信号线的布线和屏蔽以改进隔离的制作方法

文档序号:9355601阅读:718来源:国知局
信号线的布线和屏蔽以改进隔离的制作方法
【专利说明】信号线的布线和屏蔽以改进隔禹
【背景技术】
[0001] I.领域
[0002] 本公开一般涉及电子器件,尤其涉及用于布线和屏蔽信号线的技术。
[0003] II.背景
[0004] 电子设备(诸如无线通信设备或集成电路(IC))可包括各种电路来执行设计的功 能。这些电路通常通过信号线来连接,各种信号经由这些信号线在电路之间传递。这些信 号线也可被称为布线、迹线、互连等。理想地,这些电路应当彼此靠近地定位以使得这些信 号线尽可能地短。短信号线可提供各种优点,诸如经由信号线传递的信号的较佳信号质量、 形成信号线的较小面积等等。然而,维持所有信号线较短往往是不可能的。不可避免地,需 要一些较长信号线来连接彼此位于相对较远的一些电路。在信号线之间可能存在耦合,例 如由于电磁耦合、电容性耦合等等。因此,信号可在一条信号线上发送并且可耦合到一条或 多条其他信号线。该信号可充当对其他信号线上的其他信号的干扰。实现信号线以使得可 获得良好隔离会是合乎期望的。
[0005] 附图简述
[0006] 图1示出了无线设备与无线系统处于通信。
[0007] 图2示出了图1中的无线设备的框图。
[0008] 图3示出了无线设备内的前端模块和后端模块的示例性设计的示意图。
[0009] 图4示出了六条信号线的示例性布局。
[0010] 图5A和5B不出布线和屏蔽信号线以改进隔尚的两种不例性设计。
[0011] 图6示出布线和屏蔽信号线以改进隔离的另一示例性设计。
[0012] 图7示出了使用交越来布线信号线以改进隔离的示例性设计。
[0013] 图8示出用于以改进的隔离来生成和路由信号的过程。
[0014] 详细描述
[0015] 以下阐述的详细描述旨在作为本公开的示例性设计的描述,而无意表示可在其中 实践本公开的仅有设计。术语"示例性"在本文中用于表示"用作示例、实例或解说"。本文 中描述为"示例性"的任何设计不必被解释为优于或胜过其他设计。本详细描述包括具体 细节以提供对本公开的示例性设计的透彻理解。对于本领域技术人员将明显的是,没有这 些具体细节也可实践本文描述的示例性设计。在一些实例中,公知的结构和器件以框图形 式示出以免湮没本文中给出的示例性设计的新颖性。
[0016] 本文公开了用于布线和屏蔽信号线以改进信号线之间的隔离的技术。这些技术可 被用于各种电子设备,诸如无线设备。
[0017] 图1示出了无线设备110与无线通信系统120和122处于通信。每个无线系统可 以是长期演进(LTE)系统、码分多址(CDM)系统、全球移动通信(GSM)系统、无线局域网 (WLAN)系统或其他某个无线系统。CDM系统可实现宽带CDM(WCDM)XDM IX、时分同步 CDMA(TD-SCDMA)、或其他某个版本的CDMA。为简化起见,图1示出了包括两个基站130和 132以及一个系统控制器140的无线系统120以及包括一个基站134的无线系统122。一 般而言,无线系统可包括任何数目的基站以及任何网络实体集合。基站还可被称为B节点、 演进型B节点(eNB)、接入点等。
[0018] 无线设备110还可以被称为用户装备(UE)、移动站、终端、接入终端、订户单元、 站等。无线设备110可以是蜂窝电话、智能电话、平板设备、无线调制解调器、个人数字助 理(PDA)、手持式设备、膝上型计算机、智能本、上网本、无绳电话、无线本地环路(WLL)站、 蓝牙设备、等等。无线设备110可与无线系统120和/或122通信。无线设备110还可以 接收来自广播站的信号、来自一个或多个全球导航卫星系统(GNSS)中的卫星(例如,卫星 150)的信号等等。无线设备110可支持用于无线通信的一种或多种无线电技术,诸如LTE、 WCDMA、CDMA IX、TD-SCDMA、GSM、802. 11 等等。
[0019] 无线设备110可以能够在覆盖低于1000兆赫兹(MHz)的频率的低频带(LB)、覆 盖从1000MHz到2300MHz的频率的中频带(MB)、和/或覆盖高于2300MHz的频率的高频带 (HB)中操作。例如,低频带可以覆盖698到960MHz,中频带可以覆盖1475到2170MHz,并且 高频带可以覆盖2300到2690MHz和3400到3800MHz。低频带、中频带和高频带是指三群频 带(或称频带群),其中每个频带群包括数个频率频带(或简称为"频带")。每个频带可以 覆盖至多达200MHz。LTE版本11支持35个频带,这些频带被称为LTE/UMTS频带并且在公 众可获取的文档3GPP TS 36. 101中列出。一般而言,可以定义任何数目个频带群。每个频 带群可覆盖任何频率范围,这些频率范围可以与以上给出的频率范围中的任何范围相匹配 或不相匹配。每个频带群可包括任何数目个频带。
[0020] 无线设备110可以支持载波聚集,其是多个载波上的操作。载波聚集也可被称为 多载波操作。载波可指被用于通信的频率范围并且可与某些特性相关联。例如,载波可与 描述该载波上的操作的系统信息和/或控制信息相关联。载波也可被称为分量载波(CC)、 频率信道、蜂窝单元等。频带可包括一个或多个载波。在LTE中每个载波可以覆盖至多达 20MHz。在LTE版本11中,无线设备110可以配置成具有在一个或两个频带中的至多达5 个载波。
[0021] 载波聚集(CA)可以被分类为两种类型一一带内CA和带间CA。带内CA是指同一 频带内的多个载波上的操作。带间CA是指不同频带中的多个载波上的操作。
[0022] 无线设备110可以并发地在不同的频率接收多个所传送信号。这多个所传送的信 号可以由一个或多个基站以不同频率在多个载波上发送以供载波聚集。这多个所传送的信 号也可由不同基站发送以用于协调式多点(CoMP)传输、切换等等。这多个所传送的信号也 可由不同无线系统中的基站发送以用于并发服务,诸如语音/数据、或数据/数据、或语音/ 语音等等。例如,无线设备110可支持双S頂/双待(DSDS)和/或双S頂/双通(DSDA)并且 可以能够并发地与多个无线系统(诸如TD-SCDM和GSM系统、或LTE和GSM系统、或CDM 和GSM系统等)通信。
[0023] 图2示出了图1中的无线设备110的示例性设计的框图。在这一示例性设计中, 无线设备110包括耦合至主天线210的前端模块220、耦合至副天线212的前端模块222、 后端模块270、以及数据处理器/控制器280。前端模块220和222可支持多个频带、载波 聚集、多种无线电技术、接收分集、从多个发射天线到多个接收天线的多输入多输出(ΜΙΜΟ) 传输等等、或其组合。
[0024] 在图2所示的示例性设计中,前端模块220包括天线接口电路224,多个(Κ个) 功率放大器(PA) 230a到330k,以及多个(K个)LNA 240pa到240pk。天线接口电路224耦 合至主天线210并且可包括开关、双工器、发射滤波器、接收滤波器、匹配电路等。PA 230a 到230k使其输入耦合至后端模块270并使其输出耦合至天线接口电路224。LNA 230pa到 230pk使其输入耦合至天线接口电路224并使其输出耦合至后端模块270。每个LNA 240 可以是(i)包括单个输入和单个输出的单输入单输出(SISO)LNA、或者(ii)包括单个输入 和多个输出的单输入多输出(Sn?))LNA、或者(iii)包括多个输入和多个输出的MMO LNA。
[0025] 在图2所示的示例性设计中,前端模块222包括天线接口电路226和多个(L个) LNA 240sa到240sl。天线接口电路226耦合至副天线212并且可包括开关、接收滤波器、 匹配电路等。LNA 240sa到240sl使其输入耦合至天线接口电路226并使其输出耦合至后 端模块270。
[0026] 天线接口电路224可以获得来自天线210的收到RF信号并且可以将一个或多个 输入RF信号提供给一个或多个LNA 240pa到240pk。天线接口电路224还可接收来自一 个功率放大器230的输出RF信号并且可以将输出RF信号提供给天线210。天线接口电路 226可以获得来自天线212的收到RF信号并且将一个或多个输入RF信号提供给一个或多 个 LNA 240sa 到 240sl。
[0027] 每一个LNA 240包括⑴可以接收来自天线接口电路224或226的至多达N个输 入RF信号的N个输入,以及(ii)可以向后端模块270提供至多达M个经放大RF信号的M 个输出,其中N彡1并且M彡1。LNA 240pa到240pk和LNA 240sa到240sl可以包括⑴ 相同或不同数目的输入以及(ii)相同或不同数目的输出。因此,N和M对于所有LNA 240 可以是相同的或者对于不同LNA 240可以是不同的。具有N个输入和M个输出的LNA可以 被称为NXM LNA。
[0028] LNA 240可用于以不同频率接收多个载波上的传输。LNA在任何给定时刻可按 SISO模式、S頂0模式或M頂0模式操作。在SISO模式中,LNA接收包括一个频带中的一个或 多个载波上的一个或多个传输的一个输入RF信号并提供一个经放大RF信号。在snro模 式中,LNA接收包括(例如,相同频带中的)多个载波集上的多个传输的一个输入RF信号, 并提供多个经放大RF信号(例如,针对每个载波集有一个经放大RF信号)。在MMO模式 中,LNA接收包括(例如,一个或多个频带上的)多个载波集上的多个传输的多个输入RF信 号,并提供用于这多
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