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Fターム[5J500AC27]の内容

増幅器一般 (93,357) | 目的、効果 (9,357) | 歪低減(直線性改善を含む) (1,554) | 高調波歪の低減(スプリアス除去を含む) (133)

Fターム[5J500AC27]に分類される特許

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【課題】非線形処理で生じる高調波の折り返しノイズを低減する。
【解決手段】信号処理装置100は、サンプリング周波数FsでサンプリングされたPCMデータDinにオーバーサンプリング処理を施すオーバーサンプリング回路20と、補間処理によってサンプリング周波数を128Fsまで高める補間回路30と、補間回路30の出力信号にスライス処理を施すスライス回路40と、ノイズシェーパ50と、PWM回路60とを備える。 (もっと読む)


【課題】
スプリアスを抑制することができるチョッパアンプを提供する
【解決手段】
チョッパアンプは,入力信号にチョッピング信号を乗算する第1のチョッパ回路と,第1のチョッパ回路の出力を増幅するオペアンプと,オペアンプの出力にチョッピング信号を乗算し出力信号を出力する第2のチョッパ回路とを有する。さらに,パルス幅がランダムに変化する擬似ランダム信号を生成する擬似ランダム信号生成回路と,擬似ランダム信号の周波数スペクトラムがヌルになる第2の周波数(f2),または当該第2の周波数(f2)と入力信号の周波数(fin)との和周波数(f2+fin)のいずれかである第1の周波数(f1)を有する第1の信号を擬似ランダム信号に乗算し,チョッピング信号を出力する乗算器とを有する。これにより,出力信号において低周波領域での雑音レベルを低下させることができる。 (もっと読む)


【課題】GaN−FETを増幅素子とするマイクロ波帯の増幅回路で、バックオフ動作時でも良好な通信品質を確保する。
【解決手段】バイアス調整手段(たとえば、検波回路31、帰還回路32及びリミタ回路33)により、増幅素子20a(たとえば、GaN−FET)の出力パワーが検波され、同出力パワーが同増幅素子20aの飽和出力パワーに対して相対的に小さい動作状態のとき、同増幅素子20aの出力電流が相対的に小さくなるようにゲートバイアス電圧gbが調整される一方、上記出力パワーが増加する動作状態のとき、同出力パワーの増加に対応して増幅素子20aの出力電流を増加させるようにゲートバイアス電圧gbが調整される。 (もっと読む)


【課題】低アイドル電流で、かつ、低歪な高周波電力増幅器を提供する。
【解決手段】高周波電力増幅器10は、入力信号を増幅する増幅用トランジスタQ11と、バイアス回路15と、高周波通過回路16とを備え、バイアス回路15は、一端が電源Vbbに接続される抵抗R23と、ベースが抵抗R23の他端に接続され、コレクタが電源Vccに接続され、エミッタが増幅用トランジスタQ11のベースに接続され、直流電流を増幅用トランジスタQ11のベースに供給するトランジスタQ21と、ベースがトランジスタQ21のベースに接続され、コレクタが電源Vccに接続されるトランジスタQ23と、ベースがトランジスタQ23のエミッタに接続され、コレクタがトランジスタQ23のベースに接続され、エミッタが接地されるトランジスタQ22とを有し、高周波通過回路16は、トランジスタQ22のベースに入力信号の一部を出力する。 (もっと読む)


無線通信デバイスは、第1の時間に単一のトーンを使用して送信し、第2の時間に複数のトーンを使用して送信する。無線通信デバイスは、マルチトーン信号を送信するため線形電力増幅を使用し、少なくとも幾つかのシングルトーン信号を送信するため非線形電力増幅を使用する。幾つかの実施形態において、第1の増幅器の特性曲線における線形増幅範囲が線形増幅に使用され、第1の増幅器の特性曲線における非線形増幅範囲が非線形増幅に使用される。増幅に続くフィルタリングは、使用されつつある増幅のタイプに適応するように制御される。幾つかの実施形態において、線形増幅を使用するか非線形増幅を使用するかの意思決定は、意図される送信信号がシングルトーン信号であるかマルチトーン信号であるかの関数である。幾つかの実施形態において、意思決定は、意図される距離範囲の関数でもある。
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実施形態は、これに限定されないが、ソース電極と、入力無線周波数(RF)信号を受信するゲート電極と、増幅されたRF信号を出力するドレイン電極と、を有する単位セルを含む装置とシステムを含む。フィールドプレートは前記ソース電極に連結され、帰還抵抗は前記フィールドプレートと前記ソース電極間に連結されてもよい。 (もっと読む)


【課題】不要なスプリアスの発生を防止することのできる高周波増幅装置および高周波増幅装置の歪除去方法を提供する。
【解決手段】歪補償回路2は、外部から入力された無線周波数帯の信号に逆相の歪を加える。可変フィルタ4は、歪補償回路2の出力のうち、設定された通過周波数帯域の周波数成分のみを通過する。増幅器6は、可変フィルタ4の出力を増幅し、増幅されかつ正相の歪を含む信号を出力する。テーブル記憶部32は、外部から入力される信号の増幅器6で発生する歪に影響する因子と、可変フィルタ4の通過周波数帯域との対応を定めたテーブルを記憶する。制御部30は、テーブルを参照して、歪に影響する因子に対応する通過周波数帯域を特定し、可変フィルタ4の通過周波数帯域を特定した通過周波数帯域と同一に設定する。 (もっと読む)


【解決手段】低、中、又は高線形性モードで動作するための増幅器であって、前記増幅器は、増幅を提供するための第2低雑音増幅器に結合される第1低雑音増幅器(LNA)と、前記第1LNAに結合され、インピーダンス整合を提供するための第1デジェネレーションインダクタ(340)と、前記第2LNAの出力に結合され、3次相互コンダクタンス歪みを除去するための−g生成器ブロックと、前記−g生成器ブロックと並列に配置され、前記第2LNAの出力に結合され、前記低、中、又は高線形性モードのいずれか1つで少なくとも前記第1及び第2LNAの1つを動作させるための第1イネーブル/ディセイブル成分(350)と、を具備する。 (もっと読む)


【課題】屈曲点を有するような複雑な入出力特性を呈する増幅器に関しても逆モデルを正確に表現することが可能であり、しかも、メモリ効果の影響を考慮した高精度の歪補償を実現することが可能な、関数方式の歪補償回路を得る。
【解決手段】DPD処理部2は、HPA6の入出力特性に対する逆モデルを推定する逆モデル推定部25と、逆モデルに基づいて入力信号を補正する入力信号補正部24とを備える。逆モデル推定部25は、入出力特性における所定の点を境界点として別個に規定される複数の逆モデルを求める。ある時点での入力信号の信号値が境界点に近接する場合には、入力信号補正部24は、その信号値と、境界点の一方側の領域に属する信号値と、境界点の他方側の領域に属する信号値とを含む複数の信号値に基づいて、その時点に関する信号値を求める。 (もっと読む)


【課題】低温下においても、電源投入時の不要輻射の発生を抑え、かつ安定動作状態に移行するまでの待ち時間を短縮する。
【解決手段】装置起動後、安定動作状態になるまで、最終段増幅部5をA級動作で動作させることにより装置をすばやく安定動作できる状態に導き、その間は不要輻射をしないように送信信号遮断部4により送信信号を停波する。また、安定動作判定部6において安定動作ができる状態になったと判定されると、最終段増幅部5の動作を通常動作モード(例えばAB級動作モード)に切り替え、送信信号遮断部4の停波を解除する。 (もっと読む)


【課題】実信号での確認が不要で作業効率を大幅に改善でき、かつ作業者の主観に左右されない定量的な調整を可能とする。
【解決手段】高周波増幅装置12は、アンテナ11で受信した信号を信号レベル調整器14で調整した後、高周波増幅器15で増幅し、ハイパスフィルタ16を介して出力端子17から出力する。高周波増幅器15の出力信号のうち、設定帯域内に発生する歪み成分と相関のある歪み成分を含む設定帯域外の信号をローパスフィルタ21を介して取り出し、増幅器22で増幅した後、検波器23で検波して電圧比較器26に入力する。電圧比較器26は、検波器23の出力信号と基準電圧とをコンパレータ27により比較し、その比較出力信号により高周波増幅器15の入力信号のレベルを適正入力レベルに調整する。 (もっと読む)


【解決手段】増幅器の線形性を改善するための技術。補助増幅器(M5)は、主分岐(M2)と並列に設けられる。補助増幅器(M5)は主分岐(M2)におけるノード(X1)をサンプリングする。補助増幅器(M5)は、主分岐によって生成される電流と組み合わされる時、線形特性が改善された出力電流を生成するため歪み成分を打ち消す電流を生成する。ネットワーク(310)は、ノード(X1)と補助増幅器(M5)とを結合し、インダクタに結合されるキャパシタを含み得る。増幅器の線形性を改善する技術。補助増幅器(M5)は、主分岐(M2)と並列に設けられる。補助増幅器(M5)は、主分岐(M2)におけるノード(X1)をサンプリングする。補助増幅器(M5)は、主分岐(M2)によって生成される電流と組み合わされる時、線形特性が改善された出力電流を生成するため歪み成分を打ち消す電流を生成する。 (もっと読む)


【課題】デジタル電力増幅器を用いて電力増幅する場合に、平滑フィルタの次数を低くすると共にスイッチングロスを低減することが可能な液体噴射装置を提供する。
【解決手段】駆動波形信号WCOMを変調回路26でパルス変調し、その変調信号をデジタル電力増幅回路28で電力増幅し、その電力増幅された電力増幅変調信号を平滑フィルタ29で平滑化して液体噴射ヘッド2内のノズルアクチュエータに出力するにあたり、デジタル電力増幅回路28に、プッシュプル接続されたスイッチング素子対からなるデジタル電力増幅器27a、27bを2段備え、第2デジタル電力増幅器27bを第1デジタル電力増幅器27aの出力でバイアスし、電力増幅変調信号の到達電位ステップ数を多値の信号とすると共に、電源電位VHVを駆動信号の中間電位、即ち電圧保持電位とする。 (もっと読む)


【課題】デジタルアンプにおいて定電圧のスイッチング時に生じる「出力信号へのノイズ重畳」の問題を効果的に解決可能に構成されたデジタルアンプを提供する。
【解決手段】入力されたオーディオ信号をパルス幅変調(PWM)などしたデジタル信号である第一チャンネル用信号と第二チャンネル用信号を取得すると、第一チャンネル用信号をアンプした+又は−信号と第二チャンネル用信号を逆位相アンプした−又は+信号を生成するように構成することで、それぞれのスイッチング時に瞬時に流れ込む電流(以下、「突入電流」という)を互いに逆方向に生じさせ、その結果、GND(グラウンド)に対しては前記突入電流が打ち消しあうようになり、出力信号にノイズが重畳するのを回避する。 (もっと読む)


【課題】Qファクタの低下を伴わずに出力整合回路としてのトランスフォーマ(変圧器)の一次側の入力インピーダンスを低減する。
【解決手段】RF電力増幅器は、トランジスタ3A 、3Bと出力整合回路としてのトランスフォーマ1A、1B、2を具備する。トランスフォーマは、磁気的に結合した一次コイル1A、1Bと二次コイル2を有する。トランジスタ3A 、3Bの入力端子に入力信号+Input、−Inputが供給され、一次コイル1A、1Bにトランジスタ3A、3Bの出力端子が接続され、二次コイル2から出力信号Outputが生成される。一次コイルはトランジスタの出力端子の間に並列に接続され二次コイル2と磁気的に結合した第1コイル1Aと第2コイル1Bを含む。一次コイルの並列接続によって、一次コイルの入力インピーダンスが低減される。 (もっと読む)


【課題】バッテリー電圧が低下した場合もしくはアンテナでの負荷不整合が生じた場合での電力付加効率の低下を軽減する。
【解決手段】RF電力増幅回路2の送信出力Poutは方向性結合器3の主線路31を介してアンテナに供給され、結合器3の副線路32の検出電圧はRF検波回路4の入力端子に供給され、回路4の出力のパワー検波電圧Vdetは誤差増幅器7の反転入力端子−に供給され、RF電力増幅回路2の多段増幅器21、22、23の各段のトランジスタにバイアス回路24のバイアス電圧が供給される。増幅器7の非反転入力端子+に送信パワーレベル信号Vrampが供給され、増幅器7の出力の自動パワー制御電圧Vapcがバイアス回路24の入力に供給される。差動増幅器9の非反転入力+に基準電圧VLMが供給され、差動増幅器9の反転入力−に自動パワー制御電圧Vapcが供給され、増幅器9の出力電圧が増幅器7の非反転入力+に供給される。 (もっと読む)


【課題】スイッチング回路(305)内の不感時間に適応して減少させること。
【解決手段】本発明の装置は、スイッチ(104、105)の不感時間/オーバーラップを測定する(406)オーバーラップ検出回路部(310)と、不感時間を最適レベル(407)(通常、いかなるオーバーラップも生じさせずに、可能な最小限の不感時間)に設定する(408)制御回路部(320)とを含む。不感時間/オーバーラップは、スイッチ(501)を通る電流、電源(601)への電流、スイッチ点における電圧波形(710、711、712)、またはスイッチ点における平均電圧波形803を測定することによって検出され得る。不感時間は、ドライバ(302、303)の前に遅延要素(902、903)を用いることによって、またはドライバタイミングを制御する回路部(302a/320b)を用いることによって制御され得る。 (もっと読む)


【課題】RFキャリアのPLLトラッキングループを設けることなく、ベースバンドで送信信号の位相調整をする。
【解決手段】一実施形態によるデジタル歪み補償器は、局所発信器信号とフィードバック信号との位相差を略ゼロとする位相調整値を供給する位相調整値算出部と、位相調整値算出部から供給された位相調整値を送信信号に乗算する複素ミキサとを有する。 (もっと読む)


【課題】シングルエンド接続およびBTL接続のいずれの場合にも、コモンモードチョークコイルを用いたノイズ除去ができるようにする。
【解決手段】電力増幅器は、2つのD級アンプ10,20と、共通のコア2に同一方向に巻かれた4つの巻線を設けたCMCコイル1とを備える。巻線3は、D級アンプ10のホット側出力18と第1ホット側出力端子16の間に接続され、巻線4は、D級アンプ10のグランド側出力19と第1グランド側出力端子17の間に、前記巻線3と同相方向に接続され、巻線5は、D級アンプ20のホット側出力28と第2ホット側出力端子26の間に、前記巻線3と同相方向に接続され、巻線6は、D級アンプ20のグランド側出力29と第2グランド側出力端子27の間に、前記巻線3と同相方向に接続される。 (もっと読む)


【課題】出力波形の劣化が少なく、しかも抵抗ばらつきに強く、集積化に適した電力増幅回路を提供する。
【解決手段】電力増幅回路(100)は、基準電源(41,42)とエミッタホロワ回路(43)とバイアス印加素子(10,11)とエミッタ接地増幅回路(5)とを含む。上記基準電源からのバイアス用電圧を上記エミッタホロワ回路により、上記バイアス印加素子を介して上記エミッタ接地増幅回路のベースに印加することでバイアス電流を供給する。上記エミッタホロワ回路のベースとコレクタとの間に、上記ベースを接地するための容量素子(101)を接続する。この容量素子(101)の接続により、上記エミッタホロワ回路のベースと上記基準電源との間には、アイソレーションのために比較的大きな抵抗を挿入することができ、それによって、基準電源を構成するトランジスタのベース−エミッタ間の非線形成分の影響を小さくして出力波形の劣化の低減を図る。 (もっと読む)


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