[发明专利]一种移动终端及其多天线实现方法有效
申请号: | 201110039059.8 | 申请日: | 2011-02-16 |
公开(公告)号: | CN102185623A | 公开(公告)日: | 2011-09-14 |
发明(设计)人: | 白剑 | 申请(专利权)人: | 惠州TCL移动通信有限公司 |
主分类号: | H04B1/38 | 分类号: | H04B1/38;H04M1/02 |
代理公司: | 深圳市君胜知识产权代理事务所 44268 | 代理人: | 王永文;杨宏 |
地址: | 516006 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 移动 终端 及其 天线 实现 方法 | ||
技术领域
本发明涉及移动通信领域,尤其涉及的是一种移动终端及其多天线实现方法。
背景技术
随着移动通信的发展和人们生活水平的提高,移动通信终端的使用越来越普及,目前的移动通信终端已经进入多模多频的时代。典型的移动通信终端会支持GSM四个频段(GSM850、GSM900、DCS、PCS)和WCDMA多频端(如WCDMA BC1/BC8或者BC2/BC5或BC1/2/4/5/8等。
当然也有支持CDMA2000和GSM的双模终端,或TD-SCDMA和GSM的双模终端等。现有的终端功能趋势由于支持多频端,对天线设计是一个很大的考验。
与支持频段越来越多对应的是终端的天线区域被一再压缩。因为终端被要求越来越薄,越来越美观。所以天线的高度、净空等关键条件被不断缩减。为了外观和整体的用户体验,甚至要求在天线区域放入扬声器(Speaker)、受话器(Receiver)、摄像头(Camera)。这些器件都使现有技术的移动终端单天线的设计困难。
现有的终端都是采用单天线架构的。用一支天线来满足如此多频段其设计困难很大,技术复杂,实现成本高,并现有技术的移动终端单天线无法获得最佳的RF(射频)和天线性能。
因此,现有技术还有待于改进和发展。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种移动终端及其多天线实现方法,其结构简单,实现容易,改善了移动终端的天线和射频性能。
本发明解决技术问题所采用的技术方案如下:
一种移动终端多天线实现方法,其中,包括步骤:
A、设置1个多刀多掷天线开关或多个单刀多掷天线开关,将移动终端不同频段的信号通过该1个多刀多掷天线开关或多个单刀多掷天线开关分别馈给两个或两个以上的天线。
所述移动终端多天线实现方法,其中,所述步骤A还包括:
设置将移动终端发射的不同频段通过该1个多刀多掷天线开关或多个单刀多掷天线开关分别馈给不同的天线。
所述移动终端多天线实现方法,其中,所述步骤A还包括:
设置将移动终端发射通路和接收通路通过该1个多刀多掷天线开关或多个单刀多掷天线开关分别馈给不同的天线。
所述移动终端多天线实现方法,其中,所述步骤A还包括:
设置将移动终端不同制式通过该1个多刀多掷天线开关或多个单刀多掷天线开关分别馈给不同的天线。
所述移动终端多天线实现方法,其中,所述多刀多掷天线开关包括多个输入口和多个输出口,其每个输出口都能连接到任何一个输入口,或者每个输出口连接到其中的一部分输入口。
一种移动终端,其中,包括:1个多刀多掷天线开关或多个单刀多掷天线开关、及两个或两个以上的天线,所述1个多刀多掷天线开关或多个单刀多掷天线开关用于将移动终端不同频段的信号馈给两个或两个以上的天线。
所述移动终端,其中,设置将移动终端发射的不同频段的信号线与所述1个多刀多掷天线开关或多个单刀多掷天线开关连接,通过该1个多刀多掷天线开关或多个单刀多掷天线开关分别馈给不同的天线。
所述移动终端,其中,设置将移动终端发射通路和接收通路与所述1个多刀多掷天线开关或多个单刀多掷天线开关连接,通过该1个多刀多掷天线开关或多个单刀多掷天线开关分别馈给不同的天线。
所述移动终端,其中,设置将移动终端不同制式的信号线与所述1个多刀多掷天线开关或多个单刀多掷天线开关连接,通过该1个多刀多掷天线开关或多个单刀多掷天线开关分别馈给不同的天线。
所述移动终端,其中,所述多刀多掷天线开关包括多个输入口和多个输出口,其每个输出口都能连接到任何一个输入口,或者每个输出口连接到其中的一部分输入口。
本发明所提供的移动终端及其多天线实现方法,由于采用了设置1个多刀多掷天线开关或多个单刀多掷天线开关,将移动终端不同频段的信号通过该1个多刀多掷天线开关或多个单刀多掷天线开关分别馈给两个或两个以上的天线,其结构简单,实现容易,改善了移动终端的天线和射频性能。可以最优化的匹配多天线设计从而获得最佳的RF和天线性能。并具有如下优点:
1)、由于采用1个MPMT(多刀多掷)天线开关(ASM, Antenna Switch)将移动终端的不同频段的信号馈给两支或两支以上的天线。这种情况下,单支天线负责的频段减少,相应的净空要求也会较少,其结果是在恶劣的条件下仍然获得最佳的天线性能。
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