JP5516400B2 - 電力増幅装置と電力増幅方法 - Google Patents
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Description
本発明は、日本国特許出願:特願2008−170907号(2008年6月30日出願)の優先権主張に基づくものであり、同出願の全記載内容は引用をもって本書に組み込み記載されているものとする。
本発明は、電力増幅装置に関し、特に、電源電圧を入力変調信号の振幅の大きさに応じて変化させる機能を有する電力増幅装置と方法に関する。
隣接したチャネルへの漏洩電力(ACPR:Adjacent Channel Leakage Power Ratio)や、
変調誤差を表すエラーベクトル強度(EVM:Error Vector Magnitude)
を一定値以下に抑えることが規格で定められている。
以下に本発明による関連技術の分析を与える。
現在は、これをDC−DCコンバータで、Vcc1=+28Vに降圧し、LDMOS(Laterally Doped MOS)で構成される増幅器に印加している。
図15に示した構成では、Vcc1=+28Vから、平均的な電圧として、例えばBc=+12Vまで、さらに降圧する必要がある。そのために、別のDC−DCコンバータ210を直列に用いると、部品数が増えるばかりでなく、DC−DCコンバータ2つ分の損失により、全体では、90%×90%=81%程度まで効率が低下する。
a)入力変調信号の振幅成分が参照信号よりも大きいか小さいかを判別し、大小に対応して第1、第2の値をとる制御信号を生成し、
b)第2の電源に接続するスイッチング素子を前記制御信号によりオン/オフ制御することで、前記入力変調信号の振幅成分が前記参照信号よりも小さいときにパルス状に電力を増幅し、
c)前記スイッチング増幅した電力を、第1の電源側に1方向に伝達することで、前記第1の電源から供給される電力から、前記入力変調信号の振幅成分が前記参照信号よりも小さいときに過剰に供給されていた電力を差し引いた差分電力を得、
d)前記差分電力を、前記入力変調信号を増幅する増幅器の電源として与える、
上記各ステップを含む。
2 制御信号発生部
3 電力合成部
4 低域フィルタ
5 遅延器
6 リミッタ
7 包絡線検波器
8 入力変調信号
9 入力変調信号の位相成分
10 入力変調信号の振幅成分
10’ 帯域制限された振幅信号
11 制御信号(パルス制御信号)
11’ 反転する前の制御信号
12 増幅器への供給電圧
13 ベースバンド回路
14 ミキサ
15 ローカル信号発生器
16 高周波変調信号
21 サンプルホールド回路
22 比較器(量子化器)
23 反転器
24 減衰器
25 積分器
26 減算器
31 スイッチング素子
32 トランス
33、205 チョークインダクタ
34、35 ダイオード素子
36 インダクタ
37 容量
201 包絡線センサ
203 電力バルブ
210 電圧変換回路
入力変調信号の振幅信号を入力し制御信号(11)を生成する制御信号発生部(2)と、制御信号発生部(2)からの制御信号を第2の電源を用いて増幅し、増幅した電力を第1の電源に一方向に伝達することによって得られた差分電力を、増幅器に供給する電力合成部(3)とを備える。
図1は、本発明の第1の実施例を説明するための図である。図1を参照して、第1の実施例を詳細に説明する。
次に、本発明の第2実施例について図面を参照して詳細に説明する。図6は、本発明の第2の実施例の高周波増幅装置の全体構成を示すブロック図である。図6を参照すると、高周波増幅器1と、制御信号発生部2と、電力合成部3、低域フィルタ4、遅延器5を備えている。入力変調信号の振幅成分10を低域フィルタ4で帯域制限した信号10’を、制御信号発生部2に入力する。
振幅が増大するところで、パルス密度が粗、
振幅が減少するところで、パルス密度が密
になるように変調する。
振幅が大きいところでパルス幅が狭く、
振幅が小さいところでパルス幅が広く
なるように変調する。
次に、本発明の第3の実施例について図面を参照して詳細に説明する。図11は、本発明の第3の実施例による高周波増幅装置の全体構成を示すブロック図である。高周波増幅器1、制御信号発生部2、電力合成部3、リミッタ6を備えている。
振幅が増大するところで、パルス密度が粗、
振幅が減少するところで、パルス密度が密、
になるように変調する。
振幅が大きいところでパルス幅が狭く、
振幅が小さいところでパルス幅が広く、
なるように変調する。
リミッタ6は、入力変調信号8の振幅を一定にし、位相成分9のみ取り出す。位相信号9は、増幅器1に入力される。
図13は、本発明の第4の実施例の構成を示す図である。本実施例は、図11に示した第3の実施例を変形したものであり、振幅変調と位相変調のかかった高周波入力信号8から、包絡線検波器7を用いて、振幅成分10を抽出している。あとの各部分の動作は、図11で説明した通りである。
図14は、本発明の第4の実施例の構成を示す図である。本実施例においては、振幅変調と位相変調信号をベースバンド回路13で生成する。
Claims (22)
- 振幅成分と位相成分を含む入力信号を増幅する電力増幅装置であって、
前記入力信号の振幅成分を参照信号との大小に応じた2値の制御信号を生成する制御信号発生部と、
第2の電源に接続するスイッチング素子を前記制御信号によりオン/オフ制御することで、前記入力信号の振幅成分が前記参照信号よりも小さいときにパルス状に電力をスイッチング増幅し、前記スイッチング増幅した電力を前記第1の電源側に1方向に伝達することで、前記第1の電源から供給される電力から、前記入力信号の振幅成分が前記参照信号よりも小さいときに過剰に供給されていた電力を差し引いた差分電力を得、前記差分電力を出力する電力合成部と、
前記電力合成部からの前記差分電力を電源として、前記入力信号を増幅して出力する高周波増幅器と、
を有する電力増幅装置。 - 前記高周波増幅器は、前記電力合成部からの出力を電源として、前記入力信号の位相成分を増幅することにより前記入力信号の振幅成分と合成して出力する、ことを特徴とする請求項1記載の電力増幅装置。
- 前記入力信号の振幅成分のダイナミックレンジと周波数帯域の少なくとも一つを小さくするように波形整形する手段を備え、
前記波形整形された信号が、前記制御信号発生部に入力される、ことを特徴とする請求項1に記載の電力増幅装置。 - 前記入力信号の振幅成分のダイナミックレンジ又は周波数帯域の少なくとも一つを小さくするように波形整形する手段が、低域フィルタを含む、ことを特徴とする請求項3に記載の電力増幅装置。
- 前記入力信号の振幅を一定にすることにより、前記位相成分を抽出するリミッタを有する、ことを特徴とする請求項2に記載の電力増幅装置。
- 前記入力信号を一定量遅延させる遅延器を有し、
前記遅延器の出力を前記高周波増幅器に入力する、ことを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載の電力増幅装置。 - 前記入力信号から、搬送波を除去することによって、前記振幅成分を抽出する包絡線検波器を有する、ことを特徴とする請求項1から6のいずれか1項に記載の電力増幅装置。
- 前記入力信号の振幅成分と位相成分の少なくともいずれか一方を、前段に設置されたベースバンド部から供給する、ことを特徴とする請求項1から7のいずれか1項に記載の電力増幅装置。
- 前記ベースバンド部からの位相成分に、搬送波周波数を合成して用いる、ことを特徴とする請求項8に記載の電力増幅装置。
- 前記制御信号発生部は、前記入力信号の振幅成分が、ある値よりも小さいときに第1の値、大きいときに第2の値の2値制御信号を出力する、ことを特徴とする請求項1から9のいずれか1項に記載の電力増幅装置。
- 前記制御信号発生部は、デルタ変調方式又はシグマデルタ変調方式のパルス変調を行い、該パルス変調信号の極性を反転して、前記入力信号の振幅成分が、増大するところで、第1の値のパルス密度が粗く、減少するところで第1の値のパルス密度が密になる、2値制御信号を出力する、ことを特徴とする請求項1から9のいずれか1項に記載の電力増幅装置。
- 前記制御信号発生部は、パルス幅変調を行い、該パルス変調信号の極性を反転して、前記入力信号の振幅成分が大きいところで第1の値のパルス幅が狭く、振幅強度が小さいところで第1の値のパルス幅が広くなる2値制御信号を出力する、ことを特徴とする請求項1から9のいずれか1項に記載の電力増幅装置。
- 前記電力合成部は、トランスを備え、前記トランスの1次側コイルに前記第2の電源と前記スイッチング素子が接続され、
前記スイッチング素子は、前記制御信号発生部からの前記制御信号によって、前記第2の電源から前記トランスの1次側コイルに流れる電流の導通、非導通を制御し、
前記トランスの2次側コイルには、前記第1の電源と出力端子が接続され、
前記1次側コイルが導通したときに、前記2次側コイルに前記出力端子側から前記第1の電源の方向に電流が流れるように前記トランスが結合され、
前記第1の電源と前記出力端子の間には、前記2次側コイルと並列な少なくとも1つの電流経路と、前記出力端子から前記第1の電源方向に整流する少なくとも1つの整流素子とが設けられ、
前記出力端子の出力を前記高周波増幅器の電源として用いる、ことを特徴とする請求項1から12のいずれか1項に記載の電力増幅装置。 - 前記電力合成部は、前記制御信号発生部の出力信号のスイッチング周波数を除去し、
前記出力端子の電圧の変化を平滑化する低域フィルタを備えている、ことを特徴とする請求項13に記載の電力増幅装置。 - 前記整流素子は、ダイオードで構成されている、ことを特徴とする請求項13又は14に記載の電力増幅装置。
- 前記整流素子は、前記制御信号に同期したスイッチ素子で構成されていることを特徴とする請求項13又は14に記載の電力増幅装置。
- a)入力変調信号の振幅成分が参照信号よりも大きいか小さいかを判別し、大小に対応して第1、第2の値をとる2値の制御信号を生成し、
b)第2の電源に接続するスイッチング素子を前記制御信号によりオン/オフ制御することで、前記入力変調信号の振幅成分が前記参照信号よりも小さいときにパルス状に電力を増幅し、
c)前記スイッチング増幅した電力を、前記第1の電源側に1方向に伝達することで、前記第1の電源から供給される電力から、前記入力変調信号の振幅成分が前記参照信号よりも小さいときに過剰に供給されていた電力を差し引いた差分電力を得、前記差分電力を、前記入力変調信号を増幅する前記増幅器の電源として与える、
上記各ステップを含む、電力増幅方法。 - 前記スイッチング増幅した電力は、前記スイッチング素子が接続するトランスの一次巻線側から、二次巻線側の前記第1の電源に伝達され、
前記二次巻線側の前記第1の電源と出力端子の間には、前記二次巻線と並列な少なくとも1つの電流経路と、前記出力端子から前記第1の電源方向に整流する少なくとも1つの整流素子とが設けられている、請求項17記載の電力増幅方法。 - ステップa)では、参照信号よりも大きいか小さいかの判別のかわりに、前記入力変調信号の振幅強度の変化を反転した信号をパルス変調して2値の制御信号を出力する請求項17又は18記載の電力増幅方法。
- ステップa)において、パルス変調方式がPWM(Pulse Width Modulation)の場合、前記入力変調信号の振幅強度が大きいところで第1の値のパルス幅が狭く、振幅強度が小さいところで第1の値のパルス幅が広い2値の制御信号を出力し、
パルス変調方式がPDM(Pulse Density Modulation)の場合は、前記入力変調信号の振幅が増大するところで、第1の値のパルス密度が粗く、振幅が減少するところで、第1の値のパルス密度が密になる2値の制御信号を出力し、
ステップb)において、前記制御信号を用いて前記スイッチング素子をオン/オフ制御することにより、振幅強度を反転した変調のかかったパルス電力をスイッチング増幅する、請求項19記載の電力増幅方法。 - 前記1次巻線側でスイッチング増幅した電力を前記二次巻線側の前記第1の電源の方向に伝達するに際して生じる電力を、フィルタで平滑化し、前記第1の電源から供給される電力から減ずることにより得られた差分電力を、前記増幅器の電源として与える請求項18記載の電力増幅方法。
- 入力変調信号を線形増幅する増幅器に対して電源を供給する回路であって、
前記入力変調信号の振幅信号を入力し前記振幅信号と参照信号との大小に対応して第1、第2の値をとる2値の制御信号を生成する制御信号発生部と、
第2の電源に接続されたトランス一次側に、前記制御信号に基づきオン・オフ制御されるスイッチング素子が挿入され、
第1の電源に接続するトランス二次側の出力端から、
前記振幅信号が前記参照信号よりも小さく、前記スイッチング素子がオンのときには、前記トランンス一次側から二次側に伝達した電力に対応する所定電圧を前記第1の電源の電圧から差し引いた差分電圧、
前記振幅信号が前記参照信号以上で前記スイッチング素子がオフのときには、前記第1の電源の電圧、
を前記増幅器に電源電圧として供給する電力合成部と、
を備えた電源供給回路。
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