[实用新型]多频天线无效
| 申请号: | 200720004716.4 | 申请日: | 2007-02-05 |
| 公开(公告)号: | CN201004480Y | 公开(公告)日: | 2008-01-09 |
| 发明(设计)人: | 张惟善;王志铭;邓平熙 | 申请(专利权)人: | 启碁科技股份有限公司 |
| 主分类号: | H01Q1/36 | 分类号: | H01Q1/36;H01Q5/00 |
| 代理公司: | 上海专利商标事务所有限公司 | 代理人: | 任永武 |
| 地址: | 台湾省台北县汐*** | 国省代码: | 中国台湾;71 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 天线 | ||
技术领域
本实用新型是有关于一种天线结构,且特别是有关于一种多频天线结构。
背景技术
无线个人区域网络(wireless personal area network,WPAN)、无线区域网络(wireless local area network,WLAN)、及无线广域网络(wireless wide areanetwork,WWAN)等各种无线网络或系统装置间的连接与沟通,皆可通过装设于其中的天线设备来实现。
一般来说,各种无线装置的天线可以设计为外接或者是内建于装置之中。例如,一些笔记本电脑会将外接天线设置于屏幕的顶端,或是将外接天线设计在PCMCIA卡上,通过此界面与电脑沟通。此类外接式天线设计,由于显露于外在环境,可需要较高的成本,且容易受到破坏。而另一种设计,则是将天线直接内建于笔记本电脑之中。
此种内建式天线的设计,可以克服外接式天线所带来的缺点,例如可以保持电脑装置整体的美观与一致性,并且能够降低天线受到意外而造成损害的机率。然而,当天线内建于空间有限的小形电脑装置内时,其结构设计可能为了配合空间的限制,而牺牲了部份操作频宽,使得天线量产时,其制作上可允许的误差率过低,而导致成本上涨。因此如何设计出新的天线结构,提高内建天线的频宽,为目前厂商所追求的目标。
实用新形内容
因此本实用新型的目的是提供一种多频天线,用以在无线装置例如笔记本电脑内,提供接收与发送信号频段足够的操作频宽。
根据本实用新型的上述目的,提出一种多频天线,具有接地部、不对称T形辐射部、倒L形传导部及寄生元件。此不对称T形辐射部具有第一辐射体、第二辐射体与第一传导部,第一传导部大致垂直于第一辐射体与第二辐射体。第一辐射体用来接收第一辐射频段信号。第二辐射体用来接收第二辐射频段信号,且第二辐射体的长度短于第一辐射体。
倒L形传导部具有第二传导部与第三传导部,第二传导部连接于第一传导部,且第二传导部位于第二辐射体与接地部之间,第三传导部与该接地部大致垂直相连。而寄生元件具有第四传导部与第三辐射体,第四传导部大致垂直连接于接地部。第三辐射体位于第一辐射体与接地部之间。
依照本实用新型一实施例的多频天线,此多频天线包括有第一接地部、不对称T形辐射部、倒L形传导部与寄生元件。不对称T形辐射部具有第一辐射体、第二辐射体与第一传导部。第一传导部大致垂直于第一辐射体与第二辐射体,且与第一辐射体及第二辐射体位于不同平面上。第一辐射体与第二辐射体平行于第一接地部,第一辐射体用来接收第一辐射频段信号。第二辐射体用来接收第二辐射频段信号,且第二辐射体的长度短于第一辐射体。
倒L形传导部与第一传导部位于同一平面上,倒L形传导部具有第二传导部与第三传导部。第二传导部连接于第一传导部,且第二传导部位于第二辐射体与第一接地部之间,该第三传导部与第二接地部大致垂直相连。寄生元件与阻抗调整板位于同一平面上,具有第四传导部与第三辐射体。第四传导部大致垂直连接于第一接地部,第三辐射体位于第一辐射体与第一接地部之间。
上述的多频天线将第二传导部设置在第二辐射部与接地部之间,藉以增加第一辐射部的操作频宽。此外,还设置一个寄生元件,产生额外的操作频带,来增加多频天线第二频段附近的操作频宽。如此,使多频天线具有双频宽频操作的功能。
附图说明
为让本实用新型的上述和其他目的、特征、优点能更明显易懂,现将结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细说明如下:
图1系绘示依照本实用新型第一实施例的多频天线示意图。
图2系绘示依照本实用新型第二实施例的多频天线示意图。
图3系绘示本实用新型第二实施例中,移除阻抗调整板的多频天线电压驻波比。
图4系绘示本实用新型第二实施例的电压驻波比。
图5系绘示本实用新型第二实施例的水平切面辐射场形图。
图6系绘示依照本实用新型第三实施例的多频天线示意图。
图7A至图7C系绘示依照本实用新型实施例的多频天线其他变化形态的投影示意图。
具体实施方式
本实用新型的实施例为一种多频天线,可以装设于具有无线通讯功能的可携式电子装置上,例如笔记本电脑,个人数字助理(PDA)等。此种多频天线可至少接收两个频段的信号,为方便起见,除非特别注明,说明书中皆以其中心频率,也就是第一频率以及第二频率,来代表这两个频段。任何熟知本技术的人员,可配合其所需,更改天线设计的不同参数,来符合不同的应用范围。
第一实施例
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