ES2927804T3 - Dispositivo que comprende un terminal de radiocomunicación - Google Patents

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Wilfried Alain Demenitroux
Cedrick Saboureau
Pierre-Yves Mailloux
Bertrand Gerfault
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Abstract

La invención se refiere a un terminal de radiocomunicaciones (10) que comprende: una antena (12) que tiene una impedancia; un sensor de medición de impedancia (14) para medir la impedancia de la antena (12) para producir una impedancia medida; un amplificador (18); un filtro (20) conectado a la antena (12) y al amplificador (18), siendo el filtro (20) de impedancia variable; y un cuerpo (22) para controlar la impedancia del filtro (20), sirviendo el cuerpo para controlar la impedancia del filtro (20) en función de la impedancia medida. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Dispositivo que comprende un terminal de radiocomunicación
[0001] La presente invención se refiere a un terminal de radiocomunicación y a un dispositivo que incluye dicho terminal de radiocomunicación. La presente invención se refiere también al procedimiento de adaptación de impedancia asociado.
[0002] Un terminal de radiocomunicación incluye habitualmente un amplificador de potencia y una antena. En múltiples aplicaciones, las antenas están muy desadaptadas con respecto al amplificador de potencia, lo que conlleva un funcionamiento por debajo del régimen. En particular, la potencia transmitida, el consumo y la linealidad están fuertemente degradados. En determinados casos, la salida del amplificador de potencia se rompe.
[0003] Para remediar los problemas anteriores se han propuesto alojamientos de adaptación de antena.
[0004] Se conocen otros sistemas a partir de los documentos EP 2 037 576 A2, US 2007/135062 A1, US 2009/046030 A1, US 5564086 A y US 4704573 A.
[0005] Sin embargo, dichos alojamientos conllevan pérdidas de potencia y, por tanto, una degradación de la sensibilidad de la parte de recepción, así como una fuerte pérdida de rendimiento en emisión. Se genera así en particular un sobreconsumo y una ocupación de espacio que resultan molestos en determinadas aplicaciones.
[0006] Por tanto, existe la necesidad de un terminal de radiocomunicación que presente un mejor rendimiento.
[0007] Para ello se propone un terminal de radiocomunicación que comprende una antena que presenta una impedancia, un detector de medida de impedancia capaz de medir la impedancia de la antena para obtener una impedancia medida, un amplificador, un filtro conectado a la antena y al amplificador, teniendo el filtro una impedancia variable, y un miembro de control de la impedancia del filtro, siendo el miembro capaz de controlar la impedancia del filtro en función de la impedancia medida. El filtro es un filtro capaz de asegurar una función de filtrado de armónicos entre el amplificador y la antena. El filtro es un circuito LC, de manera que el circuito LC incluye una entrada y una salida, generando un elemento una impedancia inductiva que conecta la entrada a la salida y un primer condensador que conecta la entrada a la masa y un segundo condensador que conecta la salida a la masa, incluyendo el primer condensador una pluralidad de condensadores de valor fijo conectados cada uno a un interruptor controlado respectivo, incluyendo el segundo condensador una pluralidad de condensadores de valor fijo conectados cada uno a un interruptor controlado respectivo. El miembro de control es también capaz de controlar cada interruptor. El terminal incluye, además, un detector de medida de potencia, de manera que el detector de medida de potencia mide la potencia reflejada por el filtro para obtener una potencia reflejada medida, siendo el miembro de control capaz de controlar la impedancia del filtro también en función de la potencia reflejada medida.
[0008] Según realizaciones particulares, el terminal de radiocomunicación comprende una o varias de las características siguientes, tomadas de forma aislada o según cualquier combinación técnicamente posible:
- el miembro de control es capaz de controlar la impedancia del filtro para que la impedancia del filtro sea igual a la impedancia conjugada de la impedancia medida dentro del 10% aproximadamente del módulo de la impedancia medida.
- el miembro de control es capaz de controlar la impedancia del filtro en un intervalo de tiempo regular.
[0009] Se propone también un dispositivo, en particular un teléfono móvil, que incluye un terminal tal como se describe anteriormente.
[0010] Se propone también un procedimiento de adaptación de impedancia en un terminal de radiocomunicación que comprende una antena que presenta una impedancia, un detector de medida de impedancia, un amplificador, un filtro conectado a la antena y al amplificador, teniendo el filtro una impedancia variable, y un miembro de control de la impedancia del filtro. El procedimiento de adaptación incluye las etapas de medida de la impedancia de la antena por el detector de medida de impedancia para obtener una impedancia medida, y de control de la impedancia del filtro en función de la impedancia medida. El filtro es un filtro capaz de asegurar una función de filtrado de armónicos entre el amplificador y la antena. El filtro es un circuito LC, de manera que el circuito LC incluye una entrada y una salida, generando un elemento una impedancia inductiva que conecta la entrada a la salida y un primer condensador que conecta la entrada a la masa y un segundo condensador que conecta la salida a la masa, incluyendo el primer condensador una pluralidad de condensadores de valor fijo conectados cada uno a un interruptor controlado respectivo, incluyendo el segundo condensador una pluralidad de condensadores de valor fijo conectados cada uno a un interruptor controlado respectivo. La etapa de control de la impedancia del filtro incluye el control de cada interruptor.
[0011] El terminal incluye, además, un detector de medida de potencia, de manera que el detector de medida de potencia mide la potencia reflejada por el filtro para obtener una potencia reflejada medida. La etapa de control de la impedancia del filtro se efectúa también en función de la potencia reflejada medida.
[0012] Se desprenderán otras características y ventajas de la invención con la lectura de la descripción que se ofrece de realizaciones de la invención, proporcionada únicamente a modo de ejemplo y en referencia a los dibujos que son:
- figura 1, una representación esquemática de un ejemplo de terminal de radiocomunicación,
- figura 2, un esquema de un organigrama que ilustra un ejemplo de implementación de un procedimiento de adaptación de impedancia, y
- figura 3, una representación esquemática de otro ejemplo de terminal de radiocomunicación.
[0013] En la figura 1 se representa esquemáticamente un terminal de radiocomunicación 10.
[0014] Un terminal de radiocomunicación 10 es un terminal capaz de emitir radiocomunicaciones, de recibir radiocomunicaciones y de tratar las señales obtenidas de las radiocomunicaciones emitidas o recibidas.
[0015] Una radiocomunicación es una telecomunicación efectuada en el espacio por medio de ondas electromagnéticas. Estas ondas constituyen una propagación de energía que se manifiesta en forma de un campo eléctrico acoplado a un campo magnético. La información es transportada gracias a una modulación constante de las propiedades de la onda, es decir, su amplitud, su frecuencia, su fase o, entre otros, por la anchura de un impulso.
[0016] El terminal de radiocomunicación 10 incluye una antena 12, un detector de medida de impedancia 14, una unidad de tratamiento 16, un amplificador 18, un filtro 20 y un miembro de control 22 de la impedancia del filtro 20.
[0017] La antena 12 es una antena radioeléctrica que es un dispositivo capaz de recibir y/o emitir ondas radioeléctricas.
[0018] La antena 12 es, preferentemente, una antena de banda ancha que cubre algunas octavas (de varios MHz a varias decenas de MHz).
[0019] La antena 12 presenta una impedancia. Por definición, la impedancia eléctrica mide la oposición de un circuito eléctrico al paso de una corriente alterna sinusoidal. La definición de impedancia es una generalización de la ley de Ohm en el estudio de los circuitos de corriente alterna. La impedancia de un dipolo lineal pasivo de bornes A y B se define en régimen sinusoidal de corriente y de tensión por el cociente entre el número complejo imagen del fasor que representa la tensión entre los bornes y el número complejo imagen del fasor que representa la corriente eléctrica a través del dipolo.
[0020] El detector de medida de impedancia 14 es capaz de medir la impedancia de la antena 12.
[0021] El detector de medida de impedancia 14 es así capaz de suministrar una señal proporcional a la impedancia de la antena 12. La señal suministrada por el detector de medida es generalmente una señal eléctrica.
[0022] Preferentemente, el detector de medida de impedancia 14 es capaz de medir la impedancia de la antena 12 a la vez en amplitud y en fase.
[0023] Según el ejemplo de la figura 1, el detector de medida de impedancia 14 incluye un acoplador que mide el módulo de la impedancia de la antena 12 y un detector de fase que mide la fase de la impedancia de la antena 12.
[0024] El detector de medida de impedancia 14 está unido con el miembro de control 22 como muestran los trazos discontinuos en la figura 1. Los trazos discontinuos indican que la señal suministrada por el detector de medida de impedancia 14 es transmitida al miembro de control 22.
[0025] La unidad de tratamiento 16 es capaz de tratar las señales obtenidas de las radiocomunicaciones emitidas o recibidas.
[0026] En el ejemplo presentado en la figura 1, la unidad de tratamiento 16 incluye una entrada 16E y una salida 16S.
[0027] En el caso de la emisión, la unidad de tratamiento 16 es capaz de generar señales para su emisión por la antena 12, siendo las señales emitidas en la salida 16S de la unidad de tratamiento 16.
[0028] Para la recepción, la unidad de tratamiento 16 es capaz de extraer las informaciones pertinentes de las radiocomunicaciones recibidas por la antena 12. Para ello, la entrada 16E de la unidad de tratamiento 16 está conectada a la antena 12.
[0029] El amplificador 18 incluye una entrada 18E y una salida 18S. El amplificador 18 es capaz de amplificar la amplitud de una onda en entrada 18E. El amplificador 18 emite la onda amplificada en la salida 18S del amplificador 18.
[0030] El amplificador 18 se califica a menudo de amplificador 18 de potencia porque el amplificador 18 aumenta muy intensamente la amplitud de la onda en la entrada 18E. La amplitud de la onda obtenida en salida del amplificador 18 presenta una potencia del orden de varios centenares de vatios.
[0031] Más en concreto, en el caso representado, la entrada 18E del amplificador 18 está conectada con la salida 16S de la unidad de tratamiento 16. El amplificador 18 amplifica la señal emitida por la unidad de tratamiento 16.
[0032] Según el ejemplo de la figura 1, el amplificador 18 presenta una impedancia de 50 ohmios.
[0033] El filtro 20 está conectado a la antena 12. En su caso, el filtro 20 está conectado a la antena 12 por una unión por cable.
[0034] Ventajosamente, la distancia entre la antena 12 y el filtro 20 es superior o igual a 100 cm.
[0035] El filtro 20 está conectado también al amplificador 18. En su caso, el filtro 20 está conectado al amplificador 18 por una unión por cable.
[0036] Preferentemente, la distancia entre el amplificador 18 y el filtro 20 es inferior o igual a 1 cm.
[0037] El filtro 20 se coloca así entre el amplificador 18 y la antena 12.
[0038] El filtro 20 es capaz de asegurar una función de filtrado de armónicos entre el amplificador 18 y el filtro 20. Formulado en otros términos, el filtro 20 es un filtro 20 «antiarmónicos». A modo de ejemplo, si f0 es la frecuencia de funcionamiento, el filtro 20 es capaz de filtrar los armónicos cuya frecuencia está comprendida entre 2*f0 y 10*f0.
[0039] Preferentemente, el filtro 20 es un filtro 20 de paso bajo.
[0040] El filtro 20 presenta una impedancia variable.
[0041] Para ello, el filtro 20 comprende al menos un componente electrónico de valor variable.
[0042] En este contexto, un valor variable corresponde a una magnitud eléctrica. Por ejemplo, el componente electrónico es un condensador cuya capacidad es variable, un potenciómetro o una bobina 24 cuya inductancia es variable.
[0043] Según el ejemplo de la figura 1, el filtro 20 es un circuito LC.
[0044] Un circuito LC es un circuito eléctrico que comprende al menos un dipolo generador de impedancia inductiva y al menos un dipolo generador de impedancia capacitiva.
[0045] A modo de ejemplo, el dipolo generador de impedancia inductiva es una bobina 24. Una bobina 24, solenoide, autoinductancia o a veces llamada self (un anglicismo), es un componente habitual en electrotecnia y electrónica. Una bobina 24 está constituida por un devanado de hilo conductor opcionalmente alrededor de un núcleo de material ferromagnético que puede ser un ensamblaje de láminas de chapa o un bloque de ferrita (cerámica ferromagnética). Los físicos e ingenieros franceses, por sinécdoque, lo llaman a menudo «inductancia», un término que designa la propiedad característica de la bobina 24, que es su oposición a la variación de la corriente en sus espiras.
[0046] Según otro ejemplo, el dipolo generador de impedancia inductiva es una línea de cuarto de onda, es decir, un fragmento de línea de transmisión cuya longitud de onda es igual al cuarto de la longitud de onda de la señal transportada en la línea de cuarto de onda considerada.
[0047] En el caso particular de la figura 1, el circuito LC incluye una entrada 20E y una salida 20S, estando la entrada 20E conectada a la salida 18S del amplificador 18 y estando la salida 20S del circuito LC conectada a la antena 12.
[0048] El circuito LC incluye también una bobina 24 de inductancia variable que conecta la entrada 20E del circuito LC a la salida 20S del circuito LC.
[0049] El circuito LC comprende también un primer condensador 26 de capacidad variable que conecta la entrada 20E del circuito LC a la masa.
[0050] El circuito LC incluye también un segundo condensador 28 que conecta la salida 20S del circuito LC a la masa.
[0051] El miembro de control 22 de la impedancia del filtro 20 es capaz de controlar la impedancia del filtro 20 en función de la impedancia medida por el detector.
[0052] En el caso representado en la figura 1, el miembro de control 22 es capaz de controlar la impedancia del filtro 20 para que la impedancia del filtro 20 sea igual a la impedancia conjugada de la impedancia medida por el detector dentro del 10% aproximadamente del módulo de la impedancia del filtro 20.
[0053] En matemáticas, el conjugado de un número complejo es el número complejo formado con la misma parte real pero parte imaginaria opuesta.
[0054] Para controlar la impedancia del filtro 20, el miembro de control 22 es capaz de modificar los valores de la bobina 24 y de los condensadores 26 y 28.
[0055] A continuación se describe el funcionamiento del terminal de radiocomunicación 10 en referencia a un procedimiento de adaptación de impedancia aplicado al terminal de radiocomunicación 10.
[0056] El procedimiento de adaptación de impedancia incluye una etapa de medida de la impedancia de la antena 12.
[0057] La etapa de medida de la impedancia es implementada con ayuda del detector de medida de impedancia 14.
[0058] En salida de la etapa de medida, el miembro de control 22 recibe una señal suministrada por el detector de medida de la impedancia.
[0059] El procedimiento de adaptación de impedancia comprende también una etapa de control de la impedancia del filtro 20 en función de la impedancia medida en la etapa de medida.
[0060] Para ello, el miembro de control 22 impone que la impedancia del filtro 20 sea igual a la impedancia medida dentro del 10% aproximadamente del módulo de la impedancia del filtro 20.
[0061] Debido a la reconfigurabilidad de la impedancia del filtro 20, el procedimiento de adaptación se reitera, preferentemente, tanto como se desee. Es lo que se indica con la flecha en la figura 2.
[0062] A modo de ejemplo, el procedimiento de adaptación es implementado en intervalos temporales regulares.
[0063] Por ejemplo, el intervalo entre dos adaptaciones es inferior o igual a 1 microsegundo.
[0064] Así, cuando la impedancia de la antena 12 está lejos de 50 ohmios, el filtro 20 es una célula de adaptación de la impedancia de la antena 12 con la impedancia del amplificador 18. Se obtiene una ganancia del 20% al 30% en términos de potencia en el conjunto del terminal. La adaptación es eficaz para tasas de ondas estacionarias que pueden llegar a 5.
[0065] El miembro de control 22 permite así controlar la impedancia del filtro 20 para adaptar la impedancia de la antena 12 a la impedancia del amplificador 18.
[0066] El terminal de radiocomunicación 10 permite así garantizar los rendimientos de la antena 12 usada en banda ancha. Dichos rendimientos se expresan en particular en términos de linealidad, de rendimiento o de potencia. El terminal de radiocomunicación 10 presenta así un mejor rendimiento.
[0067] El terminal asegura también una protección del amplificador 18.
[0068] El terminal propuesto es compacto ya que el terminal presenta una ocupación de espacio reducida. De hecho, el filtro 20 es un componente único que cumple con dos funciones que son el filtrado y la adaptación de impedancia.
[0069] El terminal presenta además la ventaja de que es relativamente económico de fabricar. De hecho, solo se usan componentes electrónicos disponibles en el comercio, y ello sin un reglaje específico.
[0070] El terminal de radiocomunicación 10 se aplica en múltiples campos. Así, se propone un dispositivo que comprende un terminal de radiocomunicación 10 tal como se describe anteriormente. El dispositivo es normalmente un equipo electrónico de potencia. Por ejemplo, el dispositivo es un teléfono móvil.
[0071] En la figura 3 se ilustra otra realización del terminal de radiocomunicación 10.
[0072] El terminal de radiocomunicación 10 incluye los mismos elementos que el terminal de radiocomunicación 10 descrito en referencia a la figura 1. Las observaciones que conciernen a los elementos de la figura 1 que se aplican también a los elementos de la figura 3 no se repiten a continuación. En lo sucesivo solo se detallan las diferencias.
[0073] Según el ejemplo de la figura 3, el terminal de radiocomunicación 10 incluye un segundo detector de medida. El segundo detector de medida es un detector de medida de potencia 30 capaz de medir la potencia reflejada por el filtro 20.
[0074] En el caso de la figura 3, el miembro de control 22 es capaz de controlar la impedancia del filtro 20 en función de dos medidas. Las dos medidas son, por una parte, la impedancia de la antena 12 y, por otra parte, la potencia reflejada por el filtro 20.
[0075] Según una realización, el miembro de control 22 es capaz de controlar la impedancia del filtro 20 para que se minimice la potencia reflejada por el filtro 20.
[0076] Por ejemplo, el miembro de control 22 es capaz de controlar la impedancia del filtro 20 para que la potencia reflejada por el filtro 20 sea inferior a -15 dB.
[0077] Según el ejemplo de la figura 3, el primer condensador 26 incluye una primera pluralidad de condensadores de capacidad fija conectados cada uno a un interruptor controlado respectivo. En el caso de la figura 3, el primer condensador 26 incluye un condensador 26A y un condensador 26B. Cada condensador 26A y 26B está asociado respectivamente a un interruptor 32A y 32B, estando el interruptor 32A abierto mientras que el interruptor 32B está cerrado.
[0078] Preferentemente, cada condensador de la primera pluralidad de condensadores incluye una capacidad fija distinta. La primera pluralidad de los condensadores forma así una caja de pesas.
[0079] Preferentemente, el número de condensadores de capacidad fija está comprendido entre ocho y dieciséis. Esto significa que, por una parte, el número de condensadores es superior o igual a ocho y, por otra parte, que el número de condensadores es inferior o igual a dieciséis.
[0080] El miembro de control 22 es capaz de controlar cada interruptor.
[0081] A modo de ejemplo, el miembro de control 22 incluye un conjunto de diodos, permitiendo cada diodo controlar un interruptor. Cada diodo está así asociado a un componente respectivo. Más en concreto, cada diodo está asociado a una capacidad dada.
[0082] Según una realización, cada diodo es alimentado por una fuente de tensión continua.
[0083] Según una realización, cada diodo es un diodo de potencia de 500 V a 1.000 V que puede trabajar hasta potencias de varios centenares de vatios.
[0084] Ventajosamente, cada diodo es un diodo PIN.
[0085] Un diodo PIN (en inglés, diodo Positive Intrinsic Negative) es un diodo constituido por una zona no dopada, denominada intrínseca I, intercalada entre dos zonas dopadas P y N. Un diodo PIN polarizado en el sentido directo (de paso) ofrece una impedancia dinámica (con respecto a las señales variables) extremadamente baja. Polarizado en el sentido inverso (bloqueado), ofrece una impedancia muy grande y, sobre todo, una capacidad muy baja (se incluye como un condensador de valor muy bajo, de algunos picofaradios, e incluso mucho menos todavía, según los modelos).
[0086] Asimismo, el segundo condensador 28 incluye una pluralidad de condensadores de valor fijo conectados cada uno a un interruptor controlado respectivo. El miembro de control 22 es capaz de controlar cada interruptor. En el caso de la figura 3, el primer condensador 28 incluye un condensador 28A y un condensador 28B. Cada condensador 28A y 28B está asociado respectivamente a un interruptor 34A y 34B, estando los dos interruptores 34A, 34B cerrados.
[0087] El funcionamiento así como las ventajas del terminal de radiocomunicación 10 según la figura 3 son similares a los descritos en referencia al ejemplo de terminal de radiocomunicación 10 descrito en referencia a la figura 1. Por tanto, no se describen aquí adicionalmente.
[0088] Cada realización descrita puede combinarse con otra realización descrita para proporcionar otra realización cuando es posible técnicamente.
[0089] En particular, según una realización, otros componentes electrónicos distintos a condensadores comprenden una primera pluralidad de condensadores de capacidad fija conectados cada uno a un interruptor controlado respectivo.
[0090] Según otra realización, el filtro 20 incluye una pluralidad de circuitos LC en serie. Por ejemplo, el filtro 20 incluye una pluralidad de circuito LC similar a la figura 1 en serie. En dicho caso, cada salida de un circuito LC está conectada o bien a la entrada del circuito LC o bien a la antena 12 (caso del último circuito LC cuando el filtro 20 es recorrido desde la entrada hacia la salida).
[0091] Además, según una variante preferida, el miembro de control 22 de la impedancia del filtro 20 controla la impedancia del filtro 20 para que la impedancia de la antena 12 sea la impedancia óptima del amplificador 18. Debe observarse que la impedancia óptima del amplificador 18 es, en determinados casos, diferente de 50 ohmios.
[0092] El detector de medida de impedancia 14 permite medir directamente la impedancia de la antena 13. Así, la adaptación de impedancia del filtro 20 se basa en una impedancia de antena medida y no en una impedancia calculada. Como resultado se obtiene una mejor adaptación de la antena 13.

Claims (6)

REIVINDICACIONES
1. Terminal de radiocomunicación (10) que comprende:
- una antena (12) que presenta una impedancia,
- un detector de medida de impedancia (14) capaz de medir la impedancia de la antena (12) para obtener una impedancia medida,
- un amplificador (18),
- un filtro (20) conectado a la antena (12) y al amplificador (18), de manera que el filtro (20) es capaz de asegurar una función de filtrado de armónicos entre el amplificador (18) y la antena (12); el filtro tiene una impedancia variable y es un circuito LC, el cual incluye una entrada (20E) y una salida (20S), un elemento que genera una impedancia inductiva (24) que conecta la entrada (20E) a la salida (20S) y un primer condensador (26) que conecta la entrada (20E) a una masa y un segundo condensador (28) que conecta la salida (20S) a la masa; el primer condensador (26) incluye una primera pluralidad de condensadores (26A, 26B) de valor fijo conectados cada uno a un interruptor (32A, 32B) controlado respectivo; el segundo condensador (28) incluye una segunda pluralidad de condensadores (28A, 28B) de valor fijo conectados cada uno a un interruptor (34A, 34B) controlado respectivo, - un detector de medida de potencia que es capaz de medir la potencia reflejada por el filtro (20) para obtener una potencia reflejada medida, y
- un miembro de control (22) de la impedancia del filtro (20) que es capaz de controlar la impedancia del filtro (20) en función de la impedancia medida, que es capaz de controlar la impedancia del filtro (20) también en función de la potencia reflejada medida y que es también capaz de controlar cada interruptor (32A, 32A, 34A, 34B).
2. Terminal según la reivindicación 1, en el que el elemento que genera una impedancia inductiva (24) comprende una bobina, una bobina de inductancia variable o una línea de cuarto de onda.
3. Terminal según la reivindicación 1 o 2, en el que el miembro de control (22) es capaz de controlar la impedancia del filtro (20) para que la impedancia del filtro (20) sea igual a la impedancia conjugada de la impedancia medida dentro del, aproximadamente, 10 % del módulo de la impedancia medida.
4. Terminal según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que el miembro de control (22) es capaz de controlar la impedancia del filtro (20) en un intervalo de tiempo regular.
5. Dispositivo, en particular un teléfono móvil, que incluye un terminal (10) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4.
6. Procedimiento de adaptación de impedancia en un terminal de radiocomunicación (10) que comprende: - una antena (12) que presenta una impedancia,
- un detector de medida de impedancia (14),
- un detector de medida de potencia,
- un amplificador (18),
- un filtro (20) conectado a la antena (12) y al amplificador (18), de manera que el filtro (20) es capaz de asegurar una función de filtrado de armónicos entre el amplificador (18) y la antena (12), en el que el filtro (20) tiene una impedancia variable y es un circuito LC; el circuito LC incluye una entrada (20E) y una salida (20S), un elemento que genera una impedancia inductiva (24) que conecta la entrada (20E) a la salida (20S) y un primer condensador (26) que conecta la entrada (20E) a una masa y un segundo condensador (28) que conecta la salida (20S) a la masa; el primer condensador (26) incluye una primera pluralidad de condensadores (26A, 26B) de valor fijo conectados cada uno a un interruptor (32A, 32B) controlado respectivo; el segundo condensador (28) incluye una segunda pluralidad de condensadores (28A, 28B) de valor fijo conectados cada uno a un interruptor (34A, 34B) controlado respectivo, y
- un miembro de control (22) de la impedancia del filtro (20); el procedimiento de adaptación incluye las etapas de: - medida de la impedancia de la antena (12) por el detector de medida de impedancia (14) para obtener una impedancia medida,
- medida, por el detector de medida de potencia, de la potencia reflejada por el filtro (20) para obtener una potencia reflejada medida, y
- control de la impedancia del filtro (20) en función de la impedancia medida y en función de la potencia reflejada medida; el control de la impedancia del filtro (20) comprende el control de cada interruptor (32A, 32A, 34A, 34B) por el miembro de control (22).
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