RU2144256C1 - Усилитель мощности с двойным режимом работы - Google Patents

Усилитель мощности с двойным режимом работы Download PDF

Info

Publication number
RU2144256C1
RU2144256C1 RU93058410A RU93058410A RU2144256C1 RU 2144256 C1 RU2144256 C1 RU 2144256C1 RU 93058410 A RU93058410 A RU 93058410A RU 93058410 A RU93058410 A RU 93058410A RU 2144256 C1 RU2144256 C1 RU 2144256C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
input
voltage
mode
amplifier
Prior art date
Application number
RU93058410A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93058410A (ru
Inventor
Дж.Швент Дейл
М.Османи Рашид
М.Кристиано Гэри
Original Assignee
Моторола, Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Моторола, Инк. filed Critical Моторола, Инк.
Publication of RU93058410A publication Critical patent/RU93058410A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2144256C1 publication Critical patent/RU2144256C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03GCONTROL OF AMPLIFICATION
    • H03G3/00Gain control in amplifiers or frequency changers
    • H03G3/20Automatic control
    • H03G3/30Automatic control in amplifiers having semiconductor devices
    • H03G3/3036Automatic control in amplifiers having semiconductor devices in high-frequency amplifiers or in frequency-changers
    • H03G3/3042Automatic control in amplifiers having semiconductor devices in high-frequency amplifiers or in frequency-changers in modulators, frequency-changers, transmitters or power amplifiers
    • H03G3/3047Automatic control in amplifiers having semiconductor devices in high-frequency amplifiers or in frequency-changers in modulators, frequency-changers, transmitters or power amplifiers for intermittent signals, e.g. burst signals
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03GCONTROL OF AMPLIFICATION
    • H03G3/00Gain control in amplifiers or frequency changers
    • H03G3/004Control by varying the supply voltage

Landscapes

  • Amplifiers (AREA)
  • Transmitters (AREA)

Abstract

Усилитель мощности с двойным режимом работы содержит по меньшей мере одно усилительное устройство, имеющее вход коллекторного питания, сигнальный вход и выход, причем усилительное устройство, генерирующее сигнал на выходе, имеет усиленные параметры входного сигнала, подаваемого на сигнальный вход, устройство преобразования напряжения, содержащее вход для подачи питания и выход, подключенный к входу коллекторного питания, вход выбора режима для генерирования первого напряжения на выходе в ответ на первый управляющий сигнал и второго напряжения в ответ на второй управляющий сигнал, причем первый и второй управляющие сигналы поступают на вход выбора режима, первым управляющим сигналом выбирается аналоговый режим, а вторым управляющим сигналом выбирается цифровой режим. Устройство преобразования напряжения может являться импульсным источником питания с напряжением Vcc на входе для подачи питания, причем импульсный источник питания отключается в цифровом режиме, тем самым позволяя напряжению Vcc пройти через устройство преобразования напряжения к выходу, и включается в аналоговом режиме для подачи к выходу заранее установленного напряжения. Технический результат заключается в создании усилителя с режимом работы в цифровом и аналоговом режимах. 8 з.п.ф-лы, 5 ил., 1 табл.

Description

Настоящее изобретение относится в основном к области усилителей, а более конкретно к усилителям мощности с двойным режимом работы.
Предшествующий уровень техники
Быстрое увеличение числа радиотелефонов для сотовых структур связи, связанное с желанием иметь дополнительные услуги, привело к использованию более современных способов радиосвязи, например, многостанционного доступа с временным уплотнением каналов (МДВУ). МДВУ увеличивает емкость системы по сравнению с современной аналоговой системой благодаря использованию цифровой модуляции и способам кодирования речи. Передача способом МДВУ имеет несколько временных окон.
Линейный способ модуляции π/4 DQPSK (относительная квадратурная фазовая манипуляция по восьми точкам) используется для передачи цифровой информации по каналу. Использование линейной модуляции в американской сотовой системе связи обеспечивает эффективное использование спектра, что допускает передачу данных по каналу со скоростями 48,6 кбит/с. Модуляция π/4 DQPSK обеспечивает передачу цифровой информации с кодированием последовательной пары битов (двойной информации), известных как символы, в пределах одного из четырех фазовых углов (±π/4, ±3π/4) с использованием кода Грея. Эти углы кодируются дифференциально, чтобы получить 8-точечное созвездие.
Передатчики, предназначенные для использования в американской цифровой сотовой системе радиосвязи, должны работать и в аналоговом и в цифровом режимах. Цифровой режим использует модуляцию DQPSK со сдвигом π/4 и может быть реализован при помощи линейного передатчика. Аналогичный режим использует обычную частотную модуляцию и допускает применение нелинейных передатчиков с более высоким КПД.
Обычные линейные усилители имеют по закону меньше КПД, чем усилители постоянной огибающей благодаря этим типам сигналов, которые они могут усиливать. Усилитель постоянной огибающей может выдать сигнал на выходе только на одном уровне мощности во времени. Следовательно, он может быть оптимизирован по максимальному КПД на этом уровне мощности. Эта оптимизация влечет размещение нагрузочного импеданса на устройстве так, что для вычисленной выходной мощности амплитуда коллекторного напряжения переменного тока почти равна или даже превышает напряжение питания постоянного тока. В таком состоянии усилитель почти точно или фактически находится в состоянии насыщения и имеет оптимальный КПД.
Линейный усилитель должен усиливать сигналы на уровнях мощности, которые изменяются в течение времени с какой бы то не было амплитудной модуляцией, которая бы отразилась на входном сигнале. В линейном усилителе насыщение исключается или возможно некоторое искажение огибающей. Это искажение приводит к потере амплитудной информации и распространению спектра передачи на соседние каналы. Схема усилителя должна усиливать так, что при максимальной мощности на выходе усилитель не имеет состояния насыщения. Поскольку усилитель можно оптимизировать на хорошем КПД при максимальном уровне мощности на выходе, то КПД быстро падает по мере уменьшения выходной мощности.
Из-за этого у американской системы цифровой сотовой радиосвязи имеется проблема, которая должна работать и в линейном, и с постоянной огибающей режимах. Сравнивая современные аналогичные радиопередатчики с усилителями постоянной огибающей, КПД будет намного ниже, чем в цифровых радиопередатчиках. В линейном режиме работы КПД оптимизируется для максимальной мощности на выходе, но в этом случае сигнал действует только в течение короткого периода времени. Средняя величина КПД будет меньше, чем КПД для максимальной мощности из-за этого. Для цифровой сотовой системы радиосвязи это не является жестким ограничением, поскольку в системе МДВУ передатчик используется только в течение 1/3 времени (только каждое третье временное окно используется передатчиком). Даже если средняя величина КПД очень низкая в этом режиме работы, то ток передачи не намного меньше (а может быть выше), чем у обычного аналогового радиопередатчика.
Проблема усложняется в том случае, когда аналоговый радиопередатчик используется для аналогового вызова с помощью сигнала с постоянной огибающей. В настоящее время передатчик остается включенным в течение 100% времени переговоров и, поскольку он работает при средней мощности, которая на 3,2 дБ меньше максимальной величины мощности на выходе, КПД имеет очень малую величину. Информация, действующая на контрольных схемах, вызывает падение на 12% в пределах верхней части диапазона. Это равнозначно существенному увеличению тока передачи. Требования увеличенного потребления тока будут значительно снижены временем, в течение которого будут использоваться аккумуляторы для питания радиотелефона. В конечном счете появляется необходимость использования схемы усилителя, которая эффективно работает и в линейном, и с постоянной огибающей режимах.
Раскрытие изобретения
Настоящее изобретение охватывает двухрежимный усилитель мощности, который состоит из не менее одного усилительного устройства. Это усилительное устройство имеет вход коллекторного напряжения, питания, сигнальный вход и выход. Каждое усилительное устройство формирует сигнал на выходе, который имеет параметры усилительного входного сигнала, подаваемого на сигнальный вход.
Двухрежимный усилитель мощности, кроме этого, имеет устройство преобразования напряжения, имеющее вход выбора режима, вход и выход усиленного сигнала. Устройство преобразования напряжения генерирует первое напряжение на выходе в ответ на появление первого управляющего сигнала, второе напряжение на выходе в ответ на появление второго управляющего сигнала. Первый и второй управляющие сигналы подаются на вход выбора режима усиления усилительного устройства. Выход преобразователя напряжения связан с входом источника коллекторного напряжения усилительного устройства.
Краткое описание изобретения
Фиг. 1 изображает предложенный вариант исполнения двухрежимного усилителя мощности настоящего изобретения.
На фиг. 2 приводится другой вариант исполнения двухрежимного усилителя мощности настоящего изобретения.
Фиг. 3 изображает блок-схему программы способа усиления в соответствии с настоящим изобретением.
На фиг. 4 изображен еще один вариант исполнения двухрежимного усилителя мощности в соответствии с настоящим изобретением.
Фиг. 5 изображает блок-схему типового радиотелефона в соответствии с настоящим изобретением.
Варианты осуществления изобретения
Двухрежимный усилитель мощности работает линейно в линейном режиме при использовании в цифровой сотовой системе, а также в режиме с постоянной огибающей при использовании в аналоговой сотовой системе, реализованной в соответствии с настоящим изобретением. Подобная эффективная работа получается без использования схемы ВЧ коммутации.
Предложенный вариант исполнения настоящего изобретения иллюстрируется на фиг. 1. B состав усилителя включены оконечный каскад усилителя мощности (101) и два предусилителя усилителя мощности (102, 103), соединенные с входом ВЧ сигнала (502). Усилители мощности (101 - 103) включены последовательно с оконечным усилителем мощности (101), обеспечивающим выход усиленного ВЧ сигнала. Усилители мощности (101 - 103), используемые в предложенном варианте исполнения изобретения, реализованы на базе микросхемы MHW927A, изготовленные фирмой Моторола, Инк.
Преобразователь напряжения (104) подсоединен к источнику коллекторного напряжения каждого каскада усилителя мощности. Преобразователь напряжения (104) должен быть эффективным источником, каким в предложенном варианте исполнения изобретения является импульсный источник питания. Преобразователь напряжения (104) подключается к напряжению Vcc, которое равно 12,5 В в варианте исполнения. Преобразователь напряжения (104) способен обеспечить напряжением в два номинала от Vcc. Какое напряжение выдать устанавливается линией выбора аналогового или цифрового режима (105), соединенной с преобразователем (104). Логический сигнал высокого потенциала на этой линии связи (105) устанавливает аналогичный режим, а логический сигнал низкого потенциала устанавливает цифровой режим. В предложенном варианте высоковольтный логический сигнал равен +5 В, а низковольтный логический сигнал равен 0 В. Аналоговый режим соответствует, как уже принято в технике, режиму с постоянной огибающей, а цифровой режим называется линейным.
В том случае, когда устанавливается цифровой режим, преобразователь напряжения (104) выдает напряжение V1, которое почти равно напряжению Vcc, т.е. в предложенном примере равно 12,5 В. Оно соответствует рассчитанному напряжению усилителей мощности (101 - 103) и позволяет усилителям (101 - 103) иметь свое заложенное проектом значение линейности при его номинальном значении мощности на выходе. Подача напряжения 12,5 В на усилители мощности (101 - 103) достигается отключением преобразователя напряжения (104) и включением внутреннего проходного устройства, которое позволяет всему напряжению Vcc достичь усилителей с минимальной потерей. Проходным устройством является транзистор, поэтому напряжение Vcc минус падение напряжения на транзисторе равняется тому напряжению, которое подается на усилители мощности.
Если выбирается аналоговый режим, то включается преобразователь напряжения (104) и появляется заранее заданное напряжение V2 у усилителей мощности (101 - 103), которое значительно меньше, чем напряжение Vcc. В предложенном варианте это напряжение равно 8,65 В. С этим пониженным напряжением питания амплитуда переменной составляющей коллекторного напряжения при пониженной выходной мощности будет снова почти равна напряжению питания постоянного тока как это было для максимальной выходной мощности при линейном режиме усиления с более высоким напряжением питания Vcc. Следовательно, КПД в аналогом режиме все еще остается оптимальным.
В идеальном вараинте соотношение между V1 и V2 совпадает с отношением между мощностью с линейным максимум на выходе и мощностью режима усиления сигнала с постоянной огибающей. В случае американской цифровой сотовой системы радиосвязи это отличие равно 3,2 дБ, поэтому V2 на 3,2 дБ меньше V1. Однако для оптимальной работы в состоянии фактического насыщения разность между напряжениями V1 и V2 отличается от принятого для идеального случая значения из-за действия насыщения и других допущений, неучитываемых в идеальном случае.
Для того, чтобы проиллюстрировать использование усилителя мощности, работающего в двух режимах усиления, реализованного в соответствии с настоящим изобретением, сразу предложим, что гибридный цифроаналоговый радиотелефон используется в американской цифровой сотовой системе радиосвязи. Сигнал выбора режима (105) имеет низкий потенциал, который устанавливается цифровой режим. Таким образом отключается импульсный источник питания, что позволяет напряжение Vcc, равное 12,5 В, использовать для коллекторного питания усилителей мощности (101 - 103). Более высокое коллекторное напряжение позволяет усилителям мощности (101 - 103) работать в линейном режиме с их заданным значением мощности при номинальном значении выходной мощности.
Если радиотелефон работает в аналоговой сотовой системе, то сигнал выбора режима (105) имеет высокий уровень потенциала, которым выбирается аналоговый режим работы усилителей. Импульсный источник питания (104) включается, вырабатывая напряжение 8,65 В, которое поступает на коллекторы усилителей мощности (101 - 103). Поскольку передаваемым сигналом является сигнал постоянной огибающей при пониженной выходной мощности, то уменьшенное коллекторное напряжение позволяет усилителям мощности (101 - 103) иметь более высокий КПД при коллекторном напряжении переменной составляющей, почти равной напряжению питания. Описанный выше способ питания настоящего изобретения объясняется блок-схемой фиг. 3.
Еще один пример исполнения настоящего изобретения приводится на фиг. 2. В этом примере используется такой модуль 4-каскадного усилителя модности как модуль MHW927A фирмы Моторола. Напряжение смещения для последних двух каскадов (203) и напряжение смещения, и напряжение питания для первых двух каскадов (204) объединены между собой. Коллекторы у последних двух каскадов объединены также между собой. Эти коллекторы подсоединены к преобразователю напряжения (204), который выдает два номинала напряжений. Преобразователь напряжения (204) аналогичен преобразователю напряжения (104), который рассмотрен в предложенном примере. Сигнал, который должен быть усилен, подается на ВЧ вход (502), а на ВЧ выходе (202) появляется усиленный сигнал. Схема выбора напряжения смещения (401), представленная более подробно на фиг. 4, формирует напряжение смещения Vbb.
Выбор напряжения Vbb обеспечивается линией выбора аналогового или цифрового режима (516). Устанавливая на этой линии низкопотенциальное напряжение, чтобы выбрать цифровой режим, отключается транзистор (412), обеспечивая напряжением смещения только оконечный каскад (420) усилителя мощности, равным падению напряжения на диоде (411) 0,70 В. Теперь усилитель мощности находится в линейном режиме усиления. В том случае, когда на линии выбора аналогового или цифрового режима (516) появляется напряжение высокого потенциала, транзистор (412) переходит в состояние насыщения, а напряжение на оконечном каскаде (420) усилителя мощности равно напряжению насыщения 0,20 В транзистора (412). Резистор (410), подключенный к контактному выводу коллектора транзистора (412), выбирается очень малого номинала, т.е. в предложенном примере он равен 0,1 Ом, для ограничения тока. Каскады предварительного усиления усилителя мощности (421 - 422) постоянно обеспечены напряжением Vbb, которое является напряжением смещения.
Пример на фиг. 2 будет использован для иллюстрации величины КПД, обеспечиваемой усилителем мощности с двойным режимом работы. Линия соединения напряжения смещения удерживается на уровне 9,5 В. Коллекторное напряжение последних двух каскадов изменялось в пределах от номинальной величины напряжения питания 12,5 В до значения 8,65 В, которое на 3,2 дБ меньше. Результаты этой операции приведены в таблице.
Кпд системы был вычислен при допуске, что сопротивление полевого транзистора токопроводящего устройства при работе в цифровом режиме равно 0,2 Ом и что КПД преобразователя напряжения при работе в аналоговом режиме равно 85%. Вычисление КПД для усилителей мощности определяется по следующей формуле
Figure 00000002

где Po - выходная мощность.
Кпд системы вычисляется с появлением мощности рассеяния преобразователя напряжения в знаменатель уравнения для ηpa. Приведенная выше таблица показывает, что, даже при более высоких потерях преобразователя, принцип работы все еще улучшает КПД на 4% по сравнению с цифровым режимом работы.
На фиг. 5 воспроизводится блок-схема обычного передатчика радиосвязи, реализованного в соответствии с настоящим изобретением. Реальная схема, составленная из функциональных блоков чертежа, может быть смонтирована на одной или нескольких печатных платах и помещена внутри обычного корпуса радиотелефона. Радиопередатчику требуется только высокоэффективный усилитель модности с двойным режимом работы (104) согласно настоящему изобретению, заставляющий работать этот усилитель либо в линейном режиме, либо в нелинейном режиме. Эффективность усиления ЧМ сигнала и усиления сигнала, модулированного способом модуляции π/4 DQPSK, таким образом, возможна при одновременной минимизации габаритов и затрат на изготовление печатной платы.
Микрофон (54) преобразует речевой сигнал в электрический, информационный сигнал, поступаемый по линии (56), используется, когда, подобно обычной сотовой радиотелефонной связи, ЧМ информационный сигнал должен формироваться радиотелефоном. Информационный сигнал, поступаемый по линии (58), используется, когда цифровой кодированный сигнал модулирован в форме сложного модулированного информационного сигнала, который должен формироваться радиотелефоном.
Информационный сигнал, действующий на линии (56), поступает в задающий генератор, управляемый напряжением (60), где информационный сигнал объединяется с сигналом задающего генератора определенной частоты. Частотно-модулированный информационный сигнал (62) генерируется генератором (60), управляемый напряжением, для модулятора (64). Когда радиотелефон должен передать ЧМ информационный сигнал, модулятор (64) фактически не изменяет ЧМ информационный сигнал (62), а только "пропускает сквозь" ЧМ информационный сигнал. Задающий генератор (60) и модулятор (64) вместе могут составить гибридную аппаратуру модуляции (68).
информационный сигнал (58) поступает в вокодер (72), где аналоговый информационный сигнал преобразуется в цифровой сигнал и кодируется согласно способу кодирования и формируется цифровой, кодированный сигнал (76), который поступает в модулятор (64). Модулятор (64) модулирует цифровой, кодированный сигнал (76), чтобы получить сложный, модулированный информационный сигнал с заранее заданной частотой.
Модулированный информационный сигнал, модулированный либо с помощью способа частотной модуляции, либо с помощью способа модуляции сигналом сложной конфигурации, поступает в смеситель (80). Смеситель (80) преобразует этот сигнал с помощью несущей, сдвинутой на частоту передачи, генерируемой синтезатором (90), и поступает в смеситель (80). Смеситель (80) преобразует модулированный информационный сигнал с помощью несущей (92). После этого смеситель (80) выдает модулированный информационный сигнал (96) на несущей частоте, определяемой частотой задающих генераторов- синтезаторов (90 и 60).
Модулированный информационный сигнал (96) поступает в фильтр (540), который пропускает полосу частот, расположенную почти симметрично или точно относительно частоты несущей, передаваемой формы колебания. Этот фильтр (540) выдает отфильтрованный сигнал (502), содержащий модулированный информационный сигнал, который поступает в усилитель мощности (500), реализованный согласно настоящему изобретению. Усилитель мощности (500) усиливает модулированный информационный сигнал до уровней мощностей, необходимых для подачи через антенну (506). Перед передачей усиленный сигнал, как показано на фиг. может быть отфильтрован вторым фильтром (507), который может, например, составлять часть схемы дуплексера (антенного переключателя). Фильтр (507) размещается включенным последовательно между усилителем мощности (500) и антенной (506).
Процессор (508) выдает управляющие сигналы (510, 512, 514 и 515), чтобы управлять работой задающего генератора (60), вокодера (72), модулятора (64) и синтезатора (90) соответственно, которые управляют модуляцией информационного сигнала, генерируемого микрофоном (54).
Процессор (508) устанавливает, что информационный сигнал, формируемый микрофоном (54), или модулируется задающим генератором (60), чтобы получить ЧМ информационный сигнал, или, наоборот, кодируется вокодером (72) согласно требованиям схемы цифрового кодирования и модулируется модулятором (64), чтобы получить сложный модулированный информационный сигнал.
Так как модулированные сигналы, поступаемые в усилитель (500), в предложенном примере, являются частотно-модулированными или модулированными сложным образом сигналами, то процессор (508) выдает сигнал выбора аналогового или цифрового режима (516) в усилитель (500), чтобы заставить работать усилитель (504) либо в линейном режиме, либо в нелинейном режиме. Линейный режим допускается в том случае, когда должен быть передан модулированный сигнал способом π/4 DQPSK, а нелинейный режим допускается в том случае, когда должен быть передан ЧМ сигнал.
На фиг. 5 к тому же приведена схема приемника радиотелефона для сигнала, передаваемого в антенну (506). Сигнал, передаваемый в антенну (506), поступает в фильтр (517), который пропускает сигналы нужных частот, в смеситель (518). Смеситель (518) принимает сигнал задающего генератора (519) из синтезатора (90) и генерирует преобразованный сигнал, который поступает в демодулятор (520). Демодулятор (520) обеспечивает демодулированным, электрическим информационным сигналом громкоговоритель (521). Процессор (508) может выдать сигнал (520A) в демодулятор (120), чтобы управлять его работой. Громкоговоритель (521) преобразует электрические информационные сигналы в звуковые сигналы.

Claims (9)

1. Усилитель мощности с двойным режимом работы, содержащий, по меньшей мере, одно усилительное устройство, имеющее вход коллекторного питания, сигнальный вход и выход, причем усилительное устройство, генерирующее сигнал на выходе, имеет усиленные параметры входного сигнала, подаваемого на сигнальный вход, устройство преобразования напряжения, содержащее вход для подачи питания и выход, подключенный к входу коллекторного питания, отличающееся тем, что устройство преобразования напряжения дополнительно содержит вход выбора режима для генерирования первого напряжения на выходе в ответ на первый управляющий сигнал и второго напряжения в ответ на второй управляющий сигнал, причем первый и второй управляющие сигналы поступают на вход выбора режима.
2. Усилитель по п.1, отличающийся тем, что на вход для подачи питания поступает напряжение Vcc, а второй управляющий сигнал является по существу равным напряжению Vcc.
3. Усилитель по п.2, отличающийся тем, что первый управляющий сигнал является напряжением, которое на 3,2 дБ меньше, чем второй управляющий сигнал.
4. Усилитель по п.1, отличающийся тем, что первым управляющим сигналом выбирается аналоговый режим, а вторым управляющим сигналом выбирается цифровой режим.
5. Усилитель по п. 4, отличающийся тем, что устройство преобразования напряжения является импульсным источником питания с напряжением Vcc на входе для подачи питания, причем импульсный источник питания отключается в цифровом режиме, тем самым позволяя напряжению Vcc пройти через устройство преобразования напряжения к выходу, и включается в аналоговом режиме для подачи к выходу заранее установленного напряжения.
6. Усилитель по п.4 или 5, отличающийся тем, что при подаче к сигнальному входу сигнала постоянной огибающей выбирается аналоговый режим.
7. Усилитель по п.6, отличающийся тем, что сигнал постоянной огибающей является частотно модулированным сигналом.
8. Усилитель по п.4 или 5, отличающийся тем, что при подаче к сигнальному входу сигнала переменной огибающей выбирается цифровой режим.
9. Усилитель по п.1, отличающийся тем, что сигнал переменной огибающей является сигналом, модулированным способом π/4-дифференциальной квадратурной фазовой манипуляции.
RU93058410A 1992-03-13 1993-01-11 Усилитель мощности с двойным режимом работы RU2144256C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US850,615 1992-03-13
US07/850,615 US5251331A (en) 1992-03-13 1992-03-13 High efficiency dual mode power amplifier apparatus
PCT/US1993/000225 WO1993018583A1 (en) 1992-03-13 1993-01-11 High efficiency dual mode power amplifier apparatus

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93058410A RU93058410A (ru) 1998-02-20
RU2144256C1 true RU2144256C1 (ru) 2000-01-10

Family

ID=25308649

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93058410A RU2144256C1 (ru) 1992-03-13 1993-01-11 Усилитель мощности с двойным режимом работы

Country Status (8)

Country Link
US (1) US5251331A (ru)
JP (1) JPH06507774A (ru)
CN (1) CN1029899C (ru)
CA (1) CA2109410C (ru)
GB (1) GB2270434B (ru)
MX (1) MX9301367A (ru)
RU (1) RU2144256C1 (ru)
WO (1) WO1993018583A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2730409C2 (ru) * 2018-09-21 2020-08-21 Общество С Ограниченной Ответственностью "Инновационный Центр Самоцвет" Способ усиления электрических и радиосигналов и устройство для его реализации - аналого-цифровой усилитель электрических и радиосигналов
RU2730281C2 (ru) * 2011-12-20 2020-08-21 Телефонактиеболагет Л М Эрикссон (Пабл) Селективный усилитель мощности

Families Citing this family (54)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5423078A (en) * 1993-03-18 1995-06-06 Ericsson Ge Mobile Communications Inc. Dual mode power amplifier for analog and digital cellular telephones
CA2120679C (en) * 1993-05-10 1998-09-22 Christopher O. Colvis Dual mode amplifier network for radiotelephone
US5432473A (en) * 1993-07-14 1995-07-11 Nokia Mobile Phones, Limited Dual mode amplifier with bias control
JP3103712B2 (ja) * 1994-03-14 2000-10-30 松下電子工業株式会社 電力増幅器及び増幅方法
US6137355A (en) * 1994-04-17 2000-10-24 Sevic; John F. Dual-mode amplifier with high efficiency and high linearity
US5570062A (en) * 1994-10-12 1996-10-29 Ericsson Ge Mobile Communications Inc. AM-FM transmitter power amplifier using class-BC
US6058292A (en) * 1996-11-06 2000-05-02 Consultic Consultant En Gestion Et Informatique Inc. Integrated transmitter/receiver apparatus (monolithic integration capabilities)
US6069525A (en) * 1997-04-17 2000-05-30 Qualcomm Incorporated Dual-mode amplifier with high efficiency and high linearity
US6163706A (en) * 1997-11-18 2000-12-19 Conexant Systems, Inc. Apparatus for and method of improving efficiency of transceivers in radio products
JP4159617B2 (ja) 1997-12-12 2008-10-01 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 通信システム、通信装置および通信方法
US6349216B1 (en) * 1999-07-22 2002-02-19 Motorola, Inc. Load envelope following amplifier system
US6614806B1 (en) 2000-01-06 2003-09-02 Motorola Inc. Method and apparatus for interfering receiver signal overload protection
US6567653B1 (en) 2000-04-12 2003-05-20 Ericsson Inc. Dual-mode communications transmitter
US6658265B1 (en) 2000-04-25 2003-12-02 Rf Micro Devices, Inc. Matching network for a dual mode RF amplifier
US6389269B1 (en) 2000-06-15 2002-05-14 Motorola, Inc. Method and apparatus for multiple band transmission
US6323731B1 (en) * 2000-10-06 2001-11-27 Tropion, Inc. Corp. Variable bias control for switch mode RF amplifier
US6734724B1 (en) * 2000-10-06 2004-05-11 Tropian, Inc. Power control and modulation of switched-mode power amplifiers with one or more stages
US7010276B2 (en) * 2001-04-11 2006-03-07 Tropian, Inc. Communications signal amplifiers having independent power control and amplitude modulation
US6683496B2 (en) 2001-08-20 2004-01-27 Harris Corporation System and method for minimizing dissipation in RF power amplifiers
JP2003298360A (ja) * 2002-03-29 2003-10-17 Hitachi Ltd 高周波増幅器
US6725021B1 (en) * 2002-06-20 2004-04-20 Motorola, Inc. Method for tuning an envelope tracking amplification system
GB2402279B (en) * 2003-05-28 2006-04-26 Ubinetics Ltd Front end module
KR100871858B1 (ko) * 2005-11-16 2008-12-03 삼성전자주식회사 시분할복신 무선통신시스템의 전력증폭기 장치
US8150339B2 (en) 2007-11-05 2012-04-03 Qualcomm, Incorporated Switchable-level voltage supplies for multimode communications
US20110250861A1 (en) * 2010-04-08 2011-10-13 Viasat, Inc. Highly integrated, high frequency, high power operation mmic
WO2011133542A1 (en) 2010-04-19 2011-10-27 Rf Micro Devices, Inc. Pseudo-envelope following power management system
US9099961B2 (en) 2010-04-19 2015-08-04 Rf Micro Devices, Inc. Output impedance compensation of a pseudo-envelope follower power management system
US9431974B2 (en) 2010-04-19 2016-08-30 Qorvo Us, Inc. Pseudo-envelope following feedback delay compensation
US8362649B2 (en) 2010-06-18 2013-01-29 R2 Semiconductor, Inc. Multi-use voltage regulator
US9954436B2 (en) 2010-09-29 2018-04-24 Qorvo Us, Inc. Single μC-buckboost converter with multiple regulated supply outputs
US9379667B2 (en) 2011-05-05 2016-06-28 Rf Micro Devices, Inc. Multiple power supply input parallel amplifier based envelope tracking
WO2013033700A1 (en) * 2011-09-02 2013-03-07 Rf Micro Devices, Inc. Split vcc and common vcc power management architecture for envelope tracking
US9484797B2 (en) 2011-10-26 2016-11-01 Qorvo Us, Inc. RF switching converter with ripple correction
US9515621B2 (en) 2011-11-30 2016-12-06 Qorvo Us, Inc. Multimode RF amplifier system
US9041365B2 (en) 2011-12-01 2015-05-26 Rf Micro Devices, Inc. Multiple mode RF power converter
US9494962B2 (en) 2011-12-02 2016-11-15 Rf Micro Devices, Inc. Phase reconfigurable switching power supply
US9813036B2 (en) 2011-12-16 2017-11-07 Qorvo Us, Inc. Dynamic loadline power amplifier with baseband linearization
US9298198B2 (en) 2011-12-28 2016-03-29 Rf Micro Devices, Inc. Noise reduction for envelope tracking
US9627975B2 (en) 2012-11-16 2017-04-18 Qorvo Us, Inc. Modulated power supply system and method with automatic transition between buck and boost modes
US9300252B2 (en) 2013-01-24 2016-03-29 Rf Micro Devices, Inc. Communications based adjustments of a parallel amplifier power supply
US9806405B2 (en) * 2013-01-31 2017-10-31 Atmel Corporation Integrated circuit for remote keyless entry system
US9479118B2 (en) 2013-04-16 2016-10-25 Rf Micro Devices, Inc. Dual instantaneous envelope tracking
US9374005B2 (en) 2013-08-13 2016-06-21 Rf Micro Devices, Inc. Expanded range DC-DC converter
US9614476B2 (en) 2014-07-01 2017-04-04 Qorvo Us, Inc. Group delay calibration of RF envelope tracking
US9941844B2 (en) 2015-07-01 2018-04-10 Qorvo Us, Inc. Dual-mode envelope tracking power converter circuitry
US9912297B2 (en) 2015-07-01 2018-03-06 Qorvo Us, Inc. Envelope tracking power converter circuitry
US9825597B2 (en) 2015-12-30 2017-11-21 Skyworks Solutions, Inc. Impedance transformation circuit for amplifier
US10062670B2 (en) 2016-04-18 2018-08-28 Skyworks Solutions, Inc. Radio frequency system-in-package with stacked clocking crystal
US10171053B2 (en) * 2016-05-05 2019-01-01 Skyworks Solutions, Inc. Apparatus and methods for power amplifiers with an injection-locked oscillator driver stage
US9973147B2 (en) 2016-05-10 2018-05-15 Qorvo Us, Inc. Envelope tracking power management circuit
US10454432B2 (en) 2016-12-29 2019-10-22 Skyworks Solutions, Inc. Radio frequency amplifiers with an injection-locked oscillator driver stage and a stacked output stage
TW202329611A (zh) 2016-12-29 2023-07-16 美商天工方案公司 前端系統及相關裝置、積體電路、模組及方法
US10515924B2 (en) 2017-03-10 2019-12-24 Skyworks Solutions, Inc. Radio frequency modules
US10476437B2 (en) 2018-03-15 2019-11-12 Qorvo Us, Inc. Multimode voltage tracker circuit

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
JPH02252329A (ja) * 1989-03-24 1990-10-11 Toshiba Corp 無線電話装置
US4994757A (en) * 1989-11-01 1991-02-19 Motorola, Inc. Efficiency improvement of power amplifiers
US5126688A (en) * 1990-03-20 1992-06-30 Oki Electric Co., Ltd. Power amplifying apparatus for wireless transmitter
US5060294A (en) * 1990-07-05 1991-10-22 Motorola, Inc. Dual mode power amplifier for radiotelephone
US5175871A (en) * 1991-08-08 1992-12-29 Ericsson/Ge Mobile Communication Holding Inc. Power amplifier for a cellular telephone

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
US 4152664 A., 01.05.79. *
Бунимович С. Техника любительской однополосной связи, - М.: ДОСААФ, 1970, с. 230 - 234. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2730281C2 (ru) * 2011-12-20 2020-08-21 Телефонактиеболагет Л М Эрикссон (Пабл) Селективный усилитель мощности
RU2730409C2 (ru) * 2018-09-21 2020-08-21 Общество С Ограниченной Ответственностью "Инновационный Центр Самоцвет" Способ усиления электрических и радиосигналов и устройство для его реализации - аналого-цифровой усилитель электрических и радиосигналов

Also Published As

Publication number Publication date
CA2109410A1 (en) 1993-09-14
JPH06507774A (ja) 1994-09-01
GB2270434A (en) 1994-03-09
CA2109410C (en) 1997-12-09
US5251331A (en) 1993-10-05
CN1029899C (zh) 1995-09-27
CN1076567A (zh) 1993-09-22
GB9321474D0 (en) 1994-01-05
WO1993018583A1 (en) 1993-09-16
MX9301367A (es) 1993-09-01
GB2270434B (en) 1995-12-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2144256C1 (ru) Усилитель мощности с двойным режимом работы
RU2144260C1 (ru) Сеть, объединяющая усилители мощности сигналов высокой частоты и двухрежимное устройство связи
EP1366562B1 (en) Amplitude and phase modulator
KR100359600B1 (ko) 진폭 엔벨로프를 생성하기 위한 부하 제어를 갖는 증폭기시스템
US6265935B1 (en) Amplifier for radio transmission
EP0482502B1 (en) Power amplifier and mobile radio apparatus with the same
US7062236B2 (en) Transmitter circuits
JP4166577B2 (ja) 電流モード振幅変調のための装置と方法
US6281748B1 (en) Method of and apparatus for modulation dependent signal amplification
JP3103712B2 (ja) 電力増幅器及び増幅方法
CN1864325B (zh) 发送装置、发送输出控制方法和无线通信装置
JP2000004267A (ja) 非線形一定包絡線変調装置および伝送ア―キテクチャ
US20090273396A1 (en) Pulse Area Modulation and High-Efficiency Linear Power Amplifier System Using the Same
GB2356093A (en) Transmitter amplifier arrangement with envelope following impedance network
JP2004526337A (ja) デュアルモード通信送信機
US6680652B2 (en) Load switching for transmissions with different peak-to-average power ratios
US5673287A (en) Dual mode amplifier network having an isolator in a digital path and a filter in an analog path
JP3979237B2 (ja) 無線通信装置及びそれに使用する高周波集積回路
JP4511353B2 (ja) 携帯端末の電力増幅器の動作基点を最適化する方法及び携帯通信端末
US6711392B1 (en) Balanced power amplifier for low power radio communications
KR100508355B1 (ko) 오디오 및 rf 증폭기용 공유 전원을 구비하는 휴대용무선 송수신기
US20060222103A1 (en) Radio transmission apparatus with variable frequency bandwidth of transmission signal or variable method of modulating transmission signal
JP4048589B2 (ja) 携帯電話機の送信電力制御方式
JPH0653753A (ja) 電力増幅装置
JPH10190755A (ja) 無線通信装置および移動通信システム

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20120626