动态接收机切换制造技术

技术编号:22005330 阅读:12 留言:0更新日期:2019-08-31 06:51
用于动态地选择在宽带接收机架构(例如,零IF或低IF)的各种接收机中使用的下变频路径的数目的技术。在一示例性实施例中,第一下变频路径被配置成使用第一混合频率将从RF信号导出的信号下变频。第二下变频路径被进一步配置成使用异于第一混合频率的第二混合频率来将从该RF信号导出的信号下变频。第二下变频路径可基于频谱中检测到的干扰信号水平来选择性地启用或禁用。例如,如果干扰信号水平低于预定阈值,则可以启用较少数目的下变频路径,例如,一条下变频路径。如果干扰信号水平高于预定阈值,则可以启用较多数目的下变频路径,例如,两条或更多条下变频路径。

Dynamic Receiver Switching

【技术实现步骤摘要】
动态接收机切换本分案申请是PCT国际申请日为2012年11月9日、国家申请号为201280055138.0、题为“动态接收机切换”的PCT国家阶段专利申请的分案申请。领域本公开涉及用于动态地配置接收机以在两条或更多条下变频路径之间切换的技术。背景在通信电路的设计中,宽带接收机可被配置成同时在多个信道上接收信息。为此,宽带接收机可通过将收到射频(RF)信号与各自具有特异的本地振荡器频率的多个本地振荡器(LO)相混频来利用一条以上下变频路径。例如,给定中心频率处的第一接收信道可使用具有第一LO频率的第一LO来下变频,而不同中心频率处的第二接收信道可使用具有第二LO频率的第二LO来下变频。尽管提供此类多条下变频路径可以有利地减轻每一条下变频路径的信道滤波和/或其它抑制要求,但它也可能在某些情形中不必要地增加功耗。例如,当由于扰乱导致的干扰水平相对较低时,多条下变频路径所提供的改善的接收性能可能是不必要的。提供用于动态地配置在宽带接收机中使用的下变频路径的数目以优化接收机性能与功耗之间的权衡的技术将是合乎需要的。附图简述图1解说了根据本公开的接收机的示例性实施例。图2解说了当将单个本地振荡器用于下变频时可能存在于图1中示出的接收机的信号路径中的频谱的示例。图3解说了当将两个本地振荡器用于下变频时可能存在于图1中示出的接收机的信号路径中的频谱的示例。图4解说了根据本公开的具有两条下变频信号路径的接收机的示例性实施例。图5解说了根据本公开的用于在一条或两条下变频路径之间切换的方案的示例性实施例。图6解说了下变频前频谱的示例性实施例,其中附加干扰信号存在于频率f5处。详细描述以下参照附图更全面地描述本公开的各个方面。然而,本公开可用许多不同形式来实施并且不应解释为被限定于本公开通篇给出的任何具体结构或功能。确切而言,提供这些方面是为了使得本公开将是透彻和完整的,并且其将向本领域技术人员完全传达本公开的范围。基于本文中的教导,本领域技术人员应领会,本公开的范围旨在覆盖本文中所披露的本公开的任何方面,不论其是与本公开的任何其他方面相独立地还是组合地实现的。例如,可以使用本文所阐述的任何数目的方面来实现装置或实践方法。另外,本公开的范围旨在覆盖使用作为本文中所阐述的本公开的各种方面的补充或者与之不同的其他结构、功能性、或者结构及功能性来实践的此类装置或方法。应当理解,本文中所披露的本公开的任何方面可由权利要求的一个或多个元素来实施。下面结合附图阐述的详细描述旨在作为对本专利技术的示例性方面的描述,而非旨在代表可在其中实践本专利技术的仅有示例性方面。贯穿本描述使用的术语“示例性”意指“用作示例、实例或解说”,并且不应当一定要解释成优于或胜过其他示例性方面。本详细描述包括具体细节以用于提供对本专利技术的示例性方面的透彻理解。对于本领域技术人员将显而易见的是,没有这些具体细节也可实践本专利技术的示例性方面。在一些实例中,公知的结构和器件以框图形式示出以免湮没本文中给出的示例性方面的新颖性。在本说明书以及权利要求书中,术语“模块”和“块”可以可互换地使用以表示被配置成执行所描述操作的实体。图1解说了根据本公开的接收机100的示例性实施例。注意,接收机100仅是为示例性目的而示出的,并且并不旨在限定本公开的范围。例如,尽管图1中示出两条下变频路径,但本公开的技术可被现成地应用为容适具有两条以上下变频路径的接收机。此类替换示例性实施例被构想为落在本公开的范围之内。在图1中,RF信号100a耦合至RF处理块110。在一示例性实施例中,RF处理块110可包括对RF信号100a执行射频处理的RF滤波器、一个或多个LNA等。块110的输出耦合至第一下变频路径130和第二下变频路径132,它们将Rf处理块110的输出下变频至较低的频率。例如,第一下变频路径130用具有第一混合频率的本地振荡器(LO1)来对RF处理块110的输出进行混频,而第二下变频路径132用具有第二混合频率的本地振荡器(LO2)来对RF处理块110的输出进行混频。在本说明书以及权利要求书中,单条“下变频路径”将被理解为指代被设计成用具有特异频率的本地振荡器来对信号进行混频的任何电路系统。例如,单条下变频路径可包括用于将信号与单个本地振荡器的同相(I)和正交(Q)版本相混频的双混频器。在一示例性实施例中,LO1和LO2可以将RF处理块110的RF输出中的特异信道各自向下混频至零频率(例如,根据零IF架构)。在替换示例性实施例中,这些本地振荡器可将各RF信道向下混频至一个或多个低中频(例如,根据低IF架构)。块130和132的输出被提供至A/D转换器(ADC)和数字处理块140。块140可以将块130和132的输出转换成数字信号,并且附加地使用数字处理硬件来处理该数字信号。图1中进一步示出了耦合至路径选择逻辑块125的干扰信号检测块120。块120可检测干扰方信号在图1中示出的信号处理路径中任何地方的存在,并且块125中的预编程逻辑可响应于检测到干扰信号检测的水平来启用或禁用块130和132中的任一者,如下文进一步描述的。注意,在纳入两条以上下变频路径的替换示例性实施例(未示出)中,块125可被类似地配置成启用或禁用任何一个或多个下变频块。还注意到,尽管干扰信号检测块120和路径选择逻辑块125在图1中被示为分开的块,但将领会,在替换示例性实施例中它们可以被实现为单个块。图2解说了当将具有对应的本地振荡器(LO1)的单条下变频路径用于下变频时可能存在于图1中示出的接收机100的信号路径中的频谱的示例。在图2中,顶部(下变频前)的RF频谱示出三个以f1、f2和f4为中心的想要信号、以及以f3为中心的干扰信号。单个本地振荡器LO1以频率fLO1为中心,其中fLO1在f2与f3之间。底部(下变频后)的标绘示出由LO1下变频之后的频谱,现在fLO1以与零IF相对应的零频率为中心。注意到,与干扰信号相对应的残留边带(RSB)存在于下变频后的频谱中。RSB可能因例如接收机的I和Q信号路径中的失衡而在下变频后的频谱中产生,并且可能不合意地对想要信号的某个部分造成干扰,如图2中所示。图3解说了当将两条具有对应的本地振荡器的下变频路径用于下变频时可能存在于图1中示出的接收机100的信号路径中的频谱的示例。在图3中,顶部(下变频前)的RF频谱示出分别以频率fLO1和fLO2为中心的两个本地振荡器LO1和LO2,其中fLO1在f1与f2之间,而fLO2对应于f4。底部(下变频后)的标绘示出由LO1和LO2下变频之后的基带频谱。对于采用LO1的下变频路径,基带频谱示出零IF周围的想要信号(与f1和f2相对应),而干扰信号和干扰信号的RSB被示为在基带以外得到衰减。对于采用LO2的下变频路径,基带频谱示出在零IF处的想要信号(与f4相对应)以及在基带信道以外的干扰信号。在图3中,将领会,因为使用了两条分开的下变频路径,所以接收机100可以有利地避免将干扰信号的RSB置于想要信号中,这与如图2中所示的单条下变频路径的情形形成对比。然而,还将领会,采用两条下变频路径相对于采用一条下变频路径而言也可能增加接收机中的功耗。提供用于基于信道状况(例如,频谱中检测到的干扰信号的功率和频率)来动态地在接收机中的一条、本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种用于处理射频(RF)信号的装置,包括:第一下变频路径,其被配置成使用第一混合频率来将从该RF信号导出的第一信号下变频;第二下变频路径,其被配置成使用异于所述第一混合频率的第二混合频率来将从所述RF信号导出的第二信号下变频,其中当所述RF信号中检测到的干扰信号水平低于第一预定阈值时所述第一下变频路径能被配置成被启用而所述第二下变频路径能被配置成被禁用,并且其中当所述RF信号中检测到的干扰信号水平高于第二预定阈值时所述第一和第二下变频路径两者都能被配置成被启用。

【技术特征摘要】
2011.11.09 US 61/557,838;2012.02.22 US 13/402,7811.一种用于处理射频(RF)信号的装置,包括:第一下变频路径,其被配置成使用第一混合频率来将从该RF信号导出的第一信号下变频;第二下变频路径,其被配置成使用异于所述第一混合频率的第二混合频率来将从所述RF信号导出的第二信号下变频,其中当所述RF信号中检测到的干扰信号水平低于第一预定阈值时所述第一下变频路径能被配置成被启用而所述第二下变频路径能被配置成被禁用,并且其中当所述RF信号中检测到的干扰信号水平高于第二预定阈值时所述第一和第二下变频路径两者都能被配置成被启用。2.如权利要求1所述的装置,其特征在于,进一步包括干扰信号检测模块,其被配置成检测存在于所述RF信号中的干扰信号水平。3.如权利要求1所述的装置,其特征在于,进一步包括路径选择逻辑模块,其被配置成当所检测到的干扰信号水平低于所述第一预定阈值时禁用所述第二下变频路径。4.如权利要求3所述的装置,其特征在于,所述路径选择逻辑模块被进一步配置成当所述检测到的干扰信号水平高于第二预定阈值时启用所述第二下变频路径。5.如权利要求4所述的装置,其特征在于,所述第二预定阈值等于所述第一预定阈值。6.如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述第一下变频路径和所述第二下变频路径中的每一者包括被配置成将所述RF信号分别与本地振荡器信号的同相(I)和正交(Q)版本相混频的两个混频器。7.如权利要求2所述的装置,其特征在于,进一步包括用于将所述第一下变频路径和所述第二下变频路径的输出数字化的至少一个模数转换器,所述干扰信号检测模块包括被配置成在数字域中检测所述干扰信号水平的模块。8.如权利要求7所述的装置,其特征在于,所述干扰信号检测模块被配置成将经数字化的第一下变频路径输出的幅值平方与所述经数字化的第一下变频路径输出的经滤波版本的幅值平方作比较,所述装置被配置成当所述经数字化的第一下变频路径输出的幅值平方大于所述经数字化的第一下变频路径输出的经滤波版本的幅值平方时启用所述第二下变频路径。9.如权利要求2所述的装置,其特征在于,所述干扰信号检测模块从基站接收对干扰信号强度的指示。10.如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述第一预定阈值是取决于从基站收到的信道分配信息来配置的。11.如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述第一下变频路径和所述第二下变频路径包括零IF转换电路系统。12.如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述第一信号和所述第二信号两者均是从单个低噪声放大器(LNA)的输出导出的。13.如权利要求...

【专利技术属性】
技术研发人员:U·C·费尔南多
申请(专利权)人:高通股份有限公司
类型:发明
国别省市:美国,US

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