[发明专利]一种射频接口的接收通道切换方法及装置在审
申请号: | 201610498070.3 | 申请日: | 2016-06-29 |
公开(公告)号: | CN107548137A | 公开(公告)日: | 2018-01-05 |
发明(设计)人: | 魏双双;余炎 | 申请(专利权)人: | 联芯科技有限公司;大唐半导体设计有限公司 |
主分类号: | H04W52/02 | 分类号: | H04W52/02 |
代理公司: | 上海晨皓知识产权代理事务所(普通合伙)31260 | 代理人: | 成丽杰 |
地址: | 200233 上海*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 射频 接口 接收 通道 切换 方法 装置 | ||
技术领域
本发明涉及通信领域,特别涉及一种射频接口的接收通道切换方法及装置。
背景技术
在移动通信系统中,射频芯片RFIC和基带芯片BBIC通过射频RF接口连接。考虑到RF接口连接简单、各模式能够复用,以及不同的芯片厂家便于互联等因素,采用一种通用的射频接口DigRF v4连接RFIC和BBIC,DigRF v4接口在应用中可选择使用多种参考频率,包括低速模式和高速模式,从而支持多种数据速率。DigRF v4协议提供了接口控制逻辑通道ICLC消息,可以根据数据传输速率要求的不同,动态切换处于激活状态的接收通道数目。在高速数据速率传输时,例如LTE 15M和20M双路接收场景,把两个接收通道都激活,即提供一个发送通道和两个接收通道。在非高速数据速率传输时,例如2G、3G、4G的10M及以下带宽,以及15M和20M非双路接收场景,可以选择只保留一个发送通道和一个接收通道,从而降低系统功耗。
本申请的发明人发现,在现有技术中,当接收通道由激活状态切换为非激活状态,DigRF v4的差分信号线会有一个状态的转换,随之会有电平的跳变。如果BBIC检测有效信号幅度偏低,很可能会将该差分信号线的电平跳变,误检测为下一帧有效信号的上升沿,DigRF v4的控制器检测到该上升沿就切换到高速突发状态,但是控制器一直等不到帧结束符,于是造成内部状态异常,进而导致DigRF v4的控制器无法继续正常配置并报错,即会发生BBIC和RFIC的DigRF v4接口匹配问题。这样,有些使用DigRFv4接口的平台,就不能使用动态切换接收通道个数的方法来降低功耗。
发明内容
本发明实施方式的目的在于提供一种射频接口的接收通道切换方法及装置,通过实现射频接口的接收通道个数的动态切换,有效降低系统功耗,提升使用通用射频接口的多模移动终端系统的续航能力。
为解决上述技术问题,本发明的实施方式提供了一种射频接口的接收通道切换方法,包括:
在动态切换射频接口中的接收通道数目时,如果需将射频接口中的接收通道从激活状态切换至非激活状态,则对所述射频接口的差分信号线的电平跳变的幅度进行控制;
其中,将所述电平跳变的幅度控制在小于最低跳变沿检测门限的幅度。
本发明的实施方式还提供了一种射频接口的接收通道切换装置,包括:
条件判断模块,用于判断是否需要切换射频接口中的接收通道数目;
切换模块,用于在所述条件判断模块判定为是时,动态切换射频接口中的接收通道数目;
控制模块,用于在所述切换模块将射频接口中的接收通道从激活状态切换至非激活状态时,对所述射频接口的差分信号线的电平跳变的幅度进行控制;
其中,所述控制模块将所述电平跳变的幅度控制在小于最低跳变沿检测门限的幅度。
本发明实施方式相对于现有技术而言,当通用射频接口的接收通道由激活状态切换至非激活状态时,控制该通用射频接口的差分信号线的电平跳变幅度,小于BBIC检测有效信号的最低跳变沿检测门限的幅度,以防止该接收通道由激活状态切换到非激活状态时,BBIC将差分信号线的电平跳变误检测为有效信号而报错。通过这种操作方式,可避免出现因为通用射频接口的接收通道个数的动态切换导致的射频接口控制器无法正常配置的问题,从而有效降低系统功耗,提升使用通用射频接口的多模移动终端系统的续航能力。
另外,所述对射频接口的差分信号线的电平跳变的幅度进行控制,具体包括:通过在所述差分信号线的N端和P端分别增加下拉电阻,将所述电平跳变的幅度控制在小于最低跳变沿检测门限的幅度。
当射频接口的接收通道由激活状态切换到非激活状态时,通过在该射频接口的差分信号线的N端和P端分别加入下拉电阻的方式,控制差分信号线的电平跳变幅度小于BBIC检测有效信号的最低跳变沿检测门限的幅度,以防止BBIC将差分信号线的电平跳变,误检测为有效信号。通过这种操作方式,可以实现射频接口的接收通道个数的动态切换,有效降低系统功耗,同时又避免了BBIC和RFIC的射频接口因动态切换接收通道个数而不匹配,发生报错的情况。
另外,所述对射频接口的差分信号线的电平跳变的幅度进行控制,具体包括:当所述接收通道从激活状态切换至非激活状态时,控制射频芯片继续驱动所述接收通道,将所述电平跳变的幅度控制在小于最低跳变沿检测门限的幅度。
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