實現載波聚合的射頻電路和終端的制作方法
【技術領域】
[0001] 本發明設及通信技術領域,具體而言,設及一種實現載波聚合的射頻電路和一種 終端。
【背景技術】
[0002] 為了滿足數據業務的爆炸式增長及使用新型業務時的用戶感知需求,移動運營商 正在積極部署具有載波聚合(化rrier Aggregation,載波聚合)的4G+,又稱4.5G的網絡,W 提升用戶體驗。目前,幾乎所有的LTE(L〇ng化rm Evolution,長期演進)領先運營商都在積 極的部署載波聚合,盡可能的把有限的頻譜資源聚合使用。
[0003] 目前,中國移動、中國聯通和中國電信都在積極升級網絡,部署載波聚合。由于中 國移動屬于T孤(Time Division Duplexing,時分雙工)-LTE,要求B39+B41的載波聚合,所 W通常采用分頻器來進行載波聚合;而中國聯通和中國電信屬于F孤(Frequency Division Duplexing,頻分雙工)-LTE,要求B1+B3的載波聚合,F孤-LTE的方案目前通常是采用四工器 的方案來實現在下行同時接收B1頻段和B3頻段的F孤-LTE信號。
[0004] 相關技術中實現FDD載波聚合的方案主要是使用成本較高的四工器,但是插損比 較大,需要PA(Power Amplifier,功率放大器)輸出更高的功率來補償四工器帶來的額外插 損,并且手機的發射功率越大,A化R(Adjacent Channel Leakage Ratio,相鄰頻道泄露比) 越容易惡化,需要的電流也就更多,功耗響應就需要更大,另外,當手機狀態在非CA狀態下 時,PA的發射功率仍然跟CA狀態下的一樣,造成功耗的浪費。
[0005] 同時,相關技術中也提出了通過多天線結合射頻電路的方法來實現中國區載波聚 合CAT6的要求,即當手機狀態在CA狀態和非CA狀態下PA的發射功率保持一致,不額外增加 PA的輸出功率。但是運種方案帶來的問題是增加了天線的數量。由于目前全金屬背蓋手機 的數量越來越多,在全金屬背蓋外觀設計前提下,天線的設計難度更高,對天線數量也有嚴 格的要求,不可能像塑料手機背殼那樣堆疊很多天線。
[0006] 因此,如何能夠在保證天線最少的前提下,降低終端在實現載波聚合時的功耗和 成本成為亟待解決的技術問題。
【發明內容】
[0007] 本發明正是基于上述技術問題至少之一,提出了一種新的實現載波聚合的射頻電 路,能夠在不增加現有終端天線的數量的前提下實現載波聚合,提高了射頻電路的可適用 性,并且能夠降低終端在實現載波聚合時的功耗和成本。
[000引有鑒于此,根據本發明的第一方面,提出了一種實現載波聚合的射頻電路,包括: 第一天線,用于實現第一頻段的信號和第二頻段的信號的功率發送及主集接收;第二天線, 用于實現公共頻段的信號的功率發送和接收,并用于實現第Ξ頻段的信號和第四頻段的信 號的功率發送及主集接收;第Ξ天線,用于實現所述第一頻段的信號、所述第二頻段的信 號、所述第Ξ頻段的信號和所述第四頻段的信號的分集接收;收發器,所述收發器通過信號 處理電路連接至所述第一天線、所述第二天線和所述第Ξ天線,所述收發器用于實現所述 第一頻段和所述第Ξ頻段的載波聚合,W及所述第二頻段和所述第四頻段的載波聚合。
[0009] 在該技術方案中,通過使第Ξ頻段的信號和第四頻段的信號同公共頻段的信號共 用一個天線,即第二天線,W通過第二天線實現第Ξ頻段的信號和第四頻段的信號的功率 發送和主集接收,使得能夠在不增加現有終端天線的數量的前提下,實現終端在第一頻段 和第Ξ頻段的載波聚合,W及第二頻段和第四頻段的載波聚合,提高了方案的可適用性;同 時由于第一天線實現第一頻段的信號和第二頻段的信號的功率發送和主集接收,因此避免 了相關技術中使用價格昂貴的四工器來實現載波聚合而帶來的功耗較高的問題,有效降低 了終端在實現載波聚合時的功耗和成本。
[0010] 在上述技術方案中,優選地,所述信號處理電路包括:第一功率放大器,所述收發 器的第一信號發射端連接至所述第一功率放大器的輸入端,所述第一信號發射端用于發射 所述第一頻段的信號;第一雙工器,所述第一雙工器的接收端連接至所述第一功率放大器 的輸出端,所述第一雙工器的發射端連接至所述收發器的第一信號接收端,所述第一信號 接收端用于接收所述第一頻段的信號;第二功率放大器,所述收發器的第二信號發射端連 接至所述第二功率放大器的輸入端,所述第二信號發射端用于發射所述第二頻段的信號; 第一濾波器,所述第一濾波器的輸入端連接至所述第二功率放大器的輸出端;第二濾波器, 所述第二濾波器的輸出端連接至所述收發器的第二信號接收端,所述第二信號接收端用于 接收所述第二頻段的信號;第一射頻開關,所述第一射頻開關的第一射頻通道、第二射頻通 道、第Ξ射頻通道和第四射頻通道分別對應連接至所述第一雙工器的收發共用端、所述第 一濾波器的輸出端、所述第二濾波器的輸入端和所述第一天線。
[0011] 在該技術方案中,第一功率放大器用于將收發器通過第一信號發射端發射的第一 頻段的信號進行功率放大處理后輸送至第一雙工器,由第一雙工器處理后傳輸至第一射頻 開關,并由第一射頻開關傳輸至第一天線進行發送;第二功率放大器用于將收發器通過第 二信號發射端發射的第二頻段的信號進行功率放大處理后輸送至第一濾波器,由第一濾波 器濾波處理后傳輸至第一射頻開關,并由第一射頻開關傳輸至第一天線進行發送;第一射 頻開關還用于將第一天線接收到的第一頻段的信號通過第一射頻通道傳輸至第一雙工器, 并用于將第一天線接收到的第二頻段的信號通過第Ξ射頻通道傳輸至第二濾波器的輸入 端;第一雙工器還用于將來自第一射頻開關的第一頻段的信號通過發射端傳輸至收發器。
[0012] 在上述任一技術方案中,優選地,所述信號處理電路還包括:第Ξ功率放大器,所 述收發器的第Ξ信號發射端連接至所述第Ξ功率放大器的輸入端,所述第Ξ信號發射端用 于發射所述第Ξ頻段的信號;第二雙工器,所述第二雙工器的接收端連接至所述第Ξ功率 放大器的輸出端,所述第二雙工器的發射端連接至所述收發器的第Ξ信號接收端,所述第 Ξ信號接收端用于接收所述第Ξ頻段的信號;第四功率放大器,所述收發器的第四信號發 射端連接至所述第四功率放大器的輸入端,所述第四信號發射端用于發射所述第四頻段的 信號;第Ξ濾波器,所述第Ξ濾波器的輸入端連接至所述第四功率放大器的輸出端;第四濾 波器,所述第四濾波器的輸出端連接至所述收發器的第四信號接收端,所述第四信號接收 端用于接收所述第四頻段的信號;第二射頻開關,所述第二射頻開關的第一射頻通道、第二 射頻通道和第Ξ射頻通道分別對應連接至所述第二雙工器的收發共用端、所述第Ξ濾波器 的輸出端和所述第四濾波器的輸入端;第一分頻器,所述第一分頻器的第一通道連接至所 述第二射頻開關的第四射頻通道,所述第一分頻器的第二通道連接至所述第二天線,所述 第一分頻器用于將所述第二天線接收到的所述第Ξ頻段的信號和所述第四頻段的信號傳 輸至所述第二射頻開關。
[0013] 在該技術方案中,第Ξ功率放大器用于將收發器通過第Ξ信號發射端發射的第Ξ 頻段的信號進行功率放大處理后輸送至第二雙工器,由第二雙工器處理后傳輸至第二射頻 開關,并由第二射頻開關傳輸至第一分頻器,第一分頻器再傳輸至第二天線進行發送;第四 功率放大器用于將收發器通過第四信號發射端發射的第四頻段的信號進行功率放大處理 后輸送至第Ξ濾波器,由第Ξ濾波器濾波處理后傳輸至第二射頻開關,并由第二射頻開關 傳輸至第一分頻器,第一分頻器再傳輸至第二天線進行發送;第二射頻開關還用于將來自 第一分頻器的第Ξ頻段的信號通過第一射頻通道傳輸至第二雙工器,并用于將來自第一分 頻器的第四頻段的信號通過第Ξ射頻通道傳輸至第四濾波器的輸入端;第二雙工器還用于 將來自第二射頻開關的第Ξ頻段的信號通過發射端傳輸至收發器。
[0014] 在上述任一技術方案中,優選地,所述信號處理電路還包括:第Ξ射頻開關,所述 第Ξ射頻開關的第一射頻通道連接至所述第Ξ天線;第一濾波器模組,所述第一濾波器模 組的輸入端連接至所述第Ξ射頻開關的第二射頻通道,所述第一濾波器模組的輸出端連接 至所述收發器的第五信號接收端,所述第五信號接收端用于接收所述第一頻段的信號和所 述第Ξ頻段的信號;第二濾波器模組,所述第二濾波器模組的輸入端連接至所述第Ξ射頻 開關的第Ξ射頻通道,所述第二濾波器模組的輸出端連接至所述收發