WO2013091308A1 - 一种天线复用方法及多模移动终端 - Google Patents

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WO2013091308A1
WO2013091308A1 PCT/CN2012/072239 CN2012072239W WO2013091308A1 WO 2013091308 A1 WO2013091308 A1 WO 2013091308A1 CN 2012072239 W CN2012072239 W CN 2012072239W WO 2013091308 A1 WO2013091308 A1 WO 2013091308A1
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wifi
unit
gps
signals
signal
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PCT/CN2012/072239
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Inventor
朱大龙
陈勇
袁爱国
徐金禄
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中兴通讯股份有限公司
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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
    • H04B1/0053Details 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 with common antenna for more than one band
    • H04B1/0057Details 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 with common antenna for more than one band using diplexing or multiplexing filters for selecting the desired band

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a multimode mobile terminal antenna multiplexing method and a multimode mobile terminal using the same. Background technique
  • the signal gating unit 1 is used for separating the working frequency band signals of the WiFi and the BT from the working frequency band signals of the GPS, and the path between the signal gating unit 1 and the signal gating unit 2 is used for transmitting the WiFi and BT signals, and the signal gating The path between the unit 1 and the GPS function unit is used for transmitting a GPS signal signal gating unit 2 for separating the WiFi and BT signals and connecting to the WiFi and BT function unit interfaces; WiFi and BT function unit for processing WiFi and BT signals respectively, and interfaced with the baseband processing function unit;
  • Baseband processing function unit for data processing of WiFi, BT and GPS functions and 3G communication functions.
  • the GPS function unit processes the received GPS radio frequency signal, implements a series of functions such as analog signal and digital signal conversion, and implements through a corresponding data interface.
  • the data interface can employ a universal asynchronous receive/transmit UART interface.
  • the invention provides a method for multiplexing WiFi, BT and GPS antennas and a multi-mode mobile terminal under the premise of ensuring the function of the mobile terminal, and the first radiating unit and the second radiating unit are arranged in the antenna unit, and the first The radiating unit performs receiving and transmitting of the WiFi and BT signals, receives the GPS air interface signal through the second radiating unit, and completes the corresponding air interface communication function respectively; separates the WiFi, BT signal and the GPS signal into the respective signal channels through the corresponding band pass filter, The data communication function is then completed through a series of data processing units.
  • the invention can not only realize the multiplexing of the WiFi, BT and GPS antennas, reduce the number of antennas, ensure the performance of the antennas of the functional modules of the mobile terminal, and can also minimize the number of antennas of the multi-mode intelligent mobile terminal, thereby saving a certain cost. At the same time, it also has a certain guiding effect on the design method of the subsequent intelligent multi-mode mobile terminal antenna.
  • FIG. 1 is a block diagram of a multi-mode mobile terminal and a communication method thereof according to the present invention
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a multi-mode mobile terminal and a communication method thereof according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of an antenna unit of a multimode mobile terminal and a communication method thereof according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • the antenna unit is used for receiving and transmitting wireless LAN WiFi, Bluetooth BT and Global Positioning System GPS signals;
  • the signal gating unit 1 is used for separating the working frequency band signals of the WiFi and the BT from the working frequency band signals of the GPS, and the path between the signal gating unit 1 and the signal gating unit 2 is used for transmitting the WiFi and BT signals, and the signal gating unit 1 a path between the GPS function unit for transmitting GPS signals;
  • the signal gating unit 2 is configured to separate the WiFi and BT signals and interface with the WiFi and BT function units;
  • the antenna unit includes an antenna radiating unit 1 and an antenna radiating unit 2.
  • the antenna radiating element 1 resonates at a WiFi and BT operating frequency of 2.4G
  • the antenna radiating element 2 resonates at a GPS operating frequency of 1.5G
  • the two antenna radiating elements share an antenna feeding point connected to the signal gating unit 1, the antenna unit and
  • the channel between the signal gating units 1 is a shared path of WiFi, BT and GPS radio frequency signals, so that the same antenna unit is now shared to complete the wireless transmission function of the air interface.
  • the signal gating unit 1 is used for the 2.4G working band signal and the GPS station where WiFi and BT are located.
  • the signals in the 1.5G working frequency band are separated, so that the WiFi and BT signals enter the path between the signal gating unit 1 and the signal gating unit 2, and the GPS signal enters the path between the signal gating unit 1 and the GPS functional unit.
  • the signal gating unit 1 uses a dual-frequency surface acoustic wave filter, which has three radio frequency ports, one end is a common end, and is connected with the antenna unit, which is a shared path of WiFi, BT and GPS radio frequency signals, and the other two.
  • the ports are respectively connected to the signal gating unit 2 and the GPS function unit, which are respectively a WiFi, a BT shared path and a GPS signal path.
  • the signal gating unit 2 separates the WiFi and BT transceiving signals, and respectively serves as a signal transceiving path for each of the WiFi and the BT. According to the different design schemes of the WiFi and BT functional units, the signal gating unit separates the WiFi and BT signals differently. As shown in FIG. 2, in the embodiment, the signal gating unit 2 has three ports, one end is a common end, and is connected with the signal gating unit 1, which is a shared path of WiFi, BT and GPS radio frequency signals, and the other two ports are respectively Separated WiFi and BT send and receive signals. One of them is the transmission signal path of WiFi and BT, which only allows the transmission signals from the WiFi and BT function units to pass; the other is the reception signal path of WiFi and BT, which only allows the reception signal from the signal gating unit 1 to pass.
  • the GPS function unit mainly processes the GPS signal and implements data communication with the baseband processing function unit through the UART interface.
  • the baseband processing function unit mainly performs a series of functions such as data processing function and 3G communication function of corresponding function modules such as WiFi, BT and GPS.
  • Example 2
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a functional structure of a multi-mode mobile terminal according to the present invention. The difference between the embodiment is different from that of the first embodiment.
  • the signal gating unit 2 and the WiFi and BT functional units are separated by signals.
  • the through unit 2 has four radio frequency ports, one end is a common end, and is connected to the signal gating unit 1, which is a shared path of WiFi, BT and GPS radio frequency signals, and the other three ends.
  • the ports are separate WiFi and BT signals.
  • the embodiment provides an antenna multiplexing method in a multi-mode mobile terminal.
  • the method is applied to the multi-mode mobile terminal provided by the present invention, and each step process corresponds to a module function in the multi-mode mobile terminal provided by the present invention.
  • the method includes:
  • Step 1 The WiFi, BT and GPS signals share an antenna unit, and the antenna unit respectively performs reception and transmission of WiFi, BT and GPS signals;
  • the first radiating unit and the second radiating unit are disposed in the antenna unit, and the receiving and transmitting of the WiFi and BT signals are performed by the first radiating unit to complete the corresponding air interface communication function; and the GPS air interface signal is received by the second radiating unit; A radiating unit and the second radiating unit share a feeding point and communicate with the signal gating unit 1 to complete transmission of WiFi, BT and GPS signals.
  • Step 2 The signal strobe unit 1 separates the working frequency band of the WiFi and BT from the working frequency band of the GPS;
  • Step 3 The WiFi and BT signals are separated by the signal gating unit 2, and the WiFi and BT signals are respectively processed by the WiFi and BT function units;
  • the invention provides a WiFi, BT and GPS three-in-one antenna multiplexing method and a multi-mode mobile terminal, and the WiFi, BT and GPS three-in-one multi-mode mobile terminal and the communication method thereof not only realize WiFi, BT and GPS antennas Reuse, the method is simple, the effect is remarkable, and the mobile phone antenna and the corresponding cost are also reduced. At the same time, it also has a certain guiding effect on the design method of the subsequent intelligent multi-mode mobile terminal antenna.
  • the invention not only can realize the multiplexing of the WiFi, BT and GPS antennas, but also ensures the performance of the antennas of the functional modules of the mobile terminal, and can also minimize the number of antennas of the multi-mode intelligent mobile terminal, saves a certain cost, and at the same time, for the subsequent intelligence.
  • the design method of the multi-mode mobile terminal antenna also has a certain guiding effect.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Transceivers (AREA)
  • Position Fixing By Use Of Radio Waves (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明公开了一种天线复用方法及多模移动终端,用于解决现有移动终端由于手机天线数量增加导致天线性能下降、设计复杂的技术问题。本发明在天线单元中设置第一辐射单元和第二辐射单元,通过第一辐射单元进行WiFi和BT信号的接收和发射,通过第二辐射单元接收GPS空口信号,分别完成对应空口通信功能;通过相应的带通滤波器分离WiFi、BT信号和GPS信号进入各自的信号通道,然后经过一系列的数据处理单元完成数据通信功能。本发明不仅能够实现WiFi、BT和GPS天线的复用,保证移动终端各功能模块天线的性能,还能够最大程度地减少多模智能移动终端的天线数量,节省了一定的成本,同时对于后续智能化的多模移动终端天线的设计方法也有一定的导向性作用。

Description

一种天线复用方法及多模移动终端 技术领域
本发明涉及通信领域, 尤其涉及一种多模移动终端天线复用方法和使 用该方法的多模移动终端。 背景技术
随着 3G时代的到来, 移动通信已全面进入 3G时候。 目前全球有三大 3G 通信标准, 分别为宽带码分多址 (Wideband Code Division Multiple Access, WCDMA )、 码分多址 2000 ( Code Division Multiple Access 2000, CDMA2000 )和时分同步码分多址( Time Division- Synchronous Code Division Multiple Access, TD-SCDMA )三种制式。 其中, TD-SCDMA是我国提出 的并被国际电信标准化组织的国际标准, 我国拥有核心自主知识产权。 目 前*** TD-SCDMA网络已经累计获得了 85MHz的频率, 分别是 F频 段的 20MHz ( 1880- 1900MHz ), A频段的 15MHz ( 2010-2025MHz )和 E 频段的 50MHz ( 2320-2370MHz ), 其中 E频段现在只被允许用于室内覆盖。 但由于目前 TD-SCDMA网络还不完全成熟,不得不面对网络覆盖不够全面 的问题。 为了解决此问题, 考虑通过其他网络来改善覆盖问题, 而全球移 动通信 GSM***网络正是一种性价比最好的补充,因此, 目前 TD-SCDMA 和 GSM双模移动终端的应用已非常普遍。
随着人们对智慧生活的追求和向往, 移动智能终端已受到用户广泛的 关注和青睐。 特别是 3G时代的到来更加速了多模智能移动终端的发展。 目 前集无线上网 (如 WiFi )、 蓝牙 (Bluetooth, BT )和全球定位*** GPS于 一体的 GSM和 TD-SCDMA多模移动终端已成为智能移动终端的主流。 特 别是 WiFi、 BT和 GPS功能已成本用户对智能移动终端的基本需求。 人们 正广泛地享受着手机移动终端 WiFi 上网带来的极速体险、 随时随地运用 GPS导航定位带来的愉悦和 BT无线通话带来的方便。
但是, 随着人们对智能、 时尚、 超薄移动终端的追求, 手机终端的设 计越来越小型化, 但功能却越来越强大, 特别是手机多功能多业务的应用, 天线数量越来越多。比如 WiFi、BT、GPS、***多媒体广播( China Mobile Multimedia Broadcast , CMMB )、 近 巨离 无线通讯 ( Near Field Communication, NFC ), 调频广播 FM等集多功能于一体的手机, 加上通信 主天线, 一个手机的天线数量已超过 6个, 密密麻麻地分布于手机边缘, 手机天线的设计越来越困难。 因此, 在保持手机功能不变的前提下, 如何 保证各天线的良好性能, 如何有效可靠地减少天线数量, 也是移动终端天 线设计未来面临的重要课题。 发明内容
有鉴于此, 本发明的主要目的在于提供一种天线复用方法及多模移动 终端, 用于解决现有移动终端由于集多功能于一体, 手机天线数量增加导 致天线性能下降、 设计复杂的技术问题。
为达到上述目的, 本发明的技术方案是这样实现的:
一种多模移动终端, 如图 1所示, 该多模移动终端包括:
天线单元, 用于无线局域网 WiFi、 蓝牙 BT和全球定位*** GPS信号 的接收和发射;
信号选通单元 1 , 用于 WiFi及 BT的工作频段信号与 GPS的工作频段 信号的分离, 信号选通单元 1与信号选通单元 2之间的通路用于传输 WiFi 和 BT信号, 信号选通单元 1与 GPS功能单元之间的通路用于传输 GPS信 信号选通单元 2, 用于对 WiFi和 BT信号进行分离, 与 WiFi和 BT功 能单元接口相连; WiFi和 BT功能单元, 用于分别对 WiFi和 BT信号进行处理, 与基带 处理功能单元接口相连;
GPS功能单元, 用于对接收到的 GPS射频信号进行处理, 与基带处理 功能单元接口相连;
基带处理功能单元,用于实现 WiFi、 BT和 GPS功能及 3G通信功能的 数据处理。
进一步地, 所述天线单元包括: 第一辐射单元和第二辐射单元, 分别 谐振在 2.4G频段和 1.5G频段; 第一辐射单元用于 WiFi和 BT信号的接收 和发射, 完成对应空口通信功能; 第二辐射单元用于接收 GPS空口信号; 所述第一辐射单元与第二辐射单元共用一个馈点与信号选通单元 1 连通, 完成 WiFi、 BT和 GPS信号的传输。
进一步地, 所述信号选通单元 1可采用双频段声表面波滤波器 SAW, 分别对 WiFi、 BT信号的工作频段和 GPS的工作频段进行选通, 使分离的 信号分别进入两个不同的分支通路, 对 WiFi、 BT信号的工作频段和 GPS 的工作频段之外的信号进行阻断。
进一步地,所述信号选通单元 2对工作频段在 2.4G的 WiFi和 BT信号 进行分离, 分别进入不同的射频通道。 该单元可采用单刀三掷开关, 分别 用于选通 WiFi发射信号、 BT发射信号和 WiFi/BT接收信号; 或采用单刀 双掷开关,分别用于选通 WiFi/BT发射信号和 WiFi/BT接收信号。分离 WiFi 和 BT信号的方法可根据后端 WiFi和 BT功能单元的方案来进行。
进一步地,所述 WiFi和 BT功能单元分别对 WiFi和 BT信号进行处理, 实现模拟信号和数字信号互相转换等一系列功能, 并通过串行数字输入输 出 SDIO接口实现与基带处理功能单元的数据通信。
进一步地, 所述 GPS功能单元对接收到的 GPS射频信号进行处理, 实 现模拟信号和数字信号转换等一系列功能, 并通过相应的数据接口, 实现 与后端的基带处理功能单元的数据通信。 所述数据接口可采用通用异步接 收 /发送 UART接口。
进一步地, 基带处理功能单元主要完成 WiFi、 BT和 GPS等相应功能 模块的数据处理功能和 3G通信功能等一系列功能。
本发明实施例还提供一种多模移动终端中的天线复用方法, 该方法包 括:
WiFi, BT和 GPS信号共用一个天线单元, 该天线单元分别完成 WiFi、 BT和 GPS信号的接收和发射;
通过信号选通单元 1对 WiFi及 BT的工作频段信号和 GPS的工作频段 信号进行分离;
通过信号选通单元 2对 WiFi和 BT信号进行分离 ,通过 WiFi和 BT功 能单元分别对 WiFi和 BT信号进行处理;
通过 GPS功能单元对接收到的 GPS射频信号进行处理;
通过基带处理功能单元实现 WiFi、 BT和 GPS功能及 3G通信功能的数 据处理。
本发明在保证移动终端功能不变的前提下,提供一种 WiFi、 BT和 GPS 天线复用的方法及多模移动终端, 在天线单元中设置第一辐射单元和第二 辐射单元, 通过第一辐射单元进行 WiFi和 BT信号的接收和发射, 通过第 二辐射单元接收 GPS空口信号, 分别完成对应空口通信功能; 通过相应的 带通滤波器分离 WiFi、 BT信号和 GPS信号进入各自的信号通道, 然后经 过一系列的数据处理单元完成数据通信功能。 本发明不仅能够实现 WiFi、 BT和 GPS天线的复用,减少了天线数量,保证移动终端各功能模块天线的 性能, 还能够最大程度地减少多模智能移动终端的天线数量, 节省了一定 的成本, 同时对于后续智能化的多模移动终端天线的设计方法也有一定的 导向性作用。 附图说明
图 1为本发明提供的一种多模移动终端及其通信方法模块框图; 图 2为本发明实施例 1提供的多模移动终端及其通信方法的结构示意 图;
图 3为本发明实施例 2提供的多模移动终端及其通信方法的结构示意 图;
图 4为本发明实施例提供的多模移动终端及其通信方法的天线单元结 构示意图。 具体实施方式
为使本发明的目的、 技术方案和优点更加清楚明白, 以下举实施例并 参照附图, 对本发明进一步详细说明。 需要说明的是, 在不沖突的情况下, 本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
本发明的带 WiFi、 BT和 GPS功能, 支持 TD-SCDMA/GSM多模移动 终端, 主要有 WiFi、 BT、 GPS功能模块, 以及 TD-SCDMA和 GSM通信 功能模块组成。 为使本发明的目的、 技术方案及效果更加清楚、 明确, 下 面通过一个具体的实施例来详细阐述本发明所述带 WiFi、 BT和 GPS功能 的多模移动终端的实现方法和实现过程。
图 1 为本发明实施例提供的一种多模移动终端总体结构示意图, 该多 模移动终端包括: 天线单元、 信号选通单元 1、 信号选通单元 2、 WiFi和 BT功能单元、 GPS功能单元和基带处理功能单元。
天线单元用于无线局域网 WiFi、 蓝牙 BT和全球定位*** GPS信号的 接收和发射;
信号选通单元 1用于 WiFi及 BT的工作频段信号与 GPS的工作频段信 号的分离, 信号选通单元 1与信号选通单元 2之间的通路用于传输 WiFi和 BT信号,信号选通单元 1与 GPS功能单元之间的通路用于传输 GPS信号; 信号选通单元 2用于对 WiFi和 BT信号进行分离, 与 WiFi和 BT功能 单元接口相连;
WiFi和 BT功能单元用于分别对 WiFi和 BT信号进行处理, 与基带处 理功能单元接口相连;
GPS功能单元用于对接收到的 GPS射频信号进行处理, 与基带处理功 能单元接口相连;
基带处理功能单元用于实现 WiFi、 BT和 GPS功能及 3G通信功能的数 据处理。 实施例 1
本实施例中带 WiFi、 BT 和 GPS 功能的智能移动终端以基于 TD-SCDMA/GSM双模手机为例进行具体说明。 由于 WiFi和 BT工作频段 范围为 2400 〜 2483.5 MHz, GPS工作的中心频率为 1575.42MHz。 两者工 作频率都相对较高, 但他们之间的频率间隔相对较大, 在 800MHz 以上。 因此可以通过两个天线辐射单元分别完成各自的空口通信, 然后通过相应 的带通滤波器分离 WiFi、 BT信号和 GPS信号进入各自的信号通道。 然后 经过一系列的数据处理单元完成数据通信功能。
如图 2所示, 本发明实施例 1提供的多模移动终端及其通信方法包括 天线单元、 信号选通单元 1、 信号选通单元 2、 WiFi和 BT功能单元、 GPS 功能单元和基带处理功能单元。
如图 4所示, 所述天线单元包括天线辐射单元 1和天线辐射单元 2。其 中天线辐射单元 1谐振在 2.4G的 WiFi和 BT工作频率,天线辐射单元 2谐 振在 1.5G的 GPS工作频率,两个天线辐射单元共用一个天线馈点与信号选 通单元 1相连, 天线单元和信号选通单元 1之间通道为 WiFi、 BT和 GPS 射频信号的共用通路, 从而现共用同一天线单元完成空口的无线传输功能。
信号选通单元 1用于对 WiFi和 BT所在 2.4G工作频段信号和 GPS所 在的 1.5G工作频段信号进行分离, 使 WiFi和 BT信号进入信号选通单元 1 和信号选通单元 2之间的通路, GPS信号进入信号选通单元 1与 GPS功能 单元之间的通路。 本实施例中信号选通单元 1 使用了一个双频声表面波滤 波器, 它有三个射频端口, 一端为公共端, 与天线单元连接, 为 WiFi、 BT 和 GPS射频信号的共用通路,另两个端口分别与信号选通单元 2和 GPS功 能单元连接, 分别为 WiFi、 BT共用通路和 GPS信号通路。
信号选通单元 2对 WiFi和 BT收发信号进行分离, 分别作为 WiFi和 BT各自收发信号通路。根据 WiFi和 BT功能单元的不同设计方案,信号选 通单元对 WiFi和 BT信号的分离方式不同。 如图 2所示, 该实施例中信号 选通单元 2有三个端口, 一端为公共端, 与信号选通单元 1连接, 为 WiFi、 BT和 GPS射频信号的共用通路, 另两个端口分别为分离后的 WiFi和 BT 收发信号。 其中一路为 WiFi和 BT的发射信号通路, 仅允许来自 WiFi和 BT功能单元的发射信号通过; 另一路为 WiFi和 BT的接收信号通路,仅允 许来自由信号选通单元 1的接收信号通过。
WiFi和 BT功能单元主要是对 WiFi和 BT信号进行处理,并通过 SDIO 或者 UART等接口实现与基带处理功能单元的数据通信。
GPS功能单元主要是对 GPS信号进行处理, 并通过 UART接口实现与 基带处理功能单元的数据通信。
基带处理功能单元主要完成 WiFi、 BT和 GPS等相应功能模块的数据 处理功能和 3G通信功能等一系列功能。 实施例 2
图 3 为本发明提供的多模移动终端的功能结构示意图, 该实施例与实 施例 1不同的是, 该实施例信号选通单元 2与 WiFi和 BT功能单元之间采 用信号分离方式, 信号选通单元 2有四个射频端口, 一端为公共端, 与信 号选通单元 1连接, 为 WiFi、 BT和 GPS射频信号的共用通路, 另三个端 口分别为分离后的 WiFi和 BT信号。其中一路为 WiFi发射信号通路,仅允 许来自 WiFi和 BT功能单元的 WiFi发射信号通过; 第二路为 WiFi、 BT接 收信号通路, 仅允许来自信号选通单元 1的的 WiFi、 BT接收信号通过; 第 三路为 BT发射信号通路,仅允许来自 WiFi和 BT功能单元的 BT发射信号 通过。 实施例 3
该实施例提供了一种多模移动终端中的天线复用方法, 该方法应用于 本发明提供的多模移动终端, 各步驟流程与本发明提供的多模移动终端中 的模块功能相对应, 该方法包括:
步驟 1、 WiFi, BT和 GPS信号共用一个天线单元, 该天线单元分别完 成 WiFi、 BT和 GPS信号的接收和发射;
在天线单元中设置第一辐射单元和第二辐射单元, 通过第一辐射单元, 进行 WiFi和 BT信号的接收和发射, 完成对应空口通信功能; 通过第二辐 射单元接收 GPS空口信号; 所述第一辐射单元与第二辐射单元共用一个馈 点与信号选通单元 1连通, 完成 WiFi、 BT和 GPS信号的传输。
步驟 2、 通过信号选通单元 1对 WiFi和 BT的工作频段和 GPS的工作 频段信号进行分离;
步驟 3、 通过信号选通单元 2对 WiFi和 BT信号进行分离, 通过 WiFi 和 BT功能单元分别对 WiFi和 BT信号进行处理;
信号选通单元 2采用单刀三掷开关, 分别选通 WiFi发射信号、 BT发 射信号和 WiFi/BT接收信号; 或采用单刀双掷开关分别选通 WiFi/BT发射 信号和 WiFi/BT接收信号。
步驟 4、 通过 GPS功能单元对接收到的 GPS射频信号进行处理; 步驟 5、 通过基带处理功能单元实现 WiFi、 BT和 GPS功能及 3G通信 功能的数据处理。 所述 WiFi和 BT功能单元与基带处理功能单元之间的接口均为串行数 字输入输出 SDIO接口; 所述 GPS功能单元与基带处理功能单元之间的接 口采用通用异步接收 /发送 UART接口。
本发明提供了一种 WiFi、 BT和 GPS三合一天线复用方法和多模移动 终端, 该 WiFi、 BT和 GPS三合一多模移动终端及其通信方法不仅实现了 WiFi, BT和 GPS天线复用, 方法简单, 效果显著, 还减少了手机天线及相 应的成本。 同时对于后续智能化的多模移动终端天线的设计方法也有一定 的导向性作用。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已, 并不用于限制本发明, 对于 本领域的技术人员来说, 本发明可以有各种更改和变化。 凡在本发明的精 神和原则之内, 所作的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明 的保护范围之内。 工业实用性
本发明不仅能够实现 WiFi、 BT和 GPS天线的复用, 保证移动终端各 功能模块天线的性能, 还能够最大程度地减少多模智能移动终端的天线数 量, 节省了一定的成本, 同时对于后续智能化的多模移动终端天线的设计 方法也有一定的导向性作用。

Claims

权利要求书
1、 一种多模移动终端, 该多模移动终端包括:
天线单元, 用于无线局域网 WiFi、 蓝牙 BT和全球定位*** GPS信号 的接收和发射;
信号选通单元 1 , 用于 WiFi及 BT的工作频段信号与 GPS的工作频段 信号的分离, 信号选通单元 1与信号选通单元 2之间的通路用于传输 WiFi 和 BT信号, 信号选通单元 1与 GPS功能单元之间的通路用于传输 GPS信 信号选通单元 2, 用于对 WiFi和 BT信号进行分离, 与 WiFi和 BT功 能单元接口相连;
WiFi和 BT功能单元, 用于分别对 WiFi和 BT信号进行处理, 与基带 处理功能单元接口相连;
GPS功能单元, 用于对接收到的 GPS射频信号进行处理, 与基带处理 功能单元接口相连;
基带处理功能单元,用于实现 WiFi、 BT和 GPS功能及 3G通信功能的 数据处理。
2、 根据权利要求 1所述的多模移动终端, 其中, 所述天线单元包括: 第一辐射单元, 用于 WiFi和 BT信号的接收和发射, 完成对应空口通 信功能;
第二辐射单元, 用于接收 GPS空口信号;
所述第一辐射单元与第二辐射单元共用一个馈点与信号选通单元 1 连 通, 完成 WiFi、 BT和 GPS信号的传输。
3、 根据权利要求 1所述的多模移动终端, 其中,
所述信号选通单元 1采用双频段声表面波滤波器 SAW, 分别对 WiFi、 BT信号的工作频段和 GPS的工作频段进行选通, 对 WiFi、 BT信号的工作 频段和 GPS的工作频段之外的信号进行阻断。
4、 根据权利要求 1所述的多模移动终端, 其中,
信号选通单元 2采用单刀三掷开关, 分别用于选通 WiFi发射信号、 BT 发射信号和 WiFi/BT 接收信号; 或采用单刀双掷开关, 分别用于选通 WiFi/BT发射信号和 WiFi/BT接收信号。
5、 根据权利要求 1所述的多模移动终端, 其中, 所述 WiFi和 BT功能 单元与基带处理功能单元之间的接口均为串行数字输入输出 SDIO接口。
6、根据权利要求 1所述的多模移动终端, 其中, 所述 GPS功能单元与 基带处理功能单元之间的接口采用通用异步接收 /发送 UART接口。
7、 一种多模移动终端中的天线复用方法, 该方法包括:
WiFi, BT和 GPS信号共用一个天线单元, 该天线单元分别完成 WiFi、 BT和 GPS信号的接收和发射;
通过信号选通单元 1对 WiFi及 BT的工作频段信号和 GPS的工作频段 信号进行分离;
通过信号选通单元 2对 WiFi和 BT信号进行分离 ,通过 WiFi和 BT功 能单元分别对 WiFi和 BT信号进行处理;
通过 GPS功能单元对接收到的 GPS射频信号进行处理;
通过基带处理功能单元实现 WiFi、 BT和 GPS功能及 3G通信功能的数 据处理。
8、 根据权利要求 7所述的方法, 其中,
在所述天线单元中设置第一辐射单元和第二辐射单元, 通过第一辐射 单元, 进行 WiFi和 BT信号的接收和发射, 完成对应空口通信功能; 通过 第二辐射单元接收 GPS空口信号;
所述第一辐射单元与第二辐射单元共用一个馈点与信号选通单元 1 连 通, 完成 WiFi、 BT和 GPS信号的传输。
9、 根据权利要求 7所述的方法, 其中,
所述信号选通单元 2采用单刀三掷开关,分别选通 WiFi发射信号、 BT 发射信号和 WiFi/BT接收信号; 或采用单刀双掷开关分别选通 WiFi/BT发 射信号和 WiFi/BT接收信号。
10、 根据权利要求 7所述的方法, 其中,
所述 WiFi和 BT功能单元与基带处理功能单元之间的接口均为串行数 字输入输出 SDIO接口;
所述 GPS功能单元与基带处理功能单元之间的接口采用通用异步接收 / 发送 UART接口。
PCT/CN2012/072239 2011-12-20 2012-03-13 一种天线复用方法及多模移动终端 WO2013091308A1 (zh)

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CN201110430126.9A CN102684727B (zh) 2011-12-20 2011-12-20 一种天线复用方法及多模移动终端
CN201110430126.9 2011-12-20

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