[发明专利]一种5G三频射频前端处理方法及其模组在审
申请号: | 202110208240.0 | 申请日: | 2021-02-25 |
公开(公告)号: | CN112968717A | 公开(公告)日: | 2021-06-15 |
发明(设计)人: | 顾建忠 | 申请(专利权)人: | 芯朴科技(上海)有限公司 |
主分类号: | H04B1/40 | 分类号: | H04B1/40;H04W88/02 |
代理公司: | 上海和华启核知识产权代理有限公司 31339 | 代理人: | 达晓玲 |
地址: | 201203 上海*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 射频 前端 处理 方法 及其 模组 | ||
本发明涉及通信技术领域,具体涉及一种三频5G射频前端处理方法及其模组,本发明在5G射频前端接收n41、n77和n79射频信号后,通过n个射频放大器放大后输入到m个滤波器,经过滤波器组后的三路射频信号进入开关,并根据不同频段的射频信号选择不同的天线发射端口输出,其中n和m均为正整数,1≦n≦3,1≦m≦3。本发明n41、n77和n79在一个模组内集成,在EN‑DC场景B3+n41中,B3和n41两个射频功率放大器在不同的模组中,隔离度较好,改善了高阶谐波互相交调干扰,同时降低了射频前端的器件数量和成本。
技术领域
本发明涉及通信技术领域,具体涉及一种三频5G射频前端处理方法及其模组。
背景技术
随着移动无线通信技术的不断发展,5G移动技术已经成熟并且在实际中得到应用。不同于前几代的移动通信技术,5G新增若干频段,n41 2496-2690MHz、n77 3300-4200MHz、和n79 4400-5000MHz。不同于前几代的移动通信技术,5G为了实现高下载速率,移动终端需要实现四路同时接收,从而提高下载速率。
图1是现有n41单频射频前端解决方案框图,n41射频输入功率通过射频功率放大器101a放大,经过时分开关103a和滤波器104a,然后经过耦合器105a到达发射天线ANT。n77或n79接收通路为接收信号从ANT输入,经过耦合器105a,输入滤波器104a,经过时分开关103a,然后到达低噪声放大器102a,放大后输出。
图2是现有n77和n79双频射频前端解决方案框图,n77射频输入功率通过射频功率放大器(Power Amplifier PA)201a放大,经过时分开关203a和滤波器204a,然后经过耦合器205a到达发射天线ANT1。n77接收通路为接收信号从ANT1输入,经过耦合器205a,输入滤波器204a,经过时分开关203a,然后到达低噪声放大器(LNA)202a,放大后输出。n79射频输入功率通过射频功率放大器206a放大,经过时分开关208a和滤波器209a,然后经过耦合器210a到达发射天线ANT2。n77接收通路为接收信号从ANT2输入,经过耦合器210a,输入滤波器209a,经过时分开关208a,然后到达低噪声放大器207a,放大后输出。
图3是现有n77和n79双频射频前端集成探测参考信号(Sounding ReferenceSignal SRS)开关解决方案框图,n77射频输入功率通过射频功率放大器301a放大,经过时分开关303a和滤波器304a,经过频分和SRS开关309a,然后经过耦合器310a或311a到达发射天线ANT1或ANT2。n77接收通路为接收信号从ANT1或ANT2输入,经过耦合器310a或311a,经过频分和SRS开关309a,输入滤波器304a,经过时分开关303a,然后到达低噪声放大器302a,放大后输出。n79射频输入功率通过射频功率放大器305a放大,经过时分开关307a和滤波器308a,经过频分和SRS开关309a,然后经过耦合器310a或311a到达发射天线ANT1或ANT2。n79接收通路为接收信号从ANT1或ANT2输入,经过耦合器310a或311a,经过通道和SRS开关309a,输入滤波器308a,经过时分开关307a,然后到达低噪声放大器306a,放大后输出。
而现有5G移动终端除了实现5G频段的通信和作用,同时还需要实现向下兼容2/3/4G,在5G通信系统中存在独立组网(Standalone SA)和非独立组网(Non-Standalone NSA)。在NSA应用场景中需要实现4G Long Term Evolution(LTE)和5G New Radio(NR)的双连接E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC),对应射频前端需要同时开启4G和5G频段的射频功率放大器。典型场景如中移动需要同时B3+n41,需要移动终端同时开启B3+n41射频功率放大器发射。目前的方案为B3+n41射频功率放大器在一个模组内,存在在高阶谐波互相干扰会降低接收灵敏度,n41二阶谐波和B3二阶谐波差会干扰B3接收灵敏度。
发明内容
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