CN110504982A - 一种射频前端电路及移动终端 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供了一种射频前端电路及移动终端。该射频前端电路包括:第一发射通路、第一接收通路、第二接收通路、第三接收通路、第四接收通路、双刀四掷开关、第一单刀双掷开关、第二单刀双掷开关、第三单刀双掷开关以及第一天线、第二天线、第三天线、第四天线。本发明实施例中提供的技术方案,通过一个双刀四掷开关和两个单刀双掷开关,实现信号收发路径的切换,使得射频前端电路的线路部署更加紧凑,线路路径更短,降低了线路的插损。
Description
技术领域
本发明实施例涉及通信技术领域,尤其涉及一种射频前端电路及移动终端。
背景技术
随着互联网通信技术的快速发展以及智能移动终端的不断普及,用户对数据流量的需求也在不断增加。从4G的传输速率为100Mbps~1Gbps,到5G NR的峰值传输速率可达20Gbps,大大满足了人们对数据传输速率的需求。而速率的提升要求5G必备4*4多输入多输出(Multiple Input Multiple Output,MIMO)关键技术。
如图1所示,为5G移动终端设备的射频前端电路的结构示意图。该电路架构可实现一发四收或二发四收,即一路发射四路接收或两路发射四路接收。现有技术中的射频前端电路,存在以下缺点:
1、对于高频率、大频宽而言,三刀三掷开关(即3P3T)元件的差损大,频率越高,3P3T的线损就越大。
2、由于3P3T切换的路径较多,因此3P3T隔离度不够,导致发射信号干扰接收信号。
3、为了改善3P3T的本身架构的缺点,差损大,隔离度差,导致设计适用在5G NR系统上的3P3T,困难度大大提升,这导致市场价格3P3T的成本比DPDT来得高许多,对于成本来说也是一大隐忧;
4、如图1中的两条虚线所示,现有5G移动终端设备的射频前端电路,穿梭在两颗3P3T元件中的虚线,对于现有元件需要两个模组之间还需要特地绕线,在电路板上,走线越长,频率越高,路径损失越高,还需要做穿层的需求,这些会增加路径损失;
5、受两个3P3T布局限制,且位置离天线端口会比较远,接收性能的损耗会增加2-3dB(信号强度衰减约一半)。
发明内容
本发明实施例提供了一种射频前端电路及移动终端,以解决现有技术中的5G移动终端设备的射频前端电路结构电路设计复杂、损耗大的问题。
为了解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:
第一方面,提供了一种射频前端电路,包括:
第一发射通路、第一接收通路、第二接收通路、第三接收通路、第四接收通路、第一单刀双掷开关、第二单刀双掷开关、第三单刀双掷开关、双刀四掷开关以及第一天线、第二天线、第三天线和第四天线;
其中,所述双刀四掷开关的第一活动端与所述第一单刀双掷开关的活动端连接,所述第一单刀双掷开关的第一定端和第二定端分别连接所述第一发射通路和所述第一接收通路,所述双刀四掷开关的第二活动端与所述第二接收通路连接,所述双刀四掷开关的第一定端与所述第一天线连接,所述双刀四掷开关的第二定端与所述第二天线连接;
所述第二单刀双掷开关的第一定端与所述双刀四掷开关的第三定端连接,所述第二单刀双掷开关的第二定端与所述第三接收通路连接,所述第二单刀双掷开关的活动端与所述第三天线连接;
所述第三单刀双掷开关的第一定端与所述双刀四掷开关的第四定端连接,所述第三单刀双掷开关的第二定端与所述第四接收通路连接,所述第二单刀双掷开关的活动端与所述第四天线连接。
第二方面,提供了一种移动终端,包括:如上所述的射频前端电路。
本发明实施例中提供的射频前端电路,通过一个双刀四掷开关和两个单刀双掷开关(即第二单刀双掷开关和第三单刀双掷开关),实现信号收发路径的切换。本发明实施例中的射频前端电路,不需要再部署图1中虚线所示的线路,线路部署更加紧凑,线路路径更短,降低了线路的插损,且本发明实施例中的射频前端电路,线路连接更加简单,降低了电路设计的复杂度和生产成本。另外,本发明实施例中的射频前端电路,采用双刀四掷开关和单刀双掷开关替换三刀三掷开关的使用,而双刀四掷开关和单刀双掷开关相比于三刀三掷开关,成本更低,且元件插损更小。进一步地双刀四掷开关和单刀双掷开关的隔离度相比三刀三掷开关隔离度更好,因此,还能够更好的隔离发射信号和接收信息,降低发射信号对接收信号的干扰。
更进一步地,本发明实施例中的射频前端电路设计,可以允许第三接收通路中的器件与第二单刀双掷开关以及第四接收通路中的器件与第三单刀双掷开关靠近天线端放置,提升接收性能,同时还可以节省外界射频线路(即RF cable)的使用,在节省RF cable使用的同时,还可以节省与RF cable配套使用的射频座,降低布局面积和生产成本。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1表示现有技术中的射频前端电路构架的示意图;
图2表示本发明实施例提供的射频前端电路构架的结构示意图之一;
图3表示本发明实施例提供的射频前端电路构架的结构示意图之二。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本发明的示例性实施例。虽然附图中显示了本发明的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本发明而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本发明,并且能够将本发明的范围完整的传达给本领域的技术人员。
实施例一
本发明实施例提供了一种射频前端电路,如图2所示,该射频前端电路包括:第一发射通路1、第一接收通路2、第二接收通路3、第三接收通路4、第四接收通路5、双刀四掷开关6、第一单刀双掷开关7、第二单刀双掷开关8、第三单刀双掷开关9以及第一天线10、第二天线11、第三天线12、第四天线13。
其中,该双刀四掷开关6的第一活动端601与第一单刀双掷开关7的活动端703连接,该第一单刀双掷开关7的第一定端701和第二定端702分别连接第一发射通路1和第一接收通路2。该双刀四掷开关6的第二活动端602与第二接收通路3连接。该双刀四掷开关6的第一定端603与第一天线10连接,该双刀四掷开关6的第二定端604与第二天线11连接,该双刀四掷开关6的第三定端605与第二单刀双掷开关8的第一定端801连接,该双刀四掷开关6的第四定端606与第三单刀双掷开关9的第一定端901连接。
其中,该第二单刀双掷开关8的第一定端与双刀四掷开关6的第三定端605连接,该第二单刀双掷开关8的第二定端802与第三接收通路4连接,该第二单刀双掷开关8的活动端803与第三天线12连接。
其中,该第三单刀双掷开关9的第一定端901与双刀四掷开关6的第四定端606连接,该第三单刀双掷开关9的第二定端902与第四接收通路5连接,第二单刀双掷开关8的活动端803与第四天线13连接。
需要说明的是,对于双刀四掷开关6,其第一活动端和第二活动端中的任意一个活动端上的刀片,均可以切换至第一定端至第四定端中的任意一个定端上。
如图2所示,第一发射通路1可经由第一单刀双掷开关7、双刀四掷开关6,通过第一天线10或第二天线11发射信号,或经由第一单刀双掷开关7、双刀四掷开关6、第二单刀双掷开关8,通过第三天线12发射信号,或经由第一单刀双掷开关7、双刀四掷开关6、第三单刀双掷开关9,通过第四天线13发射信号。
如图2所示,第一接收通路2可通过第一天线10或第二天线11,经由双刀四掷开关6、第一单刀双掷开关7接收信号,或通过第三天线12,经由第二单刀双掷开关8、双刀四掷开关6、第一单刀双掷开关7接收信号,或通过第四天线13,经由第三单刀双掷开关9、双刀四掷开关6、第一单刀双掷开关7接收信号。
如图2所示,第二接收通路3可通过第一天线10或第二天线11,经由双刀四掷开关6接收信号,或通过第三天线12,经由第二单刀双掷开关8、双刀四掷开关6接收信号,或通过第四天线13,经由第三单刀双掷开关9、双刀四掷开关6接收信号。
如图2所示,第三接收通路4可通过第三天线12,经由第二单刀双掷开关8接收信号。
如图2所示,第四接收通路5可通过第四天线13,经由第三单刀双掷开关9接收信号。
本发明实施例中提供的射频前端电路,通过一个双刀四掷开关和两个单刀双掷开关(即第二单刀双掷开关8和第三单刀双掷开关9),实现信号收发路径的切换。由图2可知,本发明实施例中的射频前端电路,不需要再部署图1中虚线所示的线路,线路部署更加紧凑,线路路径更短,降低了线路的插损,且本发明实施例中的射频前端电路,线路连接更加简单,降低了电路设计的复杂度和生产成本。另外,本发明实施例中的射频前端电路,采用双刀四掷开关和单刀双掷开关替换三刀三掷开关的使用,而双刀四掷开关和单刀双掷开关相比于三刀三掷开关,成本更低,且元件插损更小。进一步地双刀四掷开关和单刀双掷开关的隔离度相比三刀三掷开关隔离度更好,因此,还能够更好的隔离发射信号和接收信息,降低发射信号对接收信号的干扰。
更进一步地,本发明实施例中的射频前端电路设计,可以允许第三接收通路4中的器件与第二单刀双掷开关8以及第四接收通路5中的器件与第三单刀双掷开关9靠近天线端放置,提升接收性能,同时还可以节省外界射频线路(即RF cable)的使用,在节省RF cable使用的同时,还可以节省与RF cable配套使用的射频座,降低布局面积和生产成本。
第二实施例
本发明实施例提供了一种射频前端电路,如图2所示,该射频前端电路包括:第一发射通路1、第一接收通路2、第二接收通路3、第三接收通路4、第四接收通路5、双刀四掷开关6、第一单刀双掷开关7、第二单刀双掷开关8、第三单刀双掷开关9以及第一天线10、第二天线11、第三天线12、第四天线13。前述各结构之间的连接关系与实施例一中所述相同,此处便不再进行赘述。
如图2所示,第一发射通路1至少包括:与第一单刀双掷开关7的第一定端701连接的第一功率放大器101。第一接收通路2至少包括:与第一单刀双掷开关7的第二定端702连接的第一低噪声放大器201。而第一单刀双掷的活动端与双刀四掷开关6的第一活动端601连接。
当第一单刀双掷开关7的活动端703上的刀片切换至第一单刀双掷开关7的第一定端时,第一发射通路1可发射信号;当第一单刀双掷开关7的活动端的刀片切换至第一单刀双掷开关7的第二定端时,第一接收通路2可接收信号。
当双刀四掷开关的第一活动端的刀片切换至双刀四掷开关的第一定端时,第一发射通路1可通过第一天线10发射信号,第一接收通路2可通过第一天线10接收信号;当双刀四掷开关6的第一活动端601的刀片切换至双刀四掷开关6的第二定端604时,第一发射通路1可通过第二天线11发射信号,第一接收通路2可通过第二天线11接收信号;当双刀四掷开关6的第一活动端601的刀片切换至双刀四掷开关6的第三定端605,第二单刀双掷开关8的活动端803的刀片切换至第二单刀双掷开关8的第一定端801时,第一发射通路1可通过第三天线12发射信号,第一接收通路2可通过第三天线12接收信号;当双刀四掷开关6的第一活动端601的刀片切换至双刀四掷开关6的第四定端606,第三单刀双掷开关9的活动端903的刀片切换至第三单刀双掷开关9的第一定端901时,第一发射通路1可通过第四天线13发射信号,第一接收通路2可通过第四天线13接收信号。
可选地,为了滤除干扰信号,如图2所示,该射频前端电路还包括:第一滤波器14。
该第一滤波器14设置与第一单刀双掷开关7于双刀四掷开关6之间,具体地,该第一滤波器14分别与第一单刀双掷开关7的活动端703和双刀四掷开关6的第一活动端601连接。
可选地,如图2所示,第二接收通路3至少包括:与双刀四掷开关6的第二活动端602连接的第二低噪声放大器301。
当双刀四掷开关6的第二活动端602的刀片切换至双刀四掷开关6的第一定端603时,第二接收通路可通过第一天线10接收信号;当双刀四掷开关6的第二活动端602的刀片切换至双刀四掷开关6的第二定端604时,第二接收通路可通过第二天线11接收信号;当双刀四掷开关6的第二活动端602的刀片切换至双刀四掷开关6的第三定端605,第二单刀双掷开关8的活动端803的刀片切换至第二单刀双掷开关8的第一定端801时,第二接收通路可通过第三天线12接收信号;当双刀四掷开关6的第二活动端602的刀片切换至双刀四掷开关6的第四定端606,第三单刀双掷开关9的活动端903的刀片切换至第三单刀双掷开关9的第一定端901时,第二接收通路可通过第四天线13接收信号。
可选地,为了滤除干扰信号,如图2所示,该射频前端电路还包括:第二滤波器15。
该第二滤波器15设置于第二低噪声放大器301与双刀四掷开关6之间,具体地,该第二滤波器15分别与第二低噪声放大器301和双刀四掷开关6的第二活动端602连接。
可选地,如图3所示,在本发明实施例的另一个实施方式中,该射频前端电路还包括:第二发射通路16。在该实施例方式中的射频前端电路,不仅可以实现一发四收(即一路发射四路接收),还可以实现二发四收(即两路发射四路接收)。
其中,第二发射通路16和第二接收通路3通过第四单刀双掷开关17和第二滤波器15连接至双刀四掷开关6的第二活动端602,第二滤波器15分别与第四单刀双掷开关17的活动端1703和双刀四掷开关6的第二活动端602连接。
当第四单刀双掷开关的活动端上的刀片切换至第四单刀双掷开关17的第一定端时,第二发射通路可发射信号,第二接收通路3可接收信号;当第四单刀双掷开关17的活动端的刀片切换至第四单刀双掷开关17的第二定端时,第二接收通路可接收信号。
当双刀四掷开关6的第二活动端602的刀片切换至双刀四掷开关6的第一定端603时,第二发射通路可通过第一天线10发射信号,第二接收通路可通过第一天线10接收信号;当双刀四掷开关6的第二活动端602的刀片切换至双刀四掷开关6的第二定端604时,第二发射通路可通过第二天线11发射信号,第二接收通路可通过第二天线11接收信号;当双刀四掷开关6的第二活动端602的刀片切换至双刀四掷开关6的第三定端605,第二单刀双掷开关8的活动端803的刀片切换至第二单刀双掷开关8的第一定端801时,第二发射通路可通过第三天线12发射信号,第二接收通路可通过第三天线12接收信号;当双刀四掷开关6的第二活动端602的刀片切换至双刀四掷开关6的第四定端606,第三单刀双掷开关9的活动端903的刀片切换至第三单刀双掷开关9的第一定端901时,第二发射通路可通过第四天线13发射信号,第二接收通路可通过第四天线13接收信号。
可选地,如图3所示,第二发射通路16至少包括:与第四单刀双掷开关17的第一定端1701连接的第二功率放大器1601。第二接收通路3中的第二低噪声放大器301与第四单刀双掷开关17的第二定端1702连接。
可选地,如图2和图3所示,该射频前端电路还包括:功率合成器18(即PowerCombiner)。
其中,第一功率放大器101通过第五单刀双掷开关19与功率合成器18连接,第五单刀双掷开关19的活动端1903与第一功率放大器101连接,第五单刀双掷开关19的第一定端1901与第一单刀双掷开关7的第二定端702连接,第五单刀双掷开关19的第二定端1902与功率合成器18的第一输入端1801连接,第二功率放大器与功率合成器18的第二输入端1802连接;功率合成器18的输出端1803与第四单刀双掷开关17的第一定端1701连接。
该实施方式中,在射频前端电路中设置功率合成器18,可以将第一功率放大器101的功率与第二功率放大器1601的功率进行合成,生成更高的功率,以便实现高功率终端(High Power UE,简称HPUE)。
可选地,如图2和图3所示,第三接收通路4至少包括:与第二单刀双掷开关8的第二定端端连接的第三低噪声放大器401。
当第二单刀双掷开关8的活动端803的刀片切换至第二单刀双掷开关8的第二定端802时,第三接收通路4可通过第三天线12接收信号。
可选的,为了滤除干扰信号,如图2和图3所示,该射频前端电路还包括:第三滤波器20。
该第三滤波器20设置与第三低噪声放大器401与第二单刀双掷开关8之间,具体地,该第三滤波器20分别与第三低噪声放大器401和第二单刀双掷开关8的第二定端连接。
可选地,如图2和图3所示,第四接收通路5至少包括:与第三单刀双掷开关9的第二定端连接的第四低噪声放大器501。
当第三单刀双掷开关9的活动端903的刀片切换至第三单刀双掷开关9的第二定端902时,第四接收通路5可通过第四天线13接收信号。
可选的,为了滤除干扰信号,如图2和图3所示,该射频前端电路还包括:第四滤波器21。
该第四滤波器21设置与第四低噪声放大器501与第三单刀双掷开关9之间,具体地,该第四滤波器21分别与第四低噪声放大器501和第三单刀双掷开关9的第二定端连接。
进一步地,本发明实施例中的射频前端电路设计,可以允许第三低噪声放大器401与第二单刀双掷开关8以及第四低噪声放大器501与第三单刀双掷开关9靠近天线端放置。
由接收机灵敏度计算公式:Sen(dBm)=-174dBm/Hz+NF+10logB+SNR可知,NF越大,接收性能越差,而本发明实施例中,第三低噪声放大器401与第二单刀双掷开关8以及第四低噪声放大器501与第三单刀双掷开关9可以靠近天线端放置,则根据NF的计算公式:NFtotal=NF1+(NF2-1)/G1+(NF3-1)/G1G2+(NF4-1)/G1G2G3+…可知,低噪声放大器越靠近天线放置,则G1越大,G1越大则NF越小,接收性能越好,因此可以节省RF cable,降低成本,而接收性能也会有很好的改善。
其中,Sen(dBm)表示接收机的灵敏度,NF表示噪声系数,B表示带宽,SNR表示信号比。NFtotal表示总的噪声系数,NF1、NF2、NF3、NF4……表示各级的噪声系数,G1、G2、G3……表示各级的低噪声放大器增益。
本发明实施例中提供的射频前端电路,通过一个双刀四掷开关和两个单刀双掷开关(即第二单刀双掷开关8和第三单刀双掷开关9),实现信号收发路径的切换。本发明实施例中的射频前端电路,不需要再部署图1中虚线所示的线路,线路部署更加紧凑,线路路径更短,降低了线路的插损,且本发明实施例中的射频前端电路,线路连接更加简单,降低了电路设计的复杂度和生产成本。另外,本发明实施例中的射频前端电路,采用双刀四掷开关和单刀双掷开关替换三刀三掷开关的使用,而双刀四掷开关和单刀双掷开关相比于三刀三掷开关,成本更低,且元件插损更小。进一步地双刀四掷开关和单刀双掷开关的隔离度相比三刀三掷开关隔离度更好,因此,还能够更好的隔离发射信号和接收信息,降低发射信号对接收信号的干扰。
更进一步地,本发明实施例中的射频前端电路设计,可以允许第三接收通路4中的器件与第二单刀双掷开关8以及第四接收通路5中的器件与第三单刀双掷开关9靠近天线端放置,提升接收性能,同时还可以节省外界射频线路(即RF cable)的使用,在节省RF cable使用的同时,还可以节省与RF cable配套使用的射频座,降低布局面积和生产成本。
依据本发明实施例的另一个方面,提供了一种移动终端,包括:如上所述的射频前端电路。
可选地,该射频前端电路还包括控制器,该控制器用于控制第一单刀双掷开关7、第二单刀双掷开关8、第三单刀双掷开关9、第四单刀双掷开关17、第五单刀双掷开关19以及双刀四掷开关6的切换。
本发明实施例中提供的移动终端中的射频前端电路,通过一个双刀四掷开关和两个单刀双掷开关(即第二单刀双掷开关8和第三单刀双掷开关9),实现信号收发路径的切换。本发明实施例中的射频前端电路,不需要再部署图1中虚线所示的线路,线路部署更加紧凑,线路路径更短,降低了线路的插损,且本发明实施例中的射频前端电路,线路连接更加简单,降低了电路设计的复杂度和生产成本。另外,本发明实施例中的射频前端电路,采用双刀四掷开关和单刀双掷开关替换三刀三掷开关的使用,而双刀四掷开关6和单刀双掷开关相比于三刀三掷开关,成本更低,且元件插损更小。进一步地双刀四掷开关和单刀双掷开关的隔离度相比三刀三掷开关隔离度更好,因此,还能够更好的隔离发射信号和接收信息,降低发射信号对接收信号的干扰。
更进一步地,本发明实施例中的射频前端电路设计,可以允许第三接收通路4中的器件与第二单刀双掷开关8以及第四接收通路5中的器件与第三单刀双掷开关9靠近天线端放置,提升接收性能,同时还可以节省外界射频线路(即RF cable)的使用,在节省RF cable使用的同时,还可以节省与RF cable配套使用的射频座,降低布局面积和生产成本。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接或可以互相通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。
尽管已描述了本发明实施例的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例做出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明实施例范围的所有变更和修改。
最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,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、物品或者终端设备不仅包括那些要素,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、物品或者终端设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者终端设备中还存在另外的相同要素。
以上所述的是本发明的优选实施方式,应当指出对于本技术领域的普通人员来说,在不脱离本发明所述的原理前提下还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也在本发明的保护范围内。
Claims (13)
1.一种射频前端电路,其特征在于,包括:
第一发射通路、第一接收通路、第二接收通路、第三接收通路、第四接收通路、第一单刀双掷开关、第二单刀双掷开关、第三单刀双掷开关、双刀四掷开关以及第一天线、第二天线、第三天线和第四天线;
其中,所述双刀四掷开关的第一活动端与所述第一单刀双掷开关的活动端连接,所述第一单刀双掷开关的第一定端和第二定端分别连接所述第一发射通路和所述第一接收通路,所述双刀四掷开关的第二活动端与所述第二接收通路连接,所述双刀四掷开关的第一定端与所述第一天线连接,所述双刀四掷开关的第二定端与所述第二天线连接;
所述第二单刀双掷开关的第一定端与所述双刀四掷开关的第三定端连接,所述第二单刀双掷开关的第二定端与所述第三接收通路连接,所述第二单刀双掷开关的活动端与所述第三天线连接;
所述第三单刀双掷开关的第一定端与所述双刀四掷开关的第四定端连接,所述第三单刀双掷开关的第二定端与所述第四接收通路连接,所述第二单刀双掷开关的活动端与所述第四天线连接。
2.根据权利要求1所述的射频前端电路,其特征在于,所述第一发射通路至少包括:与所述第一单刀双掷开关的第一定端连接的第一功率放大器;
所述第一接收通路至少包括:与所述第一单刀双掷开关的第二定端连接的第一低噪声放大器。
3.根据权利要求1或2所述的射频前端电路,其特征在于,还包括:第一滤波器,所述第一滤波器分别与所述第一单刀双掷开关的活动端和所述双刀四掷开关的第一活动端连接。
4.根据权利要求2所述的射频前端电路,其特征在于,所述第二接收通路至少包括:与所述双刀四掷开关的第二活动端连接的第二低噪声放大器。
5.根据权利要求4所述的射频前端电路,其特征在于,还包括:第二滤波器,所述第二滤波器分别与所述第二低噪声放大器和所述双刀四掷开关的第二活动端连接。
6.根据权利要求5所述的射频前端电路,其特征在于,还包括:第二发射通路;
所述第二发射通路和所述第二接收通路通过第四单刀双掷开关和所述第二滤波器连接至所述双刀四掷开关的第二活动端;所述第二滤波器分别与所述第四单刀双掷开关的活动端和所述双刀四掷开关的第二活动端连接。
7.根据权利要求6所述的射频前端电路,其特征在于,所述第二发射通路至少包括:与所述第四单刀双掷开关的第一定端连接的第二功率放大器;
其中,所述第二接收通路中的第二低噪声放大器与所述第四单刀双掷开关的第二定端连接。
8.根据权利要求7所述的射频前端电路,其特征在于,还包括:功率合成器;
所述第一功率放大器通过第五单刀双掷开关与所述功率合成器连接;
其中,所述第五单刀双掷开关的活动端与所述第一功率放大器连接,所述第五单刀双掷开关的第一定端与所述第一单刀双掷开关的第二定端连接,所述第五单刀双掷开关的第二定端与所述功率合成器的第一输入端连接;
所述第二功率放大器与所述功率合成器的第二输入端连接;
所述功率合成器的输出端与所述第四单刀双掷开关的第一定端连接。
9.根据权利要求1所述的射频前端电路,其特征在于,所述第三接收通路至少包括:与所述第二单刀双掷开关的第二定端连接的第三低噪声放大器。
10.根据权利要求9所述的射频前端电路,其特征在于,还包括:第三滤波器,所述第三滤波器分别与所述第三低噪声放大器和所述第二单刀双掷开关的第二定端连接。
11.根据权利要求1所述的射频前端电路,其特征在于,所述第四接收通路至少包括:与所述第三单刀双掷开关的第二定端连接的第四低噪声放大器。
12.根据权利要求11所述的射频前端电路,其特征在于,还包括:第四滤波器,所述第四滤波器分别与所述第四低噪声放大器和所述第三单刀双掷开关的第二定端连接。
13.一种移动终端,其特征在于,包括:如权利要求1至12任一项所述的射频前端电路。
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