CN103367887B - Gprs电子装置 - Google Patents

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Abstract

一种GPRS电子装置包括一GPRS天线,所述GPRS天线包括:一介质基板,包括一第一表面和与所述第一表面相对两的一第二表面;一天线单元,包括一第一谐振频段单元和一第二谐振频段单元且设置所述介质基板的表面上;所述第一谐振频段单元和第二谐振频段单元共用一馈电部且相互耦合关联。相对现有螺旋技术GPRS天线,采用低成本的平板状的GPRS天线,方便与电子设备结合的GPRS天线。

Description

GPRS电子装置
技术领域
本发明涉及无线通信装置,更具体地说,涉及一种GPRS电子装置。
背景技术
通用分组无线业务(General Packet Radio Service,简称GPRS)是一种分组资料承载业务。由于GPRS通讯不受作业距离限制,特别适合城区、山区等电信号阻挡严重的复杂地区作业而被大量应用。GPRS通讯工作频率段为880~960MHz和1710~1880MHz两个频段。
现有GPRS天线基本采用拉杆天线,因此天线在使用状态时,其长度相对比较长,不适合用作消费性电子产品的天线组件。在射频天线技术领域,基于覆铜箔层压板设计天线由于呈板状等优点,也使得其大量使用与各种各样的电子设备中,经研究测试发现:现有的覆铜箔层压板相关参数如介电常数约、介电损耗值等相关参数,对天线辐射效率乃至整个天线效率影响很大。
同时,对于天线设计业者来说,天线的尺寸、大小、长短、谐振频段、谐振频宽、适用设备的环境、增益效益、辐射场型及地理使用环境,如偏远山区、郊区、及城市中心区等各个因素制约天线开发和设计。另一方面,现有的GPRS天线基本上采用螺旋金属天线,其成本较高,也不方便与现有电子设备(如卫星电视机顶盒等)结合,因此需要提供方便与现有电子设备结合的GPRS天线是天线设计业者面临的技术问题。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,提高包含成本低、小型化及效率高的GPRS天线的GPRS电子装置。因此,本发明提供一种具有GPRS天线的GPRS电子装置。
一种GPRS电子装置包括一GPRS天线,所述GPRS天线包括:
一介质基板,包括一第一表面和与所述第一表面相对两的一第二表面;
一天线单元,包括一第一谐振频段单元和一第二谐振频段单元且设置所述介质基板的表面上;所述第一谐振频段单元和第二谐振频段单元共用一馈电部且相互耦合关联。
进一步地,所述第一谐振频段单元的谐振频段是880~960MHz;第二谐振频段单元的谐振频段是1710~1880MHz。
进一步地,所述介质基板在1GHz频率下工作,具有≤0.0002的电损耗正切量。
进一步地,所述第一谐振频段单元和第二谐振频段单元设置于同一表面上且连为一体,所述馈电部对应的介质基板上开设一通孔;
一接地单元,设置于所述通孔的介质基板边缘上。
进一步地,所述第一谐振频段单元设置于第一表面上;第二谐振频段单元设置于第二表面上,且在所述馈电部对应的介质基板上设置一金属化过孔,所述第一谐振频段单元通过所述金属化过孔与第二谐振频段单元电连接。
进一步地,所述天线单元还包括一微带馈线、一第一扼流部、及接地单元;微带馈线包括设置于第一表面上的一馈线、分布所述馈线两侧的第一外导体及设置于第二表面上的第二外导体;第一外导体通过所述介质基板上开设的若干金属化过孔与第二外导体电连接;所述馈线一端与所述馈电部电连接,另一端延伸成一导电连接部;
所述第一扼流部设置于第二外导体两侧;所述第二外导体的一端与所述第一扼流部的一端电连为一体。
进一步地,所述天线单元还包括一第二扼流部,所述第二扼流部设置于第二外导体两侧,第二扼流部的一端与所述第一扼流部的一端电连为一体。
进一步地,所述馈线和第一外导体设置于第二外导体在第一表面投影区域内;所述第二外导体的另一端延伸成所述第二接地部。
进一步地,所述导电连接部呈圆状且在中心开设一通孔;所述导电连接部与第一接地部相对绝缘设置
进一步地,所述GPRS电子装置为GPRS远程监控系统、定位系统、卫星电视机顶盒、GPRS无线上网卡、GPRS电视系统中的任意一种。
相对现有螺旋技术GPRS天线,采用低成本的平板状的GPRS天线,方便与电子设备结合的GPRS天线。
进一步,为了解决天线使用环境,选取不同的天线选型设计及尺寸,使得天线进一步适用各种环境,如偏远山区、郊区、及城市中心区等,通讯期间足够的信号强度,需要的适合的传输功率和宽频带的天线带宽。同时为了降低天线辐射能量损耗,天线介质基板选用介电常数低介质基材来达成。使得GPRS电子装置整个性能提高。
附图说明
下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明:
图1为本发明具有GPRS天线的GPRS电子装置模块示意图;
图2为图1所示GPRS天线第一实施方式的正面及背面示意图;
图3为图1所示GPRS天线第二实施方式的正面示意图;
图4为图1所示GPRS天线第三实施方式的正面示意图;
图5为图4所示GPRS天线通孔设置、背面及金属化过孔示意图;
图6为图1所示GPRS天线第四实施方式的正面示意图;
图7为图6所示GPRS天线通孔设置、背面及金属化过孔示意图;
图8为图6所示GPRS天线另一实施方式背面示意图。
具体实施方式
现在详细参考附图中描述的实施例。为了全面理解本发明,在以下详细描述中提到了众多具体细节。但是本领域技术人员应该理解,本发明可以无需这些具体细节而实现。在其他实施方式中,不详细描述公知的方法。过程、组件和电路,以免不必要地使实施例模糊。
电子设备可以具有无限通讯电路,无线通讯电路可用于支持一个或者多个无线通讯频带的无线通信。例如,无线通讯电路可以应用通用分组无线服务技术(简称为GeneralPacket Radio Service)中,它是GSM移动电话用户可用的一种移动数据业务。
为了利用通用分组无线服务技术开发各种无线设备的需求,整机和系统提供增强的功能性同时,不断致力于提高这些设备在尺寸及性能。为了进一步适用各种环境,如偏远山区、郊区、及城市中心区等,曲波通讯期间足够的信号强度,需要的适合的传输功率和宽频带的天线带宽,但是这些属性可能对天线设计尺寸、要求构成挑战。因此在设计天线同时必须考虑到天线使用环境及对象。人们正在使用的电子设备如,GPRS远程监控系统、定位系统、卫星电视机顶盒、GPRS无线上网卡、GPRS电视系统等。
请参阅图1,为本发明具有GPRS天线的GPRS电子装置模块示意图。GPRS电子装置100包括处理器11、射频模块12、存取器13、电源14及输入输出设备18。存取器13可以包括一种或多种不同类型的存储设备,诸如硬盘驱动存储设备、非易失存储器(例如,闪存或其它电可编程只读存储器)、易失存储器(例如,静态或动态随机存取存储器)等。在处理器11可用于GPRS电子装置100的操作。处理器11可以基于诸如微处理器的处理器和其它适合的集成电路。采用一种适合的布置,存取器13储存的软件可被用于GPRS电子装置100上的软件,诸如GPRS协议等,用于控制射频功率放大器和其它射频收发器电路的控制功能等。处理器11可被用于实现适合的通信协议。
输入输出设备18可被用于允许将数据提供给GPRS电子装置100,并且允许将数据从GPRS电子装置100提供到外部设备。输入输出设备18例如触摸屏和其它用户输入接口是输入输出电路14的例子。输入输出设备18还可以包括用户输入输出设备,诸如按钮、游戏棒、点击轮、滚轮、触摸垫、小键盘、键盘、麦克风、照相机、遥控器等。用户可以通过这些用户输入设备提供命令来控制GPRS电子装置100的操作。在输入输出设备18中可以包括显示和音频设备,例如液晶显示器(LCD)屏幕、发光二极管(LED)、有机发光二极管(OLED)和呈现视觉信息和状态数据的其它组件。在输入输出设备18中的显示和音频组件还可以包括音频设备,诸如扬声器和用于创建声音的其它设备。如果需要,输入输出设备18可以包括音频视频接口设备,诸如插座和用于外部耳机和监视器的其它连接器。
射频模块12可以包括由一个或多个集成电路形成的射频(RF)收发器电路23、功率放大器电路、低噪声输入放大器、无源RF组件、一个或多个天线以及用于处理RF无线信号的其它电路。还可以使用光发送无线信号(例如,使用红外线通信)。在本实施方式中,所述射频模块12至少包括一GPRS射频模块。
在其他实施方式中,所述射频模块12还可包括处理用于WiFi(IEEE 802.11)通信的2.4GHz和5GHz频带以及2.4GHz蓝牙通信频带的收发器电路22。电路20还可以包括蜂窝电话收发射频电路,用于处理蜂窝电话频带的无线通信,例如850MHz、900MHz、1800MHz和1900MHz的GSM频带以及2100MHz的数据频带(作为例子)。如果需要,所述射频模块12可以包括用于其它短距离和长距离无线链路的电路。例如射频模块12可以包括全球定位系统(GPS)接收机设备、用于接收射频和电视信号的无线电路、呼叫电路等。在WiFi以及蓝牙链路和其它短距离无线链路中,一般使用无线信号在几十或几百英尺的范围内传送数据。在蜂窝电话链路或其它长距离链路中,一般使用无线信号在几千英尺或数英里的范围内传送数据。
GPRS电子装置100包括还一GPRS天线15,请参阅图2,为本发明GPRS天线第一实施例的正面及背面示意图。GPRS天线15包括一介质基板4及一天线单元7,所述介质基板4包括一第一表面5和与所述第一表面5相对的一第二表面6,天线单元7包括一第一谐振频段单元EFGHJ和一第二谐振频段单元EC且设置所述介质基板4的第一表面5上;所述第一谐振频段单元EFGHJ和第二谐振频段单元EC相互耦合关联且共用一馈电部9,所述馈电部9对应的介质基板4上开设一个通孔13。所述GPRS天线15还包括一接地单元12,所述接地单元12设置于所述通孔13的介质基板4边缘周围。
在本实施方式中,所述GPRS天线15还包括一铜轴信号线(图中未示出),馈电部9通过所述通孔13与所述铜轴信号线的内导体电连接。所述接地单元12上述铜轴信号线的外导体电连接。其中铜轴信号线采用微波高频连接器,亦称SMA信号连接器。
所述第一谐振频段单元EFGHJ的平面视图的形状大致呈“G”字形状,且谐振频段是880~960MHz;第二谐振频段单元EC的平面视图的形状大致呈反向的“L”字形状,且谐振频段是1710~1880MHz。
在其他实施方中,所述第一谐振频段单元EFGHJ与第二谐振频段单元EC分别设置在一第一表面5和第二表面6上,且在所述馈电部9对应的介质基板4上设置一金属化过孔(图中未示出),所述第一谐振频段单元EFGHJ通过所述金属化过孔与第二谐振频段单元EC电连接,使得同轴信号线8电信号可同时传导至所述第一谐振频段单元EFGHJ与第二谐振频段单元EC上。
在其他可选的实施方式中,所述第一谐振频段单元EFGHJ和第二谐振频段单元EC蚀刻成两个单独的电导体,并通过一相关联的导体连接,所述关联的导体为馈电部。
GPRS天线15的介质基板的设计:
为了降低天线的能量损耗,提高整个GPRS天线的性能,采用低介电常数低损耗介质基板作为GPRS天线15的介质基板,所述介质基板4在1GHz工作频率下,具有≤4.0的标称介电常数和≤0.0002的电损耗正切量。所述介质基板4包括玻纤布、环氧树脂及包含与所述环氧树脂发生交联反应的化合物。所述介质基板第一类实施方式如下:
所述介质基板4制作工艺如下:首先,提供一浸润溶液包括:第一组份,包含有环氧树脂;第二组份,包含与所述环氧树脂发生交联反应的化合物;及一种或者多种溶剂。其中第一组份和第二组份按照一定比例配置混合。
所述浸润溶液经过搅拌后、将所述一玻纤布浸润所述浸润溶液中使第一组份与第二组份吸附在玻纤布中或者表面上;然后烘拷所述玻纤布使所述一种或者多种溶剂挥发,并使第一组份与第二组份相互化合交联形成半固化片或者固化片。半固化片是指将吸附第一组份与第二组份的玻纤布在烘拷温度相对较低环境中,第一组份包含环氧树脂与第二组份包含化合物部分发生化合交联反应的软性混合物。固化物是指将吸附第一组份与第二组份的玻纤布在烘拷温度相对较高环境中,第一组份包含环氧树脂与第二组份包含化合物部分发生化合交联反应的相对较硬的混合物。
在本实施方式中,所述浸润过的玻纤布通过低温烘烤形成半固化物(呈片状),然后所述半固化物剪裁成剪裁片,根据厚度需要将所述多片剪裁片叠合并进行热压成本实施所述的多层介质基板(即多层层压板或片)。
在具体的实施例中,所述第二组份的化合物可选用包含由极性高分子与非极性高分子化合的共聚物,如苯乙烯马来酸酐共聚物。可以理解的是,可以与环氧树脂发生化合交联反应的共聚物均可用于本实施方式的配方成份。其中本实施方式的苯乙烯马来酸酐共聚物,其分子式如下:
在上述苯乙烯马来酸酐共聚物分子式中包含4个苯乙烯。在其他实施方式中,可以选择相应分子量,如苯乙烯马来酸酐共聚物分子式中包含6、8个苯乙烯或者任意个数。环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机高分子化合物。
在其他的实施例中,所述第二组份的化合物还可以选用氰酸酯预聚体或者选用苯乙烯马来酸酐共聚物与氰酸酯预聚体按照任意比例混合的混合物。
在具体的实施例中,所述环氧树脂与苯乙烯马来酸酐共聚物按照官能值的比例进行配制,然后加入一定量的溶剂配成溶液。所述环氧树脂与苯乙烯马来酸酐共聚物混合工艺采用常规设备进行加工,如普通搅拌桶以及反应釜使环氧树脂与苯乙烯马来酸酐共聚物均匀混合,从而使所述溶液中的环氧树脂与苯乙烯马来酸酐共聚物均匀混合。
在具体的实施例中,通过加入一定的促进剂促使上述浸润溶液200-400秒时间内胶化(选用胶化环境温度171℃),其中促进上述浸润溶液胶化时间260秒左右(如258-260秒、或250-270秒等)效果较好。所述促进剂可选用包括但不限于叔胺类,咪唑类以及三氟化硼单乙胺中的任意一类或他们之间混合物。
所述一种或者多种溶剂可以选用包括但不限于丙酮、丁酮、N,N-二甲基甲酰胺、乙二醇甲醚、甲苯中任意一种或上述两种以上溶剂之间混合形成的混合溶剂。
在另一实施例中,所述浸润溶液包括:第一组份,包含环氧树脂;第二组份,包含与所述环氧树脂发生交联反应的化合物;及一种或者多种溶剂。所述第二组份的化合物选用苯乙烯马来酸酐共聚物与氰酸酯预聚体按照任意比例混合的混合物。其中所述氰酸酯预聚体浓度75%。促进剂选用二甲基咪唑;所述溶剂选用丁酮。
GPRS天线15第二实施例:
请参阅图3,为GPRS天线第二实施方式的正面示意图。本实施方式中,GPRS天线第一实施例的区别在于:所述天线单元7选型设计不同,其介质基板4均设计与GPRS天线第一实施例相同。
GPRS天线15第三实施例:
请一并参阅图4和5,GPRS天线的正面示、通孔设置、背面及金属化过孔示意图。GPRS天线15包括一介质基板1及设置于介质基板1两表面上的一天线单元3,介质基板1包括一第一表面5和与所述第一表面5相对的一第二表面6。天线单元3包括一第一谐振频段单元EFGHJ和一第二谐振频段单元EI;所述第一谐振频段单元EFGHJ和第二谐振频段单元EI相互耦合关联且共用一馈电部E。在本实施方式中,第一谐振频段单元EFHGJ和一第二谐振频段单元EI均设置所述介质基板1的第一表面5上。在其他实施方式中,第一谐振频段单元EFHGJ和一第二谐振频段单元EI分别设置于所述介质基板1的第一表面5和第二表面6上。
天线单元3还包括一微带馈线MN、一第一扼流部AB、一第二扼流部CD及接地单元23\9。在本实施方式中,所述第一扼流部AB为880MHz~960MHz频段扼流线,第二扼流部CD为1710MHz~1880MHz频段扼流线。
所述接地单元23\9包括设置第一表面5上的第一接地部23和设置第二表面6上的第二接地部9,第一接地部23设置于所述第二接地部9在第一表面5内投影区域内,所述第一接地部23通过金属化过孔7与第二接地部9电连接。
所述微带馈线MN包括设置于第一表面5上的一馈线20、分布所述馈线20两侧的第一外导体19及设置于第二表面6上的第二外导体10。所述馈线20和第一外导体19设置于第二外导体10在第一表面5投影区域内。所述第二外导体10的另一端(M端)延伸成所述第二接地部9。
所述馈线20一端(N端)与所述馈电部E电连接,另一端(M端)延伸成一导电连接部22。在本实施方式中,所述导电连接部22呈圆状且在中心开设一通孔24。所述导电连接部22与第一接地部23相对绝缘设置。第一扼流部AB和第二扼流部CD对称地设置于第二外导体10两侧且相互平行。所述第二外导体10的一端(N端)与所述第一扼流部AB的一端(B端)和第二扼流部CD的一端(D端)电连为一体。
在本实施方式中,介质基板1上设置若干个任意形状的通孔8。在本实施方式中,所述通孔8为长方形。所述第一外导体19对应的介质基板1上开设若干个金属化过孔7。所述金属化过孔7用于将位于第一表面5的第一外导体19和第二表面6的第二外导体10电连接。所述金属化过孔7还用于将位于第一表面5的第一接地部23和第二表面6的第二接地部9电连接。
在本实施方式中,GPRS天线还包括一铜轴信号线(图中未示),导电连接部22通过所述通孔13与所述铜轴信号线的内导体电连接。所述接地单元12上述铜轴信号线的外导体电连接。其中铜轴信号线采用微波高频连接器,亦称SMA信号连接器。在本实施方式中,所述第一谐振频段单元EFHGJ的谐振频段是880MHz~960MHz;第二谐振频段单元EC的谐振频段是1710MHz~1880MHz。所述微波高频连接器的内导体穿过所述通孔24与导电连接部22电接触。
在其他实施方中,所述第一谐振频段单元EFHGJ与第二谐振频段单元EC分别设置在一第一表面5和第二表面6上,且在所述馈电部9对应的介质基板4上设置的若干金属化过孔(图中未示出),所述第一谐振频段单元EFHGJ通过所述金属化过孔与第二谐振频段单元EC电连接,使得同轴信号线电信号可同时传导至所述第一谐振频段单元EFHGJ与第二谐振频段单元EC上。
在其他可选的实施方式中,所述第一谐振频段单元EFGHJ和第二谐振频段单元EC蚀刻成两个单独的电导体,并通过一相关联的导体连接。同理,所述其介质基板均与GPRS天线第一实施例相同。
GPRS天线15第四实施例:
请一并参阅图6、7及8,为GPRS天线第四实施例示意图。GPRS天线包括一介质基板1及设置于所述介质基板1两表面上的一天线单元3,所述介质基板1包括一第一表面5和与所述第一表面5相对的一第二表面6。所述天线单元3包括一第一谐振频段单元EFGHJ和一第二谐振频段单元EC;所述第一谐振频段单元EFGHJ和第二谐振频段单元EI相互耦合关联且共用一馈电部E。在本实施方式中,第一谐振频段单元EFHGJ和一第二谐振频段单元EI均设置所述介质基板1的第一表面5上。在其他实施方式中,第一谐振频段单元EFHGJ和一第二谐振频段单元EI分别设置于所述介质基板1的第一表面5和第二表面6上。
所述天线单元3还包括一微带馈线MN、一扼流部AB及接地单元9\19。所述微带馈线MN包括设置于第一表面5上且与所述馈电部E相连的一馈线20、分布所述馈线20两侧的第一外导体21及设置于第二表面6上的第二外导体23。所述馈线20和第一外导体21设置于第二外导体23在第一表面5投影区域内。所述第二外导体23的另一端(N端)延伸成所述第二接地部9。
在本实施方式中,所述扼流部AB为1710MHz~1880MHz频段扼流线。在其他实施方式中,所述扼流部AB为880MHz~960MHz频段扼流线。
所述接地单元9\19包括设置第一表面5上的第一接地部19和设置第二表面6上的第二接地部9,所述第一接地部19设置于第二接地部9在第一表面5内投影区域内,在所述投影区内的介质基板1上开设的若干金属化过孔7,所述第一接地部19通过所述若干金属化过孔7与第二接地部9电连接。
所述微带馈线20一端(M端)与所述馈电部E电连接,另一端(N端)延伸成一导电连接部22。在本实施方式中,所述导电连接部24呈圆状且在中心开设一通孔22。所述导电连接部24与第一接地部19相对绝缘设置。所述扼流部AB对称地且平行第二外导体10两侧设置。所述第二外导体23的一端(M端)与所述扼流部AB的一端(B端)电连为一体。
在本实施方式中,介质基板1上设置若干个任意形状的通孔8。在本实施方式中,所述通孔8为长方形以减少本发明所述天线装置的宽度。所述第一外导体21对应的介质基板1上开设若干个金属化过孔7。所述金属化过孔7用于将位于第一表面5的第一外导体21和第二表面6的第二外导体23电连接。
在本实施方式中,GPRS天线还包括一铜轴信号线(图中未示出),导电连接部24通过所述通孔22与所述铜轴信号线的内导体(图中未示出)电连接。所述接地单元12上述铜轴信号线的外导体电连接。其中铜轴信号线采用微波高频连接器,亦称SMA信号连接器。在本实施方式中,所述第一谐振频段单元EFHGJ的谐振频段是880MHz~960MHz;第二谐振频段单元EC的谐振频段是1710MHz~1880MHz。所述微波高频连接器的内导体穿过所述通孔22与导电连接部24电接触。
在其他实施方中,所述第一谐振频段单元EFHGJ与第二谐振频段单元EC分别设置在一第一表面5和第二表面6上,且在所述馈电部9对应的介质基板4上设置的若干金属化过孔(图中未示出),所述第一谐振频段单元EFHGJ通过所述金属化过孔与第二谐振频段单元EC电连接,使得同轴信号线电信号可同时传导至所述第一谐振频段单元EFHGJ与第二谐振频段单元EC上。
在其他可选的实施方式中,所述第一谐振频段单元EFGHJ和第二谐振频段单元EC蚀刻成两个单独的电导体,并通过一相关联的导体连接。同理,所述其介质基板均与GPRS天线第一实施例相同。
为了解决天线使用环境,选取不同的天线选型设计及尺寸,使得天线进一步适用各种环境,如偏远山区、郊区、及城市中心区等,通讯期间足够的信号强度,需要的适合的传输功率和宽频带的天线带宽。同时为了降低天线辐射能量损耗,天线介质基板选用介电常数低材料来达成。使得GPRS天线符合设计整个系统设计需求。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本发明的保护之内。

Claims (6)

1.一种GPRS电子装置,其特征在于,其包括一GPRS天线,所述GPRS天线包括:
一介质基板,包括一第一表面和与所述第一表面相对的一第二表面;
一天线单元,包括一第一谐振频段单元和一第二谐振频段单元且设置在所述介质基板的同一表面上;所述第一谐振频段单元和第二谐振频段单元共用一馈电部且相互耦合关联;
一微带馈线、一第一扼流部、及接地单元;微带馈线包括设置于第一表面上的一馈线、分布在所述馈线两侧的第一外导体及设置于第二表面上的第二外导体;所述馈线一端与所述馈电部电连接,另一端延伸成一导电连接部,所述第一扼流部设置于第二外导体两侧;所述第二外导体的一端与所述第一扼流部的一端电连接为一体;所述馈线和第一外导体设置于第二外导体在第一表面投影区域内;所述第二外导体的另一端延伸成第二接地部;
一第二扼流部,所述第二扼流部设置于第二外导体两侧,第二扼流部的一端与所述第一扼流部的一端电连接为一体。
2.根据权利要求1所述的GPRS电子装置,其特征在于,所述第一谐振频段单元的谐振频段是880~960MHz;第二谐振频段单元的谐振频段是1710~1880MHz。
3.根据权利要求1或2所述的GPRS电子装置,其特征在于,所述介质基板在1GHz频率下工作,具有≤0.0002的电损耗正切量。
4.根据权利要求3所述的GPRS电子装置,其特征在于,所述第一谐振频段单元和第二谐振频段单元设置于同一表面上且连为一体,所述馈电部对应的介质基板上开设一通孔;
一接地单元,设置于所述通孔的介质基板边缘上。
5.根据权利要求1所述的GPRS电子装置,其特征在于,所述导电连接部呈圆状且在中心开设一通孔;所述导电连接部与第一接地部相对绝缘设置。
6.根据权利要求1-5中任意一项所述的GPRS电子装置,其特征在于,所述GPRS电子装置为GPRS远程监控系统、定位系统、卫星电视机顶盒、GPRS无线上网卡、GPRS电视系统中的任意一种。
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