JPH04287457A - 電力増幅器の位相補償方式 - Google Patents

電力増幅器の位相補償方式

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JPH04287457A
JPH04287457A JP7697091A JP7697091A JPH04287457A JP H04287457 A JPH04287457 A JP H04287457A JP 7697091 A JP7697091 A JP 7697091A JP 7697091 A JP7697091 A JP 7697091A JP H04287457 A JPH04287457 A JP H04287457A
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JP
Japan
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circuit
power amplifier
envelope detection
modulated carrier
phase
Prior art date
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Pending
Application number
JP7697091A
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English (en)
Inventor
Masaki Onishi
正樹 大西
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Hitachi Denshi KK
Original Assignee
Hitachi Denshi KK
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Publication date
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明はπ/4シフトQPSK方
式無線機等の線形電力増幅器に関するものである。
【0002】
【従来の技術】π/4シフトQPSK等の線形変調方式
の無線機においては,電力増幅器も高い線形性が要求さ
れる。しかし,線形電力増幅器は飽和形電力増幅器と比
べて電源効率の点で劣り,特に自動車のバッテリーを電
源とする移動無線機等においては,電源効率の劣化は重
大な問題となる。したがって,線形変調方式の無線機に
おいても,電力増幅器の線形性を犠牲にする必要があり
,電源効率と線形性の両立を図る非線形歪み補償技術は
,非常に重要な技術である。
【0003】図2に一例として従来のπ/4シフトQP
SK方式の電力増幅部のブロック図を示す。入力端子1
から入力された被変調搬送波はAGC回路2を経て電力
増幅器4で増幅され,出力端子5に出力される。一方,
前記入力端子1からの被変調搬送波の一部は包絡線検波
回路6で包絡線検波されたのち,差動増幅回路7の第1
の入力端子に与えられる。また,前記電力増幅器4の出
力の一部は,包絡線検波回路8で包絡線検波されたのち
,前記差動増幅回路7の第2の入力端子に与えられる。 差動増幅回路7は,前記2つの入力信号の差分を増幅し
てAGC回路2を制御する。
【0004】次にこの動作について説明する。一般に電
力増幅器は,図3の振幅入出力特性に示すように非線形
となる。差動増幅器7は,入力端子1から入力された振
幅歪みの少ない被変調搬送波を包絡線検波回路6で包絡
線検波した信号と,電力増幅器4で振幅歪みを発生した
被変調搬送波を包絡線検波回路8で包絡線検波した信号
とを比較し,その差の信号でAGC回路2を制御するの
で振幅歪みは改善される。しかし,図2に示す従来の技
術では,このように振幅歪みの補償は実施していたが,
図4の(a)に示すような電力増幅器の位相入出力特性
がある場合には,電力増幅器4で発生する位相歪みのた
めにC/Nが劣化するという欠点があった。
【0005】また,図2の従来技術以外の例として,次
の例1,例2に示す電力増幅器の非線形歪みの補償方式
の従来例がある。例1.カ−テシアンル−プ方式(同相
,直行成分帰還増幅方式)(ディジタル移動通信用線形
変調方式の提案、昭和60年度電子通信学会総合全国大
会、No.2384)例2.ポ−ラル−プ方式(極座標
成分帰還増幅方式)(ポ−ラル−プによるリニアライザ
の検討、1989年電子情報通信学会秋季大会、No.
B−540)
【0006】上記の例1,2共に増幅器の非線形歪み補
償方式においては,負帰還法に分類される。両方式共,
高周波増幅器に直接負帰還をかけることが帰還ル−プに
おける帯域制限上困難である理由から,高周波信号をい
ったんベースバンド信号成分に分解してから帰還をかけ
る構成である。したがって,実現するためには回路が複
雑かつ大規模となり,経済性の点で大きな問題を有して
いた。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】図2の従来例において
は,移動無線機等のように,電力増幅器のダイナミック
レンジを広くとる必要がある場合,図4の(a)に示す
ように,電力増幅器の位相歪み量が大きくなるため,特
に重要な問題となる。この位相歪みによりスペクトラム
が広がり,線形ディジタル変調方式の利点である周波数
効率の優位性が失なわれてしまう。この結果,隣接する
チャネルへの混信や妨害等の重要な問題を生じる場合が
あった。また,例1,例2の負帰還法の従来例において
は,前記した経済性の問題の他に,チャネルの周波数が
広帯域に変動する場合,負帰還ループの安定性にかける
という大きな技術的課題も有していた。
【0008】本発明はこれらの従来の欠点を除去するた
めになされたもので,非線形の位相特性を有する電力増
幅器を用いた場合においても,スペクトラムの広がりを
抑制し,優れたC/Nを有しかつ安定に動作する電力増
幅器の位相補償方式を提供することを目的とする。
【0009】
【問題点を解決するための手段】本発明は上記の目的を
達成するため,入力の被変調搬送波を包絡線検波した信
号で前記被変調搬送波に電力増幅器の位相特性と逆傾向
の特性を有する位相変調を与えるようにしたものである
【0010】
【作用】その結果,電力増幅器で発生する位相歪みが軽
減されるため,スペクトラムの広がりを低減でき,C/
Nが改善される。
【0011】
【実施例】以下この発明の一実施例を図1により説明す
る。入力端子1から入力された被変調搬送波は,AGC
回路2を経て,位相変調回路3で位相変調をかけられた
のち,電力増幅器4で増幅され,出力端子5に与えられ
る。一方前記入力端子1からの被変調搬送波の一部は包
絡線検波回路6で包絡線検波され,その出力は前記位相
変調回路3を制御すると共に差動増幅回路7の第1の入
力端子に与えられる。また,前記電力増幅回路4の出力
の一部は包絡線検波回路8で包絡線検波されたのち,前
記差動増幅回路7の第2の入力端子に与えられる。差動
増幅回路7は前記2つの入力信号の差分を増幅してAG
C回路2を制御する。
【0012】次にこの動作について説明する。差動増幅
回路7は入力端子1から入力された振幅歪みの少ない被
変調搬送波を包絡線検波回路6で包絡線検波した信号と
,電力増幅器4で振幅歪みを発生した被変調搬送波を包
絡線検波回路8で包絡線検波した信号とを比較し,その
差の信号でAGC回路2を制御するので振幅歪みは改善
される。さらに前記包絡線検波回路6の出力は,位相変
調回路3に与えられ,図4の(b)に示すように電力増
幅器の位相特性と逆傾向の特性の位相変調をかけるので
,電力増幅器で発生する位相歪みを軽減し,C/Nの劣
化を抑圧することができる。
【0013】かかる位相変調回路3は例えば図5に示す
回路で構成することができる。図において,AGC出力
信号(a)は入力端子10に与えられ,LとCで構成さ
れる一種の同調回路を介して,出力端子11から電力増
幅器入力信号(b)として出力される。また,入力の被
変調搬送波の包絡線検波出力信号(c)は制御入力端子
12に与えられ,反転増幅後バリキャップダイオードに
印加され,バリキャップダイオードの容量値を定めてい
る。
【0014】図5の位相変調回路の入出力位相特性を図
6に示す。図に示すように,制御入力電圧が高くなるに
従って,位相変調回路の入出力位相差は減少傾向となる
。したがって,包絡線検波回路6について入力の被変調
搬送波の電力が大きくなるに従い,位相変調回路の制御
入力端子12への出力電圧を高くする構成とすることに
より,図4の(b)に示すように電力増幅器の入出力位
相特性と逆傾向の位相特性が実現でき,電力増幅器で発
生する位相歪みを軽減し,スペクトラムの広がりを抑圧
できる。このように,本発明は前記従来例1,2の如く
高周波信号をいったんベースバンド信号に分解して負帰
還をかける方式ではなく,高周波信号部において位相補
償を行う新規な方式であり,経済性を損なうことなく実
現が可能である。
【0015】
【発明の効果】以上述べたように本発明によれば,電源
効率等の理由から位相歪みの大なる電力増幅器を用いた
場合においても,スペクトラムの広がりを押さえ,優れ
たC/N特性を保つことが可能である。したがって,本
発明を線形ディジタル変調方式の移動無線機に適用した
場合,電源効率及び周波数効率の高い無線機が実現でき
その効果は極めて顕著である。また,従来例と比べ簡易
な位相変調器の追加により実現できることから,経済性
も優れている。さらに,チャネルの周波数が広帯域に変
動する場合においても,帰還ループを用いていないため
,ループの不安定性の課題も解決でき,その効果は絶大
である。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施例を示すブロック図。
【図2】従来の電力増幅器の一例を示すブロック図。
【図3】電力増幅器の一般的な振幅入出力特性を示すグ
ラフ。
【図4】電力増幅器の一般的な位相特性を示すグラフ。
【図5】本発明の位相変調器の一例を示す回路図。
【図6】位相変調器の位相特性を示すグラフ。
【符号の説明】
1  入力端子 2  AGC回路 3  位相変調回路 4  電力増幅器 5  出力端子 6  包絡線検波回路 7  差動増幅器 8  包絡線検波回路 10  入力端子 11  出力端子 12  制御入力端子

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】  電力増幅器と、前記電力増幅器の入力
    及び出力の被変調搬送波を包絡線検波した信号により利
    得を制御し、前記電力増幅器の振幅の非線形歪みを補償
    する手段を備えた電力増幅部において、前記入力の被変
    調搬送波を包絡線検波した信号により、被変調搬送波に
    前記電力増幅器の位相特性の逆傾向の特性を有する位相
    変調を与えたのち、電力増幅することを特徴とした電力
    増幅器の位相補償方式。
  2. 【請求項2】  前記特許請求の範囲請求項1記載の電
    力増幅器の位相補償方式を用いた線形ディジタル変調方
    式の移動通信用無線機。
JP7697091A 1991-03-16 1991-03-16 電力増幅器の位相補償方式 Pending JPH04287457A (ja)

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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