CN101369819A - 手机电视与移动通讯模块共用天线的移动终端 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种手机电视与移动通讯模块共用天线的移动终端,包括:时分同步的码分多址接入射频收发模块和中国移动数字多媒体广播的S波段射频接收模块,该装置还包括天线和低通滤波设备;低通滤波设备的输入端与时分同步的码分多址接入射频收发模块连接,低通滤波器的输出端与天线连接,中国移动数字多媒体广播的S波段射频接收模块与天线连接。采用本发明的技术方案,时分同步的码分多址接入频段和中国移动数字多媒体广播的S波段可以共用一个天线,降低了结构难度和硬件成本,同时两个射频系统可以同时工作,而时分同步的码分多址接入频段对中国移动数字多媒体广播的S波段也不会产生干扰。
Description
技术领域
本发明涉及一种移动终端,具体涉及手机电视与移动通讯模块共用天线的移动终端。
背景技术
TD-SCDMA是英文Time Division-Synchronous Code Division MultipleAccess(时分同步的码分多址接入)的简称,是我国提出的具有自主知识产权的第三代无线通信标准,工作频段2010~2025MHz,最大发射功率24dBm,灵敏度要求高于-108dBm。
CMM是英文China Mobile Multimedia Broadcasting(中国移动数字多媒体广播)的简称,采用我国自主研发的移动电视接收标准STiMi,该标准适用于30MHz到3000MHz频率范围内的广播业务频率,通过卫星和地面无线发射电视、广播、数据信息等多媒体信号的广播系统,可以实现全国漫游。CMMB采用两套接收系统同时支持U波段(470MHz~798MHz)和S波段(2635~2660MHz),U波段接收来自地面转发网的信号,S波段接收来自卫星的电视广播信号。
现有的具有CMMB功能的移动终端通常有两个天线,一个与TD-SCDMA射频收发模块相连,另一个与CMMB的S波段射频接收模块相连,无法实现TD-SCDMA射频收发模块与CMMB的S波段射频接收模块共用一个天线,这使得移动终端具有较大的体积及较高的成本。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种手机电视与移动通讯模块共用天线的移动终端,实现了TD-SCDMA射频收发模块与CMMB的S波段射频接收模块共用一个天线。
为了解决上述问题,本发明提供了一种手机电视与移动通讯模块共用天线的移动终端,包括:时分同步的码分多址接入TD-SCDMA射频收发模块和中国移动数字多媒体广播CMMB的S波段射频接收模块,所述装置还包括天线和低通滤波设备;
所述低通滤波设备的输入端与TD-SCDMA射频收发模块连接,低通滤波器的输出端与天线连接,所述CMMB的S波段射频接收模块与天线连接。
进一步地,所述低通滤波设备为一个或多个低通滤波器,各低通滤波器依次串联,第一低通滤波器的输入端与TD-SCDMA射频收发模块连接,最后一低通滤波器的输出端与天线连接,所述低通滤波设备的抑制为各低通滤波器抑制之和,所述低通滤波设备的抑制至少为69dB。
进一步地,所述低通滤波设备为一个低通滤波器,所述低通滤波器的输入端与TD-SCDMA射频收发模块连接,输出端与天线连接,所述低通滤波器的抑制至少为69dB。
进一步地,所述低通滤波设备为两个串联的低通滤波器,其中一个低通滤波器的输入端与所述TD-SCDMA射频收发模块连接,输出端与另一低通滤波器的输入端连接,所述另一低通滤波器的输出端与天线连接,所述两个低通滤波器串联后总的抑制为两个低通滤波器各自抑制之和,所述总的抑制至少为69dB。
综上所述,本发明提供一种手机电视与移动通讯模块共用天线的移动终端,TD-SCDMA和CMMB的S波段可以共用一个天线,降低了结构难度和硬件成本,同时两个射频系统可以同时工作,而TD-SCDMA对CMMB也不会产生干扰。
附图说明
图1是本发明所述的TD-SCDMA+CMMB终端射频部分示意图;
图2a及图2b为本发明实施例TD-SCDMA+CMMB终端射频部分示意图;
图3是本发明所用的滤波器需要达到的“幅度~频率”特性。
具体实施方式
本发明提供一种手机电视与移动通讯模块共用天线的移动终端,以实现TD-SCDMA射频收发模块和CMMB的S波段射频接收模块共用一个天线。虽然TD-SCDMA的频段与CMMB的S波段互不重叠且比较接近,但若TD-SCDMA射频收发模块和CMMB的S波段射频接收模块均直接与一个天线相连会存在以下问题:TD-SCDMA的边带噪声可能会落在CMMB接收的S波段内,对S波段的接收产生干扰,会影响接收灵敏度,因此需要对TD-SCDMA的边带噪声进行抑制。
如图1所示为本发明手机电视与移动通讯模块共用天线时的手机射频部分,包括TD-SCDMA射频收发模块和CMMB的S波段射频接收模块,天线和低通滤波设备;低通滤波设备的输入端与TD-SCDMA射频收发模块连接,低通滤波设备的输出端与天线连接,CMMB的S波段射频接收模块与天线连接。低通滤波设备可以为一个或多个低通滤波器,各低通滤波器依次串联,第一低通滤波器的输入端与TD-SCDMA射频收发模块连接,最后一低通滤波器的输出端与天线连接,该低通滤波设备的抑制为各低通滤波器抑制之和,该低通滤波设备的抑制至少为69dB。
如图2a所示,低通滤波设备为一个低通滤波器,该低通滤波器的输入端与TD-SCDMA射频收发模块连接,输出端与天线连接,该低通滤波器的抑制至少为69dB。
优选地,如图2b所示,低通滤波设备为两个串联的低通滤波器,其中一个低通滤波器的输入端与所述TD-SCDMA射频收发模块连接,输出端与另一低通滤波器的输入端连接,该另一低通滤波器的输出端与天线连接,上述两个低通滤波器串联后总的抑制为两个低通滤波器各自抑制之和,总的抑制至少为69dB。
通过在天线与TD-SCDMA发射支路间设置一低通滤波设备,实现了TD-SCDMA射频收发模块与CMMB的S波段射频接收模块共用一个天线进行射频信号接收,在正常待机情况下,TD-SCDMA模块和CMMB模块各自处于射频接收状态,TD-SCDMA对CMMB不会产生干扰。开机时TD-SCDMA开始找网,注册成功后可以看到TD-SCDMA待机的图标,CMMB模块收到信号后也处于待机状态,当启动CMMB播放后,CMMB处于正常接收状态;当TD-SCDMA有来电时,用户接听后TD射频模块处于通话状态,在极端情况下,TD-SCDMA射频发射机发射最大功率24dBm,在S波段处边带噪声为-30dBm@1MHz,经过图3所示低通滤波设备69dB的衰减后,TD-SCDMA边带噪声信号降为-99dBm@1MHz,因为CMMB频道带宽为8MHz,则到达CMMB的S波段接收芯片的同频干扰信号为-90dBm@8MHz;S波段在接收灵敏度-99dBm情况下所能承受的最大同频干扰为-89.8dBm,从前面的计算结果可以看出TD-SCDMA的边带噪声所带来的干扰小于CMMB其所能承受的极限情况,不会对S波段接收机造成干扰,保证CMMB的电视节目信号能够正常解调,不影响用户收看。
这样,在本发明的支持下,TD-SCDMA和CMMB的S波段可以共用一个天线,降低了结构难度和硬件成本,同时两个射频系统可以同时工作,而TD-SCDMA对CMMB也不会产生干扰。
Claims (4)
1.一种手机电视与移动通讯模块共用天线的移动终端,包括:时分同步的码分多址接入TD-SCDMA射频收发模块和中国移动数字多媒体广播CMMB的S波段射频接收模块,其特征在于,所述装置还包括天线和低通滤波设备;
所述低通滤波设备的输入端与TD-SCDMA射频收发模块连接,低通滤波器的输出端与天线连接,所述CMMB的S波段射频接收模块与天线连接。
2.如权利要求1所述的移动终端,其特征在于:
所述低通滤波设备为一个或多个低通滤波器,各低通滤波器依次串联,第一低通滤波器的输入端与TD-SCDMA射频收发模块连接,最后一低通滤波器的输出端与天线连接,所述低通滤波设备的抑制为各低通滤波器抑制之和,所述低通滤波设备的抑制至少为69dB。
3.如权利要求1所述的移动终端,其特征在于:
所述低通滤波设备为一个低通滤波器,所述低通滤波器的输入端与TD-SCDMA射频收发模块连接,输出端与天线连接,所述低通滤波器的抑制至少为69dB。
4.如权利要求1所述的移动终端,其特征在于:
所述低通滤波设备为两个串联的低通滤波器,其中一个低通滤波器的输入端与所述TD-SCDMA射频收发模块连接,输出端与另一低通滤波器的输入端连接,所述另一低通滤波器的输出端与天线连接,所述两个低通滤波器串联后总的抑制为两个低通滤波器各自抑制之和,所述总的抑制至少为69dB。
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