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Fターム[5K060HH03]の内容

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Fターム[5K060HH03]に分類される特許

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通信衛星上に設置されるように設計されたデュアルRFチャンネル用リニアライザ・チャンネル増幅器装置は、各々が無線周波数信号通信チャネルに対応し、かつ、チャンネル増幅器モジュール(10、20)を備える2つの独立した無線周波数チャンネル(RF1、RF2)を備え、2つの無線周波数チャンネル(RF1、RF2)は、2つのチャンネル増幅器モジュール(10、20)の各々専用の遠隔制御信号をルーティングしかつ管理し、かつ、2つのチャンネル増幅器モジュール(10、20)により生成された遠隔測定結果を管理するように設計されたまったく同一の遠隔制御遠隔測定モジュール(30)に接続される。顕著に衛星通信の分野、及び、特に、衛星中継器の無線周波数伝送システムに適用される。 (もっと読む)


【課題】広帯域に亘って良好な利得を得ることができる増幅回路にする。
【解決手段】入力抵抗112,114を有する入力部3、差動構成の増幅セル120,140,160を縦続接続した増幅セル部4、増幅セル140の差動出力を増幅セル120の入力へ帰還する帰還抵抗182,184を有する直流帰還部5を設ける。増幅セル120はNMOS122,124と負荷抵抗126,128と電流源132を有する。増幅セル140はNMOS142,144と負荷抵抗146,148と電流源152を有する。増幅セル160はNMOS162,164と負荷抵抗166,168と電流源172を有する。差動接続された一対のNMOSの負荷としてインダクタンスやPMOSを用いずに負荷抵抗を使用した増幅セルを複数段縦続接続して利得を稼ぐとともに、後段側の増幅セルの出力から前段側の増幅セルの入力に対して帰還をかけることで負帰還増幅回路を構成する。 (もっと読む)


【課題】 増幅器出力の分配による周波数特性の劣化を防止でき、且つ平坦な周波数特性でのフィードバックが可能な歪み補償型増幅回路を提供すること。
【解決手段】 増幅器12は、入力信号を所望の電力まで増幅する。フィードバック回路13は、増幅器12の出力信号をDPD回路10にフィードバックする。フィードバック回路13は、出力信号を少なくともフィードバック信号を含む複数の系統に分配する第1のカプラ21と第2のカプラ22を備えており、第1のカプラ21におけるフィードバック信号の経路の周波数特性と、第2のカプラにおけるフィードバック信号の経路の周波数特性とは互いに逆の特性となる。DPD回路10は、フィードバック回路13によってフィードバックされたフィードバック信号に基づいて、増幅器12の出力に生じる非線形歪みを補償するよう入力信号を制御する。 (もっと読む)


干渉低減のための方法が説明される。サンプリング周波数が、デジタルアナログ変換器(DAC)に対して、DAC出力信号内のイメージが1つまたは複数の受信機と干渉しないように選択される。DAC用のサンプリング周波数と一致するように、DACに供与される入力信号のサンプルレートが調整される。
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雑音および歪みのような干渉の存在下で、改善された特性を有する送信(TX)信号を生成させる技術。1つの観点において、TX出力信号が、干渉の特性を有する、再構築された信号を生成させるために使用され、再構築された信号は、ベースバンドTX信号から減算される。再構築された信号は、ベースバンドでTX出力信号をハイパスフィルタリングすることにより生成させてもよい。代わりに、再構築された信号は、ベースバンドTX信号から導出された基準信号Refから生成させてもよい。
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信号ピークを正確に検出できる検出回路が記載される。例示設計では、検出回路は、バイアス電圧発生器とMOSトランジスタを含む。バイアス電圧発生器は、温度の関数としてバイアス電圧を供給する。MOSトランジスタは、入力RF信号及びバイアス電圧を受け、整流信号を供給し、この整流信号は、入力RF信号の線形関数でもよく、バイアス電圧のため低減された温度による偏差を有し得る。バイアス電圧発生器は、温度による整流信号の偏差を低減するために選択された勾配を有する温度依存性電流に基づきバイアス電圧を発生する場合がある。オフセットキャンセラは、整流信号から基準電圧を打ち消し、出力信号を供給し得る。バルクバイアス発生器は、より高い温度での動作速度を改善するために温度の関数としてMOSトランジスタのバルクのためのバルク電圧を発生する場合がある。
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ミリメートル波無線(M2W2)相互接続は、高速データ転送能力を有する短距離無線通信のためにミリメートル波周波数において信号を送受信するために用いられる。送信器および受信器のアンテナは、オンチップ差動ダイポールアンテナまたはボンドワイヤ差動ダイポールアンテナを備え得る。ボンドワイヤ差動ダイポールアンテナは、集積回路(IC)ダイ上の一対のパッドとプリント回路基板(PCB)上の一対のフローティングパッドとの間を接続する一対のボンドワイヤから構成される。
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【課題】コストや消費電力の増大を生じさせず、ユーザの意図による音声とユーザの意図によらない雑音とを区別する。
【解決手段】VOX回路1は、マイクロホンの出力信号を所定の時間単位(4[ms])で区切り、区切られた出力信号に基づいて音の大きさに対応した出力信号の値を所定の時間単位別に算出し、出力信号の値を予め定められた閾値と比較し、出力信号の値が閾値を上回る場合に出力信号の値とその直前の所定の時間単位の出力信号の値とを比較し、3回数以上連続して前記出力信号の値がその直前の所定の時間単位の出力信号の値を下回らず、かつ、5回以上連続して前記出力信号の値が閾値を上回った場合にVOX送信を行うCPU5を備える。 (もっと読む)


【課題】低電力出力時の利得の変化を低減し、出力電力設定を容易にし、かつ素子値の変動・製品感ばらつきの影響を受けにくい、利得制御のためのバイアス回路を提供することにある。
【解決手段】3つのバイアス回路が連接されたHPAでの使用を想定する。第3バイアス回路の電流を二乗特性で変化させる。この二乗特性は線形増幅器であるアンプ102及びその周辺回路で構成されたバッファ増幅器によって増幅される。第3バイアス回路の出力電流Iは、定電流源101とアンプ102の接続点から分岐されるダイオード接続されたFET103の電流駆動能力係数β1に左右される。このFET103に流れる電流から電流を一定量引き抜く回路を設けることで第3バイアス回路の出力電流Iを制御する。 (もっと読む)


【課題】データ分布やDPD(Digital Predistortion)モデル適応後の係数値を考慮しながら、歪み補償の性能の向上を図ることができる歪み補償係数を生成すること。
【解決手段】歪み補償係数候補生成部132は、第1の時刻区間でサンプリングされた電力増幅器120の入力信号及び出力信号を用いて、電力増幅器120の歪みを補償する歪み補償係数を、複数の生成方法を用いて生成する。適応用近似評価指標算出部133は、生成アルゴリズム毎の補償係数と、適応用データセットとを用いて、各係数の歪み補償精度を、複数の生成アルゴリズム毎に算出する。検証用近似評価指標算出部134は、生成アルゴリズム毎の補償係数と、検証用データセットとを用いて、各係数の近似評価指標を、複数の生成アルゴリズム毎に算出する。歪み補償係数選択部135は、適応用データセット及び検証用データセットに対する近似評価指標に基づいて、歪み補償係数を選択する。 (もっと読む)


【課題】送信機の帯域外の不要輻射を軽減すること。
【解決手段】送信機は、送信用の発振器11、分周器10、変調器Tx−Mix、演算増幅器OPAを含むバンドギャップ基準電圧回路BGR、第1と第2バイアス回路1st_BC、2nd_BC、コントローラ61を具備する。第1バイアス回路1st_BCは、BGRの基準電圧VREFにより安定化された第1バイアス電圧を生成する。第2バイアス回路2nd_BCは第1と第2分圧素子を含み、第2バイアス電圧を生成する。発振器11の差動信号は、容量Cin1、2を介し分周器10の差動入力端子に供給される。第1と第2のバイアス電圧が、分周器10の差動入力に供給される。第1動作モードでコントローラ61は、第1バイアス回路と第2バイアス回路を活性状態と非活性状態に制御する。第2動作モードで第1と第2バイアス回路は逆の状態に制御される。 (もっと読む)


【課題】無線通信装置におけるベースバンド処理部から無線処理部へのデータ伝送量を抑える。
【解決手段】ベースバンド処理部と、デジタル伝送路を介してベースバンド処理部に接続された無線通信部とを備える。ベースバンド処理部は、与えられた無線帯域における不使用周波数に関する制御情報を出力する制御部と、制御情報を用いて送信データから周波数領域の変調データを生成する変調部と、制御情報および周波数領域の変調データを無線通信部へ供給するインタフェース部とを有する。無線通信部は、制御情報を用いてベースバンド処理部からの周波数領域の変調データを時間領域の変調データに変換するiFFT部と、時間領域の変調データから無線通信の変調信号を生成して送信し、無線通信により受信した変調信号から時間領域の変調データを生成する無線処理部とを有する。 (もっと読む)


【課題】使用周波数によるキャビティ寸法の制約なく2倍波の漏洩を抑圧できる高周波パッケージを得ること。
【解決手段】出力整合回路4と高周波パッケージ1の出力端子2との間に、使用周波数の2倍波に対する1/4波長型吸収体を配置し、出力整合回路4の出力端と出力端子2との間を2倍波のカットオフブロックで覆ったマイクロトリップ線路で接続し、1/4波長型吸収体を構成する抵抗膜6に、マイクロストリップ線路7を覆う2倍波カットオフブロック8の外周が密着した状態で貫通する貫通穴を設けてある。 (もっと読む)


【課題】RF変調信号の広帯域化を図り、出力電圧をより高速に変化させる場合でも、電力効率の低下を抑え、かつ、RF増幅器の飽和を回避するRF増幅装置を提供する。
【解決手段】第1RF増幅部103及び第2RF増幅部104は、RF変調信号を所望の電力まで増幅する。ET動作電圧信号生成部108は、RF変調信号の包絡線振幅情報と、第2RF増幅部104の電源電圧−出力特性とに基づいて、ET動作電圧信号を生成する。DC電源部110は、複数の異なるDC電圧を出力し、DC電圧選択切替部111は、ET動作電圧信号に基づいて、DC電源部110から出力された複数のDC電圧のうち一つを第2RF増幅部104に選択出力する。補助電源部114は、DC電圧選択切替部111の出力電圧がET動作電圧信号生成部108から出力されたET動作電圧以下となる瞬間にET動作電圧を第2RF増幅部104に出力する。 (もっと読む)


【課題】負帰還ループ内の信号の劣化を抑えつつ、負帰還ループ内の信号のレベルが過剰に大きくなることを回避すること。
【解決手段】増幅装置100は、増幅器110と、減算部120と、測定部130と、クリッピング回路140と、を備えている。増幅器110は、入力信号を増幅する。減算部120は、増幅器110へ入力される入力信号を、増幅器110によって増幅された信号により減算する。測定部130は、減算部120によって減算された入力信号の電力を測定する。クリッピング回路140は、測定部130によって測定された電力に基づいて、減算部120によって減算される前の入力信号の波形をクリッピングする。 (もっと読む)


【課題】ルックアップテーブルのアドレス間の歪補償値を補間することが不要であるプリディストータを提供することを目的とする。
【解決手段】本発明に係るプリディストータは、入力信号を引用し、ルックアップテーブルを用いて得られた予歪補償信号と、被補償回路の出力信号又は予歪補償信号を引用し、ルックアップテーブルを用いて得られた計算信号と、の差分が小さくなるようにルックアップテーブルを更新することとした。予歪補償信号と計算信号との差分を解消するようにルックアップテーブルを更新するため、アドレスの間のテーブル値を補間する必要がない。 (もっと読む)


【課題】歪補償ループに漏れ込んだ戻り信号によって誤った歪補償データ更新を回避する。
【解決手段】送信増幅器の非線形歪を補償する歪補償ループを有し、同一周波数を用いて異なるタイミングで無線信号を送受信する時分割双方向伝送方式の無線装置において、送信信号をアンテナ方向への送信方向へ転送する送信時間帯にて、送信信号の一部がアンテナ負荷に応じてアンテナから戻る戻り信号の歪補償ループに漏れ込んだフィードバック信号を、受信系にて処理された戻り信号と合成する合成部を備える。 (もっと読む)


【課題】回路面積を増大させずにインダクタンスを大きくすることができる増幅器及び無線機を提供すること。
【解決手段】増幅器が、基板と、前記基板上に配置され、入力信号を増幅して出力する第1〜第4の増幅部と、前記基板上に配線され、前記第1の増幅部の出力と前記第2の増幅部の出力、前記第2の増幅部の出力と前記第3の増幅部の出力、前記第3の増幅部の出力と前記第4の増幅部の出力、及び前記第4の増幅部の出力と前記第1の増幅部の出力とをそれぞれ接続し、少なくとも一つの蛇行部を備えた第1〜第4の誘導性線路と、前記第1〜第4の誘導性線路と磁界結合する第5の誘導性線路とを備える。 (もっと読む)


【課題】FM送信回路の設定を変更する際のノイズ音の影響を抑制することが可能なデジタルデータ処理回路を提供する。
【解決手段】デジタルデータ処理回路は、FMラジオ受信機に無線送信されるFM変調信号を設定データに基づいて生成する音声信号処理回路に対して、設定データを設定する設定部と、設定部が設定データを音声信号処理回路に設定する間、所定の音声信号を再生するための音声データを出力する出力部と、を備える。 (もっと読む)


【課題】増幅器の非線形性(歪み)を予め推定し、推定した非線形性(歪み)を利用して、増幅器への入力過程において積極的に非線形性を打ち消すことで、非線形補償(リニアライズ)をする送信機を提供する。
【解決手段】送信機(1)は、第1入力信号から振幅信号を取得する第1信号処理部(11)と、振幅信号に基づき第1増幅信号を生成する第1増幅器(13)と、第1入力信号と第1増幅信号とに基づき第2増幅信号を生成する第2増幅器(15)と、第1入力信号に利得を与えて基準信号を生成する利得設定部(18)と、第2増幅信号と基準信号とを比較し比較信号を生成する比較器(19,29)と、第2入力信号と比較信号とを加算し、第1入力信号を生成する加算器(24,25)と、を備え、増幅器は、増幅特性が非線形であり、第2増幅信号は、増幅器の理想的な線形特性からの歪み量を含み、利得は、増幅器の理想的な線形特性に従うものであり、比較器は、増幅器による歪み量の推定歪み量を含む比較信号を生成する。 (もっと読む)


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