[发明专利]宽带笔记本天线有效
| 申请号: | 200910258710.3 | 申请日: | 2009-12-12 |
| 公开(公告)号: | CN101771189A | 公开(公告)日: | 2010-07-07 |
| 发明(设计)人: | 赵吉祥;陈康康 | 申请(专利权)人: | 中国计量学院 |
| 主分类号: | H01Q1/22 | 分类号: | H01Q1/22;H01Q13/10;H01Q13/08 |
| 代理公司: | 杭州杭诚专利事务所有限公司 33109 | 代理人: | 尉伟敏 |
| 地址: | 310018 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 宽带 笔记本 天线 | ||
技术领域
本发明涉及一种射频天线,更具体地说,本发明涉及一种宽带笔记本天线。
背景技术
近年来,随着无线通信技术的快速发展,无线局域网(WLAN)标准进一 步完善,使得WLAN成为了继3G之后的又一重大话题。同样作为新兴的宽带 无线接入技术的全球互联微波接入(WiMAX)也得到了迅猛发展。WLAN无线 网卡和WiMAX应用作为笔记本电脑的必备配置,其对应频段的笔记本天线设 计的重要性不言而喻。而笔记本追求小型化的设计要求也给笔记本天线的设计 带来了更大的难度和挑战。
中国于2009年8月5日公开了公告号为CN201285795Y的文献,名称是一 种用于笔记本电脑的平板多频天线,它包括一PCB板载体和分布于PCB板载体 上的天线辐射单元、匹配电路和金属框架结构件。所述的天线辐射单元通过匹 配电路与金属框架结构件连接,金属框架结构件作为金属地与笔记本电脑上的 接地物连接,天线辐射单元通过同轴电缆连接笔记本电脑内的射频电路。此方 案的不足之处在于没有设置阻带,占用了不需要的频带,对周边的无线设施有 一定的干扰,并且结构较为复杂,制造不够方便。
发明内容
本发明的目的是针对现有技术占用多余频段,浪费频段资源,对周边无线 设施产生干扰的不足,提供了一种具有阻带设计,抑制多余频段,减少对周边 无线设施干扰的宽带笔记本天线。
本发明针对上述问题是通过以下技术方案得以解决的:一种宽带笔记本天 线,包括介质板、辐射面和地平面,所述辐射面为矩形,所述介质板为扁平状, 所述介质板的一面贴合有所述辐射面,所述介质板的另一面贴合有所述地平面, 所述辐射面上开有两条对称缝隙,所述对称缝隙相对所述辐射面的一条对称轴 对称,所述对称缝隙一端开口,所述对称缝隙的另一端封闭,所述对称缝隙与 所述辐射面的两条边线平行,所述辐射面连有微带馈线。对称缝隙使得多余频 段(3700MHz-5000MHz)被抑制,而对需要的频段(2400MHz-3700MHz和5000 MHz-6000MHz)的增益没有影响。并且通过调整对称缝隙的位置和长短,可 以调节阻带的中心频率(4300MHz左右)和带宽(1300MHz左右),给实际生产 过程的调试带来便利。对称缝隙长度决定了阻带中心频率,长度越长则阻带中 心频率越低,长度越短则阻带中心频率越高。两条对称缝隙的间距则决定了阻 带带宽的大小,间距越大则阻带带宽越窄,间距越小则阻带带宽越宽。
作为优选,所述矩形的辐射面四角为圆角。辐射面四角采用圆角设计可以 增加电流路径从而展宽天线的频带。电流从辐射面连有微带馈线的一条边向相 对的边流动,如果辐射面全为直角则每条电流路径长度相同,改用圆角以后出 现长度不同的电流路径,每种长度的电流路径对应不同的频率点,从而使天线 的频带得以扩大。
作为优选,所述地平面为半圆形。半圆形的地平面使反向电流路径长度各 不相同,增加了反向电流路径的数量,也展宽了天线的带宽。
作为优选,所述的微带馈线连接在所述辐射面的一条边的中点,所述对称 缝隙的开口所在的边与所述微带馈线连接的边为同一条。对称缝隙相对于辐射 面的一条对称轴对称的设计可以使两条对称缝隙对阻带的影响一致,在改变对 称缝隙位置调整天线阻带时更容易控制阻带的带宽。
本发明的有益效果是,通过对称缝隙,使天线不占用多余的频段,并且能 够同时满足WLAN和WiMAX频带要求的天线设计,其频带覆盖了WLAN (2400-2484/5150-5350/5725-5825MHz)和WiMAX(2500-2690/3400-3690/5250- 5850MHz)。本发明结构简单,体积小,制造方便,容易调整阻带的中心频率和 带宽,减少了频带互扰。
附图说明
图1是本发明的一种正面示意图;
图2是本发明的一种背面示意图;
图3是本发明的一种左视图。
图中:1、辐射面,2、对称缝隙,3、微带馈线,4、介质板,5、地平面。
具体实施方式
下面结合附图与具体实施例对本发明作进一步的详细描述:
实施例:一种宽带笔记本天线,如图1所示,它包括介质板4、辐射面1和 地平面5。介质板4采用介电常数为4.4的FR4材料,为矩形。如图3所示,辐 射面1印刷在介质板4上,地平面5印刷在介质板4的另一面。辐射面1为长 30mm宽15mm的矩形,四角采用半径为5mm的圆角。辐射面1与信号馈入点 之间由50欧姆微带馈线3连接。微带馈线3连至辐射面1一条较长边的中点。 微带馈线3与辐射面1印刷在同一平面上。辐射面1、微带馈线3和地平面5的 材料均为铜。与辐射面1所在平面垂直的方向为竖直方向,与辐射面较短边平 行的方向为水平方向。如图2所示,地平面5为半径20mm的半圆,半圆的直 边与介质板4的一条边重合且与辐射面1连有微带馈线3的边平行。地平面5 的对称轴和圆弧边的交点为地平面5的顶点,微带馈线3和辐射面1的连接点 与地平面5的顶点之间的水平距离为1mm。辐射面1上刻蚀有两条宽1mm,长 11mm的对称缝隙2,对称缝隙2与微带馈线3平行,两条对称缝隙之间相距 22mm。对称缝隙2相对于辐射面1的一条对称轴对称,并且此对称轴与地平面 的对称轴在竖直方向上重合。对称缝隙2起始于辐射面1连接有微带馈线3的 边。本发明刚好覆盖WLAN(2400-2484/5150-5350/5725-5825MHz)和WiMAX (2500-2690/3400-3690/5250-5850MHz)频段,而抑制了中间的 3700MHz-5000MHz频段。
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