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      射頻發(fā)射方法和系統(tǒng)及震蕩波形生成器、σ-δ調(diào)制器和移動終端的制作方法

      文檔序號:7690132閱讀:422來源:國知局
      專利名稱:射頻發(fā)射方法和系統(tǒng)及震蕩波形生成器、σ-δ調(diào)制器和移動終端的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明涉及通信技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種射頻發(fā)射方法, 一種射頻發(fā)射 系統(tǒng)以及采用該射頻發(fā)射系統(tǒng)的移動終端,以及一種震蕩波形生成器和一種 i:-A調(diào)制器(Sigma-Delta調(diào)制器)。
      背景技術(shù)
      移動通信系統(tǒng)的性能在很大程度上取決于移動終端的性能,比如,對于 我國擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的第三代移動通信系統(tǒng)TD-SCDMA (Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access,時分同步石馬分多址接入) 來說,其TD-SCDMA終端的發(fā)展現(xiàn)狀就是系統(tǒng)商用化的瓶頸所在。而對于移動終端而言,其射頻(RF)收發(fā)性能是設(shè)計中的重要一環(huán)。具 體來說,移動終端的核心包括射頻芯片和基帶芯片該射頻芯片也可被稱為 收發(fā)器(Transceiver),與天線連接,負(fù)責(zé)射頻收/發(fā)、A/D和D/A轉(zhuǎn)換、頻 率合成、功率放大等;該基帶芯片也可被稱為調(diào)制解調(diào)器(Modem),通過 接口與射頻芯片連接,負(fù)責(zé)信號處理和協(xié)議處理。目前,很多移動終端采用 Z-A調(diào)制/解調(diào)方式,以在同樣分辨率的條件下,達(dá)到比一般調(diào)制/解調(diào)方式更 好的性能。該Z-A調(diào)制/解調(diào)方式是Inose于1962年發(fā)明的一種過采樣A/D和D/A 轉(zhuǎn)換技術(shù),如圖1所示,顯示了一移動終端的射頻芯片和基帶芯片,且該移 動終端采用了i;-A調(diào)制/解調(diào)方式,具體如下取代傳統(tǒng)的模擬接口,其射頻 芯片和基帶芯片之間通過數(shù)字的射頻接口連接,該數(shù)字射頻接口采用LVDS (Low Voltage Differential Signaling,低壓差分信號)技術(shù)模式;射頻芯片包 括射頻發(fā)射器(Transmitter)和射頻接收器(Receiver),分別通過Txl、 TxQ 以及Rxl、 RxQ端與基帶芯片進(jìn)行數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)傳輸;基帶芯片包括i;-A調(diào)制/解 調(diào)器和射頻接口 ,該射頻接口包括用于射頻一般控制的GPO(General Purpose端,以及用于向射頻芯片內(nèi)部的寄存器寫控制字的SPI (Serial Peripheral Interface,串行外設(shè)接口)端。請進(jìn)一步參見圖2,顯示了射頻發(fā)送系統(tǒng)的示例,其構(gòu)成了射頻數(shù)據(jù)的 上行發(fā)送通路。其中,射頻發(fā)射器位于射頻芯片,包括功率放大器、2>AD/A 以及上變頻器,如圖3所示;而依次連接的數(shù)據(jù)編碼組合、RRC Filter (均方 根升余弦濾波器)和z-A調(diào)制器位于基帶芯片。當(dāng)該射頻發(fā)送系統(tǒng)正常工作 時,射頻發(fā)射器將接收到的要發(fā)射的數(shù)據(jù)經(jīng)D/A轉(zhuǎn)換和上變頻后,經(jīng)功率放 大器,通過天線端輸出。這里需要指出的是,射頻接收器也位于射頻芯片,包括i:-aa/d等,由于不涉及本發(fā)明的改進(jìn)之處,因此不就其展開描述。一般情況下,在z-A調(diào)制器向射頻發(fā)射器發(fā)送射頻數(shù)據(jù)之前,先要對該 射頻發(fā)射器進(jìn)行鎖頻,并使能射頻發(fā)射器中的上變頻器,即射頻發(fā)射器的z-A D/A提前開始工作;同時,射頻發(fā)射器中的功率放大器由于自身的不穩(wěn)定性, 需要稍微提前一段時間開啟,以保證有足夠的時間進(jìn)入穩(wěn)定狀態(tài),即射頻發(fā) 射器的功率放大器也需要提前進(jìn)入工作狀態(tài)。而此時,基帶芯片仍然處在未 工作狀態(tài),即在LVDS線上的電平處在0或者1的狀態(tài),即在射頻發(fā)射器的 !>△ D/A和功率放大器提前開始工作的情況下,基帶芯片輸出的是恒定 LVDS數(shù)據(jù)。而根據(jù)i;-A調(diào)制/解調(diào)原理,射頻芯片的發(fā)射端需要設(shè)置積分器,這就導(dǎo) 致了恒定LVDS數(shù)據(jù)經(jīng)過積分器處理后將瞬間達(dá)到飽和,并由處于工作狀態(tài) 的射頻發(fā)射器發(fā)送出去,出現(xiàn)在有用射頻數(shù)據(jù)的前端形成調(diào)制尖峰,如圖4 所示。顯然,采用z-A調(diào)制/解調(diào)方式會導(dǎo)致上行射頻數(shù)據(jù)的調(diào)制尖峰問題。該 調(diào)制尖峰的功率要高于射頻數(shù)據(jù)的功率,因此會對實際發(fā)送的前端射頻數(shù)據(jù) 產(chǎn)生嚴(yán)重的干擾,并導(dǎo)致基站無法正確接收移動終端發(fā)出的上行射頻數(shù)據(jù)。發(fā)明內(nèi)容本發(fā)明的實施例旨在提供相應(yīng)的技術(shù)方案,以克服移動終端采用i;-A調(diào) 制/解調(diào)方式后所存在的調(diào)制尖峰問題。為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明的實施例提供了一種射頻發(fā)射方法,適用于包 括數(shù)據(jù)編碼組合、濾波器、i:-A調(diào)制器和射頻發(fā)射器的射頻發(fā)射系統(tǒng);該射頻發(fā)射方法包括射頻發(fā)射器通過天線向外發(fā)送數(shù)據(jù)的步驟;還包括以下步 驟51、 當(dāng)射頻發(fā)射器啟動時,觸發(fā)生成功率均值為0的震蕩波形;52、 以該震蕩波形作為i:-A調(diào)制器的輸出,發(fā)送給射頻發(fā)射器;53、 當(dāng)Z-A調(diào)制器啟動時,終止該震蕩波形的生成;54、 向該射頻發(fā)射器轉(zhuǎn)發(fā)所述i:-A調(diào)制器的射頻數(shù)據(jù)。 本發(fā)明的實施例還提供了一種射頻發(fā)射系統(tǒng),包括依次連接的數(shù)據(jù)編碼組合、濾波器、i;-A調(diào)制器和射頻發(fā)射器;還包括設(shè)置在該i:-A調(diào)制器和射頻發(fā)射器之間的一震蕩波形生成器;其中,該射頻發(fā)射器的啟動觸發(fā)該震蕩波形生成器,使其生成功率均值為o的震蕩波形并發(fā)送給射頻發(fā)射器;該i:-A 調(diào)制器的啟動觸發(fā)該震蕩波形生成器,使其終止震蕩波形的生成,并向該射 頻發(fā)射器轉(zhuǎn)發(fā)該i:-A調(diào)制器的射頻數(shù)據(jù)。本發(fā)明的實施例還提供了一種震蕩波形生成器,設(shè)置在射頻發(fā)射系統(tǒng)的i:-A調(diào)制器與射頻發(fā)射器之間;該震蕩波形生成器設(shè)有震蕩波形生成模塊,用于生成功率均值為O的震蕩波形; 第一使能端,通過信號線與該射頻發(fā)射器連接,用于根據(jù)該射頻發(fā)射器的啟動觸發(fā),指令該震蕩波形生成模塊啟動;第二使能端,通過信號線與該z-A調(diào)制器連接,用于根據(jù)該i:-A調(diào)制器的啟動觸發(fā),指令該震蕩波形生成模塊終止震蕩波形的生成;輸入端,用于接收該i:-A調(diào)制器發(fā)送的射頻數(shù)據(jù); 輸出端,分別與輸入端和該震蕩波形生成模塊連接,用于將生成的震蕩 波形或者輸入端接收的射頻數(shù)據(jù)發(fā)送給該射頻發(fā)射器。本發(fā)明的實施例還提供了一種i:-A調(diào)制器,應(yīng)用于射頻發(fā)射系統(tǒng)中;包括如上所述的震蕩波形生成器,用于通過該震蕩波形生成器向射頻發(fā)射器輸 出射頻數(shù)據(jù)或震蕩波形。本發(fā)明的實施例還提供了一種移動終端,其射頻發(fā)射系統(tǒng)為如上所述的 射頻發(fā)射系統(tǒng)。由上述技術(shù)方案可知,本發(fā)明的實施例通過在射頻發(fā)射器啟動后和i:-A調(diào)制器啟動前,增加震蕩波形的輸出操作,具有以下有益效果i、克服了采用i:-A調(diào)制/解調(diào)方式所造成的調(diào)制尖峰,從而保證了上行發(fā)發(fā)射數(shù)據(jù)的性能; 2、易于實現(xiàn)。通過以下參照附圖對優(yōu)選實施例的說明,本發(fā)明的上述以及其它目的、 特征和優(yōu)點(diǎn)將更加明顯。


      圖1為現(xiàn)有技術(shù)中一移動終端的射頻芯片和基帶芯片的示意圖; 圖2為現(xiàn)有技術(shù)中射頻發(fā)送系統(tǒng)的一結(jié)構(gòu)框圖; 圖3為現(xiàn)有技術(shù)中射頻發(fā)射器的結(jié)構(gòu)框圖;圖4為現(xiàn)有技術(shù)中,采用i:-A調(diào)制器后的發(fā)射數(shù)據(jù)時域圖;圖5為本發(fā)明所提供的射頻發(fā)射方法一實施例的流程圖; 圖6為本發(fā)明所提供的射頻發(fā)射方法一具體實施例的流程圖; 圖7為本發(fā)明所提供的射頻發(fā)射系統(tǒng)一實施例的框圖; 圖8為本發(fā)明所提供的射頻發(fā)射系統(tǒng)另一實施例的框圖; 圖9為圖7或圖8所示射頻發(fā)射系統(tǒng)的發(fā)射數(shù)據(jù)時域圖; 圖IO為本發(fā)明所提供的震蕩波形生成器一實施例的框圖; 圖11為本發(fā)明所提供的震蕩波形生成器另一實施例的框圖;圖12為本發(fā)明所提供的i:-A調(diào)制器一實施例的電路示意圖。
      具體實施方式
      下面將詳細(xì)描述本發(fā)明的具體實施例。應(yīng)當(dāng)注意,這里描述的實施例只 用于舉例說明,并不用于限制本發(fā)明。首先,必須說明的是,由于調(diào)制尖峰問題只存在于射頻數(shù)據(jù)的上行發(fā)送 通路,因此本發(fā)明的實施例不就射頻數(shù)據(jù)的下行接收通路加以描述。請參考圖5,顯示了本發(fā)明所提供的一種射頻發(fā)射方法的實施例流程圖。該射頻發(fā)射方法適用于包括數(shù)據(jù)編碼組合、濾波器、i;-A調(diào)制器和射頻發(fā)射 器的射頻發(fā)射系統(tǒng),但為了克服現(xiàn)有技術(shù)中的調(diào)制尖峰問題,采取了在射頻 發(fā)射器和i:-A調(diào)制器啟動之間輸出震蕩波形的操作。具體的,包括以下步驟:Sl、當(dāng)射頻發(fā)射器啟動時,觸發(fā)生成功率均值為0的震蕩波形; 較佳的,該生成功率均值為O的震蕩波形的步驟包括生成0、 l序列。52、 以該震蕩波形作為i:-A調(diào)制器的輸出,發(fā)送給射頻發(fā)射器,并由射頻發(fā)射器通過天線向外發(fā)送;53、 當(dāng)Z-A調(diào)制器啟動時,終止該震蕩波形的生成;S4向射頻發(fā)射器轉(zhuǎn)發(fā)該i:-A調(diào)制器的射頻數(shù)據(jù),并由射頻發(fā)射器通過天線向外發(fā)送??梢钥闯?,通過上述實施例所提供的射頻發(fā)射方法,可以根據(jù)不同的時 序控制,在非正常數(shù)據(jù)發(fā)射期(射頻發(fā)射器啟動而Z-A調(diào)制器尚未啟動)產(chǎn) 生0、 l序列信號,而在正常數(shù)據(jù)發(fā)射器(射頻發(fā)射器啟動和i;-A調(diào)制器都啟 動)時保證射頻數(shù)據(jù)的傳輸,從而避免調(diào)制尖峰,保證上行發(fā)射信號的正確 性和可靠性。在上述實施例中,射頻發(fā)射器保持著對接收數(shù)據(jù)的發(fā)送。較佳的,由于 時分雙工(TDD)的特點(diǎn),時序在終端系統(tǒng)控制特別是TD-SCDMA終端系 統(tǒng)控制中非常重要。為了進(jìn)一步確保調(diào)制尖峰的抑制,本發(fā)明還提供了細(xì)化 的時序控制方案,充分考慮芯片的反應(yīng)時間、射頻數(shù)據(jù)的響應(yīng)時間以及使能 信號的響應(yīng)時間,合理安排射頻發(fā)射器鎖頻時間、震蕩波形輸出時間、功率放大器打開時間和i:-A調(diào)制器啟動時間,在上變頻器使能和射頻發(fā)射器的功率放大器啟動之間輸出震蕩波形,以利用Z-A調(diào)制特性,使輸出的震蕩波有效克服調(diào)制尖峰,從而使i:-A調(diào)制器能夠更好的應(yīng)用在移動終端中。進(jìn)一步的,還可以結(jié)合天線打開時序,使步驟S3之前,射頻發(fā)射器不 進(jìn)行射頻信號的輸出。具體的,請參見圖6,該時序的設(shè)計尤其適合于TD-SCDMA移動終端 的上行射頻數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),假設(shè)數(shù)據(jù)真正發(fā)射時間是T (單位1/8chip, lchip=781.25ns) ,nl>n2>n3>n4>n5>n6>n7,且震蕩波形由震蕩波形生成器生 成,則包括下列步驟511、 T-nl,打開射頻發(fā)射器總開關(guān)管腳,包括基帶選擇;512、 T-n2,通過SPI三總線寫射頻發(fā)射器進(jìn)行鎖頻,具體的,是對射頻 發(fā)射器的頻點(diǎn)寄存器進(jìn)行鎖頻實現(xiàn);513、 T-n3,打開射頻發(fā)射器上變頻器開關(guān)管腳,使能上變頻器;可以看 出,此時i;-AD/A已經(jīng)開始工作;514、 T-n4,打開射頻接口開關(guān),使能震蕩波形生成器生成震蕩波形;作為步驟S2的一個具體實現(xiàn)方案,該震蕩波形通過LVDS(低壓差分信 號)輸出給射頻發(fā)射器,以及接下來執(zhí)行T-n5,震蕩波形生成器通過SPI三總線寫射頻發(fā)射器的功放寄存器,以 輸出相應(yīng)功率;可以看出,由于在步驟S14已經(jīng)輸出了震蕩波信號給i;-A D/A, 因此即使打開攻率放大器,也不會輸出一個功率很高的調(diào)制脈沖,而是輸出 一個功率很低的震蕩波信號;接下來,是步驟S3和S4的一個具體實現(xiàn)方案T國n6,打開基帶芯片發(fā)數(shù)開關(guān),射頻數(shù)據(jù)從圖12中的nbits接口輸入i;-A 調(diào)制器,并經(jīng)震蕩波形生成器通過LVDS(低壓差分信號)接口傳送給射頻發(fā) 射器;T-n7,射頻發(fā)射器打開天線。可以看出,在打開功率放大器之前先使能震蕩波形生成器輸出震蕩信號,能夠適應(yīng)發(fā)射單時隙和多時隙的不同情況,有效克服i:-A調(diào)制器與射頻發(fā)送器啟動時間不一致所導(dǎo)致的調(diào)制尖峰,很好的提高發(fā)射信號的質(zhì)量。 相應(yīng)的,本發(fā)明實施例還提供了一種射頻發(fā)射系統(tǒng)10,如圖7所示,包括依次連接的數(shù)據(jù)編碼組合、濾波器、i:-A調(diào)制器和射頻發(fā)射器;還包括設(shè)置在所述i;-A調(diào)制器和射頻發(fā)射器之間的震蕩波形生成器100。其中,該射頻發(fā)射器的啟動觸發(fā)震蕩波形生成器100,使其生成功率均 值為0的震蕩波形并發(fā)送給射頻發(fā)射器;該Z-A調(diào)制器的啟動觸發(fā)震蕩波形 生成器100,使其終止所述震蕩波形的生成,并向射頻發(fā)射器轉(zhuǎn)發(fā)i;-A調(diào)制器 的射頻數(shù)據(jù)。從而,避免i:-A調(diào)制器和射頻發(fā)射器啟動之間,由于恒定LVDS 數(shù)據(jù)所造成的調(diào)制尖峰。該震蕩波形生成器可以為0/1序列生成器。在實際應(yīng)用中,該震蕩波形生成器100與Z-A調(diào)制器可以組合設(shè)置構(gòu)成 新的i:-A調(diào)制器200,由此構(gòu)成的射頻發(fā)射系統(tǒng)10如圖8所示。請結(jié)合圖9,顯示了采用圖7或圖8所示射頻發(fā)射系統(tǒng)10后,發(fā)射數(shù)據(jù) 時域圖。可以看出,調(diào)制尖峰被有效的克服,發(fā)射信號的質(zhì)量獲得提高。進(jìn)一步的,結(jié)合上述提供的射頻發(fā)射系統(tǒng)10,本發(fā)明實施例還提供了一種移動終端,其射頻發(fā)射系統(tǒng)為如上所述的射頻發(fā)射系統(tǒng)10。 該移動終端可以為TD-SCDMA移動終端。作為實現(xiàn)本發(fā)明實施例所提供的射頻發(fā)射系統(tǒng)和射頻發(fā)射方法的關(guān)鍵 部件,本發(fā)明還提供了震蕩波形生成器100的具體實現(xiàn)方案。請參見圖10,顯示了本發(fā)明所提供的震蕩波形生成器100 —實施例的框圖。該震蕩波形生成器100設(shè)置在射頻發(fā)射系統(tǒng)的i;-A調(diào)制器與射頻發(fā)射器 之間。該震蕩波形生成器100設(shè)有震蕩波形生成模塊101,用于生成功率均值為0的震蕩波形。 一般來說, 在Z-A調(diào)制/解調(diào)方式下,可以采用0/1序列生成模塊來實現(xiàn),其生成的震蕩 波形為0、 l序列。第一使能端102,通過信號線與射頻發(fā)射器連接,用于根據(jù)射頻發(fā)射 器的啟動觸發(fā),指令震蕩波形生成模塊101啟動,以生成震蕩波形;第二使能端103,通過信號線與i;-A調(diào)制器連接,用于根據(jù)i:-A調(diào)制器的啟動觸發(fā),指令震蕩波形生成模塊101終止震蕩波形的生成;輸入端104,用于接收i:-A調(diào)制器發(fā)送的射頻數(shù)據(jù)(短突發(fā)biirst數(shù)據(jù)); 輸出端105,分別與輸入端104和震蕩波形生成模塊101連接,用于將 生成的震蕩波形或者輸入端103接收的射頻數(shù)據(jù)發(fā)送給射頻發(fā)射器。通過上述實施例可以看出,震蕩波形生成器100是發(fā)送震蕩波形還是轉(zhuǎn) 發(fā)射頻數(shù)據(jù),是基于i:-A調(diào)制器與射頻發(fā)射器的當(dāng)前狀態(tài)確定的如果射頻 發(fā)射器開啟,而Z-A調(diào)制器尚處于未工作狀態(tài),則通過震蕩波形生成器100 發(fā)送震蕩波形,由于該震蕩波形的功率均值為0,因此射頻發(fā)射器不會進(jìn)行 信號輸出或者輸出功率很低的信號,從而避免恒定LVDS數(shù)據(jù)所造成的調(diào)制 尖峰;如果射頻發(fā)射器和i:-A調(diào)制器都已開啟,則輸出正常的射頻數(shù)據(jù),由 處于工作狀態(tài)的射頻發(fā)射器通過天線向外發(fā)射。因此,通過本發(fā)明實施例所提供的震蕩波形生成器100,能夠?qū)崿F(xiàn)在 不同的時刻產(chǎn)生不同的信號輸出,以避免調(diào)制尖峰的出現(xiàn),從而保證上 行發(fā)射數(shù)據(jù)的性能。較佳的,該第一使能端102通過射頻發(fā)射器與i;-A調(diào)制器之間預(yù)設(shè)的一射頻接口與射頻發(fā)射器連接,接收該射頻發(fā)射器中上鎖頻器的啟動觸 發(fā)。同時,本發(fā)明所提供的技術(shù)方案通過射頻接口控制,使射頻發(fā)射器中 上鎖頻器的啟動先于射頻發(fā)射器中功率放大器的啟動。上述處理加入了時序設(shè)計,進(jìn)一步細(xì)化了震蕩波形生成器100的啟動時機(jī),即其是在上鎖頻器對應(yīng)的射頻接口使能后、功率放大器啟動之前使能并 輸出震蕩波形的,以確保不會出現(xiàn)調(diào)制尖峰。更佳的,請參見圖ll,顯示了本發(fā)明所提供震蕩波形生成器100的另一個實施例。本實施例在上述實施例的基礎(chǔ)上,震蕩波形生成器100的第二使能端103 與其輸入端104合設(shè),以接收到的第一幀射頻數(shù)據(jù)作為使能信號,指令震蕩 波形生成器中止震蕩波形的生成,以簡化信號設(shè)計,避免系統(tǒng)復(fù)雜度增加。在實際的PCB設(shè)計中,震蕩器波形生成器100往往與i:-A調(diào)制器集成設(shè)計,即基于上述震蕩波形生成器100,本發(fā)明的實施例還提供了一種i:-A調(diào)制器200,其與射頻發(fā)射器連接構(gòu)成射頻發(fā)射系統(tǒng)10,以及包括如上所述的震 蕩波形生成器100,用于通過該震蕩波形生成器100向射頻發(fā)射器輸出射頻 數(shù)據(jù)或震蕩波形,以避免調(diào)制尖峰的產(chǎn)生,從而能夠更好的應(yīng)用于 TD-SCDMA移動終端。具體的,請參見圖12,顯示了該Z-A調(diào)制器200的結(jié)構(gòu)示意圖,本實施 例中以三階為例。較佳的,由于Z-A調(diào)制器200在數(shù)字部分是一帶反饋的環(huán)路,所以其可 設(shè)置一啟動開關(guān)(圖中未示)來精確控制該i;-A調(diào)制器200是否工作,從而 一方面用來保證i:-A調(diào)制器200工作的穩(wěn)定,實現(xiàn)與上一級模塊(升余弦滾 降濾波器)的握手;另一方面用于Z-A調(diào)制器200的省電。雖然已參照幾個典型實施例描述了本發(fā)明,但應(yīng)當(dāng)理解,所用的術(shù)語是 說明和示例性、而非限制性的術(shù)語。由于本發(fā)明能夠以多種形式具體實施而 不脫離發(fā)明的精神或?qū)嵸|(zhì),所以應(yīng)當(dāng)理解,上述實施例不限于任何前述的細(xì) 節(jié),而應(yīng)在隨附權(quán)利要求所限定的精神和范圍內(nèi)廣泛地解釋,因此落入權(quán)利 要求或其等效范圍內(nèi)的全部變化和改型都應(yīng)為隨附權(quán)利要求所涵蓋。
      權(quán)利要求
      1.一種射頻發(fā)射方法,適用于包括數(shù)據(jù)編碼組合、濾波器、∑-Δ調(diào)制器和射頻發(fā)射器的射頻發(fā)射系統(tǒng);所述射頻發(fā)射方法包括射頻發(fā)射器通過天線向外發(fā)送數(shù)據(jù)的步驟;其特征在于,還包括以下步驟S1、當(dāng)射頻發(fā)射器啟動時,觸發(fā)生成功率均值為0的震蕩波形;S2、以所述震蕩波形作為∑-Δ調(diào)制器的輸出,發(fā)送給射頻發(fā)射器;S3、當(dāng)∑-Δ調(diào)制器啟動時,終止所述震蕩波形的生成;S4、向所述射頻發(fā)射器轉(zhuǎn)發(fā)所述∑-Δ調(diào)制器的射頻數(shù)據(jù)。
      2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的射頻發(fā)射方法,其特征在于,所述步驟Sl 中射頻發(fā)射器啟動的步驟包括啟動射頻發(fā)射器總開關(guān);通過SPI三總線對所述射頻發(fā)射器執(zhí)行鎖頻; 啟動所述射頻發(fā)射器的上變頻器;使能一預(yù)設(shè)的射頻接口以觸發(fā)所述震蕩波形生成器生成震蕩波形; 所述步驟S2之后包括通過SPI三總線啟動所述射頻發(fā)射機(jī)的功率放大器。
      3. 根據(jù)權(quán)利要求2所述的射頻發(fā)射方法,其特征在于,所述步驟S3 之后還包括啟動射頻發(fā)射器的天線。
      4. 根據(jù)權(quán)利要求l-3任一所述的射頻發(fā)射方法,其特征在于,所述步 驟S1中生成功率均值為O的震蕩波形的步驟包括生成0、 l序列。
      5. —種射頻發(fā)射系統(tǒng),包括依次連接的數(shù)據(jù)編碼組合、濾波器、!>A 調(diào)制器和射頻發(fā)射器;其特征在于,還包括設(shè)置在所述Z-A調(diào)制器和射頻 發(fā)射器之間的一震蕩波形生成器;其中,所述射頻發(fā)射器的啟動觸發(fā)所述 震蕩波形生成器,使其生成功率均值為0的震蕩波形并發(fā)送給射頻發(fā)射器; 所述Z-A調(diào)制器的啟動觸發(fā)所述震蕩波形生成器,使其終止所述震蕩波形的生成,并向所述射頻發(fā)射器轉(zhuǎn)發(fā)所述i:-A調(diào)制器的射頻數(shù)據(jù)。
      6. 根據(jù)權(quán)利要求5所述的射頻發(fā)射系統(tǒng),其特征在于,所述震蕩波形生成器與所述i:-A調(diào)制器組合設(shè)置。
      7. 根據(jù)權(quán)利要求5或6所述的射頻發(fā)射系統(tǒng),其特征在于,所述震蕩波形生成器為0/1序列生成器。
      8. —種震蕩波形生成器,設(shè)置在射頻發(fā)射系統(tǒng)的i;-A調(diào)制器與射頻發(fā)射器之間;其特征在于,所述震蕩波形生成器設(shè)有震蕩波形生成模塊,用于生成功率均值為o的震蕩波形; 第一使能端,通過信號線與所述射頻發(fā)射器連接,用于根據(jù)所述射頻發(fā)射器的啟動觸發(fā),指令所述震蕩波形生成模塊啟動;第二使能端,通過信號線與所述i:-a調(diào)制器連接,用于根據(jù)所述i:-a調(diào)制器的啟動觸發(fā),指令所述震蕩波形生成模塊終止所述震蕩波形的生成;輸入端,用于接收所述i:-a調(diào)制器發(fā)送的射頻數(shù)據(jù); 輸出端,分別與輸入端和所述震蕩波形生成模塊連接,用于將生成 的震蕩波形或者輸入端接收的射頻數(shù)據(jù)發(fā)送給所述射頻發(fā)射器。
      9. 根據(jù)權(quán)利要求8所述的震蕩波形生成器,其特征在于,所述第一使能端通過射頻發(fā)射器與i:-a調(diào)制器之間預(yù)設(shè)的一射頻接口與所述射頻發(fā)射器連接,接收所述射頻發(fā)射器中上鎖頻器的啟動觸發(fā);其中,所述射頻發(fā) 射器中上鎖頻器的啟動先于所述射頻發(fā)射器中功率放大器的啟動。
      10. 根據(jù)權(quán)利要求8所述的震蕩波形生成器,其特征在于,第二使能 端與所述輸入端合設(shè),以接收到的第一幀射頻數(shù)據(jù)作為使能信號,指令所 述震蕩波形生成模塊中止震蕩波形的生成。
      11. 根據(jù)權(quán)利要求8-10任一所述的震蕩器波形生成器,其特征在于,所 述震蕩波形生成模塊為一 0/1序列生成模塊。
      12. —種z-a調(diào)制器,應(yīng)用于射頻發(fā)射系統(tǒng)中;其特征在于,包括如 權(quán)利要求8-11任一所述的震蕩波形生成器,用于通過所述震蕩波形生成 器向射頻發(fā)射器輸出射頻數(shù)據(jù)或震蕩波形。
      13. 根據(jù)權(quán)利要求12所述的z-A調(diào)制器,其特征在于,還包括啟動開關(guān),用于控制所述i:-a調(diào)制器的啟動。
      14. 一種移動終端,其特征在于,其射頻發(fā)射系統(tǒng)為如權(quán)利要求5-7 任一所述的射頻發(fā)射系統(tǒng)。
      全文摘要
      本發(fā)明公開了一種射頻發(fā)射方法,適用于包括數(shù)據(jù)編碼組合、濾波器、∑-Δ調(diào)制器和射頻發(fā)射器的射頻發(fā)射系統(tǒng);包括射頻發(fā)射器通過天線向外發(fā)送數(shù)據(jù)的步驟;還包括當(dāng)射頻發(fā)射器啟動時,觸發(fā)生成功率均值為0的震蕩波形;以該震蕩波形作為∑-Δ調(diào)制器的輸出,發(fā)送給射頻發(fā)射器;當(dāng)∑-Δ調(diào)制器啟動時,終止該震蕩波形的生成;向該射頻發(fā)射器轉(zhuǎn)發(fā)所述∑-Δ調(diào)制器的射頻數(shù)據(jù)。本發(fā)明還公開了一種射頻發(fā)射系統(tǒng)、基于該射頻發(fā)射系統(tǒng)的移動終端以及一種震蕩波形生成器和一種∑-Δ調(diào)制器。通過本發(fā)明,能夠克服了采用∑-Δ調(diào)制/解調(diào)方式所造成的調(diào)制尖峰,且易于實現(xiàn)。
      文檔編號H04B1/04GK101267413SQ20081008619
      公開日2008年9月17日 申請日期2008年3月18日 優(yōu)先權(quán)日2008年3月18日
      發(fā)明者周雨石, 崢 蘇 申請人:北京天碁科技有限公司
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