DE69832705T2 - Mehrfachmethodedirektmischempfänger - Google Patents
Mehrfachmethodedirektmischempfänger Download PDFInfo
- Publication number
- DE69832705T2 DE69832705T2 DE69832705T DE69832705T DE69832705T2 DE 69832705 T2 DE69832705 T2 DE 69832705T2 DE 69832705 T DE69832705 T DE 69832705T DE 69832705 T DE69832705 T DE 69832705T DE 69832705 T2 DE69832705 T2 DE 69832705T2
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- quadrature
- signals
- receiver
- signal
- oscillator
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/06—Receivers
- H04B1/16—Circuits
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W88/00—Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
- H04W88/02—Terminal devices
- H04W88/06—Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03J—TUNING RESONANT CIRCUITS; SELECTING RESONANT CIRCUITS
- H03J5/00—Discontinuous tuning; Selecting predetermined frequencies; Selecting frequency bands with or without continuous tuning in one or more of the bands, e.g. push-button tuning, turret tuner
- H03J5/24—Discontinuous tuning; Selecting predetermined frequencies; Selecting frequency bands with or without continuous tuning in one or more of the bands, e.g. push-button tuning, turret tuner with a number of separate pretuned tuning circuits or separate tuning elements selectively brought into circuit, e.g. for waveband selection or for television channel selection
- H03J5/242—Discontinuous tuning; Selecting predetermined frequencies; Selecting frequency bands with or without continuous tuning in one or more of the bands, e.g. push-button tuning, turret tuner with a number of separate pretuned tuning circuits or separate tuning elements selectively brought into circuit, e.g. for waveband selection or for television channel selection used exclusively for band selection
- H03J5/244—Discontinuous tuning; Selecting predetermined frequencies; Selecting frequency bands with or without continuous tuning in one or more of the bands, e.g. push-button tuning, turret tuner with a number of separate pretuned tuning circuits or separate tuning elements selectively brought into circuit, e.g. for waveband selection or for television channel selection used exclusively for band selection using electronic means
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/005—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/005—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges
- H04B1/0053—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges with common antenna for more than one band
- H04B1/0057—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges with common antenna for more than one band using diplexing or multiplexing filters for selecting the desired band
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/005—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges
- H04B1/0053—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges with common antenna for more than one band
- H04B1/006—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges with common antenna for more than one band using switches for selecting the desired band
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- 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
- H04B1/403—Circuits using the same oscillator for generating both the transmitter frequency and the receiver local oscillator frequency
- H04B1/406—Circuits using the same oscillator for generating both the transmitter frequency and the receiver local oscillator frequency with more than one transmission mode, e.g. analog and digital modes
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Superheterodyne Receivers (AREA)
- Circuits Of Receivers In General (AREA)
- Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
- Transceivers (AREA)
Description
- Gebiet der Erfindung
- Die vorliegende Erfindung bezieht sich im allgemeinen auf Mehrfach-Band drahtlose Kommunikationsvorrichtungen und Systeme. Im genaueren bezieht sich die vorliegende Erfindung auf Merhfach-Band drahtlose Kommunikationsvorrichtungen und Systeme, die direkte Konversion anstelle von Übertragungsschaltungen enthalten.
- Hintergrund der Erfindung
- Da das Gebiet der drahtlosen Kommunikation sich fortwährend mit einer großen Geschwindigkeit entwickelt, kollidiert die wachsende Anzahl von Systemen und verwendeten Frequenzbändern mit dem Konsumentenwunsch nach gestiegener Mobilität. Ein Problem tritt auf, wenn unterschiedliche Konsumenten sich unter Verwendung unterschiedlicher technischer Standards in drahtlose Kommunikationssysteme eintragen. Um dieses Problem zu vermeiden, wurden globale standardisierte Systeme vorgeschlagen, in denen die selben Frequenzbänder von allen drahtlosen Kommunikationssystemen verwendet werden. Jedoch ist diese Lösung nicht praktizierbar, da drahtlose Kommunikationssysteme nach dem Wunsch ihrer Betreiber die Rückführung ihrer Investitionen in den vielen unterschiedlichen bereits existierenden oder bereits entwickelten Systemen maximieren sollen. Ferner lässt die Geschichte vermuten, dass es für alle Hersteller extrem schwierig wäre, sich auf ein einzelnes, standardisiertes System zu einigen.
- Eine alternative Lösung für das Problem der Maximierung der Mobilität, wo mehrere drahtlose Kommunikationssysteme existieren, ist Duale- oder Multi-Mode Kapazitäten in einer drahtlosen Kommunikationsvorrichtung einzubauen, um es einen Teilnehmer zu ermöglichen, in unterschiedlichen drahtlosen Kommunikationssystemen zu kommunizieren. Diese Lösung ist im speziellen wünschenswert, wo die unterschiedlichen drahtlosen Kommunikationssysteme mit unterschiedlichen Trägerfrequenzen oder Frequenzbändern arbeiten, aber das selbe Modulationsschema und das selbe Basisbandbearbeitungsschema verwenden. Die bekannten Systeme, globales System für mobile Kommunikationen bzw. Global System for Mobile Communications (GSM), persönliche Kommunikationsdienst bzw. Personal Communication Services (PCS) und digitale Kommunikationssystem bzw. Digital Communication System (DCS), teilen sich solche Gleichartigkeiten.
- Trotzdem sind fast alle bekannten drahtlosen Kommunikationsvorrichtungen vom Einfach-Band Typ, da es schwierig ist, bei gegebener Größe und Kostenlimitierung von typischen Vorrichtungen Multi-Band Fähigkeiten in eine drahtlose Kommunikationsvorrichtung zu integrieren. Weiterhin nutzen die meisten drahtlosen Kommunikationsvorrichtungen Empfänger, die Übertragungsschaltkreise integrieren, in denen empfangene Signale bei einer ersten Frequenz in eine oder mehreren zweite Zwischenfrequenzen zum Verarbeiten durch den Empfänger umgewandelt werden. Die Zwischenfrequenzen können sich wesentlich von der ersten Frequenz unterscheiden. Ein beispielhaft bekannter Übertragungsempfänger ist in
1 dargestellt, in dem Signale durch eine Antenne10 empfangen, durch einen Bandpassfilter12 gefiltert, in einem Verstärker14 verstärkt und durch den lokalen Oszillator LO1 und Mischer16 in eine erste Zwischenfrequenz umgewandelt werden. Das Signal an der ersten Zwischenfrequenz wird dann durch den Bandpassfilter18 und Verstärker20 verarbeitet und durch den lokalen Oszillator LO2 und Mischer22 zu einer zweiten Zwischenfrequenz umgewandelt. Dieses zweite Zwischenfrequenzsignal wird in einem Bandpassfilter24 gefiltert und wird durch weitere Schaltkreise (nicht dargestellt) verarbeitet. Da ein Übertragungsempfänger Signale bei mehreren Frequenzen verarbeitet, ist es schwierig, Multi-Mode Fähigkeiten bereitzustellen, ohne viele Empfängerhardwarekomponenten zu vervielfachen. - Die
US 5 564 076 stellt einen Dual-Mode digitalen Radiotransceiver zum Empfangen von Signalen von jeweils einem terrestrischen Netzwerk und einem Satteliten Netzwerk dar. In dem terrestrischen Mode verwendet der Empfänger direkte Konversion, zum Beispiel ist das empfange Frequenzband direkt zum Basisband umgewandelt. Andererseits wird im Sattelitenmodus Zwischenfrequenzkonversion identisch zu dem oben beschriebenen bekannten Übertragungsempfänger verwendet. Das empfangene Sattelitenfrequenzband wird zuerst in ein Zwischenfrequenzband umgewandelt, welches in dem selben Bereich wie das terrestrische Frequenzband ist, das im terrestrischen Mode empfangen wurde, und dann wird dieses Zwischenfrequenzband in den Schaltkreisen, die zum Umwandeln des terrestrischen Frequenzbandes verwendet werden, runter zum Basisband konvertiert. Demzufolge muss auch dieser Empfänger Signale bei mehrfachen Frequenzen verarbeiten. - Demzufolge wäre es für eine drahtlose Kommunikationsvorrichtung wünschenswert in der Lage zu sein, Signale bei mehrfachen Frequenzbändern empfangen zu können, während die Vervielfältigung von Empfängerhardware minimiert wird.
- Zusammenfassung der Erfindung
- Die vorliegende Erfindung überwindet die oben beschriebenen Probleme und stellt weitere Vorteile durch Bereitstellen einer drahtlosen Kommunikationsvorrichtung, die Signale bei mehreren Frequenzbändern empfangen kann, ohne signifikante Hardwarevervielfältigung zu benötigen, bereit. Um dieses Ergebnis zu erreichen, verwendet die drahtlose Kommunikationsvorrichtung nach der vorliegenden Erfindung direkte Konversion, wobei die Verwendung von Zwischenfrequenzen entweder eliminiert ist, oder jede Frequenzkonversion ist auf Frequenzen innerhalb der Bandbreite der empfangene Signal limitiert.
- Nach einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung beinhaltet ein Mehrfach-Band-Kommunikations-Empfänger eine Antenne oder andere Empfangsvorrichtungen zum Empfangen von Kommunikationssignalen in einem von einer Vielzahl von Frequenzbändern; einen oder mehrere Bandpassfilter zum Filtern von Kommunikationssignalen in jedem der Vielzahl von Frequenzbändern; Verstärker zum selektiven Verstärken von gefilterten Kommunikationssignalen in einem der Vielzahl von Bändern; einen oder mehrere Quadraturgeneratoren zum Generieren von Inphase und Quadratursignalen aus den verstärkten Signalen; Tiefpassfilter zum Filtern der Inphase und der Quadratursignale; und Basisbandbearbeitungsschaltschema zum Überarbeiten der tiefpassgefilterten Inphase und der Quadratursignale. Die Quadratursignale sind innerhalb des Frequenzbereiches der empfangenen Signale.
- Nach der Erfindung werden bestimmte Teile der Empfangsschaltkreise wiederverwendet, um die Schaltung zu vereinfachen. Folglich sind weitere Ausführungsformen der Erfindung offenbart, in denen Niedrig-Rausch-Verstärker in frequenzspezifische Verstärkerteile und allgemeine Verstärkerteile aufgeteilt sind, und der Mischer, Quadraturgeneratoren, und/oder spannungsgesteuerte Oszillatoren wiederverwendet werden. Aufgrund der Anwendung von direkten Konversionsprinzipien können Tiefpassfilter von Filtern der Quadratursignale anstelle der Bandpassfilter, die in einem typischen Übertragungsempfänger benötigt werden, verwendet werden. Da Tiefpassfilter einfacher als Bandpassfilter implementiert werden können, kann die Empfängerschaltung weiter vereinfacht werden.
- Kurze Beschreibung der Zeichnungen
- Ein genaueres Verständnis der vorliegenden Erfindung kann durch Lesen der folgenden detaillierten Beschreibung in Verbindung mit den beigefügten Zeichnungen, in denen gleiche Referenzindizes zum Bestimmen gleicher Elemente verwendet werden, erhalten werden, und in denen:
-
1 ein Blockdiagramm eines konventionellen Übertragungsempfängers ist; -
2 ein Blockdiagramm eines Direkt-Konversionsempfängers nach einer ersten bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist; -
3 ein Blockdiagramm eines Direkt-Konversionsempfängers nach einer zweiten bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist; -
4 ein Blockdiagramm eines Direkt-Konversionsempfängers nach einer dritten bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist; und -
5 ein Blockdiagramm eines Direkt-Konversionsempfängers nach einer vierten bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist. - Detaillierte Beschreibung der bevorzugen Ausführungsformen
-
2 stellt ein Blockdiagramm eines Direkt-Konversionsempfängers nach einer ersten bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung dar. Der Empfänger beinhaltet eine Antenne10 zum Empfangen von Signalen und einen Bandsplitter30 zum Splitten der empfangenen Signale in erste und zweite Bänder. Erster und zweiter Bandpassfilter12a und12b filtern die gesplitteten Signale in die ersten bzw. zweiten Bänder. Diese Bandpassfilter sind Frequenz (Band) spezifisch und können weggelassen werden, wenn die Empfängerlinearität relativ hoch ist. Alternativ können Bandsplitter30 weggelassen werden, wenn Bandpassfilter verwendet werden. In den meisten Fällen sind Bandpassfilter zur Minimierung des Leistungsverbrauchs wünschenswert. Als eine andere Alternative könnte ein einzelner Multi-Band Filter, der einen Eingang und mehrere Ausgänge (einen Ausgang pro Band) aufweist, den Bandsplitter30 und Bandpassfilter12a und12b ersetzen. Die durch Filter12a und12b gefilterten Signalausgänge werden Bearbeitungseinheiten32a bzw.32b bereitgestellt, die die bandpassgefilterten Signale zur weiteren Verarbeitung in Basisbandsignale umwandeln. Verarbeitungseinheiten32a und32b generieren Inphase und Quadraturkomponenten der Signale in dem ersten Frequenzband oder zweiten Frequenzband, davon abhängig, welches Band ausgesucht ist. Bandselektion kann durch den Teilnehmer oder durch ein Kontrollsignal, das mit dem empfangenen Kommunikationssignal bereitgestellt wird, ausgeführt werden. Niedrig-Rausch-Verstärker34a bzw.34b und Mischungsschaltkreise sind innerhalb Verarbeitungseinheiten32a und32b beinhaltet. Da die Schaltkreise von jeder Verarbeitungseinheit32a und32b im wesentlichen identisch sind, werden lediglich die Mischungsschaltkreise der Verarbeitungseinheit32a beschrieben. Die Mischungsschaltkreise der Verarbeitungseinheit32a beinhalten einen spannungskontrollierten Oszillator (VCO)36a zum Generieren eines Oszillatorsignals, einen Quadraturgenerator38a zum Trennen des Oszillatorsignals in Inphase (I) und Quadratur (Q) Komponenten (z.B. durch 90° Inphase getrennte Signale), und Mischer40a und41a zum Mischen des I-Signals bzw. Q-Signals mit den durch den Verstärker34a verstärkten Signalausgang. Die Mischungsschaltkreise der Verarbeitungseinheit32b geben gleichzeitig I und Q Signale in den selben Frequenzbändern aus. Die Quadraturgeneratoren38a und38b generieren Quadratursignale, die die Mischer betreiben. - Nach dem direkten Konversionsprinzip sind die Frequenzen der durch die Mixer
40a ,b und41a ,b ausgegebenen Signale innerhalb des selben Frequenzbereichs wie die Bandbreite der empfangenen Signale. Somit sind die Oszillatoren36a und36b in dem selben Frequenzbereich wie die empfangenen Signale, obwohl die ersten und zweiten Sender unterschiedliche Bandbreiten aufweisen können. Als ein Ergebnis des direkten Konversionsprinzips können viele Hardwarekomponenten des Empfängers wiederverwendet werden, da es keine Konversion von Signalen in Zwischenfrequenzen außerhalb des Freqenzbereichs der Bandbreite der empfangenen Signale gibt. In dem Ausführungsbeispiel aus2 sind die Tiefpassfilter32a und32b wiederverwendet. - Die durch die ausgewählte Verarbeitungseinheit ausgegebenen Inphase (I) Signale und Quadratur (Q) Signale werden an einen Inphase-Tiefpassfilter
42a bzw. einem Quadratur-Tiefpassfilter42b übermittelt. Diese Tiefpassfilter42a und42b weisen vorzugsweise programmierbare Bandbreiten auf, um den Empfänger das Anordnen von zwei Bändern mit unterschiedlichen Bandbreiten zu ermöglichen. Die gefilterten I und Q Signale werden dann zu den Basisbandverarbeitungsschaltkreisen44 geleitet, die konventionelle Basisbandverarbeitungsschaltkreise wie aus dem Stand der Technik bekannt sein können. Es wird berücksichtigt, dass da direkte Konversion die Verwendung von Zwischenfrequenzen außerhalb des Bereichs der empfangenen Signale vermeidet, die von den Verarbeitungseinheiten32a und32b ausgegebenen Signale durch Tiefpassfilter anstelle von Bandpassfiltern gefiltert werden können. Im Gegensatz sind Bandpassfilter notwendig, weil ein Übertragungsempfänger Zwischenfrequenzen außerhalb des Bereichs der empfangenen Signale verwendet. Dieser Unterschied stellt einen signifikanten Vorteil dar, da ein Tiefpassfilter einfacher als ein Bandpassfilter implementiert werden kann, und programmierbare Tiefpassfilter einfacher als programmierbare Bandpassfilter implementiert werden können. Da die Kanalauswahlfilterung mit programmierbaren Tiefpass-Filtern ausgeführt werden kann, ist es möglich, einen Dual- Bandempfänger mit zwei Bändern, die unterschiedliche Bandbreiten aufweisen, zu implementieren. Ein Tiefpassfilter kann relativ einfach mit einer programmierbaren Bandbreite ausgelegt werden, wenn es entweder als ein analoger oder als ein digitaler Filter integriert wird. Im Gegensatz dazu sind Bandpassfilter typischerweise diskrete Filter, die nicht für unterschiedliche Bandbreiten programmiert werden können. Ferner vereinfacht die relativ einfache Architektur des Direkt-Konversionsempfängers aus2 die Frequenzplanung der drahtlosen Kommunikationsvorrichtung. Es sollte berücksichtigt werden, dass, obwohl ein Zweibandempfänger dargestellt ist, die Prinzipien der Erfindung auf das Design eines Empfängers, der drei oder mehr Bänder aufweist, angewendet werden kann. -
3 stellt ein Blockdiagramm einer zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung dar. In dieser Ausführungsform wird eine einzelne Mischungsschaltung mit einem einzelnen spannungskontrollierten Oszillator (VCO)36 und Mischern40 und41 zum Mischen der verstärkten Signale, die in jedem Frequenzband generiert werden, verwendet. Die Mischungsschaltkreise generieren Inphase (I) und Quadratur (Q) Signale, die durch Tiefpassfilter42a und42b gefiltert werden. In dieser Ausführungsform sollte der VCO36 eine relativ große Bandbreite aufweisen, die ausreicht, um alle Frequenzbänder, die der Empfänger empfangen kann, zu beinhalten. Alternativ kann der VCO36 zwischen mehrfachen Oszillationsfrequenzen schaltbar sein. Weiterhin kann der Quadraturgenerator durch einen Frequenzteiler ersetzt werden, der Quadraturlokaloszillator (LO) Signale von den Oszillatorsignalen, die durch den VCO36 generiert werden, generieren. Durch Teilen einer Signalfrequenz durch zwei ist es möglich, zwei Quadratursignale zu generieren. Ein differenzielles Signal mit einer Frequenz2f wird durch zwei geteilt, und die steigende Kante jedes Signals kontrolliert die Ecke des geteilten Signals. Da eine halbe Wellenlänge bei2f identisch ist mit einem Viertel einer Wellenlänge bei der Frequenz f, sind die resultierenden Signale Quadratursignale. Wenn der Frequenzteiler verwendet wird, muss der VCO36 bei einer geeigneten Vielfachen der gewünschten LO Frequenz arbeiten; zum Beispiel für einen Quadraturgenerator, der bei einer oder zwei Frequenzen arbeitet teilt der Frequenzteiler durch2 oder2 bzw.4 . Dieser Ansatz kann einen besseren Halbleiterprozess mit einer höheren fT oder einen höheren Stromverbrauch erfordern; dieser Ansatz ist eine robuste Breitbandausführung und kann störende Emissionen reduzieren. Während diese Ausführungsform die Verwendung eines einzelnen Quadraturgenerators und eines einzelnen VCO darstellt, sollte berücksichtigt werden, dass mehrere VCO's (mit geeigneten Schaltvorrichtungen) mit einem einzelnen Quadraturgenerator verwendet werden können, oder mehrere VCO's können mit mehreren Quadraturgeneratoren verwendet werden, oder ein einzelner VCO kann mit mehreren Quadraturgeneratoren verwendet werden. -
4 stellt ein Blockdiagramm einer dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung dar. Diese Ausführungsform ist im wesentlichen gleich der Ausführungsform von3 , mit der Ausnahme, dass die Verstärkervorrichtung geteilt ist. Im genaueren sind die Niedrig-Rausch-Verstärker34a und34b bandspezifisch, und ein Niedrig-Rausch-Verstärker34c ist bereitgestellt, der für zwei oder mehrere Bänder allgeimein ist, oder der einen Teil eines Niedrig-Rausch-Verstärkers beinhaltet, so dass eine Kombination von zum Beispiel34a und34c einen kompletten Niedrig-Rausch-Verstärker bilden (in anderen Worten kann ein Teil eines Niedrig-Rausch-Verstärkers für mehrere Bänder gebräuchlich sein). Das Splitten der Niedrig-Rausch-Verstärkervorrichtung in bandspezifische und allgemeine Komponenten ermöglicht dem ersten Teil der Niedrig-Rausch-Verstärkervorrichtung (Verstärker34a und34b ) bandselektive Funktionen bereitzustellen, und reduziert die allgemeine Schaltungskomplexität durch Wiederverwendung eines Teils der Niedrig-Rausch-Verstärkerschaltkreise. Wenn der Mehrfach- Band-Empfänger GSM und DCS Signale empfangen soll, ist es vorteilhaft, bandspezifische LNAs für jedes Band zu verwenden, da der Stromverbrauch niedriger in den GSM LNA sein wird verglichen mit dem DCS LNA; aus diesem Grund kann der Stromverbrauch des Empfängers durch Verwendung eines geteilten Verstärkers reduziert werden. -
5 stellt ein Blockdiagramm einer vierten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung dar. Die Ausführungsform aus5 stellt einen drei-Band-Empfänger zum Empfangen von Signalen auf drei Bändern (z.B. GSM, DCS und PCS) dar. Diese Ausführungsform verbindet die Eigenschaften der Ausführungsformen aus2 und3 ; es wird berücksichtigt, dass andere Kombinationen gestaltet werden können. In dieser Ausführungsform splittet der Bandsplitter30 die empfangenen Signale in drei Bänder, und Bandpassfilter12a ,12b und12c filtern die gesplitteten Signale in geeignet Weise für die drei Bänder (in diesem Beispiel GSM, DCS bzw. PCS). Der GSM Signalzweig enthält eine Verarbeitungseinheit32a , welche im wesentlichen identisch mit der gleich gestalteten Einheit aus2 ist. Die Verarbeitungseinheit32a gibt Inphase (I) und Quadratur (Q) Signale an Inphase- und Quadratur-Tiefpassfilter42a bzw.42b aus. Die DCS und PCS Zweige dieser Schaltung beinhalten separate Niedrig-Rausch-Verstärker34b und34d und eine einzelne Mischungsschaltkreiseinheit, die eine verstellbar, programmierbar oder schaltbar hohe Bandbreite VCO36 , wie oben mit Bezug auf4 beschrieben, beinhaltet. Die allgemeine Mischungsschaltkreiseinheit generiert Inphase und Quadratursignale und stellt diese Signale dem Inphase- und Quadratur-Tiefpassfiltern42a bzw.42b bereit. - Es wird berücksichtigt, dass viele unterschiedlich zu den oben beschriebenen Schaltungskombinationen in Übereinstimmung mit den Prinzipien der vorliegenden Erfindung ausgebildet sein können. Zum Beispiel kann die Ausführungsform aus
5 einfach modifiziert werden, um bandspezifische und allgemeine Niedrig-Rausch-Verstärker für die Zweige, die eine einzelne Mischungsschaltung und VCO teilen, zu beinhalten. Durch Bereitstellung einer relative kleinen Anzahl von Frequenzkonversionsoperationen, von denen jede in einer Frequenz innerhalb des Frequenzbereichs der Bandbreite der empfangenen Signale resultiert (z.B. Direkt-Konversion), können signifikante Signalverarbeitungsvorteile erzielt werden. Im genaueren kann ein Multi-Mode Kommunikationsempfänger mit Komponenten wie LNAs, Quadraturgeneratoren, Mischern, VCOs und wiederverwendeten Tiefpassfiltern stark vereinfacht werden. Als ein Ergebnis der Verwendung des Direkt-Konversionsprinzips können Tiefpassfilter ferner anstelle der Bandpassfilter verwendet werden, die typischerweise für Übertragungsschaltkreise benötigt werden. Da programmierbare Tiefpassfilter einfacher als Bandpassfilter implementiert werden können, können die Empfangsschaltkreise weiter vereinfacht werden. - Während die vorangegangene Beschreibung zahlreiche Details und Ausprägungen beinhaltet, soll verstanden werden, dass diese lediglich aus Gründen der Erläuterung aufgeführt wurden. Viele Modifikationen sind für den Fachmann leicht ersichtlich, die eindeutig innerhalb des Umfangs der Erfindung liegen und durch die folgenden Ansprüche und deren juristische Äquivalente definiert sind.
Claims (18)
- Ein Mehrfach-Band-Kommunikations-Empfänger, umfassend: • Empfangsvorrichtung (
10 ) zum Empfangen von Kommunikationssignalen in einem beliebigen von einer Vielzahl von Frequenzbändern, wobei die empfangenen Kommunikationssignale eine Bandbreite haben; • Verstärkervorrichtung (34a ,34b ;34d ) zum selektiven Verstärken der empfangenen Kommunikationssignale in einem der Vielzahl von Frequenzbändern; • Quadraturgenerierungsvorrichtung (40 ,41 ;40a ,41a ,40b ,41b ) zum Generieren von Inphase und Quadratursignalen aus den verstärkten Signalen; • Tiefpassfiltervorrichtung (42a ,42b ) zum Filtern der Inphase und der Quadratursignale; und • Basisbandbearbeitungsvorrichtung (44 ) zum Bearbeiten der gefilterten Inphase und Quadratursignale, gekennzeichnet dadurch, dass der Mehrfach-Band-Kommunikations-Empfänger angepasst ist, um direkte Konversion zum Konvertieren aller empfangenen Kommunikationssignale in einem beliebigen der Vielzahl von Frequenzbändern durchzuführen. - Der Empfänger nach Anspruch 1, ferner umfassend Bandpassfiltervorrichtung (
12a ,12b ) zum Filtern von Kommunikationssignalen in jedem der Vielzahl von Frequenzbändern. - Der Empfänger nach Anspruch 1, wobei die Quadraturgenerierungsvorrichtung Mischungsvorrichtungen (
40a ,40b ,41a ,41b ) zum Mischen der verstärkten Signale mit Inphase und Quadraturoszillatorsignalen beinhaltet, wobei die Inphase und die Quadraturoszillatorsignale eine Frequenz innerhalb der Bandbreite des empfangenen Kommunikationssignale haben. - Der Empfänger nach Anspruch 1, wobei die Tiefpassfiltervorrichtung (
42a ,42b ) einen Tiefpassfilter mit einer programmierbaren Bandbreite beinhaltet. - Der Empfänger nach Anspruch 1, wobei die Quadraturgenerierungsvorrichtung einen einzelnen spannungskontrollierten Oszillator (
36 ) beinhaltet. - Der Empfänger nach Anspruch 1, wobei die Quadraturgenerierungsvorrichtung mehrere spannungskontrollierte Oszillatoren (
36a ,36b ) beinhaltet. - Der Empfänger nach Anspruch 1, wobei die Verstärkervorrichtung ferner mindestens einen allgemeinen Verstärker (
34c ) zum Verstärken von Signalausgaben durch die frequenzspezifischen Niedrig-Rausch-Verstärker beinhaltet. - Der Empfänger nach Anspruch 1, wobei die Quadraturgenerierungsvorrichtung einen von zwei oder mehr der Vielzahl von Frequenzbändern gemeinsam benutzten Quadraturgenerator (
36 ,38 ,40 ,41 ) beinhaltet. - Der Empfänger nach Anspruch 1, wobei die Quadraturgenerierungsvorrichtung mehrere Quadraturgeneratoren (
40a ,40b ,41a ,41b ,36a ,36b ,38a ,38b ) beinhaltet. - Der Empfänger nach Anspruch 1, wobei die Quadraturgenerierungsvorrichtung mindestens einen Oszillator (
36 ) mit einer auswählbaren Oszillationsfrequenz beinhaltet. - Der Empfänger nach Anspruch 1, wobei die Quadraturgenerierungsvorrichtung mindestens einen Oszillator (
36 ) und eine Frequenzteilungsvorrichtung zum Teilen eines durch einen der mindestens einen Oszillator generierten Oszillatorsignals. - Der Empfänger nach Anspruch 1, wobei jedes der Vielzahl von Frequenzbändern eine unterschiedliche Bandbreite aufweist.
- Ein Verfahren zum Empfangen eines Kommunikationssignals, umfassend die Schritte: • Empfangen eines Kommunikationssignals in einem einer Vielzahl von Frequenzbändern, wobei das Kommunikationssignal eine Bandbreite aufweist; • Bandpass-Filtern (
12 ) der empfangenen Kommunikationssignale; • Verstärken (34 ) des Bandpass-gefilterten Signals; • Mischen (40 ,41 ) des Bandpass-gefilterten Signals mit Inphase und Quadraturoszillatorsignalen (36 ,38 ), um eine Inphase und eine Quadratur empfangenes Signal zu generieren; und • Tiefpass-Filtern (42 ) des Inphase empfangenen Signals und des Quadratur empfangenen Signals in einem Tiefpass-Inphase-Filter und entsprechend in einem Tiefpass-Quadratur-Filter, gekennzeichnet dadurch, dass direkte Konversion zum Konvertieren aller empfangenen Kommunikationssignale in jedem der Vielzahl von Frequenzbändern angewendet wird. - Das Verfahren nach Anspruch 13, wobei das Inphase empfangene Signal und das Quadratur empfangene Signal innerhalb der Bandbreite des Kommunikationssignals sind.
- Das Verfahren nach Anspruch 13, wobei der Tiefpass-Inphase-Filter (
42a ) und der Tiefpass-Qaudratur-Filter (42b ) programmierbare Bandbreiten aufweisen, die zum Anpassen von Kommunikationssignalen mit unterschiedlichen Bandbreiten geändert werden können. - Das Verfahren nach Anspruch 13, ferner umfassend den Schritt des Generierens der Inphase und der Quadraturoszillatorsignale (
38 ) von einem Oszillator (36 ) mit einer variablen Oszillationsfrequenz vor dem Schritt des Mischens. - Das Verfahren nach Anspruch 13, wobei der Schritt des Verstärkens ausgeführt wird durch ersteres Verstärken des Bandpass gefilterten Signals in einem frequenzspezifischen Niedrig-Rausch-Verstärker (
34a ,34b ), und dann Verstärken des ersten verstärkten Signals in einem zum Verstärken von Signalen mit unterschiedlichen Frequenzbereichen geeigneten generischen Niedrig-Rausch-Verstärker. - Das Verfahren nach Anspruch 13, ferner umfassend den Schritt des Generierens eines ersten Oszillatorsignals und Frequenzteilen des ersten Oszillatorsignals, um die Inphase und die Quadraturoszillatorsignale (
38 ) vor dem Mischungsschritt (40 ,41 ) zu generieren.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US886244 | 1997-07-01 | ||
US08/886,244 US6029052A (en) | 1997-07-01 | 1997-07-01 | Multiple-mode direct conversion receiver |
PCT/SE1998/001219 WO1999001933A2 (en) | 1997-07-01 | 1998-06-23 | Multiple mode direct conversion receiver |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE69832705D1 DE69832705D1 (de) | 2006-01-12 |
DE69832705T2 true DE69832705T2 (de) | 2006-06-22 |
Family
ID=25388694
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE69832705T Expired - Lifetime DE69832705T2 (de) | 1997-07-01 | 1998-06-23 | Mehrfachmethodedirektmischempfänger |
Country Status (19)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6029052A (de) |
EP (1) | EP0995267B1 (de) |
JP (1) | JP4070032B2 (de) |
KR (1) | KR100540409B1 (de) |
CN (1) | CN1123134C (de) |
AR (1) | AR016121A1 (de) |
AU (1) | AU745063B2 (de) |
BR (1) | BR9810376B1 (de) |
CA (1) | CA2295292C (de) |
CO (1) | CO4790124A1 (de) |
DE (1) | DE69832705T2 (de) |
EE (1) | EE9900606A (de) |
HK (1) | HK1029461A1 (de) |
ID (1) | ID25842A (de) |
MY (1) | MY120748A (de) |
NO (1) | NO996283L (de) |
RU (1) | RU2202854C2 (de) |
TR (1) | TR199903304T2 (de) |
WO (1) | WO1999001933A2 (de) |
Families Citing this family (99)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6131047A (en) | 1997-12-30 | 2000-10-10 | Ericsson Inc. | Radiotelephones having contact-sensitive user interfaces and methods of operating same |
US6510310B1 (en) * | 1998-01-26 | 2003-01-21 | Conexant Systems, Inc. | Dual mode phone architecture utilizing a single transmit-receive switch |
JP3898830B2 (ja) * | 1998-03-04 | 2007-03-28 | 株式会社日立製作所 | マルチバンド無線端末装置 |
US6125271A (en) * | 1998-03-06 | 2000-09-26 | Conexant Systems, Inc. | Front end filter circuitry for a dual band GSM/DCS cellular phone |
US6332083B1 (en) * | 1998-03-30 | 2001-12-18 | Nokia Mobile Phones Limited | Apparatus and associated method, for operating on receive signals received at a receiver |
US6208875B1 (en) * | 1998-04-08 | 2001-03-27 | Conexant Systems, Inc. | RF architecture for cellular dual-band telephones |
US6219531B1 (en) * | 1998-09-04 | 2001-04-17 | Ericsson Inc. | Architecture and frequency plan for a UHF portable radio |
EP1033820A4 (de) * | 1998-09-30 | 2004-08-11 | Mitsubishi Electric Corp | Harmonischer direktkonversions-empfänger und sende-empfänger mit demselben emfänger |
FI112741B (fi) * | 1998-11-26 | 2003-12-31 | Nokia Corp | Menetelmä ja järjestely RF-signaalien lähettämiseksi ja vastaanottamiseksi tiedonsiirtojärjestelmien erilaisissa radiorajapinnoissa |
US6246866B1 (en) * | 1998-12-04 | 2001-06-12 | Motorola, Inc. | Dual band receiver |
US6298224B1 (en) * | 1999-02-22 | 2001-10-02 | Motorola, Inc. | Multiple frequency band receiver |
US6360087B1 (en) * | 1999-03-02 | 2002-03-19 | Conexant Systems, Inc | Direct conversion receiver |
US6658237B1 (en) * | 1999-03-02 | 2003-12-02 | Skyworks Solutions, Inc. | Multi-Band transceiver utilizing direct conversion receiver |
FI112561B (fi) | 1999-06-10 | 2003-12-15 | Nokia Corp | Lähetin/vastaanotin RF-signaalin lähettämiseksi ja vastaanottamiseksi ainakin kahdella taajuusalueella |
SE517137C2 (sv) * | 1999-09-13 | 2002-04-23 | Ericsson Telefon Ab L M | Dubbelbands-VCO |
US6686830B1 (en) * | 2000-06-28 | 2004-02-03 | Applied Wireless Identifications Group | Homodyne I/Q transceiver for a spread spectrum reader |
DE10035116C2 (de) * | 2000-07-19 | 2002-12-19 | Infineon Technologies Ag | Hochfrequenz-Schnittstelle für Dual-Standard Basisband-Chips |
JP4505981B2 (ja) * | 2000-10-24 | 2010-07-21 | ソニー株式会社 | スペクトル拡散受信機 |
SE519258C2 (sv) * | 2000-11-24 | 2003-02-04 | Ericsson Telefon Ab L M | Sändare |
EP1213844B1 (de) * | 2000-12-07 | 2004-03-17 | Motorola, Inc. | Mehrzweigiger Kommunikationsempfänger |
US6694129B2 (en) * | 2001-01-12 | 2004-02-17 | Qualcomm, Incorporated | Direct conversion digital domain control |
US6754508B1 (en) | 2001-01-25 | 2004-06-22 | National Semiconductor Corporation | Multiple-band wireless transceiver with quadrature conversion transmitter and receiver circuits |
US6735426B1 (en) | 2001-01-25 | 2004-05-11 | National Semiconductor Corporation | Multiple-band wireless transceiver with quadrature conversion transmitter and receiver circuits |
US7076225B2 (en) | 2001-02-16 | 2006-07-11 | Qualcomm Incorporated | Variable gain selection in direct conversion receiver |
US7904110B2 (en) * | 2001-05-17 | 2011-03-08 | Sirf Technology Inc. | System and method for receiving digital satellite radio and GPS |
JP3873671B2 (ja) * | 2001-06-12 | 2007-01-24 | ソニー株式会社 | 通信装置 |
KR20030002452A (ko) | 2001-06-29 | 2003-01-09 | 엘지전자 주식회사 | 이동통신 단말기의 3 밴드 수신주파수 회로 |
JP3672189B2 (ja) * | 2001-07-13 | 2005-07-13 | ソニー株式会社 | 無線信号受信装置及び復調処理回路 |
JP2005504476A (ja) * | 2001-09-19 | 2005-02-10 | シーメンス アクチエンゲゼルシヤフト | マルチバンド受信器および関連方法 |
FI20011866A0 (fi) * | 2001-09-21 | 2001-09-21 | Nokia Corp | Monituloinen vahvistin |
KR100459549B1 (ko) * | 2001-10-13 | 2004-12-03 | 삼성전자주식회사 | 이동 통신 시스템에서 다중 표준 규격들을 지원하는 직접변환 수신기 |
JP2003152815A (ja) * | 2001-11-14 | 2003-05-23 | Hitachi Ltd | 通信用半導体集積回路 |
SG103321A1 (en) * | 2001-11-17 | 2004-04-29 | St Microelectronics Asia | Low-power code division multiple access receiver |
US7099688B2 (en) * | 2001-12-07 | 2006-08-29 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Combined Low-IF/direct down conversion baseband architecture for 3G GSM/WCDMA receivers |
US7356326B2 (en) * | 2001-12-12 | 2008-04-08 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Direct-conversion receiver for removing DC offset |
KR20030058414A (ko) * | 2001-12-31 | 2003-07-07 | 삼성전자주식회사 | 가변 대역 통과 필터를 이용한 다중 주파수 대역 송수신장치 |
GB0205698D0 (en) * | 2002-03-12 | 2002-04-24 | Zarlink Semiconductor Ltd | Tuner |
JP4152944B2 (ja) * | 2002-06-07 | 2008-09-17 | インターデイジタル テクノロジー コーポレーション | ダイレクトコンバージョンマルチキャリアプロセッサのためのシステムおよび方法 |
US7162271B2 (en) * | 2002-06-28 | 2007-01-09 | Lucent Technologies Inc. | Band pass filter and method of filtering for a base station in a wireless communication system |
GB0216450D0 (en) * | 2002-07-16 | 2002-08-21 | Zarlink Semiconductor Ltd | Tuner |
EP1383236A1 (de) * | 2002-07-16 | 2004-01-21 | Lucent Technologies Inc. | Rekonfigurierbarer Multibandfilter |
US6816021B2 (en) * | 2002-08-27 | 2004-11-09 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Multiple band local oscillator frequency generation circuit |
DE10239855A1 (de) * | 2002-08-29 | 2004-03-11 | Infineon Technologies Ag | Schaltungsanordnung mit Hochfrequenzmischer und Empfängeranordnung mit der Schaltungsanordnung |
KR100785003B1 (ko) * | 2002-09-06 | 2007-12-11 | 삼성전자주식회사 | 위상동기루프(pll)의 제어전압을 이용한 멀티밴드용송수신장치 및 송수신 방법 |
TW566011B (en) * | 2002-09-23 | 2003-12-11 | Ind Tech Res Inst | Dual mode receiving method and device |
US20040072542A1 (en) * | 2002-10-10 | 2004-04-15 | Sanford John Richard | Communication device with integration in separate transmitter and receiver antennas |
US20040072551A1 (en) * | 2002-10-10 | 2004-04-15 | Sanford John Richard | Communication device with front-end integration |
US20040072549A1 (en) * | 2002-10-10 | 2004-04-15 | Sanford John Richard | Communication device with front-end antenna and filter integration |
GB2394133A (en) * | 2002-10-17 | 2004-04-14 | Toumaz Technology Ltd | Radio receiver with reconfigurable filtering arrangement |
US7299020B2 (en) * | 2002-12-10 | 2007-11-20 | Nanoamp Solutions, Inc. | Tunable multi-band receiver by on-chip selectable filtering |
AU2003286365A1 (en) * | 2002-12-30 | 2004-07-22 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Multimode receiver. |
KR100664916B1 (ko) | 2003-05-07 | 2007-01-04 | 삼성전자주식회사 | 간섭의 동적 저감을 위한 uwb 송수신기 및 송수신 방법 |
US8149952B2 (en) * | 2003-10-29 | 2012-04-03 | Skyworks Solutions, Inc. | Multi-mode receiver |
CN1625065A (zh) * | 2003-12-05 | 2005-06-08 | 皇家飞利浦电子股份有限公司 | 一种用于无线通信系统的接收机 |
EP1723729A1 (de) * | 2004-03-10 | 2006-11-22 | Quorum Systems, Inc. | Sender- und empfängerarchitektur für eine drahtlose einrichtung mit mehreren betriebsarten |
US7519344B2 (en) * | 2004-03-31 | 2009-04-14 | Intel Corporation | Bandpass amplifier, method, and system |
US9602144B2 (en) * | 2004-08-26 | 2017-03-21 | Interdigital Technology Corporation | Method and apparatus for processing multiple wireless communication services |
EP1792394A1 (de) * | 2004-09-14 | 2007-06-06 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Einrichtung zur ultrabreitbandigen frequenzerzeugung |
EP1845626A1 (de) * | 2005-01-14 | 2007-10-17 | NEC Corporation | Kommunikationsgerät, mehrband-empfangsgerät und empfangsgerät |
US7333831B2 (en) * | 2005-02-07 | 2008-02-19 | Nxp B.V. | Interchangeable receive inputs for band and system swappability in communication systems and related methods |
US7392026B2 (en) * | 2005-04-04 | 2008-06-24 | Freescale Semiconductor, Inc. | Multi-band mixer and quadrature signal generator for a multi-mode radio receiver |
CN100433543C (zh) * | 2005-05-09 | 2008-11-12 | 凌阳科技股份有限公司 | 高载波抑制的升频混波系统 |
KR100755696B1 (ko) * | 2005-11-09 | 2007-09-05 | 삼성전자주식회사 | 지상파 디지털 방송과 위성 디지털 방송을 공용하는 무선수신 장치 |
KR101172349B1 (ko) * | 2006-01-24 | 2012-08-14 | 삼성전자주식회사 | 다중 대역 rf 수신기를 위한 다중 주파수 합성 장치 및방법 |
JP2007295457A (ja) * | 2006-04-27 | 2007-11-08 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 受信装置とこれを用いた電子機器 |
KR100793059B1 (ko) | 2006-11-14 | 2008-01-10 | 한국전자통신연구원 | 다중 모드의 다중 대역 신호 수신 장치 및 그 방법 |
EP2225831B1 (de) * | 2007-12-28 | 2013-02-13 | Astrium Limited | Filterung von kommunikationskanälen in telekommunikationssatelliten |
US8279913B2 (en) * | 2008-03-19 | 2012-10-02 | Intel Mobile Communications GmbH | Configurable transceiver |
DE102008026698A1 (de) * | 2008-06-04 | 2009-12-17 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Mehrfrequenzband-Empfänger |
US8385865B2 (en) * | 2008-08-12 | 2013-02-26 | Sony Mobile Communications Ab | Evolved EDGE receiver |
FI20086252A0 (fi) | 2008-12-30 | 2008-12-30 | Nokia Corp | Radiovastaanotin |
US20110159809A1 (en) * | 2009-12-30 | 2011-06-30 | Peter Kenington | Active antenna array with a single common clock and a method for relaying a plurality of radio signals |
EP2416499A1 (de) * | 2010-08-06 | 2012-02-08 | Nxp B.V. | SAW-loser Multimodus-Empfänger mit translationaler Schleife zur Eingangsanpassung |
CN102098071B (zh) * | 2010-12-13 | 2014-06-04 | 华为技术有限公司 | 通信信号传输方法、装置及系统 |
US8903330B2 (en) | 2010-12-13 | 2014-12-02 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Communication signal transmission method, device and system |
WO2012106889A1 (zh) * | 2011-07-14 | 2012-08-16 | 华为技术有限公司 | 接收机及其接收方法 |
US12081243B2 (en) * | 2011-08-16 | 2024-09-03 | Qualcomm Incorporated | Low noise amplifiers with combined outputs |
CN102404882A (zh) * | 2011-11-04 | 2012-04-04 | 中兴通讯股份有限公司 | 多模射频接收处理芯片和多模终端 |
CN102510582B (zh) * | 2011-11-04 | 2018-08-07 | 南京中兴软件有限责任公司 | 多模射频发射处理芯片和多模终端 |
US20130156074A1 (en) * | 2011-12-14 | 2013-06-20 | Aviacomm Inc. | Wideband rf front-end |
EP2624462B1 (de) | 2012-02-03 | 2017-07-12 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Abwärtskonvertierungsschaltung |
US9362958B2 (en) * | 2012-03-02 | 2016-06-07 | Qualcomm Incorporated | Single chip signal splitting carrier aggregation receiver architecture |
CN102843116B (zh) * | 2012-07-16 | 2019-01-04 | 中兴通讯股份有限公司 | 用于多模接收机的宽带滤波装置及方法 |
US9877330B2 (en) * | 2013-05-30 | 2018-01-23 | Celeno Communications (Israel) Ltd. | WLAN device with auxiliary receiver chain |
US9882593B2 (en) * | 2013-05-30 | 2018-01-30 | Celeno Communications (Israel) Ltd. | Coexistence between primary chains and auxiliary receiver chain in a WLAN device |
RU2542939C1 (ru) * | 2013-10-09 | 2015-02-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Алсет Веллен" | Приемник прямого преобразования с квадратурно-трехфазной архитектурой, способ прямого преобразования сигнала посредством указанного приемника и способ управления настройкой указанного приемника |
US9154217B1 (en) * | 2013-10-29 | 2015-10-06 | Anokiwave, Inc. | Direct conversion remote satellite communications terminal |
TWI533647B (zh) * | 2014-01-17 | 2016-05-11 | 國立中山大學 | 頻率鍵移讀取電路 |
CN104135301B (zh) * | 2014-08-07 | 2017-01-11 | 华为技术有限公司 | 一种射频接收机及接收方法 |
US9793935B2 (en) | 2015-07-02 | 2017-10-17 | Mediatek Inc. | Multi-mixer system and method for reducing interference within multi-mixer system |
US9712113B2 (en) * | 2015-12-01 | 2017-07-18 | Analog Devices Global | Local oscillator paths |
US9755678B2 (en) | 2015-12-01 | 2017-09-05 | Analog Devices Global | Low noise transconductance amplifiers |
CN106443731B (zh) * | 2016-10-27 | 2019-05-21 | 广州润芯信息技术有限公司 | 一种多模输入输出的单芯片内的频谱划分装置及方法 |
EP3672177A1 (de) * | 2018-12-20 | 2020-06-24 | GN Hearing A/S | Hörgerät mit dualband-funk unter verwendung von bildfrequenz |
RU2716604C1 (ru) * | 2019-05-07 | 2020-03-13 | Тимофей Андреевич Семенюк | Средство для блокирования радиовзрывателей |
WO2020236209A1 (en) | 2019-05-22 | 2020-11-26 | Adesto Technologies Corporation | Pulse width signal overlap compensation techniques |
RU2720698C1 (ru) * | 2019-07-15 | 2020-05-12 | Тимофей Андреевич Семенюк | Устройство для блокирования несанкционированных устройств |
RU2724039C1 (ru) * | 2019-07-15 | 2020-06-18 | Тимофей Андреевич Семенюк | Устройство для блокирования несанкционированной передачи информации управления |
RU2736515C1 (ru) * | 2020-02-13 | 2020-11-17 | Владимир Григорьевич Бартенев | Способ измерения и индикации частоты dsp тюнера и устройство для его реализации |
Family Cites Families (21)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3940697A (en) * | 1974-12-02 | 1976-02-24 | Hy-Gain Electronics Corporation | Multiple band scanning radio |
JPS618661Y2 (de) * | 1979-08-11 | 1986-03-18 | ||
GB2155262B (en) * | 1984-03-01 | 1988-01-20 | Standard Telephones Cables Ltd | Radio receiver |
US4598422A (en) * | 1984-08-24 | 1986-07-01 | General Electric Company | Harmonic tuning system for radio receivers |
GB2166324A (en) * | 1984-10-25 | 1986-04-30 | Stc Plc | A multi-mode radio transceiver |
KR920002046B1 (ko) * | 1987-01-20 | 1992-03-10 | 마쯔시다덴기산교 가부시기가이샤 | 수신장치 |
JPS63242030A (ja) * | 1987-03-30 | 1988-10-07 | Toshiba Corp | 広帯域周波数シンセサイザ受信機 |
CA1329640C (en) * | 1987-07-24 | 1994-05-17 | Miyoshi Yamauchi | Outdoor unit low noise converter for satellite broadcast reception use |
US4978944A (en) * | 1987-10-20 | 1990-12-18 | Telefind Corporation | Paging receiver with dynamically programmable channel frequencies |
US4972509A (en) * | 1988-06-20 | 1990-11-20 | Sony Coporation | Band switching circuit of a tuner |
CA2014916C (en) * | 1989-04-20 | 1994-11-08 | Yoichiro Minami | Direct conversion receiver with dithering local carrier frequency for detecting transmitted carrier frequency |
US5003621A (en) * | 1989-11-02 | 1991-03-26 | Motorola, Inc. | Direct conversion FM receiver |
US5280636A (en) * | 1991-06-13 | 1994-01-18 | Hughes Aircraft Company | Multi-band digital receiving apparatus and method with bandwidth reduction |
WO1994005087A1 (en) * | 1992-08-25 | 1994-03-03 | Wireless Access, Inc. | A direct conversion receiver for multiple protocols |
FR2707063B1 (de) * | 1993-06-25 | 1995-09-22 | Alcatel Mobile Comm France | |
GB2321576B (en) * | 1993-12-22 | 1998-09-16 | Nokia Mobile Phones Ltd | Multi-mode radio telephone |
FI941862A (fi) * | 1994-04-21 | 1995-10-22 | Nokia Mobile Phones Ltd | Menetelmä ja radiotaajuusjärjestelmä kahden eri taajuusalueella toimivan radioviestinjärjestelmän vastaanottimen ja lähettimen taajuuksien muodostamiseksi ja kahdella eri taajuusalueella toimiva vastaanotin ja lähetin sekä edellisten käyttö matkapuhelimessa |
JP2586333B2 (ja) * | 1994-05-13 | 1997-02-26 | 日本電気株式会社 | 無線通信装置 |
US5579347A (en) * | 1994-12-28 | 1996-11-26 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson | Digitally compensated direct conversion receiver |
EP0780993A3 (de) * | 1995-12-21 | 2000-01-19 | Lucent Technologies Inc. | Mobilfunkeinheit, das auf mehreren Frequenzbändern betriebsfähig ist |
US5926751A (en) * | 1997-02-19 | 1999-07-20 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for receiving communication signals |
-
1997
- 1997-07-01 US US08/886,244 patent/US6029052A/en not_active Expired - Lifetime
-
1998
- 1998-06-23 EP EP98931173A patent/EP0995267B1/de not_active Expired - Lifetime
- 1998-06-23 EE EEP199900606A patent/EE9900606A/xx unknown
- 1998-06-23 JP JP50701099A patent/JP4070032B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 1998-06-23 BR BRPI9810376-8B1A patent/BR9810376B1/pt active IP Right Grant
- 1998-06-23 KR KR1020007000010A patent/KR100540409B1/ko not_active IP Right Cessation
- 1998-06-23 TR TR1999/03304T patent/TR199903304T2/xx unknown
- 1998-06-23 DE DE69832705T patent/DE69832705T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1998-06-23 RU RU2000102344/09A patent/RU2202854C2/ru active
- 1998-06-23 CN CN98806831A patent/CN1123134C/zh not_active Expired - Lifetime
- 1998-06-23 ID IDW20000189A patent/ID25842A/id unknown
- 1998-06-23 AU AU81359/98A patent/AU745063B2/en not_active Expired
- 1998-06-23 CA CA002295292A patent/CA2295292C/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-06-23 WO PCT/SE1998/001219 patent/WO1999001933A2/en active Search and Examination
- 1998-06-24 MY MYPI98002861A patent/MY120748A/en unknown
- 1998-06-30 AR ARP980103169A patent/AR016121A1/es active IP Right Grant
- 1998-06-30 CO CO98036793A patent/CO4790124A1/es unknown
-
1999
- 1999-12-17 NO NO996283A patent/NO996283L/no not_active Application Discontinuation
-
2001
- 2001-01-08 HK HK01100168A patent/HK1029461A1/xx not_active IP Right Cessation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CO4790124A1 (es) | 1999-05-31 |
BR9810376B1 (pt) | 2013-09-03 |
MY120748A (en) | 2005-11-30 |
CA2295292A1 (en) | 1999-01-14 |
AU745063B2 (en) | 2002-03-07 |
EP0995267B1 (de) | 2005-12-07 |
ID25842A (id) | 2000-11-09 |
EE9900606A (et) | 2000-08-15 |
JP2002508132A (ja) | 2002-03-12 |
WO1999001933A3 (en) | 1999-04-01 |
NO996283L (no) | 2000-02-29 |
AR016121A1 (es) | 2001-06-20 |
DE69832705D1 (de) | 2006-01-12 |
JP4070032B2 (ja) | 2008-04-02 |
NO996283D0 (no) | 1999-12-17 |
US6029052A (en) | 2000-02-22 |
BR9810376A (pt) | 2000-12-05 |
CN1123134C (zh) | 2003-10-01 |
RU2202854C2 (ru) | 2003-04-20 |
KR100540409B1 (ko) | 2006-01-10 |
HK1029461A1 (en) | 2001-03-30 |
EP0995267A2 (de) | 2000-04-26 |
WO1999001933A2 (en) | 1999-01-14 |
CA2295292C (en) | 2008-06-10 |
KR20010015530A (ko) | 2001-02-26 |
TR199903304T2 (xx) | 2000-06-21 |
CN1261996A (zh) | 2000-08-02 |
AU8135998A (en) | 1999-01-25 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE69832705T2 (de) | Mehrfachmethodedirektmischempfänger | |
DE69419961T2 (de) | FM-Empfänger mit einer Schaltung zur Überabtastung | |
DE69834875T2 (de) | Frequenzumsetzungsschaltung | |
DE69432004T2 (de) | Radioempfänger | |
DE60034301T2 (de) | Vorwärtsgekoppelter Verstärker und Steuerschaltung dafür | |
DE4126080C2 (de) | Mischersystem für einen Direktumsetzungsempfänger | |
DE3913593C2 (de) | Schaltungsanordnung zur Umsetzung eines empfangenen modulierten Informationssignals in ein Zwischenfrequenzsignal | |
DE69835523T2 (de) | Schaltbare Breitbandempfängereingangsstufe für einen Mehrbandempfänger | |
DE69914198T2 (de) | Mischer mit spiegelfrequenz-unterdrückung | |
DE69701635T2 (de) | Anordnung und verfahren zum empfangen eines modulierten funkfrequenzsignals | |
DE69607836T2 (de) | Hochfrequenzsignalempfang mit frequenzversetzung durch unterabtastende abwärtsumsetzung | |
DE69838381T2 (de) | Zweibandfunkempfänger | |
DE69635766T2 (de) | Gemeinsames sendemodul für programmierbares digitales funkgerät | |
DE60034507T2 (de) | Funksendeempfänger für das Senden und Empfang in mindestens zwei Frequenzbereichen | |
DE60018440T2 (de) | Überlagerungsoszillator für hochfrequenzfunkgeräte | |
DE69735335T2 (de) | Wegnahme des DC-Offsets und Unterdrückung von verfälschten AM-Signalen in einem Direktumwandlungsempfänger | |
DE2902952C2 (de) | Direktmischendes Empfangssystem | |
DE60202579T2 (de) | Tuneranordnung und Set-Top-Box | |
DE60116682T2 (de) | Hochfrequenzsender und/oder -empfänger | |
DE69934020T2 (de) | Pll-schaltung und funkbetriebenes kommunikationssendegerät mit einer phasenregelschleife | |
DE69837070T2 (de) | Zweibandfunkgerät | |
EP2286259A1 (de) | Mehrfrequenzband-empfänger | |
DE3903262C2 (de) | ||
DE69833184T2 (de) | Gerät in einem Kommunikationssystem | |
DE19509260A1 (de) | Sender-Empfänger-Signalverarbeitungsvorrichtung für ein digitales schnurloses Kommunikationsgerät |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
8364 | No opposition during term of opposition | ||
8310 | Action for declaration of annulment | ||
8313 | Request for invalidation rejected/withdrawn |