[发明专利]移动终端及其信号处理方法、基带芯片、射频芯片有效
申请号: | 201210521016.8 | 申请日: | 2012-12-07 |
公开(公告)号: | CN103856232A | 公开(公告)日: | 2014-06-11 |
发明(设计)人: | 梁景新;董宇 | 申请(专利权)人: | 展讯通信(上海)有限公司 |
主分类号: | H04B1/40 | 分类号: | H04B1/40;H04W56/00;H04W88/02 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 骆苏华 |
地址: | 201203 上海市浦东新区浦东*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 移动 终端 及其 信号 处理 方法 基带 芯片 射频 | ||
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域,特别涉及移动终端及其信号处理方法、基带芯片、射频芯片。
背景技术
射频芯片和基带芯片是移动终端的重要组成部分,移动终端通过射频芯片收发数据和信号,通过基带芯片对接收到的或者待发送的数据和信号进行处理。如图1所示的是现有单射频移动终端的射频芯片和基带芯片的结构示意图。参考图1,所述射频芯片11包括:晶体振荡器111、频率合成器112、混频器113、低通滤波器114以及天线115。所述基带芯片12包括:通信模块121和公用模块122。其中,所述通信模块121包括第一锁相环1211和时钟分配结构1212;所述公用模块122包括第二锁相环1221和时钟分配结构1222。在基带芯片12中,所述公用模块122是与移动终端的通信模式无关的电路模块。
所述射频芯片11和所述基带芯片12的工作原理如下:在所述基带芯片12中的通信模块121或者公用模块122需要参考时钟的情况下,所述晶体振荡器111进入工作状态以产生振荡信号,所述基带芯片12可以以所述振荡信号作为参考时钟。具体地,在所述基带芯片12内,所述通信模块121的第一锁相环1211和所述公用模块122的第二锁相环1221分别以所述振荡信号作为各自的参考时钟。进一步地,通过各自的时钟分配结构(即通信模块121中的时钟分配结构1212和公用模块122中的时钟分配结构1222)以所述参考时钟为基准获得不同频率的参考时钟以供基带芯片12内的其他模块使用。
在移动终端与基站进行通信时,由于移动终端与基站之间可能存在频率偏移,因此需要微调所述晶体振荡器111产生的振荡信号的频率以使移动终端与基站保持频率同步。具体过程如下:继续参考图1,在处理上行信号(从移动终端发送至基站的信号)过程中,由于本地载波(由所述晶体振荡器111产生的振荡信号经频率合成后获得)与基站信号之间存在频率偏移,所以从所述基带芯片12中的所述通信模块121发出的通信信号在与所述振荡信号产生的本地载波进行调制后获得的发送信号与基站信号之间也会存在该频率偏移,因此需要通过微调所述晶体振荡器111的振荡频率可以纠正频率偏移。现有的方法是由基带芯片12根据设定的基带信号处理算法从接收到的下行信号(从基站发送至移动终端的信号)估算出本地振荡频率与基站频率之间的频率偏移,并转换成自动频率控制(Automatic Frequency Control,AFC)电压,通过所述自动频率控制电压对所述晶体振荡器111产生的振荡信号的频率进行微调以纠正频率偏移,使得所述基带芯片12输出的I/Q信号(即同相正交信号)在与本地载波进行调制后获得的发送信号的频率与基站频率保持同步。
对于多模多通的移动终端,由于需要支持多个通信模式同时通信,那么基带芯片需要同时与多个通信模式的基站频率保持同步以保证相应通信模式的通信质量。现有的方法是在射频芯片中使用多个晶体振荡器,每个通信模式单独使用一个晶体振荡器,基带芯片分别根据在不同通信模式下接收到下行信号估算出相应的晶体振荡器产生的本地振荡频率与基站频率之间频率偏移,并转换成相应的自动控制电压,再由各个自动控制电压分别微调对应的晶体振荡器以纠正各自的频率偏移,使得基带芯片输出的各个I/Q信号在与本地载波进行调制后获得的发送信号的频率与各通信模式对应的基站频率保持同步。
如图2所示的是现有多模多通移动终端的射频芯片和基带芯片的结构示意图。参考图2,射频芯片21包括多个射频模块,如射频模块211、射频模块212、...、射频模块21n,每个射频模块内的结构与图1中的射频芯片11相同,在此不再详细描述。基带芯片22包括多个通信模块,如通信模块221、通信模块222、...、通信模块22n,每个通信模块内的结构与图1中的基带芯片12中的通信模块121相同,在此不再详细描述。各个通信模块分别以对应的射频模块中的晶体振荡器产生的振荡信号作为参考时钟,如射频模块211中的晶体振荡器产生的振荡信号作为通信模块221的参考时钟(如图2所示的参考时钟1)。
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