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通过降低接收机敏感性而维持与发射机共处一地并且容易受其干扰的接收机操作的系统和方法

基本信息

  • 申请号 CN00810272.4 
  • 公开号 CN1382324A 
  • 申请日 2000/05/25 
  • 公开日 2002/11/27 
  • 申请人 艾利森公司  
  • 优先权日期  
  • 发明人 J·D·帕门蒂尔  
  • 主分类号  
  • 申请人地址 美国北卡罗来纳州 
  • 分类号  
  • 专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司 
  • 当前专利状态 发明专利申请公布 
  • 代理人 程天正 
  • 有效性 失效 
  • 法律状态 失效
  •  

摘要

使用方法和系统来通过预计发射机的活动(即发射)间隔,然后在该间隔内降低接收机的敏感性而维持通信设备内与发射机共处一地、并且容易受其干扰的接收机的操作。
尽管由于需要周期地降低敏感性,使得接收机可能会工作在减小容量模式中,但是可以避免由发射机生成的干扰所带来的负面效应。
例如,来自发射机的干扰会使得变量,例如自动增益控制模块施加到接收机输入端的增益,偏离正常操作或者稳定状态值,当来自发射机的干扰终止时,必须要对其进行恢复。
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权利要求书


1.一种维持通信设备操作的系统,包括: 实施具备活动和非活动发射间隔的通信协议的发射机; 在发射机活动发射期间容易受其干扰的接收机;以及 预计活动发射间隔并且在活动发射间隔内生成控制信号去降低 接收机敏感性的控制逻辑。

2.如权利要求1中所述的系统,还包括: 响应发射机而生成直流信号的整流器;以及 响应直流信号而生成数字信号并且把该数字信号提供给控制逻 辑的模拟数字转换器。

3.如权利要求1中所述的系统,其中控制逻辑包括: 计算机可读存储媒介,其中具备预计活动发射间隔的计算机可读 程序代码装置;以及 响应计算机可读程序代码装置而生成控制信号的处理器。

4.如权利要求1中所述的系统,还包括: 响应控制信号而防止在活动发射间隔内降低施加到接收机输入 端的增益的自动增益控制。

5.如权利要求1中所述的系统,还包括: 响应控制信号而电隔离接收机和发射机的开关。

6.如权利要求5中所述的系统,其中开关被串行连接在接收机 和天线之间。

7.如权利要求5中所述的系统,其中开关被连接在与接收机电 连接的天线和地之间。

8.如权利要求1中所述的系统,其中接收机是全球定位系统 (GPS)接收机。

9.如权利要求1中所述的系统,其中接收机是蓝牙接收机。

10.如权利要求1中所述的系统,其中通信协议基于TDMA无 线接入技术。

11.一种维持通信设备操作的方法,其中包括如下步骤: 提供实施具备活动和非活动发射间隔的通信协议的发射机; 提供在活动发射期间容易受到发射机干扰的接收机; 预计活动发射间隔;以及 响应预计步骤而降低接收机的敏感性。

12.如权利要求11中所述的方法,其中降低敏感性的步骤包括: 防止降低施加到接收机输入端的增益。

13.如权利要求11中所述的方法,其中降低敏感性的步骤包括: 电隔离接收机和发射机。

14.如权利要求13中所述的方法,其中隔离步骤包括: 断开接收机和与之电连接的天线。

15.如权利要求13中所述的方法,其中隔离步骤包括: 使与接收机电连接的天线接地。

16.如权利要求11中所述的方法,其中预计步骤包括: 把发射机生成的模拟信号转换为数字信号;以及 响应数字信号而生成标识活动发射间隔的控制信号。

17.如权利要求11中所述的方法,其中通信协议基于TDMA无 线接入技术。

18.一种维持通信设备操作的系统,包括: 用于提供实施具备活动和非活动发射间隔的通信协议的发射机 的装置; 用于提供在发射机活动发射期间容易受其干扰的接收机的装 置; 用于预计活动发射间隔的装置;以及 响应于预计装置而降低接收机敏感性的装置。

19.如权利要求18中所述的系统,其中用于降低敏感性的装置 包括: 用于防止降低施加到接收机输入端的增益的装置。

20.如权利要求18中所述的系统,其中用于降低敏感性的装置 包括: 用于电隔离接收机和发射机的装置。

21.如权利要求20中所述的系统,其中用于隔离的装置包括: 用于断开接收机和与之电连接的天线的装置。

22.如权利要求20中所述的系统,其中用于隔离的装置包括: 用于使与接收机电连接的天线接地的装置。

23.如权利要求18中所述的系统,其中预计步骤包括: 用于把发射机生成的模拟信号转换为数字信号的装置;以及 响应数字信号而生成标识活动发射间隔的控制信号的装置。

24.如权利要求18中所述的系统,其中接收机是全球定位系统 (GPS)接收机。

25.如权利要求18中所述的系统,其中接收机是蓝牙接收机。

26.如权利要求18中所述的系统,其中通信协议基于TDMA无 线接入技术。
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说明书

发明领域 本发明总体涉及到通信领域,并且特别涉及到包含共处一地的发 射机与接收机在内的通信设备,其中发射机会干扰接收机的操作。
发明背景 无线通信装置已经被用于持续增长的如下各领域,如语音呼叫、 数据呼叫、传真传输、互联网接入、寻呼以及其它例如日程管理或者 甚至通过全球定位系统(GPS)进行旅行导向等的其它个人化组织功 能。
GPS是在众多卫星的基础上所实施的全世界范围的导航系统,其 中利用这些卫星作为参考点去计算地球上的位置。
更加特别的是, GPS可以利用称为“三角测量”的技术,其中GPS接收机利用那些 卫星所发射GPS信号的传播时间,去判断到达那些特定卫星的距离。
除了判断到达发射卫星的距离之外,接收机还可以从指示发射卫星空 间位置的GPS信号中获得信息。
最后,接收机可以纠正GPS信号在 大气传播过程中所经受的时延。
正如此处所用的,术语“无线通信装置”中可以包括配有多行显 示的蜂窝无线电话,组合蜂窝无线电话和数据处理、传真及数据通信 能力的个人通信系统(PCS)终端,可以包含无线电话、寻呼机、互 联网/企业内部网络接入、万维网浏览器、管理器、日程和/或GPS接 收机在内的个人数字助理(PDA),以及包含无线电话收发机的常规 的膝上和/或掌上接收机。
无线通信装置还可以被称作“普及的计算” 设备。
例如,包含蜂窝无线电话和GPS接收机在内的无线通信装置容易 受蜂窝电话发射机电路和GPS接收机电路之间干扰的影响。
参考图 1,说明无线通信装置22,其中GPS接收机24和蜂窝收发机26共处 一地。
由于无线通信装置22可以相对较小,并且在GPS天线28和 蜂窝天线32之间具备最小间距,所以从蜂窝收发机26发射出的射频 (RF)信号被从蜂窝天线32耦合到GPS天线28中并非少见。
这样 所得到的结果就是,这种来自蜂窝收发机26的有害干扰会抑制GPS 接收机24的操作。
除了当蜂窝收发机26进行发射时,GPS信号的接收和译码会受 到干扰之外,当蜂窝收发机26处于空闲或者接收模式时,GPS接收 机24的操作也会受到妨害。
如图1所示,自动增益控制(AGC)模 块34典型地被用于去调整通过GPS天线28接收到的信号的增益, 使其功率电平适于GPS接收机24进行处理。
然而RF信号被从蜂窝 天线32耦合到GPS天线28,一般会增加施加到GPS接收机24输入 端的信号的强度。
因此当蜂窝收发机26进行发射时,AGC模块34 可以降低加到乘法器36的增益。
当蜂窝收发机26按其所实施的特定 通信协议转变到空闲模式或接收模式时,AGC模块34施加的增益不 足以在GPS接收机24的输入端提供适当的信号功率电平。
这样为了 响应来自GPS天线28的信号的更低功率电平,AGC模块34可以增 加其增益,但是蜂窝收发机26最终会转换回到发射模式,由此会导 致循环的重复。
这样,当GPS接收机24与蜂窝收发机26共处一地时,很难维持 GPS接收机24的操作。
当蜂窝收发机26进行发射时,被发射的信号 可以干扰GPS接收机24的GPS信号的接收和译码。
当蜂窝收发机 26处于空闲或者接收蜂窝信号时,因为由于先前受到蜂窝收发机26 发射信号的干扰,AGC模块34施加的增益已经被从正常操作值降 低,因此所以GPS接收机24接收到的GPS信号可能会过于微弱,而 不能进行译码。
因此,存在对一种改进的通信设备的需要,其中尽管还存在来自 共处一地的发射机的干扰,但还是能够维持接收机的操作。
发明概述 因此本发明的一个目的在于提供改进的通信设备,其中接收机与 发射机共处一地,并且容易受其干扰。
本发明的另一目的在于提供系统和方法,用于维持通信设备中、 在共处一地的发射机周期的发射间隔内受到其干扰的接收机的操 作。
通过如下的系统和方法,可以提供本发明的这些以及其它的目 的、优点和特征:通过预计发射机的活动(即发射)间隔,然后在该 间隔内降低接收机的敏感性而维持通信设备内与发射机共处一地、并 且容易受其干扰的接收机的操作。
尽管由于需要周期地降低敏感性, 使得接收机可能会工作在减少容量模式中,但是可以避免由发射机生 成信号而造成的干扰所带来的负面效应。
例如,来自发射机的干扰会 使得变量,例如AGC模块施加到接收机输入端的增益,偏离正常操 作或者稳定状态值,当来自发射机的干扰终止时,必须要对其进行恢 复。
根据本发明的说明性实施例,使用控制逻辑去监测由发射机所生 成的信号。
通过监测上述信号,控制逻辑能够预计发射间隔的起点, 并且生成识别发射机活动或发射间隔或与之相对应的控制信号。
然 后,该控制信号被供给自动增益控制模块,以维持第二接收机输入端 施加的增益,使其维持在当前电平或者高于当前电平。
这样所得到的 好处是,如果发射机所发射的信号被耦合连接到第二接收机,由此造 成干扰,则自动增益控制模块不会由于干扰造成的信号强度增强,而 去降低施加的增益。
因此当发射周期完成时,自动增益控制模块所提 供的增益也就处于适当的电平,用于正常或稳定状态的操作。
根据本发明的另一说明性实施例,控制逻辑被用于预计发射周期 的起点;然而响应于此所生成的控制信号被用于去驱动开关,在发射 间隔内,该开关将第二接收机与其相关的天线进行电隔离。
仍然根据本发明的另一说明性实施例,使用通信协议(例如基于 时分多址复用(TDMA)技术的协议)程序,预计发射机的活动或发 射间隔,并且经过控制器生成控制信号,在这些间隔内降低接收机的 敏感程度。
本发明允许同处于蜂窝电话终端内的(例如)GPS接收机可以和 TDMA发射机几乎同时进行工作。
迄今为止,在GPS接收机天线和 蜂窝电话天线之间具有最小天线隔离距离的应用中,由于自动增益控 制模块在GPS接收机输入端施加的增益的破坏,会严重地妨碍到GPS 接收机的操作。
附图简述 通过随后本发明特定实施例的详细描述以及参考附图,可以更加 容易地理解本发明的其它特征,其中: 图1是包括与蜂窝收发机共处一地的GPS接收机的常规无线通信 装置的框图; 图2是根据本发明的第一实施例,说明用于维持与蜂窝收发机共 处一地的GPS接收机操作的示范系统的框图; 图3A是根据本发明的第二实施例,说明用于维持与蜂窝收发机 共处一地的GPS接收机操作的示范系统的框图; 图3B是说明图3A中的开关的另一配置的框图; 图4是根据组合图2和图3A实施例各方面的本发明的第三实施 例,说明用于维持与蜂窝收发机共处一地的GPS接收机操作的示范 系统的框图; 图5是根据本发明的第四实施例,说明用于维持与蜂窝收发机共 处一地的GPS接收机操作的示范系统的框图; 图6是根据本发明的第五实施例,说明用于维持与蜂窝收发机共 处一地的GPS接收机操作的示范系统的框图; 图7是根据组合图5和图6实施例各方面的本发明的第三实施 例,说明用于维持与蜂窝收发机共处一地的GPS接收机操作的示范 系统的框图;以及 图8说明了与图2-7的实施例相关的信号-时序示意图。
优选实施例的详细描述 尽管本发明容易实施为各种修改和替代形式,但是在附图中通过 实例给出其特定实施例,并且在此进行详细描述。
然而应该可以理解 到,并不想把本发明限制在所阐述的特定形式的范围中,而是相反, 本发明要覆盖所有处于由权利要求所定义的本发明精神和范围之内 的修改、等效物和替代方案。
在整个附图描述中,类似的参考数字表 示类似的元素。
出于说明,决不是限制的目的,此后可以结合包含GPS接收机和 利用TDMA技术(例如,电信行业协会(TIA)/电子工业协会(EIA) 136或者数字高级移动电话业务(DAMPS)标准)的蜂窝收发机在内 的无线通信装置,来讨论用于维持与发射机共处一地的接收机操作的 系统和方法。
因此应该可以理解到,按照本发明的系统和方法通常可 以应用于其中与发射机共处一地的接收机容易受到发射机所发射信 号干扰的通信设备中。
图2是根据本发明的第一实施例,说明用于维持与蜂窝收发机共 处一地的GPS接收机操作的系统和方法的框图。
如图2所示,无线 通信装置40中包括与蜂窝收发机44共处一地的GPS接收机42。
蜂 窝收发机44中具备发射和接收能力,正如本领域技术人员理解的, 它们可以实施为单独组件。
配置蜂窝收发机44使用TDMA无线接入 技术进行通信。
应该理解到,也可以采用其它无线接入技术,而不会 脱离本发明的原理。
与无线接入技术相关的通信协议中最好要包括周 期性的间隔,而且在此间隔内蜂窝收发机44不进行发射。
无线通信装置40中还包括蜂窝天线46和GPS天线48,它们可 能被不完美地相互隔离。
例如当多无线频段的天线同处于同一房间内 时,典型的天线隔离在10dB-15dB之间。
假设蜂窝收发机44以26dB 的功率电平进行发射,并且在天线46和48之间仅有10dB-15dB的 间距,则所发射的TDMA信号会以11dB-16dB的功率电平,耦合到 GPS接收机42的输入端。
这种叠加的TDMA信号可以干扰GPS接 收机42的GPS信号的接收和译码。
简单地回顾一下上述由蜂窝发射机44所引起的干扰GPS信号接 收的性质是有帮助的。
参考图8,TDMA帧内包括发射间隔、移动辅 助切换(MAHO)间隔以及接收间隔。
在发射间隔内,蜂窝收发机44 所发射的TDMA信号能够通过GPS天线48被耦合到GPS接收机42 的输入端,这会破坏GPS接收机42内的GPS信号的接收和译码。
然 而除此之外,施加到GPS接收机输入端的信号(是期望GPS信号和 非期望TDMA信号的组合)会由于TDMA信号的叠加,而显示其功 率电平增强。
这样的结果是,AGC模块52就会降低通过乘法器54 施加到GPS接收机42的输入端的信号的增益。
再次参考图8,其中还给出在常规TDMA帧内,例如位于发射间 隔之后的MAHO间隔和接收间隔。
尽管TDMA发射机在发射间隔内 处于活动状态,但是TDMA发射机通常在MAHO和TDMA接收机 活动时的接收间隔内保持非活动状态。
如果当前小区内语音信道的信 号强度变得太微弱,则MAHO间隔被用于去监测邻近小区内建立信 道中的信号强度,以识别可用于切换的潜在候选小区。
接收间隔和发 射间隔互补,提供与另一方的全双工通信。
这样,在MAHO或接收 间隔内,蜂窝收发机44不能进行发射,因此可以终止由于通过GPS 天线48耦合的TDMA信号而对GPS接收机造成的干扰。
然而,蜂窝 收发机44所发射的TDMA信号的残余效应仍然余留。
而且图8中仅 说明了单TDMA帧。
蜂窝收发机44可以在多个TDMA帧中的每个 帧的部分间隔内进行发射和接收。
而且每个TDMA帧内都可以包括 发射机既不发射也不接收的间隔。
由于非期望TDMA信号会提供增强的信号强度,因此在发射间 隔结束时,AGC模块52会典型地降低通过乘法器54施加到GPS接 收机42输入端信号的增益。
因此,即使在MAHO间隔的起点,蜂窝 发射机44所发出的TDMA信号造成的干扰会停止,但是由于AGC 模块52通过乘法器54施加到GPS信号的增益太低,会使得GPS接 收机42不能对GPS信号进行译码。
当AGC模块52检测到GPS信 号的信号强度与GPS信号和被耦合TDMA传输信号的组合相比降低 时,它将开始增加施加到乘法器54的增益。
然而,在适当的增益被 施加到乘法器54之前,要有某些等待时间或时延,这样就会在传输 间隔之后的MAHO间隔以及可能会在接收间隔(或者收发机44没有 发射的任意间隔内)中的某段时间内破坏GPS的接收和译码。
因此可以看到,在AGC模块52已经检测到来自蜂窝收发机44 的被耦合TDMA信号不存在,并且相应地调整其增益之后,才可能 在MAHO和接收间隔(或者没有发射的任意其它间隔)内成功地实 现GPS的接收和译码。
这样可以进行GPS操作的间隔要取决于AGC 模块52的敏感程度和响应程度,以及TDMA帧中MAHO和接收间 隔的长度。
不幸的是,在某些环境中,仅仅在下一TDMA帧的发送 间隔开始之前,AGC模块52施加的增益才被提高到足以支持GPS 接收和译码的等级上,而这一时间间隔的长度可能不足以提供实际的 GPS服务。
本发明利用响应蜂窝发射机44所发射的TDMA无线信号的AGC 控制逻辑56去维持GPS接收机42的操作。
更加特别的是,AGC控 制逻辑56监测这一传输信号以预计发射间隔的开始。
这样的结果是, AGC控制逻辑56可以识别发射间隔的开始,并且生成控制信号,该 控制信号又可以被施加到AGC模块52,以保留通过乘法器54施加 到GPS接收机42的输入信号的增益值(即防止增益值下降)。
这样, 可以降低GPS接收机42对蜂窝收发机44发射的TDMA信号所带来 影响的敏感性。
AGC控制逻辑56继续监测蜂窝收发机44发射的 TDMA无线信号,以判断发射间隔的结束。
在MAHO和接收间隔(以 及收发机44没有发射的其它间隔)内,AGC控制逻辑56停止生成 控制信号,允许AGC模块52可以根据GPS信号的强度去调整其施 加的增益。
例如,这一过程在图8中给出说明,其中在发射间隔内, AGC控制信号被驱动为高,而在MAHO和接收间隔内,AGC控制 信号被驱动为低。
整流器58最好被用于把TDMA无线信号转换为DC值,然后再 经过模拟数字(A/D)转换器把该DC值转换为数字形式。
则AGC控 制逻辑56可以实现为数字逻辑,去处理A/D转换器62输出的数字信 息。
值得注意的是,在发射间隔内,GPS的接收和译码仍然会容易受 到蜂窝收发机44发射的TDMA信号的干扰。
然而,通过防止AGC 模块52由于连续TDMA帧期间的TDMA干扰信号的循环应用而出 现振荡,在MAHO和接收间隔内可以成功地维持GPS的操作。
图3A是根据本发明的第二实施例,说明用于维持与蜂窝收发机 共处一地的GPS接收机操作的系统和方法的框图。
图3A中说明的无 线通信装置70基本上类似于图2中的无线通信装置40。
但是其中没 有使用AGC控制逻辑56,而是利用RF开关控制逻辑72去响应蜂窝 收发机44发射的TDMA无线信号。
更加特别的是,RF开关控制逻 辑72监测这一发射信号以预计发射间隔的开始时刻。
这样的结果是, RF开关控制逻辑56可以识别发射间隔的开始,并且生成控制信号, 当控制信号被加到开关74上时,可以将开关打开。
由于开关74和 GPS接收机42串行连接,因此当开关74打开时,GPS接收机42可 以与GPS天线48电隔离。
因此,当开关74处于打开的位置时,可以降低GPS接收机42 和AGC模块52对蜂窝收发机44发射的TDMA信号带来影响的敏感 性。
在TDMA发射间隔内,特别是当蜂窝收发机44以非常高的功率 电平进行发射时,这种GPS接收机42的完全隔离是优选的。
RF开 关控制逻辑72继续监测蜂窝收发机44发射的TDMA无线信号,以 判断发射间隔的结束。
在MAHO和接收间隔内,RF开关控制逻辑72 停止生成控制信号以允许开关74闭合,由此可以重新电连接GPS接 收机42和GPS天线48。
例如,这一过程在图8中给出说明,其中在 发射间隔内,RF开关控制信号被驱动为高,而在MAHO和接收间隔 内被驱动为低。
图3B中给出了图3A的开关74的另一配置。
在图3B的实施例 中,开关74’并行连接GPS天线48和GPS接收机42之间,使得当开 关74’闭合时,GPS天线48与地短接。
值得注意的是,图3A中开关 74的操作与图3B中开关74’的操作是相反的。
也就是说,在图3B中, 通过RF开关控制逻辑72所生成的控制信号使得开关74’关闭,可以 降低GPS接收机42和AGC模块52的敏感程度。
相反地,在图3A 中,通过RF开关控制逻辑72所生成的控制信号使得开关74打开, 可以降低GPS接收机42和AGC模块52的敏感程度。
图4是根据本发明的第三实施例,说明用于维持与蜂窝收发机共 处一地的GPS接收机的操作的系统和方法的框图。
图4中所示的无 线通信装置80中使用图2中的AGC控制逻辑56,以及图3A-3B中 的RF开关控制逻辑72。
由于操作开关74和AGC模块52的响应时 间是不同的,以及AGC控制逻辑56和RF开关控制逻辑72的响应 时间也不同,因此该实施例中可以确保使用两种装置中较快的那一 种,去降低对被发射TDMA信号带来影响的敏感程度。
应该可以理 解到,尽管图4中的开关74是按照此前参考图3A所讨论的,被配置 为与GPS接收机42串联,但是也可以参考此前图3B中讨论和说明 的,开关74可以替代地配置在GPS天线48和地之间。
图5是根据本发明的第四实施例,说明用于维持与蜂窝收发机共 处一地的GPS接收机的操作的系统和方法的框图。
无线通信装置90 基于图2、3A、3B和4的实施例的类似结构。
然而相反的是,无线通 信装置90中既不包含AGC控制逻辑56,也不包含RF开关控制逻辑 72。
通过使用处理器92可以维持AGC模块52的操作,该处理器与 计算机的可读存储媒介或存储器94进行通信。
因此本发明可以表现 为计算机可用的或计算机可读的存储媒介内的计算机程序产品的形 式,这种存储媒介内具备镶嵌在媒介中的计算机可用或计算机可读的 程序代码装置,供指令执行系统使用,或者与指令执行系统结合。
在 本文档环境中,计算机可用或计算机可读媒介可以是能够包含、存 储、通信、传播或者传输程序以供指令执行系统、装置或设备使用, 或者与之结合的任何装置。
计算机可用或计算机可读的媒介可以是例如(但不局限于)电 子、磁、光、电磁、红外或者半导体系统、装置、设备或传播媒介。
更加特别的计算机可读媒介的实例(非完全列表)中还可以包括如下 设备:具备一条或多条线的电连接、便携式计算机磁盘、随机存取存 储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除的可编程只读存储器 (EPROM或闪存)、光纤以及便携式压密盘只读存储器(CD-ROM)。
值得注意的是,例如由于可以通过对纸张或其它媒介进行光扫描,而 电捕获程序,然后可以对其编译、解释或者如果需要的话,还可以以 适当的方式进行处理,并且随后存储在计算机存储器内,因此计算机 可用或者计算机可读媒介甚至可以是纸张或者其它可以打印程序的 适当媒介。
存储器94中包括在实施通信会话过程中,用于控制蜂窝收发机 44操作的通信协议程序96。
回想到通信协议可以与所使用的特定无 线接入技术(例如TDMA)相对应。
这样在TDMA的情况下,通信 协议程序96可以响应蜂窝收发机44接收到的呼叫建立信息,识别每 个TDMA帧内收发机44能够进行发射的特定时隙或间隔。
这样,通信协议程序96就能够利用对TDMA帧内被蜂窝收发机 用于发射的间隔或时隙的了解,由处理器92生成控制信号,以识别 这些发射间隔,或者与之相对应。
然后按前面的描述,这一控制信号 可以被加到AGC模块52,用于保持增益值(即防止降低增益值)。
图6是根据本发明的第五实施例,说明用于维持与蜂窝收发机共 处一地的GPS接收机操作的系统和方法的框图。
图6中说明的无线 通信装置110基本上类似于图5的无线通信装置90。
但是没有使用处 理器92生成的控制信号去保持AGC模块52施加的增益,而是把控 制信号施加到被配置成与GPS接收机42串行连接的开关74。
在发射 间隔内,控制信号使得开关74打开,由此电路隔离GPS接收机42 和GPS天线48。
应该可以理解到,尽管图6中的开关74被配置成与 GPS接收机42串联,但是也可以参考此前图3B中讨论和说明的,开 关74可以被替代地配置成在GPS天线48和地之间实施。
最后,图7是根据本发明的第六实施例,说明用于维持与蜂窝收 发机共处一地的GPS接收机操作的系统和方法的框图。
图4中所示 的无线通信装置110中使用两种控制信号——第一种控制信号可以按 照上述参考图5的讨论,由处理器92提供给AGC模块,第二种控制 信号可以按照上述参考图6的讨论,由处理器92提供给开关74。
由 于操作开关74和AGC模块52的响应时间是不同的,因此该实施例 中可以确保使用两种装置中较快的那一种,去降低对被发射TDMA 信号带来影响的敏感程度。
还应该可以理解到,尽管图7中的开关74 被配置成与GPS接收机42串联,但是也可以参考此前图3B中讨论 和说明的,开关74可以被配置在GPS天线48和地之间。
随着在GPS接收机42中应用本发明的原理,在此也已经对其进 行了说明。
然而应该可以理解到,本原理同样也可以适用于其它容易 受到共处一地的发射机生成信号干扰的接收机类型,并且可以从在发 射间隔内降低敏感程度来获得好处。
这样的一种实例就是蓝牙接收 机。
蓝牙是一种工作在2.45GHz频段的通用无线接口,使便携式电子 设备能够经过短距离特定网络进行无线连接和通信。
蓝牙技术的目标 通常就是要消除例如无绳或移动电话、调制解调器、头戴式耳机、 PDA、计算机、打印机、投影仪以及局域网等的设备和系统之间的线 路、电缆以及连接器。
有关蓝牙接口的更多信息可以在作者为Jaap Haartsen,题为“Bluetooth-The universal radio interface for ad hoc, wireless connectivity(蓝牙   用于特定无线连接的通用无线接口)” (Ericsson Review,No.3,1998)的文章中找到,在此引入作为参考。
对详细描述进行总结,应该注意到,可以对优选实施例做出各种 变化和修改,而基本上不会脱离本发明的原理。
所有的这些变化和修 改都被规定包含于随后权利要求中所提出的本发明的覆盖范围内。
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