[发明专利]高频开关无效
| 申请号: | 200980121106.4 | 申请日: | 2009-06-02 |
| 公开(公告)号: | CN102057583A | 公开(公告)日: | 2011-05-11 |
| 发明(设计)人: | 安藤朗 | 申请(专利权)人: | 双信电机株式会社 |
| 主分类号: | H04B1/44 | 分类号: | H04B1/44;H01P1/15 |
| 代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 王岳;王忠忠 |
| 地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 高频 开关 | ||
技术领域
本发明涉及用于在高频信号之间切换的高频开关,并且更具体地涉及适合用作连接到天线的天线开关(例如TDD(时分双工)开关等等)的高频开关。
背景技术
诸如天线开关的常规高频开关例如包括在日本专利号2532122中公开的微波开关以及在日本专利号2830319中公开的传输及接收切换装置。
在日本专利号2532122中公开的微波开关具有串联和并联插入到信号线中的PIN二极管。正向电流被传送经过PIN二极管以使其接通,并且PIN二极管被反向偏置(reversely bias)以使其关断,从而在高频信号之间切换。
在日本专利号2830319中公开的传输及接收切换装置采用电路方案,其中开关由传输线和串联连接到传输线的PIN二极管等等构成,所述传输线和PIN二极管与信号传输线并联连接。
发明内容
如下面所描述的,存在使用高频开关的两种类型的传输及接收切换方案(第一传输及接收切换方案和第二传输及接收切换方案)。
根据第一传输及接收切换方案,如图17所示,传输放大器108和隔离器(isolator)111连接到收发器100和传输及接收天线102之间的传输信号线106(或者经由带通滤波器104),并且接收放大器112连接到收发器100和传输及接收天线102之间的接收信号线110(或者经由带通滤波器104)。高频开关114连接到传输信号线106和接收信号线110之间的接点(junction)。
根据第二传输及接收切换方案,如图18所示,传输放大器108连接到传输信号线106,并且接收放大器112和高频开关114连接到接收信号线110。循环器116连接到传输信号线106和接收信号线110之间的接点。
在上面的高频开关中,诸如同轴线的馈线(feeding line)连接在收发器100和天线102之间。在从收发器100输出的传输信号由行波载送到天线102后,传输信号被辐射到空气中。在这种情况下,如果天线102和馈线由于某种原因而变得不匹配,则传输信号在天线102处被反射并且作为反射波返回到收发器100。然后,不能正常地进行通信,这也可能导致收发器100的故障或损坏。因此,优选的是一直监视反射波。此外,优选的是监视行波的电平以对其控制以便具有适当值。
为此,考虑插入并连接定向耦合器以便检测传输信号的反射波和行波。
在例如如图17所示的第一传输及接收切换方案中,第一定向耦合器120被插入并连接在高频开关114和带通滤波器104之间以用于检测反射波。而且,第二定向耦合器122被插入并连接在传输放大器108和隔离器111之间,以例如检测行波。
在如图18所示的第二传输及接收切换方案中,第一定向耦合器120被插入并连接在高频开关114和端接电阻器124之间以用于检测反射波。而且,第二定向耦合器122被插入并连接在传输放大器108和循环器116之间,以用于检测行波。
然而在第一和第二传输及接收切换方案两者中,必要的是插入并连接第一定向耦合器120和第二定向耦合器122的两个新电子部件。因而,在系统中使用的部件数量变大,并且其大小也变大,这将导致高生产成本。而且,传输损耗将变大。
在日本专利号2532122和日本专利号2830319中,没有公开检测反射波(和行波)的构思。在这些专利中公开的开关或装置仅可以被用作第一或第二传输及接收切换方案中的高频开关114的替代物。
鉴于上面的问题而做出了本发明。本发明的目标是提供一种高频开关,其可以甚至用单个高频开关来检测传输信号的至少反射波、增强用于具有反射波检测功能的传输系统或收发系统的部件数量的减小、增强大小的减小、增强生产成本的减小以及增强传输损耗的减小。
根据本发明,一种高频开关包括与用于从传输端子发送传输信号的第一信号传输线并联连接的第一开关电路和与用于把接收信号发送到接收端子的第二信号传输线并联连接的第二开关电路,该高频开关包括:定向耦合器,把该第一信号传输线作为其部件(having the firstsignal transmission line as a component thereof)以用于检测该传输信号的至少反射波。
利用上面的布置,可以甚至用单个高频开关来检测传输信号的至少反射波。此外,可以增强用于具有反射波检测功能的传输系统或收发系统的部件数量的减小、大小的减小、生产成本的减小以及传输损耗的减小。
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