET43に供給されるので、FET43は、
PWM電圧V46によりスイッチングされ、V46=“H”
のときオンとなり、V46=“L”のときオフとなる。
【0030】そして、FET43がオンになると、電池
34の電圧V34が、電池34→コイル42→FET43
→電池34のラインを通じてコイル42に供給され、コ
イル42にエネルギーが蓄積される。また、FET43
がオフになると、コイル42に蓄積されているエネルギ
ーが、コイル42→ダイオード44→コンデンサ45→
コンデンサ41及び電池34→コイル42のラインを通
じて、コンデンサ45に充電される。したがって、コン
デンサ45には、所定の直流電圧V45が得られ、この電
圧V45が、コイル49を通じてアンプ14にその動作電
圧として供給される。
【0031】そして、この場合、アンプ14の送信出力
が例えば小さくなると、電圧V33が低くなるので、電圧
V32が高くなってPWM電圧V46の“H”期間は長くな
る。そして、PWM電圧V46の“H”期間が長くなる
と、FET43のオン期間が長くなるので、コイル42
に蓄積されるエネルギーが大きくなって電圧V45は高く
なり、すなわち、アンプ14の動作電圧は高くなり、送
信出力は大きくなる。
【0032】また、逆に、アンプ14の送信出力が大き
くなると、電圧V33が高くなるので、電圧V32が低くな
ってPWM電圧V46の“H”期間は短くなる。そして、
PWM電圧V46の“H”期間が短くなると、FET43
のオン期間が短くなるので、コイル42に蓄積されるエ
ネルギーが小さくなって電圧V45は低くなり、すなわ
ち、アンプ14の動作電圧は低くなり、送信出力は小さ
くなる。
【0033】こうして、送信出力の大きさは、V33=V
31となるようにフィードバック制御されるので、データ
D31によりその送信出力の大きさを制御することができ
る。
【0034】そして、この場合、送信出力の大きさに対
応してアンプ14に供給される動作電圧V45の大きさを
制御しているので、送信出力の大きさにかかわらず効率
を最高あるいは最高に近い値とすることができる。例え
ば、図6の回路の場合に比べ、総合の効率を10〜15%程
度高くすることができる。
【0035】さらに、この効果は、図6の回路の場合に
比べ、送信出力が小さくなればなるほど大きくなるの
で、電池34が例えばリチウム電池であって使用時間に
より出力電圧V34が大幅に変化するような場合でも、そ
の出力電圧V34の変化に影響されずに長い時間にわたっ
て使用することができる。
【0036】また、動作電圧V45は、チョッパー方式の
可変DC−DCコンバータ40により、電池34の出力
電圧V34から、アンプ14に必要な大きさに直接変換し
ているので、アンプ14は動作電圧V45にかかわらず常
にロスを小さくすることができ、この点からも高い効率
を得ることができる。
【0037】図3に示す例においては、アンプ14のバ
イアスないし利得も送信出力の大きさに対応して制御す
るようにした場合である。すなわち、この例において
は、マイコン21のラッチ機能を有する出力ポートか
ら、MACにしたがった値のデータD61が取り出され、
このデータD61がD/Aコンバータ61に供給されてア
ナログ電圧V61にD/A変換される。そして、この電圧
V61が、DC−DCコンバータ40の電圧比較回路46
に、図1の電圧V52と同様、出力電圧V45の制御電圧と
して供給される。
【0038】また、比較回路32の出力電圧V32が、ア
ンプ14にそのバイアスないし利得の制御電圧として供
給され、アンプ14に供給される動作電圧V45に対応し
てアンプ14のバイアスないし利得が制御される。
【0039】このような構成によれば、MACに対応し
て電圧V61が変化してアンプ14の動作電圧V45が制御
されるので、MACにしたがって送信出力の大きさが制
御される。そして、この例においても、送信出力が小さ
い場合も、送信出力が大きい場合と同様の高い効率を得
ることができる。
【0040】さらに、送信出力の大きさに対応して、す
なわち、動作電圧V45に対応してアンプ14のバイアス
ないし利得を制御しているので、この点からも効率が改
善される。さらに、アンプ14をA級ないしAB級動作
とすることもできるので、送信される信号S13が振幅成
分を有していても問題はなく、したがって、送信信号S
13がQPSK信号などであるデジタルセルラー方式の携
帯電話にも適用することができる。
【0041】図4に示す例においては、送信回路13か
らの送信信号S13が、可変アッテネータ回路71を通じ
てパワーアンプ14に供給されるとともに、比較回路3
2からの電圧V32がアッテネータ回路71にその制御電
圧として供給される。そして、電圧V61によりアンプ1
4の動作電圧V45が小さくなるように制御されるとき、
アッテネータ回路71からアンプ14に供給される送信
信号S13のレベルが小さくなる極性で、その信号S13の
レベルが制御される。
【0042】したがって、この例においても、図3の例
と同様、送信出力が小さい場合も、送信出力が大きい場
合と同様の高い効率を得ることができるとともに、送信
信号S13がQPSK信号などであるデジタルセルラー方
式の携帯電話にも適用することができる。
【0043】なお、上述において、比較回路32の出力
電圧V32をドライブ段141の動作電圧として供給する
こともできる。また、上述においては、携帯電話の場合
であるが、トランシーバなどにおいて、送信出力の大き
さを可変とするとともに、この発明を適用すれば、同様
の効果を得ることができる。
【0044】
【発明の効果】送信出力の大きさに対応してアンプ14
に供給される動作電圧V45の大きさを制御しているの
で、送信出力の大きさにかかわらず効率を最高あるいは
最高に近い値とすることができる。
【0045】さらに、この効果は、送信出力が小さくな
ればなるほど大きくなるので、電池34が例えばリチウ
ム電池であって使用時間により出力電圧V34が大幅に変
化するような場合でも、その出力電圧V34の変化に影響
されずに長い時間にわたって使用することができる。
【0046】また、動作電圧V45は、チョッパー方式の
可変DC−DCコンバータ40により、電池34の出力
電圧V34から、アンプ14に必要な大きさに直接変換し
ているので、アンプ14は動作電圧V45にかかわらず常
にロスを小さくすることができ、この点からも高い効率
を得ることができる。
【0047】さらに、送信出力の大きさに対応して、動
作電圧V45と一緒にアンプ14のバイアスないし利得も
制御しているので、アンプ14をA級ないしAB級動作
とすることもでき、送信される信号S13が振幅成分を有
していても問題がなく、したがって、デジタルセルラー
方式の携帯電話にも適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明の一例を示す系統図である。
【図2】図1の回路の動作を説明するための波形図であ
る。
【図3】この発明の他の例を示す系統図である。
【図4】この発明の他の例を示す系統図である。
【図5】パワーアンプの特性図である。
【図6】従来例を示す系統図である。
【符号の説明】
11 送話器 12 オーディオ回路 13 送信回路 14 パワーアンプ 16 送受信アンテナ 17 受信回路 18 受話器 21 マイクロコンピュータ 30 APC回路 31 D/Aコンバータ 32 電圧比較回路 33 検出回路 34 電池 40 可変DC−DCコンバータ 46 電圧比較回路 51 形成回路 61 D/Aコンバータ 71 可変アッテネータ回路

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 送信出力の大きさを変更するようにした
    無線送信機において、 送信信号を形成する送信回路と、 この送信回路からの上記送信信号をパワー増幅するパワ
    ーアンプと、 電源電圧を、上記パワーアンプの動作電圧に変換する可
    変電圧コンバータとを有し、 この可変電圧コンバータから上記パワーアンプに供給さ
    れる動作電圧の大きさを、上記送信出力の大きさに対応
    して変更するようにした無線送信機。
  2. 【請求項2】 請求項1に記載の無線送信機において、 上記送信出力の大きさを検出する検出回路と、 この検出回路の検出出力と、目的とする送信出力の大き
    さに対応した値とを比較する比較回路とを有し、 この比較回路の比較出力に基づく信号を上記可変電圧コ
    ンバータにその制御信号として供給するようにした無線
    送信機。
  3. 【請求項3】 請求項1あるいは請求項2に記載の無線
    送信機において、 上記送信出力の大きさの変更に対応して上記パワーアン
    プの利得を変更するようにした無線送信機。
  4. 【請求項4】 請求項1に記載の無線送信機において、 上記送信出力の大きさを検出する検出回路と、 この検出回路の検出出力と、目的とする送信出力の大き
    さに対応した値とを比較する比較回路とを有し、 この比較回路の比較出力に基づく信号を、上記パワーア
    ンプにその利得の制御信号として供給するようにした無
    線送信機。
  5. 【請求項5】 請求項1あるいは請求項2に記載の無線
    送信機において、 上記送信回路から上記パワーアンプに供給される送信信
    号のレベルを制御する制御回路を有し、 上記可変電圧コンバータから上記パワーアンプに供給さ
    れる動作電圧の大きさに対応して上記制御回路が制御さ
    れるようにした無線送信機。
JP5145508A 1993-05-25 1993-05-25 無線送信機 Pending JPH06334541A (ja)

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Application Number Priority Date Filing Date Title
JP5145508A JPH06334541A (ja) 1993-05-25 1993-05-25 無線送信機
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EP94303630A EP0626765B1 (en) 1993-05-25 1994-05-20 Radio communication apparatus

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US (1) US5604924A (ja)
EP (1) EP0626765B1 (ja)
JP (1) JPH06334541A (ja)
DE (1) DE69429555T2 (ja)

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