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TWI718189B - 基於混合式耦合器之射頻多工器 - Google Patents

基於混合式耦合器之射頻多工器 Download PDF

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TWI718189B
TWI718189B TW105132721A TW105132721A TWI718189B TW I718189 B TWI718189 B TW I718189B TW 105132721 A TW105132721 A TW 105132721A TW 105132721 A TW105132721 A TW 105132721A TW I718189 B TWI718189 B TW I718189B
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qhc
port
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radio frequency
filter
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TW105132721A
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TW201717553A (zh
Inventor
山姆 曼登格蘭
Original Assignee
美商科沃美國公司
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Publication date
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Publication of TW201717553A publication Critical patent/TW201717553A/zh
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    • H04B1/40Circuits
    • H04B1/50Circuits using different frequencies for the two directions of communication
    • H04B1/52Hybrid arrangements, i.e. arrangements for transition from single-path two-direction transmission to single-direction transmission on each of two paths or vice versa
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Abstract

本發明提供一種射頻(RF)多工器,舉例來說,其包含:一共同埠、一用於第一頻帶的第一埠、一用於第二頻帶的第二埠、以及一用於第三頻帶的第三埠。舉例來說,該RF多工器還包含:一第一正交混合式耦合器(QHC)、一第二QHC、以及一第三QHC。該第一QHC、一第一對濾波器、以及該第二QHC的耦接會分別分離從該共同埠至該第一埠的第一頻帶以及從該共同埠至該第二埠的第二頻帶。該第一QHC、一第二對濾波器、以及該第三QHC的耦接會分別分離從該共同埠至該第一埠的第一頻帶以及從該共同埠至該第三埠的第三頻帶。

Description

基於混合式耦合器之射頻多工器
本揭示內容的特定實施例係關於電磁器件、積體電路、及/或無線通訊裝置和系統。更明確地說,本揭示內容的特定實施例係關於使用基於混合式耦合器之射頻(Radio Frequency,RF)多工器的方法和系統。
相關申請案之交叉參考
本專利申請案參考2015年10月12日提申的美國臨時專利申請案第62/240,229號並且主張該案的優先權和權利。本文以引用的方式將上面參考的申請案完全併入。
用於RF多工器的既有方法和系統成本昂貴、麻煩、並且效率不彰。比較此些系統和參考圖式在本申請案的其餘段落中所提出的本揭示內容,熟習本技術的人士便會明白習知和傳統方式的進一步限制以及缺點。
本發明提供使用基於混合式耦合器之射頻(RF)多工器的系統及/或方法,其實質上顯示在下面圖式中的至少其中一者及/或配合下面圖式中的至少其中一者來說明,在申請專利範圍中會更完整被提出。
從下面的說明以及圖式中會更完全瞭解本揭示內容的各種優點、觀點和新穎特點,以及其圖解實施例的細節。
101:共同埠
102:埠
103:帶通濾波器
104:正交混合式耦合器(QHC)
105:帶通濾波器
106:帶通濾波器
107:正交混合式耦合器(QHC)
108:負載
109:埠
110:雙工器
111:雙工器
201:天線
202:功率放大器(PA)
203:傳送訊號(TX)濾波器
204:正交混合式耦合器(QHC)
205:接收訊號(RX)濾波器
206:接收訊號(RX)濾波器
207:正交混合式耦合器(QHC)
209:低雜訊放大器(LNA)
210:負載
211:雙工器
300:多工器
301:埠
302:正交混合式耦合器(QHC)
303:RF濾波器
304:RF濾波器
305:RF濾波器
306:RF濾波器
307:正交混合式耦合器(QHC)
308:正交混合式耦合器(QHC)
309:輸出埠
310:輸出埠
311:共同埠
312:天線調諧器
401:共同埠
402:埠
403:雙工器
404:雙工器
405:正交混合式耦合器(QHC)
406:正交混合式耦合器(QHC)
407:正交混合式耦合器(QHC)
408:正交混合式耦合器(QHC)
409:埠
410:埠
411:埠
413:埠
414:雙工器
415:正交混合式耦合器(QHC)
416:正交混合式耦合器(QHC)
417:埠
418:埠
500a:多工器
500b:多工器
500c:多工器
500d:多工器
500e:多工器
501:共同埠
502:埠
503:濾波器
503d:電路系統方塊
503e:電路系統方塊
504:正交混合式耦合器(QHC)
505:濾波器
506:濾波器
507:濾波器
508:濾波器
509:正交混合式耦合器(QHC)
510:正交混合式耦合器(QHC)
511:埠
512:電阻器
513:埠
514:電阻器
515:埠
515d:濾波器
515e:濾波器
516:濾波器
516d:正交混合式耦合器(QHC)
516e:正交混合式耦合器(QHC)
517d:濾波器
517e:濾波器
518e:濾波器
519:共同節點
520:共同節點
522:埠
523:埠
524:埠
600:可縮放的多工器架構
601:共同埠
602:埠
603:濾波器
604:正交混合式耦合器(QHC)
605:濾波器
606:濾波器
607:濾波器
608:濾波器
609:濾波器
610:濾波器
611:正交混合式耦合器(QHC)
612:正交混合式耦合器(QHC)
613:正交混合式耦合器(QHC)
614:埠
615:電阻器
616:埠
617:電阻器
618:埠
619:電阻器
620:節點
621:節點
700a:多工器
700b:多工器
700c:多工器
700d:多工器
701:共同埠
702:埠
703:濾波器
704:正交混合式耦合器(QHC)
705:濾波器
706:濾波器
707:濾波器
708:濾波器
709:等化器
710:等化器
711:等化器
712:等化器
713:正交混合式耦合器(QHC)
714:正交混合式耦合器(QHC)
715:埠
716:電阻器
716d:可調諧阻抗
717:埠
718:電阻器
718d:可調諧阻抗
719:阻抗匹配網路
720:阻抗匹配網路
721:阻抗匹配網路
722:阻抗匹配網路
800:多工器
801:三工器
802:三工器
900:可調諧多工器
901:共同埠
902:埠
903:濾波器
904:正交混合式耦合器(QHC)
905:濾波器
906:濾波器
907:濾波器
908:濾波器
909:正交混合式耦合器(QHC)
910:正交混合式耦合器(QHC)
911:埠
912:電阻器
913:埠
914:電阻器
1000:四工器
1001:天線介面
1002:功率放大器(PA)
1003:傳送訊號(TX)濾波器
1004:共同埠
1005:接收訊號(RX)濾波器
1006:接收訊號(RX)濾波器
1007:接收訊號(RX)濾波器
1008:接收訊號(RX)濾波器
1009:接收訊號(RX)濾波器
1010:接收訊號(RX)濾波器
1011:低雜訊放大器(LNA)
1012:低雜訊放大器(LNA)
1013:低雜訊放大器(LNA)
1100:多工器
1101:天線介面
1102:低雜訊放大器(LNA)
1104:共同埠
1105:傳送訊號(TX)濾波器
1106:傳送訊號(TX)濾波器
1107:接收訊號(RX)濾波器
1108:接收訊號(RX)濾波器
1109:傳送訊號(TX)濾波器
1110:傳送訊號(TX)濾波器
1111:等化器
1112:等化器
1113:等化器
1114:等化器
1115:等化器
1116:等化器
1117:功率放大器(PA)
1118:可調諧阻抗
1119:低雜訊放大器(LNA)
1120:可調諧阻抗
1121:功率放大器(PA)
1122:可調諧阻抗
1200a:關係圖
1200b:關係圖
1200c:關係圖
下面的圖式為解釋性實施例。它們並沒有圖解所有的實施例。其它實施例亦可以被額外使用或是替代使用。顯見或是不必要的細節可能會被省略,以便節省空間或是達到更有效圖解的目的。某些實施例可以利用額外的器件或步驟來實行及/或不需要所圖解的所有器件或步驟亦可以被實行。
圖1A所示的係根據本揭示內容的一雙工器的實施例,其支援兩個頻帶,其中,頻帶1置中於頻率f1處,而頻帶2置中於頻率f2處。
圖1B所示的係根據本揭示內容的一雙工器的實施例,其支援兩個頻帶,其中,頻帶1置中於頻率f1處,而頻帶2置中於頻率f2處。
圖2所示的係使用在一分頻雙工無線通訊系統的前端之中的根據本揭示內容的一雙工器的實施例。
圖3所示的係根據本揭示內容的一多工器的實施例,其支援三個頻帶。
圖4A所示的係根據本揭示內容的一多工器的實施例,其支援三個頻帶。
圖4B所示的係根據本揭示內容的一多工器的實施例,其支援三個頻帶。
圖5A所示的係根據本揭示內容的一多工器的實施例,其支援三個頻帶。
圖5B所示的係根據本揭示內容的一多工器的實施例,其支援三個頻帶。
圖5C所示的係根據本揭示內容的一多工器的實施例,其支援四個頻帶。
圖5D所示的係根據本揭示內容的一多工器的實施例,其支援三個頻帶。
圖5E所示的係根據本揭示內容的一多工器的實施例,其支援三個頻帶。
圖6所示的係一支援四或更多個頻帶的多工器的實施例。
圖7A所示的係根據本揭示內容的一多工器的實施例,其利用等化器支援三個頻帶。
圖7B所示的係根據本揭示內容的一多工器的實施例,其利用等化器和阻抗匹配網路支援三個頻帶。
圖7C所示的係根據本揭示內容的一多工器的實施例,其利用等化器和阻抗匹配網路支援三個頻帶。
圖7D所示的係根據本揭示內容的一多工器的實施例,其利用等化器和阻抗匹配網路支援三個頻帶。
圖8所示的係根據本揭示內容的一多工器的實施例,其支援五個頻帶。
圖9所示的係根據本揭示內容的可調諧多工器,其支援三個頻帶。
圖10所示的係根據本揭示內容的一多工器的實施例的示範性應用,其支援四個頻帶。
圖11所示的係根據本揭示內容的一多工器的實施例的示範性應用,其支援四或更多個頻帶。
圖12A所示的係根據本揭示內容的一多工器的頻率響應的實施例,其支援三個頻帶。
圖12B所示的係根據本揭示內容的一多工器的頻率響應的實施例,其支援四個頻帶。
圖12C所示的係根據本揭示內容的一多工器的頻率響應的實施例,其支援五個頻帶。
如本文中的用法,「電路(circuit)」和「電路系統(circuitry)」等用詞係表示實體電子器件(也就是,硬體)以及可以配置該硬體、被該硬體執行、及/或和該硬體相關聯的任何軟體及/或韌體(「編碼」)。如本文中的用法,「及/或」的意義為藉由「及/或」所連結的清單之中的項目中的任何一或更多者。於一範例中,「x及/或y」的意義為三元件集合{(x)、(y)、(x,y)}中的任何元件。於一範例中,「x、y、及/或z」的意義為七元件集合{(x)、(y)、(z)、(x,y)、(x,z)、(y,z)、(x,y,z)}中的任何元件。如本文中的用法,「示範性」一詞的意義為一非限制的範例、實例、或是圖例。如本文中的用法,「舉例來說」一詞的意義則係形成由一或更多個非限制的範例、實例、或是圖例所組成的清單。
本文中的圖式為解釋性實施例。它們並沒有圖解所有的實施例。其它實施例亦可以被額外使用或是替代使用。顯見或是不必要的細節可能會被省略,以便節省空間或是達到更有效圖解的目的。某些實施例可以利用額外的器件或步驟來實行及/或不需要所圖解的所有器件或步驟亦可以被實行。
根據本揭示內容的某些實施例探討的係,在電子通訊中,為正確地接收一所希望的訊號,該所希望的訊號會和出現在相同媒體中的許多其它訊號分開。這可以應用至有線通訊系統及/或無線通訊系統。舉例來說,於無線通訊系統的情況中,分開該所希望的訊號和其它訊號的任務可 能係一艱難的挑戰,因為可能並不知道有什麼其它訊號會出現在空中干擾該接收電路系統。進一步言之,該傳送器亦可能會干擾該接收電路系統,因為該傳送器坐落在和該接收電路系統相同的系統中並且操作頻率非常靠近該所希望的接收頻率。有許多技術可隔離接收器與傳送器。
根據本揭示內容的某些實施例探討的係使用雙工器,並且用以達成傳送器與接收器之間的隔離效果。舉例來說,一示範性雙工器能夠為用於所希望頻帶的一對正交混合式耦合器(Quadrature Hybrid Coupler,QHC)以及濾波器。
隨著對較高頻寬以及更佳連線之需求的成長,載波聚合(carrier aggregation)的重要性亦隨之提高。在載波聚合中,一無線裝置可以在不同的頻帶(或頻道)處接收所希望的資訊及/或可以在不同的頻帶(或頻道)處傳送該資訊。
於本揭示內容的某些實施例中,用以分開不同頻率或頻帶的器件稱為多工器。一RF多工器的最簡單形式為一1xN的被動式網路,其包含1個標稱輸入埠以及N個標稱輸出埠(N為一正整數),其中,每一個輸出皆對應於一特定頻帶。換言之,從該輸入至該N輸出中的每一個輸出的轉換函數類似一被調諧至一特定頻帶的濾波函數。再者,該多工器的該些輸出埠可能還經常希望被隔離。換言之,從該些輸出埠中的每一個輸出埠至每一個其它輸出埠的轉換函數在對應於此兩個埠的頻帶處應該有小振幅。
本揭示內容的某些實施例提供一種1xN RF多工器,其包含具有不同通帶頻率的多個RF帶通濾波器(Band-Pass Filter,BPF),它們利用一被動式網路或是數個被動式網路被連接至一共同埠。該或該些被動式網 路能夠確保在感興趣的所有頻帶處有正確的阻抗並且可以幫助增強頻率響應。
於本揭示內容的某些實施例中,一RF多工器的一輸入埠可以對應於一天線介面,並且該些輸出埠可以對應於接收頻帶或傳送頻帶。
於本揭示內容的某些實施例中,一雙工器可以被視為一N=2的多工器。換言之,一雙工器為一三埠裝置。舉例來說,一雙工器能夠被使用在支援分頻雙工(Frequency Division Duplexing,FDD)的無線通訊系統之中。
本揭示內容的某些實施例探討的係:依照新的通訊標準,RF濾波器以及多工器的需求已經越來越嚴格,其中,資訊頻道和頻帶彼此越來越靠近;諸如智慧型電話的新通訊裝置,其中,當有更多的器件被用來支援多種標準和應用,所有器件的覆蓋範圍和成本會越來越小;以及共同存在的通訊系統,其中,多個通訊傳送器和接收器會同步運作。
本揭示內容的某些實施例探討的係,線性、雜訊、以及功率處理需求可能會導致在許多應用中利用被動式RF濾波器以及多工器。被動式RF濾波器的效能可能會受限於在它們的實現過程中所使用的器件的品質係數(Q)。濾波器選擇性以及通帶需求可能會導致濾波器拓樸以及濾波器階數。對一給定的RF濾波器拓樸與階數來說,插入損耗可能會隨著器件的Q值增加而下降。
本揭示內容的某些實施例探討的係能夠被用來實現被動式RF濾波器與雙工器的各種技術。舉例來說,電容器、電感器、或是傳輸線能夠被用來實現被動式RF濾波器與雙工器。電磁式諧振器(其包含波導諧 振器、空氣腔(air cavity)諧振器、以及介電質(舉例來說,陶瓷)諧振器)亦能夠被用來實現被動式濾波器與雙工器。此些器件的品質係數和它們的總實體尺寸成正比。因此,利用電磁式器件與諧振器很難實現小型低損耗的選擇性被動式RF濾波器與雙工器。
於本揭示內容的某些實施例中,壓電式材料能夠被用來實現小型高Q值的諧振器。表面聲波(Surface Acoustic Wave,SAW)諧振器能夠提供小型低損耗的選擇性RF濾波器與雙工器。體聲波(Bulk Acoustic Wave,BAW)諧振器亦能夠被用來建構高效能的RF濾波器與雙工器。
具有高品質係數的微機電系統(Micro-Electro-Mechanical System,MEMS)諧振器亦能夠被使用在射頻濾波應用中。
於本揭示內容的某些實施例中,RF SAW濾波器與雙工器能夠被使用在無線通訊中,例如,蜂巢式電話、無線區域網路(Wireless Local Area Network,WLAN)傳收器、全球定位系統(Global Positioning System,GPS)接收器、無繩式電話(cordless phone)、…等。RF SAW濾波器已經被當作帶選擇濾波器、影像拒斥濾波器、中頻(Intermediate Frequency,IF)濾波器、傳送器雜訊或假訊號降低濾波器、…等。一智慧型電話可能有數個SAW諧振器、SAW濾波器、以及SAWRF多工器,以便支援各種通訊系統和標準。
舉例來說,相較於SAW諧振器,本揭示內容的某些實施例提供具有較低損耗(或是較高Q值)或是更小型的諧振器(舉例來說,BAW諧振器),尤其是在較高的頻率處。所以,相較於運用SAW諧振器的RF濾波器與雙工器,使用BAW諧振器的RF濾波器與雙工器會有較低的插入損耗、或是較高的選擇性、或是較小的外形因子,尤其是在較高的頻率處。薄膜 體聲波諧振器(Film Bulk Acoustic Resonator,FBAR)以及體聲波固態鑲嵌諧振器(Bulk Acoustic Wave Solidly Mounted Resonator,BAW SMR)皆為BAW諧振器的示範性範例。
在商用系統中,本揭示內容的某些實施例探討的係,技術的選擇可能相依於技術效能(例如,功率消耗)以及經濟性和商業考量(例如,成本、尺寸、以及上市時間)。舉例來說,其中一項技術雖然可以提供優於另一項技術的效能;但是,對成本敏感的商用系統來說,卻可能不會被採用。於RF濾波器與雙工器的情況中,只要符合事先決定的效能準則,可能會希望使用導致較低成本及/或更小型解決方案的技術。換言之,相較於可以較低成本及/或較小尺寸符合可接受效能位準的解決方案,較昂貴或是較大型的解決方案即使可以提供較佳的效能仍然可能不會被採用。舉例來說,相較於使用SAW諧振器的RF濾波器與多工器,對一給定的規格集來說,使用BAW諧振器的RF濾波器與多工器雖然可以提供較低的損耗;但是,BAW技術的較高相對成本以及其相對較少的供應商卻可能使其不利於使用在特定的應用和標準中。舉例來說,其它考量可能還包含和一通訊系統中的其餘器件整合的容易性。舉例來說,將RF濾波器與多工器和低雜訊放大器(Low Noise Amplifier,LNA)、功率放大器(Power Amplifier,PA)、傳送/接收(Transmit/Receive,T/R)或是帶選擇切換器、阻抗匹配網路、…等整合可能會有效能、商業、或是經濟性的優點。一無線通訊裝置(例如,智慧型電話)能夠包含數個SAW濾波器與多工器以及數個BAW濾波器與雙工器。每一個SAW濾波器或是BAW濾波器或雙工器皆可被使用於一特定的通訊應用、標準、或是頻帶中。
本揭示內容的某些實施例提供以在埠之間有高隔離性的方式達成實現高選擇性、低損耗多工器之目的的架構性解決方案。本揭示內容的某些實施例於一種創新的架構內使用較低成本或更小型的技術,其滿足利用較昂貴或較大型技術能夠達成的相當或是更佳的規格。本發明的示範性實施例可能包含利用使用創新架構的SAW多工器來取代BAW多工器,或是利用使用創新架構的BAW多工器來取代陶瓷多工器或凹腔多工器。
本揭示內容的某些實施例提供達成實現可調諧、可再配置、及/或可程式化RF多工器之目的的架構性解決方案,其滿足多標準通訊系統的需求。
本揭示內容的某些實施例克服和在美國專利案第3,453,638號以及第4,029,902號中所述之使用QHC與濾波器有關的技術性難題,本文以引用的方式將它們完全併入。舉例來說,本揭示內容的某些實施例所克服的某些技術性難題包含當額外的子電路被級聯以支援額外頻帶時所招致的額外損耗和不理想性,其中,舉例來說,該額外損耗和不理想性係基於在某些頻帶處行進通過數個QHC並且在抵達所希望的輸出之前從數個濾波器處被反射的訊號。
本揭示內容的某些實施例克服和在美國專利案第9,048,805號中所述之在可調諧雙工器之中使用QHC與濾波器有關的技術性難題,本文以引用的方式將其完全併入。舉例來說,本揭示內容的某些實施例所克服的某些技術性難題包含以位於該QHC的其中一側的一額外QHC以及一額外的濾波器對以及位於該QHC的另一側的單一濾波器來達成三頻帶的載 波聚合。因為該天線調諧器的輸出被連接至兩個QHC,所以,阻抗匹配即使並非不可能達成亦會變得很難以達成。進一步言之,該些接收頻帶中的每一個頻帶會被分成兩個頻帶。該外來訊號中的其中一半不會抵達該預期輸出,且因此,僅有該外來訊號的功率的一半可以利用。
在無線通訊中可能會希望利用一根天線同時接收與傳送或是操作在兩個頻帶處。為達成此目的,本揭示內容的某些實施例提供一種電路系統,其被用來將大部分的外來訊號從該天線傳送至該接收器以及將大部分的外送訊號從該傳送器傳送至該天線,同時保持傳送路徑與接收路徑之間的高隔離效果。兩種電路系統作法包含循環器(circulator)及/或雙工器。
本揭示內容的某些實施例在兩個以上的頻帶中同步接收與傳送。如同在兩個頻帶中的情況,其可能會希望在每一個頻帶中來自該天線以及送往該天線皆有低插入損耗,同時保持頻帶之間的高隔離效果。
本揭示內容的某些實施例提供一種用於同時被使用的三或更多個頻帶的多工器。某些實施例提供用於分離多個頻率的QHC與濾波器。某些實施例的一優點係,某些實施例為模組式並且可以縮放頻帶的數量。據此,可以支援更多頻帶,但是卻不會明顯減損效能。某些實施例的另一優點係,某些實施例可達成用於支援載波聚合、多標準、多頻帶、以及多模操作之商用無線通訊系統的低成本、小型多工器。某些實施例的另一優點係,某些實施例可達成符合商用無線通訊標準之需求的低成本、小型、可調諧的頻率多工器。某些實施例的又一優點係,某些實施例可寬鬆一多工器之中的濾波器以及相關聯器件的需求。
圖1A所示的係一示範性雙工器110,其利用兩個雷同的帶通濾波器105與106,以及兩個QHC 104與107。位於共同埠101處的訊號可以於頻帶f1與f2中含有資訊。該雙工器110將此訊號分離成兩個訊號:一位於埠102處訊號,其主要包含位在f2頻帶處的資訊;以及一位於埠109處訊號,其主要包含位在f1頻帶處的資訊。埠102以及109可以被設計成接收埠及/或傳送埠。濾波器105與106會傳導頻帶f1中的訊號,但是不會傳導頻帶f2中的資訊。事實上,濾波器105與106會在它們的輸入處反射頻帶f2中的訊號。舉例來說,一負載108(其通常,但是未必,等於其它埠的阻抗,例如,50歐姆)會被耦接至QHC 107,用以正確終止該QHC 107的一未使用埠。當設計正確時,埠102以及109會彼此充分地被隔離,並且介於埠101與102之間位在頻帶f2處的插入損耗以及介於埠101與109之間位在頻帶f1處的插入損耗會非常低。
圖1B所示的係一示範性雙工器111,其利用三個帶通濾波器103、105、以及106,以及兩個QHC 104與107。圖1B的操作雷同於圖1A的操作-用於頻帶f2的額外濾波器103改良埠102以及109之間的隔離效果。
圖2所示的係圖1B的電路系統在支援FDD的無線通訊系統的前端之中的示範性應用。天線201會接收與傳送訊號。子電路211係一雙工器。雙工器211允許傳送訊號(TX)以很小的插入損耗從位在一傳送器輸出處的功率放大器(PA)202前往一天線201,並且允許接收訊號(RX)以很小的插入損耗從該天線201處前往位在一接收器輸入處的低雜訊放大器(LNA)209,同時保持該接收器LNA 209與該傳送器PA 202妥適地隔離。位 在該接收器介接該雙工器211的介面處的器件可以不同於一LNA。同樣地,位在該傳送器介接該雙工器211的介面處的器件可以不同於一PA。從該PA 202處發出的傳送訊號會通過TX濾波器203,大部分的非TX帶頻會在該處被濾除。該TX訊號接著會通過一QHC 204,TX訊號會在該處被分成有90°相位差異的兩個訊號。該些訊號中的TX頻帶部分會在該些RX濾波器205與206處回彈,因為在該些RX濾波器205與206的輸入埠處於該TX頻帶處有大額的阻抗匹配誤差。該TX訊號的RX頻帶部分會通過該些RX濾波器205與206並且接著通過一QHC 207,其會在該處建設性地組合並且在一負載210之中被吸收。被反射遠離該些RX濾波器205、206的該TX訊號的TX頻帶部分會反向通過該QHC 204並且在該QHC 204的天線埠處建設性地組合。外來接收訊號會被天線201接收並且進入該QHC 204。該RX訊號會在它們之間被分成有90°相位差異的兩個訊號。兩個已分離的訊號會通過對應的RX濾波器205、206並且接著進入該第二QHC 207,該些訊號會在該QHC 207的右上埠處建設性地組合並且接著進入LNA 209。從PA 202至LNA 209的隔離效果很高,因為該TX訊號中的大部分會前往天線201並且舉例來說,沒有在該些RX頻率中傳送雜訊的部分主要會在該負載210處被吸收。圖2中的電路系統的缺點為其僅分離兩個頻帶。就此來說,其本身無法被使用在支援載波聚合的通訊系統中。
圖3所示的係將圖1A的基於混合式之雙工器技藝擴充至支援更多頻帶(例如,三個頻帶)的多工器300的示範性電路系統。該RF多工器300部分基於美國專利案第9,048,805號中所揭示的雙工器架構。在此技藝中有數個問題。其中一個問題肇因於共同埠311以及兩個QHC 307、308 之間的介面。因為該共同埠311被連接至QHC 307的其中一個50歐姆節點以及QHC 308的其中一個50歐姆節點,所以,即使並非不可能,亦很難將該共同埠311連接至一第三節點以及連接至一天線調諧器312並且仍然維持阻抗匹配。此阻抗匹配誤差會導致該訊號的損降。此技藝的另一個問題係,從該共同埠311前往埠309的訊號會在該共同埠311處被分成兩個訊號並且該兩個訊號中的每一個訊號(現在僅有原始訊號的功率的一半)會通過QHC 307和308。僅有通過QHC 307的訊號會抵達所希望的節點309(經由RF濾波器303與304的反射),而通過QHC 308的另一半訊號則不會抵達埠309。這意謂著從該共同埠311至該輸出埠309的任何訊號皆會有3dB的固有損耗。同樣的理由,從該共同埠311至輸出埠310的任何訊號同樣會有3dB的損耗。如果該技藝被擴充為支援更多頻帶的話,上面所述的問題會進一步惡化。
圖4A所示的係圖1A的雙工器110的一示範性應用,以便適應三個頻帶f1、f2、以及f3。於此技藝中,雙工器403與404被級聯連接,每一個雙工器皆基於圖1A技藝。雙工器404會在埠411處分開頻帶f1並且將頻帶f2和f3發送至雙工器403。雙工器403會在埠410處分開頻帶f2並且在埠402處分開頻帶f3。此技藝的其中一個問題係,頻帶f2和f3在埠410與402處分開之前會先行進通過兩個雙工器以及相關聯的器件。就此來說,在此些頻帶處的訊號可能會招致更多插入損耗和失真。這在許多通訊系統及標準中可能無法接受。
圖4B所示的係圖1A的雙工器110的一示範性應用,以便適應四或更多個頻帶f1、f2、f3、f4、…。於此技藝中,雙工器404、403、414、… 被級聯連接,每一個雙工器皆基於圖1A技藝。雙工器404會在埠411處分開頻帶f1並且將頻帶f2、f3、f4、…發送至雙工器403。雙工器403會在埠410處分開頻帶f2並且將頻帶f3、f4、…發送至雙工器414。雙工器414會在埠417處分開頻帶f3並且將頻帶f4、…發送至另一雙工器(圖中並未顯示)。總體來說,N-1個級聯雙工器會被用來分開N個頻帶。此技藝的其中一個問題係,頻帶必須在分開之前先行進通過數個雙工器以及相關聯的器件。因此,在此些頻帶處的訊號可能會招致更多插入損耗和失真。舉例來說,頻帶f4在被正確分開之前會至少先行進通過雙工器404、403、414。這在許多通訊系統及標準中可能無法接受。
圖5A所示的係根據本揭示內容的一多工器的實施例。參考圖5A,一多工器500a被配置成用以覆蓋三個頻帶,且因此亦被稱為三工器。第一對濾波器507、508(它們實質上雷同)以及第一QHC 504與第二QHC 510的耦接本身就會區分頻帶f1與f2。第二對濾波器505、506(它們實質上雷同)以及第一QHC 504與第三QHC 509的耦接本身就會區分頻帶f1與f3。明智的耦接QHC 504、509、510以及濾波器505、506、507、508便能夠區分所有感興趣的頻帶f1、f2、以及f3。在共同埠501處的訊號(其攜載位在頻帶f1、f2、以及f3處的訊號)會經由QHC 504被耦接至兩個節點,每一個節點皆有兩個濾波器,換言之,分別為濾波器505與507以及濾波器506與508。該些濾波器505、506、507、508被設計成用以吸收位在它們的指定通帶處的所有訊號功率,同時反射位在阻通帶(stopband)處的所有訊號功率。舉例來說,濾波器505與506會吸收位在頻帶f3處的訊號並且反射位在頻帶f1與f2處的訊號。同樣地,濾波器507與508會吸收位在頻帶f2處的訊號並且反射 位在頻帶f1與f3處的訊號。所以,濾波器505與507以及濾波器506與508會一起在位在頻帶f1處的訊號反射回到QHC 504以及埠502。
於某些實施例中,看進去濾波器505與507的一共同節點519的阻抗在頻帶f3處主要取決於濾波器505以及在頻帶f2處主要取決於濾波器507。這同樣適用於看進去濾波器506與508的一共同節點520的阻抗。實際上,濾波器505與507被共同設計成用以確保位在它們共同節點519處的正確阻抗位準,同時提供所希望的頻率響應。濾波器506與508被共同設計成用以確保位在它們共同節點520處的正確阻抗位準,同時提供所希望的頻率響應。於某些實施例中,額外的被動式電路系統可以被加入於該些濾波器的共同節點處,用以改良該阻抗匹配結果。根據某些實施例的此技藝的其中一項優點係,每一個所希望頻帶中的資訊僅會行進通過其中一對QHC和適當的濾波器,從而消弭上面所述之其它實現方式的超額插入損耗和失真。濾波器505、506、507、508一起將駐留在頻帶f1處的共同埠訊號部分朝著埠502反射回到QHC 504。第一埠502、第二埠513、以及第三埠511中的每一者可以為一輸入埠、一輸出埠、或是一輸入/輸出埠。換言之,埠502、511、以及511中的每一者可以對應於一傳送器埠、一接收器埠、或是一傳收埠。該共同埠501可以適應三個頻帶f1、f2、以及f3。於一無線通訊系統中,該共同埠501可以對應於一天線埠。於某些實施例中,該些濾波器505、506、507、508中的一或更多者可以有一或更多個通帶;及/或可以特別包含一或更多個阻通帶(凹口),用以消弭非所希望的頻帶。
圖5B所示的係根據本揭示內容的一多工器的另一實施例,其中,一具有位在頻帶f1處之通帶的額外濾波器503會被加入於圖5A中的 技藝的埠502和帶1埠522之間。圖5B的帶區分操作雷同於圖5A的帶區分操作;該額外濾波器503則會改良埠522與511之間的隔離效果以及埠522與513之間的隔離效果。於某些實施例中,濾波器503可以有一或更多個通帶;以及可以特別包含一或更多個阻通帶(凹口),用以消弭非所希望的頻帶。
圖5C所示的係根據本揭示內容的一多工器的另一實施例。參考圖5C,一多工器500c被配置成用以覆蓋四個頻帶,且因此亦被稱為四工器。一具有位在頻帶f4處之通帶的濾波器516會被加入至QHC 504的埠502。濾波器503和516被設計成用以吸收位在它們的指定通帶處的所有訊號功率,同時反射位在阻通帶處的所有訊號功率。舉例來說,濾波器503會吸收位在頻帶f1處的訊號並且反射位在頻帶f4處的訊號。同樣地,濾波器516會吸收位在頻帶f4處的訊號並且反射位在頻帶f1處的訊號。於某些實施例中,看進去濾波器503與516的共同節點502的阻抗在頻帶f1處主要取決於濾波器503以及在頻帶f4處主要取決於濾波器516。實際上,濾波器503與516被共同設計成用以確保位在它們共同節點502處的正確阻抗位準,同時提供所希望的頻率響應。於某些實施例中,額外的被動式電路系統可以被加入於此些濾波器503、516的共同節點502處,用以改良該阻抗匹配結果。
圖5D所示的係根據本揭示內容的一多工器的另一實施例。參考圖5D,舉例來說,一多工器500d(明確地說,其為一三工器)包含電路系統方塊503d。電路系統方塊503d被調諧成用以傳導頻帶f1並且阻止頻帶f2(舉例來說,透過位在頻帶f2處的帶阻)並且被加入於圖5A中的技藝的埠 502和帶1埠523之間。該電路系統方塊503d有至少兩種用途:在埠502與523之間在頻帶f1處提供帶通濾波;以及在埠502與523之間在頻帶f2處提供阻通帶濾波。因此,用於頻帶f1的埠523以及用於頻帶f2的埠513之間的隔離效果會獲得改良。於某些實施例中,方塊503d中的f2濾波器517d可以和其它f2濾波器507與508為相同或是雷同的濾波器,或者,其可以為在頻帶f2處有一通帶的不同濾波器。濾波器517d未必為一通帶濾波器。舉例來說,只要濾波器517d包含可以傳導頻帶f2並且阻隔頻帶f1的電路系統,該電路系統便可以被使用。於某些實施例中,濾波器505、506、507、508、以及515d中的一或更多者可以有一或更多個通帶;以及可以特別包含一或更多個阻通帶(凹口),用以消弭非所希望的頻帶。
圖5E所示的係根據本揭示內容的一多工器的另一實施例。參考圖5E,舉例來說,一多工器500e(明確地說,其為一三工器)包含電路系統方塊503e,其被調諧成用以傳導頻帶f1並且阻止頻帶f2與f3(舉例來說,透過位在頻帶f2與f3處的帶阻)並且被加入於圖5A中的技藝的埠502和帶1埠524之間。該電路系統方塊503e有至少兩種用途:在埠502與524之間在頻帶f1處提供帶通濾波;以及在埠502與524之間在頻帶f2與f3處提供阻通帶濾波。於某些實施例中,該電路系統方塊503e包含f1濾波器(第一濾波器)515e、f2濾波器(第二濾波器)517e、f3濾波器(第三濾波器)518e、以及QHC(第四QHC)516e。因此,用於頻帶f1的埠524以及用於頻帶f2的埠513之間的隔離效果以及用於頻帶f1的埠524以及用於頻帶f3的埠511之間的隔離效果會獲得改良。於某些實施例中,方塊503e中的f2濾波器517e可以和其它f2濾波器507與508為相同或是雷同的濾波器,或者,其可以為在頻帶f2處有 一通帶的不同濾波器。濾波器517e未必為一通帶濾波器。舉例來說,只要濾波器517e包含可以傳導頻帶f2並且阻隔頻帶f1的電路系統,該電路系統便可以被使用。於某些實施例中,方塊503e中的f3濾波器518e可以和其它f3濾波器505與506為相同或是雷同的濾波器,或者,其可以為在頻帶f3處有一通帶的不同濾波器。濾波器518e未必為一通帶濾波器。舉例來說,只要濾波器518e包含可以傳導頻帶f3並且阻隔頻帶f1的電路系統,該電路系統便可以被使用。於某些實施例中,濾波器505、506、507、508、以及515e中的一或更多者可以有一或更多個通帶;以及可以特別包含一或更多個阻通帶(凹口),用以消弭非所希望的頻帶。
圖6所示的係根據本揭示內容的多工器的其中一實施例。參考圖6,一可縮放的多工器架構600被配置成用以覆蓋多個頻帶(舉例來說,四個頻帶)。對感興趣的每一個新頻帶來說,一對雷同的濾波器以及一QHC會被加入並且被連接至節點620與621。每一個雷同的濾波器對(例如,濾波器609、610,濾波器607、608,或是濾波器605、606)皆會傳導該些感興趣頻帶中的其中一者(例如,頻帶f2、f3、或是f4),而不會傳導(會反射)其它感興趣頻帶。此些濾波器未必為具有一個通帶的帶通濾波器。濾波器603會在頻帶f1以及被指定給其它埠(例如,618、616、以及614)的頻帶f2、f3、以及f4處改良埠602和該些其它埠之間的隔離效果。濾波器603未必僅在頻帶f1處帶通;相反地,亦可以包含在其它頻帶處的一或更多個阻通帶,以便進一步增強隔離效果。
圖7A所示的係根據本揭示內容的一多工器的另一實施例。參考圖7A,舉例來說,多工器700a包含被加入至圖5B的技藝中的兩對等 化器709、710以及711、712。該些等化器709、710、711、712可被用來補償QHC 704、713、714以及濾波器703、705、706、707、以及708。舉例來說,此些等化器709、710、711、712中的每一者可以包含一相位移器以及一衰減器。該相位移器以及該衰減器可以為固定式或可變式,端視應用和設計而定。該些等化器709、710、711、712中的一或更多者可以包含一或更多個時間延遲元件,並且可以包含一或更多個相位移器及/或衰減器。於某些實施例中,多工器700a之中的等化器709、710、711、712可以為完全被動式(以便確保高線性)、低雜訊、以及低功率消耗。於某些實施例中,多工器700a之中的等化器709、710、711、712可以包含具有適當長度和特徵阻抗的傳輸線,以便在QHC缺陷存在時增強隔離效果或是降低插入損耗。
圖7B所示的係根據本揭示內容的一多工器的另一實施例。參考圖7B,舉例來說,多工器700b包含被加入至圖7A的技藝中的阻抗匹配網路719與720,用以補償可能出現在f3濾波器705、706以及QHC 704之間的不必要的阻抗匹配誤差。圖中雖然明確地顯示為分離的電路系統方塊;不過,某些實施例假定阻抗匹配網路719與720可以分別被具現在f3濾波器705與706之中。
圖7C所示的係根據本揭示內容的一多工器的另一實施例。參考圖7C,舉例來說,多工器700c包含被加入至圖7B的技藝中的阻抗匹配網路721與722,用以補償可能出現在f2濾波器707、708以及QHC 704之間的不必要的阻抗匹配誤差。圖中雖然明確地顯示為分離的電路系統方塊;不過,某些實施例假定阻抗匹配網路721與722可以分別被具現在f2濾波器707與708之中。
圖7D所示的係根據本揭示內容的一多工器的另一實施例。參考圖7D,舉例來說,多工器700d假定圖7C之中的終止電阻器716與718分別被可調諧阻抗716d與718d取代,用以增強埠717(f2)與702(f1)之間的隔離效果以及埠715(f3)與702(f1)之間的隔離效果。於某些實施例中,可調諧阻抗716d與718d的數值可以手動設定或自動設定,並且可以相依於一天線阻抗。舉例來說,可調諧阻抗716d與718d可以包含可調諧電容器、可調諧電感器、可調諧電阻器、及/或可調諧諧振器。
圖8所示的係根據本揭示內容的一多工器的另一實施例。參考圖8,多工器800被配置成用以適應五個頻帶,並且由級聯連接三工器801(基於圖5A的技藝)和三工器802(基於圖5B的技藝)所構成。其它多工器配置亦可以藉由級聯連接本揭示內容之中所揭示的任何數量多工器而以雷同的方式來建構。
圖9所示的係根據本揭示內容的一多工器的另一實施例。參考圖9,一可調諧多工器(例如,可調諧多工器900)被配置成用以支援可能並非固定的三個頻帶。為支援頻率可調諧性,濾波器903、905、906、907、908以及QHC 904、909、910可以為可調諧。此些電路系統方塊未必全部為可調諧方可實現根據本揭示內容某些實施例的可調諧多工器。於某些實施例中,QHC 904、909、以及910可以為寬頻,以便支援多個頻帶。任何數量的機制皆可被應用以致能該些QHC 904、909、以及910的可調諧性。可調諧的濾波器903、905、906、907、以及908可以包含可調諧器件,例如,可調諧電容器、可調諧電感器、或可調諧諧振器、…等。用於該些可調諧電路系統方塊或器件的控制訊號可以由一傳收器或是一處理單元或是一演 算法發出,或者可以手動設定。該可調諧多工器的某些實施例可以在本揭示內容的任何多工器結構或配置中利用可調諧電路系統方塊或器件來實現。
圖10所示的係本揭示內容的一示範性應用,其中,一多工器(例如,四工器1000)被使用在一支援FDD與接收載波聚合的無線通訊系統的前端之中。於此示範性應用中,頻帶f1被指定為傳送頻帶,而頻帶f2、f3、以及f4被指定為接收頻帶。一共同埠1004被連接至一支援全部四個頻帶的天線介面1001。於某些實施例中,LNA 1011、1012、以及1013被一體實現在一個晶片之中,或者,可以為一整合式多頻帶傳收器的一部分。
圖11所示的係本揭示內容的另一示範性應用,其中,一多工器1100被使用在一支援FDD、接收載波聚合、以及傳送載波聚合的無線通訊系統的前端之中。於此示範性應用中,頻帶f2與f4被指定為傳送頻帶,而頻帶f1與f3被指定為接收頻帶。一共同埠1104被連接至一支援全部四個頻帶的天線介面1101。於某些實施例中,LNA 1102以及LNA 1119被一體實現在一個晶片之中,或者,可以為一整合式多頻帶傳收器的一部分。
圖10和圖11僅圖解根據本揭示內容的兩個實施例,其中,該些多工器可以被使用在一支援FDD及/或載波聚合的無線通訊系統的前端之中。傳送頻帶和接收頻帶可以相依於應用而被指定給任何該些多工器埠。在決定埠指定時可能會有各種考量,例如,插入損耗、功率處理、線性、以及隔離。
圖12A所示的係根據本揭示內容的一多工器(舉例來說,一三工器)的一實施例的頻率響應的代表關係圖,其支援三個頻帶(舉例來說, 圖5A中所示的實施例)。關係圖1200a所示的係利用市售器件所實現的一示範性基於混合式耦合器之多工器的S參數。實線對應於從該共同埠至個別單頻帶埠的轉換函數(舉例來說,在圖5A中,從埠501至埠502、511、以及513)。點線與虛線對應於個別單頻帶埠對之間的轉換函數(舉例來說,在圖5A中,埠對502、511、以及513)。從圖中會看見,已經達成低插入損耗(實線)以及高埠至埠隔離效果(點線與虛線)。
圖12B所示的係根據本揭示內容的一多工器(舉例來說,一四工器)的一實施例的頻率響應的代表關係圖,其支援三個頻帶(舉例來說,圖6中所示的實施例)。關係圖1200b所示的係利用市售器件所實現的一示範性基於混合式耦合器之多工器的S參數。實線對應於從該共同埠至個別單頻帶埠的轉換函數。虛線對應於個別單頻帶埠對之間的轉換函數。從圖中會看見,已經達成低插入損耗(實線)以及高埠至埠隔離效果(虛線)。
圖12C所示的係根據本揭示內容的一多工器的一實施例的頻率響應的代表關係圖,其支援五個頻帶(舉例來說,圖8中所示的實施例)。關係圖1200c所示的係利用市售器件所實現的已揭基於混合式耦合器之多工器的S參數。實線對應於從該共同埠至個別單頻帶埠的轉換函數。虛線對應於個別單頻帶埠對之間的轉換函數。從圖中會看見,已經達成低插入損耗(實線)以及高埠至埠隔離效果(虛線)。
於某些實施例中,根據本揭示內容的RF多工器之中的QHC中的一或更多個QHC可以整合被動式裝置(Integrated Passive Device,IPD)技術來實現,或是以低溫共燒陶瓷(Low Temperature Co-fired Ceramic,LTCC)技術來實現,或是被實現在一印刷電路板(Printed Circuit Board,PCB)上。於 某些實施例中,該些濾波器中的一或更多個濾波器可以被堆疊在該些QHC中的一或更多個QHC的上方。
根據本揭示內容的RF多工器的某些實施例可以被使用在或者被併入於支援無線通訊的可手攜式裝置之中,舉例來說,蜂巢式電話、行動電話、行動蜂巢式裝置、行動無線通訊裝置、智慧型電話、平板、膝上型電腦、智慧型手錶、…等。根據本揭示內容的RF多工器的某些實施例可以被使用在或者被併入於支援無線通訊基礎架構的裝置之中,舉例來說,基地台(其包含巨型基地台、微型基地台、微微型基地台、毫微微型基地台)、中繼器、…等。根據本揭示內容的RF多工器的某些實施例可以達成小型多頻帶、多標準無線通訊裝置,支援載波聚合和FDD的無線通訊裝置。根據本揭示內容的RF多工器的某些實施例可以達成多天線無線通訊裝置。
本揭示內容的其它實施例可以提供一種非暫時性電腦可讀取媒體及/或儲存媒體、及/或一種非暫時性機器可讀取媒體及/或儲存媒體,其中儲存著機器碼及/或電腦程式,該機器碼及/或電腦程式中有至少其中一個碼段可由一機器及/或一電腦來執行,從而讓該機器及/或電腦實施本文中針對基於混合式耦合器之RF多工器所述的步驟。
據此,本揭示內容的觀點可以硬體、軟體、或是硬體與軟體的組合來實現。本揭示內容可以集中的方式被實現在至少一電腦系統之中;或者,以分散的方式來實現,其中,不同的元件被分散在數個相互連接的電腦系統中。被調適成用以實行本文中所述方法的任何種類電腦系統或是其它設備皆適用。硬體與軟體的典型組合可以為具有電腦程式的一般 用途電腦系統,該電腦程式在被載入與執行時會控制該電腦系統,俾使得其可實行本文中所述的方法。
本揭示內容的觀點亦可以一種電腦程式產品來具現,該電腦程式產品包括可以施行本文中所述方法的所有特點,並且當該電腦程式產品被載入至一電腦系統之中時便能夠實行此些方法。本文中的電腦程式產品的意義為以任何語言、碼、或是符號而由一組指令所組成的任何表示式,其預期讓一系統具有資訊處理能力,用以直接或是在下面情況中的任一者或兩者之後實施一特殊功能:a)轉換成另一種語言、碼、或是符號;b)以不同的材料形式再生。
本揭示內容雖然已經參考特定實施例作過說明;不過,熟習本技術的人士便會瞭解,可以進行各種改變並且可以等效例來取代,其並不會脫離本揭示內容的範疇。此外,亦可以進行許多修正,以便讓某種特殊情況或材料適應於本揭示內容的教示內容,而不會脫離本揭示內容的範疇。所以,本文並不希望本揭示內容受限於已揭的特殊實施例;相反地,本揭示內容涵蓋落在隨附申請專利範圍的範疇裡面的所有實施例。
101‧‧‧共同埠
102‧‧‧埠
104‧‧‧正交混合式耦合器(QHC)
105‧‧‧帶通濾波器
106‧‧‧帶通濾波器
107‧‧‧正交混合式耦合器(QHC)
108‧‧‧負載
109‧‧‧埠
110‧‧‧雙工器

Claims (20)

  1. 一種射頻多工器,其包括:複數個埠,其包含一共同埠、一用於第一頻帶的第一埠、一用於第二頻帶的第二埠、以及一用於第三頻帶的第三埠,其中,該共同埠適應該第一頻帶、該第二頻帶、以及該第三頻帶;複數個正交混合式耦合器(QHC),其包含一第一QHC、一第二QHC、以及一第三QHC;以及複數對濾波器,其包含一第一對濾波器以及一第二對濾波器,其中:該第一對濾波器被耦接在該第一QHC與該第二QHC之間,並且被配置成用以傳導該第二頻帶而不傳導該第一頻帶與該第三頻帶,該第二對濾波器被耦接在該第一QHC與該第三QHC之間,並且被配置成用以傳導該第三頻帶而不傳導該第一頻帶與該第二頻帶,該共同埠和該第一埠被耦接至該第一QHC,該第二埠被耦接至該第二QHC,且該第三埠被耦接至該第三QHC,該第一QHC、該第一對濾波器、以及該第二QHC被配置成用以分離從該共同埠至該第一埠的該第一頻帶以及分離從該共同埠至該第二埠的該第二頻帶,以及該第一QHC、該第二對濾波器、以及該第三QHC被配置成用以分離從該共同埠至該第一埠的該第一頻帶以及分離從該共同埠至該第三埠的該第三頻帶。
  2. 根據申請專利範圍第1項的射頻多工器,其包括,一額外濾波器,其被耦接至該第一埠並且被配置成用以傳導該第一頻帶。
  3. 根據申請專利範圍第1項的射頻多工器,其包括:被耦接至該第一埠的電路系統,其中:該電路系統被配置成用以傳導該第一頻帶,但是不傳導該第二頻帶並且不傳導該第三頻帶,該電路系統包含一被調諧在該第一頻帶處的第一濾波器、一第四QHC、一被調諧在該第二頻帶處的第二濾波器、以及一被調諧在該第三頻帶處的第三濾波器,以及該第二濾波器與該第三濾波器被並聯耦接在該第四QHC的兩個埠之間,用以在該第二頻帶與該第三頻帶處產生帶阻響應。
  4. 根據申請專利範圍第1項的射頻多工器,其進一步包含用於一額外頻帶的一額外QHC與一額外濾波器對,在包括該額外QHC與該額外濾波器對的配置中支援更多頻帶,其中:該額外濾波器對被耦接至該第一QHC中與該第一對濾波器和該第二對濾波器耦接的相同的兩個埠,該額外濾波器對被配置成用以傳導該額外頻帶,但是不會傳導其餘的頻帶,以及該第一QHC、該額外濾波器對、以及該額外QHC被配置成用以分離從該共同埠至該第一埠的該第一頻帶以及分離從該共同埠至一額外埠的該額外頻帶。
  5. 根據申請專利範圍第1項的射頻多工器,其中,該射頻多工器包含一或更多對等化器,其被耦接至該些濾波器對中的一或更多對。
  6. 根據申請專利範圍第1項的射頻多工器,其中,該射頻多工器包含一 或更多對阻抗匹配網路,其被耦接至該些濾波器對中的一或更多對。
  7. 根據申請專利範圍第1項的射頻多工器,其中,該射頻多工器包含一或更多個可調諧或是可變的阻抗,其被耦接至該些QHC中的一或更多者。
  8. 根據申請專利範圍第1項的射頻多工器,其中,該些濾波器對中的一或更多對為可調諧或是可再配置的。
  9. 根據申請專利範圍第1項的射頻多工器,其中,該些QHC中的一或更多者為可調諧或是可再配置的。
  10. 根據申請專利範圍第1項的射頻多工器,其中,該射頻多工器被配置成用以和一或更多個其它射頻多工器進行級聯連接,以便形成一射頻多工器配置。
  11. 根據申請專利範圍第1項的射頻多工器,其中,該射頻多工器被併入於一支援載波聚合的無線通訊系統的前端之中。
  12. 根據申請專利範圍第1項的射頻多工器,其中,該射頻多工器被併入於一支援分頻雙工的無線通訊系統的前端之中。
  13. 根據申請專利範圍第1項的射頻多工器,其中,該射頻多工器被併入於一多頻帶通訊系統的前端之中。
  14. 根據申請專利範圍第1項的射頻多工器,其中,該射頻多工器被併入於一支援無線通訊的可手攜式裝置之中。
  15. 根據申請專利範圍第1項的射頻多工器,其中,該射頻多工器被併入於一支援無線通訊基礎架構的基地台之中。
  16. 根據申請專利範圍第1項的射頻多工器,其中,該射頻多工器被併入於一支援無線通訊基礎架構的中繼器之中。
  17. 根據申請專利範圍第1項的射頻多工器,其中,該些濾波器中的一或更多者包含表面聲波(SAW)濾波器與和體聲波(BAW)濾波器中的一或更多者。
  18. 根據申請專利範圍第1項的射頻多工器,其中,該第一對濾波器以及該第二對濾波器被耦接至該第一QHC的相同的兩個埠。
  19. 根據申請專利範圍第1項的射頻多工器,其中,該複數個QHC中的一或更多者係以整合被動式裝置(IPD)技術來實現,或是以低溫共燒陶瓷(LTCC)技術來實現,或是被實現在一印刷電路板(PCB)之中。
  20. 根據申請專利範圍第1項的射頻多工器,其中,該複數對濾波器中的一或更多個濾波器被堆疊在該複數個QHC中的一或更多個QHC的上方。
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Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015123668A1 (en) 2014-02-14 2015-08-20 University Of Southern California Hybrid-based cancellation in presence of antenna mismatch
US10476530B2 (en) 2015-10-12 2019-11-12 Qorvo Us, Inc. Hybrid-coupler-based radio frequency multiplexers
US10567012B2 (en) * 2016-04-29 2020-02-18 Huawei Technologies Co., Ltd. Radio frequency front end, terminal device, and carrier aggregation method
US10404503B2 (en) * 2016-07-08 2019-09-03 Maxlinear, Inc. Method and system for multiplexing DOCSIS signals
US10855246B2 (en) 2016-09-21 2020-12-01 Qorvo Us, Inc. Enhancing isolation in hybrid-based radio frequency duplexers and multiplexers
CN111512661B (zh) 2017-10-03 2023-03-28 康普技术有限责任公司 C-ran中的动态下行链路重用
US10735045B2 (en) * 2018-04-23 2020-08-04 Qorvo Us, Inc. Diplexer circuit
EP3794888B1 (en) * 2018-05-16 2025-12-17 Outdoor Wireless Networks LLC Dynamic uplink reuse in a c-ran
US10886612B2 (en) * 2018-09-17 2021-01-05 Qualcomm Incorporated Bi-directional active phase shifting
WO2020103450A1 (en) * 2018-11-21 2020-05-28 Huawei Technologies Co., Ltd. Programmable on-chip self-calibrating balanced attenuator
US10686485B1 (en) 2018-12-06 2020-06-16 Qorvo Us, Inc. High isolation duplexer/quasi circulator with two quadrature couplers
US10938459B2 (en) * 2019-05-10 2021-03-02 Qualcomm Incorporated Reduction of self-interference in full-duplex communication
CA3082003A1 (en) * 2019-06-05 2020-12-05 Wilson Electronics, Llc Power amplifier (pa)-filter output power tuning
WO2021040062A1 (ko) * 2019-08-23 2021-03-04 엘지전자 주식회사 다단 디커플링 네트워크 회로를 가진 안테나 장치
US11316489B2 (en) 2019-08-30 2022-04-26 Qualcomm Incorporated Bidirectional variable gain amplification
US10784636B1 (en) 2019-10-14 2020-09-22 Qualcomm Incorporated Asymmetrical quadrature hybrid coupler
US11716112B2 (en) 2020-11-17 2023-08-01 Qualcomm Incorporated Absorptive filter
CN112929087B (zh) * 2021-01-28 2022-04-22 中国科学院半导体研究所 镜频抑制混频传输方法及装置
TWI842160B (zh) * 2022-10-26 2024-05-11 財團法人國家實驗研究院 非接觸式射頻辨識晶片裝置
TWI855801B (zh) * 2023-08-02 2024-09-11 華碩電腦股份有限公司 多工器
CN117353260B (zh) * 2023-11-02 2024-08-06 深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 一种基于平衡功放的能量过冲抑制电路及其控制方法
KR102682280B1 (ko) * 2023-12-12 2024-07-08 (주)이랑텍 공통 커플링 구조를 가진 도파관 멀티플렉서

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130083703A1 (en) * 2011-10-04 2013-04-04 Rf Micro Devices, Inc. Tunable duplexer architecture

Family Cites Families (165)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2561212A (en) 1949-12-15 1951-07-17 Bell Telephone Labor Inc Microwave hybrid branching systems
US3025463A (en) 1957-11-22 1962-03-13 Eino J Luoma Apparatus for measurement of complex reflection coefficient
US3013690A (en) 1959-02-17 1961-12-19 Porter Co Inc H K Multi juncture box for underfloor duct systems
US3048805A (en) 1960-10-04 1962-08-07 Ace Electronics Associates Inc Plug-in potentiometers
US6297711B1 (en) * 1992-08-07 2001-10-02 R. A. Miller Industries, Inc. Radio frequency multiplexer for coupling antennas to AM/FM/WB, CB/WB, and cellular telephone apparatus
US3453638A (en) 1966-03-22 1969-07-01 Communications Inc Multiplex package
US3704409A (en) 1971-05-24 1972-11-28 Avco Corp Digital reflection coefficient detector
US3800218A (en) 1973-02-07 1974-03-26 Jerrold Electronics Corp R. f. impedance bridge for measuring reflection coefficient
US4029902A (en) 1975-10-22 1977-06-14 Hughes Aircraft Company Contiguous channel multiplexer
US4146851A (en) 1977-06-23 1979-03-27 Gte Laboratories Incorporated Acoustic surface wave device
US4489271A (en) 1979-01-15 1984-12-18 Riblet Gordon P Reflection coefficient measurements
US4427936A (en) 1981-06-22 1984-01-24 Microwave Development Labs Reflection coefficient measurements
US4464675A (en) 1982-08-04 1984-08-07 Rca Corporation Low frequency digital comb filter system
US4721901A (en) 1986-03-24 1988-01-26 Hercules Incorporated Method and apparatus for reflection coefficient measurements
US4694266A (en) 1986-07-29 1987-09-15 R. F. Monolithic, Inc. Notch filter
GB2223908A (en) 1988-10-14 1990-04-18 Philips Electronic Associated Continuously transmitting and receiving radar
US4964945A (en) 1988-12-09 1990-10-23 Minnesota Mining And Manufacturing Company Lift off patterning process on a flexible substrate
US4963945A (en) 1989-04-07 1990-10-16 Plessey Electronic Systems Corp. Band rejection filtering arrangement
DE69124762T2 (de) 1990-10-01 1997-10-09 Murata Manufacturing Co Antennenüberwachungsgerät mit Einheit zur Messung des Stehwellen-Verhältnisses
US5483248A (en) 1993-08-10 1996-01-09 Hughes Aircraft Company Continuous transverse stub element devices for flat plate antenna arrays
GB2284311B (en) 1993-11-24 1998-03-04 Filtronic Ltd Hybrid notch filter
GB2284940B (en) 1993-12-15 1997-11-19 Filtronic Ltd Microwave filter
US5525945A (en) 1994-01-27 1996-06-11 Martin Marietta Corp. Dielectric resonator notch filter with a quadrature directional coupler
JP2746107B2 (ja) 1994-03-31 1998-04-28 日本電気株式会社 フィードフォワード増幅器
US5493246A (en) 1994-09-06 1996-02-20 Motorola, Inc. Circuit and method of canceling leakage current in an analog array
GB9423027D0 (en) 1994-11-15 1995-01-04 Univ Bristol Full-duplex radio transmitter/receiver
US5691978A (en) 1995-04-07 1997-11-25 Signal Science, Inc. Self-cancelling full-duplex RF communication system
KR100202501B1 (ko) 1996-12-30 1999-06-15 서평원 이동통신시스템 기지국의 송신전력/송수신정재파비 측정회로
WO2000052841A1 (en) 1999-03-01 2000-09-08 Fujitsu Limited Radio frequency circuit for radio transmission/reception, and radio frequency circuit module for radio transmission/reception
US6194980B1 (en) 1999-05-19 2001-02-27 Rockwell Collins, Inc. Quadrature hybrid RF combining system
US6262637B1 (en) 1999-06-02 2001-07-17 Agilent Technologies, Inc. Duplexer incorporating thin-film bulk acoustic resonators (FBARs)
EP1059735A1 (en) 1999-06-07 2000-12-13 Semiconductor Ideas to The Market (ItoM) BV Communication device
EP1091497A1 (en) 1999-08-24 2001-04-11 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Transmitter leakage cancellation circuit for co-located GPS receiver
US6580729B1 (en) 1999-11-29 2003-06-17 General Signal Corporation Signal multiplexer and method
US6496061B1 (en) 2000-10-10 2002-12-17 Conexant Systems, Inc. High efficiency multiple power level amplifier
US6721544B1 (en) 2000-11-09 2004-04-13 Intel Corporation Duplexer structure for coupling a transmitter and a receiver to a common antenna
JP3614369B2 (ja) 2001-01-11 2005-01-26 沖電気工業株式会社 有極型sawフィルタ
US7330500B2 (en) 2001-12-07 2008-02-12 Socovar S.E.C. Adjustable electronic duplexer
KR100431181B1 (ko) 2001-12-07 2004-05-12 삼성전기주식회사 표면 탄성파 필터 패키지 제조방법
US6946847B2 (en) 2002-02-08 2005-09-20 Daihen Corporation Impedance matching device provided with reactance-impedance table
US7283793B1 (en) 2002-05-15 2007-10-16 Broadcom Corporation Package filter and combiner network
US7260890B2 (en) 2002-06-26 2007-08-28 Georgia Tech Research Corporation Methods for fabricating three-dimensional all organic interconnect structures
JP3937986B2 (ja) 2002-09-13 2007-06-27 株式会社村田製作所 送受信フィルタ装置および通信装置
KR101031692B1 (ko) 2002-12-18 2011-04-29 파나소닉 주식회사 무선 통신 장치, 무선 통신 방법, 안테나 장치 및 제 1듀플렉서
US7212789B2 (en) 2002-12-30 2007-05-01 Motorola, Inc. Tunable duplexer
US6819302B2 (en) 2003-01-15 2004-11-16 Lockheed Martin Corporation Dual port helical-dipole antenna and array
GB0307558D0 (en) * 2003-04-02 2003-05-07 Qinetiq Ltd Phased array antenna system with variable electrical tilt
US7123883B2 (en) * 2003-09-26 2006-10-17 Nokia Corporation Systems and methods that employ a balanced duplexer
US7711329B2 (en) 2003-11-12 2010-05-04 Qualcomm, Incorporated Adaptive filter for transmit leakage signal rejection
JP4425051B2 (ja) 2004-04-28 2010-03-03 株式会社日立国際電気 通信機
US7369811B2 (en) 2004-04-30 2008-05-06 Wj Communications, Inc. System and method for sensitivity optimization of RF receiver using adaptive nulling
US8763063B2 (en) 2004-06-01 2014-06-24 Time Warner Cable Enterprises Llc Controlled isolation splitter apparatus and methods
US7636388B2 (en) 2004-07-01 2009-12-22 Broadcom Corporation Channel fault detection for channel diagnostic systems
US20060019611A1 (en) 2004-07-21 2006-01-26 Nokia Corporation Distributed balanced duplexer
WO2006023319A1 (en) 2004-08-24 2006-03-02 Bae Systems Information And Electronic Systems Duplexer for simultaneous transmit and receive radar systems
US7250830B2 (en) 2004-12-30 2007-07-31 M/A Com Inc. Dual band full duplex mobile radio
JP4267579B2 (ja) 2005-01-31 2009-05-27 パナソニック株式会社 マルチモード通信装置
US7605666B2 (en) 2007-08-22 2009-10-20 Chris Karabatsos High frequency digital oscillator-on-demand with synchronization
CN2783638Y (zh) * 2005-04-25 2006-05-24 西安海天天线科技股份有限公司 一种基于波束切换智能天线的实现装置
WO2006121402A1 (en) 2005-05-11 2006-11-16 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) A filter combiner
US7706755B2 (en) 2005-11-09 2010-04-27 Texas Instruments Incorporated Digital, down-converted RF residual leakage signal mitigating RF residual leakage
US7711337B2 (en) 2006-01-14 2010-05-04 Paratek Microwave, Inc. Adaptive impedance matching module (AIMM) control architectures
US20080261519A1 (en) 2006-03-16 2008-10-23 Cellynx, Inc. Dual cancellation loop wireless repeater
US7894779B2 (en) 2006-06-22 2011-02-22 Honeywell International Inc. Apparatus and method for transmitting and receiving multiple radio signals over a single antenna
FR2905208B1 (fr) 2006-08-28 2008-12-19 St Microelectronics Sa Filtre a resonateurs a ondes de lamb couples.
CN101512919B (zh) 2006-09-01 2013-05-15 高通股份有限公司 具有带增强隔离适应的双重接收器或传输器天线配置的中继器
GB0622435D0 (en) * 2006-11-10 2006-12-20 Quintel Technology Ltd Electrically tilted antenna system with polarisation diversity
US20080128901A1 (en) 2006-11-30 2008-06-05 Peter Zurcher Micro-electro-mechanical systems device and integrated circuit device integrated in a three-dimensional semiconductor structure
KR100879335B1 (ko) 2007-02-23 2009-01-19 (주)에어포인트 전치 왜곡 기능을 구비한 귀환간섭신호 제거 중계 시스템및 그 방법
US8036623B2 (en) 2007-03-13 2011-10-11 Qualcomm, Incorporated Wireless receiver with notch filter to reduce effects of transmit signal leakage
US8135348B2 (en) 2007-03-27 2012-03-13 Qualcomm, Incorporated Rejection of transmit signal leakage in wireless communication device
US20080240000A1 (en) * 2007-03-28 2008-10-02 Kidd Phillip Clifford System and method for radio operation in umts bands i and iv utilizing a single receiving port
DE102007024895B4 (de) 2007-05-29 2015-08-27 Epcos Ag Multiband-Filter
FR2918235B1 (fr) 2007-06-28 2009-10-02 Thomson Licensing Sas Filtre canal, notamment pour un recepteur de television numerique.
ZA200710068B (en) 2007-11-08 2009-09-30 Triasx Pty Ltd Passive intermodulation test apparatus
KR101171482B1 (ko) 2007-12-18 2012-08-06 다이요 유덴 가부시키가이샤 듀플렉서, 및 듀플렉서를 포함하는 모듈, 통신 기기
US8331897B2 (en) 2008-04-07 2012-12-11 Qualcomm Incorporated Highly linear embedded filtering passive mixer
US8351874B2 (en) 2008-04-08 2013-01-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) System and method for adaptive antenna impedance matching
US8013690B2 (en) 2008-05-22 2011-09-06 TeraSys Technologies LLC Electronically tunable, absorptive, low-loss notch filter
US8465433B2 (en) 2008-05-27 2013-06-18 Volusonics Medical Imaging Ltd. Ultrasound garment
US8072285B2 (en) 2008-09-24 2011-12-06 Paratek Microwave, Inc. Methods for tuning an adaptive impedance matching network with a look-up table
US8074718B2 (en) 2008-10-08 2011-12-13 Smith International, Inc. Ball seat sub
RU2493648C2 (ru) 2008-12-01 2013-09-20 РОКСТАР КОНСОРЦИУМ ЮЭс ЛП Способ частотно-зависимого подавления сигналов и устройство для его реализации (варианты)
GB2466028A (en) * 2008-12-08 2010-06-09 Univ Cardiff High frequency measurement system
US8199681B2 (en) 2008-12-12 2012-06-12 General Electric Company Software radio frequency canceller
US10602282B2 (en) 2008-12-23 2020-03-24 Gn Resound A/S Adaptive feedback gain correction
US8072297B2 (en) * 2008-12-29 2011-12-06 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for improving channel filter selectivity and performance using voltage variable impedance elements
JP5488016B2 (ja) * 2009-03-30 2014-05-14 富士通株式会社 無線通信方法、無線通信システム及び無線通信装置
US8422412B2 (en) 2009-04-29 2013-04-16 Quellan, Inc. Duplexer and switch enhancement
GB2470781A (en) 2009-06-05 2010-12-08 Mesuro Ltd High frequency measurement with load pull
KR101099816B1 (ko) 2009-06-15 2011-12-27 엘지이노텍 주식회사 대역 통과 필터 및 대역 차단 필터
US8606211B2 (en) 2009-06-23 2013-12-10 Qualcomm Incorporated High dynamic range receiver front-end with Q-enhancement
US8149742B1 (en) 2009-06-26 2012-04-03 Rockwell Collins, Inc. System and method for receiving and transmitting signals
KR101085892B1 (ko) 2009-09-21 2011-11-23 주식회사 케이엠더블유 무선통신 기지국 공용화 장치
US8339216B2 (en) 2009-10-01 2012-12-25 Ubidyne, Inc. Duplexer and method for separating a transmit signal and a receive signal
US8264298B2 (en) 2009-10-01 2012-09-11 Unidyne, Inc. Filtering device and a method for filtering a signal
EP2884578B1 (en) 2009-11-02 2018-08-15 KMW Inc. Radio frequency filter
JP5325752B2 (ja) 2009-12-07 2013-10-23 株式会社日立製作所 移動通信端末向けのモジュール及びそれを用いた移動通信端末
US8502626B2 (en) 2009-12-30 2013-08-06 Broadcom Corporation RF front-end with on-chip transmitter/receiver isolation using the hall effect
US20130065542A1 (en) 2010-02-16 2013-03-14 Cavitid, Inc., Spectral Filtering Systems
WO2011103066A2 (en) 2010-02-16 2011-08-25 Sky Holdings Company, Llc Systems, methods and apparatuses for remote device detection
US20110256857A1 (en) 2010-04-20 2011-10-20 Intersil Americas Inc. Systems and Methods for Improving Antenna Isolation Using Signal Cancellation
EP2403137A1 (en) 2010-04-26 2012-01-04 Astrium Limited Hybrid networks
JP5781872B2 (ja) 2010-09-13 2015-09-24 アイメックImec 無線送信機
US8587493B2 (en) 2010-09-23 2013-11-19 North Carolina State University Reversibly deformable and mechanically tunable fluidic antennas
JP2012089995A (ja) 2010-10-18 2012-05-10 Hitachi Media Electoronics Co Ltd 移動通信端末用モジュール、及び移動通信端末
JP2012095058A (ja) 2010-10-26 2012-05-17 Fujitsu Ltd 通信装置および送信高調波低減方法
US8804871B2 (en) 2010-12-01 2014-08-12 Qualcomm Incorporated Non-linear adaptive scheme for cancellation of transmit out of band emissions
US8633781B2 (en) 2010-12-21 2014-01-21 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. Combined balun and impedance matching circuit
JP2012138651A (ja) 2010-12-24 2012-07-19 Hitachi Media Electoronics Co Ltd 移動通信端末用モジュール、及び移動通信端末
JP2013128161A (ja) 2011-12-16 2013-06-27 Hitachi Media Electoronics Co Ltd 移動通信端末用モジュール、及び移動通信端末
US8653903B2 (en) 2011-02-01 2014-02-18 Hiercomm, Inc. Passive amplifier
US10284356B2 (en) 2011-02-03 2019-05-07 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Self-interference cancellation
US9887728B2 (en) 2011-02-03 2018-02-06 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Single channel full duplex wireless communications
US9331737B2 (en) 2012-02-08 2016-05-03 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Systems and methods for cancelling interference using multiple attenuation delays
US8981873B2 (en) 2011-02-18 2015-03-17 Hittite Microwave Corporation Absorptive tunable bandstop filter with wide tuning range and electrically tunable all-pass filter useful therein
US8723619B2 (en) 2011-03-09 2014-05-13 Kathrein-Werke Kg Filter arrangement having first and second duplex filters
US8861407B2 (en) 2011-07-07 2014-10-14 Provigent Ltd. Multiple connection options for a transceiver
US20130016634A1 (en) 2011-07-12 2013-01-17 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Electronic duplexer
US9083441B2 (en) 2011-10-26 2015-07-14 Qualcomm Incorporated Impedance balancing for transmitter to receiver rejection
JP6017868B2 (ja) 2011-11-04 2016-11-02 太陽誘電株式会社 分波器、フィルタ及び通信モジュール
US20130154887A1 (en) 2011-12-15 2013-06-20 Paul W. Hein Antenna testing enclosures and methods for testing antenna systems therewith
JP5793089B2 (ja) 2012-01-05 2015-10-14 パナソニック株式会社 直交ハイブリッドカプラ、増幅器及び無線通信装置
GB2498551B (en) 2012-01-20 2015-07-08 Rolls Royce Plc Aerofoil cooling
US8666338B2 (en) 2012-01-23 2014-03-04 Qualcomm Incorporated Multi-mode bypass driver amplifier with tunable load matching
US9042275B2 (en) 2012-02-07 2015-05-26 Rf Micro Devices, Inc. Tunable duplexer architecture
US8798559B2 (en) 2012-02-28 2014-08-05 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) FIR/IIR filter predistorter for power amplifiers exhibiting short-term and/or long-term memory effects
US9214718B2 (en) 2012-03-08 2015-12-15 Apple Inc. Methods for characterizing tunable radio-frequency elements
US8854155B2 (en) 2012-03-14 2014-10-07 Broadcom Corporation Adjustable duplexer system
US9030255B2 (en) 2012-03-19 2015-05-12 Auriga Measurement Systems, LLC Linearization circuit and related techniques
US9482705B2 (en) 2012-03-19 2016-11-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Measurement of voltage standing wave ratio of antenna system
US8879662B2 (en) 2012-04-12 2014-11-04 Electronics Research, Inc. High level IBOC combining method and apparatus for single input antenna systems
US9500727B2 (en) 2012-04-20 2016-11-22 Regents Of The University Of Minnesota System and method for control of RF circuits for use with an MRI system
US9196945B2 (en) 2012-05-29 2015-11-24 Rf Micro Devices, Inc. VSWR tolerant tunable hybrid duplexer
DE102012107877B4 (de) 2012-08-27 2016-01-07 Epcos Ag Duplexer
US8600329B1 (en) 2012-10-04 2013-12-03 Raytheon Company Interference signal canceller
US9804226B2 (en) 2012-10-12 2017-10-31 National Instruments Ireland Resources Limited Device for actively improved impedance synthesis
EP2733855B1 (en) 2012-11-15 2016-07-27 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Transceiver front-end
CN105103462A (zh) 2012-12-11 2015-11-25 南加利福尼亚大学 用于双工器和共存无线通信系统的无源泄露抵消网络
US20140169236A1 (en) 2012-12-13 2014-06-19 Kumu Networks Feed forward signal cancellation
US9077440B2 (en) 2013-01-04 2015-07-07 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Digital suppression of transmitter intermodulation in receiver
WO2014113725A1 (en) 2013-01-18 2014-07-24 Kumu Networks Tuning algorithm for multi-tap signal cancellation circuit
EP2960981B1 (en) 2013-02-19 2018-07-25 Osaka Prefecture University Public Corporation Waveguide-type image rejection filter, single-sideband receiver utilizing same
US9325356B2 (en) * 2013-03-15 2016-04-26 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. Single-sideband transmitter using class-S amplifier
US8761026B1 (en) * 2013-04-25 2014-06-24 Space Systems/Loral, Llc Compact microstrip hybrid coupled input multiplexer
US9385762B2 (en) 2013-05-22 2016-07-05 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Linearization of intermodulation bands for concurrent dual-band power amplifiers
EP2814172A1 (en) 2013-06-10 2014-12-17 Alcatel Lucent Filter for RF applications
EP3011679B1 (en) 2013-06-18 2018-06-06 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) A duplex unit
US9413416B2 (en) * 2013-10-25 2016-08-09 Qorvo Us, Inc. Transmit and receive RF multiplexer
US9479214B2 (en) 2013-11-25 2016-10-25 Raytheon Company Wideband active radio frequency interference cancellation system
CN105814737B (zh) 2013-12-10 2019-06-04 南加利福尼亚大学 增强混合式抵消网络和双工器中的隔离和阻抗匹配
WO2015123668A1 (en) 2014-02-14 2015-08-20 University Of Southern California Hybrid-based cancellation in presence of antenna mismatch
WO2015123586A1 (en) 2014-02-14 2015-08-20 University Of Southern California Reflection and hybrid reflection filters
CN106031076B (zh) 2014-02-19 2020-03-06 南加利福尼亚大学 基于微型声谐振器的滤波器和双工器
DE102014104372A1 (de) 2014-03-28 2015-10-01 Intel IP Corporation Eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Verstärken eines Sendesignals
JP6539119B2 (ja) 2014-06-13 2019-07-03 住友電気工業株式会社 電子装置
US20160050031A1 (en) 2014-08-14 2016-02-18 Qualcomm Incorporated Automated blind coefficient control in analog active interference cancellation
EP3210306B1 (en) * 2014-10-21 2018-12-26 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Radio frequency multiplexer
US9523727B2 (en) 2015-01-13 2016-12-20 Apple Inc. Electronic device with impedance measurement circuitry
US9762267B2 (en) 2015-01-21 2017-09-12 Mediatek Inc. Detection path design for communication systems
US9722713B2 (en) 2015-06-26 2017-08-01 Intel IP Corporation Architecture and control of analog self-interference cancellation
US9841009B2 (en) 2015-07-28 2017-12-12 Northrop Grumman Systems Corporation Hybrid power system
US9762416B2 (en) 2015-09-08 2017-09-12 Abtum Inc. Reflection coefficient reader
US10476530B2 (en) 2015-10-12 2019-11-12 Qorvo Us, Inc. Hybrid-coupler-based radio frequency multiplexers
US10855246B2 (en) 2016-09-21 2020-12-01 Qorvo Us, Inc. Enhancing isolation in hybrid-based radio frequency duplexers and multiplexers

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130083703A1 (en) * 2011-10-04 2013-04-04 Rf Micro Devices, Inc. Tunable duplexer architecture

Also Published As

Publication number Publication date
KR20180069011A (ko) 2018-06-22
US10560129B2 (en) 2020-02-11
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TW201717553A (zh) 2017-05-16
WO2017065997A1 (en) 2017-04-20
CN108352915A (zh) 2018-07-31
TWI766528B (zh) 2022-06-01
US10673472B2 (en) 2020-06-02
US20180309464A1 (en) 2018-10-25
TW202127812A (zh) 2021-07-16
US20200059254A1 (en) 2020-02-20
CN108352915B (zh) 2020-06-30
US20200059255A1 (en) 2020-02-20
US10476530B2 (en) 2019-11-12
TWI769649B (zh) 2022-07-01
US20190341945A1 (en) 2019-11-07
TW202127813A (zh) 2021-07-16
KR102527018B1 (ko) 2023-04-27
TW202118246A (zh) 2021-05-01
US10673471B2 (en) 2020-06-02

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