TW201539993A - 訊號調變方法及應用其之訊號調變電路與收發機 - Google Patents
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Abstract
一種具量化雜訊抑制的訊號調變方法及應用其之訊號調變電路與收發機。所述訊號調變方法包括以下步驟:提供頻率合成器,以依據參考頻率訊號產生振盪訊號,並且依據經量化處理所獲得的除頻控制訊號對振盪訊號進行除頻,藉以產生除頻訊號作為頻率合成器的回授訊號;藉頻率合成器產生量化誤差訊號;提供基頻處理單元,以接收輸入訊號與量化誤差訊號,並且對輸入訊號與量化誤差訊號進行預失真處理,藉以產生一組正交的預失真訊號;以及提供調變單元,以接收預失真訊號與振盪訊號,並且依據振盪訊號對預失真訊號進行調變,從而產生輸出訊號。
Description
本發明是有關於一種訊號調變方法及其應用,且特別是有關於一種具量化雜訊抑制的訊號調變方法及應用其之訊號調變電路與收發機。
近年來,隨著無線科技的蓬勃發展,造就了無線通訊在人們的日常生活中的迅速擴展,例如:行動電話、無線區域網路(Wireless Local Area Network,WLAN)、藍芽(Bluetooth)、超寬帶技術(Ultra Wide Band,UWB)、工業科學與醫療通信(Industrial Scientific and medical,ISM)與全球互通微波存取(Worldwide Interoperability for Microwave Access,WiMAX)等。因此,為了因應在無線通信系統中本地振盪訊號的要求以及通信通道選擇的需求,進而衍生出頻率合成器的發展與應用。
詳細來說,頻率合成器提供了訊號調變電路調變時所需本地振盪訊號,由此可見,本地振盪訊號的優劣是決定訊號傳輸品質的重要因素。本地振盪訊號的頻譜純淨度不僅影響了傳輸資
料的正確性,對系統通道的品質更具有關鍵性的影響。尤其是在多載波系統中,例如正交分頻多工(Orthogonal Frequency Division Modulation,OFDM)通訊系統,高密度的正交載波對本地振盪源的頻譜純淨度有著更嚴苛的要求。
就現有的頻率合成器設計下,分數式頻率合成器是一種
廣泛地被使用的架構,其相較於其他頻率合成器的架構可具有較佳的雜訊表現。然而,無可避免地,分數式頻率合成器仍然會受到鎖相迴路之相位雜訊與量化雜訊的影響而造成輸出的振盪訊號不穩定,從而造成訊號調變的品質受到影響。因此,在高頻電路的應用下,如何降低本地振盪訊號的雜訊對訊號調變所造成的影響是訊號調變電路設計的重要課題。
本發明提供一種訊號調變方法及應用其之訊號調變電路與收發機,其可有效地降低頻率合成器的量化雜訊對訊號調變所造成的影響。
本發明的具量化雜訊抑制的訊號調變方法包括以下步驟:提供頻率合成器,以依據參考頻率訊號產生振盪訊號,並且依據經量化處理所獲得的除頻控制訊號對振盪訊號進行除頻,藉以產生除頻訊號作為頻率合成器的回授訊號;藉頻率合成器產生量化誤差訊號,其中量化誤差訊號指示量化處理所造成的量化雜訊大小;提供基頻處理單元,以接收輸入訊號與量化誤差訊號,
並且對輸入訊號與量化誤差訊號進行預失真(Pre-distortion)處理,藉以產生一組正交的預失真訊號;以及提供調變單元,以接收預失真訊號與振盪訊號,並且依據振盪訊號對預失真訊號進行調變,從而產生輸出訊號。
本發明的訊號調變電路包括頻率合成器、基頻訊號處理單元以及調變單元。頻率合成器依據參考頻率訊號產生振盪訊號,並且依據經量化處理所獲得的除頻控制訊號對振盪訊號進行除頻,藉以產生除頻訊號作為頻率合成器的回授訊號,其中頻率合成器更產生指示量化處理所造成的量化雜訊大小的量化誤差訊號。基頻處理單元耦接頻率合成器,用以接收輸入訊號,並且對基頻訊號與量化誤差訊號進行預失真處理,藉以產生一組正交的預失真訊號。調變單元耦接頻率合成器與基頻處理單元,用以接收預失真訊號與振盪訊號,並且依據振盪訊號對預失真訊號進行調變,從而產生輸出訊號。
本發明的無線通訊系統的收發機包括訊號調變電路以及射頻電路。訊號調變電路包括頻率合成器、基頻訊號處理單元以及調變單元。頻率合成器依據參考頻率訊號產生振盪訊號,並且依據經量化處理所獲得的除頻控制訊號對振盪訊號進行除頻,藉以產生除頻訊號作為頻率合成器的回授訊號,其中頻率合成器更產生指示量化處理所造成的量化雜訊大小的量化誤差訊號。基頻處理單元耦接頻率合成器,用以接收輸入訊號,並且對基頻訊號與量化誤差訊號進行預失真處理,藉以產生一組正交的預失真訊
號。調變單元耦接頻率合成器與基頻處理單元,用以接收預失真訊號與振盪訊號,並且依據振盪訊號對預失真訊號進行調變,從而產生輸出訊號。射頻電路耦接訊號調變電路以接收輸出訊號,並且用以基於輸出訊號進行射頻訊號處理。
基於上述,本發明實施例提出一種訊號調變方法及應用
其之訊號調變電路與收發機。所述訊號調變方法可藉由預失真技術將指示頻率合成器之量化雜訊的量化誤差訊號混合至輸入訊號,使得調變器在進行訊號調變時,令經預失真的輸入訊號的量化雜訊成分與本地振盪源的量化雜訊成分相互抵銷,從而抑制了輸出訊號的量化雜訊而提高了輸出訊號的品質。另一方面,由於所述預失真的技術可藉由軟體及演算法的方式實現於基頻處理單元中,因此對整體訊號調變電路(特別是頻率合成器)而言,不需增設任何額外的硬體即可實現抑制量化雜訊的功效。
為讓本發明的上述特徵和優點能更明顯易懂,下文特舉實施例,並配合所附圖式作詳細說明如下。
10‧‧‧無線通訊系統的收發機
100、300‧‧‧訊號調變電路
110、310‧‧‧頻率合成器
120、320‧‧‧基頻處理單元
130、330‧‧‧調變單元
312‧‧‧鎖相迴路
314‧‧‧量化器
322‧‧‧亂數產生器
324‧‧‧基頻濾波器
326‧‧‧數位預失真器
332‧‧‧相移器
334、336‧‧‧混頻器
338‧‧‧加法器
ANT‧‧‧天線
BS‧‧‧基頻訊號
IPD、IPD’、IPD(t)、IPD’(t)‧‧‧同相位預失真訊號
Ii、I、I(t)‧‧‧同相位輸入訊號
LPF‧‧‧迴路濾波器
PFD‧‧‧相位頻率偵測器
Qi、Q、Q(t)‧‧‧正交相位輸出訊號
QPD、QPD’、QPD(t)、QPD’(t)‧‧‧正交相位預失真訊號
REF_CLK‧‧‧參考頻率訊號
RFC‧‧‧射頻電路
S210~S240‧‧‧步驟
Sdiv‧‧‧除頻訊號
Sdivc‧‧‧除頻控制訊號
SS‧‧‧弦波訊號
SOSC、SOSCQ、SOSC(t)、SOSCQ(t)‧‧‧振盪訊號
SPD‧‧‧預失真訊號
SCTL‧‧‧控制訊號
Sin‧‧‧輸入訊號
Sout、Sout(t)‧‧‧輸出訊號
SW1‧‧‧開關
VCO‧‧‧壓控振盪器
ψn,DSM、ψn,DSM(t)‧‧‧量化誤差訊號
ψn,PLL、ψn,PLL(t)‧‧‧相位雜訊
圖1為本發明一實施例的無線通訊系統的收發機的功能方塊示意圖。
圖2為依照圖1之一實施例的訊號調變方法的步驟流程圖。
圖3為本發明一實施例的訊號調變電路的架構示意圖。
圖4為依照圖3之一實施例的系統雜訊分析示意圖。
為了使本揭露之內容可以被更容易明瞭,以下特舉實施例做為本揭露確實能夠據以實施的範例。另外,凡可能之處,在圖式及實施方式中使用相同標號的元件/構件/步驟,係代表相同或類似部件。
圖1為本發明一實施例的無線通訊系統的收發機(transceiver)的功能方塊示意圖。請參照圖1,本實施例的收發機100可應用於無線通訊系統的傳送端(TX)及/或接收端(RX)。收發機10包括訊號調變電路100以及射頻電路RFC。其中,訊號調變電路100包括頻率合成器110、基頻處理單元120以及調變單元130。
在本實施例中,頻率合成器110例如為分數式頻率合成器,其可利用回授控制的方式而依據參考頻率訊號REF_CLK提供具有特定頻率與相位的振盪訊號Sosc。基頻處理單元120會根據所接收的輸入訊號Sin而進行訊號處理,藉以產生相互正交的相位訊號(如IPD與QPD)。調變單元130則會基於頻率合成器110所產生的振盪訊號SOSC來對從基頻處理單元120所接收到的相位訊號進行調變,藉以產生輸出訊號Sout給後級的電路。
更具體地說,在所述收發機100應用於傳送端時,收發機100可視為無線通訊系統的發射機(transmitter),其所接收的
輸入訊號Sin為前端的訊號處理電路(未繪示)所傳送的基頻訊號(baseband signal),而其所發射的輸出訊號Sout則為經調變與疊加後的調變訊號。所述射頻電路RFC於此可例如為射頻發射電路,其可進一步對輸出訊號Sout(調變訊號)進行濾波、低雜訊放大、升頻及功率放大等訊號處理動作,以將輸出訊號Sout轉換為射頻訊號,再藉由天線ANT將射頻訊號發射。
另一方面,在所述收發機100應用於接收端時,收發機
100可視為無線通訊系統的接收機(receiver),其所接收的輸入訊號Sin為一預設的弦波訊號,而其所發射的輸出訊號Sout則為經調變與疊加後的載波訊號。所述射頻電路RFC於此可例如為設頻接收電路,其可從天線ANT接收射頻訊號,並且對接收到的射頻訊號進行濾波、低雜訊放大及降頻等訊號處理動作,以將接收到的射頻訊號轉換為基頻訊號,再利用調變單元130所產生的輸出訊號Sout(載波訊號)來對降頻後的訊號進行解調變。
底下以圖2實施例來說明本發明實施例的訊號調變電路
及其訊號調變方法。其中,圖2為依照圖1之一實施例的訊號調變方法的步驟流程圖。
請同時參照圖1與圖2,在本實施例的訊號調變方法中,
首先,提供頻率合成器110,以依據參考頻率訊號REF_CLK產生振盪訊號SOSC,並且依據經量化處理(quantization process)所獲得的除頻控制訊號對振盪訊號SOSC進行除頻,藉以產生除頻訊號作為頻率合成器110的回授訊號(步驟S210)。接著,藉頻率合成
器110產生量化誤差訊號ψn,DSM,其中量化誤差訊號指示量化處理所造成的量化雜訊大小(步驟S220)。在上述步驟中,所述量化處理可由頻率合成器110中的量化器(於此未繪示,後續實施例會進一步說明)依據回授給頻率合成器110之輸入端的除頻訊號所進行。
其後,提供基頻處理單元120,以接收輸入訊號Sin與頻率合成器110所產生的量化誤差訊號ψn,DSM,並且對輸入訊號Sin與量化誤差訊號ψn,DSM進行預失真(Pre-distortion)處理,藉以產生一組正交的預失真訊號SPD(包括同相位(in phase)預失真訊號IPD與正交相位(quadrature-phase)預失真訊號QPD)(步驟S230)。
在基頻處理單元120產生預失真訊號SPD後,提供調變單元130,以接收預失真訊號SPD與振盪訊號SOSC,並且依據振盪訊號SOSC對預失真訊號SPD進行調變,從而產生輸出訊號Sout(步驟S240)。
根據上述步驟流程,藉由將量化誤差訊號ψn,DSM混合至輸入訊號Sin的預失真技術,頻率合成器100在量化處理時所產生的量化雜訊可在調變單元130進行預失真訊號SPD與振盪訊號SOSC的調變時相互抵消,從而抑制了輸出訊號Sout的量化雜訊。
此外,由於上述在基頻處理單元120中進行預失真的演算動作可藉由軟體/演算法的方式來實現,因此就硬體架構而言,本發明實施例的訊號調變電路100可在不需增加額外硬體電路的
前提(特別是不需更動頻率合成器110的硬體設計)下實現量化雜訊的抑制,從而提高調變的品質。
為了更清楚的說明上述訊號調變電路100的實施範例與運作,底下以圖3實施例作進一步說明。其中,圖3為本發明一實施例的訊號調變電路的架構示意圖。
請參照圖3,在本實施例的訊號調變電路300中,其包括頻率合成器310、基頻處理單元320以及調變單元330。於此,所述頻率合成器310例如為分數式頻率合成器(fractional-N frequency synthesizer),所述基頻處理單元320可例如以中央處理單元(CPU)及/或微控制器(MCU)來實現,而所述調變單元330例如為正交調變器(quadrature modulator),但本發明不僅限於此。
詳細而言,在頻率合成器310中,其包括鎖相迴路(phase lock loop,PLL)312以及量化器314。鎖相迴路312會接收參考頻率訊號REF_CLK、除頻訊號Sdiv以及除頻控制訊號Sdivc,並據以產生振盪訊號SOSC。量化器314會接收除頻訊號Sdiv以進行量化處理而產生除頻控制訊號來控制鎖相迴路312的除頻操作。此外,量化器314會根據量化處理所造成的量化雜訊大小而產生對應的量化誤差訊號ψn,DSM給基頻處理單元320。
底下具體說明鎖相迴路312的架構與運作。鎖相迴路312可例如包括相位頻率偵測器PFD、迴路濾波器LPF、壓控振盪器VCO以及多模數除頻器(multi-modulus frequency divider)MMD。
相位頻率偵測器PFD會接收參考頻率訊號REF_CLK與
除頻訊號Sdiv,並且依據參考頻率訊號REF_CLK與除頻訊號Sdiv產生相位差訊號SPD。更具體地說,當相位頻率偵測器PFD接收到參考頻率訊號REF_CLK與除頻訊號Sdiv時,相位頻率偵測器PFD將會比較參考頻率訊號REF_CLK與除頻訊號Sdiv的頻率相位,並依據參考頻率訊號REF_CLK與除頻訊號Sdiv之間的相位差來產生相位差訊號SPD。
迴路濾波器LPF耦接相位頻率偵測器PFD以接收相位差訊號SPD,並依據相位差訊號SPD產生控制訊號SCTL。其中,迴路濾波器LPF可例如為一種低通濾波器,其可用以濾除相位差訊號SPD中的雜訊,藉以產生訊號品質較佳的控制訊號SCTL。
壓控振盪器VCO耦接迴路濾波器LPF以接收迴路濾波器LPF所產生的控制訊號SCTL,並依據控制訊號SCTL產生振盪訊號SOSC。其中,振盪訊號SOSC的振盪頻率會隨著控制訊號SCTL而改變。
多模數除頻器(multi-modulus frequency divider)MMD耦接相位頻率偵測器PFD、壓控振盪器VCO以及量化器314。多模數除頻器MMD會受控於除頻控制訊號Sdivc而選擇多個不同的除頻值來對振盪訊號SOSC進行除頻,藉以產生除頻訊號Sdiv。其中,所述除頻值可為分數除頻值。
除此之外,在一範例實施例中,鎖相迴路312還可包括一電荷幫浦(未繪示)。所述電荷幫浦可設置於相位頻率偵測器211與迴路濾波器之間,藉以接收相位差訊號SPD,並依據相位差訊號
SPD產生相對應的充電訊號。而所述充電訊號經迴路濾波器LPF濾波可作為控制壓控制盪器VCO的依據。
另一方面,本實施例的量化器314可用以受控於一通道
選擇器(channel selector,未繪示)而對多模數除頻器MMD的除頻值進行量化處理,並依據此量化處理的結果來產生除頻控制訊號Sdivc。其中,所述量化器314可利用差異積分調變器(delta-sigma modulator)來實現(但不僅限於此)。所述差異積分調變器可將量化雜訊隨機化,藉以避免分數突波(fractional spur)的產生。此外,差異積分調變器可藉由雜訊整形(noise-shaping)以及超取樣(over-sampling)的技術將量化雜訊推往較高之頻率,使其容易被迴路濾波器LPF之低通濾波特性所濾除。
在基頻處理單元320中,其包括亂數產生器322、基頻濾
波器324以及數位預失真器(digital predistorter)326。亂數產生器322可用以依據輸入訊號Sin產生同相位輸入訊號Ii與正交相位輸入訊號Qi。基頻濾波器324會接收亂數產生器322所輸出的同相位輸入訊號Ii與正交相位輸入訊號Qi,並且分別對兩者進行濾波處理,藉以產生經濾波處理後的同相位輸入訊號I與正交相位輸入訊號Q。數位預失真器326則會接收經濾波處理後的同相位輸入訊號I與正交相位輸入訊號Q以及量化器314所輸出的量化誤差訊號ψn,DSM。其中,數位預失真器326會基於座標旋轉數位電腦(coordinated rotation digital computer,CORDIC)演算法,以量化誤差訊號ψn,DSM對所接收的同相位輸入訊號I與正交相位
輸入訊號Q進行相位轉換,藉以產生帶有量化雜訊成分的預失真訊號SPD。
在調變單元330中,其包括相移器(phase shifter,於此標示“90°”以指示其係進行正交相移)332、混頻器(mixer)334與336以及加法器(adder)338。其中,相移器332會將所接收到的振盪訊號SOSC進行正交相移,藉以產生與振盪訊號SOSC正交的振盪訊號SOSCQ。混頻器334與336會分別以振盪訊號SOSC與SOSCQ作為本地振盪源,各自和對應的預失真訊號IPD與QPD進行混頻,從而產生混頻後的預失真訊號IPD’與QPD’。混頻後的預失真訊號IPD’與QPD’會透過加法器338進行訊號疊加,從而產生輸出訊號Sout。
其中,藉由調變單元330的混頻與訊號疊加處理,預失真訊號SPD中的量化雜訊成分會與振盪訊號SOSC與SOSCQ的量化雜訊成分相互抵銷,從而使得輸出訊號Sout具有低量化雜訊的特性。
另外值得一提的是,在一範例實施例中,訊號調變電路300還可包括有開關SW1。在訊號調變電路300所應用之收發機(如100)係設置於傳送端時,開關SW1可切換為將基頻訊號BS提供至亂數產生器322的開關組態。此時訊號調變電路300所輸出的輸出訊號Sout為傳送端的調變訊號。相反地,在訊號調變電路300所應用之收發機係設置於接收端時,開關SW1可切換為將弦波訊號SS提供至亂數產生器322的開關組態。此時訊號調變電路300所輸出的輸出訊號Sout為接收端用於解調變的載波訊號。
為了更清楚的說明本發明實施例的訊號調變電路的量化雜訊抑制的機制,底下以圖4作進一步的說明。其中,圖4為依照圖3之一實施例的系統雜訊分析示意圖。
請同時參照圖3與圖4,於此,同相位輸入訊號I(t)與正交相位輸入訊號Q(t)為經亂數及濾波處理後的輸入訊號Sin。在本實施例中,同相位輸入訊號I(t)與正交相位輸入訊號Q(t)會先在基頻處理單元320中依據量化誤差訊號ψn,DSM以CORDIC演算法進行相位轉換,藉以產生同相位預失真訊號IPD(t)與正交相位預失真訊號QPD(t)。其中,經CORDIC演算法所產生的預失真訊號IPD(t)與QPD(t)可以下式表示:
另一方面,由頻率合成器310所產生的振盪訊號SOSC與SOSCQ可以下式表示:
其中,ψn,PLL為頻率合成器310中的鎖相迴路312所造成的相位雜訊。
當調變電路330對預失真訊號IPD(t)與QPD(t)進行調變時,同相位預失真訊號IPD(t)會與振盪訊號SOSC進行混頻,而正交相位預失真訊號QPD(t)則會與振盪訊號SOSCQ進行混頻。故經混頻後的同相位預失真訊號IPD’(t)與正交相位預失真訊號QPD’(t)可
以下式表示:
其後,混頻後的同相位預失真訊號IPD’(t)與正交相位預失真訊號QPD’(t)會再進行疊加以產生輸出訊號Sout。故輸出訊號Sout可以下式表示:
藉由和差化積的運算,式(7)可進一步地化簡為以下式:
由式(1)至式(8)的推導可知,在化簡後的輸出訊號Sout(t)中,其僅存有鎖相迴路312的相位雜訊ψn,PLL(t)成分,而量化誤差訊號ψn,DSM(t)的成分已經大致上被抵銷,因此可證明訊號調變電路Sout所產生的輸出訊號Sout的量化雜訊可藉由本發明實施例的預失真技術而被抵銷/抑制,從而提高訊號調變的品質。
綜上所述,本發明實施例提出一種訊號調變方法及應用其之訊號調變電路與收發機。所述訊號調變方法可藉由預失真技術將指示頻率合成器之量化雜訊的量化誤差訊號混合至輸入訊號,使得調變器在進行訊號調變時,令經預失真的輸入訊號的量化雜訊成分與本地振盪源的量化雜訊成分相互抵銷,從而抑制了輸出訊號的量化雜訊而提高了輸出訊號的品質。另一方面,由於所述預失真的技術可藉由軟體及演算法的方式實現於基頻處理單
元中,因此對整體訊號調變電路(特別是頻率合成器)而言,不需增設任何額外的硬體即可實現抑制量化雜訊的功效。
雖然本發明已以實施例揭露如上,然其並非用以限定本發明,任何所屬技術領域中具有通常知識者,在不脫離本發明的精神和範圍內,當可作些許的更動與潤飾,故本發明的保護範圍當視後附的申請專利範圍所界定者為準。
S210~S240‧‧‧步驟
Claims (10)
- 一種具量化雜訊抑制的訊號調變方法,包括:提供一頻率合成器,以依據一參考頻率訊號產生一振盪訊號,並且依據經一量化處理所獲得的一除頻控制訊號對該振盪訊號進行除頻,藉以產生一除頻訊號作為該頻率合成器的回授訊號;藉該頻率合成器產生一量化誤差訊號,其中該量化誤差訊號指示該量化處理所造成的一量化雜訊大小;提供一基頻處理單元,以接收一輸入訊號與該量化誤差訊號,並且對該輸入訊號與該量化誤差訊號進行一預失真(Pre-distortion)處理,藉以產生一組正交的預失真訊號;以及提供一調變單元,以接收該組預失真訊號與該振盪訊號,並且依據該振盪訊號對該組預失真訊號進行調變,從而產生一輸出訊號。
- 如申請專利範圍第1項所述的具量化雜訊抑制的訊號調變方法,其中藉該基頻處理單元進行該預失真處理的步驟包括:依據該輸入訊號產生一同相位(in-phase)輸入訊號與一正交相位(quadrature-phase)輸入訊號;以及基於座標旋轉數位電腦(coordinated rotation digital computer,CORDIC)演算法,以該量化誤差訊號對該同相位輸入訊號與該正交相位輸入訊號進行相位轉換,藉以產生該組預失真訊號。
- 如申請專利範圍第2相所述的具量化雜訊抑制的訊號調變 方法,其中該組預失真訊號包括一同相位預失真訊號與一正交相位預失真訊號,經CORDIC演算法所產生的預失真訊號係以下式表示:
- 如申請專利範圍第1項所述的具量化雜訊抑制的訊號調變方法,其中該量化處理係該頻率合成器依據該除頻訊號所進行。
- 一種訊號調變電路,包括:一頻率合成器,依據一參考頻率訊號產生一振盪訊號,並且依據經一量化處理所獲得的一除頻控制訊號對該振盪訊號進行除頻,藉以產生一除頻訊號作為該頻率合成器的回授訊號,其中該頻率合成器更產生指示該量化處理所造成的一量化雜訊大小的一量化誤差訊號;一基頻處理單元,耦接該頻率合成器,用以接收一輸入訊號,並且對該基頻訊號與該量化誤差訊號進行一預失真處理,藉以產生一組正交的預失真訊號;以及一調變單元,耦接該頻率合成器與該基頻處理單元,用以接收該組預失真訊號與該振盪訊號,並且依據該振盪訊號對該組預失真訊號進行調變,從而產生一輸出訊號。
- 如申請專利範圍第5項所述的訊號調變電路,其中該頻率合成器包括:一鎖相迴路(phase lock loop,PLL),接收該參考頻率訊號、該除頻訊號以及該除頻控制訊號,並據以產生該振盪訊號;以及一量化器(quantizer),接收該除頻訊號以進行該量化處理以產生該除頻控制訊號給該鎖相迴路,並且產生該量化誤差訊號給該基頻處理單元。
- 如申請專利範圍第6項所述的訊號調變電路,其中該頻率合成器為分數式頻率合成器(fractional-N frequency synthesizer),且該鎖相迴路包括:一相位頻率偵測器,接收該參考訊號與該除頻訊號,依據該參考頻率訊號與該除頻訊號產生一相位差訊號;一迴路濾波器,耦接該相位頻率偵測器以接收該相位差訊號,並依據該相位差訊號產生一控制訊號;一壓控振盪器,耦接該迴路濾波器以接收該控制訊號,並依據該控制訊號產生該振盪訊號;以及一多模數除頻器(multi-modulus frequency divider),耦接該相位頻率偵測器、該壓控振盪器以及該量化器,受控於該除頻控制訊號而對該振盪訊號進行除頻,藉以產生該除頻訊號。
- 如申請專利範圍第6項所述的訊號調變電路,其中該量化器為差異積分調變器(delta-sigma modulator)。
- 如申請專利範圍第5項所述的訊號調變電路,其中該基頻 處理單元包括:一亂數產生器,用以依據該輸入訊號產生一同相位輸入訊號與一正交相位輸入訊號;一基頻濾波器,用以分別對該同相位輸入訊號與該正交相位輸入訊號進行一濾波處理;以及一數位預失真器,接收經該濾波處理後的該同相位輸入訊號與正交相位輸入訊號以及該量化誤差訊號,其中該數位預失真器用以基於CORDIC演算法,以該量化誤差訊號對所接收的該同相位輸入訊號與該正交相位輸入訊號進行相位轉換,藉以產生該組預失真訊號。
- 一種無線通訊系統的收發機,包括:一訊號調變電路,包括:一頻率合成器,依據一參考頻率訊號產生一振盪訊號,並且依據經一量化處理所獲得的一除頻控制訊號對該振盪訊號進行除頻,藉以產生一除頻訊號作為該頻率合成器的回授訊號,其中該頻率合成器更產生指示該量化處理所造成的一量化雜訊大小的一量化誤差訊號;一基頻處理單元,耦接該頻率合成器,用以接收一輸入訊號,並且對該輸入訊號與該量化誤差訊號進行一預失真處理,藉以產生一組正交的預失真訊號;以及一調變單元,耦接該頻率合成器與該基頻處理單元,用以接收該組預失真訊號與該振盪訊號,並且依據該振盪訊號對該 組預失真訊號進行調變,從而產生一輸出訊號;以及一射頻電路,耦接該訊號調變電路以接收該輸出訊號,並且用以基於該輸出訊號進行一射頻訊號處理。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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TW103113430A TW201539993A (zh) | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 訊號調變方法及應用其之訊號調變電路與收發機 |
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TW103113430A TW201539993A (zh) | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 訊號調變方法及應用其之訊號調變電路與收發機 |
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TW201539993A true TW201539993A (zh) | 2015-10-16 |
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TW103113430A TW201539993A (zh) | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 訊號調變方法及應用其之訊號調變電路與收發機 |
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TW (1) | TW201539993A (zh) |
Cited By (1)
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TWI836060B (zh) * | 2019-04-18 | 2024-03-21 | 南韓商三星電子股份有限公司 | 電子裝置及其數位預失真校準的方法 |
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2014
- 2014-04-11 TW TW103113430A patent/TW201539993A/zh unknown
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