WO2012097674A1 - 一种射频模块 - Google Patents

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WO2012097674A1
WO2012097674A1 PCT/CN2011/085166 CN2011085166W WO2012097674A1 WO 2012097674 A1 WO2012097674 A1 WO 2012097674A1 CN 2011085166 W CN2011085166 W CN 2011085166W WO 2012097674 A1 WO2012097674 A1 WO 2012097674A1
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WO
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transmission
module
communication
bandwidth
radio frequency
Prior art date
Application number
PCT/CN2011/085166
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English (en)
French (fr)
Inventor
周桃园
岳陵
古江春
Original Assignee
华为技术有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/005Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges

Definitions

  • the present invention claims the priority of the Chinese Patent Application entitled “A Radio Frequency Module", which is filed on January 21, 201, the Chinese Patent Office, Application No. 201 120024124. Combined in this application.
  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a radio frequency module.
  • BACKGROUND OF THE INVENTION The frequencies available to operators may be obtained in stages. For example, in phase 1, the upper and lower frequency bandwidths obtained by the operator are all N; and the transmission spurs at the low end of the downlink frequency are required to be A, the transmission spurs at the high end of the downlink frequency are required to be B, and the transmission power requirement is P N .
  • the uplink and downlink frequency bandwidths obtained by the above-mentioned operators are all W, where W>N; the low-end transmit spur requirement of the downlink frequency is C, and the high-end transmit spur requirement of the downlink frequency is D, and the transmit power requirement is P W , where PW>PN.
  • the radio frequency module of the base station includes only one transmission channel, or multiple transmission channels with the same bandwidth.
  • the external filter needs to be added or removed to meet the transmission bandwidth and the spurious requirements of different stages. Increased network operations and maintenance costs.
  • the present invention provides a radio frequency module that reduces the operational and maintenance costs of the network.
  • each communication module is different.
  • each communication module since two or more communication modules having different transmission bandwidths are disposed in the radio frequency module, each communication module satisfies different transmission spur requirements and can satisfy the operator.
  • the emission bandwidth requirements and the spurious requirements of the different phases eliminate the need to improve the hardware of the RF module and reduce the operation and maintenance costs of the network.
  • FIG. 1 is a schematic structural view of a radio frequency module in the prior art
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a radio frequency module according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 3 is a structural diagram of a specific implementation of a video module according to Embodiment 1;
  • FIG. 5 is a structural diagram of a specific implementation of a video module according to Embodiment 2;
  • FIG. 6 is a schematic diagram of frequency allocation provided by the second embodiment.
  • FIG. 1 A logical block diagram of a typical radio frequency module in the prior art is shown in FIG.
  • the baseband interface 11 is configured to implement processing of an interface protocol between the baseband module and the radio frequency module; the transmit/receive port 12, the duplexer 13, the receive processing module 14, and the transmit processing module 15 form a transmit/receive channel, The signal is received or transmitted, and the signal is processed; the receiving port 16, the filter 17 and the receiving processing module 18 form a receiving channel for receiving signals and processing.
  • the receiving bandwidth of the filter 17 is W; the transmitting bandwidth and the receiving bandwidth of the duplexer are both W; the transmitting spur of the transmitting/receiving port 12 satisfies the transmitting spur requirement C of the low end of the downlink frequency and the transmitting spur requirement D of the high end , the transmission frequency is P w .
  • the carrier using the above RF module obtains the initial bandwidth of N (N ⁇ W)
  • an external narrowband filter is required on the RF module.
  • the narrowband filter has a receiving bandwidth of W and an emission bandwidth of N.
  • the narrow-channel filter and the duplexer together satisfy the transmission bandwidth N, the low-end transmission spurs of the downlink frequency require A and the high-end transmission spur requirement B, and the transmission power P N (P N ⁇ Pw ).
  • the bandwidth allowed by the operator is W, the above narrowband filter is removed.
  • the embodiment provides a radio frequency module, and the structure thereof is as shown in FIG. 2, and the specific implementation structure includes:
  • the baseband interface 200 and at least two communication modules 201 to 20n connected to the baseband interface 200, these communication modules are used for transmitting signals; the transmission bandwidths of the respective communication modules are different.
  • the transmission bandwidth requirements of different stages of the operator can be met, and the hardware of the radio frequency module is not required to be improved, thereby reducing network operation and maintenance. cost.
  • the communication module in this embodiment may be implemented by using a duplexer and a corresponding communication port.
  • the specific implementation manner may be limited to the following two types:
  • Each communication module includes a duplexer and a communication port connected to the duplexer.
  • a duplexer and a communication port connected to the duplexer constitute at least two communication modules.
  • the duplexer D and the communication port d as an example, the first communication module and the second communication module are configured, the first transmission bandwidth and the second transmission bandwidth are set on the duplexer D, and the first transmission bandwidth is set on the communication port d.
  • Each group of transmit spurs can meet different low-end transmit spur requirements and high-end transmit spur requirements for downlink frequencies respectively; when trigger duplexer D operates at the first transmit bandwidth, communication port d is full When the first set of spurious requirements is transmitted, the first communication module is formed. When the trigger duplexer D operates at the second transmission bandwidth and the communication port d satisfies the second group of transmission spurs, it constitutes the second communication module.
  • the radio frequency module provided in this embodiment further includes a control module, and the control module is connected to each communication module, and is configured to select a communication module for transmitting a signal. Bright.
  • the specific implementation manner of the radio frequency module provided in the first embodiment is as shown in FIG. 3, and the specific implementation structure includes:
  • the baseband interface is used to implement the processing of the interface protocol between the baseband module and the radio frequency module.
  • the first duplexer, the first communication port, the first receiving processing module, and the first transmitting processing module collectively constitute a first communication module.
  • the transmit bandwidth and the receive bandwidth of the first duplexer are both W, and the transmit spur of the first communication port satisfies the transmit spur requirement C of the low end of the downlink frequency and the transmit spur requirement D of the high end, and the transmit power is P w .
  • the second duplexer, the second communication port, the second receiving processing module, and the second transmitting processing module collectively constitute a second communication module.
  • the second duplexer has a transmission bandwidth of N and a receiving bandwidth of W.
  • the second communication port has a transmission spur that satisfies a low-end transmission spur requirement A and a high-end transmission spur requirement B, and the transmission power is P. N. Where W>N , P N P W .
  • the carrier ⁇ acquires a bandwidth of N, and the transmission spurs need to meet the low-end transmit spur requirements of the downlink frequency and the high-end transmit spur requirements B. Then, the operator can control the radio frequency module to send a signal at the second communication port through a control module (not shown), and the first communication port does not send a signal. Both the first communication port and the second communication port can receive signals.
  • the transmission spurs need to meet the transmission spur requirement C at the lower end of the downlink frequency and the high-end transmission spur requirement D. Then, the operator can control the radio frequency module to switch to be sent by the first communication port through a control module (not shown) Signal, the second communication port does not send a signal, and both the first communication port and the second communication port can receive signals.
  • the operator may also control the first duplexer and the second duplexer to simultaneously transmit signals, but need to ensure that the frequency configured for the first duplexer is transmitted in the first duplexer. Within the bandwidth, the frequency configured for the second duplexer is within the transmit bandwidth of the second duplexer.
  • the specific implementation manner of the radio frequency module provided in the second embodiment is as shown in FIG. 5.
  • the specific implementation structure includes:
  • the baseband interface is used to implement the processing of the interface protocol between the baseband module and the radio frequency module.
  • the first duplexer, the first communication port, the first receiving processing module, and the first transmitting processing module collectively constitute a first communication module.
  • the transmit bandwidth and the receive bandwidth of the first duplexer are both W, and the transmit spur of the first communication port satisfies the transmit spur requirement C of the low end of the downlink frequency and the transmit spur requirement D of the high end, and the transmit power is P w .
  • the second duplexer, the second communication port, the second receiving processing module, and the second transmitting processing module collectively constitute a second communication module and a third communication module.
  • the second duplexer is provided with two emission bandwidths and a switch for switching between two transmission bandwidths.
  • one transmission bandwidth of the second duplexer is N (corresponding to the second communication module), another transmission bandwidth is M (corresponding to the third communication module), the reception bandwidth is W, and the transmission spur of the second communication port satisfies the downlink
  • the low-end transmission spurs require A and high-end transmit spurs to require B, the transmit power is P N (when the second duplexer's transmit bandwidth is N), or the second communication port's transmit spurs satisfy the downstream frequency.
  • the low-end transmit spurs require E and the high-end transmit spurs to require F, and the transmit power is P M (when the second duplexer's transmit bandwidth is M).
  • the operator B can control the switch in the second duplexer of the radio frequency module to switch to the transmission bandwidth M through the control module (not shown), and send the signal by the second communication port, and the first communication port does not send The signal, the first communication port and the second communication port can both receive signals.
  • the transmission spurs need to meet the transmission spurs requirement C at the lower end of the downlink frequency and the high-end transmission spur requirement D. Then, the operator B can control the radio frequency module to switch to the signal sent by the first communication port through the control module (not shown), the second communication port does not send the signal, and both the first communication port and the second communication port can receive the signal.
  • Carrier B can also control the first duplexer and the second duplexer to simultaneously transmit signals, but it is necessary to ensure that the frequency configured for the first duplexer is transmitted in the first duplexer. Within the bandwidth, the frequency configured for the second duplexer is within the transmit bandwidth of the second duplexer.
  • the wide/narrowband operation mode is set in the second duplexer, and the switching between the wide/narrowband is realized by the switch, so that the second duplexer supports the dual-issue mode.
  • the dual-issue mode is an important requirement in 4G communication.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Transceivers (AREA)

Description

一种射频模块 本申请要求于 201 1 年 1 月 21 日提交中国专利局、 申请号为 201 120024124. 5、 发明名称为 "一种射频模块" 的中国专利申请的优先权, 其全部内容通过引用结合在本申请中。 技术领域 本发明涉及通信技术领域, 尤其涉及一种射频模块。 背景技术 运营商可用的频率可能是分阶段获取的。 例如, 在阶段一, 运营商获 取的上、 下行频率带宽均为 N ; 且下行频率低端的发射杂散要求为 A, 下行 频率高端的发射杂散要求为 B , 发射功率要求为 PN。 在阶段二, 上述运营商 获取的上、 下行频率带宽均为 W , 其中 W>N ; 下行频率低端的发射杂散要 求为 C , 下行频率高端的发射杂散要求为 D , 发射功率要求为 PW, 其中, PW>PN。
现有技术中, 基站的射频模块只包括一个发射通道, 或者多个带宽相 同的发射通道。 当运营商获取的带宽不同时, 需要增加或者拆除外置的滤 波器来满足不同阶段的发射带宽以及发射杂散要求。 增加了网络运营和维 护成本。 发明内容 本发明提供了一种射频模块, 从而降低网络的运营和维护成本。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:
与所述基带接口连接的至少两个通信模块, 所述通信模块用于发送信 号;
各个通信模块的发射带宽不同。 由上述本发明提供的技术方案可以看出, 本发明中, 由于在射频模块 中设置有两个以上发射带宽不同的通信模块, 每个通信模块还满足不同的 发射杂散要求, 能够满足运营商不同阶段的发射带宽要求以及发射杂散要 求, 无需再对射频模块的硬件进行改进, 降低了网络的运营和维护成本。 附图说明 为了更清楚地说明本实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对实施 例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍, 显而易见地, 下 面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来 讲, 在不付出创造性劳动性的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附 图。
图 1为现有技术中射频模块结构示意图;
图 2为本实施例提供的射频模块结构示意图;
图 3为本实施例一提供的视频模块的具体实现结构图;
图 4为本实施例一提供的频率分配示意图;
图 5为本实施例二提供的视频模块的具体实现结构图;
图 6为本实施例二提供的频率分配示意图。 具体实施方式 下面将结合本实施例中的附图, 对本实施例中的技术方案进行清楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 而不是 全部的实施例。 基于本实施例, 本领域普通技术人员在没有作出创造性劳 动前提下所获得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的范围。
现有技术中一种典型的射频模块的逻辑框图如图 1所示。 其中, 基带接 口 11用于实现基带模块与射频模块之间接口协议的处理; 发射 /接收端口 12、 双工器 13、 接收处理模块 14和发射处理模块 15构成发射 /接收通道, 用 于接收或发送信号, 并对信号进行处理; 接收端口 16、 滤波器 17和接收处 理模块 18构成接收通道, 用于接收信号并处理。 滤波器 17的接收带宽为 W; 双工器的发射带宽和接收带宽均为 W; 发射 /接收端口 12的发射杂散满足下 行频率低端的发射杂散要求 C和高端的发射杂散要求 D, 发射频率为 Pw
如果使用上述射频模块的运营商在初期获取的带宽是 N ( N<W ) , 则 需要在射频模块上外置窄带滤波器, 该窄带滤波器的接收带宽为 W, 发射 带宽为 N。 由该窄道滤波器与双工器共同满足发射带宽为 N , 下行频率低端 的发射杂散要求 A和高端的发射杂散要求 B, 以及发射功率 PN ( PN < Pw ) 。 当运营商获许的带宽为 W时, 再拆除上述窄带滤波器。
为了避免增加外置的滤波器, 降低建设成本, 本实施例提供一种射频 模块, 其结构如图 2所述, 具体实现结构包括:
基带接口 200, 以及与该基带接口 200连接的至少两个通信模块 201 ~ 20η , 这些通信模块用于发送信号; 各个通信模块的发射带宽不同。
本实施例中, 由于在射频模块中设置有两个以上发射带宽不同的通信 模块, 能够满足运营商不同阶段的发射带宽要求, 无需再对射频模块的硬 件进行改进, 降低了网络的运营和维护成本。
本实施例中的通信模块具体可以通过双工器以及对应的通信端口实 现, 其具体实现方式可以但不仅限于以下两种:
(一)每个通信模块包括一个双工器, 和与这个双工器连接的通信端 口。
(二) 一个双工器和与这个双工器连接的通信端口构成至少两个通信 模块。 以双工器 D和通信端口 d构成第一通信模块和第二通信模块为例, 在 双工器 D上设置第一发射带宽和第二发射带宽, 在通信端口 d上设置与第一 发射带宽对应的第一组发射杂散和与第二发射带宽对应的第二组发射杂散
(每一组发射杂散可以分别满足不同的下行频率低端的发射杂散要求和高 端的发射杂散要求) ; 当触发双工器 D工作在第一发射带宽, 通信端口 d满 足第一组发射杂散要求时, 即构成第一通信模块。 当触发双工器 D工作在第 二发射带宽,通信端口 d满足第二组发射杂散要求时,即构成第二通信模块。
相应的, 上述本实施例提供的射频模块还包括控制模块, 该控制模块 与各个通信模块连接, 用于选择用于发送信号的通信模块。 明。
实施例一
本实施例一提供的射频模块的具体实现方式, 其结构如图 3所示, 具 体实现结构包括:
基带接口, 用于实现基带模块与射频模块之间接口协议的处理。
第一双工器、 第一通信端口、 第一接收处理模块和第一发射处理模块 共同构成第一通信模块。 其中, 第一双工器的发射带宽和接收带宽均为 W, 第一通信端口的发射杂散满足下行频率低端的发射杂散要求 C和高端的发 射杂散要求 D, 发射功率为 Pw。 第二双工器、 第二通信端口、 第二接收处 理模块和第二发射处理模块共同构成第二通信模块。 其中, 第二双工器的 发射带宽为 N , 接收带宽为 W, 第二通信端口的发射杂散满足下行频率低 端的发射杂散要求 A和高端的发射杂散要求 B, 发射功率为 PN。 其中, W>N , PN PW
有使用图 3所示的射频模块的运营商曱。 如图 4所示, 在运营初期, 运营商曱获取的带宽为 N , 发射杂散需要满足下行频率低端的发射杂散要 求 A和高端的发射杂散要求 B。 则运营商曱可以通过控制模块(图中未示 出)控制射频模块在第二通信端口发送信号, 第一通信端口不发送信号。 第一通信端口和第二通信端口均可接收信号。
如图 4所示, 当运营商曱获取了更大的带宽 W时, 发射杂散需要满足 下行频率低端的发射杂散要求 C和高端的发射杂散要求 D。 则运营商曱可 以通过控制模块(图中未示出)控制射频模块切换到由第一通信端口发送 信号, 第二通信端口不发送信号, 第一通信端口和第二通信端口均可接收 信号。
通过上述实现方式, 无需外置滤波器即可满足运营商不同阶段的带宽 及发射杂散要求。
在另外一种应用场景中, 运营商曱还可以控制第一双工器和第二双工 器同时发送信号, 但需要保证为第一双工器配置的频点在第一双工器的发 射带宽范围内, 为第二双工器配置的频点在第二双工器的发射带宽范围内。
实施例二
本实施例二提供的射频模块的具体实现方式, 其结构如图 5所示, 具 体实现结构包括:
基带接口, 用于实现基带模块与射频模块之间接口协议的处理。
第一双工器、 第一通信端口、 第一接收处理模块和第一发射处理模块 共同构成第一通信模块。 其中, 第一双工器的发射带宽和接收带宽均为 W, 第一通信端口的发射杂散满足下行频率低端的发射杂散要求 C和高端的发 射杂散要求 D, 发射功率为 Pw。 第二双工器、 第二通信端口、 第二接收处 理模块和第二发射处理模块共同构成第二通信模块和第三通信模块。 上述 第二双工器中设置有两个发射带宽和一个切换开关, 该切换开关用来在两 个发射带宽之间进行切换。 其中, 第二双工器的一个发射带宽为 N (对应 第二通信模块)、 另一个发射带宽为 M (对应第三通信模块), 接收带宽为 W, 第二通信端口的发射杂散满足下行频率低端的发射杂散要求 A和高端 的发射杂散要求 B, 发射功率为 PN (第二双工器的发射带宽为 N时), 或 者, 第二通信端口的发射杂散满足下行频率低端的发射杂散要求 E和高端 的发射杂散要求 F, 发射功率为 PM (第二双工器的发射带宽为 M时)。 W > M>N , 其中, 上述带宽 M和 W可能相同, 相应的发射杂散巳=发射杂散 C, 发射杂散 =发射杂散 0。 即构成一种典型的宽窄带工作模式的射频模 块。 PW > PM > PN。 有使用图 5所示的射频模块的运营商乙。 如图 6所示, 在运营初期, 运营商乙获取的带宽为 N , 发射杂散需要满足下行频率低端的发射杂散要 求 A和高端的发射杂散要求 B。 则运营商乙可以通过控制模块(图中未示 出)控制射频模块的第二双工器中的切换开关切换到发射带宽为 N , 并在 第二通信端口发送信号, 第一通信端口不发送信号。 第一通信端口和第二 通信端口均可接收信号。
如图 6所示, 当运营商乙获取了更大的带宽 M时, 发射杂散需要满足 下行频率低端的发射杂散要求 E和高端的发射杂散要求 F。 则运营商乙可 以通过控制模块(图中未示出)控制射频模块的第二双工器中的切换开关 切换到发射带宽为 M , 并由第二通信端口发送信号, 第一通信端口不发送 信号, 第一通信端口和第二通信端口均可接收信号。
如图 6所示, 当运营商乙进一步获得带宽 W时, 发射杂散需要满足下 行频率低端的发射杂散要求 C和高端的发射杂散要求 D。 则运营商乙可以 通过控制模块(图中未示出)控制射频模块切换到由第一通信端口发送信 号, 第二通信端口不发送信号, 第一通信端口和第二通信端口均可接收信 号。
在另外一种应用场景中, 运营商乙还可以控制第一双工器和第二双工 器同时发送信号, 但需要保证为第一双工器配置的频点在第一双工器的发 射带宽范围内, 为第二双工器配置的频点在第二双工器的发射带宽范围内。
本实施例二, 通过在第二双工器设置宽 /窄带两种工作模式, 并通过开 关实现宽 /窄带之间的切换, 使得第二双工器支持双发模式。 而双发模式是 4G通信中的重要需求。
以上所述, 仅为本发明较佳的具体实施方式, 但本发明的保护范围并 不局限于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本实施例揭露的技术范围 内, 可轻易想到的变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本发明的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

Claims

权利要求书
1、一种射频模块, 包括基带接口, 其特征在于, 所述射频模块还包括: 与所述基带接口连接的至少两个通信模块, 所述通信模块用于发送信 号;
各个通信模块的发射带宽不同。
2、 根据权利要求 1所述的射频模块, 其特征在于,
所述通信模块包括一个双工器, 和与所述双工器连接的通信端口。
3、 根据权利要求 1所述的射频模块, 其特征在于,
所述各个通信模块满足的发射杂散要求不同。
4、 根据权利要求 1 ~ 3任意一项所述的射频模块, 其特征在于, 所述射 频模块还包括控制模块, 所述控制模块与各个通信模块连接, 用于选择用 于发送信号的通信模块。
5、 根据权利要求 1所述的射频模块, 其特征在于, 所述双工器包括第 一发射带宽和第二发射带宽; 所述通信端口上包括与所述第一发射带宽对 应的第一组发射杂散和与所述第二发射带宽对应的第二组发射杂散。
6、 根据权利要求 5所述的射频模块, 其特征在于, 如果所述双工器工 作在第一发射带宽, 且所述通信端口满足第一组发射杂散的要求, 则所述 双工器与所述通信端口构成所述至少两个通信模块中的第一通信模块; 如果所述双工器工作在第二发射带宽, 且所述通信端口满足第二组发 射杂散的要求, 则所述双工器与所述通信端口构成所述至少两个通信模块 中的第二通信模块。
7、 根据权利要求 1所述的射频模块, 其特征在于, 所述至少两个通信 模块中的第一通信模块包括: 第一双工器、 第一通信端口、 第一接收处理 模块和第一发射处理模块; 其中, 所述第一双工器的发射带宽和接收带宽 均为 W,所述第一通信端口的发射杂散满足下行频率低端的发射杂散要求 C 和高端的发射杂散要求口、 发射功率为 Pw;
所述至少两个通信模块中的第二通信模块包括: 第二双工器、 第二通 信端口、 第二接收处理模块和第二发射处理模块; 所述第二双工器的发射 带宽为 N、 接收带宽为 W, 所述第二通信端口的发射杂散满足下行频率低 端的发射杂散要求 A和高端的发射杂散要求 B、 发射功率为 PN; 其中, W>N, PN PW
8、 根据权利要求 7所述的射频模块, 其特征在于, 所述射频模块还包 括控制模块, 所述控制模块用于: 如果带宽为 N , 发射杂散满足下行频率低 端的发射杂散要求 A和高端的发射杂散要求 B , 则控制所述射频模块在所述 第二通信端口发送信号, 所述第一通信端口不发送信号。
9、 根据权利要求 8所述的射频模块, 其特征在于, 所述控制模块还用 于: 如果带宽为 W, 发射杂散满足下行频率低端的发射杂散要求 C和高端 的发射杂散要求 D , 则控制所述射频模块切换到由第一通信端口发送信号 , 第二通信端口不发送信号。
10、 根据权利要求 1所述的射频模块, 其特征在于, 所述至少两个通信 模块为三个通信模块, 其中, 第一通信模块包括: 第一双工器、 第一通信 端口、 第一接收处理模块和第一发射处理模块; 所述第一双工器的发射带 宽和接收带宽均为 W, 所述第一通信端口的发射杂散满足下行频率低端的 发射杂散要求 C和高端的发射杂散要求 D, 发射功率为 Pw;
第二通信模块和第三通信模块包括: 第二双工器、 第二通信端口、 第 二接收处理模块和第二发射处理模块; 所述第二双工器包括两个发射带宽 和一个切换开关, 所述切换开关用来在所述两个发射带宽之间进行切换, 所述两个发射带宽中对应第二通信模块的一个发射带宽为 N ,所述两个发射 带宽中对应第三通信模块的一个发射带宽为 M, 接收带宽为 W;
所述第二双工器的发射带宽为 N时,所述第二通信端口的发射杂散满足 下行频率低端的发射杂散要求 A和高端的发射杂散要求 B, 发射功率为 PN; 所述第二双工器的发射带宽为 M时,所述第二通信端口的发射杂散满足 下行频率低端的发射杂散要求 E和高端的发射杂散要求 F, 发射功率为 PM; 所述 W > M>N , E=C, F=D。
1 1、 根据权利要求 10所述的射频模块, 其特征在于, 所述射频模块还 包括控制模块, 所述控制模块用于: 如果带宽为 N , 发射杂散满足下行频率 低端的发射杂散要求 A和高端的发射杂散要求 B, 则控制所述射频模块的第 二双工器中的切换开关切换到发射带宽为 N , 并在第二通信端口发送信号, 第一通信端口不发送信号。
12、 根据权利要求 1 1所述的射频模块, 其特征在于, 所述控制模块用 于: 如果带宽为 M, 发射杂散满足下行频率低端的发射杂散要求 E和高端的 发射杂散要求 F , 则控制所述射频模块的第二双工器中的切换开关切换到发 射带宽为 M, 并由所述第二通信端口发送信号, 所述第一通信端口不发送信 号。
13、 根据权利要求 12所述的射频模块, 其特征在于, 所述控制模块用 于: 如果带宽为 W, 发射杂散满足下行频率低端的发射杂散要求 C和高端的 发射杂散要求 D , 则控制所述射频模块切换到由所述第一通信端口发送信 号, 所述第二通信端口不发送信号。
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CN1731692A (zh) * 2005-08-09 2006-02-08 杭州斯达康通讯有限公司 能够抑制两种模式信号射频交叉干扰的双模通信终端及抑制方法
CN201910791U (zh) * 2011-01-21 2011-07-27 华为技术有限公司 一种射频模块

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