[发明专利]控制PLL的频率选择的方法、接收器以及无线装置有效
申请号: | 201380010247.5 | 申请日: | 2013-02-11 |
公开(公告)号: | CN104137425B | 公开(公告)日: | 2016-10-12 |
发明(设计)人: | 皮埃尔·德玛耶;法布里奇奥·托马蒂斯 | 申请(专利权)人: | 意法爱立信有限公司 |
主分类号: | H04B1/10 | 分类号: | H04B1/10 |
代理公司: | 北京同达信恒知识产权代理有限公司 11291 | 代理人: | 黄志华 |
地址: | 瑞士普朗*** | 国省代码: | 瑞士;CH |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 控制 pll 频率 选择 方法 接收器 以及 无线 装置 | ||
技术领域
本发明涉及无线通信网络中的锁相环路(PLL),尤其涉及用于控制PLL频率选择的方法和装置,其允许减小该网络的服务小区中的寄生频率。
背景技术
PLL技术已经出现很长时间且在无线通信网络中具有广泛的应用。其通常用于实施诸如解调、解码、同步、频率合成或者采样的操作。
在频率合成器中,例如,PLL技术可以用于从一个或多个基准源生成一个或多个精确的信号振荡频率。例如,在射频(RF)接收器中,PLL可以关联于信号混合器。信号混合器是这样的电路:通过将RF信号与在通过PLL所生成的给定频率下振荡的信号组合,能够将信号从RF频带内的给定频率转换成称为中频(IF)的另一较低频率。然而,除了RF信号之外,通过PLL的操作所生成的其他振荡频率可以到达混频器的输入端。这些不需要的信号(称为杂散信号)也可以在IF频带内被转换,从而导致接收器在信噪比(SNR)方面的性能的降低。
在接收器的其他部分中,PLL技术还可以用于生成精确的采样频率,该采样频率可以用作模数转换器(ADC)的输入。ADC是将给定频率的模拟信号转换成数字信号的电路。然而,除了模拟信号的频率之外,通过PLL所生成的其他频率可以到达ADC的模拟输入端。这些不需要信号(在该上下文中也称为杂散信号)会影响数字输出信号的精度,从而导致ADC变差,因此导致接收器的性能变差。
为了解决这些问题,可以考虑一些解决方案以将默认的PLL频率切换成另一较合适的频率。预期效果是将杂散信号从有用的模拟信号的频带宽度中去除。然而,该技术(称为频率回避)具有一些缺点,这是因为会做出错误的PLL频率变化决策,这会导致用于再同步PLL的时间的浪费。此外,会经历“乒乓”效应,由此,PLL频率变化得太频繁。所有这些导致接收器性能变差。
因此,需要改善PLL频率的控制方案,例如,用于防止无线通信网络的接收器的性能变差,同时避免或者至少减小上述负面效果。
发明内容
通过采集与信号阈值比较的多组信号测量值,可以克服这些问题。
事实上,第一方面提出了一种控制PLL的频率选择的方法,该PLL与无线通信网络的装置配合使用,该无线通信网络例如是通用移动通信系统(UMTS)网络,所述方法包括以下步骤:在滑动窗口期间,接收在所述装置的操作频率处所执行的第一组信号测量值;将所述第一组信号测量值与第一阈值比较,且根据所述第一组信号测量值与所述第一阈值比较的结果,选择性地将所述PLL频率从第一值切换到第二值;在所述PLL频率已经从所述第一值变化到第二值之后,重新设置滑动窗口且进一步在滑动窗口期间接收在所述装置的操作频率处所执行的第二组信号测量值;和,将所述第二组信号测量值与不同于所述第一阈值的第二阈值比较,以及根据所述第二组信号测量值与所述第二阈值比较的结果,选择性地将所述PLL频率从第二值切换到第一值。
第二方面涉及一种接收器,包括用于控制PLL的频率选择的机制,该PLL与无线通信网络的装置配合使用,该无线通信网络例如是通用移动通信系统(UMTS)网络,所述接收器包括:配置成在滑动窗口期间,接收在所述装置的操作频率处所执行的第一组信号测量值的单元;
配置成将所述第一组信号测量值与第一阈值比较且根据所述第一组信号测量值与所述第一阈值比较的结果选择性地将所述PLL频率从第一值切换到第二值的单元;在所述PLL频率已经从所述第一值变化到第二值之后,配置成重新设置滑动窗口且进一步配置用于在滑动窗口期间接收在所述装置的操作频率处所执行的第二组信号测量值;和,配置成将所述第二组信号测量值与不同于所述第一阈值的第二阈值比较,以及根据所述第二组信号测量值与所述第二阈值比较的结果,选择性地将所述PLL频率从第二值切换到所述第一值的单元。
另一方面涉及一种包括第二方面的接收器的无线装置,例如,智能电话、平板电脑或者计算机。
因此,在体现该频率回避方案的原理的接收器中,对于PLL频率从一个给定值到至少一个不同值的交替变化,利用两个不同的信号阈值,基于多个信号测量值,触发PLL频率变化决策,因此具有滞后效应。该用于改变PLL频率的控制方案具有的优势是避免错误的变化的PLL频率决策和“乒乓”效应。
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