JPS63226124A - 無線装置用レベル制御回路 - Google Patents

無線装置用レベル制御回路

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JPS63226124A
JPS63226124A JP62268137A JP26813787A JPS63226124A JP S63226124 A JPS63226124 A JP S63226124A JP 62268137 A JP62268137 A JP 62268137A JP 26813787 A JP26813787 A JP 26813787A JP S63226124 A JPS63226124 A JP S63226124A
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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】 (産業上の利用分野) 本発明は移動無線装置の送信する無線周波数信号(以下
、RF倍信号いう)を増幅するRF信号増幅器からのR
F信号出力の大きさを制御する回路に関し、特にこのR
F信号増幅器の送信電力レベルを選択するだめのレベル
制御信号を発生する回路に関する。
(従来の技術) 移動無線装置は自動車内に搭載される場合にスペースを
とらないように、また野外などで持ち運びに便利なよう
に、より小型になることが要求されており、各種電子部
品を小型化することにより、そのきょう体体積の小型化
をはかっている。
このきょう体体積の小型化に伴い、各種電子部品、主と
してRF信号増幅器の発生する熱によシ、きょう体の内
部温度がより早く移動無線装置の規定性能を保証できる
限界の温度(例えば摂氏85度)に達してしまうという
問題が生じる。
特にRF信号増幅器が、高い送信電力レベル(例えば3
W)でRF倍信号送信した場合にはRF信号増幅器から
発生する熱は大きくなり、きょう体の内部温度が前記所
定の温度に達する時間が短くなる。
ととるで、一般に前記RF信号増幅器からの出力の大き
さは送信電力制御回路(いわゆるオートパワーコントロ
ール回路)によって一定の送信電力レベルに維持されて
いる。
従来の送信電力制御回路は、例えば米国特許公報USP
 4.523,155号またはUSP 4,602,2
18号のなかで詳細に説明されているように、RF信号
増幅器の出力の大きさを、複数の異なる送信出力レベル
の中の1つのレベルに維持するものであり、このために
並列に入力されるデジタルデータのような複数のレベル
制御信号が用いられている。さらに該送信電力制御回路
に与えられるレベル制御信号は基地局からコントロール
チャネルもしくはボイスチャネルを介して送信される電
力設定コマンド信号によって設定されるものであった。
(発明が解決しようとする問題点) しかしながら、上記のような構成では、きょう体内部温
度が高くなっても移動無線装置側では独自に送信電力レ
ベルを低下させることができず、きょう体内部温度が所
定の温度になった場合には自動的に電源を切シ、所定の
温度以下になるまでRF倍信号送信、すなわち通話その
ものを中断しなければならなかった。
(問題点を解決するだめの手段) 本発明の目的は、移動無線装置の小型化に伴って生じる
きょう体の内部温度の上昇率を緩和して、連続して通話
できる時間を長くする制御回路を提供することである。
また本発明のさらなる目的は、RF信号増幅器の出力電
力レベルを選択するレベル制御信号を、電力設定コマン
ド信号に対する従属性を損なうことなく発生させるレベ
ル制御回路を提供することである。
すなわち本発明の構成は、移動無線装置のきょう体内に
設けられ、自動電力制御回路に入力されるレベル制御信
号を発生し、前記自動電力制御回路の出力を制御するこ
とにより該出力の臼加されるRF信号増幅器からのRF
倍信号大きさを複数の中から選択された1つの大きさに
維持するレベル制御回路において、送信されたRF倍信
号受信し、送信すべき信号の送信電力を設定する電力設
定コマンド信号を検出する受信回路と、きょう体内部の
温度を検出し、該温度が所定の温度以上であることを検
出した場合には電力低減信号を出力する温度検出回路と
、前記受信回路に接続され、前記電力設定コマンド信号
によって要求された出力電力レベルに対応する値を有す
る複数のレベル制御信号を発生し、さらに前記温度検出
回路に接続され、前記電力低減信号を受信した場合には
、前記電力設定コマンド信号によって要求された出力電
力レベルより低い出力電力レベルを選択する値を有する
レベル制御信号を発生する論理回路もしくはマイクロコ
ンピュータ回路とを設けたものである。
以下、実施例に基づいてその作用、効果について詳細に
説明する。
(実施例) 第1図は本発明の実施例である移動無線装置のブロック
図である。この無線装置は送信器101、受信器103
、アンテナ105を有している。この送信器101はR
F倍信号RF信号増幅器107へ送出する。このRF信
号増幅器107は前記RF倍信号増幅し、この増幅した
RF倍信号アンテナ105にバンドパスフィルタ109
を介して送出する。このRF信号増幅器107の出力電
力レベルは、自動電力制御回路(以下APC回路という
)120からの電圧に比例するものである。
APC回路120はRF信号増幅器107からのRF倍
信号大きさを検波し、RF信号増幅器107の出力の大
きさを、前記レベル制御信号によって選択された所定の
出力電力レベルに維持するだめのものである。
本実施例において、論理回路130からの3ビツトの2
進コードで構成されたAPCコマンド信号はレベル制御
信号として用いられる。このAPCコ豊    蔓 マント信号は34.8 dBから6.8dBまでの異な
った8段階の出力電力レベルの1つを選択するだめのも
のである。
論理回路130からのAPCコマンド信号が”000”
の場合にはRF信号増幅器107の出力の大きさは最大
の出力電力レベルである348dBmとなる。APCコ
マンド信号が1つ増加して“001”となった場合には
、RF信号増幅器107の出力の大きさは最大の出力電
力レベルを4 dB減衰させた3 0.8 dBmとな
る。以下同様にAPCコマンド信号が1つづつ増加する
のに反比例してRF信号増幅器の出力の大きさは4 d
Bづつ減衰し、APCコマンド信号の値が“111”の
場合ロールチャネルもしくはボイスチャネルを介して送
出される電力設定コマンド信号(以下PSコマンド信号
という)をパントノやスフィルタ141、受信器103
を介して受信する。このPSコマンド信号はRF信号増
幅器107の出力の大きさを所望の出力電力レベルにす
ることを要求するものである。さらに論理回路130は
移動無線装置内部に設けられた温度検出回路150の出
力端子に接続しており、電圧V。utが入力される。
温度検出回路150はオペアンプ151および抵抗J5
2(4,7キロオーム)、サーミスタ153(摂氏75
度で1.9キロオーム)、抵抗154(4,53キロオ
ーム)、抵抗155(160キロオーム)、抵抗156
(1,6キロオーム)で構成されている。
オペアンプ151の正入力は抵抗152を介して正電源
(+5V )に接続され、さらにサーミスタ153を介
してグランドに接地されている。またオペアンプ151
の負入力は抵抗154を介して前記正電源と接続され、
さらに抵抗155及び156を介してグランドに接地さ
れている。
第2図(a) T (b)に示したようにオペアンプ1
51の負入力弁牟呼に供給される電圧Vrは約1.4V
であり、内部温度に対して一定の電圧になっている。
またオペアンプの正入力に供給される電圧vtは室温程
度では電圧Vよりも高く、内部温度が約725度以上に
なるとV、以下になる。
オペアンプ151の出力から論理回路120へ出力され
る電圧V。utは第2図(C)に示すように電圧■が電
圧v、1:!ll高い場合は5V、電圧V、が電圧t 
         r V以下の場合はOvとなる。
この論理回路130の構成は例えば沖電気工業製800
85マイクロコンピュータ、および富士連装MBC27
C256EPROM 、および所定のソフトウェアの組
み合わせにより実現可能である。
次にこの論理回路130の動作について第3図を用いて
説明する。
まず論理回路130は移動無線装置の図示しない電源を
ONにすると、APCコマンド信号を生成し、このとき
のAPCコマンド信号の値は”000”である。(ステ
ップ5OO)。次に論理回路130はPSコマンド信号
が入力される。(ステップ310 )。
論理回路130はPSコマンド信号を受信してから5秒
間はpsコマンド信号によって要求された出力電力レベ
ルを選択する値を有するAPCコマンド信号を発生する
。(ステップ320)。そして論理回路130は5秒経
過後、温度検出回路150からの出力電圧V。utが5
vであるか否かを判断する。(ステップ330)。そと
でV。U、が5vである場合にはPSコマンド信号によ
って要求された出力電力レベルを選択する値を有するA
PCコマンド信号を発生し、(ステップ340)ステッ
プ360へと進む。
まだ論理回路130は、5秒経過後、温度検出回路15
0からの出力電圧V。U、が5vでない、すなわちOv
である場合にはPSコマンド信号によって要求された出
力電圧レベルを4dB減衰させた最も近い出力電圧レベ
ルを選択する値を有するAPCコマンド信号を発生し、
(ステップ3SO)さらにステップ360へ進む。
ステップ360では論理回路130は新たなpsコマン
ド信号が入力されたか否かを判断し、新たなPSコマン
ド信号が入力された場合は、ステップ310へ、さもな
ければステップ330へ進ム。
以上説明したように、論理回路130の動作により、R
F信号増幅器107からの出力電力レベルは第2図(d
)に示したように、PSコマンド信号が34.、8 d
Bmの出力電力レベルを要求している条件下で、RF倍
信号出力電力レベルは内部温度が約72.5度より低い
場合には34.7 dBmとなり、約72.5度の場合
には30.4dBmとなる。
なお、この内部温度が約72.5度になるのはきょう体
体積が約800 ccの移動無線装置の周囲温度が一3
0度から+60度の範囲にある条件下ではRF信号増幅
器107の出力電力レベルが34.8dBmの時に起と
るので、論理回路130は温度検出回路150の出力V
。U、がOVの時に値゛001”を有するAPCコマン
ド信号を生成するものとしてもよい。
(発明の効果) 以上詳細に説明したように、本発明によれば移動無線装
置のきょう体内部の温度が高温になったときでも無線装
置側で独自に送信電力の低減を行えるようにしたので、
きめ細かい制御が可能となり、従来のものに比べ通話時
間を延長させるととができる。
また、従来と同様の通話時間の移動通信装置に適用すれ
ば、一層のきょう体の小型化も可能となる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の詳細な説明するだめのブロック図、第
2図(a) 、 (b) 、 (C) 、 (d)は移
動無線装置のきょう体の内部温度変化と、温度検知回路
で発生する電圧とRF信号増幅器の送信電力レベルとの
関係を説明するだめのグラフ、第3図は本発明に用いた
論理回路の制御フローを示すフローチャートである。 101・・・送信器、103・・・受信器、107・・
・RF信号増幅器、1θ5・・・アンテナ、109,1
41・・・バンド・ぐスフイルター、120・・・自動
電力制御回路、130・・・論理回路、151・・・オ
ペアンプ、152.155,156,154・・・抵抗
、153・・・サーミスタ。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 移動無線装置のきょう体内に設けられ、自動電力制御回
    路に入力されるレベル制御信号を発生し、前記自動電力
    制御回路の出力を制御することにより該出力の印加され
    るRF信号増幅器からのRF信号の大きさを複数の中か
    ら選択された1つの大きさに維持するレベル制御回路に
    おいて、 送信されたRF信号を受信し、送信すべき信号の送信電
    力を設定する電力設定コマンド信号を検出する受信回路
    と、 きょう体内部の温度を検出し、該温度が所定の温度以上
    であることを検出した場合には電力低減信号を出力する
    温度検出回路と、 前記受信回路に接続され、前記電力設定コマンド信号に
    よって要求された出力電力レベルに対応する値を有する
    複数のレベル制御信号を発生し、さらに前記温度検出回
    路に接続され、前記電力低減信号を受信した場合には、
    前記電力設定コマンド信号によって要求された出力電力
    レベルより低い出力電力レベルを選択する値を有するレ
    ベル制御信号を発生する制御回路とを備えてなるレベル
    制御回路。
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