JPH0548345A - 多周波共通増幅器 - Google Patents

多周波共通増幅器

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JPH0548345A
JPH0548345A JP3226420A JP22642091A JPH0548345A JP H0548345 A JPH0548345 A JP H0548345A JP 3226420 A JP3226420 A JP 3226420A JP 22642091 A JP22642091 A JP 22642091A JP H0548345 A JPH0548345 A JP H0548345A
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distortion
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Yoichi Okubo
陽一 大久保
Michio Norichika
道夫 則近
Yasuo Sera
泰雄 世良
Mikio Takano
三樹男 高野
Kanemi Sasaki
金見 佐々木
Masaki Sudo
雅樹 須藤
Noriyuki Kagaya
範行 加賀屋
Hitoshi Odate
均 大舘
Yoshitaka Mukai
慶荘 向
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Kokusai Denki Electric Inc
NTT Inc
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Nippon Telegraph and Telephone Corp
Kokusai Electric Co Ltd
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 多周波信号を同時に増幅するために用いられ
るフィードフォワード式歪補償技術による多周波共通増
幅器の損失を低減し小形化を実現する。 【構成】 入力信号を2つの経路に分配し一方の経路の
第1の遅延平坦形フィルタ15で遅延時間を合わせた後
合成することにより歪成分を抽出し、再び2つの経路に
分配し一方の経路の第2の遅延平坦形フィルタ16で遅
延時間を合わせた後合成することにより歪成分を相殺し
増幅信号を出力するように構成したことを特徴としてい
る。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は自動車電話用中継器等に
用いられ多周波信号を同時に増幅する共通増幅器に関す
るものである。
【0002】
【従来の技術】自動車電話用中継器では多周波信号を同
時に増幅するので、中継器のA級増幅器の相互変調を避
けるために通常バックオフ(増幅器の飽和領域から余裕
をもった直線領域で使用する)を十分とる。このため、
飽和電力の大きい増幅器が必要となる。
【0003】例えば、100mW(20dBm)/波の信号を 100波
増幅する中継器の飽和出力P0 は相互変調60dBを得よう
とすると、次式の通り60dBm(=1kW) となって非常に大
きな値となる。
【0004】
【0005】このことは装置の形状,消費電力が大きく
なることを意味している。しかし、このような高出力の
増幅器を得ることは経済的でないので通常歪補償技術を
採用している。
【0006】以上のことを図2で説明する。の線は小
電力形増幅器を使用したときの入出力特性、の線は高
電力形増幅器を使用したときの入出力特性、の線は
の入出力特性を有する小電力形増幅器を使用したときの
3次歪の特性(2波入力)、はの入出力特性を有す
る高電力形増幅器を使用したときの3次歪の特性を示
す。
【0007】歪補償技術としてフィードフォワード方式
があり、図3(イ)にそのブロック図を示す。図におい
て、1は入力信号を分配する分配器、2は可変位相器、
3は可変減衰器、4は主増幅器、5は遅延線、6は分配
合成器、7は可変位相器、8は可変減衰器、9は誤差増
幅器、10は遅延線、11は合成器を示す。図3によって動
作原理を説明すると、入力信号は主に1a−1c−2−
3−4−6a−6d−10−11b−11cの経路Xを通り、
図2のの特性を得ている。又、入力信号は1a−1d
−5−6b−6c−7−8−9−11a−11cの経路Yを
通り歪成分を抽出し増幅して11cに出力される。この歪
は経路Xを通ってきた入力の歪と極性が反転しているた
め歪低減(歪補償)することができる。すなわち、経路
1a−1c−2−3−4−6a−6cと経路1a−1d
−5−6b−6cとを遅延線5で時間を合わせた後、可
変位相器2,可変減衰器3を調整して入力信号を相殺さ
せて歪成分を抽出し、経路6d−10−11b−11cと経路
6c−7−8−9−11a−11cとを遅延線10で遅延時間
を合わせた後、可変位相器7,可変減衰器8を調整して
歪成分を相殺させる。
【0008】図3(ロ)は入力1aに2周波の信号を入
力した時の主な場所(6a,6b,6c,6d,11a,
11c)のスペクトラムを極性を含めて表した説明図であ
る。それぞれ横軸は周波数を示し、縦軸はレベルを示
す。参考までに図4に振幅偏差と位相偏差による歪補償
の改善量を示す(RCS90−4 移動通信用超低歪多周波
共通増幅器より抜粋) 。
【0009】以上の従来回路において、図3(イ)の遅
延線5,10は通常HFケーブルを使用しているが、経路
1a−1c−〜6a−6cあるいは線路6c〜11a−11
cの遅延時間は構造にもよるが10nsec程度となる。900M
Hz帯でHFケーブルの長さを計算すると、遅延時間=長
さ/(ケーブルの短縮率×光速)であるから、長さ=0.
65×3×108 × (10×10-9) =1.85mとなる。上記の長
さのケーブルを使用した時の損失と体積は一般的な3種
類のケーブルの場合表のようになる。但し、体積は、曲
げ半径rを外被の直径の10倍と考え円柱状に巻くもの
とすると次式で示される。
【0010】
【0011】
【表1】
【0012】
【発明が解決しようとする課題】上記のように、従来の
構成において、細いケーブルを使用すると損失が大きく
なって歪補償を行った効果が少なくなり、また、太いケ
ーブルはロスは少ないが形状が大きいため小形の装置に
実装することができないという欠点がある。
【0013】本発明の目的は、上記の問題点を解決し、
損失が少なく小形の多周波共通増幅器を提供することに
ある。
【0014】
【課題を解決するための手段】本発明の多周波共通増幅
器は、入力信号を分配する分配器と、該分配器の一方の
出力端子に縦続接続された第1の可変位相器,第1の可
変減衰器,主増幅器と、該分配器の他方の出力端子に接
続された第1の遅延平坦形フィルタと、前記主増幅器の
出力と前記第1の遅延平坦形フィルタの出力とを合成す
る分配合成器と、該分配合成器の一方の出力端子に縦続
接続された第2の可変位相器,第2の可変減衰器,誤差
増幅器と、該分配合成器の他方の出力端子に接続された
第2の遅延平坦形フィルタと、前記誤差増幅器の出力と
前記第2の遅延平坦形フィルタの出力とを合成し前記歪
成分を相殺して歪補償された増幅信号を出力する合成器
とを備えたことを特徴とするものである。
【0015】
【実施例】図1は本発明の実施例を示すブロック図であ
る。図3(イ)の従来例とほとんど同じであるが、図3
(イ)の遅延線5と遅延線10を遅延平坦形フィルタ15,
16に置き換えたものである。
【0016】遅延平坦形フィルタ15, 16を使用したとき
の利点となる小形化と低損失について説明する。一例と
して、900MHzでこの遅延平坦形フィルタを製作した場合
の例を示す。通常フィルタの設計は正規化した周波数を
用いる。図5,図6に遅延平坦形フィルタの正規化周波
数Ωに対する減衰量と遅延時間の特性を示す(Handboo
k of Filter Synthesisより抜粋) 。即ち正規化周波
数Ωはバンドパスフィルタの場合(1) 式で表される。 但し、 f0 :中心周波数 Δf:バンド幅
【0017】図3(イ)又は図1の可変減衰器3,8を
調整して歪成分の抽出,相殺を行うが、一例として振幅
偏差が0.4dB であれば20dBの歪補償量が得られるので、
図5より振幅偏差 0.4dBのΩを求めると、Ω=0.37以下
であれば 0.4dB以下の平坦性が得られる。従って、f0
=932.5MHz, f=920MHz又は945MHzとすると、(1) 式か
らバンド幅Δf≒67MHz となる。
【0018】また遅延時間τは、次の(2) 式で示され
る。 (2)式において、図6より次数n=4のときσ(x)
=2.1secであるので、遅延時間τ=2.1 / (3.14×67×
106 ) ≒10nsecとなる。
【0019】又、図6よりΩ=0.37以下では遅延時間偏
差はない。また、このフィルタ(特に図1の遅延平坦形
フィルタ16) の挿入損失Lは次式のようになる。 但し、QU :半同軸共振器の無負荷Q n :次数 従って、次数n=4とするとQMIN は次の(6) 式のよう
になる。 従って、共振器の寸法として10mm角のものを選べば、
U =800 程度得られるので(3) 式(4) 式より損失はL
<0.38 dB となり低損失である。又大きさは10L×40W
×15H (mm3 ) =6(cc)程度となり非常に小形となる。
【0020】図1の遅延平坦形フィルタ15は損失はあま
り問題とならないので半同軸共振器を小形にして無負荷
U を下げて使用することにより大きさは5L×20W×
15H=1.5(cc) 程度となり小形化が可能となる。
【0021】
【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明によ
り遅延線を遅延平坦形フィルタに置き代えることによ
り、図1の遅延平坦形フィルタ15は従来の遅延線5に比
べて非常に小形となり、また遅延平坦形フィルタ16も従
来のHFケーブルに比べて低損失でしかも小形となるの
で実用上の効果は大きい。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施例を示すブロック図である。
【図2】特性図である。
【図3】従来回路のブロック図及び各部のスペクトラム
である。
【図4】歪補償の改善を示す特性図である。
【図5】特性図である。
【図6】特性図である。
【符号の説明】
1 分配器 2 可変位相器 3 可変減衰器 4 主増幅器 5 遅延線 6 分配合成器 7 可変位相器 8 可変減衰器 9 誤差増幅器 10 遅延線 11 合成器 15 遅延平坦形フィルタ 16 遅延平坦形フィルタ
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 世良 泰雄 東京都港区虎ノ門二丁目3番13号 国際電 気株式会社内 (72)発明者 高野 三樹男 東京都港区虎ノ門二丁目3番13号 国際電 気株式会社内 (72)発明者 佐々木 金見 東京都港区虎ノ門二丁目3番13号 国際電 気株式会社内 (72)発明者 須藤 雅樹 東京都港区虎ノ門二丁目3番13号 国際電 気株式会社内 (72)発明者 加賀屋 範行 東京都港区虎ノ門二丁目3番13号 国際電 気株式会社内 (72)発明者 大舘 均 東京都千代田区内幸町一丁目1番6号 日 本電信電話株式会社内 (72)発明者 向 慶荘 東京都千代田区内幸町一丁目1番6号 日 本電信電話株式会社内

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 入力信号を分配する分配器と、該分配器
    の一方の出力端子に縦続接続された第1の可変位相器,
    第1の可変減衰器,主増幅器と、該分配器の他方の出力
    端子に接続された第1の遅延平坦形フィルタと、前記主
    増幅器の出力と前記第1の遅延平坦形フィルタの出力と
    を合成する分配合成器と、該分配合成器の一方の出力端
    子に縦続接続された第2の可変位相器,第2の可変減衰
    器,誤差増幅器と、該分配合成器の他方の出力端子に接
    続された第2の遅延平坦形フィルタと、前記誤差増幅器
    の出力と前記第2の遅延平坦形フィルタの出力とを合成
    し前記歪成分を相殺して歪補償された増幅信号を出力す
    る合成器と、を備えて多周波の入力信号を同時に増幅す
    るフィードフォワード形歪補償多周波共通増幅器。
JP3226420A 1991-08-13 1991-08-13 多周波共通増幅器 Expired - Lifetime JPH0760977B2 (ja)

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JPH0548345A true JPH0548345A (ja) 1993-02-26
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002100939A (ja) * 2000-09-26 2002-04-05 Hitachi Kokusai Electric Inc 歪補償増幅装置

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2002100939A (ja) * 2000-09-26 2002-04-05 Hitachi Kokusai Electric Inc 歪補償増幅装置

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