[实用新型]减少干扰的接收机有效
申请号: | 201220075196.7 | 申请日: | 2012-03-02 |
公开(公告)号: | CN202488438U | 公开(公告)日: | 2012-10-10 |
发明(设计)人: | 江玮 | 申请(专利权)人: | 美商威睿电通公司 |
主分类号: | H04B1/10 | 分类号: | H04B1/10 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 11105 | 代理人: | 史新宏 |
地址: | 美国加利*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 减少 干扰 接收机 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种接收机(receiver),尤其涉及可减少干扰(interference)的接收机。
背景技术
低噪声放大器(low noise amplifier,LNA)主要是提供接收来自天线的信号所需的增益(gain)与灵敏度(sensitivity)。低噪声放大器属于接收机(receiver)的前端,一个接收机的效能将决定于低噪声放大器的噪声指数。
低噪声放大器设计时须注意下列几点:稳定度(stability)、噪声指数(noise Figure)、增益(gain),以及输入返回损耗(input return loss)。
在传统的GSM(Global System for Mobile Communications)和CDMA(Code Division Multiple Access)双模手机中,低噪声放大器的工作电位是固定值,当大的干扰信号进入低噪声放大器时(例如:GSM信号进入适用于CDMA信号的低噪声放大器),会造成基带(base band)部分的模拟数字转换器(analog-to-digital converter,ADC)饱和,影响了接收机的效能。
实用新型内容
为了克服以上缺点,本实用新型提供一种接收机,可以避免双模手机在GSM模式工作时,CDMA部分的耦合灵敏度急剧下降的问题。
本实用新型提供一种接收机,适用于减少干扰,包括:天线,用以接收射频信号;射频前端电路,耦接到上述天线;低噪声放大器,经由上述射频前端电路,接收上述射频信号以产生放大信号;一切换器,耦接在上述低噪声放大器和工作电位之间,并根据控制信号决定是否导通;以及处理器,用以产生上述控制信号。
附图说明
图1是显示根据本实用新型一实施例所述的接收机的示意图;
图2是显示根据本实用新型一实施例所述的控制信号的电位对时间关系图;
图3A是显示根据本实用新型一实施例所述的接收机的示意图;
图3B是显示根据本实用新型另一实施例所述的接收机的示意图;
图4是显示根据本实用新型另一实施例所述的接收机的示意图。
具体实施方式
图1是显示根据本实用新型一实施例所述的接收机100的示意图。如图1所示,接收机100包括天线110、射频前端电路120、低噪声放大器130、切换器140,以及处理器150。天线110用以接收射频(radio frequency,RF)信号SR,可以是平面倒F型天线(planar inverted F antenna)、单极天线(monopole antenna)、回路天线(loop antenna)、螺旋天线(helical antenna),或是芯片天线(chip antenna)。射频前端电路120可电性连接到天线110。低噪声放大器130可经由射频前端电路120,接收射频信号SR,并根据射频信号SR产生放大信号SL。值得注意的是,此处的低噪声放大器130可以只适用于CDMA信号。切换器140电性连接在低噪声放大器130和工作电位VDD1(例如:3V或1.8V)之间,并可根据控制信号SC决定是否导通(turn on)。处理器150用以产生控制信号SC。
接收机100还包括如混频器(mixer)、本地振荡器(local oscillator)等等常规组件,因为并非本实用新型的重点,故未标示于图上。
在本实用新型实施例中,当控制信号SC等于工作电位VDD1时,则切换器140不导通(turn off);而当控制信号SC等于接地电位VSS(例如:0V)时,则切换器140导通,其中工作电位VDD1高于接地电位VSS。
值得注意的是,本实用新型并不限于此,接收机100也可设计成当控制信号SC等于工作电位VDD1时,则切换器140导通,而当控制信号SC等于接地电位VSS时,则切换器140不导通。
图2是显示根据本实用新型一实施例所述的控制信号SC的电位对时间关系图。如图2所示,控制信号SC为一周期信号,每一周期T包括第一特定时间P1和第二特定时间P2。在第一特定时间P1中,控制信号SC等于工作电位VDD1;而在第二特定时间P2中,控制信号SC等于接地电位VSS。第二特定时间P2为第一特定时间P1的七倍长。在本实用新型一实施例中,第一特定时间P1为577μs,而第二特定时间P2为4039μs。
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