CN105518936A - 基于可变电容的天线调节方法及相关装置 - Google Patents

基于可变电容的天线调节方法及相关装置 Download PDF

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Abstract

一种基于可变电容的天线调节方法及相关装置,通过检测具有可变电容(8312)的天线(831)所支持的优先级最高的第一通信***的第一信号强度(S11),在所述第一信号强度较强,以至满足第一释放条件时,将所述可变电容的电容值调节至预设电容值(S13),其中,该预设电容值更接近于该天线所支持的第二通信***的工作频带对应的第二电容值,使得具有可变电容的天线的工作频带更接近第二通信***的工作频带,进而使得第二通信***的通信质量提高,虽然同时第一信号强度有所衰减,但由于衰减前第一信号强度很强,所以衰减后的第一信号强度仍能满足第一通信***的通信质量要求。因此可以实现兼顾所述具有可变电容的天线所支持的多个***的通信质量。

Description

基于可变电容的天线调节方法及相关装置
技术领域
本申请涉及通信技术领域,特别是涉及一种基于可变电容的天线调节方法及相关装置。
背景技术
随着通信技术的发展,采用不同无线通信技术的通信***陆续产生,例如采用时分多址(TimeDivisionMultipleAccess,TDMA)技术的全球移动通信***(GlobalSystemforMobilecommunication,GSM)、采用码分多址(CodeDivisionMultipleAccess,CDMA)技术的语音通信***、采用长期演进(LongTermEvolution,LTE)技术的数据通信***等。不同通信***对应的工作频带不同,为了使移动终端能够支持不同的通信***,要求移动终端的天线能够覆盖较宽的工作频带,以便满足不同通信***的通信质量要求。
为扩展移动终端天线的工作频带,应用于移动终端的天线中通常设置有可变电容,该可变电容的不同电容值,对应天线的不同工作频带;通过调节该可变电容的电容值大小,可以实现对天线工作频带的调节,实现了对天线工作频带的扩展,可以适应不同的通信***,保证通信质量。现有具有可变电容的天线的调节方法通常为,设置该天线所支持的多种***中的一种***的优先级为最高优先级,确定该优先级最高的通信***的工作频带对应的电容值,并将天线中可变电容的电容值调节至上述确定的电容值,即根据该优先级最高的通信***的工作频带调节天线的工作频带。以采用GSM和LTE同步支持(simultaneousGSMandLTE,SGLTE)技术的天线为例,若设置GSM***的优先级最高,则调节所述可变电容的电容值至GSM***的工作频带对应的电容值,如当GSM***的工作频带为GSM850MHz时,无论LTE***的工作频带如何,均将所述电容值调节至GSM850MHz对应的电容值,从而可以保证实现语音业务的GSM***的通信质量最优,但实现数据业务的LTE***的通信质量会很差。
可见,上述调节方法只能保证具有最高优先级的***的通信质量,无法兼顾天线所支持的其他低优先级***的通信质量,从而无法同时适用于对所述低优先级***的通信质量也有一定要求的场合。
发明内容
本申请实施例中提供了一种基于可变电容的天线调节方法及相关装置,以解决常用的天线调节方法无法兼顾天线所支持的多个***的通信质量、应用场合受限问题。
为了解决上述技术问题,本申请实施例公开了如下技术方案:
第一方面,提供一种基于可变电容的天线调节方法,应用于具有可变电容的天线,所述具有可变电容的天线支持至少两种通信***;所述天线调节方法包括:
检测所述具有可变电容的天线支持的第一通信***的第一信号强度;判断所述第一信号强度是否满足第一释放条件;所述第一释放条件包括:所述第一信号强度大于第一门限,或者,所述第一信号强度不小于所述第一门限;当所述第一信号强度满足所述第一释放条件时,将所述可变电容的电容值调节至预设电容值;其中,所述预设电容值介于所述第一电容值和第二电容值之间,或者等于所述第二电容值;所述第一电容值为所述第一通信***的工作频带对应的电容值;所述第二电容值为所述具有可变电容的天线支持的第二通信***的工作频带对应的电容值。
结合第一方面,在第一方面第一种可能的实现方式中,所述天线调节方法还包括:当所述第一信号强度不满足所述第一释放条件时,将所述可变电容的电容值调节至所述第一电容值。
结合第一方面,在第一方面第二种可能的实现方式中,所述天线调节方法还包括:当所述第一信号强度不满足所述第一释放条件时,判断所述第一信号强度是否满足第一回收条件;当所述第一信号强度满足所述第一回收条件时,将所述可变电容的电容值调整至所述第一电容值;其中,所述第一回收条件包括:所述第一信号强度小于第一回收门限,或者,所述第一信号强度不大于所述第一回收门限;所述第一回收门限小于第一门限。
结合第一方面,或者第一方面第一种可能的实现方式,或者第一方面第二种可能的实现方式,在第一方面第三种可能的实现方式中,将所述可变电容的电容值调节至预设电容值,包括:判断所述第一信号强度是否满足第二释放条件;当所述第一信号强度满足所述第二释放条件时,将所述可变电容的电容值调整至所述第二电容值;其中,所述第二释放条件包括:所述第一信号强度大于第二门限,或者,所述第一信号强度不小于所述第二门限;所述第二门限大于所述第一门限。
结合第一方面第三种可能的实现方式,在第一方面第四种可能的实现方式中,所述天线调节方法还包括:
当所述第一信号强度不满足所述第二释放条件时,将所述可变电容的电容值调整至第一预设电容值;其中,所述预设电容值包括所述第一预设电容值,且所述第一预设电容值介于所述第一电容值和第二电容值之间;
或者,当所述第一信号强度不满足所述第二释放条件时,判断所述第一信号强度是否满足第二回收条件;当所述第一信号强度满足所述第二回收条件时,将所述可变电容的电容值调整至所述第一预设电容值;其中,所述第二回收条件包括:所述第一信号强度小于第二回收门限,或者,所述第一信号强度不大于第二回收门限;所述第二回收门限介于所述第一门限和第二门限之间。
第二方面,提供一种基于可变电容的天线调节装置,应用于具有可变电容的天线,所述具有可变电容的天线支持至少两种通信***;所述天线调节装置包括:
信号检测单元,用于检测所述具有可变电容的天线支持的第一通信***的第一信号强度;第一释放判断单元,用于判断所述第一信号强度是否满足第一释放条件;所述第一释放条件包括:所述第一信号强度大于第一门限,或者,所述第一信号强度不小于所述第一门限;第一调节单元,用于在所述第一信号强度满足所述第一释放条件时,将所述可变电容的电容值调节至预设电容值;
其中,所述预设电容值介于所述第一电容值和第二电容值之间,或者等于所述第二电容值;所述第一电容值为所述第一通信***的工作频带对应的电容值;所述第二电容值为所述具有可变电容的天线支持的第二通信***的工作频带对应的电容值。
结合第二方面,在第二方面第一种可能的实现方式中,所述天线调节装置还包括:第二调节单元,用于在所述第一信号强度不满足所述第一释放条件时,将所述可变电容的电容值调节至所述第一电容值。
结合第二方面,在第二方面第二种可能的实现方式中,所述天线调节装置还包括:第一回收判断单元,用于在所述第一信号强度不满足所述第一释放条件时,判断所述第一信号强度是否满足第一回收条件;第三调节单元,用于在所述第一信号强度满足所述第一回收条件时,将所述可变电容的电容值调整至所述第一电容值;其中,所述第一回收条件包括:所述第一信号强度小于第一回收门限,或者,所述第一信号强度不大于所述第一回收门限;所述第一回收门限小于第一门限。
结合第二方面,或者第二方面第一种可能的实现方式,或者第二方面第二种可能的实现方式,在第二方面第三种可能的实现方式中,所述第一调节单元包括:第二释放判断单元,用于判断所述第一信号强度是否满足第二释放条件;第一子调节单元,用于在所述第一信号强度满足所述第二释放条件时,将所述可变电容的电容值调整至所述第二电容值;其中,所述第二释放条件包括:所述第一信号强度大于第二门限,或者,所述第一信号强度不小于所述第二门限;所述第二门限大于所述第一门限。
结合第二方面第三种可能的实现方式,在第二方面第四种可能的实现方式中,所述第一调节单元还包括:
第二子调节单元,用于在所述第一信号强度不满足所述第二释放条件时,将所述可变电容的电容值调整至第一预设电容值;其中,所述预设电容值包括所述第一预设电容值,且所述第一预设电容值介于所述第一电容值和第二电容值之间;
或者,第二回收判断单元,用于在所述第一信号强度不满足所述第二释放条件时,判断所述第一信号强度是否满足第二回收条件;第三子调节单元,用于在所述第一信号强度满足所述第二回收条件时,将所述可变电容的电容值调整至所述第一预设电容值;其中,所述第二回收条件包括:所述第一信号强度小于第二回收门限,或者,所述第一信号强度不大于第二回收门限;所述第二回收门限介于所述第一门限和第二门限之间。
第三方面,提供一种无线通信终端,所述无线通信终端包括具有可变电容的天线和天线调节器;所述具有可变电容的天线支持至少两种通信***;
所述天线调节器,用于检测所述具有可变电容的天线所支持的第一通信***的第一信号强度,并在所述第一信号强度度满足第一释放条件时,将所述可变电容的电容值调节至预设电容值;
其中,所述第一释放条件包括:所述第一信号强度大于第一门限,或者,所述第一信号强度不小于所述第一门限;所述预设电容值介于所述第一电容值和第二电容值之间,或者等于所述第二电容值;所述第一电容值为所述第一通信***的工作频带对应的电容值;所述第二电容值为所述具有可变电容的天线支持的第二通信***的工作频带对应的电容值。
由以上技术方案可见,本申请实施例通过检测具有可变电容的天线所支持的优先级最高的第一通信***的第一信号强度,在所述第一信号强度较强,以至满足第一释放条件时,将所述可变电容的电容值调节至预设电容值,其中,该预设电容值更接近于该天线所支持的第二通信***的工作频带对应的第二电容值,使得所述具有可变电容的天线的工作频带更接近第二通信***的工作频带,进而使得第二通信***的通信质量提高,虽然同时第一信号强度有所衰减,但由于衰减前所述第一信号强度很强,所以衰减后的第一信号强度仍能满足第一通信***的通信质量要求。因此,相对于传统的将电容值始终设置在第一通信***的工作频带对应的电容值,本申请实施例提供的天线调节方法,既优先满足了优先级较高的第一通信***的通信质量要求,又可以在所述第一通信***的信号很强时,通过调节可变电容的电容值,来提高优先级较低的第二通信***的通信质量,达到了兼顾所述具有可变电容的天线所支持的多个***的通信质量的目的。
附图说明
为了更清楚地说明本申请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简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,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为本申请实施例提供的一种基于可变电容的天线调节方法的流程示意图;
图2为本申请实施例提供的另一种基于可变电容的天线调节方法的流程示意图;
图3为图2所示天线调节方法中第一信号强度和电容值之间的变化关系示意图;
图4为本申请实施例提供的又一种基于可变电容的天线调节方法的流程示意图;
图5为图4所示天线调节方法中第一信号强度和电容值之间的变化关系示意图;
图6为本申请另一实施例提供的天线调节方法中第一信号强度和电容值之间的变化关系示意图;
图7为本申请实施例提供的一种基于可变电容的天线调节装置的结构示意图;
图8为本申请实施例提供的另一种基于可变电容的天线调节装置的结构示意图;
图9为本申请实施例提供的又一种基于可变电容的天线调节装置的结构示意图;
图10为本申请实施例提供的又一种基于可变电容的天线调节装置的结构示意图;
图11为本申请实施例提供的一种无线通信终端的结构示意图;
图12为图11中通信组件的一种结构示意图;
图13为图11中通信组件的另一种结构示意图。
具体实施方式
本申请实施例提供一种基于可变电容的天线调节方法及相关装置,以解决常用的天线调节方法无法兼顾天线所支持的多个***的通信质量、应用场合受限问题。
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请实施例中的技术方案,并使本申请实施例的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本申请实施例中技术方案作进一步详细的说明。
图1为本申请实施例提供的一种基于可变电容的天线调节方法的流程示意图,该天线调节方法应用于具有可变电容的天线,所述具有可变电容的天线支持至少两种通信***。实际应用中,执行该天线调节方法的装置可以全部或部分集成于天线中,也可以与天线彼此独立设置于无线通信终端中。
参照图1,本申请实施例提供的基于可变电容的天线调节方法,包括如下步骤:
S11、检测所述具有可变电容的天线支持的第一通信***的第一信号强度;
S12、判断所述第一信号强度是否满足第一释放条件;
上述第一释放条件可以为:所述第一信号强度大于第一门限,或者,所述第一信号强度不小于所述第一门限。
S13、当所述第一信号强度满足所述第一释放条件时,将所述可变电容的电容值调节至预设电容值。
其中,所述预设电容值介于所述第一电容值和第二电容值之间,或者等于所述第二电容值。所述第一电容值为所述第一通信***的工作频带对应的电容值;所述第二电容值为所述具有可变电容的天线支持的第二通信***的工作频带对应的电容值。所述第一通信***的优先级高于第二通信***。
实际应用中,具有可变电容的天线的工作频带可以随着可变电容的电容值的增加而增加,相应的,第一电容值小于第二电容值,预设电容值大于第一电容值,且预设电容值小于或等于第二电容值;具有可变电容的天线的工作频带也可以随着可变电容的电容值的增加而减小,相应的第一电容值大于第二电容值,预设电容值小于第一电容值,且预设电容值大于或等于第二电容值。
可选的,设置天线调节周期T,每个天线调节周期T内执行一次上述天线调节方法,实现上述天线调节方法的自动循环执行;T越小,对天线的工作频带的调节越频繁,可以更好的保证各个通信***的通信质量。
上述具有可变电容的天线可以为以下任意一种:
1)基于SGLTE技术的天线,一般用于GSM和LTE***分集共享;
2)基于语音网与LTE同步支持(SimultaneousVoiceandLTE,SVLTE)技术的天线,一般用于CDMA***和LTE***的分集共享;
3)基于LTE载波聚合(CarrierAggregation,CA)技术的天线,一般用于LTE策略与计费控制(PolicyControlandCharging,PCC)***及LTE辅助公共控制(SecondaryCommonControl,SCC)***的分集共享;
4)基于双卡技术的天线,一般用于GSM和LTE网络分集共享。
以上述基于SGLTE技术的天线为例,该天线所支持的两种通信***分别为GSM850***和LTEB38***,假设GSM850***的优先级高于LTEB38***,第一门限可以设为-85dBm,即只要GSM850***的第一信号强度达到-85dBm,即可满足GSM850***的通信质量要求;故当GSM850***的第一信号强度大于-85dBm时,将可变电容的电容值调节至预设电容值,例如当GSM850***的第一信号强度为-70dBm可以将可变电容的电容值调节至GSM1800***的工作频带对应的电容值,使得天线的工作频带更接近LTE***的工作频带,从而使LTE***的第二信号强度增加,相应的GSM850***的第一信号强度降低实际测量结果显示,调节前,即可变电容的电容值为GSM850***的工作频带对应的电容值时,第一信号强度无衰减,第二信号强度衰减2dB;调节后,即可变电容的电容值为GSM1800***的工作频带对应的电容值后,第一信号强度衰减13.5dB,第二信号强度只衰减0.5dB;即调节后,第二信号强度增加1.5dB,LTE***的通信质量增强,第一信号强度衰减13.5dB,变为-83.5dBm,但仍高于-85dBm,仍能满足GSM850***的通信要求。
本申请实施例中,在所述第一信号强度满足第一释放条件时,说明此时第一通信***的信号强度能满足其通信质量要求;此时,相对于现有天线调节方法中将所述可变电容的电容值始终保持在所述第一电容值,本申请实施例将所述可变电容的电容值调节至所述预设电容值,由于相对于第一电容值,该预设电容值更接近于所述第二电容值,使得调节后所述具有可变电容的天线的工作频带更接近第二通信***的工作频带,进而使得第二通信***的第二信号强度增强,通信质量提高;虽然同时第一信号强度有所衰减(相当于将第一通信***的信号释放一小部分),但由于衰减前所述第一信号强度很强,所以衰减后的第一信号强度仍能满足第一通信***的通信质量要求。因此,应用本申请实施例提供的天线调节方法,既优先满足了优先级较高的第一通信***的通信质量要求,又可以在所述第一通信***的信号很强时,通过调节可变电容的电容值,来提高优先级较低的第二通信***的通信质量,达到了兼顾所述具有可变电容的天线所支持的多个***的通信质量的目的。
可选的,本申请实施例中,当所述第一信号强度不满足第一释放条件时,将所述可变电容的电容值调节至所述第一电容值。
所述第一信号强度不满足第一释放条件,说明第一通信***的信号强度较弱,此时,将可变电容的电容值设置在第一通信***的工作频带对应的电容值(即所述第一电容值),可以优先满足优先级较高的第一通信***的通信质量要求。
上述实施例可以达到兼顾所述具有可变电容的天线所支持的多个***的通信质量的目的,适用于信号强度波动不大的场合。
在第一信号强度波动较大的情况下,尤其当第一信号强度在设定的第一门限附近波动时,可变电容的电容值也会在所述第一电容值和预设电容值之间频繁切换(即乒乓效应),导致可变电容受损、使用寿命降低等危害。为了既能使所述具有可变电容的天线支持多个通信***,又能减少可变电容的电容值调节次数,本申请实施例提供了图2所示的另一种基于具有可变电容的天线调节方法。
参照图2,该基于具有可变电容的天线调节方法,包括如下步骤:
S21、检测所述具有可变电容的天线支持的第一通信***的第一信号强度;
S22、判断所述第一信号强度是否满足第一释放条件,如果所述第一信号强度满足所述第一释放条件,则执行步骤S23,否则执行步骤S24;
所述第一释放条件包括:所述第一信号强度大于第一门限,或者,所述第一信号强度不小于所述第一门限。
S23、将所述可变电容的电容值调节至预设电容值,并返回步骤S21;
其中,所述预设电容值介于所述第一电容值和第二电容值之间,或者等于所述第二电容值。所述第一电容值为所述第一通信***的工作频带对应的电容值;所述第二电容值为所述具有可变电容的天线支持的第二通信***的工作频带对应的电容值。所述第一通信***的优先级高于第二通信***。
实际应用中,具有可变电容的天线的工作频带可以随着可变电容的电容值的增加而增加,相应的,第一电容值小于第二电容值,预设电容值大于第一电容值,且预设电容值小于或等于第二电容值;具有可变电容的天线的工作频带也可以随着可变电容的电容值的增加而减小,相应的第一电容值大于第二电容值,预设电容值小于第一电容值,且预设电容值大于或等于第二电容值。
S24、判断所述第一信号强度是否满足第一回收条件,如果所述第一信号强度满足第一回收条件,则执行步骤S25,否则返回步骤S21;
所述第一回收条件包括:所述第一信号强度小于第一回收门限,或者,所述第一信号强度不大于所述第一回收门限;所述第一回收门限小于第一门限。所述第一回收门限可以根据实际场合对第一通信***的通信质量要求设置,一般不小于满足第一通信***的通信质量要求所需的最小信号强度;例如,根据某一应用场合下对第一通信***的通信质量要求,当第一通信***的第一信号强度小于-100dBm时,第一通信***的通信质量将受到影响,此时可变电容的电容值的取值必须保证第一通信***的信号无衰减或衰减后仍不小于-100dBm;可以将第一回收门限设置为-90dBm:当第一信号强度小于-90dBm时,将电容值设置为所述第一电容值,使得天线的工作频带与第一通信***的工作频带相同,可以避免因天线与第一通信***的工作频带不一致导致第一通信***的信号衰减,从而可以保证第一通信***的通信质量。
S25、将所述可变电容的电容值调整至所述第一电容值,并返回步骤S21。
图3示出了天线的工作频带随可变电容的电容值的增大而增大时第一信号强度和电容值的变化关系。如图3所示:当第一信号强度大于第一门限(满足第一释放条件)时,将可变电容的电容值调节至所述预设电容值,当第一信号强度小于第一回收门限(满足第一回收条件)时,将可变电容的电容值调节至所述第一电容值;而当第一信号强度介于第一回收门限和第一门限之间时,可变电容的电容值保持不变,并返回步骤S21,重新检测第一信号强度;具体包括如下两种情况:若上一次检测到的第一信号强度大于第一门限,对应的可变电容的电容值为预设电容值,则在本次检测到的第一信号强度降低至第一回收门限和第一门限之间时,将可变电容保持在所述预设电容值,若上一次检测到的第一信号强度小于第一回收门限,对应的电容值为第一电容值,则在本次检测到第一信号强度升高至第一回收门限和第一门限之间时,将可变电容保持在所述第一电容值。
另外,根据不同场合下对天线所支持的每个***的通信质量的不同需求,可以适当增大或减小第一回收门限和第一门限的差值,该差值越小,电容值随信号强度的变化越灵敏、对可变电容的损坏也越大;例如,当对优先级较低的第二通信***的通信质量要求很低时,在第一回收门限固定的情况下,可以增大第一门限,尽量保证第一通信***的信号强度不衰减,反之,若对第二通信***的通信质量有一定要求,可适当减小第一门限;当对第一通信***的通信质量要求很高时,可以在第一门限固定的情况下,设定较大的第一回收门限。
由上述技术方案可知,本申请实施例通过检测优先级较高的第一通信***的第一信号强度,并分别判断该第一信号强度是否满足第一释放条件和第一回收条件,当第一信号强度增强至满足第一释放条件时,将可变电容的电容值调节至所述预设电容值,使得第一信号强度衰减,同时优先级较低的第二通信***的第二信号强度增强,即可以满足第一通信***的通信质量要求,有可以提高第二通信***的通信质量;当且仅当第一信号强度衰减至满足第一回收条件时,将可变电容的电容值调节至所述第一电容值,使得第一信号强度增强,以保证第一通信***的通信质量;当第一信号强度既不满足第一回收条件也不满足第一释放条件时,可变电容的电容值保持不变;应用本实施例,不仅可以达到兼顾所述具有可变电容的天线所支持的多个***的通信质量的目的,还可以减少对可变电容的调节次数,避免可变电容的电容值出现“乒乓效应”,降低对可变电容的损害。
图4为本申请实施例提供的又一种基于可变电容的天线调节方法的流程图,所述可变电容设置于所述天线上,用于调节所述天线的工作频带,且该天线支持至少两种通信***。图5为天线的工作频带随可变电容的电容值的增大而增大时,图4所示天线调节方法中第一信号强度与可变电容的电容值之间的变化关系示意图。
参照图4和图5,该天线调节方法包括如下步骤:
S31、检测所述具有可变电容的天线支持的第一通信***的第一信号强度;
S32、判断所述第一信号强度是否满足第一释放条件,如果所述第一信号强度满足第一释放条件,则执行步骤S33,否则执行步骤S37;
所述第一释放条件包括:所述第一信号强度大于第一门限,或者,所述第一信号强度不小于所述第一门限。
S33、判断所述第一信号强度是否满足第二释放条件,如果所述第一信号强度满足第二释放条件,则执行步骤S34,否则执行步骤S35;
其中,所述第二释放条件包括:所述第一信号强度大于第二门限,或者,所述第一信号强度不小于所述第二门限;所述第二门限大于第一门限。
S34、将所述可变电容的电容值调节至第二电容值,并返回步骤S31;
其中,所述第二电容值为所述具有可变电容的天线支持的第二通信***的工作频带对应的电容值。所述第一通信***的优先级高于第二通信***。
S35、判断所述第一信号强度是否满足第二回收条件,如果所述第一信号强度满足第二回收条件,则执行步骤S36,否则返回步骤S31;
其中,所述第二回收条件包括:所述第一信号强度小于第二回收门限,或者,所述第一信号强度不大于第二回收门限;所述第二回收门限介于所述第一门限和第二门限之间。所述第二回收门限可以设置为在满足第一通信***的通信质量要求的前提下,使第二通信***的通信质量达到最优的第一信号强度的最小值。
S36、将所述可变电容的电容值调整至第一预设电容值,并返回步骤S31;
所述第一预设电容值大于第一电容值,且所述第一预设电容值小于所述第二电容值;所述第一电容值为所述第一通信***的工作频带对应的电容值。
S37、判断所述第一信号强度是否满足第一回收条件,如果所述第一信号强度满足第一回收条件,则执行步骤S38,否则返回步骤S31;
其中,所述第一回收条件包括:所述第一信号强度小于第一回收门限,或者,所述第一信号强度不大于所述第一回收门限;所述第一回收门限小于第一门限。所述第一回收门限可以根据实际场合对第一通信***的通信质量要求设置,一般不小于满足第一通信***的通信质量要求所需的最小信号强度。
S38、将所述可变电容的电容值调整至第一电容值,并返回步骤S31。
本申请实施例不仅设置有第一门限和第一回收门限,还设置有第二门限和第二回收门限,根据第一通信***的信号强度调节可变电容的电容值;如图5所示的第一信号强度和电容值的变化关系,可以分为以下5种情况。
情况一:当第一信号强度小于第一回收门限,即位于第一区间(满足第一回收条件)时,说明第一通信***的信号强度较弱,甚至不能满足自身的通信质量要求,此时本实施例将可变电容的电容值调节至所述第一电容值,可以保证优先级较高的第一通信***的通信质量达到本场合下的最优,相应的第二通信***的通信质量较差。
情况二:当第一信号强度介于第一门限和第二回收门限之间,即位于第三区间(同时满足第一释放条件和第二回收条件)时,说明第一通信***的信号强度在满足自身的通信质量要求的前提下,还有一定的信号余量(即第一信号强度与第一门限的差值),可以将该信号余量释放出去,用于第二通信***;因此本实施例将电容值调节至介于第一电容值和第二电容值之间的预设电容值,使得天线的工作频带位于第一通信***的工作频带和第二通信***的工作频带之间,释放第一通信***的信号余量,以增强第二通信***的信号,从而在不影响第一通信***的通信质量的前提下,提高第二通信***的通信质量。
情况三:当第一信号强度大于第二门限,即位于第五区间(满足第二释放条件)时,说明第一通信***的信号很强,不仅能满足自身的通信质量要求,还有很大的信号余量,因此,本实施例将电容值调节至第二电容值,使得第二通信***的通信质量达到最优,另一方面,虽然第一信号强度衰减,但由于调节前其信号余量很大,故衰减后也可以保证第一通信***的通信质量要求。
情况四:当第一信号强度介于第一回收门限和第一门限之间,即位于第二区间时,电容值不变;即:如果第一信号强度由第一区间增强至第二区间,则电容值保持在第一区间对应的第一电容值,如果第一信号强度由第三区间衰减至第二区间,则电容值保持在第三区间对应的第一预设电容值。
情况五:当第一信号强度介于第二回收门限和第二门限之间,即位于第四区间时,电容值不变;即:如果第一信号强度有第三区间增减至第四区间,则电容值保持在第三区间对应的预设电容值,如果第一信号强度由第五区间衰减至第四区间,则电容值保持在第五区间对应的第二电容值。
由以上技术方案可知,本申请实施例通过设置第一回收门限、第一门限、第二回收门限和第二门限,将信号强度分为五个区间,第一区间、第三区间和第五区间分别对应一电容值;检测优先级较高的第一通信***的第一信号强度,判断该第一信号强度位于哪个区间;若位于第一区间、或第三区间、或第五区间,则将可变电容的电容值设置为该区间对应电容值,若位于第二区间或第四区间,则不调节电容值的大小;不仅实现了兼顾所述具有可变电容的天线所支持的多个***的通信质量的目的,还可以避免可变电容的电容值出现“乒乓效应”,减少可变电容的调节次数,减小对可变电容的损害。
在本申请的其他实施例中,还可以在上述第一门限和第二回收门限之间设置一个或多个门限,将上述第三区间划分为多个子区间,并设置对应的预设电容值,使得具有可变电容的天线的多个通信***的综合通信质量达到最佳。仍以天线的工作频带随可变电容的电容值的增大而增大为例,参见图6,可以在上述第一门限和第二回收门限之间设置第三回收门限和第三门限,其中第三回收门限小于第三门限;当第一通信***的第一信号强度小于第一回收门限时,将天线中可变电容的电容值设置为与第一通信***的工作频带对应的第一电容值,当所述第一信号强度介于第一门限和第三回收门限之间时,将所述可变电容的电容值设置为第一预设电容值,当所述第一信号强度介于第三门限和第二回收门限之间时,将所述可变电容的电容值设置为第二预设电容,当所述第一信号强度大于第二门限时,将所述可变电容的电容值设置为第二电容值,当第一信号强度介于第一回收门限和第一门限之间、或者介于第三回收门限和第三门限之间、或者介于第二回收门限和第二门限之间时,不改变可变电容的电容值;其中,第一预设电容值介于第一电容值和第二预设电容值之间,第二预设电容值介于第一预设电容值和第二电容值之间。
由以上技术方案可知,为第一信号强度设置的门限个数越多,可变电容的可取值越多,天线的工作频带越能更好的兼顾多个通信***的通信质量要求。本申请实施例中,各个门限的具体取值不作限定,实际应用中可以根据对通信***的通信质量要求设置门限的个数以及每个门限的具体取值。
与上述方法实施例对应的,本申请实施例还提供了一种基于可变电容的天线调节装置;该基于可变电容的天线调节装置应用于具有可变电容的天线,可以全部或部分集成于天线中,也可以与天线彼此独立设置于无线通信终端中;所述具有可变电容的天线支持至少两种通信***;如图7所示,该基于可变电容的天线调节装置700包括如下单元:
信号检测单元710,用于检测所述具有可变电容的天线支持的第一通信***的第一信号强度;
第一释放判断单元720,用于判断所述第一信号强度是否满足第一释放条件;所述第一释放条件包括:所述第一信号强度大于第一门限,或者,所述第一信号强度不小于所述第一门限;
第一调节单元730,用于在所述第一信号强度满足第一释放条件时,将所述可变电容的电容值调节至预设电容值。
其中,所述预设电容值介于所述第一电容值和第二电容值之间,或者等于所述第二电容值;所述第一电容值为所述第一通信***的工作频带对应的电容值;所述第二电容值为所述具有可变电容的天线支持的第二通信***的工作频带对应的电容值。
由以上技术方案可知,本申请实施例提供的基于可变电容的天线调节装置,在所述第一信号强度满足第一释放条件时,将所述可变电容的电容值调节至所述预设电容值,由于该预设电容值更接近于所述第二电容值,相对于现有天线调节方法中将所述可变电容的电容值始终保持在所述第一电容值,本申请实施例使得所述具有可变电容的天线的工作频带更接近第二通信***的工作频带,进而使得第二通信***的通信质量提高,虽然同时第一通信***的信号强度有所减弱,但由于所述第一信号强度很强,所以不会对第一通信***的通信质量造成很大影响。因此,应用本申请实施例提供的天线调节装置,既可以保证优先级较高的第一通信***的通信质量,又可以在所述第一通信***的信号较强时,通过调节可变电容的电容值,来提高优先级较低的第二通信***的通信质量,达到了兼顾所述具有可变电容的天线所支持的多个***的通信质量的目的。
在本申请的一个可行实施例中,上述天线调节装置700还可以包括:
第二调节单元,用于在所述第一信号强度不满足第一释放条件时,将所述可变电容的电容值调节至所述第一电容值。
参见图8,在本申请的另一个可行实施例中,上述天线调节装置700还可以包括:
第一回收判断单元741,用于在所述第一信号强度不满足所述第一释放条件时,判断所述第一信号强度是否满足第一回收条件;
第三调节单元742,用于在所述第一信号强度满足所述第一回收条件时,将所述可变电容的电容值调整至所述第一电容值。
其中,所述第一回收条件包括:所述第一信号强度小于第一回收门限,或者,所述第一信号强度不大于所述第一回收门限;所述第一回收门限小于第一门限。
本申请实施例中,当所述第一信号强度大于所述第一回收门限,且所述第一信号强度小于第一门限(既不满足第一回收条件,又不满足第一释放条件)时,不调节可变电容的电容值,即:若上一次检测到的第一信号强度大于第一门限,对应的可变电容的电容值为预设电容值,则在本次检测到的第一信号强度降低至第一回收门限和第一门限之间时,将可变电容保持在所述预设电容值,若上一次检测到的第一信号强度小于第一回收门限,对应的电容值为第一电容值,则在本次检测到第一信号强度升高至第一回收门限和第一门限之间时,将可变电容保持在所述第一电容值。
参见图9,在本申请的另一个可行实施例中,上述第一调节单元730包括:
第二释放判断单元731,用于判断所述第一信号强度是否满足第二释放条件;其中,所述第二释放条件包括:所述第一信号强度大于第二门限,或者,所述第一信号强度不小于所述第二门限;所述第二门限大于所述第一门限;
第一子调节单元732,用于在所述第一信号强度满足第二释放条件时,将所述可变电容的电容值调整至所述第二电容值。
在本申请的另一个可行实施例中,第一调节单元730还可以包括:
第二子调节单元,用于将所述可变电容的电容值调整至第一预设电容值;所述第一预设电容值介于所述第一电容值和第二电容值之间。
参见图10,在本申请的另一个可行实施例中,第一调节单元730还可以包括:
第二回收判断单元733,用于在所述第一信号强度不满足所述第二释放条件时,判断所述第一信号强度是否满足第二回收条件;
第三子调节单元734,用于在所述第一信号强度满足第二回收条件时,将所述可变电容的电容值调整至所述第一预设电容值;其中,所述第二回收条件包括:所述第一信号强度小于第二回收门限,或者,所述第一信号强度不大于第二回收门限;所述第二回收门限介于所述第一门限和第二门限之间。
由以上技术方案可知,本申请实施例通过设置第一回收门限、第一门限、第二回收门限和第二门限,将信号强度分为五个区间,第一区间、第三区间和第五区间分别对应一电容值;检测优先级较高的第一通信***的第一信号强度,判断该第一信号强度位于哪个区间;若位于第一区间、或第三区间、或第五区间,则将可变电容的电容值设置为该区间对应电容值,若位于第二区间或第四区间,则不调节电容值的大小;不仅实现了兼顾所述具有可变电容的天线所支持的多个***的通信质量的目的,可以避免可变电容的电容值出现“乒乓效应”,减少可变电容的调节次数,减小对可变电容的损害。
为了描述的方便,描述以上装置时根据功能划分为各种单元分别描述。当然,在实施本申请时可以把各单元的功能在同一个或多个软件和/或硬件中实现。
与上述天线调节装置对应的,本申请实施例还提供了一种无线通信终端。
图11为本申请实施例提供的无线通信终端800的结构框图;该无线通信终端800可以是手机、平板设备、笔记本电脑等。
参见图11,本申请实施例提供的无线通信终端800可以包括以下一个或多个组件:处理组件810、存储器820、通信组件830、电源组件840、传感器组件850、输入/输出(I/O)接口860、多媒体组件870和音频组件880。
其中,处理组件810通常控制无线通信终端的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件810可以包括一个或多个处理器811来执行本地或者远程指令此外,处理组件810可以包括一个或多个模块,便于处理组件810和其他组件之间的交互。
存储器820被配置为存储各种类型的数据以支持在无线通信终端上的操作。存储器820可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电源组件840为所述无线通信终端的各种组件提供电力。
传感器组件850包括一个或多个传感器,用于为所述无线通信终端提供各个方面的状态评估。
输入/输出组件860为处理组件810和***接口模块之间提供接口,上述***接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
多媒体组件870包括在所述无线通信终端和用户之间提供的一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。在一些实施例中,多媒体组件870还可以包括前置摄像头和/或后置摄像头。
音频组件880被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件880包括麦克风(MIC)、扬声器等。
通信组件830被配置为便于所述无线通信终端和其他设备之间有线或无线方式的通信。所述无线通信终端可以接入基于通信标准的无线网络,如Wi-Fi,2G或3G,或它们的组合。
参照图12,在本申请另一个可行的实施例中,通信组件830包括具有可变电容的天线831和天线调节器832,还可以包括发送电路和接收电路(图中未示出)中的至少一种。其中,具有可变电容的天线831包括天线元件8311和可变电容8312,可变电容8312接于天线元件8311和地电位GND之间;该具有可变电容的天线831支持至少两种通信***,其中第一通信***的优先级最高,即优先满足第一通信***的通信质量要求。天线调节器832用于调节可变电容8312的电容值,从而实现对具有可变电容的天线831的工作频率的调节;天线调节器832包括信号检测器件8321和电容调节器件8322;信号检测器件8321和电容调节器件8322分别与处理组件810中的处理器811连接;信号检测器件8321用于检测具有可变电容的天线831接收到的第一通信***的第一信号强度,并将其发送至处理器811;处理器811根据信号检测器件8321输出的检测结果(即第一信号强度)执行存储器820中存储的指令,生成对应的驱动信令并将其发送至电容调节器件8322,电容调节器件8322根据所述驱动指令调节可变电容8312的电容值,实现上述天线调节方法,使得在满足第一通信***的通信指令要求的前提下,提高其他通信***的通信质量。
在本申请一个可行的实施例中,上述信号检测器件8321包括信号放大器、可调衰减器、射频变压器和功率电压转换电路;其工作原理为信号放大器将收集到的信号放大(以便后续处理),通过可调衰减器将放大后的信号控制在一定范围内,衰减后的信号经过射频变压器后转化为差分输入信号,功率电压转换电路将该差分输入信号转换为对应的直流电平输出至处理器811(该直流电平与信号强度呈线性关系),进而处理器可通过内置的模数转换模块将该直流电平后转换为数字信号,以便与各个门限比较。
本申请实施例所述的具有可变电容的天线中,可变电容8312可以接于元件8311的下地路径上,如图12所示,也可以接于元件8311的馈入端,如图13所示。
电容调节器件8322可以为电流驱动电路、电压驱动电路等,通过向可变电容8312输出与电容值对应的驱动信号,实现调节可变电容8312的电容值;例如,电流驱动电路可以向可变电容8312输出与电容值对应的电流驱动信号、电压驱动电路可以向可变电容8312输出与电容值对应的电压驱动信号。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于装置或***实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述得比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。以上所描述的装置及***实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的情况下,即可以理解并实施。
以上所述仅是本申请的具体实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本申请的保护范围。

Claims (11)

1.一种基于可变电容的天线调节方法,其特征在于,应用于具有可变电容的天线,所述具有可变电容的天线支持至少两种通信***;所述天线调节方法包括:
检测所述具有可变电容的天线支持的第一通信***的第一信号强度;
判断所述第一信号强度是否满足第一释放条件;所述第一释放条件包括:所述第一信号强度大于第一门限,或者,所述第一信号强度不小于所述第一门限;
当所述第一信号强度满足所述第一释放条件时,将所述可变电容的电容值调节至预设电容值;其中,
所述预设电容值介于所述第一电容值和第二电容值之间,或者等于所述第二电容值;所述第一电容值为所述第一通信***的工作频带对应的电容值;所述第二电容值为所述具有可变电容的天线支持的第二通信***的工作频带对应的电容值。
2.根据权利要求1所述的天线调节方法,其特征在于,还包括:
当所述第一信号强度不满足所述第一释放条件时,将所述可变电容的电容值调节至所述第一电容值。
3.根据权利要求1所述的天线调节方法,其特征在于,还包括:
当所述第一信号强度不满足所述第一释放条件时,判断所述第一信号强度是否满足第一回收条件;
当所述第一信号强度满足所述第一回收条件时,将所述可变电容的电容值调整至所述第一电容值;其中,
所述第一回收条件包括:所述第一信号强度小于第一回收门限,或者,所述第一信号强度不大于所述第一回收门限;所述第一回收门限小于第一门限。
4.根据权利要求1~3任一项所述的天线调节方法,其特征在于,将所述可变电容的电容值调节至预设电容值,包括:
判断所述第一信号强度是否满足第二释放条件;
当所述第一信号强度满足所述第二释放条件时,将所述可变电容的电容值调整至所述第二电容值;其中,
所述第二释放条件包括:所述第一信号强度大于第二门限,或者,所述第一信号强度不小于所述第二门限;所述第二门限大于所述第一门限。
5.根据权利要求4所述的天线调节方法,其特征在于,还包括:
当所述第一信号强度不满足所述第二释放条件时,将所述可变电容的电容值调整至第一预设电容值;其中,所述预设电容值包括所述第一预设电容值,且所述第一预设电容值介于所述第一电容值和第二电容值之间;或者,
当所述第一信号强度不满足所述第二释放条件时,判断所述第一信号强度是否满足第二回收条件;
当所述第一信号强度满足所述第二回收条件时,将所述可变电容的电容值调整至所述第一预设电容值;其中,
所述第二回收条件包括:所述第一信号强度小于第二回收门限,或者,所述第一信号强度不大于第二回收门限;所述第二回收门限介于所述第一门限和第二门限之间。
6.一种基于可变电容的天线调节装置,其特征在于,应用于具有可变电容的天线,所述具有可变电容的天线支持至少两种通信***;所述天线调节装置包括:
信号检测单元,用于检测所述具有可变电容的天线支持的第一通信***的第一信号强度;
第一释放判断单元,用于判断所述第一信号强度是否满足第一释放条件;所述第一释放条件包括:所述第一信号强度大于第一门限,或者,所述第一信号强度不小于所述第一门限;
第一调节单元,用于在所述第一信号强度满足所述第一释放条件时,将所述可变电容的电容值调节至预设电容值;其中,
所述预设电容值介于所述第一电容值和第二电容值之间,或者等于所述第二电容值;所述第一电容值为所述第一通信***的工作频带对应的电容值;所述第二电容值为所述具有可变电容的天线支持的第二通信***的工作频带对应的电容值。
7.根据权利要求6所述的天线调节装置,其特征在于,还包括:
第二调节单元,用于在所述第一信号强度不满足所述第一释放条件时,将所述可变电容的电容值调节至所述第一电容值。
8.根据权利要求6所述的天线调节装置,其特征在于,还包括:
第一回收判断单元,用于在所述第一信号强度不满足所述第一释放条件时,判断所述第一信号强度是否满足第一回收条件;
第三调节单元,用于在所述第一信号强度满足所述第一回收条件时,将所述可变电容的电容值调整至所述第一电容值;
其中,所述第一回收条件包括:所述第一信号强度小于第一回收门限,或者,所述第一信号强度不大于所述第一回收门限;所述第一回收门限小于第一门限。
9.根据权利要求6~8任一项所述的天线调节装置,其特征在于,所述第一调节单元包括:
第二释放判断单元,用于判断所述第一信号强度是否满足第二释放条件;
第一子调节单元,用于在所述第一信号强度满足所述第二释放条件时,将所述可变电容的电容值调整至所述第二电容值;其中,
所述第二释放条件包括:所述第一信号强度大于第二门限,或者,所述第一信号强度不小于所述第二门限;所述第二门限大于所述第一门限。
10.根据权利要求9所述的天线调节装置,其特征在于,所述第一调节单元还包括:
第二子调节单元,用于在所述第一信号强度不满足所述第二释放条件时,将所述可变电容的电容值调整至第一预设电容值;其中,所述预设电容值包括所述第一预设电容值,且所述第一预设电容值介于所述第一电容值和第二电容值之间;或者,
第二回收判断单元,用于在所述第一信号强度不满足所述第二释放条件时,判断所述第一信号强度是否满足第二回收条件;
第三子调节单元,用于在所述第一信号强度满足所述第二回收条件时,将所述可变电容的电容值调整至所述第一预设电容值;其中,
所述第二回收条件包括:所述第一信号强度小于第二回收门限,或者,所述第一信号强度不大于第二回收门限;所述第二回收门限介于所述第一门限和第二门限之间。
11.一种无线通信终端,其特征在于,所述无线通信终端包括具有可变电容的天线和天线调节器;所述具有可变电容的天线支持至少两种通信***;
所述天线调节器,用于检测所述具有可变电容的天线所支持的第一通信***的第一信号强度,并在所述第一信号强度度满足第一释放条件时,将所述可变电容的电容值调节至预设电容值;
其中,所述第一释放条件包括:所述第一信号强度大于第一门限,或者,所述第一信号强度不小于所述第一门限;所述预设电容值介于所述第一电容值和第二电容值之间,或者等于所述第二电容值;所述第一电容值为所述第一通信***的工作频带对应的电容值;所述第二电容值为所述具有可变电容的天线支持的第二通信***的工作频带对应的电容值。
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