[实用新型]手机缝隙天线结构有效

专利信息
申请号: 201320325715.5 申请日: 2013-06-07
公开(公告)号: CN203339307U 公开(公告)日: 2013-12-11
发明(设计)人: 王毅;徐良;段海义;张辉;宋旭辉 申请(专利权)人: 深圳市汉赛天线技术有限公司
主分类号: H01Q13/10 分类号: H01Q13/10;H01Q1/44
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 518057 广东省深圳市南山区高*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 手机 缝隙 天线 结构
【说明书】:

技术领域

本实用新型属于无线通讯信号接收设备技术领域,涉及一种手机缝隙天线结构。

背景技术

在当前的移动通讯技术领域,手机更新换代非常迅速。传统的手机外壳为塑料材质,不会影响内置天线收发无线信号。随着时代的发展,人们对于手机的外观及质感要求越来越高,目前很多手机外壳已经越来越多的采用金属材质,金属外壳较之塑料外壳,外观和质感都具有很大的优势。然而由于金属外壳的电磁屏蔽作用,使天线无法收发信号,从而影响手机的正常通讯。

实用新型内容

本实用新型的主要目的是提供一种手机缝隙天线结构,解决现有的金属手机外壳由于电磁屏蔽作用影响手机正常工作的缺陷。

为了实现发明目的,本实用新型所采用的技术方案是,一种手机缝隙天线结构,包括有设置于手机壳体上的缝隙以及传输线缆,传输线缆一端跨过缝隙与缝隙一侧连接馈电,另一端与手机通讯模块连接。

本实用新型的特征还在于,传输线缆为同轴线缆。

馈电点靠近缝隙的一端。

缝隙开缝处位于手机内部电路板的净空区域上方。

本实用新型的有益效果是:

本实用新型的缝隙天线结构应用在金属壳体的手机上,既满足了用户对于手机外观和质感的需求,同时不会对无线信号的收发产生影响。

附图说明

图1是本实用新型第一种实施例结构示意图;

图2是本实用新型第一种实施例GSM+TD双频段驻波比的实测图;

图3是本实用新型第一种实施例蓝牙频段驻波比的实测值;

图4是本实用新型第一种实施例GPS频段驻波比的实测图;

图5是本实用新型第二种实施例结构示意图;

图6是本实用新型第二种实施例CDMA850频段驻波比的实测图;

图7是本实用新型第三种实施例结构示意图;

图8是本实用新型第三种实施例GSM900频段驻波比的实测图。

图中,1.缝隙,2.传输线缆,3.手机壳体。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进行详细说明。

本实用新型提供一种手机缝隙天线结构,包括有设置于手机壳体上的缝隙1以及传输线缆2,传输线缆2一端跨过缝隙1与缝隙1一侧连接馈电,另一端与手机通信模块连接。

具体实施时,缝隙1通常开在手机壳体3背面或侧面,形状为呈长条状弯折延伸的矩形,缝隙1的长度及弯折形状依据天线的工作频段及周边的电磁环境而定,通常缝隙长度取对应频段波长的二分之一,即λ/2,根据公式λ=c/f,随着频率的升高,对应的缝隙长度越短。实际制造时,需要考虑手机外壳大小、使用环境并通过实验测量得到。传输线缆2优选采用细软的同轴线缆,同轴线缆一端的外皮剥开后固定在手机壳体3内表面的缝隙1一侧,芯线跨缝后与缝隙1另一侧连接馈电,馈电点靠近缝隙1一端,距离缝隙1端点的距离会影响天线的阻抗,理想状态下,馈电点距离缝隙1端点的长度为缝隙1总长的八分之一,实际中一般小于八分之一。通常缝隙1位于手机内部电路板的净空区上方以减少电磁干扰。

实施例1:如图1所示,本实施例的手机缝隙天线实现了GSM+TD的双频段工作,较宽部分的缝隙宽度为10mm,其中TD频段由手机壳体3下方的缝隙1右端及底部较宽部分提供,GSM频段由手机壳体3下方缝隙1整体提供。在馈电端口处,馈电点位置距离缝隙一端为18mm,便于进行阻抗匹配。缝隙1较宽部分中凸出的矩形带状金属线的长度为7mm,可以起到减少缝隙长度的作用。作为补充,本实施例还提供了手机常用的蓝牙(BT)频段和GPS频段,能够满足手机常用的通讯需要。蓝牙频段由左上角的缝隙天线提供,其宽度为1.5mm;GPS频段由右上角的缝隙天线提供,其宽度也为1.5mm。图2为本实施例GSM+TD双频段驻波比的实测值,图3为本实施例蓝牙频段驻波比的实测值,图4为本实施例GPS频段驻波比的实测值,可以看出,该手机缝隙天线结构使得天线在GSM+TD双频段、蓝牙频段及GPS频段皆产生了很好的谐振状态。

实施例2:如图5所示,本实施例的手机缝隙天线为CDMA850频段,馈电点位置距离缝隙一端为8mm,便于进行阻抗匹配。上、下两行缝隙1的宽度为4mm,左端较宽的缝隙1宽度为10mm。为了减少缝隙所占的尺寸,将上、下两行缝隙1进行多次来回直角弯折,多次弯折部分的缝隙1宽度为2mm。图6为本实施例CDMA850频段驻波比的实测值,可以看出,多次弯折减小了天线的尺寸,使得天线在CDMA850频段产生了很好的谐振状态。

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