[发明专利]一种平板电脑使用的小型3G天线无效

专利信息
申请号: 201310519703.0 申请日: 2013-10-29
公开(公告)号: CN103560323A 公开(公告)日: 2014-02-05
发明(设计)人: 唐丹丹;吴荻 申请(专利权)人: 惠州硕贝德无线科技股份有限公司
主分类号: H01Q1/50 分类号: H01Q1/50
代理公司: 广州粤高专利商标代理有限公司 44102 代理人: 任海燕;常跃英
地址: 516023 广东省惠州*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 平板 电脑 使用 小型 3g 天线
【说明书】:

技术领域

发明涉及天线设计领域,特别涉及一种平板电脑使用的小型3G天线。

背景技术

目前,无线通讯技术迅猛发展,人们的生活节奏越来越快,对娱乐、上网、学习的需求也越来越高,以苹果ipad为代表的平板电脑的热潮迅速席卷全球,抢占着市场。有数据显示,在过去的2011年欧洲市场平板电脑的销量在第一季度就增加910%,预计2012年全球销量将超过7000万台, 2014年将达到1.1亿台。这些数据表明人们对平板电脑的认同,它具有出色的移动性与便携性,比笔记本更为小巧,外观时尚、操作应用丰富,处理能力上具有笔记本的基本功能,同时它还可以浏览网页、编辑文档、即时通讯、在线音乐,在线视频等功能,平板电脑3G版优点是可以随时使用3G(WCDMA)网络接入Internet,轻松实现随时随地的移动互联。

为了达到酷炫薄的效果及良好的用户体验,很多平板电脑的内部线路板采用断板结构即主板与子板分开,一块设计于pad上方,一块设计于pad下方,两者通过一根标准接头(Ipex/hers)连接,其最大的优势就是使机器变得更加薄,电池容量更加大。这些外观的设计使得天线设计环境越来越差,speaker、USB接口等对天线性能影响较大的器件都因结构的需要设置到天线区域。这就使得天线的可用面积越来越小,另一方面却对天线的性能要求越来越高,特别是主天线的带宽必须满足3G范围。传统的平板电脑3G天线需要的天线空间必须在60mm*12mm*3mm(L*W*H)以上,并且需要增加寄生单元来增加带宽,如果不加寄生单元,高频只有一个谐振,且使低频的辐射功率和接收灵敏度降低。

发明内容

本发明需解决的问题是提供一种平板电脑使用的性能优良的小型化3G天线。

本发明所采用的技术方案是:一种平板电脑使用的小型3G天线,包括设有线路板上的高频走线、低频走线、馈电点和馈地点,所述高频走线与低频走线之间设有用于调节高低频段谐振的第一隔槽,馈电点和馈地点之间设有用于耦合高频第二谐振的第二隔槽。

优选的,所述馈电点和馈地点并列设置于线路板的一较长板边侧;所述馈电点位于馈地点的外侧即靠近线路板短边。

优选的,所述低频走线从馈电点处开始沿第二开槽下方一直延伸至线路板另一侧板边再迂回至高频走线方向,第一隔槽位于高频走线和低频走线的端头之间。

优选的,所述高频走线从馈电点开始沿线路板一侧板边延伸再迂回至低频走线端。

所述低频走线长于高频走线。 

优选的,所述第二开槽为从馈电点和馈地点之间间隙开始沿线路板横向方向延伸的开槽。

具体的,所述3G天线应用于采用断板结构的平板电脑,所述断板结构为具有设置在平板电脑上方的主板和设置在平板电脑下方的子板结构,主板与子板之间采用同轴线连接。

与现有技术相比,本发明的有益效果在于:本发明设计出的天线只需要一个馈电点和一个馈地点,只需占据空间为40mm*10mm*2mm(L*W*H),体积小巧,性能优良,且不需要通过增加寄生来增加带宽,可有效避免通过增加寄生来增加带宽的方式而使低频的辐射功率和接收灵敏度降低的问题。

附图说明

图1是本发明所述小型3G天线的实施例结构示意图;

图2为本发明所述小型3G天线的匹配电路示意图;

图3为本发明所述小型3G天线产生的谐振示意图。

具体实施方式

为方便本领域的技术人员了解本发明的技术内容,下面结合实施例和附图对本发明做进一步的详细说明。

如图1,本发明所述小型3G天线,在线路板上,低频走线1比较长,高频走线2较短,低频走线1和高频走线2之间通过第一开槽3分开,控制第一开槽的长度可以控制高低频的谐振。馈电点G1和馈地点G2并列设置于线路板的板边,馈电点G1和馈地点G2之间设有第二开槽4,通过开槽4可以耦合出高频的第二谐振,从而增加高频的带宽。开槽4槽宽在0.5mm左右,长度可根据高频谐振调试,长度越长,可控制高频的第二谐振往低频移动;长度越短,控制高频的第二谐振往高频移动。

低频走线1从馈电点G1处开始沿第二开槽下方一直延伸至线路板另一侧板边再迂回至高频走线方向,可以满足低频双频要求。高频走线2从馈电点G1开始沿线路板侧板边延伸再迂回至低频走线1端头。低频走线1迂回部位较长,高频走线2迂回部位较短,低频走线1的总长也长于高频走线2。

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