JPH01293016A - 送信機出力制御回路 - Google Patents

送信機出力制御回路

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JPH01293016A
JPH01293016A JP12358488A JP12358488A JPH01293016A JP H01293016 A JPH01293016 A JP H01293016A JP 12358488 A JP12358488 A JP 12358488A JP 12358488 A JP12358488 A JP 12358488A JP H01293016 A JPH01293016 A JP H01293016A
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JP
Japan
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voltage
frequency
output
amplifier
control
Prior art date
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Application number
JP12358488A
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Inventor
Shigeo Yoshihara
重男 吉原
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NEC Corp
Original Assignee
NEC Corp
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Publication date
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は送信器出力制御回路に関し、特罠広帯域送信機
の出力安定化制御回路に関する。
〔従来の技術〕
従来の送信機出力制御回路の一例を第3図に示す。シン
セサイザ1は制御電圧vAPcヲ入カとする電圧制御発
振器(以下、 VCOと称す)2を有する。
VCO2の発振信号は増幅器3で増幅され、さらに高周
波増幅部4で増幅された後マイクロストリップライン7
を通り、アイソレータ又は送信フィルタ等へ入力される
。ここで、高周波増幅部4は高周波増幅器5.6の2段
構成とする。
送信出力信号検出器8により検出された検波電圧vDI
cTと予め定められた基準電圧”18Fとが差動増幅器
13にて比較され、比較結果である差動増幅出力電圧v
Cc、が1段目の高周波増幅器5に印加される。この印
加電圧を制御することにょシ送信機の高周波出力を制御
している。
〔発明が解決しようとする課題〕
二連した従来の送信機出力制御回路では、送信出力信号
検出器8は通常、マイクロストリップライン10等で送
信出力を結合させ、結合信号を整流検波器9等で電圧変
換している。(ス) IJツブラインの他にコンデンサ
結合も一般的である)しかしながら、送信機が広帯域に
なってくると上記結合の結合度に周波数特性が生じ、検
出電圧VDETも第5図のごとく周波数に対し一定値が
保てなくなる。この周波数に対する一定化が保てなくな
ると、第7図のごとく送信出力P。IJTにも周波数特
性が生じ、帯域内での一定化が損われるという欠点があ
った。
〔課題全解決するための手段〕
本発明による送信出力制御回路は、従来の構成に加えて
、送信出力を制御する予め定められた基準電圧を入力と
し、 VCOの制御電圧に応じて増幅度が変化する制御
増幅器と、該制御増幅器の出力電圧と送信出力を検出す
る出力検出器の検出電圧とを比較する差動増幅器とを有
する。
〔作用〕
本発明の送信出力制御回路は、 VCOの制御電圧にて
従来、差動増幅器に加えられていた基準電圧に周波数補
正を施すことによシ、その出力である制御・電圧を送信
出力信号検出器の検波電圧の周波数特性に合せて変化さ
せ、送信出力の周波数特性上一定化するものである。
〔実施例〕
次に本発明の実施例について図面全参照して説明する。
第1図は本発明の一実施例の回路図である。第2図は第
1図の制御増幅器12の一実施例の回路図である。
第1図の実施例の動作例を説明する。第4図〜第7図の
周波数九において3(W)の送信出力があったとする。
このとき第1図のマイクロストリップライン7→10に
て結合された電力が整流検波器9にて検出され、出力電
圧VDETは送信出力3(W)に相当する電圧が発生す
る。一方、 VCO2の制御電圧vAPoと基準電圧v
REFが入力される制御増幅器12のダインが0であっ
たとすると、制御増幅器12の出力電圧vCONTは”
C0NT=vRICFとなる。予め基準電圧vREFヲ
v□F=”DltTに定めておけば差動増幅器13の誤
差電圧は0となシ、差動増幅器出力は一定値となり、こ
の出力電圧vco、が高周波増幅部4内の高周波増幅器
5に印加され、 3 (W)の送信出力が得られる。
しかしながら、ストリップライン7→10の結合度も広
帯域送信機になってくると、帯域内での一定性を保つに
は回路的には困難になってくる。
広帯域でのストリップライン7→10での結合度の周波
数特性に起因する送信出力信号検出器の出力電圧vDF
、Tの周波数特性の一例は第5図に示されている。周波
数がfLの如<=fwより低くなると出力電圧VDET
は低い電圧となる。すると、高周波増幅器5にかかる電
圧vcc、は3(W)時の電圧よりも高くなシ、送信出
力は上ってしまう。そして、出力電圧VDI、Tが周波
数九の3(W)時の出力電圧”DI?(=VREF)と
同電圧となったところで一定となる。
すなわち、送信出力は第7図の如<fLにおいては3(
W)時の九よりも高い出力にて一定となる。周波数九の
ときはこの逆とな!0 、3 (W)時の九よりも低い
値で一定となる。
しかし、制御増幅器12は出力電圧vDI、TのfL。
九1fl(の周波数特性に応じてVCO2の制御電圧v
AP、で補正した増幅度を有する。即ち、第4図の制御
電圧vAPoの周波数特性に応じて制御増幅器12の増
幅度が制御される。ここでの制御を、第6図の実線の如
く周波数に対して、第5図の出力電圧VDETの周波数
特性と同じになるように第2図の増幅器21のゲインを
設定する。すると、制御増幅器12の出力電圧vcoN
T周波数特性は出力電圧VDETの周波数特性と同一と
なる。例えば1周波数fLのとき出力電圧VDETが下
っても同様に出力電圧vCONTも下がる為、高周波増
幅器5の出力電圧vcc1は周波数九の時の電圧と同じ
とな)、第7図の実線の如く1周波数fLの時の送信出
力は周波数九の時と同じ送信出力が得られる。周波数が
九の場合は、出力電圧vDKTは周波数九時に比べて上
がるが、出力電圧vcONTも同じだけ上がるので送信
出力は一定に保たれる。
以下余日 〔発明の効果〕 以上説明したように本発明は、 VCOの制御電圧にて
、送信機の送信出力を制御する基準電圧を周波数補正す
ることにより、広帯域送信機においても広帯域内で安定
送信出力が得られる効果がある。
これは小型化及び、広帯域化が進む移動通信機器の分野
においては大きな利点となる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例の回路図、第2図は第1図の
制御増幅器12の一実施例の回路図、第3図は従来の送
信機出力制御回路の一実施例の回路図、第4図は電圧制
御発振器の制御電圧vAPc対周波数の特性図、第5図
は検波出力電圧VDET対周波数の特性図、第6図は基
準電圧及び周波数補正後の基準電圧対周波数特性図、第
7図は送信出力P。UT対周波数の特性図。 1:シンセサイザ、 2 : VCO(電圧制御発振器
)。 3.4,5.6:増幅器、7.10:マイクロストリッ
グライン、8:送信出力信号検出器、9:整流検波器、
12:制御増幅器、13:差動増幅器。 21.22:演算増幅器。 ヒ井秦 第4図       第5図 第6図      第7図

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1、電圧制御発振器の発振出力を高周波増幅器にて増幅
    し、高周波増幅器の電源電圧を制御することにより送信
    機の送信出力を制御する送信出力制御回路において、送
    信出力を制御する予め定められた基準電圧を入力とし、
    前記電圧制御発振器の制御電圧に応じて増幅度が変化す
    る制御増幅器と、該制御増幅器の出力電圧と送信出力を
    検出する出力検出器の検出電圧とを比較する差動増幅器
    とを有し、該差動増幅器出力を前記高周波増幅器の電源
    電圧とすることにより電圧制御発振器の制御電圧にて予
    め定められた基準電圧に周波数補正をかけることを特徴
    とする送信機出力制御回路。
JP12358488A 1988-05-20 1988-05-20 送信機出力制御回路 Pending JPH01293016A (ja)

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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03171913A (ja) * 1989-11-30 1991-07-25 Nec Corp 電力増幅回路
JPH042135U (ja) * 1990-04-18 1992-01-09
US5396652A (en) * 1991-08-21 1995-03-07 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Transmitting power control unit having a constant output level throughout a predetermined frequency band

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JPH042135U (ja) * 1990-04-18 1992-01-09
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