FI107089B - Digital automatic gain control - Google Patents

Digital automatic gain control Download PDF

Info

Publication number
FI107089B
FI107089B FI916141A FI916141A FI107089B FI 107089 B FI107089 B FI 107089B FI 916141 A FI916141 A FI 916141A FI 916141 A FI916141 A FI 916141A FI 107089 B FI107089 B FI 107089B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
signal
dynamic range
receiver
gain control
automatic gain
Prior art date
Application number
FI916141A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI916141A0 (en
Inventor
David E Borth
John W Arens
James F Kepler
Original Assignee
Motorola Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Motorola Inc filed Critical Motorola Inc
Publication of FI916141A0 publication Critical patent/FI916141A0/en
Application granted granted Critical
Publication of FI107089B publication Critical patent/FI107089B/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/52TPC using AGC [Automatic Gain Control] circuits or amplifiers
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03GCONTROL OF AMPLIFICATION
    • H03G3/00Gain control in amplifiers or frequency changers
    • H03G3/20Automatic control
    • H03G3/30Automatic control in amplifiers having semiconductor devices
    • H03G3/3052Automatic control in amplifiers having semiconductor devices in bandpass amplifiers (H.F. or I.F.) or in frequency-changers used in a (super)heterodyne receiver
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03GCONTROL OF AMPLIFICATION
    • H03G3/00Gain control in amplifiers or frequency changers
    • H03G3/20Automatic control
    • H03G3/30Automatic control in amplifiers having semiconductor devices
    • H03G3/3052Automatic control in amplifiers having semiconductor devices in bandpass amplifiers (H.F. or I.F.) or in frequency-changers used in a (super)heterodyne receiver
    • H03G3/3078Circuits generating control signals for digitally modulated signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/16Circuits
    • H04B1/30Circuits for homodyne or synchrodyne receivers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/18Phase-modulated carrier systems, i.e. using phase-shift keying
    • H04L27/22Demodulator circuits; Receiver circuits

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Control Of Amplification And Gain Control (AREA)
  • Circuits Of Receivers In General (AREA)

Description

107089107089

Digitaalinen automaattinen vahvistuksen säätö Tämä patenttihakemus on osittain jatkoa patenttihakemukselle sarjanumero 07/278,051, joka on pantu vireille 5 marraskuun 30. päivänä 1988 ja siirretty esillä olevan patenttihakemuksen haltijalle ja josta prioriteettia vaaditaan.Digital Automatic Confirmation Adjustment This patent application is a partial continuation of patent application Serial No. 07 / 278,051, filed November 5, 1988, and assigned to the assignee of the present patent application, in which priority is claimed.

Tämä keksintö koskee digitaalista automaattista vahvistuksen säätöä. Erityisesti tämä keksintö koskee 10 epäjatkuvien signaalien automaattista vahvistuksen säätöä (AVS; AGC, Automatic Gain Control) rajoitetun dynaamisen alueen omaavassa vastaanottimessa.This invention relates to digital automatic gain control. In particular, the present invention relates to Automatic Gain Control (AVS; AGC) of discontinuous signals in a receiver having a limited dynamic range.

Vaikka automaattisen vahvistuksen säädön (AVS) periaate onkin tunnettu, niin aikajakoiset monikanavasig-15 naalit (TDMA, Time Division multiplexed Multiple Access) esittävät uusia haasteita matkapuhelinteollisuudelle.Although the principle of automatic gain control (AVS) is known, Time Division Multiplexed Multiple Access (TDMA) presents new challenges for the mobile industry.

Laajakaistaisissa TDMA-järjestelmissä, kuten Euroopassa käytettäväksi ehdotetussa solukkojärjestelmässä, RT-kanava on jaettu (aikajakokanavoitu) useiden tilaajien 20 kesken, jotka yrittävät päästä radiopuhelinjärjestelmään tietyillä eri aikajakokanavoiduilla aikaväleillä. Aikavälit on sovitettu jaksollisesti toistuviin kehyksiin. Siten • ’ kiinnostuksen kohteena oleva radioliikenne voi olla jak- ,*·' sollisesti epäjatkuvaa — lomitettuna toisilla aikaväleillä *:·*: 25 lähetettyjen aivan muiden signaalien kanssa. Nämä aivan :muut signaalit (joiden voimakkuus vaihtelee suuresti) ·· · «;··· eivät saa vaikuttaa kiinnostuksen kohteena olevien signaa- lien vahvistuksen säätämiseen. Suurena haasteena tällöin • · · on aikaansaada näiden jaksollisesti epäjatkuvien TDMA- <>>>; 30 signaalien automaattinen vahvistuksen säätö.In broadband TDMA systems, such as the cellular system proposed for use in Europe, the RT channel is divided (time-division multiplexed) among a plurality of subscribers 20 who attempt to access the radiotelephone system at certain time-division multiplexed timeslots. The slots are arranged in periodically repeated frames. Thus, • 'the radio traffic of interest may be temporarily, * ·' discontinuously interleaved with other signals transmitted in other time slots *: · *: 25. These are: other signals (which vary greatly in intensity) ·· · «; ··· must not influence the gain of the signals of interest. The big challenge here is to provide these periodically discontinuous TDMA- <>>>; 30 automatic gain adjustment of signals.

• ·• ·

Haaste tulee vielä suuremmaksi yritettäessä aikaan- • · · • · · *. saada digitaalinen AVS halvoissa vastaanottimissa — sel- i laisissa joiden dynaaminen alue on rajoitettu. Koska nämä ’· signaalit voivat vaihdella jopa 100 dB matkaviestinympä- 2 107089 ristössä mutta koska digitaaliseen signaalinkäsittelyyn tarkoitettujen vaatimattomien' 8-bittisten analogi-digi-taalimuuntimien (AD) dynaaminen alue on rajoittunut 48 dB:iin, niin on täytynyt kehittää tekniikoita signaalin 5 vahvistuksen säätämiseksi signaalin pitämiseksi vastaanottimen rajoitetulla dynaamisella alueella. Haasteena tällöin on 100 dB epäjatkuvan signaalin käsitteleminen 48 dB laitteella; muussa tapauksessa täytyisi käyttää haitallisen kalliita suuremman dynaamisen alueen omaavia AD-muun-10 timia.The challenge becomes even greater when trying to - • · · • · · *. get digital AVS on cheap receivers - those with limited dynamic range. Because these '· signals can fluctuate up to 100 dB in the mobile 2 107089 network, but because the dynamic range of the modest' 8-bit analog-to-digital converters (AD) for digital signal processing is limited to 48 dB, techniques have to be developed for 5 gain adjust to keep the signal within a limited dynamic range of the receiver. The challenge here is to process a 100 dB discontinuous signal with a 48 dB device; otherwise, it would be necessary to use the damagingly expensive AD-converters with a larger dynamic range.

Erään toisen haasteen vahvistuksen säädölle esittää näiden TDMA-lähetysjärjestelmien digitaaliluonne. Gaussin minimisiirtoavainnus (GMSK, Gaussian Minimum Shif Keying) moduloi 90° vaihe-erossa olevat signaalin vaiheet siten, 15 että vastaanotetun signaalin teho on vaikeampi mitata, eikä kumpikaan 90° vaihe-erossa olevista vaiheista yksinään ole verrannollinen vastaanotetun signaalin tehoon.Another challenge for gain control is the digital nature of these TDMA transmission systems. Gaussian Minimum Shif Keying (GMSK) modulates the 90 ° phase difference signal phases so that the power of the received signal is more difficult to measure and neither of the 90 ° phase difference phases alone is proportional to the received signal power.

Keksinnön tavoitteena on vastata näihin haasteisiin ja toteuttaa tiettyjä jäljempänä esitettyjä hyviä puolia. 20 Tämän keksinnön parhaana pidetyn suoritusmuodon mukaan on aikaansaatu mekanismi automaattiseksi vahvistuksen säätämiseksi vastaanottimessa. Se käsittää: halutun signaalin ja vastaanotetun signaalin tehojen erotuksen määrittämisen, tietyllä dynaamisella alueella, ja avoimen 25 silmukan vahvistuksen säädön suorittamisen signaalille täten määritetyn erotuksen perusteella, skaalattuna vas-taanottimen vahvistusominaisuuksien mukaan, jotta signaali sijoittuu dynaamiselle alueelle siten, että kyllästyminen ja kohina vähenevät.It is an object of the invention to meet these challenges and to realize certain good features set forth below. According to a preferred embodiment of the present invention, there is provided a mechanism for automatically adjusting gain in a receiver. It comprises: determining the difference in power between a desired signal and the received signal, within a given dynamic range, and performing an open loop gain adjustment for the signal based on the difference thus determined, scaled according to receiver gain characteristics to accommodate the signal within the dynamic range.

30 Tämän keksinnön erään suoritusmuodon mukaan on • · aikaansaatu menetelmä digitaaliseksi automaattisesksi • ^ vahvistuksen säätämiseksi (AVS) rajoitetun dynaamisen '· ί alueen omaavassa vastaanottimessa, erityisesti epäjatku- • · villa signaaleilla. Menetelmä käsittää vastaanotetun ja 3 107089 AVS:n vaikutuksen alaisen epäjatkuvan signaalin ilmaisemisen, AVS:n vaikutuksen alaisen signaalin tason vertaamisen suhteessa vastaanottimen dynaamiseen alueeseen ja AVS:n asettamisen halutun suhteen saamiseksi AVS:n vaiku-5 tuksen alaisen signaalin ja dynaamisen aluerajoituksen välillä. On myös aikaansaatu menetelmä kanavan vaihtamiseksi solukkotyyppisessä TDMA-lähetysjärjestelmässä käyttäen tätä AVS-menetelmää.According to an embodiment of the present invention, there is provided a method for digital automatic tuning of an amplifier (AVS) in a receiver having a limited dynamic range, especially with discontinuous signals. The method comprises detecting a discontinuous signal received and subject to an AVS impact, comparing the level of the signal subject to the AVS relative to the dynamic range of the receiver, and setting the AVS to obtain the desired ratio between the AVS impacted signal and the dynamic range constraint. There is also provided a method of handover in a cellular type TDMA transmission system using this AVS method.

Menetelmä epäjatkuvien signaalien automaattiseksi 10 vahvistuksen säätämiseksi (AVS) rajoitetun dynaamisen alueen omaavassa vastaanottimessa on lisäksi tunnettu siitä, että vastaanotettu ja AVS:n vaikutuksen alainen signaali digitalisoidaan ja digitalisoidut näytteet muunnetaan tehonäytteeksi signaalin tehotason mittaamiseksi ja 15 signaalin tason ilmaisemiseksi, verrataan AVS:n vaikutuksen alaisen signaalin tasoa vastaanottimen dynaamisen alueen suhteen ja suoritetaan karkea säätö joko progressiivisesti vaimentamalla signaalia, kunnes se on vastaanottimen dynaamisen alueen rajoissa, tai progressiivisesti 20 lisäämällä signaalin vahvistusta, kunnes signaali on vas taanottimen rajoitetun dynaamisen alueen rajoissa, ja hienosäätämällä vastaanotetun signaalin AVS:ää, kunnes signaalinkäsittelyasteiden täyden (vaikkakin rajoitetun) .1: ’ dynaamisen alueen käyttö on 6 — 12 dB maksimin alapuolel- 25 la, halutun suhteen saamiseksi AVS:n alaisen signaalin ja ϊ.ί,ϊ dynaamisen aluerajoituksen välille.The method of automatically adjusting the gain of 10 discontinuous signals (AVS) in a receiver with a limited dynamic range is characterized in that the received and AVS-influenced signal is digitized and the digitized samples are converted into a power sample to measure the signal power level and signal level relative to the dynamic range of the receiver, and coarse adjustment is performed either by progressively attenuating the signal until it is within the dynamic range of the receiver or progressively increasing the signal gain until the signal is within a limited dynamic range of the receiver and fine tuning the received signal. full (albeit limited) .1: 'use of dynamic range is 6 to 12 dB below the maximum, to obtain the desired ratio between the AVS signal and ϊ. , Ϊ the dynamic range limitation.

*:1·: Tämän keksinnön muut tavoitteet, piirteet ja edut tulevat selvemmin ymmärretyksi ja sen parhaaksi katsottu « suoritusmuoto käy ilmi (ei-rajoittavan esimerkin avulla) 30 seuraavassa esitetystä yksityiskohtaisesta selityksestä « « ja oheisista piirustuksista, joissa: • · «*: 1 ·: Other objects, features, and advantages of the present invention will be more readily understood, and the preferred embodiment thereof will be apparent from the following detailed description, and the accompanying drawings, in which:

Kuvio 1 on tämän keksinnön yksinkertaistettu lohko- · .’ kaavio.Figure 1 is a simplified block diagram of the present invention.

4 1070894, 107089

Kuvio 2 on tämän keksinnön parhaana pidetyn suoritusmuodon toiminnallinen lohkokaavio.Fig. 2 is a functional block diagram of a preferred embodiment of the present invention.

Kuvio 3 on tämän keksinnön mukaisen AVS-prosessin kaavio.Figure 3 is a diagram of the AVS process of the present invention.

5 Kuvio 4 on tämän keksinnön vaihtoehtoisen suoritus muodon yksinkertaistettu kaavio.Figure 4 is a simplified diagram of an alternative embodiment of the present invention.

Kuvio 5 on tämän keksinnön mukaisen AVS-prosessin parhaana pidetyn suoritusmuodon kaavio.Figure 5 is a diagram of a preferred embodiment of the AVS process of the present invention.

Kuvio 6 esittää hyödyllisen AD-alueen (30 dB) 10 viittä limittäin olevaa aluetta, jotka kattavat odotetun signaalialueen -20 dB — -110 dB.Figure 6 shows 5 overlapping areas of useful AD (30dB) 10 covering the expected signal range from -20dB to -110dB.

Kuvio 1 on tämän keksinnön yksinkertaistettu lohko-kaavio; se esittää vahvistuksen säätöä digitaalisessa 90° vaihe-eroa käyttävässä vastaanottimessa. Se esittää, sar-15 jaan kytkettynä, RT-vastaanotinosan (RT), 90° vaihe-eroil-maisimen (I/Q, In-Phase and Quadrature phases), jossa on samanvaiheinen ja 90° vaihe-erossa oleva vaihe, analogi-digitaalimuuntimet (AD), digitaalinen signaaliprosessori (DSP) sekä digitaali-analogimuunnin (DA), joka suorittaa 20 automaattisen vahvistuksen säädön (AVS) vastaanotinosassa (RT/VT).Figure 1 is a simplified block diagram of the present invention; it represents gain control on a 90 ° digital difference receiver. It shows, in conjunction with a sar-15, an RT receiver portion (RT), an analog 90 ° phase difference detector (I / Q, In-Phase and Quadrature phases) having an in-phase and 90 ° phase difference phase. digital converters (AD), a digital signal processor (DSP) and a digital-to-analog converter (DA) that performs 20 automatic gain control (AVS) on the receiver section (RT / VT).

Toiminnan aikana signaali vastaanotetaan, muunne-. : taan välitaajuudelle ja vahvistetaan vastaanotinosassa .·· (RT/VT); ilmaistaan 90° vaihe-eroilmaisimessa (I/Q) saman- 9 9 · ·:··· 25 vaiheiseksi ja 90° vaihe-erossa olevaksi komponentiksi, . digitalisoidaan rajoitetun dynaamisen alueen omaavissa * « * analogi-digitaalimuuntimissa (AD) ja muunnetaan tehonäyt- • · teeksi digitaalisissa signaaliprosessoreissa (DSP) signaa- • · ·During operation, the signal is received, to the intermediate frequency and amplified in the receiver section ·· (RT / VT); is expressed in the 90 ° phase difference detector (I / Q) as the same 9 9 · ·: ··· 25 phase and 90 ° phase difference component. Digitized by a limited dynamic range * «* analog-to-digital converter (AD) and converted to a power sample in digital signal processors (DSP) • · ·

Iin tason ilmaisemiseksi. Digitaalisissa signaaliprosesso-. 30 reissä (DSP) signaalin tasoa verrataan vastaanottimen dynaamiseen alueen suhteen, ja AVS asetetaan digitaali- • · · *·* analogimuuntimessa (DA) AVS:n vaikutuksen alaisen signaa- : Iin ja vastaanottimen dynaamisen aluerajoituksen välisen ,, halutun suhteen asettamiseksi.To indicate the Iin level. In digital signal processing. In 30 dps, the signal level is compared to the dynamic range of the receiver, and the AVS is set in a digital · · · * · * analog converter (DA) to set the desired ratio between the signal affected by the AVS and the dynamic range limitation of the receiver.

5 1070895 107089

Konkreettisemmin sanoen AVS:n vaikutuksen alaisen signaalin tehotasoa verrataan halutun tehotason suhteen asteessa, jonka dynaaminen alue on rajoitettu.More specifically, the power level of the signal affected by the AVS is compared to the desired power level in a degree with a limited dynamic range.

Kuvio 2 on tämän keksinnön parhaana pidetyn suori-5 tusmuodon toiminnallinen lohkokaavio. Kuvio 2 esittää, peräkkäin, RT-vastaanotinosan (RT/VT), 90° vaihe-eroil-maisimen (I/Q), jossa on samanvaiheinen (I, In-phase) ja 90° vaihe-erossa (Q, Quadrature phase) oleva sekoittaja, joiden ulostulot alipäästösuodatetaan (APS); sekä suorassa 10 muistikanavaohjauksessa (DMA, Direct Memory Access control) olevat 8-bittiset analogi-digitaalimuuntimet (AD), kolmitilaiset veräjät, luku-kirjoitusmuistit (RAM, Random Access Memory) sekä digitaalinen signaaliprosessori 56001 (56001 DSP); sekä lukitseva digitaali-analogimuunnin (DA), 15 joka suorittaa vastaanotinosan (VT) automaattisen vahvistuksen säädön (AVS). GMSK-vastaanotin käsittää tavanomaisen RT-asteen, sekoituksen ja suodatuksen, joka syöttää 10,7 MHz VT-signaalin tavanomaiseen AVS-tyyppiseen VT-vahvistimeen (VT), kuten Motorola MC1350:een. VT-vahvistin 20 syöttää tavanomaista I/Q-ilmaisinta, joka käsittää 10,7 MHz paikallisoskillaattorin, 90° vaiheensiirtimen, kaksi sekoittajaa ja kaksi alipäästösuodinta (APS). Nopeat 8-Figure 2 is a functional block diagram of a preferred embodiment of the present invention. Figure 2 shows, sequentially, an RT receiver section (RT / VT), a 90 ° phase difference detector (I / Q) with in-phase (I, In-phase) and 90 ° phase difference (Q, Quadrature phase) a low-pass filter (APS) mixer; as well as 8-bit analog-to-digital converters (AD), direct mode access control (DMA), 3-state gateways, Random Access Memory (RAM), and 56001 (56001 DSP) digital signal processor; and a locking digital-to-analog converter (DA) 15 that performs automatic gain adjustment (AVS) of the receiver section (VT). The GMSK receiver comprises conventional RT, mixing, and filtering, which supplies a 10.7 MHz VT signal to a conventional AVS-type VT amplifier (VT), such as the Motorola MC1350. The VT amplifier 20 supplies a conventional I / Q detector comprising a 10.7 MHz local oscillator, a 90 ° phase shifter, two mixers, and two low pass filters (APS). Fast 8-

• · bittiset AD-muuntimet, kuten RCA CA3318CE, antavat 48 dB• · bit AD converters such as RCA CA3318CE give 48 dB

·.·· dynaamisen alueen, ja suurimmaksi osaksi niistä aiheutuu ·;··; 25 vastaanottimen dynaamisen alueen rajoitus. Motorolan digi- : taalista signaaliprosessoria 56001 (56001 DSP) käytetään ....: signaalin saamiseen, signaalin tason ilmaisemiseen ja automaattiseen vahvistuksen säätöön. 56001 DSP:tä tukevat • · · tavanomaiset kello- ja ajoituspiirit (ei esitetty) ja 30 ohjelmoitua ohjausta varten olevat R0M:it (ei esitetty).Dynamic range, and for the most part they cause; 25 receiver dynamic range limitation. Motorola's Digital Signal Processor 56001 (56001 DSP) is used for ....: signal reception, signal level detection and automatic gain control. The 56001 DSP is supported by · · · conventional clock and timing circuits (not shown) and 30 R0Ms for programmed control (not shown).

• ·• ·

Analog Devices 7528LN on sopiva lukitsevaksi digitaali- • ♦ · analogimuuntimeksi (DA), joka suorittaa vastaanotinosan (VT) automaattisen vahvistuksen säädön (AVS).The Analog Devices 7528LN is suitable as a locking digital ♦ analog converter (DA) that performs automatic gain adjustment (AVS) on the receiver (VT).

6 1070896 107089

Vastaanotin toimii TDMA-järjestelmässä, jossa on 8 aikaväliä kussakin 4,8 ms kehyksessä; 135 kbit/s lähetetään kummassakin 90° vaihe-erossa olevassa vaiheessa. Toiminnan aikana, kullakin aikavälillä, noudetaan (DMA) 5 säilytetty aikaisempi AVS-asetus muistista (RAM) digitaalisen signaaliprosessorin (56001 DSP) kautta ja syötetään digitaali-analogimuuntimeen (DA), joka suorittaa vastaan-otinosan (RT/VT) automaattisen vahvistuksen säädön. Vastaanotettu signaali, sen jälkeen kun sen vahvistus on 10 säädetty ja se on ilmaistu 90° vaihe-eroilmaisimella, digitalisoidaan analogi-digitaalimuuntimilla (AD) lukuisten näyteparien antamiseksi bittiväliä kohti, jotka näyte-parit tallennetaan muistiin (RAM) kolmitilaisten veräjien suoran muistikanavaohjauksen (DMA) ohjaamana. Näytteet 15 noudetaan muistista (RAM) ja muunnetaan 56001 DSPrssä tehonäytteeksi summaamalla N paria (parhaana pidetyssä suoritusmuodossa 32 — 128 paria) Q-arvon ja I-arvon saamiseksi ja ottamalla Q- ja I-arvojen neliöiden summan neliöjuuri. Neliöjuuri on verrannollinen vastaanotetun 20 signaalin keskiarvoiseen tehoon (hetkellistä tehonäytettä ei voida saada luotettavasti yhdestä parista vastaanotetun signaalin voimakkuuden vaihteluista johtuen). Parhaana : pidetty vaihtoehtoinen mitta tehonäytteelle voidaan saada ·;· yksinkertaisesti summaamalla Q- ja I-arvojen neliöt.The receiver operates on a TDMA system with 8 time slots in each 4.8 ms frame; 135 kbit / s is transmitted in both 90 ° phase difference phases. During operation, at each time slot, the previous AVS setting stored in (DMA) 5 is retrieved from memory (RAM) via a digital signal processor (56001 DSP) and fed to a digital-to-analog converter (DA) that performs automatic gain control of the receiver section (RT / VT). The received signal, after having its gain 10 adjusted and expressed by a 90 ° phase difference detector, is digitized by analog-to-digital converters (AD) to provide a plurality of sample pairs per bit interval, which are stored in memory (RAM) in three-state gate direct memory channel control (DMA). controller. Samples 15 are retrieved from memory (RAM) and converted in the 56001 DSP to a power sample by summing N pairs (32 to 128 pairs in the preferred embodiment) to obtain a Q value and an I value and taking the square root of the sum of the squares of Q and I values. The square root is proportional to the average power of the received 20 signals (the instantaneous power sample cannot be reliably obtained due to variations in the received signal strength of one pair). Preferred: A preferred alternative measure for a power sample can be obtained by simply adding the squares of the Q and I values.

Ml ·;··· 25 Jälleen konkreettisemmin sanoen AVS:n vaikutuksen . .*. alaisen signaalin tehotasoa verrataan halutun tehotason • » · suhteen asteessa, jonka dynaaminen alue on rajoitettu.Ml ·; ··· 25 More specifically, the impact of AVS. . *. The power level of the subordinate signal is compared to the desired power level • »· in a degree with a limited dynamic range.

• · .·.·. Siten 8-bittisten analogi-digitaalimuuntimien (AD) kylläs-• ·. ·. ·. Thus, saturation of 8-bit analog-to-digital converters (AD)

I I II I I

tymisen estämiseksi AVS haluaa asettaa ja pitää AVS:n . 30 vaikutuksen alaisten signaalien tason noin 6 — 12 dBTo prevent this, AVS wants to set up and keep AVS. 30 to about 12 to 12 dB

[ * (parhaana pidetyssä suoritusmuodossa 9 dB) AD-muuntimien • · · ’·' ' maksimiulostulon alapuolella olevalla nimellistasolla.[* (9 dB in preferred embodiment) at the rated output level below the maximum output of the · · · '·' AD converters.

Kuvio 3 tämän keksinnön mukaisen AVS-prosessin • · . kaavio.Figure 3 illustrates the AVS process of the present invention. chart.

• < · 7 107089• <· 7 107089

Perussäätöprosessin tehtävänä on: ilmaista vastaanotetun ja AVS:n vaikutuksen alaisen epäjatkuvan signaalin taso, verrata AVS:n vaikutuksen alaisen signaalin tasoa 5 vastaanottimen dynaamiseen alueeseen ja asettaa AVS halutun suhteen aikaansaamiseksi AVS:n vaikutuksen alaisen signaalin ja dynaamisen aserajoituksen välillä.The basic tuning process is to: detect the level of the received and AVS affected discontinuous signal, compare the level of the AVS affected signal 5 with the dynamic range of the receiver, and set the AVS to achieve the desired relationship between the AVS affected signal and dynamic weapon constraint.

Edellä esitetyllä tavalla mitattu keskiarvoinen 10 teho vähennetään tämän jälkeen tehotasosta, joka edustaa haluttua nimellistasoa (eli 9 dB, joka seuraavassa annetaan 0 dB vertailutasona) tehovirheen laskemiseksi. Tämä laskettu tehovirhe kerrotaan vielä korjauskertoimella, joka kompensoi koko silmukan vahvistusominaisuudet, jol-15 loin saadaan AVS-virhe (AGCE, AGC Error). Jos AVS-virhe (AGCE) on täyden ulostulon alapuolella olevan marginaalin rajoissa (9 dB), niin vallitsevaa AVS-asetusta (suodatettu AVS-luku — FAGCN) hienosäädetään virheen määrällä (AGCE). Jos virhe on suurempi kuin marginaali (9 dB), mutta on AD-20 muuntimien dynaamisen alueen rajoissa (48 dB - 9 dB = 39 dB), niin säädetään määrällä, joka on virhe (AGCE) plus vähän enemmän kuin marginaali (9 dB + 1 dB = 10 dB). Jos • ’ virhe on AD-muuntimien dynaamisen alueen alapuolella, niin .*·' suoritetaan karkea säätö dynaamisen alueen määrällä *:·*: 25 (48 dB); jos virhe on dynaamisen alueen yläpuolella, niin ; säädetään vähän enemmän kuin marginaalin määrällä (9 dB + • · « ·;··· 1 dB = 10 dB). Lopuksi vielä kulloinenkin laskettu virhe ja aikaisempi vahvistusasetus (FAGCN) tulevat digitaalisen rekursiivisen äärettömän impulssivasteen omaavan alipääs-30 tösuotimen (jonka alan asiantuntijat tuntevat) sisään- • · menoiksi uuden suodatetun AVS-luvun (FAGCN) johtamiseksi.The average power 10, measured as described above, is then subtracted from the power level representing the desired rated level (i.e., 9 dB, which is given below as a reference level of 0 dB) to calculate the power error. This calculated power error is further multiplied by a correction factor that compensates for the gain loop characteristics of the whole loop, resulting in an AVS (AGCE, AGC Error) error. If the AVS error (AGCE) is within the margin below the full output (9 dB), then the current AVS setting (filtered AVS number - FAGCN) is fine-tuned by the error rate (AGCE). If the error is greater than the margin (9 dB) but is within the dynamic range of the AD-20 converters (48 dB - 9 dB = 39 dB), then adjust by the amount of error (AGCE) plus slightly more than the margin (9 dB + 1 dB = 10 dB). If the error is • 'below the dynamic range of the AD converters, then * ·' a rough adjustment of the dynamic range is performed *: · *: 25 (48 dB); if the error is above the dynamic range, then; is adjusted slightly more than the margin amount (9 dB + · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Finally, the current calculated error and the previous gain setting (FAGCN) become the input of a digital recursive infinite impulse response low-pass filter (known in the art) to • • derive a new filtered AVS number (FAGCN).

• » » » · · \ Täten signaalin vahvistusta progressiivisesti lisätään (tai vähennetään), kunnes signaali on AD-muuntimien dynaa- *. · misen alueen rajoissa, ja sitä edelleen vahvistetaan (tai • « * < · 8 107089 vaimennetaan), kunnes saavutetaan AD-muuntimien täyden (vaikkakin rajoitetun) dynaamisen alueen optimaalinen käyttö (tarkoituksenmukaisella marginaalilla). Näiden eri approksimaatioiden tulokset lukuisilla TDM-aikaväleillä 5 voidaan säilyttää muistissa (RAM), josta ne voidaan palauttaa AVS:ää varten, kun asianomaisten signaalien odotetaan jälleen palautuvan.Thus, the signal gain is progressively increased (or decreased) until the signal is a dynamic * of AD converters. · Range and further amplified (or • «* <· 8 107089 suppressed) until optimal use of the full (albeit limited) dynamic range of the AD converters (at an appropriate margin) is achieved. The results of these various approximations at a plurality of TDM time slots 5 can be stored in memory (RAM), from which they can be restored for AVS when the relevant signals are expected to recover again.

Lisäksi koska nämä vahvistuksen eri laskentatulokset edustavat todella vastaanotettujen signaalien voimak-10 kuutta (jossa on mukana asianmukainen koko silmukan vah-vistusominaisuuksien kompensointi), niin nämä vahvistuksen määritysarvot voidaan ilmoittaa lähetysasemalle tarkoituksena asettaa sellaiset lähetyksen vahvistustasot, jotka optimaalisesti hyväksikäyttävät vastaanottimen dynaamista 15 aluetta suurentaen siten spektrin käytön tehokkuutta ja taajuuden jälleenkäyttöä järjestelmässä — erityisesti solukkojärjestelmissä. Lisäksi solukkotyyppisessä järjestelmässä vastaanotin voi ilmoittaa signaalin voimakkuuden (vahvistuksen määritysarvon) lähetysasemalle, ja lähetyk-20 sen kanavanvaihto suoritetaan, kun AVS-asetus ylittää tietyn kynnysarvon. Myös viereisen solun (aikavälin) signaalin voimakkuus (AVS-taso) voidaan määrittää ja evaluoi-ν'.· da kanavanvaihdon helpottamiseksi.In addition, since these various gain calculation results represent the strength of the actually received signals (with proper compensation for the gain of the entire loop), these gain determination values may be reported to the transmitting station to set transmission gain levels that optimally utilize the dynamic range of the receiver. use efficiency and frequency reuse in the system - especially in cellular systems. In addition, in a cellular system, the receiver may indicate a signal strength (gain determination value) to the transmitting station, and its handover is performed when the AVS setting exceeds a certain threshold. Also, the signal strength (AVS level) of the adjacent cell (time slot) can be determined and evaluated to ν '. · Da to facilitate handover.

i·· Kuvio 4 on tämän keksinnön vaihtoehtoisen suoritus- « · · «;··· 25 muodon yksinkertaistettu kaavio. Se esittää automaattisen . vahvistuksensäädön analogista toteutustapaa, joka käyttää ·· · ....· tehon keskiarvoittavaa piiriä ja vertailuelintä edellä * · S*·' selitetyn kuvion 3 säätöprosessin toteuttamiseksi. Tehon I i i keskiarvoittava piiri on alan asiantuntijoiden tuntema, ja . 30 se voidaan helposti sovittaa mukautumaan edellä selitet- * * tyyn säätöprosessiin.Figure 4 is a simplified diagram of an alternative embodiment of the present invention. It presents an automatic. an analog implementation of gain control using a ·· · .... · power averaging circuit and a comparator for implementing the adjustment process of Figure 3 explained above * · S * · '. The power Ii i averaging circuit is known to those skilled in the art, and. It can be easily adapted to accommodate the adjustment process described above.

• · « ’** * Yhteenvetona todetaan siis, että on aikaansaatu :'·,: menetelmä automaattiseksi vahvistuksen säätämiseksi (AVS) rajoitetun dynaamisen alueen omaavassa vastaanottimessa, * « 6 · > 9 107089 erityisesti epäjatkuvilla signaaleilla. Menetelmä käsittää vastaanotetun ja AVS:n vaikutuksen alaisen epäjatkuvan signaalin ilmaisemisen, AVS:n vaikutuksen alaisen signaalin tason vertaamisen vastaanottimen dynaamisen alueen 5 suhteen ja AVS:n asettamisen halutun suhteen saamiseksi AVS:n vaikutuksen alaisen signaalin ja dynaamisen aserajoituksen välillä. On myös aikaansaatu menetelmä kanavan vaihtamiseksi solukkotyyppisessä TDMA-lähetysjärjestelmässä käyttäen tätä AVS-menetelmää.Thus, in summary, there is provided: '·,: a method for automatic gain control (AVS) in a receiver with a limited dynamic range, * «6 ·> 9 107089, especially for discontinuous signals. The method comprises detecting a discontinuous signal received and under the influence of the AVS, comparing the level of the signal under the influence of the AVS with the dynamic range 5 of the receiver, and setting the AVS to obtain the desired ratio between the signal under the AVS and the dynamic weapon. There is also provided a method of handover in a cellular type TDMA transmission system using this AVS method.

10 Menetelmä epäjatkuvien signaalien automaattiseksi vahvistuksen säätämiseksi (AVS) rajoitetun dynaamisen alueen omaavassa vastaanottimessa on lisäksi tunnettu siitä, että vastaanotettu ja AVS:n vaikutuksen alainen signaali digitalisoidaan ja digitalisoidut näytteet muun-15 netaan tehonäytteeksi signaalin tehotason ilmaisemiseksi, verrataan AVS:n vaikutuksen alaisen signaalin tasoa vastaanottimen dynaamisen alueen suhteen ja suoritetaan signaalin karkea säätö joko progressiivisesti vaimentamalla signaalia, kunnes se on vastaanottimen dynaamisen alueen 20 rajoissa, tai progressiivisesti lisäämällä signaalin vahvistusta, kunnes signaali on vastaanottimen rajoitetun dynaamisen alueen rajoissa, ja hienosäätämällä vastaanote-i tun signaalin AVS:ää, kunnes signaalinkäsittelyasteiden ;· täyden (vaikkakin rajoitetun) dynaamisen alueen optimaali- ♦:♦1· 25 nen käyttö on 6 — 12 dB maksimiherkkyyden alapuolella, . halutun suhteen saamiseksi AVS:n vaikutuksen alaisen sig- * · 1 naalin ja dynaamisen aluerajoituksen välille.A method for automatically adjusting the gain of discontinuous signals (AVS) in a receiver with a limited dynamic range is further characterized by digitizing the received and AVS-influenced signal and converting the digitized samples into a power sample to detect the signal power level of the signal; with respect to the dynamic range of the receiver, and coarsely adjusting the signal either progressively by attenuating the signal until it is within the dynamic range of the receiver 20, or by progressively increasing the signal gain until the signal is within the limited dynamic range of the receiver and fine-tuning the AVS of the received signal. · Optimal use of the full (albeit limited) dynamic range ♦: ♦ 1 · 25 below 6 - 12 dB maximum sensitivity,. to obtain the desired ratio between the sig- • 1 signal under the influence of the AVS and the dynamic area constraint.

.··», Edellä esitetty tarkastelu on edellyttänyt, että » » » AD-muuntimet rajoittavat eniten vastaanottimen dynaamista , 30 aluetta, mutta tämä keksintö on samalla tavoin sovelletta- */ vissa kiinnittämättä huomiota siihen, mikä erityinen aste « » ♦ '·1 eniten rajoittaa vastaanottimen dynaamista aluetta. Näin ollen koko tarkastelu koskee yleisesti tapauksia, joissa . · vastaanottimen dynaaminen alue on rajoitettu.. ·· », The above discussion has required that» »» AD converters most restrict the dynamic range of the receiver, 30, but the present invention is equally applicable without regard to the special degree «» ♦ '· 1 most restricts the dynamic range of the receiver. Therefore, the overall examination generally concerns cases where:. · The dynamic range of the receiver is limited.

< ·> » < » e 1 i 10 107089<·> »<» E 1 i 10 107089

Kuvio 5 on tämän keksinnön mukaisen AVS-prosessin parhaana pidetyn suoritusmuodon kaavio. Se esittää säätö-prosessia edellä esitetyn digitaalisen AVS:n avoimen silmukan parannusta varten. Edellä esitetty prosessi 5 asetti sopivan AVS:n iteratiivisesti progressiivisen, suljetun silmukan säädön avulla. Tämä parhaana pidetty suoritusmuoto käyttää hakutaulua (jossa on otettu huomioon kaikki vastaanottimen ominaisuudet ja epälineaarisuudet, AD-muuntimien epälineaarisuudet mukaanluettuna) käyttäen 10 sen tehon, joka halutaan AD-muuntimien dynaamisen alueen maksimaaliseksi hyväksikäyttämiseksi, ja kulloisenkin AD-muuntimiin vastaanotetun todellisen tehon laskettua erotusta hakutauluun osoittavana indeksinä, jonka avulla saadaan AVS-asetus, joka tarvitaan halutulle tehotasolle 15 asettumista varten.Figure 5 is a diagram of a preferred embodiment of the AVS process of the present invention. It illustrates a control process for improving the open loop digital AVS described above. The above process 5 set the appropriate AVS by iteratively progressive closed-loop control. This preferred embodiment uses a lookup table (which takes into account all receiver properties and nonlinearities, including nonlinearities of AD converters) using the calculated difference between the power desired to maximize the dynamic range of the AD converters and the actual power received by the respective AD converters. as an index to obtain the AVS setting required to set to the desired power level 15.

Taulukko on johdettu laboratorioasennuksessa, jossa AVS-taso (teho) on asetettu halutulle tasolle samalla kun on pantu muistiin antennituloon kytketystä signaaligeneraattorista syötetty teho, joka tarvitaan tehojen tietty-20 jen erotusten aikaansaamiseksi AD-muuntimissa. Tällä tavoin voidaan ekstrapoloida mitä tahansa annettua tehojen erotusta varten tarvittava AVS-taso.The table is derived from a laboratory setup where the AVS level (power) is set to the desired level while recording the power supplied from the signal generator connected to the antenna input to provide certain power differences in the AD converters. In this way, any AVS level required for a given power separation can be extrapolated.

: Kaikki kuvion 5 signaalinkäsittely tapahtuu kuvioi- • · den 1 & 2 digitaalisessa signaaliprosessorissa (DSP).: All signal processing of Fig. 5 is performed in the digital signal processor (DSP) of Figures 1 & 2.

♦ ***. 25 Palataan vielä tarkastelemaan kuviota 5, jossa AD-muunti- . mien näkemä teho lasketaan (501) ilmaistujen (I/Q) signaa- • · ♦ *·*·] linäytteiden neliöiden kuudenkymmenennel j än näytteen summana. Määritetään (502) tehoero (ÄdB) AD-muuntimien • ·· ' näkemän tehon (PAD) Ja halutun tehon (P^) välillä. Teho 30 (pdBm) aikavälin aikana määritetään (503) kulloisestakin DA-asetuksesta ja tehoerosta (AdB) ja osoittamalla sen : jälkeen indeksillä hakutauluun tämän aikavälin tehon : saamiseksi. Kuten edellä on mainittu, hakutaulussa on otettu huomioon vastaanottimen vahvistuksensäätöominai- • * > 11 107089 suudet. Tämä P(jBin-asetus monista aikaväleistä (jotka muodostavat epäjatkuvan viestiliikenteen) keskiarvoitetaan FIR-suotimessa (504) huojuneen signaalin tehon paremman estimaatin muodostamiseksi, joka ilmoitetaan lähettimelle 5 kanavanvaihtopäätöksiä varten (506).♦ ***. Referring again to Figure 5, the AD converter. power is calculated as the sum of (sixty) squares of the square of the detected (I / Q) signal samples (501). Determine (502) the power difference (ÄdB) between the power (PAD) • ·· 'seen by the AD converters and the desired power (P ^). The power 30 (pdBm) during the time slot is determined (503) by the respective DA setting and power difference (AdB) and then: indexed to the lookup table to obtain the power of this time slot. As mentioned above, the lookup table takes into account the gain control characteristics of the receiver • *> 11 107089. This P (jBin setting of the plurality of time slots (constituting discontinuous message traffic) is averaged in the FIR filter (504) to provide a better estimate of the power of the wobbled signal, which is reported to the transmitter 5 for handover decisions (506).

Itse tehoero (AdB) keskiarvoitetaan myös useiden aikavälien yli (koska AVS ei voi seurata signaalien huojuntoja) FIR-suotimessa (505) keskiarvoisen tehoeron (KA AdB) määrittämiseksi halutun tehon (P^) suhteen sen 10 määrittämiseksi, milloin AVS:n asettuminen on tapahtunut (507). Jos tämä lyhyen ajan keskiarvoinen virhe (KA AdB) ei ole enemmän kuin puolen asteikon (6 dB) päässä AD-muuntimien kyllästymisestä (508) eikä pienempi kuin kohinan kvantisointitaso (-30 dB), niin IIR-suodin eli "vuota-15 va integraattori" (513) määrää taulukkohaun avulla (512) sen vastenopeuden, jolla AVS korjaa senhetkisen DA-asetuk-sen.The power difference (AdB) itself is also averaged over multiple time slots (since the AVS cannot track signal fluctuations) in the FIR filter (505) to determine the mean power difference (KA AdB) with respect to the desired power (P ^) to determine when AVS has occurred. (507). If the short-time Average error (KA? DB) of not more than half of the scale (6 dB) from the AD converters for saturation (508) and no less than the noise quantization level (-30 dB), the IIR filter is a "leak-15 VA integrator "(513) uses table lookup (512) to determine the response rate at which AVS corrects the current DA setting.

Niissä harvoissa tapauksissa, joissa signaalin teho ei ole AD-muuntimien (hyödyllisen) alueen rajoissa — 20 ts. keskiarvoinen tehoero ei ole 8-bittisten (48 dB) AD- muuntimien käyttökelpoisella (+6 dB --30 dB) dynaamisella alueella — AD-muuntimien hyödyllinen alue siirtyy ylöspäin . vahvistuksen pienenemisen (509) takia, kun signaali leik- kautuu ja AD-muuntimet kyllästyvät, ja siirtyy alaspäin 25 suurentuneen vahvistuksen (511) takia, kun tapahtuu kohi- • · . nan kvantisointi ja signaalin voimakkuus on riittämätön • · · *··** (katso kuvio 6). AVS-vahvistus skaalataan (ja AD-muuntimi en ikkuna asetetaan) vastaanottimen vahvistuksensäätöomi- • · » • « « *·’ * naisuuksien mukaan, jotka on otettu huomioon hakutaulussa 30 (509 & 511). Lisäksi suotimet (505 & 513) initialisoidaan - uudelleen nyt asiaankuulumattoman informaation keskiar- • » ♦ ·' voittamisen välttämiseksi.In the rare cases where the signal power is outside the (useful) range of the AD converters - 20, i.e., the average power difference is not within the usable (+6 dB - 30 dB) dynamic range of the 8-bit (48 dB) AD converters - the useful area of the converters moves up. due to a decrease in gain (509) when the signal is cut and the AD converters are saturated, and downward due to an increase in gain (511) when noise occurs. n quantization and signal strength are insufficient • · · * ·· ** (see Figure 6). The AVS gain is scaled (and the AD converter window is set) according to the receiver gain adjustment properties considered in lookup table 30 (509 & 511). In addition, the filters (505 & 513) are initialized - now again to avoid averaging • »♦ · 'irrelevant information.

; Kuvio 5 esitti AVS-prosessia, joka seuraa sellaisia \ aikavälejä, jotka muodostavat yhden viestiyhteyden, jonka • · 12 107089 lähetys tapahtuu epäjatkuvasta. Vuorottaisilla aikaväleillä vastaanotin voi, joutokäynnillä ollessaan, tarkkailla enintään 32 muuta kantoaaltoa, joiden voimakkuus vaihtelee koko -20 dB — -110 dB alueella (katso kuvio 6). Tätä samaa 5 perusprosessia käytetään tässä viereisen solun tarkkailemiseksi. Kuitenkin muiden kantoaaltojen paljon harvemmin tapahtuvien tarkastusten huomioonottamiseksi kukin kantoaalto näytteitetään vain kolme kertaa usean kehyksen aikana ja suotimen kertoimet (504, 505 & 513) täytyy asettaa 10 tätä hitaampaa AVS:ää varten (IXR suodin 513 keskiarvoit-taa esimerkiksi kahdeksan näytteen yli tarkkailua suoritettaessa, kun taas seurantaa varten se keskiarvoittaa 32 näytteen yli, jotta se reagoi herkemmin tarkkailua suoritettaessa ). Samaten kyllästymisvara (508) suurenee seuran-15 nan arvosta 6 dB 15 dB:ksi, koska on olemassa pienempi varmuus siitä, että signaali voi olla aikaisemmin havaitulla tehotasolla.; Figure 5 illustrates an AVS process that follows \ time slots that form a single message connection that is · · 12 107089 transmitted in a discontinuous fashion. At alternate intervals, the receiver can observe up to 32 other carriers at idle speeds varying in magnitude from -20 dB to -110 dB (see Figure 6). This same basic process is used here to monitor the adjacent cell. However, to take into account much less frequent checks of other carriers, each carrier is sampled only three times over multiple frames, and the filter coefficients (504, 505 & 513) must be set to 10 for this slower AVS (IXR filter 513 averages over eight samples, for example, whereas for tracking, it averages over 32 samples to make it more responsive when monitoring). Similarly, the saturation margin (508) increases from 6 dB to 15 dB of the companion-15 nanometer because there is less certainty that the signal may be at the previously detected power level.

Yhteenvetona esitetään lyhyesti, että on aikaansaatu mekanismi automaattiseksi vahvistuksen säätämiseksi 20 vastaanottimessa. Se käsittää: halutun signaalin ja vastaanotetun signaalin tehojen erotuksen määrittämisen, tietyllä dynaamisella alueella, ja avoimen silmukan vah-_____; vistuksen säädön suorittamisen signaalille täten määrite- . tyn erotuksen perusteella, skaalattuna vastaanottimen » · · ***. 25 vahvistusominaisuuksien mukaan, jotta signaali sijoittuu dynaamiselle alueelle siten, että kyllästyminen ja kohina vähenevät.Briefly, a mechanism is provided for automatically adjusting the gain at the receiver. It comprises: determining the difference in power between a desired signal and a received signal, within a given dynamic range, and an open-loop gain -_____; thereby adjusting the chord adjustment signal. based on the difference scaled by the receiver »· · ***. 25, so that the signal is positioned within the dynamic range so that saturation and noise are reduced.

♦ 13 107089 analogisten signaalien AVS:ään, AM-, FM- tai TV-signaalit mukaanluettuna.♦ 13 107089 analogue signals to AVS, including AM, FM or TV signals.

Näiden ja kaikkien muiden muunnelmien ja sovellusten katsotaan kuuluvan oheisten patenttivaatimusten suoja-5 piiriin.These and all other variations and applications are considered to be within the scope of the appended claims.

• · · ι·ι * · • · · • · · • » · • · • « · • · · • · ·• · ι ι • • »» »« «« ««

« · V«· V

« « ·«« ·

Claims (14)

1. Förfarande för automatisk förstärkningsreglering i en mottagare, som har ett begränsat dynamiskt omräde, 5 kännetecknat därav, att man anger den mottagna och den automatiskt förstärkningsreglerade signalens nivä (figur 4: AFR, TEHO), man jämför (figur 4:VERT) den automatiskt 10 förstärkta signalens nivä i förhällande till mottagarens dynamiska omräde, och man reglerar (figur 3) den automatiska förstärkningsregleringen med progressiv dämpning eller med progressiv förstärkning till dess att signalen 15 installer sig inom mottagarens dynamiska omräde och dessutom regleras (figur 3) den automatiska förstärkningsregleringen, ifall signalen är inom förstärkarens dynamiska omräde, för erhällande av ett önskat förhällande mellan signalen med automatisk 20 förstärkningsreglering och det dynamiska omrädets begränsning.1. A method for automatic gain control in a receiver having a limited dynamic range, characterized in that the level of the received and the automatically gain controlled signal (Figure 4: AFR, TEHO) is compared (Figure 4: VERT). automatically amplify the signal level relative to the dynamic range of the receiver and control (Figure 3) the automatic gain control with progressive attenuation or progressive gain until the signal 15 installs itself within the dynamic range of the receiver and additionally (Figure 3) the automatic gain control , if the signal is within the dynamic range of the amplifier, to obtain a desired relationship between the signal with automatic gain control and the limit of the dynamic range. 2. Förfarande enligt patentkrav l, väri regleringen är kännetecknad därav, att den automatiska förstärkningsregleringen grovregleras tili 25 dess att signalen inställer sig inom mottagarens “**. dynamiska omräde och förstärkarens automatiska förstärkningsreglering finregleras, ifall den mottagna • · « ’·:·* signalen är inom mottagarens dynamiska omräde, tili dess • · · * · * * att man har uppnätt mottagarens optimala användning av • · · \* * 30 hela det dynamiska omrädet (figur 3).2. A method according to claim 1, wherein the control is characterized in that the automatic gain control is roughly controlled until the signal adjusts within the receiver's **. dynamic range and the amplifier's automatic gain control are fine-tuned if the received signal is within the dynamic range of the receiver, until its optimal use of the receiver has been achieved. the entire dynamic range (Figure 3). 3. Förfarande enligt patentkrav 2, k ä n n e - t e c k n a t därav, att man bevarar ett spelrum pä ca 6-12 dB nedanför mottagarens maximala kapacitet. ·;;; 353. A method according to claim 2, characterized in that a space of about 6-12 dB is maintained below the maximum capacity of the receiver. · ;;; 35 4. Förfarande enligt nägot av patentkraven 1-3, 18 107089 kännetecknat därav, att mottagaren meddelar signalstyrkan tili den sändande stationen för att inställa sädana förstärkningsniväer för sändningen, vilka optimalt utnyttjar mottagarens dynamiska omräde.Method according to any of claims 1-3, characterized in that the receiver communicates the signal strength to the transmitting station to set such amplification levels for the transmission which optimally utilize the receiver's dynamic range. 5 5. Förfarande enligt nägot av föregäende patentkrav, kännetecknat därav, att signalen är diskontinuerligt uppdelad i tidsintervaller i TDMA-systemet.Method according to any of the preceding claims, characterized in that the signal is discontinuously divided into time intervals in the TDMA system. 6. Förfarande enligt patentkrav 5, k ä n n e - 10 tecknat därav, att man bildar automatiska förstärkningsniväer för motsvarande flertal av tidsmässigt diskontinuerliga men periodiska signaler.6. A method according to claim 5, characterized in that automatic gain levels are formed for a corresponding plurality of temporally discontinuous but periodic signals. 7. Förfarande enligt patentkrav 5, kännetecknat därav, att man bevarar den automatiska 15 förstärkningens sista föregäende styrnivä (RAM) för äterställande av den automatiska förstärkningens styrning dä signalen förmodas äterkomma.7. A method according to claim 5, characterized in that the last preceding control level (RAM) of the automatic gain is retained for restoring the automatic gain control when the signal is presumed to return. 8. Förfarande enligt nägot av föregäende patentkrav, kännetecknat därav, att den 20 invidliggande cellens signalstyrka fastställs och bedöms för underlättande av kanalbytesbeslut i ett system av cellulär TDMA-typ.Method according to any of the preceding claims, characterized in that the signal strength of the adjacent cell is determined and judged to facilitate channel change decision in a cellular TDMA type system. 9. Förfarande enligt nägot av föregäende patentkrav, kännetecknat därav, att ·;· 25 sändaren rapporterar signalstyrkan tili den sändande ···· ....; stationen, den invidliggande cellens signalstyrka . .·, fastställs och bedöms för underlättande av • · · kanalbytesbeslut i ett system av cellulär typ.Method according to any one of the preceding claims, characterized in that the transmitter reports the signal strength to the transmitter ···· ....; the station, the signal strength of the adjacent cell. ., Is determined and assessed to facilitate • · · channel switching decisions in a cellular type system. • « ... 10. Kanalbytesförfarande i ett överföringssystem av * 30 cellulär typ, kännetecknat därav, att man utför förfarandet enligt vilket som heist av de • · · • · ’> * föregäende patenkraven, och man använder tröskelöverskridning utförd av den automatiska förstärkningsregleringen vid beslutet att I ( ' ,, 35 päbörja kanalbyte i överföringen.• «... 10. Channel exchange process in a * 30 cellular type transmission system, characterized in that it performs the procedure according to any of the preceding patent claims, and uses threshold overrun performed by the automatic gain control upon the decision to initiate channel switching in the transmission. ' 11. Förfarande enligt nägot av föregäende « · « » « 107089 19 patentkrav, väri detekteringen är känneteck-n a d därav, att man anger effekten av den signal, vilken har mottagits och vars förstärkning har reglerats automatiskt. 511. A method according to any preceding claim, wherein the detection is characterized in that it indicates the effect of the signal which has been received and whose amplification has been automatically controlled. 5 12. Förfarande enligt patentkrav 11, vari angivningen är kännetecknad därav, att man digitaliserar (A/D)-signalen och omvandlar de digitaliserade proverna till ett effektprov.The method of claim 11, wherein the indication is characterized by digitizing (A / D) signal and converting the digitized samples into a power sample. 13. Förstärkare med automatisk 10 förstärkningsreglering (AVS) och en komponent, vilken har ett begränsat dynamiskt omräde, kännetecknad därav, att den har utrustning för detektering av den mottagna och automatiskt förstärkningsreglerade signalens nivä (figur 15 4: AVS, TEHO), utrustning (figur 4: VERT) för jämförande av den automatiskt förstärkta signalens nivä i förhällande till mottagarens dynamiska omräde, och utrustning (figur 3) för regiering av den 20 automatiska förstärkningsregleringen med progressiv dämpning eller med progressiv förstärkning till dess att signalen inställer sig inom mottagarens dynamiska omräde, och dessutom regleras (figur 3) den automatiska ; 1 förstärkningsregleringen, ifall signalen är inom 25 förstärkarens dynamiska omräde, för erhällande av önskat « « · · ....: förhällande mellan signalen med automatisk . .·. förstärkningsreglering och det dynamiska omrädets ♦ · · ***. begränsning.13. Amplifier with automatic gain control (ACP) and a component having a limited dynamic range, characterized in that it has equipment for detecting the level of the received and automatically gain controlled signal (Figure 15 4: ACP, TEHO), equipment ( Figure 4: VERT) for comparing the level of the auto-amplified signal in relation to the dynamic range of the receiver, and equipment (Figure 3) for controlling the automatic gain control with progressive attenuation or with progressive gain until the signal adjusts within the dynamic range of the receiver , and in addition (Fig. 3) the automatic is controlled; 1 in the gain control, if the signal is within the dynamic range of the amplifier, to obtain the desired "" · · ....: ratio between the signal with automatic. . ·. gain control and dynamic range ♦ · · ***. limitation. • · ... 14. Mottagare enligt patentkrav 13, k ä n n e - ♦ · · *·2 30 tecknad därav, att komponenten är en analog- digitalomvandlare. • · · • · • · • · · • · · • ♦ • · « • · • ♦ « 2 • · ·• · ... 14. Receiver according to claim 13, characterized in - ♦ · · * · 2 30, where the component is an analog-to-digital converter. • · • • • • • • • • • • • ♦ ♦ 2 • · ·
FI916141A 1990-04-27 1991-12-27 Digital automatic gain control FI107089B (en)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US51590090A 1990-04-27 1990-04-27
US51590090 1990-04-27
US9102409 1991-04-09
PCT/US1991/002409 WO1991017606A1 (en) 1990-04-27 1991-04-09 Digital automatic gain control

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FI916141A0 FI916141A0 (en) 1991-12-27
FI107089B true FI107089B (en) 2001-05-31

Family

ID=24053240

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI916141A FI107089B (en) 1990-04-27 1991-12-27 Digital automatic gain control

Country Status (8)

Country Link
EP (1) EP0484476A4 (en)
JP (1) JP2586214B2 (en)
KR (1) KR950009559B1 (en)
AU (1) AU635134B2 (en)
BR (1) BR9105733A (en)
CA (1) CA2062776C (en)
FI (1) FI107089B (en)
WO (1) WO1991017606A1 (en)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5509030A (en) * 1992-03-04 1996-04-16 Alcatel Network Systems, Inc. RF receiver AGC incorporating time domain equalizer circuity
JPH05327378A (en) * 1992-05-22 1993-12-10 Toshiba Corp Automatic gain control circuit for radio communication equipment
DE4332161A1 (en) * 1993-09-22 1995-03-23 Thomson Brandt Gmbh Radio frequency receiver
EP0989697B1 (en) * 1993-09-30 2004-06-30 Skyworks Solutions, Inc. Multiple antenna home base for digital cordless telephones
JP3274055B2 (en) * 1996-01-29 2002-04-15 沖電気工業株式会社 Receiver saturation prevention circuit based on spread spectrum method.
CA2232754A1 (en) * 1996-09-05 1998-03-12 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Gain control method and receiver
KR100595839B1 (en) * 1999-10-04 2006-07-05 에스케이 텔레콤주식회사 Apparatus and method for compensating rf module gain using measured rf module noise
SG93224A1 (en) * 2000-02-02 2002-12-17 Koninkl Philips Electronics Nv Measuring antenna signal strength with automatic gain control receiver
DK1458117T3 (en) * 2000-10-19 2006-10-30 Interdigital Tech Corp TDD receives with selectively activated AGC signal measuring unit
US7085255B2 (en) 2000-10-19 2006-08-01 Interdigital Technology Corporation Selectively activated AGC signal measurement unit
GB2400272B (en) * 2003-04-04 2006-08-02 Ubinetics Ltd Method of controlling the transmit power of a mobile communications device
US7817731B2 (en) 2003-09-22 2010-10-19 Infineon Technologies Ag Amplitude compression of signals in a multicarrier system
DE10343835B4 (en) * 2003-09-22 2005-07-28 Infineon Technologies Ag Amplitude compression of signals in a multicarrier system
JP5407596B2 (en) * 2009-06-30 2014-02-05 株式会社リコー Wireless communication apparatus and signal strength measuring method

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4227256A (en) * 1978-01-06 1980-10-07 Quadracast Systems, Inc. AM Broadcast tuner with automatic gain control
JPS5544225A (en) * 1978-09-25 1980-03-28 Nec Corp Time sharing gain adjustment circuit
US4191995A (en) * 1979-01-02 1980-03-04 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Digital automatic gain control circuit
JPS5752741A (en) * 1980-09-12 1982-03-29 Toshiba Corp Liquid heating apparatus
FR2520952A1 (en) * 1982-02-03 1983-08-05 Trt Telecom Radio Electr AUTOMATIC GAIN CONTROL DEVICE (AGC) WITH QUICK ACTION
JPS6027234A (en) * 1983-07-22 1985-02-12 Nec Corp Receiver
FR2576472B1 (en) * 1985-01-22 1988-02-12 Alcatel Thomson Faisceaux METHOD AND DEVICE FOR AUTOMATICALLY GAIN CONTROL OF A TIME-DIVISION MULTIPLE ACCESS RECEIVER
DK163699C (en) * 1986-02-11 1992-08-17 Poul Richter Joergensen PROCEDURE FOR AUTOMATIC AMPLIFIER CONTROL OF A SIGNAL AND A CIRCUIT FOR EXERCISING THE PROCEDURE
US4696027A (en) * 1986-08-01 1987-09-22 Motorola, Inc. Handoff apparatus and method with interference reduction for a radio system
IE64560B1 (en) * 1988-11-30 1995-08-23 Motorola Inc Digital automatic gain control

Also Published As

Publication number Publication date
EP0484476A4 (en) 1993-02-24
JPH04507182A (en) 1992-12-10
KR950009559B1 (en) 1995-08-24
EP0484476A1 (en) 1992-05-13
KR920702803A (en) 1992-10-06
WO1991017606A1 (en) 1991-11-14
CA2062776A1 (en) 1991-10-28
BR9105733A (en) 1992-05-19
FI916141A0 (en) 1991-12-27
JP2586214B2 (en) 1997-02-26
CA2062776C (en) 1996-06-04
AU635134B2 (en) 1993-03-11
AU7689591A (en) 1991-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5301364A (en) Method and apparatus for digital automatic gain control in a receiver
FI107089B (en) Digital automatic gain control
EP0371700B1 (en) Digital automatic gain control
US7127223B2 (en) Proactive gain control system for communications receivers
US6667965B1 (en) Communication method, transmission power control method and mobile station
EP0496507B1 (en) Gain control in a TDMA radio-telephone system
US20020068540A1 (en) Communication receiver having reduced dynamic range by reducing the fixed range of the amplifier and increasing the variable gain via a gain control circuit
FI106325B (en) Method and apparatus for controlling power control
CA2238776C (en) Transmission power control method and apparatus for mobile radio satellite communication system
US6775336B1 (en) Receiver and gain control method of the same
EP1026833A2 (en) Portable mobile terminal and transmission unit with power control
US6853837B1 (en) CDMA receiver and DCMA demodulator with AGC circuit
US6658069B1 (en) Automatic gain control circuit and control method therefor
KR100431912B1 (en) Base station transmitter and cdma mobile communication system comprising the same
AU2006269678B2 (en) RF receiver, wireless communication terminal and method of operation
US20020106992A1 (en) Synchroniser
WO2000064115A1 (en) Radio receiver