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一种电子设备及信号传输方法与流程

发布时间:2026-09-14

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一种电子设备及信号传输方法与流程(图1)

  随着用户对网速的要求越来越高,运营商为了提高网络吞吐量,针对自身的网络进行了优化扩频,而载波聚合(carrieraggregation,ca)是优化扩频的最好方法,相应地,终端也被要求具备相应的ca支持能力。

  相关技术中,针对不同频分双工(frequencydivisionduplexing,fdd)频段的ca组合,通过采用双工器或四工器的射频电路进行信号的传输。例如:传输b25+b66的信号的射频电路的设计方案包括以下两种:(1)采用b25+b66四工器;(2)采用b25双工器和b66双工器。

  设置在天线与收发器之间的射频电路,所述射频电路支持:载波聚合频段和至少一个单频段;所述载波聚合频段属于第一频率范围;

  如果所述至少一个单频段包括属于所述第一频率范围的第一频段,复用所述第一射频电路单元支持所述第一频段;

  如果所述至少一个单频段包括属于第二频率范围的第二频段,所述射频电路还包括:支持所述第二频段的第二射频电路单元,所述第一频率范围与所述第二频率范围的频率范围不重叠。

  如果发送频段或接收频段属于载波聚合频段,控制支持所述载波聚合频段的第一射频电路单元导通;

  如果所述频段属于单频段,根据所述单频段所属的频率范围,控制支持所述单频段的第一射频电路单元或第二射频电路单元导通。

  本申请实施例中,所述电子设备,包括:设置在天线与收发器之间的射频电路,所述射频电路支持:载波聚合频段和至少一个单频段;所述载波聚合频段属于第一频率范围;所述射频电路包括支持所述载波聚合频段的第一射频电路单元;如果所述至少一个单频段包括属于所述第一频率范围的第一频段,复用所述第一射频电路单元支持所述第一频段;如果所述至少一个单频段包括属于第二频率范围的第二频段,所述射频电路还包括:支持所述第二频段的第二射频电路单元,所述第一频率范围与所述第二频率范围的频率范围不重叠;如此,能够将支持单频段的射频电路单元和支持载波聚合频段的射频电路单元分开,满足运营商对单频段的要求。

  在附图(其不一定是按比例绘制的)中,相似的附图标记可在不同的视图中描述相似的部件。具有不同字母后缀的相似附图标记可表示相似部件的不同示例。附图以示例而非限制的方式大体示出了本文中所讨论的各个实施例。

  为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请的具体技术方案做进一步详细描述。以下实施例用于说明本申请,但不用来限制本申请的范围。

  在详述本申请实施例时,为便于说明,表示器件结构的剖面图会不依一般比例作局部放大,而且所述示意图只是示例,其在此不应限制本申请保护的范围。此外,在实际制作中应包含长度、宽度及深度的三维空间尺寸。

  本申请实施例提供一种电子设备,如图1所示,所述电子设备包括:设置在天线支持:载波聚合频段和至少一个单频段;所述载波聚合频段属于第一频率范围;

  如果所述至少一个单频段包括属于所述第一频率范围的第一频段,复用第一射频电路单元131支持所述第一频段;

  如果所述至少一个单频段包括属于第二频率范围的第二频段,射频电路13还包括:支持所述第二频段的第二射频电路单元132,所述第一频率范围与所述第二频率范围的频率范围不重叠。

  这里,设置在天线能够支持载波聚合频段和至少一个单频段,其中,单频段包括一个频段,比如:b66频段,b25频段,其中,b66频段包括:b66发送频段和b66接收频段,b66发送频段的频率范围为1710兆赫兹mhz至1780mhz,b66的接收频段的频率范围为2110mhz至2200mhz;b25频段包括:b25发送频段和b25接收频段,b25发送频段的频率范围为1850兆赫兹mhz至1915mhz,b25的接收频段的频率范围为1930mhz至1995mhz。

  这里,载波聚合是将多个载波聚合在一起,多个载波聚合的频段称为载波聚合频段,载波聚合频段包括多个载波频段,比如:载波聚合频段包括:b25频段和b66频段。

  其中,载波聚合频段属于第一频率范围,第一频率范围可以包括中频范围,高频范围等频率范围。单频段可以属于第一频率范围,也可以属于第二频率范围,第二频率范围可以包括高频范围、中频范围等频率范围。

  这里,第一射频电路单元131支持载波聚合频段;比如:载波聚合频段包括:b25频段和b66频段,第一射频电路单元131支持b25频段和b66频段。

  如果单频段包括第一频段,该第一频段属于第一频率范围,则复用第一射频电路单元131支持第一频段,其中,第一频段包括第一频率范围的某个频段的发送频段或接收频段,比如:b66频段的发送频段,b4频段的发送频段,b3频段的发送频段或接收频段;如果单频段包括第二频段,该第二频段属于第二频率范围,射频电路13还包括:第二射频电路单元132,第二射频电路132支持第二频段,其中,第二频段包括第二频率范围的某个频段的发送频段或接收频段,比如:b66频段的接收频段,b4频段的接收频段。

  这里,当对发送频段或接收频段的信号进行传输时,如果该发送频段或接收频段的信号属于载波聚合频段时,则使用支持载波聚合频段的第一射频电路单元进行信号传输;如果该发送频段或接收频段的信号不属于载波聚合频段,属于单频段时,如果该单频段属于第一频率范围,则复用第一射频电路单元,如果该单频段属于第二频率范围,则使用第二射频电路单元。

  需要说明的是,本申请实施例支持多个单频段,比如:b66频段,b3频段,b4频段等,本申请实施例对单频段的个数不做任何限定。

  本申请实施例提供的电子设备,包括:设置在天线与收发器之间的射频电路,所述射频电路支持:载波聚合频段和至少一个单频段;所述载波聚合频段属于第一频率范围;所述射频电路包括支持所述载波聚合频段的第一射频电路单元;如果所述至少一个单频段包括属于所述第一频率范围的第一频段,复用所述第一射频电路单元支持所述第一频段;如果所述至少一个单频段包括属于第二频率范围的第二频段,所述射频电路还包括:支持所述第二频段的第二射频电路单元,所述第一频率范围与所述第二频率范围的频率范围不重叠;如此,能够将支持单频段的射频电路单元和支持载波聚合频段的射频电路单元分开,即能够满足运营商对单频段的要求,又能够降低设计成本。

  在一示例中,第一频率范围可以包括低频范围和中频范围的组合,第二频率范围可以包括中频范围和高频范围的组合。

  在一些实施例中,如图1所示,所述至少一个单频段包括:所述第一频段和所述第二频段;

  其中,第一射频电路单元131支持所述载波聚合频段和所述第一频段;第二射频电路单元132仅支持所述第二频段。

  这里,在至少一个单频段同时包括:第一频段和第二频段的情况下,射频电路13同时包括:支持载波聚合频段和第一频段的第一射频电路单元131,支持第二频段的第二射频电路单元132。其中,第一频段可以为:中频范围的某个频段的发送频段,第二频段可以为:高频范围的某个频段的接收频段。

  这里,当对发送频段或接收频段的信号进行传输时,如果该发送频段或接收频段的信号属于载波聚合频段、第一频段和第二频段时,当发送频段或接收频段的信号属于载波聚合频段和第一频段时,使用支持载波聚合频段和第一频段的第一射频电路单元;当发送频段或接收频段的信号属于第二频段时,使用支持第二频段的第二射频电路单元。

  在一示例中,载波聚合频段包括:b25频段和b66频段,第一频段为:b66频段的发送频段,第二频段为b66频段的接收频段;此时,射频电路同时包括第一射频电路单元131和第二射频电路单元132,其中,第一射频电路单元131同时支持b25频段和b66频段,b66频段的发送频段,第二射频电路单元132仅支持b66频段的接收频段。

  本申请实施例提供的电子设备,所述射频电路同时包括:支持载波聚合频段和第一频段的第一射频电路单元,支持第二频段的第二射频电路单元,能够将不同频率范围的载波聚合频段和单频段的射频电路分开,能够满足运营商对单频段的要求。

  这里,在至少一个单频段仅包括:第一频段的情况下,射频电路13仅包括:支持载波聚合频段和第一频段的第一射频电路单元131;其中,第一频段可以为:中频范围的某个频段的发送频段和/或接收频段。

  这里,当对发送频段或接收频段的信号进行传输时,如果该发送频段或接收频段的信号属于载波聚合频段和第一频段时,当发送频段或接收频段的信号属于载波聚合频段和第一频段时,使用支持载波聚合频段和第一频段的第一射频电路单元。

  在一示例中,载波聚合频段包括:b25频段和b66频段,第一频段为:b66频段的发送频段;此时,射频电路仅包括第一射频电路单元131,其中,第一射频电路单元131同时支持b25频段和b66频段,b66频段的发送频段。

  在又一示例中,载波聚合频段包括:b25频段和b66频段,第一频段为:b3频段的发送频段和/或b3频段的接收频段;此时,射频电路仅包括第一射频电路单元131,其中,第一射频电路单元131同时支持b25频段和b66频段,b3频段的发送频段和/或b3频段的接收频段。

  本申请实施例提供的电子设备,所述射频电路仅包括:支持载波聚合频段和第一频段的第一射频电路单元,能够使载波聚合频段与第一频段复用第一射频电路单元,降低了设计成本。

  其中,第一射频电路单元131支持所述载波聚合频段,第二射频电路单元132仅支持所述第二频段。

  这里,在至少一个单频段仅包括:第二频段的情况下,射频电路13同时包括:支持载波聚合频段的第一射频电路单元131,支持第二频段的第二射频电路单元132;其中,第二频段可以为:高频范围的某个频段的发送频段或接收频段。

  这里,当对发送频段或接收频段的信号进行传输时,如果该发送频段或接收频段的信号属于载波聚合频段和第二频段时,当发送频段或接收频段的信号属于载波聚合频段时,使用支持载波聚合频段的第一射频电路单元;当发送频段或接收频段的信号属于第二频段时,使用支持第二频段的第二射频电路单元。

  在一示例中,载波聚合频段包括:b25频段和b66频段,第二频段为:b66频段的接收频段;此时,射频电路同时包括第一射频电路单元131和第二射频电路单元132,其中,第一射频电路单元131仅支持b25频段和b66频段,第二射频电路单元132仅支持b66频段的接收频段。

  本申请实施例提供的电子设备,所述射频电路包括:支持载波聚合频段的第一射频电路单元,支持第二频段的第二射频电路单元,能够将不同频率范围的载波聚合频段和单频段的射频电路分开,能够满足运营商对单频段的要求。

  在一些实施例中,如图3所示,天线包括:支持所述第一频率范围的第一天线和支持所述第二频率范围的第二天线;

  这里,天线包括:第一天线和第二天线;其中,第一天线为支持中频范围的天线,第二天线为支持高频范围的天线。

  这里,当发送的信号属于中频范围时,可以通过第一天线对发送的信号进行发送,当接收信号时,可以通过第一天线对属于中频范围的信号进行接收;当发送的信号属于高频范围时,可以通过第二天线对发送的信号进行发送,当接收信号时,可以通过第二天线对属于高频范围的信号进行接收。

  这里,第一天线之间设置有第一射频电路单元131,第一天线之间形成通路;第二天线之间设置有第二射频电路单元132,第二天线之间形成通路。

  本申请实施例提供的电子设备,包括:第一天线和第二天线,能够根据发送或接收的信号的频段属于的频率范围,确定使用第一天线或第二天线进行发送或接收,扩大了电子设备的应用范围。

  在一些实施例中,如图4所示,如果第一射频电路单元131支持所述第一频段,第一射频电路单元131包括:支持所述载波聚合频段的第一通路和支持所述第一频段的第二通路;

  第一通路包括:收发器12、第一双工器14、相移匹配电路15、第一天线和第一天线;

  这里,在至少一个单频段包括第一频段的情况下,射频电路13包括支持载波聚合频段和第一频段的第一射频电路单元131,其中,第一射频电路单元131包括:支持载波聚合频段的第一通路和支持第一频段的第二通路。

  这里,收发器12、第一双工器14、相移匹配电路15、第一天线和第一天线构成第一通路。当发送载波聚合频段的信号时,载波聚合频段的信号依次经过收发器12、第一双工器14、相移匹配电路15、第一天线后,由第一天线发送出去;当接收载波聚合频段的信号时,载波聚合频段的信号依次经过第一天线、第一天线接收。

  这里,收发器12、第一滤波器17、第一天线和第一天线构成第二通路。当发送第一频段的信号时,第一频段的信号依次经过收发器12、第一滤波器17、第一天线后,由第一天线发送出去;当接收第一频段的信号时,第一频段的信号依次经过第一天线、第一天线接收。

  在一示例中,如图5所示,如果载波聚合频段包括:b25频段和b66频段,第一频段包括:b3频段的发送频段和b3频段的接收频段,第一双工器14包括:b25双工器141和b66双工器142。

  当发送b25频段和b66频段的信号时,b25频段的信号依次经过收发器12、多频段放大器18、b25双工器141、相移匹配电路15、第一天线后,由第一天线频段的信号依次经过收发器12、多频段放大器18、b66双工器142、相移匹配电路15、第一天线后,由第一天线频段的信号时,b25频段的信号依次经过第一天线后,由收发器12接收;b66频段的信号依次经过第一天线后,由收发器12接收。

  当发送b3频段的发送频段的信号时,b3频段的发送频段的信号依次经过收发器12、多频段放大器18、第一滤波器17、第一天线后,由第一天线频段的接收频段的信号时,b3频段的接收频段的信号依次经过第一天线、第一天线接收。

  本申请实施例提供的电子设备,射频电路包括:第一射频电路单元,第一射频电路单元包括:支持载波聚合频段的第一通路和支持第一频段的第二通路,其中,第一通路和第二通路能够对收发器、第一天线开关、第一天线等复用,降低了设计成本。

  在一些实施例中,如果所述第一频段包括属于同一单频段的接收频段和发送频段,第一滤波器17包括:所述接收频段和所述发送频段所属的单频段对应的第二双工器;

  如果所述第一频段包括一个单频段的接收频段或发送频段,第一滤波器17包括:所述接收频段或所述发送频段对应的第一单通滤波器。

  这里,在第一频段同时包括属于同一单频段的接收频段和发送频段的情况下,第一滤波器17可以为双工器,该双工器可以同时对接收频段和发送频段进行滤波。比如:第一频段同时包括b3频段的接收频段和发送频段,第一滤波器17可以为b3双工器。

  这里,在第一频段仅包括属于某一单频段的接收频段或发送频段的情况下,第一滤波器17可以为单通滤波器,该单通滤波器只能对接收频段或发送频段进行滤波。比如:第一频段包括b3频段的接收频段,第一滤波器17可以为b3接收滤波器;又比如:第一频段包括b3频段的发送频段,第一滤波器17可以为b3发送滤波器。

  本申请实施例提供的电子设备,当第一频段同时包括属于同一单频段的接收频段和发送频段时,射频电路使用双工器,当第一频段仅包括接收频段或发送频段时,射频电路使用单通滤波器,能够根据不同的应用场景,选择不同的器件,扩大了电子设备的应用范围。

  在一些实施例中,第二射频电路单元132包括:支持所述第二频段的第三通路;

  这里,在至少一个单频段包括第二频段的情况下,射频电路13包括支持第二频段的第二射频电路单元132,其中,第二射频电路单元132包括:支持第二频段的第三通路。

  这里,收发器12、第二滤波器19、第二天线和第二天线构成第三通路。当发送第二频段的信号时,第二频段的信号依次经过收发器12、第二滤波器19、第二天线后,由第二天线发送出去;当接收第二频段的信号时,第二频段的信号依次经过第二天线、第二天线接收。

  在一示例中,第二频段包括:b66频段的接收频段,当接收b66频段的接收频段的信号时,b66频段的接收频段的信号依次经过第二天线、第二天线接收。

  本申请实施例提供的电子设备,射频电路包括:第二射频电路单元,第二射频电路单元包括:支持第二频段的第三通路,能够使用单独的通路对第二频段的信号进行发送或接收,能够满足运营商对单频段的要求。

  在一些实施例中,如果所述第二频段包括属于同一单频段的接收频段和发送频段,第二滤波器19包括:所述接收频段和所述发送频段所属的单频段对应的第三双工器;

  如果所述第二频段包括一个单频段的接收频段或发送频段,第二滤波器19包括:所述接收频段或所述发送频段对应的第二单通滤波器。

  这里,在第二频段同时包括属于同一单频段的接收频段和发送频段的情况下,第二滤波器19可以为双工器,该双工器可以同时对接收频段和发送频段进行滤波。比如:第二频段同时包括b30频段的接收频段和发送频段,第二滤波器19可以为b30双工器。

  这里,在第二频段仅包括属于某一单频段的接收频段或发送频段的情况下,第二滤波器19可以为单通滤波器,该单通滤波器只能对接收频段或发送频段进行滤波。比如:第二频段包括b66频段的接收频段,第二滤波器19可以为b66接收滤波器。

  本申请实施例提供的电子设备,当第二频段同时包括属于同一单频段的接收频段和发送频段时,射频电路使用双工器,当第二频段仅包括接收频段或发送频段时,射频电路使用单通滤波器,能够根据不同的应用场景,选择不同的器件,扩大了电子设备的应用范围。

  本申请实施例提供一种信号传输方法,该方法应用于实施信号传输方法的电子设备,电子设备中的各功能模块可以由处理设备(如终端设备、服务器)的硬件资源,如处理器等计算资源、传感器等探测资源、通信资源协同实现。

  电子设备可以应用于任何具有信息处理能力的电子设备,在一种实施例中,电子设备可以是智能终端,例如可以是笔记本、智能手机、平板电脑等具有无线通信能力的移动终端、ar/vr设备。在另一种实施例中,电子设备还可以是不便移动的具有计算功能的终端设备,比如台式计算机、桌面电脑等。

  当然,本申请实施例不局限于提供为方法和硬件,还可有多种实现方式,例如提供为存储介质(存储有用于执行本申请实施例提供的信号传输方法的指令)。

  图7为本申请实施例中的信号传输方法的实现流程示意图,如图7所示,该方法包括以下步骤:

  步骤701:如果发送频段或接收频段属于载波聚合频段,控制支持所述载波聚合频段的第一射频电路单元导通;

  这里,信号传输方法应用于电子设备,该电子设备包括设置在天线与收发器之间的射频电路,该射频电路能够包括:支持载波聚合频段的第一射频电路单元,该载波聚合频段属于第一频率范围。当至少一个单频段属于第一频率范围的第一频段时,可以复用第一射频电路单元支持第一频段;当至少一个单频段属于第二频率范围的第二频段时,该射频电路还能够包括:支持第二频段的第二射频电路单元,这里,第一频率范围与第二频率范围不同,第一频率范围可以为中频范围,第二频率范围为高频范围。

  当发送或接收某个频段时,如果该频段属于载波聚合频段,则控制支持载波聚合频段的第一射频电路单元导通。

  步骤702:如果所述频段属于单频段,根据所述单频段所属的频率范围,控制支持所述单频段的第一射频电路单元或第二射频电路单元导通。

  这里,如果某个频段不为载波聚合频段,则该频段属于单频段,如果该单频段所属的频段范围为第一频段范围的第一频段,则复用支持载波聚合频段的第一射频电路单元,控制支持该第一频段的第一射频电路单元导通;如果该单频段所属的频段范围为第二频段范围的第二频段,则控制支持该第二频段的第二射频电路单元导通。

  这里,电子设备中的天线、收发器、射频电路、第一射频电路单元、第二射频电路单元、以及第一射频电路单元和第二射频电路单元的构成等描述可参见图1至图6的描述,这里不再赘述。

  在一些实施例中,所述控制支持所述载波聚合频段的第一射频电路单元导通,包括:

  通过第一天线开关的闭合,控制支持所述载波聚合频段的第一射频电路单元导通;

  对应地,所述根据所述单频段所属的频率范围,控制支持所述单频段的第一射频电路单元或第二射频电路单元导通,包括:

  在所述单频段所属的频率范围为第一频率范围的情况下,通过第一天线开关的闭合,控制支持所述单频段的第一射频电路单元导通;或者,

  在所述单频段所属的频率范围为第二频率范围的情况下,通过第二天线开关的闭合,控制支持所述单频段的第二射频电路单元导通。

  这里,在第一射频电路单元支持载波聚合频段的情况下,第一射频电路单元包括第一通路,第一通路包括:收发器、第一双工器、相移匹配电路、第一天线开关和第一天线,通过第一天线开关的闭合,控制支持所述载波聚合频段的第一射频电路单元导通。

  在单频段所属的频率范围为中频范围的情况下,第一射频电路单元包括第二通路,第二通路包括:收发器、第一滤波器、第一天线开关和第一天线,通过第一天线开关的闭合,控制支持中频范围的单频段的第一射频电路单元导通。

  在单频段所属的频率范围为高频范围的情况下,第二射频电路单元包括第三通路,第三通路包括:收发器、第二滤波器、第二天线开关和第二天线,通过第二天线开关的闭合,控制支持高频范围的单频段的第二射频电路单元导通。

  这里,电子设备中包括的收发器、第一双工器、相移匹配电路、第一天线开关、第一天线、第一滤波器、第二滤波器、第二天线开关和第二天线的描述,这里不再赘述。

  本申请实施例提供的信号传输方法,如果发送频段或接收频段属于载波聚合频段,控制支持所述载波聚合频段的第一射频电路单元导通;如果所述频段属于单频段,根据所述单频段所属的频率范围,控制支持所述单频段的第一射频电路单元或第二射频电路单元导通;如此,将支持单频段的射频电路单元和支持载波聚合频段的射频电路单元分开,即能够满足运营商对单频段的要求,又能够降低设计成本。

  在相关技术中,随着用户对网速的要求越来越高,运营商为了提高网络吞吐量,都会针对自身的网络进行优化扩频,而载波聚合(carrieraggregation,ca)就是最好的方法,因此要求终端也具备相应的ca支持能力。这种ca支持能力将在4g和5g当中发挥重要作用。目前针对不同频分双工(frequencydivisionduplexing,fdd)频段的ca组合,例如:中频+中频(b25+b66)常规的设计方案,如图8和图9所示。

  图8为相关技术中采用四工器的电子设备的结构示意图,如图8所示,b25+b66的ca组合方案采用了b25+b66四工器,其中,天线构成通路。在该方案中b25+b66的ca组合与单频段的b25、b66复用相同的通路,这种方案由于采用了四工器,因此,滤波器的损耗小,但是四工器的价格昂贵。

  图9为相关技术中采用双工器的电子设备的结构示意图,如图9所示,b25+b66的ca组合方案采用了b25双工器和b66双工器,其中,天线、b66双工器142、多频段放大器18、收发器12构成通路。在该方案中b25+b66的ca组合与单频段的b25、b66复用相同的通路,由于b25通路和b66通路都使用相移匹配电路151,因此,为了平衡两个频段之间的损耗,通常会折中地去调试相移匹配电路151,但无论是单频段或者ca状态下,都会使两个通路的损耗分别增加1db。这种方案采用了b25双工器和b66双工器,因此,价格相对低,但是整体损耗大,满足不了运营商对单频段,比如:b25或b66的ota指标。

  本申请实施例提供的方案能够将单频段和ca两种状态的射频通路分开,能够克服现有技术中的缺陷。

  目前频段可以分为b1、b2、b3、b4、b25、b66等频段,不同频段的频率范围如表1所示。

  由表1可以看出,b2是b25的子频段,b4是b66的子频段,b66tx频段是b3tx频段的子频段。本申请实施例的方案利用了b4tx频段或b66tx频段处于中频,b4rx频段或b66rx频段处于高频的特点。

  本申请实施例的方案如图10所示,由于b25通路和b66通路都使用相移匹配电路15,因此,可以适当优化相移匹配电路15,使其在b25通路损耗小于0.5db,b66通路在1.5db左右,如此,b25通路在单频段和ca状态下损耗较低,在此种情况下,只需要C7电子官网考虑b66通路即可,可以分为以下场景:

  场景1、当处于b66单频段通信时,b66的发送频段的信号依次经过收发器12、多频段放大器18、b3双工器101,第一天线后,从第一天线的接收频段的信号依次经过第二天线后,由收发器12接收。这里,第一天线为中频天线,第二天线为高频天线在ca组合中为辅载波,即只有接收,没有发送时候,则b4或b66rx频段,依次经过第二天线后,由收发器12接收。

  场景2、当处于b4或b66+b2或b25的ca组合通信时候,b66的发送频段的信号依次经过收发器12、多频段放大器18、b66双工器142、相移匹配电路15、第一天线后,由第一天线的接收频段依次经过第二天线后,由收发器12接收。

  场景3、当处于b4或b66和另一高频ca组合通信时,第二天线如果只支持单通功能,则b4或b66的接收与另一个高频在第二天线的接收切换到第一天线和第一天线上,避免与另一个高频冲突。

  这里,本申请实施例针对单通情况与不同的ca组合的情况,对b2、b4、b25、b66进行如下定义:

  tx0表征b3tx通路;tx1表征b66catx通路,即相移匹配电路;rx0/1表征b66单rx通路,即高频单rx通路;rx2/3表征b66carx通路,即相移匹配电路。

  根据上述定义,可以对不同频段对应的发送通路或接收通路进行总结,如表2所示。

  这里,根据本申请实施例的方案,将ca组合情况下需要经过相移匹配电路rx2/3,tx1的频段配置在信号通路表(sig_path_tbl)中,当某个ca组合被激活后,先从sig_path_tbl搜索匹配,如果当前被激活的ca组合在sig_path_tbl中,那么激活sig_path_tbl配置的通路作为射频通路,比如:场景2的rx0/1,tx1,场景3的rx2/3,tx1,否则就激活单通时工作的射频通路,比如:场景1的rx0/1,tx0。

  本申请实施例能够达到以下技术效果:能够将单频段和ca两种不同状态的射频通路分开,即能满足运营商对单频段的要求,又能降低设计成本。

  本申请实施例还提供一种信号传输装置,该装置所包括的各模块可以通过信号传输装置的处理器来实现;当然也可通过具体的逻辑电路实现;在实施的过程中,处理器可以为中央处理器(cpu)、微处理器(mpu)、数字信号处理器(dsp)或现场可编程门阵列(fpga)等。

  第一控制模块1201,用于如果发送频段或接收频段属于载波聚合频段,控制支持所述载波聚合频段的第一射频电路单元导通;

  第二控制模块1202,用于如果所述频段属于单频段,根据所述单频段所属的频率范围,控制支持所述单频段的第一射频电路单元或第二射频电路单元导通。

  在一些实施例中,第一控制模块1201,还用于通过第一天线开关的闭合,控制支持所述载波聚合频段的第一射频电路单元导通;

  第一控制单元,用于在所述单频段所属的频率范围为第一频率范围的情况下,通过第一天线开关的闭合,控制支持所述单频段的第一射频电路单元导通;

  第二控制单元,用于在所述单频段所属的频率范围为第二频率范围的情况下,通过第二天线开关的闭合,控制支持所述单频段的第二射频电路单元导通。

  需要说明的是:上述实施例提供的信号传输装置在信号传输时,仅以上述各程序模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述处理分配由不同的程序模块完成,即将装置的内部结构划分成不同的程序模块,以完成以上描述的全部或者部分处理。另外,上述实施例提供的信号传输装置与信号传输方法实施例属于同一构思,其具体实现过程详见方法实施例,这里不再赘述。

  在示例性实施例中,本申请实施例还提供了一种存储介质,可以为计算机可读存储介质,例如包括存储计算机程序的存储器,上述计算机程序可由处理器处理,以完成前述方法所述步骤。计算机可读存储介质可以是fram、rom、prom、eprom、eeprom、flashmemory、磁表面存储器、光盘、或cd-rom等存储器。

  本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器处理时实现上述实施例中提供的信号传输方法中的步骤。

  这里需要指出的是:以上计算机介质实施例项的描述,与上述方法描述是类似的,具有同方法实施例相同的有益效果,因此不做赘述。对于本申请存储介质实施例中未披露的技术细节,本领域的技术人员请参照本申请方法实施例的描述而理解,为节约篇幅,这里不再赘述。

  上述本申请实施例揭示的方法可以应用于所述处理器中,或者由所述处理器实现。所述处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过所述处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的所述处理器可以是通用处理器、dsp,或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。所述处理器可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤,可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于存储介质中,该存储介质位于存储器,所述处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成前述方法的步骤。

  本领域内的技术人员应明白,本申请实施例的信号传输方法的其他构成以及作用,对于本领域的技术人员而言都是已知的,为了减少冗余,本申请实施例不做赘述。

  在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”“具体示例”或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本申请的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

  尽管已经示出和描述了本申请的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本申请的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本申请的范围由权利要求及其等同限定。

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