CN101702461B - 具有多媒体广播功能的数据卡及其天线构建方法 - Google Patents

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Abstract

本发明在整体呈长方体的数据卡前端设计旋转USB头,后端设计数据卡的主天线,后端侧面设计CMMB拉杆天线。主天线工作频率一般在900MHz,CMMB(UHF波段)接收频率范围是470~798MHz,如此设计将两个天线之间的距离尽量拉开,干扰最小;旋转USB设计,一方面增强了易用性,旋转的USB头方便用户应用于各种笔记本电脑;一方面相对于非旋转USB头的数据卡,旋转USB头的数据卡的机身长度可以做到与非旋转USB头的机身长度加其USB长度相当。相当于在整体长度不变的情况下拉长了机身长度,有利于CMMB拉杆天线基础做到更长,从而使其拉长时更长,性能也就做到最好。同时,数据卡在非工作时间,USB头合入卡槽,不会使客户感觉机身太长。

Description

具有多媒体广播功能的数据卡及其天线构建方法
技术领域
本发明涉及移动无线通信系统技术领域,更具体地,涉及一种具有多媒体广播功能的数据卡及其天线构建方法。 
背景技术
多媒体广播,特别是中国移动多媒体广播(China Mobile Multimedia Broadcasting,CMMB)技术,自2006年问世以来,得到了广大消费者的好评。CMMB最初定义于手机电视、MP4、PDA等7寸以下小屏幕的手持终端上。随着这类终端的广泛出现,CMMB技术已不仅仅局限在技术推出阶段的应用,电视棒、数据卡也逐渐涉猎CMMB技术。由于这类终端,要直接或间接连接到笔记本等电脑上。笔记本电脑的CPU、内存等设备所产生的低频干扰,无法避免地影响着CMMB天线的接收性能。尤其是数据卡上实现CMMB,技术难度将更是一种挑战。 
从用户体验方面讲,客户更乐于接受直插在笔记本上的数据卡。这样一来,数据卡的一端必然被USB接头占据;而数据卡的主天线,根据以往设计的经验,为保证性能最优,一般使用内置单极子的设计形式,这样又占据了数据卡的另一端。数据卡的结构一般都是长方形结构,矩形的两端被占据的情况下,内置的CMMB天线几乎无法在狭小的布局中,对CMMB接收灵敏度给予保证。 
发明内容
本发明的目的是涉及一种CMMB天线构建于旋转USB头的数据卡及其天线构建方法,既能保证数据卡主天线受到的干扰最小,又能保证CMMB接收性能最佳,对数据卡整体美观效果最为有利。 
为实现上述目的,本发明提供了一种具有多媒体广播功能的数据卡,包括: 
数据卡机身,其内设置有多媒体广播接收芯片; 
USB接头,其从数据卡机身一端延伸出; 
数据卡主天线,其设置在数据卡机身内; 
多媒体广播天线,其为拉杆天线,位于机身后端侧面; 
所述数据卡机身延伸出USB接头的一端设有开槽,所述USB接头是旋转USB接头,其可以旋转收容于所述开槽中。 
进一步地,上述数据卡的拉杆天线的馈点设于数据卡机身远离所述USB接头的一端。 
进一步地,上述数据卡还包括:所述多媒体广播天线的一端连接于所述 
多媒体广播天线的馈点上,另一端和数据卡机身具有USB接头端平齐。 
进一步地,上述数据卡还包括:所述多媒体广播天线是四节拉杆天线。 
进一步地,上述数据卡还包括:所述拉杆天线平均每节的 
长度在40~50mm之间。 
本发明还提供了一种数据卡上构建多媒体广播天线的方法,包括, 
构建数据卡机身结构; 
设计数据卡USB接头位于数据卡机身一端; 
在数据卡机身内构建数据卡主天线; 
构建位于机身后端侧面的多媒体广播拉杆天线; 
所述数据卡机身延伸出USB接头的一端设有开槽,所述USB接头是旋转USB接头,其可以旋转收容于所述开槽中。 
进一步地,上述方法还包括:将所述拉杆天线的馈点设于数据卡机身远离所述USB接头一端。 
进一步地,上述方法还包括:所述多媒体广播天线的一端连接于所述多媒体广播天线的馈点上,另一端和数据卡机身具有USB接头端平齐。 
进一步地,上述方法还包括:所述多媒体广播天线是四节拉杆天线。 
进一步地,上述方法还包括:所述拉杆天线平均每节的长度在40~50mm之间。 
综上,本发明的方案,能够保证将CMMB模块内置于数据卡中,既能保证CMMB的接收性能,又能保证数据卡主天线的射频性能,同时不影响数据卡的小型化和美观设计。 
附图说明
图1是根据本发明第一实施例的具有多媒体广播功能的数据卡的示意图; 
图2是根据本发明另一实施例的具有多媒体广播功能的数据卡的示意图; 
图3是本发明具有多媒体广播功能数据卡天线构建方法流程图。 
具体实施方式
本发明总的构思是:在整体呈长方体的数据卡前端设计旋转USB头,后端设计数据卡的主天线,后端侧面设计CMMB拉杆天线。主天线工作频率一般在900MHz,CMMB(UHF波段)接收频率范围是470~798MHz,如此设计将两个天线之间的距离尽量拉开,干扰最小;优选的采用旋转USB设计,一方面增强了易用性,旋转的USB头方便用户应用于各种笔记本电脑;一方面相对于非旋转USB头的数据卡,旋转USB头的数据卡的机身长度可以做到与非旋转USB头的机身长度加其USB长度相当。相当于在整体长度不变的情况下拉长了机身长度,有利于CMMB拉杆天线基础做到更长,从而使其拉长时更长,性能也就做到最好。同时,数据卡在非工作时间,USB头合入卡槽,不会使客户感觉机身太长。 
本发明所述的数据卡包括以下元件: 
数据卡机身:电源、基带、射频相关电路、CMMB电视接收芯片及周围电路; 
旋转USB接头:用于连接机头与笔记本电脑,标准USB接头设计,USB全包,有利于静电处理、可靠性强; 
射频主天线:内置,单极子天线; 
CMMB电视接收天线:拉杆式设计,馈点位于板侧,靠近于主天线。 
下面结合附图对本发明的技术方案的优选实施例作进一步的详细说明。 
图1是根据本发明第一实施例的具有多媒体广播功能的数据卡的示意图,如图1所示,本实施例多媒体广播以CMMB为例说明,本实施例数据卡包括:数据卡机身A、旋转USB接头B、数据卡主天线C及CMMB天线E。 
数据卡机身A主要包括数据卡的电源、基带、射频相关电路、CMMB电视接收芯片及外围电路。在其旋转USB接头B的对应位置设计可容纳旋转USB接头B的开槽,当数据卡不工作时,可将旋转USB接头B旋转收容在所述开槽中。本部分是整个数据卡的主体,是实现带有CMMB功能的数据卡的核心部分。 
旋转USB接头B是全包设计,其从数据卡机身一端延伸出来,且可以收容在数据卡机身的开槽中,采用标准的USB 4pin封装制造,旋转角度为270°。根据不同的设计思路,可以考虑USB子板独立承担此旋转USB接头,或使用一体式结构,通过结构件将USB接头结构做出来,电路部分可使用4根独立线缆或FPC式连接线缆将USB管脚同主板连接起来。 
数据卡主天线C是内置单级子天线,C1为数据卡主天线C的馈电点,使用塑料支架作为天线固定方式,表面电路使用微带线或敷铜的方式。此处只考虑主天线,不存在分集天线的情况。数据卡主天线C和其馈电点C1附近的主板要求一定区域内禁止布置其他器件、主板每一层都挖空,避免铺铜引入的电路产生噪声,对主天线的接收性能造成干扰。 
CMMB天线E是拉杆天线,D1为CMMB天线E的馈电点。CMMB天线E的UHF波段频率覆盖在470~798MHz,为保证较低的频率下依然有较好的接收灵敏度,对拉杆CMMB天线E的拉伸最大长度要求在160~180mm。由于数据卡的结构趋势是小型化,为了保证CMMB天线E的拉杆直径尽量小,本实施例CMMB天线E做到4节,平均每节的长度控制在40~50mm以内,机身长度要留出足够的冗余。同时,为了降低两个天线之间的相互影响,主天线C馈点C1与CMMB天线E馈点D1保持7mm以上距离。 
CMMB天线设计中还要关注,天线拉长及伸缩后的长度、内外径尺寸、拉伸和旋转次数、弯曲度、拉伸手感等,更重要的是在结构设计之前最好进行射频的仿真,以及射频测试和调试,及如何通过测试和调试对天线长度、馈点位置、及与其它元器件距离等,使天线和主板实现最佳匹配,保证最终的收视效果达到最佳状态。 
图2是根据本发明另一实施例的具有多媒体广播功能的数据卡的示意图,如图2所示,其与第一实施例的区别仅在于USB接头不是旋转USB接头。在不增加机身长度的情况下,本实施例中CMMB天线D基础长度会比第一实施例的CMMB天线E短F的长度,因此,其拉伸长度会比第一实施例的短,从图2可以看到,效果会比第一实施例稍差。 
图3是本发明具有多媒体广播功能数据卡天线构建方法流程图。 
如图3所示,该方法包括如下步骤: 
构建数据卡机身A的结构; 
数据卡机身A主要包括数据卡的电源、基带、射频相关电路、CMMB电视接收芯片及外围电路。在其旋转USB接头B的对应位置设计可容纳旋转USB接头B的开槽,当数据卡不工作时,可将旋转USB接头B旋转收容在所述开槽中。本部分是整个数据卡的主体,是实现带有CMMB功能的数据卡的核心部分。 
设计数据卡USB接头; 
旋转USB接头B是全包设计,标准的USB 4pin封装制造,旋转角度为270°。根据不同的设计思路,可以考虑USB子板独立承担此旋转USB接头,或使用一体式结构,通过结构件将USB接头结构做出来,电路部分可 使用4根独立线缆或FPC式连接线缆将USB管脚同主板连接起来。该USB接头可以是旋转USB接头也可以是非旋转USB接头。 
在数据卡机身内构建数据卡主天线C; 
数据卡主天线C设计为内置单级子天线,C1为数据卡主天线C的馈电点,其位于数据卡远离旋转USB接头B的一端,使用塑料支架作为天线固定方式,表面电路使用微带线或敷铜的方式。此处只考虑主天线,不存在分集天线的情况。数据卡主天线C和其馈电点C1附近的主板要求一定区域内禁止布置其他器件、主板每一层都挖空,避免铺铜引入的电路产生噪声,对主天线的接收性能造成干扰。 
构建CMMB拉杆天线。 
CMMB拉杆天线馈点设于数据卡机身远离所述USB接头一端,且其总体拉伸长度等于数据卡机身从馈电到USB长度加上旋转USB长度。 
CMMB天线D的UHF波段频率覆盖在470~798MHz,为保证较低的频率下依然有较好的接收灵敏度,对拉杆CMMB天线的拉伸最大长度要求在160~180mm。由于数据卡的结构趋势是小型化,为了保证CMMB天线D的拉杆直径尽量小,本实施例CMMB天线做到4节,平均每节的长度控制在40~50mm之间,机身长度要留出足够的冗余。同时,为了降低两个天线之间的相互影响,主天线馈点与CMMB天线馈点保持7mm以上距离。 
本发明具有以下特点和效果: 
在有限的空间内,容纳了CMMB天线和数据卡主天线; 
旋转USB:易用性强,旋转USB拉长的结构利于CMMB天线的调试。 
使用该方案之后,能够保证将CMMB模块内置于数据卡中,既能保证CMMB的接收性能,又能保证数据卡主天线的射频性能,同时不影响数据卡的小型化和美观设计。 
当然,本发明还可有多种实施方式,在不背离本发明精神及其实质的情况,熟悉本领域的技术人员当可根据本发明作出各种相应的更改或变化,但凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换、改进,均应包含在本发明的保护范围之内。 

Claims (8)

1.一种具有多媒体广播功能的数据卡,包括:
数据卡机身,其内设置有多媒体广播接收芯片;
USB接头,其从数据卡机身前端延伸出;
数据卡主天线,其设置在数据卡后端机身内;
多媒体广播天线,其为拉杆天线,位于机身后端侧面;
所述数据卡机身延伸出USB接头的一端设有开槽,所述USB接头是旋转USB接头,其可以旋转收容于所述开槽中;
所述多媒体广播天线的馈点设于数据卡机身远离所述USB接头的一端,所述多媒体广播天线的一端连接于所述多媒体广播天线的馈点上,所述数据卡主天线的馈点与多媒体广播天线的馈点间隔设置且保持7mm以上距离。
2.如权利要求1所述的数据卡,其特征在于:所述多媒体广播天线的另一端和数据卡机身具有USB接头端平齐。
3.如权利要求1所述的数据卡,其特征在于:所述多媒体广播天线是四节拉杆天线。
4.如权利要求3所述的数据卡,其特征在于:所述拉杆天线平均每节的长度在40~50mm之间。
5.一种数据卡上构建多媒体广播天线的方法,包括,
构建数据卡机身结构;
设计数据卡USB接头位于数据卡机身前端;
在数据卡机身后端内构建数据卡主天线;
构建位于机身后端侧面的多媒体广播拉杆天线;
所述数据卡机身延伸出USB接头的一端设有开槽,所述USB接头是旋转USB接头,其可以旋转收容于所述开槽中;所述拉杆天线的馈点设于数据卡机身远离所述USB接头一端,所述多媒体广播天线的一端连接于所述多媒体广播天线的馈点上,所述数据卡主天线的馈点与多媒体广播天线的馈点间隔设置且保持7mm以上距离。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于:所述多媒体广播天线的一端连接于所述多媒体广播天线的馈点上,另一端和数据卡机身具有USB接头端平齐。
7.如权利要求5所述的方法,其特征在于:所述多媒体广播天线是四节拉杆天线。
8.如权利要求6所述的数据卡,其特征在于:所述拉杆天线平均每节的长度在40~50mm之间。
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