CN101155366A - 一种双模移动终端减少射频干扰的系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提出一种双模移动终端减少射频干扰的系统,所述系统包括全球移动通信系统GSM模块和码分多址CDMA模块,所述系统还包括一个模拟开关,所述模拟开关的控制端是从GSM射频前端或GSM基带电路引出的控制信号a,CDMA基带电路的通路信号b1、b2和b3作为模拟开关的三个输入,控制信号将选通的备选通路信号输入到CDMA射频发射电路;控制信号a在GSM工作在1800M频段或1900M频段,且工作在接收时隙时有效;信号b1为正常的发射通路增益或者功放的控制信号,b2为减弱发射通路增益或者关闭功放的控制信号,b3为CDMA选频编码信号且在1900M时有效。
Description
技术领域
本发明涉及一种双模移动终端,尤其涉及一种GSM和CDMA双模移动终端在高频段(DCS和PCS频段)同时工作的系统。
背景技术
随着双模移动终端用户需求的发展,开发人员面临着越来越多的技术挑战。其中GSM/CDMA双模移动终端在DCS频段(1710-1880MHz,简称为1800M频段)和PCS频段(1850-1990MHz,简称为1900M频段)同时工作的互扰是个明显的问题,由于国内基本上不存在CDMA的PCS频段的网络,目前上市的移动终端没有对此采取任何有效措施,但在实验室测试中,这两个频段同时工作时,CDMA对GSM产生巨大的影响。
对于支持CDMA 1900M频段和GSM 1800M频段、GSM1900M频段的GC双模移动终端,当CDMA1900M频段和GSM1800M频段或GSM1900M频段的临近频率同时工作时,CDMA的发射对GSM的接收产生巨大的干扰,导致GSM的接收灵敏度大幅度下降,严重影响GSM的通讯质量。因此,在同时存在CDMA和GSM的1800M频段和1900M频段的通讯网络环境中,这类双模移动终端将无法正常使用。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种双模移动终端减少射频干扰的系统。使得在CDMA1900M频段和GSM1800M频段或GSM1900M频段的临近频率同时工作时,减弱CDMA的发射对GSM接收的干扰,而且对CDMA通讯质量的影响降到最低。
为了解决上述技术问题,本发明提出一种双模移动终端减少射频干扰的系统,所述系统包括全球移动通信系统GSM模块和码分多址CDMA模块,其中,GSM模块包括依次连接的GSM基带电路、GSM射频收发信机和GSM射频前端,CDMA模块包括CDMA基带电路,与该基带电路相连的CDMA射频发射电路和CDMA射频接收电路以及双工器,其特征在于:
所述系统还包括一个模拟开关,所述模拟开关的控制端是从GSM射频前端或GSM基带电路引出的控制信号a,CDMA基带电路的通路信号b1、b2和b3作为模拟开关的三个输入,控制信号将选通的备选通路信号输入到CDMA射频发射电路;
控制信号a在GSM工作在1800M频段或1900M频段,且工作在接收时隙时有效;信号b1为正常的发射通路增益或者功放的控制信号,b2为减弱发射通路增益或者关闭功放的控制信号,b3为CDMA选频编码信号且在1900M时有效。
进一步,上述系统还可具有以下特点:信号b3和信号a进行与运算,然后再作为模拟开关两个输入信号b1和b2的选通信号,当选通信号有效时,选择b2输出,否则,选择b1输出。
进一步,上述系统还可具有以下特点:从GSM射频前端或者GSM基带电路通过译码器引出所述模拟开关的控制信号a。
与现有技术相比,本发明所述系统在不改变当前系统GSM网络和CDMA网络参数的情况下,通过调整GSM接收时隙的CDMA发射功率,减小了GSM所受到的干扰,同时不影响CDMA的接收性能,极大地优化了双模移动终端的射频性能。
附图说明
图1为实施例的电路原理图。
具体实施方式
图1所示为一种减弱GSM/CDMA双模移动终端在DCS和PCS频段同时工作时射频干扰的系统。所述系统包括GSM模块和CDMA模块,其中,GSM模块包括依次连接的GSM基带电路、GSM射频收发信机和GSM射频前端,CDMA模块包括依次连接的CDMA基带电路、CDMA射频发射电路/CDMA射频接收电路和双工器,CDMA射频发射电路和CDMA射频接收电路相互并联。
所述系统还包括一个模拟开关,所述模拟开关的控制端是从GSM射频前端或者GSM基带电路引出的控制信号a,CDMA基带电路的两条备选通路信号b1和b2作为模拟开关的两个输入,控制信号a成为选通信号b1或b2的控制信号,并将选通结果输入到CDMA射频发射电路。信号a在GSM工作在1800M或1900M频段的接收时隙时有效;信号b1在CDMA工作在1900M频段时,为减弱发射通路增益或者关闭功放的控制信号,CDMA工作在800M频段时,为正常的发射通路增益或者功放的控制信号;信号b2是正常工作情况下发射通路增益或者功放的控制信号。
根据实际电路与使用器件的不同,可以直接引出一个控制信号,也可以通过译码器得到一个控制信号。
译码器将输入的一组编码进行处理,得出一些控制信号去控制不同的装置。对于不同的GSM射频前端电路,工作在不同频段时所接收的选频编码的方式不同,而要将对1800MHz和1900MHz的选频编码与CDMA模块相关起来,就需要译码器对选频编码进行处理,得出适当的控制信号去控制CDMA模块。
对于GSM选频编码信号可以从GSM前端电路或者GSM基带电路引出;CDMA选频编码信号可从CDMA基带电路引出,复用输出信号b1,使之符合CDMA工作在1900M频段时输出降低或关闭发射功率的控制信号,而CDMA工作在800M频段时输出正常的控制信号的情况。
一种使用减弱射频干扰的系统进行射频减弱的方法,包括以下步骤:
步骤110,当GSM模块工作在1800M或1900M频段下且工作在接收时隙,输出一有效的控制信号a,否则,控制信号a无效;
步骤120,判断控制信号a是否有效,如果有效,执行步骤130,否则,执行步骤140;
步骤130,控制信号切换到b1上,如果CDMA工作在1900M频段,则b1上输出减弱发射通路增益或者关闭功放的控制信号,减弱CDMA信号的发射功率;如果CDMA工作在800M频段,则b1上输出正常发射通路增益或者功放的控制信号;
至于最终是选择关闭CDMA功放还是降低CDMA发射芯片的增益,减低多少增益,是与双模手机的具体设计方案及适用网络的具体情况密切相关,需要经过现场测试才可以最终确认。
步骤140,控制信号切换到b2上,输出正常工作情况下的发射通路增益或者功放控制信号,CDMA信号按正常功率进行发射。
需要说明的是,本发明方法不限于CDMA/GSM制式的双模手机中,对于其他制式,如W-CDMA/GSM、TD-SCDMA/GSM、PHS/GSM等制式存在同样问题的某些频段也适用。
应当理解的是,对本发明技术所在领域的普通技术人员来说,可以根据本发明的技术方案及其构思进行相应的等同改变或替换,而所有这些改变或替换,都应属于本发明所附权利要求的保护范围。
例如,在另一实施例中,在具体的硬件实现上与上述实施例有差别,如不再对b1进行复用,而是从CDMA基带电路引出b1,b2和b3三个信号,其中b1为正常的发射通路增益或者功放的控制信号,b2为减弱发射通路增益或者关闭功放的控制信号,b3为CDMA选频编码信号且在1900M时有效。从GSM射频前端电路或基带电路引出的控制信号a与上述实施例相同,先对信号b3和信号a进行与运算,然后再作为模拟开关两个输入信号b1和b2的选通信号,即该选通信号有效时,选择b1输出,否则,选择b2输出。效果是一样的。同样的,上述实施例中的方法流程也会随之变化,只要可以实现发明内容部分方法流程的逻辑即可。
Claims (3)
1.一种双模移动终端减少射频干扰的系统,所述系统包括全球移动通信系统GSM模块和码分多址CDMA模块,其中,GSM模块包括依次连接的GSM基带电路、GSM射频收发信机和GSM射频前端,CDMA模块包括CDMA基带电路,与该基带电路相连的CDMA射频发射电路和CDMA射频接收电路以及双工器,其特征在于:
所述系统还包括一个模拟开关,所述模拟开关的控制端是从GSM射频前端或GSM基带电路引出的控制信号a,CDMA基带电路的通路信号b1、b2和b3作为模拟开关的三个输入,控制信号将选通的备选通路信号输入到CDMA射频发射电路;
控制信号a在GSM工作在1800M频段或1900M频段,且工作在接收时隙时有效;信号b1为正常的发射通路增益或者功放的控制信号,b2为减弱发射通路增益或者关闭功放的控制信号,b3为CDMA选频编码信号且在1900M时有效。
2.如权利要求1所述系统,其特征在于:
信号b3和信号a进行与运算,然后再作为模拟开关两个输入信号b1和b2的选通信号,当选通信号有效时,选择b2输出,否则,选择b1输出。
3.如权利要求1所述系统,其特征在于:
从GSM射频前端或者GSM基带电路通过译码器引出所述模拟开关的控制信号a。
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