[發(fā)明專利]無(wú)線通信單元和射頻載波包絡(luò)控制方法有效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201110104820.1 | 申請(qǐng)日: | 2011-04-26 |
| 公開(kāi)(公告)號(hào): | CN102238119A | 公開(kāi)(公告)日: | 2011-11-09 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 羅伯·伯根·史塔斯魏奇;樸旻 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 聯(lián)發(fā)科技(新加坡)私人有限公司 |
| 主分類號(hào): | H04L27/04 | 分類號(hào): | H04L27/04;H04B14/04;H04L25/49 |
| 代理公司: | 北京萬(wàn)慧達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11111 | 代理人: | 于淼;張一軍 |
| 地址: | 新加坡啟*** | 國(guó)省代碼: | 新加坡;SG |
| 權(quán)利要求書(shū): | 查看更多 | 說(shuō)明書(shū): | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 無(wú)線通信 單元 射頻 載波 包絡(luò) 控制 方法 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明有關(guān)于射頻數(shù)模轉(zhuǎn)換器(Radio-Frequency?Digital-to-Amplitude?Converter,以下簡(jiǎn)稱為RF-DAC),且特別有關(guān)于用于RF-DAC(其利用脈寬調(diào)制(pulse?width?modulation))的無(wú)線通信單元和射頻載波包絡(luò)(envelope)控制方法。
背景技術(shù)
幾十年來(lái),射頻(RF)架構(gòu)/電路中一項(xiàng)最重要的改變是RF收發(fā)器(transceivers),使得RF領(lǐng)域中的數(shù)字功能已成為大部分無(wú)線應(yīng)用的關(guān)鍵方面。因此,對(duì)于低成本以及低功耗的無(wú)線裝置,RF電路及數(shù)字電路的系統(tǒng)級(jí)芯片(System-on-chip,SoC)已非常普遍。其中一個(gè)范例是在數(shù)字RF發(fā)送器中,其包括專用集成電路(Application?Specific?Integrated?Circuit,ASIC)單元以及一個(gè)或多個(gè)RF-DAC。
關(guān)于RF發(fā)送器的某些已有文獻(xiàn)中顯示:利用RF-DAC可使RF?SoC實(shí)施更容易,例如R.Staszewski,et?al.“All-digital?PLL?and?transmitter?for?mobile?phones”,發(fā)表于IEEE?J.Solid-State?Circuits,vol.40,no.12,pp2469-2482,Dec.2005[1],J.Mehta,et?al.“A?0.8mm2ll-digital?SAW-less?polar?transmitter?in?65nm?EDGE?SoC”,發(fā)表于Proc.of?IEEE?Solid-State?Circuits?Conf,pp58-59,Dec.2010[2],A.Jerng,et?al.“A?wideband?sigma-delta?digital?RF?modulator?for?high?data?rate?transmitters”,發(fā)表于IEEE?Solid-State?Circuits,vol.42,no.8,pp1710-1722,Aug.2007[3],P.Eloranta,et?al.“A?multimode?Transmitter?in?0.13□m?Using?Direct-Digital?RF?Modulator”,發(fā)表于IEEE?J.Solid-State?Circuits,vol.42,no.12,pp2774-2784,Dec.2007[1]。其中,文獻(xiàn)[1,2]中的商用單芯片GSM/EDGE收發(fā)器為獨(dú)特的,其原因在于它利用簡(jiǎn)單的單元權(quán)重(unit?weighted)晶體管開(kāi)關(guān)陣列(取代利用傳統(tǒng)的電流源式DAC結(jié)構(gòu))來(lái)控制RF振幅輸出,開(kāi)關(guān)陣列作為類E類功率放大器(near?class-E?power?amplifier)來(lái)運(yùn)作。
與RF收發(fā)器的數(shù)字化類似,無(wú)線應(yīng)用中的RF性能需求已逐步增加,例如支持表面聲波(Surface?Acoustic?Wave,SAW)濾波器移除、多模式運(yùn)作、多頻帶運(yùn)作,來(lái)滿足共存需求等等。眾所周知,RF-DAC需要達(dá)到極高分辨率性能等級(jí),卻很難以成本有效、實(shí)用的方式實(shí)現(xiàn)。由于裝置失配(mismatch),RF-DAC中振幅分辨率的現(xiàn)有方式十分有限,其中在無(wú)表面聲波濾波器(SAW-less)及多重射頻(multi-radio)系統(tǒng)中,∑Δ擾動(dòng)噪聲移頻(dithering?through?noise?shaping)這一典型方法并未起作用。
圖1為文獻(xiàn)[1,2]中所引入的極座標(biāo)發(fā)送器100的示意圖。I/Q基帶數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成數(shù)字振幅調(diào)制(AM)以及相位調(diào)制/頻率調(diào)制(PM/FM)信號(hào)。頻率信號(hào)被輸入基于數(shù)控振蕩器(Digitally?Controlled?Oscillator,DCO)的NF位數(shù)字頻率轉(zhuǎn)換器(Digital-to-Frequency?Converter,DFC),其通過(guò)全數(shù)字PLL(All-Digital?PLL,ADPLL)產(chǎn)生數(shù)字PM射頻載波。振幅信號(hào)驅(qū)動(dòng)NA位數(shù)字射頻振幅轉(zhuǎn)換器(Digital-to-RF-amplitude?Converter,DRAC),上述射頻數(shù)字振幅轉(zhuǎn)換器包括數(shù)控功率放大器(Digitally-controlled?Power?Amplifier,DPA)。
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