Highly responsive automatic output power control

H - Electricity – 03 – G

Patent

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Details

H03G 3/30 (2006.01)

Patent

CA 2230020

A circuit for automatically limiting fluctuations in the output power level of a transmitter by providing a feedback control signal which is based on the output power level. An RF signal (100) is input to a terminal of the RF detector (200). When the RF signal (100) is more negative than a bias voltage (209), a capacitor (208) begins charging. When the RF signal (100) becomes more positive than the bias voltage (209), the voltage in the charged capacitor (208) is added to the RF signal (100) and then averaged by the capacitors (214 and 206) to form voltage VE. Voltage VE in conjunction with the current setting circuitry (230) establishes a tail current (235) which is comprised of transistor (216) current (225) and the current from the RF detector (200). The tail current (235) tends to remain constant whereas the transistor current (225) is responsive to power changes in the RF signal (100) and represents the difference between the output power level of the RF power amplifier and the specified reference (110). The current (235) is amplified by current amplifier (220) to provide the feedback control signal (120). Thus, when the power of RF singal (100) increases, transistor current (225) decreases. This causes the feedback control signal to decrease the output of the RF power amplifier. Likewise, when the power of the RF signal (100) decreases, transistor current (225) increases. This causes the feedback control signal to increase the output of the RF power amplifier.

Cette invention concerne un circuit permettant de limiter automatiquement les fluctuations du niveau de puisssance de sortie d'un émetteur par l'envoi d'un signal de commande rétroactif qui est fonction du niveau de puissance de sortie. Un signal R.f. (100) est entré dans le terminal d'un détecteur R.f. (200). Lorsque le signal R.f. (100) possède une valeur négative plus basse que celle d'une tension de polarisation (209), un condensateur (208) commence à se charger. Puis, lorsque le signal R.f. (100) possède une valeur positive plus haute que celle de la tension de polarisation (209), la tension chargée dans le condensateur (208) est ajoutée au signal R.f. (100), puis moyennée par les condensateurs (214 et 206) afin d'obtenir une tension VE. Cette tension VE permet d'établir, à l'aide de circuits de réglage d'intensité (230), un courant de prolongement (235) se composant d'un courant (225) de transistor (216) et du courant provenant du détecteur R.f. (200). Le courant de prolongement (235) tend à rester constant, tandis que courant (225) de transistor réagit aux changements de puissance du signal R.f. (100) et représente la différence entre le niveau de puisssance de sortie de l'amplificateur de puissance R.f. et la référence indiquée (110). Le courant (235) est amplifié par l'amplificateur de courant (220) de manière à obtenir le signal de commande rétroactif (120). Le courant (225) de transistor va ainsi décroître lorsque la puissance du signal R.f. (100) s'accroît, forçant ainsi le signal de commande rétroactif à réduire la sortie de l'amplificateur de puissance R.f.. De la même manière, le courant (225) de transistor va s'accroître lorsque la puissance du signal R.f. (100) diminue, forçant ainsi le signal de commande rétroactif à augmenter la sortie de l'amplificateur de puissance R.f.

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