CN109962722A - 一种发送装置及信号传输方法 - Google Patents

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Abstract

本申请实施例公开了一种发送装置及信号传输方法,用于减少上行信号的传输对下行频带的干扰。本申请实施例发送装置包括:模拟前端AFE及线路驱动器LD模块,所述AFE的输出端与所述LD模块的输入端相连,所述AFE包括至少一个低通滤波器LPF,每个所述LPF设置有滤波频点,所述AFE,用于获取第一信号,并通过所述LPF滤除所述第一信号中高于所述滤波频点的信号得到第二信号,所述LD模块,用于接收所述第二信号。此外还提供了一种信号传输方法,可以减少上行信号的传输对下行频带的干扰。

Description

一种发送装置及信号传输方法
技术领域
本申请涉及通信领域,尤其涉及一种发送装置及信号传输方法。
背景技术
各类型数字用户线路(x digital subscriber line,xDSL)是在一对双绞线上进行数据传输的技术,包括非对称数字用户线路(asymmetric digital subscriber line,ADSL)、超高速数字用户线路(very high speed digital subscriber line,VDSL)及V35等。
xDSL采用频分复用方式进行上下行频带的划分,例如,V35频带划分方式如下,有三个上行频带US0、US1和US2,还有三个下行频带DS1、DS2和DS3,其中,US0对应25k-138kHz,DS1对应138k-3.75MHz,US1对应3.75M-5.2MHz,DS2对应5.2M-8.5MHz,US2对应8.5M-12MHz,DS3对应12M-35MHz,可以看出上下行频带相互交叉,上下行信号同时进行传输时,上行信号的传输会对下行频带产生额外的干扰。
上行信号在用户终端中需要先后经过数字前端(digital front end,DFE)、模拟前端(analog front end,AFE)、线路驱动器(line driver,LD)模块及混合(hybrid,H)电路最终传输至双绞线,现有技术通常通过提升H电路抑制比来降低用户终端上行信号的传输对下行频带的干扰,不过H电路的抑制效果受器件离散性及线缆阻抗变化影响很大,因此对干扰的抑制效果不佳。
发明内容
本申请实施例提供了一种发送装置及信号传输方法,用于减少上行信号的传输对下行频带的干扰。
有鉴于此,本申请实施例第一方面提供了一种发送装置,包括模拟前端AFE及线路驱动器LD模块,所述AFE的输出端与所述LD模块的输入端相连,所述AFE包括至少一个低通滤波器LPF,每个所述LPF设置有滤波频点;
所述AFE,用于获取第一信号,并通过所述LPF滤除所述第一信号中高于所述滤波频点的信号得到第二信号;
所述LD模块,用于接收所述第二信号。
可以理解的是,不同的LPF可以设置为相同的滤波频点,也可以设置为不同的滤波频点。
结合本申请实施例第一方面,本申请实施例第一方面的第一种实施方式中,所述AFE包括第一LPF,稳定电压源、第一运算放大器及第二运算放大器;
所述第一LPF包括第一电阻、第二电阻、第一电容、第二电容、第一开关及第二开关,所述第一开关及所述第二开关闭合用于开启所述第一LPF,所述第一开关及所述第二开关断开用于关闭所述第一LPF,所述第一LPF设置有第一滤波频点;
所述第一电阻的一端连接所述第一运算放大器的输出端,所述第一电阻的另一端连接所述第一电容,所述第一电容的另一端连接所述第一开关,所述第一开关的另一端连接所述稳定电压源;
所述第二电阻的一端连接所述第二运算放大器的输出端,所述第二电阻的另一端连接所述第二电容,所述第二电容的另一端连接所述第二开关,所述第二开关的另一端连接所述稳定电压源。
结合本申请实施例第一方面,本申请实施例第一方面的第二种实施方式中,所述AFE包括第二LPF、第一运算放大器及第二运算放大器;
所述第二LPF包括第一电阻、第二电阻、第三电容及第三开关,所述第三开关闭合用于开启所述第二LPF,所述第三开关断开用于关闭所述第二LPF,所述第二LPF设置有第二滤波频点;
所述第一电阻的一端连接所述第一运算放大器的输出端,所述第一电阻的另一端连接所述第三电容,所述第三电容的另一端连接所述第三开关,所述第三开关的另一端连接所述第二电阻,所述第二电阻的另一端连接所述第二运算放大器的输出端。
结合本申请实施例第一方面的第一种实施方式,本申请实施例第一方面的第三种实施方式中,所述AFE还包括第三LPF;
所述第三LPF包括第一电阻、第二电阻、第四电容,所述第三LPF设置有第三滤波频点;
所述第一电阻的一端连接所述第一运算放大器的输出端,所述第一电阻的另一端连接所述第一电容、且连接点与所述第四电容连接,所述第一电容的另一端连接所述第一开关,所述第一开关的另一端连接所述稳定电压源;
所述第二电阻的一端连接所述第二运算放大器的输出端,所述第二电阻的另一端连接所述第二电容、且连接点与所述第四电容的另一端连接,所述第二电容的另一端连接所述第二开关,所述第二开关的另一端连接所述稳定电压源。
结合本申请实施例第一方面的第二种实施方式,本申请实施例第一方面的第四种实施方式中,所述AFE还包括第三LPF;
所述第三LPF包括第一电阻、第二电阻、第四电容,所述第三LPF设置有第三滤波频点;
所述第一电阻的一端连接所述第一运算放大器的输出端,所述第一电阻的另一端连接所述第三电容、且连接点与所述第四电容连接,所述第三电容的另一端连接所述第三开关,所述第三开关的另一端连接所述第二电阻、且连接点与所述第四电容的另一端连接,所述第二电阻的另一端连接所述第二运算放大器的输出端。
结合本申请实施例第一方面、或本申请实施例第一方面的第一种实施方式、或本申请实施例第一方面的第二种实施方式、或本申请实施例第一方面的第三种实施方式、或本申请实施例第一方面的第四种实施方式,本申请实施例第一方面的第五种实施方式中,所述LD模块包括第三运算放大器、第四运算放大器、第三电阻、第四LPF及第五LPF;
所述第四LPF包括第四电阻、第五电容及第四开关,所述第四开关闭合用于开启所述第四LPF,所述第四开关断开用于关闭所述第四LPF,所述第四LPF设置有第四滤波频点;
所述第五LPF包括第五电阻、第六电容及第五开关,所述第五开关闭合用于开启所述第五LPF,所述第五开关断开用于关闭所述第五LPF,所述第五LPF设置有第五滤波频点;
所述第三运算放大器的输出端连接所述第四电阻、且连接点与所述第五电容连接,所述第四电阻的另一端与所述第三运算放大器的一个输入端连接、且连接点与所述第四开关及所述第三电阻连接,所述第四开关的另一端连接所述第五电容的另一端;
所述第四运算放大器的输出端连接所述第五电阻、且连接点与所述第六电容连接,所述第五电阻的另一端与所述第四运算放大器的一个输入端连接、且连接点与所述第五开关及所述第三电阻的另一端连接,所述第五开关的另一端连接所述第六电容的另一端。
结合本申请实施例第一方面的第五种实施方式,本申请实施例第一方面的第六种实施方式中,所述LD模块还包括第六LPF及第七LPF;
所述第六LPF包括所述第四电阻及第七电容,所述第六LPF设置有第六滤波频点;
所述第七LPF包括所述第五电阻及第八电容,所述第七LPF设置有第七滤波频点;
所述第三运算放大器的输出端连接所述第四电阻、且连接点与所述第五电容及所述第七电容连接,所述第四电阻的另一端与所述第三运算放大器的一个输入端连接、且连接点与所述第四开关、所述第三电阻及所述第七电容的另一端连接,所述第四开关的另一端连接所述第五电容的另一端;
所述第四运算放大器的输出端连接所述第五电阻、且连接点与所述第六电容及所述第八电容连接,所述第五电阻的另一端与所述第四运算放大器的一个输入端连接、且连接点与所述第五开关、所述第三电阻的另一端及所述第八电容的另一端连接,所述第五开关的另一端连接所述第六电容的另一端。
本申请实施例第二方面提供了一种发送装置,包括模拟前端AFE及线路驱动器LD模块,所述AFE的输出端与所述LD模块的输入端相连,所述LD模块包括至少一个低通滤波器LPF,每个所述LPF设置有滤波频点;
所述AFE,用于获取第一信号,并将所述第一信号发送至所述LD模块;
所述LD模块,用于接收所述第一信号,并通过所述LPF滤除所述第一信号中高于所述滤波频点的信号得到第二信号。
可以理解的是,不同的LPF可以设置为相同的滤波频点,也可以设置为不同的滤波频点。
结合本申请实施例第二方面,本申请实施例第二方面的第一种实时方式中,所述LD模块包括第三运算放大器、第四运算放大器、第三电阻、第四LPF及第五LPF;
所述第四LPF包括第四电阻、第五电容及第四开关,所述第四开关闭合用于开启所述第四LPF,所述第四开关断开用于关闭所述第四LPF,所述第四LPF设置有第四滤波频点;
所述第五LPF包括第五电阻、第六电容及第五开关,所述第五开关闭合用于开启所述第五LPF,所述第五开关断开用于关闭所述第五LPF,所述第五LPF设置有第五滤波频点;
所述第三运算放大器的输出端连接所述第四电阻、且连接点与所述第五电容连接,所述第四电阻的另一端与所述第三运算放大器的一个输入端连接、且连接点与所述第四开关及所述第三电阻连接,所述第四开关的另一端连接所述第五电容的另一端;
所述第四运算放大器的输出端连接所述第五电阻、且连接点与所述第六电容连接,所述第五电阻的另一端与所述第四运算放大器的一个输入端连接、且连接点与所述第五开关及所述第三电阻的另一端连接,所述第五开关的另一端连接所述第六电容的另一端。
结合本申请实施例第二方面的第一种实施方式,本申请实施例第二方面的第二种实时方式中,所述LD模块还包括第六LPF及第七LPF;
所述第六LPF包括所述第四电阻及第七电容,所述第六LPF设置有第六滤波频点;
所述第七LPF包括所述第五电阻及第八电容,所述第七LPF设置有第七滤波频点;
所述第三运算放大器的输出端连接所述第四电阻、且连接点与所述第五电容及所述第七电容连接,所述第四电阻的另一端与所述第三运算放大器的一个输入端连接、且连接点与所述第四开关、所述第三电阻及所述第七电容的另一端连接,所述第四开关的另一端连接所述第五电容的另一端;
所述第四运算放大器的输出端连接所述第五电阻、且连接点与所述第六电容及所述第八电容连接,所述第五电阻的另一端与所述第四运算放大器的一个输入端连接、且连接点与所述第五开关、所述第三电阻的另一端及所述第八电容的另一端连接,所述第五开关的另一端连接所述第六电容的另一端。
结合本申请实施例第二方面、或本申请实施例第二方面的第一种实施方式、或本申请实施例第二方面的第二种实施方式,本申请实施例第二方面的第三种实施方式中,所述AFE包括第一LPF,稳定电压源、第一运算放大器及第二运算放大器;
所述第一LPF包括第一电阻、第二电阻、第一电容、第二电容、第一开关及第二开关,所述第一开关及所述第二开关闭合用于开启所述第一LPF,所述第一开关及所述第二开关断开用于关闭所述第一LPF,所述第一LPF设置有第一滤波频点;
所述第一电阻的一端连接所述第一运算放大器的输出端,所述第一电阻的另一端连接所述第一电容,所述第一电容的另一端连接所述第一开关,所述第一开关的另一端连接所述稳定电压源;
所述第二电阻的一端连接所述第二运算放大器的输出端,所述第二电阻的另一端连接所述第二电容,所述第二电容的另一端连接所述第二开关,所述第二开关的另一端连接所述稳定电压源。
结合本申请实施例第二方面、或本申请实施例第二方面的第一种实施方式、或本申请实施例第二方面的第二种实施方式,本申请实施例第二方面的第四种实施方式中,所述AFE包括第二LPF、第一运算放大器及第二运算放大器;
所述第二LPF包括第一电阻、第二电阻、第三电容及第三开关,所述第三开关闭合用于开启所述第三LPF,所述第三开关断开用于关闭所述第二LPF,所述第二LPF设置有第二滤波频点;
所述第一电阻的一端连接所述第一运算放大器的输出端,所述第一电阻的另一端连接所述第三电容,所述第三电容的另一端连接所述第三开关,所述第三开关的另一端连接所述第二电阻,所述第二电阻的另一端连接所述第二运算放大器的输出端。
结合本申请实施例第二方面的第三种实施方式,本申请实施例第二方面的第五种实施方式中,所述AFE还包括第三LPF;
所述第三LPF包括第一电阻、第二电阻、第四电容,所述第三LPF设置有第三滤波频点;
所述第一电阻的一端连接所述第一运算放大器的输出端,所述第一电阻的另一端连接所述第一电容、且连接点与所述第四电容连接,所述第一电容的另一端连接所述第一开关,所述第一开关的另一端连接所述稳定电压源;
所述第二电阻的一端连接所述第二运算放大器的输出端,所述第二电阻的另一端连接所述第二电容、且连接点与所述第四电容的另一端连接,所述第二电容的另一端连接所述第二开关,所述第二开关的另一端连接所述稳定电压源。
结合本申请实施例第二方面的第四种实施方式,本申请实施例第二方面的第六种实施方式中,所述AFE还包括第三LPF;
所述第三LPF包括第一电阻、第二电阻、第四电容,所述第三LPF设置有第三滤波频点;
所述第一电阻的一端连接所述第一运算放大器的输出端,所述第一电阻的另一端连接所述第三电容、且连接点与所述第四电容连接,所述第三电容的另一端连接所述第三开关,所述第三开关的另一端连接所述第二电阻、且连接点与所述第四电容的另一端连接,所述第二电阻的另一端连接所述第二运算放大器的输出端。
本申请实施例第三方面提供了一种信号传输方法,包括:
获取第一信号;
通过低通滤波器LPF滤除所述第一信号中高于滤波频点的信号得到第二信号,所述LPF设置有所述滤波频点;
输出所述第二信号。
结合本申请实施例第三方面,本申请实施例第三方面的第一种实施方式中,通过所述LPF滤除所述第一信号中高于所述滤波频点的信号得到第二信号包括:
根据所述第一信号的传输频带确定所述滤波频点,所述滤波频点大于或等于所述传输频带的最高频点;
开启所述滤波频点对应的所述LPF,并对所述第一信号进行滤波得到所述第二信号。
从以上技术方案可以看出,本申请实施例具有以下优点:
本实施例中,提供了一种发送装置包括AFE与LD模块,其中AFE的输出端与LD模块的输入端相连,AFE中包括至少一个LPF,每个LPF设置有滤波频点,AFE用于获取第一信号,并通过LPF滤除第一信号中高于滤波频点的信号得到第二信号,LD模块用于接收第二信号,可以看出,发送装置传输的上行信号滤除了高于LPF滤波频点的部分信号,有效减少了上行信号的传输对下行频带的干扰。
附图说明
图1为V35的频带划分示意图;
图2为用户终端中上行信号的流向示意图;
图3为本申请发送装置的一个实施例示意图;
图4为本申请发送装置的另一实施例示意图;
图5为本申请发送装置的另一实施例示意图;
图6为本申请发送装置的另一实施例示意图;
图7为本申请发送装置的另一实施例示意图;
图8为本申请发送装置的另一实施例示意图;
图9为本申请发送装置的另一实施例示意图;
图10为本申请发送装置的另一实施例示意图;
图11为本申请信号传输方法的一个实施例示意图。
具体实施方式
本申请实施例提供了一种发送装置及信号传输方法,用于减少了上行信号的传输对下行频带的干扰。
本申请实施例在xDSL技术的基础上实现,xDSL包括ADSL、VSDL及V35等,xDSL采用频分复用方式进行上下行频带的划分,如图1所示,V35的频带划分方式如下,有三个上行频带US0、US1和US2,还有三个下行频带DS1、DS2和DS3,上行频带是指从用户终端设备发送到局端设备的信号频带;下行频带是指从局端设备发送的用户终端设备的信号频带,上下行信号同时进行数据传输,频带又相互交叉,当用户终端设备发送上行信号时,在下行频带内会产生额外噪声,该噪声会影响下行接收频带的性能。
本申请实施例中的发送装置可以是用户终端设备,用户终端设备发送上行信号时的信号走向如图2所示,DFE将数字信息进行调制处理并将调制处理后的信号传送到AFE,AFE将数字信号转变为模拟信号后传送给LD模块,LD模块将AFE送来的信号放大后送到H电路,最后输出到双绞线上。
为了有效减少了上行信号的传输对下行频带的干扰,本申请实施例中的发送装置在AFE和/或LD模块中设置低通滤波器(low pass filter,LPF),用于滤除高于LPF滤波频点的部分信号,可以理解的是,本申请实施例中对于LPF的设置方式可以有多种,下面结合附图分别进行说明:
一、将至少一个LPF设置于AFE中。
请参阅图3,本申请实施例中发送装置的AFE包括:
稳定电压源、第一运算放大器A1、第二运算放大器A2及第一LPF,其中,第一LPF具体包括第一电阻R1、第二电阻R2、第一电容C1、第二电容C2、第一开关S1及第二开关S2,可以理解的是,稳定电压源一般为放大器电路的直流工作电压,也就是共模电压(voltagecommon mode,VCM),因此在本申请实施例中可以以VCM来表示稳定电压源,此处限定之后,后面不再重复限定。
第一开关S1及第二开关S2闭合用于开启第一LPF,第一开关S1及第二开关S2断开用于关闭第一LPF,第一LPF设置有第一滤波频点;
第一电阻R1的一端连接第一运算放大器A1的输出端,第一电阻R1的另一端连接第一电容C1,第一电容C1的另一端连接第一开关S1,第一开关S1的另一端连接VCM;
第二电阻R2的一端连接第二运算放大器A2的输出端,第二电阻R2的另一端连接第二电容C2,第二电容C2的另一端连接第二开关S2,第二开关S2的另一端连接VCM。
本申请实施例中,AFE从DFE获取到第一信号,并通过第一LPF滤除了第一信号中高于第一滤波频点的信号得到第二信号并输出到LD模块。
具体地,第一滤波频点可以设置为138KHz,当信号进行长距离传输时,只用到US0上行频带,此时控制第一开关S1和第二开关S2闭合,使第一LPF生效,滤除高于138KHz的信号,而当信号进行短距离传输时,US0、US1及US2上行频带均有使用,此时控制第一开关S1和第二开关S2断开,使第一LPF失效,保证全频带信号可以正常发送。
可以理解的是,第一滤波频点除了设置为138KHz外,还可以设置为其他值,例如,设置为5.2MHz,具体此处不做限定。
本实施例中,提供了一种发送装置包括AFE与LD模块,其中AFE的输出端与LD模块的输入端相连,AFE中包括至少一个LPF,每个LPF设置有滤波频点,AFE用于获取第一信号,并通过LPF滤除第一信号中高于滤波频点的信号得到第二信号,LD模块用于接收第二信号,可以看出,发送装置传输的上行信号滤除了高于LPF滤波频点的部分信号,有效减少了上行信号的传输对下行频带的干扰。
需要说明的是,AFE中还可以用第二LPF代替第一LPF达到同样的滤波效果,请参阅图4,AFE包括第一运算放大器A1、第二运算放大器A2及第二LPF,其中,第二LPF包括第一电阻R1、第二电阻R2、第三电容C3及第三开关S3;
第三开关S3闭合用于开启第二LPF,第三开关S3断开用于关闭第二LPF,第二LPF设置有第二滤波频点;
第一电阻R1的一端连接第一运算放大器A1的输出端,第一电阻R1的另一端连接第三电容C3,第三电容C3的另一端连接第三开关S3,第三开关S3的另一端连接第二电阻R2,第二电阻R2的另一端连接第二运算放大器A2的输出端。
本申请实施例中,AFE从DFE获取到第一信号,并通过第二LPF滤除了第一信号中高于第二滤波频点的信号得到第二信号并输出到LD模块。
其中,关于第二滤波频点的描述与图3所示实施例中关于第一滤波频点的描述类似,具体此处不再赘述。
需要说明的是,AFE中还可以包括两个LPF,请参阅图5,AFE还包括第三LPF,其中第三LPF包括第一电阻R1、第二电阻R2、第四电容C4,第三LPF设置有第三滤波频点;
第一电阻R1的一端连接第一运算放大器A1的输出端,第一电阻R1的另一端连接第一电容C1、且连接点与第四电容C4连接,第一电容C1的另一端连接第一开关S1,第一开关S1的另一端连接VCM;
第二电阻R2的一端连接第二运算放大器A2的输出端,第二电阻R2的另一端连接第二电容C2、且连接点与第四电容C4的另一端连接,第二电容C2的另一端连接第二开关S2,第二开关S2的另一端连接VCM。
本申请实施例中,当第一开关S1和第二开关S2断开时,AFE通过第一电阻R1、第二电阻R2及第四电容C4组成的LPF进行滤波,而当第一开关S1和第二开关S2闭合时,AFE通过第一电阻R1、第二电阻R2、第一电容C1、第二电容C2及第四电容C4组成的LPF进行滤波,两个LPF可以设置不同的滤波频点,从而通过控制第一开关S1及第二开关S2的闭合或断开实现不同的滤波效果,例如,将第一开关S1和第二开关S2断开时发挥作用的LPF的滤波频点设置为一个相对较高的值如12MHz,将第一开关S1和第二开关S2闭合时发挥作用的LPF的滤波频点设置为一个相对较低的值如5.2MHz,那么如果当前上行信号使用的最高频带为US2,就断开第一开关S1和第二开关S2使滤波频点为12MHz和LPF发挥作用,而如果当前上行信号使用的最高频带为US1,就闭合第一开关S1和第二开关S2使滤波频点为5.2MHz和LPF发挥作用。
同样的,请参阅图6,AFE还包括第三LPF,其中第三LPF包括第一电阻R1、第二电阻R2、第四电容C4,第三LPF设置有第三滤波频点;
第一电阻R1的一端连接第一运算放大器A1的输出端,第一电阻R1的另一端连接第三电容C3、且连接点与第四电容C4连接,第三电容C3的另一端连接第三开关S3,第三开关S3的另一端连接第二电阻R2、且连接点与第四电容C4的另一端连接,第二电阻R2的另一端连接第二运算放大器A2的输出端。
本申请实施例中,当第三开关S3断开时,AFE通过第一电阻R1、第二电阻R2及第四电容C4组成的LPF进行滤波,而当第三开关闭合时,AFE通过第一电阻R1、第二电阻R2、第三电容C3及第四电容C4组成的LPF进行滤波,两个LPF可以设置不同的滤波频点,从而通过控制第三开关S3的闭合或断开实现不同的滤波效果。
二、将至少一个LPF设置于LD模块中。
请参阅图7,本申请实施例中发送装置的LD模块包括:
第三运算放大器A3、第四运算放大器A4、第三电阻R3、第四LPF及第五LPF;
其中,第四LPF包括第四电阻R4、第五电容C5及第四开关S4,第四开关S4闭合用于开启第四LPF,第四开关S4断开用于关闭第四LPF,第四LPF设置有第四滤波频点;
第五LPF包括第五电阻R5、第六电容C6及第五开关S5,第五开关S5闭合用于开启第五LPF,第五开关断开用于关闭第五LPF,第五LPF设置有第五滤波频点;
第三运算放大器A3的输出端连接第四电阻R4、且连接点与第五电容C5连接,第四电阻R4的另一端与第三运算放大器A3的一个输入端连接、且连接点与第四开关S4及第三电阻R3连接,第四开关S4的另一端连接第五电容C5的另一端;
第四运算放大器A4的输出端连接第五电阻R5、且连接点与第六电容C6连接,第五电阻R5的另一端与第四运算放大器A4的一个输入端连接、且连接点与第五开关S5及第三电阻R3的另一端连接,第五开关S5的另一端连接第六电容C6的另一端。
本申请实施例中,LD模块接收到从AFE发送的第一信号,并通过LPF滤除第一信号中高于滤波频点的信号得到第二信号,进而输出第二信号。
可以理解的是,第四开关S4及第五开关S5需同时进行闭合或断开的操作,第四LPF及第五LPF设置有相同的滤波频点,即第四LPF及第五LPF共同发挥作用对第一信号进行滤波。
本实施例中,提供了一种发送装置包括AFE与LD模块,其中AFE的输出端与LD模块的输入端相连,LD模块中包括至少一个LPF,每个LPF设置有滤波频点,AFE用于获取第一信号,LD模块用于接收AFE发送的第一信号,并通过LPF滤除第一信号中高于滤波频点的信号得到第二信号,可以看出,发送装置传输的上行信号滤除了高于LPF滤波频点的部分信号,有效减少了上行信号的传输对下行频带的干扰。
请参阅图8,在LD模块中还可以进一步设置第六LPF及第七LPF;
其中,第六LPF包括第四电阻R4及第七电容C7,第六LPF设置有第六滤波频点;
第七LPF包括第五电阻R5及第八电容C8,第七LPF设置有第七滤波频点;
第三运算放大器A3的输出端连接第四电阻R4、且连接点与第五电容C5及第七电容C7连接,第四电阻R4的另一端与第三运算放大器A3的一个输入端连接、且连接点与第四开关S4、第三电阻R3及第七电容C7的另一端连接,第四开关S4的另一端连接第五电容C5的另一端;
第四运算放大器A4的输出端连接第五电阻R5、且连接点与第六电容C6及第八电容C8连接,第五电阻R5的另一端与第四运算放大器A4的一个输入端连接、且连接点与第五开关S5、第三电阻R3的另一端及第八电容C8的另一端连接,第五开关S5的另一端连接第六电容C6的另一端。
可以理解的是,第四开关S4及第五开关S5需同时进行闭合或断开的操作,当第四开关S4及第五开关S5断开时,第六LPF及第七LPF共同作用,第六LPF及第七LPF的滤波频点可以设置为一个相对较高的值,例如12MHz,滤除第一信号中高于12MHz的部分信号,而当第四开关S4及第五开关S5闭合时,由第四电阻R4、第五电阻R5、第五电容C5、第六电容C6、第七电容C7及第八电容C8组成的LPF发挥作用,可以将该LPF的滤波频点设置为一个相对较低的值,例如5.2MHz,滤除第一信号中高于5.2MHz的部分信号,这样可以根据上行信号当前所使用的频带来控制第四开关S4及第五开关S5的闭合或断开从而实现不同的滤波效果,例如,当前上行信号使用的最高频带为US2时,那么断开第四开关S4及第五开关S5,使滤波频点为12MHz的LPF发挥作用,而当前上行信号使用的最高频带为US1时,那么闭合第四开关S4及第五开关S5,使滤波频点为5.2MHz的LPF发挥作用。
三、AFE及LD模块中均设置有至少一个LPF。
请参阅图9,AFE中设置有第一LPF,LD模块中设置有第四LPF及第五LPF;
具体地,第一电阻R1的一端连接第一运算放大器A1的输出端,第一电阻R1的另一端连接第一电容C1,第一电容C1的另一端连接第一开关S1,第一开关S1的另一端连接VCM;
第二电阻R2的一端连接第二运算放大器A2的输出端,第二电阻R2的另一端连接第二电容C2,第二电容C2的另一端连接第二开关S2,第二开关S2的另一端连接VCM;
第三运算放大器A3的输出端连接第四电阻R4、且连接点与第五电容C5连接,第四电阻R4的另一端与第三运算放大器A3的一个输入端连接、且连接点与第四开关S4及第三电阻R3连接,第四开关S4的另一端连接第五电容C5的另一端;
第四运算放大器A4的输出端连接第五电阻R5、且连接点与第六电容C6连接,第五电阻R5的另一端与第四运算放大器A4的一个输入端连接、且连接点与第五开关S5及第三电阻R3的另一端连接,第五开关S5的另一端连接第六电容C6的另一端。
需要说明的是,AFE中的LPF与LD模块中的LPF可以设置为相同的滤波频点,从而增强特定模式下的滤波效果,例如,上行信号使用频带为US0,那么滤波频点设置为138KHz,第一信号经过AFE及LD模块时可以经过两次滤波得到第二信号,此外,AFE中的LPF与LD模块中的LPF还可以设置为不同的滤波频点,从而可以实现不同模式的滤波效果,例如,AFE中LPF的滤波频点设置为138KHz,LD模块中LPF的滤波频点设置为5.2MHz,那么当上行信号使用的最高频带为US0时,开启AFE中的LPF进行滤波,当上行信号使用的最高频带为US1时,关闭AFE中的LPF开启LD模块中的LPF进行滤波。
可以理解的是,本实施例中,AFE中LPF的设置方式还可以做如图4、图5或图6所示的变换,LD模块中LPF的设置还可以做如图8所示的变换,具体此处不再赘述。
请参阅图10,下面介绍AFE及LD模块中均包括多个LPF的情况;
具体地,第一电阻R1的一端连接第一运算放大器A1的输出端,第一电阻R1的另一端连接第一电容C1、且连接点与第四电容C4连接,第一电容C1的另一端连接第一开关S1,第一开关S1的另一端连接VCM;
第二电阻R2的一端连接第二运算放大器A2的输出端,第二电阻R2的另一端连接第二电容C2、且连接点与第四电容C4的另一端连接,第二电容C2的另一端连接第二开关S2,第二开关S2的另一端连接VCM;
第三运算放大器A3的输出端连接第四电阻R4、且连接点与第五电容C5及第七电容C7连接,第四电阻R4的另一端与第三运算放大器A3的一个输入端连接、且连接点与第四开关S4、第三电阻R3及第七电容C7的另一端连接,第四开关S4的另一端连接第五电容C5的另一端;
第四运算放大器A4的输出端连接第五电阻R5、且连接点与第六电容C6及第八电容C8连接,第五电阻R5的另一端与第四运算放大器A4的一个输入端连接、且连接点与第五开关S5、第三电阻R3的另一端及第八电容C8的另一端连接,第五开关S5的另一端连接第六电容C6的另一端。
本实施例中,可以通过控制第一开关S1、第二开关S2、第四开关S4及第五开关S5的断开和闭合实现多种不同模式的滤波效果,例如,第一电阻R1、第二电阻R2及第四电容C4组成的LPF滤波频点设置为12MHz;第四电阻R4、第七电容C7、第五电阻R5及第八电容C8组成的LPF滤波频点设置为12MHz;第四开关S4及第五开关S5闭合时,第四电阻R4、第五电阻R5、第五电容C5、第六电容C6、第七电容C7及第八电容C8组成的LPF滤波频点设置为5.2MHz;;第一开关S1及第二开关S2闭合时,第一电阻R1、第二电阻R2、第一电容C1、第二电容C2及第四电容C4组成的LPF滤波频点设置为138KHz。
那么当上行信号使用的最高频带为US2时,断开第一开关S1、第二开关S2、第四开关S4及第五开关S5,此时滤波频点为12MHz的LPF发挥作用;当上行信号使用的最高频带为US1时,断开第一开关S1及第二开关S2,闭合第四开关S4及第五开关S5,此时滤波频点为5.2MHz的LPF发挥作用;当上行信号使用的最高频带为US0时,闭合第一开关S1及第二开关S2,此时滤波频点为138KHz的LPF发挥作用。
上面从发送装置的角度对本申请实施例进行了描述,下面对应用于发送装置的信号传输方法进行描述:
请参阅图11,本申请实施例中信号传输方法的一个实施例包括:
1101、获取第一信号。
本申请实施例中,获取的第一信号为用户终端设备需要向局端设备发送的上行信号。
1102、确定第一信号的传输频带。
本申请实施例中,可以根据诸如工作模式、环路距离、信噪比或线路衰减等一个或多个参数来确定第一信号的传输频带,例如,在ADSL的工作模式下,第一信号的传输频带为US0及US1,在VDSL或V35的工作模式下,第一信号的传输频带为US0、US1及US2;又比如,环路距离的不同第一信号的传输频带也会不同,在长距离传输时,可能只有US0可用,而在短距离传输时,US0、US1及US2都可用。
1103、根据第一信号的传输频带确定滤波频点。
本申请实施例中,确定了第一信号的传输频带之后,可以根据该第一信号的传输频带确定滤波频点,可以理解的是,该滤波频点应当大于或等于该传输频带的最高频点,以传输频带分别为US0、US1及US2为例,那么相应的滤波频点分别应设置为138KHz、5.2MHz及12MHz。
1104、开启滤波频点对应的LPF对第一信号进行滤波得到第二信号。
本申请实施例中,在确定了滤波频点后,开启该滤波频点对应的LPF对第一信号进行滤波得到第二信号,可以理解的是,针对不同的场景,可以根据实际情况选择开启设置有不同滤波频点的滤波器,具体的实现方式与图3至图10所示实施例中的描述类似,具体此处不再赘述。
1105、输出第二信号。
本申请实施例中,对第一信号进行滤波得到第二信号后,进一步会将第二信号输出到双绞线。
以上对本申请所提供的一种发送装置以及信号传输方法进行了详细介绍,对于本领域的一般技术人员,依据本发明实施例的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (16)

1.一种发送装置,包括模拟前端AFE及线路驱动器LD模块,其特征在于,所述AFE的输出端与所述LD模块的输入端相连,所述AFE包括至少一个低通滤波器LPF,每个所述LPF设置有滤波频点;
所述AFE,用于获取第一信号,并通过所述LPF滤除所述第一信号中高于所述滤波频点的信号得到第二信号;
所述LD模块,用于接收所述第二信号。
2.根据权利要求1所述的发送装置,其特征在于,所述AFE包括第一LPF,稳定电压源、第一运算放大器及第二运算放大器;
所述第一LPF包括第一电阻、第二电阻、第一电容、第二电容、第一开关及第二开关,所述第一开关及所述第二开关闭合用于开启所述第一LPF,所述第一开关及所述第二开关断开用于关闭所述第一LPF,所述第一LPF设置有第一滤波频点;
所述第一电阻的一端连接所述第一运算放大器的输出端,所述第一电阻的另一端连接所述第一电容,所述第一电容的另一端连接所述第一开关,所述第一开关的另一端连接所述稳定电压源;
所述第二电阻的一端连接所述第二运算放大器的输出端,所述第二电阻的另一端连接所述第二电容,所述第二电容的另一端连接所述第二开关,所述第二开关的另一端连接所述稳定电压源。
3.根据权利要求1所述的发送装置,其特征在于,所述AFE包括第二LPF、第一运算放大器及第二运算放大器;
所述第二LPF包括第一电阻、第二电阻、第三电容及第三开关,所述第三开关闭合用于开启所述第二LPF,所述第三开关断开用于关闭所述第二LPF,所述第二LPF设置有第二滤波频点;
所述第一电阻的一端连接所述第一运算放大器的输出端,所述第一电阻的另一端连接所述第三电容,所述第三电容的另一端连接所述第三开关,所述第三开关的另一端连接所述第二电阻,所述第二电阻的另一端连接所述第二运算放大器的输出端。
4.根据权利要求2所述的发送装置,其特征在于,所述AFE还包括第三LPF;
所述第三LPF包括第一电阻、第二电阻、第四电容,所述第三LPF设置有第三滤波频点;
所述第一电阻的一端连接所述第一运算放大器的输出端,所述第一电阻的另一端连接所述第一电容、且连接点与所述第四电容连接,所述第一电容的另一端连接所述第一开关,所述第一开关的另一端连接所述稳定电压源;
所述第二电阻的一端连接所述第二运算放大器的输出端,所述第二电阻的另一端连接所述第二电容、且连接点与所述第四电容的另一端连接,所述第二电容的另一端连接所述第二开关,所述第二开关的另一端连接所述稳定电压源。
5.根据权利要求3所述的发送装置,其特征在于,所述AFE还包括第三LPF;
所述第三LPF包括第一电阻、第二电阻、第四电容,所述第三LPF设置有第三滤波频点;
所述第一电阻的一端连接所述第一运算放大器的输出端,所述第一电阻的另一端连接所述第三电容、且连接点与所述第四电容连接,所述第三电容的另一端连接所述第三开关,所述第三开关的另一端连接所述第二电阻、且连接点与所述第四电容的另一端连接,所述第二电阻的另一端连接所述第二运算放大器的输出端。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的发送装置,其特征在于,所述LD模块包括第三运算放大器、第四运算放大器、第三电阻、第四LPF及第五LPF;
所述第四LPF包括第四电阻、第五电容及第四开关,所述第四开关闭合用于开启所述第四LPF,所述第四开关断开用于关闭所述第四LPF,所述第四LPF设置有第四滤波频点;
所述第五LPF包括第五电阻、第六电容及第五开关,所述第五开关闭合用于开启所述第五LPF,所述第五开关断开用于关闭所述第五LPF,所述第五LPF设置有第五滤波频点;
所述第三运算放大器的输出端连接所述第四电阻、且连接点与所述第五电容连接,所述第四电阻的另一端与所述第三运算放大器的一个输入端连接、且连接点与所述第四开关及所述第三电阻连接,所述第四开关的另一端连接所述第五电容的另一端;
所述第四运算放大器的输出端连接所述第五电阻、且连接点与所述第六电容连接,所述第五电阻的另一端与所述第四运算放大器的一个输入端连接、且连接点与所述第五开关及所述第三电阻的另一端连接,所述第五开关的另一端连接所述第六电容的另一端。
7.根据权利要求6所述的发送装置,其特征在于,所述LD模块还包括第六LPF及第七LPF;
所述第六LPF包括所述第四电阻及第七电容,所述第六LPF设置有第六滤波频点;
所述第七LPF包括所述第五电阻及第八电容,所述第七LPF设置有第七滤波频点;
所述第三运算放大器的输出端连接所述第四电阻、且连接点与所述第五电容及所述第七电容连接,所述第四电阻的另一端与所述第三运算放大器的一个输入端连接、且连接点与所述第四开关、所述第三电阻及所述第七电容的另一端连接,所述第四开关的另一端连接所述第五电容的另一端;
所述第四运算放大器的输出端连接所述第五电阻、且连接点与所述第六电容及所述第八电容连接,所述第五电阻的另一端与所述第四运算放大器的一个输入端连接、且连接点与所述第五开关、所述第三电阻的另一端及所述第八电容的另一端连接,所述第五开关的另一端连接所述第六电容的另一端。
8.一种发送装置,包括模拟前端AFE及线路驱动器LD模块,其特征在于,所述AFE的输出端与所述LD模块的输入端相连,所述LD模块包括至少一个低通滤波器LPF,每个所述LPF设置有滤波频点;
所述AFE,用于获取第一信号,并将所述第一信号发送至所述LD模块;
所述LD模块,用于接收所述第一信号,并通过所述LPF滤除所述第一信号中高于所述滤波频点的信号得到第二信号。
9.根据权利要求8所述的发送装置,其特征在于,所述LD模块包括第三运算放大器、第四运算放大器、第三电阻、第四LPF及第五LPF;
所述第四LPF包括第四电阻、第五电容及第四开关,所述第四开关闭合用于开启所述第四LPF,所述第四开关断开用于关闭所述第四LPF,所述第四LPF设置有第四滤波频点;
所述第五LPF包括第五电阻、第六电容及第五开关,所述第五开关闭合用于开启所述第五LPF,所述第五开关断开用于关闭所述第五LPF,所述第五LPF设置有第五滤波频点;
所述第三运算放大器的输出端连接所述第四电阻、且连接点与所述第五电容连接,所述第四电阻的另一端与所述第三运算放大器的一个输入端连接、且连接点与所述第四开关及所述第三电阻连接,所述第四开关的另一端连接所述第五电容的另一端;
所述第四运算放大器的输出端连接所述第五电阻、且连接点与所述第六电容连接,所述第五电阻的另一端与所述第四运算放大器的一个输入端连接、且连接点与所述第五开关及所述第三电阻的另一端连接,所述第五开关的另一端连接所述第六电容的另一端。
10.根据权利要求9所述的发送装置,其特征在于,所述LD模块还包括第六LPF及第七LPF;
所述第六LPF包括所述第四电阻及第七电容,所述第六LPF设置有第六滤波频点;
所述第七LPF包括所述第五电阻及第八电容,所述第七LPF设置有第七滤波频点;
所述第三运算放大器的输出端连接所述第四电阻、且连接点与所述第五电容及所述第七电容连接,所述第四电阻的另一端与所述第三运算放大器的一个输入端连接、且连接点与所述第四开关、所述第三电阻及所述第七电容的另一端连接,所述第四开关的另一端连接所述第五电容的另一端;
所述第四运算放大器的输出端连接所述第五电阻、且连接点与所述第六电容及所述第八电容连接,所述第五电阻的另一端与所述第四运算放大器的一个输入端连接、且连接点与所述第五开关、所述第三电阻的另一端及所述第八电容的另一端连接,所述第五开关的另一端连接所述第六电容的另一端。
11.根据权利要求8至10中任一项所述的发送装置,其特征在于,所述AFE包括第一LPF,稳定电压源、第一运算放大器及第二运算放大器;
所述第一LPF包括第一电阻、第二电阻、第一电容、第二电容、第一开关及第二开关,所述第一开关及所述第二开关闭合用于开启所述第一LPF,所述第一开关及所述第二开关断开用于关闭所述第一LPF,所述第一LPF设置有第一滤波频点;
所述第一电阻的一端连接所述第一运算放大器的输出端,所述第一电阻的另一端连接所述第一电容,所述第一电容的另一端连接所述第一开关,所述第一开关的另一端连接所述稳定电压源;
所述第二电阻的一端连接所述第二运算放大器的输出端,所述第二电阻的另一端连接所述第二电容,所述第二电容的另一端连接所述第二开关,所述第二开关的另一端连接所述稳定电压源。
12.根据权利要求8至10中任一项所述的发送装置,其特征在于,所述AFE包括第二LPF、第一运算放大器及第二运算放大器;
所述第二LPF包括第一电阻、第二电阻、第三电容及第三开关,所述第三开关闭合用于开启所述第三LPF,所述第三开关断开用于关闭所述第二LPF,所述第二LPF设置有第二滤波频点;
所述第一电阻的一端连接所述第一运算放大器的输出端,所述第一电阻的另一端连接所述第三电容,所述第三电容的另一端连接所述第三开关,所述第三开关的另一端连接所述第二电阻,所述第二电阻的另一端连接所述第二运算放大器的输出端。
13.根据权利要求11所述的发送装置,其特征在于,所述AFE还包括第三LPF;
所述第三LPF包括第一电阻、第二电阻、第四电容,所述第三LPF设置有第三滤波频点;
所述第一电阻的一端连接所述第一运算放大器的输出端,所述第一电阻的另一端连接所述第一电容、且连接点与所述第四电容连接,所述第一电容的另一端连接所述第一开关,所述第一开关的另一端连接所述稳定电压源;
所述第二电阻的一端连接所述第二运算放大器的输出端,所述第二电阻的另一端连接所述第二电容、且连接点与所述第四电容的另一端连接,所述第二电容的另一端连接所述第二开关,所述第二开关的另一端连接所述稳定电压源。
14.根据权利要求12所述的发送装置,其特征在于,所述AFE还包括第三LPF;
所述第三LPF包括第一电阻、第二电阻、第四电容,所述第三LPF设置有第三滤波频点;
所述第一电阻的一端连接所述第一运算放大器的输出端,所述第一电阻的另一端连接所述第三电容、且连接点与所述第四电容连接,所述第三电容的另一端连接所述第三开关,所述第三开关的另一端连接所述第二电阻、且连接点与所述第四电容的另一端连接,所述第二电阻的另一端连接所述第二运算放大器的输出端。
15.一种信号传输方法,其特征在于,包括:
获取第一信号;
通过低通滤波器LPF滤除所述第一信号中高于滤波频点的信号得到第二信号,所述LPF设置有所述滤波频点;
输出所述第二信号。
16.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,通过所述LPF滤除所述第一信号中高于所述滤波频点的信号得到第二信号包括:
根据所述第一信号的传输频带确定所述滤波频点,所述滤波频点大于或等于所述传输频带的最高频点;
开启所述滤波频点对应的所述LPF,并对所述第一信号进行滤波得到所述第二信号。
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Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1859585A (zh) * 2005-12-30 2006-11-08 华为技术有限公司 宽带用户接入处理方法和设备及用户接口板
CN102752572A (zh) * 2012-07-05 2012-10-24 龚厚志 采用频分复用在同轴电缆中实现双向数据传输的系统
CN202652401U (zh) * 2012-07-05 2013-01-02 龚厚志 采用频分复用在同轴电缆中实现双向数据传输的系统
WO2016086384A1 (zh) * 2014-12-04 2016-06-09 华为技术有限公司 一种信号处理电路

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6583662B1 (en) * 1999-06-23 2003-06-24 Globespanvirata, Inc. Circuit and method for implementing an integrated continuous-time smoothing filter
CN101277420A (zh) * 2007-03-27 2008-10-01 真宽通信技术(苏州)有限公司 有线电视网络双向接入设备
CN101945309A (zh) * 2010-09-02 2011-01-12 李淑英 无源光网络结合电力线载波实现双向通讯的方法、系统和装置
CN202617112U (zh) * 2012-05-09 2012-12-19 珠海许继电气有限公司 中压电力线载波通信装置
US9344143B2 (en) * 2012-07-24 2016-05-17 Mediatek Inc. Signal transmitting device and signal transmitting method
JP6371158B2 (ja) * 2013-11-14 2018-08-08 ルネサスエレクトロニクス株式会社 Ledランプ、プロジェクタ、データ処理方法、及び衝突防止装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1859585A (zh) * 2005-12-30 2006-11-08 华为技术有限公司 宽带用户接入处理方法和设备及用户接口板
CN102752572A (zh) * 2012-07-05 2012-10-24 龚厚志 采用频分复用在同轴电缆中实现双向数据传输的系统
CN202652401U (zh) * 2012-07-05 2013-01-02 龚厚志 采用频分复用在同轴电缆中实现双向数据传输的系统
WO2016086384A1 (zh) * 2014-12-04 2016-06-09 华为技术有限公司 一种信号处理电路

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