RU2154339C2 - Устройство для регулирования рабочего диапазона входных сигналов и способ управления рабочим диапазоном цифрового приемника - Google Patents

Устройство для регулирования рабочего диапазона входных сигналов и способ управления рабочим диапазоном цифрового приемника Download PDF

Info

Publication number
RU2154339C2
RU2154339C2 RU95105527/09A RU95105527A RU2154339C2 RU 2154339 C2 RU2154339 C2 RU 2154339C2 RU 95105527/09 A RU95105527/09 A RU 95105527/09A RU 95105527 A RU95105527 A RU 95105527A RU 2154339 C2 RU2154339 C2 RU 2154339C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
analog
range
input
digital
Prior art date
Application number
RU95105527/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95105527A (ru
Inventor
м Джозеф ТЕРНИ Виль (US)
Джозеф ТЕРНИ Вильям
Хове ГЕЙЛАС Поль (US)
Хове ГЕЙЛАС Поль
Алан ГЭННОН Марк (US)
Алан ГЭННОН Марк
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 RU95105527A publication Critical patent/RU95105527A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2154339C2 publication Critical patent/RU2154339C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M1/00Analogue/digital conversion; Digital/analogue conversion
    • H03M1/12Analogue/digital converters
    • H03M1/18Automatic control for modifying the range of signals the converter can handle, e.g. gain ranging
    • H03M1/181Automatic control for modifying the range of signals the converter can handle, e.g. gain ranging in feedback mode, i.e. by determining the range to be selected from one or more previous digital output values
    • H03M1/182Automatic control for modifying the range of signals the converter can handle, e.g. gain ranging in feedback mode, i.e. by determining the range to be selected from one or more previous digital output values the feedback signal controlling the reference levels of the analogue/digital converter

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Analogue/Digital Conversion (AREA)
  • Control Of Amplification And Gain Control (AREA)

Abstract

Аналоговый сигнал с определенным входным уровнем преобразуют в цифровую форму в аналого-цифровом преобразователе, функционирующем в определенном рабочем динамическом диапазоне. Квантованный аналоговый сигнал обрабатывается в детекторе уровня для определения входного уровня аналогового сигнала. Этот входной уровень сравнивается с эталонным сигналом с образованием сигнала результата сравнения, который используется для регулирования рабочего диапазона преобразователя. Технический результат заключается в создании устройства регулирования рабочего диапазона входящих сигналов, обеспечивающего удовлетворительный шум-фактор, высокую чувствительность и линейность приемника. 2 c. и 8 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к радиочастотным приемникам, в частности к цифровым радиочастотным приемникам, снабженным автоматической регулировкой усиления, но не ограниченным по этому признаку.
Предпосылки к созданию изобретения
Автоматическая Регулировка Усиления обычно используется по двум причинам: 1) для предотвращения насыщения одного или более каскадов приемника, которое вызывается большими входными сигналами, превышающими динамический диапазон какого-либо каскада; и 2) для поддержания среднего выходного уровня некоторых видов акустических средств (например, громкоговорителей) почти постоянным в присутствии сигнала, уровень мощности которого меняется. Методы достижения этих целей хорошо известны как для аналоговых, так и для цифровых схем радиочастотных (РЧ) приемников. Однако при использовании этих методов значительно снижается шум-фактор приемника, что приводит к ухудшению чувствительности и/или значительному уменьшению динамического диапазона приемника, т.к. Автоматическая Регулировка Усиления (АРУ) снижает линейность регулируемого каскада.
Хорошо известны также многие преимущества цифровой обработки сигналов в радиочастотных приемниках, а также известно, что главные ограничения при такой обработке сигналов в приемниках подобного типа накладываются динамическим диапазоном аналого-цифрового преобразования (АЦЦ) и/или его высоким уровнем шума. Одним из важных преимуществ цифровой обработки сигналов является возможность применения удобных управляемых фильтров, характеристики которых достаточно просто могут быть изменены в соответствии с различными типами систем связи. Если РЧ приемник работает в составе различных по своим параметрам системах связи, то любое селективное средство, стоящее перед АЦП, должно иметь достаточно широкую полосу пропускания с тем, чтобы принимать наиболее широкополосные сигналы из числа рабочих сигналов системы. Отсюда также следует, что РЧ приемная система, в частности такая ее составная часть, как АЦП, должна обладать динамическим диапазоном, достаточным для того, чтобы приемник мог уверенно принимать несколько сигналов одновременно (например, рабочий сигнал и сигнал соседнего канала). В настоящее время неизвестны АЦП с динамическим диапазоном, достаточным для удовлетворения потребностей наземных мобильных систем связи без использования некоторых видов АРУ. В идеальном случае применяемая АРУ должна в минимальной степени влиять на шум-фактор и динамический диапазон системы.
Конкретным типом АЦП, пригодным к обработке сигналов в узкополосной радиосистеме связи, является "сигма-дельта" преобразователь, приспособленный для регулирования коэффициента передачи. Известные средства АРУ представляют собой цифровые схемы АРУ "вперед", стоящие после АЦП, имеющего достаточный для удовлетворения потребностей системы динамический диапазон.
Применение различных методов АРУ в цифровых приемниках, а также управление усилением входных каскадов, хорошо известны в данной области техники. Управление входными каскадами устраняет проблему недостаточности динамического диапазона АЦП. Тем не менее известные методу уменьшения усиления аналоговых сигналов ухудшают линейность характеристик входных каскадов аналоговых цепей. Так, динамический диапазон может сузиться вследствие интермодуляции в присутствии множества сигналов. Существуют различные методы АРУ, которые используются как в аналоговых, так и в цифровых приемниках, однако их применение приводит либо к ограничению усиления входных каскадов, либо к требованию необходимости работы АЦП во всем динамическом диапазоне, что, в свою очередь, вызывает потенциальную возможность сужения динамического диапазона вследствие ухудшения линейности характеристик входных каскадов приемника.
В связи с изложенными соображениями возникает необходимость в АРУ или аналогичном методе регулировки в цифровом устройстве, которое должно иметь удовлетворительный коэффициент шума (шум-фактор), высокую чувствительность приемника, ограниченный вклад АРУ в уровень шума и незначительное сужение динамического диапазона.
Краткое описание чертежей.
Фиг. 1 - приемник с устройством регулировки рабочего (действующего) диапазона АЦП в соответствии с настоящим изобретением (ORAD).
Фиг. 2 - детектор уровня согласно настоящему изобретению.
Фиг. 3 - регулятор диапазона согласно настоящему изобретению.
Описание предпочтительного варианта реализации изобретения.
Ниже приводится описание способа и устройства Регулирования Действующего Диапазона (ORAD) для цифрового приемника, которые в минимальной степени отрицательно влияют на такие показатели, как шум-фактор и линейность характеристик входных каскадов приемника. Система ORAD управляется главным образом в цифровой форме и имеет следующие характеристики: выраженные в цифровой форме быстрое нарастание, медленный спад (затухание), регулируемая эталонная величина (значение), цифровое управление регулировкой рабочего диапазона и способность обеспечить работу в наземных мобильных условиях, когда сигналы имеют рэлеевские характеристики затухания.
Амплитуды сигналов должны быть ниже уровня ограничения АЦП, т.к. в противном случае возникают весьма значительные искажения сигналов, особенно при одновременном присутствии множества сигналов (например, полезного рабочего сигнала и сигнала соседнего канала). Режим ограничения АЦП предотвращается путем управления уровнем ограничения с помощью контура автоматического регулирования системы ORAD. Если ограничение в АЦП поддерживается на каком-то фиксированном уровне, превышающем определенное достижимое значение сигнала, например его среднее значение, то на выходе АЦП это значение поддерживается постоянным относительно уровня ограничения. Динамический диапазон АЦП поддерживается постоянным путем изменения уровня ограничения, поскольку уровень шумов квантования (преобразования сигналов из аналоговой в цифровую форму) возрастает с увеличением уровня ограничения. Если усиление входных каскадов приемника зафиксировано, то данный метод не приводит к ухудшению линейности характеристик приемника.
На фиг. 1 представлена блок-схема приемника с устройством регулирования рабочего диапазона CRAD. Радиочастотный сигнал принимается антенной 101, подвергается преобразованию частоты и другой необходимой обработке в блоке 103 входных каскадов для формирования входного сигнала для средств последующей обработки. Далее аналоговый сигнал преобразуется в цифровую форму в АЦП 105, который имеет вход для регулировки диапазона. АЦП 105, может быть выполнен в виде преобразователя типа "сигма-дельта", описанного в патенте США N 4857928 автор Пол X. Гейлус, имеющего название "Способ преобразования и преобразователь типа "Сигма-Дельта" для полосовых сигналов"; это техническое решение принято в данном случае за прототип. Если использовать этот патент в качестве примера, то вход регулирования диапазона АЦП (фиг.1) должен был бы заменить блок под позицией 230. В качестве АЦП 105 может быть использован и преобразователь другого типа, например известный в данной области быстродействующий АЦП, хотя специалистам в этой области вполне понятно, что это может быть АЦП любого типа, с регулируемым уровнем ограничения. АЦП 105 работает во всем рабочем (действующем) диапазоне, который уменьшается или увеличивается в зависимости от воздействия сигнала регулирования диапазона, подаваемого на соответствующий вход АЦП 105. Входной уровень ограничения АЦП 105 выражается через величину аналогового сигнала, который присутствует на аналоговом входе АЦП и которому соответствует максимальный выходной цифровой сигнал. Уровень ограничения АЦП является его обязательной и естественной характеристикой. При воздействии на входе аналогового сигнала, превышающего уровень входного ограничения, на выходе образуется максимальный цифровой сигнал, сопровождающийся искажениями. Рабочим (действующим) диапазоном АЦП называют диапазон величин сигналов между входным уровнем ограничения (верхний предел) и уровнем шумов квантования (нижний предел). Эти шумы квантования образуются в АЦП благодаря самой его природе. Квантованный сигнал с выхода АЦП подвергается дальнейшей обработке в цифровой форме, включая демодуляцию, обработку речевых сигналов, шифрацию и т.д.
Квантованный сигнал подается на детектор уровня 107 для определения уровня аналогового сигнала по входу, что иллюстрируется фиг. 2 и поясняется связанным с ней текстом описания. Этот входной уровень служит входным сигналом для обычного компаратора 109, который сравнивает входной уровень аналогового сигнала с эталонным сигналом, поступающим от ЗУ 113 эталонных величин по команде выборки эталонной величины, посылаемой микропроцессором или другим аналогичным устройством; сигнал результата сравнения подается на контроллер (схему управления) III диапазоном. Сигнал результата сравнения представляет собой разность упомянутого сигнала входного уровня и эталонной величины (сигнала). Эталонный сигнал предназначен для установления соотношения входного аналогового сигнала и входного уровня ограничения АЦП 105, что поясняется ниже. Оптимальная эталонная величина для наибольшего динамического диапазона АЦП 105 зависит от вида модуляции, которая применяется в данном конкретном случае. Эта величина (эталонная) определяется путем вычитания значения сигнала от пика до среднего значения из фиксированной величины, которая зависит от конкретной схемы АЦП 105. Согласно настоящему предлагаемому изобретению в памяти может храниться множество эталонных величин, что дает возможность использовать множество видов модуляции. В предпочтительном варианте реализации изобретения такое множество эталонных величин задается программными средствами. Контроллер диапазона использует сигнал результата сравнения для регулирования рабочего диапазона АЦП 105 посредством сигнала регулирования, что иллюстрируется фиг. 3 и связанным с ней текстом описания, приводимым ниже.
На фиг. 2 показан детектор уровня 107, который определяет уровень квантованного сигнала на выходе. Квантованный сигнал с выхода АЦП 105 является входным сигналом для поискового (просмотрового) фильтра 201, построенного на ПЗУ и определяющего синфазную составляющую 1 и квадратурную составляющую Q квантованного сигнала. Фильтр 201 представляет собой один из типов фильтров, располагаемых в тракте перед средством детектирования уровня, которые снижают нежелательные шумы, вовлекаемые в процесс детектирования. Применение такого фильтра особенно желательно, если используется АЦП типа "сигма-дельта". Полоса пропускания поискового фильтра 201 значительно превышает полосу замкнутого контура ORAD (что разъясняется ниже), с тем, чтобы не допустить влияния фильтра на переходную характеристику (характеристику нарастания амплитуды) ORAD и пропускать как можно более широкополосные сигналы, которые подаются на детектор уровня, а следовательно, могут воздействовать на ORAD таким образом, что широкополосные сигналы смогут быть приняты в пределах рабочего динамического диапазона АЦП 105. В блоке абсолютного значения 203 вычисляется абсолютное значение составляющей I, а в блоке 207 вычисляется абсолютное значение составляющей Q. Затем абсолютные значения составляющих I и Q складываются в сумматоре 205, в результате чего образуется сигнал входного уровня, показанный на фиг. 1. Другим вариантом детектора уровня 107 может служить квадратурное средство, сигнал на выходе которого пропорционален квадрату входного сигнала. Для специалистов в данной области техники должно быть вполне понятно, что существует множество вариантов выполнения детектора уровня, которые пригодны для данного случая.
На фиг. 3 показан контроллер диапазона III, который предназначен для выработки, в конечном счете, сигнала регулирования диапазона, подаваемого на вход регулирования диапазона АЦП 105. Сигнал результата сравнения с выхода компаратора 109 является входным сигналом для схемы фиксации переменного максимального отрицательного значения 301, выходной сигнал которой, в свою очередь, подается на вход интегратора контура регулирования, состоящего из сумматора 303, блока задержки 305, устройства установки первого нижнего предела 307. Процесс фильтрации осуществляется в основном, именно в этом интеграторе контура, выходной сигнал которого подается на блок подстройки контура, состоящий из устройства установки второго нижнего предела 309, усилителя установки усиления контура 311, устройства установки верхнего предела 313, экспоненциального блока 315 преобразования "цифра-аналог" (Ц/П) и переменных резистора 317 и конденсатора 319. Блок подстройки контура выдает со своего выхода на АЦП 105 сигнал регулирования диапазона, показанный на фиг. 1.
Комбинация интегратора контура и усилителя 311 установки усиления контура в составе контроллера диапазона формирует переходную характеристику ORAD. В предпочтительном варианте реализации изобретения программное обеспечение задает параметры блока подстройки усиления контура, а следовательно, и ширину полосы замкнутого контура ORAD, для обеспечения оптимальной переходной характеристики для различных видов входных аналоговых сигналов. Одним из практических способов регулирования усиления является регулирование использованием множителя 2 путем сдвига двоичных битов, как это и делается в предпочтительном варианте реализации предлагаемого технического решения.
Схема 301 фиксации максимального отрицательного значения привязывает свой выходной сигнал к программируемой величине. Если это значение оказывается меньше мгновенного значения сигнала результата сравнения, то выходной сигнал интегратора контура, а следовательно, и сигнал регулировки диапазона, уменьшаются более медленно, чем в том случае, когда выходной сигнал схемы фиксации максимального отрицательного значения 301 равен мгновенному значению сигнала результата сравнения. Отрицательное значение сигнала результата сравнения соответствует действию ORAD в направлении уменьшения сигнала регулирования диапазона. Как уже упоминалось ранее, схема фиксации максимального отрицательного значения 301 замедляет темп спада сигнала регулирования диапазона, что и определяет такие характеристики ORAD, как более замедленный спад к отрицательным значениям сигнала результата сравнения, чем нарастание в сторону положительных значений этих сигналов. Именно схема 301 обеспечивает цифровую реализацию таких показателей ORAD, как быстрое нарастание и медленный спад сигналов в предпочтительном варианте настоящего изобретения.
Устройства установки нижнего предела 307 и 309 предназначены для обеспечения задержанной ORAD. Второе устройство 309 установки нижнего предела задает нижний предел для сигнала регулирования диапазона, присутствующего на входе АЦП 105. Задержанная АРУ, как известно, не действует до тех пор, пока вырабатываемый ею (схемой АРУ) сигнал не достигнет минимального уровня. В настоящем изобретении задержанная ORAD действует аналогичным образом в том смысле, что она не приводит в действие систему регулирования до тех пор, пока сигнал результата сравнения превышает величину, установленную вторым устройством установки нижнего предела 309. Это устройство 309 максимально увеличивает рабочий диапазон АЦП 105, как и в большинстве подобных преобразователей, при существовании того обстоятельства, что уровень шумов не может непрерывно уменьшаться при непрерывном же уменьшении сигнала регулирования диапазона. Предел, устанавливаемый вторым устройством установки нижнего предела 307 в интеграторе контура, совпадает с величиной предела, установленного устройством 309, так что когда устройство поддерживает заданный им нижний предел, сигнал на выходе интегратора контура остается постоянным и, в предпочтительном случае, имеет ту же величину, что и предел, установленный вторым устройством 309 установки нижнего предела. Назначением первого устройства 307 установки нижнего предела является предотвращение накопления интегратором контура нарастающих и больших отрицательных величин при непрерывно существующем отрицательном значении сигналов результата сравнения вследствие достаточно малых аналоговых сигналов. Такое ограничение путем установки пределов улучшает временные характеристики реагирования ORAD на аналоговые сигналы, величины которых изменяются в широких пределах, оставаясь достаточными для формирования положительных сигналов, результатов сравнения.
В предпочтительном варианте реализации настоящего изобретения сигнал регулирования диапазона на входе АЦП есть сигнал аналоговый. Все устройства, которые непосредственно или через другие элементы схемы связаны с контроллером III диапазона, представляют собой цифровые средства. Вследствие такой различной природы отдельных частей устройства согласно предпочтительному варианту реализации предлагаемого изобретения в нем используется цифро-аналоговый (Ц/А) преобразователь, имеющий то преимущество, что он имеет, в основном, экспоненциальную функцию передачи и обуславливает формирование частотной характеристики ORAD как замкнутого контура регулирования, в значительной степени не зависящим от уровня входного сигнала. В данном варианте кусочно-линейная экспоненциальная функция реализуется в Ц/А преобразователе 315, выходной сигнал которого представляется (в общем виде) выражением V = eω . Отдельные элементы ORAD могут быть аналоговыми или цифровыми в зависимости от функций каждого конкретного элемента, что должно быть вполне понятно специалистам в данной области техники. Экспоненциальный Ц/А преобразователь 315 работает по сигналу от устройства установки верхнего предела 313, назначением которого является ограничение максимальной величины сигнала регулирования диапазона для предотвращения чрезмерного возрастания уровня ограничения АЦП 105, создаваемого системой ORAD. Это устройство 313 применяется по тем соображениям, что, как должно быть понятно специалистам, существуют объективные схемные ограничения максимально достижимого уровня сигнала регулирования диапазона.
В предпочтительном варианте реализации предлагаемых устройств и способа перед подачей на вход регулирования диапазона АЦП 105 сигнал с выхода экспоненциального Ц/А преобразователя 315 подвергается в определенной степени аналоговой фильтрации, которая осуществляется для минимизации дополнительных шумов, приходящих на АЦП 105 от Ц/А преобразователя 315 и представляющих собой, в основном, шумы коммутации. Такая фильтрация устраняет также нелинейные явления, возникающие вследствие коммутационных шумов в сигнале регулирования диапазона при работе со множеством входных аналоговых сигналов (например, в присутствии полезного рабочего сигнала и сигнала соседнего канала), вызывающих нежелательные искажения полезного сигнала.
В предпочтительном варианте реализации предлагаемого изобретения полоса пропускания аналогового фильтра регулируется и программируется таким образом, чтобы она была шире полосы замкнутого контура ORAD, когда та программируется в сторону расширения, путем изменения параметров усилителя 311 установки усиления контура. Регулирование и программирование полосы фильтра производится для того, чтобы переходная характеристика замкнутого контура ORAD определялась в первую очередь интегратором контура и усилителем 311, и не испытывала бы значительного влияния со стороны аналогового фильтра.
В предпочтительном варианте реализации предлагаемого изобретения контроллер диапазона устанавливает предел своему выходному сигналу таким образом, чтобы рабочий (действующий) динамический диапазон АЦП 105 был максимален. Все эти пределы устанавливаются так, чтобы отсутствовало воздействие на переходную характеристику ORAD вследствие добавления существенной задержки из-за установки пределов ограничения. Основным назначением настоящего изобретения является создание АЦП с уровнем ограничения, превышающим уровень, входного аналогового сигнала. Величина, на которую уровень ограничения АЦП превышает аналоговый сигнал, зависит от эталонного сигнала на входе компаратора 109. Если присутствует аналоговый сигнал с уровнем, соответствующим уровню ограничения АЦП, создавая входной уровень X, то ORAD повышает уровень ограничения АЦП на величину, на которую эталонный сигнал меньше уровня X, пока сигнал регулирования лежит в пределах, установленных схемами 309 и 313 из состава контроллера диапазона.

Claims (10)

1. Устройство для регулирования рабочего диапазона входных сигналов, содержащее аналого-цифровой преобразователь со входом для аналогового сигнала, с выходом преобразованного в цифровую форму сигнала и со входом для регулирования диапазона, отличающееся тем, что содержит детектор уровня, соединенный с выходом преобразованного в цифровую форму сигнала и имеющий выход для детектора уровня, соответствующий уровню входного аналогового сигнала, компаратор, имеющий, по меньшей мере, первый вход, соединенный с выходом детектора уровня, второй вход, соединенный с источником эталонной величины, и выход сигнала результата сравнения, контроллер диапазона, имеющий вход, соединенный с выходом сигнала результата сравнения, и выход, соединенный со входом регулирования диапазона, и выполненный таким образом, что контроллер диапазона регулирует диапазон аналоговых сигналов с допустимой пиковой величиной, в пределах которого аналого-цифровой преобразователь преобразует аналоговые сигналы в цифровые.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что детектор уровня включает поисковый фильтр, построенный на ПЗУ, который выделяет синфазную составляющую и квадратурную составляющую преобразованного в цифровую форму сигнала, первое вычислительное средство, соединенное с поисковым фильтром, построенным на ПЗУ, и служащее для определения абсолютного значения синфазной составляющей и формирования абсолютного синфазного сигнала, второе вычислительное средство, соединенное с поисковым фильтром, построенным на ПЗУ и служащее для определения абсолютного значения квадратурной составляющей и формирования абсолютного квадратурного сигнала, и сумматор, служащий для объединения абсолютного синфазного сигнала с абсолютным квадратурным сигналом и выдачи сигнала входного уровня.
3. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что эталонную величину оптимизируют для образования максимального динамического диапазона аналого-цифрового преобразователя.
4. Устройство по пп.1, 2 или 3, отличающееся тем, что выход контроллера диапазона обеспечивает цифровую реализацию быстрого нарастания и медленного спада сигнала управления регулировкой рабочего диапазона.
5. Устройство по пп.1 - 4, отличающееся тем, что контроллер диапазона включает, по меньшей мере, одно устройство установки нижнего предела, обеспечивающее задержанную регулировку диапазона.
6. Устройство по пп.1 - 5, отличающееся тем, что контроллер диапазона включает экспоненциальный цифроаналоговый преобразователь.
7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что преобразователь контроллера диапазона содержит фильтр шумов, связанный с выходом цифроаналогового преобразователя контроллера диапазона.
8. Способ управления рабочим диапазоном цифрового приемника, отличающийся тем, что принимают аналоговый сигнал, имеющий входной уровень, преобразуют аналоговый сигнал в цифровое представление аналогового сигнала, используя рабочий диапазон, обрабатывают цифровое представление аналогового сигнала для определения входного уровня аналогового сигнала, сравнивают входной уровень аналогового сигнала с эталонной величиной для образования сигнала результата сравнения, и используют сигнал результата сравнения для регулировки рабочего диапазона, при этом рабочий диапазон является диапазоном аналоговых сигналов с допустимыми пиковыми величинами, в пределах которого аналого-цифровой преобразователь преобразует аналоговые сигналы в цифровые.
9. Способ по п.8, отличающийся тем, что обработка цифрового представления аналогового сигнала содержит ступени фильтрации цифрового представления аналогового сигнала, выделения синфазной и квадратурной составляющих, определения абсолютного значения синфазной составляющей, формирования абсолютного синфазного сигнала, определения абсолютного значения квадратурной составляющей, формирования абсолютного квадратурного сигнала, и суммирования абсолютного синфазного и квадратурного сигналов, выдачи входного уровня аналогового сигнала.
10. Способ по п. 8 или 9, отличающийся тем, что использование сигнала результата сравнения содержит этап оптимизации эталонного сигнала для обеспечения максимального динамического диапазона в процессе преобразования.
RU95105527/09A 1993-05-28 1994-04-11 Устройство для регулирования рабочего диапазона входных сигналов и способ управления рабочим диапазоном цифрового приемника RU2154339C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US068,324 1993-05-28
US08/068,324 US5389927A (en) 1993-05-28 1993-05-28 Method and apparatus for control of an analog to digital converter

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95105527A RU95105527A (ru) 1997-12-20
RU2154339C2 true RU2154339C2 (ru) 2000-08-10

Family

ID=22081831

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95105527/09A RU2154339C2 (ru) 1993-05-28 1994-04-11 Устройство для регулирования рабочего диапазона входных сигналов и способ управления рабочим диапазоном цифрового приемника

Country Status (5)

Country Link
US (1) US5389927A (ru)
AU (1) AU664806B2 (ru)
BR (1) BR9405369A (ru)
RU (1) RU2154339C2 (ru)
WO (1) WO1994028632A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2562796C1 (ru) * 2014-08-01 2015-09-10 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Радиоприемное устройство с непрерывной автоматической регулировкой восприимчивости
RU2785273C1 (ru) * 2021-12-20 2022-12-05 Акционерное общество "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина" (АО "НПЦАП") Двухдиапазонный аналого-цифровой преобразователь с автоматическим переключением пределов

Families Citing this family (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0861980A (ja) * 1994-08-24 1996-03-08 Canon Inc 変位量検出装置
US5790061A (en) * 1995-02-24 1998-08-04 Nec Corporation Adaptive A/D converting device for adaptively converting and input analog signal into an output digital signal having a constant quantizing error
US5675339A (en) * 1995-07-31 1997-10-07 Harris Corporation A/D reference level adjustment circuit to maintain optimum dynamic range at the A/D
KR970008907A (ko) * 1995-07-25 1997-02-24 가네꼬 히사시 A/d 변환기에서 최적 다이나믹 레인지를 유지하기 위한 a/d 변환기의 기준 레벨 조정 회로 및 방법
US5976819A (en) * 1995-11-21 1999-11-02 National Jewish Medical And Research Center Product and process to regulate actin polymerization in T lymphocytes
DE19626599A1 (de) * 1996-07-02 1998-01-15 Siemens Ag Schaltungsanordnung zur Verstärkungsregelung
US5841385A (en) * 1996-09-12 1998-11-24 Advanced Micro Devices, Inc. System and method for performing combined digital/analog automatic gain control for improved clipping suppression
US5838269A (en) * 1996-09-12 1998-11-17 Advanced Micro Devices, Inc. System and method for performing automatic gain control with gain scheduling and adjustment at zero crossings for reducing distortion
US5861831A (en) * 1996-12-23 1999-01-19 Analog Devices, Inc. Intermediate frequency (IF) sampling clock-to-clock auto-ranging analog-to-digital converter (ADC) and method
US6259804B1 (en) * 1997-05-16 2001-07-10 Authentic, Inc. Fingerprint sensor with gain control features and associated methods
US6218972B1 (en) * 1997-09-11 2001-04-17 Rockwell Science Center, Inc. Tunable bandpass sigma-delta digital receiver
EP1034620A1 (en) * 1997-12-02 2000-09-13 Maxim Integrated Products, Inc. Efficient error correction in pipelined analog-to-digital converters
FI106325B (fi) * 1998-11-12 2001-01-15 Nokia Networks Oy Menetelmä ja laite tehonsäädön ohjaamiseksi
US6636572B1 (en) * 1999-02-24 2003-10-21 Texas Instruments Incorporated High-speed digital timing and gain gradient circuit employing a parallel architecture
US6191716B1 (en) * 1998-12-31 2001-02-20 Texas Instruments Incorporated High-speed digital circuit employing a band-zero-determination-aside (BØDA) architecture
US6255974B1 (en) 1999-01-08 2001-07-03 Mitsubishi Electric And Electronics Usa, Inc Programmable dynamic range sigma delta A/D converter
US7295645B1 (en) * 2002-01-29 2007-11-13 Ellipsis Digital Systems, Inc. System, method and apparatus to implement low power high performance transceivers with scalable analog to digital conversion resolution and dynamic range
US7130364B2 (en) * 2002-01-31 2006-10-31 Nokia Corporation Interference dependent ADC headroom adjustment
EP1439636A1 (en) * 2003-01-08 2004-07-21 Agilent Technologies, Inc., a corporation of the State of Delaware Automatic gain control method
KR20050114280A (ko) * 2003-04-24 2005-12-05 코닌클리즈케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 프로세싱 회로 및 자동 이득 제어 회로를 포함하는디바이스, 이 디바이스에서의 자동 이득 제어 방법 및오디오 장치
US7262724B2 (en) * 2005-03-31 2007-08-28 Freescale Semiconductor, Inc. System and method for adjusting dynamic range of analog-to-digital converter
US7030795B1 (en) * 2005-05-17 2006-04-18 Motorola, Inc. Digital automatic gain control method and device
US7295073B2 (en) * 2006-01-19 2007-11-13 Mediatek Inc. Automatic gain control apparatus
US7432839B2 (en) * 2007-02-27 2008-10-07 Infineon Technologies Ag ADC with logarithmic response and methods for controlling RF power levels
US8537284B2 (en) * 2009-03-20 2013-09-17 Advanced Micro Devices, Inc. Adjacent channel power scan
KR20120086073A (ko) * 2011-01-25 2012-08-02 삼성전자주식회사 오버레이 계측 방법 및 그 장치
US8848202B2 (en) * 2011-11-11 2014-09-30 Intersil Americas LLC Optical proximity sensors with offset compensation
US8994926B2 (en) 2012-02-14 2015-03-31 Intersil Americas LLC Optical proximity sensors using echo cancellation techniques to detect one or more objects
US8816886B1 (en) * 2013-03-15 2014-08-26 Pmc-Sierra Us, Inc. Method and apparatus to control the effective gain of a statistically calibrated analog to digital converter
DE102013107267A1 (de) * 2013-07-09 2015-01-15 Phoenix Contact Gmbh & Co. Kg Messumformer zum Umformen eines analogen elektrischen Eingangssignals in ein analoges elektrisches Ausgangssignal
US10073812B2 (en) * 2014-04-25 2018-09-11 The University Of North Carolina At Charlotte Digital discrete-time non-foster circuits and elements
DE102017210103A1 (de) * 2017-06-16 2018-12-20 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben eines Analog-Digital-Wandlers zur Wandlung eines Signals
US10727798B2 (en) 2018-08-17 2020-07-28 Invensense, Inc. Method for improving die area and power efficiency in high dynamic range digital microphones
US10855308B2 (en) * 2018-11-19 2020-12-01 Invensense, Inc. Adaptive analog to digital converter (ADC) multipath digital microphones
US12069430B2 (en) 2021-03-03 2024-08-20 Invensense, Inc. Microphone with flexible performance
US11888455B2 (en) 2021-09-13 2024-01-30 Invensense, Inc. Machine learning glitch prediction

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE386790B (sv) * 1975-09-26 1976-08-16 Ellemtel Utvecklings Ab Digital-analogomvandlare
US4383247A (en) * 1981-06-25 1983-05-10 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Gain-step companding analog to digital converter
US4625240A (en) * 1984-07-25 1986-11-25 Eeco, Inc. Adaptive automatic gain control
JPS61112414A (ja) * 1984-11-06 1986-05-30 Nec Corp 自動レベル制御回路
US4901078A (en) * 1986-04-14 1990-02-13 John Fluke Mfg. Co., Inc. Variable duty cycle window detecting analog to digital converter
US4857928A (en) * 1988-01-28 1989-08-15 Motorola, Inc. Method and arrangement for a sigma delta converter for bandpass signals
US4975701A (en) * 1989-11-20 1990-12-04 Sierra Semiconductor Exponential gain control for nonlinear analog-to-digital converter
NL9001608A (nl) * 1990-07-16 1992-02-17 Philips Nv Ontvanger voor meerwaardige digitale signalen.
US5170166A (en) * 1990-11-26 1992-12-08 Fujikura Ltd. Range switching device for analog to digital conversion

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КРИСИЛОВ Ю.Д. Автоматическая регулировка и стабилизация усиления транзисторных схем. - М.: Советское радио, 1974, с. 182 - 184. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2562796C1 (ru) * 2014-08-01 2015-09-10 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Радиоприемное устройство с непрерывной автоматической регулировкой восприимчивости
RU2785273C1 (ru) * 2021-12-20 2022-12-05 Акционерное общество "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина" (АО "НПЦАП") Двухдиапазонный аналого-цифровой преобразователь с автоматическим переключением пределов

Also Published As

Publication number Publication date
WO1994028632A1 (en) 1994-12-08
AU6815294A (en) 1994-12-20
AU664806B2 (en) 1995-11-30
US5389927A (en) 1995-02-14
BR9405369A (pt) 1999-09-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2154339C2 (ru) Устройство для регулирования рабочего диапазона входных сигналов и способ управления рабочим диапазоном цифрового приемника
US6963733B2 (en) Method and apparatus for reducing the effect of AGC switching transients
US6625433B1 (en) Constant compression automatic gain control circuit
RU2163416C2 (ru) Способ и устройство для автоматической регулировки усиления в цифровом радиоприемнике
RU2158474C2 (ru) Линеаризованная цифровая автоматическая регулировка усиления
RU2156538C2 (ru) Способ и устройство автоматической регулировки усиления и исключения смещения постоянной составляющей в приемнике с квадратурной демодуляцией
US10361670B2 (en) Gain partitioning in a receiver
KR19990007996A (ko) 튜너용 자동 이득 제어 회로 장치
KR20080058335A (ko) 넓은 동적 범위를 갖는 증폭기의 이득 제어
US6775336B1 (en) Receiver and gain control method of the same
US20040014450A1 (en) Signal receiving apparatus and gain control method using analog control AGC and step control AGC
US7110735B2 (en) Automatic gain control system
CN116471656A (zh) 监测接收机自动增益控制方法及装置
US6107879A (en) Automatic dynamic range control circuit
JP4286455B2 (ja) 利得制御回路およびパイロット信号を用いる可変増幅器の利得制御を与える方法
EP1312168B1 (en) Method and circuit for regulating the signal level fed to an analog-digital converter
US5379039A (en) Method and improved apparatus for stabilizing analog-to-digital circuits
GB2277840A (en) Controlling gain of amplifier to prevent clipping of digital signal
JP4052708B2 (ja) Dsp型受信装置
KR101139450B1 (ko) 수신이득 제어기능이 구비된 이동통신 단말기 및이득제어방법
JP2006524976A (ja) チューナー用agc回路配置
JP2004304568A (ja) 受信回路およびこれを用いた移動無線受信機
KR20010028291A (ko) 통신 시스템의 디지털 자동이득제어 장치
JP2003152540A (ja) 信号レベル制御装置
GB2298750A (en) Feedforward and feedback gain control in radio receiver

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040412