RU2158474C2 - Линеаризованная цифровая автоматическая регулировка усиления - Google Patents

Линеаризованная цифровая автоматическая регулировка усиления Download PDF

Info

Publication number
RU2158474C2
RU2158474C2 RU98107320/09A RU98107320A RU2158474C2 RU 2158474 C2 RU2158474 C2 RU 2158474C2 RU 98107320/09 A RU98107320/09 A RU 98107320/09A RU 98107320 A RU98107320 A RU 98107320A RU 2158474 C2 RU2158474 C2 RU 2158474C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
receiver
transmitter
agc
digital
Prior art date
Application number
RU98107320/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98107320A (ru
Inventor
Б. ВИЛЬСОН Натаниэль
Original Assignee
Квэлкомм Инкорпорейтед
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=24107973&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2158474(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Квэлкомм Инкорпорейтед filed Critical Квэлкомм Инкорпорейтед
Publication of RU98107320A publication Critical patent/RU98107320A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2158474C2 publication Critical patent/RU2158474C2/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
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F1/00Details of amplifiers with only discharge tubes, only semiconductor devices or only unspecified devices as amplifying elements
    • H03F1/32Modifications of amplifiers to reduce non-linear distortion
    • H03F1/3241Modifications of amplifiers to reduce non-linear distortion using predistortion circuits
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F2200/00Indexing scheme relating to amplifiers
    • H03F2200/294Indexing scheme relating to amplifiers the amplifier being a low noise amplifier [LNA]
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F2200/00Indexing scheme relating to amplifiers
    • H03F2200/372Noise reduction and elimination in amplifier

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Control Of Amplification And Gain Control (AREA)
  • Transmitters (AREA)
  • Massaging Devices (AREA)

Abstract

В устройстве радиосвязи принимаемый сигнал демодулируется для формирования синфазной и квадратурной цифровых составляющих сигнала полосы модулирующих частот. Из полученных сигналов определяется уровень принимаемого сигнала и полученный цифровой сигнал регулируется для обеспечения логарифмической характеристики. Этот сигнал затем интегрируется (210) для формирования цифрового сигнала регулировки усилителя с автоматической регулировкой усиления (АРУ) приемника. Для формирования сигнала регулировки усилителя с АРУ передатчика цифровой сигнал настройки АРУ фильтруется и суммируется с масштабированной командой замкнутого контура управления мощностью. Команды замкнутого контура управления мощностью игнорируются, если они приводят к увеличению усиления при передаче, превышающему значение для желательной максимальной выходной мощности. Выходные сигналы усилителей с АРУ передатчика и приемника линеаризуются с помощью линеаризаторов передатчика и приемника соответственно, которые вносят предыскажения в цифровые сигналы настройки АРУ перед цифроаналоговыми преобразованиями. Технический результат - повышение линейности АРУ. 3 с. и 9 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к системам связи и, в частности, к управлению мощностью в радиотелефонной системе.
Предшествующий уровень техники
Федеральная комиссия связи (ФКС) отвечает за использование радиочастотного (РЧ) спектра. Федеральная комиссия связи размещает определенные диапазоны рабочих частот в пределах радиочастотного спектра для конкретных применений. Пользователь выделенного ему диапазона рабочих частот радиочастотного спектра должен следить за тем, чтобы излучение в пределах диапазона рабочих частот и вне этого диапазона находились бы в пределах допустимых уровней и не создавали помех другим пользователям, работающим в тех же самых или смежных диапазонах. Эти уровни устанавливаются ФКС и конкретными группами пользователей диапазона рабочих частот.
Радиотелефонная система сотовой связи на частоте 800 МГц включает нисходящую линию связи от ячейки к радиотелефону в полосе от 869,01 МГц до 893,97 МГц. Восходящая линия связи от радиотелефона к ячейке работает в полосе частот от 824,01 МГц до 848,97 МГц. Нисходящая и восходящая линии связи разбиты на каналы, причем каждый канал занимает полосу частот 30 кГц. Конкретный пользователь сотовой системы может работать на одном или нескольких этих каналах одновременно.
В сотовой системе радиотелефонной связи используются несколько различных способов модуляции. В качестве примера можно привести два способа модуляции: многостанционный доступ с частотным разделением каналов (МДЧР) и многостанционный доступ с кодовым разделением каналов (МДКР).
При способе модуляции МДЧР генерируются сигналы, которые занимают весь канал одновременно, тогда как в способе МДКР генерируемые сигналы занимают несколько отдельных каналов. Оба эти способа должны обеспечивать излучение соответствующей восходящей линии связи в допустимых пределах внутри и вне выделенного канала или каналов. Для достижения оптимальных эксплуатационных параметров системы, пользователи систем МДКР должны тщательно регулировать уровень излучаемой мощности используемых ими рабочих каналов.
Приемник МДКР, который принимает информационные сигналы, модулированные в цифровой форме, обычно содержит усилитель с регулируемым усилением, причем усиление регулируется с помощью управляющего сигнала. Процесс регулирования усиления принятого сигнала с использованием управляющего сигнала называется автоматической регулировкой усиления (АРУ). Как правило, в цифровых приемниках процесс автоматической регулировки усиления включает в себя измерение мощности выходного сигнала усилителя с переменным коэффициентом усиления.
Измеренная величина сравнивается с опорной величиной, представляющей собой желательную мощность сигнала, для получения сигнала рассогласования. Сигнал рассогласования затем используется для регулировки усилителя с переменным коэффициентом усиления таким образом, чтобы уровень его сигнала совпадал с желаемой мощностью сигнала.
Для осуществления цифровой демодуляции при оптимальном отношении сигнал-шум, АРУ используется для удержания величин сигналов в полосе частот модулирующих сигналов, близкой к полному динамическому диапазону аналого-цифровых преобразователей. Это обстоятельство обычно требует автоматической регулировки усиления в полном динамическом диапазоне мощности принимаемого сигнала.
На фиг. 1 показан обычный сотовый радиотелефон. Этот радиотелефон состоит из передающей секции 102 и приемной секции 103. В передающей секции 102 микрофон 110 воспринимает речевой сигнал и преобразует его в аналоговый сигнал, который кодируется и модулируется блоком 115. Модулированный сигнал Tx формируется на промежуточной частоте. Далее сигнал Tx подается на вход усилителя АРУ 120. Для радиотелефонов МДКР усилитель с АРУ 120 передатчика управляется блоком 125 суммирования уровня мощности принятого сигнала (способом, известным как "регулирование в разомкнутом контуре") и команды управления передаваемой мощностью от ячейки 130 ("регулирование в замкнутом контуре"). Обе эти системы регулирования мощности подробно описаны в патенте США N 5056109, выданном на имя Гильхаузена и других.
Сигнал от усилителя с АРУ подается на усилитель мощности 101. Усиленный сигнал от усилителя мощности 101 подается на антенный переключатель 145, который направляет сигнал в антенну 150 для его дальнейшей передачи по каналу.
В приемной секции 103 сигнал, принятый антенной 150, подается в эту секцию 103 через антенный переключатель 145. Принятый сигнал подается на вход малошумящего усилителя (МШУ) 155. Усиленный сигнал от МШУ 155 затем подается на вход усилителя с АРУ 160 приемной секции. Этот усилитель АРУ 160 управляется блоком 165 по уровню мощности принятого сигнала. Сигнал от усилителя АРУ 160 приемной секции демодулируется и декодируется блоком 170, прежде чем он будет передан громкоговорителем 175, как аналоговый речевой сигнал.
В радиотелефонах, основанных на принципе МДКР, возможен случай, когда модность усилителя 101 в передатчике превысит уровень допустимого внеканального излучения. Это возникает, прежде всего, из-за повышенного уровня выходных искажений усилителя мощности 101 при высокой выходной мощности. Точно так же при увеличении мощности усилителя 101 выше определенного уровня в радиотелефоне могут возникнуть внутренние шумы.
В радиотелефонах, основанных на технологии МДКР, соответствующая передаваемая выходная мощность определяется оценками "разомкнутого контура", выполненными телефоном, и командами коррекции "замкнутого контура" от базовой станции. Телефон выполняет оценку разомкнутой системы путем измерения мощности сигнала, принятого от базовой станции и в предположении симметричного канала, т.е. когда для каждого децибела принимаемого сигнала ниже некоторого опорного уровня, телефон будет переходить на уровень выше другого опорного уровня на то же самое число децибел. Обычно это реализуется с помощью усилителей с автоматической регулировкой усиления в трактах приема и передачи, которые являются "линейными по децибелам", и путем подучи управляющего сигнала на общий механизм регулировки усиления, который обеспечивает перемещение принимаемого сигнала в желательную точку уставки.
Теоретически такое устройство обеспечивает желаемую выходную мощность передачи. Однако поддержание соответствующей выходной мощности канала может быть затруднено из-за отдельных нежелательных эффектов в аппаратных средствах радиотелефона. Например, радиотелефон, основанный на технологии МДКР, должен включать схему регулирования передаваемой мощности, которая работает в очень широком динамическом диапазоне, от 80 до 90 дБ. Любое отклонение от "линейности по децибелам" в усилителях АРУ передатчика или приемника вызовет ошибки в уровне выходной мощности в разомкнутой системе. Кроме того, любое изменение усиления (в результате изменения температуры или частоты) в устройстве радиосвязи, которое не одинаково влияет на передающую и приемную секции, также внесут погрешности в характеристику регулирования мощности.
Нелинейные погрешности также имеют место, когда для снижения себестоимости продукции используются детали более низкого качества, или когда используются маломощные компоненты для снижения потребляемой мощности. Отсюда ясно, что линейная автоматическая регулировка усиления в радиотелефоне является насущной необходимостью.
Сущность изобретения
Настоящее изобретение относится к линеаризованному цифровому управляющему устройству для автоматической регулировки усиления (АРУ) в устройстве радиосвязи. Устройство радиосвязи содержит усилитель с АРУ в передатчике и усилитель с АРУ в приемнике. Детектор уровня принимаемого сигнала соединен с усилителем АРУ приемника. Этот детектор формирует из принятого сигнала цифровой сигнал уровня мощности.
Детектор уровня принимаемого сигнала соединен с интегратором. Последний интегрирует цифровой сигнал уровня мощности для получения цифрового сигнала настройки АРУ, который линейно связан с нужной уставкой усиления на приемной стороне (в децибелах). С интегратором связан линеаризатор АРУ приемника. Линеаризатор АРУ приемника вносит предыскажение в линейный цифровой сигнал настройки АРУ для компенсации нелинейностей характеристики усилителя с АРУ.
С линеаризатором АРУ приемника соединен цифроаналоговый преобразователь (ЦАП). ЦАП преобразует сигнал настройки приемника с предыскажениями в аналоговый сигнал настройки АРУ приемника. Этот аналоговый сигнал подается на усилитель с АРУ приемника для регулировки усиления этого усилителя.
В варианте радиотелефона с МДКР, линеаризатор АРУ передатчика соединен с интегратором принимаемой мощности, как и в линеаризаторе АРУ приемника, линеаризатор АРУ передатчика вносит предыскажения в линейный сигнал настройки передатчика, поступающий из интегратора, для компенсации нелинейностей характеристики усилителя с АРУ, реагирующего на сигнал настройки усиления.
Цифроаналоговый преобразователь передатчика соединен с линеаризатором передатчика и преобразует сигнал настройки передатчика с предыскажениями в аналоговый сигнал настройки усилителя АРУ для регулирования его усиления.
Краткое описание чертежей
Характерные особенности, задачи и преимущества настоящего изобретения будут очевидны из последующего подробного описания со ссылками на приложенные чертежи, на которых представлено следующее:
фиг. 1 - блок-схема обычного радиотелефона,
фиг. 2 - блок-схема цифрового устройства автоматической регулировки усиления в соответствии с настоящим изобретением,
фиг. 3 - блок-схема индикатора уровня принимаемого сигнала в соответствии с настоящим изобретением,
фиг. 4 - блок-схема программируемого интегратора контура усиления в соответствии с настоящим изобретением,
фиг. 5 - блок-схема устройства регулирования диапазона малошумящего усилителя в соответствии с настоящим изобретением,
фиг. 6 - блок-схема линеаризатора автоматической регулировки усиления в соответствии с настоящим изобретением,
фиг. 7 - график формы сигнала желательного уровня мощности в зависимости от управляющего напряжения АРУ,
фиг. 8 - блок-схема регулятора диапазона усилителя мощности в соответствии с настоящим изобретением,
фиг. 9 - блок-схема последовательности операций в процедуре обработки кодирования диапазона регулятора усилителя мощности, представленного на фиг. 8,
фиг. 10 - блок-схема радиотелефона в соответствии с настоящим изобретением.
Подробное описание предпочтительного варианта осуществления изобретения
Линеаризованное цифровое устройство АРУ в соответствии с настоящим изобретением обеспечивает точную линейную автоматическую регулировку усиления в диапазоне радиочастот. Настоящее изобретение работает в широком динамическом диапазоне и может быть использовано как в цифровых, так и аналоговых радиосистемах.
Как показано на фиг. 10, принятый радиочастотный сигнал поступает на малошумящий усилитель 1015 приемника. Малошумящий усилитель 1015 имеет переключаемые уставки коэффициента усиления, обеспечивающие возможность ограничения динамического диапазона слишком сильного сигнала перед подачей его в смеситель. Усиление изменяется в соответствии со способом автоматической регулировки усиления, соответствующим нестоящему изобретению.
Усиленный сигнал от малошумящего усилителя 1015 поступает в блок РЧ/ПЧ 1035 для его преобразования в промежуточную частоту. В предпочтительном варианте изобретение эта промежуточная частота равна 85 МГц.
Сигнал промежуточной частоты поступает на полосовой фильтр 1045. Как хорошо известно из уровня техники, полосовой фильтр 1045 удаляет часть входного сигнала промежуточной частоты, которая лежит за пределами полосы пропускания фильтра. Как правило, фильтруемые сигналы представляют собой сигналы помех от других источников радиосигналов, а также сигналы других пользователей радиотелефона.
Сигнал от фильтра 1045 поступает на усилитель с АРУ 1025 приемника. Усилитель с АРУ 1025 приемника расположен после понижающего преобразователя 1035 для регулировки усиления после того, как радиопомехи были отфильтрованы полосовым фильтром 1045. Усилитель с АРУ 1025 приемника вместе с усилителем с АРУ 1030 передатчика выполняют обычную функцию АРУ системы МДКР регулировки мощности в разомкнутом контуре, регулировки мощности в замкнутом контуре и компенсации. Обе цепи АРУ 1025 и 1030, как на приемной, так и на передающей стороне настраиваются, используя способ регулировки АРУ в соответствии с настоящим изобретением.
Приемные и передающие цепи АРУ 1025 и 1030 необходимы для удовлетворения требований расширенного динамического диапазона приемных и передающих трактов системы МДКР. В предпочтительном варианте изобретения АРУ имеет диапазон регулировки усиления, превышающий 80 дБ.
Сигнал промежуточной частоты от приемного усилителя с АРУ 1025 подается на вход второго понижающего преобразователя 1050. Этот понижающий преобразователь 1050 преобразует входные сигналы в полосу частот модулирующих сигналов (с центром полосы 0 Гц) в виде набора синфазных и квадратурных сигналов (I и Q) и выдает их в цифровой форме. Подразумевается, что цифроаналоговое преобразование, выполняемое понижающим преобразователем 1050, может быть осуществлено до или после преобразования в полосу частот модулирующих сигналов. Полосы модулирующих частот в режиме МДКР представляют собой выборки I и Q кодированных цифровых данных, которые затем демодулируются и используются при коррекционной обработке. В приемнике двойного режима, который работает в системах МДЧР и МДКР, выходные I и Q-сигналы понижающего преобразователя 1050 подвергаются дальнейшей ЧМ-демодуляции для получения выходного аудиосигнала.
Сигналы I и Q полосы модулирующих частот на вход индикатора уровня принимаемого сигнала (RSSI) и логарифмического усилителя 205, как показано на фиг.2. Блок 205 измеряет уровень мощности полученного сигнала. Поскольку АРУ имеет номинально экспоненциальную функцию усиления (т.е. дБ-линейную, если изменение управляющего напряжения в X вольт приводит к изменению усиления на Y дБ, а изменение на 2X вольт приведет к изменению усиления 2Y дБ), входной сигнал интегратора 210 должен быть логарифмическим, чтобы постоянная времени контура АРУ была бы согласована с диапазоном усиления. Поэтому блок 205 индикатора уровня принимаемого сигнала и логарифмического усилителя должен генерировать логарифмическую величину RSSI с вычетом логарифма уровня полезного сигнала. В результате, выход логарифмического усилителя положителен для входных сигналов с уровнем, превышающим уровень полезного сигнала, и отрицателен для входных сигналов с уровнем ниже уровня полезного сигнала. Этот сигнал рассогласования затем подается на интегратор 210.
Блок 205 индикатора уровня принимаемого сигнала и логарифмического усилителя более детально представлен на фиг. 3. Этот блок содержит мультиплексор 305, на вход которого подаются сигналы I и Q полосы модулирующих частот. Тактовый сигнал обеспечивает чередование выхода мультиплексора 305 между входами I и Q таким образом, что полученное значение RSSI является средним значением составляющих I и Q.
Поскольку сигналы МДКР являются гауссовыми величинами, сигналы I и Q полосы модулирующих частот должны быть усреднены по множеству выборок, чтобы измерить мощность сигнала (RSSI). Блок определения абсолютного значения 310 и интегрирующий и прореживаюищй фильтр нижних частот 315 вместе определяют среднюю величину I и Q в заданном временном интервале. В предпочтительном варианте изобретения (для США - это радиотелефоны МДКР с частотой передачи элементов сигнала 1,2288 МГц), этот интервал представляет собой тактовый интервал с частотой 38,4 кГц, в котором усредняются 64 выборки. Тактовая частота 38,4 кГц сбрасывает в нуль интегрирующий и прореживаюищй фильтр нижних частот 315 после усреднения каждой группы из 64 выборок.
Интегрирующий и прореживающий фильтр нижних частот 315 тактируется импульсами, имеющими удвоенную частоту по отношению к входному тактовому сигналу мультиплексора 305.
Выходной сигнал интегрирующего и прореживающего фильтра нижних частот 315 используется для адресации таблицы логарифмического преобразования постоянного запоминающего устройства (ПЗУ) 320. Хранящаяся в ПЗУ таблица преобразования 320 содержит величины, соответствующие разности между RSSI и опорным RSSI. Опорный RSSI представляет собой желательный уровень мощности принимаемого сигнала. Величины, хранящиеся в таблице преобразования ПЗУ 320, дополнительно корректируются, чтобы обеспечить логарифмическую характеристику.
Сигналы с выхода блока 205 индикатора RSSI и логарифмического усилителя имеют частоту 38,4 кГц. Этот сигнал, в предпочтительном варианте изобретения имеет диапазон ±15 дБ с шагом 0,234 дБ на младший двоичный разряд.
Следует отметить, что блок RSSI и логарифмического усилителя, в соответствии с настоящим изобретением, имеет входной динамический диапазон, который превышает соответствующий диапазон аналого-цифровых преобразователей, формирующих входной сигнал этого блока. Данный блок использует преимущество, обеспечиваемое гауссовой характеристикой восходящей линии связи в системе МДКР. Логарифмическое ПЗУ 320 не только обеспечивает логарифмическую функцию для входов вблизи центра своего рабочего диапазона, но также компенсирует нелинейные искажения гауссова входного сигнала, которые имеют место на концах диапазона.
Сигнал индикатора RSSI поступает на вход программируемого интегратора 210 контура регулировки усиления. Выходной сигнал интегратора 210 устанавливается на величину, которая обеспечивает выдачу усилителем с АРУ приемника сигнала, уровень которого будет равен уровню опорного сигнала RSSI.
Программируемый интегратор 210 контура регулировки усиления соответствующей настоящему изобретению, более детально показан на фиг. 4. Интегратор 210 содержит умножитель 405, который умножает входной сигнал RSSI на постоянную усиления. Изменением этой постоянной усиления можно изменять постоянную времени всего контура АРУ для удовлетворения конкретных требований в различных ситуациях. В предпочтительном варианте изобретения постоянная усиления программно вводится в интегратор в процессе изготовления радиотелефона или другого устройства радиосвязи.
Постоянная усиления определяется экспериментально и зависит от задержки прохождения сигнала через радиочастотные цепи. Постоянная времени устанавливается по возможности малой для полосового фильтра контура. Слишком большая постоянная времени означала бы слишком медленную реакцию цепи, тогда как слишком малая постоянная времени вызывает нежелательные колебания.
Результат из умножителя 405 подается на вход 16-разрядного накопителя с насыщением 410. Накопитель с насыщением 410 прибавляет каждую новую входную выборку к предыдущей выходной величине. Отметим, что он осуществляет "насыщение", а не "циклический перенос", когда его сумматор выполняет положительный или отрицательный перенос.
Для управления усилителем с АРУ передатчика сигнал данных от интегратора 210 подается на рекурсивный фильтр нижних частот 215 первого порядка. Этот фильтр 215 в предпочтительном варианте изобретения имеет постоянную времени 26,7 мс.
Микропроцессор, введенный в устройство радиосвязи, в соответствии с настоящим изобретением, считывает сигнал до и после его прохождения через фильтр нижних частот 215. Сигнал перед фильтром нижних частот 215 информирует микропроцессор о том, что сигнал настройки АРУ - это сигнал, который управляет АРУ приемника.
Сигнал после фильтра нижних частот 215 информирует микропроцессор о том, что сигнал настройки подается в систему АРУ передатчика.
Сигнал, отфильтрованный фильтром нижних частот, является входным сигналом сумматора 270, который суммирует этот сигнал с управляющим сигналом замкнутого контура регулирования мощности, передаваемым базовой станцией, с которой установлена радиосвязь. Сигнал замкнутого контура регулирования мощности дает команду устройству радиосвязи на увеличение или уменьшение его выходной мощности в зависимости от сигнала, принимаемого базовой станцией. Команда замкнутого контура регулирования мощности от базовой станции является входным сигналом блока управления мощностью в замкнутом контуре 265 для обработки.
Перед суммированием команда управления мощностью от базовой станции корректируется блоком знакового расширения 260. Эта операция корректирует команду управления мощностью замкнутого контура управления с блока управления в замкнутом контуре 265 и для выработки соответствующего шага регулирования. В США для радиотелефонов системы МДКР каждый бит регулирования мощности от базовой станции соответствует ±1 дБ. В предпочтительном варианте эта постоянная эквивалентна умножению на 12, в результате чего выход интегратора 210 имеет вес 0,083 дБ/бит. В других вариантах эта постоянная усиления может быть программируемой для повышения гибкости процесса.
Масштабированная команда регулирования мощности и сигнал от фильтра нижних частот суммируются, и результат подается на вход блока управления ограничением мощности 220. Ограничение мощности используется для устранения перегрузки усилителя мощности передатчика путем отслеживания команд увеличения коэффициента усиления усилителя мощности передатчика.
Максимальный допустимый выходной уровень усилителя мощности передатчика измеряется при практической реализации настоящего изобретения. Эта величина задается для конкретного блока управления ограничением мощности. Уставка коэффициента усиления, обеспечивающая максимальный выходной уровень, может храниться в памяти блока управления ограничением мощности или вводится в него микропроцессором по каналу программного управления ограничением усилителя мощности.
В некоторых ситуациях, например, когда устройство радиосвязи находится позади преграды, базовая станция может посылать множество команд увеличения мощности передачи устройства радиосвязи. Когда базовая станция передает устройству радиосвязи управляющий сигнал повышения мощности передачи, а мощность усилителя мощности устройства радиосвязи достигла максимальной величины, блок управления ограничением мощности выдает команду в замкнутый контур регулирования на игнорирование любой дальнейшей команды на повышение мощности от базовой станции. Это предотвращает перегрузку усилителя мощности, которая вызвала бы искажение передаваемого сигнала. При этом замкнутый контур управления продолжает нормально обрабатывать команды снижения мощности.
Сигнал от блока управления ограничением мощности 220 подается на линеаризатор 225 передатчика. Линеаризатор 225 компенсирует нелинейности характеристики усилителя с АРУ передатчика в ответ на сигнал настройки. Такие нелинейности внесли бы ошибки в уровень выходной мощности передатчика. Путем ввода 10- разрядного слова, представляющего желательный уровень выходной мощности, линеаризатор 225 генерирует 9-разрядное выходное управляющее слово для АРУ передатчика, которое является наилучшим приближением к желательному уровню выходной мощности.
Линеаризатор 225 передатчика более детально представлен на фиг. 6. Он функционирует как таблица преобразования. Поскольку прямая реализация требует использования 1024 записей данных, в предпочтительном варианте изобретения используются две небольшие таблицы преобразования и линейная интерполяция. Это упрощает схему и снижает количество калибровочных данных, которые должны храниться в памяти радиотелефона. Линеаризатор 225 состоит из двух таблиц преобразования в запоминающем устройстве с произвольной выборкой (ЗУПВ). Одна таблица хранит наклон характеристики (610), а другая - сдвиг (605). Четыре старших бита сигнала настройки АРУ передатчика используются для адресации таблиц ЗУПВ 605 и 610. Обе таблицы ЗУПВ 605 и 610 организованы в формате 16х8.
На фиг. 7 приведен график, поясняющий использование таблиц преобразования в ЗУПВ. Ось X представляет желательную мощность, а ось Y представляет управляющее напряжение АРУ. Сегмент 710 на оси желательной мощности представляет собой сегмент, идентифицируемый четырьмя старшими битами входного слова. Соответствующий выходной сегмент 715 имеет сдвиг и наклон, выбранные в двух ЗУПВ четырьмя старшими битами входного слова.
Данные наклона характеристики из таблицы преобразования для данных наклона умножаются на шесть младших битов для создания 9-разрядного слова. Этот результат складывается с 8 битами данных сдвига из таблицы преобразования для данных сдвига, чтобы получить 9-разрядный выход.
Сигнал данных от линеаризатора передатчика подается на вход цепи широтно-импульсной модуляции (ШИМ) цифроаналогового преобразователя 230. Цифроаналоговый преобразователь 230 преобразует цифровой сигнал в аналоговый сигнал, который подается на управляющий вход усилителя с АРУ передатчика, показанного на фиг. 2. В предпочтительном варианте изобретения, цифроаналоговый преобразователь 230 тактируется частотой 9,8304 МГц.
Сигнал данных от блока управления ограничением мощности 220 подается также на вход регулятора диапазона усилителя мощности 250. Регулятор диапазона усилителя мощности 250 состоит из шести компараторов, связанных с приоритетным кодером с гистерезисом. Регулируемый уровень АРУ передатчика сравнивается с заданными уровнями мощности, чтобы выбрать четыре конкретных диапазона выходной мощности усилителя мощности передатчика. Регулятор диапазона усилителя мощности кодируется по двухразрядному выходному сигналу, который может использоваться усилителем мощности, например, для выбора соответствующего тока смещения. С другой стороны, выход регулятора диапазона может быть использован для выбора одного из множества усилителей мощности, каждый из которых оптимизирован для конкретного рабочего диапазона.
Регулятор диапазона усилителя мощности, представленный более детально на фиг. 8, состоит из шести различных регистров 801-806, в которые микропроцессор записывает нужные пороговые значения подъема и спада сигнала регулирования АРУ передатчика. Например, если требуется переключить выходной сигнал усилителя мощности передатчика в диапазоне порядка 18 дБм, порог подъема может быть установлен на 19 дБм, а порог спада характеристики - на 17 дБм, обеспечивая гистерезис 2 дБ.
Входной сигнал настройки АРУ передатчика сравнивается с этими пороговыми величинами, и, в предпочтительном варианте изобретения, компараторы 820-825 выдают логическую единицу, если сигнал настройки превышает порог сравнения. В этом случае приоритетный кодер 830 кодирует эти результаты сравнения в виде двухразрядного управляющего слова усилителя мощности.
В простом приоритетном кодере гистерезис не используется, поскольку нужны только три компаратора, чтобы определить четыре диапазона. Выходом является логическое значение 11, если (вход ≥ порог, 3); логическое значение 10, если (вход ≥ порог 2) И (вход < порог 3); логическое значение 01, если (вход ≥ порог 1) И (вход < порог 2) и логическое значение 00, если (вход < порог 1).
В приоритетном кодере согласно настоящему изобретению используется гистерезис, т. е. каждое из логических выходных состояний будет соответствовать различным входным пороговым величинам в зависимости от предыдущего состояния. В частности, порог для двух состояний выше для перехода от низкого к более высокому состоянию, чем для перехода от высокого к более низкому состоянию. Этот гистерезис помогает уменьшить частоту перехода от одного состояния к другому, когда входной сигнал изменяется вблизи порога состояния.
На фиг. 9 представлена схема последовательности операций процедуры приоритетного кодирования в соответствии с настоящим изобретением. В этой процедуре обработки сигнал настройки АРУ передатчика сравнивается с регистром подъема 3 (905). Если выходы компараторов представляют собой логическую единицу, выход приоритетного кодера устанавливается на логическое значение 11, указывающее, что сигнал настройки АРУ передатчика больше максимальной пороговой величины. Если это не так, проверяются компараторы регистра спада 3 (910). Если выходы компараторов являются логической единицей, а на выходе приоритетного кодера имеется логическое значение 11 состояния (915), то сохраняется состояние, соответствующее логическому значению 11. Если приоритетный кодер не находится в состоянии логического значения 11, выход устанавливается в состояние логического значения 10. Это означает, что сигнал настройки АРУ передатчика установлен в диапазоне мощности, ограниченном парами регистров 2 и 3.
Если компаратор регистра спада 3 не находится в состоянии логической единицы, это означает, что сигнал настройки АРУ передатчика не соответствует высокому уровню мощности, установленному регистром 3. В этом случае проверяется компаратор регистра подъема 2 (920). Если этот компаратор находится в состоянии логической единицы, выход приоритетного кодера устанавливается в состояние логического значения 10. Если компаратор не находится в состоянии логической единицы, проверяется компаратор регистра спада 2 (925). Если этот компаратор находится в состоянии логической единицы, а состояние приоритетного кодера меньше логического значения 10, выход приоритетного кодера устанавливается в состояние логического значения 01, указывая, что сигнал настройки АРУ находится в пределах диапазона, установленного парами регистров 1 и 2. Если это не так, выход устанавливается в состояние логического значения 10.
Если компаратор регистра спада 2 не находится в состоянии логической единицы, сигнал настройки АРУ передатчика меньше уровня мощности, установленного в регистре 2. В этом случае проверяется компаратор регистра подъема 1 (935). Если этот компаратор находится в состоянии логической единицы, выход приоритетного кодера устанавливается в состояние логического значения 01. Это указывает, что сигнал настройки АРУ передатчика находится в пределах диапазона, установленного парами регистров 1 и 2.
Если этот компаратор не находится в состоянии логической единицы, проверяется компаратор регистра спада 1 (940). Если этот компаратор находится в состоянии логической единицы, а приоритетный кодер находится в состоянии логического значения 00 (945), то выход приоритетного кодера остается в состоянии логического значения 00. Если состояние приоритетного кодера не соответствует логическому значению 00, выход устанавливается в состояние логического значения 01. Если компаратор регистра спада 1 не находится в состоянии логической единицы, выход приоритетного кодера устанавливается в состояние логического значения 00, указывая на то, что диапазон сигнала настройки АРУ передатчика лежит между минимально возможной мощностью и мощностью, установленной первой парой регистров.
Если усилитель мощности переходит от одного диапазона мощности к другому, задержка при прохождении сигналов через радиочастотные цепи может изменяться (например, если для каждого диапазона используется отдельный усилитель). Этот сдвиг в задержке вызывает сдвиг фазы, который допускается в других цепях устройства радиосвязи только в определенные промежутки времени. По этой причине, приоритетный кодер 830 на фиг. 8 тактируется тактовым сигналом символов Уолша с частотой 4,8 кГц. Это обеспечивает изменение управляющего слова усилителя мощности только в течение времени, когда изменение фазы не оказывает влияния на частоту ошибок в битах устройства радиосвязи (то есть в границах символа Уолша).
Сигнал данных от блока управления ограничением мощности 220 является дополнительным входным сигналом рекурсивного фильтра нижних частот 225 первого порядка. Фильтр нижних частот 255 имеет постоянную времени 204 мкс (задержка выбрана наиболее близко соответствующей задержке ШИМ ЦАП и внешнего фильтра ЦАП). В предпочтительном варианте изобретения этот фильтр фильтрует сигнал настройки АРУ передатчика и позволяет микропроцессору считывать информацию с входа регулировки усиления АРУ передатчика.
При необходимости микропроцессор может также считывать величину уровня мощности, используя соответствующее внешнее устройство. Этот уровень мощности сравнивается с желательным уровнем мощности на выходе фильтра 255 и, таким образом, определяется погрешность усилителя мощности относительно желательного уровня передаваемой мощности. Следовательно, микропроцессор может повторно калибровать передатчик для получения минимальной погрешности. Такая самокалибровка особенно важна для установок блока управления ограничением мощности 220.
Рассмотрим снова приемную секцию на фиг. 2. Сигнал данных от интегратора контура регулирования усиления 210 подается также на вход цепи 235 регулирования диапазона малошумящего усилителя. Эта цепь 235 является средством регулирования коэффициента усиления малошумящего усилителя, увеличивая, таким образом, динамический диапазон приемника. Хотя усилитель с АРУ обеспечивает большую часть диапазона регулирования усиления устройства радиосвязи, в некоторых случаях желательно также иметь регулируемый коэффициент усиления малошумящего усилителя.
Малошумящий усилитель ограничен двумя различными уставками коэффициента усиления (хотя совершенно ясно, что если требуется плавная регулировка усиления малошумящего усилителя, в нем мог бы быть использован и управляющий сигнал усилителя с АРУ). Регулятор диапазона малошумящего усилителя может выбирать один из этих уровней усиления путем установки единственного бита управления в состояние логической единицы или логического нуля.
Цепь регулирования диапазона малошумящего усилителя 235, показанная в деталях на фиг. 5, устанавливает высокий коэффициент усиления малошумящего усилителя, когда требуемое усиление приемника превышает заданную программой величину, и устанавливает низкий коэффициент усиления малошумящего усилителя, когда требуемое усиление приемника ниже этой величины (при этом также обеспечивается и гистерезис). Кроме того, всякий раз, когда эта цепь переключает усиление малошумящего усилителя, она одновременно регулирует управляющий сигнал усилителя с АРУ, чтобы компенсировать изменение усиления в малошумящем усилителе.
Описываемая цепь включает мультиплексор 505, который имеет на входах два регистра для микропроцессорной записи. Один из регистров принимает сигнал настройки АРУ приемника с понижающимся порогом, а другой - с возрастающим порогом. Возрастающий порог обычно устанавливается на несколько децибел выше понижающегося порога, чтобы обеспечить гистерезис для уменьшения числа переходов, когда входной сигнал близок к пороговой величине.
Выходной сигнал мультиплексора 505 подается на один из входов компаратора 510. На другой вход компаратора 510 подается сигнал настройки АРУ приемника. Если сигнал настройки АРУ превышает входной порог, компаратор 510 выдает логическую единицу на триггер задержки 515.
Триггер задержки 515 фиксирует результат сравнения. Так как триггер задержки 515 в предпочтительном варианте изобретения тактируется сигналом с частотой 38,4 кГц, его выход обновляется с этой частотой.
Выход триггера задержки 515 соединен с управляющим входом мультиплексора 505, чтобы обеспечить возможность выбора между различными пороговыми входами и, следовательно, в компараторе используется один порог для нарастающего сигнала и другой для спадающего сигнала (обеспечивая гистерезис таким образом). Выход триггера задержки 515 также соединен с управляющим входом сдвигового мультиплексора 520 и с повторителем ШИМ 525.
Выход сдвигового мультиплексора 520 выдает сдвиг "0" или сдвиг, устанавливаемый микропроцессором в зависимости от управляющего сигнала от триггера задержки 515. Этот сдвиг вычитается из сигнала настройки АРУ приемника, и разность является входом линеаризатора АРУ приемника. Это позволяет микропроцессору, путем записи соответствующего сдвига в сдвиговый регистр, компенсировать в схеме АРУ усиление, введенное малошумящим усилителем. В свою очередь, это обеспечивает плавное, без перерывов, регулирование совместного усиления малошумящего усилителя и усилителя с АРУ (не учитывая неизбежный кратковременный импульс переходного процесса).
Выход триггера задержки задерживается на время, приблизительно равное задержке ШИМ ЦАП и его выходного фильтра (52 мкс в предпочтительном варианте изобретения), обеспечиваемой повторителем ШИМ 525. Эта задержка позволяет снизить время переходного процесса путем максимальной синхронизации усиления малошумящего усилителя и усилителя с АРУ. Логическая схема "исключающее ИЛИ" 530 управляет полярностью выходного сигнала. Если необходимо инвертировать полярность бита регулирования диапазона, подаваемого на малошумящий усилитель, микропроцессор вводит логическую единицу на вход управления полярностью. Бит управления диапазоном проходит через логическую схему "исключающее ИЛИ" 530, а микропроцессор вводит логический нуль на вход управления полярностью. Это позволяет использовать схемы малошумящего усилителя с активно-высоким или активно-низким дополнительным усилением.
Выходной сигнал логической схемы "исключающее ИЛИ" 530 может также считываться микропроцессором, который, таким образом, контролирует работу цепи.
Линеаризатор 240 приемника, в соответствии с настоящим изобретением, работает так же, как и описанный выше линеаризатор 225 передатчика. Оба эти линеаризатора 240 и 225 представлены на фиг. 6.
Выход линеаризатора 240 приемника подается на вход ШИМ ЦАП 245, в котором цифровой сигнал преобразуется в аналоговый сигнал. В предпочтительном варианте изобретения ЦАП 245 тактируется сигналом с частотой 9,8304 МГц, как и ЦАП 230 передатчика. Аналоговый сигнал настройки АРУ подается на вход управляющего порта АРУ приемника.
В описанном выше способе цифровое устройство АРУ в соответствии с настоящим изобретением обеспечивает линейную, цифровую автоматическую регулировку усиления усилителей АРУ приемника и передатчика. Настоящее изобретение дополнительно обеспечивает регулирование диапазона, как малошумящего усилителя, так и усилителя мощности УВЧ.
Предыдущее описание предпочтительных вариантов изобретения позволяет любому специалисту в данной области техники изготовить или использовать настоящее изобретение. Различные модификации этих вариантов для таких специалистов вполне очевидны, и основные принципы, определенные в настоящем описании, могут быть применены к другим примерам осуществления изобретения без использования дополнительных изобретательских разработок. Таким образом, настоящее изобретение не ограничивается описанными здесь вариантами, но соответствует наиболее широкому объему, совместимому с принципами и новыми признаками, раскрытыми в описании.

Claims (12)

1. Линеаризованное цифровое устройство управления для автоматической регулировки усиления (АРУ) в устройстве радиосвязи, содержащем усилитель с АРУ передатчика и усилитель с АРУ приемника, отличающееся тем, что содержит детектор уровня принимаемого сигнала, соединенный с усилителем с АРУ приемника для формирования цифрового сигнала уровня мощности из принимаемого сигнала, интегратор, соединенный с детектором уровня принимаемого сигнала, для формирования цифрового сигнала настройки АРУ, линеаризатор приемника, имеющий множество значений наклона характеристики приемника и множество значений сдвига характеристики приемника, соединенный с интегратором для формирования линеаризованного сигнала настройки приемника в соответствии с одним из множества значений наклона характеристики приемника и одним из множества значений сдвига характеристики приемника, цифроаналоговый преобразователь приемника, соединенный с линеаризатором приемника, для преобразования линеаризованного сигнала настройки приемника в аналоговый сигнал настройки приемника, причем указанный аналоговый сигнал настройки приемника регулирует усиление усилителя с АРУ приемника, линеаризатор передатчика, имеющий множество значений наклона характеристики передатчика и множество значений сдвига характеристики передатчика, соединенный с интегратором, формирование линеаризованного сигнала настройки передатчика в соответствии с одним из множества значений наклона характеристики передатчика и одним из множества значений сдвига характеристики передатчика, цифроаналоговый преобразователь передатчика, соединенный с линеаризатором передатчика, для преобразования линеаризованного сигнала настройки передатчика в аналоговый сигнал настройки передатчика, причем указанный аналоговый сигнал настройки передатчика регулирует усиление усилителя с АРУ передатчика.
2. Линеаризованное цифровое устройство управления по п.1, отличающееся тем, что дополнительно содержит замкнутый контур регулирования для приема команд управления мощностью передачи, сумматор, имеющий первый вход, соединенный с замкнутым контуром регулирования мощности, второй вход, соединенный с интегратором, и выход, соединенный с линеаризатором передатчика, причем указанный сумматор предназначен для сложения принимаемого цифрового сигнала управления мощностью с цифровым сигналом настройки АРУ.
3. Линеаризованное цифровое устройство управления по п.2, отличающееся тем, что дополнительно содержит блок управления ограничением передаваемой мощности, соединенный с входом замкнутого контура регулирования мощности, причем указанный блок управления ограничением передаваемой мощности ограничивает цифровой сигнал настройки АРУ максимальным значением регулировки усиления.
4. Линеаризованное цифровое устройство управления по п.1, отличающееся тем, что дополнительно содержит усилитель мощности, соединенный с выходом усилителя с АРУ передатчика, и малошумящий усилитель, соединенный с входом усилителя с АРУ приемника.
5. Линеаризованное цифровое устройство управления по п.4, отличающееся тем, что дополнительно содержит блок регулирования диапазона усилителя мощности, соединенный с интегратором и с управляющим входом усилителя мощности для формирования сигнала регулирования усиления усилителя мощности.
6. Линеаризованное цифровое устройство управления по п.4, отличающееся тем, что дополнительно содержит блок регулирования диапазона малошумящего усилителя, соединенный с интегратором и с управляющим входом малошумящего усилителя, для формирования сигнала регулирования усиления малошумящего усилителя.
7. Линеаризованное цифровое устройство управления по п.1, отличающееся тем, что интегратор соединен с линеаризатором передатчика через рекурсивный фильтр нижних частот первого порядка.
8. Линеаризованное цифровое устройство управления по п.2, отличающееся тем, что принимаемый цифровой сигнал управления мощностью масштабирован предварительно определенной постоянной величиной.
9. Линеаризованное цифровое устройство управления по п.1, отличающееся тем, что цифровой сигнал регулирования уровня мощности обеспечивает логарифмическую характеристику.
10. Линеаризованное цифровое устройство для автоматической регулировки усиления (АРУ) в устройстве радиосвязи, содержащем усилитель с АРУ передатчика и усилитель с АРУ приемника, причем усилитель с АРУ передатчика соединен с усилителем мощности, малошумящий усилитель соединен с усилителем с АРУ приемника через полосовой фильтр, отличающееся тем, что содержит детектор уровня принимаемого сигнала, соединенный с усилителем с АРУ приемника для формирования цифрового сигнала уровня мощности из принимаемого сигнала, причем цифровой сигнал уровня мощности регулируется для обеспечения логарифмической характеристики, интегратор, соединенный с детектором уровня принимаемого сигнала, для формирования цифрового сигнала настройки АРУ, фильтр, соединенный с интегратором, для фильтрации цифрового сигнала настройки АРУ, блок управления усилением малошумящего усилителя, соединенный с интегратором и малошумящим усилителем, для регулирования усиления малошумящего усилителя, линеаризатор приемника, имеющий множество значений наклона характеристики приемника и множество значений сдвига характеристики приемника, соединенный с блоком управления усилением малошумящего усилителя, для формирования линеаризованного сигнала настройки приемника в соответствии с одним из множества значений наклона характеристики приемника и одним из множества значений сдвига характеристики приемника, цифроаналоговый преобразователь приемника, соединенный с линеаризатором приемника, для преобразования линеаризованного сигнала настройки приемника, причем указанный аналоговый сигнал настройки приемника регулирует усиление усилителя с АРУ приемника, ограничитель мощности передатчика, соединенный с фильтром, для ограничения цифрового сигнала настройки АРУ максимальным значением регулировки усиления, линеаризатор передатчика, имеющий множество значений наклона характеристики передатчика и множество значений сдвига характеристики передатчика, соединенный с интегратором и ограничителем передаваемой мощности, для формирования линеаризованного сигнала настройки передатчика в соответствии с одним из множества значений наклона характеристики передачи и одним из множества значений сдвига характеристики передатчика, цифроаналоговый преобразователь передатчика, соединенный с линеаризатором передатчика для преобразования линеаризованного сигнала настройки передатчика в аналоговый сигнал настройки передатчика, причем указанный аналоговый сигнал настройки передатчика регулирует усиление усилителя с АРУ передатчика.
11. Способ для линеаризованной цифровой автоматической регулировки усиления (АРУ) в устройстве радиосвязи, содержащем усилитель с АРУ передатчика, усилитель с АРУ приемника, линеаризатор передатчика, имеющий множество значений наклона характеристики передатчика и множество значений сдвига характеристики передатчика, и линеаризатор приемника, имеющий множество значений наклона характеристики приемника и множество значений сдвига характеристики приемника, отличающийся тем, что включает прием устройством радиосвязи, формирование цифрового сигнала уровня мощности из принятого сигнала, интегрирование цифрового сигнала уровня мощности для получения цифрового сигнала настройки АРУ, формирование линеаризованного цифрового сигнала настройки приемника в соответствии с одним из множества значений наклона и одним из множества значений сдвига характеристики приемника, преобразование линеаризованного цифрового сигнала настройки приемника в аналоговый сигнал настройки приемника, причем указанный аналоговый сигнал настройки приемника регулирует усиление усилителя с АРУ приемника, преобразование линеаризованного цифрового сигнала настройки передатчика в аналоговый сигнал настройки передатчика, причем указанный аналоговый сигнал настройки передатчика регулирует усиление усилителя с АРУ передатчика.
12. Способ по п.11, отличающийся тем, что включает ограничение линеаризованного цифрового сигнала настройки передатчика максимальным значением регулировки усиления.
RU98107320/09A 1995-09-15 1996-09-16 Линеаризованная цифровая автоматическая регулировка усиления RU2158474C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/528,969 US5627857A (en) 1995-09-15 1995-09-15 Linearized digital automatic gain control
US528969 1995-09-15
US528,969 1995-09-15

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98107320A RU98107320A (ru) 2000-04-10
RU2158474C2 true RU2158474C2 (ru) 2000-10-27

Family

ID=24107973

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98107320/09A RU2158474C2 (ru) 1995-09-15 1996-09-16 Линеаризованная цифровая автоматическая регулировка усиления

Country Status (18)

Country Link
US (1) US5627857A (ru)
EP (1) EP0850509B9 (ru)
KR (1) KR100427838B1 (ru)
CN (1) CN1103136C (ru)
AT (1) ATE229709T1 (ru)
AU (1) AU704530B2 (ru)
CA (1) CA2233692C (ru)
DE (1) DE69625367T3 (ru)
ES (1) ES2188790T5 (ru)
FI (1) FI980592A (ru)
HK (1) HK1015088A1 (ru)
IL (1) IL119239A (ru)
MY (1) MY120901A (ru)
NZ (1) NZ319397A (ru)
RU (1) RU2158474C2 (ru)
UA (1) UA48985C2 (ru)
WO (1) WO1997010644A1 (ru)
ZA (1) ZA967426B (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2477877C2 (ru) * 2008-06-02 2013-03-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Способы и устройства для уменьшения мощности в приемопередатчике
RU2487469C1 (ru) * 2009-06-05 2013-07-10 ЗетТиИ Корпорейшн Схема и способ управления мощностью в множестве каналов
RU2506700C2 (ru) * 2009-07-02 2014-02-10 ЗетТиИ Корпорейшн Способ и устройство для динамической корректировки параметров предыскажения и выравнивания микросхем
US8812052B2 (en) 2007-02-27 2014-08-19 Qualcomm Incorporated SPS receiver with adjustable linearity
RU2554535C1 (ru) * 2014-06-17 2015-06-27 Владимир Ервандович Мартиросов Глобально линеаризованная система синхронизации
US9231630B2 (en) 2009-05-05 2016-01-05 San Diego, CA Radio device having dynamic intermediate frequency scaling
RU2616472C2 (ru) * 2014-05-29 2017-04-17 Общество с ограниченной ответственностью "НПП Триада-ТВ" (ООО "НПП Триада-ТВ") Устройство формирования и передачи радиочастотных сигналов с использованием широтно-импульсной модуляции
RU2719419C1 (ru) * 2019-12-16 2020-04-17 Открытое акционерное общество "Межгосударственная Корпорация Развития" (ОАО"Межгосударственная Корпорация Развития") Способ автоматической регулировки усиления и устройство его реализующее

Families Citing this family (63)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19536527C2 (de) * 1995-09-29 1998-05-07 Siemens Ag Empfängerarchitektur zum Empfangen von winkelmodulierten/-getasteten Trägersignalen
JPH1065568A (ja) * 1996-08-21 1998-03-06 Oki Electric Ind Co Ltd 無線装置
KR100193843B1 (ko) * 1996-09-13 1999-06-15 윤종용 이동통신시스템 송수신기의 디지탈 자동이득제어방법 및 장치
US5923454A (en) * 1996-10-09 1999-07-13 Motorola, Inc. Modem method and device for indicating received signal strength and presence for intensity modulated binary-coded wireless data packets with reduced recovery time
US20020170735A1 (en) * 1997-09-05 2002-11-21 Bicc General Uk Cables Limited. Electric cable joints and methods of making them
US6127886A (en) 1997-10-30 2000-10-03 The Whitaker Corporation Switched amplifying device
US6035181A (en) * 1997-11-03 2000-03-07 Motorola, Inc. Apparatus and method for maximizing transmit power output
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
JP3387508B2 (ja) * 1998-02-19 2003-03-17 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線送信増幅装置
US6282177B1 (en) * 1998-03-04 2001-08-28 3Com Corporation Method and apparatus for dynamically controlling the bias current in a receiver in response to the transmitter power
US6233438B1 (en) * 1998-03-26 2001-05-15 Ericsson Inc. Wide-range power control systems and methods for radio frequency transmitters and mobile radiotelephones
JP3314723B2 (ja) * 1998-06-10 2002-08-12 日本電気株式会社 ディジタル自動利得制御用リニアライザ及びこれを用いたディジタル自動利得制御回路
KR100357619B1 (ko) * 1998-06-23 2003-01-15 삼성전자 주식회사 이동 통신단말기의 출력전력 제어장치 및 방법
US6107878A (en) * 1998-08-06 2000-08-22 Qualcomm Incorporated Automatic gain control circuit for controlling multiple variable gain amplifier stages while estimating received signal power
KR100303795B1 (ko) * 1998-08-07 2001-09-24 윤종용 송신신호 이득 제어방법
FI106660B (fi) * 1998-11-06 2001-03-15 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä ja järjestely radiovastaanottimen linearisoimiseksi
FI106325B (fi) 1998-11-12 2001-01-15 Nokia Networks Oy Menetelmä ja laite tehonsäädön ohjaamiseksi
KR20000039922A (en) * 1998-12-16 2000-07-05 Samsung Electronics Co Ltd Method for compensating variance of transmission power in each channel of cellular phone
CA2356699C (en) * 1998-12-24 2008-02-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson 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
US6445930B1 (en) 1999-04-21 2002-09-03 Joseph Peter Bartelme Power control system and method for use with wireless communications system
US6122331A (en) * 1999-06-14 2000-09-19 Atmel Corporation Digital automatic gain control
US6374116B1 (en) * 1999-06-14 2002-04-16 Qualcomm Incorporated Adjusting maximum transmit power to maintain constant margin for adjacent channel power rejection
JP3991543B2 (ja) 2000-01-11 2007-10-17 株式会社日立製作所 撮像装置
US6721368B1 (en) * 2000-03-04 2004-04-13 Qualcomm Incorporated Transmitter architectures for communications systems
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
US6304140B1 (en) * 2000-06-12 2001-10-16 Motorola, Inc. Digital predistortion for amplifiers
US7409195B2 (en) * 2000-09-08 2008-08-05 Nebo Wireless, Llc Wireless modem
US6836519B1 (en) 2000-12-20 2004-12-28 Cisco Technology, Inc. Automatic digital scaling for digital communication systems
US7076225B2 (en) * 2001-02-16 2006-07-11 Qualcomm Incorporated Variable gain selection in direct conversion receiver
DE10122683A1 (de) * 2001-05-10 2002-11-14 Siemens Ag Verfahren zur Regelung der Verstärkung eines hochfrequenten Signals
US6552591B1 (en) 2001-11-01 2003-04-22 Piradian, Inc. Method and apparatus for processing a wide dynamic range signal
KR100663514B1 (ko) * 2001-12-06 2007-01-02 삼성전자주식회사 이동 통신 단말기에서 선형 자동 이득 제어를 위한 선형화장치 및 그 제어 방법
KR100436762B1 (ko) * 2002-01-02 2004-06-23 삼성전자주식회사 비선형적으로 가변되는 제어값을 출력하는자동이득조절장치 및 그의 이득조절신호 출력방법
EP1351403B1 (en) * 2002-04-05 2016-03-30 Imec Transceiver with front end reconfiguration
DE10219364A1 (de) * 2002-04-30 2003-11-20 Advanced Micro Devices Inc Digitale automatische Verstärkungssteuerung für Sende/Empfangselemente
JP4043850B2 (ja) * 2002-06-03 2008-02-06 松下電器産業株式会社 ダイバシティ切替装置
US20040198261A1 (en) * 2002-06-28 2004-10-07 Wei Xiong Method of self-calibration in a wireless transmitter
KR100459715B1 (ko) * 2002-08-09 2004-12-03 삼성전자주식회사 고속의 디지털 RSSI(Received Signal Strength Indicator) 회로
US20040087321A1 (en) * 2002-11-06 2004-05-06 Ernie Lin Circuitry to establish a wireless communication link
US7095994B1 (en) 2002-11-27 2006-08-22 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for dynamic biasing of baseband circuitry in a communication system receiver
AU2003286364A1 (en) * 2003-01-07 2004-07-29 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and circuit arrangement for determining the signal strength in receivers with complex signal processing
CN1698265A (zh) * 2003-02-22 2005-11-16 Lg伊诺特有限公司 逻辑低噪声放大器及其放大控制方法
CA2525944C (en) * 2003-04-09 2012-06-05 Arris International, Inc. Reciprocal index lookup for btsc compatible coefficients
JP4029086B2 (ja) * 2004-09-16 2008-01-09 松下電器産業株式会社 送信装置および携帯通信端末装置
US7366490B2 (en) * 2004-11-02 2008-04-29 Northrop Grumman Corporation Automatic gain control with gain stepping and regulation
US7515884B2 (en) * 2005-03-02 2009-04-07 Cisco Technology, Inc. Method and system for self-calibrating transmit power
US7486336B2 (en) * 2005-03-31 2009-02-03 Mstar Semiconductor, Inc. ADC system, video decoder and related method for decoding composite video signal utilizing clock synchronized to subcarrier of composite video signal
US7961779B2 (en) * 2005-12-19 2011-06-14 L-3 Integrated Systems Company Noise-driven recovery of a digital pulse stream
US7933567B2 (en) * 2006-01-26 2011-04-26 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for achieving linear monotonic output power
US8920343B2 (en) 2006-03-23 2014-12-30 Michael Edward Sabatino Apparatus for acquiring and processing of physiological auditory signals
CN100367781C (zh) * 2006-04-24 2008-02-06 上海交通大学 数字自动电平增益的控制方法
EP1923993A1 (en) * 2006-11-08 2008-05-21 Dibcom Method and device for digitizing an analogical signal
US8428535B1 (en) * 2007-07-30 2013-04-23 Marvell International Ltd. Receiver dynamic power management
US8626079B2 (en) * 2007-12-12 2014-01-07 Electronics And Telecommunications Research Institute Link adaptation method and apparatus in wireless communication system
JP4922985B2 (ja) * 2008-04-11 2012-04-25 株式会社アドバンテスト 修正値導出装置、方法、プログラム、記録媒体
TWI389467B (zh) * 2009-04-08 2013-03-11 Ind Tech Res Inst 自動增益控制方法及裝置
WO2011112909A2 (en) * 2010-03-12 2011-09-15 Sunrise Micro Devices, Inc. Power efficient communications
CN102932021A (zh) * 2012-10-10 2013-02-13 中兴通讯股份有限公司 下变频装置及其实现方法、接收机
US9363130B2 (en) * 2012-11-15 2016-06-07 Zte (Usa) Inc. Dynamic digital predistortion for a microwave radio system
US9831844B2 (en) * 2014-09-19 2017-11-28 Knowles Electronics, Llc Digital microphone with adjustable gain control
US9730165B2 (en) * 2016-01-12 2017-08-08 Qualcomm Incorporated Techniques for modifying transceiver power during digital pre-distortion training
CN107086859B (zh) * 2017-04-17 2020-11-20 东南大学 用于无线通信接收机的数字自动增益控制电路

Family Cites Families (14)

* 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
JP2624964B2 (ja) * 1987-06-09 1997-06-25 キヤノン株式会社 無線通信装置
US5199045A (en) * 1987-06-09 1993-03-30 Canon Kabushiki Kaisha Communication apparatus
GB2233516B (en) * 1989-06-23 1994-01-05 Orbitel Mobile Communications An automatic gain control 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
US5056109A (en) * 1989-11-07 1991-10-08 Qualcomm, Inc. Method and apparatus for controlling transmission power in a cdma cellular mobile telephone system
US5129098A (en) * 1990-09-24 1992-07-07 Novatel Communication Ltd. Radio telephone using received signal strength in controlling transmission power
US5107225A (en) * 1990-11-30 1992-04-21 Qualcomm Incorporated High dynamic range closed loop automatic gain control circuit
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
US5279161A (en) * 1992-04-14 1994-01-18 Fluid Data Systems Purge gas pressure monitoring system with temperature compensation
US5452473A (en) * 1994-02-28 1995-09-19 Qualcomm Incorporated Reverse link, transmit power correction and limitation in a radiotelephone system
US5729098A (en) * 1996-06-04 1998-03-17 Motorola, Inc. Power supply and electronic ballast with a novel boost converter control circuit

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8812052B2 (en) 2007-02-27 2014-08-19 Qualcomm Incorporated SPS receiver with adjustable linearity
RU2477877C2 (ru) * 2008-06-02 2013-03-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Способы и устройства для уменьшения мощности в приемопередатчике
US8565669B2 (en) 2008-06-02 2013-10-22 Qualcomm, Incorporated Methods and apparatus for power reduction in a transceiver
US9231630B2 (en) 2009-05-05 2016-01-05 San Diego, CA Radio device having dynamic intermediate frequency scaling
RU2487469C1 (ru) * 2009-06-05 2013-07-10 ЗетТиИ Корпорейшн Схема и способ управления мощностью в множестве каналов
RU2506700C2 (ru) * 2009-07-02 2014-02-10 ЗетТиИ Корпорейшн Способ и устройство для динамической корректировки параметров предыскажения и выравнивания микросхем
RU2616472C2 (ru) * 2014-05-29 2017-04-17 Общество с ограниченной ответственностью "НПП Триада-ТВ" (ООО "НПП Триада-ТВ") Устройство формирования и передачи радиочастотных сигналов с использованием широтно-импульсной модуляции
RU2554535C1 (ru) * 2014-06-17 2015-06-27 Владимир Ервандович Мартиросов Глобально линеаризованная система синхронизации
RU2719419C1 (ru) * 2019-12-16 2020-04-17 Открытое акционерное общество "Межгосударственная Корпорация Развития" (ОАО"Межгосударственная Корпорация Развития") Способ автоматической регулировки усиления и устройство его реализующее

Also Published As

Publication number Publication date
ES2188790T3 (es) 2003-07-01
HK1015088A1 (en) 1999-10-08
NZ319397A (en) 1998-07-28
DE69625367T3 (de) 2006-11-02
UA48985C2 (ru) 2002-09-16
AU704530B2 (en) 1999-04-29
AU7160996A (en) 1997-04-01
CN1103136C (zh) 2003-03-12
KR20000064243A (ko) 2000-11-06
EP0850509B9 (en) 2006-06-21
EP0850509B2 (en) 2006-02-15
EP0850509B1 (en) 2002-12-11
ES2188790T5 (es) 2006-11-16
FI980592A (fi) 1998-03-18
DE69625367D1 (de) 2003-01-23
IL119239A (en) 2004-05-12
FI980592A0 (fi) 1998-03-17
WO1997010644A1 (en) 1997-03-20
KR100427838B1 (ko) 2004-07-27
DE69625367T2 (de) 2003-10-16
US5627857A (en) 1997-05-06
ZA967426B (en) 1997-03-10
MY120901A (en) 2005-12-30
EP0850509A1 (en) 1998-07-01
CA2233692C (en) 2007-07-24
IL119239A0 (en) 1996-12-05
ATE229709T1 (de) 2002-12-15
CA2233692A1 (en) 1997-03-20
CN1200848A (zh) 1998-12-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2158474C2 (ru) Линеаризованная цифровая автоматическая регулировка усиления
US5452473A (en) Reverse link, transmit power correction and limitation in a radiotelephone system
RU2241304C2 (ru) Способ и устройство автоматической регулировки усиления и исключения смещения постоянной составляющей в приемнике с квадратурной демодуляцией
US5732334A (en) Radio transmitter and method of controlling transmission by radio transmitter
KR100246690B1 (ko) 이득 제어기
US5708681A (en) Hybrid analog/digital method and apparatus for controlling the transmission power level of a radio transceiver
EP1878184B1 (en) Power control system for a continuous time mobile transmitter
US7092686B2 (en) Automatic transmit power control loop
MXPA96005108A (en) Method and apparatus for automatic control deganance in a digi receiver
JPH09321559A (ja) 自動利得制御回路
US7570709B2 (en) Automatic transmit power control loop with modulation averaging
US7110724B1 (en) System and method for detecting compression of a power amplifier circuit
CA2275156C (en) Reverse link, transmit power correction and limitation in a radiotelephone system
KR100383505B1 (ko) 코드 분할 다중 액세스 무선전화기용 디지탈 자동 이득 제어 방법 및 장치
KR20040036964A (ko) 선형화된 자동 이득 제어 방법
JP2000261332A (ja) 送信電力制御回路
KR20050061703A (ko) 단말기의 파워 캘리브레이션 방법

Legal Events

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

Effective date: 20110917