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文档简介

2023.03.21PCT/CN2020/1195322020.09.30WO2022/067721ZH2022.04.07用于选择性地对增益单元中的至少一个增益器2第一基带处理器,耦合至所述第一RF接收通道,用于通过第二基带处理器,耦合至所述第二RF接收通道,用于通过所述第一旁路开关用于选择性地对所述增益单元中的至少一个增益器件进所述第一旁路开关分别与所述第一LNA的输出端与所述第一LNA的输入端所述第二基带处理器用于根据所述第二信号的强度是否大于第一阈值,所述第一LNA被旁路时,所述第一基带处理器用于通过所述第一RF接收通道和所述第所述第一LNA与所述天线之间设置有第二5.根据权利要求1至2任一项所述的装置6.根据权利要求1至2任一项所述的装置,其特第二RF接收通道与所述增益单元之间设置所述第二基带处理器,还用于控制所述第一旁路开关选择性地对所述3所述第一旁路开关分别与所述第一LNA的输出端与所述第一LNA的输入所述第二基带处理器,具体用于根据所述第二信号的强度是否大于第述第一旁路开关选择性地对所述第一LNA进所述第一LNA被旁路时,所述第一基带处理器用于通过所述第一RF接收通道和所述第通过第一射频RF接收通道从天线接收第一信号,其中,所述第一RF通过第二RF接收通道从所述天线接收第二信号,其中,所述第二RF接控制所述第一旁路开关选择性地对所述增益单元中的至少一个增益器所述第一LNA的输入端耦合至所述天线,所述第一LNA的输出端耦合至所所述第一旁路开关分别与所述第一LNA的输出端与所述第一LNA的输入端所述控制所述第一旁路开关选择性地对所述增益单元中的至少一个增益器件进行旁根据所述第二信号的强度是否大于第一阈值,控制所述第一旁所述第一LNA被旁路时,第一基带处理器用于通过所述第一RF接收通道和所4第一LNA的增益幅度的调节不再受第二信号的强度的影响,从而有效提高第一基带处理器5第一LNA的输入端耦合至天线;第一旁路开关分别与功率衰减器的输入端和功率衰减器的路,以控制输入至第二基带处理器的第二信号的增益幅度,而无需调节第一LNA的增益档间设置有第二旁路开关,第二旁路开关分别与第一LNA的输入端和第一LNA的输出端相耦据第二信号的强度是否大于第四阈值,选择地对第一LNA进行旁路;第三阈值大于第四阈6第一LNA的输入端耦合至天线;第一旁路开关分别与功率衰减器的输入端和功率衰减器的据第二信号的强度是否大于第二阈值,控制第一旁路开关选择性地对功率衰减器进行旁间设置有第二旁路开关,第二旁路开关分别与第一LNA的输入端和第一LNA的输出端相耦据第二信号的强度是否大于第三阈值,控制第一旁路开关选择地对功率衰减器进行旁路;开关选择性地对增益单元中的至少一个增益器件LNA和功率衰减器;所述控制所述第一旁路开关选择性地对所述增益单元中的至少一个增78[0057]本领域技术人员可以理解,为了便于说明,图1仅示出了一个存储器和一个处理[0059]在本申请实施例中,可以将具有收发功能的天线和控制电路视为终端设备100的9实现接收功能的器件视为接收单元,将收发单元101中用于实现发送功能的器件视为发送[0060]处理器102可用于执行该存储器存储的指令,以控制收发单元101接收信号和/或数据,以形成个人局域网。其使用短波特高频无线电波,经由2.4至2.485GHz的ISM几百米不等。[0065]如图2所示为示例性示出的一种电路结构示意图,参照图2,示例性的,BTDBB收Wi_Fi信号和蓝牙信号,并经过外置LNA后分为两路信号(蓝牙信号和Wi_F在蓝牙信号和Wi_Fi信号共存,也就是说BTDBB与Wi_FiDBB均使能的场景下,由于BTDBB设置为低增益档位。若Wi_FiDBB的优先级高于BTDBB,则Wi_FiDBB获得外置LNA的控制过在天线与BTDBB之间的射频通路上设置额外的控制电路,使得BTDBB和Wi_FiDBB均可[0074]如图4所示为本申请实施例提供的一种通信系统示意图。该通信系统中包括一个或多个发送端100和一个或多个接收端200。本申请实施例中的发送端和接收端均可以包括各种具有无线通信功能的电子设备,该电子设备可以是手持设备、车载设备、可穿戴设备或连接到无线调制解调器的其他处理设备,以及各种形式的用户设备(userequipment,子设备A,在接收另一个上述任意一种电子设备B发送的数据时,该电子设备A即为接收设[0077]虽然本申请实施例主要以部署Wi_Fi和蓝牙的网络为例进行说明,本领域技术人员容易理解,本申请涉及的各个方面可以扩展到采用各种标准或协议的其它网络,例如,[0080]如图5所示为本申请实施例提供的一种短距离通信装置的DBB540通过射频接收通路接收天线510输入的蓝牙信号,Wi_FiDBB550通过射频接收通路接收天线510输入的Wi_Fi信号,BTDBB540与Wi_FiDBB550可通过射频发射通路分别输出的控制通路,向外置LNA521和/或内置LNA525发送指示信号(即电信号以控制外置LNA将接收到的蓝牙信号通过射频通路1传输至BTD[0097]需要说明的是,本申请实施例中仅以蓝牙信号与Wi_Fi信号共存的场景为例进行[0106]具体的,Wi_FiDBB550判定Wi_Fi信号的强度大于或等于_50dBm,则通过与外置LNA521之间的控制通路,向外置LNA521发送指示信号,以将外置LNA521置于低增益档位,置于低增益档位的外置LNA521的射频通路3接收[0110]如图7所示为本申请实施例提供的一种短距离通信装置的DBB540通过射频接收通路接收天线510输入的蓝牙信号,Wi_FiDBB550通过射频接收通路接收天线510输入的Wi_Fi信号,BTDBB540与Wi_FiDBB550可通过射频发射通路分别输出括端子0、端子1和端子2,其中,端子0为不动端,端子1和端子2为动端,端子0耦合至BT控制射频通路1和射频通路2的切换,使BTDBB540可通过射频通路1或射频通路2耦合至天端子0与端子2连接,使能射频通路1,即,天线510通过射频通路1传输蓝牙信号至BT510可通过射频通路3传输Wi_Fi信号至Wi_F[0128]如图9所示为本申请实施例提供的一种短距离通信装置的BTDBB540和Wi_FiDBB550分别通过射频接收通路和射频发射通路耦合频通路5传输Wi_Fi信号至Wi_FiDBDBB540通过射频通路2接收天线510传输的蓝牙信号,功率衰减器910可对蓝牙信号进行处[0158]如图11所示为本申请实施例提供的一种短距离通信装置的结构示意图,参照图外置LNA1121的输入端耦合至天线1110,内置LNA1125的输入端耦合至外置LNA1121的输出刀双掷开关1160用于控制射频通路1和射频通可通过射频通路3传输Wi_Fi信号至Wi_FiDBB[0163]可选地,BTDBB1140与单刀双掷开关1160之间通过控制通路连接。可选地,Wi_FiDBB1150与外置LNA1121和内置LNA1125之间通过控[0179]如图13所示为本申请实施例提供的一种短距离通信装置的结构示意图,参照图路2和射频通路3)耦合至天线1110,其中,射频通路1上设置有:外置LNA1121、内置1110可通过射频通路4传输Wi_Fi信号至Wi_FiD[0184]可选地,BTDBB1140与单刀三掷开关1360通过控制通路连接。可选地,Wi_FiDBB1150与外置LNA1121和内置LNA1125通[0196]进一步需要说明的是,本申请实施例的描述中均是以BTDBB与Wi_FiDBB为例进[0201]本申请中描述的处理器1501和收发器1505可实现在集成电路(integrated[0207]在另一种可能的实现方式中,BTDBB与Wi_FiDBB以及本申请实施例中的各射频[0213]结合本申请实施例公开内容所描述的方法或者算法的步骤可以硬件的方式来实(ReadOnlyMemory,ROM)、可擦除可编程只读存储器(ErasableProgrammableROM,介质耦合至处理器,从而使处理器能够从该存储介质读取信息,且可向该存储介质写入信该ASIC可以位于网络设备中。当然,处理器和存储介质也可以作为分立组件存在于网络设备中。些功能存储在计算机可读介质中或者作为计算机可读介质上的一个或多个指令或代码进

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