CN103208676B - 一种降低比吸收率的天线 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及通信领域,特别涉及一种降低比吸收率的天线,包括设置于线路板100表面的高频走线110、低频走线120、馈电点130、接地点140;在所述馈电点130与所述接地点140之间设置有第一开槽150;在所述高频走线110与所述低频走线120之间开设有第二开槽160;所述高频走线110与所述低频走线120在所述第二开槽160的底部有高低频交汇点;所述线路板100为翻折式结构。应用本实施例技术方案,通过把高低频交汇的地方,即耦合最强烈的地方翻折到反面,有效分散天线热点,降低天线的比吸收率,从而降低平板电脑的比吸收率。
Description
技术领域
本发明涉及通信领域,特别涉及一种降低比吸收率的天线。
背景技术
比吸收率(SpecificAbsorptionRate,SAR),是指在外电磁场的作用下,人体内将产生感应电磁场。由于人体各种器官均为有耗介质,因此体内电磁场将会产生电流,吸收和耗散手机的电磁能量。天线所辐射的电磁辐射能量会被人体吸收并产生热量,并通过人体的体温调节系统进行传输。单位质量的人体组织所吸收或消耗的电磁辐射能量比值就称为SAR。一般称为电磁波吸收比值或比吸收率,是手机或无线产品之间电磁波能量的吸收比值,单位为W/kg。SAR的测试是由手机或无线产品所产生的无线电波能量,通过测试设备来量度究竟人体(也就是脑部或身体)吸收了多少电磁波辐射。以手机辐射为例,SAR值指的是辐射被头部的软组织吸收的比率,SAR值越低,辐射被脑部吸收的量越少,目前国际通用的标准有两个,一个是欧洲标准2w/kg,一个是美国标准1.6w/kg,其具体含义是指,以6分钟为计时,每公斤人体组织吸收的电磁辐射能量不得超过2瓦。
目前,无线通讯技术迅猛发展,科技电子产品不断向小型化、轻便化发展,随着苹果公司推出轻便的平板电脑的巨大成功,平板电脑已经越来越受大家的追捧。在“时尚潮感”、“优越体验”、“应用惊人创新”、“产品精明布局”等关键要素加持下,预计全球平板电脑出货量将从2010年的1700万台增长至2015年的2.15亿台。
在3G技术的不断发展中,手机、平板电脑等无线通讯产品已经逐步跨入3G时代,3G版本的平板电脑则是其中的佼佼者,其优点是可以随时使用3G网络接入互联网,轻松实现随时随地的移动互联,并且具备输入便利、资讯浏览方便、可储存更多的数据、有更佳的安全性等优势。正是由于无线通讯产品的飞速发展,对于无线通讯产品的各种规范标准也不断的出台,其中对于平板电脑等电子产品的比吸收率也提出了很高的要求。FCC(FederalCommunicationsCommission)规定当待测平板电脑的信号接收天线距离待测平板电脑上面(topside)、下面(bottomside)、左面(leftside)、右面(rightside)的距离小于5厘米时,这些面的BodySAR就需要测试,并且规定可能用于放置于膝盖上的那一面(rearside)的比吸收率是必须要测试的。
目前,为了使得平板电脑能达到FCC规定的比吸收率指标,通常通过降低远场辐射的性能指标,也就是降低OTA(Over-the-AirTechnology)的指标来实现。随着平板电脑为了达到酷、炫、薄的效果以及良好的用户体验,机子厚度将越来越薄,所以测试BodySAR的时候放在膝盖上的一面(rearside)和身体的距离就会非常近,即使降低OTA指标也不能实现降低比吸收率的目的,不可避免的导致比吸收率的超标。
发明内容
本发明实施例的发明目的在于提供一种降低比吸收率的天线,应用该技术方案可以降低平板电脑的比吸收率。
为了实现上述发明目的,本发明的完整技术方案是:
一种降低比吸收率的天线,包括设置于线路板100表面的高频走线110、低频走线120、馈电点130、接地点140;在所述馈电点130与所述接地点140之间设置有第一开槽150;在所述高频走线110与所述低频走线120之间开设有第二开槽160;所述高频走线110与所述低频走线120在所述第二开槽160的底部有高低频交汇点170;所述线路板100为翻折式结构。
所述降低比吸收率的天线还包括距离传感器,所述距离传感器电性连接所述线路板100。
由上可见,应用本实施例技术方案,通过把高低频交汇的地方,即耦合最强烈的地方翻折到反面,有效分散天线热点,降低天线的比吸收率,从而降低平板电脑的比吸收率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例1的安装示意图;
图2为图1中一种降低比吸收率的天线101的结构示意图;
图3为现有的天线的9262信道热点分布图;
图4为本发明实施例1的9262信道热点分布图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1:
如图1所示,本实施例101可以安装在平板电脑的底面,与射频主板102电性连接,本实施例的主体位于电池仓103的底面。
如图2所示,本实施例提供了一种降低比吸收率的天线,它包括设置于线路板100表面的高频走线110、低频走线120、馈电点130、接地点140;在馈电点130与接地点140之间设置有第一开槽150;在高频走线110与所述低频走线120之间开设有第二开槽160;高频走线110与低频走线120在第二开槽160的底部有高低频交汇点170。
其中,图2中的虚线以下的部分为翻折到反面部分,馈电点102和接地点103设置于线路板的边缘部分。
在平板电脑的3G项目中,采用本实施例的的方案与现有的天线的在WCDMABandⅡ频段OTA及SAR值的测试对比结果。
其中如图3所示,现有天线的信道9262的SAR的热点分布图的测试结果如表1、表2:
表1
工作频段 | 信道 | 测试模式 | SAR 1g |
WCDMA BandⅡ | 9262/9662 | Rear side | 5.339 |
表2
如图4所示,为本实施例测试信道9262的SAR的热点分布图,本发明实施例的天线走线形式不变,高频走线和低频走线交汇处,即耦合强烈的地方翻折到反面。从图4中可以看出天线热点比较分散,有效的使rearside的SAR降低3W/Kg左右;并且所述天线使平板电脑右面(rightside)的SAR也有效的降低。
本实施例的测试结果如表3、表4:
表3
工作频段 | 信道 | 测试模式 | SAR 1g |
WCDMA BandⅡ | 9262/9662 | Rear side | 2.20 |
表4
作为优选的技术方案,本实施例还可以包括距离传感器,所述距离传感器电性连接所述线路板100。从而增加了proximitysensor功能,使本实施例靠近身体时传导功率降低3dB。其各工作频段内的OTA测试结果如表5:
表5
本实施例在各工作频段还需测试SAR的两个面的测试结果如表6:
表6
从上述表格可以看出,采用本实施例制作而成的天线的比吸收率比较低,而且总辐射功率TRP和各向同性灵敏度TIS都很好,可以通过FCC认证,满足高端市场要求。
以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。基于这样的理解,上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
以上所述的实施方式,并不构成对该技术方案保护范围的限定。任何在上述实施方式的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在该技术方案的保护范围之内。
Claims (1)
1.一种降低比吸收率的天线,其特征在于:
包括设置于线路板(100)表面的高频走线(110)、低频走线(120)、馈电点(130)、接地点(140);
在所述馈电点(130)与所述接地点(140)之间设置有第一开槽(150);
在所述高频走线(110)与所述低频走线(120)之间开设有第二开槽(160);
所述高频走线(110)与所述低频走线(120)在所述第二开槽(160)的底部有高低频交汇点(170);
所述线路板(100)为翻折式结构,用于在线路板(100)翻折时,使得高低频交汇点位于与馈电点、接地点相反的一面;
所述的一种降低比吸收率的天线还包括距离传感器,所述距离传感器电性连接所述线路板(100)。
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