CN1074789A - 射频功率控制电路的温度补偿方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及射频功率放大电路中APC电路部
分的温度补偿方法,其特征在于,电路中的微处理器
通过接在其A/D端口上的温度敏感电路测知外界
温度的变化,根据该温度变化通过其I/O口输出具
有相应占空比的脉冲序列去往自动功率控制电路控
制激励电平。
Description
本发明涉及一种射频功率放大电路中,特别是蜂窝式移动电话的射频功率放大电路中的自动功率控制电路(APC)的温度补偿方法。
在无线电发射机中,为了保持输出功率的稳定,为了在意外情况下保护射频功率发大器,一般均设有自动功率控制电路(APC),其工作原理都类似,即从射频输出电路上耦合出部分功率,负反馈至激励级,以控制激励电平,从而控制最终输出功率。根据实际应用的要求,不同发射机对APC电路的要求有高有低,但对蜂房式移动电话而言,它对APC电路要求很高,原因有以下几点:
1.蜂房式移动电话系统用小区复用式频率分配方案,发射机输出功率太大会干扰邻近同频小区,太小则又影响通信质量,因此移动台必须根据基地台的指令随时调整发射功率并使其稳定在相应功率等级上;
2.由于移动台工作环境温度变化很大,比如按美国EIA/IS-19标准的要求,移动台要在-40℃至+70℃范围内正常工作,在这样宽的温度范围中,APC电路中的电器件,特别是有PN结的元器件的电特性的变化会很大,若无温度补偿措施,APC电路将不能正常工作。
3.在全功率发射时,移动台输出功率可达4~5W,功放元件的温度上升幅度会很大,从而使机壳内局部温度上升。
基于以上原因,APC电路中必须有温度补偿方法,这样才能防止射频输出功率的温度敏感性。以前为解决这类问题一般都是从以下三方面入手:
1.采用工作温度范围大的元器件;
2.采用有自动温度补偿作用的元器件;
3.增加一些温度敏感元件以抵消主要元器件的温度敏感性。
所有这类方法的缺陷是很明显的,即它们增加了电路的复杂性,增加了成本,而且温度补偿范围也很有限。
本发明的目的就在于提出一种新的APC电路温度补偿方法,以解决以往温度补偿方法所引起的电路复杂性增加,成本增高,补偿范围有限的缺点。本发明所提出的方法在几乎不增加电路复杂性和成本的前提下(仅增加一个温度敏感元件和占用一个CPU的A/D口)实现很宽的温度补偿范围,而且该方法的实现也非常简单、方便,变通灵活,温度补偿范围,精度和方式均可随意调整。
一种无线电射频功率放大电路中,特别是蜂窝式移动电话的射频功率放大电路中的自动功率控制电路的温度补偿方法,其特征在于电路中的微处理器通过接在其A/D端口上的温度敏感电路测知外界温度的变化,根据该温度变化通过其I/O口输出具有相应的占空比的脉冲序列去往自动功率控制电路控制激励电平。
附图1是根据本发明提出的方法所实施的一个电路的框图,附图2是具体实施电路的一个示例,附图3是不同占空比脉冲序列示意图,附图4是一个实测结果图。下面详述本发明所提出方法的原理及实施过程。
如附图1所示,接在微处理器A/D端的温度敏感电路可将外界温度变化的信息以电压变化的形式送入A/D端口,微处理器收到这一信息后就可通过软件按预定的规律使I/O口送出一串具有相应占空比的脉冲序列去往功率控制电路以控制激励电平。用脉冲序列去控制激励电平的方法很多,比如可采用DE3433901Al专利中采用的技术,亦可参照JP63-61508、JP63-245017、US4947139所提出的技术。附图2给出一个实施例。如图2所示,R1为温度敏感电阻,外界温度的变化会使其阻值发生变化从而改变A/D口的电压,微处理器可检测到这一变化,其内部根据一固定算法使A/D口输出一串具有相应占空比的脉冲序列,该序列通过积分电路后成为电平进入电压比较器,电压比较器输出通过控制一受控电阻(可为一三极管,通过控制其导通程度来控制其集电极与发射极间的电压)改变高频功率放大器的工作电压,从而控制输出功率,输出功率的一部分又通过耦合电路反馈至电压的另一端以实现APC。
确定温度与输出脉冲占空比的方法很简单,只需将整机放在温控箱中,将环境温度调整到各个温度点,在射频输出端用功率计测量输出功率,调整脉冲占空比直至输出功率符合要求,记录下此时的占空比。温度点的设置可根据要求温度补偿的范围和精度而定。这样可在软件中设置一常数型“温度-占空比”对比表,亦可根据两者关系分析整理出一拟合公式,这样运行软件时可直接从中取得数据以输出符合要求的脉冲序列。
图4给出一个实测结果,测试对象是一台采用了这种温度补偿方法的符合美国AMPS标准的车载式移动电话,从图中可见,对0~7级功率等级,从-40℃~+70℃范围内,输出功率的波动范围小于2dB,由此可见其补偿的效果是非常显著的(按EIAI/IS-19标准要求,其波动范围可允许为+2dB~-4dB。)
由上述可见采用这种方法的好处还在于它对温度敏感元件的精度要求很低,也无须要求其线性范围,(只要求其稳定、可重复性、随温度变化而变化及单值性即可),同样也无须精确测知APC电路的温度特性,对APC的工作温度范围要求也较低,从而可大大降低成本。
Claims (3)
1、一种无线电射频功率放大电路中,特别是蜂窝式移动电话的射频功率放大电路中的自动功率控制电路中的温度补偿方法,其特征在于:
电路中的微处理器通过接在其A/D端口上的温度敏感电路测知外界温度的变化电路控制,根据该温度变化通过其I/O口输出具有相应占空比的脉冲序列去往自动功率控制激励电平。
2、如权利要求1所述的自动功率控制电路的温度补偿方法,其特征在于:
温敏电阻R1和电阻R2串连在电源与地之间,两者中部连结点与微处理器1的一个A/D口相连,微处理器1的一个I/O端口通过积分电路2连往电压比较器3的一端,电压比较器3的输出连至一端接电源一端接高频功率放大电路5电源端的受电阻4的控制端,高频功率放大器5的输出一路通过耦合电路6接入电压比较器3的另一端,另一路通往天线端。
3、如权利要求1或2所述的自动功率控制电路的温度补偿方法,其特征在于:
外界温度与相应脉冲序列占空比间的关系是这样确定的,即对不同整机工作环境温度点,调整脉冲序列占空比直至输出功率达到一预定恒定值,记录下该温度点及相应脉冲占空比。
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CN 92100418 CN1033417C (zh) | 1992-01-23 | 1992-01-23 | 射频功率控制电路的温度补偿方法 |
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CN1074789A true CN1074789A (zh) | 1993-07-28 |
CN1033417C CN1033417C (zh) | 1996-11-27 |
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CN (1) | CN1033417C (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1086064C (zh) * | 1996-07-02 | 2002-06-05 | 株式会社电装 | 便携式rf发射端的温度补偿宽动态范围功率检测电路 |
CN107430806A (zh) * | 2015-03-10 | 2017-12-01 | 金泰克斯公司 | 通过添加停滞时间增大启动消息的射频功率 |
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1992
- 1992-01-23 CN CN 92100418 patent/CN1033417C/zh not_active Expired - Fee Related
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CN1033417C (zh) | 1996-11-27 |
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