CN106486761A - 保护壳体 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种保护壳体,用于与通信终端配合使用;所述通信终端内设置有WiFi天线;所述保护壳体至少包括:保护套及安装在所述保护套上的金属体;所述保护套由绝缘介质构成;所述金属体与所述WiFi天线耦合或短接,形成新的WiFi天线。保护壳体内的金属体与通信终端内的WiFi天线共同新的WiFi天线,新的WiFi天线在原始的WiFi天线的基础上引入了金属体,调整了原始WiFi天线的阻抗,实现了更好的阻抗匹配,从而新的WiFi天线的信号辐射和接收性能更好。
Description
技术领域
本发明涉及电子技术领域,尤其涉及一种保护壳体。
背景技术
随着电子技术和无线通信技术的发展,通信终端中加入的天线结构越来越多。例如,作为通信终端的手机,通常可能集成有移动数据天线、全球定位系统(Global PositionSystem,GPS)天线、WiFi天线等。所述移动数据天线通常用于蜂窝通信网络的移动通信,所述GPS天线可用于利用全球定位系统进行定位。所述WiFi天线可用于基于WiFi传输进行通信。
但是为了方便通信终端的携带,通信终端的轻薄化是越来越强烈的需求。但是通信终端的轻薄化,会使得设备内的空间越来越狭小,从而导致WiFi天线等结构没有足够空间实现结构优化,获得更好的天线性能。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例为解决现有技术中存在的至少一个问题而提供一种信息处理方法及电子设备。
本发明实施例的技术方案是这样实现的:
本发明实施例公开了一种保护壳体,用于与通信终端配合使用;所述通信终端内设置有WiFi天线;
所述保护壳体至少包括:
保护套及安装在所述保护套上的金属体;所述保护套由绝缘介质构成;
所述金属体与所述WiFi天线耦合或短接,形成新的WiFi天线。
基于上述方案,所述通信终端包括金属后盖;
在所述金属后盖的至少一端设置有全球定位系统GPS辐射区域;在所述辐射区域以内还设置有与所述GPS辐射区域谐振的谐振体;
当所述谐振体与所述GPS辐射区域共同用于工作时,工作在GPS频段形成GPS天线;
当所述谐振体单独工作时,工作在蓝牙频段或WiFi频段,形成蓝牙天线或第一WiFi天线;
当所述谐振体和所述金属体共同工作在所述WiFi频段时,形成第二WiFi天线。
基于上述方案,所述谐振体为倒F谐振体。
基于上述方案,所述保护套包括环绕在所述通信终端侧面的保护边框;
所述金属体安装在所述保护边框上。
基于上述方案,所述保护边框包括第一侧边和第二侧边;所述第一侧边垂直于所述第二侧边;所述第一侧边的边长大于所述第二侧边的边长;
所述金属体,安装在所述第一侧边和所述第二侧边的交界处的所述第一侧边和/或所述第二侧边上。
基于上述方案,所述包括壳体还包括保护前盖,所述保护前盖,用于覆盖所述通信终端的显示单元所在面;所述金属体位于所述保护前盖上对应于所述谐振体处。
基于上述方案,所述金属体的长度不大于所述谐振体的长度。
基于上述方案,所述金属壳体上设置有短接孔;
所述金属体上设置有短接针;
所述短接针通过所述短接孔,与所述谐振体接触形成电连接。
基于上述方案,所述金属体与所述谐振体耦合;
所述金属体与所述谐振体之间的耦合距离位于0.5mm至2.5mm之间。
基于上述方案,所述保护套为皮革制作的皮套。
本发明实施例中提供的保护壳体,在绝缘的保护套上安装有与通信终端内设置的WiFi天线配合形成新的WiFi天线的金属体。保护壳体内的金属体与通信终端内的WiFi天线共同新的WiFi天线,新的WiFi天线在原始的WiFi天线的基础上引入了金属体,调整了原始WiFi天线的阻抗,实现了更好的阻抗匹配,从而新的WiFi天线的信号辐射和接收性能更好。一方面提升了通信终端的WiFi天线的通信性能,另一方面在本实施例中为了实现通信终端的轻薄化,在与通信终端配合使用的保护壳体内,充分的利用了保护壳体的空间。
附图说明
图1为实现本发明各个实施例的一个可选的移动终端硬件结构示意图;
图2为如图1所示的移动终端的无线通信系统示意图;
图3为本发明实施例提供的第一种保护壳体的结构示意图;
图4为本发明实施例提供的第二种保护壳体的结构示意图;
图5为本发明实施例提供的第三种保护壳体的结构示意图;
图6为本发明实施例提供的一种通信终端的金属壳体的结构示意图;
图7为图6提供的金属壳体的侧面结构示意图。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明的技术方案,并不用于限定本发明的保护范围。
现在将参考附图描述实现本发明各个实施例的移动终端。在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本发明的说明,其本身并没有特定的意义。因此,“模块”与“部件”可以混合地使用。
移动终端可以以各种形式来实施。例如,本发明中描述的终端可以包括诸如移动电话、智能电话、笔记本电脑、数字广播接收器、个人数字助理(PDA)、平板电脑(PAD)、便携式多媒体播放器(PMP)、导航装置等等的移动终端以及诸如数字TV、台式计算机等等的固定终端。下面,假设终端是移动终端。然而,本领域技术人员将理解的是,除了特别用于移动目的的元件之外,根据本发明的实施方式的构造也能够应用于固定类型的终端。
图1为实现本发明各个实施例的移动终端100的硬件结构示意,如图1所示,移动终端100可以包括无线通信单元110、音频/视频(A/V)输入单元120、用户输入单元130、感测单元140、输出单元150、存储器160、接口单元170、控制器180和电源单元190等等。图1示出了具有各种组件的移动终端100,但是应理解的是,并不要求实施所有示出的组件。可以替代地实施更多或更少的组件。将在下面详细描述移动终端100的元件。
无线通信单元110通常包括一个或多个组件,其允许移动终端100与无线通信系统或网络之间的无线电通信。例如,无线通信单元110可以包括广播接收模块111、移动通信模块112、无线互联网模块113、短程通信模块114和位置信息模块115中的至少一个。
广播接收模块111经由广播信道从外部广播管理服务器接收广播信号和/或广播相关信息。广播信道可以包括卫星信道和/或地面信道。广播管理服务器可以是生成并发送广播信号和/或广播相关信息的服务器或者接收之前生成的广播信号和/或广播相关信息并且将其发送给终端的服务器。广播信号可以包括TV广播信号、无线电广播信号、数据广播信号等等。而且,广播信号可以进一步包括与TV或无线电广播信号组合的广播信号。广播相关信息也可以经由移动通信网络提供,并且在该情况下,广播相关信息可以由移动通信模块112来接收。广播信号可以以各种形式存在,例如,其可以以数字多媒体广播(DMB)的电子节目指南(EPG)、数字视频广播手持(DVB-H)的电子服务指南(ESG)等等的形式而存在。广播接收模块111可以通过使用各种类型的广播系统接收信号广播。特别地,广播接收模块111可以通过使用诸如多媒体广播-地面(DMB-T)、数字多媒体广播-卫星(DMB-S)、数字视频广播-手持(DVB-H),前向链路媒体(MediaFLO@)的数据广播系统、地面数字广播综合服务(ISDB-T)等等的数字广播系统接收数字广播。广播接收模块111可以被构造为适合提供广播信号的各种广播系统以及上述数字广播系统。经由广播接收模块111接收的广播信号和/或广播相关信息可以存储在存储器160(或者其它类型的存储介质)中。
移动通信模块112将无线电信号发送到基站(例如,接入点、节点B等等)、外部终端以及服务器中的至少一个和/或从其接收无线电信号。这样的无线电信号可以包括语音通话信号、视频通话信号、或者根据文本和/或多媒体消息发送和/或接收的各种类型的数据。
无线互联网模块113支持移动终端100的无线互联网接入。无线互联网模块113可以内部或外部地耦接到终端。无线互联网模块113所涉及的无线互联网接入技术可以包括无线局域网(WLAN)、无线相容性认证(Wi-Fi)、无线宽带(Wibro)、全球微波互联接入(Wimax)、高速下行链路分组接入(HSDPA)等等。
短程通信模块114是用于支持短程通信的模块。短程通信技术的一些示例包括蓝牙TM、射频识别(RFID)、红外数据协会(IrDA)、超宽带(UWB)、紫蜂TM等等。
位置信息模块115是用于检查或获取移动终端100的位置信息的模块。位置信息模块115的典型示例是全球定位系统(GPS)。根据当前的技术,作为GPS的位置信息模块115计算来自三个或更多卫星的距离信息和准确的时间信息并且对于计算的信息应用三角测量法,从而根据经度、纬度和高度准确地计算三维当前位置信息。当前,用于计算位置和时间信息的方法使用三颗卫星并且通过使用另外的一颗卫星校正计算出的位置和时间信息的误差。此外,作为GPS的位置信息模块115能够通过实时地连续计算当前位置信息来计算速度信息。
A/V输入单元120用于接收音频或视频信号。A/V输入单元120可以包括相机121和麦克风122,相机121对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元151上。经相机121处理后的图像帧可以存储在存储器160(或其它存储介质)中或者经由无线通信单元110进行发送,可以根据移动终端100的构造提供两个或更多相机121。麦克风122可以在电话通话模式、记录模式、语音识别模式等等运行模式中经由麦克风接收声音(音频数据),并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频(语音)数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由移动通信模块112发送到移动通信基站的格式输出。麦克风122可以实施各种类型的噪声消除(或抑制)算法以消除(或抑制)在接收和发送音频信号的过程中产生的噪声或者干扰。
用户输入单元130可以根据用户输入的命令生成键输入数据以控制移动终端100的各种操作。用户输入单元130允许用户输入各种类型的信息,并且可以包括键盘、锅仔片、触摸板(例如,检测由于被接触而导致的电阻、压力、电容等等的变化的触敏组件)、滚轮、摇杆等等。特别地,当触摸板以层的形式叠加在显示单元151上时,可以形成触摸屏。
感测单元140检测移动终端100的当前状态,(例如,移动终端100的打开或关闭状态)、移动终端100的位置、用户对于移动终端100的接触(即,触摸输入)的有无、移动终端100的取向、移动终端100的加速或减速移动和方向等等,并且生成用于控制移动终端100的操作的命令或信号。例如,当移动终端100实施为滑动型移动电话时,感测单元140可以感测该滑动型电话是打开还是关闭。另外,感测单元140能够检测电源单元190是否提供电力或者接口单元170是否与外部装置耦接。
接口单元170用作至少一个外部装置与移动终端100连接可以通过的接口。例如,外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口(典型示例是通用串行总线USB端口)、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(I/O)端口、视频I/O端口、耳机端口等等。识别模块可以是存储用于验证用户使用移动终端100的各种信息并且可以包括用户识别模块(UIM)、客户识别模块(SIM)、通用客户识别模块(USIM)等等。另外,具有识别模块的装置(下面称为“识别装置”)可以采取智能卡的形式,因此,识别装置可以经由端口或其它连接装置与移动终端100连接。
接口单元170可以用于接收来自外部装置的输入(例如,数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到移动终端100内的一个或多个元件或者可以用于在移动终端100和外部装置之间传输数据。
另外,当移动终端100与外部底座连接时,接口单元170可以用作允许通过其将电力从底座提供到移动终端100的路径或者可以用作允许从底座输入的各种命令信号通过其传输到移动终端100的路径。从底座输入的各种命令信号或电力可以用作用于识别移动终端100是否准确地安装在底座上的信号。
输出单元150被构造为以视觉、音频和/或触觉方式提供输出信号(例如,音频信号、视频信号、警报信号、振动信号等等)。输出单元150可以包括显示单元151、音频输出模块152、警报单元153等等。
显示单元151可以显示在移动终端100中处理的信息。例如,当移动终端100处于电话通话模式时,显示单元151可以显示与通话或其它通信(例如,文本消息收发、多媒体文件下载等等)相关的用户界面(UI)或图形用户界面(GUI)。当移动终端100处于视频通话模式或者图像捕获模式时,显示单元151可以显示捕获的图像和/或接收的图像、示出视频或图像以及相关功能的UI或GUI等等。
同时,当显示单元151和触摸板以层的形式彼此叠加以形成触摸屏时,显示单元151可以用作输入装置和输出装置。显示单元151可以包括液晶显示器(LCD)、薄膜晶体管LCD(TFT-LCD)、有机发光二极管(OLED)显示器、柔性显示器、三维(3D)显示器等等中的至少一种。这些显示器中的一些可以被构造为透明状以允许用户从外部观看,这可以称为透明显示器,典型的透明显示器可以例如为TOLED(透明有机发光二极管)显示器等等。根据特定想要的实施方式,移动终端100可以包括两个或更多显示单元(或其它显示装置),例如,移动终端100可以包括外部显示单元(未示出)和内部显示单元(未示出)。触摸屏可用于检测触摸输入压力以及触摸输入位置和触摸输入面积。
音频输出模块152可以在移动终端100处于呼叫信号接收模式、通话模式、记录模式、语音识别模式、广播接收模式等等模式下时,将无线通信单元110接收的或者在存储器160中存储的音频数据转换音频信号并且输出为声音。而且,音频输出模块152可以提供与移动终端100执行的特定功能相关的音频输出(例如,呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出模块152可以包括扬声器、蜂鸣器等等。
警报单元153可以提供输出以将事件的发生通知给移动终端100。典型的事件可以包括呼叫接收、消息接收、键信号输入、触摸输入等等。除了音频或视频输出之外,警报单元153可以以不同的方式提供输出以通知事件的发生。例如,警报单元153可以以振动的形式提供输出,当接收到呼叫、消息或一些其它进入通信(incoming communication)时,警报单元153可以提供触觉输出(即,振动)以将其通知给用户。通过提供这样的触觉输出,即使在用户的移动电话处于用户的口袋中时,用户也能够识别出各种事件的发生。警报单元153也可以经由显示单元151或音频输出模块152提供通知事件的发生的输出。
存储器160可以存储由控制器180执行的处理和控制操作的软件程序等等,或者可以暂时地存储已经输出或将要输出的数据(例如,电话簿、消息、静态图像、视频等等)。而且,存储器160可以存储关于当触摸施加到触摸屏时输出的各种方式的振动和音频信号的数据。
存储器160可以包括至少一种类型的存储介质,所述存储介质包括闪存、硬盘、多媒体卡、卡型存储器(例如,SD或DX存储器等等)、随机访问存储器(RAM)、静态随机访问存储器(SRAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、可编程只读存储器(PROM)、磁性存储器、磁盘、光盘等等。而且,移动终端100可以与通过网络连接执行存储器160的存储功能的网络存储装置协作。
控制器180通常控制移动终端100的总体操作。例如,控制器180执行与语音通话、数据通信、视频通话等等相关的控制和处理。另外,控制器180可以包括用于再现或回放多媒体数据的多媒体模块181,多媒体模块181可以构造在控制器180内,或者可以构造为与控制器180分离。控制器180可以执行模式识别处理,以将在触摸屏上执行的手写输入或者图片绘制输入识别为字符或图像。
电源单元190在控制器180的控制下接收外部电力或内部电力并且提供操作各元件和组件所需的适当的电力。
这里描述的各种实施方式可以以使用例如计算机软件、硬件或其任何组合的计算机可读介质来实施。对于硬件实施,这里描述的实施方式可以通过使用特定用途集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理装置(DSPD)、可编程逻辑装置(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、处理器、控制器、微控制器、微处理器、被设计为执行这里描述的功能的电子单元中的至少一种来实施,在一些情况下,这样的实施方式可以在控制器180中实施。对于软件实施,诸如过程或功能的实施方式可以与允许执行至少一种功能或操作的单独的软件模块来实施。软件代码可以由以任何适当的编程语言编写的软件应用程序(或程序)来实施,软件代码可以存储在存储器160中并且由控制器180执行。
至此,已经按照其功能描述了移动终端100。下面,为了简要起见,将描述诸如折叠型、直板型、摆动型、滑动型移动终端100等等的各种类型的移动终端100中的滑动型移动终端100作为示例。因此,本发明能够应用于任何类型的移动终端100,并且不限于滑动型移动终端100。
如图1中所示的移动终端100可以被构造为利用经由帧或分组发送数据的诸如有线和无线通信系统以及基于卫星的通信系统来操作。
现在将参考图2描述其中根据本发明的移动终端100能够操作的通信系统。
这样的通信系统可以使用不同的空中接口和/或物理层。例如,由通信系统使用的空中接口包括例如频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、码分多址(CDMA)和通用移动通信系统(UMTS)(特别地,长期演进(LTE))、全球移动通信系统(GSM)等等。作为非限制性示例,下面的描述涉及CDMA通信系统,但是这样的教导同样适用于其它类型的系统。
参考图2,CDMA无线通信系统可以包括多个移动终端100、多个基站(BS)270、基站控制器(BSC)275和移动交换中心(MSC)280。MSC 280被构造为与公共电话交换网络(PSTN)290形成接口。MSC 280还被构造为与可以经由回程线路耦接到基站270的BSC 275形成接口。回程线路可以根据若干已知的接口中的任一种来构造,所述接口包括例如E1/T1、ATM、IP、PPP、帧中继、HDSL、ADSL或xDSL。将理解的是,如图2中所示的系统可以包括多个BSC275。
每个BS 270可以服务一个或多个分区(或区域),由多向天线或指向特定方向的天线覆盖的每个分区放射状地远离BS 270。或者,每个分区可以由用于分集接收的两个或更多天线覆盖。每个BS 270可以被构造为支持多个频率分配,并且每个频率分配具有特定频谱(例如,1.25MHz,5MHz等等)。
分区与频率分配的交叉可以被称为CDMA信道。BS 270也可以被称为基站收发器子系统(BTS)或者其它等效术语。在这样的情况下,术语“基站”可以用于笼统地表示单个BSC275和至少一个BS 270。基站也可以被称为“蜂窝站”。或者,特定BS 270的各分区可以被称为多个蜂窝站。
如图2中所示,广播发射器(BT)295将广播信号发送给在系统内操作的移动终端100。如图1中所示的广播接收模块111被设置在移动终端100处以接收由BT295发送的广播信号。在图2中,示出了几个卫星300,例如可以采用全球定位系统(GPS)卫星300。卫星300帮助定位多个移动终端100中的至少一个。
在图2中,描绘了多个卫星300,但是理解的是,可以利用任何数目的卫星获得有用的定位信息。如图1中所示的作为GPS的位置信息模块115通常被构造为与卫星300配合以获得想要的定位信息。替代GPS跟踪技术或者在GPS跟踪技术之外,可以使用可以跟踪移动终端100的位置的其它技术。另外,至少一个GPS卫星300可以选择性地或者额外地处理卫星DMB传输。
作为无线通信系统的一个典型操作,BS 270接收来自各种移动终端100的反向链路信号。移动终端100通常参与通话、消息收发和其它类型的通信。特定基站270接收的每个反向链路信号被在特定BS 270内进行处理。获得的数据被转发给相关的BSC 275。BSC提供通话资源分配和包括BS 270之间的软切换过程的协调的移动管理功能。BSC275还将接收到的数据路由到MSC 280,其提供用于与PSTN 290形成接口的额外的路由服务。类似地,PSTN290与MSC280形成接口,MSC与BSC 275形成接口,并且BSC 275相应地控制BS 270以将正向链路信号发送到移动终端100。
移动终端中无线通信单元110的移动通信模块112基于移动终端内置的接入移动通信网络(如2G/3G/4G等移动通信网络)的必要数据(包括用户识别信息和鉴权信息)接入移动通信网络为移动终端用户的网页浏览、网络多媒体播放等业务传输移动通信数据(包括上行的移动通信数据和下行的移动通信数据)。
无线通信单元110的无线互联网模块113通过运行无线热点的相关协议功能而实现无线热点的功能,无线热点支持多个移动终端(移动终端之外的任意移动终端)接入,通过复用移动通信模块112与移动通信网络之间的移动通信连接为移动终端用户的网页浏览、网络多媒体播放等业务传输移动通信数据(包括上行的移动通信数据和下行的移动通信数据),由于移动终端实质上是复用移动终端与通信网络之间的移动通信连接传输移动通信数据的,因此移动终端消耗的移动通信数据的流量由通信网络侧的计费实体计入移动终端的通信资费,从而消耗移动终端签约使用的通信资费中包括的移动通信数据的数据流量。
基于上述移动终端100硬件结构以及通信系统,提出本发明方法各个实施例。
如图3所示,本发明实施例提供了一种保护壳体,用于与通信终端配合使用,所述通信终端内设置有WiFi天线;所述WiFi天线工作在第一WiFi频段和/或第二WiFi频段。所述第一WiFi频段不同于所述第二WiFi频段。例如,所述第一WiFi频段为2.4G,所述第二WiFi频段为5G。
如图3所示,所述保护壳体至少包括:
保护套310及安装在所述保护套310上的金属体320;所述保护套310由绝缘介质构成。在本实施例中所述绝缘介质可为由各种绝缘材料构成的。例如,所述保护套310可包括由皮革制作而成的皮革保护套,也可以由塑料制作而成的塑料保护套。
所述金属体320可由整块的金属单质过程、或合金构成,或电镀在所述保护套310上的电镀金属体等。总之,在本实施中所述保护套310上安装与导电的金属和/或合金材质构成的金属结构。
所述金属体320与通信终端内的第一WiFi天线耦合或短接,形成第二WiFi天线。在本实施例中所述第一WiFi天线为所述通信终端内的原始WiFi天线,所述第二WiFi天线为所述金属体与第一WiFi天线共同形成的。
所述第二WiFi天线工作在所述第一WiFi频段和/或所述第二WiFi频段;所述第二WiFi天线的阻抗匹配优于所述第一WiFi天线的阻抗匹配。
例如,第一WiFi频段为2.4G,则所述第二WiFi频段为5G。
在本实施例中所述金属体320和第一WiFi天线耦合或短接,与第一WiFi天线形成新的WiFi天线。新的第二WiFi天线相对于通信终端自带形成的第一WiFi天线的阻抗匹配效果更好,使得保护壳体与通信终端的WiFi天线配合后,提升WiFi性能。
在一些实施例中,所述WiFi天线可为单极子天线或倒F天线,优选为倒F天线。倒F天线的既可以工作在所述第一WiFi频段,又可以工作在所述第二WiFi频段。
所述金属体320可为长条状金属,以与所述单极子天线配合,也可以为与倒F天线配合的金属体。
在本实施例中,所述通信终端包括金属后盖;
在所述金属后盖的至少一端设置有全球定位系统GPS辐射区域;在所述辐射区域以内还设置有与所述GPS辐射区域谐振的谐振体;
当所述谐振体与所述GPS辐射区域共同用于工作时,工作在GPS频段形成GPS天线;当所述谐振体单独工作时,工作在蓝牙频段或WiFi频段,形成蓝牙天线或第一WiFi天线;当所述谐振体和所述金属体共同工作在所述WiFi频段时,形成第二WiFi天线。
这样的话,通信终端内一个区域内集成了有三种天线,具有结构精巧的特点。
所述谐振体可为各种形状,例如,可为单极子天线的长条状。所述谐振体还可为倒F天线的倒F状的倒F谐振体。图5所示的WiFi天线指示的区域即为所述倒F谐振体。
在本实施例中,所述保护套310包括与通信终端相贴近或相接触的内表面、以及与所述内表面相反的外表面。所述金属体320可设置在所述内表面或所述内表面或者所述保护套310内。在本实施例中所述通信终端的后盖为金属后盖,在本实施例优选为将所述金属体320设置在所述保护套310内或所述保护套310的外表面。
如图4所示,在一些实施例中,所述保护套310包括环绕在所述通信终端侧面的保护边框311;所述金属体320安装在所述保护边框311上。
通常所述通信终端为长方体或类似长方体,包括六个表面,除去显示屏所在的面和显示屏的相反面,其余的面均为侧面。在本实施例中所述保护套310包括保护边框,所述保护边框为保护壳体套在所述指定通信设备外侧时,包裹在所述侧面的结构。
所述金属体320位于所述保护套310的保护边框311上,这样的话,就可以与设置在所述金属后盖的边缘的WiFi天线耦合或短接,从而形成接收性能和发送性能都更好的第二WiFi天线。
在一些实施例中,如图4所示,所述保护边框311包括第一侧边和第二侧边;所述第一侧边垂直于所述第二侧边;所述第一侧边的边长大于所述第二侧边的边长;所述金属体320,安装在所述第一侧边和所述第二侧边的交界处的所述第一侧边和/或所述第二侧边上。
所述第一侧边可为长侧边,所述第二侧边可为短侧边。所述WiFi天线设置在所述金属后盖对应于的一个转角处,故在本实施例中,金属体320也设置在所述保护壳体的转角处,从而可设置在第一侧边和/或第二侧边。
在一些实施例中,如图5所示,所述包括壳体还包括保护前盖312,所述保护前盖312,用于覆盖所述通信终端的显示单元所在面;
所述金属体320位于所述保护前盖312上对应于所述谐振体处。
在一些实施例中,所述金属体320的长度不大于所述谐振体的长度。
实践表明,金属体320的长度小于或等于辐射体长度,可以更好的实现阻抗匹配,提升第二WiFi天线的天线性能。
在一些实施例中,所述第一WiFi天线在2.4G频段的性能不好,则所述金属体320的长度可略等于所述谐振体的长度,以提升2.4G频段的信号辐射及接收性能段。若所述第一WiFi天线在5G频段的性能不好,则所述金属体320的长度不大于所述谐振体的长度的一半,例如,等于所述谐振体长度的一半。
在一些实施例中,所述金属体320与谐振体短接;所述金属体320上设置有短接孔;所述金属体320上设置有短接针;所述短接针通过所述短接孔与谐振体接触形成电连接。
在一些实施例中,所述金属体320与所述谐振体耦合;所述金属体与所述谐振体之间的耦合距离位于0.5mm至2.5mm之间。
在本实施例中通过电磁场耦合,与谐振体形成性能更好的第二WiFi天线,一方面提升WiFi天线的性能,另一方面巧妙的利用了通信终端的保护壳体的结构,实现了通信终端的轻薄化。
如图6所示,本实施例还提供一种可以应用于前述保护壳体的通信终端。所述通信终端包括金属壳体1(该金属壳体1至少包括金属后盖),所述金属壳体1开设有缝隙2,缝隙2包括两个,分别为位于金属壳体上端的缝隙2和位于金属壳体下端的缝隙2。在所述缝隙与金属壳体1的端部之间设置有多输入多输出MIMO天线以及GPS辐射区域。在上端的GPS辐射区域对应的位置内,还设置有倒F谐振体4。倒F谐振体4与GPS辐射区域共同工作,形成GPS天线。倒F天线通过馈电端口5与金属壳体1连接,可单独工作在蓝牙频段形成蓝牙天线,或工作在WiFi频段形成WiFi天线。所述MIMO天线范围MIMO主天线和MIMO分集天线。
总之,本示例提供了一款满足于全金属移动终端需求的GPS/蓝牙BT/WiFi三合一天线的设计,可以与MIMO天线共用部分终端后壳来辐射,通过终端后壳上的接地片来与MIMO天线去耦合,确保天线的辐射性能。
通信终端的尺寸为150mm×70mm×5mm,是一款超薄通信终端,长度范围限定在100mm—160mm,宽度范围限定在50mm—85mm,高度范围限定在10mm以内。其中,PCB板1尺寸为140mm×70mm×1mm,PCB尺寸可以按照实际需要来调整大小,PCB板距终端底部距离限定在15mm以内,PCB距终端顶部距离限定在10mm以内。金属后盖1厚度范围限定在2mm以内,金属中框高度范围限定在10mm以内,厚度范围限定在2mm以内,终端上下开的缝隙2宽度范围限定在3mm以内,上下缝隙分别距终端顶部底部距离范围限定在10mm以内,缝隙可以是对称的也可以是不对称的,随具体需求来定。标号8指示的为是USB放在终端底部,USB与终端底部的距离范围限定在2mm以内,USB可以居中放置也可以放在某一侧。标号3指示的为MIMO主天线的接地片,为金属后盖上预留的部分区域,宽度范围和缝隙2保持一致,长度范围限定在2mm以上,距离金属中框左侧范围限定在60mm以内。标号10指示的为MIMO分集天线预留的设计空间,标号9指示的为MIMO主天线预留的设计空间,与主天线是对称设计的。
GPS/BT/WiFi三合一天线放在终端的上部右侧,标号5指示的为WIFI天线的馈电端口,距终端右侧距离范围限定在40mm以内,标号6指示的为馈电端匹配电路;主要谐振产生BT/WiFi天线所需要的频段,GPS天线所需要的带宽是由该分支与金属后盖耦合谐振出来的,调节接地片7的位置可以很好地调节GPS的谐振频点。直接馈电的天线分枝的设计空间范围长度限定在距终端右侧40mm以内,宽度范围限定在距终端顶部10mm以内,直接馈电的天线分枝可以采用单极子形式也可以采用PIFA天线形式。
在此需要说明的是,MIMO天线、GPS/BT/WiFi三合一天线都可以左右对称地放置在终端的另一侧,也可以上下的对称地放置在终端的另一端。
本示例提供了满足于全金属移动终端需求的GPS/BT/WiFi三合一天线的设计。
本示例提供了MIMO天线的位置布局和设计空间要求,实现了GPS/BT/WiFi三合一天线所需要的通信带宽。具体实现方法如下:
1.当端口9馈电时,调节馈电匹配电路,即可实现GPS天线1570—1620MHz的频段覆盖,BT天线2.4G频带和WIFI天线2.4GHz、5GHz的双频带覆盖,实现GPS/BT/WiFi三合一天线的设计目的。
应理解,说明书通篇中提到的“一个实施例”或“一实施例”意味着与实施例有关的特定特征、结构或特性包括在本发明的至少一个实施例中。因此,在整个说明书各处出现的“在一个实施例中”或“在一实施例中”未必一定指相同的实施例。此外,这些特定的特征、结构或特性可以任意适合的方式结合在一个或多个实施例中。应理解,在本发明的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的设备和方法,可以通过其它的方式实现。以上所描述的设备实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,如:多个单元或组件可以结合,或可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的各组成部分相互之间的耦合、或直接耦合、或通信连接可以是通过一些接口,设备或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性的、机械的或其它形式的。
上述作为分离部件说明的单元可以是、或也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是、或也可以不是物理单元;既可以位于一个地方,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全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各实施例中的各功能单元可以全部集成在一个处理单元中,也可以是各单元分别单独作为一个单元,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中;上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:移动存储设备、只读存储器(Read Only Memory,ROM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
或者,本发明上述集成的单元如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实施例的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,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,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)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分。而前述的存储介质包括:移动存储设备、ROM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (10)
1.一种保护壳体,其特征在于,用于与通信终端配合使用;所述通信终端内设置有WiFi天线;
所述保护壳体至少包括:
保护套及安装在所述保护套上的金属体;所述保护套由绝缘介质构成;
所述金属体与所述WiFi天线耦合或短接,形成新的WiFi天线。
2.根据权利要求1所述的保护壳体,其特征在于,
所述通信终端包括金属后盖;
在所述金属后盖的至少一端设置有全球定位系统GPS辐射区域;在所述辐射区域以内还设置有与所述GPS辐射区域谐振的谐振体;
当所述谐振体与所述GPS辐射区域共同用于工作时,工作在GPS频段形成GPS天线;
当所述谐振体单独工作时,工作在蓝牙频段或WiFi频段,形成蓝牙天线或第一WiFi天线;
当所述谐振体和所述金属体共同工作在所述WiFi频段时,形成第二WiFi天线。
3.根据要求2所述的包括壳体,其特征在于,
所述谐振体为倒F谐振体。
4.根据权利要求1至3任一项所述的保护壳体,其特征在于,
所述保护套包括环绕在所述通信终端侧面的保护边框;
所述金属体安装在所述保护边框上。
5.根据权利要求4所述的保护壳,其特征在于,
所述保护边框包括第一侧边和第二侧边;所述第一侧边垂直于所述第二侧边;所述第一侧边的边长大于所述第二侧边的边长;
所述金属体,安装在所述第一侧边和所述第二侧边的交界处的所述第一侧边和/或所述第二侧边上。
6.根据权利要求1所述的保护壳体,其特征在于,
所述包括壳体还包括保护前盖,所述保护前盖,用于覆盖所述通信终端的显示单元所在面;所述金属体位于所述保护前盖上对应于所述谐振体处。
7.根据权利要求1至3任一项所述的保护壳体,其特征在于,
所述金属体的长度不大于所述谐振体的长度。
8.根据权利要求1至3任一项所述的保护壳体,其特征在于,
所述金属壳体上设置有短接孔;
所述金属体上设置有短接针;
所述短接针通过所述短接孔,与所述谐振体接触形成电连接。
9.根据权利要求1至3任一项所述的保护壳体,其特征在于,
所述金属体与所述谐振体耦合;
所述金属体与所述谐振体之间的耦合距离位于0.5mm至2.5mm之间。
10.根据权利要求1至3任一项所述的保护壳体,其特征在于,
所述保护套为皮革制作的皮套。
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