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      具有驅(qū)動(dòng)電壓控制設(shè)備的移動(dòng)通信終端及其方法

      文檔序號(hào):7959072閱讀:206來源:國(guó)知局
      專利名稱:具有驅(qū)動(dòng)電壓控制設(shè)備的移動(dòng)通信終端及其方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明涉及驅(qū)動(dòng)電壓控制設(shè)備和方法,且更為具體的說涉及具有驅(qū)動(dòng)電壓控制設(shè)備的移動(dòng)通信終端,其用于通過檢測(cè)從移動(dòng)終端的功率放大器輸出的功率的改變來調(diào)整傳輸功率。
      背景技術(shù)
      通常,移動(dòng)通信終端(也就是,用戶設(shè)備等)包括具有對(duì)于每個(gè)信道輸出的功率電平的功率表。另外,功率表包括用于控制最大輸出功率的基準(zhǔn)功率,且移動(dòng)通信終端(下文中稱為“終端”)使用基準(zhǔn)功率以控制最大輸出功率。
      但是,在現(xiàn)有技術(shù)的輸出功率控制方法中,經(jīng)負(fù)載開關(guān)應(yīng)用大約3.7V的電池能量到放大器。因此,即使在需要低輸出功率的頻率區(qū)域中,電池能量本身用作功率放大器的驅(qū)動(dòng)電壓,這導(dǎo)致功耗的效率損失,電池的快速消耗和較短的可用通信時(shí)間。另外,高于所需的輸出功率干擾其它終端,由此降低了其它終端的通信質(zhì)量。

      發(fā)明內(nèi)容
      因此,本發(fā)明的一個(gè)目的在于解決上述和其它問題。
      本發(fā)明的另一目的是通過在從功率放大器輸出的電壓超過特定臨界范圍時(shí)改變輸出電壓和應(yīng)用改變的輸出電壓到功率放大器,來改進(jìn)功率放大器的功率效率且因而增加電池的使用時(shí)間量。
      為實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的這些和其它的優(yōu)點(diǎn),以及根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)方面,如這里具體地和廣泛地描述的,提供了一種移動(dòng)通信終端,其包括功率放大器,配置其以放大接收的信號(hào)的功率和通過天線無(wú)線發(fā)送放大的信號(hào);高功率檢測(cè)器,配置其以確定信號(hào)的放大的功率是否超過特定臨界范圍;檢測(cè)的電壓電平轉(zhuǎn)換器,配置其以將對(duì)應(yīng)于超過臨界范圍的輸出功率的電壓轉(zhuǎn)換為具有特定電壓電平的電壓;和改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元,配置其以改變轉(zhuǎn)換的電壓和應(yīng)用改變的電壓到功率放大器。
      根據(jù)另一方面,本發(fā)明提供了一種移動(dòng)通信方法,其包括放大接收的信號(hào)的功率和通過天線無(wú)線發(fā)送放大的信號(hào),確定信號(hào)的放大的功率是否超過特定臨界范圍,將對(duì)應(yīng)于超過臨界范圍的輸出功率的電壓轉(zhuǎn)換為具有特定電壓電平的電壓,和在放大步驟中改變轉(zhuǎn)換的電壓和使用改變的電壓。
      通過結(jié)合附圖的下面的本發(fā)明詳細(xì)描述能夠更加清楚本發(fā)明的前述和其它目的、特征、方面和優(yōu)點(diǎn)。


      附圖是為了能進(jìn)一步了解本發(fā)明而包含的,并且被納入本說明書中構(gòu)成本說明書的一部分,這些附圖示出了本發(fā)明的一個(gè)或多個(gè)實(shí)施例,并用于與本說明書一起對(duì)本發(fā)明的原理進(jìn)行說明。
      在附圖中圖1是說明了根據(jù)本發(fā)明一個(gè)實(shí)施例的移動(dòng)通信終端的驅(qū)動(dòng)電壓控制設(shè)備的框圖;圖2是說明了根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的添加到檢測(cè)的電壓電平轉(zhuǎn)換器的用于調(diào)整輸出電壓的分壓電路的示意圖;圖3是說明了通過模擬分壓電路調(diào)整高功率檢測(cè)器的電壓偏壓的結(jié)果的視圖;圖4是說明了根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的在改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元的輸入/輸出電壓和功率放大器的傳輸功率之間的關(guān)系的表;
      圖5是說明了根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的在改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元的輸入/輸出電壓和功率放大器的傳輸功率之間的關(guān)系的視圖;圖6是比較根據(jù)本發(fā)明的和現(xiàn)有技術(shù)的功率放大器的效率的表;圖7是比較基于根據(jù)本發(fā)明的傳輸功率的每個(gè)信道的功率放大器的效率的表;圖8是根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的驅(qū)動(dòng)電壓控制方法的流程圖。
      具體實(shí)施例方式
      將參考本發(fā)明的非限定實(shí)施例進(jìn)行詳細(xì)描述,在附圖中說明了其實(shí)例。
      本發(fā)明通過檢測(cè)從功率放大器輸出的輸出功率的改變,且之后以合適的電平調(diào)整應(yīng)用于功率放大器的驅(qū)動(dòng)電壓,而增加了可以使用的電池時(shí)間量,且因而增加了可用通信時(shí)間量。
      現(xiàn)在轉(zhuǎn)到圖1,其是根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的移動(dòng)通信終端的驅(qū)動(dòng)電壓控制設(shè)備的框圖。如圖1所示,驅(qū)動(dòng)電壓控制設(shè)備包括高頻處理單元202,其用于將從控制器200輸出的信號(hào)加載到射頻(RF)載波上,且發(fā)送信號(hào)到功率放大器204。另外,功率放大器204還經(jīng)改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元210接收電壓信號(hào),且基于接收的電壓信號(hào)放大用于通過天線無(wú)線傳輸?shù)腞F信號(hào)。
      驅(qū)動(dòng)電壓控制設(shè)備還包括高功率檢測(cè)器206,其檢測(cè)放大器的輸出功率,產(chǎn)生電流輸出功率電平信號(hào),和發(fā)送產(chǎn)生的信號(hào)到檢測(cè)的電壓電平轉(zhuǎn)換器208。該檢測(cè)的電壓電平轉(zhuǎn)換器208將從高功率檢測(cè)器206接收的信號(hào)的電壓電平轉(zhuǎn)換為合適的電壓,且發(fā)送轉(zhuǎn)換的電壓到改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元210。另外,改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元210改變從檢測(cè)的電壓電平轉(zhuǎn)換器208輸出的電壓,且應(yīng)用改變的電壓到功率放大器204。
      在下文中,將參考圖1解釋根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的移動(dòng)通信終端的驅(qū)動(dòng)電壓控制設(shè)備的工作。
      當(dāng)在高頻處理單元202將從控制器200輸出的基帶信號(hào)轉(zhuǎn)換為高頻信號(hào),且之后發(fā)送到功率放大器204時(shí),功率放大器204通過經(jīng)改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元210接收電壓輸出來放大基帶信號(hào)。電壓輸出單元210能夠從電池應(yīng)用3.7伏值,或?qū)?yīng)于從功率電平轉(zhuǎn)換器208接收的值的電壓值。之后經(jīng)天線無(wú)線發(fā)送放大的基帶信號(hào)。
      另外,功率放大器204通常產(chǎn)生過多熱量而不能和其它設(shè)備集成,且因此典型地用作單獨(dú)的芯片或模塊。還可以通過將基本偏置器件集成在一起來形成功率放大器204,且因此能夠在系統(tǒng)中設(shè)置其的情況下使用其而不執(zhí)行復(fù)雜的匹配過程。
      另外,當(dāng)由功率放大器204放大的信號(hào)的輸出功率大約大于預(yù)定量,比如最大輸出功率的75%時(shí),高功率檢測(cè)器206產(chǎn)生放大的輸出功率的電平信號(hào)。另外,高功率檢測(cè)器206可以使用指向性耦合器或其它類型的耦合方法耦合來自放大器204的輸出功率信號(hào)。
      高功率檢測(cè)器206之后發(fā)送產(chǎn)生的電平信號(hào)到檢測(cè)的電壓電平轉(zhuǎn)換器208,其使用接收的電平信號(hào)以將通過功率放大器204輸出的電壓改變?yōu)閷?duì)應(yīng)于電平信號(hào)的合適的電壓。更加詳細(xì)的說,改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元210包括改變接收的電壓(例如,改變接收的電壓為接收的電壓三倍的電壓)和應(yīng)用改變的電壓到高功率放大器204的DC-DC轉(zhuǎn)換器。高功率放大器204之后根據(jù)應(yīng)用的電壓放大信號(hào),且之后通過天線無(wú)線發(fā)送信號(hào)。另外,如果從改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元輸出的電壓小于電池電壓,改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元210使用比如開關(guān)的分流模式以將電壓從電池應(yīng)用到功率放大器204。
      而且,如圖1所示,高功率檢測(cè)器206不直接耦合到改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元210,而是經(jīng)檢測(cè)的電壓電平轉(zhuǎn)換器208耦合到改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元210。原因在于當(dāng)從高功率檢測(cè)器206輸出的電壓被直接應(yīng)用于改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元210時(shí),輸出單元210不輸出具有合適電平的電壓。因此,高功率檢測(cè)器206的輸出電平被經(jīng)轉(zhuǎn)換器適當(dāng)?shù)馗淖?,且之后?yīng)用于改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元210從而輸出具有合適電壓電平的電壓。
      另外,為改變從功率放大器204輸出的電壓,檢測(cè)的電壓功率轉(zhuǎn)換器208存儲(chǔ)被根據(jù)從高功率檢測(cè)器206輸出的電平信號(hào)應(yīng)用于改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元210的電壓,或另外地包括電壓分壓電路。更加詳細(xì)的說,圖2是示出了根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的在檢測(cè)的電壓電平轉(zhuǎn)換器208中包括的調(diào)整輸出電壓的電壓分壓電路的示意圖。
      如圖2所示,構(gòu)造分壓電路使得經(jīng)電阻R3接收高功率檢測(cè)器206的輸出電壓VHDET。另外,通過電阻R1應(yīng)用2.85V的驅(qū)動(dòng)電壓Vdc,且高功率檢測(cè)器206的輸出電壓VHDET由與電阻R3并聯(lián)連接的電阻R1和電阻R2分壓,且因此將分壓的電壓Vdiv應(yīng)用于改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元210和控制器200。
      這里,能夠根據(jù)驅(qū)動(dòng)電壓Vdc和電阻R1到R3的值調(diào)整分壓的電壓Vdiv的輸出范圍。為了將輸出電壓的偏壓從0.5V轉(zhuǎn)換到1.5V,如圖3的實(shí)施例中所示,設(shè)置電阻R1為“180kΩ”,設(shè)置電阻R2為“240kΩ”,且設(shè)置電阻R3為“560Ω”,并設(shè)置分壓電壓Vdc為2.85V。
      因此,根據(jù)“基爾霍夫電流法則”,I1=Vdc-VHDETR1]]>因?yàn)镮2=VHDETR2]]>和I3=VHDET-VdivR3,]]>能夠獲得下面的方程式(1)
      Vdc-VHDETR1=VdivR2+Vdiv-VHDETR3]]>方程式(1)因此,當(dāng)分壓的電壓Vdiv應(yīng)用于方程式(1)時(shí),能夠獲得下面的方程式(2)。
      Vdiv=R2R3Vdc-R1R2VHDET(R2R3+R1R3+R1R2)]]>方程式(2)在方程式(2)中,Vdc,R1,R2和R3的值是預(yù)先確定的固定值,且高功率檢測(cè)器206的輸出電壓VHDET具有從0.2V到1.5V的可變值。如果這樣的值應(yīng)用于方程式(2),能夠因而獲得分壓的電壓Vdiv。而且,通過改變每個(gè)元件的設(shè)置值能夠調(diào)整以另一電壓電平范圍設(shè)置的偏壓。
      現(xiàn)在轉(zhuǎn)到圖3,其是說明了使用分壓電路的高功率檢測(cè)器的電壓偏壓調(diào)整的模擬結(jié)果的視圖。如圖3所示,當(dāng)假定高功率檢測(cè)器206的輸出電壓是具有0.2V到1.4V的范圍的電壓時(shí),添加了分壓電路的檢測(cè)的電壓電平轉(zhuǎn)換器208的輸出電壓被轉(zhuǎn)換為具有0.5V到1.5V的范圍的電壓。
      因此,檢測(cè)的電壓電平轉(zhuǎn)換器208將高功率轉(zhuǎn)換器206的輸出電壓轉(zhuǎn)換為具有所需電壓電平范圍的調(diào)整的輸出電壓,且之后發(fā)送該轉(zhuǎn)換的電壓到改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元210和控制器200。作為選擇地,電壓電平轉(zhuǎn)換器208可以使用存儲(chǔ)通過執(zhí)行模擬幾次而不是使用分壓電路獲得的輸出電壓的表。因此,控制器200能夠?qū)?yīng)于傳輸功率的改變穩(wěn)定工作。
      另外,改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元210使用從檢測(cè)的電壓電平轉(zhuǎn)換器208接收的電壓作為輸入電壓Vin(DC-DC)。改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元210也使用DC-DC轉(zhuǎn)換器,其將輸入電壓的DC電壓轉(zhuǎn)換為輸入電壓Vin(DC-DC)的大約三倍的電壓Vout(DC-DC)。如上所述,高功率檢測(cè)器206典型地輸出和傳輸功率成正比的0.2V到2V的電壓。在本發(fā)明中,改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元輸出功率放大器204的工作所需的1.4V到3.4V的電壓。但是,如果從改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元210輸出的電壓低于從電池應(yīng)用的電壓,高功率檢測(cè)器206使用分流模式以將來自電池的電壓應(yīng)用到功率放大器204。
      之后,圖4是說明了根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的在改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元210的輸入/輸出電壓和功率放大器204的傳輸功率之間的關(guān)系的表。如圖4所示,當(dāng)將0.826V的檢測(cè)電壓經(jīng)檢測(cè)的電壓電平轉(zhuǎn)換器208輸入到改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元210時(shí),功率放大器204的輸出傳輸功率是10dBm。在這個(gè)情況中,改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元210應(yīng)用2.501V的電壓到功率放大器204。
      現(xiàn)在轉(zhuǎn)到圖5,其是說明了根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的在改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元210的輸入/輸出電壓和如圖4所示的功率放大器204的傳輸功率之間的關(guān)系的視圖。如圖5所示,從改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元210輸出的電壓Vout(DC-DC)對(duì)應(yīng)于輸入到改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元210的電壓Vin(DC-DC)大約三倍的電壓。
      之后,圖6是比較根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例和現(xiàn)有技術(shù)的功率放大器204的效率的表。如圖6所示,功率放大器204的功率增加效率(PAE)在16dBm下關(guān)于每個(gè)信道增加大于兩倍。通過下面方程式(3)確定PAEPAE=RFPout-RFPinDCpower&times;100%]]>方程式(3)(RF Pout輸出傳輸功率,且RF Pin輸入接收功率)現(xiàn)在轉(zhuǎn)到圖7,其是說明了使用負(fù)載開關(guān)和使用DC-DC轉(zhuǎn)換器的每個(gè)信道的功率放大器的效率(PAE)的比較的表。如圖7所示,當(dāng)傳輸功率大于或等于16dBm時(shí),對(duì)于每個(gè)信道的PAE和使用負(fù)載開關(guān)或DC-DC轉(zhuǎn)換器時(shí)大致相同。但是,當(dāng)傳輸功率小于16dBm時(shí),在使用本發(fā)明的DC-DC轉(zhuǎn)換器時(shí)PAE大于兩倍。因此,顯著減少了最經(jīng)常用在移動(dòng)通信終端中的功率電平所需的電流。
      另外,上面描述了高功率檢測(cè)器206,檢測(cè)的電壓電平轉(zhuǎn)換器208和改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元210的獨(dú)立功能。但是可以作為控制器200的模塊提供這些功能。
      之后轉(zhuǎn)到圖8,其是說明了根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的驅(qū)動(dòng)電壓控制方法的流程圖。圖1也將用在這個(gè)說明中。如圖8所示,當(dāng)輸出需要從控制器200(也就是,移動(dòng)站調(diào)制解調(diào)器)發(fā)送的信號(hào)時(shí),高頻處理單元202接收信號(hào),將接收的信號(hào)轉(zhuǎn)換為高頻信號(hào),且發(fā)送處理的信號(hào)到功率放大器204(S100和S102)。之后功率放大器使用從電池應(yīng)用的電壓放大接收的信號(hào)的功率,且經(jīng)天線發(fā)送放大的信號(hào)(S104)。
      另外,和功率放大器204連接的高功率檢測(cè)器206確定發(fā)送的信號(hào)的放大的功率是否在特定臨界范圍之外(S106)。在終端中預(yù)先設(shè)置特定臨界范圍作為指示可允許來自功率放大器204的最大輸出功率的百分之幾的范圍。
      如果信號(hào)的放大的功率不在特定臨界范圍之外(S108中否),功率放大器204使用其放大的功率通過天線發(fā)送信號(hào)(S122)。如果信號(hào)的放大的功率在特定臨界范圍之外(S106中是),高功率檢測(cè)器206產(chǎn)生對(duì)應(yīng)于在臨界范圍之外的檢測(cè)的功率的電平信號(hào)(S110),且之后發(fā)送產(chǎn)生的電平信號(hào)到檢測(cè)的電壓電平轉(zhuǎn)換器208。檢測(cè)的電壓電平轉(zhuǎn)換器208使用在其中存儲(chǔ)的表或電壓分壓電路,將對(duì)應(yīng)于產(chǎn)生的電平信號(hào)的電壓轉(zhuǎn)換為具有合適的電壓電平的電壓,且發(fā)送合適的電壓電平到改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元210(S112)。
      改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元210改變從檢測(cè)的電壓電平轉(zhuǎn)換器208接收的轉(zhuǎn)換的電壓,且之后比較轉(zhuǎn)換的電壓和從電池輸出的電壓(S114)。如果改變的電壓小于電池的電壓(S116中的否),從電池應(yīng)用的電壓用于放大信號(hào)(S118)。如果改變的電壓大于電池的電壓(S116中是),改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元210使用改變的電壓放大信號(hào)(S120)。之后發(fā)送該放大的信號(hào)(S122)。
      如上所述,在本發(fā)明中,從功率電平轉(zhuǎn)換器208輸出的電壓用于控制改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元210的輸出電壓,且因此基于從轉(zhuǎn)換器208接收的電壓電平信號(hào)調(diào)整應(yīng)用于功率放大器204的電壓。因此,在模擬結(jié)果中可以看到對(duì)于每個(gè)信道有效地增加功率效率。另外,功率效率增加多于兩倍到最大小于16dBm的功率電平(其是經(jīng)常用在移動(dòng)通信終端中的)。因此,能夠減少終端的電流消耗,這造成了通信時(shí)間增加。
      因?yàn)樵诓幻撾x本發(fā)明的精神和本質(zhì)特征的情況下,其可以具體表現(xiàn)為多種形式,應(yīng)該理解除非特別說明,上述的實(shí)施例不由任意前述描述的細(xì)節(jié)所限制,而是應(yīng)該在附加的權(quán)利要求中定義的精神和范圍內(nèi)被廣泛的理解,并且因此,所有在權(quán)利要求范圍,或范圍的等效物內(nèi)的修改和變更都意在被附加的權(quán)利要求所包括。
      權(quán)利要求
      1.一種移動(dòng)通信終端,其包括功率放大器,其被配置以放大接收的信號(hào)的功率和通過天線無(wú)線發(fā)送放大的信號(hào);功率檢測(cè)器,其被配置以確定信號(hào)的放大的功率是否超過特定臨界范圍;檢測(cè)的電壓電平轉(zhuǎn)換器,其被配置以將對(duì)應(yīng)于超過臨界范圍的輸出功率的電壓轉(zhuǎn)換為具有特定電壓電平的電壓;和改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元,其被配置以改變轉(zhuǎn)換的電壓和應(yīng)用改變的電壓到功率放大器。
      2.如權(quán)利要求1所述的終端,其進(jìn)一步包括配置以從檢測(cè)的電壓電平轉(zhuǎn)換器接收轉(zhuǎn)換的電壓的電壓電平的控制器。
      3.如權(quán)利要求1所述的終端,該功率檢測(cè)器包括配置以確定信號(hào)的放大的功率的模塊。
      4.如權(quán)利要求1所述的終端,其中,該特定臨界范圍包括信號(hào)的放大的功率大于最大輸出功率的75%的范圍。
      5.如權(quán)利要求2所述的終端,其中,該檢測(cè)的電壓電平轉(zhuǎn)換器應(yīng)用轉(zhuǎn)換的電壓到改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元和控制器。
      6.如權(quán)利要求1所述的終端,其中,該檢測(cè)的電壓電平轉(zhuǎn)換器包括電壓分壓電路以將對(duì)應(yīng)于超過臨界范圍的輸出功率的電壓轉(zhuǎn)換為具有特定電壓電平的電壓。
      7.如權(quán)利要求6所述的終端,其中,該電壓分壓電路基于功率檢測(cè)器的輸出電壓和電壓分壓電路的驅(qū)動(dòng)電壓將電壓應(yīng)用到改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元。
      8.如權(quán)利要求6所述的終端,其中,該具有特定電壓電平的轉(zhuǎn)換的電壓對(duì)應(yīng)于改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元所需的電壓電平。
      9.如權(quán)利要求1所述的終端,其中,該檢測(cè)的電壓電平轉(zhuǎn)換器包括用于將對(duì)應(yīng)于超過臨界范圍的輸出功率的電壓轉(zhuǎn)換為具有特定電壓電平的電壓的表。
      10.如權(quán)利要求9所述的終端,其中,該來自表的具有特定電壓電平的轉(zhuǎn)換的電壓對(duì)應(yīng)于改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元所需的電壓電平。
      11.如權(quán)利要求1所述的終端,其中,該改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元將從檢測(cè)的電壓電平轉(zhuǎn)換器輸出的DC電壓改變?yōu)榫哂胁煌娖降腄C電壓,且應(yīng)用具有不同電平的DC電壓電平到功率放大器。
      12.如權(quán)利要求1所述的終端,其中,該改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元改變到功率放大器的電壓,該電壓大于從檢測(cè)的電壓電平轉(zhuǎn)換器輸入的電壓預(yù)定倍數(shù)。
      13.如權(quán)利要求12所述的終端,其中,該改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元包括配置以比較大于從檢測(cè)的電壓電平轉(zhuǎn)換器輸入的電壓預(yù)定倍數(shù)的改變的電壓和從電池應(yīng)用的電壓的比較模塊。
      14.如權(quán)利要求13所述的終端,其中,如果大于從檢測(cè)的電壓電平轉(zhuǎn)換器輸入的電壓預(yù)定倍數(shù)的電壓小于從電池應(yīng)用的電壓,該比較模塊應(yīng)用來自電池的電壓到功率放大器。
      15.如權(quán)利要求1所述的終端,其中,該功率檢測(cè)器,該檢測(cè)的電壓轉(zhuǎn)換器和該改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元被作為控制器中的模塊包括。
      16.一種移動(dòng)通信方法,其包括放大接收的信號(hào)的功率和通過天線無(wú)線發(fā)送放大的信號(hào);確定信號(hào)的放大的功率是否超過特定臨界范圍;將對(duì)應(yīng)于超過臨界范圍的輸出功率的電壓轉(zhuǎn)換為具有特定電壓電平的電壓;和在放大步驟中改變轉(zhuǎn)換的電壓和使用改變的電壓。
      17.如權(quán)利要求16所述的方法,其中,該特定臨界范圍包括信號(hào)的放大的功率大于最大輸出功率的75%的范圍。
      18.如權(quán)利要求16所述的方法,其中,該轉(zhuǎn)換步驟使用電壓分壓電路以將對(duì)應(yīng)于超過臨界范圍的輸出功率的電壓轉(zhuǎn)換為具有特定電壓電平的電壓。
      19.如權(quán)利要求18所述的方法,其中,該具有特定電壓電平的轉(zhuǎn)換的電壓對(duì)應(yīng)于改變步驟所需的電壓電平。
      20.如權(quán)利要求16所述的方法,其中,該轉(zhuǎn)換步驟使用表以將對(duì)應(yīng)于超過臨界范圍的輸出功率的電壓轉(zhuǎn)換為具有特定電壓電平的電壓。
      21.如權(quán)利要求20所述的方法,其中,該來自表的具有特定電壓電平的轉(zhuǎn)換的電壓對(duì)應(yīng)于改變步驟所需的電壓電平。
      22.如權(quán)利要求16所述的方法,其中,該改變步驟將從轉(zhuǎn)換步驟輸出的DC電壓改變?yōu)榫哂胁煌娖降腄C電壓,且該放大步驟使用具有不同電平的DC電壓電平。
      23.如權(quán)利要求16所述的方法,其中,該改變步驟改變由放大步驟使用的電壓,該電壓大于從轉(zhuǎn)換步驟輸入的電壓預(yù)定倍數(shù)。
      24.如權(quán)利要求23所述的方法,其中,該改變步驟比較大于從轉(zhuǎn)換步驟輸入的電壓預(yù)定倍數(shù)的改變的電壓和從電池應(yīng)用的電壓。
      25.如權(quán)利要求24所述的方法,其中,如果該大于從轉(zhuǎn)換步驟輸入的電壓預(yù)定倍數(shù)的電壓小于從電池應(yīng)用的電壓,該放大步驟使用來自電池的電壓。
      全文摘要
      一種移動(dòng)通信終端,其包括功率放大器,其被配置以放大接收的信號(hào)的功率和通過天線無(wú)線發(fā)送放大的信號(hào);高功率檢測(cè)器,其被配置以確定信號(hào)的放大的功率是否超過特定臨界范圍;檢測(cè)的電壓電平轉(zhuǎn)換器,其被配置以將對(duì)應(yīng)于超過臨界范圍的輸出功率的電壓轉(zhuǎn)換為具有特定電壓電平的電壓;和改變的驅(qū)動(dòng)電壓輸出單元,其被配置以改變轉(zhuǎn)換的電壓和應(yīng)用改變的電壓到功率放大器。
      文檔編號(hào)H04B1/04GK1832360SQ20061006782
      公開日2006年9月13日 申請(qǐng)日期2006年3月13日 優(yōu)先權(quán)日2005年3月11日
      發(fā)明者吳才炫 申請(qǐng)人:Lg電子株式會(huì)社
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