[发明专利]一种移动通信终端有效

专利信息
申请号: 201110269189.0 申请日: 2011-09-13
公开(公告)号: CN102324949A 公开(公告)日: 2012-01-18
发明(设计)人: 吕向阳 申请(专利权)人: 深圳桑菲消费通信有限公司
主分类号: H04B1/38 分类号: H04B1/38;H04B5/02
代理公司: 广东国晖律师事务所 44266 代理人: 邓钜明
地址: 518057 广东*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 移动 通信 终端
【说明书】:

技术领域

发明涉及移动通信设备,尤其涉及一种Wifi射频信号和蓝牙射频信号共用天线的移动通信终端。

背景技术

现阶段,个人移动通信终端通常都标配Wifi和蓝牙,由于目前业内一般采用2.4GHz的载频,所以两者基本上都是共用同一天线进行通信;随着Wifi上网的快速普及,用户有时需要Wifi和蓝牙同时工作的场景,例如听着蓝牙耳机的同时利用Wifi上网等等,这种场景对射频通路的隔离度、互扰以及通信质量都具有较高的要求。

现有技术一般采用开关和耦合器组合的方案,但是,该方案的缺点是其自身耦合度不够,易导致在共用一个天线进行通信时,蓝牙射频信号的有效通信距离急剧缩短。

发明内容

本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的耦合度不高和有效通信距离缩短的缺陷,提供一种成本低、简单、隔离度大且有效通信距离长的Wifi射频信号和蓝牙射频信号共用天线的移动通信终端。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种移动通信终端,包括:

第一匹配单元,用于接收蓝牙射频信号,并产生的对应的蓝牙使能控制信号,以形成第一开关逻辑通路;

第二匹配单元,用于接收Wifi射频信号,并产生对应的Wifi使能控制信号,以形成第二开关逻辑通路;

耦合单元,分别与所述第一匹配单元和所述第二匹配单元连接,用于将所述第一开关逻辑通路和所述第二开关逻辑通路耦合至天线,以实现Wifi和蓝牙共用所述天线进行通信。

在本发明所述的移动通信终端中,所述蓝牙射频信号通过正交相移键控调制解调。

在本发明所述的移动通信终端中,所述Wifi射频信号通过频移键控调制解调。

在本发明所述的移动通信终端中,所述耦合单元包括阻抗转换器和LC分立器件。

在本发明所述的移动通信终端中,所述阻抗转换器包括第一输入端、第二输入端、第一接地端、第二接地端以及输出端,其中,所述第一开关逻辑通路耦接于第一输入端,所述第二开关逻辑通路耦接于所述第二输入端,所述输出端耦接至所述天线。

在本发明所述的移动通信终端中,所述第一开关逻辑通路和所述第二开关逻辑通路由二极管构成。

在本发明所述的移动通信终端中,所述第一匹配单元和所述第二匹配单元的谐振频率为2.4GHz。

在本发明所述的移动通信终端中,第一匹配单元具体包括蓝牙输入端、蓝牙使能控制端、电容C1、电容C3、电容C5、电感L1、磁珠B1、磁珠B3、磁珠B4、电阻R1、电阻R3、二极管D1以及二极管D4,其中,电容C1的一端与蓝牙输入端连接,电容C1的另一端分别与二极管D1的阴极和电感L1的一端连接,电感L1的另一端接地,二极管D1的阳极分别与磁珠B1的一端和电容C 3的一端连接,磁珠B1的另一端与电阻R1的一端连接,电容C3的另一端与电容C5的一端连接,电容C5的另一端分别与二极管D4的阳极和磁珠B3的一端连接,磁珠B3的另一端与电阻R3的一端连接,电阻R3的另一端分别与电阻RI的另一端和蓝牙使能控制端连接,二极管D4的阴极与磁珠B4的一端连接,磁珠B4的另一端接地。

在本发明所述的移动通信终端中,所述第二匹配单元具体包括Wifi输入端、Wifi使能控制端、电容C2、电容C6、电感L2、电感L4、磁珠B2、电阻R2、二极管D2以及二极管D3,其中,电容C6的一端与Wifi输入端连接,电容C6的另一端分别与二极管D3的阴极和电感L4的一端连接,电感L4的另一端接地,二极管D3的阳极分别与电容C2的一端和磁珠B2的一端连接,磁珠B2的另一端与电阻R2的一端连接,电阻R2的另一端与Wifi使能控制端连接,电容C2的另一端与电感L2的一端连接,电感L2的另一端与二极管D2的阳极连接,二极管D2的阴极接地。

在本发明所述的移动通信终端中,所述耦合单元具体包括阻抗转换器和电容C4,其中,所述阻抗转换器的第一输入端分别与电容C2的另一端和电感L2的一端连接,所述阻抗转换器的第二输入端分别与二极管D4的阴极与磁珠B4的一端连接,所述阻抗转换器的输出端与电容C4的一端连接,电容C4的另一端与天线连接。

实施本发明的技术方案,具有以下有益效果:通过将第一开关逻辑通路和第二开关逻辑通路耦合至同一天线,实现Wifi和蓝牙共用天线进行通信,该技术方案耦合度高且提高了有效通信的距离和质量。

本发明的第一开关逻辑通路和第二开关逻辑通路由二极管构成,且采用阻抗转换器和LC分立器件构成耦合通路,从而使本技术方案成本低、简单,差损小且易于实现。

附图说明

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