本发明涉及通信技术,具体涉及一种载波聚合射频电路及用于该载波聚合射频电路的方法。
背景技术:
两路下行载波聚合(以下简称“载波聚合”)的难点在于两个频段同时工作,给射频前端以及天线的设计带来了很大的难度。一般地,同时工作的两个频段分别使用两根天线中的一根。对于某个频段而言,不论其处于单路工作状态还是与另一频段的载波聚合工作状态,其所使用的天线是固定不变的。
载波聚合的天线设计通常将天线设计成包括第一天线及第二天线。第一天线的工作频率一般为1710mhz~2690mhz,第二天线的工作频率一般为699mhz~960mhz。但是,对于某些载波聚合组合频段,例如日本docomo公司的载波聚合频段,其包括频率较高的中频频段band1:1920mhz~2170mhz和频率较低的中频频段band21:1448mhz~1511mhz,其中band21是一个通常天线不会覆盖的频段,全球仅有docomo一家运营商使用。若将该频段设计为使用第一天线,则无法支持其与band1频段同时工作,若将其设计为使用第二天线,则由于低频段的波长较长,所需天线面积大,调试困难,天线效率差,发射性能不能达标。
技术实现要素:
本发明的一个方面提供了一种载波聚合射频电路,包括第一天线、第二天线、判断装置和切换装置,其中:所述判断装置用于判断所述载波聚合射频电路处于第一频段的单路工作状态还是第一频段与第二频段的载波聚合工作状态;以及所述切换装置根据所述判断装置判断的工作状态,将所述第一频段切换为使用所述第一天线或所述第二天线。
可选地,所述第一天线的工作频率包括频率较低的中频频段和频率较高的中频频段;所述第二天线的工作频率包括所述频率较低的中频频段和低频频段;所述第一频段包括所述频率较低的中频频段;所述第二频段包括所述频率较高的中频频段;当判断装置判断所述载波聚合射频电路处于所述第一频段的单路工作状态时,所述切换装置将所述第一频段切换为使用所述第一天线;以及当判断装置判断所述载波聚合射频电路处于所述第一频段与所述第二频段的载波聚合工作状态时,所述切换装置将所述第一频段切换为使用所述第二天线,将所述第二频段切换为使用所述第一天线。
可选地,所述第一天线的工作频率包括1448mhz~2690mhz;所述第二天线的工作频率包括699mhz~1511mhz;所述第一频段包括1448mhz~1511mhz;以及所述第二频段包括1920mhz~2170mhz。
可选地,该载波聚合射频电路还包括第三天线,其中:所述第一天线的工作频率包括频率较高的中频频段和高频频段;所述第二天线的工作频率包括低频频段和超低频频段;所述第一频段包括高频频段;所述第二频段包括所述频率较高的中频频段;当判断装置判断所述载波聚合射频电路处于所述第一频段的单路工作状态时,所述切换装置将所述第一频段切换为使用所述第一天线;当判断装置判断所述载波聚合射频电路处于所述第一频段与所述第二频段的载波聚合工作状态时,所述切换装置将所述第一频段切换为使用所述第三天线,将所述第二频段切换为使用所述第一天线。
可选地,所述第一天线的工作频率包括1710mhz~2690mhz;所述第二天线的工作频率包括699mhz~960mhz;所述第一频段包括2500mhz~2690mhz;以及所述第二频段包括1710mhz~1880mhz。
可选地,所述第三天线是wifi2.4g天线。
可选地,所述第一天线的工作频率包括频率较高的中频频段和高频频段;所述第二天线的工作频率包括低频频段和超低频频段;所述第一频段包括低频频段;所述第二频段包括超低频频段;当判断装置判断所述载波聚合射频电路处于所述第一频段的单路工作状态时,所述切换装置将所述第一频段切换为使用所述第二天线;以及当判断装置判断所述载波聚合射频电路处于所述第一频段与所述第二频段的载波聚合工作状态时,所述切换装置将所述第一频段切换为使用所述第一天线,将所述第二频段切换为使用所述第二天线。
可选地,所述第一天线的工作频率包括1710mhz~2690mhz;所述第二天线的工作频率包括699mhz~960mhz;所述第一频段包括791mhz~861mhz;以及所述第二频段包括703mhz~803mhz。
本发明的另一方面提供了一种用于载波聚合射频电路的方法,所述载波聚合射频电路包括第一天线和第二天线,所述方法包括:判断所述载波聚合射频电路处于第一频段的单路工作状态还是第一频段与第二频段的载波聚合工作状态;以及根据判断的工作状态,将所述第一频段切换为使用所述第一天线或所述第二天线。
可选地,所述第一天线的工作频率包括频率较低的中频频段和频率较高的中频频段;所述第二天线的工作频率包括所述频率较低的中频频段和低频频段;所述第一频段包括所述频率较低的中频频段;所述第二频段包括所述频率较高的中频频段;以及根据判断的工作状态,将所述第一频段切换为使用所述第一天线或所述第二天线包括:当判断载波聚合射频电路处于所述第一频段的单路工作状态时,将所述第一频段切换为使用所述第一天线;以及当判断载波聚合射频电路处于所述第一频段与所述第二频段的载波聚合工作状态时,将所述第一频段切换为使用所述第二天线,将所述第二频段切换为使用所述第一天线。
可选地,所述第一天线的工作频率包括1448mhz~2690mhz;所述第二天线的工作频率包括699mhz~1511mhz;所述第一频段包括1448mhz~1511mhz;以及所述第二频段包括1920~2170mhz。
可选地,所述载波聚合射频电路还包括第三天线;所述第一天线的工作频率包括频率较高的中频频段和高频频段;所述第二天线的工作频率包括低频频段和超低频频段;所述第一频段包括高频频段;所述第二频段包括所述频率较高的中频频段;以及根据判断的工作状态,将所述第一频段切换为使用所述第一天线或所述第二天线包括:当判断载波聚合射频电路处于所述第一频段的单路工作状态时,将所述第一频段切换为使用所述第一天线;当判断载波聚合射频电路处于所述第一频段与所述第二频段的载波聚合工作状态时,所述切换装置将所述第一频段切换为使用所述第三天线,将所述第二频段切换为使用所述第一天线。
可选地,所述第一天线的工作频率包括1710mhz~2690mhz;所述第二天线的工作频率包括699mhz~960mhz;所述第一频段为2500mhz~2690mhz;以及所述第二频段为1710mhz~1880mhz。
可选地,所述第三天线是wifi2.4g天线。
可选地,所述第一天线的工作频率包括频率较高的中频频段和高频频段;所述第二天线的工作频率包括低频频段和超低频频段;所述第一频段包括低频频段;所述第二频段包括超低频频段;以及根据判断的工作状态,将所述第一频段切换为使用所述第一天线或所述第二天线包括:当判断载波聚合射频电路处于所述第一频段的单路工作状态时,将所述第一频段切换为使用所述第二天线;当判断载波聚合射频电路处于所述第一频段与所述第二频段的载波聚合工作状态时,将所述第一频段切换为使用所述第一天线,将所述第二频段切换为使用所述第二天线。
可选地,所述第一天线的工作频率包括1710mhz~2690mhz;所述第二天线的工作频率包括699mhz~960mhz;所述第一频段包括791mhz~861mhz;以及所述第二频段包括703mhz~803mhz。
附图说明
为了更完整地理解本发明及其优势,现在将参考结合附图的以下描述,其中:
图1示出了根据本发明实施例的载波聚合射频电路的框图。
图2a和图2b示意性示出了根据本发明实施例的载波聚合射频电路的两种工作状态。
图3a和图3b示意性示出了根据本发明实施例的载波聚合射频电路的两种工作状态。
图4a和图4b示意性示出了根据本发明实施例的载波聚合射频电路的两种工作状态。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,以下结合具体实施例,并参照附图,对本发明作进一步的详细说明。
图1示出了根据本发明实施例的载波聚合射频电路100的框图。
如图1所示,该载波聚合射频电路100包括第一天线101、第二天线102、判断装置103及切换装置104。该载波聚合射频电路100能够工作在第一频段和第二频段的载波聚合工作状态下。
根据本发明的实施例,判断装置103例如可以包括调制解调器,用于判断所述载波聚合射频电路100处于第一频段的单路工作状态还是第一频段与第二频段的载波聚合工作状态。
根据本发明的实施例,切换装置104例如可以包括一个或多个开关。切换装置104根据所述判断装置103判断的工作状态,将第一频段切换为使用第一天线101或第二天线102,以实现信号的发送或接收。
图2a和图2b示意性示出了根据本发明实施例的载波聚合射频电路100的两种工作状态。
在该实施例中,第一天线的工作频率包括频率较低的中频频段和频率较高的中频频段,所述第二天线的工作频率包括所述频率较低的中频频段和低频频段。根据本发明的实施例,频率较低的中频频段例如可以包括band21频段(1448mhz~1511mhz),频率较高的中频频段例如可以包括1710mhz~2170mhz,低频频段例如可以包括824~960mhz。
例如,载波聚合射频电路100的第一天线的工作频率可以包括1448mhz~2690mhz,第二天线的工作频率可以包括699mhz~1511mhz。
载波聚合射频电路100可以处于第一频段或第二频段的单路工作状态,也可以处于第一频段与第二频段的载波聚合工作状态。根据本发明的实施例,第一频段可以包括频率较低的中频频段,例如可以包括band21频段(1448mhz~1511mhz),第二频段可以包括频率较高的中频频段,例如可以包括band1频段(1920~2170mhz)。
如图2a所示,当判断装置103判断载波聚合射频电路100处于第一频段的单路工作状态时,切换装置104将第一频段切换为使用第一天线101。
如图2b所示,当判断装置103判断载波聚合射频电路100处于第一频段与第二频段的载波聚合工作状态时,切换装置104将所述第一频段切换为使用第二天线102,将第二频段切换为使用第一天线101。
在调试时,主要将频率较低的中频频段放入第一天线101调试,使其效率满足该频段的trp/tis要求。在第二天线102中,也兼顾该频段的调试。在载波聚合中,该频段仅有接收部分工作,对天线效率的要求略低。所以,将该频段在载波聚合时接入效率较低的第二天线102,也可以满足其天线指标要求。同时,载波聚合的频率较高的中频频段使用第一天线101,可以满足其对天线指标的要求。
这样,当该载波射频聚合电路在频率较低的中频频段的单路工作状态时,使用第一天线进行发送/接收,能够很好地满足发射/接收指标要求。当该载波射频聚合电路在频率较低的中频频段和频率较高的中频频段的载波聚合工作状态时,频率较低的中频频段使用工作频率较低的第二天线进行接收,能够满足其接收性能指标要求,频率较高的中频频段使用工作频率较高的第一天线,也能够很好地满足其接收性能指标要求。
这样,不需要将第二天线设计为同时满足频率较低的中频频段的发送和接收指标要求,可以显著降低设计和调试难度,节约电路面积,降低制造成本。
根据本发明实施例的载波射频聚合电路100还可以支持其他频段组合,如下所述。
图3a和图3b示意性示出了根据本发明实施例的载波聚合射频电路100的两种工作状态。
在该实施例中,载波聚合射频电路100的第一天线的工作频率可以包括频率较高的中频频段和高频频段(例如,2300mhz~2690mhz),例如可以包括1710mhz~2690mhz,第二天线的工作频率可以包括低频频段和超低频频段(例如,699mhz~824mhz),例如可以包括699mhz~960mhz。在该实施例中,载波聚合射频电路100还包括第三天线105,该第三天线105的工作频率高于第一天线的工作频率,例如可以是wifi2.4g天线。
载波聚合射频电路100可以处于第一频段或第二频段的单路工作状态,电可以处于第一频段与第二频段的载波聚合工作状态。根据本发明的实施例,第一频段可以包括高频频段,例如可以包括2500mhz~2690mhz,第二频段可以包括频率较高的中频频段,例如可以包括1710mhz~1880mhz。
如图3a所示,当判断装置103判断载波聚合射频电路100处于第一频段的单路工作状态时,切换装置104将第一频段切换为使用第一天线101。
如图3b所示,当判断装置103判断载波聚合射频电路100处于第一频段与第二频段的载波聚合工作状态时,切换装置104将所述第一频段切换为使用第三天线105,第二频段使用第一天线101。
这样,当载波聚合射频电路处于高频频段的单路工作状态时,能够满足天线的发送/接收指标要求,当处于高频频段与频率较高的中频频段的载波聚合工作状态时,能够满足接收指标要求。同时,因为不需要将工作频率较低的第二天线调试为既适用于发送也适用于接收,可以显著降低设计和调试难度,节约电路面积,降低制造成本。
图4a和图4b示意性示出了根据本发明实施例的载波聚合射频电路100的两种工作状态。
在该实施例中,载波聚合射频电路100的第一天线的工作频率可以包括频率较高的中频频段和高频频段,例如可以包括1710mhz~2690mhz,第二天线的工作频率可以包括低频频段和超低频频段,例如可以包括699mhz~960mhz。载波聚合射频电路100可以处于第一频段或第二频段的单路工作状态,也可以处于第一频段和第二频段的载波聚合工作状态。根据本发明的实施例,第一频段可以包括低频频段,例如可以包括791mhz~861mhz,第二频段可以包括超低频频段,例如可以包括703mhz~803mhz。
如图4a所示,当判断装置103判断载波聚合射频电路100处于第一频段的单路工作状态时,切换装置104将第一频段切换为使用第二天线102。
如图4b所示,当判断装置103判断载波聚合射频电路100处于第一频段与第二频段的载波聚合工作状态时,切换装置104将所述第一频段切换为使用第一天线101,第二频段使用第二天线102。
这样,当载波聚合射频电路处于低频频段的单路工作状态时,能够满足天线的发送/接收指标要求,当处于低频频段与超低频频段的载波聚合工作状态时,也能够满足接收指标要求。同时,因为不需要将工作频率较低的第二天线调试为既适用于发送也适用于接收,可以显著降低设计和调试难度,节约电路面积,降低制造成本。
以上所述的具体实施例,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。