CN102684719A - 手持式装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种手持式装置,其中该手持式装置包含一壳体、一电路板、一平面天线及一开关。该壳体用以界定一容置空间且具有一外表面,且该电路板设置于该容置空间。该平面天线包含一金属层,其中该金属层图样化于该外表面上,且包含一第一连结点及一第二连结点。该开关包含一第一电极及一第二电极,该第一电极及该第二电极电性连结至该金属层的该第一连结点及该第二连结点之间,用以控制该第一连结点与该第二连结点间的电性连结。当该开关导通时,该平面天线可操作于一第一中心频带,以及当该开关未导通时,该平面天线可操作于一第二中心频带。

Description

手持式装置
技术领域
本发明关于一种手持式装置。具体而言,本发明的手持式装置的一平面天线具有一开关,经由可适性地切换该开关,该平面天线得以操作于二个中心频带。
背景技术
随着通信产业的发展,如今人们可经由无线的传输进行沟通或数据传递。近年来因多种无线通信系统相继被推出并应用,市面上的手机大多皆已支持透过两种以上的无线通信系统进行通信。举例而言,市面上的手机通常支持透过2G及3G无线通信系统进行通信,即全球移动通信系统(Global Svstem For MobileCommunication;GSM)及通用移动通信系统(Universal Mobile TelecommunicationsSystem;UMTS)。除了2G及3G无线通信系统外,许多智能型手机更支持透过无线网络(Wireless LAN,WLAN)及3GPP长期演进技术(3GPP Long TermEvolution;3GPP LTE)系统进行封包传输,以及进一步支持透过数字电视(DigitalVideo Broadcasting,DVB)系统接收影音信号或透过全球定位系统(GlobalPositioning System)进行定位。
基于不同的无线通信系统通常使用不同的频带进行信号传输,为了达成手机具有多频操作的功能,手机制造业者通常经由装设多个天线,以操作于不同无线通信系统所对应的中心频带上。平面倒F天线(Planar Inverted-F Antenna;PIFA)因具轻薄外观,故常作为手机的天线使用。已知的单频带平面倒F天线,仅具有一约1/4波长的辐射体作为共振的电流路径,倘若该单频带平面倒F天线欲操作于更多的中心频带上,则必须经由加入其它寄生天线组件(Parasitic Antenna Elements)及/或其它分支(Branches)以形成多个电流路径而达成。
此外,为操作于不同的中心频带,已知的单频带平面倒F天线将会因天线组件增加,而面临天线组件间产生非预期耦合效应,使得天线设计上的复杂度提高,同时亦因增加天线组件,使得天线体积变大而产生种种不利因素。另一方面,已知的单频带平面倒F天线亦无法经由切换的方式以操作于多个中心频带上。
有鉴于此,如何设计一平面天线,其具有体积小、设计简单及可适性地操作于多个中心频带的优点,乃是业界亟待解决的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种手持式装置,该手持式装置的平面天线具有体积小、设计简单及可适性地操作于二个中心频带的优点。由于本发明的该平面天线仅具有一金属层图样化于手持式装置的壳体以作为辐射体,因此该平面天线的体积相对于已知的单频带平面倒F天线的体积将相对缩小。此外,由于本发明的平面天线不需增加其它寄生天线组件及/或其它分支即得以操作于二个中心频带,因此亦减少平面天线设计上的复杂度。
为达上述目的,本发明揭露了一种手持式装置,其包含一壳体、一电路板、一平面天线及一开关。该壳体用以界定一容置空间且具有一外表面,且该电路板设置于该容置空间。该平面天线包含一金属层,其中该金属层图样化于该外表面上以作为一辐射体,且包含一第一连结点及一第二连结点。该开关包含一第一电极及一第二电极,该第一电极及该第二电极电性连结至该金属层的该第一连结点及该第二连结点之间,用以控制该第一连结点与该第二连结点间的电性连结。当该开关导通时,该平面天线操作于一第一中心频带,以及当该开关未导通时,该平面天线操作于一第二中心频带。
于参阅图式及本发明的实施方式后,此技术领域具有通常知识者便可了解本发明的其它目的,以及本发明的技术手段及实施方面。
附图说明
图1本发明的第一实施例的一手持式装置1的示意图;
图2本发明的第二实施例的一手持式装置2的示意图;
图3本发明的第三实施例的一手持式装置3的示意图;
图4本发明的第四实施例的一手持式装置4的示意图;
图5本发明的第五实施例的一手持式装置5的示意图;
图6本发明的第六实施例的一手持式装置6的示意图;以及
图7本发明的第六实施例的一手持式装置6操作于不同频带下的电压驻波比(VSWR)的示意图。
主要组件符号说明:
1:手持式装置
11:壳体
111:容置空间
113:外表面
13:电路板
131:接地端
133:射频信号端
135:直流信号端
15:平面天线
151:金属层
151’:辅助金属层
1511:第一连结点
1512:第二连结点
1513:第三连结点
1514:第四连结点
1515:第五连结点
1516:第六连结点
1517:端点
1518:端点
151a:接地连结件
151b:馈入连结件
151c:第一连结件
151d:第二连结件
151e:第三连结件
151f:第四连结件
17:开关
171:第一电极
172:第二电极
17a:二极管组件
18:阻直流组件
19:阻射频组件
具体实施方式
本发明主要涉及一种手持式装置,该手持式装置包含一平面天线及一开关,且该开关可适性地切换以使该平面天线操作于至少二个中心频带。需说明者,以下实施例用以举例说明本发明的技术内容,并非用以限制本发明的范围。再者,以下实施例及图式中,与本发明无关的组件已省略而未绘示,且图式中各组件间的尺寸关系仅为求容易了解,非用以限制实际比例。
图1描绘本发明第一实施例的手持式装置1,其可为一移动电话、一笔记型计算机、一平板计算机、一无线网络分享器或其它需操作于多频的装置。手持式装置1包含一壳体11、一电路板13、一平面天线15及一开关17。需注意者,基于说明简化的原则,手持式装置1的其它组件,例如显示模块、通信模块、输入模块、供电模块及与本发明较不相关的组件,皆于图中省略而未绘示。此外,本发明的平面天线15可应用于各种通信系统,例如:分码多任务存取系统(CDMA)、3GPP长期演进技术系统(LTE)、全球移动通信系统、全数字式通信系统(DigitalCommunication System;DCS)、个人通信服务(Personal Communications Services;PCS)系统及通用移动通信系统、数字电视系统、全球定位系统(Global PositioningSystem)以及全球互通微波存取(Worldwide Interoperability for Microwave Access;WiMAX)系统等。
进一步言,壳体11界定一容置空间111且具有一内表面112(未绘示于图中)及一外表面113。电路板13设置于容置空间111内。需说明者,此所述的容置空间111指壳体11所包覆的内部空间,外表面113可为壳体11显露在外的任一表面层,以及内表面112相对于外表面113且为壳体11隐藏在内的任一表面层。平面天线15包含一金属层151,其中金属层151图样化于外表面113上以作为一辐射体,且金属层151包含一第一连结点1511及一第二连结点1512。为简化说明,本发明的以下内容主要以平面天线15配置于外表面113为实施例,但却不在此限。熟知此项技艺者当可将平面天线15配置于壳体11的内表面112,又甚至可以射出成型等方式将平面天线15嵌入于壳体11内。然而,为使手持式装置具有最佳的收讯效果,将平面天线15配置于外表面113上为较佳的实施方式。
金属层151可经由双料塑料射出或是雷雕技术(Laser Direct Structuring;LDS)等工艺图样化于外表面113上,但并不局限此二种工艺,故任何可将金属层151图样化于外表面113上的工艺皆属于本发明的范围。金属层151作为一辐射体,以形成共振的电流路径并造成电磁波辐射,而本实施例所述图样化,指于外表面113形成一特定图样的金属层151,且所述特定图样泛指可使平面天线15辐射电磁波的轮廓,换言之,已知的平面倒F天线轮廓或任一基于已知的平面倒F天线轮廓所设计的轮廓,皆属于本发明的范围。
详言之,金属层151包含一接地连结件151a及一馈入连结件151b。第一连结点1511经由接地连结件151a耦合至电路板13的一接地端131,以及第二连结点1512经由馈入连结件151b耦合至电路板13的一射频信号端133,而金属层151亦以类似平面倒F天线的方式呈现,且具有电流路径的一端点1518。其中电路板13可看成整个手持式装置1的系统接地面。开关17包含一第一电极171及一第二电极172并设置于电路板13上,其中第一电极171经由接地连结件151a耦合至第一连结点1511,且第二电极172经由馈入连结件151b耦合至第二连结点1512,也就是第一电极171及第二电极172电性连结至第一连结点1511及第二连结点1512之间。如此一来,经由开关17的未导通及导通即可控制第一连结点1511与第二连结点1512间的电性连结。
当开关17导通时,平面天线15可操作于一第一中心频带,且开关17、第一电极171与第二电极172成为平面天线15的一部分辐射体,具有相同于金属层151的辐射功能,换言之,金属层151、开关17、第一电极171与第二电极172皆可看成平面天线15的部分电流路径。故当开关17导通时,电流路径基本上至少包含两部分,第一部分先从接地端131开始,经过接地连结件151a至第一连结点1511,再延伸至端点1518;第二部分亦从接地端131开始,经过第一电极171、开关17与第二电极172,再沿着馈入连结件151b至第二连结点1512,再延伸至端点1518,故电流路径为上述两部份的总和。
而当开关17非导通时,平面天线15可操作于一第二中心频带,电流路径的计算方式仅从接地端131开始,经过接地连结件151a至第一连结点1511,再延伸至端点1518。由此可知,当开关17导通时,平面天线15的电流路径相较于开关17非导通时,其电流路径较长。换言之,平面天线15操作于第一中心频带的频率低于操作于第二中心频带的频率。
具体而言,当开关17导通及未导通时,将造成金属层151上的电流路径改变,使得平面天线15可操作于第一中心频带与第二中心频带,其中第一中心频带与第二中心频带为二个不同的中心频带。需说明者,开关17可为一机械开关、一电子开关或任何可用以控制第一连结点1511与第二连结点1512间电性连结的组件。再者,本实施例接地端131与射频信号端133位于电路板13的位置仅为本发明的手持式装置1的一实施方面,于其它实施例中,接地端131与射频信号端133位于电路板13的位置可对调。此外,本发明实施例中所述的「连结件」一金属导体,其可为金属层151直接延伸的金属弹片(Spring)、分离的金属针脚(Pin)、弹簧、金属顶针(Pogo pin)或任一可用以使金属层151的一连结点电性连结至电路板13的金属导体。
本发明第二实施例的手持式装置2如图2所示。需说明者,本实施例中与第一实施例相同的组件以相同标号的组件符号表示部分组件,若于本实施例中未特别注明,则该等部分组件的工艺、特性及连结等定义皆如同于第一实施例中所述相同。换言之,该等部分组件可等同于第一实施例中相同标号的组件,故与第一实施例相同标号的部分组件的叙述,故在此将不再赘述。
具体而言,第二实施例与第一实施例中的差异在于,第二实施例的手持式装置2更包含设置于电路板13上的一阻直流组件18及一阻射频组件19,且开关17为一二极管组件17a。二极管组件17a的第二电极172经由阻直流组件18及馈入连结件151b耦合至第二连结点1512,而二极管组件17a的第一电极171经由接地连结件151a耦合至第一连结点1511。此外,二极管组件17a的第二电极172更经由阻射频组件19耦合至电路板13的一直流信号端135以接收一直流信号,其中直流信号用以控制二极管组件17a的导通与否。
需说明者,电性连接于二极管组件17a的第二电极172与电路板13的射频信号端133的阻直流组件18,用以阻绝直流控制信号流向电路板13的射频信号端133。阻直流组件18可为一电容组件或任一能阻绝直流信号通过的组件或组件组合。再者,电性连接于二极管组件17a的第二电极172与电路板13的直流信号端135的阻射频组件19,用以阻绝一射频信号流向电路板13的直流信号端135。阻射频组件19可为一电容组件与电感组件的组合或任一能阻绝射频信号通过的单一组件或组件组合。
进一步言,当二极管组件17a导通时,平面天线15操作于一第一中心频带,而当二极管组件17a未导通时,平面天线15操作于一第二中心频带。换言之,二极管组件17a导通与否,将使得金属层151上形成两种共振的电流路径,因此平面天线15得以经由控制二极管组件17a导通与否,操作于第一中心频带与第二中心频带。类似地,当二极管组件17a导通时,平面天线15的电流路径相较于二极管组件17a未导通时,其电流路径较长。换言之,平面天线15操作于第一中心频带的频率低于操作于第二中心频带的频率。
本发明第三实施例的手持式装置3如图3所示。不同于第二实施例,第三实施例的手持式装置3的金属层151图样化为两区块,且更包含一第三连结点1513及一第一连结件151c,其中第一连结点1511经由接地连结件151a耦合至电路板13的接地端131,且第二连结点1512经由馈入连结件151b电性连接至电路板13的射频信号端133。再者,手持式装置3更包含设置于电路板13上的一阻直流组件18及一阻射频组件19,其中阻直流组件18经由接地连结件151a及馈入连结件151b电性连接于第一连结点1511与第二连结点1512之间。
类似地,于第三实施例中,开关17亦为一二极管组件17a。二极管组件17a的第一电极171经由接地连结件151a电性连接至金属层151的第一连结点1511,且二极管组件17a的第二电极172经由第一连结件151c电性连接至金属层151的第三连结点1513。第三连结点1513更经由第二连接点1512、馈入连结件151b及阻射频组件19电性连接至电路板13的一直流信号端135以接收一直流信号,其中直流信号经由上述的路径方式,透过第一连结件151c将直流信号传递至二极管组件17a,并用以控制二极管组件17a导通与否。
本发明第四实施例的手持式装置4如图4所示。不同于第二实施例,第四实施例的手持式装置4的金属层151图样化为两区块,且更包含一第三连结点1513、一第四连结点1514、一第一连结件151c以及一第二连结件151d,其中第二连结点1512经由馈入连结件151b电性连接至电路板13的射频信号端133,且第四连结点1514经由接地连结件151a电性连接至电路板13的接地端131。类似地,手持式装置4包含设置于电路板13上的一阻直流组件18及一阻射频组件19,其中阻直流组件18经由该第一连结件151c及馈入连结件151b电性连接于第一连结点1511与第二连结点1512之间。
此外,开关17亦为一二极管组件17a。二极管组件17a的第一电极171经由第一连结件151c电性连接至金属层151的第一连结点1511,且二极管组件17a的第二电极172经由第二连结件151d电性连接至金属层151的第三连结点1513。第三连结点1513更经由第二连接点1512、馈入连结件151b及阻射频组件19耦合至电路板13的一直流信号端135以接收一直流信号,其中直流信号经由上述的路径方式,透过第二连结件151d将直流信号传递至二极管组件17a,并用以控制二极管组件17a导通与否。
本发明第五实施例的手持式装置5的如图5所示。不同于第二实施例,本实施例的手持式装置5的金属层151图样化为两区块,且更包含一第三连结点1513、一第四连结点1514、一第五连结点1515、一第六连结点1516、一第一连结件151c、一第二连结件151d、一第三连结件151e以及一第四连结件151f,其中第二连结点1512经由馈入连结件151b电性连接至电路板13的射频信号端133,且第四连结点1514经由接地连结件151a电性连接至电路板13的接地端131。再者,手持式装置5更包含设置于电路板13上的一阻直流组件18及一阻射频组件19,其中,阻直流组件18经由第三连结件及151e及第四连结件151f耦合于第五连结点1515与第六连结点1516之间。
此外,开关17亦为一二极管组件17a,二极管组件17a的第一电极171经由第一连结件151c电性连接至金属层151的第一连结点1511,二极管组件17a的第二电极172经由第二连结件151d电性连接至金属层151的第三连结点1513,而第三连结点1513更经由第二连接点1512、馈入连结件151b及阻射频组件19电性连接至电路板13的一直流信号端135,以接收一直流信号,其中直流信号经由上述的路径方式,透过第二连结件151d将直流信号传递至二极管组件17a,并用以控制二极管组件17a导通与否。
本发明第六实施例的手持式装置6如图6所示。不同于第二实施例,第六实施例与第二实施例的差异在于,第六实施例的手持式装置6进一步包括自第二连结点1512向外表面113边缘处,且沿着边缘处逐渐延伸的辅助金属层151’,且具有电流路径的一端点1517,换言之,辅助金属层151’电性连接于金属层151及第二连结点1512,且辅助金属层151’延伸于外表面113上。基于整个电流路径架构因增加一辅助金属层151’而改变,第六实施例的平面天线15可达成于一中心频带下,同时可操作于一高频电流路径与一低频电流路径的双频模式。为方便说明本发明的技术特征,该金属层及辅助金属层的长度/宽度皆为示意,熟悉此项技艺者在本发明的精神及架构下,皆可任意调整其图样化的轮廓及范围。
进一步言,当二极管组件17a导通时,平面天线15可操作于一第一中心频带,其中该第一中心频带包含一第一低频电流路径及一第一高频电流路径。该第一低频电流路径基本上至少包含两部分,第一部分先从接地端131开始,经过接地连结件151a至第一连结点1511,再延伸至端点1518;第二部分亦从接地端131开始,经过第一电极171、二极管组件17a与第二电极172,再沿着馈入连结件151b至第二连结点1512,再延伸至端点1518,故第一低频电流路径为上述两部份的总和。而一第一高频电流路径基本上至少包含两部分,第一部分先从接地端131开始,经过接地连结件151a至第一连结点1511,再行经至第二连接点1512,延伸至端点1517;第二部分亦从接地端131开始,经过第一电极171、开关17与第二电极172,再沿着馈入连结件151b至第二连结点1512,再延伸至端点1517,故第一高频电流路径为上述两部份的总和。明显地,当二极管组件17a导通时,平面天线15可达成双频的操作模态。
而当开关17未导通时,平面天线15可操作于一第二中心频带,其中该第二中心频带包含一第二低频电流路径及一第二高频电流路径。该第二低频电流路径的计算方式仅从接地端131开始,经过接地连结件151a至第一连结点1511,再延伸至端点1518,而该第二高频电流路径的计算方式亦从接地端131开始,经过接地连结件151a至第一连结点1511,再行经至第二连接点1512,再延伸至端点1517。同样地,当二极管组件17a未导通时,平面天线15亦可达成双频的操作模态。据此,第六实施例的手持式装置6共涵盖4种可操作频带的模态。
举例而言,图7第六实施例的一手持式装置6操作于不同频带下的电压驻波比(VSWR)示意图。如图7所示,当开关导通时,手持式装置6的平面天线15可操作于一第一中心频带,该第一中心频带具有一低频电流路径(可操作于LTE系统的基频f1)以及一高频电流路径(可操作于LTE系统的倍频f2)。而当开关未导通时,手持式装置6的平面天线15可操作于一第二中心频带,该第二中心频带具有一低频电流路径(可操作于CDMA系统的基频f3)、二高频电流路径(可操作于CDMA系统的倍频f4及f5)。
因此,第一与第二中心频带可分别具有一低频(即基频(fundamental))电流路径与至少一高频(即倍频(harmonic))电流路径的双频操作。须说明者,图7所示的第一中心频带例如是LTE频带,且第二中心频带例如是CDMA850频带,但第一与第二中心频带并不局限于此。由此可知,本发明的第六实施例不仅可依据不同的设计需求及因应所处的环境,可适性地将平面天线切换于不同之中心频带,更可在个别频带内具有至少双频的操作模式,如此大大地提升了平面天线的收讯效果及手持式装置的便利性。
综合上述,本发明透过设置一开关以改变平面天线的电流路径。此开关可透过二极管组件实现,并透过一直流信号控制二极管组件的导通与否。此外,本发明将平面天线的金属层(即辐射体)形成于手持式装置的壳体的一表面,以及将二极管组件、阻直流组件及阻射频组件设置于电路板上,并经由连结件电性连接至平面天线的金属层,如此一来,可避免电路板上的电子组件对平面天线的特性产生影响,且若要将电子组件配置于平面天线上而暴露于壳体的外,此举不但将严重影响手持式装置的整体设计外观,该等电子组件更易受外力的破坏或受人体接触的影响,无法受到保护且发挥应有的效能。据此,本发明的手持式装置的平面天线具有体积小、设计简单及可适性地操作于二个中心频带的优点。更重要地,对于平面天线的设计更富有弹性,不论壳体的外观与形状为何,都可以任意地图样化于壳体上,同时因此增加了天线的高度,藉此可改善并提高收讯效果,不需被电子组件限制住而必须配置于手持式装置内部的电路板或承载件之上。
需说明者,上述的实施例仅用以揭露本发明的实施方面,以及阐释本发明的技术特征,并非用来限制本发明的保护范畴。此外,任何熟悉此技术者可轻易完成的改变或均等性的安排均属于本发明所主张的范围,且本发明的权利保护范围应以权利要求书为准。

Claims (9)

1.一种手持式装置,包含:
一壳体,用以界定一容置空间且具有一外表面;
一电路板,设置于该容置空间;
一平面天线,包含一金属层,图样化于该外表面上,且包含一第一连结点及一第二连结点;以及
一开关,包含一第一电极及一第二电极,该第一电极及该第二电极电性连结至该金属层的该第一连结点及该第二连结点之间,用以控制该第一连结点与该第二连结点间的电性连结;
其中当该开关导通时,该平面天线可操作于一第一中心频带,以及当该开关未导通时,该平面天线可操作于一第二中心频带。
2.如权利要求1所述的手持式装置,其中该平面天线更包含一接地连结件及一馈入连结件,该第一连结点经由该接地连结件电性连接至该电路板的一接地端,该第二连结点经由该馈入连结件电性连接至该电路板的一射频信号端,该第一电极及该第二电极分别经由该接地连结件及该馈入连结件电性连接至该金属层的该第一连结点及该第二连结点之间。
3.如权利要求2所述的手持式装置,更包含一阻直流组件及一阻射频组件,设置于该电路板上,该开关系一二极管组件且设置于该电路板,该二极管组件的该第二电极经由该阻直流组件及该馈入连结件电性连接至该第二连结点,该二极管组件的该第一电极经由该接地连结件电性连接至该第一连结点,以及该二极管组件的该第二电极更经由该阻射频组件电性连接至该电路板的一直流信号端以接收一直流信号,该直流信号用以控制该二极管组件的一导通状态。
4.如权利要求1所述的手持式装置,其中该平面天线更包含一接地连结件、一馈入连结件、一第三连结点及一第一连结件,该第一连结点经由该接地连结件电性连接至该电路板的一接地端,该第二连结点经由该馈入连结件电性连接至该电路板的一射频信号端,该第一电极经由该接地连结件电性连接至该第一连结点,该第二电极经由该第一连结件及第三连结点电性连接至该第二连结点,该第一电极及该第二电极电性连结至该金属层的该第一连结点及该第二连结点之间。
5.如权利要求4所述的手持式装置,更包含一阻直流组件及一阻射频组件,设置于该电路板上,该阻直流组件经由该接地连结件及该馈入连结件电性连接于该第一连结点与该第三连结点之间,该开关系一二极管组件且设置于该电路板上,该第二连结点更经由该馈入连结件及该阻射频组件电性连接至该电路板的一直流信号端以接收一直流信号,该直流信号用以控制该二极管组件的一导通状态。
6.如权利要求1所述的手持式装置,其中该平面天线更包含一接地连结件、一馈入连结件、一第三连结点、一第四连结点、一第一连结件及一第二连结件,该第二连结点经由该馈入连结件电性连接至该电路板的一射频信号端,该第四连结点经由该接地连结件电性连接至该电路板的一接地端,该第一电极经由该第一连结件电性连接至该第一连结点,该第二电极经由该第二连结件及第三连结点电性连接至该第二连结点,该第一电极及该第二电极电性连结至该金属层的该第一连结点及该第二连结点之间。
7.如权利要求6所述的手持式装置,更包含一阻直流组件及一阻射频组件,设置于该电路板上,该阻直流组件经由该第一连结件及该馈入连结件电性连接于该第一连结点与该第三连结点之间,该开关系一二极管组件且设置于该电路板上,该第二连结点更经由该馈入连结件及该阻射频组件电性连接至该电路板的一直流信号端以接收一直流信号,该直流信号用以控制该二极管组件的一导通状态。
8.如权利要求6所述的手持式装置,更包含一阻直流组件及一阻射频组件,设置于该电路板上,其中该金属层更包含一第五连结点、一第六连结点、一第三连结件及一第四连结件,该阻直流组件经由该第三连结件及该第四连结件电性连接于该第五连结点与该第六连结点之间,该开关系一二极管组件且设置于该电路板上,该第二连结点更经由该馈入连结件及该阻射频组件电性连接至该电路板的一直流信号端以接收一直流信号,该直流信号用以控制该二极管组件的一导通状态。
9.如权利要求1所述的手持式装置,其中该平面天线更包含一辅助金属层,该辅助金属层电性连接于该金属层及该第二连结点,且该辅助金属层延伸于该外表面上,其中当该开关导通时,该平面天线可操作于该第一中心频带的一第一低频电流路径及一第一高频电流路径,以及当该开关未导通时,该平面天线可操作于该第二中心频带的一第二低频电流路径及一第二高频电流路径。
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TW (1) TWI492450B (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105612658A (zh) * 2013-09-30 2016-05-25 三星电子株式会社 具有pifa型天线的电子设备及其无线信号发射/接收设备
CN106356646A (zh) * 2016-09-08 2017-01-25 北京小米移动软件有限公司 天线、控制天线的方法及装置

Families Citing this family (58)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI557986B (zh) * 2011-05-10 2016-11-11 群邁通訊股份有限公司 具近距離無線通訊功能的攜帶式電子裝置
US8780007B2 (en) * 2011-05-13 2014-07-15 Htc Corporation Handheld device and planar antenna thereof
TWI539671B (zh) * 2013-07-22 2016-06-21 宏碁股份有限公司 行動裝置
WO2015046937A1 (en) 2013-09-30 2015-04-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Electronic device with pifa type antenna and wireless signal transmitting/receiving device thereof
US9910104B2 (en) 2015-01-23 2018-03-06 Lockheed Martin Corporation DNV magnetic field detector
US10338162B2 (en) 2016-01-21 2019-07-02 Lockheed Martin Corporation AC vector magnetic anomaly detection with diamond nitrogen vacancies
US10168393B2 (en) 2014-09-25 2019-01-01 Lockheed Martin Corporation Micro-vacancy center device
US10241158B2 (en) 2015-02-04 2019-03-26 Lockheed Martin Corporation Apparatus and method for estimating absolute axes' orientations for a magnetic detection system
US10520558B2 (en) 2016-01-21 2019-12-31 Lockheed Martin Corporation Diamond nitrogen vacancy sensor with nitrogen-vacancy center diamond located between dual RF sources
US9910105B2 (en) 2014-03-20 2018-03-06 Lockheed Martin Corporation DNV magnetic field detector
US10120039B2 (en) 2015-11-20 2018-11-06 Lockheed Martin Corporation Apparatus and method for closed loop processing for a magnetic detection system
US9614589B1 (en) 2015-12-01 2017-04-04 Lockheed Martin Corporation Communication via a magnio
US10088452B2 (en) 2016-01-12 2018-10-02 Lockheed Martin Corporation Method for detecting defects in conductive materials based on differences in magnetic field characteristics measured along the conductive materials
US9638821B2 (en) 2014-03-20 2017-05-02 Lockheed Martin Corporation Mapping and monitoring of hydraulic fractures using vector magnetometers
US9824597B2 (en) 2015-01-28 2017-11-21 Lockheed Martin Corporation Magnetic navigation methods and systems utilizing power grid and communication network
US10006973B2 (en) 2016-01-21 2018-06-26 Lockheed Martin Corporation Magnetometer with a light emitting diode
US10088336B2 (en) 2016-01-21 2018-10-02 Lockheed Martin Corporation Diamond nitrogen vacancy sensed ferro-fluid hydrophone
US9853837B2 (en) 2014-04-07 2017-12-26 Lockheed Martin Corporation High bit-rate magnetic communication
CN104934706B (zh) 2014-03-21 2017-04-12 华为终端有限公司 一种电子设备
CA2945016A1 (en) 2014-04-07 2015-10-15 Lockheed Martin Corporation Energy efficient controlled magnetic field generator circuit
EP2988367B1 (en) * 2014-08-18 2022-09-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Antenna of electronic device
WO2016118756A1 (en) 2015-01-23 2016-07-28 Lockheed Martin Corporation Apparatus and method for high sensitivity magnetometry measurement and signal processing in a magnetic detection system
EP3251193A4 (en) 2015-01-28 2018-08-08 Lockheed Martin Corporation In-situ power charging
WO2016126436A1 (en) 2015-02-04 2016-08-11 Lockheed Martin Corporation Apparatus and method for recovery of three dimensional magnetic field from a magnetic detection system
KR102150695B1 (ko) * 2015-08-13 2020-09-01 삼성전자주식회사 다중 대역 안테나를 포함하는 전자 장치
WO2017078766A1 (en) 2015-11-04 2017-05-11 Lockheed Martin Corporation Magnetic band-pass filter
WO2017087014A1 (en) 2015-11-20 2017-05-26 Lockheed Martin Corporation Apparatus and method for hypersensitivity detection of magnetic field
WO2017127095A1 (en) 2016-01-21 2017-07-27 Lockheed Martin Corporation Diamond nitrogen vacancy sensor with common rf and magnetic fields generator
GB2562957A (en) 2016-01-21 2018-11-28 Lockheed Corp Magnetometer with light pipe
WO2017127081A1 (en) 2016-01-21 2017-07-27 Lockheed Martin Corporation Diamond nitrogen vacancy sensor with circuitry on diamond
WO2017127090A1 (en) 2016-01-21 2017-07-27 Lockheed Martin Corporation Higher magnetic sensitivity through fluorescence manipulation by phonon spectrum control
KR101782950B1 (ko) * 2016-04-19 2017-09-28 (주)파트론 안테나 구조체
US10571530B2 (en) 2016-05-31 2020-02-25 Lockheed Martin Corporation Buoy array of magnetometers
US10345395B2 (en) 2016-12-12 2019-07-09 Lockheed Martin Corporation Vector magnetometry localization of subsurface liquids
US10330744B2 (en) 2017-03-24 2019-06-25 Lockheed Martin Corporation Magnetometer with a waveguide
US10228429B2 (en) 2017-03-24 2019-03-12 Lockheed Martin Corporation Apparatus and method for resonance magneto-optical defect center material pulsed mode referencing
US10527746B2 (en) 2016-05-31 2020-01-07 Lockheed Martin Corporation Array of UAVS with magnetometers
US20170343621A1 (en) 2016-05-31 2017-11-30 Lockheed Martin Corporation Magneto-optical defect center magnetometer
US10677953B2 (en) 2016-05-31 2020-06-09 Lockheed Martin Corporation Magneto-optical detecting apparatus and methods
US10338163B2 (en) 2016-07-11 2019-07-02 Lockheed Martin Corporation Multi-frequency excitation schemes for high sensitivity magnetometry measurement with drift error compensation
US10145910B2 (en) 2017-03-24 2018-12-04 Lockheed Martin Corporation Photodetector circuit saturation mitigation for magneto-optical high intensity pulses
US10408890B2 (en) 2017-03-24 2019-09-10 Lockheed Martin Corporation Pulsed RF methods for optimization of CW measurements
US10359479B2 (en) 2017-02-20 2019-07-23 Lockheed Martin Corporation Efficient thermal drift compensation in DNV vector magnetometry
US10371765B2 (en) 2016-07-11 2019-08-06 Lockheed Martin Corporation Geolocation of magnetic sources using vector magnetometer sensors
US10281550B2 (en) 2016-11-14 2019-05-07 Lockheed Martin Corporation Spin relaxometry based molecular sequencing
US10345396B2 (en) 2016-05-31 2019-07-09 Lockheed Martin Corporation Selected volume continuous illumination magnetometer
US10317279B2 (en) 2016-05-31 2019-06-11 Lockheed Martin Corporation Optical filtration system for diamond material with nitrogen vacancy centers
US10274550B2 (en) 2017-03-24 2019-04-30 Lockheed Martin Corporation High speed sequential cancellation for pulsed mode
KR102553177B1 (ko) 2016-06-13 2023-07-10 삼성전자주식회사 고주파 전송회로를 포함하는 전자 장치
TWI628993B (zh) * 2016-09-12 2018-07-01 和碩聯合科技股份有限公司 背板
US10476163B2 (en) * 2016-09-12 2019-11-12 Taoglas Group Holdings Limited Ultra-small planar antennas
US10379174B2 (en) 2017-03-24 2019-08-13 Lockheed Martin Corporation Bias magnet array for magnetometer
WO2018174914A1 (en) * 2017-03-24 2018-09-27 Lockheed Martin Corporation Vacancy center material with highly efficient rf excitation
US10338164B2 (en) 2017-03-24 2019-07-02 Lockheed Martin Corporation Vacancy center material with highly efficient RF excitation
US10459041B2 (en) 2017-03-24 2019-10-29 Lockheed Martin Corporation Magnetic detection system with highly integrated diamond nitrogen vacancy sensor
US10371760B2 (en) 2017-03-24 2019-08-06 Lockheed Martin Corporation Standing-wave radio frequency exciter
US11271309B2 (en) 2018-08-10 2022-03-08 Ball Aerospace & Technologies Corp. Systems and methods for interconnecting and isolating antenna system components
US11791538B1 (en) 2022-03-25 2023-10-17 Infineon Technologies Ag Antenna in package arrangement

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08321716A (ja) * 1995-05-25 1996-12-03 Mitsubishi Electric Corp アンテナ装置
WO2006062215A1 (ja) * 2004-12-06 2006-06-15 Yokowo Co., Ltd. アンテナ装置
US20070241971A1 (en) * 2006-04-13 2007-10-18 Kabushiki Kaisha Toshiba Mobile communication terminal

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI264147B (en) * 2004-07-29 2006-10-11 Molex Inc Mechanical-electrical antenna
JP4548356B2 (ja) 2006-02-13 2010-09-22 セイコーインスツル株式会社 自動薄切片標本作製装置及び自動薄切片標本作製方法
WO2008046193A1 (en) * 2006-10-10 2008-04-24 Vijay Kris Narasimhan Reconfigurable multi-band antenna and method for operation of a reconfigurable multi-band antenna
US7864123B2 (en) * 2007-08-28 2011-01-04 Apple Inc. Hybrid slot antennas for handheld electronic devices
TWM398213U (en) * 2010-07-02 2011-02-11 Wistron Neweb Corp Wideband antenna

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08321716A (ja) * 1995-05-25 1996-12-03 Mitsubishi Electric Corp アンテナ装置
WO2006062215A1 (ja) * 2004-12-06 2006-06-15 Yokowo Co., Ltd. アンテナ装置
US20070241971A1 (en) * 2006-04-13 2007-10-18 Kabushiki Kaisha Toshiba Mobile communication terminal
US20090174615A1 (en) * 2006-04-13 2009-07-09 Kabushiki Kaisha Toshiba Mobile communication terminal

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105612658A (zh) * 2013-09-30 2016-05-25 三星电子株式会社 具有pifa型天线的电子设备及其无线信号发射/接收设备
CN105612658B (zh) * 2013-09-30 2019-12-24 三星电子株式会社 具有pifa型天线的电子设备及其无线信号发射/接收设备
CN106356646A (zh) * 2016-09-08 2017-01-25 北京小米移动软件有限公司 天线、控制天线的方法及装置

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Publication number Publication date
KR101382085B1 (ko) 2014-04-04
TWI492450B (zh) 2015-07-11
CN102684719B (zh) 2014-09-17
JP5518788B2 (ja) 2014-06-11
US20120229346A1 (en) 2012-09-13
JP2012186777A (ja) 2012-09-27
KR20120101973A (ko) 2012-09-17
US20150022404A1 (en) 2015-01-22
US9001003B2 (en) 2015-04-07
DE102012100226A1 (de) 2012-09-13
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