CN112953588A - 射频电路、电子设备、信号传输方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种射频电路、电子设备、信号传输方法及装置,该射频电路包括:射频收发器、第一射频收发模组、第二射频收发模组、第一天线和第二天线,射频收发器包括第一混频器和第二混频器;在目标信号的传输带宽大于预设带宽的情况下,第一子信号经第一混频器处理后传输至第一射频收发模组,并通过第一天线发射;第二子信号经第二混频器处理后传输至第二射频收发模组,并通过第二天线发射;第一子信号和第二子信号为目标信号被拆分后形成的信号,且第一子信号和第二子信号在发射的过程中同步发射。这样可以达到提升射频电路的通信速率的目的。
Description
技术领域
本申请属于天线技术领域,具体涉及一种射频电路、电子设备、信号传输方法及装置。
背景技术
随着通信技术的发展,射频电路的通信速率得到了大幅提升。但由于射频放大器不支持更大带宽的放大,导致射频电路的通信速率会被射频放大器性能的所限制,即射频放大器所能支持的最大带宽会限制射频电路的通信速率。
可见,相关技术中的射频电路存在通信速率低的问题。
发明内容
本申请旨在提供一种射频电路、电子设备、信号传输方法及装置,能够解决相关技术中的射频电路存在通信速率低的问题。
为了解决上述技术问题,本申请是这样实现的:
第一方面,本申请实施例提出了一种射频电路,包括:射频收发器、第一射频收发模组、第二射频收发模组、第一天线和第二天线,其中,
所述射频收发器包括第一混频器和第二混频器,所述第一射频收发模组的第一端与所述第一混频器的输出端电连接,所述第一射频收发模组的第二端与所述第一天线电连接;所述第二射频收发模组的第一端与所述第二混频器的输出端电连接,所述第二射频收发模组的第二端与所述第二天线电连接;
在目标信号的传输带宽大于预设带宽的情况下,第一子信号经所述第一混频器处理后传输至所述第一射频收发模组,并通过所述第一天线发射;第二子信号经所述第二混频器处理后传输至所述第二射频收发模组,并通过所述第二天线发射;
其中,所述第一子信号和所述第二子信号为所述目标信号被拆分后形成的信号,且所述第一子信号和所述第二子信号在发射的过程中同步发射。
第二方面,本申请实施例提出了一种电子设备,包括上述第一方面所述的射频电路。
第三方面,本申请实施例提出了一种信号传输方法,应用于第二方面所述的电子设备,所述方法包括:
在目标信号的传输带宽大于预设带宽的情况下,将所述目标信号拆分成第一子信号和第二子信号;
通过与所述电子设备的第一射频收发模组电连接的第一天线发射所述第一子信号,以及通过与所述第二射频收发模组电连接的第二天线发射所述第二子信号;
其中,所述第一子信号和所述第二子信号在发射的过程中同步发射。
第四方面,本申请实施例提出了一种信号传输装置,包括:
拆分模块,用于在目标信号的传输带宽大于预设带宽的情况下,将所述目标信号拆分成第一子信号和第二子信号;
发射模块,用于通过与所述电子设备的第一射频收发模组电连接的第一天线发射所述第一子信号,以及通过与所述第二射频收发模组电连接的第二天线发射所述第二子信号;
其中,所述第一子信号和所述第二子信号在发射的过程中同步发射。
第五方面,本申请实施例提供了一种电子设备,该电子设备包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第三方面所述的方法的步骤。
第六方面,本申请实施例提供了一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如第三方面所述的方法的步骤。
第七方面,本申请实施例提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现如第三方面所述的方法。
在本申请的实施例中,在目标信号的传输带宽大于功率放大器所能支持的最大带宽的情况下,可以将目标信号拆分成第一子信号和第二子信号,并通过第一混频器对第一子信号进行处理,并传输至第一射频收发模组,并通过第一天线发射;以及,通过第二混频器对第二子信号进行处理,并传输至第二射频收发模组,并通过第二天线发射;并通过控制第一子信号和第二子信号的同步发射,从而实现目标信号的发射,即使射频电路能够实现对传输带宽大于预设带宽的目标信号的发射,进而达到了提升射频电路的通信速率的目的。
本申请的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本申请的实践了解到。
附图说明
本申请的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1是本申请实施例提供的射频电路的结构图之一;
图2是本申请实施例提供的射频电路的结构图之二;
图3是本申请实施例提供的射频电路的结构图之三;
图4是本申请实施例提供的射频电路的结构图之四;
图5是本申请实施例提供的射频电路的结构图之五;
图6是本申请实施例提供的射频电路的结构图之六;
图7是本申请实施例提供的射频电路的结构图之七;
图8是本申请实施例提供的信号传输方法的流程图;
图9是本申请实施例提供的信号传输装置的结构图;
图10是本申请实施例提供的电子设备的结构图之一;
图11是本申请实施例提供的电子设备的结构图之二。
具体实施方式
下面将详细描述本申请的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本申请,而不能理解为对本申请的限制。基于本申请中的实施例,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,都属于本申请保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“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。在本申请的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。此外,说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
为方便理解,以下对本申请实施例涉及的一些内容进行说明:
射频收发模组包括低噪声放大器、功率放大器、切换开关、滤波器及定向耦合器;其中,
低噪声放大器,用于对接收的信号进行放大处理,并将放大后的信号传输至射频收发器;
功率放大器,用于对射频收发器输出的信号进行放大处理,并将放大处理后的信号传输至其他器件;
切换开关,用于切换滤波器电连接至低噪声放大器或功率放大器;
滤波器,用于抑制带外信号,即抑制或过滤当前频段范围之外的其他信号;
定向耦合器,用于耦合发射信号到功率检测模块电路中进行功率检测,且功率检测模块电路设置在射频收发器中。
射频接收模组包括低噪声放大器和滤波器,其中低噪声放大器和滤波器在射频接收模组中的作用与在射频收发模组中的作用相同。
混频器,其作用是将信号从一个频率变换到另一个频率,比如将射频收发器的调制信号端口接收到的调制信号/射频信号与射频收发器的振荡器输出的本振信号相乘处理,以形成新的射频信号,并将形成的新的射频信号通过射频收发模组传输至目标天线,并通过目标天线辐射出去,从而实现射频信号的发射。
另外,需要说明的是,功率放大器对信号进行放大处理的过程中,只能支持对额定带宽信号进行放大处理,而不能支持对超出额定带宽的信号进行放大处理。比如,针对单个射频器件,N78射频收发模组只能支持100M带宽信号的放大,而不能支持200M带宽信号的放大。
如图1所示,本申请实施例提供一种射频电路,包括:射频收发器10、第一射频收发模组20、第二射频收发模组30、第一天线41、第二天线42,其中,
射频收发器10包括第一混频器11和第二混频器12,第一射频收发模组20的第一端与第一混频器11的输出端电连接,第一射频收发模组20的第二端与第一天线41电连接;第二射频收发模组30的第一端与第二混频器12的输出端电连接,第二射频收发模组30的第二端与第二天线42电连接;
在目标信号的传输带宽大于预设带宽的情况下,第一子信号经第一混频器11处理后传输至第一射频收发模组20,并通过第一天线发射;第二子信号经第二混频器12处理后传输至第二射频收发模组30,并通过第二天线发射;
其中,第一子信号和第二子信号为目标信号被拆分后形成的信号,且第一子信号和第二子信号在发射的过程中同步发射。
本实施方式中,预设带宽可以是第一射频收发模组20或第二射频收发模组30中的功率放大器所能支持的最大带宽,即在目标信号的传输带宽大于功率放大器所能支持的最大带宽的情况下,可以将目标信号拆分成第一子信号和第二子信号,并通过第一混频器11对第一子信号进行处理,并传输至第一射频收发模组20,并通过第一目标天线发射;以及,通过第二混频器12对第二子信号进行处理,并传输至第二射频收发模组30,并通过第二目标天线发射;并通过控制第一子信号和第二子信号的同步发射,从而实现目标信号的发射,即使射频电路能够实现对传输带宽大于预设带宽的目标信号的发射,进而达到了提升射频电路的通信速率的目的。
其中,射频电路还可以包括与射频收发器电连接的基带芯片,基带芯片用于输出射频信号,比如传输带宽大于预设带宽的目标信号。
另外,在基带芯片输出的射频信号为目标信号的情况下,还可以通过基带芯片将目标信号先拆分成第一子信号和第二子信号。
比如,功率放大器所能支持放大的最大带宽为100M,则现有的射频电路的最大通信速率为A;而在基带芯片输出的射频信号为传输带宽为200M的目标信号的情况下,基于上述射频电路,可以通过将200M的目标信号拆分成两个100M的子信号,即将200M的目标信号拆分成100M的第一子信号和100M的第二子信号,然后通过控制第一子信号和第二子信号在不同的天线上同步发射,从而实现传输带宽为200M的目标信号的发射,即可以使射频电路的最大通信速率达到2A,即达到了扩展射频电路的通信速率的目的。
在如图2和图3所示的实施方式中,射频电路还包括第一开关51,射频收发器10还包括第三混频器13、第一振荡器14、第二振荡器15、第三振荡器16、第一输入端口17、第二输入端口18和第三输入端口19;其中,
第一混频器11的第一输入端与第一输入端口17电连接,第一混频器11的第二输入端与第一振荡器14电连接,第一混频器11用于对经第一输入端口17输入的信号和第一振荡器14输出的第一本振信号进行处理;
第二混频器12的第一输入端与第二输入端口18电连接,第二混频器12的第二输入端与第二振荡器15电连接,第二混频器12用于对经第二输入端口18输入的信号和第二振荡器15输出的第二本振信号进行处理;
第三混频器13的第一输入端与第三输入端口19电连接,第三混频器13的第二输入端与第三振荡器16电连接,第三混频器13用于对经第三输入端口19输入的信号和第三振荡器16输出的第三本振信号进行处理;
第一开关51的不动端与第二射频收发模组30的第一端电连接,第一开关51的第一动端与第二混频器12的输出端电连接,第一开关51的第二动端与第三混频器13的输出端电连接;
其中,第一子信号可通过第一输入端口17传输至第一混频器11,第二子信号可通过第二输入端口18传输至第二混频器12。
本实施方式中,第一开关51可以是单刀双掷开关,并通过切换第一开关51,可以使第二射频收发模组30的第一端与第二混频器12或第三混频器13电连接,从而使得第二子信号可以经由第二射频收发模组30和第二目标天线发射出去,从而达到拓宽射频电路的上行信号的传输带宽的目的。
如图2所示,针对2T4R架构,即在第一天线41和第二天线42的数量均为2个的情况下,射频电路还包括第四开关52、第五开关53、第一射频接收模组61和第二射频接收模组62;
第四开关52可以是双刀双掷开关,且第四开关52的第一端与第一射频收发模组20的第二端电连接,第四开关52的第二端与第一射频接收模组61的第一端电连接,第四开关52的第三端和第四端分别电连接2个第一天线41;
第五开关53可以是双掷双掷开关,且第五开关53的第一端与第二射频收发模组30的第二端电连接,第五开关53的第二端与第二射频接收模组62的第一端电连接,第五开关53的第三端和第四端分别电连接2个第二天线42;
第一射频接收模组61的第二端与射频收发器10电连接,第二射频接收模组62的第二端与射频收发器10电连接。
通过第四开关52和第五开关53的设置,以实现经由第一射频收发模组20输出的射频信号可以通过两个第一天线41中的第一目标天线发射出去,以及实现经由第二射频收发模组30输出的射频信号可以通过两个第二天线42中的第二目标天线发射出去。
一实施例中,即在N78的射频信号的发射过程中,尤其是在N78上行CA(载波聚合,Carrier Aggregation)信号总带宽大于100M(射频前端支持能力,即功率放大器支持能力)的情况下,比如N78的上行CA信号的带宽为3.4GHz~3.6GHz,即总带宽为200M的情况下,在信号传输时,可以将该带宽信号拆分成两部分,即第一子信号,其传输带宽为100M(3.4GHz~3.5GHz),以及,第二子信号,其传输带宽也为100M(3.5GHz~3.6GHz)。
其中,当第一子信号可以使用第一射频收发模组20所在的通路时,通过第四开关52,以使第一子信号可以在2个第一天线41中的任一个天线上发射;第二子信号可以使用第二射频收发模组30所在的通路,并通过第五开关53,以使第二子信号可以在2个第二天线42中的任一个天线上发射。
相应地,当第二子信号可以使用第一射频收发模组20所在的通路时,通过第四开关52,以使第二子信号可以在2个第一天线41中的任一个天线上发射;第一子信号可以使用第二射频收发模组30所在的通路,并通过第五开关53,以使第一子信号可以在2个第二天线42中的任一个天线上发射。
通过控制第一子信号和第二子信号同步发射,可以实现N78带内上行100M+100M带宽上行CA信号的通信,从而达到了拓宽射频电路的上行信号的传输带宽的目的。
另外,针对N78上行CA信号总带宽小于或等于100M(射频前端支持能力,即功率放大器支持能力)的情况下,比如N78的上行CA信号总带宽为100M的情况下,上行CA信号可以使用第一射频收发模组20所在的通路时,通过第四开关52,以使上行CA信号可以在2个第一天线41中的任一个天线上发射;或者,上行CA信号可以使用第二射频收发模组30所在的通路时,通过第五开关53,以使上行CA信号可以在2个第二天线42中的任一个天线上发射。
进一步的,还可以将总带宽为100M的上行CA信号,拆分成两个50M的子信号,并分别通过第一射频收发模组20所在的通路以及第二射频收发模组30所在的通路发射出去。
如图3所示,针对1T4R架构,即在第一天线的数量为3个、且第二天线的数量为1个的情况下,射频电路还包括第六开关54、第七开关55、第八开关56、第三射频接收模组63和第四射频接收模组64;
第二射频收发模组30的第二端与第二天线42电连接;
第六开关54的不动端与第一射频收发模组10的第二端电连接,第六开关54的第一动端与3个第一天线中的其中一个天线电连接,第六开关54的第二动端与第七开关55的第一动端电连接,第六开关54的第三动端与第八开关56的第一动端电连接;
第七开关55的第二动端与第三射频接收模组63的第一端电连接,第七开关55的不动端与2个第三目标天线中的其中一个天线电连接;
第八开关56的第二动端与第四射频接收模组64的第一端电连接,第八开关56的不动端与2个第三目标天线中的另一个天线电连接;
2个第三目标天线为3个第一天线中的除与第六开关54的第一端电连接的天线之外的其他天线;
第三射频接收模组63的第二端与射频收发器10电连接,第四射频接收模组64的第二端与射频收发器10电连接。
其中,第六开关可以是单刀双掷开关,第七开关和第八开关可以是单刀双掷开关。
通过第六开关54、第七开关55和第八开关56的设置,以实现经由第一射频收发模组20输出的射频信号可以通过三个第一天线41中的第一目标天线发射出去,以及实现经由第二射频收发模组30输出的射频信号可以通过第二天线42发射出去。
另外,通过这样设置,不仅能够达到拓宽射频电路的上行信号的传输带宽的目的;而且,相较于现有架构中的第一射频信号(TX0)只能通过第一射频收发模组20所在的通路发射,第二射频信号(TX1)只能通过第二射频收发模组30所在的通过发射;通过采用如图3所示的射频电路,第一射频信号(TX0)还可以通过第二射频收发模组30所在的通络发射,进而实现第一射频信号(TX0)可以在4个天线上进行切换。
如图4所示,第一馈线71为现有的1T4R架构下第一射频收发模组所在通路中切换开关与第二天线42之间的连接馈线;第二馈线72为本申请的射频电路中第二射频收发模组30与第二天线42之间的连接馈线;可见,第二馈线72的长度小于第一馈线71的长度,即采用本申请的射频电路,可以降低射频信号在连接馈线中的传输损耗,进而提高射频电路的射频信号的辐射效率。
在如图5和图6所示的实施方式中,射频收发器10还包括第四振荡器101、第五振荡器102、第二开关103、第三开关104、第四输入端口105、第五输入端口106和第六输入端口107,其中;
第一混频器11的第一输入端与第四输入端口105电连接,第一混频器11的第二输入端与第四振荡器101的第一输出端电连接;
第二混频器12的第一输入端与第二开关103的不动端电连接,第二混频器12的第二输入端与第三开关104的不动端电连接;
第二开关103的第一不动端与第四振荡器101的第二输出端电连接,第二开关103的第二不动端与第五振荡器102电连接;
第三开关104的第一不动端与第五输入端口106电连接,第三开关104的第二不动端与第六输入端口107电连接;
其中,在第五输入端口106与第二混频器11的第二输入端连通,且第四振荡器101的第二输入端与第二混频器12的第一输入端连通的情况下,第一混频器11可用于对经第四输入端口105输入的第一子信号和第四振荡器101输出的第四本振信号进行处理;第二混频器12用于对经第五输入端口输入的第二子信号和第四振荡器101输出的第五本振信号进行处理。
本实施方式中,第二开关103和第三开关104均可以是单刀双掷开关,并通过切换第二开关103和第三开关104,可以实现第一子信号通过第一射频收发模组20所在的通路发射出去,以及实现第二子信号通过第二射频收发模组30所在的通路发射出去,即可以实现第一子信号和第二子信号的同步发射,进而达到拓宽射频电路的上行信号的传输带宽的目的。
其中,第二混频器12还可以对经第六输入端口107输入的第二射频信号(比如TX1)和第五振荡器102输出的第六本振信号进行处理,以便实现第二射频信号通过第二射频收发模组30所在的通路进行发射。
如图5所示,针对2T4R架构,即在第一天线41和第二天线42的数量均为2个的情况下,射频电路还包括第四开关52、第五开关53、第一射频接收模组61和第二射频接收模组62;
第四开关52可以是双刀双掷开关,且第四开关52的第一端与第一射频收发模组20的第二端电连接,第四开关52的第二端与第一射频接收模组61的第一端电连接,第四开关52的第三端和第四端分别电连接2个第一天线41;
第五开关53可以是双掷双掷开关,且第五开关53的第一端与第二射频收发模组30的第二端电连接,第五开关53的第二端与第二射频接收模组62的第一端电连接,第五开关53的第三端和第四端分别电连接2个第二天线42;
第一射频接收模组61的第二端与射频收发器10电连接,第二射频接收模组62的第二端与射频收发器10电连接。
通过第四开关52和第五开关53的设置,以实现经由第一射频收发模组20输出的射频信号可以通过两个第一天线41中的第一目标天线发射出去,以及实现经由第二射频收发模组30输出的射频信号可以通过两个第二天线42中的第二目标天线发射出去。
如图6所示,针对1T4R架构,即在第一天线的数量为3个、且第二天线的数量为1个的情况下,射频电路还包括第六开关54、第七开关55、第八开关56、第三射频接收模组63和第四射频接收模组64;
第二射频收发模组30的第二端与第二天线42电连接;
第六开关54的不动端与第一射频收发模组10的第二端电连接,第六开关54的第一动端与3个第一天线中的其中一个天线电连接,第六开关54的第二动端与第七开关55的第一动端电连接,第六开关54的第三动端与第八开关56的第一动端电连接;
第七开关55的第二动端与第三射频接收模组63的第一端电连接,第七开关55的不动端与2个第三目标天线中的其中一个天线电连接;
第八开关56的第二动端与第四射频接收模组64的第一端电连接,第八开关56的不动端与2个第三目标天线中的另一个天线电连接;
2个第三目标天线为3个第一天线中的除与第六开关54的第一端电连接的天线之外的其他天线;
第三射频接收模组63的第二端与射频收发器10电连接,第四射频接收模组64的第二端与射频收发器10电连接。
其中,第六开关可以是单刀双掷开关,第七开关和第八开关可以是单刀双掷开关。
通过第六开关54、第七开关55和第八开关56的设置,以实现经由第一射频收发模组20输出的射频信号可以通过三个第一天线41中的第一目标天线发射出去,以及实现经由第二射频收发模组30输出的射频信号可以通过第二天线42发射出去。
另外,通过这样设置,不仅能够达到拓宽射频电路的上行信号的传输带宽的目的;而且,相较于现有架构中的第一射频信号(TX0)只能通过第一射频收发模组20所在的通路发射,第二射频信号(TX1)只能通过第二射频收发模组30所在的通过发射;通过采用如图3所示的射频电路,第一射频信号(TX0)还可以通过第二射频收发模组30所在的通络发射,进而实现第一射频信号(TX0)可以在4个天线上进行切换。
如图7所示,第一馈线73为现有的1T4R架构下第一射频收发模组所在通路中切换开关与第二天线42之间的连接馈线;第二馈线74为本申请的射频电路中第二射频收发模组30与第二天线42之间的连接馈线;可见,第二馈线74的长度小于第一馈线73的长度,即采用本申请的射频电路,可以降低射频信号在连接馈线中的传输损耗,进而提高射频电路的射频信号的辐射效率。
本申请实施例还提供一种电子设备,包括上述射频电路。
需要说明的是,上述射频电路实施例的实现方式同样适应于该电子设备的实施例中,并能达到相同的技术效果,在此不再赘述。
如图8所示,本申请实施例还提供一种信号传输方法,该方法可以应用在上述电子设备中,该方法包括:
步骤801、在目标信号的传输带宽大于预设带宽的情况下,将所述目标信号拆分成第一子信号和第二子信号。
该步骤中,预设带宽可以是电子设备的第一射频收发模组或第二射频收发模组中的功率放大器所能支持的最大带宽,即在目标信号的传输带宽大于功率放大器所能支持的最大带宽的情况下,可以将目标信号拆分成第一子信号和第二子信号。
步骤802、通过与所述电子设备的第一射频收发模组电连接的第一天线发射所述第一子信号,以及通过与所述第二射频收发模组电连接的第二天线发射所述第二子信号。
该步骤中,可以通过与第一射频收发模组电连接的第一天线发射第一子信号,以及通过与第二射频收发模组电连接的第二天线发射第二子信号,并通过控制第一子信号和第二子信号同步发射,实现目标信号的发射,即能够实现对传输带宽大于预设带宽的目标信号的发射,进而达到了提升通信速率的目的。
另外,本申请实施例提供的信号传输方法还可以实现前述实施方式中的其他信号传输过程中,为避免重复,在此不再赘述。
本申请实施例的信号传输方法,通过在目标信号的传输带宽大于预设带宽的情况下,将所述目标信号拆分成第一子信号和第二子信号;通过与所述电子设备的第一射频收发模组电连接的第一天线发射所述第一子信号,以及通过与所述第二射频收发模组电连接的第二天线发射所述第二子信号;其中,所述第一子信号和所述第二子信号在发射的过程中同步发射。这样可以达到提升通信速率的目的。
需要说明的是,本申请实施例提供的信号传输方法,执行主体可以为信号传输装置,或者该信号传输装置中的用于执行信号传输方法的控制模块。本申请实施例中以信号传输装置执行信号传输方法为例,说明本申请实施例提供的信号传输装置。
参见图9,图9是本申请一实施例提供的信号传输装置的结构图,如图9所示,该信号传输装置900包括:
拆分模块901,用于在目标信号的传输带宽大于预设带宽的情况下,将所述目标信号拆分成第一子信号和第二子信号;
发射模块902,用于通过与所述电子设备的第一射频收发模组电连接的第一天线发射所述第一子信号,以及通过与所述第二射频收发模组电连接的第二天线发射所述第二子信号;
其中,所述第一子信号和所述第二子信号在发射的过程中同步发射。
本申请实施例中的信号传输装置可以是装置,也可以是终端中的部件、集成电路、或芯片。该装置可以是移动电子设备,也可以为非移动电子设备。示例性的,移动电子设备可以为手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、车载电子设备、可穿戴设备、超级移动个人计算机(ultra-mobile personal computer,UMPC)、上网本或者个人数字助理(personaldigital assistant,PDA)等,非移动电子设备可以为网络附属存储器(Network AttachedStorage,NAS)、个人计算机(personal computer,PC)、电视机(television,TV)、柜员机或者自助机等,本申请实施例不作具体限定。
本申请实施例中的信号传输装置可以为具有操作系统的装置。该操作系统可以为安卓(Android)操作系统,可以为ios操作系统,还可以为其他可能的操作系统,本申请实施例不作具体限定。
本申请实施例提供的信号传输装置能够实现图8的方法实施例实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
可选的,如图10所示,本申请实施例还提供一种电子设备1000,包括处理器1001,存储器1002,存储在存储器1002上并可在所述处理器1001上运行的程序或指令,该程序或指令被处理器1001执行时实现上述信号传输方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
需要说明的是,本申请实施例中的电子设备包括上述所述的移动电子设备和非移动电子设备。
参见图11,图11是本申请一实施例提供的电子设备的结构图,如图11所示,该电子设备1100包括但不限于:射频单元1101、网络模块1102、音频输出单元1103、输入单元1104、传感器1105、显示单元1106、用户输入单元1107、接口单元1108、存储器1109、以及处理器1110等部件。
本领域技术人员可以理解,电子设备1100还可以包括给各个部件供电的电源(比如电池),电源可以通过电源管理系统与处理器1110逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。图11中示出的电子设备结构并不构成对电子设备的限定,电子设备可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置,在此不再赘述。
其中,处理器1110,用于在目标信号的传输带宽大于预设带宽的情况下,将所述目标信号拆分成第一子信号和第二子信号;
射频单元1101,用于通过与所述电子设备的第一射频收发模组电连接的第一天线发射所述第一子信号,以及通过与所述第二射频收发模组电连接的第二天线发射所述第二子信号;
其中,所述第一子信号和所述第二子信号在发射的过程中同步发射。
应理解的是,本申请实施例中,输入单元1104可以包括图形处理器(GraphicsProcessing Unit,GPU)11041和麦克风11042,图形处理器11041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。显示单元1106可包括显示面板11061,可以采用液晶显示器、有机发光二极管等形式来配置显示面板11061。用户输入单元1107包括触控面板11071以及其他输入设备11072。触控面板11071,也称为触摸屏。触控面板11071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其他输入设备11072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆,在此不再赘述。存储器1109可用于存储软件程序以及各种数据,包括但不限于应用程序和操作系统。处理器1110可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器1110中。
本申请实施例还提供一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有程序或指令,该程序或指令被处理器执行时实现上述信号传输方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
其中,所述处理器为上述实施例中所述的电子设备中的处理器。所述可读存储介质,包括计算机可读存储介质,如计算机只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等。
本申请实施例另提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现上述信号传输方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片、系统芯片、芯片系统或片上系统芯片等。
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。此外,需要指出的是,本申请实施方式中的方法和装置的范围不限按示出或讨论的顺序来执行功能,还可包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序来执行功能,例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且还可以添加、省去、或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。
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,本申请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)执行本申请各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请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申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本申请的保护之内。
Claims (10)
1.一种射频电路,其特征在于,包括:射频收发器、第一射频收发模组、第二射频收发模组、第一天线和第二天线,其中,
所述射频收发器包括第一混频器和第二混频器,所述第一射频收发模组的第一端与所述第一混频器的输出端电连接,所述第一射频收发模组的第二端与所述第一天线电连接;所述第二射频收发模组的第一端与所述第二混频器的输出端电连接,所述第二射频收发模组的第二端与所述第二天线电连接;
在目标信号的传输带宽大于预设带宽的情况下,第一子信号经所述第一混频器处理后传输至所述第一射频收发模组,并通过所述第一天线发射;第二子信号经所述第二混频器处理后传输至所述第二射频收发模组,并通过所述第二天线发射;
其中,所述第一子信号和所述第二子信号为所述目标信号被拆分后形成的信号,且所述第一子信号和所述第二子信号在发射的过程中同步发射。
2.根据权利要求1所述的射频电路,其特征在于,所述射频收发器还包括第三混频器、第一振荡器、第二振荡器、第三振荡器、第一输入端口、第二输入端口和第三输入端口,所述射频电路还包括第一开关;其中,
所述第一混频器的第一输入端与所述第一输入端口电连接,所述第一混频器的第二输入端与所述第一振荡器电连接,所述第一混频器用于对经所述第一输入端口输入的信号和所述第一振荡器输出的第一本振信号进行处理;
所述第二混频器的第一输入端与所述第二输入端口电连接,所述第二混频器的第二输入端与所述第二振荡器电连接,所述第二混频器用于对经所述第二输入端口输入的信号和所述第二振荡器输出的第二本振信号进行处理;
所述第三混频器的第一输入端与所述第三输入端口电连接,所述第三混频器的第二输入端与所述第三振荡器电连接,所述第三混频器用于对经所述第三输入端口输入的信号和所述第三振荡器输出的第三本振信号进行处理;
所述第一开关的不动端与所述第二射频收发模组的第一端电连接,所述第一开关的第一动端与所述第二混频器的输出端电连接,所述第一开关的第二动端与所述第三混频器的输出端电连接;
其中,所述第一子信号可通过所述第一输入端口传输至所述第一混频器,所述第二子信号可通过所述第二输入端口传输至所述第二混频器。
3.根据权利要求1所述的射频电路,其特征在于,所述射频收发器还包括第四振荡器、第五振荡器、第二开关、第三开关、第四输入端口、第五输入端口和第六输入端口;其中,
所述第一混频器的第一输入端与所述第四输入端口电连接,所述第一混频器的第二输入端与所述第四振荡器的第一输出端电连接;
所述第二混频器的第一输入端与所述第二开关的不动端电连接,所述第二混频器的第二输入端与所述第三开关的不动端电连接;
所述第二开关的第一不动端与所述第四振荡器的第二输出端电连接,所述第二开关的第二不动端与所述第五振荡器电连接;
所述第三开关的第一不动端与所述第五输入端口电连接,所述第三开关的第二端与所述第六输入端口电连接;
其中,在所述第五输入端口与所述第二混频器的第二输入端连通,且所述第四振荡器的第二输入端与所述第二混频器的第一输入端连通的情况下,所述第一混频器可用于对经所述第四输入端口输入的所述第一子信号和所述第四振荡器输出的第四本振信号进行处理;所述第二混频器可用于对经所述第五输入端口输入的所述第二子信号和所述第四振荡器输出的第五本振信号进行处理。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的射频电路,其特征在于,在所述第一天线和所述第二天线的数量均为2个的情况下,所述射频电路还包括第四开关、第五开关、第一射频接收模组和第二射频接收模组;其中,
所述第四开关为双刀双掷开关,且所述第四开关的第一端与所述第一射频收发模组的第二端电连接,所述第四开关的第二端与所述第一射频接收模组的第一端电连接,所述第四开关的第三端和第四端分别电连接2个所述第一天线;
所述第五开关为双刀双掷开关,且所述第五开关的第一端与所述第二射频收发模组的第二端电连接,所述第五开关的第二端与所述第二射频接收模组的第一端电连接,所述第五开关的第三端和第四端分别电连接2个所述第二天线;
所述第一射频接收模组的第二端与所述射频收发器电连接,所述第二射频接收模组的第二端与所述射频收发器电连接。
5.根据权利要求1至3中任一项所述的射频电路,其特征在于,在所述第一天线的数量为3个、且所述第二天线的数量为1个情况下,所述射频电路还包括第六开关、第七开关、第八开关、第三射频接收模组和第四射频接收模组;其中,
所述第二射频收发模组的第二端与所述第二天线电连接;
所述第六开关的不动端与所述第一射频收发模组的第二端电连接,所述第六开关的第一动端与3个所述第一天线中的其中一个天线电连接,所述第六开关的第二动端与所述第七开关的第一动端电连接,所述第六开关的第三动端与所述第八开关的第一动端电连接;
所述第七开关的第二动端与所述第三射频接收模组的第一端电连接,所述第七开关的不动端与2个第三目标天线中的其中一个天线电连接;
所述第八开关的第二动端与所述第四射频接收模组的第一端电连接,所述第八开关的不动端与2个所述第三目标天线中的另一个天线电连接;
2个所述第三目标天线为3个所述第一天线中的除与所述第六开关的第一动端电连接的天线之外的其他天线;
所述第三射频接收模组的第二端与所述射频收发器电连接,所述第四射频接收模组的第二端与所述射频收发器电连接。
6.一种电子设备,其特征在于,包括如权利要求1至5中任一项所述的射频电路。
7.一种信号传输方法,其特征在于,应用于如权利要求6所述的电子设备,所述方法包括:
在目标信号的传输带宽大于预设带宽的情况下,将所述目标信号拆分成第一子信号和第二子信号;
通过与所述电子设备的第一射频收发模组电连接的第一天线发射所述第一子信号,以及通过与所述第二射频收发模组电连接的第二天线发射所述第二子信号;
其中,所述第一子信号和所述第二子信号在发射的过程中同步发射。
8.一种信号传输装置,其特征在于,包括:
拆分模块,用于在目标信号的传输带宽大于预设带宽的情况下,将所述目标信号拆分成第一子信号和第二子信号;
发射模块,用于通过与所述电子设备的第一射频收发模组电连接的第一天线发射所述第一子信号,以及通过与所述第二射频收发模组电连接的第二天线发射所述第二子信号;
其中,所述第一子信号和所述第二子信号在发射的过程中同步发射。
9.一种电子设备,其特征在于,包括处理器,存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求7所述的信号传输方法的步骤。
10.一种可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如权利要求7所述的信号传输方法的步骤。
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