CN105305070A - 一种用于连接天线的pcb板、天线组件以及移动终端 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种用于连接天线的PCB板,所述PCB板为多层板结构,其包括上外层板、下外层板以及上外层板和下外层板之间的多个内层板,所述上外层板上设置有天线馈点走线,所述下外层板上正对于所述天线馈点走线的位置设置有延长地,所述多个内层板上正对于所述天线馈点走线的位置通过挖空形成净空区;其中,所述天线馈点走线用于连接天线,所述延长地与所述PCB板的地线电连接。本发明还公开了采用如上PCB板的天线组件以及包含该天线组件的移动终端。本发明提供的PCB板,通过位于PCB板的上外层板的天线馈点走线和位于PCB板的下外层板的延长地之间的耦合来提升天线的性能,制作简单方便,具有降低天线开发成本的优点。
Description
技术领域
本发明涉及天线设计领域,具体涉及一种用于连接天线的PCB板,还涉及一种采用前述PCB板的天线组件以及包含该天线组件的移动终端。
背景技术
总全向灵敏度TIS(TotalIsotropicSensitivity)是评价天线接收性能的重要参数之一,它反映的是在整个辐射球面手机接收灵敏度指标的情况,反映了手机整机的接收灵敏度情况,跟手机的传导灵敏度和天线的辐射性能有关。
目前,手机、平板电脑等智能移动终端的尺寸越来越趋于轻薄化,市场对于智能移动终端外观的要求越来越高,同时运营商对于此类产品的通信功能性能的要求越来越苛刻。受到智能移动终端外观和尺寸的限制,天线的空间很难达到理想值,而对天线性能的要求也越来越苛刻,在调试天线的同时也难以单纯的通过调试天线的图形化(pattern)结构来提升天线性能。
发明内容
为了解决上述问题,本发明的目的在于提供一种用于连接天线的PCB板,该PCB板能够获得提升天线总全向灵敏度性能的效果,同时该PCB板结构简单,制作方便,能有效提升天线接收性能,降低天线开发成本。
为实现上述目的,本发明提供了一种用于连接天线的PCB板,所述PCB板为多层板结构,其包括上外层板、下外层板以及上外层板和下外层板之间的多个内层板,所述上外层板上设置有天线馈点走线,所述下外层板上正对于所述天线馈点走线的位置设置有延长地,所述多个内层板上正对于所述天线馈点走线的位置通过挖空形成净空区;其中,所述天线馈点走线用于连接天线,所述延长地与所述PCB板的地线电连接。
在以上方案中优选的是,所述天线馈点走线在所述下外层板上投影的轮廓落在所述延长地的范围内。
还可以优选的是,所述净空区在所述下外层板上投影的轮廓与所述延长地重合。
还可以优选的是,所述延长地的材料与所述所述PCB板的地线的材料相同。
还可以优选的是,所述延长地呈方形,其长为6~8mm,宽为6~8mm。
还可以优选的是,所述天线馈点走线包括两个地馈点走线和位于所述两个地馈点走线之间的电馈点走线。
还可以优选的是,所述内层板的数量为2~8层。
本发明还提供了一种天线组件,包括PCB板以及连接在PCB板上的天线,所述PCB板为上述用于连接天线的PCB板。
本发明还提供了一种移动终端,包括天线组件,所述天线组件为上述天线组件;所述移动终端包括手机、笔记本电脑和平板电脑。
本发明的有益效果:本发明实施例提供的用于连接天线的PCB板,在下外层板上正对位于上外层板上的天线馈点走线设置有延长地,当将天线连接到该PCB板之后,位于PCB板的上外层板的天线馈点与位于PCB板的下外层板的延长地之间的相互耦合,提升了天线的接收性能。本发明通过对PCB板的结构进行了微小的改动,达到提升天线性能的效果,其制作简单方便,具有降低天线开发成本的优点。
附图说明
图1是本发明实施例中的用于连接天线的PCB板的结构示意图。
图2是本发明实施例中的上外层板的结构示意图。
图3是本发明实施例中的下外层板的结构示意图。
图4是本发明实施例中的内层板的结构示意图。
具体实施方式
为了更好地阐述本发明所采取的技术手段及其效果,以下结合本发明的实施例及其附图进行详细描述。但是,显然可对本发明进行不同的变型和改型而不超出后附权利要求限定的本发明更宽的精神和范围。因此,以下实施例具有例示性的而没有限制的含义。
在此,还需要说明的是,为了避免因不必要的细节而模糊了本发明,在附图中仅仅示出了与根据本发明的方案密切相关的结构和/或处理步骤,而省略了与本发明关系不大的其他细节。
参阅图1至图4,图1是本实施例中的用于连接天线的PCB板的结构示意图,图2是本实施例中的上外层板的结构示意图,图3是本实施例中的下外层的结构示意图,图4是本实施例中的内层板的结构示意图。
如图1所示,本实施例提供的用于连接天线的PCB板为多层板结构,其包括上外层板10、下外层板30以及位于上外层板10和下外层板30之间的内层板20。其中,在上外层板10和下外层板30之间可以有2~8个内层板20(图1中示例性示出了包含2个内层板20的情形)。进一步地,内层板20的数量并不限于2~8个,根据实际情况可以有一个或多个内层板20。
其中,如图2所示,在上外层板10上设置有天线馈点走线11,该天线馈点走线11用于连接天线(附图中未示出)。进一步地,该天线馈点走线11包括两个地馈点走线11a和位于两个地馈点走线11a之间的电馈点走线11b。
其中,如图3所示,在下外层板30上设置有延长地31,该延长地31与该PCB板的地线32(通常地,PCB板的地线位于下外层板30上)电连接,该延长地31位于天线馈点走线11的正下方,正对于天线馈点走线11。延长地31的范围能够覆盖天线馈点走线在下外层板30上投影的轮廓,延长地31的材料与该PCB板的地线32的材料相同,延长地31的制备不需要在PCB板上打孔,只需要使用绿油覆盖该PCB板上的走线,不需要漏铜,可以视为PCB板的地线32的延伸。在本实施例中,延长地31为方形,长和宽分别为7mm,在另外的一些实施例中,延长地31的长可以选择为6~8mm,宽可以选择为6~8mm。
在另外的一些实施例中,延长地31的范围并不限于覆盖天线馈点走线11在下外层板30上投影的轮廓,只要保证延长地31位于天线馈点走线11的正下方,使连接天线后天线馈点能够与延长地31相耦合即可。同样,延长地31的材料也不限于PCB板的地线的材料,也可以是其他的导电材料,延长地31的形状也不限于方形,也可以采用其他不同的形状来实现,其尺寸也可以在可行的范围内作相应的调整。
其中,如图4所示,在内层板20上正对于天线馈点走线11的位置通过挖空形成净空区21,以防止对天线的正常辐射造成阻碍。进一步地,该净空区21的范围可以与下外层板30上的延长地31在内层板20上的投影的轮廓相重合。但是,该净空区21的范围并不限于此,该净空区21的范围也可以不与下外层板30上的延长地31在内层板20上的投影的轮廓相重合(例如净空区21的范围更大),只要内层板20上的布线不阻碍天线的正常辐射即可。
本实施例还提供一种天线组件,该天线组件包括上述用于连接天线的PCB板以及连接在PCB板上的天线。其中,天线连接与上外层板上的天线馈点走线连接。当将天线连接到该PCB板之后,位于PCB板的上外层板的天线馈点与位于PCB板的下外层板的延长地之间的相互耦合,提升了天线的接收性能。
本实施例还提供一种移动终端,该移动终端采用了上述的天线组件,该移动终端可以是手机、笔记本电脑或平板电脑。
综上所述,本发明实施例提供的用于连接天线的PCB板,在下外层板上正对位于上外层板上的天线馈点走线设置有延长地,当将天线连接到该PCB板之后,位于PCB板的上外层板的天线馈点与位于PCB板的下外层板的延长地之间的相互耦合,提升了天线的接收性能。本发明通过对PCB板的结构进行了微小的改动,达到提升天线性能的效果,其制作简单方便,具有降低天线开发成本的优点。
尽管以上已经对本发明的各种优选实施方式和特征进行了描述,但在不脱离本发明的目的和宗旨的前提下,本领域普通技术人员可以对本发明做出许多变化、补充、改变和删减。以上结合本发明的具体实施例做的详细描述,并非是对本发明的限制。凡是依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改,均仍属于本发明技术方案的范围。
Claims (10)
1.一种用于连接天线的PCB板,所述PCB板为多层板结构,其包括上外层板、下外层板以及上外层板和下外层板之间的多个内层板,其特征在于,所述上外层板上设置有天线馈点走线,所述下外层板上正对于所述天线馈点走线的位置设置有延长地,所述多个内层板上正对于所述天线馈点走线的位置通过挖空形成净空区;其中,所述天线馈点走线用于连接天线,所述延长地与所述PCB板的地线电连接。
2.根据权利要求1所述的用于连接天线的PCB板,其特征在于,所述天线馈点走线在所述下外层板上投影的轮廓落在所述延长地的范围内。
3.根据权利要求2所述的用于连接天线的PCB板,其特征在于,所述净空区在所述下外层板上投影的轮廓与所述延长地重合。
4.根据权利要求1-3任一所述的用于连接天线的PCB板,其特征在于,所述延长地的材料与所述所述PCB板的地线的材料相同。
5.根据权利要求4所述的用于连接天线的PCB板,其特征在于,所述延长地呈方形,其长为6~8mm,宽为6~8mm。
6.根据权利要求1所述的用于连接天线的PCB板,其特征在于,所述天线馈点走线包括两个地馈点走线和位于所述两个地馈点走线之间的电馈点走线。
7.根据权利要求1所述的用于连接天线的PCB板,其特征在于,所述内层板的数量为2~8层。
8.一种天线组件,包括PCB板以及连接在PCB板上的天线,其特征在于,所述PCB板为如权利要求1-7任一所述的PCB板。
9.一种移动终端,包括天线组件,其特征在于,所述天线组件为如权利要求8所述的天线组件。
10.根据权利要求9所述的移动终端,其特征在于,所述移动终端包括手机、笔记本电脑和平板电脑。
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