TW200929863A - Differential to single-ended conversion for radio frequency devices - Google Patents

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TW200929863A TW097133318A TW97133318A TW200929863A TW 200929863 A TW200929863 A TW 200929863A TW 097133318 A TW097133318 A TW 097133318A TW 97133318 A TW97133318 A TW 97133318A TW 200929863 A TW200929863 A TW 200929863A
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    • H03H11/02Multiple-port networks
    • H03H11/32Networks for transforming balanced signals into unbalanced signals and vice versa, e.g. baluns

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Description

200929863 九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 而言係 本揭示内容一般而言係關於射頻裝置,且更特 關於用於減小一射頻裝置之大小及功率消耗之技、 【先前技術】 ‘ 基於射頻之通信網路(例如,語音及資料傳送網路)廣 地部署於有線及無線環境(例如,蜂巢式電 毛 电連及電纜機頂 盒)兩者中以提供各種服務,例如,語咅、
祝訊、封包資 料、發訊、廣播等等。該等網路可係能夠藉由共享可用 路資源而支援多個使用者之多重存取網路。在無線領域 中,此等多重存取網路之實例例如包含:分碼多重存取 (CDMA)網路、分時多重存取(TDMA)網路、分頻多重存取 (FDMA)網路、正交FDMA(OFDMA)網路、及單載波FDMa (SC-FDMA)網路。 在基於射頻之通信網路中,期望使用具有單端射頻輸出 之射頻傳輸器積體電路以在所用面積及組件數目方面達成 更好的效率。此減小銷數目及外部組件數目。多帶及多模 式解決方案常常使用數個傳輸器路徑,因此保持單端1^輪 出變得重要。 現今,類比及/或射頻積體電路(例如,射頻傳輸器電路) 依賴於微分(平衡)電路架構以達成更好的雜訊抗擾性、高 載波抑制及高隔離性。接著,常常在微分輸入階段與單端 輸出階段之間使用單端轉換電路之一微分。射頻傳輸器電 路之單端轉換之此微分通常係藉由使用對兩個微分信號重 134193.doc 200929863 新定相及求和之被動變換器來達成。前述方法之一缺點係 被動變換器常常在面積上較大,需要調諧以針對不同的頻 帶運作,且在某些情形下,對於一具有不同的信號路徑之 複雜傳輸器需要多於一個變換器。舉例而言,此一變換器 之典型晶粒面積係約600 umX600 um。一雙帶解決方案可 能需要兩個變換器,該兩個電壓器需要一等於0.72 mm2之 總矽面積。該等變換器因此不僅佔據相對較大矽晶粒面積 且亦可在磁性上耦合至其他靈敏電路(例如,電壓控制振 蕩器(VCO)、低雜訊放大器(LNA)等等)以例如以添加之雜 訊之形式與該等電路引起干擾。 因此,在此技術中需要基於射頻之積體電路,其具有單 端、射頻輸出,但其在所用面積及組件數目及電流消耗兩 方面皆達成更好的效率。 【實施方式】
本文中所描述之技法可用於各種無線通信網路,例如, CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA及 SC-FDMA網路。術語 "網路"與"系統"常常可互換使用。一 CDMA網路可實施一 無線電技術,例如,通用陸上無線電存取(UTRA)、 cdma2000 等等》UTRA 包含寬頻-CDMA(W-CDMA)、及低 碼片速率(LCR)、高碼片速率(HCR)等等。cdma2000涵蓋 IS-2000、IS-95及IS-856準則。一TDMA網路可實施一無線 電技術,例如,全球行動通信系統(GSM)。一 OFDMA網路 可實施一無線電技術,例如,演變UTRA(E-UTRA)、超級 行動寬頻(UMB) 、 IEEE 802.1 l(Wi-Fi) 、 IEEE 134193.doc 200929863 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、Flash-OFDM®等等。在此 技術中已知該各種無線電技術及準則。在來自一名為"第 三代夥伴計劃"(3GPP)之組織中之文件中描述utra、E-UTRA及GSM。在來自一名為"第三代夥伴計劃2(3Gpp2),, 之組織中之文件中描述CDMA2000。3GPP及3GPP2文件可 公開得到。為清楚起見’下文針對3GPP網路描述該等技 法之某些態樣。 在本文中’詞語"例示性”用於意指"用作一實例、示例 或圖解說明"。本文中描述為"例示性"之任一實施例未必 解釋為比其他實施例較佳或有利。 應注意’本文中所描述之該等例示性實施例係在一無線 環境之皮景中僅出於例不性目的而提出,且並不意味著限 於此’但可應用於使用射頻傳輸及接收之任一有線或無線 裝置’例如,蜂巢式電話、基地台及電纜機頂盒及類似 物。
圖1圖解說明一例示性無線通信環境i,其包括通信系統 120及122及一無線裝置11〇 ’例如一能夠與多個無線通信 系統120及122進行通信之多天線無線裝置。無線系統12〇 可係一可實施一個或多個CDMA準則之CDMA系統,該一 個或多個CDMA準則諸如例如is-2〇〇〇(通常稱為CDMA lx)、IS-856(通常稱為 CDMA lx EV-DO)、IS-95、 CDMA專等。無線系統120包含一基地收發器系統 (BTS)130及一行動交換中心(MSC)140。BTS 130為在其涵 蓋面積之下之無線裝置提供無線通信。MSC 140耦合至無 134193.doc 200929863 線系統120中之BTS並提供對該等BTS之協調及控制。無線 系統122可係一可實施一個或多個TDMA準則(諸如,例 如,GSM)之TDMA系統。無線系統122包含一節點B 132及 一無線電網路控制器(RNC)142。節點B 132為在其涵蓋面 • 積之下之無線裝置提供無線通信。RNC 142耦合至無線系 統122中之節點B並提供對該等節點B之協調及控制。一 般而言,BTS 130及節點B 132係為無線裝置提供通信涵 蓋之固定台’且亦可稱為基地台或某些其他術語 140及RNC 142係為該等基地台提供協調及控制之網路實 體,且亦可稱為其他術語。 無線裝置110可係一蜂巢式電話、一個人數位助理 (PDA)、一具有無線能力之電腦或某些其他無線通信單元 或裝置。無線裝置110亦可稱為一行動台(3(5ρΡ2術語)、一 使用者設備(UE)(3GPP術語)、一存取終端機或某些其他術 語。無線裝置110裝配有多個天線,例如,一個外部天線 Q 及一個或多個内部天線。該多個天線可用於提供抵抗有害 路徑效應(例如,衰退、多路徑、干擾等等)之分集。一自 一傳輸實體處之一天線傳輸之經RF調變之信號可經由視線 路徑及/或反射路徑到達無線裝置110處之多個天線。該傳 輸天線與無線裝置110處之每一接收天線之間通常存在至 少一個傳播路徑。若不同的接收天線之傳播路徑獨立(此 -般而言至少在某-程度上係真實),則在使用多個天線 接收該經叩調變之信號時分集增加且所接收之信號品質改 良。 134193.doc 200929863 無線裝置110能夠或不能夠自衛星150接收信號。衛星 15〇可屬於一衛星定位系統’例如,衆所周知之全球定位 系統(GPS)、歐洲Galileo系統或某些其他系統。每一 GPS 衛星皆傳輸一編碼有允許地球上之一 Gps接收機量測GPS k號之到達時間(T0A)之資訊之GPS信號。足夠數目之GPS 衛星之量測值可用於獲得該GPS接收機之一精確三維定位 估計。一般而言,無線裝置110能夠與具有不同的無線技 術(例如,CDMA、GSM、GPS等等)之而任一數目之無線 系統進行通信。 圖2係一圖解說明一例示性無線裝置1丨〇之方塊圖。無線 裝置110包含一收發器系統21〇,該收發器系統一端耦合至 一可係一外部天線之天線2〇2(例如,一主天線)且另一端例 如經由路徑230a及230b耦合至一行動台數據機 (MSM)220。路徑230a及230b用於分別給收發器系統21〇提 供來自MSM 220中之基頻同相(BBI)及基頻正交(bbq)通 信。 如圖2中所示,收發器系統210包括一耦合至單端轉換器 電路260之一被動微分之正交增頻轉換器25〇,該單端轉換 器電路又耦合至一個或多個功率放大器270,該一個或多 個功率放大器麵合至一雙工器及天線切換單元280。經由 路徑230a及230b自MSM 220接收之BBI及BBQ通信以此技 術中之一衆所周知之方式增頻轉換至射頻,且接著在單端 轉換器電路260之微分中分別接收為具有一電壓微分 vin_diff之微分輸入261a及261b。如下文所述,單端轉換 134193.doc -10- 200929863 器電路260之該微分接著將微分輸出261&及261(^轉換成一 單輸出271,該單輸出接著由功率放大器270放大並經由雙 工器及天線切換單元280發送至天線2〇2以供傳輸。 在單端轉換器260之微分之普遍先前技術實施方案中, 使用一被動變換器262來實行向單電壓輸出263之轉換。一 電壓-電流轉換器264接著將電壓輸出263轉換成一輸入至 力率放大器270之電流輸出264。如上文所述,被動變換器 常常在面積上較大,且調諧以針對不同的頻帶運作。在某 些情形下’對於-具有W的信號路徑之複雜傳輸器需要 多於-個變換器262。舉例而言,此一變換器之典型晶粒 面積係約600 11„1乘600 um。一雙帶解決方案可能需要兩個 變換器,該兩個電壓器需要一等於〇·72 mm2之總矽面積。 該等變換器因此不僅佔據相對較大矽晶粒面積且亦可在磁 性上耦合至其他靈敏電路(例如,電壓控制振蕩器(未顯 示)、低雜訊放大器(未顯示)等等以例如以添加之雜訊之形 式與該等電路引起干擾。 圖3 A-B圖解說明構建於一例示性無線裝置3〇〇中之本揭 不内容之例示性實施例。無線裝置3〇〇包含一收發器系統 31〇,該收發器系統一端耦合至一可係一外部天線之天線 302(例如,一主天線),且另一端例如經由路徑33〇&及33肋 耦合至一行動台數據機(未顯示)。路徑33〇a&33〇b用於分 別給收發器系統310提供來自該行動台數據機中之基帶同 相(BBI)及基帶正交(BBQ)通信。 收發器系統310包括一耦合至單端轉換器電路36〇之一主 134193.doc •11 200929863 動微分之正交增頻轉換器35〇,該單端轉換器電路又耦合 至一個或多個功率放大器370,該一個或多個功率放大器 耦合至一雙工器及天線切換單元380。經由路徑33〇3及 330b接收之BBI及BBQ通信以此技術中之一衆所周知之方 • 式增頻轉換至射頻,且接著在單端轉換器電路360之該主 動微分中分別接收為微分輸入361 a及361b。如下文所述, 單端轉換器360之該微分接著將微分輸入邗^及%“轉換 〇 成一單輸出371,如下文更詳細所述,該單輸出接著由功 率放大器370放大,並經由雙工器及天線切換單元38〇發送 至天線302以供傳輸。 現將結合圖3A-C及圖4更詳細描述單端轉換器電路36〇之 主動微分之例示性實施例。如圖3 A中所示,單端轉換器電 路360之主動微分包含複數個輸入(例如,輸入361a及 361b) ’該複數個輸入中之每一者皆跟隨一路徑(例如,分 別係非反相路徑301 a及反相路徑30lb)到達一組合器節點 ❹ 368 ’如下文更詳細所述。36 la及361b輸入中之每一者皆 自正交增頻轉換器350接收一射頻波形(例如,分別係波形 40 la及401b),如由圖4之波形圖400所示。波形4〇la及 401b可對應於含有資料之通信信號或語音通信。如圖4中 所示’波形401 a及401 b相對於彼此反相(亦即,異相1 go 度)。在一例示性實施例中’波形40 la及4〇lb具有相同的 振幅"A”但反相。 轉向圖3A ’單端轉換器電路360之該主動微分進一步包 含複數個緩衝器(例如,緩衝器362a及362b)以接收微分輸 134193.doc -12- 200929863 入波形(例如’分別係波形401a及401b)。緩衝器362a及 362b可係或可非係反相緩衝器。在圖3 A-C中所示之例示性 實施例中,緩衝器362a及362b中之每一者皆係一反相緩衝 器,其可包含一反相單元(例如,分別係反相器363a及 363 b),其中每一反相器皆使其輸出經由一反饋電阻器連 接至其輸入’例如’ RFB_1 364a用於反相器363a,且 RFB_2 364b用於反相器363b » 該等所接收之微分輸入波形可係具有一電壓微分 vin_diff之電壓波形或可係電流波形。在一其中該等微分 輸入波形係電流波形之例示性實施例中,電阻器Rin_l 365a及Rin__2 365b不構建於單端轉換器電路360之主動微分 中’且自正交增頻轉換器350接收之該等微分輸入波形接 著在緩衝器362a及362b中分別直接接收。在此例示性實施 例中’緩衝器362a及362b能夠將其相應的電流波形轉換成 對應之電壓波形。 單端轉換器電路360之該主動微分進一步包含一反相電 路366 ’其耦合至緩衝器362a及362b中之一者之一輸出, 例如如圖3A中所示耦合至緩衝器362b。反相器電路366使 自緩衝器362b接收之經緩衝之波形反相。如圖4中所示, 對應於反相器電路366之輸出之波形401c係波形40lb之經 反相之形式。由於在反相之前波形401b與未經反相之微分 輸入波形401a相位相反,因此所得經反相之波形401c現處 於與未經反相之微分輸入波形401 a相同之相位或大致相同 之相位,其對應於緩衝器362a之輸出。 134193.doc • 13· 200929863 在一例示性實施例中,反相器電路366可包含一反相器 3 66a ’該反相器之輸出經由一反饋電阻器366b連接至其輸 入° 一輸入電阻器366c亦在一端連接至反相366a之輸入且 在相對端連接至反相器電路366之輸入。在一例示性實施 . 例中’反饋電阻器366b及輸入電阻器366c具有相同的電阻 值以使反相器電路366之增益變成-1。 如圖3A中所示’反相器電路366及緩衝器362a之輸出接 著在一組合器節點368處接合,該組合器節點將該經反相 〇 之及該未經反相之輸入波形組合成一單輸出波形。在一例 示性實施例中,組合器節點368有效地係自反相器電路366 及緩衝器362a輸出之波形之一求和節點,以使所得波形具 有一等於自反相器電路366及緩衝器362a輸出之獨立波形 之振幅之和之振幅。在一例示性實施例中’波形4〇丨a及 4〇lc具有相同的振幅,’a”,且因此來自該求和節點中之所 得波形(在圖4中顯示為401 d)具有一振幅"2A",其等於40la ❹ 或401c波形之"A"振幅之兩倍。在一例示性實施例中,在 組合器節點368處,一對應於反相器電路366耦合至緩衝器 362b之一組合之增益(亦即,路徑3〇la之增益)之一量值大 致等於一對應於緩衝器362a之增益(亦即,路徑3〇lb之增 益)之一量值。組合器節點368之輸出接著自單端轉換器電 路3 60之主動微分之輸出371輸出至功率放大器3 以供由 天線302最終傳輸。 圖3B圖解說明另一例示性實施例,其中反相器電路3“ 及緩衝器362a之輸出各自耦合至一放大器(例如,耦合至 134193.doc 14 200929863 分別沿路徑30la及30lb放置之放大器369a及369b)以放大 其相應的波形^放大器369a及369b可係反相或非反相放大 器。放大器369a及369b之輸出接著以結合圖3A所述之方式 在組合器節點368中接合。 圖3 C圖解說明另一例示性實施例’其中單端轉換器電路 360之主動微分進一步包含一對電壓-電流轉換器,例如, 分別係沿路徑30la及30lb放置之367a及367b。該等電壓_ @ 電流轉換器中之一者(例如,367b)耦合至反相器電路366之 一輸出以將經反相之電壓波形(例如,波形4〇lc)轉換為一 對應之電流波形。第二電壓-電流轉換器(例如,367a)耦合 至緩衝器362a以將未經反相之電壓波形(例如,波形4〇la) 轉換成一對應之電流波形。電壓-電流轉換器367a及367b 之輸出接著以結合圖3 A所述之方式在組合器節點368中接 合。 應注意,在該例示性實施例中’可沿路徑3〇1&及3〇113中 Q 之每一者使用任一組合形式及數目之反相及非反相電路組 件(例如,反相緩衝器、放大器等等),只要路徑3〇lb及3〇1 之所得波形在進入組合器節點368之前同相即可。 圖5A-B圖解說明圖3C中所示之單端轉換器電路36〇之主 動微分中使用之電壓-電流轉換器367a及367b之各種例示 性實施例。在圖5 A中所示之一例示性實施例中,電壓_電 流轉換器367a及367b中之每一者皆包括一電晶體,例如, 刀別係586a及586b。在一例示性實施例中,電晶體586&及 586b係金屬氧化物(m〇s)場效應電晶體(MOSFET),雖然 134193.doc -15- 200929863 亦可使用且此揭示内容之範疇内涵蓋其他電晶體類型(例 如,雙極結(BJT)、互補MOS(CM〇s)、GaAs金屬半導體場 效應MESFET等等)。在圖5B中所示之一例示性實施例中, 電壓-電流轉換器367a及367b中之每一者皆包括複數個以 一級聯形式配置之電晶體,例如,586a、56%及568b、 569b。在一例示性實施例中,電晶體S86a、569a、5681?及 569b係金屬氧化物(m〇S)電晶體。 在一例示性實施例(例如如圖3 A_C中所示之彼等實施例) 中’由單端轉換器電路36〇之主動微分達成之增益係一可 程式化增益。此可藉由例如改變(亦即,程式化)單端轉換 器電路360之主動微分之各種電路組件(例如,電阻器 364a、365a、365b、364b、366c、366b 中之一者或多者及 / 或反相器363a、363b、366a中之一者或多者之增益、電流 值及大小)之值來達成。參照圖5 A及圖5B中所示之例示性 實施例,可藉由改變(亦即,程式化)電晶體568a、568b、 569a及569b中之一者或多者之增益、電路及大小來達成進 一步增益可程式化性。 圖όΑ-C係流程圖’其結合圖3a-C及圖4圖解說明本揭示 内容之例示性方法。如圖6A中所示,整個過程在在單端轉 換器電路360之主動微分中接收複數個具有不同相位之微 分射頻輸入波形(例如,波形401a及401b)時在塊6〇〇處開 始。在一例示性實施例中,該等所接收之微分射頻輸入波 形相對於彼此反相,且可係電壓波形或電流波形。接著, 在塊610中’將該等所接收之輸入波形中之一者(例如,波 134193.doc -16- 200929863 形401b)反相為一具有與一未經反相之輸入射頻波形4〇1& 大致相同之相位之波形4 01 c。在一例示性實施例中,該反 相係一主動反相,其將該等所接收之輸入波形中之一者主 動反相為一與該等未經反相之輸入射頻波形大致相同之相 位。接著’在塊620中’將該經反相之及該未經反相之波 形組合成一輸出波形。該整個運作接著結束。 圖6B進一步詳細圖解說明圖6A之塊600中所描述之接收 運作。如圖6B中所示’在塊640中,例如在緩衝器362a及 3 62b中緩衝該複數個微分輸入波形。接著,在塊65〇中, 例如藉助緩衝器362a及362b放大該等經緩衝之微分輸入波 形。該過程接著返回至圖6A之塊600。 圖6C進一步詳細圖解說明圖6A之塊620中所描述之組合 運作。如圖6C中所示,在塊660中,例如藉助圖3C中所示 之電壓-電流轉換器367b將經反相之電壓波形(例如,波形 401c)轉換為一對應之電流波形。接著,在塊67〇中,例如 Q 藉助圖3C中所示之電壓-電流轉換器367a將未經反相之電 壓波形(例如’波形401a)轉換為一對應之電流波形。接 著,在塊680中,例如在組合器節點368中將該等經轉換之 電流波形組合為一單輸出波形。該過程接著返回至圖ό A之 ' 塊 620。 圖6D圖解說明圖6A之塊6〇〇、61〇及62〇中所描述之運作 之額外特徵。如圖6D中所示,在塊69〇中,可如上文所述 以可程式化方式調整一對應於單端轉換器電路之主動 微分之增益。該過程接著基於將增益調整應用於單端轉換 134193.doc -17- 200929863 器電路360之主動微分之某些或全部組件而返回至圖6八之 塊600、610或620中之一者或多者。 圖7A-C係圖解說明由本揭示内容之例示性實施例執行之 如上文結合圖3A至圖6D所述之運作之流程之功能方塊 圖。以圖7A之塊700開始,用於接收複數個微分頻率波形 輸入波形之例示性構件(每一微分頻率波形輸入波形於一 不同的輸入處接收)可包含如圖3A-C中所示且結合圖3A_C 所描述之節點361a&361b。接著,在塊710中,用於使一 來自該複數個微分輸入波形中之波形反相為一與一未經反 .相之微·輸入波形大致相同之相位之例示性構件可包含一 耦合至緩衝器362a及362b中之一者之輸出(例如,耦合至 如圖3A-C中所示且結合圖3A_c所描述之緩衝器362b)之反 相電路366 »接著,在塊720中,用於將該經反相之及該未 經反相之輸入波形組合成一輸出波形之例示性構件可包含 反相器電路366及緩衝器362之輸出接著在其處接合之節點 φ 組合器節點368如圖3 A-C中所示且結合圖3A-C所描述, 組合器節點368接著將該經反相之及該未經反相之輸入波 形組合成一單輸出波形。 圖7B進一步詳細圖解說明圖7A之塊700中所描述之運 作。如圖7B中所示,在塊740中,用於緩衝來自該複數個 輸入波形中之每一微分輸入波形之例示性構件可包含如圖 3A_C中所示且結合圖3A-C所描述之緩衝器362a及362b。 接著’在塊750中,用於放大該複數個經緩衝之微分輸入 波形中之每一者之例示性構件可包含如圖3 A-C中所示且結 134193.doc -18- 200929863 合圖3A-C所描述之緩衝器362a及362b » 圖7C圖解說明圖7A之塊700、710及720中所描述之運作 之額外特徵。如圖7C中所示,在塊790中,用於以可程式 化方式調整一對應於電路之增益之例示性構件可包含改變 (亦即’程式化)單端轉換器電路360之主動微分之各種電路 組件(例如,電阻器 364a、365a、365b、364b、366c、366b ❹ ❹ 中之一者或多者及/或反相器363a、363b、366a中之一者或 多者之增益、電流值及大小)之值。參照圖5a及圖5B中所 示之例示性實施例,可藉由改變(亦即,程式化)如圖3A_c 中所示且結合圖3A-C所描述之電晶體568a、568b、56如及 569b中之一者或多者之增益、電路及大小來達成進一步增 益可程式化性。該過程接著基於將增益調整應用於單端轉 換器電路360之主動微分之某些或全部組件而返回至圖7A 塊700、710或720中之一者或多者。 應注意,出於圖解說明目的而分別討論該各種例示性實 施例’但可在一個具有該等分別圖解說明之實施例之某些 或全部特徵之實施例中組合。 — 熟習此項技術者應理解,可使用多種不同技術及技法中 之任-者來表示資訊及信號。舉例而言,以上描述通篇可 能提及之資料、指令、命令、資訊、作 戒、位元、符號、 及碼片皆可由電壓、電流、電磁波、 反磁%或粒子、光場或 粒子或其任一組合表示。 結合本文中揭示内容所 電路、及演算法步驟可 熟習此項技術者應進一步瞭解, 描述之各種說明性邏輯塊、模組、 134193.doc •19· 200929863 構建為電子硬體、計算餘體、或二者之組合 圖解說明硬體及軟體之此可互換為明楚地 ^„ 锞性,上文已就其功能總體 描述各種說明性組件1、模組、電路及步驟。此功能係 構建為硬體或軟體相依於施加於整㈣統上之特定應用及 設計約束。熟習此項技術者可針對特定應用以變化方式構 建上述功能,但此等構建決策不應被解釋為背 容之範疇。
❹ 結合本文中揭示内容所述之各種說明性邏輯塊、模組及 電路白可藉助如下裝置構建或實施:—通用處理器、一數 位信號處理n(DSP)、—專用積體電路(asic)、—場可程 式化閘陣列(FPGA)或其它可程式化邏輯裝置、分立開或電 晶體邏輯、分立硬餘件、或其經設相實施本文中所述 之功能之任一組合。一通用處理器可係一微處理器,但另 選擇為’該處理器可係任—習用處理器、控制器、微控 制器或狀態機。一處理器亦可構建為運算裝置之一組合, 例如,一 DSP與一微處理器之一組合、複數個微處理器之 一組合、一或多個微處理器結合一Dsp核心之一組合,或 任一其他此組態。 結合本文中揭示内容所描述之方法或演算法步驟可直接 體現於硬體中、體現於由—處理器執行之軟體模組中、或 體現於二者之一組合中。一軟體模組可駐存於ram記憶 體快閃§己憶體、ROM記憶體、EPHOM記憶體、EEPROM °己隐體、暫存器、硬碟、一可抽換磁碟、一 CD-ROM或此 技術中已知之任一其它形式之儲存媒體中。一例示性儲存 134193.doc -20· 200929863 媒體耦合至該處理器以使該處理器可自該儲存媒體讀取資 訊並將資訊寫入至該儲存媒體。另一選擇為,該儲存媒體 可被整合於該處理器。該處理器及該儲存媒體可駐存於一 ASIC中。該ASIC可駐存於一使用者終端機中。另—選擇 為,該處理器及該儲存媒體可作為分立組件駐存於一使用 者終端機中。 ❹
應注意,上文所描述之方法可構建於具有一電腦可讀媒 體之電腦程式產品’該電腦可讀媒體具有用於致使一電腦 實施上述過程之碼。在一個或多個例示性實施例中,所描 述之功能可構建於硬體、軟體、韌體或其任一組合中。若 構建於軟體中,則可將該等功能作為一個或多個指令或碼 儲存於-電腦可讀媒體上或經由一電腦可讀媒體傳輸。電 腦可4媒體包含電腦储存媒體及包含促進—電腦程式自一 個位置至另-位置傳送之任—媒體之通信媒體兩者一儲 存媒體可係可由—通用或相電腦存取之任—可用媒體。 以實例而非限制方式’此電腦可讀媒體可包括m ROM。EEPR〇M、CD_R〇M或其他光學磁碟储存器、磁碟 儲存器或其他磁‘_存裝置、或任-其他可用於以指令或 資料結構之形式載送或儲存所期望之程式㈣件且可由一 通用或專用電腦或一通用或專用處理器存取之媒體。同樣 也可將任一連接適當地稱為一電腦可讀媒趙。舉例而 吕’若使用-同轴電境、光纖镜線、雙絞線、數位用戶線 (DSL)或諸如红外綠、也 、·外線無線電及微波等無線技術自一網 站、词服器或JL袖讀—冰“ 遠端'原傳輸軟體,則同軸電纜、光纖纜 134193.doc -21 - 200929863 線、雙絞線、DSL或諸如紅外線、無線電及微波等I線技 術皆包含於媒體之定義中。如本文中所使用之磁碟;碟包 含:光碟(CD)、雷射碟、光學碟、數位多功能碟⑺狗、 軟碟及藍光碟’其中磁碟通常以磁性方式再現資料,而碟 藉助雷射以光學方式再現資料。上述物項之組合亦應包含 在電腦可讀媒體之範疇内。 提供本揭示内容之以上描述以使得任—熟習此項技術者
能夠製作或使用本揭示内容。熟習此項技術者將易於明瞭 本揭示内容之各種修改’且本文中所界定之—般原理亦可 應用於其它變化,此並不背離本揭示内容之㈣。因此, 本揭示内纟發明並不意欲限於纟文中所描述之實例及設 »十,而疋欲賦予其與本文中所揭示之原理及新顆特徵相一 致之最寬廣範嗜。 【圖式簡單說明】 圖1圖解說明一其中可實踐本揭示内容之例示性實施例 之例示性無線通信環境; 圖2圖解說明—使用先前技術技法之例示性無線裝置。 圖3A-C圖解說明構建於一例示性無線裝置中之本揭示内 容之例示性實施例。 圖4圖解說明例示性反相及同相電壓波形。 圖5A-B圖解說明本揭示内容之各種例示性實施例。 圖6 A七係圖解說明本揭示内容之例示性方法之流程 圖。 圖係圖解說明由本揭示内容之例示性實施例執行之 134193.doc •22· 200929863 運作之流程之功能方塊圖。 【主要元件符號說明】
1 例示性無線通信環境 110 無線裝置 120 無線通信系統 122 無線通信系統 130 基地收發器系統 132 節點B 140 行動交換中心 142 無線電網路控制器 150a 衛星 150b 衛星 150c 衛星 202 天線 210 收發器系統 220 行動台數據機 230a 路徑 230b 路徑 250 正交增頻轉換器 260 單端轉換器電路 261a 微分輸出 261b 微分輸出 262 被動變換器 263 單電壓輸出 134193.doc -23- 200929863 264 電流輸出 270 功率放大器 271 單輸出 280 雙工器及天線切換單元 . 300 無線裝置 301a 路徑 301b 路徑 302 天線 ❹ 310 收發器系統 330a 路徑 330b 路徑 350 正交增頻轉換器 360 單端轉換器電路 361a 微分輸入 361b 微分輸入 362a 緩衝器 362b 緩衝器 363a 反相器 363b 反相器 ' 364a 電阻器 364b 電阻器 365a 電阻器 365b 電阻器 366 反相電路 134193.doc -24- 200929863 366a 反相器 366b 電阻器 366c 電阻器 367a 電壓-電流轉換器 367b 電壓-電流轉換器 368 組合器節點 369a 放大器 369b 放大器 ❹ 370 功率放大器 371 單輸出 380 雙工器及天線切換單元 401a 波形 401b 波形 401c 波形 401d 波形 ❹ 568a 電晶體 568b 電晶體 569a 電晶體 569b 电曰曰體 ' 700 710 用於接收複數個具有不同相位之微分射 頻輸入波形之構件 用於使該等所接收之輸入波形中之一者 反相為一與一未經反相之輸入波形大致 相同之相位之構件 134193.doc -25· 200929863 720 740 750 790❹ 用於將該經反相之及該未經反相之輸入 波形組合成一輸出波形之構件 用於緩衝該複數個微分輸入波形中之每 一者之構件 用於放大該複數個經緩衝之微分輸入波 形中之每一者之構件 用於以可程式化方式調整一對應於該電 路之增益之構件 ❹ 134193.doc -26-

Claims (1)

  1. 200929863 十、申請專利範圍: 1. 一種方法,其包括: 接收複數個具有不同相位之微分射頻輸入波形;及 使該等所接收之輸入波形中之一者反相為一與一未經 反相之輸入波形大致相同之相位。 2. ❹3 如請求項1之方法,其進一步包括: 將該經反相及該未經反相之輸入波形組合成一輸出波 形。 如請求項2之方法,其進一步包括: 以可程式化方式調整一對應於電路之增益。 4.如請求項3之方法,該組合進一步包括: 將該經反相之電壓波形轉換為一對應之第一電流波 形; 將該未經反相之電壓波形轉換為一對應之第二電流波 形;及 組合該第一及第二電流波形’其中該輸出波形包括該 組合之第一及第二電流波形。 5_如請求項1之方法,該接收進一步包括: 緩衝該複數個微分輸入波形中之每一者;及 放大該複數個經緩衝之微分輸入波形中之每一者。 6. —種電路,其包括: 複數個輸入,每一輸入用以自複數個具有不同相位之 微分輸入波形接收一射頻波形;及 一反相器電路,其用以使一來自該複數個微分輸入波 134193.doc 200929863 形t之波形反相為_與—未經反相之輸人波形大致相同 之相位。 7. 8. 9. ❹ 10. 11. ❹ 12. 13. 如請求項6之電路,其進一步包括: 一組合器筋赴 # 即•點,其用以使該經反相之及該未經反相之 輸入波形組合成—輸出波形。 如明求項6之電路,其中該複數個波形係一電壓波形及 一電流波形中之至少一者。 如請求項6之電路,其進一步包括: 複數個緩衝器,每一緩衝器用以自該複數個輸入波形 接收一微分輸入波形。 如明求項9之電路,其中該反相器電路之一輸入耦合至 一來自該複數個緩衝器中之第一緩衝器之一輸出且其中 該反相器電路使一自該第一緩衝器接收之經緩衝之波形 反相。 如請求項9之電路,其中該複數個緩衝器中之至少一者 包括一反相緩衝器。 如請求項10之電路,其進一步包括: 一第一電壓-電流轉換器’其耦合至該反相器電路之一 輸出以將一經反相之電壓波形轉換為一對應之第一電流 波形;及 一第二電壓-電流轉換器,其耦合至一來自該複數個緩 衝器中之第二緩衝器以將一未經反相之電壓波形轉換成 一對應之第二電流波形。 如請求項6之電路,其中該複數個波形彼此相對反相。 134193.doc -2- 200929863 14.如請求項10之電路,其進一步包括: 一第一放大器’其耦合至該反相器電路之一輪出以放 大一經反相之電壓波形;及 一第二放大器,其耦合至一來自該複數個缓衝器中之 - 第二緩衝器以放大一未經反相之電壓波形》 丨5.如請求項6之電路,其中該反相器電路包括一為_丨之增 益。 ❹ 16.如請求項10之電路,其中一對應於該反相器電路耦合至 一來自該複數個緩衝器中之第一緩衝器之一組合之增益 之一量值大致等於一對應於一來自該複數個緩衝器中之 第二緩衝器之增益之一量值。 17.如請求項6之電路,其中一對應於該電路之增益係一可 程式化增益。 18·如請求項6之電路,其進一步包括: 複數個緩衝器’其耦合至該複數個輸入,每一緩衝器 〇 用以自該複數個輸入波形接收一微分輸入波形,其中該 反相器電路之一輸入耦合至一來自該複數個緩衝器中之 第一緩衝器之一輸出,且其中該反相器電路使一自該第 一緩衝器接收之經緩衝之波形反相;及 一組合器節點,其耦合至該第一緩衝器之輸出,並耦 合至一來自該複數個緩衝器中之第二緩衝器,以將自該 第一緩衝器接收之該經反相之波形及自該第二緩衝器接 收之該未經反相之輸入波形組合成一輸出波形。 19. 一種電路,其包括: 134193.doc 200929863 接收構件’其用於接收複數個微分頻率波形輸入波 形’每一微分頻率波形輸入波形係於一不同輸入處接 收;及 反相構件,其用於使一來自該複數個微分輸入波形中 之波形反相為一與一未經反相之微分輸入波形大致相同 之相位。 20.如請求項19之電路,其進一步包括: @ ,组合構件’其用於將該經反相及該未經反相之輸入波 形組合成一輪出波形。 21·如請求項19之電路,其進一步包括: 緩衝構件,其用於緩衝來自該複數個輸入波形中之每 一微分輸入波形;及 放大構件’其用於放大該複數個經緩衝之微分輸入波 形中之每一者。 22. 如請求項19之電路,其進一步包括: Q 調整構件,其用於以可程式化方式調整一對應於該電 路之增益。 23. —種電腦程式產品,其包括: 電腦可讀媒體,其包括: ' 用於致使一電腦接收複數個具有不同相位之微分射 頻輸入波形之碼;及 用於使該等所接收之輸入波形中之一者反相為一與 一未經反相之輸入射頻波形大致相同之相位之碼。 24. 如請求項23之電腦程式產品,其中該電腦可讀媒體進一 134193.doc -4- 200929863 步包括: 用於將該經反相及該未經反相之輸入波形組合成一輸 出波形之碼。 25.如請求項23之電腦程式產品,其中該電腦可讀媒體進— . 步包括: 用於緩衝該複數個微分輸入波形中之每一者之碼;及 用於放大該複數個經緩衝之微分輸入波形中之每一者 之碼。 134193.doc -5-
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