通信设备、包括其的电子设备以及电子设备的操作方法与流程

文档序号:32298876发布日期:2022-11-23 05:53阅读:139来源:国知局
通信设备、包括其的电子设备以及电子设备的操作方法与流程
通信设备、包括其的电子设备以及电子设备的操作方法
1.相关申请的交叉引用
2.本技术要求于2021年5月21日在韩国知识产权局提交的韩国专利申请第10-2021-0065267号的优先权,其全部内容在此通过引用并入。
技术领域
3.与示例实施例一致的方法、系统和装置涉及电子设备,更具体地,涉及防止接收器被强干扰信号饱和(saturate)的通信设备、包括通信设备的电子设备以及该电子设备的操作方法。


背景技术:

4.通信设备可通过使用无线通信与外部设备交换信息。诸如智能手机和智能垫的移动电子设备可以包括用于与外部设备交换信息的通信设备。
5.然而,各种频段中的信号可能会干扰与外部设备的通信。例如,当移动电子设备采用新功能时,移动电子设备可能使用新频段中的信号,并且新频段中的这些信号可能在现有通信设备处充当噪声。
6.例如,在新频段中的信号强度强于通信设备用于通信的信号强度的情况下,通信设备可能会被新频段中的信号饱和。在这种情况下,通信设备不能交换信息,并且发生异常操作。


技术实现要素:

7.示例实施例提供了具有改进的可靠性和降低的功耗的通信设备、包括该通信设备的电子设备以及该电子设备的操作方法。
8.根据示例实施例的一个方面,一种通信设备包括:天线;与天线连接的匹配电路;发送器,被配置为生成发送通信信号并通过匹配电路向天线提供发送通信信号;连接在匹配电路和天线之间的滤波器;以及接收器,被配置为通过滤波器从天线接收衰减信号。滤波器被配置为通过天线信号的对应于通带的频率并衰减天线信号的对应于阻带的频率,并且发送通信信号的中心频率对应于滤波器的阻带。
9.根据示例实施例的一个方面,一种电子设备包括:无线充电器电路,被配置为通过充电信号与外部电源设备交换电源;电源管理集成电路,被配置为将从无线充电器电路接收的电源提供给电池或通过无线充电器电路输出来自电池的电源;通信设备,被配置为通过通信信号与外部设备通信;以及处理器,被配置为执行操作系统和应用程序,并通过通信设备与外部设备交换信息。电源管理集成电路还被配置为向通信设备和处理器提供电源,通信设备包括滤波器,被配置为通过对应于通带的通信信号的频率并衰减对应于阻带的通信信号的频率,以及充电信号的频率和通信信号的中心频率对应于滤波器的阻带。
10.根据示例实施例的一个方面,提供了一种包括天线、滤波器和接收器的电子设备的操作方法。该方法包括:在滤波器处,通过滤波在天线上提供的天线信号来生成衰减信
号;以及在接收器处从衰减信号中提取信息。滤波器被配置为通过对应于通带的频率并衰减对应于阻带的频率,并且接收器的通信信号的中心频率对应于滤波器的阻带。
附图说明
11.参考附图,上述和其他目的、特征和优点将从以下描述中变得显而易见,其中:
12.图1示出了根据示例实施例的通信设备和外部设备。
13.图2示出了根据示例实施例的通信设备的操作方法的示例。
14.图3示出了根据示例实施例的滤波器的频率响应特性的示例。
15.图4示出了包括根据示例实施例实施的滤波器的通信设备的示例。
16.图5示出了根据示例实施例的包括通信设备的电子设备的示例。
17.图6进一步示出了根据示例实施例的除了频率响应特性之外的充电信号的频率。
18.图7示出了根据示例实施例的电子设备的操作方法的示例。
19.图8示出了包括根据示例实施例实施的滤波器的通信设备的示例。
20.图9示出了根据示例实施例的通信设备的示例。
21.图10示出了包括根据示例实施例实施的滤波器的通信设备的示例。
22.图11示出了根据示例实施例的通信设备的示例。
23.图12示出了包括根据示例实施例实现的滤波器的通信设备的示例。
24.图13示出了根据示例实施例的通信设备的示例。
具体实施方式
25.下面,将参考附图详细描述示例实施例。
26.图1示出了根据示例实施例的通信设备100和外部设备10。参考图1,通信设备100可以包括天线110、匹配电路120、滤波器130和集成电路140。在示例实施例中,通信设备100可以根据近场通信(nfc)协议与外部设备10交换通信信号。
27.天线110可向外部设备10发送通信信号cs,并可从外部设备10接收通信信号cs。天线110可包括至少一圈导电材料。
28.匹配电路120可以连接在集成电路140和天线110之间。匹配电路120可以提供集成电路140和天线110之间的阻抗匹配。例如,匹配电路120可以提供集成电路140的发送器141和天线110之间的阻抗匹配。
29.匹配电路120可包括第一至第五电容器c1至c5,以及第一和第二电感器l1和l2。第一电容器c1可以连接在天线110的第一节点和第二节点之间。
30.第二电容器c2和第一电感器l1可以在天线110的第一节点和发送器141的第一节点之间串联连接。第三电容器c3和第二电感器l2可以在天线110的第二节点和发送器141的第二节点之间串联连接。
31.第四电容器c4可连接在提供在第二电容器c2和第一电感器l1之间的节点和向其提供接地电压vss的接地节点之间。第五电容器c5可以连接在提供在第三电容器c3和第二电感器l2之间的节点和向其提供接地电压vss的接地节点之间。
32.滤波器130可以连接在天线110的第一节点和接收器145的第一节点之间,以及天线110的第二节点和接收器145的第二节点之间。滤波器130可以对天线110的信号执行滤
波。滤波器130可以包括通带和阻带。
33.滤波器130可将天线110上对应于通带的信号的一部分(或分量)通过(pass)给接收器145。滤波器130可以衰减天线110上对应于阻带的信号的一部分(或分量),并且可以将包括衰减部分(或分量)的衰减信号传送到接收器145。
34.在示例实施例中,滤波器130可以用包括低通滤波器(lpf)、高通滤波器(hpf)和带通滤波器的各种滤波器的任意一个或任意组合来实现。滤波器130可以用n阶滤波器(n是正整数)实现。
35.集成电路140可包括发送器141和接收器145。发送器141可以通过匹配电路120和天线110向外部设备10发送通信信号cs。发送器141可以发送通信信号cs,其中信息被添加到具有中心频率的信号中。
36.例如,通信信号cs的中心频率可以在几十(例如,十到99)兆赫(mhz)的范围内。在示例实施例中,通信信号cs的中心频率可以是由近场通信(nfc)协议定义的13.56mhz。例如,发送器141可以通过执行负载调制向具有中心频率的信号添加信息。负载调制可包括有源负载调制(alm)或无源负载调制(plm)。
37.接收器145可以通过滤波器130接收由天线110接收的通信信号cs作为衰减信号。接收器145可以对衰减信号执行解调,以从衰减信号中提取信息。在示例实施例中,集成电路140可以用一个半导体芯片实现。
38.滤波器130在图1中被示为横跨集成电路140的外部和内部。例如,滤波器130的组件的任何一个或任何组合可以与发送器141和接收器145一起在集成电路140中实现。
39.图2示出了通信设备100的操作方法的示例。参考图1和2,在操作s110中,通信设备100的滤波器130可以对天线110上的信号(例如,通信信号cs)执行滤波以衰减通信信号cs。
40.例如,滤波器130可以从通信信号cs的频率分量中衰减与阻带相对应的分量。滤波器130可以不衰减地从通信信号cs的频率分量中通过与通带相对应的分量。滤波器130可以通过衰减通信信号cs的至少一部分来生成衰减信号,并且可以将衰减信号传送到接收器145。
41.在操作s120中,接收器145可从衰减信号中提取信息。例如,接收器145可以混合衰减信号和具有中心频率的信号,并且可以通过对混合的结果执行低通滤波来提取基带中的信息信号。
42.图3示出了滤波器130的频率响应特性的示例。在示例实施例中,滤波器130可以用一阶高通滤波器(hpf)实现。在图3中,水平轴表示频率“f”,垂直轴表示增益。
43.参考图1、2和3,可以在滤波器130的频率响应处定义截止频率fco。截止频率fco可以指示滤波器130的增益为-3db的频率。当滤波器130用高通滤波器实现时,高于截止频率fco的频段可以是通带pb。低于截止频率fco的频段可以是阻带sb。
44.在示例实施例中,通信信号cs的中心频率fc可对应于滤波器130的阻带sb。也就是说,滤波器130还可以衰减通信信号cs的中心频率fc和添加到中心频率fc的信息信号。
45.在示例实施例中,发送器141的输出信号强度和接收器145能够识别的信号强度可能不同。发送器141的输出信号强度可对应于20v或更高的高电压。相反,接收器145能够识别的信号强度可以是2v或类似于2v的电压。也就是说,接收器145能够识别的信号强度可以对应于发送器141的输出信号强度的1/10或类似值。
46.根据近场通信(nfc)协议,当通过天线110接收通信信号cs并将其传送到接收器145时,通信信号cs也可由发送器141通过天线110发送。即,用于发送的通信信号cs和用于接收的通信信号cs可以在天线110处共存。在用于发送的通信信号cs的强度没有衰减的情况下,接收器145可能饱和,并且接收器145可能不工作。
47.通常,使用电阻器的分压器(voltage divider)可用于衰减信号强度。然而,使用电阻器的分压器可能会生成热量(或发热),而热量(或发热)可能会导致功耗。相反,根据示例实施例的通信设备100可以通过使用滤波器130的阻带sb的衰减率来衰减用于发送的通信信号cs的强度。因此,在不由于附加电阻器生成的热量而生成附加热量和消耗附加功率的情况下,接收器145可以不饱和并且可以正常工作。
48.在示例实施例中,滤波器130的中心频率fc的增益可以是-20db或更大。替代地,滤波器130的中心频率fc的衰减率可以是20db或更大。
49.图4示出了包括根据第一示例实施例实现的滤波器230的通信设备200的示例。通信设备200可以是图1的通信设备100的实现示例。参考图4,通信设备200可以包括天线210、匹配电路220、滤波器230和集成电路240。集成电路240可以包括发送器241和接收器245。
50.天线210、匹配电路220、发送器241和接收器245的配置和操作可以基本上类似于参考图1描述的天线110、匹配电路120、发送器141和接收器145的配置和操作。因此,将省略额外描述以避免冗余。
51.滤波器230可包括连接在天线210的第二节点和接收器245的第二节点之间的第六电容器c6和连接在天线210的第一节点和接收器245的第一节点之间的第七电容器c7。滤波器230还可以包括连接在接收器245的第二节点和接地节点之间的第一电阻器vr1和连接在接收器245的第一节点和接地节点之间的第二电阻器vr2。
52.在示例实施例中,第一电阻器vr1和第二电阻器vr2可以用可变电阻器实现。第一电阻器vr1和第二电阻器vr2可以用接收器245的终端电阻器实现。第六电容器c6、第七电容器c7、第一电阻器vr1和第二电阻器vr2可构成高通滤波器(hpf)。
53.在示例实施例中,第一电阻器vr1和第二电阻器vr2可与发送器241和接收器245一起在集成电路240中实现。例如,第一电阻器vr1和第二电阻器vr2可以是片上电阻器。
54.在示例实施例中,第六电容器c6和第七电容器c7中的每一个的电容范围为5pf到10pf。第一电阻器vr1和第二电阻器vr2中的每一个可以具有范围在100ohm到200ohm之间的电阻值。
55.当第六电容器c6和第七电容器c7中的每一个都具有10pf的电容,并且第一电阻器vr1和第二电阻器vr2中的每一个都具有100ohm的电阻值时,滤波器230的中心频率fc的增益(参考图3)可以是-22.1db。替代地,滤波器230的中心频率fc的衰减率可以是22.1db。
56.当第六电容器c6和第七电容器c7中的每一个具有5pf的电容,并且第一电阻器vr1和第二电阻器vr2中的每一个具有200ohm的电阻值时,滤波器230的中心频率fc的增益可为-22.1db。替代地,滤波器230的中心频率fc的衰减率可以是22.1db。
57.图5示出了包括图1的通信设备100的电子设备1000的示例。参考图5,电子设备1000可以包括主处理器1100、触摸面板1200、触摸驱动器集成电路(tdi)1202、显示面板1300、显示驱动器集成电路(ddi)1302、系统存储器1400、存储设备1500、音频处理器1600、通信块1700、图像处理器1800以及用户接口1900。在示例实施例中,电子设备1000可以是各
种电子设备中的一个,诸如个人计算机、膝上型计算机、服务器、工作站、便携式通信终端、个人数字助理(pda)、便携式媒体播放器(pmp)、数码相机、智能手机、平板电脑和可穿戴设备。
58.主处理器1100可以控制电子设备1000的整体操作。主处理器1100可以控制/管理电子设备1000的组件的操作。为了操作电子设备1000,主处理器1100可以执行各种操作。主处理器1100可以执行操作系统和应用程序。
59.触摸面板1200可以被配置为在触摸驱动器集成电路1202的控制下感测来自用户的触摸输入。显示面板1300可以被配置为在显示驱动器集成电路1302的控制下显示图像信息。
60.系统存储器1400可存储在电子设备1000的操作中使用的数据。例如,系统存储器1400可以包括易失性存储器,诸如静态随机存取存储器(sram)、动态ram(dram)或同步dram(sdram),和/或非易失性存储器,诸如相变ram(pram)、磁阻ram(mram)、电阻ram(reram)或铁电ram(fram)。
61.无论是否供电,存储设备1500都可以存储数据。例如,存储设备1500可以包括诸如闪存、pram、mram、reram和fram的各种非易失性存储器的任意一个或任意组合。例如,存储设备1500可以包括电子设备1000的嵌入式存储器和/或可移动存储器。
62.音频处理器1600可通过使用音频信号处理器1610来处理音频信号。音频处理器1600可以通过麦克风1620接收音频输入,或者可以通过扬声器1630提供音频输出。通信块1700可以通过天线1710与外部设备/系统交换信号。通信块1700的收发器1720和调制器/解调器(调制解调器)1730可以基于各种无线通信协议(长期演进(lte)、全球微波接入互操作性(wimax)、全球移动通信系统(gsm)、码分多址(cdma)、蓝牙、无线保真度(wi-fi)和射频识别(rfid))的任意一种或任意组合来处理与外部设备/系统交换的信号。图像处理器1800可以通过透镜1810接收光。包括在图像处理器1800中的图像设备1820和图像信号处理器(isp)1830可以基于接收到的光生成关于外部对象的图像信息。用户接口1900可以包括能够与用户交换信息的接口,并且可以包括键盘、鼠标、打印机、投影仪、各种传感器、人体通信设备等。
63.电子设备1000还可包括电源管理ic(pmic)1010、电池1020和无线充电器电路1030。电源管理ic 1010可以基于从电池1020提供的电源或从无线充电器电路1030提供的电源来生成内部电源,并且可以向主处理器1100、触摸面板1200、触摸驱动器集成电路1202、显示面板1300、显示驱动器集成电路1302、系统存储器1400、存储设备1500、音频处理器1600、通信块1700、图像处理器1800和用户接口1900提供内部电源。
64.无线充电器电路1030可与第二外部设备30交换充电信号crs。第二外部设备30可以是提供充电的设备。无线充电器电路1030可以从第二外部设备30接收充电信号crs,并且可以将充电信号crs的电源传送到电源管理ic 1010。电源管理ic 1010可以基于来自无线充电器电路1030的电源对电池1020充电。
65.第二外部设备30可以是需要充电的设备。电源管理ic 1010可以将从电池1030提供的电源传送到无线充电器电路1030。无线充电器电路1030可以通过使用从电源管理ic 1010传送的电源来生成充电信号crs,并且可以将充电信号crs发送到第二外部设备30。
66.电子设备1000还可以包括近场通信设备1040(即,nfc设备)。近场通信设备1040可
以包括参考图1描述的通信设备100。近场通信设备1040可以向第一外部设备20发送和从第一外部设备20接收通信信号cs。
67.在示例实施例中,充电信号crs的频率和通信信号cs的频率(例如,中心频率fc)可能不同。因为充电信号crs用于发送电源,所以充电信号crs的强度可以大于通信信号cs的强度。当充电信号crs的强度大于通信信号cs的强度时,即使充电信号crs和通信信号cs的频率不同,充电信号crs也可使近场通信设备1040的接收器(例如,图1所示的接收器145或图4所示的滤波器245)饱和。
68.根据示例实施例的近场通信设备1040的滤波器(例如图1所示的滤波器130或图4所示的滤波器230)基于充电信号crs和通信信号cs的频率不同,可以对充电信号crs和通信信号cs应用不同的衰减率。在示例实施例中,滤波器130或230可以实现为使得充电信号crs的频率的衰减率大于通信信号cs的频率(例如,中心频率fc)的衰减率。替代地,滤波器130或230可以实现为使得充电信号crs的频率的增益大于通信信号cs的频率(例如,中心频率fc)的增益。
69.图6还示出了除图3的频率响应特性外的充电信号crs的频率fcrs。在示例实施例中,充电信号crs的频率fcrs可以低于通信信号cs的中心频率fc。因此,当用如参考图4描述的高通滤波器(hpf)实现滤波器230时,充电信号crs的频率fcrs的衰减率可以大于通信信号cs的中心频率fc的衰减率。替代地,充电信号crs的频率fcrs的增益可以小于通信信号cs的中心频率fc的增益。
70.在示例实施例中,滤波器230的充电信号crs的频率fcrs的衰减率可以是60db或更大。滤波器230的充电信号crs的频率fcrs的增益可以是-60db或更小。
71.当第六电容器c6和第七电容器c7中的每一个具有10pf的电容,并且第一电阻器vr1和第二电阻器vr2中的每一个具有100ohm的电阻值时,充电信号crs的频率fcrs的增益可为-60.5db。替代地,滤波器230的充电信号crs的频率fcrs的衰减率可以是60.5db。
72.当第六电容器c6和第七电容器c7中的每一个具有5pf的电容,并且第一电阻器vr1和第二电阻器vr2中的每一个具有200ohm的电阻值时,充电信号crs的频率fcrs的增益可为-60.5db。替代地,滤波器230的充电信号crs的频率fcrs的衰减率可以是60.5db。
73.在示例实施例中,假设充电信号crs的频率fcrs低于通信信号cs的中心频率fc。然而,示例实施例不限于此,并且充电信号crs的频率fcrs可以高于通信信号cs的中心频率fc。取决于充电信号crs的频率fcrs和通信信号cs的中心频率fc之间的关系,滤波器130可以用包括低通滤波器(lpf)、高通滤波器(hpf)和带通滤波器(bpf)的各种滤波器的任意一个或任意组合来实现。
74.此外,除充电信号crs外,电子设备1000还可暴露于其他无线信号。滤波器130可以被实现为将大于中心频率fc的衰减率的衰减率或小于中心频率fc的增益的增益应用于能够导致接收器145饱和(或能够阻碍接收器145的正常操作)的其他信号的频段,如充电信号crs。
75.图7示出了电子设备1000的操作方法的示例。参考图1、5和7,在操作s210中,电子设备1000可以执行无线充电。例如,电子设备1000可以通过无线充电器电路1030从第二外部设备30接收充电信号crs。电源管理ic 1010可以向电池1020提供包括在充电信号crs中的电源,以对电池1020充电。
76.例如,电源管理ic 1010可允许无线充电器电路1030通过使用电池1020的电源来生成充电信号crs。无线充电器电路1030可以通过向第二外部设备30发送充电信号crs来向第二外部设备30供电。
77.在示例实施例中,可以通过充电信号crs在近场通信设备1040的天线110处形成信号。由充电信号crs在天线110上形成的信号可以通过滤波器130传送到接收器145。
78.在操作s220中,电子设备1000可以通过对近场通信设备1040的滤波器130进行滤波来衰减天线210上的信号。如参考图6所述,与对应于通信信号cs的中心频率fc的分量相比,滤波器130可以更衰减对应于充电信号crs的频率fcrs的分量。
79.在示例实施例中,频率fcrs的与充电信号crs相对应的分量可以被衰减到对接收器145没有影响的程度、被衰减到不妨碍接收器145的正常操作的程度或者被衰减到不使至少接收器145饱和的程度。滤波器130可以将衰减信号传送到接收器145。
80.在操作s230中,接收器145可从衰减信号中提取信息。衰减信号的对应于通信信号cs的中心频率fc的分量被衰减到适合于接收器145提取信息的强度。衰减信号的与充电信号crs的频率fcrs相对应的分量被衰减到当接收器145提取信息时充电信号crs不会引起异常操作的水平。因此,接收器145可以从衰减信号中提取信息,而不受充电信号crs的干扰的影响。
81.此外,如参考图4所述,滤波器230可以以包括电容器和电阻器的滤波器的形式实现,而不需要包括电阻器的分压器。因此,可以防止由于热量生成而生成的热量和功率消耗。
82.图8示出了包括根据第二示例实施例实现的滤波器330的通信设备300的示例。通信设备300可以是图1的通信设备100的实现示例。参考图8,通信设备300可以包括天线310、匹配电路320、滤波器330和集成电路340。集成电路340可以包括发送器341和接收器345。
83.天线310、匹配电路320、发送器341和接收器345的配置和操作可以基本上类似于参考图1描述的天线110、匹配电路120、发送器141和接收器145的配置和操作。因此,将省略额外描述以避免冗余。
84.参考图8,滤波器330可包括第六电容器c6、第七电容器c7、第八电容器c8、第九电容器c9、第一电阻器vr1、第二电阻器vr2、第三电阻器vr3和第四电阻器vr4。
85.第六电容器c6和第八电容器c8可在天线310的第二节点和接收器345的第二节点之间串联连接。第一电阻器vr1可以连接在第六电容器c6和第八电容器c8之间的节点和接地节点之间。第三电阻器vr3可以连接在接收器345的第二节点和接地节点之间。
86.第七电容器c7和第九电容器c9可在天线310的第一节点和接收器345的第一节点之间串联连接。第二电阻器vr2可以连接在第七电容器c7和第九电容器c9之间的节点和接地节点之间。第四电阻器vr4可以连接在接收器345的第一节点和接地节点之间。
87.在示例实施例中,第一电阻器vr1、第二电阻器vr2、第三电阻器vr3和第四电阻器vr4的任何一个或任何组合都可以用可变电阻器实现。第三电阻器vr3和第四电阻器vr4可以用接收器345的终端电阻器实现。在示例实施例中,第三电阻器vr3和第四电阻器vr4可与发送器341和接收器345一起在集成电路340中实现。例如,第三电阻器vr3和第四电阻器vr4可以是片上电阻器。
88.在示例实施例中,滤波器330可以用二阶高通滤波器(hpf)实现。滤波器330可以包
括对应于高于截止频率的频段的通带和对应于低于截止频率的频段的阻带。通信信号cs的中心频率fc可对应于阻带。滤波器330可以向阻带应用20db或更大的衰减和-20db或更小的增益。
89.此外,滤波器330可以被配置为将大于中心频率fc的衰减或小于中心频率fc的增益的衰减应用于能够妨碍接收器345正常操作的任何其他信号的频段,如充电信号crs。
90.图9示出了图8的通信设备300的修改示例。与图8的通信设备300相比,图9的通信设备300’的滤波器330’的第一电阻器vr1和第二电阻器vr2可以在集成电路340中实现。例如,第一电阻器vr1和第二电阻器vr2可以用片上电阻器实现。
91.图10示出了包括根据第三示例实施例实现的滤波器430的通信设备400的示例。通信设备400可以是图1的通信设备100的实现示例。参考图10,通信设备400可以包括天线410、匹配电路420、滤波器430和集成电路440。集成电路440可以包括发送器441和接收器445。
92.天线410、匹配电路420、发送器441和接收器445的配置和操作可以基本上类似于参考图1描述的天线110、匹配电路120、发送器141和接收器145的配置和操作。因此,将省略额外描述以避免冗余。
93.参考图10,滤波器430可包括第六电容器c6、第七电容器c7、第八电容器c8、第九电容器c9、第一电阻器vr1、第二电阻器vr2、第三电阻器vr3和第四电阻器vr4。
94.第六电容器c6和第三电阻器vr3可在天线410的第二节点和接收器445的第二节点之间串联连接。第一电阻器vr1可以连接在第六电容器c6和第三电阻器vr3之间的节点和接地节点之间。第八电容器c8可以连接在接收器445的第二节点和接地节点之间。
95.第七电容器c7和第四电阻器vr4可在天线410的第一节点和接收器445的第一节点之间串联连接。第二电阻器vr2可以连接在第七电容器c7和第四电阻器vr4之间的节点和接地节点之间。第九电容器c9可以连接在接收器445的第一节点和接地节点之间。
96.在示例实施例中,第一电阻器vr1、第二电阻器vr2、第三电阻器vr3和第四电阻器vr4的任何一个或任何组合可通过可变电阻器实现。第三电阻器vr3和第四电阻器vr4可以用接收器445的终端电阻器实现。
97.在示例实施例中,滤波器430可以用带通滤波器(bpf)实现。滤波器430可包括对应于高于第一截止频率且低于第二截止频率的频段的通带、对应于低于第一截止频率的频段的第一阻带以及与高于第二截止频率的频段相对应的第二阻带。第二截止频率可以高于第一截止频率。通信信号cs的中心频率fc可对应于第一阻带和第二阻带中的一个。滤波器430可以向阻带应用20db或更大的衰减和-20db或更小的增益。
98.此外,滤波器430可以被配置为将大于中心频率fc的衰减或小于中心频率fc的增益的衰减应用于能够妨碍接收器445的正常操作的任何其他信号的频段,如充电信号crs。
99.图11示出了图10的通信设备400的修改示例。与图10的通信设备400相比,图11的通信设备400’的滤波器430’的第一电阻器vr1、第二电阻器vr2、第三电阻器vr3和第四电阻器vr4可以在集成电路440中实现。例如,第一电阻器vr1、第二电阻器vr2、第三电阻器vr3和第四电阻器vr4(或其任何一个或任何组合)可以用片上电阻器实现。
100.图12示出了包括根据第四示例实施例实现的滤波器530的通信设备500的示例。通信设备500可以是图1的通信设备100的实现示例。参考图12,通信设备500可以包括天线
510、匹配电路520、滤波器530和集成电路540。集成电路540可以包括发送器541和接收器545。
101.天线510、匹配电路520、发送器541和接收器545的配置和操作可以基本上类似于参考图1描述的天线110、匹配电路120、发送器141和接收器145的配置和操作。因此,将省略额外描述以避免冗余。
102.参考图12,滤波器530可包括第六电容器c6、第七电容器c7、第一电阻器vr1和第二电阻器vr2。第一电阻器vr1可以连接在天线510的第二节点和接收器545的第二节点之间。第六电容器c6可以连接在接收器545的第二节点和接地节点之间。第二电阻器vr2可以连接在天线510的第一节点和接收器545的第一节点之间。第七电容器c7可以连接在接收器545的第一节点和接地节点之间。
103.在示例实施例中,第一电阻器vr1和第二电阻器vr2的任何一个或任何组合都可以用可变电阻器实现。第一电阻器vr1和第二电阻器vr2可以用接收器545的终端电阻器实现。
104.在示例实施例中,滤波器530可以用低通滤波器(lpf)实现。滤波器530可以包括对应于低于截止频率的频段的通带和对应于高于截止频率的频段的阻带。通信信号cs的中心频率fc可对应于阻带。滤波器530可以向阻带应用20db或更大的衰减和-20db或更小的增益。
105.此外,滤波器530可以被配置为将大于中心频率fc的衰减的衰减或小于中心频率fc的增益的增益应用于能够妨碍接收器545的正常操作的任何其他信号的频段,如充电信号crs。
106.图13示出了图12的通信设备500的修改示例。与图12的通信设备500相比,图13的通信设备500’的滤波器530’的第一电阻器vr1和第二电阻器vr2(或其任何一个或任何组合)可以在集成电路540中实现。例如,第一电阻器vr1和/或第二电阻器vr2可以用片上电阻器实现。
107.在上述示例实施例中,描述为电阻器可通过片上电阻器实现。此外,通信设备100、200、300、400或500的滤波器130、230、330、430或530的电容器的至少一部分可以用集成电路140、240、340、440或540中的片上电容器来实现。例如,第六电容器c6、第七电容器c7、第八电容器c8和第九电容器c9的任意一个或任意组合可以是集成电路140、240、340、440或540中的片上电容器。
108.在上述示例实施例中,通过使用术语“第一”、“第二”、“第三”等来描述根据本发明的组件。然而,术语“第一”、“第二”、“第三”等可用于相互区分组件,但不限制本发明。例如,术语“第一”、“第二”、“第三”等不涉及任何形式的顺序或数字含义。
109.在上述示例实施例中,通过使用块来引用一些组件。这些块可以用各种硬件设备来实现,诸如集成电路、专用ic(asic)、现场可编程门阵列(fpga)和复杂可编程逻辑设备(cpld)、硬件设备中驱动的固件、软件(诸如应用程序)或硬件设备和软件的组合。此外,块可包括在集成电路中用半导体元件实现的电路,或注册为知识产权(ip)的电路。
110.根据示例实施例,通信设备可通过使用滤波器(与电阻器相反)衰减通信信号,并可衰减作为噪声的强信号。因此,提供了具有改进的可靠性和降低的功耗的通信设备、包括该通信设备的电子设备以及该电子设备的操作方法。
111.虽然已经示出和描述了示例实施例,但对于本领域的普通技术人员来说,可以对
其进行各种更改和修改,而不偏离本发明的精神和范围,如以下权利要求所述。
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