CN113765536A - 一种射频电路和射频信号传输方法 - Google Patents

一种射频电路和射频信号传输方法 Download PDF

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CN113765536A CN202110970029.2A CN202110970029A CN113765536A CN 113765536 A CN113765536 A CN 113765536A CN 202110970029 A CN202110970029 A CN 202110970029A CN 113765536 A CN113765536 A CN 113765536A
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Abstract

本发明涉及射频领域,尤其涉及一种射频电路和射频信号传输方法。其中,上述射频电路包括:预处理单元、频段切换单元、控制单元、滤波单元和主集天线,滤波单元包括至少一个陷波器,至少一个陷波器位于频段切换单元和主集天线之间;控制单元分别与频段切换单元以及至少一个陷波器连接;频段切换单元,用于确定预处理单元输出的射频信号的工作频段;控制单元,用于根据射频信号的工作频段确定目标陷波器,控制目标陷波器接通频段切换单元与主集天线,使频段切换单元输出的射频信号经过目标陷波器传输至主集天线。本发明实施例提供的射频电路和射频信号传输方法可以解决B13的二次谐波在经过频段切换单元时被非线性放大,进而对GPS产生干扰的问题。

Description

一种射频电路和射频信号传输方法
【技术领域】
本发明涉及射频领域,尤其涉及一种射频电路和射频信号传输方法。
【背景技术】
B13频段为777-787MHz,终端在发射B13频段的信号时,B13频段的信号在经过功率放大器(Power Amplifier,PA)等器件时,会产生频率为1554-1574MHz的二次谐波。由于B13的二次谐波与全球定位系统(Global Positioning System,GPS)GPS的工作频率(1575.42±1.023MHz)非常接近,因此需要降低B13的二次谐波对GPS的干扰。
目前,降低B13的二次谐波对GPS的干扰的方法为:在B13射频通路上的双工器(Duplexer,DUP)和频段切换单元之间增加低通滤波器(Low Pass Filter,LPF),以通过LPF滤除B13的二次谐波。但是,LPF可能无法完全滤除B13的二次谐波,未滤除的二次谐波仍会对GPS产生干扰。
【发明内容】
有鉴于此,本发明实施例提供了一种射频电路和射频信号传输方法,可以解决B13的二次谐波在经过频段切换单元时被非线性放大,进而对GPS产生干扰的问题。
第一方面,本发明实施例提供了一种射频电路,包括:预处理单元、频段切换单元、控制单元、滤波单元和主集天线,其中,所述滤波单元包括至少一个陷波器,所述至少一个陷波器位于所述频段切换单元和所述主集天线之间;所述控制单元分别与所述频段切换单元以及所述至少一个陷波器连接;
所述频段切换单元,用于确定所述预处理单元输出的射频信号的工作频段;
所述控制单元,用于根据所述射频信号的工作频段,从所述至少一个陷波器中确定目标陷波器,并控制所述目标陷波器接通所述频段切换单元与所述主集天线,以使所述频段切换单元输出的射频信号经过所述目标陷波器传输至所述主集天线。
其中一种可能的实现方式中,所述滤波单元包括:第一陷波器和第一直通通路;
当射频信号的工作频段为B13频段时,所述控制单元控制所述第一陷波器接通所述频段切换单元与所述主集天线,以使射频信号通过所述第一陷波器传输至主集天线;
当射频信号的工作频段为非B13频段时,所述控制单元控制所述第一直通通路接通所述频段切换单元与所述主集天线,以使射频信号通过所述第一直通通路传输至主集天线。
其中一种可能的实现方式中,所述滤波单元,还包括:第一切换开关,
所述第一陷波器和所述第一直通通路的输入端并联于所述频段切换单元的输出端;
所述第一陷波器和所述第一直通通路的输出端通过所述第一切换开关与所述主集天线连接;
所述控制单元分别与所述频段切换单元和所述第一切换开关连接;
所述控制单元,通过控制所述第一切换开关控制所述第一陷波器或者所述第一直通通路与所述主集天线接通。
其中一种可能的实现方式中,
所述第一切换开关包括第一开关端子、第二开关端子和开关控制端;
所述第一陷波器和所述第一直通通路的输出端分别与所述第一开关端子和所述第二开关端子连接;所述第一开关端子和所述第二开关端子在所述开关控制端的控制下与所述主集天线接通;所述控制单元与所述开关控制端连接;
所述控制单元,通过控制所述开关控制端控制所述第一开关端子或者所述第二开关端子与所述主集天线接通。
其中一种可能的实现方式中,所述预处理单元,包括:射频收发器、功率放大器和双工器;
所述射频收发器,用于生成射频信号,并将生成的射频信号发送至所述功率放大器;
所述功率放大器,用于对射频信号的功率进行放大,并将经过功率放大的射频信号发送至所述双工器;
所述双工器,用于将从所述功率放大器接收的射频信号发送至所述频段切换单元。
第二方面,本发明实施例一种射频信号传输方法,所述方法应用于第一方面所述的射频电路,所述射频电路包括控制单元,所述控制单元执行所述射频信号传输方法,包括:
确定频段切换单元选择的射频信号的工作频段;
根据所述射频信号的工作频段,从滤波单元包含的至少一个陷波器中确定目标陷波器;
控制所述目标陷波器接通所述频段切换单元与主集天线,以使所述频段切换单元输出的射频信号经过所述目标陷波器传输至所述主集天线。
其中一种可能的实现方式中,所述滤波单元,包括:第一陷波器和第一直通通路;
根据所述射频信号的工作频段,从滤波单元包含的至少一个陷波器中确定目标陷波器,包括:
当射频信号的工作频段为B13频段时,将所述第一陷波器确定为所述目标陷波器;
当射频信号的工作频段为非B13频段时,将所述第一直通通路确定为所述目标陷波器。
其中一种可能的实现方式中,所述滤波单元,还包括:第一切换开关,所述第一陷波器和第一直通通路通过所述第一切换开关与所述主集天线连接;
控制所述目标陷波器接通所述频段切换单元与主集天线,以使所述频段切换单元输出的射频信号经过所述目标陷波器传输至所述主集天线,包括:
当所述第一陷波器为所述目标陷波器时,控制所述第一切换开关接通所述第一陷波器与所述主集天线的连接;
当所述第一直通通路为所述目标陷波器时,控制所述第一切换开关接通所述第一直通通路与所述主集天线的连接。
第三方面,一种射频芯片,包括:
至少一个处理器;以及
与所述处理器通信连接的至少一个存储器,其中:
所述处理器,其用于执行存储在所述存储器中的计算机程序指令,其中,当该计算机程序指令被所述处理器执行时,触发所述射频芯片执行如第二方面所述的方法
第四方面,本发明实施例提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质包括存储的程序,其中,在所述程序运行时控制所述计算机可读存储介质所在设备执行第一方面所述的方法。
应当理解的是,本发明实施例的第二~第四方面与本发明实施例的第一方面的技术方案一致,各方面及对应的可行实施方式所取得的有益效果相似,不再赘述。
发明实施例提供的射频电路和射频信号传输方法,可以解决B13的二次谐波在经过频段切换单元时被非线性放大,进而对GPS产生干扰的问题。
【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说明书的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为本发明实施例提供的一种射频电路的示意图;
图2为本发明实施例提供的另一种射频电路的示意图;
图3为本发明实施例提供的一种射频信号传输方法的流程图;
图4为本发明实施例提供的一种射频芯片的结构示意图。
【具体实施方式】
为了更好的理解本发明的技术方案,下面结合附图对本说明书实施例进行详细描述。
应当明确,所描述的实施例仅仅是本说明书一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本说明书中的实施例,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它实施例,都属于本说明书保护的范围。
在本说明书实施例中使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本说明书。在本说明书实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。
在现有技术中,通常通过在B13射频通路上的DUP和频段切换单元之间增加LPF的方式滤除B13的二次谐波。但是,LPF可能无法完全滤除B13的二次谐波,未滤除的二次谐波在经过频段切换单元时存在被非线性放大,进而对GPS产生干扰的风险。发明实施例提供的射频电路和射频信号传输方法,通过在频段切换单元和主集天线之间增加控制单元和滤波单元的方法,解决了B13的二次谐波在经过频段切换单元时被非线性放大,进而对GPS产生干扰的问题。
图1为本发明实施例提供的一种射频电路。如图1所示,上述射频电路可以包括:预处理单元11、频段切换单元12、控制单元13、滤波单元14和主集天线15。
其中,滤波单元14包括陷波器1……陷波器n在内的n个陷波器(n≥1),即滤波单元包括至少一个陷波器,所述至少一个陷波器位于所述频段切换单元和所述主集天线之间;控制单元分别与频段切换单元以及所述至少一个陷波器连接。
频段切换单元12,用于确定预处理单元11输出的射频信号的工作频段。
控制单元13,用于根据射频信号的工作频段,从所述至少一个陷波器中确定目标陷波器,并控制目标陷波器接通频段切换单元与主集天线,以使频段切换单元输出的射频信号经过目标陷波器传输至主集天线。
具体地,如图2所示,预处理单元11包括射频收发器21、功率放大器22和双工器23。射频收发器21,用于生成射频信号,并将生成的射频信号发送至功率放大器22;功率放大器22,用于对射频信号的功率进行放大,并将经过功率放大的射频信号发送至双工器23;双工器23,用于将从功率放大器22接收的射频信号发送至频段切换单元12。
频段切换单元12,用于确定预处理单元输出的射频信号的工作频段。需要说明的是,本发明实施例提供的射频电路可以应用于手机等终端,而终端往往能够发射多个工作频段的射频信号,因此,频段切换单元需要对射频信号的工作频段进行选择,从而使射频电路将射频信号以被选中的工作频段发射出去。
频段切换单元可以包括多个开关端子和一个开关控制端。其中,每个开关端子对应着一个工作频段,当开关控制端与某个开关端子连接时,频段切换单元也就完成了对工作频段的选择。另外,射频切换单元还具有功率放大的功能,因此,当B13的二次谐波经过射频切换单元时,存在被非线性放大的风险。
滤波单元14可以包括至少一个陷波器,所述至少一个陷波器位于频段切换单元和主集天线之间。其中,陷波器可以用于滤除射频信号的二次谐波。
控制单元13分别与频段切换单元以及滤波单元中的至少一个陷波器连接,用于根据射频信号的工作频段,从至少一个陷波器中确定目标陷波器,并控制目标陷波器接通频段切换单元与主集天线,以使频段切换单元输出的射频信号经过目标陷波器传输至主集天线。
主集天线15,用于将射频信号发射出去。
在一个具体示例中,如图2所示,滤波单元14包括:第一陷波器24、第一直通通路25和第一切换开关26。第一陷波器和第一直通通路的输入端并联于频段切换单元的输出端。
其中,第一切换开关26又包括:第一开关端子31、第二开关端子32和开关控制端33。第一陷波器24和第一直通通路25分别与第一开关端子31和第二开关端子32连接;第一开关端子和第二开关端子可以在开关控制端的控制下与主集天线15接通。
控制单元13,分别与频段切换单元12和开关控制端33连接。控制单元可以对频段切换单元输出的射频信号的工作频段进行检测,从而确定频段切换单元选择的射频信号的工作频段。当射频信号的工作频段为B13频段时,控制单元通过控制开关控制端,令第一开关端子与主集天线接通,以使射频信号通过第一陷波器传输至主集天线,其中,第一陷波器用于滤除B13的二次谐波;当射频信号的工作频段为非B13频段时,控制单元通过控制开关控制端,令第二开关端子与主集天线接通,以使射频信号通过第一直通通路传输至主集天线。
本发明实施例在频段切换单元和主集天线之间增加控制单元和滤波单元,其中,滤波单元包括第一陷波器、第一直通通路和第一切换开关。控制单元能够确定射频信号的工作频段是否为B13频段,如果射频信号的工作频段为B13频段,则控制第一切换开关连接第一陷波器和主集天线;否则,控制第一切换开关连接第一直通通路和主集天线。本发明实施例提供的射频电路,能够解决B13的二次谐波在经过频段切换单元时被非线性放大,进而对GPS产生干扰的问题。
另外,当滤波单元14包括多个陷波器时和一个切换开关时,各个陷波器的输入端并联于频段切换单元的输出端,各个陷波器的输出端可以通过该切换开关与主集天线连接。控制单元分别与频段切换单元和该切换开关连接。其中,滤波单元中的各个陷波器,可以分别用于对不同工作频段的射频信号的二次谐波进行滤波。控制单元可以根据射频信号的工作频段,选择与该工作频段对应的目标陷波器;通过控制切换开关的方式,使目标陷波器的输出端与主集天线相连。此时,目标陷波器可以对该工作频段的射频信号的二次谐波进行滤波,以使主集天线将滤除二次谐波的射频信号发射出去。
图3为本发明实施例提供的一种射频信号传输方法的流程图,所述方法应用于图2所示的射频电路,图2所示射频电路包括控制单元13,控制单元13执行图3所示的射频信号传输方法。如图3所示,上述射频信号传输方法包括:
步骤101,确定频段切换单元选择的射频信号的工作频段。
具体地,控制单元可以对由频段切换单元输出的射频信号的工作频段进行检测,从而确定射频信号的工作频段。
确定射频信号的工作频段之后,继续执行步骤102。
步骤102,根据所述射频信号的工作频段,从滤波单元包含的至少一个陷波器中确定目标陷波器。
需要说明的是,滤波单元中可能包含多个陷波器,各个陷波器的输入端均并联于频段切换单元的输出端,其中,各个陷波器可以分别用于对不同频段的射频信号的二次谐波进行过滤。此时,控制单元需要根据射频信号的工作频段,选择对应的目标陷波器。
在一个如图2所示的具体示例中,如果射频信号的工作频段为B13频段,则将第一陷波器确定为目标陷波器;如果射频信号的工作频段非B13频段,控制单元选择第一直通通路。
确定目标陷波器之后,继续执行步骤103。
步骤103,控制目标陷波器接通频段切换单元与主集天线,以使频段切换单元输出的射频信号经过目标陷波器传输至主集天线。
需要说明的是,滤波模块还包括第一切换开关,控制单元分别与频段切换单元和第一切换开关连接。在确定目标陷波器之后,控制单元可以通过控制第一切换开关,使目标陷波器通过第一切换开关与主集天线连接,以使频段切换单元输出的射频信号经过目标陷波器传输至主集天线。射频信号在经过目标陷波器时,目标陷波器可以滤除射频信号中的二次谐波,从而解决二次谐波在经过频段选择单元时被非线性放大,对GPS信号产生干扰的问题。
在一个如图2所示的具体示例中,第一切换开关还包括第一开关端子、第二开关端子和开关控制端。第一陷波器的输出端与第一开关端子连接;第一直通通路的输出端与第二开关端子连接;第一开关端子和第二开关端子可以在开关控制端的控制下与主集天线连接;控制单元与开关控制端连接。
如果目标陷波器为第一陷波器,控制单元可以控制第一切换开关的开关控制端,令第一陷波器与主集天线连接,以使第一陷波器滤除B13频段的二次谐波;否则,控制单元可以控制第一切换开关的开关控制端,令第一直通通路与主集天线连接,以使射频信号绕过第一陷波器,直接通过第一直通通路到达主集天线。
图4为本发明实施提供的一种射频芯片的结构示意图。图4显示的射频芯片仅仅是一个示例,不应对本发明实施例的功能和使用范围带来任何限制。
如图4所示,上述射频芯片可以包括至少一个处理器;以及与上述处理器通信连接的至少一个存储器,其中:存储器存储有可被处理器执行的程序指令,上述处理器调用上述程序指令能够执行本发明图3所示实施例提供的射频信号传输方法。射频芯片以通用计算设备的形式表现。射频芯片的组件可以包括但不限于:一个或者多个处理器410,通信接口420,存储器430,以及连接不同系统组件(包括存储器430和处理单元410)的通信总线440。
通信总线440表示几类总线结构中的一种或多种,包括存储器总线或者存储器控制器,外围总线,图形加速端口,处理器或者使用多种总线结构中的任意总线结构的局域总线。举例来说,这些体系结构包括但不限于工业标准体系结构(Industry StandardArchitecture;以下简称:ISA)总线,微通道体系结构(Micro Channel Architecture;以下简称:MAC)总线,增强型ISA总线、视频电子标准协会(Video Electronics StandardsAssociation;以下简称:VESA)局域总线以及外围组件互连(Peripheral ComponentInterconnection;以下简称:PCI)总线。
射频芯片典型地包括多种计算机系统可读介质。这些介质可以是任何能够被射频芯片访问的可用介质,包括易失性和非易失性介质,可移动的和不可移动的介质。
存储器430可以包括易失性存储器形式的计算机系统可读介质,例如随机存取存储器(Random Access Memory;以下简称:RAM)和/或高速缓存存储器。射频芯片可以进一步包括其它可移动/不可移动的、易失性/非易失性计算机系统存储介质。存储器430可以包括至少一个程序产品,该程序产品具有一组(例如至少一个)程序模块,这些程序模块被配置以执行本发明各实施例的功能。
具有一组(至少一个)程序模块的程序/实用工具,可以存储在存储器430中,这样的程序模块包括——但不限于——操作系统、一个或者多个应用程序、其它程序模块以及程序数据,这些示例中的每一个或某种组合中可能包括网络环境的实现。程序模块通常执行本发明所描述的实施例中的功能和/或方法。
处理器410通过运行存储在存储器430中的程序,从而执行各种功能应用以及数据处理,例如实现本发明图3所示实施例提供的射频信号传输方法。
本发明实施例提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质包括存储的程序,其中,在所述程序运行时控制所述计算机可读存储介质所在设备执行本发明图3所示实施例提供的射频信号传输方法。
计算机可读的信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括——但不限于——电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读的信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。
计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括——但不限于——无线、电线、光缆、RF等等,或者上述的任意合适的组合。
可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本发明操作的计算机程序代码,所述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如Java、Smalltalk、C++,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络——包括局域网(LocalArea Network;以下简称:LAN)或广域网(Wide Area Network;以下简称:WAN)连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
上述对本发明特定实施例进行了描述。其它实施例在所附权利要求书的范围内。在一些情况下,在权利要求书中记载的动作或步骤可以按照不同于实施例中的顺序来执行并且仍然可以实现期望的结果。另外,在附图中描绘的过程不一定要求示出的特定顺序或者连续顺序才能实现期望的结果。在某些实施方式中,多任务处理和并行处理也是可以的或者可能是有利的。
在本发明的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本发明中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本发明中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
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至少一个该特征。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。
流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更多个用于实现定制逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本发明的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,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,这应被本发明的实施例所属技术领域的技术人员所理解。
取决于语境,如在此所使用的词语“如果”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”或“响应于检测”。类似地,取决于语境,短语“如果确定”或“如果检测(陈述的条件或事件)”可以被解释成为“当确定时”或“响应于确定”或“当检测(陈述的条件或事件)时”或“响应于检测(陈述的条件或事件)”。
在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如,多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。

Claims (10)

1.一种射频电路,其特征在于,包括:预处理单元、频段切换单元、控制单元、滤波单元和主集天线,其中,所述滤波单元包括至少一个陷波器,所述至少一个陷波器位于所述频段切换单元和所述主集天线之间;所述控制单元分别与所述频段切换单元以及所述至少一个陷波器连接;
所述频段切换单元,用于确定所述预处理单元输出的射频信号的工作频段;
所述控制单元,用于根据所述射频信号的工作频段,从所述至少一个陷波器中确定目标陷波器,并控制所述目标陷波器接通所述频段切换单元与所述主集天线,以使所述频段切换单元输出的射频信号经过所述目标陷波器传输至所述主集天线。
2.根据权利要求1所述的射频电路,其特征在于,所述滤波单元包括:第一陷波器和第一直通通路;
当射频信号的工作频段为B13频段时,所述控制单元控制所述第一陷波器接通所述频段切换单元与所述主集天线,以使射频信号通过所述第一陷波器传输至主集天线;
当射频信号的工作频段为非B13频段时,所述控制单元控制所述第一直通通路接通所述频段切换单元与所述主集天线,以使射频信号通过所述第一直通通路传输至主集天线。
3.根据权利要求2所述的射频电路,其特征在于,所述滤波单元,还包括:第一切换开关,
所述第一陷波器和所述第一直通通路的输入端并联于所述频段切换单元的输出端;
所述第一陷波器和所述第一直通通路的输出端通过所述第一切换开关与所述主集天线连接;
所述控制单元分别与所述频段切换单元和所述第一切换开关连接;
所述控制单元,通过控制所述第一切换开关控制所述第一陷波器或者所述第一直通通路与所述主集天线接通。
4.根据权利要求3所述的射频电路,其特征在于,
所述第一切换开关包括第一开关端子、第二开关端子和开关控制端;
所述第一陷波器和所述第一直通通路的输出端分别与所述第一开关端子和所述第二开关端子连接;所述第一开关端子和所述第二开关端子在所述开关控制端的控制下与所述主集天线接通;所述控制单元与所述开关控制端连接;
所述控制单元,通过控制所述开关控制端控制所述第一开关端子或者所述第二开关端子与所述主集天线接通。
5.根据权利要求1所述的射频电路,其特征在于,所述预处理单元,包括:射频收发器、功率放大器和双工器;
所述射频收发器,用于生成射频信号,并将生成的射频信号发送至所述功率放大器;
所述功率放大器,用于对射频信号的功率进行放大,并将经过功率放大的射频信号发送至所述双工器;
所述双工器,用于将从所述功率放大器接收的射频信号发送至所述频段切换单元。
6.一种射频信号传输方法,其特征在于,所述方法应用于权利要求1至4任一项所述的射频电路,所述射频电路包括控制单元,所述控制单元执行所述射频信号传输方法,包括:
确定频段切换单元选择的射频信号的工作频段;
根据所述射频信号的工作频段,从滤波单元包含的至少一个陷波器中确定目标陷波器;
控制所述目标陷波器接通所述频段切换单元与主集天线,以使所述频段切换单元输出的射频信号经过所述目标陷波器传输至所述主集天线。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述滤波单元,包括:第一陷波器和第一直通通路;
根据所述射频信号的工作频段,从滤波单元包含的至少一个陷波器中确定目标陷波器,包括:
当射频信号的工作频段为B13频段时,将所述第一陷波器确定为所述目标陷波器;
当射频信号的工作频段为非B13频段时,将所述第一直通通路确定为所述目标陷波器。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述滤波单元,还包括:第一切换开关,所述第一陷波器和第一直通通路通过所述第一切换开关与所述主集天线连接;
控制所述目标陷波器接通所述频段切换单元与主集天线,以使所述频段切换单元输出的射频信号经过所述目标陷波器传输至所述主集天线,包括:
当所述第一陷波器为所述目标陷波器时,控制所述第一切换开关接通所述第一陷波器与所述主集天线的连接;
当所述第一直通通路为所述目标陷波器时,控制所述第一切换开关接通所述第一直通通路与所述主集天线的连接。
9.一种射频芯片,其特征在于,包括:
至少一个处理器;以及
与所述处理器通信连接的至少一个存储器,其中:
所述处理器,其用于执行存储在所述存储器中的计算机程序指令,其中,当该计算机程序指令被所述处理器执行时,触发所述射频芯片执行如权利要求6至8任一项所述的方法。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质包括存储的程序,其中,在所述程序运行时控制所述计算机可读存储介质所在设备执行权利要求6至8任一所述的方法。
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