一种巴伦电路及终端制造技术

技术编号:9894701 阅读:110 留言:0更新日期:2014-04-09 21:00
本发明专利技术提供了一种巴伦电路及终端,该巴伦电路包括依次电连接的平衡端口、耦合电路及一对差分端口;平衡端口、耦合电路及差分端口均设置于PCB板,平衡端口通过耦合电路与差分端口进行通信。通过本发明专利技术的实施,将现有的基于芯片工艺的巴伦电路通过PCB印刷技术将其印刷到PCB板上,就使得其可以兼容于终端的PCB板,当将印刷于PCB板上的巴伦电路用于信号收发装置与信号处理装置之间射频信号的传输时,即可达到抑制终端中噪声信号对射频信号的干扰的目的,同时,由于该巴伦电路是直接印刷于PCB板之上,且电路结构简单,不需要在终端中增加新的主动元件,降低了终端的生产成本,且不会增加PCB的印刷成本及设计难度。

【技术实现步骤摘要】
一种巴伦电路及终端
本专利技术涉及通信
,尤其涉及一种巴伦电路及终端。
技术介绍
随着终端技术的发展,手机等终端产品的应用也日益丰富,且终端各数字模块之间的数据传输速率也大大加快,但是信号快速切换将产生大量的噪声,这些噪声,如高次谐波噪声功率的能级与终端中射频信号的能级相近,而在射频信号传输过程中,能级相近的信号之间会存在干扰现象;而在手机等终端产品的设计中,传输射频信号的射频走线的长度通常在1公分以上3公分以下,那么,这些噪声将对射频信号产生干扰,使得射频信号的传输发生抖动。本领域的技术人员为了降低噪声对信号传输的影响也提供了多种方法,常见的方法是在终端信号收发装置及信号处理装置之间增加检测器和控制器,以达到对射频信号受噪声干扰而产生的杂波进行滤除等操作;但是,这类方法需要在终端中增加新的主动元件,在一定程度上增大了终端的生产成本,同时,由于需要在终端的PCB板中对新增加的元件进行布局,会增加PCB的印刷成本及设计难度。因此,如何提供一种可以抑制终端中噪声信号对射频信号的干扰的方法,是本领域技术人员亟待解决的技术问题。
技术实现思路
本专利技术提供了一种巴伦电路及终端,可以抑制终端中噪声信号对射频信号的干扰。本专利技术提供了一种巴伦电路,在一个实施例中,该巴伦电路包括依次电连接的平衡端口、耦合电路及一对差分端口;平衡端口、耦合电路及差分端口均设置于PCB板,平衡端口通过耦合电路与差分端口进行通信。进一步的,上述实施例提供的巴伦电路中的平衡端口包括信号输入电路及与其连接的匹配电路;信号输入电路用于接收信号,并传输至匹配电路,匹配电路用于对信号进行匹配处理。进一步的,上述实施例提供的巴伦电路中的差分端口均包括一滤波电路及信号输出电路;滤波电路用于对耦合电路输出的信号进行滤波处理,并传输至信号输出电路,信号输出电路用于向外发送差分信号。进一步的,上述实施例中的巴伦电路中的耦合电路包括一条信号输入走线、两条信号输出走线;信号输入走线的一端与平衡端口连接,另一端开路;信号输出走线的一端接地,另一端与差分端口连接;信号输出走线与信号输入走线相邻设置。进一步的,上述实施例中的信号输入走线由多段PCB信号输入走线连接形成,多段PCB信号输入走线中的至少两段平行设置;两条信号输出走线分别设置于相互平行的PCB信号输入走线相邻侧。本专利技术还提供了一种终端,在一个实施例中,该终端包括信号收发装置及信号处理装置,信号收发装置通过本专利技术提供的巴伦电路与信号处理装置连接。本专利技术的有益效果:本专利技术提供的巴伦电路及终端,将现有的基于芯片工艺的巴伦电路通过PCB印刷技术将其印刷到PCB板上,就使得其可以兼容于终端的PCB板,当将印刷于PCB板上的巴伦电路用于信号收发装置与信号处理装置之间射频信号的传输时,即可达到抑制终端中噪声信号对射频信号的干扰的目的,同时,由于该巴伦电路是直接印刷于PCB板之上,且电路结构简单,不需要在终端中增加新的主动元件,降低了终端的生产成本,且不会增加PCB的印刷成本及设计难度。附图说明图1为本专利技术第一实施例提供的巴伦电路的结构示意图;图2为本专利技术第二实施例提供的终端的结构示意图;图3为本专利技术第三实施例提供的巴伦电路的电路示意图;图4为本专利技术第四实施例提供的耦合电路的走线示意图;图5为本专利技术第五实施例提供的终端的电路结构示意图。具体实施方式现通过具体实施方式结合附图的方式对本专利技术做出进一步的诠释说明。第一实施例:图1为本专利技术第一实施例提供的巴伦电路的结构示意图,由图1可知,在该实施例中,本专利技术提供的巴伦电路1包括依次电连接的平衡端口11、耦合电路12及一对差分端口(131、132);平衡端口11、耦合电路12及差分端口(131、132)均设置于PCB板,平衡端口11通过耦合电路12与差分端口(131、132)进行通信。通过该实施例的实施,将现有基于芯片工艺的巴伦电路通过PCB印刷技术将其印刷到PCB板上,就使得其可以兼容于终端的PCB板,当将印刷于PCB板上的巴伦电路用于信号收发装置与信号处理装置之间射频信号的传输时,即可达到抑制终端中噪声信号对射频信号的干扰的目的,同时,由于该巴伦电路是直接印刷于PCB板之上,且电路结构简单,不需要在终端中增加新的主动元件,降低了终端的生产成本,且不会增加PCB的印刷成本及设计难度。较优的,在其他实施例中,上述实施例中的平衡端口11包括信号输入电路及与其连接的匹配电路;信号输入电路用于接收信号,并传输至匹配电路,匹配电路用于对信号进行匹配处理,在实际应用中,信号输入电路为一段PCB走线,其用于连接巴伦电路1外的元件。较优的,在其他实施例中,上述实施例中的匹配电路由电容及电感连接构成;这样通过简单的电子元件就可以实现将外界输入的信号的频率进行匹配,如外界输入的信号频率为4MHz,那么经过匹配电路的处理,信号的频率就可以变为8MHz、12MHz等。较优的,在其他实施例中,上述实施例中的匹配电路包括第一电容、第二电容及第一电感;第一电容的一端与信号输入电路连接,第一电容的另一端与第二电容的一端及第一电感的一端连接,第二电容的另一端与耦合电路连接,第一电感的另一端接地。通过本实施例的实施,两个电容与一个电感构成T型匹配电路,就可以实现对输入信号频率的转换,如输入信号的原中心频率为2GHz,经过该T型匹配电路后,其中心频率为2GHz将转换为4GHz,这样就可以缩短巴伦电路中耦合电路中信号输入/输出走线的长度。较优的,在其他实施例中,上述实施例中的差分端口均包括一滤波电路及信号输出电路;滤波电路用于对耦合电路输出的信号进行滤波处理,并传输至信号输出电路,信号输出电路用于向外发送差分信号。较优的,在其他实施例中,上述实施例中的滤波电路包括一电容,电容的一端连接耦合电路,电容的另一端连接信号输出电路,这样通过设置一个简单的电容就可以对耦合电路输出的信号进行滤波处理,以输出稳定的信号。较优的,在其他实施例中,上述实施例中的耦合电路包括一条信号输入走线、两条信号输出走线;信号输入走线的一端与平衡端口连接,另一端开路;信号输出走线的一端接地,另一端与差分端口连接;信号输出走线与信号输入走线相邻设置。较优的,在其他实施例中,如图4所示的那样,上述实施例中的PCB板包括至少两层,耦合电路设置于PCB板的至少两层之上,耦合电路在多层之间通过导电通孔连接。较优的,在其他实施例中,如图3或4所示的那样,上述实施例中的信号输入走线由多段PCB信号输入走线连接形成,多段PCB信号输入走线中的至少两段平行设置;两条信号输出走线分别设置于相互平行的PCB信号输入走线相邻侧。较优的,在其他实施例中,上述实施例中的信号输出走线由多段PCB信号输出走线连接形成,多段PCB信号输出走线中的至少两段设置于相互平行的PCB信号输入走线相邻两侧,通过在PCB信号输入走线的两侧均设置PCB信号输出走线,增强了差分端口输出的差分信号的强度。当匹配电路采用由两个电容与一个电感构成T型时,由于实现了对输入信号中心频率的变频(一般为将中心频率提高一倍),在达到与现有巴伦电路转换信号的相同效率时,就可以缩短信号走线(输入走线及输出走线)的长度;因此,较优的,在其他实施例中,上述实施例中信号输入走线为八分之一波长传输线,信号输出走线为八本文档来自技高网...
一种巴伦电路及终端

【技术保护点】
一种巴伦电路,其特征在于,包括依次电连接的平衡端口、耦合电路及一对差分端口;所述平衡端口、耦合电路及差分端口均设置于PCB板,所述平衡端口通过所述耦合电路与所述差分端口进行通信。

【技术特征摘要】
1.一种巴伦电路,其特征在于,包括依次电连接的平衡端口、耦合电路及一对差分端口;所述平衡端口、耦合电路及差分端口均通过印刷方式印刷于PCB板,所述平衡端口通过所述耦合电路与所述差分端口进行通信;所述耦合电路包括一条信号输入走线、两条信号输出走线;所述信号输入走线的一端与平衡端口连接,另一端开路;所述信号输出走线的一端接地,另一端与差分端口连接;所述信号输出走线与所述信号输入走线相邻设置;所述信号输入走线由多段PCB信号输入走线连接形成,所述多段PCB信号输入走线中的至少两段平行设置;所述两条信号输出走线分别设置于相互平行的PCB信号输入走线相邻侧。2.如权利要求1所述的巴伦电路,其特征在于,所述平衡端口包括信号输入电路及与其连接的匹配电路;所述信号输入电路用于接收信号,并传输至所述匹配电路,所述匹配电路用于对所述信号进行匹配处理。3.如权利要求2所述的巴伦电路,其特征在于,所述匹配电路包括第一电容、第二电容及第一电感;所述第一电容的一端与所述信号输入电路连接,所述第一电容的另一端与所述第二电容的一端及所述第一电感的一端连接,所述第二电容的另一端与所述耦合电路连接...

【专利技术属性】
技术研发人员:李劲松
申请(专利权)人:宇龙计算机通信科技深圳有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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