一种射频前端电路及终端的制作方法

文档序号:9813788阅读:892来源:国知局
一种射频前端电路及终端的制作方法
【技术领域】
[0001]本申请涉及无线通信技术领域,可以应用于云端智能机器人领域,特别涉及一种射频前端电路及终端。
【背景技术】
[0002]图1为现有的射频前端电路设计方案示意图,如图1所示,目前的射频前端电路设计,通常是把所有的频段都集中到一个天线出口,在引入载波聚合时,增加相应的射频前端器件,因为每个射频前端器件都会引入插入损耗,会降低设备的收发性能。
[0003]申请内容
[0004]本申请实施例提出了一种射频前端电路及终端,用以克服因引入射频前端器件导致影响设备收发性能的问题。
[0005]本申请实施例提供了一种射频前端电路,包括:
[0006]主天线;
[0007]副天线,所述副天线覆盖第一工作频率,与多工器连接;所述第一工作频率包括一个或多个频段中的频点;
[0008]所述多工器用于将来自所述副天线信号传输至收发器,或者,将来自所述收发器的信号传输至所述副天线。
[0009]本申请实施例提供了一种终端,包括:上述射频前端电路。
[0010]本申请有益效果如下:
[0011]本申请实施例提供了一种射频前端电路,通过副天线加多工器进行第一工作频率的信号的接收或发送,没有经过天线开关,可以有效减少对所述第一工作频率信号的插损,提高通信设备的收发性能。
[0012]本申请实施例提供的终端,由于包括了上述射频前端电路,第一工作频率的信号的接收或发送仅通过副天线和多工器,而不经过天线开关,可以有效减少对所述第一工作频率信号的插损,提高通信设备的收发性能。
【附图说明】
[0013]下面将参照附图描述本申请的具体实施例。
[0014]图1为现有的射频前端电路设计方案示意图;
[0015]图2为本申请实施例中的射频如端电路的结构不意图;
[0016]图3为本申请实施例中的射频前端电路实施例的结构示意图。
【具体实施方式】
[0017]为了使本申请的技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图对本申请的示例性实施例进行进一步详细的说明,显然,所描述的实施例仅是本申请的一部分实施例,而不是所有实施例的穷举。并且在不冲突的情况下,本说明书中的实施例及实施例中的特征可以互相结合。
[0018]图2为本申请实施例中的射频前端电路的结构示意图,如图2所示,该射频前端电路可以包括:
[0019]主天线;
[0020]副天线,所述副天线覆盖第一工作频率,与多工器连接;所述第一工作频率包括一个或多个频段中的频点;
[0021]所述多工器用于将来自所述副天线信号传输至收发器,或者,将来自所述收发器的信号传输至所述副天线。
[0022]具体实施中,由于不同频率的信号因引入元器件而导致的插入损耗有所不同,通常,频率越高插入损耗会越大。因此,本申请实施例中提出的种射频前端电路,将对插入损耗敏感的频率由副天线来进行接收或发送,且副天线仅通过一个多工器与收发器连接,与现有的天线经过双讯器和天线开关连接至收发器不同,少了天线开关的元器件,因此,可以有效降低插入损耗,提尚收发性能。
[0023]其中,每个副天线可以覆盖一个或多个频段的多个频点,副天线具体覆盖的频率范围及副天线的数量可以根据实际需要确定。多工器将不同频段或频点的信号连接至收发器相应的通道。
[0024]本申请实施例提供了一种射频前端电路,通过副天线加多工器进行第一工作频率的信号的接收或发送,没有经过天线开关,可以有效减少对所述第一工作频率信号的插损,提高通信设备的收发性能。
[0025]实施中,所述主天线可以覆盖第二工作频率;所述第二工作频率中不包括所述第一工作频率。
[0026]具体实施中,由于副天线已经覆盖了第一工作频率,所以,主天线覆盖的第二工作频率中可以不包括第一工作频率。
[0027]实施中,所述主天线可以与双讯器连接,所述双讯器用于将来自所述主天线的信号经由主天线开关切换传输至所述收发器,或者,将来自所述收发器的信号经由所述主天线开关传输至所述主天线。
[0028]具体实施中,覆盖第二工作频率的主天线可以采用现有的前段电路设计方案,将所述主天线经由双讯器与收发器相连。
[0029]实施中,所述副天线可以为多个。
[0030]具体实施中,若所述射频前端电路的工作频率中包括多个对插入损耗较为敏感的频段时,可以采用多个副天线来覆盖这些对插入损耗敏感的频段。副天线具体覆盖的频率范围及副天线的数量可以根据实际需要确定,这里不做具体限定。
[0031 ] 实施中,所述第一工作频率可以包括:频段Bandl,Band2,Band3,Band4,Band7,Band38,Band39,Band40,Band41中的任意一个或多个频段中的多个频点。
[0032]具体实施中,目前通信设备覆盖的频段越来越多,射频电路设计时,需要设置更多的元器件满足设计要求,会使射频前端设计更复杂,从而导致插入损耗增加,影响设备的射频性能,尤其对一些频率高的频段影响更为严重,比如频段BI (上行频率为:1920?1980MHz,下行频率为:2110?2170MHz),B2(上行频率为:1850?1910MHz,下行频率为:1930?1990MHz),B3(上行频率为:1710?1785MHz,下行频率为:1805?1880MHz),B4(上行频率为:1710?1755MHz,下行频率为:2110?2155MHz),B7(上行频率为:2500?2570MHz,下行频率为:2620?2690MHz),B38(频率为:2570?2620MHz),B39(频率为:1880?1920MHz),B40(频率为:2300?2400MHz),B41(频率为:2496?2690MHz),这些频段的接收(对应下行频率为)频率和发射频率(对应上行频率)都是在1700MHz到2700MHz之间,如果前端射频器件越多,这些频段的前端插入损耗就会更大,噪声系数会变差,因此可以考虑把这些频段中的一个或多个频段的天线设计从主天线里面分离出来,用副天线来实现,从而提高设备的收发性能。
[0033]具体实施中,也可以用副天线来实现上述频率之外的频率的收发。
[0034]实施中,所述第一工作频率可以包括:Bandl,Band2,Band3,Band4,Band7,Band38,Band39,Band40,Band41中的任意两个频段中的多个频点。
[0035]具体实施中,可以将Bandl,Band2,Band3,Ban
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