WO2012079411A1 - 共用天线的无线通信设备及采用所述设备的通信方法 - Google Patents

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WO2012079411A1
WO2012079411A1 PCT/CN2011/080568 CN2011080568W WO2012079411A1 WO 2012079411 A1 WO2012079411 A1 WO 2012079411A1 CN 2011080568 W CN2011080568 W CN 2011080568W WO 2012079411 A1 WO2012079411 A1 WO 2012079411A1
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transceiver circuit
wireless communication
communication device
antenna
signal
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PCT/CN2011/080568
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杨志兵
Original Assignee
惠州Tcl移动通信有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/005Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • H04B1/403Circuits using the same oscillator for generating both the transmitter frequency and the receiver local oscillator frequency
    • H04B1/406Circuits using the same oscillator for generating both the transmitter frequency and the receiver local oscillator frequency with more than one transmission mode, e.g. analog and digital modes

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication circuit, and more particularly to a wireless communication device sharing a antenna and a communication method using the same.
  • Wireless communication devices are becoming increasingly popular, including, for example, cell phones, notebooks, media players, and the like.
  • Bluetooth and WI-FI are some of the main technologies in wireless communication equipment, and are widely used in the field of wireless communication.
  • Bluetooth and WI-FI functions are simultaneously set.
  • both are 2.4 GHz, so it is necessary to solve the problem that the Bluetooth signal and the WI-FI signal interfere with each other.
  • the prior art provides two technical solutions to solve the above technical problems.
  • One solution is to use one antenna for each of Bluetooth and WI-FI, but in this case, it is necessary to have two antenna positions to set the antenna, and another solution It is Bluetooth and WI-FI share an antenna, use a single-pole double-throw switch to switch, but Bluetooth and WI-FI will be used in a time-sharing manner, and the switching speed of this switch is very high.
  • the first prior art solution described above has the problem of increasing the size of the wireless communication device, while the second solution results in unreliable wireless communication.
  • the present invention provides a method capable of reducing the size of the wireless communication device and improving the reliability of the wireless communication.
  • the present invention also provides a communication method of a wireless communication device sharing an antenna.
  • a wireless communication device sharing a antenna including an antenna, a first transceiver circuit, and a second transceiver circuit, the antenna for receiving or transmitting a signal, the first transceiver circuit and The second transceiver circuit is respectively connected to the antenna, and the wireless communication device further includes a power splitter, wherein the power splitter is a splitter and a power splitter, and includes first, second, and third ends, the first An end is connected to the antenna, the second end is connected to the first transceiver circuit, and the third end is connected to the second transceiver circuit; the wireless communication device further includes first and second resistors and a a first switch, the first end of the first switch is connected to the second end of the power splitter and the first transceiver circuit, and the second end of the first switch is connected to the first a first end of the resistor, the second end of the first resistor is grounded; a first end of the second switch is connected between the third end of the
  • the resistance of the first and second resistors is 51 ohms.
  • the first transceiver circuit is a Bluetooth module, and the Bluetooth module is connected to the second end of the one-two power splitter.
  • the second transceiver circuit is a WI-FI module, and the WI-FI module is connected to the third end of the two-way splitter.
  • the Bluetooth module operates in the 2.4 GHz band.
  • the WI-FI module operates in the 2.4 GHz band.
  • another wireless communication device sharing an antenna, comprising an antenna, a first transceiver circuit, a second transceiver circuit, the antenna for receiving or transmitting a signal, the first transceiver
  • the circuit and the second transceiver circuit are respectively connected to the antenna
  • the wireless communication device further includes a power splitter, the power splitter is connected between the antenna and the first transceiver circuit, and is further connected to Between the antenna and the second transceiver circuit.
  • the wireless communication device further includes first and second resistors and first and second switches, and the first end of the first switch is connected between the power splitter and the first transceiver circuit. a second end of the first switch is connected to the first end of the first resistor, and the second end of the first resistor is grounded; a first end of the second switch is connected to the power splitter and the first end Between the two transceiver circuits, the second end of the second switch is connected to the first end of the second resistor, and the second end of the second resistor is grounded.
  • the resistance of the first and second resistors is 51 ohms.
  • the power splitter is a splitter and a power splitter, and includes first, second, and third ends, the first end is connected to the antenna, and the second end is connected to the first transceiver circuit. The third end is coupled to the second transceiver circuit.
  • the first transceiver circuit is a Bluetooth module, and the Bluetooth module is connected to the second end of the one-two power splitter.
  • the second transceiver circuit is a WI-FI module, and the WI-FI module is connected to the one point.
  • the third end of the second power splitter is a WI-FI module, and the WI-FI module is connected to the one point.
  • the Bluetooth module operates in the 2.4 GHz band.
  • the WI-FI module operates in the 2.4 GHz band.
  • a communication method of a wireless communication device sharing an antenna comprising: a signal receiving step of receiving a signal from an antenna; and a signal processing step of dividing the received signal into two by a power splitter
  • the first signal is transmitted to the first transceiver circuit, and the second signal is transmitted to the second transceiver circuit; the signal analysis step is performed by using the first transceiver circuit or the second transceiver circuit
  • the signal is parsed.
  • the first and second signals are transmitted to the first and second signals.
  • the transceiver circuit is previously grounded; when the first transceiver circuit is operating, the first path signal is parsed by the first transceiver circuit, and the second path signal is transmitted to the second transceiver circuit Before being grounded; when the second transceiver circuit is in operation, the first path signal is grounded before being transmitted to the first transceiver circuit, and the second path signal is parsed by the second transceiver circuit; When both the first transceiver circuit and the second transceiver circuit are in operation, the first path signal is parsed by the first transceiver circuit, and the second path signal is parsed by the second transceiver circuit .
  • the power splitter can split one signal into two paths, because the output of the power splitter has a higher isolation, and the interference of the two signals can be ensured to be small, so the present invention can Only one antenna is used for Bluetooth and WI-FI communication, and Bluetooth and WI-FI can be simultaneously received in a true sense without time division multiplexing.
  • the power splitter can be used as a combiner. The input port of the combiner has higher isolation. Bluetooth and WI-FI can transmit signals at the same time, and the signal interference is small. Therefore, by adding a power splitter, it is possible to reduce the size of the wireless communication device while ensuring that Bluetooth and WI-FI can work simultaneously, and also improve the reliability of wireless communication.
  • Bluetooth and WI-FI can simultaneously receive or simultaneously transmit signals, and of course, can also receive or separately transmit signals.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing the functional structure of a first embodiment of a wireless communication device according to the present invention
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing the functional structure of a second embodiment of a wireless communication device according to the present invention.
  • FIG. 3 is a flowchart of a communication method of a third embodiment of the wireless communication device of the present invention.
  • FIG. 4 is a flow chart of a communication method of a fourth embodiment of the wireless communication device of the present invention. ⁇ detailed description ⁇
  • FIG. 1 it is a functional structural diagram of a first embodiment of a wireless communication device with a shared antenna according to the present invention.
  • the wireless communication device includes an antenna 10, a power splitter 20, a first transceiver circuit 30, and a second transceiver circuit 32.
  • the power splitter 20 is connected to the antenna 10 and the first transceiver circuit 30. Also connected between the antenna 10 and the second transceiver circuit 32.
  • the power splitter 20 includes first, second, and third ends 200, 202, 204.
  • the first end 200 is connected to the antenna 10, and the second end 202 is connected to the first transceiver circuit 30.
  • the third end 204 is connected to the second transceiver circuit 32.
  • the antenna 10 receives a signal and transmits the signal to the power splitter 20.
  • the signal is processed by the power splitter 20 and split into two signals.
  • the first path is sent to the first transceiver circuit 30 for analysis. Transmitted to the second transceiver circuit 32 for resolution.
  • the first embodiment of the present invention is the simplest embodiment.
  • the first path signal and the second path signal have less interference, so the first transceiver circuit 30 and the second transceiver circuit 32 can simultaneously receive or simultaneously transmit signals, and can of course receive separately or The signal is transmitted separately.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing the functional structure of a second embodiment of the wireless communication device of the present invention. It is a further optimization of the first embodiment of the invention, the difference being that the wireless communication device further comprises a first resistor 41, a second resistor 42, a first switch 50 and a second switch 60.
  • the first end 51 of the first switch 50 is connected between the second end 202 of the power splitter 20 and the Bluetooth module 300, and the second end 52 of the first switch is connected to the first resistor a first end (not labeled), a second end (not labeled) of the first resistor 41 is grounded; a first end 61 of the second switch 60 is coupled to the third end 204 of the splitter 20 The second end of the second switch 60 is connected to the first end (not labeled) of the second resistor 42 and the second end (not labeled) of the second resistor 42 is grounded. .
  • the resistance of the first resistor 41 and the second resistor 42 may be 51 ohms.
  • the first switch 50 and the second switch 60 may be manually controlled; the first switch 50 and the second switch 60 may further include a control end (not shown) and connected to the controller (not shown) The controller sends a control signal to the control terminal, and the control terminal controls the first switch 50 and the second switch 60.
  • the power splitter 20 uses a splitter and splitter, and further includes a first end 200, a second end 202, and a third End 204, the antenna 10 receives a signal, and is transmitted by the first end 200 to the power splitter 20, and the signal is processed by the power splitter 20 by the second end 202 and the first
  • the three terminals 204 are transmitted to the Bluetooth module 300 and the WI-FI module 320.
  • the Bluetooth module 300 is connected to the second end 202 of the power splitter 20, the WI-FI module 320 is connected to the third end 204 of the power splitter 20, the Bluetooth module 300 and the The WI-FI module 320 operates in the 2.4 GHz band.
  • the Bluetooth module 300 and the WI-FI module 320 are made less susceptible to interference when working alone.
  • FIG. 3 is a flow chart of a communication method of a third embodiment of the wireless communication device of the present invention. It includes the following steps:
  • the power divider 20 receives a signal from the antenna 10;
  • the splitter 20 divides the received signal into two paths, the first signal is transmitted to the first transceiver circuit 30, and the second signal is transmitted to the second transceiver circuit 32;
  • the first transceiver circuit 30 or the second transceiver circuit 32 parses the signal.
  • the first and second transceiver circuits 30, 32 can simultaneously receive signals, and of course, can separately receive and parse signals, and can reduce the ground by controlling the grounding of the first or second signals.
  • the degree of interference of the signals received by the first or second transceiver circuit 30 or 32 improves the reliability of the wireless communication.
  • 4 is a flow chart of a communication method of a fourth embodiment of the wireless communication device of the present invention. Including the following steps:
  • the power splitter 20 receives the first signal and the second signal generated by the first transceiver circuit 30, the second transceiver circuit 32, or the first transceiver circuit 30 and the second transceiver circuit 32. Or a mixed signal of the first and the second signals;
  • the power splitter 20 processes the first signal, the second signal, or a mixed signal of the first signal and the second signal;
  • the antenna 10 transmits the first signal, the second signal, or a mixed signal of the first signal and the second signal.
  • the first transceiver circuit 30 and the second transceiver circuit 32 are not working, the first transceiver circuit 30 and the second transceiver circuit 32 are grounded.
  • the first transceiver circuit 30 is in operation, the first signal is transmitted to the power splitter 20, the second transceiver circuit 32 is grounded; when the second transceiver circuit 32 is in operation, the first a transceiver circuit 30 is grounded, the second signal is transmitted to the power splitter 20; when the first transceiver circuit 30 and the second transceiver circuit 32 work together, the first signal and the The mixed signal of the second signal is transmitted to the power divider 20.
  • the first and second transceiver circuits 30, 32 can simultaneously transmit signals, and of course, can also separately transmit signals, by controlling the grounding of the first or second transceiver circuits 30, 32, The interference level of the signal transmitted by the first or second transceiver circuit 30 or 32 is lowered to improve the reliability of the wireless communication.
  • the present invention saves one antenna and reduces the volume of the wireless communication device sharing the antenna while ensuring that the wireless communication device sharing the antenna has the Bluetooth and WI-FI functions, because the work is performed.
  • the second and third ends 202, 204 of the divider 20 have a high degree of isolation, which greatly reduces the interference degree when the Bluetooth module 300 and the WI-FI module 320 work together, and improves the wireless communication device. Reliability when performing wireless communication.
  • the interference degree of the Bluetooth module 300 and the WI-FI module 320 working at the same time is further reduced, and the degree of interference is further improved. The reliability of a wireless communication device when performing wireless communication.

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Abstract

本发明公开一种共用天线的无线通信设备。所述无线通信设备包括天线、第一收发机电路、第二收发机电路,所述天线用于接收或发送信号,所述第一收发机电路和所述第二收发机电路分别连接所述天线,所述无线通信设备还包括功分器,所述功分器连接至所述天线与所述第一收发机电路之间,还连接至所述天线与所述第二收发机电路之间。本发明还提供一种共用天线的无线通信设备的通信方法。通过增加功分器,在确保蓝牙和WI-FI能共同工作的情况下,节省了一个天线并减小无线通信设备的体积,提高无线通信的可靠性。

Description

共用天线的无线通信设备及采用所述设备的通信方法
【技术领域】
本发明涉及一种无线通信电路, 特别涉及一种共用天线的无线通信设备及 釆用所述设备的通信方法。
【背景技术】
无线通信设备正日益普及, 所述无线通信设备包括如手机、 笔记本、 媒体 播放器等。 其中, 蓝牙和 WI-FI作为无线通信设备中的部分主要技术, 在无线 通信领域运用广泛。
在一种现有技术无线通信设备中, 同时设置了蓝牙和 WI-FI功能。 但因为 蓝牙和 WI-FI的工作频段是完全相同的, 都是 2.4GHz, 所以需要解决其蓝牙信 号和 WI-FI信号相互干扰问题。 现有技术解决上述技术问题提供有两种技术方 案, 一种方案是蓝牙和 WI-FI各用一个天线, 但是这种情况下就需要有两个天 线的位置来设置天线, 而另一种方案是蓝牙和 WI-FI共用一个天线, 使用一个 单刀双掷开关来切换, 但是蓝牙和 WI-FI就要分时使用, 而且这个开关的切换 速度要求很高。 上述现有技术第一种方案存在使无线通信设备体积增大的问题, 而第二种方案导致无线通信不可靠。
为了解决现有无线通信领域蓝牙和 WI-FI共存使得无线通信设备体积增大 或者无线通信不可靠的问题, 迫切要求提供一种新型共用天线的无线通信设备。
【发明内容】 针对现有技术蓝牙和 WI-FI共存导致无线通信设备体积增大或者无线通信 不可靠的问题, 本发明提供一种能够减小无线通信设备体积, 并且能提高无线 通信可靠性的共用天线的无线通信设备。
同时, 本发明还提供一种共用天线的无线通信设备的通信方法。
基于本发明的一个目的, 提供一种共用天线的无线通信设备, 包括天线、 第一收发机电路、 第二收发机电路, 所述天线用于接收或发送信号, 所述第一 收发机电路和所述第二收发机电路分别连接所述天线, 所述无线通信设备还包 括功分器, 所述功分器是一分二功分器, 包括第一、 第二和第三端, 所述第一 端连接至所述天线, 所述第二端连接所述第一收发机电路, 所述第三端连接所 述第二收发机电路; 所述无线通信设备还包括第一、 第二电阻和第一以及第二 开关, 所述第一开关的第一端连接至所述功分器第二端与所述第一收发机电路 之间, 所述第一开关的第二端连接至所述第一电阻第一端, 所述第一电阻第二 端接地; 所述第二开关的第一端连接至所述功分器第三端与所述第二收发机电 路之间, 所述第二开关的第二端连接至所述第二电阻第一端, 所述第二电阻第 二端接地。
其中, 所述第一、 第二电阻的阻值是 51欧姆。
其中, 所述第一收发机电路是蓝牙模块, 所述蓝牙模块连接所述一分二功 分器的所述第二端。
其中, 所述第二收发机电路是 WI-FI模块, 所述 WI-FI模块连接所述一分 二功分器的所述第三端。
其中, 所述蓝牙模块工作在 2.4GHz频段。
其中, 所述 WI-FI模块工作在 2.4GHz频段。
基于本发明的另一个目的, 提供另一种共用天线的无线通信设备, 包括天 线、 第一收发机电路、 第二收发机电路, 所述天线用于接收或发送信号, 所述 第一收发机电路和所述第二收发机电路分别连接所述天线, 所述无线通信设备 还包括功分器, 所述功分器连接至所述天线与所述第一收发机电路之间, 还连 接至所述天线与所述第二收发机电路之间。
其中, 所述无线通信设备还包括第一、 第二电阻和第一、 第二开关, 所述 第一开关的第一端连接至所述功分器与所述第一收发机电路之间, 所述第一开 关的第二端连接至所述第一电阻第一端, 所述第一电阻第二端接地; 所述第二 开关的第一端连接至所述功分器与所述第二收发机电路之间, 所述第二开关的 第二端连接至所述第二电阻第一端, 所述第二电阻第二端接地。
其中, 所述第一、 第二电阻的阻值是 51欧姆。
其中, 所述功分器是一分二功分器, 包括第一、 第二和第三端, 所述第一 端连接所述天线, 所述第二端连接所述第一收发机电路, 所述第三端连接所述 第二收发机电路。
其中, 所述第一收发机电路是蓝牙模块, 所述蓝牙模块连接所述一分二功 分器的所述第二端。
其中, 所述第二收发机电路是 WI-FI模块, 所述 WI-FI模块连接所述一分 二功分器的所述第三端。
其中, 所述蓝牙模块工作在 2.4GHz频段。
其中, 所述 WI-FI模块工作在 2.4GHz频段。
基于本发明的又一个目的, 提供一种共用天线的无线通信设备的通信方法, 包括: 信号接收步骤, 接收来自天线的信号; 信号处理步骤, 釆用功分器将接 收到的所述信号分成两路信号, 第一路信号传输至第一收发机电路, 第二路信 号传输至第二收发机电路; 信号解析步骤, 釆用所述第一收发机电路或所述第 二收发机电路对所述信号进行解析。
其中, 在所述信号解析步骤中, 在所述第一收发机电路和所述第二收发机 电路都未工作时, 所述第一、 第二路信号在传输至所述第一、 第二收发机电路 之前都接地; 在所述第一收发机电路工作时, 所述第一路信号由所述第一收发 机电路解析, 所述第二路信号在传输至所述第二收发机电路之前接地; 当所述 第二收发机电路工作时, 所述第一路信号在传输至所述第一收发机电路之前接 地, 所述第二路信号由所述第二收发机电路解析; 当所述第一收发机电路和所 述第二收发机电路都工作时, 所述第一路信号由所述第一收发机电路解析, 所 述第二路信号由所述第二收发机电路解析。
通过增加功分器, 接收信号时, 功分器可以将一路信号分成两路, 因为功 分器输出端口有较高的隔离度, 还可保证该两路信号干扰度较小, 所以本发明 可以仅釆用一根天线来实现蓝牙和 WI-FI通信, 还可以真正意义上实现蓝牙和 WI-FI同时接收信号, 而不需要时分复用。 另外, 在发射信号时, 功分器可以作 为合路器使用, 合路器输入端口有较高隔离度, 蓝牙和 WI-FI能同时发射信号, 且信号干扰度小。 所以通过增加功分器, 在确保蓝牙和 WI-FI 能同时工作的情 况下, 减小无线通信设备的体积, 还提高无线通信的可靠性。
通过釆用本发明的通信方法, 蓝牙和 WI-FI 能同时接收或同时发射信号, 当然也能单独接收或单独发射信号。
【附图说明】
图 1是本发明无线通信设备第一实施方式的功能结构示意图;
图 2是本发明无线通信设备第二实施方式的功能结构示意图;
图 3是本发明无线通信设备第三实施方式的通信方法的流程图;
图 4是本发明无线通信设备第四实施方式的通信方法的流程图。 【具体实施方式】
下面结合附图对本发明进行说明。
本发明实施例提供一种共用天线的无线通信设备,请参阅图 1 , 是本发明共 用天线的无线通信设备第一实施方式的功能结构示意图。 所述无线通信设备包 括天线 10, 功分器 20、 第一收发机电路 30、 第二收发机电路 32, 所述功分器 20连接至所述天线 10与所述第一收发机电路 30之间,还连接至所述天线 10与 所述第二收发机电路 32之间。所述功分器 20包括第一、第二、第三端 200、 202、 204, 所述第一端 200连接所述天线 10 , 所述第二端 202连接所述第一收发机电 路 30, 所述第三端 204端连接所述第二收发机电路 32。
所述天线 10接收信号传输给所述功分器 20, 所述信号经所述功分器 20处 理后分成两路信号, 第一路发送给所述第一收发机电路 30解析, 第二路发送给 所述第二收发机电路 32解析。
本发明第一实施方式是最简实施方式, 通过增加所述功分器 20, 因为所述 功分器 20的所述第二、 第三端 202、 204之间具有较高的隔离度, 所以所述第 一路信号和所述第二路信号干扰度较小, 所以所述第一收发机电路 30和所述第 二收发机电路 32可以同时接收或同时发射信号, 当然也能单独接收或单独发射 信号。
图 2是本发明无线通信设备第二实施方式的功能结构示意图。 它是对本发 明第一实施方式的进一步优化, 其区别在于: 所述无线通信设备还包括第一电 阻 41、 第二电阻 42、 第一开关 50和第二开关 60。 所述第一开关 50的第一端 51连接至所述功分器 20的所述第二端 202与蓝牙模块 300之间,所述第一开关 的第二端 52连接至所述第一电阻 41第一端 (未标示), 所述第一电阻 41第二 端(未标示)接地; 所述第二开关 60的第一端 61连接至所述功分器 20的所述 第三端 204与 WI-FI模块 320之间, 所述第二开关 60的第二端连接至所述第二 电阻 42第一端 (未标示), 所述第二电阻 42的第二端 (未标示)接地。 所述第 一电阻 41和所述第二电阻 42的阻值可以是 51欧姆。 可以通过手动控制所述第 一开关 50和所述第二开关 60;所述第一开关 50和所述第二开关 60还可以分别 包括控制端 (图未示), 并连接控制器 (图未示), 所述控制器发出控制信号给 所述控制端, 所述控制端控制所述第一开关 50和所述第二开关 60。
所述功分器 20釆用一分二功分器, 还包括第一端 200、 第二端 202和第三 端 204, 所述天线 10接收信号, 由所述第一端 200传入所述功分器 20, 所述信 号经所述功分器 20处理后分别由所述第二端 202和所述第三端 204传输至所述 蓝牙模块 300和所述 WI-FI模块 320。
所述蓝牙模块 300连接所述功分器 20的所述第二端 202, 所述 WI-FI模块 320连接所述功分器 20的所述第三端 204, 所述蓝牙模块 300和所述 WI-FI模 块 320都工作在 2.4GHz频段。
通过增加所述第一、 第二电阻 41、 42和第一、 第二开关 50、 60, 因为所述 第一、 第二开关 50、 60 受控控制所述第一、 第二电阻 41、 42, 所述第一开关 50连其所述第二端 52时, 所述第一路信号接地, 或所述第二开关 60连接其所 述第二端 62时, 所述第二路信号接地, 使所述蓝牙模块 300和所述 WI-FI模块 320在单独工作时受到的干扰度更小。
图 3 是本发明无线通信设备第三实施方式的通信方法的流程图。 它包括如 下步骤:
511 , 信号接收步骤。 所述功分器 20接收来自所述天线 10的信号;
512, 信号处理步骤。 所述功分器 20将接收到的所述信号分成两路, 第一 路信号传输至所述第一收发机电路 30, 第二路信号传输至所述第二收发机电路 32;
513 , 信号解析步骤。 所述第一收发机电路 30或所述第二收发机电路 32对 所述信号进行解析。
在 S13 , 所述信号解析步骤中, 所述第一收发机电路 30和所述第二收发机 电路 32都未工作时, 所述第一、 第二路信号在传输至所述第一、 第二收发机电 路 30、 32之前都接地; 当所述第一收发机电路 30工作时, 所述第一路信号由 所述第一收发机电路 30解析,所述第二路信号在传输至所述第二收发机电路 32 之前接地; 当所述第二收发机电路 32工作时, 所述第一路信号接地, 所述第二 路信号由所述第二收发机电路 32解析; 当所述第一收发机电路 30和所述第二 收发机电路 32都工作时, 所述第一路信号由所述第一收发机电路 30解析, 所 述第二路信号由所述第二收发机电路 32解析。
通过步骤 S11至 S13 , 所述第一、 第二收发机电路 30、 32能同时接收信号, 当然也能单独接收并解析信号, 通过控制所述第一或第二信号的接地, 能降低 所述第一或第二收发机电路 30或 32接收的信号的干扰度, 提高无线通信的可 靠性。 图 4是本发明无线通信设备第四实施方式的通信方法的流程图。 包括如下 步骤:
521 , 接收信号步骤。 所述功分器 20接收所述第一收发机电路 30、 第二收 发机电路 32、 或所述第一收发机电路 30和所述第二收发机电路 32生成的第一 信号、 第二信号、 或所述第一和所述第二信号的混合信号;
522, 处理信号步骤。 所述功分器 20处理所述第一信号、 第二信号、 或第 一信号和第二信号的混合信号;
523 , 发射信号步骤。 所述天线 10将所述第一信号、 第二信号、 或第一信 号和第二信号的混合信号发射出去。
在 S21 , 所述接收信号步骤中, 所述第一收发机电路 30和所述第二收发机 电路 32都未工作时, 所述第一收发机电路 30和所述第二收发机电路 32接地; 所述第一收发机电路 30工作时, 所述第一信号传输至所述功分器 20, 所述第二 收发机电路 32接地; 所述第二收发机电路 32工作时, 所述第一收发机电路 30 接地, 所述第二信号传输至所述功分器 20; 所述第一收发机电路 30和所述第二 收发机电路 32共同工作时, 所述第一信号和所述第二信号的混合信号传输至所 述功分器 20。
通过步骤 S21至 S23 , 所述第一、 第二收发机电路 30、 32能同时发射信号, 当然也能单独发射信号, 通过控制所述第一或第二收发机电路 30、 32的接地, 能降低第一或第二收发机电路 30或 32发射信号的干扰度, 提高无线通信的可 靠性。
本发明通过增加所述功分器 20, 在确保共用天线的无线通信设备具有蓝牙 和 WI-FI功能的同时, 节省了一个天线并减小了共用天线的无线通信设备的体 积, 因为所述功分器 20的第二、 第三端 202、 204之间有较高的隔离度, 大大 降低了所述蓝牙模块 300和所述 WI-FI模块 320共同工作时的干扰度, 提高无 线通信设备在进行无线通信时的可靠性。 通过增加所述第一电阻 41、 第二电阻 42、 第一开关 50和第二开关 60, 进一步降低了所述蓝牙模块 300和所述 WI-FI 模块 320 同时工作时的干扰度, 进一步提高了无线通信设备在进行无线通信时 的可靠性。
在上述实施例中, 仅对本发明进行了示范性描述, 但是本领域技术人员在 阅读本专利申请后可以在不脱离本发明的精神和范围的情况下对本发明进行各 种修改。

Claims

权 利 要求
1、 一种共用天线的无线通信设备, 包括天线、 第一收发机电路、 第二收发 机电路, 所述天线用于接收或发送信号, 所述第一收发机电路和所述第二收发 机电路分别连接所述天线, 其特征在于:
所述无线通信设备还包括功分器, 所述功分器是一分二功分器, 包括第一、 第二和第三端, 所述第一端连接至所述天线, 所述第二端连接所述第一收发机 电路, 所述第三端连接所述第二收发机电路;
所述无线通信设备还包括第一、 第二电阻和第一以及第二开关, 所述第一 开关的第一端连接至所述功分器第二端与所述第一收发机电路之间, 所述第一 开关的第二端连接至所述第一电阻第一端, 所述第一电阻第二端接地; 所述第 二开关的第一端连接至所述功分器第三端与所述第二收发机电路之间, 所述第 二开关的第二端连接至所述第二电阻第一端, 所述第二电阻第二端接地。
2、 根据权利要求 1所述的无线通信设备, 其特征在于: 所述第一、 第二电 阻的阻值是 51欧姆。
3、 根据权利要求 1所述的无线通信设备, 其特征在于: 所述第一收发机电 路是蓝牙模块, 所述蓝牙模块连接所述一分二功分器的所述第二端。
4、 根据权利要求 1所述的无线通信设备, 其特征在于: 所述第二收发机电 路是 WI-FI模块, 所述 WI-FI模块连接所述一分二功分器的所述第三端。
5、 根据权利要求 3所述的无线通信设备, 其特征在于: 所述蓝牙模块工作 在 2.4GHz频段。
6、 根据权利要求 4所述的无线通信设备, 其特征在于: 所述 WI-FI模块工 作在 2.4GHz频段
7、 一种共用天线的无线通信设备, 包括天线、 第一收发机电路、 第二收发 机电路, 所述天线用于接收或发送信号, 所述第一收发机电路和所述第二收发 机电路分别连接所述天线, 其特征在于: 所述无线通信设备还包括功分器, 所 述功分器连接至所述天线与所述第一收发机电路之间, 还连接至所述天线与所 述第二收发机电路之间。
8、 根据权利要求 7所述的无线通信设备, 其特征在于: 所述无线通信设备 还包括第一、 第二电阻和第一、 第二开关, 所述第一开关的第一端连接至所述 功分器与所述第一收发机电路之间, 所述第一开关的第二端连接至所述第一电 阻第一端, 所述第一电阻第二端接地; 所述第二开关的第一端连接至所述功分 器与所述第二收发机电路之间, 所述第二开关的第二端连接至所述第二电阻第 一端, 所述第二电阻第二端接地。
9、 根据权利要求 8所述的无线通信设备, 其特征在于: 所述第一、 第二电 阻的阻值是 51欧姆。
10、 根据权利要求 7 所述的无线通信设备, 其特征在于: 所述功分器是一 分二功分器, 包括第一、 第二和第三端, 所述第一端连接所述天线, 所述第二 端连接所述第一收发机电路, 所述第三端连接所述第二收发机电路。
11、 根据权利要求 10所述的共用天线的无线通信设备, 其特征在于: 所述 第一收发机电路是蓝牙模块, 所述蓝牙模块连接所述一分二功分器的所述第二 端。
12、 根据权利要求 11所述的无线通信设备, 其特征在于: 所述第二收发机 电路是 WI-FI模块, 所述 WI-FI模块连接所述一分二功分器的所述第三端。
13、 根据权利要求 11所述的无线通信设备, 其特征在于: 所述蓝牙模块工 作在 2.4GHz频段。
14、 根据权利要求 12所述的无线通信设备, 其特征在于: 所述 WI-FI模块 工作在 2.4GHz频段。
15、 一种共用天线的无线通信设备的通信方法, 其特征在于, 包括: 信号接收步骤, 接收来自天线的信号;
信号处理步骤, 釆用功分器将接收到的所述信号分成两路信号, 第一路信 号传输至第一收发机电路, 第二路信号传输至第二收发机电路;
信号解析步骤, 釆用所述第一收发机电路或所述第二收发机电路对所述信 号进行解析。
16、 根据权利要求 15所述的无线通信设备的通信方法, 其特征在于: 在所 述信号解析步骤中, 在所述第一收发机电路和所述第二收发机电路都未工作时, 所述第一、 第二路信号在传输至所述第一、 第二收发机电路之前都接地; 在所 述第一收发机电路工作时, 所述第一路信号由所述第一收发机电路解析, 所述 第二路信号在传输至所述第二收发机电路之前接地; 当所述第二收发机电路工 作时, 所述第一路信号在传输至所述第一收发机电路之前接地, 所述第二路信 号由所述第二收发机电路解析; 当所述第一收发机电路和所述第二收发机电路 都工作时, 所述第一路信号由所述第一收发机电路解析, 所述第二路信号由所 述第二收发机电路解
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