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TW200926585A - Variable gain amplifier - Google Patents

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Publication number
TW200926585A
TW200926585A TW097133385A TW97133385A TW200926585A TW 200926585 A TW200926585 A TW 200926585A TW 097133385 A TW097133385 A TW 097133385A TW 97133385 A TW97133385 A TW 97133385A TW 200926585 A TW200926585 A TW 200926585A
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
gain
component
signal
control signal
value
Prior art date
Application number
TW097133385A
Other languages
English (en)
Inventor
Chien-Meen Hwang
David H Shen
Ann P Shen
Original Assignee
Nanoamp Solutions Inc Cayman
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 Nanoamp Solutions Inc Cayman filed Critical Nanoamp Solutions Inc Cayman
Publication of TW200926585A publication Critical patent/TW200926585A/zh

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    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03GCONTROL OF AMPLIFICATION
    • H03G3/00Gain control in amplifiers or frequency changers
    • H03G3/20Automatic control
    • H03G3/30Automatic control in amplifiers having semiconductor devices
    • H03G3/3052Automatic control in amplifiers having semiconductor devices in bandpass amplifiers (H.F. or I.F.) or in frequency-changers used in a (super)heterodyne receiver
    • H03G3/3078Circuits generating control signals for digitally modulated signals
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03GCONTROL OF AMPLIFICATION
    • H03G3/00Gain control in amplifiers or frequency changers
    • H03G3/20Automatic control
    • H03G3/30Automatic control in amplifiers having semiconductor devices
    • H03G3/3052Automatic control in amplifiers having semiconductor devices in bandpass amplifiers (H.F. or I.F.) or in frequency-changers used in a (super)heterodyne receiver
    • H03G3/3068Circuits generating control signals for both R.F. and I.F. stages

Landscapes

  • Circuits Of Receivers In General (AREA)
  • Control Of Amplification And Gain Control (AREA)

Description

200926585 九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本揭示内容係關於在無線與有線應用t的接收器及控制 所接收射頻(RF)通信信號之增益。 本申請案主張來自2008年8月申請的名稱為「可變增益 • 放大器」(申請案號12/199,562)之美國申請案之優先權 • 利,其揭示内容係以引用的方式併入於此。本申請案亦主 張來自2008年8月31日申請的名稱為「可變增益放大器」 Q (申請案號60/969,430)之美國臨時申請案之優先權利,其 揭示内谷係以引用的方式併入於此。美國申請案第 12/199,562號主張對美國臨時申請案第6〇/969,43〇號之優先 權利。 【先前技術】 RF通信系統可藉由使增益步升之放大器來放大所接收信 號。在一放大器的增益組塊中之增益步幅可引入不需要的 瞬變效應。 Q 【發明内容】 一般地,實施方案可涉及使用一可調整增益控制器來將 增益步幅調整成使得在增益組塊中的瞬變回應最小化。此 • 可消除該增益控制之瞬變而致能更佳的接收品質。本文所 . 說明之技術可與在通信系統中使用的數位演算法相比並可 提供對增益控制變化具有減小的瞬變⑽之__無線電接收 器設計,從而改良接收器效能而減小增益變化期間的錯 誤0 134230.doc 200926585 依據一一般態樣’一方法包含在具有一可調整增益之— 第一組件處接收一信號並藉由使用一第一增益步幅將該第 一組件的增益調整為一第一增益值。該方法亦包括藉由該 第一增益值來放大該信號以產生一第一經放大信號,並在 具有一可調整增益之一第二組件處接收該第一經放大信 • 號。該方法進一步包括藉由使用一第二增益步幅將該第二 • 組件之增益調整為一第二增益值而使得該第一增益步幅及 該第二增益步幅之淨增益步幅小於該第一增益步幅或該第 Ο 二增益步幅之一者。此外,該方法包括藉由該第二增益值 來放大該第一經放大信號以產生一第二經放大信號並在一 濾波組件處接收該第二經放大信號,該濾波組件引入一瞬 變回應而使得藉由該濾波組件對該第二經放大信號引入之 該瞬變回應小於藉由該濾波組件對該第一經放大信號引入 之瞬變回應》 ❹ 此等及其他實施方案可視需要包括以下特徵之一或多 者。例如,在該第一組件處接收該信號可包括在操作用以 連續接收與處理射頻通信信號之一接收器中接收該信號。 在該第二組件處接收該第一經放大信號可包括在該第二組 件之-輸入端子處從該第一組件之,端子接收該第一 經放大&號。在該第:組件處接收該第—經放大信號可包 括在已藉由-或多個其他組件接收與處理該第—經放大信 號後在該第二組件處接收該第-經放大信號。 而且’在該第二組件處接收該第—經放大信號可包括: 在一混波器之-輸人端子處從該第—組件之—輸出端子接 134230.doc 200926585 收該第一經放大信號;混波該第一經放大信號;及在該第 二組件之一輸入端子處從該混波器之一輸出端子接收混波 的第一經放大信號。在該第一組件處接收該信號可包括在 一低雜訊放大器處接收該信號。在該第一組件處接收該信 號可包括在一混波器處接收已藉由一低雜訊放大器來放大 •之一射頻信號。 另外,藉由使用該第一增益步幅將該第一組件之增益調 整為該第-增益值可包括:存取所儲存的增益表;依據該 ❹ ❹ 所存取的增益表來決定該第一增益步幅;及產生一第一增 益控制信號,該第一增益控制信號經組態用以使該第一組 件之增益以該第-增益步幅步升至該第—增益值4由使 用該第一增益步幅將該第一組件之增益調整為該第一增益 值可包括使該第-組件之增益步升或步降之—而藉由使 用該第二增益步幅將該第二組件之増益調整為該第二增益 值可包括使該第二組件之增益步升或步降之另一者。藉由 使用該第-增好幅將該第—組件之增益調整為該第一增 益值可包括使該第一組件之增益步升或步降之一者,而^ 由使用該第二增益步幅將該第二組件之增益調整為該第二 增益值可包括使該第二組件之增益步升或步降之另—者以 使得橫跨該第-組件及該第二組件的淨增益步幅们分貝 之等級。 此外,藉由使用該第二増益步幅將該第二組件之 整為該第二增益值可包括將該第二組件之增益調整:在一 增益值序列中的多個增益值。該方法亦可包括:在具有一 134230.doc 200926585 可調整增益之-第三組件處接收該第二經放大信號 使用-第三增ϋ步幅將該第三組件之增益調整為—第 益值,其中該第一、第二及第三増& 曰 «麗步幅之淨增益步 於該第-增益步幅及該第二增益步幅之淨增益步幅;以及 藉由該第三增益值來放大該第二經放大信號以產生: 經放大信號。 一 * 藉由使用該第一増益步幅將該第-組件之増益調整為該 第-増益值可包括使該第一組件之増益步升或步降之二 〇 者,而藉由使用該第二增益步幅將該第二組件之增益調整 為該第二增益值可包括使該第二組件之增益步^步降之 另一者’而#由使用該第三增益步幅將該第三組件之增益 調整為該第三增益值可包括使該第三組件之增益步升^ 降。該方法可進一步包括债測一增益變更指令並回應㈣ 測到的增錢更指令來藉由使用該帛一增益步幅將該第一 組件之增益調整為該第一增益值。該方法可額外地包括將 該第一組件之增益保持於該第一增益值而將該第二組件之 ® 增益保持於該第二增益值直至偵測到一額外的增益變更指 令0 依據一第二一般態樣,一電路包含經組態用以接收一信 號之一接收器與經組態用以藉由一可調整的增益來放大該 所接收信號以建立一第一經放大信號之一第一組件。該電 路亦包括一經組態用以藉由一可調整增益來放大該第一經 放大信號以建立一第二經放大信號之第二組件與一增益控 制電路。該增益控制電路經組態用以藉由使用一第一控制 134230.doc -9- 200926585 仏號將該第一组件之增益調整為一第一增益值以建立一第 增益步幅而藉由使用一第二控制信號將該第二組件之增 益調整為一第二増益值以建立一第二增益步幅而使得該第 增益步幅及該第二增益步幅之淨增益步幅小於該第一增 益步幅或該第二增益步幅之一者。該電路進一步包括一 濾波組件,其經組態用以濾波該第二經放大信號而使得 • 藉由該濾波組件對該第二經放大信號引入之一瞬變回應小 於藉由該濾波組件對該第一經放大信號引入之一瞬變回 ❹ 應。 此等及其他實施方案可視需要包括以下特徵之一或多 者。例如,該增益控制電路可以係包括一專用控制電路或 一信號處理器之一自動增益控制器。該接收器可經組態用 以接收該信號而同時連續操作用以接收與處理射頻通信信 號。該第二組件可經組態用以在該第二組件之一輸入端子 處從該第一組件之一輸出端子接收該第一經放大信號。該 第二組件可經組態用以在已藉由一或多個其他組件來接收 並處理該第一經放大信號後在該第二組件處接收該第一經 放大信號。 而且,該一或多個其他組件可包括一混波器,該第一組 件可經組態用以在該第一組件之一輸出端子處向該混波器 之一輸入端子輸出該第一經放大信號,而該第二組件可經 組態用以在該第二組件之一輸入端子處從該混波器之一輸 出端子接收混波的第一經放大信號。該第一組件可以係一 低雜訊放大器。該第-組件可以係—經組態用以接收已藉 134230.doc -10- 200926585 由一低雜訊放大器來放大之—射頻信號的混波器。為藉由 使用該第一控制彳s號將該第一組件之增益調整為該第—增 益值u建立該第一增益步幅,該增益控制電路可經組態用 以存取所儲存的增益纟,依據該所存取的冑益表來決定該 第增益步中§,並產生-第一增益控制信號,該第一增益 控制信號經組態用以藉由該第—增益步幅來使該第一組件 之增益步升至該第一增益值。 〇
另外,為藉由使用該第一控制信號來將該第一組件之增 益調整為該第-增益值以建立該第—增益步幅該增益控 制電路可經組態用以建立該第—組件的增益之—步升或一 步降之-者,並用以藉由使用該第二控制信號將該第二组 件之增益調整為該第二增益值以建立該第二增益步幅該 增益控制電路可經組態用以建立該第二組件的增益之步升 與步降之另一者。為藉由使用該第一控制信號來將該第一 組件之增益調整為該第-增益值以建立該第—增益步幅, 該增益控制電路可經組態用以建立該第一組件的增益之一 步升或-步降之一者,並用以藉由使用該第二控信號將 該第二組件之增益調整為該第二增益值以建立該第二增益 步幅’該增益控制電路可經組態用以建立該第二組件的增 益之步升與步降之另-者而使得橫跨該第—組件及該第二 組件之淨增益步幅約為1分貝或更小。 此外,電路可包括經組態用以藉由—可調整增益將該第 二經放大信號放大或使其衰減—立—第三經放大信號之 -第三組件,從而使得該增益控制電路經組態用以藉由使 134230.doc -11- 200926585 =ΓΓ號將該第三組件之增益調整為-第三增益 建第三增益步幅,其中該第一增益步幅、該第二 曰益步幅與該第三增益步幅之淨增益大於該第—增益^ 及該第二増益步幅之淨增益步幅。為藉由使用該第一控幸; 2絲將該第组件之增益調整為該第—增益值以建立談 第一増益步幅,該增益控制電路可經組態用以建立」 ❹ ‘=增益之一步升或一步降之一者’並用以藉由使用該 -控制k唬將該第二組件之增益調整為該第二增益值以 產生該第二增益步幅,該增益控制電路可經組態用以建立 =第二組件的增益之步升與步降之另—者而藉由使用該 第三控制信號將該第三組件之增益調整為該第三增益值以 建立該第三增益步幅,該增益控制電路可經組態用以建立 該第三組件的增益之一步升。 ❹ 此外,為#由使用該第三控制信號將該第三組件之增益 調整為該第三增益值以建立該第三增益步幅該增益‘制 電路可經組態用以藉由使用在增益步幅序列中的多紗益 步幅來調整該第三組件之增益。為藉由使用該第-控^信 號將該第一組件之增益調整為一第一增益值以建立該第一 增益步幅,該增益控制電路可經組態用以偵測一增益變更 指令並回應於债測到的增益變更指+而藉由使用^第一控 制信號將該第-組件之增益調整為該第一增益值以建立該 第一增益步幅。該增益控制電路可經組態用以將該第一組 件之增益保持於該第一增益值而將該第二組件之增益保持 於該第二增益值直至偵測到一額外的增益變更指令。 134230.doc •12· 200926585 依據一第三一般態樣,一系統包含耦合至一射頻濟波器 (RF濾波器)之一輸入端子的一天線之一輸出端子與輕合至 一低雜訊放大器(LNA)之一輸入端子的該RF濾波器之—輸 出端子。該系統亦包括耦合至一混波器之一第—輸入端子 的該LNA之一輸出端子與叙合至一第一放大器之一輪入端 子的該混波|§之一輸出端子。該系統進一步包括輕人至一 * 第一遽波器之一輸入端子的該第一放大器之一輸出端子。 該增益控制器包括一耦合至該LNA之一控制信號輸入端子 〇 的第一控制信號輸出端子或一耦合至該混波器之一控制信 號輸入端子的第二控制信號輸出端子與一耦合至該第一放 大器之一控制信號輸入端子的第三控制信號輸出端子之至 少一者。該增益控制器經組態用以在該第三控制信號輸出 端子與該第一控制信號輸出端子或該第二控制信號輸出端 子之至少一者上產生控制信號,而使得從該RF濾波器的輸 出端子至該第二濾波器的輸入端子之淨增益步幅小於從該 RF濾波器的輸出端子至該混波器的輸出端子之淨增益步 ❹ 幅。 此等及其他實施方案可視需要包括以下特徵之一或多 者。例如,該增益控制器可經組態用以產生該第一控制信 號或該第二控制信號以引起該LNA或該混波器的增益中之 步幅並產生該第三控制信號以引起該第一放大器的增益 中之—步幅。該系統可包括耦合至一第二放大器之一輸入 端子的該第二濾波器之一輸出端子以使得該增益控制器包 括耦合至該第二放大器之一控制信號輸入端子的第四控 134230.doc -13· 200926585 制信號輸出端子,且經組態用以在該等第三、第四控制信 號輸出端子或者該第一控制信號輸出端子或該第二控制作 號輸出端子之至少一者上產生控制信號而使得從該RF濾波 器的輸出端子至該第二濾波器的輸入端子之淨增益步幅小 於從該RF濾波器的輸出端子至該混波器的輸出端子之淨辦 , 益步幅且小於從該RF濾波器的輸出端子至該第二放大器的 . 輸出端子之淨增益步幅。 而且,該增益控制器可經組態用以產生該第一控制信號 0 或該第二控制信號以引起該LNA或該混波器的增益令之一 步,產生該第二控制信號以引起該第一放大器的增益中 之一步幅,而產生該第四控制信號以引起該第二放大器的 增益中之一步幅。該增益控制器可經組態用以產生該第一 控制信號或該第二控制信號以引起該LNA或該混波器的增 中之步巾田產生該第二控制信號以引起該第一放大器 的增益中之一步幅,而產生該第四控制信號以引起該第二 放大器的兩個或兩個以上增益步幅之一增益斜坡。 &在另--般態樣中’一方法包括:產生一第一大增益步 幅’其中該第一大增益步幅包括較小步幅之一序列;並在 具有-可調整增益之-組件處接收一信號。該方法涉及藉 由使用該較小增益步幅之序列將該組件之增益調整為一增 益值序列,以及藉由該增益值序列來放大該信號以產生一 經放大的信號。該方法包括在引入一瞬變回應之一遽波組 件處接收該經放大的信號。若將該組件之増益調整為一第 二大增益步幅’則藉由該渡波組件對該經放大信號引入之 134230.doc -14· 200926585 瞬變回應小於藉由該遽波組件對該第一經放大信號引入之 瞬變回應’其中該第二大增益步幅係一單一增益步幅 (例如”亥第一大增益步幅不包括一較小增益步幅序列)。 在某些實施方案中,藉由使用該等較小增益步幅之每一者 I生之每一瞬變回應小於在使用該第二大增益之情況下本 會產生之瞬變回應。 . 在附圖及以下說明書中提出一或多個實施方案之細節。 藉由該等說明、附圖以及申請專利範圍,可明瞭其他特 ❹ 徵。 【實施方式】 隨著對可攜式通信之需求增長,需要設計允許將更多組 件整合至一單一晶片上之無線電接收器。明確言之,可將 接收器鏈之類比前端之更多部分整合至一晶片上。 圖1係顯示可整合於一晶片上之一前端接收器鏈100之一 範例的一圖式。 該前端鏈100包括在輸入101處之一 RF信號、一 LNa 0 102、具有一本端振盪器輸入ι〇8之一混波器1〇3、一放大 器104、一低通據波器1〇5、一額外放大器1〇6及一輸出 107。在輸出107上的輸出信號係該輸入ιοί處的輸入信號 之經放大、濾波及頻率轉換處理之結果。包括LNA 102、 • 混波器103及放大器104與106的級之每一級可具有控制信 號以設定不同的增益值來容納一較寬範圍的輸入信號功 率。該LNA 1 02之控制信號可以係一類比或一數位控制信 號111並可產生多個值之LNA增益步幅。 134230.doc -15- 200926585 可將一組件之增益「G」定義為一輸入電壓與一輸出電 壓之一比率。例如,一增益組件之增益可以係在該組件之 一輸出端子處之一輸出直流(DC)電壓「vDC。」與在該組件 之一輸入端子處之一輸入DC電壓「VDCi」之一比率。亦可 將一增益組件之增益定義為在該組件之一輸入端子處之一 輸入功率與在該組件之一輸出端子處之一輸出功率之一比 率。可用作該LNA 102之許多常用LNA組件藉由在僅少數 相對較大值(例如6與20 dB)之間步進來調整增益。 ❹ ❹ 該等混波器增益步幅一般係受一第二類比或數位控制信 號112控制的若干值之步進。可用作該混波器103之許多常 用混波器組件(如該LNA組件)藉由在僅少數相對較大值(例 ^ 6與20 dB)之間步進來調整增益。該等放大器1〇4與〖Μ 、係刀别具有數位或類比控制信號113與HA之可變增益 大(VGA)級。該等放大增益級之解析度可在i犯至6 步幅之範圍内’但可使用其他增益步幅。該前端刚之總 增益係該接收H鏈的所有級线聯增益。—組件増益步幅 可以係稱為從—增益值至另—增益值之—組件增益變化, =該等兩個增益之差可以係該増益步幅之大小。本揭示内 :中所使用的術語「增益步幅」料可以係稱為一接近性 在一=變化,例如’如圖2績示。然後,亦可藉由使用 化而期間之連續的增益變化或多個離散的增益變 ;可:::斜坡增益步幅。在此等實施方案中,-組件本 "有精細增益步幅能力,而若存在具有—使用較小步 134230.doc 16- 200926585 幅的大增益步幅(例如,由4 之一斜坡則可能不需要補償 方案中’並不具有產生一瞬 由較小步幅組成之一大增益步幅) 償。在此等實施方案之某些實施 瞬變之一大增益變化,而該增益 步幅可以係斜坡上升並具有小得可以忽略之瞬變。 在許多通信系統中,由於實施方案之考量因素,諸如該 - LNA ι〇2及混波器103之類組塊之前端增益步幅可具有大步 * 幅大小。此等增益步幅可以係6 dB至15 dB之等級。例 如,圖2A顯示針對在圖丨之接收器1〇〇中之一低雜訊放大器 〇 (LNA)102或混波器1〇3之一增益步幅之一範例的一圖式 200。圖2A之增益「G」可以係在一系統中之一組件的增 益,例如圖1所示之LNA 102或混波器103。圖式2〇〇顯示一 增益大小201A之一步升增益步幅。圖2B之電壓VsysDc。可以 係在一系統(例如,圖丨所示之接收器)之一輸出端子處的一 輸出DC電壓。 圖2B顯示在輸出ι〇7(包括回應於圖2A所示增益步幅從該 低通渡波器105產生之一瞬變回應275B)處之一 DC電壓成 © 分VsysDC。之一範例之一圖式275。一濾波器之瞬變回應會 顯示與該增益步幅之大小成比例之一指數回應,其具有與 在該接收器100内部的低通濾波器105之濾波級之頻寬相關 之一安定時間常數。若該增益步幅足夠大,則可能發生一 • 不需要的瞬變,如圖式275所示。 由於在該輸入101處的輸入信號之變化功率,而可能需 要一增益步幅命令來改變該接收器增益。如上面所提到, 所使用的組件(例如,該LNA 102或該混波器103)之増益步 134230.doc •17· 200926585 幅可能大得足以在該輸出上建立一不需要的瞬變,如圖式 275所示。若在接收有效資料期間發出一増益步幅命令, 則該瞬變回應可對該輸入資料產生一損壞效果。在許多連 續運行的分頻雙工系統(例如,寬頻分碼多向近接)中該 增益步幅可能在接收資料之同時發生。因此,可能損壞該 • ㈣,而降低該接收器在獲得資料方面之效能以及增加所 . 獲得資料之錯誤率。 圖3顯示一 RF通信接收器3〇〇之一範例之一示意圖,其包 ❹ 括一耦合至— LNA 302之一輸入的輸入301。該LNA 302之 輸出係耦合至一混波器303之輸入以與來自一本端振盪器 308之一佗號混波。該混波器之輸出搞合至該第一可變增 益放大器(VGA)304之輸入。該第一 VGA 3〇4之輸出係耦合 至一濾波器305之輸入。該濾波器3〇5可以係一低通濾波 器。該濾、波器3〇5之輸出係编合至一第二VGA 3〇6之輸 入。該第二VGA 306之輸出係一類比輸出3〇7。 該類比輸出3 07可以係連接至一類比至數位轉換器以在 Ο 數位域中解調變或直接藉由類比電路來解調變。一第一控 制信號3 11係耦合至該LNA 3 02之增益控制。一第二控制信 號3 12係柄合至該混波器3 〇 3之增益控制。一第三控制信號 313係輕合至該第一 VGA 3 04之增益控制。一第四控制信 號314係麵合至該第二VGA 306之增益控制。一自動增益 控制器(AGC)3 10可以係一數位組塊,其係用於控制該等控 制信號311至314以使得回應於在(例如)LNA 3 02或混波器 303處之一增益步幅的來自該濾波器3〇5之瞬變回應減小。 134230.doc -18 - 200926585 該AGC 310可包括在針對組件決定增益值或增益步幅時使 用之一或多個增益表或計算演算法3 1 8。 圖4顯示使用一補償增益來減小來自一濾波器(例如濾波 器305)之一遽波瞬變效應之一程序4〇〇 ’此據波器瞬變 係因在濾波器之前的一組件(例如LNA 302或混波器308)中 之一增益步幅所致》明確言之,該程序4〇〇可藉由調整一 • 補償增益以使得一增益步幅及其所產生的瞬變濾波器回應 最小化來減小一濾波器瞬變回應。為便於理解,就圖3之 〇 示意圖300之組件來說明該程序400,但亦可使用其他組 件。 該程序400開始(410)而最初決定是否存在一組件增益步 幅指令(420)。例如,該AGC 3 1〇可針對來自一基頻指示一 系統組件(例如,該混波器3〇3或該LNA 3〇2)的增益之一變 化的指令而進行監視。在其他實施方案中,該AGc可依據 廣算法或其他系統指示符來監視組件增益步幅。該程序 400可在從前一組件增益步幅起之一穩定狀態中(例如,在 〇 豸程序以—得到保持的補償増益結束4 5 G後)開始(4丄〇 )。 在偵測到該增益步幅指令後,該AGC 3 1〇藉由使用一增 益步幅來調整該組件之增益(43〇)。特定言之,該agc 3ι〇 . 可使用一控制信號來調整一組件增益,例如使用該第一控 • 制信號311來調整該LNA 302及/或使用該第二控制信號3二 來調整該混波器303。在某些實施方案中,所接收的增益 步幅指令本身指示該增益步幅大小。在其他實施方案;, 該AGC 310在接收該增益步幅指令後決定該增益步幅大 134230.doc 200926585 小。特定言之,該AGC 3 10可決定該增益步幅大小或一所 需增益值,藉由該所需增益值來依據一預定增益表(例 如,在該程序400的開始410之前決定並儲存之值)或用於 藉由一演算法動態計算該增益步幅大小(例如在偵測到該 組件增益變化420後決定該增益步幅大小)的計算演算法 • 318來決定該增益步幅大小。 - 該AGC: 310藉由使用另一增益步幅來調整除接收初始增 益步幅的組件以外之一或多個組件之一補償增益(44〇)。特 Ο 定言之,該AGC 310可使用一控制信號來調整一補償增 益,例如,使用該第三控制信號313來調整該第一 V(}A 304 ^可在該組件增益的調整之同時或在其後立即調整該 補償增益。可依據該增益表或計算演算法318來決定用於 獲得該補償增益之補償增益的大小。經調整的組件增益步 幅(430)與該補償增益步幅(440)之組合可用於減小在該類 比輸出307處的輸出信號中藉由該濾波器3〇5產生之瞬變回 應。 0 在各種實施方案中’該組件的增益之調整(430)與該補 償增益的調整(440)同時或以相反順序發生。該補償增益可 以係如圖5A至5C及7A至7C之圖式所示之一增益步幅或如 圖9A至9C之圖式所示之具有一系列漸增加小増益步幅之 • 一增益斜坡。然後,該AGC 310保持該組件增益及該補償 增益(450)。該AGC 310亦可針對另一組件增益變化而進行 監視。 圖5A至5C係如何可藉由使用圖3之示意圖3〇〇之組件及 134230.doc -20- 200926585 圖4之程序400來控制該可變增益之範例的圖式。明確言 之,圖5Α之圖式5 00解說針對在兩個不同時間的兩個增益 步幅藉由該AGC 310控制的增益步幅輸出之一範例,圖5Β 之圖式550解說作為來自該等控制信號311及/或312的個別 增益步幅與個別補償增益步幅之組合的兩個經補償增益步 . 幅之一範例’而圖5C之圖式575解說在該類比輸出3〇7處之 一輸出信號之一 DC電壓成分VsysDC〇之一範例。 圖5A之圖式500顯示藉由該AGC 310採用該等第一及/或 〇 第二控制信號311及/或3 12來控制之增益步幅。圖式5〇〇之 組件增益步幅1係一大小501之一步升增益步幅,而圖式 500之組件增益步幅2係一大小5〇2之一步升增益步幅。此 等控制信號藉由使用一增益步幅來調整一組件之增益(43〇) 且可以係回應於來自該基頻之一增益步幅指令的接收而產 生(420)。濾波器305之頻率響應可以係不需要的瞬變回應 之主要來源並可指明該等瞬變回應在形狀及持續時間方面 之特性。例如,該濾波器305之頻寬可決定不需要的瞬變 ® 喊之安定時間。因此,若無進-步補償,則藉由該等控 制信號311及/或312對向該濾波器305之一輸入信號建立之 一在該LNA 302及/或混波器303中的增益之一較大步幅大 小(例如,6 dB至20 dB)可引起一較大瞬變回應。但是,該 AGC 310藉由使用該第三控制信號313來調整一補償增益 (440),如圖式500所示,以藉由使用一增益步幅(其偏移由 該等控制信號311及/或312產生的增益步幅之至少部分)來 調整該第一 VGA 304之增益。明確言之,圖式5〇〇之補償 134230.doc •21· 200926585 增益步幅1係一大小503之一步降增益步幅以補償該大小 501之步升組件增益步幅丨,而圖式5〇〇之補償增益步幅2係 一大小504之一步升增益步幅以補償該大小5〇2之步降組件 增益步幅2。圖5B之圖式55〇顯示大小551之一所產生的步 升淨經補償增益步幅丨與大小552之一所產生的步降淨經補 償增益步幅2。該淨增益步幅丨大小551與該淨增益步幅2大 ' 小552分別小於該組件增益步幅501與該組件增益步幅大小 502。因此,藉由確保輸入至濾波器3〇5的信號中之一較小 〇 淨增益步幅,可使得該瞬變回應最小化。
在各種實施方案中,該第一VGA 304具有i dB左右之一 增益步幅解析度。該第一VGA 304亦可展現一足以覆蓋該 LNA 302與混波器303之一組合的範圍以使得輸入至該濾波 器305之信號中的增益步幅最小化。圖沾之圖式55〇解說施 加於輸入至該濾波器305的信號之一經補償增益步幅◊圖 5C之圖式575解說因圖式550所示之經補償增益步幅所致在 該類比輸出307處之一輸出信號之一 DC電壓瞬變回應571 ® 及572。顯然,由於已藉由該VGA 304之増益而使該LNA 3〇2及/或該混波器3〇3之增益步幅偏移,因此圖式55〇所示 之所產生的增益步幅大小小得足以產生在該類比輸出3〇7 處的輸出信號之可管理的瞬變,如圖式575所示。 但是,可將在該類比輸出307處之淨增益減小為僅一約 1 dB之步幅大小。為獲得一更大的淨增益可使用一額外 的補充增益。圖6顯示使用補償增益與補充増益之一程序 600。明確言之,該程序6〇〇可藉由使用一增益步幅來調整 134230.doc •22· 200926585 一補償增益以使一增益步幅及其所產生的瞬變回應最小化 而同時藉由一補償增益來保持該系統之一顯著的淨增益, 來減小一瞬變回應。該程序600類似於程序4〇〇,不同之處 僅係程序600包括補充增益之使用。為便於瞭解,就圖3之 示意圖300之組件來說明該程序6〇〇,但亦可使用其他組 . 件。 • 該程序600開始(610)而最初在該AGC 3 10處決定是否存 在一組件增益步幅指令(620卜一旦偵測到該增益步幅指 〇 令,該AGC 310便藉由使用(例如)該第一控制信號311以一 增益步幅調整該LNA 302增益及/或使用該第二控制信號 312以一增益步幅調整該混波器3〇3增益,來調整該組件之 增益(630)。該AGC 310藉由使用(例如)該第三控制信號 313以一増益步幅調整該第一 VGA 3〇4増益,來調整一或 多個其他組件之一補償增益(640^該經調整組件增益步幅 (630)與該補償増益步幅(64〇)之組合可用於減小在該類比 輸出307處之一輸出信號内藉由該濾波器3〇4產生之瞬變回 ❹ 應。 若無另一增益,則藉由該第一VGA 3〇4而偏移之來自該 LNA 302及/或混波器3〇3的淨增益可以係一相對較低的淨 增益(例如,1 dB或更小)。為增加該淨增益,該AGC3i〇可 • 藉由使用一增益步幅來調整一或多個額外組件之一補充增 益(645)。可透過從該AGC 31〇至一額外組件之一控制信號 來產生該補充增益。例如,該AGC 31〇可使用該第四控制 信號3〗4將該第二VGA 306調整成包括與該第一 vga3〇4相 134230.doc -23- 200926585 比之一更大增益之一増益步幅。然後,該AGC 310保持該 組件增S、該補償增益及該補充增益叫該agc 31〇亦 可針對另-組件增益變化或其指令進行監視。 圖7A至70係如何可藉由使用圖3之#意圖3〇〇之組件及 圖6之程序600來控制該可變增益之範例的圖式。明確古 • 圖7八之圖心〇解說該AGC 31G之增益步幅輸出之一 • 冑例’圖7B之圖式75。解說圖3所示系統之經補償及經補充 的增益步幅或淨增益步幅之一範例,而圖7C之圖式775解 © 說在該類比輸出307處之一輸出信號的DC電壓成分、_ 之一範例。 圖7A之圖式700顯示藉由該AGC 31〇採用該等第一及/或 第二控制信號311及/或312來控制之增益步幅輸出。此等 控制信號藉由增益步幅來調整該組件增益(63〇)且可以係回 應於來自該基頻之一增益步幅指令的接收而產生(62〇)。該 AGC 310藉由使用該第二控制信號313來調整一補償增益 (640),如圖式700所示,以藉由一增益步幅將該第一 vga Ο 304之增益調整為偏移由該等控制信號311及/或312產生之 增益步幅之至少一些的一增益。此確保輸入至濾波器3〇5 之一小淨增益步幅使得該瞬變回應最小化。 來自該LNA 302、該混波器303及該第一 vGA 304的淨增 益步幅可能比所需者更小。為增加該淨增益步幅而同時令 來自該濾波器305的瞬變回應保持最小化,可使用在該濾 波器305後之一額外的放大或衰減。明確言之,該AGC 31〇可藉由一增益步幅調整一或多個組件之一補充增益 134230.doc -24- 200926585 (645)。例如,該AGC 31〇可使用該第四控制信號314將該 第一VGA 306調整成展現在該濾波器3〇5後出現之一增益 步幅。一般地,由該第二V(JA 306產生之瞬變步幅回應可 能與該濾波器305無關並可依據該第二VGA 3 06而非該渡 波器305的安定回應而安定於一時間跨度内。 • 圖7B之圖式750解說圖3所示接收器300之一淨增益或經 . 補償及經補充增益步幅。顯然,由於該補充增益步幅,圖 7B之圖式750之增益步幅大小大於圖5B之圖式550之增益 ❹ 步幅大小。圖7C之圖式775解說在該類比輸出307處對圖式 750所示增益步幅之一瞬變回應。顯然,由於該[να 302及 該混波器303之增益步幅係已藉由該第一 vga 304之增益 步幅而偏移,而該第二VGA 306之增益步幅在該濾波器 305後發生’因此使得如圖式775所示在該類比輸出3〇7處 之一輸出信號中該DC電壓成分VsysDC。之所產生的瞬變減 小 〇 若需要一較大的淨增益步幅,則可使用額外的技術來獲 © 得該增益而同時使該瞬變回應最小化。例如,可使用多個 補償增益步幅來使得該補償增益步幅步升或斜坡上升以便 獲得較大的淨增益步幅而無該瞬變回應(向該較大増益 之一單一增益跳躍本會產生該瞬變回應)。圖8係使用多個 - 補償增益之一程序800之一範例的一方塊圖。為便於瞭 解’就圖3之示意圖300之組件來說明該程序800,但亦可 使用其他組件。 該程序800開始(810)而最初在該AGC 31〇處決定是否存 134230.doc -25- 200926585 在一組件增益變更指令(820)。一旦偵測到該增益步幅指 令,該AGC 310便藉由使用(例如)該第一控制信號311以一 增益步幅調整該LNA 302增益及/或使用該第二控制信號 312以一增益步幅調整該混波器3〇3增益,來調整該組件之 增益(830)。該AGC 310藉由使用另一組件以一斜坡方式調 . 整一補償增益以結合N個補償增益步幅建立N個較小補償 • 增益步幅(840A至84〇N)。例如,該AGC 310可使用該第= 控制信號313以在N個較小補償增益步幅中調整該補償增 © 益。 可藉由該AGC 3 10依據該AGC 310之增益表或計算演算 法3 18來決定補償增益步幅集合之補償增益步幅之大小。 該補償增益集合可包括兩個或兩個以上增益(即「N」為2 或更大)。該補償増益集合之每一補償增益之増益步幅經 組態用以增加該淨增益步幅而不添加一顯著的瞬變回應。 因此’每一增益步幅可以係相對於前一增益之一相對較小 的步幅。(例如,1 dB)。接下來,該AGC 31〇保持該組件 G 增益及最終補償增益(850)。該AGC 3 10亦可針對另一組件 增益步幅指令而進行監視。 圖9A至9C係如何可藉由使用圖3之示意圖3〇〇之組件及 . 圖8之程序800來控制該可變增益之範例的圖式。明確言
. 之,圖9A之圖式900解說一所需增益步幅之一範例,圖9B 之圖式950解說該第一 VGA 3.04之一經補償增益斜坡之一 範例’圖9C之圖式975解說在該類比輸出307處之—輸出信 號之DC電壓成分VsysDC。之一範例。在某些實施方案中,可 134230.doc 26· 200926585 在無第二VGA 3 06之情況下獲得該所需系統增益步幅。 圖9A之圖式900解說一所需增益步幅,例如藉由該lNA 2及/或在波器303之增益步幅。藉由該[ΝΑ 302及/或混 波器303產生此一增益步幅可將不合需要的瞬變效應引入 在”亥類比輸出307處的輸出信號。因此,可藉由使用該等 ' 第三控制信號313來產生多個較小補償增益步幅之一斜坡 補償增益以控制該VGA 304,如針對圖5A及7A所示(圖9A 中未顯示)。此等控制信號藉由使用補償增益步幅來調整 0 一組件之增益(840A至840N)且可以係回應於來自該基頻之 一增益步幅指令的接收而產生(820)。 為獲得該較大的所需增益步幅,該AGC 3 10可透過一系 列較小增益步幅來產生補償增益步幅之一斜坡。特定言 之’該AGC 310可藉由使用(例如)該第三控制信號313來調 整N個補償增益(84〇A至840N)之一集合之一第一直至一最 終補償增益之每一者’來藉由多個補償增益調整該第一 VGA 304增益。圖9B之圖式950解說藉由該AGC 3 10建立之 © 一範例性淨經補償增益步幅斜坡。在一實施方案中,該增 益步幅斜坡包括如圖式950所示之三個步幅,而每一步幅 為2 dB ’而在該第三步幅後之一總增益步幅為6 dB。其他 實施方案可包括不同數目的步幅及/或在每一步幅中之增 • 益大/】、β 圖9C之圖式975解說在該類比輸出3 07處之一輸出信號中 對圖式950所示增益步幅斜坡之一來自該濾波器3〇5的dc 瞬變回應。顯然,由於已藉由該第一 VGA 304之多個増益 134230.doc -27· 200926585 步幅來依序放大該LNA 302及/或該混波器303之增益,因 此圖式950所示之所產生的增益斜坡包括小得足以在該類 比輸出307處產生該輸出信號之可管理的瞬變之多個增益 步幅,如圖式975所示。 圖1 0係一 RF接收器1000之一範例的一示意圖。該接收器 1000包括一耦合至一LNA 1002之一輸入的RF信號輸入 • 1020。該LNA 1002之一輸出係耦合至該正交混波器1〇22及 一同相混波器1023之一輸入》—本端振盪器1〇3 2驅動該同 〇 相混波器1023之一輸入並透過一移相器1〇33來建立一正交 本端振盪器信號,以驅動該正交混波器1〇22之一輸入。 該正交混波器1022之一輸出係搞合至一第一正交vga 1024之一輸入。該同相混波器1〇23之一輸出係耦合至一第 一同相VGA 1025之一輸入。該第一正交vga 1 024之一輸 出係耦合至一正交濾波器1〇26(例如一低通濾波器)之一輸 入。該第一同相VGA 1025之一輸出係耦合至一同相濾波 器1〇27(例如一低通濾波器)之一輸入。該正交濾波器1026 〇 之一輸出係耦合至一第二正交VGA 1028之一輸入。該同 相濾波器1027之一輸出係耦合至一第二同相VGA 1〇29之 輸入。該第二正交VGA 102 8之一輸出係搞合至一正交 • 類比輸以030。該第二同相VGA 1〇29之一輸出係耦合至 . 一同相類比輸出。該等正交及同相類比輸出1030及 1〇31可以係連接至一類比至數位轉換器以在該數位域中解 調變或直接藉由類比電路來解調變。 一 AGC 1040可以係用於控制該等類比或數位控制信號 134230.doc •28· 200926585 1041至1047以至於使得如上面相對於該等程序4〇〇、600及 800所說明之該接收器回應於一增益步幅的瞬變回應最小 化之一數位或類比組塊。該AGC 1040可包括在針對組件 決定增益變化中的增益值或增益步幅大小時使用之一或多 個增益表或計算演算法1 〇48。控制信號1 〇41係耦合至該 LNA 1002之一増益控制。控制信號1〇42係耦合至該正交混 • 波器1022之一增益控制。控制信號1043係耦合至該同相混 波器1023之一增益控制。控制信號1〇44係耦合至該第一同 ❹ 相VGA 1025之一增益控制β控制信號1〇45係耦合至該第 一正交VGA 1024之一增益控制。控制信號1〇46係耦合至 該第二同相VGA 1 029之一增益控制。控制信號丨〇47係耦 合至該第二正交VGA 1028之一增益控制。可變增益及濾 波器級之數目及順序可以改變。此外,可控制步幅之數目 以及每一增益級之步幅大小亦可以改變。 該系統可包括其他組件。該等組件之某些組件可包括電 腦、處理器、時脈、無線電、信號產生器、計數器、測試 G 與測量設備、功能產生器、示波器、鎖相回路、頻率合成 器、電話、無線通信裝置及用於音訊、視訊及其他資料的 產生與傳輸之組件。放大器及濾波器級之數目及順序可以 改變。 . 例如,儘管本文提出之實施方案使用單端結構,但可恰 如其分地使用差動結構而具有改良的對稱性及對雜訊的更 大強固性之添加的優點。此外,可使用各類用於類比至數 位與數位至類比轉換之資料轉換器,包括各種階次的 134230.doc -29- 200926585 delta-Sigma調變器、各種數目的輸出位元、各種結構及各 種實施方案。其他類型的資料轉換器可包括連續近似、超 取樣或雜訊成形資料轉換器。可使用各類類比或數位增益 控制方法。可使用各類數位乘法器,並可使用用於數位乘 法器之各種位元解析度。可使用各種用以校準該補償表之 ' 方法。可在各種積體電路技術(例如CMOS、SiGe及GaAs) • 中實施該等電路。可由隨附申請專利範圍來涵蓋額外及/ 或不同特徵。 0 【圖式簡單說明】 圖1係在一整合式晶片上之一接收器之一範例的一示意 圖。 圖2A係增益值之一步幅變化之一範例的一圖式。 圖2B係因一增益步幅所致之一瞬變回應之一範例的一圖 式。 圖3係一接收器之一範例的一示意圖。 圖4係使用一補償增益來減小一增益變化的瞬變效應之 〇 一程序之一範例的一方塊圖。 圖5A至5C係解說可用於控制一可變增益之波形之範例 的圖式。 圖6係使用一補償增益與一補充增益來減小一增益變化 • 的瞬變效應之一程序之一範例的一方塊圖。 圖7A至7C係解說可用於藉由使用一補充增益來控制一 可變增益之波形之範例的圖式。 圖8係使用多個補償增益之一程序之一範例的一方塊 134230.doc •30- 200926585 圖0 圖9A至9C係解說可用於藉由使用多個補償增益來控制 一可變增益之波形之範例的圖式。 圖10係一 RF接收器之一範例的一示意圖。 【主要元件符號說明】 100 前端接收器鏈 . 102 LNA 103 混波器 〇 104 放大器 105 低通濾波器 106 額外放大器 111 類比或一數位控制信號 112 第二類比或數位控制信號 113 數位或類比控制信號 114 數位或類比控制信號 300 RF通信接收器 Ο 302 LNA 303 混波器 304 第一可變增益放大器(VGA) 305 濾波器 306 第二 VGA 308 本端振盪器 310 自動增益控制器(AGC) 311 第一控制信號 134230.doc -31· 200926585
3 12 第二控制信號 313 第三控制信號 314 第四控制信號 1000 RF接收器 1002 LNA 1022 正交混波器 1023 同相混波器 1024 第一正交VGA 1025 第一同相VGA 1026 正交濾波器 1027 同相濾波器 1028 第二正交VGA 1029 第二同相VGA 1032 本端振盪器 1033 移相器 1040 AGC 1041至1047 類比或數位控制信號 134230.doc 32-

Claims (1)

  1. 200926585 十、甲請專利範圍: 1· 一種方法,其包含: 在具有一可調整增益之一第一組件處接收一信號; 藉由使用一第—增益步幅將該第一組件之該增益調整 為一第一增益值; 藉由該第增益值來放大該信號以產生一第一經放大 信號; 在具有可調整增益之一第二組件處接收該第一經放 義 大信號; Ο 、藉由使用第二增益步幅將該第二組件之該增益調整 為第-增益值’其中該第-增益步幅及該第二增益步 之該淨增益步幅小於該第一增益步幅或該第二增益步 幅之一者; 藉由該第二增益值來放大該第一經放大信號以產生一 第二經放大信號;以及
    〜在引入_變回應之__據波組件處接收該第二經放大 號’其中藉由該濾波組件對該第二經放大信號引入之 該啉變回應小於藉由該濾波組件對該第一經放大信號引 入之該瞬變回應。 =項1之方法,其中在該第一組件處接收該信號包 操作用以連續接收與處理射頻通信信號之一接收 器中接收該信號。 3 · 如清求項1之士、4· λ». 法,其中在該第二組件處接收該第一經 號包括.在該第二組件之一輸入端子處從該第一 134230.doc 200926585 一經放大信號。 該第二組件處接收該第一經 或多個其他組件接收與處理 第一組件處接收該第一經放 、件之一輪出端子接收該第 4. 如6月求項1之方法,其中在 放大信號包括:在已藉由一 該第—經放大信號後,在該 大1吕歲。 放大信號包括方i纟中在該第一組件處接收該第一經 ❹
    在一現波器之一輸入端子處從該第-組件之-輸出端 子接收該第一經放大信號; 混波該第一經放大信號;以及 在該第二組件之一輸入端子處從該混波器之一輸出端 子接收混波的該第一經放大信號。 S求項1之方法’其中在該第-组件處接收該信號包 括在—低雜訊放大器處接收該信號。 青求項1之方法,其中在該第一組件處接收該信號包 括在④波器處接收已藉由一低雜訊放大器來放大之一 射頻信號。 青求項1之方法,其中藉由使用該第一增益步幅將該 第組件之該增益調整為該第一增益值包括: 存取所儲存的增益表; 依據該等所存取的增益表來決定該第—增益步幅;以及 產生經組態用以藉由該第一增益步幅將該第一組件之 該増益步升至該第-増益值之一第一増益控制信號。 9 ·如請求項1之方法,其中: 134230.doc 200926585 = : = —增益步幅將該第一組件之該増益調整 為=· a值包括使該第-組件之該增益步升或步降 之一者,以及 干 藉由使用該第:增益步幅㈣1 為該第二増益值包括使咳第_ ^ 曰益調整 括便该第一組件之該增益步升或步降 之該另*"""者。 10.如請求項1之方法,其中: ❹ 為==第—增益步幅將該第-組件之該增益調整 " s、值包括使該第一組件之該增益步升或步降 之一者;以及 卬 =使用該第二增益步幅將該第二組件之 5另益值包括㈣第二㈣之該增好升或步降 辦益步^ ’其中橫跨該第'組件及該第二組件之該淨 增益步幅係一 1分貝之等級。 1 1 ·如清求項1夕_女 第二相杜藉由使用該第二增益步幅將該 組件之該:=:Γ該第二增益值包括:將該第二 12·如請求们之方序財的多個增益值。 大::有—可調整增益之-第三組件處接收該第二經放 藉由4史用—喚_ 用第二增益步幅將該第三組件之該增益調整 ’’、、 第二增益值,1中兮坌一掛〆本丄 幅與該第4益卡:第二增益步 幅與步幅之該淨增益步幅小於該第—增益步 、x第一增益步幅之該淨增益步幅丨以及 134230.doc 200926585 藉由該第三增益值來放大該第二經放大信號以產生一 第三經放大信號。 王 13 _如請求項12之方法,其中: ::使用該第一增益步幅將該第一組件之該增益調整 為第一增益值包括使該第-組件之該增益步升或步降 之一者; 藉由使用該第二增益步幅將該第二組件之該增益㈣ ❹ 為該第二增益值包括使該第二組件之該增益步升或步降 之該另一者;以及 藉由使用該第三增益步幅將該第三組件之該增益調整 為該第三增錄包括使該第三組件之該增益步升 之一者。 f 14·如請求項丨之方法,其進一步包含: 摘測一增益變更指令;以及 回應於該摘測到的增益變更指令,藉由使用該第一增 益步幅將該第一組件之該增益調整為該第一增益值。 ® K如請求項U之方法’其進—步包含將該第—組件之該增 益保持於該第-增益值而將該第:組件之該增益保持於 該第二增益值直至偵測到一額外的增益變更指令。 • 16· 一種電路,其包含: 一接收器,其經組態用以接收一信號; 第組件,其經組態用以藉由一可調整增益來放大 該所接收信號以建立一第一經放大信號; 第一組件,其經組態用以藉由一可調整增益來放大 134230.doc •4- 200926585 —第二經放大信號 該第一經放大信號以建立 一增益控制電路,其經組態用以 藉由使用帛㉟制信號將該第-組件之該增益調 整為-第-增益值’以建立一第一增益步幅,及 藉由使n控制信號將該第二組件之該增益調 整為-第二增益值以建立一第二增益步幅,其中該第一 增益步幅及該第二增益步岐夕分兔以从p 3皿步蛔之該淨增益步幅小於該第 增益步幅;以及
    一濾波組件,其經組態用以濾波該第二經放大信號, 其中藉由該遽波組件對該第二經放大信號引人之一瞬變 回應小於藉由該滤波組件對該第—經放大信號引入之一 瞬變回應》 17.如請求項16之電路,其中該增益控制電路係包括專用控 制電路或一信號處理器之一自動增益控制器。 18·如請求項16之電路’其中該接收器經組態用以接收該信 號而同時連續操作以接收與處理射頻通信信號。 © 19.如請求項16之電路,其中該第二組件經組㈣以在該第 二組件之一輸入端子處從該第一組件之一輸出端子接收 該第一經放大信號。 .2〇.如請求項16之電路,其中該第二組件經組態用以在已藉 . 由或多個其他組件來接收並處理該第一經放大信號後 在该第二組件處接收該第一經放大信號。 21·如請求項20之電路,其中: 該一或多個其他組件包括一混波器; 134230.doc 200926585 該第一組件經組態用以在該第一組件之一輸出端子處 輸出該第一經放大信號至該混波器之一輸入端子;以及 該第二組件經組態用以在該第二組件之一輸入端子處 接收來自該混波器之一輸出端子之混波的該第一經放大 信號。 22. 如請求項16之電路’其中該第—組件係—低雜訊放大 器。 23. 如請求項16之電路’其中該第—組件係—經組態用以接 ❹ ❹ 收已藉由-低雜訊放大器來放大之一射頻信號的混波 器。 24·如明求項16之電路,其中’為藉由使用該第一控制信號 將該第一組件之該增益調整為該第一增益值以建立該第 增益步幅,該增益控制電路經組態用以: 存取所儲存的増益表; 依據該等所存取的增益表來決定該第—增益步幅;以及 產生經組態用以藉由該第一增益步幅將該第一組件之 該增益步升至該第一捭艺伯々 咕 上、 弟增益值之一第一增益控制信號。 25.如請求項16之電路,其中: 由使用該第-控制信號將該第—組件之該增益調 :為該第-增益值以建立該第一增益步幅,該增益控制 :路經組態用以建立該第—組件的該增益之—步升或一 步降之一者;以及 :藉由使用該第二控制信號將該第二組件之該增益調 $㈣建立該第二增益步幅,該增益控制 134230.doc 200926585 電路經組態用以建立該第二組件的該增益之該步升或誃 步降之該另一者。 Λ 26·如請求項16之電路,其中: 為藉由使用該第一控制信號將該第一組件之該增益調 整為該第-增益值以建立該第—增益步幅,該增益控制 態用㈣立該第一組件的該增益之一步升或一 步降之一者;以及 為藉由使用該第_控制信號將該第二組件之該增益調 © 整為該第二增益值以建立該第二增益步幅,該增益控制 電路經組態用以建立該第二組件的該増益之該步升或該 步降之該另一者’其中橫跨該第一組件及該第二組件之 該淨増益步幅約為1分貝或更小。 27. 如請求項16之電路,其進一步包含: 第一組件,其經組態用以藉由一可調整增益將該第 二經放大信ΜA或使其衰㉟以建立一帛二經放大化 號, ©*中該增益控制電路經組態用以藉由使用該第三控制 信號將該第三組件之該增益調整為一第三增益值以建立 —第三增益步幅,其中該第-增益步幅、該第二增益步 幅與該第三增❹幅之該淨增益步幅大於該第—增益步 . 巾*及該第二增益步幅之該淨增益步幅》 28. 如請求項27之電路,其中: 為藉由使用該第一控制信號將該第-組件之該增益調 整為該第-增益值以建立該第一增益步幅,該增益控制 134230.doc 200926585 以建立該第一組件的該增益之一步升或一 -、藉由使用該第二控制信號將該第二組件之該增益調 整為該第二增益值以建立該第二增益步幅,該増益控制 電路經組態用以建立該第二組件的該增益之該步升或該 步降之該另一者;以及 ❹ 電路經組態用 步降之一者; 為藉由使用該第三控制信號將該第三組件之該增益調 整為該第三増益值以建立該第三增益步幅,該増益控制 電路經組態用以產生該第三組件之該增益之一步升。 29.如請求項27之電路,其中為藉由使㈣第三控制信號將 該第三組件之該增益調整為該第三增益值以建立該第三 增益步幅’該増益控制電路經組態用以藉由使用在增益 步中田序列中的多個增益步幅來調整該第三組件之該增 30. 如請求項16之電路,其中,為藉由使用該第一控制信號 將該第-組件之該增益調整為該第一增益值以建立該第 一增益步幅,該增益控制電路經組態用以: 偵測一增益變更指令;以及 回應於該積測到的增益變更指令,藉由使用該第―控 制信號將該第-組件之該增益調整為該第—增益值以建 立該第一增益步幅。 31. 如請求項3〇之電路,其中該增益控制電路經組態用以將 該第-組件之該增益保持於該第—增益值而將該第二组 件之該增益保持於該第二增益值直至伯測到一額外的辦 134230.doc 200926585 益變更指令。 32. —種系統,其包含: 其係耦合至一射頻濾波器(RF 一天線之一輸出端子 濾波器)之一輸入端子,· 該RF遽波器之一輸出端子, 器(LNA)之一輸入端子; 該LNA之一輸出端子, 輸入端子; 其係耦合至一低雜訊放大 其係福合至一混波器之一第一
    該混波器之-輸出端子,其係麵合至一第一放大器之 一輸入端子; 該第-放大器之-輪出端子’其係輕合至一第二滤波 器之一輸入端子;以及 一增益控制器,其包括: 耦合至該LNA之一控制信號輸入端子的一第一控制 信號輸出端子與耗合至該混波器之—控制信號輸入端子 的一第二控制信號輸出端子之至少一者; 第二控制仏號輸出端子,其係耦合至該第一放大 器之一控制信號輸入端子,以及 該增益控制器經組態用以在該第三控制信號輸出端 子與該第一控制信號輸出端子或該第二控制信號輸出端 子之至少一者上產生控制信號,而使得從該rf濾波器的 該輸出端子至該第二濾波器的該輸入端子之該淨增益步 幅小於從該RF濾波器的該輸出端子至該混波器的該輸出 端子之該淨增益步幅。 134230.doc 200926585 33_如請求項32之系統,該增益控制器經組態用以: 產生該第一控制信號或該第二控制信號以引起該LNA 或該混波器的增益中之一步幅;以及 產生該第二控制信號以引起該第一放大器的增益中之 一步幅。 34. 如岣求項32之系統,其進一步包含耦合至一第二放大器 , 之一輸入端子的該第二濾波器之一輸出端子,其中: 該增益控制器包括一耦合至該第二放大器之一控制信 〇 號輸入端子的第四控制信號輸出端子, 其中該增益控制器經組態用以在該第三控制信號輸出 端子、該第四控制信號輸出端子及該第一控制信號輸出 端子或該第二控制信號輸出端子中的至少一者上產生控 制信號,而使得從該RF濾波器的該輸出端子至該第二濾 波器的該輸入端子之該淨增益步幅小於從該rf濾波器的 該輸出端子至該混波器的該輸出端子之該淨增益步幅, 且J於從該RF遽波器的該輸出$子至該第二放大器的該 〇 輸出端子之該淨增益步幅。 35. 如請求項34之系統,該增益控制器經組態用以: • 產生該第—控制信號或該第二控制信號以引起該LNA 或該混波器的增益中之一步幅; ’ I生該第三控制信號以引起該第-放大器的增益中之 一步幅;以及 產生該第四控制化號以引起該第二放大器的増益中之 一步幅》 134230.doc 200926585 3 6.如請求項34之系統,該增益控制器經組態用以: 產生該第一控制信號或該第二控制信號以引起該Lna 或該混波器的增益中之一步幅; 產生該第二控制信號以引起該第一放大器的增益中之 一步幅;以及 產生該第四控制信號以引起該第二放大器的兩個或兩 • 個以上增益步幅之一增益斜坡。 37. —種方法,其包含: 〇 產生一第一大增益步幅,其中該第一大增益步幅包含 較小增益步幅之一序列; 在具有一可調整增益之一組件處接收一信號; 藉由使用較小增益步幅之該序列將該組件之該增益調 整為一增益值序列; 藉由該增益值序列來放大該信號以產生一經放大的信 號;以及 在引入瞬變回應之一遽波組件處接收該經放大信 © 號,其中藉由該濾波組件對該經放大信號引入之該瞬變 回應小於在將該組件的該增益調整為一第二大增益步幅 之情況下藉由該濾波組件對該經放大信號引入之一瞬變 回應,其中該第二大增益步幅包含一單一增益步幅。 134230.doc
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