專利名稱:移動通信上下行信號同步分離電路的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實用新型涉及TDD體制移動通信系統(tǒng),尤其是關(guān)于一種應(yīng)用于100MHZ和2500MHZ頻率范圍內(nèi)SCDMA、TD-SCDMA及PHS等TDD移動通信領(lǐng)域內(nèi)的放大系統(tǒng)、直放站及塔頂放大器等的上下行信號分離電路。
背景技術(shù):
現(xiàn)有的TDD(時分雙工)體制的移動通信放大系統(tǒng)或直放站系統(tǒng)的上下行信號的處理電路一般包括低噪聲放大電路,該低噪聲放大電路串聯(lián)于上行輸入和輸出之間。該電路在工作過程中,下行信號直接輸出,上行信號通過低噪聲放大電路將信號放大后輸出,然而該種上下行信號處理電路存在如下缺點由于下行信號功放射頻信號能量較大,在下行信號通信時,會對上行信號的低噪聲放大電路進行干擾,使該低噪放電路不穩(wěn)定,從而影響通信的質(zhì)量。
實用新型內(nèi)容本實用新型的目的在于提供一種能旁路低噪聲放大電路而提高通信質(zhì)量的移動通信上下行信號同步分離電路。
本實用新型的目的是這樣實現(xiàn)的該移動通信上下行信號同步分離電路,包括串聯(lián)于上行輸入和上行輸出之間的低噪聲放大電路、射頻檢測電路、控制電路及開關(guān)電路,開關(guān)電路串接于上行輸入和上行輸出之間,該下行信號輸入到射頻檢測電路,射頻檢測電路接收該下行射頻信號并輸出一控制信號到控制電路,該控制電路接收該控制信號并產(chǎn)生高低電平,該高低電平輸出到開關(guān)電路,從而控制開關(guān)電路的導(dǎo)通或關(guān)斷,進而控制上行輸入和上行輸出之間導(dǎo)通或斷開。
還包括耦合電路,下行信號輸入到該耦合電路,耦合電路將該下行射頻信號調(diào)整到射頻檢測電路可接受的電平,并將該電平信號輸入到射頻檢測電路。
所述的控制電路和開關(guān)電路均兩個,兩控制電路的輸入端并接于射頻檢測電路的輸出端。
所述的兩開關(guān)電路的輸出端分別接于低噪聲放大電路的輸入端和輸出端。
還包括電源電路,該電源電路提供電源給射頻檢測電路和控制電路。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實用新型具有如下優(yōu)點通過射頻檢測電路和控制電路的設(shè)置,使在下行功放射頻信號輸出的時隙內(nèi),控制電路輸出電平控制開關(guān)電路關(guān)斷,從而將低噪聲放大電路的輸入和輸出旁路,起到保護低噪聲放大電路的目的,即通過時隙的控制分別處理上行信號和下行信號,進而使整個電路工作狀態(tài)穩(wěn)定,提高了通信的質(zhì)量。
圖1是本實用新型移動通信上下行信號同步分離電路的電路圖。
具體實施方式請參閱圖1,本實用新型移動通信上下行信號同步分離電路包括耦合電路1、射頻檢測電路2、控制電路4及開關(guān)電路5。該下行信號的一路直接輸送到下行輸出,其另一路信號輸出到耦合電路1。該耦合電路1包括電容C27、C28、電阻R11、R13、R15及R20,電阻R20的一端接于下行輸入和下行輸出之間,其另一端接C27的一端,C27的另一端并接R13的一端和R11的一端,R13的另一端并接R12的一端和C28的一端,C28的另一端并接R15的一端和U5的射頻輸入端口(RF IN),R11、R12及R15的另一端接地。該耦合電路1將下行的功放射頻信號調(diào)整到射頻檢測電路2可接受的電平,并將該電平信號輸入到射頻檢測電路。
射頻檢測電路2包括芯片U5、R19、C25及三極管V1,其中,芯片U5用以將射頻信號直接轉(zhuǎn)換成電壓分量值,R19和C25并接。芯片U5的Vp端口接電源電路,其COM端口接地,其ENBL端口通過電容C24接地,其射頻輸入端口接耦合電路的輸出,其VSET端口接R19和C25的一并接端,R19和C25的另一并接端接三極管V1的基極,三極管V1的射級接地,其集極并接兩控制電路的輸入端。當(dāng)然,該射頻檢測電路也可用其它現(xiàn)有的射頻檢測電路代替,如PIN管射頻檢測電路。在本實施方式中,芯片U5是現(xiàn)有技術(shù),如采用AD8314或者也可采用AD8313。
該控制電路4用以產(chǎn)生高低電平,在本實施方式中,該控制電路4有兩個且均為門電路U4,各個門電路的輸入接射頻檢測電路的輸出,即三極管V1的集電極,各個門電路的輸出均接其對應(yīng)的開關(guān)電路S1、S2。開關(guān)電路S1、S2具有兩個,其均串聯(lián)于上行輸入和上行輸出之間。各個開關(guān)電路S1、S2包括兩個觸點,其中一個觸點接地。在本實施方式中,該開關(guān)電路為微波開關(guān)。
在上行輸入和上行輸出之間串聯(lián)有低噪聲放大電路6,且該低噪聲放大電路6串接于兩開關(guān)電路5之間,該電路為現(xiàn)有技術(shù),在此不再贅述。當(dāng)然,開關(guān)電路也可僅接于該低噪聲放大電路的輸入端或輸出端上。另外,該同步分離電路還包括電源電路3,該電源電路3提供射頻檢測電路2和控制電路4電源。
本電路工作時,當(dāng)有下行信號輸入時,其一路信號輸出到下行輸出,其另一路信號則通過耦合電路將該功放射頻信號調(diào)整到適當(dāng)?shù)碾娖?,且該電平信號輸入到射頻檢測電路,該射頻檢測電路在極短的時延時間水平上把該射頻信號轉(zhuǎn)換為控制信號,該控制信號輸出到控制電路,從而在該下行功放射頻信號輸出的時隙,控制電路輸出高電平,該高電平輸出到開關(guān)電路,從而使開關(guān)電路斷開,則將低噪放大電路的的輸入和輸出旁路,從而使上行輸入和上行輸出之間斷路,從而達到保護低噪放大電路的目的。當(dāng)無下行信號輸入時,則射頻檢測電路輸出控制信號,控制電路接收該控制信號,并輸出一低電平,該低電平信號使開關(guān)電路導(dǎo)通,從而低噪聲放大電路正常運作。
本實用新型中,通過射頻檢測電路和控制電路的設(shè)置,使在下行功放射頻信號輸出的時隙內(nèi),控制電路輸出電平控制開關(guān)電路關(guān)斷,從而將低噪聲放大電路的輸入和輸出旁路,起到保護低噪聲放大電路的目的,即在不同的時隙內(nèi)分別處理上行信號或下行信號,進而使整個電路工作狀態(tài)穩(wěn)定,提高了通信的質(zhì)量。
權(quán)利要求1.一種移動通信上下行信號同步分離電路,包括串聯(lián)于上行輸入和上行輸出之間的低噪聲放大電路,其特征在于還包括射頻檢測電路、控制電路及開關(guān)電路,開關(guān)電路串接于上行輸入和上行輸出之間,該下行信號輸入到射頻檢測電路,射頻檢測電路接收該下行射頻信號并輸出一控制信號到控制電路,該控制電路接收該控制信號并產(chǎn)生高低電平,該高低電平控制開關(guān)電路導(dǎo)通或關(guān)斷,進而控制上行輸入和上行輸出之間導(dǎo)通或斷開。
2.如權(quán)利要求1所述的移動通信上下行信號同步分離電路,其特征在于還包括耦合電路,下行信號輸入到該耦合電路,耦合電路將該下行射頻信號調(diào)整到射頻檢測電路可接受的電平,并將該電平信號輸入到射頻檢測電路。
3.如權(quán)利要求2所述的移動通信上下行信號同步分離電路,其特征在于所述的開關(guān)電路接于低噪聲放大電路的輸入端或輸出端。
4.如權(quán)利要求3所述的移動通信上下行信號同步分離電路,其特征在于所述的控制電路和開關(guān)電路均兩個,兩控制電路的輸入端并接于射頻檢測電路的輸出端。
5.如權(quán)利要求4所述的移動通信上下行信號同步分離電路,其特征在于所述的兩開關(guān)電路的輸出端分別接于低噪聲放大電路的輸入端和輸出端。
6.如權(quán)利要求1-5任意項所述的移動通信上下行信號同步分離電路,其特征在于所述的開關(guān)電路是微波開關(guān)。
7.如權(quán)利要求1-5任意項所述的移動通信上下行信號同步分離電路,其特征在于所述的控制電路是門電路。
8.如權(quán)利要求1-5任意項所述的移動通信上下行信號同步分離電路,其特征在于還包括電源電路,該電源電路提供電源給射頻檢測電路和控制電路。
專利摘要本實用新型移動通信上下行信號同步分離電路,包括串聯(lián)于上行輸入和上行輸出之間的低噪聲放大電路、射頻檢測電路、控制電路及開關(guān)電路,開關(guān)電路串接于上行輸入和上行輸出之間,該下行信號輸入到射頻檢測電路,射頻檢測電路接收該下行射頻信號并輸出一控制信號到控制電路,該控制電路接收該控制信號并產(chǎn)生高低電平,該高低電平控制開關(guān)電路導(dǎo)通或關(guān)斷,進而控制上行輸入和上行輸出之間導(dǎo)通或斷開。通過射頻檢測電路和控制電路的設(shè)置,使在下行射頻信號輸出的時隙內(nèi),控制電路輸出電平控制開關(guān)電路關(guān)斷,從而將低噪聲放大電路的輸入和輸出旁路,起到保護低噪聲放大電路的目的,從而在不同時隙內(nèi)分別處理上行信號和下行信號,進而使工作狀態(tài)穩(wěn)定。
文檔編號H04B7/145GK2715430SQ20042006005
公開日2005年8月3日 申請日期2004年6月25日 優(yōu)先權(quán)日2004年6月25日
發(fā)明者劉廣, 姚俊平, 田耀勝, 文清華 申請人:深圳市天夏電信技術(shù)有限公司