KR100208192B1 - 이중대역 이동통신 단말기 - Google Patents

이중대역 이동통신 단말기 Download PDF

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Abstract

본 발명은 이중대역 이동통신 단말기에 관한 것으로 특히 이동통신 단말기 블록중의 IF(중간주파수)단을 RF(무선주파수)단으로 구성하여 단말기를 소형경량화 및 저전력소모가 가능하도록 한 장치에 관한 것이다.

Description

이중대역 이동통신 단말기
제1도는 종래의 당일대역 이동통신 단말기의 블록도.
제2도는 종래의 이중대역 이동통신 단말기의 블록도.
제3도는 본 발명의 이중대역 이동통신 단말기의 블럭도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
RF : Radio Freguency(무선 주파수) LO : Local Oscimator(국부 발진기)
IF : Intermediate Freruency(중간주파수)
RX : Receiver(수신) TX : Tronsmitter(송신)
BPF : Band Pass Filter(대역통과 여과기)
AMP : Amplifier(증폭기) 310 : 1차 RF용 안테나
320 : 1차 RF용 듀플렉서 330 : 1차 RF용 수신부
340 : IF 수신부(2차 RF 수신부) 350 : IF 송신부(3차 RF 송신부)
360 : 1차 RF 송신부 370 : 국부발진기부
380 : 2차 RF용 안테나 390 : 2차 RF용 듀플렉서
331 : LNA(Low Noise Amplifier : 저잡음 증폭기)
332 : RX RF BPF(RX RX 대역통과여파기)
333 : RX RF Mixer(RX RX 혼합기) 341 : RX SW(RX 스위치)
342 : RX IF BPF(RX RF 대역통과 여파기)
343 : RX IF Amp(RX IF 증폭기) 344 : RX IF Mixer(RX IF 혼합기)
345 : RX 데이터 단자 351 : TX 데이터 단자
352 : TX IF Mixer(TX IF 혼합기)
353 : TX IF BPF(TX IF 대역통과 여파기)
354 : TX IF Amp(TX IF 증폭기) 355 : TX SW(TX 스위치)
본 발명은 이중대역 이동통신 단말기에 관한 것으로 특히 이동통신 단말기 블록중의 IF(중간주파수)단을 RF(부선주파수)단으로 구성하여 단말기를 소형경량화 및 저전력소모가 가능하도록 한 장치에 관한 것이다.
종래의 단일대역 이동통신 단말기는 제1도에 도시한 바와같이 송.수신용 안테나(110), 듀플렉서(120), 수신부(130), 송신부(140), 국부발진기부(150)으로 구성되어 있다.
또한 종래의 이동통신 단말기의 블록도를 그림 제2도에 나타낸다.
이중대역 단말기는 1차 RF용 안테나(211), 1차 RF용 듀플렉셔(221), IF수신단(230), IF 송신단(240), 1차 RF 수신단(250), 1차 RF 송신단(260), 2차 RF용 안테나(212), 2차 RF 듀플렉서(222), 2차 RF 수신단(270), 2차 송신단(280), IF 국부발진기(291), 1차 RF 국부발진기(292), 2차 RF 국부발진기(293)으로 구성되어 있다.
이와같이 구성된 종해 기술장치의 동작설명은 다음과 같다.
종래의 단일대역 이동통신 단말기(제1도)에서 수신단을 살펴보면 송.수신 안테나(110)을 통하여 수신된 RF 신호는 듀플렉스(120)에서 대역통과된 후 저잡음 증폭기(LNA, 131)에서 저잡음증폭되고 RX RF BPF(132)에서 대역여파되고, RX IF 혼합기(133)에서 대역여파된 RF 신호와 RF LO(172)신호가 혼합되어 RX IF 신호를 만든다. 이 신호는 RX IF BPF(141)에서 대역여파되고 RX IF Amp(142) 증폭되고 IF LO(171) 신호와 혼합되어 RX 데이터 신호를 만든다.
한편 송신단에서는 TX 데이터 신호가 IF LO(151) 신호와 TX IF 혼합기(152)에서 혼합되어 TX IF BPF(153)에서 대역여파되고 TX IF Amp (154) 증폭된 후 RF Lo(172)신호와 TX RF 혼합기(161)에서 혼합된 후 TX RF BPF(162)에서 대역여파되고 PAM(163)에서 전력증폭된 후 듀플랙셔(120)에 인가되고 송.수신 안테나(110)을 통하여 공기중으로 방사된다.
제2도의 종래의 이중대역 이동통신 단말기에서 수신단을 살펴보면 공기중의 RF 신호는 안테나(211,212)에 수신된다. RF 신호가 1차 RF 신호인 경우 RF 수신부 (250)에서 단일대역 RF 수신부(제1도의 130)과 같이 주파수 변환되고 또한 IF 수신단(230)은 단일 IF 수신단(제1도의 190)과 같이 주파수 변환되어 RX 데이터를 생성한다.
이 경우 송신단을 살펴보면 TX 데이터 신호는 단일대역 RF 송신단(제1도의 160)과 같이 IF 주파수 변환되고 또한 1차 RF 송신단(260)에서 단일대역 RF 송신단(제1도의 160)과 같이 RF 주파수 변환 되어 1차 RF용 듀플렉셔(221)에서 여파되어 1차 RF용 안테나(211)을 통하여 공기중으로 방사된다.
그리고 RF 신호가 2차 RF 신호인 경우 2차 RF용 안테나(212)에 수신된 신호는 2차 듀플렉셔(222)에서 대력여파되고 2차 RF 수신부(270)에서 주파수 전환되고 IF 수신부(230)에서 주파수 변환되어 RX 데이터를 생성한다.
이 경우 송신단을 살펴보면 TX 데이터 신호는 IF 송신부(240)에서 주파수 변환되고 1차 RF 송신부(280)에서 주파수 변환되고 2차 RF용 듀플렉셔(222) 여과된 후 2차 RF용 안테나(212)를 통하여 공기중으로 방사된다.
이와같이 구성되고 동작하는 종래 기술의 문제점으로서는 제1도의 종래의 단일대역 이동통신 단말기의 경우 하나의 주파수 대역만을 사용한다.
제2도의 종래의 이중대역 이동통신 단말기의 경우 두 개의 주파수 대역을 사용할 수 있지만 1차 RF용 RF 수신단, 송신단 2차 RF용 RF수신단, 송신단 각각 필요한 문제점이 있다.
따라서 본 발명은 위의 문제점을 감안하여 단일대역 단말기 구조에서도 이중대역 주파수를 사용할 수 있도록 한 것으로서 이를 첨부된 도면에 의거하여 상세히 설명하면 다음과 같다.
본 발명의 이중대역 이동통신 단말기의 블록도를 제3도에 나타내었다.
단말기는 1차 RF용 안테나(310), 1차 RF용 듀플렉셔(320), RF 수신부(360)와 2차 RF용 듀플렉셔(390), 2차 RF용 안테나(380), LO부(370)으로 구성되어 있다.
그리고 RF 수신보(330)는 LNA(331), RX RF BPF(332), RX RF 혼합기(333)으로 구성되어 있고, IF 수신부(330)는 RX SW(341), RX IF BPF(342), RX IF Amp(343), RX IF 혼합기(344), RX 데이터 단자(351)로 구성되어 있다.
또한 IF 송신단(350)은 TX 데이터 단자(351), TX IF 혼합기(352), TX IF BPF(353), TX IF Amp(354), TX SW(355)로 구성되어 있고 TX 송신단은 TX SF 혼합기(361), TX RF BPF(362), PAM(363)으로 구성되어 있다.
이와같이 구성된 제3도에서 이중대역 중 1차 RF 신호인 경우를 살펴보면 다음과 같다.
먼저 수신의 경우 공기중의 1차 RF 신호를 1차 RF용 송.수신 안테나(310)에서 수신되고 1차 RF용 듀플렉셔(320)에서 대역여파되고 저잡음 증폭기(LNA, 331)에서 저잡음 증폭되고 RX RF 대역통과여파기(RX RF BPF, 332)에서 대역여파된다. 이 RF 신호는 RF 국부발진기, (RF LO, 372)와 RX RF 혼합기(RX RF 혼합기 333)에서 혼합되어 RX IF 신호는 RX 스위치(RX SW 341)를 거쳐 RX IF 대역통과여파기(RX IF BPF, 342)에서 대역여파되고 RX IF 증폭기(RX IF AMP 343)에서 증폭된다. 이 신호는 IF 국부발진기(IF LO, 371)신호와 RX IF 혼합기(RX IF 혼합기, 344)에서 혼합되어 RF 데이터(RF 데이터) 신호를 만든다.
1차 RF 신호와 송신의 경우는 TX데이타(TX 데이터)는 IF 국부발진기(IF LO, 371) 신호와 TX IF 혼합기(TX IF 혼합기, 352)에서 혼합되어 TX IF 대역통과여파기(TX IF BPF, 353)에서 대역여파되고, TX IF 증폭기(TX IF Amp, 354)에 증폭되어 TX 스위치(TX SW, 355)에 인가된다. 이 TX IF 신호는 RF 국부발진기(RF LO, 372)신호와 TX RF 혼합기(TX RF 혼합기, 361)에서 혼합되어 RF 신호가 된다. 이 RF 신호는 TX RF대역통과여파기(TX RF BPF, 362)에서 대역여파되고 전력증폭기(PAM : Power Amp Module, 363)에서 전력 증폭되고 1차 RF용 듀플렉셔(320)에서 여파되어 1차 송수신 안테나 (310)을 통하여 공기중으로 방사된다.
즉, 1차 RF신호와 송수신의 경우는 RX SW(341), TX SW(355)를 제외하고는 종래의 구조와 똑같다.
이중대역중 2차 RF의 경우를 살펴보면 먼저 수신의 경우 2차 RF신호가 1차 RF용 안테나(380)을 통하여 수신되면 2차 RF용 듀플렉셔(390)에서 대역여파된다.
이 신호는 RX SW(341)로 직접 연결되어 IF 수신단(340)에서 주파수 변환되어 RX 데이터를 생성한다.
또한 송신의 경우 TX 데이터는 TX 송신단(350)에서 주파수 변환되고 TX SW(355)를 거쳐 2차 RF용 듀플렉셔(390)에서 여파되고 2차 RF용 안테나(380)을 통하여 공기중으로 방사된다.
즉 IF 신호의 주파수는 2차 RF 신호의 주파수를 감지하여 송수신한다.
이와같이 구성된 본 발명의 효과는 본 발명의 이중대역 단말기처럼 RF송.수신단을 각각 이중으로 구성하지 않고 단일대역 단말기 구조에서 RF 단을 1차 RF 신호로 IF 단을 2차 RF 신호로 이용하여 단말기를 소형 경량화 및 저전력소모된다.
본 발명의 다른 실시예로서는 이중대역 단말기는 첫째 공중망에서 2개의 대역(예, 800㎒ 셀룰라와 1800㎒ PCS)에서 사용할 수 있고, 둘째 1차 RF는 공중망에 접속시키고, 2차 RF는 사설망이나 가정용 무선전화기에 접속할 수 있다.

Claims (3)

  1. 이중대역 단말기에 있어서, 1차 RF는 RF송·수신단을 사용하고, 2치 RF는 IF 송·수신단을 사용하는 이중대역 단말기.
  2. 제1항에 있어서, 1차 RF는 공중망에 접속하고, 2차 RF는 사설망 또는 가정용 무선전화기의 고정장치에 접속할 수 있는 이중대역 단말기.
  3. 제1항에 있어서, 1차, 2차 RF 신호의 절차는 RF 스위치를 이용하는 것을 특징으로 하는 이중대역 단말기.
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