控制TDD系统的接收灵敏度的移动终端及时分双工系统技术方案

技术编号:20012771 阅读:25 留言:0更新日期:2019-01-05 21:40
本发明专利技术公开了控制TDD系统的接收灵敏度的移动终端及时分双工系统,其移动终端包括:收发装置、下行低噪声放大装置、功率放大装置及滤波器,所述功率放大装置内置的第二射频双向开关包括公共端、第一开关以及第二开关,所述公共端与滤波器连接,所述第一开关与下行低噪声放大装置的输入端连接,其输出端连接收发装置的接收端连接,其发射端连接所述第二开关,基带信号根据时分双工系统的时隙状态控制所述第二射频双向开关的公共端切换连接至第一开关或第二开关以形成不同的通信通路。本发明专利技术仅仅在功率放大装置与收发装置之间的接收通路上增加1级下行低噪声放大装置,来降低整个时分双工系统的噪声系数,以提高TDD系统的灵敏度,提高用户体验。

Mobile terminal and time division duplex system controlling receiving sensitivity of TDD system

The invention discloses a mobile terminal for controlling the reception sensitivity of a TDD system and a time division duplex system. The mobile terminal comprises a transceiver, a downlink low noise amplifier, a power amplifier and a filter. The second radio frequency bidirectional switch built in the power amplifier device includes a common end, a first switch and a second switch. The common end is connected with a filter, and the first one is connected with a filter. The switch is connected with the input end of the downlink low noise amplifier, the output end of the switch is connected with the receiving end of the transceiver, the transmitting end is connected with the second switch, and the baseband signal controls the common end of the second RF bidirectional switch to switch to the first switch or the second switch according to the slot state of the time division duplex system to form different communication paths. The invention only adds one stage downlink low noise amplifier to the receiving path between the power amplifier and the transceiver to reduce the noise figure of the whole time division duplex system, so as to improve the sensitivity of the TDD system and the user experience.

【技术实现步骤摘要】
控制TDD系统的接收灵敏度的移动终端及时分双工系统
本专利技术涉及通信
,具体涉及一种控制TDD系统的接收灵敏度的移动终端及时分双工系统。
技术介绍
智能手机等移动终端接入运营商通信网络,需要接收来自基带信号,在传统的TDD(TimeDivisionDuplex,时分双工模式)系统工作模式下,由于接收通路的器件存在插入损耗及PCB走线的传输损耗(loss),使得天线接收到的基带信号在到达收发装置之前被削弱了,从而导致移动终端接收灵敏度无法提高,性能较差。这样,在接收灵敏度较差的情况下,尤其是在信号覆盖的偏远地区,经常导致手机等移动终端通信频繁掉线,影响用户体验。因此,现有技术还有待于改进和发展。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种控制TDD系统的接收灵敏度的移动终端及时分双工系统,通过在功率放大装置与收发装置之间的接收通路上增加1级下行低噪声放大装置,来降低整个时分双工系统的噪声系数,以提高TDD系统的灵敏度,提高用户体验。本专利技术解决技术问题所采用的技术方案如下:一种控制TDD系统的接收灵敏度的移动终端,包括移动终端本体,所述移动终端本体中设置有PCB板,在所述PCB板上设置有收发装置、下行低噪声放大装置、功率放大装置以及滤波器,所述功率放大装置包括第二射频双向开关(301),所述第二射频双向开关(301)包括公共端(RFC)、第一开关(RF1)以及第二开关(RF2),所述公共端(RFC)与所述滤波器连接,所述第一开关(RF1)与所述下行低噪声放大装置的输入端连接,所述下行低噪声放大装置的输出端与所述收发装置的接收端(RX)连接,所述第二开关(RF2)与所述收发装置的发射端(TX)连接,基带信号根据时分双工系统的时隙状态控制所述第二射频双向开关(301)的公共端(RFC)切换连接至第一开关(RF1)或第二开关(RF2)以形成不同的通信通路。所述的控制TDD系统的接收灵敏度的移动终端,其中,所述PCB板上还设置有天线及与所述天线连接的第一射频天线开关,所述第一射频天线开关与所述滤波器串联连接。所述的控制TDD系统的接收灵敏度的移动终端,其中,当时分双工系统处于接收时隙状态时,基带信号控制所述第二射频双向开关(301)的公共端(RFC)切换连接至所述第一开关(RF1)以形成下行接收通路。所述的控制TDD系统的接收灵敏度的移动终端,其中,当时分双工系统处于发射时隙状态时,基带信号控制所述第二射频双向开关(301)的公共端(RFC)切换连接至所述第二开关(RF2)以形成上行发射通路。所述的控制TDD系统的接收灵敏度的移动终端,其中,当下行接收通路导通时,所述天线接收到的下行信号,依次经过所述第一射频天线开关的选择、所述滤波器滤波与优化处理后输入至所述功率放大装置进行放大处理,再输出至所述下行低噪声放大装置以进行降噪优化处理,补偿所述下行信号一定的传输耗损后输出至所述收发装置,从而增强基站接收所述下行信号的灵敏度。所述的控制TDD系统的接收灵敏度的移动终端,其中,当上行接收通路导通时,基站发送上行信号至所述收发装置,通过所述收发装置的输出端(TX)输出,依次经过所述功率放大装置放大处理、所述滤波器的滤波与优化处理后经所述第一射频天线开关的选择,通过所述天线发射出去。所述的控制TDD系统的接收灵敏度的移动终端,其中,所述下行低噪声放大装置为1级低噪声放大器,噪声系数为0.8dB。所述的控制TDD系统的接收灵敏度的移动终端,其中,通过所述下行低噪声放大装置的降噪处理,降低整个所述下行接收通路的噪声系数,以补偿所述下行信号沿PCB走线所增加的信号传输耗损的值为2dB。所述的控制TDD系统的接收灵敏度的移动终端,其中,所述功率放大装置为射频增益放大器或射频功率放大器。还提供一种时分双工系统,包括上述所述的控制TDD系统的接收灵敏度的移动终端和基站,所述基站与所述移动终端通过网络连接进行通信,并将基站的上下行信号根据所述时分双工系统的时隙状态控制导通不同的通信通路进行传输。相较于现有技术,本专利技术提供的一种控制TDD系统的接收灵敏度的移动终端及时分双工系统具有的有益效果:1.通过在所述功率放大装置与所述收发装置之间的接收通路上增加1级下行低噪声放大装置,以补偿接收通路中下行信号在PCB走线所引起的传输耗损,以此来降低整个时分双工系统接收通路的噪声系数,从而提升TDD系统的灵敏度,提高用户体验。2.增加的所述下行低噪声放大装置具有成本低、性能优、可靠性高及降噪与放大作用的特点。3.本专利技术设计的方案,结构简单,链路差损最优,在降低噪声系数的设计上实现最短设计路径,设计成本低,更易推广。附图说明图1是本专利技术控制TDD系统的接收灵敏度的移动终端的结构图。图2是本专利技术的时分双工系统的功能原理框图。具体实施方式为使本专利技术的目的、技术方案及优点更加清楚、明确,以下参照附图并举实施例对本专利技术进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本专利技术,并不用于限定本专利技术。实施例一请参见图1,图1是本专利技术提供的控制TDD系统的接收灵敏度的移动终端的结构图。如图1所示,所述控制TDD系统的接收灵敏度的移动终端10,包括移动终端本体,所述移动终端本体中设置有PCB板,在所述PCB板上设置有收发装置1、下行低噪声放大装置2、功率放大装置3以及滤波器4,所述收发装置1、下行低噪声放大装置2、功率放大装置3以及滤波器4依次串联连接。如图1所示,所述功率放大装置3内置有第二射频双向开关(301),第二射频双向开关(301)可使得所述功率放大装置3独立完成TDD系统的接收与发射时隙控制工作。也就是说,本专利技术所提供的移动终端是采用时分双工的工作模式,通过时隙状态区分上行链路还是下行链路。具体地,所述第二射频双向开关(301)包括公共端(RFC)、第一开关(RF1)以及第二开关(RF2),所述公共端(RFC)与所述滤波器4连接,所述第一开关(RF1)与所述下行低噪声放大装置2的输入端连接,所述下行低噪声放大装置2的输出端与所述收发装置1的接收端(RX)连接,所述第二开关(RF2)与所述收发装置的发射端(TX)连接。由图1看出,仅仅在所述收发装置1与所述功率放大装置3之间的接收通路(即下行链路)上增加了一个下行低噪声放大装置2,所述下行低噪声放大装置2与所述收发装置1、所述功率放大装置3串联连接。优选地,所述功率放大装置3为射频增益放大器或射频功率放大器。优选地,所述下行低噪声放大装置2为1级低噪声放大器,其噪声系数为0.8dB。根据噪声系统级联公式以及极限灵敏度计算公式,可知整个时分双工系统噪声系数(即插入损耗)由功率放大装置3的前端接收通路的耗损来决定,并忽略功率放大装置3的插入耗损以及后端接收通路的耗损,如滤波器的插入损耗,所述滤波器的插入损耗指的是插入电路的前后功率之比。在本专利技术实施例中,所述滤波器可以看作是无源网络,则其插入损耗是其噪声系数。本专利技术实施例中,所述下行低噪声放大装置2仅仅采用1级的低噪声放大器的原因如下:噪声系数(Noisefigure,NF)级联公式为:NF0=NF1+(NF2-1)/G1+(NF3-1)/G1G2+….(NFn-1)/G1*…Gn-1(1)即噪声系数NF=每一本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种控制TDD系统的接收灵敏度的移动终端,其特征在于,包括移动终端本体,所述移动终端本体中设置有PCB板,在所述PCB板上设置有收发装置、下行低噪声放大装置、功率放大装置以及滤波器,所述功率放大装置包括第二射频双向开关(301),所述第二射频双向开关(301)包括公共端(RFC)、第一开关(RF1)以及第二开关(RF2),所述公共端(RFC)与所述滤波器连接,所述第一开关(RF1)与所述下行低噪声放大装置的输入端连接,所述下行低噪声放大装置的输出端与所述收发装置的接收端(RX)连接,所述第二开关(RF2)与所述收发装置的发射端(TX)连接,基带信号根据时分双工系统的时隙状态控制所述第二射频双向开关(301)的公共端(RFC)切换连接至第一开关(RF1)或第二开关(RF2)以形成不同的通信通路。

【技术特征摘要】
1.一种控制TDD系统的接收灵敏度的移动终端,其特征在于,包括移动终端本体,所述移动终端本体中设置有PCB板,在所述PCB板上设置有收发装置、下行低噪声放大装置、功率放大装置以及滤波器,所述功率放大装置包括第二射频双向开关(301),所述第二射频双向开关(301)包括公共端(RFC)、第一开关(RF1)以及第二开关(RF2),所述公共端(RFC)与所述滤波器连接,所述第一开关(RF1)与所述下行低噪声放大装置的输入端连接,所述下行低噪声放大装置的输出端与所述收发装置的接收端(RX)连接,所述第二开关(RF2)与所述收发装置的发射端(TX)连接,基带信号根据时分双工系统的时隙状态控制所述第二射频双向开关(301)的公共端(RFC)切换连接至第一开关(RF1)或第二开关(RF2)以形成不同的通信通路。2.根据权利要求1所述的控制TDD系统的接收灵敏度的移动终端,其特征在于,所述PCB板上还设置有天线及与所述天线连接的第一射频天线开关,所述第一射频天线开关与所述滤波器串联连接。3.根据权利要求2所述的控制TDD系统的接收灵敏度的移动终端,其特征在于,当时分双工系统处于接收时隙状态时,基带信号控制所述第二射频双向开关(301)的公共端(RFC)切换连接至所述第一开关(RF1)以形成下行接收通路。4.根据权利要求2所述的控制TDD系统的接收灵敏度的移动终端,其特征在于,当时分双工系统处于发射时隙状态时,基带信号控制所述第二射频双向开关(301)的公共端(RFC)切换连接至所述第二开关(RF2)以形成上行发射通路。5....

【专利技术属性】
技术研发人员:黎敏辉
申请(专利权)人:惠州TCL移动通信有限公司
类型:发明
国别省市:广东,44

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