[发明专利]TD-SCDMA用户终端的功率控制路径的方法有效
申请号: | 200710044454.9 | 申请日: | 2007-08-01 |
公开(公告)号: | CN101359935A | 公开(公告)日: | 2009-02-04 |
发明(设计)人: | 孙忠平;高泽庆;周志勤 | 申请(专利权)人: | 展讯通信(上海)有限公司 |
主分类号: | H04B7/005 | 分类号: | H04B7/005;H04B7/216;H04Q7/32 |
代理公司: | 上海专利商标事务所有限公司 | 代理人: | 陈亮 |
地址: | 201203上海市浦东张江高*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | td scdma 用户 终端 功率 控制 路径 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种手机的功率控制路径方法,具体涉及一种应用于TD-SCDMA(时 分同步码分多址接入)的UE(用户终端)功率控制路径的方法。
背景技术
目前有关手机发射功率时,为了提高手机功率放大器(PA)的功率,降低电 流,一般情况下都采取高低增益模式或高中低增益模式。在模式切换时,选取一个 功率值为增益模式切换点,在切换点两侧分别采用不同的增益模式,从而达到省电 的目的。这种只用一个切换点区分不同增益模式有一个不可克服的缺陷:一般情况 下,自动功率校准(APC)都是在室温及正常电压下进行的,即校准值只适用于室 温及正常电压,在高低温及高低压情况下其APC校准值会出现一定的漂移,而导致 增益模式不同的原因在于其本身电路拓扑的差异,因此在不同的情况下不同的增益 模式所产生的漂移量是不一致的,从而导致发射功率时有一定的概率产生“乒乓效 应”。以下是一个简单的举例。
一台UE具有高低两种增益模式,高增益模式的控制字范围是:0x000~0x3FF, 低增益模式的控制字范围是:0x8000~0x83FF。某信道在室温及正常电压校准后, 以10dBm为模式切换点,11dBm(其校准后的控制字是0x230)及其以上是高增益 模式,10dBm(其校准后的控制字是0x8210)及其以下为低增益模式。请同时参见 图1,线条1表示室温及正常电压校准后的功率控制路径,在10dBm以下的低增益 模式以及11dBm以上的高增益模式的功率模式切换点处,不存在重合区域,因而无 论是上升还是下降过程,都采用同一条功率控制路径。在非室温及非正常电压情况 下,例如低温—25℃,UE控制字0x230的功率值变化为13dBm,而控制字是0x8210 的功率值变化为11dBm。也就是线条1转变成了线条2的情况。在网络侧要求UE 发射12dBm的情况下,当UE选取高增益控制字0x230,则网络侧得到的是13dBm 的信号功率,那么网络侧会要求UE功率下降1dB,UE智能选取低增益控制字 0x8210,则网络侧得到的是11dBm的信号功率。同样地,网络侧会要求UE功率提 高1dB,因此,功率值12dBm是永远无法达到的,如此往复,形成“乒乓效应”。
发明内容
本发明的目的在于解决上述问题,提供了一种TD-SCDMA用户终端的功率控制 路径的方法,可以最大情况的消除“乒乓效应”,适用于多种增益模式的功率路径 控制。
本发明的技术方案为:本发明提出了一种TD-SCDMA用户终端的功率控制路径 的方法,当该用户终端在功率模式切换点时变化功率值时避免可能发生的乒乓效 应,该方法包括:
自动功率校准时,在功率模式切换点形成不同模式的功率重合区域;
在用户终端发射功率时,在该功率模式切换点处对上升和下降分别采用不同 的功率控制路径;
当环境变化导致功率控制字所对应的功率值发生变化时,通过调整该功率重 合区域的功率,减小该用户终端发射功率的跳变。
上述的TD-SCDMA用户终端的功率控制路径的方法,其中,该不同的功率模式 是高低增益模式。
上述的TD-SCDMA用户终端的功率控制路径的方法,其中,该不同的功率模式 是高中低增益模式。
上述的TD-SCDMA用户终端的功率控制路径的方法,其中,该功率重合区域的 功率是通过DSP芯片来调整。
上述的TD-SCDMA用户终端的功率控制路径的方法,其中,该功率重合区域的 形成过程为:对在该功率模式切换点上作转换的两个功率模式,在各自功率模式中 至少存在两个控制字,所对应的功率值分别相同,该些功率值相同但其对应的控制 字不同的点构成该功率重合区域。
上述的TD-SCDMA用户终端的功率控制路径的方法,其中,对上升的功率控制 路径,在该功率重合区域内的功率值,选择相对较低的功率模式下的控制字;对下 降的功率控制路径,在该功率重合区域内的功率值,选择相对较高的功率模式下的 控制字。
上述的TD-SCDMA用户终端的功率控制路径的方法,其中,该功率重合区域随 着功率控制字对应的功率值的变化而变化:
当变化后的功率值由低变高时,依据变化后的功率重合区域,采用上升的功 率控制路径;
当变化后的功率值由高变低时,依据变化后的功率重合区域,采用下降的功 率控制路径。
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