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TWI311877B - - Google Patents

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Publication number
TWI311877B
TWI311877B TW094104323A TW94104323A TWI311877B TW I311877 B TWI311877 B TW I311877B TW 094104323 A TW094104323 A TW 094104323A TW 94104323 A TW94104323 A TW 94104323A TW I311877 B TWI311877 B TW I311877B
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TW
Taiwan
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signal
phase
voltage
orthogonal
conversion
Prior art date
Application number
TW094104323A
Other languages
English (en)
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TW200536316A (en
Inventor
Takashi Kato
Original Assignee
Advantest Corporatio
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 Advantest Corporatio filed Critical Advantest Corporatio
Publication of TW200536316A publication Critical patent/TW200536316A/zh
Application granted granted Critical
Publication of TWI311877B publication Critical patent/TWI311877B/zh

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Description

1311877 4 年•月、· 6H议)正赘換頁 九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 發明領域 本發明係有關於一種正交調變器之校正。 5【先前技術】 背景技術 迄今,均利用正交調變來進行從IF信號生成RF信號。 又,第9圖中顯示先前技術相關之正交調變電路。 Φ 參照第9圖得知IF信號包含I信號及q信號。前述I信號 10 是利用放大器102放大。然後,業已放大之I信號係利用乘 法器與局部信號源3 00所生成之局部信號混合而成為RF信 號。Q信號是利用放大器202放大。又,局部信號源300所生 . 成之局部信號係藉由相移器304而使相位移動90度。然後, 利用乘法器204混合以放大器202放大之Q信號與相位移動 15 90度之局部信號,而成為RF信號。乘法器104的輸出及乘法 ^ 器204的輸出係藉加法器400相加,再作為RF信號輸出。 在此,使賦予乘法器104及乘法器204之局部信號的相 位差正確地保持90度是困難的。因此,在無法正確地使相 位差保持90度時,即產生相位誤差。又,由於在ip信號中 2〇 具有I信號及Q信號兩系統,因而I信號及Q信號的振幅有不 同的情形,在前述情形下即產生振幅誤差。因此,必須去 除這樣的誤差,即,必須校正。 為了進行校正,必須賦予校正用信號作為I信號及Q信 號。將從加法器400輸出之信號進行正交復調並獲得IF信號 5 1311877 广:98 s:i8 .. -- · -·—·—* . 作為已賦予校正用信號的結果,再依據該IF信號的測定結 果進行校正。 另’在專利文獻〗(日本公開公報2001-333120號)中記載 有關於復調器的校正。 然而,若依據如先前技術的校正,則必須將藉正交調 變所獲得之RF信號進行正交復調。
在此,本發明之課題,係不對藉正交調變所獲得之rf信號 進行正交調變,而是進行校正。 【發明内容】 本發明之正交調變裝置,包含有:同相信號轉換機構, 係混合將具有正弦波電壓之同相校正用信號與同相用戶信 號相加之同相校正用用戶信號,及預定局部頻率的同相局 部信號,再輸出同相轉換信號者;正交信號轉換機構,係 現合將與前述同相校正用信號的相位相異9〇度之正交校正 15用信號與正交用戶信號相加之正交校正用用戶信號,及與 前述同相局部信號的相位相異90度之正交局部信號,再輪 出正交轉換信號者;加法機構’係將前述同相轉換信號與 前述正交轉換信號相加者;輸出電壓測定機構,係測定前 述加法機構的輸出電壓者;及誤差決定機構,係依據前述 20 輪出電壓測定機構的測定結果,決定正交調變誤差者。 具有如上述構造之本發明,其中前述同相信號轉換機 構,係混合將具有正弦波電壓之同相校正用信號與同相用 戶信號相加之同相校正用用戶信號,及預定局部頻率的同 相局部信號,再輸出同相轉換信號。前述正交信號轉換機
(更延 1311877 構,係混合將與前述同相校正用信號的相位相異90度之正 交校正用信號和正交用戶信號相加之正交校正用用戶信 號,及與前述同相局部信號的相位相異90度之正交局部信 號,再輸出正交轉換信號。加法機構,係將前述同相轉換 5 信號與前述正交轉換信號相加者。輸出電壓測定機構,係 測定前述加法機構的輸出電壓。又,誤差決定機構,係依 據前述輸出電壓測定機構的測定結果,決定正交調變誤差。
本發明中,誤差測定裝置係以根據加法機構的輸出電 壓相對於同相校正用信號或正交校正用信號的相位之關 10 係,測定正交調變誤差者為佳。 本發明中,誤差測定機構係以決定有關於同相用戶信 號及正交用戶信號的振幅、正交度、偏移之誤差者為佳。 又,本發明之正交調變裝置,包含有:信號轉換機構, 係混合將用戶信號與直流電壓信號相加之偏移用戶信號, 15 及預定局部頻率的局部信號,再輸出轉換信號者;輸出電 壓測定機構,係用以測定前述轉換信號的電壓者;及最佳 電壓決定機構,係決定可使前述輸出電壓測定機構所測出 之電壓最小化之最佳電壓者。 根據上述構造之本發明,其中前述信號轉換信號,係 20 混合將用戶信號與直流電壓信號相加之偏移用戶信號,及 預定局部頻率的局部信號,再輸出轉換信號者。前述輸出 電壓測定機構,係測定轉換信號的電壓者。前述最佳電壓 決定機構,係決定可使前述輸出電壓測定機構所測出之電 壓最小化之最佳電壓者。 7 1311877 ~~S8Ts;'l8~——…1 年月曰修(:更,叉替读頁!
本發明之正交調變方法,包含下述程序:同相信號轉 換程序,係同相信號轉換機構混合將具有正弦波電壓之同 相校正用信號與同相用戶信號相加之同相校正用用戶信 號,及預定局部頻率之同相局部信號,再輸出同相轉換信 5 號;正交信號轉換程序,係正交信號轉換機構混合將與前 述同相校正用信號的相位相異90度之正交校正用信號和正 交用戶信號相加之正交校正用用戶信號,及與前述同相局 部信號的相位相異90度之正交局部信號,再輸出正交轉換 信號;加法程序,係加法機構將前述同相轉換信號與前述 10 正交轉換信號相加;輸出電壓測定程序,係輸出電壓測定 機構用以測定前述加法機構之輸出電壓;及誤差決定程 序,係誤差決定機構依據輸出電壓測定機構的測定結果, 決定正交調變誤差。
本發明之正交調變方法,包含下述程序:信號轉換程 15 序,係信號轉換機構混合將用戶信號與直流電壓信號相加 之偏移用戶信號,及預定局部頻率的局部信號,再輸出轉 換信號;輸出電壓測定程序,係輸出電壓測定機構測定轉 換信號的電壓;及最佳電壓決定程序,係最佳電壓決定機 構決定可使輸出電壓測定機構所測出之電壓最小化之最佳 20 電壓。 本發明之程式,係用以在電腦執行正交調變裝置中之 處理者,且該正交調變裝置包含有:同相信號轉換機構, 係混合將具有正弦波電壓之同相校正用信號與同相用戶信 號相加之同相校正用用戶信號,及預定局部頻率之同相局 8 1311877 Λ3。
部信號,再輸出同相轉換信號者;正交信號轉換機構,係 混合將與前述同相校正用信號的相位相異90度之正交校正 用信號和正交用戶信號相加之正交校正用用戶信號,及與 前述同相局部信號的相位相異90度之正交局部信號,再輸 5 出正交轉換信號者;加法機構,係將前述同相轉換信號與 前述正交轉換信號相加者;及輸出電壓測定機構,係測定 前述加法機構的輸出電壓者,又,該程式係用以在電腦執 行依據前述輸出電壓測定機構的測定結果,決定正交調變 誤差之誤差決定處理。 10 本發明之程式,係用以在電腦執行正交調變裝置中之 處理者,該正交調變裝置包含有:信號轉換機構,係混合 將用戶信號與直流電壓信號相加之偏移用戶信號,及預定 局部頻率的局部信號,再輸出轉換信號者;及輸出電壓測 定機構,係測定轉換信號的電壓者,又,該程式係用以在 15 電腦執行決定輸出電壓測定機構所測出的電壓最小化之最
佳電壓之最佳電壓決定處理。 本發明之記錄媒體,係記錄有程式並可藉由電腦讀取 者,且該程式係用以在電腦中執行正交調變裝置中處理, 並且該正交調變裝置包含有:同相信號轉換機構,係混合 20 將具有正弦波電壓之同相校正用信號與同相用戶信號相加 之同相校正用用戶信號,及預定局部頻率的同相局部信 號,再輸出同相轉換信號者;正交信號轉換機構,係混合 將與前述同相校正用信號的相位相異90度之正交校正用信 號和正交用戶信號相加之正交校正用用戶信號,及與前述 9 1311877 同相局部信號的相位相異90度之正交局部信號,再輸出正 交轉換信號者;加法機構,係將同相轉換信號與正交轉換 信號相加者;及輸出電壓測定機構,係測定前述加法機構 的輸出電壓者,又,該記錄媒體可藉由電腦讀取且記錄有 5用以在電腦中執行依據前述輸出電壓測定機構的測定結 果,決定正交調變誤差之誤差決定處理的程式。 又,本發明之記錄媒體,係記錄有程式並可藉由電腦 讀取者,且該程式係用以在電腦中執行正交調變裝置中處 理,並且該正交調變裝置包含有:信號轉換機構係混合 10將用戶信號與直流電壓信號相加之偏移用戶信號,及預定 局部頻率的局部信號,再輸出轉換信號者;及輪出電壓測 定機構’係測定轉換信號的電壓者,χ,該記錄媒體可藉 由電腦讀取且記錄有用以在電腦執行決定可使輪出電壓測 定機構所測出的電塵最小化之最佳電壓之最佳電壓決定處 15 理的程式。
圖式簡單說明 第1圖顯示本發明實施型態中正交調變襄置嘴造之機 能方塊圖。 20 第2圖顯示同相校正用信號輸出器32ι及正交校正用信 號輸出器32Q作動時正交觀裝置丨構造之機能方塊圖。 波形圖 第3圖顯示同相校正用信號取正交校正用信號%之 第4圖顯示以θ=〇、i=q=1 正交校正用信號 .U(無誕差)的情況下,放大器 的輸出4V和相位0(校正用信號取 10 |年月日修($
件換I VQ的相位)的關係圖。 第5圖顯示一般電壓V的軌跡圖。 第6圖顯不同相用直流電壓信號輪出器421作動時正交 調變裝置1構造之機能方塊圖。 第7圖顯示直流電壓信號Δν與局部漏電流的關係圖。 第8圖顯示本發明實施型態之流程圖。 第9圖顯示習知技術的正交調變之電路圖。 [實施方式】 用以實施發明之最佳形態 以下,參照本發明實施型態及圖面加以說明。 第1圖顯示本發明實施型態正交調變裝置丨構造之機能 方塊圖。正交調變裝置1包含:低通濾波器121、12Q;同相 乘法器(同相信號轉換機構)141 ;正交乘法器(正交信號轉換 器)14Q ;局部振盡器16,90相移器17 ;加法器18 ;放大器 19 ;低通濾波器20及放大器22。 前述低通濾波器121 ’係用以去除混入〗信號(同相用戶 信號)之高次諧波成分的濾波器。低通濾波器12Q可去除混 入Q信號(正交用戶信號)之高次諧波成分的濾波器。 同相乘法器(同相信號轉換機構)141,係混合低通濾波 器121的輸出與局部振盡器16的輪出,再輸出同相轉換信 號。 正交乘法器(正交信號轉換機構)14Q,係混合低通濾波 器12Q的輸出及90°相移器17的輪出,再輸出正交調變信號。 局部振盪器16可生成同相局部信號Lo。 11
1311877 90°相移器17,可接收來自局部振盪器16的同相局部信 號Lo,再輸出該相位改變90度之正交局部信號。 加法器18,可將輸出同相乘法器141之同相轉換信號與 輸出乘法器14Q之正交轉換信號相加。 5 放大器19可放大加法器18的輸出。 低通濾波器20,可去除混入放大器19輸出的高諧波成 分之遽波器。
放大器22可放大低通濾波器20的輸出。放大器22的輸 出為RF信號。此RF信號係將I信號及Q信號調變所獲得之調 10 變信號。前述調變信號包含同相乘法器141及正交乘法器 14Q產生正交調變時的誤差。因此,宜去除此誤差並校正該 調變信號。 為了校正前述調變信號,正交調變裝置1,更包含有: 同相校正用信號輸出器321、阻抗341、正交校正用信號輸出 15 器32Q、阻抗34Q、同相直流電壓信號輸出器421、阻抗441、 正交用直流電壓信號輸出器42Q、阻抗44Q、阻抗54、功率 偵測器(輸出電壓測定機構)56、低通濾波器58、A/D轉換器 60、誤差決定部62、及最佳電壓決定部64。 第2圖係顯示同相校正用信號輸出器321及正交校正用 20信號輸出器32Q作動時正交調變裝置1構造之機能方塊圖。 此時,同相用直流電壓信號輸出器421、正交用直流電壓信 號輸出器42Q及最佳電壓決定部64不會作動。 同相校正用信號輸出器321會透過阻抗341,對I信號加 上同相校正用信號VI。正交校正用信號輸出器32Q會透過阻 12 1311877 ;·.卜] 年片’ β修<換頁 — · ·— * ··-- ----·.一 抗34Q ’對Q信號加上正交校正用信號VQ。 弟3圖中顯示同相权正用信號VI及正交校正用作號vq 的波形。同相校正用信號Vl=Vref cos 0,正交校正用信號 VQ= Vref.sin0。同相校正用信號…的相位與正交校正用 5 VQ的相位相差9〇度。另,具有正弦波電壓的同相校正用信 號VI及正交校正用信號VQ,亦可僅用0η=45οχ(η_ι)(但, η=1〜8的整數)中的值。又例如,亦可變化成(νι, VQ)=(Vref,0)、(0.5/2Vref ’ 0.5v^2Vref)、(〇,Vref) · ·.
等。 10 低通渡波器121 ’可去除混入將I信號(同相用戶信號)與 同相校正用信號VI相加之同相校正用用戶信號之高次諧波 成分。低通濾波器12Q可去除混入將Q信號(正交用戶信號) 與正交校正用信號VQ相加之正交校正用用戶信號之高次 諧波成分。 15 同相乘法器141、正交乘法器14Q、局部振盪器16、90
。相移器17、加法器18、放大器19、低通濾波器20及放大器 22係如參照第1圖說明之内容。 阻抗54可接收放大器22的輸出。 功率偵測器56(輸出電壓測定機構)會透過阻抗54,接收 2〇 放大器22的輸出,並測定電壓。又,說明功率偵測器56所 測定之放大器22的輸出電壓。該電壓的測定是指測定加法 器18的輸出電壓。 首先,以同相校正用信號VI的電壓為I、並以正交校正 用信號VQ的電壓為Q。又,以放大器22的輸出為r(t),且以 13 1311877 gar[—iT—— 年月曰修(見 IQ 正 交相位 誤差為 θ , 則. r(t)=Icoscot+Qsin(a)t+9)=(I+Qsin0)cosa)t+(Qcos0)sina)t。 由於利用功率偵測器56所測定之放大器22的輸出電壓 V係依r(t)的振幅而決定,故V=((I+Qsin0)2+(Qcos0)2)1/2。 5 在此,分別將同相乘法器141及正交乘法器14Q所形成 的振幅誤差視為i,q ’ 則 I=ixVrefxcos0,Q=qxVrefxsin0。 在此,Vref=l時’ V=((icos 0 +qsin 0 sin0)2+(qsin 0 cos0)2)1/2。
IQ正交相位誤差θ=0、i=q=l.〇(無振幅誤差)時, 1〇 v=((icos 0 )2+(qsin 0 )2)1/2=((cos 0 )2+(sin 0 )2)1/2=1 _0。 第4圖中顯示θ=0、i=q=l.〇(無振幅誤差)時,放大器μ 的輸出電壓V與相位0 (校正用信號V][及正交校正用信號 vq的相位)間的關係圖。第4圖中,係以從原點的距離、相 位相對於縱軸的角度(但,時鐘旋轉時角度放大)來呈現電 15塵V。如第4圖所示,在無誤差時,電壓V的軌跡是以原點 為中心描繪半徑1.0的圓圈。
但是,若產生振幅誤差,則電壓v的執跡會變橢圓,若 進而產生IQ正父相位誤差Θ,則前述搞圓會傾斜,且若產生 同相乘法器141及正交乘法器14Q造成的誤差,則前述橢圓 的中心會從原點偏移。 2〇 因此,一般而言,電壓V的執跡會如第5圖所示,其中 心點會從原點偏移成為傾斜的橢圓。 低通據波器58可去除混入功率偵測器56輸出之高諸波 成分。 14 1311877 年 A/D轉換器60可將低通濾波器58的輸出(類比信號)轉 換成數位信號。 誤差決定部62可根據A/D轉換器60的輸出,決定正交調 變誤差。 5 根據A/D轉換器60的輸出,即可獲得如第5圖所示之電 壓V的軌跡。另,第5圖所示之電壓v的軌跡,係以長軸長 度為2a、短軸長度為2b、軸的傾斜角為^。在此,可從第5 圖所示之電壓v的軌跡(橢圓)中長軸及短軸的長度決定I信 號的振幅誤差i及Q信號的振幅誤差q。又,從電壓v的軌跡 10 (橢圓)的傾斜決定IQ正交相位誤差Θ。此外,可從電壓v的 軌跡(橢圓)中心的橫軸方向及縱軸方向偏移決定丨信號及q 信號的偏移。 亦可求出下述值作為誤差,以作為自該等誤差衍生之 值。 15 影像排斥 A=(a-b)/(a+b) 增益誤差〇=(1+入2-2八〇〇8(2〇:))/(1+八2+2八(:〇8(2〇:)) 相位誤差=arctan(2Asin(2 a ))/( 1+A2)) 第6圖顯示使同相用直流電壓信號輸出部421作動時正 交調變裝置1構造之機能方塊圖。此時,同相校正用信號輪 20出器321、正交校正用信號輸出器32Q、正交用直流電壓^ 號輸出器42Q及誤差決定部62均不會作動。 同相用直流電壓信號輸出器4 21,會透過阻抗4 4 j,對低 通濾波器121的輸出加上直流電壓信號(電壓Δν),當作偏移 用戶信號。同相乘法器141係混合偏移用戶信號與局部振盪 15 器16的輸出後,再輸出轉換信號。另,正交乘法器14q中不 會賦予局部信號。因此,不會輸出正交乘法器14Q信號。 局部振盡1§ 16、90。相移|§17、加法器18、放大器19、 低通滤波器20及放大益22,係如參照第1圖說明之内容。 阻抗54可接收放大器22的輪出。 功率偵測器56會透過阻抗54接收放大器22的輸出並測 定電壓。該電壓測定,係指測定業已輸出同相乘法器141之 轉換信號的電壓。又,說明藉功率偵測器56所測定之放大 器22的輸出電壓。 功率偵測器5 6所測出之放大器2 2的輸出電壓為同相乘 法器141的局部洩漏。局部洩漏也是誤差的一種,但以小為 佳。在此,利用直.流電壓信號的電壓△ V,使局部洩漏改變。 即’如第7圖所示,在△vmv❶時,局部洩漏最小。賦予 △ V〇以使局部洩漏最小化時,同相乘法器141 (混頻)的直線 性會變得最好。 最佳電壓決定部64,係依據A/D轉換器6〇的輸出來決定 最佳電壓Δν〇。然後’控制同相用直流電壓信號輸出器421 以使Δν=Δν0。同相用直流電壓信號輸出器421,係將最佳 直流電壓信號(電壓加至通過低通爐波器12^ 信號。 另,正交乘法器14Q的局部茂漏同樣也可以減小。即, 使正交用直流電壓信號輪出器4 2 Q作動,但同相校正用信號 輸出益321、正父校正用信號輸出器叫、同相用直流電壓 信號輸出器421及誤差決定器财會作動,並且,不會對同 相乘法器141賦予局部信號,而最佳電壓決定部64會依據 A/D轉換器60的輸出,決定局部洩漏呈最小化之△ v值(最佳 電壓Δν〇)。接著,控制正交用直流電壓信號輸出器42Q, 以使△VeAVo。正交用直流電壓信號輸出器42Q,可將最 佳直流電壓信號(電壓△ ν=Δ Ve)加至通過低通濾波器12Q 之Qjs號。 接著,參照第8圖的流程圖説明本發明實施態樣。 首先,使同相校正用信號輸出器321及正交校正用信號 輸出器32Q作動(S10)(參照第2圖)。 然後,對I信號(同相用戶信號)加上同相校正用信號輸 出器321所輸出的同相校正用信號VI,成為同相校正用用戶 信號。前述同相校正用用戶信號是利用低通濾波器121,去 除業已混入之高諧波成分。而同相校正用用戶信號係藉同 相乘法器141與局部振盪器16的輸出混合,成為同相轉換信 號。 又,對Q信號(正交用戶信號)加上正交校正用信號輸出 器32Q所輸出之正交校正用信號VQ,成為正交校正用用戶 信號。正交校正用用戶信號是利用低通濾波器12Q,去除業 已混入之高諧波成分。並且,正交校正用用戶信號是利用 混合正交乘法器14Q與90。相移器17的輸出,成為正交轉換 信號。 同相轉換信號與正交轉換信號是利用加法器18相加。 然後’利用放大器19放大。放大器19的輸出,係藉低通濾 波器20去除業已混入之高諧波分,再藉放大器22放大。放 大器22的輸出為RF信號。 RF信號是透過阻抗54提供至功率偵測器56。功率偵測 器56係用以測定放大器22的輪出電壓(S12)。 測定結果’係藉低通濾波器58去除高諧波成分後,藉 A/D轉換器60轉換成數位信號,再供給至誤差決定部62。 誤差決定部62,是依據放大器22的輸出電壓V與相位 (校正用信號VI及正交校正用信號v Q的相位)的關係(參照 第4圖),決定有關振幅、正交度、偏移的誤差(包含影像排 斥、增益誤差、相位誤差)(S14)。 如此求出之誤差,可在藉同相乘法器141及正交乘法器 14Q進行正交調變之際去除。 接著,使同相用直流電壓信號輸出器421作動(S20)(參 照第6圖)。 I信號(同相用戶信號)係藉低通濾波器121去除業已混 入之高譜波成分後’再加上利用同相用直流電壓輸出信號 輸出器421所輸出的直流電壓信號(電壓Δν),成為偏移用戶 信號。同相乘法器141 ’是將偏移用戶信號與局部振盪器16 的輸出混合後,再輸出轉換信號。 前述轉換信號會通過加法器18(不會輸出來自正交乘 法器14Q的信號)。然後,藉放大器19放大。放大器19的輸 出係藉低通濾波器20去除業已混入之高諧波成分後,再藉 放大器22放大。 放大器22的輸出,係透過阻抗54供給至功率偵測器 56。功率偵測器56是用以測定放大器22的輸出電壓(S22)。
1311877 該測定結果為同相乘法器141的局部洩漏。 前述測定結果,係藉低通濾波器58去除高諧波成分 後’再藉A/D轉換器60轉換成數位信號,再供給至最佳電壓 決定部64。最佳電壓決定部64,係用以決定局部洩漏呈最 5小值的Δν值,即,用以決定最佳電壓△、〇(參照第7 圖)(S24)。 接著,使正交用直流電壓信號輸出器42Q作動(S30)。
Q信號(正交用戶信號)係藉低通慮波器12Q去除局譜波 成分’再加上藉正交用直流電壓信號輸出部42Q所輸出的直 流電壓信號(電壓a V),成為偏移信號。正交乘法器14Q係 將偏移用戶信號與90°相移器Π的輸出混合,再輸出轉換信 號。 前述轉換信號,讦通過加法器18(不會輸出來自同相乘 法器141的信號)。接著,藉放大器19放大。放大器19的輸出 15 係藉低通濾波器20去除業已混入之高諧波成分後,再藉放 大器22放大。 放大器22的輸出會透過阻抗54供給至功率偵測器56。 功率偵測器56係用以測定放大器22的輸出電壓(S32)。該測 定結果為正交乘法器14Q的局部洩漏。 20 前述測定結果,係藉低通濾波器58去除高諧波成分 後,藉A/D轉換器60轉換成數位信號,再供給至最佳電壓決 定部64。最佳電壓決定部64係用以決定局部洩漏呈最小值 之Δν值,即,用以決定最佳電壓Δγ〆參照第7圖)(S34)。 最佳電壓決定部64,係從同相用直流電壓信號輸出器 19 421輸出同相乘法器141所決定的最佳電壓△ V〇的最佳直流 電壓信號。又,最佳電壓決定部64,係從正交用直流電壓 信號輸出器42Q輸出正交乘法器14Q所決定之最佳電壓 △ V〇的最佳直流電壓信號。藉此,可在利用同相乘法器141 5 及正交乘法器14Q進行正交調變之際,控制同相乘法器141 及正交乘法器14Q的局部洩漏。 本發明實施型態,係依據正交調變所獲得RF信號的電 壓測定結果,以使誤差決定部62決定振幅誤差、IQ正交相 位誤差及偏移。因此,可不需將RF正交復調而可進行校正。 10 並且,依據正交調變所獲得之RF信號的電壓測定結 果,最佳電壓決定部64可決定同相乘法器141及正交乘法器 14Q的局部洩漏呈最小化之直流電壓信號的電壓△ VG (最 佳電壓)。因此,可不需將RF信號進行正交復調而可進行校 正。 15 又,上述實施型態可實現如下。在包含有CPU、硬碟、 媒體(軟碟(登陸商標)、CD-ROM等)等讀取裝置之電腦媒體 讀取裝置上,讀取記錄有可實現上述各部分(例如:測定系 誤差要因記錄部30、電路參數測定部40、測定系誤差要因 取得部50、接收側測定系誤差要因記錄部70)之程式,並安 20 裝於前述硬碟。如此之方法亦可實現上述之機能。 【圖式簡單說明】 第1圖顯示本發明實施型態中正交調變裝置1的構造之 機能方塊圖。 第2圖顯示同相校正用信號輸出器321及正交校正用信 20 1311877 年 號輸出器32Q作動時正交調變裝置1的構造之機能方塊圖。 第3圖顯示同相校正用信號VI及正交校正用信號VQ之 波形圖。 第4圖顯示以0=0、I=q=1.0(無誤差)情況下放大器22 5 的輸出電壓V與相位必(校正用信號VI及正交校正用信號 VQ的相位)的關係圖。 第5圖顯示一般電壓V的軌跡圖。
第6圖顯示同相用直流電壓信號輸出器421作動時正交 調變裝置1的構造之機能方塊圖。 10 第7圖顯示直流電壓信號Δν及局部漏電流的關係圖。 第8圖顯示本發明實施型態之流程圖。 第9圖顯示習知技術正交調變之電路圖。 【主要元件符號說明】 ...正交調變裝置 121、12Q、20.·.低通渡波器
141.. .同相乘法器 14Q...輸出乘法器 16.. .局部振盪器 17.. .相移器 18.. .加法器 19、22...放大器 321...同相校正用信號輸出器 32Q...正交校正用信號輸出器 1311877
年 341、34Q、441、44Q、54...阻抗 421.. .同相直流電壓信號輸出器 42Q...直流電壓信號輸出器 56…功率偵測器 58.. .#^^濾波器 60.. . A/D轉換器
62.. .誤差決定部 64.. .最佳電壓決定部
22

Claims (1)

1311877 j. -J 年月日科 '· -*· \ 十、申請專利範圍: 1· 一種正交調變襞置,包含有: >同相仏號轉換機構,係混合將具有正錢電壓之同 相校正用信號與同相用戶信號相加之同相校正用用戶 5 ^號’及預定局部頻率的同相局部信號,再輪出同相轉 換信號者,· w 。正父k號轉換機構,係混合將與前述同相校正用信 • 制相位相異9❻度之正交校正用信號與正交用戶作號 相加之正交校正用用戶信號,及與前述同相局部信號^ 1〇 =位相異%度之正交局部錢,再輸出正交轉換信號 者, 號與前述正交轉換 加法機構,係將前述同相轉換信 信號相加者; 15 輸出電壓測定機構,係測定 壓者;及 前述加法機構的輸出 電
20 a Μ決定機構,係依據前述輸出電_定機構的測 疋結果,決定正交調變誤差者。 2.";申請專利範圍第1項之正交調變裝置,其中前述誤差 叙機構係依據前述加法機構輸出電壓相對於前述同 ^父正用信號或前述正交校正用錢的相位之關係,測 疋正交調變誤差者。 3· ^申請專職圍第〗項之正交調變裝置,其中前述誤差 ^機構’係蚊㈣於前述同相用戶信號及前述正交 戶㈣的振幅、正交度、偏移之誤差者。 23 1311877 I年月日修(更)ji:;
10 15
20 4. 一種正交調變裝置,包含有: 信號轉換機構,係混合將用戶信號與直流電壓信號 相加之偏移用戶信號,及預定局部頻率的局部信號,再 輸出轉換信號者; 輸出電壓測定機構,係測定前述轉換信號的電壓 者,及 最佳電壓決定機構,係決定可使前述輸出電壓測定 機構所測出之電壓最小化之最佳電壓者。 5. —種正交調變方法,包含下述程序: 同相信號轉換程序,係同相信號轉換機構混合將具 有正弦波電壓之同相校正用信號與同相用戶信號相加 之同相校正用用戶信號,及預定局部頻率之同相局部信 號,再輸出同相轉換信號; 正交信號轉換程序,係正交信號轉換機構混合將與 前述同相校正用信號的相位相異90度之正交校正用信 號和正交用戶信號相加之正交校正用用戶信號,及與前 述同相局部信號的相位相異90度之正交局部信號,再輸 出正交轉換信號; 加法程序,係加法機構將前述同相轉換信號與前述 正交轉換信號相加; 輸出電壓測定程序,係輸出電壓測定機構用以測定 前述加法機構的輸出電壓;及 誤差決定程序,係誤差決定機構依據前述輸出電壓 測定機構的測定結果,決定正交調變誤差。 24 1311877
6. 一種正交調變方法,包含下述程序: 信號轉換程序,係信號轉換機構混合將用戶信號與 直流電壓信號相加之偏移用戶信號,及預定局部頻率的 局部信號,再輸出轉換信號; 輸出電壓測定程序,係輸出電壓測定機構測定前述 轉換信號的電壓;及 最佳電壓決定程序,係最佳電壓決定機構決定可使 前述輸出電壓測定機構所測出之電壓最小化之最佳電 壓者。 10 15
20 7. —種記錄媒體,係記錄有程式並可藉由電腦讀取者,且 該程式係用以在電腦中執行正交調變裝置中之處理,並 且該正交調變裝置包含有: 同相信號轉換機構,係混合將具有正弦波電壓之同 相校正用信號與同相用戶信號相加之同相校正用用戶 信號,及預定局部頻率的同相局部信號,再輸出同相轉 換信號者; 正交信號轉換機構,係混合將與前述同相校正用信 號的相位相異90度之正交校正用信號與正交用戶信號 相加之正交校正用用戶信號,及與前述同相局部信號的 相位相異90度之正交局部信號,再輸出正交轉換信號 者; 加法機構,係將前述同相轉換信號與前述正交轉換 信號相加者;及 輸出電壓測定機構,係測定前述加法機構的輸出電 25 1311877 I年月
5
10 15 壓者, 又,該記錄媒體可藉由電腦讀取且記錄有用以在電 腦中執行依據前述輸出電壓測定機構的測定結果,決定 正交調變誤差之誤差決定處理的程式。 8. —種記錄媒體,係記錄有程式並可藉由電腦讀取者,且 該程式係用以在電腦執行正交調變裝置中之處理,並且 該正交調變裝置包含有: 信號轉換機構,係混合將用戶信號與直流電壓信號 相加之偏移用戶信號,及預定局部頻率的局部信號,再 輸出轉換信號者;及 輸出電壓測定機構,係測定前述轉換信號的電壓 者, 又,該記錄媒體可藉由電腦讀取且記錄有用以在電 腦中執行決定可使前述輸出電壓測定機構所測出之電 壓最小化之最佳電壓之最佳電壓決定處理的程式。 26 1311877 七、指定代表圖: (一) 本案指定代表圖為:第(1 )圖。 (二) 本代表圖之元件符號簡單說明: 1.. .正交調變裝置 121、12Q、20...低通濾波器 141.. .同相乘法器 14Q...輸出乘法器 16.. .局部振盪器 17.. .相移器 18.. .加法器 19、22...放大器 321.. .同相校正用信號輸出器 32Q...正交校正用信號輸出器 341、34Q、441、44Q、54...阻抗 421.. .同相直流電壓信號輸出器 42Q...直流電壓信號輸出器 56.. .功率偵測器 58.. .低通濾波器 60.. . A/D轉換器 62.. .誤差決定部 64.. .最佳電壓決定部 八、本案若有化學式時,請揭示最能顯示發明特徵的化學式:
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