TWI743841B - 抑制無線功率變化之方法及其裝置 - Google Patents
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Abstract
本發明提供一種抑制無線功率變化之方法,其參數設定步驟設定功率調整啟動差值、功率調整停止差值、目標輸出功率及調整參數組。第一功率確認步驟確認第一輸出功率值與目標輸出功率之間的第一差值是否大於功率調整啟動差值,並產生第一確認結果。功率調整步驟依據調整參數組調整功率放大單元。第二功率確認步驟確認第二輸出功率值與目標輸出功率之間的第二差值是否小於等於功率調整停止差值,並產生第二確認結果。運算處理單元依據第一確認結果與第二確認結果之其中一者決定是否執行功率調整步驟。藉此,透過抑制功率變化以降低誤報率。
Description
本發明是關於一種抑制功率變化之方法及其裝置,特別是關於一種抑制無線功率變化之方法及其裝置。
一般在空間中,可利用無線電波來做物體移動偵測、呼吸偵測或跌倒偵測的應用(Wireless Sensing)。舉例來說,監控者可以使用標準的Wi-Fi設備,透過分析通道狀態資訊(Channel State Information;CSI)的變化,來得知以上所述的偵測行為,因此也可以把這項技術應用在保全或居家照護的服務。當空間中有一個移動事件發生時,會影響無線電波在空間中的直射及反射路徑上的變化,而監控者能夠從CSI中解析出無線電載波在各個封包上振幅及相位的改變,進而得知事件的發生。然而,無線電波的發射會受到其他許多因素的影響,例如:電壓、溫度或時脈。這些參數的改變亦會產生CSI的變化,故利用CSI的變化判定移動事件之發生容易會產生誤判,進而導致誤報率上升。
就硬體而言,當系統受了外界環境影響時,為了維持準確的輸出功率,可利用封閉迴路功率控制CLPC(Close Loop Power Control;CLPC)來控制輸出功率。在CLPC的收斂過程中,若單位時間的調整量越大,則CSI的變異量就越大,也就越有可能造成移動偵測之誤判。由此可知,目前市場上缺乏一種可有效降低誤報率的抑制無線功率變化之方法及其裝置,故相關業者均在尋求其解決之道。
因此,本發明之目的在於提供一種抑制無線功率變化之方法及其裝置,其利用透過CLPC結合運算處理單元的軟體機制以及調整參數組的數值限制來降低輸出功率之變化,進而抑制CSI的變化,可避免習知利用CSI的變化判定移動事件之發生容易會產生誤判的問題。
依據本發明的方法態樣之一實施方式提供一種抑制無線功率變化之方法,其包含參數設定步驟、第一功率檢測步驟、功率調整啟動步驟、功率調整步驟、第二功率檢測步驟以及功率調整停止步驟。其中參數設定步驟係設定功率參數組,並將此功率參數組儲存至記憶體。功率參數組包含功率調整啟動差值、功率調整停止差值、目標輸出功率及調整參數組。第一功率檢測步驟係驅動功率檢測器檢測功率放大單元之輸出功率而得到第一輸出功率值。功率調整啟動步驟係驅動運算處理單元運算出第一輸出功率值與目標輸出功率之間的第一差值,並確認第一差值是否大於功率調整啟動差值而產生一第一確認結果。功率調整步驟係驅動運算處理單元依據調整參數組調整功率放大單元,以改變功率放大單元之輸出功率。此外,第二功率檢測步驟係驅動功率檢測器檢測功率放大單元之輸出功率而得到第二輸出功率值。功率調整停止步驟係驅動運算處理單元運算出第二輸出功率值與目標輸出功率之間的第二差值,並確認第二差值是否小於等於功率調整停止差值而產生第二確認結果。運算處理單元依據第一確認結果與第二確認結果之其中一者決定是否執行功率調整步驟。
藉此,本發明的抑制無線功率變化之方法利用調整參數組的數值限制來降低輸出功率之變化,進而抑制CSI的變化,可避免物體移動偵測之誤判。
依據本發明的方法態樣之另一實施方式提供一種抑制無線功率變化之方法,其包含參數設定步驟、第一功率確認步驟、功率調整步驟以及第二功率確認步驟。其中參數設定步驟係設定功率參數組,並將此功率參數組儲存至記憶體。功率參數組包含功率調整啟動差值、功率調整停止差值、目標輸出功率及調整參數組。第一功率確認步驟係確認功率放大單元之第一輸出功率值與目標輸出功率之間的第一差值是否大於功率調整啟動差值,並產生第一確認結果。功率調整步驟係驅動運算處理單元依據調整參數組調整功率放大單元。第二功率確認步驟係確認功率放大單元之第二輸出功率值與目標輸出功率之間的第二差值是否小於等於功率調整停止差值,並產生第二確認結果。再者,運算處理單元依據第一確認結果與第二確認結果之其中一者決定是否執行功率調整步驟,且前述步驟執行的順序為參數設定步驟、第一功率確認步驟、功率調整步驟及第二功率確認步驟。
藉此,本發明的抑制無線功率變化之方法利用調整參數組的數值限制以及特定之步驟順序來實現輸出功率之微調,不但可降低輸出功率之變化,還能抑制CSI的變化,進而避免物體移動偵測之誤判。
依據本發明的結構態樣之一實施方式提供一種抑制無線功率變化之裝置,其包含記憶體、功率放大單元、功率檢測器以及運算處理單元。其中記憶體儲存功率參數組,此功率參數組包含功率調整啟動差值、功率調整停止差值、目標輸出功率及調整參數組。功率放大單元產生輸出功率。功率檢測器電性連接功率放大單元,功率檢測器檢測功率放大單元之輸出功率而得到第一輸出功率值與第二輸出功率值。此外,運算處理單元電性連接記憶體、功率放大單元及功率檢測器。運算處理單元確認功率放大單元之第一輸出功率值與目標輸出功率之間的第一差值是否大於功率調整啟動差值,並產生第一確認結果,且運算處理單元確認功率放大單元之第二輸出功率值與目標輸出功率之間的第二差值是否小於等於功率調整停止差值,並產生第二確認結果。運算處理單元依據第一確認結果與第二確認結果之其中一者決定是否調整功率放大單元。運算處理單元依據調整參數組調整功率放大單元。
藉此,本發明的抑制無線功率變化之裝置透過CLPC結合運算處理單元的軟體機制以及調整參數組的數值限制來降低功率放大單元輸出功率之變化,進而抑制CSI的變化,可降低誤報率。
以下將參照圖式說明本發明之複數個實施例。為明確說明起見,許多實務上的細節將在以下敘述中一併說明。然而,應瞭解到,這些實務上的細節不應用以限制本發明。也就是說,在本發明部分實施例中,這些實務上的細節是非必要的。此外,為簡化圖式起見,一些習知慣用的結構與元件在圖式中將以簡單示意的方式繪示之;並且重複之元件將可能使用相同的編號表示之。
此外,本文中當某一元件(或單元或模組等)「連接」於另一元件,可指所述元件是直接連接於另一元件,亦可指某一元件是間接連接於另一元件,意即,有其他元件介於所述元件及另一元件之間。而當有明示某一元件是「直接連接」於另一元件時,才表示沒有其他元件介於所述元件及另一元件之間。而第一、第二、第三等用語只是用來描述不同元件,而對元件本身並無限制,因此,第一元件亦可改稱為第二元件。且本文中之元件/單元/電路之組合非此領域中之一般周知、常規或習知之組合,不能以元件/單元/電路本身是否為習知,來判定其組合關係是否容易被技術領域中之通常知識者輕易完成。
請一併參閱第1圖與第2圖,其中第1圖係繪示移動物體影響無線電波在空間中傳遞的示意圖;以及第2圖係繪示通道狀態資訊(Channel State Information;CSI)於複數座標上之示意圖。如圖所示,CSI能夠用以表示無線信號如何以一定的載波頻率通過多條路徑(multi-path)從發射機Tx傳播到接收機Rx。而對於具有多輸入多輸出正交分頻多工(Multiple-Input Multiple-Output Orthogonal Frequency-Division Multiplexing;MIMO-OFDM)的Wi-Fi系統,CSI是複數值的三維矩陣,其表示多條路徑Wi-Fi通道的幅度A(Amplitude)衰減和相位θ(Phase)偏移,其可用一個複數形式來表示,即CSI=
a+
bj,其中
a與
b分別代表實部與虛部,如第2圖所示。因此,Wi-Fi系統可以利用上述特性來做物體(例如:人體)之移動偵測的應用,當物體在一特定空間中移動時,其會影響無線電波在空間中的直射及反射路徑上的變化,CSI就會產生變化,故透過CSI可解析出有物體移動的事件發生。此外,除了物體的移動會造成CSI的變化外,Wi-Fi裝置本身在無線電波產生的變異也會造成CSI的變化,例如:發射功率的改變、系統時基的偏移。因此,本發明提出抑制這些改變所造成的CSI變化,以避免物體移動偵測之誤判。
請參閱第3圖,第3圖係繪示本發明第一實施例之抑制無線功率變化之方法100的流程示意圖。抑制無線功率變化之方法100包含參數設定步驟S02、第一功率確認步驟S04、功率調整步驟S06以及第二功率確認步驟S08。
參數設定步驟S02係設定功率參數組,並將此功率參數組儲存至記憶體。功率參數組包含功率調整啟動差值、功率調整停止差值、目標輸出功率及調整參數組。
第一功率確認步驟S04係確認功率放大單元之第一輸出功率值與目標輸出功率之間的第一差值是否大於功率調整啟動差值,並產生第一確認結果。
功率調整步驟S06係驅動運算處理單元依據調整參數組調整功率放大單元。
第二功率確認步驟S08係確認功率放大單元之第二輸出功率值與目標輸出功率之間的第二差值是否小於等於功率調整停止差值,並產生第二確認結果。
運算處理單元會依據第一功率確認步驟S04的第一確認結果與第二功率確認步驟S08的第二確認結果之其中一者決定是否執行功率調整步驟S06。藉此,本發明的抑制無線功率變化之方法100利用調整參數組的數值限制來降低輸出功率之變化,進而抑制CSI的變化,可避免物體移動偵測之誤判。以下將透過較詳細的實施例來說明上述各步驟之細節。
請一併參閱第3圖至第5圖,其中第4圖係繪示本發明第二實施例之抑制無線功率變化之方法100a的流程示意圖;以及第5圖係繪示本發明第三實施例之抑制無線功率變化之系統200的方塊示意圖。如圖所示,抑制無線功率變化之方法100a包含參數設定步驟S12、第一功率確認步驟S14、功率調整步驟S16、第二功率確認步驟S18以及停止步驟S20。
參數設定步驟S12係設定功率參數組,並將此功率參數組儲存至記憶體300。功率參數組包含功率調整啟動差值Start_Delta_P、功率調整停止差值Stop_Delta_P、目標輸出功率P_target及調整參數組。詳細地說,調整參數組包含功率調整幅度值Gain_step(單位為dB/step)、功率調整時變值Slope_P(單位為dB/sec)及功率調整週期值Period_step(單位為sec/step)之任二者。功率調整幅度值Gain_step代表功率調整步驟S16之輸出功率之變化,功率調整時變值Slope_P代表輸出功率在一單位時間內之變化,功率調整週期值Period_step代表功率調整步驟S16所需執行之時間。功率調整啟動差值Start_Delta_P大於功率調整停止差值Stop_Delta_P。功率調整幅度值Gain_step小於等於一預設幅度值,且預設幅度值介於0.01 dB/step至0.1 dB/step之間。其中step代表功率調整步驟S16,亦即執行一次功率調整步驟S16的過程。功率調整時變值Slope_P小於等於一預設時變值,且預設時變值介於0.01 dB/sec至0.2 dB/sec之間。前述預設幅度值與預設時變值可依據系統之需求而決定,本發明不以此為限。功率調整週期值Period_step等於功率調整幅度值Gain_step除以功率調整時變值Slope_P。
第一功率確認步驟S14包含第一功率檢測步驟S142與功率調整啟動步驟S144,其中第一功率檢測步驟S142係驅動一功率檢測器500檢測功率放大單元400之一輸出功率而得到第一輸出功率值P1_measure。功率調整啟動步驟S144係驅動運算處理單元600運算出第一輸出功率值P1_measure與目標輸出功率P_target之間的第一差值,並確認第一差值是否大於功率調整啟動差值Start_Delta_P而產生第一確認結果。當第一確認結果為第一差值大於功率調整啟動差值Start_Delta_P時,執行功率調整步驟S16;反之,當第一確認結果為第一差值小於等於功率調整啟動差值Start_Delta_P時,重新執行第一功率檢測步驟S142。
功率調整步驟S16係驅動運算處理單元600依據調整參數組調整功率放大單元400,以改變功率放大單元400之輸出功率。
第二功率確認步驟S18包含第二功率檢測步驟S182與功率調整停止步驟S184,其中第二功率檢測步驟S182係驅動功率檢測器500檢測功率放大單元400之輸出功率而得到第二輸出功率值P2_measure。功率調整停止步驟S184係驅動運算處理單元600運算出第二輸出功率值P2_measure與目標輸出功率P_target之間的第二差值,並確認第二差值是否小於等於功率調整停止差值Stop_Delta_P而產生第二確認結果。當第二確認結果為第二差值大於功率調整停止差值Stop_Delta_P時,重新執行功率調整步驟S16;反之,當第二確認結果為第二差值小於等於功率調整停止差值Stop_Delta_P時,進一步執行一停止步驟S20。
停止步驟S20係停止目前迴圈之第一功率確認步驟S14、功率調整步驟S16及第二功率確認步驟S18。當停止步驟S20執行後,重新啟動下一迴圈之第一功率檢測步驟S142。
運算處理單元600依據功率調整啟動步驟S144的第一確認結果與功率調整停止步驟S184的第二確認結果之其中一者決定是否執行功率調整步驟S16。上述步驟執行的順序為參數設定步驟S12、第一功率確認步驟S14、功率調整步驟S16、第二功率確認步驟S18及停止步驟S20。藉此,本發明的抑制無線功率變化之方法100a利用調整參數組的數值限制以及特定之步驟順序來實現輸出功率之微調,不但可降低輸出功率之變化,還能抑制CSI的變化,進而避免物體移動偵測之誤判。
請一併參閱第1圖、第3圖、第4圖及第5圖,在第5圖中,抑制無線功率變化之系統200用以執行抑制無線功率變化之方法100、100a,且包含抑制無線功率變化之裝置Tx'與接收機Rx,其中抑制無線功率變化之裝置Tx'包含記憶體300、功率放大單元400、功率檢測器500、運算處理單元600以及耦合器700。接收機Rx無線訊號連接抑制無線功率變化之裝置Tx'。
記憶體300儲存功率參數組,功率參數組包含功率調整啟動差值Start_Delta_P、功率調整停止差值Stop_Delta_P、目標輸出功率P_target及調整參數組。
功率放大單元400產生一輸出功率,並包含功率放大器PA(Power Amplifier)與可編程增益放大器PGA(Programmable Gain Amplifier)。可編程增益放大器PGA電性連接功率放大器PA、功率檢測器500及運算處理單元600。
功率檢測器500電性連接功率放大單元400,功率檢測器500檢測功率放大單元400之輸出功率而得到第一輸出功率值P1_measure與第二輸出功率值P2_measure。
運算處理單元600電性連接記憶體300、功率放大單元400及功率檢測器500。運算處理單元600確認功率放大單元400之第一輸出功率值P1_measure與目標輸出功率P_target之間的第一差值是否大於功率調整啟動差值Start_Delta_P,並產生第一確認結果,且運算處理單元600確認功率放大單元400之第二輸出功率值P2_measure與目標輸出功率P_target之間的第二差值是否小於等於功率調整停止差值Stop_Delta_P,並產生第二確認結果。運算處理單元600依據第一確認結果與第二確認結果之其中一者決定是否調整功率放大單元400。此外,運算處理單元600可為中央處理單元(Center Processing Unit;CPU)、微處理器或其他電子運算處理器,但不以此為限。運算處理單元600會依據調整參數組調整功率放大單元400,至於調整參數組的細節可參見前述參數設定步驟S12之說明,於此不再贅述。
耦合器700電性連接於功率放大單元400與功率檢測器500之間,亦即耦合器700電性連接功率放大單元400之功率放大器PA。耦合器700耦合功率放大單元400之輸出功率至功率檢測器500。
前述記憶體300、功率放大單元400、功率檢測器500、運算處理單元600以及耦合器700形成CLPC。藉此,本發明的抑制無線功率變化之裝置Tx'透過CLPC結合運算處理單元600的軟體機制以及調整參數組的數值限制來降低功率放大單元400輸出功率之變化,進而抑制CSI的變化,可降低誤報率。
舉例來說,假設目標輸出功率P_target為15 dBm,若輸出功率偏移(即功率調整啟動差值Start_Delta_P)大於1 dB時,則執行CLPC程序,每次調整的幅度(即功率調整幅度值Gain_step)為0.1 dB,調整的速度(即功率調整時變值Slope_P)為0.2 dB/sec。當調整後之輸出功率偏移(即功率調整停止差值Stop_Delta_P)小於等於0.3 dB時,則暫停調整並持續量測輸出功率。表一顯示依據上述條件設定之參數值。當功率放大單元400之第一輸出功率值P1_measure等於14~16 dBm(即15+/-1 dBm)時,CLPC不會調整功率;當第一輸出功率值P1_measure等於13.9 dBm時,CLPC會以0.1 dB/step的幅度以及0.2 dB/sec的速度調整輸出功率而產生第二輸出功率值P2_measure,相當於每0.5秒調高0.1 dB(亦即功率調整週期值Period_step等於0.5 sec/step)。而由13.9 dBm調到至少14.7 dBm後,即會停止,接著再繼續監控第一輸出功率值P1_measure是否落入14~16 dBm區間。
表一
功率參數組 | 參數值 |
Start_Delta_P | 1 dB |
Stop_Delta_P | 0.3 dB |
Gain_step | 0.1 dB/step |
Slope_P | 0.2 dB/sec |
Period_step | 0.5 sec/step |
P_target | 15 dBm |
請一併參閱第5圖與第6圖,其中第6圖係繪示本發明的功率放大單元400之輸出功率變化的示意圖。為了抑制CSI的變化,本發明利用調整參數組的數值限制來降低功率放大單元400輸出功率之變化,調整參數組可為功率調整幅度值Gain_step、功率調整時變值Slope_P及功率調整週期值Period_step之任二者。其中功率調整幅度值Gain_step之限制(小於等於一預設幅度值)代表增加功率調整的解析度;功率調整時變值Slope_P之限制(小於等於一預設時變值)代表限制單位時間內功率調整的上限;功率調整週期值Period_step之限制(大於等於一預設週期值)代表限制每次功率調整的時間下限。由第6圖可知,時間T1之功率調整幅度值Gain_step為目標輸出功率P_target減去第一輸出功率值P1_measure,其數值過大,會對CSI造成一定程度之影響。時間T2之功率調整幅度值Gain_step相較於時間T1之功率調整幅度值Gain_step為小,其會對CSI造成較小之影響。時間T3之功率調整幅度值Gain_step相較於時間T2之功率調整幅度值Gain_step為小,其會對CSI造成更小之影響。
由上述實施方式可知,本發明具有下列優點:其一,抑制無線功率變化之方法利用調整參數組的數值限制以及特定之步驟順序來實現輸出功率之微調,不但可降低輸出功率之變化,還能抑制CSI的變化,進而避免物體移動偵測之誤判。其二,抑制無線功率變化之裝置透過CLPC結合運算處理單元的軟體機制以及調整參數組的數值限制來降低功率放大單元輸出功率之變化,進而抑制CSI的變化,可降低誤報率。
雖然本發明已以實施方式揭露如上,然其並非用以限定本發明,任何熟習此技藝者,在不脫離本發明之精神和範圍內,當可作各種之更動與潤飾,因此本發明之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。
100,100a:抑制無線功率變化之方法
200:抑制無線功率變化之系統
300:記憶體
400:功率放大單元
500:功率檢測器
600:運算處理單元
700:耦合器
S02,S12:參數設定步驟
S04,S14:第一功率確認步驟
S06,S16:功率調整步驟
S08,S18:第二功率確認步驟
S142:第一功率檢測步驟
S144:功率調整啟動步驟
S182:第二功率檢測步驟
S184:功率調整停止步驟
S20:停止步驟
Start_Delta_P:功率調整啟動差值
Stop_Delta_P:功率調整停止差值
P_target:目標輸出功率
Gain_step:功率調整幅度值
Slope_P:功率調整時變值
Period_step:功率調整週期值
P1_measure:第一輸出功率值
P2_measure:第二輸出功率值
PA:功率放大器
PGA:可編程增益放大器
Rx:接收機
Tx:發射機
Tx':抑制無線功率變化之裝置
T1,T2,T3:時間
A:幅度
θ:相位
CSI:通道狀態資訊
a:實部
b:虛部
第1圖係繪示移動物體影響無線電波在空間中傳遞的示意圖;
第2圖係繪示通道狀態資訊於複數座標上之示意圖;
第3圖係繪示本發明第一實施例之抑制無線功率變化之方法的流程示意圖;
第4圖係繪示本發明第二實施例之抑制無線功率變化之方法的流程示意圖;
第5圖係繪示本發明第三實施例之抑制無線功率變化之系統的方塊示意圖;以及
第6圖係繪示本發明的功率放大單元之輸出功率變化的示意圖。
100:抑制無線功率變化之方法
S02:參數設定步驟
S04:第一功率確認步驟
S06:功率調整步驟
S08:第二功率確認步驟
Claims (20)
- 一種抑制無線功率變化之方法,包含以下步驟:一參數設定步驟,係設定一功率參數組,並將該功率參數組儲存至一記憶體,該功率參數組包含一功率調整啟動差值、一功率調整停止差值、一目標輸出功率及一調整參數組;一第一功率檢測步驟,係驅動一功率檢測器檢測一功率放大單元之一輸出功率而得到一第一輸出功率值;一功率調整啟動步驟,係驅動一運算處理單元運算出該第一輸出功率值與該目標輸出功率之間的一第一差值,並確認該第一差值是否大於該功率調整啟動差值而產生一第一確認結果;一功率調整步驟,係驅動該運算處理單元依據該調整參數組調整該功率放大單元,以改變該功率放大單元之該輸出功率;一第二功率檢測步驟,係驅動該功率檢測器檢測該功率放大單元之該輸出功率而得到一第二輸出功率值;以及一功率調整停止步驟,係驅動該運算處理單元運算出該第二輸出功率值與該目標輸出功率之間的一第二差值,並確認該第二差值是否小於等於該功率調整停止差值而產生一第二確認結果;其中,該運算處理單元依據該第一確認結果與該第二確認結果決定是否執行該功率調整步驟。
- 如請求項1所述之抑制無線功率變化之方法,其中該調整參數組包含一功率調整幅度值、一功率調整時變值及一功率調整週期值之任二者,該功率調整幅度值代表該功率調整步驟之該輸出功率之變化,該功率調整時變值代表該輸出功率在一單位時間內之變化,該功率調整週期值代表該功率調整步驟所需執行之時間。
- 如請求項2所述之抑制無線功率變化之方法,其中,該功率調整啟動差值大於該功率調整停止差值;該功率調整幅度值小於等於一預設幅度值,且該預設幅度值介於0.01dB/step至0.1dB/step之間,其中step代表該功率調整步驟;該功率調整時變值小於等於一預設時變值,且該預設時變值介於0.01dB/sec至0.2dB/sec之間;及該功率調整週期值等於該功率調整幅度值除以該功率調整時變值。
- 如請求項1所述之抑制無線功率變化之方法,其中當該功率調整啟動步驟之該第一確認結果為該第一差值大於該功率調整啟動差值時,執行該功率調整步驟。
- 如請求項4所述之抑制無線功率變化之方法,其中當該功率調整啟動步驟之該第一確認結果為該第一差 值小於等於該功率調整啟動差值時,執行該第一功率檢測步驟。
- 如請求項1所述之抑制無線功率變化之方法,其中當該功率調整停止步驟之該第二確認結果為該第二差值大於該功率調整停止差值時,執行該功率調整步驟。
- 如請求項1或6所述之抑制無線功率變化之方法,其中當該功率調整停止步驟之該第二確認結果為該第二差值小於等於該功率調整停止差值時,進一步執行一停止步驟,當該停止步驟執行後,啟動該第一功率檢測步驟。
- 一種抑制無線功率變化之方法,包含以下步驟:一參數設定步驟,係設定一功率參數組,並將該功率參數組儲存至一記憶體,該功率參數組包含一功率調整啟動差值、一功率調整停止差值、一目標輸出功率及一調整參數組,該功率調整啟動差值大於該功率調整停止差值;一第一功率確認步驟,係確認一功率放大單元之一第一輸出功率值與該目標輸出功率之間的一第一差值是否大於該功率調整啟動差值,並產生一第一確認結果;一功率調整步驟,係驅動一運算處理單元依據該調整參數組調整該功率放大單元;以及 一第二功率確認步驟,係確認該功率放大單元之一第二輸出功率值與該目標輸出功率之間的一第二差值是否小於等於該功率調整停止差值,並產生一第二確認結果;其中,該運算處理單元依據該第一確認結果與該第二確認結果決定是否執行該功率調整步驟,且該些步驟執行的順序為該參數設定步驟、該第一功率確認步驟、該功率調整步驟及該第二功率確認步驟。
- 如請求項8所述之抑制無線功率變化之方法,其中該第一功率確認步驟包含:一第一功率檢測步驟,係驅動一功率檢測器檢測該功率放大單元之一輸出功率而得到該第一輸出功率值;及一功率調整啟動步驟,係驅動該運算處理單元運算出該第一輸出功率值與該目標輸出功率之間的該第一差值,並確認該第一差值是否大於該功率調整啟動差值而產生該第一確認結果。
- 如請求項9所述之抑制無線功率變化之方法,其中該第二功率確認步驟包含:一第二功率檢測步驟,係驅動該功率檢測器檢測該功率放大單元之該輸出功率而得到該第二輸出功率值;及一功率調整停止步驟,係驅動該運算處理單元運算出該第二輸出功率值與該目標輸出功率之間的該第二差值,並確認該第二差值是否小於等於該功率調整停止差值而產生 該第二確認結果。
- 如請求項8所述之抑制無線功率變化之方法,其中該調整參數組包含一功率調整幅度值、一功率調整時變值及一功率調整週期值之任二者,該功率調整幅度值代表該功率調整步驟之該輸出功率之變化,該功率調整時變值代表該輸出功率在一單位時間內之變化,該功率調整週期值代表該功率調整步驟所需執行之時間。
- 如請求項11所述之抑制無線功率變化之方法,其中,該功率調整幅度值小於等於一預設幅度值,且該預設幅度值介於0.01dB/step至0.1dB/step之間,其中step代表該功率調整步驟;該功率調整時變值小於等於一預設時變值,且該預設時變值介於0.01dB/sec至0.2dB/sec之間;及該功率調整週期值等於該功率調整幅度值除以該功率調整時變值。
- 如請求項9所述之抑制無線功率變化之方法,其中當該功率調整啟動步驟之該第一確認結果為該第一差值大於該功率調整啟動差值時,執行該功率調整步驟。
- 如請求項13所述之抑制無線功率變化之方 法,其中當該功率調整啟動步驟之該第一確認結果為該第一差值小於等於該功率調整啟動差值時,執行該第一功率檢測步驟。
- 如請求項10所述之抑制無線功率變化之方法,其中當該功率調整停止步驟之該第二確認結果為該第二差值大於該功率調整停止差值時,執行該功率調整步驟。
- 如請求項10或15所述之抑制無線功率變化之方法,其中當該功率調整停止步驟之該第二確認結果為該第二差值小於等於該功率調整停止差值時,進一步執行一停止步驟,當該停止步驟執行後,啟動該第一功率檢測步驟。
- 一種抑制無線功率變化之裝置,包含:一記憶體,儲存一功率參數組,該功率參數組包含一功率調整啟動差值、一功率調整停止差值、一目標輸出功率及一調整參數組;一功率放大單元,產生一輸出功率;一功率檢測器,電性連接該功率放大單元,該功率檢測器檢測該功率放大單元之該輸出功率而得到一第一輸出功率值與一第二輸出功率值;以及一運算處理單元,電性連接該記憶體、該功率放大單元 及該功率檢測器,該運算處理單元確認一功率放大單元之一第一輸出功率值與該目標輸出功率之間的一第一差值是否大於該功率調整啟動差值,並產生一第一確認結果,且該運算處理單元確認該功率放大單元之一第二輸出功率值與該目標輸出功率之間的一第二差值是否小於等於該功率調整停止差值,並產生一第二確認結果,該運算處理單元依據該第一確認結果與該第二確認結果決定是否調整該功率放大單元;其中,該運算處理單元依據該調整參數組調整該功率放大單元。
- 如請求項17所述之抑制無線功率變化之裝置,更包含:一耦合器,電性連接於該功率放大單元與該功率檢測器之間,該耦合器耦合該功率放大單元之該輸出功率至該功率檢測器。
- 如請求項17所述之抑制無線功率變化之裝置,其中該調整參數組包含一功率調整幅度值、一功率調整時變值及一功率調整週期值之任二者,該功率調整幅度值代表一功率調整步驟之該輸出功率之變化,該功率調整時變值代表該輸出功率在一單位時間內之變化,該功率調整週期值代表該功率調整步驟所需執行之時間。
- 如請求項19所述之抑制無線功率變化之裝置,其中,該功率調整啟動差值大於該功率調整停止差值;該功率調整幅度值小於等於一預設幅度值,且該預設幅度值介於0.01dB/step至0.1dB/step之間,其中step代表該功率調整步驟;該功率調整時變值小於等於一預設時變值,且該預設時變值介於0.01dB/sec至0.2dB/sec之間;及該功率調整週期值等於該功率調整幅度值除以該功率調整時變值。
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