WO2011001575A1 - 送信回路及び通信機器 - Google Patents

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Abstract

 送信回路の動作モードの切替え時に、滑らかな動作モードの切り替えを可能とする送信回路を提供する。電力増幅部14は、直流電圧、又は振幅信号Mに応じた電圧が供給される第1の入力端子と、第1の可変利得アンプ171の出力信号、又は第2の可変利得アンプ172の出力信号が入力される第2の入力端子と、第1のバイアス回路15の出力信号、又は第2のバイアス回路16の出力信号が入力される第3の入力端子を備える。制御部11は、電力増幅部の第1の入力端子、第2の入力端子、第3の入力端子の少なくとも1つが、無入力状態にならないように、送信回路の動作モードを切替える。

Description

送信回路及び通信機器
 本発明は、携帯電話や無線LAN等の通信機器に用いられる送信回路に関し、より特定的には、高精度かつ高効率に動作する送信回路、及びそれを用いた通信機器に関する。
 近年の高度情報化社会の中で、携帯電話や無線LAN等の通信機器は、広いパワー増幅の範囲で送信信号の線形性を確保し、かつ低消費電力で動作することが求められている。そして、このような通信機器には、帯域幅に関係なく高精度な送信信号を出力し、かつ高効率で動作する送信回路が用いられる。以下に、従来の送信回路について説明する。
 従来の送信回路としては、例えば、直交変調等の変調方式を利用して、送信信号を生成する送信回路(以下、直交変調回路と記す)があった。なお、直交変調回路については、広く知られているため説明を省略する。また、直交変調回路よりも高効率に動作する従来の送信回路としては、例えば、図18に示す送信回路500があった(例えば、非特許文献1参照)。図18は、非特許文献1に開示されている従来の送信回路500の構成の一例を示すブロック図である。図18において、従来の送信回路500は、信号生成部501、位相変調部502、レギュレータ503、電力増幅部(PA)504、及び電源端子505を備える。電力増幅部504は、増幅用トランジスタを含む。
 従来の送信回路500において、信号生成部501は、振幅信号と位相信号とを生成する。振幅信号は、レギュレータ503に入力される。また、レギュレータ503には、電源端子505から直流電圧が供給されている。レギュレータ503は、入力された振幅信号に応じた電圧を電力増幅部504に供給する。なお、レギュレータ503は、典型的には入力された振幅信号の大きさに比例した電圧を電力増幅部504に供給する。
 一方、位相信号は、位相変調部502に入力される。位相変調部502は、位相信号を位相変調して、位相変調信号を出力する。位相変調信号は、電力増幅部504に入力される。電力増幅部504は、位相変調信号をレギュレータ503から供給された電圧で振幅変調して、位相変調及び振幅変調された変調信号として出力する。この変調信号が、送信信号として出力端子から出力される。なお、このような送信回路500をポーラ変調回路という。
 ただし、従来の直交変調回路には、出力パワーが低いときの線形性は高いが、電力効率が悪いという特徴があった。また、従来のポーラ変調回路には、出力パワーが一定以上の大きさのときには、高精度かつ高効率に動作するが、出力パワーが低いときは線形性が劣化し、電力効率が悪化するという特徴があった。これは、出力パワーが低いときには、電力増幅部504を線形制御するのが難しく、かつ電力増幅部504が飽和領域から外れて動作するためである。
 そこで、出力パワーに応じて動作モードを切替える送信回路が従来から開示されている(例えば、特許文献1参照)。図19は、特許文献1に開示されている従来の送信回路600の構成の一例を示すブロック図である。図19において、従来の送信回路600は、出力パワーが低いときは、直交変調方式を利用し、出力パワーが高いときには、ポーラ変調方式を利用する。
 具体的には、従来の送信回路600は、第1のしきい値と、第2のしきい値とを予め有している。ただし、第1のしきい値>第2のしきい値である。そして、出力パワーが第1のしきい値以上のときは、AGCアンプ610の出力を電力増幅部611のベース端子に接続し、振幅変調回路613の出力を電力増幅部611のコレクタ端子に接続し、ポーラ変調方式を用いて出力信号を増幅する。一方、出力パワーが第1のしきい値よりも小さく、かつ第2のしきい値以上のときには、AGCアンプ610の出力を電力増幅部611のベース端子に接続するが、AGCアンプ610で出力レベルを調整することにより、電力増幅部611の線形領域を用いて出力信号を増幅する。さらに、出力パワーが第2のしきい値よりも小さいときには、電力増幅部611を経由すると、電力増幅部611の歪みの影響を受けてかえって信号品質が劣化する場合があるため、AGCアンプ610の出力をバッファ612に接続し、電力増幅部611を経由せずに出力信号を出力する。
 このように従来の送信回路600は、高精度かつ高効率に動作することが可能であるが、携帯無線デバイスとして使用される場合、さらなる消費電力の削減が求められる。特に、電力の大部分は出力のパワー増幅段である電力増幅部611で消費されるため、電力増幅部611の消費電力をさらに削減することが求められる。
 特許文献2には、電力増幅部の動作条件に合わせてバイアス電圧をバイアス切り替えスイッチにより切り替える高周波増幅部が開示されている。一般に、アナログFM変調波の増幅には、位相変化のみ伝送できればよいので、電力変換効率の高いCクラス電力増幅器を使用することが好ましい。一方、ディジタル変調波、例えばπ/4シフトQPSK変調波のような振幅・位相変化ともに伝送できなければならない変調方式の場合には、線形性の良いAクラス電力増幅器を使用する必要がある。特許文献2は、変調信号に応じて増幅用トランジスタに印加するバイアス電圧を切り替え、電力増幅部の動作領域を制御する構成を開示している。
 図20は、特許文献2に開示されている従来の送信回路700の構成の一例を示すブロック図である。図20において、RF入力端子711から入力される変調波は、電力増幅部712で増幅され、アンテナ713から出力される。電力増幅部712は、エミッタ接地の増幅用トランジスタ718と、増幅用トランジスタ718のベース端子に接続された入力側整合部717と、増幅用トランジスタ718のコレクタ端子に接続された出力側整合部719とを含む構成である。
 切り替え制御回路715は、バイアス切替スイッチ720によって、電力増幅部712を構成する増幅用トランジスタ718のベース端子に接続されている。バイアス切替スイッチ720は、制御信号入力端子714から入力される変調波選択用の制御信号に応じて、増幅用トランジスタ718のベース端子を第1のバイアス回路722側、あるいは第2のバイアス回路723側に接続する。具体的には、バイアス切替スイッチ720は、電力増幅部712をCクラス電力増幅器として機能させる時には、増幅用トランジスタ718のベース端子を第1のバイアス回路722側に接続する。
 一方、バイアス切替スイッチ720は、電力増幅部712をAクラス電力増幅器として動作させる時には、増幅用トランジスタ718のベース端子を第2のバイアス回路723側に接続する。このように、従来の送信回路700には、電力増幅部712が増幅する変調波の種類に応じて、バイアス回路722,723を切り替えることで、電力増幅部712の動作領域を変換し、電力変換効率を向上させていた。
特開2004-104194号公報 特開平5-110348号公報
エフ・エッチ・ラーブ(F.H.Raab)他、「ハイ-エフィシェンシー エル-バンド カーン-テクニック トランスミッター(High-efficiency L-band Kahn-technique transmitter)」、1998年 アイトリプルイー・エムティティ-エス イント・マイクロウェーブ・シンポ・ディグ(1998 IEEE MTT-S Int.Microwave Symp.Dig.)
 しかしながら、従来の送信回路600には、出力パワーに応じて送信回路の動作モードを切替えることについては開示されているが、電力増幅部611のバイアス電圧の切替え動作については、開示されていなかった。このため、電力増幅部611には、直交変調方式を利用時にも、ポーラ変調方式を利用時にも、同一のバイアス電圧が印加され、電力増幅部611の電力を削減するには不十分であった。
 また、従来の送信回路700には、第1のバイアス回路722、及び第2のバイアス回路723の切り替え時のスイッチ動作の遅延、あるいは制御信号経路に存在する遅延要素が原因で、第1のバイアス回路722と第2のバイアス回路723との切り替え時に、電力増幅部712にバイアス電圧が印加されない状態(すなわち、無バイアス状態)が発生する可能性があった。
 バイアス回路切り替え時のスイッチ動作を、図21を用いて説明する。図21(a)は、制御信号入力端子714に時刻tで制御信号が入力され、第1のバイアス回路722から第2のバイアス回路723に切り替わった場合のバイアス電圧の変化を示している。図21(a)では、時刻tの前後で、制御信号入力端子714に入力される制御信号によって、バイアス電圧がVからVにステップ状に変化している。
 図21(b)は、増幅用トランジスタ718のバイアス制御端子に印加するバイアス電流の遅延発生の一例を示している。バイアス切替スイッチ720の遅延特性や通信情報信号の伝達経路に存在する遅延要素の影響により、図21(b)に示すように、増幅用トランジスタ718のバイアス制御端子に印加されるバイアス電流の切り替え動作に遅延が発生する。この例では、制御信号入力端子714に時刻tで制御信号が入力され、第1のバイアス回路722がオンからオフに切り替わるまでの遅延時間がd、第2のバイアス回路723がオフからオンに切り替わるまでの遅延時間がd(d>d)となっている。この場合、T=d-dの期間、第1のバイアス回路722と、第2のバイアス回路723の両方がオフとなってしまい、増幅用トランジスタ718は無バイアス状態となってしまう。
 すなわち、上述した送信回路700は、無バイアス状態では、増幅用トランジスタ718が正常動作しないので、バイアス電圧の切り替え時に、電力増幅部712の出力信号が途切れることがあり、電力増幅部712の滑らかな動作切り替えができないという問題点があった。
 また、上述した送信回路600に、特許文献2に開示されているバイアス制御技術を応用したとしても、電力増幅部611が備える増幅用トランジスタが無バイアス状態となることを回避できなかった。また、送信回路600の動作モード切替え時に、電力増幅部611のベース端子、及びコレクタ端子への入力も切替えられるが、切替え時に発生する遅延により、電力増幅部611のベース端子、及びコレクタ端子が無入力状態になる可能性があった。このような原因により、送信回路600は、滑らかな動作モードの切り替えができなかった。
 それ故に、本発明の目的は、上記従来の課題を解決するものであり、広い出力電力の範囲に渡って、低歪みかつ高効率に動作し、かつ送信回路の動作モードの切替え時に、滑らかな動作モードの切り替えを可能とする送信回路を提供することである。
 本発明は、送信信号を出力する送信回路に向けられている。そして、上記目的を達成するために、本発明の送信回路は、パワー情報に基づいて、送信回路の動作モードを直交変調方式か、又はポーラ変調方式に切替えるか否かを判断すると共に、送信回路の動作モードが直交変調方式であるときI,Q信号から構成されるベクトル信号を出力し、送信回路の動作モードがポーラ変調方式であるとき振幅信号及び位相信号を出力する制御部と、制御部が出力したベクトル信号を振幅位相変調する振幅位相変調部と、振幅位相変調部の出力信号を第1の利得で増幅する第1の可変利得アンプと、制御部が出力した振幅信号に応じた電圧を出力するレギュレータと、制御部が出力した位相信号を位相変調する位相変調部と、位相変調部の出力信号を第2の利得で増幅する第2の可変利得アンプと、送信回路の動作モードが直交変調方式であるとき所定の直流電圧が供給され、当該供給された直流電圧を用いて、第1の可変利得アンプの出力信号を増幅し、送信回路の動作モードがポーラ変調方式であるとき、レギュレータから振幅信号に応じた電圧が供給され、当該供給された電圧を用いて、第2の可変利得アンプの出力信号を増幅する電力増幅部と、電力増幅部にバイアス制御信号を出力するバイアス回路とを備える。電力増幅部は、直流電圧、又は振幅信号に応じた電圧が供給される第1の入力端子と、第1の可変利得アンプの出力信号、又は第2の可変利得アンプの出力信号が入力される第2の入力端子と、バイアス制御信号が入力される第3の入力端子とを備える。制御部は、第1の入力端子、又は第2の入力端子の少なくともいずれかが、無入力状態にならないように、送信回路の動作モードの切替えを制御する。
 好ましくは、バイアス回路は、送信回路の動作モードが直交変調方式であるとき、電力増幅部に第1のバイアス制御信号を出力する第1のバイアス回路と、送信回路の動作モードがポーラ変調方式であるとき、電力増幅部に第2のバイアス制御信号を出力する第2のバイアス回路とから構成される。この場合、制御部は、第1の入力端子、第2の入力端子、又は前記第3の入力端子の少なくともいずれかが、無入力状態にならないように、送信回路の動作モードの切替えを制御する。
 レギュレータは、送信回路の動作モードが直交変調方式であるとき、所定の直流電圧を電力増幅部に供給し、送信回路の動作モードがポーラ変調方式のとき、制御部が出力した振幅信号に応じた電圧を電力増幅部に供給するものであってもよい。
 好ましくは、送信回路は、制御部が出力した前記振幅信号を第3の利得で増幅する第3の可変利得アンプをさらに備える。
 送信回路は、電力増幅部に供給する直流電圧の切り替えを第1の遅延時間だけ遅延させる第1の遅延調整回路と、レギュレータを動作させるために供給する直流電圧の切り替えを第2の遅延時間だけ遅延させる第2の遅延調整回路とをさらに備える。制御部は、電力増幅部の第1の入力端子に、直流電圧、及び振幅信号に応じた電圧のどちらか一方が必ず供給されるように、第1の遅延時間、及び第2の遅延時間を調整する。
 送信回路は、第1の可変利得アンプの動作の切替えを第3の遅延時間だけ遅延させる第3の遅延調整回路と、第2の可変利得アンプの動作の切替えを第4の遅延時間だけ遅延させる第4の遅延調整回路とをさらに備える。制御部は、電力増幅部の第2の入力端子に、第1の可変利得アンプの出力信号、及び第2の可変利得アンプの出力信号のどちらか一方が必ず入力されるように、第3の遅延時間、及び第4の遅延時間を調整する。
 送信回路は、第1のバイアス回路の動作の切り替えを第5の遅延時間だけ遅延させる第5の遅延調整回路と、第2のバイアス回路の動作の切り替えを第6の遅延時間だけ遅延させる第6の遅延調整回路とを備えをさらに備える。制御部は、電力増幅部の第3の入力端子に、第1のバイアス制御信号、及び第2のバイアス制御信号のどちらか一方が必ず入力されるように、第5の遅延時間、及び第6の遅延時間を調整する。
 制御部は、送信回路の動作モードが直交変調方式であるときベクトル信号を生成し、送信回路の動作モードがポーラ変調方式であるとき振幅信号及び位相信号を生成する信号生成部と、送信回路の動作モードの切替え時に、電力増幅部の第1の入力端子に直流電圧、及び振幅信号に応じた電圧のどちらか一方が必ず供給されるか、電力増幅部の第2の入力端子に、第1の可変利得アンプの出力信号、及び第2の可変利得アンプの出力信号のどちらか一方が必ず入力されるか、電力増幅部の第3の入力端子に、第1のバイアス制御信号、及び第2のバイアス制御信号のどちらか一方が必ず入力されるかの少なくとも1つの条件を満たすように、送信回路の動作モードの切替えを制御するバイアス制御部と、パワー情報に基づいて、動作モードを直交変調方式、又はポーラ変調方式に切替えるか否かを判断するモード切替判断部と、モード切替判断部の判断に従って、信号生成部、バイアス制御部を制御するモード切替え制御部とを備える。
 好ましくは、モード切替判断部は、パワー情報に応じて、動作モードが規定されたルックアップテーブルに基づいて、送信回路の動作モードを直交変調方式、又はポーラ変調方式に切替えるか否かを判断する。
 また、モード切替判断部は、パワー情報が所定のしきい値よりも小さければ直交変調方式で動作させると判断し、パワー情報が所定のしきい値以上であれば、ポーラ変調方式で動作させると判断してもよい。
 送信回路は、電力増幅部が出力する送信信号を分配する分配器と、送信回路の動作モードの切り替え時に、分配器の出力電力を検波し、当該出力電力に比例した電圧値を出力するディテクタとをさらに備える。制御部は、送信回路の動作モードを切り替える前にディテクタが検出した電圧値と、送信回路の動作モードの切り替えた後にディテクタが検出した電圧値とを比較し、その差分を出力する比較部と、比較部が出力した差分と、パワー情報とに基づいて、電力増幅部の出力パワーが指定された出力パワーレベルに収束するように、第1の利得、及び第2の利得の少なくともいずれかを制御するゲイン制御部とをさらに備える。
 送信回路は、電力増幅部が出力する送信信号を分配する分配器と、送信回路の動作モードの切り替え時に、分配器の出力電力を検波し、当該出力電力に比例した電圧値を出力するディテクタとをさらに備える。制御部は、送信回路の動作モードを切り替える前にディテクタが検出した電圧値と、送信回路の動作モードの切り替えた後にディテクタが検出した電圧値とを比較し、その差分を出力する比較部と、比較部が出力した差分と、パワー情報とに基づいて、電力増幅部の出力パワーが指定された出力パワーレベルに収束するように、第1の利得、第2の利得、及び第3の利得の少なくともいずれかを制御するゲイン制御部とをさらに備える。
 送信回路の動作モードを切り替えた場合、制御部は、シンボルの境界の前後の一定期間内に、電力増幅部の出力パワーを指定された出力パワーレベルに収束させる。
 送信回路は、送信回路の動作モードが直交変調方式であるとき、電力増幅部の第1の入力端子に直流電圧を供給する第1のDC電源発生部と、送信回路の動作モードがポーラ変調方式であるとき、レギュレータを動作させる直流電圧を供給する第2のDC電源発生部とをさらに備える。
 送信回路は、送信回路の動作モードが直交変調方式であるとき、第1の可変利得アンプを動作させる直流電圧を供給する第3のDC電源発生部と、送信回路の動作モードがポーラ変調方式であるとき、第1の可変利得アンプを動作させる直流電圧を供給する第4のDC電源発生部とをさらに備える。
 送信回路は、送信回路の動作モードが直交変調方式であるとき、第1のバイアス制御回路を動作させる直流電圧を供給する第5のDC電源発生部と、送信回路の動作モードがポーラ変調方式であるとき、第2のバイアス制御回路を動作させる直流電圧を供給する第6のDC電源発生部とをさらに備える。
 送信回路は、送信回路の動作モードをポーラ変調方式から直交変調方式に切替える場合、制御部が出力するI信号をアナログ変換し振幅位相変調部に出力するように接続され、送信回路の動作モードを直交変調方式からポーラ変調方式に切替える場合、制御部が出力する振幅信号をアナログ変換しレギュレータに出力するように接続される第1のDACと、送信回路の動作モードをポーラ変調方式から直交変調方式に切替える場合、制御部が出力するQ信号をアナログ変換し振幅位相変調部に出力し、送信回路の動作モードが直交変調方式からポーラ変調方式に切替える場合、制御部が出力する位相信号をアナログ変換し位相変調部に出力するように接続される第2のDACと、送信回路の動作モードがポーラ変調方式から直交変調方式に切替えられる場合、電力増幅部の第1の入力端子が無入力状態にならないように、レギュレータに直流電圧を供給し、送信回路の動作モードが直交変調方式からポーラ変調方式に切替えられる場合、電力増幅部の第2の入力端子が無入力状態にならないように、振幅位相変調部に直流電圧を供給するDC電源発生部をさらに備える。
 第1の遅延時間tを除き、制御部から、電力増幅部の第1の入力端子までの経路で発生する遅延時間dの最小値をmin(d)とし、第2の遅延時間tを除き、制御部からレギュレータを介して電力増幅部の第1の入力端子までの経路で発生する遅延時間dの最大値をmax(d)とすると、送信回路の動作モードを直交変調方式からポーラ変調方式に切替える場合は、第1の遅延時間t、及び第2の遅延時間tは、下記式の関係を満たすように設定される。
   t+min(d)>t+max(d
 第1の遅延時間tを除き、制御部から、電力増幅部の第1の入力端子までの経路で発生する遅延時間dの最大値をmax(d)とし、第2の遅延時間tを除き、制御部からレギュレータを介して電力増幅部の第1の入力端子までの経路で発生する遅延時間dの最小値をmin(d)とすると、送信回路の動作モードをポーラ変調方式から直交変調方式に切替える場合は、第1の遅延時間t、及び第2の遅延時間tは、下記式の関係を満たすように設定される。
   t+max(d)<t+min(d
 第3の遅延時間tを除き、制御部から、振幅位相変調部、及び第1の可変利得アンプを介して、第2の入力端子までの経路で発生する遅延時間dの最小値をmix(d)とし、第3の遅延時間tを除き、制御部から、位相変調部、及び第2の可変利得アンプを介して、第2の入力端子までの経路で発生する遅延時間dの最大値をmax(d)とすると、送信回路の動作モードを直交変調方式からポーラ変調方式に切替える場合は、第3の遅延時間t、及び第4の遅延時間tは、下記式の関係を満たすように設定される。
   t+min(d)>t+max(d
 第3の遅延時間tを除き、制御部から、振幅位相変調部、及び第1の可変利得アンプを介して、第2の入力端子までの経路で発生する遅延時間dの最大値をmax(d)とし、第4の遅延時間tを除き、制御部から、位相変調部、及び第2の可変利得アンプを介して、第2の入力端子までの経路で発生する遅延時間dの最小値をmin(d)とすると、送信回路の動作モードをポーラ変調方式から直交変調方式に切替える場合は、第3の遅延時間t、及び第4の遅延時間tは、下記式の関係を満たすように設定される。
   t+max(d)<t+min(d
 第5の遅延時間tを除き、制御部から、第1のバイアス回路を介して、第3の入力端子までの経路で発生する遅延時間dの最小値をmix(d)とし、第6の遅延時間tを除き、制御部から、第2のバイアス回路を介して、第3の入力端子までの経路で発生する遅延時間dの最大値をmax(d)とすると、送信回路の動作モードを直交変調方式からポーラ変調方式に切替える場合は、第5の遅延時間t、及び第6の遅延時間tは、下記式の関係を満たすように設定される。
   t+min(d)>t+max(d
 第5の遅延時間tを除き、制御部から、第1のバイアス回路を介して、第3の入力端子までの経路で発生する遅延時間dの最大値をmax(d)とし、第6の遅延時間tを除き、制御部から、第2のバイアス回路を介して、第3の入力端子までの経路で発生する遅延時間dの最小値をmin(d)とすると、送信回路の動作モードをポーラ変調方式から直交変調方式に切替える場合は、第5の遅延時間t、及び第6の遅延時間tは、下記式の関係を満たすように設定される。
   t+max(d)<t+min(d
 また、本発明は、上述した送信回路を備える通信機器にも向けられている。通信機器は、送信信号を生成する送信回路と、送信回路で生成された送信信号を出力するアンテナとを備える。また、通信機器は、アンテナから受信した受信信号を処理する受信回路と、送信回路で生成された送信信号をアンテナに出力し、アンテナから受信した受信信号を受信回路に出力するアンテナ共用部とをさらに備えてもよい。
 以上のように、本発明の送信回路は、動作モードの切替え時に、電力増幅部のコレクタ端子に供給する電圧を切替えるタイミングを調整することで、電力増幅部のコレクタ端子が無入力状態になることを防止できる。また、送信回路は、第1の可変利得アンプ、及び第2の可変利得アンプを切替えるタイミングを調整することで、電力増幅部のベース端子が無入力状態になることを防止できる。また、送信回路は、動作モードの切り替え時に、第1のバイアス回路、及び第2のバイアス回路の切り替えタイミングを調整することで、電力増幅部が無バイアス状態になることを防止できる。これによって、送信回路は、動作モードを切り替える時に、電力増幅部の出力信号が途切れることを防止し、動作モードの滑らかな切り替えが可能となる。
 また、送信回路は、動作モードの切り替え時に、帰還信号である電力増幅部の出力信号が途切れないので、ディテクタが電力増幅部の出力パワーの変動を素早く検知することが可能となる。このため、送信回路は、動作モードの切り替えに伴って、出力パワーが不連続に変動することを短時間で抑制することが可能となる。
 また、本発明の通信機器によれば、上述した送信回路を用いることで、広い帯域幅で出力信号の精度を確保しつつ、高効率に動作することができる。
図1は、本発明の第1の実施形態に係る送信回路1の構成の一例を示すブロック図である。 図2Aは、本発明の第1の実施形態に係るレギュレータ12aの構成の一例を示すブロック図である。 図2Bは、本発明の第1の実施形態に係るレギュレータ12bの構成の一例を示すブロック図である。 図2Cは、本発明の第1の実施形態に係るレギュレータ12cの構成の一例を示すブロック図である。 図3は、本発明の第1の実施形態に係る制御部11の詳細な構成の一例を示す機能ブロック図である。 図4は、パワー情報Pと、送信回路1の動作モードとの関係を記述したルックアップテーブルの一例を示す図である。 図5は、モード切替判断部101のモード切替時の動作の一例を示すフローチャートである。 図6Aは、遅延調整回路20の構成の一例を示すブロック図である。 図6Bは、遅延調整回路21の構成の一例を示すブロック図である。 図7Aは、第1の可変利得アンプ171から第2の可変利得アンプ172に切り替えた場合の、第1の可変利得アンプ171及び第2の可変利得アンプ172の入力電圧及び出力電流の関係の一例を示す図である。 図7Bは、第2の可変利得アンプ172から第1の可変利得アンプ171に切り替えた場合の、第1の可変利得アンプ171及び第2の可変利得アンプ172の入力電圧及び出力電流の関係の一例を示す図である。 図8Aは、遅延調整回路22の構成の一例を示すブロック図であり、である。 図8Bは、遅延調整回路23の構成の一例を示すブロック図であり、である。 図9Aは、第1のバイアス回路15から第2のバイアス回路16に切り替えた場合の、第1のバイアス回路15及び第2のバイアス回路16の入力電圧及び出力電流の関係の一例を示す図である。 図9Bは、第2のバイアス回路16から第1のバイアス回路15に切り替えた場合の、第1のバイアス回路15及び第2のバイアス回路16の入力電圧及び出力電流の関係の一例を示す図である。 図10Aは、遅延調整回路24の構成の一例を示すブロック図である。 図10Bは、遅延調整回路25の構成の一例を示すブロック図である。 図11Aは、送信回路1の動作モードの切替え時に、遅延調整回路20~25を用いた遅延調整を行わなかった場合の送信回路1の出力パワー遷移の一例を示す図である。 図11Bは、送信回路1の動作モードの切替え時に、遅延調整回路20~25を用いた遅延調整を行った場合の送信回路1の出力パワー遷移の一例を示す図である。 図12Aは、本発明の第1の実施形態に係る送信回路1aの構成の一例を示すブロック図である。 図12Bは、本発明の第1の実施形態に係る送信回路1bの構成の一例を示すブロック図である。 図12Cは、本発明の第1の実施形態に係る送信回路1cの構成の一例を示すブロック図である。 図13は、本発明の第1の実施形態に係る送信回路1dの構成の一例を示すブロック図である。 図14は、本発明の第1の実施形態に係る送信回路1eの構成の一例を示すブロック図である。 図15は、本発明の第1の実施形態に係る送信回路1fの構成の一例を示すブロック図である。 図16Aは、本発明の第1の実施形態に係る送信回路1gの構成の一例を示すブロック図である。 図16Bは、本発明の第1の実施形態に係る送信回路1hの構成の一例を示すブロック図である。 図17は、本発明の第2の実施形態に係る通信機器200の構成の一例を示すブロック図である。 図18は、従来の送信回路500の構成の一例を示すブロック図である。 図19は、従来の送信回路600の構成の一例を示すブロック図である。 図20は、従来の送信回路700の構成の一例を示すブロック図である。 図21は、従来のバイアス回路切り替え時のスイッチ動作を説明する図である。
 (第1の実施形態)
 図1は、本発明の第1の実施形態に係る送信回路1の構成の一例を示すブロック図である。図1において、送信回路1は、制御部11、レギュレータ12、位相変調部13、電力増幅部(PA)14、第1のバイアス回路15、第2のバイアス回路16、第1の可変利得アンプ171、第2の可変利得アンプ172、第3の可変利得アンプ173、振幅位相変調部19、遅延調整回路20~25、分配器26、及びディテクタ27を備える。電力増幅部14は、増幅用トランジスタ141を含む構成である。
 送信回路1には、ベースバンド信号、及びパワー情報Pが入力される。パワー情報Pは、送信回路1の出力電力の大きさを示す情報であり、例えばW-CDMAシステムでは、基地局によってスロット時間毎に制御される。
 制御部11は、送信回路1の動作モードを直交変調方式か、あるいはポーラ変調方式に切替える動作を制御する。また、制御部11は、送信回路1の動作モードが直交変調方式であるとき、I,Q信号から構成されるベクトル信号を出力する。一方、制御部11は、送信回路1の動作モードがポーラ変調方式であるとき、振幅信号M及び位相信号θを出力する。振幅信号M及び位相信号θは、I,Q信号との関係では、(式1)及び(式2)により表される。制御部11の詳細については、後述する。
 

Figure JPOXMLDOC01-appb-I000001
   ・・・(式1)
 

Figure JPOXMLDOC01-appb-I000002
       ・・・(式2)
 送信回路1の動作モードが直交変調方式である場合、制御部11は、I,Q信号を出力する。I,Q信号は、振幅位相変調部19で変調された後、第1の可変利得アンプ171を介して、電力増幅部14で増幅され、変調信号として出力される。この変調信号が、送信回路1からの送信信号として出力される。
 また、送信回路1の動作モードがポーラ変調方式である場合、制御部11は、振幅信号M、位相信号θを出力する。振幅信号Mは、第3の可変利得アンプ173を介して、レギュレータ12に入力される。レギュレータ12は、振幅信号Mに応じた電圧を電力増幅部14に供給する。典型的には、レギュレータ12は、振幅信号の大きさに比例した電圧を電力増幅部14に供給する。
 位相信号は、位相変調部13に入力される。位相変調部13は、位相信号を位相変調して、位相変調信号を出力する。位相変調信号は、第2の可変利得アンプ18を介して、電力増幅部14に入力される。電力増幅部14は、位相変調信号をレギュレータ12から供給された電圧で振幅変調して、位相変調及び振幅変調された変調信号として出力する。この変調信号が、送信回路1からの送信信号として出力される。
 レギュレータ12は、例えば、図2Aに示すレギュレータ12aのように、スイッチングレギュレータ121を用いて構成することが可能である。スイッチングレギュレータ121の電源端子には、遅延調整回路21を介して、バイアス制御信号DC2が入力される。スイッチングレギュレータ121は、振幅信号Mに応じた電圧を電力増幅部14に供給する。
 また、レギュレータ12は、例えば、図2Bに示すレギュレータ12bのように、シリーズレギュレータ122を用いて構成することが可能である。シリーズレギュレータ122の電源端子には、遅延調整回路21を介して、バイアス制御信号DC2が入力される。シリーズレギュレータ122は、振幅信号Mに応じた電圧を電力増幅部14に供給する。
 また、レギュレータ12は、例えば、図2Cに示すレギュレータ12cのように、スイッチングレギュレータ121と、シリーズレギュレータ122とを組み合わせて構成することが可能である。スイッチングレギュレータ121の電源端子には、遅延調整回路21を介して、バイアス制御信号DC2が入力される。また、スイッチングレギュレータ121には、例えば、パワー情報Pが入力される。また、スイッチングレギュレータ121には、パワー情報Pの代わりに、例えば、振幅信号Mを一定の時間毎に平均化したような信号が入力されてもよい。スイッチングレギュレータ121は、パワー情報Pなどの入力信号に応じた電圧をシリーズレギュレータ122に供給する。シリーズレギュレータ122は、振幅信号Mに応じた電圧を電力増幅部14に供給する。また、レギュレータ12は、電流駆動型のレギュレータを用いて構成することも可能である。
 次に、制御部11の詳細について説明する。図3は、制御部11の詳細な構成の一例を示す機能ブロック図である。図3において、制御部11は、モード切替判断部101、モード切替制御部102、信号生成部103、ゲイン制御部104、バイアス制御部105、及び比較部106を備える。なお、制御部11は、図3では複数の機能ブロックの集まりとして説明しているが、1つの機能ブロックとして実現してもよい。
 モード切替判断部101は、パワー情報Pに応じて、送信回路1の動作モードをポーラ変調方式、又は直交変調方式に切替えるか否かを判断する機能ブロックである。この判断手法としては、例えば、モード切替判断部101は、パワー情報Pと、送信回路1の動作モードとの関係を記述したルックアップテーブル(例えば、図4を参照)に基づいて、送信回路1の動作モードを切り替えるか否かを判断する。
 あるいは、モード切替判断部101は、ルックアップテーブルを備える代わりに、図5に示すように、パワー情報Pを所定のしきい値と比較することにより、送信回路1の動作モードを切り替えるか否かを判断してもよい。図5は、モード切替判断部101のモード切替時の動作の一例を示すフローチャートである。図5を参照して、モード切替判断部101は、パワー情報Pと所定のしきい値とを比較する(ステップS11)。そして、パワー情報Pが所定のしきい値よりも小さければ、次の動作モードが直交変調方式であると判断する(ステップS12:Yes、ステップS13)。
 一方、モード切替判断部101は、パワー情報Pが所定のしきい値以上であれば、次の動作モードがポーラ変調方式であると判断する(ステップS12:No、ステップS14)。モード切替判断部101は、現在の動作モードと、次の動作モードとが異なる場合は、動作モードの切り替えが必要であると判断し、動作モードの切替えをモード切替制御部102に指示する(ステップS15:Yes、ステップS16)。モード切替判断部101は、現在の動作モードと、次の動作モードとが同じであれば、動作モードの切り替えが必要ないと判断し、処理を終了する(ステップS15:No)。
 なお、パワー情報Pと比較するしきい値の数は、1つに限られず、複数であってもよい。例えば、モード切替判断部101は、直交変調方式からポーラ変調方式への切り替えを判断するための第1のしきい値と、直交変調方式からポーラ変調方式への切り替えを判断するための第2のしきい値との2つを持っていてもよい。これにより、モード切替判断部101は、パワー情報Pが第1のしきい値以上であれば、次の動作モードがポーラ変調方式であると判断し、パワー情報Pが第2のしきい値未満であれば、次の動作モードが直交変調方式であると判断することができる。
 モード切替制御部102は、モード切替判断部101の判断に従って、信号生成部103、ゲイン制御部104、及びバイアス制御部105における動作モードの切替えを制御する。
 信号生成部103は、モード切替制御部102の制御に従って、生成する信号の種類を切替える。具体的には、信号生成部103は、送信回路1の動作モードが直交変調方式であるとき、ベースバンド信号に所定の信号処理を施して、I,Q信号から構成されるベクトル信号を出力する。一方、信号生成部103は、送信回路1の動作モードがポーラ変調方式であるとき、ベースバンド信号に所定の信号処理を施して、振幅信号Mと位相信号θとを生成する。振幅信号M及び位相信号θと、I,Q信号との関係は、上述した通りである。
 また、比較部106には、分配器26及びディテクタ27を介して、電力増幅器14の出力信号がフィードバックされる。比較部106及びゲイン制御部104は、電力増幅器14の出力信号に基づいて、電力増幅部14の出力を安定化させるように、第1の可変利得アンプ171の利得G1、第2の可変利得アンプ172の利得G2、及び第3の可変利得アンプ173の利得G3を制御する。分配器26、ディテクタ27、比較部106、及びゲイン制御部104の詳細については、後述する。
 バイアス制御部105は、モード切替制御部102の制御に従って、バイアス制御信号DC1、DC2を出力し、電力増幅部14(すなわち、増幅用トランジスタ141のコレクタ端子)に供給する電圧の切替えを制御する。また、バイアス制御部105は、モード切替制御部102の制御に従って、バイアス制御信号DC3、DC4を出力し、第1の可変利得アンプ171、及び第2の可変利得アンプ172の切替えを制御する。また、バイアス制御部105は、モード切替制御部102の制御に従って、バイアス制御信号DC5、DC6を出力し、第1のバイアス回路15、及び第2のバイアス回路16の切替えを制御する。
 なお、バイアス制御部105は、送信回路1の動作モードの切替時に、バイアス制御信号DC1、DC2の組と、バイアス制御信号DC3、DC4の組と、バイアス制御信号DC5、DC6の組を全て出力する必要はなく、少なくとも1つの組のバイアス制御信号を出力するものであってもよい。
 ここで、バイアス制御部105が、バイアス制御信号DC1、DC2を出力し、増幅用トランジスタ141のコレクタ端子に供給する電圧を切替える場合の動作の詳細について説明する。例えば、バイアス制御部105は、ポーラ変調方式から直交変調方式に切替える場合は、増幅用トランジスタ141のコレクタ端子に供給する直流電圧をオンして、レギュレータ12の電源端子に供給する電源電圧をオフするために、DC1>Vth1を満たすバイアス制御信号DC1と、DC2<Vth2を満たすバイアス制御信号DC2とを出力する。これによって、増幅用トランジスタ141のコレクタ端子には、バイアス制御信号DC1に応じた、直流電圧が供給される。
 また、逆に、バイアス制御部105は、直交変調方式からポーラ変調方式に切替える場合は、増幅用トランジスタ141のコレクタ端子に供給する直流電圧をオフして、レギュレータ12の電源端子に供給する直流電圧をオンするために、DC1<Vth1を満たすバイアス制御信号DC1と、DC2>Vth2を満たすバイアス制御信号DC2とを出力する。これによって、レギュレータ12の電源端子には、バイアス制御信号DC2に応じた直流電圧が供給される。すなわち、増幅用トランジスタ141のコレクタ端子には、振幅信号Mに応じた電圧が供給される。
 ここで、Vth1、Vth2とは、バイアス制御信号DC1、DC2のオン状態を規定するための閾値であり、任意の大きさに設定可能である。すなわち、バイアス制御信号DC1、DC2は、増幅用トランジスタ141のコレクタ端子に供給する直流電圧、及びレギュレータ12の電源端子に供給する直流電圧のオン/オフを制御するための信号であるので、その目的を達成できるのであれば、任意の電圧値を用いても構わない。さらに、電力増幅部14、及びレギュレータ12の種類によっては、バイアス制御信号DC1、DC2として、電流値を用いても構わない。
 遅延調整回路20は、バイアス制御信号DC1を所定の時間tだけ遅延させる。遅延調整回路21は、バイアス制御信号DC2を所定の時間tだけ遅延させる。このため、遅延調整回路20は、増幅用トランジスタ141のコレクタ端子に供給する直流電圧の切り替えを所定の時間tだけ遅延させる。同様に、遅延調整回路21は、レギュレータ12の電源端子に供給する直流電圧の切り替えを所定の時間tだけ遅延させる。これらの遅延時間t、tは、送信回路1の動作モード切り替え時に、増幅用トランジスタ141のコレクタ端子が、無入力状態にならないように調整される。
 ここで、遅延調整回路20による遅延時間tを除き、バイアス制御部105から、増幅用トランジスタ141のコレクタ端子までの経路で発生する遅延時間をdとする。また、遅延調整回路21による遅延時間tを除き、バイアス制御部105から、レギュレータ12を介して、増幅用トランジスタ141のコレクタ端子までの経路で発生する遅延時間をdとする。
 この場合、遅延調整回路20による遅延時間tを合わせると、バイアス制御部105から、増幅用トランジスタ141のコレクタ端子までの経路による遅延時間はt+dとなる。また、遅延調整回路21による遅延時間tを合わせると、バイアス制御部105から、レギュレータ12を介して、増幅用トランジスタ141のコレクタ端子までの経路による遅延時間はt+dとなる。
 すなわち、直交変調方式からポーラ変調方式に切替える場合は、増幅用トランジスタ141のコレクタ端子が無入力状態にならないためには、t+d>t+dという条件を満たす必要がある。逆に、ポーラ変調方式から直交変調方式に切り替える場合は、増幅用トランジスタ141のコレクタ端子が無入力状態にならないためには、t+d<t+dという条件を満たす必要がある。
 ここで、遅延時間d、dは、回路素子のばらつきや温度変化等によって値が変化するので、遅延時間dの最小値をmin(d)とし、遅延時間dの最大値をmax(d)とすると、直交変調方式からポーラ変調方式に切り替える場合は、t+min(d)>t+max(d)を満たすように遅延時間t、tを設定する必要がある。逆に、ポーラ変調方式から直交変調方式に切替える場合は、遅延時間dの最大値をmax(d)とし、遅延時間dの最小値をmin(d)とすると、t+max(d)<t+min(d)を満たすように遅延時間t、tを設定する必要がある。
 図6Aは、遅延調整回路20の構成の一例を示すブロック図である。図6Aにおいて、遅延調整回路20は、第1の高速スイッチ201と、第2の高速スイッチ202と、第1の伝送線路203と、第2の伝送線路204とを用いて構成される。第1の伝送線路203は、低遅延の伝送線路であり、その遅延時間はD10である。一方、第2の伝送線路204は、大遅延の伝送線路であり、その遅延時間はD11である。第1の高速スイッチ201、及び第2の高速スイッチ202の切り替えにより、遅延時間tは、D10もしくはD11に設定される。
 図6Bは、遅延調整回路21の構成の一例を示すブロック図である。図6Bにおいて、遅延調整回路21は、第1の高速スイッチ211と、第2の高速スイッチ212と、第1の伝送線路213と、第2の伝送線路214とを用いて構成される。第1の伝送線路213は、低遅延の伝送線路であり、その遅延時間はD20である。一方、第2の伝送線路214は、大遅延の伝送線路であり、その遅延時間はD21である。高速スイッチ211、212の切り替えにより、遅延時間tは、D20もしくはD21に設定される。
 直交変調方式からポーラ変調方式に切り替える際は、t=D11、t=D20と設定し、ポーラ変調方式から直交変調方式に切り替える際は、t=D10、t=D21と設定する。D11は、(D11-D20)>max(d)-min(d)を満たし、D21は、(D21-D10)> max(d)-min(d)を満たすように設計される。
 バイアス回路切り替え後は、次の切り替えに備えて、tとtとの値を設定する。例えば、直交変調方式からポーラ変調方式に切り替えた後は、t=D10、t=D21に設定する。逆に、ポーラ変調方式から直交変調方式に切替えた場合は、t=D11、t=D20に設定する。このように遅延時間を制御することによって、常に増幅用トランジスタ141のコレクタ端子に、バイアス制御信号DC1の応じた直流電圧、又は振幅信号Mに応じた電圧が供給され、増幅用トランジスタ141のコレクタ端子が無入力状態になることを防ぐことができる。
 なお、送信回路1は、t=0のときに、増幅用トランジスタ141のコレクタ端子が無入力状態になることを防ぐことができる場合は、遅延調整回路20を備える必要はない。同様に、送信回路1は、t=0のときに、増幅用トランジスタ141のコレクタ端子が無入力状態になることを防ぐことができる場合は、遅延調整回路21を備える必要はない。
 次に、バイアス制御部105が、バイアス制御信号DC3、DC4を出力し、第1の可変利得アンプ171、及び第2の可変利得アンプ172を切替える場合の動作について説明する。バイアス制御部105は、モード切替制御部102から動作モードの切替を指示されると、バイアス制御信号DC3を、遅延調整回路22を介して、第1の可変利得アンプ171に出力する。また、バイアス制御部105は、バイアス制御信号DC4を、遅延調整回路23を介して、第2の可変利得アンプ172に出力する。
 具体的には、バイアス制御部105は、ポーラ変調方式から直交変調方式に切替える場合は、第1の可変利得アンプ171をオンして、第2の可変利得アンプ172をオフするために、DC3>Vth3を満たすバイアス制御信号DC3と、DC4<Vth4を満たすバイアス制御信号DC4とを出力する。また、逆に、バイアス制御部105は、直交変調方式からポーラ変調方式に切替える場合は、第1の可変利得アンプ171をオフして、第2の可変利得アンプ172をオンするために、DC3<Vth3を満たすバイアス制御信号DC3と、DC4>Vth4を満たすバイアス制御信号DC4とを出力する。
 ここで、Vth3、Vth4とは、バイアス制御信号DC3、DC4のオン状態を規定するための閾値であり、任意の大きさに設定可能である。すなわち、バイアス制御信号DC3、DC4とは、第1の可変利得アンプ171、及び第2の可変利得アンプ172のオン/オフを制御するための信号であるので、その目的を達成できるのであれば、任意の電圧値を用いても構わない。さらに、第1の可変利得アンプ171、及び第2の可変利得アンプ172の種類によっては、バイアス制御信号DC3、DC4として、電流値を用いても構わない。
 遅延調整回路22は、バイアス制御信号DC3を所定の時間tだけ遅延させる。遅延調整回路23は、バイアス制御信号DC4を所定の時間tだけ遅延させる。このため、遅延調整回路22は、第1の可変利得アンプ171の切り替えを所定の時間tだけ遅延させる。同様に、遅延調整回路23は、第2の可変利得アンプ172の切り替えを所定の時間tだけ遅延させる。これらの遅延時間t、tは、送信回路1の動作モード切り替え時に、増幅用トランジスタ141のベース端子が無入力状態にならないように調整される。
 ここで、遅延調整回路22による遅延時間tを除き、バイアス制御部105から、振幅位相変調部19、及び第1の可変利得アンプ171を介して、増幅用トランジスタ141のベース端子までの経路で発生する遅延時間をdとする。また、遅延調整回路23による遅延時間tを除き、バイアス制御部105から、位相変調部13、及び第2の可変利得アンプ172を介して、増幅用トランジスタ141のベース端子までの経路で発生する遅延時間をdとする。
 この場合、遅延調整回路22による遅延時間tを合わせると、バイアス制御部105から、振幅位相変調部19、及び第1の可変利得アンプ171を介して、増幅用トランジスタ141のベース端子までの経路による遅延時間はt+dとなる。また、遅延調整回路23による遅延時間tを合わせると、バイアス制御部105から、位相変調部13、及び第2の可変利得アンプ18を介して、増幅用トランジスタ141のベース端子までの経路による遅延時間はt+dとなる。
 すなわち、直交変調方式からポーラ変調方式に切替える場合は、増幅用トランジスタ141のベース端子が無入力状態にならないためには、t+d>t+dという条件を満たす必要がある。このときの、第1の可変利得アンプ171及び第2の可変利得アンプ171の入力電圧及び出力電流の関係は、例えば、図7Aに示すようになる。また、逆に、ポーラ変調方式から直交変調方式に切り替える場合は、増幅用トランジスタ141のベース端子が無入力状態にならないためには、t+d<t+dという条件を満たす必要がある。このときの、第1の可変利得アンプ171及び第2の可変利得アンプ172の入力電圧及び出力電流の関係は、例えば、図7Bに示すようになる。
 ここで、遅延時間d、dは、回路素子のばらつきや温度変化等によって値が変化するので、遅延時間dの最小値をmin(d)とし、遅延時間dの最大値をmax(d)とすると、直交変調方式からポーラ変調方式に切り替える場合は、t+min(d)>t+max(d)を満たすように遅延時間t、tを設定する必要がある。逆に、ポーラ変調方式から直交変調方式に切替える場合は、遅延時間dの最大値をmax(d)とし、遅延時間dの最小値をmin(d)とすると、t+max(d)<t+min(d)を満たすように遅延時間t、tを設定する必要がある。
 図8Aは、遅延調整回路22の構成の一例を示すブロック図である。図8Aにおいて、遅延調整回路22は、第1の高速スイッチ221と、第2の高速スイッチ222と、第1の伝送線路223と、第2の伝送線路224とを用いて構成される。第1の伝送線路223は、低遅延の伝送線路であり、その遅延時間はD30である。一方、第2の伝送線路224は、大遅延の伝送線路であり、その遅延時間はD31である。第1の高速スイッチ221、及び第2の高速スイッチ222の切り替えにより、遅延時間tは、D30もしくはD31に設定される。
 図8Bは、遅延調整回路23の構成の一例を示すブロック図である。図8Bにおいて、遅延調整回路23は、第1の高速スイッチ231と、第2の高速スイッチ232と、第1の伝送線路233と、第2の伝送線路234とを用いて構成される。第1の伝送線路233は、低遅延の伝送線路であり、その遅延時間はD40である。一方、第2の伝送線路234は、大遅延の伝送線路であり、その遅延時間はD41である。高速スイッチ231、232の切り替えにより、遅延時間tは、D40もしくはD41に設定される。
 直交変調方式からポーラ変調方式に切り替える際は、t=D31、t=D40と設定し、ポーラ変調方式から直交変調方式に切り替える際は、t=D30、t=D41と設定する。D31は、(D31-D40)>max(d)-min(d)を満たし、D41は、(D41-D30)> max(d)-min(d)を満たすように設計される。
 切替え後は、次の切り替えに備えて、tとtとの値を設定する。例えば、直交変調方式からポーラ変調方式に切り替えた後は、t=D30、t=D41に設定する。逆に、ポーラ変調方式から直交変調方式に切替えた場合は、t=D31、t=D40に設定する。このように遅延時間を制御することによって、常に第1の可変利得アンプ171と、第2の可変利得アンプ172のうち少なくとも一方がオンとなり、増幅用トランジスタ141のベース端子が無入力状態になることを防ぐことができる。
 なお、送信回路1は、t=0のときに、増幅用トランジスタ141のベース端子が、無入力状態になることを防ぐことができる場合は、遅延調整回路22を備える必要はない。同様に、送信回路1は、t=0のときに、増幅用トランジスタ141のベース端子が無入力状態になることを防ぐことができる場合は、遅延調整回路23を備える必要はない。
 次に、バイアス制御部105が、バイアス制御信号DC5、DC6を出力し、電力増幅部14のバイアス電圧を切替える場合の動作の詳細について説明する。バイアス制御部105は、モード切替制御部102から動作モードの切替を指示されると、第1のバイアス回路15を制御するためのバイアス制御信号DC5を、遅延調整回路24に供給すると共に、第2のバイアス回路16を制御するためのバイアス制御信号DC6を、遅延調整回路25に供給する。例えば、バイアス制御部105は、ポーラ変調方式から直交変調方式に切替える場合は、第1のバイアス回路15をオンして、第2のバイアス回路16をオフするために、DC5>Vth5を満たすバイアス制御信号DC5と、DC6<Vth6を満たすバイアス制御信号DC6とを出力する。
 ここで、Vth5、Vth6とは、バイアス制御信号DC5、DC6のオン状態を規定するための閾値であり、任意の大きさに設定可能である。すなわち、バイアス制御信号DC5、DC6とは、第1のバイアス回路15、及び第2のバイアス回路16のオン/オフを制御するための信号であるので、その目的を達成できるのであれば、任意の電圧値を用いても構わない。さらに、第1のバイアス回路15、及び第2のバイアス回路16の種類によっては、バイアス制御信号DC5、DC6として、電流値を用いても構わない。
 遅延調整回路24を介して供給されるバイアス制御信号DC5が、第1のバイアス回路15がオンとなる閾値Vth5よりも大きい場合、第1のバイアス回路15は、電力増幅部14にバイアス電圧を供給する。同様に、遅延調整回路25を介して供給されるバイアス制御信号DC6が、第2のバイアス回路16がオンとなる閾値Vth6よりも大きい場合、第2のバイアス回路16は、電力増幅部14にバイアス電圧を供給する。
 遅延調整回路24は、第1のバイアス回路15の切り替えを所定の時間tだけ遅延させる。遅延調整回路25は、第2のバイアス回路16の切り替えを所定の時間tだけ遅延させる。具体的には、遅延調整回路24は、バイアス制御信号DC5を所定の時間tだけ遅延させる。同様に、遅延調整回路25は、バイアス制御信号DC6を所定の時間tだけ遅延させる。これらの遅延時間t、tは、送信回路1の動作モード切り替え時に、電力増幅部14が無バイアス状態にならないように調整される。
 ここで、遅延調整回路24による遅延時間tを除き、バイアス制御部105から、第1のバイアス回路15を介して、増幅用トランジスタ141のベース端子までの経路で発生する遅延時間をdとする。また、遅延調整回路25による遅延時間tを除き、バイアス制御部105から、第2のバイアス回路16を介して、増幅用トランジスタ141のベース端子までの経路で発生する遅延時間をdとする。
 この場合、遅延調整回路24による遅延時間tを含み、バイアス制御部105から、第1のバイアス回路15を介して、増幅用トランジスタ141のベース端子までの経路による遅延時間はt+dとなる。また、遅延調整回路25による遅延時間tを含み、バイアス制御部105から、第2のバイアス回路16を介して、増幅用トランジスタ141のベース端子までの経路による遅延時間はt+dとなる。すなわち、第1のバイアス回路15から第2のバイアス回路16に切り替える場合は、電力増幅部14が無バイアス状態にならないためには、t+d>t+dという条件を満たす必要がある。このときの、第1のバイアス回路15及び第2のバイアス回路16の入力電圧及び出力電流の関係は、例えば、図9Aに示すようになる。
 また、逆に、第2のバイアス回路16から第1のバイアス回路15に切り替える場合は、電力増幅部14が無バイアス状態にならないためには、t+d<t+dという条件を満たす必要がある。このときの、第1のバイアス回路15及び第2のバイアス回路16の入力電圧及び出力電流の関係は、例えば、図9Bに示すようになる。
 ここで、遅延時間d、dは、回路素子のばらつきや温度変化等によって値が変化するので、遅延時間dの最小値をmin(d)とし、遅延時間dの最大値をmax(d)とすると、第1のバイアス回路15から第2のバイアス回路16に切り替える場合は、t+min(d)>t+max(d)を満たすように遅延時間t、tを設定する必要がある。逆に、第2のバイアス回路16から第1のバイアス回路15に切り替える場合は、遅延時間dの最大値をmax(d)とし、遅延時間dの最小値をmin(d)とすると、t+max(d)<t+min(d)を満たすように遅延時間t、tを設定する必要がある。
 図10Aは、遅延調整回路24の構成の一例を示すブロック図である。図10Aにおいて、遅延調整回路24は、第1の高速スイッチ241と、第2の高速スイッチ242と、第1の伝送線路243と、第2の伝送線路244とを用いて構成される。第1の伝送線路243は、低遅延の伝送線路であり、その遅延時間はD50である。一方、第2の伝送線路244は、大遅延の伝送線路であり、その遅延時間はD51である。高速スイッチ241、242の切り替えにより、遅延時間tは、D50もしくはD51に設定される。
 図10Bは、遅延調整回路25の構成の一例を示すブロック図である。図10Bにおいて、遅延調整回路25は、第1の高速スイッチ251と、第2の高速スイッチ252と、第1の伝送線路253と、第2の伝送線路254とを用いて構成される。第1の伝送線路253は、低遅延の伝送線路であり、その遅延時間はD20である。一方、第2の伝送線路254は、大遅延の伝送線路であり、その遅延時間はD21である。高速スイッチ251、252の切り替えにより、遅延時間tは、D60もしくはD61に設定される。
 第1のバイアス回路15から第2のバイアス回路16に切り替える際は、t=D51、t=D60と設定し、第2のバイアス回路16から第1のバイアス回路15に切り替える際は、t=D50、t=D61と設定する。D51は、(D51-D60)>max(d)-min(d)を満たし、D61は、(D61-D50)>max(d)-min(d)を満たすように設計される。
 バイアス回路切り替え後は、次の切り替えに備えて、tとtとの値を設定する。例えば、第1のバイアス回路15から第2のバイアス回路16に切り替えた後は、t=D50、t=D61に設定する。このように遅延時間を制御することによって、常に第1のバイアス回路15と、第2のバイアス回路16のうち少なくとも一方のバイアス回路がオンとなり、電力増幅部14が無バイアス状態になることを防ぐことができる。
 なお、送信回路1は、t=0のときに、電力増幅部14が無バイアス状態になることを防ぐことができる場合は、遅延調整回路24を備える必要はない。同様に、送信回路1は、t=0のときに、電力増幅部14が無バイアス状態になることを防ぐことができる場合は、遅延調整回路25を備える必要はない。
 また、遅延調整回路24は、第1のバイアス回路15の出力端子と電力増幅部14の増幅用トランジスタ141のベース端子との間に設置しても同様の効果が得られる。同様に、遅延調整回路25は、第2のバイアス回路16の出力端子と電力増幅部14の増幅用トランジスタ141のベース端子との間に設置しても同様の効果が得られる。
 なお、上述した説明では、電力増幅部14が備える増幅用トランジスタ141がバイポーラトランジスタであることを想定して説明したが、増幅用トランジスタ141が電界効果トランジスタ(FET)であっても、同様の効果を得ることができる。また、電力増幅部14は、多段構成であってもよい。
 次に、分配器26、ディテクタ27、比較部106、及びゲイン制御部104で構成されるループ(以下、パワー制御ループと記す)の動作について説明する。パワー制御ループは、送信回路1の動作モードを切り替えたときに、送信回路1(すなわち、電力増幅部14)の出力パワーが不連続に変動することを防止するために動作する。この場合、例えば、ディテクタ27には、パワー情報Pが入力される。ディテクタ27は、パワー情報Pに基づいて、送信回路1の動作モードが切り替わるタイミングを検出する。なお、ディテクタ27は、モード切替判断部101の判断に従って、送信回路1の動作モードが切り替わるタイミングを検出してもよい。ディテクタ27は、送信回路1の動作モードが切り替わるタイミングに合わせて動作し、分配器26の出力を検波し、分配器26の出力電力に比例した電圧値を比較部106に出力する。
 比較部106は、モード切り替え前に検出したディテクタ27の検出電圧Vdet0と、モード切り替え直後のディテクタ27の検出電圧Vdet1とを比較し、それらの差分ΔVdetをゲイン制御部104に出力する。ゲイン制御部104は、パワー情報Pと比較部106から出力される差分ΔVdetとに基づいて、電力増幅部14の出力パワーが指定された出力レベルに収束するように、第1の可変利得アンプ171の利得G1、第2の可変利得アンプ172の利得G2、及び第3の可変アンプ173の利得G3を算出する。ゲイン制御部104は、パワー情報Pと、比較部106から出力される差分ΔVdetとを用いた所定の演算によって、利得G1と、利得G2と、利得G3とを算出することが可能である。あるいは、ゲイン制御部104は、ルックアップテーブル(LUT)を参照することで、利得G1と、利得G2と、利得G3とを算出することも可能である。ただし、ルックアップテーブルには、パワー情報Pと、比較部106から出力される差分ΔVdetとに対応した最適な利得G1、G2、G3が予め設定されているものとする。
 第1の可変利得アンプ171は、ゲイン制御部104が出力した利得G1で、振幅位相変調部19の出力信号を増幅する。第2の可変利得アンプ172は、ゲイン制御部104が出力した利得G2で、位相変調部13の出力信号を増幅する。第3の可変利得アンプ173は、ゲイン制御部104が出力した利得G3で、振幅信号Mを増幅する。これによって、送信回路1は、動作モードを切り替えたときに、出力パワーが不連続に変動することを防止できる。なお、第3の可変利得アンプ173は、動作モードが直交変調方式である場合は、制御部11(バイアス制御部105)の制御により、動作を停止することが可能である。
 次に、W-CDMA規格において、送信回路1の動作モードをポーラ変調方式から、直交変調方式に切替える場合の例を用いて、本実施形態の効果について説明する。図11Aは、送信回路1の動作モードの切替え時に、遅延調整回路20~25を用いた遅延調整を行わなかった場合の送信回路1の出力パワー遷移の一例を示す図である。図11Bは、送信回路1の動作モードの切替え時に、遅延調整回路20~25を用いた遅延調整を行った場合の送信回路1の出力パワー遷移の一例を示す図である。図11A,11Bでは、シンボルとシンボルとの境界を0μsecのところに設定してある。
 上述したように、W-CDMA規格では、シンボル境界の前後の所定期間(例えば、25μsec)内に、電力増幅部14の出力信号を指定されたパワーレベルに変更する必要がある。図11Aに示すように、遅延調整回路20~25を用いた調整をしなかった場合、増幅用トランジスタ141の各端子が無入力状態になる期間が発生し、電力増幅部14の出力信号が一旦途切れることになる。このため、電力増幅部14の出力パワーを検出するディテクタ27の立ち上がりが遅れ、シンボル境界の前後の所定期間内に、電力増幅部14の出力パワーが指定されたパワーレベルに収束しない可能性がある。
 一方、図11Bに示すように、増幅用トランジスタ141の各端子が無入力状態にならないように、遅延調整回路20~25を用いて調整調整した場合、電力増幅部14の出力信号が一旦途切れることを防止できる。このため、電力増幅部14の出力パワーを検出するディテクタ27がすぐに立ち上がり、シンボル境界の前後の所定期間内に、電力増幅部14の出力信号が指定されたパワーレベルに収束する可能性が高くなる。
 なお、上述した送信回路1は、第1~3の可変利得アンプ171~173を備える構成であるとしたが、第1~3の可変利得アンプ171~173のうち、少なくともいずれか1つを備える構成であってもよい。この場合、ゲイン制御部104は、パワー情報Pと比較部106から出力される差分ΔVdetとに基づいて、電力増幅部14の出力パワーが指定された出力レベルに収束するように、第1の可変利得アンプ171の利得G1、第2の可変利得アンプ172の利得G2、又は第3の可変アンプ173の利得G3のうち、少なくともいずれか1つの利得を算出する。これによっても、送信回路1は、動作モードを切り替えたときに、出力パワーが不連続に変動することを防止できる。
 また、送信回路1は、第1~3の可変利得アンプ171~173を備える代わりに、制御部11が、出力するI,Q信号、位相信号θ、及び振幅信号Mのうち、少なくともいずれか1つの大きさを調整する構成であってもよい。
 また、送信回路1は、図12Aに示す送信回路1aように、レギュレータ12が、送信回路1aの動作モードに応じて、振幅信号Mに応じた電圧、又は直流電圧を電力増幅部14に供給する構成であってもよい。この場合、レギュレータ12には、制御部11から、送信回路1aの動作モードに応じて、振幅信号M又は直流電圧制御信号DC1aが入力される。レギュレータ12は、入力された振幅信号Mに応じた電圧、又は直流電圧制御信号DC1aに応じた直流電圧を電力増幅部14に供給する。
 また、送信回路1は、図12Bに示す送信回路1bのように、送信回路1bの動作モードに応じて、バイアス回路の切り替えを行わない構成であってもよい。この場合、制御部11bは、バイアス回路15bを動作させるバイアス制御信号DC5bを出力する。電力増幅部14には、送信回路1bの動作モードに関係なく、バイアス回路15bからバイアス電圧が供給される。
 また、送信回路1は、図12Aに示す送信回路1aと、図12Bに示す送信回路1bとを組み合わせて、図12Cに示す送信回路1cのような構成であってもよい。図12Cにおいて、レギュレータ12は、送信回路1cの動作モードに応じて、振幅信号Mに応じた電圧、又は直流電圧を電力増幅部14に供給する。電力増幅部14には、送信回路1cの動作モードに関係なく、バイアス回路15bからバイアス電圧が供給される。
 また、上述した送信回路1では、制御部11がバイアス制御信号DC1~DC6を出力することで、電力増幅部14、レギュレータ12、第1の可変利得アンプ171、第2の可変利得アンプ172、第1のバイアス回路15、及び第2のバイアス回路16等に電圧を供給していたが、図13に示す送信回路1dのように、DC電源発生部28~33をさらに備える構成であってもよい。
 図13は、DC電源発生部28~33を備える送信回路1dの構成の一例を示すブロック図である。図13において、DC電源発生部28は、バイアス制御信号DC1に従って、増幅用トランジスタ141のコレクタ端子に直流電圧を供給する。DC電源発生部29は、バイアス制御信号DC2に従って、レギュレータ12に直流電圧を供給する。DC電源発生部30は、バイアス制御信号DC3に従って、第1の可変利得アンプ171に直流電圧を供給する。DC電源発生部31は、バイアス制御信号DC4に従って、第2の可変利得アンプ172に直流電圧を供給する。DC電源発生部32は、バイアス制御信号DC5に従って、第1のバイアス回路15に直流電圧を供給する。DC電源発生部33は、バイアス制御信号DC6に従って、第2のバイアス回路16に直流電圧を供給する。
 また、上述した送信回路1、1a、1b、1c、1dは、遅延調整回路20~25を備えていたが、図14に示す送信回路1eのように、遅延調整回路20~25を備えず、遅延調整回路20~25に相当する機能を制御部11eが備えるものであってもよい。この場合、制御部11eは、バイアス制御信号DC1~DC6を出力するタイミングを調整し、直交変調方式と、ポーラ変調方式とを切替えるタイミングを調整する。
 また、上述した送信回路1,1a,1b、1c、1d、1eは、制御部11、第3の可変利得アンプ173、位相変調部13、振幅位相変調部19、及びディテクタ27等が、デジタル部品かアナログ部品かに応じて、DAC(デジタルアナログ変換器)、及びADC(アナログデジタル変換器)をさらに備える構成であってもよい。例えば、図15に示すように、制御部11がデジタル部品で構成され、第3の可変利得アンプ173、位相変調部13、振幅位相変調部19がアナログ部品で構成される場合には、送信回路1fは、DAC34~37を備える。また、図15に示すように、制御部11がデジタル部品で構成され、ディテクタ27がアナログ部品で構成される場合は、送信回路1fは、ADC38を備える。
 また、上述した送信回路1fは、それぞれ個別にDAC34~37を備えていたが、これらのDAC34~37は共用されていてもよい。例えば、図16Aに示す送信回路1gのように、DAC34とDAC35とが共用されていてもよい。同様に、DAC36とDAC37とが共用されていてもよい。これによって、送信回路1gは、使用するDACの数を減らすことができる。なお、図16Aに示す送信回路1gでは、説明を簡単にするため、遅延調整回路21~25の記載を省略している。なお、送信回路1gは、遅延調整回路21~25を備える代わりに、制御部11が遅延調整回路20~25に相当する機能を備えるものであってもよい。同様に、送信回路1gは、DC電源発生部28~33を備えるものであってもよい。
 ただし、図16Aに示す送信回路1gにおいて、DAC34とDAC35とが共用され、DAC36とDAC37とが共用された場合、送信回路1gの動作モードの切替え時に、増幅用トランジスタ141のコレクタ端子への入力、及び増幅用トランジスタ141のベース端子への入力が無入力状態になる可能性があった。これを防ぐために、上述した送信回路1gは、図16Bに示す送信回路1hのように、DC電源発生部42をさらに備える構成であってもよい。図16Bにおいて、DAC40は、DAC34とDAC35とが共用されたものである。DAC41は、DAC36とDAC37とが共用されたものである。
 図16Bにおいて、送信回路1hの動作モードを直交変調方式からポーラ変調方式に切り替える場合、DAC40は、振幅信号Mをレギュレータ12に入力するように接続が切り替えられ、DAC41は、位相信号θを位相変調部13に入力するように接続が切り替えられる。また、DAC40,41の接続の切り替えと同時に、DC電源発生部42は、増幅用トランジスタ141のベース端子への入力が無入力状態にならないように、振幅位相変調部19のI端子43に所定時間接続され、I端子43に直流電圧を供給する。なお、DC電源発生部42は、振幅位相変調部19のQ端子44に所定時間接続され、Q端子44に直流電圧を供給するものであってもよい。
 逆に、送信回路1hの動作モードをポーラ変調方式から直交変調方式に切り替える場合、DAC40は、I信号を振幅位相変調部19に入力するように接続が切り替えられ、DAC41は、Q信号を振幅位相変調部19に入力するように接続が切り替えられる。また、DAC40,41の接続の切り替えと同時に、DC電源発生部42は、増幅用トランジスタ141のコレクタ端子への入力が無入力状態にならないように、第3の可変利得アンプ173に所定時間接続され、直流電圧を供給する。これら接続の切り替えは、制御部11の制御により行われる。
 すなわち、この動作モードの切替え時に、増幅用トランジスタ141のコレクタ端子への入力、及び増幅用トランジスタ141のベース端子への入力が無入力状態にならないように、DC電源発生部42は、振幅位相変調部19のI端子43(又はQ端子44)、又はレギュレータ12に接続され、直流電圧を供給する。これによって、送信回路1gは、動作モードの切替え時に、増幅用トランジスタ141のコレクタ端子への入力、及び増幅用トランジスタ141のベース端子への入力が無入力状態になることを防止できる。
 以上のように、本発明の第1の実施形態に係る送信回路は、動作モードの切替え時に、増幅用トランジスタ141のコレクタ端子に供給する電圧を切替えるタイミングを調整することで、増幅用トランジスタ141のコレクタ端子が無入力状態になることを防止できる。また、送信回路は、第1の可変利得アンプ171、及び第2の可変利得アンプ172を切替えるタイミングを調整することで、増幅用トランジスタ141のベース端子が無入力状態になることを防止できる。また、送信回路は、動作モードの切り替え時に、第1のバイアス回路15、及び第2のバイアス回路16の切り替えタイミングを調整することで、電力増幅部14が無バイアス状態になることを防止できる。これによって、送信回路は、動作モードを切り替える時に、電力増幅部14の出力信号が途切れることを防止し、動作モードの滑らかな切り替えが可能となる。
 また、送信回路は、動作モードの切り替え時に、帰還信号である電力増幅部14の出力信号が途切れないので、ディテクタ27が電力増幅部14の出力パワーの変動を素早く検知することが可能となる。このため、送信回路1は、動作モードの切り替えに伴って、出力パワーが不連続に変動することを短時間で抑制することが可能となる。
 なお、本実施形態においては、制御部11は、送信回路1の動作モードを直交変調方式か、あるいはポーラ変調方式かに切り替える動作を制御する場合の説明を行ったが、切り替える動作モードが直交変調方式とポーラ変調方式以外でも、本発明の効果を得ることは可能である。すなわち、電力増幅部14の第1の入力端子に入力される信号と、第2の入力端子に入力される信号の少なくともどちらかが動作モードの切り替えに応じて切り替えられる場合、切り替えが発生する経路の遅延調整回路を上述のように制御することにより、電力増幅部14の第1の入力端子、および第2の入力端子は無入力状態にならないため、同様の効果を得ることができる。
 (第2の実施形態)
 図17は、本発明の第2の実施形態に係る通信機器の構成の一例を示すブロック図である。図17を参照して、第2の実施形態に係る通信機器200は、送信回路210、受信回路220、アンテナ共用部230、及びアンテナ240を備える。送信回路210は、上述した第1のいずれかに記載の送信回路である。アンテナ共用部230は、送信回路210から出力された送信信号をアンテナ240に伝達し、受信回路220に送信信号が漏れるのを防ぐ。また、アンテナ共用部230は、アンテナ240から入力された受信信号を受信回路220に伝達し、受信信号が送信回路210に漏れるのを防ぐ。
 従って、送信信号は、送信回路210から出力され、アンテナ共用部230を介してアンテナ240から空間に放出される。受信信号は、アンテナ240で受信され、アンテナ共用部230を介して受信回路220で受信される。第4の実施形態に係る通信機器200は、第1の実施形態に係る送信回路を用いることで、送信信号の線形性を確保しつつ、かつ無線装置としての低歪みを実現することができる。また、送信回路210の出力に方向性結合器などの分岐がないため、送信回路210からアンテナ240までの損失を低減することが可能であり、送信時の消費電力を低減することができ、無線通信機器として、長時間の使用が可能となる。なお、通信機器200は、送信回路210とアンテナ240とのみを備えた構成であってもよい。
 本発明に係る送信回路は、携帯電話や無線LANなどの通信機器等に適用することができる。
 1  送信回路
 11 制御部
 12 レギュレータ
 13 位相変調部
 14 電力増幅部
 15、16  バイアス回路
 171,172,173  可変利得アンプ
 19 振幅位相変調部
 20~25 遅延調整回路
 26 分配器
 27 ディテクタ
 28~33、42 DC電源発生部
 34~37、40、41 DAC
 38 ADC
 101 モード切替判断部
 102 モード切替制御部
 103 信号生成部
 104 ゲイン制御部
 105 バイアス制御部
 106 比較部
 121 スイッチングレギュレータ
 122 シリーズレギュレータ
 141 増幅用トランジスタ
 201,211,221,231 第1の高速スイッチ
 202,212,222,232 第2の高速スイッチ
 203,213,223,233 第1の伝送線路
 204,214,224,234 第2の伝送線路
 200 通信機器
 210 送信回路
 220 受信回路
 230 アンテナ共用器
 240 アンテナ
 500、600、700 送信回路
 501 信号生成部
 502 位相変調部
 503 レギュレータ
 504、611 電力増幅部
 610 AGCアンプ
 612 バッファ
 613 振幅変調回路
 711 RF入力端子
 712 電力増幅部
 713 アンテナ
 714 制御信号入力端子
 715 切り替え制御回路
 717 入力側整合部
 718 増幅用トランジスタ
 719 出力側整合部
 720 バイアス切り替えスイッチ
 721 電源端子
 722 第1のバイアス回路
 723 第2のバイアス回路

Claims (26)

  1.  送信信号を出力する送信回路であって、
     パワー情報に基づいて、前記送信回路の動作モードを直交変調方式か、又はポーラ変調方式に切替えるか否かを判断すると共に、前記送信回路の動作モードが直交変調方式であるときI,Q信号から構成されるベクトル信号を出力し、前記送信回路の動作モードがポーラ変調方式であるとき振幅信号及び位相信号を出力する制御部と、
     前記制御部が出力した前記ベクトル信号を振幅位相変調する振幅位相変調部と、
     前記振幅位相変調部の出力信号を第1の利得で増幅する第1の可変利得アンプと、
     前記制御部が出力した前記振幅信号に応じた電圧を出力するレギュレータと、
     前記制御部が出力した前記位相信号を位相変調する位相変調部と、
     前記位相変調部の出力信号を第2の利得で増幅する第2の可変利得アンプと、
     前記送信回路の動作モードが直交変調方式であるとき所定の直流電圧が供給され、当該供給された直流電圧を用いて、前記第1の可変利得アンプの出力信号を増幅し、前記送信回路の動作モードがポーラ変調方式であるとき、前記レギュレータから前記振幅信号に応じた電圧が供給され、当該供給された電圧を用いて、前記第2の可変利得アンプの出力信号を増幅する電力増幅部と、
     前記電力増幅部にバイアス制御信号を出力するバイアス回路とを備え、
     前記電力増幅部は、前記直流電圧、又は前記振幅信号に応じた電圧が供給される第1の入力端子と、前記第1の可変利得アンプの出力信号、又は前記第2の可変利得アンプの出力信号が入力される第2の入力端子と、前記バイアス制御信号が入力される第3の入力端子とを備え、
     前記制御部は、前記第1の入力端子、又は前記第2の入力端子の少なくともいずれかが、無入力状態にならないように、前記送信回路の動作モードの切替えを制御する、送信回路。
  2.  前記バイアス回路は、
      前記送信回路の動作モードが直交変調方式であるとき、前記電力増幅部に第1のバイアス制御信号を出力する第1のバイアス回路と、
      前記送信回路の動作モードがポーラ変調方式であるとき、前記電力増幅部に第2のバイアス制御信号を出力する第2のバイアス回路とから構成され、
     前記制御部は、前記第1の入力端子、前記第2の入力端子、又は前記第3の入力端子の少なくともいずれかが、無入力状態にならないように、前記送信回路の動作モードの切替えを制御することを特徴とする、請求項1に記載の送信回路。
  3.  前記レギュレータは、前記送信回路の動作モードが直交変調方式であるとき、前記所定の直流電圧を前記電力増幅部に供給し、前記送信回路の動作モードがポーラ変調方式のとき、前記制御部が出力した前記振幅信号に応じた電圧を前記電力増幅部に供給することを特徴とする、請求項1に記載の送信回路。
  4.  前記制御部が出力した前記振幅信号を第3の利得で増幅する第3の可変利得アンプをさらに備えることを特徴とする、請求項1に記載の送信回路。
  5.  前記送信回路は、
      前記電力増幅部に供給する前記直流電圧の切り替えを第1の遅延時間だけ遅延させる第1の遅延調整回路と、
      前記レギュレータを動作させるために供給する直流電圧の切り替えを第2の遅延時間だけ遅延させる第2の遅延調整回路とをさらに備え、
     前記制御部は、前記電力増幅部の前記第1の入力端子に、前記直流電圧、及び前記振幅信号に応じた電圧のどちらか一方が必ず供給されるように、前記第1の遅延時間、及び前記第2の遅延時間を調整することを特徴とする、請求項1に記載の送信回路。
  6.  前記送信回路は、
      前記第1の可変利得アンプの動作の切替えを第3の遅延時間だけ遅延させる第3の遅延調整回路と、
      前記第2の可変利得アンプの動作の切替えを第4の遅延時間だけ遅延させる第4の遅延調整回路とをさらに備え、
     前記制御部は、前記電力増幅部の前記第2の入力端子に、前記第1の可変利得アンプの出力信号、及び前記第2の可変利得アンプの出力信号のどちらか一方が必ず入力されるように、前記第3の遅延時間、及び前記第4の遅延時間を調整することを特徴とする、請求項1に記載の送信回路。
  7.  前記送信回路は、
      前記第1のバイアス回路の動作の切り替えを第5の遅延時間だけ遅延させる第5の遅延調整回路と、
      前記第2のバイアス回路の動作の切り替えを第6の遅延時間だけ遅延させる第6の遅延調整回路とを備えをさらに備え、
     前記制御部は、前記電力増幅部の前記第3の入力端子に、前記第1のバイアス制御信号、及び前記第2のバイアス制御信号のどちらか一方が必ず入力されるように、前記第5の遅延時間、及び前記第6の遅延時間を調整することを特徴とする、請求項2に記載の送信回路。
  8.  前記制御部は、
      前記送信回路の動作モードが直交変調方式であるとき前記ベクトル信号を生成し、前記送信回路の動作モードがポーラ変調方式であるとき前記振幅信号及び前記位相信号を生成する信号生成部と、
      前記送信回路の動作モードの切替え時に、前記電力増幅部の前記第1の入力端子に前記直流電圧、及び前記振幅信号に応じた電圧のどちらか一方が必ず供給されるか、前記電力増幅部の前記第2の入力端子に、前記第1の可変利得アンプの出力信号、及び前記第2の可変利得アンプの出力信号のどちらか一方が必ず入力されるか、前記電力増幅部の前記第3の入力端子に、前記第1のバイアス制御信号、及び前記第2のバイアス制御信号のどちらか一方が必ず入力されるかの少なくとも1つの条件を満たすように、前記送信回路の動作モードの切替えを制御するバイアス制御部と、
      前記パワー情報に基づいて、前記動作モードを前記直交変調方式、又は前記ポーラ変調方式に切替えるか否かを判断するモード切替判断部と、
      前記モード切替判断部の判断に従って、前記信号生成部、前記バイアス制御部を制御するモード切替え制御部とを備える、請求項2に記載の送信回路。
  9.  前記モード切替判断部は、前記パワー情報と、前記動作モードとが規定されたルックアップテーブルに基づいて、前記送信回路の動作モードを直交変調方式、又は前記ポーラ変調方式に切替えるか否かを判断することを特徴とする、請求項8に記載の送信回路。
  10.  前記モード切替判断部は、前記パワー情報が所定のしきい値よりも小さければ直交変調方式で動作させると判断し、前記パワー情報が前記所定のしきい値以上であれば、前記ポーラ変調方式で動作させると判断することを特徴とする、請求項85に記載の送信回路。
  11.  前記送信回路は、
      前記電力増幅部が出力する送信信号を分配する分配器と、
      前記送信回路の動作モードの切り替え時に、前記分配器の出力電力を検波し、当該出力電力に比例した電圧値を出力するディテクタとをさらに備え、
     前記制御部は、
      前記送信回路の動作モードを切り替える前に前記ディテクタが検出した電圧値と、前記送信回路の動作モードの切り替えた後に前記ディテクタが検出した電圧値とを比較し、その差分を出力する比較部と、
      前記比較部が出力した差分と、前記パワー情報とに基づいて、前記電力増幅部の出力パワーが指定された出力パワーレベルに収束するように、前記第1の利得、及び前記第2の利得の少なくともいずれかを制御するゲイン制御部とをさらに備えることを特徴とする、請求項1に記載の送信回路。
  12.  前記送信回路は、
      前記電力増幅部が出力する送信信号を分配する分配器と、
      前記送信回路の動作モードの切り替え時に、前記分配器の出力電力を検波し、当該出力電力に比例した電圧値を出力するディテクタとをさらに備え、
     前記制御部は、
      前記送信回路の動作モードを切り替える前に前記ディテクタが検出した電圧値と、前記送信回路の動作モードの切り替えた後に前記ディテクタが検出した電圧値とを比較し、その差分を出力する比較部と、
      前記比較部が出力した差分と、前記パワー情報とに基づいて、前記電力増幅部の出力パワーが指定された出力パワーレベルに収束するように、前記第1の利得、前記第2の利得、及び前記第3の利得の少なくともいずれかを制御するゲイン制御部とをさらに備えることを特徴とする、請求項2に記載の送信回路。
  13.  前記送信回路の動作モードを切り替えた場合、前記制御部は、シンボルの境界の前後の一定期間内に、前記電力増幅部の出力パワーを指定された出力パワーレベルに収束させることを特徴とする、請求項11に記載の送信回路。
  14.  前記送信回路は、
      前記送信回路の動作モードが直交変調方式であるとき、前記電力増幅部の前記第1の入力端子に前記直流電圧を供給する第1のDC電源発生部と、
      前記送信回路の動作モードがポーラ変調方式であるとき、前記レギュレータを動作させる直流電圧を供給する第2のDC電源発生部とをさらに備えることを特徴とする、請求項1に記載の送信回路。
  15.  前記送信回路は、
      前記送信回路の動作モードが直交変調方式であるとき、前記第1の可変利得アンプを動作させる直流電圧を供給する第3のDC電源発生部と、
      前記送信回路の動作モードがポーラ変調方式であるとき、前記第1の可変利得アンプを動作させる直流電圧を供給する第4のDC電源発生部とをさらに備えることを特徴とする、請求項1に記載の送信回路。
  16.  前記送信回路は、
      前記送信回路の動作モードが直交変調方式であるとき、前記第1のバイアス制御回路を動作させる直流電圧を供給する第5のDC電源発生部と、
      前記送信回路の動作モードがポーラ変調方式であるとき、前記第2のバイアス制御回路を動作させる直流電圧を供給する第6のDC電源発生部とをさらに備えることを特徴とする、請求項2に記載の送信回路。
  17.  前記送信回路は、
      前記送信回路の動作モードをポーラ変調方式から直交変調方式に切替える場合、前記制御部が出力する前記I信号をアナログ変換し、前記振幅位相変調部に出力するように接続され、前記送信回路の動作モードを直交変調方式からポーラ変調方式に切替える場合、前記制御部が出力する前記振幅信号をアナログ変換し、前記レギュレータに出力するように接続される第1のDACと、
      前記送信回路の動作モードをポーラ変調方式から直交変調方式に切替える場合、前記制御部が出力する前記Q信号をアナログ変換し、前記振幅位相変調部に出力し、前記送信回路の動作モードが直交変調方式からポーラ変調方式に切替える場合、前記制御部が出力する前記位相信号をアナログ変換し前記位相変調部に出力するように接続される第2のDACと、
      前記送信回路の動作モードがポーラ変調方式から直交変調方式に切替えられる場合、前記電力増幅部の前記第1の入力端子が無入力状態にならないように、前記レギュレータに直流電圧を供給し、前記送信回路の動作モードが直交変調方式からポーラ変調方式に切替えられる場合、前記電力増幅部の第2の入力端子が無入力状態にならないように、前記振幅位相変調部に直流電圧を供給するDC電源発生部をさらに備えることを特徴とする、請求項1に記載の送信回路。
  18.  前記第1の遅延時間tを除き、前記制御部から、前記電力増幅部の前記第1の入力端子までの経路で発生する遅延時間dの最小値をmin(d)とし、前記第2の遅延時間tを除き、前記制御部から前記レギュレータを介して前記電力増幅部の前記第1の入力端子までの経路で発生する遅延時間dの最大値をmax(d)とすると、
     前記送信回路の動作モードを前記直交変調方式から前記ポーラ変調方式に切替える場合は、前記第1の遅延時間t、及び前記第2の遅延時間tは、下記式の関係を満たすように設定されることを特徴とする、請求項5に記載の送信回路。
       t+min(d)>t+max(d
  19.  前記第1の遅延時間tを除き、前記制御部から、前記電力増幅部の前記第1の入力端子までの経路で発生する遅延時間dの最大値をmax(d)とし、前記第2の遅延時間tを除き、前記制御部から前記レギュレータを介して前記電力増幅部の前記第1の入力端子までの経路で発生する遅延時間dの最小値をmin(d)とすると、
     前記送信回路の動作モードを前記ポーラ変調方式から前記直交変調方式に切替える場合は、前記第1の遅延時間t、及び前記第2の遅延時間tは、下記式の関係を満たすように設定されることを特徴とする、請求項5に記載の送信回路。
       t+max(d)<t+min(d
  20.  前記第3の遅延時間tを除き、前記制御部から、前記振幅位相変調部、及び前記第1の可変利得アンプを介して、前記第2の入力端子までの経路で発生する遅延時間dの最小値をmix(d)とし、前記第3の遅延時間tを除き、前記制御部から、前記位相変調部、及び前記第2の可変利得アンプを介して、前記第2の入力端子までの経路で発生する遅延時間dの最大値をmax(d)とすると、
     前記送信回路の動作モードを前記直交変調方式から前記ポーラ変調方式に切替える場合は、前記第3の遅延時間t、及び前記第4の遅延時間tは、下記式の関係を満たすように設定されることを特徴とする、請求項6に記載の送信回路。
       t+min(d)>t+max(d
  21.  前記第3の遅延時間tを除き、前記制御部から、前記振幅位相変調部、及び前記第1の可変利得アンプを介して、前記第2の入力端子までの経路で発生する遅延時間dの最大値をmax(d)とし、前記第4の遅延時間tを除き、前記制御部から、前記位相変調部、及び前記第2の可変利得アンプを介して、前記第2の入力端子までの経路で発生する遅延時間dの最小値をmin(d)とすると、
     前記送信回路の動作モードを前記ポーラ変調方式から前記直交変調方式に切替える場合は、前記第3の遅延時間t、及び前記第4の遅延時間tは、下記式の関係を満たすように設定されることを特徴とする、請求項6に記載の送信回路。
       t+max(d)<t+min(d
  22.  前記第5の遅延時間tを除き、前記制御部から、前記第1のバイアス回路を介して、前記第3の入力端子までの経路で発生する遅延時間dの最小値をmix(d)とし、前記第6の遅延時間tを除き、前記制御部から、前記第2のバイアス回路を介して、前記第3の入力端子までの経路で発生する遅延時間dの最大値をmax(d)とすると、
     前記送信回路の動作モードを前記直交変調方式から前記ポーラ変調方式に切替える場合は、前記第5の遅延時間t、及び前記第6の遅延時間tは、下記式の関係を満たすように設定されることを特徴とする、請求項7に記載の送信回路。
       t+min(d)>t+max(d
  23.  前記第5の遅延時間tを除き、前記制御部から、前記第1のバイアス回路を介して、前記第3の入力端子までの経路で発生する遅延時間dの最大値をmax(d)とし、前記第6の遅延時間tを除き、前記制御部から、前記第2のバイアス回路を介して、前記第3の入力端子までの経路で発生する遅延時間dの最小値をmin(d)とすると、
     前記送信回路の動作モードを前記ポーラ変調方式から前記直交変調方式に切替える場合は、前記第5の遅延時間t、及び前記第6の遅延時間tは、下記式の関係を満たすように設定されることを特徴とする、請求項7に記載の送信回路。
       t+max(d)<t+min(d
  24.  送信信号を出力する送信回路であって、
     パワー情報に基づいて、第1の動作モードと第2の動作モードとを切り替える制御部と、
     第1の入力端子から入力される信号に基づいて、第2の入力端子から入力される信号を増幅する電力増幅部とを備え、
     前記電力増幅部の前記第1の入力端子に入力される信号と前記第2の入力端子に入力される信号の少なくともどちらかは、前記送信回路の動作モードの切り替えに応じて切り替えられ、
     前記制御部は、前記第1の入力端子、または前記第2の入力端子の少なくとも1つが、無入力状態にならないように、前記送信回路の動作モードの切り替えを制御する、送信回路。
  25.  通信機器であって、
     送信信号を生成する送信回路と、
     前記送信回路で生成された送信信号を出力するアンテナとを備え、
     前記送信回路は、請求項1に記載の送信回路であることを特徴とする、通信機器。
  26.  前記アンテナから受信した受信信号を処理する受信回路と、
     前記送信回路で生成された送信信号を前記アンテナに出力し、前記アンテナから受信した受信信号を前記受信回路に出力するアンテナ共用部とをさらに備えることを特徴とする、請求項25に記載の通信機器。
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