ES2817846T3 - Conmutador multidireccional, sistema de radiofrecuencia y dispositivo de comunicación inalámbrica - Google Patents

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Abstract

Un conmutador multidireccional (10), que comprende: cinco puertos de tiro, T, y cuatro puertos de polo, P; los cinco puertos T que comprenden un primer puerto T acoplado con los cuatro puertos P; el conmutador multidireccional (10) que se configura para acoplarse, a través de dichos puertos T, con un circuito de radiofrecuencia (30), y, a través de dichos puertos P, con un sistema de antena (20) de un dispositivo electrónico (100) operable en un modo de transmisión única de doble frecuencia, para habilitar una función preestablecida del dispositivo electrónico, el sistema de antena (20) que comprende cuatro antenas correspondientes a los cuatro puertos P, y la función preestablecida que es una función de transmitir a su vez una señal de referencia sonora, SRS, a través de las cuatro antenas; caracterizado porque los cinco puertos T comprenden además los segundos cuatro puertos T, cada uno de los segundos cuatro puertos T está acoplado con solo uno de los cuatro puertos P, y entre los segundos cuatro puertos T, los segundos puertos T operables en la misma banda de frecuencia se acoplan con diferentes puertos P de los cuatro puertos P; cada uno de los cuatro puertos P está acoplado con una antena correspondiente de las cuatro antenas en correspondencia uno a uno; el primer puerto T solo admite una función de transmisión; y los segundos cuatro puertos T solo admiten una función de recepción.

Description

DESCRIPCIÓN
Conmutador multidireccional, sistema de radiofrecuencia y dispositivo de comunicación inalámbrica
Campo técnico
Esta descripción se refiere al campo de las tecnologías de terminales móviles, y más particularmente a un conmutador multidireccional, un sistema de radiofrecuencia y un dispositivo de comunicación inalámbrica. Las tecnologías relacionadas se conocen de los documentos US 2013/308554 A1, US 2017/195004 A1, US 2014/227982 A1 y Xiang Gao y otros: "Multi-Switch for Antenna Selection in Massive MIMO", 2015 IEEE Globecom, 6 de diciembre de 2015.
Antecedentes
Con la popularidad de los dispositivos electrónicos tales como los teléfonos inteligentes, el teléfono inteligente puede admitir una cantidad cada vez mayor de aplicaciones y se está volviendo cada vez más poderoso. El teléfono inteligente se desarrolla de manera diversificada y personalizada, convirtiéndose en un producto electrónico indispensable en la vida de los usuarios. En el sistema de comunicaciones móviles de cuarta generación (4G), el dispositivo electrónico generalmente adopta una arquitectura de sistema de radiofrecuencia (RF) de antena única o doble. Actualmente, en un nuevo sistema de radio (NR) del sistema de comunicaciones móviles de quinta generación (5G), se propone requisitos para un dispositivo electrónico que soporte una arquitectura de sistema de RF de cuatro antenas.
Resumen
La presente invención se define en la reivindicación independiente. Las modalidades de la descripción proporcionan un conmutador multidireccional, un sistema de radiofrecuencia y un dispositivo de comunicación inalámbrica.
De acuerdo con un primer aspecto de la descripción, se proporciona un conmutador multidireccional. El conmutador multidireccional incluye cinco puertos de tiro (T) y cuatro puertos de polo (P). Los cinco puertos T incluyen un primer puerto T junto con los cuatro puertos P.
El conmutador multidireccional está configurado para acoplarse con un circuito de radiofrecuencia y un sistema de antena de un dispositivo electrónico operable en un modo de transmisión única de frecuencia dual, para permitir una función preestablecida del dispositivo electrónico, el sistema de antena incluye cuatro antenas correspondientes a los cuatro puertos P, y la función preestablecida es una función de transmitir a su vez una señal de referencia sonora (SRS) a través de las cuatro antenas.
De acuerdo con un segundo aspecto de la descripción, se proporciona un sistema de radiofrecuencia. El sistema de radiofrecuencia incluye un sistema de antena, un transceptor de radiofrecuencia, un circuito de radiofrecuencia acoplado con el transceptor de radiofrecuencia y un conmutador multidireccional acoplado con el circuito de radiofrecuencia y el sistema de antena. El conmutador multidireccional incluye cinco puertos T y cuatro puertos P. Los cinco puertos T incluyen un primer puerto T que admite solo una función de transmisión y cuatro segundos puertos T que solo admiten una función de recepción. El primer puerto T está acoplado con los cuatro puertos P. El sistema de antena incluye cuatro antenas correspondientes a los cuatro puertos P.
El conmutador multidireccional está configurado para habilitar una función preestablecida de transmitir a su vez una SRS a través de las cuatro antenas.
De acuerdo con un tercer aspecto de la descripción, se proporciona un dispositivo de comunicación inalámbrica. El dispositivo de comunicación inalámbrica incluye un transceptor de radiofrecuencia, un circuito de radiofrecuencia acoplado con el transceptor de radiofrecuencia, un sistema de antena y el conmutador multidireccional acoplado con el circuito de radiofrecuencia y el sistema de antena. El conmutador multidireccional incluye cinco puertos T y cuatro puertos P. Los cinco puertos T incluyen un primer puerto T junto con los cuatro puertos P. El sistema de antena incluye cuatro antenas correspondientes a los cuatro puertos P.
El conmutador multidireccional está configurado para habilitar una función preestablecida de transmitir a su vez una SRS a través de las cuatro antenas.
Breve descripción de los dibujos
Para describir las soluciones técnicas en las modalidades de la presente descripción o en la técnica relacionada más claramente, a continuación, se introducen brevemente los dibujos acompañantes requeridos para describir las modalidades o la técnica relacionada. Aparentemente, los dibujos acompañantes en la siguiente descripción solo ilustran algunas modalidades de la presente descripción. Los expertos en la técnica también pueden obtener otros dibujos en base a estos dibujos acompañantes sin esfuerzos creativos.
La Figura 1 es un diagrama estructural esquemático que ilustra un conmutador multidireccional de acuerdo con una modalidad de la presente descripción.
La Figura 2 es un diagrama estructural esquemático que ilustra un conmutador multidireccional cuadripolar de cinco tiros de acuerdo con una modalidad de la presente descripción.
La Figura 3 es un diagrama estructural esquemático que ilustra un circuito de radiofrecuencia que incluye un módulo de circuito independiente de acuerdo con una modalidad de la presente descripción.
La Figura 4A es un diagrama estructural esquemático que ilustra un circuito de radiofrecuencia que incluye dos módulos de circuitos independientes de acuerdo con una modalidad de la presente descripción.
La Figura 4B es un diagrama estructural esquemático que ilustra otro circuito de radiofrecuencia que incluye dos módulos de circuitos independientes de acuerdo con una modalidad de la presente descripción.
La Figura 4C es un diagrama estructural esquemático que ilustra aún otro circuito de radiofrecuencia que incluye dos módulos de circuitos independientes de acuerdo con una modalidad de la presente descripción.
La Figura 4D es un diagrama estructural esquemático que ilustra otro circuito de radiofrecuencia que incluye dos módulos de circuitos independientes de acuerdo con una modalidad de la presente descripción.
La Figura 5A es un diagrama estructural esquemático que ilustra un circuito de radiofrecuencia que incluye tres módulos de circuitos independientes de acuerdo con una modalidad de la presente descripción.
La Figura 5B es un diagrama estructural esquemático que ilustra otro circuito de radiofrecuencia que incluye tres módulos de circuitos independientes de acuerdo con una modalidad de la presente descripción.
La Figura 5C es un diagrama estructural esquemático que ilustra otro circuito de radiofrecuencia que incluye tres módulos de circuitos independientes de acuerdo con una modalidad de la presente descripción.
La Figura 5D es un diagrama estructural esquemático que ilustra aún otro circuito de radiofrecuencia que incluye tres módulos de circuitos independientes de acuerdo con una modalidad de la presente descripción.
La Figura 6A es un diagrama estructural esquemático que ilustra un circuito de radiofrecuencia que incluye cuatro módulos de circuitos independientes de acuerdo con una modalidad de la presente descripción.
La Figura 6B es un diagrama estructural esquemático que ilustra otro circuito de radiofrecuencia que incluye cuatro módulos de circuitos independientes de acuerdo con una modalidad de la presente descripción.
La Figura 7 es un diagrama estructural esquemático que ilustra un circuito de radiofrecuencia que incluye cinco módulos de circuitos independientes de acuerdo con una modalidad de la presente descripción.
La Figura 8 es un diagrama estructural esquemático que ilustra una arquitectura general de un sistema de radiofrecuencia de un dispositivo electrónico de acuerdo con una modalidad de la presente descripción.
La Figura 9 es un diagrama estructural esquemático que ilustra un circuito integrado transmisor de un circuito de radiofrecuencia de acuerdo con una modalidad de la presente descripción.
La Figura 10 es un diagrama estructural esquemático que ilustra un conmutador multidireccional de acuerdo con una modalidad de la presente descripción.
La Figura 11 es un diagrama estructural esquemático que ilustra un sistema de antenas de un dispositivo electrónico de acuerdo con una modalidad de la presente descripción.
La Figura 12 es un diagrama estructural esquemático que ilustra otro sistema de antenas de un dispositivo electrónico de acuerdo con una modalidad de la presente descripción.
La Figura 13 es un diagrama estructural esquemático que ilustra un sistema de radiofrecuencia de acuerdo con una modalidad de la presente descripción.
La Figura 14 es un diagrama estructural esquemático que ilustra un dispositivo de comunicación inalámbrica de acuerdo con una modalidad de la presente descripción.
La Figura 15 es un diagrama esquemático que ilustra un receptor de carga inalámbrica para multiplexar una antena de un dispositivo de comunicación inalámbrica de acuerdo con una modalidad de la presente descripción. La Figura 16, un diagrama estructural esquemático que ilustra una red de antenas de cuadro compuesta por cuatro antenas de acuerdo con una modalidad de la presente descripción.
Descripción detallada
Las soluciones técnicas en las modalidades de la presente descripción se describirán en lo adelante de manera clara y completa con referencia a los dibujos acompañantes descritos en el capítulo anterior. Aparentemente, las modalidades descritas son simplemente algunas en lugar de todas las modalidades de la presente descripción. Todas las demás modalidades que obtienen los expertos en la técnica en base a las modalidades de la presente descripción sin esfuerzos creativos estarán dentro del alcance de protección de la presente descripción.
Los términos "primero", "segundo", y similares usados en la especificación, las reivindicaciones y los dibujos acompañantes de la presente descripción se usan para distinguir entre diferentes objetos en lugar de describir un orden particular. Además, los términos "incluir", "comprender" y "tener", así como las variaciones de los mismos, se destinan a cubrir la inclusión no exclusiva. Por ejemplo, un proceso, método, sistema, producto o aparato que incluye una serie de etapas o unidades no se limita a las etapas o unidades enumeradas, por el contrario, opcionalmente puede incluir otras etapas o unidades que no se enumeran; alternativamente, pueden incluirse otras etapas o unidades inherentes al proceso, método, producto o dispositivo.
El término "modalidad" o "implementación" al que se hace referencia en la presente descripción significa que una característica, estructura o rasgo particular descrito junto con la modalidad puede contenerse en al menos una modalidad de la presente descripción. La frase que aparece en diferentes lugares en la especificación no se refiere necesariamente a la misma modalidad, ni se refiere a una modalidad independiente o alternativa que es mutuamente excluyente con otras modalidades. Los expertos en la técnica entienden expresa e implícitamente que una modalidad descrita en la presente descripción puede combinarse con otras modalidades.
El dispositivo electrónico involucrado en las modalidades de la presente descripción puede incluir diferentes dispositivos portátiles, dispositivos en el vehículo, dispositivos que pueden llevarse puestos, dispositivos informáticos que tienen funciones de comunicación inalámbrica u otros dispositivos de procesamiento conectados a módem inalámbrico, así como diferentes formas de equipos de usuario (UE), estaciones móviles (MS), dispositivos terminales y similares. Para facilitar la descripción, los dispositivos mencionados anteriormente se denominan colectivamente como un terminal móvil.
En la actualidad, la conmutación de la señal de referencia sonora (SRS) en cuatro antenas de un teléfono móvil es una opción obligatoria para la corporación de comunicaciones móviles de China (CMCC) en la terminal de papel blanco de tecnología de prueba de escala móvil de quinta generación (5G) de China, que es opcional en el proyecto de asociación de tercera generación (3GPP). Su propósito principal es que una estación base determine la calidad y los parámetros de cuatro canales mediante la detección de señales de enlace ascendente de cuatro antenas del teléfono móvil, para realizar una formación de haz de un conjunto de antenas de múltiples entradas y salidas múltiples (MIMO) de enlace descendente en los cuatro canales de acuerdo con la reciprocidad de un canal, y finalmente para obtener el mejor rendimiento de transmisión de datos para un MIMO 4x4 de enlace descendente.
Para satisfacer los requisitos de conmutación SRS en cuatro antenas, en las modalidades de la descripción se propone una arquitectura de radiofrecuencia basada en un conmutador de antena de cuatro polos y n tiros (4PnT) simplificado. En comparación con un esquema de conmutación de conmutador pequeño 3P3T/ DPDT/ multidireccional, el esquema de conmutación actual puede reducir el número de conmutadores en serie en cada ruta al integrar todos o parte de los conmutadores en el conmutador 4PnT, reduciendo así la pérdida de enlace y optimizando la transmisión y recepción general rendimiento de la terminal. Las modalidades de la presente solicitud se describen en detalle a continuación.
En el contexto de la descripción, "puerto P" es la abreviatura de "puerto de polo", que se refiere a puertos acoplados con antenas de un conmutador multidireccional. "Puerto T" es la abreviatura de "puerto de tiro", que se refiere a puertos acoplados con módulos de radiofrecuencia del conmutador multidireccional. El conmutador multidireccional es un conmutador de cuatro polos y cinco tiros (4P5T), por ejemplo.
En el contexto de la descripción, la abreviatura "LNA" se refiere a un amplificador de bajo ruido y la abreviatura "PA" se refiere a un amplificador de potencia. Se debe señalar que "Módulo" puede referirse a circuitos y cualquier combinación de componentes relacionados.
De acuerdo con una forma de modalidad de la descripción, se proporciona un conmutador multidireccional. El conmutador multidireccional incluye cinco puertos T y cuatro puertos P. Los cinco puertos T incluyen un primer puerto T junto con los cuatro puertos P. El conmutador multidireccional está configurado para acoplarse con un circuito de radiofrecuencia y un sistema de antena de un dispositivo electrónico operable en un modo de transmisión única de frecuencia dual, para habilitar una función preestablecida del dispositivo electrónico. El sistema de antena incluye cuatro antenas correspondientes a los cuatro puertos P. La función de preajuste es una función de transmitir a su vez una SRS a través de las cuatro antenas.
De acuerdo con una modalidad de la descripción, se proporciona un sistema de radiofrecuencia. El sistema de radiofrecuencia incluye un sistema de antena, un transceptor de radiofrecuencia, un circuito de radiofrecuencia acoplado con el transceptor de radiofrecuencia y un conmutador multidireccional acoplado con el circuito de radiofrecuencia y el sistema de antena. El conmutador multidireccional incluye cinco puertos T y cuatro puertos P. Los cinco puertos T incluyen un primer puerto T que admite solo una función de transmisión y cuatro segundos puertos T que solo admiten una función de recepción. El primer puerto T está acoplado con los cuatro puertos P. El sistema de antena incluye cuatro antenas correspondientes a los cuatro puertos P. El conmutador multidireccional está configurado para habilitar una función preestablecida de transmitir a su vez una SRS a través de las cuatro antenas.
De acuerdo con una modalidad de la descripción, se proporciona un dispositivo de comunicación inalámbrica. El dispositivo de comunicación inalámbrica incluye un transceptor de radiofrecuencia, un circuito de radiofrecuencia acoplado con el transceptor de radiofrecuencia, un sistema de antena y el conmutador multidireccional acoplado con el circuito de radiofrecuencia y el sistema de antena. El conmutador multidireccional incluye cinco puertos T y cuatro puertos P. Los cinco puertos T incluyen un primer puerto T junto con los cuatro puertos P. El sistema de antena incluye cuatro antenas correspondientes a los cuatro puertos P. El conmutador multidireccional está configurado para habilitar una función preestablecida de transmitir a su vez una SRS a través de las cuatro antenas.
La Figura 1 es un diagrama estructural esquemático que ilustra un conmutador multidireccional 10 de acuerdo con una modalidad de la presente descripción. Como se ilustra en la Figura 1, el conmutador multidireccional 10 es aplicable a un dispositivo electrónico 100. El dispositivo electrónico 100 puede funcionar en un modo de transmisión única de doble frecuencia. El dispositivo electrónico 100 incluye un sistema de antena 20 y un circuito de radiofrecuencia 30. El sistema de antena 20 incluye cuatro antenas. El conmutador multidireccional 10 incluye cinco puertos T y cuatro puertos P. Los cinco puertos T incluyen un primer puerto T junto con los cuatro puertos P (es decir, completamente acoplados). Las cuatro antenas corresponden a los cuatro puertos P; específicamente, las cuatro antenas y los cuatro puertos P están en correspondencia uno a uno.
El conmutador multidireccional 10 está configurado para acoplarse con el circuito de radiofrecuencia 30 y el sistema de antena 20 para implementar una función preestablecida del dispositivo electrónico 100, y la función preestablecida es una función de transmitir a su vez una SRS a través de las cuatro antenas correspondientes a los cuatro puertos P.
Dado que se incluyen cinco puertos T, el conmutador multidireccional 4PnT se simplifica a 4P5T en las modalidades de la presente descripción.
Las antenas transmisoras se refieren a antenas que admiten una función de transmisión (es decir, una función de transmisión de señal) de las cuatro antenas.
El concepto de acoplamiento, acoplamiento completo u otros tipos de acoplamiento entre los puertos T y los puertos P del conmutador multidireccional descrito en las modalidades de la descripción se refiere a un estado en el que los puertos T se acoplan con los puertos P a través los primeros transistores de conmutación. El concepto de "acoplamiento completo" (completamente acoplado) de los puertos T y los puertos P del conmutador multidireccional descrito en las modalidades de la descripción se refiere a un estado en el que los puertos T están acoplados con todos los puertos P a través de los primeros transistores de conmutación. Por ejemplo, un primer puerto T está completamente acoplado con cuatro puertos P, lo que significa que el primer puerto T está acoplado con los cuatro puertos P. Se debe señalar que un puerto T o un puerto P puede ser un puerto de un segundo transistor de conmutación. Los primeros transistores de conmutación están configurados para controlar un estado de conducción unidireccional entre los puertos T y los puertos P (es decir, un estado de conducción unidireccional desde los puertos T a los puertos P o desde los puertos P a los puertos T). El primer transistor de conmutación puede ser, por ejemplo, una matriz de conmutación compuesta por tres transistores de metal-óxido-semiconductor (MOS). Cuando el primer transistor de conmutación está desconectado y no conectado a tierra, los parámetros parásitos afectarán en gran medida el rendimiento de otros puertos conectados. Por lo tanto, el primer transistor de conmutación se implementa con tres transistores MOS, donde los tres transistores MOS pueden estar en una conexión de fuente común, es decir, acoplados a una fuente común. Cuando se desconecta el primer transistor de conmutación, se desconectan dos transistores MOS en dos extremos y un transistor MOS en el medio se conecta a tierra. El segundo transistor de conmutación está configurado para habilitar un puerto correspondiente (es decir, un puerto T o un puerto P) y puede ser, por ejemplo, un transistor MOS. Se debe señalar que las configuraciones específicas del primer transistor de conmutación y del segundo transistor de conmutación no están limitadas en la presente descripción. En una implementación, el dispositivo electrónico puede controlar las rutas entre el puerto T y el puerto P para conectarse a través del primer transistor de conmutación. Como implementación, el dispositivo electrónico puede proporcionarse con un controlador dedicado para acoplarse con transistores de conmutación del conmutador multidireccional.
La transmisión a su vez de una SRS a través de las cuatro antenas correspondientes a los cuatro puertos P se refiere a un proceso en el que un dispositivo electrónico interactúa con una estación base en base a un mecanismo de sondeo para determinar la calidad de un canal de enlace ascendente correspondiente a cada antena.
El dispositivo electrónico 100 puede ser un teléfono móvil u otros dispositivos terminales que admitan la nueva radio de quinta generación (5G NR), tal como un equipo en las instalaciones del cliente (CPE) o un dispositivo inalámbrico de banda ancha portátil (por ejemplo, un wifi móvil, MIFI).
El modo de transmisión única de doble frecuencia mencionado anteriormente se refiere a un modo de funcionamiento en el que el dispositivo electrónico puede admitir una ruta de transmisión de enlace ascendente de dos bandas de doble frecuencia (UL) o rutas de recepción de enlace descendente de cuatro bandas de doble frecuencia (DL).
El primer puerto T es un puerto completamente acoplado con los cuatro puertos P. Los cinco puertos T incluyen además los segundos puertos T, y cada uno de los segundos puertos T está acoplado con uno de los cuatro puertos P.
En una implementación, el dispositivo electrónico 100 incluye además un transceptor de radiofrecuencia. El transceptor de radiofrecuencia está acoplado con el circuito de radiofrecuencia y constituye un sistema de radiofrecuencia del dispositivo electrónico 100 junto con el circuito de radiofrecuencia, el conmutador multidireccional y el sistema de antena.
La Figura 2 es un diagrama estructural esquemático que ilustra un conmutador multidireccional. "NR Banda Nx" indica una primera banda de frecuencia. "NR Banda Ny" indica una segunda banda de frecuencia. "TX1" representa un primer puerto T 1 que solo admite una función de transmisión. "RX1" representa un segundo puerto T 1 que admite una función de recepción, "RX2" representa un segundo puerto T 2 que admite una función de recepción, "RX3" representa un segundo puerto T 3 que admite una función de recepción y "RX4" representa una segunda T puerto 4 que admite una función de recepción.
En esta implementación, el dispositivo electrónico incluye el sistema de antena, el circuito de radiofrecuencia y el conmutador multidireccional. El sistema de antena incluye las cuatro antenas. El conmutador multidireccional incluye los cinco puertos T y los cuatro puertos P. El conmutador multidireccional está configurado para acoplarse con el circuito de radiofrecuencia y el sistema de antena para implementar una función del dispositivo eléctrico de transmitir a su vez una SRS a través de las cuatro antenas correspondientes a los cuatro puertos P.
En una posible implementación, los cinco puertos T incluyen además cuatro segundos puertos T. Cada uno de los cuatro segundos puertos T está acoplado con uno de los cuatro puertos P, y entre los cuatro segundos puertos T, los segundos puertos T operables en la misma banda de frecuencia están acoplados con diferentes puertos P de los cuatro puertos P. Cada uno de los cuatro puertos P está acoplado con una antena correspondiente de las cuatro antenas. El primer puerto T solo admite una función de transmisión y los cuatro segundos puertos T solo admiten una función de recepción.
Entre los cuatro segundos puertos T, los segundos puertos T operables en la misma banda de frecuencia están acoplados con diferentes puertos P de los cuatro puertos P (en otras palabras, cualquiera de dos puertos T de la misma banda de frecuencia están acoplados con diferentes puertos P).
Cuando el dispositivo electrónico está en un modo de enlace descendente 4*4 de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO), los cuatro puertos T en estado de recepción en la misma banda de frecuencia se acoplan con los cuatro puertos P en correspondencia uno a uno.
En esta implementación, dado que el conmutador multidireccional incluye el primer puerto T y los segundos cuatro puertos T, en comparación con una configuración en la que todos los puertos T están completamente acoplados con los puertos P, para el conmutador multidireccional proporcionado en la presente descripción, el número de conmutadores se reduce. Es decir, se puede reducir el número de conmutadores de rutas de transmisión y/o rutas de recepción del sistema de radiofrecuencia del dispositivo electrónico, reduciendo de esta manera la pérdida de ruta, mejorar la potencia/sensibilidad de transmisión, la velocidad de transmisión de datos en la 5G NR, la cobertura de enlace ascendente y de enlace descendente del teléfono móvil y reducir el consumo de energía y el costo.
En una posible implementación, el circuito de radiofrecuencia del dispositivo electrónico incluye lógicamente dos circuitos transmisores y ocho circuitos receptores. El circuito de radiofrecuencia incluye físicamente un módulo de circuito independiente. El módulo de circuito independiente tiene un puerto de transmisión y múltiples puertos de recepción, el puerto de transmisión está configurado para acoplarse con el primer puerto T, y cada puerto de recepción está configurado para acoplarse con un segundo puerto T correspondiente, es decir, los múltiples puertos de recepción están configurados para acoplarse con múltiples segundos puertos T en correspondencia uno a uno.
El "puerto de transmisión-recepción", "puerto de transmisión" o "puerto de recepción" en la presente descripción se refiere a un puerto (puede estar compuesto por uno o más componentes) que implementa una función de transmisión y/o recepción correspondiente y está ubicado en la ruta de un circuito transmisor, en la ruta de un circuito receptor, o ubicado en la ruta después de la integración de uno o más circuitos transmisores y/o uno o más circuitos receptores. Se debe señalar que los puertos tales como puertos de transmisión, puertos de recepción y puertos de transmisión-recepción ilustrados en las figuras son ilustrativos y no pretenden indicar una posición exacta del puerto e imponer restricciones.
El circuito de radiofrecuencia descrito como módulos separados puede estar separado física o lógicamente. Los términos "físicamente" o "lógicamente" en la misma pueden adoptarse de acuerdo con una necesidad real, para implementar el objetivo de las soluciones proporcionadas en la descripción. En otras palabras, "físicamente" o "lógicamente" pueden ser equivalentes entre sí.
En una posible implementación, el módulo de circuito independiente está incorporado como un primer módulo de circuito independiente 3100 que incluye un primer puerto y múltiples segundos puertos, el primer puerto está configurado para acoplarse con el primer puerto T del conmutador multidireccional, y cada segundo puerto está configurado para acoplarse con un segundo puerto T correspondiente del conmutador multidireccional (es decir, uno de los segundos cuatro puertos T del conmutador multidireccional). El módulo de circuito independiente 3100 incluye un circuito integrado transmisor y cuatro circuitos integrados receptores. El circuito integrado transmisor incluye dos circuitos transmisores, y los dos circuitos transmisores tienen dos puertos de transmisión acoplados con el primer puerto del módulo de circuito independiente 3100. Cada uno de los cuatro circuitos integrados receptores incluye dos circuitos receptores, y los dos circuitos receptores tienen dos puertos de recepción acoplados con uno de los segundos puertos del módulo de circuito independiente 3100.
Como se ilustra en la Figura 3, el circuito de radiofrecuencia incluye un primer módulo de circuito independiente 3100. Dado que el modo de transmisión única de doble frecuencia se admite en la descripción, los dos circuitos transmisores pertenecen a bandas de frecuencia diferentes y los PA de los dos circuitos transmisores no pueden funcionar al mismo tiempo. Como resultado, los dos circuitos transmisores en diferentes bandas de frecuencia se pueden proporcionar en el mismo módulo de circuito independiente.
Se debe señalar que los dos circuitos transmisores del circuito integrado transmisor funcionan en diferentes bandas de frecuencia, y los dos circuitos receptores de cada circuito integrado receptor pueden funcionar en diferentes bandas de frecuencia.
En esta implementación, para el dispositivo electrónico operable en el modo de transmisión única de doble frecuencia, el circuito de radiofrecuencia adaptado al conmutador multidireccional incluye físicamente un módulo de circuito independiente, lo cual es beneficioso para reducir el uso de componentes electrónicos, simplificando de esta manera la estructura y reducción de costos.
En una posible implementación, el circuito de radiofrecuencia del dispositivo electrónico incluye lógicamente dos circuitos transmisores y ocho circuitos receptores. El circuito de radiofrecuencia incluye físicamente dos módulos de circuitos independientes. Los dos módulos de circuitos independientes tienen un puerto de transmisión y varios puertos de recepción, el puerto de transmisión está configurado para acoplarse con el primer puerto T, y cada puerto de recepción está configurado para acoplarse con un segundo puerto T correspondiente, es decir, los múltiples puertos de recepción están configurados para acoplarse con múltiples segundos puertos T en correspondencia uno a uno.
En esta implementación, el circuito de radiofrecuencia incluye físicamente dos módulos de circuitos independientes, y cada uno de los dos módulos de circuitos independientes tiene una variedad de configuraciones posibles, lo que es beneficioso para mejorar la diversidad y flexibilidad de la configuración física del circuito de radiofrecuencia.
En una posible implementación, los dos módulos de circuitos independientes están incorporados como un primer módulo de circuito independiente 4100 y un segundo módulo de circuito independiente 4200. El primer módulo de circuito independiente 4100 incluye un primer puerto configurado para acoplarse con el primer puerto T del conmutador multidireccional. El segundo módulo de circuito independiente 4200 incluye múltiples segundos puertos, y cada segundo puerto está configurado para acoplarse con un segundo puerto T correspondiente del conmutador multidireccional (es decir, uno de los segundos cuatro puertos T del conmutador multidireccional).
El primer módulo de circuito independiente 4100 incluye un circuito integrado transmisor. El circuito integrado transmisor incluye dos circuitos transmisores, y los dos circuitos transmisores tienen dos puertos de transmisión acoplados con el primer puerto del primer módulo de circuito independiente 4100.
El segundo módulo de circuito independiente 4200 incluye cuatro circuitos integrados receptores. Cada uno de los cuatro circuitos integrados receptores incluye dos circuitos receptores, y los dos circuitos receptores tienen dos puertos de recepción acoplados con uno de los segundos puertos del segundo módulo de circuito independiente 4200.
El circuito de radiofrecuencia que incluye dos módulos de circuitos independientes se ilustra en la Figura 4A. El circuito integrado transmisor está dispuesto en el primer módulo de circuito independiente 4100 por separado, y los cuatro circuitos integrados receptores están dispuestos en el segundo módulo de circuito independiente 4200 colectivamente.
En esta implementación, el circuito de radiofrecuencia incluye físicamente dos módulos de circuitos independientes, y los dos módulos de circuitos independientes están configurados respectivamente con diferentes tipos de circuitos de procesamiento, lo cual es beneficioso para simplificar el circuito de radiofrecuencia y mejorar la reutilización de diferentes tipos de circuitos de procesamiento.
En una posible implementación, los dos módulos de circuitos independientes están incorporados como un primer módulo de circuito independiente 4300 y un segundo módulo de circuito independiente 4400. El primer módulo de circuito independiente 4300 incluye un primer puerto y múltiples segundos puertos, el primer puerto está configurado para acoplarse con el primer puerto T del conmutador multidireccional, y cada segundo puerto del primer módulo de circuito independiente 4300 está configurado para acoplarse con un segundo puerto T correspondiente del conmutador multidireccional (es decir, uno de los segundos cuatro puertos T del conmutador multidireccional). El segundo módulo de circuito independiente 4400 incluye múltiples segundos puertos, y cada segundo puerto está configurado para acoplarse con un segundo puerto T correspondiente del conmutador multidireccional (es decir, uno de los segundos cuatro puertos T del conmutador multidireccional).
El primer módulo de circuito independiente 4300 incluye un circuito integrado transmisor y dos circuitos integrados receptores. El circuito integrado transmisor incluye dos circuitos transmisores, y los dos circuitos transmisores tienen dos puertos de transmisión acoplados con el primer puerto del primer módulo de circuito independiente 4300. Cada circuito integrado receptor del primer módulo 4300 de circuito independiente incluye dos circuitos receptores, y los dos circuitos receptores tienen dos puertos de recepción acoplados con uno de los segundos puertos del primer módulo de circuito independiente 4300.
El segundo módulo de circuito independiente 4400 incluye dos circuitos integrados receptores. Cada circuito integrado receptor del segundo módulo de circuito independiente 4400 incluye dos circuitos receptores, y los dos circuitos receptores tienen dos puertos de recepción acoplados con uno de los segundos puertos del segundo módulo de circuito independiente 4400.
El circuito de radiofrecuencia que incluye dos módulos de circuitos independientes se ilustra en la Figura 4B. Cada uno de los dos módulos de circuitos independientes está configurado con dos circuitos integrados receptores.
En esta implementación, el circuito de radiofrecuencia incluye físicamente dos módulos de circuitos independientes, y los dos módulos de circuitos independientes tienen el mismo número de circuitos integrados receptores, lo cual es beneficioso para realizar la estructura simétrica de la forma física del circuito de radiofrecuencia y simplificar la estructura del circuito de radiofrecuencia.
En una posible implementación, los dos módulos de circuitos independientes están incorporados como un primer módulo de circuito independiente 4500 y un segundo módulo de circuito independiente 4600. El primer módulo de circuito independiente 4500 incluye un primer puerto y un segundo puerto, el primer puerto está configurado para acoplarse con el primer puerto T del conmutador multidireccional, y el segundo puerto del primer módulo de circuito independiente 4500 está configurado para acoplarse con un segundo puerto T correspondiente del conmutador multidireccional (es decir, uno de los segundos cuatro puertos T del conmutador multidireccional). El segundo módulo de circuito independiente 4600 incluye múltiples segundos puertos, y cada segundo puerto del segundo módulo de circuito independiente 4600 está configurado para acoplarse con un segundo puerto T correspondiente del conmutador multidireccional (es decir, uno de los segundos cuatro puertos T del conmutador multidireccional).
El primer módulo de circuito independiente 4500 incluye un circuito integrado transmisor y un circuito integrado receptor. El circuito integrado transmisor incluye dos circuitos transmisores, y los dos circuitos transmisores tienen dos puertos de transmisión acoplados con el primer puerto del primer módulo de circuito independiente 4500. El circuito integrado receptor del primer módulo de circuito independiente 4500 incluye dos circuitos receptores, y los dos circuitos receptores tienen dos puertos de recepción acoplados con el segundo puerto del primer módulo de circuito independiente 4500.
El segundo módulo de circuito independiente 4600 incluye tres circuitos integrados receptores. Cada circuito integrado receptor del segundo módulo de circuito independiente 4600 incluye dos circuitos receptores, y los dos circuitos receptores tienen dos puertos de recepción acoplados con uno de los segundos puertos del segundo módulo de circuito independiente 4600.
El circuito de radiofrecuencia que incluye dos módulos de circuitos independientes se ilustra en la Figura 4C. Los dos módulos de circuitos independientes tienen un número aproximado de circuitos de procesamiento y un número aproximado de puertos.
En esta implementación, el circuito de radiofrecuencia incluye físicamente dos módulos de circuitos independientes, y el número de circuitos de procesamiento y el número de puertos son aproximados en los dos módulos de circuitos independientes, lo que es beneficioso para reducir el volumen de cada módulo de circuito independiente y el número de conmutadores de cada módulo de circuito independiente.
En una posible implementación, los dos módulos de circuitos independientes están incorporados como un primer módulo de circuito independiente 4700 y un segundo módulo de circuito independiente 4800. El primer módulo de circuito independiente 4700 incluye un primer puerto y múltiples segundos puertos, el primer puerto está configurado para acoplarse con el primer puerto T del conmutador multidireccional, y cada segundo puerto del primer módulo de circuito independiente 4700 está configurado para acoplarse con un segundo puerto T correspondiente del conmutador multidireccional (es decir, uno de los segundos cuatro puertos T del conmutador multidireccional). El segundo módulo de circuito independiente 4800 incluye un segundo puerto, y el segundo puerto del segundo módulo de circuito independiente 4800 está configurado para acoplarse con un segundo puerto T correspondiente del conmutador multidireccional (es decir, uno de los segundos cuatro puertos T del conmutador multidireccional).
El primer módulo de circuito independiente 4700 incluye un circuito integrado transmisor y tres circuitos integrados receptores. El circuito integrado transmisor incluye dos circuitos transmisores, y los dos circuitos transmisores tienen dos puertos de transmisión acoplados con el primer puerto del primer módulo de circuito independiente 4700. Cada circuito integrado receptor del primer módulo de circuito independiente 4700 incluye dos circuitos receptores, y los dos circuitos receptores tienen dos puertos de recepción acoplados con uno de los segundos puertos del primer módulo de circuito independiente 4700.
El segundo módulo de circuito independiente 4800 incluye un circuito integrado receptor. El circuito integrado receptor del segundo módulo de circuito independiente 4800 incluye dos circuitos receptores, y los dos circuitos receptores tienen dos puertos de recepción acoplados con el segundo puerto del segundo módulo de circuito independiente 4800.
El circuito de radiofrecuencia que incluye dos módulos de circuitos independientes se ilustra en la Figura 4D. Uno de los dos módulos de circuitos independientes solo incluye un circuito integrado receptor, y el otro módulo de circuito independiente incluye otros circuitos excepto un circuito integrado receptor.
En esta implementación, el circuito de radiofrecuencia incluye físicamente dos módulos de circuitos independientes, y uno de los dos módulos de circuitos independientes solo incluye un circuito integrado receptor, lo cual es beneficioso para mejorar la reutilización de los módulos de circuitos independientes y para mejorar la conveniencia y flexibilidad de la configuración del circuito de radiofrecuencia.
En una posible implementación, el circuito de radiofrecuencia del dispositivo electrónico incluye lógicamente dos circuitos transmisores y ocho circuitos receptores. El circuito de radiofrecuencia incluye físicamente tres módulos de circuitos independientes. Los tres módulos de circuitos independientes tienen un puerto de transmisión y múltiples puertos de recepción, el puerto de transmisión está configurado para acoplarse con el primer puerto T, y cada puerto de recepción está configurado para acoplarse con un segundo puerto T correspondiente, es decir, los múltiples puertos de recepción están configurados para acoplarse con múltiples segundos puertos T en correspondencia uno a uno.
En esta implementación, el circuito de radiofrecuencia incluye físicamente tres módulos de circuitos independientes, y el volumen de cada módulo de circuito independiente se reduce aún más. Además, un menor número de circuitos de procesamiento de cada módulo de circuito independiente dará como resultado una mayor reutilización de cada módulo de circuito independiente. Además, es posible mejorar la adaptabilidad de la instalación de cada módulo de circuito independiente.
En una posible implementación, los tres módulos de circuitos independientes se incorporan como un primer módulo de circuito independiente 5010, un segundo módulo de circuito independiente 5020 y un tercer módulo de circuito independiente 5030. El primer módulo de circuito independiente 5010 incluye un primer puerto configurado para acoplarse con el primer puerto T del conmutador multidireccional. El segundo módulo de circuito independiente 5020 y el tercer módulo de circuito independiente 5030 incluyen cada uno múltiples segundos puertos, y cada segundo puerto está configurado para acoplarse con un segundo puerto T correspondiente del conmutador multidireccional (es decir, uno de los segundos cuatro puertos T del conmutador multidireccional).
El primer módulo de circuito independiente 5010 incluye un circuito integrado transmisor. El circuito integrado transmisor incluye dos circuitos transmisores, y los dos circuitos transmisores tienen dos puertos de transmisión acoplados con el primer puerto del primer módulo de circuito independiente 5010.
El segundo módulo de circuito independiente 5020 incluye dos circuitos integrados receptores. Cada circuito integrado receptor del segundo módulo de circuito independiente 5020 incluye dos circuitos receptores, y los dos circuitos receptores tienen dos puertos de recepción acoplados con uno de los segundos puertos del segundo módulo de circuito independiente 5020.
El tercer módulo de circuito independiente 5030 incluye dos circuitos integrados receptores. Cada circuito integrado receptor del tercer módulo de circuito independiente 5030 incluye dos circuitos receptores, y los dos circuitos receptores tienen dos puertos de recepción acoplados con uno de los segundos puertos del tercer módulo de circuito independiente 5030.
El circuito de radiofrecuencia que incluye tres módulos de circuitos independientes se ilustra en la Figura 5A. Los tres módulos de circuitos independientes incluyen un primer módulo de circuito independiente 5010, un segundo módulo de circuito independiente 5020 y un tercer módulo de circuito independiente 5030, donde el segundo módulo de circuito independiente 5020 y el tercer módulo de circuito independiente 5030 tienen la misma configuración y el primer módulo de circuito independiente 5010 solo incluye un circuito integrado transmisor.
En esta implementación, el circuito de radiofrecuencia incluye físicamente tres módulos de circuitos independientes, dos de los tres módulos de circuitos independientes tienen la misma configuración y el primer módulo de circuito independiente 5010 solo incluye un circuito integrado transmisor, lo que es beneficioso para mejorar la reutilización de cada módulo de circuito independiente y mejorar la conveniencia de la producción del circuito de radiofrecuencia y la plasticidad de la instalación del circuito de radiofrecuencia al tiempo que se reduce el volumen de cada módulo de circuito independiente.
En una posible implementación, los tres módulos de circuitos independientes están incorporados como un primer módulo de circuito independiente 5040, un segundo módulo de circuito independiente 5050 y un tercer módulo de circuito independiente 5060. El primer módulo de circuito independiente 5040 incluye un primer puerto configurado para acoplarse con el primer puerto T del conmutador multidireccional. El segundo módulo de circuito independiente 5050 incluye un segundo puerto y el tercer módulo de circuito independiente 5060 incluye múltiples segundos puertos, y cada segundo puerto está configurado para acoplarse con un segundo puerto T correspondiente del conmutador multidireccional (es decir, uno de los segundos cuatro puertos T del conmutador multidireccional).
El primer módulo de circuito independiente 5040 incluye un circuito integrado transmisor. El circuito integrado transmisor incluye dos circuitos transmisores, y los dos circuitos transmisores tienen dos puertos de transmisión acoplados con el primer puerto del primer módulo de circuito independiente 5040.
El segundo módulo 5050 de circuito independiente incluye un circuito integrado receptor. El circuito integrado receptor del segundo módulo 5050 de circuito independiente incluye dos circuitos receptores, y los dos circuitos receptores tienen dos puertos de recepción acoplados con el segundo puerto del segundo módulo 5050 de circuito independiente.
El tercer módulo de circuito independiente 5060 incluye tres circuitos integrados receptores. Cada circuito integrado receptor del tercer módulo 5060 de circuito independiente incluye dos circuitos receptores, y los dos circuitos receptores tienen dos puertos de recepción acoplados con uno de los segundos puertos del tercer módulo 5060 de circuito independiente.
El circuito de radiofrecuencia que incluye tres módulos de circuitos independientes se ilustra en la Figura 5B. Las configuraciones de los tres módulos de circuitos independientes son diferentes entre sí. Además, entre los tres módulos de circuitos independientes, hay un módulo de circuito independiente que incluye solo un circuito integrado receptor y un módulo de circuito independiente que incluye solo un circuito integrado transmisor.
En esta implementación, el circuito de radiofrecuencia incluye físicamente tres módulos de circuitos independientes, y cada uno de los tres módulos de circuitos independientes tiene una configuración diferente, y los tres módulos de circuitos independientes incluyen un circuito integrado receptor separado y un circuito integrado transmisor separado, lo cual es beneficioso para mejorar la reutilización de cada módulo de circuito independiente y para mejorar la diversidad de la configuración de cada módulo de circuito independiente.
En una posible implementación, los tres módulos de circuitos independientes están incorporados como un primer módulo de circuito independiente 5070, un segundo módulo de circuito independiente 5080 y un tercer módulo de circuito independiente 5090. El primer módulo de circuito independiente 5070 incluye un primer puerto y múltiples segundos puertos, el primer puerto está configurado para acoplarse con el primer puerto T del conmutador multidireccional, y cada segundo puerto está configurado para acoplarse con un segundo puerto T correspondiente del conmutador multidireccional (es decir, uno de los segundos cuatro puertos T del conmutador multidireccional). El segundo módulo de circuito independiente 5080 y el tercer módulo de circuito independiente 5090 incluyen cada uno un segundo puerto, y cada segundo puerto está configurado para acoplarse con un segundo puerto T correspondiente del conmutador multidireccional (es decir, uno de los segundos cuatro puertos T del conmutador multidireccional).
El primer módulo de circuito independiente 5070 incluye un circuito integrado transmisor y dos circuitos integrados receptores. El circuito integrado transmisor incluye dos circuitos transmisores, y los dos circuitos transmisores tienen dos puertos de transmisión acoplados con el primer puerto del primer módulo de circuito independiente 5070. Cada circuito integrado receptor del primer módulo 5070 de circuito independiente incluye dos circuitos receptores, y los dos circuitos receptores tienen dos puertos de recepción acoplados con uno de los segundos puertos del primer módulo de circuito independiente 5070.
El segundo módulo de circuito independiente 5080 incluye un circuito integrado receptor. El circuito integrado receptor del segundo módulo de circuito independiente 5080 incluye dos circuitos receptores, y los dos circuitos receptores tienen dos puertos de recepción acoplados con el segundo puerto del segundo módulo de circuito independiente 5080.
El tercer módulo de circuito independiente 5090 incluye un circuito integrado receptor. El circuito integrado receptor del tercer módulo de circuito independiente 5090 incluye dos circuitos receptores, y los dos circuitos receptores tienen dos puertos de recepción acoplados con el segundo puerto del tercer módulo de circuito independiente 5090.
El circuito de radiofrecuencia que incluye tres módulos de circuitos independientes se ilustra en la Figura 5C. Los tres módulos de circuitos independientes incluyen un primer módulo de circuito independiente 5070, un segundo módulo de circuito independiente 5080 y un tercer módulo de circuito independiente 5090, donde el segundo módulo de circuito independiente 5080 y el tercer módulo de circuito independiente 5090 tienen la misma configuración.
En esta implementación, el circuito de radiofrecuencia incluye físicamente tres módulos de circuitos independientes, y dos de los tres módulos de circuitos independientes tienen la misma configuración; de hecho, solo se adoptan dos tipos de módulos de circuitos independientes en la producción del circuito de radiofrecuencia, que mejora aún más la simplicidad y conveniencia de la producción del circuito de radiofrecuencia.
En una posible implementación, los tres módulos de circuitos independientes están incorporados como un primer módulo de circuito independiente 5100, un segundo módulo de circuito independiente 5200 y un tercer módulo de circuito independiente 5300. El primer módulo de circuito independiente 5100 incluye un primer puerto y un segundo puerto, el primer puerto está configurado para acoplarse con el primer puerto T del conmutador multidireccional, y el segundo puerto está configurado para acoplarse con un segundo puerto T correspondiente del conmutador multidireccional (es decir, uno de los segundos cuatro puertos T del conmutador multidireccional). El segundo módulo de circuito independiente 5200 incluye un segundo puerto y el tercer módulo de circuito independiente 5300 incluye múltiples segundos puertos, y cada segundo puerto está configurado para acoplarse con un segundo puerto T correspondiente del conmutador multidireccional (es decir, uno de los segundos cuatro puertos T del conmutador multidireccional).
El primer módulo de circuito independiente 5100 incluye un circuito integrado transmisor y un circuito integrado receptor. El circuito integrado transmisor incluye dos circuitos transmisores, y los dos circuitos transmisores tienen dos puertos de transmisión acoplados con el primer puerto del primer módulo de circuito independiente 5100. El circuito integrado receptor del primer módulo de circuito independiente 5100 incluye dos circuitos receptores, y los dos circuitos receptores tienen dos puertos de recepción acoplados con el segundo puerto del primer módulo de circuito independiente 5100.
El segundo módulo de circuito independiente 5200 incluye un circuito integrado receptor. El circuito integrado receptor del segundo módulo de circuito independiente 5200 incluye dos circuitos receptores, y los dos circuitos receptores tienen dos puertos de recepción acoplados con el segundo puerto del segundo módulo de circuito independiente 5200.
El tercer módulo de circuito independiente 5300 incluye dos circuitos integrados receptores. Cada circuito integrado receptor del tercer módulo de circuito independiente 5300 incluye dos circuitos receptores, y los dos circuitos receptores tienen dos puertos de recepción acoplados con uno de los segundos puertos del tercer módulo de circuito independiente 5300.
El circuito de radiofrecuencia que incluye tres módulos de circuitos independientes se ilustra en la Figura 5D. El primer módulo de circuito independiente 5100, el segundo módulo de circuito independiente 5200 y el tercer módulo de circuito independiente 5300 son diferentes entre sí y están compuestos por diferentes circuitos de procesamiento.
En esta implementación, el circuito de radiofrecuencia incluye físicamente tres módulos de circuitos independientes, y cada uno de los tres módulos de circuitos independiente tiene una configuración diferente, lo que es beneficioso para mejorar la reutilización de cada módulo de circuito independiente y la diversidad de la configuración de cada módulo de circuito independiente.
En una posible implementación, el circuito de radiofrecuencia del dispositivo electrónico incluye lógicamente dos circuitos transmisores y ocho circuitos receptores. El circuito de radiofrecuencia incluye físicamente cuatro módulos de circuitos independientes. Los cuatro módulos de circuitos independientes tienen un puerto de transmisión y varios puertos de recepción, el puerto de transmisión está configurado para acoplarse con el primer puerto T, y cada puerto de recepción está configurado para acoplarse con un segundo puerto T correspondiente, es decir, los múltiples puertos de recepción están configurados para acoplarse con múltiples segundos puertos T en correspondencia uno a uno.
En la implementación, el circuito de radiofrecuencia se divide en cuatro módulos de circuitos independientes y cada módulo de circuito independiente puede tener un volumen lo más pequeño posible, lo que es beneficioso para mejorar la diversidad del circuito de radiofrecuencia, que incluye los cuatro módulos de circuitos independientes, y para aplicar el circuito de radiofrecuencia a varios dispositivos electrónicos.
En una posible implementación, los cuatro módulos de circuitos independientes están incorporados como un primer módulo de circuito independiente 6100, un segundo módulo de circuito independiente 6200, un tercer módulo de circuito independiente 6300 y un cuarto módulo de circuito independiente 6400. El primer módulo de circuito independiente 6100 incluye un primer puerto configurado para acoplarse con el primer puerto T del conmutador multidireccional. El segundo módulo de circuito independiente 6200 incluye múltiples segundos puertos, el tercer módulo de circuito independiente 6300 y el cuarto módulo de circuito independiente 6400 incluyen cada uno un segundo puerto, y cada segundo puerto está configurado para acoplarse con un segundo puerto T correspondiente del conmutador multidireccional (es decir, uno de los segundos cuatro puertos T del conmutador multidireccional).
El primer módulo de circuito independiente 6100 incluye un circuito integrado transmisor. El circuito integrado transmisor incluye dos circuitos transmisores, y los dos circuitos transmisores tienen dos puertos de transmisión acoplados con el primer puerto del primer módulo de circuito independiente 6100.
El segundo módulo de circuito independiente 6200 incluye dos circuitos integrados receptores. Cada circuito integrado receptor del segundo módulo de circuito independiente 6200 incluye dos circuitos receptores, y los dos circuitos receptores tienen dos puertos de recepción acoplados con uno de los segundos puertos del segundo módulo de circuito independiente 6200.
El tercer módulo de circuito independiente 6300 incluye un circuito integrado receptor. El circuito integrado receptor del tercer módulo de circuito independiente 6300 incluye dos circuitos receptores, y los dos circuitos receptores tienen dos puertos de recepción acoplados con el segundo puerto del tercer módulo de circuito independiente 6300.
El cuarto módulo de circuito independiente 6400 incluye un circuito integrado receptor. El circuito integrado receptor del cuarto módulo de circuito independiente 6400 incluye dos circuitos receptores, y los dos circuitos receptores tienen dos puertos de recepción acoplados con el segundo puerto del cuarto módulo de circuito independiente 6400.
El circuito de radiofrecuencia que incluye cuatro módulos de circuitos independientes se ilustra en la Figura 6A. Los cuatro módulos de circuitos independientes incluyen un primer módulo de circuito independiente 6100, un segundo módulo de circuito independiente 6200, un tercer módulo de circuito independiente 6300 y un cuarto módulo de circuito independiente 6400, donde el tercer módulo de circuito independiente 6300 y el cuarto módulo de circuito independiente 6400 tienen la misma configuración. Además, entre los cuatro módulos de circuitos independientes, hay un módulo de circuito independiente que incluye solo un circuito integrado transmisor y módulos de circuitos independientes que incluyen solo un circuito integrado receptor.
En esta implementación, el circuito de radiofrecuencia incluye físicamente cuatro módulos de circuitos independientes, y dos de los cuatro módulos de circuitos independientes tienen la misma configuración, y tres de los cuatro módulos de circuitos independientes solo incluyen un circuito integrado transmisor o un circuito integrado receptor, que además mejora la reutilización de un solo módulo de circuito independiente y simplifica la producción de cada módulo de circuito independiente.
En una posible implementación, los cuatro módulos de circuitos independientes están incorporados como un primer módulo de circuito independiente 6500, un segundo módulo de circuito independiente 6600, un tercer módulo de circuito independiente 6700 y un cuarto módulo de circuito independiente 6800. El primer módulo de circuito independiente 6500 incluye un primer puerto y un segundo puerto, el primer puerto está configurado para acoplarse con el primer puerto T del conmutador multidireccional, y el segundo puerto del primer módulo de circuito independiente 6500 está configurado para acoplarse con un segundo puerto T correspondiente del conmutador multidireccional (es decir, uno de los segundos cuatro puertos T del conmutador multidireccional). El segundo módulo de circuito independiente 6600, el tercer módulo de circuito independiente 6700 y el cuarto módulo de circuito independiente 6800 incluyen cada uno un segundo puerto, y cada segundo puerto está configurado para acoplarse con un segundo puerto T correspondiente del conmutador multidireccional (es decir, uno de los segundos cuatro puertos T del conmutador multidireccional).
El primer módulo de circuito independiente 6500 incluye un circuito integrado transmisor y un circuito integrado receptor. El circuito integrado transmisor incluye dos circuitos transmisores, y los dos circuitos transmisores tienen dos puertos de transmisión acoplados con el primer puerto del primer módulo de circuito independiente 6500. El circuito integrado receptor del primer módulo de circuito independiente 6500 incluye dos circuitos receptores, y los dos circuitos receptores tienen dos puertos de recepción acoplados con el segundo puerto del primer módulo de circuito independiente 6500.
El segundo módulo de circuito independiente 6600 incluye un circuito integrado receptor. El circuito integrado receptor del segundo módulo de circuito independiente 6600 incluye dos circuitos receptores, y los dos circuitos receptores tienen dos puertos de recepción acoplados con el segundo puerto del segundo módulo de circuito independiente 6600.
El tercer módulo de circuito independiente 6700 incluye un circuito integrado receptor. El circuito integrado receptor del tercer módulo de circuito independiente 6700 incluye dos circuitos receptores, y los dos circuitos receptores tienen dos puertos de recepción acoplados con el segundo puerto del tercer módulo de circuito independiente 6700.
El cuarto módulo de circuito independiente 6800 incluye un circuito integrado receptor. El circuito integrado receptor del cuarto módulo de circuito independiente 6800 incluye dos circuitos receptores, y los dos circuitos receptores tienen dos puertos de recepción acoplados con el segundo puerto del cuarto módulo de circuito independiente 6800.
El circuito de radiofrecuencia que incluye cuatro módulos de circuitos independientes se ilustra en la Figura 6B. Los cuatro módulos de circuitos independientes incluyen un primer módulo de circuito independiente 6500, un segundo módulo de circuito independiente 6600, un tercer módulo de circuito independiente 6700 y un cuarto módulo de circuito independiente 6800, donde el segundo módulo de circuito independiente 6600, el tercer módulo de circuito independiente 6700, y el cuarto módulo de circuito independiente 6800 tiene la misma configuración.
En esta implementación, el circuito de radiofrecuencia incluye físicamente cuatro módulos de circuitos independientes, y tres de los cuatro módulos de circuitos independientes tienen la misma configuración; de hecho, solo se adoptan dos tipos de módulos de circuitos independientes en la producción del circuito de radiofrecuencia, que mejora la simplicidad y conveniencia de la producción de cada módulo de circuito independiente.
En una posible implementación, el circuito de radiofrecuencia del dispositivo electrónico incluye lógicamente dos circuitos transmisores y ocho circuitos receptores. El circuito de radiofrecuencia incluye físicamente cinco módulos de circuitos independientes. Los cinco módulos de circuitos independientes tienen un puerto de transmisión y múltiples puertos de recepción, el puerto de transmisión está configurado para acoplarse con el primer puerto T, y cada puerto de recepción está configurado para acoplarse con un segundo puerto T correspondiente, es decir, los múltiples puertos de recepción están configurados para acoplarse con múltiples segundos puertos T en correspondencia uno a uno.
En esta implementación, el circuito de radiofrecuencia se divide en cinco módulos de circuitos independientes, y cada módulo de circuito independiente puede tener un volumen lo más pequeño posible, lo que es beneficioso para aumentar la diversidad del circuito de radiofrecuencia, que incluye los cinco módulos de circuitos independientes, y es posible adaptar el circuito de radiofrecuencia a más tipos de dispositivos electrónicos.
En una posible implementación, los cinco módulos de circuitos independientes están incorporados como un primer módulo de circuito independiente 7100, un segundo módulo de circuito independiente 7200, un tercer módulo de circuito independiente 7300, un cuarto módulo de circuito independiente 7400 y un quinto módulo de circuito independiente 7500. El primer módulo de circuito independiente 7100 incluye un primer puerto configurado para acoplarse con el primer puerto T del conmutador multidireccional. El segundo módulo de circuito independiente 7200, el tercer módulo de circuito independiente 7300, el cuarto módulo de circuito independiente 7400 y el quinto módulo de circuito independiente 7500 incluyen cada uno un segundo puerto, y cada segundo puerto está configurado para acoplarse con un segundo puerto T correspondiente del conmutador multidireccional (es decir, uno de los segundos cuatro puertos T del conmutador multidireccional).
El primer módulo de circuito independiente 7100 incluye un circuito integrado transmisor. El circuito integrado transmisor incluye dos circuitos transmisores, y los dos circuitos transmisores tienen dos puertos de transmisión acoplados con el primer puerto del primer módulo de circuito independiente 7100.
El segundo módulo de circuito independiente 7200 incluye un circuito integrado receptor. El circuito integrado receptor del segundo módulo de circuito independiente 7200 incluye dos circuitos receptores, y los dos circuitos receptores tienen dos puertos de recepción acoplados con el segundo puerto del segundo módulo de circuito independiente 7200.
El tercer módulo de circuito independiente 7300 incluye un circuito integrado receptor. El circuito integrado receptor del tercer módulo de circuito independiente 7300 incluye dos circuitos receptores, y los dos circuitos receptores tienen dos puertos de recepción acoplados con el segundo puerto del tercer módulo de circuito independiente 7300.
El cuarto módulo de circuito independiente 7400 incluye un circuito integrado receptor. El circuito integrado receptor del cuarto módulo de circuito independiente 7400 incluye dos circuitos receptores, y los dos circuitos receptores tienen dos puertos de recepción acoplados con el segundo puerto del cuarto módulo de circuito independiente 7400.
El quinto módulo de circuito independiente 7500 incluye un circuito integrado receptor. El circuito integrado receptor del quinto módulo de circuito independiente 7500 incluye dos circuitos receptores, y los dos circuitos receptores tienen dos puertos de recepción acoplados con el segundo puerto del quinto módulo de circuito independiente 7500.
El circuito de radiofrecuencia que incluye cinco módulos de circuitos independientes se ilustra en la Figura 7. Los cinco módulos de circuitos independientes incluyen un primer módulo de circuito independiente 7100, un segundo módulo de circuito independiente 7200, un tercer módulo de circuito independiente 7300, un cuarto módulo de circuito independiente 7400 y un quinto módulo de circuito independiente 7500, donde el segundo módulo de circuito independiente, el tercer módulo de circuito independiente 7300, el cuarto módulo de circuito independiente 7400 y el quinto módulo de circuito independiente 7500 tienen la misma configuración, y solo se incluye un tipo de circuito de procesamiento en cada módulo de circuito independiente.
En esta implementación, el circuito de radiofrecuencia incluye físicamente cinco módulos de circuitos independientes, y cuatro de los cinco módulos de circuitos independientes tienen la misma configuración, por lo que, de hecho, solo se adoptan dos tipos de módulos de circuitos independientes para hacer el circuito de radiofrecuencia. Además, se incluye una cantidad mínima de circuitos de procesamiento en cada módulo de circuito independiente, y el volumen del módulo de circuito independiente se reduce a un volumen mínimo, lo que mejora aún más la simplicidad y conveniencia de la creación del circuito de radiofrecuencia.
Por ejemplo, la arquitectura general del sistema de radiofrecuencia de un dispositivo electrónico se ilustra en la Figura 8. Cuando el dispositivo electrónico transmite datos a través de una banda de frecuencia Nx, el proceso de trabajo del sistema de radiofrecuencia es el siguiente. Un transceptor de radiofrecuencia 40 envía, a través de un puerto de transmisión TX1_CH0_Nx en la banda de frecuencia Nx, una señal de transmisión a un PA de un primer módulo de circuito independiente acoplado con el puerto de transmisión TX1_CH0_Nx. El PA envía la señal de transmisión recibida a un primer puerto del primer módulo de circuito independiente a través de un acoplador de potencia y un filtro de un circuito transmisor. Debido al hecho de que un primer puerto T del conmutador multidireccional 10 con el que está acoplado el primer puerto es un puerto totalmente acoplado que admite una función de transmisión de señal, el primer puerto puede enviar cuatro señales de transmisión a cuatro puertos P a través del primer puerto T del conmutador multidireccional 10 en el mismo período de tiempo. En esta situación, los cuatro puertos P transmiten las cuatro señales de transmisión a través de las antenas correspondientes a cada puerto P, para transmitir cuatro canales de datos a los dispositivos externos simultáneamente.
De manera similar, cuando el dispositivo electrónico recibe datos a través de una banda de frecuencia Ny, el proceso de trabajo del sistema de radiofrecuencia es el siguiente. Las cuatro antenas envían cuatro señales de recepción respectivamente a los cuatro puertos P del conmutador multidireccional 10 en el mismo período de tiempo. Los cuatro puertos P envían las cuatro señales de recepción respectivamente a los segundos cuatro puertos T del conmutador multidireccional 10, donde los segundos cuatro puertos T admiten una función de recepción. Cada uno de los segundos cuatro puertos T recibe una señal de recepción de cada uno de los cuatro puertos P. Cada uno de los segundos cuatro puertos T envía, a través de un segundo puerto de un segundo módulo de circuito independiente, la señal de recepción a cada uno de los cuatro circuitos receptores, donde cada circuito receptor corresponde a un puerto de recepción de una banda de frecuencia Ny del transceptor de radiofrecuencia 40. Cada circuito receptor envía la señal de recepción recibida al puerto de recepción de la banda de frecuencia Ny del transceptor de radiofrecuencia 40 (es decir, los puertos de recepción de la banda de frecuencia Ny son Rx1_Ny, RX2_Ny, RX3_Ny, RX4_Ny respectivamente) a través de un LNA y un filtro, implementando de esta manera cuatro rutas de señal de recepción del dispositivo electrónico.
Puede entenderse que los circuitos de un módulo de circuito independiente pueden ser diversos y no estarán limitados únicamente a las modalidades de la presente descripción. A continuación, se proporcionan algunas implementaciones posibles.
En una posible implementación, el circuito receptor incluye un LNA y un primer filtro. El primer filtro tiene un puerto de entrada acoplado con un segundo puerto correspondiente de un módulo de circuito independiente, el primer filtro tiene un puerto de salida acoplado con un puerto de entrada del LNA y el LNA tiene un puerto de salida acoplado con un puerto correspondiente de un transceptor de radiofrecuencia.
En una posible implementación, el circuito transmisor incluye un PA, un segundo filtro y un acoplador de potencia. El PA tiene un puerto de entrada junto con un puerto correspondiente del transceptor de RF, el Pa tiene un puerto de salida junto con un puerto de entrada del segundo filtro, el segundo filtro tiene un puerto de salida junto con un puerto de entrada del acoplador de potencia, y el acoplador de potencia tiene un puerto de salida acoplado con el primer puerto de un módulo de circuito independiente.
En una posible implementación, el circuito integrado receptor incluye dos circuitos receptores operables en diferentes bandas de frecuencia e integrados a través de un conmutador del circuito integrado receptor. El conmutador del circuito integrado receptor tiene un puerto de entrada y dos puertos de salida, el puerto de entrada del conmutador del circuito integrado receptor está acoplado con un segundo puerto correspondiente de un módulo de circuito independiente, y cada uno de los dos puertos de salida del conmutador del circuito integrado receptor está acoplado con uno de los dos puertos de entrada de los dos primeros filtros de los dos circuitos receptores.
En una posible implementación, el circuito integrado transmisor incluye dos circuitos transmisores operables en diferentes bandas de frecuencia y que comparten el puerto de entrada del acoplador de potencia, y el acoplador de potencia tiene el puerto de salida acoplado con el primer puerto de un módulo de circuito independiente a través de un conmutador del circuito integrado transmisor.
El circuito transmisor puede incluir además múltiples circuitos de control. Por ejemplo, como se ilustra en la Figura 9, se proporciona un módulo de circuito independiente que incluye un circuito integrado transmisor. El circuito integrado transmisor puede incluir además un conmutador bipolar de dos tiros (DPDT). Los filtros del circuito integrado transmisor tienen puertos de salida acoplados con puertos de entrada del conmutador DPDT. El conmutador DPDT tiene puertos de salida, un extremo de los puertos de salida del conmutador DPDT está conectado a tierra y el otro extremo de los puertos de salida del conmutador DPDT está acoplado con un puerto de salida de acoplamiento CPL_SAL, para detectar la potencia de salida de los PA.
En esta implementación, aunque el circuito de radiofrecuencia puede tener varias formas físicas, puede incluir parte o la totalidad de estos cinco tipos de circuitos de procesamiento. Además, las estructuras de los cinco tipos de circuitos de procesamiento son simples y requieren menos componentes de circuito, lo que es ventajoso para simplificar el circuito de radiofrecuencia.
En una posible implementación, el conmutador multidireccional está compuesto por transistores de efecto de campo (FET) y el multidireccional incluye treinta y tres FET.
Un primer puerto T entre los cinco puertos T es un puerto de acoplamiento completo. Como se ilustra en la Figura 10, el número de FET de un conmutador multidireccional es 5+(1*4+(5-1)*1)*3+4=33.
Puede verse que, limitando el número de puertos T que están completamente acoplados con cuatro puertos P entre los cinco puertos T a uno, el número de conmutadores del sistema de radiofrecuencia del dispositivo electrónico puede reducirse eficazmente. Es decir, el número de puertos T de acoplamiento completo tiene una gran influencia en el rendimiento del sistema de radiofrecuencia.
Puede entenderse que las formas de implementación específicas del circuito receptor y del circuito transmisor mencionados anteriormente pueden ser diversas, y la modalidad de la presente descripción no está limitada. La forma coincidente del circuito de radiofrecuencia anterior y el conmutador multidireccional incluye, pero no se limita a la estructura del dibujo, y es simplemente un ejemplo en la presente descripción.
En una posible implementación, las cuatro antenas incluyen una primera antena, una segunda antena, una tercera antena y una cuarta antena. Estas cuatro antenas funcionan en una nueva banda de frecuencia de radio de quinta generación (5G NR).
La banda 5G NR puede incluir, por ejemplo, 3,3 GHz a 3,8 GHz y 4,4 GHz a 5 GHz.
En una posible implementación, las cuatro antenas incluyen una primera antena, una segunda antena, una tercera antena y una cuarta antena. La primera antena y la cuarta antena son antenas operables en una banda de frecuencia de evolución a largo plazo (LTE) y una banda de frecuencia 5G NR. La segunda antena y la tercera antena son antenas que solo funcionan en la banda de frecuencia 5G NR.
La primera y cuarta antenas están configuradas para admitir DL 4x4 MIMO de algunas bandas de frecuencia en LTE en los terminales. Estas dos antenas de recepción se comparten con la antena 5G NR (en lo adelante, "antenas compartidas" para abreviar). La banda de frecuencia LTE puede incluir, por ejemplo, 1880-1920 MHz y 2496-2690 MHz.
En una posible implementación, como se ilustra en la Figura 11, el sistema de antena incluye además un primer combinador y un segundo combinador. El primer combinador tiene un primer puerto acoplado con la primera antena, un segundo puerto acoplado con una primera ruta de recepción en la configuración de evolución a largo plazo 4x4 de múltiples entradas y múltiples salidas (LTE 4x4 MIMO) del dispositivo electrónico, y un tercer puerto acoplado con un puerto P correspondiente de los cuatro puertos P del conmutador multidireccional. El segundo combinador tiene un primer puerto acoplado con la cuarta antena, un segundo puerto acoplado con una segunda ruta de recepción en configuración LTE 4x4 MIMO del dispositivo electrónico, y un tercer puerto acoplado con un puerto P correspondiente de los cuatro puertos P del conmutador multidireccional.
El LTE 4*4 MIMO es un circuito de recepción LTE de enlace descendente y se puede definir como una tercera ruta de recepción. Dado que LTE tiene actualmente dos rutas de recepción, para admitir LTE 4x4 MIMO, se agregan la tercera ruta de recepción y una cuarta ruta de recepción.
De acuerdo con el rendimiento de las cuatro antenas, el dispositivo electrónico configurará una antena con mejor rendimiento para el circuito de PRX (receptor primario) y la antena estará en estado de espera. Además, el primer puerto T en el conmutador que tiene tanto la función de transmisión como la función de recepción se puede configurar para TX (transmisión) y PRX y, por lo tanto, la antena puede conmutarse arbitrariamente. De esta forma, no es necesario restringir el acoplamiento entre los puertos de antenas compartidas.
En una posible implementación, como se ilustra en la Figura 12, el sistema de antena incluye además un primer conmutador unipolar de dos tiros (SPDT) y un segundo conmutador SPDT. El primer conmutador SPDT tiene un primer puerto acoplado con la primera antena, un segundo puerto acoplado con una primera ruta de recepción en la configuración LTE 4x4 MIMO del dispositivo electrónico, y un tercer puerto acoplado con un puerto P correspondiente de los cuatro puertos P del conmutador multidireccional. El segundo conmutador SPDT tiene un primer puerto acoplado con la cuarta antena, un segundo puerto acoplado con una segunda ruta de recepción en la configuración LTE 4x4 MIMO del dispositivo electrónico, y un tercer puerto acoplado con un puerto P correspondiente de los cuatro puertos P del conmutador multidireccional.
Se puede ver que, para las rutas de transmisión y las rutas de recepción del sistema de radiofrecuencia del dispositivo electrónico. Las rutas de transmisión pueden incluir un solo conmutador independiente (un conmutador 4P5T) o dos conmutadores independientes (un conmutador SPDT y un conmutador 4P5T), y las rutas de recepción pueden incluir un solo conmutador independiente (un conmutador 4P5T) o dos conmutadores independientes (un Conmutador SPDT y un conmutador 4P5T). Es decir, al integrar más funciones de conmutación de las rutas de transmisión y las rutas de recepción del sistema de radiofrecuencia en el conmutador 4P5T, se puede reducir eficazmente el número de conmutadores independientes de las rutas de transmisión y las rutas de recepción.
Los esquemas de la descripción se pueden combinar o reemplazar entre sí. Como ejemplo, el circuito de radiofrecuencia descrito anteriormente se puede aplicar o combinar en el sistema de radiofrecuencia o en el dispositivo de comunicación inalámbrica a continuación. Como otro ejemplo, el sistema de antena y/o el conmutador multidireccional descritos anteriormente se pueden aplicar o combinar en el sistema de radiofrecuencia o el dispositivo de comunicación inalámbrica a continuación. Se debe señalar que, "el sistema de antena y/o el conmutador multidireccional" de la descripción significa "el sistema de antena", "el conmutador multidireccional" o "el sistema de antena y el conmutador multidireccional".
La Figura 13 es un diagrama estructural esquemático que ilustra un sistema de radiofrecuencia de acuerdo con una modalidad de la presente descripción. Como se ilustra en la Figura 13, el sistema de radiofrecuencia incluye un sistema de antena 20, un transceptor de radiofrecuencia 40, un circuito de radiofrecuencia 30 acoplado con el transceptor de radiofrecuencia 40, y el conmutador multidireccional 10 de acuerdo con cualquiera de las modalidades anteriores.
Como una implementación, el conmutador multidireccional 10 incluye cinco puertos T y cuatro puertos P. Los cinco puertos T incluyen un primer puerto T que admite solo una función de transmisión y cuatro segundos puertos T que solo admiten una función de recepción. El primer puerto T está acoplado con los cuatro puertos P. El sistema de antena 20 incluye cuatro antenas correspondientes a los cuatro puertos P. El conmutador multidireccional 10 está configurado para habilitar una función preestablecida de transmitir a su vez una SRS a través de las cuatro antenas.
La Figura 14 es un diagrama estructural esquemático que ilustra un dispositivo de comunicación inalámbrica de acuerdo con una modalidad de la presente descripción. Como se ilustra en la Figura 14, el dispositivo de comunicación inalámbrica (por ejemplo, puede ser un dispositivo terminal, un dispositivo de red o similar) incluye un sistema de antena 20, un transceptor de radiofrecuencia 40, un circuito de radiofrecuencia 30 acoplado con el transceptor de radiofrecuencia 40, y el conmutador multidireccional 10 de acuerdo con cualquiera de las modalidades anteriores.
Como una implementación, el conmutador multidireccional 10 incluye cinco puertos T y cuatro puertos P. Los cinco puertos T incluyen un primer puerto T junto con los cuatro puertos P. El sistema de antena 20 incluye cuatro antenas correspondientes a los cuatro puertos P. El conmutador multidireccional 10 está configurado para habilitar una función preestablecida de transmitir a su vez una SRS a través de las cuatro antenas.
Como otra implementación, los cinco puertos T incluyen además los segundos cuatro puertos T. Cada uno de los segundos cuatro puertos T está acoplado con uno de los cuatro puertos P, y los dos segundos puertos T operables en la misma banda de frecuencia están acoplados con diferentes puertos P de los cuatro puertos P. Cada uno de los cuatro puertos P está acoplado con una antena correspondiente de las cuatro antenas. El primer puerto T solo admite una función de transmisión. Los segundos cuatro puertos T solo admiten una función de recepción.
Además, como se ilustra en la Figura 15, las cuatro antenas del sistema de antena descrito en las modalidades de la descripción también pueden multiplexarse por un receptor de carga inalámbrica del dispositivo electrónico. En una implementación, el receptor de carga inalámbrica incluye una antena receptora y un circuito de control de recepción. La antena receptora se acopla con las antenas transmisoras de un transmisor de carga inalámbrica (resuena en la misma frecuencia o en una frecuencia similar y transfiere energía de manera inalámbrica en forma de acoplamiento magnético radiativo resonante). El circuito de control de recepción convierte, a través de una red de antenas de cuadro, la energía en corriente continua (CC) para enviarla a una batería para cargarla. El circuito de control de recepción puede ajustar dinámicamente una frecuencia de la red de antenas de cuadro y permitir que la frecuencia de la red de antenas de cuadro se adapte a las frecuencias de las antenas transmisoras del transmisor de carga inalámbrica, para lograr una carga emparejada. Alternativamente, el circuito de control de recepción interactúa con el transmisor de carga inalámbrica en tiempo real en un rango de cambio de frecuencia para implementar un modo de carga inalámbrica de "cifrado exclusivo".
La antena receptora puede ser una antena que incluya al menos una de las cuatro antenas (cuando la antena receptora está compuesta por más de una antena, la antena es estroboscópica mediante el conmutador entre las antenas).
Por ejemplo, como se ilustra en la Figura 16, la antena receptora es la red de antenas de cuadro compuesta por cuatro antenas. Las cuatro antenas incluyen antena 1, antena 2, antena 3 y antena 4. La antena 1 y la antena 4 funcionan tanto en una banda de frecuencia LTE como en una banda de frecuencia 5G NR, mientras que la antena 2 y la antena 3 solo funcionan en la banda de frecuencia 5G NR. Un puerto de la antena 1 y un puerto de la antena 4 se utilizan como puertos de la red de antenas de cuadro. Las antenas adyacentes están acopladas a través de un circuito de puerta 160 con una función de aislamiento. El circuito de puerta 160 incluye un espaciador 161 y un conmutador 162, donde el espaciador 161 es un conductor y el conmutador 162 está acoplado además con un controlador. El dispositivo electrónico puede conducir el conmutador 162 de cada circuito de puerta 160 en un modo de carga inalámbrica para formar una red de antenas de cuadro para recibir energía. Al añadir los espaciadores 161 entre las antenas, el circuito de puerta 160 puede reducir el acoplamiento mutuo entre las múltiples antenas del dispositivo electrónico en un modo de comunicación normal, mejorar el aislamiento entre las múltiples antenas y optimizar el rendimiento de las antenas. Por otro lado, las múltiples antenas se pueden acoplar en serie para formar la red de antenas de cuadro a través de los conmutadores 162, de manera que se adapten mejor a las antenas transmisoras para transferir energía. Además, dado que las capacidades de la antena 1 y la antena 4 son más fuertes que las de la antena 2 y la antena 3, la red de antenas de cuadro dispuesta, por lo tanto, puede reducir la pérdida de energía en la transmisión tanto como sea posible.

Claims (14)

REIVINDICACIONES
1. Un conmutador multidireccional (10), que comprende:
cinco puertos de tiro, T, y cuatro puertos de polo, P; los cinco puertos T que comprenden un primer puerto T acoplado con los cuatro puertos P;
el conmutador multidireccional (10) que se configura para acoplarse, a través de dichos puertos T, con un circuito de radiofrecuencia (30), y, a través de dichos puertos P, con un sistema de antena (20) de un dispositivo electrónico (100) operable en un modo de transmisión única de doble frecuencia, para habilitar una función preestablecida del dispositivo electrónico, el sistema de antena (20) que comprende cuatro antenas correspondientes a los cuatro puertos P, y la función preestablecida que es una función de transmitir a su vez una señal de referencia sonora, SRS, a través de las cuatro antenas;
caracterizado porque
los cinco puertos T comprenden además los segundos cuatro puertos T, cada uno de los segundos cuatro puertos T está acoplado con solo uno de los cuatro puertos P, y entre los segundos cuatro puertos T, los segundos puertos T operables en la misma banda de frecuencia se acoplan con diferentes puertos P de los cuatro puertos P;
cada uno de los cuatro puertos P está acoplado con una antena correspondiente de las cuatro antenas en correspondencia uno a uno;
el primer puerto T solo admite una función de transmisión; y
los segundos cuatro puertos T solo admiten una función de recepción.
2. El conmutador multidireccional (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el conmutador multidireccional (10) comprende treinta y tres transistores de efecto de campo, FET.
3. Un sistema de radiofrecuencia (200), que comprende un sistema de antena (20), un transceptor de radiofrecuencia (40), un circuito de radiofrecuencia (30) acoplado con el transceptor de radiofrecuencia (40) y un conmutador multidireccional (10) de la reivindicación 1 o 2.
4. El sistema de radiofrecuencia (200) de acuerdo con la reivindicación 3, en donde el circuito de radiofrecuencia (30) comprende físicamente un módulo de circuito independiente; y
el módulo de circuito independiente tiene un puerto de transmisión y puertos de recepción, el puerto de transmisión está configurado para acoplarse con el primer puerto T, y cada puerto de recepción está configurado para acoplarse con un segundo puerto T correspondiente.
5. El sistema de radiofrecuencia (200) de acuerdo con la reivindicación 4, en donde el módulo de circuito independiente comprende un primer puerto y un segundo puerto, el primer puerto está configurado para acoplarse con el primer puerto T del conmutador multidireccional (10), y cada segundo puerto está configurado para acoplarse con un segundo puerto T correspondiente del conmutador multidireccional (10); en donde el módulo de circuito independiente comprende un circuito integrado transmisor y cuatro circuitos integrados receptores;
en donde el circuito integrado transmisor comprende dos circuitos transmisores que tienen puertos de transmisión acoplados con el primer puerto del módulo de circuito independiente;
en donde cada uno de los cuatro circuitos integrados receptores comprende dos circuitos receptores que tienen puertos de recepción acoplados con uno de los segundos puertos del módulo de circuito independiente.
6. El sistema de radiofrecuencia (200) de acuerdo con la reivindicación 5, en donde el circuito receptor comprende un amplificador de bajo ruido, LNA, y un primer filtro; el primer filtro tiene un puerto de entrada acoplado con un segundo puerto correspondiente del módulo de circuito independiente, el primer filtro tiene un puerto de salida acoplado con un puerto de entrada del LNA, y el LNA tiene un puerto de salida acoplado con un puerto correspondiente de un transceptor de radiofrecuencia (40);
el circuito transmisor comprende un amplificador de potencia, PA, un segundo filtro y un acoplador de potencia; el PA tiene un puerto de entrada acoplado con un puerto correspondiente del transceptor de radiofrecuencia (40), el PA tiene un puerto de salida acoplado con un puerto de entrada del segundo filtro, el segundo filtro tiene un puerto de salida acoplado con un puerto de entrada del acoplador de potencia, y el acoplador de potencia tiene un puerto de salida acoplado con el primer puerto del módulo de circuito independiente;
el circuito integrado receptor comprende dos circuitos receptores operables en diferentes bandas de frecuencia e integrados a través de un conmutador del circuito integrado receptor, el conmutador del circuito integrado receptor tiene un puerto de entrada y dos puertos de salida, el puerto de entrada del conmutador del circuito integrado receptor está acoplado con un segundo puerto correspondiente del módulo de circuito independiente, cada uno de los dos puertos de salida del conmutador del circuito integrado receptor está acoplado con uno de los dos puertos de entrada de los dos primeros filtros de los dos circuitos receptores; y el circuito integrado transmisor comprende dos circuitos transmisores operables en diferentes bandas de frecuencia y que comparten el puerto de entrada del acoplador de potencia, y el puerto de salida del acoplador de potencia está acoplado con el primer puerto del módulo de circuito independiente a través de un conmutador del circuito integrado transmisor.
7. El sistema de radiofrecuencia (200) de acuerdo con la reivindicación 3, en donde el circuito de radiofrecuencia (30) comprende físicamente dos módulos de circuitos independientes; y
los dos módulos de circuitos independientes tienen un puerto de transmisión y puertos de recepción, el puerto de transmisión está configurado para acoplarse con el primer puerto T, y cada puerto de recepción está configurado para acoplarse con un segundo puerto T correspondiente.
8. El sistema de radiofrecuencia (200) de acuerdo con la reivindicación 3, en donde el circuito de radiofrecuencia (30) comprende físicamente tres módulos de circuitos independientes; y
los tres módulos de circuitos independientes tienen un puerto de transmisión y puertos de recepción, el puerto de transmisión está configurado para acoplarse con el primer puerto T, y cada puerto de recepción está configurado para acoplarse con un segundo puerto T correspondiente.
9. El sistema de radiofrecuencia (200) de acuerdo con la reivindicación 8, en donde los tres módulos de circuitos independientes comprenden un primer módulo de circuito independiente, un segundo módulo de circuito independiente y un tercer módulo de circuito independiente; en donde el primer módulo de circuito independiente comprende un primer puerto configurado para acoplarse con el primer puerto T del conmutador multidireccional (10);
en donde el segundo módulo de circuito independiente y el tercer módulo de circuito independiente comprenden cada uno segundos puertos, y cada segundo puerto está configurado para acoplarse con un segundo puerto T correspondiente del conmutador multidireccional (10);
en donde el primer módulo de circuito independiente comprende un circuito integrado transmisor; en donde el circuito integrado transmisor comprende dos circuitos transmisores que tienen puertos de transmisión acoplados con el primer puerto del primer módulo de circuito independiente;
en donde el segundo módulo de circuito independiente comprende dos circuitos integrados receptores; en donde cada circuito integrado receptor del segundo módulo de circuito independiente comprende dos circuitos receptores que tienen puertos de recepción acoplados con uno de los segundos puertos del segundo módulo de circuito independiente; y
en donde el tercer módulo de circuito independiente comprende dos circuitos integrados receptores; en donde cada circuito integrado receptor del tercer módulo de circuito independiente comprende dos circuitos receptores que tienen puertos de recepción acoplados con uno de los segundos puertos del tercer módulo de circuito independiente.
10. El sistema de radiofrecuencia (200) de acuerdo con la reivindicación 8, en donde los tres módulos de circuitos independientes comprenden un primer módulo de circuito independiente, un segundo módulo de circuito independiente y un tercer módulo de circuito independiente; en donde el primer módulo de circuito independiente comprende un primer puerto configurado para acoplarse con el primer puerto T del conmutador multidireccional (10);
en donde el segundo módulo de circuito independiente comprende un segundo puerto y el tercer módulo de circuito independiente comprende los segundos puertos, y cada segundo puerto está configurado para acoplarse con un segundo puerto T correspondiente del conmutador multidireccional (10);
en donde el primer módulo de circuito independiente comprende un circuito integrado transmisor; en donde el circuito integrado transmisor comprende dos circuitos transmisores que tienen puertos de transmisión acoplados con el primer puerto del primer módulo de circuito independiente;
en donde el segundo módulo de circuito independiente comprende un circuito integrado receptor; en donde el circuito integrado receptor del segundo módulo de circuito independiente comprende dos circuitos receptores que tienen puertos de recepción acoplados con el segundo puerto del segundo módulo de circuito independiente; y
en donde el tercer módulo de circuito independiente comprende tres circuitos integrados receptores;
en donde cada circuito integrado receptor del tercer módulo de circuito independiente comprende dos circuitos receptores que tienen puertos de recepción acoplados con uno de los segundos puertos del tercer módulo de circuito independiente.
11. El sistema de radiofrecuencia (200) de acuerdo con la reivindicación 8, en donde los tres módulos de circuitos independientes comprenden un primer módulo de circuito independiente, un segundo módulo de circuito independiente y un tercer módulo de circuito independiente; donde el primer módulo de circuito independiente comprende un primer puerto y segundos puertos, el primer puerto está configurado para acoplarse con el primer puerto T del conmutador multidireccional (10), y cada segundo puerto está configurado para acoplarse con un segundo puerto T correspondiente del conmutador multidireccional (10); en donde el segundo módulo de circuito independiente y el tercer módulo de circuito independiente comprenden cada uno un segundo puerto, y cada segundo puerto está configurado para acoplarse con un segundo puerto T correspondiente del conmutador multidireccional (10);
en donde el primer módulo de circuito independiente comprende un circuito integrado transmisor y dos circuitos integrados receptores; en donde el circuito integrado transmisor comprende dos circuitos transmisores que tienen puertos de transmisión acoplados con el primer puerto del primer módulo de circuito independiente; en donde cada circuito integrado receptor del primer módulo de circuito independiente comprende dos circuitos receptores que tienen puertos de recepción acoplados con uno de los segundos puertos del primer módulo de circuito independiente;
en donde el segundo módulo de circuito independiente comprende un circuito integrado receptor; en donde el circuito integrado receptor del segundo módulo de circuito independiente comprende dos circuitos receptores que tienen puertos de recepción acoplados con el segundo puerto del segundo módulo de circuito independiente; y en donde el tercer módulo de circuito independiente comprende un circuito integrado receptor; en donde el circuito integrado receptor del tercer módulo de circuito independiente comprende dos circuitos receptores que tienen puertos de recepción acoplados con el segundo puerto del tercer módulo de circuito independiente.
12. El sistema de radiofrecuencia (200) de acuerdo con la reivindicación 3, en donde el circuito de radiofrecuencia (30) comprende físicamente cuatro módulos de circuitos independientes; y
los cuatro módulos de circuitos independientes tienen un puerto de transmisión y puertos de recepción, el puerto de transmisión está configurado para acoplarse con el primer puerto T, y cada puerto de recepción está configurado para acoplarse con un segundo puerto T correspondiente.
13. El sistema de radiofrecuencia (200) de acuerdo con la reivindicación 3, en donde el circuito de radiofrecuencia (30) comprende físicamente cinco módulos de circuitos independientes; y
los cinco módulos de circuitos independientes tienen un puerto de transmisión y puertos de recepción, el puerto de transmisión está configurado para acoplarse con el primer puerto T, y cada puerto de recepción está configurado para acoplarse con un segundo puerto T correspondiente.
14. Un dispositivo de comunicación inalámbrica (300), que comprende un transceptor de radiofrecuencia (40), un circuito de radiofrecuencia (30) acoplado con el transceptor de radiofrecuencia (40), un sistema de antena (20) y el conmutador multidireccional (10) de acuerdo con la reivindicación 1 o 2.
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Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108199726B (zh) 2018-03-16 2020-08-28 Oppo广东移动通信有限公司 多路选择开关及相关产品
CN108462498B (zh) 2018-03-16 2020-05-05 Oppo广东移动通信有限公司 多路选择开关、射频系统和无线通信设备
CN108599778B (zh) 2018-03-16 2020-06-23 Oppo广东移动通信有限公司 多路选择开关、射频系统和无线通信设备
CN108199725A (zh) * 2018-03-16 2018-06-22 广东欧珀移动通信有限公司 多路选择开关及相关产品
CN109039367B (zh) * 2018-06-29 2021-04-16 Oppo广东移动通信有限公司 多路选择开关及相关产品
CN108964675B (zh) * 2018-06-29 2021-05-04 Oppo广东移动通信有限公司 多路选择开关及相关产品
CN108923793B (zh) * 2018-06-29 2021-06-01 Oppo广东移动通信有限公司 多路选择开关及相关产品
WO2020019124A1 (zh) 2018-07-23 2020-01-30 Oppo广东移动通信有限公司 发射模组、天线切换控制方法及相关产品
CN109274397B (zh) * 2018-11-30 2020-09-29 维沃移动通信有限公司 一种射频结构及终端设备
CN109474291B (zh) * 2018-11-30 2021-01-08 维沃移动通信有限公司 一种射频结构及终端设备
CN110099151A (zh) * 2019-05-27 2019-08-06 维沃移动通信有限公司 一种天线控制方法及移动终端
CN110572178B (zh) * 2019-09-06 2021-09-24 维沃移动通信有限公司 一种网络射频结构、射频控制方法及电子设备
US11652505B2 (en) 2020-01-14 2023-05-16 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. RF system and electronic device
CN111193526B (zh) * 2020-01-14 2021-11-05 Oppo广东移动通信有限公司 射频系统和电子设备
CN111355500B (zh) * 2020-02-13 2021-11-23 芯朴科技(上海)有限公司 调整输出功率的方法
CN111525933B (zh) 2020-04-30 2021-12-17 维沃移动通信有限公司 一种射频电路及电子设备
CN111628801B (zh) * 2020-05-28 2022-02-01 维沃移动通信有限公司 射频前端器件控制方法及用户设备
CN112152644B (zh) * 2020-09-15 2022-05-27 深圳市广和通无线股份有限公司 Srs发射切换电路、通信模块及通信终端
WO2022142805A1 (zh) * 2020-12-29 2022-07-07 Oppo广东移动通信有限公司 天线系统及电子设备
CN112601220A (zh) * 2021-03-04 2021-04-02 广州志胜游艺设备有限公司 一种选择器信号传输的方法
CN114884498B (zh) * 2022-06-02 2023-08-25 深圳市泰高技术有限公司 Cmos逻辑控制电路、集成芯片及射频开关

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8099132B2 (en) 2007-08-15 2012-01-17 Qualcomm Incorporated Antenna switching and uplink sounding channel measurement
US20100002345A1 (en) * 2008-07-02 2010-01-07 Skyworks Solutions, Inc. Radio frequency switch electrostatic discharge protection circuit
CN101867402B (zh) * 2010-05-04 2014-01-29 西安交通大学 一种自适应天线选择的mimo系统及其应用方法
WO2012026601A1 (ja) * 2010-08-27 2012-03-01 京セラ株式会社 無線基地局及び通信制御方法
US8970323B2 (en) * 2011-07-19 2015-03-03 Infineon Technologies Ag Circuit arrangement with an antenna switch and a bandstop filter and corresponding method
US9287953B2 (en) 2012-05-21 2016-03-15 Qualcomm Incorporated Systems, apparatus, and methods for antenna selection
US10009058B2 (en) * 2012-06-18 2018-06-26 Qorvo Us, Inc. RF front-end circuitry for receive MIMO signals
CN103905104B (zh) * 2012-12-28 2017-12-19 中兴通讯股份有限公司 一种根据探测参考信号的多天线发送方法及终端及基站
US9172441B2 (en) 2013-02-08 2015-10-27 Rf Micro Devices, Inc. Front end circuitry for carrier aggregation configurations
CN106559277A (zh) * 2015-09-25 2017-04-05 中兴通讯股份有限公司 探测参考信号的发送方法及装置、信令配置方法及装置
CN105245295B (zh) * 2015-10-10 2018-06-15 广东欧珀移动通信有限公司 一种多天线射频测试装置
CN106685621A (zh) * 2015-11-06 2017-05-17 中兴通讯股份有限公司 测量参考信号srs处理方法和装置
US20170195004A1 (en) 2016-01-06 2017-07-06 Le Holdings (Beijing) Co., Ltd. Antenna apparatus applied to mobile terminal and mobile terminal
CN106792938B (zh) 2016-12-08 2020-09-04 北京邮电大学 一种面向5g用户为中心网络的基于双连接设计的移动性增强方案
CN108199725A (zh) * 2018-03-16 2018-06-22 广东欧珀移动通信有限公司 多路选择开关及相关产品

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