RU2433529C2 - Приемник sps с регулируемой линейностью - Google Patents

Приемник sps с регулируемой линейностью Download PDF

Info

Publication number
RU2433529C2
RU2433529C2 RU2009135792/08A RU2009135792A RU2433529C2 RU 2433529 C2 RU2433529 C2 RU 2433529C2 RU 2009135792/08 A RU2009135792/08 A RU 2009135792/08A RU 2009135792 A RU2009135792 A RU 2009135792A RU 2433529 C2 RU2433529 C2 RU 2433529C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sps receiver
transmitter
mode
bias current
output power
Prior art date
Application number
RU2009135792/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009135792A (ru
Inventor
Ян СЮЙ (US)
Ян Сюй
Тимоти Пол ПАЛС (US)
Тимоти Пол ПАЛС
Кевин Сихуай ВАН (US)
Кевин Сихуай ВАН
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
Application filed by Квэлкомм Инкорпорейтед filed Critical Квэлкомм Инкорпорейтед
Publication of RU2009135792A publication Critical patent/RU2009135792A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2433529C2 publication Critical patent/RU2433529C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F3/00Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements
    • H03F3/04Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements with semiconductor devices only
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S19/00Satellite radio beacon positioning systems; Determining position, velocity or attitude using signals transmitted by such systems
    • G01S19/01Satellite radio beacon positioning systems transmitting time-stamped messages, e.g. GPS [Global Positioning System], GLONASS [Global Orbiting Navigation Satellite System] or GALILEO
    • G01S19/13Receivers
    • G01S19/21Interference related issues ; Issues related to cross-correlation, spoofing or other methods of denial of service
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S5/00Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations
    • G01S5/02Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations using radio waves
    • G01S5/14Determining absolute distances from a plurality of spaced points of known location
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/02Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00
    • G01S7/03Details of HF subsystems specially adapted therefor, e.g. common to transmitter and receiver
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F1/00Details of amplifiers with only discharge tubes, only semiconductor devices or only unspecified devices as amplifying elements
    • H03F1/02Modifications of amplifiers to raise the efficiency, e.g. gliding Class A stages, use of an auxiliary oscillation
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F1/00Details of amplifiers with only discharge tubes, only semiconductor devices or only unspecified devices as amplifying elements
    • H03F1/08Modifications of amplifiers to reduce detrimental influences of internal impedances of amplifying elements
    • H03F1/22Modifications of amplifiers to reduce detrimental influences of internal impedances of amplifying elements by use of cascode coupling, i.e. earthed cathode or emitter stage followed by earthed grid or base stage respectively
    • H03F1/223Modifications of amplifiers to reduce detrimental influences of internal impedances of amplifying elements by use of cascode coupling, i.e. earthed cathode or emitter stage followed by earthed grid or base stage respectively with MOSFET's
    • 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
    • H03F1/3205Modifications of amplifiers to reduce non-linear distortion in field-effect transistor amplifiers
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F3/00Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements
    • H03F3/189High frequency amplifiers, e.g. radio frequency amplifiers
    • H03F3/19High frequency amplifiers, e.g. radio frequency amplifiers with semiconductor devices only
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F3/00Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements
    • H03F3/20Power amplifiers, e.g. Class B amplifiers, Class C amplifiers
    • H03F3/24Power amplifiers, e.g. Class B amplifiers, Class C amplifiers of transmitter output stages
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
    • H04B7/1851Systems using a satellite or space-based relay
    • H04B7/18513Transmission in a satellite or space-based system
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S19/00Satellite radio beacon positioning systems; Determining position, velocity or attitude using signals transmitted by such systems
    • G01S19/01Satellite radio beacon positioning systems transmitting time-stamped messages, e.g. GPS [Global Positioning System], GLONASS [Global Orbiting Navigation Satellite System] or GALILEO
    • G01S19/13Receivers
    • G01S19/34Power consumption
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S19/00Satellite radio beacon positioning systems; Determining position, velocity or attitude using signals transmitted by such systems
    • G01S19/01Satellite radio beacon positioning systems transmitting time-stamped messages, e.g. GPS [Global Positioning System], GLONASS [Global Orbiting Navigation Satellite System] or GALILEO
    • G01S19/13Receivers
    • G01S19/35Constructional details or hardware or software details of the signal processing chain
    • G01S19/36Constructional details or hardware or software details of the signal processing chain relating to the receiver frond end
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/02Transmitters
    • H04B1/04Circuits
    • H04B2001/0408Circuits with power amplifiers
    • H04B2001/045Circuits with power amplifiers with means for improving efficiency
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Abstract

Изобретение относится к приемникам спутниковой системы позиционирования (SPS). Технический результат: улучшение функциональных характеристик с низким потреблением мощности. Приемником SPS можно управлять в одном из множества режимов, которые могут быть связаны с разными установками тока смещения для приемника SPS. Один из режимов может быть выбран на основании уровня выходной мощности передатчика, совместно расположенного с приемником SPS. Ток смещения малошумящего усилителя (LNA), смесителя и/или генератора LO в приемнике SPS может быть установлен на основании выбранного режима. В одной конструкции первый (например, низкой мощности) режим может быть выбран для приемника SPS, если уровень выходной мощности передатчика ниже точки переключения. Второй (например, высокой линейности) режим может быть выбран, если уровень выходной мощности передатчика выше точки переключения. Второй режим связан с большим током смещения для приемника SPS, чем первый режим. 5 н. и 23 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Настоящая заявка притязает на приоритет предварительной заявки США под № 60/891873, озаглавленной “Схемы RF внешнего интерфейса GPS с динамически регулируемой линейностью на основании интегрированной мощности передатчика”, от 27 февраля 2007 г, права на которую переданы владельцу настоящего изобретения, и включенную в настоящее описание в качестве ссылки.
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение в целом относится к электронным схемам и, более конкретно, - к приемнику.
Уровень техники
Приемник является электронным устройством, которое принимает и приводит в надлежащее состояние радиочастотные (RF) входные сигналы. Приемник может выполнять различные типы приведения сигнала в надлежащее состояние, такие как усиление с низким шумом, фильтрация, преобразование с понижением частоты и т. д.
Конструирование приемника является трудным вследствие различных соображений конструирования, таких как функциональные характеристики, потребление мощности и т. д. Для многих применений требуются высокие функциональные характеристики, для того, чтобы удовлетворять техническим условиям системы и/или достичь хороших общих функциональных характеристик. Функциональные характеристики приемника могут быть охарактеризованы с помощью различных параметров, таких как линейность, динамический диапазон и шумовая характеристика. Линейность относится к способности усиливать сигнал без генерации большой величины искажения. Динамический диапазон относится к диапазону уровней принятого сигнала, которые предположительно должен обрабатывать приемник. Шумовая характеристика относится к величине шума, генерируемого приемником. Для определенных применений низкое потребление мощности также является очень желательным. Например, приемник может быть использован в портативном устройстве, таком как сотовый телефон, и низкое потребление мощности может продлить срок службы батареи между перезарядками, что является очень желательным.
Вследствие этого в данной области техники имеется потребность в приемнике, который может обеспечивать хорошие функциональные характеристики с низким потреблением мощности.
Сущность изобретения
В настоящей заявке описан приемник, который может обеспечивать хорошие функциональные характеристики с низким потреблением мощности. Приемник может быть приемником спутниковой системы позиционирования (SPS), используемым для того, чтобы приводить в надлежащее состояние сигналы, принятые из спутников. Приемник SPS может быть совместно расположен с передатчиком, который может быть передающим в то же время, когда работает приемник SPS. Большая выходная мощность из передатчика может ухудшать функциональные характеристики приемника SPS.
Приемником SPS можно управлять в одном из множества режимов, которые могут быть связаны с разными установками тока смещения для приемника SPS. Один из режимов может быть выбран на основании уровня выходной мощности передатчика. Приемник SPS может включать в себя, по меньшей мере, один блок схем с регулируемым током смещения, например малошумящий усилитель (LNA), смеситель, генератор гетеродина (LO) и т. д. Ток смещения каждого блока схем может быть установлен в соответствии с выбранным режимом.
В одной конструкции первый режим (например, режим низкой мощности) может быть выбран для приемника SPS, если уровень выходной мощности передатчика ниже точки переключения. Второй режим (например, режим высокой линейности) может быть выбран для приемника SPS, если уровень выходной мощности передатчика выше точки переключения. Второй режим связан с большим током смещения для приемника SPS, чем первый режим. Гистерезис может быть использован для переходов между первым и вторым режимами.
Различные аспекты и признаки изобретения более подробно описаны ниже.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 изображает беспроводное устройство, передающее и принимающее сигналы.
Фиг.2 изображает блок-схему беспроводного устройства.
Фиг.3 изображает функции плотности вероятности выходной мощности передатчика.
Фиг.4 изображает диаграмму состояния для приемника SPS в беспроводном устройстве.
Фиг.5 изображает принципиальную схему генерации прерывания.
Фиг.6 изображает принципиальную схему LNA в приемнике SPS.
Фиг.7 изображает принципиальную схему смесителя в приемнике SPS.
Фиг.8 изображает принципиальную схему генератора LO в приемнике SPS.
Фиг.9 изображает процесс, предназначенный для работы приемника SPS.
Фиг.10 изображает процесс, предназначенный для выбора режима для приемника SPS.
Подробное описание изобретения
Фиг.1 изображает беспроводное устройство 110, которое может взаимодействовать с беспроводной системой 100 связи. Беспроводное устройство 110 также может быть упомянуто как подвижная станция, аппаратура пользователя (UE), терминал, терминал доступа, абонентское устройство, станция и т. д. Беспроводное устройство 110 может быть сотовым телефоном, персональным цифровым ассистентом (PDA), карманным устройством, беспроводным модемом, портативным переносным компьютером, беспроводным телефоном и т. д. Беспроводное устройство 110 может взаимодействовать с одной или более базовыми станциями 120 в системе 100 в любой данный момент. Базовая станция является фиксированной станцией, а также может быть упомянута как узел В, пункт доступа и т. д.
Обычно беспроводное устройство может взаимодействовать с любым числом беспроводных сетей связи и сетей. Понятия “сети” и ”системы” часто использованы взаимозаменяемо. Например, беспроводное устройство 110 может взаимодействовать с системой множественного доступа с кодовым разделением (CDMA), системой множественного доступа с разделением времени (TDMA), системой множественного доступа с частотным разделением (FDMA), системой с ортогональным FDMA (OFDMA), системой FDMA с одной несущей (SC-FDMA) и т.д. Система CDMA может осуществлять технологию радиосвязи, такую как универсальный наземный радиодоступ (UTRA), cdma2000 и т.д. UTRA включает в себя широкополосный CDMA (W-CDMA) и низкоскоростные элементарные посылки (LCR), cdma2000 охватывает стандарты IS-2000, IS-95 и IS-856. Версии 0 и А IS-2000 совместно упоминают как CDMA2000 1X или просто 1X. Система TDMA может осуществлять технологию радиосвязи, такую как глобальная система мобильной связи (GSM). Система OFDMA может осуществлять технологию радиосвязи, такую как расширенная UTRA (Е-UTRA), IEEE 802.16, IEEE 802.20, Flash-OFDM R и т. д. UTRA, Е-UTRA и GSM описаны в документах из организации под названием “Проект 2 партнерства 3-го поколения (3GPP2)”. Эти различные технологии радиосвязи и стандарты известны в данной области техники. Беспроводное устройство 110 также может взаимодействовать с беспроводной локальной сетью (LNA), беспроводной персональной сетью (WPAN) и т.д.
Беспроводное устройство 110 также может принимать сигналы из спутников 130. Спутники 130 могут принадлежать к спутниковой системе позиционирования (SPS), такой как глобальная система позиционирования США (GPS), Европейская система Galileo, Российская система Глонасс и т. д. GPS является совокупностью из 24 размещенных со значительными промежутками спутников, которые вращаются вокруг Земли. Каждый спутник GPS передает сигнал GPS, закодированный с помощью информации, которая позволяет приемникам GPS на земле измерять время поступления принятого сигнала GPS относительно произвольной точки во времени. Это относительное измерение времени поступления может быть преобразовано в псевдодиапазон. Позиция беспроводного устройства 110 может быть точно оценена на основании измерений псевдодиапазона для достаточного числа спутников и их известных местоположений.
Фиг.2 изображает блок-схему конструкции беспроводного устройства 110. В этой конструкции беспроводное устройство 110 включает в себя приемопередатчик 218 с одним передатчиком 220 и двумя приемниками 240 и 260. Передатчик 220 и приемник 240 могут быть использованы для взаимодействия с системой 100. Приемник может быть использован для того, чтобы принимать сигналы из спутников 130, а также может быть упомянут как приемник SPS. Обычно беспроводное устройство 110 может включать в себя любое число передатчиков и любое число приемников для любого числа систем связи и полос частот. В конструкции, изображенной на фиг.2, передатчик 220 и приемник 240 соединены с антенной 238, а приемник 260 соединен с другой антенной 258. Обычно передатчики и приемники могут быть соединены с любым числом антенн, например, передатчик 220 и приемники 240 и 260 могут быть соединены с одной антенной.
Передатчик или приемник могут быть осуществлены с помощью супергетеродинной архитектуры или архитектуры прямого преобразования. В супергетеродинной архитектуре сигнал преобразуют по частоте между RF и основной полосой частот во множестве каскадов, например, из RF в промежуточную частоту (IF) в одном каскаде, а затем из IF в основную полосу частот в другом каскаде для приемника. В архитектуре прямого преобразования, которую также упоминают как архитектура с нулевой IF, сигнал преобразуют по частоте между RF и основной полосой частот в одном каскаде. Супергетеродинная архитектура и архитектура прямого преобразования могут использовать разные схемные блоки и/или иметь разные требования. В конструкции, изображенной на фиг.2, передатчик 220 и приемник 240 осуществлены с помощью архитектуры прямого преобразования, а приемник 260 осуществлен с помощью супергетеродинной архитектуры.
Для передачи данных процессор 210 данных обрабатывает передаваемые данные и подает аналоговый выходной сигнал в передатчик 220 в приемопередатчике 218. В передатчике 220 аналоговый выходной сигнал усиливают с помощью усилителя (Amp) 222, фильтруют с помощью фильтра 224 нижних частот, чтобы удалить искажения, вызванные цифроаналоговым преобразованием, усиливают с помощью усилителя 226 с переменным коэффициентом усиления (VGA) и преобразуют с повышением частоты из основной полосы частот в RF с помощью смесителя 228. Сигнал, преобразованный с повышением частоты, фильтруют с помощью полосового фильтра 230, чтобы удалить искажения, вызванные преобразованием с повышением частоты, дополнительно усиливают с помощью усилителя мощности (РА) 123, маршрутизируют через антенный переключатель 234 и передают из антенны 238.
Для приема данных антенна 238 принимает сигналы нисходящей линии связи из базовых станций и выдает первый принятый RF сигнал, который маршрутизирован через антенный переключатель 234 и выдан в приемник 240. В приемнике 240 первый принятый RF сигнал фильтруют с помощью полосового фильтра 242, усиливают с помощью LNA 244 и преобразуют с понижением частоты из RF в основную полосу частот с помощью смесителя 246. Сигнал, преобразованный с понижением частоты, усиливают с помощью VGA 248, фильтруют с помощью фильтра 250 нижних частот и усиливают с помощью усилителя 252, чтобы получить первый аналоговый входной сигнал, который подают в процессор 210 данных.
Для SPS антенна 258 принимает сигналы SPS из спутников 130 и подает второй принятый RF сигнал в приемник 260 SPS. В приемнике 260 SPS второй принятый RF сигнал фильтруют с помощью полосового фильтра 262, усиливают с помощью LNA 264 и преобразуют с понижением частоты из RF в IF с помощью смесителя 266. Сигнал IF усиливают с помощью усилителя 268 и преобразуют с понижением частоты из IF в основную полосу частот с помощью смесителя 270. Сигнал, преобразованный с понижением частоты, усиливают с помощью усилителя 272, фильтруют с помощью фильтра 274 нижних частот и буферизируют с помощью формирователя 276, чтобы получить второй аналоговый входной сигнал, который подают в процессор 210 данных. Несмотря на то, что не изображен на фиг.2, IF фильтр может быть размещен между смесителями 266 и 270 и использован для того, чтобы фильтровать сигнал, преобразованный с понижением частоты.
Фазовая автоподстройка частоты (PLL) 282 генерирует сигналы несущих на требуемых частотах. Генераторы 284 LO принимают один или более сигналов несущих из PLL 282 и генерируют сигналы LO, используемые для преобразования с повышением частоты с помощью смесителя 228 и преобразования с понижением частоты с помощью смесителей 246 и 270. Генератор 286 LO принимает сигнал несущей из PLL 282 и генерирует сигнал LO, используемый для преобразования с понижением частоты с помощью смесителя 266. Устройство 278 управления смещением принимает информацию для передатчика 220 и/или приемника 260 SPS и генерирует управляющие сигналы смещения для схемных блоков, таких как LNA 264, смесителя 266, усилителя 268, генератора 286 и т. д. Устройство 278 может подавать токи смещения в эти схемные блоки или может выдавать управляющие сигналы, используемые для того, чтобы устанавливать токи смещения этих схемных блоков. Устройство 278 может содержать накапливающие, логические и/или другие схемы.
Процессор 210 данных может включать в себя различные устройства обработки для передачи и приема данных через систему 100, а также для обработки SPS. Например, процессор 210 данных может включать в себя цифровой VGA (DVGA) 212, который обеспечивает избирательный коэффициент усиления для данных, посылаемых через передатчик 220. Процессор 210 данных может включать в себя процессор цифровых сигналов (DSP) 213, который выполняет различные функции для передачи и приема данных и другие операции. Процессор 210 данных также может включать в себя процессор SPS 214, который выполняет обработку для принятых сигналов SPS, и контроллер 216 режима (RX) приемника SPS, который выбирает режим работы приемника 260 SPS. Процессор 210 данных может быть интегральной схемой прикладной ориентации (ASIC), такой как модем подвижной станции (MSM). Контроллер/процессор 290 может управлять операциями различных устройств обработки в беспроводном устройстве 110. Память 292 может запоминать данные и программные коды для беспроводного устройства 110.
Фиг.2 изображает иллюстративную конструкцию приемопередатчика. Обычно приведение сигналов к надлежащему виду в передатчике и приемниках может быть выполнено с помощью одного или более каскадов усилителя, фильтра, смесителя и т. д. Эти схемные блоки могут быть расположены по-другому, чем конфигурация, изображенная на фиг.2. Кроме того, другие схемные блоки, не изображенные на фиг.2, также могут быть использованы, чтобы приводить в надлежащее состояние сигналы в передатчике и приемниках.
Фиг.2 также изображает иллюстративную конструкцию приемника SPS. Обычно приемник SPS может осуществлять супергетеродинную архитектуру (как изображено на фиг.2) или архитектуру прямого преобразования (не изображенную на фиг.2). Конструкция приемника SPS на фиг.2 может обеспечивать определенные преимущества, такие как (1) простой генератор LO для смесителя 270 и (2) отдельные PLL для передатчика 220, приемника 240 и приемника 260 SPS. Например, генератор LO для смесителя 270 может быть осуществлен с делителем, который делит опорные тактовые импульсы из генератора опорного сигнала (например, TCXO) на целый коэффициент.
Приемник 260 SPS может работать в то же время, когда передатчик 220 является активным. Например, передатчик 220 может быть использован для W-CDMA или cdma2000 и может быть активным в течение всего вызова. Передатчик 220 также может быть использован для GSM и может быть активным в течение того же времени, когда приемник 260 SPS является активным. В любом случае, когда передатчик 220 и приемник 260 SPS являются одновременно активными, большая выходная мощность из передатчика 220 может ухудшать функциональные характеристики приемника 260 SPS. Например, сигнал CDMA из передатчика 220 в диапазоне усовершенствованных беспроводных служб (AWS) и внешний сигнал CDMA или GSM в диапазоне персональной службы связи (PCS) могут создавать большую межмодуляционную помеху третьего порядка (IM3), которая может находиться в пределах диапазона SPS и может быть трудно отличимой от принятых сигналов SPS. Величина IM3 может зависеть от линейности приемника 260 SPS. Следовательно, требования линейности приемника 260 SPS могут быть более строгими вследствие высокой выходной мощности из передатчика 220. Большая выходная мощность передатчика, утекающая на вход приемника SPS, также может вызывать другую нелинейность, такую как межмодуляция второго порядка (IM2) и сжатие коэффициента усиления, которая может существенно ухудшать функциональные характеристики приемника SPS.
Различные схемные блоки в приемнике 260 SPS (например, LNA 264, смеситель 266 и усилитель 268) могут быть смещены с помощью больших величин тока, для того, чтобы удовлетворить требованиям линейности наихудшего случая, наложенным максимальной выходной мощностью из передатчика 220 и/или чтобы уменьшить шум из генератора 286 LO. Больший ток смещения может быть использован, чтобы (i) предотвратить сжатие коэффициента усиления от увеличения показателя шума приемника 260 SPS, (ii) понизить минимальный шум генератора 286 LO, поскольку преднамеренные помехи могут соответственно примешивать шум LO в диапазон SPS, и (iii) улучшить линейность, для того чтобы уменьшить IM2 и IM3, которые могут находиться в пределах основного канала. Работа приемника 260 SPS в приемнике 260 SPS с большими величинами тока смещения может гарантировать хорошие функциональные характеристики даже при высокой выходной мощности передатчика. Однако постоянная работа приемника 260 SPS с большими величинами тока смещения может иметь, в результате, чрезмерное потребление батареи, поскольку большую часть времени выходная мощность передатчика может быть значительно меньше, чем максимальная мощность.
Фиг.3 изображает три функции плотности вероятности (PDF) выходной мощности сигнала CDMA из передатчика 220 для трех сценариев теста сети. Горизонтальная ось представляет уровень выходной мощности передатчика, которая дана в единицах децибел. Для 1Х максимальная выходная мощность равна + 24 децибел/м. Вертикальная ось представляет вероятность наличия уровня выходной мощности каждого передатчика. Как изображено на фиг.3, вероятность передачи максимальной или большой выходной мощности может быть относительно небольшой.
В аспекте приемник 260 SPS может быть смещен с помощью разных величин тока для разных уровней выходной мощности передатчика, для того чтобы достичь желаемой линейности с низким потреблением мощности. Обычно любое число режимов может быть поддержано для приемника 260 SPS. Каждый режим может быть связан с (i) с установкой разного тока смещения для схемных блоков в приемнике 260 SPS и (ii) и диапазоном уровней выходной мощности передатчика, в которых будет установлен режим. В одной конструкции, которая подробно описана ниже, поддерживают два режима, режим высокой линейности (HL) и режим низкой мощности (LP). Режим HL использует больший ток смещения, чтобы достичь лучшей линейности для приемника 260 SPS, и может быть выбран, когда выходная мощность передатчика является высокой. Режим LP использует меньший ток смещения, для того чтобы уменьшить потребление мощности приемником 260 SPS, и может быть выбран, когда выходная мощность передатчика не является высокой. Режим LP использует меньший ток смещения, для того чтобы уменьшить потребление мощности приемником 260 SPS, и может быть выбран, когда выходная мощность передатчика не является высокой.
Точка переключения или порог может быть использована для того, чтобы выбирать режим либо HP, либо LP для приемника 260 SPS. Точка переключения может влиять как на вероятность выбора режима LP, так и величину тока смещения, чтобы использовать для режима LP. Точка переключения может быть определена такой, чтобы быть (i) достаточно высокой, такой чтобы приемник 260 SPS работал в режиме LP как можно чаще, но (ii) достаточно низкой, такой чтобы величина тока смещения, используемого в режиме LP, была достаточно низкой. Точка переключения может быть определена равной + 3 децибел/м (как изображено на фиг.3), + 5 децибел/м, +10 децибел/м, + 15 децибел/м и т.д. Точка переключения может быть статической и может быть использована для всех развертываний и всех полос частот. В качестве альтернативы точка переключения может быть динамически изменена для разных развертываний сети, разных полос частот, разных сред, наблюдаемых с помощью беспроводного устройства 110. Например, PDF может быть сгенерирована для среды, наблюдаемой с помощью беспроводного устройства 110, и может быть использована, чтобы выбирать подходящую точку переключения. Токи смещения схемных блоков в приемнике 260 SPS могут быть установлены в приемнике 260 SPS на основании точки переключения.
Конечный автомат может принимать информацию относительно состояния тока смещения передатчика 220 (например, включен или выключен) и уровня выходной мощности тока передатчика. Уровень выходной мощности тока передатчика может быть определен на основании устройства (i) управления, которое устанавливает коэффициент усиления передатчика 220 и который может быть реализован с помощью процессора 210 или 290 на фиг.2, (ii) детектора мощности, который измеряет выходную мощность передачи (не изображен на фиг.2) и (iii) некоторого другого устройства. Например, уровень выходной мощности передатчика может быть определен на основании коэффициентов усиления DVGA 212 VGA 226 и коэффициента усиления/диапазона/состояния РА 232.
Конечный автомат может принимать информацию относительно уровня выходной мощности приемника разными способами. В одной конструкции конечный автомат принимает прерывание всякий раз, когда уровень выходной мощности передатчика пересекает точку переключения и соответствующим образом обновляет свое состояние. Прерывание может быть сгенерировано, например, с помощью DSP 213 в процессоре 210, с помощью процессора 290 и т. д. В другой конструкции конечный автомат принимает текущий уровень выходной мощности передатчика (например, с помощью периодического опроса DSP 213), определяет, пересек ли уровень выходной мощности передатчика точку переключения, и обновляет соответствующим образом свое состояние.
Обычно может быть желательным быстро знать, когда уровень выходной мощности передатчика превысит точку переключения таким образом, чтобы режим HL мог бы быть выбран быстро, чтобы уменьшить ухудшение вследствие выходной мощности передачи. Переход из режима HL в режим LP может не быть чувствительным ко времени и может быть выполнен, например, с помощью периодического опроса выходной мощности передатчика.
Фиг.4 изображает схему конструкции конечного автомата 400 для приемника 260 SPS. В схеме, изображенной на фиг.4, конечный автомат 400 включает в себя четыре состояния 410, 411, 412 и 413, которые также обозначены как состояния 0, 1, 2 и 3 соответственно. Состояния 0, 1, 2 и 3 определены следующим образом:
состояние 0 - приемник 260 SPS выключен,
состояние 1 - передатчик 220 выключен, а приемник 260 SPS находится в режиме LP,
состояние 2 - передатчик 220 включен, а приемник 260 SPS находится в режиме LP,
состояние 3 - передатчик 220 включен, а приемник 260 SPS находится в режиме HL.
Конечный автомат 400 может начать в состоянии 1 и, когда включают питание приемника 260 SPS, может выполнить переход либо в состояние 1, если передатчик 220 включен, или в состояние 2, если передатчик 220 выключен. Конечный автомат 400 может выполнить переход из состояния 1 в состояние 2, когда включают питание передатчика 220. Конечный автомат 400 может выполнить переход из состояния 2 в состояние 3 после приема прерывания вследствие того, что уровень выходной мощности передатчика превышает точку переключения и может выполнить переход из состояния 3 обратно в состояние 2, когда уровень выходной мощности передатчика падает ниже точки переключения. Конечный автомат 400 может выполнить переход из любого состояния 2 или 3 обратно в состояние 1, когда выключают питание передатчика 220, и может выполнить переход из состояния 1, 2 или 3 обратно в состояние 0, когда выключают питание приемника 260 SPS.
Фиг.4 изображает одну конструкцию конечного автомата для приемника 260 SPS. Обычно конечный автомат с любым числом состояний и любой пусковой схемой для переходов между состояниями может быть использован для приемника 260 SPS.
В конструкции, изображенной на фиг.4, LNA 264 и смеситель 266 (LNA/смеситель) могут быть переключены между режимами HL и LP, и генератор 286 LO (LO Gen) также может быть переключен между режимами HL и LP. Обычно любой схемный блок в приемнике 260 SPS может быть переключен между режимами HL и LP. Данный схемный блок также может работать в режиме LP все время, независимо от выходной мощности передатчика.
Переключают ли данный схемный блок между режимами HL и LP, может зависеть от полосы частот передатчика и/или других факторов. Точка переключения также может зависеть от полосы частот. Справочная таблица может запоминать для каждой полосы частот точку переключения для этой полосы частот и список схемных блоков в приемнике 260 SPS, которые должны быть переключены между режимами HL и LP для этой полосы частот.
Инициализация может быть выполнена при переходе из любого состояния 0 или 1 в состояние 2. В течение инициализации может быть определена полоса частот для передатчика, может быть установлена точка переключения для использования для полосы частот и список схемных блоков, чтобы переключаться между режимами HL и LP, может быть идентифицирован и предоставлен в устройство 278 управления смещением. Генерация прерывания может быть разрешена таким образом, что прерывание генерируют всякий раз, когда выходная мощность передатчика превышает точку переключения.
Приемник 260 SPS может быть переключен из режима LP в режим HL при переходе из состояния 2 в состояние 3 вследствие приема прерывания, указывающего высокую выходную мощность передатчика. В течение перехода из LP в HL генерация прерывания может быть блокирована, процессор 214 SPS может быть выключен или блокирован, приемник 260 SPS может быть выключен или блокирован (например, с помощью выключения LNA 264 и/или других схемных блоков), а затем переключен в режим HL, и может быть запущен таймер. После истечения времени таймера процессор 214 SPS и приемник 260 SPS могут быть возобновлены. Выключение относится к выключению схемного блока или устройства обработки. Выключение может быть выполнено для того, чтобы предотвратить сильную помеху от возможного разрушения текущей обработки SPS, например интеграции сигнала SPS. Помеха может быть вследствие того, что PLL становится разблокированным при переключении в режим HL. Длительность таймера может быть выбрана достаточно большой, чтобы позволить повторно блокировать PLL 284. Выключение может быть пропущено, если не требуется, таким образом, что выигрыш обработки не ухудшают вследствие потери сигнала SPS, происходящего в результате выключения.
Находясь в режиме HL, выходная мощность передатчика может быть периодически исследована, чтобы определить, может ли быть выполнен переход обратно в режим LP. В одной конструкции гистерезис времени используют, чтобы предотвратить постоянное переключение между режимами HL и LP. Для этой конструкции переход из режима HL в режим LP может происходить, если выходная мощность передатчика ниже точки переключения в течение L последовательных интервалов или случаев опроса. L может быть установлена в 3 или некоторое другое значение. Гистерезис времени также может быть выполнен другими способами. В другой конструкции гистерезис сигнала используют, чтобы предотвратить постоянное переключение между режимами HL и LP. Для этой конструкции переход из режима LP в режим HL может происходить, если уровень выходной мощности передатчика превышает высокую точку переключения, а переход из режима HL обратно в режим LP может происходить, если уровень выходной мощности передатчика падает ниже низкой точки переключения. Разность между высокой и низкой точками переключения равна величине гистерезиса. Комбинация гистерезисов времени и сигнала также может быть использована, чтобы предотвратить постоянное переключение между режимами HL и LP.
В течение перехода из HL в LP процессор 214 SPS может быть выключен, приемник 260 SPS может быть выключен, а затем переключен в режим LP, и таймер может быть запущен. После истечения времени таймера процессор 214 SPS и приемник 260 SPS могут быть возобновлены и генерация прерывания может быть разблокирована, чтобы позволить быстрый переход в режим HL, если необходимо. Этапы для перехода из HL в LP (за исключением разблокировки генерации прерывания) также могут быть выполнены всякий раз, когда выключают питание передатчика 220, в то время как приемник 260 SPS находится в режиме HL.
Изменение полосы частот для передатчика 220 может происходить, в то время как приемник 260 SPS является активным. В этом случае передатчик может быть временно заблокирован для изменения полосы, что затем может дать, в результате, переход в состояние 1 на фиг.4. Инициализация, описанная выше, может быть выполнена, когда передатчик разблокирован в новой полосе частот. Точка переключения для конфигурации схемы HL/LP может быть обновлена для новой полосы частот с помощью инициализации.
Передатчик 220 может быть разблокирован, но может активно передавать в течение только части времени. Например, IS-95 поддерживает прокалывание некоторых битов при посылке данных со скоростью, которая ниже, чем максимальная скорость. Передатчик 220 может быть выключен (например, к нему может быть применено нулевое значение сигнала) в течение проколотых бит. В W-CDMA беспроводное устройство 110 может работать в сжатом режиме, в котором передатчик 220 не передает в течение известных промежутков, для того чтобы приемник мог сделать измерения. В GSM передатчик 220 может быть активным в некоторых интервалах времени, а приемник 240 может быть активным в некоторых других интервалах времени способом TDM. В любом случае, когда передатчик 220 постоянно не передает, выходная мощность передатчика может быть определена, как если бы передатчик 220 был постоянно активным. Это может быть выполнено с помощью исследования выходной мощности передатчика, когда передатчик 220 активно передает, и игнорирования интервалов времени, когда передатчик 220 активно не передает. Это может исключить переключение приемника 220 SPS в режим LP просто, поскольку выходную мощность передатчика 220 исследуют в моменты времени, в которые передатчик 220 является кратковременно неактивным.
Выходная мощность передатчика может быть определена на основании управляющего слова коэффициента усиления передатчика (TX_Gain) и диапазона для PA 232 (PA_R). TX_Gain может содержать коэффициенты усиления всех схемных блоков с переменным коэффициентом усиления в передатчике 220, например, коэффициенты усиления DVGA 212 и VGA 226. РА 232 может работать в одном из множества диапазонов РА. Каждый диапазон РА может быть связан с конкретным коэффициентом усиления для РА 232 и может быть использован для конкретного диапазона уровней выходной мощности передатчика. Преобразование между уровнем выходной мощности передатчика и комбинацией TX_Gain и PA_R может быть определено во время калибровки и запомнено в справочной таблице. Преобразование может зависеть от полосы частот, канала, температуры и т. д. Одно преобразование может быть запомнено в справочной таблице для каждого сценария работы, представляющего интерес, например, для полосы частот, поддерживаемой с помощью передатчика 220.
Фиг.5 изображает принципиальную схему схемы 500 генерации прерывания, которая может быть осуществлена в процессоре 210 данных или устройстве 278 управления смещением на фиг.2. Схема может быть использована для того, чтобы генерировать прерывание всякий раз, когда уровень выходной мощности передатчика превышает точку переключения, что может инициировать переход из режима LP в режим HL. Схема 500 также может быть использована для того, чтобы генерировать прерывание всякий раз, когда уровень выходной мощности передатчика падает ниже точки переключения, что может инициировать переход из режима HL в режим LP.
В конструкции, изображенной на фиг.5, РА 232 работает в одном из четырех диапазонов РА. Мультиплексор (Mux) 512 принимает четыре порога ТН1, ТН2, ТН3 и ТН4 для четырех диапазонов РА и выдает порог, соответствующий текущему диапазону РА, как указано с помощью управляющего сигнала PA_R. Четыре порога могут быть выбраны таким образом, что сравнение TX_Gain для каждого диапазона РА с соответствующим порогом эквивалентно сравнению уровня выходной мощности передатчика с точкой переключения. Устройство 514 сравнения принимает порог из мультиплексора 512 и TX_Gain на двух входах, выдает логическую единицу, если TX_Gain превышает порог и выдает логический ноль в противном случае.
Логическое устройство 516 принимает выходной сигнал устройства 514 сравнения, сигнал TX_EN, сигнал INT_EN и сигнал полярности. Сигнал TX_EN находится в логической единице, когда передатчик 220 разблокирован, и в логическом нуле в противном случае. Когда передатчик 220 разблокирован, в схемные блоки в передатчике 220 подают питание, и передатчик 220 готов для передачи. Сигнал INT_EN находится в логической единице, чтобы разблокировать схему 500, и в логическом нуле в противном случае. Сигнал полярности указывает, генерировать ли прерывание, если TX_Gain выше порога (например, если приемник 260 SPS в текущий момент находится в режиме LP) или ниже порога (например, если приемник 260 SPS находится в режиме HL). Устройство 516 генерирует сигнал CTR_Ctrl на основании входных сигналов и подает сигнал CTR_Ctrl на вход UP/DN реверсивного счетчика 520. Сигнал CTR_Ctrl может быть установлен равным выходному сигналу устройства 514 сравнения (после любой инверсии сигнала полярности), когда сигнал TX_EN находится в логической единице. Сигнал TX_EN может быть использован для того, чтобы генерировать прерывание, если передатчик 220 выключен, а приемник 260 SPS находится в режиме HL таким образом, что может иметь место переход из HL в LP.
Устройство 518 разблокировки принимает сигнал TX_EN, сигнал TX_ON и сигнал CTR_EN и подает выходной сигнал на вход разблокировки (EN) счетчика 520. Сигнал TX_ON находится в логической единице, когда передатчик 220 активно передает, и в логическом нуле в противном случае. Сигнал CTR_EN находится в логической единице, чтобы разблокировать счетчик 520, и в логическом нуле в противном случае. Устройство 518 разблокирует счетчик 520, когда сигнал CTR_EN находится в логической единице. Устройство 518 блокирует счетчик 520, когда сигнал TX_ON находится в логическом нуле, а сигнал TX_EN находится в логическом нуле таким образом, что счетчик 520 не обновляют, когда передатчик является кратковременно неактивным, например, во время проколотых периодов или промежутков передачи.
Счетчик 520 получает положительное или отрицательное приращение на основании сигнала CTR_Ctrl из устройства 516 и когда разблокирован с помощью выходного сигнала устройства 518. Устройство 522 сравнения принимает выходной сигнал счетчика 520 и порог CTR_TH счетчика на двух входах и выдает SPS_INT прерывания, если выходной сигнал счетчика превышает порог счетчика.
Фиг.5 изображает одну конструкцию схемы генерации прерывания. Другие схемы также могут быть использованы для того, чтобы генерировать запуски для перехода между режимами HL и LP.
Переходы между режимами LP и HL могут вносить скачки или неоднородности в коэффициент усиления, фазу и/или групповую задержку сигнала основной полосы частот SPS из формирователя 276 в приемнике 260 SPS. Скачок коэффициента усиления может быть обработан с помощью петли автоматической регулировки усиления (AGC), поддерживаемой для SPS. Скачок фазы может быть определен априори и скорректирован с помощью цифрового устройства поворота в процессоре 210 данных для того, чтобы компенсировать неоднородности фазы. Скачок групповой задержки может быть учтен с помощью программируемого устройства задержки в процессоре данных. Ухудшение функциональных характеристик вследствие скачков в коэффициенте усиления, фазе и/или групповой задержке может быть уменьшено с помощью ограничения скорости переходов между режимами LP и HL.
Ссылаясь опять на фиг.2, токи смещения различных схемных блоков в приемнике 260 SPS могут быть изменены на основании режима приемника SPS. Каждый схемный блок с переменным током смещения может быть осуществлен с помощью различных конструкций. Примеры конструкций для LNA 264, смесителя 266 и генератора 286 LO описаны ниже.
Фиг.6 изображает принципиальную схему конструкции LNA 264 в приемнике 260 SPS на фиг.2. В этой конструкции LNA 24 осуществлен в каскадном общем источнике с индуктивной топологией отрицательной обратной связи. Эта топология может обеспечивать коэффициент усиления, чтобы уменьшить шум следующих каскадов, а также может вносить малый дополнительный шум, даже со схемами, используемыми для того, чтобы динамически регулировать линейность LNA.
В LNA 264 N-канальные полевые транзисторы (N-FET) 614 и 616 соединены с каскадной конфигурацией. N-FET 614 имеет свой затвор, принимающий сигнал SPS_In, свой исток, соединенный с одним концом катушки 612 индуктивности, и свой сток, соединенный с истоком N-FET 616. Другой конец катушки 612 индуктивности соединен с землей схемы. N-FET 616 N-FET имеет свой затвор, принимающий напряжение Va, и свой сток, выдающий сигнал SPS_Out. Катушка 616 индуктивности 618 и конденсатор 620 соединены параллельно и между стоком N-FET 616 и напряжением питания, Vdd. Резисторы 622 и 624 образуют цепь делителя напряжения и соединены между напряжением питания и землей схемы, и выдают напряжение Va. Конденсатор 624 соединен между затвором N-FET 616 и землей схемы.
N-FET 644 имеет свой исток, соединенный с одним концом резистора 642, свой затвор, соединенный с выходом операционного усилителя (op amp) 640, и свой сток, соединенный с одним концом переключателя 650. Другой конец резистора 642 соединен с землей схемы. Переключатель 650 соединяет источник 652 тока смещения со стоком N-FET 644 в режиме LP и соединяет источник 652 тока смещения со стоком N-FET 644 в режиме HL. Источник 652 тока смещения выдает ток смещения, равный Ib_low, для режима LP, и источник 652 тока смещения выдает ток смещения, равный Ib_high для режима HL.
N-FET 646 имеет свой затвор, принимающий напряжение Va, свой исток, соединенный с одним концом источника 648 тока, и свой сток, соединенный с напряжением питания. Другой конец источника 648 тока соединен с землей схемы. Op amp 60 имеет свой неинвертирующий вход, соединенный со стоком N-FET 644, и свой инвертирующий вход, соединенный с истоком N-FET 646. Op amp 640 выдает напряжение смещения Vbias для N-FET 614 и N-FET 644. Резисторы 632 и 636 соединены последовательно и между затворами N-FET 644 и N-FET 614. Конденсатор 634 соединен между резисторами 632 и 636 и землей схемы.
Катушка 612 индуктивности обеспечивает отрицательную обратную связь истока для N-FET 614. Катушка 618 индуктивности и конденсатор 620 образуют настраиваемую нагрузку, которая может быть настроена на желаемую полосу частот, которая равна 1,57542 GHz для GPS. Резистор 632 и конденсатор 634 образуют фильтр нижних частот для напряжения Vbias из op amp 640. Резистор 634 обеспечивает развязку между сигналом SPS_In и напряжением Vbias.
N-FET 644 образует повторитель тока для N-FET 644, причем ток смещения N-FET 614 повторяет ток смещения N-FET 644. Резистор 642 моделирует резистивную потерю катушки 612 индуктивности и обеспечивает лучшее согласование напряжений затвор-исток Vgs для N-FET 614 и N-FET 6 N-FET4. N-FET 646 повторяет N-FET 616, причем напряжение истока N-FET 646 полностью соответствует напряжению истока 616, которое также является напряжением стока N-FET 614. Таким образом, N-FET 646 обеспечивает доступ к стоку N-FET 614, который является чувствительным узлом. Op amp 640 изменяет напряжение Vbias, приложенное к затворам N-FET 614 и N-FET 644 таким образом, что напряжение затвор-сток, Vgd, N-FET 614 полностью соответствует Vgd N-FET 644. Таким образом, op amp 640 гарантирует, что рабочая точка N-FET 614 полностью соответствует рабочей точке N-FET 644. Эта петля обратной связи с op amp 640 дает возможность точного управления током смещения N-FET 614 с использованием только небольшой величины тока смещения для N-FET 644. Например, если требуемый ток смещения для N-FET 614 равен Ibias, тогда N-FET 644 может быть смещен с помощью Ibias/X, где Х может быть коэффициентом, равным 10 или более.
Каскадная конфигурация на фиг.6 может обеспечить определенные преимущества, такие как лучшая развязка между входом LNA и выходом LNA, более высокий коэффициент усиления LNA, более высокий выходной импеданс и т. д. Петля обратной связи с op amp 640 может обеспечить определенные преимущества, такие как лучшее согласование рабочих точек (например, Vgd) N-FET 614 и N-FET 644, что может дать возможность использования большего отношения тока между N-FET 614 и N-FET 644.
Фиг.7 изображает принципиальную схему конструкции смесителя 266 в приемнике 260 SPS на фиг.2. В этой конструкции смеситель 266 включает в себя ядро 720 смешивания и буфер 730 тока. Смеситель 266 осуществлен с помощью пассивного смесителя с топологией буфера тока, что может улучшить эффективность шума и обеспечить программируемость смещения тока на основании требований линейности.
Трансформатор 710 соединяет сигнал SPS_Out из LNA 264 со входом смесителя 266. Трансформатор 710 состоит из первичной катушки 610 индуктивности, соединенный магнитным способом с вторичной катушкой 712 индуктивности. Катушка 618 индуктивности является частью LNA 264 на фиг.6. Дифференциальное напряжение через катушку индуктивности 712 является входным сигналом смесителя. Трансформатор 710 выполняет преобразование несимметричного в дифференциальное напряжение и дополнительно обеспечивает усиление тока сигнала в зависимости от отношения числа витков во вторичной катушке 712 индуктивности к числу витков в первичной катушке 618 индуктивности.
В ядре 720 смешивания конденсатор 722а соединен между одним концом катушки 712 индуктивности и стоками N-FET 726а и N-FET 726b. Конденсатор 724а соединен между стоками N-FET 726а и N-FET 726b и землей схемы. Подобным образом конденсатор 722b соединен между другим концом катушки 712 индуктивности и стоками N-FET 726с и N-FET 726d. Конденсатор 724b соединен между стоками N-FET 726с и N-FET 726d и землей схемы. Истоки N-FET 726а и N-FET 726с соединены вместе и с узлом В смесителя. Затворы N-FET 726а и N-FET 726d принимают инвертирующий сигнал LO, LO-. Затворы N-FET 726b и N-FET 726с принимают неинвертирующий сигнал LO+.
В буфере 730 тока резистор 732а соединен между узлом А и землей схемы. N-FET 734а имеет свой исток, соединенный с узлом А, свои затворы, принимающие напряжение Vb, и свой сток, соединенный с одним концом конденсатора 742а. Переключатель 736а соединяет источник 738а тока смещения со стоком N-FET 734а в режиме LP и соединяет источник 740 тока смещения со стоком N-FET 734а в режиме HL. Подобным образом резистор 732b соединен между узлом В и землей схемы. N-FET 734b имеет свой исток, соединенный с узлом В, свои затворы, принимающие напряжение Vb, и свой сток, соединенный с одним концом конденсатора 742b. Переключатель 736b соединяет источник 738b тока смешения со стоком N-FET 734b в режиме LP и соединяет источник 740b тока смещения со стоком N-FET 734b в режиме HL. Источники 738а и 738b тока смещения выдают ток смещения, равный Ib_ho, для режима LP, а источники 740а и 740b тока смещения выдают ток смещения, равный Ib_hi, для режима HL. Другие концы конденсаторов 742а и 742b подают дифференциальный сигнал IF в усилитель 268.
Ядро 720 смешивания осуществляет пассивный смеситель, который не потребляет питания постоянного тока, как изображено с помощью маршрутов постоянного тока для стоков N-FET 726а и N-FET 726d. Пассивный смеситель может обеспечить лучшую линейность и может генерировать меньше шума, чем активный смеситель. Конденсаторы 722а и 722b являются конденсаторами, соединяющими переменный ток. Конденсаторы 724а и 724b используют для того, чтобы моделировать паразитную емкость переключения устройств N-FET 726а по N-FET 726d. N-FET 726а по N-FET 726d смешивают RF сигнал из трансформатора 710 с дифференциальным сигналом LO и выдают дифференциальный сигнал IF.
Буфер 730 тока осуществлен с помощью топологии буфера тока с общим затвором. Резисторы 732а и 732b, выбранные источники 738 или 740 тока смещения и напряжения Vb на затворах N-FET 734а и N-FET 734b устанавливают точку смещения для буфера 730 тока. N-FET 734а и N-FET 734b буферизируют дифференциальный сигнал тока из ядра 720 смешивания и развязывают усилитель 268 от ядра смешивания. Конденсаторы 742а и 742b являются конденсаторами, соединяющими переменный ток.
Фиг.8 изображает принципиальную схему конструкции генератора LO 286 для приемника 260 на фиг.2. В генераторе 286 LO переключатель 812 принимает сигнал генератора, управляемого напряжением (VCO) из PLL 282, передает сигнал VCO в делитель/буфер 814 высокой линейности, когда выбирают режим HL, и передает сигнал VCO в делитель/буфер 816 низкой мощности, когда выбирают режим LP. Питание либо в делитель/буфер 814, либо в делитель/буфер 816 может быть подано в любой данный момент времени, в зависимости от режима приемника 260 SPS. Переключатель 818 выдает выходной сигнал делителя/буфера 814 как сигнал LO для смесителя 266, когда выбирают режим HL, и выдает выходной сигнал делителя/буфера 816, когда выбирают режим LP.
Фиг.6, фиг.7 и фиг.8 изображают иллюстративные конструкции LNA 264, смесителя 266 и генератора 286 LO для двух режимов. Для этих схемных блоков также могут быть использованы другие конструкции. Кроме того, с помощью каждого схемного блока могут быть поддержаны более чем два режима.
Фиг.9 изображает конструкцию процесса 900, предназначенного для работы приемника SPS, например приемника GPS. Процесс 900 может быть выполнен с помощью процессора 210, контроллера 216, процессора 290, устройства 278 и т. д. на фиг.2. Может быть определен (блок 912) уровень выходной мощности передатчика, который совместно расположен с приемником SPS. Передатчик может быть передатчиком CDMA или некоторым другим типом передатчика. Передатчик и приемник SPS могут быть совместно расположены, если они осуществлены в одной и той же интегральной схеме (IC), одной и той же печатной плате или в одном и том же беспроводном устройстве и т. д. Уровень выходной мощности передатчика может быть определен на основании диапазона РА в передатчике и коэффициента усиления передатчика, как описано выше, или некоторым другим способом.
Ток смещения приемника SPS может быть отрегулирован на основании уровня выходной мощности передатчика (блок 914). Приемник SPS может содержать, по меньшей мере, один схемный блок с регулируемым током смещения, например, LNA, смеситель, генератор LO и т. д. Ток смещения каждого схемного блока может быть отрегулирован на основании уровня выходной мощности передатчика.
Может быть поддержан конечный автомат, содержащий множество состояний. Например, конечный автомат может содержать состояния, изображенные на фиг.4. Каждое состояние может быть связано с конкретным режимом для приемника SPS и конкретным режимом для передатчика. Ток смещения приемника SPS может быть выбран на основании состояния тока в конечном автомате.
Приемником SPS можно управлять в одном из множества режимов, которые могут быть связаны с разными установками тока смещения для приемника SPS. Один из режимов может быть выбран на основании уровня выходной мощности передатчика и, по меньшей мере, одной точки переключения. Ток смещения приемника SPS может быть установлен на основании выбранного режима.
Фиг.10 изображает конструкцию блока 914. В этой конструкции уровень выходной мощности передатчика может быть сравнен с точкой переключения (блок 1012). Первый режим (например, режим низкой мощности) может быть выбран для приемника SPS, если уровень выходной мощности передатчика ниже точки переключения (блок 1014). Второй режим (например, режим высокой линейности) может быть выбран для приемника SPS, если уровень выходной мощности передатчика выше точки переключения (блок 1016). Второй режим связан с большим током смещения для приемника SPS, чем первый режим.
Прерывание может быть принято, когда уровень выходной мощности передатчика превышает точку переключения. Второй режим для приемника SPS может быть выбран в ответ на прием прерывания. Пока приемник SPS находится во втором режиме, может быть выполнен опрос, чтобы определить, ниже ли уровень выходной мощности передатчика точки переключения. Первый режим может быть выбран, когда опрос указывает, что уровень выходной мощности передатчика ниже точки переключения. Выше ли или ниже ли выходная мощность передатчика точки переключения, также может быть определено другими способами. Гистерезис времени и/или гистерезис сигнала может быть использован для переходов между первым и вторым режимами.
Способы, описанные в настоящей заявке, могут быть осуществлены с помощью различных средств. Например, эти способы могут быть осуществлены в аппаратном обеспечении, программно-аппаратном обеспечении, программном обеспечении или их комбинации. Для аппаратного обеспечения устройства обработки, используемые для того, чтобы определять режим работы приемника SPS и регулировать ток смещения приемника SPS, могут быть осуществлены в одной или более ASIC, DSP, устройств обработки цифровых сигналов (DSPD), программируемых логических устройств (PLD), вентильных матриц, программируемых в условиях эксплуатации (FPGA), процессоров, контроллеров, микроконтроллеров, микропроцессоров, электронных схем, других электронных устройств, предназначенных для того, чтобы выполнять функции, описанные в настоящей заявке, или их комбинации.
Для программно-аппаратного и/или программного осуществления способы могут быть осуществлены с помощью модулей (например, процедур, функций и т. д.), которые выполняют функции, описанные в настоящей заявке. Инструкции программно-аппаратного обеспечения и/или программного обеспечения могут быть запомнены в памяти (например, памяти 292 на фиг.2) и выполнены с помощью процессора (например, процессора 290). Память может быть осуществлена в процессоре или внешне по отношению к процессору. Инструкции программно-аппаратного обеспечения и/или программного обеспечения также могут быть запомнены в другой среде, доступной для чтения с помощью процессора, такой как память произвольного доступа (RAM), память доступная только по чтению (ROM), энергонезависимая память произвольного доступа (NVRAM), программируемая память, доступная только по чтению (PROM), электрически стираемая PROM (EERROM), флэш-память, компакт-диск (CD), магнитное или оптическое устройство запоминания данных и т. д.
Схемные блоки, описанные в настоящей заявке (например, LNA 264 на фиг.6, смеситель 266 на фиг.7, генератор 286 LO на фиг.8 и т. д.), могут быть осуществлены с помощью различных типов транзисторов, таких как N-FET, P-FET, FET со структурой металл-окисел-полупроводник (MOSFET), биполярных плоскостных транзисторов (BJT), FET на основе арсенида галлия (GaAs) и т. д. Эти схемные блоки также могут быть изготовлены в различных процессах IC и в различных типах IC, таких как RF IC (RFIC), IC смешанного сигнала и т. д.
Устройство, осуществляющее способы или схемные блоки, описанные в настоящей заявке, может быть автономным устройством или может быть частью устройства. Устройство может быть (i) автономной IC, (ii) множеством из одной или более IC, которые могут включать в себя IC памяти для запоминания данных и/или инструкций, (iii) ASIC, такой как MSM, (iv) модулем, который может быть встроенным в другие устройства, (v) сотовым телефоном, беспроводным устройством, микротелефоном или подвижным устройством, (vi) и т. д.
Предыдущее описание изобретения предоставлено для того, чтобы дать возможность любому специалисту в данной области техники изготовить и использовать данное изобретение. Различные модификации изобретения будут без труда понятны специалистам в данной области техники, и общие принципы, определенные в настоящей заявке, могут быть применены к другим вариантам его осуществления, не выходя за рамки сущности или объема изобретения. Таким образом, не подразумевается, что изобретение должно быть ограничено примерами и схемами, описанными в настоящей заявке, но должно соответствовать самым широким рамкам, согласующимся с принципами и новыми признаками, раскрытыми в настоящей заявке.

Claims (28)

1. Устройство для регулирования тока смещения приемника SРS, содержащее
по меньшей мере, один процессор, сконфигурированный с возможностью определения уровня выходной мощности передатчика, совместно расположенного с приемником спутниковой системы позиционирования (SPS) и регулирования тока смещения приемника SPS на основании уровня выходной мощности передатчика, и память, соединенную, по меньшей мере, с одним процессором, при этом, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью выбора первого режима для приемника SPS, если уровень выходной мощности передатчика ниже точки переключения, и выбора второго режима для приемника SPS, если уровень выходной мощности передатчика выше точки переключения, причем второй режим связан с большим током смещения для приемника SPS, чем первый режим, и при этом, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью использования гистерезиса для выбора первого или второго режимов для приемника SPS.
2. Устройство по п.1, в котором, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью использования гистерезиса сигнала для выбора первого или второго режимов для приемника SPS.
3. Устройство по п.1, в котором память сконфигурирована с возможностью запоминания, по меньшей мере, одной точки переключения, по меньшей мере, для одной полосы частот, и в котором, по меньшей мере, один процессор принимает точку переключения для полосы частот, используемой в текущий момент передатчиком, из памяти.
4. Устройство по п.1, в котором, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью приема прерывания, когда уровень выходной мощности передатчика превышает точку переключения, и выбора второго режима для приемника SPS в ответ на прием прерывания.
5. Устройство по п.1, в котором пока приемник SPS находится во втором режиме, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью выполнения опроса, чтобы определить, ниже ли уровень выходной мощности передатчика точки переключения.
6. Устройство по п.1, в котором, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью использования гистерезиса времени для переходов между первым и вторым режимами для приемника SPS.
7. Устройство по п.1, в котором для перехода из первого режима во второй режим, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью блокировки приемника SPS, переключения приемника SPS из первого режима во второй режим, запуска таймера и разблокировки приемника SPS после истечения времени таймера.
8. Устройство по п.1, в котором, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью поддержания конечного автомата, содержащего множество состояний, причем каждое состояние связано с конкретным режимом для приемника SPS и конкретным статусом передатчика.
9. Устройство по п.8, в котором конечный автомат содержит первое состояние, соответствующее приемнику SPS, находящемуся в первом режиме, и передатчику, являющемуся выключенным, второе состояние, соответствующее приемнику SPS, находящемуся в первом режиме, и передатчику, являющемуся включенным, и третье состояние, соответствующее приемнику SPS, находящемуся во втором режиме, и
передатчику, являющемуся включенным, причем второй режим связан с большим током смещения для приемника SPS, чем первый режим.
10. Устройство по п.1, в котором передатчик содержит усилитель мощности (РА), работающий во множестве диапазонов, и в котором, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью определения уровня выходной мощности передатчика на основании текущего диапазона РА и усиления передатчика.
11. Устройство по п.1, в котором, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью регулирования тока смещения малошумящего усилителя (LNA) в приемнике SPS на основании уровня выходной мощности передатчика.
12. Устройство по п.1, в котором, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью регулирования тока смещения смесителя в приемнике SPS или генераторе гетеродина (LO) для приемника SPS на основании уровня выходной мощности передатчика.
13. Устройство по п.1, в котором приемник SPS является приемником глобальной системы позиционирования (GPS).
14. Устройство по п.1, в котором передатчик является передатчиком множественного доступа с кодовым разделением (CDMA).
15. Устройство по п.1, в котором точка переключения зависит от полосы частот передатчика.
16. Устройство по п.1, в котором, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью динамического изменения точки переключения для разных полос частот передатчика.
17. Способ регулирования тока смещения приемника SPS, содержащий этапы, на которых
определяют уровень выходной мощности передатчика, совместно расположенного с приемником спутниковой системы позиционирования (SPS), и
регулируют ток смещения приемника SPS на основании уровня выходной мощности передатчика путем:
выбора первого режима для приемника SPS, если уровень выходной мощности передатчика ниже точки переключения, и
выбора второго режима для приемника SPS, если уровень выходной мощности передатчика выше точки переключения, причем второй режим связан с большим током смещения для приемника SPS, чем первый режим, и
при этом для выбора первого или второго режимов для приемника SPS используют гистерезис.
18. Способ по п.17, в котором для выбора первого или второго режимов для приемника SPS используют гистерезис сигнала.
19. Способ по п.17, в котором для выбора первого или второго режимов используют гистерезис времени.
20. Устройство для регулирования тока смещения приемника SPS, содержащее
средство, предназначенное для определения уровня выходной мощности передатчика, совместно расположенного с приемником спутниковой системы позиционирования (SPS), и
средство, предназначенное для регулирования тока смещения приемника SPS на основании уровня выходной мощности передатчика посредством:
выбора первого режима для приемника SPS, если уровень выходной мощности передатчика ниже точки переключения, и
выбора второго режима для приемника SPS, если уровень выходной мощности передатчика выше точки переключения, причем второй режим связан с большим током смещения для приемника SPS, чем первый режим, и
при этом средство, предназначенное для регулирования тока смещения приемника SPS, сконфигурировано с возможностью использования гистерезиса для выбора первого или второго режимов для приемника SPS.
21. Устройство по п.20, в котором средство, предназначенное для регулирования тока смещения приемника SPS, сконфигурировано с возможностью использования гистерезиса сигнала для выбора первого или второго режимов для приемника SPS.
22. Способ по п.21, в котором средство, предназначенное для регулирования тока смещения приемника SPS, сконфигурировано с возможностью использования гистерезиса времени для выбора первого или второго режимов.
23. Среда, доступная для чтения с помощью процессора, содержащая
код, предназначенный для того, чтобы заставлять компьютер определять уровень выходной мощности передатчика, совместно расположенного с приемником спутниковой системы позиционирования (SPS), и
код, предназначенный для того, чтобы заставлять компьютер регулировать ток смещения приемника SPS на основании уровня выходной мощности передатчика путем:
выбора, используя гистерезис, первого режима для приемника SPS, если уровень выходной мощности передатчика ниже точки переключения, и выбора, используя гистерезис, второго режима для приемника SPS, если уровень выходной мощности передатчика выше точки переключения, причем второй режим связан с большим током смещения для приемника SPS, чем первый режим.
24. Среда, доступная для чтения с помощью процессора по п.23, в котором код, предназначенный для того, чтобы заставлять компьютер регулировать ток смещения приемника SPS, сконфигурирован для выбора первого или второго режимов для приемника SPS, используя гистерезис сигнала.
25. Среда, доступная для чтения с помощью процессора по п.23, в котором код, предназначенный для того, чтобы заставлять компьютер регулировать ток смещения приемника SPS, сконфигурирован для выбора первого или второго режимов, используя гистерезис времени.
26. Устройство для регулирования тока смещения, содержащее малошумящий усилитель (LNA), сконфигурированный с возможностью приема и усиления радиочастотного (RF) входного сигнала, содержащего сигналы из спутников спутниковой системы позиционирования (SPS), причем LNA имеет ток смещения, регулируемый на основании уровня выходной мощности совместно расположенного передатчика, и по меньшей мере, один источник тока смещения, сконфигурированный с возможностью обеспечения регулируемого тока смещения для LNA, для увеличения тока смещения, если уровень выходной мощности передатчика ниже точки переключения, и уменьшения тока смещения, если уровень выходной мощности передатчика выше точки переключения, и при этом для увеличения или уменьшения тока смещения используют гистерезис.
27. Устройство по п.26, в котором LNA содержит
транзистор, сконфигурированный с возможностью приема RF входного сигнала и обеспечения усиления сигнала, и
повторитель тока, сконфигурированный с возможностью приема регулируемого тока смещения и обеспечения напряжения смещения для транзистора.
28. Устройство по п.26, в котором гистерезис является одним из гистерезиса сигнала или гистерезиса времени.
RU2009135792/08A 2007-02-27 2008-02-20 Приемник sps с регулируемой линейностью RU2433529C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US89187307P 2007-02-27 2007-02-27
US60/891,873 2007-02-27
US11/753,542 US8812052B2 (en) 2007-02-27 2007-05-24 SPS receiver with adjustable linearity
US11/753,542 2007-05-24

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009135792A RU2009135792A (ru) 2011-04-10
RU2433529C2 true RU2433529C2 (ru) 2011-11-10

Family

ID=39564232

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009135792/08A RU2433529C2 (ru) 2007-02-27 2008-02-20 Приемник sps с регулируемой линейностью

Country Status (11)

Country Link
US (3) US8812052B2 (ru)
EP (2) EP2118672B1 (ru)
JP (2) JP4768859B2 (ru)
KR (1) KR101177738B1 (ru)
CN (2) CN101627316B (ru)
BR (1) BRPI0807699A2 (ru)
CA (1) CA2676667C (ru)
IN (1) IN2014MN01999A (ru)
RU (1) RU2433529C2 (ru)
TW (3) TWI388872B (ru)
WO (1) WO2008106354A2 (ru)

Families Citing this family (33)

* 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
US8515362B2 (en) * 2008-10-30 2013-08-20 Qualcomm, Incorporated Mixer architectures
US8606193B2 (en) * 2008-11-13 2013-12-10 Qualcomm Incorporated RF transceiver IC having internal loopback conductor for IP2 self test
US8175568B2 (en) * 2009-03-24 2012-05-08 Qualcomm Incorporated Method of improving battery life
US9231630B2 (en) * 2009-05-05 2016-01-05 San Diego, CA Radio device having dynamic intermediate frequency scaling
EP2421171B1 (en) * 2010-08-17 2015-10-14 Broadcom Corporation WiMAX/WiFi coexistence
US8964901B2 (en) * 2011-01-07 2015-02-24 Massachusetts Institute Of Technology Analog/digital co-design methodology to achieve high linearity and low power dissipation in a radio frequency (RF) receiver
JP2013143637A (ja) * 2012-01-10 2013-07-22 Ntt Docomo Inc 送受共用無線回路、受信信号増幅方法
US9031167B2 (en) * 2012-01-31 2015-05-12 Innophase Inc. Receiver architecture and methods for demodulating quadrature phase shift keying signals
US9219452B2 (en) * 2012-05-22 2015-12-22 Intel Deutschland Gmbh Dual mode receiver with RF splitter using programmable passive components
US10110463B2 (en) * 2012-09-11 2018-10-23 Higher Ground Llc Personal communications device for multiple communications systems
EP2760130B1 (en) * 2013-01-28 2015-07-01 Nxp B.V. Bias circuit
CN104348430B (zh) * 2013-07-30 2018-02-09 上海东软载波微电子有限公司 低噪声放大器和芯片
CN103412317A (zh) * 2013-08-15 2013-11-27 上海司南卫星导航技术有限公司 实现gnss卫星信号转换为基带信号功能的射频电路结构
FR3012706B1 (fr) * 2013-10-25 2017-04-21 Thales Sa Procede de gestion de la consommation, et chaine de reception mettant en oeuvre un tel procede
US20150163747A1 (en) * 2013-12-11 2015-06-11 Qualcomm Incorporated Common gate buffer having adjustable current consumption in a receiver
US9523994B2 (en) * 2014-03-07 2016-12-20 Stmicroelectronics Asia Pacific Pte Ltd Temperature insensitive transient current source
CN104898751B (zh) 2014-03-09 2017-01-04 财团法人交大思源基金会 偏压电路
US9166530B2 (en) * 2014-03-16 2015-10-20 Advanced Semiconductor Engineering Inc. Low noise amplifier and receiver
US9300264B2 (en) * 2014-08-22 2016-03-29 Mediatek Inc. Receiver arrangement and method of performing operations of receiver
JP6386312B2 (ja) 2014-09-09 2018-09-05 ルネサスエレクトロニクス株式会社 半導体装置
EP3228000B1 (en) * 2014-12-04 2019-04-03 Topcon Positioning Systems, Inc. Detection of excessively high interference signal levels during reception of global navigation satellite system signals
US9667200B2 (en) * 2014-12-23 2017-05-30 Skyworks Solutions, Inc. Peak detecting cascode for breakdown protection
US10211679B1 (en) * 2015-08-31 2019-02-19 Spatiallink Corporation Hybrid source of energy supply scheme for internet of things system on chip
US10827431B2 (en) * 2016-01-06 2020-11-03 Apple Inc. Receiver front-end power consumption reduction via linearity and sensitivity adaptation
KR102500806B1 (ko) 2016-08-30 2023-02-17 삼성전자주식회사 전류 제어 회로 및 이를 포함하는 바이어스 생성기
FR3059495A1 (fr) * 2016-11-29 2018-06-01 Stmicroelectronics (Grenoble 2) Sas Dispositif attenuateur dans un etage de transmission radiofrequences
TWI634754B (zh) * 2017-03-14 2018-09-01 瑞昱半導體股份有限公司 無線通訊系統接收電路及射頻訊號接收方法
JP6781670B2 (ja) * 2017-06-16 2020-11-04 日本電信電話株式会社 増幅器
US10667188B2 (en) * 2017-06-21 2020-05-26 Qualcomm Incoporated Method and apparatus for multiplexing hybrid satellite constellations
US11005431B2 (en) * 2019-04-03 2021-05-11 Analog Devices International Unlimited Company Power amplifier fault detector
CN110324077A (zh) * 2019-07-05 2019-10-11 上海航天测控通信研究所 一种星载双模发射机
KR20210146722A (ko) * 2020-05-27 2021-12-06 삼성전자주식회사 복수의 안테나 모듈을 포함하는 전자 장치 및 그 구동 방법

Family Cites Families (69)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4944025A (en) 1988-08-09 1990-07-24 At&E Corporation Direct conversion FM receiver with offset
US5548533A (en) * 1994-10-07 1996-08-20 Northern Telecom Limited Overload control for a central processor in the switching network of a mobile communications system
JPH08321789A (ja) 1995-05-26 1996-12-03 Nec Eng Ltd 無線受信機
US5627857A (en) 1995-09-15 1997-05-06 Qualcomm Incorporated Linearized digital automatic gain control
US6072996A (en) 1997-03-28 2000-06-06 Intel Corporation Dual band radio receiver
US6498926B1 (en) 1997-12-09 2002-12-24 Qualcomm Incorporated Programmable linear receiver having a variable IIP3 point
US6194967B1 (en) 1998-06-17 2001-02-27 Intel Corporation Current mirror circuit
JP2000022559A (ja) 1998-07-03 2000-01-21 Nec Corp 送信出力制御回路
US6088348A (en) 1998-07-13 2000-07-11 Qualcom Incorporated Configurable single and dual VCOs for dual- and tri-band wireless communication systems
GB9818400D0 (en) 1998-08-25 1998-10-21 Philips Electronics Nv Low if reciever
GB9818397D0 (en) 1998-08-25 1998-10-21 Philips Electronics Nv Low if receiver
KR100556485B1 (ko) 1999-06-21 2006-03-03 엘지전자 주식회사 직결식세탁기의 세탁장치
US6442375B1 (en) 1999-07-14 2002-08-27 Ericsson Inc. Systems and methods for maintaining operation of a receiver co-located with a transmitter and susceptible to interference therefrom by desensitization of the receiver
DE69922802D1 (de) 1999-08-24 2005-01-27 Ericsson Telefon Ab L M Paralleloperation von geräten mit mehreren Kommunikationsstandarden
US7555263B1 (en) 1999-10-21 2009-06-30 Broadcom Corporation Adaptive radio transceiver
US6442380B1 (en) 1999-12-22 2002-08-27 U.S. Philips Corporation Automatic gain control in a zero intermediate frequency radio device
US6529164B1 (en) 2000-03-31 2003-03-04 Ge Medical Systems Information Technologies, Inc. Object location monitoring within buildings
GB0028652D0 (en) 2000-11-24 2001-01-10 Koninkl Philips Electronics Nv Radio receiver
US6694131B1 (en) 2001-02-21 2004-02-17 Mitsubishi Electric Corporation Method and apparatus for adaptive image rejection
JP4548562B2 (ja) * 2001-03-26 2010-09-22 ルネサスエレクトロニクス株式会社 カレントミラー回路及びアナログデジタル変換回路
US6978125B2 (en) 2001-07-05 2005-12-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and apparatus for tuning pre-selection filters in radio receivers
US6392492B1 (en) 2001-06-28 2002-05-21 International Business Machines Corporation High linearity cascode low noise amplifier
JP3700933B2 (ja) 2001-07-27 2005-09-28 松下電器産業株式会社 受信機および通信端末
US6738604B2 (en) 2001-07-31 2004-05-18 Qualcomm, Inc. Programmable IF bandwidth using fixed bandwidth filters
US7277682B2 (en) * 2002-05-16 2007-10-02 Silicon Storage Technology, Inc. RF passive mixer with DC offset tracking and local oscillator DC bias level-shifting network for reducing even-order distortion
US8364080B2 (en) * 2002-08-01 2013-01-29 Broadcom Corporation Method and system for achieving enhanced quality and higher throughput for collocated IEEE 802.11 B/G and bluetooth devices in coexistent operation
US7116958B1 (en) 2002-08-02 2006-10-03 Nortel Networks Limited Interference rejection in a radio receiver
US6738605B1 (en) * 2002-09-26 2004-05-18 Thomson Licensing S.A. Method for optimizing an operating point of a power amplifier in a WCDMA mobile terminal
US6900762B2 (en) 2002-09-30 2005-05-31 Lucent Technologies Inc. Methods and apparatus for location determination based on dispersed radio frequency tags
US7194050B2 (en) 2002-09-30 2007-03-20 Nortel Networks Limited Reducing narrowband interference in a wideband signal
US6765448B2 (en) * 2002-10-30 2004-07-20 Qualcomm Incorporated Self-biased VCO
US20050134336A1 (en) * 2002-10-31 2005-06-23 Goldblatt Jeremy M. Adjustable-bias VCO
TW595133B (en) * 2003-03-14 2004-06-21 Wen-Feng Luo Wireless signal transceiver
WO2004109940A1 (en) 2003-06-10 2004-12-16 Nokia Corporation Reception of signals in a device comprising a transmitter
US7730415B2 (en) * 2003-09-05 2010-06-01 Fisher-Rosemount Systems, Inc. State machine function block with a user modifiable state transition configuration database
JP4400746B2 (ja) * 2003-12-04 2010-01-20 日本電気株式会社 電圧・電流変換を行う能動素子に流れる直流電流の変化分を補償する電流補償回路を有する利得可変電圧・電流変換回路
US9026070B2 (en) 2003-12-18 2015-05-05 Qualcomm Incorporated Low-power wireless diversity receiver with multiple receive paths
JP4258373B2 (ja) 2003-12-26 2009-04-30 セイコーエプソン株式会社 受信機
US7177617B2 (en) 2003-12-30 2007-02-13 Silicon Laboratories Method and apparatus for enhancing signal quality within a wireless receiver
TWI373925B (en) 2004-02-10 2012-10-01 Tridev Res L L C Tunable resonant circuit, tunable voltage controlled oscillator circuit, tunable low noise amplifier circuit and method of tuning a resonant circuit
US7110742B2 (en) * 2004-03-16 2006-09-19 Broadcom Corporation Low noise amplifier with constant input impedance
BRPI0418696A (pt) 2004-04-02 2007-06-12 Qualcomm Inc métodos e equipamentos para sistemas de determinação de posição assistida por sinalizador
US7283851B2 (en) * 2004-04-05 2007-10-16 Qualcomm Incorporated Power saving mode for receiver circuit blocks based on transmitter activity
US7272374B2 (en) 2004-06-30 2007-09-18 Silicon Laboratories Inc. Dynamic selection of local oscillator signal injection for image rejection in integrated receivers
JP2006020035A (ja) 2004-07-01 2006-01-19 Nec Corp 無線通信装置
US7113044B2 (en) 2004-08-18 2006-09-26 Texas Instruments Incorporated Precision current mirror and method for voltage to current conversion in low voltage applications
DE602004020988D1 (de) 2004-09-15 2009-06-18 St Microelectronics Belgium Nv VLIF-Sender für eine "Bluetooth Wireless Technology" Vorrichtung
JP2006121160A (ja) 2004-10-19 2006-05-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd マルチモード受信機、および通信端末
JP2006157644A (ja) * 2004-11-30 2006-06-15 Fujitsu Ltd カレントミラー回路
JP2006237711A (ja) * 2005-02-22 2006-09-07 Renesas Technology Corp マルチバンド低雑音増幅器、マルチバンド低雑音増幅器モジュール、無線用半導体集積回路およびマルチバンドrfモジュール
US7453396B2 (en) 2005-04-04 2008-11-18 Atc Technologies, Llc Radioterminals and associated operating methods that alternate transmission of wireless communications and processing of global positioning system signals
JP2006311353A (ja) 2005-04-28 2006-11-09 Samsung Electronics Co Ltd ダウンコンバータおよびアップコンバータ
FI20055424A0 (fi) 2005-08-04 2005-08-04 Nokia Corp Menetelmä lineaarisuuden ohjaamiseksi kommunikaatiojärjestelmässä, päätelaite ja vastaanotin
US7529322B2 (en) 2005-08-26 2009-05-05 University Of Macau Two-step channel selection for wireless receiver front-ends
US7706766B2 (en) * 2005-09-16 2010-04-27 Broadcom Corporation Method and system for a programmable biasing mechanism for a mobile digital television environment
US8077795B2 (en) 2005-10-03 2011-12-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Apparatus and method for interference mitigation
US7890076B2 (en) 2005-12-15 2011-02-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Mixer circuit and method
US7580692B2 (en) 2006-05-16 2009-08-25 Research In Motion Limited Mobile wireless communications device having low-IF receiver circuitry that adapts to radio environment
US7835718B2 (en) * 2006-12-06 2010-11-16 Panasonic Corporation Semiconductor circuit for wireless receiving provided with controller circuit for controlling bias current
US8812052B2 (en) 2007-02-27 2014-08-19 Qualcomm Incorporated SPS receiver with adjustable linearity
US7949319B2 (en) 2007-03-22 2011-05-24 Silicon Laboratories Inc. Receiver architectures for digital radio broadcasts and associated methods
US20080261548A1 (en) 2007-04-19 2008-10-23 Krone Andrew W System and method for selecting an intermediate frequency
CN101842715A (zh) 2007-10-29 2010-09-22 诺基亚公司 室内定位系统和方法
US8107908B2 (en) 2008-02-08 2012-01-31 Broadcom Corporation Selective fast image rejection
US8515372B2 (en) 2008-03-24 2013-08-20 Freescale Semiconductor, Inc. Receiver configurable in a plurality of modes
US8249538B2 (en) 2008-11-24 2012-08-21 Cisco Technology, Inc. Offset direct conversion receiver
US9231630B2 (en) 2009-05-05 2016-01-05 San Diego, CA Radio device having dynamic intermediate frequency scaling
US8310312B2 (en) 2009-08-11 2012-11-13 Qualcomm, Incorporated Amplifiers with improved linearity and noise performance
US8774874B2 (en) * 2010-06-04 2014-07-08 Qualcomm Incorporated Reducing power consumption by in-circuit measurement of receive band attenuation and/or noise

Also Published As

Publication number Publication date
TW200903011A (en) 2009-01-16
EP2118672A2 (en) 2009-11-18
KR101177738B1 (ko) 2012-09-07
CN102645660B (zh) 2014-10-08
TWI388872B (zh) 2013-03-11
TW201226955A (en) 2012-07-01
CA2676667A1 (en) 2008-09-04
WO2008106354A2 (en) 2008-09-04
CN101627316B (zh) 2013-10-09
RU2009135792A (ru) 2011-04-10
US20140097905A1 (en) 2014-04-10
US9154088B2 (en) 2015-10-06
US9130509B2 (en) 2015-09-08
CN101627316A (zh) 2010-01-13
JP2010533990A (ja) 2010-10-28
WO2008106354A3 (en) 2008-11-27
US20140099885A1 (en) 2014-04-10
CA2676667C (en) 2013-09-24
EP2423709A1 (en) 2012-02-29
TWI456236B (zh) 2014-10-11
TWI472789B (zh) 2015-02-11
CN102645660A (zh) 2012-08-22
US8812052B2 (en) 2014-08-19
IN2014MN01999A (ru) 2015-08-14
JP5242729B2 (ja) 2013-07-24
JP4768859B2 (ja) 2011-09-07
BRPI0807699A2 (pt) 2014-05-27
TW201300812A (zh) 2013-01-01
US20120231729A1 (en) 2012-09-13
JP2011182437A (ja) 2011-09-15
EP2118672B1 (en) 2012-10-31
KR20090115813A (ko) 2009-11-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2433529C2 (ru) Приемник sps с регулируемой линейностью
US7283851B2 (en) Power saving mode for receiver circuit blocks based on transmitter activity
US8600300B2 (en) Method and system for single chip WLAN and bluetooth radios on a single CMOS substrate
CN107580755B (zh) 具有对供电电压的受控灵敏度的环形振荡器架构
KR102046138B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 사용되는 믹서의 iip2 특성 보정 방법과 그 믹서
KR20170013248A (ko) 온-칩 이중-공급 다중-모드 cmos 레귤레이터들
US8559904B2 (en) System and method for duty cycle control of a crystal oscillator
Thanh et al. A 100-μW wake-up receiver for UHF transceiver
Yamamoto et al. 26.5 A 0.7 V 1.5-to-2.3 mW GNSS receiver with 2.5-to-3.8 dB NF in 28nm FD-SOI
US20120206209A1 (en) System and Method for Reducing Temperature-and Process-Dependent Frequency Variation of a Crystal Oscillator Circuit
CA2781646C (en) Sps receiver with adjustable linearity
US20120045000A1 (en) System and Method for Amplitude Control of a Crystal Oscillator
JP2014127731A (ja) 半導体装置及びその制御方法

Legal Events

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

Effective date: 20190221