WO2012114836A1 - 送信機、電圧制御プログラムおよびそれを記録した記録媒体 - Google Patents

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WO2012114836A1
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英太郎 明石
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    • H04B2001/0416Circuits with power amplifiers having gain or transmission power control

Definitions

  • the present invention relates to a transmitter capable of reducing current consumption.
  • the power amplifier In a power amplifier, distortion characteristics are improved when a large amount of current is supplied by increasing a power supply voltage or a bias voltage. For this reason, the power amplifier's power supply voltage and bias voltage have been determined so that the transmitter's distortion characteristics satisfy the standard under the temperature conditions where the distortion characteristics of the power amplifier are most deteriorated within the temperature range to be used. . Therefore, the power amplifier has a sufficient distortion characteristic under a temperature condition where the distortion characteristic is relatively good, and consumes more current than necessary. For this reason, the current consumption of the transmitter equipped with the power amplifier must be increased.
  • Patent Document 1 discloses a method of correcting the power supply voltage of a power amplifier by adding a temperature correction value to the power supply voltage control signal corresponding to the ambient temperature of the power amplifier detected by a temperature sensor. Yes.
  • the power supply voltage of the power amplifier is uniformly corrected by the temperature regardless of the transmission power.
  • the amount of change in distortion characteristics of the power amplifier due to temperature differs depending on transmission power, and the amount of change in distortion characteristics relative to the amount of change in power supply voltage also varies depending on transmission power.
  • the correction value of the power supply voltage is determined so as to satisfy the distortion characteristics standard even with the transmission power whose distortion characteristics are most deteriorated when the transmission power is changed. There is a need. As a result, a distortion characteristic margin more than necessary may be generated depending on transmission power, and in this case, there is a room for reducing current consumption.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and its object is to correct the power consumption voltage of the transmitter by correcting the power supply voltage and bias voltage of the power amplifier not only according to the temperature but also according to the transmission power.
  • the purpose is to reduce more.
  • a first transmitter includes: an AGC amplifier that controls transmission power of a transmission signal to a designated transmission power that is designated; and a power amplifier that amplifies the transmission signal output from the AGC amplifier.
  • temperature detecting means for detecting the ambient temperature of the power amplifier, power supply voltage varying means for changing the power supply voltage applied to the power amplifier based on a power supply voltage control signal, and a plurality of preset transmission power
  • a power supply voltage basic value table for setting a basic value of the power supply voltage control signal corresponding to different power values, and the power supply voltage control signal corresponding to a plurality of different temperature values and power values preset for the ambient temperature
  • a storage means for storing a power supply voltage correction value table for setting a correction value of the power supply, and referring to the basic value of the power supply voltage basic value table Determining a corresponding basic value of the power supply voltage control signal corresponding to the designated transmission power, referring to the correction value of the power supply voltage correction value table, and corresponding to the detected temperature of the temperature detecting means
  • a second transmitter includes a transmission including an AGC amplifier that controls transmission power of a transmission signal to a designated transmission power that is designated, and a power amplifier that amplifies the transmission signal output from the AGC amplifier.
  • a temperature detecting means for detecting an ambient temperature of the power amplifier, a bias voltage variable means for changing a bias voltage applied to the power amplifier based on a bias voltage control signal, and a plurality of preset transmission powers.
  • Bias voltage basic value table for setting a basic value of the bias voltage control signal corresponding to different power values, and the bias voltage control signal corresponding to a plurality of different temperature values and power values preset for the ambient temperature
  • Storage means for storing a bias voltage correction value table for setting the correction value of the bias voltage, and the bias voltage basic A corresponding basic value of the bias voltage control signal corresponding to the designated transmission power is determined with reference to the basic value of the table, and a detected temperature of the temperature detecting means with reference to the correction value of the bias voltage correction value table
  • a bias voltage control means for determining the corresponding correction value of the bias voltage control signal corresponding to the designated transmission power, and generating the bias voltage control signal by adding the corresponding basic value and the corresponding correction value. It is characterized by having.
  • a third transmitter includes: an AGC amplifier that controls transmission power of a transmission signal to a designated transmission power that is designated; and a power amplifier that amplifies the transmission signal output from the AGC amplifier.
  • the temperature detecting means, the power supply voltage varying means, the bias voltage varying means, the power supply voltage control means, and the bias voltage control means are provided.
  • the power supply voltage basic value table and the power supply voltage correction value table stored in the storage means in the first transmitter, and the bias voltage basic stored in the storage means in the second transmitter. Storage means for storing the value table and the bias voltage correction value table is provided.
  • the transmission signal output from the AGC amplifier is amplified by the power amplifier.
  • the power supply voltage control means controls the power supply voltage of the power amplifier based on the detected temperature detected by the temperature detection means (first and third transmitters).
  • the bias voltage control means controls the bias voltage of the power amplifier based on the detected temperature (second and third transmitters).
  • the power supply voltage control means refers to the basic value of the power supply voltage basic value table stored in the storage means and corresponds to the power supply voltage control signal corresponding to the designated transmission power.
  • the value is determined.
  • the basic value corresponding to the power value closest to the designated transmission power is read and output as the corresponding basic value.
  • the two power values closest to the designated transmission power and the two basic values corresponding thereto are read out, and the correspondence basics of the designated transmission power are obtained by linear interpolation using these values. A value is calculated.
  • the power supply voltage control means refers to the correction value in the power supply voltage correction value table stored in the storage means, and the corresponding correction value of the power supply voltage control signal corresponding to the detected temperature of the temperature detection means and the designated transmission power Is determined.
  • a correction value corresponding to the temperature value closest to the detected temperature and corresponding to the power value closest to the designated transmission power is read and output as a corresponding correction value.
  • calculation by linear interpolation may be used. In this case, two temperature values closest to the detected temperature are read out, and two correction values corresponding thereto are read out for the two power values closest to the designated transmission power, and linear interpolation using these values is performed. A correction value corresponding to the detected temperature is calculated for each power value. Next, the above two power values are read out, and a corresponding correction value corresponding to the designated transmission power is calculated by linear interpolation using these power values and the two calculated correction values.
  • the power supply voltage control means adds the corresponding basic value and the corresponding correction value to generate a power supply voltage control signal. Then, the power supply voltage is adjusted by changing based on the power supply voltage control signal by the power supply voltage varying means. Thereby, the power supply voltage is set to a voltage according to the ambient temperature (detected temperature) of the power amplifier and the designated transmission power. As a result, a power supply voltage corresponding to the ambient temperature and the designated transmission power is applied to the power amplifier.
  • the bias voltage control means refers to the basic value of the bias voltage basic value table stored in the storage means, and the correspondence basic of the bias voltage control signal corresponding to the designated transmission power The value is determined. At this time, the corresponding basic value is determined in the same manner as the corresponding basic value of the power supply voltage control signal is determined by the power supply voltage control means.
  • the bias voltage control means refers to the correction value in the bias voltage correction value table stored in the storage means, and the corresponding correction value of the bias voltage control signal corresponding to the detected temperature of the temperature detection means and the designated transmission power Is determined.
  • the corresponding correction value of the bias voltage control signal is determined in the same manner as the corresponding correction value of the bias voltage control signal is determined by the bias voltage control means.
  • the bias voltage control means adds the corresponding basic value and the corresponding correction value to generate a bias voltage control signal.
  • the bias voltage is adjusted by changing the bias voltage based on the bias voltage control signal by the bias voltage varying means.
  • the bias voltage is set to a voltage corresponding to the ambient temperature (detected temperature) of the power amplifier and the designated transmission power.
  • a bias voltage corresponding to the ambient temperature and the designated transmission power is applied to the power amplifier.
  • the distortion noise is affected by the relationship between the power supply voltage and the transmission output. Therefore, when the transmission power is lowered with the power supply voltage kept constant, the basic noise is almost constant while the distortion noise is Go down. In other words, the distortion noise decreases as the difference between the power supply voltage and the peak voltage of the transmission signal increases. That is, if the transmission power is lowered while maintaining the state of good distortion characteristics in the relationship between the power supply voltage and the transmission power, the distortion noise is reduced to a level that is buried in the basic noise and cannot be understood. It will decrease or disappear.
  • the power supply voltage correction value table sets the correction value corresponding to each power value equal to or lower than the predetermined power value to the same value.
  • the bias voltage correction value table sets the correction value corresponding to each power value equal to or lower than the predetermined power value to the same value.
  • the power supply voltage correction value table sets the correction value corresponding to each power value equal to or lower than the predetermined power value to the same value, and the bias voltage correction value table stores the predetermined power value. It is preferable to set the correction value corresponding to each power value below the power value to the same value.
  • the effect of voltage control is reduced or eliminated. Therefore, with the above configuration, in each of the voltage correction value tables, the correction value corresponding to each power value equal to or less than a predetermined power value is set to the same value. Thereby, in the range of the power value where the correction value is set to the same value, the correction control of the power supply voltage or the bias voltage is performed with the same value (constant value) regardless of the transmission power. Therefore, since only the necessary minimum correction is performed, it is possible to reduce the power consumed by the correction control and to reduce the control processing load.
  • the voltage control program of the present invention is a program for causing a computer to function as the power supply voltage control means in the first transmitter.
  • Another voltage control program of the present invention is a program for causing a computer to function as the bias voltage control means in the second transmitter.
  • Still another voltage control program of the present invention is a program for causing a computer to function as the power supply voltage control means and the bias voltage control means in the third transmitter.
  • the power supply voltage and bias voltage of the power amplifier can be controlled in the transmitter.
  • Each of the voltage control programs can be recorded on a computer-readable recording medium.
  • the present invention is configured as described above, so that the temperature correction value of the power supply voltage and / or bias voltage of the power amplifier can be appropriately set according to the designated transmission power. Therefore, optimum temperature correction can be realized at any designated transmission power within the transmission power variable range. Therefore, it is possible to reduce the current consumption that can be reduced depending on the transmission power in the past.
  • FIG. 1 It is a block diagram which shows the structure of the principal part of the transmitting apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • A is a figure which shows the power supply voltage temperature correction value table memorize
  • (b) is a figure which shows the power supply voltage setting value table memorize
  • (b) is a graph of the power supply voltage setting value table of (a).
  • FIG. 1 is a figure which shows the power supply voltage temperature correction value table memorize
  • (b) is a figure which shows the power supply voltage setting value table memorize
  • FIG. 1 shows a configuration of the transmitter 1 according to the present embodiment.
  • the transmitter 1 includes an RFIC 2, a power amplifier 3, a DC / DC converter 4, a battery 5, a temperature sensor 6, a storage unit 7, and a control unit 8. I have.
  • RFIC2 is a modulation circuit for transmission that converts a baseband signal Sbb output from a baseband unit (not shown) into a transmission signal St1 having a transmission frequency, and is provided as a dedicated IC.
  • the RFIC 2 also includes an AGC (Automatic Gain Control) amplifier 20 that adjusts transmission power.
  • AGC Automatic Gain Control
  • the AGC amplifier 20 adjusts the power of the transmission signal St1 to be output based on the transmission power control signal Spw (gain control signal) from the control unit 7. Specifically, the AGC amplifier 20 adjusts the power of the transmission signal St1 by changing the gain according to the value of the transmission power control signal Spw.
  • the transmission power is largely adjusted by increasing the gain as the value of the transmission power control signal Spw increases.
  • the transmission power is adjusted to be small by decreasing the gain when the value of the transmission power control signal Spw is small.
  • the power amplifier 3 is an amplifier that amplifies the transmission signal St1 output from the RFIC 2 and outputs the amplified signal to a not-shown antenna as the transmission signal St2. Further, the power supply voltage Vp of the power amplifier 3 is variable. This power supply voltage Vp is given by the DC / DC converter 4.
  • the DC / DC converter 4 (power supply voltage varying means) is a voltage conversion circuit that converts the battery voltage Vbat supplied from the battery 5 into a predetermined output voltage.
  • the DC / DC converter 4 is a variable output power supply, and adjusts the value of the output voltage, that is, the power supply voltage Vp according to the power supply voltage control signal Sp given from the control unit 8.
  • the battery 5 is a power source of the transmitter 1 and outputs a battery voltage Vbat in order to supply power to each unit including the DC / DC converter 4.
  • the temperature sensor 6 (temperature detection means) is a sensor that detects the ambient temperature of the power amplifier 3, and outputs the detected temperature Td as the ambient temperature. For this reason, the temperature sensor 6 is disposed in the vicinity of the power amplifier 3.
  • the storage unit 7 (storage means) is provided for storing the power supply voltage temperature correction value table TBL1 and the power supply voltage setting value table TBL2, and is configured by a memory, for example.
  • FIG. 2A shows the configuration of the power supply voltage temperature correction value table TBL1
  • FIG. 2B shows the configuration of the power supply voltage set value table TBL2.
  • the signs of ambient temperature, transmission power, power supply voltage temperature correction value, and power supply voltage set value are T, P, C, and VP, respectively.
  • the power supply voltage temperature correction value table TBL1 (power supply voltage correction value table) includes the power supply voltage of the power amplifier 3 at the ambient temperature T and the transmission power P at which a plurality of different values are set.
  • the power supply voltage temperature correction values C for correcting Vp are individually associated with each other. Specifically, the ambient temperature T, transmission power P, and power supply voltage temperature correction value C are set in the power supply voltage temperature correction value table TBL1 as follows.
  • the ambient temperatures T ⁇ 1 , T ⁇ 2 ,..., T ⁇ n , T 1 , T 2 ,..., T m are set at appropriate intervals.
  • n pieces of ambient temperature T -1, T -2, ..., T -n is the cold-side value than the reference temperature T
  • m pieces of the ambient temperature T 1, T 2, ..., T m is the reference temperature T
  • the value is higher than 0 .
  • the reference temperature T 0 is a temperature that serves as a reference for the detection temperature Td of the temperature sensor 6, and is set in advance to a predetermined value.
  • Supply voltage setting value table TBL2 power supply voltage basic value table
  • the transmission power P 0, P 1 when the detected temperature Td is equal to the reference temperature T 0 (Td T 0) , ..., P k and a power supply voltage
  • the set values Vp 0 , Vp 1 ,..., Vp k are associated with each other.
  • 3A shows a specific configuration of the power supply voltage set value table TBL2
  • FIG. 3B shows the power supply voltage set value table TBL2 in a graph
  • 4A shows a specific configuration of the power supply voltage temperature correction value table TBL1
  • FIG. 4B shows the power supply voltage temperature correction value table TBL1 in a graph.
  • the power supply voltage set value table TBL2 is created.
  • Supply voltage set value Vp 0, Vp 1, ..., Vp k by operating the power amplifier 3 to be used is determined experimentally.
  • the transmission power P 0, P 1, ..., the power supply voltage set value Vp 0 corresponding to P 10, Vp 1, ..., Vp k is set.
  • a power supply voltage set value Vp a, ..., Vp k is set to the same value.
  • the power supply voltage set value Vp 10 ⁇ Vp 5 becomes a constant value (1.00).
  • the power supply voltage setting values Vp 4 to Vp 0 rise so as to draw a curve.
  • the power supply voltage temperature correction value C when the ambient temperature T changes is determined.
  • the power supply voltage temperature correction value table TBL1 is created.
  • the power supply voltage temperature correction values C h0 , C h1 ,..., C hk are obtained experimentally by operating the power amplifier 3 that is actually used.
  • ambient temperature T -4, T -3, ..., T -1, T 1, ..., T 3, T 4 and the transmission power P 0, P 1, ..., supply voltage temperature correction value C corresponding to the P 10 is set.
  • the transmission power P is less than the prescribed transmission power P a power supply voltage temperature correction value C is set to the same value.
  • a power supply voltage temperature correction value C is set to the same value.
  • the ambient temperature T ⁇ 4 , T ⁇ is between the transmission powers P 10 to P 5. 3, ..., T -1, T 1, ..., a constant value T 3, T 4.
  • the power supply voltage temperature correction value C changes so as to draw a curve between the transmission powers P 5 and P 0 .
  • the power supply voltage temperature correction value C changes so as to decrease at ambient temperatures T -4 to T -1
  • the power supply voltage temperature correction value C changes so as to increase at ambient temperatures T 1 to T 4 .
  • the effect of the voltage control becomes whether or eliminated such is less the same value, a range that exceeds the transmit power P a Then, the power supply voltage temperature correction value C is varied according to the transmission power P as described above. Further, in a range exceeding the transmit power P a, as shown in FIG. 4 (b), as the ambient temperature T is higher or lower than the reference temperature T 0, a large rate of change in the supply voltage temperature correction value C.
  • the effect of voltage control is reduced or eliminated at a certain transmission power, as described in “Means for Solving the Problems”, as described in “Basic Noise” (Other than distortion noise in distortion characteristics) ) And distortion noise due to distortion characteristics are reduced or eliminated.
  • the transmission power is lowered while maintaining a good distortion characteristic in the relationship between the power supply voltage and the transmission power, the distortion noise is reduced to a level where it is buried in the basic noise.
  • the control unit 8 has a function of controlling the transmission power of the transmission signal St1, and a function of controlling the power supply voltage Vp. For this reason, the control unit 8 includes a transmission power control unit 81 and a power supply voltage control unit 82.
  • the transmission power control unit 81 generates a transmission power control signal Spw to be given to the AGC amplifier 20 based on the designated transmission power Ps given from the outside.
  • the transmission power control unit 81 calculates a transmission power control signal Spw corresponding to the designated transmission power Ps by a known method.
  • the transmission power control unit 81 may calculate the transmission power control signal Spw by linear interpolation in the same manner as the power supply voltage control unit 82 calculates the power supply voltage set value Vps. Therefore, a table is prepared in which the transmission power P and the transmission power control signal Spw are associated with each other in the same manner as the transmission power P and the power supply voltage setting value VP in the power supply voltage setting value table TBL2. This table may be set, for example, in the storage unit 7 or the like.
  • the transmission power control unit 81 converts the calculated transmission power control signal Spw (digital value) into analog and outputs it.
  • the power supply voltage control unit 82 (power supply voltage control means) generates a power supply voltage control signal Sp for controlling the power supply voltage Vp based on the detected temperature Td and the designated transmission power Ps.
  • the power supply voltage control unit 82 includes a power supply voltage setting unit 82a, a temperature correction unit 82b, and an addition unit 82c in order to generate the power supply voltage control signal Sp.
  • the power supply voltage setting unit 82a refers to the power supply voltage setting value table TBL2 and determines a power supply voltage setting value Vps (corresponding basic value) corresponding to the designated transmission power Ps.
  • the method for determining the power supply voltage setting value Vps by the power supply voltage setting unit 82a is not particularly limited, and examples thereof include the following method.
  • the power supply voltage setting unit 82a reads the power supply voltage setting value VP corresponding to the transmission power P closest to the designated transmission power Ps from the power supply voltage setting value table TBL2 as the power supply voltage setting value Vps.
  • the accuracy of the obtained power supply voltage setting value Vps increases as the transmission power P interval decreases.
  • the power supply voltage setting unit 82a may calculate the power supply voltage set value Vps by linear interpolation. Specifically, the power supply voltage setting unit 82a reads the two transmission powers P closest to the designated transmission power Ps and the power supply voltage setting values VP corresponding to these from the power supply voltage setting value table TBL2. Then, the power supply voltage setting unit 82a calculates the power supply voltage set value Vps by performing linear interpolation using these read values and the designated transmission power Ps. In this case, since linear interpolation is used, the power supply voltage setting value Vps that substantially corresponds to the designated transmission power Ps is obtained, and therefore, the accuracy is higher than that of the above method.
  • the transmission power Ps is equal a value between the transmission power P 1, P 2, and the transmission power P 1, P 2, a power supply voltage set value corresponding to these Vp 1, Vp 2 and are read out. Then, the power supply voltage set value Vps is calculated by the calculation according to the following equation using these values.
  • the temperature correction unit 82b refers to the power supply voltage setting value table TBL1, and determines a power supply voltage temperature correction value Cd (corresponding correction value) corresponding to the detected temperature Td and the designated transmission power Ps.
  • the method by which the temperature correction unit 82b determines the power supply voltage temperature correction value Cd is not particularly limited, and examples thereof include the following method.
  • the temperature correction unit 82b corresponds to the power supply voltage temperature correction value C corresponding to the ambient power T closest to the detected temperature Td and corresponding to the transmission power P closest to the designated transmission power Ps. Is read as the power supply voltage temperature correction value Cd.
  • the power supply voltage temperature correction value Cd since the power supply voltage temperature correction value Cd corresponding to the detected temperature Td and the designated transmission power Ps is approximately obtained, the power supply voltage temperature correction value Cd to be obtained becomes smaller as the interval between the ambient temperature T and the transmission power P is narrower. The accuracy of.
  • the temperature correction unit 82b calculates the power supply voltage temperature correction value Cd corresponding to the detected temperature Td and the designated transmission power Ps from the power supply voltage temperature correction value table TBL1 by linear interpolation. Specifically, the temperature correction unit 82b reads the two ambient temperatures T closest to the detected temperature Td from the power supply voltage temperature correction value table TBL1, and designates the two power supply voltage temperature correction values C corresponding thereto as the designated transmission power. Read the two transmission powers P closest to Ps. Further, the temperature correction unit 82b calculates a power supply voltage temperature correction value Cd corresponding to the detected temperature Td for the two transmission powers P based on the read values and the detected temperature Td, and stores them in the storage unit 7 and the like.
  • the temperature correction unit 82b calculates the power supply voltage temperature correction value Cd corresponding to the detected temperature Td and the designated transmission power Ps from the power supply voltage temperature correction value table TBL1 by linear interpolation. Specifically, the temperature correction unit 82b reads the two ambient temperatures T closest to the detected
  • the temperature correction unit 82b reads the two transmission powers P from the power supply voltage temperature correction value table TBL1, and also reads the two power supply voltage temperature correction values Cd calculated as described above. Then, the temperature correction unit 82b calculates a power supply voltage temperature correction value Cd corresponding to the designated transmission power Ps based on these read values and the designated transmission power Ps.
  • the power supply voltage temperature correction value Cd substantially corresponding to the detected temperature Td and the designated transmission power Ps can be obtained, so that the accuracy is higher than the above method.
  • the ambient temperatures T 0 and T 1 and the transmission power Ps are read out.
  • power supply voltage temperature correction values Cd 1 and Cd 2 corresponding to the detected temperature Td are calculated by the following formula using the values read for the transmission powers P 1 and P 2 .
  • the power supply voltage temperature correction value Cd is calculated by the following equation using the power supply voltage temperature correction values Cd 1 and Cd 2 and the transmission powers P 1 and P 2 .
  • the adder 82c adds the power supply voltage temperature correction value Cd to the power supply voltage setting value Vps, which is a basic value, to generate a power supply voltage control signal Sp.
  • the transmission power control unit 81 In the control unit 8, the transmission power control unit 81 generates a transmission power control signal Spw based on the designated transmission power Ps. Then, in the RFIC 2, the gain of the AGC amplifier 20 is controlled by the transmission power control signal Spw. Thereby, the transmission signal St1 is output in a state in which the transmission power is controlled to be kept at the designated transmission power Ps.
  • the transmission signal St1 output from the RFIC 2 is amplified by the power amplifier 3 and output as the transmission signal St2.
  • the power supply voltage Vp of the power amplifier 3 is controlled based on the detected temperature Td detected by the temperature sensor 6.
  • the power supply voltage setting unit 82a determines the power supply voltage setting value Vps corresponding to the designated transmission power Ps with reference to the power supply voltage setting value table TBL2.
  • the temperature correction unit 82b determines the power supply voltage temperature correction value Cd corresponding to the detected temperature Td and the designated transmission power Ps with reference to the power supply voltage temperature correction value table TBL1.
  • the power supply voltage control signal Sp is generated by adding the power supply voltage temperature correction value Cd to the power supply voltage set value Vps by the adder 82c.
  • the DC / DC converter 4 controls the battery voltage Vbat output from the battery 5 based on the power supply voltage control signal Sp, thereby adjusting the power supply voltage Vp.
  • the power supply voltage Vp is set as a voltage corresponding to the ambient temperature (detected temperature Td) of the power amplifier 3 and the designated transmission power Ps by being controlled as described above.
  • the power amplifier 3 is applied with the power supply voltage Vp corresponding to the ambient temperature and the designated transmission power Ps.
  • the distortion characteristics of a power amplifier with variable power supply voltage such as the power amplifier 3 are generally improved when the power supply voltage Vp is increased, and worsened when the power supply voltage Vp is decreased. Therefore, when the distortion characteristic has deteriorated to a predetermined level due to the detection temperature Td of the temperature sensor 6, the power supply voltage control unit 82 corrects the power supply voltage Vp to be high. On the other hand, when the detected temperature Td is low and the distortion characteristic has a margin up to the predetermined level, the power supply voltage control unit 82 corrects the power supply voltage Vp to be low. As a result, the distortion characteristics of the power amplifier 3 are deteriorated, but the power amplifier 3 is corrected so that a margin is not large.
  • the distortion characteristic of the power amplifier 3 also changes depending on the transmission power of the transmission signal St1. Therefore, the power supply voltage control unit 82 corrects the power supply voltage control signal Sp according to the designated transmission power Ps, whereby the power supply voltage Vp is controlled to a value according to the designated transmission power Ps. As a result, the distortion characteristic of the power amplifier 3 is adjusted according to the transmission power of the transmission signal St1.
  • the power amplifier 3 has a property that even if the power supply voltage Vp changes, the current consumption does not change unless the transmission power of the transmission signal St1 changes. Therefore, when the power supply voltage Vp of the power amplifier 3 is increased, the output power of the DC / DC converter 4 is increased and the current consumption of the battery 5 is increased. Conversely, when the power supply voltage Vp of the power amplifier 3 is lowered, the output power of the DC / DC converter 4 is lowered and the current consumption of the battery 5 is reduced. That is, when the transmission power is constant, the current consumption of the transmitter 1 can be controlled by controlling the power supply voltage Vp of the power amplifier 3.
  • the transmitter 1 includes the power supply voltage temperature correction value table TBL1 and the power supply voltage control unit 82, thereby appropriately setting the power supply voltage temperature correction value C according to the designated transmission power Ps. To do. Therefore, the transmitter 1 corrects the temperature of the power supply voltage Vp of the power amplifier 3 according to the transmission power of the transmission signal St1. Therefore, the temperature correction of the distortion characteristics of the power amplifier 3 can be realized optimally for any transmission power within the transmission power variable range. For this reason, compared with the conventional temperature correction of the power supply voltage that is not performed in consideration of the transmission power, it is possible to reduce the room for reducing the current consumption.
  • FIG. 5 shows a configuration of the transmitter 11 according to the present embodiment.
  • the transmitter 11 includes the RFIC 2, the battery 5, and the temperature sensor 6, as well as the transmitter 1 described above, and further includes a bias voltage supply unit 14.
  • the transmitter 11 includes a power amplifier 12, a power supply voltage supply unit 13, a storage unit 15, and a control unit 16 instead of the power amplifier 3, the DC / DC converter 4, the storage unit 7, and the control unit 8 of the transmitter 1. ing.
  • the power amplifier 12 is an amplifier that amplifies the transmission signal St1 output from the RFIC 2 and outputs the amplified signal as a transmission signal St2 to an antenna (not shown). Further, the bias voltage Vb of the power amplifier 12 is variable. The bias voltage Vb is given by the bias power supply unit 14.
  • the power supply voltage supply unit 13 is a circuit that generates a constant power supply voltage Vp based on the battery voltage Vbat supplied from the battery 5 in order to output the power supply voltage Vp supplied to the power amplifier 12. For example, a circuit that outputs a predetermined voltage with respect to an input voltage such as a stabilized power supply is used as the power supply voltage supply unit 13.
  • the bias voltage supply unit 14 (bias voltage variable means) is a voltage conversion circuit that converts the battery voltage Vbat supplied from the battery 5 into a predetermined bias voltage Vb. Further, the bias voltage supply unit 14 adjusts the value of the output voltage, that is, the bias voltage Vb, according to the bias voltage control signal Sb given from the control unit 8.
  • the storage unit 15 (storage means) is provided for storing the bias voltage temperature correction value table TBL11 and the bias voltage setting value table TBL12, and is configured by a memory, for example.
  • bias voltage temperature correction value table TBL11 and the bias voltage set value table TBL12 will be described.
  • 6A shows the configuration of the bias voltage temperature correction value table TBL11
  • FIG. 6B shows the configuration of the bias voltage set value table TBL12.
  • the signs of the ambient temperature, transmission power, bias voltage temperature correction value, and bias voltage setting value are T, P, D, and VB, respectively.
  • the bias voltage temperature correction value table TBL11 (bias voltage correction value table) includes an ambient temperature T (temperature value) and a transmission power P (power value) at which a plurality of different values are set.
  • a bias voltage temperature correction value D for correcting the bias voltage Vb is individually associated with each other.
  • the ambient temperature T, transmission power P, and bias voltage temperature correction value D are set as follows in the bias voltage temperature correction value table TBL11.
  • the ambient temperatures T ⁇ 1 , T ⁇ 2 ,..., T ⁇ n , T 1 , and so on can be corrected according to changes in the ambient temperature T.
  • T 2 ,..., T m are set at appropriate intervals.
  • n pieces of ambient temperature T -1, T -2, ..., T -n is the cold-side value than the reference temperature T
  • m pieces of the ambient temperature T 1, T 2, ..., T m is the reference temperature T The value is higher than 0 .
  • a reference temperature T 0 is determined, and bias voltage setting values Vb 0 , Vb 1 , Vb corresponding to transmission powers P 0 , P 1 ,..., P k when the reference temperature T 0 and the detected temperature Td are equal. ..., Vb k is determined.
  • the bias voltage set value table TBL12 is created.
  • the bias voltage set values Vb 0 , Vb 1 ,..., Vb k are obtained experimentally by operating the power amplifier 12 to be used. For example, although not shown, a power supply voltage set value Vp 0, Vp 1 shown in FIG. 3 (a), ..., as with Vp k, the bias voltage set value Vb 0, Vb 1, ..., for even Vb k, P It is set corresponding to 0 , P 1 ,..., P 10 .
  • a bias voltage temperature correction value D when the ambient temperature T changes is determined.
  • the bias voltage temperature correction value table TBL11 is created.
  • the bias voltage temperature correction values D h0 , D h1 ,..., D hk are obtained experimentally by operating the power amplifier 12 that is actually used.
  • the bias voltage temperature correction value D corresponds to P 0 , P 1 ,..., P 10 as well as the power supply voltage temperature correction value C shown in FIGS. Is set.
  • the bias voltage temperature correction value D is varied according to the transmission power P. As described in the first embodiment, this is because the effect of voltage control is reduced or eliminated with a certain transmission power.
  • the control unit 16 has a function of controlling the transmission power of the transmission signal St1, and a function of controlling the bias voltage Vb. For this reason, the control unit 16 includes a transmission power control unit 161 and a bias voltage control unit 162.
  • the transmission power control unit 161 has the same function as the transmission power control unit 81 of the control unit 8 in the transmitter 1 described above. Therefore, the detailed description is omitted here.
  • the bias voltage control unit 162 (bias voltage control means) generates a bias voltage control signal Sb for controlling the bias voltage Vb based on the detected temperature Td and the designated transmission power Ps.
  • the bias voltage control unit 162 includes a bias voltage setting unit 162a, a temperature correction unit 162b, and an addition unit 162c in order to generate the bias voltage control signal Sb.
  • the bias voltage setting unit 162a refers to the bias voltage setting value table TBL12 to determine a bias voltage setting value Vbs (corresponding basic value) corresponding to the designated transmission power Ps.
  • the method by which the bias voltage setting unit 162a determines the bias voltage setting value Vbs is not particularly limited, and examples thereof include the following method.
  • the bias voltage setting unit 162a reads the bias voltage setting value VB corresponding to the transmission power P closest to the designated transmission power Ps from the bias voltage setting value table TBL12 as the bias voltage setting value Vbs.
  • the bias voltage setting value Vbs corresponding to the designated transmission power Ps is approximately obtained, the accuracy of the obtained bias voltage setting value Vbs becomes higher as the interval of the transmission power P is narrower.
  • the bias voltage setting unit 162a may calculate the bias voltage setting value Vbs by linear interpolation. Specifically, the bias voltage setting unit 162a reads the two transmission powers P closest to the designated transmission power Ps and the corresponding bias voltage setting values VB from the bias voltage setting value table TBL12. Then, the bias voltage setting unit 162a calculates the bias voltage setting value Vbs by linear interpolation using these read values and the designated transmission power Ps. In this case, since the linear interpolation is used, the bias voltage set value Vbs substantially corresponding to the designated transmission power Ps can be obtained, so that the accuracy is higher than the above method.
  • the transmission power Ps is equal a value between the transmission power P 1, P 2, and the transmission power P 1, P 2, the bias voltage set value corresponding to these Vb 1, Vb 2 and are read out. Then, the bias voltage set value Vbs is calculated by the following equation using these values.
  • the temperature correction unit 162b refers to the bias voltage setting value table TBL11 and determines a bias voltage temperature correction value Dd (corresponding correction value) corresponding to the detected temperature Td and the designated transmission power Ps.
  • the method by which the temperature correction unit 162b determines the bias voltage temperature correction value Dd is not particularly limited, and examples thereof include the following method.
  • the temperature correction unit 162b corresponds to the ambient temperature T closest to the detected temperature Td and the bias voltage temperature correction value D corresponding to the transmission power P closest to the designated transmission power Ps. Is read as the bias voltage temperature correction value Dd.
  • the bias voltage temperature correction value Dd corresponding to the detected temperature Td and the designated transmission power Ps is approximately obtained, the smaller the interval between the ambient temperature T and the transmission power P is, the smaller the bias voltage temperature correction value Dd obtained is. The accuracy of.
  • the temperature correction unit 162b calculates the bias voltage temperature correction value Dd corresponding to the detected temperature Td and the specified transmission power Ps from the bias voltage temperature correction value table TBL11 by linear interpolation. Specifically, the temperature correction unit 162b reads the two ambient temperatures T closest to the detected temperature Td from the bias voltage temperature correction value table TBL11, and designates the two bias voltage temperature correction values D corresponding thereto as the designated transmission power. Read out for each of the two transmission powers P closest to Ps. Further, the temperature correction unit 162b calculates a bias voltage temperature correction value Dd corresponding to the detected temperature Td for each transmission power P based on the read values and the detected temperature Td, and stores them in the storage unit 15 or the like.
  • the temperature correction unit 162b reads the two transmission powers P from the bias voltage temperature correction value table TBL11, and also reads the two bias voltage temperature correction values Dd calculated as described above. Then, the temperature correction unit 162b calculates a bias voltage temperature correction value Dd corresponding to the designated transmission power Ps based on the read values and the designated transmission power Ps.
  • the bias voltage temperature correction value Dd substantially corresponding to the detected temperature Td and the designated transmission power Ps is obtained, so that the accuracy is higher than the above method.
  • the ambient temperatures T 0 and T 1 and the transmission power Bias voltage temperature correction values D 01 , D 11 , D 02 and D 12 corresponding to P 1 and P 2 are read out.
  • bias voltage temperature correction values Dd 1 and Dd 2 corresponding to the detected temperature Td are calculated by the following formula using the values read for the transmission powers P 1 and P 2 .
  • the bias voltage temperature correction value Dd is calculated by the following equation using the bias voltage temperature correction values Dd 1 and Dd 2 and the transmission powers P 1 and P 2 .
  • the adder 162c adds the bias voltage temperature correction value Dd to the bias voltage setting value Vbs, which is a basic value, to generate a bias voltage control signal Sb.
  • the transmission power control unit 161 In the control unit 16, the transmission power control unit 161 generates a transmission power control signal Spw based on the designated transmission power Ps. Then, in the RFIC 2, the gain of the AGC amplifier 20 is controlled by the transmission power control signal Spw. Thereby, the transmission signal St1 is output in a state in which the transmission power is controlled to be kept at the designated transmission power Ps.
  • the transmission signal St1 output from the RFIC 2 is amplified by the power amplifier 12 and output as the transmission signal St2.
  • the bias voltage Vb of the power amplifier 12 is controlled based on the detected temperature Td detected by the temperature sensor 6.
  • the bias voltage setting unit 162a determines the bias voltage setting value Vbs corresponding to the designated transmission power Ps with reference to the bias voltage setting value table TBL12.
  • the temperature correction unit 162b determines a bias voltage temperature correction value Dd corresponding to the detected temperature Td and the designated transmission power Ps with reference to the bias voltage temperature correction value table TBL11.
  • the bias voltage control signal Sb is generated by adding the bias voltage temperature correction value Dd to the bias voltage set value Vbs by the adder 162c.
  • the bias voltage supply unit 14 controls the battery voltage Vbat output from the battery 5 based on the bias voltage control signal Sb, thereby adjusting the bias voltage Vb.
  • the bias voltage Vb is set to a voltage corresponding to the ambient temperature (detected temperature Td) of the power amplifier 12 and the designated transmission power Ps by being controlled as described above.
  • the power amplifier 12 is applied with the bias voltage Vb corresponding to the ambient temperature and the designated transmission power Ps.
  • the distortion characteristic is improved when the bias voltage Vb is increased, but the current consumption increases, whereas the distortion characteristic is deteriorated when the bias voltage Vb is decreased.
  • current consumption tends to decrease. Therefore, when the distortion characteristic has deteriorated to a predetermined level due to the detected temperature Td of the temperature sensor 6, the bias voltage control unit 162 corrects the bias voltage Vb to be high.
  • the bias voltage controller 162 corrects the bias voltage Vb to be low. As a result, the distortion characteristics of the power amplifier 12 are deteriorated, but the power amplifier 12 is corrected so that a margin is not large.
  • the bias voltage control unit 162 corrects the bias voltage control signal Sb according to the designated transmission power Ps, so that the bias voltage Vb is controlled to a value according to the designated transmission power Ps. As a result, the distortion characteristic of the power amplifier 12 is adjusted according to the transmission power of the transmission signal St1.
  • the transmitter 11 includes the bias voltage temperature correction value table TBL11 and the bias voltage control unit 162, so that the bias voltage temperature correction value D is appropriately set according to the designated transmission power Ps. To do. Therefore, the transmitter 11 corrects the temperature of the bias voltage Vb of the power amplifier 12 according to the transmission power of the transmission signal St1. Thereby, the temperature correction of the distortion characteristic of the power amplifier 12 can be realized optimally for any transmission power within the variable transmission power range. For this reason, compared with the conventional temperature correction of the power supply voltage that is not performed in consideration of the transmission power, it is possible to reduce the room for reducing the current consumption.
  • FIG. 7 shows a configuration of the transmitter 21 according to the present embodiment.
  • the transmitter 21 includes the RFIC 2, the DC / DC converter 4, the battery 5, and the temperature sensor 6 similarly to the transmitter 1 described above, and similarly to the transmitter 11 described above.
  • a bias voltage supply unit 14 is provided.
  • the transmitter 21 includes a power amplifier 22, a storage unit 23, and a control unit 24 instead of the power amplifier 3, the storage unit 7, and the control unit 8 of the transmitter 1.
  • the power amplifier 22 is an amplifier that amplifies the transmission signal St1 output from the RFIC 2 and outputs the amplified signal to a not-shown antenna as the transmission signal St2. Further, the power supply voltage Vp of the power amplifier 22 is variable like the power supply voltage Vp of the power amplifier 3. This power supply voltage Vp is given by the DC / DC converter 4. Further, the bias voltage Vb of the power amplifier 22 is variable like the bias voltage Vb of the power amplifier 12. The bias voltage Vb is given by the bias power supply unit 14.
  • the storage unit 23 is provided to store a power supply voltage temperature correction value table TBL1, a power supply voltage setting value table TBL2, a bias voltage temperature correction value table TBL11, and a bias voltage setting value table TBL12. Consists of.
  • the control unit 24 has a function of controlling the transmission power P of the transmission signal St, a function of controlling the power supply voltage Vp, and a function of controlling the bias voltage Vb. Therefore, the control unit 24 includes a transmission power control unit 241, a power supply voltage control unit 242, and a bias voltage control unit 243.
  • the transmission power control unit 241 has a function equivalent to that of the transmission power control unit 81 of the control unit 8 in the transmitter 1 described above.
  • the power supply voltage control unit 242 (power supply voltage control means) has a function equivalent to that of the power supply voltage control unit 82 of the control unit 8, and includes a power supply voltage setting unit 82a, a temperature correction unit 82b, and an addition unit 82c.
  • the bias voltage control unit 243 (bias voltage control means) has the same function as the bias voltage control unit 162 of the control unit 16 in the transmitter 11 described above, and includes a bias voltage setting unit 162a and a temperature correction unit 162b. And an adder 162c. Therefore, description of these details is omitted here.
  • the transmission power control unit 241 In the control unit 24, the transmission power control unit 241 generates a transmission power control signal Spw based on the designated transmission power Ps. Then, in the RFIC 2, the gain of the AGC amplifier 20 is controlled by the transmission power control signal Spw. Thereby, the transmission signal St1 is output in a state in which the transmission power is controlled to be kept at the designated transmission power Ps.
  • the transmission signal St1 output from the RFIC 2 is amplified by the power amplifier 22 and output as the transmission signal St2.
  • the power supply voltage Vp and the bias voltage Vb of the power amplifier 22 are controlled based on the detected temperature Td detected by the temperature sensor 6.
  • the power supply voltage control unit 242 generates a power supply voltage control signal Sp corresponding to the detected temperature Td and the designated transmission power Ps in the same manner as the power supply voltage control unit 82 described above.
  • the bias voltage control unit 243 generates a bias voltage control signal Sb corresponding to the detected temperature Td and the designated transmission power Ps in the same manner as the bias voltage control unit 162 described above.
  • the DC / DC converter 4 adjusts the power supply voltage Vp based on the power supply voltage control signal Sp.
  • the bias voltage supply unit 14 adjusts the bias voltage Vb based on the bias voltage control signal Sb.
  • the power supply voltage Vp and the bias voltage Vb are set as voltages according to the ambient temperature (detected temperature Td) of the power amplifier 22 and the designated transmission power Ps by being controlled as described above.
  • the transmitter 21 includes the power supply voltage temperature correction value table TBL1, the bias voltage temperature correction value table TBL11, the power supply voltage control unit 242, and the bias voltage control unit 243.
  • the transmitter 21 appropriately sets the power supply voltage temperature correction value C and the bias voltage temperature correction value D according to the designated transmission power Ps. Therefore, the transmitter 21 corrects the temperature of the power supply voltage Vp and the bias voltage Vb of the power amplifier 22 according to the transmission power of the transmission signal St1. Therefore, the temperature correction amounts of the power supply voltage Vp and the bias voltage Vb can be appropriately set according to the characteristics of the power amplifier 22.
  • the tables TBL1, 2, 11, and 12 are used, the design of the transmitter 21 is complicated, but the current consumption can be more effectively suppressed as compared with the transmitters 1 and 11. .
  • Each block of the control units 8, 16, and 24 in each of the above-described embodiments may be configured by hardware logic, or may be realized by software (voltage control program) using a CPU as follows.
  • each of the above blocks includes a CPU (Central Processing Unit) that executes instructions of a control program that realizes each function, a ROM (Read Only Memory) that stores the control program, and a RAM (Random Access Memory that expands the control program) ),
  • a storage device such as a memory for storing the control program and various data.
  • An object of the present invention is to provide a recording medium in which program codes (execution format program, intermediate code program, source program) of software that realizes the above-described functions are recorded in a transmitter 1, 11, 21 in a computer-readable manner. This can also be achieved by supplying and reading and executing the program code recorded on the recording medium by the CPU.
  • Examples of the recording medium include magnetic tapes such as magnetic tapes and cassette tapes, magnetic disks such as floppy (registered trademark) disks / hard disks, and optical disks such as CD-ROM / MO / MD / BD / DVD / CD-R.
  • the transmitters 1, 11 and 21 may be configured to be connectable to a communication network, and the program code may be supplied via the communication network.
  • the communication network is not particularly limited.
  • the Internet intranet, extranet, LAN, ISDN, VAN, CATV communication network, virtual private network, telephone line network, mobile communication network, satellite communication. A net or the like is available.
  • the transmission medium constituting the communication network is not particularly limited.
  • infrared rays such as IrDA and remote control, Bluetooth ( (Registered trademark), 802.11 wireless, HDR, mobile phone network, satellite line, terrestrial digital network, and the like can also be used.
  • the present invention can also be realized in the form of a computer data signal embedded in a carrier wave in which the program code is embodied by electronic transmission.
  • the present invention can be suitably used for a transmitter including a power amplifier and a wireless communication device including the transmitter.

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Abstract

 送信電力制御部(81)は、送信信号St1の送信電力を指定送信電力(Ps)に保つようにAGCアンプ(20)のゲインを制御する送信電力制御信号(Spw)を指定送信電力(Ps)に基づいて生成する。電源電圧設定部(82a)は、電源電圧設定値テーブル(TBL2)を参照して、指定送信電力(Ps)に応じた電源電圧設定値を計算する。温度補正部(82b)は、電源電圧温度補正値テーブル(TBL1)を参照して、温度センサ(6)の検出温度(Td)に応じた電源電圧温度補正値を計算する。加算部(82c)は、電源電圧設定値に電源電圧温度補正値を加算して、電源電圧制御信号(Sp)を出力する。DC/DCコンバータ(4)は、電源電圧制御信号(Sp)に基づいて、電源電圧(Vp)を検出温度(Td)および指定送信電力(Ps)に応じた値に調整する。

Description

送信機、電圧制御プログラムおよびそれを記録した記録媒体
 本発明は、消費電流を減少させることができる送信機に関する。
 送信機のパワーアンプは周囲温度によって歪特性が変化する。このため、送信機の設計においては、使用する温度範囲内で最もパワーアンプの歪特性が悪化する温度条件下でも送信機の歪特性の規格を満足するように考慮する必要がある。
 一般的に、パワーアンプは、電源電圧やバイアス電圧を高くすることで電流を多く流すと、歪特性が改善される。このため、従来、使用する温度範囲内で最もパワーアンプの歪特性が悪化する温度条件下で送信機の歪特性が規格を満足するように、パワーアンプの電源電圧やバイアス電圧を決定していた。したがって、パワーアンプは、その歪特性が比較的良好な温度条件下では、歪特性に余裕を持った状態となるため、必要以上に電流を消費してしまう。このため、パワーアンプを搭載する送信機の消費電流も大きくならざるを得なかった。
 そこで、送信機の消費電流を減少させるために、温度に応じてパワーアンプで消費する電流を制御する方法がこれまでにもいくつか用いられてきた。例えば、特許文献1には、温度センサで検出したパワーアンプの周囲温度に対応して、電源電圧制御信号に温度補正値を加えることによって、パワーアンプの電源電圧を温度補正する方法が開示されている。
日本国公開特許公報「2007-318654号(2007年12月6日公開)」
 特許文献1に開示された方法では、パワーアンプの電源電圧が送信電力によらず温度により一律に補正される。温度によるパワーアンプの歪特性の変化量は送信電力によって差があり、かつ電源電圧の変化量に対する歪特性の変化量も送信電力によって差がある。
 したがって、温度により一律にパワーアンプの電源電圧を補正する場合、送信電力を変化させたときに最も歪特性が悪化する送信電力でも歪特性の規格を満足するように電源電圧の補正値を決定する必要がある。その結果、送信電力によっては必要以上の歪特性余裕を生じることがあり、この場合は、消費電流を減少させる余地がある状態となる。
 本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、温度だけでなく送信電力に応じてもパワーアンプの電源電圧やバイアス電圧を補正することにより、送信機の消費電流をより多く減少させることを目的としている。
 本発明に係る第1の送信機は、送信信号の送信電力を指定された指定送信電力に制御するAGCアンプと、前記AGCアンプから出力される前記送信信号を増幅するパワーアンプとを備えた送信機において、前記パワーアンプの周囲温度を検出する温度検出手段と、電源電圧制御信号に基づいて前記パワーアンプに与える電源電圧を変化させる電源電圧可変手段と、前記送信電力について予め設定された複数の異なる電力値に対応する前記電源電圧制御信号の基本値を設定する電源電圧基本値テーブル、および前記周囲温度について予め設定された複数の異なる温度値と前記電力値とに対応する前記電源電圧制御信号の補正値を設定する電源電圧補正値テーブルを記憶する記憶手段と、前記電源電圧基本値テーブルの前記基本値を参照して前記指定送信電力に対応する前記電源電圧制御信号の対応基本値を決定し、前記電源電圧補正値テーブルの前記補正値を参照して前記温度検出手段の検出温度および前記指定送信電力に対応する前記電源電圧制御信号の対応補正値を決定し、前記対応基本値および前記対応補正値を加算することにより前記電源電圧制御信号を生成する電源電圧制御手段とを備えていることを特徴としている。
 本発明に係る第2の送信機は、送信信号の送信電力を指定された指定送信電力に制御するAGCアンプと、前記AGCアンプから出力される前記送信信号を増幅するパワーアンプとを備えた送信機において、前記パワーアンプの周囲温度を検出する温度検出手段と、バイアス電圧制御信号に基づいて前記パワーアンプに与えるバイアス電圧を変化させるバイアス電圧可変手段と、前記送信電力について予め設定された複数の異なる電力値に対応する前記バイアス電圧制御信号の基本値を設定するバイアス電圧基本値テーブル、および前記周囲温度について予め設定された複数の異なる温度値と前記電力値とに対応する前記バイアス電圧制御信号の補正値を設定するバイアス電圧補正値テーブルを記憶する記憶手段と、前記バイアス電圧基本値テーブルの前記基本値を参照して前記指定送信電力に対応する前記バイアス電圧制御信号の対応基本値を決定し、前記バイアス電圧補正値テーブルの前記補正値を参照して前記温度検出手段の検出温度および前記指定送信電力に対応する前記バイアス電圧制御信号の対応補正値を決定し、前記対応基本値および前記対応補正値を加算することにより前記バイアス電圧制御信号を生成するバイアス電圧制御手段とを備えていることを特徴としている。
 本発明に係る第3の送信機は、送信信号の送信電力を指定された指定送信電力に制御するAGCアンプと、前記AGCアンプから出力される前記送信信号を増幅するパワーアンプとを備えた送信機において、第1および第2の送信機と同様に、前記温度検出手段と、前記電源電圧可変手段と、前記バイアス電圧可変手段と、前記電源電圧制御手段と、前記バイアス電圧制御手段とを備え、さらに、第1の送信機における前記記憶手段に記憶されている前記電源電圧基本値テーブルおよび前記電源電圧補正値テーブルと、第2の送信機における前記記憶手段に記憶されている前記バイアス電圧基本値テーブルおよび前記バイアス電圧補正値テーブルとを記憶する記憶手段を備えていることを特徴としている。
 上記の各送信機では、AGCアンプから出力された送信信号が、パワーアンプによって増幅される。このとき、送信機自体の発熱や環境温度の変化によってパワーアンプの周囲温度が変化すると、パワーアンプの歪特性が変化する。歪特性を調整するために、電源電圧制御手段により、温度検出手段により検出された検出温度に基づいてパワーアンプの電源電圧が制御される(第1および第3の送信機)。また、歪特性を調整するために、バイアス電圧制御手段により、検出温度に基づいてパワーアンプのバイアス電圧が制御される(第2および第3の送信機)。
 まず、第1および第3の送信機では、電源電圧制御手段により、記憶手段に記憶されている電源電圧基本値テーブルの基本値を参照して指定送信電力に対応する電源電圧制御信号の対応基本値が決定される。このとき、例えば、指定送信電力に最も近い電力値に対応する基本値が対応基本値として読み出されて出力される。あるいは、より精度を高めるため、指定送信電力に最も近い2つの電力値とこれらに対応する2つの基本値とが読み出され、これらの値を用いて、線形補間により、指定送信電力の対応基本値が算出される。
 続いて、電源電圧制御手段により、記憶手段に記憶されている電源電圧補正値テーブルの補正値を参照して、温度検出手段の検出温度および指定送信電力に対応する電源電圧制御信号の対応補正値が決定される。このとき、例えば、検出温度に最も近い温度値に対応し、かつ指定送信電力に最も近い電力値に対応する補正値が対応補正値として読み出されて出力される。あるいは、より精度を高めるため、線形補間による演算を用いてもよい。この場合、検出温度に最も近い2つの温度値が読み出されるとともに、これらに対応する2つの補正値が指定送信電力に最も近い2つの電力値について読み出され、これらの値を用いた線形補間により、検出温度に対応する補正値が各電力値について算出される。次いで、上記の2つの電力値が読み出され、これらの電力値と、算出された2つの補正値とを用いた線形補間により、指定送信電力に対応した対応補正値が算出される。
 そして、電源電圧制御手段により、対応基本値および対応補正値が加算されて電源電圧制御信号が生成される。すると、電源電圧は、電源電圧可変手段により、上記の電源電圧制御信号に基づいて変化することで調整される。これにより、電源電圧は、パワーアンプの周囲温度(検出温度)および指定送信電力に応じた電圧に設定される。この結果、パワーアンプは、周囲温度および指定送信電力に応じた電源電圧が印加される。
 また、第2および第3の送信機では、バイアス電圧制御手段により、記憶手段に記憶されているバイアス電圧基本値テーブルの基本値を参照して指定送信電力に対応するバイアス電圧制御信号の対応基本値が決定される。このとき、前述の電源電圧制御信号の対応基本値が電源電圧制御手段により決定されるのと同様にして、対応基本値が決定される。
 続いて、バイアス電圧制御手段により、記憶手段に記憶されているバイアス電圧補正値テーブルの補正値を参照して、温度検出手段の検出温度および指定送信電力に対応するバイアス電圧制御信号の対応補正値が決定される。このとき、前述のバイアス電圧制御信号の対応補正値がバイアス電圧制御手段により決定されるのと同様にして、バイアス電圧制御信号の対応補正値が決定される。
 そして、バイアス電圧制御手段により、対応基本値および対応補正値が加算されてバイアス電圧制御信号が生成される。すると、バイアス電圧は、バイアス電圧可変手段により、上記のバイアス電圧制御信号に基づいて変化することで調整される。これにより、バイアス電圧は、パワーアンプの周囲温度(検出温度)および指定送信電力に応じた電圧に設定される。この結果、パワーアンプは、周囲温度および指定送信電力に応じたバイアス電圧が印加される。
 ところで、上記のように、温度および送信電力に基づいた電圧の制御を行って送信出力の歪特性を最適化しても、基本雑音等(前記歪特性での歪雑音以外)と前記歪特性による歪雑音との差が少なくなるか若しくは無くなることがある。この場合、歪雑音は電源電圧と送信出力との関係に影響を受けるので、電源電圧を一定にした状態で送信電力を下げて行くと、基本雑音がほぼ一定であるのに対して歪雑音は減少して行く。言い換えると、電源電圧と送信信号のピーク電圧との差が大きくなる程、歪雑音が少なくなる。即ち、電源電圧と送信電力との関係を良好な歪特性の状態を維持しつつ送信電力を下げて行くと、歪雑音が基本雑音に埋もれて分からなくなるレベルまで低下するので、電圧制御の効果が少なくなるか若しくは無くなってしまう。
 そこで、第1の送信機では、前記電源電圧補正値テーブルは所定の前記電力値以下の各電力値に対応する前記補正値を同一の値に設定することが好ましい。また、第2の送信機では、前記バイアス電圧補正値テーブルは所定の前記電力値以下の各電力値に対応する前記補正値を同一の値に設定することが好ましい。さらに、第3の送信機では、前記電源電圧補正値テーブルは所定の前記電力値以下の各電力値に対応する前記補正値を同一の値に設定し、前記バイアス電圧補正値テーブルは所定の前記電力値以下の各電力値に対応する前記補正値を同一の値に設定することが好ましい。
 ある送信電力以下の範囲では、前記のように、電圧制御の効果が少なくなるか若しくは無くなる。そこで、上記の構成により、上記の各電圧補正値テーブルにおいて、所定の電力値以下の各電力値に対応する補正値を同一の値に設定する。これにより、補正値が同一の値に設定された電力値の範囲では、送信電力に関係なく同一の値(一定値)によって電源電圧またはバイアス電圧の補正制御が行われる。それゆえ、必要最小限の補正しか行われないので、補正制御で消費する電力を削減することができると共に、制御処理の負荷を軽減することができる。
 本発明の電圧制御プログラムは、第1の送信機における前記電源電圧制御手段としてコンピュータを機能させるためのプログラムである。本発明の他の電圧制御プログラムは、第2の送信機における前記バイアス電圧制御手段としてコンピュータを機能させるためのプログラムである。本発明のさらに他の電圧制御プログラムは、第3の送信機における前記電源電圧制御手段および前記バイアス電圧制御手段としてコンピュータを機能させるためのプログラムである。このように、電圧制御プログラムをコンピュータに読み取らせて実行させることにより、送信機においてパワーアンプの電源電圧やバイアス電圧を制御することができる。上記の各電圧制御プログラムはコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録可能である。
 本発明は、上記のように構成されることにより、パワーアンプの電源電圧および/またはバイアス電圧の温度補正値を指定送信電力に応じて適性に設定することができる。それゆえ、送信電力可変範囲内でいずれの指定送信電力時にも最適な温度補正を実現することができる。したがって、従来送信電力によっては減少できる余地のあった消費電流も、余すところなく減少させることができるという効果を奏する。
本発明の実施形態1に係る送信機の要部の構成を示すブロック図である。 (a)は図1に示す送信機における記憶部に記憶される電源電圧温度補正値テーブルを示す図であり、(b)は上記記憶部に記憶される電源電圧設定値テーブルを示す図である。 図2(b)に示す電源電圧設定値テーブルに具体的な電源電圧設定値を設定した電源電圧設定値テーブルを示す図であり、(b)は(a)の電源電圧設定値テーブルをグラフで表した図である。 図2(a)に示す電源電圧温度補正値テーブルに具体的な電源電圧温度補正値を設定した電源電圧温度補正値テーブルを示す図であり、(b)は(a)の電源電圧温度補正値テーブルをグラフで表した図である。 本発明の実施形態2に係る送信機の要部の構成を示すブロック図である。 (a)は図5に示す送信機における記憶部に記憶される電源電圧温度補正値テーブルを示す図であり、(b)は上記記憶部に記憶される電源電圧設定値テーブルを示す図である。 本発明の実施形態3に係る送信機の要部の構成を示すブロック図である。
 [実施形態1]
 本発明の一実施形態について図1~図4に基づいて説明すると、以下の通りである。
 〔送信機の構成〕
 図1は、本実施形態に係る送信機1の構成を示している。
 図1に示すように、本実施形態に係る送信機1は、RFIC2と、パワーアンプ3と、DC/DCコンバータ4と、バッテリ5と、温度センサ6と、記憶部7、制御部8とを備えている。
 RFIC2は、図示しないベースバンド部から出力されるベースバンド信号Sbbを送信周波数の送信信号St1に変換して出力する送信用の変調回路であり、専用ICとして提供される。また、RFIC2は、送信電力を調整するAGC(Automatic Gain Control)アンプ20を含んでいる。
 AGCアンプ20は、制御部7からの送信電力制御信号Spw(利得制御信号)に基づいて、出力する送信信号St1の電力を調整する。具体的には、AGCアンプ20は、送信電力制御信号Spwの値に応じて利得を変化させることにより、送信信号St1の電力を調整する。送信電力は、送信電力制御信号Spwの値が大きくなると、利得が高くなることで、大きく調整される。一方、送信電力は、送信電力制御信号Spwの値が小さくなると、利得が低くなることで、小さく調整される。
 パワーアンプ3は、RFIC2から出力される送信信号St1を増幅して、図示しないアンテナに送信信号St2として出力する増幅器である。また、パワーアンプ3の電源電圧Vpは可変である。この電源電圧Vpは、DC/DCコンバータ4によって与えられる。
 DC/DCコンバータ4(電源電圧可変手段)は、バッテリ5から与えられるバッテリ電圧Vbatを所定の出力電圧に変換する電圧変換回路である。また、DC/DCコンバータ4は、可変出力電源であり、制御部8から与えられる電源電圧制御信号Spにより、出力電圧すなわち電源電圧Vpの値を調整する。ここで、DC/DCコンバータ4の出力電力Pout、入力電力Pinおよび変換効率ηの間には次の関係がある。
 Pout=Pin×η
 バッテリ5は、送信機1の電源であり、DC/DCコンバータ4を含む各部に電力を供給するため、バッテリ電圧Vbatを出力する。
 温度センサ6(温度検出手段)は、パワーアンプ3の周囲温度を検出するセンサであり、周囲温度として検出温度Tdを出力する。このため、温度センサ6は、パワーアンプ3の近傍に配置されている。
 記憶部7(記憶手段)は、電源電圧温度補正値テーブルTBL1と、電源電圧設定値テーブルTBL2とを記憶するために設けられており、例えばメモリによって構成される。
 ここで、電源電圧温度補正値テーブルTBL1および電源電圧設定値テーブルTBL2について説明する。図2の(a)は電源電圧温度補正値テーブルTBL1の構成を示し、図2の(b)は電源電圧設定値テーブルTBL2の構成を示している。
 なお、以降の説明では、特定の値について言及しない場合、周囲温度、送信電力、電源電圧温度補正値および電源電圧設定値の符号をそれぞれT、P、CおよびVPとする。
 図2の(a)に示すように、電源電圧温度補正値テーブルTBL1(電源電圧補正値テーブル)は、複数の異なる値が設定される周囲温度Tおよび送信電力Pに、パワーアンプ3の電源電圧Vpを補正するための電源電圧温度補正値Cを個々に対応付けている。具体的には、周囲温度T、送信電力Pおよび電源電圧温度補正値Cは、電源電圧温度補正値テーブルTBL1において次のように設定されている。
 周囲温度Tの変化に応じてパワーアンプ3の電源電圧Vpを補正できるように、パワーアンプ3の使用温度範囲内で、周囲温度T-1,T-2,…,T-n,T1,T2,…,Tmが適当な間隔で設定されている。n個の周囲温度T-1,T-2,…,T-nは基準温度T0より低温側の値であり、m個の周囲温度T1,T2,…,Tmは基準温度T0より高温側の値である。基準温度T0は、温度センサ6の検出温度Tdの基準となる温度であり、予め所定の値に設定されている。
 また、送信電力Pを変化させたときに送信電力Pに応じて電源電圧Vpを設定できるように、送信電力可変範囲内で適当な間隔をおいて送信電力P0,P1,…,Pkと1個の送信電力が設定されている。そして、周囲温度T-n,T-2,…,T-1,T1,T2,…,Tmにそれぞれ対応した電源電圧温度補正値Ch0,Ch1,…,Chk(h=-n,…,-2,-1,1,2,…,m)が送信電力P0,P1,…,Pk(P0>P1>…>Pk)毎に設定されている。ここで、Td=T0であるときの電源電圧温度補正値C00,C01,…,C0kは全て0である。
 電源電圧設定値テーブルTBL2(電源電圧基本値テーブル)は、基準温度T0に対して検出温度Tdが等しいとき(Td=T0)の送信電力P0,P1,…,Pkと電源電圧設定値Vp0,Vp1,…,Vpkとをそれぞれ対応付けている。
 ここで、電源電圧温度補正値テーブルTBL1および電源電圧設定値テーブルTBL2の作成方法を以下に説明する。図3の(a)は電源電圧設定値テーブルTBL2の具体的な構成を示し、図3の(b)はこの電源電圧設定値テーブルTBL2をグラフで表している。また、図4の(a)は電源電圧温度補正値テーブルTBL1の具体的な構成を示し、図4の(b)はこの電源電圧温度補正値テーブルTBL1をグラフで表している。
 まず、基準温度T0を定めておき、この基準温度T0と検出温度Tdとが等しいときの送信電力P0,P1,…,Pkに対応した電源電圧設定値Vp0,Vp1,…,Vpkを決定する。これにより、電源電圧設定値テーブルTBL2が作成される。電源電圧設定値Vp0,Vp1,…,Vpkは、使用するパワーアンプ3を動作させることにより、実験的に求められる。
 例えば、図3の(a)に示すように、送信電力P0,P1,…,P10に対応した電源電圧設定値Vp0,Vp1,…,Vpkが設定される。ここで、送信電力Pが規定の送信電力P以下である場合は、電源電圧設定値Vp,…,Vpkが同一の値に設定される。図3の(a)に示す例では、P=P5であることから、図3の(b)に示すように、送信電力P10~P5の間は、電源電圧設定値Vp10~Vp5が一定値(1.00)となる。また、送信電力P4~P0の間は、電源電圧設定値Vp4~Vp0が曲線を描くように上昇する。
 次に、周囲温度Tが変化したときの電源電圧温度補正値Cを決定する。周囲温度T-n,T-2,…,T-1とT1,T2,…,Tmに対応した電源電圧温度補正値Ch0,Ch1,…,Chk(h=-n,…,-2,-1,1,2,…,m)を送信電力P0,P1,…,Pk毎に求める。これにより、電源電圧温度補正値テーブルTBL1が作成される。電源電圧温度補正値Ch0,Ch1,…,Chkは、実際に使用するパワーアンプ3を動作させることにより、実験的に求められる。
 ここで、送信電力Pのときの電源電圧Vおよび電源電圧温度補正値C-na,…,C-2a,C-1a,C0a,C1a,C2a,…,Cma(温度の低い方から高い方への順)に対して、P≦Pであるとき、下記のようになる。
  V=Va
  C-ni=C-na,…,C-2i=C-2a,C-1i=C1a,C0i=C0a,C1i=C1a,C2i=C2a,…,Cmi=C
 例えば、図4の(a)に示すように、周囲温度T-4,T-3,…,T-1,T1,…,T3,T4および送信電力P0,P1,…,P10に対応した電源電圧温度補正値Cが設定される。ここで、送信電力Pが規定の送信電力P以下である場合は、電源電圧温度補正値Cが同一の値に設定される。図4の(a)に示す例では、P=P5であることから、図4の(b)に示すように、送信電力P10~P5の間は周囲温度T-4,T-3,…,T-1,T1,…,T3,T4で一定値となる。また、送信電力P5~P0の間は、電源電圧温度補正値Cが曲線を描くように変化する。例えば、周囲温度T-4~T-1では、電源電圧温度補正値Cが降下するように変化し、周囲温度T1~T4では、電源電圧温度補正値Cが上昇するように変化する。
 ここで、消費電流を減少させるために重要となるのが、製品のばらつきを含めて送信機1の歪特性が規格を満足し、かつ消費電流が最小となるように最適な電源電圧温度補正値Cの値を選定することである。
 また、電圧制御の効果が少なくなるか若しくは無くなるようなある送信電力(前述の送信電力P)以下の範囲では電源電圧温度補正値Cを同一の値に設定し、送信電力Pを越える範囲では送信電力Pに応じて上記のように電源電圧温度補正値Cを異ならせる。また、送信電力Pを越える範囲では、図4の(b)に示すように、周囲温度Tが基準温度T0より高くまたは低くなる程、電源電圧温度補正値Cの変化率が大きい。
 上記のように、ある送信電力で、電圧制御の効果が少なくなるか若しくは無くなるのは、「課題を解決するための手段」にて説明したように、基本雑音等(歪特性での歪雑音以外)と歪特性による歪雑音との差が少なくなるか若しくは無くなる場合である。この場合は、電源電圧と送信電力との関係を良好な歪特性の状態を維持しつつ送信電力を下げて行くと、歪雑音が基本雑音に埋もれて分からなくなるレベルまで低下する。
 制御部8は、送信信号St1の送信電力を制御する機能と、電源電圧Vpを制御する機能とを有している。このため、制御部8は、送信電力制御部81と、電源電圧制御部82とを有している。
 送信電力制御部81は、外部から与えられる指定送信電力Psに基づいて、AGCアンプ20に与える送信電力制御信号Spwを生成する。送信電力制御部81は、周知の方法により、指定送信電力Psに応じた送信電力制御信号Spwを算出する。
 あるいは、送信電力制御部81は、電源電圧制御部82が電源電圧設定値Vpsを算出するのと同様にして、線形補間により送信電力制御信号Spwを算出してもよい。このため、前述の電源電圧設定値テーブルTBL2における送信電力Pおよび電源電圧設定値VPと同様にして送信電力Pおよび送信電力制御信号Spwを対応付けたテーブルを用意しておく。このテーブルは、例えば記憶部7などにおいて設定されていてもよい。送信電力制御部81は、算出した送信電力制御信号Spw(デジタル値)をアナログに変換して出力する。
 電源電圧制御部82(電源電圧制御手段)は、検出温度Tdおよび指定送信電力Psに基づいて、電源電圧Vpを制御するための電源電圧制御信号Spを生成する。電源電圧制御部82は、電源電圧制御信号Spを生成するために、電源電圧設定部82a、温度補正部82bおよび加算部82cを有している。
 電源電圧設定部82aは、電源電圧設定値テーブルTBL2を参照して、指定送信電力Psに応じた電源電圧設定値Vps(対応基本値)を決定する。電源電圧設定部82aが電源電圧設定値Vpsを決定する方法については、特に限定されないが、例えば下記の方法が挙げられる。
 例えば、電源電圧設定部82aは、電源電圧設定値テーブルTBL2から、指定送信電力Psに最も近い送信電力Pに対応する電源電圧設定値VPを電源電圧設定値Vpsとして読み出す。この場合、指定送信電力Psに対応する電源電圧設定値Vpsを近似的に得ているので、送信電力Pの間隔が狭い程、得られる電源電圧設定値Vpsの精度が高くなる。
 あるいは、電源電圧設定部82aは、線形補間により電源電圧設定値Vpsを算出してもよい。具体的には、電源電圧設定部82aは、電源電圧設定値テーブルTBL2から、指定送信電力Psに最も近い2つの送信電力Pと、これらに対応する電源電圧設定値VPとを読み出す。そして、電源電圧設定部82aは、読み出したこれらの値と指定送信電力Psとを用いて線形補間することにより電源電圧設定値Vpsを算出する。この場合、線形補間を用いていることから、指定送信電力Psにほぼ対応する電源電圧設定値Vpsが得られるので、上記の方法よりも精度が高い。
 例えば、指定送信電力Psが送信電力P1,P2の間の値であれば、送信電力P1,P2と、これらに対応する電源電圧設定値Vp1,Vp2とが読み出される。そして、電源電圧設定値Vpsは、これらの値を用いて次式による演算で算出される。
 Vps=(Vp2-Vp1)(Ps-P1)/(P2-P1)+Vp1
 温度補正部82bは、電源電圧設定値テーブルTBL1を参照して、検出温度Tdおよび指定送信電力Psに対応した電源電圧温度補正値Cd(対応補正値)を決定する。温度補正部82bが電源電圧温度補正値Cdを決定する方法については、特に限定されないが、例えば下記の方法が挙げられる。
 例えば、温度補正部82bは、電源電圧温度補正値テーブルTBL1から、検出温度Tdに最も近い周囲温度Tに対応し、かつ指定送信電力Psに最も近い送信電力Pに対応する電源電圧温度補正値Cを電源電圧温度補正値Cdとして読み出す。この場合、検出温度Tdおよび指定送信電力Psに対応する電源電圧温度補正値Cdを近似的に得ているので、周囲温度Tおよび送信電力Pの間隔が狭いほど、得られる電源電圧温度補正値Cdの精度が高くなる。
 あるいは、温度補正部82bは、電源電圧温度補正値テーブルTBL1から、検出温度Tdおよび指定送信電力Psに対応した電源電圧温度補正値Cdを線形補間して算出する。具体的には、温度補正部82bは、電源電圧温度補正値テーブルTBL1から、検出温度Tdに最も近い2つの周囲温度Tを読み出し、これらに対応する2つの電源電圧温度補正値Cを指定送信電力Psに最も近い2つの送信電力Pについて読み出す。また、温度補正部82bは、読み出したこれらの値と検出温度Tdとに基づいて、検出温度Tdに応じた電源電圧温度補正値Cdを2つの送信電力Pについて算出して、記憶部7などに記憶させる。さらに、温度補正部82bは、電源電圧温度補正値テーブルTBL1から、上記の2つの送信電力Pを読み出し、上記のように算出した2つの電源電圧温度補正値Cdも読み出す。そして、温度補正部82bは、読み出したこれらの値と指定送信電力Psとに基づいて、指定送信電力Psに応じた電源電圧温度補正値Cdを算出する。
 この場合、線形補間を用いていることから、検出温度Tdおよび指定送信電力Psにほぼ対応する電源電圧温度補正値Cdが得られるので、上記の方法よりも精度が高い。
 例えば、検出温度Tdが周囲温度T0,T1の間の値であり、指定送信電力Psが送信電力P1,P2の間の値であれば、周囲温度T0,T1と送信電力P1,P2とにそれぞれ対応する電源電圧温度補正値C01,C11,C02,C12が読み出される。そして、検出温度Tdに対応する電源電圧温度補正値Cd1,Cd2が、送信電力P1,P2について読み出された値を用いて次式による演算で算出される。
 Cd1=(C01-C11)(Td-T0)/(T1-T0)+C11
 Cd2=(C02-C12)(Td-T0)/(T1-T0)+C12
 そして、電源電圧温度補正値Cdは、これらの電源電圧温度補正値Cd1,Cd2と送信電力P1,P2、とを用いて、次式による演算で算出される。
 Cd=(Cd2-Cd1)(Ps-P1)/(P2-P1)+Cd1
 加算部82cは、基本値となる電源電圧設定値Vpsに電源電圧温度補正値Cdを加算して、電源電圧制御信号Spを生成する。
 〔送信機の動作〕
 続いて、以上のように構成される送信機1の動作について説明する。
 制御部8において、送信電力制御部81により、指定送信電力Psに基づいて送信電力制御信号Spwが生成される。すると、RFIC2において、AGCアンプ20のゲインが送信電力制御信号Spwによって制御される。これにより、送信信号St1は、送信電力が指定送信電力Psに保たれるように制御された状態で出力される。
 RFIC2から出力された送信信号St1は、パワーアンプ3によって増幅されて送信信号St2として出力される。このとき、送信機1自体の発熱や環境温度の変化によってパワーアンプ3の周囲温度が変化すると、パワーアンプ3の歪特性が変化する。そこで、温度センサ6により検出された検出温度Tdに基づいて、パワーアンプ3の電源電圧Vpが制御される。
 制御部8においては、電源電圧設定部82aにより、指定送信電力Psに応じた電源電圧設定値Vpsが、電源電圧設定値テーブルTBL2を参照して決定される。これと同時に、温度補正部82bにより、検出温度Tdおよび指定送信電力Psに応じた電源電圧温度補正値Cdが、電源電圧温度補正値テーブルTBL1を参照して決定される。
 そして、加算部82cにより、電源電圧設定値Vpsに電源電圧温度補正値Cdが加算されることにより、電源電圧制御信号Spが生成される。
 すると、DC/DCコンバータ4により、電源電圧制御信号Spに基づいてバッテリ5から出力されたバッテリ電圧Vbatが制御されることで、電源電圧Vpが調整される。この電源電圧Vpは、上記のように制御されることで、パワーアンプ3の周囲温度(検出温度Td)および指定送信電力Psに応じた電圧に設定される。
 この結果、パワーアンプ3は、周囲温度および指定送信電力Psに応じた電源電圧Vpが印加される。
 パワーアンプ3のような電源電圧可変型のパワーアンプの歪特性は、一般的に、電源電圧Vpを高くすると改善し、電源電圧Vpを低くすると悪化する。そこで、温度センサ6の検出温度Tdによって歪特性が所定のレベルにまで悪化している場合は、電源電圧制御部82により、電源電圧Vpが高くなるように補正される。一方、検出温度Tdが低く、歪特性が上記の所定のレベルまで余裕がある場合には、電源電圧制御部82により、電源電圧Vpが低くなるように補正される。この結果、パワーアンプ3の歪特性は悪化するが、余裕が大きく生じないように補正される。また、パワーアンプ3の歪特性は送信信号St1の送信電力に応じても変化する。そこで、電源電圧制御部82により、電源電圧制御信号Spが指定送信電力Psに応じて補正されることで、電源電圧Vpが指定送信電力Psに応じた値に制御される。この結果、パワーアンプ3の歪特性は、送信信号St1の送信電力に応じて調整される。
 ここで、パワーアンプ3には、電源電圧Vpが変化しても送信信号St1の送信電力が変化しなければ消費電流は変化しないという性質がある。したがって、パワーアンプ3の電源電圧Vpを高くすると、DC/DCコンバータ4の出力電力が高くなり、バッテリ5の消費電流が増大する。逆に、パワーアンプ3の電源電圧Vpを低くすると、DC/DCコンバータ4の出力電力が低くなり、バッテリ5の消費電流が減少する。つまり、送信電力が一定の場合は、パワーアンプ3の電源電圧Vpを制御することにより、送信機1の消費電流を制御することが可能となる。
 〔実施形態の総括〕
 以上のように、本実施形態に係る送信機1は、電源電圧温度補正値テーブルTBL1および電源電圧制御部82を備えることにより、電源電圧温度補正値Cを指定送信電力Psに応じて適切に設定する。それゆえ、送信機1は、送信信号St1の送信電力に応じてパワーアンプ3の電源電圧Vpを温度補正する。したがって、送信電力可変範囲内でいずれの送信電力に対しても最適にパワーアンプ3の歪特性の温度補正が実現できる。このため、送信電力を考慮して行われなかった従来の電源電圧の温度補正と比較して、消費電流を減少させる余地を少なくすることができる。
 [実施形態2]
 本発明の他の実施形態について図5および図6に基づいて説明すると、以下の通りである。
 図5は、本実施形態に係る送信機11の構成を示している。
 なお、本実施形態において、実施形態1における構成要素と同等の機能を有する構成要素については、同一の符号を付記して、その説明を省略する。
 〔送信機の構成〕
 図5に示すように、本実施形態に係る送信機11は、前述の送信機1と同様、RFIC2、バッテリ5および温度センサ6を備え、さらにバイアス電圧供給部14を備えている。また、送信機11は、送信機1のパワーアンプ3、DC/DCコンバータ4、記憶部7および制御部8と代えてパワーアンプ12、電源電圧供給部13および記憶部15および制御部16を備えている。
 パワーアンプ12は、RFIC2から出力される送信信号St1を増幅して、図示しないアンテナに送信信号St2として出力する増幅器である。また、パワーアンプ12のバイアス電圧Vbは可変である。このバイアス電圧Vbは、バイアス電率供給部14によって与えられる。
 電源電圧供給部13は、パワーアンプ12に与える電源電圧Vpを出力するために、バッテリ5から与えられるバッテリ電圧Vbatに基づいて、一定の電源電圧Vpを生成する回路である。電源電圧供給部13は、例えば、安定化電源などの入力電圧に対して所定の電圧を出力する回路が用いられる。
 バイアス電圧供給部14(バイアス電圧可変手段)は、バッテリ5から与えられるバッテリ電圧Vbatを所定のバイアス電圧Vbに変換する電圧変換回路である。また、バイアス電圧供給部14は、制御部8から与えられるバイアス電圧制御信号Sbにより、出力電圧すなわちバイアス電圧Vbの値を調整する。
 記憶部15(記憶手段)は、バイアス電圧温度補正値テーブルTBL11と、バイアス電圧設定値テーブルTBL12とを記憶するために設けられており、例えばメモリによって構成される。
 ここで、バイアス電圧温度補正値テーブルTBL11およびバイアス電圧設定値テーブルTBL12について説明する。図6の(a)はバイアス電圧温度補正値テーブルTBL11の構成を示し、図6の(b)はバイアス電圧設定値テーブルTBL12の構成を示している。
 なお、以降の説明では、特定の値について言及しない場合、周囲温度、送信電力、バイアス電圧温度補正値およびバイアス電圧設定値の符号をそれぞれT、P、DおよびVBとする。
 図6の(a)に示すように、バイアス電圧温度補正値テーブルTBL11(バイアス電圧補正値テーブル)は、複数の異なる値が設定される周囲温度T(温度値)および送信電力P(電力値)に、バイアス電圧Vbを補正するためのバイアス電圧温度補正値Dを個々に対応付けている。具体的には、周囲温度T、送信電力Pおよびバイアス電圧温度補正値Dは、バイアス電圧温度補正値テーブルTBL11において次のように設定されている。
 周囲温度Tの変化に応じてパワーアンプ12のバイアス電圧Vbを補正できるように、パワーアンプ12の使用温度範囲内で、周囲温度T-1,T-2,…,T-n,T1,T2,…,Tmが適当な間隔で設定されている。n個の周囲温度T-1,T-2,…,T-nは基準温度T0より低温側の値であり、m個の周囲温度T1,T2,…,Tmは基準温度T0より高温側の値である。
 また、送信電力Pを変化させたときに送信電力Pに応じてバイアス電圧Vbを設定できるように、送信電力可変範囲内で適当な間隔をおいて送信電力P0,P1,…,Pkと1個の送信電力が設定されている。そして、周囲温度T-n,T-2,…,T-1,T1,T2,…,Tmにそれぞれ対応したバイアス電圧温度補正値Dh0,Dh1,…,Dhk(h=-n,…,-2,-1,1,2,…,m)が送信電力P0,P1,…,Pk毎に設定されている。ここで、T=T0であるときの電源電圧温度補正値D00,D01,…,D0kは全て0である。
 バイアス電圧設定値テーブルTBL12(バイアス電圧基本値テーブル)は、基準温度T0に対して周囲温度T(検出温度Td)が等しいとき(Td=T0)の送信電力P0,P1,…,Pkとバイアス電圧設定値Vb0,Vb1,…,Vbkとをそれぞれ対応付けている。
 ここで、電源電圧温度補正値テーブルTBL1および電源電圧設定値テーブルTBL2の作成方法を以下に説明する。
 まず、基準温度T0を定めておき、この基準温度T0と検出温度Tdとが等しいときの送信電力P0,P1,…,Pkに対応したバイアス電圧設定値Vb0,Vb1,…,Vbkを決定する。これにより、バイアス電圧設定値テーブルTBL12が作成される。バイアス電圧設定値Vb0,Vb1,…,Vbkは、使用するパワーアンプ12を動作させることにより、実験的に求められる。例えば、図示はしないが、図3の(a)に示す電源電圧設定値Vp0,Vp1,…,Vpkと同様、バイアス電圧設定値Vb0,Vb1,…,Vbkについても、P0,P1,…,P10に対応して設定される。
 次に、周囲温度Tが変化したときのバイアス電圧温度補正値Dを決定する。周囲温度T-1,T-2,…,T-nとT1,T2,…,Tmに対応したバイアス電圧温度補正値Dh0,Dh1,…,Dhk(h=-n,…,-2,-1,1,2,…,m)を送信電力P0,P1,…,Pk毎に求める。これにより、バイアス電圧温度補正値テーブルTBL11が作成される。バイアス電圧温度補正値Dh0,Dh1,…,Dhkは、実際に使用するパワーアンプ12を動作させることにより、実験的に求められる。例えば、図示はしないが、図4の(a)および(b)に示す電源電圧温度補正値Cと同様、バイアス電圧温度補正値Dについても、P0,P1,…,P10に対応して設定される。
 ここで、消費電流を減少させるために重要となるのが、製品のばらつきを含めて送信機1の歪特性が規格を満足し、かつ消費電流が最小となるように最適なバイアス電圧温度補正値Dの値を選定することである。
 また、電圧制御の効果が少なくなるか若しくは無くなるようなある送信電力(送信電力P)以下の範囲では、バイアス電圧温度補正値Dを同一の値に設定し、送信電力Pを越える範囲では、送信電力Pに応じてバイアス電圧温度補正値Dを異ならせる。これは、実施形態1でも述べたように、ある送信電力で、電圧制御の効果が少なくなるか若しくは無くなることによる。
 制御部16は、送信信号St1の送信電力を制御する機能と、バイアス電圧Vbを制御する機能とを有している。このため、制御部16は、送信電力制御部161とバイアス電圧制御部162とを有している。
 送信電力制御部161は、前述の送信機1における制御部8の送信電力制御部81と同等の機能を有する。したがって、ここでは、その詳細についての説明を省略する。
 バイアス電圧制御部162(バイアス電圧制御手段)は、検出温度Tdおよび指定送信電力Psに基づいて、バイアス電圧Vbを制御するためのバイアス電圧制御信号Sbを生成する。バイアス電圧制御部162は、バイアス電圧制御信号Sbを生成するために、バイアス電圧設定部162a、温度補正部162bおよび加算部162cを有している。
 バイアス電圧設定部162aは、バイアス電圧設定値テーブルTBL12を参照して、指定送信電力Psに応じたバイアス電圧設定値Vbs(対応基本値)を決定する。バイアス電圧設定部162aがバイアス電圧設定値Vbsを決定する方法については、特に限定されないが、例えば下記の方法が挙げられる。
 例えば、バイアス電圧設定部162aは、バイアス電圧設定値テーブルTBL12から、指定送信電力Psに最も近い送信電力Pに対応するバイアス電圧設定値VBをバイアス電圧設定値Vbsとして読み出す。この場合、指定送信電力Psに対応するバイアス電圧設定値Vbsを近似的に得ているので、送信電力Pの間隔が狭いほど、得られるバイアス電圧設定値Vbsの精度が高くなる。
 あるいは、バイアス電圧設定部162aは、線形補間によりバイアス電圧設定値Vbsを算出してもよい。具体的には、バイアス電圧設定部162aは、バイアス電圧設定値テーブルTBL12から、指定送信電力Psに最も近い2つの送信電力Pと、これらに対応するバイアス電圧設定値VBとを読み出す。そして、バイアス電圧設定部162aは、読み出したこれらの値と指定送信電力Psとを用いて線形補間することによりバイアス電圧設定値Vbsを算出する。この場合、線形補間を用いていることから、指定送信電力Psにほぼ対応するバイアス電圧設定値Vbsが得られるので、上記の方法よりも精度が高い。
 例えば、指定送信電力Psが送信電力P1,P2の間の値であれば、送信電力P1,P2と、これらに対応するバイアス電圧設定値Vb,Vbとが読み出される。そして、バイアス電圧設定値Vbsは、これらの値を用いて次式による演算で算出される。
 Vbs=(Vb-Vb)(Ps-P)/(P-P)+Vb
 温度補正部162bは、バイアス電圧設定値テーブルTBL11を参照して、検出温度Tdおよび指定送信電力Psに対応したバイアス電圧温度補正値Dd(対応補正値)を決定する。温度補正部162bがバイアス電圧温度補正値Ddを決定する方法については、特に限定されないが、例えば下記の方法が挙げられる。
 例えば、温度補正部162bは、バイアス電圧温度補正値テーブルTBL11から、検出温度Tdに最も近い周囲温度Tに対応し、かつ指定送信電力Psに最も近い送信電力Pに対応するバイアス電圧温度補正値Dをバイアス電圧温度補正値Ddとして読み出す。この場合、検出温度Tdおよび指定送信電力Psに対応するバイアス電圧温度補正値Ddを近似的に得ているので、周囲温度Tおよび送信電力Pの間隔が狭いほど、得られるバイアス電圧温度補正値Ddの精度が高くなる。
 あるいは、温度補正部162bは、バイアス電圧温度補正値テーブルTBL11から、検出温度Tdおよび指定送信電力Psに対応したバイアス電圧温度補正値Ddを線形補間して算出する。具体的には、温度補正部162bは、バイアス電圧温度補正値テーブルTBL11から、検出温度Tdに最も近い2つの周囲温度Tを読み出し、これらに対応する2つのバイアス電圧温度補正値Dを指定送信電力Psに最も近い2つの各送信電力Pについて読み出す。また、温度補正部162bは、読み出したこれらの値と検出温度Tdとに基づいて、検出温度Tdに応じたバイアス電圧温度補正値Ddを各送信電力Pについて算出して、記憶部15などに記憶させる。さらに、温度補正部162bは、バイアス電圧温度補正値テーブルTBL11から、上記の2つの送信電力Pを読み出し、上記のように算出した2つのバイアス電圧温度補正値Ddも読み出す。そして、温度補正部162bは、読み出したこれらの値と指定送信電力Psとに基づいて、指定送信電力Psに応じたバイアス電圧温度補正値Ddを算出する。
 この場合、線形補間を用いていることから、検出温度Tdおよび指定送信電力Psにほぼ対応するバイアス電圧温度補正値Ddが得られるので、上記の方法よりも精度が高い。
 例えば、検出温度Tdが周囲温度T0,T1の間の値であり、指定送信電力Psが送信電力P1,P2の間の値であれば、周囲温度T0,T1と送信電力P1,P2とにそれぞれ対応するバイアス電圧温度補正値D01,D11,D02,D12が読み出される。そして、検出温度Tdに対応するバイアス電圧温度補正値Dd1,Dd2が、送信電力P1,P2について読み出された値を用いて次式による演算で算出される。
 Dd1=(D01-D11)(Td-T0)/(T1-T0)+D11
 Dd2=(D02-D12)(Td-T0)/(T1-T0)+D12
 そして、バイアス電圧温度補正値Ddは、これらのバイアス電圧温度補正値Dd1,Dd2と送信電力P1,P2、とを用いて、次式による演算で算出される。
 Dd=(Dd2-Dd1)(Ps-P1)/(P2-P1)+Dd1
 加算部162cは、基本値となるバイアス電圧設定値Vbsにバイアス電圧温度補正値Ddを加算して、バイアス電圧制御信号Sbを生成する。
 〔送信機の動作〕
 続いて、以上のように構成される送信機11の動作について説明する。
 制御部16において、送信電力制御部161により、指定送信電力Psに基づいて送信電力制御信号Spwが生成される。すると、RFIC2において、AGCアンプ20のゲインが送信電力制御信号Spwによって制御される。これにより、送信信号St1は、送信電力が指定送信電力Psに保たれるように制御された状態で出力される。
 RFIC2から出力された送信信号St1は、パワーアンプ12によって増幅されて送信信号St2として出力される。このとき、送信機11自体の発熱や環境温度の変化によってパワーアンプ12の周囲温度が変化すると、パワーアンプ12の歪特性が変化する。そこで、温度センサ6により検出された検出温度Tdに基づいて、パワーアンプ12のバイアス電圧Vbが制御される。
 制御部16においては、バイアス電圧設定部162aにより、指定送信電力Psに応じたバイアス電圧設定値Vbsが、バイアス電圧設定値テーブルTBL12を参照して決定される。これと同時に、温度補正部162bにより、検出温度Tdおよび指定送信電力Psに応じたバイアス電圧温度補正値Ddが、バイアス電圧温度補正値テーブルTBL11を参照して決定される。
 そして、加算部162cにより、バイアス電圧設定値Vbsにバイアス電圧温度補正値Ddが加算されることにより、バイアス電圧制御信号Sbが生成される。
 すると、バイアス電圧供給部14により、バイアス電圧制御信号Sbに基づいてバッテリ5から出力されたバッテリ電圧Vbatが制御されることで、バイアス電圧Vbが調整される。このバイアス電圧Vbは、上記のように制御されることで、パワーアンプ12の周囲温度(検出温度Td)および指定送信電力Psに応じた電圧に設定される。
 この結果、パワーアンプ12は、周囲温度および指定送信電力Psに応じたバイアス電圧Vbが印加される。
 パワーアンプ12のようなバイアス電圧可変型のパワーアンプでは、一般的に、バイアス電圧Vbを高くすると歪特性が改善するが、消費電流が増大する一方、バイアス電圧Vbを低くすると歪特性が悪化するが、消費電流が減少する傾向がある。そこで、温度センサ6の検出温度Tdによって歪特性が所定のレベルにまで悪化している場合は、バイアス電圧制御部162により、バイアス電圧Vbが高くなるように補正される。一方、検出温度Tdが低く、歪特性が上記の所定のレベルまで余裕がある場合には、バイアス電圧制御部162により、バイアス電圧Vbが低くなるように補正される。この結果、パワーアンプ12の歪特性は悪化するが、余裕が大きく生じないように補正される。また、パワーアンプ12の歪特性は送信信号St1の送信電力に応じても変化する。そこで、バイアス電圧制御部162により、バイアス電圧制御信号Sbが指定送信電力Psに応じて補正されることで、バイアス電圧Vbが指定送信電力Psに応じた値に制御される。この結果、パワーアンプ12の歪特性は、送信信号St1の送信電力に応じて調整される。
 〔実施形態の総括〕
 以上のように、本実施形態に係る送信機11は、バイアス電圧温度補正値テーブルTBL11およびバイアス電圧制御部162を備えることにより、バイアス電圧温度補正値Dを指定送信電力Psに応じて適切に設定する。それゆえ、送信機11は、送信信号St1の送信電力に応じてパワーアンプ12のバイアス電圧Vbを温度補正する。これにより、送信電力可変範囲内でいずれの送信電力に対しても最適にパワーアンプ12の歪特性の温度補正が実現できる。このため、送信電力を考慮して行われなかった従来の電源電圧の温度補正と比較して、消費電流を減少させる余地を少なくすることができる。
 [実施形態3]
 〔送信機の構成〕
 本発明のさらに他の実施形態について図7に基づいて説明すると、以下の通りである。
 図7は、本実施形態に係る送信機21の構成を示している。
 なお、本実施形態において、実施形態1および2における構成要素と同等の機能を有する構成要素については、同一の符号を付記して、その説明を省略する。
 〔送信機の構成〕
 図7に示すように、本実施形態に係る送信機21は、前述の送信機1と同様、RFIC2、DC/DCコンバータ4、バッテリ5および温度センサ6を備え、前述の送信機11と同様、バイアス電圧供給部14を備えている。また、送信機21は、送信機1のパワーアンプ3、記憶部7および制御部8と代えてパワーアンプ22、記憶部23および制御部24を備えている。
 パワーアンプ22は、RFIC2から出力される送信信号St1を増幅して、図示しないアンテナに送信信号St2として出力する増幅器である。また、パワーアンプ22の電源電圧Vpはパワーアンプ3の電源電圧Vpと同様に可変である。この電源電圧Vpは、DC/DCコンバータ4によって与えられる。さらに、パワーアンプ22のバイアス電圧Vbはパワーアンプ12のバイアス電圧Vbと同様に可変である。このバイアス電圧Vbは、バイアス電率供給部14によって与えられる。
 記憶部23は、電源電圧温度補正値テーブルTBL1と、電源電圧設定値テーブルTBL2と、バイアス電圧温度補正値テーブルTBL11と、バイアス電圧設定値テーブルTBL12とを記憶するために設けられており、例えばメモリによって構成される。
 制御部24は、送信信号Stの送信電力Pを制御する機能と、電源電圧Vpを制御する機能と、バイアス電圧Vbを制御する機能とを有している。このため、制御部24は、送信電力制御部241と、電源電圧制御部242と、バイアス電圧制御部243とを有している。
 送信電力制御部241は、前述の送信機1における制御部8の送信電力制御部81と同等の機能を有する。また、電源電圧制御部242(電源電圧制御手段)は、制御部8の電源電圧制御部82と同等の機能を有しており、電源電圧設定部82a、温度補正部82bおよび加算部82cを含んでいるものとする。さらに、バイアス電圧制御部243(バイアス電圧制御手段)は、前述の送信機11における制御部16のバイアス電圧制御部162と同等の機能を有しており、バイアス電圧設定部162a、温度補正部162bおよび加算部162cを含んでいるものとする。したがって、ここでは、これらの詳細についての説明を省略する。
 〔送信機の動作〕
 続いて、以上のように構成される送信機21の動作について説明する。
 制御部24において、送信電力制御部241により、指定送信電力Psに基づいて送信電力制御信号Spwが生成される。すると、RFIC2において、AGCアンプ20のゲインが送信電力制御信号Spwによって制御される。これにより、送信信号St1は、送信電力が指定送信電力Psに保たれるように制御された状態で出力される。
 RFIC2から出力された送信信号St1は、パワーアンプ22によって増幅されて送信信号St2として出力される。このとき、送信機21自体の発熱や環境温度の変化によってパワーアンプ22の周囲温度が変化すると、パワーアンプ22の歪特性が変化する。そこで、温度センサ6により検出された検出温度Tdに基づいて、パワーアンプ22の電源電圧Vpおよびバイアス電圧Vbが制御される。
 制御部24においては、電源電圧制御部242により、前述の電源電圧制御部82と同様にして、検出温度Tdおよび指定送信電力Psに応じた電源電圧制御信号Spが生成される。一方、バイアス電圧制御部243により、前述のバイアス電圧制御部162と同様にして、検出温度Tdおよび指定送信電力Psに応じたバイアス電圧制御信号Sbが生成される。
 すると、DC/DCコンバータ4により、電源電圧Vpが電源電圧制御信号Spに基づいて調整される。一方、バイアス電圧供給部14により、バイアス電圧Vbがバイアス電圧制御信号Sbに基づいて調整される。電源電圧Vpおよびバイアス電圧Vbは、上記のように制御されることで、パワーアンプ22の周囲温度(検出温度Td)および指定送信電力Psに応じた電圧に設定される。
 〔実施形態の総括〕
 以上のように、本実施形態に係る送信機21は、電源電圧温度補正値テーブルTBL1、バイアス電圧温度補正値テーブルTBL11、電源電圧制御部242およびバイアス電圧制御部243を備えている。これにより、送信機21は、電源電圧温度補正値Cおよびバイアス電圧温度補正値Dを指定送信電力Psに応じて適切に設定する。それゆえ、送信機21は、送信信号St1の送信電力に応じてパワーアンプ22の電源電圧Vpおよびバイアス電圧Vbを温度補正する。したがって、電源電圧Vpおよびバイアス電圧Vbの温度補正量をパワーアンプ22の特性に応じて適切に設定することができる。また、各テーブルTBL1,2,11,12を用いるため、送信機21の設計が複雑になるが、送信機1,11と比較して、より効果的な消費電流の抑制を実施することができる。
 [制御部の実現形態]
 前述の各実施形態の制御部8,16,24の各ブロックは、ハードウェアロジックによって構成されてもよいし、次のようにCPUを用いてソフトウェア(電圧制御プログラム)によって実現されてもよい。
 すなわち、上記の各ブロックは、それぞれの機能を実現する制御プログラムの命令を実行するCPU(Central Processing Unit)、制御プログラムを格納したROM(Read Only Memory)、制御プログラムを展開するRAM(Random Access Memory)、制御プログラムおよび各種データを格納するメモリ等の記憶装置(記録媒体)などを備えている。そして、本発明の目的は、上述した機能を実現するソフトウェアのプログラムコード(実行形式プログラム、中間コードプログラム、ソースプログラム)をコンピュータで読み取り可能に記録した記録媒体を、送信機1,11,21に供給し、CPUが記録媒体に記録されているプログラムコードを読み出して実行することによっても、達成可能である。
 上記の記録媒体としては、例えば、磁気テープやカセットテープ等のテープ系、フロッピー(登録商標)ディスク/ハードディスク等の磁気ディスクやCD-ROM/MO/MD/BD/DVD/CD-R等の光ディスクを含むディスク系、ICカード(メモリカードを含む)/光カード等のカード系、あるいはマスクROM/EPROM/EEPROM/フラッシュROM等の半導体メモリ系などを用いることができる。
 また、送信機1,11,21を通信ネットワークと接続可能に構成し、上記のプログラムコードを通信ネットワークを介して供給してもよい。この通信ネットワークとしては、特に限定されず、例えば、インターネット、イントラネット、エキストラネット、LAN、ISDN、VAN、CATV通信網、仮想専用網(virtual private network)、電話回線網、移動体通信網、衛星通信網等が利用可能である。また、通信ネットワークを構成する伝送媒体としては、特に限定されず、例えば、IEEE1394、USB、電力線搬送、ケーブルTV回線、電話線、ADSL回線等の有線でも、IrDAやリモコンのような赤外線、Bluetooth(登録商標)、802.11無線、HDR、携帯電話網、衛星回線、地上波デジタル網等の無線でも利用可能である。なお、本発明は、上記プログラムコードが電子的な伝送で具現化された、搬送波に埋め込まれたコンピュータデータ信号の形態でも実現され得る。
 [付記事項]
 本発明は、上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
 本発明は、パワーアンプを含む送信機や当該送信機を含む無線通信機器に好適に利用することができる。
  1   送信機
  2   RFIC
  3   パワーアンプ
  4   DC/DCコンバータ(電源電圧可変手段)
  5   バッテリ
  7   記憶部(記憶手段)
  8   制御部
 11   送信機
 12   パワーアンプ
 14   バイアス電圧供給部(バイアス電圧可変手段)
 15   記憶部(記憶手段)
 16   制御部
 20   AGCアンプ
 21   送信機
 22   パワーアンプ
 23   記憶部(記憶手段)
 24   制御部
 81   送信電力制御部
 82   電源電圧制御部(電源電圧制御手段)
 82a  電源電圧設定部
 82b  補正部
 82c  加算部
161   送信電力制御部
162   バイアス電圧制御部(バイアス電圧制御手段)
162a  バイアス電圧設定部
162b  補正部
162c  加算部
241   送信電力制御部
242   電源電圧制御部(電源電圧制御手段)
243   バイアス電圧制御部(バイアス電圧制御手段)
TBL1  電源電圧温度補正値テーブル(電源電圧補正値テーブル)
TBL2  電源電圧設定値テーブル(電源電圧基本値テーブル)
TBL11 バイアス電圧温度補正値テーブル(バイアス電圧補正値テーブル)
TBL12 バイアス電圧設定値テーブル(バイアス電圧基本値テーブル)

Claims (10)

  1.  送信信号の送信電力を指定された指定送信電力に制御するAGCアンプと、前記AGCアンプから出力される前記送信信号を増幅するパワーアンプとを備えた送信機において、
     前記パワーアンプの周囲温度を検出する温度検出手段と、
     電源電圧制御信号に基づいて前記パワーアンプに与える電源電圧を変化させる電源電圧可変手段と、
     前記送信電力について予め設定された複数の異なる電力値に対応する前記電源電圧制御信号の基本値を設定する電源電圧基本値テーブル、および前記周囲温度について予め設定された複数の異なる温度値と前記電力値とに対応する前記電源電圧制御信号の補正値を設定する電源電圧補正値テーブルを記憶する記憶手段と、
     前記電源電圧基本値テーブルの前記基本値を参照して前記指定送信電力に対応する前記電源電圧制御信号の対応基本値を決定し、前記電源電圧補正値テーブルの前記補正値を参照して前記温度検出手段の検出温度および前記指定送信電力に対応する前記電源電圧制御信号の対応補正値を決定し、前記対応基本値および前記対応補正値を加算することにより前記電源電圧制御信号を生成する電源電圧制御手段とを備えていることを特徴とする送信機。
  2.  前記電源電圧補正値テーブルは所定の前記電力値以下の各電力値に対応する前記補正値を同一の値に設定することを特徴とする請求項1に記載の送信機。
  3.  送信信号の送信電力を指定された指定送信電力に制御するAGCアンプと、前記AGCアンプから出力される前記送信信号を増幅するパワーアンプとを備えた送信機において、
     前記パワーアンプの周囲温度を検出する温度検出手段と、
     バイアス電圧制御信号に基づいて前記パワーアンプに与えるバイアス電圧を変化させるバイアス電圧可変手段と、
     前記送信電力について予め設定された複数の異なる電力値に対応する前記バイアス電圧制御信号の基本値を設定するバイアス電圧基本値テーブル、および前記周囲温度について予め設定された複数の異なる温度値と前記電力値とに対応する前記バイアス電圧制御信号の補正値を設定するバイアス電圧補正値テーブルを記憶する記憶手段と、
     前記バイアス電圧基本値テーブルの前記基本値を参照して前記指定送信電力に対応する前記バイアス電圧制御信号の対応基本値を決定し、前記バイアス電圧補正値テーブルの前記補正値を参照して前記温度検出手段の検出温度および前記指定送信電力に対応する前記バイアス電圧制御信号の対応補正値を決定し、前記対応基本値および前記対応補正値を加算することにより前記バイアス電圧制御信号を生成するバイアス電圧制御手段とを備えていることを特徴とする送信機。
  4.  前記バイアス電圧補正値テーブルは所定の前記電力値以下の各電力値に対応する前記補正値を同一の値に設定することを特徴とする請求項3に記載の送信機。
  5.  送信信号の送信電力を指定された指定送信電力に制御するAGCアンプと、前記AGCアンプから出力される前記送信信号を増幅するパワーアンプとを備えた送信機において、
     前記パワーアンプの周囲温度を検出する温度検出手段と、
     電源電圧制御信号に基づいて前記パワーアンプに与える電源電圧を変化させる電源電圧可変手段と、
     バイアス電圧制御信号に基づいて前記パワーアンプに与えるバイアス電圧を変化させるバイアス電圧可変手段と、
     前記送信電力について予め設定された複数の異なる電力値に対応する前記電源電圧制御信号の基本値を設定する電源電圧基本値テーブル、前記周囲温度について予め設定された複数の異なる温度値と前記電力値とに対応する前記電源電圧制御信号の補正値を設定する電源電圧補正値テーブル、前記電力値に対応する前記バイアス電圧制御信号の基本値を設定するバイアス電圧基本値テーブル、および前記温度値と前記電力値とに対応する前記バイアス電圧制御信号の補正値を設定するバイアス電圧補正値テーブルを記憶する記憶手段と、
     前記電源電圧基本値テーブルの前記基本値を参照して前記指定送信電力に対応する前記電源電圧制御信号の対応基本値を決定し、前記電源電圧補正値テーブルの前記補正値を参照して前記温度検出手段の検出温度および前記指定送信電力に対応する前記電源電圧制御信号の対応補正値を決定し、前記電源電圧制御信号の前記対応基本値および前記対応補正値を加算することにより前記電源電圧制御信号を生成する電源電圧制御手段と、
     前記バイアス電圧基本値テーブルの前記基本値を参照して前記指定送信電力に対応する前記バイアス電圧制御信号の対応基本値を決定し、前記バイアス電圧補正値テーブルの前記補正値を参照して前記温度検出手段の検出温度および前記指定送信電力に対応する前記バイアス電圧制御信号の対応補正値を決定し、前記バイアス電圧制御信号の前記対応基本値および前記対応補正値を加算することにより前記バイアス電圧制御信号を生成するバイアス電圧制御手段とを備えていることを特徴とする送信機。
  6.  前記電源電圧補正値テーブルは所定の前記電力値以下の各電力値に対応する前記補正値を同一の値に設定し、
     前記バイアス電圧補正値テーブルは所定の前記電力値以下の各電力値に対応する前記補正値を同一の値に設定することを特徴とする請求項5に記載の送信機。
  7.  請求項1または2に記載の送信機における前記電源電圧制御手段としてコンピュータを機能させるための電圧制御プログラム。
  8.  請求項3または4に記載の送信機における前記バイアス電圧制御手段としてコンピュータを機能させるための電圧制御プログラム。
  9.  請求項5または6に記載の送信機における前記電源電圧制御手段および前記バイアス電圧制御手段としてコンピュータを機能させるための電圧制御プログラム。
  10.  請求項7から9のいずれか1項に記載の電圧制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
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