WO2003071694A1 - Circuit de sortie de transmission et terminal de communication mobile - Google Patents

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WO2003071694A1
WO2003071694A1 PCT/JP2003/001885 JP0301885W WO03071694A1 WO 2003071694 A1 WO2003071694 A1 WO 2003071694A1 JP 0301885 W JP0301885 W JP 0301885W WO 03071694 A1 WO03071694 A1 WO 03071694A1
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Takashi Nakayama
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Sony Ericsson Mobile Communications Japan, Inc.
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    • H04W52/36TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets

Definitions

  • the present invention is suitable for transmission to a mobile communication terminal of, for example, a direct spread single code division multiple access system (hereinafter referred to as a DS-CDMA (Direct Sequence-Code Division Multiple Access) system). It relates to output circuits, especially to transmission power control.
  • a DS-CDMA Direct Sequence-Code Division Multiple Access
  • each mobile station transmits at the same transmission power in the uplink (uplink) from the mobile station (mobile communication terminal) to the base station, each mobile station transmits The distance from the base station to the base station and the propagation environment are different, so the transmitted signal from the mobile station near the base station masks the transmitted signal from the mobile station far from the base station. Occurs.
  • DS-CDMA mobile communication there are an open-loop transmission power control method and a closed-loop transmission power control method as transmission power control methods in a mobile station.
  • the mobile station variably controls its own transmission power according to the electric field level (reception electric field level) of the signal received from the base station. It is a way to control.
  • the open-loop transmission power control a wide-range variable control of 10 dB or more is performed by one control so that a desired transmission power is obtained.
  • this open-loop transmission power control it is necessary to guarantee the absolute value of the transmission power.
  • the base station guarantees the output level of the uplink signal between the mobile communication terminal and the base station so that the reception level of the uplink signal from the mobile station becomes constant.
  • This is a method for performing closed-loop control. That is, the base station generates a TPC (Transmit Power Control 1) command based on the result of receiving the uplink signal from the mobile station, sends the generated TPC command to the mobile station, and transmits the mobile station.
  • TPC Transmit Power Control 1
  • the mobile station performs variable control in a narrow range of 1 to 3 dB based on the TPC command from the base station, and adjusts to a desired transmission power.
  • this closed-loop transmission power control it is necessary to guarantee the relative value of the transmission power of the mobile station.
  • the transmission output circuit in a conventional DS-CDMA mobile communication terminal to which the above-described open-loop transmission power control method or closed-loop transmission power control method is applied has, for example, a configuration as shown in FIG. Was.
  • the transmission output circuit of FIG. 13 will be described below.
  • 100 indicates a transmission signal processing system in the DS_C DMA type mobile communication terminal
  • 200 indicates a transmission power control system.
  • Sif is the transmission signal in the RF (Radio Frequency) band.
  • the transmission signal in the RF band is amplified and supplied to the antenna 1 through the antenna connector end 2 so as to be transmitted to the base station.
  • the transmission signal processing system 100 uses the AGC (Automatic Gain Control) signal from the transmission power control system 200 for the IF band transmission signal and the RF band transmission signal. , The power of the transmission signal is controlled to a desired value.
  • AGC Automatic Gain Control
  • the IF band transmission signal is supplied to the IF band AGC amplifier 101, and in the IF band AGC amplifier 101, the IF band supplied from the transmission power control system 200 through the D / A converter 102
  • the signal is amplified while the gain is controlled by the transmission signal AGC voltage IF age.
  • the IF band transmission signal amplified by the IF band AGC amplifier 101 is band-limited by an IF band band-pass filter (IF band BPF) 103 and supplied to a mixer circuit 104.
  • the IF band transmission signal is mixed with the oral frequency signal from the local oscillator 105, and a predetermined RF band frequency signal (hereinafter referred to as an RF band transmission signal). ) Is converted.
  • the RF band transmission signal from the mixer circuit 104 is supplied to the RF band AGC amplifier 106 by the RF band AGC voltage RF age supplied from the transmission power control system 200 through the DZA converter 107.
  • the gain is controlled and amplified.
  • the amplified RF band transmission signal is band-limited by an RF band bandpass filter (RF band BPF) 108, supplied to a power amplifier 109, and amplified to a predetermined power.
  • RF band BPF RF bandpass filter
  • the RF band transmission signal amplified by the power amplifier 109 is After passing through 110 and duplexer 111, it is sent to antenna connector end 2 and sent from antenna 1.
  • the transmission power control data Cif and Crf which are digital data on which the AGC voltage I Fagc for the IF band transmission signal and the AGC voltage R Fagc for the RF band transmission signal are based, are used in the transmission power control system 200. , Generated as described below.
  • the transmission power control system 200 stores a transmission power control data arithmetic processing unit 201, a transmission power control data table memory 202 for storing a transmission power control data table, and a transmission power control data correction table.
  • the transmission power control data correction table memory 203 is provided.
  • the transmission power control data calculation processing unit 201 is, for example, D SP (D i g i t a l S i g n a l
  • the transmission power control data table memory 202 stores various values of the transmission power output level of the transmission signal to be transmitted indicated by the instruction data Po under predetermined environmental conditions such as power supply voltage, temperature, and transmission frequency.
  • the transmission power control data that is optimal for this is written as a transmission power control data table as described later.
  • the transmission power control data correction table memory 203 stores transmission power control data written in the transmission power control data table in accordance with parameters such as the environmental conditions. The information of the power control data correction table is written as described later.
  • the operating environment temperature (ambient temperature) of the transmission output circuit the power supply voltage, and the frequency of the transmission signal are used.
  • the power amplifier 1 is a voltage of a power supply 1 1 2 of the power amplifier 1 09 which is the parameter, Receives information on the ambient temperature of the mobile communication terminal on which the transmission signal processing system 100 is mounted, and information on the transmission frequency FX from a communication control unit (not shown). Receiving the instruction data Po indicating the level, referring to the table of the transmission power control data table memory 202 and the transmission power control data memory table 203, the transmission power output level of the transmission signal to be output. Then, the optimal transmission power control data C if and C rf are calculated and output.
  • the transmission power control data arithmetic processing unit 201 of the transmission power control system 200 is transmitted to the transmission power control data arithmetic processing unit 201 of the transmission power control system 200.
  • the transmission signal processing system 100 is provided with a temperature sensor 114, and the temperature information near the transmission signal processing system 100 detected by the temperature sensor 114 is transmitted to the AZD converter. After being converted into digital data in 13, it is supplied to the transmission power control data arithmetic processing unit 201 of the transmission power control system 200.
  • Fig. 14 shows the writing of information of the transmission power control data table to the transmission power control data table memory 202 and the writing of the information of the transmission power control data correction table to the transmission power control data correction table memory 203. It is a figure for explaining only.
  • the information in the transmission power control data correction table is based on the correction data of the transmission power control data for temperature changes, power supply voltage fluctuations, and transmission frequency changes as parameters in the transmission output circuit or mobile communication terminal design stage. Created on the floor and / or during the development phase. Then, the correction data of the generated transmission power control data is transferred to an adjustment line during mass production of the transmission output circuit or to a mobile communication terminal equipped with the transmission output circuit during mass production, as shown in FIG. Using the control data writer 21 shown, the transmission power control data correction tape via the external interface (external IZF) 204 Is written to the memory 203 as a transmission power control data correction table.
  • the information in the transmission power control data table is a correspondence table between various target transmission power output levels for transmission signals under predetermined environmental conditions and transmission power control data corresponding thereto. Writing of the transmission power control data table to the transmission power control data table memory 202 is performed as follows.
  • the transmission power is adjusted so that the RF band transmission signal output becomes the target transmission power output level.
  • the transmission power control data is used as transmission power control data corresponding to the target transmission power output level, and the transmission power control data table memory 2 0 Write to 2. The above operation is performed for all necessary values of the desired transmission power output level, and the transmission power control data table is written to the transmission power control data table memory 202.
  • the ambient temperature, the voltage of the power supply 112, the frequency of the RF band transmission signal, etc., at the time of writing the transmission power control data, and the frequency of the RF band transmission signal are stored in the transmission power control data table memory 202 as reference parameter information. I will do it. Alternatively, this reference information is stored in the transmission power control data arithmetic processing unit 201.
  • the transmission power control data calculation processing unit 201 uses the AGC voltage IF age for the IF band transmission signal and the RF band.
  • the transmission power control data C if and C rf which are digital data on which the AGC voltage RF age for the transmission signal is based, are output as follows.
  • the transmission power control data arithmetic processing unit 201 refers to the signal Po indicating the transmission power output level of the transmission signal to be transmitted supplied thereto, Is extracted from the transmission power control data table in the transmission power control data table memory 202.
  • the digital data of the power supply voltage from the AZD converter 113, the digital data of the temperature information detected by the temperature sensor 114 from the AZD converter 115, and the transmission frequency information FX are described above.
  • the transmission power control data correction table in the transmission power control data correction table memory 203 of the transmission power control data correction table is appropriately corrected based on the comparison result.
  • Extract data Then, based on the data value of the transmission power control data obtained from the transmission power control data table memory 202, the current power supply voltage, and the temperature and transmission frequency data information, select the output level to be transmitted. Calculate the optimal transmission power control data.
  • the IF band AGC data IFage and the RF band AGC data RFage are calculated and sent to the DZA converters 102 and 107, respectively.
  • the transmission power control data arithmetic processing unit 201 transmits the transmission power control data C if and C rf in which the effects of environmental parameters such as temperature, power supply voltage, and operating frequency under actual operating environment conditions have been removed.
  • the AGC amplifiers 101 and 106 perform AGC control on the transmission signal by the AGC voltages IF agc and RF agc, which are the DZA conversion outputs of the transmission power control data C if and C rf, thereby reducing the power consumption.
  • c a transmission signal of desired transmission power of interest from the amplifier 1 0 9 is controlled so as to obtain, in the transmission power control method of the transmission output circuit of the conventional mobile communication terminal, frequency, temperature And power supply voltage fluctuation, respectively.
  • transmission power control of the feedforward system is performed, which compensates for transmission power according to changes in the surrounding environment.
  • Abnormality of the transmission power in the DS-CDMA mobile communication system causes problems such as interference with other users, and failure of the uplink signal to reach the base station at the cell fringerie.
  • the transmission characteristics of the DS—CDMA mobile communication terminal are 3GPP
  • the item of maximum transmission power specifies the ability to transmit while maintaining the maximum transmission power defined based on the mobile station power class of the mobile communication terminal within a specified level range.
  • the item of the minimum transmission power specifies the minimum transmission power similarly determined based on the mobile station power class of the mobile communication terminal.
  • processing of transmission signals such as power amplifiers, RF band AGC amplifiers, IF band AGC amplifiers for changes in environmental conditions such as frequency, power supply voltage and temperature It is necessary to compensate for the fluctuations of the RF active components of system 100.
  • individual components in transmission signal processing system 100 described above vary.
  • even a correction table for the frequency, power supply voltage, and temperature uniquely determined in the design and development stages is provided as in the conventional example, the information in the correction table will be shifted.
  • the DS_CDMA mobile communication terminal uses multi-code transmission to achieve a high data rate.
  • multi-code transmission a plurality of code channels are multiplexed using a plurality of types of spreading codes, so that the peak power with respect to the average transmission power differs according to the number of multiplexed channels. Therefore, when the number of multiplexed channels is switched, it is necessary to correct the transmission power output level according to the number of multiplexed channels.
  • the conventional feed-forward transmission power control method has correction tables for frequency, power supply voltage, and temperature, but does not have a correction table for the number of multiplexed channels. Even if the mobile communication terminal has a correction table for the number of multiplexed channels, if the number of multiplexed channels is changed while transmitting the uplink signal at the maximum transmission power or the minimum transmission power, Meet the standard value This is not easy as described above.
  • the present invention can always perform accurate transmission power control, and can detect a component failure that causes transmission power abnormality or erroneous transmission that may interfere with other users. It is an object of the present invention to provide a transmission output circuit capable of performing the following. Disclosure of the invention
  • a transmission output circuit includes: a gain control amplifier for varying a gain of an input signal according to a gain control signal; and a power amplifier for power amplifying an output signal of the gain control amplifier.
  • Transmission power output level instructing means for designating a target transmission power output level; and feeding control the gain control amplification means so that an output signal level of the power amplification means becomes the target transmission power output level.
  • Transmission power control data generating means for generating the gain control signal for controlling, detecting means for detecting an output signal of the power amplifying means to obtain detected signal data, and detecting the signal from the detecting means. It is characterized by comprising determining means for determining whether or not a failure has occurred in the transmission output system using the signal data.
  • the transmission output circuit having the above configuration, the output of the power amplifier is detected, Based on the detection output, it can be determined whether a failure has occurred in a component of the transmission output system. Therefore, by using the detection result, transmission can be stopped at an abnormal transmission power output level, and interference with other users can be prevented.
  • a transmission output circuit includes: a gain control amplification unit that varies a gain of an input signal according to a control voltage; and a transmission power output level by power-amplifying an output signal of the gain control amplification unit.
  • Power amplifying means for obtaining a transmission signal having: a detection means for detecting an output signal of the power amplifying means to obtain detection signal data; and a detection signal corresponding to various values of the transmission power output level
  • a control data table the detection signal data obtained from the detection means, and the target transmission power output level from the detection signal data table.
  • a detection signal data comparison unit that compares the corresponding detection signal data; a current transmission power control data from the transmission power control data table; and a comparison output data from the detection signal comparison unit.
  • Transmission power control data calculation processing means for calculating transmission power control data for the power output level; and D / A conversion of the transmission power control data for the target transmission power output level from the transmission power control data calculation processing means.
  • a DZA conversion means for setting a control voltage to the gain control amplification means, wherein the transmission power control data arithmetic processing means is configured so that comparison output data of the detection signal data comparison means becomes a predetermined value or less.
  • Transmission output control apparatus for calculating and outputting transmission power control data for the intended transmission power output level. Characterized in that it comprises.
  • transmission power control is performed by feedforward control
  • the output level of the power amplifier is detected by the detection means, and the difference between the detection signal data, which is the detection output, and the detection signal data corresponding to the target transmission power output level becomes equal to or less than a predetermined value.
  • the transmission power control data is calculated and obtained, so that the transmission power output level that always satisfies the transmission characteristics standard can be obtained. Can be prevented.
  • correction data of the transmission power control data in which a transmission frequency and / or the number of transmission channels are multiplexed is written.
  • the transmission power control data for the target transmission power output level is obtained from a transmission power control data correction table.
  • transmission power can be controlled so as to always obtain a transmission power output level that satisfies the transmission standard.
  • FIG. 1 is a block diagram of a transmission output circuit according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a method of writing table data in the transmission output circuit of the embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram of an embodiment of a mobile communication terminal according to the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining characteristics of a detection circuit used in the transmission output circuit of the embodiment.
  • FIG. 5 shows the control of the transmission power output level in the mobile communication terminal of the embodiment. It is a figure which shows a part of flowchart for demonstrating control processing operation.
  • FIG. 6 is a diagram showing a part of a flowchart for explaining the control processing operation of the transmission power output level in the mobile communication terminal of the embodiment.
  • FIG. 7 is a characteristic diagram for explaining the control processing operation of the transmission power output level in the mobile communication terminal of the embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram used for explaining a transmission power output level control processing operation in the mobile communication terminal of the embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram used to explain a failure detection operation in the mobile communication terminal of the embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram used to explain a failure detection operation in the mobile communication terminal of the embodiment.
  • FIG. 11 is a part of a flowchart for describing a failure detection operation in the mobile communication terminal of the embodiment.
  • FIG. 12 is a part of a flowchart for describing a failure detection operation in the mobile communication terminal of the embodiment.
  • FIG. 13 is a block diagram showing a configuration example of a conventional transmission output circuit.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining a method of writing table data in a conventional transmission output circuit.
  • Figure 3 shows a block diagram of the entirety of the DS-C DMA type mobile communication terminal in this embodiment, and shows an antenna 1, an antenna connector end 2, an RF unit 3, a communication control unit 4, and a memory unit 5.
  • Application control unit 6 microphone unit 7, speech force unit 8, incoming LED (Light Emitting Diode; light emitting diode) unit 9, display unit 10, vibrator unit 11, etc.
  • a peripheral circuit section 12 includes a peripheral circuit section 12.
  • the RF unit 3 includes a transmission output circuit, a transmission signal modulation circuit and a reception processing unit, and a reception signal demodulation circuit, and performs high-frequency processing on the transmission signal and the reception signal. That is, the RF unit 3 modulates the signal to be transmitted from the communication control unit 4 by the transmission signal modulation circuit, amplifies the power to a predetermined transmission power output level by the transmission output circuit, and transmits the signal from the antenna 1 to the base station. I do.
  • the received signal obtained from the antenna 1 is demodulated by the received signal demodulation circuit of the RF section 3 and supplied to the communication control section 4. Then, the received signal is stored in the memory unit 5 or is emitted by the speaker unit 8 through the application control unit 6.
  • the application control unit 6 Upon detecting an incoming call, the application control unit 6 turns on the incoming LED unit 9, emits a ringtone through the speaker unit 8, vibrates the vibrator unit 11, and sends an incoming call to the user. Notice. In addition, the application control unit 6 displays character information and image information on the display unit 10 in response to a received signal or a user's operation input.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of a transmission output circuit of a DS-CDMA mobile communication terminal according to this embodiment.
  • a transmission signal processing system 120 and A transmission power control system 210 is provided. [Description of transmission signal processing system]
  • a directional coupler 122 is provided between the power amplifier 109 and the isolator 110, and a part of the transmission output signal amplified to a predetermined power by the power amplifier 109. Is supplied to the logarithmic detection circuit 122 through this directional coupler 122.
  • This logarithmic detection circuit 122 is a circuit that can obtain a detection voltage that changes linearly according to the level (dBm value) of the input signal. As the logarithmic detection circuit 122, a temperature-compensated one having extremely excellent linearity is used. The detection voltage of the logarithmic detection circuit 122 is converted to digital data by the AZD converter 123, and then sent to the transmission power control system 210.
  • Fig. 4 shows the characteristics of the detection signal from the AZD converter 1 23 with respect to the transmission power output level.
  • the logarithmic detection circuit 122 used is a temperature-compensated one having extremely excellent linearity.
  • the other configuration of the transmission signal processing system 120 is exactly the same as that of the transmission signal processing system 100 described above.
  • the transmission power control system 210 as a transmission power control data generating means in this embodiment includes a transmission power control data arithmetic processing unit 211 and a transmission power control data table memory 21 for storing a transmission power control data table.
  • the transmission power control data correction table memory 2 13 that stores the transmission power control data correction table the detection signal data table memory 2 14 that stores the detection signal data table, and the detection signal data comparison Part 2 1 5 and a transmission power control processing unit 2 16.
  • the transmission power control data calculation processing unit 211 and the transmission power control processing unit 216 are configured by a DSP.
  • the transmission power control data correction table stored in the transmission power control data correction table memory 2 13 in this embodiment uses channel multiplex numbers in addition to temperature changes, power supply voltage fluctuations, and transmission frequencies as environmental condition parameters. Can be The correction data of the transmission power control data for these four environmental condition parameters is created at the design stage and / or development stage of the transmission output circuit or mobile communication terminal, and the transmission power control data correction data will be described later. The data is written to the table memory 2 1 3.
  • the detection signal data table memory 2 14 stores the detection signal data obtained from the logarithmic detection circuit 122 when the output level of the power amplifier 109 reaches the target transmission power output level. Written as a table overnight. Further, information of a detection signal data correction table is also written in the detection signal data table memory 214.
  • the information in this detection signal data correction table is based on the fact that the logarithmic detection circuit 122 is a temperature-compensated circuit that can obtain a very linearly changing detection voltage. And two types of channel multiplexing numbers are used, and detection signal correction data for these two types of parameters are created in the design stage and / or development stage of the transmission output circuit or mobile communication terminal, It is written to the detection signal data table memory 214 as follows.
  • FIG. 2 is a block diagram for explaining a method of writing table data to the memories 212, 213, and 214 during mass production of the DS-CDMA mobile communication terminal according to this embodiment.
  • the control data writer 21 stores the information of the transmission power control data correction table prepared in advance in the design stage and / or the development stage as described above in the transmission power control data correction table memory 21. 3 and the information of the detection signal data correction table is written to the detection signal data table memory 214.
  • the RF band transmission signal output is output as described above.
  • the transmission power control data is adjusted so that the transmission power output level is set to the following level.
  • the transmission power control is performed.
  • the data is written to the transmission power control data table memory 221 as transmission power control data corresponding to the target transmission power output level.
  • the detection signal data obtained by digitizing the detection signal of the logarithmic detection circuit 122 with the AZD converter is The detected signal data is written to the detected signal data table memory 216 as detected signal data corresponding to the target transmission power output level.
  • the above processing operation is performed for all values of the required target transmission power output level, and the transmission power control data table is written to the transmission power control data table memory 211, and the detection signal Write the detection signal data table to the data table memory 2 14.
  • the ambient temperature, the voltage of the power supply 112, the transmission frequency of the RF band transmission signal, and the number of multiplexed channels when the transmission power control data table and the detection signal data table were written to the memories 211 and 214. And so on as transmission parameter control data processing unit 2 1 as reference parameter information. Set it to 1. Also, write the reference parameter information on the transmission frequency and the number of multiplexed channels in the detection signal data table.
  • the transmission output circuit of the DS-CDMA mobile communication terminal transmits transmission power control data and detection signal data corresponding to the RF output level to be transmitted, and transmission of environmental condition parameters.
  • the power control data correction data and the detection signal data correction data are written in the memories 211, 211, and 214 as tables in advance during mass production.
  • the power supply voltage was not used as a parameter for the information in the detection signal data correction table, but the power supply voltage was also added to the parameters to create the detection signal data correction data.
  • the value of the power supply voltage from the converters 113 it is of course possible to cope with fluctuations in the power supply voltage of the detection signal data.
  • the transmission power control processing section 2 16 controls the operation and processing of each section in the transmission power control system 2 10.
  • the transmission power control method includes an open-loop transmission power control in which the transmission power is variably controlled by the mobile communication terminal itself in accordance with the received electric field level of the received signal from the base station.
  • the mode and the closed loop transmission power control mode in which the transmission power is variably controlled based on TPC control from the base station are switched as appropriate.
  • the communication control unit 4 sends an instruction to the transmission power control processing unit 2 16 to set the mode to the open loop transmission power control mode or the closed loop transmission power control mode. An instruction signal for the transmission power output level based on the received electric field strength is sent. In the closed loop transmission power control mode, an instruction signal for the transmission power output level based on the received TPC data is sent.
  • the communication control unit 4 also supplies information on the transmission frequency and the number of multiplexed channels to the transmission power control processing unit 216.
  • the transmission power control processor 2 16 controls the transmission power control system 210 to determine whether to enter the open loop transmission power control mode or the closed loop transmission power control mode, and to transmit the TPC data.
  • Each part of the transmission power control system 210 is controlled based on a transmission power output level instruction signal based on the transmission power output level instruction signal based on the received electric field strength and information on the transmission frequency and the number of multiplexed channels at that time.
  • the transmission power control is performed so that the specified transmission power output level is obtained.
  • the detection signal data from the AZD converter 123 is also supplied to the transmission power control processor 216.
  • the transmission power control processor 216 monitors the transmission power level of the transmission signal from the power amplifier 109 based on the detected signal data, and when the transmission power output level is out of the range of the specified standard value.
  • a TCP command from the base station raises the transmission power output level. If the transmission power output level is increased as instructed by the TCP command, the transmission power output level becomes a large level outside the standard range, and transmission signals from other user terminals are transmitted. There is a problem that masking may result in a reduction in cell capacity. Also, in the closed loop transmission power control mode, when the current transmission power output level is at or near the specified minimum transmission power output level, a TCP command from the base station changes the transmission power output level.
  • the transmission power output level is increased as instructed by the TCP command when the instruction is to lower the transmission power output level, the transmission power output level will be a small level outside the standard range, and the mobile communication terminal in the cell's flingerier There is a possibility that a problem that the uplink signal from this does not reach the base station may occur.
  • the transmission power control processing unit 2 16 monitors the transmission power output level of the power amplifier 109 based on the detected signal data, and in the closed loop transmission power control mode, If such a problem occurs, a function is provided to ignore the TCP command and control the transmission power output level so that it does not fall outside the standard range.
  • the detected signal data from the AZD converter 123 and the data of the detected signal data table of the detected signal data table memory 214 are compared. This is used to control the transmission power output level controlled by the feedforward control to a target transmission power output level.
  • the detection signal data comparison unit 215 is used for the control.
  • the current detection signal data from the AZD converter 123 and the target transmission power output from the detection signal data table memory 215 The signal is compared with the detection signal data at the time of the level, and the comparison difference output is supplied to the transmission power control data calculation processing unit 211.
  • the comparison processing operation of the detected signal data comparison unit 215 is controlled to be on and off by the transmission power control processing unit 216.
  • the transmission power control includes the detection signal data in addition to the feedforward control.
  • loop control based on This loop control is hereinafter referred to as self-loop transmission power correction control. I will.
  • the detection signal data comparison unit 215 stops the comparison processing operation, and sets, for example, “0” as the comparison difference output to the transmission power control data calculation. Output to processing section 2 1 1.
  • transmission power control is performed by the same feedforward method as in the conventional case of FIG. 13 described above.
  • this embodiment differs from the conventional case of FIG. 13 described above in that the transmission power control data is corrected according to the number of multiplexed channels.
  • the transmission power control data arithmetic processing unit 211 transmits the transmission power control data under the control of the transmission power control processing unit 216 to the transmission power control data table of the transmission power control data table memory 212 and the transmission power control data.
  • Control data Generated by calculating using the transmission power control data correction table in the overnight correction table memory 2 13.
  • the transmission power control data arithmetic processing unit 2 1 1 1 outputs the comparison difference output of the detection signal data comparison unit 2 1 5 when the error is not within the range of the error allowable value determined in advance according to the standard value.
  • the control for correcting the transmission power control data so that the comparison difference output of the detection signal data comparison unit 215 becomes zero, that is, the self-loop transmission power correction control described above is also performed.
  • a closed loop transmission power control mode for controlling transmission power using a TCP command from a base station and a reception electric field strength detected by the user are used.
  • An open-loop transmission power control mode that controls the transmission power by using the self-loop transmission power correction control using the detected signal data during closed-loop transmission power control results in a double loop.
  • self-loop transmission power correction control is also performed. The on / off switching control of the self-loop transmission power correction control for that purpose is performed by the transmission power control processing unit 216 as described later.
  • FIG. 5 and FIG. 6, which is a continuation thereof, are flow charts for explaining the transmission power control operation in this embodiment.
  • the processing operations of FIGS. 5 and 6 mainly show the control processing of the transmission power control processing section 211 and the control processing of the transmission power control data calculation processing section 211 under the control.
  • the transmission power control processing unit 216 determines whether to perform the open loop transmission power control mode or the closed loop transmission power control mode in accordance with an instruction from the communication control unit 4 (step S101).
  • step S101 when it is determined that the open loop transmission power control mode is selected, the transmission power control processing unit 216 transmits the open loop transmission power control to the transmission power control data operation processing unit 211. Sends an indication that the mode has been selected, and turns on self-loop transmission power correction control.
  • the detection signal data comparison unit 215 is controlled to be turned on (step S102).
  • the transmission power control processing unit 2 16 determines a target transmission power output level based on the received electric field strength from the communication control unit 4, that is, a transmission power output level of a transmission signal to be transmitted.
  • the transmission power control data corresponding to the determined transmission power output level of the transmission signal to be transmitted is extracted from the transmission power control data table to the data table memory 2 12, and the transmission power control data calculation processing unit 2 1 1 Control to supply to I do.
  • the transmission power control data calculation processing unit 211 transmits the necessary transmission power control data for the IF band AGC and the RF band AGC from the transmission power control data table of the transmission power control data table memory 212.
  • a set is obtained (step S103).
  • the transmission power control processing section 2 16 supplies the transmission power control data calculation processing section 2 11 1 with information on the transmission frequency and the channel multiplex number specified by the communication control section 4.
  • the transmission power control data arithmetic processing unit 211 includes a current power supply voltage from the AZD converter 113, current temperature information from the AZD converter 115, and a transmission power control processing unit 211. Difference between the environmental condition parameters and the reference information when the transmission power control data table is written in the transmission power control data table memory 212 with reference to the information on the current transmission frequency and the number of multiplexed channels. Recognize
  • the transmission power control is performed so that the transmission power control data corresponding to the current environmental condition parameter is obtained.
  • the transmission power control data for the IF band AGC and the RF band AGC acquired from the data table is corrected and output to the transmission signal processing system 120 (step S104).
  • the correction of the transmission power control data in this case is a process of adding or subtracting the correction data from the correction table to the transmission power control data.
  • the transmission power control data for the IF band AGC and the RF band AGC from the transmission power control system 210 is transmitted in the IF band by the DZ A converters 102 and 107.
  • the signal AGC voltage IF age and the RF band transmission signal AGC voltage RF age are converted to the IF band AG
  • the power is supplied to the C amplifier 101 and the RF band AGC amplifier 106 to perform gain control on the transmission signal, and the resulting transmission signal is power-amplified by the power amplifier 109.
  • the output of the power amplifier 109 is detected by a logarithmic detection circuit 122, converted to detection signal data by an A / D converter 123, and supplied to a transmission power control system 210.
  • the transmission power control processing section 2 16 stores the detected signal data corresponding to the target transmission power output level of the transmission signal specified by the communication control section 4 in the detected signal data table memory 2 14. It is controlled so as to be supplied to the detection signal data comparison unit 215. At this time, the transmission power control processing unit 2 16 calculates the transmission frequency and the channel multiplex number specified by the communication control unit 4 in the detection signal data correction table stored in the detection signal data table memory 2 14. The detection signal data is corrected by the correction data at the time of (1), and control is performed so as to supply the detected signal data to the detection signal data comparison unit 215.
  • the correction of the detection signal data in this case is a process of adding or subtracting the correction data from the correction table to the detection signal data.
  • the detection signal data comparison unit 215 is turned on as described above, so that the detection signal data comparison unit 215 corresponds to the current transmission power output level.
  • the difference output between the detected signal data to be detected and the detected signal data corresponding to the target transmission power output level read out from the detection signal data table memory 214 is sent to the transmission power control data processing unit 211. Supply.
  • the transmission power control data arithmetic processing unit 211 checks the comparison difference output from the detection signal data comparison unit 215 (step S105), and determines that the comparison difference output has a predetermined error tolerance. It is determined whether or not the value is within the range (step S106). If the comparison difference output is not within the range of the allowable error value in step SI06, the transmission power control data correction table is set so that the comparison difference output becomes zero according to the magnitude of the comparison difference output. The transmission power control data corrected by the correction data from the correction table in the memory 213 is further corrected (step S107). Then, the process returns to step S101.
  • a multi-stage correction control method according to the magnitude of the comparison difference output can be used.
  • the comparison difference output is not within the range of the allowable error value, but when the magnitude is relatively small, the transmission power is controlled by the self-loop transmission power correction control, for example, in units of 1 dB.
  • the transmission power control data is corrected by the self-loop transmission power correction control, for example, in units of 3 dB. I do.
  • the straight line 31 in FIG. 4 shows the characteristic of the detection signal with respect to the transmission power output level of the output signal of the power amplifier 109, and as described above, the characteristic of the logarithmic detection circuit 122 It shows.
  • the straight lines 32 and 33 in FIG. 7 show the relationship between the transmission power output level and the transmission power control data.
  • the straight line 32 shows the characteristics of the IF band AGC amplifier 101
  • the straight line 3 3 is the characteristic of the RF band AGC amplifier 106.
  • the correction table values based on frequency, power supply voltage, temperature, and the number of multiplexed channels are calculated by simply offsetting the transmission power control data, as described above. Think.
  • the target transmission power output level is P 1 [dBm] and actually transmit
  • the detected transmission power output level is P 2 [dBm]
  • the detection signal data corresponding to level PI is T
  • the detection signal data corresponding to level ⁇ 2 is S.
  • ⁇ 2 is larger than ⁇ 1
  • a difference of (ST) bits of the detected signal data occurs in the detected signal data comparing section 215 as shown in FIG.
  • the difference between the detected signal data represents a power difference of IP 1-P 2 I [dB].
  • the second and subsequent control operations are performed as follows. It becomes possible to maintain an accurate transmission power output level with respect to the target value.
  • transmission power control data that is determined to be optimal is calculated and generated in the transmission power control data calculation processing unit 211.
  • step S106 When it is determined in step S106 that the comparison difference output is within the range of the allowable error value, the transmission power control data arithmetic processing unit 211 does not perform the self-loop transmission power correction control, and Return to S101. Therefore, at this time, the transmission power control data calculation processing section 211 enters a state in which the transmission power control data generated in step S103 is supplied to the transmission signal processing system 120.
  • step S 101 when it is determined that the closed loop transmission power control mode is selected according to an instruction from the communication control unit 4, the transmission power control processing unit 2 16
  • the transmission power control data arithmetic processing section 211 is notified that the control mode has been selected, and the self-loop transmission power correction control is turned off (step S108).
  • the detection signal data comparison unit 215 is turned off.
  • the transmission power control processing unit 2 16 reads the TPC command from the communication control unit 4 and determines the transmission power output level of the transmission signal to be transmitted based on the TCP command (step S 2 in FIG. 6). 0 1).
  • the transmission power control data table memory 211 is determined as described above.
  • the transmission power control data corresponding to the transmission power output level of the transmission signal to be transmitted is extracted from the transmission power control data table and is controlled so as to be supplied to the transmission power control data arithmetic processing unit 211.
  • the transmission power control data processor 211 calculates the required transmission power for the IF band AGC and the RF band AGC from the transmission power control data table of the transmission power control data table memory 212.
  • the control data is obtained (step S202).
  • the transmission power control processing unit 2 16 transmits the information of the transmission frequency and the number of channels specified by the communication control unit 4 to the transmission power control data calculation processing unit 2 11.
  • the transmission power control data processing unit 2 1 1 includes the current power supply voltage from the AZD converter 1 13, the current temperature information from the AZD converter 1 15, and the current power information from the transmission power control processing unit 2 16.
  • the difference between the parameters and the reference information when the transmission power control data table is written in the transmission power control data table memory 211 is recognized.
  • the transmission power control data is adjusted so as to become the transmission power control data corresponding to the current parameter condition.
  • the transmission power control data for the IF band AGC and the RF band AGC acquired from the data table is corrected and output to the transmission signal processing system 120 (step S203).
  • the correction of the transmission power control data in this case is a process of adding or subtracting the correction data from the correction table to the transmission power control data.
  • the transmission power control data for the IF band AGC and the RF band AGC from the transmission power control system 210 is transmitted in the IF band by the D / A converters 102 and 107.
  • the signal is converted to the signal AG C voltage IF age and the RF band transmission signal AG C voltage RF age.
  • the power is supplied to the C amplifier 101 and the RF band AGC amplifier 106 to perform gain control on the transmission signal, and the resulting transmission signal is power-amplified by the power amplifier 109.
  • the output of the power amplifier 109 is detected by a logarithmic detection circuit 122, converted to detection signal data by an A / D converter 123, and supplied to a transmission power control system 210.
  • the detection signal data comparison unit 215 of the transmission power control system 210 is turned off, and the self-loop transmission power correction control described above is not performed. Instead, using the detected signal data, the transmission power control processing unit 21 controls the transmission power output level so that it does not become higher than the maximum value of the standard value and does not become lower than the minimum value of the standard value. In step 6, it is performed as follows.
  • the transmission power control processor 216 checks the size of the detected signal data from the AZD converter 123 (step S204). Then, it is determined whether or not the detected signal data is within a predetermined maximum transmission power specified value range Wmax (see FIG. 8) (step S205).
  • the range of the maximum transmission power specified value Wmax is that the transmission power output level is at or near the maximum value (maximum transmission power output level) of the specification range of the transmission power output level. This is a range indicating that if the level is increased, the transmission power may exceed the specified range.As shown by the shaded area in Fig. 8, the maximum transmission power output level and a predetermined level It is set as the level range WmaX between the lower transmit power output level EH and the lower power level. In this embodiment, the user can arbitrarily change the setting of the maximum transmission power specified value range Wmax by changing the level EH.
  • step S205 the detected signal data is in the range of the maximum transmission power specified value.
  • the transmission power control processing unit 2 16 reads the next TPC command (step S206), and determines whether the TPC command instructs control to increase the transmission power. It is determined whether or not it is (step S207).
  • the transmission power control processing unit 2 16 ignores the TPC command read in step S 206 (step S 208), Then, the process returns to step S202. Therefore, at this time, the transmission power control system 210 continues feedforward control with the target transmission power output level according to the previous TPC command, and the transmission power output level becomes larger than the maximum level in the specification range. Is prevented.
  • step S207 when it is determined that the TPC command does not instruct the control for increasing the transmission power, the transmission power control processing unit 2 16 transmits the TPC command read in step S206.
  • the transmission power output level as a new target is determined based on the above (step S209), and thereafter, the process returns to step S202, and the determined transmission power output level is used as the transmission power control data calculation processing unit 2 1 Send to 1. Therefore, at this time, closed-loop transmission power control based on the new TPC command is performed.
  • step S205 If it is determined in step S205 that the detected signal data is not within the maximum transmission power specified value range Wmax, the transmission power control processing unit 216 determines that the detected signal data has the minimum transmission power specified. Determine if the value is within the value range Wmin (see Fig. 8)
  • the range of the minimum transmission power specified value Wmin is that the transmission power output level is at or near the minimum value (minimum transmission power output level) of the specification range.
  • the transmission power This is a range that indicates that the power may be out of the standard range.As shown by hatching in Fig. 8, the minimum transmission power output level and the transmission power output level EL higher than that by a predetermined level Is set as the level range Wm in.
  • the range Wmin of the specified minimum transmission power value EL can be arbitrarily set by the user by changing the level EL.
  • step S210 If it is determined in step S210 that the detected signal data is within the minimum transmission power specified value range Wmin, the transmission power control processing unit 216 reads the next TPC command (step S210). 1), it is determined whether or not the TPC command instructs control to decrease the transmission power (step S212).
  • the transmission power control processing unit 2 16 ignores the TPC command read in step S 211 (step S 208), Then, the process returns to step S202. Therefore, at this time, in the transmission power control system 210, the feedforward control based on the target transmission power output level according to the previous TPC command is continued, and the transmission power output level becomes higher than the minimum level in the specification range. It is prevented from becoming smaller.
  • step S207 when it is determined that the TPC command does not instruct the control to decrease the transmission power, the transmission power control processing unit 2 16 transmits the TPC command read in step S206.
  • the transmission power output level as a new target is determined based on the above (step S209), and thereafter, the process returns to step S202, and the determined transmission power output level is used as the transmission power control data calculation processing unit 2 1 Send to 1 Therefore, at this time, closed-loop transmission power control based on the new TPC command is performed.
  • the mobile communication terminal itself must guarantee the correct transmit power output level to some extent, so in addition to the feedforward transmit power control method, after detecting the transmit power output level of its own station, The value is compared with the data of the detection signal data table written in advance by the adjustment line, and if the values are different from each other by more than the allowable value, the comparison error of the detection signal data is set to zero. Since the transmission power control data is corrected and calculated, there is a remarkable effect that the transmission power output level can be more reliably guaranteed than before.
  • the self-loop transmission power correction control is not performed, so that the presence of a double transmission power control loop results in systematic operation. There is no such thing as bankruptcy.
  • the output of the power amplifier is detected, and the detected output is monitored.
  • the TPC command from the base station instructs the transmission power output level to be out of the specified range
  • the TPC command is ignored, so that the transmission power output level is always within the specified range. It is possible to maintain
  • the self-loop transmission power correction control is turned on and off by turning on and off the detection signal data comparison unit 215.However, the transmission power control data calculation processing unit 211 detects the detection signal data. By determining whether or not to use the comparison difference output from the comparison unit 215 under the control of the transmission power control processing unit 216, the self-loop transmission power correction control can be turned on / off. .
  • failure detection is performed based on whether or not the expected value of the detected signal corresponding to the set of transmission power control data for IFAGC and RFAGC is within the expected normal operating range.
  • the transmission output characteristics of the mobile communication terminal as a whole in response to environmental changes such as frequency, power supply voltage, and temperature depend on the power amplifier used in the mobile communication terminal, the RF band AGC amplifier, and the IF band AGC. It is almost uniquely determined by the characteristics of the components of the transmission signal processing system 100 such as the amplifier 101.
  • a set of IFAGC transmission power control data and RFAGC transmission power control data is a control data set
  • the relationship between this control data set and the total transmission power output level of the mobile communication terminal is shown in Fig. 9. The result is as shown in line 34.
  • the total transmission power output level of the mobile communication terminal should be Po.
  • the expected transmission power output level must have a certain width, considering that the transmission power output level fluctuates due to frequency, power supply voltage, and temperature fluctuations.
  • the upper limit value of the fluctuation of the transmission power output level due to the frequency, the power supply voltage, the temperature fluctuation, and the number of multiplexed channels is as shown by a one-dot chain line 35 in FIG. Frequency, power supply voltage, temperature fluctuation, Assuming that the lower limit of the fluctuation of the transmission power output level due to the number of multiplexed channels is as shown by the dashed line 36 in Fig. 9, the maximum value when the transmission power output level fluctuates is Pmax and the minimum value Becomes Pmin.
  • the relationship between the detected signal data and the total transmission power output level of the mobile communication terminal is as shown by a straight line 37 in FIG.
  • the logarithmic detection circuit 122 can compensate for frequency, power supply voltage, and temperature, the detection signal when the transmission power control data set is set to the control data set A1
  • the normal data level range corresponds to the range of Em in to Em a X as the normal range of the total transmission power output level of the mobile communication terminal, and as shown in Fig. 10, Dm in To DmaX.
  • the transmission output circuit of the mobile communication terminal can be in a state of normal operation.
  • the transmission power control data calculation processing section 2 1 1 assumes that the transmission power control data calculation processing section 2 1 1 corresponds to the target transmission power output level.
  • the normal operation range and the failure operation range are uniquely determined, and the data in that range is written to the detection signal data table memory 214 or the dedicated table memory.
  • the transmission power control processing section 2 16 receives a set of transmission power control data from the transmission power control data calculation processing section 2 11 and information on power supply voltage and temperature parameters, Further, it receives the information on the frequency and the number of multiplexed channels from the communication control unit 4 and refers to these parameters to set the values Ema and Emin.
  • Transmission power control processing unit 2 1 6 force The method of obtaining the data of the power supply voltage and temperature parameters is not the method of obtaining through the transmission power control data calculation processing unit 2 1 1 but the A / D converter 1 1 3 1 From 15 it may be possible to use a method to obtain those data directly.
  • the transmission power control processing unit 2 16 reads the detected signal data corresponding to these values E max and E min from the detected signal data table memory 2 14 to obtain the upper limit value D max of the normal operation range. And the lower limit D min.
  • the transmission power control processing unit 211 receives the transmission power control data set from the transmission power control data calculation processing unit 211.
  • the transmission power control processing unit 211 By reading the data of the normal operation range of the detection signal data corresponding to this data set from the detection signal data table memory 214 or the dedicated memory, the upper limit value Dmax and the lower limit value of the normal operation range Find Dmin.
  • the transmission power control processing unit 216 detects a failure based on whether or not there is detection signal data output from the AZD converter 123 within the obtained normal operation range.
  • This method detects a failure based on whether the expected value of the IFAGC and RFAGC transmission power control data sets corresponding to the detected signal data is within the expected normal operating range. Things.
  • the logarithmic detection circuit 122 can compensate for frequency, power supply voltage, and temperature.
  • the total transmit power output level is expected to be approximately in the range from Em in to Em max.
  • the transmission power control data set is Am It is expected to be set in the range from in to Am a X.
  • the detected signal data is in the range of Dmin to Dmax, and the transmission power control data set set in FIG. 9 is A2, the detected standard This clearly indicates an abnormal value for the output value. In other words, also in this case, transmission signal processing It can be determined that some failure has occurred in the components of the system 120.
  • the normal operation range and the failure operation range in FIG. There is a method in which the data range uniquely determined at the stage is written to the detection signal data table memory 214 or dedicated memory.
  • the mobile communication terminal If a failure is detected, the mobile communication terminal performs a corresponding process. At the time of this failure handling processing, the following is considered.
  • a mobile communication terminal when a mobile communication terminal transmits an uplink signal to a base station, it performs communication using the slotted ALOHA method that sends control information such as location registration, or when a base station is established after a data link is established. In some cases, communication is performed between the user and the user. Here, in the latter case, if the transmission operation is stopped without performing normal call disconnection processing on the base station, the network side of the base station will be adversely affected.
  • the transmission operation is immediately stopped and the Perform failure notification.
  • the communication control unit 4 performs a normal call disconnection process. Later, a "failure" notification will be sent to the user.
  • the mobile communication terminal that has detected a failure has an adverse effect on mobile communication services on both the base station side and the user side. Therefore, when the mobile communication terminal detects a failure during transmission and notifies the user of the failure, the notification by animation on the screen of the display unit 10 in FIG. 3 and the speaker unit Notification by sound in 8 and vibrator section A means for notifying by the vibration of 11 and a means of notifying by the light of the incoming LED section 9 are provided, and by simultaneously performing these fault notifications, the user is promptly notified of the abnormality.
  • one of these notification methods may be used, or some of them may be combined.
  • the normal operation range of the detection signal data is derived by the transmission power control processing unit 216.
  • the transmission power control processing unit 2 16 transmits the transmission power control data set from the transmission power control data calculation processing unit 2 11 and the information of the power supply voltage and temperature as described above. Then, taking into account the information of the transmission frequency and the number of multiplexed channels from the communication control unit 4, the normal operation range of the detection signal data assumed from the transmission power control data set is derived. That is, the values of Dmax and Dmin are obtained (step S301).
  • step S301 the current detection signal data from the AZD converter 123 is taken in, and it is determined whether or not the detection signal data is within the normal operation range derived in step S301 (step S301). S302).
  • the transmission power control processing unit 216 notifies the communication control unit 4 of the fact.
  • the communication control unit 4 determines whether or not it is currently connected to the base station (step S406 in FIG. 12). If it determines that it is not connected to the base station, it performs a transmission operation. Is stopped (step S409), and the occurrence of a failure is notified to the application control unit 6.
  • the application control unit 6, which has received the notification of the occurrence of the failure transmits any one of the speaker unit 8, the incoming call ED unit 9, the display unit 10, and the vibrator unit 11, or a combination of some of them. , Or all, A failure notification is sent to the user (step S410).
  • step S302 When it is determined in step S302 that the detected signal data is within the normal operation range, the transmission power control processing unit 2 16 determines whether the instruction from the communication control unit 4 is in the open loop transmission power control mode. Then, it is determined whether the mode is the closed loop transmission power control mode (step S303).
  • step S303 When it is determined in step S303 that the mode is the open-loop transmission power control mode, the transmission power control processing unit 216 executes the above-described steps S102 to S106 in FIG.
  • the processing of steps S304 to S308 is executed in exactly the same way as the processing of step S304, and based on the received electric field strength accompanied by self-loop transmission power correction control using detection signal data. Control to perform feedforward control. Then, the process returns to step S301, and the above operation is repeated.
  • step S303 If it is determined in step S303 that the mode is the closed-loop transmission power control mode, the transmission power control processing unit 216 performs the processing in steps S201 to S203 in FIG. In exactly the same way as in the processing, the processing in steps S401 to S403 in FIG. 12 is executed, and the closed-loop transmission power control using the TPC command via the downlink from the base station is executed. . As described above, in this closed-loop transmission power control mode, self-loop transmission power correction control using the detected signal data is not performed.
  • the transmission power control processing unit 2 16 receives the current detection signal data from the AZD converter 1 23 and receives the power supply voltage and temperature information from the transmission power control data calculation processing unit 2 11 Also, taking into account the information of the transmission frequency and the number of multiplexed channels from the communication control unit 4, the normal operation range of the transmission power control data set assumed from the detection signal data is derived. That is, the values of Amax and Amin are determined (step S Next, the transmission power control processing unit 216 fetches the current transmission power control data set from the transmission power control data calculation processing unit 211, and the data set is derived in step S404. It is determined whether it is within the specified normal operation range (step S405).
  • step S405 If it is determined that it is within the normal operation range, the flow returns to step S303 of FIG. 11 to determine whether the mode is the open-loop transmission power control mode or the closed-loop transmission power control mode, and thereafter, the above operation is repeated. . If it is determined in step S405 that the transmission power control data set is not within the normal operation range, the transmission power control processing unit 2 16 notifies the communication control unit 4 of the fact. Upon receiving this notification, the communication control unit 4 determines whether or not it is currently connected to the base station (step S406 in FIG. 12). The operation is controlled to stop (step S409), and the occurrence of a failure is notified to the application control unit 6.
  • the application control unit 6, Upon receiving the notification of the occurrence of the failure, the application control unit 6, as described above, transmits any one of the speaker unit 8, the incoming call LED unit 9, the display unit 10, the vibration unit 11 or a combination of some or all of them.
  • a failure notification is sent to the user by using (step S410).
  • the embodiment described above is a mobile communication terminal of the DS_CDMA system. This is a case where the present invention is applied to the last transmission output circuit, but it goes without saying that the transmission output circuit of the present invention is not limited to this.
  • Industrial applicability is a case where the present invention is applied to the last transmission output circuit, but it goes without saying that the transmission output circuit of the present invention is not limited to this.
  • the transmission power output level can be kept within the specified range, so that it can be transmitted to other users' mobile communication terminals or to the base station in the fringe area. It is possible to prevent such a problem that the uplink signal does not reach.
  • the carrier in the mobile communication service, can prevent the cell capacity from deteriorating, and the terminal user can notify the cause such as difficulty in connection or the like early by displaying a failure.
  • the quality of service can be improved.
  • the transmission output circuit it is possible to always perform accurate transmission power control even when the temperature, the power supply voltage fluctuates, the frequency, or the number of channel multiplexes change. It can overcome the problem of not meeting the specification of characteristics.

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Description

明 細 書
送信出力回路および移動体通信端末 技術分野
この発明は、 例えば直接拡散一符号分割多元接続方式 (以後、 D S— CDMA (D i r e c t S e q u e n c e— C o d e D i v i s i o n Mu l t i p l e A c c e s s ) 方式と呼ぶ) の移動体通信端末に 適用して好適な送信出力回路に関し、 特に、 送信電力制御に関わる。 背景技術
一般に、 D S— CDMA方式の移動体通信では、 移動局 (移動体通信 端末) から基地局への上りリンク (アップリンク) において、 各移動局 が同一の送信電力で送信したとしても、 各移動局から基地局までの距離 や伝搬環境がそれぞれ異なるために、 基地局の近くにいる移動局からの 送信信号が、 基地局から遠くにいる移動局の送信信号をマスクしてしま う、 いわゆる遠近問題が生じる。
したがって、 D S— C DMA方式の移動体通信では、 すべての移動局 からの受信信号レベルが基地局において一定になるように、 各移動局の 送信電力を制御することが重要となる。
D S一 CDMA方式の移動体通信では、 移動局における送信電力制御 の方法としては、 開ループ送信電力制御方法と、 閉ループ送信電力制御 方法とがある。
開ループ送信電力制御方法は、 移動局が、 基地局からの受信信号の電 界レベル (受信電界レベル) に応じて、 移動局自身で送信電力を可変制 御する方法である。 開ループ送信電力制御では、 所望の送信電力が得ら れるように、一度の制御で 1 0 d B以上の広範囲の可変制御が行われる。 この開ループ送信電力制御では、 送信電力の絶対値を保証する必要があ る。
一方、 閉ループ送信電力制御方法は、 基地局が、 移動局からのアップ リンク信号の受信レベルが一定となるように、 移動体通信端末と基地局 との間でアツプリンク信号の出力レベルを保証するための閉ループ制御 を行なう方法である。 すなわち、 基地局は、 移動局からのアップリンク 信号の受信結果に基づいて T P C (T r a n s m i t P owe r C o n t r o 1 ) コマンドを生成し、 生成した T P Cコマンドを移動局に送 り、 移動局の送信電力を可変制御する。
この閉ループ送信電力制御では、 移動局では、 基地局からの T P Cコ マンドに基づいて、 1〜 3 d Bづつの狭範囲の可変制御が行われ、 所望 の送信電力への調整が行われる。 この閉ループ送信電力制御では、 移動 局の送信電力の相対値を保証する必要がある。 ·
ところで、 以上のような開ループ送信電力制御方法あるいは閉ループ 送信電力制御方法が適用される従来の D S一 CDMA方式移動体通信端 末における送信出力回路は、 例えば図 1 3に示すような構成とされてい た。 この図 1 3の送信出力回路について、 以下に説明する。
図 1 3において、 1 0 0は、 D S _ C DMA方式移動体通信端末にお ける送信信号処理系を示しており、 また、 2 0 0は、 送信電力制御系を 示している。
送信信号処理系 1 0 0では、 これに入力される、 スペク トラム拡散さ れ、 所定の直交変調が施された送信信号の中間周波数帯の信号 (以下、 I F ( I n t e r me d i a t e F r e q u e n c y) 帯送信信号と いう) S ifを、 R F (R a d i o F r e q u e n c y) 帯の送信信号 にアツプコンバートすると共に、その R F帯の送信信号を電力増幅して、 アンテナコネクタ端 2を通じてアンテナ 1に供給し、 基地局に対して送 信するようにする。
そして、 送信信号処理系 1 0 0では、 I F帯送信信号および R F帯送 信信号について、 送信電力制御系 2 0 0からの AGC (Au t om a t i c G a i n C o n t r o l ; 自動利得制御) 信号によって AGC をかけることにより、 送信信号の電力が所望のものとなるように制御す る。 送信信号処理系 1 0 0の、 より詳細な構成およびその処理動作につ いて、 以下に説明する。
すなわち、 I F帯送信信号は、 I F帯 AGCアンプ 1 0 1に供給され、 この I F帯 AGCアンプ 1 0 1において、 送信電力制御系 2 0 0から D ノ Aコンバータ 1 0 2を通じて供給される I F帯送信信号用 AG C電圧 I F ageによつて利得制御されつつ増幅される。
この I F帯 AG Cアンプ 1 0 1で増幅された I F帯送信信号は、 I F 帯バンドパスフィルタ ( I F帯 B P F) 1 0 3で帯域制限されて、 ミキ サ回路 1 0 4に供給される。ミキサ回路 1 0 4では、 I F帯送信信号は、 ローカル発振部 1 0 5からの口一カル周波数の信号とミックスされて、 予め定められている R F帯の周波数信号(以下、 R F帯送信信号という) にアツプコンバー卜される。
このミキサ回路 1 04からの R F帯送信信号は、 R F帯 AGCアンプ 1 0 6において、 送信電力制御系 2 0 0から DZAコンバー夕 1 0 7を 通じて供給される R F帯用 AGC電圧 R F ageによって利得制御されつ つ増幅される。 増幅された R F帯送信信号は、 R F帯バンドパスフィル タ (R F帯 B P F) 1 0 8で帯域制限された後、 電力増幅器 1 0 9に供 給され、 所定の電力まで増幅される。
電力増幅器 1 0 9で電力増幅された R F帯送信信号は、 アイソレー夕 1 1 0およびデュプレクサ 1 1 1を通じた後に、 アンテナコネクタ端 2 へと送られ、 アンテナ 1から送信される。
前述の I F帯送信信号用 AGC電圧 I Fagcおよび R F帯送信信号用 AG C電圧 R Fagcの基となるデジタルデータである送信電力制御デ一 夕 C ifおよび Crfは、 送信電力制御系 2 0 0で、 以下に説明するように して生成される。
この送信電力制御系 2 0 0は、 送信電力制御データ演算処理部 2 0 1 と、 送信電力制御データテーブルを格納する送信電力制御データテープ ルメモリ 2 0 2と、 送信電力制御データ補正テーブルを格納する送信電 力制御デ一夕補正テーブルメモリ 2 0 3とを備える。 送信電力制御デー タ演算処理部 2 0 1は、 例えば D S P (D i g i t a l S i g n a l
P r o c e s s o r ) により構成される。
送信電力制御データテーブルメモリ 2 0 2には、 所定の電源電圧、 温 度、 送信周波数などの環境条件において、 指示データ P oで指示される 送信したい送信信号の送信電力出力レベルの種々に値に対して最適とな る送信電力制御デ一夕が、 送信電力制御データテーブルとして、 後述す るように書き込まれる。
また、 送信電力制御データ補正テーブルメモリ 2 0 3には、 送信電力 制御データテーブルに書き込まれている各送信電力制御デ一夕を、 前記 環境条件などのパラメ一夕に応じて補正するための送信電力制御データ 補正テーブルの情報が、 後述するようにして書き込まれている。
従来の場合には、 送信電力制御データ補正テーブル用のパラメータと しては、 送信出力回路の使用環境温度 (周囲温度) と電源電圧と送信信 号の周波数とが用いられている。
そして、 送信電力制御系 2 0 0の送信電力制御データ演算処理部 2 0
1は、 前記パラメータである電力増幅器 1 0 9の電源 1 1 2の電圧と、 送信信号処理系 1 0 0が搭載されている移動体通信端末の周囲温度の情 報と、 図示しない通信制御部からの送信周波数の情報 F Xを受けると共 に、 出力したい送信信号の送信電力出力レベルを指示する指示データ P oを受け、 送信電力制御データテーブルメモリ 2 0 2 と送信電力制御デ —夕補正テ一ブルメモリ 2 0 3のテーブルを参照して、 出力したい送信 信号の送信電力出力レベルに対して、 最適となる送信電力制御データ C i fおよび C r fを演算して出力する。
ここで、 電力増幅器 1 0 9の電源 1 1 2の電圧は、 A Z Dコンバータ 1 1 3でデジタルデータに変換された後、 送信電力制御系 2 0 0の送信 電力制御データ演算処理部 2 0 1に供給される。 また、 送信信号処理系 1 0 0には、 温度センサ 1 1 4が設けられ、 この温度センサ 1 1 4で検 出された送信信号処理系 1 0 0近傍の温度情報が、 A Z Dコンバ一夕 1 1 3でデジタルデータに変換された後、 送信電力制御系 2 0 0の送信電 力制御データ演算処理部 2 0 1に供給される。
図 1 4は、 送信電力制御データテーブルメモリ 2 0 2への送信電力制 御データテーブルの情報の書き込みおよび送信電力制御データ補正テー ブルメモリ 2 0 3への送信電力制御データ補正テーブルの情報の書き込 みを説明するための図である。
送信電力制御データ補正テーブルの情報は、 予め、 パラメ一夕として の温度変化、 電源電圧変動、 送信周波数の変化についての送信電力制御 データの補正データを、 送信出力回路あるいは移動体通信端末の設計段 階および/または開発段階で作成する。 そして、 その作成した送信電力 制御データの補正データを、 送信出力回路の量産時の調整ライン上で、 あるいは送信出力回路を搭載する移動体通信端末の量産時の調整ライン 上で、 図 1 4に示す制御デ一夕書き込み器 2 1を用いて、 外部インター フェース (外部 I Z F ) 2 0 4を介して送信電力制御データ補正テープ ルメモリ 2 0 3に、 送信電力制御データ補正テーブルとして書き込む。 送信電力制御データテーブルの情報は、 所定の環境条件における送信 信号についての目的とする種々の送信電力出力レベルと、 それに対する 送信電力制御データとの対応テーブルである。 送信電力制御データテー ブルメモリ 2 0 2への送信電力制御データテーブルの書き込みは、 次の ようにして行う。
目的とするある一つの送信電力出力レベルを想定する。 アンテナコネ クタ端 2からの R F帯送信信号出力を、 パワーメータおよび送信機テス 夕 2 2によりモニターしながら、 R F帯送信信号出力が、 前記目的とす る送信電力出力レベルとなるように送信電力制御データを調整し、 目的 とする送信電力出力レベルとなったとき、 その送信電力制御データを、 前記目的とする送信電力出力レベルに対応する送信電力制御データとし て、 送信電力制御データテーブルメモリ 2 0 2に書き込む。 以上の動作 を、 必要とする目的とする送信電力出力レベルのすべての値に対して行 つて、 送信電力制御データテーブルメモリ 2 0 2に送信電力制御データ テーブルを書き込む。
この書き込み時、 送信電力制御データを書き込んだときの周囲温度や 電源 1 1 2の電圧、 R F帯送信信号の周波数などを、 基準のパラメ一夕 情報として送信電力制御データテーブルメモリ 2 0 2に保持するように する。 あるいは、 この基準の情報は、 送信電力制御データ演算処理部 2 0 1に保持させる。
以上のように、 各テーブルメモリ 2 0 2, 2 0 3に書き込まれている テーブル情報を用いて、 送信電力制御データ演算処理部 2 0 1は、 I F 帯送信信号用 A G C電圧 I F ageおよび R F帯送信信号用 A G C電圧 R F ageの基となるデジタルデータである送信電力制御データ C i fおよび C r fを次のようにして出力する。 まず、 送信電力制御データ演算処理部 2 0 1では、 これに供給される 送信したい送信信号の送信電力出力レベルを指示する信号 P oを参照し その送信電力出力レベルとなるような送信電力制御データを、 送信電力 制御データテーブルメモリ 2 0 2の送信電力制御データテーブルから抽 出する。
次に、 A Z Dコンバータ 1 1 3からの電源電圧のデジタルデータと、 A Z Dコンバー夕 1 1 5からの温度センサ 1 1 4で検出された温度情報 のデジタルデータと、 送信周波数の情報 F Xとを、 前述した送信電力制 御データテーブルについての基準データと比較し、 その比較結果に基づ いて、 送信電力制御データ補正テーブルメモリ 2 0 3の送信電力制御デ 一夕補正テーブルから適切な送信電力制御データ補正データを抽出する: そして、 送信電力制御データテーブルメモリ 2 0 2から得た送信電力 制御データのデータ値と、 現在の電源電圧と、 温度および送信周波数の データ情報から、 送信したい出力レベルに対して、 最適となる送信電力 制御データを演算する。送信電力制御デ一夕としては、前述したように、 それぞれ I F帯 A G C用データ I F ageと R F帯 A G C用データ R F age とが演算され、 D Z Aコンバ一夕 1 0 2および 1 0 7に送られる。
こうして、 送信電力制御データ演算処理部 2 0 1は、 実際の使用環境 条件における温度や電源電圧、 また、 使用周波数などの環境パラメ一夕 の影響を除去した送信電力制御データ C i fおよび C r fを生成する。 そし て、 送信電力制御データ C i fおよび C r fの D Z A変換出力である A G C 電圧 I F agcおよび R F agcにより、 A G Cアンプ 1 0 1および 1 0 6で、 送信信号について A G C制御が行われることにより、 電力増幅器 1 0 9 から目的とする所望の送信電力の送信信号が得られるように制御される c 以上のように、 従来の移動体通信端末の送信出力回路の送信電力制御 方法においては、周波数、温度および電源電圧変動に対して、それぞれ、 予め量産時の調整ラインで書き込んだ補正テーブルを持つことにより、 周囲の環境変化に応じて送信電力を補償する、 フィードフォワード方式 の送信電力制御を行っている。
しかしながら、 上述の従来の送信電力制御方法を、 実際に D S— C D MA方式の移動体通信システムに適用する場合においては、 以下に述べ るような問題点がある。
図 1 3に示した従来例の送信電力制御では、 前述したようにフィード フォワード方式であるため、 実際に送信している送信信号の電力が正し く 目的の送信電力出力レベルとなっているかを調べることは行っておら ず、 電力増幅器 1 0 9の出力が目的とする所望の送信電力出力レベルと なっている保証はない。 そのため、 仮に、 送信信号処理系 1 0 0を構成 している各部品、 例えば、 電力増幅器 1 0 9や R F帯 AGCアンプ 1 0
6などが故障した際に送信電力の異常や誤送信があっても、 従来の方法 では、 それを検出することができない。
D S - C DM A方式の移動体通信システムにおける送信電力の異常は. 他ュ一ザへの干渉や、 セルのフリンジェリァにおいて基地局へのアツプ リ ンク信号が届かない等の不具合を招来する。
一方、 D S— C DM A方式の移動体通信端末の送信特性として 3 G P
P ( T h i r d G e n e r a t i o n P a r t n e r s h i p P r o j e c t ) 規格および我国の T E L E Cの規格において、 最大送信電力 および最小送信電力の項目(空中線電力の偏差の項目)の規定がある。
最大送信電力の項目は、 移動体通信端末の移動機パワークラスに基づ いて定められている最大送信電力を、 規定レベル範囲内に保って送信す る能力を規定するものである。 また、 最小送信電力の項目は、 同様に移 動体通信端末の移動機パワークラスに基づいて定められている最小送信 電力を規定するものである。 D S - C D M A方式の移動体通信端末において、 特に最大送信電力で 送信する場合は、 周波数、 電源電圧や温度などの環境条件変化に対する 電力増幅器、 R F帯 A G Cアンプ、 I F帯 A G Cアンプなどの送信信号 処理系 1 0 0の R F能動部品の変動分を補償してやらなければならない しかも、 移動体通信端末を大量生産した場合には、 前述した送信信号 処理系 1 0 0において、 個々の部品にばらつきが生じるために、 従来例 のように、 設計、 開発段階において一義的に決めた周波数、 電源電圧、 温度に対する補正テーブルを設けても、 その補正テーブルの情報に対し てずれが生じてしまう。
つまり、前述した従来のフィードフォヮード方式の送信電力制御では、 移動体通信端末を大量生産する場合に、 前記最大送信電力の規格値を満 たすことは容易ではない。 また、 前記最小送信電力についても規格値を 満たすことは同様に容易ではない。
さらに、 D S _ C D M A方式移動体通信端末では、 高速データレート を実現するためにマルチコード伝送を用いる。 マルチコード伝送では、 複数種の拡散符号を用いて、 複数のコードチヤンネルを多重するため、 そのチャンネル多重数に応じて、 平均送信電力に対するピーク電力が異 なってしまう。 このため、 チャンネル多重数の切り換えがあつたときに は、 送信電力出力レベルについて、 そのチャンネル多重数に応じて補正 する必要がある。
しかし、 前述したように、 従来のフィードフォワード方式の送信電力 制御方法では、 周波数、 電源電圧、 温度に対する補正テ一ブルは備えて いるが、 チャンネル多重数に対しての補正テーブルは備えていない。 ま た、 仮に移動体通信端末が、 チャネル多重数に対する補正テーブルを備 えていたとしても、 最大送信電力や最小送信電力でアップリンク信号を 送信している時に、 チャネル多重数を変化させた場合に規格値を満たす ようにすることは、 上述したように容易ではない。
そして、 上記送信特性の規格値を満たさない場合には、 前述したよう に他ユーザ干渉によるセル容量の低下や、 セルのフリンジエリァにおい てアップリンク信号が届かないなどの問題が生じてしまう。
この場合、 移動体通信端末では、 閉ループ送信電力制御において、 基 地局からの T P C制御に基づく狭範囲の可変制御により、 所望の送信電 力への調整が行われるが、 せいぜい 1〜 3 d Bステップのため、 しばら くの間、 問題が続いてしまう。 また、 なによりも規格値を満たさないの は、 移動体通信端末として大きな問題となる。
この発明は、 以上のような問題点にかんがみ、 常に正確な送信電力制 御をすることができ、 また、 他ユーザへの干渉となる送信電力の異常や 誤送信を引き起こす部品故障を検出することが可能となる送信出力回路 を提供することを目的とする。 発明の開示
上記課題を解決するために、 本発明による送信出力回路は、 入力信号 の利得を利得制御信号に応じて可変する利得制御増幅手段と、 前記利得 制御増幅手段の出力信号を電力増幅する電力増幅手段と、 目的の送信電 力出力レベルを指定する送信電力出力レベル指示手段と、 前記電力増幅 手段の出力信号レベルが前記目的の送信電力出力レベルとなるように前 記利得制御増幅手段をフィ一ドフォヮード制御するための前記利得制御 信号を生成する送信電力制御データ生成手段と、 前記電力増幅手段の出 力信号を検波して検波信号データを得るための検波手段と、 前記検波手 段からの前記検波信号データを用いて、 送信出力系における故障発生の 有無を判定する判定手段とを備えることを特徴とする。
上述の構成の送信出力回路によれば、 電力増幅器の出力を検波して、 その検波出力に基づいて、 送信出力系の部品に故障が発生しているか否 かを判定することができる。 したがって、 その検出結果を用いることに より、 異常な送信電力出力レベルのときには送信を停止するなどして、 他ユーザへの干渉などを防止することができる。
また、 本発明の他の形態による送信出力回路は、 入力信号の利得を制 御電圧に応じて可変する利得制御増幅手段と、 前記利得制御増幅手段の 出力信号を電力増幅して送信電力出力レベルを有する送信信号を得るた めの電力増幅手段と、 前記電力増幅手段の出力信号を検波して検波信号 データを得るための検波手段と、 前記送信電力出力レベルの種々の値に 対応する検波信号データが書き込まれた検波信号データテーブルと、 前 記送信電力出力レベルの種々の値に対応する、 前記利得制御増幅手段に 供給する制御電圧を生成するための送信電力制御データが書き込まれた 送信電力制御データテーブルと、 前記検波手段から得られる前記検波信 号データと、 前記検波信号データテーブルからの前記目的とする送信電 力出力レベルに対応する検波信号データとを比較する検波信号データ比 較手段と、 前記送信電力制御データテーブルからの現在の送信電力制御 データと、 前記検波信号比較手段からの比較出力データとから、 目的と する送信電力出力レベルに対する送信電力制御データを演算する送信電 力制御データ演算処理手段と、 前記送信電力制御データ演算処理手段か らの前記目的とする送信電力出力レベルに対する送信電力制御データを D / A変換して、 前記利得制御増幅手段への制御電圧とする D Z A変換 手段とを備え、 前記送信電力制御データ演算処理手段は、 前記検波信号 データ比較手段の比較出力データが、 所定の値以下となるように前記目 的とする送信電力出力レベルに対する送信電力制御データを演算して出 力することを特徴とする送信出力装置を備えることを特徴とする。
本発明によれば、 フィードフォヮ一ド制御により送信電力制御をする だけでなく、 電力増幅器の出力レベルを検波手段により検波して、 その 検波出力である検波信号データと、 目的とする送信電力出力レベルに対 応する検波信号データとの差が所定値以下になるようにして、 送信電力 制御デ一夕が演算されて求められるので、 常に送信特性の規格を満足す る送信電力出力レベルとすることが可能となり、 従来のフィードフォヮ 一ド制御のみの場合の不具合を防止することができる。
さらに、 本発明の他の形態による送信出力回路は、 請求項 1 に記載の 送信出力回路において、 送信周波数および または送信チャンネル多重 数をパラメ一夕とした前記送信電力制御データの補正用データが書き込 まれた送信電力制御データ補正テーブルを備え、 前記送信電力制御デー 夕演算処理手段は、 現在の送信周波数および/または現在のチャンネル 多重数に対応する前記送信電力制御データの補正用データを、 前記送信 電力制御データ補正テーブルから得て、 前記目的とする送信電力出力レ ベルに対する送信電力制御データを演算することを特徴とする。
本発明によれば、 チャンネル多重数が変化しても、 送信規格を満足し た送信電力出力レベルを常に得るように送信電力制御することができる, 図面の簡単な説明
図 1 は、 この発明による送信出力回路の実施形態のブロック図である, 図 2は、 実施形態の送信出力回路におけるテーブルデータの書き込み 方法を説明するための図である。
図 3は、 この発明による移動体通信端末の実施形態のブロック図であ る。
図 4は、 実施形態の送信出力回路に用いる検波回路の特性を説明する ための図である。
図 5は、 実施形態の移動体通信端末における送信電力出力レベルの制 御処理動作を説明するためのフローチヤ一トの一部を示す図である。 図 6は、 実施形態の移動体通信端末における送信電力出力レベルの制 御処理動作を説明するためのフローチヤ一トの一部を示す図である。 図 7は、 実施形態の移動体通信端末における送信電力出力レベルの制 御処理動作を説明するための特性図である。
図 8は、 実施形態の移動体通信端末における送信電力出力レベルの制 御処理動作の説明に用いる図である。
図 9は、 実施形態の移動体通信端末における故障検出動作を説明する ために用いる図である。
図 1 0は、 実施形態の移動体通信端末における故障検出動作を説明す るために用いる図である。
図 1 1は、 実施形態の移動体通信端末における故障検出動作を説明す るためのフローチャートの一部である。
図 1 2は、 実施形態の移動体通信端末における故障検出動作を説明す るためのフローチャートの一部である。
図 1 3は、 従来の送信出力回路の構成例を示すブロック図である。 図 1 4は、 従来の送信出力回路におけるテーブルデータの書き込み方 法を説明するための図である。 発明を実施するための最良の形態
以下、 この発明による送信出力回路および移動体通信端末の実施形態 を、 図を参照しながら説明する。 以下に説明する実施形態は、 この発明 を D S 一 C D M A方式移動体通信端末、 例えば携帯電話端末における送 信電力制御に適用した楊合である。
[移動体通信端末の構成の説明]
まず、 この実施形態における移動体通信端末の構成例を説明する。 図 3は、 この実施形態における D S - C DMA方式移動体通信端末の全体 のブロック図を示すもので、 アンテナ 1と、 アンテナコネクタ端 2と、 R F部 3と、 通信制御部 4と、 メモリ部 5と、 アプリケーショ ン制御部 6と、 マイクロホン部 7と、 スピー力部 8と、 着信 L E D (L i g h t Em i t t i n g D i o d e ; 発光ダイオード) 部 9と、 表示部 1 0 と、 バイブレータ部 1 1 と、 その他周辺回路部 1 2とを備えて構成され る。
R F部 3は、 送信出力回路、 送信信号変調回路および受信処理部、 受 信信号復調回路を含み、 送信信号および受信信号についての高周波処理 を行う。 すなわち、 R F部 3は、 通信制御部 4からの送信すべき信号を 送信信号変調回路で変調し、 送信出力回路で所定の送信電力出力レベル に電力増幅し、 アンテナ 1から基地局に向けて送信する。
また、 アンテナ 1から得た受信信号は、 R F部 3の受信信号復調回路 で復調され、 通信制御部 4に供給される。 そして、 その受信信号がメモ リ部 5に格納されたり、 アプリケーション制御部 6を通じて、 スピーカ 部 8により放音されたりする。
アプリケーショ ン制御部 6は、 着信を検知すると、 着信 L ED部 9を 点灯したり、 スピーカ部 8により着信音を放音したり、 バイブレータ部 1 1により振動させたりして、 使用者に着信を通知する。 また、 アプリ ケーシヨン制御部 6は、 受信信号や、 ユーザの操作入力に応じて、 表示 部 1 0に文字情報や画像情報を表示する。
[送信出力回路の説明]
次に、 R F部 3に含まれる送信出力回路の実施形態を説明する。 図 1 は、 この実施形態の D S— CDMA方式移動体通信端末の送信出力回路 の一例を示すブロック図であり、 前述の従来例の図 1 3と同様に、 送信 信号処理系 1 2 0と、 送信電力制御系 2 1 0とにより構成される。 〔送信信号処理系の説明〕
送信信号処理系 1 2 0において、 前述の図 1 3の送信信号処理系 1 0 0の各部と同一部分には、 同一符号を付して、 ここではその説明は省略 する。 この実施形態では、 電力増幅器 1 0 9 とアイソレータ 1 1 0 との 間には方向性結合器 1 2 1が設けられ、 電力増幅器 1 0 9で所定の電力 まで増幅された送信出力信号の一部は、 この方向性結合器 1 2 1 を通じ て対数検波回路 1 2 2に供給される。
この対数検波回路 1 2 2は、 その入力信号のレベル ( d B m値) に対 応して直線的に変化する検波電圧が得られる回路である。 この対数検波 回路 1 2 2 としては、 温度補償がされている極めて直線性に優れたもの が用いられている。 この対数検波回路 1 2 2の検波電圧は、 A Z Dコン バー夕 1 2 3によりデジタルデータに変換された後に、 送信電力制御系 2 1 0に送られる。
図 4に、 送信電力出力レベルに対する A Z Dコンバ一夕 1 2 3からの 検波信号デ一夕の特性を示す。 この図 4にも示されるように、 対数検波 回路 1 2 2は、 温度補償がされている極めて直線性に優れたものが用い られている。
送信信号処理系 1 2 0のその他の構成は、 前述した送信信号処理系 1 0 0 と全く同様とされている。
〔送信電力制御系の構成の説明〕
この実施形態における送信電力制御データ生成手段としての送信電力 制御系 2 1 0は、 送信電力制御データ演算処理部 2 1 1 と、 送信電力制 御データテーブルを格納する送信電力制御データテーブルメモリ 2 1 2 と、 送信電力制御データ補正テーブルを格納する送信電力制御データ補 正テーブルメモリ 2 1 3 とに加えて、 検波信号データテーブルを格納す る検波信号データテーブルメモリ 2 1 4と、 検波信号データ比較部 2 1 5と、 送信電力制御処理部 2 1 6 とを備える。 送信電力制御データ演算 処理部 2 1 1および送信電力制御処理部 2 1 6は、 この実施形態では、 D S Pにより構成される。
この実施形態における送信電力制御データ補正テーブルメモリ 2 1 3 に格納される送信電力制御データ補正テーブルは、 環境条件パラメータ として、 温度変化、 電源電圧変動、 送信周波数に加えて、 チャンネル多 重数が用いられる。 これらの 4種の環境条件パラメータについての送信 電力制御データの補正データが、 送信出力回路あるいは移動体通信端末 の設計段階および/または開発段階で作成され、 後述するようにして送 信電力制御データ補正テーブルメモリ 2 1 3に書き込まれる。
検波信号データテーブルメモリ 2 1 4には、 電力増幅器 1 0 9の出力 レベルが目的とする送信電力出力レベルとなったときに対応する対数検 波回路 1 2 2から得られる検波信号データが検波信号デ一夕テーブルと して書き込まれる。 さらに、 この検波信号データテーブルメモリ 2 1 4 には、 検波信号データ補正テ一ブルの情報も書き込まれる。
この検波信号データ補正テーブルの情報は、 対数検波回路 1 2 2が温 度補償されている極めて直線的に変化する検波電圧が得られる回路であ ることから、 環境条件パラメータとしては、 送信周波数と、 チャンネル 多重数の 2種が用いられ、 これらの 2種のパラメ一夕についての検波信 号データ補正データが、 送信出力回路あるいは移動体通信端末の設計段 階および/または開発段階で作成され、 以下のようにして検波信号デー タテーブルメモリ 2 1 4に書き込まれる。
図 2は、 この実施形態における D S 一 C D M A方式移動体通信端末の 量産時における、 メモリ 2 1 2 , 2 1 3 , 2 1 4へのテーブルデータの 書き込み方法を説明するためのブロック図である。
図 2に示すように、 まず、 D S— C D M A方式移動体通信端末の量産 時の調整ライン上で、 制御データ書き込み器 2 1 により、 前述したよう にして予め設計段階および または開発段階で作成した送信電力制御デ 一夕補正テーブルの情報を送信電力制御データ補正テーブルメモリ 2 1 3に書き込むと共に、 検波信号データ補正テーブルの情報を検波信号デ 一夕テーブルメモリ 2 1 4に書き込む。
次に、 目的とする送信電力出力レベルを想定し、 アンテナコネクタ端 2からの R F帯送信信号出力を、 パワーメータおよび送信機テス夕 2 2 によりモニターしながら、 R F帯送信信号出力が、 前記目的とする送信 電力出力レベルとなるように送信電力制御データを調整し、 アンテナコ ネクタ端 2からの R F帯送信信号出力が、 目的とする送信電力出カレべ ルとなったとき、 その送信電力制御データを、 前記目的とする送信電力 出力レベルに対応する送信電力制御データとして、 送信電力制御データ テーブルメモリ 2 1 2に書き込む。
また、 アンテナコネクタ端 2からの R F帯送信信号出力が、 目的とす る送信電力出力レベルとなったとき、 対数検波回路 1 2 2の検波信号を A Z Dコンバータにてデジタル化した検波信号データを、 前記目的とす る送信電力出力レベルに対応する検波信号データとして検波信号データ テーブルメモリ 2 1 4に書き込む。
以上の処理動作を、 必要とする目的とする送信電力出力レベルのすべ ての値に対して行って、 送信電力制御データテーブルメモリ 2 1 2に送 信電力制御データテーブルを書き込み、 また、 検波信号データテーブル メモリ 2 1 4に検波信号データテーブルを書き込む。
この書き込み時、 送信電力制御データテーブルおよび検波信号データ テーブルを、 メモリ 2 1 2および 2 1 4に書き込んだときの周囲温度や 電源 1 1 2の電圧、 R F帯送信信号の送信周波数、 チャンネル多重数な どを、 基準のパラメータ情報として送信電力制御デ一夕演算処理部 2 1 1に設定するようにする。 また、 送信周波数、 チャンネル多重数につい ての基準のパラメータ情報は、 検波信号データテーブルに書き込んでお
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以上の処理工程により、 D S— C D M A方式移動体通信端末の送信出 力回路には、 送信したい R F出力レベルに対応する送信電力制御データ と検波信号デ一夕および、 環境条件パラメ一夕についての送信電力制御 データ補正用データと検波信号データ補正用データが、 量産時に予めテ 一ブルとしてメモリ 2 1 2 , 2 1 3 , 2 1 4に書き込まれる。
なお、 ここでは、 検波信号データ補正テーブルの情報についてのパラ メータとして電源電圧は用いなかったが、 電源電圧をもパラメータに加 えて、 検波信号データ補正データを作成して、 実際の使用時には、 A Z Dコンバータ 1 1 3からの電源電圧の値を参照して、 検波信号データの 電源電圧の変動にも対応するようにすることも勿論できる。
次に、 送信電力制御処理部 2 1 6は、 送信電力制御系 2 1 0における 各部の動作および処理の制御をするためのものである。 この実施形態の 移動体通信端末では、 送信電力制御方法として、 基地局からの受信信号 の受信電界レベルに応じて移動体通信端末自身で送信電力を可変制御す る開ル一プ送信電力制御のモードと、 基地局からの T P C制御に基づい て送信電力を可変制御する閉ループ送信電力制御のモードとを、 適宜切 り換えて行うようにする。
通信制御部 4は、 送信電力制御処理部 2 1 6に、 開ループ送信電力制 御モードとするのか、 閉ループ送信電力制御モードとするのかの指示を 送ると共に、 開ループ送信電力制御モードのときには、 受信電界強度に 基づく送信電力出力レベルの指示信号を、 閉ループ送信電力制御モード のときには、 受信した T P Cデータに基づく送信電力出力レベルの指示 信号を、 それぞれ送る。 通信制御部 4は、また、送信周波数およびチャンネル多重数の情報を、 送信電力制御処理部 2 1 6に供給する。
そして、 送信電力制御処理部 2 1 6は、 送信電力制御系 2 1 0におい て、 開ループ送信電力制御モードにするのか、 閉ループ送信電力制御モ —ドにするのかを制御すると共に、 T P Cデータに基づく送信電力出力 レベルの指示信号あるいは受信電界強度に基づく送信電力出力レベルの 指示信号およびそのときの送信周波数、 チャンネル多重数の情報に基づ いて、 この送信電力制御系 2 1 0の各部を制御することにより、 指示さ れた目的とする送信電力出力レベルとなるように、 送信電力制御を実行 する。
また、 この実施形態では、 A Z Dコンバータ 1 2 3からの検波信号デ 一夕は、 送信電力制御処理部 2 1 6にも供給される。 送信電力制御処理 部 2 1 6は、 この検波信号データから電力増幅器 1 0 9からの送信信号 の送信電力レベルをモニターし、 送信電力出力レベルが、 定められてい る規格値の範囲外となって、 冒頭で説明したような問題点を生じるのを 防止するようにしている。
すなわち、 例えば閉ループ送信電力制御モードにおいて、 現在の送信 電力出力レベルが規格値の最大送信電力出力レベルあるいはその近傍レ ベルとなっているときに、 基地局からの T C Pコマンドが送信電力出力 レベルを上昇させる指示であった場合に、 当該 T C Pコマンドの指示通 りに送信電力出力レベルを上昇させると、 送信電力出力レベルが規格範 囲外の大きなレベルとなって、 他ユーザの端末からの送信信号をマスク してしまい、 セル容量の低下を来たすおそれがあるという問題がある。 また、 閉ループ送信電力制御モー ドにおいて、 現在の送信電力出カレ ベルが規格値の最小送信電力出力レベルあるいはその近傍のレベルとな つているときに、 基地局からの T C Pコマンドが送信電力出力レベルを 下降させる指示であった場合に、 当該 T C Pコマンドの指示通りに送信 電力出力レベルを上昇させると、 送信電力出力レベルが規格範囲外の小 さなレベルとなって、 セルのフリンジェリァにおいて移動体通信端末か らのアツプリンク信号が基地局に届かないという問題が発生するおそれ がある。
このことを考慮して、 この実施形態では、 送信電力制御処理部 2 1 6 は、 電力増幅器 1 0 9の送信電力出力レベルを、 検波信号データにより モニタ一し、 閉ループ送信電力制御モードにおいて、 上述のような問題 が発生するような場合には、 T C Pコマンドを無視して、 送信電力出力 レベルが規格範囲外にならないように制御する機能を備えている。
次に、 この実施形態の送信電力制御系 2 1 0においては、 A Z Dコン バー夕 1 2 3からの検波信号データと、 検波信号データテーブルメモリ 2 1 4の検波信号データテーブルのデ一夕とを用いて、 フィードフォヮ 一ド制御によって制御された送信電力出力レベルを、 目的とする送信電 力出力レベルに制御するようにする。
検波信号データ比較部 2 1 5は、 その制御のためのもので、 A Z Dコ ンバー夕 1 2 3からの現在の検波信号データと、 検波信号データテープ ルメモリ 2 1 4からの目的とする送信電力出力レベルのときの検波信号 データとを比較し、 その比較差出力を送信電力制御データ演算処理部 2 1 1 に供給する。
後述するように、 この検波信号データ比較部 2 1 5は、 この例では、 送信電力制御処理部 2 1 6により、 その比較処理動作がオン、 オフ制御 される。 送信電力制御処理部 2 1 6により、 検波信号データ比較部 2 1 5がオンとされて、 比較処理動作を行う場合には、 送信電力制御は、 フ イードフォワード制御に加えて、 検彼信号データに基づくループ制御を 伴なう。 このループ制御を、 以下、 自己ループ送信電力補正制御と呼ぶ ことにする。
また、 検波信号データ比較部 2 1 5は、 送信電力制御処理部 2 1 6に よりオフとされるときには、比較処理動作を停止し、比較差出力として、 例えば 「 0」 を送信電力制御データ演算処理部 2 1 1 に出力する。 この ときには、 送信電力制御系 2 1 0において、 前述した図 1 3の従来の場 合と同様のフィードフォヮ一ド方式による送信電力制御が行われる。 た だし、 この実施形態では、 チャンネル多重数によって送信電力制御デー 夕の補正が行われる点が、 前述した図 1 3の従来の場合と異なる。
送信電力制御データ演算処理部 2 1 1は、 送信電力制御処理部 2 1 6 の制御を受けながら、 送信電力制御データを、 送信電力制御データテ一 ブルメモリ 2 1 2の送信電力制御データテーブルおよび送信電力制御デ 一夕補正テーブルメモリ 2 1 3の送信電力制御データ補正テーブルを用 いて演算して生成する。 さらに、 送信電力制御データ演算処理部 2 1 1 は、 検波信号データ比較部 2 1 5の比較差出力が、 予め、 規格値に応じ て定められた誤差許容値の範囲内になっていないときには、 前記検波信 号データ比較部 2 1 5の比較差出力がゼロになるように送信電力制御デ 一夕を補正する制御、 つまり、 前述した自己ループ送信電力補正制御も 行う。
なお、 前述したように、 この実施形態の移動体通信端末においては、 基地局からの T C Pコマンドを用いて、 送信電力を制御する閉ループ送 信電力制御モードと、 自分が検出した受信電界強度に応じて送信電力を 制御する開ループ送信電力制御モードとを備えるが、 閉ループ送信電力 制御を行っているときに、 前述の検波信号データを用いる自己ループ送 信電力補正制御を行うと、 2重のループ制御となり、 それぞれのループ 制御による制御方向に齟齬 (不適合) が生じるなど、 不具合が生じるお それがあるので、 この実施形態では、 開ループ送信電力制御のときにの み、 自己ループ送信電力補正制御を併せて行うようにしている。 そのた めの自己ループ送信電力補正制御のオンオフ切り換え制御は、 後述する ように、 送信電力制御処理部 2 1 6が行う。
〔送信電力制御動作の説明〕
以上のような構成の送信電力制御系 2 1 0においては、 送信電力制御 処理部 2 1 6の制御に従い、 以下に説明するような送信電力制御が行わ れる。 すなわち、 図 5およびその続きである図 6は、 この実施形態にお ける送信電力制御動作を説明するためのフローチヤ一トである。 この図 5および図 6の処理動作は、 主として送信電力制御処理部 2 1 6の制御 処理およびその制御の下における送信電力制御データ演算処理部 2 1 1 の制御処理を示すものである。
まず、送信電力制御処理部 2 1 6は、通信制御部 4からの指示により、 開ループ送信電力制御モードとするか、 閉ループ送信電力制御モードと するかを判断する (ステップ S 1 0 1 ) 。
このステップ S 1 0 1で、 開ループ送信電力制御モードが選択されて いると判断したときには、 送信電力制御処理部 2 1 6は、 送信電力制御 データ演算処理部 2 1 1 に開ループ送信電力制御モードが選択された旨 の指示を送ると共に、 自己ループ送信電力補正制御をオンとする。 この 例では、 検波信号データ比較部 2 1 5をオンに制御する (ステップ S 1 0 2 ) 。
そして、 送信電力制御処理部 2 1 6は、 通信制御部 4からの受信電界 強度に基づいた目的とする送信電力出力レベル、 すなわち、 送信したい 送信信号の送信電力出力レベルを決定し、 送信電力制御データテーブル メモリ 2 1 2に対し、 前記決定した送信したい送信信号の送信電力出力 レベルに応じた送信電力制御データを、 送信電力制御データテーブルか ら抽出して送信電力制御データ演算処理部 2 1 1に供給するように制御 する。
これにより、 送信電力制御データ演算処理部 2 1 1は、 送信電力制御 データテーブルメモリ 2 1 2の送信電力制御データテーブルから必要な I F帯 AG C用および R F帯 AG C用の送信電力制御データのセッ トを 取得する (ステップ S 1 0 3 ) 。
次に、 送信電力制御処理部 2 1 6は、 送信電力制御データ演算処理部 2 1 1に、 通信制御部 4から指示された送信周波数およびチャンネル多 重数の情報を供給する。 そして、 送信電力制御データ演算処理部 2 1 1 は、 AZDコンバータ 1 1 3からの現在の電源電圧と、 AZDコンパ一 タ 1 1 5からの現在の温度情報と、 送信電力制御処理部 2 1 6からの現 在の送信周波数およびチャンネル多重数の情報とを参照して、 送信電力 制御データテーブルメモリ 2 1 2に送信電力制御データテーブルを書き 込んだときの、 それら環境条件パラメータの基準情報に対する違いを認 識する。
そして、 その違いに基づき、 送信電力制御データ補正テーブルメモリ 2 1 3の送信電力制御データ補正テーブルの情報を用いて、 現在の環境 条件パラメータに対応する送信電力制御データとなるように、 送信電力 制御デ一夕テーブルから取得した I F帯 AGC用および R F帯 AG C用 の送信電力制御データを補正し、 送信信号処理系 1 2 0に出力する (ス テツプ S 1 04) 。 この場合における送信電力制御データの補正は、 補 正テーブルからの補正データを、 送信電力制御データに対して加算、 あ るいは減算する処理である。
送信信号処理系 1 2 0では、 送信電力制御系 2 1 0からの I F帯 AG C用および R F帯 AG C用の送信電力制御データが、 DZ Aコンバータ 1 0 2および 1 0 7により I F帯送信信号用 A G C電圧 I F ageおよび R F帯送信信号用 AGC電圧 R F ageに変換されて、それぞれ I F帯 AG Cアンプ 1 0 1および R F帯 A G Cアンプ 1 0 6に供給されて、 送信信 号に対する利得制御が行われ、 その結果の送信信号が電力増幅器 1 0 9 で電力増幅される。
そして、電力増幅器 1 0 9の出力は、対数検波回路 1 2 2で検波され、 A / Dコンバータ 1 2 3により検波信号データに変換されて、 送信電力 制御系 2 1 0に供給される。
一方、 送信電力制御処理部 2 1 6は、 検波信号データテーブルメモリ 2 1 4に対して、 通信制御部 4から指示された送信信号の目的とする送 信電力出力レベルに対応する検波信号データを検波信号データ比較部 2 1 5に供給するように制御する。 このとき、 送信電力制御処理部 2 1 6 は、 検波信号データテーブルメモリ 2 1 4に格納されている検波信号デ 一夕補正テーブルの、 通信制御部 4から指示された送信周波数およびチ ャンネル多重数のときの補正データにより、検波信号データを補正して、 検波信号データ比較部 2 1 5に供給するように制御する。 この場合にお ける検波信号データの補正は、 補正テーブルからの補正データを、 検波 信号データに対して加算、 あるいは減算する処理である。
そして、 この開ループ送信電力制御モードにおいては、 前述したよう に検波信号データ比較部 2 1 5はオンとされるので、 検波信号データ比 較部 2 1 5は、現在の送信電力出力レベルに対応する検波信号データと、 検波信号データテーブルメモリ 2 1 4から読み出された目的とする送信 電力出力レベルに対応する検波信号データとの比較差出力を送信電力制 御データ演算処理部 2 1 1 に供給する。
そこで、 送信電力制御データ演算処理部 2 1 1では、 検波信号データ 比較部 2 1 5からの比較差出力を検査し (ステップ S 1 0 5 ) 、 その比 較差出力が、 予め定められた誤差許容値の範囲内になっているか否か判 定する (ステップ S 1 0 6 ) 。 ステップ S I 0 6で、 比較差出力が、 誤差許容値の範囲内にないとき には、当該比較差出力の大きさに応じて、比較差出力が零となるように、 送信電力制御データ補正テーブルメモリ 2 1 3の補正テーブルからの補 正データにより補正した送信電力制御データを、さらに補正演算する(ス テツプ S 1 0 7 ) 。 そして、 ステップ S 1 0 1 に戻る。
このステップ S 1 0 7 における比較差出力の大きさに応じた送信電力 制御データの補正演算の例としては、 例えば比較差出力の大きさに応じ た複数段階の補正制御方法を用いることができる。 例えば 2段階の場合 であれば、 比較差出力が、 誤差許容値の範囲内ではないが、 その大きさ が比較的小さいときには、 例えば 1 d Bの単位で自己ループ送信電力補 正制御により送信電力制御データの補正を行い、 また、 誤差許容値の範 囲内ではない比較差出力の大きさが、 比較的大きいときには、 例えば 3 d Bの単位で自己ループ送信電力補正制御により送信電力制御データの 補正を行う。
ここで、 この自己ループ送信電力補正制御について、 図 4および図 7 の特性図を参照しながら、 さらに説明する。
図 4の直線 3 1は、 電力増幅器 1 0 9の出力信号の送信電力出カレべ ルに対する検波信号デ一夕の特性を示すものであり、 前述したように、 対数検波回路 1 2 2の特性を示すものである。 また、 図 7の直線 3 2お よび 3 3は、 送信電力制御データに対する送信電力出力レベルの関係を 示すもので、 直線 3 2は、 I F帯 A G Cアンプ 1 0 1の特性であり、 直 線 3 3は、 R F帯 A G Cアンプ 1 0 6の特性である。 なお、 周波数、 電 源電圧、 温度、 チャネル多重数による補正テーブル値は、 前述したよう に、 単に送信電力制御データにオフセッ トされて演算されるので、 ここ では考察を簡単にするために無視して考える。
今、 例えば、 目標の送信電力出力レベルを P 1 [ d B m ]、 実際に送信 されている送信電力出力レベルを P 2 [ d Bm] とし、 レベル P Iに対 応する検波信号データを T、 レベル Ρ 2に対応する検波信号データを S とする。 ここで、 Ρ 2は Ρ 1よりも大きいとすると、 検波信号データ比 較部 2 1 5においては、 図 4のように、 (S— T) ビッ ト分の検波信号 データの差が生じる。 この検波信号データの差は、 I P 1— P 2 I [ d B ] の電力差を表す。
すなわち、 このことは以下のことを示している。 つまり、 目標の送信 電力出力レベルを P 1 [d Bm] としたときに実際に送信されている送信 電力出力レベルは P 2であるので、 図 7に示すように、 そのときの送信 電力制御データは、 I F帯 A G C用は U 1 1であり、 R F帯 AGC用は U 2 1である。 しかし、 これらの送信電力制御データ U 1 1および U 2 1では、 実際の送信電力出力レベルは、 目標の送信電力出力レベル P 1 よりも大きい P 2となってしまっているのである。
そこで、 図 7において、 目標の送信電力出力レベル P 1 [ d Bm] から I P 1 - P 2 I [ d B] の電力差を引いた値を P 3 [ d Bm] とすると、 この送信電力出力レベル P 3を、 目標の送信電力出力レベルとして、 そ の時の R F帯 AG C用の送信電力制御データおよび I F帯 AGC用の送 信電力制御データを設定する。 すると、 図 7に示すように、 R F帯 AG C用の送信電力制御データは U 1 2、 I F帯 AGC用の送信電力制御デ 一夕は U 2 2に、 それぞれ設定され、 これにより、 送信電力出力レベル は目標の送信電力出力レベル P 1 [d Bm] に設定される。
以上のようにして、 この実施形態においては、 開ループ送信電力制御 モードにおいて、 仮に最初の送信電力出力レベルが目標の送信電力出力 レベル値からずれていたとしても、 制御の 2回目以降には、 目標値に対 して正確な送信電力出力レベルを維持することが可能となる。
なお、 送信動作が開始されて最初の送信電力出力レベルについては、 比較するための検波信号データが存在しないので、 従来のフィードフォ ヮ一ド方式の送信電力制御と同様に、 各環境条件パラメ一タにおける補 正テーブル値と予め書き込まれた送信電力制御用データのみが用いられ て、 最適とされる送信電力制御データが、 送信電力制御データ演算処理 部 2 1 1において演算生成される。
ステップ S 1 0 6で、 比較差出力が、 誤差許容値の範囲内にあると判 別したときには、 送信電力制御データ演算処理部 2 1 1では、 自己ルー プ送信電力補正制御は行われず、ステップ S 1 0 1 に戻る。したがって、 このときには、 送信電力制御データ演算処理部 2 1 1は、 ステップ S 1 0 3で生成した送信電力制御データを送信信号処理系 1 2 0に供給する 状態となる。
つまり、 前述の図 4および図 7を参照する例に従えば、 前記電力差 I P 1 - P 2 I [ d B ] が、 目標の送信電力出力レベルに対して所定の規 格値範囲内にある場合には、 検波信号データに基づく補正演算動作が行 われずに、 従来と同様のフィードフォワード方式の送信電力制御がなさ れ、送信電力出力レベルがバタバタと頻繁に変動することが防止される。 次に、 ステップ S 1 0 1で、 通信制御部 4からの指示により、 閉ル一 プ送信電力制御モードが選択されていると判断したときには、 送信電力 制御処理部 2 1 6は、閉ループ送信電力制御モードが選択されたことを、 送信電力制御データ演算処理部 2 1 1 に通知すると共に、 自己ループ送 信電力補正制御はオフとする (ステップ S 1 0 8 ) 。 この例では、 検波 信号デ一夕比較部 2 1 5をオフとする。
そして、 送信電力制御処理部 2 1 6は、 通信制御部 4からの T P Cコ マンドを読み、 その T C Pコマンドに基づいて、 送信したい送信信号の 送信電力出力レベルを決定する (図 6のステップ S 2 0 1 ) 。
そして、 送信電力制御データテーブルメモリ 2 1 2に対し、 前記決定 した送信したい送信信号の送信電力出力レベルに応じた送信電力制御デ 一夕を、 送信電力制御データテーブルから抽出して送信電力制御データ 演算処理部 2 1 1に供給するように制御する。 これにより、 送信電力制 御デ一夕演算処理部 2 1 1は、 送信電力制御データテーブルメモリ 2 1 2の送信電力制御データテーブルから必要な I F帯 AG C用および R F 帯 AG C用の送信電力制御データを取得する (ステップ S 2 0 2 ) 。 次に、 送信電力制御処理部 2 1 6は、 送信電力制御データ演算処理部 2 1 1 に、 通信制御部 4から指示された送信周波数およびチャンネル多 重数の情報を伝える。 送信電力制御データ演算処理部 2 1 1は、 AZD コンバータ 1 1 3からの現在の電源電圧と、 AZDコンバータ 1 1 5か らの現在の温度情報と、 送信電力制御処理部 2 1 6からの現在の送信周 波数およびチャンネル多重数の情報とを参照して、 送信電力制御データ テーブルメモリ 2 1 2に送信電力制御データテーブルを書き込んだとき の、 それらパラメータの基準情報に対する違いを認識する。
そして、 その違いに基づき、 送信電力制御データ補正テーブルメモリ 2 1 3の送信電力制御データ補正テーブルの情報を用いて、 現在のパラ メータ条件に対応する送信電力制御データとなるように、 送信電力制御 データテーブルから取得した I F帯 AGC用および R F帯 AGC用の送 信電力制御データを補正し、 送信信号処理系 1 2 0に出力する (ステツ プ S 2 0 3 ) 。 この場合における送信電力制御データの補正は、 補正テ —ブルからの補正データを、 送信電力制御データに対して加算、 あるい は減算する処理である。
送信信号処理系 1 2 0では、 送信電力制御系 2 1 0からの I F帯 AG C用および R F帯 AGC用の送信電力制御データは、 D/ Aコンバータ 1 0 2および 1 0 7により I F帯送信信号用 AG C電圧 I F ageおよび R F帯送信信号用 AG C電圧 R F ageに変換されて、それぞれ I F帯 A G Cアンプ 1 0 1および R F帯 A G Cアンプ 1 0 6に供給されて、 送信信 号に対する利得制御が行われ、 その結果の送信信号が電力増幅器 1 0 9 で電力増幅される。
そして、電力増幅器 1 0 9の出力は、対数検波回路 1 2 2で検波され、 A / Dコンバータ 1 2 3により検波信号データに変換されて、 送信電力 制御系 2 1 0に供給される。
そして、 閉ループ送信電力制御モードにおいては、 前述したように、 送信電力制御系 2 1 0の検波信号データ比較部 2 1 5はオフとされ、 前 述した自己ループ送信電力補正制御は行われない。 その代わりに、 検波 信号データを用いて、 送信電力出力レベルが規格値の最大値以上になら ないように、 また、 規格値の最小値以下にならないような制御が、 送信 電力制御処理部 2 1 6において、 次のようにして行われる。
まず、 送信電力制御処理部 2 1 6では、 A Z Dコンバ一夕 1 2 3から の検波信号データの大きさを検査する (ステップ S 2 0 4 ) 。 そして、 検波信号データが、 予め定められた最大送信電力規定値の範囲 Wm a X (図 8参照) 内であるか否か判別する (ステップ S 2 0 5 ) 。
ここで、 最大送信電力規定値の範囲 Wm a Xは、 送信電力出力レベル が、 送信電力出力レベルの規格範囲の最大値 (最大送信電力出力レベル) あるいはその近傍になっており、 さらに送信電力出力レベルを上昇させ ると送信電力の規格範囲を超えるおそれがあることを示す範囲であり、 図 8で斜線を付して示すように、 最大送信電力出力レベルと、 それより も予め定められたレベルだけ低い送信電力出力レベル E Hとの間のレべ ル範囲 Wm a Xとして設定される。 この実施形態では、 この最大送信電 力規定値の範囲 Wm a Xは、 レベル E Hを変更することにより、 ユーザ が任意に設定変更可能とされている。
ステップ S 2 0 5で、 検波信号データが、 最大送信電力規定値の範囲 Wm a x内にあると判別したときには、 送信電力制御処理部 2 1 6は、 次の T P Cコマンドを読み (ステップ S 2 0 6 ) 、 その T P Cコマンド が送信電力を上げる方向の制御を指示しているか否か判別する (ステツ プ S 2 0 7 ) 。
そして、 T P Cコマンドが送信電力を上げる方向の制御を指示してい るときには、 送信電力制御処理部 2 1 6は、 ステップ S 2 0 6で読んだ T P Cコマンドを無視し (ステップ S 2 0 8 ) 、 その後、 ステップ S 2 0 2に戻る。 したがって、 このときには、 送信電力制御系 2 1 0では、 前回の T P Cコマンドに従った目的とする送信電力出力レベルよるフィ ードフォワード制御が継続され、 送信電力出力レベルが規格範囲の最大 レベルよりも大きくなつてしまうことが防止される。
また、 ステップ S 2 0 7で、 T P Cコマンドが送信電力を上げる方向 の制御を指示してはいないと判別したときには、 送信電力制御処理部 2 1 6は、 ステップ S 2 0 6で読んだ T P Cコマンドに基づき、 新たな目 的とする送信電力出力レベルを決定し (ステップ S 2 0 9 ) 、 その後、 ステップ S 2 0 2に戻り、 その決定した送信電力出力レベルを送信電力 制御データ演算処理部 2 1 1に送る。 したがって、 このときには、 新た な T P Cコマンドに基づいた閉ループ送信電力制御が実行される。
また、 ステップ S 2 0 5で、 検波信号データが最大送信電力規定値の 範囲 Wm a X内にはないと判別したときには、 送信電力制御処理部 2 1 6は、 検波信号データが最小送信電力規定値の範囲 Wm i n (図 8参照) 内にあるか否か判別する
(ステップ S 2 1 0 ) 。
ここで、 最小送信電力規定値の範囲 Wm i nは、 送信電力出力レベル が、 その規格範囲の最小値 (最小送信電力出力レベル) あるいはその近 傍になっており、 さらに送信電力出力レベル下降させると、 送信電力の 規格範囲外になるおそれがあることを示す範囲であり、 図 8で斜線を付 して示すように、 最小送信電力出力レベルと、 それよりも予め定められ たレベルだけ高い送信電力出力レベル E Lとの間のレベル範囲 Wm i n として設定される。 この実施形態では、 この最小送信電力規定値 E Lの 範囲 Wm i nは、 このレベル E Lを変更することにより、 ユーザが任意 に設定可能とされている。
ステップ S 2 1 0で、 検波信号データが、 最小送信電力規定値の範囲 Wm i n内にあると判別したときには、 送信電力制御処理部 2 1 6は、 次の T P Cコマンドを読み (ステップ S 2 1 1 ) 、 その T P Cコマンド が送信電力を下げる方向の制御を指示しているか否か判別する (ステツ プ S 2 1 2 ) 。
そして、 T P Cコマンドが送信電力を下げる方向の制御を指示してい るときには、 送信電力制御処理部 2 1 6は、 ステップ S 2 1 1で読んだ T P Cコマンドを無視し (ステップ S 2 0 8 ) 、 その後、 ステップ S 2 0 2に戻る。 したがって、 このときには、 送信電力制御系 2 1 0では、 前回の T P Cコマンドに従った目的とする送信電力出力レベルよるフィ ードフォヮ一ド制御が継続され、 送信電力出力レベルが規格範囲の最小 レベルよりも小さくなつてしまうことが防止される。
また、 ステップ S 2 0 7で、 T P Cコマンドが送信電力を下げる方向 の制御を指示してはいないと判別したときには、 送信電力制御処理部 2 1 6は、 ステップ S 2 0 6で読んだ T P Cコマンドに基づき、 新たな目 的とする送信電力出力レベルを決定し (ステップ S 2 0 9 ) 、 その後、 ステップ S 2 0 2に戻り、 その決定した送信電力出力レベルを送信電力 制御データ演算処理部 2 1 1 に送る。 したがって、 このときには、 新た な T P Cコマンドに基づいた閉ループ送信電力制御が実行される。
以上のようにして、 この実施の形態では、 開ループ送信電力制御の場 合には、 移動体通信端末自身で、 ある程度正しい送信電力出力レベルを 保証しなければならないため、 フィードフォヮ一ド送信電力制御方式に 追加して、 自局の送信電力出力レベルを検波した後に、 その値と調整ラ ィンで予め書き込んでおいた検波信号データテーブルのデータとを比較 し、 両者の値が許容値以上に異なる場合には、 当該検波信号データの比 較誤差が零になるように、 送信電力制御データを補正演算するようにし たので、 従来よりも確実に送信電力出力レベルの保証をすることができ るという顕著な効果がある。
また、 この実施形態では、 閉ループ送信電力制御モードにおいては、 自己ループ送信電力補正制御を行わないようにしたので、 2重の送信電 力制御ループが存在してしまうことにより、 システム的に動作が破綻し てしまうようなことはない。
また、 上述の実施形態では、 閉ループ送信電力制御モードにおいて、 電力増幅器の出力を検波し、 その検波出力をモニターすることにより、 送信電力出力レベルの規格範囲の最大値近傍や最小値近傍において、 基 地局からの T P Cコマンドが、 送信電力出力レベルをその規格範囲外に するような指示であったときには、 その T P Cコマンドを無視するよう にしたので、 送信電力出力レベルを、 常に、 その規格範囲内に維持する ことが可能になる。
なお、 自己ループ送信電力補正制御のオンオフは、 上述の例では、 検 波信号データ比較部 2 1 5のオンオフによって行うようにしたが、 送信 電力制御データ演算処理部 2 1 1で、 検波信号データ比較部 2 1 5から の比較差出力を用いるか否かを、 送信電力制御処理部 2 1 6からの制御 により決定するようにすることにより、 自己ループ送信電力補正制御の オンオフをすることもできる。
〔故障検出動作について〕 この実施形態においては、 電力増幅器 1 0 9の出力を検波して、 送信 電力出力レベルをモニタ一することができるので、 そのモニター出力結 果を用いることにより、 いかに詳述するように、 移動体通信端末の送信 出力回路における故障の発生を検出することができる。 この実施形態に おける故障検出動作について、 以下に説明する。
まず、 移動体通信端末が、 開ループ送信電力制御で動作している場合 における故障検出方法について説明する。 この方法は、 I F A G C用お よび R F A G C用の送信電力制御データのセッ トに対応する検波信号デ —夕の期待値が、 予測される正常動作範囲にあるか否かにより故障検出 するものである。
移動体通信端末トータルとしての周波数、 電源電圧、 温度などの環境 変化における送信出力特性は、 移動体通信端末に使用している電力増幅 器 1 0 9 、 R F帯 A G Cアンプ 1 0 6 、 I F帯 A G Cアンプ 1 0 1など の送信信号処理系 1 0 0の構成部品の特性により、ほぼ一義的に決まる。
ここで、 I F A G C用送信電力制御データと R F A G C用送信電力制 御データとの組を制御データセッ 卜とすると、 この制御データセッ トと 移動体通信端末トータルでの送信電力出力レベルとの関係は図 9の直線 3 4に示すようなものとなる。
したがって、 今、 制御データセッ トとして、 図 9に示すように、 A 1 を設定した時には、 移動体通信端末のトータルの送信電力出力レベルは P oとなるはずである。 しかし、 周波数、 電源電圧、 温度変動によって 送信電力出力レベルに変動があることを考慮して、 予想される送信電力 出力レベルには所定の幅を持たせる必要がある。
ここで、 図 9に示すように、 周波数、 電源電圧、 温度変動、 チャンネ ル多重数による送信電力出力レベルの変動の上限値が、 図 9で一点鎖線 3 5で示すようなものとなり、 また、 周波数、 電源電圧、 温度変動、 チ ャンネル多重数による送信電力出力レベルの変動の下限値が、 図 9で一 点鎖線 3 6で示すようなものとなるとすると、 送信電力出力レベルが変 動した場合の最大値は Pm a x、 最小値は Pm i nとなる。
以上のことから、 図 9より明らかなように、 送信電力制御データ演算 処理部 2 1 1が制御データセッ ト A 1を設定した時には、 移動体通信端 末トータルの送信電力出力レベルは、 Pm i nから Pm a xの範囲にあ ることが予想される。 実際には個々の部品のばらつきがあるために、 ば らつきマージン分△ pを考慮して、 このマ一ジン分△ ρを P m a X、 P m i nに対してそれぞれ加えた値 Em a x、 Em i nを求め、 制御デー 夕セッ ト A 1を設定した時に対応する移動体通信端末トータルの送信電 力出力レベルが、 前記値 Em i nから Em a xの範囲にある塲合には正 常であるとすることができる。
次に、 検波信号データと移動体通信端末トータルの送信電力出カレべ ルとの関係は、 図 1 0の直線 3 7に示すようなものとなる。 ここで、 対 数検波回路 1 2 2は、 周波数、 電源電圧、 温度に対して補償することが 可能であるので、 送信電力制御データセッ トを、 前記制御データセッ ト A 1に設定した場合における検波信号データの正常なレベルの範囲は、 移動体通信端末トータルの送信電力出力レベルの正常な範囲としての前 記 Em i nから Em a Xの範囲に対応して、 図 1 0に示すように、 Dm i nから Dm a Xの間の範囲となる。
換言すれば、 Dm i nから Dm a xの間の範囲に検波信号データがあ れば、 移動体通信端末の送信出力回路は、 正常動作をしている状態とす ることができる。
もし、 仮に、 制御データセッ トを A 1に設定した時の検波信号データ が、 図 1 0において、 D 1になった場合には、 これは正常動作範囲を逸 脱しており、 設計した標準出力値に対して明らかに異常値を示している ことになる。 つまり、 この場合には、 送信信号処理系の部品において何 らかの故障が発生したと判断することができる。
ここで、 図 1 0における正常動作範囲と故障動作範囲については、 送 信電力制御データ演算処理部 2 1 1が、 目的とする送信電力出力レベル に対するものとして送信電力制御データ演算処理部 2 1 1で設定した送 信電力制御データセッ 卜と、その時点における電源電圧、温度、周波数、 チヤンネル多重数などのパラメータに基づいて導出する方法と、 予め、 設計、 開発段階において目的とする送信電力出力レベルに対応して一義 的に正常動作範囲と故障動作範囲を定め、 その範囲のデータを検波信号 データテーブルメモリ 2 1 4あるいは専用テーブルメモリに書き込んで おく方法がある。
送信電力制御処理部 2 1 6は、 前者の方法の場合には、 送信電力制御 データ演算処理部 2 1 1から送信電力制御データのセッ 卜と、 電源電圧 や温度のパラメ一夕情報を受け取り、また、通信制御部 4からの周波数、 チャンネル多重数の情報を受け取り、 これらのパラメ一夕を参照するこ とにより、 前記値 E m a 、 E m i nを設定する。 送信電力制御処理部 2 1 6力 電源電圧や温度のパラメ一夕のデータを得る方法としては、 送信電力制御データ演算処理部 2 1 1 を通じて得る方法ではなく、 A / Dコンバータ 1 1 3, 1 1 5から、 それらのデータを直接得る方法を用 いるようにしてもよい。
次に、 送信電力制御処理部 2 1 6は、 検波信号データテーブルメモリ 2 1 4から、 これらの値 E m a x、 E m i nに対応する検波信号データ を読み取ることで、 正常動作範囲の上限値 D m a xおよび下限値 D m i nを求める。
また、 送信電力制御処理部 2 1 6は、 後者の方法の場合には、 送信電 力制御データ演算処理部 2 1 1から送信電力制御データセッ トを受け取 り、 このデータセッ トに対応する検波信号データの正常動作範囲のデ一 タを、 検波信号データテーブルメモリ 2 1 4あるいは専用メモリから読 み出すことで、 正常動作範囲の上限値 Dm a xおよび下限値 Dm i nを 求める。
そして、 送信電力制御処理部 2 1 6は、 求めた正常動作範囲内に、 A ZDコンバータ 1 2 3の出力である検波信号データがあるか否かにより 故障検出するようにする。
次に、 移動体通信端末が、 閉ループ送信電力制御で動作している場合 における故障検出方法について説明する。 この方法は、 そのときの検波 信号データに対応する I FAGC用および R FAGC用の送信電力制御 データのセッ 卜の期待値が、 予測される正常動作範囲にあるか否かによ り故障検出するものである。
すなわち、 上述した開ループ送信電力制御モードの場合とは逆に、 図 1 0において検波信号データが Dm i nから Dm a xの範囲にあった場 合を考える。 この場合、 前述したように、 対数検波回路 1 2 2は、 周波 数、 電源電圧、 温度に対して補償することが可能であるので、 正常に動 作している場合には、移動体通信端末トータルの送信電力出力レベルは、 ほぼ Em i nから Ema xの範囲にあると予想される。
そして、 図 9から、 正常に動作しているならば、 移動体通信端末トー タルの送信電力出力レベルが、 Em i nから Em a Xの範囲にある場合 には、 送信電力制御データセッ トは、 Am i nから Am a Xの範囲内で 設定されていると予想される。
したがって、 もし、 仮に、 検波信号データが Dm i nから Dm a Xの 範囲にあった場合に、 図 9において設定されていた送信電力制御データ セッ トが、 A 2である場合には、 検波した標準出力値に対して明らかに 異常値を示していることになる。 つまり、 この場合にも、 送信信号処理 系 1 2 0の部品において何らかの故障が発生したと判断することができ る。
ここで、 前述の開ループ送信電力制御モードの場合と同様に、 図 9に おける正常動作範囲と故障動作範囲については、 送信電力制御処理部 2 1 6において導出する方法と、 予め、 設計、 開発段階で一義的に決めた データ範囲を検波信号データテーブルメモリ 2 1 4や専用メモリに書き 込んでおく方法がある。
故障検出された場合には、 移動体通信端末は、 それに対応する処理を 行う。 この故障対応処理の際には、 以下のことが考慮される。
一般に、 移動体通信端末が基地局に対してアップリンク信号を送信す る場合は、 位置登録等の制御情報を送出するスロッテド A L O H A方式 で通信を行う場合と、 データリンクが確立された後に基地局と使用者と の間で通信を行う場合とがある。 ここで、 後者の場合において、 基地局 に対して正常な呼切断処理を行わずに送信動作を停止すると、 基地局の ネッ トワーク側に悪影響を及ぼしてしまう。
上記の問題にかんがみて、 移動体通信端末で、 送信中に故障が検出さ れたときに、 例えば、 位置登録中などであった場合には、 ただちに送信 動作を停止し、 使用者に対して故障通知を行う。 また、 移動体通信端末 で、 送信中に故障が検出されたときに、 既に移動体通信端末が基地局と 通信中である場合には、 通信制御部 4において正常な呼切断処理を行つ た後に、 使用者に対して 「故障」 通知を行うようにする。
また、 故障検出した移動体通信端末を使用し続けることは、 基地局側 にも使用者側にも、 移動体通信サービスにおいて悪影響を与える。 その ため、 移動体通信端末が送信中に故障を検出し、 故障通知を使用者に対 して行う場合には、 図 3における表示部 1 0の画面上でのアニメーショ ンによる通知と、 スピーカ部 8での鳴音による通知と、 バイブレータ部 1 1の振動による通知と、 さらに着信 L E D部 9での光による通知の手 段を備え、 これらの故障通知を同時に行うことで使用者に対し、 異常で あることを速やかに知らせるようにする。 勿論、 上記のすべての通知方 法を採用するのではなく、 これらの通知方法の一つを用いてもよいし、 いくつかを組み合わせるようにしてもよい。
上述した故障検出処理を、 図 1 1およびその続きである図 1 2のフロ —チヤ一トを参照してさらに説明する。 この例は検波信号データの正常 動作範囲は、 送信電力制御処理部 2 1 6で導出する場合である。
まず、 図 1 1に示すように、 送信電力制御処理部 2 1 6は、 前述した ように、 送信電力制御データ演算処理部 2 1 1から送信電力制御データ セッ トと、 電源電圧、 温度の情報とを受け取り、 通信制御部 4からの送 信周波数やチャンネル多重数の情報も考慮して、 送信電力制御データセ ッ トから仮定される検波信号データの正常動作範囲を導出する。 すなわ ち、 前記 D m a xおよび D m i nの値を求める (ステップ S 3 0 1 ) 。
次に、 A Z Dコンバータ 1 2 3からの現在の検波信号デ一夕を取り込 み、 当該検波信号データが、 ステップ S 3 0 1で導出された正常動作範 囲内にあるか否か判別する (ステップ S 3 0 2 ) 。
ステップ S 3 0 2で、 検波信号データが、 正常動作範囲内にはないと 判別したときには、 送信電力制御処理部 2 1 6は、 その旨を通信制御部 4に通知する。 この通知を受けた通信制御部 4は、 現在、 基地局と接続 中であるか否か判別し (図 1 2のステップ S 4 0 6 ) 、 基地局と接続中 でないと判別したときには、 送信動作を停止するように制御し (ステツ プ S 4 0 9 ) 、 故障発生をアプリケーショ ン制御部 6に通知する。 この 故障発生の通知を受けたアプリケ一ション制御部 6は、上述したように、 スピーカ部 8、 着信し E D部 9、 表示部 1 0、 バイブレータ部 1 1のい ずれか、 あるいはいくかの組み合わせ、 あるいはすべてを用いて、 ユー ザに対して故障通知を行う (ステップ S 4 1 0 ) 。
ステップ S 3 0 2で、 検波信号データが、 正常動作範囲内にあると判 別したときには、 送信電力制御処理部 2 1 6は、 通信制御部 4からの指 示が開ループ送信電力制御モードか、 閉ループ送信電力制御モードかを 判別する (ステップ S 3 0 3 ) 。
そして、 このステップ S 3 0 3で、 開ループ送信電力制御モードであ ると判別したときには、 送信電力制御処理部 2 1 6は、 前述した図 5の ステップ S 1 0 2〜ステップ S 1 0 6の処理と全く同様にして、 ステツ プ S 3 0 4〜ステップ S 3 0 8の処理を実行させ、 検波信号デ一夕を用 いた自己ループ送信電力補正制御を伴なう受信電界強度に基づいたフィ ードフォワード制御を行うように制御する。 そして、 ステップ S 3 0 1 に戻り、 以上の動作を繰り返す。
また、 ステップ S 3 0 3で、 閉ループ送信電力制御モードであると判 別したときには、 送信電力制御処理部 2 1 6は、 前述した図 6のステツ プ S 2 0 1〜ステップ S 2 0 3の処理と全く同様にして、 図 1 2のステ ップ S 4 0 1〜ステツプ S 4 0 3の処理を実行させ、 基地局からのダウ ンリンクによる T P Cコマンドを用いた閉ループ送信電力制御を実行す る。 前述したように、 この閉ループ送信電力制御モードにおいては、 検 波信号データを用いた自己ループ送信電力補正制御は行わない。
そして、 送信電力制御処理部 2 1 6は、 A Z Dコンバータ 1 2 3から の現在の検波信号データを取り込むと共に、 送信電力制御データ演算処 理部 2 1 1から電源電圧、 温度の情報とを受け取り、 また、 通信制御部 4からの送信周波数やチャンネル多重数の情報も考慮して、 検波信号デ 一夕から仮定される送信電力制御データセッ 卜の正常動作範囲を導出す る。 すなわち、 前記 A m a Xおよび A m i nの値を求める (ステップ S 次に、 送信電力制御処理部 2 1 6は、 送信電力制御データ演算処理部 2 1 1から現在の送信電力制御デ一夕セッ トを取り込み、 当該データセ ッ 卜が、 ステップ S 4 0 4で導出された正常動作範囲内にあるか否か判 別する (ステップ S 4 0 5 ) 。 正常動作範囲内であると判別したときに は、図 1 1のステップ S 3 0 3に戻り、開ループ送信電力制御モードか、 閉ループ送信電力制御モードかを判別し、以下、上述の動作を繰り返す。 ステップ S 4 0 5で、 送信電力制御データセッ トが、 正常動作範囲内 にはないと判別したときには、 送信電力制御処理部 2 1 6は、 その旨を 通信制御部 4に通知する。 この通知を受けた通信制御部 4は、 現在、 基 地局と接続中であるか否か判別し (図 1 2のステップ S 4 0 6 ) 、 基地 局と接続中でないと判別したときには、 送信動作を停止するように制御 し (ステップ S 4 0 9 ) 、 故障発生をアプリケーション制御部 6に通知 する。 この故障発生の通知を受けたアプリケーション制御部 6は、 上述 したように、 スピーカ部 8、 着信 L E D部 9、 表示部 1 0、 バイブレー 夕部 1 1 のいずれか、 あるいはいくかの組み合わせ、 あるいはすべてを 用いて、 ユーザに対して故障通知を行う (ステップ S 4 1 0 ) 。
以上のようにして、 この実施形態によれば、 検波信号データを用いる ことにより、 従来は、 困難であった送信信号処理系の部品の故障検出を 行うことができる。
なお、 図 1 1および図 1 2の例においては、 図 5および図 6を用いて 説明した送信電力出力レベルの規格範囲の最大値近傍および最小値近傍 における閉ループ送信電力制御モード時の処理を行わなかったが、 図 1 1および図 1 2の例においても、 送信電力出力レベルの規格値の最大値 近傍および最小値近傍における処理を、 閉ループ送信電力制御モード時 に併せて行うようにすることも勿論できる。
また、 以上説明した実施形態は、 D S _ C D M A方式の移動体通信端 末の送信出力回路に適用した場合であるが、この発明の送信出力回路は、 これに限られるものではないことは言うまでもない。 産業上の利用可能性
以上説明したように、 この発明によれば、 従来、 困難であった送信出 力回路の故障検出を行う ことが可能となる。 また、 電力増幅器の出力を 検波してモニターすることにより、 送信電力出力レベルを規格値範囲内 に抑えることができるので、 他ユーザの移動体通信端末への干 や、 フ リンジエリァ内において基地局へのアツプリ ンク信号が届かない等の不 具合を未然に防ぐことができる。
この結果、 この発明によれば、 移動体通信サービスにおいて、 通信事 業者側ではセル容量の劣化が防止でき、 端末ユーザ側では、 つながりに くい等の原因を故障表示により早めに知らせることができるので、 サー ビスの質の向上を図ることができる。
また、 この発明による送信出力回路によれば、 温度、 電源電圧の変動 や周波数、 チャンネル多重数の変化などによっても常に正確な送信電力 制御が可能となり、 量産化の際の部品ばらつきなどにより、 送信特性の 規格を満足しないという問題を克服することができる。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 入力信号の利得を利得制御信号に応じて可変する利得制御増幅手 段と、
前記利得制御増幅手段の出力信号を電力増幅する電力増幅手段と、 目的の送信電力出力レベルを指定する送信電力出力レベル指示手段と 前記電力増幅手段の出力信号レベルが、 前記目的の送信電力出カレべ ルとなるように前記利得制御増幅手段をフィードフォヮード制御するた めの前記利得制御信号を生成する送信電力制御データ生成手段と、 前記電力増幅手段の出力信号を検波して検波信号データを得るための 検波手段と、
前記検波手段からの前記検波信号データを用いて、 送信出力系におけ る故障発生の有無を判定する判定手段と、
を備えることを特徴とする送信出力回路。
2 . 請求項 1 に記載の送信出力回路において、
前記フィードフォヮ一ド制御は、 受信信号強度に基づいた開ループ制 御であって、
前記判定手段は、 前記送信電力制御データ生成手段で生成された利得 制御信号による前記利得制御増幅手段の制御によって仮定される前記検 波手段からの前記検波信号データが正常動作となるデータ範囲内に、 前 記検波手段からの前記検波信号データがあるか否かを判別することによ り、 前記故障の有無を判定する
ことを特徴とする送信出力回路。
3 . 請求項 2に記載の送信出力回路において、
前記利得制御信号による前記利得制御増幅手段の制御によって仮定さ れる前記検波手段からの前記検波信号データが正常動作となるデータ範 囲を導出する手段を備える
ことを特徴とする送信出力回路。
4 . 請求項 2に記載の送信出力回路において、
前記利得制御信号による前記利得制御増幅手段の制御によって仮定さ れる前記検波手段からの前記検波信号データが正常動作となるデータ範 囲のデータを記憶する記憶手段を備える
ことを特徴とする送信出力回路。
5 . 請求項 1に記載の送信出力回路において、
前記フィ一ドフォヮード制御は、 送信側からの送信電力制御データに 基づいた閉ループ制御であって、
前記判定手段は、 前記検波手段から得られる現在の検波信号データに 対して仮定される前記利得制御信号が正常動作となるデータ範囲内に、 前記現在の利得制御信号があるか否かを判別するにより、 前記故障の有 無を判定する
ことを特徴とする送信出力回路。
6 . 請求項 5に記載の送信出力回路において、
前記検波手段から得られる現在の検波信号データに対して仮定される 前記利得制御信号が正常動作となるデータ範囲を導出する手段を備える ことを特徴とする送信出力回路。
7 . 請求項 5に記載の送信出力回路において、
前記検波手段から得られる現在の検波信号データに対して仮定される 前記利得制御信号が正常動作となるデータ範囲のデータを記憶する記憶 手段を備える
ことを特徴とする送信出力回路。
8 . 請求項 1 に記載の送信出力回路において、
前記送信電力出力レベルの種々の値に対応する、 前記利得制御増幅手 段に供給する制御電圧を生成するための送信電力制御データが書き込ま れた送信電力制御データテーブルと、
電源電圧を検出し、 その検出した電源電圧のデータを前記送信電力制 御データ演算処理手段に供給する電源電圧検出手段と、
温度を検出し、 その検出した温度のデータを前記送信電力制御データ 演算処理手段に供給する温度検出手段と、
前記電源電圧および前記温度をパラメータとした前記送信電力制御デ 一夕の補正用データが書き込まれた送信電力制御データ補正テ一ブルと, 前記電源電圧のデータ及び前記温度のデータに対応する前記送信電力 制御デ一夕の補正用データを、 前記送信電力制御データ補正テーブルか ら得て、 前記目的とする送信電力出力レベルに対する送信電力制御デー タを演算する送信電力制御データ演算処理手段と、
を備えることを特徴とする送信出力回路。
9 . 請求項 8に記載の送信出力回路において、
前記送信電力出力レベルの種々の値に対応する検波信号データが書き 込まれた検波信号データテーブルと、
前記検波回路から得られる検波信号データと、 前記検波信号データテ 一ブルからの前記目的とする送信電力出力レベルに対応する検波信号デ 一夕とを比較する検波信号デ一夕比較手段と、
を備え、
前記送信電力制御データ演算処理手段は、 前記検波信号データ比較手 段の比較出力データが、 所定の値以下となるように前記目的とする送信 電力出力レベルに対する送信電力制御データを補正演算して出力する
ことを特徴とする送信出力回路。
1 0 . 入力信号の利得を利得制御信号に応じて可変する利得制御増幅 手段と、 前記利得制御増幅手段の出力信号を電力増幅する電力増幅手段と、 前記電力増幅手段の出力信号を検波して送信電力出力レベルに対応す る検波信号データを得るための検波手段と、
前記送信電力出力レベルの種々の値に対応する検波信号データが書き 込まれた検波信号デ一夕テーブルと、
前記送信電力出力レベルの種々の値に対応する、 前記利得制御増幅手 段に供給する利得制御信号を生成するための送信電力制御データが書き 込まれた送信電力制御データテーブルと、
前記検波手段から得られる前記検波信号データと、 前記検波信号デー 夕テーブルからの前記目的とする送信電力出力レベルに対応する検波信 号データとを比較する検波信号データ比較手段と、
前記送信電力制御データテーブルからの現在の送信電力制御データと, 前記検波信号比較手段からの比較出力デ一夕とから、 目的とする送信電 力出力レベルに対する送信電力制御データを演算して、 前記利得制御増 幅手段に対して出力する送信電力制御データ生成手段と、
を備え、
前記送信電力制御データ生成手段は、 前記検波信号デ一夕比較手段の 比較出力データが、 所定の値以下となるように前記目的とする送信電力 出力レベルに対する送信電力制御データを補正演算して出力する
ことを特徴とする送信出力回路。
1 1 . 請求項 1 0に記載の送信出力回路において、
電源電圧を検出し、 その検出した電源電圧のデ一夕を前記送信電力制 御データ生成手段に供給する電源電圧検出手段と、
温度を検出し、 その検出した温度のデータを前記送信電力制御データ 生成手段に供給する温度検出手段と、
前記電源電圧および前記温度をパラメ一夕とした前記送信電力制御デ 一夕の補正用データが書き込まれた送信電力制御データ補正テーブルと を備え、
前記送信電力制御データ生成手段は、 前記電源電圧のデータ及び前記 温度のデータに対応する前記送信電力制御デ一夕の補正用データを、 前 記送信電力制御データ補正テーブルから得て、 前記目的とする送信電力 出力レベルに対する送信電力制御データを演算する
ことを特徴とする送信出力回路。
1 2 . 請求項 1 0に記載の送信出力回路において、
送信周波数および または送信チャンネル多重数をパラメ一夕とした 前記送信電力制御データの補正用データが書き込まれた送信電力制御デ 一夕補正テーブルを備え、
前記送信電力制御データ生成手段は、 現在の送信周波数およびノまた は現在のチャンネル多重数に対応する前記送信電力制御データの補正用 デ一夕を、 前記送信電力制御データ補正テーブルから得て、 前記目的と する送信電力出力レベルに対する送信電力制御データを演算する
ことを特徴とする送信出力回路。
1 3 . 請求項 1 2に記載の送信出力回路において、
前記送信チャンネル多重数は、 送信信号をスぺク トラム拡散する拡散 符号の数であって D S — C D M A方式の移動体通信用である
ことを特徴とする送信出力回路。
1 4 . 請求項 1 2に記載の送信出力回路において、
送信周波数および または送信チャンネル多重数をパラメ一夕とした 前記検波信号データの補正用データが書き込まれた検波信号データ補正 テーブルを備え、
前記検波信号データ比較手段で前記検波手段から得られる前記検波信 号データと比較される前記検波信号データテーブルからの前記目的とす る送信電力出力レベルに対応する検波信号データは、 前記検波信号デ一 夕補正テーブルの値を用いて補正される
ことを特徵とする送信出力回路。
1 5 . 請求項 1 4に記載の送信出力回路において、
前記送信チャンネル多重数は、 送信信号をスペク トラム拡散する拡散 符号の数であって D S - C D M A方式の移動体通信用である
ことを特徴とする送信出力回路。
1 6 . 請求項 1 0に記載の送信出力回路において、
前記検波信号データ比較手段からの前記比較出力データの値が、 予め 定められた所定の範囲内にある場合には、 前記送信電力制御データ生成 手段は、 前記検波信号データ比較手段からの前記比較出力デ一夕の値を 用いずに、 前記送信電力制御データテーブルからの送信電力制御データ に基づいて、 目的とする送信電力出力レベルに対する送信電力制御デー 夕を演算する
ことを特徴とする送信出力回路。
1 7 . 請求項 1 1 に記載の送信出力回路において、
前記検波信号データ比較手段からの前記比較出力データの値が、 予め 定められた所定の範囲内にある場合には、 前記送信電力制御データ生成 手段は、 前記検波信号データ比較手段からの前記比較出力データの値を 用いずに、 前記送信電力制御データテーブルからの送信電力制御デ一夕 を、 前記送信電力制御データ補正テーブルからの前記補正用データを用 いて補正したデータに基づいて、 目的とする送信電力出力レベルに対す る送信電力制御データを演算する
ことを特徴とする送信出力回路。
1 8 . 請求項 1 0に記載の送信出力回路において、
送信しょうとする相手側から送られてくる送信電力制御データに基づ いて前記送信電力出力レベル指示手段から目的の送信電力出力レベルを 指定することにより、 閉ループの送信電力制御を行うモードと、 受信強 度に基づいて前記送信電力出力レベル指示手段から目的の送信電力出力 レベルを指定することにより、 開ループの送信電力制御を行うモードと を備え、
前記閉ループの送信電力制御を行うモードのときには、 前記送信電力 制御データ生成手段は、 前記検波信号データ比較手段からの前記比較出 力データの値を用いずに、 前記送信電力制御デ一夕テーブルからの送信 電力制御データを、 前記送信電力制御データ補正テーブルからの前記補 正用デ一夕を用いて補正したデータに基づいて、 目的とする送信電力出 力レベルに対する送信電力制御デ一夕を演算する
ことを特徴とする送信出力回路。
1 9 . 入力信号の利得を利得制御信号に応じて可変する利得制御増幅 手段と、
前記利得制御増幅手段の出力信号を電力増幅する電力増幅手段と、 送信しょうとする相手側から送られてくる送信電力制御データに基づ いて目的の送信電力出力レベルを指定する送信電力出力レベル指示手段 と、
前記電力増幅手段の出力信号レベルが前記目的の送信電力出力レベル となるように前記利得制御増幅手段をフィードフォワード制御するため の前記利得制御信号を生成する送信電力制御データ生成手段と、
前記電力増幅手段の出力信号を検波して検波信号データを得るための 検波手段と、
前記検波手段からの前記検波信号データが、 最大送信電力規定値とな る範囲内にあるか否かを判定する第 1の判定手段と、
前記検波手段からの前記検波信号データが、 最小送信電力規定値とな る範囲内にあるか否かを判定する第 2の判定手段と、
前記第 1の判定手段で、 前記検波信号データが、 最大送信電力規定値 となる範囲内にあると判定されたときに、 前記送信側からの送信電力制 御データが、 前記送信電力出力レベルをより上げるように指示するもの であるときには、 前記送信側からの送信電力制御データを無視するよう にすると共に、 前記第 2の判定手段で、 前記検波信号データが、 最小送 信電力規定値となる範囲内にあると判定されたときに、 前記送信側から の送信電力制御データが、 前記送信電力出力レベルをより下げるように 指示するものであるときには、 前記送信側からの送信電力制御データを 無視するようにする制御手段と、
を備えることを特徴とする送信出力回路。
2 0 . 請求項 1 9に記載の送信出力回路において、
前記最大送信電力規定値となる範囲および または最小送信電力規定 値となる範囲は、 任意に設定可能である
ことを特徴とする送信出力回路。
2 1 . 請求項 1〜請求項 2 0のいずれかに記載の送信出力回路を備え る移動体通信端末。
2 2 . 請求項 1〜請求項 9のいずれかに記載の送信出力回路を備える と共に、
前記判定手段で前記検波手段からの前記検波信号デ一夕が、 正常動作 範囲の値でないと判定したときに、 使用者に対して故障通知を行う手段 を備える
ことを特徴とする移動体通信端末。
2 3 . 請求項 2 2に記載の移動体通信端末において、
前記判定手段で前記検波手段からの前記検波信号データが、 正常動作 範囲の値でないと判定したときに、 基地局と通信中であるかどうか判別 する手段と、
前記基地局と通信中であると判別したときには、 呼切断処理を行った 後、 送信動作を停止する手段と、
を備えることを特徴とする移動体通信端末。
2 4 . 請求項 2 2または請求項 2 3に記載の移動体通信端末において、 前記故障通知を行う手段は、 表示画面における表示による通知、 スピ 一力からの音声により通知、 バイブレー夕の振動による通知、 発光素子 による通知のいずれかあるいはそれらの組み合わせにより、 前記故障通 知を行う
ことを特徴とする移動体通信端末。
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