JP6321858B2 - Diversity receiver front-end system with flexible bandwidth routing - Google Patents

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Description

本開示は一般に、一以上のダイバーシティ受信アンテナを有する無線通信システムに関する。   The present disclosure relates generally to wireless communication systems having one or more diversity receive antennas.

関連出願の相互参照
本願は、2014年10月31日出願の「ダイバーシティ受信器フロントエンドシステム」との名称の米国仮出願第62/073,043号、2014年10月31日出願の「フレキシブル多重帯域多重アンテナ受信器モジュール」との名称の米国仮出願第62/073,042号、2015年6月1日出願の「可変利得増幅器を備えたダイバーシティフロントエンドシステム」との名称の米国出願第14/727,739号、及び2015年8月26日出願の「フレキシブルな引き回しを備えたダイバーシティ受信器フロントエンドシステム」との名称の米国出願第14/836,575号の優先権を主張する。各開示はその全体が、ここに明示的に参照として組み入れられる。
This application is related to US Provisional Application No. 62 / 073,043 entitled “Diversity Receiver Front End System” filed October 31, 2014, “Flexible Multiplexing” filed October 31, 2014. US Provisional Application No. 62 / 073,042, entitled “Band Multiplex Antenna Receiver Module”, US Application No. 14 entitled “Diversity Front End System with Variable Gain Amplifier”, filed Jun. 1, 2015 No. / 727,739, and US application Ser. No. 14 / 836,575, entitled “Diversity Receiver Front End System with Flexible Routing”, filed Aug. 26, 2015. Each disclosure is hereby expressly incorporated by reference in its entirety.

無線通信のアプリケーションにおいて、サイズ、コスト及び性能は、所与の製品にとって重要となり得る因子の例である。例えば、性能を向上させるべく、ダイバーシティ受信アンテナ及び関連回路のような無線部品が一般的となっている。   In wireless communication applications, size, cost and performance are examples of factors that can be important for a given product. For example, wireless components such as diversity receiving antennas and related circuits are common to improve performance.

多くの無線周波数(RF)アプリケーションにおいて、ダイバーシティ受信アンテナは、一次アンテナから物理的に遠くに配置される。双方のアンテナが一度に使用される場合に送受信器は、双方のアンテナからの信号を、データスループットを増加させるべく処理することができる。   In many radio frequency (RF) applications, the diversity receive antenna is physically located far from the primary antenna. If both antennas are used at once, the transceiver can process the signals from both antennas to increase data throughput.

いくつかの実装によれば、本開示は、複数の増幅器を含む受信システムに関する。複数の増幅器の各一つは、受信システムの入力と当該受信システムの出力との間にある複数の経路の一つの対応経路に沿って設けられ、かつ、当該増幅器において受信した無線周波数(RF)信号を増幅するべく構成される。受信システムはさらに、一以上の入力マルチプレクサにおいて一以上のRF信号を受信し、当該一以上のRF信号のそれぞれを、複数の入力マルチプレクサ出力の一以上へと出力して複数の経路の一以上それぞれに沿って伝播させるべく構成された入力マルチプレクサを含む。受信システムはさらに、複数の経路の一以上それぞれに沿って伝播する一以上の増幅済みRF信号を一以上それぞれの出力マルチプレクサ入力において受信し、当該一以上の増幅済みRF信号を複数の出力マルチプレクサ出力の選択された一つへと出力するべく構成された出力マルチプレクサを含む。受信システムはさらに、帯域選択信号を受信し、当該帯域選択信号に基づいて入力マルチプレクサ及び出力マルチプレクサを制御するべく構成された制御器を含む。   According to some implementations, the present disclosure relates to a receiving system including a plurality of amplifiers. Each one of the plurality of amplifiers is provided along one corresponding path of the plurality of paths between the input of the receiving system and the output of the receiving system, and is received by the amplifier. Configured to amplify the signal. The receiving system further receives one or more RF signals at one or more input multiplexers and outputs each of the one or more RF signals to one or more of the plurality of input multiplexer outputs to each one or more of the plurality of paths. Including an input multiplexer configured to propagate along. The receiving system further receives one or more amplified RF signals propagating along one or more of each of the plurality of paths at one or more respective output multiplexer inputs, and the one or more amplified RF signals are output to the plurality of output multiplexer outputs. An output multiplexer configured to output to a selected one of the two. The receiving system further includes a controller configured to receive the band selection signal and control the input multiplexer and the output multiplexer based on the band selection signal.

いくつかの実施形態において、制御器は、一以上のRF信号が単一周波数帯域を含むことを指示する帯域選択信号に応答して出力マルチプレクサを制御し、当該単一周波数帯域に対応する出力マルチプレクサ入力において受信した増幅済みRF信号をデフォルト出力マルチプレクサ出力へと引き回すべく構成することができる。いくつかの実施形態において、デフォルト出力マルチプレクサ出力は、異なる単一周波数帯域に対して異なる。   In some embodiments, the controller controls the output multiplexer in response to a band select signal indicating that one or more RF signals include a single frequency band, and an output multiplexer corresponding to the single frequency band. An amplified RF signal received at the input can be configured to be routed to the default output multiplexer output. In some embodiments, the default output multiplexer output is different for different single frequency bands.

いくつかの実施形態において、制御器は、一以上のRF信号が第1周波数帯域及び第2周波数帯域を含むことを指示する帯域選択信号に応答して出力マルチプレクサを制御し、当該第1周波数帯域に対応する出力マルチプレクサ入力において受信した増幅済みRF信号を第1出力マルチプレクサ出力へと引き回し、当該第2周波数帯域に対応する出力マルチプレクサ入力において受信した増幅済みRF信号を第2出力マルチプレクサ出力へと引き回すべく構成することができる。いくつかの実施形態において、第1周波数帯域及び第2周波数帯域の双方は、高周波帯域又は低周波帯域とすることができる。   In some embodiments, the controller controls the output multiplexer in response to a band selection signal indicating that the one or more RF signals include a first frequency band and a second frequency band, the first frequency band. The amplified RF signal received at the output multiplexer input corresponding to is routed to the first output multiplexer output, and the amplified RF signal received at the output multiplexer input corresponding to the second frequency band is routed to the second output multiplexer output. Can be configured accordingly. In some embodiments, both the first frequency band and the second frequency band can be a high frequency band or a low frequency band.

いくつかの実施形態において、制御器は、一以上のRF信号が第1周波数帯域、第2周波数帯域及び第3周波数帯域を含むことを指示する帯域選択信号に応答して出力マルチプレクサを制御し、当該第1周波数帯域に対応する出力マルチプレクサ入力において受信した増幅済みRF信号と、当該第2周波数帯域に対応する出力マルチプレクサ入力において受信した増幅済みRF信号とを結合して結合信号を発生させ、当該結合信号を第1出力マルチプレクサ出力へと引き回し、当該第3周波数帯域に対応する出力マルチプレクサ入力において受信した増幅済みRF信号を第2出力マルチプレクサ出力へと引き回すべく構成することができる。いくつかの実施形態において、第1周波数帯域及び第2周波数帯域は、第1周波数帯域、第2周波数帯域及び第3周波数帯域の、互いに最も近い周波数帯域とすることができる。いくつかの実施形態において、第1周波数帯域及び第2周波数帯域は、第1周波数帯域、第2周波数帯域及び第3周波数帯域の、最も離れた周波数帯域とすることができる。   In some embodiments, the controller controls the output multiplexer in response to a band selection signal indicating that the one or more RF signals include a first frequency band, a second frequency band, and a third frequency band; Combining the amplified RF signal received at the output multiplexer input corresponding to the first frequency band and the amplified RF signal received at the output multiplexer input corresponding to the second frequency band to generate a combined signal; The combined signal can be routed to the first output multiplexer output and the amplified RF signal received at the output multiplexer input corresponding to the third frequency band can be routed to the second output multiplexer output. In some embodiments, the first frequency band and the second frequency band may be the closest frequency bands of the first frequency band, the second frequency band, and the third frequency band. In some embodiments, the first frequency band and the second frequency band may be the most distant frequency bands of the first frequency band, the second frequency band, and the third frequency band.

いくつかの実施形態において、制御器は、一以上のRF信号が多重周波数帯域を含むことを指示する帯域選択信号に応答しかつ送信線が使用不能であることを指示する制御器信号に応答して出力マルチプレクサを制御し、当該多重周波数帯域に対応する多重出力マルチプレクサ入力において受信した多重の増幅済みRF信号を結合して結合信号を発生させ、当該結合信号を出力マルチプレクサ出力へと引き回すべく構成することができる。   In some embodiments, the controller is responsive to a band select signal indicating that one or more RF signals include multiple frequency bands and responsive to a controller signal indicating that the transmission line is unavailable. Control the output multiplexer to combine multiple amplified RF signals received at the multiple output multiplexer input corresponding to the multiple frequency band to generate a combined signal and route the combined signal to the output multiplexer output be able to.

いくつかの実施形態において、制御器は、第1帯域選択信号に応答して出力マルチプレクサを制御し、出力マルチプレクサ入力において受信した増幅済みRF信号を第1出力マルチプレクサ出力へと引き回し、第2帯域選択信号に応答して当該出力マルチプレクサを制御し、当該出力マルチプレクサ入力において受信した増幅済みRF信号を第2出力マルチプレクサ出力へと引き回すべく構成することができる。   In some embodiments, the controller controls the output multiplexer in response to the first band selection signal, routes the amplified RF signal received at the output multiplexer input to the first output multiplexer output, and selects the second band selection. The output multiplexer can be configured to control the output multiplexer in response to the signal and route the amplified RF signal received at the output multiplexer input to the second output multiplexer output.

いくつかの実施形態において、出力マルチプレクサは、第1出力マルチプレクサ出力に結合された第1結合器と、第2出力マルチプレクサ出力に結合された第2結合器とを含み得る。いくつかの実施形態において、出力マルチプレクサ入力は、一以上のスイッチを介して第1結合器及び第2結合器に結合することができる。いくつかの実施形態において、制御器は、一以上のスイッチを制御することによって出力マルチプレクサを制御することができる。いくつかの実施形態において、一以上のスイッチは、2つの単極/単投(SPST)スイッチを含み得る。いくつかの実施形態において、一以上のスイッチは、単一の単極/多投(SPMT)スイッチを含み得る。いくつかの実施形態において、受信システムはさらに、それぞれが複数の出力マルチプレクサ出力に結合された複数の送信線を含む。   In some embodiments, the output multiplexer may include a first combiner coupled to the first output multiplexer output and a second combiner coupled to the second output multiplexer output. In some embodiments, the output multiplexer input can be coupled to the first coupler and the second coupler via one or more switches. In some embodiments, the controller can control the output multiplexer by controlling one or more switches. In some embodiments, the one or more switches may include two single pole / single throw (SPST) switches. In some embodiments, the one or more switches may include a single single pole / multi throw (SPMT) switch. In some embodiments, the receiving system further includes a plurality of transmission lines each coupled to a plurality of output multiplexer outputs.

いくつかの実装において、本開示は、複数の部品を受容するべく構成されたパッケージング基板を含む無線周波数(RF)モジュールに関する。RFモジュールはさらに、パッケージング基板に実装された受信システムを含む。受信システムは複数の増幅器を含む。複数の増幅器の各一つは、受信システムの入力と当該受信システムの出力との間にある複数の経路の一つの対応経路に沿って設けられ、かつ、当該増幅器において受信した無線周波数(RF)信号を増幅するべく構成される。受信システムは、一以上の入力マルチプレクサ入力において一以上のRF信号を受信し、当該一以上のRF信号のそれぞれを、複数の入力マルチプレクサ出力の選択された一以上へと出力して複数の経路の一以上それぞれに沿って伝播させるべく構成された入力マルチプレクサを含む。受信システムは、複数の経路の一以上それぞれに沿って伝播する一以上の増幅済みRF信号を、一以上それぞれの出力マルチプレクサ入力において受信し、当該一以上の増幅済みRF信号のそれぞれを、複数の出力マルチプレクサ出力の選択された一つへと出力するべく構成された出力マルチプレクサを含む。受信システムは、帯域選択信号を受信し、当該帯域選択信号に基づいて入力マルチプレクサ及び出力マルチプレクサを制御するべく構成された制御器を含む。   In some implementations, the present disclosure relates to a radio frequency (RF) module that includes a packaging substrate configured to receive a plurality of components. The RF module further includes a receiving system mounted on the packaging substrate. The receiving system includes a plurality of amplifiers. Each one of the plurality of amplifiers is provided along one corresponding path of the plurality of paths between the input of the receiving system and the output of the receiving system, and is received by the amplifier. Configured to amplify the signal. The receiving system receives one or more RF signals at one or more input multiplexer inputs and outputs each of the one or more RF signals to a selected one or more of the plurality of input multiplexer outputs. One or more input multiplexers configured to propagate along each. The receiving system receives one or more amplified RF signals propagating along each of one or more of the plurality of paths at one or more respective output multiplexer inputs and receives each of the one or more amplified RF signals from the plurality of paths. An output multiplexer configured to output to a selected one of the output multiplexer outputs. The receiving system includes a controller configured to receive a band selection signal and control an input multiplexer and an output multiplexer based on the band selection signal.

いくつかの実施形態において、RFモジュールは、ダイバーシティ受信器フロントエンドモジュール(FEM)とすることができる。   In some embodiments, the RF module may be a diversity receiver front end module (FEM).

いくつかの教示によれば、本開示は、第1無線周波数(RF)信号を受信するべく構成された第1アンテナを含む無線デバイスに関する。無線デバイスはさらに、第1アンテナと通信する第1フロントエンドモジュール(FEM)を含む。第1FEMは、複数の部品を受容するべく構成されたパッケージング基板を含む。第1FEMはさらに、パッケージング基板に実装された受信システムを含む。受信システムは複数の増幅器を含む。複数の増幅器の各一つは、受信システムの入力と当該受信システムの出力との間にある複数の経路の一つの対応経路に沿って設けられ、かつ、当該増幅器において受信した無線周波数(RF)信号を増幅するべく構成される。受信システムは、一以上の入力マルチプレクサ入力において一以上のRF信号を受信し、当該一以上のRF信号のそれぞれを、複数の入力マルチプレクサ出力の選択された一以上へと出力して複数の経路の一以上それぞれに沿って伝播させるべく構成された入力マルチプレクサを含む。受信システムは、複数の経路の一以上それぞれに沿って伝播する一以上の増幅済みRF信号を、一以上それぞれの出力マルチプレクサ入力において受信し、当該一以上の増幅済みRF信号のそれぞれを、複数の出力マルチプレクサ出力の選択された一つへと出力するべく構成された出力マルチプレクサを含む。受信システムは、帯域選択信号を受信し、当該帯域選択信号に基づいて入力マルチプレクサ及び出力マルチプレクサを制御するべく構成された制御器を含む。無線デバイスはさらに、出力からの第1RF信号の処理済みバージョンを、それぞれが複数の出力マルチプレクサ出力に結合された複数の送信線を介して受信し、当該第1RF信号の処理済みバージョンに基づいてデータビットを発生させるべく構成された通信モジュールを含む。   According to some teachings, the present disclosure relates to a wireless device that includes a first antenna configured to receive a first radio frequency (RF) signal. The wireless device further includes a first front end module (FEM) in communication with the first antenna. The first FEM includes a packaging substrate configured to receive a plurality of parts. The first FEM further includes a receiving system mounted on the packaging substrate. The receiving system includes a plurality of amplifiers. Each one of the plurality of amplifiers is provided along one corresponding path of the plurality of paths between the input of the receiving system and the output of the receiving system, and is received by the amplifier. Configured to amplify the signal. The receiving system receives one or more RF signals at one or more input multiplexer inputs and outputs each of the one or more RF signals to a selected one or more of the plurality of input multiplexer outputs. One or more input multiplexers configured to propagate along each. The receiving system receives one or more amplified RF signals propagating along each of one or more of the plurality of paths at one or more respective output multiplexer inputs and receives each of the one or more amplified RF signals from the plurality of paths. An output multiplexer configured to output to a selected one of the output multiplexer outputs. The receiving system includes a controller configured to receive a band selection signal and control an input multiplexer and an output multiplexer based on the band selection signal. The wireless device further receives a processed version of the first RF signal from the output via a plurality of transmission lines, each coupled to a plurality of output multiplexer outputs, and data based on the processed version of the first RF signal. A communication module configured to generate bits is included.

いくつかの実施形態において、無線デバイスはさらに、第2無線周波数(RF)信号を受信するべく構成された第2アンテナと、当該第2アンテナと通信する第2FEMとを含む。通信モジュールは、第2FEMの出力から第2RF信号の処理済みバージョンを受信し、当該第2RF信号の処理済みバージョンに基づいてデータビットを発生させるべく構成することができる。   In some embodiments, the wireless device further includes a second antenna configured to receive a second radio frequency (RF) signal and a second FEM in communication with the second antenna. The communication module may be configured to receive a processed version of the second RF signal from the output of the second FEM and generate data bits based on the processed version of the second RF signal.

本開示を要約する目的で本発明の一定の側面、利点及び新規な特徴がここに記載された。理解すべきことだが、かかる利点のすべてが必ずしも、本発明の任意の特定実施形態によって達成できるわけではない。すなわち、本発明は、ここに教示される一の利点又は一群の利点を、ここに教示又は示唆される他の利点を必ずしも達成することなく、達成又は最適化する態様で具体化又は実施をすることができる。   For purposes of summarizing the present disclosure, certain aspects, advantages and novel features of the invention have been described herein. It should be understood that not all such advantages can be achieved by any particular embodiment of the present invention. That is, the invention may be embodied or practiced in a manner that achieves or optimizes one or more advantages taught herein without necessarily achieving the other advantages or teachings suggested herein. be able to.

一次アンテナ及びダイバーシティアンテナに結合された通信モジュールを有する無線デバイスを示す。1 illustrates a wireless device having a communication module coupled to a primary antenna and a diversity antenna. DRxフロントエンドモジュール(FEM)を含むダイバーシティ受信器(DRx)構成を示す。Fig. 2 shows a diversity receiver (DRx) configuration including a DRx front-end module (FEM). いくつかの実施形態において、ダイバーシティ受信器(DRx)構成が、多重周波数帯域に対応する多重経路を備えたDRxモジュールを含み得ることを示す。In some embodiments, it is shown that a diversity receiver (DRx) configuration can include a DRx module with multiple paths corresponding to multiple frequency bands. いくつかの実施形態において、ダイバーシティ受信器構成が、ダイバーシティ受信器(DRx)モジュールよりも少ない増幅器を備えたダイバーシティRFモジュールを含み得ることを示す。In some embodiments, it is shown that a diversity receiver configuration may include a diversity RF module with fewer amplifiers than a diversity receiver (DRx) module. いくつかの実施形態において、ダイバーシティ受信器構成が、オフモジュールフィルタに結合されたDRxモジュールを含み得ることを示す。In some embodiments, it is shown that the diversity receiver configuration can include a DRx module coupled to an off-module filter. いくつかの実施形態において、ダイバーシティ受信器構成が、チューニング可能整合回路を備えたDRxモジュールを含み得ることを示す。In some embodiments, it is shown that a diversity receiver configuration can include a DRx module with a tunable matching circuit. いくつかの実施形態において、ダイバーシティ受信器構成が多重送信線を含み得ることを示す。In some embodiments, it is shown that a diversity receiver configuration can include multiple transmission lines. 動的引き回しを目的として使用することができる出力マルチプレクサの一実施形態を示す。Fig. 4 illustrates one embodiment of an output multiplexer that can be used for dynamic routing purposes. 動的引き回しを目的として使用することができる出力マルチプレクサの他実施形態を示す。Fig. 5 illustrates another embodiment of an output multiplexer that can be used for dynamic routing purposes. いくつかの実施形態において、ダイバーシティ受信器構成が多重アンテナを含み得ることを示す。In some embodiments, it is shown that a diversity receiver configuration can include multiple antennas. 動的引き回しを目的として使用することができる入力マルチプレクサの一実施形態を示す。Fig. 4 illustrates one embodiment of an input multiplexer that can be used for dynamic routing purposes. 動的引き回しを目的として使用することができる入力マルチプレクサの他実施形態を示す。Fig. 5 illustrates another embodiment of an input multiplexer that can be used for dynamic routing purposes. 図13a〜13Fは、動的入力引き回し及び/又は出力引き回しを備えたDRxモジュールの様々な実装を示す。Figures 13a-13F show various implementations of DRx modules with dynamic input routing and / or output routing. 図13a〜13Fは、動的入力引き回し及び/又は出力引き回しを備えたDRxモジュールの様々な実装を示す。Figures 13a-13F show various implementations of DRx modules with dynamic input routing and / or output routing. 図13a〜13Fは、動的入力引き回し及び/又は出力引き回しを備えたDRxモジュールの様々な実装を示す。Figures 13a-13F show various implementations of DRx modules with dynamic input routing and / or output routing. 図13a〜13Fは、動的入力引き回し及び/又は出力引き回しを備えたDRxモジュールの様々な実装を示す。Figures 13a-13F show various implementations of DRx modules with dynamic input routing and / or output routing. 図13a〜13Fは、動的入力引き回し及び/又は出力引き回しを備えたDRxモジュールの様々な実装を示す。Figures 13a-13F show various implementations of DRx modules with dynamic input routing and / or output routing. 図13a〜13Fは、動的入力引き回し及び/又は出力引き回しを備えたDRxモジュールの様々な実装を示す。Figures 13a-13F show various implementations of DRx modules with dynamic input routing and / or output routing. RF信号を処理する方法のフローチャート表現の一実施形態を示す。6 illustrates one embodiment of a flowchart representation of a method for processing an RF signal. ここに記載される一以上の特徴を有するモジュールを描く。2 depicts a module having one or more features described herein. ここに記載される一以上の特徴を有する無線デバイスを描く。8 depicts a wireless device having one or more features described herein.

ここに与えられる見出しは、たとえあったとしても、便宜のみのためであって、必ずしも請求項に係る発明の範囲又は意味に影響するわけではない。   The headings given herein are for convenience only and do not necessarily affect the scope or meaning of the claimed invention.

図1は、一次アンテナ130及びダイバーシティアンテナ140に結合された通信モジュール110を有する無線デバイス100を示す。通信モジュール110(及びその構成部品)は、制御器120により制御することができる。通信モジュール110は、アナログ無線周波数(RF)信号及びデジタルデータ信号間の変換をするべく構成される送受信器112を含む。それを目的として、送受信器112は、デジタル/アナログ変換器、アナログ/デジタル変換器、ベース帯域アナログ信号を搬送周波数に変調若しくは搬送周波数から復調する局所発振器、デジタルサンプル及びデータビット(例えば音声又は他のタイプのデータ)間の変換をするベース帯域プロセッサ、又は他の部品を含み得る。   FIG. 1 shows a wireless device 100 having a communication module 110 coupled to a primary antenna 130 and a diversity antenna 140. The communication module 110 (and its components) can be controlled by the controller 120. The communication module 110 includes a transceiver 112 configured to convert between analog radio frequency (RF) signals and digital data signals. To that end, the transceiver 112 includes a digital / analog converter, an analog / digital converter, a local oscillator that modulates or demodulates a baseband analog signal to a carrier frequency, digital samples and data bits (eg, voice or other). Baseband processor or other components that convert between these types of data).

通信モジュール110はさらに、一次アンテナ130及び送受信器112間に結合されたRFモジュール114を含む。RFモジュール114は、ケーブル損失に起因する減衰を低減するべく一次アンテナ130に物理的に近いので、RFモジュール114は、フロントエンドモジュール(FEM)と称することができる。RFモジュール114は、送受信器112の一次アンテナ130から受信したアナログ信号、又は送受信器112から受信して一次アンテナ130を介して送信するアナログ信号に処理を行うことができる。それを目的として、RFモジュール114は、フィルタ、電力増幅器、帯域選択スイッチ、整合回路及び他の部品を含み得る。同様に、通信モジュール110は、同様の処理を行う送受信器112とダイバーシティアンテナ140との間に結合されたダイバーシティRFモジュール116を含む。   Communication module 110 further includes an RF module 114 coupled between primary antenna 130 and transceiver 112. Because RF module 114 is physically close to primary antenna 130 to reduce attenuation due to cable loss, RF module 114 can be referred to as a front-end module (FEM). The RF module 114 can perform processing on an analog signal received from the primary antenna 130 of the transceiver 112 or an analog signal received from the transceiver 112 and transmitted via the primary antenna 130. To that end, the RF module 114 may include filters, power amplifiers, band select switches, matching circuits, and other components. Similarly, the communication module 110 includes a diversity RF module 116 coupled between a transceiver 112 and a diversity antenna 140 that perform similar processing.

信号が無線デバイスに送信されると当該信号は、一次アンテナ130及びダイバーシティアンテナ140の双方において受信され得る。一次アンテナ130及びダイバーシティアンテナ140は物理的に離間しているので、一次アンテナ130及びダイバーシティアンテナ140において受信される信号は異なる特性を備える。例えば、一実施形態において、一次アンテナ130及びダイバーシティアンテナ140は、異なる減衰、雑音、周波数応答又は位相シフトを備えた信号を受信し得る。送受信器112は、異なる特性を備えた双方の信号を使用して、当該信号に対応するデータビットを決定することができる。いくつかの実装において、送受信器112は、当該特性に基づいて一次アンテナ130及びダイバーシティアンテナ140間から、信号対雑音比が最高のアンテナを選択するというように、選択される。いくつかの実装において、送受信器112は、一次アンテナ130からの信号とダイバーシティアンテナ140からの信号とを結合して当該結合信号の信号対雑音比を増加させる。いくつかの実装において、送受信器112は、多重入力/多重出力(MIMO)通信を行うべく信号を処理する。   When a signal is transmitted to the wireless device, the signal can be received at both primary antenna 130 and diversity antenna 140. Since primary antenna 130 and diversity antenna 140 are physically separated, signals received at primary antenna 130 and diversity antenna 140 have different characteristics. For example, in one embodiment, primary antenna 130 and diversity antenna 140 may receive signals with different attenuation, noise, frequency response, or phase shift. The transceiver 112 can use both signals with different characteristics to determine the data bits corresponding to the signals. In some implementations, the transceiver 112 is selected from among the primary antenna 130 and the diversity antenna 140 based on the characteristics, such as selecting the antenna with the highest signal-to-noise ratio. In some implementations, the transceiver 112 combines the signal from the primary antenna 130 and the signal from the diversity antenna 140 to increase the signal to noise ratio of the combined signal. In some implementations, the transceiver 112 processes signals to perform multiple input / multiple output (MIMO) communications.

ダイバーシティアンテナ140は一次アンテナ130から物理的に離間しているので、ダイバーシティアンテナ140は、ケーブル又はプリント回路基板(PCB)トレースのような送信線135を介して通信モジュール110に結合される。いくつかの実装において、送信線135は損失性であり、ダイバーシティアンテナ140において受信された信号を減衰させ、その後、当該信号は通信モジュール110に到達する。すなわち、いくつかの実装において、以下に記載するように、ダイバーシティアンテナ140において受信された信号に利得が適用される。利得(又は他の、フィルタリングのようなアナログ処理)は、ダイバーシティ受信器モジュールによって適用することができる。かかるダイバーシティ受信器モジュールは、ダイバーシティアンテナ140の物理的近くに配置されるので、ダイバーシティ受信器フロントエンドモジュールと称することができる。   Because diversity antenna 140 is physically spaced from primary antenna 130, diversity antenna 140 is coupled to communication module 110 via a transmission line 135, such as a cable or printed circuit board (PCB) trace. In some implementations, the transmission line 135 is lossy and attenuates the signal received at the diversity antenna 140, after which the signal reaches the communication module 110. That is, in some implementations, gain is applied to signals received at diversity antenna 140 as described below. Gain (or other analog processing such as filtering) can be applied by the diversity receiver module. Such a diversity receiver module is physically located near the diversity antenna 140 and can be referred to as a diversity receiver front-end module.

図2は、DRxフロントエンドモジュール(FEM)210を含むダイバーシティ受信器(DRx)構成200を示す。DRx構成200は、ダイバーシティ信号を受信して当該ダイバーシティ信号をDRxFEM210に与えるべく構成されたダイバーシティアンテナ140を含む。DRxFEM210は、ダイバーシティアンテナ140から受信したダイバーシティ信号の処理を行うべく構成される。例えば、DRxFEM210は、ダイバーシティ信号を、例えば制御器120が指示するような一以上のアクティブ周波数帯域へとフィルタリングするべく構成することができる。他例では、DRxFEM210は、ダイバーシティ信号を増幅するべく構成することができる。それを目的として、DRxFEM210は、フィルタ、低雑音増幅器、帯域選択スイッチ、整合回路及び他の部品を含み得る。   FIG. 2 shows a diversity receiver (DRx) configuration 200 that includes a DRx front-end module (FEM) 210. The DRx configuration 200 includes a diversity antenna 140 configured to receive a diversity signal and provide the diversity signal to the DRx FEM 210. The DRxFEM 210 is configured to process the diversity signal received from the diversity antenna 140. For example, the DRxFEM 210 can be configured to filter the diversity signal into one or more active frequency bands, for example as directed by the controller 120. In other examples, the DRxFEM 210 can be configured to amplify the diversity signal. To that end, DRxFEM 210 may include filters, low noise amplifiers, band select switches, matching circuits and other components.

DRxFEM210は、処理されたダイバーシティ信号を、送信線135を介して、ダイバーシティRF(D−RF)モジュール116のような下流側モジュールへと送信する。下流側モジュールは、さらに処理されたダイバーシティ信号を送受信器112に供給する。ダイバーシティRFモジュール116(及び、いくつかの実装においては送受信器)は、制御器120によって制御される。いくつかの実装において、制御器120は、送受信器112内に実装することができる。   The DRxFEM 210 transmits the processed diversity signal to a downstream module, such as the diversity RF (D-RF) module 116, via the transmission line 135. The downstream module supplies the further processed diversity signal to the transceiver 112. Diversity RF module 116 (and transceiver in some implementations) is controlled by controller 120. In some implementations, the controller 120 can be implemented in the transceiver 112.

図3は、いくつかの実施形態において、ダイバーシティ受信器(DRx)構成300が、多重周波数帯域に対応する多重経路を備えたDRxモジュール310を含み得ることを示す。DRx構成300は、ダイバーシティ信号を受信するべく構成されたダイバーシティアンテナ140を含む。いくつかの実装において、ダイバーシティ信号は、単一周波数帯域に変調されたデータを含む単一帯域信号とすることができる。いくつかの実装において、ダイバーシティ信号は、多重周波数帯域に変調されたデータを含む多重帯域信号(帯域間キャリアアグリゲーション信号とも称する)とすることができる。   FIG. 3 illustrates that, in some embodiments, a diversity receiver (DRx) configuration 300 can include a DRx module 310 with multiple paths corresponding to multiple frequency bands. The DRx configuration 300 includes a diversity antenna 140 configured to receive a diversity signal. In some implementations, the diversity signal may be a single band signal that includes data modulated into a single frequency band. In some implementations, the diversity signal can be a multi-band signal (also referred to as an inter-band carrier aggregation signal) that includes data modulated into multiple frequency bands.

DRxモジュール310は、ダイバーシティアンテナ140からのダイバーシティ信号を受信する入力と、処理されたダイバーシティ信号を送受信器330に(送信線135及びダイバーシティRFモジュール320を介して)与える出力とを有する。DRxモジュール310の入力は、第1マルチプレクサ(MUX)311の入力に供給される。第1マルチプレクサ311は複数のマルチプレクサ出力を含む。各マルチプレクサ出力は、DRxモジュール310の入力及び出力間の経路に対応する。各経路は、各周波数帯域に対応し得る。DRxモジュール310の出力は、第2マルチプレクサ312の出力によって与えられる。第2マルチプレクサ312は複数のマルチプレクサ入力を含む。各マルチプレクサ入力は、DRxモジュール310の入力及び出力間の経路の一つに対応する。   The DRx module 310 has an input that receives the diversity signal from the diversity antenna 140 and an output that provides the processed diversity signal to the transceiver 330 (via the transmission line 135 and the diversity RF module 320). The input of the DRx module 310 is supplied to the input of the first multiplexer (MUX) 311. The first multiplexer 311 includes a plurality of multiplexer outputs. Each multiplexer output corresponds to a path between the input and output of the DRx module 310. Each path may correspond to each frequency band. The output of the DRx module 310 is given by the output of the second multiplexer 312. The second multiplexer 312 includes a plurality of multiplexer inputs. Each multiplexer input corresponds to one of the paths between the inputs and outputs of the DRx module 310.

周波数帯域は、UMTS(ユニバーサル移動体通信システム)周波数帯域のようなセルラー周波数帯域とすることができる。例えば、第1周波数帯域を1930メガヘルツ(MHZ)〜1990MHzのUMTSダウンリンク又は「Rx」帯域2とし、第2周波数帯域を869MHz〜894MHzのUMTSダウンリンク又は「Rx」帯域5とすることができる。表1において以下に記載のもの又は他の非UMTS周波数帯域のような、他のダウンリンク周波数帯域も使用され得る。   The frequency band may be a cellular frequency band such as a UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) frequency band. For example, the first frequency band may be UMTS downlink or “Rx” band 2 from 1930 MHz (MHZ) to 1990 MHz, and the second frequency band may be UMTS downlink or “Rx” band 5 from 869 MHz to 894 MHz. Other downlink frequency bands may also be used, such as those described below in Table 1 or other non-UMTS frequency bands.

いくつかの実装において、DRxモジュール310はDRx制御器302を含む。DRx制御器302は、制御器120(通信制御器とも称する)から信号を受信し、当該受信信号に基づいて入力及び出力間の複数の経路の一以上を選択的にアクティブにする。いくつかの実装において、DRxモジュール310は、DRx制御器302を含まずに制御器120が、複数の経路の一以上を直接、選択的にアクティブにする。   In some implementations, the DRx module 310 includes a DRx controller 302. The DRx controller 302 receives a signal from the controller 120 (also referred to as a communication controller), and selectively activates one or more of a plurality of paths between the input and the output based on the received signal. In some implementations, the DRx module 310 does not include the DRx controller 302 and the controller 120 selectively selectively activates one or more of the multiple paths.

上述のように、いくつかの実装において、ダイバーシティ信号は単一帯域信号である。すなわち、いくつかの実装において、第1マルチプレクサ311は、単一帯域信号の周波数帯域に対応する複数の経路の一つへと、DRx制御器302から受信した信号に基づきダイバーシティ信号を引き回す単極/多投(SPMT)スイッチである。DRx制御器302は、DRx制御器302が通信制御器120から受信した帯域選択信号に基づいて信号を発生させることができる。同様に、いくつかの実装において、第2マルチプレクサ312は、DRx制御器302から受信した信号に基づいて、単一帯域信号の周波数帯域に対応する複数の経路の一つからの信号を引き回すSPMTスイッチである。   As mentioned above, in some implementations, the diversity signal is a single band signal. That is, in some implementations, the first multiplexer 311 is a single pole / router that routes the diversity signal to one of a plurality of paths corresponding to the frequency band of the single band signal based on the signal received from the DRx controller 302. A multiple throw (SPMT) switch. The DRx controller 302 can generate a signal based on the band selection signal received by the DRx controller 302 from the communication controller 120. Similarly, in some implementations, the second multiplexer 312 can route a signal from one of a plurality of paths corresponding to a frequency band of a single band signal based on a signal received from the DRx controller 302. It is.

上述のように、いくつかの実装において、ダイバーシティ信号は多重帯域信号である。すなわち、いくつかの実装において、第1マルチプレクサ311は、DRx制御器302から受信した分割器制御信号に基づいて、多重帯域信号の2以上周波数帯域に対応する複数の経路の2以上にダイバーシティ信号を引き回す帯域分割器である。信号分割器の機能は、SPMTスイッチ、ダイプレクサフィルタ、又はこれらの何らかの組み合わせとして実装することができる。同様に、いくつかの実装において、第2マルチプレクサ312は、多重帯域信号の2以上の周波数帯域に対応する複数の経路の2以上からの信号を、DRx制御器302から受信した結合器制御信号に基づいて結合する信号結合器である。信号結合器の機能は、SPMTスイッチ、ダイプレクサフィルタ、又はこれらの何らかの組み合わせとして実装することができる。DRx制御器302は、DRx制御器302が通信制御器120から受信した帯域選択信号に基づいて分割器制御信号及び結合器制御信号を発生させることができる。   As mentioned above, in some implementations, the diversity signal is a multiband signal. That is, in some implementations, the first multiplexer 311 transmits the diversity signal to two or more of a plurality of paths corresponding to two or more frequency bands of the multiband signal based on the divider control signal received from the DRx controller 302. It is a band divider for routing. The function of the signal divider can be implemented as an SPMT switch, a diplexer filter, or some combination thereof. Similarly, in some implementations, the second multiplexer 312 converts the signals from two or more of the plurality of paths corresponding to two or more frequency bands of the multiband signal into the combiner control signal received from the DRx controller 302. A signal combiner that couples based on. The function of the signal combiner can be implemented as an SPMT switch, a diplexer filter, or some combination thereof. The DRx controller 302 can generate a divider control signal and a combiner control signal based on the band selection signal received by the DRx controller 302 from the communication controller 120.

すなわち、いくつかの実装において、DRx制御器302は、DRx制御器302が(例えば通信制御器120から)受信した帯域選択信号に基づいて、複数の経路の一以上を選択的にアクティブにするべく構成される。いくつかの実装において、DRx制御器302は、信号分割器に分割器制御信号を送信しかつ信号結合器に結合器制御信号を送信することによって複数の経路の一以上を選択的にアクティブにするべく構成される。   That is, in some implementations, the DRx controller 302 may selectively activate one or more of the multiple paths based on a band selection signal received by the DRx controller 302 (eg, from the communication controller 120). Composed. In some implementations, the DRx controller 302 selectively activates one or more of the multiple paths by transmitting a divider control signal to the signal divider and a combiner control signal to the signal combiner. Configured.

DRxモジュール310は複数の帯域通過フィルタ313a〜313dを含む。帯域通過フィルタ313a〜313dの各一つは、複数の経路の一つの対応経路に沿って設けられ、かつ、帯域通過フィルタにおいて受信された信号を、当該複数の経路の当該一つの対応周波数帯域へとフィルタリングするべく構成される。いくつかの実装において、帯域通過フィルタ313a〜313dはさらに、帯域通過フィルタにおいて受信した信号を、当該複数の経路の当該一つの対応周波数帯域のダウンリンク周波数サブ帯域へとフィルタリングするべく構成される。DRxモジュール310は複数の増幅器314a〜314dを含む。増幅器314a〜314dの各一つは、複数の経路の一つの対応経路に沿って設けられ、かつ、当該増幅器において受信した信号を増幅するべく構成される。   The DRx module 310 includes a plurality of band pass filters 313a to 313d. Each one of the band pass filters 313a to 313d is provided along one corresponding path of a plurality of paths, and a signal received by the band pass filter is transferred to the one corresponding frequency band of the plurality of paths. And configured to filter. In some implementations, the bandpass filters 313a-313d are further configured to filter signals received at the bandpass filters into the downlink frequency subbands of the one corresponding frequency band of the plurality of paths. The DRx module 310 includes a plurality of amplifiers 314a to 314d. Each one of the amplifiers 314a to 314d is provided along one corresponding path of the plurality of paths, and is configured to amplify a signal received by the amplifier.

いくつかの実装において、増幅器314a〜314dは、当該増幅器が設けられた経路の各周波数帯域内の信号を増幅するべく構成された狭帯域増幅器である。いくつかの実装において、増幅器314a〜314dは、DRx制御器302によって制御可能である。例えば、いくつかの実装において、増幅器314a〜314dはそれぞれ、イネーブル/ディセーブル入力を含み、当該イネーブル/ディセーブル入力において受信した増幅器イネーブル信号に基づいてイネーブル(又はディセーブル)にされる。増幅器イネーブル信号は、DRx制御器302によって送信することができる。すなわち、いくつかの実装において、DRx制御器302は、複数の経路の一以上に沿ってそれぞれが設けられた増幅器314a〜314dの一以上に増幅器イネーブル信号を送信することにより、当該複数の経路の一以上を選択的にアクティブにするべく構成される。かかる実装においては、DRx制御器302による制御というよりもむしろ、第1マルチプレクサ311を、ダイバーシティ信号を複数の経路のそれぞれに引き回す信号分割器とし、第2マルチプレクサ312を、当該複数の経路のそれぞれからの信号を結合する信号結合器とすることができる。しかしながら、DRx制御器302が第1マルチプレクサ311及び第2マルチプレクサ312を制御する実装において、DRX制御器302はまた、例えば電池を節約するべく特定の増幅器314a〜314dをイネーブル(又はディセーブル)にすることもできる。   In some implementations, amplifiers 314a-314d are narrowband amplifiers configured to amplify signals in each frequency band of the path in which the amplifier is provided. In some implementations, the amplifiers 314a-314d can be controlled by the DRx controller 302. For example, in some implementations, amplifiers 314a-314d each include an enable / disable input and are enabled (or disabled) based on an amplifier enable signal received at the enable / disable input. The amplifier enable signal can be transmitted by the DRx controller 302. That is, in some implementations, the DRx controller 302 transmits an amplifier enable signal to one or more of the amplifiers 314a-314d, each provided along one or more of the plurality of paths, so that the plurality of paths. Configured to selectively activate one or more. In such an implementation, rather than being controlled by the DRx controller 302, the first multiplexer 311 is a signal divider that routes the diversity signal to each of the multiple paths, and the second multiplexer 312 is from each of the multiple paths. The signal combiner can be a signal combiner that combines the two signals. However, in implementations where the DRx controller 302 controls the first multiplexer 311 and the second multiplexer 312, the DRX controller 302 also enables (or disables) certain amplifiers 314 a-314 d, for example, to save battery power. You can also.

いくつかの実装において、増幅器314a〜314dは可変利得増幅器(VGA)である。すなわち、いくつかの実装において、DRxモジュール310は複数の可変利得増幅器(VGA)を含み、VGAの各一つは、複数の経路の一つの対応経路に沿って設けられ、かつ、当該VGAにおいて受信した信号を、DRx制御器302から受信した増幅器制御信号によって制御される利得によって増幅するべく構成される。   In some implementations, amplifiers 314a-314d are variable gain amplifiers (VGA). That is, in some implementations, the DRx module 310 includes a plurality of variable gain amplifiers (VGAs), each one of the VGAs being provided along one corresponding path of the plurality of paths and receiving at the VGA. The amplified signal is configured to be amplified by a gain controlled by an amplifier control signal received from the DRx controller 302.

VGAの利得は、バイパス可能、ステップ可変、連続可変とすることができる。いくつかの実装において、VGAの少なくとも一つは、固定利得増幅器と、増幅器制御信号によって制御可能なバイパススイッチとを含む。バイパススイッチは(第1位置において)、固定利得増幅器の入力と当該固定利得増幅器の出力との間の線を閉とすることにより、信号が当該固定利得増幅器をバイパスするのを許容することができる。バイパススイッチは(第2位置において)入力及び出力間の線を開とすることにより、信号が固定利得増幅器を通過するようにできる。いくつかの実装において、バイパススイッチが第1位置にあると、固定利得増幅器はディセーブルにされ、又はバイパスモードに適合するべく再構成される。   The gain of the VGA can be bypassable, variable in steps, and continuously variable. In some implementations, at least one of the VGAs includes a fixed gain amplifier and a bypass switch that can be controlled by an amplifier control signal. The bypass switch (in the first position) can allow a signal to bypass the fixed gain amplifier by closing the line between the input of the fixed gain amplifier and the output of the fixed gain amplifier. . The bypass switch (in the second position) allows the signal to pass through the fixed gain amplifier by opening the line between the input and output. In some implementations, when the bypass switch is in the first position, the fixed gain amplifier is disabled or reconfigured to conform to the bypass mode.

いくつかの実装において、VGAの少なくとも一つは、当該VGAにおいて受信した信号を、増幅器制御信号によって指示された複数の設定量の一つの利得によって増幅するべく構成されたステップ可変利得増幅器を含む。いくつかの実装において、VGAの少なくとも一つは、当該VGAにおいて受信した信号を増幅器制御信号に比例する利得によって増幅するべく構成された連続可変利得増幅器を含む。   In some implementations, at least one of the VGAs includes a step variable gain amplifier configured to amplify a signal received at the VGA by a plurality of set gains indicated by an amplifier control signal. In some implementations, at least one of the VGAs includes a continuously variable gain amplifier configured to amplify a signal received at the VGA with a gain proportional to the amplifier control signal.

いくつかの実装において、増幅器314a〜314dは可変電流増幅器(VCA)である。VCAにより引き出される電流は、バイパス可能、ステップ可変、連続可変とすることができる。いくつかの実装において、VCAの少なくとも一つは、固定電流増幅器と、増幅器制御信号によって制御可能なバイパススイッチとを含む。バイパススイッチは(第1位置において)、固定電流増幅器の入力と当該固定電流増幅器の出力との間の線を閉とすることにより、信号が当該固定電流増幅器をバイパスするのを許容することができる。バイパススイッチは(第2位置において)入力及び出力間の線を開とすることにより、信号が固定電流増幅器を通過するようにできる。いくつかの実装において、バイパススイッチが第1位置にあると、固定電流増幅器はディセーブルにされ、又はバイパスモードに適合するべく再構成される。   In some implementations, amplifiers 314a-314d are variable current amplifiers (VCA). The current drawn by the VCA can be bypassable, step variable, continuously variable. In some implementations, at least one of the VCAs includes a fixed current amplifier and a bypass switch that can be controlled by an amplifier control signal. The bypass switch (in the first position) can allow a signal to bypass the fixed current amplifier by closing the line between the input of the fixed current amplifier and the output of the fixed current amplifier. . The bypass switch (in the second position) allows the signal to pass through the fixed current amplifier by opening the line between the input and output. In some implementations, when the bypass switch is in the first position, the fixed current amplifier is disabled or reconfigured to conform to the bypass mode.

いくつかの実装において、VCAの少なくとも一つは、当該VCAにおいて受信した信号を、増幅器制御信号が指示する複数の設定量の一つの電流を引き出すことによって増幅するべく構成されたステップ可変電流増幅器を含む。いくつかの実装において、VCAの少なくとも一つは、当該VCAにおいて受信した信号を、増幅器制御信号に比例する電流を引き出すことによって増幅するべく構成された連続可変電流増幅器を含む。   In some implementations, at least one of the VCAs includes a step variable current amplifier configured to amplify a signal received at the VCA by extracting one set of currents indicated by the amplifier control signal. Including. In some implementations, at least one of the VCAs includes a continuously variable current amplifier configured to amplify a signal received at the VCA by drawing a current proportional to the amplifier control signal.

いくつかの実装において、増幅器314a〜314dは、固定利得、固定電流増幅器である。いくつかの実装において、増幅器314a〜314dは、固定利得、可変電流増幅器である。いくつかの実装において、増幅器314a〜314dは、可変利得、固定電流増幅器である。いくつかの実装において、増幅器314a〜314dは、可変利得、可変電流増幅器である。   In some implementations, amplifiers 314a-314d are fixed gain, fixed current amplifiers. In some implementations, amplifiers 314a-314d are fixed gain, variable current amplifiers. In some implementations, amplifiers 314a-314d are variable gain, fixed current amplifiers. In some implementations, amplifiers 314a-314d are variable gain, variable current amplifiers.

いくつかの実装において、DRx制御器302は、入力において受信した入力信号の、サービス品質メトリックに基づいて増幅器制御信号(複数可)を発生させる。いくつかの実装において、DRx制御器302は、通信制御器120から受信した信号に基づいて増幅器制御信号(複数可)を発生させる。増幅器制御信号はさらに、受信信号のサービス品質(QoS)メトリックに基づき得る。受信信号のQoSメトリックは、少なくとも部分的には、ダイバーシティアンテナ140において受信したダイバーシティ信号(例えば入力において受信した入力信号)に基づき得る。受信信号のQoSメトリックはさらに、一次アンテナにおいて受信した信号に基づき得る。いくつかの実装において、DRx制御器302は、通信制御器120から信号を受信することなく、ダイバーシティ信号のQoSメトリックに基づいて増幅器制御信号(複数可)を発生させる。   In some implementations, the DRx controller 302 generates the amplifier control signal (s) based on the quality of service metric of the input signal received at the input. In some implementations, the DRx controller 302 generates the amplifier control signal (s) based on the signal received from the communication controller 120. The amplifier control signal may further be based on a quality of service (QoS) metric of the received signal. The QoS metric of the received signal may be based at least in part on the diversity signal received at diversity antenna 140 (eg, the input signal received at the input). The QoS metric of the received signal may further be based on the signal received at the primary antenna. In some implementations, the DRx controller 302 generates the amplifier control signal (s) based on the QoS metric of the diversity signal without receiving a signal from the communication controller 120.

いくつかの実装において、QoSメトリックは信号強度を含む。他例では、QoSメトリックは、ビット誤り率、データスループット、送信遅延、又は任意の他のQoSメトリックを含み得る。   In some implementations, the QoS metric includes signal strength. In other examples, the QoS metric may include a bit error rate, data throughput, transmission delay, or any other QoS metric.

上述のように、DRxモジュール310は、ダイバーシティアンテナ140からのダイバーシティ信号を受信する入力と、処理されたダイバーシティ信号を送受信器330に(送信線135及びダイバーシティRFモジュール320を介して)与える出力とを有する。ダイバーシティRFモジュール320は、処理されたダイバーシティ信号を、送信線135を介して受信してさらなる処理を行う。特に、処理されたダイバーシティ信号は、ダイバーシティRFマルチプレクサ321によって一以上の経路へと分割され又は引き回される。当該経路において、分割され又は引き回された信号は、対応する帯域通過フィルタ323a〜323dによるフィルタリングを受け、対応する増幅器324a〜324dによって増幅される。増幅器324a〜324dそれぞれの出力は、送受信器330に与えられる。   As described above, the DRx module 310 has an input that receives the diversity signal from the diversity antenna 140 and an output that provides the processed diversity signal to the transceiver 330 (via the transmission line 135 and the diversity RF module 320). Have. Diversity RF module 320 receives the processed diversity signal via transmission line 135 for further processing. In particular, the processed diversity signal is split or routed into one or more paths by diversity RF multiplexer 321. In the path, the divided or routed signals are filtered by the corresponding band-pass filters 323a to 323d and amplified by the corresponding amplifiers 324a to 324d. The outputs of the amplifiers 324 a to 324 d are given to the transceiver 330.

ダイバーシティRFマルチプレクサ321は、経路の一以上を選択的にアクティブにするべく制御器120によって(直接的に又はオンチップダイバーシティRF制御器を介してのいずれかによって)制御することができる。同様に、増幅器324a〜324dも制御器120によって制御され得る。例えば、いくつかの実装において、増幅器324a〜324dのそれぞれは、イネーブル/ディセーブル入力を含み、増幅器イネーブル信号に基づいてイネーブル(又はディセーブル)にされる。いくつかの実装において、増幅器324a〜324dは、制御器120(又は制御器120が制御するオンチップダイバーシティRF制御器)から受信した増幅器制御信号が制御する利得により、VGAにおいて受信した信号を増幅する可変利得増幅器(VGA)である。いくつかの実装において、増幅器324a〜324dは可変電流増幅器(VCA)である。   Diversity RF multiplexer 321 can be controlled by controller 120 (either directly or through an on-chip diversity RF controller) to selectively activate one or more of the paths. Similarly, amplifiers 324a-324d can also be controlled by controller 120. For example, in some implementations, each of the amplifiers 324a-324d includes an enable / disable input and is enabled (or disabled) based on an amplifier enable signal. In some implementations, amplifiers 324a-324d amplify the received signal at the VGA with a gain controlled by an amplifier control signal received from controller 120 (or an on-chip diversity RF controller controlled by controller 120). It is a variable gain amplifier (VGA). In some implementations, amplifiers 324a-324d are variable current amplifiers (VCA).

すでにダイバーシティRFモジュール320を含んだ受信器チェーンにDRxモジュール310を追加することにより、DRx構成300における帯域通過フィルタの数は2倍となる。すなわち、いくつかの実装において、帯域通過フィルタ323a〜323dは、ダイバーシティRFモジュール320には含まれない。むしろ、DRxモジュール310の帯域通過フィルタ313a〜313dが、帯域外ブロッカーの強度を低減するべく使用される。さらに、ダイバーシティRFモジュール320の自動利得制御(AGC)テーブルをシフトして、ダイバーシティRFモジュール320の増幅器324a〜324dが与える利得量を、DRxモジュール310の増幅器314a〜314dが与える利得量だけ低減することができる。   By adding a DRx module 310 to the receiver chain that already contains the diversity RF module 320, the number of bandpass filters in the DRx configuration 300 is doubled. That is, in some implementations, the bandpass filters 323a-323d are not included in the diversity RF module 320. Rather, the band pass filters 313a-313d of the DRx module 310 are used to reduce the strength of the out-of-band blocker. Further, the automatic gain control (AGC) table of the diversity RF module 320 is shifted to reduce the amount of gain provided by the amplifiers 324a to 324d of the diversity RF module 320 by the amount of gain provided by the amplifiers 314a to 314d of the DRx module 310. Can do.

例えば、DRxモジュール利得が15dBでありかつ受信器感度が−100dBmの場合、ダイバーシティRFモジュール320は−85dBmの感度となる。ダイバーシティRFモジュール320の閉ループAGCがアクティブになると、その利得は自動的に15dBだけ降下する。しかしながら、信号部品及び帯域外ブロッカーの双方が受信されて15dBだけ増幅される。すなわち、ダイバーシティRFモジュール320の15dB利得降下には、その線形性の15dB上昇も付随し得る。特に、ダイバーシティRFモジュール320の増幅器324a〜324dは、当該増幅器の線形性が、利得低減(又は電流増加)に伴い増加するように設計され得る。   For example, if the DRx module gain is 15 dB and the receiver sensitivity is −100 dBm, the diversity RF module 320 has a sensitivity of −85 dBm. When the closed-loop AGC of diversity RF module 320 becomes active, its gain automatically drops by 15 dB. However, both the signal component and the out-of-band blocker are received and amplified by 15 dB. That is, the 15 dB gain drop of diversity RF module 320 may be accompanied by a 15 dB increase in its linearity. In particular, the amplifiers 324a-324d of the diversity RF module 320 can be designed such that the linearity of the amplifier increases with decreasing gain (or increasing current).

いくつかの実装において、制御器120は、DRxモジュール310の増幅器314a〜314dとダイバーシティRFモジュール320の増幅器324a〜324dとの利得(及び/又は電流)を制御する。上記例においてのように、制御器120は、DRxモジュール310の増幅器314a〜314dが与える一定量の利得が増加することに応答して、ダイバーシティRFモジュール320の増幅器324a〜324dが与える一定量の利得を低減することができる。すなわち、いくつかの実装において、制御器120は、(ダイバーシティRFモジュール320の増幅器324a〜324dのための)下流側増幅器制御信号を(DRxモジュール310の増幅器314a〜314dのための)増幅器制御信号に基づいて発生させ、かつ、送信線135を介して(DRxモジュール310の)出力に結合された一以上の下流側増幅器324a〜324dの利得を制御するべく構成される。いくつかの実装において、制御器120はまた、無線デバイスの、フロントエンドモジュール(FEM)における増幅器のような他の部品の利得も増幅器制御信号に基づいて制御する。   In some implementations, the controller 120 controls the gain (and / or current) of the amplifiers 314a-314d of the DRx module 310 and the amplifiers 324a-324d of the diversity RF module 320. As in the above example, the controller 120 may provide a certain amount of gain provided by the amplifiers 324a-324d of the diversity RF module 320 in response to an increase in the certain amount of gain provided by the amplifiers 314a-314d of the DRx module 310. Can be reduced. That is, in some implementations, the controller 120 converts the downstream amplifier control signal (for amplifiers 324a-324d of diversity RF module 320) to the amplifier control signal (for amplifiers 314a-314d of DRx module 310). Based and configured to control the gain of one or more downstream amplifiers 324a-324d coupled to the output (of DRx module 310) via transmission line 135. In some implementations, the controller 120 also controls the gain of other components of the wireless device, such as an amplifier in a front end module (FEM), based on the amplifier control signal.

上述のように、いくつかの実装において、帯域通過フィルタ323a〜323dは含まれない。すなわち、いくつかの実装において、下流側増幅器324a〜324dの少なくとも一つは、下流側帯域通過フィルタを通過することなく、送信線135を介して(DRxモジュール310の)出力に結合される。   As mentioned above, in some implementations, bandpass filters 323a-323d are not included. That is, in some implementations, at least one of the downstream amplifiers 324a-324d is coupled to the output (of the DRx module 310) via the transmission line 135 without passing through the downstream bandpass filter.

図4は、いくつかの実施形態において、ダイバーシティ受信器構成400が、ダイバーシティ受信器(DRx)モジュール310よりも少ない増幅器を備えたダイバーシティRFモジュール420を含み得ることを示す。ダイバーシティ受信器構成400は、図3を参照して上述されたダイバーシティアンテナ140及びDRxモジュール310を含む。DRxモジュール310の出力が、送信線135を介してダイバーシティRFモジュール420へと通過する。ダイバーシティRFモジュール420は、図4のダイバーシティRFモジュール420がDRxモジュール310よりも少ない増幅器を含む点で図3のダイバーシティRFモジュール320とは異なる。   FIG. 4 illustrates that, in some embodiments, the diversity receiver configuration 400 can include a diversity RF module 420 with fewer amplifiers than the diversity receiver (DRx) module 310. Diversity receiver configuration 400 includes diversity antenna 140 and DRx module 310 described above with reference to FIG. The output of the DRx module 310 passes through the transmission line 135 to the diversity RF module 420. Diversity RF module 420 differs from diversity RF module 320 of FIG. 3 in that diversity RF module 420 of FIG. 4 includes fewer amplifiers than DRx module 310.

上述のように、いくつかの実装において、ダイバーシティRFモジュール420は帯域通過フィルタを含まない。すなわち、いくつかの実装において、ダイバーシティRFモジュール420の一以上の増幅器424は帯域固有とする必要がない。特に、ダイバーシティRFモジュール420は一以上の経路を含み得る。各経路は、DRxモジュール310の経路に一対一でマッピングされない増幅器424を含む。かかる経路(又は対応する増幅器)のマッピングは、制御器120に記憶することができる。   As mentioned above, in some implementations diversity RF module 420 does not include a bandpass filter. That is, in some implementations, one or more amplifiers 424 of diversity RF module 420 need not be band specific. In particular, diversity RF module 420 may include one or more paths. Each path includes an amplifier 424 that is not mapped one-to-one to the path of the DRx module 310. The mapping of such paths (or corresponding amplifiers) can be stored in the controller 120.

したがって、DRxモジュール310が、それぞれが一周波数帯域に対応する一定数の経路を含む一方、ダイバーシティRFモジュール420は、単一周波数帯域に対応しない一以上の経路を含み得る。   Accordingly, DRx module 310 may include a fixed number of paths, each corresponding to a frequency band, while diversity RF module 420 may include one or more paths that do not correspond to a single frequency band.

(図4に示される)いくつかの実装において、ダイバーシティRFモジュール420は、送信線135から受信した信号を増幅して増幅済み信号をマルチプレクサ421に出力する単一広帯域増幅器424を含む。マルチプレクサ421は、それぞれが各周波数帯域に対応する複数のマルチプレクサ出力を含む。いくつかの実装において、ダイバーシティRFモジュール420はいずれの増幅器も含まない。   In some implementations (shown in FIG. 4), diversity RF module 420 includes a single broadband amplifier 424 that amplifies the signal received from transmission line 135 and outputs the amplified signal to multiplexer 421. Multiplexer 421 includes a plurality of multiplexer outputs, each corresponding to each frequency band. In some implementations, diversity RF module 420 does not include any amplifier.

いくつかの実装において、ダイバーシティ信号は単一帯域信号である。すなわち、いくつかの実装において、マルチプレクサ421は、制御器120から受信した信号に基づいてダイバーシティ信号を、複数の出力の、単一帯域信号の周波数帯域に対応する一つへと引き回すSPMTスイッチである。いくつかの実装において、ダイバーシティ信号は多重帯域信号である。すなわち、いくつかの実装において、マルチプレクサ421は、制御器120から受信した分割器制御信号に基づいてダイバーシティ信号を、複数の出力の、多重帯域信号の2以上の周波数帯域に対応する2以上へと引き回す信号分割器である。いくつかの実装において、ダイバーシティRFモジュール420は、単一モジュールとして送受信器330と組み合わせることができる。   In some implementations, the diversity signal is a single band signal. That is, in some implementations, the multiplexer 421 is an SPMT switch that routes the diversity signal to a single output that corresponds to the frequency band of the single band signal based on the signal received from the controller 120. . In some implementations, the diversity signal is a multiband signal. That is, in some implementations, the multiplexer 421 converts the diversity signal based on the divider control signal received from the controller 120 into two or more corresponding to two or more frequency bands of the multi-band signal of multiple outputs. It is a signal divider for routing. In some implementations, the diversity RF module 420 can be combined with the transceiver 330 as a single module.

いくつかの実装において、ダイバーシティRFモジュール420は、それぞれが一組の周波数帯域に対応する多重増幅器を含む。送信線135からの信号は、第1経路に沿って高周波増幅器に高周波を出力しかつ第2経路に沿って低周波増幅器に低周波を出力する帯域分割器へと供給することができる。各増幅器の出力は、当該信号を送受信器330の対応入力へと引き回すべく構成されたマルチプレクサ421へと与えることができる。   In some implementations, diversity RF module 420 includes multiple amplifiers, each corresponding to a set of frequency bands. The signal from the transmission line 135 can be supplied to a band divider that outputs a high frequency to the high frequency amplifier along the first path and outputs a low frequency to the low frequency amplifier along the second path. The output of each amplifier can be provided to a multiplexer 421 that is configured to route the signal to a corresponding input of the transceiver 330.

図5は、いくつかの実施形態において、ダイバーシティ受信器構成500が、オフモジュールフィルタ513に結合されたDRxモジュール510を含み得ることを示す。DRxモジュール510は、複数の部品を受容するべく構成されたパッケージング基板501と、パッケージング基板501に実装された受信システムとを含み得る。DRxモジュール510は、DRxモジュール510から出るように引き回されて任意の所望帯域のためのフィルタをサポートするシステムインテグレータ、設計者又は製造者にとって利用可能とされた一以上の信号経路を含み得る。   FIG. 5 illustrates that in some embodiments, the diversity receiver configuration 500 can include a DRx module 510 coupled to an off-module filter 513. The DRx module 510 may include a packaging board 501 configured to receive a plurality of components and a receiving system mounted on the packaging board 501. The DRx module 510 may include one or more signal paths routed out of the DRx module 510 and made available to system integrators, designers, or manufacturers that support filters for any desired band.

DRxモジュール510は、DRxモジュール510の入力及び出力間に一定数の経路を含む。DRxモジュール510は、DRx制御器502が制御するバイパススイッチ519によってアクティブにされる入力及び出力間のバイパス経路を含む。図5が単一のバイパススイッチ519を例示するにもかかわらず、いくつかの実装において、バイパススイッチ519は、多重スイッチ(例えば、入力の物理的近くに設けられた第1スイッチ、及び出力の物理的近くに設けられた第2スイッチ)を含み得る。図5に示されるように、バイパス経路は、フィルタ又は増幅器を含まない。   The DRx module 510 includes a certain number of paths between the inputs and outputs of the DRx module 510. The DRx module 510 includes a bypass path between input and output activated by a bypass switch 519 controlled by the DRx controller 502. Although FIG. 5 illustrates a single bypass switch 519, in some implementations, the bypass switch 519 includes multiple switches (e.g., a first switch located physically close to the input and an output physical switch). Second switch provided near the target). As shown in FIG. 5, the bypass path does not include a filter or amplifier.

DRxモジュール510は、第1マルチプレクサ511及び第2マルチプレクサ512を含む一定数のマルチプレクサ経路を含む。マルチプレクサ経路は一定数のオンモジュール経路を含む。これは、第1マルチプレクサ511、パッケージング基板501に実装された帯域通過フィルタ313a〜313d、パッケージング基板501に実装された増幅器314a〜314d、及び第2マルチプレクサ512を含む。マルチプレクサ経路は一以上のオフモジュール経路を含む。これは、第1マルチプレクサ511、パッケージング基板501の外に実装された帯域通過フィルタ513、増幅器514、及び第2マルチプレクサ512を含む。増幅器514は、パッケージング基板501に実装された広帯域増幅器とすることができ、又はパッケージング基板501の外に実装することもできる。上述のように、増幅器314a〜314d、514は、可変利得増幅器及び/又は可変電流増幅器とすることができる。   The DRx module 510 includes a certain number of multiplexer paths including a first multiplexer 511 and a second multiplexer 512. The multiplexer path includes a certain number of on-module paths. This includes a first multiplexer 511, bandpass filters 313 a to 313 d mounted on the packaging substrate 501, amplifiers 314 a to 314 d mounted on the packaging substrate 501, and a second multiplexer 512. The multiplexer path includes one or more off-module paths. This includes a first multiplexer 511, a bandpass filter 513 mounted outside the packaging substrate 501, an amplifier 514, and a second multiplexer 512. The amplifier 514 can be a broadband amplifier mounted on the packaging substrate 501 or can be mounted outside the packaging substrate 501. As described above, amplifiers 314a-314d, 514 may be variable gain amplifiers and / or variable current amplifiers.

DRx制御器502は、入力及び出力間の複数の経路の一以上を選択的にアクティブにするべく構成される。いくつかの実装において、DRx制御器502は、DRx制御器502が(例えば通信制御器から)受信した帯域選択信号に基づき複数の経路の一以上を選択的にアクティブにするべく構成される。DRx制御器502は、例えば、バイパススイッチ519の開閉により、増幅器314a〜314d、514のイネーブル又はディセーブルにより、マルチプレクサ511、512の制御により、又は他のメカニズムを介して当該経路を選択的にアクティブにすることができる。例えば、DRx制御器502は、(例えば、フィルタ313a〜313d、513と増幅器314a〜314d、514との間の)経路沿いのスイッチを開閉すること、又は増幅器314a〜314d、514の利得を実質的にゼロに設定することができる。   The DRx controller 502 is configured to selectively activate one or more of the multiple paths between the input and output. In some implementations, the DRx controller 502 is configured to selectively activate one or more of the plurality of paths based on a band selection signal received by the DRx controller 502 (eg, from a communication controller). The DRx controller 502 selectively activates the path, for example, by opening or closing the bypass switch 519, enabling or disabling the amplifiers 314a to 314d, 514, controlling the multiplexers 511, 512, or via other mechanisms. Can be. For example, the DRx controller 502 opens or closes a switch along the path (eg, between the filters 313a-313d, 513 and the amplifiers 314a-314d, 514) or substantially increases the gain of the amplifiers 314a-314d, 514. Can be set to zero.

図6は、いくつかの実施形態において、ダイバーシティ受信器構成600が、チューニング可能整合回路を備えたDRxモジュール610を含み得ることを示す。特に、DRxモジュール610は、DRxモジュール610の入力及び出力の一以上に設けられた一以上のチューニング可能整合回路を含み得る。   FIG. 6 illustrates that, in some embodiments, diversity receiver configuration 600 can include a DRx module 610 with a tunable matching circuit. In particular, the DRx module 610 may include one or more tunable matching circuits provided at one or more of the inputs and outputs of the DRx module 610.

同じダイバーシティアンテナ140において受信した多重周波数帯域のすべてが、理想的なインピーダンス整合である可能性は低い。コンパクト整合回路を使用して各周波数帯域を整合させるべく、チューニング可能入力整合回路616をDRxモジュール610の入力に実装して(例えば通信制御器からの帯域選択信号に基づき)DRx制御器602によって制御することができる。DRx制御器602は、チューニング可能入力整合回路616を、複数の周波数帯域(又は複数組の周波数帯域)をチューニングパラメータに関連付けるルックアップテーブルに基づいてチューニングすることができる。チューニング可能入力整合回路616は、チューニング可能T型回路、チューニング可能π型回路又は任意の他のチューニング可能整合回路とすることができる。特に、チューニング可能入力整合回路616は、抵抗器、インダクタ及びキャパシタのような一以上の可変部品を含み得る。これらの可変部品は、並列及び/又は直列に接続してDRxモジュール610の入力と第1マルチプレクサ311の入力との間に接続し又はDRxモジュール610の入力と接地電圧との間に接続することができる。   All of the multiple frequency bands received at the same diversity antenna 140 are unlikely to be ideal impedance matching. A tunable input matching circuit 616 is implemented at the input of the DRx module 610 (eg, based on a band selection signal from a communication controller) to control each frequency band using a compact matching circuit and controlled by the DRx controller 602. can do. The DRx controller 602 can tune the tunable input matching circuit 616 based on a lookup table that associates multiple frequency bands (or sets of frequency bands) with tuning parameters. The tunable input matching circuit 616 can be a tunable T-type circuit, a tunable π-type circuit, or any other tunable matching circuit. In particular, the tunable input matching circuit 616 may include one or more variable components such as resistors, inductors and capacitors. These variable components may be connected in parallel and / or in series and connected between the input of the DRx module 610 and the input of the first multiplexer 311 or connected between the input of the DRx module 610 and the ground voltage. it can.

同様に、多くの周波数帯域の信号を搬送する一つのみの送信線135(又は少なくともいくつかのケーブル)によっては、多重周波数帯域すべてが理想的なインピーダンス整合となる可能性は低い。コンパクト整合回路を使用して各周波数帯域を整合させるべく、チューニング可能出力整合回路617をDRxモジュール610の出力に実装して(例えば通信制御器からの帯域選択信号に基づき)DRx制御器602によって制御することができる。DRx制御器602は、チューニング可能出力整合回路618を、複数の周波数帯域(又は複数組の周波数帯域)をチューニングパラメータに関連付けるルックアップテーブルに基づいてチューニングすることができる。チューニング可能出力整合回路617は、チューニング可能T型回路、チューニング可能π型回路、又は任意の他のチューニング可能整合回路とすることができる。特に、チューニング可能出力整合回路617は、抵抗器、インダクタ及びキャパシタのような一以上の可変部品を含み得る。これらの可変部品は、並列及び/又は直列に接続してDRxモジュール610の出力と第2マルチプレクサ312の出力との間に接続し又はDRxモジュール610の出力と接地電圧との間に接続することができる。   Similarly, with only one transmission line 135 (or at least some cables) carrying signals in many frequency bands, it is unlikely that all multiple frequency bands will be an ideal impedance match. A tunable output matching circuit 617 is implemented at the output of the DRx module 610 to control each frequency band using a compact matching circuit (eg, based on a band selection signal from a communication controller) and controlled by the DRx controller 602. can do. The DRx controller 602 can tune the tunable output matching circuit 618 based on a lookup table that associates multiple frequency bands (or sets of frequency bands) with tuning parameters. The tunable output matching circuit 617 can be a tunable T-type circuit, a tunable π-type circuit, or any other tunable matching circuit. In particular, the tunable output matching circuit 617 may include one or more variable components such as resistors, inductors and capacitors. These variable components may be connected in parallel and / or in series and connected between the output of the DRx module 610 and the output of the second multiplexer 312 or connected between the output of the DRx module 610 and the ground voltage. it can.

図7は、いくつかの実施形態において、ダイバーシティ受信器構成700が多重送信線を含み得ることを示す。図7が2つの送信線735a〜735b及び一つのアンテナ140を備えた実施形態を例示するにもかかわらず、ここに記載される側面は、2以上の送信線及び/又は(以下にさらに詳述される)2以上のアンテナを備えた実施形態に実装することができる。   FIG. 7 illustrates that, in some embodiments, diversity receiver configuration 700 can include multiple transmission lines. Although FIG. 7 illustrates an embodiment with two transmission lines 735a-735b and one antenna 140, the aspects described herein may include two or more transmission lines and / or (more detailed below). Can be implemented in embodiments with two or more antennas.

ダイバーシティ受信器構成700は、アンテナ140に結合されたDRxモジュール710を含む。DRxモジュール710は、DRxモジュール710の入力(例えばアンテナ140aに結合された入力)と当該DRxモジュールの出力(例えば第1送信線735aに結合された第1出力、又は第2送信線735bに結合された第2出力)との間に一定数の経路を含む。いくつかの実装において、DRxモジュール710は、DRx制御器702が制御する一以上のバイパススイッチによってアクティブにされる入力及び出力間の一以上のバイパス経路(図示せず)を含む。   Diversity receiver configuration 700 includes a DRx module 710 coupled to antenna 140. The DRx module 710 is coupled to the input of the DRx module 710 (eg, the input coupled to the antenna 140a) and the output of the DRx module (eg, the first output coupled to the first transmission line 735a, or the second transmission line 735b). A certain number of paths to the second output). In some implementations, the DRx module 710 includes one or more bypass paths (not shown) between the inputs and outputs activated by one or more bypass switches controlled by the DRx controller 702.

DRxモジュール710は、入力マルチプレクサ311及び出力マルチプレクサ712を含む一定数のマルチプレクサ経路を含む。マルチプレクサ経路は、入力マルチプレクサ311、帯域通過フィルタ313a〜313d、増幅器314a〜314d及び出力マルチプレクサ712を含む一定数のオンモジュール経路(図示)を含む。マルチプレクサ経路は、上述のような一以上のオフモジュール経路(図示せず)を含み得る。またも上述のように、増幅器314a〜314dは、可変利得増幅器及び/又は可変電流増幅器とすることができる。   The DRx module 710 includes a fixed number of multiplexer paths including an input multiplexer 311 and an output multiplexer 712. The multiplexer path includes a fixed number of on-module paths (shown) including an input multiplexer 311, bandpass filters 313 a-313 d, amplifiers 314 a-314 d and an output multiplexer 712. The multiplexer path may include one or more off-module paths (not shown) as described above. Again, as described above, the amplifiers 314a-314d can be variable gain amplifiers and / or variable current amplifiers.

DRx制御器702は、入力及び出力間の複数の経路の一以上を選択的にアクティブにするべく構成される。いくつかの実装において、DRx制御器702は、DRx制御器702が(例えば通信制御器から)受信した帯域選択信号に基づき複数の経路の一以上を選択的にアクティブにするべく構成される。DRx制御器702は、例えば、上述のような増幅器314a〜314dのイネーブル又はディセーブルにより、マルチプレクサ311、712の制御により、又は他のメカニズムを介して当該経路を選択的にアクティブにすることができる。   The DRx controller 702 is configured to selectively activate one or more of the plurality of paths between the input and output. In some implementations, DRx controller 702 is configured to selectively activate one or more of the plurality of paths based on a band selection signal received by DRx controller 702 (eg, from a communication controller). The DRx controller 702 can selectively activate the path, for example, by enabling or disabling the amplifiers 314a-314d as described above, by controlling the multiplexers 311, 712, or via other mechanisms. .

多重送信線735a〜735bを良好に利用するべくDRx制御器702は、帯域選択信号に基づき出力マルチプレクサ712を制御して、経路に沿って伝播する各信号を、送信線735a〜735b(又は送信線735a〜735bに対応する出力マルチプレクサ出力)の選択された一つへと引き回すことができる。   In order to make good use of the multiple transmission lines 735a to 735b, the DRx controller 702 controls the output multiplexer 712 based on the band selection signal so that each signal propagating along the path is transmitted to the transmission lines 735a to 735b (or transmission lines). The output multiplexer output corresponding to 735a-735b) can be routed to a selected one.

いくつかの実装において、受信信号が単一周波数帯域を含むことを帯域選択信号が指示する場合、DRx制御器702は出力マルチプレクサ712を制御して、対応経路を伝播する信号をデフォルト送信線へと引き回すことができる。デフォルト送信線は、送信線735a〜735bの一つが短い、雑音導入が少ない、又はその他好ましいといった場合、すべての経路(及び対応周波数帯域)にとって同じとすることができる。デフォルト送信線は、異なる経路に対して異なり得る。例えば、低周波帯域に対応する経路を第1送信線735bへと引き回し、高周波帯域に対応する経路を第2送信線735bへと引き回すことができる。   In some implementations, if the band select signal indicates that the received signal includes a single frequency band, the DRx controller 702 controls the output multiplexer 712 to direct the signal propagating on the corresponding path to the default transmission line. Can be routed. The default transmission line may be the same for all paths (and corresponding frequency bands) if one of the transmission lines 735a-735b is short, introduces less noise, or otherwise preferred. The default transmission line can be different for different paths. For example, a route corresponding to the low frequency band can be routed to the first transmission line 735b, and a route corresponding to the high frequency band can be routed to the second transmission line 735b.

すなわち、DRx制御器702は、入力マルチプレクサ311において受信した一以上のRF信号が単一周波数帯域であることを指示する帯域選択信号に応答して第2マルチプレクサ712を制御し、当該単一周波数帯域に対応する出力マルチプレクサ入力において受信した増幅済みRF信号をデフォルト出力マルチプレクサ出力へと引き回すべく構成することができる。上述のように、デフォルト出力マルチプレクサ出力は、異なる単一周波数帯域に対して異なり又はすべての周波数帯域に対して同じとすることができる。   That is, the DRx controller 702 controls the second multiplexer 712 in response to a band selection signal indicating that one or more RF signals received at the input multiplexer 311 are in a single frequency band, and controls the single frequency band. Can be configured to route the amplified RF signal received at the output multiplexer input corresponding to the default output multiplexer output. As described above, the default output multiplexer output can be different for different single frequency bands or the same for all frequency bands.

いくつかの実装において、受信信号が2つの周波数帯域を含むことを帯域選択信号が指示する場合、DRx制御器702は出力マルチプレクサ712を制御し、第1周波数帯域に対応する経路に沿って伝播する信号を第1送信線735aへと引き回し、第2周波数帯域に対応する経路に沿って伝播する信号を第2送信線735bへと引き回すことができる。すなわち、2つの周波数帯域が双方とも高周波帯域(又は低周波帯域)であっても、対応経路に沿って伝播する信号は、異なる送信線へと引き回すことができる。同様に、3以上の送信線の場合、3以上の周波数帯域それぞれを、異なる送信線へと引き回すことができる。   In some implementations, if the band select signal indicates that the received signal includes two frequency bands, the DRx controller 702 controls the output multiplexer 712 to propagate along the path corresponding to the first frequency band. A signal can be routed to the first transmission line 735a and a signal propagating along a path corresponding to the second frequency band can be routed to the second transmission line 735b. That is, even if both of the two frequency bands are high frequency bands (or low frequency bands), the signal propagating along the corresponding path can be routed to different transmission lines. Similarly, in the case of three or more transmission lines, each of three or more frequency bands can be routed to different transmission lines.

すなわち、DRX制御器702は、入力マルチプレクサ311において受信した一以上のRF信号が第1周波数帯域及び第2周波数帯域を含むことを指示する帯域選択信号に応答して第2マルチプレクサ712を制御し、第1周波数帯域に対応する出力マルチプレクサ入力において受信した増幅済みRF信号を第1出力マルチプレクサ出力へと引き回し、第2周波数帯域に対応する出力マルチプレクサ入力において受信した増幅済みRF信号を第2出力マルチプレクサ出力へと引き回すべく構成することができる。上述のように、第1周波数帯域及び第2周波数帯域は双方とも、高周波帯域又は低周波帯域とすることができる。   That is, the DRX controller 702 controls the second multiplexer 712 in response to a band selection signal indicating that one or more RF signals received at the input multiplexer 311 include a first frequency band and a second frequency band, The amplified RF signal received at the output multiplexer input corresponding to the first frequency band is routed to the first output multiplexer output, and the amplified RF signal received at the output multiplexer input corresponding to the second frequency band is output to the second output multiplexer output. Can be configured to route around. As described above, both the first frequency band and the second frequency band can be a high frequency band or a low frequency band.

いくつかの実装において、受信信号が3つの周波数帯域を含むことを帯域選択信号が示す場合、DRx制御器702は出力マルチプレクサ712を制御して当該周波数帯域の2つに対応する2つの経路に沿って伝播する信号の2つを結合し、当該結合信号を当該送信線の一方に沿って引き回し、第3周波数帯域に対応する経路に沿って伝播する信号を当該送信線の他方に沿って引き回すことができる。いくつかの実装において、DRx制御器702は出力マルチプレクサ712し、3つの周波数帯域の、互いに最も近い2つ(例えば双方とも低周波帯域又は双方とも高周波帯域)を結合する。かかる実装は、DRxモジュール710の出力又は下流側モジュールの入力におけるインピーダンス整合を簡略化することができる。いくつかの実装において、DRx制御器702は出力マルチプレクサ712を制御して3つの周波数帯域の、最も離れた2つを結合する。かかる実装は、下流側モジュールにおける周波数帯域の分離を簡略化することができる。   In some implementations, if the band select signal indicates that the received signal includes three frequency bands, the DRx controller 702 controls the output multiplexer 712 along two paths corresponding to two of the frequency bands. The two signals propagating in the same direction, routing the combined signal along one of the transmission lines, and routing the signal propagating along the path corresponding to the third frequency band along the other of the transmission lines. Can do. In some implementations, the DRx controller 702 outputs multiplexor 712 and combines two of the three frequency bands that are closest to each other (eg, both low frequency bands or both high frequency bands). Such an implementation can simplify impedance matching at the output of the DRx module 710 or at the input of the downstream module. In some implementations, the DRx controller 702 controls the output multiplexer 712 to combine the two most distant of the three frequency bands. Such an implementation can simplify frequency band separation in the downstream module.

すなわち、DRx制御器702は、入力マルチプレクサ311において受信した一以上のRF信号が第1周波数帯域、第2周波数帯域及び第3周波数帯域を含むことを指示する帯域選択信号に応答して第2マルチプレクサ712を制御し、(a)第1周波数帯域に対応する出力マルチプレクサ入力において受信した増幅済みRF信号と、第2周波数帯域に対応する出力マルチプレクサ入力において受信した増幅済みRF信号とを結合して結合信号を発生させ、(b)当該結合信号を第1出力マルチプレクサ出力へと引き回し、及び(c)第3周波数帯域に対応する出力マルチプレクサ入力において受信した増幅済みRF信号を第2出力マルチプレクサ出力へと引き回すべく構成することができる。上述のように、第1周波数帯域及び第2周波数帯域は、3つの周波数帯域の、互いに最も近いもの又は最も離れたものとすることができる。   That is, the DRx controller 702 responds to the band selection signal indicating that the one or more RF signals received at the input multiplexer 311 include a first frequency band, a second frequency band, and a third frequency band. (A) combining and combining the amplified RF signal received at the output multiplexer input corresponding to the first frequency band and the amplified RF signal received at the output multiplexer input corresponding to the second frequency band. Generating a signal, (b) routing the combined signal to the first output multiplexer output, and (c) the amplified RF signal received at the output multiplexer input corresponding to the third frequency band to the second output multiplexer output. It can be configured to be routed. As described above, the first frequency band and the second frequency band may be the three frequency bands that are closest or farthest from each other.

いくつかの実装において、受信信号が4つの周波数帯域を含むことを帯域選択信号が指示する場合、DRx制御器702は出力マルチプレクサ712を制御し、当該周波数帯域の2つに対応する2つの経路に沿って伝播する信号の2つを結合して第1結合信号を当該送信線の一方に沿って引き回し、当該周波数帯域の他の2つに対応する2つの経路に沿って伝播する信号の2つを引き回して第2結合信号を当該送信線の他方に沿って引き回すことができる。いくつかの実装において、DRx制御器702は出力マルチプレクサ712を制御し、当該周波数帯域の3つに対応する3つの経路に沿って伝播する信号の3つを結合して当該結合信号を当該送信線の一方に沿って引き回し、第4周波数帯域に対応する経路に沿って伝播する信号を当該送信線の他方に沿って引き回すことができる。かかる実装は、周波数帯域の3つが互いに近く(例えばすべてが低周波帯域)かつ第4周波数帯域が離れている(例えば高周波帯域)場合に有利となり得る。   In some implementations, if the band select signal indicates that the received signal includes four frequency bands, the DRx controller 702 controls the output multiplexer 712 to route two paths corresponding to two of the frequency bands. Two of the signals propagating along two paths corresponding to the other two of the frequency band by combining two of the signals propagating along and routing the first combined signal along one of the transmission lines And the second combined signal can be routed along the other of the transmission lines. In some implementations, DRx controller 702 controls output multiplexer 712 to combine three of the signals propagating along three paths corresponding to three of the frequency bands to combine the combined signal with the transmission line. A signal that is routed along one of the signals and propagates along a path corresponding to the fourth frequency band can be routed along the other of the transmission lines. Such an implementation may be advantageous when three of the frequency bands are close to each other (eg, all are low frequency bands) and the fourth frequency band is separated (eg, high frequency bands).

一般に、受信信号が、存在する送信線よりも多くの周波数帯域を含むことを帯域選択信号が指示する場合、DRx制御器702は出力マルチプレクサ712を制御し、当該周波数帯域の2以上に対応する2以上の経路に沿って伝播する信号の2以上を結合して当該結合信号を当該送信線の一方へと引き回すことができる。DRx制御器702は、出力マルチプレクサ712して、互いに最も近い又は最も離れた周波数帯域を結合することができる。   In general, when the band selection signal indicates that the received signal includes more frequency bands than the existing transmission line, the DRx controller 702 controls the output multiplexer 712 to correspond to two or more of the frequency bands. Two or more of the signals propagating along the above path can be combined to route the combined signal to one of the transmission lines. The DRx controller 702 can combine the frequency bands that are closest or furthest to each other as the output multiplexer 712.

すなわち、経路の一つに沿って伝播する信号は、出力マルチプレクサ712によって、他の経路に沿って伝播する他の信号に応じて送信線の異なる一つへと引き回すことができる。一例では、第3増幅器314cを通過する第3経路に沿って伝播する信号は、第3経路のみがアクティブな経路である場合には第2送信線735bへと引き回し、(第4増幅器314dを通過する)第4経路もアクティブである場合には第1送信線735aへと引き回す(かつ第2送信線735bへと引き回す)ことができる。   That is, a signal propagating along one of the paths can be routed by the output multiplexer 712 to a different one of the transmission lines according to other signals propagating along the other path. In one example, a signal propagating along a third path passing through the third amplifier 314c is routed to the second transmission line 735b when only the third path is an active path (passes through the fourth amplifier 314d). Yes) if the fourth path is also active, it can be routed to the first transmission line 735a (and routed to the second transmission line 735b).

すなわち、DRx制御器702は、第1帯域選択信号に応答して出力マルチプレクサ712を制御し、出力マルチプレクサ入力において受信した増幅済みRF信号を第1出力マルチプレクサ出力へと引き回し、第2帯域選択信号に応答して当該出力マルチプレクサを制御し、出力マルチプレクサ入力において受信した増幅済みRF信号を第2出力マルチプレクサ出力へと引き回すべく構成することができる。   That is, the DRx controller 702 controls the output multiplexer 712 in response to the first band selection signal, routes the amplified RF signal received at the output multiplexer input to the first output multiplexer output, and converts it to the second band selection signal. In response, the output multiplexer can be configured to route the amplified RF signal received at the output multiplexer input to the second output multiplexer output.

すなわち、DRxモジュール710は、複数の増幅器314a〜314dを含む受信システムを構成する。複数の増幅器314a〜314dの各一つは、受信システムの入力(例えばアンテナ140に結合されたDRxモジュール710の入力及び/又は他のアンテナに結合されたDRxモジュール710の付加入力)と受信システムの出力(例えば送信線735a〜735bに結合されたDRxモジュール710の出力及び/又は他の送信線に結合されたDRxモジュール710の付加出力)との間にある複数の経路の一つの対応経路に沿って設けられる。増幅器314a〜314dの各一つは、増幅器314a〜314dにおいて受信したRF信号を増幅するべく構成される。   That is, the DRx module 710 constitutes a reception system including a plurality of amplifiers 314a to 314d. Each one of the plurality of amplifiers 314a-314d is connected to the input of the receiving system (eg, the input of the DRx module 710 coupled to the antenna 140 and / or the additional input of the DRx module 710 coupled to another antenna). Along one corresponding path of a plurality of paths between outputs (eg, the output of DRx module 710 coupled to transmission lines 735a-735b and / or the additional output of DRx module 710 coupled to other transmission lines) Provided. Each one of amplifiers 314a-314d is configured to amplify the RF signal received at amplifiers 314a-314d.

DRxモジュール710はさらに、一以上の入力マルチプレクサ入力において一以上のRF信号を受信して当該一以上のRF信号の各一つを、複数の入力マルチプレクサ出力の一以上それぞれへと出力して複数の経路の一以上それぞれに沿って伝播させるべく構成された入力マルチプレクサ311を含む。いくつかの実装において、DRxモジュール710は、単一入力マルチプレクサ入力において単一RF信号を受信し、DRx制御器702によって当該単一RF信号を、帯域選択信号において指示された各周波数帯域に対応する当該複数の入力マルチプレクサ出力の一以上へと出力するべく制御される。いくつかの実装において、DRxモジュール710は、多重入力マルチプレクサ入力において多重RF信号(それぞれが、帯域選択信号において指示された異なる組の一以上の周波数帯域に対応)を受信し、DRx制御器702によって当該多重RF信号のそれぞれを、各RF信号の当該組の一以上の周波数帯域に対応する当該複数の入力マルチプレクサ出力の一以上へと出力するべく制御される。すなわち、入力マルチプレクサ311は一般に、それぞれが一以上の周波数帯域に対応する一以上のRF信号を受信し、DRx制御器によって各RF信号を、当該RF信号の一以上の周波数帯域に対応する一以上の経路に沿って引き回すべく制御される。   The DRx module 710 further receives one or more RF signals at one or more input multiplexer inputs and outputs each one of the one or more RF signals to one or more of the plurality of input multiplexer outputs, respectively. An input multiplexer 311 configured to propagate along each of the one or more paths is included. In some implementations, the DRx module 710 receives a single RF signal at a single input multiplexer input and corresponds the single RF signal to each frequency band indicated in the band select signal by the DRx controller 702. Controlled to output to one or more of the plurality of input multiplexer outputs. In some implementations, the DRx module 710 receives multiple RF signals (each corresponding to a different set of one or more frequency bands indicated in the band selection signal) at the multiple input multiplexer input and is received by the DRx controller 702. Each of the multiple RF signals is controlled to be output to one or more of the plurality of input multiplexer outputs corresponding to one or more frequency bands of the set of each RF signal. That is, the input multiplexer 311 generally receives one or more RF signals each corresponding to one or more frequency bands, and each DR signal is received by the DRx controller and one or more corresponding to one or more frequency bands of the RF signal. It is controlled to be routed along the path.

DRxモジュール710はさらに、複数の経路の一以上それぞれに沿って伝播する一以上の増幅済みRF信号を出力マルチプレクサ入力の一以上それぞれにおいて受信し、当該一以上の増幅済みRF信号のそれぞれを(それぞれが複数の出力送信線735a〜735bの一つに結合された)複数の出力マルチプレクサ出力の選択された一つへと出力するべく構成された出力マルチプレクサ712を含む。   The DRx module 710 further receives one or more amplified RF signals propagating along one or more of each of the plurality of paths at each of one or more of the output multiplexer inputs and receives each of the one or more amplified RF signals (respectively Includes an output multiplexer 712 configured to output to a selected one of the plurality of output multiplexer outputs (coupled to one of the plurality of output transmission lines 735a-735b).

DRxモジュール710はさらに、帯域選択信号を受信し、当該帯域選択信号に基づいて入力マルチプレクサ及び出力マルチプレクサを制御するべく構成されたDRx制御器702を含む。上述のように、DRx制御器702は入力マルチプレクサを制御し、一以上の周波数帯域に対応する一以上のRF信号のそれぞれを、当該RF信号の一以上の周波数帯域に対応する一以上の経路に沿って引き回す。またも上述のように、DRx制御器702は出力マルチプレクサを制御し、一以上の経路に沿って伝播する一以上の増幅済みRF信号を、DRxモジュール710に結合された送信線735a〜735bを良好に利用するべく、複数の出力マルチプレクサ出力の選択された一つへと引き回す。   The DRx module 710 further includes a DRx controller 702 configured to receive a band selection signal and control an input multiplexer and an output multiplexer based on the band selection signal. As described above, the DRx controller 702 controls the input multiplexer so that each of the one or more RF signals corresponding to one or more frequency bands is routed to one or more paths corresponding to the one or more frequency bands of the RF signal. Route around. Again, as described above, the DRx controller 702 controls the output multiplexer to transmit one or more amplified RF signals propagating along one or more paths to the transmission lines 735a-735b coupled to the DRx module 710. Routed to a selected one of a plurality of output multiplexer outputs.

いくつかの実装において、受信信号が多重周波数帯域を含むことを帯域選択信号が指示する場合、DRx制御器702は出力マルチプレクサ712を制御し、多重周波数帯域に対応する経路に沿って伝播する信号すべてを結合して当該結合信号を送信線の一方へと引き回す。かかる実装は、他方の送信線が使用不能(例えば損傷又は特定の無線通信構成に不存在)の場合に使用することができ、DRx制御器702が(例えば通信制御器から)受信した当該送信線の一方が使用不能との制御器信号に応答して実装することができる。   In some implementations, if the band select signal indicates that the received signal includes multiple frequency bands, the DRx controller 702 controls the output multiplexer 712 to all signals that propagate along the path corresponding to the multiple frequency bands. And the combined signal is routed to one of the transmission lines. Such an implementation can be used when the other transmission line is unusable (eg, damaged or absent in a particular wireless communication configuration) and the transmission line received by the DRx controller 702 (eg, from the communication controller). Can be implemented in response to a controller signal that one of them is disabled.

すなわち、DRx制御器702は、入力マルチプレクサ311において受信した一以上のRF信号が多重周波数帯域を含むことを指示する帯域選択信号に応答しかつ送信線が使用不能であることを指示する制御器信号に応答して出力マルチプレクサ712を制御し、多重周波数帯域に対応する多重出力マルチプレクサ入力において受信した多重増幅済みRF信号を結合して結合信号を発生させ、当該結合信号を出力マルチプレクサ出力へと引き回すべく構成することができる。   That is, the DRx controller 702 responds to a band selection signal indicating that one or more RF signals received at the input multiplexer 311 include multiple frequency bands and indicates that the transmission line is unusable. In response to controlling output multiplexer 712 to combine multiple amplified RF signals received at multiple output multiplexer inputs corresponding to multiple frequency bands to generate a combined signal and route the combined signal to the output multiplexer output. Can be configured.

図8は、動的引き回しを目的として使用することができる出力マルチプレクサ812の一実施形態を示す。出力マルチプレクサ812は、複数の周波数帯域に対応する複数の経路に沿って設けられた増幅器にそれぞれが結合され得る複数の入力801a〜801dを含む。出力マルチプレクサ812は、それぞれが複数の送信線に結合され得る複数の出力802a〜802bを含む。出力802a〜802bそれぞれは、結合器820a〜820bそれぞれの出力に結合される。入力801a〜801dそれぞれは、一組の単極/単投(SPST)スイッチ830の一つを介して結合器820a〜820bそれぞれの入力に結合される。スイッチ830は、DRx制御器に結合され得る制御バス803を介して制御可能である。   FIG. 8 illustrates one embodiment of an output multiplexer 812 that can be used for dynamic routing purposes. The output multiplexer 812 includes a plurality of inputs 801a to 801d that can be respectively coupled to amplifiers provided along a plurality of paths corresponding to a plurality of frequency bands. Output multiplexer 812 includes a plurality of outputs 802a-802b, each of which can be coupled to a plurality of transmission lines. Each of the outputs 802a-802b is coupled to the output of each of the combiners 820a-820b. Each of the inputs 801a-801d is coupled to the input of each of the combiners 820a-820b via one of a set of single pole / single throw (SPST) switches 830. Switch 830 can be controlled via a control bus 803 that can be coupled to a DRx controller.

図9は、動的引き回しを目的として使用することができる出力マルチプレクサ912の他実施形態を示す。出力マルチプレクサ912は、複数の周波数帯域に対応する複数の経路に沿って設けられた増幅器にそれぞれが結合され得る複数の入力901a〜901dを含む。出力マルチプレクサ912は、それぞれが複数の送信線に結合され得る複数の出力902a〜902bを含む。出力902a〜902bそれぞれは、結合器920a〜920bそれぞれの出力に結合される。第1入力901aは第1結合器920aの入力に結合され、第4入力901dは第2結合器920dの入力に結合される。第2入力901bは、結合器920a〜920bのそれぞれに結合された出力を有する第1単極/多投(SPMT)スイッチ930aに結合される。同様に、第3入力901cは、結合器920a〜920bのそれぞれに結合された出力を有する第2SPMTスイッチ930bに結合される。スイッチ930a〜930bは、DRx制御器に結合された制御バス903を介して制御可能である。   FIG. 9 shows another embodiment of an output multiplexer 912 that can be used for dynamic routing purposes. The output multiplexer 912 includes a plurality of inputs 901a to 901d that can be respectively coupled to amplifiers provided along a plurality of paths corresponding to a plurality of frequency bands. Output multiplexer 912 includes a plurality of outputs 902a-902b, each of which can be coupled to a plurality of transmission lines. Each of the outputs 902a-902b is coupled to the output of each combiner 920a-920b. The first input 901a is coupled to the input of the first combiner 920a, and the fourth input 901d is coupled to the input of the second combiner 920d. The second input 901b is coupled to a first single pole / multi throw (SPMT) switch 930a having an output coupled to each of the combiners 920a-920b. Similarly, the third input 901c is coupled to a second SPMT switch 930b having an output coupled to each of the combiners 920a-920b. Switches 930a-930b are controllable via a control bus 903 coupled to the DRx controller.

図8の出力マルチプレクサ812とは異なり、図9の出力マルチプレクサ912は、入力901a〜901dそれぞれが出力902a〜902bのいずれかへと引き回されることを許容しない。むしろ、第1入力901aは固定的に第1出力902aへと引き回され、第4入力902dは固定的に第2出力902bへと引き回される。かかる実装は、制御バス903のサイズを低減し、又は制御バス903に取り付けられたDRx制御器の制御ロジックを簡略化することができる。   Unlike the output multiplexer 812 of FIG. 8, the output multiplexer 912 of FIG. 9 does not allow each of the inputs 901a-901d to be routed to any of the outputs 902a-902b. Rather, the first input 901a is fixedly routed to the first output 902a, and the fourth input 902d is fixedly routed to the second output 902b. Such an implementation can reduce the size of the control bus 903 or simplify the control logic of a DRx controller attached to the control bus 903.

図8の出力マルチプレクサ812及び図9の出力マルチプレクサ912は双方とも、第1出力マルチプレクサ出力802a、902aに結合された第1結合器820a、920aと、第2出力マルチプレクサ出力802b、902bに結合された第2結合器820b、920bとを含む。さらに、図8の出力マルチプレクサ812及び図9の出力マルチプレクサ912の双方は、(DRx制御器により制御可能な)一以上のスイッチを介して第1結合器820a、920a及び第2結合器820b、920bの双方に結合された出力マルチプレクサ入力801b、901bを含む。図8の出力マルチプレクサ812において、出力マルチプレクサ入力801bは、2つのSPSTスイッチを介して第1結合器820a及び第2結合器820bに結合される。図9の出力マルチプレクサ912において、出力マルチプレクサ入力901bは、単一のSPMTスイッチを介して第1結合器920a及び第2結合器820bに結合される。   The output multiplexer 812 of FIG. 8 and the output multiplexer 912 of FIG. 9 are both coupled to the first combiner 820a, 920a coupled to the first output multiplexer output 802a, 902a and the second output multiplexer output 802b, 902b. Second couplers 820b and 920b. Furthermore, both the output multiplexer 812 of FIG. 8 and the output multiplexer 912 of FIG. 9 are connected to the first combiner 820a, 920a and the second combiner 820b, 920b via one or more switches (controllable by the DRx controller). Output multiplexer inputs 801b, 901b coupled to both. In the output multiplexer 812 of FIG. 8, the output multiplexer input 801b is coupled to the first combiner 820a and the second combiner 820b via two SPST switches. In the output multiplexer 912 of FIG. 9, the output multiplexer input 901b is coupled to the first combiner 920a and the second combiner 820b via a single SPMT switch.

図10は、いくつかの実施形態において、ダイバーシティ受信器構成1000が多重アンテナ1040a〜1040bを含み得ることを示す。図10が一つの送信線135及び2つのアンテナ1040a〜1040bを備えた一実施形態を例示するにもかかわらず、ここに記載される側面は、2以上の送信線及び/又は2を超えるアンテナを備えた実施形態に実装することができる。   FIG. 10 illustrates that, in some embodiments, diversity receiver configuration 1000 can include multiple antennas 1040a-1040b. Although FIG. 10 illustrates one embodiment with one transmission line 135 and two antennas 1040a-1040b, the aspects described herein include two or more transmission lines and / or more than two antennas. It can be implemented in the provided embodiment.

ダイバーシティ受信器構成1000は、第1アンテナ1040a及び第2アンテナ1040bに結合されたDRxモジュール1010を含む。DRxモジュール1010は、DRxモジュール1010の入力(例えば第1アンテナ1040aに結合された第1入力、又は第2アンテナ1040bに結合された第2入力)と当該DRxモジュールの出力(例えば送信線135に結合された出力)との間に一定数の経路を含む。いくつかの実装において、DRxモジュール1010は、DRx制御器1002が制御する一以上のバイパススイッチによってアクティブにされる入力及び出力間の一以上のバイパス経路(図示せず)を含む。   Diversity receiver configuration 1000 includes a DRx module 1010 coupled to a first antenna 1040a and a second antenna 1040b. The DRx module 1010 is coupled to an input of the DRx module 1010 (eg, a first input coupled to the first antenna 1040a or a second input coupled to the second antenna 1040b) and an output of the DRx module (eg, coupled to the transmission line 135). A certain number of paths between the output and the output. In some implementations, the DRx module 1010 includes one or more bypass paths (not shown) between inputs and outputs that are activated by one or more bypass switches controlled by the DRx controller 1002.

DRxモジュール1010は、入力マルチプレクサ1011及び出力マルチプレクサ312を含む一定数のマルチプレクサ経路を含む。マルチプレクサ経路は、入力マルチプレクサ1011、帯域通過フィルタ313a〜313d、増幅器314a〜314d及び出力マルチプレクサ312を含む一定数のオンモジュール経路(図示)を含む。マルチプレクサ経路は、上述のように、一以上のオフモジュール経路(図示せず)を含み得る。またも上述のように、増幅器314a〜314dは可変利得増幅器及び/又は可変電流増幅器とすることができる。   The DRx module 1010 includes a fixed number of multiplexer paths including an input multiplexer 1011 and an output multiplexer 312. The multiplexer path includes a fixed number of on-module paths (shown) including input multiplexer 1011, bandpass filters 313 a-313 d, amplifiers 314 a-314 d, and output multiplexer 312. The multiplexer path may include one or more off-module paths (not shown) as described above. Again, as described above, amplifiers 314a-314d can be variable gain amplifiers and / or variable current amplifiers.

DRx制御器1002は、複数の経路の一以上を選択的にアクティブにするべく構成される。いくつかの実装において、DRx制御器1002は、複数の経路の一以上を、DRx制御器1002が(例えば通信制御器から)受信した帯域選択信号に基づいて選択的にアクティブにするべく構成される。DRx制御器1002は、例えば、上述のような増幅器314a〜314dのイネーブル又はディセーブルにより、マルチプレクサ1011、312の制御により、又は他のメカニズムを介して当該経路を選択的にアクティブにすることができる。   The DRx controller 1002 is configured to selectively activate one or more of the plurality of paths. In some implementations, the DRx controller 1002 is configured to selectively activate one or more of the plurality of paths based on a band selection signal received by the DRx controller 1002 (eg, from a communication controller). . The DRx controller 1002 can selectively activate the path, for example, by enabling or disabling the amplifiers 314a-314d as described above, by controlling the multiplexers 1011, 312 or via other mechanisms. .

様々なダイバーシティ受信器構成において、アンテナ1040a〜1040bは様々な周波数帯域をサポートすることができる。例えば、一つの実装において、ダイバーシティ受信器構成は、低周波帯域及び中間周波帯域をサポートする第1アンテナ1040aと、高周波帯域をサポートする第2アンテナ1040bとを含み得る。他のダイバーシティ受信器構成は、低周波帯域をサポートする第1アンテナ1040aと、中間周波帯域及び高周波帯域をサポートする第2アンテナ1040bとを含み得る。さらなる他のダイバーシティ受信器構成は、低周波帯域、中間周波帯域及び高周波帯域をサポートする第1広帯域アンテナ1040aのみを含み、第2アンテナ1040bをなしとすることができる。   In various diversity receiver configurations, antennas 1040a-1040b can support various frequency bands. For example, in one implementation, the diversity receiver configuration may include a first antenna 1040a that supports low and intermediate frequency bands and a second antenna 1040b that supports high frequency bands. Other diversity receiver configurations may include a first antenna 1040a that supports a low frequency band and a second antenna 1040b that supports an intermediate frequency band and a high frequency band. Yet another diversity receiver configuration can include only the first wideband antenna 1040a supporting the low frequency band, the intermediate frequency band, and the high frequency band, and the second antenna 1040b can be omitted.

これらのダイバーシティ受信器構成すべてに対し、(例えば通信制御器から受信した又は永久メモリ若しくは他のハードワイヤー構成に記憶されてこれらから読み出される)アンテナ設定信号に基づくDRx制御器1002による入力マルチプレクサ1011の制御を介して同じDRxモジュール1010を使用することができる。   For all of these diversity receiver configurations, the input multiplexer 1011 of the DRx controller 1002 by the DRx controller 1002 based on antenna setting signals (eg, received from a communications controller or stored in and read from a permanent memory or other hardwire configuration). The same DRx module 1010 can be used via control.

いくつかの実装において、ダイバーシティ受信器構成1000が単一のアンテナ1040aのみを含むことをアンテナ設定信号が指示する場合、DRx制御器1002は入力マルチプレクサを制御し、単一のアンテナ1040aにおいて受信した信号を、経路すべて(又は帯域選択信号が指示するアクティブ経路すべて)へと引き回すことができる。   In some implementations, if the antenna setting signal indicates that diversity receiver configuration 1000 includes only a single antenna 1040a, DRx controller 1002 controls the input multiplexer to receive the signal received at single antenna 1040a. Can be routed to all paths (or all active paths indicated by the band select signal).

すなわち、DRx制御器1002は、ダイバーシティ受信器構成が単一アンテナを含むことを指示するアンテナ設定信号に応答して入力マルチプレクサを制御し、単一入力マルチプレクサ入力において受信したRF信号を、当該RF信号の一以上の周波数帯域に関連付けられた複数の入力マルチプレクサ出力すべて又は複数の入力マルチプレクサ出力すべてへと引き回すべく構成することができる。   That is, the DRx controller 1002 controls the input multiplexer in response to an antenna setting signal indicating that the diversity receiver configuration includes a single antenna, and receives the RF signal received at the single input multiplexer input as the RF signal. Can be configured to route to all of the plurality of input multiplexer outputs or all of the plurality of input multiplexer outputs associated with one or more frequency bands.

いくつかの実装において、ダイバーシティ受信器構成1000が低周波帯域をサポートする第1アンテナ1040aと中間周波帯域及び高周波帯域をサポートする第2アンテナ1040bとを含むことをアンテナ設定信号が指示する場合、DRx制御器1002は入力マルチプレクサ1011を制御し、第1アンテナ1040aにおいて受信した信号を第1経路(第1増幅器314aを含む)へと引き回し、第2アンテナ1040bにおいて受信した信号を、第2経路(第2増幅器314bを含む)、第3経路(第3増幅器314cを含む)、及び第4経路(第4増幅器314dを含む)、又は少なくとも帯域選択信号によってアクティブであることが指示された経路へと引き回すことができる。   In some implementations, if the antenna configuration signal indicates that the diversity receiver configuration 1000 includes a first antenna 1040a that supports a low frequency band and a second antenna 1040b that supports an intermediate frequency band and a high frequency band, DRx The controller 1002 controls the input multiplexer 1011 to route the signal received at the first antenna 1040a to the first path (including the first amplifier 314a), and the signal received at the second antenna 1040b to the second path (second 2 amplifier 314b), a third path (including third amplifier 314c), and a fourth path (including fourth amplifier 314d), or at least a path indicated to be active by a band select signal be able to.

いくつかの実装において、ダイバーシティ受信器構成1000が低周波帯域及び低中間周波帯域をサポートする第1アンテナ1040aと高中間周波帯域及び高周波帯域をサポートする第2アンテナ1040bとを含むことをアンテナ設定信号が指示する場合、DRx制御器1002は入力マルチプレクサ1011を制御し、第1アンテナ1040aにおいて受信した信号を第1経路及び第2経路へと引き回し、第2アンテナ1040bにおいて受信した信号を第3経路及び第4経路又は少なくとも帯域選択信号によってアクティブであることが指示された経路へと引き回すことができる。   In some implementations, the antenna configuration signal that the diversity receiver configuration 1000 includes a first antenna 1040a that supports a low frequency band and a low intermediate frequency band and a second antenna 1040b that supports a high intermediate frequency band and a high frequency band. Indicates that the DRx controller 1002 controls the input multiplexer 1011 to route the signal received at the first antenna 1040a to the first path and the second path, and the signal received at the second antenna 1040b to the third path and A fourth path or at least a path indicated to be active by the band selection signal can be routed.

いくつかの実装において、ダイバーシティ受信器構成1000が低周波帯域及び中間周波帯域をサポートする第1アンテナ1040aと高周波帯域をサポートする第2アンテナ1040bとを含むことをアンテナ設定信号が指示する場合、DRx制御器1002は入力マルチプレクサ1011を制御し、第1アンテナ1040aにおいて受信した信号を第1経路、第2経路及び第3経路へと引き回し、第2アンテナ1040bにおいて受信した信号を第4経路又は少なくとも帯域選択信号によってアクティブであることが指示された経路へと引き回すことができる。   In some implementations, if the antenna configuration signal indicates that the diversity receiver configuration 1000 includes a first antenna 1040a that supports a low frequency band and an intermediate frequency band and a second antenna 1040b that supports a high frequency band, DRx The controller 1002 controls the input multiplexer 1011 to route the signal received at the first antenna 1040a to the first path, the second path, and the third path, and the signal received at the second antenna 1040b to the fourth path or at least the band. It can be routed to the path indicated to be active by the selection signal.

すなわち、特定の経路(例えば第3経路)に沿って伝播する信号を、(アンテナ設定信号が指示する)ダイバーシティ受信器構成に応じて、入力マルチプレクサ1011によって(アンテナ1040a〜1040bの一つに結合された)入力マルチプレクサ入力の異なるものから引き回すことができる。   That is, a signal propagating along a particular path (eg, the third path) is coupled to one of the antennas 1040a-1040b by the input multiplexer 1011 depending on the diversity receiver configuration (indicated by the antenna configuration signal). It can be routed from different input multiplexer inputs.

すなわち、DRx制御器1002は、第1アンテナ設定信号に応答して入力マルチプレクサ1011を制御し、第1入力マルチプレクサ入力において受信したRF信号を入力マルチプレクサ出力へと引き回し、第2アンテナ設定信号に応答して入力マルチプレクサ1011を制御し、第2入力マルチプレクサ入力において受信したRF信号を当該入力マルチプレクサ出力へと引き回すべく構成することができる。   That is, the DRx controller 1002 controls the input multiplexer 1011 in response to the first antenna setting signal, routes the RF signal received at the first input multiplexer input to the input multiplexer output, and responds to the second antenna setting signal. Can be configured to control the input multiplexer 1011 and route the RF signal received at the second input multiplexer input to the input multiplexer output.

DRx制御器1002は一般に、入力マルチプレクサ1011を制御し、それぞれが一以上の周波数帯域を含む受信信号を一以上の周波数帯域に対応する経路に沿って引き回すべく構成することができる。いくつかの実装において、入力マルチプレクサ1011はさらに、一以上の周波数帯域のそれぞれを当該一以上の周波数帯域に対応する経路に沿って出力する帯域分割器として機能することができる。一例では、かかる帯域分割器は、入力マルチプレクサ1011及び帯域通過フィルタ313a〜313dによって構成される。他の実装において(以下にさらに詳述されるように)、帯域通過フィルタ313a〜313d及び入力マルチプレクサ1011は、帯域分割器を形成するべく他の態様で統合することもできる。   The DRx controller 1002 can generally be configured to control the input multiplexer 1011 and route a received signal that includes one or more frequency bands along a path corresponding to one or more frequency bands. In some implementations, the input multiplexer 1011 can further function as a band divider that outputs each of the one or more frequency bands along a path corresponding to the one or more frequency bands. In one example, such a band divider is constituted by an input multiplexer 1011 and band pass filters 313a to 313d. In other implementations (as described in further detail below), the bandpass filters 313a-313d and the input multiplexer 1011 may be integrated in other ways to form a band divider.

図11は、動的引き回しを目的として使用することができる入力マルチプレクサ1111の一実施形態を示す。入力マルチプレクサ1111は、それぞれが一以上のアンテナに結合され得る複数の入力1101a〜1101bを含む。入力マルチプレクサ1111は、(例えば帯域通過フィルタを介して)複数の周波数帯域に対応する複数の経路に沿って設けられた増幅器にそれぞれが結合された複数の出力1102a〜1102dを含む。入力1101a〜1101bの各一つは、一組の単極/単投(SPST)スイッチ1130を介して出力1102a〜1102dのそれぞれに結合される。スイッチ1130は、DRx制御器に結合され得る制御バス1103を介して制御可能である。   FIG. 11 shows one embodiment of an input multiplexer 1111 that can be used for dynamic routing purposes. Input multiplexer 1111 includes a plurality of inputs 1101a-1101b, each of which can be coupled to one or more antennas. Input multiplexer 1111 includes a plurality of outputs 1102a-1102d each coupled to an amplifier provided along a plurality of paths corresponding to a plurality of frequency bands (eg, via a bandpass filter). Each one of the inputs 1101 a-1101 b is coupled to each of the outputs 1102 a-1102 d via a set of single pole / single throw (SPST) switches 1130. Switch 1130 is controllable via a control bus 1103 that can be coupled to a DRx controller.

図12は、動的引き回しを目的として使用することができる入力マルチプレクサ1211の他実施形態を示す。入力マルチプレクサ1211は、それぞれが一以上のアンテナに結合され得る複数の入力1201a〜1201bを含む。入力マルチプレクサ1211は、(例えば帯域通過フィルタを介して)複数の周波数帯域に対応する複数の経路に沿って設けられた増幅器にそれぞれが結合された複数の出力1202a〜1202dを含む。第1入力1201aは、第1出力1202a、第1多極/単投(MPST)スイッチ1230a及び第2MPSTスイッチ1230bに結合される。第2入力1201bは、第1MPSTスイッチ1230a、第2MPSTスイッチ1230b及び第4出力1202dに結合される。スイッチ1230a〜1230bは、DRx制御器に結合された制御バス1203を介して制御可能である。   FIG. 12 shows another embodiment of an input multiplexer 1211 that can be used for dynamic routing purposes. Input multiplexer 1211 includes a plurality of inputs 1201a-1201b, each of which can be coupled to one or more antennas. Input multiplexer 1211 includes a plurality of outputs 1202a-1202d each coupled to an amplifier provided along a plurality of paths corresponding to a plurality of frequency bands (eg, via a bandpass filter). The first input 1201a is coupled to a first output 1202a, a first multipole / single throw (MPST) switch 1230a, and a second MPST switch 1230b. The second input 1201b is coupled to the first MPST switch 1230a, the second MPST switch 1230b, and the fourth output 1202d. Switches 1230a-1230b are controllable via a control bus 1203 coupled to the DRx controller.

図11の入力マルチプレクサ1111とは異なり、図12の出力マルチプレクサ1211は、入力1201a〜1201bそれぞれが出力1202a〜1202dのいずれかへと引き回されることを許容しない。むしろ、第1入力1201aは固定的に第1出力1202aへと引き回され、第2入力1201bは固定的に第4出力1202dへと引き回される。かかる実装は、制御バス903のサイズを低減し、又は制御バス903に取り付けられたDRx制御器の制御ロジックを簡略化することができる。それにもかかわらず、DRx制御器は、アンテナ設定信号に基づいてスイッチ1230a〜1230bを制御し、入力1201a〜1201bいずれかからの信号を第2出力1202b及び/又は第3出力1202cへと引き回すこともできる。   Unlike the input multiplexer 1111 of FIG. 11, the output multiplexer 1211 of FIG. 12 does not allow the inputs 1201a to 1201b to be routed to any of the outputs 1202a to 1202d. Rather, the first input 1201a is fixedly routed to the first output 1202a, and the second input 1201b is fixedly routed to the fourth output 1202d. Such an implementation can reduce the size of the control bus 903 or simplify the control logic of a DRx controller attached to the control bus 903. Nevertheless, the DRx controller may control the switches 1230a to 1230b based on the antenna setting signal and route the signal from any of the inputs 1201a to 1201b to the second output 1202b and / or the third output 1202c. it can.

図11の入力マルチプレクサ1111及び図12の入力マルチプレクサ1211は多極/多投(MPMT)スイッチとして動作する。いくつかの実装において、入力マルチプレクサ1111、1211は、挿入損失を低減するフィルタ又は整合部品を含む。かかるフィルタ又は整合部品は、DRxモジュールの他の部品(例えば図10の帯域通過フィルタ313a〜313d)とともに協調して設計することができる。例えば、入力マルチプレクサ及び帯域通過フィルタは、合計部品数を低減するべく単一部品として統合することができる。他例では、入力マルチプレクサは、特定の出力インピーダンス(例えば50オームではないもの)のために設計することができ、帯域通過フィルタは、このインピーダンスを整合するべく設計することができる。   The input multiplexer 1111 in FIG. 11 and the input multiplexer 1211 in FIG. 12 operate as a multi-pole / multi-throw (MPMT) switch. In some implementations, the input multiplexers 1111, 1211 include filters or matching components that reduce insertion loss. Such filters or matching components can be designed in concert with other components of the DRx module (eg, bandpass filters 313a-313d in FIG. 10). For example, the input multiplexer and bandpass filter can be integrated as a single component to reduce the total number of components. In other examples, the input multiplexer can be designed for a specific output impedance (eg, not 50 ohms) and the bandpass filter can be designed to match this impedance.

図13a〜13Fは、動的入力引き回し及び/又は出力引き回しを備えたDRxモジュールの様々な実装を示す。図13Aは、いくつかの実施形態において、DRxモジュール1310が単一入力及び2つの出力を含み得ることを示す。DRxモジュール1310は帯域分割器として、入力信号を低周波帯域並びに中間及び高周波帯域に分割する高域/低域ダイプレクサ1311、2極/8投スイッチ1312(第1単極/3投スイッチ及び第2単極/5投スイッチとして実装)、並びに様々なフィルタ及び帯域分割ダイプレクサを含む。上述のように、高域/低域ダイプレクサ1311並びに様々なフィルタ及び帯域分割ダイプレクサは協調して設計することができる。   Figures 13a-13F show various implementations of DRx modules with dynamic input routing and / or output routing. FIG. 13A illustrates that in some embodiments, the DRx module 1310 can include a single input and two outputs. As a band divider, the DRx module 1310 is a high frequency / low frequency diplexer 1311, 2 pole / 8 throw switch 1312 (a first single pole / 3 throw switch and a second one) that divides an input signal into a low frequency band and an intermediate and high frequency band. Implemented as a single pole / 5 throw switch), as well as various filters and band splitting diplexers. As described above, the high / low band diplexer 1311 and the various filters and band division diplexers can be designed in concert.

図13Bは、いくつかの実施形態において、DRxモジュール1320が単一入力及び単一出力を含み得ることを示す。DRxモジュール1320は帯域分割器として、入力信号を低周波帯域並びに中間及び高周波帯域に分割する高域/低域ダイプレクサ1321、2極/8投スイッチ1322(第1単極/3投スイッチ及び第2単極/5投スイッチとして実装)、並びに様々なフィルタ及び帯域分割ダイプレクサを含む。上述のように、高域/低域ダイプレクサ1321並びに様々なフィルタ及び帯域分割ダイプレクサは協調して設計することができる。DRxモジュール1320は出力マルチプレクサとして、2つの入力において受信した信号をフィルタリングかつ結合して当該結合信号を出力する高域/低域結合器1323を含む。   FIG. 13B illustrates that in some embodiments, the DRx module 1320 can include a single input and a single output. As a band divider, the DRx module 1320 is a high-frequency / low-frequency diplexer 1321, 2 pole / 8 throw switch 1322 (first single pole / 3 throw switch and second loop) that divides an input signal into a low frequency band and an intermediate and high frequency band. Implemented as a single pole / 5 throw switch), as well as various filters and band splitting diplexers. As described above, the high-pass / low-pass diplexer 1321 and various filters and band division diplexers can be designed in a coordinated manner. The DRx module 1320 includes, as an output multiplexer, a high / low band combiner 1323 that filters and combines the signals received at the two inputs and outputs the combined signal.

図13Cは、いくつかの実施形態において、DRxモジュール1330が2つの入力及び3つの出力を含み得ることを示す。DRxモジュール1330は帯域分割器として、入力信号を低周波帯域並びに中間及び高周波帯域に分割する高域/低域ダイプレクサ1331、3極/8投スイッチ1332(第1単極/3投スイッチと第2単極/2投スイッチと第3単極/3投スイッチとして実装)、並びに様々なフィルタ及び帯域分割ダイプレクサを含む。上述のように、高域/低域ダイプレクサ1331並びに様々なフィルタ及び帯域分割ダイプレクサは協調して設計することができる。   FIG. 13C illustrates that in some embodiments, the DRx module 1330 can include two inputs and three outputs. As a band divider, the DRx module 1330 is a high frequency / low frequency diplexer 1331 that divides an input signal into a low frequency band and an intermediate and high frequency band, a 3 pole / 8 throw switch 1332 (a first single pole / 3 throw switch and a second Single pole / 2 throw switch and third single pole / 3 throw switch), as well as various filters and band-division diplexers. As described above, the high / low frequency diplexer 1331 and the various filters and band division diplexers can be designed in concert.

図13Dは、いくつかの実施形態において、DRxモジュール1340が2つの入力及び2つの出力を含み得ることを示す。DRxモジュール1340は帯域分割器として、入力信号を低周波帯域並びに中間及び高周波帯域に分割する高域/低域ダイプレクサ1341、3極/8投スイッチ1342(第1単極/3投スイッチと第2単極/2投スイッチと第3単極/3投スイッチとして実装)、並びに様々なフィルタ及び帯域分割ダイプレクサを含む。上述のように、高域/低域ダイプレクサ1341並びに様々なフィルタ及び帯域分割ダイプレクサは協調して設計することができる。DRxモジュール1340は出力マルチプレクサの一部として、2つの入力において受信した信号をフィルタリングかつ結合して当該結合信号を出力する高域/低域結合器1343を含む。   FIG. 13D shows that in some embodiments, the DRx module 1340 can include two inputs and two outputs. The DRx module 1340 serves as a band divider, which is a high / low band diplexer 1341, a three-pole / 8-throw switch 1342 (first single-pole / 3-throw switch and second band) that divides an input signal into a low frequency band and an intermediate and high frequency band. Single pole / 2 throw switch and third single pole / 3 throw switch), as well as various filters and band-division diplexers. As described above, the high / low band diplexer 1341 and the various filters and band division diplexers can be designed in a coordinated manner. As part of the output multiplexer, DRx module 1340 includes a high / low band combiner 1343 that filters and combines the signals received at the two inputs to output the combined signal.

図13Eは、いくつかの実施形態において、DRxモジュール1350が多極/多投スイッチ1352を含み得ることを示す。DRxモジュール1340は帯域分割器として、入力信号を低周波帯域並びに中間及び高周波帯域に分割する高域/低域ダイプレクサ1351、3極/8投スイッチ1352、並びに様々なフィルタ及び帯域分割ダイプレクサを含む。上述のように、高域/低域ダイプレクサ1341並びに様々なフィルタ及び帯域分割ダイプレクサは協調して設計することができる。3極/8投スイッチ1352は、第1の単極/3投スイッチ及び第2の2極/5投スイッチとして実装され、1極において受信した信号が当該5投の一つへと引き回され、及び第2極において受信した信号が当該投の3つへと引き回される。   FIG. 13E shows that in some embodiments, the DRx module 1350 can include a multi-pole / multi-throw switch 1352. The DRx module 1340 includes, as a band divider, a high / low band diplexer 1351, a 3 pole / 8 throw switch 1352 that divides an input signal into a low frequency band and an intermediate and high frequency band, and various filters and band division diplexers. As described above, the high / low band diplexer 1341 and the various filters and band division diplexers can be designed in a coordinated manner. The 3-pole / 8-throw switch 1352 is implemented as a first single-pole / 3-throw switch and a second 2-pole / 5-throw switch, and a signal received at one pole is routed to one of the five throws. , And the signal received at the second pole is routed to three of the throws.

図13Fは、いくつかの実施形態において、DRxモジュール1360が、入力選択器1361及び多極/多投スイッチ1362を含み得ることを示す。DRxモジュール1360は帯域分割器として、入力選択器1361(2極/4投スイッチとして動作可能かつ図11及び図12に示されるように実装可能)、4極/10投スイッチ1362、並びに様々なフィルタ、整合部品及び帯域分割ダイプレクサを含む。上述のように、入力選択器1361、スイッチ1362、並びに様々なフィルタ、整合部品及び帯域分割ダイプレクサを協調して設計することができる。入力選択器1361及びスイッチ1362は、一緒になって2極/10投スイッチとして動作する。DRxモジュール1360は出力マルチプレクサとして、入力を出力の選択された一つへと引き回すこと(信号を結合することを含み得る)ができる出力選択器1363を含む。出力選択器1363は、図8及び図9に例示された側面を使用して実装することができる。   FIG. 13F illustrates that in some embodiments, the DRx module 1360 can include an input selector 1361 and a multi-pole / multi-throw switch 1362. The DRx module 1360 is a band divider, an input selector 1361 (operable as a 2-pole / 4-throw switch and can be implemented as shown in FIGS. 11 and 12), a 4-pole / 10-throw switch 1362, and various filters. , Including matching components and a band division diplexer. As described above, the input selector 1361, the switch 1362, and the various filters, matching components and band division diplexers can be co-designed. The input selector 1361 and the switch 1362 together operate as a 2-pole / 10-throw switch. The DRx module 1360 includes, as an output multiplexer, an output selector 1363 that can route the input to a selected one of the outputs (which can include combining signals). The output selector 1363 can be implemented using the aspects illustrated in FIGS.

図14は、RF信号を処理する方法のフローチャート表現の一実施形態を示す。いくつかの実装において(及び一例では以下に詳述されるように)、方法1400は、図7のDRx制御器702又は図3の通信制御器120のような制御器によって行われる。いくつかの実装において、方法1400は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア又はこれらの組み合わせを含む処理ロジックによって行うことができる。いくつかの実装において、方法1400は、非一時的コンピュータ可読媒体(例えばメモリ)に記憶されたコードを実行するプロセッサによって行われる。簡潔には、方法1400は、帯域選択信号を受信することと、受信RF信号を一以上の経路に沿って、選択された出力へと引き回して当該受信RF信号を処理することとを含む。   FIG. 14 illustrates one embodiment of a flowchart representation of a method for processing an RF signal. In some implementations (and as detailed below in one example), method 1400 is performed by a controller, such as DRx controller 702 in FIG. 7 or communication controller 120 in FIG. In some implementations, the method 1400 can be performed by processing logic that includes hardware, firmware, software, or a combination thereof. In some implementations, the method 1400 is performed by a processor that executes code stored on a non-transitory computer readable medium (eg, memory). Briefly, the method 1400 includes receiving a band selection signal and routing the received RF signal along one or more paths to a selected output to process the received RF signal.

方法1400は、ブロック1410において、制御器が帯域選択信号を受信することから始まる。制御器は、他の制御器から帯域選択信号を受信し、又はセルラー基地局若しくは他の外部ソースから帯域選択信号を受信することができる。帯域選択信号は、無線デバイスがRF信号を送受信する一以上の周波数帯域を指示することができる。いくつかの実装において、帯域選択信号は、キャリアアグリゲーション通信のための一組の周波数帯域を指示する。   The method 1400 begins at block 1410 with the controller receiving a band selection signal. The controller can receive a band selection signal from another controller or a band selection signal from a cellular base station or other external source. The band selection signal can indicate one or more frequency bands over which the wireless device transmits and receives RF signals. In some implementations, the band selection signal indicates a set of frequency bands for carrier aggregation communication.

ブロック1420において、制御器は、帯域選択信号が指示した各周波数帯域のための出力端子を決定する。いくつかの実装において、帯域選択信号が単一周波数帯域を指示し、制御器は当該単一周波数帯域に対するデフォルト出力端子を決定する。いくつかの実装において、帯域選択信号が2つの周波数帯域を指示し、制御器は、当該2つの周波数帯域のそれぞれに対する異なる出力端子を決定する。いくつかの実装において、帯域選択信号が、存在する使用可能出力端子よりも多くの周波数帯域を指示し、制御器は、当該周波数帯域の2以上を結合(すなわち2以上の周波数帯域に対して同じ出力端子を決定)する。制御器は、最も近い周波数帯域又は最も離れた周波数帯域を結合することを決定することができる。   In block 1420, the controller determines an output terminal for each frequency band indicated by the band selection signal. In some implementations, the band select signal indicates a single frequency band and the controller determines a default output terminal for the single frequency band. In some implementations, the band selection signal indicates two frequency bands and the controller determines a different output terminal for each of the two frequency bands. In some implementations, the band select signal indicates more frequency bands than there are available output terminals, and the controller combines two or more of the frequency bands (ie, the same for two or more frequency bands). Determine the output terminal. The controller can decide to combine the closest frequency band or the most distant frequency band.

ブロック1430において、制御器は、決定された出力端子へ各周波数帯域のための信号を引き回すべく出力マルチプレクサを制御する。制御器は、一以上のSPSTスイッチの開閉により、一以上のSPMTスイッチの状態決定により、出力マルチプレクサ制御信号の送信により、又は他のメカニズムにより出力マルチプレクサを制御することができる。   In block 1430, the controller controls the output multiplexer to route the signal for each frequency band to the determined output terminal. The controller can control the output multiplexer by opening or closing one or more SPST switches, determining the state of one or more SPMT switches, sending an output multiplexer control signal, or by other mechanisms.

図15は、いくつかの実施形態において、ダイバーシティ受信器構成(例えば図3、4、5、6、7、10及び13a〜13Fに示されるもの)のいくつか又はすべてが、一モジュールに全体的に又は部分的に実装可能であることを示す。かかるモジュールは、例えばフロントエンドモジュール(FEM)とすることができる。かかるモジュールは、例えばダイバーシティ受信器(DRx)FEMとすることができる。図15の例において、モジュール1500はパッケージング基板1502を含み得る。かかるパッケージング基板1502には一定数の部品が搭載され得る。例えば、(フロントエンド電力管理集積回路[FE−PIMC]を含み得る)制御器1504、(一以上の可変利得増幅器を含み得る)低雑音増幅器アセンブリ1506、(一以上のチューニング可能整合回路を含み得る)整合部品1508、(動的引き回し入力マルチプレクサ及び/又は動的引き回し出力マルチプレクサを含み得る)マルチプレクサアセンブリ1510、及び(一以上の帯域通過フィルタを含み得る)フィルタバンク1512を、パッケージング基板1502上に及び/又はパッケージング基板1502内に搭載及び/又は実装可能である。一定数のSMTデバイス1514のような他の部品もまた、パッケージング基板1502に搭載することができる。様々な部品のすべてがパッケージング基板1502上にレイアウトされるように描かれるにもかかわらず、何らかの部品(複数可)が、他の部品(複数可)の上に実装できることが理解される。   FIG. 15 illustrates that in some embodiments, some or all of the diversity receiver configurations (e.g., those shown in FIGS. 3, 4, 5, 6, 7, 10, and 13a-13F) are entirely combined into one module. This indicates that it can be implemented partially or partially. Such a module may be, for example, a front end module (FEM). Such a module may be, for example, a diversity receiver (DRx) FEM. In the example of FIG. 15, the module 1500 can include a packaging substrate 1502. A certain number of components can be mounted on the packaging substrate 1502. For example, a controller 1504 (which may include a front end power management integrated circuit [FE-PIMC]), a low noise amplifier assembly 1506 (which may include one or more variable gain amplifiers), and may include one or more tunable matching circuits. ) Matching component 1508, multiplexer assembly 1510 (which may include dynamic routing input multiplexers and / or dynamic routing output multiplexers), and filter bank 1512 (which may include one or more bandpass filters) on packaging substrate 1502. And / or can be mounted and / or mounted within the packaging substrate 1502. Other components, such as a certain number of SMT devices 1514, can also be mounted on the packaging substrate 1502. Although all of the various components are depicted as laid out on the packaging substrate 1502, it is understood that some component (s) can be mounted on top of the other component (s).

いくつかの実装において、ここに記載される一以上の特徴を有するデバイス及び/又は回路は、無線デバイスのようなRF電子デバイスに含まれ得る。かかるデバイス及び/又は回路は、無線デバイスに直接、ここに記載されるモジュラー形態で、又はこれらの何らかの組み合わせで実装可能である。いくつかの実施形態において、かかる無線デバイスは、例えば、セルラー電話、スマートフォン、電話機能あり又はなしのハンドヘルド無線デバイス、無線タブレット等を含み得る。   In some implementations, devices and / or circuits having one or more features described herein may be included in an RF electronic device, such as a wireless device. Such devices and / or circuits can be implemented directly on a wireless device, in the modular form described herein, or in any combination thereof. In some embodiments, such wireless devices may include, for example, cellular phones, smartphones, handheld wireless devices with or without telephone capabilities, wireless tablets, and the like.

図16は、ここに記載される一以上の有利な特徴を有する代表的な無線デバイス1600を描く。ここに記載される一以上の特徴を有する一以上のモジュールの文脈において、かかるモジュールは一般に、破線枠1601(例えばフロントエンドモジュールとして実装可能)、ダイバーシティRFモジュール1611(例えば下流側モジュールとして実装可能)、及びダイバーシティ受信器(DRx)モジュール900(例えばフロントエンドモジュールとして実装可能)によって描くことができる。   FIG. 16 depicts an exemplary wireless device 1600 having one or more advantageous features described herein. In the context of one or more modules having one or more features described herein, such modules are generally a dashed frame 1601 (eg, can be implemented as a front end module), a diversity RF module 1611 (eg, can be implemented as a downstream module). , And a diversity receiver (DRx) module 900 (eg, can be implemented as a front-end module).

図16を参照すると、電力増幅器(PA)1620は、その各RF信号を、増幅及び送信対象のRF信号を周知の態様で発生させるべく構成かつ動作可能な送受信器1610から受信し、受信信号を処理することができる。送受信器1610は、ユーザに適したデータ及び/又は音声信号と送受信器1610に適したRF信号との間の変換を与えるべく構成されたベース帯域サブシステム1608と相互作用をするように示される。送受信器1610はまた、無線デバイス1600の動作のために電力を管理するべく構成された電力管理部品1606と通信することもできる。かかる電力管理はまた、ベース帯域サブシステム1608並びにモジュール1601、1611及び900の動作を制御することもできる。   Referring to FIG. 16, a power amplifier (PA) 1620 receives each RF signal from a transceiver 1610 that is configured and operable to generate an RF signal to be amplified and transmitted in a known manner, and receives the received signal. Can be processed. The transceiver 1610 is shown to interact with a baseband subsystem 1608 configured to provide conversion between data and / or audio signals suitable for the user and RF signals suitable for the transceiver 1610. The transceiver 1610 may also communicate with a power management component 1606 that is configured to manage power for operation of the wireless device 1600. Such power management can also control the operation of the baseband subsystem 1608 and modules 1601, 1611 and 900.

ベース帯域サブシステム1608は、ユーザに与えられ及びユーザから受けた音声及び/又はデータの様々な入出力を容易にするべく、ユーザインタフェイス1602に接続されるように示される。ベース帯域サブシステム1608はまた、無線デバイスの動作を容易にする及び/又はユーザのための情報記憶を与えるデータ及び/又は命令を記憶するべく構成されたメモリ1604に接続することもできる。   Baseband subsystem 1608 is shown connected to user interface 1602 to facilitate various inputs and outputs of voice and / or data provided to and received from the user. Baseband subsystem 1608 may also be coupled to memory 1604 configured to store data and / or instructions that facilitate operation of the wireless device and / or provide information storage for a user.

代表的な無線デバイス1600において、PA1620の出力は、(対応整合回路1622を介して)対応デュプレクサ1624に整合され及び引き回されるように示される。かかる増幅されかつフィルタリングを受けた信号は、送信を目的としてアンテナスイッチ1614を介して一次アンテナ1616へと引き回すことができる。いくつかの実施形態において、デュプレクサ1624により、共通アンテナ(例えば一次アンテナ1616)を使用して送受信動作を同時に行うことができる。図16において、受信された信号は、例えば低雑音増幅器(LNA)を含み得る「Rx」経路へと引き回されるように示される。   In the exemplary wireless device 1600, the output of the PA 1620 is shown to be matched and routed to a corresponding duplexer 1624 (via a corresponding matching circuit 1622). Such amplified and filtered signals can be routed to primary antenna 1616 via antenna switch 1614 for transmission purposes. In some embodiments, duplexer 1624 allows simultaneous transmission and reception operations using a common antenna (eg, primary antenna 1616). In FIG. 16, the received signal is shown routed to an “Rx” path that may include, for example, a low noise amplifier (LNA).

無線デバイスはまた、ダイバーシティアンテナ1626と、ダイバーシティアンテナ1626から信号を受信するダイバーシティ受信器モジュール900とを含む。ダイバーシティ受信器モジュール900は、受信信号を処理し、処理された信号を、ケーブル1635を介してダイバーシティRFモジュール1611へと送信する。ダイバーシティRFモジュール1611は、当該信号をさらに処理した後に送受信器1610に供給する。   The wireless device also includes a diversity antenna 1626 and a diversity receiver module 900 that receives signals from the diversity antenna 1626. Diversity receiver module 900 processes the received signal and transmits the processed signal to diversity RF module 1611 via cable 1635. Diversity RF module 1611 further processes the signal and provides it to transceiver 1610.

本開示の一以上の特徴には、ここに記載される様々なセルラー周波数帯域を実装することができる。かかる帯域の例が表1に列挙される。理解されることだが、帯域の少なくともいくつかは、サブ帯域に分割することができる。またも理解されることだが、本開示の一以上の特徴は、表1の例のような指示を有しない周波数範囲も実装することができる。

Figure 0006321858
One or more features of the present disclosure may implement various cellular frequency bands described herein. Examples of such bands are listed in Table 1. As will be appreciated, at least some of the bands can be divided into sub-bands. It will also be appreciated that one or more features of the present disclosure may implement a frequency range that does not have an indication as in the example of Table 1.
Figure 0006321858

本明細書及び特許請求の範囲全体にわたり、文脈上そうでないことが明らかでない限り、「含む」等の用語は、排他的又は網羅的な意味とは反対の包括的意味に、すなわち「〜を含むがこれらに限られない」との意味に解釈すべきである。ここで一般に使用される用語「結合」は、直接接続されるか又は一以上の中間要素を介して接続されるかいずれかとなり得る2以上の要素を言及する。加えて、用語「ここ」、「上」、「下」及び同様の趣旨の用語は、本願において使用される場合、本願全体を言及し、本願の任意の特定部分を言及するわけではない。文脈が許容する場合、単数又は複数を使用する上述の詳細な説明における用語はそれぞれ、複数又は単数をも含み得る。2以上の項目のリストを参照する用語「又は」及び「若しくは」について、当該用語は以下の解釈のすべてをカバーする。すなわち、当該リストの任意の項目、当該リストのすべての項目、及び当該リストの項目の任意の組み合わせである。   Throughout this specification and claims, unless the context clearly indicates otherwise, a term such as “comprising” has an inclusive or opposite meaning, ie “includes”. Should be construed as meaning "not limited to these". The term “coupled” as generally used herein refers to two or more elements that can be either directly connected or connected via one or more intermediate elements. In addition, the terms “here,” “above,” “below,” and like terms when used in this application refer to the entire application, and not to any particular part of the application. Where the context allows, terms in the above detailed description using the singular or plural number may also include the plural or singular number. For the terms “or” and “or” referring to a list of two or more items, the term covers all of the following interpretations. That is, an arbitrary item of the list, all items of the list, and an arbitrary combination of items of the list.

本発明の実施形態の上記詳細な説明は、排他的であることすなわち本発明を上記開示の正確な形態に制限することを意図しない。本発明の及びその例の特定の実施形態が例示を目的として上述されたが、当業者が認識するように、本発明の範囲において様々な均等の修正も可能である。例えば、プロセス又はブロックが所与の順序で提示されるが、代替実施形態は、異なる順序でステップを有するルーチンを行うこと又はブロックを有するシステムを用いることができ、いくつかのプロセス又はブロックは削除、移動、追加、細分化、結合、及び/又は修正することができる。これらのプロセス又はブロックはそれぞれが、様々な異なる態様で実装することができる。また、プロセス又はブロックが直列的に行われるように示されることがあるが、これらのプロセス又はブロックは、その代わりに、並列して行い又は異なる時に行うこともできる。   The above detailed description of embodiments of the invention is not intended to be exhaustive or to limit the invention to the precise form disclosed above. While particular embodiments of the present invention and its examples have been described above for purposes of illustration, as will be appreciated by those skilled in the art, various equivalent modifications are possible within the scope of the present invention. For example, processes or blocks are presented in a given order, but alternative embodiments can perform routines with steps in a different order or use a system with blocks, with some processes or blocks removed , Move, add, subdivide, combine and / or modify. Each of these processes or blocks can be implemented in a variety of different ways. Also, although processes or blocks may be shown to be performed in series, these processes or blocks may alternatively be performed in parallel or at different times.

ここに与えられた本発明の教示は、必ずしも上述のシステムに限られることがなく、他のシステムにも適用することができる。上述の様々な実施形態要素及び行為は、さらなる実施形態を与えるべく組み合わせることができる。   The teachings of the invention provided herein are not necessarily limited to the system described above, and can be applied to other systems. The various embodiment elements and acts described above can be combined to provide further embodiments.

本発明のいくつかの実施形態が記載されたが、これらの実施形態は、例のみとして提示されており、本開示の範囲を制限することを意図しない。実際、ここに記載される新規な方法及びシステムは、様々な他の形態で具体化することができる。さらに、ここに記載される方法及びシステムの形態における様々な省略、置換及び変更が、本開示の要旨から逸脱することなくなし得る。添付の特許請求の範囲及びその均等物が、本開示の範囲及び要旨に収まるかかる形態又は修正をカバーすることが意図される。
While several embodiments of the present invention have been described, these embodiments are presented by way of example only and are not intended to limit the scope of the present disclosure. Indeed, the novel methods and systems described herein can be embodied in a variety of other forms. Moreover, various omissions, substitutions, and changes in the form of the methods and systems described herein may be made without departing from the spirit of the present disclosure. It is intended that the appended claims and their equivalents cover such forms or modifications that fall within the scope and spirit of this disclosure.

Claims (20)

受信システムであって、
各一つの増幅器が、受信システムの入力と受信システムの出力との間にある複数の経路の一つの対応経路に沿って設けられ、かつ、前記増幅器において受信した無線周波数信号を増幅するべく構成された複数の増幅器と、
一以上の入力マルチプレクサ入力において一以上の無線周波数信号を受信し、前記一以上の無線周波数信号のそれぞれを、複数の入力マルチプレクサ出力の一以上へと出力して前記複数の経路の一以上それぞれに沿って伝播させるべく構成された入力マルチプレクサと、
前記複数の経路の一以上それぞれに沿って伝播する一以上の増幅済み無線周波数信号を一以上それぞれの出力マルチプレクサ入力において受信し、前記一以上の増幅済み無線周波数信号を複数の出力マルチプレクサ出力の選択された一つへと出力するべく構成された出力マルチプレクサと、
帯域選択信号を受信し、前記帯域選択信号に基づいて前記入力マルチプレクサ及び前記出力マルチプレクサを制御するべく構成された制御器と
を含み、
前記制御器は、第1帯域選択信号に応答して前記出力マルチプレクサを制御し、出力マルチプレクサ入力において受信した増幅済み無線周波数信号を第1出力マルチプレクサ出力へと引き回し、第2帯域選択信号に応答して前記出力マルチプレクサを制御し、前記出力マルチプレクサ入力において受信した増幅済み無線周波数信号を第2出力マルチプレクサ出力へと引き回すべく構成される受信システム。
A receiving system,
Each amplifier is provided along one corresponding path of a plurality of paths between the input of the receiving system and the output of the receiving system, and is configured to amplify the radio frequency signal received at the amplifier. A plurality of amplifiers,
One or more radio frequency signals are received at one or more input multiplexer inputs and each of the one or more radio frequency signals is output to one or more of a plurality of input multiplexer outputs to each one or more of the plurality of paths. An input multiplexer configured to propagate along,
One or more amplified radio frequency signals propagating along one or more of each of the plurality of paths are received at one or more respective output multiplexer inputs, and the one or more amplified radio frequency signals are selected from a plurality of output multiplexer outputs. An output multiplexer configured to output to
A controller configured to receive a band selection signal and control the input multiplexer and the output multiplexer based on the band selection signal;
Including
The controller controls the output multiplexer in response to a first band selection signal, routes the amplified radio frequency signal received at the output multiplexer input to the first output multiplexer output, and responds to the second band selection signal. wherein controlling the output multiplexer, receiving system that consists to routed and the amplified radio frequency signal received at said output multiplexer input to the second output multiplexer output Te.
前記制御器は、前記一以上の無線周波数信号が単一周波数帯域を含むことを指示する帯域選択信号に応答して前記出力マルチプレクサを制御し、前記単一周波数帯域に対応する出力マルチプレクサ入力において受信した増幅済み無線周波数信号をデフォルト出力マルチプレクサ出力へと引き回すべく構成される請求項1の受信システム。 The controller controls the output multiplexer in response to a band selection signal indicating that the one or more radio frequency signals include a single frequency band and receives at an output multiplexer input corresponding to the single frequency band. 2. The receiving system of claim 1 configured to route the amplified radio frequency signal to a default output multiplexer output. 前記デフォルト出力マルチプレクサ出力は、異なる単一周波数帯域に対して異なる請求項2の受信システム。 The receiving system of claim 2, wherein the default output multiplexer output is different for different single frequency bands. 前記制御器は、前記一以上の無線周波数信号が第1周波数帯域及び第2周波数帯域を含むことを指示する帯域選択信号に応答して前記出力マルチプレクサを制御し、前記第1周波数帯域に対応する出力マルチプレクサ入力において受信した増幅済み無線周波数信号を第1出力マルチプレクサ出力へと引き回し、前記第2周波数帯域に対応する出力マルチプレクサ入力において受信した増幅済み無線周波数信号を第2出力マルチプレクサ出力へと引き回すべく構成される請求項1の受信システム。 The controller controls the output multiplexer in response to a band selection signal indicating that the one or more radio frequency signals include a first frequency band and a second frequency band, and corresponds to the first frequency band To route the amplified radio frequency signal received at the output multiplexer input to the first output multiplexer output and to route the amplified radio frequency signal received at the output multiplexer input corresponding to the second frequency band to the second output multiplexer output. The receiving system of claim 1 configured. 前記第1周波数帯域及び前記第2周波数帯域は双方とも高周波帯域又は低周波帯域である請求項4の受信システム。 The receiving system according to claim 4, wherein both the first frequency band and the second frequency band are a high frequency band or a low frequency band. 前記制御器は、前記一以上の無線周波数信号が第1周波数帯域、第2周波数帯域及び第3周波数帯域を含むことを指示する帯域選択信号に応答して前記出力マルチプレクサを制御し、前記第1周波数帯域に対応する出力マルチプレクサ入力において受信した増幅済み無線周波数信号と、前記第2周波数帯域に対応する出力マルチプレクサ入力において受信した増幅済み無線周波数信号とを結合して結合信号を発生させ、前記結合信号を第1出力マルチプレクサ出力へと引き回し、前記第3周波数帯域に対応する出力マルチプレクサ入力において受信した増幅済み無線周波数信号を第2出力マルチプレクサ出力へと引き回すべく構成される請求項1の受信システム。 The controller controls the output multiplexer in response to a band selection signal indicating that the one or more radio frequency signals include a first frequency band, a second frequency band, and a third frequency band; Combining the amplified radio frequency signal received at the output multiplexer input corresponding to the frequency band and the amplified radio frequency signal received at the output multiplexer input corresponding to the second frequency band to generate a combined signal; The receiving system of claim 1, wherein the receiving system is configured to route a signal to a first output multiplexer output and route an amplified radio frequency signal received at an output multiplexer input corresponding to the third frequency band to a second output multiplexer output. 前記第1周波数帯域及び前記第2周波数帯域は、前記第1周波数帯域、前記第2周波数帯域及び前記第3周波数帯域の、互いに最も近い周波数帯域である請求項6の受信システム。 The receiving system according to claim 6, wherein the first frequency band and the second frequency band are frequency bands closest to each other among the first frequency band, the second frequency band, and the third frequency band. 前記第1周波数帯域及び前記第2周波数帯域は、前記第1周波数帯域、前記第2周波数帯域及び前記第3周波数帯域の、最も離れた周波数帯域である請求項6の受信システム。 The receiving system according to claim 6, wherein the first frequency band and the second frequency band are farthest frequency bands of the first frequency band, the second frequency band, and the third frequency band. 前記制御器は、前記一以上の無線周波数信号が多重周波数帯域を含むことを指示する帯域選択信号に応答しかつ送信線が使用不能であることを指示する制御器信号に応答して前記出力マルチプレクサを制御し、前記多重周波数帯域に対応する多重出力マルチプレクサ入力において受信した多重増幅済み無線周波数信号を結合して結合信号を発生させ、前記結合信号を出力マルチプレクサ出力へと引き回すべく構成される請求項1の受信システム。 The controller is responsive to a band select signal indicating that the one or more radio frequency signals include multiple frequency bands and responsive to a controller signal indicating that a transmission line is unavailable, the output multiplexer And a multiple amplified radio frequency signal received at a multiple output multiplexer input corresponding to the multiple frequency band to combine to generate a combined signal and route the combined signal to an output multiplexer output. 1 receiving system. 受信システムであって、
各一つの増幅器が、受信システムの入力と受信システムの出力との間にある複数の経路の一つの対応経路に沿って設けられ、かつ、前記増幅器において受信した無線周波数信号を増幅するべく構成された複数の増幅器と、
一以上の入力マルチプレクサ入力において一以上の無線周波数信号を受信し、前記一以上の無線周波数信号のそれぞれを、複数の入力マルチプレクサ出力の一以上へと出力して前記複数の経路の一以上それぞれに沿って伝播させるべく構成された入力マルチプレクサと、
前記複数の経路の一以上それぞれに沿って伝播する一以上の増幅済み無線周波数信号を一以上それぞれの出力マルチプレクサ入力において受信し、前記一以上の増幅済み無線周波数信号を複数の出力マルチプレクサ出力の選択された一つへと出力するべく構成された出力マルチプレクサと、
帯域選択信号を受信し、前記帯域選択信号に基づいて前記入力マルチプレクサ及び前記出力マルチプレクサを制御するべく構成された制御器と
を含み、
前記出力マルチプレクサは、
第1出力マルチプレクサ出力に結合された第1結合器と、
第2出力マルチプレクサ出力に結合された第2結合器と
を含む受信システム。
A receiving system,
Each amplifier is provided along one corresponding path of a plurality of paths between the input of the receiving system and the output of the receiving system, and is configured to amplify the radio frequency signal received at the amplifier. A plurality of amplifiers,
One or more radio frequency signals are received at one or more input multiplexer inputs and each of the one or more radio frequency signals is output to one or more of a plurality of input multiplexer outputs to each one or more of the plurality of paths. An input multiplexer configured to propagate along,
One or more amplified radio frequency signals propagating along one or more of each of the plurality of paths are received at one or more respective output multiplexer inputs, and the one or more amplified radio frequency signals are selected from a plurality of output multiplexer outputs. An output multiplexer configured to output to
A controller configured to receive a band selection signal and control the input multiplexer and the output multiplexer based on the band selection signal;
Including
The output multiplexer is
A first combiner coupled to the first output multiplexer output;
Including receiving system and a second coupler coupled to the second output multiplexer output.
前記第1結合器及び前記第2結合器には一以上のスイッチを介して出力マルチプレクサ入力が結合される請求項10の受信システム。 11. The receiving system according to claim 10 , wherein an output multiplexer input is coupled to the first coupler and the second coupler via one or more switches. 前記制御器は、前記一以上のスイッチを制御することによって前記出力マルチプレクサを制御する請求項11の受信システム。 12. The receiving system according to claim 11 , wherein the controller controls the output multiplexer by controlling the one or more switches. 前記一以上のスイッチは2つの単極/単投(SPST)スイッチを含む請求項11の受信システム。 12. The receiving system of claim 11 , wherein the one or more switches include two single pole / single throw (SPST) switches. 前記一以上のスイッチは単一の単極/多投(SPMT)スイッチを含む請求項11の受信システム。 12. The receiving system of claim 11 , wherein the one or more switches include a single single pole / multi throw (SPMT) switch. 受信システムであって、
各一つの増幅器が、受信システムの入力と受信システムの出力との間にある複数の経路の一つの対応経路に沿って設けられ、かつ、前記増幅器において受信した無線周波数信号を増幅するべく構成された複数の増幅器と、
一以上の入力マルチプレクサ入力において一以上の無線周波数信号を受信し、前記一以上の無線周波数信号のそれぞれを、複数の入力マルチプレクサ出力の一以上へと出力して前記複数の経路の一以上それぞれに沿って伝播させるべく構成された入力マルチプレクサと、
前記複数の経路の一以上それぞれに沿って伝播する一以上の増幅済み無線周波数信号を一以上それぞれの出力マルチプレクサ入力において受信し、前記一以上の増幅済み無線周波数信号を複数の出力マルチプレクサ出力の選択された一つへと出力するべく構成された出力マルチプレクサと、
帯域選択信号を受信し、前記帯域選択信号に基づいて前記入力マルチプレクサ及び前記出力マルチプレクサを制御するべく構成された制御器と、
それぞれが前記複数の出力マルチプレクサ出力に結合された複数の送信線
含む受信システム。
A receiving system,
Each amplifier is provided along one corresponding path of a plurality of paths between the input of the receiving system and the output of the receiving system, and is configured to amplify the radio frequency signal received at the amplifier. A plurality of amplifiers,
One or more radio frequency signals are received at one or more input multiplexer inputs and each of the one or more radio frequency signals is output to one or more of a plurality of input multiplexer outputs to each one or more of the plurality of paths. An input multiplexer configured to propagate along,
One or more amplified radio frequency signals propagating along one or more of each of the plurality of paths are received at one or more respective output multiplexer inputs, and the one or more amplified radio frequency signals are selected from a plurality of output multiplexer outputs. An output multiplexer configured to output to
A controller configured to receive a band selection signal and control the input multiplexer and the output multiplexer based on the band selection signal;
Receiving system, each including a <br/> a plurality of transmission lines coupled to the plurality of output multiplexer output.
無線周波数モジュールであって、
複数の部品を受容するべく構成されたパッケージング基板と、
前記パッケージング基板に実装された受信システムと
を含み、
前記受信システムは、
各一つの増幅器が、受信システムの入力と受信システムの出力との間にある複数の経路の一つの対応経路に沿って設けられ、かつ、前記増幅器において受信した無線周波数信号を増幅するべく構成された複数の増幅器と、
一以上の入力マルチプレクサ入力において一以上の無線周波数信号を受信し、前記一以上の無線周波数信号のそれぞれを、複数の入力マルチプレクサ出力の選択された一以上へと出力して前記複数の経路の一以上それぞれに沿って伝播させるべく構成された入力マルチプレクサと、
前記複数の経路の一以上それぞれに沿って伝播する一以上の増幅済み無線周波数信号を出力マルチプレクサ入力の一以上それぞれにおいて受信し、前記一以上の増幅済み無線周波数信号のそれぞれを、複数の出力マルチプレクサ出力の選択された一つへと出力するべく構成された出力マルチプレクサと、
帯域選択信号を受信し、前記帯域選択信号に基づいて前記入力マルチプレクサ及び前記出力マルチプレクサを制御するべく構成された制御器と
を含み、
前記制御器は、第1帯域選択信号に応答して前記出力マルチプレクサを制御し、出力マルチプレクサ入力において受信した増幅済み無線周波数信号を第1出力マルチプレクサ出力へと引き回し、第2帯域選択信号に応答して前記出力マルチプレクサを制御し、前記出力マルチプレクサ入力において受信した増幅済み無線周波数信号を第2出力マルチプレクサ出力へと引き回すべく構成される無線周波数モジュール。
A radio frequency module,
A packaging substrate configured to receive a plurality of components;
A receiving system mounted on the packaging substrate,
The receiving system is:
Each amplifier is provided along one corresponding path of a plurality of paths between the input of the receiving system and the output of the receiving system, and is configured to amplify the radio frequency signal received at the amplifier. A plurality of amplifiers,
One or more radio frequency signals are received at one or more input multiplexer inputs, and each of the one or more radio frequency signals is output to one or more selected ones of a plurality of input multiplexer outputs to provide one of the plurality of paths. An input multiplexer configured to propagate along each of the above,
One or more amplified radio frequency signals propagating along one or more of each of the plurality of paths are received at each of one or more output multiplexer inputs, and each of the one or more amplified radio frequency signals is received by a plurality of output multiplexers. An output multiplexer configured to output to a selected one of the outputs;
Receiving a band selection signal, seen including a configured controller to control the said input multiplexer and said output multiplexer in accordance with the band selection signal,
The controller controls the output multiplexer in response to a first band selection signal, routes the amplified radio frequency signal received at the output multiplexer input to the first output multiplexer output, and responds to the second band selection signal. A radio frequency module configured to control the output multiplexer and route the amplified radio frequency signal received at the output multiplexer input to a second output multiplexer output .
無線周波数モジュールであって、A radio frequency module,
複数の部品を受容するべく構成されたパッケージング基板と、A packaging substrate configured to receive a plurality of components;
前記パッケージング基板に実装された受信システムとA receiving system mounted on the packaging substrate;
を含み、Including
前記受信システムは、The receiving system is:
各一つの増幅器が、受信システムの入力と受信システムの出力との間にある複数の経路の一つの対応経路に沿って設けられ、かつ、前記増幅器において受信した無線周波数信号を増幅するべく構成された複数の増幅器と、Each amplifier is provided along one corresponding path of a plurality of paths between the input of the receiving system and the output of the receiving system, and is configured to amplify the radio frequency signal received at the amplifier. A plurality of amplifiers,
一以上の入力マルチプレクサ入力において一以上の無線周波数信号を受信し、前記一以上の無線周波数信号のそれぞれを、複数の入力マルチプレクサ出力の選択された一以上へと出力して前記複数の経路の一以上それぞれに沿って伝播させるべく構成された入力マルチプレクサと、One or more radio frequency signals are received at one or more input multiplexer inputs, and each of the one or more radio frequency signals is output to one or more selected ones of a plurality of input multiplexer outputs to provide one of the plurality of paths. An input multiplexer configured to propagate along each of the above,
前記複数の経路の一以上それぞれに沿って伝播する一以上の増幅済み無線周波数信号を出力マルチプレクサ入力の一以上それぞれにおいて受信し、前記一以上の増幅済み無線周波数信号のそれぞれを、複数の出力マルチプレクサ出力の選択された一つへと出力するべく構成された出力マルチプレクサと、One or more amplified radio frequency signals propagating along one or more of each of the plurality of paths are received at each of one or more output multiplexer inputs, and each of the one or more amplified radio frequency signals is received by a plurality of output multiplexers. An output multiplexer configured to output to a selected one of the outputs;
帯域選択信号を受信し、前記帯域選択信号に基づいて前記入力マルチプレクサ及び前記出力マルチプレクサを制御するべく構成された制御器とA controller configured to receive a band selection signal and control the input multiplexer and the output multiplexer based on the band selection signal;
を含み、Including
前記出力マルチプレクサは、The output multiplexer is
第1出力マルチプレクサ出力に結合された第1結合器と、A first combiner coupled to the first output multiplexer output;
第2出力マルチプレクサ出力に結合された第2結合器とA second combiner coupled to the second output multiplexer output;
を含む無線周波数モジュール。Including radio frequency module.
前記無線周波数モジュールはダイバーシティ受信器フロントエンドモジュールである請求項16又は17の無線周波数モジュール。 The radio frequency module according to claim 16 or 17, wherein the radio frequency module is a diversity receiver front-end module. 無線デバイスであって、
第1無線周波数信号を受信するべく構成された第1アンテナと、
前記第1アンテナと通信する第1フロントエンドモジュールと、
通信モジュールと
を含み、
前記第1フロントエンドモジュールは、複数の部品を受容するべく構成されたパッケージング基板を含み、
前記第1フロントエンドモジュールはさらに、前記パッケージング基板に実装された受信システムを含み、
前記受信システムは、
各一つの増幅器が、受信システムの入力と受信システムの出力との間にある複数の経路の一つの対応経路に沿って設けられ、かつ、前記増幅器において受信した無線周波数信号を増幅するべく構成された複数の増幅器と、
一以上の入力マルチプレクサ入力において一以上の無線周波数信号を受信し、前記一以上の無線周波数信号のそれぞれを、複数の入力マルチプレクサ出力の選択された一以上へと出力して前記複数の経路の一以上それぞれに沿って伝播させるべく構成された入力マルチプレクサと、
前記複数の経路の一以上それぞれに沿って伝播する一以上の増幅済み無線周波数信号を出力マルチプレクサ入力の一以上それぞれにおいて受信し、前記一以上の増幅済み無線周波数信号のそれぞれを、複数の出力マルチプレクサ出力の選択された一つへと出力するべく構成された出力マルチプレクサと、
帯域選択信号を受信し、前記帯域選択信号に基づいて前記入力マルチプレクサ及び前記出力マルチプレクサを制御するべく構成された制御器と
を含み、
前記通信モジュールは、前記第1フロントエンドモジュールからの前記第1無線周波数信号の処理済みバージョンを、それぞれが前記複数の出力マルチプレクサ出力に結合された複数の送信線を介して受信し、前記第1無線周波数信号の処理済みバージョンに基づいてデータビットを発生させるべく構成される無線デバイス。
A wireless device,
A first antenna configured to receive a first radio frequency signal;
A first front end module in communication with the first antenna;
Including a communication module,
The first front end module includes a packaging substrate configured to receive a plurality of components;
The first front end module further includes a receiving system mounted on the packaging substrate;
The receiving system is:
Each amplifier is provided along one corresponding path of a plurality of paths between the input of the receiving system and the output of the receiving system, and is configured to amplify the radio frequency signal received at the amplifier. A plurality of amplifiers,
One or more radio frequency signals are received at one or more input multiplexer inputs, and each of the one or more radio frequency signals is output to one or more selected ones of a plurality of input multiplexer outputs to provide one of the plurality of paths. An input multiplexer configured to propagate along each of the above,
One or more amplified radio frequency signals propagating along one or more of each of the plurality of paths are received at each of one or more output multiplexer inputs, and each of the one or more amplified radio frequency signals is received by a plurality of output multiplexers. An output multiplexer configured to output to a selected one of the outputs;
A controller configured to receive a band selection signal and control the input multiplexer and the output multiplexer based on the band selection signal;
The communication module receives a processed version of the first radio frequency signal from the first front-end module via a plurality of transmission lines each coupled to the plurality of output multiplexer outputs, A wireless device configured to generate data bits based on a processed version of a radio frequency signal.
第2無線周波数信号を受信するべく構成された第2アンテナと、
前記第2アンテナと通信する第2フロントエンドモジュールと
をさらに含み、
前記通信モジュールは、前記第2無線周波数信号の出力から前記第2フロントエンドモジュールの処理済みバージョンを受信し、前記第2無線周波数信号の処理済みバージョンに基づいて前記データビットを発生させるべく構成される請求項19の無線デバイス。
A second antenna configured to receive a second radio frequency signal;
A second front end module in communication with the second antenna;
The communication module is configured to receive a processed version of the second front-end module from the output of the second radio frequency signal and generate the data bits based on the processed version of the second radio frequency signal. The wireless device of claim 19.
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