多模式无线通信装置及信号传输模块的制作方法

文档序号:7933206阅读:175来源:国知局
专利名称:多模式无线通信装置及信号传输模块的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种通信装置,特别涉及一种以单一天线来供多个通信 模块使用的多模式无线通信装置。
背景技术
在无线通信技术广为发展下,各种不同的通信协议的无线传输方式不断 被开发出,以供使用于运用无线收发的电子装置中。举例来说,由于蓝牙
(Bluetooth)与采用802.1 lb/g通信协议的无线相容性认证(Wireless Fidelity, WiFi)是具有工作频段相同的特性,因此目前已有将此两种无线通信技术整合 于单一电子装置(如移动电话或笔记本电脑)中使用且通过共用一天线来达 到节省硬件空间的效果。
而目前已有技术是通过系统级封装技术(System-in-Package, SiP)来整 合蓝牙及WiFi传输技术成为一多模式无线通信装置,其整体结构可参阅图1 所示。图1中的WiFi通信模块60及蓝牙通信模块70是共用一天线90,并 通过切换开关82来控制WiFi通信模块60与天线90之间的传输路径导通或 是控制蓝牙通信模块70与天线90之间的传输路径导通。对于WiFi通信模 块60而言,其信号发射路径是经过功率放大器81、切换开关82、带通滤波 器84而从天线90端发射信号出去,而其信号接收路径是经过分配器80、切 换开关82及带通滤波器84而从天线90端接收信号输入。而至于蓝牙通信 模块70,其信号发射及接收路径都是经过分配器80、切换开关82、带通滤 波器84而从天线90端发射及接收信号。
然而以图1中所示的结构而言,由于WiFi通信模块60及蓝牙通信模块 70都是通过分配器80来接收信号,由于信号经过分配器80处理之后会造成 3db 4db的信号损失。因此在图1的此一结构下将对WiFi通信模块60及蓝 牙通信模块70的信号接收能力造成衰减影响,另外由于蓝牙通信模块70在 发射及接收信号是共用同一传输路径,故对于蓝牙发射模块70而言其发射功率将因信号通过分配器80而被衰减,而使得蓝牙发射模块70的发射距离 变差。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题,在于提供一种多模式无线通信装置及 信号传输模块,以解决公知将两种无线通信技术同时整合在一个通信模块 时,因工作频段相同所造成的性能或通信距离变差的问题。因此本实用新型 的目的在于提高多模式无线通信装置的信号接收强度及改善其通信距离长 度。
为了解决上述技术问题,根据本实用新型的一种方案,提供一种多模式 无线通信装置,包括 一天线、 一第一无线通信模块、 一第二无线通信模块、 一放大器、 一分配器、 一第一切换开关、 一第二切换开关及一控制逻辑电路。 其中第一切换开关耦接于天线、第一无线通信模块、放大器、第二切换开关 之间,并用来切换第一无线通信模块、放大器与第二切换开关的其中之一与 天线进行信号传输。第二切换开关耦接于第一切换开关、分配器与第二无线 通信模块之间,并用来切换分配器与第一切换开关的其中之一与第二无线通 信模块进行信号传输。控制逻辑电路则是根据第一无线通信模块及第二无线 通信模块的运作模式,而来控制该第一切换开关及该第二切换开关的切换选 择。
在本实用新型的实施例中,控制逻辑电路包括具有一第一输入端、一 第二输入端及一第一输出端的一第一逻辑门元件以及具有一第三输入端、一 第四输入端及一第二输出端的一第二逻辑门元件。其中第二输出端耦接于第 二输入端,且第一输入端及第三输入端接收第一无线通信模块的一第一传输 控制信号,第四输入端接收第二无线通信模块的一第二传输控制信号;而第 一切换开关的控制信号输入接口耦接至第一输出端、第二输出端及第一输入 端,第二切换开关的控制信号输入接口耦接至第一输出端及第二输出端。
其中该第 一逻辑门元件为或非门元件,该第二逻辑门元件为与门元件, 且该与门元件的该第四输入端具有一非门,该第一输入端所接收的该第一传 输控制信号为该第一无线通信模块的发射控制信号,该第三输入端所接收的 该第一传输控制信号为该第一无线通信模块的接收控制信号,该第四输入端所接收的该第二传输控制信号为该第二无线通信模块的发射控制信号。
其中该第一逻辑门元件及该第二逻辑门元件均为与门元件,且该第一输 入端、该第二输入端、该第三输入端及该第四输入端均分别具有非门,该第 一输入端及该第三输入端所接收的该第一传输控制信号为该第一无线通信 模块的发射控制信号,该第四输入端所接收的该第二传输控制信号为该第二 无线通信模块的发射控制信号。
其中该第一逻辑门元件及该第二逻辑门元件均为或非门元件,该第一输 入端及该第三输入端所接收的该第一传输控制信号为该第一无线通信模块 的发射控制信号,该第四输入端所接收的该第二传输控制信号为该第二无线 通信模块的发射控制信号。
其中该第一无线通信模块为无线相容性认证网络通信模块,而该第二无 线通信模块为蓝牙无线通信模块。
其中该放大器为低功率放大器。
其中所述的多模式无线通信装置,还包括 一带通滤波器,耦接于该天 线与该第一切换开关之间;以及一功率放大器,耦接于该第一无线通信模块
与该第一切换开关之间。
为了解决上述技术问题,根据本实用新型的一种方案,提供一种适用于 供一第一无线通信模块与一第二无线通信模块共用一天线进行信号传输的
信号传输模块,包括 一放大器、 一分配器、 一第一切换开关、 一第二切换 开关及一控制逻辑电路。其中第一切换开关耦接于天线、第一无线通信模块、 放大器、第二切换开关之间,并用来切换第一无线通信模块、放大器与第二 切换开关的其中之一与天线进行信号传输。第二切换开关耦接于第一切换开 关、分配器与第二无线通信模块之间,并用来切换分配器与第一切换开关的 其中之一与第二无线通信模块进行信号传输。控制逻辑电路则是根据第一无 线通信模块及第二无线通信模块的运作模式,而来控制该第一切换开关及该 第二切换开关的切换选择。
其中该控制逻辑电路包括 一第一逻辑门元件,具有一第一输入端、一 第二输入端及一第一输出端; 一第二逻辑门元件,具有一第三输入端、 一第 四输入端及一第二输出端,其中该第二输出端耦接于该第二输入端; 其 中该第一输入端及该第三输入端接收该第一无线通信模块的一第一传输控制信号,该第四输入端接收该第二无线通信模块的一第二传输控制信号; 其中该第一切换开关的控制信号输入接口耦接至该第一输出端、该第二输出 端及该第一输入端,该第二切换开关的控制信号输入接口耦接至该第一输出 端及该第二输出端。
其中该第一逻辑门元件为或非门元件,该第二逻辑门元件为与门元件, 且该与门元件的该第四输入端具有一非门,该第一输入端所接收的该第一传 输控制信号为该第一无线通信模块的发射控制信号,该第三输入端所接收的 该第一传输控制信号为该第一无线通信模块的接收控制信号,该第四输入端 所接收的该第二传输控制信号为该第二无线通信模块的发射控制信号。
其中该第一逻辑门元件及该第二逻辑门元件均为与门元件,且该第一输 入端、该第二输入端、该第三输入端及该第四输入端均分别具有非门,该第 一输入端及该第三输入端所接收的该第一传输控制信号为该第一无线通信 模块的发射控制信号,该第四输入端所接收的该第二传输控制信号为该第二 无线通信模块的发射控制信号。
其中该第一逻辑门元件及该第二逻辑门元件均为或非门元件,该第一输 入端及该第三输入端所接收的该第一传输控制信号为该第一无线通信模块 的发射控制信号,该第四输入端所接收的该第二传输控制信号为该第二无线 通信模块的发射控制信号。
其中该放大器为低功率放大器。
因此通过上述实施方式,本实用新型通过放大器来弥补信号经过分配器 所造成接收信号的功率增益损失,以及通过第二切换开关来将第二无线通信 模块的信号发射及接收路径作分离,由此本实用新型可以有效改善多模式无 线通信装置的无线通信品质。
以上的概述与接下来的详细说明及附图,都是为了能进一步说明本实用 新型为达成预定目的所采取的方式、手段及功效。而有关本实用新型的其他 目的及优点,将在后续的说明及附图中加以阐述。


图1为公知多模式无线通信装置的示意图2为本实用新型较佳实施例的多模式无线通信装置的示意图;图3为本实用新型控制逻辑电路的一实施例的电路图;图4为本实用新型控制逻辑电路的另一实施例的电路图;以及图5为本实用新型控制逻辑电路的又一实施例的电路图。其中,附图标记说明如下1:第一无线通信模块2:第二无线通信模块3:信号传输模块30:带通滤波器31:第一切换开关32:第二切换开关33:低噪声放大器34:分配器35、 35A、 35B:控制逻辑电路 351、 351A、 351B:第一逻辑门元件 353、 353A、 353B:第二逻辑门元件 36:功率放大器 4:天线60: WiFi通信模块 70:蓝牙通信模块80:分配器 81:功率放大器 82:切换开关 84:带通滤波器 90:天线具体实施方式
本实用新型提供一种多模式无线通信装置,主要使不同传输协议但工作 频段相同的无线通信模块可以在共用一天线的结构下,而仍然保有良好的无 线信号收发品质,且本实用新型通过逻辑门设计的方式来实现无线信号的收 发控制,以使得在任一无线通信模块于电源关闭(poweroff)时,另一无线通信模块仍然得以正常的收发信号而不受影响。请参阅图2,其为本实用新型较佳实施例的一多模式无线通信装置的示 意图。本实施例所述多模式无线通信装置包括有一第一无线通信模块1、 一 第二无线通信模块2及一信号传输模块3,其中信号传输模块3耦接于第一 无线通信模块l、第二无线通信模块2与天线4之间,且信号传输模块3分 别对第一无线通信模块1及第二无线通信模块2提供有相对的传输路径,以 使得第一无线通信模块1及第二无线通信模块2可以分别通过天线4来收发 无线信号。为了方便以下的说明,本实例所述的第一无线通信模块1为无线相容性 认证(Wireless Fidelity, WiFi)网络通信模块,第二无线通信模块2为蓝牙无 线通信模块。本实施例的第一无线通信模块1包括有供传输第一传输控制信 号使用的一发射控制引脚(WLAN—TX)及一接收控制引脚(WLAN—RX), 其中第一传输控制信号中的发射控制信号是传输给发射控制引脚(WLAN—TX)以及接收控制信号是传输给接收控制引脚(WLAN—RX), 而发射控制引脚(WLAN—TX)可控制第一无线通信模块1通过一第一发射 路径Pl来发射WiFi信号,接收控制引脚(WLAN—RX)可控制第一无线通 信模块1通过一第一接收路径P2来接收WiFi信号。第二无线通信模块2包 括有供传输第二传输控制信号的一发射控制引脚(BT—TX)及一接收控制引 脚(BT_RX),其中第二传输控制信号中的发射控制信号是传输给发射控制 引脚(BT—TX)以及接收控制信号是传输给接收控制引脚(BT一RX),而发 射控制引脚(BT—TX)可控制第二无线通信模块2通过一第二发射路径P3 来发射蓝牙信号,接收控制引脚(BT—RX)可控制第二无线通信模块2通过 一第二接收路径P4来接收蓝牙信号。本实施例提供的信号传输模块3包括有一带通滤波器30、 一第一切换开 关31、 一第二切换开关32、 一低噪声放大器(LNA) 33、 一分配器(divider) 34、 一控制逻辑电路35及一功率放大器36。其中第一切换开关31主要针对第一无线通信模块1与第二无线通信模 块2分别与天线4之间的导通路径作切换,第一切换开关31内部的导通路 径有端点A0分别到端点A1、 A2、 A3之间的三种路径供切换,且第一切换 开关31的控制信号输入接口分别包括有切换控制引脚C1、 C2、 C3,其中的切换控制引脚Cl是用来控制端点AO与Al之间的路径导通,切换控制引脚 C2是用来控制端点AO与A2之间的路径导通,切换控制引脚C3是用来控 制端点AO与A3之间的路径导通。第一切换开关31的端点AO通过带通滤波器30与天线4耦接,第一切 换开关31的端点Al通过第一发射路径P1与与第一无线通信模块1耦接, 且此第一发射路径PI上耦接一功率放大器36,此功率放大器36可以用来加 强第一无线发射模块1的信号发射能力;第一切换开关31的端点A2通过低 噪声放大器33与分配器34耦接;第一切换开关31的端点A3经由第二发射 路径P3耦接于第二切换开关32。分配器34耦接于低噪声放大器33、第一无线通信模块1、第二切换开 关32之间,主要将低噪声放大器33所输出的放大信号通过第一接收路径P2 及第二接收路径P4分别分配输出给第一无线通信模块1及第二切换开关32。第二切换开关32主要针对第二无线通信模块2分别与分配器34与第一 切换开关31之间的导通路径作切换。第二切换开关32内部的导通路径有端 点B0分别到端点Bl、 B2之间的两种路径供切换,且第二切换开关32的控 制信号输入接口分别包括有切换控制引脚C4、 C5,其中的切换控制引脚C4 是用来控制端点B0与B2之间的路径导通,切换控制引脚C5是用来控制端 点B0与B1之间的路径导通。第二切换开关32的端点B0耦接于第二无线通信模块2的无线信号收发 接口,第二切换开关32的端点B1通过第二接收路径P4耦接于分配器34, 第二切换开关32的端点B2通过第二发射路径P3耦接于第一切换开关31 。控制逻辑电路35耦接于第一无线通信模块1、第二无线通信模块2、第 一切换开关31、第二切换开关32之间。控制逻辑电路35主要根据第一无线 通信模块1及第二无线通信模块2的工作模式而来控制第一切换开关31及 第二切换开关32所提供导通路径的切换,以使得第一无线通信模块1或第 二无线通信模块2于通过信号传输模块3收发无线信号时得以正常进行。根据图2所揭示的结构,本实施例特别于在分配器34与第一切换开关 31之间增设一低功率放大器33,以弥补分配器34于运作时所造成功率增益 上的损失,进而加强了第一无线通信模块1及第二无线通信模块2所接收到 信号的强度。另外本实施例有鉴于第二无线通信模块2为蓝牙无线通信模块,因蓝牙无线通信模块是采取发射及接收共用路径的方式,但此方式使得蓝牙无线通信模块的发射功率有所衰减,故本实施例特别提供第二切换开关32 来使得蓝牙无线通信模块可以在发射及接收信号时采用分离的路径进行。接下来请再参阅图3,其为本实用新型控制逻辑电路的一实施例的电路 图,并同时配合参考图2,控制逻辑电路35包括有一第一逻辑门元件351及 一第二逻辑门元件353,第一逻辑门元件351的第一输入端耦接于第一无线 通信模块1的发射控制引脚(WLAN—TX),第一逻辑门元件351的第二输 入端耦接于第二逻辑门元件353的第二输出端,第一逻辑门元件351的第一 输出端耦接于切换控制引脚C3、 C4;第二逻辑门元件353的第三输入端耦 接于第一无线通信模块1的接收控制引脚(WLAN—RX),第二逻辑门元件 353的第四输入端耦接于第二无线通信模块2的接收控制引脚(BT—TX), 第二逻辑门元件353的第二输出端耦接于切换控制引脚C2、 C5及低噪声放 大器33的致能控制引脚C6,且第二逻辑门元件353的第四输入端耦接有一 非门,而其中的切换控制引脚Cl与第一无线通信模块1的接收控制引脚 (WLAN—TX)耦接。图3中揭示的第一逻辑门元件351属于一或非门元件(NOR Gate)且可 从第二无线通信模块2取得电源供应,而第二逻辑门元件353属于与门(AND Gate)元件且可从第一无线通信模块1取得电源供应,本实施例的于控制逻 辑电路35主要根据第一无线通信模块1及第二无线通信模块2的工作方式 不同,而有如下几种控制方式(1)第一无线通信模块1执行发射信号此时第一无线通信模块1的发射控制引脚(WLAN—TX)的输入信号为 逻辑高电平以及接收控制引脚(WLAN—RX)的输入信号为逻辑低电平。而 第二无线通信模块2的发射控制引脚(BT—TX)的输入信号为逻辑高电平或 低电平,接收控制引脚(BT—RX)为逻辑低电平。而通过控制逻辑电路35 处理之后可得到第一切换开关31的切换控制引脚C3、 C2、 Cl依序为001 的逻辑电平,故第一切换开关31的A0与A1之间的路径导通,第一无线通 信模块1即可通过第一发射路径Pl而从天线4端发射信号输出。其中当上 述第二无线通信模块2的发射控制引脚(BT一TX)及接收控制引脚(BT—RX) 的输入信号都为逻辑低电平,也即第二无线通信模块2的电源关闭,但通过控制逻辑电路35的控制仍然可以确保第一无线通信模块1可以正常发射信 号。(2) 第一无线通信模块1执行接收信号 此时第一无线通信模块1的发射控制引脚(WLAN—TX)的输入信号为逻辑低电平以及接收控制引脚(WLAN—RX)的输入信号为逻辑高电平。而 第二无线通信模块2的发射控制引脚(BT一TX)的输入信号为逻辑低电平及 接收控制引脚(BT—RX)为逻辑高或低电平。而通过控制逻辑电路35处理 之后可得到第一切换开关31的切换控制引脚C3、 C2、 Cl依序为010的逻 辑电平,故第一切换开关31的A0与A2之间的路径导通,第一无线通信模 块1即可通过第一接收路径P2而从天线4端接收信号输入。其中当上述第 二无线通信模块2的发射控制引脚(BT—TX)及接收控制引脚(BT一RX)的 输入信号都为逻辑低电平,也即第二无线通信模块2的电源关闭,但通过控 制逻辑电路35的控制仍然可以确保第一无线通信模块1可以正常接收信号。(3) 第二无线通信模块2执行发射信号 此时第一无线通信模块1的发射控制引脚(WLAN—TX)的输入信号为逻辑低电平以及接收控制引脚(WLAN—RX)的输入信号为逻辑高或低电平。 而第二无线通信模块2的发射控制引脚(BT—TX)的输入信号为逻辑高电平 及接收控制引脚(BT—RX)为逻辑低电平。而通过控制逻辑电路35处理之 后可得到第一切换开关31的切换控制引脚C3、 C2、 Cl依序为100的逻辑 电平,第二切换开关32的切换控制引脚C5、 C4依序为01的逻辑电平,故 第一切换开关31的AO与A3之间的路径导通,第二切换开关32的B0与 B2之间的路径导通,第二无线通信模块2即可通过第二发射路径P3而从天 线4端发射信号输出。其中当上述第一无线通信模块1的发射控制引脚 (WLAN一TX)及接收控制引脚(WLAN_RX)的输入信号都为逻辑低电平, 也即第一无线通信模块1的电源关闭,但通过控制逻辑电路35的控制仍然 可以确保第二无线通信模块2可以正常发射信号。(4) 第二无线通信模块2执行接收信号 此时第一无线通信模块1的发射控制引脚(WLAN一TX)的输入信号为逻辑低电平以及接收控制引脚(WLAN_RX)的输入信号为逻辑高电平。而 第二无线通信模块2的发射控制引脚(BT一TX)的输入信号为逻辑低电平及接收控制引脚(BT_RX)为逻辑高电平。而通过控制逻辑电路35处理之后 可得到第一切换开关31的切换控制引脚C3、 C2、 Cl依序为010的逻辑电 平,第二切换开关32的切换控制引脚C5、 C4依序为IO的逻辑电平,故第 一切换开关31的AO与A2之间的路径导通,第二切换开关32的BO与Bl 之间的路径导通,第二无线通信模块2即可通过第二接收路径P4而从天线4 端接收信号输入。而当第一无线通信模块1电源关闭时,即第一无线通信模块1的发射控 制引脚(WLAN_TX)及接收控制引脚(WLAN—RX)的输入信号都为逻辑 低电平,此时第二无线通信模块2的发射控制引脚(BT一TX)的输入信号仍 为逻辑低电平以及接收控制引脚(BT一RX)的输入信号仍为逻辑高电平。故 通过控制逻辑电路35处理之后可得到第一切换开关31的切换控制引脚C3、 C2、 Cl依序为100的逻辑电平,第二切换开关32的切换控制引脚C5、 C4 依序为01的逻辑电平,第一切换开关31的AO与A3之间的路径导通,第 二切换开关32的B0与B2之间的路径导通,第二无线通信模块2即可通过 第二发射路径P3而从天线4端接收信号输入。前述对于控制逻辑电路35的实现除了可以是图3所示结构之外,还可 以通过图4及图5等两种不同实施例来加以实施。以图4而言所揭示的第一 逻辑门元件351A及第二逻辑门元件353A均采用与门元件(AND Gate), 且第一逻辑门元件351A及第二逻辑门元件353A的两输入端均耦接有非门 元件,第一逻辑门元件351A的第一输入端及第二逻辑门元件353A的第三 输入端耦接于第一无线通信模块1的发射控制引脚(WLAN—TX),而第一 逻辑门元件351A及第二逻辑门元件353A的其余连接关系与图3所示结构 相同。而至于图5所揭示的第一逻辑门元件351B及第二逻辑门元件353B均 采用或非门元件(NORGate),第一逻辑门元件351B的第一输入端及第三 输入端耦接于第一无线通信模块1的发射控制引脚(WLAN—TX),且第一 逻辑门元件351B及第二逻辑门元件353B的其余连接关也与图3所示结构相 同。前述图4及图5所揭示的控制逻辑电路35A、 35B的运作方式与图3所 述的方式,在此即不再予以赘述。前述对于控制逻辑电路已清楚揭示其运作的实际状况,且此控制逻辑电 路所提供的控制方式是允许第一无线通信模块1与第二无线通信模块2的其中之一为电源关闭时,仍得以让另一个无线通信模块保有正常运作的功能, 而不受影响。另外虽然本实用新型前述的第一无线通信模块1及第二无线通信模块2 是分别以WiFi无线通信模块及蓝牙通信模块作为说明,但此说明并非用以 局限本实用新型的保护范围,而经由前述对多模式无线通信装置的结构说 明,当可知悉具有相同频带范围但采取不同通信协议的无线通信模块是可以 适用于前述本实用新型多模式无线通信装置的结构。综上所述,本实用新型于多模式无线通信装置内部增设一低噪声放大器 33,以使得第一无线通信模块1或第二无线通信模块2所接收到的信号得以 被加强,进而确保信号接收的品质。另一特点为本实用新型针对发射及接收 共用路径的第二无线通信模块2对其提供一切换开关,以使得第二无线通信 模块2于发射及接收信号时可以通过不同路径传输,进而克服若第二无线通 信模块发射及接收共用路径时将对发射功率造成降低的问题。另外,本实用 新型是舍弃固件控制方式来对多模式无线通信装置的信号收发作控制,由于 固件存在有需更新的问题,因此本实用新型是改以逻辑门元件的组合方式来 实现,以使得多模式无线通信装置中可以在第一无线通信模块1及第二无线 通信模块2的其中一个为开启时仍得以正常工作,而不受另一个电源己关闭 通信模块的影响。虽然上述所揭示的附图、说明,仅为本实用新型的实施例而已,凡本领 域普通技术人员应当可依据上述的说明作其他种种的改进,而这些改变仍属 于本实用新型的创作精神及随附的所界定的权利要求所限定的保护范围内。
权利要求1.一种多模式无线通信装置,其特征在于,包括一天线;一第一无线通信模块;一第二无线通信模块;一放大器,输出一放大信号;一分配器,耦接于该第一无线通信模块与该放大器;一第一切换开关,耦接于该天线、该第一无线通信及该放大器;一第二切换开关,耦接于该第一切换开关、该第二无线通信模块与该分配器之间,该第二切换开关切换该分配器与该第一切换开关的其中之一与该第二无线通信模块进行信号传输;以及一控制逻辑电路,根据该第一无线通信模块及该第二无线通信模块的运作模式,而来控制该第一切换开关及该第二切换开关的切换选择;其中该分配器将放大信号输出至该第一无线通信模块及该第二切换开关;其中该第一切换开关切换该第一无线通信模块、该放大器与该第二切换开关的其中之一与该天线进行信号传输。
2. 如权利要求1所述的多模式无线通信装置,其特征在于,其中该控制 逻辑电路包括一第一逻辑门元件,具有一第一输入端、 一第二输入端及一第一输出端;以及一第二逻辑门元件,具有一第三输入端、 一第四输入端及一第二输出端, 其中该第二输出端耦接于该第二输入端;其中该第一输入端及该第三输入端接收该第一无线通信模块的一第一 传输控制信号,该第四输入端接收该第二无线通信模块的一第二传输控制信 号;其中该第一切换开关的控制信号输入接口耦接至该第一输出端、该第二 输出端及该第一输入端,该第二切换开关的控制信号输入接口耦接至该第一 输出端及该第二输出端。
3. 如权利要求2所述的多模式无线通信装置,其特征在于,其中该第一 逻辑门元件为或非门元件,该第二逻辑门元件为与门元件,且该与门元件的 该第四输入端具有一非门,该第一输入端所接收的该第一传输控制信号为该 第一无线通信模块的发射控制信号,该第三输入端所接收的该第一传输控制 信号为该第一无线通信模块的接收控制信号,该第四输入端所接收的该第二 传输控制信号为该第二无线通信模块的发射控制信号。
4. 如权利要求2所述的多模式无线通信装置,其特征在于,其中该第一 逻辑门元件及该第二逻辑门元件均为与门元件,且该第一输入端、该第二输 入端、该第三输入端及该第四输入端均分别具有非门,该第一输入端及该第 三输入端所接收的该第一传输控制信号为该第一无线通信模块的发射控制 信号,该第四输入端所接收的该第二传输控制信号为该第二无线通信模块的 发射控制信号。
5. 如权利要求2所述的多模式无线通信装置,其特征在于,其中该第一 逻辑门元件及该第二逻辑门元件均为或非门元件,该第一输入端及该第三输 入端所接收的该第一传输控制信号为该第一无线通信模块的发射控制信号, 该第四输入端所接收的该第二传输控制信号为该第二无线通信模块的发射 控制信号。
6. 如权利要求2所述的多模式无线通信装置,其特征在于,其中该第一 无线通信模块为无线相容性认证网络通信模块,而该第二无线通信模块为蓝 牙无线通信模块。
7. 如权利要求1所述的多模式无线通信装置,其特征在于,其中该放大 器为低功率放大器。
8. 如权利要求1所述的多模式无线通信装置,其特征在于,还包括 一带通滤波器,耦接于该天线与该第一切换开关之间;以及 一功率放大器,耦接于该第一无线通信模块与该第一切换开关之间。
9. 一种信号传输模块,其特征在于,适用于供一第一无线通信模块与一 第二无线通信模块共用一天线进行信号传输,包括一放大器,输出一放大信号;一分配器,耦接于该第一无线通信模块与该放大器; 一第一切换开关,耦接于该天线、该第一无线通信及该放大器;一第二切换开关,耦接于该第一切换开关、该第二无线通信模块与该分 配器之间,该第二切换开关切换该分配器与该第一切换开关的其中之一与该 第二无线通信模块进行信号传输;以及一控制逻辑电路,根据该第一无线通信模块及该第二无线通信模块的运 作模式,而来控制该第一切换开关及该第二切换开关的切换选择;其中该分配器将放大信号输出至该第一无线通信模块及该第二切换开关;其中该第一切换开关切换该第一无线通信模块、该放大器与该第二切换 开关的其中之一与该天线进行信号传输。
10、 如权利要求9所述的信号传输模块,其特征在于,其中该控制逻辑 电路包括一第一逻辑门元件,具有一第一输入端、 一第二输入端及一第一输出端;一第二逻辑门元件,具有一第三输入端、 一第四输入端及一第二输出端, 其中该第二输出端耦接于该第二输入端;其中该第一输入端及该第三输入端接收该第一无线通信模块的一第一 传输控制信号,该第四输入端接收该第二无线通信模块的一第二传输控制信 号;其中该第一切换开关的控制信号输入接口耦接至该第一输出端、该第二 输出端及该第一输入端,该第二切换开关的控制信号输入接口耦接至该第一 输出端及该第二输出端。
11、 如权利要求10所述的信号传输模块,其特征在于,该第一逻辑门 元件为或非门元件,该第二逻辑门元件为与门元件,且该与门元件的该第四 输入端具有一非门,该第一输入端所接收的该第一传输控制信号为该第一无 线通信模块的发射控制信号,该第三输入端所接收的该第一传输控制信号为 该第一无线通信模块的接收控制信号,该第四输入端所接收的该第二传输控 制信号为该第二无线通信模块的发射控制信号。
12、 如权利要求10所述的信号传输模块,其特征在于,该第一逻辑门 元件及该第二逻辑门元件均为与门元件,且该第一输入端、该第二输入端、 该第三输入端及该第四输入端均分别具有非门,该第一输入端及该第三输入 端所接收的该第一传输控制信号为该第一无线通信模块的发射控制信号,该第四输入端所接收的该第二传输控制信号为该第二无线通信模块的发射控 制信号。
13、 如权利要求10所述的信号传输模块,其特征在于,该第一逻辑门 元件及该第二逻辑门元件均为或非门元件,该第一输入端及该第三输入端所 接收的该第一传输控制信号为该第一无线通信模块的发射控制信号,该第四 输入端所接收的该第二传输控制信号为该第二无线通信模块的发射控制信 号。
14、 如权利要求9所述的信号传输模块,其特征在于,该放大器为低功 率放大器。
专利摘要本实用新型提供一种多模式无线通信装置及信号传输模块,该多模式无线通信装置,包括一天线、一第一无线通信模块、一第二无线通信模块、一放大器、一分配器、一第一切换开关、一第二切换开关及一控制逻辑电路。其中第一切换开关是用来切换第一无线通信模块、放大器或第二切换开关来与天线进行信号传输,第二切换开关是用来切换分配器或第一切换开关来与第二无线通信模块进行信号传输。控制逻辑电路则是根据第一无线通信模块及第二无线通信模块的运作模式,而来控制第一切换开关及第二切换开关的切换选择方式。由此,本实用新型的多模式无线通信装置的接收信号强度可以被加强及通信距离可以被改善。
文档编号H04B1/00GK201222725SQ20082011637
公开日2009年4月15日 申请日期2008年6月10日 优先权日2008年6月10日
发明者李冠兴, 陈嘉扬 申请人:环旭电子股份有限公司;环隆电气股份有限公司
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