CN106207391A - 天线装置及移动终端 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种天线装置及移动终端,所述天线装置包括主天线组件与次天线组件,所述主天线组件与所述次天线组件无连接并相互独立工作,所述主天线组件包括相互电连接的主辐射体与主馈电源,所述主馈电源向所述主辐射体馈入电信号,所述次天线组件包括开关、至少两个次辐射体及至少两个次馈电源,所述至少两个次馈电源均电连接至少两个所述次辐射体,所述开关位于所述至少两个次辐射体与所述至少两个次馈电源之间,用于控制所述至少两个次馈电源与所述至少两个次辐射体之间的连接状态。次天线组件的多个次辐射体安装于移动终端的不同位置,通过开关将收发WI‑FI信号或射频信号的次辐射体切换为与主辐射体相隔距离较远的次辐射体。

Description

天线装置及移动终端
技术领域
本发明涉及天线技术领域,尤其是涉及一种天线装置及移动终端。
背景技术
随着移动终端,例如智能手机的应用越来越广泛,手机的使用环境越来越复杂,手机天线的性能是直接影响用户体验的重要因素,来自手机使用环境对手机天线带来的限制越来越多。
现有技术中,手机发射与接收主集射频信号的天线与WI-FI信号的天线安装位置靠近,射频信号与WI-FI隔离度低,当手机发射大功率的射频信号时,射频信号的部分频段干扰WI-FI信号的接收,影响手机正常使用。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种天线装置及移动终端,用以解决现有技术中移动终端发射与接收主集射频信号的天线与WI-FI信号的天线安装位置靠近,射频信号与WI-FI隔离度低,WI-FI信号接收易受到大功率的射频信号影响的问题。
为了实现上述目的,本发明实施方式采用如下技术方案:
一方面,提供一种天线装置,所述天线装置包括主天线组件与次天线组件,所述主天线组件与所述次天线组件相互隔离,所述主天线组件包括相互电连接的主辐射体与主馈电源,所述主馈电源向所述主辐射体馈入电信号,所述次天线组件包括开关、至少两个次辐射体及至少两个次馈电源,所述至少两个次馈电源均电连接至少两个所述次辐射体,所述开关位于所述至少两个次辐射体与所述至少两个次馈电源之间,用于控制所述至少两个次馈电源与所述至少两个次辐射体之间的的连接状态。
进一步,所述次辐射体的数量为两个,分别为第一次辐射体和第二次辐射体;所述次馈电源的数量亦为两个,分别为第一馈电源和第二馈电源;所述第一次馈电源通过引线连接所述第一次辐射体,所述第二次馈电源通过所述开关连接所述第一次辐射体与所述第二次辐射体,第二次馈电源根据开关的状态选择向所述第一次辐射体或所述第二次辐射体馈入电信号。
进一步,所述开关为单刀多掷开关。
进一步,所述单刀多掷开关的动触点连接所述第二次馈电源,所述单刀多掷开关的两个静触点分别连接所述第一次辐射体与第二次辐射体,所述第二次馈电源与所述第二次辐射体连通时,所述第二次馈电源向所述第二次辐射体馈入电信号,所述第二次馈电源与所述第一次辐射体连通时,所述第二次馈电源向所述第一次辐射体馈入电信号。
进一步,所述开关为单刀单掷开关。
进一步,所述单刀单掷开关包括第一开关与第二开关,所述第一开关连接所述第二次馈电源与所述第二次辐射体,用于控制所述第二次馈电源与所述第二次辐射体的通断状态,所述第二开关连接所述第二次馈电源与所述第一次辐射体,用于控制所述第二次馈电源与所述第一次辐射体的通断状态。
进一步,所述主天线组件与所述次天线组件的有效工作频率均覆盖主集射频信号、分集射频信号、蓝牙信号、WI-FI信号及GPS信号的接收与发射频率。
另一方面,还提供了一种移动终端,所述移动终端包括上述任意一项所述的天线装置,所述移动终端包括位于所述移动终端边缘的位置相对立的第一端与第二端,所述主辐射体与所述次辐射体安装于所述第一端或第二端。
进一步,所述主辐射体与至少一个所述次辐射体安装于所述第一端。
进一步,至少一个所述次辐射体安装于所述第二端。
相较于现有技术,本发明具有以下有益效果:
通过主天线组件和次天线组件相互隔离,保证了信号之间的隔离度,具体面言,次天线组件的多个次辐射体安装于移动终端的不同位置,当主辐射体或次辐射体发射的大功率射频信号干扰WI-FI信号的接收时,通过开关将收发WI-FI信号或射频信号的次辐射体切换为与主辐射体相隔距离较远的次辐射体,将发射射频信号与接收WI-FI信号的辐射体隔开,保证了射频信号与WI-FI信号的隔离度,有利于移动终端各信号的正常发射与接收。
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的前提下,还可以根据这些附图获得其他的明显变形方式。
图1为本发明实施例一提供的天线装置示意图。
图2为本发明实施例二提供的天线装置示意图。
图3为本发明提供的移动终端的示意图。
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做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。
图1为本发明实施例一提供的天线装置示意图,如图所示,天线装置包括主天线组件10与次天线组件20,主天线组件10与次天线组件20相互隔离。主天线组件10包括相互对应电连接的主辐射体102与主馈电源104,主馈电源104向与主馈电源104连接的主辐射体102馈入电信号,用于发射或接收信号。次天线组件20包括单刀双掷开关202、两个次辐射体及两个次馈电源,即第一次辐射体212、第二次辐射体222、第一次馈电源214及第二次馈电源224。第一次馈电源214连接第一次辐射体212,第二次馈电源224连接单刀双掷开关202的动触点,单刀双掷开关202的两个静触点分别连接第一次辐射体212与第二次辐射体222,即第二次馈电源224可通过单刀双掷开关202选择连通第一次辐射体212或第二次辐射体222。
无线终端200,例如手机等,在正常工作时需要发射或接收主集射频信号、分集射频信号、WI-FI信号、蓝牙信号等信号,各信号需要手机内部的信号端连接天线装置的馈电源并通过辐射体完成收发工作,进一步的,主集射频信号端控制主集射频信号,分集射频信号端控制分集射频信号,WI-FI信号端控制WI-FI信号。一种实施方式中,主天线组件10的主馈电源104电连接主集射频信号端,主馈电源104通过向对应的主辐射体102馈入电信息后,主辐射体102完成接收或发送主集射频信号的工作;次天线组件20的第一次馈电源214电连接分集射频信号端,第一次馈电源214通过向对应电连接的次辐射体(第一次辐射体212或第二次辐射体222)馈入电信息后,该次辐射体完成接收次集射频信号的工作;次天线组件20的第二次馈电源224电连接WI-FI信号或蓝牙信号端,第二次馈电源224通过向对应电连接的次辐射体(第一次辐射体212或第二次辐射体214)馈入电信息后,该次辐射体完成接收或发射WI-FI信号或蓝牙信号的工作。
结合图3,无线终端200按位置划分有靠近无线终端200边框边缘位置的第一端22与第二端24,第一端22位于无线终端的顶部,第二端24位于无线终端的底端,第一端22与第二端24相对立。其中,主辐射体102与第二次辐射体222安装于第一端22,并且主辐射体102与第二次辐射体222位置靠近,相互间隔不足3cm,第一次辐射体212安装于第二端24。
一种实施方式中,主集射频信号端连接主馈电源104,主集射频信号通过主辐射体102发射或接收,分集射频信号端连接第一次馈电源214,分集射频信号通过第一次辐射体212接收,WI-FI信号端连接第二次馈电源224,WI-FI信号可选择通过第一次辐射体212或第二次辐射体222收发。主辐射体102与第二次辐射体222靠近并均安装于移动终端200的第一端22,第一次辐射体212安装于移动终端200的第二端24。改变单刀双掷开关202的连接状态可以提高射频信号与WI-FI信号的隔离度,具体方法如下:
1、单刀双掷开关202的动触点连通与第二次辐射体222相连的静触点,第二次馈电源224连通第二次辐射体222,WI-FI信号通过位于移动终端200第一端22的第二次辐射体222接收;第一次馈电源214连通第一次辐射体212,分集射频信号通过位于移动终端200第二端24的第一次辐射体212接收;主集射频信号通过位于移动终端200第一端22的主辐射体102发射。
2、调节主集射频信号的频段,测试出会对WI-FI信号的接收造成干扰的干扰频段。
3、当主集射频信号的工作频段为干扰频段时,单刀双掷开关202的动触点连通与第一次辐射体212连接的静触点,WI-FI信号通过位于移动终端200第二端24的第一次辐射体212接收,第一次辐射体212与主辐射体102相隔距离远,主集射频信号与WI-FI信号的隔离度高,大功率发射的射频信号不会干扰WI-FI信号的接收。
一种实施方式中,WI-FI信号端连接主馈电源104,WI-FI信号通过主辐射体102发射或接收,分集射频信号端连接第一次馈电源214,分集射频信号通过第一次辐射体212接收,主集射频信号端连接第二次馈电源224,主集射频信号可选择通过第一次辐射体212或第二次辐射体222收发。结合图3,主辐射体102与第二次辐射体222靠近并均安装于移动终端200的第一端22,第一次辐射体212安装于移动终端200的第二端24。改变单刀双掷开关202的连接状态可以提高射频信号与WI-FI信号的隔离度,具体方法如下:
1、单刀双掷开关202的动触点连通与第二次辐射体222相连的静触点,第二次馈电源224连通第二次辐射体222,主集射频信号通过位于移动终端200第一端22的第二次辐射体222接收;第一次馈电源214连通第一次辐射体212,分集射频信号通过位于移动终端200第二端24的第一次辐射体212接收;WI-FI信号通过位于移动终端200第一端22的主辐射体102发射。
2、调节主集射频信号的频段,测试出会对WI-FI信号的接收造成干扰的干扰频段。
3、当主集射频信号的工作频段为干扰频段时,单刀双掷开关202的动触点连通与第一次辐射体212连接的静触点,主集射频信号通过位于移动终端200第二端24的第一次辐射体212接收,第一次辐射体212与主辐射体102相隔距离远,主集射频信号与WI-FI信号的隔离度高,大功率发射的射频信号不会干扰WI-FI信号的接收。
一种实施方式中,主集射频信号端连接第一次馈电源214,主集射频信号通过第一次辐射体212发射或接收,第一次辐射体212位于移动终端200的第二端24,此时WI-FI信号端无论连接第二次馈电源224还是主馈电源104,收发WI-FI信号的辐射体都位于移动终端200的第一端22,远离收发主集射频信号的第一次辐射体212。
次天线组件20的多个次辐射体安装于移动终端200的不同位置,当主辐射体102或次辐射体发射的大功率射频信号干扰WI-FI信号的接收时,通过单刀双掷开关202将收发WI-FI信号或射频信号的次辐射体切换为与主辐射体102相隔距离较远的次辐射体,将发射射频信号与接收WI-FI信号的辐射体隔开,保证了射频信号与WI-FI信号的隔离度,有利于移动终端200各信号的正常发射与接收。
图2为本发明实施例二提供的天线装置示意图,如图所示,本实施例与实施例一的区别在于,开关为两个单刀单掷开关:第一开关204与第二开关206。第一开关204位于第二次馈电源224与第二次辐射体222之间,控制第二次馈电源224与第二次辐射体222的通断状态;第二开关206位于第二次馈电源224与第一次辐射体212之间,控制第二次馈电源224与第一次辐射体212的通断状态。闭合第一开关204,断开第二开关206时,第二次馈电源224连通第二次辐射体222;断开第一开关204,闭合第二开关206时,第二次馈电源224连通第一次辐射体212。
一种实施方式中,主集射频信号端连接主馈电源104,主集射频信号通过主辐射体102发射或接收,分集射频信号端连接第一次馈电源214,分集射频信号通过第一次辐射体212接收,WI-FI信号端连接第二次馈电源224,WI-FI信号可选择通过第一次辐射体212或第二次辐射体222收发。结合图3,主辐射体102与第二次辐射体222靠近并均安装于移动终端200的第一端22,第一次辐射体212安装于移动终端200的第二端24。改变第一开关204与第二开关206的通断状态可以提高射频信号与WI-FI信号的隔离度,具体方法如下:
1、第一开关204闭合,第二开关206断开,第二次馈电源224连通第二次辐射体222,WI-FI信号通过位于移动终端200第一端22的第二次辐射体222接收;第一次馈电源214连通第一次辐射体212,分集射频信号通过位于移动终端200第二端24的第一次辐射体212接收;主集射频信号通过位于移动终端200第一端22的主辐射体102发射。
2、调节主集射频信号的频段,测试出会对WI-FI信号的接收造成干扰的干扰频段。
3、当主集射频信号的工作频段为干扰频段时,第一开关204断开,第二开关206闭合,WI-FI信号通过位于移动终端200第二端24的第一次辐射体212接收,第一次辐射体212与主辐射体102相隔距离远,主集射频信号与WI-FI信号的隔离度高,大功率发射的射频信号不会干扰WI-FI信号的接收。
一种实施方式中,WI-FI信号端连接主馈电源104,WI-FI信号通过主辐射体102发射或接收,分集射频信号端连接第一次馈电源214,分集射频信号通过第一次辐射体212接收,主集射频信号端连接第二次馈电源224,主集射频信号可选择通过第一次辐射体212或第二次辐射体222收发。结合图3,主辐射体102与第二次辐射体222靠近并均安装于移动终端200的第一端22,第一次辐射体212安装于移动终端200的第二端24。改变第一开关204与第二开关206的通断状态可以提高射频信号与WI-FI信号的隔离度,具体方法如下:
1、第一开关204闭合,第二开关206断开,第二次馈电源224连通第二次辐射体222,主集射频信号通过位于移动终端200第一端22的第二次辐射体222接收;第一次馈电源214连通第一次辐射体212,分集射频信号通过位于移动终端200第二端24的第一次辐射体212接收;WI-FI信号通过位于移动终端200第一端22的主辐射体102发射。
2、调节主集射频信号的频段,测试出会对WI-FI信号的接收造成干扰的干扰频段。
3、当主集射频信号的工作频段为干扰频段时,第一开关204断开,第二开关206闭合,主集射频信号通过位于移动终端200第二端24的第一次辐射体212接收,第一次辐射体212与主辐射体102相隔距离远,主集射频信号与WI-FI信号的隔离度高,大功率发射的射频信号不会干扰WI-FI信号的接收。
一种实施方式中,主集射频信号端连接第一次馈电源214,主集射频信号通过第一次辐射体212发射或接收,第一次辐射体212位于移动终端200的第二端24,此时WI-FI信号端无论连接第二次馈电源224还是主馈电源104,收发WI-FI信号的辐射体都位于移动终端200的第一端22,远离收发主集射频信号的第一次辐射体212。
次天线组件20的多个次辐射体安装于移动终端200的不同位置,当主辐射体102或次辐射体发射的大功率射频信号干扰WI-FI信号的接收时,通过两个单刀单掷开关将收发WI-FI信号或射频信号的次辐射体切换为与主辐射体102相隔距离较远的次辐射体,将发射射频信号与接收WI-FI信号的辐射体隔开,保证了射频信号与WI-FI信号的隔离度,有利于移动终端200各信号的正常发射与接收。
图3为本发明提供的移动终端的示意图,如图所示,本发明还提供了一种移动终端200,包括天线装置100。
所述移动终端200指可以在移动中使用的计算机设备,包括但不限于手机、笔记本、平板电脑、POS机、车载电脑、相机等。
主天线组件10和次天线组件20之间相互隔离。且次天线组件20的多个次辐射体安装于移动终端200的不同位置,当主辐射体102或次辐射体发射的大功率射频信号干扰WI-FI信号的接收时,通过开关将收发WI-FI信号或射频信号的次辐射体切换为与主辐射体102相隔距离较远的次辐射体,将发射射频信号与接收WI-FI信号的辐射体隔开,保证了射频信号与WI-FI信号的隔离度,有利于移动终端200各信号的正常发射与接收。
以上所揭露的仅为本发明几种较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流程,并依本发明权利要求所作的等同变化,仍属于发明所涵盖的范围。

Claims (10)

1.一种天线装置,其特征在于,所述天线装置包括主天线组件与次天线组件,所述主天线组件与所述次天线组件相互隔离,所述主天线组件包括相互电连接的主辐射体与主馈电源,所述主馈电源向所述主辐射体馈入电信号,所述次天线组件包括开关、至少两个次辐射体及至少两个次馈电源,所述至少两个次馈电源均电连接至少两个所述次辐射体,所述开关位于所述至少两个次辐射体与所述至少两个次馈电源之间,用于控制所述至少两个次馈电源与所述至少两个次辐射体之间的的连接状态。
2.根据权利要求1所述的天线装置,其特征在于,所述次辐射体的数量为两个,分别为第一次辐射体和第二次辐射体;所述次馈电源的数量亦为两个,分别为第一馈电源和第二馈电源;所述第一次馈电源通过引线连接所述第一次辐射体,所述第二次馈电源通过所述开关连接所述第一次辐射体与所述第二次辐射体,第二次馈电源根据开关的状态选择向所述第一次辐射体或所述第二次辐射体馈入电信号。
3.根据权利要求2所述的天线装置,其特征在于,所述开关为单刀多掷开关。
4.根据权利要求3所述的天线装置,其特征在于,所述单刀多掷开关的动触点连接所述第二次馈电源,所述单刀多掷开关的两个静触点分别连接所述第一次辐射体与第二次辐射体,所述第二次馈电源与所述第二次辐射体连通时,所述第二次馈电源向所述第二次辐射体馈入电信号,所述第二次馈电源与所述第一次辐射体连通时,所述第二次馈电源向所述第一次辐射体馈入电信号。
5.根据权利要求1所述的天线装置,其特征在于,所述开关为单刀单掷开关。
6.根据权利要求5所述的天线装置,其特征在于,所述单刀单掷开关包括第一开关与第二开关,所述第一开关连接所述第二次馈电源与所述第二次辐射体,用于控制所述第二次馈电源与所述第二次辐射体的通断状态,所述第二开关连接所述第二次馈电源与所述第一次辐射体,用于控制所述第二次馈电源与所述第一次辐射体的通断状态。
7.根据权利要求1所述的天线装置,其特征在于,所述主天线组件与所述次天线组件的有效工作频率均覆盖主集射频信号、分集射频信号、蓝牙信号、WI-FI信号及GPS信号的接收与发射频率。
8.一种移动终端,其特征在于,所述移动终端包括如权利要求1-7任一项所述的天线装置,所述移动终端包括位于所述移动终端边缘的位置相对立的第一端与第二端,所述主辐射体与所述次辐射体安装于所述第一端或第二端。
9.根据权利要求8所述的移动终端,其特征在于,所述主辐射体与至少一个所述次辐射体安装于所述第一端。
10.根据权利要求9所述的移动终端,其特征在于,至少一个所述次辐射体安装于所述第二端。
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