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JP2017506019A - 調整可能な負荷線 - Google Patents

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Abstract

調整可能な負荷線が開示される。例示的な実施形態では、装置は、選択された電力レベルを有する増幅された信号を出力するように構成される増幅器と、入力端子において増幅された信号を受け取り、第1の出力端子において第1の電力レベルを有する第1の出力信号を生成するために結合される第1のインピーダンスネットワークとを含む。第1のインピーダンスネットワークは、選択された電力レベルを第1の電力レベルに変換するため増幅された信号に負荷をかけるように構成される。装置は、第1の出力信号を選択的に受け取り、第2の出力端子において第2の電力レベルを有する第2の出力信号を生成するように構成される第2のインピーダンスネットワークも含む。第2のインピーダンスネットワークは、選択された電力レベルを第2の電力レベルに変換するため増幅された信号に負荷をかけるために、第1のインピーダンスネットワークと組み合わされるように構成される。

Description

本出願は、一般的に送信器の動作および設計に関し、より詳細には、面積効率的な送信器の動作および設計に関する。
ワイヤレスデバイスは、ますますより複雑になりつつあり、現在では、マルチモードおよびマルチバンドの動作を行うことがごく普通である。そのような動作をサポートするため、典型的なワイヤレスデバイスは、複数の電力増幅器を含み、各モード/バンドのために信号を増幅することができる。たとえば、マルチモードマルチバンドワイヤレスデバイスは、Global System for Mobile Communications(GSM(登録商標))、広帯域符号分割多元接続(WCDMA(登録商標))、Classroom 2000(C2K)、およびロングタームエボリューション(LTE)などの複数の通信技術を使用して、ワイヤレス通信用に構成することができる。典型的な実装では、ワイヤレスデバイスは、ローバンド(LB) GSM(登録商標)用に1つの増幅器、LB WCDMA(登録商標)/LTE/C2K用に1つの増幅器、ミディアムバンド(MB) GSM(登録商標)用に1つの増幅器、MB WCDMA(登録商標)/LTE/C2K用に1つの増幅器を含む場合がある。残念ながら、この4つの電力増幅器構成は、かなりの回路面積を利用する。
したがって、複数の増幅器を備える従来型の構成よりも少ない回路面積を利用する、マルチモードマルチバンド送信器中で信号を増幅するための方法を有することが望ましいことになる。
本明細書に記載される上の態様は、添付図面とともに取り上げられると、以下の記載を参照することによってより容易に明らかとなる。
ワイヤレスデバイス中で使用する、新規の調整可能な負荷線の例示的な実施形態を含む、電力増幅器構成を備える送信器を示す図である。 ワイヤレスデバイス中で使用するように構成される、新規の調整可能な負荷線の例示的な実施形態を示す図である。 ワイヤレスデバイス中で使用するように構成される、新規の調整可能な負荷線の例示的で詳細な実施形態を示す図である。 図3に示される調整可能な負荷線中で使用するように構成される整合回路の例示的な実施形態を示す図である。 図3に示される調整可能な負荷線中で使用するように構成される整合回路の例示的な実施形態を示す図である。 図4〜図5に示される整合回路中で使用するように構成される可変キャパシタの例示的な実施形態を示す図である。 効率を改善し回路面積を減少させるように構成される調整可能な負荷線装置の例示的な実施形態を示す図である。
添付された図面に関連して下に記載される詳細な説明は、本発明の例示的な実施形態の説明として意図されており、本開示が実施され得る唯一の実施形態を表すことは意図されていない。本説明全体にわたって使用される「例示的」という用語は、「実施例、実例、または例示として機能する」ことを意味し、必ずしも、他の例示的な実施形態よりも好ましいまたは有利なものと解釈すべきではない。詳細な説明は、本発明の例示的な実施形態の完全な理解をもたらす目的で、具体的な詳細を含んでいる。本発明の例示的な実施形態は、これらの具体的な詳細なしで実施できることが、当業者には明らかであろう。場合によっては、本明細書に提示する例示的な実施形態の新規性を曖昧にするのを回避する目的で、周知の構造およびデバイスがブロック図の形式で示される。
図1は、ワイヤレスデバイス中で使用するための、新規の調整可能な負荷線112を含む、電力増幅器構成を備える送信器100の例示的な実施形態を示す。送信器100は、ベースバンド(BB)プロセッサ102、デジタルアナログ変換器(DAC)104、ベースバンドフィルタ106、混合器(またはアップコンバータ)108、電力増幅器(PA)110、新規の調整可能な負荷線112、アンテナスイッチ114、およびアンテナ116を備える。
動作期間に、BBプロセッサ102が、送信のためデジタル信号118を出力する。デジタル信号118は、DAC104に入力され、アナログベースバンド信号120に変換される。アナログ信号120がベースバンドフィルタ106に入力され、混合器108に入力されるフィルタ処理された信号122を生成する。混合器108は、局部発振器(LO)信号に基づいて、フィルタ処理されたベースバンド信号122を無線周波数(RF)124にアップコンバートするように動作する。RF信号124がPA110に入力されて、新規の調整可能な負荷線112に入力される増幅されたRF信号126を生成する。調整可能な負荷線112は、アンテナスイッチ114によりアンテナ116に結合される、少なくとも2つの出力(P1〜Pn)を有する。負荷線(LL)制御信号134が調整可能な負荷線112の動作を制御し、スイッチ(Swt)制御信号136がアンテナスイッチ114の動作を制御する。
様々な例示的な実施形態では、新規の調整可能な負荷線112は、負荷線112から出力されスイッチ114に入力される信号の電力レベルを変えるように、増幅器110の出力における負荷を変えるように動作する。たとえば、負荷線112は、信号線128がP1の電力レベルを有するように設定し、信号線130がPnの電力レベルを有するように設定するように構成することができる。例示的な実施形態では、P1が、GSM(登録商標)通信ネットワーク上で信号を送信するのに好適な電力レベルであり、Pnが、WCDMA(登録商標)通信ネットワーク上で信号を送信するのに好適な電力レベルであるように、P1はPnよりも大きい。したがって、調整可能な負荷線112によって、単一の増幅器110を利用して、異なる電力レベルで信号を出力することが可能になる。このことによって、送信器100が、マルチモード/バンドで動作し、その一方、複数の増幅器を有する従来型の送信器よりも少ない回路面積を利用することが可能になる。新規の調整可能な負荷線112の、様々な例示的な実施形態のより詳細な記載が下に提供される。
図2は、ワイヤレスデバイス中で使用するように構成される、新規の調整可能な負荷線200の例示的な実施形態を示す。調整可能な負荷線200は、第1の整合回路202、第2の整合回路204、第3の整合回路206、および第4の整合回路208を備える。第1の整合回路202は、増幅器110からの増幅された信号を、端子234において受け取るように構成される。端子234における増幅された信号は、増幅器110からの選択された電力レベル出力を有する。整合回路202の出力は、一連のスイッチ210〜220に入力される。スイッチ210〜220は、負荷線制御信号134に基づいて、整合回路202の出力を他の回路に切り換えるように動作する。たとえば、スイッチ210〜220の各々は、LL制御信号134によって別個に制御され、開位置または閉位置で動作することができる。閉位置のとき、スイッチは、第1の整合回路202の出力を、スイッチを通して他の回路要素に向ける。開位置のとき、第1の整合回路の出力は、開のスイッチを越えて伝播されない。
動作期間に、スイッチ216〜220は、LL制御信号134に基づいて、第1の整合回路202の出力を、対応する出力端子228〜232に向けるように動作する。たとえば、スイッチ216は、第1の整合回路202の出力を出力端子228に向ける。この出力は、増幅器110の選択された出力電力および第1の整合回路202によって決定される第1の電力レベルを有する。たとえば、この出力端子を使用して、第1の周波数帯域中の第1の電力レベルで信号を出力することができる。同様に、スイッチ218および220を利用して、他の周波数帯域中の電力レベルで信号を出力する。
スイッチ210〜214は、LL制御信号134に基づいて、第1の整合回路202の出力を、対応する整合回路204〜208に向けるように動作する。たとえば、スイッチ210は、第1の整合回路202の出力を第2の整合回路204に向ける。第2の整合回路204を第1の整合回路202と組み合わせて、増幅器110の出力で端子234において現れるインピーダンスの組合せを実現する。第2の整合回路204の出力は、出力端子222において提供され、増幅器110の選択された出力電力および第1の整合回路202と第2の整合回路204との組合せによって決定される電力レベルを有する。たとえば、この出力端子を使用して、第1の周波数帯域中の第2の電力レベルで信号を出力することができる。同様に、スイッチ212および214を利用して、それぞれの整合回路(すなわち、206、208)と第1の整合回路202の組合せを介して、他の周波数帯域中の他の電力レベルで信号を出力する。したがって、LL制御信号134に応答して、調整可能な負荷線200を調整して、スイッチ210〜220の制御に基づいて、選択された電力レベルを有する選択された周波数帯域中で信号を出力することができる。
図3は、ワイヤレスデバイス中で使用するように構成される、新規の調整可能な負荷線300の例示的で詳細な実施形態を示す。たとえば、負荷線300は、図1に示される調整可能な負荷線112として使用するのに適している。調整可能な負荷線300は、調整可能な負荷線200から構成され、2つの整合ネットワーク302および318を備える。
調整可能な負荷線300は、(たとえば、GSM(登録商標)またはWCDMA(登録商標)通信ネットワーク中で使用するため)ワイヤレスデバイスの様々な動作モードへと調節して、複数の電力レベルにおける動作に適合する信号増幅を実現するように構成される。結果として、従来型のマルチモード/バンド送信器中のように複数の増幅器を使用する代わりに、単一の増幅器を利用することができる。
WCDMA(登録商標)通信ネットワーク中で信号を送信するため、調整可能な負荷線300は、入力端子306と第1の出力端子308との間に接続される第1のインダクタ304を備える第1のインピーダンスネットワーク302を備える。第1のインピーダンスネットワーク302は、第1の出力端子308と信号グランドとの間に接続される第1のキャパシタ310も備える。第1のインピーダンスネットワーク302は、入力端子306において増幅器110から増幅されたWCDMA(登録商標)信号を受け取り、送信するために信号をノード314を通してアンテナに向ける第1のスイッチ312にこの信号を渡すように構成される。例示的な実施形態では、第1のインダクタ304は(3nH)の値を有し、第1のキャパシタ310は(10pF)の値を有して、(入力端子306において増幅された信号に負荷をかける)約5オームの増幅器110の負荷を実現する。この構成によって、WCDMA(登録商標)ネットワーク中の送信に好適な、P2の送信電力を有する、端子314における送信信号がもたらされる。
GSM(登録商標)通信ネットワーク中の信号を送信するため、第1のスイッチ312を開き、第2のスイッチ316を閉じて、第1の出力端子308において信号を第2のインピーダンスネットワーク318における端子326へと向ける。第2のインピーダンスネットワーク318は、端子326と信号グランドとの間に接続される第2のキャパシタ320を備える。第2のインピーダンスネットワーク318は、端子326と第2の出力端子324との間に接続される第2のインダクタ322も備える。例示的な実施形態では、第2のインダクタ322が(13nH)の値を有し、第2のキャパシタ320が(1.7pF)の値を有する。これらは、第1のインダクタ304および第1のキャパシタ310と組み合わされて、増幅器110に対する全体的な負荷を約2オームに調節する。たとえば、第2のインピーダンスネットワーク318は、第1のインピーダンスネットワーク302と組み合わされて、入力端子306において増幅された信号に負荷をかけ、選択された電力レベルを電力レベルP1に変換するように構成される。この構成によって、GSM(登録商標)ネットワーク中の送信に好適なP1の送信電力を有する、端子324における送信信号がもたらされる。
指定されるGSM(登録商標)電力はWCDMA(登録商標)電力よりも大きいので、調整可能な負荷線300は、選択される送信技術にしたがって負荷を増加または減少させて、単一の増幅器(すなわち、増幅器110)を使用して、選択された送信技術について指定された電力レベル内で信号を送信することを可能にするように動作する。例示的な実施形態では、ワイヤレスデバイスにおいてコントローラまたは他のエンティティがLL制御信号134を出力し、選択された送信技術に基づいて、スイッチ312および316の動作を制御して、増幅器にとって適切な負荷を選択する。たとえば、WCDMA(登録商標)にとって適切な電力レベルで信号を送信するため、LL制御線134は、スイッチ312を閉じ、スイッチ316を開く。このことによって、端子314から出力される、WCDMA(登録商標)にとって好適な電力レベルを有する送信信号がもたらされる。同様に、GSM(登録商標)にとって適切な電力レベルで信号を送信するため、LL制御線134は、スイッチ316を閉じ、スイッチ312を開く。このことによって、端子324から出力される、GSM(登録商標)にとって好適な電力レベルを有する送信信号がもたらされる。
図4は、図3の調整可能な負荷線中で使用するように構成される整合回路400の例示的な実施形態を示す。たとえば、整合回路400は、図3に示された整合回路302として使用するのに好適である。整合回路400は、端子306と端子308との間に接続されるインダクタ402を備える。第1の可変キャパシタ404が、端子308と信号グランドとの間に接続される。第1の可変キャパシタ404は、選択された周波数において所望の動作を得るため、整合回路400を調整することを可能にするように調節可能である。整合回路400は、端子306と端子308との間に接続される任意選択の可変キャパシタ406も備える。任意選択の可変キャパシタ406は、選択された周波数において所望の動作を得るためやはり調整可能である。
図5は、図3の調整可能な負荷線中で使用するように構成される整合回路500の例示的な実施形態を示す。たとえば、整合回路500は、図3に示された整合回路318として使用するのに好適である。整合回路500は、端子326と端子324との間に接続されるインダクタ502を備える。第1の可変キャパシタ504が、端子326と信号グランドとの間に接続される。第1の可変キャパシタ504は、選択された周波数において所望の動作を得るため、整合回路500を調整することを可能にするように調節可能である。整合回路500は、端子326と端子324との間に接続される任意選択の可変キャパシタ506も備える。任意選択の可変キャパシタ506は、選択された周波数において所望の動作を得るためやはり調整可能である。
図6は、図4および図5に示される整合回路400および500中で使用するように構成される可変キャパシタ600の例示的な実施形態を示す。可変キャパシタ600は、第1の端子602に接続されるキャパシタC1〜Cnを備える。キャパシタC1〜Cnは、それぞれ、トランジスタスイッチS1〜Snにさらに接続される。トランジスタスイッチS1〜Snの出力は、第2の端子604に接続される。トランジスタスイッチS1〜Snは、トランジスタスイッチのゲート端子に接続されるキャパシタ制御(CC)信号606によって制御される。CC信号606は、プロセッサ、コントローラまたは他のエンティティにより生成され、スイッチS1〜Snのどれが開かれ、どれが閉じられるかを制御する。例示的な実施形態では、キャパシタC1〜Cnは、同じ容量値を有する。他の例示的な実施形態では、キャパシタC1〜Cnの各々は、任意の所望の値に設定される容量値を有する。
動作期間に、CC制御線606は、プロセッサ、コントローラまたは他のエンティティにより設定され、トランジスタスイッチS1〜Snのうちの選択されたスイッチを開閉する。スイッチが閉じられると、スイッチは、スイッチに関連するキャパシタを第2の端子604に接続する。たとえば、スイッチS2がその関連するCC制御線により閉じられる場合、キャパシタC2が、第1の端子602と第2の端子604との間で接続される。閉じたスイッチに関連するキャパシタは、第1の端子602と第2の端子604との間で全容量を形成するように組み合わされる。たとえば、閉じたスイッチに関連するキャパシタは、全容量を決定するために、並列結合で組み合わされる。したがって、適切なスイッチを開閉することによって、可変キャパシタ600により提供される容量を変えることが可能である。可変キャパシタ600の容量値を変えることまたは設定することによって、図4および図5に示される整合回路400および500の動作を調整することができる。
図7は、効率を改善し回路面積を減少させるように構成される調整可能な負荷線装置700の例示的な実施形態を示す。たとえば、装置700は、図2に示された調整可能な負荷線200、または図3に示された調整可能な負荷線300として使用するのに好適である。
一態様では、装置700は、本明細書に記載されるような機能を提供するように構成される1つまたは複数のモジュールによって実装される。たとえば、一態様では、各モジュールは、ハードウェアおよび/またはソフトウェアを実行するハードウェアを含む。
装置700は、一態様では増幅器110を備える、選択された電力レベルを有する増幅された信号を生成するための手段(702)を備える第1のモジュールを備える。
装置700は、第1の出力端子において第1の電力レベルを有する第1の出力信号を生成するため増幅された信号に負荷をかけるための手段(704)を備える第2のモジュールを備える。負荷をかけるための手段は、一態様では第1のインピーダンスネットワーク202を備える、選択された電力レベルを第1の電力レベルに変換するように構成される。
装置700は、第2の出力端子において第2の電力レベルを有する第2の出力信号を生成するため増幅された信号に選択的に負荷をかけるための手段(706)を備える第3のモジュールを備える。選択的に負荷をかけるための手段は、一態様では第2のインピーダンスネットワーク204を備える、選択された電力レベルを第2の電力レベルに変換するため増幅された信号に負荷をかけるために、負荷をかけるための手段と組み合わされるように構成される。
当業者は、情報および信号を、様々な異なる技術および技法のうちのいずれかを使用して表すことまたは処理することが可能であることを理解されよう。たとえば、上の説明全体にわたって参照されることのあるデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁界もしくは磁性粒子、光学場もしくは光粒子、またはそれらの任意の組合せによって表現されてよい。トランジスタタイプおよびトランジスタ技術は、同じ結果を達成するように、置換され、再構成され、または他の方法で修正されてよいことに、さらに留意されたい。たとえば、PMOSトランジスタを利用して示される回路は、NMOSトランジスタを使用するように修正されてよく、かつその逆であってよい。したがって、本明細書で開示した増幅器は、種々のトランジスタタイプおよびトランジスタ技術を用いて実現されてよく、図面内に示されるトランジスタタイプおよびトランジスタ技術には限定されない。たとえば、BJT、GaAs、MOSFETなどのトランジスタタイプ、または他の任意のトランジスタ技術が使用されてよい。
当業者は、本明細書に開示された実施形態に関連して記載される様々な論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップが、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、または両方の組合せとして実装できることをさらに理解するであろう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明瞭に示すため、様々な例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップは、一般的にそれらの機能性の点から見て、上で記載されてきた。そのような機能性が、ハードウェアまたはソフトウェアのどちらとして実施されるのかは、具体的な用途と、システム全体に課せられる設計制約とによって決まる。当業者は、記載された機能性を、各具体的な用途のために様々なやり方で実装できるが、そのような実装の判断が、本発明の例示的な実施形態の範囲からの逸脱をもたらすと解釈するべきでない。
本明細書に開示される実施形態に関連して記載される様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)もしくは他のプログラム可能論理デバイス、ディスクリートゲートもしくはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェア構成要素、または本明細書に記載された機能を実施するように設計されるそれらの任意の組合せを用いて実装または実施することができる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってよいが、代替として、プロセッサは、任意の従来型のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであってよい。プロセッサは、たとえば、DSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと組み合わせた1つもしくは複数のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような構成といった、コンピューティングデバイスの組合せとして実装することもできる。
本明細書に開示される実施形態に関連して記載される方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウェア中で直接、プロセッサにより実行されるソフトウェアモジュール中で、または2つの組合せで具現化することができる。ソフトウェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読取り専用メモリ(ROM)、電気的プログラマブルROM(EPROM)、電気的消去可能プログラマブルROM(EEPROM)、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD-ROM、または当技術分野で知られている記憶媒体の任意の他の形で常駐することができる。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み込み、記憶媒体へ情報を書き込むことができるように、プロセッサと結合される。代替として、記憶媒体は、プロセッサと一体であってよい。プロセッサおよび記憶媒体は、ASIC中に存在してよい。ASICは、ユーザ端末中に存在してよい。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末中のディスクリート構成要素として存在してよい。
1つまたは複数の例示的な実施形態では、記載される機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装することができる。それらの機能は、ソフトウェアの形で実装された場合、1つまたは複数の命令またはコードとして、コンピュータ可読媒体上に記憶されてもよく、コンピュータ可読媒体を介して送信されてもよい。コンピュータ可読媒体は、非一時的コンピュータ記憶媒体と、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を容易にする任意の媒体を含む通信媒体との両方を含む。非一時的記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされ得る任意の入手可能な媒体とすることができる。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD-ROMもしくは他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置もしくは他の磁気記憶デバイス、または命令もしくはデータ構造の形態をとる所望のプログラムコードを保持もしくは記憶するのに使用されてよく、かつコンピュータによってアクセスされ得る、他の任意の媒体を含んでよい。また、どんな接続も厳密にはコンピュータ可読媒体と呼ばれる。たとえば、ソフトウェアがウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、無線、マイクロ波などのワイヤレス技術を用いて送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、マイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体という定義に含まれる。ディスク(disk)およびディスク(disc)は、本明細書では、コンパクトディスク(CD:compact disc)、レーザディスク(laser disc)、光ディスク(optical disc)、デジタル多用途ディスク(DVD:digital versatile disc)、フロッピーディスク(floppy disk)、およびブルーレイディスク(blu-ray disc)を含み、ただし、ディスク(disk)は通常、データを磁気的に再生し、一方ディスク(disc)は、レーザを用いてデータを光学的に再生する。上記の組合せも、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
開示された例示的な実施形態の記載は、当業者が本発明を作ることまたは使用することを可能にするように提供される。これらの例示的実施形態に対する様々な修正が当業者には容易に明らかとなり、本明細書で定義した一般原理は、本発明の趣旨または範囲から逸脱することなく他の実施形態に適用され得る。したがって、本発明は、本明細書に示す例示的実施形態に限定することを意図しておらず、本明細書で開示した原理および新規な特徴に一致する最大の範囲を与えられるものである。
100 送信器
102 ベースバンド(BB)プロセッサ
104 デジタルアナログ変換器(DAC)
106 ベースバンドフィルタ
108 混合器(またはアップコンバータ)
110 電力増幅器(PA)
112 調整可能な負荷線
114 アンテナスイッチ
116 アンテナ
118 デジタル信号
120 アナログ信号
122 フィルタ処理された信号、フィルタ処理されたベースバンド信号
124 無線周波数(RF)、RF信号
126 増幅されたRF信号
128 信号線
130 信号線
134 負荷線(LL)制御信号
136 スイッチ(Swt)制御信号
200 調整可能な負荷線
202 第1の整合回路
204 第2の整合回路
206 第3の整合回路
208 第4の整合回路
210 スイッチ
212 スイッチ
214 スイッチ
216 スイッチ
218 スイッチ
220 スイッチ
222 出力端子
228 出力端子
230 出力端子
232 出力端子
234 端子
300 調整可能な負荷線
302 整合ネットワーク、第1のインピーダンスネットワーク
304 第1のインダクタ
306 入力端子
308 第1の出力端子
310 第1のキャパシタ
312 第1のスイッチ
314 ノード、端子
316 第2のスイッチ
318 整合ネットワーク、第2のインピーダンスネットワーク
320 第2のキャパシタ
322 第2のインダクタ
324 第2の出力端子
326 端子
400 整合回路
402 インダクタ
404 第1の可変キャパシタ
406 可変キャパシタ
500 整合回路
502 インダクタ
504 第1の可変キャパシタ
506 可変キャパシタ
600 可変キャパシタ
602 第1の端子
604 第2の端子
606 キャパシタ制御(CC)信号
700 調整可能な負荷線装置
702 選択された電力レベルを有する増幅された信号を生成するための手段
704 第1の出力端子において第1の電力レベルを有する第1の出力信号を生成するため増幅された信号に負荷をかけるための手段
706 第2の出力端子において第2の電力レベルを有する第2の出力信号を生成するため増幅された信号を選択的に負荷をかけるための手段

Claims (15)

  1. 選択された電力レベルを有する増幅された信号を出力するように構成される増幅器と、
    入力端子において前記増幅された信号を受け取り、第1の出力端子において第1の電力レベルを有する第1の出力信号を生成するために結合される第1のインピーダンスネットワークであって、前記選択された電力レベルを前記第1の電力レベルに変換するため前記増幅された信号に負荷をかけるように構成される、第1のインピーダンスネットワークと、
    前記第1の出力信号を選択的に受け取り、第2の出力端子において第2の電力レベルを有する第2の出力信号を生成するように構成される第2のインピーダンスネットワークであって、前記選択された電力レベルを前記第2の電力レベルに変換するため前記増幅された信号に負荷をかけるために、前記第1のインピーダンスネットワークと組み合わされるように構成される、第2のインピーダンスネットワークと
    を備える、装置。
  2. 前記選択された電力レベルから前記第1および第2の電力レベルを生成するためデバイス中で使用するように構成される、請求項1に記載の装置。
  3. 前記第1のインピーダンスネットワークが、
    前記入力端子と前記第1の出力端子との間に接続される第1のインダクタと、
    前記第1の出力端子と信号グランドとの間に接続される第1のキャパシタと
    を備える、請求項1に記載の装置。
  4. 前記第2のインピーダンスネットワークが、
    前記第1の出力端子と信号グランドとの間に接続される第2のキャパシタと、
    前記第1の出力端子と前記第2の出力端子との間に接続される第2のインダクタと
    を備える、請求項1に記載の装置。
  5. 前記第2のインピーダンスネットワークを前記第1のインピーダンスネットワークに選択的に接続するため、前記第1の出力端子と前記第2のインピーダンスネットワークとの間に接続されるスイッチをさらに備える、請求項1に記載の装置。
  6. 前記第2の電力レベルが前記第1の電力レベルよりも大きい、請求項1に記載の装置。
  7. 前記第1の電力レベルがWCDMA(登録商標)ネットワーク上での動作用に構成され、前記第2の電力レベルがGSM(登録商標)ネットワーク上での動作用に構成される、請求項6に記載の装置。
  8. 選択された電力レベルを有する増幅された信号を生成するための手段と、
    第1の出力端子において第1の電力レベルを有する第1の出力信号を生成するため前記増幅された信号に負荷をかけるための手段であって、前記選択された電力レベルを前記第1の電力レベルに変換するように構成される手段と、
    第2の出力端子において第2の電力レベルを有する第2の出力信号を生成するため前記増幅された信号に選択的に負荷をかけるための手段であって、前記選択された電力レベルを前記第2の電力レベルに変換するため前記増幅された信号に負荷をかけるために、負荷をかけるための前記手段と組み合わされるように構成される手段と
    を備える、装置。
  9. 前記選択された電力レベルから前記第1および第2の電力レベルを生成するためデバイス中で使用するように構成される、請求項8に記載の装置。
  10. 負荷をかけるための前記手段が入力端子において前記増幅された信号を受け取るための手段を備える、請求項8に記載の装置。
  11. 負荷をかけるための前記手段が、
    前記入力端子と前記第1の出力端子との間に接続される第1のインダクタと、
    前記第1の出力端子と信号グランドとの間に接続される第1のキャパシタと
    を備える、請求項10に記載の装置。
  12. 選択的に負荷をかけるための前記手段が、
    前記第1の出力端子と前記信号グランドとの間に接続される第2のキャパシタと、
    前記第1の出力端子と前記第2の出力端子との間に接続される第2のインダクタと
    を備える、請求項11に記載の装置。
  13. 負荷をかけるための前記手段を選択的に負荷をかけるための前記手段に選択的に接続するために、前記第1の出力端子と選択的に負荷をかけるための前記手段との間に接続される切り換えるための手段をさらに備える、請求項8に記載の装置。
  14. 前記第2の電力レベルが前記第1の電力レベルよりも大きい、請求項8に記載の装置。
  15. 前記第1の電力レベルがWCDMA(登録商標)ネットワーク上での動作用に構成され、前記第2の電力レベルがGSM(登録商標)ネットワーク上での動作用に構成される、請求項14に記載の装置。
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