[发明专利]阻抗检测及调整电路在审
申请号: | 201610367827.5 | 申请日: | 2016-05-27 |
公开(公告)号: | CN107359885A | 公开(公告)日: | 2017-11-17 |
发明(设计)人: | 李建广;林珩之 | 申请(专利权)人: | 络达科技股份有限公司 |
主分类号: | H04B1/18 | 分类号: | H04B1/18;H03H7/38 |
代理公司: | 北京律诚同业知识产权代理有限公司11006 | 代理人: | 梁挥,田景宜 |
地址: | 中国台湾新竹市*** | 国省代码: | 台湾;71 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 阻抗 检测 调整 电路 | ||
技术领域
本发明是有关于一种阻抗检测及调整电路。
背景技术
如何降低信号传输的介入损失(insertion loss)或改善元件间的阻抗匹配(impedance matching)一直是电路设计上必须考量的议题。以天线切换器为例,其多个传输端口可分别连接至对应不同频带的信号路径,并藉由将多个传输端口其中之一与天线端电性连接以进行信号收发。由于天线切换器的各传输端口可能因不同的应用或布局考量而连接至对应不同频带的信号路径,故往往需要设计为宽频以涵盖各式通讯应用下的操作频带,藉此降低因阻抗不匹配所造成的介入损失。然而,即便采取宽频的设计,信号的介入损失在高频仍越趋明显,这对电路的整体电源效率是不利的。此外,宽频的设计通常代表着较高的设计要求,这将使电路成本提高。
因此,如何有效地降低信号传输的介入损失、改善传输端口与外部元件间的阻抗匹配,乃目前业界所致力的课题之一。
发明内容
本发明是关于一种阻抗检测及调整电路,可自动检测射频前端装置的传输端口所对应的操作频带,并依据检测结果对传输端口的阻抗值作最佳化。
根据本发明的一方面,提出一种阻抗检测及调整电路,其包括阻抗调整单元、频带检测源以及控制器。阻抗调整单元包含于射频前端装置。射频前端装置包括一或多个传输端口。频带检测源选择性地耦接至一或多个传输端口中的目标传输端口,用以对目标传输端口发送不同频率的扫描信号,以检测目标传输端口所对应的操作频带。控制器耦接阻抗调整单元,用以依据测得的操作频带调整阻抗调整单元,使目标传输端口的阻抗值在操作频带为匹配。
为了对本发明的上述及其他方面有更佳的了解,下文特举较佳实施例,并 配合附图,作详细说明如下:
附图说明
图1绘示依据本发明一实施例的电路系统的简化方块图。
图2绘示射频前端装置的传输端口的信号介入损失对频率的例示性变化曲线图。
图3A至3F绘示依据本发明不同实施例的阻抗调整单元的例示性电路图。
图4A绘示将阻抗检测及调整电路实现于天线切换器的简化方块图。
图4B绘示将阻抗检测及调整电路实现于天线切换器的另一例简化方块图。
图5绘示将阻抗检测及调整电路实现于功率放大器模块的简化方块图。
图6绘示将阻抗检测及调整电路实现于低噪声放大器的简化方块图。
其中,附图标记:
10:射频前端装置
EX_1~EX_N:外部元件
P1~PN:传输端口
101:阻抗检测及调整电路
102_1~102_N、102’:阻抗调整单元
104:频带检测源
106:控制器
SC:扫描信号
Zout:阻抗值
C0~C3:曲线
f1~f3:频率
SM、SM’:串联调整模块
PM、PM’:并联调整模块
N1、N2:节点
C1、C2、C1’、C2’、C3、C4、C3’、C4’:电容
L1、L1’:电感
SW1、SW3:串联开关
SW2、SW4:并联开关
Vref:参考电压
40、40’:天线切换器
42_1~42_N:滤波器(或双工器)
44:功率放大器电路
ANT:天线
P’:天线端口
50:功率放大器模块
502:功率放大器电路
504:切换器
506:功率放大器
60:低噪声放大器
62:天线切换器
602_1~602_N:低噪声放大器
具体实施方式
在本文中,参照附图仔细地描述本发明的一些实施例,但不是所有实施例都有表示在图示中。实际上,这些发明可使用多种不同的变形,且并不限于本文中的实施例。相对的,本发明提供这些实施例以满足应用的法定要求。附图中相同的参考符号用来表示相同或相似的元件。
图1绘示依据本发明一实施例的电路系统的简化方块图。电路系统主要包括射频前端装置10以及外部元件EX_1~EX_N。外部元件EX_1~EX_N与射频前端装置10的一或多个传输端口P1~PN电性连接,以形成多条信号路径。
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