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防止电磁干扰的方法和设备

阅读:549发布:2021-02-14

专利汇可以提供防止电磁干扰的方法和设备专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 所提供的方法和设备用来降低TDMA和TDD无线电设备也就是发射具有时变包络射频 信号 的无线电设备产生的 电磁干扰 。体现本发明的无线电设备在发送模式以某个平均射频功率在损害的发送频道发射携有信息的信号。而在空闲模式以相同的 平均功率 但在另一个附加信号频道发射附加信号。本质上来说,本发明是通过使无线电设备在空闲模式以与在发送模式相同的平均功率但在不同的频道进行发射来达到降低电磁干扰的目的。,下面是防止电磁干扰的方法和设备专利的具体信息内容。

1、一种控制一个发送模式和一个空闲模式的时分多址(TD-MA)无线电设备的方法,其特征是所述方法包括下列各步:
在所述发送模式,在第一频道发射一个具有第一平均射频功率的第一信号;并且其特征在于
在所述空闲模式,在第二频道发射一个具有第二平均射频功率的第二信息。
2、权利要求1所提出的方法,其特征是其中所述第一平均功率和第二平均功率基本上是相同的。
3、权利要求1所提出的方法,其特征是所述方法还包括下列各步:
通过监测所述第一平均射频功率产生一个反馈信号;以及
根据所述反馈信号调整所述第二平均射频功率。
4、一种具有一个发送模式和一个空闲模式的时分多址(TDMA)无线电设备包括:
一个第一振荡器(217),用来产生一个第一信号;
一个第二振荡器(223),用来产生一个第二信号;
一个调制器(203),以及所述设备的特征在于
转换装置(221)用于接收所述第一和第二信号,在所述设备处于所述发送模式时将所述第一周期信号加到所述调制器上,而在所述设备处于空闲模式时将所述第二信号加到所述调制器上。
5、权利要求4所提出的无线电设备,其特征是所述设备在发送模式和空闲模式发射的平均射频功率基本不变。
6、一种具有一个发送模式和一个空闲模式的时分多址(TDMA)无线电设备,包括:
一个可编程频率综合器(115);
一个调制器(103),用来接收所述可编程频率综合器提供的信号;以及该设备的特征在于:
还包括一个控制器(119),所述控制器在所述设备处于所述发送模式时命令所述可编程频率综合器产生一个第一信号,而在所述设备处于所述空闲模式时产生一个第二信号。
7、权利要求6所提出的无线电设备,其特征是所述设备在发送模式和空闲模式以基本不变的平均射频功率发射。

说明书全文

发明属无线电技术领域。具体地说,本发明推出了一种防止射频(RF)基带干扰的方法和设备。

任何具有时变包络的RF信号都会在对无线电波起非线性响应的设备中引起基带干扰。这可以是由于二阶非线性而引起的类似平方律包络检波器的影响,或者是其它非线性的缘故。当经平方律检波的包络在音频频带含有颇大的能量,这会导致例如对收听用户的有害干扰。

本发明提供了一种降低具有时变包络的RF信号引起的干扰的技术。这种技术费用并不很大,与其它技术也没有多少冲突。具体地说,本发明的实施例特别适合在采用时分多址(TDMA)(例如,GSM,IS-54,JDC)和时分双向传输(TDD)(例如,CT-2)的系统以及复合系统(TDMA/TDD)(例如,PHP和DECT)中的无线电设备。下面将以在TDMA系统中的应用为例如以说明。

为了达到上述效果,作为本发明实施例的TDMA无线电设备具有两种工作模式,发送模式和空闲模式。这种TDMA无线电设备 在发送模式期间以第一平均RF功率在第一频道发射携有信息的信号,而在空闲模式期间则以第二平均RF功率在第二频道发射附加信号。

本说明的附图中:

图1为本发明第一实施例的方框图;

图2为本发明第二实施例的方框图;以及

图3为本发明实施例的工作流程图

图1示出了以时分多址(TDMA)通信系统、时分双向传输(TDD)系统和复合TDMA/TDD系统为背景进行介绍的本发明的一个实施例的方框图。例如,在典型的TMDA系统中,几个用户时分共享一个频道,也就是在时间上轮流使用(例如发射信号)这个频道。每个用户的无线电设备都有两种工作模式,发送模式和空闲模式,在发送模式向共享的信道发射携有信息的信号,而在空闲模式则不发射任何信号。当一个用户的无线电设备处在发放模式时,其它用户的无线电设备则处于空闲模式,以防在这个同享频道中通信不良。各用户轮流发射和空闲状态,以让其它用户发射。无线电设备循环一次发送模式和空闲模式的时间的倒数称为“频”。在现有技术中,每个无线电设备在处于空闲模式时停止发射,这样既不会干扰其它无线电设备,也节约了电能

无线电设备按帧频反复发射和停止发射形成了一个时变RF包络,这可能会引起有害的RF干扰。当帧频在各频频带内时就会造成 对收听用户的干扰。

如果每个无线电设备在空闲模式和在发送模式都发射相同的平均RF功率,就能降低时变RF包络干扰。然而,如上所述,这会使每个用户与其它用户之间发生相互干扰。

图1所示的本发明实施例通过在发送模式时正常发送而在空闲模式期间以与在发送模式时基本相等的平均RF功率但在不同的频道上进行发射的方法解决了这个问题。空闲模式的频道最好接近发送模式的频道,是特意为这种传输方式指定的。由于在发送模式和空闲模式的平均RF功率非常接近,因此就能大大降低时变RF包络干扰。

由图1可见,携有信息的信号(如语音、数据等)馈入放大器101。放大器101的增益由自动增益控制器(AGC()113控制。放大器101的输出信号通过调制器103,调制到可编程频率综合器115所提供的信号上。放大器101、自动增益控制器113、调制器103和可编程频率综合器115的构成和使用情况都是熟悉该技术的人所清楚的。经调制的信号通过放大器105放大后馈到天线109。分支器107的馈给天线109的信号进行采样,将样本送到包括检波器111。包络检波器111将表示发射信号平均RF功率的信号加到自动增益控制器113上。分支器107和包络检波器111的构成和使用情况也是本领域的技术人员所熟悉的。应该提醒的是,放大器101、分支器107、包络检波器111、以及自动增益控制器113的目的是保证本实 施例无论是处在发送模式还是处在空闲模式都以非常接近平均RF功率。

控制器119接收一个指示本实施例设备是处在发送模式还是处在空闲模式的信号。当设备处在发送模式时,控制器119命令可编程频率综合器115在分配给该设备用来进行正常传输的频道上合成一个载波。然而,当设备处在空闲模式时,控制器119命令可编程频率综合器115在留给用来进行附加传输的频道上合成一个载波。振荡器117为可编程频率综合器115提供一个基准信号。控制器119及振荡器117的构成和使用情况也是大家熟悉的。

参阅图2携有信息的信号(语音、数据等)馈入放大器201。放大器201的增益由自动增益控制器213控制。放大器201的输出信号通过调制器203,调制到转换开关221所提供的信号上。放大器201、自动增益控制器213、调制器203及转换开关221的构成和使用情况都是熟悉该技术的人所清楚的。经调制的信号由放大器205放大后,通过分支器207馈到天线209。分支器207对馈给天线209的信号进行采样,将样本送到包络检波器211。包络检波器211将表示发射信号平均RF功率的信号加到自动增益控制器213上。分支器207和包络检波器211的构成和使用情况也是大家所熟悉的。应该提醒的是,放大器201、分支器207、包络检波器211、以及自动增益控制器213的作用是保证本实施例无论是处在发送模式还是处在空闲模式总是以非常接近平均RF功率发射。

转换开关221接收一个指示本实施例设备是处在发送模式还是处在空闲模式的信号,在分配给该设备用来进行正常传输的频道的合成载波(来自频率综合器215)和一个留给用来进行附加传输的频道的载波。当设备处在发送模式时,转换开关221将可编程频率综合器215所合成的载波加到调制器203上,而当设备处于空闲模式时,则转换开关211将振荡器223所产生的载波加到调制器203上。图2所示的实施例的优点是,频率综合器215不一定要是可编程的,而振荡器223也不必要象为可编程频率综合器215提供基准信号的振荡器217那样精确。显然,本发明的这个实施例的构成和应用情况对于熟悉该技术的人来说是十分容易理解的。

图1和图2所示的这两个实施例的工作情况可参见图3所示的流程图。

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