CN105915262A - 一种射频发射电路及移动终端 - Google Patents

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CN105915262A CN201610505800.8A CN201610505800A CN105915262A CN 105915262 A CN105915262 A CN 105915262A CN 201610505800 A CN201610505800 A CN 201610505800A CN 105915262 A CN105915262 A CN 105915262A
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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Abstract

本发明实施例公开了一种射频发射电路及移动终端,其中的射频发射电路包括:射频收发机、中央处理器、第一匹配电路、功率放大器、第二匹配电路、匹配控制模块、第一开关、双工器、滤波器、第二开关、第三匹配电路、耦合器、天线。本发明实施例还公开了相应的移动终端。本发明实施例提供的技术方案能够减小射频电路PCB空间,降低射频电路PCB布线难度。

Description

一种射频发射电路及移动终端
技术领域
本发明涉及电路电子技术领域,具体涉及一种射频发射电路及移动终端。
背景技术
随着半导体技术的不断发展,集成电路的集成度也越来越高,伴随着软件的不断强化,集成电路的控制已经基本进入了软件无线电的阶段,随着软件无线电的迅速发展,硬件电路将会变得越来越集中、简单,并且所有的电路器件将会被软件控制,甚至被软件取代,这将是集成电路的发展必然趋势,在这种形势下,射频电路也会迎来极大地改变。图1所示的是现有的射频发射电路设计框架图,基本上所有的手机射频发射方案都是与此图相类似的,无太大的改变。
本技术方案的发明人在研究过程中发现,现有射频发射电路中,每条射频发射通路(基本上以频段划分)在功率放大器PA前端都需要加一个Π型匹配电路,以保证PA输出的阻抗在其性能最佳的位置,频段越多,匹配越多,所用的电容、电感的物料越多,占用印制电路板PCB的空间越大;由于电容电感物料使用的多,也会造成PCB布线的难度增大,不宜走线。
发明内容
本发明实施例提供了一种射频发射电路及移动终端,以期减小射频电路PCB空间、降低射频电路PCB布线难度。
本发明第一实施例提供一种射频发射电路,包括:
射频收发机、中央处理器、第一匹配电路、功率放大器、第二匹配电路、匹配控制模块、第一开关、双工器、滤波器、第二开关、第三匹配电路、耦合器、天线;
其中,所述射频收发机的第一端口与所述耦合器的第一端口连接,所述射频收发机的第二端口与所述第一匹配电路的第一端口连接,所述射频收发机的第三端口与所述中央处理器的第三端口连接;所述中央处理器的第一端口与所述功率放大器的第一端口连接,所述中央处理器的第二端口与所述匹配控制模块的第二端口连接;所述第一匹配电路的第二端口与所述功率放大器的第二端口连接;所述功率放大器的第三端口与所述第二匹配电路的第三端口连接;所述第二匹配电路的第一端口与所述匹配控制模块的第一端口连接,所述第二匹配电路的第二端口与所述第一开关的第二端口连接;所述第一开关的第一端口与所述双工器的第一端口连接,所述第一开关的第三端口与所述滤波器的第一端口连接;所述双工器的第二端口与所述匹配控制模块的第三端口连接,所述双工器的第三端口与所述第二开关的第一端口连接;所述滤波器的第二端口与所述匹配控制模块的第四端口连接;所述滤波器的第三端口与所述第二开关的第二端口连接;所述第二开关的第三端口与所述第三匹配电路的第一端口连接;所述第三匹配电路的第二端口与所述匹配控制模块的第五端口连接,所述第三匹配电路的第三端口与所述耦合器的第二端口连接;所述耦合器的第三端口与所述天线进行连接。
结合第一方面,在一些可能的实现方式中,所述第一开关、所述第二开关为单刀双置开关。
结合第一方面,在一些可能的实现方式中,所述第一匹配电路为Π型匹配电路。
结合第一方面,在一些可能的实现方式中,所述第二匹配电路为Π型匹配电路或基于所述Π型匹配电路的拓扑电路。
结合第一方面,在一些可能的实现方式中,所述第三匹配电路为Π型匹配电路或基于所述Π型匹配电路的拓扑电路。
结合第一方面,在一些可能的实现方式中,所述Π型匹配电路包括一个可程控电感器和分别连接在所述可程控电感器两端的可程控电容器,所述基于所述Π型匹配电路的拓扑电路包括至少两个可程控电感器和分别连接在所述可程控电感器两端的可程控电容器。
结合第一方面,在一些可能的实现方式中,所述双工器为可程控双工器。
结合第一方面,在一些可能的实现方式中,所述滤波器为可程控滤波器。
本发明第二实施例提供了一种基于本发明第一实施例及本发明第一实施例任一方面所述的射频发射电路的射频发射电路控制方法,包括:
中央处理器获取射频发射电路的当前工作频段,所述中央处理器向所述匹配控制模块发送携带所述当前工作频段的控制指令,以使所述匹配控制模块提取所述控制指令中的当前工作频段,并基于所述当前工作频段以及基于预存的工作频段与第二匹配电路、双工器、滤波器、第三匹配电路的工作参数的映射关系,调整所述第二匹配电路、所述双工器、所述滤波器、所述第三匹配电路的工作参数,以使调整后的所述第二匹配电路、所述双工器、所述滤波器、所述第三匹配电路的工作参数与所述射频发射电路的当前工作频段匹配。
本发明第三实施例提供了一种基于本发明第一实施例及本发明第一实施例任一方面所述的射频发射电路的移动终端。
可以看出,本发明实施例技术方案中,中央处理器获取射频发射电路的当前工作频段,所述中央处理器向所述匹配控制模块发送携带所述当前工作频段的控制指令,以使所述匹配控制模块提取所述控制指令中的当前工作频段,并基于所述当前工作频段以及基于预存的工作频段与第二匹配电路、双工器、滤波器、第三匹配电路的工作参数的映射关系,调整所述第二匹配电路、所述双工器、所述滤波器以及所述第三匹配电路的工作参数,以使调整后的所述第二匹配电路、所述双工器、所述滤波器、所述第三匹配电路的工作参数与所述射频发射电路的当前工作频段匹配。从而避免了现有技术中,在功率放大器前端需要添加多个匹配电路与射频电路的不同工作频段匹配,进而有利于减小射频电路PCB空间、降低射频电路PCB布线难度。
附图说明
为了更清楚地说明本发明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,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是现有的射频发射电路的设计框架图;
图2是本发明第一实施例提供的一种射频发射电路的结构示意图;
图3是本发明第二实施例提供的一种射频发射电路的结构示意图;
图4是本发明第三实施例提供的一种射频发射电路控制方法的结构示意图;
图5是本发明第四实施例提供的一种移动终端的结构示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。此外,“包括”和“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、***、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其他步骤或单元。
在本文中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本发明的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。
请参阅图2,图2是本发明第一实施例提供的一种射频发射电路的结构示意图,如图2所示,本发明实施例中的射频发射电路包括以下模块:
射频收发机WTR、中央处理器CPU、第一匹配电路、功率放大器PA、第二匹配电路、匹配控制模块、第一开关SP2T1、双工器、滤波器、第二开关SP2T2、第三匹配电路、耦合器、天线;
具体地,天线作用是将高频电磁波转化为高频信号电流;第三匹配电路用于主要是完成主板与天线之间的功率匹配,以使天线的效率尽可能高;
在采用频分双工(FDD)技术的模拟的移动通信设备(如ETACS手机、对讲机)和CDMA手机、FDD WCDMA手机中,天线电路部分通常采用双工器(DUP、DUPLEX)来分离接收、发射射频信号。双工器,也叫双工滤波器,它是一种无源器件,内部包括发射滤波器和接收滤波器,它们都是带通滤波器,作用是将接收射频信号与发射射频信号分离,以防止强的发射信号对接收机造成影响。由于发射信号总是比接收信号强,而强信号对弱信号有抑制作用,会使接收电路被强信号阻塞,使接收的弱信号被淹没,引起接收灵敏度下降。所以接收滤波器就是阻止发射信号串入接收电平,当然,也有一并拒收天线接收到的接收频段以外的信号;而发射滤波器则拒绝接收频率段的噪声功率及发射调制信号。
射频收发信机WTR是射频电路的核心部件,主要完成射频信号的调整与解调。
其中,本发明实施例中的射频发射电路的连接关系是:
所述射频收发机的第一端口与所述耦合器的第一端口连接,所述射频收发机的第二端口与所述第一匹配电路的第一端口连接,所述射频收发机的第三端口与所述中央处理器的第三端口连接;所述中央处理器的第一端口与所述功率放大器的第一端口连接,所述中央处理器的第二端口与所述匹配控制模块的第二端口连接;所述第一匹配电路的第二端口与所述功率放大器的第二端口连接;所述功率放大器的第三端口与所述第二匹配电路的第三端口连接;所述第二匹配电路的第一端口与所述匹配控制模块的第一端口连接,所述第二匹配电路的第二端口与所述第一开关的第二端口连接;所述第一开关的第一端口与所述双工器的第一端口连接,所述第一开关的第三端口与所述滤波器的第一端口连接;所述双工器的第二端口与所述匹配控制模块的第三端口连接,所述双工器的第三端口与所述第二开关的第一端口连接;所述滤波器的第二端口与所述匹配控制模块的第四端口连接;所述滤波器的第三端口与所述第二开关的第二端口连接;所述第二开关的第三端口与所述第三匹配电路的第一端口连接;所述第三匹配电路的第二端口与所述匹配控制模块的第五端口连接,所述第三匹配电路的第三端口与所述耦合器的第二端口连接;所述耦合器的第三端口与所述天线进行连接。
其中,中央处理器获取射频发射电路的当前工作频段,所述中央处理器向所述匹配控制模块发送携带所述当前工作频段的控制指令,以使所述匹配控制模块提取所述控制指令中的当前工作频段,并基于所述当前工作频段以及基于预存的工作频段与第二匹配电路、双工器、滤波器、第三匹配电路的工作参数的映射关系,调整所述第二匹配电路、所述双工器、所述滤波器以及所述第三匹配电路的工作参数,以使调整后的所述第二匹配电路、所述双工器、所述滤波器、所述第三匹配电路的工作参数与所述射频发射电路的当前工作频段匹配。
具体地,功率放大器PA的输出端连接第二匹配电路,所述第二匹配电路采用可程控的电容电感作为匹配位的调试器件,并且可以使用双L型匹配电路,以满足射频调试的多元性需求,其中,双工器和滤波器也同样可以采用可程控的带宽可选、频段可选的双工器和滤波器,以实现使用一个双工器和滤波器即可实现不同频段的滤波调试工作,并且通过单刀双掷(SP2T)开关进行时分和频分不同频段的切换,与传统的射频发射电路相比,本发明实施例中的射频发射电路在传统的射频电路中增加一个模块,即匹配控制模块,来实现不同频段匹配电容值和电感值的选择,中央处理器CPU控制匹配控制芯片进行匹配电容值和电感值的选择,双工器和滤波器后端也采用可程控电容电感,并且同样使用双L型匹配电路来满足电路多元性的需求。
在具体的建立工作频段与第二匹配电路、双工器、滤波器、第三匹配电路的工作参数的映射关系,调整所述第二匹配电路、所述双工器、所述滤波器以及所述第三匹配电路的工作参数的映射关系的过程,即调试电容电感的匹配值的选择,可以通过以下的方法进行测试选取,由于射频发射电路基本关注的是PA最大增益下的射频性能,所以在选择通路电容电感值时,对于一个固定的频段,选择几组不同的RGI值(RF gain index),RGI值用于控制WTR的发射功率),在每组固定的RGI值下,控制PA以最大增益发射,通过匹配控制模块进行匹配电容电感值的不同组合配置,同时输出最终的射频最大输出功率值,将每组RGI值中最大的三个输出功率的电容电感组合取出,并与其他RGI值的电容电感组合进行对比,选择最佳的一组电容电感值作为射频发射通路的匹配值,最终实现不同频段发射通路中电容电感匹配值的自动选择并建立工作频段与第二匹配电路、双工器、滤波器、第三匹配电路的工作参数的映射关系,调整所述第二匹配电路、所述双工器、所述滤波器以及所述第三匹配电路的工作参数的映射关系。
可以看出,本发明实施例技术方案中,中央处理器获取射频发射电路的当前工作频段,所述中央处理器向所述匹配控制模块发送携带所述当前工作频段的控制指令,以使所述匹配控制模块提取所述控制指令中的当前工作频段,并基于所述当前工作频段以及基于预存的工作频段与第二匹配电路、双工器、滤波器、第三匹配电路的工作参数的映射关系,调整所述第二匹配电路、所述双工器、所述滤波器以及所述第三匹配电路的工作参数,以使调整后的所述第二匹配电路、所述双工器、所述滤波器、所述第三匹配电路的工作参数与所述射频发射电路的当前工作频段匹配。从而避免了现有技术中,在功率放大器前端需要添加多个匹配电路与射频电路的不同工作频段匹配,进而有利于减小射频电路PCB空间、降低射频电路PCB布线难度。
请参阅图3,图3是本发明第二实施例提供的一种射频发射电路的结构示意图,如图3所示,本发明实施例中的射频发射电路是在图2所示的射频发射电路的基础上发展得到的。
可选的,本发明一些实施例中,所述第一开关、所述第二开关为单刀双置开关。
可选的,本发明一些实施例中,所述第一匹配电路为Π型匹配电路。
可选的,本发明一些实施例中,所述第二匹配电路为Π型匹配电路或基于所述Π型匹配电路的拓扑电路。
可选的,本发明一些实施例中,所述第三匹配电路为Π型匹配电路或基于所述Π型匹配电路的拓扑电路。
可选的,本发明一些实施例中,所述Π型匹配电路包括一个可程控电感器和分别连接在所述可程控电感器两端的可程控电容器,所述基于所述Π型匹配电路的拓扑电路包括至少两个可程控电感器和分别连接在所述可程控电感器两端的可程控电容器。
可选的,本发明一些实施例中,所述双工器为可程控双工器。
可选的,本发明一些实施例中,所述滤波器为可程控滤波器。
可以看出,本发明实施例技术方案中,中央处理器获取射频发射电路的当前工作频段,所述中央处理器向所述匹配控制模块发送携带所述当前工作频段的控制指令,以使所述匹配控制模块提取所述控制指令中的当前工作频段,并基于所述当前工作频段以及基于预存的工作频段与第二匹配电路、双工器、滤波器、第三匹配电路的工作参数的映射关系,调整所述第二匹配电路、所述双工器、所述滤波器以及所述第三匹配电路的工作参数,以使调整后的所述第二匹配电路、所述双工器、所述滤波器、所述第三匹配电路的工作参数与所述射频发射电路的当前工作频段匹配。从而避免了现有技术中,在功率放大器前端需要添加多个匹配电路与射频电路的不同工作频段匹配,进而有利于减小射频电路PCB空间、降低射频电路PCB布线难度。
请参阅图4,图4是本发明第三实施例提供的一种射频发射电路控制方法的流程示意图,如图4所示,本发明实施例中的射频发射电路控制方法是基于图2至图3所示的射频发射电路。
S301、中央处理器获取射频发射电路的当前工作频段。
S302、所述中央处理器向所述匹配控制模块发送携带所述当前工作频段的控制指令。
S303、所述匹配控制模块提取所述控制指令中的当前工作频段。
S304、所述匹配控制模块基于所述当前工作频段以及基于预存的工作频段与第二匹配电路、双工器、滤波器、第三匹配电路的工作参数的映射关系,调整所述第二匹配电路、所述双工器、所述滤波器以及所述第三匹配电路的工作参数,以使调整后的所述第二匹配电路、所述双工器、所述滤波器、所述第三匹配电路的工作参数与所述射频发射电路的当前工作频段匹配。
可以看出,本发明实施例技术方案中,中央处理器获取射频发射电路的当前工作频段,所述中央处理器向所述匹配控制模块发送携带所述当前工作频段的控制指令,以使所述匹配控制模块提取所述控制指令中的当前工作频段,并基于所述当前工作频段以及基于预存的工作频段与第二匹配电路、双工器、滤波器、第三匹配电路的工作参数的映射关系,调整所述第二匹配电路、所述双工器、所述滤波器以及所述第三匹配电路的工作参数,以使调整后的所述第二匹配电路、所述双工器、所述滤波器、所述第三匹配电路的工作参数与所述射频发射电路的当前工作频段匹配。从而避免了现有技术中,在功率放大器前端需要添加多个匹配电路与射频电路的不同工作频段匹配,进而有利于减小射频电路PCB空间、降低射频电路PCB布线难度。
本发明实施例还提供了一种移动终端,所述移动终端包括本发明图2至图3所示的射频发射电路。如图5所示,为了便于说明,仅示出了与本发明实施例相关的部分,具体技术细节未揭示的,请参照本发明实施例方法部分。该移动终端可以为包括手机、平板电脑、PDA(Personal Digital Assistant,个人数字助理)、POS(Point of Sales,销售终端)、车载电脑等任意终端设备,以移动终端为手机为例:
图5示出的是与本发明实施例提供的移动终端相关的手机的部分结构的框图。参考图5,手机包括:本发明第一实施例中红的射频发射(Radio Frequency,RF)电路410、存储器420、输入单元430、显示单元440、传感器450、音频电路960、无线保真(Wireless Fidelity,Wi-Fi)模块470、处理器480、以及电源490等部件。本领域技术人员可以理解,图5中示出的手机结构并不构成对手机的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
下面结合图5对手机的各个构成部件进行具体的介绍:
RF电路410可用于信息的接收和发送。通常,RF电路410包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器(Low Noise Amplifier,LNA)、双工器等。此外,RF电路410还可以通过无线通信与网络和其他设备通信。上述无线通信可以使用任一通信标准或协议,包括但不限于全球移动通讯***(Global System of Mobile communication,GSM)、通用分组无线服务(General Packet Radio Service,GPRS)、码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)、长期演进(Long Term Evolution,LTE)、电子邮件、短消息服务(Short MessagingService,SMS)等。
存储器420可用于存储软件程序以及模块,处理器480通过运行存储在存储器420的软件程序以及模块,从而执行手机的各种功能应用以及数据处理。存储器420可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作***、至少一个功能所需的应用程序(数据获取功能、数据比对功能等)等;存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如全局音效参数、应用层级音效参数等)等。此外,存储器420可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
输入单元430可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与手机的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,输入单元430可包括指纹识别模组、物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆等中的一种或多种。
显示单元440可用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息以及手机的各种菜单。显示单元440可包括显示屏441,可选的,可以采用液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等形式来配置显示屏441。
手机还可包括至少一种传感器450,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器可包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示屏441的亮度,接近传感器可在手机移动到耳边时,关闭显示屏441和/或背光。作为运动传感器的一种,加速计传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别手机姿态的应用(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;至于手机还可配置的陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等其他传感器,在此不再赘述。
音频电路460、扬声器461,传声器462可提供用户与手机之间的音频接口。音频电路460可将接收到的音频数据转换后的电信号,传输到扬声器461,由扬声器461转换为声音信号播放;另一方面,传声器462将收集的声音信号转换为电信号,由音频电路460接收后转换为音频数据,再将音频数据播放处理器480处理后,经RF电路410以发送给比如另一手机,或者将音频数据播放至存储器420以便进一步处理。
Wi-Fi属于短距离无线传输技术,手机通过Wi-Fi模块470可以帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等,它为用户提供了无线的宽带互联网访问。虽然图5示出了Wi-Fi模块470,但是可以理解的是,其并不属于手机的必须构成,完全可以根据需要在不改变发明的本质的范围内而省略。
处理器480是手机的控制中心,利用各种接口和线路连接整个手机的各个部分,通过运行或执行存储在存储器420内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器420内的数据,执行手机的各种功能和处理数据,从而对手机进行整体监控。可选的,处理器480可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器480可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作***、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器480中。
手机还包括给各个部件供电的电源490(比如电池),优选的,电源可以通过电源管理***与处理器480逻辑相连,从而通过电源管理***实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。
尽管未示出,手机还可以包括摄像头、蓝牙模块等,在此不再赘述。
本发明实施例还提供一种计算机存储介质,其中,该计算机存储介质可存储有程序,该程序执行时包括上述方法实施例中记载的任何一种服务进程的监控方法的部分或全部步骤。
需要说明的是,对于前述的各方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本发明并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本发明,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作和单元并不一定是本发明所必须的。
本发明实施例的方法的步骤顺序可以根据实际需要进行调整、合并或删减。本发明实施例的终端的单元可以根据实际需要进行整合、进一步划分或删减。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置,可通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例是示意性的,例如所述单元的划分,为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个***,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性或其它的形式。
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单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储介质中,存储介质可以包括:闪存盘、只读存储器(英文:Read-Only Memory,简称:ROM)、随机存取器(英文:Random Access Memory,简称:RAM)、磁盘或光盘等。
以上对本发明实施例所提供的一种射频发射电路及移动终端进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (9)

1.一种射频发射电路,其特征在于,包括:
射频收发机、中央处理器、第一匹配电路、功率放大器、第二匹配电路、匹配控制模块、第一开关、双工器、滤波器、第二开关、第三匹配电路、耦合器、天线;
其中,所述射频收发机的第一端口与所述耦合器的第一端口连接,所述射频收发机的第二端口与所述第一匹配电路的第一端口连接,所述射频收发机的第三端口与所述中央处理器的第三端口连接;所述中央处理器的第一端口与所述功率放大器的第一端口连接,所述中央处理器的第二端口与所述匹配控制模块的第二端口连接;所述第一匹配电路的第二端口与所述功率放大器的第二端口连接;所述功率放大器的第三端口与所述第二匹配电路的第三端口连接;所述第二匹配电路的第一端口与所述匹配控制模块的第一端口连接,所述第二匹配电路的第二端口与所述第一开关的第二端口连接;所述第一开关的第一端口与所述双工器的第一端口连接,所述第一开关的第三端口与所述滤波器的第一端口连接;所述双工器的第二端口与所述匹配控制模块的第三端口连接,所述双工器的第三端口与所述第二开关的第一端口连接;所述滤波器的第二端口与所述匹配控制模块的第四端口连接;所述滤波器的第三端口与所述第二开关的第二端口连接;所述第二开关的第三端口与所述第三匹配电路的第一端口连接;所述第三匹配电路的第二端口与所述匹配控制模块的第五端口连接,所述第三匹配电路的第三端口与所述耦合器的第二端口连接;所述耦合器的第三端口与所述天线进行连接。
2.如权利要求1所述的射频发射电路,其特征在于,所述第一开关、所述第二开关为单刀双置开关。
3.如权利要求1所述的射频发射电路,其特征在于,所述第一匹配电路为Π型匹配电路。
4.如权利要求1所述的射频发射电路,其特征在于,所述第二匹配电路为Π型匹配电路或基于所述Π型匹配电路的拓扑电路。
5.如权利要求1所述的射频发射电路,其特征在于,所述第三匹配电路为Π型匹配电路或基于所述Π型匹配电路的拓扑电路。
6.如权利要求4或5所述的射频发射电路,其特征在于,所述Π型匹配电路包括一个可程控电感器和分别连接在所述可程控电感器两端的可程控电容器,所述基于所述Π型匹配电路的拓扑电路包括至少两个可程控电感器和分别连接在所述可程控电感器两端的可程控电容器。
7.如权利要求1所述的射频发射电路,其特征在于,所述双工器为可程控双工器。
8.如权利要求1所述的射频发射电路,其特征在于,所述滤波器为可程控滤波器。
9.一种移动终端,其特征在于,包括如权利要求1-8任一项所述的射频发射电路。
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