CN105553498A - 与用于射频模块的接口相关的装置和方法 - Google Patents
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Abstract
公开了***、装置和方法,提供配置为调节RF信号的信号调节电路,以及与所述信号调节电路通信的接口,所述接口包括M个输入和N个输出,数量M和N中的每个都大于1。所述接口配置为使得所述M个输入中的至少两个中的每个通过单独开关耦接到单独输出。
Description
相关申请的交叉引用
本申请主张2014年10月27日提交的题为“DEVICESANDMETHODSRELATEDTOINTERFACEFORRADIO-FREQUENCYMODULE”的美国临时申请No.62/069,250以及2014年10月28日提交的题为“DEVICESANDMETHODSRELATEDTOINTERFACEFORRADIO-FREQUENCYMODULE”的美国临时申请No.62/069,801的优先权,它们的公开内容通过引用整体合并于此。
技术领域
本申请总体上涉及电子领域,更特别地,涉及射频(RF)装置。
背景技术
RF装置可包括一个或多个发射(TX)和/或接收(RX)路径。这种TX/RX路径的设计会影响装置尺寸和/或布局复杂性。
发明内容
在一些实施方式中,本申请涉及一种射频RF模块,包括配置为调节RF信号的多个信号调节电路,以及与所述信号调节电路通信的接口,所述接口包括M个输入和N个输出,数量M和N中的每个都大于1,所述接口配置为使得所述M个输入中的至少两个中的每个通过单独开关耦接到单独输出。
所述RF模块可以是前端模块FEM。在某些实施例中,所述RF信号包括RF接收信号。所述信号调节电路可包括带通滤波器。在某些实施例中,所述带通滤波器中的至少一些实施为双工器。所述RF模块还可包括配置为将所述RF接收信号从天线端口路由到它们对应的双工器的天线开关。所述RF模块还可包括功率放大器,配置为将放大RF信号提供至它们对应的双工器以通过所述天线端口发射。
在某些实施例中,所述多个输入的数量M大于或等于所述多个输出的数量N。在某些实施例中,所述数量M等于所述数量N。所述多个输出的数量N可以大于或等于5。在某些实施例中,所述多个输出的数量N大于或等于7。所述多个输出的数量N可以大于或等于10。
在某些实施例中,所述单独开关包括单刀单掷SP1T开关。所述接口可以是接收RX接口。替代地,所述接口可以是发射TX接口。
在一些实施方式中,本申请涉及一种无线装置,包括配置为处理RF信号的收发机和与所述收发机通信的RF模块,所述RF模块包括多个信号调节电路,所述信号调节电路配置为调节所述RF信号,所述RF模块还包括与所述信号调节电路通信的接口,所述接口包括M个输入和N个输出,数量M和N中的每个都大于1,所述接口配置为使得所述M个输入中的至少两个中的每个通过单独开关耦接到单独输出。所述无线装置还可包括与所述RF模块通信的天线,所述天线配置为接收所述RF信号。
所述无线装置还可包括其上安装有所述RF模块的电路板。在某些实施例中,所述电路板还包括配置为与所述接口的N个输出中的至少某些配对的信号路径布局。所述信号路径布局可包括连接到它们相应的所述N个输出中的各个输出的两个或更多信号路径的至少一个合并。在某些实施例中,连接到合并的信号路径的所述N个输出中的相应各输出中的每个通过所述单独开关耦接到对应的输入。所述无线装置可以是蜂窝电话。
根据一些教导,本申请涉及一种用于射频RF滤波器的接口结构。所述接口结构包括多个输入和多个输出。所述多个输入中的至少两个中的每个通过单独开关耦接到单独输出。
附图说明
各种实施例绘示于附图中以用于示范,且不应以任何方式理解为对发明范围的限制。此外,不同的公开实施例中的各种特征可以组合以形成其他实施例,其是本申请的一部分。贯穿附图,附图标记可重复使用以表明参考元素之间的对应性。
图1示出根据一个或多个实施例的实施在电路板上的射频RF模块。
图2示出根据一个或多个实施例的RF模块。
图3示出根据一个或多个实施例的示例RF接口电路***。
图4示出根据一个或多个实施例的示例RF接口电路***。
图5示出根据一个或多个实施例的示例RF接口电路***。
图6示出根据一个或多个实施例的示例RF接口电路***。
图7示出根据一个或多个实施例的示例RF接口电路***。
图8示出根据一个或多个实施例的示例RF接口电路***。
图9示出根据一个或多个实施例的示例RF接口电路***。
图10示出根据一个或多个实施例的示例RF接口电路***。
图11示出根据一个或多个实施例的示例RF接口电路***。
图12示出根据一个或多个实施例的示例RF接口电路***。
图13示出根据一个或多个实施例的示例RF接口电路***。
图14示出根据一个或多个实施例的示例无线装置。
具体实施方式
这里提供的标题(如果有的话)仅是为了便利,而不一定影响所要求保护的发明的范围或含义。
图1示出具有接口108(诸如接收机(RX)接口)的射频(RF)模块100,接口108允许在可以如何将RF模块100实施在诸如电话板(phoneboard)之类的电路板116上方面改善的灵活性。指示为110的区域可包括通过电路板设计而实施的RX路径的不同配置,接口108可适应这种不同的RX路径配置。因此,RF模块100的给定实施方式可用在不同的电路板设计中。RF模块100还可包括发射机(TX)接口122。虽然这里在RX和/或TX接口的示例上下文中描述了各种示例,但是将理解,本申请的一个或多个特征亦可用于其他类型的输入/输出(I/O)应用中。
在图1的示例中,RF模块100示为包括双工器104的前端模块(FEM)(也称为FEMiD模块)。这样的模块可包括配置为放大来自收发机114的RF信号的多个功率放大器(PA)102。放大后的RF信号可经过双工器104中对应的一个,通过天线开关106被路由到天线。在一些实施例中,同一天线可用于接收RF信号,这种接收信号可通过双工器104中对应的一个和RX接口108路由到低噪声放大器(LNA)112。从LNA112输出的放大信号示为被路由到收发机114以供进一步处理。
图2示出图1的FEM100的更详细示例。PA一般地示为虚线框102,双工器一般地示为虚线框104,天线开关示为106。在一些实施例中,FEM100可以实施在例如封装衬底120上,例如叠层(laminate)衬底120。这样的FEM还可包括例如配置为允许选择用于TX操作的频带的频带选择开关122。FEM100还可包括配置为提供和/或促成与FEM100的各种部件相关联的多种控制功能的控制器124。
在图2的示例中,双工器示为B12双工器(B12DPX)、B13DPX、B26DPX、B28ADPX、B20DPX、B28BDPX和B8DPX的组件。这些双工器可将其RX输出提供给RX接口108。RX接口108还可接收来自非双工器来源的RX信号。例如,B29RX信号示为接收自公共天线并且通过天线开关106和在FEM模块100外部的B29RX滤波器被路由到RX接口108。在另一示例中,B27RX和Aux信号示为通过它们相应的天线被接收并且被路由到RX接口108。因此,RX接口108的示例输入示为包括B29RX、B28ARX、B28BRX、B12RX、B13RX、B20RX、B8RX、B26RX、B27RX和AuxRX。将理解,RX接口108可配置为路由其他频带的信号,这里对特定频带信号的任何提及应理解为可应用到任何合适的或实用的频带/信道。
在一些RF应用中,与多个频带相关联的信号可通过公共路径被处理。例如,LNA可配置为处理具有类似频率范围的不同频带信号。宽带LNA可配置为处理更多分开的频率范围中的频带信号。在一些实施例中,这种宽带LNA也可用于载波聚合应用,其中具有足够分开的频率范围的两个或更多频带可被一起处理。多个TX和/或RX路径的使用会需要各种匹配网络和/或模块120中的复杂RF路径布局。虽然专用匹配网络可实现各个独立频带的优化,但是这种配置会在尺寸和/或布局局限性/复杂性方面具有某些缺点。RX和/或TX路径的路线(routing)可至少部分地由实施来与一个或多个模块间部件和/或电路板迹线/器件交互(interact)的RX和/或TX接口电路***的类型和/或配置来决定。在某些实施例中,多个RX和/或TX信号可合并在单个传送路径上。然而,单个专用合并(consolidation)可能并不适用于所有平台/客户,因此允许RX和/或TX端口映射的灵活重新配置的配置会是期望的。
这里公开的某些实施例提供对多个单刀单掷(single-polesingle-throw)(这里称为“SP1T”或“SPST”)开关的使用,其可以在相关电路板上根据RF模块内或RF模块外的需要或期望而以各种组合导线连接在一起。当各种SP1T开关开路时,寄生损耗可较低,其中开路开关一般对启用(engage)/选定的激活路径呈现为开路电路。某些实施例提供一种灵活的无线电板(radioboard)布局,其中TX和/或RX路径中的一个或多个可根据需要被组合,使得单个模块可跨平台、客户和/或产品用在多个不同配置中。
接收机接口
这里公开的某些实施例提供一种包括RX接口的RF模块,所述RX接口配置为实现灵活的RX合并切换。例如,频率带路径的群组可在RX开关的专用刀(pole)中合并在一起。图3示出示例配置10,其中示例RX输入(B29RX、B28ARX、B28BRX、B12RX、B13RX、B20RX、B8RX、B26RX、B27RX和AuxRX)被路由到两个合并RX输出以用于进一步处理。信号可在RF模块的天线处接收,其中接收信号经过双工器,双工器将信号提供给RX接口。在图3中,RX输入B29RX、B28ARX、B28BRX、B12RX、B13RX、B20RX示为通过例如SP6T开关合并到单个输出引脚12。在这些合并频带中,通过接通对应的掷并且断开其他掷,可选择给定频带用于操作。类似地,RX输入B8RX、B26RX、B27RX和AuxRX示为通过例如SP4T开关合并到单个输出引脚14。在这些合并频带中,通过接通对应的掷并且断开其他掷,可选择给定频带用于操作。
在图3的示例中,接口10的RX输出配置匹配示例电路板设计上的两组频带的合并。然而在电路板设计中,在例如合并群组数量、给定群组的频带内容等方面可以有变化。利用这种变化,图3的示例RX接口10一般不能在没有至少某些功能性损失的情况下被使用。因此,图3的示例合并配置一般不提供用于各种宽泛的RX输出配置中的灵活性。此外,与SP4T和SP6T开关相关联的寄生损耗可能相对于例如SP1T开关的损耗是不期望地高的。
图4示出在一些实施例中,RX接口108可配置为对于各种宽泛的电路板设计提供更大的灵活性。虽然图3的其中在同一线路上处理许多不同频带的配置可提供某些益处,但是这种配置可能不能提供期望的灵活性以用于在RX接口外将某些频带绑定到一起而不用实施外部开关,实施外部开关会是昂贵的和/或有不期望的复杂性。某些实施例为多个频带信号中的每个提供单独的RX接口输入引脚,其中每个输入引脚与单独的SP1T开关相关联。独立的RX接口输入引脚可以在RF模块外根据端口映射的需要而灵活地连接/绑定,从而实现期望的配置。图4的示例RX接口108示为针对每个示例RX输入(B29RX、B28ARX、B28BRX、B12RX、B13RX、B20RX、B8RX、B26RX、B27RX和AuxRX)包括单独的输出引脚(集体地指示为130)。对通过这种单独输出引脚的路由的控制可通过例如用于每个RX输入的单刀单掷(SP1T)开关来实现。因此,对于10个示例RX输入(B29RX、B28ARX、B28BRX、B12RX、B13RX、B20RX、B8RX、B26RX、B27RX和AuxRX),可实施10个SP1T开关以提供通过RX接口108的一个或多个RX信号的路由控制。虽然示出了某些频带/引脚,但是将理解,在本申请的范围内可实施频带和/或引脚的任何配置。例如在某些实施例中,仅频带的子集可与单独的引脚/开关相关联。
在图4的示例中,电路板侧示为具有配置为与RX接口108的单独输出引脚130配对(mate)的信号路径。在这种配对配置之外,各种电路板设计可以实施不同的路由配置,而同时使用相同的RF模块(例如FEM)。图5和6示出在使用相同RF接口108(进而相同RF模块)的同时可实施的这种路由配置的示例。图5和/或6的路由配置可以实施在与RX接口108相关联的RF模块外,诸如在其上安装或可以安装RF模块的印刷电路板(PCB)上。
图5示出可用图4的示例RX接口108实施的电路板设计110的示例。图5的示例电路板设计110配置为提供与这里参照图3描述的相同的示例RX信号路由配置。然而在图3中,合并是在对应RF模块的RX接口(10)中实现的。在图5中,合并可在对应RF模块外的电路板上实现。
例如参照图5,10个示例SP1T开关允许对10个示例RX输入(B29RX、B28ARX、B28BRX、B12RX、B13RX、B20RX、B8RX、B26RX、B27RX和AuxRX)到它们的单独输出引脚的路由的控制。如参照图4的示例描述的那样,电路板侧可包括配置为与RX接口108的单独输出引脚130配对的信号路径。这种配对信号路径可在电路板侧合并到第一和第二公共路径中。例如,电路板上的用于B29RX、B28ARX、B28BRX、B12RX、B13RX、B20RX的信号路径可以合并到第一公共路径中。类似地,电路板上的用于B8RX、B26RX、B27RX、AuxRX的信号路径可以合并到第二公共路径中。
图6示出电路板设计110的示例,其与图5的示例不同,但是可以与相同的图4的示例RX接口108一起实施。类似于图5的示例,图6的10个示例SP1T开关允许对10个示例RX输入(B29RX、B28ARX、B28BRX、B12RX、B13RX、B20RX、B8RX、B26RX、B27RX和AuxRX)到它们的单独输出引脚的路由的控制。如参照图4的示例描述的那样,电路板侧可包括配置为与RX接口108的单独输出引脚130配对的信号路径。
在图6的示例中,用于示例频带B29RX、B28ARX、B12RX的信号路径示为合并到公共路径。类似地,用于示例频带B13RX、B20RX、B8RX、B26RX的信号路径示为合并到公共路径。用于示例频带B28BRX、B27RX和AuxRX的信号路径示为被路由到它们各自的单独路径而没有被合并。
基于图5和6的非限制性示例可以看出,具有RX接口108的给定RF模块可用于电路板上的不同信号路径设计。除了适用不同电路板设计这种灵活性之外,用于RX输入的单独开关(例如SP1T开关)可提供有利的性能特征。例如应注意,在图4-6的其中在RF模块上10个单独SP1T开关用于控制10个示例RX输入的路由的示例中,当任何SP1T开关开路时,由于该开关而引起的寄生影响是希望的低,对于激活路径(对应的SP1T开关接通的路径)而言看起来它像是开路电路。
如这里描述的那样,具有一个或多个这里描述的特征的RX接口(例如图1、2、4-6中的108)可允许单个部件(例如,诸如FEM之类的RF模块)以灵活的形式以不同方式使用以支持诸如电话板之类的电路板上的不同RX路径映射(mapping)。如这里还描述的那样,可以实现这种期望的灵活性而对RX路径设计没有或仅有少量性能影响。
还应注意,具有一个或多个这里描述的特征的RX接口可提供对来自RF模块的各种RF输出的路由控制方面的灵活性(例如利用用于单独输出引脚的独立开关)。路由控制的这种灵活性可允许例如电路板上的外部开关内容得到减少或消除,由此产生面积和/或成本的显著节省。在一些实施例中,可以与RX接口的开关控制结合地利用诸如SMD和匹配网络之类的简单电路板部件的使用,以在利用相同RF模块的同时实现电路板上的不同配置中RX信号的有效路由。
在图4-6的示例中,全部10个示例RX输入(B29RX、B28ARX、B28BRX、B12RX、B13RX、B20RX、B8RX、B26RX、B27RX和AuxRX)示为具有它们各自的单独输出引脚和SP1T开关。图7示出在一些实施例中,RX接口108可配置为使得并非全部RX输入一定具有这种一对一的I/O配置。
在图7的示例RX接口108中,一些RX输入具有一对一I/O配置,而另一些RX输入在RX接口108内合并。例如,RX输入RX_IN_1、RX_IN_2和RX_IN_3示为在RX接口108中合并(例如通过SP3T开关)从而通过公共引脚输出。RX输入RX_IN_4、RX_IN_5、RX_IN_6、RX_IN_7和RX_IN_8示为通过例如五个SP1T开关路由到它们各自的单独输出引脚。
在图8的示例RX接口808中,RX输入的一个或多个群组利用一个或多个双刀三掷(DP3T)或其他双刀(DPXT)开关而合并。可以在相对于内部信号路由而言有有限数量的引脚时实施这种配置。例如,有限的RX(或TX)引脚数会需要相对复杂的开关,导致较高的损耗。使用DPXT开关可实现各个频带的灵活性,但是也可带来关于尺寸和/或RF模块内的布局局限性/复杂性方面的某些缺点。然而,这里描述的专用SPXT开关可能不兼容某些平台。因此,可能期望提供端口映射的灵活重新配置的RX/TX接口。
这里公开的某些实施例提供包括可在RF模块内和/或外(例如在PCB上)以期望的组合导线连接或耦接在一起的开关的RX(或TX)接口。在RX(或TX)接口中利用硬件可编程导线键合(wirebonding),引出(pin-out)配置可以至少部分地是可重定义的。此外,灵活的PCB布局可根据需要而组合RX(或TX)路径,使得可以跨平台、客户和/或产品在许多不同的配置中使用单个部件。图9示出在一些实施例中,可配置RX接口908以提供用于各种宽泛的电路板设计的增大的灵活性。RX接口908包括带有硬件可编程导线键合的多个SP1T开关,其可在例如有限引出约束下在RX接口908中根据端口映射需要而灵活地连接。在某些实施例中,某些开关组合901可以实施在RX接口内。附加地或替代地,某些开关组合902可以在RX接口外实施,例如在PCB板上实施。
发射机接口
这里公开的某些实施例提供配置为实现灵活的TX合并切换的TX接口。如图10所述,某些TX接口包括设计为将通信频带的群组合并到一起的一个或多个多掷开关(例如SP5T、SP10T)。图10示出示例合并1022,其中示例TX输入(低频带(LB)RFin、甚低频带(VLB)RFin、B12/17RFin、B13RFin、2GLBRFin)在第一开关(例如SP5T)处合并,并且经由第二开关(例如SP10T)选择性提供到多个TX线路之一。各种RF输入信号可从TX接口1022和/或与之相关联的RF模块外的来源接收。例如,RF输入信号可以接收自经由至少TX接口1022通信耦接到RF模块的收发机模块。在端口上提供多个信道的某些实施例中,TX接口外的开关可能对于实现期望的路由而言是需要的。图10的配置提供一种替代,其中开关功能实施在TX接口1022内。然而,图10的多掷开关的使用会导致较高的损耗。例如,当以级联(cascade)配置实施两个开关,一个开关具有0.5dB损耗且另一个具有0.8dB损耗时,开关组合的所得损耗可以为1.3dB的损耗。
在图10的示例中,接口1022的TX输入配置匹配示例电路板设计上两组频带的合并。然而,在电路板设计中,例如在合并群组的数量、给定群组的频带内容等方面可能有变化。对于这样的变化,图10的示例TX接口1022一般不能在没有至少某些功能性损失的情况下被使用。因此,图10的示例合并配置一般不能提供在各种宽泛的TX输出配置中使用的灵活性。
图11示出示例TX接口1122,其中多个SP1T开关(S1、S2、S3)和多个TX引脚(1130a-d)可在TX接口1122外灵活地连接以兼容用于与各种类型的收发机的连接的端口映射。不同于图10的两级开关配置,图11的TX接口可包括单个开关级。例如,TX接口1122可包括用于多个频带中的每个的专用SP1T开关。接口1122还可包括用于组合和/或展开一个或多个频带集合的多掷开关。利用单个开关级,TX接口1122可呈现相对于图10的TX接口1022的配置减小的损耗。
图12示出示例TX接口,其中一个或多个频带被映射到单个SP1T开关,如上所述,而一个或多个其他频带被映射到多掷开关。然而在某些实施例中,可能期望有连接或不连接给定引脚到单掷开关或多掷开关的灵活性。有限的TX(或RX)引脚数会需要较复杂的开关和多掷开关上的更高损耗。也就是说,虽然DPXT或其他开关可提供独立频带的有利灵活性,但是RF模块内的尺寸和/或布局局限性/复杂性方面的某些缺点会使这样的配置不是所希望的。然而,用于某些频带的专用SPXT开关可能不提供对某些平台/产品的兼容。因此,允许TX(或RX)端口映射的灵活重新配置等的能力是期望的。为此,这里公开的RF接口的某些实施例配置为实现硬件可编程TX切换。
图13示出可根据这里公开的实施例实施的TX接口1222的示例。图13的路由可允许进行一条内部输入线路到另一条的连接,由此提供用于一个或多个频带的第一开关(例如SP2T)和第二开关(例如SP1T)之间的选择能力。虽然此可选择连接示为RF接口/模块内的硬连线连接,但是可以在RF接口和/或模块外提供开关选择能力。通过利用能在RF模块内或在其上可安装RF模块的PCB上根据需要以各种组合导线连接在一起的开关,可允许跨平台/产品更宽的兼容性。利用RF模块内的可配置开关布线,RX(或RX)接口处的RF模块的引出(pin-out)可被有效地重新定义。例如PCB上的外部可配置开关布线可允许TX(或RX)信号路径的根据需要的组合,使得单个模块可跨不同平台/产品使用。
如这里描述的那样,具有一个或多个这里描述的特征的RX接口(例如图1、2、4-6中的108)可允许单个部件(例如诸如FEM之类的RF模块)以灵活的形式以不同方式使用以支持诸如电话板之类的电路板上的不同RX和/或TX路径映射。还如这里描述的那样,这种期望的灵活性可以在对RX/TX路径设计没有或仅有小的性能影响的情况下实现。
还应注意,具有一个或多个这里描述的特征的RX接口或TX接口可提供控制来自RF模块的各种RF输出的路由方面的灵活性(例如,对于单独的输出引脚用独立的开关)。路由控制的这种灵活性可允许例如电路板上的外部开关内容得到减少或被消除,由此产生显著的面积和/或成本节省。在一些实施例中,诸如SMD和匹配网络之类的简单电路板部件的使用可以与RX或TX接口的开关控制结合地使用,以实现在利用相同RF模块的同时在电路板上的不同配置中RX/TX信号的有效路由。在一些实施例中,RX和TX接口中的任一者或两者可包括一个或多个这里描述的特征。此外,前述RF应用也可包括为RX和TX接口中的任一者或两者实施的可编程切换功能。
在一些实施方式中,具有一个或多个这里描述的特征的架构、器件和/或电路可被包括在诸如无线装置之类的RF装置中。这种架构、器件和/或电路可以直接实施在无线装置中,以这里描述的一种或多种模块形式实施,或者以它们的某种组合实施。在一些实施例中,这种无线装置可包括例如蜂窝电话、智能电话、具有或没有电话功能的手持式无线装置、无线平板、无线路由器、无线接入点、无线基站等。虽然在无线装置的上下文中进行了描述,但是将理解的是,本申请的一个或多个特征也可以实施在诸如基站之类的其他RF***中。
无线装置实施方式
图14示出具有一个或多个这里描述的有利特征的示例无线装置500。在一些实施例中,这种有利特征可实施在具有一个或多个这里描述的特征的前端(FE)模块100中。如这里描述的那样,这种FEM可包括RX接口108,RX接口108能提供对于诸如电话板之类的电路板上的各种信号路由设计可以如何使用给定FEM方面的灵活性。在一些实施例中,这样的FEM可包括比虚线框所指示的更多或更少的部件。
FEM100中的PA102可从收发机510接收它们相应的RF信号,收发机510可配置和操作为生成待放大和发射的RF信号,并且处理接收信号。收发机510示为与基带子***508相交互,基带子***508配置为提供适于用户的数据和/或话音信号与适于收发机510的RF信号之间的转换。收发机510还示为连接到功率管理部件506,功率管理部件506配置为管理用于无线装置500的操作的功率。这样的功率管理还可控制无线装置500的基带子***508和其他部件的操作。
基带子***508示为连接到用户接口502以促成提供给和接收自用户的话音和/或数据的各种输入和输出。基带子***508还可连接到存储器504,存储器504配置为储存用于促成无线装置的操作的数据和/或指令,和/或为用户提供信息储存。
在示例无线装置500中,前端模块300可包括天线开关模块(ASM)106。这样的ASM可提供天线520与一组双工器104之间的信号路由控制。放大后的待发射RF信号可从PA102通过双工器104和ASM106路由到天线520。通过天线接收的RF信号可通过ASM106、双工器104和RX接口108路由到相应的LNA112。来自LNA112的放大信号示为路由到收发机510。
多种其他无线装置配置可利用一个或多个这里描述的特征。例如,无线装置无需是多频带装置。在另一示例中,无线装置可包括诸如分集天线之类的附加天线以及诸如Wi-Fi、蓝牙和GPS之类的附加连接特征。
本申请的一个或多个特征可与各种蜂窝频率带一起实施,如这里描述的那样。这种频带的示例列于表1中。将理解,至少一些频带可分成多个子带。还将理解,本申请的一个或多个特征可与没有诸如表1的示例之类的指定(designation)的频率范围一起实施。
表1
除非上下文清楚地另有要求,否则贯穿说明书和权利要求书,要按照与排他性或穷尽性的意义相反的包括性的意义,也就是说,按照“包括但不限于”的意义来阐释术语“包括(comprise)”、“包含(comprising)”等。如在这里一般使用的术语“耦接”是指可以直接连接的、或者借助于一个或多个中间元件连接的两个或更多元件。另外,当在本申请中使用时,术语“在这里”、“上面”、“下面”和相似含义的术语应该是指作为整体的本申请,而不是本申请的任何具体部分。在上下文允许时,使用单数或复数的以上说明书中的术语也可以分别包括复数或单数。提及两个或更多项目的列表时的术语“或”,这个术语涵盖该术语的全部以下解释:列表中的任何项目、列表中的所有项目、和列表中项目的任何组合。
本发明实施例的以上详细描述不意欲是穷尽性的,或是将本发明限于上面所公开的精确形式。尽管上面出于说明性的目的描述了本发明的具体实施例和用于本发明的示例,但是如本领域技术人员将认识到的,在本发明范围内的各种等效修改是可能的。例如,尽管按照给定顺序呈现了处理或块,但是替换的实施例可以执行具有不同顺序的步骤的处理,或采用具有不同顺序的块的***,并且一些处理或块可以被删除、移动、添加、减去、组合和/或修改。可以按照各种不同的方式来实现这些处理或块中的每一个。同样地,尽管有时将处理或块示出为串行地执行,但是相反地,这些处理或块也可以并行地执行,或者可以在不同时间进行执行。
可以将在这里提供的本发明的教导应用于其它***,而不必是上述的***。可以对上述的各个实施例的元素和动作进行组合,以提供进一步的实施例。
尽管已经描述了本发明的一些实施例,但是已经仅仅借助于示例呈现了这些实施例,并且所述实施例不意欲限制本申请的范围。其实,可以按照多种其它形式来实施在这里描述的新颖方法和***;此外,可以做出在这里描述的方法和***的形式上的各种省略、替换和改变,而没有脱离本申请的精神。附图和它们的等效物意欲涵盖如将落入本公开的范围和精神内的这种形式或修改。
Claims (22)
1.一种射频RF模块,包括:
多个信号调节电路,配置为调节RF信号;以及
接口,与所述信号调节电路通信,所述接口包括M个输入和N个输出,数量M和N中的每个都大于1,所述接口配置为使得所述M个输入中的至少两个中的每个通过单独开关耦接到单独输出。
2.如权利要求1所述的RF模块,其中,所述RF模块是前端模块FEM。
3.如权利要求2所述的RF模块,其中,所述RF信号包括RF接收信号。
4.如权利要求3所述的RF模块,其中,所述信号调节电路包括带通滤波器。
5.如权利要求4所述的RF模块,其中,所述带通滤波器中的至少一些实施为双工器。
6.如权利要求5所述的RF模块,还包括配置为将所述RF接收信号从天线端口路由到它们对应的双工器的天线开关。
7.如权利要求6所述的RF模块,还包括功率放大器,配置为将放大RF信号提供至它们对应的双工器以通过所述天线端口发射。
8.如权利要求3所述的RF模块,其中,所述多个输入的数量M大于或等于所述多个输出的数量N。
9.如权利要求8所述的RF模块,其中,所述数量M等于所述数量N。
10.如权利要求8所述的RF模块,其中,所述多个输出的数量N大于或等于5。
11.如权利要求10所述的RF模块,其中,所述多个输出的数量N大于或等于7。
12.如权利要求11所述的RF模块,其中,所述多个输出的数量N大于或等于10。
13.如权利要求3所述的RF模块,其中,所述单独开关包括单刀单掷SP1T开关。
14.如权利要求1所述的RF模块,其中,所述接口是接收RX接口。
15.如权利要求1所述的RF模块,其中,所述接口是发射TX接口。
16.一种无线装置,包括:
收发机,配置为处理RF信号;
RF模块,与所述收发机通信,所述RF模块包括多个信号调节电路,所述信号调节电路配置为调节所述RF信号,所述RF模块还包括与所述信号调节电路通信的接口,所述接口包括M个输入和N个输出,数量M和N中的每个都大于1,所述接口配置为使得所述M个输入中的至少两个中的每个通过单独开关耦接到单独输出;以及
天线,与所述RF模块通信,所述天线配置为接收所述RF信号。
17.如权利要求16所述的无线装置,还包括其上安装有所述RF模块的电路板。
18.如权利要求17所述的无线装置,其中,所述电路板还包括配置为与所述接口的N个输出中的至少某些配对的信号路径布局。
19.如权利要求18所述的无线装置,其中,所述信号路径布局包括连接到它们相应的所述N个输出中的各个输出的两个或更多信号路径的至少一个合并。
20.如权利要求19所述的无线装置,其中,连接到合并的信号路径的所述N个输出中的相应各输出中的每个通过所述单独开关耦接到对应的输入。
21.如权利要求16所述的无线装置,其中,所述无线装置是蜂窝电话。
22.一种用于射频RF滤波器的接口结构,包括:
多个输入;以及
多个输出,所述多个输入中的至少两个中的每个通过单独开关耦接到单独输出。
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