JPH1117561A - 送信増幅器制御回路 - Google Patents
送信増幅器制御回路Info
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- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
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- H03F2203/7239—Indexing scheme relating to gated amplifiers, i.e. amplifiers which are rendered operative or inoperative by means of a control signal the gated amplifier being switched on or off by putting into parallel or not, by choosing between amplifiers and shunting lines by one or more switch(es)
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Abstract
って発生するデータの誤伝送等の悪影響を防ぎ、伝送効
率を向上し、余分な消費電力を抑える。 【解決手段】 増幅手段51 〜5n と、増幅手段51 〜
5n のうちの少なくとも1つを選択して切り替える切替
手段6と、データ送信中に、送信データのフォーマット
を用いて増幅手段51 〜5n を切り替えるタイミングを
検出する検出手段2と、検出手段2から出力される検出
信号と外部から入力され当該送信増幅器制御回路の出力
電力を制御する出力電力制御信号とを用いて増幅手段5
1 〜5n を切り替えるタイミングを制御する切替制御を
行う増幅手段切替制御手段3とを有する。このとき、増
幅手段51 〜5n のそれぞれが、異なる最大利得を有す
ることができる。
Description
機に用いられる送信増幅器制御回路に関し、特に送信電
力に応じて複数の送信電力増幅器の切替制御を行う回路
に関する。
ので、チャンネル数の不足が問題となっている。そこ
で、周波数利用効率の高いCDMA(Code Division Mu
ltiple Access )変調方式が注目されている。CDMA
方式では、厳密で、かつ広範囲の送信電力出力制御が必
要である。
では、基地局とそれに無線接続される各端末の距離、電
波伝搬路の違いで生じる遠近問題がある。例えば、基地
局では、遠方の端末からの信号は弱く、近傍の端末から
の信号は強く受信する。よって、CDMAのように、全
ユーザーが同じ周波数を利用する場合には、遠方からの
受信信号は、近傍の端末からの強い信号によって干渉を
受けてしまう。これを遠近問題と言う。これを避けるた
めには、基地局において無線接続されている各端末から
の受信電力を均等にすれば良い。よって、端末が移動す
るのに伴い、その送信電力をダイナミックに精度良く制
御することが必要である。このために送信出力電力を可
変させる様々な手段が考案されている。
て、複数の増幅器を選択使用する手法がある。図5は、
従来例における多段増幅器の構成を示すブロック図であ
り、特開昭60−212013号公報(以下、公報1と
記述する)の第3図に記載されているものである。図5
を用いて、従来の複数の増幅器を選択使用する手法を説
明する。
〜505,507〜511,513〜517と、選択器
506,512,518と、検波器519と、選択決定
回路521とを有する構成となっている。このような構
成において、入力信号は入力端子1を介して、それぞれ
が異なる利得を持つ初段の増幅器群501〜505の入
力側にそれぞれ入力される。増幅器群501〜505の
出力側はそれぞれ、選択器506に接続されている。増
幅器群501〜505のうちのいずれか一つの出力が選
択器506で選択され、次段の増幅器群507〜511
に入力される。このようにして、複数の増幅器群を縦続
接続し、最終段の増幅器群513〜517の各々の出力
側に、スイッチとなる選択器518を接続する。選択決
定回路521は、検波器519で検出された検波出力と
入力端子520から入力されるしきい値との大小の比較
結果に応じて利得の上げ下げの方向を決定し、各増幅器
群の中からそれぞれ任意の増幅器を選択して、増幅器を
切り替える。このようにして、全体の利得制御を実現し
ている。
の原理を示すブロック図であり、特開昭63−1564
31号公報(以下、公報2と記述する)の第1図に示さ
れているものである。図6に示した電力切替形増幅器
は、送信時の消費電力を抑えるために増幅器を切り替え
る手法および電力切替時に伝送すべき信号に悪影響を及
ぼすことなく増幅器を切り替える手法を実現することを
目的としている。図6を用いて、従来の電力切替形増幅
器による切替制御の手法を説明する。
替部601と、増幅部602と、可変位相器603と、
同相合成制御部604と、検出部605と、後段切替部
606とを有する構成となっている。このようにして、
同相合成制御部604によって制御される可変位相器6
03を有する出力信号のバイパス部(前段切替部601
→可変位相器603→後段切替部606)を増幅部60
2と並列に設けて、電力の切り替えを可能にしている。
には入力信号を入力端子1を介して入力し、前段切替部
601から増幅部602および後段切替部606を介し
て出力信号を出力端子7から出力する。低電力出力時に
は入力信号を入力端子1を介して入力し、前段切替部6
01からバイパス部に導いた後に、後段切替部606を
介して出力信号を出力端子7から出力する。通常電力出
力時から低電力出力時へ、または低電力出力時から通常
電力出力時への切替過渡期において、後段切替部606
の出力側では、一時的に低電力出力時の出力電力と通常
電力出力時の出力電力とが混じり合うようにする。この
混じり合いが相互に同相で行われれば問題がないが、実
際には相互の位相ずれは不可避である。したがって、検
出部605で位相ずれを検出し、検出した位相ずれに従
って同相合成制御部604が、位相ずれをゼロにするよ
うに可変位相器603を制御する。このように、位相ず
れがなく通常電力出力時から低電力出力時へ、または低
電力出力時から通常電力出力時への切り替えを無瞬断で
行うことができる。
手段の切り替えのタイミング制御手段が設けられていな
いことである。その理由は、連続した信号を送信してい
るときに増幅手段を切り替えた場合には、送信信号の瞬
断または増幅手段の切り替えによる位相ずれ(位相回転
ともいう)が発生するので、受信器で復調することがで
きなくなり、受信データに誤りが発生するからである。
特に、同期検波方式の位相変調における送受信機では、
位相に対して情報を割り当てるので、送信データの基準
となるパイロット信号に対して送信データの位相ずれが
起きると、受信データに誤りが発生して問題となる。
接続した増幅器の組み合わせは、多段増幅器の出力電力
を検波器で検出した信号を用いて、選択決定回路で選択
する増幅器を切り替えているということである。その理
由は、出力電力の飽和に対しては有効であるが、固定利
得の組み合わせによって全体の利得を決めているので、
細かな利得制御を行おうとすれば、段数が多くなりすぎ
るからである。
切替形増幅器は、高範囲の可変利得には不向きであると
いうことである。その理由は、同相合成制御によって、
位相が連続したまま増幅器を切り替えることが可能なの
で、連続した信号を扱う場合には有効であるが、通常電
力出力の場合とバイパスして低電力出力に抑える場合と
いう2つのレベルで切り替えを行うからである。
増幅器を多数接続するという記述はなく、ある特定のフ
ェージングに対応するものとなっている。したがって、
広範囲な利得制御を行うために異なる利得を持つ増幅器
を多段接続した場合には、可変位相器を付加した多数の
増幅器を制御する必要がある。このようにした場合には
回路規模が大きくなり、各増幅器の制御が複雑になると
いう問題が起きる。このような構成は、小型化が要求さ
れる携帯型のディジタル移動通信端末等の移動体通信に
は不向きである。
のであり、その目的は、複数の増幅器を切り替えるとき
に生ずる位相ずれによって発生するデータの誤伝送等の
悪影響の発生を防ぐことが可能な送信増幅器制御回路を
提供することである。また、他の目的は、伝送効率を向
上し、余分な消費電力を抑えることが可能な送信増幅器
制御回路を提供することである。
に本発明の送信増幅器制御回路は、複数の増幅手段(5
1 〜5n )と、該複数の増幅手段のうちの少なくとも1
つを選択して切り替える切替手段(6)と、データ送信
中に、送信する該データのフォーマットを用いて該複数
の増幅手段を切り替えるタイミングを検出する検出手段
(2)と、該検出手段から出力される検出信号と外部か
ら入力され当該送信増幅器制御回路の出力電力を制御す
る出力電力制御信号とを用いて該複数の増幅手段を切り
替えるタイミングを制御する切替制御を行う増幅手段切
替制御手段(3)とを有する。
複数の増幅手段(51 〜5n )のそれぞれが異なる最大
利得を有することができる。
基準位相情報としてのパイロットシンボル信号がそのデ
ータの中に挿入されている。パイロットシンボル信号
は、データ列の中に所定の間隔で挿入されている。受信
器では、パイロットシンボル信号の位相を基準位相とし
て、パイロットシンボル信号の後に続くデータを復調し
ている。すなわち、パイロットシンボル信号の立ち上が
りから次のパイロットシンボル信号の立ち上がりまでの
間に増幅手段を切り替えなければ、位相ずれによる誤っ
たデータの送信を防ぐことが可能となる。したがって、
パイロットシンボル信号が送信される直前に増幅手段を
切り替えれば、位相ずれによる悪影響がなくなり、受信
側での復調時に悪影響を及ぼさずに、確実にデータを送
信することが可能となる。
信中に増幅手段の切り替えを行っても受信時のデータ復
調に誤りが発生しないようなパイロットシンボル信号の
送信の直前のタイミングを検出し、検出した切替タイミ
ングクロック信号と入力された出力電力制御信号の情報
とを用いて、接続された複数の増幅手段の組み合わせを
選択制御する。このようにして、データ送信中に増幅手
段を切り替えたときの悪影響を防ぐことが可能となる。
したがって、伝送効率を向上させることが可能となる。
また、増幅手段を切り替えて選択することができるの
で、不要な増幅手段を切り離し、無駄な電力の消費を防
ぐことが可能となる。
回路の構成を示すブロック図であり、複数の増幅器を並
列接続した場合を示している。
ぞれが異なる利得を有するn個の増幅器51 〜5n と、
切替タイミングクロック信号を発生する検出部2と、増
幅器51 〜5n のうちの任意の利得を有する増幅器を選
択する増幅器切替制御回路3と、信号処理部4と、増幅
器51 〜5n のうちのいずれか1つを選択して出力端子
に出力する増幅器切替スイッチ6とを有する構成となっ
ている。
検出部2および信号処理部4に入力される。信号処理部
4は、通常の送信を行うための処理装置、例えば送信デ
ータの変調処理回路、フィルタ、中間周波数可変増幅
器、周波数変換処理回路、増幅器51 〜5n の前段のド
ライバ等を含み、信号処理部4から出力される信号が増
幅器51 〜5n に接続される。検出部2は、送信データ
のパイロットシンボル信号を検出して、増幅器51 〜5
n を切り替えるタイミングを制御するための切替タイミ
ングクロック信号を出力する。増幅器切替制御回路3
は、入力端子8から入力される出力電力制御信号と切替
タイミングクロック信号とを用いて、増幅器51 〜5n
の切替制御を行う。増幅器切替スイッチ6は、増幅器5
1 〜5n のうちの切替制御回路3で選択された増幅器を
出力端子7に接続する。
イロットシンボル信号が挿入されている。このパイロッ
トシンボル信号の位相が受信時の基準位相となるので、
パイロットシンボル信号の後に続く送信データの途中で
増幅器が切り替えられると、受信側で誤って復調されて
しまう。したがって、パイロットシンボル信号を送信す
る直前に増幅器51 〜5n の切り替えを行えば良い。
ロットシンボル信号を検出し、切替タイミングクロック
信号を発生する。また、切替タイミングクロック信号と
出力電力制御信号の送信電力出力の上げ下げ情報とに基
づいて、増幅器切替制御回路3が異なる増幅器51 〜5
n の中から適切な増幅器を選択する。そして、増幅器を
切り替えるときには、切替タイミングクロック信号に同
期して増幅器を切り替えて、送信電力出力を制御する。
選択することによって、効率の良い電力出力ができ、増
幅器の切り替え時に発生する位相ずれや瞬時切断による
データの欠如を回避することができる。
の構成を示すブロック図であり、図1に示した送信増幅
器制御回路において、増幅器を3個有する場合の詳細な
構成を示している。図2を用いて、本発明の一実施例を
説明する。
部2と、増幅器切替制御回路3と、信号処理部4と、3
個の増幅器51 〜53 と、増幅器切替スイッチ6とを有
する構成となっており、図1と同じ符号で示されている
ものは、図1の構成と対応している。以下に、各部の詳
細な構成を説明する。
クロック発生回路202と、パイロットシンボルパター
ン203とを有する構成となっている。入力端子1から
入力される送信データは、比較器201に入力されてパ
イロットシンボルパターン203と比較され、その比較
結果はタイミングクロック発生回路202に入力され
る。タイミングクロック発生回路202は、切替タイミ
ングクロック信号を出力する。
号のしきい値と入力端子8から入力された出力電力制御
信号値とを比較するしきい値比較回路301と、後述す
る中間周波数可変利得増幅器402の制御信号を発生さ
せる中間周波数可変利得増幅器制御回路302と、増幅
器切替スイッチ6を制御する切替制御回路303とを有
する構成となっている。入力端子8から入力される出力
電力制御信号は、しきい値比較回路301に入力され
て、出力電力制御信号のしきい値と比較される。このし
きい値は、各増幅器が飽和しない範囲で使用できるよう
な値が設定されており、例えばRAMやROMに蓄えら
れている。また、図2においてはしきい値比較回路30
1の中に備えられているが、しきい値比較回路301の
外部に備えられていても良い。しきい値比較回路301
から出力される比較信号は、中間周波数可変利得増幅器
制御回路302および切替制御回路303に入力され
る。中間周波数可変利得増幅器制御回路302は、しき
い値比較回路301から出力される比較信号と切替制御
回路303の出力とを入力して、その出力を可変利得制
御信号として中間周波数可変利得増幅器402に入力す
る。切替制御回路303は、しきい値比較回路301か
ら出力される比較信号とタイミングクロック発生回路2
02から出力される切替タイミングクロック信号とを入
力して、その出力を中間周波数可変利得増幅器制御回路
302および増幅器切替スイッチ6に入力する。
周波数可変利得増幅器402と、周波数変換回路403
とを有する構成となっている。入力端子1から入力され
る送信データは、変調回路401に入力されて変調され
る。変調回路401で変調された信号は中間周波数可変
利得増幅器402に入力されて、中間周波数可変利得増
幅器制御回路302から出力される可変利得制御信号に
よって出力が制御される。中間周波数可変利得増幅器4
02の出力信号は、周波数変換回路403に入力されて
所望の周波数に変換され、変換後の出力信号は増幅器5
1 〜53 に入力される。
Cを有し、それぞれの利得の大きさはA<B<Cの関係
を有する。各増幅器の出力は増幅器切替スイッチ6に入
力され、増幅器切替スイッチ6はデュプレクサ407に
入力されて、アンテナ408から出力される。
て説明する。
幅器制御回路の動作波形を示す図である。図4は、図2
に示した可変利得制御信号と増幅器の出力電力との関係
を示す図である。
既にパイロットシンボル信号が周期的に挿入されてい
る。このため、検出部2は、送信データのデータフォー
マットの中に含まれるパイロットシンボル信号パターン
と検出部2の内部、例えばROMやRAMの中に蓄えら
れているパイロットシンボルパターン203と比較検出
する。その結果から、増幅器を切り替えても位相ずれが
影響しないような切替タイミングクロック信号を発生し
て、増幅器切替制御回路3に入力する。
電力制御信号の電圧値が上がると送信増幅器制御回路全
体の出力電力を上げるような構成であって、利得Aの増
幅器51 が最初に選択されている場合について説明す
る。出力電力制御信号値が増加してしきい値V2を越え
たことをしきい値比較回路301が検出した場合には、
しきい値比較回路301は、切替タイミングクロック信
号の立ち上がりエッジに同期させて、増幅器切替スイッ
チ6の選択を利得Aの増幅器51 から利得Bの増幅器5
2 に切り替えさせる。また、出力電力制御信号値が増加
してしきい値V1を越えたことをしきい値比較回路30
1が検出した場合には、しきい値比較回路301は、切
替タイミングクロック信号の立ち上がりエッジに同期さ
せて、増幅器切替スイッチ6の選択を利得Bの増幅器5
2 から利得Cの増幅器53 に切り替えさせる。同様に、
出力電力制御信号値が減少してしきい値V1を下回った
ことをしきい値比較回路301が検出した場合には、し
きい値比較回路301は、切替タイミングクロック信号
の立ち上がりエッジに同期させて、増幅器切替スイッチ
6の選択を利得Cの増幅器53 から利得Bの増幅器52
に切り替えさせる。また、図3には示していないが、出
力電力制御信号値が減少してしきい値V2を下回ったこ
とをしきい値比較回路301が検出した場合には、しき
い値比較回路301は、切替タイミングクロック信号の
立ち上がりエッジに同期させて、増幅器切替スイッチ6
の選択を利得Bの増幅器52 から利得Aの増幅器51 に
切り替えさせる。
号を中間周波数可変利得増幅器402にそのまま入力し
て、出力電力を制御しながら増幅器を異なる利得を有す
るものに切り替えると、出力端子6から出力される出力
電力はステップ状に一気に変化してしまう。これを防ぐ
ために、増幅器を異なる利得を有するものに切り替える
タイミングに合わせて、中間周波数可変利得増幅器制御
回路302が、その出力電力の増加分または減少分だけ
可変利得制御信号を増加または減少させて、中間周波数
可変利得増幅器402に入力する。
51 〜53 のそれぞれの出力電力値A〜Cは、図4に示
すように変化する。前述した増幅器の切替動作による出
力電力値の遷移は、図4に示すように、a→b→c→d
→e→f→e→d→c→b→aとなる。実際には、ヒス
テリシス等の影響によって、このように単純には移動し
ないが、本発明の特徴となるものではないので、理解を
容易にするために、これらの影響がないものとしてい
る。このとき、しきい値V2(b−c間)において、利
得Aの増幅器51 と利得Bの増幅器52 とが切り替えら
れ、しきい値V1(d−e間)において、利得Bの増幅
器52 と利得Cの増幅器53 とが切り替えられる。
おいて用いた検出部2は、送信データのフォーマットに
従ってパイロットシンボル信号パターンを検出するが、
ベースバンド信号処理の段階でパイロットシンボル信号
を送信データに組み込むタイミングクロックを検出して
も、同様の効果が得られる。また、増幅器の切替タイミ
ングに従って、利用していない増幅器の電源電圧を制御
することによって、送信増幅器制御回路全体の消費電力
を下げることも可能である。
切り替えて用いるときに、増幅器を切り替えるタイミン
グによって発生する位相ずれ等の悪影響を防ぐことがで
きるということである。その理由は、送信データに含ま
れているパイロットシンボル信号を検出部で検出して、
増幅器を切り替える切替タイミングクロック信号を生成
し、位相ずれの影響のないタイミングで増幅手段を切り
替えるからである。
力の制御をすることができるということである。その理
由は、増幅器を複数接続しているので、多段接続した場
合に様々な利得を持つ増幅器を組み合わせることができ
るからである。また、前段に可変位相器を設けることに
よって、より厳密な出力電力制御もできる。
ができるということである。その理由は、送信電力出力
を小さくするときには利得の小さい増幅器を選択するの
で、他の増幅器を増幅器切替スイッチによって切断する
ことができ、その分の消費電力を抑えることができるか
らである。
きに生ずる位相ずれによって発生するデータの誤伝送等
の悪影響の発生を防ぐことができるという効果を有す
る。また、伝送効率を向上し、増幅手段の切替制御をす
ることで余分な消費電力を抑えることができるという効
果を有する。
回路の構成を示すブロック図
の構成を示すブロック図
の動作波形を示す図
電力との関係を示す図
ク図
ブロック図
増幅器 506,512,518 選択器 519 検波器 520 入力端子 521 選択決定回路 601 前段切替部 602 増幅部 603 可変位相器 604 同相合成制御部 605 検出部 606 後段切替部
Claims (2)
- 【請求項1】 複数の増幅手段と、該複数の増幅手段の
うちの少なくとも1つを選択して切り替える切替手段
と、データ送信中に、送信する該データのフォーマット
を用いて該複数の増幅手段を切り替えるタイミングを検
出する検出手段と、該検出手段から出力される検出信号
と外部から入力され当該送信増幅器制御回路の出力電力
を制御する出力電力制御信号とを用いて該複数の増幅手
段を切り替えるタイミングを制御する切替制御を行う増
幅手段切替制御手段とを有する、送信増幅器制御回路。 - 【請求項2】 前記複数の増幅手段のそれぞれが、異な
る最大利得を有することを特徴とする、請求項1に記載
の送信増幅器制御回路。
Priority Applications (5)
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| JP09166070A JP3094955B2 (ja) | 1997-06-23 | 1997-06-23 | 送信増幅器制御回路 |
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Applications Claiming Priority (1)
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