JPH03183203A - 送信電力制御回路 - Google Patents

送信電力制御回路

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Publication number
JPH03183203A
JPH03183203A JP1321305A JP32130589A JPH03183203A JP H03183203 A JPH03183203 A JP H03183203A JP 1321305 A JP1321305 A JP 1321305A JP 32130589 A JP32130589 A JP 32130589A JP H03183203 A JPH03183203 A JP H03183203A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
transmission power
transmission
circuit
output
frequency
Prior art date
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Pending
Application number
JP1321305A
Other languages
English (en)
Inventor
Tadashi Okubo
正 大久保
Kotaro Takenaga
浩太郎 竹永
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Kokusai Denki Electric Inc
Original Assignee
Kokusai Electric Co Ltd
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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】 (発明の属する技術分野) 本発明は、送信機の送信電力を温度及び周波数の変化に
かかわらず、一定に保つための送信電力制御回路に関す
るものである。
(従来技術とその欠点) 送信電力を制御する従来の方法として、自動電力制御回
路(APC回路)が知られている。その回路構成例を第
1図に示す。第1図において、1は可変利得増幅器、2
は終段の電力増幅器、3は方向性結合器、4は検波器で
あり、5は人力が設定電圧以上の時だけ人力に応じて変
化する出力を出す電圧比較機能を持った直流増幅器であ
る。この回路において、送信出力が大きくなり方向性結
合器3かさ抽出される送信出力の一部を検波器4によっ
て検波して得られる検波出力が前記設定電圧以上になる
と、直流増幅器5の出力電力が可変利得増幅器lの利得
を下げるように動き、電力増幅器2の出力を一定に保つ
。このような従来回路では、周囲温度の変化、送信周波
数の変化によって方向性結合器3及び検波器4の特性が
変化し送信出力が変化するという欠点があった。
すなわち、方向性結合器3や検波器4は、一般に、周波
数や温度によって特性が変化するため、従来回路では広
い周波数範囲で切替えて使用される送信機や、広い周囲
温度範囲で使われる送信機では送信出力を一定に保つた
めに複雑な補償回路を付加したり、微妙な調整を必要と
するなどの問題があった。
(発明の目的) 本発明の目的は、簡単な特性補償回路を付加することに
よってこれらの欠点のない送信電力制御回路を提供する
ことにある。
(発明の構成および作用) 本発明の送信電力制御回路は、送信入力信号を可変利得
増幅器及び電力増幅器によって増幅し送信出力として送
出する送信電力増幅回路において、該送信電力増幅回路
の温度による利得変化を補償するための制御電圧値を予
め書き込んだ第1の不揮発性メモリと、 該送信電力増幅回路の周波数による利得変化を補償する
ための制御電圧値を予め書き込んだ第2の不揮発性メモ
リと、 周囲温度検知出力及び送信周波数データによって前記第
1及び第2の不揮発性メモリからそれぞれ対応する制御
電圧値を読み出して加算する加算器と、 該加算器の出力をアナログ電圧に変換するD/A変換器
と を備え、該D/A変換器の出力を前記可変利得増幅器に
与えて利得を制御することにより前記送信出力が温度及
び周波数の変化にかかわらずほぼ一定になるように構成
したことを特徴とするものである。
以下図面により本発明の詳細な説明する。
第2図及び第3図は本発明の第1の実施例と第2の実施
例の回路ブロック図である。
第2図において、6,7は第1図の従来構成と同し可変
利得増幅器、電力増幅器である。9は温度センサであり
、10は温度に対する増幅器の利得特性を補償するため
に必要な可変利得増幅器6の制御電圧値を書込んだ不揮
発性メモリ(メモリA、例えばROM)である。IIは
周波数に関する同様の制御電圧値を書込んだ同様のメモ
リ(メモリB)であり、12は加算器(ADD)、13
はD/A変換器である。
第2図の回路において、メモリ10から温度センサ9に
よって検出された周囲温度に応じた制御電圧値が読み出
され、メモリ11からは入力される送信周波数データに
応した制御電圧値が読み出され、その両方の出力が加算
器12によって加算される。
加算出力をD/A変換器13によってアナログ信号に変
換した電圧は、温度と周波数の両方による利得変動を補
償する利得制御電圧になる。この利得制御電圧を可変利
得増幅器6に加えることによって、送信出力は温度や周
波数の変化にかかわらず一定となる。メモリ10及び1
1に予め書込むデータは、温度及び周波数に対する増幅
器の利得特性を測定して送信出力が温度及び周波数の変
化にかかわらず一定になるような値に作成する。
第3図は、本発明の第2の実施例であり、第2図のメモ
リ10及び11の読出し制御及び加算をコンピュータ(
CPU)によって行うようにしたものである。この例で
は、メモリへ書込むデータの作成及び書込みにも、この
CPUのプログラムで実行させるようにした例である。
第3図の破線の中が送信機を示している、14゜15、
17.19.20.21は第2図の6.7.9,10゜
11、13と同し可変利得増幅器、電力増幅器、温度セ
ンサ、メモリA、メモリB、D/A変換器であり、18
はCPUである。22は電力計、23はA/D変換器で
あり、メモリの書込み時に使用する外部回路である。
通常の送信動作では、温度に対応した補償制御電圧(直
がメモリ19からCPU18によって読み出され、周波
数に対応した補償制御電圧値がメモリ20からCPU1
8によって読み出され、CPU1Bで加算されてD/A
変換器21によってアナログ信号に変換され、可変利得
増幅器14の利得制御電圧となる。
メモリ19.20へのデータの書込みは、外部回路の電
力計22とA/D変換器23とを利用し、送信電力を所
定の値にしたときの利得制御電圧値をメモリに書込む。
これを必要な温度間隔及び周波数間隔で実施することに
よりメモリに記憶させるテーブルが作られる。このよう
なプログラムをCPU18に実行させることは比較的簡
単である。
第3図に示した第2の実施例において、送信機の他の回
路を制御するためにCPUが使われている場合には、そ
のCPUをこの送信電力制御のために利用することがで
きることはいうまでもない。
(発明の効果) 本発明を実施することによる利点を以下に示す。
温度特性、送信周波数特性がともに平坦な電力増幅回路
を構成することができ、複雑な補償回路や微妙な調整が
不要となるなど、装置の製造上大きな効果がある。また
、一般に周波数特性や温度特性の良い方向性結合器や検
波器は高価であり、それらが不用となるための経済的効
果も大きい。
更に、主要部分がディジタル回路であるため、経時変化
が少ないことも実用上大きな利点である。
【図面の簡単な説明】
第1図は従来の送信電力制御回路例を示すブロック図、
第2図は本発明によにる第1の実施例を示す回路ブロッ
ク図、第3図は本発明による第2の実施例を示す回路ブ
ロック図である。 1.6.14・・・可変利得増幅器、2,7.15・・
・電力増幅器、3・・・方向性結合器、4・・・検波器
、5・・・直流増幅器、9,17・・・温度センサ、1
0. II。 19、20・・・メモリ、I2・・・加算器、13.2
1・・・D/A変換器、18・・・CPtJ、22・・
・電力計、23・・・A/D変換器。 第 図 堵 2図 第 図

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 送信入力信号を可変利得増幅器及び電力増幅器によって
    増幅し送信出力として送出する送信電力増幅回路におい
    て、 該送信電力増幅回路の温度による利得変化を補償するた
    めの制御電圧値を予め書き込んだ第1の不揮発性メモリ
    と、 該送信電力増幅回路の周波数による利得変化を補償する
    ための制御電圧値を予め書き込んだ第2の不揮発性メモ
    リと、 周囲温度検知出力及び送信周波数データによって前記第
    1及び第2の不揮発性メモリからそれぞれ対応する制御
    電圧値を読み出して加算する加算器と、 該加算器の出力をアナログ電圧に変換するD/A変換器
    と を備え、該D/A変換器の出力を前記可変利得増幅器に
    与えて利得を制御することにより前記送信出力が温度及
    び周波数の変化にかかわらずほぼ一定になるように構成
    したことを特徴とする送信電力制御回路。
JP1321305A 1989-12-13 1989-12-13 送信電力制御回路 Pending JPH03183203A (ja)

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