CN111224681B - 信号处理装置、方法及电子设备 - Google Patents

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Abstract

本申请公开了一种信号处理装置、方法及电子设备,该信号处理装置包括:信号分路模块,用于将包括主频信号以及杂散干扰信号的上变频信号分为第一信号以及第二信号,所述上变频信号为对基带信号进行调制以及上变频处理后获得的上变频信号;陷波模块,用于对所述第一信号进行所述主频信号的陷波处理,获得第三信号;信号合路模块,用于将所述第二信号以及所述第三信号合路,获得去除所述杂散干扰信号后的第四信号;以及功率放大模块,对所述第四信号进行功率放大,获得待发射信号。本信号处理装置可以较好地去除待发射信号中的杂散干扰信号。

Description

信号处理装置、方法及电子设备
技术领域
本申请涉及电子设备技术领域,更具体地,涉及一种信号处理装置、方法及电子设备。
背景技术
随着移动通信技术和无线通信技术的迅速发展,手机、可穿戴智能设备、路由器等一系列电子产品也迅速普及,在这类具备无线收发功能的电子产品中,传输的信号会经过一系列处理过程(例如混频、变频、放大等),这些处理过程往往会产生通信频带以外的不需要的杂散干扰信号,这些杂散干扰信号会对通信产生影响,因此需要进行去除。传统的杂散信号的去除方式,通常会在功率放大器的后级进行信号处理,而功率放大器的后级处理会引入衰减而带来较大的功耗开支。
发明内容
鉴于上述问题,本申请提出了一种信号处理装置、方法及电子设备。
第一方面,本申请实施例提供了一种信号处理装置,所述信号处理装置包括:信号分路模块,用于将包括主频信号以及杂散干扰信号的上变频信号分为第一信号以及第二信号,所述上变频信号为对基带信号进行调制以及上变频处理后获得的上变频信号;陷波模块,用于对所述第一信号进行所述主频信号的陷波处理,获得第三信号;信号合路模块,用于将所述第二信号以及所述第三信号合路,获得去除所述杂散干扰信号后的第四信号;以及功率放大模块,对所述第四信号进行功率放大,获得待发射信号。
第二方面,本申请实施例提供了一种信号处理方法,所述方法包括:将包括主频信号以及杂散干扰信号的上变频信号分为第一信号以及第二信号,所述上变频信号为对基带信号进行调制以及上变频处理后获得的上变频信号;对所述第一信号进行所述主频信号的陷波处理,获得第三信号;将所述第二信号以及所述第三信号合路,获得去除所述杂散干扰信号后的第四信号;对所述第四信号进行功率放大,获得待发射信号。
第三方面,本申请实施例提供了一种电子设备,所述电子设备包括:基带模块、上变频模块、天线模块以及第二方面提供的信号处理装置,其中,所述基带模块用于对基带信号进行调制;所述上变频模块用于对调制后的基带信号进行上变频处理,获得包括主频信号以及杂散干扰信号的上变频信号;所述信号处理装置用于对所述上变频信号去除所述杂散干扰信号以及功率放大后的待发射信号;所述天线模块用于将所述待发射信号进行发射。
本申请提供的方案,通过信号分路模块将包括主频信号以及杂散干扰信号的上变频信号分为第一信号以及第二信号,该上变频信号为对基带信号进行调制以及上变频处理后获得的上变频信号,然后陷波模块对第一信号进行主频信号的陷波处理,获得第三信号,信号合路模块将第二信号以及第三信号合路,获得去除杂散干扰信号后的第四信号,最后功率放大模块对第四信号进行功率放大,获得待发射信号。从而可以实现在对信号进行功率放大前,对变频后的信号中的杂散干扰信号进行去除,有效节省功率放大器的功耗。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,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申请的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1示出了根据本申请一个实施例的信号处理装置的一种结构框图。
图2示出了根据本申请另一个实施例的信号处理装置的一种结构框图。
图3示出了根据本申请又一个实施例的信号处理装置的一种结构框图。
图4示出了根据本申请再一个实施例的信号处理装置的一种结构框图。
图5示出了根据本申请又另一个实施例的信号处理装置的一种结构框图。
图6示出了根据本申请一个实施例的电子设备的一种结构框图。
图7示出了根据本申请一个实施例的信号处理方法流程图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
目前,大多电子设备具备无线收发功能。在对产生的信号进行处理的过程中,会使得信号中产生杂散干扰信号,而对通信产生影响。杂散干扰指的是一个系统频段外的杂散辐射落入到另外一个系统的接收频段内造成的干扰,例如低频段的高次谐波会落在高频段的接收频段内,对高频段的接收造成干扰。
其中,当含有两个或两个以上频率分量的输入信号经过功率放大器时,由于杂散干扰信号的存在,会产生混频分量,因此会存在互调信号。当输入信号的频率间隔很小时,奇数阶互调信号中的部分频点的信号离主峰信号较近,难以对其进行处理,这些信号会对邻信道通信质量影响较大,尤其是三阶互调和五阶互调信号。
在传统的消除杂散干扰信号所带来的干扰的方式中,通常是在对信号处理过程中,在功率放大器的后级进行处理。例如,指将信号向前馈入放大器来控制其输出,达到抑制杂散信号所带来的互调的目的,具体由主环路和误差环路构成,主环路的主要作用是提取失真信号,误差环路的作用是将主环路提取出的失真信号馈入主放大器的输出信号,将其中的失真信号抵消以得到纯净的基波信号。
发明人经过长时间的研究发现,在放大器的后级处理消除杂散干扰的方式中,由于功率放大器的输出功率高,在功率放大器的后级进行信号处理会引入衰减,而造成较大的功耗开支。
针对上述问题,发明人提出了本申请实施例提供的信号处理装置、方法及电子设备,可以实现在对信号进行功率放大前,对变频后的信号中的杂散干扰信号进行去除,有效节省功率放大器的功耗。
请参阅图1,图1示出了本申请一个实施例提供的信号处理装置的结构框图。该信号处理装置100可以包括:信号分路模块110、陷波模块120、信号合路模块130以及功率放大模块140。其中,信号分路模块110包括两个输出端,其中一个输出端与陷波模块120连接,另一个输出端与信号合路模块130的一个输入端连接。陷波模块120的输出端与信号合路模块130的另一个输入端连接。信号合路模块130的输出端与功率放大模块140连接。
在本申请实施例中,信号分路模块110用于获取上变频信号,并将上变频信号分为第一信号以及第二信号。上变频信号包括主频信号以及杂散干扰信号。该上变频信号为对基带信号进行调制以及上变频处理后获得的上变频信号。信号分路模块110的一个输出端将第一信号输出至陷波模块120,一个输出端将第二信号输出至信号合路模块130。
其中,基带信号可以为电子设备(发送端)中产生的没有经过调制的原始电信号,其特点是频率较低,信号频谱从零频附近开始,具有低通形式。基带信号中通常可以包括待发送的信息。基带信号由于为低频信号,因此不利于远程传输,所以需要将基带信号进行调制和上变频,以得到频率较高,便于传播的高频信号。调制指的是对基带信号进行调幅、调相、调频、脉冲调宽等;上变频处理为将调制后的具有一定频率的信号,变频为更高频率的输出信号(通常不改变信号的信息内容和调制方式)的过程。
在对基带信号进行调制和上变频过程中,会产生杂散干扰信号。杂散干扰信号可以为与基带信号进行调制和上变频处理后的信号中,与主频信号的频段不同的干扰信号。可以理解的是,基带信号在经过调制和上变频处理后的信号中,不仅包括基带信号经过处理后而形成的主频信号,主频信号为高频信号,还包括处理过程中产生的与主频信号的频段不同的杂散干扰信号。当然,上变频信号中也还可以包括其他干扰信号。
在一些实施方式中,信号分路模块110可以上变频信号分成信号功率相同的两路信号,也可以分为两路信号功率不同的信号。也就是说,上变频信号经过信号分路模块110后产生的第一信号的信号功率可以与第二信号的功率相同,第一信号的功率也可以与第二信号的功率不同,在此不做限定。信号分路模块110可以为功分器、耦合器等,在此不做限定,其中,功分器可以将上变频信号等分或不等分的分为第一信号和第二信号,耦合器也可根据上变频信号,输出两路信号(第一信号和第二信号)。
在本申请实施例中,陷波模块120用于对第一信号进行主频信号的陷波处理,获得第三信号。其中,进行主频信号的陷波处理指的是,在主频信号的频率点迅速衰减,以阻止主频信号通过的过程。因此,在对第一信号进行主频信号的陷波处理后,可以获得滤除主频信号后的第三信号。陷波模块120可以为陷波滤波器等,在此不做限定,陷波滤波器可以对第一信号中的主频信号成分进行滤除,从而获得滤除主频信号后的第三信号。
在一些实施方式中,在对第一信号进行主频信号的陷波处理后获得的第三信号中,可以仅包括以上杂散干扰信号,也可以包括杂散干扰信号以及其他类型的干扰信号。可以理解的,如果上变频信号中仅包括主频信号以及杂散干扰信号,则第三信号中仅包括杂散干扰信号,如果上变频信号中包括主频信号、杂散干扰信号以及其他类型的干扰信号,则第三信号中包括杂散干扰信号以及其他类型的干扰信号。
在本申请实施例中,信号合路模块130用于将输入的第二信号与第三信号进行合路,以获得去除杂散干扰信号后的第四信号,也就是说,获得的第四信号中不包括杂散干扰信号。信号合路模块130在获得第四信号后,将第四信号输出至功率放大模块140。
在一些实施方式中,由于第三信号中不包括主频信号,而包括杂散干扰信号,第二信号中包括主频信号以及杂散干扰信号,因此信号合路模块130可以获取第二信号与第三信号的差值,以去除杂散干扰信号,获得去除杂散干扰信号后的第四信号。信号合路模块130可以为差模电路,也可以为反相器与共模电路的组合,在此不做限定。
在本申请实施例中,功率放大模块140用于对信号合路模块130输入的第四信号进行功率放大,获得待发射信号。其中,在对信号进行发射前进行功率放大,可以提升信号的功率强度,保证信号传输质量。功率放大模块140可以为功率放大器,功率放大器的类型可以不作为限定。
本申请实施例提供的信号处理装置,通过在将信号输入至功率放大模块140进行功率放大前,对上变频信号分为两路信号后,再对其中一路信号进行主频信号的陷波处理,以使该路信号不包括主频信号的成分,然后将另一路的信号与处理后的该路信号进行合路,对杂散干扰信号甚至其他干扰信号进行去除,最后对去除杂散干扰信号后的信号进行功率放大,从而获得待发射信号,实现在功率放大之前对信号处理中的杂散干扰信号进行去除,减少功率放大器的功耗。
请参阅图2,图2示出了本申请一个实施例提供的信号处理装置的结构示意图。信号处理装置100可以包括信号分路模块110、陷波模块120、信号合路模块130以及功率放大模块140。
在一些实施方式中,信号分路模块110可以包括功分器111。功分器111即功率分配器,主要用于实现将一路输入信号能力分为两路或多路输出相等或不相等能量的器件。
在一种具体的实施方式中,功分器111可以用于将获得的包括主频信号以及杂散干扰信号的上变频信号等分为两路信号,获得两路功率相同的第一信号以及第二信号。可以理解的,由于将上变频信号等分为两路信号,因此第一信号以及第二信号的功率均为上变频信号的信号功率的一半。
在一些实施方式中,陷波模块120可以包括陷波滤波器(图未示出),陷波滤波器被设置为对主频信号进行滤除。可以理解的,通常基带信号进行调制和上变频后的信号中的主频信号的频率可以获知,因此可以对主频信号进行滤除,以获得滤除主频信号后的第三信号。
在一些实施方式中,信号合路模块130可以包括第一差模电路131。其中,第一差模电路131用于获取第二信号与第三信号的差值,以消除杂散干扰信号并获得第四信号。其中,由于第二信号中包括主频信号以及杂散干扰信号,而第三信号不包括主频信号,因此第二信号与第三信号的差值中不包括杂散干扰信号。
在一些实施方式中,功率放大模块140可以为功率放大器141,功率放大器141对第四信号进行功率放大后,获得待发射信号。功率放大器141可以为A类放大器、B类放大器、AB类放大器等,在此不作限定。获得的待输出信号用于输出到电子设备的天线,以便天线将待发射信号进行发射,进而实现将待发射信号传输至基站或其他电子设备。
例如,功分器111将信号功率为(Pf0+Pfn+Pfi)的上变频信号等分成两路,每一路信号功率为初始的信号功率的二分之一,即为(Pf0+Pfn+Pfi)/2,其中,f0为主频信号,fn为杂散干扰信号,fi为其他干扰信号(例如噪声信号);陷波模块120滤除主频信号,输出的第三信号仅包含干扰信号及噪声信号,即为fn和fi,信号功率(Pfn+Pfi)/2,且同时第一信号以及第二信号输出至第一差模电路131;第一差模电路131将输入的两路信号(f0+fn+fi)与(fn+fi)取差值,输出的第四信号即为f0,信号功率为Pf0/2;信号功率为Pf0/2的第四信号f0经过功率放大模块的功率放大后,即可用于进行发射。
本申请实施例提供的信号处理装置,通过在将信号输入至功率放大模块140进行功率放大前,利用功分器将上变频信号等分为两路功率相同的信号后,再对其中一路信号进行主频信号的陷波处理,以使该路信号不包括主频信号的成分,然后将另一路的信号与处理后的该路信号求取差值,从而去除杂散干扰信号甚至其他干扰信号,最后对去除杂散干扰信号后的信号进行功率放大,从而获得待发射信号,实现在功率放大之前对信号处理中的杂散干扰信号进行去除,减少功率放大器的功耗。
请参阅图3,图3示出了本申请又一个实施例提供的信号处理装置的结构示意图。信号处理装置100可以包括信号分路模块110、陷波模块120、信号合路模块130以及功率放大模块140。其中,信号分路模块110包括两个输出端,其中一个输出端与陷波模块120连接,另一个输出端与信号合路模块130的一个输入端连接。陷波模块120的输出端与信号合路模块130的另一个输入端连接。信号合路模块130的输出端与功率放大模块140连接。
在一些实施方式中,信号分路模块110可以包括功分器111。功分器111同样可以用于将获得的包括主频信号以及杂散干扰信号的上变频信号等分为两路信号,获得两路功率相同的第一信号以及第二信号。可以理解的,由于将上变频信号等分为两路信号,因此第一信号以及第二信号的功率均为上变频信号的信号功率的一半。
在一些实施方式中,陷波模块120也可以为陷波滤波器(图未示出),陷波滤波器被设置为对主频信号进行滤除。
在一些实施方式中,如图3所示,信号合路模块130可以包括第一反相单元132以及第一共模电路133,陷波模块120的输出端与第一反相单元132的输入端连接,第一反相单元132的输出端与第一共模电路133的一个输入端连接,功分器111的一个输出端与第一共模电路133的一个输入端连接,第一共模电路133的输出端与功率放大模块140连接。其中,第一反相单元132可以为反相器,反相器用于将第三信号进行反相处理,以获得与第三信号的相位相反的信号。第一共模电路133用于获取第二信号与进行反相处理后的第三信号的和值,以消除杂散干扰信号并获得第四信号。由于第二信号中包括主频信号以及杂散干扰信号,而第三信号不包括主频信号,在将与第三信号相位相反的信号与第二信号进行求和,即相当于是求取第二信号与第三信号的差值,从而对杂散干扰信号进行了去除。
在一些实施方式中,功率放大模块140可以为功率放大器,功率放大器对第四信号进行功率放大后,获得待发射信号。
例如,功分器111将信号功率为(Pf0+Pfn+Pfi)的上变频信号等分成两路,每一路信号功率为初始的信号功率的二分之一,即为(Pf0+Pfn+Pfi)/2,其中,f0为主频信号,fn为杂散干扰信号,fi为其他干扰信号(例如噪声信号);陷波模块120滤除主频信号,输出的第三信号仅包含干扰信号及噪声信号,即为fn和fi,信号功率(Pfn+Pfi)/2,且同时第二信号输出至第一共模电路133的一端,将第三信号输出至第一反相单元132;第一反相单元133可以实现获取与第三信号的相位相反的信号,即获得-(fn+fi),并且第一反相单元133将经过反相处理后的第三信号输出至第一共模电路133的另一端;第一共模电路用于求取两路信号(f0+fn+fi)与-(fn+fi)的和值,输出的第四信号即为f0,信号功率为Pf0/2;信号功率为Pf0/2的第四信号f0经过功率放大模块的功率放大后,即可用于进行发射。
本申请实施例提供的信号处理装置,通过在将信号输入至功率放大模块140进行功率放大前,利用功分器111将上变频信号等分为两路功率相同的信号后,再对其中一路信号进行主频信号的陷波处理,以使该路信号不包括主频信号的成分,将陷波处理后的该路信号进行反相处理,然后将另一路的信号经过反相处理后的该路信号求取和值,从而去除杂散干扰信号甚至其他干扰信号,最后对去除杂散干扰信号后的信号进行功率放大,从而获得待发射信号,实现在功率放大之前对信号处理中的杂散干扰信号进行去除,减少功率放大器的功耗。
请参阅图4,图4示出了本申请再一个实施例提供的信号处理装置的结构示意图。信号处理装置100可以包括信号分路模块110、陷波模块120、信号合路模块130以及功率放大模块140。其中,信号分路模块110包括两个输出端,其中一个输出端与陷波模块120连接,另一个输出端与信号合路模块130的一个输入端连接。陷波模块120的输出端与信号合路模块130的另一个输入端连接。信号合路模块130的输出端与功率放大模块140连接。
在一些实施方式中,信号分路模块110可以包括耦合器112。耦合器112用于将一路信号功率按比例分成两路或者多路以上信号,涉及的也是功率的分配。
在一种具体的实施方式中,耦合器112可以用于将获得的包括主频信号以及杂散干扰信号的上变频信号分为两路信号,其中一路信号(第一信号)的信号功率保持不变,另一路信号(第二信号)为可以上变频信号的信号功率的1/k,k为正整数,1/k为所述耦合器的耦合系数。
在一些实施方式中,陷波模块120可以包括陷波滤波器(图未示出),陷波滤波器被设置为对主频信号进行滤除。
在一些实施方式中,如图4所示,信号合路模块130可以包括第一前置放大单元134以及第二差模电路135,第一前置放大单元134与耦合器112的一个输出端连接,第一前置放大单元134的输出端与第二差模电路135的一个输入端连接,陷波模块120与第二差模电路135的一个输入端连接,第二差模电路135的输出端与功率放大模块140连接。第一前置放大单元用于将第二信号按照设定放大倍数进行功率放大,设定放大倍数为上述k,即耦合器的耦合系数1/k的k,从而使得经过功率放大后的第二信号与第三信号的功率相同。第二差模电路135用于获取第二信号与第三信号的差值,以消除杂散干扰信号并获得第四信号。其中,由于第二信号中包括主频信号以及杂散干扰信号,而第三信号不包括主频信号,且第二信号与第三信号的功率相同,因此第二信号与第三信号的差值中不包括杂散干扰信号。
在一些实施方式中,功率放大模块140可以为功率放大器,功率放大器对第四信号进行功率放大后,获得待发射信号。
例如,耦合器112将信号功率为(Pf0+Pfn+Pfi)的上变频信号分为两路,其中一路信号功率为初始的信号功率,另一路信号的信号功率为(Pf0+Pfn+Pfi)/k,其中,f0为主频信号,fn为杂散干扰信号,fi为其他干扰信号(例如噪声信号);陷波模块120滤除主频信号,输出的第三信号仅包含干扰信号及噪声信号,即为fn和fi,信号功率(Pfn+Pfi)/2,且将第三信号输出至第二差模电路135的一端;信号功率为(Pf0+Pfn+Pfi)/k的第二信号经过放大倍数为k的功率放大后,经过功率放大的第二信号的信号功率变为(Pf0+Pfn+Pfi),输出至第二差模电路的另一端;第二差模电路135将输入的两路信号(f0+fn+fi)与(fn+fi)取差值,输出的第四信号即为f0,信号功率为Pf0;信号功率为Pf0的第四信号f0经过功率放大模块的功率放大后,即可用于进行发射。
当然,在本申请实施例中,也可以是第一信号的信号功率为初始信号的1/k,第二信号的信号功率保持不变,该情况下,对第一信号进行陷波处理后,由第一前置放大单元134进行功率放大,最后由第二差模电路135求取第二信号与功率放大后的第三信号的差值,从而获得第四信号。
本申请实施例提供的信号处理装置,通过在将信号输入至功率放大模块140进行功率放大前,利用耦合器将上变频信号分为两路信号,其中一路信号的信号功率保持不变,另一路信号的信号功率为初始功率的1/k,再对其中一路信号进行主频信号的陷波处理,以使该路信号不包括主频信号的成分,将另一路信号进行功率放大k倍,然后将经过功率放大后的一路信号与经过陷波处理后的一路信号取差值,从而去除杂散干扰信号甚至其他干扰信号,最后对去除杂散干扰信号后的信号进行功率放大,从而获得待发射信号,实现在功率放大之前对信号处理中的杂散干扰信号进行去除,减少功率放大器的功耗。
请参阅图5,图5示出了本申请又另一个实施例提供的信号处理装置的结构示意图。信号处理装置100可以包括信号分路模块110、陷波模块120、信号合路模块130以及功率放大模块140。其中,信号分路模块110包括两个输出端,其中一个输出端与陷波模块120连接,另一个输出端与信号合路模块130的一个输入端连接。陷波模块120的输出端与信号合路模块130的另一个输入端连接。信号合路模块130的输出端与功率放大模块140连接。
在一些实施方式中,信号分路模块110可以包括耦合器112。耦合器112同样可以用于将获得的包括主频信号以及杂散干扰信号的上变频信号分为两路信号,其中一路信号(第一信号)的信号功率保持不变,另一路信号(第二信号)为可以上变频信号的信号功率的1/k,k为正整数,1/k为所述耦合器的耦合系数。
在一些实施方式中,陷波模块120也可以为陷波滤波器(图未示出),陷波滤波器被设置为对主频信号进行滤除。
在一些实施方式中,如图5所示,信号合路模块130可以包括第二前置放大单元136、第二反相单元137以及第二共模电路138,第二前置放大单元136的输入端与耦合器112的一个输出端连接,第二前置放大单元136的输出端与第二共模电路138的一个输入端连接,第二反相单元137的输入端与陷波模块120的输出端连接,第二反相单元137的输出端与第二共模电路的另一个输入端连接,第二共模电路138的输出端与功率放大模块140连接。第二前置放大单元136同样用于实现按照设定放大倍数进行功率放大,设定放大倍数为上述k,即耦合器的耦合系数1/k的k,从而使得经过功率放大后的第二信号与第三信号的功率相同。与上个实施例不同的是,经过陷波处理后获得的第三信号,会经过第二反相单元137进行反相处理。然后经过反相处理后的第三信号与经过功率放大后的第二信号,经过第二共模电路138求取和值,从而实消除杂散干扰信号并获得第四信号。
在一些实施方式中,功率放大模块140可以为功率放大器141,功率放大器141对第四信号进行功率放大后,获得待发射信号。
例如,耦合器112将信号功率为(Pf0+Pfn+Pfi)的上变频信号分为两路,其中一路信号功率为初始的信号功率,另一路信号的信号功率为(Pf0+Pfn+Pfi)/k,其中,f0为主频信号,fn为杂散干扰信号,fi为其他干扰信号(例如噪声信号);陷波模块120滤除主频信号,输出的第三信号仅包含干扰信号及噪声信号,即为fn和fi,信号功率(Pfn+Pfi)/2,且将第三信号输出至第二反相单元136;第二反相单元136,实现获取与第三信号的相位相反的信号,即获得-(fn+fi),且输出至第二共模电路138的一端;信号功率为(Pf0+Pfn+Pfi)/k的第二信号经过放大倍数为k的功率放大后,经过功率放大的第二信号的信号功率变为(Pf0+Pfn+Pfi),输出至第二差模电路138的另一端;第二差模电路138将输入的两路信号(f0+fn+fi)与-(fn+fi)取和值,输出的第四信号即为f0,信号功率为Pf0;信号功率为Pf0的第四信号f0经过功率放大模块的功率放大后,即可用于进行发射。
当然,在本申请实施例中,也可以是第一信号的信号功率为初始信号的1/k,第二信号的信号功率保持不变,该情况下,对第一信号进行陷波处理后,由第一前置放大单元134进行功率放大以及反相处理,最后由第二差模电路135求取第二信号与功率放大以及反相处理后的第三信号的差值,从而获得第四信号。
本申请实施例提供的信号处理装置,通过在将信号输入至功率放大模块140进行功率放大前,利用耦合器将上变频信号分为两路信号,其中一路信号的信号功率保持不变,另一路信号的信号功率为初始功率的1/k,再对其中一路信号进行主频信号的陷波处理,以使该路信号不包括主频信号的成分,再对陷波处理后的信号进行反相处理,将另一路信号进行功率放大k倍,然后将经过功率放大后的一路信号与经过反相处理后的一路信号取和值,从而去除杂散干扰信号甚至其他干扰信号,最后对去除杂散干扰信号后的信号进行功率放大,从而获得待发射信号,实现在功率放大之前对信号处理中的杂散干扰信号进行去除,减少功率放大器的功耗。
请参阅图6,其示出了本申请实施例提供的一种电子设备的结构框图。该电子设备10可以是智能手机、平板电脑、电子书等能够运行应用程序的电子设备。本申请中的电子设备10可以包括一个或多个如下部件:基带模块200、上变频模块300、天线模块400和上述信号处理装置100。其中,基带模块200、上变频模块300、信号处理装置100以及天线模块400可以依次连接。其中,所述基带模块200用于对基带信号进行调制;所述上变频模块300用于对调制后的基带信号进行上变频处理,获得包括主频信号以及杂散干扰信号的上变频信号;所述信号处理装置100用于对所述上变频信号去除所述杂散干扰信号以及功率放大后的待发射信号;所述天线模块400用于将所述待发射信号进行发射。
具体地信号处理装置100对上变频信号的处理过程可以参阅前述实施例的内容,在此不再赘述。
请参阅图7,本申请实施例还提供了一种信号处理方法,该信号处理方法包括:S501至S504。
步骤S501:获取包括主频信号以及杂散干扰信号的上变频信号,所述上变频信号为对基带信号进行调制以及上变频处理后获得的上变频信号。
步骤S502:将所述上变频信号分为第一信号以及第二信号。
步骤S503:对所述第一信号进行所述主频信号的陷波处理,获得第三信号。
步骤S504:对所述第四信号进行功率放大,获得待发射信号。
其中,上述步骤可以参考前述实施例,另外,上述该方法能够应用于上述,即该方法能够以上述信号处理装置和电子设备为执行载体,具体地,请参阅前述实施例。
综上所述,本申请提供的方案,通过信号分路模块将包括主频信号以及杂散干扰信号的上变频信号分为第一信号以及第二信号,该上变频信号为对基带信号进行调制以及上变频处理后获得的上变频信号,然后陷波模块对第一信号进行主频信号的陷波处理,获得第三信号,信号合路模块将第二信号以及第三信号合路,获得去除杂散干扰信号后的第四信号,最后功率放大模块对第四信号进行功率放大,获得待发射信号。从而可以实现在对信号进行功率放大前,对变频后的信号中的杂散干扰信号进行去除,有效节省功率放大器的功耗。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不驱使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (10)

1.一种信号处理装置,其特征在于,所述信号处理装置包括:
信号分路模块,用于将包括主频信号以及杂散干扰信号的上变频信号分为第一信号以及第二信号,所述上变频信号为对基带信号进行调制以及上变频处理后获得的上变频信号;其中,所述第一信号的信号功率为所述上变频信号的功率的1/k,所述k为正整数;
陷波模块,用于对所述第一信号进行所述主频信号的陷波处理,获得第三信号;
信号合路模块,用于将所述第二信号以及所述第三信号合路,获得去除所述杂散干扰信号后的第四信号;以及
功率放大模块,对所述第四信号进行功率放大,获得待发射信号。
2.根据权利要求1所述的信号处理装置,其特征在于,所述信号分路模块包括功分器,所述功分器用于将所述上变频信号等分为两路信号,获得信号功率均为第一功率的所述第一信号以及第二信号,所述第一功率为所述上变频信号的信号功率的一半。
3.根据权利要求2所述的信号处理装置,其特征在于,所述信号合路模块包括第一差模电路,所述第一差模电路用于获取所述第二信号与所述第三信号的差值,以消除所述杂散干扰信号并获得第四信号。
4.根据权利要求2所述的信号处理装置,其特征在于,所述信号合路模块包括:
第一反相单元,用于将所述第三信号进行反相处理;
第一共模电路,用于获取所述第二信号与所述反相处理后的第三信号的和值,以消除所述杂散干扰信号并获得第四信号。
5.根据权利要求1所述的信号处理装置,其特征在于,所述信号分路模块包括耦合器,所述耦合器用于将所述上变频信号分为信号功率为第二功率的第一信号以及信号功率为第三功率的第二信号,所述第二功率等于所述上变频信号的信号功率,所述第三功率为所述上变频信号的信号功率的1/k,所述k为正整数,所述1/k为所述耦合器的耦合系数。
6.根据权利要求5所述的信号处理装置,其特征在于,所述信号合路模块包括:
第一前置放大单元,用于将所述第二信号按照设定放大倍数进行功率放大,所述设定放大倍数为所述k;
第二差模电路,用于获取进行功率放大后的第二信号与所述第三信号的差值,以消除所述杂散干扰信号并获得第四信号。
7.根据权利要求5所述的信号处理装置,其特征在于,所述信号合路模块包括:
第二前置放大单元,用于将所述第二信号按照设定放大倍数进行功率放大,所述设定放大倍数为所述k;
第二反相单元,用于对进行第三信号进行反相处理;
第二共模电路,用于获取经过功率放大后的第二信号与经过反相处理后的第三信号的和值,以消除所述杂散干扰信号并获得第四信号。
8.一种信号处理方法,其特征在于,所述方法包括:
将包括主频信号以及杂散干扰信号的上变频信号分为第一信号以及第二信号,所述上变频信号为对基带信号进行调制以及上变频处理后获得的上变频信号;其中,所述第二信号的信号功率为所述上变频信号的功率的1/k,所述k为正整数;
对所述第一信号进行所述主频信号的陷波处理,获得第三信号;
将所述第二信号以及所述第三信号合路,获得去除所述杂散干扰信号后的第四信号;
对所述第四信号进行功率放大,获得待发射信号。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述将所述第二信号以及所述第三信号合路,获得去除所述杂散干扰信号后的第四信号,包括:
获取所述第二信号与所述第三信号的差值,获得去除所述杂散干扰信号后的第四信号。
10.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括:基带模块、上变频模块、天线模块以及如权利要求1-7任一项所述的信号处理装置,其中,
所述基带模块用于对基带信号进行调制;
所述上变频模块用于对调制后的基带信号进行上变频处理,获得包括主频信号以及杂散干扰信号的上变频信号;
所述信号处理装置用于对所述上变频信号去除所述杂散干扰信号以及功率放大后的待发射信号;
所述天线模块用于将所述待发射信号进行发射。
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