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無線傳輸系統(tǒng)及其功率檢測方法

文檔序號:7663321閱讀:152來源:國知局
專利名稱:無線傳輸系統(tǒng)及其功率檢測方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種無線傳輸系統(tǒng),特別是指一種將功率檢測電路獨立于射 頻模塊之外的無線傳輸系統(tǒng)及其功率檢測方法。
背景技術(shù)
近幾年來,由于科技的快速發(fā)展,無線傳輸技術(shù)也日益成熟,使得射頻 模塊的需求越來越多。而各種電子產(chǎn)品、家電設(shè)備都因整合了無線傳輸技術(shù) 而演進(jìn)成為目前市場上主流的商品。
而在射頻模塊發(fā)展之初,射頻模塊都是以模塊化的方式來另外設(shè)計整合 于應(yīng)用端裝置中,以讓應(yīng)用端裝置得以通過射頻模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)的無線傳輸。 但由于目前消費大眾越來越講究產(chǎn)品外觀精美以及體積尺寸迷你,導(dǎo)致應(yīng)用 端裝置的設(shè)計廠商需要更小型化的射頻模塊,以讓本身產(chǎn)品同時擁有多功能 及體積小等優(yōu)點。
因此,射頻模塊已逐漸有走向高整合度設(shè)計的趨勢,而高整合性射頻模 塊是將所需的各種芯片、組件、電路單元皆整合于單一模塊之中,以讓應(yīng)用 端裝置能更方便且更節(jié)省空間地來進(jìn)行整合。
但如此一來,由于射頻模塊本身是需要透過一功率檢測電路來將射頻模 塊的輸出功率維持在一定的范圍之內(nèi),而以目前使用的射頻模塊來看,其功 率檢測電路因已內(nèi)建于射頻模塊之中,因此只能檢測到射頻模塊內(nèi)的功率, 而無法真正檢測到應(yīng)用端裝置的功率,進(jìn)而可能因為應(yīng)用端裝置的功率不穩(wěn) 定,或者受到應(yīng)用端裝置內(nèi)其它系統(tǒng)、模塊及組件的影響,而使得射頻模塊 無法產(chǎn)生穩(wěn)定且準(zhǔn)確的功率。

發(fā)明內(nèi)容
有鑒于此,本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題在于,在應(yīng)用端裝置所使用的無 線傳輸系統(tǒng)中,利用較精簡且獨立于射頻模塊的方式來設(shè)計功率檢測電路, 使得功率檢測電路可以完整偵測應(yīng)用端裝置的功率,而來進(jìn)行調(diào)整射頻模塊 的輸出功率。借此,以達(dá)到射頻模塊得以輸出較穩(wěn)定且準(zhǔn)確的輸出功率的目 的。
為了達(dá)到上述目的,根據(jù)本發(fā)明所提出的一方案,提供一種無線傳輸系 統(tǒng),是應(yīng)用于一應(yīng)用端裝置,包括 一功率檢測電路結(jié)構(gòu)及一射頻模塊。其 中,功率檢測電路結(jié)構(gòu)是用以檢測該無線傳輸系統(tǒng)的輸出端的功率,并產(chǎn)生 一回饋信號,而射頻模塊是連接功率檢測電路結(jié)構(gòu),以接收回饋信號來調(diào)整 輸出一輸出功率,其中功率檢測電路結(jié)構(gòu)主要是獨立架構(gòu)于射頻模塊之外, 以能直接檢測無線傳輸系統(tǒng)的輸出端且實際屬于應(yīng)用端裝置的功率,而并非 只是射頻模塊所輸出的輸出功率。
為了達(dá)到上述目的,根據(jù)本發(fā)明所提出的另一方案,提供一種無線傳輸 系統(tǒng)的功率檢測方法,是應(yīng)用于一應(yīng)用端裝置,該無線傳輸系統(tǒng)是包含一射 頻模塊及一功率檢測電路結(jié)構(gòu),該功率檢測方法的步驟包括:首先,射頻模塊
于運(yùn)作時產(chǎn)生一輸出功率,接著,該功率檢測電路結(jié)構(gòu)得以檢測該應(yīng)用端裝 置的一射頻天線端的功率,進(jìn)而產(chǎn)生一回饋信號給射頻模塊。其中,該功率 檢測電路結(jié)構(gòu)是獨立架構(gòu)于該射頻模塊之外,以直接檢測該無線傳輸系統(tǒng)的 輸出端的功率,借此,該射頻模塊得以接收該回饋信號以調(diào)整輸出該輸出功 率,并且進(jìn)一步使得在無線傳輸系統(tǒng)中的功率檢測電路結(jié)構(gòu)得以檢測到屬于 應(yīng)用端裝置完整的實際功率,進(jìn)而使射頻模塊可以輸出較為穩(wěn)定且準(zhǔn)確的輸 出功率。以上的概述與接下來的詳細(xì)說明及附圖,都是為了能進(jìn)一步說明本發(fā)明 為達(dá)成預(yù)定目的所采取的方式、手段及功效。而有關(guān)本發(fā)明的其它目的及優(yōu) 點,將在后續(xù)的說明及附圖中加以闡述。


圖1是本發(fā)明無線傳輸系統(tǒng)的應(yīng)用實施例方塊圖; 圖2是本發(fā)明無線傳輸系統(tǒng)的射頻模塊的實施例示意圖; 圖3是本發(fā)明功率檢測電路結(jié)構(gòu)的第一實施例的電路示意圖;及 圖4是本發(fā)明功率檢測電路結(jié)構(gòu)的第二實施例的電路示意圖。 符號說明
功率檢測電路結(jié)構(gòu)11, lla, lib
無線傳輸系統(tǒng)1 射頻模塊12 發(fā)送器122 接收器124 射頻天線13 應(yīng)用端裝置9 第一分支路徑M2
基頻/媒體存取控制器121 功率放大器123 射頻切換單元125 方向耦合器3 主要路徑Ml 第二分支路徑M具體實施例方式
請同時參考圖1及圖2,為本發(fā)明無線傳輸系統(tǒng)的應(yīng)用實施例方塊圖及其 中射頻模塊的實施例示意圖。如圖所示,本發(fā)明所提供的無線傳輸系統(tǒng)1是 應(yīng)用設(shè)計在應(yīng)用端裝置9,以使應(yīng)用端裝置9能擁有無線傳輸?shù)墓δ堋?br> 無線傳輸系統(tǒng)1包括一功率檢測電路結(jié)構(gòu)11、 一射頻模塊12及一射頻天線13。其中,射頻模塊12是連接射頻天線13,以在無線傳輸系統(tǒng)1中通過 與射頻天線13的搭配來負(fù)責(zé)輸出一輸出功率以進(jìn)行無線信號的發(fā)送,以及接 收外部的一數(shù)據(jù)射頻信號等雙向的無線信號處理。因此射頻天線13端可同時 謂的為無線傳輸系統(tǒng)1收發(fā)射頻信號的輸入端及輸出端。
而功率檢測電路結(jié)構(gòu)11則是連接或耦接射頻天線13,并且因為功率檢測 電路結(jié)構(gòu)11是與射頻模塊12為獨立架構(gòu)的設(shè)計,而非內(nèi)建于射頻模塊12之 中,因此雖然功率檢測電路結(jié)構(gòu)11與射頻模塊12同樣是連接于射頻天線13, 但功率檢測電路結(jié)構(gòu)11是可檢測到整個屬于應(yīng)用端裝置9,且在無線傳輸系 統(tǒng)1的射頻天線13部分所會產(chǎn)生的功率大小,進(jìn)而對此加以產(chǎn)生一回饋信號。 換句話說,功率檢測電路結(jié)構(gòu)11所檢測的應(yīng)用端裝置9的功率不僅包含了射 頻模塊12所輸出的輸出功率,同時也可檢測出在射頻天線13的部分受到應(yīng) 用端裝置9中其它系統(tǒng)、模塊或組件所影響而導(dǎo)致的整個功率的改變,進(jìn)而 產(chǎn)生該回饋信號給射頻模塊12。此外,在實際設(shè)計上,功率檢測電路結(jié)構(gòu)ll 通常會設(shè)計與射頻天線13較為靠近的連接,以更加確保偵測到的功率為最后 欲透過射頻天線13發(fā)送的功率。
于是,射頻模塊12與功率檢測電路結(jié)構(gòu)11之間便形成一種閉回路架構(gòu) 的檢測設(shè)計,而射頻模塊12便可依據(jù)功率檢測電路結(jié)構(gòu)11所產(chǎn)生的回饋信 號來調(diào)整所輸出的輸出功率的大小,以符合無線傳輸系統(tǒng)1所需的輸出功率。
另外,在圖2中所說明的是射頻模塊12的細(xì)部單元架構(gòu),其主要是用以 強(qiáng)調(diào)本發(fā)明在射頻模塊12中已整合了所有無線射頻模塊運(yùn)作所需的組件單 元,并且用以描述功率檢測電路結(jié)構(gòu)11與射頻模塊12的實際連接關(guān)系。但 是由于射頻模塊12各家廠商的設(shè)計會有所差異,因此本實施例中所提到的設(shè) 計方式僅為其中的一例,實際上可以因裝置及功能的不同需求而加以變化。
而如圖2中所示,射頻模塊12中是包括 一基頻/媒體存取控制器 (Baseband/Media Access Controller, BB/MAC)121、 一發(fā)送器(Transmitter)122、一功率放大器(Power Amplifier, PA)123、 一接收器(Receiver)124及一射頻切 換單元(RF Switch)125。其中,在發(fā)送器122及接收器124的部分也可以單一 射頻收發(fā)器(Transcdver)的形式來設(shè)計;而在射頻切換單元125的部份則可例 如為單閥雙通開關(guān)(Single Pole Double Throw Switch)、雙工器(Duplexer)或者共 享器(Diplexer)。
關(guān)于基頻/媒體存取控制器121方面,其是以直流脈沖傳送信號的技術(shù)來 將數(shù)據(jù)信號以分離的脈沖狀態(tài)在傳輸媒體上通過,進(jìn)而得以依據(jù)功率檢測電 路結(jié)構(gòu)11所產(chǎn)生的回饋信號來發(fā)出一控制信號以用來控制一射頻信號的功 率。而發(fā)送器122則是連接基頻/媒體存取控制器121,以用來發(fā)送該射頻信 號。再者,功率放大器123是連接發(fā)送器122,以將射頻信號的功率在發(fā)送前 進(jìn)行放大以形成該輸出功率。而相對的,接收器124則是用以接收外部的一 數(shù)據(jù)射頻信號,以進(jìn)一步提供給基頻/媒體存取控制器121進(jìn)行后端的處理。
而射頻切換單元125 —端是連接功率放大器123及接收器124,另一端是 連接射頻天線13,以使功率放大器123及接收器124得以分別利用射頻天線 13來進(jìn)行發(fā)送及接收射頻信號的作用。因此,通過功率檢測電路結(jié)構(gòu)11的持 續(xù)檢測應(yīng)用端裝置9的功率(其中包括射頻模塊12的輸出功率及應(yīng)用端裝置9 所產(chǎn)生耦合的其它影響功率),以再來控制射頻模塊12形成穩(wěn)定且準(zhǔn)確的輸出 功率的輸出。
附帶一提的是,射頻模塊12在制程設(shè)計上除了可以為高整合模塊的設(shè)計, 也可為整合周邊電路(Integrated Peripheral Circuit, IPC)的模塊芯片(Module IC) 的設(shè)計,以更加縮小模塊本身的尺寸大小。
另外,請再參考圖3及圖4,為本發(fā)明功率檢測電路結(jié)構(gòu)的第一及第二實 施例的電路示意圖。其中,圖3與圖4中的功率檢測電路結(jié)構(gòu)lla、 llb的差 異在于,圖3的功率檢測電路結(jié)構(gòu)lla是單純連接于射頻天線13及射頻模塊 12,以通過獨立設(shè)計的方式來檢測應(yīng)用端裝置9的射頻天線13端的功率,而提供射頻模塊12進(jìn)行調(diào)整的依據(jù);而圖4的功率檢測電路結(jié)構(gòu)lib是透過一 方向耦合器3來耦接于射頻模塊12的輸出端并且同時與射頻天線13耦接, 用以檢測射頻模塊12的輸出功率。其中方向耦合器3包括一主要路徑(Main Line) Ml 、 一第一分支路徑(Subline)M2及一第二分支路徑M3。于是,當(dāng)射頻 天線13端產(chǎn)生噪聲,基于方向耦合器3的特性,便是通過第二分支路徑M3 直接將噪聲耦合至接地,以讓功率檢測電路結(jié)構(gòu)lib得以檢測到較為干凈且 無噪聲的應(yīng)用端裝置9的功率而提供回饋信號給射頻模塊12。
此外,為了防止射頻模塊12在輸出該輸出功率時形成反射波而通過方向 耦合器3饋入至功率檢測電路結(jié)構(gòu)lib中,使功率檢測電路結(jié)構(gòu)lib產(chǎn)生不 準(zhǔn)確的檢測結(jié)果,在設(shè)計上,方向耦合器3中主要路徑Ml與第一分支路徑 M2的長度將設(shè)計為四分之一波長的倍數(shù)。如此一來,當(dāng)輸出功率傳送經(jīng)過方 向耦合器3時將形成回授效應(yīng),以使主要路徑M1會耦合于第一分支路徑M2, 進(jìn)而分流至功率檢測電路結(jié)構(gòu)llb,而不會在方向耦合器3中產(chǎn)生反射波來影 響射頻模塊12的輸出。
然而熟悉此項技藝者,應(yīng)可理解上述圖3及圖4實施例中所描述的功率 檢測電路結(jié)構(gòu)lla、 llb僅為其中的二個例子,更可采用其它功率檢測電路的 策略以達(dá)成功率檢測的效果。
綜上所述,本發(fā)明所設(shè)計的無線傳輸系統(tǒng)及其功率檢測電路結(jié)構(gòu),是在 無線傳輸系統(tǒng)中將功率檢測電路結(jié)構(gòu)以獨立的方式設(shè)計于射頻模塊之外,使 得功率檢測電路可以直接完整地偵測應(yīng)用端裝置的功率,而來進(jìn)一步調(diào)整射 頻模塊的輸出功率。借此,以達(dá)到射頻模塊得以輸出較穩(wěn)定且準(zhǔn)確的輸出功 率的目的。此外,不僅可以簡化射頻模塊的設(shè)計,同時更因功率檢測電路結(jié) 構(gòu)本身即為精簡且獨立的設(shè)計,因此更可因應(yīng)不同的應(yīng)用端裝置的需求而方 便改變設(shè)計。
但是,以上所述,僅為本發(fā)明的具體實施例的詳細(xì)說明及附圖而已,并非用以限制本發(fā)明,任何熟悉該項技術(shù)人員在本發(fā)明的領(lǐng)域內(nèi),可輕易思及 的變化或修飾都應(yīng)涵蓋在本發(fā)明權(quán)利要求保護(hù)的范圍之內(nèi)。
權(quán)利要求
1、一種無線傳輸系統(tǒng),其特征在于,是具有功率檢測功能,其特征在于,包括一功率檢測電路結(jié)構(gòu),是用以檢測該無線傳輸系統(tǒng)的輸出端功率,并產(chǎn)生一回饋信號;及一射頻模塊,是連接該功率檢測電路結(jié)構(gòu),用以接收該回饋信號來調(diào)整輸出一輸出功率;其中,該功率檢測電路結(jié)構(gòu)是獨立架構(gòu)于該射頻模塊之外,以直接檢測該無線傳輸系統(tǒng)的輸出端功率。
2、 如權(quán)利要求1所述的無線傳輸系統(tǒng),其特征在于,進(jìn)一步包含一射頻天 線,是連接該射頻模塊,用以接收與傳輸射頻信號。
3、 如權(quán)利要求2所述的無線傳輸系統(tǒng),其特征在于,所述的功率檢測電路 結(jié)構(gòu)是連接或耦接該射頻天線,以檢測該無線傳輸系統(tǒng)的輸出端功率。
4、 如權(quán)利要求3所述的無線傳輸系統(tǒng),其特征在于,所述的功率檢測電路 結(jié)構(gòu)是透過一方向耦合器來耦接該射頻天線及該射頻模塊,而該方向耦合器 是進(jìn)一步將該射頻天線所產(chǎn)生的噪聲耦合至接地。
5、 如權(quán)利要求1所述的無線傳輸系統(tǒng),其特征在于,所述的射頻模塊包括: 一基頻/媒體存取控制器,是依據(jù)該回饋信號來發(fā)出一控制信號以控制一射頻信號的功率;一發(fā)送器,是連接該基頻/媒體存取控制器,用來發(fā)送該射頻信號; 一功率放大器,是連接該發(fā)送器,用以將該射頻信號的功率進(jìn)行放大以形成該輸出功率;及一接收器,是用來接收一數(shù)據(jù)射頻信號以提供給該基頻/媒體存取控制器進(jìn)行后端的處理。
6、 如權(quán)利要求5所述的無線傳輸系統(tǒng),其特征在于,所述的射頻模塊進(jìn)一 步包括一射頻切換單元,是連接該功率放大器、該接收器及該射頻天線,使該功率放大器及該接收器得以分別利用該射頻天線來進(jìn)行發(fā)送及接收。
7、 如權(quán)利要求6所述的無線傳輸系統(tǒng),其特征在于,所述的射頻切換單元 是為單閥雙通開關(guān)、雙工器或共享器。
8、 如權(quán)利要求1所述的無線傳輸系統(tǒng),其特征在于,所述的射頻模塊是為 整合周邊電路的模塊芯片。
9、 一種無線傳輸系統(tǒng)的功率檢測方法,其特征在于,該無線傳輸系統(tǒng)是包 含一射頻模塊及一功率檢測電路結(jié)構(gòu),該功率檢測方法的步驟包括提供該射頻模塊以產(chǎn)生一輸出功率;及提供該功率檢測電路結(jié)構(gòu)來檢測該無線傳輸系統(tǒng)的一射頻天線端的功 率,進(jìn)而產(chǎn)生一回饋信號給該射頻模塊;其中,該功率檢測電路結(jié)構(gòu)是獨立架構(gòu)于該射頻模塊之外,以直接檢測 該無線傳輸系統(tǒng)的該射頻天線端的功率;借此該射頻模塊得以接收該回饋信號以調(diào)整輸出該輸出功率。
10、 如權(quán)利要求9所述的無線傳輸系統(tǒng)的功率檢測方法,其特征在于,所 述的射頻天線是連接該射頻模塊,以進(jìn)行傳輸該輸出信號。
11、 如權(quán)利要求9所述的無線傳輸系統(tǒng)的功率檢測方法,其特征在于,所 述的功率檢測電路結(jié)構(gòu)是連接或耦接該射頻天線,以檢測該無線傳輸系統(tǒng)的 該射頻天線端的功率。
12、 如權(quán)利要求9所述的無線傳輸系統(tǒng)的功率檢測方法,其特征在于,所 述的射頻模塊可使用整合周邊電路的模塊芯片技術(shù)。
全文摘要
一種無線傳輸系統(tǒng),應(yīng)用于一應(yīng)用端裝置,其包括一功率檢測電路結(jié)構(gòu)及一射頻模塊。其中,功率檢測電路結(jié)構(gòu)是用以檢測該無線傳輸系統(tǒng)的輸出端的功率,并產(chǎn)生一回饋信號,而射頻模塊是連接功率檢測電路結(jié)構(gòu),以接收回饋信號來調(diào)整輸出一輸出功率。此外,功率檢測電路結(jié)構(gòu)是獨立架構(gòu)于射頻模塊之外,因此能直接檢測無線傳輸系統(tǒng)的輸出端且實際屬于應(yīng)用端裝置的功率。借此,以達(dá)到使射頻模塊輸出較穩(wěn)定且準(zhǔn)確的輸出功率的目的。
文檔編號H04B7/005GK101436885SQ20071016598
公開日2009年5月20日 申請日期2007年11月14日 優(yōu)先權(quán)日2007年11月14日
發(fā)明者陳圣文, 黃忠諤 申請人:海華科技股份有限公司
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