WO2000060753A1 - Terminal de communication mobile - Google Patents

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WO2000060753A1
WO2000060753A1 PCT/JP1999/001739 JP9901739W WO0060753A1 WO 2000060753 A1 WO2000060753 A1 WO 2000060753A1 JP 9901739 W JP9901739 W JP 9901739W WO 0060753 A1 WO0060753 A1 WO 0060753A1
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voltage
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correction phase
battery
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PCT/JP1999/001739
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English (en)
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Koji Higuchi
Original Assignee
Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha
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    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • H04L27/36Modulator circuits; Transmitter circuits
    • H04L27/366Arrangements for compensating undesirable properties of the transmission path between the modulator and the demodulator
    • H04L27/367Arrangements for compensating undesirable properties of the transmission path between the modulator and the demodulator using predistortion
    • H04L27/368Arrangements for compensating undesirable properties of the transmission path between the modulator and the demodulator using predistortion adaptive predistortion
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    • H04B1/40Circuits
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    • H04B1/56Circuits using the same frequency for two directions of communication with provision for simultaneous communication in two directions
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    • H04B2215/00Reducing interference at the transmission system level
    • H04B2215/061Reduction of burst noise, e.g. in TDMA systems
    • H04B2215/063Reduction of burst noise, e.g. in TDMA systems by smoothing the transmission power envelope

Definitions

  • the present invention relates to a mobile communication terminal device using a battery as a power supply.
  • FIG. 16 is a block diagram showing a configuration of a transmitting section of a conventional mobile communication terminal device
  • FIG. 17 is an explanatory diagram for explaining a relationship between an input signal and a modulation frequency
  • FIG. 18 is a basic spanning diagram. Explanatory diagram explaining the output phase of the baseband signal output from the modulator
  • FIG. 19 is an explanatory diagram explaining the phase error included in the carrier
  • FIG. 20 is the output phase of the transmission signal output from the quadrature modulator.
  • FIG. 21 is a diagram showing the relationship between the transmission power control level and the transmission output of a GSM digital mobile phone.
  • Fig. 16 8 is a microphone
  • 9 is a control unit
  • 10 is a baseband modulator
  • 11 is a modulation phase generation unit
  • 12 is a phase adder
  • 13 is a phase converter
  • 14 is D / A conversion. It is a vessel.
  • the base span modulator 1 ⁇ includes a modulation phase generator 11, a phase adder 12, a phase converter 13, and a D / A converter 14.
  • 15 is a quadrature modulator that modulates a carrier according to a baseband signal and outputs a transmission signal
  • 16 is a transmission local oscillator that generates a carrier by receiving the supply of battery voltage
  • 17 supplies voltage to each circuit.
  • a battery 18 is a voltage regulator that adjusts the battery voltage output from the battery 17 to a constant voltage and outputs it to the transmission local oscillator 16 .
  • 19 is a transmission power amplifier that amplifies a transmission signal to a predetermined transmission output.
  • 20 is a transmission ON / OF which controls ON / OFF of the transmission power amplifier 19
  • An F control unit 21 is an antenna for transmitting the transmission signal amplified by the transmission power amplifier 19.
  • the power supply for driving the mobile communication terminal shown in Fig. 16 is provided by two systems.
  • One is a system that directly supplies power to the transmission power amplifier 19 from the battery 17, and the other is one that supplies a voltage that has been adjusted to a substantially constant level to the transmission local oscillator 16 via the voltage regulator 18.
  • System. In order to operate circuits with particularly high power consumption, such as the transmission power amplifier 19, efficiently, it is necessary to supply power by directly connecting to the battery 17.
  • a circuit such as a local oscillator 16 that requires a stable power supply is configured to supply power via a voltage regulator 18.
  • the transmitting local oscillator 16 generates a high frequency having a predetermined frequency used as a carrier, and the carrier generated by the transmitting local oscillator 16 is subjected to a quadrature modulator 15 to change the phase of the carrier according to the baseband signal.
  • the frequency is modulated. Therefore, it is particularly important to supply a stable voltage to the transmission local oscillator 16 that generates a carrier wave in order to guarantee communication quality.
  • the analog audio signal input from the microphone 8 is converted into a digital audio signal (1/0 signal) in the control unit 9.
  • the digital audio signal subjected to the audio encoding process is rearranged into a TDMA (Time Division Multiple Access) transmission format and output to the modulation phase generation unit 11 of the baseband modulator 10.
  • the frequency of the digital audio signal (1/0 signal) after passing through the Gaussian filter is as shown in Fig. 17. This frequency is equivalent to the amount of phase change per unit time (micro phase), and the micro phase is indicated by the shaded area in Fig. 17.
  • Modulation phase generation unit 1 1 (Generates a minute phase corresponding to the input data that has been input and outputs it to phase adder 12.
  • the minute phase output from modulation phase generation unit 11 is integrated (phase addition The sum shown in Fig. 18 is obtained by adding It becomes phase information.
  • the phase information output from the phase adder 12 is converted into an I / Q digital modulation signal of the in-phase component I and the quadrature component Q by the phase converter 13 and output to the D / A converter 14.
  • the 0 / oct converter 14 converts the I and Q digital modulation signals output from the phase converter 13 into I and Q analog modulation signals, and outputs the converted signals to the quadrature modulator 15 as a basic span signal.
  • the transmission local oscillator 16 receives the supply of the battery voltage output from the voltage regulator 18 and outputs a carrier generated to the quadrature modulator 15.
  • the quadrature modulator 15 modulates the carrier according to the 1, Q analog modulation signal. Specifically, the carrier waves are 90 degrees out of phase with each other (the local oscillation signal generated by the transmission local oscillator 16), and are multiplied by the I and Q analog modulation signals and then combined to generate the transmission signal. And outputs it to the transmission power amplifier 19.
  • transmission is performed only for the allocated time (time slot), so the transmission power amplifier 19 is turned on during time slot transmission, and otherwise controlled to FF. Is done.
  • Such ON / OFF control is performed by the transmission ON / OFF control unit 20.
  • the transmission signal amplified to a predetermined transmission output by the transmission power amplifier 19 is output from the antenna 21 as a transmission radio wave.
  • the transmission output of the transmission power amplifier 19 is controlled in accordance with the transmission power control level used in the GSM digital mobile phone shown in FIG.
  • the battery voltage supplied to the circuit drops instantaneously (about several seconds). Specifically, when the transmission ON / OFF control unit 20 turns on the transmission power amplifier 19 at the start of the time slot transmission, a power demand to amplify the transmission signal occurs, and the output voltage of the battery 17 is reduced. It falls instantaneously.
  • the voltage that adjusts the battery voltage to a voltage of almost constant strength The output voltage of the regulator that the regulator 18 outputs drops instantaneously.
  • the oscillation frequency of the transmitting local oscillator 16 receiving the output voltage from the voltage regulator 18 is disturbed, and the generated carrier has a phase error shown in FIG.
  • the carrier including such a phase error is output to the quadrature modulator 15 and modulated in accordance with the baseband signal, as shown in FIG.
  • the transmission signal transmitted from 1 also includes a phase error, and the communication quality deteriorates.
  • the transmission power amplifier 19 When a lithium ion battery with a large internal impedance is used as the battery 17 or when the battery 17 itself is exhausted and the battery voltage that can be generated is reduced, the transmission power amplifier 19 The drop in the voltage drop caused by the start of operation is greater. In other words, when the remaining battery level of the battery 17 decreases, the phase error included in the carrier increases, and the modulation accuracy also deteriorates. Therefore, when the remaining battery power falls below a certain value, it is necessary to replace the battery 17 in consideration of the communication quality, and there is a problem from the viewpoint of effective use of the battery 17.
  • the present invention has been made in order to solve the above-described problems, and prevents the deterioration of modulation accuracy due to a drop in battery voltage caused by the operation of a circuit with large power consumption such as a transmission power amplifier.
  • the purpose is to: Disclosure of the invention
  • a mobile communication terminal device receives a supply of a battery voltage, generates a carrier including a phase error due to a change in the battery voltage, and detects a battery voltage supplied to the local oscillator.
  • Detector a correction phase storage unit storing correction phase information corresponding to the phase error of the carrier, and a correction phase output unit selectively outputting the correction phase information according to the battery voltage detected by the voltage detector.
  • phase information corresponding to the input transmission data are provided with a baseband modulator that outputs a baseband signal whose phase information has been changed by the corrected phase information, and a modulator that modulates the carrier according to the baseband signal whose phase information has been changed. It is.
  • the mobile communication terminal device includes an amplifier for amplifying a transmission signal output from a modulator, the output voltage of a voltage regulator for adjusting a battery voltage supplied to a local oscillator to a substantially constant voltage. It is equipped with a voltage detector that detects when the operation starts.
  • the mobile communication terminal device selectively corrects the correction phase information according to the battery voltage and the battery type information output from the battery type identification unit that generates the battery type information while identifying the battery type.
  • a correction phase output unit for outputting is provided.
  • the mobile communication terminal device includes a correction phase output unit that selectively outputs correction phase information according to a battery voltage and a transmission output of an amplifier that amplifies a transmission signal output from the modulator. Things.
  • the mobile communication terminal device includes a correction phase output unit that selectively outputs correction phase information according to a battery voltage and temperature information output from a temperature detector that detects the temperature of the terminal. It is a thing.
  • the mobile communication terminal device includes a correction phase output unit that outputs correction phase information to a baseband modulator when an amplifier that amplifies a transmission signal output from the modulator is started. is there.
  • a mobile communication terminal device receives a supply of a battery voltage, and generates a carrier including a phase error due to a change in the battery voltage; a local oscillator that modulates the carrier to generate a transmission signal.
  • a corrected phase calculator for measuring a phase error from a demodulated signal obtained by demodulating the transmission signal to calculate corrected phase information; a base spanned demodulator having a corrected phase output unit for outputting the corrected phase information;
  • the baseband signal obtained by changing the phase information based on the corrected phase information while including the phase information corresponding to the transmitted data thus obtained.
  • a baseband modulator for outputting to the modulator is provided.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a mobile communication terminal device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a corrected phase output unit of the mobile communication terminal device according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram showing a tape storing correction phase information corresponding to a battery voltage at the time of a voltage drop.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram for explaining the correction phase
  • FIG. 5 is an explanatory diagram for explaining the output phase of the baseband signal
  • FIG. 6 is an explanatory diagram for explaining the output phase of the transmission signal after the phase correction.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a corrected phase output unit of the mobile communication terminal according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram showing a table in which battery voltage at the time of voltage drop and correction phase information corresponding to the battery type are stored.
  • FIG. 9 is a block diagram showing an internal circuit of a Niscad battery.
  • FIG. 10 is a block diagram showing an internal circuit of the lithium ion battery.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a corrected phase output unit of the mobile communication terminal device according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram showing a table in which battery voltage at the time of voltage drop and correction phase information corresponding to the transmission power control level of the transmission power amplifier are stored.
  • FIG. 13 is a block diagram showing a correction phase output unit of the mobile communication terminal device according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a view showing a table in which the correction phase information corresponding to the battery voltage at the time of the voltage drop and the terminal temperature is stored.
  • FIG. 15 is a block diagram showing a baseband demodulator of the mobile communication terminal according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a block diagram showing a configuration of a conventional mobile communication terminal device.
  • FIG. 17 is an explanatory diagram for explaining the relationship between the input signal and the modulation frequency.
  • Fig. 18 shows the output phase of the baseband signal output from the baseband modulator.
  • FIG. 19 is an explanatory diagram for explaining a phase error included in a carrier wave.
  • FIG. 20 is an explanatory diagram illustrating an output phase of a transmission signal output from the quadrature modulator.
  • Fig. 21 is a diagram showing the relationship between the transmission power control level and the transmission output of a GSM digital mobile phone. BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
  • FIG. 1 is a block diagram showing a mobile communication terminal device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • 1 is a voltage detector for detecting the output voltage of the voltage regulator 18 and 2 is a correction phase for storing correction phase information having a characteristic opposite to a phase error included in a carrier due to a voltage drop.
  • the storage unit 3 is a correction phase output unit that selectively outputs correction phase information to the phase adder 12 according to the battery voltage at the time of the voltage drop detected by the voltage detector 1.
  • the same reference numerals as those shown in FIG. 16 denote the same or corresponding parts, and a description thereof will not be repeated.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a corrected phase output unit of the mobile communication terminal according to the first embodiment of the present invention.
  • 1a is an A / D converter built in the voltage detector 1
  • 3a is correction phase information selected from the correction phase storage unit 2.
  • FIG. 3 is a diagram showing a table in which correction phase information corresponding to a battery voltage at the time of a voltage drop is stored. This table is stored in the correction phase storage unit 2.
  • the stored correction phase information has characteristics opposite to the phase error included in the carrier.
  • the correction phase information is stored only for the time when the voltage drop occurs.
  • the phase information of a baseband signal is changed using corrected phase information having a characteristic opposite to a phase error generated in a carrier wave due to a voltage drop.
  • the phase error contained in the carrier is canceled by the corrected phase information contained in the baseband signal. Is done.
  • the phase error occurring in the carrier is due to a drop in the battery voltage supplied to the transmitting local oscillator 16. Therefore, it is necessary to accurately detect the battery voltage at the time of the voltage drop in order to select the phase information for correcting the phase error occurring in the carrier wave and the inverse characteristic. This is because it is necessary to estimate the magnitude of the phase error contained in the carrier by detecting the battery voltage at the time of the voltage drop, and to select the correction phase information having a characteristic opposite to the phase error. Therefore, the mobile communication terminal device according to the present invention is provided with the voltage detector 1 to accurately detect the battery voltage at the time of the voltage drop, and to select the correction phase information according to the battery voltage.
  • the mobile communication terminal according to the first embodiment will be described with reference to FIG. 1 and FIG.
  • the voltage detector 1 is connected to the transmission 0 N / 0 FF control unit 20 so that the transmission ON / OFF control unit 20 is configured to receive a transmission ON signal for turning on the transmission power amplifier 19. .
  • the voltage detector 1 detects the battery voltage, and converts the analog voltage information into digital voltage information by the built-in A / D converter 1a. Since the voltage detector 1 detects the voltage at the start of the operation of the transmission power amplifier 19, the minimum voltage at the time of the voltage drop can be accurately obtained.
  • the correction phase output unit 3 is connected to the transmission ON / OFF control unit 20, and is configured to receive a transmission ON signal from the transmission ON / OFF control unit 20.
  • the correction phase output unit 3 selects correction phase information from the table of the correction phase storage unit 2 according to the battery voltage detected by the voltage detector 1.
  • the correction phase output unit 3 receives the transmission ON signal, and outputs the correction phase information Pl, P2, Pm to the phase adder 12 one data at a time in synchronization with the baseband unit operation clock.
  • the phase adder 12 adds the corrected phase information shown in FIG. 4 to the baseband signal so that the baseband signal includes corrected phase information having a characteristic opposite to the phase error shown in FIG. Is what you do.
  • This phase adder 12 Is composed of, for example, a register and operates in synchronization with the above clock, so that the phase information of the baseband signal can be changed for each clock.
  • the base-span signal whose phase information has been changed using the corrected phase information shown in FIG. 4 contains the corrected phase information as shown in FIG.
  • This baseband signal passes through the phase converter 13 and the D / A converter 14 and is output to the quadrature modulator 15. In the quadrature modulator 15, the carrier wave including the phase error shown in FIG. 19 and the baseband signal (FIG.
  • the mobile communication terminal selects the correction phase information using the output voltage of the voltage regulator 18, but uses the voltage supplied to the transmission power amplifier 19. May be used to select the correction phase information.
  • the table of the correction phase storage unit stores phase information having the same magnitude as the phase error included in the carrier, and a process of giving a characteristic opposite to the phase error of the carrier to this phase information is performed by the phase adder. Even if this is done, it is possible to include corrected phase information having characteristics opposite to the phase error in the baseband signal. In short, the baseband signal output from the baseband modulator to the quadrature modulator only needs to include the correction phase information having the characteristic opposite to the phase error of the carrier.
  • the table storing the battery voltage and the correction phase information shown in FIG. 3 may be created based on the measurement results. For example, instead of a battery, a pseudo power supply device that can set the output voltage is used, and the phase error of the transmission signal output from the antenna 21 is measured by an external measuring instrument, so that the battery voltage and the correction phase are corrected. A table of information may be created.
  • the mobile communication terminal Is to select the correction phase information having the characteristic opposite to the phase error according to the battery voltage at the time of the voltage drop, and to output the correction phase information to the phase adder 12.
  • the phase information of the baseband signal is changed by the corrected phase information, and the quadrature modulator 15 cancels the phase error of the carrier with the corrected phase information included in the base span signal. Therefore, there is an effect that the modulation accuracy is improved and the communication quality is improved.
  • the mobile communication terminal device selects correction phase information that can cancel a phase error included in a carrier according to a voltage at the time of a voltage drop, so that the remaining battery power becomes low.
  • stable modulation accuracy and communication quality are guaranteed. Therefore, there is an effect that the use time of the battery can be extended.
  • the present invention has been described in connection with the case where the phase error of the carrier caused by the voltage drop is canceled, the phase error of the carrier caused by the instantaneous voltage rise can be canceled. That is, the correction phase information having the characteristic opposite to the phase error generated at the time of the voltage rise is stored in advance in the correction phase storage unit 2, and the corrected phase output is obtained using the battery voltage at the time of the voltage rise detected by the voltage detector 1.
  • the correction phase information selected by the unit 3 in the baseband signal, the phase error of the carrier wave is canceled in the quadrature modulator 15 and deterioration of the modulation accuracy can be prevented.
  • the present invention is also effective in preventing deterioration of modulation accuracy due to instantaneous voltage fluctuations regardless of voltage drop or voltage rise.
  • Embodiment 2 Embodiment 2
  • FIG. 7 is a block diagram showing a corrected phase output unit of the mobile communication terminal according to the second embodiment of the present invention.
  • Reference numeral 4 denotes a battery type identification unit that identifies the type of battery and outputs battery type information.
  • FIG. 7 the same reference numerals as those shown in FIG. 1 denote the same or corresponding parts, and a description thereof will not be repeated.
  • Figure 8 shows FIG. 9 is a diagram illustrating a table in which correction phase information corresponding to a battery voltage and a battery type at the time of a voltage drop is stored. This table is stored in the correction phase storage unit 2.
  • FIG. 9 is a block diagram showing an internal circuit of the NiCd battery.
  • FIG. 10 is a block diagram showing an internal circuit of the lithium ion battery.
  • the mobile communication terminal device selects the correction phase information using the battery voltage at the time of the voltage drop.
  • battery characteristics such as internal impedance differ depending on the type of battery, such as a NiCd battery or a lithium ion battery
  • the width of the voltage drop when the transmission power amplifier 19 becomes ON may differ.
  • a lithium-ion battery has a larger output resistance value than a nickel-cadmium battery, and therefore, the width of a voltage drop that occurs when the transmission power amplifier 19 is turned ON is greater than that of a nickel-cadmium battery. Therefore, it is necessary to consider the type of battery used as a power source in order to select appropriate correction phase information.
  • the mobile communication terminal selects appropriate correction phase information according to the battery voltage at the time of voltage drop and the type of battery 17.
  • the battery type information output by the battery type identification unit 4 is expressed, for example, as 0 when the battery 17 is a nickel-cadmium battery shown in FIG. 9 and when the battery 17 is a lithium-ion battery shown in FIG. Represented by 1.
  • the correction phase output unit 3 is connected to the voltage detector 1, battery type identification unit 4, transmission ON / OFF control unit 20 so that the battery voltage at the time of voltage drop, battery type information, and transmission ON signal are input. It is configured.
  • the number of battery types may be three or more, and it is only necessary to have a table that stores the correction phase information corresponding to each battery type.
  • the correction phase output unit 3 selects the correction phase information from the table of the correction phase storage unit 2 using the battery voltage and the battery type information when the transmission power amplifier 19 starts operating.
  • the selected correction phase information is output to the phase adder 12 in synchronization with the baseband section operation clock.
  • the table of the correction phase information corresponding to the battery voltage and the battery type shown in FIG. 8 may be created based on the actual measurement results. For example, instead of a battery, an artificial power supply that can set the output voltage and output resistance value is used, and the phase error of the transmission signal from the antenna 21 is measured by an external measuring instrument.
  • the table shown in FIG. 8 may be created and corrected by calculating the battery type information and the correction phase information at that time.
  • the mobile communication terminal device is configured to select the correction phase information according to the battery voltage at the time of voltage drop and the battery type information identified by the battery type identification unit. did. Therefore, the most appropriate correction phase information can be selected regardless of the type of battery used as the power supply.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a corrected phase output unit of the mobile communication terminal device according to the third embodiment of the present invention.
  • Reference numeral 9 denotes a control unit that outputs the transmission power control level of the transmission power amplifier 19 to the correction phase output unit 3.
  • FIG. 12 is a diagram showing a table in which correction phase information corresponding to a battery voltage at the time of a voltage drop and a transmission power control level is stored. This table is stored in the correction phase storage unit 2.
  • the mobile communication terminal device selects the correction phase information using the battery voltage at the time of the voltage drop.
  • the drop in battery voltage is caused directly by power demand by circuits with large power consumption such as the transmission power amplifier 19. Therefore, it is necessary to consider the transmission power control level in order to select appropriate correction phase information. Therefore, the mobile communication terminal device according to the third embodiment of the present invention selects the most appropriate correction phase information using the battery voltage at the time of voltage drop and the transmission power control level.
  • the correction phase output unit 3 is connected to the voltage detector 1, the control unit 9, and the transmission ON / OFF FF control unit 20 so that the battery voltage when the voltage drops, the transmission power control level, and the transmission ON signal are input. Is configured.
  • the correction phase output unit 3 selects correction phase information from the table of the correction phase storage unit 2 according to the battery voltage and the transmission power control level when the operation of the transmission power amplifier 19 starts. The selected correction phase information is output to the phase adder 12 in synchronization with the baseband section operation clock.
  • the mobile communication terminal uses a correction phase using the battery voltage at the time of voltage drop detected by the voltage detector and the transmission power control level output by the control unit. Since the information is selected, the most appropriate correction phase information can be selected regardless of the output of the transmission power amplifier.
  • FIG. 13 is a block diagram showing a correction phase output unit of the mobile communication terminal device according to the fourth embodiment of the present invention.
  • Reference numeral 5 denotes a temperature detector that detects the temperature of the terminal and outputs the temperature information to the correction phase output unit 3.
  • FIG. 13 the same reference numerals as those shown in FIG. 1 denote the same or corresponding parts, and a description thereof will not be repeated.
  • FIG. 14 is a diagram showing a table in which correction phase information corresponding to battery voltage and temperature information at the time of voltage drop is stored. This tape is stored in the correction phase storage unit 2.
  • the mobile communication terminal device selects the correction phase information using the battery voltage at the time of the voltage drop. However, even if the battery voltage supplied to the transmitting local oscillator 16 at the time of the voltage drop is the same, the phase error may change depending on the temperature of the terminal. Therefore, the mobile communication terminal device according to the fourth embodiment of the present invention selects the most appropriate correction phase information using the battery voltage and temperature information at the time of voltage drop.
  • the temperature detector 5 divides the voltage regulator output Vcc by a summation resistor 5a and a resistor 5b and then A / D converts it by an A / D converter 5c to obtain digital temperature information (temperature information).
  • the temperature detector 5 outputs this temperature information to the correction phase output unit 3.
  • the correction phase output unit 3 is connected to the voltage detector 1, the temperature detector 5, and the transmission ON / OFF control unit 20 so that the battery voltage at the time of voltage drop, temperature information, and the transmission ON signal are input. It is configured.
  • the correction phase output unit 3 selects the correction phase information from the table of the correction phase storage unit 2 according to the battery voltage and the temperature information when the operation of the transmission power amplifier 19 starts.
  • the selected correction phase information is output to the phase adder 12 in synchronization with the baseband section operation clock.
  • the mobile communication terminal device uses the battery voltage at the time of voltage drop detected by the voltage detector and the temperature information detected by the temperature detector to perform correction phase information. Is selected, so even if a component with temperature characteristics is used, the optimum correction phase information can be selected regardless of the terminal temperature.
  • Embodiment 5
  • FIG. 15 is a block diagram showing a baseband demodulator of the mobile communication terminal device according to the fifth embodiment of the present invention, and shows a detailed configuration of the baseband demodulator 6 of FIG.
  • reference numeral 6 denotes a basic spanned demodulator
  • reference numeral 7 denotes a corrected phase output unit.
  • the baseband demodulator 6 includes an A / D converter 6a, a demodulator 6b including a correction phase calculator for measuring a phase error from a demodulated signal obtained by demodulating a transmission signal and calculating correction phase information, and
  • the correction phase output section 7 is configured.
  • reference numeral 22 denotes an antenna switch
  • reference numeral 23 denotes a quadrature demodulator
  • reference numeral 24 denotes a receiving local oscillator
  • reference numeral 25 denotes a speaker.
  • the mobile communication terminal device according to the present invention uses a TD to transmit for each time slot. Since the MA method is used, transmission and reception are not performed simultaneously. Therefore, it is possible to return the transmission signal transmitted from the antenna to the baseband demodulator and demodulate it, and measure the phase error from the demodulation result. Therefore, the mobile communication terminal device according to the fifth embodiment calculates corrected phase information for canceling the phase error measured from the demodulated signal, and outputs the calculated corrected phase information to the phase adder. is there.
  • the transmission signal amplified by the transmission power amplifier 19 shown in FIG. 1 is input to the quadrature demodulator 23 via the antenna switch 22.
  • the quadrature demodulator 23 is supplied with a reception carrier from the reception local oscillator 24 and demodulates the input transmission signal.
  • the analog I and Q signals output from the quadrature demodulator 23 are output to the baseband demodulator 6 and converted into digital I and Q signals by the A / D converter 6a.
  • the digital I and Q signals output from the A / D converter 6a are converted into 1Z0 reception data by the demodulator 6b, and the ideal phase change is calculated from the 1Z0 reception data. , Q signal, the phase error is measured.
  • phase error measurement and calculation of the corrected phase information can be performed by a digital signal processor (DSP, Digital Signal Processor) in the baseband demodulator 6b.
  • DSP Digital Signal Processor
  • the calculated correction phase information Pl, P2, Pm is output from the correction phase output unit 7 to the phase adder 12.
  • the correction phase output unit 7 uses the transmission start signal from the transmission ON / OFF control unit 20 as a trigger and synchronizes with the baseband unit operation clock (CLOCK) to generate the correction phase information Pl, P2 , Pm are output to the phase adder 12, so that the phase information of the baseband signal can be changed almost in real time.
  • CLOCK baseband unit operation clock

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Description

明細書
移動通信端末装置
技術分野
この発明は、 電源として電池を用いる移動通信端末装置に関するもので め o 背景技術
最近のセルラ電話などの移動通信端末装置における電池は、 内部回路の 低電圧動作に伴う電池電圧の低下が進んでいる。 また、 電池容量、 重量の 有利性からリチウムイオン電池の使用が一般化している。 第 1 6図は、 従 来の移動通信端末装置の送信部の構成を示すプロック図、 第 17図は入力 された信号と変調周波数の関係を説明する説明図、 第 18図はべ一スパン ド変調器から出力されたベースバンド信号の出力位相を説明する説明図、 第 19図は搬送波に含まれる位相誤差を説明する説明図、 第 20図は直交 変調器から出力される送信信号の出力位相を説明する説明図、 第 2 1図は G S M方式のディジ夕ル携帯電話の送信電力制御レベルと送信出力の関係 を示す図である。
第 16図において、 8はマイク、 9は制御部、 10はべ一スバン ド変調 器、 1 1は変調位相生成部、 12は位相加算器、 1 3は位相変換器、 14 は D/A変換器である。 ベ一スパン ド変調器 1◦は変調位相生成部 1 1、 位相加算器 12、 位相変換器 13、 D/A変換器 14により構成されてい る。 1 5はベースバンド信号に応じて搬送波を変調して送信信号を出力す る直交変調器、 16は電池電圧の供給を受けて搬送波を生成する送信局部 発振器、 17は各回路に電圧を供給する電池、 18は電池 1 7から出力さ れた電池電圧を一定電圧に調整して送信局部発振器 16に出力する電圧レ ギユレ一夕、 19は送信信号を所定の送信出力まで増幅する送信電力増幅 器、 20は送信電力増幅器 19の ON/OFFを制御する送信 ON/OF F制御部、 2 1は送信電力増幅器 1 9で増幅された送信信号を送信するァ ンテナである。
第 1 6図に示す移動通信端末装置を駆動する電力の供給は 2つの系統で なされる。 ひとつは電池 1 7より直接、 送信電力増幅器 1 9に電力を供給 する系統であり、 もうひとつは電圧レギユレ一夕 1 8を介して、 ほぼ一定 に調整した電圧を送信局部発振器 1 6に供給する系統である。 送信電力増 幅器 1 9のように特に消費電力の大きい回路を効率的に動作させるために は電池 1 7と直接接続して電力を供給する必要があり、 その他、 消費電力 は大きくないが送信局部発振器 1 6のように安定した電力供給が必要な回 路には電圧レギユレ一夕 1 8を介して電力を供給するように構成されてい る。
送信局部発振器 1 6は搬送波として用いられる所定の周波数の高周波を 生成するものであり、 送信局部発振器 1 6で生成された搬送波は直交変調 器 1 5にて、 ベースバン ド信号に応じて搬送波の位相、 周波数が変調され る。 従って、 搬送波を生成する送信局部発振器 1 6に安定した電圧を供給 することが通信品質を保障する上で特に重要である。
次に、 動作について説明する。 マイク 8から入力されたアナログ音声信 号は制御部 9内でデジタル音声信号 ( 1 / 0信号)へ変換される。 その後、 音声符号化処理されたデジタル音声信号は T D M A ( Time Division Multiple Access) 送信フォーマツ 卜に並べ替えられてベースバンド変調器 1 0の変調位相生成部 1 1へ出力される。ガウシアンフィル夕一(Gaussian Fi lter) を通過した後のデジタル音声信号 ( 1 / 0信号) の周波数は第 1 7図のようになる。 この周波数は単位時間当たりの位相の変化量 (微少位 相) と等価であり、 その微少位相は第 1 7図の斜線部で表される。
変調位相生成部 1 1 (ま入力ざれる送信デ一夕に対応した微少位相を生成 し、 位相加算器 1 2に出力する。 変調位相生成部 1 1より出力された微少 位相は積分 (位相加算器 1 2で加算) されることにより第 1 8図に示す位 相情報となる。 位相加算器 1 2より出力された位相情報は位相変換器 1 3 で同相成分 I と直交成分 Qの I、 Qデジタル変調信号に変換されて D / A 変換器 1 4に出力される。 0 /八変換器 1 4は位相変換器 1 3から出力さ れた I、 Qデジタル変調信号を I、 Qアナログ変調信号へ変換した後べ一 スパンド信号として直交変調器 1 5に出力する。
送信局部発振器 1 6は、 電圧レギユレ一夕 1 8より出力された電池電圧 の供給を受けて生成した搬送波を直交変調器 1 5に出力する。 直交変調器 1 5は 1、 Qアナログ変調信号に応じて搬送波を変調する。 具体的には、 互いに 9 0度位相のずれた搬送波 (送信局部発振器 1 6で生成される局部 発振信号) それそれに対し、 I、 Qアナログ変調信号を乗算したのち合成 して送信信号を生成して送信電力増幅器 1 9へ出力する。
T D M A方式の移動通信端末装置では、 割り当てられた時間のみ (タイ ムス口ヅ ト) での送信となるので、 送信電力増幅器 1 9はタイムスロッ ト 送信時に O Nになり、 それ以外のときには◦ F Fに制御される。 このよう な O N / 0 F F制御は送信 O N / 0 F F制御部 2 0によってなされる。 送 信電力増幅器 1 9で所定の送信出力まで増幅された送信信号はアンテナ 2 1より送信電波として出力される。 送信電力増幅器 1 9の送信出力は第 2 1図に示す G S M方式のディジタル携帯電話に用いられる送信電力制御レ ベルに応じて制御される。
ところで、 移動通信端末装置に電力を供給する電池 1 7の電力供給能力 は限られているので、 大きな電力需要が発生すると瞬間的 (数 秒程 度) に回路に供給する電池電圧が落ち込む。 具体的にはタイムスロッ ト送 信開始時に送信 O N / 0 F F制御部 2 0が送信電力増幅器 1 9を O Nにす ると、 送信信号の増幅という電力需要が発生し、 電池 1 7の出力電圧が瞬 間的に降下する。
送信電力増幅器 1 9が動作を開始したことに伴い、 電池 1 7の出力する 電池電圧が降下すると、 電池電圧をほぼ一定の強さの電圧に調整する電圧 レギユレ一夕 1 8が出力するレギユレ一夕出力電圧も瞬間的に降下する。 レギュレー夕出力電圧が降下すると、 電圧レギユレ一夕 1 8より出力電圧 の供給を受ける送信局部発振器 1 6の発振周波数が乱れ、 生成する搬送波 に第 1 9図に示す位相誤差が生じる。 このような位相誤差を含む搬送波が 直交変調器 1 5に出力されてベースバンド信号に応じて変調されると、 第 2 0図に示すように、 送信電力増幅器 1 9にて増幅されてアンテナ 2 1か ら送信される送信信号にも位相誤差が含まれることになり通信品質が劣化 する。
また、 電池 1 7として、 内部インピーダンスの大きなリチウムイオン電 池などを採用している場合や、 電池 1 7が消耗し、 発生できる電池電圧自 体が低下している場合、 送信電力増幅器 1 9の動作開始により生じる電圧 降下の下げ幅はより大きくなる。 つまり、 電池 1 7の電池残量が少なくな ると、 搬送波に含まれる位相誤差も大きくなり、 変調精度の劣化も大きく なる。 従って、 電池残量がある一定値以下になると、 通信品質を考慮して 電池 1 7を交換する必要があり、 電池 1 7の有効利用の観点から問題があ つた。
この発明は、 以上説明したような問題点を解決するためになされたもの で、 送信電力増幅器のような消費電力の大きな回路の動作に伴い発生する 電池電圧の降下による変調精度の劣化を防止することを目的とする。 発明の開示
この発明にかかる移動通信端末装置は、電池電圧の供給を受けると共に、 その電池電圧の変動による位相誤差を含む搬送波を生成する局部発振器と、 前記局部発振器に供給される電池電圧を検出する電圧検出器と、 前記搬送 波の位相誤差に対応した補正位相情報を記憶した補正位相記憶部と、 前記 電圧検出器が検出した電池電圧に応じて前記補正位相情報を選択的に出力 する補正位相出力部と、 入力された送信データに応じた位相情報を含むと 共に、 その位相情報を前記補正位相情報により変更したベースバンド信号 を出力するベースバンド変調器と、 位相情報が変更されたベースバンド信 号に応じて前記搬送波を変調する変調器とを設けたものである。
また、 この発明にかかる移動通信端末装置は、 局部発振器に供給される 電池電圧をほぼ一定の電圧に調整する電圧レギユレ一夕の出力電圧を、 変 調器の出力した送信信号を増幅する増幅器の動作開始に伴って検出する電 圧検出器を設けたものである。
また、 この発明にかかる移動通信端末装置は、 電池電圧と、 電池の種類 を識別するとともに電池種別情報を生成する電池種類識別部より出力され た電池種別情報に応じて補正位相情報を選択的に出力する補正位相出力部 を設けたものである。
また、 この発明にかかる移動通信端末装置は、 電池電圧と、 変調器の出 力した送信信号を増幅する増幅器の送信出力に応じて補正位相情報を選択 的に出力する補正位相出力部を設けたものである。
また、 この発明にかかる移動通信端末装置は、 電池電圧と、 端末の温度 を検出する温度検出器より出力された温度情報に応じて補正位相情報を選 択的に出力する補正位相出力部を設けたものである。
また、 この発明にかかる移動通信端末装置は、 変調器の出力した送信信 号を増幅する増幅器の動作開始に伴い、 補正位相情報をベースバンド変調 器に出力する補正位相出力部を設けたものである。
また、 この発明にかかる移動通信端末装置は、 電池電圧の供給を受ける と共に、 その電池電圧の変動による位相誤差を含む搬送波を生成する局部 発振器と、 前記搬送波を変調して送信信号を生成する変調器と、 前記送信 信号を復調した復調信号から位相誤差を測定して補正位相情報を演算する 補正位相演算部、 前記補正位相情報を出力する補正位相出力部を有するベ —スパンド復調器と、 入力された送信データに応じた位相情報を含むと共 に、 その位相情報を前記補正位相情報により変更したベースバンド信号を 前記変調器に出力するベースバンド変調器を設けたものである。 図面の簡単な説明
第 1図はこの発明の実施の形態 1にかかる移動通信端末装置を示すプロ ック図である。 第 2図はこの発明の実施の形態 1にかかる移動通信端末装 置の補正位相出力部を示すプロック図である。 第 3図は電圧降下時の電池 電圧に対応する補正位相情報が記憶されたテ一プルを示す図である。 第 4 図は補正位相を説明する説明図、 第 5図はベースバンド信号の出力位相を 説明する説明図、 第 6図は位相補正後の送信信号の出力位相を説明する説 明図である。
第 7図はこの発明の実施の形態 2にかかる移動通信端末装置の補正位相 出力部を示すブロック図である。 第 8図は電圧降下時の電池電圧、 電池種 別に対応する補正位相情報が記憶されたテーブルを示す図である。 第 9図 はニツカド電池の内部回路を示すブロック図である。 第 1 0図はリチウム イオン電池の内部回路を示すブロック図である。
第 1 1図はこの発明の実施の形態 3にかかる移動通信端末装置の補正位 相出力部を示すブロック図である。 第 1 2図は電圧降下時の電池電圧、 送 信電力増幅器の送信電力制御レベルに対応する補正位相情報が記憶された テーブルを示す図である。
第 1 3図はこの発明の実施の形態 4にかかる移動通信端末装置の補正位 相出力部を示すブロック図である。 第 1 4図は電圧降下時の電池電圧、 端 末の温度に対応する補正位相情報が記憶されたテーブルを示す図である。 第 1 5図はこの発明の実施の形態 5にかかる移動通信端末装置のベース バンド復調器を示すプロック図である。
第 1 6図は従来の移動通信端末装置の構成を示すプロック図である。 第 1 7図は入力された信号と変調周波数の関係を説明する説明図である。 第 1 8図はベースバンド変調器から出力されたベースバンド信号の出力位相 を説明する説明図である。 第 1 9図は搬送波に含まれる位相誤差を説明す る説明図である。 第 2 0図は直交変調器から出力される送信信号の出力位 相を説明する説明図である。 第 2 1図は G S M方式のディジタル携帯電話 の送信電力制御レベルと送信出力の関係を示す図である。 発明を実施するための最良の形態
実施の形態 1 .
第 1図は、 この発明の実施の形態 1にかかる移動通信端末装置を示すブ ロック図である。 第 1図において、 1は電圧レギユレ一夕 1 8の出力電圧 を検出する電圧検出器、 2は電圧降下に伴い搬送波に含まれる位相誤差と は逆の特性をもつ補正位相情報を記憶する補正位相記憶部、 3は、 電圧検 出器 1の検出した電圧降下時の電池電圧に応じて補正位相情報を選択的に 位相加算器 1 2へ出力する補正位相出力部である。 なお、 第 1図において 第 1 6図に示すものと同一の符号は同一又は相当部分を示すので説明を省 略する。
第 2図はこの発明の実施の形態 1にかかる移動通信端末装置の補正位相 出力部を示すブロック図である。 1 aは電圧検出器 1に内蔵される A / D 変換器、 3 aは補正位相記憶部 2より選択された補正位相情報である。 第 3図は電圧降下時の電池電圧に対応する補正位相情報が記憶されたテ —ブルを示す図である。 このテーブルは補正位相記憶部 2に記憶されてい る。 記憶されている補正位相情報は搬送波に含まれる位相誤差とは逆特性 を持つものである。 また、 この補正位相情報は電圧降下が生じる時間分だ け記憶されている。
本発明は、 電圧降下により搬送波に生じた位相誤差とは逆特性の補正位 相情報を用いてベースバンド信号の位相情報を変更するものである。 この ベースバンド信号を直交変調器に出力することにより、 搬送波に含まれた 位相誤差がベースバン ド信号に含まれた補正位相情報によってキヤンセル される。
搬送波に生じる位相誤差は送信局部発振器 1 6に供給される電池電圧の 降下によるものである。 従って、 搬送波に生じる位相誤差と逆特性の補正 位相情報を選択するためには、 電圧降下時の電池電圧を正確に検出する必 要がある。 なぜなら、 電圧降下時の電池電圧を検出することで搬送波に含 まれる位相誤差の大きさを推測し、 その位相誤差とは逆特性の補正位相情 報を選択する必要があるからである。 そこで、 本発明にかかる移動通信端 末装置は、 電圧検出器 1を設けて電圧降下時の電池電圧を正確に検出する とともに、 この電池電圧に応じて補正位相情報を選択することとした。 第 1図、 第 2図を参照しながら実施の形態 1にかかる移動通信端末装置 について説明する。 電圧検出器 1は送信 0 N/0 F F制御部 20と接続さ れて、 送信 ON/OFF制御部 20が送信電力増幅器 19を ONにする送 信 ON信号が入力されるように構成されている。 この送信 ON信号を受け て電圧検出器 1は電池電圧を検出し、 内蔵の A/D変換器 1 aによりアナ ログ電圧情報をデジタル電圧情報に変換する。 電圧検出器 1は送信電力増 幅器 1 9の動作開始にともない電圧を検出するので電圧降下時の最低電圧 を正確に求めることができる。
補正位相出力部 3は電圧検出器 1と同様、 送信 ON/OFF制御部 20 と接続され、 送信 ON/OFF制御部 20から送信 ON信号が入力される ように構成されている。 この補正位相出力部 3は、 電圧検出器 1が検出し た電池電圧に応じて補正位相記憶部 2のテーブルから補正位相情報を選択 する。 補正位相出力部 3は送信 ON信号を受け、 ベースバン ド部動作クロ ックに同期して補正位相情報 Pl、 P2、 、 Pmを 1データずつ位相加算器 12 に出力する。
位相加算器 12は、 第 4図に示す補正位相情報をベースバン ド信号に加 算することにより、 ベースバン ド信号に第 1 9図に示す位相誤差とは逆特 性の補正位相情報を含ませる処理を行うものである。 この位相加算器 12 は例えばレジス夕で構成されており、 上記のクロックに同期して動作する ので、 ク口ック毎にベースバンド信号の位相情報を変更することができる。 第 4図に示す補正位相情報を用いて位相情報が変更されたべ一スパンド 信号は第 5図に示すように補正位相情報が含まれたものとなる。 このべ一 スバンド信号は位相変換器 1 3、 D /A変換器 1 4を通過して直交変調器 1 5に出力される。 直交変調器 1 5において、 第 1 9図に示す位相誤差を 含んだ搬送波と、第 4図に示す補正位相情報を含んだベースバンド信号(第 5図) が乗算されて変調されると、 搬送波の位相誤差がベースバン ド信号 の補正位相情報によりキャンセルされ、 第 6図に示すように搬送波の位相 誤差が除去された送信信号が送信電力増幅器 1 9に出力される。 従って、 変調精度の劣化を防止することができ、 通信品質が向上する。
なお、 本発明の実施の形態 1にかかる移動通信端末装置は、 電圧レギュ レー夕 1 8の出力電圧を用いて補正位相情報を選択するが、 送信電力増幅 器 1 9に供給される電圧を用いて補正位相情報を選択するようにしてもか まわない。
また、 補正位相記憶部のテーブルには搬送波に含まれる位相誤差と同じ 大きさの位相情報を記憶しておき、 この位相情報に搬送波の位相誤差とは 逆の特性を与える処理を位相加算器で行っても、 位相誤差とは逆特性の補 正位相情報をベースバン ド信号に含ませることができる。 要するに、 ベー スバン ド変調器から直交変調器に出力されるベースバンド信号に、 搬送波 の位相誤差とは逆特性の補正位相情報が含まれていればよい。
また、 第 3図に示す電池電圧と補正位相情報を記憶したテ一ブルは、 実 測結果をもとに作成してもかまわない。 例えば、 電池の代わりに、 出力電 圧を設定可能な擬似電源装置を使用し、 アンテナ 2 1から出力される送信 信号の位相誤差を外部の計測器にて計測することにより、 電池電圧と補正 位相情報のテーブルを作成してもよい。
以上説明したように、 本発明の実施の形態 1にかかる移動通信端末装置 は、 電圧降下時の電池電圧に応じて位相誤差とは逆特性の補正位相情報を 選択するとともに、 この補正位相情報を位相加算器 1 2に出力するもので ある。 この補正位相情報によりベースバン ド信号の位相情報が変更され、 直交変調器 1 5で搬送波の位相誤差はべ一スパン ド信号に含まれる補正位 相情報でキャンセルされる。 従って変調精度が改善されて通信品質が向上 するという効果を奏する。
また、 本発明の実施の形態 1にかかる移動通信端末装置は、 電圧降下時 の電圧に応じて、 搬送波に含まれる位相誤差をキャンセルできる補正位相 情報を選択するので、 電池残量が乏しくなっても安定した変調精度と通信 品質が保障される。 従って、 電池の利用時間を延長することができるとい う効果を奏する。
さらに、 本発明は電圧降下により生じた搬送波の位相誤差をキヤンセル するケースについて説明したが、 瞬間的な電圧上昇により生じた搬送波の 位相誤差をキャンセルすることも可能である。 すなわち、 電圧上昇時に生 じる位相誤差とは逆特性の補正位相情報を補正位相記憶部 2にあらかじめ 記憶させておき、 電圧検出器 1が検出した電圧上昇時の電池電圧を用いて 補正位相出力部 3が選択した補正位相情報をベースバンド信号に含ませる ことにより、直交変調器 1 5において搬送波の位相誤差がキャンセルされ、 変調精度の劣化を防止することができる。 このように、本発明は電圧降下、 電圧上昇を問わず瞬間的な電圧変動による変調精度の劣化防止にも有効で ある。 実施の形態 2 .
第 7図はこの発明の実施の形態 2にかかる移動通信端末装置の補正位相 出力部を示すブロック図である。 4は電池の種類を識別して電池種別情報 を出力する電池種類識別部である。 なお、 第 7図において第 1図に示すも のと同一の符号は同一又は相当部分を示すので説明は省略する。 第 8図は 電圧降下時の電池電圧及び電池種別に対応する補正位相情報が記憶された テーブルを示す図である。 このテーブルは補正位相記憶部 2に記憶されて いる。 第 9図はニツカ ド電池の内部回路を示すプロック図である。 第 1 0 図はリチウムイオン電池の内部回路を示すプロック図である。
実施の形態 1にかかる移動通信端末装置は、 電圧降下時の電池電圧を用 いて補正位相情報を選択していた。 しかし、 ニツカ ド電池あるいはリチウ ムイオン電池のように電池の種類によって内部インピーダンス等電池特性 が異なると、 送信電力増幅器 1 9が O Nになったときの電圧降下の幅が異 なることがある。 例えば、 リチウムイオン電池はニツカ ド電池に比べて出 力抵抗値が大きいので、 送信電力増幅器 1 9が O Nになったときに生じる 電圧降下の幅が二ヅカ ド電池よりも大きくなる。 従って、 適切な補正位相 情報を選択するためには電源として使用される電池の種類も考慮する必要 がある。 そこで、 本発明の実施の形態 2にかかる移動通信端末装置は、 電 圧降下時の電池電圧及び電池 1 7の種類に応じて適切な補正位相情報を選 択するものである。
次に第 7図を参照しながら実施の形態 2にかかる移動通信端末装置につ いて説明する。 電池種類識別部 4が出力する電池種別情報は、 例えば、 電 池 1 7が第 9図に示すニツカ ド電池の場合には 0で表現され、 第 1 0図に 示すリチウムイオン電池の場合には 1で表現される。 補正位相出力部 3は 電圧検出器 1、 電池種類識別部 4、 送信 O N / O F F制御部 2 0と接続さ れ、 電圧降下時の電池電圧、 電池種別情報、 送信 O N信号が入力されるよ うに構成されている。 ここで、 電池の種類は 3つ以上でもよく、 各々の電 池種別に対応した補正位相情報を記憶したテーブルを持っていればよい。 この補正位相出力部 3は送信電力増幅器 1 9の動作開始にともない、 電 池電圧と電池種別情報を用いて補正位相記憶部 2のテーブルから補正位相 倩報を選択する。 選択された補正位相情報はベースバンド部動作クロック に同期して位相加算器 1 2に出力される。 なお、 第 8図に示す電池電圧と電池種別に対応する補正位相情報のテー ブルは実測結果をもとに作成してもかまわない。例えば、 電池の代わりに、 出力電圧と出力抵抗値を設定可能な擬似電源装置を使用し、 アンテナ 2 1 からの送信信号の位相誤差を外部の計測器にて計測し、 その結果から電池 電圧と電池種別情報と、 その時の補正位相情報を演算して、 第 8図に示す テーブルを作成及び修正してもよい。
以上説明したように、 本発明の実施の形態 2にかかる移動通信端末装置 は、 電圧降下時の電池電圧と、 電池種類識別部が識別した電池種別情報に 応じて補正位相情報を選択するようにした。 従って、 電源として使用する 電池の種類に関わらず最も適切な補正位相情報を選択することができる。 実施の形態 3 .
第 1 1図はこの発明の実施の形態 3にかかる移動通信端末装置の補正位 相出力部を示すブロック図である。 9は送信電力増幅器 1 9の送信電力制 御レベルを補正位相出力部 3に出力する制御部である。 なお、 第 1 1図に おいて第 1図に示すものと同一の符号は同一又は相当部分を示すので説明 は省略する。 第 1 2図は電圧降下時の電池電圧と送信電力制御レベルに対 応する補正位相情報が記憶されたテーブルを示す図である。 このテ一ブル は補正位相記憶部 2に記憶されている。
実施の形態 1にかかる移動通信端末装置は、 電圧降下時の電池電圧を用 いて補正位相情報を選択していた。 しかし、 電池電圧の降下は、 送信電力 増幅器 1 9のような消費電力の大きな回路による電力需要が直接のきっか けとなって生じるものである。 従って、 適切な補正位相情報を選択するた めには送信電力制御レベルも考慮する必要がある。 そこで、 本発明の実施 の形態 3にかかる移動通信端末装置は、 電圧降下時の電池電圧、 及び送信 電力制御レベルとを用いて最も適切な補正位相情報を選択するものである。 次に第 1 1図を参照しながら、 実施の形態 3にかかる移動通信端末装置 について説明する。 補正位相出力部 3は、 電圧検出器 1、 制御部 9及び送 信 O N / 0 F F制御部 2 0 と接続され、 電圧降下時の電池電圧、 送信電力 制御レベル、 送信 O N信号が入力されるように構成されている。 この補正 位相出力部 3は送信電力増幅器 1 9の動作開始にともない、 電池電圧と送 信電力制御レベルに応じて補正位相記憶部 2のテーブルから補正位相情報 を選択する。 選択された補正位相情報はベースバン ド部動作クロックに同 期して位相加算器 1 2に出力される。
以上説明したように、 本発明の実施の形態 3にかかる移動通信端末装置 は、 電圧検出器が検出した電圧降下時の電池電圧と、 制御部が出力した送 信電力制御レベルを用いて補正位相情報を選択するようにしたので、 送信 電力増幅器の出力に関わらず最も適切な補正位相情報を選択することがで きる。 実施の形態 4 .
第 1 3図はこの発明の実施の形態 4にかかる移動通信端末装置の補正位 相出力部を示すブロック図である。 5は端末の温度を検出して、 温度情報 を補正位相出力部 3に出力する温度検出器である。 なお、 第 1 3図におい て第 1図に示すものと同一の符号は同一又は相当部分を示すので説明は省 略する。 第 1 4図は電圧降下時の電池電圧と温度情報に対応する補正位相 情報が記憶されたテーブルを示す図である。 このテ一プルは補正位相記憶 部 2に記憶されている。
実施の形態 1にかかる移動通信端末装置は、 電圧降下時の電池電圧を用 いて補正位相情報を選択していた。 しかし、 電圧降下時に送信局部発振器 1 6に供給される電池電圧が同じでも、 端末の温度によって位相誤差が変 化することも考えられる。 そこで、 本発明の実施の形態 4にかかる移動通 信端末装置は、 電圧降下時の電池電圧及び温度情報を用いて最も適切な補 正位相情報を選択するものである。 次に第 1 3図を参照しながら、 実施の形態 4にかかる移動通信端末装置 について説明する。 温度検出器 5は電圧レギユレ一夕出力 V c cをサ一ミ ス夕 5 aと抵抗 5 bで分圧し、 さらに A / D変換器 5 cで A / D変換して デジタル温度情報 (温度情報) を生成する。 温度検出器 5はこの温度情報 を補正位相出力部 3へ出力する。 補正位相出力部 3は、 電圧検出器 1、 温 度検出器 5及び送信 O N / O F F制御部 2 0と接続され、 電圧降下時の電 池電圧、 温度情報、 送信 O N信号が入力されるように構成されている。 この補正位相出力部 3は送信電力増幅器 1 9の動作開始にともない、 電 池電圧と温度情報に応じて補正位相記憶部 2のテーブルから補正位相情報 を選択する。 選択された補正位相情報はベースバン ド部動作クロックに同 期して位相加算器 1 2に出力される。
以上説明したように、 本発明の実施の形態 4にかかる移動通信端末装置 は、 電圧検出器が検出した電圧降下時の電池電圧と、 温度検出器が検出し た温度情報を用いて補正位相情報を選択するようにしたので、 温度特性を 持つ部品が使用されていても、 端末の温度に関わらず最適な補正位相情報 を選択することができる。 実施の形態 5 .
第 1 5図はこの発明の実施の形態 5にかかる移動通信端末装置のベース バン ド復調器を示すブロック図であり、 第 1図のベースバン ド復調器 6の 詳細な構成が示されている。第 1 5図において、 6はべ一スパンド復調器、 7は補正位相出力部である。ベースバンド復調器 6は、 A / D変換器 6 a、 送信信号を復調した復調信号から位相誤差を測定して補正位相情報を演算 する補正位相演算部を含む復調器 6 b、 補正位相情報を出力する補正位相 出力部 7から構成されている。 また、 第 1図において 2 2はアンテナスィ ツチ、 2 3は直交復調器、 2 4は受信局部発振器、 2 5はスピーカである。 本発明にかかる移動通信端末装置はタイムスロッ トごとに送信する T D M A方式を採用しているので送信と受信を同時に行うことがない。従って、 アンテナから送信される送信信号をベースバン ド復調器に還流させて復調 し、 この復調結果から位相誤差を測定することも可能である。 そこで、 実 施の形態 5にかかる移動通信端末装置は、 復調信号より測定された位相誤 差をキャンセルする補正位相情報を演算し、 演算された補正位相情報を位 相加算器に出力するものである。
次に第 1 5図と第 1図を参照しながら実施の形態 5にかかる移動通信端 末装置について説明する。 第 1図に示す送信電力増幅器 1 9にて増幅され た送信信号がアンテナスィツチ 2 2を介して直交復調器 2 3へ入力される。 この直交復調器 2 3には受信局部発振器 2 4より受信搬送波が供給されて いて、 入力された送信信号を復調する。 この直交復調器 2 3から出力され たアナログ I、 Q信号はベースバン ド復調器 6に出力されて、 A/ D変換 器 6 aにてデジタル I、 Q信号へ変換される。 A / D変換器 6 aより出力 されたデジタル I、 Q信号は復調器 6 bで 1 Z 0の受信デ一夕となり、 そ の 1ノ0の受信データから理想位相変化が算出され、 受信 I、 Q信号と比 較することにより位相誤差が測定される。
このような位相誤差測定と補正位相情報の演算は、 ベースバン ド復調器 6 b内のデジタル信号処理器 (DSP、 Digital Signal Processor) などによ り可能である。 演算された補正位相情報 Pl、 P2、 、 Pmは補正位相出力部 7 より位相加算器 1 2に出力される。 補正位相出力部 7は送信 O N / O F F 制御部 2 0からの送信開始信号を ト リガ一としてベースバン ド部動作クロ ック(CLOCK)に同期して、 1デ一夕ずつ補正位相情報 Pl、 P2、 、 Pm を位相 加算器 1 2へ出力するので、 ほぼリアルタイムでベースバン ド信号の位相 情報を変更することができる。

Claims

請求の範囲
1 . 電池電圧の供給を受けると共に、 その電池電圧の変動による位相誤差 を含む搬送波を生成する局部発振器と、 前記局部発振器に供給される電池 電圧を検出する電圧検出器と、 前記搬送波の位相誤差に対応した補正位相 情報を記憶した補正位相記憶部と、 前記電圧検出器が検出した電池電圧に 応じて前記補正位相情報を選択的に出力する補正位相出力部と、 入力され た送信データに応じた位相倩報を含むと共に、 その位相情報を前記補正位 相情報により変更したベースバンド信号を出力するベースバンド変調器と、 位相情報が変更されたベースバンド信号に応じて前記搬送波を変調する変 調器とを設けたことを特徴とする移動通信端末装置。
2 . 電圧検出器は、 局部発振器に供給される電池電圧をほぼ一定の電圧に 調整する電圧レギユレ一夕の出力電圧を、 変調器の出力した送信信号を増 幅する増幅器の動作開始に伴って検出することを特徴とする特許請求の範 囲第 1項に記載の移動通信端末装置。
3 . 補正位相出力部は、 電池電圧と、 電池の種類を識別するとともに電池 種別情報を生成する電池種類識別部より出力された電池種別情報に応じて 補正位相情報を選択的に出力することを特徴とする特許請求の範囲第 1項 に記載の移動通信端末装置。
4 . 補正位相出力部は、 電池電圧と、 変調器の出力した送信信号を増幅す る増幅器の送信出力に応じて補正位相情報を選択的に出力することを特徴 とする特許靖求の範囲第 1項に記載の移動通信端末装置。
5 . 補正位相出力部は、 電池電圧と、 端末の温度を検出する温度検出器よ り出力された温度情報に応じて補正位相情報を選択的に出力することを特 徴とする特許請求の範囲第 1項に記載の移動通信端末装置。
6 . 補正位相出力部は、 変調器の出力した送信信号を増幅する増幅器の動 作開始に伴い、 補正位相情報をべ一スパンド変調器に出力することを特徴 とする特許請求の範囲第 1項に記載の移動通信端末装置。
7 . 電池電圧の供給を受けると共に、 その電池電圧の変動による位相誤差 を含む搬送波を生成する局部発振器と、 前記搬送波を変調して送信信号を 生成する変調器と、 前記送信信号を復調した復調信号から位相誤差を測定 して補正位相情報を演算する補正位相演算部、 前記補正位相情報を出力す る補正位相出力部を有するベ一スパンド復調器と、 入力された送信デ一夕 に応じた位相情報を含むと共に、 その位相情報を前記補正位相情報により 変更したベースバンド信号を前記変調器に出力するべ一スパン ド変調器を 設けたことを特徴とする移動通信端末装置。
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