RU2134018C1 - Способ и устройства коррекции и ограничения реверсивной радиосвязи и мощности передачи в радиотелефонной системе - Google Patents
Способ и устройства коррекции и ограничения реверсивной радиосвязи и мощности передачи в радиотелефонной системе Download PDFInfo
- Publication number
- RU2134018C1 RU2134018C1 RU95122624A RU95122624A RU2134018C1 RU 2134018 C1 RU2134018 C1 RU 2134018C1 RU 95122624 A RU95122624 A RU 95122624A RU 95122624 A RU95122624 A RU 95122624A RU 2134018 C1 RU2134018 C1 RU 2134018C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- power
- signal
- gain
- value
- amplifier
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/005—Control of transmission; Equalising
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/06—TPC algorithms
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/30—TPC using constraints in the total amount of available transmission power
- H04W52/36—TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/52—TPC using AGC [Automatic Gain Control] circuits or amplifiers
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Transmitters (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Transceivers (AREA)
- Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
Abstract
Заявленные способ и устройство служат для ограничения выходной мощности сотового радиотелефона, в результате чего передаваемые боковые полосы частот и фазовый шум синтезатора остаются в пределах заданных технических требований. Это достигается использованием детектора высокого уровня мощности и корректирующего сумматора, которые совместно генерируют сигнал регулировки усиления путем ограничения регулировки усиления максимальной величиной, даже в случае, когда ячейка, связанная с данным радиотелефоном, посылает радиотелефону команду повышения мощности. Заявленный способ предусматривает динамическую коррекцию уровня выходного сигнала передатчика за счет изменения усиления в каскадах передатчика или в элементах регулировки усиления, что и является достигаемым техническим результатом. 9 с. и 3 з.п.ф-лы, 9 ил.
Description
Область техники
Данное изобретение в общем случае относится к радиосвязи, в частности касается регулировки мощности в радиотелефонной системе.
Данное изобретение в общем случае относится к радиосвязи, в частности касается регулировки мощности в радиотелефонной системе.
Предшествующий уровень техники
Как известно, использование спектра радиочастот (RF) находится в ведении Федеральной комиссии радиосвязи (FCC). FCC распределяет определенные диапазоны частот в пределах RF спектра для ряда прикладных нужд. Пользователь распределенного диапазона FR спектра должен принять меры для обеспечения поддержания излучения внутри и вне диапазона в пределах допустимых уровней во избежание пересечений с другими пользователями, работающими в том же или в другом диапазоне рабочих частот. Эти уровни регулируются как FCC, так и конкретными группами пользователей данного диапазона частот.
Как известно, использование спектра радиочастот (RF) находится в ведении Федеральной комиссии радиосвязи (FCC). FCC распределяет определенные диапазоны частот в пределах RF спектра для ряда прикладных нужд. Пользователь распределенного диапазона FR спектра должен принять меры для обеспечения поддержания излучения внутри и вне диапазона в пределах допустимых уровней во избежание пересечений с другими пользователями, работающими в том же или в другом диапазоне рабочих частот. Эти уровни регулируются как FCC, так и конкретными группами пользователей данного диапазона частот.
Радиотелефонная система с сотовой структурой зоны обслуживания (800 МГц) устанавливает прямую радиосвязь при передаче от соты к радиотелефону в диапазоне 869,01 - 893,97 МГц и обратную радиосвязь при передаче от радиотелефона к соте в диапазоне 824,01 - 848,97 МГц. Диапазоны рабочих частот прямой и обратной радиосвязи расщепляются на каналы, каждый из которых занимает 30 мГц ширины полосы.
Конкретный пользователь сотовой системы может работать на одном или нескольких каналах одновременно. Все пользователи данной системы должны гарантировать, что они согласны с уровнем излучений, допустимым внутри или снаружи канала или каналов, которые были им предоставлены.
Существует несколько различных способов модуляции, которые могут быть использованы в сотовых телефонных системах. Двумя примерами способов модуляции являются многостанционный доступ с частотным разделением каналов (FDMA) и многостанционный доступ с кодовым разделением каналов (CDMA).
В соответствии со способом FDMA модуляции генерируют сигналы, которые занимают один канал, в то время как согласно способу CDMA модуляции генерируют сигналы, занимающие несколько каналов. Оба указанных способа призваны регулировать излучения обратной радиосвязи в допустимых пределах внутри и снаружи предоставленного канала или каналов.
Для оптимальной работы системы пользователи способа CDMA должны тщательно регулировать уровень мощности излучения внутри каналов, в которых они работают.
На фиг. 1 изображен типовой радиотелефон известной конструкции с сотовой структурой зоны обслуживания. В радиотелефоне, основанном как на принципе FDMA, так и CDMA, существуют возможность возбуждения усилителя мощности (101) в передатчике за пределами области, где поддерживаются допустимые внеканальные излучения.
Это прежде всего обусловлено возросшими выходными уровнями искажения усилителя мощности (101) при высоких выходных мощностях. Кроме того, возбуждение усилителя мощности (101) за пределами допустимого значения может вызвать внутренние радиопомехи. Например, пробой параметрического усилителя (PA) в CDMA влияет на фазовый шум синтезатора из-за больших изменений тока. Оба эти результата приводят к ухудшению радиосвязи.
Поддержание требуемой выходной мощности на канале может быть затруднено вследствие нескольких нежелательных эффектов в радиотелефонной аппаратуре. Например, основанная на CDMA радиосвязь должна воплощать систему регулировки мощности, работающую в очень широком динамическом диапазоне, 80 - 90 дБ, так что передаваемая выходная мощность линейно связана с принимаемой входной мощностью.
Регулирование мощности замкнутой и разомкнутой цепи совместно определяет энергию передачи обратной радиосвязи, как описано в US Patent N 5056109, Gilhousen и др. и переуступленном Qualcomm, Incorpotrated. Поэтому линейные и нелинейные ошибки, возникающие в RF секциях как приемника (103), так и передатчика (102), могут вызвать неприемлемую регулировку мощности.
Кроме того, радиосистемы, основанные как на FDMA, так и на CDMA, должны работать на разных каналах с сохранением приемлемых уровней выходной мощности. Изменение в детектировании уровня выходной мощности и входной мощности с изменением частоты может вызвать недопустимую величину ошибки в величине передаваемой энергии обратной радиосвязи.
Указанные результаты представляют значительные проблемы для конструкторов радиотелефонов, основанных как на FDMA, так и на CDMA, и, следовательно, существует необходимость эффективных, экономичных средств решения этих проблем.
Раскрытие изобретения
Заявленный способ дает возможность обеспечить работу радиотелефона в линейном режиме в широком динамическом диапазоне при поддержании допустимых уровней передачи выходной мощности внутри и вне диапазона частот обратной связи.
Заявленный способ дает возможность обеспечить работу радиотелефона в линейном режиме в широком динамическом диапазоне при поддержании допустимых уровней передачи выходной мощности внутри и вне диапазона частот обратной связи.
Мощность прямой и обратной радиосвязи измеряется детекторами мощности и вводится в аналого-цифровой преобразователь, доступный как для аппаратного, так и для программного обеспечения. Также контролируется установка регулировки мощности замкнутой цепи.
Радиотелефон использует измеренные уровни мощности и установку регулировки мощности замкнутой цепи для индексирования ряда таблиц корректировки, которые показывают ошибку передачи мощности реверсивной радиосвязи и желаемое смещение усилителя мощности для конкретной рабочей точки.
Радиотелефон также определяет, работает ли передатчик в режиме выше максимального установленного значения. Коэффициент передачи и смещение усилителя мощности радиотелефона регулируются для корректировки нежелательной ошибки и поддержания желаемой выходной мощности.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 изображает блок-схему типичной частотной секции известного типа радиотелефона для использования в радиотелефонной системе.
Фиг. 1 изображает блок-схему типичной частотной секции известного типа радиотелефона для использования в радиотелефонной системе.
Фиг. 2 - блок-схему коррекции регулировки мощности согласно предпочтительному варианту выполнения.
Фиг. 3 - блок-схему секции регулировки ограничения мощности, относящейся к фиг. 2.
Фиг. 4 - блок-схему секции регулировки мощности замкнутой цепи, относящейся к фиг. 2.
Фиг. 5 - блок-схему секции регулировки порога ограничения PA, относящейся к фиг. 2.
Фиг. 6 - схему альтернативного варианта выполнения данного изобретения, использующую систему регулировки ограничения мощности, основанную на регулировке сумматора с обратной связью.
Фиг. 7 - схему альтернативного варианта выполнения данного изобретения, использующую систему регулировки ограничения мощности, основанную на аккумуляторе регулировки мощности замкнутой цепи.
Фиг. 8 - схему альтернативного варианта выполнения данного изобретения, использующую систему регулировки ограничения мощности, основанную на регулировке с интегральной обратной связью.
Фиг. 9 - схему альтернативного варианта выполнения данного изобретения, использующую систему регулировки ограничения мощности, основанную на измерении принимаемой мощности и установке регулировки мощности замкнутой цепи для расчета выходной мощности.
Лучший вариант выполнения
Заявленный способ изобретения обеспечивает коррекцию регулировки мощности для мобильного радиотелефона, так же, как поддержание на допустимом уровне максимальных значений излучения в диапазоне частот и вне его. Это достигается путем компенсации реального времени, с использованием ряда корректирующих таблиц, формируемых в процессе производственного тестирования каждого радиотелефона.
Заявленный способ изобретения обеспечивает коррекцию регулировки мощности для мобильного радиотелефона, так же, как поддержание на допустимом уровне максимальных значений излучения в диапазоне частот и вне его. Это достигается путем компенсации реального времени, с использованием ряда корректирующих таблиц, формируемых в процессе производственного тестирования каждого радиотелефона.
На фиг. 2 показана блок-схема CDMA радиотелефона с предпочтительным вариантом коррекции регулировки мощности.
На фиг. 3, 4 и 5 детализированы отдельные блоки фиг. 2. Радиотелефон содержит схемы линеаризации приема, линеаризации передачи, регулировки смещения усилителя мощности и регулировки ограничения мощности.
Схема линеаризации приема содержит звено автоматической регулировки усиления (AGC). Входной сигнал звена в AGC принимается на прямом канале радиосвязи и усиливается малошумящим усилителем (LNA) (211). Выходной сигнал LNA (211) вводится в усилитель с регулируемым усилением (212).
Усилитель с регулируемым усилением (212) выдает сигнал, преобразуемый в цифровой сигнал с помощью аналого-цифрового преобразователя (ADC) (213).
Мощность полученного оцифрованного сигнала далее вычисляется с помощью цифрового детектора мощности (214). Детектор мощности (214) содержит интегратор, который интегрирует оцифрованную мощность относительно опорного напряжения.
В предпочтительном варианте указанное опорное напряжение вырабатывается радиодемодулятором для указания номинальной величины, при которой демодулятор требует фиксации для удержания уровня мощности постоянным.
Демодулятор требует указанную величину для оптимальной работы, так как уровень мощности, слишком далекий от оптимального диапазона частот, нарушается работу демодулятора. Детектор мощности (214) производит интегрирование, формируя таким образом установленное значение AGC. Установленное значение и указатель приема частоты вводятся в линеаризующую таблицу приемника.
Установленное значение AGC и частотный параметр используются для адресации линеаризатора (216), что дает возможность достичь правильной величины калибровки. Затем указанная величина калибровки выводится на цифроаналоговый преобразователь (215), генерирующий аналоговое представление принятой установки AGC.
Аналоговая величина регулирует смещение усилителя с регулируемым усилением (212). Регулировка усилителя с регулируемым усилением (212) вызывает замыкание цепи приема AGC таким образом, что входной сигнал линеаризатора (216) следует заданной прямой линии относительно входной мощности RF.
Такая линеаризация устраняет нежелательные линейные и нелинейные искажения в дополнение к изменениям с частотой, которые в противном случае проявились бы на входе в линеаризующую таблицу приемника (216) в приемнике. Указанные искажения и изменения привели бы к искажениям в передатчике.
Для уменьшения искажений в цепях приема и передачи при изменении частоты линеаризаторы приема и передачи используют частотный индекс, который определяет текущую центральную частоту, на которой работают цепи приема и передачи. Во время заводской калибровки радиотелефона линеаризаторы загружают значениями в дополнение к ранее упомянутым калибровочным значениям, выраженным частотой коррекции ошибок и связанным с центральной рабочей частотой.
Установленное значение AGC является сигналом регулировки мощности разомкнутой цепи для радиотелефона. В предпочтительном варианте выполнения мощность регулируется автономно в радиотелефоне без использования входного сигнала регулировки от com.
Так как мощность сигнала, полученного от соты, возрастает, радиотелефон снижает свою мощность передачи. Такая регулировка выходной мощности выполняется установленным значением AGC, которое фильтруется фильтром нижних частот (217).
Передающая цепь содержит цифровой сумматор (210), который комбинирует установленное значение сигнала AGC и сигнал установки регулировки мощности замкнутой цепи (206). Выходной сигнал с сумматора подается на схему ограничения регулировки мощности (205). Работа схем ограничения регулировки мощности (205) и регулировки мощности (206), показанных на фиг. 3 и 4, будет рассмотрена ниже более подробно.
Выход секции ограничения регулировки мощности (205) вместе с указателем частоты передачи используются для адресации величин, хранимых в линеаризующей таблице передатчика (204). Линеаризующая таблица передатчика (204) содержит значения, определенные при производственном тестировании радиотелефона.
Выбранная величина является входным сигналом цифроаналогового преобразователя (203), выходной сигнал которого является аналоговым представлением цифрового значения входного сигнала и управляет усилителем с регулируемым усилением (202).
Смещение усилителя с регулируемым усилением (202) регулируется аналоговым калибровочным сигналом до величины, при которой вход в линеаризующую таблицу (204) передатчика является линейным относительно переданной RF выходной мощности.
Подобная линеаризация устраняет нежелательные линейные и нелинейные искажения, а также частотную зависимость в передатчике. Вместе с упомянутой линеаризацией приема это во многом уменьшает ошибки регулировки мощности разомкнутой и замкнутой цепи, возникающие из-за несовершенства RF характеристик.
Цепь (218) регулировки смещения усилителя мощности (PA) регулирует значения смещения PA передачи (201), основанного на установке такого коэффициента передачи, при котором боковые полосы частот передачи оптимизируются с текущим потреблением PA (201). Это позволяет радиотелефону с батареей оптимизировать время разговора путем уменьшения текущего потребления РА (201) при более низких выходных мощностях, с одновременным поддержанием допустимых уровней боковой полосы частот при более высоких уровнях выходной мощности.
Цепь (205) ограничения регулировки мощности, показанная на фиг. 3, производит регулировку мощности замкнутой цепи и значения коэффициента передачи в случае, когда выход сумматора (210) соответствует уровню выходной мощности передачи, равному или превышающему выходную мощность заданного максимального уровня. Установка максимального усиления определяется цепью (209) регулировки порога ограничения РА.
Цепь (209) регулировки порога определяет установку максимального усиления, основанную на номинальной величине, которая изменяется путем измерения в реальном масштабе времени выходной мощности передачи. Данное измерение выполняется аналоговым детектором мощности (207), выходной сигнал которого трансформируется в цифровой сигнал при помощи аналого-цифрового преобразователя (208). Затем оцифрованное значение мощности подается на схему (209) регулировки порога.
Схема регулировки порога, согласно фиг. 5, управляется линеаризатором (501) детектора высокой мощности (HDET), который масштабирует величину оцифрованной мощности входного сигнала для согласования с нумерацией секции регулировки цифрового усиления передачи.
Масштабированный выходной сигнал линеаризатора (501) вычитается (502) из сигнала с максимальным усилением. Указанная установка максимального усиления может быть жестко запрограммирована в радиотелефоне на этапе сборки или ввода данных во время изготовления и тестирования радиотелефона.
Далее разность между сигналом максимального усиления и сигналом с масштабированной выходной мощностью добавляется сумматором (503) к сигналу с максимальным усилением. Сумма этих сигналов используется в дальнейшем в качестве скорректированного значения сигнала с максимальным усилением.
Модификация в реальном времени детектированной мощности помогает уменьшить искажения, вносимые изменениями температуры и старением РА передатчика. Другими словами, если разность между полученным в результате регулировки сигналом с максимальным усилением и измеренной в реальном времени величиной мощности сигнала равна нулю, то в коррекции нет необходимости. Если между указанными двумя величинами есть разница, то она используется для корректировки установки максимального усиления.
Как показано на фиг. 3, цифровой компаратор (301) определяет, когда выходной сигнал с сумматора усиления передачи (210) равен или превосходит сигнал с установленным максимальным усилением. Компаратор (301) управляет "2:1 мультиплектор" (302), который выдает максимальный уровень сигнала, полученный регулированием, когда выходной сигнал с сумматора (210) превосходит указанный максимальный сигнал. Когда выходной сигнал с сумматора (210) меньше сигнала максимально допустимой устанавливаемой величины, мультиплексор (302) выдает прямой выходной сигнал сумматора (210). Это препятствует выходу передатчика за пределы рабочей области.
Цепь (206) регулировки мощности замкнутой цепи, показанная на фиг. 4, аккумулирует команды регулировки мощности, посылаемые по прямому каналу радиосвязи путем регулировки местоположения сотового радиотелефона, и выдает сигнал регулировки усиления. Команды регулировки мощности собираются в накопителе (сумматоре) (401).
Работа сумматора (401) регулируется схемой (205) ограничения регулировки мощности, когда усилитель мощности передачи (201) выдает максимально допустимую мощность.
Когда выходной сигнал сумматора (210) изменяется от значения меньшего максимально допустимой устанавливаемой величины до значения, равного или превышающего ее, выходной сигнал с сумматора (401) регулировки мощности замкнутой цепи фиксируется в триггере (402).
Когда выходной сигнал сумматора (210) равен или превышает максимально допустимое значение устанавливаемого сигнала, как это определяется компаратором (403) и цепью NAND затвора (404), AND затвор маскирует любые команды регулировки мощности замкнутой цепи, способные форсировать сумматор (401) выше фиксированной триггером (402) величины.
Это препятствует насыщению сумматора при ограничении мощности и позволяет изменять установочный сигнал регулировки мощности замкнутой цепи ниже фиксированной величины.
Альтернативный вариант осуществления способа по данному изобретению представлен на фиг. 6. В этом варианте используется система регулировки ограничения мощности на основе регулировки обратной связи сумматора. Данная система начинает функционировать с измерения выходной мощности усилителя мощности (609) с использованием детектора мощности (610).
Затем измеренное значение мощности оцифровывается ADC (611) и сравнивается с максимально допустимой устанавливаемой компаратором (601). Если выходная мощность превышает максимальную устанавливаемую величину, то ограничивающий мощность сумматор (602) начинает понижать мощность путем понижения усиления усилителя (608) с регулируемым усилением.
Если же выходная мощность меньше максимальной устанавливаемой величины, то ограничивающий мощность сумматор (602) возвращается к величине коррекции 0 дБ.
В данном варианте используется функция ограничения регулировки мощности замкнутой цепи (604 и 605), подобная рассмотренной в предпочтительном варианте. Однако триггер для функции ограничения регулировки мощности замкнутой цепи является компаратором (603), который определяет момент ограничения сумматором (602) выходной мощности путем сравнения выходного сигнала компаратора (602) с сигналом 0 дБ уровня в компараторе (603). Линеаризующие таблицы коррекции, подобные используемым в предпочтительном варианте выполнения, добавляются в цепь регулировки коэффициента передачи с помощью сумматора (606).
В другом альтернативном варианте, показанном на фиг. 7, используется система регулировки ограничения мощности, основанная на сумматоре (702) регулировки мощности замкнутой цепи. Данная система начинает функционировать с измерения выходной мощности усилителя мощности (705) при помощи детектора мощности (706).
Мощность определенного уровня оцифровывается (707) и сравнивается с максимально допустимой устанавливаемой величиной компаратором (701). Если выходная мощность выше максимально устанавливаемой, то сумматор (702) регулировки мощности замкнутой цепи снижает мощности усилителя (704) на один шаг каждые 1,25 мс, пока выходная мощность не будет меньше максимально установленной величины.
Если выходная мощность меньше максимально устанавливаемой величины, сумматор регулировки мощности замкнутой цепи не изменяет своих параметров. Линеаризующие таблицы коррекции, как в случае предпочтительного варианта выполнения, позволяют производить дополнительную регулировку усиления передачи при помощи сумматора (703).
Согласно еще одному варианту выполнения, показанному на фиг. 8, используется система регулировки ограничения мощности на основе интегральной регулировки обратной связи. Вначале система работает, измеряя выходную мощность усилителя мощности (808) с использованием детектора мощности (809). Определенная мощность оцифровывается (810) и вводится в интегратор (801), который преобразует сигнал в соответствии с соотношением:
(установл. значение - Определен. значение)dt
Интегратор (801), генерируя сигнал регулировки усиления, насыщается при 0 дб и - 63 дБ коррекции. Таким образом, сигнал регулировки усиления ограничен в пределах данного диапазона. Если выходная мощность превышает установленное значение, то интегратор понижает выходную мощность усилителя (807) со скоростью, соответствующей константе К, до достижения установленного значения.
(установл. значение - Определен. значение)dt
Интегратор (801), генерируя сигнал регулировки усиления, насыщается при 0 дб и - 63 дБ коррекции. Таким образом, сигнал регулировки усиления ограничен в пределах данного диапазона. Если выходная мощность превышает установленное значение, то интегратор понижает выходную мощность усилителя (807) со скоростью, соответствующей константе К, до достижения установленного значения.
Интегратор может снижать мощность на 63 дБ. Если выходная мощность окажется меньше установленного значения, то выходной сигнал интегратора (801) будет сведен к нулю без регулировки выходной мощности.
В данном варианте используется функция (803 и 804) ограничения регулировки мощности замкнутой цепи, подобная рассмотренной в предпочтительном варианте выполнения. Однако триггер для ограничения регулировки мощности замкнутой цепи является компаратором (802), который определяет, когда интегратор (801) ограничения мощности ограничивает выходную мощность. Линеаризующие таблицы ограничения, подобные рассмотренным в предпочтительном варианте выполнения, добавляются в цепь регулировки усиления передачи при помощи сумматора (805).
Согласно еще одному варианту выполнения, показанному на фиг. 9, используется система регулировки ограничения мощности на основе измерения лишь мощности приема, как определено таблицей (902) просмотра мощности Rx, и на установке регулировки мощности замкнутой цепи, мешающей действительной выходной мощности.
Ограничение мощности передачи и функция ограничения регулировки (901) мощности замкнутой цепи могут быть воплощены в виде предпочтительного варианта выполнения с применением насыщающего сумматора (903) или в виде одного из альтернативных вариантов. Однако для расчета выходной мощности передачи используют только мощность приема и установку регулировки мощности замкнутой цепи.
В целом, заявленный способ обеспечивает возможность поддержания переданных боковых полос частот и фазового шума синтезатора в заданных пределах путем ограничения максимальной выходной мощности.
Это ограничение мощности выполняется при помощи цепи регулировки, содержащей таблицу просмотра калибровки. Поэтому в радиотелефоне, использующем заявленное изобретение, не будет иметь место превышение номинального уровня мощности, возникающее в результате излишнего числа команд повышения мощности, исходящих от ячейки связи. Радиотелефон ограничивает выход мощности и в том случае, когда сота ошибочно решает, что мощность радиотелефона следовало бы увеличить.
Claims (12)
1. Способ коррекции мощности передачи радиоустройства, имеющего множество заданных значений калибровки и сигнал опорного напряжения, причем радиоустройство осуществляет передачу и прием в широкой полосе частот, каждая из которых имеет указатель частоты, отличающийся тем, что получают первый сигнал, усиленный до первого значения и имеющий первую частоту из множества частот, причем указанная первая частота имеет первый частотный параметр, определяют величину мощности приема первого сигнала, формируют установленное значение автоматической регулировки усиления в соответствии с уровнем мощности принятого сигнала и сигнала опорного напряжения, производят выбор первой заданной величины сигнала калибровки в соответствии с установленным значением автоматической регулировки усиления и первым частотным параметром, производят регулировку первого коэффициента усиления в соответствии с первым значением калибровки, передают второй сигнал, усиленный до второго значения и имеющий вторую частоту из множества частот, причем вторая частота имеет второй частотный параметр, определяют величину мощности передачи второго сигнала, формируют вторую величину калибровки в соответствии с установленным значением автоматической регулировки усиления, вторым частотным параметром и величиной мощности передачи и производят регулировку второго коэффициента усиления в соответствии с вторым значением калибровки.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительно производят оцифровку величины мощности приема до формирования установленного значения автоматической регулировки усиления и преобразования первой заданной величины калибровки в аналоговую величину перед регулировкой первого усиления.
3. Радиотелефон, выполненный с возможностью калибровки мощности передачи, а также передачи и приема сигналов в широком диапазоне частот, каждая из которых имеет свой параметр, при этом радиотелефон выполнен с возможностью передачи и приема сигналов с регулируемым усилением и содержит усилитель на передающем конце линии связи и усилитель на приемном конце с регулируемыми входами, отличающийся тем, что содержит детектор мощности, связанный с усилителем на передающем конце для формирования первого значения мощности из принятого сигнала, имеющего первую частоту, интегратор, связанный с детектором мощности, для формирования установленного значения автоматической регулировки усиления из величины мощности, линеаризатор приема, связанный с интегратором и усилителем на приемном конце, для формирования величины калибровки приема в соответствии с установленным значением автоматической регулировки усиления и первым частотным параметром, соответствующим частоте полученного сигнала, причем сигнал калибровки на приемном конце связан с управляющим входом усилителя на приемном конце и регулирует усиление усилителя на приемном конце, второй детектор мощности, связанный с усилителем на передающем конце для формирования второго значения мощности из переданного сигнала, имеющего вторую частоту, и линеаризатор передачи для формирования параметра калибровки передачи в соответствии с установленным значением автоматической регулировки усиления, мощностью и частотным параметром второго сигнала, причем сигнал калибровки на передающем конце связан с управляющим входом усилителя на передающем конце и регулирует усиление усилителя на передающем конце.
4. Радиотелефон, выполненный с возможностью калибровки мощности передачи, а также передачи и приема сигналов в широком диапазоне частот, каждая из которых имеет свой параметр, при этом радиотелефон выполнен с возможностью передачи сигнала первой частоты через усилитель на передающем конце с регулируемым коэффициентом усиления и регулируемым входом и приема сигнала второй частоты через усилитель на приемном конце с регулируемым коэффициентом усиления и регулируемым входом, отличающийся тем, что содержит первый аналого-цифровой преобразователь, связанный с усилителем приемной стороны, для формирования цифрового сигнала из принятого аналогового сигнала, детектор мощности, связанный с первым аналого-цифровым преобразователем, для вычисления величины мощности цифрового сигнала, интегратор, связанный с детектором мощности, для формирования установленного значения автоматической регулировки усиления из величины мощности, линеаризатор приемной стороны, связанный с интегратором, для установления величины калибровки принимаемого сигнала в зависимости от значения автоматической регулировки усиления и первого частотного параметра, соответствующего второй частоте, первый цифроаналоговый преобразователь, связанный с линеаризатором приема, для выделения аналоговой величины калибровки приема из величины калибровки приема, причем аналоговый калибровочный сигнал подается на управляемый вход усилителя приемной стороны, изменяя усиление усилителя приемной стороны, второй детектор мощности, связанный с усилителем передающей стороны, для выделения аналоговой величины мощности из переданного сигнала, второй аналого-цифровой преобразователь, связанный с вторым детектором мощности, для выделения цифрового значения мощности из аналоговой величины мощности, линеаризатор передачи, связанный с интегратором, для формирования величины калибровки передачи в зависимости от установленного значения автоматической регулировки усиления, оцифрованной величины мощности и второго частотного параметра, соответствующего первой частоте, и второй цифроаналоговый преобразователь, связанный с вторым управляющим входом, для выделения аналоговой величины калибровки передачи из величины калибровки передачи, причем указанная аналоговая величина калибровки передачи регулирует усиление усилителя передающей стороны.
5. Способ ограничения мощности передачи радиотелефона в системе радиосвязи, содержащей по меньшей мере одну базовую станцию, передающую сигналы радиотелефону, включающие команды регулировки мощности, причем радиотелефон содержит усилитель с регулируемым усилением и установкой максимального усиления, отличающийся тем, что определяют значения параметров регулировки мощности разомкнутой цепи в зависимости от значения сигнала, принятого по меньшей мере от одной базовой станции, определяют сигнал регулировки усиления в соответствии с командами регулировки мощности передачи, комбинируют величины регулировки мощности разомкнутой цепи и сигнала регулировки усиления для получения сигнала суммирования, производят сравнение сигнала с установленным максимальным усилением с сигналом суммирования, производят регулировку усилителя с регулируемым усилением в соответствии с установленным максимальным усилением, в случае превышения сигналом суммирования сигнала с установленным максимальным усилением или равенства сигналов производят регулировку усилителя с регулируемым усилением в соответствии с сигналом суммирования, если сигнал суммирования меньше, чем сигнал с установленным максимальным усилением.
6. Способ по п.5, отличающийся тем, что дополнительно вводят регулировку установки максимального усиления в зависимости от температуры усилителя с регулируемым усилением.
7. Способ по п.6, отличающийся тем, что на стадии регулировки установки максимального усиления дополнительно передают сигнал усилителем с регулируемым усилением, определяют величины мощности переданного сигнала, производят масштабирование величины мощности для создания масштабированного сигнала мощности, вычитают установленное значение максимального усиления из масштабированного сигнала мощности для создания разностного сигнала и добавляют разностный сигнал к максимуму регулировки усиления.
8. Способ ограничения мощности передачи радиотелефона, функционирующего в сотовом пространстве, причем сотовое пространство содержит множество сот, передающих команды регулировки мощности передачи радиотелефону, имеющему усилитель с регулируемым усилением и установкой максимального усиления, отличающийся тем, что определяют величины регулировки мощности разомкнутой цепи в ответ на сигнал, полученный по меньшей мере от одной соты, определяют сигнал регулировки усиления в ответ на команды регулятора мощности передачи, комбинируют величины регулировки мощности разомкнутой цепи и сигнала регулировки усиления для создания сигнала суммирования, производят регулировку установки максимального усиления в зависимости от температуры усилителя с регулируемым усилением, производят сравнение регулируемой установки максимального усиления с сигналом суммирования, блокируют увеличение сигнала регулировки усиления в ответ на команды передачи мощности, если сигнал суммирования превышает уровень максимального сигнала, полученного в результате регулировки усиления, и равен ему, производят регулировку усилителя с регулируемым усилением в ответ на установку максимального усиления в случае, если сигнал суммирования превышает максимальное значение сигнала, полученного при регулировке усиления, или равен ему; производят регулировку усилителя с регулируемым усилением в ответ на сигнал суммирования, если сигнал суммирования меньше установленного максимального значения.
9. Способ определения мощности передачи радиотелефона, функционирующего в сотовой области, содержащей множество сот, передающих команды регулировки мощности радиотелефону, снабженному усилителем с регулируемым усилением, блоком установки максимального усиления и сумматором ограничения мощности, отличающийся тем, что производят передачу сигнала усилителем с регулируемым усилением, определяют сигнал регулировки усиления в ответ на команды регулировки мощности передачи, определяют величину мощности переданного сигнала и оцифровку величины мощности, производят сравнение оцифрованной величины мощности с установкой максимального усиления, снижают коэффициент усиления усилителя с регулируемым усилением, в случае когда оцифрованная величина мощности превышает установленную величину максимального усиления, блокируют увеличение сигнала регулировки усиления в ответ на команды передачи мощности, если оцифрованная величина мощности превышает установленную величину максимального усиления.
10. Способ ограничения передачи мощности радиотелефона, функционирующего в сотовой области, содержащей множество сот, передающих команды регулировки мощности радиотелефону, снабженному усилителем с регулируемым усилением, блоком установки максимального усиления и сумматором команд регулировки мощности, вырабатывающим сигнал регулировки усиления, отличающийся тем, что передают сигнал через усилитель с регулируемым коэффициентом усиления, определяют сигнал регулировки усиления в ответ на команды регулировки мощности передачи, определяют величину мощности переданного сигнала, производят оцифровку величины мощности, сопоставляют оцифрованную величину мощности с установленным максимально усиленным сигналом, понижают сигнал регулировки усиления на заданную величину для каждой заданной единицы времени до значения меньшего, чем значение сигнала установки максимального усиления, если оцифрованная величина мощности превышает установленный сигнал с максимальным усилением, изменяет усиление в усилителе с регулируемым усилением в ответ на принятый сигнал регулировки усиления, если оцифрованная величина мощности меньше установленного сигнала с максимальным усилением или равна ему.
11. Способ ограничения мощности передачи радиотелефона, функционирующего в сотовой области, содержащей множество сот, передающих команды регулировки мощности радиотелефону, содержащему усилитель с регулируемым усилением, блоком установки максимального усиления и сумматор ограничения мощности, отличающийся тем, что передают сигнал через усилитель с регулируемым усилением, определяют сигнал регулировки усиления в ответ на команды регулировки мощности передачи, определяют величину мощности переданного сигнала, производят оцифровку величины мощности, определяют разностное значение между оцифрованной величиной мощности и установленного сигнала с максимальным усилением, интегрируют указанное разностное значение для формирования сигнала регулировки усиления, причем сигнал регулировки усиления ограничен заданным диапазоном, производят регулировку усилителя с регулируемым усилением сигналом регулировки усиления, производят блокировку увеличения коэффициента усиления усилителя с регулируемым усилением сигналом регулировки усиления в ответ на команды передачи мощности, если сигнал регулировки усиления меньше заданной величины.
12. Способ ограничения мощности передачи радиотелефона, функционирующего в сотовой области, содержащей множество сот, передающих команды регулировки мощности радиотелефону, содержащему усилитель с регулируемым усилением и сумматор ограничения мощности, отличающийся тем, что получают сигнал по меньшей мере от одной из множества сот, определяют уровень мощности принятого сигнала, определяют величину регулировки мощности замкнутой цепи в ответ на принятый сигнал, формируют установленный в результате регулировки сигнал с ограниченным усилением в соответствии с величиной регулировки мощности замкнутой цепи и уровнем мощности, причем сигнал регулировки ограничения усиления находится в пределах заданного диапазона; комбинируют величину регулировки мощности замкнутой цепи, уровень мощности и сигнал регулировки ограничения усиления для регенерации сигнала регулировки усиления и производят регулировку усилителя с регулируемым усилением в ответ на сигнал регулировки усиления.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US203,151 | 1994-02-28 | ||
US08/203,151 US5452473A (en) | 1994-02-28 | 1994-02-28 | Reverse link, transmit power correction and limitation in a radiotelephone system |
PCT/US1995/002125 WO1995023460A1 (en) | 1994-02-28 | 1995-02-17 | Method and apparatus for correction and limitation of transmitter power on the reverse link of a mobile radio telephone system |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU95122624A RU95122624A (ru) | 1997-12-20 |
RU2134018C1 true RU2134018C1 (ru) | 1999-07-27 |
Family
ID=22752727
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU95122624A RU2134018C1 (ru) | 1994-02-28 | 1995-02-17 | Способ и устройства коррекции и ограничения реверсивной радиосвязи и мощности передачи в радиотелефонной системе |
Country Status (16)
Country | Link |
---|---|
US (3) | US5452473A (ru) |
EP (1) | EP0695482B1 (ru) |
JP (1) | JP3452930B2 (ru) |
KR (1) | KR100208456B1 (ru) |
CN (1) | CN1078022C (ru) |
AT (1) | ATE200946T1 (ru) |
AU (1) | AU674475B2 (ru) |
BR (1) | BR9505674A (ru) |
CA (1) | CA2158577C (ru) |
DE (1) | DE69520812T2 (ru) |
ES (1) | ES2158088T3 (ru) |
FI (1) | FI112564B (ru) |
HK (1) | HK1011124A1 (ru) |
MX (1) | MX9504538A (ru) |
RU (1) | RU2134018C1 (ru) |
WO (1) | WO1995023460A1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2478229C2 (ru) * | 2007-12-14 | 2013-03-27 | Майкрософт Корпорейшн | Программно-определенное когнитивное радиоустройство |
Families Citing this family (199)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SE460449B (sv) * | 1988-02-29 | 1989-10-09 | Ericsson Telefon Ab L M | Cellindelat digitalt mobilradiosystem och foerfarande foer att oeverfoera information i ett digitalt cellindelat mobilradiosystem |
SE8802229D0 (sv) | 1988-06-14 | 1988-06-14 | Ericsson Telefon Ab L M | Forfarande vid mobilradiostation |
US5452473A (en) * | 1994-02-28 | 1995-09-19 | Qualcomm Incorporated | Reverse link, transmit power correction and limitation in a radiotelephone system |
ZA95605B (en) * | 1994-04-28 | 1995-12-20 | Qualcomm Inc | Method and apparatus for automatic gain control and dc offset cancellation in quadrature receiver |
US5548616A (en) * | 1994-09-09 | 1996-08-20 | Nokia Mobile Phones Ltd. | Spread spectrum radiotelephone having adaptive transmitter gain control |
US5566201A (en) * | 1994-09-27 | 1996-10-15 | Nokia Mobile Phones Ltd. | Digital AGC for a CDMA radiotelephone |
US5589796A (en) * | 1994-11-01 | 1996-12-31 | Motorola, Inc | Method and apparatus for increasing amplifier efficiency |
US6137840A (en) * | 1995-03-31 | 2000-10-24 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for performing fast power control in a mobile communication system |
TW347616B (en) | 1995-03-31 | 1998-12-11 | Qualcomm Inc | Method and apparatus for performing fast power control in a mobile communication system a method and apparatus for controlling transmission power in a mobile communication system is disclosed. |
US6977967B1 (en) | 1995-03-31 | 2005-12-20 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for performing fast power control in a mobile communication system |
US5689815A (en) * | 1995-05-04 | 1997-11-18 | Oki Telecom, Inc. | Saturation prevention system for radio telephone with open and closed loop power control systems |
US5841768A (en) | 1996-06-27 | 1998-11-24 | Interdigital Technology Corporation | Method of controlling initial power ramp-up in CDMA systems by using short codes |
US5663957A (en) * | 1995-07-12 | 1997-09-02 | Ericsson Inc. | Dual mode satellite/cellular terminal |
US5627857A (en) * | 1995-09-15 | 1997-05-06 | Qualcomm Incorporated | Linearized digital automatic gain control |
US5903823A (en) * | 1995-09-19 | 1999-05-11 | Fujitsu Limited | Radio apparatus with distortion compensating function |
US5758273A (en) * | 1996-01-25 | 1998-05-26 | Harris Corporation | Receiver dynamic range extension method |
US5751763A (en) * | 1996-03-15 | 1998-05-12 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for power control in a communication system |
KR0164419B1 (ko) * | 1996-04-19 | 1999-02-01 | 김광호 | 무선 수신기의 자동 이득 제어회로 |
US5854972A (en) * | 1996-05-16 | 1998-12-29 | Motorola, Inc. | Circuit for adjusting transmit power |
DE69705356T2 (de) * | 1996-05-17 | 2002-05-02 | Motorola Ltd., Basingstoke | Verfahren und Vorrichtung zur Gewichtung eines Uebertragungsweges |
SE506842C2 (sv) * | 1996-06-28 | 1998-02-16 | Ericsson Telefon Ab L M | Anordning och förfarande vid radiosändare för styrning av effektförstärkare |
US6480702B1 (en) * | 1996-08-01 | 2002-11-12 | Transcept, Inc. | Apparatus and method for distributing wireless communications signals to remote cellular antennas |
JP3818702B2 (ja) * | 1996-08-07 | 2006-09-06 | 松下電器産業株式会社 | Cdma無線伝送システム並びに該システムにおいて用いられる送信電力制御装置および送信電力制御用測定装置 |
JPH1065568A (ja) * | 1996-08-21 | 1998-03-06 | Oki Electric Ind Co Ltd | 無線装置 |
JP3279938B2 (ja) * | 1996-10-31 | 2002-04-30 | 京セラ株式会社 | 無線装置の送信出力制御方式 |
US5936754A (en) * | 1996-12-02 | 1999-08-10 | At&T Corp. | Transmission of CDMA signals over an analog optical link |
JPH10190381A (ja) * | 1996-12-27 | 1998-07-21 | Fujitsu Ltd | 送受信装置 |
US6122491A (en) * | 1996-12-27 | 2000-09-19 | Lucent Technologies Inc. | Communications system using power amplifier with dynamic biasing |
US6236863B1 (en) | 1997-03-31 | 2001-05-22 | Oki Telecom, Inc. | Comprehensive transmitter power control system for radio telephones |
US6829226B1 (en) | 1997-04-04 | 2004-12-07 | Ericsson Inc. | Power control for a mobile terminal in a satellite communication system |
EP1011211B1 (en) * | 1997-04-17 | 2004-12-01 | NTT DoCoMo, Inc. | Receiver and method for coherent reception using received pilot symbols |
US6185431B1 (en) | 1997-06-18 | 2001-02-06 | Oki Telecom, Inc. | Mobile station closed loop output power stability system for weak signal conditions |
KR19990012755A (ko) * | 1997-07-30 | 1999-02-25 | 윤종용 | 간섭을 줄이기 위한 역전력 제어장치 및 방법 |
JPH1155131A (ja) | 1997-08-06 | 1999-02-26 | Nec Corp | 無線送信電力制御装置 |
US6081558A (en) * | 1997-08-20 | 2000-06-27 | Integration Associates, Inc. | Apparatus and method for low power operation with high sensitivity in a communications receiver |
JPH11145899A (ja) * | 1997-11-10 | 1999-05-28 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 送受信装置及び無線伝送システム |
US6374124B1 (en) | 1997-12-24 | 2002-04-16 | Transcept, Inc. | Dynamic reallocation of transceivers used to interconnect wireless telephones to a broadband network |
US6548878B1 (en) | 1998-02-05 | 2003-04-15 | Integration Associates, Inc. | Method for producing a thin distributed photodiode structure |
US6301240B1 (en) | 1998-02-19 | 2001-10-09 | Transcept, Inc. | Centrally located equipment for wireless telephone system |
KR100264897B1 (ko) * | 1998-03-05 | 2000-09-01 | 윤종용 | 이동통신 단말기의 전원공급방법 및 장치 |
US6753586B1 (en) | 1998-03-09 | 2004-06-22 | Integration Associates Inc. | Distributed photodiode structure having majority dopant gradient and method for making same |
US6122529A (en) * | 1998-03-17 | 2000-09-19 | Transcept, Inc. | Simulcast with hierarchical cell structure overlay |
JP3058269B2 (ja) * | 1998-04-08 | 2000-07-04 | 日本電気株式会社 | 携帯電話装置 |
US6336042B1 (en) | 1998-06-05 | 2002-01-01 | Transcept, Inc. | Reverse link antenna diversity in a wireless telephony system |
GB2339113B (en) * | 1998-06-30 | 2003-05-21 | Nokia Mobile Phones Ltd | Data transmission in tdma system |
JP3240998B2 (ja) | 1998-07-27 | 2001-12-25 | 日本電気株式会社 | 送信パワー制御回路 |
JP2000151317A (ja) | 1998-11-10 | 2000-05-30 | Hitachi Ltd | 送信機および電力増幅器 |
US6166622A (en) * | 1998-10-28 | 2000-12-26 | Texas Instruments Incorporated | Time slot structure for improved TPC estimation in WCDMA |
AU2133400A (en) | 1998-12-24 | 2000-07-31 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Communication receiver having reduced dynamic range |
US6324387B1 (en) | 1998-12-29 | 2001-11-27 | Philips Electronics N.A. Corp. | LNA control-circuit for receive closed loop automatic gain control |
FR2788177B1 (fr) * | 1998-12-30 | 2001-02-09 | Mitsubishi Electric Inf Tech | Procede de controle de la puissance recue d'un emetteur par un recepteur d'un systeme de telecommunications, systeme de controle de puissance et emetteur d'un systeme de telecommu- nications prevus pour la mise en oeuvre d'un tel procede |
US6163708A (en) * | 1998-12-31 | 2000-12-19 | Nokia Mobile Phones Limited | Closed-loop power control method |
US6377784B2 (en) * | 1999-02-09 | 2002-04-23 | Tropian, Inc. | High-efficiency modulation RF amplifier |
US6504831B1 (en) | 1999-02-23 | 2003-01-07 | Lockhead Martin Corporation | Optical simulcast network with centralized call processing |
US7592898B1 (en) * | 1999-03-09 | 2009-09-22 | Keystone Technology Solutions, Llc | Wireless communication systems, interrogators and methods of communicating within a wireless communication system |
US6445930B1 (en) | 1999-04-21 | 2002-09-03 | Joseph Peter Bartelme | Power control system and method for use with wireless communications system |
US7969965B2 (en) * | 1999-04-21 | 2011-06-28 | Lgc Wireless, Inc. | Architecture for signal and power distribution in wireless data network |
US8379569B2 (en) * | 1999-04-21 | 2013-02-19 | Adc Telecommunications, Inc. | Architecture for signal distribution in wireless data network |
US6587479B1 (en) * | 1999-04-21 | 2003-07-01 | Opencell Corp. | Architecture for signal distribution in wireless data network |
US6121831A (en) * | 1999-05-12 | 2000-09-19 | Level One Communications, Inc. | Apparatus and method for removing offset in a gain circuit |
EP1054518B1 (en) | 1999-05-21 | 2004-04-28 | Alcatel Alsthom Compagnie Generale D'electricite | A method for improving performances of a mobile radiocommunication system using power control |
US6374116B1 (en) * | 1999-06-14 | 2002-04-16 | Qualcomm Incorporated | Adjusting maximum transmit power to maintain constant margin for adjacent channel power rejection |
US6539213B1 (en) | 1999-06-14 | 2003-03-25 | Time Domain Corporation | System and method for impulse radio power control |
US7649925B2 (en) * | 1999-06-14 | 2010-01-19 | Time Domain Corporation | Time transfer utilizing ultra wideband signals |
DE19927203A1 (de) * | 1999-06-15 | 2000-12-28 | Alcatel Sa | Verfahren zur Beeinflussung der Übertragung von Informationssignalen in einem interaktiven Kommunikationsnetzwerk |
US6408165B1 (en) * | 1999-07-06 | 2002-06-18 | Cisco Technology, Inc. | Power regulation using multi-loop control |
EP1212846B1 (en) * | 1999-09-14 | 2010-01-13 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Power control in a cdma mobile communication system |
US6807164B1 (en) * | 1999-09-14 | 2004-10-19 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Power control in a CDMA mobile communication system |
US6782335B1 (en) * | 1999-09-27 | 2004-08-24 | General Instrument Corporation | Method and system for estimating input power in a cable modem network |
EP1155513A2 (en) * | 1999-11-03 | 2001-11-21 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Power control in a transmitting station of a communication system |
JP3381689B2 (ja) * | 1999-11-30 | 2003-03-04 | 日本電気株式会社 | 非線形歪み補償回路及びそれを用いた送信装置並びに移動通信機 |
JP3991543B2 (ja) | 2000-01-11 | 2007-10-17 | 株式会社日立製作所 | 撮像装置 |
US6684064B2 (en) * | 2000-03-29 | 2004-01-27 | Interdigital Technology Corp. | Dynamic bias for RF power amplifiers |
JP2001285192A (ja) * | 2000-03-29 | 2001-10-12 | Toshiba Corp | 移動通信端末と基地局 |
FR2808157B1 (fr) * | 2000-04-21 | 2002-07-26 | St Microelectronics Sa | Synthonisateur du type a frequence intermediaire nulle et procede de commande correspondant |
US6633766B1 (en) | 2000-04-24 | 2003-10-14 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Frequency selective RF output power calibration using digital and analog power measurements for use in a cellular telecommunications system |
JP3795399B2 (ja) * | 2000-04-27 | 2006-07-12 | サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド | 移動通信システムの基地局システムにおける付加チャネル電力制御を支援するための方法 |
AU2001259495A1 (en) * | 2000-05-04 | 2001-11-12 | Matsushita Mobile Communications Development Corporation Of U.S.A. | Output power control of a transmitter |
FI115268B (fi) * | 2000-05-12 | 2005-03-31 | Nokia Corp | Tehonsäätö radiojärjestelmässä |
US6476677B1 (en) * | 2000-08-30 | 2002-11-05 | Skyworks Solutions, Inc. | Power amplifier saturation detection and compensation |
US7085255B2 (en) * | 2000-10-19 | 2006-08-01 | Interdigital Technology Corporation | Selectively activated AGC signal measurement unit |
FI20002857A0 (fi) * | 2000-12-27 | 2000-12-27 | Nokia Networks Oy | Menetelmä ja järjestely tehonsäädön toteuttamiseksi |
US7092686B2 (en) * | 2001-03-08 | 2006-08-15 | Siemens Communications, Inc. | Automatic transmit power control loop |
US7570709B2 (en) * | 2001-03-08 | 2009-08-04 | Siemens Aktiengesellschaft | Automatic transmit power control loop with modulation averaging |
US8199696B2 (en) | 2001-03-29 | 2012-06-12 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for power control in a wireless communication system |
US6642784B2 (en) * | 2001-05-22 | 2003-11-04 | Analog Devices, Inc. | Calibrated power amplifier module |
US6819938B2 (en) * | 2001-06-26 | 2004-11-16 | Qualcomm Incorporated | System and method for power control calibration and a wireless communication device |
CN1459149A (zh) * | 2001-07-17 | 2003-11-26 | 三菱电机株式会社 | 传输功率控制电路 |
US7330446B2 (en) * | 2001-09-21 | 2008-02-12 | Industrial Technology Research Institute | Closed-loop power control method for a code-division multiple-access cellular system |
US7796969B2 (en) | 2001-10-10 | 2010-09-14 | Peregrine Semiconductor Corporation | Symmetrically and asymmetrically stacked transistor group RF switch |
US6804502B2 (en) | 2001-10-10 | 2004-10-12 | Peregrine Semiconductor Corporation | Switch circuit and method of switching radio frequency signals |
US7120401B2 (en) * | 2001-10-12 | 2006-10-10 | Kyocera Wireless Corp. | System and method for controlling transmitter output levels in a wireless communications device |
DE10150476A1 (de) * | 2001-10-16 | 2003-04-17 | Thomson Brandt Gmbh | Wireless LAN |
US6952591B2 (en) * | 2001-11-20 | 2005-10-04 | Lucent Technologies Inc. | Uplink power control algorithm |
US7082107B1 (en) | 2001-11-26 | 2006-07-25 | Intel Corporation | Power control in wireless communications based on estimations of packet error rate |
US7260367B2 (en) * | 2002-01-23 | 2007-08-21 | Analog Devices, Inc. | Edge power detector/controller |
GB0204108D0 (en) * | 2002-02-21 | 2002-04-10 | Analog Devices Inc | 3G radio |
US8811917B2 (en) | 2002-05-01 | 2014-08-19 | Dali Systems Co. Ltd. | Digital hybrid mode power amplifier system |
US8380143B2 (en) | 2002-05-01 | 2013-02-19 | Dali Systems Co. Ltd | Power amplifier time-delay invariant predistortion methods and apparatus |
US6985704B2 (en) | 2002-05-01 | 2006-01-10 | Dali Yang | System and method for digital memorized predistortion for wireless communication |
US8472897B1 (en) | 2006-12-22 | 2013-06-25 | Dali Systems Co. Ltd. | Power amplifier predistortion methods and apparatus |
US20040198261A1 (en) * | 2002-06-28 | 2004-10-07 | Wei Xiong | Method of self-calibration in a wireless transmitter |
GB2390495A (en) * | 2002-07-05 | 2004-01-07 | Motorola Inc | Calibration of a transmitter or receiver in a transceiver wherein transmitter signals may be detected via the receiver or a separate detection arrangement |
US20040047309A1 (en) * | 2002-09-09 | 2004-03-11 | Kai Barnes | Method and base station for power control in TDMA radio system |
US7751496B2 (en) * | 2003-06-25 | 2010-07-06 | Pine Valley Investments, Inc. | Electromagnetic wave transmitter, receiver and transceiver systems, methods and articles of manufacture |
US7151913B2 (en) * | 2003-06-30 | 2006-12-19 | M/A-Com, Inc. | Electromagnetic wave transmitter, receiver and transceiver systems, methods and articles of manufacture |
US7221915B2 (en) * | 2003-06-25 | 2007-05-22 | M/A-Com, Inc. | Electromagnetic wave transmitter, receiver and transceiver systems, methods and articles of manufacture |
US7254195B2 (en) * | 2003-08-25 | 2007-08-07 | M/A-Com, Inc. | Apparatus, methods and articles of manufacture for dynamic differential delay correction |
KR20040033917A (ko) * | 2002-10-16 | 2004-04-28 | 엘지전자 주식회사 | 휴대단말기의 출력전력 제어장치 및 그 운용방법 |
US8428181B2 (en) * | 2002-12-02 | 2013-04-23 | Research In Motion Limited | Method and apparatus for optimizing transmitter power efficiency |
JP3970177B2 (ja) * | 2002-12-26 | 2007-09-05 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 無線通信装置 |
US6859098B2 (en) | 2003-01-17 | 2005-02-22 | M/A-Com, Inc. | Apparatus, methods and articles of manufacture for control in an electromagnetic processor |
US6907025B2 (en) | 2003-06-06 | 2005-06-14 | Interdigital Technology Corporation | Adjusting the amplitude and phase characteristics of transmitter generated wireless communication signals in response to base station transmit power control signals and known transmitter amplifier characteristics |
US7310381B2 (en) * | 2003-06-16 | 2007-12-18 | Intel Corporation | Power amplifier pre-distortion device and method for orthogonal frequency division multiplexing |
US7512386B2 (en) * | 2003-08-29 | 2009-03-31 | Nokia Corporation | Method and apparatus providing integrated load matching using adaptive power amplifier compensation |
US7719343B2 (en) | 2003-09-08 | 2010-05-18 | Peregrine Semiconductor Corporation | Low noise charge pump method and apparatus |
US7091778B2 (en) | 2003-09-19 | 2006-08-15 | M/A-Com, Inc. | Adaptive wideband digital amplifier for linearly modulated signal amplification and transmission |
US7480511B2 (en) * | 2003-09-19 | 2009-01-20 | Trimble Navigation Limited | Method and system for delivering virtual reference station data |
DE10344089A1 (de) * | 2003-09-23 | 2005-04-28 | Infineon Technologies Ag | Regelverfahren für die AGC-Einheit eines Funkempfängers |
JP3978433B2 (ja) * | 2004-02-12 | 2007-09-19 | 松下電器産業株式会社 | 送信電力制御装置 |
EP1564898A1 (en) * | 2004-02-13 | 2005-08-17 | Thomson Licensing S.A. | Radio transmitter with reduced power consumption |
ES2265122T3 (es) * | 2004-02-20 | 2007-02-01 | Research In Motion Limited | Metodo y aparato para mejorar la eficiencia de amplificacion de potencia en sistemas de comunicacion inalambrica con elevadas relaciones entre los valores de potencia de pico y de potencia media. |
US7333563B2 (en) | 2004-02-20 | 2008-02-19 | Research In Motion Limited | Method and apparatus for improving power amplifier efficiency in wireless communication systems having high peak to average power ratios |
EP1774620B1 (en) | 2004-06-23 | 2014-10-01 | Peregrine Semiconductor Corporation | Integrated rf front end |
US7899480B2 (en) * | 2004-09-09 | 2011-03-01 | Qualcomm Incorporated | Apparatus, system, and method for managing transmission power in a wireless communication system |
DE102005004631A1 (de) * | 2004-09-29 | 2006-04-13 | Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg | Verfahren und System zur Sende- und/oder Empfangskalibrierung von Mobilfunkgeräten |
CN101120265B (zh) * | 2004-12-27 | 2012-08-08 | 意大利电信股份公司 | 用于在无线通信网络中定位移动终端的混合定位方法和系统 |
US7515884B2 (en) * | 2005-03-02 | 2009-04-07 | Cisco Technology, Inc. | Method and system for self-calibrating transmit power |
US7345534B2 (en) * | 2005-05-31 | 2008-03-18 | M/A-Com Eurotec Bv | Efficient power amplification system |
JP4673147B2 (ja) * | 2005-06-24 | 2011-04-20 | 日本電信電話株式会社 | 情報漏洩防止信号出力の制御方法及び情報漏洩防止信号出力の制御装置 |
US7910993B2 (en) | 2005-07-11 | 2011-03-22 | Peregrine Semiconductor Corporation | Method and apparatus for use in improving linearity of MOSFET's using an accumulated charge sink |
USRE48965E1 (en) | 2005-07-11 | 2022-03-08 | Psemi Corporation | Method and apparatus improving gate oxide reliability by controlling accumulated charge |
US20080076371A1 (en) | 2005-07-11 | 2008-03-27 | Alexander Dribinsky | Circuit and method for controlling charge injection in radio frequency switches |
US7890891B2 (en) | 2005-07-11 | 2011-02-15 | Peregrine Semiconductor Corporation | Method and apparatus improving gate oxide reliability by controlling accumulated charge |
US8742502B2 (en) | 2005-07-11 | 2014-06-03 | Peregrine Semiconductor Corporation | Method and apparatus for use in improving linearity of MOSFETs using an accumulated charge sink-harmonic wrinkle reduction |
US9653601B2 (en) | 2005-07-11 | 2017-05-16 | Peregrine Semiconductor Corporation | Method and apparatus for use in improving linearity of MOSFETs using an accumulated charge sink-harmonic wrinkle reduction |
US7392021B2 (en) * | 2005-08-03 | 2008-06-24 | M/A-Com, Inc. | Apparatus, system, and method for measuring power delivered to a load |
US7653147B2 (en) * | 2005-08-17 | 2010-01-26 | Intel Corporation | Transmitter control |
US8023955B2 (en) * | 2005-08-22 | 2011-09-20 | Sony Corporation | Uplink resource allocation to control intercell interference in a wireless communication system |
US7542421B2 (en) * | 2005-09-09 | 2009-06-02 | Tropos Networks | Adaptive control of transmission power and data rates of transmission links between access nodes of a mesh network |
US20070087770A1 (en) * | 2005-10-14 | 2007-04-19 | Hong Gan | Methods and apparatuses for transmission power control in a wireless communication system |
KR101315478B1 (ko) * | 2005-12-08 | 2013-10-07 | 한국전자통신연구원 | 단말기 및 그 송신 전력 제어 방법 |
US7917106B2 (en) | 2006-02-03 | 2011-03-29 | Quantance, Inc. | RF power amplifier controller circuit including calibrated phase control loop |
US7869542B2 (en) | 2006-02-03 | 2011-01-11 | Quantance, Inc. | Phase error de-glitching circuit and method of operating |
US8032097B2 (en) | 2006-02-03 | 2011-10-04 | Quantance, Inc. | Amplitude error de-glitching circuit and method of operating |
US8095090B2 (en) | 2006-02-03 | 2012-01-10 | Quantance, Inc. | RF power amplifier controller circuit |
US7761065B2 (en) * | 2006-02-03 | 2010-07-20 | Quantance, Inc. | RF power amplifier controller circuit with compensation for output impedance mismatch |
CN101401261B (zh) | 2006-02-03 | 2012-11-21 | 匡坦斯公司 | 功率放大器控制器电路 |
US7933570B2 (en) * | 2006-02-03 | 2011-04-26 | Quantance, Inc. | Power amplifier controller circuit |
US7720499B2 (en) * | 2006-02-27 | 2010-05-18 | Tropos Networks, Inc. | Regulation of transmission power control in mitigate self interference by optimizing link transmission parameters in a wireless network |
US8920343B2 (en) | 2006-03-23 | 2014-12-30 | Michael Edward Sabatino | Apparatus for acquiring and processing of physiological auditory signals |
US8498590B1 (en) * | 2006-04-04 | 2013-07-30 | Apple Inc. | Signal transmitter linearization |
CN101479956B (zh) | 2006-04-28 | 2013-07-31 | 大力系统有限公司 | 用于无线通信的高效率线性化功率放大器 |
WO2007143843A1 (en) * | 2006-06-14 | 2007-12-21 | Research In Motion Limited | Input drive control for switcher regulated power amplifier modules |
KR101010042B1 (ko) | 2006-06-14 | 2011-01-21 | 리서치 인 모션 리미티드 | 스위처 조정 파워 증폭기 모듈의 개선된 제어 |
US8761305B2 (en) | 2006-06-14 | 2014-06-24 | Blackberry Limited | Input drive control for switcher regulated power amplifier modules |
CN1983851B (zh) * | 2006-06-16 | 2010-07-28 | 华为技术有限公司 | 一种使功放支持多功率的方法及射频模块 |
US8036186B2 (en) * | 2006-07-26 | 2011-10-11 | Tropos Networks, Inc. | Adaptively setting transmission power levels of nodes within a wireless mesh network |
TWI332749B (en) * | 2006-08-14 | 2010-11-01 | Realtek Semiconductor Corp | Power amplifier circuit having a bias signal inputted into an input terminal and method thereof |
WO2008078195A2 (en) | 2006-12-26 | 2008-07-03 | Dali Systems Co., Ltd. | Method and system for baseband predistortion linearization in multi-channel wideband communication systems |
US7627293B2 (en) * | 2006-12-28 | 2009-12-01 | Alcatel-Lucent Usa Inc. | Strategic predistortion function selection |
US7960772B2 (en) | 2007-04-26 | 2011-06-14 | Peregrine Semiconductor Corporation | Tuning capacitance to enhance FET stack voltage withstand |
US20090011730A1 (en) * | 2007-07-05 | 2009-01-08 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Methods and Apparatus for Controlling Power in a Polar Modulation Transmitter |
US7747903B2 (en) | 2007-07-09 | 2010-06-29 | Micron Technology, Inc. | Error correction for memory |
US20090027112A1 (en) * | 2007-07-26 | 2009-01-29 | Chin Li | Controllable precision transconductance |
US11128501B2 (en) * | 2007-07-30 | 2021-09-21 | HuWoMobility, Inc. | Method for fast convergence calibration of radio-frequency transceivers |
US7671699B2 (en) * | 2007-08-14 | 2010-03-02 | Pine Valley Investments, Inc. | Coupler |
US9084201B2 (en) * | 2008-01-25 | 2015-07-14 | Qualcomm Incorporated | Power headroom management in wireless communication systems |
EP3346611B1 (en) | 2008-02-28 | 2021-09-22 | pSemi Corporation | Method and apparatus for use in digitally tuning a capacitor in an integrated circuit device |
EP2108971A1 (en) * | 2008-04-11 | 2009-10-14 | Stichting IMEC Nederland | Autonomous system with estimation of remaining run-time by indirect measurement |
US9660590B2 (en) | 2008-07-18 | 2017-05-23 | Peregrine Semiconductor Corporation | Low-noise high efficiency bias generation circuits and method |
EP2330735A3 (en) | 2008-07-18 | 2012-04-04 | Peregrine Semiconductor Corporation | Operational transconductance amplifier |
JP5255986B2 (ja) * | 2008-10-20 | 2013-08-07 | 株式会社日立ハイテクノロジーズ | パターンドメディアの検査方法及び検査装置 |
US8471550B2 (en) | 2010-05-05 | 2013-06-25 | Javelin Semiconductor | Delivered power detection for power amplifiers and related systems and methods |
US8620238B2 (en) | 2010-07-23 | 2013-12-31 | Blackberry Limited | Method of power amplifier switching power control using post power amplifier power detection |
CN103597807B (zh) | 2010-09-14 | 2015-09-30 | 大理系统有限公司 | 远程可重新配置的分布式天线系统和方法 |
US8686787B2 (en) | 2011-05-11 | 2014-04-01 | Peregrine Semiconductor Corporation | High voltage ring pump with inverter stages and voltage boosting stages |
US9413362B2 (en) | 2011-01-18 | 2016-08-09 | Peregrine Semiconductor Corporation | Differential charge pump |
US8829967B2 (en) * | 2012-06-27 | 2014-09-09 | Triquint Semiconductor, Inc. | Body-contacted partially depleted silicon on insulator transistor |
US8729952B2 (en) | 2012-08-16 | 2014-05-20 | Triquint Semiconductor, Inc. | Switching device with non-negative biasing |
KR101886336B1 (ko) | 2012-09-12 | 2018-08-09 | 엘지이노텍 주식회사 | 무선 통신 장치 및 이의 무선 통신 방법 |
US9590674B2 (en) | 2012-12-14 | 2017-03-07 | Peregrine Semiconductor Corporation | Semiconductor devices with switchable ground-body connection |
US8847672B2 (en) | 2013-01-15 | 2014-09-30 | Triquint Semiconductor, Inc. | Switching device with resistive divider |
US9214932B2 (en) | 2013-02-11 | 2015-12-15 | Triquint Semiconductor, Inc. | Body-biased switching device |
US8923782B1 (en) | 2013-02-20 | 2014-12-30 | Triquint Semiconductor, Inc. | Switching device with diode-biased field-effect transistor (FET) |
US8977217B1 (en) | 2013-02-20 | 2015-03-10 | Triquint Semiconductor, Inc. | Switching device with negative bias circuit |
US9203396B1 (en) | 2013-02-22 | 2015-12-01 | Triquint Semiconductor, Inc. | Radio frequency switch device with source-follower |
US20150236798A1 (en) | 2013-03-14 | 2015-08-20 | Peregrine Semiconductor Corporation | Methods for Increasing RF Throughput Via Usage of Tunable Filters |
US9406695B2 (en) | 2013-11-20 | 2016-08-02 | Peregrine Semiconductor Corporation | Circuit and method for improving ESD tolerance and switching speed |
US9379698B2 (en) | 2014-02-04 | 2016-06-28 | Triquint Semiconductor, Inc. | Field effect transistor switching circuit |
US9831857B2 (en) | 2015-03-11 | 2017-11-28 | Peregrine Semiconductor Corporation | Power splitter with programmable output phase shift |
CN105510852A (zh) * | 2015-05-28 | 2016-04-20 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 | 基于线性插值的射频激励源的输出功率校准方法 |
US9948281B2 (en) | 2016-09-02 | 2018-04-17 | Peregrine Semiconductor Corporation | Positive logic digitally tunable capacitor |
FR3058013B1 (fr) * | 2016-10-21 | 2020-11-13 | Worldcast Systems | Procede et dispositif d'optimisation de la puissance radiofrequence d'un emetteur de radiodiffusion fm |
US10893002B2 (en) | 2017-12-08 | 2021-01-12 | Evertz Microsystems Ltd. | Universal radio frequency router with an automatic gain control |
US10505530B2 (en) | 2018-03-28 | 2019-12-10 | Psemi Corporation | Positive logic switch with selectable DC blocking circuit |
US10886911B2 (en) | 2018-03-28 | 2021-01-05 | Psemi Corporation | Stacked FET switch bias ladders |
US10236872B1 (en) | 2018-03-28 | 2019-03-19 | Psemi Corporation | AC coupling modules for bias ladders |
US11476849B2 (en) | 2020-01-06 | 2022-10-18 | Psemi Corporation | High power positive logic switch |
Family Cites Families (20)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4285065A (en) * | 1980-01-21 | 1981-08-18 | Motorola, Inc. | Radio with audio graphic equalizer |
JPS63226124A (ja) * | 1986-10-29 | 1988-09-20 | Oki Electric Ind Co Ltd | 無線装置用レベル制御回路 |
US4939786A (en) * | 1987-03-09 | 1990-07-03 | Motorola, Inc. | Adaptive thermal protection for a power amplifier by remote sense |
US5199045A (en) * | 1987-06-09 | 1993-03-30 | Canon Kabushiki Kaisha | Communication apparatus |
US4882767A (en) * | 1988-07-18 | 1989-11-21 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Stabilized transmitter |
FI83715C (fi) * | 1989-09-25 | 1991-08-12 | Nokia Mobile Phones Ltd | Logikstyrd intrimning och kompensation av signalnivaoer och deviationer i en radiotelefon. |
US5056109A (en) * | 1989-11-07 | 1991-10-08 | Qualcomm, Inc. | Method and apparatus for controlling transmission power in a cdma cellular mobile telephone system |
US5267262A (en) * | 1989-11-07 | 1993-11-30 | Qualcomm Incorporated | Transmitter power control system |
US5257283A (en) * | 1989-11-07 | 1993-10-26 | Qualcomm Incorporated | Spread spectrum transmitter power control method and system |
US5129098A (en) * | 1990-09-24 | 1992-07-07 | Novatel Communication Ltd. | Radio telephone using received signal strength in controlling transmission power |
US5307512A (en) * | 1991-06-03 | 1994-04-26 | Motorola, Inc. | Power control circuitry for achieving wide dynamic range in a transmitter |
US5278994A (en) * | 1991-06-03 | 1994-01-11 | Motorola, Inc. | Power amplifier saturation detection and correction method and apparatus |
TW225619B (ru) * | 1991-07-19 | 1994-06-21 | Nippon Electric Co | |
US5287555A (en) * | 1991-07-22 | 1994-02-15 | Motorola, Inc. | Power control circuitry for a TDMA radio frequency transmitter |
US5278992A (en) * | 1991-11-08 | 1994-01-11 | Teknekron Communications Systems, Inc. | Method and apparatus for controlling transmission power of a remote unit communicating with a base unit over a common frequency channel |
US5196808A (en) * | 1991-12-02 | 1993-03-23 | Motorola, Inc. | RF amplifier protector and method |
US5297161A (en) * | 1992-06-29 | 1994-03-22 | Motorola Inc. | Method and apparatus for power estimation in an orthogonal coded communication system |
US5448770A (en) * | 1993-04-05 | 1995-09-05 | Motorola, Inc. | Temperature-coefficient controlled radio frequency signal detecting circuitry |
US5381115A (en) * | 1993-08-30 | 1995-01-10 | Hughes Aircraft Company | Method and apparatus for regulating output power of signal amplifier |
US5452473A (en) * | 1994-02-28 | 1995-09-19 | Qualcomm Incorporated | Reverse link, transmit power correction and limitation in a radiotelephone system |
-
1994
- 1994-02-28 US US08/203,151 patent/US5452473A/en not_active Expired - Lifetime
-
1995
- 1995-02-17 MX MX9504538A patent/MX9504538A/es unknown
- 1995-02-17 BR BR9505674A patent/BR9505674A/pt not_active IP Right Cessation
- 1995-02-17 DE DE69520812T patent/DE69520812T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1995-02-17 EP EP95911058A patent/EP0695482B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1995-02-17 AU AU18797/95A patent/AU674475B2/en not_active Expired
- 1995-02-17 RU RU95122624A patent/RU2134018C1/ru active
- 1995-02-17 CN CN95190118A patent/CN1078022C/zh not_active Expired - Lifetime
- 1995-02-17 ES ES95911058T patent/ES2158088T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1995-02-17 AT AT95911058T patent/ATE200946T1/de not_active IP Right Cessation
- 1995-02-17 CA CA002158577A patent/CA2158577C/en not_active Expired - Lifetime
- 1995-02-17 WO PCT/US1995/002125 patent/WO1995023460A1/en active IP Right Grant
- 1995-02-17 JP JP52241095A patent/JP3452930B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 1995-03-20 US US08/407,543 patent/US5590408A/en not_active Expired - Lifetime
- 1995-09-22 US US08/532,383 patent/US5655220A/en not_active Expired - Lifetime
- 1995-10-25 FI FI955072A patent/FI112564B/fi not_active IP Right Cessation
- 1995-10-28 KR KR1019950704813A patent/KR100208456B1/ko not_active IP Right Cessation
-
1998
- 1998-08-21 HK HK98110098A patent/HK1011124A1/xx not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2478229C2 (ru) * | 2007-12-14 | 2013-03-27 | Майкрософт Корпорейшн | Программно-определенное когнитивное радиоустройство |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
ES2158088T3 (es) | 2001-09-01 |
CA2158577A1 (en) | 1995-08-31 |
WO1995023460A1 (en) | 1995-08-31 |
US5452473A (en) | 1995-09-19 |
HK1011124A1 (en) | 1999-07-02 |
KR960702225A (ko) | 1996-03-28 |
FI112564B (fi) | 2003-12-15 |
KR100208456B1 (en) | 1999-07-15 |
FI955072A0 (fi) | 1995-10-25 |
EP0695482A1 (en) | 1996-02-07 |
US5655220A (en) | 1997-08-05 |
EP0695482B1 (en) | 2001-05-02 |
CN1078022C (zh) | 2002-01-16 |
JP3452930B2 (ja) | 2003-10-06 |
AU1879795A (en) | 1995-09-11 |
DE69520812D1 (de) | 2001-06-07 |
DE69520812T2 (de) | 2002-02-28 |
ATE200946T1 (de) | 2001-05-15 |
BR9505674A (pt) | 1996-01-16 |
MX9504538A (es) | 1997-05-31 |
CN1123587A (zh) | 1996-05-29 |
JPH08510614A (ja) | 1996-11-05 |
FI955072A (fi) | 1995-12-22 |
AU674475B2 (en) | 1996-12-19 |
CA2158577C (en) | 2000-05-16 |
US5590408A (en) | 1996-12-31 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2134018C1 (ru) | Способ и устройства коррекции и ограничения реверсивной радиосвязи и мощности передачи в радиотелефонной системе | |
AU704530B2 (en) | Linearized digital automatic gain control | |
RU2297714C2 (ru) | Система и способ для калибровки управления мощностью устройства радиосвязи | |
US7092686B2 (en) | Automatic transmit power control loop | |
CN100362745C (zh) | 电信装置和电信方法 | |
EP1429472B1 (en) | Wireless communication apparatus and transmission power control method thereof | |
AU5567696A (en) | Temperature compensated automatic gain control | |
US6591089B1 (en) | Mobile station with transmission power control system | |
RU95122624A (ru) | Способы и устройства коррекции и ограничения реверсивной радиосвязи и мощности передачи в радиотелефонной системе | |
MXPA97008050A (en) | Automatic gain control with temperature compensation | |
EP1026833B1 (en) | Portable mobile terminal and transmission unit with power control | |
KR100431912B1 (ko) | 기지국 송신 장치와 그것을 이용한 cdma 이동 통신시스템 | |
RU2134019C1 (ru) | Устройство и способ отслеживания уровня мощности принимаемого сигнала в системе связи многостанционного доступа с кодовым разделением каналов | |
US7570709B2 (en) | Automatic transmit power control loop with modulation averaging | |
CA2275156C (en) | Reverse link, transmit power correction and limitation in a radiotelephone system | |
KR100630178B1 (ko) | 이동통신 단말기의 향상된 채널 보상 방법 | |
KR20040036964A (ko) | 선형화된 자동 이득 제어 방법 |