接收装置、使用其的基站装置以及无线通信系统的制作方法

xiaoxiao2020-09-10  18

专利名称:接收装置、使用其的基站装置以及无线通信系统的制作方法
技术领域
本发明涉及具有室外接收单元的接收装置、使用其的基站装置、以及无线通信系统。
室外接收单元主要用作移动通信的基站装置中的接收单元,安装在接收天线铁塔上。在此情况下,为了将安装在接收天线铁塔上的接收天线捕获的信号传输到地面的主装置,必须采用长同轴电缆等。由于接收信号被同轴电缆衰减,所以NF(噪声系数)恶化。因此,有下述课题即使设有性能良好的接收装置作为安装在地面的接收装置,也不能得到良好的接收灵敏度。
在此情况下,经常采用下述方法将低噪声接收放大器设在接收天线附近作为室外接收单元以抑制同轴电缆造成的NF恶化,从而得到良好的接收性能。
然而,室外接收单元安装的位置是铁塔顶端。这样,由于经常发生雷电造成的故障,或者在故障时接收灵敏度恶化,所以必须始终监视室外接收单元的操作,并且如果发生故障,则必须迅速检测到。然而,有下述课题由于安装位置是接收天线铁塔的顶端,所以该位置上的维护和检查操作很困难。
因此,为了解决这些课题,已知有下述方法。作为现有技术中用于检测室外接收单元的增益降低、元件损坏等异常的异常监视装置,已知在日本专利申请公开Hei 5-122170中公开了导频信号电平监视装置。该装置从接收放大器的输入端注入导频信号,然后在接收放大器的输出端对导频信号分量进行检波,以得到接收放大器的增益。
此外,像日本专利申请公开Hei 9-135125中公开的分配/合成系统那样,已知有下述方法从接收放大器输入端的分配器注入导频信号,然后通过将由接收放大器输出端的合成器的输出而得到的导频信号、与参考值进行比较,来监视接收放大器的增益,以检测异常操作。
此外,像日本专利申请公开Hei 7-177082中公开的电源电流传输系统那样,已知有下述方法监视接收放大器的消耗电流,然后在检测到电流值的异常时通过改变提供给室外接收单元的电源电流,将接收放大器的故障通知给主装置。
然而,在现有技术的系统中有下述课题。根据导频注入系统,在导频信号分量的检波电压降低时检测到异常。在此情况下,即使在导频信号生成部件损坏从而信号电平降低时,也判断为室外接收单元有故障。因此,有下述课题在地面的主装置检测到异常时,不能鉴别是接收放大器、导频信号生成部件、或传输部件中的哪一个故障造成上述异常。
此外,在导频信号生成部件中,除非设有用于保持导频信号输出电平的部件,否则输出电平易于根据周围温度的改变、电源电压的改变等而改变。因为这种改变的影响,即使在室外接收单元的增益正常时,主装置中接收到的导频信号的电平也被改变。此外,有下述课题由于通过测量主装置中导频信号电平的绝对值来测量接收放大器的增益,所以不能精确地测量主装置的增益,除非在安装室外接收单元时精确地测量将信号从室外接收单元传输到主装置的传输部件的插入损耗以校正该电平。
此外,在现有技术的分配/合成系统中,有下述课题由于在室外接收单元中检测异常,所以必须设有用于传输异常检测信号的部件以便将异常检测传输到主装置。
此外,在室外接收单元故障时,不仅监视消耗电流而且监视接收放大器的增益,对于定量地把握故障造成的接收灵敏度恶化的程度是有效的。在现有技术的电源电流传输系统中,有下述课题在监视接收放大器的消耗电流的过程中检测到电流异常时,不能把握接收放大器增益恶化的程度,并且在用于耦合多级放大器的信号线的切断造成接收放大器的增益降低时,不能检测到接收放大器增益的这种降低。
此外,在室外接收单元损坏的状态下,希望能够在直至完成修理之前采用无线电系统。在室外接收单元的接收放大器由多级放大器构成时,与后级接收放大器损坏的情况相比,在前级接收放大器损坏的情况下通常接收灵敏度的恶化增加。由于此原因,有下述课题在室外接收单元失常时,能够通过使用主装置检测放大器在哪一级损坏,来把握通信质量恶化的程度,然而这种对恶化的把握不能在电源电流传输系统中得到。
此外,有下述课题由于必须在室外接收单元中建立多个信号源以由室外接收单元得到多个导频信号,所以得到导频信号的方法很困难。
此外,在现有技术的导频注入系统中,在安装系统时必须根据作为传输部件的电缆的长度不同来调节输入到接收部件的信号的电平。作为调节方法,由连接到电缆上的逐步衰减部件,按照由电缆长度检测到的衰减量,将衰减量设置为例如1dB步长。因此,作为校正电缆插入损耗的误差,最大产生±0.5 dB的误差。结果,有下述课题在检测增益降低时,由于这种误差的影响,使检测精度降低。
此外,在通过检测导频信号来检测室外接收单元异常的接收单元中,如果主装置中的故障检测部失常,则有时检测到接收放大器损坏。因此,有下述课题即使室外接收单元的放大器正常操作,从而没有造成通信质量恶化,这种状态也可能被检测为室外接收单元异常。
此外,在主装置中检测导频信号的电平以检测室外接收单元异常的结构中,有下述课题由于必须新装备用于测量导频信号电平的模块,所以结构的体积增加。
此外,通过注入导频信号,在接收中输入无用信号。因此,例如假设导频信号的频率被设置为fp(=f0+Δf),其中f0是接收信号的频率,如果从外部输入干扰波fud(=f0+2×Δf),则接收信号f0可以由下式给出2×fp-fud=2×f0+2×Δf-f0-2×Δf=f0结果,有下述课题有时造成互调失真。
此外,在现有技术的导频注入系统中,如果在主装置中检测到室外接收单元异常,则由于传输部件的衰减量变化,必须调节与主装置中检测的导频信号分量的检波电压进行比较的参考电压。此时,必须使用测试仅等测量工具来手动进行这种调节操作,以满足指定值条件。结果,有下述课题操作性不好,例如在调节中造成测量工具的读取误差,需要外部测量工具等。
此外,在安装室外接收单元时,必须校正传输室外接收单元中放大的接收信号的电缆上所叠加的导频信号的电平。然而,有下述课题如果手动进行这种调节,则会发生测量工具的读取误差造成的调节误差或如输入错误调节值等手动调节误差。
此外,因接收装置而异,由于导频信号电平监视部的内部电压不同,所以与导频信号的检测信号进行比较的参考电压和检测异常的电压也不同。因此,有下述课题在检测异常时异常检测的精度降低。
此外,在现有技术的异常检测部件中,在直至故障系统被修理之前,系统必须在检测到异常时的状态下进行操作。因此,有下述课题如果在发生故障时检测到异常,则通信区域变窄。
本发明的目的在于解决现有技术中的课题,以改善检测接收放大器异常的可靠性和精度。
本发明提供一种接收装置,包括室外接收单元、主装置、以及用于将来自室外接收单元的接收信号传输到主装置的传输部件。由于分别具有不同频率的第1和第2导频信号被注入到室外接收单元中的接收放大器的输入端和输出端,然后在主装置中测量第1和第2导频信号的电平的相对值,所以能够精确地测量接收放大器的增益。
此外,由于分别具有不同频率的第1和第2导频信号被注入到与室外接收单元并联的两个接收放大器的输入端,然后在主装置中测量第1和第2导频信号的电平的相对值,所以能够精确地测量接收放大器的增益。
此外,由于分别具有不同频率的n+1个导频信号被注入到室外接收单元中的n级接收放大器,然后在主装置中测量n+1个导频信号的电平,所以能够精确地测量接收放大器的增益,并且能够检测造成n级接收放大器故障的位置。
此外,室外接收单元的n个导频信号由具有不同的n级倍数的倍增部件生成,能够用简单的结构得到分别具有不同频率的多个导频信号。
此外,由于测量室外接收单元中的接收放大器的电流,然后根据该信息来设置导频信号的频率,所以能够精确地监视接收放大器的电流值。
此外,由于测量室外接收单元中的多个接收放大器的电流,然后根据该信息来设置导频信号的频率,所以能够精确地监视多个接收放大器的电流值。
此外,由于比较/测量室外接收单元中的接收放大器的输入端和输出端上接收信号的电平,然后根据该信息来设置导频信号的频率,所以能够精确地测量接收放大器的增益,并且能够检测造成故障的位置。
此外,由具有与接收放大器相同增益和噪声特性的放大器来放大室外接收单元中的接收放大器的输入端上的接收信号的电平,然后与接收放大器的输出端的接收信号的电平进行比较测定,然后根据该信息来设置导频信号的频率。因此,即使接收信号的输入电平低,也能够精确地测量接收放大器的增益,并且能够检测造成故障的位置。
此外,分别具有不同相位的第1和第2导频信号被注入到与室外接收单元并联的两个接收放大器的输入端,使得两个导频信号的幅度能够由合成部件抵销。因此,导频信号引起的无用寄生分量在接收放大器的正常操作中不被输入到主装置,从而能够实现良好的接收特性。
此外,分别具有不同相位的第1和第2导频信号被注入到室外接收单元中的接收放大器的输入端和输出端,使得两个导频信号的幅度能够由加法部件抵销。因此,导频信号引起的无用寄生分量在接收放大器的正常操作中不能被输入到主装置,从而能够实现良好的接收特性。
此外,由于分别具有不同相位的第1和第2导频信号被相加或合成以具有预定的不同幅度,所以导频信号引起的无用寄生分量在接收放大器的正常操作中能够被减小,并且能够检测造成故障的位置。
此外,由于向室外接收单元提供用于将导频信号电平保持在预定电平的电平保持电路,所以能够精确地测量接收放大器的增益。
此外,在室外接收单元中检测和测量接收放大器放大过的导频信号的电平,然后根据该信息来设置导频信号的频率。因此,能够精确地测量接收放大器的增益,并且能够检测造成故障的位置。
此外,在室外接收单元中检测和测量放大过的导频信号的电平,并且测量接收放大器的消耗电流,然后根据该信息来设置导频信号的频率。因此,能够精确地测量接收放大器的增益,并且能够检测造成故障的位置,还能够精确地监视接收放大器的电流值。
此外,输入到室外接收单元的接收放大器中的导频信号和从那里输出的导频信号被分支和相加,使得它们的相位差为180度,然后在室外接收单元中对相加的输出电平进行检波和测量,根据该信息来设置导频信号的频率。因此,能够精确地测量接收放大器的增益,并且能够检测造成故障的位置。
此外,由于根据导频信号的电平检测结果来控制主装置中的可变衰减部件的衰减量,所以能够自动补偿传输部件的损耗量。
此外,由于能够通过切换本地振荡频率来共用主装置中的用于导频信号的电平检测部件和用于接收信号的电平检测部件,所以能够用简单的结构来自动补偿传输部件的损耗量。
此外,用于在主装置中设有用于导频信号的电平检测部件,并且能够通过切换本地振荡频率来检测导频信号的电平,所以能够检测异常检测部件的故障。
此外,在TDD系统接收装置中,能够通过切换本地振荡频率来共用主装置中的用于导频信号的电平检测部件和用于接收信号的电平检测部件,并且能够在不进行接收操作期间检测导频信号的电平。因此能够用简单的结构来检测导频信号的异常。
此外,设有参考电压调节部件,用于调节与主装置中的导频信号电平检测结果进行比较的参考电压电平,还设有参考值感知部,用于感知比较结果在标准范围内。因此,能够补偿传输部件的损耗量而不用对其进行精确测量,从而能够精确地检测导频信号的异常。
此外,设有参考电压调节部件,用于调节与主装置中的导频信号电平检测结果进行比较的参考电压电平,还设有误差放大部,用于放大比较结果的误差,并且可以由调节装置来调节参考电压值,该调节装置具有用于输出参考电压的控制信号的控制部件。因此,能够简单地调节传输部件的损耗量的补偿。
此外,由于根据主装置的电源电压来设置调节装置的参考电压,所以能够简单地调节传输部件的损耗量的补偿,而不影响电源电压的误差。
此外,由于当在主装置中检测到导频信号异常时,可变衰减部件的衰减量能够被控制到最小,所以能够在故障时抑制接收特性的降低。
此外,由于提供具有接收装置的基站装置,所以能够用简单的结构来精确地执行故障检测和传输部件的调节。
此外,由于提供具有接收装置和基站装置的无线通信系统,所以能够在故障时抑制通信区域的减小。
附图的简单说明

图1是本发明实施例1的接收装置的结构方框图;图2是图1的异常检测部件的例子的结构方框图;图3是图1的异常检测部件的另一个例子的结构方框图;图4是正常操作中第1和第2导频信号的特性图;图5是当接收放大器的增益减小时第1和第2导频信号的特性图;图6是当传输部件断开时第1和第2导频信号的特性图;图7是当第2导频信号生成部件损坏时第1和第2导频信号的特性图;图8是本发明实施例2的接收装置的结构方框图9是本发明实施例3的接收装置的结构方框图;图10是本发明实施例4的接收装置的结构方框图;图11是本发明实施例5的接收装置的结构方框图;图12是图5的异常检测部件的例子的结构方框图;图13是本发明实施例6的接收装置的结构方框图;图14是本发明实施例7的接收装置的结构方框图;图15是本发明实施例8的接收装置的结构方框图;图16是本发明实施例9的接收装置的结构方框图;图17是本发明实施例10的接收装置的结构方框图;图18是本发明实施例11的接收装置的结构方框图;图19是本发明实施例12的接收装置的结构方框图;图20是图15所示的电平保持部件的结构方框图;图21是本发明实施例13的接收装置的结构方框图;图22是图17的异常检测部件的结构方框图;图23是本发明实施例14的接收装置的结构方框图;图24是本发明实施例15的接收装置的结构方框图;图25是本发明实施例16的接收装置的结构方框图;图26是本发明实施例17的接收装置的结构方框图;图27是本发明实施例18的接收装置的结构方框图;图28是本发明实施例19的接收装置的结构方框图;图29是本发明实施例20的接收装置的结构方框图;图30是本发明实施例21的接收装置的结构方框图;图31是本发明实施例22的接收装置的结构方框图;以及图32是本发明实施例23的接收装置的结构方框图。
以下,参照图1至32来说明本发明的实施例。
(实施例1)实施例1的接收装置的基本结构示于图1。实施例1的接收装置包括室外接收单元109;主装置160,具有异常检测部件1053,用于使用导频信号来检测室外接收单元109的异常;以及传输部件19,用于将从室外接收单元109输出的信号传输到主装置160。
室外接收单元109包括室外接收单元输入端子1;接收滤波器2;接收放大器4;室外接收单元输出端子6;第1导频信号生成部件7a;第1加法部件3a;第2导频信号生成部件7b;以及第2加法部件3b。
主装置160包括主装置输入端子50;主装置分支滤波(branch-filtering)部件51;接收部件52;以及异常检测部件1053。
其中接收装置例如对应于接收通信或广播信号以得到所需信号的接收装置。室外接收单元例如设在天线铁塔上,并且对应于户外所设的用于低噪声、恶化小地放大天线接收到的信号的接收单元。主装置例如对应于用于执行接收信号的变频和解调的接收主装置。导频信号生成部件例如对应于本地信号振荡器。加法部件例如对应于用于将方向性耦合器、分配器等的高频信号相加的加法部件。接收放大器例如对应于低噪声地放大接收信号的低噪声放大器。
接着,异常检测部件1053的结构方框图示于图2。异常检测部件1053用于由异常检测控制部件33控制异常检测本地频率设置部件32,以便从异常检测部件输入端子29输入的导频信号可以由异常检测变频部件30转换为异常检测中频信号,然后设置从异常检测本地频率生成部件31输出的异常检测本地频率信号的频率。
由异常检测中频滤波器34从转换为异常检测中频信号的导频信号中除去无用信号,然后由异常检测检波部件35检测该导频信号以输出检波电压。该检波电压由异常检测采样部件36采样。然后,该采样过的信息被存储到受异常检测控制部件33控制的异常检测采样存储部件37。
异常检测比较部件38由异常检测控制部件33控制,以将异常检测采样存储部件37中存储的结果与异常检测参考值进行比较。因此,异常检测比较部件38能够测量具有任一个或多个频率的导频信号,然后相互比较以检测异常。
此外,在输入具有多个频率的导频信号的情况下,可以根据相对值来检测异常,因为可以由相互比较导频信号的检波电压来测量该相对值。
根据上述操作,可以构造能够根据输入导频信号来检测异常的异常检测部件。
此外,异常检测部件1053的结构方框图的另一个例子示于图3。从异常检测部件输入端子29输入的第1至第n导频信号由异常检测分配部件28进行n路分配。n路分配的导频信号被分别输入到第1至第n异常检测导频滤波器27(27-1至27-n)。滤波器27的输出信号被分别输入到第1至第n异常检测检波部件35(35-1至35-n),然后异常检测检波部件35输出各个导频信号的第1至第n个检波电压。
异常检测可以由异常检测比较部件38和异常检测信号输出端子39进行。异常检测比较部件38将检波电压与从异常检测参考电压源输出的参考电压进行比较,然后当检测到异常时输出异常检测信号。
根据上述描述可以理解,当输入多个导频信号时,可以测量导频信号的各个信号电平,并且相互比较,从而能够根据从异常检测部件输入端子29输入的导频信号来实现异常检测。与上述异常检测部件的结构相比,此结构能够始终执行导频信号的测量,但是它必须被分配到与导频信号的频率类型数目相同的系统。
以下参照图1来说明本发明的结构的操作。在室外接收单元109中,从输入端子1输入的接收信号frf由接收滤波器2进行带通滤波,然后被输入到第1加法部件3a。从第1导频信号生成部件7a输出的频率为f1的第1电平信号也被输入到第1加法部件3a。从第1加法部件3a输出的信号由接收放大器4放大,然后被输入到第2加法部件3b。从第2导频信号生成部件7b输出的频率为f2的第2电平信号也被输入到第2加法部件3b,然后被输出到室外接收单元输出端子6。
在此情况下,从室外接收单元输出端子6输出的信号是包含接收信号frf分量、频率f1分量、以及频率f2分量的合成信号。该合成信号经传输部件19被传输到主装置输入端子50。
在主装置160中,从主装置输入端子50输入的信号的接收信号frf分量由主装置分支滤波部件51输出到接收部件52,此外,频率f1分量和频率f2分量被输出到异常检测部件1053。在检测到第1导频信号和第2导频信号的电平相对值异常的情况下,异常检测信号可以由异常检测部件1053输出。
图4至7是输入到异常检测部件1053的第1和第2导频信号的相对值的特性图。在下述说明中,从室外接收单元输出端子6输出的第1导频信号在正常操作期间在电平上等于第2导频信号,并且从室外接收单元输出端子6到异常检测部件1053的增益的频率特性被设置得具有相同条件。
图4示出下述状态由于输入到异常检测部件1053的两个导频信号的电平相同,所以室外接收单元109和传输部件19现在正常操作。
图5示出下述状态由于输入到异常检测部件1053的第1导频信号的电平低于其正常操作电平,但是第2导频信号的电平等于其正常操作电平,所以在两个信号之间造成相对差。在此情况下,此状态表明在接收放大器4中造成减小增益的故障。
具体地说,当接收放大器4的增益减小时,从室外接收单元输出端子6输出的第1导频信号的电平降低到正常操作电平以下,但是第2导频信号的电平未降低。从而,如果在传输部件19和主装置分支滤波部件51中没有问题,则输入到异常检测部件1053的第1导频信号和第2导频信号的电平的相对值等于室外接收单元输出端子6上的相对值。因此,可以检测到在接收放大器4中造成减小增益的故障。
图6示出下述状态输入到异常检测部件1053的第1和第2导频信号之间没有相对电平差,但是该相对电平低于正常操作的电平。在此情况下,该状态表明,由于传输部件19等断开,所以从室外接收单元输出端子6到异常检测部件1053得到的增益降低。
具体地说,如果接收放大器4的增益正常,则从室外接收单元输出端子6输出的第1和第2导频信号的电平相同。然而,如果从室外接收单元输出端子6到异常检测部件1053得到的增益由于传输部件19等断开而降低,则输入到异常检测部件1053的第1导频信号的电平和第2导频信号的电平都降低与从室外接收单元输出端子6到异常检测部件1053得到的增益的减小相同的电平。
这样,如果能够检测到第1导频信号的检波电压和第2导频信号的检波电压分别比正常操作电压降低相同量,则能够检测到从室外接收单元输出端子6到异常检测部件1053得到的增益减小。
图7示出下述状态由于输入到异常检测部件1053的第1导频信号的电平等于正常操作电平,但是第2导频信号的电平低于正常操作电平,所以在两个导频信号之间生成电平的相对差。在此情况下,此状态表明,因为第2导频信号生成部件7b损坏,从而由第2加法部件3b相加的第2导频信号的电平降低,所以从室外接收单元输出端子6输出的第2导频信号的电平降低。
此时,如果从室外接收单元输出端子6到异常检测部件1053的增益的频率特性保持不变,则输入到异常检测部件1053的第1导频信号的电平和第2导频信号的电平等于室外接收单元输出端子6中的相对值。
在正常操作中,在异常检测部件1053中,能够通过将第1导频信号的检波电压与第2导频信号的检波电压进行比较来检测第2导频信号的减小,因为第2导频信号的检波电压降低,并且偏移第1导频信号的检波电压和第2导频信号的检波电压的相对值。
这样,如果第1导频信号正常,但是第2导频信号的电平降低,则第2导频信号的注入电平低。因此,能够检测到第2导频信号生成部件7b损坏。
此外,在正常操作中,如果从室外接收单元输出端子6输出的第1导频信号和第2导频信号的电平不相等,并且两个导频信号的电平的相对值是任意设置的,则能够根据异常检测部件1053中两个导频信号的检波电压的相对值的改变来检测异常。
此外,除非从室外接收单元输出端子6到异常检测部件1053的增益的频率特性相等,能够根据异常检测部件1053中两个导频信号的检波电压的相对值的改变来检测异常。
根据以上的描述,作为测量增益减小的方法,可以提供一种接收装置,其中不用考虑传输部件19的长度造成的插入损耗,因为无需使用绝对值进行测量,并且能够精确地测量接收放大器4的增益,因为能够用第1导频信号和第2导频信号的相对值来精确地测量接收放大器4的增益。
在此情况下,输出到室外接收单元输出端子6的第1导频信号分量和第2导频信号分量的电平在接收接收信号时可以被设置到不造成电路的饱和或者不使接收灵敏度恶化的电平。此外,在选择第1导频信号的频率f1和第2导频信号的频率f2时,如果它们的互调失真、接收部件52的寄生点(spuriouspoint)、以及强电场电平的射频信号存在,则尽量防止造成接收性能恶化的频率、例如造成信号互调失真的频率是有效的。
在采用在信号电平方面具有等价的温度特性和等价的电源电压特性的第1导频信号生成部件7a和第2导频信号生成部件7b的情况下,与只能测量一个导频信号的电平的绝对值的情况相比,能够改善主装置中测量增益的精度,因为根据相对值来测量接收放大器的该增益。
(实施例2)实施例2的接收装置的基本结构示于图8。实施例2的接收装置包括室外接收单元209;主装置160,具有异常检测部件1053,用于使用导频信号来检测室外接收单元209的异常;以及传输部件19,用于将从室外接收单元209输出的信号传输到主装置160。
室外接收单元209包括室外接收单元输入端子1;接收滤波器2;分配部件10;第1导频信号生成部件7a;第1加法部件3a;第1接收放大器4a;合成部件11;第2导频信号生成部件7b;以及第2加法部件3b;第2接收放大器4b,以及室外接收单元输出端子6。
其中分配部件和合成部件例如对应于用于分配和合成高频信号的方向性耦合器和分配合成器。
主装置160包括主装置输入端子50;主装置分支滤波器51;接收部件52;以及异常检测部件1053。在室外接收单元209中,从输入端子1输入的接收信号frf由接收滤波器2进行带通滤波,然后被输入到分配部件10。从第1导频信号生成部件7a输出并且具有频率f1的第1导频信号由第1加法部件3a加到分配部件10分配的第1分配信号frfa上。
该相加信号由第1接收放大器4a放大,然后输入到合成部件11。类似地,从第2导频信号生成部件7b输出并且具有频率f2的第2导频信号由第2加法部件3b加到分配部件10分配的第2分配信号frfb上,然后由第2接收放大器4b放大,被输入到合成部件11。
由合成部件11合成的信号具有放大了的接收信号frf分量、频率f1分量、以及频率f2分量,并且被输出到室外接收单元输出端子6。此时,输出到室外接收单元输出端子6的信号的电平被设计得使得在第1接收放大器4a和第2接收放大器4b分别正常操作的状态下,频率f1分量和频率f2分量的电平可以被设置为相同电平或预定的相对电平。
从室外接收单元输出端子6输出的信号经传输部件19被传输到主装置160。
像实施例1那样,通过使用安装在主装置160中的异常检测部件1053将第1导频信号与第2导频信号在电平上进行比较,可以测量第1接收放大器4a和第2接收放大器4b的相对值。
根据上述,可以提供能够精确地测量接收放大器的增益的接收装置。
(实施例3)实施例3的接收装置的基本结构示于图9。实施例3的接收装置包括室外接收单元309;主装置160,具有异常检测部件1053,用于使用导频信号来检测室外接收单元209的异常;以及传输部件19,用于将从室外接收单元309输出的信号传输到主装置160。
室外接收单元309包括室外接收单元输入端子1;接收滤波器2;第1至第n加法部件3(3-1至3-n);第1至第n导频信号生成部件7(7-1至7-n);第1至第n接收放大器4(4-1至4-n);第n+1加法部件3(3-n+1);第n+1导频信号生成部件7(7-n+1);以及室外接收单元输出端子6。
主装置160包括主装置输入端子50;主装置分支滤波部件51;接收部件52;以及异常检测部件1053。
在室外接收单元309中,从室外接收单元输入端子1输入的接收信号frf由接收滤波器2进行带通滤波,然后被输入到第1加法部件3-1。从第1导频信号生成部件7-1输出并且具有第1导频信号频率f1的第1导频信号由第1加法部件3-1加到接收信号frf上。该相加信号被输入到第1接收放大器4-1,然后被输入到第2加法部件3-2。
类似地,从第n导频信号生成部件7-n输出的第n导频信号被输入到第n加法部件3-n。第n+1加法部件3-n+1被连接到第n接收放大器4-n的输出端。从第n+1导频信号生成部件7-n+1输出的第n+1导频信号被加到接收信号上,然后该相加信号从室外接收单元输出端子6被输出。
例如,如果各个导频信号被设计得在室外接收单元输出端子6上具有相同电平,则在安装于主装置160中的异常检测部件1053的正常操作中,各个导频信号的检波电压相等。
然而,例如,如果作为第3级放大器的第3接收放大器4-3的增益降低3dB,则在异常检测部件1053中,与第4至第n+1导频信号的电平相比,第1至第3导频信号的电平降低与第3接收放大器4-3的增益的减小相同的电平。
同时,如果作为第1级放大器的第1接收放大器4-1的增益也降低5dB,则在异常检测部件1053中,第2和第3导频信号的电平相同,但是第1导频信号的电平进一步比这些电平减小5dB。
从而,如果在异常检测部件1053中将各个导频信号的电平相互比较,能够检测放大器的增益在哪一级减小。
根据以上的描述,可以提供一种接收装置,能够在主装置端,根据各个导频信号的测量电平的相对值来检测多级接收放大器中放大器的增益在哪一级降低以及降低多少。
在此情况下,例如,即使在整个接收放大器的总增益减小3dB的情况下,根据对接收装置的噪声特性影响很大的第1级放大器的增益减小、或后级放大器的增益减小,整个接收装置的噪声特性不同。然而,根据实施例3的接收装置,由于能够检测在哪一级放大器造成增益减小以及减小多少,所以能够把握无线质量减小到什么程度。
(实施例4)实施例4的接收装置的基本结构示于图10。实施例4的接收装置包括室外接收单元409,使用n+1个不同频率的导频信号;主装置160,具有异常检测部件1053,用于使用导频信号来检测室外接收单元409的异常;以及传输部件19,用于将从室外接收单元409输出的信号传输到主装置160。
室外接收单元409例如是下述室外接收单元,其中上述室外接收单元309中的接收放大器被构造为n级放大器,并且需要n+1种频率的导频信号。室外接收单元409包括室外接收单元输入端子1;接收滤波器2;第1至第n+1加法部件3(3-1至3-n+1);参考频率信号生成部件8;分配部件10;第1至第n+1倍增部件13(13-1至13-n+1),分另4具有不同的倍增率;第1至第n+1导频滤波器14(14-1至14-n);第1至第n+1接收放大器4(4-1至4-n);第1至第n加法部件3(3-1至3-n),分别连接到接收放大器4(4-1至4-n)的输入端;加法部件3-n+1,连接到第n放大器4-n的输出端;以及室外接收单元输出端子6,连接到加法部件3-n+1的输出端。
其中倍增部件例如对应于能够将高频信号倍增任何整数倍的倍增器。
主装置160包括主装置输入端子50;主装置分支滤波部件51;接收部件52;以及异常检测部件1053。
从参考频率信号生成部件8输出的信号由分配部件10分配为n+1个分量,以分别输入到第1至第n+1倍增部件13。然后,具有不同频率的第1至第n+1导频信号可以如下得到通过将这些信号倍增到不同的倍数,然后由第1至第n+1导频滤波器14(14-1至14-n+1)将这些信号限制到预定带宽,特定频率分别通过这些滤波器,从而除去无用信号。
根据上述,可以提供一种接收装置,具有用简单的结构生成多个导频信号的部件。
(实施例5)
实施例5的接收装置的基本结构示于图11。实施例5的接收装置包括室外接收单元509;主装置560,具有异常检测部件5057,用于使用导频信号来检测室外接收单元509的异常;以及传输部件19,用于将从室外接收单元509输出的信号传输到主装置560。
室外接收单元509包括室外接收单元输入端子1;接收滤波器2;加法部件3;接收放大器4;电流测量部件15;频率设置部件16;频率可变导频信号生成部件17;以及室外接收单元输出端子6。
其中频率可控的导频信号生成部件例如对应于压控振荡器或使用压控振荡器的频率合成器。此外,导频信号频率设置部件例如对应于具有用于生成压控振荡器的控制电压数据或频率合成器的频率设置数据的部件的频率设置部件。电流测量部件例如对应于用于将电流测量功能和结果输出到频率设置部件的电流测量部件。
主装置560包括主装置输入端子50;主装置分支滤波部件51;接收部件52;以及异常检测部件5057。
异常检测部件5057的结构方框图示于图12。异常检测部件5057被构造为将异常检测部件1053中的异常检测信号输入到异常检测控制部件33。
输入到异常检测部件输入端子29的导频信号根据正常操作和异常检测操作来改变其频率。
在正常操作中,由于从异常检测部件输入端子29输入的导频信号具有正常操作频率,所以如果频率可以被变为异常检测中频的异常检测本地频率信号由异常检测本地频率设置部件32设置,则异常检测检波部件35能够输出正常操作导频信号作为检波电压。
这里,由于当导频信号的该频率被变为异常操作频率时,信号未包含在正常操作导频信号的频率中,所以从异常检测检波部件35输出的检波电压降低。这样,当检测到检波电压减小到异常检测参考值以下时,从异常检测比较部件38输出异常检测信号。然后,异常检测本地频率由异常检测本地频率设置部件32依次变为异常操作中设置的导频信号频率,该异常检测本地频率设置部件32由输入该异常检测信号的异常检测控制部件33控制。
然后,当检测到大于异常检测参考值的检波电压时,异常检测信号被从指示异常操作的状态变为指示正常操作的状态。此时,可以根据异常检测本地频率设置部件32设置的异常检测本地频率来检测接收导频信号的频率。
根据上述操作,异常检测部件5057可以通过检测能够响应各种故障模式来设置的导频信号频率来检测异常。
当输入导频信号的频率作为指示正常操作的频率时,可以从异常检测检波部件35输出导频信号的检波电压,因为异常检测本地频率信号的频率被设置为在正常操作中能够由此检测导频信号的频率。在此情况下,当输入导频信号的频率被改变时,不从异常检测检波部件35输出导频信号的检波电压。
此时,在检测到导频信号之前,可由此检测在造成异常时能够被设置的导频信号的异常检测本地频率由异常检测本地频率设置部件32设置。然后,当由异常检测检波部件35对导频信号进行检波、并且由异常检测比较部件38检测到已接收到导频信号时,可以检测室外接收单元的异常信息,因为导频信号的频率可以根据异常检测本地频率来检测。
从室外接收单元509的接收单元输入端子1输入的接收信号frf由接收滤波器2进行带通滤波,然后被输入到加法部件3。此外,频率由频率设置部件16设置的频率可变导频信号生成部件17的输出信号被输入到加法部件3。加法部件3的输出被输入到接收放大器4。电流测量部件15测量接收放大器4中的消耗电流,然后将具有消耗电流信息的电流信息信号输出到频率设置部件16。此时,例如根据表1所示的规格来设置导频信号的频率。
表1
由接收放大器4放大的信号对应于接收信号frf和由接收放大器中的消耗电流信息控制的导频信号的合成信号。接收放大器4的输出信号被从室外接收单元输出端子6输出,然后经传输部件19被传输到主装置输入端子50。
输入到主装置输入端子50的信号由主装置分支滤波部件51分支为接收信号frf分量和导频信号分量。然后接收信号frf分量被输入到接收部件52。然后导频信号分量被输入到异常检测部件5057。在导频信号具有指示异常的频率的情况下,异常检测部件5057输出异常检测信号。
根据以上的描述,可以提供一种接收装置,能够通过使用从异常检测部件5057输出的异常检测信号来检测主装置560中的接收放大器的消耗电流异常。
在此情况下,即使将导频信号加到接收信号上的加法部件3未被连接到接收放大器的输入端而是连接到输出端以便防止加法部件3的插入损耗造成的噪声特性降低,也能够实现类似的优点。
对于导频信号的频率设置,例如有下述方法通过将PLL频率合成器系统用作频率设置部件的结构来选择频率的方法;根据消耗电流以模拟的方式控制频率的方法;或者选择可变前置分频器的分频比的方法。
如果采用PLL频率合成器来设置导频信号的频率,则例如通过提供用于存储表1所示的预定频率的PLL设置数据的部件以使选择部件能够选择频率,可以用简单的结构和控制方法来提供频率设置部件16。
(实施例6)实施例6的接收装置的基本结构示于图13。实施例6的接收装置包括室外接收单元609;主装置560,具有异常检测部件5057,用于使用导频信号来检测室外接收单元609的异常;以及传输部件19,用于将从室外接收单元609输出的信号传输到主装置560。
室外接收单元609包括室外接收单元输入端子1;接收滤波器2;加法部件3;接收放大器4(4-1至4-n),由n级放大器构成;n个电流测量部件15(15-1至15-n);频率设置部件16;频率可变导频信号生成部件17;以及室外接收单元输出端子6。
主装置560包括主装置输入端子50;主装置分支滤波部件51;接收部件52;以及异常检测部件5057。
从室外接收单元输入端子1输入的接收信号frf由接收滤波器2进行带通滤波,然后被输入到加法部件3。此外,频率由频率设置部件16设置的频率可变导频信号生成部件17输出导频信号。该导频信号也被输入到第1加法部件3,然后被加到接收信号frf分量上。
该相加信号由多个放大器4放大,然后被输出到室外接收单元输出端子6。通过测量多个放大器4的各个消耗电流、然后将测量结果输入到频率设置部件16来设置导频信号的频率fp。频率设置的一个例子示于表2。
表2 例如,当所有放大器的消耗电流正常时,导频频率fp被设置为f1。这里,考虑下述情况第1级放大器的消耗电流对于指定值,但是第4级放大器的消耗电流小于指定值。
如果导频信号的频率fp根据表2来设置,则具有频率“f1+64kHz+2kHz”的导频信号被输入到加法部件3。此时,由于导频信号的频率与正常操作中的f1不同,所以可以由主装置560中的异常检测部件5057根据导频信号的频率来鉴别异常消耗电流通过的放大器。
根据以上的描述,能够提供一种接收装置,能够根据从主装置560中的异常检测部件5057输出的异常检测信号来鉴别构成多级放大器的接收放大器4中异常消耗电流通过的放大器。
对于频率改变量,如表2所示,如果频率改变量在较前级的放大器中设置得较大,则根据导频信号的频率偏移程度,可以在主装置560中检测异常时简单地给出接收性能恶化的程度。
(实施例7)实施例7的接收装置的基本结构示于图14。实施例7的接收装置包括室外接收单元709;主装置560,具有异常检测部件5057,用于使用导频信号来检测室外接收单元709的异常;以及传输部件19,用于将从室外接收单元709输出的信号传输到主装置560。
室外接收单元709包括室外接收单元输入端子1;接收滤波器2;第1分配部件10a;接收放大器4;第2分配部件10b;加法部件3;室外接收单元输出端子6;第1带通滤波器5a;第1增益监视放大器18a;第1检波部件19a;比较部件20;第2带通滤波器5b;第2增益监视放大器18b;第2检波部件19b;频率设置部件16;以及频率可变导频信号生成部件17。
其中带通滤波器例如对应于将通过信号限制在接收信号的频带中的滤波器。增益监视放大器例如对应于放大高频信号的放大器。检波部件例如对应于使用二极管的检波器或使用对数放大器的检波器。比较部件例如对应于具有比较器等电压比较部件的比较部件,并且具有将比较结果输出到导频频率设置部件的功能。
从室外接收单元输入端子1输入的接收信号frf由接收滤波器2进行带通滤波,然后被输入到第1分配部件10a。分配信号中的一个信号由接收放大器4放大,然后被输入到第2分配部件10b。然后分配的信号被输入到加法部件3,加到导频信号上。从能够输出频率fp由频率设置部件16设置的导频信号的频率可变导频信号生成部件17输出导频信号。从室外接收单元输出端子6输出相加的信号。
由第1分配部件10a分配的另一个信号由第1带通滤波器5a进行带通滤波,然后由第1增益监视放大器18a放大到能够由第1检波部件19a检波的电平,由第1检波部件19a检波,以将第1检波信号DET1输出到比较部件20。
类似地,由第2分配部件10b分配的另一个信号由第2带通滤波器5b进行带通滤波,然后由第2增益监视放大器18b放大到能够由第2检波部件19b检波的电平,由第2检波部件19b检波,以将第2检波信号DET2输出到比较部件20。第1检波信号DET1和第2检波信号DET2由比较部件20比较,然后结果被输入到频率设置部件16。
该情况的例子在表3中给出,其中如果第1检波信号DET1和第2检波信号DET2被设计得在接收放大器4正常操作的状态下具有相同的电压,导频信号的频率由频率设置部件16设置。
表3
例如,如果接收放大器4的增益正常,并且DET1等于DET2,则能够由主装置560的异常检测部件5057检测到具有频率f2的导频信号。然而,如果接收放大器4的增益降低,并且DET1变得小于DET2,则导频信号的频率由频率设置部件16设置到f3。当由异常检测部件5057检测到该频率时,能够在室外接收单元709中检测到接收放大器4的增益减小。
根据以上的描述,可以提供一种接收装置,能够从室外接收单元向主装置通知接收放大器增益异常。
由于如果接收放大器的增益恒定则DET1和DET2具有相同相对差,所以能够通过当接收放大器的增益降低时由比较部件比较它们的相对值来检测DET1和DET2之间的关系。
(实施例8)实施例8的接收装置的基本结构示于图15。实施例8的接收装置包括室外接收单元809;主装置560,具有异常检测部件5057,用于使用导频信号来检测室外接收单元709的异常;以及传输部件19,用于将从室外接收单元809输出的信号传输到主装置560。
室外接收单元809包括室外接收单元输入端子1;接收滤波器2;第1分配部件10a;接收放大器4;第2分配部件10b;加法部件3;室外接收单元输出端子6;增益监视放大器18;第1检波部件19a;比较部件20;第2检波部件19b;频率设置部件16;以及频率可变导频信号生成部件17。
从室外接收单元输入端子1输入的接收信号frf由接收滤波器2进行带通滤波,然后被输入到第1分配部件10a。分配信号中的一个信号由接收放大器4放大,然后被输入到第2分配部件10b。然后分配的信号被输入到加法部件3,加到导频信号上。从能够输出频率fp由频率设置部件16设置的导频信号的频率可变导频信号生成部件17输出导频信号。从室外接收单元输出端子6输出相加的信号。
由第1分配部件10a分配的另一个信号由具有与接收放大器4相同的增益和噪声特性的增益监视放大器18放大。增益监视放大器18的输出信号由第1检波部件19a检波,以将第1检波信号DET1输出到比较部件20。导频信号的频率fp由频率设置部件16根据比较结果来设置。
该情况的例子在表4中给出,其中如果第1检波信号DET1和第2检波信号DET2被设计得在接收放大器4正常操作的状态下具有相同的电压,则能够设置频率fp。
表4
由于增益监视放大器18具有与接收放大器4大体相同的增益和噪声特性,所以即使从室外接收单元输入端子1只输入热噪声,接收放大器4的输出电平也等于增益监视放大器18的输出电平。因此,在输入了电平不使接收放大器4或增益监视放大器18饱和的信号的情况下,能够输出具有几乎相同电平的信号。
例如,如果接收放大器4的增益正常,并且DET1等于DET2,则能够在主装置560中检测到具有频率f2的导频信号。然而,如果接收放大器4的增益降低,并且DET1变得小于DET2,则导频信号的频率由频率设置部件16设置到f3。当在主装置560中检测到该频率时,能够在室外接收单元809中检测到接收放大器4的增益减小。
此外,如果用于输出DET1的系统损坏,则DET1变得小于DET2,于是导频信号的频率被设置为f1。因此,能够通过在主装置560中检测频率f1来检测输出DET1的系统的故障。
根据以上的描述,可以提供一种接收装置,能够从室外接收单元向主装置通知接收放大器增益异常。
在此情况下,如果设有选择部件,能够当比较部件20检测到接收放大器4的增益降低而增益监视放大器18的增益正常时,选择接收放大器4的输出或增益监视放大器18的输出作为接收信号,则能够采用该选择部件来取代接收放大器4。
(实施例9)实施例9的接收装置的基本结构示于图16。实施例9的接收装置包括室外接收单元909;主装置160,具有异常检测部件1053,用于使用导频信号来检测室外接收单元909的异常;以及传输部件19,用于将从室外接收单元909输出的信号传输到主装置160。
室外接收单元909包括室外接收单元输入端子1;接收滤波器2;第1分配部件10a;第1加法部件3a;第1接收放大器4a;合成部件11;室外接收单元输出端子6;第2加法部件3b;第2接收放大器4b;导频信号生成部件7;第2分配部件10b;以及延迟部件21。其中延迟部件21例如对应于延迟高频信号相位的延迟线或延迟滤波器。
主装置160包括主装置输入端子50;主装置分支滤波部件51;接收部件52;以及异常检测部件1053。
从室外接收单元909的室外接收单元输入端子1输入的接收信号frf由接收滤波器2进行带通滤波,然后由第1分配部件10a分配。然后分配信号中的一个信号被输入到第1加法部件3a,加到第1导频信号上,然后由第1接收放大器4a放大。由第1分配部件10a分配的另一个信号被输入到第2加法部件3b,然后被加到第2导频信号上,由第2接收放大器4b放大。
第1接收放大器4a和第2接收放大器4b的输出信号由合成部件11合成,然后从室外接收单元输出端子6输出。从导频信号生成部件7输出的导频信号由第2分配部件10b分配为第1导频信号和第2导频信号。
第1导频信号被输入到第1加法部件3a,而第2导频信号被输入到第2加法部件3b。如果第1导频信号和第2导频信号被设计得当第1接收放大器4a和第2接收放大器4b分别正常操作时室外接收单元输出端子上的第1导频信号分量和第2导频信号分量相位相反,则这些信号分量能够被抵销。因此,没有导频信号分量从室外接收单元输出端子6输出。
然而,在第1接收放大器4a和第2接收放大器4b中的任一个的增益减小时,抵销的导频信号分量失去平衡,从而输出导频信号分量。
这样,如果因为在第1接收放大器4a和第2接收放大器4b之间造成增益差,所以能够由异常检测部件1053接收到导频信号,则通过输出异常检测信号,能够检测室外接收单元909中的接收放大器4的增益异常。
根据以上的描述,可以提供一种接收装置,能够通过使用导频信号来监视接收放大器的增益。
如果接收放大器4正常操作,则没有信号从室外接收单元输出端子6输出。因此,在接收部件52中不造成故障。结果,可以实现下述优点能够消除由输入导频信号引起的接收性能恶化。
在此情况下,如果延迟部件21被插入到第2分配部件10b和第1加法部件3a之间以延迟第1导频信号,则能够实现与上述相同的优点。
(实施例10)实施例10的接收装置的基本结构示于图17。实施例10的接收装置包括室外接收单元1009;主装置160,具有异常检测部件1053,用于使用导频信号来检测室外接收单元1009的异常;以及传输部件19,用于将从室外接收单元1009输出的信号传输到主装置160。
室外接收单元1009包括室外接收单元输入端子1;接收滤波器2;第1加法部件3a;接收放大器4;第2加法部件3b;室外接收单元输出端子6;导频信号生成部件7;导频分配部件12;延迟部件21;衰减部件22;第1隔离器23a;以及第2隔离器23b。
其中衰减部件例如对应于衰减高频信号电平的高频衰减器。
主装置160包括主装置输入端子50;主装置分支滤波部件51;接收部件52;以及异常检测部件1053。
从室外接收单元1009的室外接收单元输入端子1输入的接收信号frf由接收滤波器2进行带通滤波,然后被输入到第1加法部件3a以加到第1导频信号上。然后第1加法部件3a的输出信号由接收放大器4放大,然后被加到第2导频信号上,从室外接收单元输出端子6输出。
从导频信号生成部件7输出的导频信号由导频分配部件12分配为第1导频信号和第2导频信号。第2导频信号经第2隔离器23b被输入到第2加法部件3b。当接收放大器4的增益正常时,第1导频信号分量由延迟部件21设置得与第2导频信号分量相位相反,并且由衰减部件22设置得与第2导频信号分量幅度相同,然后经第1隔离器23a输入到第1加法部件3a。
根据该调节,当接收放大器4的增益正常时,第1导频信号分量和第2导频信号分量在室外接收单元输出端子6上相互抵销。这样,当接收放大器4的增益正常时,不输出导频信号分量,而当接收放大器4的增益降低时,输出导频信号分量。
根据上述,如果当由异常检测部件1053检测到导频信号时输出异常检测信号,则能够在主装置160中检测到接收放大器4的增益减小。
根据以上的描述,可以提供一种接收装置,能够通过使用导频信号来监视接收放大器的增益。
如果接收放大器4正常操作,则没有信号从室外接收单元输出端子6输出。因此,在接收部件52中不造成故障。结果,可以实现下述优点能够消除输入导频信号引起的接收性能恶化。
在此情况下,如果延迟部件21被插入到第2分配部件10b和第1加法部件3a之间以延迟第1导频信号,则能够实现与上述相同的优点。
(实施例11)实施例11的接收装置的基本结构示于图18。实施例11的接收装置的特征在于在实施例9或10中,当接收放大器4以正常增益操作时,导频信号可以被调节得以指定电平输出。如果第1导频信号的幅度和第2导频信号的幅度被设置得不同,使得在正常操作中输出导频信号分量,则导频信号分量在正常操作时能够由主装置160中的异常检测部件1053检测。
当接收放大器4的增益减小,从而从异常检测部件1053所设的异常检测检波部件35输出的检波电压在正常操作中改变时,在主装置160中能够检测接收放大器4的增益减小,因为异常检测信号从异常检测信号输出端子39输出。
根据上述,可以提供一种接收装置,能够由主装置160确认导频信号从导频信号生成部件输出。
(实施例12)实施例12的接收装置的基本结构示于图19。实施例12的接收装置包括室外接收单元1209;主装置160,具有异常检测部件1053,用于使用导频信号来检测室外接收单元1209的异常;以及传输部件19,用于将从室外接收单元1209输出的信号传输到主装置160。在实施例1至11所示的接收装置中的导频信号生成部件7的输出端上设有电平保持部件40。其中电平保持部件例如对应于具有自动增益控制功能以输出稳定电平的导频信号的电平保持部件。
室外接收单元1209包括实施例1至11所示的室外接收单元。主装置160包括主装置输入端子50;主装置分支滤波部件51;接收部件52;以及异常检测部件1053。
电平保持部件40的结构方框图示于图20。从电平保持部件输入端子41输入的导频信号由电平保持可变衰减部件42控制,电平保持可变衰减部件42的衰减量由电平保持衰减量控制信号控制。该电平受控的导频信号由电平保持分配部件43分配。一个分配的导频信号从电平保持部件输出端子44输出。另一个分配的导频信号由电平保持检波部件45检波,然后检波电压从电平保持检波信号输出端子49输出。
该检波电压由电平保持比较部件47与从电平保持参考电压源46输出的电平保持参考电压进行比较。然后电平保持衰减量控制信号从电平保持衰减控制部件48输出,以消除其误差。
根据上面的描述,在从电平保持检波部件45输出的检波电压变得等于从电平保持参考电压源46输出的电平保持参考电压的状态下,能够实现稳态。即使从电平保持部件输入端子41输入的导频信号的电平变化,根据上述操作也能够实现下述优点从电平保持部件输出端子44输出的导频信号的电平能够被保持在电平保持参考电压指定的电平,并且能够输出该导频信号。
例如,下面将说明在实施例1的室外接收单元109中的第2导频信号生成部件7b的输出端设有电平保持部件40的情况。
从室外接收单元输出端子6输出的第2导频信号的电平可以通过提供将第2导频信号的电平保持在恒定电平的电平保持部件40来指定。因此,如果传输部件19的插入损耗正常,则由异常检测部件1053检测到的导频信号的电平可以被保持在恒定电平。
然而,如果因为传输部件19等断开而使插入损耗增加,则由异常检测部件1053检测到的导频信号的电平减小。因此,如果第1导频信号也减小,则能够由主装置160检测到该电平减小是由于传输部件19异常。
实施例1至11中的接收装置具有检测导频信号生成部件的增益减小或故障的功能。然而,如果在导频信号生成部件的输出端设有电平保持部件8,则可以提供一种接收装置,能够通过将在主装置160中检测的导频信号的电平保持在恒定值来检测主装置160中传输部件19的异常。
从电平保持部件40输出的电平保持导频信号的电平的温度特性依赖于电平保持检波部件45的温度特性和从电平保持参考电压源输出的电平保持参考电压的温度特性。因此,即使输入到电平保持部件40的导频信号的电平由于温度改变而变化,也能够实现下述优点通过采用相对于温度变化小的结构,能够从电平保持部件输出端子44输出导频信号。
在此情况下,通过在传输部件19紧前、生成导频信号的导频信号生成部件7的输出端上设电平保持部件,能够实现类似的优点。
因为在生成从初级放大器的输入端输入的导频信号的导频信号生成部件7的输出端上设有电平保持部件,所以除了实施例1至11实现的优点以外,还能够得到下述优点通过由电平保持部件测量导频信号的电平,能够根据导频信号的电平的绝对值来测量接收放大器4的增益。
在具有多个导频信号生成部件7的室外接收单元的情况下,如果在所有导频信号生成部件7上设电平保持部件,则能够实现下述优点当只有任一个导频信号异常时,能够表明输入到接收放大器4的导频信号的电平发生异常,并且能够鉴别哪里造成导频信号异常。
(实施例13)实施例13的接收装置的基本结构示于图21。实施例13的接收装置包括室外接收单元1309;主装置1360,具有异常检测部件1353,用于使用导频信号来检测室外接收单元1309的异常;以及传输部件19,用于将从室外接收单元1309输出的信号传输到主装置1360。
室外接收单元1309包括室外接收单元输入端子1;接收滤波器2;加法部件3;接收放大器4;分配部件10;室外接收单元输出端子6;导频滤波器14;检波部件25;频率设置部件16;频率可变导频信号生成部件17;以及电平保持部件40。
从室外接收单元1309的室外接收单元输入端子1输入的接收信号frf由接收滤波器2进行带通滤波,然后由加法部件3加到其电平由电平保持部件40保持的导频信号上。然后该信号由接收放大器4放大,被输入到分配部件10。由分配部件10分配的一个信号从室外接收单元输出端子6输出,而另一个信号被输入到使导频信号分量通过的导频滤波器14。
通过导频滤波器14的该信号被输入到输出检波信号的检波部件25。然后,根据检波信号和电平保持部件40的电平保持检波信号,导频信号的频率由频率设置部件16设置。然后,具有设置频率的导频信号从频率可变导频信号生成部件17输出。该输出导频信号由电平保持部件40进行电平保持。
如上所述,由于从接收放大器4输入的导频信号的电平被保持在恒定电平,所以如果接收放大器4的增益正常,则从室外接收单元输出端子6输出的导频信号的电平能够被保持在恒定电平。从室外接收单元输出端子6输出的信号经传输部件19被传输到主装置1360。
该传输信号从主装置1360中的主装置输入端子50输入,然后由主装置分支滤波部件51分支滤波为接收信号和导频信号。分支滤波的接收信号由接收部件52接收。此外,分支滤波的导频信号被输入到异常检测部件1353以检测异常。
异常检测部件1353的结构方框图示于图22。异常检测部件1353的结构与上述异常检测部件5057大体相同。在室外接收单元中,当在异常操作中输出的导频信号的电平被指定并且导频信号的频率根据故障状态来设置的情况下,当检测到异常时,异常检测部件1353检测频率。
在室外接收单元中检测到的异常也可以由与异常检测部件5057类似的操作来检测。此外,由于从室外接收单元输出的导频信号的电平在正常操作中被指定,所以能够根据异常操作中的检波电压比正常操作中的检波电压的减小量来测量增益的减小量。
根据上述操作,在异常检测部件1353中,能够根据从异常检测部件输入端子29输入的导频信号的电平来检测增益的减小量,并且室外接收单元检测到的异常能够根据频率来检测。此外,能够检测因为传输部件异常而引起的插入损耗增加。
频率设置部件16设置导频信号的频率的例子示于表5。
表6
作为一例,下面说明相加以指定每个异常的方法作为表5的设置导频信号的频率的方法。
例如,假设在正常操作中导频信号的频率是fp。在因为频率可变导频信号生成部件17的故障而使导频信号的电平降低的情况下,电平保持部件40中的电平保持检波部件45的检波电压和由检波部件19检波的导频信号检波电压都降低。在此情况下,根据表5,导频信号的频率由频率设置部件16进行偏移。由于导频信号的频率偏移量由下式给出1+5=5[kHz],所以导频信号的频率被设置为fp+5[kHz]。
然后,可以由主装置1360中的异常检测部件1353检测导频信号的频率,来鉴别输入到接收放大器4的导频信号的电平和由接收放大器4放大过的导频信号的电平。
在此情况下,由于导频信号由电平保持部件40保持在恒定电平,所以当接收装置正常操作时,输入到主装置1360中的导频信号具有频率fp和恒定电平。相反,如果由异常检测部件1353检测的导频信号具有通知异常的频率而检测电平几乎与正常操作中相同或超过检测异常的指定值,则能够在室外接收单元1309中判断为检波部件25或频率设置部件16异常,而室外接收单元的增益正常。
此外,如果导频信号的频率具有正常值,而信号电平低于异常检测部件1353中检测异常的指定值时,能够检测到室外接收单元1309正常操作,而传输部件19异常。
根据上面的描述,可以提供一种接收装置,能够辨别接收放大器的异常、导频信号生成部件的异常、以及传输部件的异常。
(实施例14)实施例14的接收装置的基本结构示于图23。实施例14的接收装置包括室外接收单元1409;主装置1360,具有异常检测部件1353,用于使用导频信号来检测室外接收单元1409的异常;以及传输部件19,用于将从室外接收单元1409输出的信号传输到主装置1360。
室外接收单元1409包括实施例13所示的具有用于测量接收放大器4的消耗电流的电流测量部件15的室外接收单元1309。在室外接收单元1409中,电流测量部件15测量接收放大器4的消耗电流,然后将消耗电流信息输出到频率设置部件16。根据该信息以及从电平保持部件40中的电平保持检波信号输出端子49输出的电平保持检波信号和从检波部件25输出的检波电压,频率设置部件16设置导频信号的频率。
导频信号的设置频率的偏移量的例子示于表6。
表6
作为一例,下面说明相加以指定每个异常的方法作为表6的设置导频信号的频率的方法。假设在正常操作中导频信号的频率是fp。
如果接收放大器4的消耗电流小,从而室外接收单元1409中的增益降低,则导频信号的频率偏移量由下式给出16+4=20[kHz],导频信号的频率被设置为
fp+20[kHz]。在主装置1360中,当检测到该频率时,能够判定接收放大器4的消耗电流减小,并且增益减小。此外,在异常检测部件1353中检测到的导频信号的频率对应于通知电流异常的频率的情况下,当导频信号的电平与正常操作大体相同、或低于检测异常的指定值时,没有造成接收性能恶化,从而能够继续使用接收装置。
根据上面的描述,可以提供一种接收装置,能够辨别接收放大器的异常、导频信号生成部件的异常、以及传输部件的异常。
(实施例15)实施例15的接收装置的基本结构示于图24。实施例15的接收装置包括室外接收单元1509;主装置1360,具有异常检测部件1353,用于使用导频信号来检测室外接收单元1509的异常;以及传输部件19,用于将从室外接收单元1509输出的信号传输到主装置1360。
室外接收单元1509包括室外接收单元输入端子1;接收滤波器2;第1加法部件3a;接收放大器4;第2分配部件10b;室外接收单元输出端子6;频率设置部件16;频率可变导频信号生成部件17;电平保持部件40;第1分配部件10a;隔离器23;第2加法部件3b;衰减部件22;延迟部件21;导频滤波器14;增益监视放大器18;以及第1检波部件。
从室外接收单元1509的室外接收单元输入端子1输入的接收信号frf由接收滤波器2进行带通滤波,然后被输入到第1加法部件3a。频率由频率设置部件16选择的导频信号从频率可变导频信号生成部件17输出,然后导频信号的电平由电平保持部件40保持在预定电平。
该导频信号由第1分配部件10a分配为第1导频信号和第2导频信号。第1导频信号被输入到第1加法部件3a,然后被加到接收信号上。第2导频信号经隔离器23被输入到第2加法部件3b。
然后第1加法部件3a的输出信号由接收放大器4放大。该放大过的信号包含接收信号分量和第1导频信号分量。此时,如果接收放大器4的增益正常,则从接收放大器4输出的第1导频信号分量的电平总是具有恒定值。
该放大过的信号由第2分配部件10b分配,一个分配的信号从室外接收单元输出端子6输出。另一个由第2分配部件10b分配的信号经衰减部件22和延迟部件21被输入到第2加法部件3b。此时,如果从第1分配部件10a分配的第2导频信号分量和第1导频信号分量在第2加法部件3b的输出端上具有相等的幅度但是相反的相位,则这些导频信号能够被抵销,或者被调节得具有指定的相对差。
第2加法部件的输出信号由导频滤波器14进行带通滤波,然后由增益监视放大器18放大到能够由第1检波部件19a检波的电平。然后,检波信号从第1检波部件19a输出到频率设置部件16。导频信号的频率由频率设置部件16根据检波信号来设置。此时,导频信号的设置频率的例子示于表7。
表7
根据上述操作,像实施例13那样,室外接收单元1509中检测的异常能够由异常检测部件1353根据导频信号的相位和频率之间的关系来感知。
此外,由于如果接收放大器4的增益正常,则第1导频信号由电平保持部件40进行电平保持,所以从室外接收单元输出端子6输出的第1导频信号的电平能够被保持在恒定电平。由于如果接收放大器4的增益减小,则第1导频信号的频率由频率设置部件16设置以通知异常,所以当由异常检测部件1353检测到该频率时,能够检测到接收放大器4的增益减小。
然而,如果导频信号的频率通知接收放大器4正常操作而导频信号的电平降低,则能够由异常检测部件1353判断为传输部件19造成该异常。
根据上面的描述,可以提供一种接收装置,能够辨别接收放大器的异常、导频信号生成部件的异常、以及传输部件的异常。
(实施例16)实施例16的接收装置的基本结构示于图25。实施例16的接收装置包括室外接收单元1609;传输部件19,用于传输来自室外接收单元1609的信号;以及主装置1660,用于接收通过传输部件19传输的信号。
室外接收单元1609包括室外接收单元输入端子1;接收滤波器2;加法部件3;接收放大器4;室外接收单元输出端子6;导频信号生成部件7;以及电平保持部件40。
主装置1660包括主装置输入端子50;可变衰减部件57;主装置分支滤波部件51;接收部件52;主装置检波部件53;主装置参考电压源54;主装置比较部件55;以及可变衰减部件控制部件56。
其中可变衰减部件例如对应于能够根据控制电压来变化信号的通过衰减量的可变衰减部件。分支滤波部件例如对应于对于两个输出具有不同通过信号频率的分支滤波部件。参考电压源例如对应于输出预定电压值的参考电压源。控制部件例如对应于根据比较部件的比较结果来输出衰减量控制信号的控制部。
从室外接收单元1609的室外接收单元输入端子1输入的接收信号frf由接收滤波器2进行带通滤波,然后被输入到接收放大器4。从导频信号生成部件7输出的导频信号由电平保持部件40进行电平保持,然后由连接到接收放大器4的输入端或输出端的加法部件3加到接收信号上。
由接收放大器放大过的该信号从室外接收单元输出端子6输出。在此情况下,由于导频信号被保持在预定电平,所以如果接收放大器4正常操作,则从室外接收单元输出端子6输出的导频信号的电平能够被保持在恒定电平。
室外接收单元输出端子6的输出信号经传输部件19被传输到主装置1660,然后被输入到主装置输入端子50。该输入信号在电平上可变衰减部件控制部件57调节,可变衰减部件57的衰减量由可变衰减部件控制部件56控制。然后,该信号由主装置分支滤波部件51分支滤波为接收信号分量和导频信号分量。
接收信号分量被输出到接收部件52,然后被接收。导频信号分量由主装置检波部件53检波,然后由主装置比较部件55与从主装置参考电压源54输出的参考电压进行比较。可变衰减部件57的衰减量由可变衰减部件控制部件控制。
根据上述操作,通过形成反馈,使得由主装置分支滤波部件51分支滤波的导频信号的检波电压能够被调节到大体等于参考电压,即使传输部件19的插入损耗不同,也能够使输入到主装置检波部件53的导频信号被保持在指定电平。
由于从室外接收单元输出端子6输出的导频信号被保持在指定值,所以如果从主装置检波部件53输出的导频信号的检波电压是指定值,则传输部件19和可变衰减部件57的插入损耗能够被保持在恒定量。
在此情况下,如果将连续可调的可变衰减部件、例如压控可变衰减部件用作可变衰减部件57,则能够实现输入损耗的精确校正。
此外,如果将分级改变的可变衰减部件、例如数控可变衰减部件用作可变衰减部件57,则能够通过校正根据导频信号的电平的绝对值来检测异常的异常检测部件检测的检波电压,来改善异常检测精度。具体地说,如果可变衰减部件57的衰减量由可变衰减部件控制部件56控制以便最小偏离参考电压,则异常检测部件在将从主装置检波部件53输出的检波电压与参考电压不同的状态校正为正常状态的同时进行操作,能够改进异常检测精度。
根据上述,可以提供一种接收装置,能够被安装,而在校正传输部件的插入损耗时没有误差。
(实施例17)实施例17的接收装置的基本结构示于图26。实施例17的接收装置包括室外接收单元1609,从室外接收单元输出端子6输出电平保持导频信号;传输部件19,用于传输来自室外接收单元1609的信号;以及主装置1760,用于接收通过传输部件19传输的信号。
室外接收单元1609包括室外接收单元输入端子1;接收滤波器2;加法部件3;接收放大器4;室外接收单元输出端子6;导频信号生成部件7;以及电平保持部件40。
主装置1760包括主装置输入端子50;可变衰减部件57;放大解调器66;以及可变衰减部件控制部件56。放大解调器66包括主装置接收放大器58和变频部件59;中频滤波器60,向其输入本地频率信号;主装置分配部件60;解调部件62;以及主装置检波部件53。本地频率信号从频率由本地频率设置部件63控制的本地频率信号生成部件64输出。
其中变频部件例如对应于将接收信号变频为中频的混频器。中频滤波器例如对应于SAW滤波器、陶瓷滤波器等限制信号的带宽以使中频信号通过的中频滤波器。
在放大解调器66中,输入信号由主装置接收放大器58放大,然后由变频部件59变频为中频信号。从频率由本地频率设置部件63控制的本地频率信号生成部件64输出的本地频率信号被输入到变频部件59。
经过变频的中频信号由中频滤波器60进行带通滤波,然后被输出到主装置分配部件61。由主装置分配部件61分配的一个中频信号被输出到解调部件62并且由其进行解调。由主装置分配部件61分配的另一个中频信号由主装置检波部件53进行检波,以输出检波电压。
本地频率信号生成部件64由本地频率设置部件63进行频率控制,然后将该信号输出到变频部件59。如果接收信号要被解调,则本地频率由本地频率设置部件63设置为f11,而如果导频信号被检波,则本地频率被设置为f1 2。接收信号frf、导频信号fp以及中频fif之间的关系例如被如下设置frf=f11+fiffp=f12+fif。
根据上述,可以提供一种放大解调器66,能够通过由本地频率设置部件63设置接收信号和导频信号的本地频率,来输出导频信号的检波电压。
室外接收单元1609中的室外接收单元输出端子6的输出信号经传输部件19被传输到主装置输入端子50,然后被输入到衰减量由可变衰减部件控制部件56控制的可变衰减部件57。电平由可变衰减部件控制部件56控制的信号被输入到放大解调器66。
在安装本结构的接收装置时,可以过设置本地频率,使得导频信号的检波电压从放大解调器66输出,来输出导频信号的检波电压。导频信号的检波电压被输入到可变衰减部件控制部件56。然后,在因为从室外接收单元输出端子6输出的导频信号被保持在指定值、所以从放大解调器66输出的导频信号的检波电压具有指定值的状态下,如果可变衰减部件57的衰减量由可变衰减部件控制部件56控制以将检波电压设置到指定值,则传输部件19和可变衰减部件57的插入损耗能够被保持在恒定值。
在此情况下,如果将连续可调的可变衰减部件、例如压控可变衰减部件用作可变衰减部件57,则能够实现输入损耗的精确校正。
此外,如果将分级改变的可变衰减部件、例如数控可变衰减部件用作可变衰减部件57,则能够通过校正根据导频信号的电平的绝对值来检测异常的异常检测部件检测的检波电压,来改善异常检测精度。具体地说,如果可变衰减部件57的衰减量由可变衰减部件控制部件56控制以便最小偏离参考电压,然后异常检测部件进行操作,同时将从主装置检波部件53输出的检波电压与参考电压不同的状态校正为正常状态,能够改进异常检测精度。
根据上述,可以提供一种接收装置,能够被安装,而在校正传输部件的插入损耗时没有误差。
(实施例18)实施例18的接收装置的基本结构示于图27。实施例18的接收装置包括室外接收单元1609,从室外接收单元输出端子6输出电平保持导频信号;传输部件19,用于传输来自室外接收单元1609的信号;以及主装置1860,用于接收通过传输部件19传输的信号。
主装置1860包括主装置输入端子50;主装置分支滤波部件51;放大解调器66;以及异常检测部件1053。
室外接收单元1609中的室外接收单元输出端子6的输出信号经传输部件19被传输到主装置1860中的主装置输入端子50,然后由主装置分配部件61分配。由主装置分配部件61分配的一个信号被输入到放大解调器66,而另一个信号被输入到异常检测部件1053。
当异常检测部件1053检测导频信号减小时,输出异常检测信号,因为在室外接收单元1609或传输部件19中造成异常,放大解调器66对导频信号进行检波以输出检波电压。如果该信号位于检测异常的指定值范围内,则该异常可以由两个装置检测。
然而,如果由放大解调器66检波的导频信号的检波电压位于显示室外接收单元1609正常操作的指定值范围内,则能够检测到异常检测的判断错误,因为室外接收单元1609或传输部件19异常。
根据上面的描述,如果根据异常检测部件1053的异常检测结果检测到异常,则可以通过还根据放大解调器66检波的导频信号的电压确认异常,来检查异常检测部件1053的故障。结果,可以提供一种能够以高可靠性来检测异常的接收装置。
(实施例19)实施例19的基本结构示于图28。实施例19的接收装置是TDD类型的接收装置,包括室外接收单元1609,从室外接收单元输出端子6输出电平保持导频信号;传输部件19,用于传输来自室外接收单元1609的信号;以及主装置1960,用于接收通过传输部件19传输的信号。主装置1960由主装置输入端子50和放大解调器66构成。
本接收装置是TDD类型的接收装置,其中信号由室外接收单元1609放大,然后经传输部件19传输,输入到主装置1960。该主装置1960具有接收部件62,周期性地反复接收和停止操作。如果本地频率由本地频率设置部件63在接收时设置到f11,则接收信号可以由接收部件解调。
如果本地频率由本地频率设置部件63在停止时设置为f12,则导频信号由变频部件59变频为中频,从而可以由主装置检波部件53对导频信号的接收电平进行检测。当导频信号的该输出检波电压具有指示异常的指定值时,能够检测到室外接收单元1609或传输部件19的异常。
根据上述,能够以简单的结构在TDD类型的接收装置中提供室外接收单元的异常检测。
(实施例20)实施例20的接收装置的基本结构示于图29。实施例20的接收装置包括室外接收单元1609,从室外接收单元输出端子6输出电平保持导频信号;传输部件19,用于传输来自室外接收单元1609的信号;以及主装置2060,用于接收通过传输部件19传输的信号。
主装置2060包括主装置输入端子50;可变衰减部件57;主装置分支滤波部件51;接收部件52;以及导频信号监视部72。该导频信号监视部72包括主装置检波部件53;参考电压调节部件69;参考电压生成部件70;主装置比较部件55;异常检测部件99;以及检测部71。
当输入到主装置检波部件53的导频信号的电平是正常电平时,检测部71检测到从主装置比较部件55输出的电压位于正常范围内。
像异常检测部件1353等那样,异常检测部件99是用于根据从室外接收单元1609注入的导频信号频率的电平来检测增益的异常减小的部件。
输入到主装置2060的主装置输入端子50的信号由可变衰减部件57衰减。在可变衰减部件57中,衰减量根据传输部件19的长度来分级定义,衰减量例如被设置为1dB步长。因为不测量、校正传输部件19的衰减,所以输入信号的电平可以由可变衰减部件57调节,使得室外接收单元1609、传输部件19、以及可变衰减部件57的插入损耗之和几乎恒定。
衰减过的信号由主装置分支滤波部件51分支滤波为接收信号分量和导频信号分量。接收信号分量被输出到接收部件52以被接收。而导频信号分量被输入到主装置检波部件53,该主装置检波部件53输出导频信号电压。
由参考电压生成部件70生成然后由参考电压调节部件69调节的参考电压和导频检波信号由主装置比较部件55进行比较。根据比较部件55的输出,由异常检测部件99检测是否造成异常。在检测到异常时输出异常检测信号。其中异常检测部件99是当从主装置比较部件55输出的电压指示指定的异常时检测异常信号的装置。
检测部71是在安装接收装置时当输入到主装置检波部件53的导频信号的电平是正常电平时用于检测从主装置比较部件55输出的电压位于正常范围内的部件。
在此情况下,由于由可变衰减部件57设置的衰减量是分级设置的,所以如果衰减量例如按1dB步长来调节,则校正值的最大误差是±0.5dB。因此,由主装置检波部件53检波的信号电平在正常操作时包括±0.5dB的误差。当在此状态下检测导频信号电平减小的情况下,测量导频信号实际电平减小的精度恶化±0.5dB。结果,如果导频信号电平实际上降低3dB,则异常检测部件99有时会判断为降低2.5dB或降低3.5dB。
在安装时参考电压必须由参考电压调节部件69调节,使得该减小能够由异常检测部件99适当地检测为减小3dB。此时,如果由检测部71检测到主装置比较部件55的输出电压能够被调节到适当值,则能够检查到校正已经正常执行。
根据上面的描述,可以提供一种接收装置,其构造使得在安装时其调节无需测试仪等外部测量工具,并且能够通过消除测量工具的读取误差引起的调节误差、错误调节值引起的手动调节误差等来适当地执行调节。
此外,可以提供一种显示部,以当比较部件55的输出电压能够被调节到指定值时根据从检测部71输出的检测信号来通知调节状态。
(实施例21)实施例21的接收装置的基本结构示于图30。实施例21的接收装置包括室外接收单元1609,从室外接收单元输出端子6输出电平保持导频信号;传输部件19,用于传输来自室外接收单元1609的信号;主装置2160,用于接收通过传输部件19传输的信号;以及调节单元82,用于调节主装置2160。
主装置2160包括主装置输入端子50;可变衰减部件57;主装置分支滤波部件51;接收部件52;以及导频信号监视部2172。
导频信号监视部2172包括主装置检波部件53;外部控制的参考电压调节部73;参考电压生成部件70;主装置比较部件55;异常检测部件99;以及比较电压输出端子75。
其中参考电压调节部例如对应于具有可变电阻等以调节参考电压值的参考电压调节部。
调节单元82包括调节单元参考电压源79;比较电压输入端子77;调节单元比较部件80;参考电压调节单元控制部件81;参考电压调节单元控制部件81;以及参考电压调节部控制信号输出端子78。
输入到主装置2160中的主装置输入端子50中的信号由可变衰减部件57衰减。在可变衰减部件57中,衰减量按例如1dB步长来设置,作为根据传输部件19的长度来分级定义的衰减量。因为不测量、校正传输部件19的衰减,所以输入信号的电平可以由可变衰减部件57调节,使得室外接收单元1609、传输部件19、以及可变衰减部件57的插入损耗之和几乎恒定。
衰减过的信号由导频信号监视部2172所设的主装置分支滤波部件51分支滤波为接收信号分量和导频信号分量。接收信号分量被输出到接收部件52并且被接收。而导频信号分量被输入到主装置检波部件53,该主装置检波部件53输出导频信号电压。
由参考电压生成部件70生成然后由外部控制的参考电压调节部73调节的参考电压和导频检波信号由主装置比较部件55进行比较。外部控制的参考电压调节部73由从参考电压调节部控制信号输入端子76输入的参考电压调节部控制信号控制。根据比较部件55的输出,由异常检测部件99检测是否造成异常。在检测到异常时输出异常检测信号。
其中异常检测部件99是当从主装置比较部件55输出的电压指示指定的异常时检测异常信号的装置。从主装置比较部件55输出的电压从比较电压输出端子75输出。在调节单元82中,调节单元比较部件80将从比较电压输入端子77输入的电压与从调节单元参考电压源79输出的参考电压进行比较,并且输出调节单元比较电压。参考电压调节单元控制部件81输出参考电压调节单元控制信号,使得调节单元比较电压变得大体等于指定值。该控制信号经参考电压调节部控制信号输出端子78输出。
在此情况下,在安装本接收装置时,如果比较电压输出端子75被连接到比较电压输入端子77,并且参考电压调节部控制信号输入端子76被连接到参考电压调节部控制信号输出端子78,则从比较电压输出端子75输出的电压可以被调节到调节单元参考电压源79指定的电压。
在操作中,异常检测部件99检测从主装置比较部件55输出的电压的异常,然后输出异常检测信号。由于由可变衰减部件57设置的衰减量是分级设置的,所以如果衰减量例如按1dB步长来调节,则校正值的最大误差是±0.5dB。因此,由主装置检波部件53检波的信号电平在正常操作时包括±0.5dB的误差。
如果在此状态下检测导频信号电平减小,则测量导频信号实际电平减小的精度恶化±0.5dB。结果,如果导频信号电平实际上降低3dB,则异常检测部件99有时会判断为降低2.5dB或降低3.5dB。在安装接收装置时,参考电压必须由参考电压调节部件69调节,使得该减小能够由异常检测部件99适当地检测为减小3dB。此时,如果在安装时从参考电压源70输出的参考电压由调节单元82调节,则能够实现下述调节在测量由可变衰减部件57设置的调节值的误差造成的增益减小程度时,精度的恶化能够被消除。
根据上面的描述,可以提供一种接收装置,能够使用调节单元82执行调节,以消除测量工具的读取误差引起的调节误差、错误调节值引起的手动调节误差等。
(实施例22)实施例22的接收装置的基本结构示于图31。实施例22的接收装置包括室外接收单元1609,从室外接收单元输出端子6输出电平保持导频信号;传输部件19,用于传输来自室外接收单元1609的信号;主装置2260,由调节单元88调节,并且用于接收通过传输部件19传输的信号。
主装置2260包括主装置输入端子50;可变衰减部件57;主装置分支滤波部件51;接收部件52;导频信号监视部2173;主装置电源电压源84,用于提供参考电压生成部件70的电源;以及主装置电源电压输出端子85,用于输出。
导频信号监视部2173包括主装置检波部件53;外部控制的参考电压调节部73;参考电压生成部件70;主装置比较部件55;异常检测部件99;以及比较电压输出端子75。
调节单元88包括调节单元参考电压源79;比较电压输入端子77;调节单元比较部件80;参考电压调节单元控制部件81;参考电压调节单元控制部件81;以及参考电压调节部控制信号输出端子78。
主装置2260中的导频信号监视部2173的参考电压生成部件70从主装置电源电压源84接收电源电压。由于参考电压生成部件70根据该电源电压来输出参考电压,所以从参考电压生成部件70输出的参考电压因主装置的主装置电源电压的个体偏差而有偏差。因此,用于检测异常的异常检测部件99的指定电压也有偏差。这使得在检测异常检测的增益降低时精度降低。
如实施例21所示,为了在安装接收装置时使用调节单元88来调节主装置2260,主装置电源电压从电源电压输出端子85输出,然后该电压从电源电压输入端子86输入,并且被提供给调节单元88中的外部电源类型的参考电压生成部件87以输出参考电压。
根据上述操作,如果在安装接收装置时根据主装置的电源电压来调节从参考电压生成部件70输出的参考电压,则在检测因电源电压的个体偏差引起的异常时能够消除增益的误差。结果,能够实现下述优点能够改善调节精度和工作效率。
(实施例23)实施例23的接收装置的基本结构示于图32。实施例23的接收装置包括室外接收单元2309;主装置2360;以及传输部件19,用于传输从室外接收单元2309输出的信号。主装置2360包括可变衰减部件57,其衰减量由可变衰减部件控制部件56控制;以及接收部件52,具有内置故障检测部件65。
室外接收单元2309是具有将增益减小等异常传输到主装置2360的部件的室外接收单元,并且对应于实施例1至15所示的室外接收单元。从室外接收单元2309输出的信号经传输部件19被传输到主装置2360。输入到主装置2360的主装置输入端子50中的信号在电平上由可变衰减部件57调节,然后被输入到具有内置故障检测部件65的接收部件。
如果没有由具有内置故障检测部件65的接收装置检测到故障或异常,则接收异常操作。然而,如果具有内置故障检测部件65的接收装置检测到导频信号的电平减小和室外接收单元2309的增益减小,则该故障检测部件能够检测室外接收单元2309的增益异常和传输部件19的插入损耗异常,像异常检测部件1053、异常检测部件5053、异常检测部件1353等那样。
当由具有内置故障检测部件65的接收装置检测到室外接收单元2309的增益减小或传输部件19的插入损耗增加时,将异常检测信号输出到可变衰减部件控制部件56。然后,可以通过使用可变衰减部件控制部件56减小可变衰减部件57的衰减量来增加输入到具有内置故障检测部件65的接收装置的信号的电平。
根据上面的描述,如果室外接收单元2309的增益减小,则能够通过减小接收装置的噪声系数恶化来缓和接收性能的降低。
如果能够通过减小可变衰减部件57的衰减量来实现导频信号的适当值,则该状态等价于正常操作中从室外接收单元9到传输部件19的总增益。因此,在检测到故障之后使用该系统的情况下,该系统可以在接收信号的测量值具有等价于适当值的值的状态下时在保持衰减量的同时被操作。
(实施例24)实施例24的基站装置的基本结构具有在实施例1至23所示的接收装置上提供天线的结构。其中基站装置例如对应于移动通信中采用的基站装置。根据上述结构,可以提供一种基站装置,能够简单地执行室外接收单元的异常检测。
(实施例25)实施例25的无线系统的基本结构是采用实施例1至24之一的无线系统。根据本无线系统,能够提供质量良好的无线服务。
如上所述,根据本发明,由于采用各具有不同频率的多个导频信号,所以能够实现下述优点能够根据注入到主装置中的导频信号的相对差来监视室外接收单元中内置的接收放大器的增益。
此外,由于根据室外接收单元中的接收放大器的消耗电流或增益将信息加到频率上,所以能够实现下述优点能够将室外接收单元的内部状态通知给主装置。
此外,由于导频信号被调节得使得导频信号的电平在正常操作时被抵销,所以能够实现下述优点导频信号不会造成接收扰动。
此外,由于提供用于保持导频信号的电平以抵抗环境温度和电源电压的变化的部件,所以能够实现下述优点能够检测传输部件的异常,并且能够通过测量主装置中导频信号的电平的绝对值来测量增益减小。
此外,由于通过将由接收放大器放大的导频信号的电平的测量结果和导频信号的输入电平的测量结果传输给室外接收单元,两者都被叠加在导频信号的频率上,以将室外接收单元的信息通知给主装置,保持导频信号的电平,所以当检测到室外接收单元的增益减小时,在主装置中能够通过测量导频信号的电平的绝对值来检查到是否依然保持正常操作,结果,能够实现下述优点能够以高可靠性执行异常检测。
此外,由于在安装接收装置时,从室外接收单元输出的导频信号由主装置中的导频信号检波部件检测,所以能够实现下述优点能够以高精度设置连接到传输部件的可变衰减部件的衰减量,以使检波电压等于指定值。
此外,由于输入具有将导频信号的频率变频为中频的频率的本地信号以使用接收部件中内置的检波部件,所以能够实现下述优点能够以简单的结构对导频信号进行检波。
此外,在安装接收装置时,由于传输部件的程度不同而造成插入损耗变化。在此情况下,必须调节检测异常时使用的参考电压源的输出电压。能够实现下述优点能够改善调节精度和工作效率。
此外,当检测到室外接收单元的增益减小时,由于能够通过减小校正传输部件的插入损耗的衰减部件的插入损耗来缓和接收装置的噪声系数的恶化,所以能够实现下述优点能够缓和接收性能的恶化。
权利要求
1.一种接收装置,包括室外接收单元;主装置;以及传输部件,用于将来自室外接收单元的接收信号传输到主装置;其中该室外接收单元包括接收滤波器,用于在预定带宽内使接收信号通过,第1导频信号生成部件,用于输出第1导频信号,第1加法部件,用于将第1导频信号加到通过接收滤波器的信号上,接收放大器,用于放大第1加法部件相加的信号上,第2导频信号生成部件,用于输出具有与第1导频信号不同的频率的第2导频信号,以及第2加法部件,用于将第2导频信号加到接收放大器的输出端;并且该主装置包括异常检测部件,用于根据从室外接收单元经传输部件提供的信号中包含的第1导频信号和第2导频信号来检测室外接收单元的异常。
2.一种接收装置,包括室外接收单元;主装置;以及传输部件,用于将来自室外接收单元的接收信号传输到主装置;其中该室外接收单元包括接收滤波器,用于在预定带宽内使接收信号通过,分配部件,用于分配通过接收滤波器的信号,第1导频信号生成部件,用于生成第1导频信号,第1加法部件,用于将第1导频信号加到分配部件分配的信号中的一个信号上,第1接收放大器,用于放大第1加法部件相加的信号,第2导频信号生成部件,用于输出具有与第1导频信号不同的频率的第2导频信号,第2加法部件,用于将第2导频信号加到分配部件分配的信号中的另一个信号上,第2接收放大器,用于放大第2加法部件相加的信号,以及合成部件,用于合成第1接收放大器和第2接收放大器放大过的信号;并且该主装置包括异常检测部件,用于根据从室外接收单元经传输部件提供的信号中包含的第1导频信号和第2导频信号来检测室外接收单元的异常。
3.一种接收装置,包括室外接收单元;主装置;以及传输部件,用于将来自室外接收单元的接收信号传输到主装置;其中该室外接收单元包括接收滤波器,用于在预定带宽内使接收信号通过,第1至第n+1导频信号生成部件,用于生成各具有不同频率的第1至第n+1导频信号,n级接收放大器,第1至第n加法部件,用于将第1至第n导频信号分别加到接收放大器的输入端,以及第n+1级加法部件,用于将第n+1导频信号加到第n级接收放大器的第n级输出端;并且该主装置包括异常检测部件,用于根据从室外接收单元经传输部件提供的信号中包含的第1导频信号和第2导频信号来检测室外接收单元的异常。
4.如权利要求1至3中的任一项所述的接收装置,其中该室外接收单元包括参考信号生成部件,用于生成参考信号,分配部件,用于将参考信号分配为n个信号,第1至第n倍增部件,用于倍增分配部件分配的第1至第n分配信号以具有不同的倍数,以及第1至第n滤波器,用于使第1至第n倍增部件倍增的信号通过,其中将第1至第n滤波器的输出用作第1至第n导频信号。
5.一种接收装置,包括室外接收单元;主装置;以及传输部件,用于将来自室外接收单元的接收信号传输到主装置;其中该室外接收单元包括接收滤波器,用于在预定带宽内使接收信号通过,导频信号生成部件,用于生成导频信号,导频信号频率设置部件,用于通过控制导频信号生成部件来设置导频信号的频率,加法部件,用于将导频信号加到接收滤波器的输出信号上,接收放大器,用于放大加法部件相加的信号,以及电流测量部件,用于测量接收放大器的消耗电流,并且将其结果输出到导频信号频率设置部件;并且该主装置包括异常检测部件,用于根据从室外接收单元经传输部件提供的信号中包含的第1导频信号和第2导频信号来检测室外接收单元的异常。
6.如权利要求5所述的接收装置,其中该接收放大器由n级放大器构成,并且具有第1至第n电流测量部件,用于将第1至第n放大器的电流测量结果输出到导频信号频率设置部件。
7.一种接收装置,包括室外接收单元;主装置;以及传输部件,用于将来自室外接收单元的接收信号传输到主装置;其中该室外接收单元包括接收滤波器,用于在预定带宽内使接收信号通过,第1分配部件,用于分配该信号,第1带通滤波器,用于使第1分配部件分配的一个信号的预定带宽通过,第1增益监视放大器,用于放大通过第1带通滤波器的一个信号,第1检波器,用于对第1增益监视放大器放大过的信号进行检波,以输出第1检波信号,接收放大器,用于放大第1分配部件分配的另一个信号,第2分配部件,用于分配接收放大器放大过的信号,第2带通滤波器,用于使第2分配部件分配的另一个信号的预定带宽信号通过,第2增益监视放大器,用于放大通过第2带通滤波器的信号,第2检波器,用于对第2增益监视放大器放大过的信号进行检波,以输出第2检波信号,比较部件,用于将第1检波信号与第2检波信号进行比较,导频信号频率设置部件,用于根据比较部件的比较结果来设置导频信号的频率,导频信号生成部件,其频率由导频信号频率设置部件控制,以及加法部件,用于将导频信号加到第2分配部件分配的另一个信号上;并且该主装置包括异常检测部件,用于根据从室外接收单元经传输部件提供的信号中包含的第1导频信号和第2导频信号来检测室外接收单元的异常。
8.一种接收装置,包括室外接收单元;主装置;以及传输部件,用于将来自室外接收单元的接收信号传输到主装置;其中该室外接收单元包括接收滤波器,用于在预定带宽内使接收信号通过,第1分配部件,用于分配该信号,增益监视放大器,用于放大第1分配部件分配的一个信号,第1检波器,用于对增益监视放大器放大过的信号进行检波,以输出第1检波信号,接收放大器,用于放大第1分配部件分配的另一个信号,并且具有与增益监视放大器大体相同的增益和噪声特性,第2分配部件,用于分配接收放大器放大过的信号,第2检波器,用于对分配的信号进行检波,以输出第2检波信号,比较部件,用于将第1检波信号与第2检波信号进行比较,导频信号频率设置部件,用于根据比较部件的比较结果来设置导频信号的频率,导频信号生成部件,其频率由导频信号频率设置部件控制,以及加法部件,用于将导频信号加到第2分配部件分配的另一个信号上;并且该主装置包括异常检测部件,用于根据从室外接收单元经传输部件提供的信号中包含的第1导频信号和第2导频信号来检测室外接收单元的异常。
9.一种接收装置,包括室外接收单元;主装置;以及传输部件,用于将来自室外接收单元的接收信号传输到主装置;其中该室外接收单元包括接收滤波器,用于在预定带宽内使接收信号通过,第1分配部件,用于分配通过接收滤波器的信号,导频信号生成部件,用于生成导频信号,导频信号分配部件,用于将导频信号分配为第1导频信号和第2导频信号,延迟部件,用于延迟第2导频信号,第1加法部件,用于将第1导频信号加到第1分配部件分配的信号中的一个信号上,第1接收放大器,用于放大第1加法部件相加的信号,第2加法部件,用于将延迟部件延迟过的第2导频信号加到第1分配部件分配的信号中的另一个信号上,第2接收放大器,用于放大第2加法部件相加的信号,合成部件,用于合成第2接收放大器放大过的信号和第1接收放大器放大过的信号,使得第1导频信号和第2导频信号具有180度的相位差和大体相同的幅度;并且该主装置包括异常检测部件,用于根据从室外接收单元经传输部件提供的信号中包含的第1导频信号和第2导频信号来检测室外接收单元的异常。
10.一种接收装置,包括室外接收单元;主装置;以及传输部件,用于将来自室外接收单元的接收信号传输到主装置;其中该室外接收单元包括接收滤波器,用于在预定带宽内使接收信号通过,导频信号生成部件,用于生成导频信号,导频信号分配部件,用于将导频信号分配为第1导频信号和第2导频信号,延迟部件,用于延迟第1导频信号,衰减部件,用于调节延迟部件延迟过的第1导频信号的电平,第1隔离器,用于使衰减部件衰减过的第1导频信号通过,第2隔离器,用于使第2导频信号通过,第1加法部件,用于将通过第1隔离器的第1导频信号加到通过接收滤波器的信号上,接收放大器,用于放大第1加法部件相加的信号,第2加法部件,用于将通过第2隔离器的第2导频信号加到接收放大器放大过的信号上,使得第1导频信号和第2导频信号具有180度的相位差和大体相同的幅度;并且该主装置包括异常检测部件,用于根据从室外接收单元经传输部件提供的信号中包含的第1导频信号和第2导频信号来检测室外接收单元的异常。
11.如权利要求9或10中的任一项所述的接收装置,其中第1导频信号和第2导频信号被相加或合成,以具有180度的相位差和预定的不同幅度。
12.如权利要求1、2、3、5、7、8、9、10中的任一项所述的接收装置,其中室外接收单元包括电平保持电路,用于将导频信号的电平保持在预定电平。
13.一种接收装置,包括室外接收单元;主装置;以及传输部件,用于将来自室外接收单元的接收信号传输到主装置;其中该室外接收单元包括接收滤波器,用于在预定带宽内使接收信号通过,导频信号生成部件,用于生成导频信号,电平保持部件,用于将从导频信号生成部件输出的导频信号的电平保持在恒定电平,并且具有第1电平检测部件,用于检测导频信号的电平以输出第1检波电压,加法部件,用于将通过电平保持部件的导频信号加到通过接收滤波器的信号上,接收放大器,用于放大加法部件相加的信号,分配部件,用于分配接收放大器放大过的信号,带通滤波器,用于使分配部件分配的一个信号的导频信号频率通过,第2检波部件,用于对带通滤波器限带的信号进行检波以输出与信号电平对应的第2检波电压,以及导频信号频率设置部件,用于根据第1检波电压和第2检波电压控制导频信号生成部件来设置导频信号的频率;并且该主装置包括异常检测部件,用于根据从室外接收单元经传输部件提供的信号中包含的第1导频信号和第2导频信号来检测室外接收单元的异常。
14.如权利要求13所述的接收装置,其中室外接收单元包括电流测量部件,用于测量接收放大器的消耗电流,并且导频信号设置部件根据第1检波电压、第2检波电压以及电流测量部件的测量结果来设置频率。
15.一种接收装置,包括室外接收单元;主装置;以及传输部件,用于将来自室外接收单元的接收信号传输到主装置;其中该室外接收单元包括接收滤波器,用于在预定带宽内使接收信号通过,导频信号生成部件,用于生成导频信号,电平保持部件,用于将导频信号的电平保持在恒定电平,并且具有第1电平检测部件,用于检测导频信号的电平以输出第1检波电压,第1分配部件,用于将电平被保持的导频信号分配为第1导频信号和第2导频信号,第1加法部件,用于将导频信号加到通过接收滤波器的信号上,接收放大器,用于放大第1加法部件相加的信号,第2分配部件,用于分配接收放大器放大过的信号,衰减部件,用于衰减第2分配部件分配的一个信号,延迟部件,用于延迟衰减部件衰减过的信号,隔离器,用于使第2导频信号通过,第2加法部件,用于将从隔离器输出的第2导频信号加到延迟部件延迟过的信号上,使得第1导频信号和第2导频信号具有180度的相位差,带通滤波器,用于使第2加法部件相加的信号的导频信号频率通过,放大器,用于放大带通滤波器限带的信号,检波部件,用于对放大过的信号进行检波以输出检波电压,以及导频信号频率设置部件,用于根据检波电压控制导频信号生成部件来设置导频信号的频率;并且该主装置包括异常检测部件,用于根据从室外接收单元经传输部件提供的信号中包含的第1导频信号和第2导频信号来检测室外接收单元的异常。
16.一种接收装置,包括室外接收单元;主装置;以及传输部件,用于将来自室外接收单元的接收信号传输到主装置;其中该室外接收单元包括导频信号生成部件,用于输出电平被保持的导频信号;并且该主装置包括可变衰减部件,其衰减量由衰减量控制信号控制,分支滤波(branch-filtering)部件,用于将可变衰减部件的输出信号分支滤波为接收信号和导频信号,接收部件,用于接收分支滤波部件分支滤波的接收信号,检波部件,用于对分支滤波的导频信号进行检波以输出导频检波电压,参考电压源,用于输出参考电压,比较部件,用于将导频检波电压与参考电压进行比较,以及衰减量控制部件,用于根据比较部件的比较结果来输出衰减量控制信号。
17.一种接收装置,包括室外接收单元;主装置;以及传输部件,用于将来自室外接收单元的接收信号传输到主装置;其中该室外接收单元包括导频信号生成部件,用于输出电平被保持在一定的电平上的导频信号;并且该主装置包括可变衰减部件,其衰减量由衰减量控制信号控制,接收放大器,变频部件,用于将接收信号变频为中频,本地振荡信号生成部件,用于将本地振荡信号输出到变频部件,频率设置部件,用于设置频率以将从变频部件输出的本地振荡信号改变为将接收信号和导频信号变频为各个中频的频率,中频滤波器,用于使变频部件变频的中频通过,分配部件,用于分配中频滤波器的输出信号,解调部件,用于对分配部件分配的一个信号进行解调,检波部件,用于对分配部件分配的另一个信号进行检波以输出检波电压,衰减量控制部件,用于根据检波电压来输出衰减量控制信号。
18.一种接收装置,包括室外接收单元;主装置;以及传输部件,用于将来自室外接收单元的接收信号传输到主装置;其中该室外接收单元包括导频信号生成部件,用于输出电平被保持的导频信号;并且该主装置包括分支滤波部件,用于分支滤波出接收信号和导频信号,接收放大器,变频部件,用于将接收信号变频为中频,本地振荡信号生成部件,用于将本地振荡信号输出到变频部件,频率设置部件,用于设置频率以将从变频部件输出的本地振荡信号改变为将接收信号和导频信号变频为各个中频的频率,中频滤波器,用于使变频部件变频的中频通过,分配部件,用于分配中频滤波器的输出信号,解调部件,用于对分配部件分配的一个信号进行解调,检波部件,用于对分配部件分配的另一个信号进行检波以输出检波电压,异常检测部件,用于检测分支滤波部件分支滤波的导频信号以检测异常。
19.一种TDD类型的接收装置,包括室外接收单元;主装置;以及传输部件,用于将来自室外接收单元的接收信号传输到主装置;其中该室外接收单元包括导频信号生成部件,用于输出电平被保持的导频信号;并且该主装置包括可变衰减部件,其衰减量由衰减量控制信号控制,变频部件,用于将接收信号变频为中频,本地振荡信号生成部件,用于将本地振荡信号输出到变频部件,频率设置部件,用于设置频率以将从变频部件输出的本地振荡信号改变为将接收信号和导频信号变频为各个中频的频率,中频滤波器,用于使变频部件变频的中频通过,分配部件,用于分配中频滤波器的输出信号,解调部件,用于对分配部件分配的一个信号进行解调,检波部件,用于对分配部件分配的另一个信号进行检波以输出检波电压。
20.一种接收装置,包括室外接收单元;主装置;以及传输部件,用于将来自室外接收单元的接收信号传输到主装置;其中该室外接收单元包括导频信号生成部件,用于输出电平被保持的导频信号;并且该主装置包括可变衰减部件,用于衰减输入信号,分支滤波部件,用于将可变衰减部件衰减过的信号分支滤波为接收信号和导频信号,接收部件,用于接收分支滤波部件分支滤波的接收信号,检波部件,用于对分支滤波部件分支滤波的导频信号进行检波以输出检波电压,参考电压调节部件,用于调节与检波电压进行比较的参考电压,参考电压源,用于输出由参考电压调节部件调节的参考电压,比较部件,用于将检波电压与参考电压进行比较以输出比较电压,异常检测部件,用于当比较电压具有异常值时输出异常检测信号,以及感知部件,用于当比较电压具有参考值时输出参考信号以通知参考值。
21.一种接收装置,包括室外接收单元;主装置;以及传输部件,用于将来自室外接收单元的接收信号传输到主装置;其中该室外接收单元包括导频信号生成部件,用于输出电平被保持的导频信号;并且该主装置包括可变衰减部件,用于衰减输入信号,分支滤波部件,用于将可变衰减部件衰减过的信号分支滤波为接收信号和导频信号,接收部件,用于接收分支滤波部件分支滤波的接收信号,检波部件,用于对分支滤波部件分支滤波的导频信号进行检波以输出检波电压,参考电压调节部调节信号输入端子,用于输入参考电压调节部控制信号,参考电压调节部,用于由参考电压调节部控制信号来调节参考电压,参考电压源,用于输出由参考电压调节部件调节的参考电压,比较部件,用于将检波电压与参考电压进行比较以输出比较电压,异常检测部件,用于当比较电压具有异常值时输出异常检测信号,以及比较电压输出端子,用于将比较电压输出到外部,并且还包括调节单元,该调节单元包括比较电压输入端子,用于输入比较电压,第2参考电压源,用于输出与输入比较电压进行比较的第2参考电压,第2比较部件,用于将比较电压与第2参考电压进行比较,控制部件,用于根据从第2比较部件输出的电压来输出参考电压调节部控制信号,以及参考电压调节部控制信号输出端子,用于输出参考电压调节部控制信号;并且其中导频信号的异常检测值由调节单元调节。
22.如权利要求21所述的接收装置,其中该主装置包括电源电压源,用作主装置中的参考电压源,以及电源电压输出端子,用于将电源电压输出到外部;并且该调节单元包括电源电压输入端子,能够被连接到电源电压输出端子,以及参考电压源,用于通过将从电源电压输入端子输入的电源电压提供给第2参考电压源来生成第2参考电压。
23.一种接收装置,包括室外接收单元;主装置;以及传输部件,用于将来自室外接收单元的接收信号传输到主装置;其中该室外接收单元包括导频信号生成部件,用于输出电平被保持的导频信号;并且该主装置包括可变衰减部件,其衰减量由衰减量控制信号控制,接收部件,具有当检测到室外接收单元异常时输出异常检测信号的功能,以及可变衰减部件控制部件,用于当输入异常检测信号时输出衰减量控制信号。
24.一种基站装置,包括如权利要求1、2、3、5、7、8、9、10、13、15、16、17、18、19、20、21和23中的任一项所述的接收装置。
25.一种无线通信系统,包括如权利要求1、2、3、5、7、8、9、10、13、15、16、17、18、19、20、21和23中的任一项所述的接收装置;以及如权利要求24所述的基站装置。
全文摘要
接收放大器的增益可以如下测量:通过分别将各具有不同频率的导频信号输入到接收放大器的输入端和输出端,然后由具有异常检测部件的主装置分别对这些导频信号进行检波,然后将它们的相对值进行比较。
文档编号H04B17/00GK1286552SQ0012608
公开日2001年3月7日 申请日期2000年8月31日 优先权日1999年9月1日
发明者长山利裕, 池田和彦, 竹山和彦, 石井康二, 森野宜芳 申请人:松下电器产业株式会社
转载请注明原文地址:https://www.famiwei.com/read-7750027.html

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