CN101002361A - 全双工天线***和方法 - Google Patents

全双工天线***和方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101002361A
CN101002361A CNA2005800253150A CN200580025315A CN101002361A CN 101002361 A CN101002361 A CN 101002361A CN A2005800253150 A CNA2005800253150 A CN A2005800253150A CN 200580025315 A CN200580025315 A CN 200580025315A CN 101002361 A CN101002361 A CN 101002361A
Authority
CN
China
Prior art keywords
antenna
channel
frequency
resonance
impedance
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CNA2005800253150A
Other languages
English (en)
Inventor
格雷戈里·普瓦拉斯内
乔治·法夫雷加-桑什
斯坦利·S·通西赫
艾伦·德兰
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Kyocera Corp
Original Assignee
Kyocera Wireless Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kyocera Wireless Corp filed Critical Kyocera Wireless Corp
Publication of CN101002361A publication Critical patent/CN101002361A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H7/00Multiple-port networks comprising only passive electrical elements as network components
    • H03H7/38Impedance-matching networks
    • H03H7/40Automatic matching of load impedance to source impedance
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R27/00Arrangements for measuring resistance, reactance, impedance, or electric characteristics derived therefrom
    • G01R27/02Measuring real or complex resistance, reactance, impedance, or other two-pole characteristics derived therefrom, e.g. time constant
    • G01R27/26Measuring inductance or capacitance; Measuring quality factor, e.g. by using the resonance method; Measuring loss factor; Measuring dielectric constants ; Measuring impedance or related variables
    • G01R27/2688Measuring quality factor or dielectric loss, e.g. loss angle, or power factor
    • G01R27/2694Measuring dielectric loss, e.g. loss angle, loss factor or power factor
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
    • H01G7/00Capacitors in which the capacitance is varied by non-mechanical means; Processes of their manufacture
    • H01G7/06Capacitors in which the capacitance is varied by non-mechanical means; Processes of their manufacture having a dielectric selected for the variation of its permittivity with applied voltage, i.e. ferroelectric capacitors
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L27/00Devices consisting of a plurality of semiconductor or other solid-state components formed in or on a common substrate
    • H01L27/02Devices consisting of a plurality of semiconductor or other solid-state components formed in or on a common substrate including semiconductor components specially adapted for rectifying, oscillating, amplifying or switching and having potential barriers; including integrated passive circuit elements having potential barriers
    • H01L27/04Devices consisting of a plurality of semiconductor or other solid-state components formed in or on a common substrate including semiconductor components specially adapted for rectifying, oscillating, amplifying or switching and having potential barriers; including integrated passive circuit elements having potential barriers the substrate being a semiconductor body
    • H01L27/08Devices consisting of a plurality of semiconductor or other solid-state components formed in or on a common substrate including semiconductor components specially adapted for rectifying, oscillating, amplifying or switching and having potential barriers; including integrated passive circuit elements having potential barriers the substrate being a semiconductor body including only semiconductor components of a single kind
    • H01L27/0805Capacitors only
    • H01L27/0808Varactor diodes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/22Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
    • H01Q1/24Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set
    • H01Q1/241Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM
    • H01Q1/242Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM specially adapted for hand-held use
    • H01Q1/243Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM specially adapted for hand-held use with built-in antennas
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/30Resonant antennas with feed to end of elongated active element, e.g. unipole
    • H01Q9/42Resonant antennas with feed to end of elongated active element, e.g. unipole with folded element, the folded parts being spaced apart a small fraction of the operating wavelength
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03BGENERATION OF OSCILLATIONS, DIRECTLY OR BY FREQUENCY-CHANGING, BY CIRCUITS EMPLOYING ACTIVE ELEMENTS WHICH OPERATE IN A NON-SWITCHING MANNER; GENERATION OF NOISE BY SUCH CIRCUITS
    • H03B5/00Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input
    • H03B5/02Details
    • H03B5/04Modifications of generator to compensate for variations in physical values, e.g. power supply, load, temperature
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03BGENERATION OF OSCILLATIONS, DIRECTLY OR BY FREQUENCY-CHANGING, BY CIRCUITS EMPLOYING ACTIVE ELEMENTS WHICH OPERATE IN A NON-SWITCHING MANNER; GENERATION OF NOISE BY SUCH CIRCUITS
    • H03B5/00Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input
    • H03B5/18Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input with frequency-determining element comprising distributed inductance and capacitance
    • H03B5/1841Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input with frequency-determining element comprising distributed inductance and capacitance the frequency-determining element being a strip line resonator
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03BGENERATION OF OSCILLATIONS, DIRECTLY OR BY FREQUENCY-CHANGING, BY CIRCUITS EMPLOYING ACTIVE ELEMENTS WHICH OPERATE IN A NON-SWITCHING MANNER; GENERATION OF NOISE BY SUCH CIRCUITS
    • H03B5/00Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input
    • H03B5/30Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input with frequency-determining element being electromechanical resonator
    • H03B5/32Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input with frequency-determining element being electromechanical resonator being a piezoelectric resonator
    • H03B5/36Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input with frequency-determining element being electromechanical resonator being a piezoelectric resonator active element in amplifier being semiconductor device
    • H03B5/362Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input with frequency-determining element being electromechanical resonator being a piezoelectric resonator active element in amplifier being semiconductor device the amplifier being a single transistor
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F1/00Details of amplifiers with only discharge tubes, only semiconductor devices or only unspecified devices as amplifying elements
    • H03F1/56Modifications of input or output impedances, not otherwise provided for
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F3/00Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements
    • H03F3/189High-frequency amplifiers, e.g. radio frequency amplifiers
    • H03F3/19High-frequency amplifiers, e.g. radio frequency amplifiers with semiconductor devices only
    • H03F3/191Tuned amplifiers
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H7/00Multiple-port networks comprising only passive electrical elements as network components
    • H03H7/18Networks for phase shifting
    • H03H7/20Two-port phase shifters providing an adjustable phase shift
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03JTUNING RESONANT CIRCUITS; SELECTING RESONANT CIRCUITS
    • H03J5/00Discontinuous tuning; Selecting predetermined frequencies; Selecting frequency bands with or without continuous tuning in one or more of the bands, e.g. push-button tuning, turret tuner
    • H03J5/24Discontinuous tuning; Selecting predetermined frequencies; Selecting frequency bands with or without continuous tuning in one or more of the bands, e.g. push-button tuning, turret tuner with a number of separate pretuned tuning circuits or separate tuning elements selectively brought into circuit, e.g. for waveband selection or for television channel selection
    • H03J5/246Discontinuous tuning; Selecting predetermined frequencies; Selecting frequency bands with or without continuous tuning in one or more of the bands, e.g. push-button tuning, turret tuner with a number of separate pretuned tuning circuits or separate tuning elements selectively brought into circuit, e.g. for waveband selection or for television channel selection using electronic means
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03LAUTOMATIC CONTROL, STARTING, SYNCHRONISATION OR STABILISATION OF GENERATORS OF ELECTRONIC OSCILLATIONS OR PULSES
    • H03L1/00Stabilisation of generator output against variations of physical values, e.g. power supply
    • H03L1/02Stabilisation of generator output against variations of physical values, e.g. power supply against variations of temperature only
    • H03L1/022Stabilisation of generator output against variations of physical values, e.g. power supply against variations of temperature only by indirect stabilisation, i.e. by generating an electrical correction signal which is a function of the temperature
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03LAUTOMATIC CONTROL, STARTING, SYNCHRONISATION OR STABILISATION OF GENERATORS OF ELECTRONIC OSCILLATIONS OR PULSES
    • H03L7/00Automatic control of frequency or phase; Synchronisation
    • H03L7/06Automatic control of frequency or phase; Synchronisation using a reference signal applied to a frequency- or phase-locked loop
    • H03L7/16Indirect frequency synthesis, i.e. generating a desired one of a number of predetermined frequencies using a frequency- or phase-locked loop
    • H03L7/18Indirect frequency synthesis, i.e. generating a desired one of a number of predetermined frequencies using a frequency- or phase-locked loop using a frequency divider or counter in the loop
    • 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
    • H04B1/02Transmitters
    • H04B1/04Circuits
    • H04B1/0458Arrangements for matching and coupling between power amplifier and antenna or between amplifying stages
    • 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
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/16Circuits
    • H04B1/18Input circuits, e.g. for coupling to an antenna or a transmission line
    • 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
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/16Circuits
    • H04B1/30Circuits for homodyne or synchrodyne receivers
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F2200/00Indexing scheme relating to amplifiers
    • H03F2200/294Indexing scheme relating to amplifiers the amplifier being a low noise amplifier [LNA]
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F2200/00Indexing scheme relating to amplifiers
    • H03F2200/372Noise reduction and elimination in amplifier
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H7/00Multiple-port networks comprising only passive electrical elements as network components
    • H03H7/01Frequency selective two-port networks
    • H03H7/0123Frequency selective two-port networks comprising distributed impedance elements together with lumped impedance elements
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H7/00Multiple-port networks comprising only passive electrical elements as network components
    • H03H7/01Frequency selective two-port networks
    • H03H7/12Bandpass or bandstop filters with adjustable bandwidth and fixed centre frequency
    • 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
    • H04B1/0053Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges with common antenna for more than one band

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
  • Waveguide Aerials (AREA)

Abstract

已经提供了用于全双工天线阻抗匹配的***和方法。所述方法包括:使第一天线在第一频段的、频率可选的第一信道有效地谐振;在第一信道频率生成第一天线阻抗;使第二天线在第一频段的、频率可选的第二信道有效地谐振;在第二信道频率生成第二天线阻抗;在第一信道频率供应第一共轭阻抗匹配;以及,在第二信道频率供应第二共轭阻抗匹配。举例来说,第一天线可用于发送,而第二天线用于接收通信。天线响应于以下操作有效谐振:为天线提供频率可选的共轭阻抗匹配;产生频率可选的天线阻抗;和/或选择天线谐振的频率。

Description

全双工天线***和方法
相关申请
本申请与共同所有权的题为“全双工天线***和方法”的第10/899,285号共同未决的美国专利申请相关,该申请的全部内容通过引用而并入本文。
本申请同时还与下面的在同一天提交的并具有相同发明人的未决的两个美国申请有关:题为“用于将天线阻抗匹配到通信波段中的分波段的***和方法”的第10/899,218号美国专利申请以及题为“用于双波段天线的***和方法”的第10/899,278号美国专利申请,上述两个申请的内容通过引用而并入本文。
本申请同时还与下面的在同一天提交的并具有相同发明人的未决的美国申请有关:题为“用于将天线阻抗匹配到通信波段中的分波段的***和方法”的美国专利申请以及“用于双波段天线匹配的***和方法”的美国专利申请,上述两个申请的内容通过引用而并入本文。
发明背景
1.技术领域
本发明一般涉及无线通信天线,更具体地说,本发明涉及用于全双工天线和相应的天线匹配电路的***和方法。
2.背景技术
随着便携式无线通信设备(例如电话)的功能不断增加,其尺寸却在不断缩小。因此,在不方便的位置对元件进行封装时,设计者必须提高元件或设备子***的性能并减小其尺寸。这些元件的关键之一为无线通信天线。该天线例如可以与电话收发器或全球定位***(GPS)接收机相连。
目前的无线电话预期可以工作在多个不同的通信波段中。在美国,使用850兆赫兹(MHz)左右的蜂窝波段(AMPS)、以及1900MHz左右的PCS(个人通信***)波段和DCS波段。其他的通信波段包括在约为1800MHz的PCN(个人通信网络)和DCS、约为900MHz的GSM***(移动特别小组)以及约为800MHz和1500MHz的JDC(日本数字蜂窝)。其他感兴趣的波段为在大约1575MHz处的GPS信号、在大约2400MHz处的蓝牙以及在大约1850到2200MHz处的宽带码分多址接入(WCDMA)。
无线通信设备被公知为将简单的圆柱形线圈或鞭状(whip)天线用作主要的或辅助的通信天线。倒F形天线也是较普遍的。天线的谐振频率响应于其电气长度(electrical length),而电气长度构成了工作频率波长的一部分。无线设备天线的电气长度通常为四分之一波长的倍数,例如5λ/4、3λ/4、λ/2、或λ/4,其中λ为工作频率的波长,而有效的波长响应于天线辐射器的物理长度和邻近介电常数。
通常,每个无线设备收发机(接收机和/或发射机)都与在特定通信波段内共振的分立天线相连。收发器可被调谐至通信波段范围内的信道。然而,便携式无线设备正在发展为能够并入多个收发器(每一个收发器可以工作在不同的通信波段),或者并入可以被调谐以工作在多个通信波段的一个收发器。一个强力的方法是为每个通信波段增加一个不同的谐振器或天线。例如,公知的是将具有不同面积的两个微波带贴片进行堆叠,以产生不协调地相关的谐振频率响应。然而,这样的设计并不总是能够覆盖所有需要的频率(通信波段)的。一种用于上述天线的工作方案是加宽较高通信波段的带通响应以例如覆盖GPS和PCS通信,以及采用较低的通信波段而在蜂窝波段(AMPS)频率进行谐振。然而,将较高波段进行加宽虽然提高了GPS和PCS的性能,但损失了蜂窝波段的性能。
另一个与天线有关的问题是来源于无线电话通信的双向特性。典型地,通信波段的发送分波段频率与接收分波段频率接近。因此,发送器和接收器经常共享使用同一天线。在某些方面,发送和接收通信是同时发生的。由于天线和相关的电路是被共享的,因此可能会产生相当数量的耦合。例如,发送的信号将会耦合进接收器从而提高接收器的本底噪声,并降低其敏感度。因此必须增加解耦装置、简化滤波电路并使其尺寸更小些,并且如果发送器和接收器没有共享同一个天线的话,无线电话的整体性能将会提高。
传统的天线设计并入了电介质材料的使用。一般而言,天线所产生的电场的一部分会通过电介质从辐射器返回到地网(地面)。天线被调谐以在多个频率进行谐振,并且辐射器的波长与介电常数在谐振频率处具有最佳关系。最常见的电介质是空气,其介电常数为1。其他材料的介电常数是相对于空气而被定义的。
铁电材料的介电常数是随着施加电压的变化而变化的。由于铁电材料具有可变的介电常数,因此铁电材料是制造可调谐元件的较好的候选材料。传统的测量技术已将铁电元件的特点描述为具有相当大的损耗,而未考虑用于改善其损耗特性的处理、掺杂或其他制作技术。因此铁电材料还没有被广泛应用。已经意识到当铁电可调谐元件工作在射频或是微波波段时有特定的损耗。该观察结果在雷达应用中得到实践验证支持,例如,在雷达应用中,作为传统规则,块状(厚度约大于1.0mm)FE(铁电)材料具有高射频(RF)或微波损耗,尤其是在希望达到最大调谐时。通常,大多数FE材料都是有损耗的,除非采取措施来改善(减小)其损耗。这种措施包括但不限于:(1)在沉积前后退火、或者在沉积前后退火以补偿O2的空位,(2)采用缓冲层来减小表面压力,(3)采用其他材料熔合或缓冲以及(4)选择性的掺杂。
由于近年来对较低功率元件在有限范围进行调谐的要求不断提高,因此对于铁电材料的兴趣已调整到使用薄膜材料而不是块状材料。然而,高铁电损耗的假设在薄膜工作中也是成立的。传统宽带测量技术已经证实了在可调谐的铁电元件(块状或薄膜)具有基本损耗的假设。在无线通信匹配电路中,例如,在大约2GHz的频率处,需要Q大于40优选大于180、以及更优选大于350的电路。这些相同的假设将应用于天线接口电路和收发器的设计。
在各种频率敏感(agile)电路中可以采用可调谐的铁电元件、尤其是采用薄膜的铁电元件。可调谐的元件是合乎需要的,因为它们允许电路被调谐在多个通信波段。覆盖多个分波段的可调谐的元件潜在地减少了设备中元件的总数,这是由于分散波段的频率固定的元件及其相关的开关不再是必要的。当无线手持设备的设计要求在增强功能的同时要求降低成本和尺寸看上去相互矛盾时,这些优点是特别重要的。例如,对于CDMA手持设备来说,非常强调单独元件的性能。FE材料还可以允许到目前为止已经抗收缩的RF元件的集成。
如果全双工天线***是由独立的具有发送功能和接收功能的天线组成,那将是有利的。
如果上面提到的对发送和接收功能的选择性,能够通过使用窄带的可选择的信道来加强将是有利的。
如果上面提到的天线***能够制造为使用这样一种天线进行工作将是有利的,即,该天线具有可以选择的谐振频率,可以选择的阻抗,可以选择的阻抗匹配电路,或是以上各项的结合。
发明内容
本发明提出了一种全双工天线***,其能够以两种独立的机制对发送和接收线路进行有效的解耦。首先,该***使用单独的天线用于发送器和接收器。其次,缩小了天线的响应。这通过使天线在其中操作的信道的频率可选来实现。这种频率可选性是通过调节天线的谐振频率来实现的。作为一种选择,这种频率可选性也可以通过调节天线的阻抗来实现。作为另外一种选择,这种频率可选性也可以通过匹配电路调节天线提供的阻抗来实现。此外,这种频率可选性也可以通过上述各种调节机制的结合来实现。
相应地,提出了一种全双工天线阻抗匹配的方法,可包括:使第一天线在第一频段的、频率可选的第一信道有效地谐振;在第一信道频率生成第一天线阻抗;使第二天线在第一频段的、频率可选的第二信道有效地谐振;在第二信道频率生成第二天线阻抗;在第一信道频率供应第一共轭阻抗匹配;以及在第二信道频率供应第二共轭阻抗匹配。例如,第一天线可用于发送,而第二天线用于接收通信。
在第一方面,在第一信道频率供应第一共轭阻抗匹配包括供应频率可选择的第一共轭阻抗。同样,在第二信道频率供应第二共轭阻抗匹配包括:提供频率可选的第二共轭阻抗。在第二方面,在第一信道频率生成第一天线阻抗包括生成频率可选的第一阻抗;以及在第二信道频率生成第二天线阻抗包括生成频率可选的第二阻抗。
在第三方面,使第一天线在第一频段的、频率可选的第一信道有效地谐振包括选择谐振频率。同样,使第二天线在第一频段的、频率可选的第二信道有效地谐振包括选择谐振频率。
此外,这种方法可以为全双工操作提供两个完全不同的通信波段。也就是说,这种方法可包括:使第一天线在第二频段的、频率可选的第三信道有效地谐振以及在第三信道频率生成第三天线阻抗。使第二天线在第二频段的、频率可选的第四信道有效地谐振,以及在第四信道频率生成第四天线阻抗。接着,在第三信道频率提供第三共轭阻抗匹配以及在第四信道频率提供第四共轭阻抗匹配。
下面将提供了上述方法、全双工天线***以及无线电话全双工***的其它细节。
附图说明
图1是选择性地调谐通信信道的全双工天线***的示意性框图;
图2是描述了第一信道和第二信道之间的关系的频率特性曲线;
图3是谐振频率可调的“倒F”型天线的示意性框图;
图4是阻抗可调的“倒F”型天线的示意性框图;
图5是阻抗可调的匹配电路的示意性框图;
图6是示出了图1中的***的另一方面的示意性框图;
图7是本发明的带有全双工天线匹配***的无线电话的示意性框图;
图8是描述全双工天线阻抗匹配方法的示意流程图;以及
图9是可代替图8中方法的另一种方法的示意流程图。
具体实施方式
图1是本发明的选择性地调谐通信信道的全双工天线***的示意框图。***100包括能够在第一通信波段上的、频率可选的第一信道有效谐振的第一天线102。第一信道的最小频率宽度从几千赫兹kHz到几兆赫MHz,这取决于通信***。根据选择性,频率宽度可足够宽从而覆盖几个相邻的信道。第一天线102在线路104上具有在第一信道频率具有第一阻抗的接口端口。
第二天线106在第一通信波段上的、频率可选的第二信道有效谐振。第二天线106在线路108具有在第二信道频率具有第二阻抗的接口。第一匹配电路110包括在线路104上的端口,这个端口与第一天线的接口端口连接,并在第一信道频率具有第一共轭阻抗。公知的是,共轭阻抗和其匹配的阻抗相比,具有基本相同的实数值和相反的虚数值。更进一步,在很多情况下,是不能在整个感兴趣的频率宽度上实现真正的共轭匹配的。通常,共轭匹配被限定用于该波段宽度的中心的频率。第二匹配电路112包括在线路108上与第二天线的接口端口相连接的端口,该端口在第二信道频率具有第二共轭阻抗。
第一和第二信道频率选择的能力是与多个相关参数有关的。这些参数是:天线的谐振频率或其有效电气长度、天线阻抗以及匹配电路阻抗。举例来说,在第一状态下,第一天线102在第一信道发生谐振,但是匹配很差。在这种情况下由于能量在第一天线102和天线匹配电路110之间的接口上发生反射,大部分能量被浪费掉了。第一状态并不没有描述本文中所使用的、“在第一信道有效地谐振”的天线。同样,在第二状态下,第一天线102和第一匹配电路110在第一信道频率的匹配可能是差的,然而,天线可能不会在第一信道频率下有效发射。即,天线的有效电气长度可能不是第一信道频率四分之一波长的整数倍。同样,这种状态也不是描述在第一信道、或第一信道频率有效谐振的天线。
一方面,第一天线102分别在第一频段的每一个信道有效谐振,其谐振的天线效率大于30%。同样,第二天线在第一频段的每一个信道有效谐振,其谐振的天线效率大于30%。
图2是描述了第一和第二信道之间关系的频率曲线。例如,第一天线(第一信道)可以接收发射通信,而第二天线(第二信道)可以发送发射通信。如图所示,第一信道可以从频率低的分波段中选择,而第二信道是从第一频段中频率高的分波段中选择。图中虽然仅表示出了两个第一信道的选择,本发明并不限于任意特定数量的第一(或第二)信道的选择。
一方面,第一天线的第一信道的频率宽度相对于第一频段的中心频率为0.0025或更大的分频带宽(fractional bandwidth)。同样,第二天线的第二信道的频率宽度相对于第一频段的中心频率为0.0025或更大的分频带宽。
回到图1,在***的一个简单形式中,第一天线102和第二天线106的谐振和阻抗是固定的。在这种情况下,信道选择性是通过由第一匹配电路110和第二匹配电路112提供的、匹配的共轭阻抗实现的。另外,第一匹配电路110在第一频段具有频率可选的第一共轭阻抗。同样,第二匹配电路112在第一频段具有频率可选的第二共轭阻抗。
在第二简单形式中,天线的谐振是固定的,匹配电路提供的阻抗也是固定的。通过控制天线阻抗来选择信道。天线阻抗是(共轭地)与固定的匹配电路阻抗匹配的。即,第一天线102具有可选的第一阻抗,而第二天线106具有可选的第二阻抗。
在第三个简单形式中,天线阻抗和匹配电路阻抗都是固定的。信道选择性是通过控制天线谐振频率来实现的。即,第一天线102的谐振频率是可选的,第二天线106的谐振频率也是可选的。
因此可以理解,信道选择性可以通过上面所提到的这几种方案的结合来实现。例如,信道选择性可以通过调整天线的谐振和天线阻抗来实现,或是通过调整天线的谐振和匹配电路阻抗,或是调整天线阻抗和匹配电路阻抗,或是同时调整天线的谐振、天线阻抗及匹配电路阻抗来实现。
参见图1和图2,根据***的一些方面,第一天线102还能够在第二频段的、频率可选的第三信道谐振。第一天线102在第三信道频率向线路104上的第一匹配电路接口提供相应的第三阻抗。同样,第二天线106能够在第二频段的、频率可选的第四信道谐振。第二天线106在第四信道频率向线路108上的第二匹配电路接口提供相应的第四阻抗。第一匹配电路110在第三信道频率具有相应第三共轭阻抗,而第二匹配电路112在第四信道频率具有相应的第四共轭阻抗。
典型地,***既要工作于第一频段或第二频段,但不是同时工作于第一和第二频段。另一种说法是,第一和第二天线102/106可以同时在第一频段谐振。在重新调谐后,第一和第二天线102/106可以同时在第二频段谐振。
本发明的这一特性对于拥有工作波段为824~894MHz的移动电话的人来说是很有用的,例如当他在家里时。在旅途中,用户的网络可能工作于不同的波段,例如GSM网络的880~960MHz。照惯例,使用者必须拥有两部电话,一部在家里用,另一部在旅行时用。本发明使用户的移动电话可以通过选择合适的波段、而有效地工作在这两种环境下。另外,本发明使得无线设备可以在两种不同的波段,有效地使用同一个天线和匹配电路。例如,通用的电路既可以用于电话又可以用于GPS通信,以支持911或基于定位(location-based)的服务。
图6是用于描述图1中所示***的另一方面的框图。将上面对图1的分析进一步扩展使***600包括多个天线。在图中虽然示出了天线602,604和606,然而,***并不限于任何特定数量的天线。天线602~606中的每一个都可以按照图1中所述的那样,在例如第一频段的波段的、频率可选的信道进行有效的谐振。天线602~606中的每个分别在线路608,610和612上具有接口端口,所述接口端口在选定的信道频率具有阻抗。***600更进一步包括多个相应的匹配电路(MCs)614,616,和618。匹配电路614-618中的每个在线608~612分别具有连接到相应的天线接口端口的端口,以分别在选定的信道频率提供共轭阻抗。在一方面,天线602~606同时在不同的信道有效地谐振。例如,***可以支持一个发送信道和两个接收信道,每个信道都有不同的频率。另一方面,天线602~606同时在同一信道处有效谐振。例如,为了天线分集(diversity),两个不同的天线可接收同样的信道频率。
为了支持无线通信,第一和第二天线102/106可分别在824~894MHz的第一频段的第一和第二信道上谐振。作为一种选择,第一频段的范围是1850~1990MHz、880~960MHz、1710~1880MHz、1900~2100MHz、410~450MHz、2400~2480MHz、4900~5900MHz或1565~1585MHz,这里仅列举出几个例子。第二通信波段同样也可以为上面提到的波段。
在上述相关申请中已经对能够调整谐振和阻抗的天线进行了描述,这些专利申请的内容通过引用而并入本文。同样,还描述了能够为天线提供可选的共轭阻抗的天线匹配电路,这些申请的内容通过引用而并入本文。
第一和第二天线可以是下面这些天线类型的一种:倒F天线、单极天线、双极天线、喇叭天线(horn)、环形天线、螺旋天线、行波天线、四臂螺旋天线、对称天线、不对称天线、电偶极子天线、磁偶极子天线、或是容性负载的磁偶极子天线。为了帮助阐明天线谐振频率的选择和阻抗的调整的各个方面,下面对一个典型的倒F型天线进行描述。然而,可以理解的,本发明并不仅限于任何特定的天线类型。第一和第二天线也不必是同一类型的天线。
图3是示出了一种谐振频率可调的倒F天线的示意框图。一方面,第一天线(和/或第二天线)是一个倒F天线300。倒F天线300包括第一可变电容302,电容302旁路连接在天线辐射器304与参考电压306之间。例如,参考电压可以是地电位。第一电容302用于改变谐振频率。另外,第一电容302也用于改变辐射器304的有效电气波长。
一方面,第一可变电容302包括介电常数与控制电压相关的铁电介质,以及位于线路308上的接收控制电压的接口。在上面相关申请部分所列出的专利申请中详细的描述了能够完成上面提到的多种电容的功能的铁电电容。这些与铁电介质相关的申请在这里作为参考被合并。例如,铁电可变电容302可以是指状组合型电容,间隙型电容和镀层电容。然而,需要注意的是可变电容302可以由常规元件构成,或是铁电物质与常规元件的组合。
图4是可调阻抗的倒F天线的示意框图。一方面,第一天线是具有第二可变电容402的倒F天线400,电容402与一个接地振荡电路部分403串联,以改变第一阻抗。作为一种选择,图中所示第三可变电容404与匹配电路(图中未示)串联,以改变第一阻抗。在另外一种变化中,第二电容402和第三电容404均可以用来改变阻抗。同样,第二天线可以是倒F天线,并以等价的方法提供变化的第二阻抗。如参照图3所述,第二电容402和第三可变电容404可包括介电常数响应于控制电压的铁电介质。第二电容402在线路406上具有接口用以接收控制电压,第三电容404在线路408上具有接口用以接收控制电压。铁电物质的可变电容402和404可以是交叉指型电容、间隙型电容和重叠电容(overlaycapacitor)。
在图中未示的其他方面,可将可变电容相对于线路104分路地放置以控制阻抗。更进一步,阻抗匹配可以使用“L”型,“T”型或π型网络等改变(仅例举出几个)。更进一步,匹配可以使用常规元件,或是常规元件和铁电元件的组合来实现。同样可以理解的是,倒F天线可以包括既可以改变阻抗又可以改变谐振频率的电容(见图3)。
图5是可以调整阻抗的匹配电路的示意框图。以第一匹配电路作为例子,但是下面的描述也同样适用于第二匹配电路。一方面,第一匹配电路110包括第一调谐电路500和第二调谐电路502。尽管在图中示出了这些电路是串联的,但是并联的排列也是同样可能的。
典型的示例性的第一调谐电路500可包括具有固定电感值的第一电感504和具有可选电容值的第五可变电容506。同样,第二调谐电路502包括具有固定电感值的第二电感508和具有可选电容值的第六可变电容510。
第五电容506和第六电容510应该包括介电常数响应于控制电压的铁电物质、和分别位于线路512和514以接收控制电压的接口。第一电容506和第六电容510可以是交叉指型电容、间隙型电容和重叠电容。
尽管在图中所示的第一和第二调谐电路500/502被设置为“L”拓扑结构,那些技术上已经成熟的结构也可以通过使用可调谐系列的元器件、可调谐的分流元件、π型,“T”型以及在本发明的不同方面所提到的拓扑结构的组合来实现同样的功能。同样,可以使用常规电容、变容二极管、和/或铁电电容等的组合实现调谐电路。
图7是本发明带有全双工天线匹配***的无线电话的示意框图。电话700包含收发器702,收发器702在线路704具发送端口,在线路706具有接收端口,以处理第一频段的天线通信。第一天线102在第一频段的、频率可选的第一信道有效地谐振,并在线路104包括在第一信道频率具有第一阻抗的接口端口。第二天线106在第一频段的、频率可选的第二信道有效地谐振,并在线路108包括在第二信道频率具有第二阻抗的接口。
第一匹配电路110具有连接到位于线路104的第一天线接口的输出端口,该输出端口在第一信道频率具有第一共轭阻抗。第一匹配电路110具有与收发器位于线路704上的发送端口相连接的输入端口。第二匹配电路112具有与在线路108上的第二天线接口相连接的输出端口,该输出端口在第二信道频率具有第二共轭阻抗。第二匹配电路112具有与在线路706上的收发器的接收端口相连接的输出端口。
一方面,第一匹配电路110在第一频段具有频率可选的第一共轭阻抗。同样,第二匹配电路112在第一频段具有频率可选的第二共轭阻抗。
第二方面,第一天线102具有可选择的第一阻抗,第二天线106具有可选的第二阻抗。第三方面,第一天线102的谐振是频率可选择的,并且第二天线106的谐振也是频率可选择的。
在电话700的一个不同的方面,收发器702附加地处理第二频段的天线通信。在这个方面,第一天线102在第二频段的频率可选的第三信道谐振,并在第三信道频率具有相应的第三阻抗。同样,第二天线106也能够在第二频段的频率可选的第四信道谐振,并在第四信道频率具有相应的第四阻抗。第一匹配电路110具有第三信道频率的共轭阻抗,而第二匹配电路112具有第四信道频率的共轭阻抗。
典型地,电话700可以被调整为工作于第一频段或第二频段,但并不是同时工作于第一和第二频段。然而,电话700能够以这样的方式工作,即,使得第一和第二天线102/106同时有效地在第一频段谐振。当调整用于第二频段的工作时,第一和第二天线102/106同时在第二频段有效谐振。
上面已经参照图1和图3~6描述了第一天线102、第二天线106、第一匹配电路110以及第二匹配电路112的细节,因此为了简要就不在这里重复了。
图8是说明本发明的全双工天线阻抗匹配方法的流程图。尽管为了清晰起见将所述方法描述为一系列已编号的步骤,但除非已经明确指出,否则不能根据编号推断出任何顺序。应当理解,可以跳过、并行执行或者在不需要保持序列的严格顺序的情况下执行这些步骤中的某些步骤。所述方法开始于步骤800。
步骤802使第一天线在第一频段的、频率可选的第一信道有效谐振,如上所述。步骤804在第一信道频率产生第一天线阻抗。步骤806使第二天线在第一频段的、频率可选的第二信道有效谐振。关于步骤804和806,在某些方面,有效谐振是指在第一频段的每一信道的谐振效率大于30%。步骤808在第二信道频率产生第二天线阻抗。步骤810提供第一信道频率的第一共轭阻抗匹配。步骤812提供了第二信道频率的第二共轭阻抗匹配。
在本发明的一个方面,在第一信道频率提供第一共轭阻抗匹配(步骤810)包括提供频率可选的第一共轭阻抗。同样,步骤812提供频率可选的第二共轭阻抗。
在另一方面,在第一信道频率生成第一天线阻抗(步骤804)包括产生频率可选的第一阻抗。同样,步骤808产生频率可选的第二阻抗。在另一个方面,使第一天线在第一频段的、频率可选的第一信道有效谐振(步骤802)包括选择谐振频率。在这一方面,步骤806包括选择谐振频率。
在一个不同的方面,所述方法还包括更多的步骤。步骤814使第一天线在第二频段的、频率可选的第三信道有效谐振。步骤816在第三信道频率生成第三天线阻抗。步骤818使第二天线在第二频段的、频率可选的第四信道有效谐振。步骤820在第四信道频率产生第四天线阻抗。步骤822在第三信道频率提供了第三共轭阻抗匹配。步骤824在第四信道频率提供第四共轭阻抗匹配。
例如,第一和第二天线可分别在第一和第二信道同时谐振(步骤802和806)。作为一种选择,第一和第二天线可分别在第三和第四信道同时谐振(步骤814和818)。注意,所述方法并不是必需要同时执行所有四个步骤,步骤802,806,814和818。
一方面,第一和第二信道在824~894MHz的第一频段谐振(步骤802和806)。其他的第一频段包括:1850~1990MHz、880~960MHz、1710~1880MHz、1900~2100MHz、410~450MHz、2400~2480MHz、4900~5900MHz和1565~1585MHz,这里仅列举出几个例子。这些范围同样也可作为第二频率范围的定义。
一方面,使第一天线在第一频段的、频率可选的第一信道有效谐振(步骤802)包括经由第一信道发送信息。使第二天线在第一频段的、频率可选的第二信道有效谐振(步骤806)包括经由第二信道接收信息。
图9是图8方法的替代方法的示意流程图。方法开始于步骤900。步骤902使多个天线在第一频段的、频率可选的信道有效谐振。这些信道的频率可能相同,也可能不同。步骤904在每一信道频率产生阻抗。步骤906在每一信道频率提供共轭阻抗匹配。作为一种选择,为每一天线均提供阻抗匹配。
已经提供了信道可选的全双工天线***和方法。已经描述了特定天线设计、匹配电路设计以及工作频率的例子用于说明本发明。然而,本发明并不仅仅限于这些例子。本领域的技术人员还可以对本发明进行其他变动和实现其他实施方案。

Claims (59)

1.一种用于选择性地调谐通信信道的全双工天线***,所述***包括:
第一天线,其在第一频段的、频率可选的第一信道有效地谐振,并具有在所述第一信道的频率具有第一阻抗的接口端口;
第二天线,其在所述第一频段的、频率可选的第二信道有效地谐振,并具有在所述第二信道的频率具有第二阻抗的接口端口;
第一匹配电路,包括与所述第一天线的接口端口连接的端口,并在所述第一信道的频率具有第一共轭阻抗;
第二匹配电路,包括与所述第二天线的接口端口连接的端口,并在所述第二信道的频率具有第二共轭阻抗。
2.如权利要求1所述的***,其中所述第一匹配电路在所述第一频段具有频率可选的第一共轭阻抗,以及,
所述第二匹配电路在所述第一频段具有频率可选的第二共轭阻抗。
3.如权利要求1所述的***,其中所述第一天线具有可选择的第一阻抗,所述第二天线具有可选择的第二阻抗。
4.如权利要求1所述的***,其中所述第一天线的谐振是频率可选的,所述第二天线的谐振也是频率可选的。
5.如权利要求1所述的***,其中所述第一天线在第二频段的、频率可选的第三信道有效地进行谐振,并在所述第三信道的频率具有提供在其接口上的相应的第三阻抗;
所述第二天线在所述第二频段的、频率可选的第四信道有效地进行谐振,并在所述第四信道的频率具有提供在其接口上的相应的第四阻抗;
其中所述第一匹配电路在所述第三信道的频率具有第三共轭阻抗;以及
所述第二匹配电路在所述第四信道的频率具有第四共轭阻抗。
6.如权利要求5所述的***,其中所述第一天线和所述第二天线同时在所述第一频段谐振;以及,
所述第一天线和所述第二天线同时在所述第二频段谐振。
7.如权利要求1所述的***,其中所述第一天线和所述第二天线分别在824到894兆赫兹(MHz)范围内的第一通信波段上的第一信道和第二信道产生谐振。
8.如权利要求1所述的***,其中所述第一天线和所述第二天线分别在1850到1990兆赫兹(MHz)范围内的第一通信波段的第一信道和第二信道产生谐振。
9.如权利要求1所述的***,其中所述第一天线和所述第二天线分别在880到960兆赫兹(MHz)范围的第一通信波段的第一信道和第二信道产生谐振。
10.如权利要求1所述的***,其中所述第一天线和所述第二天线分别在1710到1880兆赫兹(MHz)范围的第一通信波段的第一信道和第二信道产生谐振。
11.如权利要求1所述的***,其中所述第一天线和所述第二天线分别在1900到2100兆赫兹(MHz)范围的第一通信波段的第一信道和第二信道产生谐振。
12.如权利要求1所述的***,其中所述第一天线和所述第二天线分别在410到450兆赫兹(MHz)范围的第一通信波段的第一信道和第二信道产生谐振。
13.如权利要求1所述的***,其中所述第一天线和所述第二天线分别在2400到2480兆赫兹(MHz)范围的第一通信波段的第一信道和第二信道产生谐振。
14.如权利要求1所述的***,其中所述第一天线和所述第二天线分别在4900到5900兆赫兹(MHz)范围的第一通信波段的第一信道和第二信道产生谐振。
15.如权利要求1所述的***,其中所述第一天线和所述第二天线分别在1565到1585兆赫兹(MHz)范围的第一通信波段的第一信道和第二信道产生谐振。
16.如权利要求1所述的***,其中所述第一天线分别在所述第一通信波段的每个信道的30%;以及
其中所述第二天线分别在所述第一通信波段的每个信道的谐振效率大于30%。
17.如权利要求16所述的***,其中所述第一天线的第一信道的频率宽度相对于所述第一频段的中心频率为0.0025或更大的分频带宽;以及,
所述第二天线的第二信道的频率宽度相对于所述第一频段的中心频率为0.0025或更大的分频带宽。
18.如权利要求1所述的***,所述第一天线和所述第二天线从下多种天线的组中选择:倒F天线、单极天线、偶极天线、喇叭天线、环形天线、螺旋天线、行波天线、四臂螺旋天线、对称天线、非对称天线、电偶极子天线、磁偶极子天线、和容性负载磁偶极子天线。
19.如权利要求4所述的***,其中所述第一天线是倒F天线,并进一步包括第一可变电容,所述第一可变电容旁路地连接在天线辐射器和参考电压之间,用来改变谐振频率;以及,
所述第二天线是倒F天线,并进一步包括第二可变电容,所述第二可变电容旁路地连接在天线辐射器和参考电压之间,用来改变谐振频率。
20.如权利要求19所述的***,其中所述第一可变电容和所述第二可变电容包括:
铁电的电介质材料,其具有响应于控制电压的介电常数;以及
用于接收所述控制电压的接口。
21.如权利要求3所述的***,其中所述第一天线是倒F天线,并且进一步包括第三可变电容,所述第三可变电容与所述匹配电路串接,用来使所述第一阻抗发生变化;以及
所述第二天线是倒F天线,并且进一步包括第四可变电容,所述第四可变电容与所述第二匹配电路串接,用来使所述第二阻抗发生变化。
22.如权利要求21所述的***,其中所述第三可变电容和所述第四可变电容包括了:
铁电的电介质材料,其具有响应于控制电压的介电常数;以及
用于接收所述控制电压的接口。
23.如权利要求2所述的***,其中所述第一匹配电路包括:
第一调谐电路;以及
第二调谐电路;
所述第二匹配电路包括:
第三调谐电路;以及,
第四调谐电路。
24.如权利要求23所述的***,其中所述第一调谐电路包括:
具有固定电感值的第一电感;
具有可选电容值的第五可变电容;以及,
其中,所述第二调谐电路包括:
具有固定电感值的第二电感;
具有可选电容值的第六可变电容;
所述第三调谐电路包括:
具有固定电感值的第三电感;
具有可选电容值的第七可变电容;以及,
所述第四调谐电路包括:
具有固定电感值的第四电感;
具有可选电容值的第八可变电容。
25.如权利要求24所述的***,其中所述第五、六、七、八可变电容包括:
铁电的电介质材料,其具有响应于控制电压的介电常数;以及,
用于接收所述控制电压的接口。
26.如权利要求1所述的***,其中所述第一天线用于接收发射通信;以及,
其中所述第二天线发送发射通信。
27.如权利要求1所述的***,进一步包括:
多个天线,其中每个天线均能够在波段范围内的频率可选的信道处产生谐振,以及含有一个接口,带有对应所选信道频率的阻抗;以及,
多个电路,其中每个电路带有与相应的天线接口连接的接口,该接口具有对应所选信道频率的共轭阻抗。
28.如权利要求27所述的***,其中所述多个天线同时在不同的信道处有效的产生谐振。
29.如权利要求27所述的***,其中所述多个天线同时在同一个信道处有效的产生谐振。
30.如权利要求23所述的***,其中所述第一匹配电路和所述第二匹配电路可以从以下多个匹配拓扑结构中选择:可调谐串联元件,可调谐旁路元件,″L″,π,″T″和以上提到的各种拓扑结构的结合。
31.如权利要求20所述的***,其中所述铁电的可变电容从包括交叉指型电容、间隙电容和重叠电容的组中选择。
32.如权利要求22所述的***,其中所述铁电的可变电容从包括交叉指型电容、间隙电容和重叠电容的组中选择。
33.如权利要求25所述的***,其中所述铁电的可变电容从包括交叉指型电容、间隙电容和重叠电容的组中选择。
34.如权利要求3所述的***,其中所述第一天线是倒F天线,并进一步包括第九可变电容,该电容串联在谐振电路的接地部分的一段之中,用以使所述第一阻抗发生变化;
其中所述第二天线是倒F天线,并进一步包括第十可变电容,其串联在谐振电路接地部分的一段之中,用以使所述第二阻抗发生变化。
35.如权利要求34所述的***,其中所述第九可变电容和所述第十可变电容各包括:
铁电的电介质材料,其具有响应于控制电压的介电常数;以及,
用于接收所述控制电压的接口。
36.一种带有全双工天线匹配***的无线电话,包括:
收发器,具有发射端口和接收端口,用于处理第一频段的天线通信;
第一天线,在第一频段的、频率可选的第一信道有效谐振,并具有接口端口,所述第一天线在第一信道频率具有第一阻抗;
第二天线,在第一频段的、频率可选的第二信道处有效谐振,并具有接口,所述第二天线在第二信道频率具有第二阻抗;
第一匹配电路,具有与所述第一天线的接口端口连接输出端口,该端口在第一信道频率具有第一共轭阻抗,所述第一匹配电路还具有连接到所述收发器的发送端口的输入端口;以及,
第二匹配电路,具有与所述第二天线的接口端口连接的输入端口,并在第二信道频率具有第二共轭阻抗以及具有连接到所述收发器的接收端口的输出端口。
37.如权利要求36所述的电话,其中所述第一匹配电路带有对应所述第一通信波段的所述频率可选的第一共轭阻抗;其中所述第二匹配电路带有对应所述第一通信波段上的所述频率可选的第二共轭阻抗。
38.如权利要求36所述的电话,其中所述第一天线带有可选的第一阻抗;以及,
其中所述第二天线带有可选的第二阻抗。
39.如权利要求36所述的电话,其中所述第一天线的谐振是频率可选的;以及,
其中所述第二天线的谐振是频率可选的。
40.如权利要求36所述的电话,其中所述收发器还处理第二频段的天线通信;
其中所述第一天线在第二频段的、频率可选的第三信道有效地进行谐振,并带在第三信道频率具有相应的第三阻抗;
其中所述第二天线在第二频段的、频率可选的第四信道有效地进行谐振,并在第四信道频率具有相应的第四阻抗;
其中所述第一匹配电路在第三信道频率具有第三共轭阻抗;以及
其中所述第一匹配电路在第四信道频率具有第四共轭阻抗。
41.如权利要求40所述的电话,其中所述第一天线和所述第二天线同时在所述第一通信波段中产生谐振;以及,
其中所述第一天线和所述第二天线同时在所述第二通信波段中产生谐振。
42.一种用于全双工天线阻抗匹配的方法,包括:
使第一天线在第一频段的、频率可选的第一信道有效地谐振;
在第一信道频率生成第一天线阻抗;
使第二天线在第一频段的、频率可选的第二信道有效地谐振;
在第二信道频率生成第二天线阻抗;
在第一信道频率供应第一共轭阻抗匹配;以及,
在第二信道频率供应第二共轭阻抗匹配。
43.如权利要求42所述的方法,所述的在第一信道频率供应第一共轭阻抗匹配包括:供应频率可选择的第一共轭阻抗;以及,
所述的在第二信道频率供应第二共轭阻抗匹配包括:提供频率可选的第二共轭阻抗。
44.如权利要求42所述的方法,所述的在第一信道频率生成第一天线阻抗包括:生成频率可选的第一阻抗;以及,
所述的在第二信道频率生成第二天线阻抗包括:生成频率可选的第二阻抗。
45.如权利要求42所述的方法,所述的使第一天线在第一频段的、频率可选的第一信道有效地谐振包括选择谐振频率;以及,
所述的使第二天线在第一频段的、频率可选的第二信道有效地谐振包括选择谐振频率。
46.如权利要求42所述的方法,还包括:
使所述第一天线在第二频段的、频率可选的第三信道有效地谐振;
在第三信道频率生成第三天线阻抗;
使所述第二天线在第二频段的、频率可选的第四信道有效地谐振;
在第四信道频率生成第四天线阻抗;
在第三信道频率提供第三共轭阻抗匹配;以及,
在第四信道频率提供第四共轭阻抗匹配。
47.如权利要求46所述的方法,其中所述第一天线和第二天线同时分别在所述第一信道和所述第二信道谐振;以及
所述第一天线和第二天线同时分别在所述第三信道和所述第三信道谐振。
48.如权利要求42所述的方法,其中所述第一信道和所述第二信道在824到894兆赫兹(MHz)范围内的第一通信波段上产生谐振。
49.如权利要求42所述的方法,其中所述第一信道和所述第二信道在1850到1990兆赫兹(MHz)范围内的第一通信波段上产生谐振。
50.如权利要求42所述的方法,其中所述第一信道和所述第二信道在880到960兆赫兹(MHz)范围内的第一通信波段上产生谐振。
51.如权利要求42所述的方法,其中所述第一信道和所述第二信道在1710到1880兆赫兹(MHz)范围内的第一通信波段上产生谐振。
52.如权利要求42所述的方法,其中所述第一信道和所述第二信道在1900到2100兆赫兹(MHz)范围内的第一通信波段上产生谐振。
53.如权利要求42所述的方法,其中所述第一信道和所述第二信道在410到450兆赫兹(MHz)范围内的第一通信波段上产生谐振。
54.如权利要求42所述的方法,其中所述第一信道和所述第二信道在2400到2480兆赫兹(MHz)范围内的第一通信波段上产生谐振。
55.如权利要求42所述的方法,其中所述第一信道和所述第二信道在4900到5900兆赫兹(MHz)范围内的第一通信波段上产生谐振。
56.如权利要求42所述的方法,其中所述第一信道和所述第二信道在1565到1585兆赫兹(MHz)范围内的第一通信波段上产生谐振。
57.如权利要求42所述的方法,所述的使所述第一天线在所述第一频段的、频率可选的第一信道有效地谐振包括:通过所述第一信道发送信息;以及,
使所述第二天线在所述第一频段的、频率可选的所述第二信道有效地谐振包括:通过所述第二信道接收信息。
58.如权利要求42所述的方法,更进一步的包括:
使多个天线在所述第一通信波段内的、频率可选的信道有效地谐振;产生对应每一信道频率的阻抗;以及,
提供对应每一信道频率的共轭阻抗匹配。
59.如权利要求42所述的方法,使所述第一天线在所述第一频段的、频率可选的所述第一信道有效地谐振包括在所述第一频段内的每一个信道处的谐振效率均大于30%;以及,
使所述第二天线在所述第一频段的、频率可选的所述第二信道有效地谐振包括在所述第一频的每一个信道的谐振效率均大于30%。
CNA2005800253150A 2004-07-26 2005-07-14 全双工天线***和方法 Pending CN101002361A (zh)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/899,278 2004-07-26
US10/899,285 2004-07-26
US10/899,218 2004-07-26
US10/899,285 US7184727B2 (en) 2002-02-12 2004-07-26 Full-duplex antenna system and method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN101002361A true CN101002361A (zh) 2007-07-18

Family

ID=38693401

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNA2005800253150A Pending CN101002361A (zh) 2004-07-26 2005-07-14 全双工天线***和方法

Country Status (2)

Country Link
US (1) US7184727B2 (zh)
CN (1) CN101002361A (zh)

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102104193A (zh) * 2010-12-01 2011-06-22 中兴通讯股份有限公司 一种多输入多输出天线***
CN102684722A (zh) * 2011-03-07 2012-09-19 苹果公司 具有接收器分集的可调谐天线***
WO2012151906A1 (zh) * 2011-09-14 2012-11-15 中兴通讯股份有限公司 移动终端及移动终端的处理方法
CN103185838A (zh) * 2011-12-29 2013-07-03 国民技术股份有限公司 一种测量线圈天线匹配电容参数的方法
US9190712B2 (en) 2012-02-03 2015-11-17 Apple Inc. Tunable antenna system
US9246221B2 (en) 2011-03-07 2016-01-26 Apple Inc. Tunable loop antennas
US9350069B2 (en) 2012-01-04 2016-05-24 Apple Inc. Antenna with switchable inductor low-band tuning
CN105850039A (zh) * 2013-12-26 2016-08-10 谷歌技术控股有限责任公司 在定期偏置下维持电容器电介质以减少由于时变滞后效应所致的电容变化
CN107923934A (zh) * 2015-09-04 2018-04-17 罗伯特·博世有限公司 电容结构和在使用电容结构的情况下确定电荷量的方法
CN109756952A (zh) * 2012-09-10 2019-05-14 华为技术有限公司 虚拟无线接入网中以用户设备为中心的统一的***接入的***和方法
CN110289881A (zh) * 2019-06-27 2019-09-27 上海创功通讯技术有限公司 无线通信装置、射频集成电路和电子终端
CN110854533A (zh) * 2019-11-15 2020-02-28 Oppo广东移动通信有限公司 天线模组和终端
CN110855334A (zh) * 2019-11-15 2020-02-28 Oppo广东移动通信有限公司 射频电路和终端
CN111049283A (zh) * 2019-12-31 2020-04-21 西北工业大学 一种距离自适应无线功率传输***及其控制方法
CN111224224A (zh) * 2018-11-27 2020-06-02 华为技术有限公司 天线和阵列天线

Families Citing this family (60)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8744384B2 (en) 2000-07-20 2014-06-03 Blackberry Limited Tunable microwave devices with auto-adjusting matching circuit
US7109944B2 (en) * 2004-01-26 2006-09-19 Kyocera Corporation Antenna using variable capacitance element and wireless communication apparatus using the same
JP4301034B2 (ja) * 2004-02-26 2009-07-22 パナソニック株式会社 アンテナが搭載された無線装置
JP4327218B2 (ja) * 2004-07-26 2009-09-09 キョウセラ ワイヤレス コープ. 全二重アンテナ・システムおよび方法
JP2006041826A (ja) * 2004-07-26 2006-02-09 Matsushita Electric Ind Co Ltd 携帯電話装置
JP4959956B2 (ja) * 2005-06-07 2012-06-27 株式会社日立製作所 アンテナ
US7801556B2 (en) * 2005-08-26 2010-09-21 Qualcomm Incorporated Tunable dual-antenna system for multiple frequency band operation
US7680510B2 (en) * 2005-11-10 2010-03-16 Alcatel-Lucent Usa Inc. Diversity-switched front end base station transceiver system
US9406444B2 (en) 2005-11-14 2016-08-02 Blackberry Limited Thin film capacitors
US7711337B2 (en) 2006-01-14 2010-05-04 Paratek Microwave, Inc. Adaptive impedance matching module (AIMM) control architectures
US7724194B2 (en) * 2006-06-30 2010-05-25 Motorola, Inc. Dual autodiplexing antenna
US20080076366A1 (en) * 2006-09-27 2008-03-27 Broadcom Corporation, A California Corporation Multiple band antenna structure
US7634246B2 (en) * 2006-09-29 2009-12-15 Broadcom Corporation Method and system for blocker attenuation using multiple receive antennas
US7724204B2 (en) * 2006-10-02 2010-05-25 Pulse Engineering, Inc. Connector antenna apparatus and methods
US7714676B2 (en) 2006-11-08 2010-05-11 Paratek Microwave, Inc. Adaptive impedance matching apparatus, system and method
US7535312B2 (en) 2006-11-08 2009-05-19 Paratek Microwave, Inc. Adaptive impedance matching apparatus, system and method with improved dynamic range
US20080158076A1 (en) * 2006-12-28 2008-07-03 Broadcom Corporation Dynamically adjustable narrow bandwidth antenna for wide band systems
US7746291B2 (en) * 2007-01-30 2010-06-29 Broadcom Corporation RF reception system and integrated circuit with programmable impedance matching network and methods for use therewith
JP2008250573A (ja) * 2007-03-29 2008-10-16 Brother Ind Ltd アンテナ装置及び無線タグ通信装置
US20080242234A1 (en) * 2007-03-30 2008-10-02 Cowley Nicholas P Minimizing the noise figure of broadband frequency agile radio receivers
US7917104B2 (en) 2007-04-23 2011-03-29 Paratek Microwave, Inc. Techniques for improved adaptive impedance matching
US8213886B2 (en) 2007-05-07 2012-07-03 Paratek Microwave, Inc. Hybrid techniques for antenna retuning utilizing transmit and receive power information
US7991363B2 (en) 2007-11-14 2011-08-02 Paratek Microwave, Inc. Tuning matching circuits for transmitter and receiver bands as a function of transmitter metrics
US20100029350A1 (en) * 2008-08-01 2010-02-04 Qualcomm Incorporated Full-duplex wireless transceiver design
US8072285B2 (en) 2008-09-24 2011-12-06 Paratek Microwave, Inc. Methods for tuning an adaptive impedance matching network with a look-up table
US8711047B2 (en) * 2009-03-13 2014-04-29 Qualcomm Incorporated Orthogonal tunable antenna array for wireless communication devices
US8472888B2 (en) * 2009-08-25 2013-06-25 Research In Motion Rf, Inc. Method and apparatus for calibrating a communication device
US9026062B2 (en) 2009-10-10 2015-05-05 Blackberry Limited Method and apparatus for managing operations of a communication device
US8803631B2 (en) 2010-03-22 2014-08-12 Blackberry Limited Method and apparatus for adapting a variable impedance network
CA2797074C (en) 2010-04-20 2018-08-14 Research In Motion Rf, Inc. Method and apparatus for managing interference in a communication device
WO2012011288A1 (ja) 2010-07-22 2012-01-26 パナソニック株式会社 点灯回路、ランプ及び照明装置
US9379454B2 (en) 2010-11-08 2016-06-28 Blackberry Limited Method and apparatus for tuning antennas in a communication device
US8712340B2 (en) 2011-02-18 2014-04-29 Blackberry Limited Method and apparatus for radio antenna frequency tuning
US8655286B2 (en) 2011-02-25 2014-02-18 Blackberry Limited Method and apparatus for tuning a communication device
US8594584B2 (en) 2011-05-16 2013-11-26 Blackberry Limited Method and apparatus for tuning a communication device
CA2836419C (en) * 2011-05-16 2016-11-29 Gregory MENDOLIA Method and apparatus for tuning a communication device
US8626083B2 (en) 2011-05-16 2014-01-07 Blackberry Limited Method and apparatus for tuning a communication device
US9564676B2 (en) * 2011-06-30 2017-02-07 Google Technology Holdings LLC System and methods for adaptive antenna optimization
WO2013022826A1 (en) 2011-08-05 2013-02-14 Research In Motion Rf, Inc. Method and apparatus for band tuning in a communication device
US8761296B2 (en) * 2012-06-01 2014-06-24 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for antenna tuning and transmit path selection
US8948889B2 (en) 2012-06-01 2015-02-03 Blackberry Limited Methods and apparatus for tuning circuit components of a communication device
US9853363B2 (en) 2012-07-06 2017-12-26 Blackberry Limited Methods and apparatus to control mutual coupling between antennas
US9246223B2 (en) 2012-07-17 2016-01-26 Blackberry Limited Antenna tuning for multiband operation
US9413066B2 (en) 2012-07-19 2016-08-09 Blackberry Limited Method and apparatus for beam forming and antenna tuning in a communication device
US9350405B2 (en) 2012-07-19 2016-05-24 Blackberry Limited Method and apparatus for antenna tuning and power consumption management in a communication device
US9362891B2 (en) 2012-07-26 2016-06-07 Blackberry Limited Methods and apparatus for tuning a communication device
US10027025B2 (en) 2012-08-29 2018-07-17 Htc Corporation Mobile device and antenna structure therein
US10003121B2 (en) * 2012-08-29 2018-06-19 Htc Corporation Mobile device and antenna structure
US9374113B2 (en) 2012-12-21 2016-06-21 Blackberry Limited Method and apparatus for adjusting the timing of radio antenna tuning
US10404295B2 (en) 2012-12-21 2019-09-03 Blackberry Limited Method and apparatus for adjusting the timing of radio antenna tuning
JP5700055B2 (ja) * 2013-01-17 2015-04-15 株式会社村田製作所 アンテナ装置
US9698466B2 (en) 2013-05-24 2017-07-04 Microsoft Technology Licensing, Llc Radiating structure formed as a part of a metal computing device case
US9543639B2 (en) * 2013-05-24 2017-01-10 Microsoft Technology Licensing, Llc Back face antenna in a computing device case
US9531059B2 (en) 2013-05-24 2016-12-27 Microsoft Technology Licensing, Llc Side face antenna for a computing device case
US20160294042A1 (en) * 2013-12-31 2016-10-06 Huawei Device Co., Ltd. Loop-shaped antenna and mobile terminal
JP2016527802A (ja) * 2014-04-22 2016-09-08 ▲華▼▲為▼▲終▼端有限公司 アンテナシステムおよび端末
US9438319B2 (en) 2014-12-16 2016-09-06 Blackberry Limited Method and apparatus for antenna selection
KR102324960B1 (ko) 2015-06-25 2021-11-12 삼성전자 주식회사 통신 장치 및 이를 포함하는 전자 장치
US10305453B2 (en) * 2017-09-11 2019-05-28 Apple Inc. Electronic device antennas having multiple operating modes
JP7234177B2 (ja) 2020-03-17 2023-03-07 株式会社東芝 半導体装置

Family Cites Families (130)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3239838A (en) * 1963-05-29 1966-03-08 Kenneth S Kelleher Dipole antenna mounted in open-faced resonant cavity
US3413543A (en) 1965-04-23 1968-11-26 Gen Motors Corp Compensated ferroelectric hysteresiscope employing ground reference
US3680135A (en) * 1968-02-05 1972-07-25 Joseph M Boyer Tunable radio antenna
US3569795A (en) * 1969-05-29 1971-03-09 Us Army Voltage-variable, ferroelectric capacitor
US3678305A (en) * 1970-02-06 1972-07-18 Aviat Supply Uk Acoustic surface wave devices
US3676803A (en) * 1970-05-01 1972-07-11 Communications Satellite Corp Electronically tunable matching circuit for circulators
US3737814A (en) * 1971-10-06 1973-06-05 Hughes Aircraft Co Crystal filter circuit with sharply defined passband edge
US3739299A (en) * 1972-04-20 1973-06-12 Zenith Radio Corp Adjustable piezoelectric tunable oscillator for acoustic signal generating system
US3836874A (en) * 1973-06-25 1974-09-17 Hitachi Ltd Lumped element circulator
FR2239813B1 (zh) 1973-08-03 1978-04-21 Commissariat Energie Atomique
US4122400A (en) 1976-11-08 1978-10-24 Rca Corporation Amplifier protection circuit
FR2434495A1 (fr) 1978-07-10 1980-03-21 Lignes Telegraph Telephon Circulateur de puissance a large bande pour ondes a tres haute et ultra haute frequence
FR2501434B1 (fr) 1981-03-03 1985-10-11 Cepe Oscillateur a frequence commandee comportant un element piezoelectrique et presentant une plage de variation de frequence etendue
US4494081A (en) * 1982-05-24 1985-01-15 Rca Corporation Variable frequency U. H. F. local oscillator for a television receiver
US4475108A (en) 1982-08-04 1984-10-02 Allied Corporation Electronically tunable microstrip antenna
US4525720A (en) * 1982-10-15 1985-06-25 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Integrated spiral antenna and printed circuit balun
JPH0770918B2 (ja) 1984-06-05 1995-07-31 ソニー株式会社 同調発振器
EP0175988A2 (en) * 1984-09-24 1986-04-02 Allied Corporation Process of manufacturing capacitive devices and capacitive devices manufactured by the process
GB2178616B (en) * 1985-07-26 1989-04-26 Marconi Co Ltd Impedance matching arrangement
US4746925A (en) * 1985-07-31 1988-05-24 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Shielded dipole glass antenna with coaxial feed
US4835540A (en) * 1985-09-18 1989-05-30 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Microstrip antenna
US4792939A (en) 1986-01-24 1988-12-20 Hitachi Denshi Kabushiki Kaisha Duplex radio communication transceiver
US4737797A (en) * 1986-06-26 1988-04-12 Motorola, Inc. Microstrip balun-antenna apparatus
US4736169A (en) * 1986-09-29 1988-04-05 Hughes Aircraft Company Voltage controlled oscillator with frequency sensitivity control
US4975604A (en) 1987-05-29 1990-12-04 Triquint Semiconductor, Inc. Automatic return-loss optimization of a variable fet attenuator
US4847626A (en) * 1987-07-01 1989-07-11 Motorola, Inc. Microstrip balun-antenna
US4835499A (en) * 1988-03-09 1989-05-30 Motorola, Inc. Voltage tunable bandpass filter
US6026311A (en) * 1993-05-28 2000-02-15 Superconductor Technologies, Inc. High temperature superconducting structures and methods for high Q, reduced intermodulation resonators and filters
US5231407A (en) * 1989-04-18 1993-07-27 Novatel Communications, Ltd. Duplexing antenna for portable radio transceiver
US5160870A (en) * 1990-06-25 1992-11-03 Carson Paul L Ultrasonic image sensing array and method
GB2247125B (en) * 1990-08-16 1995-01-11 Technophone Ltd Tunable bandpass filter
US5173709A (en) 1991-06-03 1992-12-22 Motorola, Inc. Electronic direction finder
US5392018A (en) 1991-06-27 1995-02-21 Applied Materials, Inc. Electronically tuned matching networks using adjustable inductance elements and resonant tank circuits
US5216392A (en) * 1991-07-05 1993-06-01 Motorola, Inc. Automatically controlled varactor tuned matching networks for a crystal filter
FR2681994B1 (fr) * 1991-09-26 1994-09-30 Alcatel Telspace Dispositif de transmission numerique comportant un recepteur a demodulation coherente realisee directement en hyperfrequence.
US5293408A (en) * 1991-10-14 1994-03-08 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. FSK data receiving system
JP3045419B2 (ja) * 1991-11-08 2000-05-29 ローム株式会社 誘電体膜コンデンサ
US5166857A (en) 1991-12-24 1992-11-24 Motorola Inc. Electronically tunable capacitor switch
US5212463A (en) * 1992-07-22 1993-05-18 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Planar ferro-electric phase shifter
JP3407204B2 (ja) 1992-07-23 2003-05-19 オリンパス光学工業株式会社 強誘電体集積回路及びその製造方法
US5388021A (en) * 1992-09-18 1995-02-07 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Voltage surge suppression power circuits
US5472935A (en) 1992-12-01 1995-12-05 Yandrofski; Robert M. Tuneable microwave devices incorporating high temperature superconducting and ferroelectric films
US5307033A (en) * 1993-01-19 1994-04-26 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Planar digital ferroelectric phase shifter
US5450092A (en) * 1993-04-26 1995-09-12 Das; Satyendranath Ferroelectric scanning RF antenna
US5325099A (en) * 1993-04-28 1994-06-28 Itt Corporation Modular solid-state radar transmitter apparatus and method for producing variable waveforms
US5451915A (en) * 1993-05-26 1995-09-19 Hittite Microwave Corporation Active filter resonator and system and negative resistance generator usable therein
US5312790A (en) * 1993-06-09 1994-05-17 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Ceramic ferroelectric material
JPH0758506A (ja) * 1993-08-09 1995-03-03 Oki Electric Ind Co Ltd Lc型誘電体フィルタ、およびこれを用いた空中線共用器
US5583524A (en) 1993-08-10 1996-12-10 Hughes Aircraft Company Continuous transverse stub element antenna arrays using voltage-variable dielectric material
US5564086A (en) 1993-11-29 1996-10-08 Motorola, Inc. Method and apparatus for enhancing an operating characteristic of a radio transmitter
US5459123A (en) 1994-04-08 1995-10-17 Das; Satyendranath Ferroelectric electronically tunable filters
GB2289989B (en) * 1994-05-25 1999-01-06 Nokia Mobile Phones Ltd Adaptive antenna matching
US5557286A (en) * 1994-06-15 1996-09-17 The Penn State Research Foundation Voltage tunable dielectric ceramics which exhibit low dielectric constants and applications thereof to antenna structure
US5502422A (en) * 1994-08-12 1996-03-26 Motorola, Inc. Filter with an adjustable shunt zero
US5496795A (en) * 1994-08-16 1996-03-05 Das; Satyendranath High TC superconducting monolithic ferroelectric junable b and pass filter
JPH0879069A (ja) * 1994-09-08 1996-03-22 Mitsubishi Electric Corp Vco回路及びpll回路
US5649306A (en) * 1994-09-16 1997-07-15 Motorola, Inc. Portable radio housing incorporating diversity antenna structure
US5495215A (en) * 1994-09-20 1996-02-27 Motorola, Inc. Coaxial resonator filter with variable reactance circuitry for adjusting bandwidth
US5496796A (en) * 1994-09-20 1996-03-05 Das; Satyendranath High Tc superconducting band reject ferroelectric filter (TFF)
US5561407A (en) 1995-01-31 1996-10-01 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Single substrate planar digital ferroelectric phase shifter
US5617104A (en) * 1995-03-28 1997-04-01 Das; Satyendranath High Tc superconducting tunable ferroelectric transmitting system
US5479139A (en) 1995-04-19 1995-12-26 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army System and method for calibrating a ferroelectric phase shifter
JP3568621B2 (ja) * 1995-04-20 2004-09-22 株式会社日立製作所 地図表示装置
US5701595A (en) 1995-05-04 1997-12-23 Nippondenso Co., Ltd. Half duplex RF transceiver having low transmit path signal loss
US5965494A (en) 1995-05-25 1999-10-12 Kabushiki Kaisha Toshiba Tunable resonance device controlled by separate permittivity adjusting electrodes
US6384785B1 (en) * 1995-05-29 2002-05-07 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Heterogeneous multi-lamination microstrip antenna
US5673001A (en) * 1995-06-07 1997-09-30 Motorola, Inc. Method and apparatus for amplifying a signal
US5577025A (en) 1995-06-30 1996-11-19 Qualcomm Incorporated Signal acquisition in a multi-user communication system using multiple walsh channels
US6104934A (en) * 1995-08-09 2000-08-15 Spectral Solutions, Inc. Cryoelectronic receiver front end
US5729239A (en) * 1995-08-31 1998-03-17 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Voltage controlled ferroelectric lens phased array
US5652599A (en) * 1995-09-11 1997-07-29 Qualcomm Incorporated Dual-band antenna system
US5640042A (en) * 1995-12-14 1997-06-17 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Thin film ferroelectric varactor
US6008659A (en) 1996-03-15 1999-12-28 Ramtron International Corporation Method of measuring retention performance and imprint degradation of ferroelectric films
US5673188A (en) * 1996-03-25 1997-09-30 Hughes Electronic Zero voltage switching series resonant half bridge VHF inverter
US5830591A (en) 1996-04-29 1998-11-03 Sengupta; Louise Multilayered ferroelectric composite waveguides
KR20000015822A (ko) * 1996-05-21 2000-03-15 칼 하인쯔 호르닝어 박막 다층 콘덴서_
DE19620932C1 (de) * 1996-05-24 1997-08-21 Bosch Gmbh Robert Planarer Filter mit ferroelektrischen und/oder antiferroelektrischen Elementen
US6216020B1 (en) * 1996-05-31 2001-04-10 The Regents Of The University Of California Localized electrical fine tuning of passive microwave and radio frequency devices
JPH1013181A (ja) 1996-06-21 1998-01-16 Nec Corp Ifフィルタ自動整合方式
WO1998000881A1 (en) * 1996-06-28 1998-01-08 Superconducting Core Technologies, Inc. Near resonant cavity tuning devices
EP0837504A3 (en) * 1996-08-20 1999-01-07 Ramtron International Corporation Partially or completely encapsulated ferroelectric device
US5864932A (en) * 1996-08-20 1999-02-02 Ramtron International Corporation Partially or completely encapsulated top electrode of a ferroelectric capacitor
US5870670A (en) * 1996-09-23 1999-02-09 Motorola, Inc. Integrated image reject mixer
US5892486A (en) * 1996-10-11 1999-04-06 Channel Master Llc Broad band dipole element and array
JPH10209714A (ja) * 1996-11-19 1998-08-07 Sharp Corp 電圧制御通過帯域可変フィルタおよびそれを用いる高周波回路モジュール
US5777524A (en) * 1997-07-29 1998-07-07 Motorola, Inc. Temperature compensation circuit for a crystal oscillator and associated circuitry
US5986515A (en) 1997-01-14 1999-11-16 Citizen Watch Co., Ltd. Temperature compensation crystal oscillator
US5908811A (en) * 1997-03-03 1999-06-01 Das; Satyendranath High Tc superconducting ferroelectric tunable filters
JP3684285B2 (ja) * 1997-03-10 2005-08-17 株式会社日立製作所 同調型スロットアンテナ
US5834975A (en) 1997-03-12 1998-11-10 Rockwell Science Center, Llc Integrated variable gain power amplifier and method
JPH10327003A (ja) * 1997-03-21 1998-12-08 Murata Mfg Co Ltd 非可逆回路素子及び複合電子部品
US5880921A (en) * 1997-04-28 1999-03-09 Rockwell Science Center, Llc Monolithically integrated switched capacitor bank using micro electro mechanical system (MEMS) technology
US6094588A (en) * 1997-05-23 2000-07-25 Northrop Grumman Corporation Rapidly tunable, high-temperature superconductor, microwave filter apparatus and method and radar receiver employing such filter in a simplified configuration with full dynamic range
US5973567A (en) 1997-06-16 1999-10-26 Hughes Electronics Corporation Tunable impedance matching network for a mic power amplifier module
US6121940A (en) * 1997-09-04 2000-09-19 Ail Systems, Inc. Apparatus and method for broadband matching of electrically small antennas
US6052036A (en) * 1997-10-31 2000-04-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Crystal oscillator with AGC and on-chip tuning
US6054908A (en) * 1997-12-12 2000-04-25 Trw Inc. Variable bandwidth filter
WO1999050932A1 (fr) * 1998-03-31 1999-10-07 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Antenne et televiseur numerique
US5973568A (en) 1998-06-01 1999-10-26 Motorola Inc. Power amplifier output module for dual-mode digital systems
FI106894B (fi) * 1998-06-02 2001-04-30 Nokia Mobile Phones Ltd Resonaattorirakenteita
US6671494B1 (en) * 1998-06-18 2003-12-30 Competive Technologies, Inc. Small, battery operated RF transmitter for portable audio devices for use with headphones with RF receiver
JP2000036702A (ja) * 1998-07-21 2000-02-02 Hitachi Ltd 無線端末
US6600456B2 (en) * 1998-09-21 2003-07-29 Tantivy Communications, Inc. Adaptive antenna for use in wireless communication systems
US6100843A (en) * 1998-09-21 2000-08-08 Tantivy Communications Inc. Adaptive antenna for use in same frequency networks
US6281534B1 (en) * 1998-10-13 2001-08-28 Symetrix Corporation Low imprint ferroelectric material for long retention memory and method of making the same
ATE244459T1 (de) * 1998-10-16 2003-07-15 Paratek Microwave Inc Spannungsgesteuerte varaktoren und abstimmbare geräte mit derartigen varaktoren
US6727535B1 (en) * 1998-11-09 2004-04-27 Paratek Microwave, Inc. Ferroelectric varactor with built-in DC blocks
US6181777B1 (en) * 1998-11-19 2001-01-30 Excelsus Technologies, Inc. Impedance blocking filter circuit
US6272336B1 (en) * 1998-12-30 2001-08-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Traffic-weighted closed loop power detection system for use with an RF power amplifier and method of operation
SE521870C2 (sv) * 1999-02-24 2003-12-16 Ericsson Telefon Ab L M Ferroelektrisk modulator
US6721293B1 (en) * 1999-03-10 2004-04-13 Nokia Corporation Unsupervised adaptive chip separation filter for CDMA terminal
US6160524A (en) 1999-03-17 2000-12-12 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Apparatus and method for reducing the temperature sensitivity of ferroelectric microwave devices
US6101102A (en) * 1999-04-28 2000-08-08 Raytheon Company Fixed frequency regulation circuit employing a voltage variable dielectric capacitor
EP1192713B1 (en) * 1999-05-03 2004-07-14 Trolley Scan (PTY) Limited Energy transfer in an electronic identification system
US6359444B1 (en) * 1999-05-28 2002-03-19 University Of Kentucky Research Foundation Remote resonant-circuit analyte sensing apparatus with sensing structure and associated method of sensing
SE516235C2 (sv) * 1999-06-18 2001-12-03 Ericsson Telefon Ab L M Avstämbar spiralantenn
KR100344790B1 (ko) * 1999-10-07 2002-07-19 엘지전자주식회사 마이크로 기계구조를 이용한 주파수 가변 초고주파 필터
AU2424201A (en) * 1999-11-04 2001-05-14 Paratek Microwave, Inc. Microstrip tunable filters tuned by dielectric varactors
US6559737B1 (en) * 1999-11-24 2003-05-06 The Regents Of The University Of California Phase shifters using transmission lines periodically loaded with barium strontium titanate (BST) capacitors
JP3570375B2 (ja) * 2000-04-19 2004-09-29 株式会社村田製作所 周波数可変フィルタ、アンテナ共用器および通信機装置
AU2001279270A1 (en) * 2000-06-28 2002-01-08 The Penn State Research Foundation Miniaturized conformal wideband fractal antennas on high dielectric substrates and chiral layers
CN100420031C (zh) * 2000-08-08 2008-09-17 美高森美公司 具有非对称沟道结构的功率mos器件
US6285337B1 (en) * 2000-09-05 2001-09-04 Rockwell Collins Ferroelectric based method and system for electronically steering an antenna
JP2002135828A (ja) * 2000-10-24 2002-05-10 Nec Corp 移動電話機、移動電話システム及びそれに用いる基地局
US6344823B1 (en) * 2000-11-21 2002-02-05 Accton Technology Corporation Structure of an antenna and method for manufacturing the same
US6686817B2 (en) * 2000-12-12 2004-02-03 Paratek Microwave, Inc. Electronic tunable filters with dielectric varactors
US6362789B1 (en) * 2000-12-22 2002-03-26 Rangestar Wireless, Inc. Dual band wideband adjustable antenna assembly
US6690251B2 (en) * 2001-04-11 2004-02-10 Kyocera Wireless Corporation Tunable ferro-electric filter
DE60232945D1 (de) * 2001-11-22 2009-08-27 Yamaha Corp Elektronisches Gerät
US7176845B2 (en) * 2002-02-12 2007-02-13 Kyocera Wireless Corp. System and method for impedance matching an antenna to sub-bands in a communication band

Cited By (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102104193A (zh) * 2010-12-01 2011-06-22 中兴通讯股份有限公司 一种多输入多输出天线***
CN102684722B (zh) * 2011-03-07 2015-04-22 苹果公司 具有接收器分集的可调谐天线***
TWI555267B (zh) * 2011-03-07 2016-10-21 蘋果公司 具有接收器分集的可調式天線系統
CN102684722A (zh) * 2011-03-07 2012-09-19 苹果公司 具有接收器分集的可调谐天线***
US9246221B2 (en) 2011-03-07 2016-01-26 Apple Inc. Tunable loop antennas
US9166279B2 (en) 2011-03-07 2015-10-20 Apple Inc. Tunable antenna system with receiver diversity
WO2012151906A1 (zh) * 2011-09-14 2012-11-15 中兴通讯股份有限公司 移动终端及移动终端的处理方法
CN103185838B (zh) * 2011-12-29 2016-06-15 国民技术股份有限公司 一种测量线圈天线匹配电容参数的方法
CN103185838A (zh) * 2011-12-29 2013-07-03 国民技术股份有限公司 一种测量线圈天线匹配电容参数的方法
US9350069B2 (en) 2012-01-04 2016-05-24 Apple Inc. Antenna with switchable inductor low-band tuning
US9190712B2 (en) 2012-02-03 2015-11-17 Apple Inc. Tunable antenna system
CN109756952B (zh) * 2012-09-10 2021-06-15 华为技术有限公司 一种接入通信网络的方法和通信装置
CN109756952A (zh) * 2012-09-10 2019-05-14 华为技术有限公司 虚拟无线接入网中以用户设备为中心的统一的***接入的***和方法
US11212712B2 (en) 2012-09-10 2021-12-28 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for user equipment centric unified system access in virtual radio access network
CN105850039A (zh) * 2013-12-26 2016-08-10 谷歌技术控股有限责任公司 在定期偏置下维持电容器电介质以减少由于时变滞后效应所致的电容变化
CN105850039B (zh) * 2013-12-26 2019-04-09 谷歌技术控股有限责任公司 在定期偏置下维持电容器电介质以减少由于时变滞后效应所致的电容变化
CN107923934A (zh) * 2015-09-04 2018-04-17 罗伯特·博世有限公司 电容结构和在使用电容结构的情况下确定电荷量的方法
US11041897B2 (en) 2015-09-04 2021-06-22 Robert Bosch Gmbh Capacitive structure and method for determining an amount of charge using the capacitive structure
CN111224224A (zh) * 2018-11-27 2020-06-02 华为技术有限公司 天线和阵列天线
US11901633B2 (en) 2018-11-27 2024-02-13 Huawei Technologies Co., Ltd. Antenna and array antenna
CN110289881A (zh) * 2019-06-27 2019-09-27 上海创功通讯技术有限公司 无线通信装置、射频集成电路和电子终端
CN110855334A (zh) * 2019-11-15 2020-02-28 Oppo广东移动通信有限公司 射频电路和终端
CN110854533A (zh) * 2019-11-15 2020-02-28 Oppo广东移动通信有限公司 天线模组和终端
CN110855334B (zh) * 2019-11-15 2021-10-29 Oppo广东移动通信有限公司 射频电路和终端
CN110854533B (zh) * 2019-11-15 2021-11-02 Oppo广东移动通信有限公司 天线模组和终端
CN111049283A (zh) * 2019-12-31 2020-04-21 西北工业大学 一种距离自适应无线功率传输***及其控制方法
CN111049283B (zh) * 2019-12-31 2023-08-08 西北工业大学 一种距离自适应无线功率传输***及其控制方法

Also Published As

Publication number Publication date
US7184727B2 (en) 2007-02-27
US20050085204A1 (en) 2005-04-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101002361A (zh) 全双工天线***和方法
CN101002360B (zh) 用于将天线阻抗匹配到通信波段中的分波段的***和方法
KR100918160B1 (ko) 양방향 안테나 시스템 및 방법
US7180467B2 (en) System and method for dual-band antenna matching
US8593358B2 (en) Active antennas for multiple bands in wireless portable devices
Hall et al. Reconfigurable antenna challenges for future radio systems
EP2092641B1 (en) An apparatus for enabling two elements to share a common feed
WO2003094290A1 (en) Antenna arrangement
TW201032388A (en) Dual feed antenna
CN100525124C (zh) 便携式无线电设备
US10581166B2 (en) Reconfigurable multi-band antenna with independent control
EP1733454A1 (en) Antenna device

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
ASS Succession or assignment of patent right

Owner name: KYOCERA CORP.

Free format text: FORMER OWNER: KYOCERA WIRELESS CORP.

Effective date: 20110630

C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
COR Change of bibliographic data

Free format text: CORRECT: ADDRESS; FROM: STATE OF CALIFORNIA, THE USA TO: KYOTO, JAPAN

TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20110630

Address after: Kyoto Japan

Applicant after: Kyocera Corp.

Address before: American California

Applicant before: Kyocera Wireless Corp.

C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20070718