4C的輸入 端連接至所述第四功率放大器110D的輸出端;第四濾波器114D,所述第四濾波器114D的輸 出端連接至所述收發器108的第四信號接收端(即圖1和圖2所示的PRX 4),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116B,所述第二射頻開關116B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112B的收發共用 端、所述第Ξ濾波器114C的輸出端和所述第四濾波器114D的輸入端;第一分頻器118A,所述 第一分頻器118A的第一通道連接至所述第二射頻開關116B的第四射頻通道,所述第一分頻 器118A的第二通道連接至所述第二天線104,所述第一分頻器118A用于將所述第二天線104 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116B。
[0035] 在該技術方案中,第Ξ功率放大器110C用于將收發器108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112B,由第二雙工器112B處理 后傳輸至第二射頻開關116B,并由第二射頻開關116B傳輸至第一分頻器118A,第一分頻器 118A再傳輸至第二天線104進行發送;第四功率放大器110D用于將收發器108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114C,由第Ξ濾波器 114C濾波處理后傳輸至第二射頻開關116B,并由第二射頻開關116B傳輸至第一分頻器 118A,第一分頻器118A再傳輸至第二天線104進行發送;第二射頻開關11她還用于將來自第 一分頻器118A的第Ξ頻段的信號通過第一射頻通道傳輸至第二雙工器112B,并用于將來自 第一分頻器118A的第四頻段的信號通過第Ξ射頻通道傳輸至第四濾波器114D的輸入端;第 二雙工器112B還用于將來自第二射頻開關116B的第Ξ頻段的信號通過發射端傳輸至收發 器 108。
[0036] 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116C, 所述第Ξ射頻開關116C的第一射頻通道連接至所述第Ξ天線106;第一濾波器模組(Dual SAWH20A,所述第一濾波器模組120A的輸入端連接至所述第Ξ射頻開關116C的第二射頻通 道,所述第一濾波器模組120A的輸出端連接至所述收發器108的第五信號接收端(即圖1和 圖2所示的DRX 5,其中的DRX表示分集接收部分),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120B,所述第二濾波器模組120B的輸 入端連接至所述第Ξ射頻開關116C的第Ξ射頻通道,所述第二濾波器模組120B的輸出端連 接至所述收發器108的第六信號接收端(即圖1和圖2所示的DRX 6),所述第六信號接收端用 于接收所述第二頻段的信號和所述第四頻段的信號。
[0037] 在該技術方案中,第Ξ射頻開關116C用于將第Ξ天線106接收到的第一頻段的信 號和第Ξ頻段的信號通過第二射頻通道傳輸至第一濾波器模組120A,并用于將第Ξ天線 106接收到的第二頻段的信號和第四頻段的信號通過第Ξ射頻通道傳輸至第二濾波器模組 120B〇
[0038] 在本發明的一個實施例中,如圖1所示,實現載波聚合的射頻電路,還包括:短距離 無線通信模塊122,連接至所述第一分頻器118A的第Ξ通道,所述第一分頻器118A用于將所 述第二天線104接收到的所述公共頻段的信號傳輸至所述短距離無線通信模塊122。
[0039] 在本發明的另一個實施例中,如圖2所示,實現載波聚合的射頻電路,還包括:第二 分頻器118B,所述第二分頻器118B的第一通道連接至所述第一分頻器118A的第Ξ通道,所 述第一分頻器118A用于將所述第二天線104接收到的所述公共頻段的信號傳輸至所述第二 分頻器118B;短距離無線通信模塊122,連接至所述第二分頻器118B的第二通道和第Ξ通 道,所述第二分頻器118B用于將所述第一分頻器118A傳輸來的所述公共頻段的信號分為 2.4G頻段和5G頻段,并分別傳輸至所述短距離無線通信模塊122。
[0040] 在上述任一技術方案中,優選地,所述短距離無線通信模塊包括W下任一或多個 的組合:Wi-Fi模塊、藍牙模塊、Zigbee模塊。
[0041] W下W實現中國區的中國移動、中國聯通和中國電信Ξ家運營商的載波聚合為例 詳細說明本發明的技術方案。
[0042] 目前,中國電信及中國聯通需要實現B1+B3頻段的FDD載波聚合;中國移動需要實 現B39+B41頻段的TDD載波聚合;而Wi-Fi、藍牙及Zigbee等工作在2.4G化和5.8G化的頻率。 其中LTE抑D B1和B3頻段、LTE抑D B39和B41頻段、Wi-Fi工作頻段如表1所示:
[0043]
[0044] 表 1
[0045] 從表 1 可知,LTE F孤 BAND3上行鏈路 1710MHZ-1785MHZ和下行 1805MHZ-1880MHZ和 LTE TDD BAND39頻段1880MHZ-1920MHZ屬于中間頻段頻率,而且頻率范圍比較接近,而Wi- Fi 的頻段為 2402MHz-2482MHz 和 5725MHz-5850MHz,屬于高頻頻段。
[0046] 由于LTE的B3和B39同Wi-Fi的2.4G和5.8G的頻率范圍相差482MHZ,因此通過分頻 器可W實現LTE B3B39頻段和Wi-Fi的2.4G和5.8G的物理分離,再通過濾波器增加隔離度, 從而可W實現LTE B3和B39和Wi-Fi的共存,所WLTE的B3B39和Wi-Fi可W使用同一個天線。
[0047] 具體如圖3所示,ΑΝΤΙ為主集天線,負責GSM、CDMA、WCDMA頻段和LTE部分CA頻段包 含LTE B1和B41的功率發射和主集接收;ANT2為分集天線,負責LTE所有頻段的分集接收,包 括LTE B1B3B39B41頻段;ANT3負責BT(Bluetooth,藍牙)和Wi-Fi等頻率包括2.4G和5.8G的 發射和接收,W及LTE的載波聚合頻段B3和B39頻段的功率發射和主集接收。
[004引可見,在射頻鏈路方面,ΑΝΤΙ實現對B1和B41的發射和接收,ANT3實現對B3和B39的 發射和接收,運樣射頻信號鏈路可W同時實現兩個載波聚合頻段的信號進入化ansceiver 川欠發器),即抑D的載波聚合B1+B3和TDD的載波聚合B39+B41。
[0049] 具體來說:
[0050] 1、針對抑D-LTE的B1和B3的載波聚合CAT6的實現
[0051 ]中國電信和中國聯通的要求B巧郵3的抑D載波聚合,如圖3所示,抑D-LTE的B1的發 射信號經過PA 302和雙工濾波器304及射頻開關306到達天線ΑΝΤΙ,B3的發射信號通過PA 308和雙工濾波器310及射頻開關312到達天線ANT3。
[0化2] 主路接收通道的B1頻段信號通過天線ΑΝΤΙ和雙工濾波器304到達化ansceiver的 PRX B1接口,同時主路接收通道的B3頻段信號通過天線ANT3和雙工濾波器310到達 Transceiver的PRX B3接口。主路接收鏈路可保證Transceiver同時接收到載波聚合的B1和 B3的兩路抑D-LTE信號。
[0053] 2、針對TDD-LTE的B39和B41的載波聚合CAT6的實現
[0054]中國移動要求B39和B41的TDD的載波聚合,如圖3所示,TDD-LTE的B41的發射信號 經過PA 314和濾波器316及射頻開關306到達天線ΑΝΤΙ,B39的發射信號通過PA 318和濾波 器320及射頻開關312,再通過分頻器322到達天線ANT3。
[0化日]主路接收通道的B41通過天線ΑΝΤΙ和濾波器324到達化ansceiver PRX B41,主路 接收通道的B39通過天線ANT3和分頻器322W及濾波器326到達化ansceiver PRX B39接口。 主路接收鏈路可保證化ansceiver同時接收到B39和B41的兩路TOD-LTE信號。
[0056] 3、B1+B3和B39+B41的載波聚合CAT6的實現
[0化7] 抑D-LTE的載波聚合的分集接收路共用一個天線ANT2,F孤-LTE的B3和B1經過天線 ANT2,射頻開關328選擇一個射頻通道,然后再經過B1和B3的濾波器模組330,然