发明内容
本发明主要解决的技术问题是提供一种蓝牙和Wi-Fi单天线的实现装置及方法,以实现蓝牙芯片和Wi-Fi芯片共用一个天线同时接收射频信号,从而避免增加移动终端的空间,并且降低了耗电量。
为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种蓝牙和Wi-Fi单天线实现装置,其包括:天线,接收射频信号;定向耦合器,与天线连接并接收射频信号;蓝牙芯片,与定向耦合器连接,以接收经定向耦合器直通传输的射频信号并从射频信号中识别出蓝牙信号;Wi-Fi芯片,与定向耦合器连接,以接收经定向耦合器衰减传输的射频信号并从射频信号中识别出Wi-Fi信号;选择开关,选择开关包括第一端、第二端以及第三端,第一端与天线连接,并且,第一端可选择性连接第二端以及第三端;其中,Wi-Fi芯片与第二端连接,Wi-Fi芯片产生待发射Wi-Fi信号,在第一端选择连接至第二端时,将待发射Wi-Fi信号传输至天线,以通过天线发射待发射Wi-Fi信号;蓝牙芯片通过定向耦合器与第三端直通连接,蓝牙芯片产生待发射蓝牙信号,在第一端选择连接至第三端时,将待发射蓝牙信号经由定向耦合器直通传输至天线,以通过天线发射待发射蓝牙信号,以实现同步接收射频信号和同时发送Wi-Fi信号及蓝牙信号的功能。
其中,选择开关为单刀双掷开关。
为解决上述技术问题,本发明采用的另一个技术方案是:提供一种蓝牙和Wi-Fi单天线实现方法,蓝牙和Wi-Fi单天线实现方法包括:a.利用天线接收射频信号;b.利用定向耦合器将射频信号直通传输至蓝牙芯片并将射频信号衰减传输到Wi-Fi芯片;在步骤b中,利用选择开关连接天线与Wi-Fi芯片,以实现同步接收射频信号和同时发送Wi-Fi信号及蓝牙信号的功能。
其中,步骤b进一步包括:利用Wi-Fi芯片产生待发射Wi-Fi信号并利用天线发射待发射Wi-Fi信号。
其中,在步骤b中,利用选择开关连接天线与定向耦合器。
其中,步骤b进一步包括:利用蓝牙芯片产生待发射蓝牙信号,利用定向耦合器将待发射蓝牙信号直通传输至天线,利用天线发射待发射蓝牙信号。
本发明的有益效果是:区别于现有技术的情况,本发明在天线与蓝牙芯片和Wi-Fi芯片之间设置定向耦合器,实现了蓝牙芯片和Wi-Fi芯片共用一个天线同时接收射频信号的功能,从而避免了增加移动终端的空间,并且减轻了耗电量。
具体实施方式
请参见图1,图1是根据本发明第一实施例的蓝牙和Wi-Fi单天线实现装置的电路结构图。如图1所示,本发明的蓝牙和Wi-Fi单天线实现装置包括:天线101、选择开关102、Wi-Fi芯片103、定向耦合器104以及蓝牙芯片106。以下将参见图1详细描述以上各模块的连接关系及工作方式。
其中,天线101可接收射频信号,值得注意的是,本实施例中所提及的射频信号可包括Wi-Fi信号或蓝牙信号或二者之集合。
选择开关102包括第一端111、第二端112以及第三端113,其中,第一端111与天线101连接,而第一端111可选择性连接第二端112以及第三端113。在本发明的优选实施例中,选择开关102可采用单刀双掷开关来实现。
定向耦合器104包括端口114、端口115、端口116以及端口117,其中,端口114与选择开关102的第三端113连接,端口115与蓝牙芯片106连接,端口116通过电阻接地,端口117与Wi-Fi芯片连接。值得注意的是,端口114与端口115之间可直通传输数据,并且,端口114与端口117之间可衰减传输数据,而端口116则为阻抗端,具体而言,经端口114输入的数据可直通传输至端口115,并且可经一定衰减后传输至端口117。定向耦合器104的衰减值可以根据具体的电路和芯片来自由选取。
在选择开关102的第一端111选择连接至第三端113时,定向耦合器104与接收天线101连通,此时,蓝牙芯片106可接收经过定向耦合器104直通传输的射频信号,并从射频信号中识别出蓝牙信号,而Wi-Fi芯片103也可接收经定向耦合器104衰减传输的射频信号,并从射频信号中识别出Wi-Fi信号。
因此,在选择开关102的第一端111选择连接至第三端113时,Wi-Fi芯片103与蓝牙芯片106可同时接收射频信号,并从射频信号中识别出Wi-Fi信号或蓝牙信号,从而实现真正意义上的射频信号同步接收功能。
请继续参见图1,于本实施例中,本发明所揭示的蓝牙和Wi-Fi单天线实现装置更可实现射频信号的同步发送。
如图1所示,在选择开关102的第一端111选择连接至第三端113时,由于定向耦合器104的端口114与端口115之间可实现数据的直通传输,因此,蓝牙芯片106产生的待发射蓝牙信号可经由定向耦合器104直通传输至天线101,从而通过天线101发射待发射蓝牙信号。
进一步地,在选择开关102的第一端111选择连接至第二端112时,Wi-Fi芯片103产生的待发射Wi-Fi信号可传输至天线101,从而通过天线101发射待发射Wi-Fi信号。
而由于待发射Wi-Fi信号的发射时间一般很短而且发送次数很少,因此,可在短时间内将选择开关102的第一端111选择连接至第二端112,以使得Wi-Fi芯片103产生的待发射Wi-Fi信号可传输至天线101,从而通过天线101发射待发射Wi-Fi信号。之后将选择开关102的第一端111选择连接至第三端113,以使得蓝牙芯片106产生的待发射蓝牙信号可经由定向耦合器104直通传输至天线101,从而通过天线101发射待发射蓝牙信号。
而待发射Wi-Fi信号的发送可在很短的一个时间段内完成,并且在完成待发射Wi-Fi信号的发送之后迅速切换至待发射蓝牙信号模式,由于该时间段很短,用户的感官感觉不到其中的差异,因此用户可感觉到待发射蓝牙信号和待发射Wi-Fi信号的发送是同时工作的,从而实现了Wi-Fi信号及蓝牙信号的同时发送。
值得注意的是,在本发明的其他实施例中,也可将选择开关102省略,使得定向耦合器104直接与天线101连接,在这种情况下,Wi-Fi芯片和蓝牙芯片可实现同步接收射频信号的功能。
请参见图2,图2是根据本发明第一实施例的蓝牙和Wi-Fi单天线实现方法的流程图。如图2所示,根据本发明第一实施例的蓝牙和Wi-Fi单天线实现方法包括以下步骤:
步骤201,利用天线100接收射频信号。
步骤202,利用定向耦合器104将射频信号直通传输至蓝牙芯片103并将射频信号衰减传输到Wi-Fi芯片103。
在步骤202中,更可利用选择开关102连接天线101与Wi-Fi芯片103,并且,在选择开关102连接天线101与Wi-Fi芯片103时,Wi-Fi芯片103产生的待发射Wi-Fi信号可通过天线101发送出去。而在选择开关102连接天线101与蓝牙芯片106时,蓝牙芯片106产生的待发射蓝牙信号可通过定向耦合器104将待发射蓝牙信号直通传输至天线101,并利用天线101出去。
本发明在天线与蓝牙芯片和Wi-Fi芯片之间设置定向耦合器,实现了蓝牙芯片和Wi-Fi芯片共用一个天线同时接收射频信号的功能,从而避免了增加移动终端的空间,并且减轻了耗电量。另外,在设置了选择开关的情况下,更可实现射频信号的同步发送。
以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。