TW201012081A - Reduced power-consumption transmitters - Google Patents

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TW201012081A TW098118085A TW98118085A TW201012081A TW 201012081 A TW201012081 A TW 201012081A TW 098118085 A TW098118085 A TW 098118085A TW 98118085 A TW98118085 A TW 98118085A TW 201012081 A TW201012081 A TW 201012081A
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Jun-Xiong Deng
Gurkanwal Singh Sahota
Prashanth Akula
Thomas Marra
Aparin Vladimir
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Qualcomm Inc
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Description

201012081 六、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本揭不案大體而言係關於傳輸器,且更具體而言係關於 用於減低射頻(RJF)傳輸器中之耗電之技術。 【先前技術】 在通信系統中,傳輸器自一行動台數據機(MSM)接收一 基頻信號,使用一或多個混頻器將該基頻信號升頻轉換至 射頻(RF),接著(諸如)經由驅動放大器及電力放大器放大 該RF信號以用於經由天線傳輸。 電力效率在進階無線應用中為重要的,尤其在手話機器 件中,因為較佳電力效率一般意謂手話機使用者之較長通 話時間。無線收發器中電力效率之瓶頸為傳輸器。在傳輸 器區塊中,最大耗電者為包括驅動放大器(DA)及電力放大 斋(PA)之放大器。沿傳輸路徑之其他傳輸器區塊亦貢獻於 傳輸器之總耗電。 因而,在此項技術中存在對減低無線器件之傳輸器之傳 輸器區塊中之耗電的需要。 【發明内容】 本發明係有關一種射頻(RF)傳輸器,其包含:一數位杵 制區塊,其用於動態地調節該傳輸器之耗電;及一第一驅 動放大器電路,其包含各對應於該傳輸器中之一耗電位準 的複數個偏壓模式,該數位控制區塊用以指導該第一驅動 放大器電路以一選定偏壓模式操作以調節該傳輸器之耗 電。 140730.doc -4- 201012081 本發明亦有關於-種方法,其包含:經由數位控制指令 動態地調節一射頻(RF)傳輸器之一耗電;及基於該等 控制指令選擇一第一驅動放大器電路之一偏壓模式,該第 一驅動放大器電路包含對應於該傳輸器中之諸耗電位準之 複數個偏壓模式。 本發明另有關於一種裝置,其包含:用於經由數位控制 指令動態地調節一射頻(RF)傳輸器之一耗電的構件;用於 φ 基於該等數位控制指令選擇一第一驅動放大器電路之一偏 壓模式的構件,該第一驅動放大器電路包含對應於該傳輸 器中之諸耗電位準之複數個偏壓模式;及用於以該選定偏 壓模式操作該第一驅動放大器電路的構件。 本發明並有關於一種電腦程式產品,其包含:一電腦可 讀媒體,其包含:用於使一電腦經由數位控制指令動態地 調節一射頻(RF)傳輸器之一耗電的指令;用於使該電腦基 於該等數位控制指令選擇一第一驅動放大器電路之一偏壓 • 模式的指令,該第一驅動放大器電路包含對應於該傳輸器 中之諸耗電位準之複數個偏壓模式;及用於使該電腦以該 選定偏壓模式操作該第一驅動放大器電路的指令。 【實施方式】 ' 本文中所描述之技術適用於且可用於射頻接收為所要的 任一電或電子環境中之任一電子設施。僅為例示性目的, 在無線通信環境之背景下提出本文中所描述之例示性實施 例’然而其並不意欲限於此’而是適用於使用射頻傳輸及 接收之任一有線或無線通信設施’諸如手機、基地台以及 140730.doc 201012081 纜線視訊轉接器及其類似者。 本文中所描述之技術可用於諸如CDMA、TDMA、 FDMA、OFDMA及SC-FDMA網路之各種無線通信網路。 術語「網路」與「系統」常常可互換使用。CDMA網路可 實施諸如通用陸地無線電存取(UTRA)、cdma2000等之無 線電技術。UTRA包括寬頻CDMA(W-CDMA)、低碼片速率 (LCR)、高碼片速率(HCR)等。CDMA2000 涵蓋 IS-2000、 IS-95及IS-856標準。TDMA網路可實施諸如全球行動通信 系統(GSM)之無線電技術。OFDMA網路可實施諸如演進型 UTRA(E-UTRA)、超行動寬頻(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、Flash-OFDM® 等之無線電技術。此等各種無線電技術及標準為此項技術 中已知的。UTRA、E-UTRA及GSM描述於來自名為「第三 代合作夥伴計劃」(3GPP)之組織的文件中。CDMA2000描 述於來自名為「第三代合作夥伴計劃2」(3GPP2)之組織的 文件中。3GPP及3GPP2文件公開可得。為清楚起見,下文 針對3GPP網路而描述該等技術之某些態樣。 詞語「例示性」在本文中用以意謂「充當一實例、例項 或說明」。不必將本文中描述為「例示性」之任一實施例 解釋為比其他實施例較佳或有利。 圖1說明一例示性無線通信環境1,其包含通信系統120 及122及無線器件11〇(諸如能夠與多個無線通信系統12〇及 122通信之多天線無線器件)。無線系統丨2〇可為可實施一 或多個CDMA標準(諸如’ IS-2000(通常稱為CDMA lx)、 140730.doc 201012081 IS-856(通常稱為 CDMA lx EV-DO)、IS-95、W-CDMA 等) 之CDMA系統。無線系統120包括基地收發器系統 (BTS)13 0及行動交換中心(MSC)140。BTS 130提供用於其 涵蓋區域下之無線器件之空中通信(over-the-air communication) °MSC 140耗接至無線系統120中之BTS且 提供針對此等BTS之協調及控制。無線系統122可為可實 施一或多個TDMA標準之TDMA系統,諸如GSM。無線系 統122包括節點B 132及無線電網路控制器(RNC)142。節點 B 132提供用於其涵蓋區域下之無線器件之空中通信。 RNC 142耦接至無線系統122中之節點B且提供針對此等節 點B之協調及控制。一般而言,BTS 130及節點B 132為提 供對無線器件之通信涵蓋的固定台且亦可稱為基地台或某 一其他術語。MSC 140及RNC 142為提供針對基地台之協 調及控制的網路實體且亦可由其他術語指代。 無線器件110可為蜂巢式電話、個人數位助理(PDA)、無 線允用電腦或某一其他無線通信單元或器件。無線器件 110亦可被稱為行動台(3GPP2術語)、使用者設備 (UE)(3GPP術語)、存取終端機或某一其他術語。無線器件 110配備有多個天線,例如,一外部天線及一或多個内部 天線。多個天線可用於提供分集以對抗諸如衰退、多路 徑、干擾等之不利路徑效應。自傳輸實體處之天線傳輸之 RF調變信號可經由視線路徑及/或反射路徑到達無線器件 110處之多個天線處。至少一傳播路徑通常存在於傳輸天 線與無線器件110處之每一接收天線之間。若不同接收天 140730.doc 201012081 線之傳播路徑為獨立的(其一般而言在至少一程度上係成 立的),則當多個天線用於接收尺1?調變信號時分集增加且 所接收之信號品質改良。 無線器件110可能或可能不能夠自衛星15〇接收信號。衛 星150可屬於衛星定位系統,諸如熟知的全球定位系統 (GPS)、歐洲Galileo系統或某些其他系統。每一 Gps衛星 傳輸一編碼有允許地球上之GPS接收器量測GPS信號之到 達時間(TOA)之資訊的GPS信號。可使用足夠數目之gps衛 星之量測以獲得GPS接收器之精確三維位置估計。大體而 言’無線器件110可能夠與不同無線技術(例如,CDMA、 GSM、GPS等)之任一數目之無線系統通信。 圖2為說明例示性無線器件11 〇的簡化方塊圖。無線器件 110包括諸如經表面聲波(SAW)濾波傳輸器的例示性射頻 (RF)傳輸器210’其在一端處辆接至諸如主天線之天線 202(其可為一外部天線),且在另一端處諸如經由路徑226 與行動台數據機(MSM)220通信。MSM 220包含與記憶體 222通信之處理器224。 如圖2中展示,例示性傳輸器210(諸如,CDMA傳輸器) 包括用於動態地調節傳輸器210之耗電之數位控制區塊 250;及具有複數個偏壓模式之驅動放大器電路DA1 238。 每一偏壓模式對應於傳輸器210中之一耗電位準。如在下 文且結合圖3A至圖3D更詳細地描述,數位控制區塊250指 導驅動放大器電路DA1 238以選定偏壓模式操作以調節傳 輸器210之耗電。 140730.doc 201012081 在一例示性實施例中,傳輸器210經設計以支援在1.23 MHz之頻寬的情況下(例如)1 54 kbps之峰值上行鏈路資料 速率。傳輸器210在所有CDMA頻帶處操作(一般而言在諸 如PCS及單元頻帶(Cell-band)之高及低頻帶處操作)。傳輸 器210包含基頻(BB)濾波器230(諸如二階BB濾波器)、BB 可變增益放大器(VGA)232、一或多個直接升頻轉換器 234(諸如混頻器)、RF VGA 236、驅動放大器(DA1)238及 電力放大器(PA)244。 在一例示性實施例中,在信號傳輸期間,Tx數位至類比 轉換器(DAC)240使用由數位控制區塊250提供之參考電流 (Iref)產生正交差動I及Q信號。將bb I及Q信號輸入至BB濾 波器230,且接著藉由BB VGA 232鏡射經濾波之BB信號, BB VGA 232如在下文且結合圖3A至圖3D更詳細地描述藉 由數位增益控制切換。諸如藉由由兩個交叉耦合之吉伯特 單元混頻器(Gilbert cell mixer)組成之單一旁頻帶升頻轉換 器234升頻轉換BB VGA之輸出電流。將升頻轉換器之輸出 RF電流施加至RI? VGA 236之輸入端,RF VGA 236經由數 位增益控制而受控制’如在下文且結合圖3A至圖3D更詳 細地描述。經由變壓器237將RF VGA 236之輸出端處之差 動信號轉換成至DA1 238之輸入端之單端信號。如在下文 且結合圖3A至圖3D更詳細地描述,DA1 238由經數位控制 地切換之疊接級(cascode stage)構成且提供數位增益控 制。如在下文且結合圖3A至圖3D更詳細地描述,定位於 DA1 238之輸出端238a之後之複數個rf開關(諸如241a、 140730.doc 201012081 24 lb及241c)視自MSM 220接收之模式選擇信號248而定選 擇經由PA電路244輸出之正常模式或經由PA旁路路徑246 輸出之PA旁路模式。 在例示性實施例中,數位控制區塊250指導諸如TxDAC 240、BB-VGA 232、RF-VGA 236 及 DA1 238之複數個電 路,以用於調節傳輸器210之耗電。數位控制區塊250在傳 輸器輸出電力減少時引起複數個電路中之一或多者之電流 消耗之減低。在例示性實施例中,以數位離散步驟實施增 益控制。在BB VGA 232、RF VGA 23 6及DA1 238中實踐 粗略增益控制。TxDAC 240中之精細增益控制補充粗略增 益曲線以達成線性增益特徵,諸如0.25 dB。粗略增益控制 及精細增益控制兩者經由可駐存於數位控制區塊250中之 查詢表(LUT)253達成。 如圖2中所展示,傳輸器210包括電力放大器(PA)電路 244,其具有用於自驅動放大器電路DA1 238接收RF信號 之輸入端244a及用於輸出經放大之RF信號之輸出端244b。 傳輸器210亦包括用於將驅動放大器電路DA1 238之輸出端 238a連接至PA電路244之輸出端之PA旁路路徑246。定位 於驅動放大器電路DA1 238之輸出端238a與PA電路244之 輸出端244b之間的複數個RF開關(諸如241a、24 lb及241c) 使得數位控制區塊250能夠選擇PA旁路路徑246或含PA電 路244之路徑中之一者。在例示性實施例中,傳輸器210亦 包括定位於驅動放大器電路DA1 238之輸出端238a(諸如在 開關24 la之後)與PA電路244之輸入端244a之間的表面聲波 140730.doc •10· 201012081 (SAW);慮波器252,以對由驅動放大器電路dai 238提供至 PA電路244之RF信號進行濾波。 在正常例示性操作模式中(亦即,PA 244輸出端244b處 為局電力)’ DA1 238輸出端經由RF開關241a且經由RF SAW濾、波器252遞送高達7 dBm之輸出電力至PA 244。在PA 旁路模式中(亦即’ PA 244輸出端處為低電力及中等電 力),DA1 238輸出端經由rf開關241b及241c產生大於9 dBm之輸出電力至PA 244輸出端244b,因此繞過PA 244且 達成好得多之耗電。 圖3A至圖3D為結合上文之圖2說明本揭示案之例示性方 法的流程圖。如圖3A中所展示,整體過程開始於區塊 300 ’其中經由數位控制指令(諸如自數位控制區塊250接 收之數位控制指令)動態地調節射頻(RF)傳輸器21〇之耗 電。在例示性實施例中,數位控制指令包括(但不限於): 至TxDAC 240之基頻(BB)增益控制(GC)指令251a、至BB VGA 232之 BB-VGA-GC指令 251b、至 RF VGA 236之 RF增 益控制(GC)指令251c及至駆動放大器電路DA 1 238之增益 控制(GC)指令25 1 d,以及用於斷開或閉合開關241 a、241 b 及241 c中之一或多者之命令指令25 1 e。在例示性實施例 中’控制指令25 1 a至25 1 e為八位元的。接著在區塊3 10 中,基於數位控制指令251d,自驅動放大器電路DA1 238 之複數個偏壓模式選擇驅動放大器電路DA1 238之偏壓模 式’諸如兩偏壓模式或低偏壓模式。在例示性實施例中, 該複數個偏壓模式對應於驅動放大器電路DA1 238中之操 140730.doc 201012081 作耗電位準,且因此對應於傳輸器210中之總操作耗電位 準。整體過程接著結束。 圖3B為進一步詳細說明圖3A之區塊300中之操作的流程 圖。過程開始於區塊330,其中經由所接收之數位控制指 令(諸如於數位控制區塊250中自MSM 220接收之數位控制 指令226a)動態地調節射頻(RF)傳輸器210之耗電。在例示 性實施例中,所接收之數位控制指令226a為八位元。 接著,在區塊340中,藉由數位控制區塊250將所接收信 號 262a 映射至 TxDAC 240、BB VGA 232、RF VGA 236 及 驅動放大器電路DAI 238中之一或多者之預定電流消耗特 徵。該映射判定TxDAC 240、BB VGA 232、RF VGA 236 及驅動放大器電路DAI 238中之每一者應以何電流位準操 作以使得傳輸器210之總耗電符合由MSM 220經由所接收 信號262a請求之耗電位準。在例示性實施例中,使用可在 數位控制區塊250内部或外部之查詢表(LUT)253用於該映 射。 在例示性實施例中,TxDAC 240、BB VGA 232、RF VGA 236及驅動放大器電路DAI 238中之一或多者具有複 數個增益級(諸如三個或三個以上增益級),其對應於 TxDAC 240、BB VGA 232、RF VGA 236及驅動放大器電 路DA1 238中之一組電晶體。在例示性實施例中,TxDAC 240、BB VGA 232、RF VGA 236及驅動放大器電路DA1 238中之一或多者具有256個增益級,其對應於TxDAC 240、BB VGA 232、RF VGA 236及驅動放大器電路DA1 140730.doc -12- 201012081 238中之一組255個電晶體。藉由接通或關閉此等電晶體, 數位控制區塊250可調節TxDAC 240、BB VGA 232、RF VGA 236及驅動放大器電路DAI 238中之每一者之耗電位 準’其引起調節整體傳輸器210之耗電。在區塊340之後, 流程接著返回至圖3 A之區塊3 00。 圖3C為進一步詳細說明圖3 A之區塊300中之操作的流程 圖。過程開始於區塊350,其中當傳輸器210輸出電力低時 選擇PA旁路路徑246。在例示性實施例中,由數位控制區 塊250經由斷開開關241a且閉合開關24115及24卜之控制指 令25 1 e作出選擇。在例示性實施例中,當傳輸器輸出電力 低時亦(諸如)經由自MSM 220接收之控制指令248關閉PA 電路244。接著’在區塊3 60中’當傳輸器210輸出電力高 時選擇PA電路244。在例示性實施例中,由數位控制區塊 250經由閉合開關241a且斷開開關2411)及241(:之控制指令 251e作出選擇。在區塊360之後’流程接著返回至圖3A之 區塊300。 圖3D為進一步詳細說明圖3 A之區塊3 1 0中之操作的流程 圖。過程開始於區塊370,其中當傳輸器210輸出電力低時 選擇驅動放大器電路DA1 238之低偏壓模式。在例示性實 施例中,由數位控制區塊250經由控制指令25 Id作出選 擇。接著’在區塊3 80中’當傳輸器210輸出電力高時選擇 驅動放大器電路DA1 238之高偏壓模式。在例示性實施例 中’由數位控制區塊250經由控制指令251 d作出選擇。在 區塊380之後,流程接著返回至圖3A之區塊310。 140730.doc -13- 201012081 在例示性實施例中,結合圖3A至圖3D描述之操作一起 執行。舉例而言,在接收到控制信號226a之後(其中MSM 220已選擇傳輸器210之低輸出電力情境),數位控制區塊 250首先將控制信號226a映射至TxDAC 240、BB VGA 232、RF VGA 236及驅動放大器電路DAI 238之預定電流 消耗特徵。數位控制區塊250接著藉由接通或關閉TxDAC 240、BB VGA 232、RF VGA 236及驅動放大器電路DA1 238之若干個電晶體而指導TxDAC 240、BB VGA 232、RF VGA 236及驅動放大器電路DAI 238中之每一者以對應於 所映射之特徵之增益狀態操作。數位控制區塊250亦藉由 開關24 la之斷開及開關241b及241c之閉合而指導PA旁路路 徑246之選擇。MSM 220亦經由指令248關閉PA電路244。 數位控制區塊250亦經由控制指令251 d選擇驅動放大器電 路DA1 238之低偏壓模式。 圖4說明本揭示案之另一例示性實施例,其中具有與圖2 中識別之數字相同之數字的組件以大體相同之方式操作。 然而,在此例示性實施例中,傳輸器電路包括第二驅動放 大器電路DA2 239,其具有與驅動放大器電路DA1 238之 共同輸入端23 8a。如同上文結合圖2描述之驅動放大器電 路DA1 238之情況,數位控制區塊250基於所接收信號226a 指導驅動放大器電路DA2 239以自複數個偏壓模式選擇之 偏壓模式操作以調節傳輸器210之耗電。圖4中展示之傳輸 器210具有定位於驅動放大器電路DA2 239之輸出端與pa 電路244之輸出端244b之間以致使能夠選擇PA旁路路徑246 140730.doc •14- 201012081 的開關241c。如同驅動放大器電路DAI 238之情況,驅動 放大器電路DA2 239具有複數個增益級(諸如三個或三個以 上增益級),其對應於驅動放大器電路DA2 239中之一組電 晶體。在例示性實施例中,驅動放大器電路DA2 239具有 256個增益級,其對應於驅動放大器電路DA2 239中之一組 255個電晶體。藉由接通或關閉此等電晶體,數位控制區 塊250可調節驅動放大器電路DA2 239之耗電位準,其引起 調節整體傳輸器210之耗電。 m 圖5A至圖5D為結合上文之圖4說明本揭示案之例示性方 法的流程圖。如圖5A中所展示,整體過程開始於區塊 500,其中經由數位控制指令(諸如自數位控制區塊250接 收之數位控制指令)動態地調節射頻(RF)傳輸器210之耗 電。在例示性實施例中,數位控制指令包括(但不限於): 至TxDAC 240之基頻(BB)增益控制(GC)指令251a、至BB VGA 232之 BB-VGA-GC指令 251b、至 RF VGA 236之 RF增 φ 益控制(GC)指令251c及至驅動放大器電路DA1 238及DA2 239之增益控制(GC)指令25 Id,以及用於斷開或閉合開關 2 4 1 c之命令指令2 5 1 e。在例示性實施例中,控制指令2 5 1 a - 至25 le為八位元的。接著在區塊510中,基於數位控制指 ^ 令251d,自驅動放大器電路DA1 238之複數個偏壓模式選 擇驅動放大器電路DA1 238之偏壓模式,諸如高偏壓模式 或低偏壓模式。接著在區塊530中,基於數位控制指令 251d,自驅動放大器電路DA2 239之複數個偏壓模式選擇 驅動放大器電路DA2 239之偏壓模式,諸如高偏壓模式或 140730.doc -15· 201012081 低偏壓模式。在例示性實施例中,該複數個偏壓模式對應 於驅動放大器電路DA1 238及DA2 239中之操作耗電位 準,且因此對應於傳輸器210中之總操作耗電位準。整體 過程接著結束。 圖5B為進一步詳細說明圖5A之區塊500中之操作的流程 圖。過程開始於區塊570,其中經由所接收之數位控制指 令(諸如於數位控制區塊250中自MSM 220接收之數位控制 指令226a)動態地調節射頻(RF)傳輸器210之耗電。在例示 性實施例中,所接收之數位控制指令226a為八位元。 接著,在區塊580中,藉由數位控制區塊250將所接收信 號 262a 映射至 TxDAC 240、BB VGA 232、RF VGA 236 及 驅動放大器電路DAI 238及DA2 239中之一或多者之預定 電流消耗特徵。該映射判定TxDAC 240、BB VGA 232、 RF VGA 236及驅動放大器電路DAI 238及DA2 239中之每 一者應以何電流位準操作以使得傳輸器210之總耗電符合 由MSM 220經由所接收信號262a請求之耗電位準。在例示 性實施例中,使用可在數位控制區塊250内部或外部之查 詢表(LUT)253用於該映射。 在例示性實施例中,TxDAC 240、BB VGA 232、RF VGA 23 6及驅動放大器電路DAI 238及DA2 239中之一或多 者具有複數個增益級(諸如三個或三個以上增益級),其對 應於TxDAC 240、BB VGA 232、RF VGA 236及驅動放大 器電路DA1 238及DA2 239中之一組電晶體。在例示性實 施例中,TxDAC 240、BB VGA 232、RF VGA 236及驅動 140730.doc 16 201012081 放大器電路DAI 238及DA2 239中之一或多者具有256個增 益級,其對應於TxDAC 240、BB VGA 232、RF VGA 236 及驅動放大器電路DAI 238及DA2 239中之一組255個電晶 體。藉由接通或關閉此等電晶體,數位控制區塊250可調 節 TxDAC 240、BB VGA 232、RF VGA 236及驅動放大器 電路DA1 238及DA2 239中之每一者之耗電位準,其引起 調節整體傳輸器210之耗電。在區塊340之後,流程接著返 回至圖5A之區塊500。 圖5C為進一步詳細說明圖5A之區塊510及530中之操作 的流程圖。過程開始於區塊550,其中當傳輸器210輸出電 力低時,選擇驅動放大器電路DA2 239及PA旁路路徑 246,閉合開關241c,且關閉驅動放大器電路DA1 238及 PA電路244中之一者或兩者。在例示性實施例中,由數位 控制區塊250經由控制指令25 Id及251 e作出選擇。接著, 在區塊560中,當傳輸器210輸出電力高時,選擇驅動放大 器電路DA1 238及PA電路244,且關閉驅動放大器電路DA2 239。在例示性實施例中,當傳輸器210輸出電力高時,斷 開開關241c。在例示性實施例中,由數位控制區塊250經 由控制指令251d及251e作出選擇。因為對PA電路244或PA 旁路路徑246中之哪一者的選擇係藉由驅動放大器電路 DA1 238或驅動放大器電路DA2 239之轉換而完成,所以 不再需要圖2中展示之開關24 la及24 lb之實施a在區塊560 之後,流程接著返回至圖5A之區塊510及530。 應注意,各種例示性實施例為說明之目的獨立地論述’ 140730.doc •17· 201012081 但其可組合於一具有該等獨立地說明之實施例之—些或全 部特徵的實施例中。 熟習此項技術者將理解,可使用多種不同技術及技藝中 之任一者來表示資訊及信號。舉例而言,可藉由電壓、電 流、電磁波、磁場或磁性粒子'光場或光學粒子,或其任 一組合來表示可在整個上文描述中所參考之資料、指令、 命令、資訊、信號、位元、符號及碼片。熟習此項技術者 將進一步瞭解,可將結合本文中之揭示内容所描述之各種 說明性邏輯區塊、模組、電路及演算法步驟實施為電子硬 體、電腦軟體,或兩者之組合。為了清楚地說明硬體與軟 體之此可互換性,各種說明性組件、區塊、模組、電路及 步驟已在上文大體按其功能性加以了描述。此功能性係實 施為硬體還是軟體視特定應用及強加於整個系統上之設計 約束而定。熟習此項技術者可針對每一特定應用以不同方 式實施所描述之功能性,但此等實施決策不應被解釋為會 導致脫離本揭示案之範_。 結合本文中之揭示内容而描述之各種說明性邏輯區塊、 模組及電路可藉由以下各物來實施或執行:通用處理器、 數位信號處理器(DSP) '特殊應用積體電路(ASIC)、場可 程式化閘陣列(FPGA)或其他可程式化邏輯器件、離散閘或 電晶體邏輯、離散硬體組件或其經設計以執行本文中所描 述之功能的任一組合。通用處理器可為微處理器,但在替 代例中,處理器可為任一習知處理器、控制器、微控制器 或狀態機。亦可將一處理器實施為計算器件之組合,例 140730.doc -18· 201012081 如,Dsp與微處理器之組合、複數個微處理器、結合DSP 核心之一或多個微處理器,或任一其他此組態。 結合本文中之揭示内容而描述之方法或演算法之步驟可 直接體現於硬體中、由處理器執行之軟體模組中或兩者之 組合中。軟體模組可駐存於RAM記憶體、快閃記憶體、 ^ ROM記憶體、EPROM記憶體、EEPROM記憶體、暫存器、 硬碟、抽取式碟片、CD_ROM或此項技術中已知的任何其 φ 他形式之儲存媒體中。例示性儲存媒體耦接至處理器,以 使得處理器可自儲存媒體讀取資訊且將資訊寫入至儲存媒 體。在替代例中,儲存媒體可與處理器成一體式。處理器 及储存媒體可駐存於ASIC中。ASIC可駐存於使用者終端 機中。在替代例中,處理器及儲存媒禮可作為離散組件而 駐存於使用者終端機中。 應注意,上文描述之方法可在具有電腦可讀媒體之電腦 程式產品中實施,該電腦可讀媒體具有使一電腦執行上文 • #述之過程的程式碼。在-或多個例示性實施例中,所描 述之功能可以硬體、軟體、勒體、或其任一組合來實施。 若以軟體實施,則功能可作為一或多個指令或程式碼储存 於電腦可讀媒體上或經由電腦可讀媒體傳輸。電腦可讀媒 . 肖包括電腦儲存媒體及通信媒體兩者,通信媒體包括促進 電腦程式自-處轉移至另一處之任一媒體。儲存媒體可為 可由通用或專用電腦存取之任何可用媒體。藉由實例且非 限制,此等電腦可讀媒體可包含ram、r〇m、eepr〇m、 CD-ROM或其他光碟館存^ '磁碟儲存器或其他磁性館存 140730.doc -19· 201012081 器件,或可用於載運或儲存呈指令或資料結構之形式之所 要程式碼構件且可由通用或專用電腦或通用或專用處理器 存取的任何其他媒體。又’適當地將任何連接稱為電腦可 讀媒體。舉例而言,若使用同軸電纜、光纖電纜、雙絞 線、數位用戶線(DSL)或諸如紅外、無線電及微波之無線 技術自網站、伺服器或其他遠端源傳輸軟體,則同軸電 、 纜、光纖電觋、雙絞線、DSL或諸如紅外、無線電及微》皮 ^ 之無線技術包括於媒趙的定義中。如本文中所用之磁碟及 光碟包括緊密光碟(CD)、雷射光碟、光學光碟、數位化通 _ 用光碟(DVD)、軟性磁碟及藍光光碟’其中磁碟通常以磁 性方式再生資料’而光碟用雷射以光學方式再生資料。上 述各項之組合亦應包括在電腦可讀媒體之範疇内。 提供本揭不案之先前描述以使任何熟習此項技術者能夠 製造或使用本揭示案D熟習此項技術者將易於瞭解本揭* 案之各種修改’且本文中所界定之一般原理可在不脫離本 揭示案之範嘴的情況下應用於其他變化。因此,本揭示案 並不意欲限於本文所描述之實例及設計,而是符合與本=© 所揭示之原理及新穎特徵一致的最廣範疇。 【圖式簡單說明】 圖1說明可實踐本揭不案之例示性實施例的例示性無線 通信環境; …— * 圖2說明本揭示案之例示性實施例; 圖3Α至圖3D為說明本揭示案之例示性方法的流程圖; 圖4說明本揭示案之另一例示性實施例;及 140730.doc •20· 201012081 圖5A至圖5C為說明本揭示案之例示性方法的流程圖 【主要元件符號說明】 251e 命令指令/控制指令 1 無線通信環境 110 無線器件 120 通信系統/無線通信系統/無線系統 122 130 • 132 通信系統/無線通信系統/無線系統 基地收發器系統(BTS) 節點B 140 142 150a 行動交換中心(MSC) 無線電網路控制器(RNC) 衛星 150b 衛星 150c 衛星 202 天線 • 210 220 222 射頻(RF)傳輸器/傳輸器 行動台數據機(MSM) 記憶體 ' 224 處理器 . 226 路徑 226a 230 232 234 數位控制指令/控制信號 基頻(BB)濾波器 基頻(BB)可變增益放大器(VGA) 直接升頻轉換器/旁頻帶升頻轉換器 140730.doc •21· 201012081 236 RF VGA 237 變壓器 238 驅動放大器電路DAI/驅動放大器(DAI) 238a 輸出端/輸入端 239 第二驅動放大器電路DA2/驅動放大器 電路DA2 240 Tx數位至類比轉換器(DAC) 241a RF開關/開關 241b RF開關/開關 241c RF開關/開關 244 電力放大器(ΡΑ)/電力放大器(ΡΑ)電路 244a 輸入端 244b 輸出端 246 ΡΑ旁路路徑 248 模式選擇信號/指令 250 數位控制區塊 251a 基頻(ΒΒ)增益控制(GC)指令 251b BB-VGA-GC 指令 251c RF增益控制(GC)指令 251d 增益控制(GC)指令/數位控制指令 252 表面聲波(SAW)濾波器 253 查詢表(LUT) I 信號 Q 信號 140730.doc -22-

Claims (1)

  1. 201012081 七、申請專利範固: 一種射頻(RF)傳輪器,其包含: 了數位控制區&,其用於動態地調節該#輪器之耗 電;及 驅動放大器電路,其包含各對應於該傳輸器中 ^耗電位冑的複數個偏壓模&,該數位控制區塊用以 才曰導該第一驅動放大器電路以一選定偏壓模式操作以調 節該傳輪器之耗電。 Φ 2. 3. 如叫求項1之RF傳輸器,該數位控制區塊用以指導複數 個電路以用於調節該傳輸器之耗電。 如叫求項1之RF傳輸器,該複數個電路包含一基頻數位 至類比轉換器、一基頻可變增益放大器、一 RF可變增益 放大器中之至少一者。 4.如清求項2之rf傳輸器,該數位控制區塊在一傳輸器輸 出電力減少時引起該複數個電路中之至少一者之一電流 消耗之一減低。 5·如請求項1之RF傳輸器,該數位控制區塊用以在該傳輸 器輸出電力高時選擇該第一驅動放大器電路之一高偏壓 模式。 6. 如請求項1之RF傳輸器,該數位控制區塊用以在該傳輸 器輸出電力低時選擇該第一驅動放大器電路之一低偏壓 模式。 7. 如請求項1之RF傳輸器,其進一步包含: 一電力放大器(PA)電路,其具有用於自該第一驅動放 140730.doc 201012081 大器電路接收一 RF信號之一 大之RF信號之一輸出端; 輪入端’及用於輸出一經放 一 PA旁路路徑,其用於將該第一驅動放大器電路之一 輸出端連接至該PA電路之該輪出端;及 複數個開關’其定位於該第_驅動放大器電路之該輸 出端與PAf路之該輸出端之間以致使能夠選擇該pA旁路 路徑。 8. 如請求項7之RF傳輸器,在該傳輸器輸出電力低時關閉 該電力放大器(PA)電路》 9. 如請求項7之RF傳輸器,其進一步包含: 一表面聲波(SAW)濾波器,其定位於該第一驅動放大 器電路之該輸出端與該PA電路之該輸入端之間以對由該 第一驅動放大器電路提供至該PA電路之該111?信號進行濾 波。 10. 如蜎求項1之rf傳輸器,該第一驅動放大器電路包含複 數個增益狀態。 11. 如請求項1之RF傳輸器,該第一驅動放大器電路包含256 個增益狀態。 12. 如請求項2之RF傳輸器,該複數個電路各包含複數個增 益狀態。 13. 如请求項1之RF傳輸器,其包含: 一第二驅動放大器電路,其包含各對應於該傳輸器中 之該耗電位準的複數個偏壓模式,該數位控制區塊用以 指導該第二驅動放大器電路以一選定偏壓模式操作以調 H0730.doc -2- 201012081 節該傳輸器之耗電,該第一放大器電路及該第_ 不一狄大器 電路具有一共同輸入端; 一電力放大器(ΡΑ)電路,其具有用於自該第—驅動放 大器電路接收一RF信號之一輸入端,及用於輪出一經放 大之RF信號之一輸出端; 一 PA旁路路徑’其用於將該第二驅動放大器電路之— 輸出端連接至該PA電路之該輸出端;及 至乂、開關’其定位於該第二驅動放大器電路之該輪 出端與PA電路之該輸出端之間以致使能夠選擇該pA旁路 路握。 14. 如請求項13之rF傳輸器,該第一驅動放大器電路及該第 二驅動放大器電路中之至少一者各包含複數個增益狀 態。 15. 如請求項14之RF傳輸器,該第一驅動放大器電路及該第 二驅動放大器電路中之至少一者包含256個增益狀態。 16·如請求項πiRF傳輸器,該數位控制區塊用以在該傳輸 器輸出電力低時選擇該第二驅動放大器電路及該PA旁路 路控且關閉該第一驅動放大器電路及該PA電路中之至少 一者。 17. 如請求項π之RF傳輸器,該數位控制區塊用以在該傳輪 器輸出電力高時選擇該第一驅動放大器電路及該PA電路 且關閉該第二驅動放大器電路。 18. 如請求項2之RF傳輸器,該數位控制區塊用以基於一所 接收彳§號調節該傳輸器之耗電。 140730.doc 201012081 19.如請求項18之RF傳輸器’該數位控制區塊用以將該所接 收信號映射至該第一驅動放大器電路及該複數個電路中 之至少一者之預定電流消耗特徵以調節該傳輸器之耗 電。 20_如請求項19之RF傳輸器,該數位控制區塊用以將該所接 收信號映射至該第一驅動放大器電路、該第二驅動放大 器電路及該複數個電路中之至少一者之預定電流消耗特 徵以調節該傳輸器之耗電。
    21. —種方法’其包含: 經由數位控制指令動態地調節一射頻(RF)傳輸器之— 耗電;及 基於該等數位控制指令選擇一第一驅動放大器電路之 -偏壓模式’該第—驅動放大器電路包含對應於該傳輸 器中之諸耗電位準之複數個偏壓模式。 22.如請求項21之方法,該選擇進一步包含: 在β亥傳輸輸出雷六柄1« j..略
    干月电刀低時選擇該第一驅動放大器電路 之一低偏壓模式;及 咼時選擇該第一驅動放大器電路 在該傳輸器輸出電力 之一高偏壓模式。 23. 如請求項21之方法,其進一步包含: 在該傳輸器輸出電力 在該傳輸器輸出電 路0 低時選擇一 PA旁路路徑;及 力尚時選擇一電力放大器(PA)電 24.如睛求項21之方法, 該選擇一 PA旁路路徑進一步包含: 140730.doc -4- 201012081 在該傳輸器輸出電力低時關閉該PA電路。 25 ‘如請求項21之方法,其進一步包含: 基於該等數位控制指令選擇一第二驅動放大器電路之 一偏麼模式,該第二驅動放大器電路包含對應於該傳輸 器中之諸耗電位準之複數個偏壓模式。 26.如請求項25之方法,其進一步包含: 在該傳輸器輸出電力低時基於該等數位控制指令選擇 該第二驅動放大器電路及一 pA旁路路徑且關閉該第一驅 動放大器電路及該PA電路;及 在該傳輸器輸出電力高時選擇該第一驅動放大器電路 及該PA電路且關閉該第二驅動放大器電路。 27·如請求項21之方法,該經由數位控制指令動態地調節一 射頻(RF)傳輸器之一耗電進一步包含: 經由所接收之數位控制指令動態地調節一射頻(RF)傳 輸器之一耗電;及 將該所接收信號映射至該傳輸器之該第一驅動放大器 電路及複數個電路中之至少一者之預定電流消耗特徵。 28.如請求項25之方法,該經由數位控制指令動態地調節一 射頻(RF)傳輸器之一耗電進一步包含: 經由所接收之數位控制指令動態地調節一射頻(RF)傳 輸器之一耗電;及 將該所接收信號映射至該傳輸器之該第一驅動放大器 電路、该第二驅動放大器電路及複數個電路中之至少一 者之預定電流消耗特徵。 140730.doc 201012081 29. —種裝置,其包含: 用於絰由數位控制指令動態地調節一射頻傳輸器 之一耗電的構件; 用於基於該等數位控制指令選擇一第一驅動放大器電 路之一偏壓模式的構件,該第一驅動放大器電路包含對 應於該傳輸器中之諸耗電位準之複數個偏壓模式;及 用於以該選定偏壓模式操作該第一驅動放大器電路的 構件。 30_如請求項29之裝置,其進一步包含: 用於在該傳輸器輸出電力低時選擇該第一驅動放大器 電路之一低偏壓模式的構件;及 用於在該傳輸器輸出電力高時選擇該第一驅動放大器 電路之一高偏壓模式的構件。 31. —種電腦程式產品,其包含: 一電腦可讀媒體,其包含: 用於使一電腦經由數位控制指令動態地調節一射頻 (RF)傳輸器之一耗電的指令; 用於使該電腦基於該等數位控制指令選擇一第一驅 動放大器電路之一偏壓模式的指令,該第一驅動放大 器電路包含對應於該傳輸器中之諸耗電位準之複數個 偏壓模式;及 用於使該電腦以該選定偏壓模式操作該第一驅動放 大器電路的指令。 32. 如請求項31之電腦可讀媒體,其進一步包含: 140730.doc • 6 - 201012081 用於使該電腦在該傳輸器輸出電力低時選擇該第一驅 動放大器電路之一低偏壓模式的指令;及 用於使該電腦在該傳輸器輸出電力高時選擇該第一驅 動放大器電路之一高偏壓模式的指令。
    140730.doc
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