传收电路以及接收电路控制方法技术

技术编号:17444331 阅读:35 留言:0更新日期:2018-03-10 17:49
本发明专利技术涉及传收电路以及接收电路控制方法。传收电路包含传送电路、接收电路、频域分析电路及直流偏压产生电路,接收电路包含混频器。传送电路传送测试信号,接收电路的混频器接收多个预定直流偏压组,在混频器操作于预定直流偏压组时,接收电路用以根据测试信号形成多个输出信号。频域分析电路转换输出信号成多个频域信号。直流偏压产生电路根据该多个频域信号及预定直流偏压组产生一函数,并用以根据该函数产生一第一直流偏压组给该混频器。

【技术实现步骤摘要】
传收电路以及接收电路控制方法
本专利技术有关于传收电路以及接收电路控制方法,特别有关于可降低噪声的传收电路以及接收电路控制方法。
技术介绍
已知的传收电路中,传送电路传送的信号可能会对接收电路造成噪声。其中有些噪声原本是在频外(outband),但因为接收电路的二阶非线性效应,使得频外噪声耦合至频内(inband),造成频内噪声。因此,相关技术提出了一些方法来解决此问题。举例来说,可藉由调整传收电路中混频器的直流偏压来改善前述问题,然而,传统作法通常是二分搜寻法来逐步计算出适合的混频器的直流偏压,均未提供快速计算混频器的直流偏压的机制,故需要大量的运算时间和成本计算适合的直流偏压。
技术实现思路
本专利技术一目的为提供传收电路及接收电路控制方法,其可以简单步骤计算出理想的混频器的直流偏压。本专利技术一实施例公开一种传收电路,包含传送电路、接收电路、频域分析电路及直流偏压产生电路,接收电路包含混频器。传送电路传送测试信号,混频器接收多个预定直流偏压组。其中,在混频器操作于预定直流偏压组时,接收电路根据测试信号形成多个输出信号。频域分析电路转换输出信号成多个频域信号。直流偏压产生电路根据频域信号及预定直流偏压组产生函数,并根据函数产生第一直流偏压组给混频器。本专利技术另一实施例公开一种接收电路控制方法,应用在传收电路上,传收电路包含传送电路及接收电路。接收电路包含混频器。接收电路控制方法包含下列步骤:以传送电路传送测试信号;以混频器接收多个预定直流偏压组,其中,在混频器操作于预定直流偏压组时,接收电路根据测试信号形成多个输出信号;以转换输出信号成多个频域信号;以及根据频域信号及预定直流偏压组产生函数,并根据函数产生第一直流偏压组给混频器。根据前述实施例,可以简单的计算步骤计算出理想的混频器直流偏压,得以改善已知技术中需要大量计算来得到理想的混频器直流偏压的问题。附图说明图1是根据本专利技术一实施例所绘示的传收电路的方块图。图2绘示图1中传收电路的一实施方式。图3是根据本专利技术一实施例所绘示的计算直流偏压组的方法流程图。图4绘示图1中直流偏压产生电路的一实施方式。图5是根据本专利技术一实施例所绘示的接收电路控制方法的流程图。具体实施方式图1是根据本专利技术实施例所绘示的传收电路100的方块图。传收电路100包含传送电路101、接收电路103、频域分析电路107、直流偏压产生电路109、双工器203及天线204,接收电路103包含混频器105。传送电路101耦接双工器203,接收电路103耦接双工器203、频域分析电路107及直流偏压产生电路109,频域分析电路107耦接直流偏压电路109,双工器203耦接天线204。传送电路101传送测试信号TS至双工器203。接收电路103接收双工器203输出的转送信号。在本实施例中,转送信号为传送电路101传送测试信号TS时所导致的传送泄漏信号(txleakagesignal),由于接收电路103具有二阶非线性效应,因此,即便传送泄漏信号为频外(outband)信号,接收电路103仍基于传送泄漏信号产生输出信号OS。混频器105基于直流偏压组V_DBG1降频转送信号或放大后的转送信号,举例来说,接收电路103另包含放大器(未绘示),放大器用以放大转送信号,混频器105基于直流偏压组V_DBG1降频放大器的输出,接着,接收电路103将根据混频器105的输出产生输出信号OS。在一些实施例中,直流偏压组V_DBG1可包含至少一直流偏压。频域分析电路107转换输出信号OS成频域信号FS,频域分析电路107可由任何能将时域信号转变为频域信号的电路来实现。举例来说,频域分析电路107可为快速傅立叶转换电路。值得注意的是,频域分析电路107输出的频域信号FS的能量与混频器105接收的直流偏压组V_DBG1为二次式函数关系(quadraticfunction)。因此,在混频器105操作于多个预定直流偏压组时,频域分析电路107可产生对应于测试信号TS的多个频域信号FS。直流偏压产生电路109根据频域信号FS产生理想直流偏压组,藉以使混频器105可基于理想直流偏压组降频双工器203输出的转送信号或放大后的转送信号。双工器203切换天线204与传送电路101间的路径及天线204与接收电路103间的路径。更进一步来说,参照图2,图2绘示图1中传收电路100的一实施方式,即传收电路100a。传送电路101包含放大器201,请留意传送电路101的其它组件并未绘示于此。接收电路103包含放大器205、混频器105,放大器207、213、滤波器209、215、增益控制器211、217及模拟数字转换器219、211。混频器105包含混频器Mix_i和Mix_q。在一些实施例中,放大器205为低噪声放大器。混频器Mix_i、放大器207、滤波器209、增益控制器211及模拟数字转换器219形成I路径。类似地,混频器Mix_q、放大器213、滤波器215、增益控制器217及模拟数字转换器221形成Q路径。频域分析电路107包含傅立叶转换器227。I路径和Q路径的输出信号OS会由傅立叶转换器227进行转换。然请留意,图2所示的电路仅用以举例,并非用以限定本专利技术。在一些实施例中,传收电路100a可不包含放大器205、放大器207、213、滤波器209、215及/或增益控制器211、217。于一实施例中,测试信号TS为双频信号,具有频率f_TXLO-f_sig、f_TXLO+f_sig,频率f_TXLO为传送电路201的载波频率,而频率f_sig为预定频率。如前所述,由于接收电路103具有二阶非理想效应,因此,测试信号TS导致的频率信号FS的频率2*f_sig将落在频内。在一些实施例中,频域分析电路107可为单频傅立叶转换(singlefrequencyfouriertransform)电路,即频域分析电路107仅产生输出信号OS于频率2*f_sig(在此将2*f_sig称为测试频率)上的信号大小。在一些实施例中,预定频率f_sig可根据接收电路103使用的频带来决定。如前所述,直流偏压组V_DBG1可包含一个以上的直流偏压,在图2的实施例中,直流偏压组V_DBG1包含I路径直流偏压Vi以及Q路径直流偏压Vq,又傅立叶转换器227输出的频率信号FS的能量与混频器105接收的直流偏压组具有二次式函数关系,因此,于一实施例中,傅立叶转换器227所输出的频率信号FS在测试频率2*f_sig的信号大小P(频率信号FS的能量为|P|2)可表示成一函数,即P(Vi,Vq)=miVi+mqVq+P(Vi=0,Vq=0),其中P(Vi=0,Vq=0)为在传送电路101传送测试信号TS的情况下,Vi与Vq为0时,傅立叶转换器227输出的频率信号FS的信号大小,mi、mq为系数。因此若求出函数中的mi、mq,则可得知傅立叶转换器227的输出与I路径直流偏压Vi以及Q路径直流偏压Vq的关系函数P(Vi,Vq)。在本实施例中,直流偏压产生电路109设定预定直流偏压组,使得直流偏压产生电路109可依据频域信号FS计算出mi与mq,以产生理想的I路径直流偏压以及Q路径直流偏压,即理想的直流偏压组。于一实施例中,直流偏压产生电路109设定五组预定直流偏压组使得本文档来自技高网...
传收电路以及接收电路控制方法

【技术保护点】
一种传收电路,包含:一传送电路,用以传送一测试信号;一接收电路,包含一混频器,该混频器用以接收多个预定直流偏压组,其中,在该混频器操作于该多个预定直流偏压组时,该接收电路用以根据该测试信号形成多个输出信号;一频域分析电路,用以转换该多个输出信号成多个频域信号;以及一直流偏压产生电路,用以根据该多个频域信号及该多个预定直流偏压组产生一函数,并用以根据该函数产生一第一直流偏压组给该混频器。

【技术特征摘要】
1.一种传收电路,包含:一传送电路,用以传送一测试信号;一接收电路,包含一混频器,该混频器用以接收多个预定直流偏压组,其中,在该混频器操作于该多个预定直流偏压组时,该接收电路用以根据该测试信号形成多个输出信号;一频域分析电路,用以转换该多个输出信号成多个频域信号;以及一直流偏压产生电路,用以根据该多个频域信号及该多个预定直流偏压组产生一函数,并用以根据该函数产生一第一直流偏压组给该混频器。2.根据权利要求1所述的传收电路,其中该混频器具有对应于一I路径的第一混频器以及对应一Q路径的第二混频器,该多个预定直流偏压组的每一者分别包含一预定I路径直流偏压以及一预定Q路径直流偏压;以及该函数为P(Vi,Vq)=miVi+mqVq+P(Vi=0,Vq=0),Vi表示该第一混频器接收的直流偏压,Vq表示该第二混频器接收的直流偏压,P(Vi,Vq)为该混频器接收Vi及Vq时,该频域分析电路输出的该频域信号于该测试频率处的信号大小,P(Vi=0,Vq=0)为Vi与Vq为0时,该频域分析电路输出的该频域信号于该测试频率处的信号大小,mi与mq为系数;该直流偏压产生电路可根据该多个频域信号及该多个预定直流偏压组计算出该函数中的mi与mq后,再根据该函数计算出一第一I路径直流偏压以及一第一Q路径直流偏压作为该第一直流偏压组,其中,该测试信号决定该测试频率。3.根据权利要求1所述的传收电路,其中,该频域分析电路于该混频器分别操作于五组不同预定直流偏压组时输出该多个频域信号,该直流偏压产生电路根据该多个频域信号及该多个预定直流偏压组产生该函数。4.根据权利要求2所述的传收电路,其中,该多个预定直流偏压组包含一第一预定直流偏压组及一第二预定直流偏压组,该第一预定直流偏压组的该预定I路径直流偏压与该预定Q路径直流偏压分别为(-Vo,0),而该第二预定直流偏压组的该预定I路径直流偏压与该预定Q路径直流偏压分别为(Vo,0),其中,Vo为一预定电压。5.根据权利要求2所述的传收电路,其中,该多个预定直流偏压组包含一第三预定直流偏压组及一第四预定直流偏压组,该第三预定直流偏压组的该预定I路径直流偏压与该预定Q路径直流偏压分别为(0,-Vo),而该预定第四直流偏压组的该预定I路径直流偏压与该预定...

【专利技术属性】
技术研发人员:高子铭
申请(专利权)人:瑞昱半导体股份有限公司
类型:发明
国别省市:中国台湾,71

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