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一種振蕩器的校準控制方法、裝置和電子設備的制作方法

文檔序號:7546330閱讀:184來源:國知局
一種振蕩器的校準控制方法、裝置和電子設備的制作方法
【專利摘要】本發明公開了一種振蕩器的校準控制方法、裝置和電子設備,該方法包括:控制振蕩器的振蕩電路接入不同的電容;在振蕩電路接入的每一電容下,依據電子設備的工作模式控制發射電路、功率放大電路以及所述接收電路的狀態;在每一工作模式下,控制每一處于工作狀態下的電路在不同工作功率下工作,并利用與工作模式對應的獲取方式獲取每一工作功率下的第一頻率;依據所述第一頻率以及所述本振的倍頻參數計算所述振蕩器的輸出頻率;在每一工作模式下,建立電容、輸出頻率與工作功率的對應關系,從而保證了所建立振蕩器的電容與輸出頻率的對應關系與電子設備的實際工作狀態相符,進而減小振蕩器的頻率誤差,提高振蕩器的頻率性能。
【專利說明】一種振蕩器的校準控制方法、裝置和電子設備

【技術領域】
[0001] 本發明涉及振蕩器【技術領域】,更具體的說是涉及一種振蕩器的校準控制方法、裝 置和電子設備。

【背景技術】
[0002] 振蕩器是一種用來產生重復電子訊號(通常是正弦波或方波)的電子元件,構成 振蕩器的電路稱為振蕩電路。振蕩器廣泛的應用于各種電子設備中,為電子設備的發射電 路和接收電路的本振提供參考頻率。
[0003] 其中,電子設備在使用振蕩器之前,都需要對振蕩器進行校準。具體的,電子設備 控制發射電路處于工作狀態,并使得與發射電路相連的功率放大電路在低功率狀態下工 作,通過功率放大器對發射電路發射的信號進行倍頻,通過測試倍頻后的信號,計算出振蕩 器對應的輸出頻率,進而建立振蕩器中不同電容與輸出頻率的對應關系。在電子設備實際 工作中,則可以通過調節振蕩器的電容從而控制振蕩器的輸出頻率。
[0004] 但是,由于電子設備在實際工作中,電子設備的工作模式并不相同,如可能是發射 電路處于工作狀態,也可能是接收電路處于工作狀態,還可能是發射電路和接收電路同時 處于工作狀態,此外,發射電路、功率放大電路、接收電路在不同時刻的工作功率也完全不 同。而振蕩器的校準只是在發射電路處于工作狀態,且與發射電路相連的功率放大電路工 作在較低功率下進行的,因此,所建立的電容與輸出頻率的對應關系與電子設備的實際工 作狀態并不相符,進而導致振蕩器的頻偏較大,降低了振蕩器的頻率性能。


【發明內容】

[0005] 有鑒于此,本發明提供一種振蕩器的校準控制方法、以解決現有技術中,振蕩器的 電容與輸出頻率的對應關系與電子設備的實際工作狀態不符,導致振蕩器的頻偏較大,降 低了振蕩器的頻率性能的技術問題。
[0006] 為實現上述目的,本發明提供如下技術方案:
[0007] -種振蕩器的校準控制方法,應用于電子設備中,所述電子設備包括發射電路、與 所述發射電路相連的功率放大電路、接收電路、分別與所述功率放大電路和所述接收電路 相連的通信單元以及所述通信單元相連的測試單元,所述振蕩器用于為所述發射電路和所 述接收電路的本振提供參考頻率,該方法包括:
[0008] 控制所述振蕩器的振蕩電路接入不同的電容;
[0009] 在所述振蕩電路接入的每一電容下,依據所述電子設備的工作模式控制所述發射 電路、所述功率放大電路以及所述接收電路的狀態;所述發射電路、所述功率放大電路以及 所述接收電路的狀態包括工作狀態和未工作狀態;
[0010] 在每一工作模式下,控制每一處于工作狀態下的電路在不同工作功率下工作,并 利用與所述工作模式對應的獲取方式獲取每一工作功率下的第一頻率;
[0011] 依據所述第一頻率以及所述本振的倍頻參數計算所述振蕩器的輸出頻率;
[0012] 在每一工作模式下,建立電容、輸出頻率與工作功率的對應關系。
[0013] 優選的,所述電子設備的工作模式包括第一工作模式、第二工作模式和第三工作 模式;
[0014] 在所述第一工作模式下,所述發射電路、所述功率放大電路和所述接收電路均處 于工作狀態;
[0015] 在所述第二工作模式下,所述發射電路和所述功率放大電路處于工作狀態,所述 接收電路處于未工作狀態;
[0016] 在所述第三工作模式下,所述發射電路和所述功率放大電路處于未工作狀態,所 述接收電路處于工作狀態。
[0017] 優選的,在所述電子設備處于第一工作模式或第二工作模式下時,所述測試單元 用于測試所述功率放大電路輸出的信號頻率,所述依據與所述工作模式對應的獲取方式獲 取每一工作功率下的第一頻率具體為:
[0018] 獲取所述測試單元所測試的每一工作功率下的第一頻率。
[0019] 優選的,在所述電子設備處于第三工作模式下,所述測試單元用于發射第二頻率 的信號;
[0020] 所述依據與所述工作模式對應的獲取方式獲取每一工作功率下的第一頻率具體 為:
[0021] 獲取所述接收電路發送到基帶的信號以及所述測試單元在每一工作功率下發射 的第二頻率的信號;
[0022] 依據發送到所述基帶的信號的頻率和所述第二頻率計算每一工作功率下所述本 振的第一頻率。
[0023] 優選的,當所述電子設備處于工作狀態時,所述在每一工作模式下,建立電容、輸 出頻率與工作功率的對應關系之后還包括:
[0024] 檢測所述電子設備所處的工作模式以及處于工作狀態下的電路的工作功率;
[0025] 在所述電子設備所處的工作模式下的對應關系中,查找與所述工作功率對應的電 容;
[0026] 依據查找到的電容控制所述振蕩電路的接入電容。
[0027] -種振蕩器的校準控制裝置,應用于電子設備中,所述電子設備包括發射電路、與 所述發射電路相連的功率放大電路、接收電路、分別與所述功率放大電路和所述接收電路 相連的通信單元以及所述通信單元相連的測試單元,所述振蕩器用于為所述發射電路和所 述接收電路的本振提供參考頻率,該裝置包括:
[0028] 第一控制單元,用于控制所述振蕩器的振蕩電路接入不同的電容;
[0029] 第二控制單元,用于在所述振蕩電路接入的每一電容下,依據所述電子設備的工 作模式控制所述發射電路、所述功率放大電路以及所述接收電路的狀態;所述發射電路、所 述功率放大電路以及所述接收電路的狀態包括工作狀態和未工作狀態;
[0030] 控制獲取單元,用于在每一工作模式下,控制每一處于工作狀態下的電路在不同 工作功率下工作,并利用與所述工作模式對應的獲取方式獲取每一工作功率下的第一頻 率;
[0031] 第一計算單元,用于依據所述第一頻率以及所述本振的倍頻參數計算所述振蕩器 的輸出頻率;
[0032] 第一建立單兀,用于在每一工作模式下,建立電容、輸出頻率與工作功率的對應關 系。
[0033] 優選的,所述電子設備的工作模式包括第一工作模式、第二工作模式和第三工作 模式;
[0034] 在所述第一工作模式下,所述發射電路、所述功率放大電路和所述接收電路均處 于工作狀態;
[0035] 在所述第二工作模式下,所述發射電路和所述功率放大電路處于工作狀態,所述 接收電路處于未工作狀態;
[0036] 在所述第三工作模式下,所述發射電路和所述功率放大電路處于未工作狀態,所 述接收電路處于工作狀態。
[0037] 優選的,在所述電子設備處于第一工作模式或第二工作模式下時,所述測試單元 用于測試所述功率放大電路輸出的信號頻率,所述控制獲取單元具體用于:在每一工作模 式下,控制每一處于工作狀態下的電路在不同工作功率下工作,并獲取所述測試單元所測 試的每一工作功率下的第一頻率。
[0038] 優選的,在所述電子設備處于第三工作模式下,所述測試單元用于發射第二頻率 的信號;
[0039] 所述控制獲取單元包括控制獲取模塊和計算模塊;
[0040] 所述控制獲取模塊用于在每一工作模式下,控制每一處于工作狀態下的電路在不 同工作功率下工作,并獲取所述接收電路發送到基帶的信號以及所述測試單元在每一工作 功率下發射的第二頻率的信號;
[0041] 所述計算模塊用于依據發送到所述基帶的信號的頻率和所述第二頻率計算每一 工作功率下所述本振的第一頻率。
[0042] 優選的,當所述電子設備處于工作狀態時,還包括:
[0043] 第一檢測單元,用于檢測所述電子設備所處的工作模式以及處于工作狀態下的電 路的工作功率;
[0044] 第一查找單元,用于在所述電子設備所處的工作模式下的對應關系中,查找與所 述工作功率對應的電容;
[0045] 第三控制單元,用于依據查找到的電容控制所述振蕩電路的接入電容。
[0046] -種電子設備,其特征在于,包括如上任一項所述的振蕩器的校準控制裝置。
[0047] 經由上述的技術方案可知,與現有技術相比,本發明實施例提供了一種振蕩器的 校準控制方法,振蕩器能夠為電子設備的發射電路和接收電路的本振提供參考頻率,在該 方法中,在振蕩器的振蕩電路接入的每一電容下,依據電子設備的工作模式控制發射電路、 功率放大電路以及接收電路的狀態,并在每一工作模式下,控制處于工作狀態下的電路在 不同的工作功率下工作,并利用與工作模式對應的獲取方式獲取每一工作功率下的第一頻 率;依據第一頻率以及本振的倍頻參數計算振蕩器的輸出頻率,來建立每一工作模式下,電 容、輸出頻率與工作功率的對應關系,從而保證了所建立振蕩器的電容與輸出頻率的對應 關系與電子設備的實際工作狀態相符,進而減小振蕩器的頻率誤差,提高振蕩器的頻率性 能。

【專利附圖】

【附圖說明】
[0048] 為了更清楚地說明本發明實施例或現有技術中的技術方案,下面將對實施例或現 有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本 發明的實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創造性勞動的前提下,還可以根據 提供的附圖獲得其他的附圖。
[0049] 圖1為本發明實施例公開的一種電子設備的結構示意圖;
[0050] 圖2為本發明一個實施例公開的振蕩器的校準控制方法的流程示意圖;
[0051] 圖3為本發明另一實施例公開的振蕩器的校準控制方法的流程示意圖;
[0052] 圖4為本發明一個實施例公開的振蕩器的校準控制裝置的結構示意圖;
[0053] 圖5為本發明另一實施例公開的振蕩器的校準控制裝置的結構示意圖。

【具體實施方式】
[0054] 下面將結合本發明實施例中的附圖,對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完 整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發明一部分實施例,而不是全部的實施例。基于 本發明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創造性勞動前提下所獲得的所有其他 實施例,都屬于本發明保護的范圍。
[0055] 本發明公開了一種振蕩器的校準控制方法、裝置和電子設備,振蕩器能夠為電子 設備的發射電路和接收電路的本振提供參考頻率,在該方法中,在振蕩器的振蕩電路接入 的每一電容下,依據電子設備的工作模式控制發射電路、功率放大電路以及接收電路的狀 態,并在每一工作模式下,控制處于工作狀態下的電路在不同的工作功率下工作,并利用與 工作模式對應的獲取方式獲取每一工作功率下的第一頻率;依據第一頻率以及本振的倍 頻參數計算振蕩器的輸出頻率,來建立每一工作模式下,電容、輸出頻率與工作功率的對應 關系,從而保證所建立振蕩器的電容與輸出頻率的對應關系與電子設備的實際工作狀態相 符,進而減小振蕩器的頻率誤差,提高振蕩器的頻率性能。
[0056] 本發明一個實施例公開了一種振蕩器的校準控制方法,可以應用于手機、掌上電 腦、平板電腦等電子設備中。
[0057] 圖1示出了電子設備的一種結構示意圖,如圖1所示,該電子設備可以包括發射電 路100、功率放大電路200、接收電路300、通信單元400、測試單元500、本振600 ;其中:
[0058] 功率放大電路200與發射電路100相連,用于放大發射電路100發射的信號;
[0059] 通信單元400分別與功率放大電路200和接收電路300相連,用于接收電路接收 的信號以及功率放大電路發生的信號;
[0060] 具體的,對于頻分復用通信系統的電子設備,通信單元可以為雙工器;對于時分復 用通信系統的電子設備,通信單元可以為開關。
[0061] 測試單元500與通信單元400相連。
[0062] 振蕩器700用于為發射電路100和接收電路300的本振600提供參考頻率。
[0063] 如圖2所示,該方法可以包括以下步驟:
[0064] 步驟201 :控制振蕩器的振蕩電路接入不同的電容;
[0065] 振蕩器的振蕩電路一般有多個電容組成,可以通過控制振蕩電路中接入電容的個 數來使得振蕩電路輸出不同的頻率;因此,在對振蕩器校準過程中,可以控制振蕩電路接入 不同的電容,以確定振蕩電路在不同電容下的輸出頻率。
[0066] 步驟202 :在振蕩器接入的每一電容下,依據電子設備的工作模式控制發射電路、 功率放大電路以及接收電路的狀態;
[0067] 其中,發射電路、功率放大電路以及接收電路的狀態包括工作狀態和未工作狀 態;
[0068] 電子設備包括多種工作模式,在不同的工作模式下,發射電路、功率放大電路和接 收電路的狀態是不同的;而為了在電子設備的真實工作狀態下實現對振蕩器的校準,因此, 可以依據電子設備的工作模式來控制發射電路、功率放大電路以及接收電路的狀態。
[0069] 如電子設備可以包括三種工作模式,即第一工作模式、第二工作模式和第三工作 模式;
[0070] 在電子設備處于第一工作模式下,發射電路、功率放大電路和接收電路均處于工 作狀態;
[0071] 在電子設備處于第二工作模式下,發射電路和功率放大電路處于工作狀態,接收 電路處于未工作狀態;
[0072] 在電子設備處于第三工作模式下,發射電路和功率放大電路處于未工作狀態,接 收電路處于工作狀態。
[0073] 以上三種工作模式只是電子設備的常見工作模式,對于電子設備的其他工作模式 也在本發明的保護范圍之內。
[0074] 在本發明中,可以在振蕩電路的每一電容下,來控制電子設備處于不同的工作模 式。
[0075] 步驟203 :在每一工作模式下,控制每一處于工作狀態下的電路在不同工作功率 下工作,并利用與工作模式對應的獲取方式獲取每一工作功率下的第一頻率;
[0076] 電子設備在每一工作模式下,每一處于工作狀態下的電路均具有多個工作功率; 例如,當電子設備在第一工作模式下時,發射電路的工作功率可以包括功率P1、功率P2和 功率P3 ;功率放大電路的工作功率可以包括功率P4、功率P5和功率P6 ;接收電路的工作功 率可以包括功率P7、功率P8、功率P9。
[0077] 需要說明的是,在改變某一處于工作狀態下的電路的工作功率時,可以相應改變 其他處于工作狀態下的電路的工作功率,也可以不改變其他處于工作狀態下的電路的工作 功率,也可以改變部分其他處于工作狀態下的電路的工作功率,具體情況均可以根據電子 設備在實際工作狀態下,處于工作狀態下的電路的常用的匹配方式而定,本發明并沒有具 體限定。
[0078] 例如,以第一工作模式為例,在改變發射電路的工作功率時,可以相應改變功率放 大電路和接收電路的工作功率;具體的,可以先控制發射電路在功率P1下工作、控制功率 放大電路在功率P4下工作、控制接收電路在功率7下工作;利用與工作模式對應的獲取方 式獲取發射電路在功率P1下工作,控制功率放大電路在功率P4,接收電路在功率P7下工作 的第一頻率;再控制發射電路在功率P2下工作、控制功率放大電路在功率P5下工作、控制 接收電路在功率P8下工作;利用與工作模式對應的獲取方式獲取發射電路在功率P2下工 作,控制功率放大電路在功率P5,接收電路在功率P8下工作的第一頻率。
[0079] 例如,以第一工作模式為例,在改變發射電路的工作功率時,可以不改變功率放大 電路和接收電路的工作功率;具體的,可以先控制發射電路在功率P1下工作、控制功率放 大電路在功率P5下工作、控制接收電路在功率P8下工作;利用與工作模式對應的獲取方式 獲取發射電路在功率P1下工作,控制功率放大電路在功率P5,接收電路在功率P8下工作的 第一頻率;再控制控制發射電路在功率P2下工作、控制功率放大電路仍在功率P5下工作、 控制接收電路仍在功率P8下工作;利用與工作模式對應的獲取方式獲取發射電路在功率 P2下工作,控制功率放大電路在功率P5,接收電路在功率P8下工作的第一頻率。
[0080] 例如,以第一工作模式為例,在改變發射電路的工作功率時,可以僅改變功率放大 電路的工作功率;具體的,可以先控制發射電路在功率P1下工作、控制功率放大電路在功 率P5下工作、控制接收電路在功率P8下工作;利用與工作模式對應的獲取方式獲取發射電 路在功率P1下工作,控制功率放大電路在功率P5,接收電路在功率P8下工作的第一頻率; 再控制控制發射電路在功率P2下工作、控制功率放大電路在功率P6下工作、控制接收電路 仍在功率P8下工作;利用與工作模式對應的獲取方式獲取發射電路在功率P2下工作,控制 功率放大電路在功率P6,接收電路在功率P8下工作的第一頻率。
[0081] 其中,在本發明中,工作模式不同,獲取第一頻率的方式也不同,因此,需要利用與 工作模式對應的獲取方式獲取每一工作功率下的第一頻率。
[0082] 步驟204 :依據第一頻率以及本振的倍頻參數計算振蕩器的輸出頻率;
[0083] 其中,第一頻率為本振倍頻振蕩器的輸出頻率后的頻率,那么,通過第一頻率和倍 頻參數即可計算出振蕩器的輸出頻率。
[0084] 步驟205 :在每一工作模式下,建立電容、輸出頻率與工作功率的對應關系。
[0085] 其中,在振蕩器接入的每一電容下,電子設備均具有多種工作模式,而在每一工作 模式下,每一處于工作狀態下的電路都可以工作在不同的工作功率下,而每一工作功率下 最終均能夠計算得到一個輸出頻率;通過在每一工作模式下,建立電容、輸出頻率與工作功 率的對應關系,并將該對應關系存儲在電子設備,使得電子設備在實際工作時,可以依據其 所處工作模式、處于工作狀態下的電路的工作功率,來控制振蕩器的接入電容。
[0086] 在本發明實施例中,振蕩器能夠為電子設備的發射電路和接收電路的本振提供參 考頻率,在該方法中,在振蕩器的振蕩電路接入的每一電容下,依據電子設備的工作模式控 制發射電路、功率放大電路以及接收電路的狀態,并在每一工作模式下,控制處于工作狀態 下的電路在不同的工作功率下工作,并利用與工作模式對應的獲取方式獲取每一工作功率 下的第一頻率;依據第一頻率以及本振的倍頻參數計算振蕩器的輸出頻率,來建立每一工 作模式下,電容、輸出頻率與工作功率的對應關系,從而保證所建立振蕩器的電容與輸出頻 率的對應關系與電子設備的實際工作狀態相符,進而減小振蕩器的頻率誤差,提高振蕩器 的頻率性能。
[0087] 為便于理解,本發明以一實例進一步詳細說明,假設振蕩器的振蕩電路的接入電 容包括Cl、C2、C3 ;電子設備的工作模式包括第一工作模式、第二工作模式以及第三工作模 式;第一工作模式下,處于工作狀態下的電路包括發射電路、功率放大電路以及接收電路; 第二工作模式下,處于工作狀態下的電路包括發射電路和功率放大電路;第三工作模式下, 處于工作狀態下的電路包括接收電路;
[0088] 在第一工作模式下,發射電路、功率放大電路以及接收電路的工作功率匹配關系 為:
[0089] 發射電路的工作功率P1、功率放大電路的工作功率P4、接收電路的工作功率P7 ;
[0090] 發射電路的工作功率P2、功率放大電路的工作功率P5、接收電路的工作功率P7。
[0091] 在第二工作模式下,發射電路和功率放大電路匹配關系為:
[0092] 發射電路的工作功率P1、功率放大電路的工作功率P4 ;
[0093] 發射電路的工作功率P1、功率放大電路的工作功率P5。
[0094] 在第二工作模式下,接收電路的工作功率包括P7和P8
[0095] 那么,在本發明中,可以包括以下步驟:
[0096] 步驟S1 :控制振蕩電路接入電容C1 ;
[0097] 步驟S2 :在振蕩器電路接入電容C1時,依據電子設備的第一工作模式控制發射電 路、功率放大電路以及接收電路處于工作狀態;
[0098] 步驟S3 :控制發射電路的工作功率為P1、功率放大電路的工作功率為P4、接收電 路的工作功率為P7,利用與第一工作模式對應的獲取方式獲取該工作功率下的第一頻率 F1 ;
[0099] 步驟S4 :依據第一頻率F1和本振的倍頻參數計算振蕩器的輸出頻率Π ;
[0100] 步驟S5 :在第一工作模式下,建立電容C1、輸出頻率Π 和發射電路的工作功率 P1、功率放大電路的工作功率P4、接收電路的工作功率P7的對應關系;
[0101] 步驟S6 :在振蕩器電路接入電容C1時,依據電子設備的第一工作模式控制發射電 路、功率放大電路以及接收電路處于工作狀態;
[0102] 步驟S7 :控制發射電路的工作功率為P2、功率放大電路的工作功率為P5、接收電 路的工作功率為P7,利用與第一工作模式對應的獲取方式獲取該工作功率下的第一頻率 F2 ;
[0103] 步驟S8 :依據第一頻率F2和本振的倍頻參數計算振蕩器的輸出頻率f2 ;
[0104] 步驟S9 :在第一工作模式下,建立電容Cl、輸出頻率f2和發射電路的工作功率 P2、功率放大電路的工作功率P5、接收電路的工作功率P7的對應關系;
[0105] 依次類推,在振蕩器接入電容C1的情況下,再依據電子設備的第二工作模式進行 后續一系列的操作;再依次電子設備的第三工作模式進行后續一系列的操作。
[0106] 隨后,再控制電子設備接入電容C3,再分別依據電子設備的第一工作模式、第二工 作模式和第三工作模式進行后續一系列的操作。
[0107] 在本發明中,工作模式的不同,使得每一工作功率下第一頻率的獲取方式也不相 同;其中:
[0108] 當電子設備處于第一工作模式或第二工作模式下時,發射電路和功率放大電路均 處于工作狀態,因此,通信單元可接收通過功率放大單元放大后的發射電路發射的信號,相 應的,測試單元可以測試通信單元接收的功率放大電路輸出的信號頻率。
[0109] 相應的,依據與工作模式對應的獲取方式獲取每一工作功率下的第一頻率具體可 以為:獲取測試單元所測試的每一工作功率下的第一頻率。
[0110] 該第一頻率即為本振倍頻振蕩器的輸出頻率后的頻率。
[0111] 其中,在本實施例中,在電子設備處于第一工作模式下,發射電路、功率放大電路 和接收電路均處于工作狀態;
[0112] 在電子設備處于第二工作模式下,發射電路和功率放大電路處于工作狀態,接收 電路處于未工作狀態。
[0113] 當電子設備處于第三工作模式下時,接收電路處于工作狀態,而發射電路和功率 放大電路均處于未工作狀態;而接收電路可以發送向電子設備的基帶發送信號,此時,測試 單元本身可以發射第二頻率的信號;
[0114] 相應的,依據與工作模式對應的獲取方式獲取每一工作功率下的第一頻率具體 為:
[0115] 獲取接收電路發送到基帶的信號以及測試單元在每一工作功率下發射的第二頻 率的信號;
[0116] 其中,在電子設備處于第三工作模式下時,可以控制接收電路工作在不同的工作 功率下,而接收電路可以將其在每一工作功率下,向電子設備的基帶發送信號;測試單元可 以在接收電路的每一工作功率下發射第二頻率的信號。
[0117] 依據發送到基帶的信號頻率和第二頻率計算每一工作功率下本振的第一頻率。
[0118] 其中,第一頻率等于基帶的信號頻率與第二頻率之和,為本振倍頻振蕩器的輸出 頻率后的頻率。
[0119] 本發明另一實施例還公開了一種振蕩器的校準控制方法,如圖3所示,該方法可 以包括以下步驟:
[0120] 步驟301 :控制振蕩器的振蕩電路接入不同的電容;
[0121] 步驟302 :在振蕩器接入的每一電容下,依據電子設備的工作模式控制發射電路、 功率放大電路以及接收電路的狀態;
[0122] 步驟303 :在每一工作模式下,控制每一處于工作狀態下的電路在不同工作功率 下工作,并利用與工作模式對應的獲取方式獲取每一工作功率下的第一頻率;
[0123] 步驟304 :依據第一頻率以及本振的倍頻參數計算振蕩器的輸出頻率;
[0124] 步驟305 :在每一工作模式下,建立電容、輸出頻率與工作功率的對應關系。
[0125] 步驟306 :檢測電子設備所處的工作模式以及處于工作狀態下的電路的工作功 率;
[0126] 當完成對振蕩器的校準后,當電子設備處于工作狀態時,可以檢測電子設備所處 的工作模式以及處于工作狀態下的電路的工作功率,以使得振蕩器能夠輸出與電子設備實 際工作狀態對應的頻率;
[0127] 步驟307 :在電子設備所處的工作模式下的對應關系中,查找與工作功率對應的 電容;
[0128] 例如,當檢測到電子設備處于第三工作模式時,則從第三工作模式下的對應關系 中,查找與接收電路的工作功率對應的電容。
[0129] 步驟308 :依據查找到的電容控制振蕩電路的接入電容。
[0130] 通過依據查找到的電容控制振蕩電路的接入電容,使得振蕩器的輸出頻率與電子 設備的實際工作狀態相符。
[0131] 需說明的是,當在電子設備所處的工作模式中,查找到與處于工作狀態下的電路 的工作功率對應的電容有多個,那么,可以檢測振蕩電路當前接入的電容,從查找到的多個 電容中確定與振蕩電路當前接入的電容相近的電容,并依據所確定的與振蕩電路當前接入 的電容相近的電容控制振蕩電路的接入電容。
[0132] 在本發明實施例中,振蕩器能夠為電子設備的發射電路和接收電路的本振提供參 考頻率,在該方法中,在振蕩器的振蕩電路接入的每一電容下,依據電子設備的工作模式控 制發射電路、功率放大電路以及接收電路的狀態,并在每一工作模式下,控制處于工作狀態 下的電路在不同的工作功率下工作,并利用與工作模式對應的獲取方式獲取每一工作功率 下的第一頻率;依據第一頻率以及本振的倍頻參數計算振蕩器的輸出頻率,來建立每一工 作模式下,電容、輸出頻率與工作功率的對應關系,從而保證所建立振蕩器的電容與輸出頻 率的對應關系與電子設備的實際工作狀態相符,進而減小振蕩器的頻率誤差,提高振蕩器 的頻率性能。
[0133] 本發明一個實施例還公開了一種振蕩器的校準控制裝置,該裝置可以應用于手 機、掌上電腦、平板電腦等電子設備中。
[0134] 該電子設備包括發射電路、與發射電路相連的功率放大電路、接收電路、分別與功 率放大電路和接收電路相連的通信單元、與通信單元相連的測試單元以及與發射電路和接 收電路相連的本振。
[0135] 其中,振蕩器用于為發射電路和接收電路的本振提供參考頻率。
[0136] 如圖4所示,該裝置可以包括:第一控制單元401、第二控制單元402、控制獲取單 元403、第一計算單元404、第一建立單元405 ;其中:
[0137] 第一控制單元401,可以用于控制振蕩器的振蕩電路接入不同的電容;
[0138] 第二控制單元402,可以用于在振蕩電路接入的每一電容下,依據電子設備的工作 模式控制發射電路、功率放大電路以及接收電路的狀態;
[0139] 其中:發射電路、功率放大電路以及接收電路的狀態包括工作狀態和未工作狀 態;
[0140] 電子設備包括多種工作模式,在不同的工作模式下,發射電路、功率放大電路和接 收電路的狀態是不同的;而為了在電子設備的真實工作狀態下實現對振蕩器的校準,因此, 可以依據電子設備的工作模式來控制發射電路、功率放大電路以及接收電路的狀態。
[0141] 如電子設備可以包括三種工作模式,即第一工作模式、第二工作模式和第三工作 模式;
[0142] 在電子設備處于第一工作模式下,發射電路、功率放大電路和接收電路均處于工 作狀態;
[0143] 在電子設備處于第二工作模式下,發射電路和功率放大電路處于工作狀態,接收 電路處于未工作狀態;
[0144] 在電子設備處于第三工作模式下,發射電路和功率放大電路處于未工作狀態,接 收電路處于工作狀態。
[0145] 以上三種工作模式只是電子設備的常見工作模式,對于電子設備的其他工作模式 也在本發明的保護范圍之內。
[0146] 控制獲取單元403,可以用于在每一工作模式下,控制每一處于工作狀態下的電路 在不同工作功率下工作,并利用與工作模式對應的獲取方式獲取每一工作功率下的第一頻 率;
[0147] 第一計算單元404,可以用于依據第一頻率以及本振的倍頻參數計算振蕩器的輸 出頻率;
[0148] 第一建立單兀405,可以用于在每一工作模式下,建立電容、輸出頻率與工作功率 的對應關系。
[0149] 在本發明實施例中,振蕩器能夠為電子設備的發射電路和接收電路的本振提供參 考頻率,在該方法中,在振蕩器的振蕩電路接入的每一電容下,依據電子設備的工作模式控 制發射電路、功率放大電路以及接收電路的狀態,并在每一工作模式下,控制處于工作狀態 下的電路在不同的工作功率下工作,并利用與工作模式對應的獲取方式獲取每一工作功率 下的第一頻率;依據第一頻率以及本振的倍頻參數計算振蕩器的輸出頻率,來建立每一工 作模式下,電容、輸出頻率與工作功率的對應關系,從而保證所建立振蕩器的電容與輸出頻 率的對應關系與電子設備的實際工作狀態相符,進而減小振蕩器的頻率誤差,提高振蕩器 的頻率性能。
[0150] 在本發明中,工作模式的不同,使得每一工作功率下第一頻率的獲取方式也不相 同;其中:
[0151] 當電子設備處于第一工作模式或第二工作模式下時,發射電路和功率放大電路均 處于工作狀態,因此,通信單元可接收通過功率放大單元放大后的發射電路發射的信號,相 應的,測試單元可以測試通信單元接收的功率放大電路輸出的信號頻率。
[0152] 相應的,控制獲取單元具體可以用于:在每一工作模式下,控制每一處于工作狀態 下的電路在不同工作功率下工作,并獲取測試單元所測試的每一工作功率下的第一頻率。
[0153] 該第一頻率即為本振倍頻振蕩器的輸出頻率后的頻率。
[0154] 其中,在本實施例中,在電子設備處于第一工作模式下,發射電路、功率放大電路 和接收電路均處于工作狀態;
[0155] 在電子設備處于第二工作模式下,發射電路和功率放大電路處于工作狀態,接收 電路處于未工作狀態。
[0156] 當電子設備處于第三工作模式下時,接收電路處于工作狀態,而發射電路和功率 放大電路均處于未工作狀態;而接收電路可以發送向電子設備的基帶發送信號,此時,測試 單元本身可以發射第二頻率的信號;
[0157] 相應的,控制獲取單元可以包括控制獲取模塊和計算模塊;
[0158] 控制獲取模塊可以用于在每一工作模式下,控制每一處于工作狀態下的電路在不 同工作功率下工作,并獲取所述接收電路發送到基帶的信號以及所述測試單元在每一工作 功率下發射的第二頻率的信號;
[0159] 其中,在電子設備處于第三工作模式下時,可以控制接收電路工作在不同的工作 功率下,而接收電路可以將其在每一工作功率下,向電子設備的基帶發送信號;測試單元可 以在接收電路的每一工作功率下發射第二頻率的信號。
[0160] 計算模塊可以用于依據發送到基帶的信號的頻率和第二頻率計算每一工作功率 下本振的第一頻率。
[0161] 其中,第一頻率等于基帶的信號頻率與第二頻率之和,為本振倍頻振蕩器的輸出 頻率后的頻率。
[0162] 本發明又一實施例還公開了一種振蕩器的校準控制裝置,如圖5所示,該裝置可 以包括:第一控制單元501、第二控制單元502、控制獲取單元503、第一計算單元504、第一 建立單元505、第一檢測單元506、第一查找單元507以及第三控制單元508 ;其中:
[0163] 第一控制單元501,可以用于控制振蕩器的振蕩電路接入不同的電容;
[0164] 第二控制單元502,可以用于在振蕩電路接入的每一電容下,依據電子設備的工作 模式控制發射電路、功率放大電路以及接收電路的狀態;
[0165] 控制獲取單元503,可以用于在每一工作模式下,控制每一處于工作狀態下的電路 在不同工作功率下工作,并利用與工作模式對應的獲取方式獲取每一工作功率下的第一頻 率;
[0166] 第一計算單元504,可以用于依據第一頻率以及本振的倍頻參數計算振蕩器的輸 出頻率;
[0167] 第一建立單兀505,可以用于在每一工作模式下,建立電容、輸出頻率與工作功率 的對應關系;
[0168] 其中,當電子設備處于工作狀態時,第一檢測單元506,可以用于檢測電子設備所 處的工作模式以及處于工作狀態下的電路的工作功率;
[0169] 第一查找單元507,可以用于在電子設備所處的工作模式下的對應關系中,查找與 工作功率對應的電容;
[0170] 第三控制單元508,可以用于依據查找到的電容控制振蕩電路的接入電容。
[0171] 通過依據查找到的電容控制振蕩電路的接入電容,使得振蕩器的輸出頻率與電子 設備的實際工作狀態相符。
[0172] 在本發明實施例中,振蕩器能夠為電子設備的發射電路和接收電路的本振提供參 考頻率,在該方法中,在振蕩器的振蕩電路接入的每一電容下,依據電子設備的工作模式控 制發射電路、功率放大電路以及接收電路的狀態,并在每一工作模式下,控制處于工作狀態 下的電路在不同的工作功率下工作,并利用與工作模式對應的獲取方式獲取每一工作功率 下的第一頻率;依據第一頻率以及本振的倍頻參數計算振蕩器的輸出頻率,來建立每一工 作模式下,電容、輸出頻率與工作功率的對應關系,從而保證所建立振蕩器的電容與輸出頻 率的對應關系與電子設備的實際工作狀態相符,進而減小振蕩器的頻率誤差,提高振蕩器 的頻率性能。
[0173] 本發明還公開了一種電子設備,包括如上任一實施例所描述的振蕩器的校準控制 裝直。
[0174] 以上各裝置所對應的實施例與方法的實施例相對應,具體可參見方法實施例,在 此不再詳細贅述。
[0175] 本說明書中各個實施例采用遞進的方式描述,每個實施例重點說明的都是與其他 實施例的不同之處,各個實施例之間相同相似部分互相參見即可。對于實施例公開的裝置 而言,由于其與實施例公開的方法相對應,所以描述的比較簡單,相關之處參見方法部分說 明即可。
[0176] 對所公開的實施例的上述說明,使本領域專業技術人員能夠實現或使用本發明。 對這些實施例的多種修改對本領域的專業技術人員來說將是顯而易見的,本文中所定義的 一般原理可以在不脫離本發明的精神或范圍的情況下,在其它實施例中實現。因此,本發明 將不會被限制于本文所示的這些實施例,而是要符合與本文所公開的原理和新穎特點相一 致的最寬的范圍。
【權利要求】
1. 一種振蕩器的校準控制方法,其特征在于,應用于電子設備中,所述電子設備包括發 射電路、與所述發射電路相連的功率放大電路、接收電路、分別與所述功率放大電路和所述 接收電路相連的通信單元以及所述通信單元相連的測試單元,所述振蕩器用于為所述發射 電路和所述接收電路的本振提供參考頻率,該方法包括: 控制所述振蕩器的振蕩電路接入不同的電容; 在所述振蕩電路接入的每一電容下,依據所述電子設備的工作模式控制所述發射電 路、所述功率放大電路以及所述接收電路的狀態;所述發射電路、所述功率放大電路以及所 述接收電路的狀態包括工作狀態和未工作狀態; 在每一工作模式下,控制每一處于工作狀態下的電路在不同工作功率下工作,并利用 與所述工作模式對應的獲取方式獲取每一工作功率下的第一頻率; 依據所述第一頻率以及所述本振的倍頻參數計算所述振蕩器的輸出頻率; 在每一工作模式下,建立電容、輸出頻率與工作功率的對應關系。
2. 根據權利要求1所述的方法,其特征在于,所述電子設備的工作模式包括第一工作 模式、第二工作模式和第三工作模式; 在所述第一工作模式下,所述發射電路、所述功率放大電路和所述接收電路均處于工 作狀態; 在所述第二工作模式下,所述發射電路和所述功率放大電路處于工作狀態,所述接收 電路處于未工作狀態; 在所述第三工作模式下,所述發射電路和所述功率放大電路處于未工作狀態,所述接 收電路處于工作狀態。
3. 根據權利要求2所述的方法,其特征在于,在所述電子設備處于第一工作模式或第 二工作模式下時,所述測試單元用于測試所述功率放大電路輸出的信號頻率,所述依據與 所述工作模式對應的獲取方式獲取每一工作功率下的第一頻率具體為: 獲取所述測試單元所測試的每一工作功率下的第一頻率。
4. 根據權利要求2所述的方法,其特征在于,在所述電子設備處于第三工作模式下,所 述測試單元用于發射第二頻率的信號; 所述依據與所述工作模式對應的獲取方式獲取每一工作功率下的第一頻率具體為: 獲取所述接收電路發送到基帶的信號以及所述測試單元在每一工作功率下發射的第 二頻率的信號; 依據發送到所述基帶的信號的頻率和所述第二頻率計算每一工作功率下所述本振的 第一頻率。
5. 根據權利要求1所述的方法,其特征在于,當所述電子設備處于工作狀態時,所述在 每一工作模式下,建立電容、輸出頻率與工作功率的對應關系之后還包括: 檢測所述電子設備所處的工作模式以及處于工作狀態下的電路的工作功率; 在所述電子設備所處的工作模式下的對應關系中,查找與所述工作功率對應的電容; 依據查找到的電容控制所述振蕩電路的接入電容。
6. -種振蕩器的校準控制裝置,其特征在于,應用于電子設備中,所述電子設備包括發 射電路、與所述發射電路相連的功率放大電路、接收電路、分別與所述功率放大電路和所述 接收電路相連的通信單元以及所述通信單元相連的測試單元,所述振蕩器用于為所述發射 電路和所述接收電路的本振提供參考頻率,該裝置包括: 第一控制單元,用于控制所述振蕩器的振蕩電路接入不同的電容; 第二控制單元,用于在所述振蕩電路接入的每一電容下,依據所述電子設備的工作模 式控制所述發射電路、所述功率放大電路以及所述接收電路的狀態;所述發射電路、所述功 率放大電路以及所述接收電路的狀態包括工作狀態和未工作狀態; 控制獲取單元,用于在每一工作模式下,控制每一處于工作狀態下的電路在不同工作 功率下工作,并利用與所述工作模式對應的獲取方式獲取每一工作功率下的第一頻率; 第一計算單元,用于依據所述第一頻率以及所述本振的倍頻參數計算所述振蕩器的輸 出頻率; 第一建立單兀,用于在每一工作模式下,建立電容、輸出頻率與工作功率的對應關系。
7. 根據權利要求6所述的裝置,其特征在于,所述電子設備的工作模式包括第一工作 模式、第二工作模式和第三工作模式; 在所述第一工作模式下,所述發射電路、所述功率放大電路和所述接收電路均處于工 作狀態; 在所述第二工作模式下,所述發射電路和所述功率放大電路處于工作狀態,所述接收 電路處于未工作狀態; 在所述第三工作模式下,所述發射電路和所述功率放大電路處于未工作狀態,所述接 收電路處于工作狀態。
8. 根據權利要求7所述的裝置,其特征在于,在所述電子設備處于第一工作模式或第 二工作模式下時,所述測試單元用于測試所述功率放大電路輸出的信號頻率,所述控制獲 取單元具體用于:在每一工作模式下,控制每一處于工作狀態下的電路在不同工作功率下 工作,并獲取所述測試單元所測試的每一工作功率下的第一頻率。
9. 根據權利要求7所述的裝置,其特征在于,在所述電子設備處于第三工作模式下,所 述測試單元用于發射第二頻率的信號; 所述控制獲取單元包括控制獲取模塊和計算模塊; 所述控制獲取模塊用于在每一工作模式下,控制每一處于工作狀態下的電路在不同工 作功率下工作,并獲取所述接收電路發送到基帶的信號以及所述測試單元在每一工作功率 下發射的第二頻率的信號; 所述計算模塊用于依據發送到所述基帶的信號的頻率和所述第二頻率計算每一工作 功率下所述本振的第一頻率。
10. 根據權利要求6所述的裝置,其特征在于,當所述電子設備處于工作狀態時,還包 括: 第一檢測單元,用于檢測所述電子設備所處的工作模式以及處于工作狀態下的電路的 工作功率; 第一查找單元,用于在所述電子設備所處的工作模式下的對應關系中,查找與所述工 作功率對應的電容; 第三控制單元,用于依據查找到的電容控制所述振蕩電路的接入電容。
11. 一種電子設備,其特征在于,包括如權利要求6?10所述的振蕩器的校準控制裝 置。
【文檔編號】H03L7/099GK104092460SQ201410363736
【公開日】2014年10月8日 申請日期:2014年7月28日 優先權日:2014年7月28日
【發明者】石彬 申請人:聯想(北京)有限公司
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