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      移動(dòng)終端內(nèi)置天線及移動(dòng)終端的制作方法

      文檔序號(hào):12538709閱讀:326來源:國知局
      移動(dòng)終端內(nèi)置天線及移動(dòng)終端的制作方法與工藝

      本實(shí)用新型涉及一種移動(dòng)終端內(nèi)置天線及移動(dòng)終端,屬于電子設(shè)備配件技術(shù)領(lǐng)域。



      背景技術(shù):

      基于當(dāng)代用戶對(duì)全金屬殼手機(jī)的質(zhì)感體驗(yàn)需求,智能機(jī)的金屬化已經(jīng)成為一種時(shí)尚潮流。同時(shí)隨著手機(jī)的超薄化等發(fā)展趨勢,市面上部分手機(jī)產(chǎn)品會(huì)以金屬殼體包覆電路板及天線結(jié)構(gòu),該金屬殼體具有強(qiáng)度高、不易損壞并具有金屬質(zhì)感。

      然而,大面積的金屬件對(duì)天線性能影響顯著,尤其是把金屬環(huán)作為手機(jī)天線時(shí),由于具有金屬后殼或金屬邊框的手機(jī)內(nèi)部空間極為有限,金屬環(huán)天線與鄰近金屬后殼之間的耦合非常明顯,金屬環(huán)天線輻射出的能量會(huì)由于近場耦合被束縛,導(dǎo)致天線輻射性能大大降低;同時(shí)部分運(yùn)營商要求的頻段與其他頻段的頻率間隔較大,普通天線帶寬很難滿足其所要求的頻段。



      技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

      有鑒于此,本實(shí)用新型提供一種移動(dòng)終端內(nèi)置天線及移動(dòng)終端,在不影響天線性能的情況下能夠用于具有金屬后殼的移動(dòng)終端,且該移動(dòng)終端內(nèi)置天線能夠適用于多頻段。

      為實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型提供一種移動(dòng)終端內(nèi)置天線,包括金屬環(huán)天線,所述金屬環(huán)天線具有饋點(diǎn),所述饋點(diǎn)用于連接移動(dòng)終端后殼,所述金屬環(huán)天線還具有分別設(shè)置于所述饋點(diǎn)兩側(cè)的第一接地點(diǎn)和第二接地點(diǎn),所述第一接地點(diǎn)和第二接地點(diǎn)用于使所述移動(dòng)終端內(nèi)置天線接收不同頻段。

      進(jìn)一步地,所述第一接地點(diǎn)用于使所述移動(dòng)終端內(nèi)置天線接收低頻或高頻,所述第二接地點(diǎn)用于使所述移動(dòng)終端內(nèi)置天線接收中頻。

      進(jìn)一步地,所述金屬環(huán)天線為平面倒F形天線。

      進(jìn)一步地,所述金屬環(huán)天線與所述移動(dòng)終端后殼間隔設(shè)置,間距為1-2mm。

      另一方面,本實(shí)用新型還提供一種移動(dòng)終端,其內(nèi)部設(shè)置有如上所述的所述移動(dòng)終端內(nèi)置天線。

      進(jìn)一步地,所述移動(dòng)終端為手機(jī)。

      進(jìn)一步地,所述手機(jī)的后殼寬為71-75mm,長為130-135mm,所述金屬環(huán)天線的寬為6.5mm。

      本實(shí)用新型采用了基于耦合饋電原理的能夠用于具有金屬后殼的移動(dòng)終端內(nèi)置天線,通過切換金屬后殼的接地點(diǎn),并不附加內(nèi)部走線,不僅有效拓展了該移動(dòng)終端內(nèi)置天線的帶寬,而且從一定程度上增強(qiáng)整機(jī)的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,還降低了生產(chǎn)成本。

      【附圖說明】

      為了更清楚地說明本實(shí)用新型實(shí)施例的技術(shù)方案,下面將對(duì)實(shí)施例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實(shí)用新型的一些實(shí)施例,對(duì)于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動(dòng)性的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其它的附圖。

      圖1為本實(shí)用新型提供的移動(dòng)終端內(nèi)置天線與金屬后殼的相對(duì)位置示意圖。

      圖2為將第一接地點(diǎn)接地的狀態(tài)下,本實(shí)用新型提供的移動(dòng)終端內(nèi)置天線接收頻段示意圖。

      圖3為將第一接地點(diǎn)接地的狀態(tài)下產(chǎn)生的回波損耗曲線。

      圖4為將第二接地點(diǎn)接地的狀態(tài)下,本實(shí)用新型提供的移動(dòng)終端內(nèi)置天線接收頻段示意圖。

      圖5為將第二接地點(diǎn)接地的狀態(tài)下產(chǎn)生的回波損耗曲線。

      附圖標(biāo)記說明

      10-金屬后殼

      20-金屬環(huán)天線

      21-第一接地點(diǎn)

      22-第二接地點(diǎn)

      23-饋點(diǎn)

      A-低頻段

      B-高頻段

      C-中頻段

      【具體實(shí)施方式】

      為了更好的理解本實(shí)用新型的技術(shù)方案,下面結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型實(shí)施例進(jìn)行詳細(xì)描述。

      應(yīng)當(dāng)明確,所描述的實(shí)施例僅僅是本實(shí)用新型一部分實(shí)施例,而不是全部的實(shí)施例?;诒緦?shí)用新型中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有作出創(chuàng)造性勞動(dòng)前提下所獲得的所有其它實(shí)施例,都屬于本實(shí)用新型保護(hù)的范圍。

      在本實(shí)用新型實(shí)施例中使用的術(shù)語是僅僅出于描述特定實(shí)施例的目的,而非旨在限制本實(shí)用新型。在本實(shí)用新型實(shí)施例和所附權(quán)利要求書中所使用的單數(shù)形式的“一種”、“所述”和“該”也旨在包括多數(shù)形式,除非上下文清楚地表示其他含義。

      圖1為本實(shí)用新型提供的移動(dòng)終端內(nèi)置天線與金屬后殼的相對(duì)位置示意圖。圖2為將第一接地點(diǎn)接地的狀態(tài)下,本實(shí)用新型提供的移動(dòng)終端內(nèi)置天線接收頻段示意圖。圖3為將第一接地點(diǎn)接地的狀態(tài)下產(chǎn)生的回波損耗曲線。圖4為將第二接地點(diǎn)接地的狀態(tài)下,本實(shí)用新型提供的移動(dòng)終端內(nèi)置天線接收頻段示意圖。圖5為將第二接地點(diǎn)接地的狀態(tài)下產(chǎn)生的回波損耗曲線。本實(shí)用新型提供的移動(dòng)終端內(nèi)置天線適用于多種類型的移動(dòng)終端。

      如圖1-3所示,本實(shí)用新型提供的移動(dòng)終端內(nèi)置天線通常包括金屬環(huán)天線20,所述金屬環(huán)天線20具有饋點(diǎn)23,所述饋點(diǎn)23用于連接移動(dòng)終端后殼10,所述金屬環(huán)天線20還具有分別設(shè)置于所述饋點(diǎn)23兩側(cè)的第一接地點(diǎn)21和第二接地點(diǎn)22,所述第一接地點(diǎn)21和第二接地點(diǎn)22用于使所述移動(dòng)終端內(nèi)置天線接收不同頻段。

      通常,金屬邊框或金屬后殼屬于移動(dòng)終端的固有金屬件,分布規(guī)律,形狀規(guī)則,其在內(nèi)置天線激發(fā)下可以產(chǎn)生分布式的耦合能量。本實(shí)用新型采用傳統(tǒng)的平面倒F形天線(Planar Inverted F-shaped Antenna,PIFA)結(jié)構(gòu),把金屬后殼10作為該移動(dòng)終端內(nèi)置天線的唯一輻射體。根據(jù)腔模理論,該移動(dòng)終端內(nèi)置天線將饋點(diǎn)23直接饋入金屬后殼10不僅可以使得最大電流處于金屬后殼10本體,將能量有效輻射出去,而且有利于整機(jī)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。

      例如,首先為了滿足低頻824MHz-960MHz以及高頻1710MHz-2170MHz頻段,通過圖示2中饋點(diǎn)23位置直接饋入,且該移動(dòng)終端內(nèi)置天線的短路點(diǎn)位置為第一接地點(diǎn)21,并通過適當(dāng)?shù)钠ヅ湔{(diào)整使其滿足高頻諧振。

      圖3為將第一接地點(diǎn)接地的狀態(tài)下產(chǎn)生的回波損耗曲線。由圖3可以看出低頻諧振(830MHz-960MHz)和高頻諧振(1710MHz-2170MHz)的S11均位于-5db以下,說明該移動(dòng)終端內(nèi)置天線的性能較好。

      由于部分頻段與上述高頻和低頻的頻率間隔均較大,如位于1440MHz-1510MHz的頻段(Band 11),屬于中間頻段,普通天線很難同時(shí)滿足該三個(gè)頻段。

      一般來講,根據(jù)PIFA天線的諧振頻率點(diǎn)的波長為:

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      上式中,c為光速,u為介質(zhì)磁導(dǎo)率,ε為介電常數(shù),f為諧振頻率。

      由上式可知天線諧振頻率與其波長成反比,故要獲得更高的天線諧振頻率,只需將天線波長變短,即減小天線走線。

      本實(shí)用新型采用切換接地點(diǎn)的位置即增大饋點(diǎn)23與短路點(diǎn)的間距,從而減小天線走線,實(shí)現(xiàn)不同頻段之間的切換,簡單有效。將短路點(diǎn)位置接入第二接地點(diǎn)22處,如圖4所示,使得金屬環(huán)天線20的中低頻分支變短,諧振頻率點(diǎn)剛好與1440MHz-1510MHz的頻段吻合,使得天線帶寬得到拓寬,從而解決部分頻段與其他頻段由于頻率點(diǎn)之間差異較大而無法兼容的問題。圖5為將第二接地點(diǎn)接地的狀態(tài)下產(chǎn)生的回波損耗曲線。由圖5可以看出,該移動(dòng)終端內(nèi)置天線諧振可以滿足1440MHz-1510MHz頻段在較好的狀態(tài)。

      本實(shí)用新型采用了基于耦合饋電原理的能夠用于具有金屬后殼的移動(dòng)終端內(nèi)置天線,通過切換金屬后殼10的接地點(diǎn),并不附加內(nèi)部走線,不僅有效拓展了該移動(dòng)終端內(nèi)置天線的帶寬,而且從一定程度上增強(qiáng)整機(jī)的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,還降低了生產(chǎn)成本。

      其中,所述金屬環(huán)天線20與所述移動(dòng)終端后殼10間隔設(shè)置,一般設(shè)置于金屬后殼20的下方,間距可為1-2mm。在一個(gè)實(shí)施例中,優(yōu)選的間距為1.2mm。

      本實(shí)用新型還提供一種移動(dòng)終端,其內(nèi)部設(shè)置有如上所述的所述移動(dòng)終端內(nèi)置天線。

      進(jìn)一步地,所述移動(dòng)終端可以為多種電子設(shè)備,例如可以為手機(jī)、平板電腦等。

      在一個(gè)實(shí)施例中,所述手機(jī)的后殼10寬可以為71-75mm,長可以為130-135mm,所述金屬環(huán)天線20的寬可為6.5mm。

      本實(shí)用新型采用了基于耦合饋電原理的能夠用于具有金屬后殼10的移動(dòng)終端內(nèi)置天線,通過切換金屬后殼10的接地點(diǎn),實(shí)現(xiàn)不同頻段之間的切換,簡單有效,而且從一定程度上增強(qiáng)整機(jī)的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,還降低了生產(chǎn)成本。

      以上所述僅為本實(shí)用新型的較佳實(shí)施例而已,并不用以限制本實(shí)用新型,凡在本實(shí)用新型的精神和原則之內(nèi),所做的任何修改、等同替換、改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本實(shí)用新型保護(hù)的范圍之內(nèi)。

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