WO2002039603A1 - Telephone portable - Google Patents

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Yoshinori Matsunami
Hiroaki Nagano
Shinjirou Fukuyama
Mitsuru Mochizuki
Kazuhito Niwano
Hirokazu Shimizu
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Mitsubishi Electric Corp
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    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/06TPC algorithms
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    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/10Open loop power control

Definitions

  • the present invention relates to a mobile phone, and more particularly, to a mobile phone that controls transmission power in accordance with an instruction from a base station.
  • the transmission power of a mobile phone is controlled to an optimum value according to the position of the mobile phone so that the mobile phone can communicate with the base station and does not interfere with the communication between the base station and another mobile phone.
  • the maximum transmission power is limited to a predetermined value (for example, 25 dBm).
  • Control of the transmission power of a mobile phone is performed in two stages: open-loop control and inner-loop control.
  • open loop control the mobile phone calculates the required transmission power based on the received power, and starts transmission with the calculated power.
  • the base station instructs the mobile phone to increase or decrease the transmission power according to changes in the location of the mobile phone. Also, in the inner loop control, the transmission power increases Z decreases depending on the convenience of the mobile phone (D TX etc.).
  • FIG. 8 is a flowchart showing the inner loop control of a conventional mobile phone.
  • the mobile phone calculates a power control amount ⁇ P based on a signal from a base station in step S51, and detects a transmission power PX of the current unit in step S52.
  • PX is equal to or less than a predetermined threshold power P1im.
  • step S53 it is determined whether PX is equal to or less than a predetermined threshold power P1im.
  • the mobile phone increases or decreases the transmission power of the next slot by ⁇ P in step S54, and Px in step S53. If it is determined that ⁇ P 1 im, power control is not performed.
  • FIG. 9 is a time chart illustrating the inner loop control of the mobile phone described in FIG.
  • the maximum transmission power allowable range P max Xr is 21 to 25 dBm
  • the maximum transmission power P max is 25 dBm
  • the threshold power P 1 im is It is set to 2 3 dBm.
  • a main object of the present invention is to provide a mobile phone in which the transmission power does not exceed the maximum transmission power and has a wide communicable range.
  • An object of the present invention is to provide a receiving unit for receiving a signal from a base station, a transmitting unit capable of controlling transmission power for transmitting a signal to the base station, and a receiving unit from the base station.
  • a power calculator for calculating the power increase of the next slot based on the power control command, etc., and the transmission power of the current slot and the power increase calculated by the power calculator are added, and the first addition value is predetermined.
  • a determination unit that determines whether the first transmission value is smaller than the maximum transmission power. If the determination unit determines that the first addition value is smaller than the maximum transmission power, the power increase amount calculated by the power calculation unit Only the transmission power of the next slot of the transmission unit is increased, and if the determination unit determines that the first addition value is larger than the maximum transmission power, the power so that the transmission power of the transmission unit does not exceed the maximum transmission power Calculate increase This is achieved by providing a mobile phone provided with a power control unit that increases the transmission power of the next slot of the transmission unit by the power increase amount.
  • the main advantage of the present invention is that if it is determined that increasing the transmission power by an amount of power increase determined based on a power control command or the like from the base station will exceed the maximum transmission power, the transmission power will exceed the maximum transmission power. Calculate the amount of power increase that does not exceed the power and calculate the power Since the transmission power is increased by the increment, the transmission power does not exceed the maximum transmission power. Also, if necessary, the transmission power can be made equal to the maximum transmission power, so that the communicable area becomes wider than in the past where the transmission power was set lower.
  • the transmission unit includes a variable gain attenuator that amplifies and attenuates the transmission signal with a gain according to the control signal.
  • the mobile phone further includes a storage unit storing a table or a function indicating a relationship between the control signal and the transmission power of the transmission unit.
  • the power control unit controls the transmission power of the transmission unit by providing a control signal to the variable gain amplifying / attenuating unit based on a table or a function stored in the storage unit. In this case, the transmission power can be easily controlled.
  • a power detection unit for detecting the transmission power of the transmission unit is further provided, and the transmission power of the current slot used in the determination unit is detected by the power detection unit.
  • the power detection unit has a predetermined power detection range, and the lower limit of the power detection range is set to a value equal to or more than the maximum value of the power increase calculated by the power calculation unit and lower than the maximum transmission power. Is set.
  • the power control unit increases the transmission power of the transmission unit by the power increase amount obtained by the power calculation unit regardless of the determination result of the determination unit. Let it. In this case, the power detection range of the power detection unit can be narrowed, so that the detection accuracy of the power detection unit can be improved and the configuration can be simplified.
  • the power detection unit has a predetermined power detection range
  • the determination unit determines the transmission unit obtained from the control signal when the transmission power of the transmission unit is out of the power detection range of the power detection unit. And the maximum value of the error of the transmission power, and the power increase of the next slot obtained by the power calculation unit, and determines whether the second addition value is smaller than the maximum transmission power. Is determined.
  • the power control unit increases the transmission power of the transmission unit by an amount of power increase determined by the power calculation unit, If the determination unit determines that the second addition value is greater than the maximum transmission power, calculate an amount of power increase such that the transmission power of the transmission unit does not exceed the maximum transmission power, and calculate the amount of power increase by the amount of power increase. To increase the transmission power.
  • the power detection range of the power detection unit can be further narrowed, so that the detection accuracy of the power detection unit is further improved and the configuration is further simplified. Can be achieved.
  • a temperature detection unit for detecting a temperature of the power detection unit and a first correction unit for correcting a detection value of the power detection unit based on a detection result of the temperature detection unit are further provided.
  • a frequency detection unit for detecting a transmission frequency of the transmission unit and a second correction unit for correcting a detection value of the power detection unit based on a detection result of the frequency detection unit are further provided.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a main part of a mobile phone according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a flowchart showing inner loop control of the mobile phone shown in FIG. 1
  • FIG. 3 is an inner loop shown in FIG. A time chart illustrating the control
  • FIG. 4 is a flowchart showing a modification of this embodiment
  • FIG. 5 is a flowchart showing another modification of this embodiment.
  • FIG. 6 is a block diagram showing still another modification of this embodiment
  • FIG. 7 is a block diagram showing still another modification of this embodiment.
  • FIG. 8 is a flowchart showing the inner loop control of a conventional mobile phone
  • FIG. 9 is a time chart illustrating the inner loop control shown in FIG. BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
  • FIG. 1 is a block diagram showing a main part of a W-CDMA type mobile phone according to an embodiment of the present invention.
  • the mobile phone includes an antenna 1, a duplexer 2, a receiving unit 3, a baseband / control unit 8, and a transmitting unit 9.
  • the high-frequency signal transmitted from the base station and received by the antenna 1 is input to the receiving unit 3 via the duplexer 2.
  • the duplexer 2 prevents a reception signal from being input to the transmission unit 9 and a transmission signal from being input to the reception unit 3.
  • the receiving unit 3 includes a low noise amplifier 4, a mixer 5, a variable gain amplifier 6, and a quadrature demodulator 7.
  • the high-frequency signal input to the receiver 3 is amplified by the low-noise amplifier 4 and Given to 5.
  • the mixer 5 mixes the input high-frequency signal with the output signal of a local oscillator (not shown) to generate an IF signal.
  • the IF signal is amplified to a predetermined power by a variable gain amplifier 6 and supplied to a quadrature demodulator 7.
  • the control voltage V c 6 of the variable gain amplifier 6 is generated by the baseband control unit 8.
  • the quadrature demodulator 7 demodulates the IF signal to generate a baseband signal and supplies the baseband signal to the baseband / control unit 8.
  • the baseband signal is demodulated by the baseband / "controller 8 and converted into a digital signal, and is further subjected to predetermined processing to be an audio signal, etc. Conversely, the audio signal is subjected to predetermined processing.
  • the digital signal is converted into a digital signal, the digital signal is modulated by a baseband control unit 8, converted into a baseband signal, and the baseband signal is input to a transmission unit 9.
  • the transmission unit 9 includes a quadrature modulator 10, Includes variable gain amplifiers 11 and 13, mixer 12, high power amplifier 14, transmission power detector 15, gain controller 16 and storage 17.
  • the baseband signal input to transmitting section 9 is modulated by quadrature modulator 10 and converted to an IF signal.
  • the IF signal is amplified by the variable gain amplifier 11 and supplied to the mixer 12.
  • the mixer 12 mixes the input IF signal with the output signal of a local oscillator (not shown) to generate a high-frequency signal.
  • the high-frequency signal is amplified by the variable gain amplifier 13 and the high power amplifier 14 and transmitted to the base station via the transmission power detector 15, the duplexer 2 and the antenna 1.
  • the transmission power detector 15 detects the power of the high-frequency signal, and supplies the detected value Px to the gain controller 16.
  • the storage unit 17 stores a tape indicating the relationship between the transmission power Pout and the control voltage Vc of the variable gain amplifiers 11 and 13.
  • the gain control unit 16 calculates the value of the desired control voltage V c from the storage unit 17 according to the power control signal P c from the baseband / control unit 8 and the transmission power detection value ⁇ X from the transmission power detection unit 15. Is read and the control voltage Vc of that value is supplied to the variable gain amplifiers 11 and 13 to control the transmission power.
  • the baseband / control unit 8 When communicating with a base station, open loop control is first performed. That is, the baseband / control unit 8 generates the control voltage Vc6 of the variable gain amplifier 6 so that the baseband signal of the predetermined power is input, and based on the control voltage Vc6, Receiving power The required transmission power is calculated based on the received power. The smaller the received power, the larger the required transmission power, and the higher the received power, the smaller the transmission power. The transmission power is set to the minimum required power so as not to disturb the communication of other portable devices.
  • the maximum transmission power allowable range Pmaxr is set to, for example, 24 dBm—3 dB to 24 dBm + 1 dB.
  • the baseband / control unit 8 supplies a power control signal Pc indicating the calculated transmission power to the gain control unit 16.
  • the gain control unit 16 reads out the value of the control voltage Vc corresponding to the signal Pc from the storage unit 17 and supplies the control voltage Vc of the value to each of the variable gain amplifiers 11 and 13. .
  • the baseband / control unit 8 waits for a reception acknowledgment signal to be returned from the base station, and if no reception acknowledgment signal is returned, increases the transmission power by a predetermined power until it is returned. If a reception acceptance signal is returned from the base station, open loop control ends, and then inner loop control is performed.
  • the base station instructs the mobile phone to increase the transmission power and decrease the transmission power. This is to correct the transmission power when the communication state changes due to movement of the user of the mobile phone.
  • There is also DTX control such as reducing transmission power by several dB when voice is lost during a voice call.
  • the transmission power changes by several dB even when the information rate ( ⁇ ) is changed.
  • the power control signal Pc supplied from the baseband / control unit 8 to the gain control unit 16 is a signal indicating the amount of increase / decrease in transmission power.
  • FIG. 2 is a flowchart showing the inner loop control of the mobile phone shown in FIG.
  • the gain control unit 16 calculates an increase / decrease amount of transmission power, that is, a power control amount ⁇ P based on the power control signal Pc from the baseband Z control unit 8 in step S1.
  • step S4 it is determined whether or not ⁇ ⁇ 'is equal to or less than the maximum transmission power Pmax. If the gain control unit 16 determines in step S4 that Px' ⁇ Pmax, the gain control unit 16 determines in step S5 the control voltage V of the variable gain amplifiers 11 and 13. By adjusting c, the transmission power is controlled by ⁇ P.
  • FIG. 3 is a timing chart illustrating the inner loop control of the mobile phone shown in FIGS. 1 and 2.
  • the transmission power does not exceed maximum transmission power P max.
  • the transmission power can be set to the same value as the maximum transmission power Pmax, the communicable range of the mobile phone becomes wider than in the past where the transmission power was set lower.
  • the transmission power is controlled by amplifying the transmission signal by the variable gain amplifiers 11 and 13, but the transmission power may be controlled by attenuating the transmission signal by the variable gain attenuator.
  • a table indicating the relationship between the transmission power Pout and the control voltage Vc of the variable gain amplifiers 11 and 13 is stored in the storage unit 17, but a function indicating the relationship is stored instead of the tape lock. Is also good.
  • Gain control section 16 obtains control voltage Vc based on power control section Pc, detected power value PX, and its function.
  • the detection range of the transmission power detection unit 15 cannot be infinite, and is limited to a certain range.
  • the transmission power can be detected with higher accuracy as the detection range becomes narrower, and the configuration of the transmission power detector 15 can be simplified. Therefore, in this modification, the maximum transmission power Pmax and the transmission power
  • the detection range 15 of the detection unit 15 Pa to Pb (where Pa Pma ⁇ ⁇ ⁇ b) Difference from the lower limit value P a Pmax-Pa is the maximum that the transmission power can increase at once. It should be about the same as or slightly larger than the change.
  • the gain control unit 16 detects the transmission power Px by the transmission power detection unit 15 in step S2, and then determines in step S21 whether PX is in the detection range Pa to Pb. When it is determined in step S21 that P a Px ⁇ Pb, the gain control unit 16 executes steps S3 to S7 described in FIG. 2, and in step S21, P a ⁇ P x ⁇ P b is not satisfied. If it is determined in step S22, the transmission power of the next slot is increased / decreased by ⁇ in step S22. The transmission power does not exceed Pb due to the performance of the amplifiers 11, 13, and 14.
  • step S21 of the modification of FIG. 4 is replaced by step S31, and step S22 is replaced by steps S32 to S36.
  • the detection range P A -P B of the transmission power detection unit 15 is narrower than the detection range P a -P b of the modification of FIG. That is, P a, PA, and P max ⁇ PB ⁇ P b. This is because the narrower the detection range, the more accurately the transmission power can be detected in that range, and the simpler the configuration of the transmission power detection unit 15 is. Therefore, in this modified example, the gain controller 16 determines whether or not PA Px PB in step S31, and if it is not PA ⁇ P x ⁇ PB, the gain controller 16 transmits the next slot in step S32.
  • Power Px ' Pout + Pe + AP (where Pout is the transmission power of the current slot obtained from control voltage Vc, and Pe is the maximum value of the error that Poout has ) Is calculated, and it is determined whether or not Px ′ is equal to or less than the maximum transmission power Pmax in step S33.
  • step S33 if it is determined in step S33 that Px ' ⁇ Pmax, the gain control unit 16 increases / decreases the transmission power of the next slot by ⁇ P in step S34. If the gain control unit 16 determines that Px' ⁇ Pmax is not satisfied in step S33, it calculates ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ satisfying Px'_Y ⁇ Pmax in step S35, and reduces the transmission power in step S36. Increase by ⁇ P—Y.
  • a temperature detection unit 20, a storage unit 21, and a correction unit 22 are added to the transmission unit 9 of FIG.
  • the temperature detector 20 detects the temperature T of the transmission power detector 15 To detect.
  • the detection value P x of the transmission power detection unit 15 changes according to the temperature T. Therefore, the storage unit 21 stores a table or a function indicating the relationship between the temperature T and the correction value of the detected power value PX.
  • the correction unit 22 calculates the correction value of the power detection value based on the temperature T of the transmission power detection unit 15 detected by the temperature detection unit 20 and the table or function stored in the storage unit 21. Then, the correction value is added to the power detection value PX.
  • the corrected power detection value P x 1 is provided to the gain control unit 16 instead of P x.
  • the power detection value PX is corrected by the temperature T, so that the transmission power can be detected more accurately.
  • the storage unit 23 and the correction unit 24 are added to the transmission unit 9 of FIG.
  • the detection value P x of the transmission power detection unit 15 changes depending on the transmission frequency f. Therefore, the storage unit 23 stores a table or a function indicating the relationship between the transmission frequency f and the correction value of the power detection value Px.
  • the transmission frequency f is detected by the baseband Z control unit 8 in FIG.
  • the correction unit 24 calculates the correction value of the power detection value based on the transmission frequency f detected by the baseband Z control unit 8 and the table or function stored in the storage unit 23, and calculates the correction value. Is added to the power detection value PX.
  • the corrected power detection value P X2 is provided to the gain control unit 16 instead of P X.
  • the power detection value PX is corrected by the transmission frequency f, so that the transmission power can be detected more accurately.

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Description

明細書
技術分野
この発明は携帯電話機に関し、 特に、 基地局からの指示に従って送信電力を制 御する携帯電話機に関する。 背景技術
従来より、 携帯電話機の送信電力は、 基地局と通信することができ、 かつ他の 携帯電話機と基地局の通信を妨害しないように、 携帯電話機の位置などに応じて 最適値に制御される。 また、 最大送信電力は、 所定値 (たとえば 2 5 d B m) 以 下に制限されている。
携帯電話機の送信電力の制御は、 オープンループ制御とィンナループ制御の 2 段階で行なわれる。 オープンループ制御では、 携帯電話機は、 受信電力に基づい て必要な送信電力を算出し、 算出した電力で送信を開始する。 インナループ制御 では、 携帯電話機の位置などの変化に応じて、 基地局から携帯電話機に送信電力 の増加 減少が指示される。 また、 インナループ制御では、 携帯電話機側の都合 (D T X等) によっても送信電力の増加 Z減少が行なわれる。
図 8は、 従来の携帯電話機のィンナループ制御を示すフローチヤ一トである。 図 8において、 この携帯電話機は、 ステップ S 5 1で基地局からの信号等に基づ いて電力制御量 Δ Pを算出し、 ステップ S 5 2で現ス口ットの送信電力 P Xを検 出し、 ステップ S 5 2で P Xが所定のしきい値電力 P 1 i m以下か否かを判別す る。 次いで携帯電話機は、 ステップ S 5 3で P χ ^ Ρ 1 i mであると判別した場 合はステツプ S 5 4で次スロットの送信電力を Δ Pだけ増加 減少させ、 ステツ プ S 5 3で P x≤P 1 i mでないと判別した場合は電力制御を行なわない。 図 9は、 図 8で説明した携帯電話機のィンナループ制御を例示するタイムチヤ ートである。 図 9において、 最大送信電力許容範囲 P m a X rは 2 1〜2 5 d B mであり、 最大送信電力 P m a Xは 2 5 d B mであり、 しきい値電力 P 1 i mは 2 3 d B mに設定されている。 1スロットごとに基地局から携帯電話機に送信電 力を 1 d Bだけ増加させるように指示された場合が示されている。 送信電力 P x がしきい値電力 P I i m= 2 3 d B mを超えた場合は、 基地局から送信電力を増 加させるように指示された場合でも携帯電話機は送信電力を増加させない。 これ により、 送信電力 P Xが最大送信電力 P m a Xを超えることが防止される。
しかし、 図 9で示した場合では、 基地局から携帯電話機に l d Bまたは 2 d B の増加が指示された場合は問題ないが、 3 d B以上の増加が指^された場合は送 信電力 P xが最大送信電力 P m a Xを超えてしまう。 一方、 しきい値電力 P 1 i mを低い値に設定すれば送信電力 P Xが最大送信電力 P m a Xを超えることは防 止できるが、 送信電力 P Xが低めに設定されることとなって通信可能範囲が狭く なってしまう。 発明の開示
それゆえに、 この発明の主たる目的は、 送信電力が最大送信電力を超えること がなく、 かつ通信可能範囲が広い携帯電話機を提供することである。
この発明の目的は、 基地局からの信号を受信する受信部と、 基地局に信号を送 信するための送信電力の制御が可能な送信部と、 基地局から受信部を介して与え られた電力制御命令等に基づいて次スロットの電力増加量を求める電力算出部と、 現スロットの送信電力と電力算出部によって求められた電力増加量とを加算し、 その第 1の加算値が予め定められた最大送信電力よりも小さいか否かを判定する 判定部と、 判定部によって第 1の加算値が最大送信電力よりも小さいと判定され た場合は、 電力算出部によって求められた電力増加量だけ送信部の次スロットの 送信電力を増加させ、 判定部によって第 1の加算値が最大送信電力よりも大きい と判定された場合は、 送信部の送信電力が最大送信電力を超えないような電力増 加量を算出し、 その電力増加量だけ送信部の次スロットの送信電力を増加させる 電力制御部とを備えた携帯電話機を提供することによって達成される。
そして本発明の主たる利点は、 基地局からの電力制御命令等に基づいて求めら れた電力増加量だけ送信電力を增加させると最大送信電力を超えると判定した場 合は、 送信電力が最大送信電力を超えないような電力増加量を算出し、 その電力 増加量だけ送信電力を増加させるので、 送信電力が最大送信電力を超えることは ない。 また、 必要な場合は送信電力を最大送信電力に等しくすることができるの で、 送信電力が低めに設定されていた従来に比べて通信可能領域が広くなる。 好ましくは、 送信部は、 制御信号に応じたゲインで送信信号を増幅 減衰させ る可変ゲイン増幅 減衰器を含む。 携帯電話機は、 さらに、 制御信号と送信部の 送信電力との関係を示すテーブルま^は関数を記憶した記憶部を備える。 電力制 御部は、 記憶部に記憶されたテーブルまたは関数に基づき、 可変ゲイン増幅/減 衰器に制御信号を与えて送信部の送信電力を制御する。 この場合は、 送信電力を 容易に制御することができる。
また好ましくは、 さらに、 送信部の送信電力を検出する電力検出部が設けられ、 判定部で用いられる現スロットの送信電力は、 電力検出部によって検出される。 また好ましくは、 電力検出部は予め定められた電力検出範囲を有し、 その電力 検出範囲の下限値は、 電力算出部によって求められる電力増加量の最大値以上最 大送信電力よりも低い値に設定される。 電力制御部は、 送信部の送信電力が電力 検出部の電力検出範囲外である場合は、 判定部の判定結果に関係なく電力算出部 によって求められた電力増加量だけ送信部の送信電力を増加させる。 この場合は、 電力検出部の電力検出範囲を狭くすることができるので、 電力検出部の検出精度 の向上と構成の簡単化を図ることができる。
また好ましくは、 電力検出部は予め定められた電力検出範囲を有し、 判定部は、 送信部の送信電力が電力検出部の電力検出範囲外である場合は、 制御信号から求 められる送信部の送信電力と、 その送信電力が有する誤差の最大値と、 電力算出 部によって求められた次スロットの電力増加量とを加算し、 その第 2の加算値が 最大送信電力よりも小さいか否かを判定する。 電力制御部は、 判定部によって第 2の加算値が最大送信電力よりも小さいと判定された場合は、 電力算出部によつ て求められた電力増加量だけ送信部の送信電力を増加させ、 判定部によって第 2 の加算値が最大送信電力よりも大きいと判定された場合は、 送信部の送信電力が 最大送信電力を超えないような電力増加量を算出し、 その電力増加量だけ送信部 の送信電力を増加させる。 この場合は、 電力検出部の電力検出範囲をさらに狭く することができるので、 電力検出部の検出精度の一層の向上と構成の一層の簡単 化を図ることができる。
また好ましくは、 さらに、 電力検出部の温度を検出するための温度検出部と、 温度検出部の検出結果に基づいて電力検出部の検出値を補正する第 1の補正部が 設けられる。
また好ましくは、 さらに、 送信部の送信周波数を検出する周波数検出部と、 周 波数検出部の検出結果に基づいて電力検出部の検出値を補正する第 2の補正部と が設けられる。 図面の簡単な説明
図 1はこの発明の一実施の形態による携帯電話機の要部を示すプロック図、 図 2は図 1に示した携帯電話機のインナループ制御を示すフローチヤ一ト、 図 3は図 2に示したィンナループ制御を例示するタイムチャート、
図 4はこの実施の形態の変更例を示すフローチャート、
図 5はこの実施の形態の他の変更例を示すフローチヤ一ト、
図 6はこの実施の形態のさらに他の変更例を示すプロック図、
図 7はこの実施の形態のさらに他の変更例を示すプロック図、
図 8は従来の携帯電話機のィンナループ制御を示すフローチヤ一ト、 図 9は図 8に示したィンナループ制御を例示するタイムチャートである。 発明を実施するための最良の態様
図 1は、 この発明の一実施の形態による W— C DMA方式の携帯電話機の要部 を示すブロック図である。 図 1において、 この携帯電話機は、 アンテナ 1、 デュ プレクサ 2、 受信部 3、 ベースバンド/制御部 8および送信部 9を備える。 基地局から送信されてアンテナ 1で受信された高周波信号は、 デュプレクサ 2 を介して受信部 3に入力される。 デュプレクサ 2は、 受信信号が送信部 9に入力 されたり、 送信信号が受信部 3に入力されるのを防止するもので る。 受信部 3 は、 ロウノイズアンプ 4、 ミキサ 5、 可変ゲインアンプ 6および直交復調器 7を 含む。
受信部 3に入力された高周波信号は、 ロウノイズァンプ 4で増幅されてミキサ 5に与えられる。 ミキサ 5は、 入力された高周波信号と局部発振器 (図示せず) の出力信号とを混合して I F信号を生成する。 I F信号は、 可変ゲインアンプ 6 によつて所定電力に増幅されて直交復調器 7に与えられる。 可変ゲインァンプ 6 の制御電圧 V c 6は、 ベースバンド _ 制御部 8で生成される。
直交復調器 7は、 I F信号を復調してベースバンド信号を生成しベースバンド /制御部 8に与える。 ベースバンド信号は、 ベースバンド/"制御部 8で復調され てデジタル信号に変換され、 さらに所定の処理を施されて音声信号などになる。 逆に、 音声信号などは所定の処理を施されてデジタル信号に変換され、 デジタ ル信号はベースバンド 制御部 8で変調されて、 ベースバンド信号に変換され、 ベースバンド信号は送信部 9に入力される。 送信部 9は、 直交変調器 1 0、 可変 ゲインアンプ 1 1, 1 3、 ミキサ 1 2、 ハイパワーアンプ 1 4、 送信電力検出部 1 5、 ゲイン制御部 1 6および記憶部 1 7を含む。
送信部 9に入力されたベースバンド信号は、 直交変調器 1 0で変調されて I F 信号に変換される。 I F信号は、 可変ゲインアンプ 1 1で増幅されてミキサ 1 2 に与えられる。 ミキサ 1 2は、 入力された I F信号と局部発振器 (図示せず) の 出力信号とを混合して高周波信号を生成する。 高周波信号は、 可変ゲインアンプ 1 3およびハイパワーアンプ 1 4で増幅され、 送信電力検出部 1 5、 デュプレク サ 2およびアンテナ 1を介して基地局に送信される。
送信電力検出部 1 5は、 高周波信号の電力を検出し、 その検出値 P xをゲイン 制御部 1 6に与える。 記憶部 1 7には、 送信電力 P o u tと可変ゲインァンプ 1 1, 1 3の制御電圧 V cとの関係を示すテープ が格納されている。 ゲイン制御 部 1 6は、 ベースバンド /制御部 8からの電力制御信号 P cおよび送信電力検出 部 1 5からの送信電力検出値 Ρ Xに従って、 記憶部 1 7から所望の制御電圧 V c の値を読出し、 その値の制御電圧 V cを可変ゲインアンプ 1 1, 1 3に与えて送 信電力を制御する。
以下、 この携帯電話機の送信電力制御方法について説明する。 基地局と通信す る場合は、 まずオープンループ制御が行なわれる。 すなわち、 ベースバンド/制 御部 8は、 所定電力のベースバンド信号が入力されるように可変ゲインアンプ 6 の制御電圧 V c 6を生成し、 この制御電圧 V c 6に基づいて基地局からの受信電 力を算出し、 さらに、 その受信電力に基づいて必要な送信電力を算出する。 受信 電力が小さいほど大きな送信電力が必要となり、 受信電力が大きいほど送信電力 が小さくて済む。 送信電力は、 他の携帯機の通信を妨害しないように、 必要最小 限の電力に設定される。 最大送信電力許容範囲 Pm a x rは、 たとえば 24 d B m— 3 d B〜24 d Bm+ 1 d Bに定められている。
ベースバンド/制御部 8は、 算出した送信電力を示す電力制御信号 P cをゲイ ン制御部 1 6に与える。 ゲイン制御部 1 6は、 信号 P cに応じた値の制御電圧 V cの値を記憶部 17カゝら読出し、 その値の制御電圧 V cを可変ゲインアンプ 1 1, 1 3の各々に与える。 ベースバンド/制御部 8は、 基地局から受信受付信号が返 信されてくるのを待ち、 受信受付信号が返信されてこない場合は返信されてくる まで送信電力を所定電力ずつ増加させる。 基地局から受信受付信号が返信されて きた場合は、 オープンループ制御が終了し、 次いでインナループ制御が行なわれ る。
ィンナループ制御では、 基地局から携帯電話機に送信電力の増加 Z減少が指示 される。 これは、 携帯電話機の使用者の移動などによって通信状態が変化した場 合に、 送信電力を補正するためである。 送信電力の制御量としては、 ± l dB、 ± 2 dB、 ± 3 dBの 3種類がある。 また、 音声通話中に音声がなくなった場合 に送信電力を数 dB下げるといったような DTX制御もある。 このほか、 情報レ ート (β ) の変更が行なわれる場合にも送信電力は数 dB変化する。 インナノレー プ制御時は、 ベースバンド /制御部 8からゲイン制御部 16に与えられる電力制 御信号 P cは、 送信電力の増加量/減少量を示す信号となる。
図 2は、 図 1に示した携帯電話機のィンナループ制御を示すフローチヤ一トで ある。 ゲイン制御部 16は、 ステップ S 1でベースバンド Z制御部 8からの電力 制御信号 P cに基づいて送信電力の増減量すなわち電力制御量 Δ Pを算出する。 次いでゲイン制御部 16は、 ステップ S 2で送信電力検出部 15によって現在の スロッ トの送信電力 P Xを検出し、 ステップ S 3で次のスロットの送信'電力 P X ' =Ρ χ + ΔΡを算出し、 ステップ S 4で Ρ χ' が最大送信電力 Pma X以下 か否かを判別する。 ゲイン制御部 16は、 ステップ S 4で Px' ≤Pma xであ ると判断した場合は、 ステップ S 5で可変ゲインアンプ 1 1, 13の制御電圧 V cを調整して送信電力を Δ Pだけ制御する。
また、 ゲイン制御部 16は、 ステップ S4で Px' ≤Pma xでないと判断し た場合は、 ステップ S 6で Px' — X Pma Xを満たす Xを算出し、 ステップ S 7で可変ゲインアンプ 11 , 13の制御電圧 V cを調整して送信電力を Δ P— Xだけ制御する。 以上のステップ S 1〜S 7は、 1スロットごとに行なわれる。 図 3は、 図 1および図 2に示した携帯電話機のィンナループ制御を例示するタ ィムチヤ一トである。
あるスロットにおいて、 現在の送信電力の検出値 P Xが 20. 5 dBmであり、 基地局から次のスロットで送信電力を 5 dBだけ増加させるように指示されたも のとする。 このときゲイン制御部 16は、 次のスロットの送信電力 P X' =20. 5 + 5 = 25. 5 dBmを算出し、 Px' が最大送信電力 P m a x = 25 d B m を超えてしまうと判別し、 25. 5— X≤25を満たす X (たとえば 1) を算出 し、 次のスロットで 5— 1=4 d Bだけ送信電力を増加させる。
したがって、 この実施の形態によれば、 送信電力が最大送信電力 P ma Xを超 えることがない。 また、 送信電力を最大送信電力 Pm a Xと同程度の値にできる ので、 送信電力を低めに設定していた従来に比べ、 携帯電話機の通信可能範囲が 広くなる。
なお、 この実施の形態では、 送信信号を可変ゲインアンプ 11, 13で増幅さ せて送信電力を制御したが、 送信信号を可変ゲインアツテネータで減衰させて送 信電力を制御してもよい。 また、 送信電力 P o u tと可変ゲインアンプ 11, 1 3の制御電圧 V cとの関係を示すテーブルを記憶部 17に格納したが、 テープノレ の代わりにそれらの関係を示す関数を格納しておいてもよい。 ゲイン制御部 16 は、 電力制御部 P cと電力検出値 P Xとその関数とに基づいて制御電圧 V cを求 める。
以下、 この実施の形態の変更例について説明する。 図 4の変更例では、 図 2に ステップ S 21, S 22が追加される。 送信電力検出部 15の検出範囲は、 無限 にすることはできず、 ある範囲に限定される。 この検出範囲を狭くするほど送信 電力を精度良く検出することができ、 また送信電力検出部 15の構成の簡単化を 図ることができる。 そこで、 この変更例では、 最大送信電力 Pm a Xと送信電力 検出部 1 5の検出範囲 P a〜P b (ただし、 P a Pma χ^Ρ bである) の下 限値 P aとの差 Pma x— P aを、 送信電力が一度に増加し得る最大変化量と同 程度かまたはそれより少し大きくしておく。
そして、 ゲイン制御部 16は、 ステップ S 2で送信電力検出部 15によって送 信電力 Pxを検出し、 次いでステップ S 21で P Xが検出範囲 P a〜P bにある かどうかを判別する。 ゲイン制御部 16は、 ステップ S 21で P a Px^Pb であると判別した場合は図 2で説明したステップ S 3〜S 7を実行し、 ステップ S 21で P a≤P x≤P bでないと判別した場合はステップ S 22で次スロット の送信電力を ΔΡだけ増加/減少させる。 なお、 アンプ 1 1, 13, 14の性能 など力 ら、 送信電力が P bを超えることはないものとする。
.また、 図 5の変更例では、 図 4の変更例のステップ S 21がステップ S 31で 置換されるとともにステップ S 22がステップ S 32〜S 36で置換される。 ま た、 送信電力検出部 15の検出範囲 P A〜 P Bは図 4の変更例の検出範囲 P a〜 P bよりも狭く限定される。 すなわち、 P aく PAく Pma x≤PB≤P bとな つている。 これは、 検出範囲を狭くした方がその範囲では送信電力を精度良く検 出することができ、 送信電力検出部 1 5の構成を簡単化できるからである。 そこ で、 この変更例では、 ゲイン制御部 16は、 ステップ S 31で PA Px PB か否かを判別し、 PA≤P x≤PBでないと判別した場合は、 ステップ S 32で 次のスロットの送信電力 Px' =P o u t+P e + AP (ただし、 P o u tは制 御電圧 V cから求められる現スロッ トの送信電力であり、 P eは Po u tが有す る誤差の最大値である) を算出し、 ステップ S 33で Px' が最大送信電力 Pm a x以下か否かを判別する。
次いでゲイン制御部 16は、 ステップ S 33で P x' ^Pma xであると判別 した場合は、 ステップ S 34で次スロッ トの送信電力を Δ Pだけ増加/減少させ る。 またゲイン制御部 16は、 ステップ S 33で P x' ≤Pma xでないと判別 した場合は、 ステップ S 35で Px' _Y≤Pma Xを満たす Υを算出し、 ステ ップ S 36で送信電力を Δ P—Yだけ増加させる。
また、 図 6の変更例では、 図 1の送信部 9に温度検出部 20、 記憶部 21およ び補正部 22が追加される。 温度検出部 20は、 送信電力検出部 15の温度 Tを 検出する。 送信電力検出部 1 5の検出値 P xは温度 Tによって変化する。 そこで、 記憶部 2 1には、 温度 Tと電力検出値 P Xの補正値との関係を示すテーブルまた は関数が格納されている。 捕正部 2 2は、 温度検出部 2 0によって検出された送 信電力検出部 1 5の温度 Tと、 記憶部 2 1に格納されているテーブルまたは関数 に基づいて電力検出値の補正値を求め、 その補正値を電力検出値 P Xに加算する。 補正後の電力検出値 P x 1は、 P xの代わりにゲイン制御部 1 6に与えられる。 この変更例では、 電力検出値 P Xを温度 Tによって補正するので、 より正確に送 信電力を検出することができる。
また、 図 7の変更例では、 図 1の送信部 9に記憶部 2 3および補正部 2 4が追 加される。 送信電力検出部 1 5の検出値 P xは送信周波数 f によって変化する。 そこで、 記憶部 2 3には、 送信周波数 f と電力検出値 P xの補正値との関係を示 すテーブルまたは関数が格納される。 送信周波数 f は、 図 1のベースバンド Z制 御部 8で検出される。 補正部 2 4は、 ベースバンド Z制御部 8で検出された送信 周波数 f と、 記憶部 2 3に格納されているテーブルまたは関数に基づいて電力検 出値の補正値を求め、 その捕正値を電力検出値 P Xに加算する。 補正後の電力検 出値 P X 2は、 P Xの代わりにゲイン制御部 1 6に与えられる。 この変更例では、 電力検出値 P Xを送信周波数 f によって補正するので、 より正確に送信電力を検 出することができる。
今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではない と考えられるべきである。 本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範 囲によって示され、 特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更 が含まれることが意図される。

Claims

請求の範囲
1. 携帯電話機であって、
基地局からの信号を受信する受信部 (3, 8) 、
前記基地局に信号を送信するための送信電力の制御が可能な送信部 ( 10〜 1 4) 、
前記基地局から前記受信部 (3, 8) を介して与えられた電力制御命令等に基 づいて次スロットの電力増加量 (ΔΡ) を求める電力算出部 (16, S 1) 、 現スロットの送信電力 (PX) と前記電力算出部 (16, S 1) によって求め られた電力増加量 (ΔΡ) とをカロ算し、 その第 1の加算値 (Ρχ + ΔΡ) が予め 定められた最大送信電力 (Pma x) よりも小さいか否かを判定する判定部 (1 6, S 2〜S 4) 、 および
前記判定部 (16, S 2〜S4) によって前記第 1の加算値 (Ρχ + ΔΡ) が 前記最大送信電力 (Pma x) よりも小さいと判定された場合は、 前記電力算出 部 (16, S 1) によって求められた電力増加量 (ΔΡ) だけ前記送信部 (10 ~14) の次スロットの送信電力を増加させ、 前記判定部 (16, S 2〜S 4) によって前記第 1の加算値 (Ρχ + ΔΡ) が前記最大送信電力 (Pma x) より も大きいと判定された場合は、 前記送信部 (10〜14) の送信電力が前記最大 送信電力 (Pma x) を超えないような電力増加量 (ΔΡ— X) を算出し、 その 電力増加量 (ΔΡ— X) だけ前記送信部 (10〜14) の次スロットの送信電力 を増加させる電力制御部 (16, S 5〜S 7) を備える、 携帯電話機。
2. 前記送信部 (10〜14) は、 制御信号 (Vc) に応じたゲインで送信信号 を増幅ノ減衰させる可変ゲイン増幅/減衰器 (1 1, 13) を含み、
前記携帯電話機は、 さらに、 前記制御信号 (Vc) と前記送信部 (10〜1 4) の送信電力 (P o u t) との関係を示すテーブルまたは関数を記憶した記憶 部 (17) を備え、
前記電力制御部 (16, S 5〜S 7) は、 前記記憶部 (17) に記憶された前 記テーブルまたは関数に基づき、 前記可変ゲイン増幅/減衰器 (11, 13) に 制御信号 (Vc) を与えて前記送信部 (10~14) の送信電力 (P o u t) を 制御する、 請求の範囲第 1項に記載の携帯電話機。 · ·
3. さらに、 前記送信部 (10〜14) の送信電力 (Px) を検出する電力検出 部 (15) を備え、
前記判定部 (16,. S 2〜S4) で用いられる前記現スロットの送信電力 (P x) は、 前記電力検出部 (15) によって検出される、 請求の範囲第 2項に記載 の携帯電話機。
4. 前記電力検出部 (15) は、 予め定められた電力検出範囲 (P a〜Pb) を 有し、 該電力検出範囲 (P a~Pb) の下限値 (P a) は、 前記電力算出部 (1 6, S 1) によって求められる電力増加量 (ΔΡ) の最大値以上前記最大送信電 力 (Pma x) よりも低い値に設定され、
前記電力制御部 (16, S 5〜S 7, S 21, S 22) は、 前記送信部 ( 10 〜14) の送信電力が前記電力検出部 (15) の電力検出範囲外である場合は、 前記判定部 (16, S 2〜S4) の判定結果に関係なく前記電力算出部 (16, S 1) によって求められた電力増加量 (ΔΡ) だけ前記送信部 (10〜14) の 送信電力を增加させる、 請求の範囲第 3項に記載の携帯電話機。
5. 前記電力検出部 (15) は、 予め定められた電力検出範囲 (PA〜PB) を 有し、
前記判定部 (16, S 31〜S 33) は、 前記送信部 ( 10〜 14 ) の送信電 力が前記電力検出部 (15) の電力検出範囲外である場合は、 前記制御信号 (V c) から求められる前記送信部 (10〜14) の送信電力 (Po u t) と、 該送 信電力 (Po u t) が有する誤差の最大値 (P e). と、 前記電力算出部 (16, S 1) によって求められた次スロットの電力増加量 (ΔΡ) とを加算し、 その第 2の加算値 (P o u t+P e + ΔΡ) が前記最大送信電力 (Pma x) よりも小 さいか否かを判定し、
前記電力制御部 (16, S 5〜S 7, S 34〜S 36) は、 前記判定部 (16, S 31〜S 33) によって前記第 2の加算値 (P o u t + P e + ΔΡ) が前記最 大送信電力 (Pma x) よりも小さいと判定された場合は、 前記電力算出部 (1
6. S 1) によって求められた電力増加量 (ΔΡ) だけ前記送信部 (10〜1 4) の送信電力を増加させ、 前記判定部 (16, S 31〜S 33) によって前記 第 2の加算値 (P o u t+P e + ΔΡ) が前記最大送信電力 (Pma x) よりも 大きいと判定された場合は、 前記送信部 (10〜14) の送信電力が前記最大送 信電力 (Pma x) を超えないような電力増加量 (ΔΡ— Y) を算出し、 その電 力増加量 (ΔΡ— Y) だけ前記送信部 (10〜14) の送信電力を増加させる、 請求の範囲第 3項に記載の携帯電話機。
6. さらに、 前記電力検出部 (15) の温度を検出するための温度検出部 (2 0) 、 および
前記温度検出部 (20) の検出結果に基づいて前記電力検出部 (15) の検出 値 (Px) を補正する第 1の捕正部 (21, 22) を備える、 請求の範囲第 3項
7. さらに、 前記送信部 (10〜14) の送信周波数を検出する周波数検出部 (8) 、 および
前記周波数検出部 (8) の検出結果に基づいて前記電力検出部 (15) の検出 値 (Px) を補正する第 2の補正部 (23, 24) を備える、 請求の範囲第 3項 に記載の携帯電話機。
補正書の請求の範囲
[2001年 4月 3日 (03. 04. 01 )
出願当初の請求の範囲 4は補正された;他の請求の範囲は変更なし。 (1頁) ] 制御する、 請求の範囲第 1項に記載の携帯電話機。
3. さらに、 前記送信部 (10~14) の送信電力 (Px) を検出する電力検出 部 (15) を備え、
前記判定部 (16, S 2〜S4) で用いられる前記現スロットの送信電力 (P X) は、 前記電力検出部 (15) によって検出される、 請求の範囲第 2項に記載 の携帯電話機。
4. (補正後) 前記電力検出部 (15) は、 予め定められた電力検出範囲 (P a 〜Pb) を有し、 該電力検出範囲 (P a〜Pb) の下限値 (P a) は、 前記電力 算出部 (16, S 1) によって求められる電力増加量 (ΔΡ) の最大値以上前記 最大送信電力 (Pma x) よりも低い値に設定され、
前記電力制御部 (16, S 5-S 7, S 21, S 22) は、 前記送信部 ( 10 〜14) の送信電力が前記電力検出範囲 (Pa〜Pb) の下限値 (Pa) よりも 小さい場合は、 前記判定部 (16, S 2〜S4) の判定結果に関係なく前記電力 算出部 (16, S 1) によって求められた電力増加量 (ΔΡ) だけ前記送信部 (10〜14) の送信電力を増加させる、 請求の範囲第 3項に記載の携帯電話機。
5. 前記電力検出部 (15) は、 予め定められた電力検出範囲 (PA〜PB) を 有し、
. 前記判定部 (16, S 31〜S 33) は、 前記送信部 (10〜: I 4) の送信電 力が前記電力検出部 (15) の電力検出範囲外である場合は、 前記制御信号 (V c) から求められる前記送信部 (10〜14) の送信電力 (Pou t) と、 該送 信電力 (Po u t) が有する誤差の最大値 (P e) と、 前記電力算出部 (16, S 1) によって求められた次スロットの電力増加量 (ΔΡ) とを加算し、 その第 2の加算値 (Po u t+Pe + ΔΡ) が前記最大送信電力 (Pma x) よりも小 さいか否かを判定し、
前記電力制御部 (16, S 5~S 7, S 34〜S 36) は、 前記判定部 (16,
S 31〜S 33) によって前記第 2の加算値 (P o u t + P e + ΔΡ) が前記最 大送信電力 (Pma x) よりも小さいと判定された場合は、 前記電力算出部 (1
6. S 1) によって求められた電力増加量 (ΔΡ) だけ前記送信部 (10〜1 4) の送信電力を増加させ、 前記判定部 (16, S 31-S 33) によって前記
13
補正された用紙 (条約第 19条》
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006195824A (ja) * 2005-01-14 2006-07-27 Adc Technology Kk 携帯型電話機、警報受信器、及びこれらを用いた警報システム
JP2011509592A (ja) * 2008-01-07 2011-03-24 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) 電力が制限された端末でのアップリンク電力制御
US8805432B2 (en) 2007-11-15 2014-08-12 Ntt Docomo, Inc. Mobile communication terminal and transmission power control method of the same

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005039367A (ja) * 2003-07-16 2005-02-10 Toshiba Corp 移動通信端末のセルサーチ制御方法及び移動通信端末
KR100595652B1 (ko) * 2004-02-12 2006-07-03 엘지전자 주식회사 이동 통신 단말기의 송신 전력 제어 장치 및 방법

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5081713A (en) * 1989-04-27 1992-01-14 Nec Corporation Radio transmitter capable of compensating for a frequency characteristic of an antenna and/or a coupling circuit
US5551057A (en) * 1994-06-08 1996-08-27 Lucent Technologies Inc. Cellular mobile radio system power control
EP1026833A2 (en) * 1999-02-05 2000-08-09 Fujitsu Limited Portable mobile terminal and transmission unit with power control
JP2000224104A (ja) * 1999-01-29 2000-08-11 Toshiba Corp 移動無線通信端末、移動通信システムおよび無線基地局
JP2000278147A (ja) * 1999-03-26 2000-10-06 Denso Corp 無線通信装置及び無線通信装置の送信電力制御方法

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5003868A (en) * 1989-05-01 1991-04-02 Alperk Limited Food processing apparatus
JP2993554B2 (ja) * 1994-05-12 1999-12-20 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 送信電力制御法および前記送信電力制御法を用いた通信装置
JP3755704B2 (ja) * 1997-12-27 2006-03-15 ソニー株式会社 送信電力制御方法、基地局装置及び通信端末装置
US6466772B1 (en) * 1998-09-25 2002-10-15 Skyworks Solutions, Inc. Apparatus and method for improving power control loop linearity
US6377798B1 (en) * 1999-01-22 2002-04-23 Siemens Information And Communication Networks, Inc. System and method for improved wireless telephone call reception notification

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5081713A (en) * 1989-04-27 1992-01-14 Nec Corporation Radio transmitter capable of compensating for a frequency characteristic of an antenna and/or a coupling circuit
US5551057A (en) * 1994-06-08 1996-08-27 Lucent Technologies Inc. Cellular mobile radio system power control
JP2000224104A (ja) * 1999-01-29 2000-08-11 Toshiba Corp 移動無線通信端末、移動通信システムおよび無線基地局
EP1026833A2 (en) * 1999-02-05 2000-08-09 Fujitsu Limited Portable mobile terminal and transmission unit with power control
JP2000278147A (ja) * 1999-03-26 2000-10-06 Denso Corp 無線通信装置及び無線通信装置の送信電力制御方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP1249941A4 *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006195824A (ja) * 2005-01-14 2006-07-27 Adc Technology Kk 携帯型電話機、警報受信器、及びこれらを用いた警報システム
US8805432B2 (en) 2007-11-15 2014-08-12 Ntt Docomo, Inc. Mobile communication terminal and transmission power control method of the same
JP2011509592A (ja) * 2008-01-07 2011-03-24 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) 電力が制限された端末でのアップリンク電力制御
US8644874B2 (en) 2008-01-07 2014-02-04 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Uplink power control for power limited terminals
US9313751B2 (en) 2008-01-07 2016-04-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Uplink power control for power limited terminals
US10104623B2 (en) 2008-01-07 2018-10-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Uplink power control for power limited terminals
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