DE20219474U1 - Drahtlose Kommunikationsschaltungsarchitektur - Google Patents
Drahtlose KommunikationsschaltungsarchitekturInfo
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- H04B1/38—Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
- H04B1/40—Circuits
- H04B1/50—Circuits using different frequencies for the two directions of communication
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- H04B—TRANSMISSION
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- H04B1/38—Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
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- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W84/00—Network topologies
- H04W84/02—Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
- H04W84/10—Small scale networks; Flat hierarchical networks
- H04W84/12—WLAN [Wireless Local Area Networks]
Description
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Claims (12)
1. Drahtlose Kommunikationsschaltungsarchitektur, die zur Verwendung in einem drahtlosen
lokalen Netzwerk-(WLAN)System geeignet ist, das in einem Sendemodus und einem
Empfangsmodus arbeitet, wobei die Schaltungsarchitektur enthält:
eine erste Antenne und eine zweite Antenne, wobei die zweite Antenne festgesetzt ist, als eine Sendeantenne verwendet zu werden;
einen Antennenschalter, der einen ersten Eingangsanschluss und einen zweiten Eingangsanschluss umfasst, um jeweils Signale von der ersten Antenne und der zweiten Antenne zu empfangen ebenso wie um eins der Signale als eine Ausgabe auszuwählen;
einen ersten Filter, der verwendet wird, um das Ausgangssignal von dem Antennenschalter zu empfangen;
eine integrierte Radiofrequenz-Schaltungs-(RFIC-)Einheit, die verwendet wird, um ein Ausgangssignal von dem ersten Filter während des Empfangsmodus zu empfangen ebenso wie ein Sendesignal während des Sendemodus auszugeben;
einen Leistungsverstärker, der verwendet wird, um das Sendesignal zu empfangen und das Sendesignal zu verstärken;
einen zweiten Filter, der das verstärkte Sendesignal empfängt, um ein unerwünschtes Frequenzrauschen heraus zu filtern; und
einen Sende/Empfangs-(T/R-)Schalter, der das Sendesignal von dem zweiten Filter empfängt, wobei der T/R-Schalter ebenfalls geschaltet werden kann, um zu erlauben, dass das von der zweiten Antenne empfangene Signal an den zweiten Anschluss des Antennenschalters ausgegeben wird.
eine erste Antenne und eine zweite Antenne, wobei die zweite Antenne festgesetzt ist, als eine Sendeantenne verwendet zu werden;
einen Antennenschalter, der einen ersten Eingangsanschluss und einen zweiten Eingangsanschluss umfasst, um jeweils Signale von der ersten Antenne und der zweiten Antenne zu empfangen ebenso wie um eins der Signale als eine Ausgabe auszuwählen;
einen ersten Filter, der verwendet wird, um das Ausgangssignal von dem Antennenschalter zu empfangen;
eine integrierte Radiofrequenz-Schaltungs-(RFIC-)Einheit, die verwendet wird, um ein Ausgangssignal von dem ersten Filter während des Empfangsmodus zu empfangen ebenso wie ein Sendesignal während des Sendemodus auszugeben;
einen Leistungsverstärker, der verwendet wird, um das Sendesignal zu empfangen und das Sendesignal zu verstärken;
einen zweiten Filter, der das verstärkte Sendesignal empfängt, um ein unerwünschtes Frequenzrauschen heraus zu filtern; und
einen Sende/Empfangs-(T/R-)Schalter, der das Sendesignal von dem zweiten Filter empfängt, wobei der T/R-Schalter ebenfalls geschaltet werden kann, um zu erlauben, dass das von der zweiten Antenne empfangene Signal an den zweiten Anschluss des Antennenschalters ausgegeben wird.
2. Schaltungsarchitektur gemäß Anspruch 1, bei der der erste Filter einen Bandpassfilter enthält.
3. Schaltungsarchitektur gemäß Anspruch 1, bei der der zweite Filter einen Bandpassfilter
(BPF) mit einem Tiefpassfilter (LPF) enthält.
4. Schaltungsarchitektur gemäß Anspruch 1, bei der der zweite Filter nur einen Tiefpassfilter
(LPF) enthält.
5. Schaltungsarchitektur gemäß Anspruch 1, die weiterhin eine Basisband/MAC-(BB/MAC-)
Einheit enthält, die mit der RFIC zur internen Kommunikation verbunden ist.
6. Schaltungsarchitektur gemäß Anspruch 1, die weiterhin eine BALUN-Schaltung zwischen
dem ersten Filter und der RFIC-Einheit enthält, um das Ausgangssignal des ersten Filters in
ein Differentialsignal zur Verwendung in der RFIC-Einheit umzuwandeln.
7. Schaltungsarchitektur gemäß Anspruch 1, bei der die RFIC-Einheit eine einzige
Betriebsfrequenz ohne eine Zwischenfrequenz enthält.
8. Schaltungsarchitektur gemäß Anspruch 1, bei der die RFIC-Einheit eine Betriebsfrequenz in
einem Bereich des ISM-(Industrial, Scientific, Medical)Bands enthält.
9. Schaltungsarchitektur gemäß Anspruch 1, bei der die Schaltungsarchitektur ein Protokoll von
IEEE 802.11b erfüllt.
10. Drahtlose Kommunikationsschaltungsarchitektur, die zur Verwendung in einem drahtlosen
lokalen Netzwerk-(WLAN)System geeignet ist, das in einem Sendemodus und einem
Empfangsmodus arbeitet, wobei die Schaltungsarchitektur enthält:
eine erste Antenne und eine zweite Antenne, wobei die zweite Antenne festgesetzt ist, als eine Sendeantenne verwendet zu werden;
einen Antennenschalter, der einen ersten Eingangsanschluss und einen zweiten Eingangsanschluss umfasst, um jeweils Signale von der ersten Antenne und der zweiten Antenne zu empfangen ebenso wie um eins der Signale als eine Ausgabe auszuwählen;
einen Bandpassfilter (BPF), der verwendet wird, um das Ausgangssignal von dem Antennenschalter zu empfangen;
eine integrierte Radiofrequenz-Schaltungs-(RFIC-)Einheit ohne Zwischenfrequenz- Spannungs-gesteuerten-Oszillator (VCO), die verwendet wird, um ein Ausgangssignal von dem BPF während des Empfangsmodus zu empfangen ebenso wie ein Sendesignal während des Sendemodus auszugeben;
einen Leistungsverstärker, der verwendet wird, um das Sendesignal zu empfangen und das Sendesignal zu verstärken;
einen Tiefpassfilter (LPF), der das verstärkte Sendesignal empfängt, um ein unerwünschtes Frequenzrauschen heraus zu filtern; und
einen Sende/Empfangs-(T/R-)Schalter, der das Sendesignal von dem zweiten Filter empfängt, wobei der T/R-Schalter ebenfalls geschaltet werden kann, um zu erlauben, dass das von der zweiten Antenne empfangene Signal an den zweiten Anschluss des Antennenschalters ausgegeben wird.
eine erste Antenne und eine zweite Antenne, wobei die zweite Antenne festgesetzt ist, als eine Sendeantenne verwendet zu werden;
einen Antennenschalter, der einen ersten Eingangsanschluss und einen zweiten Eingangsanschluss umfasst, um jeweils Signale von der ersten Antenne und der zweiten Antenne zu empfangen ebenso wie um eins der Signale als eine Ausgabe auszuwählen;
einen Bandpassfilter (BPF), der verwendet wird, um das Ausgangssignal von dem Antennenschalter zu empfangen;
eine integrierte Radiofrequenz-Schaltungs-(RFIC-)Einheit ohne Zwischenfrequenz- Spannungs-gesteuerten-Oszillator (VCO), die verwendet wird, um ein Ausgangssignal von dem BPF während des Empfangsmodus zu empfangen ebenso wie ein Sendesignal während des Sendemodus auszugeben;
einen Leistungsverstärker, der verwendet wird, um das Sendesignal zu empfangen und das Sendesignal zu verstärken;
einen Tiefpassfilter (LPF), der das verstärkte Sendesignal empfängt, um ein unerwünschtes Frequenzrauschen heraus zu filtern; und
einen Sende/Empfangs-(T/R-)Schalter, der das Sendesignal von dem zweiten Filter empfängt, wobei der T/R-Schalter ebenfalls geschaltet werden kann, um zu erlauben, dass das von der zweiten Antenne empfangene Signal an den zweiten Anschluss des Antennenschalters ausgegeben wird.
11. Schaltungsarchitektur gemäß Anspruch 10, bei der die RFIC-Einheit eine Betriebsfrequenz in
einem Bereich des ISM-(Industrial, Scientific, Medical)Bands oder höher enthält.
12. Schaltungsarchitektur gemäß Anspruch 10, bei der die Schaltungsarchitektur ein Protokoll
von IEEE 802.11b erfüllt.
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