TW201210213A - Front end module with compensating duplexer - Google Patents

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TW201210213A
TW201210213A TW100119486A TW100119486A TW201210213A TW 201210213 A TW201210213 A TW 201210213A TW 100119486 A TW100119486 A TW 100119486A TW 100119486 A TW100119486 A TW 100119486A TW 201210213 A TW201210213 A TW 201210213A
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Taiwan
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duplexer
winding
impedance
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TW100119486A
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TWI478510B (zh
Inventor
Mohyee Mikhemar
Hooman Darabi
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Broadcom Corp
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    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
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    • H04B1/54Circuits using the same frequency for two directions of communication
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    • H04B1/44Transmit/receive switching
    • H04B1/48Transmit/receive switching in circuits for connecting transmitter and receiver to a common transmission path, e.g. by energy of transmitter

Description

201210213 六、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 1 本發明涉及無線通信’尤其涉及無線收發器。 【先前技術】 眾所周知,通信系統支援無線和/或有線通信設備之間的 無線和有線通信。這樣的通信系統範圍從國内和/或國際手機 系統到互聯網到點對點家庭無線網路。每種類型的通信系統都 根據一種或更多種通信標準來構建,並因此而運行。例如,無 線通信系統可以根據一個或多個標準來運行,該一個或多個標 準包括,但不限於IEEE802.11、藍牙、高級移動電話系統 (AMPS )、數位AMPS、全球移動通信系統(GSM)、碼分多 址(CDMA)、本地多點分配系統(lmds)、多通道多點分配 系統(MMDS )、射頻識別(RFID)、增強型資料速率GSM演 進(EDGE )、通用分組無線業務(gprs )、WCDMA、LTE (長 期演進)、WiMAX (全球微波互聯接入),和/或其變體。 根據無線通信系統的類型,無線通信設備(例如手機、雙 向無線電、個人數位助理(PDA)、個人電腦(pc)、膝上電 腦、家庭娛樂設備、RFH)讀取器、RpΊD標籤等等)直接或間 接地與其他無線通信設備通信。對於直接通信(也稱作點對點 通信)’參與的無線通信設備調諧它們的接收器和發射器到相 同的-個或多個頻道(例如,無線通信系統的多個射頻⑽) 載波之-或-些系統的特定RF頻率),並在該頻道(一個或 多個)上通#。對於間接無線通信,每個無線通信設備通過指 定的頻道,直接與相關的基站(例如,用於手機服務的)和/
4 S 201210213 或相關的接人點(例如’用於家庭或室内絲網路的)通信。 為了完成無線通信設備之間的通信連接,相關的基站和/或°相 關的接入點彼此間通過系統控制器、通過公共電話交換網、通 過互聯網、和/或通過一些其他廣域網路直接通信。 對於每個參與無線通信的無料紐備,其都包括欲入式 無線收發H(即,接收器和發射H)或者連接到相關的無線收 發器(例如用於室内和/或樓宇内無線通信網路的站點、处數 據機等等)。眾所周知’接收器連接到天線,並且包括低雜訊 放大器、-個或多個中頻級、過遽級以及資料恢復級。低雜訊 放大器通過天線接收人站RP信號並然後放大。—個或多個中 頻級將放大後的RF信號與—個或翅本地紐混合,以將放 大後的RF信號轉換成基帶信號或者中頻㈤信號。過遽級 過濾基帶信號或IF信號以減弱不想要的帶外錢,從而產生 過濾信號。資料恢復級根據特定的無線通信標準從過濾信號中 恢復資料。 ~ ° 眾所周知,發射器包括資料調製級、一個或多個中頻級以 及功率放大器。資料調製級根據特定的無線通信標準將資料轉 化成基帶信號。一個或多個中頻級將基帶信號與一個或多個本 地振盪混合,以產生RF信號。功率放大器放大处信號,然 後通過天線的發射。 為了實施無線收發器,無線通信設備包括多個積體電路 (ic)和多個分立元件。圖!示出了支持2G和3G手機協定 的無線通信設備的一個實施例。如圖所示,無線通信設備包括 基帶處理1C、電源管理1C、無線收發器IC、發射/接收(T/R) 201210213 開關、天線’以及多個分立元件。分立树包括表面聲波(saw) 遽波器、神放大H、雙H賴脉電㈣。職的分立 元件增加了無線通信設備的顯的成本,但卻是達到2G和3G 協定的嚴格性能要求所需要的。 β切胆%吩衣也丄嫛的發展,無線通信設備製造商要求 無線收發H 1C製造商根據Ic製造的進步更新他們的Ic。例 如’隨著製造工藝的改變(例如’使用更小的電晶體尺寸), 無線收發S K:也被觸設制於較_製造讀。重新設叶 =的數位部分是相對簡單的工藝,因為大多數數位電路隨著 工藝而“減少(輪),,。然而,重新設計類比部分並 =簡:的任務’因為大多數類比電路(如,電感器、電容器 等)不隨1C工藝而“減少”。、^ 將努力W Φ _咸 線收發器1c製造商 7努力生產出靖的Ic製造I藝的IC。 【發明内容】 本發明針對在以下附圖說 書中進-倾峨胸作=_方切及權利要求 根據本發明的—方面,—種前端模組包括: 雙工器,所述雙工器包括: 第一繞組; 第二繞組; 第三繞組; 第—至第五節點,其中: 所述第-節點用於將天線可操作地連接 第繞組;
S 201210213 所述第二節點可操作來接收出站無線信號並且 將所述第-繞組可操作地連接到所述第二繞組; 所述第三節點將所述第二繞組可操作地連接到 平衡網路; 第四節點可操作地連接以從所述第三繞組輪出 對應於入站無線信號的第一信號分量;以及 第五節點可操作地連接以從所述第三繞組輸电 對應於入站無線信號的第二信號分量, 〖 其中所述第-和第二信號分量與從所述出站無 線信號電氣隔離;以及 … 補償模組’所述補償模組可操作地連接到所述第一、 第二和第三繞_至少—個,並且可操作來補償所述第一 和第二信號與所述出站無線信號之間的電氣隔離;以及 平衡網路’所述平衡網路可操作地建立基本上匹配所述天 線阻抗的阻抗。 根據另一方面,一種射頻前端,包括: 功率放大器,所述功率放大器可操作連接以放大上轉換信 號’產生出站無線信號; 雙工器,所述雙工器可操作地連接到天線,其中所述雙工 器可操作地提供所述出站無線信號與所述入站無線信號之間 的電氣隔離; 平衡網路’所述平衡網路可操作地連接到所述雙工器,並 且可操作地建立基本上匹配所述天線阻抗的阻抗; 低雜訊放大器,所述低雜訊放大器可操作地連接以放大所 7 201210213 述入站無線信號,其中所述低雜訊放大器包括共模隔離補償電 路,所述共模隔離補償電路補償所述雙工器的寄生電容造成的 共模隔離的衰減。 根據另一方面,一種射頻前端,包括: 功率放大器’所述功率放大器可操作地連接以放大上轉換 信號’產生出站無線信號; 雙工器,所述雙工器可操作地連接到天線,其中所述雙工 器可操作地提供所述出站無線信號與入站無線信號之間的電 氣隔離; 平衡網路,所述平衡網路可操作地連接到所述雙工器,並 且可操作地建立基本上匹配所述天線阻抗的阻抗;以及 補償模組’所述補償模組可操作地補償所述雙工器的寄生 電容造成的所述第-和第二信號與所述出站無線信號之間電 氣隔離的衰減。 優選地’所述補償模組包括: 第-補償電容器,所述第一補償電容器與所述雙工器的 一寄生電容並聯連接;以及 生電容的電容總和 —第二補償電容器,所述第二補償電容器與所述雙工器的第 :寄生電容並聯連接’其巾所述第—補償電舞與所述第 ^容的電容總和基本上等於所述第二補償電容器與第二寄 優選地,所述前端模組還包括: 以用於檢測所述第 檢測模組’所述檢峨㈣操作地連接 和第一寄生電容之間的不平衡; 201210213 處理模組’所述處理模組可操作地連接以用於: 基於所述第一和第二寄生 定糾f n # 今生電合之間的所述不平衡,確 斤述第和第-補償電容器的所述電容; 基於所述確定的所述第—補容$ 一電容設定值,·以及 生成第 基於所述確定的所述第二補償電容器的電容 二電容設定值; 所述第-補償電容H包括第—電容_路,所述第一電容 器網路是基於所述第-電容設定值所設定的;以及 ^ 所述第二補償電容器包括第二電容器網路,所述第二電容 器網路是基於所述第二電容設定值所設定的。 奋 從以下的描述和附圖中,本發明的其他特徵與優點將變得 顯而易見。 【實施方式】 圖2是可檇式計算通信設備10的一實施例的示意性框 圖,可檇式計算通信設備10包括片上系統(soc) 12和前端 模組(FEM) 14。可檇式計算通信設備1〇可以是能由人攜帶, 能至少部分地由電池供電的任何設備,包括無線收發器(例 如’射頻(RF)和/或毫米波(MMW))並且執行一個或多個 軟體應用。例如,可檇式計算通信設備10可以是手機、膝上 電腦、個人數位助理、視頻遊戲控制臺、視頻遊戲機、個人姨 樂單元、平板電腦等。 SOC 12包括無SAW接收器部分18、無SAW發射器部分 20、基帶處理單元22、處理模組24和電源管理單元26。無 201210213 SAW 接收 |§ 18 包括接收 @ ^ d v、/ τ» 匕符接㈣(RX)射頻(Rp)到中頻(IF) 段28和接收器_ IF到基帶⑽)段30。rx卯到IF· —__轉換(—Μ) _波器 11 丄 J3PF ) 32 〇 处理模組24和基帶處理單元a可以是單倾理設備、分 =的乡鑛理。雜_财備可以是微處理 器^控制器、數位信號處理器、微型電腦、中央處理單元、 現場可編糊陣L程邏輯設備、㈣機、邏輯電路、類 比電路、數位電路,和/或基於電路的硬編碼和/或操作指令操 縱信^類比和/或數位)的任何設備。處理模組24和/或基帶 處理皁70 22可以具有_記紐和/或魄元件,J:可以是單 個存儲設備、多個存儲設備,和/或處理模組24的後入電路。 适樣的存儲設備可以是唯讀記㈣、隨機存取記憶體、易失記 麵、非易失記憶體、靜態記憶體、動態記憶體 ==儲數位資訊的任何設備。注意,如果二 24和/或基帶4理單元22包括錄_倾理賴,職理設備 I以被集中設置(例如,經由有線和/或無線匯流排結構直接 連接到-起)或者可以被分散設置(例如,經由區域網 或廣域網路經由間接連接的雲計算)。還要注意,當處理且 24和/或基帶處理單元22經由狀態機、類比電路、數 =或邏輯電路實施其功能的一個或多個時,存儲相應操作說 H己憶體和/或記⑽元件可以被嵌人或外接於包括狀態 機、類比電路、數仅電路,和/或邏輯電路的電路内。還要、、主 意的是’記碰元件存儲,且處理模組Μ和/或基帶處理單元 201210213 22執行對應於附圖的一個或多個圖示的步驟和/或功能的至少 一些的硬編碼和/或操作指令。 月'J端模組(FEM) 14包括多個功率放大器(pa) 34-36、 多個接收器·發射器(RX-TX)隔離模組38-40、多個天線調諧 單το (ATU) 42-44,以及頻帶(FB)開關的一個或多個。注 意,FEM 14可以包括兩個以上連接到FB開關46的PA34-36、 RX-TX隔離模組38-40以及ATU 42-44的路徑。例如,FEM 14 可以包括用於2G (二代)手機服務的一個路徑,用於3G (三 代)手機服務的另一路徑,以及用於無線區域網路(1ΑΝ) 服務的第三路徑。當然,存在fem14r支持一個或多個無線 通信標準(例如,臓歡η、藍牙、全球移動通信系統 (GSM)、碼分多址(CDMA)、射頻識別(RFID)、增強型資 料速率GSJV[演進(EDGE)、通用分組無線業務(GpRS)、 WCDMA、高速下行分組接人(HSDpA)、祕上行分組接入 (HSUPA )、LTE (長期演進)、WiMAX (全球微波互聯接入), 和/或其變體)的路徑的多數其他組合實施例。 在一個操作的實施例中,處理模組24執行要求資料的無 線傳輸的-個❹個魏。親例子巾,處理 24提供出 站貝料(例如’語音、文本、音頻、視頻、圖像等)到基帶處 理模組22,基帶處理餘22將出师料轉換成與-個或多個 無線通信標準(例如,GSM、CDMA、WCDMA、ffiUPA > HSDPA、WiMAX、EDGE、GPRS、IEEE 8G2.1 卜藍牙、ZigBee、 通用移動通信系統(刪^ )、長期演進(LTE)、咖脱^、 優化資料演進(EV_D0)等)—致的—個或多個出站符號流。 201210213 适樣的轉換包括以下的一種或多種:加擾、刪餘(pu_ring)、· 編碼、交錯、星座映射、調製、擴頻、跳頻、波束成形、空間- -時間塊編碼、空間-頻率塊編碼、頻率對時域轉換,和/或數位 基帶到中頻轉換。;;主意’處理模、组24將出站資料轉換成用於 單入單出(siso)通信和/或用於多入單丨(MIS〇)通信的單 出站符號流,並且將出站資料轉換成用於單入多出(SIM〇) 通信和/或·乡人科(MI·)通信够㈣符號流。 基帶處理單το 22提供-個或多個出站符號流到無SAW發 射器部分20’無SAW發射器部分20將出站符號流(一個或 多個)轉換成一個或多個出站RFiMMW信號。無SAW收 發器部分20可以包括直接轉換拓撲(例如,基帶或近基帶符 號流到RF信號的直接轉換)或者超外差拓撲(例如,將基帶 或近基帶符號流轉換為IF信號,並然後轉換正信號為即信 號)。 。 針對直接轉換,無SAW發射器部分20可以基於笛卡爾 (Cartesian-based)拓撲、基於極性拓撲(p〇lar_based),或基於
極性-笛卡爾的混合拓撲。基於笛卡爾拓撲中,無SAW發射器 部分20將一個或多個出站符號流的同相和正交分量(例如, 分別為 A丨(t) cos (coBB(t)、⑼和 AQ(t) cos (c〇BB(t) +(pQ(t》)與一 個或多個發射本地振盪(TXLO)的同相和正交分量(例如, 为別為cos (cdrfO;))和sin (c〇RF(t)))混合,以產生混合信號。所 述混合信號被合併並過濾,以產生一個或多個出站上轉換信號 (例如,A(t) cos (coBB(t) +cp(t) + corfO))。功率放大驅動器 (PAD)模組放大出站上轉換信號(一個或多個)以產生預_PA
S 12 201210213 (功率放大的)出站RF信號(一個或多個)。 在基於相位極的拓撲中,無SAW發射器部分2〇包括產生 振盪(例如’ ’其基於出站符號流(一個或多個) 的相位資訊(例如’ +/_Δ(ρ[相移]和/或饵)[相調製]而被調整) 的振盪器。得到的調整振盪(例如,c〇s加好⑴+/_八的或⑺s + (pt))可以通過出站符號流(一個或多個)的幅值資訊 (例如,A(t)[幅值調製])被進一步調整,以產生一個或多個 上轉換信號(例如,A(t) eGS (0)RF(t) +φ⑼或 A(t) eQs (_⑴ +/_ △Φ)。功率放大驅動器(PAD)模組放大出站上轉換信號(一 個或多個)以產生預_PA (功率放大的)出站财信號(一個 或多個)。 在基於頻率極的拓撲中,無SAW發射器部分2〇包括產生 振盪(例如,COS^RP®),其基於出站符號流(一個或多個) 的頻率資訊(例如’ +/_ ΔίΙ頻移]和/或f(t))[頻率調製]而被調 整)的振盪器。得到的調整振盡(例如,cos (ω叮⑴+/_ △0或 cos^Rp^ + fit))可以通過出站符號流(一個或多個)的幅值 資訊(例如,A⑴[幅值調製])被進一步調整,以產生一個或 多個上轉換信號(例如,A⑴c〇s ((〇rf⑴+汉切或A(t) c〇s扣好⑴ +/- Af)。功率放大驅動器(PAD )模組放大出站上轉換信號(一 個或多個)以產生預-PA (功率放大的)出站Rp信號(一個 或多個)。 在基於極性-笛卡爾的混合拓撲中,無SAW發射器部分 20將出站符號流(一個或多個)的相位資訊(例如,c〇s扣阳⑴ Δφ或cos (coBB(t) + cpt))與幅值資訊(例如,A(t))分離。 13 201210213 無SAW發射器部分20將一個或多個出站符號流的同相和正交 分里(例如,分別是 cos (coBB(t) +φ丨(t))和 cos (coBB(t) +(pQ⑴)) 與一個或多個發射本地振盪(TXL〇)的同相和正交分量(例 如,分別是cc^corfO;))和sin^aKt)))混合,以產生混合信號。 所述混合信號被合併並過濾以產生一個或多個標準化出站上 轉換信號(例如,cos (ωΒΒ⑴+ φ⑴+c〇RF(t)))。功率放大驅動器 (PAD )模組放大所述標準化的出站上轉換信號(一個或多個) 並且將幅值資訊(例如,A(t))加入到標準化的出站上轉換信 號(一個或多個)’以產生預-PA (功率放大的)出站即信號 (一個或多個)(例如,A⑴COS^RF⑴+ cp(t)) ) 〇 針對超外差拓撲,無SAW發射器部分20包括基帶(BB) 到中頻(IF)段以及IF到射頻(Rp)段。到正段可以是 基於極性拓撲、基於笛卡爾拓撲、基於極性-笛卡爾的混合拓 撲,或者混合級,用於上轉換出站符號流(一個或多個)。前 文的三種情況中,BB到IF段生成IF信號(一個或多個)(例 如,A⑴COS(C〇RF(t)+ φ⑴))並且IF到卯段包括混合級、過濾 級’以及功率放大驅動器(PAD)以產生預_PA出站虾信號 (一個或多個)。 當BB到IF段包括混合級時,IF到即段可以具有基於極 性拓撲、基於笛卡爾拓撲或基於極性·笛卡爾的齡拓^。、該 例子中’ BB到IF段將出站符號流(一個或多個)(例如,a⑴ _(ωΒΒ(〇+φ_轉換為中頻符號流(一個或多個)(例如, A(t)㈣雜_。IF到RF段將π符號流(一個或多個)轉 換為預-ΡΑ出站RF信號(一個或多個)。 201210213 夕二發射器部分20輪出預'^出站1117信號(一個或 =)到刖端模組(聰)14的功率放大雜組㈤迎。 «6包括串聯和/或並聯連接到放大的預-pA出站虾信號 口(-個或多個)的-個或多個辨放大器,以產生出站处信 號(個或多個)。應注意的是,ρΑ 34_36的參數(例如,增 i線性、帶寬、效率、雜訊、輸出動態範圍、轉換速率、上 升率、校正(_ing) _、過沖、穩定因數等)可以基於所 接$的來自基帶處理單元22和/或處理齡%的控制信號來 周節例如隨發射條件改變(例如,通道回應改變、π單 元與RX單元之間距離改變、天線性質改變等),s〇c 12的處 理資源(例如,BB處理單元22和/或處理模组24)監控發射 條件改變並靖PA 34_36的屬性,以優化性能。這樣的碟定 通常不是單一進行的;其參考前端模組可以被調節(例如atu 42 44 RX-TX隔離模組38-40)的其他參數來進行,以優化 RF信號的發射和接收。 RX-TX隔離模組38-40 (其可以包括平衡網路和雙工器、 迴圈器(circulator)、變壓器巴倫,或使用共用天線提供τχ 信號與RX信號之間隔離的其他設備)減弱出站即信號(一 個或多個)。RX_TX隔離模組38-40可以基於接收自s〇c 12 的基帶處理單元和/或處理模組24的控制信號,調節出站处 信號(一個或多個)(即,TX信號)的衰減。例如,當發射功 率相對低時,RX-TX隔離模組38_40可以被調節來減少τχ信 號的衰減。 天線調諧單元(ATU) 42-44 (如果被包括的話)被調諧 15 201210213 來提供基本上匹配天線16的阻抗的期望阻抗。隨著被調譜, 厕42·44提絲自RX_TX剛驗—的械τχ信號到 天線16,用於發射。注意,細—可以連續地或週期地被 調節,以棘赠16 _抗變化。例如,基帶處理單元22和 /或處理漁24可讀啦線16 _抗賴b,並且基於檢 酬的變麟㈣錢提供到ATU42_44,餅其相應地改變 其阻抗。 該實施射,無隨發射器2G部分具有兩個輸出··一個 用於第-頻帶’以及另-個用於第二頻帶。前述討論已專注於 將出站資料轉換於單個頻帶(例如,㈣麵卜觸應乙 等)的出站RF信號的過程。用於將出站資料轉換成用於其他 頻帶(例如,1800MHZ、19〇〇mhz、21〇〇MHz、24GHz、5 GHz等)的RF信號的過程類似。注意,肖天線16,無3规 發射器20在一個其他頻帶生成出站处信號。FEMM的頻帶 (FB )開關46將天線16連接到無SAW發射器輸出路徑的合 適輸出。FB開關46接收來自基帶處理單元22和/或處理模組 24的控制資訊,以選擇哪個路徑來連接到天線16。 天線16還接收一個或多個入站肝信號,入站即信號經 由頻帶(FB )開關46被提供給ATU 42-44中的一個。ATU 42_44 將入站RF信號(一個或多個)提供給rx_tx隔離模組38_4〇, 其將信號(一個或多個)路由到SOC 12的接收器(rx) Rp· 到IF段28。RX RF到IF段28將入站RF信號(一個或多個) (例如’ A(t) cos (ωκΡ⑴+(p(t)))轉換成入站IF信號(例如, A!(t) cos (c〇iF(t)+(pi(t))和 Aq(1;) cos (co[f⑴+<Pq⑴))。RX RF 到 jp 201210213 段28的各種實施例將在多個隨後的附圖中描述。 RX IF到BB段30將入站IF信號轉換成一個或多個入站 符號流(例如,A(t) cos ((coBB(t)+cp⑼)。該例子中,RX IF到 BB段30包括混合段和合併&濾波段。混合段將入站正信號 (一個或多個)與第二本地振盪(例如,L02=IF-BB,其中 BB可以在從0 Hz到幾個MHz的範圍)混合,以產生I和q 混合的信號。合併&濾波段合併(例如,將混合的信號疊加到 一起 這包括和分量與差分量),並然後過濾合併的信號以 基本上減弱和分量’並傳遞基本上未被減弱的差分量作為入站 符號流(一個或多個)。 基帶處理單元22根據一個或多個無線通信標準(例如, GSM、CDMA、WCDMA、HSUPA、HSDPA、WiMAX、EDGE、 GPRS、IEEE 802.1 1、藍牙、ZigBee、全球移動通信系統 (UMTS)、長期演進(LTE)、IEEE 8〇2 16、優化資料演進 (EV-DO)等)將入站符號流(一個或多個)轉換成入站資料 (例如語音、文本、聲頻、視頻、圖料)。雜機可以包 括以下的-贼更多種:數位巾網基帶的轉換、_對頻域 機、空間時間塊解竭、空間頻率塊解碼、解調、擴鑛碼、 跳頻解碼、波束形成解碼、星座去映射、解交錯、解碼、去刪 餘^puncturing) ’和/或解擾。注意,處理模組%將單個入 站符號流轉換顧於單人單出(SIS〇)通信和/朗於多入單 出(MIS0)通㈣單個入站資料,並且將多個入站符號流轉 換成用於單人多出(Simq)通信和多人單出(MM〇)通信 的入站資料。 17 201210213 電源管理單元26集成到SOC 12中,以热一欠你 =能包括監控電源連接以及電池荷载,在== S〇c 12的其他元件的辨,生成供給電壓,關 閉不^要的S0C模組,㈣s〇c模組__式,和/或提 供即時時鐘。為使電驗於產生供電,電源管理單元26 可吨括-個或多個_模式電壓供給和/或—個或多個線性 調節器。 帶有可檇式計算通信設備10的這種裳置,減少了成本和 離散的芯下元件(例如,SAW滤波器、紅器、電感器,和/ 或電容器)’並且它們的功能被整合到前端模組(fem)i4中, 前端模組14可以在單個晶片上實施。另外,無瞻接收器構 架和無SAW發射器構架便於減少離散的片下元件。 圖3是可携式計算通信設備1G的另—實施例的示意性框 圖,以及另一實施方案的前端模組(FEM) 50,所述可携式計 算通信設備10包括壯祕(S〇c) 52。s〇c 52包括電源管 理單元26、無SAW接收器部分18、無SAW發射器部分20、 基帶處理單元22,並且可以還包括處理模組。FEM 5〇包括多 個功率放大器模組(PA)34-36、多個rx_tx隔離模組38-40, 以及至少一個天線調諧單元(ATU) 54。 該實施例中,SOC 52可操作地同時支持兩個或更多個無 線通信(例如,手機呼叫和WLAN通信和/或藍牙通信)。該 例子中,無SAW發射器20以參考圖2和/或參考一個或多個 隨後的附圖所时論的·方式,生成兩個(或更多個)不同頻帶出 站RF信號。不同頻率出站RF信號的第一個被提供到FEM 50 201210213
的PA 34-36之一,並且其他出站Rjp信號被提供到其他pA 34-36。母個TX-RX隔離模組38-40的功能可參考圖2的描述, 以及可以參考一個或多個隨後的附圖的描述。基於來自 52的控制信號被調諧的ATU 54,將兩種出站处信號提供到 天線16以用於發射。 天線16也接收兩個或更多個不同頻帶入站即信號,並 將其提供到ATU 54。ATU 54可以包括分流n,麟分流兩種 入站RF信號並且為每個分流信號分離阻抗匹配電路(例如, -個或多個LC電路);變壓器巴倫,分離信號並且分離 阻抗匹配電路;或者兩種信號的阻抗匹配電路,其被提供到 RX-TX隔離模組38-40。 RX-TX隔離模組38-40是與每個頻帶相關的,使得每個將 僅在它們各自的頻帶(例如,850-900 MHz和1800-1900 MHz) 内通過入站和出站RF信號。如此,第一 TX_RX隔離模組38_4〇 提供第一頻帶入站RF信號到的無SWA rx段18的第一輸 入,並且第二TX-RX隔離模組38-40提供第二頻帶入站rf 信號到的無SWARX段18的第二輸入。無SAWRX段18以 參考圖2所討論的和/或參考隨後的一個或多個附圖所討論的 方式,處理入站RF信號,以產生第一入站資料以及第二入站 資料。 圖4疋可携式计算通信設備的另一實施例的示意性框 圖’所述可檇式計算通信設備包括連接到前端模組(FEM) 182 的的片上系統(SOC) 180。SOC 180包括多個無SAW接收 器部分(僅示出接收器部分的LNA和頻率轉化帶通濾波器 201210213 (FTBPF))、多個無SAW發射器部分(僅示出功率放大驅動. 器(PAD ))、處理模組、基帶處理模組(未示出或包括在處理‘ 模組中),以及電源管理單元(未示出)。 FEM 182包括低頻帶(LB)路徑、高頻帶⑽)路徑和 頻帶開關(FBSW)。LB路徑包括功率放大器模組(pA)、低 帶阻抗級(LBZ)、低帶低通濾波器(LBLpF)、開關(sw)、 發射-接收隔離模組(TX-RX ISO)(例如,雙工器)、第二開 關(SW),以及天線調諧單元(ATU)。HB路徑包括功率放大 器模組(PA)、高帶阻抗級⑽Z)、高帶低通滤波器⑽ LPF)、開關(SW)、發射-接收隔離模組例如, 雙工器)、第二開關(SW),以及天線調譜單元(ΑΤυ)。注意, 低帶路徑可以被用於支援低帶GSM、EDGE,和/或WCDMA 無線通信’並且高帶路徑可以被用於支援高帶GSM、EDGE, 和/或WCDMA無線通信。 SOC 180如前面所討論的和/或參考後南的一個或多個附 圖所討論的,用於輸出預-PA出站RF信號,以及輸入入站rf 信號。FEM 182經由LB路徑或HB路徑接收預-pa出站rjf 信號並經由相應的PA模組將它們放大。阻抗級(lb Z或HB Z )提供PA模組輸出上的期望負載,並連接到低通濾波器(LB LPF或HP LPF)。LPF過濾出站RF信號,出站rf信號根據 開關(SW)的配置被提供到TX-RX ISO模組或到ATU。如 果開關將LPF連接到TX-RX ISO模組,則TX-KX模組在將出 站RF信號提供到ATU之前減弱出站RF信號。ATU的功能如 前文所述的和/或如將參考後面的一個或多個附圖所討論的。
20 S 201210213 注意’ SOC 180和FEM 182之間不存在離散元件。尤其 疋,可檇式計算通信設備不需要如在目前的手機設備中要求的 離散的SAW濾波器。一種或更多種無SAW接收器的構架、 無SAW發射器的構架,和/或FEM 182的各種元件的可編程 性均對SAW濾波器和/或其他常規外部離散組件的消除有貢 獻。 圖5是可檇式計算通信設備的另一實施例的示意性框 圖’所述可携式計算通信設備包括連接到前端模組(FEM) 的片上系統(SOC) 190。SOC 190包括個無SAW接收器部分 (僅示出LNA和頻率轉化帶通濾波器(FTBPF))、多個無SAW 發射器部分(僅示出功率放大驅動器(PDA))、處理模組、基 帶處理模組(未示出或包括在處理模組中),以及電源管理單 元(未示出)。 FEM 192包括低頻帶(LB)路徑、高頻帶(HB)路徑, 以及頻帶開關(FBSW)°LB路徑包括功率放大器模組(pA)、 低帶阻抗級(LB Z )、開關(SW )、低帶低通濾波器(lb LPF )、 發射-接收隔離模組(TX-RX ISO)(例如,雙工器)、第二開 關(SW)’以及天線調諧單元路徑包括功率放大 器模組(PA)、高帶阻抗級(KB Z)、開關(sw)、高帶低通 濾波器(HBLPF)、發射-接收隔離模組例如, 雙工器)、第二開關(SW) ’以及天線調諧單元(ATU)。注意, 低帶路徑可以被用於支援低帶GSM、EDGE,和/或WCDMA 無線通信,並且高帶路徑可以被用於支援高帶GSM、EDGE, 和或或WCDMA無線通信。 21 201210213 SOC 190的各種實施例中’ soc 190的接收器部分中頻率· 轉化的帶通濾波器可充分過濾遠方的阻礙(far_〇ut blQeke^,‘ 並且過濾對期望信號具有可忽略影響的圖像信號。這降低接收 器部分(在基帶處理模組的輸出端或在RXBB到正段的輸入 端)的模數轉換器(ADC)的動態範圍要求。與可比方向轉換 接收器部分比較,接收器部分的超外差架構對於降低功率消耗 和晶片面積是最佳的。 圖6是前端模組810和片上系統模組812的示意性框圖。 前端模組81G包括雙工n 816和可繼平衡_ 818。片上系 統模組812包括檢測器模組82〇和處理模組幻2。注意,處理 模組822 ’如同本申請中討論的任何其他處理模組,可以如參 考圖2的處理模組24來構建。 在操作的實_巾,雙工料制收發人站和出站血線传 細和837的天線826。例如,入站和出站無線信號叫 837可^對應於根據一個或多個無線通信協議產生的射頻 (RF)^ ’鱗通信協定的鮮已在前文提供。作為特定 的實施例’出站無線信號835具有對應於無線通㈣定的發射 頻率的載波頻率,並且入站無線信號835具有對應於無線指示 協5義的接收頻帶的載波頻率。 ,工器816提供人站無線信號837和出站無線信細之 雙7 816可以是頻率選擇性雙工器或者電氣 3〇 dB或更大的隔離。 之間 可調諧平_路818可用於基於繼錄奶建立基本上
S 201210213 匹配天線的阻抗的阻抗。一般地,出站無線信號835的能量(例 如’電流和/或輯)被分成兩路。第-路是到天線826的, Ϊ且第Γί是到可調解衡瓣818的。如果這祕基本上相 則月匕里將基本上相等,這有效地抵消連接為雙工器816的 入站無線<5號837部分的出站無線信號835。 、為、了保持可調諧平衡網路818與帶有變化阻抗的天線826 的阻抗平衡,檢測H模組_監控雙卫器8ΐό的電氣性能特 性。例如,檢測H模組監控雙工@ 816的共模,以檢測由 天線與可調醉衡晴⑽之_阻抗斜衡造成的共模偏 置。如,檢测到偏置,則檢測器模組82〇生成誤差信號。注意 其他電氣性能特性包括,但不限於雙工器内的阻抗不匹配、雙 工器的-個❹個分量的雜性,和/或解侧元件回應。 用於調谐引擎的處理模組822基於誤差信號生成調諧信 b、例如,誤差仏號可以指示可調諧平衡網路818的阻抗 小於天線826的阻抗。該例子中,處理模組生成調諸信號823, ^增加:調譜平衡網路818的阻抗到更接近地匹配天線的阻 抗、。注意’由於天線的阻抗基於環境條件(例如對金屬物體的 接近度、多徑衰落,等)而改變,這是個動態過程。 圖7是前端模組(FEM) 810和SOC 812每個的部分的實 施例的不祕框圖。FEM⑽部分包括功率放大賭組(PA) =雙工器816、平衡網路818以及傳感電路817。雙工器包 ^變壓H (或其他結構,例如頻率選擇性雙卫器和/或電氣平 衡式雙·Χ||)’並且平躺路818包括可調魏聞電容器網 路可調δ皆電感器-電容器網路以及可調諧電阻器_電感器-電容 23 201210213 器網路的至少一個。用於感應雙工器的電器性能特性的傳感電· 路817包括連接在變壓器的次繞組上的一對電阻器。s〇c 812 的部分包括峰值檢測器82〇、調諧引擎822和低雜訊放大器模 組(LNA)。或者’峰值檢測器82〇和/或調諧引擎幻2可以在 FEM 810 内。 操作的實施例中,PA 814供應出站Rp信號到變壓器雙工 器816的雙繞組原的中心抽頭(tap)。出站处信號的電流按 天線和平衡網路816之間阻抗差異在兩個繞組之間比例分 流。如果平衡網路818的阻抗基本上匹配天線的阻抗,則電流 在兩個繞組之間等分。 具有如所示的繞組配置,如果主繞組的電流基本上匹配, 它們的磁場在次繞财實質域此取消。由此,次繞組具有出 站RF #號的實質減弱的表示。針對入站处信號主繞組的 兩個繞組生成與入站RF信號相關的磁場。該例子令,磁場被 曼加,由此在次繞财產生主繞組兩倍的電流(假設每個繞組 具有相同的匝數)。如此,變壓器放大入站处信號。 仰禾大踝的阻柷與平衡網路818的阻抗之間存在不平 衡,則出站RF信號電流分量將出現在次繞組中(例如, 漏損(leakage))。例如,假設通過繞組到電感器的電流是^, 並且通過繞_平衡網路818的電流是ip2。τχ漏射以表示 為^ ·ίΡ2。共模傳感電路的電阻器傳感τχ漏損為雙工器的電 氣性能特性。例如’電阻器中心節點處的電壓等於% +尺心-R2*iP1),其中VS是次繞組的電壓,並且%是接收 到的入站RF信號的電流。假設尺殊並ip%,則中心節點
S 201210213 處的電壓等於VS的%。然而,如果ipl不等於iP2,電阻器的中 心節點處的電壓將根據差異成比例地偏離。注意,檢測器 820輸出對正由天線接收的閉鎖信號(bl〇ckingsignal)不敏感 的電壓’因為檢測器的輸入連接到LNA的差分輸入。 檢測器820檢測電阻器中心節點處電壓與i/2VS的差異, 並提供差異的指示到處理模組822。用於調諧引擎的處理模組 822分析差異,並生成控制信號,以調節平衡網路的阻抗。例 如,如果iP1大於iP2,則傳感電路的共模電壓(例如電阻器的 中心節點)將大於KVS,其指示平衡網路818的阻抗太高。如 此,處理模組822生成降低平衡網路818的阻抗的調諧信號 823。作為另一實施例,如果ipi小於h,則傳感電路的共模電 壓將小於ZVS ’其指示平衡網路818的阻抗太低。如此,處理 模組822生成增加平衡網路818的阻抗的調諧信號823 ^ 處理模組822可以分析共模電壓偏差,確定平衡網路818 的期望阻抗’以及相應地生成調諧信號。或者,處理模組您 可以逐步反復生成調節平衡網路818的阻抗的調諧信號,直到 達到期望的阻抗。以任一種途徑,處理模組822用於保持平衡 網路818雜抗基本上匹配天線的阻抗(其隨時間、使用,和 /或環境條件而變化),以最小化了乂漏損。 圖8是前端模組(FEM 960)和s〇c %2每個的部分的另 —實施例的示意性_。腿㈣的部分包括神放大器模組 (PA) 814、雙工器816、平衡網路818以及傳感電路奶。 雙工器816包括麵器(或其他結構,例如頻率選擇性雙工器 和/或電氣平衡式雙工器)。傳感電路817包括連接在變壓器的 25 201210213 人繞組的對電阻器。s〇c 962的部分包括峰值檢測器974、 處理模組976 (其用於調諧引擎),以及單端低雜訊放大器模- 組(LNA 972)。或者,峰值檢測器974和/或調諧引擎可以在 FEM 960 内。 如參考圖7所討論的,電路補償τχ漏損。為了進一步減 於處理入站無線信號的共模問題,低雜訊放大器可以 是單端LNA。該例子巾,雙工器816的次繞組的一端連接到 a共回路,並且低雜訊放大器的第二輸入連接到參考電壓。 圖9是前端模組(FEM) 81〇和s〇c 812每個的部分的實 施例的示思性框圖。刖端模組81〇包括多個雙工器8ΐ6_ι到 816-2以及多個可調諧平衡網路8 18_丨到818 2。雙工器816 的每個連接到天線826-1到826-2。片上系統模組812包括處 理模組822和多個檢測器模組820-1到820-2。 雙工器816-1將第一出站無線信號835_丨從第一入站無線 信號837-1隔離。第一可調諧平衡網路818_丨經由處理模組 822以及第一檢測器模組820-1被調諧,如前文討論的。類似 地,雙工器816-2將第二出站無線信號835_2從第二入站無線 k號837-2隔離。處理模組822以及第二檢測器模組820-2通 過第二調諧信號823-2調諧第二可調諧平衡網路818-2。 該實施例中,第一入站和出站無線信號可以在第一頻帶收 發,並且第二入站和出站無線信號可以在第二頻帶收發。例 如’第一和第二頻帶的每個可以是900 MHz頻帶、1800 MHz 頻帶、1900 MHz頻帶、2 GHz頻帶、2.4 GHz頻帶、5 GHz頻 帶、60 GHz頻帶等的不同的一個。
26 S 201210213 圖10是前端模組(FEM) 810和soc 812的每個的部分 的實施例的示意性框圖。前端模組830包括雙工器838、平衡 網路842以及天線調諧單元(ATU)) 84〇。片上系統模組脱 包括低雜訊放大器852以及處理模組846。天線調諸單元84〇 可以如所示的包括串聯電阻器-電容器-電感器電路。雙工器 838和平衡網路842可以包括與貫穿該詳細討論所討論的雙工 器和平衡網路相類似的元件,且起類似作用。 操作的實施例中’天線834接收來自另一通信設備的入站 無線信號837,並發射出站無線信號835。入站無線信號837 可以根據一個或多個無線通信協議從另一無線通信設備接 收。出站無線信號835可以通過嵌塊模組83〇中和/或片上系 統模組832中的基帶處理、上轉換以及功率放大來生成。 為了提供最優天線性能,天線調諧單元84〇基於天線調諧 仏號調諧天線的操作特性(例如,阻抗、帶寬、增益、品質因 數、輻射模式、極化、效率等)。例如,天線調諧單元84〇根 據天線調諧信號調節串聯電阻器_電容器_電感器網路的可變 電阻和/或可變電容。 為了產生天線调谐信號841,處理模組846生成平衡網路 調諧信號’其調節平衡網路以基本上得到天線與平衡網路之間 的平衡阻抗。隨著天線與平衡網路之間的阻抗基本上匹配,處 理模組846基於入站無線信號837、測試信號(一個或多個) 和/或低雜訊放大器852所接收的出站無線信號835的分量, 來估计天線的阻抗和/或其他特性。例如,天線阻抗可以基於 入站和/或出站無線信號的已知性質以及接收到的入站和/或出 27 201210213 站無線信號的性質來估計。作為具體實施例,如果阻抗低於所· 預期的(例如,50歐姆),則天線的增益受影響。通過確定增-益影響,可以估計阻抗。 圖11是前端模組(FEM) 830和SOC 832的每個的部分 的另一實施例的示意性框圖。FEM 83〇的部分包括功率放大器 模組(PA) 836、雙工器838、平衡網路842、天線調譜單元 (ATU) 840’以及共模傳感電路。雙工器838包括變壓器(或 其他結構,例如頻率選擇性雙工器838和/或電氣平衡式雙工 器838)’並且平衡網路包括至少可變電阻器以及至少一個可 變電容器。共模傳感電路包括連接在變壓器次繞組上的一對電 阻器。SOC 832的部分包括峰值檢測器848、調諸引擎850 (其 可以通過處理模組846來實施)、查找表(LUT) 844、處理模 組846,以及低雜訊放大器模組(LNA) 852。或者,峰值檢 測器848和/或調諧引擎850可以在FEM 830内。 除了由傳感電路(即,電阻器)、檢測器848、調错引擎 850以及平衡網路842提供的,用於將平衡網路842的阻抗與 天線的阻抗平衡的功能;FEM 830包括ATU 840。ATU 840包 括一個或多個固定的無源元件和/或一個或多個可變無源元 件。例如’ ATU 840可以包括可變電容器·電感器電路、可變 電容器、可變電感器等。作為另一實施例,ATU 840可以包括 可調諧電阻器-電容器_電感器網路以及可調諧電容器_電感器 網路。ATU 840的另一實施例在圖10中提供。
操作的實施例中,PA 836將放大的出站RF信號提供給雙 工器838,雙工器838可以包括用於將出站RF信號與入站RF
28 S 201210213 信號隔離的變壓器。雙工器838將放大的出站RF信號輸出到 ATU 840,魏由存儲在LUT m中的設定值被調譜以提供 期望的天線匹配電路(例如、阻抗、帶寬、增益、品質因數、 輻射模式、頻率回應、極化、效率等)。為了確定提供給娜 840的設定值,LUT 884接收來自處理模組846的天線調譜信 號84卜然後’ LUT 884基於天線調譜信號讀取天線設定值 847,並將其提供到細。爾84〇將出站处信號輸出到天 線用於發射。 對於入站RF L號,天線接收信號並且將其提供給ΑΤυ 840,ATU 840又將其提供給雙工器㈣。雙工器838輸出入 站RF信號到LNA 852以及共鋪感電路。共模傳感電路、檢 測器m、調譜引擎850以及平衡網路842的功能如前文所述 的將平衡網路842的阻抗與天線的阻抗平衡。 處理模組846可操作來監控FEM 83〇的各種參數。例如 處理模組846可以監控天線阻抗、發射功♦、卩八娜的性能(例 如,增益、線性、帶寬、效率、雜訊、輸出動態範圍、轉換率、 上升率、設置時間、過沖、穩定因數等)、接收到的信號強度、 SNR、SIR、調諧引擎㈣所做的調節等。處理模㈣46分析 參數’以確定FEM 830的性能是否可以被進一步優化。例如, 2理模組846可以確定對ATU 840的調節將改進pA 836的性 能。該情況中,處理模組846訪問UJT 844,以將期望的設定 值提供給ATU 84G。如果ATU _巾的該改彡響謂84〇 和平衡網路8幻之間的阻抗平衡,則調譜引擎_做出合適的 調節。 29 201210213 在可選擇的實施例中,處理模組846將調諧引擎85〇的功 能與平衡調節提供到ATU 840和平衡網路842,以達到FEM -fo的期望性能。再另一可選擇的實施例中,平衡網路842固 定’並且ATU 840提供FEM 830中期望的調節,以達到阻抗 平衡’並且達到FEM 830的期望性能。 圖12是前端模組(FEM) 860和S0C 862每個的部分的 另一實施例的示意性框圖。前端模組86〇包括雙工器87〇和門 控平衡網路868。片上系統模組862包括低雜訊放大器876和 LNA旁路電路875。 操作的實施例中,雙工器87〇提供出站無線信號极和入 站無線彳5喊837之間的電氣隔離,所述出站無線信號835和入 ^無線信號837經由天線864收發。門控平衡網路_當射頻 刖端處於第二模式時建立基本上匹配天線阻抗的阻抗,並且當 射頻前端處於第-和第二模式之—時建立相對於天線的阻抗 的低阻抗。例如,當人站無線信贿時分雙工(tdd)協定一 致時,第-模式對應於射頻前端的接收模式;當出站無線信號 與TDD—協定—致時’第二模式對應於射頻前端的發射模式; 並且第三赋對應於㈣翻根據齡紅(fdd)協議收發 入站和出站無線信號。 1鳥旁路電路875當射頻前端處於第一模式時將入站無 線信號傳到LNA ’並且當射頻前端處於第二模式時繞過 遍。低雜訊放大器(LNA)桃放大入站無線信號,以產生 放大的入站無線信號。 圖13是用於2G和3G手機操作的前端模組(fem) 86〇 201210213 和SOC862每個的分的另一實施例的示意性框圖。fe則的 的部分包括功率放大器模組(PA) 866、雙工器㈣、門控平 衡網路868,以及共模傳感電路⑻和叫。雙工器87〇包括 變壓器(或其他結構’例如頻率選擇性雙工器和/或電氣平衡 式雙工器)並且門控平衡網路868包括短路開關、至少一個可 變電阻器’以及至少-個可變電容器。s〇c船的部分包括峰 值檢測器872、處理模組874、開關(如⑽旁路電路叫, 以及低雜訊放大器模組(LNA 876)。或者,蜂值檢測器奶 和/或調諧引擎874可以在FEM 860内。 該實施例中,雙工器被優化為頻分雙工(fdd),轉用 於3G手機應用中。該模式中,門控平衡網路柳的開關和隱 旁路電路的關是開啟的’使·控平衡_基於繼信號提 供基本上等於天線阻抗的阻抗。 在被用於2G手機應财的時分雙卫(TDD)巾,門控平 衡網路860經由開關被短路。這實質上去除了 3_册理論才:入 損耗限值’並僅留下實施損耗。注意,對於2G傳輸,跳旁 路電路關是關_。對於2G接收,LNA旁路魏開關是開 啟的。 圖14是2G TX模式中,圖12的前端模組(fem)嶋 和SOC 862每個的部分的實施例的示意性框圖。該模式中, LNA旁路電路開關短路職876,並且平衡網路開關短路平 衡網路。由於次繞組上的短路,主繞組實質上被短路。由此, PA866有效地直接連接到天線。 圖15是2G RX模式中’圖12的前端模組(fem) 8恥 201210213 和SOC 862每個的部分的實施例的示意性框圖。該模式中, LNA開關開啟’並且平衡網路開關關閉,由此短路平衡網路。 該配置中’變壓器功能等同于變壓器巴倫接收器部分的功能。 圖16是前端模組(FEM) 890和SOC 892每個的部分的 另一實施例的示意性框圖。FEM 890的部分包括功率放大器模 組(PA) 896、雙工器898、平衡網路900,以及共模傳感電 路(例如R1 &R2)。雙工器898包括變壓器(或其他結構, 例如頻率選擇性雙工器和/或電氣平衡式雙工器),並且平衡網 路900包括至少一個可變電阻和至少一個可變電容器,並且還 可包括電感器。S0C的部分包括峰值檢測器9〇2、調譜引擎 904 (其可以經由處理模組來實施)、檢測9〇6模組以及低雜 訊放大器模組(LNA) 908。或者,♦值檢測H 9G2、漏損檢 測906模組,和/或調諧引擎9〇4可以在FEM 89〇内。 操作的實施财’檢顺組檢測功率放大⑽非線性功 月b,以產生檢測到的非線性。例如,檢測模組9〇6檢測伙沾6 内和/或平躺I路_内電晶體的導通電阻的變化。作為更具 體的實施例,隨著PA896輸㈣流增加,pA896内和/或平衡 網路_㈣晶體的導通電阻增加。這種增加影響平衡網路 9〇〇的整體阻抗。檢測模組906將檢測到的非線性提供給處理 模組9〇4。或者,或除此之外,檢測模組9〇6基於導通電阻的 非線性,產生跟蹤功率放大器的變化的包絡信號,並將包絡信 號提供給處理模組904。 __損:
32 S 201210213 R1和共模域,並且其從共模信號生成監測到的發射漏損。 如則文提及’雙1計的不平衡職生越賴賴償,其由 傳感電路感測。 ’ 處理模組基於檢測到的非線性生成粗調信號,並基於檢測 到的發射漏損生成細調信號。處理模組將粗調信號和細調信號 提供給可調解衡__,基於所述_錢和細雛號建 立阻抗。如此,粗調與細調的雙反饋回路調節雙工器内的不平 衡以及功率放大器和/或平衡網路9〇0的性能變化(例如,導 通電阻)。 圖17是前端模組(FEM) 910和SOC模組912每個的部 分的另一實施例的示意性框圖。FEM 9丨〇的部分 器模組(PA) 916、雙工器918、平衡網路92〇,以及傳感電 路(例如,R1&R2)。雙工器918包括變壓器(或其他結構, 例如頻率選擇性雙工器918和/或電氣平衡式雙工器918),並 且平衡網路包括至少一個可變電阻和至少一個可變電容器。 SOC 912的部分包括峰值檢測器922、處理模組926 (其包括 凋諧引擎的功能)’以及低雜訊放大器模組(LNA)924。或者, 峰值檢測器922和/或調諧引擎可以在FEM91〇内。 操作的實施例中,處理模組926如前文所描述,基於雙工 器中的不平衡生成調諧信號並將其提供到平衡網路920。此 外’處理模組926確定出站無線信號的發射功率等級,該操作 可以以各種方式完成。例如,處理模組可以提供發射功率等級 到功率放大器916,功率放大器916使用其來建立發射功率等 級。作為另-實施例,前端模組91〇可以包括發射信號強度指 33 201210213 示器,其將發射功率等級928提供到處理模組926。 - 處理模組926比較發射功率等級928與隔離要求。例如,-當發射功率等級相對低(例如,為入站即信號的較小阻礙 (blocker) ’和/或入站rf信號的信號強度相對高時)時,用 雙工器發射漏損將成比例地較低。這種情形中,雙工期内發射 信號的衰減的量可以被降低,並仍提供發射漏損的足夠補償。 如此,當發射功率等級相比于隔離要求有利時(例如,相對地 低)’處理模組926生成隔離調節信號921。 處理模組926發送隔離調節信號921到雙工器和可調諧平 衡網路至少之一。當接收隔離調節信號時,雙工器918基於隔 離調節信號調節出站無線信號和入站無線信號之間的電氣隔 離。例如,如果雙工器918是頻率選擇性雙工器,其通過調節 -個或多個滤波||中的—個舰器,調節出站無線信號與入站 無線信號之_電氣隔離。作為另—實施例,如果雙工器 是電器平衡式雙玉H ’解衡·基於隔離靖魏調節其阻 抗’作為雙工器918與入站和出站無線信號之間電氣隔離之間 的權衡。 立、圖18是前端模組(FEM) 81〇和s〇c模組812的每個的 部分的另-實施例的示意性框圖。前端模组81〇包括功率放大 器、雙工器816 ’以及可調諧平衡網路818。片上系統模組812 包括檢測器模組820和處理模組822。可調諧平衡網路818包 括多個電阻性元件841-843、多個電容性元件845_847,以及 多個低壓開關元件849455。可辦平細路818可以還包括 連制電阻性疋件和/或電容性元件的一個或多個感應性元件
- S 857。 201210213 …喿作的實施例中’功率放大II放大上轉換信號為出站無線 L號835。雙工器816如前文所描述,可操作地連接到天線並 且提供出站無線信號與入站無線信號之間的電氣隔離。可調諧 =衡網路基於調諸信號823建立基本上匹配天線阻抗的阻 tL例如’調諧信號可峨動(例如,小賴或大規模)可調 諧平衡網路的一個或多個低壓開關元件,可繼平衡網路反過 來又將-個或多個電容性元件以及—個或多個電阻性元件連 接到雙工H ’作為阻抗平衡負載。相應地,通過啟動一個或多 個匕低_關元件,平衡網路818的阻抗在給定頻率範圍内被調 誨/以基本上匹配天線的阻抗。注意,通過使用低壓開關元件, 平衡網路容易地在積體電路上實施,其中低壓低於平衡網路上 電壓波動(swing)。 平衡網路中,電阻性元件可以是電阻器、基有源電阻器的 電晶體-電感器、和/或開關式電容器。電容性元件可以是電容 器和/或變抗器。各種電阻性元件的例子示於圖22和23令。 圖D是包括多個電晶體、多個電阻器,以及多個電容器 的小信號平衡網路_的實施例的示意性框圖。包括在平衡網 路中的電阻器的選擇可以通過第—套調諧信號位元(例如,⑺ 位)來控制’並且包括在平衡網路中的電容器的選擇可以通過 第二套調諧信號位元(例如,5位)來控制。 可調諧平衡網路的示例性實施例中’多個電阻性元件的第 一電阻性元件以串聯方式與低壓開關元件的第—關元件連 接’多個電阻性7C件的第二電阻性元件以串聯方式與低翻關 35 201210213 元件的第二開關元件連接。第二電阻性元件與第二闕元件的 △共筇點連接到第一開關元件的控制節點。這樣的連接方式也-用於剩下的多個電阻性元件和多個低壓開關元件。 繼續示例性實施例,多個電容性元件的第一電容性元件以 串聯方式與多個低壓闕元件的第三開關元件連接,並且多個 電谷性元件的第二電容性元件以㈣方式與多個低壓開關元 件=第四_元件連接。第二電容性元件與第四關元件的公 共節點連制第三開關元件的控獅點。這樣的連接方式也用 於剩下的多個電容性元件和多個低壓開關元件。 該實施例中’可調諧平衡網路的阻抗根據調譜信號的小信 =來調諧。例如,隨著繼信號823的電壓被調節(在小信號 犯圍内’使得電晶體處於線性區域),電晶體的導通電阻是變 化的,使得導通電阻、電阻器⑻此)以及電容器(ci_cn) 的串聯和並聯組合為平衡網路提供期望的阻抗。 圖20是包括RLC (電阻器·電感器_電容器)網路和多個 電晶體的大信號平衡網路882的實施例的示意性框圖。電晶體 的導通和截至提供了 RLC網路的電阻器、電感器和/或電容器 的不同組合’以提供平衡網路的期望阻抗。該例子中,電晶體 具有相對j、的電壓波動,並由此可以使用較低電壓電晶體。 例如’如果平衡網路包括四個電阻器·電日3日體電路、四個 電容器_電晶體電路以及一個或多個電感器,則電晶體的導通 與截至建立平衡網路的阻抗。例如,連接每個門極來接收4位 元控制信號的—位元,其中左邊最外電阻器-電晶體電路接收 最南位兀’下—最左邊電阻器-電晶體電路的門極接收下-個
36 S 201210213 最,位,如此類推。再有,最左邊電阻器_電晶體電路的電阻 器疋R4 ’下-最左電阻器-電晶體電路的電阻器是,如此 類推。由此,對於該實施例,當4位元控制信號時_時, 僅最右的電阻H電晶體電路導通,並且其電阻器R1提供得到 的電阻。當4位元控輸蚊_時,最右的兩個電阻器電 ,體電路導通’並膽_電阻是R1//R2。# 4位元控制信號 是0111 a寺’最右的三個電阻器電晶體電路導通,並且得到的 電阻是R1//R2//R3。當4位元控制信號是ιιη時,全部四個 電阻器電晶體電路導通,並且得到的電阻是Rl//R2//R3綱。 平衡網路的電容器側的功能與之相似。 …作為可麵的實酬,每個餘器_電_電路和每個電 谷器-電晶體電路可以獨立地由_位元相應的控制信號來控 制。針對如本域㈣前述段落中描制四電阻器_電晶體電 ,配置控制5虎1000將得到R4的電阻;控制信號〇刚將 仔到R3的電阻’控制信號1〇1〇將得到R4舰的電阻;以此 類推。 作為又另一實施例,多個電阻式元件的第一電阻式元件以 =聯方式與多個低_關元件的第—開關元件連接;多個電阻 件的第二電阻式元件以串聯方式與多個低壓劇元件的 第二開關元件連接;多個電容式树的第—電容式元件以串聯 :式與低壓^關元件的第三開關元件連接;並且多個電容式元 的第-電合式兀件以串聯方式與低壓開關元件的第四 元件連接。 該實施例中’可調譜平衡網路的阻抗被根據大信號的調諸 37 201210213 信號來調諧。例如,隨著調諧信號823的電壓被調節(在大信 號範圍内’使得電晶體或為“導通,,或為“截至,,),電阻器 (rl-Rn)、電容器(cl_Cn),以及電感器(如果有的話)的並 聯和/或串聯組合為平衡網路提供期望的阻抗。 圖21是前端模組(FEM) 1〇1〇和s〇c模組1〇12每個的 部分的另一實施例的示意性框圖。FEM1〇1〇的部分包括功率 放大器模組(PA) 1014、雙工器1016、平衡網路1〇18,以及 天線調譜單元(ATU) 84GmG16包括顏器(或其他 結構,例如頻率選擇性雙工器1016和/或電氣平衡式雙工器 1016) °SOC 1012的部分包括峰值檢測器臟(未示出)、處 理模組1020 (其執行調諧引擎的功能),以及低雜訊放大器模 組(LNA) 1022。可選擇地,峰值檢測器職和/或調譜引擎 可以在FEM 1010内。 平衡網路1018包括具有如所示的多個可變電阻器、多個 可變電容器以及至少-個電感器的紅網路。該實施例中, 平衡網路1⑽可以被繼來提供絲_阻抗,以使能夠更 好地匹配天線的阻抗。此外’平衡網路具有針對期望的電壓駐 波比(VSWR)(例如’叫的寬的麟顧 調諧ATU被調諧時。 J疋田、、,口 口 _以疋十衡網路的電阻器_電晶體(r_t)電路的阻抗的 的實施例的示意性_。電容器相當於電晶_寄 於R-T電路包括真無源電阻号, 限值有貢獻。 請插入她上的3肋理論 (R-T)電路的阻抗的 圖23是平衡網路的電阻器-電晶體
S 201210213 的另一實施例的示意性框圖。該實施例中,R_T電路包括電感 衰減的共源電晶體。如此,其為有源電子並且不對插入損耗1 的3 dB理論限值有貢獻。由此,由平衡網路造成的僅有損耗 為實施損耗。 ' 具體地,R-T電路通過使財源設備而非無源電阻器,提 供平衡網路内的有源回轉器。使用有源回轉器,由於其取決於 電阻的值所以TX·插人損耗不改變,但是由於與電_關聯的 雜訊在有源實施中被降低,RX雜訊因數(figure)則被增強。 例如’電容器作為共柵M0SFET的輸入阻抗的一個可能的實 施中,電阻由式,=l/gm給定。這樣的電阻器的雜訊功率譜密 度是4KTY/gm或4KTVR ’其中κ是波爾兹曼常數,τ是開氏 度,並且γ是熱雜訊參數且是工藝的函數。另一方面,無源 電阻器具有由4KTR給定的固定的雜訊功率譜密度。對於最近 的深次亞微米觀,γ驗小於卜雜,使料栅m〇sfet 的電阻器生成針對相同的電阻II來說更小的雜訊。 圖24是前端模組(FEM) 1〇1〇和s〇c模組1〇12的每個 的部分的另—實施例的示意性框圖。前端模組刪包括雙工 器㈣和平衡網路刪。片上系統模組812包括檢測器模組 820和處理模扭822。平衡網路1〇13包括阻抗上轉換器觀 和基帶阻抗電路1034。 上操作的實施财,基帶阻抗電路基於調譜信號奶生成阻 抗。在期望頻帛(例如’ 或fRF)計時的阻抗上轉換器1032 將基帶阻抗上轉換成射頻阻抗。當被調諳時,平衡網路1〇13 的射頻阻抗在操作的給錢帶内基本上匹配天線伽的阻抗。 39 201210213 圖25是平衡網路1030的實施例的示;意性框圖,平衡網路 1〇3〇包括多個電晶體(例如,作為上轉賊組的多相電晶體. 開關網路)和多織帶阻抗(Zbb(s)) 396_4()2。每個基帶阻抗 可以包括多個電容性元件、多個電阻性元件以及多個開關元 件。對於每個基帶阻抗,一個或多個電容性元件和/或一個或 多個電阻基於調雜號^被連接到—起,以產生基帶阻抗。注 意’電阻性元件可以是修、電㈣_基有源電阻,和/ 或開關性電容器,並且電容性元件可以是電容器和/或變抗器。 …操作的實施例中,平衡網路接收調譜信號832,並相應地 δ周郎基帶阻抗。電晶體使用由圖%的時鐘發生器姻生成的 四相時鐘來切換。如圖26中所示’時鐘發生器彻產生四個 時鐘信號,每個具有25%的工作週期,並且順序偏置9〇。。時 鐘信號具有與入站和/或出站RF信號的載波頻率相關的頻 率,並且能夠被調節以更好地跟蹤載波頻率。 圖27圖示基帶阻抗對即阻抗的頻率變換。如所示,基 帶阻抗被調諧為在DC具有期望的阻抗(例如,%歐姆)。上 轉換模組調製基帶阻抗到+A RF頻率。 圖28是包括兩個阻抗上轉換器1〇42、1〇44以及兩個對應 基帶阻抗Ubb 1〇46、翻)的平衡網路的另一實施例的示意 性框圖。每個阻抗上轉換器被以期望的頻率(例如,和 fRP—τχ)計時。例如,上轉換器1〇42可以在第一頻率帶内的頻 率計Φ並且上轉換器104何以在第二鮮帶内的頻率計時。 作為另-實施例,操作的第一頻帶與無線通信協議的發射 頻帶相關’並且操作的第二頻帶與無線通信協議的接收頻帶相 201210213 關^乍為另一實施例,操作的第一頻帶與第一無線通信協議的 頻並且操作的第二頻帶與第二無線通信協議的頻帶相 關—注忍’阻抗上轉換器1〇42、以及其對應的基帶阻抗 的每種組合均可以以如前文參考圖27討論的相似方式來實 施。 圖29是包括雙工器816和平衡網路818的前端模組的示 思性框圖。雙工器816包括第一繞組87卜第二繞组873、第 一、%、'且875和補償模組877。繞組被連接以具有五個節點:用 於將天線連接到第—繞組的第—節點;用於接收出站無線信 號並且用於將第一繞組連接到第二繞組的第二節點;用於將 秦一繞組連接到平衡網路的第三節點;可操作地連接來從第三 繞組輸出對應於入站無線信號的第一信號分量的第四節點;以 及用於連接以從第三繞組輸出對應於人站無線錢的第二信 號分量的第五節點。 操作的實施例中,雙工器816在第一和第二繞組871 & 873 之間的公共節點接收出站無線信號835。出站無線信號835的 電流在第-和第三繞組之·分流,其絲示為和 Ιτχ-ΒΝ。如果平衡網路818的阻抗匹配天線826的阻抗,則發 射天線電流和平衡網路電流將大致上相等。由於這些電流大致 上相等’他們有效地關於第三繞組彼此抵消,使得第三繞組具 有可忽略的τχ漏損分量。然而,如果平衡網路818與天線826 的阻抗之間存在不平衡,則將在第三繞組上存在不可忽略的發 射漏電流。 第一繞組871和第二繞組873的串聯組合從天線826接收 201210213 入站無線信號,入站無線信號具有電流分量^。由於pA的. Ϊ輪出阻抗,串聯連接的第一和第二繞組磁連接並接收電流到· 第二繞組875,以產生入站無線信號83?,如果天線伽與平
衡網路818的阻抗之間存在不平衡,騎在第三繞組上存在發 射漏電流。 X 即使平衡網路818與天線826的阻抗基本上相等,也可能 在雙工器記憶體在不平衡’該不平衡造成發射漏電流出現在第 三繞組上。不平衡可能是由繞_寄生電容之間的不平衡造成 的。該例子中,補償模組877用於補償由於雙工器816内的不 平衡造成的、第-和第二信號與出站無線信號之間的電氣隔 離。 圖30是前端模組(FEM) 930和SOC 932的每個的部分 的另一實施例的示意性框圖。FEM 930的部分包括功率放大器 模組(PA) 936、雙工器816,以及平衡網路818。雙工器816 包括具有三個繞組87卜873 & 875,以及寄生電容Cpl & Cp2 的變壓器。補償模組877包括補償電容器Cel & Cc2。SOC 932 的部分包括峰值檢測器、處理模組(其包括調諧引擎的功能), 以及低雜訊放大器模組(LNA) 940。僅LNA940被示出。 該實施例中’補償電容器Cel & Cc2補償寄生電容(例如, Cpl和Cp2)的不匹配,寄生電容可能導致主繞組(例如,L1 和L2)之間的不匹配。如此、,所選擇的補償電容器(Ccl和 Cc2)使得Cpl + Cel = Cp2 + Cc2。通過增加補償電容器,雙 工器932的隔離帶寬大於沒有補償電容器時的隔離帶寬,並進 一步降低了發射漏損。 201210213 圖31是前端模組(FEM) 930和SOC 932的每個的部分 的另一實施例的示意性框圖。FEM930的部分包括功率放大器 模組(PA) 936、雙工器816,以及平衡網路818。雙工器816 包括具有三個繞組87卜873 & 875 ’以及寄生電容Cpl & Cp2 的變壓器。補償模組877包括補償電容器Cd & Cc2、檢測模 組891和處理模組893。SOC 932的部分包括峰值檢測器、處 理模組(其包括調譜引擎的功能),以及低雜訊放大器模組 (LNA) 940。注意,檢測模組891和/或處理模組893可以在 SOC 932 中。 該實施例中,補償電容器Ccl&Cc2可調節來補償寄生電 谷(例如Cpl和Cp2)的不匹配。如此,補償電容器(cci 和Cc2)被這樣調節,使得Cpl + Cel = Cp2 + Cc2。為了確定 補償電容器的設定值’檢測模組檢測第一和第二寄生電容之間 的不平衡。該操作可以通過以下步驟來完成:檢測第三繞組上 的發射漏損;確定對於平衡網路和天線的阻抗之間的不平衡的 發射漏損部分;以及估計(或計算)由於寄生電容不平衡導致 的發射漏損部分。 處_組基於第-和第二寄生電容之間不平衡的確定第 -和第二補償電容||的電容。然後,處理模組基於所確定的第 一補償電容H的電容生成第-電容設定值,並且基於所確定的 第一補償電容器的電容生成第二電容設定值。 圖32是前端模組(FEM) 95〇和LNA 952的每個的部分 的另-實施例的示意性框圖。FEM95G的部分包括功率放大器 模組(PA) 954、雙工器956和平衡網路958。雙工器包 43 201210213 括具有三個繞組和寄生電容(CP3和Cp4)的變壓器LNA 952 . 包括輸入電晶體,其具有寄生電容(Cp)、偏壓電晶體、共模. 隔離電路和貞姐抗(z)。賴隔離電路包括賴器⑴) 作為共模衰減電感器以及第一和第二電容器。實施例中,第一 和第二電容器可以是LNA的寄生電容器Cp3 & Cp4。另-實 施例中,第—和第二電容料以並聯地與寄生電容器連接。 由於在LNA 952中包括共模隔離補償電路,發射漏損被 ,一步降低。如此’即使平衡醜15和補償模組不能完全補 4貞不平衡’ LNA 952的共模隔離電路也進一步降低發射漏損的 不良影響。 圖33是圖32的前端模組(FEM)和LNA的每個的部分 的等效電路20的實施例的示意性框圖。該圖示出了共模隔離 是如何被改進的。通過變壓器的寄生電容(Cp3和Cp4)連接 到次繞組(L)的不平衡電流’被連接將由電感$ (u)和輸 入電晶體的寄生電容形成的儲能電路分開。儲能電路除低共模 阻抗外,還提供高差分阻抗,從而抑制了不平衡。 圖34是雙工器的變壓器980的實施例的示意性框圖。變 壓器包括主繞組(L1&L2)以及次繞組(L3)。每一個主繞組 具有相同匝數。次繞組可與主繞組的匝數相同或不同。繞組的 方向如圖所示。 圖35疋在ic封裝基片和/或印刷電路板上實施4個厚金 屬層的積體電路的變壓器的實施例的圖。主繞組是在頂部兩層 上並且次繞組是在兩個較低層上。在第三和第四層上的二次繞 組可以串聯或並聯。 201210213 屬層圖36是在1C封裝基片和/或印刷電輅板上實施3個厚金 的1C的變壓器的另一實施例的圖。主繞組是在頂層上, 使用下一層互聯,並且可以關於次繞組的方向旋轉9〇。。4 第二和/或第三較低層上。 九繞 、圖37是前端模組(FEM) 990和Ι>ίΑ992的每個的部分 的另一實施例的示意性框圖。前端模組妙〇包括功率放大器 4、雙工器996、平衡網路1000和音注入模組998。片上系 統模級992包括處理模組腦,並且還可以包括如前文描述 的其他元件。 田延 。在接收路徑中的發射雜訊和/或接收昝雜訊低於低雜訊放 大器的雜訊基耗情況巾,發射雜訊和域魏帶雜訊的進一 ^補償可以被檢測,並隨後通過所包括的音注人模組998來補 償。例如,音注入模組998 (其可以是振盡器、鎖相環路、直 接數位頻率合成器等)在第—模式中,產生具有與人站無線信 號的載波頻率基本上相似的載波頻率的音995。音995被注入 到由雙工器"6接㈣出站無線信號,該操作可以通過將音與 ΡΑ的輸出或與ΡΑ的輸入相加來完成。 可操作地連接到天線的雙工器996,在第一模式中,提供 出站無線信號與音和入站無線信號的組合信號之間的電氣隔 離。第二模式中,雙工器996提供出站無線信號和入站無線信 號之間的電氣隔離(例如,音不存在)。平衡網路1⑻〇基於調 諧信號997建立基本上匹配天線的阻抗的阻抗。 處理模組1004確定組合信號的音分量的幅值。這可以在 基帶、中頻或在RF完成。處模組1〇〇4然後將音分量的幅
45 201210213 =校正為人雜帶_錄(例如,純難上魏帶雜訊和. 或發射祕_量值)。_處理模組刪基於人 離調節組合錢的下無表示·帶處理。例如,由於 帶隔離信餅為触職上魏帶_和/或發鶴訊 =,這些雜訊分量可以在基帶轉換過程期間以數位方式被過 據。 處理模組1G04可以進—步用於當人站無線信號的雜訊有 利地相比於雜觸值(例如’在LNA的雜訊基糾下)時使 第-模式有效。或者’處理模組當入站無線錢的雜訊不利地 相比於雜訊閾值時使第二模式有效,其中音注入模組在第二模 式失效。 ' 處理模組1’可以再進一步用於基於如前文討論的雙工 器996的電氣㈣匕特性生成調諧信號997。然後處理模組發送 調譜信號997到平衡網路麵,平衡網路麵基於調譜信號 W調節阻抗。然後,處理模組基於入站頻帶隔離調節調齡 號,以進一步補償接收路徑上的雜訊。 圖38是前端模組(FEM) 99〇和s〇c 992的每個的部分 的另-實施例的示意性框圖。FEM 99〇的部分包括功率放大器 模組(PA ) 994、雙工器996、平衡網路1 _、音注入模組, 以及傳感電路(例如,R1&R2)。雙工器9%包括變壓器(或 其他結構,例如頻率選擇雙工器和/或電氣平衡雙工器)並且 平衡網路_包括至少-個可魏阻H和至少-個可變電容 器。SOC 992部分包括檢測器臓、處理模組腦(其執行 調譜引擎的功能)、基帶處理單元麵,以及低雜訊放大器模
46 S 201210213 組(LNA) 1006。或者,峰值檢測器i〇Q2和/或調諧引擎可以 在 FEM 990 内。 操作的實施例中’傳感電路、調諧弓丨丨擎、檢測器1〇〇2以 及平衡網路1000如前面討論的用於平衡平衡網路與天線的阻 抗。許多情形中,這將降低接收器帶中的發射器(τχ)和/或 接收器(RX)雜訊到LNA 1006的雜訊基準以下或相當於LNA 1006的雜訊基準。由於TX和/或狀雜娜在雜訊基準^以下, 其難以跟蹤,這不利於跟蹤天線的阻抗。 為了改進天線阻抗的跟蹤,音注入99;8模組將音注入到接 收器頻帶(例如,Α(Χ)δ(ωκχ κρ⑼)。雙工器9%以與τχ信號 不同的方式減弱RX音,因為RX音是在R!x帶中而雙工器9% 和=衡網路1000被調諧用於τχ帶。如收,可容易地檢測的 漏損仏號疋產生在雙工器996的rx側(例如,在變麼器的次 繞組上;)。 、RX基於音的漏損信號被傳播通過接#器部*直到其被轉 換為基帶信號。在基帶,音幅值是狀勢隔離的測量值。從 RX帶隔離的測量值,可以確定天線的阻抗。隨著天線阻抗改 變,天線觸單元和/辭_路麵可雜調_跟縱天線 的阻抗。注意,音可以在基帶容易地移除。 ,作的實施例巾,功率放Ali放大上_換信號以產生出站 ,紅號曰注入模組產生具有與入站無線信號的載波頻率基 上相似的·辭的音,射音錄與_無線信號合併。 器996提供出站無線信號與音和入站無線信號的組合信 \之間的電氣隔離。平衡網路基於調譜信姨建立基本上匹配天 47 201210213 線的阻抗的阻抗。 雙工器996將入站無線信號提供到低雜訊放大器1006, 其中入站無線彳§说包括入站信號分量和音分量。Lna放大 組合信號,以產生放大的組合信號,其通過下轉換模組1〇〇7 被轉換成基帶或近基帶信號。 處理模組如前所述地基於雙工器的電氣性能特性生成調 諧、號。然後處理模組將基帶或近基帶信號轉換成基帶音信號 和基帶入站信號。然後處理模組基於基帶音信號(其是狀帶 隔離的測量值)確定人站頻帶隔離,並基於人_帶隔離調節 調諧信號。處賴域可以基於人賴帶隔_節基帶入站信 號’以補償入站頻帶中的發射雜訊。 月’J述附圖中’一些元件具有共同或相似的名稱以及相同或 不同的關標記。針對這些元件(例如,刪、s〇c、雙工器、 平衡網路等)’元件可以包括具有各種名稱和/或不嶋圖標記 的元件的特徵和/或特性的任意組合。 正如這裏可能用到的,術語“基本上,,或“大約,,,對相應的 術語提供-種業内可接受的公差。這内可接受的公差從小 於1%到50% ’並對應於’但不限於,元件值、積體電路處理 波動、溫度波動、上升和下降咖和/或熱雜訊。這樣的部件 間相對性1_线個百分數的差異狀量差異。正如這裏可能 用到的’術語“可操作地連接”、“連接到,,,和/或“連接”,包括 兩者之間直接連接和/錢過巾恥(如包括但秘於元件、 兀件電路賴組.)的間接連接,其巾對於間接連接,中間 物並不改變信號的資訊,但可以調整其電流等級、電壓等級和 48
S 201210213 /或功率等級。正如這裏進一步所使用的,推斷連接(亦即, -個兀件根據推論連接到另—個元件)包細個元件之間 同於“可操舰連接”的方法直接和間接連接。正如這襄進 所使用的,術語“可操作地,,或“可操作地遂接,,指—部件包括^ 個或多個功率連接,輸入、輸出等,用於在啟動時執行一個或 多個相關魏且可進-步包括推斷連接於其他部件。正如這裏 進-步所使用的’術語“與......關断,,缺直接或間接連接 於離散部件和/或-個部件欽另—部件@。正如這裏可能用 的,術語“比較結果有利,,,指兩個或多個部件、信號等之間的 比較提供-個想要的襲。例如,當想要賴係是信號)具有 大於信號2的振幅時,當信號!的振幅大於信號2的振幅或信 號2的振幅小於信f虎1振幅時,可以得到有利的比較結果。 儘管以上描述的關(―個❹個)㈣電晶體被示為場 效應電晶體(FET)’如本領域普通技術从將理解,電晶體 可以使用任何_的電晶體結構來實施,缺,但稀於,雙 極、金屬氧化物半導體場效應電晶體(MpsFET)、N wdi電 晶體、P_well電晶體、增強赋、耗盡模4,以及零電壓閾值 (VT)電晶體。 本發明還借财法步_方絲描麟定魏和關係的 性能。為便聽述,這些功能性模組和方齡驟的邊界和順序 進行了專⑽定義。只要合適地執行特定的魏和關係,也可 重新定義他們的邊界和麟。但這些對邊界和】喂序的重新定義 都將落入本發明的範圍和精神内。 已至少部分地針對一個或多個實施例榨述了本發明。本發 49 201210213 明的實施例在本文中用於舉例說明本發明、其中的一方面、其 中的特徵、其中的概念,和/或其令的實施例。本發明所體現· :器具的物理體、製品、機器和/或過程可以包括參照本文討 ’的-個或多個實施例所描述的—個或多個方面、特徵、概 念、實施例等等。 ^以上還借助於說明某些重要功能的功能模組對本發明進 行了描述。4了描述的方便,這些功能組成模組的界限在此處 ,專門定義。當這些重要的功能被適當地實現時,變化其界限 疋允許的。類似地,流程圖模組也在此處被專門定義來說明某 些重要的功能,為廣泛應用’流程圖模組的界限和順序可以被 另外疋義’只要仍能實現這些重要功能。上述功能模組、流程 圖功能模組的界限及順序的變化仍應被視為在權利要求保護 fc圍内。本領域技術人貞也知悉此處所述的功賴組,和其他 的說明性模組、獅和元件,可以如示例或由分立元件、特殊 功能的積體電路、帶有適當軟體的處理器及類似的裂置組合而 成。 、 【圖式簡單說明】 圖1疋現有技術無線通信設備的示意性框圖; 圖2是根據本發_仰式計算通信設柄—實施例的 示意性框圖; 圖3是根據本發明的可誠計算通信設備咐—實施例 的示意性框圖; 圖4是根據本發_可氣計算通信設細另—實施例 的示意性框圖;
S 201210213 圖5是根據本發明的可檇式計算通信設備的另一實施例 的示意性框i圖; 圖6是根據本發明的前端模組(FEM)和s〇c模組中每 個的部分的一實施例的示意性框圖; 圖7是根據本發明的前端模組(FEM)和s〇c模組中每 個的部分的一實施例的示意性框圖; 圖8是根據本發明的前端模組(FE]Vi)和LNA中每個的 部分的另一實施例的示意性框圖; 圖9是根據本發明的前端模組(FENj)和s〇c模組中每 個的部分的另一實施例的示意性框圖; 圖10是根據本發明的前端模組(FE]^)和soc模組中每 個的部分的另一實施例的示意性框圖; 圖u是根據本發明的前端模組(FEM)和SOC模組中每 個的部分的另一實施例的示意性框圖; 圖12是根據本發明的前端模組(FE]V|)和s〇c模組中每 個的部分的另一實施例的示意性框圖; 圖13是根據本發明的前端模組(FEM)和SOC模組中每 個的部分的另一實施例的示意性框圖; 圖W是根據本發明的前端模組(FEMp和soc模組中每 個的部分的另一實施例的示意性框圖; 圖15是根據本發明的前端模組(FEM:)和SOC模組中每 個的部分的另一實施例的示意性框圖; 圖16是根據本發明在2GTX模式中嗬端模組(FEM)和 SOC模組中每個的部分的實施例的示意性框圖; 51 201210213 圖Η是根據本發明在2GRX模式中前端模組(FEM)和 SOC模組中每個的部分的實施例的示意性框圖; 圖18是根據本發明的前端模組(FEM )和s〇c模組中每 個的部分的另一實施例的示意性框圖; 圖丨9是根據本發明的小信號平衡網路的實施例的示意性 框圖; 圖20疋根據本發明的大信號平衡網路的實施例的示意性 框圖; 圖21是根據本發明的前端模組(FEM)和LNA中每個的 部分的另一實施例的示意性框圖; 圖22是根據本發明的阻抗的實施例的示意性框圖; 圖23疋根據本發明的阻抗的另一實施例的示意性框圖; 圖24疋根據本發明的平衡網路的實施例的示意性框圖; 圖25是根據本發明的平衡網路的另一實施例的示意性框 圖; 圖26是根據本發明用於計時平衡網路的時鐘發生器的實 施例的示意性框圖; 圖27疋根縣發 25的平_路的操作實施例的圖; 圖28是根據本發明的平衡網路的另一實施例的示意性框 圖, 圖29是根據本發明的每個前端模組(腦)的部分的另 一實施例的示意性框圖; 圖3〇是根據本發明的前端模組(FEM)和SOC模組中的 每個的部分的另一實施例的示意性框圖;
52 S 201210213 —圖31是根據本發明的前端模組(fem)和s〇c模組中的 母個的°卩分的另—實施例的示意性框圖; 圖32是根據本發明的前端模組(FE]|^)和LNA的每個的 部分的另—實施例的示意性框圖; 圖33是根據本發明的前端稹組(FE]y[)和LNA中的每個 的部分的等效電路的實施例的示意性框®; 圖34是根據本發明的變壓器巴倫(細lun)的實施例的示 意性框圖; 圖35是根據本發明的變壓器巴倫的實施的實施例的圖; 圖36是根據本發明的變壓器巴倫的實施的另一實施例的 圖; 圖37是根據本發明的前端模組(fem)和SOC模組中的 母個的部分的另一實施例的示意性框圖; 圖%是根據本發明的前端模組(FEM)和SOC模組中的 每個的部分的另一實施例的示意性框圖。 【主要元件符號說明】 可檇式計算通信設備10 前端模組(FEM) 14 無SAW接收器部分18 基帶處理單元 22 電源管理單元 26 片上系4(S〇C) 12 天線 16 無SAW發射器部分2〇 處理模錄 24 接收器(RX)射頻(RF)到中頻(IF)殺丨· 28 接收器(RX) IF到基帶(BB)段 30 頻率轉換(translated)帶通濾波器(FTBPf) 32 功率放大器(PA) 34-36 接收器·發射器(RX-TX)隔離模組 38-40
53 201210213 天線調諧單元(ATU) 42-44 前端模組(FEM) 50 天線調諧單元(ATU) 54 前端模組(FEM) 182 前端模組(FEM) 192 片上系統模組 812 雙工器 816 平衡網路 818 調諧引擎 822 天線 826 片上系統模組 832 出站無線信號 835 入站無線信號 837 天線調諧單元(ATU) 840 平衡網路 842 處理模組 846 峰值檢測器 848 調諧引擎 850 感應性元件 857 片上系統(SOC) 862 門控平衡網路 868 峰值檢測器 872 LNA旁路電路 875 前端模組(FEM) 890 功率放大器模組(PA) 896 平衡網路 900 調諧引擎 904 低雜訊放大器模組(LNA) 908 SOC模組 912 頻帶(FB)開關 46 片上系統(SOC) 52 片上系統(SOC) 180 片上系統(SOC) 190 前端模組 810 功率放大器模組 (PA) 814 傳感電路 817 檢測器模組 820 調諧信號 823 前端模組 830 天線 834 功率放大器模組1 CPA) 836 雙工器 838 天線調諧信號 841 查找表(LUT) 844 天線設定值 847 低壓開關元件 849-855 低雜訊放大器 852 前端模組(FEM) 860 功率放大器模組(PA) 866 雙工器 870 處理模組 874 低雜訊放大器(LNA) 876 片上系統(SOC) 892 雙工器 898 峰值檢測器 902 檢測模組 906 前端模組(FEM) 910 功率放大器模組(PA) 916 54 s 201210213 雙工器 918 平衡網路 920 隔離調節信號 921 峰值拎測器 922 低雜訊放大器模組(LNA) 924 處理_組 926 發射功率等級 928 前端樽組(FEM) 960 片上系統(SOC) 962 單端低雜訊放大器模組(LNA) 972 峰值檢測器 974 處理模丨組 976 電谷器的小信號平衡網路880電晶體的丨大信號平衡網路 控制信號 1000 峰值檢測器 1002 處理模組 1004 低雜訊放木器模組(LNA) 1006 基帶處理單元 1008 前端模紐(FEM) 1010 soc模組 1012 平衡網路 1013 功率放大器模組(PA) 1014 雙工器 1016 平衡網路 1018 處理模缸 1020 低雜訊放大器模組(LNA) 1022 平衡網輅 1030 阻抗上轉換器 1032 基帶阻杬電路 1034 阻抗上轉換器 1042、1044 基帶阻取(Zbb) KH6、1048 第一繞組 871 第二繞組 873 第三繞組 875 補償模粗 877 檢測模組 891 處理模率 893 前端模組(FEM) 930 soc 932 功率放大器模組(PA ) 936 低雜訊放太器模組(LNA) 940 前端模組(FEM) 950 LNA 952 功率放大器模組(PA) 954 雙工器 956 平衡網路 958 變壓器 980 前端模組(FEM) 990 LNA 992 功率放大器 994 音 995 雙工器 996 調諧信鱗 997 音注入模組 998 55

Claims (1)

  1. 201210213 七、申請專利範圍: 1、一種前端模組,其特徵在於,包括·· 前雙工器,所述雙工器包括: 第一繞組; 第二繞組; 第三繞組; 第一至第五節點,其中: 所述第-節點用於將天線可操作地連接到第一 第繞組; 所述第二節點可操作來接收出站無線信號並且 將所述第-繞組可操作地連接到所述第二繞組; 所述第三節點將所述第二繞組可操作地連接到 平衡網路; 第四節點可操作地連接峨所述帛三繞組輸出 對應於入站無線信號的第一信號分量;以及 第五節點可操作地連接峨所述第三繞組輸出 對應於入站無線信號的第二信號分量, 其中所述第-和第二信號分量與所述出站無線 信號電氣隔離;以及 補乜模組,所述補償模組可操作地連接所述第一、 第二和第三繞組的至少一個,並且可操作來補償所述第 一和第二信號與所述出站無線信號之間的電氣隔離;以 及 平衡網路’可操作地建立基本上匹配所述天線阻抗的阻 56 S 201210213 抗。 2、 如權利要求1所述的前端模組,其特徵在於,所述補償模組 包括: ' 第一補償電容器,所述第一補償電容器與所述第一和第 二繞組之間形成的第一寄生電容並聯連接;以及 第二補償電容器,所述第二補償電容器與所述第二和第 二繞組之間形成的第二寄生電容並聯連摻,其中所述第一補 償電容器與所述第一寄生電容的電容總和基本上等於所述第 二補償電容器與所述第二寄生電容的電笋總和。 3、 如權利要求丨或2所述的前端模組,其特徵在於,還包括: 檢測模組,所述檢測模組可操作地蜂接以用於檢測所述 第一和第二寄生電容之間的不平衡; 處理模組,所述處理模組可操作地率接以用於: 基於所述第一和第二寄生電容之間的不平衡,確定 所述第一和第二補償電容器的所述電容; I 基於所述確定的所述第一補償章容器的電容,生成 第一電容設定值;以及 基於所述確定的所述第二補償_容器的電容,生成 第二電容設定值; ' 第一補償電容H,包括基於所述H容設定值所設定 的第一電容器網路;以及 第二補償電容器,包括基於所述第二電容設定值所設定 的第二電容器網路。 4、 如前述制要求i所述的前端模組,其槪在於,還包括: 57 201210213 低雜訊放大器,所述低雜訊放大器可操作地連接以用於 放大所述入站無線信號,其中所述低雜訊放大器包括共模隔 離補償電路。 5、 如前述權利要求4所述的前端模組,其中所述共模隔離補償 電路包括: 連接到第一輸入電晶體的第一電容器; 連接到第二輸入電晶體的第二電容器;以及 連接到回路以及所述第一和第二電容器的共用節點的共 模衰減電感器。 6、 如則述權利要求1所述的前端模組,其特徵在於,所述雙工 器包括: 形成在基底的第一雙厚金屬層上的所述第一和第二繞 組;以及 形成在基底的第二雙厚金屬層上的所述第三繞組。 7、 如則述權利要求1所述的前端模組,其特徵在於,所述雙工 器包括: 形成在基底的第一厚金屬層上的所述第一和第二繞組; 以及 形成在基底的至少第二厚金屬層上的所述第三繞組,其 中所述第-和第二繞組具有關於所述第三繞組大致上九十度 的旋轉。 8、 一種射頻前端,其特徵在於,包括: ▲功率放大H,所述功率放A||可操作連接用於放大上轉 換k號’以產生出站無線信號; 58 Θ 201210213 雙工器,所述雙工器可操作地連接到天線,其中所述雙 工器可操作補^輯料無線信號鑛私站無線信號之 間的電氣隔離; 平衡網路,所述平衡網路可操作地連接到所述雙工器, 並且可操作地建立基本上匹配所述天線权抗的阻抗; 低雜訊放大器,所述低雜訊放大器可操作地連接以用於 放大所述入站無線信號,其中所述低雜铒放大器包括共模隔 離補償電路,所述共模隔離補償電路補償所述雙工器的寄生 電容造成的共模隔離的衰減。 9、如權利要求8所述的前端模組,其特徵在於,其中所述共模 隔離補償電路包括: 連接到第一輸入電晶體的第一電容_; 連接到第二輸入電晶體的第二電容器;以及 連接到回路以及所述第一和第二電睿器的共用節點的共 模衰減電感器。 10、一種射頻前端,其特徵在於,包括: 功率放大器’所述功率放大器可操作地連接以用於放大 上轉換信號,以產生出站無線信號; 雙工器,所述雙工器可操作地連接到天線,其中所述雙 工器可操作地提供所述出站無線信號與入丨站無線信號之間的 電氣隔離; 平衡網路’所述平衡網路可操作地連接到所述雙工器’ 並且可操作地建立基本上匹配所述天線阻抗的阻抗;以及 補償模組,所述補償模組可操作地補償所述雙工器的寄 59 201210213 生電容造成的所述第一和第二信號與所述出站無線信號之間 電氣隔離的衰減。
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