JPH1127206A - 無線通信機の送信電力制御方式 - Google Patents

無線通信機の送信電力制御方式

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JPH1127206A
JPH1127206A JP9193177A JP19317797A JPH1127206A JP H1127206 A JPH1127206 A JP H1127206A JP 9193177 A JP9193177 A JP 9193177A JP 19317797 A JP19317797 A JP 19317797A JP H1127206 A JPH1127206 A JP H1127206A
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transmission output
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Tetsuya Kaneko
哲也 金子
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    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 2次電池の電圧が常に電池終止電圧以下なら
ないように送信出力を制御して、送信時に電圧降下が引
き起こす過放電による2次電池の劣化を防ぐ。 【解決手段】 通常モード時にリチウムイオン2次電池
1の電圧が送信出力モード切り替え信号電圧6以下にな
った時、送信出力モード切り替え信号発生部3から送信
出力モード切り替え部5にモード切り替え信号を入力し
て送信出力モード切り替え部5を送信パワーダウンモー
ドに切り替え、比較増幅部7が高周波高出力電力増幅器
9の制御電圧を自動的に制御し、高周波高出力電力増幅
器9の消費電流を制御することで、リチウムイオン2次
電池1の残容量低下時もしくは低温時の送信であっても
送信による瞬間的な電圧降下が引き起こす過放電による
2次電池の劣化を防止する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、リチウムイオン2
次電池を使用した無線通信機の送信電力制御方式に関す
るものである。
【0002】
【従来の技術】従来、電池を使用した携帯電話機の送信
電力制御方式として、特開平7−273721号公報に
示すものが知られている。以下、図2により従来におけ
る携帯電話機の送信電力制御方式について説明する。
【0003】図2において、21は携帯電話機に搭載さ
れる電池、22は電池21の電圧及び電流を検出し、そ
の電圧及び電流をディジタル信号に変換するA−D変換
器、23はA−D変換器22からのディジタル信号に基
づいて電池21の消費電流を積算して電池21の消耗度
を計算するCPU、24は出力増幅器25の消費電流及
び送信電力を制御するバイアス電圧電源装置である。
【0004】上記のように構成された携帯電話機の送信
電力制御方式において、CPU23はA−D変換器22
からのディジタル信号に基づいて電池21の消費電流を
積算して電池21の消耗度を計算し、この計算結果から
得られる電池21の残容量によりバイアス電圧電源装置
24を制御して出力増幅器25の出力を調整する。従っ
て、電池21の容量が低下した時はそれに応じて送信出
力が抑えられるので、出力時に消費電流が急激に増加す
るのが抑制され、携帯電話の通話時間も延長できる。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の
ような従来の送信電力制御方式では、A−D変換器22
とCPU23及びバイアス電圧電源装置24を介して出
力増幅器25の出力を調整するものであるため、送信時
の瞬間的な電圧降下には追従できず、その結果、電池電
圧が電池終止電圧以下になることを抑制できず、電池が
劣化してしまう問題がある。特にリチウムイオン電池
は、ニッケルカドミウム2次電池やニッケル水素2次電
池に比べ、パルス的に過放電や過充電にも弱く、それら
は電池寿命に悪影響を及ぼす。また、低温下では常温下
に比べ、電池の内部抵抗が非常に大きくなり、例え電池
残容量が十分にあったとしても、送信した瞬間に電池電
圧が電池終止電圧以下まで下がってしまい、過放電を起
こす問題がある。
【0006】本発明は、上記のような従来の問題を解決
するもので、送信時に2次電池の残容量が低下していた
り、2次電池が低温下にあっても2次電池の電圧が常に
電池終止電圧以下ならないように送信出力を制御できる
ようにした無線通信機の送信電力制御方式を提供するこ
とを目的とする。
【0007】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に本発明の2次電池を使用した無線通信機の送信電力制
御方式は、2次電池の電圧を検出する電池電圧検出部
と、前記電池電圧検出部の検出電圧と所定の送信出力モ
ード切り替え電圧とを比較し該比較結果から送信パワー
ダウンモードに入るための送信出力モード切り替え信号
を発生させる送信出力モード切り替え信号発生部と、前
記送信出力モード切り替え信号発生部からの送信出力モ
ード切り替え信号により送信パワーダウンモードと通常
モードに切り替える送信出力モード切り替え部と、前記
送信パワーダウンモードに入った時に前記2次電池の電
圧と送信パワーダウンモード用基準電圧とを比較し増幅
する比較増幅部と、前記通常モード時に送信出力制御を
行う自動送信出力制御部と、前記自動送信出力制御部も
しくは前記比較増幅部から出力される制御電圧により送
信出力や消費電流が変えられる高周波高出力電力増幅器
とを備えるものである。
【0008】本発明によれば、通常モード時に前記2次
電池の電圧が前記送信出力モード切り替え信号電圧以下
になった時、前記送信出力モード切り替え信号発生部か
ら前記送信出力モード切り替え部にモード切り替え信号
を入力して前記送信出力モード切り替え部を送信パワー
ダウンモードに切り替え、これにより、前記比較増幅部
が前記高周波高出力電力増幅器の制御電圧を自動的に制
御し、前記高周波高出力電力増幅器の消費電流を制御す
ることで前記2次電池の残容量低下時もしくは低温時の
送信であっても送信による瞬間的な電圧降下が引き起こ
す過放電による2次電池の劣化を防止することができ
る。
【0009】
【発明の実施の形態】本発明の請求項1に記載の発明
は、2次電池を電源として動作する無線通信機の送信電
力制御方式であって、前記2次電池の電圧を検出する電
池電圧検出部と、前記電池電圧検出部の検出電圧と所定
の送信出力モード切り替え電圧とを比較し該比較結果か
ら送信パワーダウンモードに入るための送信出力モード
切り替え信号を発生させる送信出力モード切り替え信号
発生部と、前記送信出力モード切り替え信号発生部から
の送信出力モード切り替え信号により送信パワーダウン
モードと通常モードに切り替える送信出力モード切り替
え部と、前記送信パワーダウンモードに入った時に前記
2次電池の電圧と送信パワーダウンモード用基準電圧と
を比較し増幅する比較増幅部と、前記通常モード時に送
信出力制御を行う自動送信出力制御部と、前記自動送信
出力制御部もしくは前記比較増幅部から出力される制御
電圧により送信出力や消費電流が変えられる高周波高出
力電力増幅器とを備えるものであり、通常モード時に前
記2次電池の電圧が前記送信出力モード切り替え信号電
圧以下になった時、前記送信出力モード切り替え信号発
生部から前記送信出力モード切り替え部にモード切り替
え信号を入力して前記送信出力モード切り替え部を送信
パワーダウンモードに切り替え、前記比較増幅部が前記
高周波高出力電力増幅器の制御電圧を自動的に制御し、
これにより、前記高周波高出力電力増幅器の消費電流を
制御することで前記2次電池の残容量低下時もしくは低
温時の送信であっても送信による瞬間的な電圧降下が引
き起こす過放電による前記2次電池の劣化を防止すると
いう作用を有する。
【0010】請求項2に記載の発明によれば、送信出力
モード切り替え部が送信パワーダウンモードに切り替え
られた時に、2次電池の電圧が常に送信パワーダウンモ
ード用基準電圧以下にならないように比較増幅部が高周
波高出力電力増幅器の制御電圧を自動的に制御するもの
であり、これにより、高周波高出力電力増幅器の消費電
流及び送信電力を制御することで、過放電による2次電
池の劣化を防止するという作用を有する。
【0011】以下、本発明の実施の形態について、図1
を用いて説明する。図1は本発明の実施の形態における
無線通信機の送信電力制御方式の構成を示す回路図であ
る。
【0012】図1において、1は携帯無線機の主電源を
構成するリチウムイオン2次電池、2はリチウムイオン
2次電池1の電圧を検出する電池電圧検出部であり、リ
チウムイオン2次電池1の出力端子1Aとグランド間に
直列に接続した分圧抵抗R4とR5とから構成される。
4は電池電圧検出部2の検出電圧と所定の送信出力モー
ド切り替え電圧3とを比較し、瞬間的な入力電圧変化を
検出して送信パワーダウンモードに入るための送信出力
モード切り替え信号を発生させる送信出力モード切り替
え信号発生部であり、ヒステリシス特性を持たせた演算
増幅器OP1から構成される。5は送信出力モード切り
替え信号発生部4からの送信出力モード切り替え信号に
より送信出力部を送信パワーダウンモードと通常モード
に切り替える送信出力モード切り替え部であり、トラン
ジスタQ5、Q6と、トランジスタQ5のベース及びベ
ース−エミッタ間にそれぞれ接続した抵抗R6、R7
と、トランジスタQ6のベース及びベース−エミッタ間
にそれぞれ接続した抵抗R8、R9とから構成される。
【0013】また、7は送信パワーダウンモードに入っ
た時に電池電圧検出部2で検出したリチウムイオン2次
電池1の電圧と送信パワーダウンモード用基準電圧6と
を比較し増幅する比較増幅部であり、トランジスタQ
3、Q4を対称形に接続した差動増幅器71と、差動増
幅器71の差動出力を増幅して後述する高周波高出力電
力増幅器9の制御電圧とするトランジスタQ7を備え
る。差動増幅器71のトランジスタQ3のベースは電池
電圧検出部2を構成する分圧抵抗R4とR5との接続点
に接続され、このトランジスタQ3のエミッタは共通の
安定化抵抗R10を介して送信出力モード切り替え部5
のトランジスタQ5のコレクタに接続され、さらに、ト
ランジスタQ3のコレクタは制御電圧用トランジスタQ
7のベースに接続されている。また、差動増幅器71の
トランジスタQ4のベースには送信パワーダウンモード
用基準電圧6が供給され、このトランジスタQ4のエミ
ッタは安定化抵抗R10を介して送信出力モード切り替
え部5のトランジスタQ5のコレクタに接続され、さら
に、トランジスタQ4のコレクタには抵抗R11を介し
て定電圧72が供給されている。また、制御電圧用トラ
ンジスタQ7のエミッタは定電圧73に接続され、その
コレクタは高周波高出力電力増幅器9の制御端子に接続
されている。
【0014】8は通常モード時に高周波高出力電力増幅
器9の送信出力制御を行う自動送信出力制御部であり、
通常モード時に電流制限形のAPC(オート・パワー・
コントローラ)として動作する。また、この自動送信出
力制御部8は、リチウムイオン2次電池1の出力端子1
Aに接続された電流検出抵抗R1と、差動増幅器として
動作するトランジスタQ1、Q2のエミッタ−ベース間
電位差を補償するダイオードD1と、定電流源の機能を
持つトランジスタQ2と、リチウムイオン2次電池1の
電圧上昇時に送信出力制限をかけるためのダイオードD
2と、高周波高出力電力増幅器9の制御端子への過電圧
を防ぐための抵抗R2、R3等から構成されている。高
周波高出力電力増幅器9は、比較増幅部7から出力され
る制御電圧により送信出力や消費電流が変えられる構成
になっている。
【0015】なお、トランジスタQ2のベースには、定
電圧81供給される構成になっているほか、送信出力モ
ード切り替え部5のトランジスタQ6のコレクタに接続
されている。
【0016】次に、上記のように構成された本実施の形
態の動作について説明する。まず、電池電圧検出部2の
出力電圧が送信出力モード切り替え電圧3より高い場合
は、送信出力モード切り替え信号発生部4の演算増幅器
OP1の出力は「L」レベルとなるため、送信出力モー
ド切り替え部5のトランジスタQ5、Q6はオフ状態と
なり、自動送信出力制御部8が動作し、通常モードで送
信電力を制御する。
【0017】この通常モードにおいて、何らかの原因に
より高周波高出力電力増幅器9の送信出力が増加する
と、自動送信出力制御部8の電流検出抵抗R1に流れる
電流が増加し、ダイオードD1の順方向電圧も増加す
る。ここで、トランジスタQ2は定電流源として働いて
いるので、トランジスタQ1のベースから流れる電流は
減少し、トランジスタQ1から抵抗R2へ流れる電流も
減少する。その結果、高周波高出力電力増幅器9の制御
電圧が下がり、高周波高出力電力増幅器9の送信出力が
下がり、抵抗R1を流れる電流も下がるという帰還動作
をする。
【0018】一方、リチウムイオン2次電池1の電圧が
下がり、電池電圧検出部2の出力電圧が送信出力モード
切り替え電圧3以下になった瞬間に送信出力モード切り
替え信号発生部4の演算増幅器OP1の出力は「H」レ
ベルとなるため、送信出力モード切り替え部5のトラン
ジスタQ5、Q6はオン状態となり、自動送信出力制御
部8のトランジスタQ2は定電流源として動作しなくな
り、自動送信出力制御部8が高周波高出力電力増幅器9
から切り離される。これと同時に比較増幅部7の差動増
幅器71が動作し、電池電圧検出部2で検出したリチウ
ムイオン2次電池1の電圧と送信パワーダウンモード用
基準電圧6とを比較する。そして、電池電圧検出部2の
検出電圧が送信パワーダウンモード用基準電圧6よりも
低くなると、その差電圧で制御されるトランジスタQ7
のコレクタ電圧が下がるため、高周波高出力電力増幅器
9への制御電圧が下がり、高周波高出力電力増幅器9の
送信出力も下がり、高周波高出力電力増幅器9の消費電
流が減少する。このため、リチウムイオン2次電池1の
電圧降下が減少し、電池電圧検出部2の出力電圧は上昇
する。
【0019】このように送信パワーダウン時は、電池電
圧検出部2の出力電圧が送信パワーダウンモード用基準
電圧6(この基準電圧6は、例えばリチウムイオン2次
電池1の終止電圧に設定されている)以下に下がらない
ような帰還回路として動作する。この回路によって、あ
る設定電圧よりリチウムイオン2次電池1の電圧が下が
らないようにすることができ、過放電によるリチウムイ
オン2次電池1の劣化を防止することができる。
【0020】なお、上記実施の形態では、通常モードで
の自動送信出力制御部8を電流制限形のAPCで構成し
た場合について説明したが、本発明はこれに限らず、そ
の他の送信出力制御形のAPCで構成された場合につい
ても同様に実施可能である。
【0021】また、本発明は、上述したように送信によ
る瞬間的な電圧降下が引き起こす過放電によるリチウム
イオン2次電池の劣化防止に限らず、リチウムイオン2
次電池の残容量低下時または低温時の送信においても、
送信による瞬間的な電圧降下が引き起こす過放電による
リチウムイオン2次電池の劣化を防止できる。
【0022】また、本発明は、リチウムイオン2次電池
に限らず、ニッケルカドミウム2次電池やニッケル水素
2次電池などにも適用できることは勿論である。
【0023】
【発明の効果】以上のように本発明によれば、送信時に
2次電池の残容量が低下していたり、2次電池が低温下
にあっても2次電池の電圧が常に電池終止電圧以下なら
ないように送信出力を自動的に制御することにより、過
放電による2次電池の劣化を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施の形態における無線通信機の送信
電力制御方式の構成を示す回路図
【図2】従来の送信部の一例を示すブロック図
【符号の説明】
1 リチウムイオン2次電池 2 電池電圧検出部 3 送信出力モード切り替え電圧 4 送信出力モード切り替え信号発生部 5 送信出力モード切り替え部 6 送信パワーダウン用基準電圧 7 比較増幅器 8 自動送信出力制御部 9 高周波高出力電力増幅器

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 2次電池を電源として動作する無線通信
    機の送信電力制御方式であって、前記2次電池の電圧を
    検出する電池電圧検出部と、前記電池電圧検出部の検出
    電圧と所定の送信出力モード切り替え電圧とを比較し該
    比較結果から送信パワーダウンモードに入るための送信
    出力モード切り替え信号を発生させる送信出力モード切
    り替え信号発生部と、前記送信出力モード切り替え信号
    発生部からの送信出力モード切り替え信号により送信パ
    ワーダウンモードと通常モードに切り替える送信出力モ
    ード切り替え部と、前記送信パワーダウンモードに入っ
    た時に前記2次電池の電圧と送信パワーダウンモード用
    基準電圧とを比較し増幅する比較増幅部と、前記通常モ
    ード時に送信出力制御を行う自動送信出力制御部と、前
    記自動送信出力制御部もしくは前記比較増幅部から出力
    される制御電圧により送信出力や消費電流が変えられる
    高周波高出力電力増幅器とを備え、 前記通常モード時に前記2次電池の電圧が前記送信出力
    モード切り替え信号電圧以下になった時前記送信出力モ
    ード切り替え信号発生部から前記送信出力モード切り替
    え部にモード切り替え信号を入力して前記送信出力モー
    ド切り替え部を送信パワーダウンモードに切り替え、前
    記比較増幅部が前記高周波高出力電力増幅器の制御電圧
    を自動的に制御し、前記高周波高出力電力増幅器の消費
    電流を制御することで前記2次電池の残容量低下時もし
    くは低温時の送信であっても送信による瞬間的な電圧降
    下が引き起こす過放電による前記2次電池の劣化を防止
    することを特徴とする無線通信機の送信電力制御方式。
  2. 【請求項2】 送信出力モード切り替え部が送信パワー
    ダウンモードに切り替えられた時に、2次電池の電圧が
    常に送信パワーダウンモード用基準電圧以下にならない
    ように比較増幅部が高周波高出力電力増幅器の制御電圧
    を自動的に制御することで、該高周波高出力電力増幅器
    の消費電流及び送信電力を制御し、過放電による2次電
    池の劣化を防止することを特徴とする請求項1記載の無
    線通信機の送信電力制御方式。
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