便携终端的功率放大器匹配电路的制作方法

文档序号:7618310阅读:169来源:国知局
专利名称:便携终端的功率放大器匹配电路的制作方法
技术领域
本发明涉及便携终端的功率放大器匹配电路,特别是涉及一种可能动地选择功率放大器的匹配电路的便携终端的功率放大器匹配电路。
背景技术
图1a是现有一个实施例的三模用便携终端中PCS(personalcommunications system-个人通信系统)发射部的构成图。
如上述图1a所示,RF(radio frequency-射频)转换部110从控制便携终端整体动作的控制部接收基带信号,转换为RF信号。RF SAW(radiofrequency Surface Acoustic Wave-射频表面声波)滤波器120作为带通滤波器(Bandpass Filter),从上述RF转换部110输入的发射信号中滤过频带为1850-1990MHz的信号频带。
功率放大器(PAMPower Amplifier Module)130放大从上述RFSAW120输入的信号。上述功率放大器130的增益典型的是28dB左右,便携终端主板状态下的功率放大器特性可主要表现为效率特性和线性特性。
功率放大器的匹配电路140对从上述功率放大器130输入的信号进行调谐,使上述效率特性和线性特性实现最佳化。图1b显示了上述功率放大器的匹配电路140。如上述图1b所示,上述功率放大器的输出匹配电路由三个集总元件构成,根据便携终端的主机特性,Z1、Z2、Z3由电感器(Inductor)和电容器(Capacitor)组合构成。
PCS双工器150是分离接收频带和发射频带的过滤器,RF切换部160的作用是根据状况分别切换CDMA模式、PCS模式、GPS模式。RF移动开关170是传导水平(conducted level)的所有测试中所使用的连接器,天线匹配电路180是用于天线信号的匹配电路。天线190作为三波段(Triband)天线,是具有CDMA(code division multiple access-码分多址)、PCS(personal communication system-个人通信系统)、GPS(global position system-全球定位系统)三个频带的天线。
如上述图1a所示,当前三模用便携终端的3个模式由蜂窝CDMA模式、USPCS模式、GPS模式构成,特别是对于上述PCS模式,带宽达到60MHz(发射1850-1910Mhz,接收1930-1990MHz)。
在上述PCS模式中,发射端功率放大器的输出匹配电路140由手动π型匹配电路构成。这时,由于频带较宽,通过固定的上述手动匹配电路在整个频带上对线性特性(ACPRAdjacent Channel Power Ratio-邻道功率比)和效率特性(通话时耗电)进行优化,存在物理性难题。

发明内容
本发明所要解决的技术问题在于提供一种可能动地选择功率放大器的匹配电路的便携终端的功率放大器匹配电路。
为实现上述目的,本发明的特征是包括如下几部分第一匹配电路,当低频带控制信号高时,对输入的低频带信号进行调谐;第二匹配电路,当高频带控制信号高时,对输入的高频带信号进行调谐;第一切换部,当上述低频带控制信号高时,进行切换,将低频带信号输入上述第一匹配电路,当上述高频带控制信号高时,进行切换,将高频带信号输入上述第二匹配电路;第二切换部,当上述低频带控制信号高时,进行切换,将从上述第一匹配电路输出的低频带信号输入双工器,当上述高频带控制信号高时,进行切换,将从上述第二匹配电路输出的高频带信号输入上述双工器。
本发明通过能动地选择功率放大器的匹配电路,可使功率放大器的线性特性和效率特性实现最佳化,从而具有可使通话时的耗电实现最小化、增加通话时间的效果。


图1a是现有一个实施例的三模用便携终端中PCS发射部的构成图;图1b为图1a中功率放大器的匹配电路图;图2是本发明一个实施例的三模用便携终端中PCS发射部的构成图。
其中,附图标记240功率放大器的匹配电路241第一RF(射频)切换部
242第二RF切换部 243第一匹配电路244第二匹配电路具体实施方式
下面参照附图,详细说明本发明的有益实施例。
需要注意的是,在以下的说明中,只对理解本发明的动作及作用所需的部分进行说明,将省略可能混淆本发明要旨的其它部分的说明。
图2是本发明一个实施例的三模用便携终端中PCS发射部的构成图。
如上述图2所示,RF转换部210从控制便携终端整体动作的控制部接收基带信号,转换为RF信号。RF SAW滤波器220作为发射频带的带通滤波器(Bandpass Filter),从上述RF转换部210输入的发射信号中滤过频带为1850-1910MHz的信号频带。
功率放大器(PAMPower Amplifier Module)230放大从上述RF SAW220输入的信号。
功率放大器的匹配电路240对从上述功率放大器230输入的信号进行调谐,使上述效率特性和线性特性实现最佳化。根据本发明的实施例,上述功率放大器的匹配电路240由第一匹配电路241、第二匹配电路242、第一RF切换部243及第二RF切换部244构成。
上述第一匹配电路241当低频带控制信号高(High)时,从上述功率放大器230输入的信号中接收低频带信号的输入,进行调谐。上述第二匹配电路242当高频带信号高(High)时,从上述功率放大器230输入的信号中接收高频带信号的输入,进行调谐。
上述第一RF切换部243当低频带控制信号高(High)时,进行切换,将从上述功率放大器230输出的信号输入上述第一匹配电路241。另外,上述第一RF切换部243当高频带控制信号高(High)时,进行切换,将从上述功率放大器230输出的信号输入上述第二匹配电路242。
上述第二RF切换部244当低频带控制信号高(High)时,进行切换,将从上述第一匹配电路241输出的信号输入上述PCS双工器250。另外,上述第二RF切换部244当高频带控制信号高(High)时,进行切换,将从上述第二匹配电路242输出的信号输入上述PCS双工器250。
将上述PCS频带(1850-1910MHz)按每30MHz进行划分,1850-1880MHz设置为低频带信号,1880-1910MHz设置为高频带信号,然后了解一下上述功率放大器的匹配电路240的动作。如果从上述功率放大器230输出1850-1880MHz的低频带信号,则上述控制部将上述低频带控制信号设置为(High)。
如果上述低频带信号高(High),则上述第一RF切换部243向上述第一匹配电路241切换,上述第二RF切换部244向第一匹配电路241切换。
通过上述第一RF切换部243的切换输入上述第一匹配电路241的低频带信号经调谐后,通过上述第二RF切换部244的切换输入上述PCS双工器250。
此外,如果从上述功率放大器230输入1880-1910MHz的高频带信号,则上述控制部感知到这一情况后,将上述高频带控制信号设置为(High)。
如果上述高频带信号高(High)高,则上述第一RF切换部243向上述第二匹配电路242切换,上述第二RF切换部244向上述第二匹配电路242切换。
通过上述第一RF切换部243的切换输入上述第二匹配电路242的高频带信号经调谐后,通过上述第二RF切换部244的切换输入上述PCS双工器250。
上述PCS双工器250是分离接收频带和发射频带的过滤器,RF切换部260的作用是根据情况分别切换CDMA模式、PCS模式、GPS模式。
RF移动开关270是传导水平(conducted level)的所有测试中使用的连接器,天线匹配电路280是用于天线信号的匹配电路。天线290作为三波段(Triband)天线,是具有CDMA、PCS、GPS三个频带的天线。
如上所述,本发明通过能动地选择功率放大器的匹配电路,可使功率放大器的线性特性和效率特性实现最佳化,从而具有可使通话时的耗电实现最小化、增加通话时间的效果。
当然,本发明还可有其它多种实施例,在不背离本发明精神及其实质的情况下,熟悉本领域的技术人员当可根据本发明作出各种相应的改变和变形,但这些相应的改变和变形都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。
权利要求
1.一种便携终端的功率放大器匹配电路,其特征在于,包括如下几部分第一匹配电路,当低频带控制信号高时,对输入的低频带信号进行调谐;第二匹配电路,当高频带控制信号高时,对输入的高频带信号进行调谐;第一切换部,当上述低频带控制信号高时,进行切换,将低频带信号输入上述第一匹配电路,当上述高频带控制信号高时,进行切换,将高频带信号输入上述第二匹配电路;第二切换部,当上述低频带控制信号高时,进行切换,将从上述第一匹配电路输出的低频带信号输入双工器,当上述高频带控制信号高时,进行切换,将从上述第二匹配电路输出的高频带信号输入上述双工器。
2.根据权利要求1所述的便携终端的功率放大器匹配电路,其特征在于,上述第一匹配电路是使低频带信号的效率特性及线性特性实现最佳化的匹配电路。
3.根据权利要求1所述的便携终端的功率放大器匹配电路,其特征在于,上述第二匹配电路是使高频带信号的效率特性及线性特性实现最佳化的匹配电路。
4.根据权利要求1所述的便携终端的功率放大器匹配电路,其特征在于,上述便携终端的功率放大器匹配电路是个人通信系统模式下发射端功率放大器的输出匹配电路。
全文摘要
本发明公开一种便携终端的功率放大器匹配电路,包括第一匹配电路,当低频带控制信号高时,对输入的低频带信号进行调谐;第二匹配电路,当高频带控制信号高时,对输入的高频带信号进行调谐;第一切换部,当上述低频带控制信号高时,进行切换,将低频带信号输入上述第一匹配电路,当上述高频带控制信号高时,进行切换,将高频带信号输入上述第二匹配电路;第二切换部,当上述低频带控制信号高时,进行切换,将从上述第一匹配电路输出的低频带信号输入双工器,当上述高频带控制信号高时,进行切换,将从上述第二匹配电路输出的高频带信号输入上述双工器。本发明可使功率放大器的线性特性和效率特性实现最佳化,使通话时的耗电最小,增加通话时间。
文档编号H04B1/40GK1773878SQ200510070690
公开日2006年5月17日 申请日期2005年5月18日 优先权日2004年11月13日
发明者张硕准 申请人:乐金电子(中国)研究开发中心有限公司
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