CN105450796B - 移动终端 - Google Patents

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Abstract

一种移动终端,所述移动终端包括:多根天线;基带处理器,包括一个时钟接口、一个锁存接口以及多个数据接口;多个射频收发器,分别与所述多根天线电连接,且与所述多根天线一一对应,包括:时钟控制接口、锁存控制接口以及数据控制接口,分别通过SPI总线与基带处理器电连接;所述SPI总线与所述基带处理器及所述多个射频收发器电连接,包括:时钟总线、数据总线以及锁存总线,分别将所述多个射频收发器上的时钟控制接口、锁存控制接口及数据控制接口与所述基带处理器上的所述时钟接口、锁存接口以及数据接口电连接。采用所述移动终端,可以减少基带处理器配置的SPI接口数目,节省SPI接口资源。

Description

移动终端
技术领域
本发明涉及移动通信领域,尤其涉及一种移动终端。
背景技术
多输入多输出(Multi-input Multi-output,MIMO)技术采用多个发送天线发送信号,采用多个接收天线接收信号,利用多天线之间相互独立的多条空间流传输数据。MIMO技术能够极大的增加无线信道的容量,提高数据的传输效率,已经成为第四代移动通信中的关键技术。
为支持MIMO技术,现有移动终端除了提供多个独立的收发天线外,还要为每一路空间流提供独立的射频单元。而控制数目众多的射频单元,需要基带处理器分配相应数目的基带接口和串行外设接口(Serial Peripheral Interface,SPI)总线。
以现有的采用MIMO技术的长期演进(Long Term Evolution,LTE)终端为例,SPI总线系统包括时钟(CLK)、数据(DATA)以及锁存(Latch)三种总线,基带处理器需要为LTE终端所有的射频单元配置SPI总线系统。当射频单元较多时,使用到的SPI总线数量较大,基带处理器端相应的需要配置相应数目的接口,占用了大量的基带处理器的接口资源。
发明内容
本发明实施例解决的问题是减少基带处理器配置的SPI接口数目,节省SPI接口资源。
为解决上述问题,本发明实施例提供一种移动终端,包括:
多根天线;
基带处理器,包括一个时钟接口、一个锁存接口以及多个数据接口;
多个射频收发器,分别与所述多根天线电连接,且与所述多根天线一一对应,适于对对应的天线接收到的信号进行处理,得到适于基带处理器处理的输入信号,并发送给所述基带处理器,包括:时钟控制接口、锁存控制接口以及数据控制接口,分别通过SPI总线与基带处理器电连接;
所述SPI总线与所述基带处理器及所述多个射频收发器电连接,适于将所述基带处理器生成的控制信号发送给所述多个射频收发器,包括:时钟总线、数据总线以及锁存总线,分别将所述多个射频收发器上的时钟控制接口、锁存控制接口及数据控制接口与所述基带处理器上的所述时钟接口、锁存接口以及数据接口电连接。
可选的,所述基带处理器还包括多个使能接口,与所述多个射频收发器一一对应,所述射频收发器还包括使能控制接口,所述SPI总线还包括:使能总线,将所述基带处理器上的使能接口分别与所述相应的射频收发器上对应的使能控制接口电连接。
可选的,所述基带处理器还包括多个使能接口,与所述多个射频收发器一一对应,所述SPI总线还包括使能总线,所述多个射频收发器对应的锁存控制接口与与运算器的输出端电连接,所述与运算器的输入端与所述使能总线以及所述锁存总线电连接。
可选的,所述移动终端支持以下无线通信制式中的其中至少一种:WLAN和LTE。
与现有技术相比,本发明实施例的技术方案具有以下优点:
由于在时序上,移动终端对基带处理器向各个射频收发器发送的时钟信号与锁存信号的需求是同步的,因此,多个射频收发器的时钟控制接口可以通过SPI时钟总线与基带处理器上的同一个时钟接口连接,多个射频收发器的锁存控制接口可以通过SPI锁存总线与基带处理器上的同一个锁存接口连接。即只需要在基带处理器上设置一个时钟接口、一个锁存接口以及多个数据接口即可,而不需要针对每个射频收发器都设置一个时钟接口、一个锁存接口和一个数据接口,从而可以有效地减少需要在基带处理器上设置的SPI接口,有效地节省基带处理器的SPI接口资源。
进一步,基带处理器为每一个射频收发器配置相应的使能接口,多个射频收发器上设置对应的使能控制接口,通过使能总线将使能接口与使能控制接口电连接,基带处理器向多个射频收发器发送对应的使能信号,将使能信号与锁存信号进行与运算,将与运算结果输入至射频收发器锁存控制接口,即可对射频收发器中的一个或多个的状态进行控制,因此可以灵活地控制相应的射频收发器的状态。
附图说明
图1是本发明实施例中的一种移动终端的结构示意图;
图2是本发明实施例中的另一种移动终端的结构示意图;
图3是本发明实施例中的又一种移动终端的结构示意图。
具体实施方式
以现有的采用MIMO技术的长期演进(long term evolution,LTE)终端为例,SPI总线系统包括时钟(CLK)、数据(DATA)以及锁存(Latch)三种总线,基带处理器需要为LTE终端所有的射频单元配置SPI总线系统。当射频单元较多时,例如,射频单元数目为8时,使用到的SPI总线数量为3×8=24个,需要在基带处理器端需要配置24个SPI总线接口,占用了大量的基带处理器的接口资源。
经研究发现,在时序上,移动终端对基带处理器向各个射频收发器发送的时钟信号与锁存信号的需求是同步的,在本发明实施例中,采用多个射频收发器的时钟控制接口通过SPI时钟总线与基带处理器上的同一个时钟接口连接,多个射频收发器的锁存控制接口通过SPI锁存总线与基带处理器上的同一个锁存接口连接。即只需要在基带处理器上设置一个时钟接口、一个锁存接口以及多个数据接口即可,而不需要针对每个射频收发器都设置一个时钟接口、一个锁存接口和一个数据接口,从而可以有效地减少需要在基带处理器上设置的SPI接口,有效地节省基带处理器的SPI接口资源。
为使本发明实施例的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施例做详细的说明。
本发明实施例提供了一种移动终端,参照图1,包括:多根天线101、多个射频收发器102以及基带处理器103,其中:
多根天线101适于接收射频信号,将接收到的射频信号经过处理之后传送给对应的射频收发器,以及将射频收发器生成的射频信号发射出去。
多个射频收发器102,分别与多根天线电连接,且与多根天线一一对应。如图1所示,天线1与射频收发器1电连接、天线2与射频收发器2电连接、…、天线n与射频收发器n电连接。
在具体实施中,多个射频收发器102可以对天线接收到的射频信号进行处理,例如对射频信号进行功率放大、滤波、混频、解调等处理,生成适于基带处理器处理的基带信号。也可以对基带处理器发送的基带信号进行处理,生成适合天线发送的射频信号。
在本发明实施例中,射频收发器可以是WLAN射频收发器,也可以是LTE射频收发器,还可以同时为WLAN射频收发器和LTE射频收发器。例如,在本发明一实施例中,射频收发器为LTE射频收发器。
基带处理器103,包括一个时钟(clk)接口、一个锁存(latch)接口以及多个数据(data)接口,适于接收经过射频收发器对射频信号处理后生成的基带信号,以及向多个射频收发器发送控制信号。其中,数据接口与多个射频收发器一一对应。
在本发明实施例中,基带处理器103可以通过SPI总线向n个射频收发器发送控制信号。SPI总线可以包括:时钟(clk)总线、锁存(latch)总线以及数据(data)总线。
对应于n个射频收发器,均存在对应的时钟总线、锁存总线以及数据总线,如图1所示,射频收发器1对应的时钟总线为clk1,对应的锁存总线为latch1,对应的数据总线为data1。相应的,控制信号包括时钟控制信号、锁存控制信号以及数据控制信号。基带处理器103可以通过时钟总线向n个射频收发器发送时钟信号,通过锁存总线向n个射频收发器发送锁存信号,通过数据总线依次向n个射频收发器发送数据信号。
在本发明实施例中,SPI总线可以与基带处理器103以及多个射频收发器102电连接。SPI总线的一端与基带处理器103上的时钟接口、锁存接口以及数据接口电连接,SPI总线的另一端与n个射频收发器102上对应的时钟控制接口、锁存控制接口以及数据控制接口电连接,从而可以将基带处理器103产生的控制信号传送给n个射频收发器。
在实际应用中,由于各射频收发器的工作是同步的,即在时序上,各射频收发器对时钟信号与锁存信号的需求是同步的。因此,可以将n个射频收发器的时钟总线与基带处理器上的同一时钟接口电连接,将n个射频收发器的锁存总线与基带处理器上的同一锁存接口电连接。由于对应于n个射频收发器,基带处理器发送的数据信号可能都不相同,因此可以将n个射频收发器的数据总线与基带处理器上对应的n个数据接口电连接。
参照图1,n个射频收发器的时钟控制接口分别通过对应的时钟总线clk1、clk2、…、clkn与基带处理器103上的同一clk接口电连接;锁存控制接口通过锁存总线latch1、latch2、…、latchn分别与基带处理器103上的同一latch接口电连接。射频收发器1的数据接口通过数据总线data1与基带处理器103上的data1接口电连接,射频收发器2的数据接口通过数据总线data2与基带处理器103上的data2接口电连接,射频收发器n的数据接口通过数据总线datan与基带处理器103上的datan接口电连接。
由此可见,由于在时序上,移动终端对基带处理器向各个射频收发器发送的时钟信号与锁存信号的需求是同步的,因此只需要在基带处理器上设置一个时钟接口、一个锁存接口以及多个数据接口即可,而不需要针对每个射频收发器都设置一个时钟接口、一个锁存接口和一个数据接口,从而可以有效地减少需要在基带处理器上设置的SPI接口,有效地节省基带处理器的SPI接口资源。
由图1中可以得知,当射频收发器的数目为n时,本发明实施例中的基带处理器只需要提供一个时钟接口、一个锁存接口和n个数据接口,即基带处理器提供的SPI接口数为n+2。而现有技术中,当射频收发器的数目为n时,对应于每一个每个射频收发器都设置一个时钟接口、一个锁存接口和一个数据接口,即需要基带处理器提供的SPI接口数为3n。当n为较大值时,例如,n=8,本发明实施例中的基带处理器只需要提供8+2=10个SPI接口,而现有技术需要提供3*8=24个SPI接口。即相比于现有技术,本发明实施例提供的移动终端可以大大减少基带处理器的SPI端口数目。
本发明实施例还提供了另一种移动终端,参照图2,包括:多根天线201、多个射频收发器202以及基带处理器203。
基带处理器203上包括:一个时钟(clk)接口、一个锁存(latch)接口、多个数据(data)接口以及多个使能(en)接口。
相应的,多个射频收发器上除了时钟控制接口、锁存控制接口以及数据接口外,还包括对应的使能控制接口,适于接收基带处理器203发送的使能信号。
相应的,SPI总线包括时钟总线(clk1、clk2、…、clkn)、锁存总线(latch1、latch2、…、latchn)、数据总线(data1、data2、…datan)以及使能总线(en1、en2…、enn)。通过使能总线将基带处理器203上的使能接口与对应的射频收发器上的使能控制接口电连接。基带处理器203通过使能总线向多个射频收发器中的一个或多个发送使能信号,从而控制对应的射频收发器。
射频收发器通过使能总线接收基带处理器203发送的使能信号,根据使能信号判断是否对射频收发器当前状态进行锁存。例如,射频收发器接收到的使能信号为0,则当前射频收发器不锁存;接收到的使能信号为1,则对当前射频收发器的状态进行锁存。
参照图3,本发明实施例还提供了另一种移动终端,包括:多根天线301、多个射频收发器302以及基带处理器303。
在本发明实施例中,参照图3,还可以在射频收发器的锁存控制接口处,设置对应的与运算器,射频收发器对应的使能总线(en1、en2…、enn)和latch总线(latch1、latch2、…、latchn)分别和与运算器的两个输入端电连接,与运算器的输出端与对应的射频收发器的锁存控制接口电连接。
通过与运算器将基带处理器303发送的使能信号以及锁存信号进行与运算,并将与运算的结果输入到射频收发器的锁存控制接口处,射频收发器根据使能运算的结果,判断是否对射频收发器进行锁存操作。
在本发明一实施例中,与运算器与射频收发器一一对应电连接。
可见,基带处理器为每一个射频收发器配置相应的使能接口,多个射频收发器上设置对应的使能控制接口,通过使能总线将使能接口与使能控制接口电连接,基带处理器向多个射频收发器发送对应的使能信号,将使能信号与锁存信号进行与运算,将与运算结果输入至射频收发器锁存控制接口,即可对射频收发器中的一个或多个的状态进行控制,因此可以灵活地控制相应的射频收发器的状态。
虽然本发明披露如上,但本发明并非限定于此。任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。

Claims (2)

1.一种移动终端,其特征在于,包括:
多根天线;
基带处理器;
多个射频收发器,分别与所述多根天线电连接,且与所述多根天线一一对应,适于对对应的天线接收到的信号进行处理,得到适于基带处理器处理的输入信号,并发送给所述基带处理器;
SPI总线与基带处理器及所述多个射频收发器电连接,适于将所述基带处理器生成的控制信号发送给所述多个射频收发器;
其中,基带处理器包括一个时钟接口、一个锁存接口以及多个数据接口;射频收发器包括:时钟控制接口、锁存控制接口以及数据控制接口,分别通过SPI总线与基带处理器电连接;SPI总线包括:时钟总线、数据总线以及锁存总线,分别将所述多个射频收发器上的时钟控制接口、锁存控制接口及数据控制接口与所述基带处理器上的所述时钟接口、锁存接口以及数据接口电连接;
在多个射频收发器在基带处理器处共享锁存接口的基础上,进一步的,所述基带处理器还包括多个使能接口,与所述多个射频收发器一一对应,所述SPI总线还包括使能总线;
在多个射频收发器在基带处理器处共享锁存接口、且增设使能总线的基础上,更进一步的,所述多个射频收发器对应的锁存控制接口与与运算器的输出端电连接,所述与运算器的输入端与所述使能总线以及所述锁存总线电连接;通过与运算器将基带处理器发送的使能信号以及锁存信号进行与运算,并将与运算的结果输入到射频收发器的锁存控制接口处,射频收发器根据使能运算的结果,判断是否对射频收发器进行锁存操作,以上述方式实现对一个或多个射频收发器的状态进行控制。
2.如权利要求1所述的移动终端,其特征在于,所述移动终端支持以下无线通信制式中的其中至少一种:WLAN和LTE。
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