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Fターム[5J500RG02]の内容

増幅器一般 (93,357) | 効率向上の手段 (358) | 信号レベルに応じ電源電圧を連続的に変化 (162) | 電源電圧をスイッチング制御 (36)

Fターム[5J500RG02]に分類される特許

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【課題】製造バラツキに関わらず、通信装置の電力効率を改善することができる調整装置を実現する。
【解決手段】本発明に係る調整装置1は、通信装置2のACLRを測定する測定装置11と、ワースト条件下での規定限界出力におけるACLRが許容値以下となる電源電圧を算出するVcc演算部123と、算出された電源電圧をDCDCコンバータ25の生成する電源電圧Vccの上限値として設定するテーブル更新部124とを備える。 (もっと読む)


【課題】 広帯域無線通信を行う送信機に用いられ、電源変換効率を向上させることができる電源回路を提供する。
【解決手段】 入力信号をプッシュプル増幅方式で増幅するプッシュプル増幅部と、制御信号によりプッシュプル増幅部に提供する電源電圧の電圧レベルを複数の電源112〜115、116〜119の選択接続によって可変とする可変電源部と、制御信号として、入力信号に基づいて電源電圧の電圧レベルを制御するために複数の電源を選択する選択信号C1〜C8を出力するスイッチ制御部138と、可変電源部における複数の電源112〜115、116〜119の負荷が一定となるよう、選択信号による電源の選択先を変更するスイッチ制御信号変換部139とを備えた電源回路としている。 (もっと読む)


【課題】電力損失を最小限にすることが可能な複数の電源を含む電子装置を提供する。
【解決手段】パワーアンプ40は、入力電圧Viに基づいた出力電圧の電力を被試験体DUTに供給する。検出回路43は、パワーアンプ40の動作電源であるスイッチング電源22から、パワーアンプ40に電流が流れたことを検出する。選択回路51は、電流が流れない場合には、スイッチング電源22の電圧値を所定値に設定し、電流が流れた場合には、スイッチング電源22の電圧値を入力電圧Viより予め定められた値αだけ大きい値に設定する。 (もっと読む)


無線周波数電力増幅器に電源を供給する集積回路が記載される。当該集積回路は、スイッチング・レギュレータを含む低周波数電源経路と、負荷に結合するための前記集積回路の出力ポートにおいて結合された電源の出力電圧を調整するよう構成された高周波数電源経路とを有する。結合された電源は、前記低周波数電源経路と前記高周波数電源経路とにより供給される。高周波数電源経路は、電圧帰還を含み、前記高周波数電源経路に電源信号を駆動するよう構成された増幅器と、前記増幅器の出力に結合され、前記電源信号のDCレベル・シフトを実行するよう構成されたキャパシタとを有する。
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【課題】オーディオシステムの電力消費における効率を改善するシステム及び方法を提供する。
【解決手段】ボリューム制御モジュール216によって指示されるボリュームレベルに応じて及び/または入力オーディオ信号の検出された特徴に応じて、電源アナログセクション212から、電力増幅器206−Lを含むアナログセクションに供給される電力を調整する。このシステム及び方法において、アナログセクションは、処理する信号のレベルと関連する方法において動作される。加えて、そのシステム及び方法はまた、追加の電力を消費する必要がなく、システムの全部のダイナミックレンジを改善するためにデジタル信号及びアナログ信号のダイナミックレンジを調整する。 (もっと読む)


【課題】通信システムの送信機の動作を制御し、応答時間の迅速化、出力電力の調整における線形性の向上、干渉の低減、電力消費量の低減、回路の複雑性の緩和、およびコストの低減を図った制御装置回路を提供する。
【解決手段】可変利得素子は、特定の利得範囲をカバーする可変利得をもつ。電力増幅器部は、可変利得素子に接続され、多数の個別の利得設定を含み、利得設定の1つはバイパス設定である。制御装置回路は、可変利得素子および電力増幅器部への制御信号を供給する。可変利得素子および電力増幅器部の利得は、出力伝送電力における過渡電流(transient)を低減し、出力伝送電力レベルの線形調節を行うように更新される。可変利得素子および電力増幅器部は、例えば、必要がないときは電力増幅器部の電源を切ることによって、電力消費量を低減するように制御される。 (もっと読む)


【課題】低電力出力時の消費電流を低減して、DC電圧変換器による実装面積の増大を軽減する。
【解決手段】RF電力増幅装置200は、外部電源電圧Vcc1、2、3によって動作するドライバー段増幅器230と第1のRF増幅器270aと第2のRF増幅器270bとDC電圧変換器280を具備する。ドライバー段増幅230の出力は第1と第2のRF増幅器270a、270bの入力に供給され、第1のRF増幅器270aの実効素子サイズは第2のRF増幅器270bのそれより大きな素子サイズに設定される。DC電圧変換器280に外部電源電圧Vcc3が供給され、DC電圧変換器280は低電圧の動作電源電圧Vcc4を生成して、第2のRF増幅器270bの出力端子に供給する。第1のRF増幅器270aの出力端子には、DC電圧変換器280を介することなく、外部電源電圧Vcc2が供給可能とされる。 (もっと読む)


【課題】DC−DCコンバータを用いて消費電力を十分に低減しつつ、ビートノイズを低減する。
【解決手段】増幅回路100は、電圧SPVDDと、DC−DCコンバータ3が電圧SPVDDを降下させて生成した電圧AVDDとで駆動され、電圧SPVDDを降下させて電圧CREGを生成する内蔵LDO11と、電圧AVDDで駆動され、入力信号に信号処理を施して第1信号S1P,S1Nを差動出力する処理回路12と、第1信号S1P,S1Nをパルス幅変調方式でD級増幅するPWMアンプ14とを備える。PWMアンプ14は、第1信号S1P,S1Nが供給され、DC−DCコンバータ3のスイッチング周波数を含む周波数帯域の周波数成分を減衰させて第2信号S2P,S2Nを出力するフィルタ13と、電圧CREGで駆動され、第2信号S2P,S2Nをパルス幅変調方式で増幅する入力回路141と、電圧SPVDDで駆動される出力回路142とを備える。 (もっと読む)


【課題】増幅器の振幅歪み、位相歪みを補償する手段を備えることで、高効率で、かつ低歪みな増幅装置を得る。
【解決手段】変調波入力信号を増幅する高周波電力増幅器7と、前記変調波入力信号から包絡線信号を検出する第1の包絡線検出器3と、前記高周波電力増幅器の出力信号を検出する出力信号検出手段100と、前記出力信号検出手段の出力から包絡線信号を検出する第2の包絡線検出器101と、第1と第2の包絡線検出出力を比較して誤差を検出する比較器12と、前記比較器からの誤差信号をデルタ変調するデルタ変調器40と、前記デルタ変調器の出力を増幅するスイッチング増幅器5と、前記スイッチング増幅器の出力を帯域制限する低域通過フィルタ6とを備え、前記高周波電力増幅器7は、前記低域通過フィルタ6の出力を電源電圧として、前記変調波入力信号を増幅する。 (もっと読む)


【課題】入力信号が小さいときに出力信号に現れる歪を低減できると共に、回路の大型化を抑制できる増幅器及びその制御方法を提供する。
【解決手段】被増幅信号を増幅するRFアンプと、被増幅信号の振幅成分を増幅しRFアンプに電源として供給する電源変調器とを有する増幅器に、電源変調器の出力信号の振幅に応じて電源変調器の電源を切り替えるための制御信号を生成する振幅検知回路と、電源変調器の電源となる少なくとも一種類の電圧源または電流源を備え、振幅検知回路から出力される制御信号にしたがって電源変調器の電源を切り替える電源回路とを備える。 (もっと読む)


【課題】高速化、大電流化に対応し、伝送すべきデータを乗せた高周波信号のエンベロープ信号の振幅の変化に正確に追従してドレイン電圧を供給すること。
【解決手段】デジタル変調信号生成部20により高速アナログ電源13からエンベロープ信号Eの振幅値に応じた第1のドレイン電圧を高周波増幅器1に供給すると共に、エンベロープ信号Eの振幅値に応じて直流電源17から高速アナログ電源13に第2のドレイン電圧を供給し、かつ時間補正回路22は、デジタル変調信号生成部20から出力されたオン・オフ信号Sを低速スイッチ電源回路23の動作遅れ時間Bの分だけ時間的に早く進める。 (もっと読む)


【課題】 動作していないときの消費電力が小さく、且つ構成が単純で実用に耐える増幅回路ならびにそれを用いた無線通信モジュールおよび無線通信機器を提供する。
【解決手段】 増幅器11と、電源端子12と、増幅器11の電源用端子11cおよび電源端子12の間に直列に接続された第1のスイッチ14a,インダクタ13,第2のスイッチ14bと、電源用端子11cとアースとを接続する第1のキャパシタ15aと、インダクタ13の第2のスイッチ14b側とアースとを接続する第2のキャパシタ15bと、インダクタ13の第1のスイッチ14a側とアースとを接続する第3のキャパシタ15cと、第1,第2のスイッチ14a,14bを制御する制御回路16とを備え、増幅器11が動作するときは第1,第2のスイッチ14a,14bがオンになり、増幅器11が動作しないときは第1,第2のスイッチ14a,14bがオフになる増幅回路とする。 (もっと読む)


【課題】正負電源を利用したオーディオシステムにおける消費電力を低減する。
【解決手段】ボリウム回路8は、入力オーディオ信号S1をボリウム設定値S3に応じた利得で増幅する。チャージポンプ回路2は、正の電源電圧Vddを反転し、負の電源電圧Vssを生成する。メインアンプ4は、正の電源電圧Vddと負の電源電圧Vssを電源電圧として受け、ボリウム回路8から出力されるオーディオ信号S2を増幅する。チャージポンプ回路2は、負の電源電圧Vssの電圧値をボリウム設定値S3に応じて変化させる。 (もっと読む)


【課題】圧電素子等の素子の駆動信号を効果的に得る。
【解決手段】駆動波形発生手段であるD/Aコンバータ30は、外部から供給される制御電源電圧であって、その電圧が圧電素子等の素子の駆動状態を示す制御電源電圧VCCを電源として素子の駆動波形を発生する。そして、この駆動波形を増幅することで、駆動信号を得る。従って、制御電源電圧に応じた振幅を有する、素子を駆動する駆動信号を得ることができる。 (もっと読む)


【課題】少ない数の電源で、増幅器の効率化を実現することが可能な電力増幅装置を提供する。
【解決手段】電力増幅器11は、可変電源12−1,12−2からの出力電圧により駆動され、入力信号を増幅して出力する。制御部13は、可変電源12−1,12−2からの出力電圧の導出を所定の周期で順次切り替える。そして、導出が切断されて無負荷状態となった可変電源の電圧値を、検波部15からの検波信号に基づいて先回りして変化させる。 (もっと読む)


【課題】広帯域な包絡線信号を高効率に増幅することができ、入力電圧に対する歪みを抑制した電圧を出力する電源回路を提供する。
【解決手段】正入力端子と前記負入力端子に入力される電圧信号の差電圧を増幅する増幅器9と、増幅器9の出力端子に一端が接続され、他端が増幅器9の負入力端子及び電源回路1の出力端子に接続された抵抗10と、抵抗10によって生じる電圧を入力するヒステリシスコンパレータ6と、ヒステリシスコンパレータ6が生成した信号をインバータ7のトランジスタ3が入力し、また反転させた信号をインバータ7のトランジスタ4が入力し、インバータ7と電源回路1の出力端子を接続するインダクタ5によって構成された電源回路1において、増幅器9をボルテージフォロワとして機能させることで、抵抗10による電圧降下の影響で生ずる歪みを抑制する。 (もっと読む)


【課題】高速かつ広帯域の無線通信システムの電力増幅器に適用可能な広帯域・高効率な電源回路を提供する。
【解決手段】入力端子INから広帯域の入力信号が入力される線形増幅器11と、線形増幅器11の出力側と出力端子OUTとの間に配置された電流―電圧変換器12と、該電流―電圧変換器12に生じる電圧差をコンパレータ13である閾値と比較し、その比較結果に応じて電源電圧をスイッチングし電流に変換して出力端子OUTに出力するスイッチングレギュレータ14とを備え、線形増幅器11にドハティ増幅器を用いるようにした。 (もっと読む)


【課題】増幅器の消費電力を抑制する。
【解決手段】インバータにより構成された差動増幅器110は、NMOSトランジスタ142を介して電源電圧VCCと接続され、PMOSトランジスタ144を介して接地電圧GNDと接続されている。NMOSトランジスタ142は制御信号端子PSと接続され、PMOSトランジスタ144は、インバータ150を介して制御信号端子PSと接続される。NMOSトランジスタ142とPMOSトランジスタ144は、制御信号端子PSからの制御信号により同時に切断可能に制御される。 (もっと読む)


【課題】広帯域な包絡線を有する高周波信号に対しても効率を高く維持すること。
【解決手段】この包絡線追跡電源回路5は、高周波信号の包絡線に応じた出力電圧を生成する電源回路であって、包絡線信号が入力されて、該包絡線信号Sに応じた電圧を出力するボルテージフォロア回路7と、ボルテージフォロア回路7の出力と出力端子Pとの間に並列に接続された2つの並列抵抗Rsenseと、並列抵抗Rsenseにおけるそれぞれの電圧降下を検出して、該電圧降下に応じた電圧を生成するヒステリシスコンパレータ9a,9bと、ヒステリシスコンパレータ9a,9bのそれぞれが出力する電圧に応じてスイッチングして、出力端子Pに電圧を出力するスイッチングコンバータ11a,11bとを備える。 (もっと読む)


【課題】高速広帯域な無線方式において、高効率なEER方式電力増幅器並びにそれを用いた基地局装置に使用するのに適した広帯域電源回路を提供する。
【解決手段】広帯域電源回路1は、入力信号が印加される線形電圧増幅器9と、この線形電圧増幅器の出力側に接続された抵抗10と、この抵抗の両端の電圧差を増幅して電流に変換するスイッチングレギュレータ2及び高周波増幅器8とを備えている。スイッチングレギュレータの効率が劣化し始める周波数帯域、または、線形増幅器の動作が支配的になる高い周波数帯域で高い効率が出せるように高周波増幅器を設計する。この場合、低い周波数成分の増幅は、スイッチングレギュレータが行い、高い周波数成分の増幅は、線形増幅器と高周波増幅器が行う。 (もっと読む)


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