CN108923798A - 移动终端及其杂散滤除方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种移动终端及其杂散滤除方法,所述移动终端支持GSM通信。所述方法包括以下步骤:将GSM信号与其它制式信号分离;对分离出的所述GSM信号进行滤波处理,以滤除所述GSM信号中的杂散;以及将经滤波处理后的所述GSM信号输出至天线。应用本发明的技术方案,能够就降低移动终端进行GSM通信时的辐射杂散,保证周边高质量通信。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种移动终端及其杂散滤除方法。
背景技术
传导杂散是由于移动终端中组件的非线性效应产生的一种谐波,测试传导杂散的目的是检验移动终端天线端的离散辐射功率是否符合通信规范及国家行业标准,以防止杂散辐射功率超标时对终端通信造成影响。传导杂散是目前传导测试一个非常重要的必须要测试的内容,如果传导杂散不达标,通过天线辐射后,就会对周围其他正在通信的终端造成干扰,影响通信的质量。
目前的射频方案为了降低成本,大多数采用如图10所示的方案。图10所示的这种方案的缺点是:GSM的功放集成在主天线开关中,然后经过公共端后到达天线发射,此时功放由于非线性产生的谐波则无法在公共端滤除。例如GSM900的二次谐波及三次谐波分别为LTE B3及LTE B7的通信频段,所以在后面的公共通路中如果加滤除GSM谐波的滤波器的话,LTE B3及LTE B7就无法通信。
目前改善上述方案传导杂散的方法有:
1)降低移动终端的发射功率。因为移动终端中组件的非线性效应,所以会有杂散存在。其中功放为发射链路的主要非线性器件,如果主波功率变小,对应的谐波功率也跟着下降,杂散自然就小了,但是对于天线效率不高的情况,传导功率下降了,天线指标可能满足不了要求;
2)通过修改温度补偿,修改功放的增益状态。比如GSM900通信,一般功放支持四级增益,如果修改温度补偿,让功放仅支持三级增益,功率也可以达到目标功率,这样增益变低了,杂散自然也小了,但是由于三级增益,功放要达到高功率,就需要满负荷工作,这样有功放被烧毁的风险;
3)如果功放的输入端就有谐波,就需要在功放的输入端加衰减网络,避免因为功放的非线性效应,使其谐波更加恶化,这种方法把主波也衰减了,这样就需要更精准的输入匹配网络,保证主波最小程度被衰减。
发明内容
本发明的主要目的在于提出一种移动终端及其杂散滤除方法,能够滤除移动终端GSM通信时的传导杂散,降低辐射杂散,保证周边终端高质量通信。
为实现上述目的,本发明提供的一种移动终端的杂散滤除方法,所述移动终端支持GSM通信,所述方法包括以下步骤:
将GSM信号与其它制式信号分离;
对分离出的所述GSM信号进行滤波处理,以滤除所述GSM信号中的杂散;
以及将经滤波处理后的所述GSM信号输出至天线。
其中,所述将GSM信号与其它制式信号分离,包括:
使用一单刀双掷开关将公共匹配端输出的GSM信号与其它制式信号分离。
其中,在所述对分离出的所述GSM信号进行滤波处理之后,将经滤波处理后的所述GSM信号输出至天线之前,所述方法还包括:
将经所述滤波电路滤波处理后的GSM信号和所述其它制式信号合并。
其中,在所述将GSM信号与其它制式信号分离之前,所述方法还包括:
检测所述移动终端当前所使用的通信制式,并在检测到所述移动终端当前的通信制式为GSM通信时,执行将所述GSM信号与其它制式信号分离的步骤。
其中,所述移动终端还支持:LTE TDD通信、LTE FDD通信、TD-SCDMA通信、WCDMA通信中的一种或多种。
此外,为实现上述目的,本发明还提出一种移动终端,所述移动终端支持GSM通信,所述移动终端包括:
信号分离模块,与公共匹配端相连,用于将GSM信号与其它制式信号分离;
滤波电路,与所述信号分离模块相连,用于将所述信号分离模块分离出的所述GSM信号进行滤波处理,以滤除所述GSM信号中的杂散,以及将经滤波处理后的所述GSM信号输出至天线。
其中,所述信号分离模块具体为一单刀双掷开关。
其中,所述移动终端还包括:
信号合成模块,分别与所述信号分离模块和所述滤波电路相连,用于将经所述滤波电路滤波处理后的GSM信号和所述其它制式信号合并,并输出至天线。
其中,所述移动终端还包括:
处理模块,用于检测所述移动终端当前所使用的通信制式,并在检测到所述移动终端当前的通信制式为GSM通信时,控制所述信号分离模块将所述GSM信号与其它制式信号分离。
其中,所述移动终端还支持:LTE TDD通信、LTE FDD通信、TD-SCDMA通信、WCDMA通信中的一种或多种。
本发明的有益效果是:
本发明实施例的杂散滤除方法,由于在进行GSM通信时,将GSM信号与其它制式信号分离;对分离出的所述GSM信号进行滤波处理,从而滤除所述GSM信号中的杂散;最后还将滤波处理后的所述GSM信号输出至天线。这样,就降低移动终端进行GSM通信时的辐射杂散,保证周边高质量通信。
附图说明
图1为实现本发明各个实施例的移动终端的硬件结构示意图;
图2为如图1所示的移动终端的无线通信***示意图;
图3是本发明的移动终端的杂散滤除方法的第一实施例的流程示意图;
图4是本发明的移动终端的杂散滤除方法的第二实施例的流程示意图;
图5是本发明的移动终端的杂散滤除方法的第三实施例的流程示意图;
图6是本发明的移动终端的杂散滤除方法的信号流程示意图;
图7是本发明的移动终端的第一实施例的结构示意图;
图8是本发明的移动终端的第二实施例的结构示意图;
图9是本发明的移动终端的第三实施例的结构示意图;
图10是现有技术中的移动终端的杂散滤除方法的信号流程示意图;
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
现在将参考附图描述实现本发明各个实施例的移动终端。在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本发明的说明,其本身并没有特定的意义。因此,"模块"与"部件"可以混合地使用。
移动终端可以以各种形式来实施。例如,本发明中描述的终端可以包括诸如移动电话、智能电话、笔记本电脑、数字广播接收器、PDA(个人数字助理)、PAD(平板电脑)、PMP(便携式多媒体播放器)、导航装置等等的移动终端以及诸如数字TV、台式计算机等等的固定终端。下面,假设终端是移动终端。然而,本领域技术人员将理解的是,除了特别用于移动目的的元件之外,根据本发明的实施方式的构造也能够应用于固定类型的终端。
图1为实现本发明各个实施例的移动终端的硬件结构示意。
移动终端100可以包括无线通信单元110、A/V(音频/视频)输入单元120、用户输入单元130、感测单元140、输出单元150、存储器160、接口单元170、控制器180和电源单元190等等。图1示出了具有各种组件的移动终端,但是应理解的是,并不要求实施所有示出的组件。可以替代地实施更多或更少的组件。将在下面详细描述移动终端的元件。
无线通信单元110通常包括一个或多个组件,其允许移动终端100与无线通信***或网络之间的无线电通信。例如,无线通信单元可以包括广播接收模块111、移动通信模块112、无线互联网模块113、短程通信模块114和位置信息模块115中的至少一个。
广播接收模块111经由广播信道从外部广播管理服务器接收广播信号和/或广播相关信息。广播信道可以包括卫星信道和/或地面信道。广播管理服务器可以是生成并发送广播信号和/或广播相关信息的服务器或者接收之前生成的广播信号和/或广播相关信息并且将其发送给终端的服务器。广播信号可以包括TV广播信号、无线电广播信号、数据广播信号等等。而且,广播信号可以进一步包括与TV或无线电广播信号组合的广播信号。广播相关信息也可以经由移动通信网络提供,并且在该情况下,广播相关信息可以由移动通信模块112来接收。广播信号可以以各种形式存在,例如,其可以以数字多媒体广播(DMB)的电子节目指南(EPG)、数字视频广播手持(DVB-H)的电子服务指南(ESG)等等的形式而存在。广播接收模块111可以通过使用各种类型的广播***接收信号广播。特别地,广播接收模块111可以通过使用诸如多媒体广播-地面(DMB-T)、数字多媒体广播-卫星(DMB-S)、数字视频广播-手持(DVB-H),前向链路媒体(MediaFLO@)的数据广播***、地面数字广播综合服务(ISDB-T)等等的数字广播***接收数字广播。广播接收模块111可以被构造为适合提供广播信号的各种广播***以及上述数字广播***。经由广播接收模块111接收的广播信号和/或广播相关信息可以存储在存储器160(或者其它类型的存储介质)中。
移动通信模块112将无线电信号发送到基站(例如,接入点、节点B等等)、外部终端以及服务器中的至少一个和/或从其接收无线电信号。这样的无线电信号可以包括语音通话信号、视频通话信号、或者根据文本和/或多媒体消息发送和/或接收的各种类型的数据。
无线互联网模块113支持移动终端的无线互联网接入。该模块可以内部或外部地耦接到终端。该模块所涉及的无线互联网接入技术可以包括WLAN(无线LAN)(Wi-Fi)、Wibro(无线宽带)、Wimax(全球微波互联接入)、HSDPA(高速下行链路分组接入)等等。
短程通信模块114是用于支持短程通信的模块。短程通信技术的一些示例包括蓝牙TM、射频识别(RFID)、红外数据协会(IrDA)、超宽带(UWB)、紫蜂TM等等。
位置信息模块115是用于检查或获取移动终端的位置信息的模块。位置信息模块的典型示例是GPS(全球定位***)。根据当前的技术,GPS模块115计算来自三个或更多卫星的距离信息和准确的时间信息并且对于计算的信息应用三角测量法,从而根据经度、纬度和高度准确地计算三维当前位置信息。当前,用于计算位置和时间信息的方法使用三颗卫星并且通过使用另外的一颗卫星校正计算出的位置和时间信息的误差。此外,GPS模块115能够通过实时地连续计算当前位置信息来计算速度信息。
A/V输入单元120用于接收音频或视频信号。A/V输入单元120可以包括相机121和麦克风122,相机121对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元151上。经相机121处理后的图像帧可以存储在存储器160(或其它存储介质)中或者经由无线通信单元110进行发送,可以根据移动终端的构造提供两个或更多相机121。麦克风122可以在电话通话模式、记录模式、语音识别模式等等运行模式中经由麦克风接收声音(音频数据),并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频(语音)数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由移动通信模块112发送到移动通信基站的格式输出。麦克风122可以实施各种类型的噪声消除(或抑制)算法以消除(或抑制)在接收和发送音频信号的过程中产生的噪声或者干扰。
用户输入单元130可以根据用户输入的命令生成键输入数据以控制移动终端的各种操作。用户输入单元130允许用户输入各种类型的信息,并且可以包括键盘、锅仔片、触摸板(例如,检测由于被接触而导致的电阻、压力、电容等等的变化的触敏组件)、滚轮、摇杆等等。特别地,当触摸板以层的形式叠加在显示单元151上时,可以形成触摸屏。
感测单元140检测移动终端100的当前状态,(例如,移动终端100的打开或关闭状态)、移动终端100的位置、用户对于移动终端100的接触(即,触摸输入)的有无、移动终端100的取向、移动终端100的加速或减速移动和方向等等,并且生成用于控制移动终端100的操作的命令或信号。例如,当移动终端100实施为滑动型移动电话时,感测单元140可以感测该滑动型电话是打开还是关闭。另外,感测单元140能够检测电源单元190是否提供电力或者接口单元170是否与外部装置耦接。感测单元140可以包括接近传感器141将在下面结合触摸屏来对此进行描述。
接口单元170用作至少一个外部装置与移动终端100连接可以通过的接口。例如,外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(I/O)端口、视频I/O端口、耳机端口等等。识别模块可以是存储用于验证用户使用移动终端100的各种信息并且可以包括用户识别模块(UIM)、客户识别模块(SIM)、通用客户识别模块(USIM)等等。另外,具有识别模块的装置(下面称为"识别装置")可以采取智能卡的形式,因此,识别装置可以经由端口或其它连接装置与移动终端100连接。接口单元170可以用于接收来自外部装置的输入(例如,数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到移动终端100内的一个或多个元件或者可以用于在移动终端和外部装置之间传输数据。
另外,当移动终端100与外部底座连接时,接口单元170可以用作允许通过其将电力从底座提供到移动终端100的路径或者可以用作允许从底座输入的各种命令信号通过其传输到移动终端的路径。从底座输入的各种命令信号或电力可以用作用于识别移动终端是否准确地安装在底座上的信号。输出单元150被构造为以视觉、音频和/或触觉方式提供输出信号(例如,音频信号、视频信号、警报信号、振动信号等等)。输出单元150可以包括显示单元151、音频输出模块152、警报单元153等等。
显示单元151可以显示在移动终端100中处理的信息。例如,当移动终端100处于电话通话模式时,显示单元151可以显示与通话或其它通信(例如,文本消息收发、多媒体文件下载等等)相关的用户界面(UI)或图形用户界面(GUI)。当移动终端100处于视频通话模式或者图像捕获模式时,显示单元151可以显示捕获的图像和/或接收的图像、示出视频或图像以及相关功能的UI或GUI等等。
同时,当显示单元151和触摸板以层的形式彼此叠加以形成触摸屏时,显示单元151可以用作输入装置和输出装置。显示单元151可以包括液晶显示器(LCD)、薄膜晶体管LCD(TFT-LCD)、有机发光二极管(OLED)显示器、柔性显示器、三维(3D)显示器等等中的至少一种。这些显示器中的一些可以被构造为透明状以允许用户从外部观看,这可以称为透明显示器,典型的透明显示器可以例如为TOLED(透明有机发光二极管)显示器等等。根据特定想要的实施方式,移动终端100可以包括两个或更多显示单元(或其它显示装置),例如,移动终端可以包括外部显示单元(未示出)和内部显示单元(未示出)。触摸屏可用于检测触摸输入压力以及触摸输入位置和触摸输入面积。
音频输出模块152可以在移动终端处于呼叫信号接收模式、通话模式、记录模式、语音识别模式、广播接收模式等等模式下时,将无线通信单元110接收的或者在存储器160中存储的音频数据转换音频信号并且输出为声音。而且,音频输出模块152可以提供与移动终端100执行的特定功能相关的音频输出(例如,呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出模块152可以包括扬声器、蜂鸣器等等。
警报单元153可以提供输出以将事件的发生通知给移动终端100。典型的事件可以包括呼叫接收、消息接收、键信号输入、触摸输入等等。除了音频或视频输出之外,警报单元153可以以不同的方式提供输出以通知事件的发生。例如,警报单元153可以以振动的形式提供输出,当接收到呼叫、消息或一些其它进入通信(incomingcommunication)时,警报单元153可以提供触觉输出(即,振动)以将其通知给用户。通过提供这样的触觉输出,即使在用户的移动电话处于用户的口袋中时,用户也能够识别出各种事件的发生。警报单元153也可以经由显示单元151或音频输出模块152提供通知事件的发生的输出。
存储器160可以存储由控制器180执行的处理和控制操作的软件程序等等,或者可以暂时地存储己经输出或将要输出的数据(例如,电话簿、消息、静态图像、视频等等)。而且,存储器160可以存储关于当触摸施加到触摸屏时输出的各种方式的振动和音频信号的数据。
存储器160可以包括至少一种类型的存储介质,所述存储介质包括闪存、硬盘、多媒体卡、卡型存储器(例如,SD或DX存储器等等)、随机访问存储器(RAM)、静态随机访问存储器(SRAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、可编程只读存储器(PROM)、磁性存储器、磁盘、光盘等等。而且,移动终端100可以与通过网络连接执行存储器160的存储功能的网络存储装置协作。
控制器180通常控制移动终端的总体操作。例如,控制器180执行与语音通话、数据通信、视频通话等等相关的控制和处理。另外,控制器180可以包括用于再现(或回放)多媒体数据的多媒体模块1810,多媒体模块1810可以构造在控制器180内,或者可以构造为与控制器180分离。控制器180可以执行模式识别处理,以将在触摸屏上执行的手写输入或者图片绘制输入识别为字符或图像。
电源单元190在控制器180的控制下接收外部电力或内部电力并且提供操作各元件和组件所需的适当的电力。
这里描述的各种实施方式可以以使用例如计算机软件、硬件或其任何组合的计算机可读介质来实施。对于硬件实施,这里描述的实施方式可以通过使用特定用途集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理装置(DSPD)、可编程逻辑装置(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、处理器、控制器、微控制器、微处理器、被设计为执行这里描述的功能的电子单元中的至少一种来实施,在一些情况下,这样的实施方式可以在控制器180中实施。对于软件实施,诸如过程或功能的实施方式可以与允许执行至少一种功能或操作的单独的软件模块来实施。软件代码可以由以任何适当的编程语言编写的软件应用程序(或程序)来实施,软件代码可以存储在存储器160中并且由控制器180执行。
至此,己经按照其功能描述了移动终端。下面,为了简要起见,将描述诸如折叠型、直板型、摆动型、滑动型移动终端等等的各种类型的移动终端中的滑动型移动终端作为示例。因此,本发明能够应用于任何类型的移动终端,并且不限于滑动型移动终端。
如图1中所示的移动终端100可以被构造为利用经由帧或分组发送数据的诸如有线和无线通信***以及基于卫星的通信***来操作。
现在将参考图2描述其中根据本发明的移动终端能够操作的通信***。
这样的通信***可以使用不同的空中接口和/或物理层。例如,由通信***使用的空中接口包括例如频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、码分多址(CDMA)和通用移动通信***(UMTS)(特别地,长期演进(LTE))、全球移动通信***(GSM)等等。作为非限制性示例,下面的描述涉及CDMA通信***,但是这样的教导同样适用于其它类型的***。
参考图2,CDMA无线通信***可以包括多个移动终端100、多个基站(BS)270、基站控制器(BSC)275和移动交换中心(MSC)280。MSC280被构造为与公共电话交换网络(PSTN)290形成接口。MSC280还被构造为与可以经由回程线路耦接到基站270的BSC275形成接口。回程线路可以根据若干己知的接口中的任一种来构造,所述接口包括例如E1/T1、ATM,IP、PPP、帧中继、HDSL、ADSL或xDSL。将理解的是,如图2中所示的***可以包括多个BSC2750。
每个BS270可以服务一个或多个分区(或区域),由多向天线或指向特定方向的天线覆盖的每个分区放射状地远离BS270。或者,每个分区可以由用于分集接收的两个或更多天线覆盖。每个BS270可以被构造为支持多个频率分配,并且每个频率分配具有特定频谱(例如,1.25MHz,5MHz等等)。
分区与频率分配的交叉可以被称为CDMA信道。BS270也可以被称为基站收发器子***(BTS)或者其它等效术语。在这样的情况下,术语"基站"可以用于笼统地表示单个BSC275和至少一个BS270。基站也可以被称为"蜂窝站"。或者,特定BS270的各分区可以被称为多个蜂窝站。
如图2中所示,广播发射器(BT)295将广播信号发送给在***内操作的移动终端100。如图1中所示的广播接收模块111被设置在移动终端100处以接收由BT295发送的广播信号。在图2中,示出了几个全球定位***(GPS)卫星300。卫星300帮助定位多个移动终端100中的至少一个。
在图2中,描绘了多个卫星300,但是理解的是,可以利用任何数目的卫星获得有用的定位信息。如图1中所示的GPS模块115通常被构造为与卫星300配合以获得想要的定位信息。替代GPS跟踪技术或者在GPS跟踪技术之外,可以使用可以跟踪移动终端的位置的其它技术。另外,至少一个GPS卫星300可以选择性地或者额外地处理卫星DMB传输。
作为无线通信***的一个典型操作,BS270接收来自各种移动终端100的反向链路信号。移动终端100通常参与通话、消息收发和其它类型的通信。特定基站270接收的每个反向链路信号被在特定BS270内进行处理。获得的数据被转发给相关的BSC275。BSC提供通话资源分配和包括BS270之间的软切换过程的协调的移动管理功能。BSC275还将接收到的数据路由到MSC280,其提供用于与PSTN290形成接口的额外的路由服务。类似地,PSTN290与MSC280形成接口,MSC与BSC275形成接口,并且BSC275相应地控制BS270以将正向链路信号发送到移动终端100。
基于上述移动终端硬件结构以及通信***,提出本发明方式的各个实施例。
如图3所示,是本发明的移动终端的杂散滤除方法的第一实施例的流程示意图。其中,该移动终端例如可以是智能手机、平板电脑、个人数字助理等智能设备并且该移动终端支持GSM通信和其他至少一种制式通信方式。可以理解的是,其他至少一种制式通信方式为LTE TDD通信、LTE FDD通信、TD-SCDMA通信、WCDMA通信。
如图3所示,该移动终端的杂散滤除方法包括如下步骤:
步骤301:将GSM信号与其它制式信号分离。
步骤302:对分离出的所述GSM信号进行滤波处理,以滤除所述GSM信号中的杂散。
步骤303:将经滤波处理后的所述GSM信号输出至天线。
本发明旨在设计一种改善GSM制式传导杂散问题的设计方案。现有传统射频方案中如果有杂散问题时,通过降低移动终端的发射功率、通过修改温度补偿、在功放的输入端加衰减网络虽然解决一部分杂散问题,但是会对通信带来负面影响。为解决现有问题,本发明的思路是,在传统射频方案如果有杂散问题时,先在公共匹配端之后,将GSM信号与其它制式信号分离,即步骤301。可以理解的是,在将GSM信号与其它制式信号分离时,例如可以使用加入一个单刀双掷开关(SPDT),将GSM信号与其他制式信号分离。
其中,在步骤302中,将GSM信号与其它制式信号分离之后,还进一步对分离出的所述GSM信号进行滤波处理,以达到滤除所述GSM信号中的杂散的目的。对GSM信号进行滤波处理,具体实现方式可以是:在移动终端检测到GSM通信时,则通过软件控制SPDT,让GSM信号单独走一个通路,然后在该通路上加滤波电路,这样可以将功放产生的杂散滤掉。
在步骤303中,可以将经滤波处理后的所述GSM信号输出至天线。
本发明的移动终端的杂散滤除方法,由于在进行GSM通信时,将GSM信号与其它制式信号分离;对分离出的所述GSM信号进行滤波处理,从而滤除所述GSM信号中的杂散;最后还将滤波处理后的所述GSM信号输出至天线。这样,就降低移动终端进行GSM通信时的辐射杂散,保证周边高质量通信。
如图4所示,是本发明的移动终端的杂散滤除方法的第二实施例的流程示意图。其中,该移动终端例如可以是智能手机、平板电脑、个人数字助理等智能设备并且该移动终端支持GSM通信和其他至少一种制式通信方式。可以理解的是,其他至少一种制式通信方式为LTE TDD通信、LTE FDD通信、TD-SCDMA通信、WCDMA通信。
如图4所示,该杂散滤除方法可以包括如下步骤:
步骤401:使用一单刀双掷开关将公共匹配端输出的GSM信号与其它制式信号分离。
步骤402:对分离出的所述GSM信号进行滤波处理,以滤除所述GSM信号中的杂散。
可以理解的是,因为现在的天线为支持多频段天线,所以GSM信号跟其他制式共用天线。因此,在所述对分离出的所述GSM信号进行滤波处理之后,将经滤波处理后的所述GSM信号输出至天线之前,所述方法还包括:
步骤403:将经所述滤波电路滤波处理后的GSM信号和所述其它制式信号合并。具体操作中,可以使用一个合路器将GSM信号及其他制式通路合成一个路,连接同一根天线。
步骤404:将经合并处理后的所述GSM信号输出至天线。
本发明的移动终端的杂散滤除方法,由于在进行GSM通信时,将GSM信号与其它制式信号分离;对分离出的所述GSM信号进行滤波处理,从而滤除所述GSM信号中的杂散;最后还将滤波处理后的所述GSM信号与其他制式的信号合并处理后一并输出至天线。这样,就降低移动终端进行GSM通信时的辐射杂散,保证周边高质量通信。
如图5所示,是本发明的移动终端的杂散滤除方法的第三实施例的流程示意图。其中,该移动终端例如可以是智能手机、平板电脑、个人数字助理等智能设备并且该移动终端支持GSM通信和其他至少一种制式通信方式。可以理解的是,其他至少一种制式通信方式为LTE TDD通信、LTE FDD通信、TD-SCDMA通信、WCDMA通信。
可以理解的是,如图5所示,该移动终端的杂散滤除方法包括如下步骤:
步骤501:检测所述移动终端当前所使用的通信制式。
步骤502:在检测到所述移动终端当前的通信制式为GSM通信时,将GSM信号与其它制式信号分离。
步骤503:对分离出的所述GSM信号进行滤波处理,以滤除所述GSM信号中的杂散。
步骤504:将经所述滤波电路滤波处理后的GSM信号和所述其它制式信号合并。
步骤505:将经合并处理后的所述GSM信号输出至天线。
需要说明的是,本实施例与图3所示的实施例的区别在于:在所述将GSM信号与其它制式信号分离之前,检测所述移动终端当前所使用的通信制式。其目的是,判断是否需要执行将GSM信号与其它制式信号分离的操作。如果移动终端处于GSM通信状态,则结束流程,如果移动终端当前处于GSM通信状态,则将GSM信号与其它制式信号分离。
本发明进行杂散滤除的思路是:在主天线开关的公共端,加入一个单刀双掷开关(SPDT),将GSM信号与其他制式信号分离。检测所述移动终端当前所使用的通信制式,并在检测到所述移动终端当前的通信制式为GSM通信时,通过主天线开关的公共端的单刀双掷开关(SPDT),将所述GSM信号与其它制式信号分离。具体是,通过软件控制SPDT,让信号单独走一个通路,然后在通路上加滤波电路,这样可以将PA产生的杂散滤掉,因为现在的天线为支持多频段天线,所以GSM信号跟其他制式共用天线,因此还需要用一个合路器将GSM信号及其他制式通路合成一个路,连接同一根天线。信号流的示意图如图6所示。
本发明实施例的杂散滤除方法,检测所述移动终端当前所使用的通信制式,并在检测到所述移动终端当前的通信制式为GSM通信时,通过主天线开关的公共端的单刀双掷开关(SPDT),将所述GSM信号与其它制式信号分离。然后通过一滤波电路,将分离出的GSM信号进行滤波处理,以将谐波成分滤掉。然后再通过一合路器,将经滤波处理后的GSM信号与其他制式的信号合并成一通路,最后将合并后的多个制式的信号连接同一根天线。在改动移动终端硬件最小的情况下,完成GSM制式传导杂散的滤除,同时由不会对周围其他正在通信的终端造成干扰,保证周边高质量通信。
如图7所示,是本发明的移动终端的第一实施例的结构示意图。其中,其中,该移动终端例如可以是智能手机、平板电脑、个人数字助理等智能设备并且该移动终端支持GSM通信和其他至少一种制式通信方式。可以理解的是,其他至少一种制式通信方式为LTE TDD通信、LTE FDD通信、TD-SCDMA通信、WCDMA通信。
如图7所示,该移动终端700包括:
信号分离模块701,与公共匹配端相连,用于将GSM信号与其它制式信号分离;
滤波电路702,与所述信号分离模块701相连,用于将所述信号分离模块701分离出的所述GSM信号进行滤波处理,以滤除所述GSM信号中的杂散,以及将经滤波处理后的所述GSM信号输出至天线。
本发明旨在设计一种改善GSM制式传导杂散问题的设计方案。现有传统射频方案中如果有杂散问题时,通过降低移动终端的发射功率、通过修改温度补偿、在功放的输入端加衰减网络虽然解决一部分杂散问题,但是会对通信带来负面影响。为解决现有问题,本发明的思路是,在传统射频方案如果有杂散问题时,先在公共匹配端之后,先通过信号分离模块701将GSM信号与其它制式信号分离。可以理解的是,信号分离模块701在将GSM信号与其它制式信号分离时,信号分离模块701具体可以是一个单刀双掷开关(SPDT),将GSM信号与其他制式信号分离。
在信号分离模块701将GSM信号与其它制式信号分离之后,滤波电路进一步对信号分离模块701分离出的所述GSM信号进行滤波处理,以达到滤除所述GSM信号中的杂散的目的。对GSM信号进行滤波处理,具体实现方式可以是:在移动终端检测到GSM通信时,则通过软件控制SPDT,让GSM信号单独走一个通路,然后在该通路上加滤波电路,这样可以将功放产生的杂散滤掉。同时,滤波电路还可以将经滤波处理后的所述GSM信号输出至天线。
本发明的移动终端,由于在进行GSM通信时,通过信号分离模块将GSM信号与其它制式信号分离;并通过滤波电路对分离出的所述GSM信号进行滤波处理,从而滤除所述GSM信号中的杂散;最后还将滤波处理后的所述GSM信号输出至天线。这样,就降低移动终端进行GSM通信时的辐射杂散,保证周边高质量通信。
如图8所示,是本发明的移动终端的第二实施例的结构示意图。其中,其中,该移动终端例如可以是智能手机、平板电脑、个人数字助理等智能设备并且该移动终端支持GSM通信和其他至少一种制式通信方式。可以理解的是,其他至少一种制式通信方式为LTE TDD通信、LTE FDD通信、TD-SCDMA通信、WCDMA通信。
如图8所示,该移动终端700包括:
信号分离模块701,与公共匹配端相连,用于将GSM信号与其它制式信号分离;
滤波电路702,与所述信号分离模块701相连,用于将所述信号分离模块701分离出的所述GSM信号进行滤波处理,以滤除所述GSM信号中的杂散,以及将经滤波处理后的所述GSM信号输出至天线。
本发明旨在设计一种改善GSM制式传导杂散问题的设计方案。现有传统射频方案中如果有杂散问题时,通过降低移动终端的发射功率、通过修改温度补偿、在功放的输入端加衰减网络虽然解决一部分杂散问题,但是会对通信带来负面影响。为解决现有问题,本发明的思路是,在传统射频方案如果有杂散问题时,先在公共匹配端之后,先通过信号分离模块701将GSM信号与其它制式信号分离。可以理解的是,信号分离模块701在将GSM信号与其它制式信号分离时,信号分离模块701具体可以是一个单刀双掷开关(SPDT),将GSM信号与其他制式信号分离。
在信号分离模块701将GSM信号与其它制式信号分离之后,滤波电路进一步对信号分离模块701分离出的所述GSM信号进行滤波处理,以达到滤除所述GSM信号中的杂散的目的。对GSM信号进行滤波处理,具体实现方式可以是:在移动终端检测到GSM通信时,则通过软件控制SPDT,让GSM信号单独走一个通路,然后在该通路上加滤波电路,这样可以将功放产生的杂散滤掉。
因为现在的天线为支持多频段天线,所以GSM信号跟其他制式共用天线,因此还需要用一个合路器将GSM信号及其他制式通路合成一个路。因此,本发明的移动终端,还可以包括:
合路器703,分别与所述信号分离模块701和所述滤波电路702相连,用于将经所述滤波电路702滤波处理后的GSM信号和所述其它制式信号合并,并输出至天线。
本发明的移动终端,由于在进行GSM通信时,通过信号分离模块将GSM信号与其它制式信号分离;并通过滤波电路对分离出的所述GSM信号进行滤波处理,从而滤除所述GSM信号中的杂散最后还将滤波处理后的所述GSM信号与其他制式的信号合并处理后一并输出至天线。这样,就降低移动终端进行GSM通信时的辐射杂散,保证周边高质量通信。
如图9所示,是本发明的移动终端的第二实施例的结构示意图。其中,其中,该移动终端例如可以是智能手机、平板电脑、个人数字助理等智能设备并且该移动终端支持GSM通信和其他至少一种制式通信方式。可以理解的是,其他至少一种制式通信方式为LTE TDD通信、LTE FDD通信、TD-SCDMA通信、WCDMA通信。
如图9所示,该移动终端700包括:
信号分离模块701,与公共匹配端相连,用于将GSM信号与其它制式信号分离;
滤波电路702,与所述信号分离模块701相连,用于将所述信号分离模块701分离出的所述GSM信号进行滤波处理,以滤除所述GSM信号中的杂散,以及将经滤波处理后的所述GSM信号输出至天线。
信号合成模块703,分别与所述信号分离模块701和所述滤波电路702相连,用于将经所述滤波电路702滤波处理后的GSM信号和所述其它制式信号合并,并输出至天线。
本发明实施例的移动终端还包括:
处理模块704,用于检测所述移动终端当前所使用的通信制式,并在检测到所述移动终端当前的通信制式为GSM通信时,控制所述信号分离模块701将所述GSM信号与其它制式信号分离。
本发明进行杂散滤除的思路是:
在移动终端GSM信号的发射通路上增加分离信号模块701、滤波电路模块702和信号合成模块703;当终端处于GSM通信时,分离模块SPDT,通过软件控制,GSM发射通路通过滤波电路的通道而不进入另外一路;GSM信号通过分离后进入滤波电路,将谐波成分滤掉;经过滤波后,进入信号合成模块,这样保证GSM信号的天线和其他制式的天线共用支持多频的天线,然后经过天线将GSM信号发射。
本发明实施例的移动终端,检测所述移动终端当前所使用的通信制式,并在检测到所述移动终端当前的通信制式为GSM通信时,通过主天线开关的公共端的单刀双掷开关(SPDT),将所述GSM信号与其它制式信号分离。然后通过一滤波电路,将分离出的GSM信号进行滤波处理,以将谐波成分滤掉。然后再通过一合路器,将经滤波处理后的GSM信号与其他制式的信号合并成一通路,最后将合并后的多个制式的信号连接同一根天线。在改动移动终端硬件最小的情况下,完成GSM制式传导杂散的滤除,同时由不会对周围其他正在通信的终端造成干扰,保证周边高质量通信。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。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(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (10)
1.一种移动终端的杂散滤除方法,所述移动终端支持GSM通信,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
将GSM信号与其它制式信号分离;
对分离出的所述GSM信号进行滤波处理,以滤除所述GSM信号中的杂散;
以及将经滤波处理后的所述GSM信号输出至天线。
2.如权利要求1所述的移动终端的杂散滤除方法,其特征在于,所述将GSM信号与其它制式信号分离,包括:
使用一单刀双掷开关将公共匹配端输出的GSM信号与其它制式信号分离。
3.如权利要求1所述的移动终端的杂散滤除方法,其特征在于,在所述对分离出的所述GSM信号进行滤波处理之后,将经滤波处理后的所述GSM信号输出至天线之前,所述方法还包括:
将经所述滤波电路滤波处理后的GSM信号和所述其它制式信号合并。
4.如权利要求1所述的移动终端的杂散滤除方法,其特征在于,在所述将GSM信号与其它制式信号分离之前,所述方法还包括:
检测所述移动终端当前所使用的通信制式,并在检测到所述移动终端当前的通信制式为GSM通信时,执行将所述GSM信号与其它制式信号分离的步骤。
5.如权利要求1所述的移动终端的杂散滤除方法,其特征在于,所述移动终端还支持:LTE TDD通信、LTE FDD通信、TD-SCDMA通信、WCDMA通信中的一种或多种。
6.一种移动终端,所述移动终端支持GSM通信,其特征在于,所述移动终端包括:
信号分离模块,与公共匹配端相连,用于将GSM信号与其它制式信号分离;
滤波电路,与所述信号分离模块相连,用于将所述信号分离模块分离出的所述GSM信号进行滤波处理,以滤除所述GSM信号中的杂散,以及将经滤波处理后的所述GSM信号输出至天线。
7.如权利要求6所述的移动终端,其特征在于,所述信号分离模块具体为一单刀双掷开关。
8.如权利要求6所述的移动终端,其特征在于,所述移动终端还包括:
信号合成模块,分别与所述信号分离模块和所述滤波电路相连,用于将经所述滤波电路滤波处理后的GSM信号和所述其它制式信号合并,并输出至天线。
9.如权利要求6所述的移动终端,其特征在于,所述移动终端还包括:
处理模块,用于检测所述移动终端当前所使用的通信制式,并在检测到所述移动终端当前的通信制式为GSM通信时,控制所述信号分离模块将所述GSM信号与其它制式信号分离。
10.如权利要求6所述的移动终端,其特征在于,所述移动终端还支持:LTE TDD通信、LTE FDD通信、TD-SCDMA通信、WCDMA通信中的一种或多种。
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