[go: up one dir, main page]

FI90383B - Menetelmä radiopuhelimen referenssitaajuuden stabiloimiseksi - Google Patents

Menetelmä radiopuhelimen referenssitaajuuden stabiloimiseksi Download PDF

Info

Publication number
FI90383B
FI90383B FI921026A FI921026A FI90383B FI 90383 B FI90383 B FI 90383B FI 921026 A FI921026 A FI 921026A FI 921026 A FI921026 A FI 921026A FI 90383 B FI90383 B FI 90383B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
frequency
synthesizer
signal
channel
received
Prior art date
Application number
FI921026A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI90383C (fi
FI921026A0 (fi
Inventor
Veijo Korhonen
Tero Ojanperae
Original Assignee
Nokia Mobile Phones Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nokia Mobile Phones Ltd filed Critical Nokia Mobile Phones Ltd
Priority to FI921026A priority Critical patent/FI90383C/fi
Publication of FI921026A0 publication Critical patent/FI921026A0/fi
Priority to EP93300269A priority patent/EP0560475B1/en
Priority to DE69320510T priority patent/DE69320510T2/de
Priority to JP04624693A priority patent/JP3291058B2/ja
Publication of FI90383B publication Critical patent/FI90383B/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI90383C publication Critical patent/FI90383C/fi
Priority to US08/730,182 priority patent/US5649320A/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03JTUNING RESONANT CIRCUITS; SELECTING RESONANT CIRCUITS
    • H03J1/00Details of adjusting, driving, indicating, or mechanical control arrangements for resonant circuits in general
    • H03J1/0008Details of adjusting, driving, indicating, or mechanical control arrangements for resonant circuits in general using a central processing unit, e.g. a microprocessor
    • H03J1/0058Details of adjusting, driving, indicating, or mechanical control arrangements for resonant circuits in general using a central processing unit, e.g. a microprocessor provided with channel identification means
    • H03J1/0066Details of adjusting, driving, indicating, or mechanical control arrangements for resonant circuits in general using a central processing unit, e.g. a microprocessor provided with channel identification means with means for analysing the received signal strength
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03LAUTOMATIC CONTROL, STARTING, SYNCHRONISATION OR STABILISATION OF GENERATORS OF ELECTRONIC OSCILLATIONS OR PULSES
    • H03L1/00Stabilisation of generator output against variations of physical values, e.g. power supply
    • H03L1/02Stabilisation of generator output against variations of physical values, e.g. power supply against variations of temperature only
    • H03L1/022Stabilisation of generator output against variations of physical values, e.g. power supply against variations of temperature only by indirect stabilisation, i.e. by generating an electrical correction signal which is a function of the temperature
    • H03L1/026Stabilisation of generator output against variations of physical values, e.g. power supply against variations of temperature only by indirect stabilisation, i.e. by generating an electrical correction signal which is a function of the temperature by using a memory for digitally storing correction values
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • H04B1/403Circuits using the same oscillator for generating both the transmitter frequency and the receiver local oscillator frequency
    • H04B1/405Circuits using the same oscillator for generating both the transmitter frequency and the receiver local oscillator frequency with multiple discrete channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • H04B1/403Circuits using the same oscillator for generating both the transmitter frequency and the receiver local oscillator frequency

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Superheterodyne Receivers (AREA)
  • Stabilization Of Oscillater, Synchronisation, Frequency Synthesizers (AREA)
  • Channel Selection Circuits, Automatic Tuning Circuits (AREA)
  • Transceivers (AREA)

Description

;; f. 7 ~· 3
Menetelmä radiopuhelimen referenssitaajuuden stabiloimiseksi - Förfarande för stabilisering av referensfrekvensen i en radiotelefon 5
Esillä oleva keksintö koskee menetelmää radiopuhelimen refe-renssitaajuuden stabiloimiseksi, jossa radiopuhelin kytketään päälle, jolloin referenssitaajuus saadaan jänniteohja-tulta kideoskillaattorilta syntetisaattorille ja radiopuhe-10 Iin asetetaan syntetisaattorilla kanavalle.
Muodostettaessa tällä hetkellä käytössä olevissa tunnetuissa solukkopuhelinjärjestelmissä puhelua liikkuvalta asemalta MS (mobile station) tukiasemalle BS (base station) tai etsittä-15 essä parasta kutsukanavaa joutuu liikkuva asema tutkimaan suuren joukon radiokanavia kunkin järjestelmän spesifikaatiossa määritettyjen hyväksyntäkriteerien mukaan. Esimerkiksi NMT-900-järjestelmässä on tutkittavien kanavien määrä välillä 1-1 999.
20
Seuraavassa kuvataan matkapuhelimen kanavanhakuprosessia käyttäen esimerkkinä NMT-järjestelmää. Kuvassa 1 on esitetty NMT-puhelimen kanavanhaussa tarpeelliset lohkot. Vastaanotettu ja sekoittimessa välitaajuudelle f1F siirretty signaa- 1. 25 li viedään välitaajuuspiiriin 1, jossa kantoaallosta erotetaan vuorotteleva puhesignaali ja signalointi, joka viedään datan demodulaattorille 3. Siinä signalointi muutetaan binääriseksi ja viedään puhelimen mikroprosessorille 5. Data-signaalin ilmaisin 4 tutkii aktivointipulssin DDC saatuaan 30 selville, onko välitaajuuspiiristä 1 tulevassa datalinjassa signalointia. Välitaajuuspiiristä 1 saadaan myös tasajännite RSSI, joka on verrannollinen vastaanotetun suurtaajuisen signaalin voimakkuuteen. Tästä tasajännitteestä otetaan ana-logia-digitaali-muuntimella 2 näyte aina, kun muunnin saa 35 ohjauspulssin ADC. Kaikki informaatio mikrosuorittimen 5 ja toiminnallisten lohkojen välillä siirretään dataväylällä. Kanavanhaku tapahtuu kuvassa 2 esitetyn ajastuskaavion mukaan, jossa toiminta-ajat on esitetty pulsseina ajallisesti 0 r) ^ t n s
^ J Ό O J
toistensa suhteen. Merkitään t0:ksi hetkeä, jolloin syntetisaattorit saavat komennon virittyä uudelle kanavalle n. Ylimmässä ajastuskaaviossa pulssina esitetty aika TQ kuvaa aikaa, joka kuluu uuden jakoluvun syöttämiseen syntetisaat-5 toriin. Tämä aika on alle 1 ms. Syntetisaattorin asettumis-ajan Tlf noin 10-15 ms, jälkeen annetaan lyhyt ADC-pulssi A/D-muuntimelle 2, jolloin saadaan tietää vastaanotetun signaalin senhetkinen voimakkuus RSSI-tasajännitteestä. Jos signaali on alle määrätyn tason, hypätään nuolen A mukaises-10 ti suoraan vaiheeseen, jossa syntetisaattori ohjelmoidaan seuraavalle kanavalle n+1. Mikäli signaalin voimakkuus ylittää tämän määrätyn tason, tutkitaan seuraavaksi, tuleeko välitaajuuspiiristä 1 signalointia. Tämä tapahtuu antamalla datailmaisimelle 4 aktivointipulssi DDC. Tähän tutkimiseen 15 kuluu aika T2 eli noin 2-3 ms. Mikäli mitään signalointia ei vastaanoteta, ohjelmoidaan syntetisaattori heti seuraavalle kanavalle n+1. Tätä hyppyä kuvaa nuoli B. Mikäli havaitaan, että signalointia vastaanotetaan, odotetaan ajan T3 verran, 0-10 ms, jonka jälkeen luetaan uudelleen vastaanotetun sig-20 naalin voimakkuus RSSI antamalla A/D-muuntimelle 2 aktivointipulssi. Jos signaali on liian heikko, annetaan syntetisaattorille käsky siirtyä seuraavalle kanavalle n+1, hyppy C, mutta jos signaali on hyväksyttävä, aloitetaan tukiaseman ' lähettämän signaloinnin vastaanotto ja tulkinta. Tähän vas- 25 taanottoon varattu aika T* on enintään 277 ms. Jos tulkinnan perusteella kanava on etsittävä kanava, pysytään sillä kanavalla, muussa tapauksessa ohjelmoidaan syntetisaattori seuraavalle kanavalle n+1.
30 Tämä prosessi käydään lävitse järjestyksessä tietyn kanava-alueen jokaisella kanavalla niin kauan, kunnes löydetään hyväksyttävä kanava. Hakukierroksia voidaan suorittaa useita ennen kuin hyväksyttävä kanava löytyy. Kanava hyväksytään kolmella ehdolla: ensinnäkin vastaanotetun signaalitason 35 tulee ylittää määrätty taso. Näitä tasoja on kolme: A-taso (20 dBμV), B-taso (10 dBμV) ja C-taso (-2 dBμV). Ensin etsitään suurimman tason ylittäviä signaaleja, ja mikäli niitä ei löydy, siirrytään seuraavalle tasolle jne. Toiseksi kana- 3 -~· r*. Ύ o 7 '1 · I Ί · I . > valta on vastaanotettava signalointia ja kolmanneksi tämän signaloinnin tulkinnan perusteella kanavan on oltava etsittävä kanava.
5 Nykyisissä matkapuhelimissa käytetään taajuusreferenssinä jänniteohjattua, lämpötilakompensoitua kideoskillaattoria, jonka tarkkuus on luokkaa 2 ppm tai vähintään luokkaa 10 ppm. Esimerkiksi GSM-järjestelmässä on lähettimen kantoaallon taajuusstabiilisuuden oltava +/- 100 Hz eli 0,11 ppm.
10 Tästä taajuusstabiilisuusvaatimuksesta johtuen taajuutta joudutaan säätämään automaattisella taajuudensäätäjällä (AFC, Automatic Frequency Control).
Monikanavaisissa radiopuhelimissa kuten nykyaikaisissa mat-15 kapuhelimissa muodostetaan vastaanottimen ja lähettimen se-koitintaajuudet so. vastaanottimen 1. ja 2. paikallisoskil-laattoritaajuus ja lähettimen 1. ja 2. siirto-oskillaattori-taajuus usein syntetisaattoreilla radiopuhelimen omasta re-ferenssitaajuudesta. Syntetisaattoreita voi olla signaalien 20 generoimiseksi yksi tai useampi. Syntetisaattorit muodostuvat tunnetusti vaihelukitusta silmukasta, jonka lähtötaajuus on lukittu silmukan vaihevertailijän toisena tulona olevaan referenssitaajuuteen. Referenssitaajuus puolestaan muodostetaan jänniteohjatulla lämpötilakompensoidulla kideoskillaat-.25 torilla, sillä ilman jänniteohjausta ei nykytekniikalla valmistetun kideoskillaattorin taajuus ole riittävän tarkka eikä taajuusvakavuus riittävä, jolloin syntetisaattoreiden muodostamat taajuudet poikkeaisivat liiaksi sallituista, jolloin taajuuspoikkeama kantoaaltoon nähden olisi liian 30 suuri. Taajuuspoikke-amaksi nimellistaajuudesta sallitaan esim. NMT-900-verkossa ± 0,8 ppm. Referenssioskillaattorin taajuuden säätämiseksi käytetään yleisesti erilaisia automaattisia taajuudensäätötapoja (AFC). Perusajatuksena AFC-menetelmissä on, että lukitaan referenssitaajuus tavalla tai . 35 toisella vastaanotettuun kantoaaltotaajuuteen, sillä lähetysaseman solukkoverkkojen yhteydessä tukiaseman lähettämä kantoaaltotaajuus on hyvin stabiili. Yleisperiaatteen mukaan verrataan omaa 1. paikallisoskillaattorin taajuutta vastaan- 4 o n 3 r '5 otetun signaalin taajuuteen ja saadun taajuuserotiedon mukaan säädetään referenssitaajuuden muodostavan oman oskillaattorin taajuutta.
5 Eräs nykyaikainen AFC-menetelmä on esitetty patentissa FI-79636, Nokia Matkapuhelimet Oy. Siinä prosessoriin liitetyn kideoskillaattorin taajuudesta muodostetaan vakioaika, jonka aikana lasketaan laskurilla vastaanotetun ja toiselle väli-taajuudelle siirretyn signaalin jaksoja. Laskentatulos on 10 digitaalimuodossa ja laskentatulosta käytetään D/A-muunnok-sen jälkeen referenssioskillaattorin ohjaukseen. Tämä tapa ja monet muutkin kantoaaltotaajuutta hyväksi käyttävät tavat perustuvat olennaisesti prosessorin käyttöön, joka suorittaa ohjauksen ja laskennan. Puhelimen RF-osissa vaaditaan AFC;n 15 kannalta siten vain välitaajuussignaalin puskuri, ulosmenevä välitaajuussignaalin linja ja sisääntuleva lämpötilakompen-soidun kideoskillaattorin ohjauslinja. Itse AFC-toiminto eli laskenta ja ohjaus suoritetaan puhelimen audio/logiikka-osissa prosessorilla ja sen oheispiireillä. AFC-toiminto 20 vaatii lisäksi tiedon vastaanotetusta signaalivoimakkuudesta sekä muistin, johon tallennetaan oikea lämpötilakompensoidun oskillaattorin ohjausdata eli taajuustieto. Taajuustiedon tallennus on välttämätöntä sellaisia tilanteita silmälläpitäen, joissa tukiasemalta vastaanotettava signaali kadote-25 taan hetkeksi (NMT-järjestelmässä maksimi odotusaika on noin 4 minuuttia). NMT:ssä AFC-toiminto ei saa ohjata lähtötaa-juutta nimellistaajuudesta sivuun enempää kuin 4 kHz huolimatta tukiasemalta tulevasta taajuudesta. Kuitenkin ohjauksen tulee pystyä korjaamaan mahdollinen 2,5 kHztn virhe, 30 joka syntyy kideoskillaattorin lämpötilaryöminnästä. Tällaisten tunnettujen menetelmien hyvänä puolena on, että taa-juusreferenssin rajat voidaan asettaa ohjelmallisesti ja että viimeinen ohjausjännitteen arvo jää muistiin vastaanotettavan signaalin häipyessä. Näiden menetelmien haittana 35 taas on, että ne käyttävät prosessorin kapasiteettia käyttämällä sen ohjelmamuistitilaa. Tosin kuormitus on jaksoittaista. Lisäksi tarvitaan laskureita sekä ainakin edellä mainittuja ohjauslinjoja ja lukuisia liitäntöjä radiotaa-
II
9 ΰ 3 B 3 5 juusosien ja logiikkaosien välillä. Patenttihakemuksessa FI-910861 on esitetty keksintö, jolla voidaan poistaa edellä lueteltuja haittoja ja saada aikaan tapa, jolla AFC-toiminto voidaan kokonaisuudessaan toteuttaa ilman ohjelmointia pel-5 kästään komponentteja käyttämällä (hardwarella). Siten on voitu toteuttaa AFC-toiminto kokonaan radiotaajuusosissa, jolloin on valmistuksellisesti mahdollista integroida AFC-toiminto samoille piilastuille muiden RF-osien kanssa ja tilantarvetta voidaan siten pienentää.
10
Taajuushyppelyn ja naapuritukiasemien kuuluvuustarkkailun vuoksi sekä lähetin että vastaanotin joutuvat virittymään uudelle taajuudelle alle millisekunnissa. Tämä asettaa syntetisaattorille melkoiset asettumisnopeusvaatimukset. Lämpö-15 tilamuutokset ja esim. ikääntyminen aiheuttavat taajuusryö-mintää. Lämpötilamuutosten aiheuttamia taajuudenmuutoksia on pyritty poistamaan käyttämällä kallista jänniteohjattua läm-pötilakompensoitua kideoskillaattoria. Ikääntymisen aiheuttamat taajuudenmuutokset sen sijaan on vaikeampi kompensoi-20 da. Kuulutus julkaisussa FI-85 636 on esitetty laskuriperi- aatteella toimiva AFC-menetelmä, jolla ikääntymisestä aiheutuva taajuusryömintä voidaan kompensoida. Julkaisussa esitetyllä menetelmälläkään ei kompensointi onnistu, jos refe-renssioskillaattorin antama taajuus eroaa suuresti referens-25 sitaajuuden oikeasta arvosta.
Esillä olevan keksinnön tarkoituksena on toteuttaa menetelmä, jolla radiopuhelimen referenssitaajuus saadaan stabiiliksi ja taajuusryömintää aiheuttavat tekijät saadaan eli-3¾ minoitua. Esillä olevan keksinnön mukaisessa menetelmässä voidaan käyttää lämpötilan suhteen kompensoimatonta kideoskillaattoria, jolla voi olla hyvinkin suuri lämpötilavaihte-lu, esim. +/- 20 ppm.
3.5 Keksinnölle on tunnusomaista se, että a) kanavassa siirrytään syntetisaattorilla (9) kanavan taajuuskaistaan nähden pieni taajuusaskel, ja 9 0 3 8 3 6 b) tarkistetaan vastaanotetaanko tukiasemasignaalin voimakkuuteen verrannollinen tasajännite RSSI, ja c) jos kyseistä jännitetasoa RSSI ei löydy, toistetaan mainitut kaksi vaihetta a ja b kunnes taso RSSI löytyy, 5 d) lukitutaan kyseiseen signaaliin, ja e) asetetaan referenssitaajuudelle arvo kyseisen signaalin taajuuden perusteella.
Keksinnön mukaisesti, kun radiopuhelimeen kytketään virta 10 päälle ja radiopuhelin asettuu kanavalle syntetisaattorilla käydään kanava läpi tietyn suuruisin askelin muuttamalla syntetisaattorin taajuusreferenssin taajuutta. Toisin sanoen kanavan sisällä liikutaan pienin taajuusaskelin eli skanna-taan kanava. Jokaisen askeleen kohdalla tarkistetaan, vas-15 taanotetaanko vastaanotetun signaalin voimakkuudelle asetettu vaadittava tasajännite- eli RSSI-taso. Jos kyseiseltä taajuudelta ei löydy vaadittavaa RSSI-tasoa, vaihdetaan taajuus seuraavalle askeleelle. Jos vaadittava RSSI-taso löytyi, tarkistetaan, saadaanko FSK-signaalia vastaan. Tämän 20 jälkeen asetetaan automaattinen taajuudensäätötoiminne päälle ja lukitutaan ko. signaaliin. Näin saadaan taajuusrefe-renssille korjaus senhetkisessä lämpötilassa, jolloin kana-vanhaku nopeutuu. Signaaliin voidaan lukittua, vaikka FSK-signaalia ei löydy.
25
Keksintöä selostetaan havainnollisemmin oheisten kuvien avulla, joista kuva 1 esittää kanavanhaussa käytettäviä radiopuhelimen toiminnallisia lohkoja, 30 kuva 2 esittää aikakaaviona kanavan tutkimisprosessia tunnetussa järjestelmässä, ja kuva 3 esittää keksinnön mukaisessa taajuusreferenssin stabiloinnissa käytettäviä radiopuhelimen toiminnallisia lohkoja.
35
Kuvat 1 ja 2 esittävät NMT-puhelimen kanavanhakua. Niitä on yksityiskohtaisesti selostettu edellä ja niihin viitataan jäljempänä tarvittaessa.
Il α n p 3 7
Keksinnön mukaisessa menetelmässä skannataan haettu kanava pienin taajuusaskelin. Jokaisen askeleen kohdalla tarkistetaan AD-muuntimella 2 (kuva 1), vastaanotetaanko vaadittava tasajännite- eli RSSI-taso. Jos tarkistettavalta taajuudelta 5 ei löydy vaadittavaa RSSI-tasoa, vaihdetaan syntetisaattorilla taajuus seuraavalle askeleelle. Vastaavasti, jos koko kanavalta ei löydy vaadittavaa RSSI-tasoa, siirrytään seuraavalle kanavalle. Jos vaadittava RSSI-taso löytyi, tarkistetaan modeemilla 3 (lähetyksessä modulaattori 3 ja vastaan-10 otossa demodulaattori 3), tuleeko välitaajuuspiiristä 1 FSK-signaalia. Tämän jälkeen asetetaan automaattinen taajuuden-säätötoiminne AFC päälle ja lukitutaan ko. signaaliin. FSK-signaalin vastaanottaminen ei ole välttämätöntä vastaanotettuun signaaliin lukittumiselle. Näin saadaan kideoskillaat-15 torin 8 (kuva 3) syntetisaattorille 9 antamalle taajuusrefe-renssille korjaus senhetkisessä lämpötilassa, jolloin kana-vanhaku nopeutuu. Kiteen 8a, joka antaa jänniteohjatulle kideoskillaattorille 8 taajuuden, lämpötilaa voidaan mitata radiopuhelimen käytön aikana lämpötila-anturilla 6, joka voi 20 olla esim. NTC-vastus. Kideoskillaattorin 8 lähtönä antaman referenssitaajuuden säätöön käytetään AFC-toiminteen DA-muunninta 7, joka saa käskynsä mikroprosessorilta 5. Kiteen 8a lämpötilakäyrä kompensoidaan prosessorin 5 avulla siten, että tallennetaan muistiin keskiarvokäyrä kiteistä, ja tämän 25 perusteella voidaan tehdä karkea kompensointi, jotta kideoskillaattorin 8 antama taajuus olisi jo valmiiksi lähellä oikeata arvoa. Tämän kompensoinnin tarkkuus riippuu tuotannossa tehtävästä virityksestä. Lämpötila-anturin 6 mittaaman kiteen 8a lämpötilan ja vastaanotetun signaalin taajuuden :.30 perusteella prosessori 5 laskee korjaussanan, jolla ohjataan kideoskillaattorin 8 antamaa referenssitaajuutta DA-muunti-men 7 välityksellä. Muistissa olevaa lämpötilakäyrää voidaan prosessorilla 5 päivittää suoritettujen lämpötilamittausten ja vastaanotettujen signaalien taajuuksien perusteella.
-35
Kun radiopuhelimeen on pantu virta päälle ja kanavat skan-nattu ja referenssitaajuus on saatu asetettua keksinnön mukaisesti, ei kanavia tarvitse enää uudestaan skannata kek- 8 . 9 P 7 R 3 sinnön mukaisella tavalla, vaan puhelin toimii luotettavasti sen hetkisessä lämpötilassa ja kanavanhaku on nopeata kun referenssitaajuus on asetettu hyvin tarkasti oikeaksi. Keksinnön mukaisella menetelmällä saavutettava tarkkuus eli 5 taajuusstabiilisuus riippuu taajuusmittauksen 1-4 ja DA-muuntimen 7 tarkkuudesta. Kun signaaliin on lukkiuduttu, etsitään tarkka taajuus automaattisella taajuudensäätimellä AFC, jonka DA-muuntimen 7 saätötarkkuus määrää oskillaattorilla 8 saavutettavan pienimmän mahdollisen taajuusaskeleen 10 suuruuden. Mitä pienempi taajuusaskel, sitä suurempi on saavutettava taajuusstabiilisuus. Taajuusaskeleen säätöön käytetään kideoskillaattoria 8, jota ohjataan DA-muuntimellä 7. Vaihtoehtoisesti kanavan skannaus pienin taajuusaskelin voidaan toteuttaa interpoloivalla taajuussyntetisaattorilla, 15 jolla voidaan synnyttää kokonaisten jaksolukujen välissä olevia taajuuksia käyttämällä hyväksi syntetisaattorin sisäistä logiikkaa jakamiseen ja kertomiseen. Tällöin itse kiteen taajuutta ei tarvitse säätää. Interpoloivan syntetisaattorin toteutus ja toiminta on tarkemmin esitetty suoma-20 laisessa patenttihakemuksessa FI-900303.
Esillä olevan keksinnön mukaisella menetelmällä saavutetaan hyvä referenssitaajuuden stabiilisuus radiopuhelimessa ja voidaan käyttää jänniteohjattua kideoskillaattoria, joka on 25 hinnaltaan edullisempi ja kooltaan pienempi kuin jänniteoh-jattu lämpötilakompensoitu kideoskillaattori. Keksinnön mukaista menetelmää voidaan käyttää jossakin radiopuhelinjärjestelmässä, kuten NMT, TACS/AMPS, GSM ja TIA.

Claims (10)

1. Menetelmä radiopuhelimen referenssitaajuuden stabi-loimiseksi, jossa radiopuhelin kytketään päälle, jolloin referenssitaajuus saadaan jänniteohjatulta kideoskillaatto- 5 riita (8) syntetisaattorille (9) ja radiopuhelin asetetaan syntetisaattorilla (9) kanavalle, tunnettu siitä, että a) kanavassa siirrytään syntetisaattorilla (9) kanavan taajuuskaistaan nähden pieni taajusaskel, ja b) tarkistetaan, vastaanotetaanko tukiasemasignaalin voimak- 10 kuuteen verrannollinen tasajännite RSSI, ja c) jos kyseistä jännitetasoa RSSI ei löydy, toistetaan mainitut kaksi vaihetta a ja b, kunnes taso RSSI löytyy, d) lukitutaan kyseiseen signaaliin, ja e) asetetaan referenssitaajuudelle arvo kyseisen signaalin 15 taajuuden perusteella.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että RSSI-tason löytymisen jälkeen ja ennen signaaliin lukittumista tarkistetaan, otetaanko vastaan FSK-signaalia. 20
3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että syntetisaattorilla (9) siirrytään kanavan taajuuskaistaan nähden pieni taajusaskel muuttamalla syntetisaattorin (9) referenssitaajuutta. 26
4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että syntetisaattorin (9) kideoskillaattorilta (8) saamaa referenssitaajuutta säädetään radiopuhelimen automaattisen taajuudensäätötoiminteen DA-muuntimella (7). •30
5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että syntetisaattori (9) on interpoloiva syntetisaattori .
6. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu sii tä, että tarkistetaan AD-muuntimellä (2), vastaanotetaanko tukiasemasignaalin voimakkuuteen verrannollinen tasajännite RSSI. ίο . 9 ϋ 3 8 3
7. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että tarkistetaan modeemilla (3), vastaanotetaanko FSK-signaalia.
8. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu sii- t, että tieto vastaanotetun signaalin taajuudesta viedään radiopuhelimen mikroprosessorille (5), jonne viedään myös lämpötila-anturilta (6) tieto oskillaattorille (8) taajuutta syöttävän kiteen (8a) lämpötilasta, ja mainittujen tietojen 10 perusteella mikroprosessori (5) antaa kideoskillaattorin (8) taajuutta ohjaavan radiopuhelimen automaattisen taajuuden-säätötoiminteen DA-muuntimelle (7) korjaussanan, jolla kideoskillaattorin (8) lähtönä antamaa referenssitaajuutta ohjataan . 15
9. Patenttivaatimuksen 8 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mikroprosessori (5) saa muistista tiedon kiteen (8a) keskiarvolämpötilakäyrästä, jonka perusteella kideoskillaattorin (8) referenssitaajuudelle asetetaan alku- 20 arvo ennen kuin aletaan etsiä lähetystä.
10. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mikroprosessori (5) päivittää muistissa olevaa kes-kiarvolämpötilakäyrää suoritetun lämpötilamittauksen ja vas- 2-5 taanotetun signaalin taajuuden perusteella.
FI921026A 1992-03-09 1992-03-09 Menetelmä radiopuhelimen referenssitaajuuden stabiloimiseksi FI90383C (fi)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI921026A FI90383C (fi) 1992-03-09 1992-03-09 Menetelmä radiopuhelimen referenssitaajuuden stabiloimiseksi
EP93300269A EP0560475B1 (en) 1992-03-09 1993-01-15 Method and apparatus for selecting optimum receiving frequency in a multichannel receiver
DE69320510T DE69320510T2 (de) 1992-03-09 1993-01-15 Verfahren und Vorrichtung zum Auswählen der optimalen Empfangsfrequenz in einem Vielkanalempfänger
JP04624693A JP3291058B2 (ja) 1992-03-09 1993-03-08 受信機
US08/730,182 US5649320A (en) 1992-03-09 1996-10-15 Automatic frequency control loop and temperature compensation for a receiver

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI921026 1992-03-09
FI921026A FI90383C (fi) 1992-03-09 1992-03-09 Menetelmä radiopuhelimen referenssitaajuuden stabiloimiseksi

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI921026A0 FI921026A0 (fi) 1992-03-09
FI90383B true FI90383B (fi) 1993-10-15
FI90383C FI90383C (fi) 1994-01-25

Family

ID=8534887

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI921026A FI90383C (fi) 1992-03-09 1992-03-09 Menetelmä radiopuhelimen referenssitaajuuden stabiloimiseksi

Country Status (5)

Country Link
US (1) US5649320A (fi)
EP (1) EP0560475B1 (fi)
JP (1) JP3291058B2 (fi)
DE (1) DE69320510T2 (fi)
FI (1) FI90383C (fi)

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3186500B2 (ja) * 1995-03-29 2001-07-11 三菱電機株式会社 無線装置及び無線装置の調整方法
DE19519421A1 (de) * 1995-05-26 1996-12-19 Bosch Gmbh Robert Telekommunikationsendgerät
US6075979A (en) * 1996-03-20 2000-06-13 U.S. Philips Corporation Radio receivers
GB2315197B (en) * 1996-07-11 2000-07-12 Nokia Mobile Phones Ltd Method and apparatus for system clock adjustment
JPH10276112A (ja) * 1997-03-28 1998-10-13 Sanyo Electric Co Ltd ラジオ受信機
US6370157B2 (en) * 1997-04-30 2002-04-09 Lucent Technologies Inc. Automatic frequency control for a cellular base station
US6278867B1 (en) * 1998-11-25 2001-08-21 Ericsson Inc. Methods and systems for frequency generation for wireless devices
US6396317B1 (en) 1999-05-28 2002-05-28 Peco Ii, Inc., Digital voltage controlled oscillator
AU6759500A (en) * 1999-08-05 2001-03-05 Crosslink Inc. Am demodulator using carrier phase correction
US6928275B1 (en) * 2000-05-08 2005-08-09 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for compensating local oscillator frequency error
US6522871B1 (en) * 2000-05-09 2003-02-18 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for compensating local oscillator frequency error through environmental control
US6636722B1 (en) 2000-09-12 2003-10-21 Tektronix, Inc. Broadband receiver amplitude/phase normalization using a broadband temperature compensated noise source and a pseudo random sequence generator
DE10046574B4 (de) * 2000-09-20 2007-02-15 Siemens Ag Verfahren zur Kalibrierung der Frequenz eines HF-Oszillators in einem Mobilteil einer mobilen Kommunikationseinrichtung
US6933788B2 (en) * 2001-05-16 2005-08-23 Kyocera Wireless Corp. Reference oscillator
US6803855B2 (en) * 2001-09-13 2004-10-12 Siemens Vdo Automotive Corporation Method for reducing average current consumption in duty-cycled RF systems
US6718167B2 (en) * 2002-08-01 2004-04-06 Agere Systems Inc. Filter center frequency temperature compensation by adjustment of the operating frequency of the host system
US20040227578A1 (en) * 2003-05-14 2004-11-18 Miikka Hamalainen Acoustic resonance-based frequency synthesizer using at least one bulk acoustic wave (BAW) or thin film bulk acoustic wave (FBAR) device
WO2005122412A1 (en) * 2004-06-07 2005-12-22 Nokia Corporation Localization of narrowband signals
FI20045212A7 (fi) 2004-06-07 2004-06-07 Nokia Corp Kapeakaistaisten signaalien paikallistaminen
DE102004046476B4 (de) * 2004-09-23 2007-04-19 Elan Schaltelemente Gmbh & Co. Kg Verfahren zur Erhöhung der Verfügbarkeit einer Funkstrecke
KR100698160B1 (ko) * 2005-09-09 2007-03-22 엘지전자 주식회사 이동통신 단말기의 네트워크 검색 방법
US8760176B2 (en) * 2010-11-10 2014-06-24 St-Ericsson Sa Methods and systems for production testing of DCO capacitors
US9548744B2 (en) 2014-08-18 2017-01-17 Qualcomm Incorporated Compensating for hysteretic characteristics of crystal oscillators

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS593891B2 (ja) * 1979-01-17 1984-01-26 ソニー株式会社 受信検出回路
US4374437A (en) * 1980-12-29 1983-02-15 Zenith Radio Corporation Variable ramp speed TV tuning system for rapid channel tuning
JPS59178013A (ja) * 1983-03-29 1984-10-09 Pioneer Electronic Corp 受信機の選局方法
US4703520A (en) * 1986-10-31 1987-10-27 Motorola, Inc. Radio transceiver having an adaptive reference oscillator
JPH0781266B2 (ja) * 1987-05-28 1995-08-30 鹿島建設株式会社 地中連続壁掘削装置
EP0310863B1 (de) * 1987-09-28 1992-06-10 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur Temperaturkompensation eines spannungsgesteuerten Quarzoszillators in einem Phasenregelkreis
JPH07105756B2 (ja) * 1988-06-29 1995-11-13 松下電器産業株式会社 移動通信方法
JPH0332205A (ja) * 1989-06-29 1991-02-12 Nippon Denki Musen Denshi Kk デジタル温度補償水晶発振器
US5204975A (en) * 1989-10-12 1993-04-20 Seiko Epson Corporation Digitally-corrected temperature-compensated crystal oscillator having a correction-suspend control for communications service
FI87032C (fi) * 1990-01-18 1992-11-10 Nokia Mobile Phones Ltd Interpolerande pll-frekvenssyntetiserare
JP3034908B2 (ja) * 1990-05-18 2000-04-17 パイオニア株式会社 ラジオ受信機のプリセット・スキャン方式
JP2669136B2 (ja) * 1990-10-05 1997-10-27 三菱電機株式会社 Rds受信機の自動選局制御装置

Also Published As

Publication number Publication date
EP0560475A1 (en) 1993-09-15
EP0560475B1 (en) 1998-08-26
JP3291058B2 (ja) 2002-06-10
JPH0645960A (ja) 1994-02-18
DE69320510T2 (de) 1999-02-11
FI90383C (fi) 1994-01-25
DE69320510D1 (de) 1998-10-01
FI921026A0 (fi) 1992-03-09
US5649320A (en) 1997-07-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI90383B (fi) Menetelmä radiopuhelimen referenssitaajuuden stabiloimiseksi
KR100729976B1 (ko) 효율적인 발진기 동기를 갖는 다중모드 통신 시스템
FI91821C (fi) Radiopuhelimen automaattinen taajuudensäätökytkentä
US5511235A (en) Apparatus for detecting a signaling channel during scanning including a controlled frequency converter circuit and a controlled filter bandwidth, and a method therefor
JP3305374B2 (ja) 移動無線電話のための同期化方法
KR101444966B1 (ko) 다중 모드 디바이스의 자동 주파수 보정 방법 및 장치
US7039380B2 (en) Automatic center frequency tuning of a voltage controlled oscillator
WO1995006362A1 (en) Frequency reference compensation
KR100443227B1 (ko) 인접채널간섭보호기능을갖는자동주파수제어
KR0129462B1 (ko) 결합된 위상 동기루프와 자동주파수 제어루프를 구비한 무선전화기 및 그의 동작방법
US5940747A (en) Apparatus and method of acquiring a carrier signal in a wireless receiver
KR100661211B1 (ko) Acc상에서 캠핑되는 동안 dcch 포인터 채널의주기적인 재검사
US6044118A (en) Method for adjusting the frequency of an oscillator for a receiver circuit
US6282422B1 (en) Radio communication apparatus and method with single receiver
CN1130092C (zh) 具有改进的本机振荡器的解调器电路的电话机
WO2000035088A1 (en) Tunable receiver
KR100206462B1 (ko) 주파수도약방식의 통신시스템을 위한 위상동기루프
CN100534007C (zh) 接收同步信号的方法和装置
KR200198132Y1 (ko) 이동 단말기의 위상 잠금 루프 회로
KR100617553B1 (ko) 이동통신 단말기에서 채널 변경 시 위상동기루프의 록 시간단축장치 및 그 방법
GB2368500A (en) A hybrid synchroniser
JPH0691422B2 (ja) 周波数測定機能を有する受信装置
WO2004109928A1 (ja) 周波数シンセサイザ及び無線通信装置
JPH04268827A (ja) 送受信装置
JPH0530002A (ja) コードレス電話装置

Legal Events

Date Code Title Description
BB Publication of examined application