[实用新型]内置天线及包含该内置天线的移动终端有效
| 申请号: | 200920287068.7 | 申请日: | 2009-12-30 |
| 公开(公告)号: | CN201594588U | 公开(公告)日: | 2010-09-29 |
| 发明(设计)人: | 杨志达 | 申请(专利权)人: | 斯凯科斯电子(深圳)有限公司上海分公司 |
| 主分类号: | H01Q21/00 | 分类号: | H01Q21/00;H01Q1/22 |
| 代理公司: | 上海智信专利代理有限公司 31002 | 代理人: | 薛琦;朱水平 |
| 地址: | 201108 上海市*** | 国省代码: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 内置 天线 包含 移动 终端 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种天线,特别涉及一种任意频段的两个天线或多个天线的组合,或使用于其他MIMO终端等需要多个天线的终端上的内置天线。
背景技术
现在的无线终端设计趋于多功能化、紧凑化、多样化以及数据连通高速化,MIMO(Multiple-Input Multiple-Out-put,多输入多输出)等多天线系统技术也越来越多的应用于移动终端设备,成为提高数据流通讯能力的重要解决方案。由于目前移动终端体积较小,天线之间尤其同频段天线之间隔离度较小,天线相关性过高,导致天线性能和收发质量明显地恶化,要完成高隔离度,天线之间距离必须满足较大空间要求,对尺寸和元器件堆叠要求很高。并且天线之间的互扰也会使SAR值过高。所以为了提高隔离度,现有技术中有采用增大终端外形尺寸的方式,但增大终端外形尺寸则势必也会提高生产和制造成本。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是为了克服现有技术中天线之间的互扰导致系统性能下降、天线之间距离过大导致产品尺寸过大、生产成本过高和SAR(Specific Absorption Rate,意为电磁波吸收比值或比吸收率)值过高等缺陷,提供一种能克服天线之间互扰缺陷的内置天线及包含该内置天线的移动终端。
本实用新型是通过下述技术方案来解决上述技术问题的:
一种内置天线,其特点在于,其包括:两个或两个以上的独立天线单元;以及一个或一个以上连接所述独立天线单元的连接部件。
较佳地,所述独立天线单元和连接部件为一体成型的。其中,独立天线单元和连接部件采用相同材料。
较佳地,所述连接部件为直接桥接在所述独立天线单元的上端部上,桥接在上端部上的位置可变化,如上端部的中间,边缘等。其中,连接部件可以与独立天线单元采用相同或者不同材料。
较佳地,所述连接部件为直接桥接在所述独立天线单元的SMT装配接触点上,即下端部上。
较佳地,所述连接部件为打印于终端主板上的线路,该内置天线还包括一主板信号馈入单元,即主板PAD(主板上的焊盘),该打印于终端主板上的线路通过该主板信号馈入单元与所述独立天线单元电连接。
较佳地,该内置天线还包括一与所述打印于终端主板上的线路电连接的电子元器件综合体,该电子元器件综合体包括电阻、电感、电容、二极管和退偶装置或其他电子元器件的一种或几种。
较佳地,所述两个或两个以上的独立天线单元的频段相同或者不同。
较佳地,该内置天线为使用于MIMO终端的多天线系统的内置天线。
较佳地,该内置天线为任意频段的两个天线或多个天线的组合。
本发明的另一技术方案为:一种移动终端,其特点在于,其包括上述的内置天线。
本实用新型的积极进步效果在于:本实用新型的天线结构大大减小了多天线系统所需要的空间尺寸,可有效地满足小型化设备的需求,使更多天线集成于同一单一结构,大大降低了各个天线之间的互扰,允许进行独立调试。可替代现有数据卡,无线接入点,无线阅读器,无线路由,对讲机,手机、PDA、MP3、MP4及其他任何无线终端上的多天线系统,同时有效提高了无线终端的各天线性能,降低SAR值,降低生产制造及其装配成本。
附图说明
图1为本实用新型第一实施例的内置天线示意图。
图2为图1所示内置天线装配到主板上的示意图。
图3为本实用新型第二实施例的内置天线示意图。
图4为图3所示内置天线装配到主板上的示意图。
图5为本实用新型第三实施例的内置天线装配到主板上的示意图。
图6为本实用新型第四实施例的内置天线装配到主板上的示意图。
具体实施方式
下面举出较佳实施例,并结合附图来更清楚完整地说明本实用新型。
本实用新型的内置天线,包括两个或两个以上的独立天线单元,以及一个或一个以上连接所述独立天线单元的连接部件。该连接部件可以为和各独立天线单元一体成型的部件,也可以为打印于电路板上的线路,或者线路和各种电阻、电感、电容和二极管等元器件所形成的综合体。采用以上方式,就可以利用电流为矢量,采用矢量叠加的原理,在各独立同频段或不同频段天线之间采用桥接方式,将各天线从其他天线耦合到的电流对冲、抵消,而非回流至地。这样就可以极大降低天线之间的耦合强度,进而提高天线隔离度,最终达到提高天线性能及其多天线系统接收发射质量的作用。下面分别用以下实施例加以说明。
实施例1
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