KR101833746B1 - 병렬 보정 증폭기 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 따르면 다음을 포함하는 전력 공급 스테이지, 및 그의 제어 방법을 제공한다: 소정의 전력 공급을 나타내는 기준 신호에 따라 중간 공급 신호를 발생시키기 위한 수단; 및 상기 기준 신호 및 상기 발생된 중간 공급 신호에 따라, 각각 상기 기준 신호를 추적하는 조절된 공급 신호를 발생시키도록 구성되는 복수의 조절 수단.
Description
본 발명은 스위칭 공급 및 변조 공급 전압을 발생시키기 위해 상기 스위칭 공급의 에러를 보정하기 위한 보정 스테이지를 포함하는 변조 공급 스테이지에 관한 것이다. 본 발명은 특히, 배타적이지는 않지만, 변조 공급 전압을 RF 증폭기에 제공하는 것과 관련된다.
영국특허 제 2398648호는 특히 스위칭 공급 스테이지와 에러 보정 스테이지를 포함하는 유익한 변조 공급 스테이지를 개시하고 있다. 상기 스위칭 공급 스테이지는, 적합한 실행에 있어서, RF (무선 주파수) 증폭기에 의해 증폭될 신호를 나타내는 기준 신호에 따라 복수의 공급 전압들 중 하나를 선택한다. 상기 에러 보정 스테이지는 에러 보정 증폭기를 포함하며, 또한, 상기 RF 증폭기로 더욱 정확한 공급 전압을 전달하기 위해, 스위칭 공급 전압에서 에러의 보정을 위한 에러 보정 전압을 제공한다.
상기 에러 보정 스테이지는 상기 스위칭 공급 스테이지의 신속한 보정이 가능하도록 제공된다. 출력 전력과 대역폭 사이에는 상충관계(trade-off)가 존재한다. 출력 전력의 증가는 높은 전력 보정 증폭기의 증가된 기생 소자(parasitic element)들과 결합 요소들로 인한 대역폭의 감소를 야기하는 경향을 갖게 된다.
또한, 유익하게도 변압기가 상기 스위칭 공급 전압과 상기 에러 보정 전압을 결합하기 위해 사용될 때, 증가된 전력 취급을 위해 필요한 변압기 사이즈의 증가는 인덕턴스 및 상호 권선(inter-winding) 용량의 누설이 증가하는 결과를 초래하게 되고, 또한 그 결과 대역폭의 손실이 야기된다.
본 발명의 목적은 영국특허 제 2398648호에서 개시하고 있는 유익한 변조 전력 공급부에 대한 개량을 제공하는 것이며, 특히 상기 에러 보정 스테이지에서의 개량을 제공하는 것이다.
본 발명에 따르면 다음을 포함하는 전력 공급 스테이지가 제공된다: 소정의 전력 공급을 나타내는 기준 신호에 따라 중간 공급 신호를 발생시키기 위한 수단; 및 상기 기준 신호 및 상기 발생된 중간 공급 신호에 따라, 각각 상기 기준 신호를 추적하는 조절된 공급 신호를 발생시키도록 구성되는 복수의 조절 수단.
높은 출력 전류 용량을 갖는 출력 전력 공급 전압을 제공하기 위해 상기 복수의 발생된 조절 공급 신호들을 합산하기 위한 전류 합산 수단이 추가로 제공될 수 있다. 상기 높은 출력 전류 용량은 적합하게도 어떠한 개별 조절 공급 신호의 전류 용량보다도 높은 전류 용량이다.
상기 출력 전력 공급 스테이지는 전력 공급 신호로서 RF 증폭기에 제공될 수 있다.
각각 조절된 공급 신호는 전력 공급 신호로서 대응하는 복수의 RF 증폭기들을 포함하는 RF 증폭기 스테이지에 제공될 수 있으며, 각각 조절된 공급 신호는 하나의 RF 증폭기를 위해 전력 공급을 제공한다.
상기 공급 신호를 발생시키기 위한 수단은 상기 기준 신호에 따라 복수의 전력 공급 전압들 중 하나를 선택하도록 구성될 수 있다.
상기 복수의 조절된 공급 신호들을 발생시키기 위해 상기 공급 신호를 복수의 보정 신호들 각각과 결합시키기 위한 복수의 결합 수단이 제공될 수 있다. 각각의 조절 수단은 보정 신호를 발생시키기 위한 보정 증폭기를 포함할 수 있으며, 각각의 보정 증폭기는 입력부로서 상기 기준 신호와 상기 조절된 공급 신호들의 합 사이의 차이를 나타내는 신호를 수신한다. 각각의 결합 수단은 변압기를 포함할 수 있다. 상기 공급 신호는 각각의 변압기의 일차 권선부의 탭에 연결될 수 있으며, 각각의 보정 신호는 각각의 변압기의 이차 권선부의 탭에 연결되고, 또한 조절된 공급 신호는 각각의 변압기의 상기 이차 권선부의 다른 탭 상에 형성된다.
상기 합산 수단은 상기 조절된 공급 신호들이 형성되는 상기 변압기들의 탭들 사이에 연결부를 포함할 수 있다.
상기 중간 공급 신호는 전압 공급 신호이며, 상기 조절된 공급 신호는 전압 공급 신호이다.
본 발명에 따르면, 다음을 포함하는 출력 공급 신호를 발생시키기 위한 방법이 제공된다: 소정의 전력 공급을 나타내는 기준 신호에 따라 중간 공급 신호를 발생시키는 단계; 및 상기 기준 신호 및 상기 중간 공급 신호에 따라, 상기 기준 신호를 추적하는 복수의 조절된 공급 신호들을 발생시키는 단계.
상기 방법은 전력 공급 신호들로서 대응하는 복수의 병렬 연결 증폭기들에 복수의 조절된 공급 전압들을 제공하는 단계를 추가로 포함할 수 있다.
상기 방법은 출력 전력 공급 전압을 제공하기 위해 상기 복수의 조절된 공급 신호들을 합산하는 단계를 추가로 포함할 수 있다.
상기 방법은 전력 공급 신호로서 증폭기에 상기 합산된 조절 공급 전압들을 제공하는 단계를 추가로 포함할 수 있다.
중간 공급 신호를 발생시키기 위한 단계는 상기 기준 신호에 따라 복수의 전력 공급 전압들 중 하나를 선택하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 방법은 상기 기준 신호와 출력 신호 사이의 에러를 나타내는 신호들을 보정하는 단계와, 상기 기준 신호의 복수의 증폭된 버전(version)들을 발생시키는 단계, 및 상기 복수의 조절된 공급 신호들을 발생시키기 위해 각각의 증폭된 버전을 상기 중간 공급 신호와 결합시키는 단계를 추가로 포함할 수 있다.
이제 본 발명은 첨부된 도면들을 참고로 하여 설명될 것이다.
도 1은 본 발명에 따른 병렬 보정 증폭기들을 포함하는 보정 스테이지가 개입되는 예시적 변조 전력 공급 스테이지를 설명하는 도면.
도 2는 변압기 결합기들을 사용하여 전력 공급 전압을 전달시키기 이한 도 1의 보정 스테이지의 예시적 실행을 설명하는 도면.
도 3은 병렬 RF 증폭 스테이지들에 전력 공급 전압을 전달하기 위한 도 1의 보정 스테이지의 예시적 실행을 설명하는 도면
도 1은 본 발명에 따른 병렬 보정 증폭기들을 포함하는 보정 스테이지가 개입되는 예시적 변조 전력 공급 스테이지를 설명하는 도면.
도 2는 변압기 결합기들을 사용하여 전력 공급 전압을 전달시키기 이한 도 1의 보정 스테이지의 예시적 실행을 설명하는 도면.
도 3은 병렬 RF 증폭 스테이지들에 전력 공급 전압을 전달하기 위한 도 1의 보정 스테이지의 예시적 실행을 설명하는 도면
이제 본 발명은 예시적 실시예들을 참고로 예를 들어 설명된다. 당업자라면 그와 같은 실시예들이 본 발명을 용이하게 이해하기 위해 설명된 것일 뿐, 설명된 어떠한 실시예의 상세한 설명도 본 발명을 제한하려는 의도를 갖지 아니한다는 사실을 인식할 수 있을 것이다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구범위들에 의해 규정된다.
동일한 참고 부호들이 다른 도면들에서 사용되는 다음의 상세한 설명에서 , 그와 같이 동일한 참고 부호들은 하나의 도면에서의 요소가 다른 도면의 요소들에 대응하는 것을 나타낸다.
도 1은 본 발명의 원리들에 따른 변조 전력 공급부의 예시적 실시예를 설명한다. 상기 예시적 실시예는 영국특허 제 2398648호에 개시된 변조 전력 공급 아키텍처에 기초한다. 일반적으로, 일반적으로 도면부호 100으로 표시한 상기 예시적 변조 전력 공급부는 스위칭 공급 스테이지로부터 코스(coarse) 공급 전압을 발생시킨다. 보정 증폭기를 포함하는 보정 스테이션은, 변조 전력 공급부의 출력 전압이 보정된 전압이 되도록, 상기 코스 공급 전압에 대한 높은 대역폭 보정을 제공한다.
본 발명의 원리들에 따르면, 이하에서 더욱 상세히 설명되겠지만, 상기 보정 스테이지의 보정 증폭기는 2개 이상의 병렬 증폭기들로서 수행된다. 이는 변조 전력 공급 스테이지의 작동과 실행에서의 개선을 가능하게 하며, 또한 변조 전력 공급 스테이지가 실행되는 전체 아키텍처의 작동과 실행에 있어서의 개선을 가능하게 한다.
또한, 도 1을 참고하면, 상기 변조된 전력 공급 스테이지(100)는 차동 블록(difference block; 102), 스위칭 공급 스테이지(104) 및 스케일 블록(scale block; 150)을 포함하며, 이는 일반적으로 코스 공급 스테이지로 고려될 수 있다.
상기 차동 블록(102)은 제 1 일력으로서 입력 라인(112) 상의 기준 신호 REF를 수신한다. 상기 기준 신호 REF는 변조된 전력 공급 스테이지가 공급 전압을 발생시키도록 RF 증폭기에 의해 증폭될 대표적인 신호를 나타낸다. 상기 기준 신호 REF는 예를 들어 상기 RF 증폭기에 의해 증폭될 신호의 엔벨로프(envelope)를 나타내는 신호일 수 있다.
상기 차동 블록(102)의 출력부는 상기 스위칭 공급 스테이지(104)에 대한 입력부를 형성한다. 공지된 기술에서와 같이, 상기 스위칭 전력 스테이지는, 그의 입력부에서의 신호에 따라, 복수의 고정 전압 레벨들 중 하나로부터 발생된 전압을 그의 출력부에서 발생시키도록 구성된다. 그러나, 본 발명은 스위칭 공급부의 사용에 한정되지는 않는다.
라인(116) 상의 스위칭 공급 스테이지(104)의 출력부는 스위칭 전압 공급부(VSW)이다. 상기 스위칭 전압 공급부(VSW)는 상기 차동 블록(102)에 대한 제 2 입력부로서 제공하기 전에 상기 신호를 조정하는 스케일 블록(150)에 대한 입력부를 형성한다. 따라서, 상기 차동 블록(102)은 상기 스위칭 공급부의 출력부에서의 실제 신호와 상기 (이상적인) 기준 신호 사이의 에러를 나타내는 스위칭 공급부에 대한 출력부를 발생시킨다. 이와 같은 에러 신호에 따라, 상기 스위칭 공급브(104)는 그의 출력부에서의 공급 신호를 전환시킨다.
도 1은 코스 공급 스테이지의 완전한 실행을 나타내는 것이 아니고, 반드시 코스 공급 스테이지의 필수적인 요소들을 나타내는 것도 아니다. 상기 차동 블록(102), 스위칭 공급 스테이지(104) 및 스케일 블록(150)은 당업계에서 공지된 바와 같은 예시적 실행의 예시적 실행의 실예를 보여주며, 또한 추가적인 기능적 요소들의 포함을 필요로 할 수도 있다. 예를 들어, 출력부 필터가 상기 스위칭 공급 스테이지(104)의 출력부에 요구될 수 있다. 본 발명은 상기 코스 공급 스테이지의 실행에 관련된 것이 아니며, 당업자라면 상기 예시적 코스 공급 스테이지에 대한 대안, 수정 또는 향상이 가능하다는 사실을 이해할 수 있을 것이다.
또한, 도 1과 관련하여, 변조된 전력 공급 스테이지(100)는 또한 차동 블록(106), 보정 스테이지(160)(이에 대하여는 아래에서 추가적으로 설명됨), 전류 결합기 스테이지(178), 및 스케일 블록(152)을 포함하며, 이들은 일반적으로 에러 보정 경로로서 고려될 수 있다.
상기 차동 블록(106)은 제 1 입력부로서, 라인(129) 상에서, REFDELAY를 나타내는, 기준 신호 REF의 지연 버전을 수신한다. 라인(129) 상의 상기 지연 기준 신호 REFDELAY는 그의 입력부로서 라인(112) 상의 기준 신호를 수신하는 지연 블록(131)에 의해 발생된다.
상기 차동 블록(106)의 출력부는 상기 보정 스테이지(160)에 대한 입력부를 형성하며, 본 발명의 원리들에 따라 2개 이상의 병렬 연결된 보정 증폭기들을 포함한다. 예시적 실례에 있어서, 명료함과 간략화를 위해, 2개의 병렬 보정 증폭기가 도시되었다. 그러나 당업자라면 본 발명의 원리상 일반적으로 어떠한 수(n)의 병렬 보정 증폭기들로 확대될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
n개의 증폭기들 각각의 고주파 대역폭은 전력 처리 용량의 n배를 갖는 단일 증폭기의 대역폭보다 크다.
상기 예시적 보정 스테이지(160)는 실예로서 제 1 보정 증폭기(162), 제 2 보정 증폭기(164), 제 1 결합기(170) 및 제 2 결합기(172)를 포함한다.
상기 제 1 및 제 2 보정 증폭기들(162, 164) 각각은 입력부로서 상기 차동 블록(106)의 출력부를 수신한다. 상기 제 1 및 제 2 보정 증폭기들 각각은 각각 라인들(166, 168) 상에 출력부를 발생시키며, 각각 결합기들(170, 172)에 대한 제 1 입렵부들을 형성한다. 일반적으로, n개의 병렬 보정 증폭기들에 대해, n개의 결합기들이 제공된다. 상기 결합기들(170, 172) 각각에 대한 제 2 입력부는 라인(116) 상의 스위칭 전압 공급부 VSW에 의해 제공된다. 따라서, 각각의 결합기(170, 172)는 상기 결합기들(170, 172)의 출력부들에서 출력 라인들(174, 176) 상에 동일한 보정 공급 전압들을 제공하기 위해 각각의 보정 증폭기(170, 172)의 출력부를 상기 스위칭 공급 전압 VSW과 결합시킨다. 따라서, 상기 보정 스테이지(160)는 그의 출력부들에서 복수의 동일하게 보정된 스위칭 공급 전압들을 제공한다. 일반적으로, 상기 보정 스테이지(160)는 n개의 보정된 스위칭 공급 전압들을 제공한다.
상기 보정 스테이지는 복수의 동일한 보정 공급 전압들을 발생시킨다는 사실을 이해할 수 있을 것이며, 이는 이상적인 시나리오를 나타낸다. 원리적으로, 복수의 보정된 공급 전압은 예를 들어 요소 허용 오차 또는 작동 상태에 따라 동일하지 않을 수도 있다. 따라서, 상기 보정된 공급 전압들은 대체로 동일한 것으로 이해될 수 있다.
일반적으로, 상기 보정 스테이지에는 상기 스위칭 공급부로부터의 전력 공급 신호와 상기 기준 신호에 따라 상기 기준 신호를 추적하는 조절 선택된 전력 공급 전압을 발생시키도록 각각 구성되는 복수의 조절 수단이 제공된다는 사실을 이해할 수 있다.
제 1 실시예에서, 결합기 스테이지(178)가 도 1에 도시된 바와 같이 제공되며, 입력부들로서 라인들(174, 176) 상의 보정된 스위칭 공급 전압들을 수신한다. 상기 동일하게 보정된 스위칭 공급 전압들은 상기 결합기 스테이지(178)의 전류 결합기(180)에 대한 각각의 입력부들을 형성한다. 상기 전류 결합기(180)는 출력부로서 라인(120) 상의 높은 전력 보정된 스위칭 공급 전압 VOUT을 제공하기 위해 보정된 스위칭 공급 전압들을 결합한다. 일반적으로, 상기 결합기 스테이지(178)는 높은 전류 용량을 갖는 단일 출력 전압을 제공하기 위해 n개의 보정된 스위칭 공급 전압들로부터 전류를 결합한다.
라인(120) 상의 출력부 전압 VOUT은 상기 차동 블록(106)에 제 2 입력부를 제공하기 위해 상기 스케일 블록(152)을 통해 피드백된다. 따라서, 상기 보정 스테이지의 보정 증폭기들은 지연된 (이상적) 기준 신호와 비교하여 상기 출력 전압에서의 에러를 증폭시키기 위해 작동한다.
상기 보정 스테이지에 2개 이상의 병렬 증폭기들을 제공함으로써, 구주파 대역폭 불이익 없이 높은 출력 전력을 허용한다. 단일 보정 증폭기로 동일한 출력 전력을 생산하기 위해서는, 고주파 대역폭 불이익이 발생할 수도 있다.
동일한 원리에 의하여, 상기 보정 스테이지에 2개 이상의 병렬 증폭기들을 제공함으로써, 동일한 전력에 대해 확대된 고주파 대역폭이 허용된다. 일반적으로, 그와 같은 이득은 증가된 대역폭과 전력의 혼합으로 나타날 수 있다.
따라서, (ⅰ) 고주파 대역폭을 감소시키지 않고도 전력을 증가시키거나, (ⅱ) 전력을 감소시키지 않고도 고주파 대역폭을 증가시키거나, 또는 (ⅲ) 양쪽 모두의 경우를 혼합하는 것이 가능하다.
적합한 구성에 있어서, 상기 결합기들(170, 172)은 변압기로서 수행된다. 본 발명은 특히 상기 결합기들이 변압기들로서 수행될 때 장점을 갖는다. 각각의 변압기는, 만약 단독 고 전력 보정 증폭기가 단독 고 전력 변압기-결합기와 함께 사용되는 경우 보다도, 더 소형화될 수 있으며 증가된 고 주파 대역폭을 가질 수 있다.
상기 결합기들(170, 172)을 위한 변압기들을 사용하고 또한 그와 같은 실행에 있어서 상기 결합기(180)의 기능이 어떻게 실행될 수 있는지를 나타내는 예시적 구현예가 도 2를 참고로 설명된다.
라인(166) 상의 보정 증폭기(162)의 출력부는 입력부로서 변압기(202)의 제 1 권선부의 제 1 탭에 제공된다. 상기 변압기(202)의 제 1 권선부의 제 2 탭은 전기 접지로 연결된다. 상기 변압기(202)의 제 2 권선부의 제 1 탭은 라인(116) 상의 스위칭 공급 전압 VSW에 연결된다. 상기 변압기(202)의 제 2 권선부의 제 2 탭은 출력 신호 라인(174)에 연결된다. 이와 같은 방식에 따른 상기 변압기의 제공 및 연결은 상기 보정된 스위칭 공급 전압이 상기 제 2 권선부의 제 2 탭에서 발생되고, 그에 따라 라인(174) 상에서 발생되는 결과를 초래한다.
라인(168) 상의 보정 증폭기(164)의 출력부는 입력부로서 변압기(204)의 제 1 권선부의 제 1 탭에 제공된다. 상기 변압기(204)의 제 1 권선부의 제 2 탭은 전기 접지로 연결된다. 상기 변압기(204)의 제 2 권선부의 제 1 탭은 라인(116) 상의 스위칭 공급 전압 VSW에 연결된다. 상기 변압기(204)의 제 2 권선부의 제 2 탭은 출력 신호 라인(176)에 연결된다. 이와 같은 방식에 따른 상기 변압기의 제공 및 연결은 상기 보정된 스위칭 공급 전압이 상기 제 2 권선부의 제 2 탭에서 발생되고, 그에 따라 라인(176) 상에서 발생되는 결과를 초래한다.
이와 같은 방법에 있어서, 상기 보정 스테이지(160)는 라인들(174, 176) 상에 2개의 동일한 보정된 스위칭 공급 전압을 발생시킨다.
상기 보정된 스위칭 공급 전압들을 수신하는, 도 2의 예시적 결합 스테이지(178)는 상기 변압기들의 출력부들을 전기 접속시킴으로써 상기 보정된 스위칭 공급 전압들로부터 전류를 결합한다. 따라서, 2개의 출력 라인들은 함께 연결되고, 상기 보정된 스위칭 공급 전압 출력부 VOUT가 라인(120) 상에 제공된다는 사실을 알 수 있다. 도 2에 도시된 바와 같이 이와 같은 원리는 n개의 변압기들, 및 전체 출력부를 제공하기 위한 n개의 변압기 출력부들의 전기 접속부로 확대된다.
도 2에는, 완성도를 위하여, 상기 변조 공급 전압 스테이지가 공급 전압을 제공하기 위해 배열될 수도 있는 RF 증폭기(210)가 설명되어 있다. 공급 전압은 라인(120) 상의 보정된 스위칭 공급 전압에 의해 제공된다. 예시적으로, 상기 RF 증폭기는 라인(212) 상의 입력 신호를 증폭하고, 라인(214) 상에 증폭된 출력부를 제공한다.
각각의 보정 증폭기(162, 164)(및, 연관된 변압기 권선부들)는 공급 레일의 2개의 반부들로부터 공급된 푸시-풀 장치일 수 있다. 그러나, 실례 및 단순화를 목적으로, 본 발명은 단일 공급 레일을 기반으로 한 도 2에서 설명된다.
상술된 바와 같이 본 발명의 일반적 이득들과 관련하여, 라인들(174, 176) 상의 각각의 변압기 출력 신호들이 단일 RF 증폭기를 공급하기 위해 결합되는, 도 2의 장치는, 상기 변압기가 물리적으로 소형화될 수 있으므로, 주어진 전력 레벨이 감소된 기생 소자들에 의해 성취되도록 증가된 대역폭을 허용한다. 그렇지 않으면, 대역폭을 저하시키지 않고도 더 많은 전력을 제공하는 것이 가능하게 된다. 이를 성취하기 위해, 단일 스테이지 디자인으로서 동일한 크기와 대역폭을 갖는 (n개의 보정 증폭기들에 의해 구동되는) n개의 변압기들이 단일 고-전력 RF 증폭기를 공급하기 위해 병렬로 사용될 수 있다.
그러나, 당 기술 분야에서 공지된 바와 같이, 상기 RF 증폭기가 기반이 되는 트랜지스터와 관련된 한계들 때문에, 단일 RF 증폭기가 취급될 수 있는 전력의 양에 관해서 한계가 있다. 이러한 이유 때문에, 상기 RF 증폭기를 다중 스테이지들로 분할시키고, 동일한 입력 신호를 증폭시키기 위해 병렬로 연결된 2개 이상의 RF 증폭기들을 제공하고 또한 그들의 결합된 출력부들을 갖는 것이 고 전력 증폭의 기술 분야에서 공지되었다. 그와 같은 병렬 증폭기 장치는 본 발명과 유리하게 결합될 수 있다.
제 2 실시예에 있어서는, 상술된 도 1 및 도 2의 장치가 변경된다. 이는 도 3과 관련하여 설명된다. 오직 상기 변경을 이해하기 위해 필요한 도 1의 부분들만이 도 3에서 설명된다.
도 3에서, 도 1의 결합 스테이지(178)는 생략되었다. 변조 전력 공급 스테이지가 전력 공급 전압을 제공하는 상기 RF 증폭기는 공지된 원리들에 따라 2-스테이지 병렬 RF 증폭기들(302, 304)로서 변경되었다. 상기 2개의 RF 증폭기들(302, 304)은 라인(306) 상의 동일한 입력 신호를 증폭시키기 위해 연결되고, (도시되지는 않았지만 당업자의 능력 내의 수단에 의해) 그의 출력부들을 출력 라인(308) 상에 결합시킨다.
라인들(174, 176) 상의 2개의 동일한 에러 보정 스위칭 공급 전압들은 각각 상기 RF 증폭기들(302, 304)의 전력 공급 단자들에 연결된다. 따라서, 이와 같은 제 2 실시예에 있어서, 상기 2개의 보정 증폭기들로부터 보정된 공급 전압들은 결합되지 않으나, 각각의 RF 증폭기들로 직접 전달된다. 일반적으로, n개의 보정된 공급 전압들은 공급 전압들을 n개의 병렬 RF 증폭기들에 전달할 수 있다. 예를 들면, 전달을 위해 복수의 RF 증폭기들 중 하나에 연결되는 n개의 보정된 공급 전압들의 하나 또는 그 이상의 서브-세트들로서, 추가의 변경도 가능할 수 있다.
도 3에 도시된 바와 같은 제 2 실시예에 따른 장치에 있어서, 피드백 경로를 위한 신호를 제공하기 위해 결합될 n개의 보정 증폭기들로부터의 개별 보정된 전압 신호들이 상기 차동 블록(106)에 상기 제 2 입력부를 제공하는 것이 가능하다. 따라서, 입력부들로서 라인들(174, 176) 상의 보정된 전압 신호들을 수신하고, 또한 결합된 신호를 스케일 블록(152)(도 1의 예에 관련됨)에 제공하는 전압 결합기(310)가 도 3에 설명되어 있다.
도 3의 예시적 장치에 있어서, 상기 RF 증폭기들(302, 304)은 적합하게도 동일하다.
추가의 장점이 도 3에 설명된 바와 같은 제 2 실시예의 장치에 의해 성취될 수 있다. 상기 전압 공급 변조기의 출력부와 상기 RF 트랜지스터들에 대한 공급 입력부 사이의 경로 길이는 가능하면 짧게 되는 것이 바람직하다. 상술된 바와 같이, 분배된 보정 증폭기를 사용함으로써, 상기 RF 증폭기에 대한 경로 길이는 단일 고 전류 보정 증폭기가 사용되는 경우보다 짧게 유지될 수 있다. 이는 개량된 고 주파 성능을 야기시킨다.
경로 길이의 감축은, 예를 들면 변조된 전력 공급 및 증폭 스테이지가 분리 ICs 상에 제공되는 구성에 있어서, 상기 디바이스들의 물리적 출력부들 및 물리적 입력부들이 위치되는 것을 제어함으로써 성취될 수 있다.
본 발명은 본 발명 및 그의 실시예들을 설명할 목적으로 특히 실례 및 실시예들을 참고하는 방식으로 설명되었다. 본 발명은 여기에 언급된 어떠한 실시예의 상세에 한정되지 않는다. 어떠한 실시예의 어떠한 특징도 다른 실시예들의 특징들과 조합으로 실행될 수 있으며, 어떠한 실시예도 배타적이지 않다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구범위들에 의해서 규정된다.
Claims (13)
- 전력 공급 스테이지에 있어서,
소정의 전력 공급을 나타내는 기준 신호에 따라 중간 공급 신호를 발생시키도록 구성된 스테이지;
각각 상기 기준 신호를 추적하는 각각의 보정된 신호를 발생시키도록 구성된 복수의 보정 증폭기들로서, 상기 보정된 신호는 피드백 신호에 기초하는, 상기 복수의 보정 증폭기들; 및
복수의 조절된 신호들을 발생시키기 위해 상기 중간 공급 신호와 상기 각각의 보정된 신호들 각각을 결합하도록 구성된 적어도 제 1 결합기로서, 상기 조절된 신호들의 각각은 각각의 전력 증폭기에 전력을 제공하는, 상기 제 1 결합기; 및
상기 피드백 신호를 발생시키기 위해 상기 복수의 조절된 신호들을 결합하도록 구성된 적어도 제 2 결합기를 포함하는, 전력 공급 스테이지. - 제 1 항에 있어서,
상기 적어도 제 1 결합기는 전류 결합기를 포함하는, 전력 공급 스테이지. - 제 1 항에 있어서,
상기 각각의 전력 증폭기는 무선 주파수 증폭기인, 전력 공급 스테이지. - 제 1 항에 있어서,
상기 중간 공급 신호를 발생시키도록 구성된 상기 스테이지는 상기 기준 신호에 따라 복수의 전력 공급 전압들 중 하나를 선택하도록 구성되는, 전력 공급 스테이지. - 제 1 항에 있어서,
상기 보정 증폭기들의 각각은 상기 조절된 신호들의 합과 상기 기준 신호 사이의 차이를 나타내는 입력 신호를 수신하도록 구성되는, 전력 공급 스테이지. - 제 1 항에 있어서,
상기 적어도 제 1 결합기는 변압기를 포함하는, 전력 공급 스테이지. - 제 6 항에 있어서,
상기 보정된 신호들의 각각은 각각의 변압기의 각각의 일차 권선부의 탭에 연결되고, 상기 중간 공급 신호는 각각의 변압기의 이차 권선부의 탭에 연결되고, 상기 복수의 조절된 신호들의 각각은 각각의 변압기의 상기 이차 권선부의 다른 탭 상에 형성되는, 전력 공급 스테이지. - 제 6 항에 있어서,
상기 결합기는 상기 조절된 신호들이 형성되는 변압기들의 탭들 사이의 연결부를 포함하는, 전력 공급 스테이지. - 제 1 항에 있어서,
상기 중간 공급 신호는 전압 공급 신호인, 전력 공급 스테이지. - 출력 공급 신호를 발생시키는 방법에 있어서,
소정의 전력 공급을 나타내는 기준 신호에 따라 중간 공급 신호를 발생시키는 단계;
상기 기준 신호를 추적하는 복수의 보정된 신호를 발생시키는 단계로서, 상기 보정된 신호들의 각각은 피드백 신호에 기초하는, 상기 복수의 보정된 신호를 발생시키는 단계; 및
복수의 조절된 신호들을 발생시키기 위해 상기 중간 공급 신호와 상기 각각의 보정된 신호 각각을 결합하는 단계로서, 상기 복수의 조절된 신호들의 각각은 각각의 전력 증폭기에 입력되는, 상기 결합하는 단계 ; 및
상기 피드백 신호를 발생시키기 위해 상기 복수의 조절된 신호들을 결합하는 단계를 포함하는, 출력 공급 신호 발생 방법. - 제 10 항에 있어서,
상기 전력 증폭기들은 증폭기들에 병렬 연결되는, 출력 공급 신호 발생 방법. - 제 10 항에 있어서,
상기 중간 공급 신호를 발생시키는 단계는 상기 기준 신호에 따라 복수의 전력 공급 전압들 중 하나를 선택하는 단계를 포함하는, 출력 공급 신호 발생 방법. - 제 10 항에 있어서,
상기 보정된 신호들은 상기 조절된 신호들의 합과 상기 기준 신호 사이의 에러를 나타내는, 출력 공급 신호 발생 방법.
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