CN109586735B - 阻抗匹配电路、收发装置及收发设备 - Google Patents

阻抗匹配电路、收发装置及收发设备 Download PDF

Info

Publication number
CN109586735B
CN109586735B CN201811340122.XA CN201811340122A CN109586735B CN 109586735 B CN109586735 B CN 109586735B CN 201811340122 A CN201811340122 A CN 201811340122A CN 109586735 B CN109586735 B CN 109586735B
Authority
CN
China
Prior art keywords
module
matching
impedance
target
transceiver
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201811340122.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN109586735A (zh
Inventor
许清河
翟敬全
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Vivo Mobile Communication Co Ltd
Original Assignee
Vivo Mobile Communication Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vivo Mobile Communication Co Ltd filed Critical Vivo Mobile Communication Co Ltd
Priority to CN201811340122.XA priority Critical patent/CN109586735B/zh
Publication of CN109586735A publication Critical patent/CN109586735A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109586735B publication Critical patent/CN109586735B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/005Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges
    • H04B1/0067Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges with one or more circuit blocks in common for different bands
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • H04B1/401Circuits for selecting or indicating operating mode

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Transceivers (AREA)
  • Telephone Function (AREA)

Abstract

本发明实施例提供一种阻抗匹配电路、收发装置及收发设备,涉及通信技术领域,以解决目前的收发电路,会导致终端在较宽频带内的收发性能较差,从而影响终端在较宽频带内的传输性能的问题。该阻抗匹配电路包括收发模块,与该收发模块连接的第一放大模块和第二放大模块,以及与该第一放大模块和该第二放大模块连接的目标匹配模块,该目标匹配模块包括M个匹配单元,M为大于或等于3的整数;该M个匹配单元中的每个匹配单元,用于在该收发模块的工作频率处于不同频率区间内的情况下,调节该第一放大模块或者该第二放大模块的目标阻抗。

Description

阻抗匹配电路、收发装置及收发设备
技术领域
本发明实施例涉及通信技术领域,尤其涉及一种阻抗匹配电路、收发装置及收发设备。
背景技术
随着无线通信技术的发展,终端可以使用的工作频率范围越来越大。
目前,在时分双工(time division duplexing,TDD)模式下,终端采用的收发电路包括射频收发机、与射频收发机连接的低噪声放大器(low noise amplifier,LNA)和功率放大器(PA,power amplifier),与LNA连接的匹配模块1,与PA连接匹配模块2,与匹配模块1或匹配模块2连接的开关,以及与开关连接的滤波器、与滤波器连接的匹配模块3,以及与匹配模块3连接的天线。其中,当下行传输时,匹配模块1通过开关与滤波器连接,当上行传输时,匹配模块2通过开关与滤波器连接。
然而,在5G系统中,随着终端可以使用的工作频率范围越来越大,收发电路中的寄生效应加剧的概率也越来越大,而寄生效应加剧可以使得LNA和PA的工作性能在宽频带内的差异较大。通常,由于现有的收发电路中的匹配模块仅能使得该收发电路在较窄频带内的收发性能较佳,因此,若5G系统中继续采用目前的收发电路,则会导致终端在较宽频带内的收发性能较差,从而影响终端在较宽频带内的传输性能。
发明内容
本发明实施例提供一种阻抗匹配电路、收发装置及收发设备,以解决目前的收发电路,会导致终端在较宽频带内的收发性能较差,从而影响终端在较宽频带内的传输性能的问题。
为了解决上述技术问题,本发明实施例是这样实现的:
第一方面,本发明实施例提供一种阻抗匹配电路,该阻抗匹配电路包括收发模块,与收发模块连接的第一放大模块和第二放大模块,以及与第一放大模块和第二放大模块连接的目标匹配模块,该目标匹配模块包括M个匹配单元,M为大于或等于3的整数;M个匹配单元中的每个匹配单元,用于在收发模块的工作频率处于不同频率区间内的情况下,调节第一放大模块或者第二放大模块的目标阻抗。
第二方面,本发明实施例还提供了一种收发设备,该收发设备包括如第一方面所述的阻抗匹配电路。
第三方面,本发明实施例还提供了一种收发装置,该收发装置包括如第一方面所述的阻抗匹配电路和与阻抗匹配电路连接的天线。
第四方面,本发明实施例还提供了一种收发设备,该收发设备包括如第三方面所述的收发装置。
在本发明实施例中,阻抗匹配电路包括收发模块,与收发模块连接的第一放大模块和第二放大模块,以及与第一放大模块和第二放大模块连接的目标匹配模块,目标匹配模块包括M个匹配单元,M为大于或等于3的整数;由于M个匹配单元中的每个匹配单元,用于在收发模块的工作频率处于不同频率区间内的情况下,可以调节第一放大模块或第二放大模块的目标阻抗。因此本发明实施例中提供的阻抗匹配电路,可以在不同的频率区间调整该阻抗电路中的第一放大模块或第二放大模块的目标阻抗,从而可以使得第一放大模块和第二放大模块工作的性能在不同的频率区间内保持较好的一致性,使得收发模块的在低中高频各个频率范围内都能达到较好的收发性能,从而使得应用该阻抗匹配电路的终端在各个频率范围内均能达到较好传输性能。
附图说明
图1为本发明实施例提供的阻抗匹配电路的示意图一;
图2为本发明实施例提供的匹配单元的匹配类型示意图;
图3为本发明实施例提供的阻抗匹配电路的示意图二;
图4为本发明实施例提供的阻抗匹配电路的示意图三;
图5为本发明实施例提供的阻抗匹配电路的示意图四;
图6为本发明实施例提供的阻抗匹配电路的示意图五;
图7为本发明实施例提供的阻抗匹配电路的示意图六;
图8为本发明实施例提供的阻抗匹配电路的示意图七;
图9为本发明实施例提供的阻抗匹配的示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
需要说明的是,本文中的“/”表示或的意思,例如,A/B可以表示A或B;本文中的“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。“多个”是指两个或多于两个。
本发明的说明书和权利要求书中的术语“第一”和“第二”等是用于区别不同的对象,而不是用于描述对象的特定顺序。例如,第一放大模块和第二放大模块等是用于区别不同的放大模块,而不是用于描述放大模块的特定顺序。
需要说明的是,本发明实施例中,“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本发明实施例中被描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念。
下面结合图1对本发明实施例的阻抗匹配电路进行说明。图1为本发明实施例提供的一种阻抗匹配电路示意图,如图1所示:阻抗匹配电路10包括收发模块11,与收发模块11连接的第一放大模块12和第二放大模块13,以及与第一放大模块12和第二放大模块13连接的目标匹配模块14,目标匹配模块14包括M个匹配单元,M为大于或等于3的整数。
其中,M个匹配单元中的每个匹配单元,用于在收发模块11的工作频率处于不同频率区间内的情况下,调节第一放大模块12或第二放大模块13的目标阻抗。
需要说明的是,本发明实施例中的阻抗匹配电路可以应用于TDD架构中,第一放大模块和第二放大模块在不同的时隙工作,即第一放大模块和第二放大模块不同时使用。
需要说明的是,本发明实施例中,在收发模块采用第一频率进行上行通信时,可以通过连接目标匹配模块中对应的一个匹配单元调整上行通路中的放大模块的负载阻抗,在收发模块采用第一频率进行下行通信时,可以通过连接目标匹配模块中对应的一个匹配单元调整上行通路中的放大模块的源阻抗。其中,在收发模块进行上行通信时,每个匹配单元对应调整一个上行的工作频率对应的负载阻抗,在收发模块进行下行通信时,每个匹配单元对应调整一个下行的工作频率对应的负载阻抗。对于同一个匹配单元,在上行通信和下行通信时可以对应调节同一个频率也可以调节不同的频率,本发明实施例对此不作具体限定。
需要说明的是,本发明实施例中收发模块的工作频率可以为下述表1所示频段中的任一种采用TDD复用模式的频段中的频率,本发明实施例对此不作具体限定。收发模块的工作频率可以为5G划分的TDD模式的频段。表1为目前5G初步划分的频谱,我国的5G中主要使用频段为n77、n78和n79这三个频段。
表1
段号 上行 下行 复用模式
n1 1920MHz-1980MHz 2110MHz-2170MHz FDD
n2 1850MHz-1910MHz 1930MHz-1990MHz FDD
n3 1710MHz-1785MHz 1805MHz-1880MHz FDD
n5 824MHz-849MHz 869MHz-894MHz FDD
n7 2500MHz-2570MHz 2620MHz-2690MHz FDD
n8 880MHz-915MHz 925MHz-960MHz FDD
n20 832MHz-862MHz 791MHz-821MHz FDD
n28 703MHz-748MHz 758MHz-803MHz FDD
n38 2570MHz-2620MHz 2570MHz-2620MHz TDD
n41 2496MHz-2690MHz 2496MHz-2690MHz TDD
n50 1432MHz-1517MHz 1432MHz-1517MHz TDD
n51 1427MHz-1432MHz 1427MHz-1432MHz TDD
n66 1710MHz-1780MHz 2110MHz-2200MHz FDD
n70 1695MHz-1710MHz 1995MHz-2020MHz FDD
n71 663MHz-698MHz 617MHz-652MHz FDD
n74 1427MHz-1470MHz 1475MHz-1518MHz FDD
n75 N/A 1432MHz-1517MHz SDL
n76 N/A 1427MHz-1432MHz SDL
n77 3.3GHz-4.2GHz 3.3GHz-4.2GHz TDD
n78 3.3GHz-3.8GHz 3.3GHz-3.8GHz TDD
n79 4.4GHz-5.0GHz 4.4GHz-5.0GHz TDD
n80 1710MHz-1785MHz N/A SUL
n81 880MHz-915MHz N/A SUL
n82 832MHz-862MHz N/A SUL
n83 703MHz-748MHz N/A SUL
n84 192MHz-1980MHz N/A SUL
其中,FDD表示频分双工(frequency division duplexing),SUL表示上行辅助(Supplementary upload),SDL表示下行辅助(Supplementary download)。
需要说明的是,本发明实施例中的匹配单元的数量(即M)可以根据频带带宽的宽度以及每个通路的插损预算计算得出,例如,以n77频段为例,n77频段共有900MHz的频带带宽,则假设根据需要划分为3个频率区间,分别是低频区(L区)为3.3GHz至3.6GHz,中频区(M区)为3.6GHz至3.9GHz,高频区(H区)为3.9GHz至4.2GHz,则可以根据划分的频率区间确定匹配单元的数量可以至少包括3个。
需要说明的是,若第一放大模块和第二放大模块存在共用的匹配单元,则根据工作频率划分的频率区间可以确定匹配单元的数量,其中,每个匹配单元的参数值可以各不相同。
可选的,M个匹配单元中的任意一个匹配单元的匹配类型为L型和π型。
可以理解,匹配单元的类型根据阻抗匹配电路中使用的工作频率所在的频率区间相关,可以根据不同的频率区间配置每个匹配单元的参数,M个匹配单元中可以部分为L型,部分为π型,也可以全部为L型,也可以全部为π型,本发明实施例对此不作具体限定。
图2为本发明实施例提供的匹配单元的类型示意图。图2中的(a)为图1中的任意一个匹配单元,如图2中的(b)所示,匹配单元的匹配类型为L型对应的示意图,如图2中的(c)所示,匹配单元的匹配类型为π型对应的示意图。其中,匹配单元中的电路元件主要使用电感(L)或电容(C)进行串联或者并联。
本发明实施例提供的阻抗匹配电路,包括收发模块,与收发模块连接的第一放大模块和第二放大模块,以及与第一放大模块和第二放大模块连接的目标匹配模块,目标匹配模块包括M个匹配单元,M为大于或等于3的整数;由于M个匹配单元中的每个匹配单元,用于在收发模块的工作频率处于不同频率区间内的情况下,可以调节第一放大模块或第二放大模块的目标阻抗。因此本发明实施例中提供的阻抗匹配电路,可以在不同的频率区间调整该阻抗电路中的第一放大模块或第二放大模块的目标阻抗,从而可以使得第一放大模块和第二放大模块工作的性能在不同的频率区间内保持较好的一致性,使得收发模块的在低中高频各个频率范围内都能达到较好的收发性能,从而使得应用该阻抗匹配电路的终端在各个频率范围内均能达到较好的传输性能。
可选的,图3为本发明实施例提供的一种阻抗匹配电路的示意图。结合图1,如图3所示,目标匹配模块14包括与第一放大模块12连接的第一匹配模块14a,以及与第二放大模块13连接的第二匹配模块14b,第一匹配模块14a包括N个匹配单元,第二匹配模块14b包括(M-N)个匹配单元,N为大于或等于2的整数,且N小于M。
其中,第一匹配模块包括的N个匹配单元中的每个匹配单元,用于在收发模块的工作频率处于不同频率区间内的情况下,调节第一放大模块的目标阻抗。或者,第二匹配模块包括的(M-N)个匹配单元中的每个匹配单元,用于在收发模块的工作频率处于不同频率区间内的情况下,调节第二放大模块的目标阻抗。
可以理解的是,当(M-N)不等于1时,第一匹配模块和第二匹配模块均可以包括至少2个匹配单元;当(M-N)等于1时,第二匹配模块仅包括一个匹配单元。
基于该方案,本发明实施例提供的阻抗匹配电路中,由于第一匹配模块包括N个匹配单元,第二匹配模块包括(M-N)个匹配单元,因此可以通过第一匹配模块中的每个匹配单元调节的工作频率处于不同频率区间内的情况下,调节第一放大模块的目标阻抗,在收发模块的工作频率处于不同频率区间内的情况下,调节第二放大模块的目标阻抗。从而可以使得第一放大模块或者第二放大模块在不同的频率区间内工作性能保持一致性,从而使得使用该阻抗匹配电路的终端在各个频率区间都能达到的较好的传输性能。
可选的,第一放大模块为功率放大器PA,第二放大模块为低噪声放大器LNA。或者,第一放大模块为LNA,第二放大模块为PA。
可选的,收发模块11还包括发送模块11a和接收模块11b,结合图3,如图4中的(a)所示,发送模块11a与PA 12连接,接收模块11b与LNA 13连接。或者结合图3,如图4中的(b)所示,发送模块11a与PA 13连接,接收模块11b与LNA 12连接。
其中,与PA连接的匹配模块中的每个匹配单元,用于在发送模块的发送时隙内,在发送模块的发送频率处于不同频率区间内的情况下,调节PA的负载阻抗。或者,与LNA连接的匹配模块中的每个匹配单元,用于在接收模块的接收时隙内,在接收模块的接收频率处于不同频率区间内的情况下,调节LNA的源阻抗。
基于该方案,本发明实施例提供的阻抗匹配电路中,在发送模块的发送时隙内,可以根据发送模块使用的发送频率确定一个匹配单元调节PA的负载阻抗,使得PA在该频率所在的频率区间内工作的线性度较佳,避免由于使用的频带过宽导致在部分工作频率下,阻抗偏离PA最佳的工作区域进而影响发射性能,也可以根据接收模块使用的接收频率确定一个匹配单元调节LNA的源阻抗,使得LNA在该频率下工作的线性度较佳,避免由于使用的频带过宽导致阻抗匹配电路偏离LNA的最佳源阻抗区域,进而影响接收性能。
可选的,图5为本发明实施例提供的一种阻抗匹配电路的示意图,结合图1,如图5中的(a)所示,目标匹配模块14还包括与第一放大模块12和第二放大模块13连接的第一目标开关15,以及与天线16连接的第二目标开关17。
收发模块,用于在收发模块的工作频率处于不同频率区间内的情况下,控制第一目标开关与M个匹配单元中的不同匹配单元连接,以及控制第二目标开关与M个匹配单元中的不同匹配单元连接。其中,对于收发模块的一个工作频率,第一目标开关和第二目标开关与同一个匹配单元连接。
可选的,第一目标开关和第二目标开关可以为图5中的(b)所示的开关,本发明实施例对此不作具体限定。
需要说明的是,该方案中的第一放大模块和第二放大模块均可以为上述的LNA和PA,收发模块包括与LNA连接的接收模块,与PA连接的发送模块,本发明实施例对此不作具体限定。
可以理解,通过控制第一目标开关和第二目标开关与同一个匹配单元连接可以使用该匹配单元调节构成的通路中的目标阻抗,使得在该通路下第一放大模块或第二放大模块工作性能较佳。
可选的,当(M-N)=1,结合图1,如图6中的(a)所示,第一匹配模块14a还包括与第一放大模块12连接的第一开关18,以及与天线16连接的第二开关19。
收发模块,用于在收发模块的工作频率处于不同频率区间内的情况下,控制第一开关与第一匹配模块包括的N个匹配单元中的不同匹配单元连接,以及控制第二开关与第一匹配模块包括的N个匹配单元中的不同匹配单元连接。其中,对应收发模块的一个工作频率,第一开关和第二开关与同一个匹配单元连接。
其中,在图6中的(a)所示的阻抗匹配电路中,天线16可以通过开关20连接第二开关19和第二匹配单元,开关20可以用于控制收发模块11工作在上行传输或者下行传输。
可以理解,当(M-N)=1,则可以表示上行或者下行仅一路采用多个匹配单元调节目标阻抗。
当然,天线16也可以通过图6中的(b)所示的第二开关19连接第一匹配模块14a和第二匹配模块14b中的匹配单元。
可选的,当(M-N)>1,结合图3,如图7中的(a)所示,第一匹配模块14a还包括与第一放大模块12连接的第一开关18,以及与天线16连接的第二开关19,第二匹配模块14b还包括与第二放大模块13连接的第三开关21,以及与天线16连接的第四开关22。
收发模块11,用于在收发模块11的工作频率处于不同频率区间内的情况下,控制第一开关18与第一匹配模块包括的N个匹配单元中的不同匹配单元连接,以及控制第二开关19与第一匹配模块包括的N个匹配单元中的不同匹配单元连接。其中,对于收发模块11的一个工作频率,第一开关18和第二开关19与同一个匹配单元连接。
或者,收发模块11,用于在收发模块11的工作频率处于不同频率区间内的情况下,控制第三开关21与第二匹配模块包括的(M-N)个匹配单元中的不同匹配单元连接,以及控制第四开关22与第二匹配模块包括的(M-N)个匹配单元中的不同匹配单元连接。其中,对于收发模块11的一个工作频率,第三开关21和第四开关22与同一个匹配单元连接。
可以理解的是,当(M-N)>1表示第一放大模块和第二放大模块均采用了至少2个匹配单元调节目标阻抗,因此,可以达到更高的调节精度,能够使得第一放大模块和第二放大模块在较宽频带内工作的线性度更佳。
当然,天线16也可以通过图7中的(b)所示的开关23连接第一匹配模块14a中的匹配单元或连接第二匹配模块14b中的匹配单元。
可选的,本发明还提供一种收发设备,该收发设备包括上述任一种阻抗匹配电路。
本发明实施例提供的收发设备能够实现上述阻抗匹配电路实现的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
可选的,本发明实施例还提供一种收发装置,该收发装置包括上述任一种阻抗匹配电路和与阻抗匹配电路连接的天线。
可选的,收发装置还包括滤波器,滤波器设置与阻抗匹配电路中的目标放大模块和天线之间,或者设置与目标放大模块和阻抗匹配电路中的目标匹配模块之间,其中,目标放大模块包括第一放大模块和第二放大模块。
示例性的,结合图7中的(b)所示,如图8所示,滤波器24可以设置在图8中的(a)所示的开关23和天线16之间,也可以设置在图8中的(b)所示的开关25和目标匹配模块14之间。
需要说明的,本发明实施例提供的收发装置还包括第三匹配模块,该第三匹配模块为天线的匹配模块,第三匹配模块的一端与天线连接一端与阻抗匹配电路连接。
本发明实施例提供的收发装置能够实现上述阻抗匹配电路实现的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
可选的,本发明还提供一种收发设备,该收发设备包括上述任一种收发装置。
本发明实施例提供的收发设备能够实现上述收发装置实现的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
为了便于理解,下面结合图9中的史密斯圆图,对本发明中的目标匹配模块的应用进行简要说明。
以n77频段为例进行说明。示例性的,假设图9中的(a)为终端使用各个频率发送信号时,若不采用匹配模块匹配电路中的初始阻抗,而初始阻抗无法满足n77频段的全频带的发射性能,仅能满足部分频率的发射性能较佳。因此,将n77频段划分为3个频率区间,分别为第一频率区间、第二频率区间和第三频率区间。每个频率区间对应一个匹配单元,分别为匹配单元1、匹配单元2和匹配单元3。假设使用的是第一频率区间内的一个频率工作,则根据匹配单元1调节目标阻抗,调节后得到的目标阻抗可以为图9中的(b)所示的阻抗曲线,其中虚线圆圈中的阻抗对应的频率为第一频率区间内的频率;假设使用的是第二频率区间内的一个频率工作,则根据匹配单元2调节目标阻抗,调节后得到的目标阻抗可以为图9中的(c)所示的阻抗曲线,其中虚线圆圈中的阻抗对应的频率为第二频率区间内的频率;假设使用的是第二频率区间内的一个频率工作,则根据匹配单元3调节目标阻抗,调节后得到的目标阻抗可以为图9中的(d)所示的阻抗曲线,其中虚线圆圈中的阻抗对应的频率为第三频率区间内的频率。
需要说明的是,本发明实施例中每个匹配单元仅需要调整各自对应的频率区间内的阻抗,对与频率区间外的阻抗无需关注。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例的方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本发明的保护之内。

Claims (11)

1.一种阻抗匹配电路,其特征在于,所述阻抗匹配电路为时分双工TDD模式下的阻抗匹配电路,所述阻抗匹配电路应用于5G系统中,所述阻抗匹配电路包括收发模块,与所述收发模块连接的第一放大模块和第二放大模块,以及与所述第一放大模块和所述第二放大模块连接的目标匹配模块,所述目标匹配模块包括M个匹配单元,M为大于或等于3的整数;
所述M个匹配单元中的每个匹配单元,用于在所述收发模块的工作频率处于不同频率区间内的情况下,调节所述第一放大模块或者所述第二放大模块的目标阻抗;
所述目标匹配模块还包括与所述第一放大模块和所述第二放大模块连接的第一目标开关,以及与天线连接的第二目标开关;
所述收发模块,用于在所述收发模块的工作频率处于不同频率区间内的情况下,控制所述第一目标开关与所述M个匹配单元中的不同匹配单元连接,以及控制所述第二目标开关与所述M个匹配单元中的不同匹配单元连接,其中,对于所述收发模块的一个工作频率,所述第一目标开关和所述第二目标开关与同一个匹配单元连接;
其中,所述每个匹配单元的类型根据所述阻抗匹配电路中使用的工作频率所在的频率区间确定;所述匹配单元的数量根据频带带宽的宽度以及每个通路的插损预算计算得出的。
2.根据权利要求1所述的阻抗匹配电路,其特征在于,所述目标匹配模块包括与所述第一放大模块连接的第一匹配模块,以及与所述第二放大模块连接的第二匹配模块,所述第一匹配模块包括N个匹配单元,所述第二匹配模块包括(M-N)个匹配单元,N为大于或等于2的整数,且N小于M;
所述N个匹配单元中的每个匹配单元,用于在所述收发模块的工作频率处于不同频率区间内的情况下,调节所述第一放大模块的目标阻抗;
或者,
所述(M-N)个匹配单元中的每个匹配单元,用于在所述收发模块的工作频率处于不同频率区间内的情况下,调节所述第二放大模块的目标阻抗。
3.根据权利要求2所述的阻抗匹配电路,其特征在于,所述第一放大模块为功率放大器PA,所述第二放大模块为低噪声放大器LNA;或者,所述第一放大模块为LNA,所述第二放大模块为PA。
4.根据权利要求3所述的阻抗匹配电路,其特征在于,所述收发模块包括发送模块和接收模块,所述发送模块与所述PA连接,所述接收模块与所述LNA连接;
与所述PA连接的匹配模块中的每个匹配单元,用于在所述发送模块的发送时隙内,在所述发送模块的发送频率处于不同频率区间内的情况下,调节所述PA的负载阻抗;
或者,
与所述LNA连接的匹配模块中的每个匹配单元,用于在所述接收模块的接收时隙内,在所述接收模块的接收频率处于不同频率区间内的情况下,调节所述LNA的源阻抗。
5.一种阻抗匹配电路,其特征在于,所述阻抗匹配电路为时分双工TDD模式下的阻抗匹配电路,所述阻抗匹配电路应用于5G系统中,所述阻抗匹配电路包括收发模块,与所述收发模块连接的第一放大模块和第二放大模块,以及与所述第一放大模块和所述第二放大模块连接的目标匹配模块,所述目标匹配模块包括M个匹配单元,M为大于或等于3的整数;
所述M个匹配单元中的每个匹配单元,用于在所述收发模块的工作频率处于不同频率区间内的情况下,调节所述第一放大模块或者所述第二放大模块的目标阻抗;
所述目标匹配模块包括与所述第一放大模块连接的第一匹配模块,以及与所述第二放大模块连接的第二匹配模块,所述第一匹配模块包括N个匹配单元,所述第二匹配模块包括(M-N)个匹配单元,N为大于或等于2的整数,且N小于M;
所述N个匹配单元中的每个匹配单元,用于在所述收发模块的工作频率处于不同频率区间内的情况下,调节所述第一放大模块的目标阻抗;或者,所述(M-N)个匹配单元中的每个匹配单元,用于在所述收发模块的工作频率处于不同频率区间内的情况下,调节所述第二放大模块的目标阻抗;
在(M-N)=1的情况下,所述第一匹配模块还包括与所述第一放大模块连接的第一开关,以及与天线连接的第二开关;
所述收发模块,用于在所述收发模块的工作频率处于不同频率区间内的情况下,控制所述第一开关与所述N个匹配单元中的不同匹配单元连接,以及控制所述第二开关与所述N个匹配单元中的不同匹配单元连接,其中,对于所述收发模块的一个工作频率,所述第一开关和所述第二开关与同一个匹配单元连接;
其中,所述每个匹配单元的类型根据所述阻抗匹配电路中使用的工作频率所在的频率区间确定;所述匹配单元的数量根据频带带宽的宽度以及每个通路的插损预算计算得出的。
6.一种阻抗匹配电路,其特征在于,所述阻抗匹配电路为时分双工TDD模式下的阻抗匹配电路,所述阻抗匹配电路应用于5G系统中,所述阻抗匹配电路包括收发模块,与所述收发模块连接的第一放大模块和第二放大模块,以及与所述第一放大模块和所述第二放大模块连接的目标匹配模块,所述目标匹配模块包括M个匹配单元,M为大于或等于3的整数;
所述M个匹配单元中的每个匹配单元,用于在所述收发模块的工作频率处于不同频率区间内的情况下,调节所述第一放大模块或者所述第二放大模块的目标阻抗;
所述目标匹配模块包括与所述第一放大模块连接的第一匹配模块,以及与所述第二放大模块连接的第二匹配模块,所述第一匹配模块包括N个匹配单元,所述第二匹配模块包括(M-N)个匹配单元,N为大于或等于2的整数,且N小于M;
所述N个匹配单元中的每个匹配单元,用于在所述收发模块的工作频率处于不同频率区间内的情况下,调节所述第一放大模块的目标阻抗;或者,所述(M-N)个匹配单元中的每个匹配单元,用于在所述收发模块的工作频率处于不同频率区间内的情况下,调节所述第二放大模块的目标阻抗;
在(M-N)>1的情况下,所述第一匹配模块还包括与所述第一放大模块连接的第一开关,以及与天线连接的第二开关,所述第二匹配模块还包括与所述第二放大模块连接的第三开关,以及与所述天线连接的第四开关;
所述收发模块,用于在所述收发模块的工作频率处于不同频率区间内的情况下,控制所述第一开关与所述N个匹配单元中的不同匹配单元连接,以及控制所述第二开关与所述N个匹配单元中的不同匹配单元连接,其中,对于所述收发模块的一个工作频率,所述第一开关和所述第二开关与同一个匹配单元连接;或者,所述收发模块,用于在所述收发模块的工作频率处于不同频率区间内的情况下,控制所述第三开关与所述(M-N)个匹配单元中的不同匹配单元连接,以及控制所述第四开关与所述(M-N)个匹配单元中的不同匹配单元连接,其中,对于所述收发模块的一个工作频率,所述第三开关和所述第四开关与同一个匹配单元连接;
其中,所述每个匹配单元的类型根据所述阻抗匹配电路中使用的工作频率所在的频率区间确定;所述匹配单元的数量根据频带带宽的宽度以及每个通路的插损预算计算得出的。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的阻抗匹配电路,其特征在于,所述M个匹配单元中的任意一个匹配单元的匹配类型为L型或者π型。
8.一种收发设备,其特征在于,所述收发设备包括如权利要求1至7中任一项所述的阻抗匹配电路。
9.一种收发装置,其特征在于,所述收发装置包括如权利要求1至7中任一项所述的阻抗匹配电路和与所述阻抗匹配电路连接的天线。
10.根据权利要求9所述的收发装置,其特征在于,所述收发装置还包括滤波器,所述滤波器设置于所述阻抗匹配电路中的目标匹配模块和所述天线之间,或者设置于目标放大模块和所述阻抗匹配电路中的目标匹配模块之间,所述目标放大模块包括第一放大模块和第二放大模块。
11.一种收发设备,其特征在于,所述收发设备包括如权利要求9或10所述的收发装置。
CN201811340122.XA 2018-11-12 2018-11-12 阻抗匹配电路、收发装置及收发设备 Active CN109586735B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811340122.XA CN109586735B (zh) 2018-11-12 2018-11-12 阻抗匹配电路、收发装置及收发设备

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811340122.XA CN109586735B (zh) 2018-11-12 2018-11-12 阻抗匹配电路、收发装置及收发设备

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109586735A CN109586735A (zh) 2019-04-05
CN109586735B true CN109586735B (zh) 2021-09-07

Family

ID=65922212

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811340122.XA Active CN109586735B (zh) 2018-11-12 2018-11-12 阻抗匹配电路、收发装置及收发设备

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109586735B (zh)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110365359B (zh) * 2019-07-19 2021-06-04 Oppo广东移动通信有限公司 射频前端装置和电子设备
CN110444893B (zh) * 2019-08-16 2020-05-26 歌尔科技有限公司 一种单极天线带宽调整方法及系统
CN110971207B (zh) * 2019-11-19 2023-11-24 普联技术有限公司 一种阻抗调谐装置、天线装置及终端
CN112213615A (zh) * 2020-09-09 2021-01-12 麦腾物联网技术有限公司 一种射频电路调试方法、装置、电子设备及存储介质

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102474004A (zh) * 2009-07-06 2012-05-23 松下电器产业株式会社 便携式无线装置
CN103166654A (zh) * 2011-12-14 2013-06-19 美国频顺通讯科技公司 宽带rf前端

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19823060C2 (de) * 1998-05-22 2001-02-22 Ericsson Telefon Ab L M Leistungsverstärker-Ausgangsschaltung
JP3874241B2 (ja) * 2001-07-27 2007-01-31 株式会社ルネサステクノロジ 電子部品および設計方法
US8975981B2 (en) * 2011-09-13 2015-03-10 Qualcomm Incorporated Impedance matching circuits with multiple configurations
CN104821835B (zh) * 2015-04-29 2017-03-08 成都千嘉科技有限公司 物联网增强型无线扩频收发系统及其pcb版图结构
TWI584586B (zh) * 2016-05-10 2017-05-21 絡達科技股份有限公司 阻抗偵測及調整電路
CN107017914A (zh) * 2017-05-24 2017-08-04 上海传英信息技术有限公司 信号收发装置和移动终端

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102474004A (zh) * 2009-07-06 2012-05-23 松下电器产业株式会社 便携式无线装置
CN103166654A (zh) * 2011-12-14 2013-06-19 美国频顺通讯科技公司 宽带rf前端

Also Published As

Publication number Publication date
CN109586735A (zh) 2019-04-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109586735B (zh) 阻抗匹配电路、收发装置及收发设备
US9899988B2 (en) Switch, antenna tuner, and radio frequency apparatus
US9667304B2 (en) RF duplexing device
US20130176912A1 (en) Rf duplexing device
US9559729B2 (en) Same-band combiner using dual-bandpass channel filters
US9559746B2 (en) Systems and methods for multi-channel transceiver communications
CN102509823B (zh) 双通带微带滤波器
CN109728783B (zh) 一种多赫蒂功率放大电路、功率放大器、终端及基站
EP2779439B1 (en) High-frequency, broadband amplifier circuit
US20190044492A1 (en) Composite filter apparatus, high-frequency front end circuit, and communication apparatus
US20170012763A1 (en) Multiband Filter Circuitry, Multiband Duplexer Circuitry, and Related Radio-Frequency System
CN113824464A (zh) 天线双讯器电路、功率放大器发射模组及移动通信设备
US11258426B2 (en) Extractor
CN112737628A (zh) 射频电路和电子设备
CN113972926A (zh) 一种射频收发开关电路、射频前端电路及射频收发机
US9431965B1 (en) Selectable-input-impedance radio-frequency reception amplifier
CN113228521B (zh) 一种收发分离电路、收发机以及无线通信设备
CN115395979B (zh) 带谐波畸变抑制和静电放电保护的发射-接收切换装置
JP2006005848A (ja) 電力増幅器及び高周波通信装置
CN216390928U (zh) 低噪声放大器、相关设备及芯片
CN105227148A (zh) 用于功率放大器的宽带匹配网络及构建方法和功率放大器
US11211911B2 (en) Capacitive-coupled bandpass filter
KR102527402B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 신호의 송수신을 스위칭하기 위한 장치 및 방법
US10348251B2 (en) Power supply circuit
US11637734B2 (en) Radio-frequency circuit, communication device, and radio-frequency circuit designing method

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant