CN214315261U - 射频模组、射频电路和电子设备 - Google Patents

射频模组、射频电路和电子设备 Download PDF

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CN214315261U CN202120662936.6U CN202120662936U CN214315261U CN 214315261 U CN214315261 U CN 214315261U CN 202120662936 U CN202120662936 U CN 202120662936U CN 214315261 U CN214315261 U CN 214315261U
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Abstract

本申请公开了一种射频模组、射频电路和电子设备,属于电子电路领域。包括:电路板、第一射频处理组件和开关矩阵:电路板设置有用于连接射频收发器的第一信号传输引脚、用于连接天线的第二信号传输引脚、及用于连接第二射频处理组件的第三信号传输引脚;第一射频处理组件和开关矩阵设置在电路板上,第一射频处理组件的第一端与第一信号传输引脚连接,开关矩阵连接在第一射频处理组件的第二端与第二信号传输引脚之间,形成第一信号传输线路;开关矩阵还连接在第三信号传输引脚与第二信号传输引脚之间,形成第二信号传输线路,其中,第一射频处理组件与第二射频处理组件对应不同的信号频段。

Description

射频模组、射频电路和电子设备
技术领域
本申请属于电子电路领域,具体涉及一种射频模组、射频电路和电子设备。
背景技术
由于5G技术的逐渐发展,在5G设备的射频前端面需要增加很多开关来支持探测参考信号(sounding reference signal,SRS)和天线信号的合并,然而信号的合并必然会增加线路的布板面积和成本。
现有技术中的射频架构主要是通过射频收发模组来支持N77的主发射和接收,通过多个开关件进行射频信号的分发、合并,再通过4个天线实现NR(New Radio)部分。若需要不同频段信号的载波聚合,还需要对电路进行合并设计,由此可知,目前的射频架构结构复杂,占板面积大,电路一旦固定,可拓展性不强,成本也高。
因此,需要一种占板面积小、可拓展性强的射频电路。
申请内容
本申请实施例的目的是提供一种射频模组、射频电路和电子设备,至少能够解决背景技术中提到的问题之一。
为了解决上述技术问题,本申请是这样实现的:
第一方面,本申请实施例提供了一种射频模组,包括:电路板、第一射频处理组件和开关矩阵:
所述电路板设置有用于连接射频收发器的第一信号传输引脚、用于连接天线的第二信号传输引脚、及用于连接第二射频处理组件的第三信号传输引脚;
所述第一射频处理组件和所述开关矩阵设置在所述电路板上,所述第一射频处理组件的第一端与所述第一信号传输引脚连接,所述开关矩阵连接在所述第一射频处理组件的第二端与所述第二信号传输引脚之间,形成第一信号传输线路;所述开关矩阵还连接在所述第三信号传输引脚与所述第二信号传输引脚之间,形成第二信号传输线路,其中,所述第一射频处理组件与所述第二射频处理组件对应不同的信号频段。
第二方面,本申请实施例提供了一种射频电路,所述射频电路包括:
射频模组,所述射频模组为根据第一方面中任一项所述的射频模组;
射频接收组件,所述射频模组为根据第一方面中的射频接收组件;
开关模组,所述开关模组连接在所述射频模组的第二信号传输引脚和多个天线之间,形成信号传输通路,其中,所述开关模组连接所述射频模组的一端还与所述射频接收组件连接;以及
多个天线,所述多个天线与所述开关模组连接,形成信号传输通路。
第三方面,本申请实施例提供了一种电子设备,包括:
壳体;
射频电路,所述射频电路为根据第二方面所述的射频电路,所述射频电路设置在所述壳体中。
在本申请实施例中,通过设置开关矩阵,代替现有复杂的开关件,且将射频处理组件开关矩阵集成到一个电路板上,能够极大的简化射频电路,减小线路占板面积,同时通过开关矩阵对不同的信号频段进行切换和聚合,且第一射频处理组件还包括射频发射组件和射频接收组件的组合,能够进一步提高射频电路的兼容性和可拓展性。
附图说明
图1是现有技术中的射频电路架构;
图2是本实施例提供的射频模组的架构图;
图3是本实施例提供的第一射频处理组件的一种电路结构;
图4是本实施例提供的第一射频处理组件的另一种电路结构;
图5是本实施例提供的开关矩阵的一种电路结构;
图6是本实施例提供的开关矩阵的另一种电路结构;
图7是本实施例提供的包含合路器的开关矩阵的电路结构;
图8是本实施例提供的射频电路的一种电路结构;
图9(a)是本实施例提供的射频电路接收4路天线信号时的信号流;
图9(b)是本实施例提供的射频电路发射射频信号至天线0时的信号流;
图9(c)是本实施例提供的射频电路发射射频信号至天线1时的信号流;
图9(d)是本实施例提供的射频电路发射射频信号至天线2时的信号流;
图9(e)是本实施例提供的射频电路发射射频信号至天线3时的信号流;
图9(f)是本实施例提供的射频电路连接第三信号传输引脚的信号流;
图10是本实施例提供的一种电子设备的结构示意图。
图中:射频收发器201、第一射频处理组件202、开关矩阵203、第一信号传输引脚204、第三信号传输引脚205、第二信号传输引脚206、电路板207、第二射频处理组件208、第一合路器71、第二合路器72、壳体1001、射频电路1002。
具体实施方式
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,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。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”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。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。
下面结合附图,通过具体的实施例对本申请实施例提供的射频模组、射频电路和电子设备进行详细地说明。
在介绍本申请实施例之前,对现有技术的射频组件进行描述:
参考图1,图1为目前的射频架构,为了实现对多信号的兼容,采用101#模组支持N77的主发射和接收,通过SP4T-103#-1进行分发,102#-1模组、102#-2模组、102#-3模组为N77的其他3路接收,通过102#-1模组、102#-2模组、102#-3模组实现信号线路的转换,以实现N77和其他的MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)和SRS信号的切换,通过4个天线实现NR部分。其中,天线0由于天线性能好,一般会用来合并N41天线,以支持N41+N77的载波聚合,所以在ANT0天线通道还需要增加单刀单掷开关以合并N41使得2个通道均能够同时工作。从上述的架构可以看出,该架构起码需要4个模组和5个开关才能够实现整体的架构,电路结构复杂,面积大,且对外围布局不利。
基于此,本申请实施例提供一种射频模组,参考图2,图2为本实施例的一种射频模组的架构图,该射频模组包括:电路板207、第一射频处理组件202和开关矩阵203,第一射频处理组件202和开关矩阵203依次连接,且第一射频处理组件202和开关矩阵203均设置在电路板207上,电路板207的一端连接有射频收发器201,另一端连接多个天线,从而实现射频信号的收发。
其中,电路板207设置有用于连接射频收发器201的第一信号传输引脚204、用于连接天线的第二信号传输引脚206、及用于连接第二射频处理组件208的第三信号传输引脚205。其中,第一射频处理组件202的第一端与第一信号传输引脚204连接,第一射频处理组件202包括多个第一端,第一信号传输引脚204包括多个,每个第一射频处理组件202的第一端与对应的第一信号传输引脚204相对应,以实现射频收发器201发出的信号以及天线接收到的信号的双向传输。
进一步地,开关矩阵203连接在第一射频处理组件202的第二端与第二信号传输引脚206之间,形成第一信号传输线路,每个第一射频处理组件202的第二端可以有多个,第二信号传输引脚206也可以有多个,每个第一射频处理组件202的第二端与电路板207的对应第二信号传输引脚206相连接,形成第一信号传输线路,其中,通过开关矩阵203内的线路变换,可以形成多条不同的第一信号传输线路。
另外,开关矩阵203还连接在第三信号传输引脚205与第二信号传输引脚206之间,第三信号传输引脚205也可以有多个,每个第三信号传输引脚205与对应的第二信号传输引脚206连接,形成第二信号传输线路,其中,通过开关矩阵203内的线路变换,可以形成多条不同的第二信号传输线路。
需要说明的是,第一射频处理组件202与第二射频处理组件208对应不同的信号频段。例如,第一射频处理组件对应的信号频段为N77频段,第二射频处理组件对应的信号频段为N41频段,第二射频处理组件对应的信号频段还可以为MIMO频段,从而实现不同信号频段之间的切换与合并。
进一步地,开关矩阵203包括多个第一连接端和多个第二连接端,第一连接端和多个第二连接端分别设置在开关矩阵的两边。多个第一连接端中的每一个第一连接端分别与至少一个第二连接端形成开关电路。第一射频处理组件202的第二端,以及多个第三信号传输引脚205与开关矩阵203的对应第一连接端连接,开关矩阵的多个第二连接端与电路板的多个第二信号传输引脚206一一对应连接,也就是说,开关矩阵的每个第二连接端与电路板的对应第二信号传输引脚可以为同一信号传输端口。
本实施中,第一射频处理组件202包括射频收发组件和射频接收组件,射频收发组件与射频接收组件对应不同的第一连接端,在一个可行的实施例中,参考图3,图3为电路板的结构示意图,其中,第一射频处理组件202包括一射频收发组件和射频接收组件,射频收发组件与开关矩阵的一第一连接端对应,射频接收组件与开关矩阵的另一第一连接端对应。图3中,射频收发组件包括功率放大器PA1和低噪音放大器LNA1,功率放大器PA1和低噪音放大器LNA1均连接至一单刀双掷开关SPDT的动触点,单刀双掷开关SPDT1的静触点连接有滤波器SAW1,滤波器SAW1通过与开关矩阵相连。射频接收组件包括一低噪音放大器LNA2和一滤波器SAW2,滤波器SAW2与开关矩阵相连。本实施例将射频收发组件与射频接收组件同时集成在一个电路板上,且通过开关矩阵对开关电路进行简化,能够很节省线路的占板面积,简化射频模组的架构。
上述实施例中,参考图3,电路板的第一信号传输引脚有3个,分别连接至功率放大器PA1和低噪音放大器LNA1和低噪音放大器LNA2。
第一射频处理组件202通过开关矩阵与第二信号传输引脚连接,进行信号传递,参考图3和图5,第二信号传输引脚有多个,分别可以是ANT0、ANT1、SRS_OUT1、SRS_OUT2引脚,ANT0、ANT1、SRS_OUT1、SRS_OUT2引脚分别与天线1、天线2、天线3和天线4连接。
进一步地,由于不同的设计需求可能设置有不同的射频组件,本实施例为了提高电路的兼容性,第一射频处理组件202还包括射频发射组件和射频接收组件,射频发射组件与射频接收组件对应不同的第一连接端。参考图4,第一射频处理组件202包括一射频发射组件和两个射频接收组件,射频发射组件和两个射频接收组件分别连接开关矩阵的3个不同的第一连接端。其中,射频发射组件包括功率放大器PA2和滤波器SAW3,一射频接收组件包括低噪音放大器LNA3和滤波器SAW4,另一射频接收组件包括低噪音放大器LNA4和滤波器SAW5,滤波器SAW3、SAW4、SAW5分别连接至开关矩阵的不同第一连接端。
上述实施例中,参考图4,电路板的第一信号传输引脚有3个,分别连接至功率放大器PA2和低噪音放大器LNA3和低噪音放大器LNA4。
需要说明的是,本实施例的第三信号传输引脚连接的第二射频处理组件可以是和第一射频处理组件202相同的能够对射频信号进行放大或降噪的射频电路,也可以是其他能够对视频信号进行处理的电路。其中,第二射频处理组件可以包括单路射频组件和MIMO射频组件中的至少一种,第二射频处理组件也可以同时包括单路射频组件和MIMO射频组件,单路射频组件可以是支持N41射频信号的射频处理组件,以实现N41和N77射频信号的兼容。MIMO射频组件可以是处理中高频射频信号(MHB MIMO)的射频处理组件,另外,MIMO射频组件对应的信号频段也可以是与第一射频处理组件202对应的射频信号相同的5G射频信号,相比于第一射频处理组件采用了MIMO技术,以实现射频电路的多发多收,提高信号传输效率。其中,单路射频组件和MIMO射频组件对应开关矩阵不同的第一连接端。
本实施例中电路板的第三信号传输端口可以是AUX1和AUX2端口,AUX1和AUX2端口用于连接第二射频处理组件中不同的信号频段,如AUX1连接N41频段,AUX2连接MIMO频段。
在一个可行的实施例中,参考图5,图5为开关矩阵的具体内部连接电路,开关矩阵的第一连接端分别包括与射频收发组件连接的第一连接端(TRX0)、与射频接收组件连接的第一连接端(RX1)、分别与第三信号传输端口连接的第一连接端(AUX1和AUX2),由于互相连接的端口之间的信号是相同的,且电位相同,为了便于说明,本实施例中开关矩阵的第一端口分别记为TRX0、RX1、AUX1和AUX2。同理,开关矩阵的第二端口分别记为ANT0、ANT1、SRS_OUT1和SRS_OUT2。
其中,第一连接端分别与至少一个第二连接端形成开关电路,例如图5中,为了简化开关矩阵的架构,AUX2端仅与ANT0连接;为了实现N41等5G信号频段的切换,AUX1端同时与ANT0和ANT1连接;而RX1端仅需要实现接收功能,所以RX1仅与ANT1端连接;TRX0端需要分别向所有的天线轮发信号,因此,TRX0同时与ANT0、ANT1、SRS_OUT1和SRS_OUT2端连接。其中,由于一般来说天线0具有较高的配置,因此,将AUX1和AUX2端连接至天线0。此设计不仅能够实现不同信号频段之间的信号切换,还能最大化简化电路,且通过改变不同的第二射频处理组件,可以提高电路的兼容性。
在一个可行的实施例中,参考图6,图6为开关矩阵的另一具体内部连接电路,开关矩阵的第一连接端分别包括与射频发射组件连接的第一连接端(TX)、与一射频接收组件连接的第一连接端(RX0)、与另一射频接收组件连接的第一连接端(RX1)、分别与第三信号传输端口连接的第一连接端(AUX1和AUX2),由于互相连接的端口之间的信号是相同的,且电位相同,为了便于说明,本实施例中开关矩阵的第一端口分别记为TX、RX0、RX1、AUX1和AUX2。同理,开关矩阵的第二端口分别记为ANT0、ANT1、SRS_OUT1和SRS_OUT2。
其中,第一连接端分别与至少一个第二连接端形成开关电路,例如图6中,为了简化开关矩阵的架构,AUX2端仅与ANT0连接;为了实现N41等5G信号频段的切换,AUX1端同时与ANT0和ANT1连接;而RX0和RX1端仅需要实现接收功能,所以RX0只与ANT0端连接,RX1只与ANT1端连接;TX端需要分别向所有的天线轮发信号,因此,TX同时与ANT0、ANT1、SRS_OUT1和SRS_OUT2端连接。此设计不仅能够实现不同信号频段之间的信号切换,还能最大化简化电路,且通过改变不同的第二射频处理组件,可以提高电路的兼容性。
另外,当射频电路需要支持多个射频信号的载波聚合(如N41+N77)时,需要通过合路器使得包含N41和N77的两个通道均能够同时工作。基于此,本实施例的开关矩阵还包括多个开关件和合路器,多个开关件设置在开关矩阵的第一连接端与合路器之间,以实现信号线路的切换;合路器设置在多个开关件与开关矩阵的第二连接端之间,每一合路器的输入端连接有两个开关件,以实现不同信号频段的聚合;合路器的输出端与开关矩阵的对应第二连接端连接,以实现聚合后信号向天线的传输。
具体地,以第一射频处理组件包括射频收发组件和射频接收组件为例,例如图5中的第一射频处理组件,参考图7,对应的开关件包括单刀四掷开关SP4T、单刀双掷开关SPDT2和双刀双掷开关DPDT,合路器包括第一合路器71和第二合路器72,SP4T的静触点与开关矩阵连接有射频收发组件的第一连接端(TRX0)连接,SP4T的多个动触点分别连接至开关矩阵的每一个第二连接端,其中,SP4T的一动触点与第一合路器71的第一输入端连接,且SP4T的另一动触点与SPDT2的一动触点连接;SPDT2的另一动触点与开关矩阵连接有射频接收组件的第一输入端(RX1)连接,单刀双掷开关的静触点连接至第二合路器72的第一输入端;DPDT的两个动触点分别连接开关矩阵连接有第三信号传输引脚的第一输入端,也就是AUX1和AUX2端均连接至DPDT的两个动触点,DPDT的两个静触点分别连接第一合路器71的第二输入端和第二合路器72的第二输入端,以实现从AUX1和AUX2端输入的不同信号频段的聚合。
本实施例通过设置开关矩阵,代替现有复杂的开关件,且将射频处理组件开关矩阵集成到一个电路板上,能够极大的简化射频电路,减小线路占板面积,同时通过开关矩阵对不同的信号频段进行切换和聚合,且第一射频处理组件还包括射频发射组件和射频接收组件的组合,能够进一步提高射频电路的兼容性和可拓展性。
本实施例提供一种射频电路,参考图8,该射频电路包括:射频模组、射频接收组件、开关模组和多个天线,其中,射频模组为根据上述实施例中的射频模组,例如图5或图6中的射频模组;射频模组为上述实施例中的射频接收组件,例如图5或图6中的射频接收组件,包括低噪音放大器和滤波器;开关模组连接在射频模组的第二信号传输引脚和多个天线之间,形成信号传输通路,其中,开关模组连接射频模组的一端还与射频接收组件连接,也就是说,第二信号传输引脚和射频接收组件分别连接至开关模组的不同连接触点,且开关模组与射频模组连接的一端还设置有MHB MIMO信号端,用于引入MHB MIMO信号;多个天线用于接收外部设备发送的射频信号,以及发射射频组件传输的射频信号,多个天线与开关模组连接,形成信号传输通路。
参考图8,图8为本实施例的一种射频电路,包括设置在电路板上的射频模组、两个射频接收模组102#-1、两个开关模组103#-1和四个天线,其中,开关矩阵通过ANT0、ANT1、SRS_OUT1和SRS_OUT2端分别连接至天线0、天线1、天线2和天线3,两个射频接收模组102#-1分别连接至两个开关模组103#-1。本实施例中,第一射频处理模块对应的5G信号频段为N77,第二射频处理模块对应的5G信号频段为N41和MHB MIMO信号。
下面对各个接通电路时的信号流进行说明:
参考图9(a),图9(a)为接收4路天线信号时的信号流,此时,开关矩阵的RX1和ANT1端接通,TRX0与ANT0接通,同时,两个开关模组103#-1分别与两个射频接收模组102#-1接通,以实现4个天线信号的接收。
参考图9(b),图9(b)为发射射频信号至天线0时的信号流,此时,第一射频处理组件的射频发射组件与开关矩阵形成信号通路,开关矩阵的TRX0与ANT0接通。
参考图9(c),图9(c)为发射射频信号至天线1时的信号流,此时,第一射频处理组件的射频发射组件与开关矩阵形成信号通路,开关矩阵的TRX0与ANT0接通。
参考图9(d),图9(d)为发射射频信号至天线2时的信号流,此时,第一射频处理组件的射频发射组件与开关矩阵形成信号通路,开关矩阵的TRX0与SRS_OUT1接通,连接SRS_OUT1的开关模组103#-1使开关矩阵与天线2接通。
参考图9(e),图9(e)为发射射频信号至天线3时的信号流,此时,第一射频处理组件的射频发射组件与开关矩阵形成信号通路,开关矩阵的TRX0与SRS_OUT2接通,连接SRS_OUT2的开关模组103#-1使开关矩阵与天线3接通。
参考图9(f),图9(f)为连接第三信号传输引脚的信号流,以第三信号传输引脚AUX1连接N41信号频段,第三信号传输引脚AUX2连接MHB MIMO频段为例,此时,第一射频处理组件的射频接收组件与开关矩阵形成信号通路,开关矩阵的AUX1端与ANT0接通,AUX2端与ANT1接通,从而与天线0和天线1形成信号传输通路,实现N41的1T2R的需求;同时,天线2和天线3连接至开关模组103#-1的MHB MIMO信号端。
本实施例的射频电路的开关矩阵能够极大的简化射频电路,减小线路占板面积,同时通过开关矩阵灵活实现不同的信号频段之间的切换,能够进一步提高射频电路的兼容性和可拓展性。
需要说明的是,当第一射频处理组件为射频发射组件和射频接收组件的组合时,也能够实现不同的信号频段之间的切换,其信号线路的切换与上述实施例相似,为避免重复,在此不做赘述,但都应在本申请的保护范围之内。
本实施例还提供一种电子设备,参考图10,该电子设备包括:壳体1001和射频电路1002,射频电路1002为上述实施例中的射频电路,例如图8所示的射频电路,本实施例的射频电路设置在壳体中,本实施例的壳体可以是电子器件绝缘壳体,或其他用于封装电路的壳体。
本实施例通过设置开关矩阵,代替现有复杂的开关件,且将射频处理组件开关矩阵集成到一个电路板上,能够极大的简化射频电路,减小线路占板面积,同时通过开关矩阵对不同的信号频段进行切换和聚合,且第一射频处理组件还包括射频发射组件和射频接收组件的组合,能够进一步提高射频电路的兼容性和可拓展性。
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。
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)

1.一种射频模组,其特征在于,包括:电路板、第一射频处理组件和开关矩阵:
所述电路板设置有用于连接射频收发器的第一信号传输引脚、用于连接天线的第二信号传输引脚、及用于连接第二射频处理组件的第三信号传输引脚;
所述第一射频处理组件和所述开关矩阵设置在所述电路板上,所述第一射频处理组件的第一端与所述第一信号传输引脚连接,所述开关矩阵连接在所述第一射频处理组件的第二端与所述第二信号传输引脚之间,形成第一信号传输线路;所述开关矩阵还连接在所述第三信号传输引脚与所述第二信号传输引脚之间,形成第二信号传输线路,其中,所述第一射频处理组件与所述第二射频处理组件对应不同的信号频段。
2.根据权利要求1所述的射频模组,其特征在于,所述开关矩阵包括多个第一连接端和多个第二连接端,其中,所述多个第一连接端中的每一个第一连接端分别与至少一个第二连接端形成开关电路;
所述第一射频处理组件的第二端,以及多个所述第三信号传输引脚与所述开关矩阵的对应第一连接端连接;
所述开关矩阵的多个第二连接端与所述电路板的多个第二信号传输引脚一一对应连接。
3.根据权利要求2所述的射频模组,其特征在于,所述第一射频处理组件包括射频收发组件和射频接收组件,所述射频收发组件与所述射频接收组件对应不同的第一连接端。
4.根据权利要求2所述的射频模组,其特征在于,所述第一射频处理组件包括射频发射组件和射频接收组件,所述射频发射组件与所述射频接收组件对应不同的第一连接端。
5.根据权利要求2所述的射频模组,其特征在于,所述第三信号传输引脚连接的第二射频组件包括单路射频组件和MIMO射频组件中的至少一种,
所述单路射频组件和MIMO射频组件对应不同的第一连接端。
6.根据权利要求5所述的射频模组,其特征在于,所述第三信号传输引脚连接的第二射频组件包括单路射频组件和MIMO射频组件,所述单路射频组件和所述MIMO射频组件对应不同的第一连接端。
7.根据权利要求1所述的射频模组,其特征在于,所述开关矩阵还包括多个开关件和合路器,
所述多个开关件设置在所述开关矩阵的第一连接端与合路器之间;
所述合路器设置在所述多个开关件与所述开关矩阵的第二连接端之间,每一所述合路器的输入端连接有两个所述开关件,所述合路器的输出端与所述开关矩阵的对应第二连接端连接。
8.根据权利要求7所述的射频模组,其特征在于,所述开关件包括单刀四掷开关、单刀双掷开关和双刀双掷开关,所述合路器包括第一合路器和第二合路器,
所述单刀四掷开关的静触点与所述开关矩阵连接有射频收发组件的第一连接端连接,所述单刀四掷开关的多个动触点分别连接至所述开关矩阵的每一个第二连接端,其中,所述单刀四掷开关的一动触点与所述第一合路器的第一输入端连接,且所述单刀四掷开关的另一动触点与所述单刀双掷开关的一动触点连接;
所述单刀双掷开关的另一动触点与所述开关矩阵连接有射频接收组件的第一输入端连接,所述单刀双掷开关的静触点连接至所述第二合路器的第一输入端;
所述双刀双掷开关的两个动触点分别连接所述开关矩阵连接有第三信号传输引脚的第一输入端,所述双刀双掷开关的两个静触点分别连接所述第一合路器的第二输入端和第二合路器的第二输入端。
9.一种射频电路,其特征在于,所述射频电路包括:
射频模组,所述射频模组为根据权利要求1-8中任一项所述的射频模组;
射频接收组件,所述射频模组为根据权利要求3或4中所述的射频接收组件;
开关模组,所述开关模组连接在所述射频模组的第二信号传输引脚和多个天线之间,形成信号传输通路,其中,所述开关模组连接所述射频模组的一端还与所述射频接收组件连接;以及
多个天线,所述多个天线与所述开关模组连接,形成信号传输通路。
10.一种电子设备,其特征在于,包括:
壳体;
射频电路,所述射频电路为根据权利要求9所述的射频电路,所述射频电路设置在所述壳体中。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN113794488A (zh) * 2021-11-15 2021-12-14 成都爱旗科技有限公司 一种射频电路板及射频电路板的制作方法
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