DE19614655B4 - Antennen-Anpassgerät - Google Patents
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Abstract
Selbsttätiges Antennen-Anpassgerät für eine Kurzwellenstation
mit einem Richtkoppler, der in einen Phasenmesszweig, bestehend
aus Komparatoren und Ringmodulatoren, speist, mit einem abstimmbaren
Anpassungsnetzwerk zur Anpassung des Antennenlastwiderstandes an
die Sender-Empfänger-Stufe
der Station und mit einem Mikroprozessor zur Steuerung der Abstimmung des
Anpassungsnetzwerkes, dadurch gekennzeichnet, dass die von dem Richtkoppler
(1) auf der Senderausgangsleitung (2) gemessene Vor- und Rücklaufspannung jeweils
auf zwei parallelgeschaltete, um 90 Grad in der Phase zueinander
vorgespannte Phasendetektoren (3, 4) gegeben sind und dass die Ausgangssignale
(11, 12) der beiden Phasendetektoren (3, 4) und die Vor- und die
Rücklaufspannung
dem Mikroprozessor (5) zur Bildung der eindeutigen Phasendiffe renz
zwischen der Vor- und der Rücklaufspannung
zugeführt
sind.
Description
- Die Erfindung bezieht sich auf ein selbsttätiges Antennen-Anpassgerät gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
- Antennen-Anpassgeräte finden z.B. Anwendung in tragbaren Kurzwellenstationen. Die Antennen dieser Stationen haben zwar einerseits die einfachst erdenkliche Struktur (Drahtantennen, Stabantennen) und ein geringes Gewicht, andererseits weisen sie jedoch einen sehr ungünstigen Verlauf des Lastwiderstandes auf. Die Aufgabe eines Antennen-Anpassgerätes ist es, den über der Sende-/Empfangsfrequenz stark variierenden Lastwiderstand der Antenne auf den konstanten, optimalen Lastwiderstand des RF-Leistungsverstärkers der Sender-Empfänger-Stufe zu transformieren. Damit ist gewähr leistet, dass bei jeder genutzten Kanalfrequenz die Antenne optimal RF-Leistung abstrahlt und optimale Empfangseigenschaften besitzt.
- Bekannte Antennen-Anpassgeräte nutzen zur Impedanz-Transformation binär gegliederte Anpassungsnetzwerke, bestehend aus Spulen und Kondensatoren. Anpassungsnetzwerke werden mittels elektromechanischer Relais – z.B. mittels Reedrelais – abgeglichen, die automatisch von einem Mikroprozessor angesteuert werden. Reedrelais haben eine gute Lebensdauererwartung. Die Reaktionszeit eines Reedrelais liegt einschließlich des Prellvorganges bei ca. 3 ms. Schneller als Reedrelais sind PIN-Dioden. Diese sind jedoch im Preis erheblich teurer und sehr empfindlich gegen Fremdleistungen und hohe Spannungen. Reedrelais sind dahingegen sehr robust und in der Steuerung sehr einfach. Als sog. Latchrelais ausgeführt, haben sie für tragbare Kurzwellenstationen den Vorteil, dass der Stromverbrauch begrenzt ist, da sie nach kurzer Erregung eingestellt sind und danach keine Energie mehr benötigen. Deshalb haben sich PIN-Dioden, mit denen im Prinzip eine Verkürzung der Abgleichzeit erreichbar ist, in Antennen-Anpassgeräten bisher nicht durchsetzen können.
- Charakteristisch für viele militärische Funk-Anwendungen ist der Burstbetrieb, d.h. die Nachrichten werden sporadisch in kurzdauernden Paketen ausgesendet. Damit kann der Forderung nach möglichst geringer Aufklärwahrscheinlichkeit Rechnung getragen werden. Ein Nutz-Signal-Burst ist in der Regel kürzer als eine Sekunde. Um eine Antenne mit einem Anpassgerät an eine Sender-Empfänger-Stufe anpassen zu kön nen, ist in der Abgleichphase ein Abstimmsignal, d.h. ein RF-Signal (CW) ohne Nutzinformation, auf der beabsichtigten Sende-/Empfangsfrequenz erforderlich. Selbst wenn dieses Abstimmsignal in der RF-Leistung erheblich geringer als die nachfolgende Nutzsendung ist, muss dieses Signal bezüglich der Aufklärwahrscheinlichkeit berücksichtigt werden.
- Die Abgleichzeiten bekannter Antennen-Anpassgeräte liegen im Mittel bei 500 ms und sind neben den Reaktionszeiten der Reedrelais maßgeblich durch die Anzahl der erforderlichen Iterationszyklen für die bei der Iteration benutzten "trial and error"-Methoden bestimmt. Je nach Antennentyp sind bei den bekannten Geräten zwischen 50 und 100 Iterationsschritte erforderlich.
- Als Messsensor für die Antennen-Lastimpedanz, die als Eingangsgröße für das Iterationsverfahren dient, ist in den bekannten Anpassgeräten, z.B. gemäß
DE 34 02 220 C2 , in die Senderausgangsleitung ein Richtkoppler integriert, mit dem die Vor- und Rücklaufspannungen ermittelt und in einen Phasenmesszweig gespeist werden. Der bekannte Phasenmesszweig besteht aus zwei Komparatoren zur amplitudenunabhängigen Erfassung der Phasendurchgänge der Vor- und Rücklaufspannungen und aus einem nachgeschalteten Ringmodulator zur Ermittlung der Phasendifferenz zwischen diesen Spannungen aus den Phasendurchgängen. Nachteilig bei einem derart ausgebildeten Phasenmesszweig ist die Tatsache, daß die Phasendifferenz damit nur für einen Meßbereich von 0 Grad bis 180 Grad eindeutig bestimmbar ist, was den hohen Iterationsaufwand verursacht. - Die ältere, nicht vorveröffentlichte
EP 0 752 757 A1 beschreibt ein selbständiges Antennen-Anpassgerät für den Kurzwellenbereich. Ein Richtkoppler speist Signale in einen Phasenmesszweig, der Mischer als Phasendetektoren enthält. Ein abstimmbares Anpassnetzwerk dient zur Anpassung des Antennenlastwiderstands an die Sender-Stufe. Der Phasenmesszweig steuert das abstimmbare Anpassnetzwerk. Die vom Richtkoppler auf der Senderausgangsleitung gemessene Vor- und Rücklaufspannung wird jeweils auf zwei parallelgeschaltete, in der Phase zueinander versetzte Phasendetek toren gegeben. Dabei wird eine eindeutige Bestimmung der Phasendifferenz erzielt. - Aufgabe der Erfindung ist es, für das Iterationsverfahren eines selbsttätigen Antennen-Anpassgerätes einen Phasenmesszweig zur Bestimmung der Phasendifferenz zwischen der Vor- und Rücklaufspannung zu schaffen, der in dem Messbereich von 0 Grad bis 360 Grad eindeutige und genaue Messergebnisse liefert.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein selbsttätiges Antennen-Anpassgerät nach Anspruch 1 gelöst. Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.
- Mit der erfindungsgemäßen Lösung wird die Abgleichzeit des Antennen-Anpassgerätes vorteilhaft dadurch verkürzt, daß die Antennen-Lastimpedanz vor dem Starten des Iterationsalgorithmus eindeutig bestimmt ist. Dadurch kann der Mikroprozessor die Parameter für die Ersteinstellung der Anpassungsnetzwerke so bestimmen, dass sie näher an den Einstellwerten liegen, mit denen abschließend die erforderliche Impedanzanpassung erreicht ist. Der Messfehler des erfindungsgemäßen Phasenmesszweiges beträgt über den gesamten Sende-Empfangsfrequenzbereich von 2 MHz bis 30 MHz maximal 10%. Damit ist eine Halbierung der Abgleichzeit gegenüber den bekannten Antennen-Anpassgeräten erreichbar. Im Unteranspruch 3 ist eine vorteilhafte Lösung für die 90-Grad-Phasenvorspannung des zweiten Phasendetektors angegeben, die eine Kompensierung von Frequenzgangfehlern der dafür verwendeten RC-Glieder beinhaltet. Diese Lösung verbessert die Einhaltung der erforderlichen Messgenauigkeit des Phasenmesszweiges über den gesamten Sende-Empfangsfrequenzbereich der Kurzwellenstation. Unteranspruch 4 zeigt eine Weiterbildung, welche die Wirkung der bei der Phasenvorspannung auftretenden Signaldämpfung dadurch mildert, daß bei tiefen Frequenzen die kleine Rücklaufspannung auf ein RC-Glied gegeben ist, das als Tiefpass ausgebildet ist und bei höheren Frequenzen die Rücklaufspannung in das andere RC-Glied einspeist, das als Hochpass ausgebildet ist.
- Anhand der Zeichnung werden Ausführungsbeispiele der Erfindung näher erläutert.
-
1 zeigt ein Blockschaltbild des Antennen-Anpassgerätes, -
2 zeigt die Ausgangssignale des Phasenmesszweiges und -
3 zeigt die Ausgangssignale des Phasenmesszweiges bei einer umgetauschten Einspeisung von Vor- und Rücklaufspannung. - Das in
1 gezeigte selbsttätige Antennen-Anpassgerät besteht aus dem Richtkoppler1 , dem Anpassungsnetzwerk14 , den beiden Phasendetektoren3 und4 , dem Mikroprozessor5 , zwei RC-Gliedern9 und10 und zwei Trennverstärkern16 und17 . Die Phasendetektoren3 und4 sind jeweils aus zwei Komparatoren6 und7 und aus einem Ringmodulator8 aufgebaut. - Der Richtkoppler
1 ist in die Senderausgangsleitung2 zwischen dem Ausgang der Sender-Empfänger-Stufe13 und dem Anpassungsnetzwerk14 integriert. Letzteres speist die Stationsantenne15 . Das Anpassungsnetzwerk14 in der Antennenspeiseleitung19 bildet im wesentlichen einen Tiefpass aus Serien-Spulen und Parallel-Kondensatoren, wobei die Spulen und Kondensatoren in den jeweiligen Spulen- und Kondensatorbänken binär gestaffelt ansteuerbar sind. - Mit dem Richtkoppler
1 werden am Eingang des Anpassungsnetzwerkes14 die Vor- und Rücklaufspannungen gemessen. Zur Verstärkung der Entkopplung des Phasenmesszweiges gegenüber der Senderausgangsleitung2 sind in die Ausgänge des Richtkopplers1 Trennverstärker16 und17 geschaltet. Die so entkoppelten Vor- und Rücklaufspannungen sind zwei parallelgeschalteten Phasendetektoren3 und4 zugeführt. In den beiden Eingängen des einen Phasendetektors4 ist jeweils ein RC-Glied9 und10 integriert, mit denen der Phasendetektor4 gegenüber dem Phasendetektor3 in der Phase um 90 Grad vorgespannt ist. Dabei ist eines10 der RC-Glieder9 ,10 als Hochpass und das andere9 als Tiefpass ausgeführt. Die RC-Glie der10 und9 schieben die Phasen der Vor- und Rücklaufspannungen je um +(45 Grad + delta) und um –(45 Grad + delta), wobei "delta" der Frequenzgangfehler der RC-Glieder9 ,10 ist und sich durch die unterschiedlichen Vorzeichen für die beiden RC-Glieder9 ,10 über den Sende-Empfangsfrequenzbereich von 2 MHz bis 30 MHz nahezu kompensiert. Diese Maßahme verbessert die Einhaltung der geforderten Messgenauigkeit für die Phasendifferenz über den gesamten Sende-Empfangs-Frequenzbereich. - Die Komparatoren
6 und7 der Phasendetektoren3 und4 sind Breitband-Begrenzer, die nahezu unabhängig von den Signalpegeln der Vor- und Rücklaufspannungen eine mäanderförmige Spannung abgeben. Die breitbandigen Ringmodulatoren8 bilden aus den mäanderförmigen Spannungen jeweils eine Rampenspannung11 und12 , die durch die Phasendifferenz zwischen den Vor- und Rücklaufspannungen bestimmt ist. Die Rampenspannungen11 und12 werden über einen Multiplex-A/D-Konverter20 auf den Mikroprozessor5 gegeben, der aus den Rampenspannungen11 und12 die Phasendifferenz zwischen den Vor- und Rücklaufspannungen eindeutig bestimmt. -
2 zeigt den Verlauf der Rampenspannungen U (ind DET)11 und12 über die Phasendifferenz "delta phi" zwischen der Vor- und Rücklaufspannung. Die Rampenspannung12 ist gegenüber der Rampenspannung11 mittels den RC-Gliedern9 und10 um 90 Grad in der Phase vorgespannt. Anhand der Kurven ist zu erkennen, daß eine eindeutige Zuordnung zwischen einer mit nur einem Phasendetektor gemessenen Rampenspannung und einer Phasendifferenz nur in einem Bereich von 0 bis 180 Grad möglich ist. Erst die erfindungsgemäße Berücksichtigung der zweiten um 90 Grad vorgespannten Rampenspannung ermöglicht eine eindeutige Zuordnung über den Bereich von 0 bis 360 Grad. Dazu wird erfindungsgemäß in dem Mikroprozes sor5 zusätzlich zu einer gemessenen Rampenspannung11 ,12 überprüft, wie sich die Vorzeichen der beiden gemessenen Rampenspannungen11 ,12 zueinander verhalten. Aus dieser Zuordnung lässt sich nach den nachfolgenden Angaben einer gemessenen Rampenspannung eindeutig die Phasendifferenz zuordnen: -
3 zeigt die Rampenspannungen11 ,12 und18 für eine Ausführungsvariante der Erfindung, in der bei einer vorgegebenen Schwelle der Sende-/Empfangsfrequenz die Einspeisung der Vor- und Rücklaufspannung in die RC-Glieder9 und10 des Phasendetektors4 umgetauscht wird. Bei niedrigen Sende-/Empfangsfrequenzen wird die Rücklaufspannung auf das RC-Glied9 gegeben, das als Tiefpass ausgebildet ist. Die Vorlaufspannung wird auf das andere RC-Glied10 gegeben, das als Hochpass ausgebildet ist. Der Phasendetektor4 liefert dann die Rampenspannung12 . Durch diese Maßnahme bleibt für die im Pegel niedrigere Rücklaufspannung der Dämpfungseinfluß des RC-Gliedes gering. - Ab einer im Mikropozessor
5 gespeicherten Schwelle wird für die höheren Sende-/Empfangsfrequenzen über einen in1 nicht gezeigten Relaisumschalter die Eingabe der Vor- und Rücklaufspannung auf die RC-Glieder9 und10 vom Mikroprozessor5 gesteuert vertauscht. Die Rücklaufspannung ist dann auf den Hochpass und die Vorlaufspannung auf den Tiefpass gegeben, wodurch auch bei hohen Frequenzen die Dämpfung gemildert ist. Der Phasendetektor4 liefert dann die Rampenspannung18 , die gegenüber der Rampenspannung12 um 180 Grad in der Phase vorgespannt ist. Wie3 leicht zu entnehmen ist, lässt sich auch nach dem oben angegebenen Prinzip aus den Rampenspannungen11 und18 eine eindeutige Zuordnung zwischen einer gemessenen Rampenspannung und der Phasendifferenz ableiten. - Die gemessenen Rampen-, Vor- und Rücklaufspannungen werden über einen Multiplex-A/D-Konverter
20 auf den Mikroprozessor5 gegeben. Der in dem Mikroprozessor5 eingespeicherte Iterationsalgorithmus startet mit der Erfassung der Vor- und Rücklaufspannungen und der Phasendifferenz zwischen der vorliegenden Vor- und Rücklaufspannung, bildet daraus in bekannter Weise das Stehwellenverhältnis auf der Antennenspeiseleitung19 und leitet daraus wiederum Einstellparameter für das Anpassungsnetzwerk14 ab. Mit diesen Einstellparametern wird das Anpassungsnetzwerk14 über den Mikroprozessor5 mittels Stellgliedern korrigiert. Nach erfolgter Korrektur erfolgt eine erneute Ermittlung des Stehwellenverhältnisses und eine erneute Korrektur des Anpassungsnetzwerkes. Dieser Vorgang wird solange wiederholt, bis ein vorgebener Wert für das Stehwellenverhältnis erreicht ist.
Claims (5)
- Selbsttätiges Antennen-Anpassgerät für eine Kurzwellenstation mit einem Richtkoppler, der in einen Phasenmesszweig, bestehend aus Komparatoren und Ringmodulatoren, speist, mit einem abstimmbaren Anpassungsnetzwerk zur Anpassung des Antennenlastwiderstandes an die Sender-Empfänger-Stufe der Station und mit einem Mikroprozessor zur Steuerung der Abstimmung des Anpassungsnetzwerkes, dadurch gekennzeichnet, dass die von dem Richtkoppler (
1 ) auf der Senderausgangsleitung (2 ) gemessene Vor- und Rücklaufspannung jeweils auf zwei parallelgeschaltete, um 90 Grad in der Phase zueinander vorgespannte Phasendetektoren (3 ,4 ) gegeben sind und dass die Ausgangssignale (11 ,12 ) der beiden Phasendetektoren (3 ,4 ) und die Vor- und die Rücklaufspannung dem Mikroprozessor (5 ) zur Bildung der eindeutigen Phasendiffe renz zwischen der Vor- und der Rücklaufspannung zugeführt sind. - Antennen-Anpassgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Phasendetektoren (
3 ,4 ) jeweils aus zwei parallelgeschalteten Komparatoren (6 ,7 ) und aus einem den Komparatoren (6 ,7 ) nachgeschalteten Ringmodulator (8 ) bestehen. - Antennen-Anpassgerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Phasenvorspannung des einen (
4 ) der Phasendetektoren (3 ,4 ) mit zwei RC-Gliedern (9 ,10 ) erfolgt, die je im Eingang eines Komparators (6 ,7 ) angeordnet sind, dass eines (10 ) der RC-Glieder (9 ,10 ) eine Phasenverschiebung von +(45 Grad + delta) und dass das andere RC-Glied (9 ) eine Phasenverschiebung von –(45 Grad + delta) bewirkt. - Antennen-Anpassgerät nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass eines der beiden RC-Glieder (
9 ,10 ) als Tiefpass (9 ) und dass das andere RC-Glied als Hochpass (10 ) für die eingespeisten Richtkopplersignale ausgebildet ist und dass eine vom Mikroprozessor (5 ) gesteuerte, frequenzabhängige Umschaltung vorgesehen ist, mit der die Vor- und die Rücklaufspannung in Bezug auf die Einspeisung in die RC-Glieder (9 ,10 ) bei einer vorgegebenen Frequenz umgetauscht wird. - Antennen-Anpassgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Bestimmung der Phasendifferenz über einen Sende- und Empfangsfrequenzbereich der Kurzwellenstation von 2 MHz bis 30 MHz einen maximalen Fehler von 10% aufweist.
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---|---|---|---|
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Applications Claiming Priority (1)
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---|---|---|---|
DE1996114655 DE19614655B4 (de) | 1996-04-13 | 1996-04-13 | Antennen-Anpassgerät |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE19614655A1 DE19614655A1 (de) | 1997-10-16 |
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---|---|---|---|
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Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE19614655B4 (de) |
Cited By (29)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102010009104A1 (de) * | 2010-02-24 | 2011-08-25 | Epcos Ag, 81669 | Detektorschaltung |
DE102010011429A1 (de) * | 2010-03-15 | 2011-09-15 | Epcos Ag | Detektorschaltung |
US8213886B2 (en) | 2007-05-07 | 2012-07-03 | Paratek Microwave, Inc. | Hybrid techniques for antenna retuning utilizing transmit and receive power information |
US8217731B2 (en) | 2006-11-08 | 2012-07-10 | Paratek Microwave, Inc. | Method and apparatus for adaptive impedance matching |
US8269683B2 (en) | 2006-01-14 | 2012-09-18 | Research In Motion Rf, Inc. | Adaptively tunable antennas and method of operation therefore |
US8299867B2 (en) | 2006-11-08 | 2012-10-30 | Research In Motion Rf, Inc. | Adaptive impedance matching module |
US8325097B2 (en) | 2006-01-14 | 2012-12-04 | Research In Motion Rf, Inc. | Adaptively tunable antennas and method of operation therefore |
US8421548B2 (en) | 2008-09-24 | 2013-04-16 | Research In Motion Rf, Inc. | Methods for tuning an adaptive impedance matching network with a look-up table |
US8428523B2 (en) | 2007-11-14 | 2013-04-23 | Research In Motion Rf, Inc. | Tuning matching circuits for transmitter and receiver bands as a function of transmitter metrics |
US8432234B2 (en) | 2010-11-08 | 2013-04-30 | Research In Motion Rf, Inc. | Method and apparatus for tuning antennas in a communication device |
US8463218B2 (en) | 2006-01-14 | 2013-06-11 | Research In Motion Rf, Inc. | Adaptive matching network |
US8472888B2 (en) | 2009-08-25 | 2013-06-25 | Research In Motion Rf, Inc. | Method and apparatus for calibrating a communication device |
US8620236B2 (en) | 2007-04-23 | 2013-12-31 | Blackberry Limited | Techniques for improved adaptive impedance matching |
US8626083B2 (en) | 2011-05-16 | 2014-01-07 | Blackberry Limited | Method and apparatus for tuning a communication device |
US8655286B2 (en) | 2011-02-25 | 2014-02-18 | Blackberry Limited | Method and apparatus for tuning a communication device |
US8680934B2 (en) | 2006-11-08 | 2014-03-25 | Blackberry Limited | System for establishing communication with a mobile device server |
US8693963B2 (en) | 2000-07-20 | 2014-04-08 | Blackberry Limited | Tunable microwave devices with auto-adjusting matching circuit |
US8712340B2 (en) | 2011-02-18 | 2014-04-29 | Blackberry Limited | Method and apparatus for radio antenna frequency tuning |
USRE44998E1 (en) | 2000-07-20 | 2014-07-08 | Blackberry Limited | Optimized thin film capacitors |
US8803631B2 (en) | 2010-03-22 | 2014-08-12 | Blackberry Limited | Method and apparatus for adapting a variable impedance network |
US8860526B2 (en) | 2010-04-20 | 2014-10-14 | Blackberry Limited | Method and apparatus for managing interference in a communication device |
US8948889B2 (en) | 2012-06-01 | 2015-02-03 | Blackberry Limited | Methods and apparatus for tuning circuit components of a communication device |
US9026062B2 (en) | 2009-10-10 | 2015-05-05 | Blackberry Limited | Method and apparatus for managing operations of a communication device |
US9246223B2 (en) | 2012-07-17 | 2016-01-26 | Blackberry Limited | Antenna tuning for multiband operation |
US9350405B2 (en) | 2012-07-19 | 2016-05-24 | Blackberry Limited | Method and apparatus for antenna tuning and power consumption management in a communication device |
US9362891B2 (en) | 2012-07-26 | 2016-06-07 | Blackberry Limited | Methods and apparatus for tuning a communication device |
US9374113B2 (en) | 2012-12-21 | 2016-06-21 | Blackberry Limited | Method and apparatus for adjusting the timing of radio antenna tuning |
US9406444B2 (en) | 2005-11-14 | 2016-08-02 | Blackberry Limited | Thin film capacitors |
US9413066B2 (en) | 2012-07-19 | 2016-08-09 | Blackberry Limited | Method and apparatus for beam forming and antenna tuning in a communication device |
Families Citing this family (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102006001687A1 (de) | 2005-04-01 | 2006-10-05 | Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg | Leistungsregelvorrichtung |
DE102005047155B4 (de) * | 2005-09-30 | 2011-05-19 | Infineon Technologies Ag | Sendeanordnung und Verfahren zur Impedanzanpassung |
US8594584B2 (en) | 2011-05-16 | 2013-11-26 | Blackberry Limited | Method and apparatus for tuning a communication device |
CN103975482B (zh) * | 2011-05-16 | 2016-08-31 | 黑莓有限公司 | 用于调谐通信设备的方法和装置 |
US9769826B2 (en) | 2011-08-05 | 2017-09-19 | Blackberry Limited | Method and apparatus for band tuning in a communication device |
US9853363B2 (en) | 2012-07-06 | 2017-12-26 | Blackberry Limited | Methods and apparatus to control mutual coupling between antennas |
US10404295B2 (en) | 2012-12-21 | 2019-09-03 | Blackberry Limited | Method and apparatus for adjusting the timing of radio antenna tuning |
US9438319B2 (en) | 2014-12-16 | 2016-09-06 | Blackberry Limited | Method and apparatus for antenna selection |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3402220C2 (de) * | 1984-01-24 | 1993-07-22 | Deutsche Aerospace Ag, 8000 Muenchen, De | |
EP0752757A1 (de) * | 1995-07-07 | 1997-01-08 | Applied Materials, Inc. | RF-Anpassung Detektorschaltung mit doppeltem Richtkoppler |
-
1996
- 1996-04-13 DE DE1996114655 patent/DE19614655B4/de not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3402220C2 (de) * | 1984-01-24 | 1993-07-22 | Deutsche Aerospace Ag, 8000 Muenchen, De | |
EP0752757A1 (de) * | 1995-07-07 | 1997-01-08 | Applied Materials, Inc. | RF-Anpassung Detektorschaltung mit doppeltem Richtkoppler |
Cited By (58)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
USRE44998E1 (en) | 2000-07-20 | 2014-07-08 | Blackberry Limited | Optimized thin film capacitors |
US9431990B2 (en) | 2000-07-20 | 2016-08-30 | Blackberry Limited | Tunable microwave devices with auto-adjusting matching circuit |
US8693963B2 (en) | 2000-07-20 | 2014-04-08 | Blackberry Limited | Tunable microwave devices with auto-adjusting matching circuit |
US8744384B2 (en) | 2000-07-20 | 2014-06-03 | Blackberry Limited | Tunable microwave devices with auto-adjusting matching circuit |
US8896391B2 (en) | 2000-07-20 | 2014-11-25 | Blackberry Limited | Tunable microwave devices with auto-adjusting matching circuit |
US9406444B2 (en) | 2005-11-14 | 2016-08-02 | Blackberry Limited | Thin film capacitors |
US8620247B2 (en) | 2006-01-14 | 2013-12-31 | Blackberry Limited | Adaptive impedance matching module (AIMM) control architectures |
US8325097B2 (en) | 2006-01-14 | 2012-12-04 | Research In Motion Rf, Inc. | Adaptively tunable antennas and method of operation therefore |
US8405563B2 (en) | 2006-01-14 | 2013-03-26 | Research In Motion Rf, Inc. | Adaptively tunable antennas incorporating an external probe to monitor radiated power |
US8463218B2 (en) | 2006-01-14 | 2013-06-11 | Research In Motion Rf, Inc. | Adaptive matching network |
US8269683B2 (en) | 2006-01-14 | 2012-09-18 | Research In Motion Rf, Inc. | Adaptively tunable antennas and method of operation therefore |
US8942657B2 (en) | 2006-01-14 | 2015-01-27 | Blackberry Limited | Adaptive matching network |
US8620246B2 (en) | 2006-01-14 | 2013-12-31 | Blackberry Limited | Adaptive impedance matching module (AIMM) control architectures |
US9130543B2 (en) | 2006-11-08 | 2015-09-08 | Blackberry Limited | Method and apparatus for adaptive impedance matching |
US8680934B2 (en) | 2006-11-08 | 2014-03-25 | Blackberry Limited | System for establishing communication with a mobile device server |
US8558633B2 (en) | 2006-11-08 | 2013-10-15 | Blackberry Limited | Method and apparatus for adaptive impedance matching |
US8564381B2 (en) | 2006-11-08 | 2013-10-22 | Blackberry Limited | Method and apparatus for adaptive impedance matching |
US8299867B2 (en) | 2006-11-08 | 2012-10-30 | Research In Motion Rf, Inc. | Adaptive impedance matching module |
US8217732B2 (en) | 2006-11-08 | 2012-07-10 | Paratek Microwave, Inc. | Method and apparatus for adaptive impedance matching |
US8217731B2 (en) | 2006-11-08 | 2012-07-10 | Paratek Microwave, Inc. | Method and apparatus for adaptive impedance matching |
US9419581B2 (en) | 2006-11-08 | 2016-08-16 | Blackberry Limited | Adaptive impedance matching apparatus, system and method with improved dynamic range |
US8620236B2 (en) | 2007-04-23 | 2013-12-31 | Blackberry Limited | Techniques for improved adaptive impedance matching |
US8781417B2 (en) | 2007-05-07 | 2014-07-15 | Blackberry Limited | Hybrid techniques for antenna retuning utilizing transmit and receive power information |
US8213886B2 (en) | 2007-05-07 | 2012-07-03 | Paratek Microwave, Inc. | Hybrid techniques for antenna retuning utilizing transmit and receive power information |
US9119152B2 (en) | 2007-05-07 | 2015-08-25 | Blackberry Limited | Hybrid techniques for antenna retuning utilizing transmit and receive power information |
US8457569B2 (en) | 2007-05-07 | 2013-06-04 | Research In Motion Rf, Inc. | Hybrid techniques for antenna retuning utilizing transmit and receive power information |
US8428523B2 (en) | 2007-11-14 | 2013-04-23 | Research In Motion Rf, Inc. | Tuning matching circuits for transmitter and receiver bands as a function of transmitter metrics |
US8798555B2 (en) | 2007-11-14 | 2014-08-05 | Blackberry Limited | Tuning matching circuits for transmitter and receiver bands as a function of the transmitter metrics |
US8674783B2 (en) | 2008-09-24 | 2014-03-18 | Blackberry Limited | Methods for tuning an adaptive impedance matching network with a look-up table |
US8957742B2 (en) | 2008-09-24 | 2015-02-17 | Blackberry Limited | Methods for tuning an adaptive impedance matching network with a look-up table |
US8421548B2 (en) | 2008-09-24 | 2013-04-16 | Research In Motion Rf, Inc. | Methods for tuning an adaptive impedance matching network with a look-up table |
US8787845B2 (en) | 2009-08-25 | 2014-07-22 | Blackberry Limited | Method and apparatus for calibrating a communication device |
US9020446B2 (en) | 2009-08-25 | 2015-04-28 | Blackberry Limited | Method and apparatus for calibrating a communication device |
US8472888B2 (en) | 2009-08-25 | 2013-06-25 | Research In Motion Rf, Inc. | Method and apparatus for calibrating a communication device |
US9026062B2 (en) | 2009-10-10 | 2015-05-05 | Blackberry Limited | Method and apparatus for managing operations of a communication device |
US9140733B2 (en) | 2010-02-24 | 2015-09-22 | Qualcomm Technologies, Inc. | Detector circuit |
DE102010009104A1 (de) * | 2010-02-24 | 2011-08-25 | Epcos Ag, 81669 | Detektorschaltung |
DE102010011429A1 (de) * | 2010-03-15 | 2011-09-15 | Epcos Ag | Detektorschaltung |
US8803631B2 (en) | 2010-03-22 | 2014-08-12 | Blackberry Limited | Method and apparatus for adapting a variable impedance network |
US9548716B2 (en) | 2010-03-22 | 2017-01-17 | Blackberry Limited | Method and apparatus for adapting a variable impedance network |
US9450637B2 (en) | 2010-04-20 | 2016-09-20 | Blackberry Limited | Method and apparatus for managing interference in a communication device |
US8860525B2 (en) | 2010-04-20 | 2014-10-14 | Blackberry Limited | Method and apparatus for managing interference in a communication device |
US8860526B2 (en) | 2010-04-20 | 2014-10-14 | Blackberry Limited | Method and apparatus for managing interference in a communication device |
US9564944B2 (en) | 2010-04-20 | 2017-02-07 | Blackberry Limited | Method and apparatus for managing interference in a communication device |
US9263806B2 (en) | 2010-11-08 | 2016-02-16 | Blackberry Limited | Method and apparatus for tuning antennas in a communication device |
US8432234B2 (en) | 2010-11-08 | 2013-04-30 | Research In Motion Rf, Inc. | Method and apparatus for tuning antennas in a communication device |
US9379454B2 (en) | 2010-11-08 | 2016-06-28 | Blackberry Limited | Method and apparatus for tuning antennas in a communication device |
US9231643B2 (en) | 2011-02-18 | 2016-01-05 | Blackberry Limited | Method and apparatus for radio antenna frequency tuning |
US8712340B2 (en) | 2011-02-18 | 2014-04-29 | Blackberry Limited | Method and apparatus for radio antenna frequency tuning |
US9473216B2 (en) | 2011-02-25 | 2016-10-18 | Blackberry Limited | Method and apparatus for tuning a communication device |
US8655286B2 (en) | 2011-02-25 | 2014-02-18 | Blackberry Limited | Method and apparatus for tuning a communication device |
US8626083B2 (en) | 2011-05-16 | 2014-01-07 | Blackberry Limited | Method and apparatus for tuning a communication device |
US8948889B2 (en) | 2012-06-01 | 2015-02-03 | Blackberry Limited | Methods and apparatus for tuning circuit components of a communication device |
US9246223B2 (en) | 2012-07-17 | 2016-01-26 | Blackberry Limited | Antenna tuning for multiband operation |
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US9350405B2 (en) | 2012-07-19 | 2016-05-24 | Blackberry Limited | Method and apparatus for antenna tuning and power consumption management in a communication device |
US9362891B2 (en) | 2012-07-26 | 2016-06-07 | Blackberry Limited | Methods and apparatus for tuning a communication device |
US9374113B2 (en) | 2012-12-21 | 2016-06-21 | Blackberry Limited | Method and apparatus for adjusting the timing of radio antenna tuning |
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