CN108063993A - 一种蓝牙耳机 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种蓝牙耳机包括耳机壳体和蓝牙天线;耳机壳体为塑料件;蓝牙天线包括设置在耳机壳体外表面的金属辐射臂,以及设置在耳机壳体内表面并与辐射臂导通连接的金属馈点。实施本发明的一种蓝牙耳机,通过将天线的金属辐射臂走线设计在耳机的外表面上,可以在减小耳机体积的同时提高天线的收发效率,提升用户的体验。

Description

一种蓝牙耳机
技术领域
本发明涉及耳机,更具体地说,涉及一种蓝牙耳机。
背景技术
随着蓝牙耳机的发展,用户对蓝牙耳机的使用效果要求也超来超高。目前传统的蓝牙天线设计是要产品内放置一根导线或在内部贴FPC(柔性电路板),通过调整导线(FPC线路)的长短来调整蓝牙天线的谐振。但是由于蓝牙耳机产品小,周边的器件多,导线受元器件的干扰与耦合,不利于产品天线的辐射,天线的效率低。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种蓝牙耳机。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种蓝牙耳机,包括耳机壳体和蓝牙天线;所述耳机壳体为塑料件;所述蓝牙天线包括设置在所述耳机壳体外表面的金属辐射臂,以及设置在所述耳机壳体内表面并与所述辐射臂导通连接的金属馈点。
优选地,所述天线包括激光直接天线。
优选地,所述辐射臂表面设有喷油。
优选地,所述喷油厚度为115μm-156μm。
优选地,所述耳机壳体包括第一壳体和第二壳体,所述第二壳体设有入耳端,所述天线设置在所述第一壳体上。
优选地,所述天线设置在所述第一壳体下部。
优选地,所述第一壳体外表面为一级外观面。
优选地,所述馈点包括电馈点和地馈点,均与所述辐射臂连接。
优选地,所述电馈点和地馈点分别通过镭雕化镀的盲孔连接所述辐射臂。
实施本发明的一种蓝牙耳机,具有以下有益效果:通过将天线的金属辐射臂走线设计在耳机的外表面上,可以在减小耳机体积的同时提高天线的收发效率,提升用户的体验。
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,附图中:
图1是本发明蓝牙耳机一实施例的结构示意图;
图2是图1的第一局部结构示意图;
图3是图1的第二局部结构示意图;
图4为一实施例天线驻波测试结果图;
图5为一实施例天线方向图测试结果图。
具体实施方式
为了对本发明的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图详细说明本发明的具体实施方式。
如图1,图2和图3所示,在本发明的蓝牙耳机一实施例中,蓝牙耳机包括耳机壳体和蓝牙天线20;耳机壳体为塑料件;蓝牙天线20包括设置在耳机壳体外表面的金属辐射臂21,以及设置在耳机壳体内表面并与辐射臂21导通连接的金属馈点22、23。
可以理解,现有技术蓝牙耳机通常塑料材质制成的外部壳体和壳体内部的空间,壳体的形状依据耳朵声道入口的形状设计,壳体内部空间用来放置耳机电路单元。为了方便,可以将天线20设计在耳机本体上,然后在耳机本体上设有连接点连接至耳机内部的电路单元,可以节约天线20放置空间。具体的,将天线的金属辐射臂21设置在塑料壳体的外表面,以保证天线20的辐射性能,将天线20用于与耳机电路单元连接的金属馈点22、23设置在塑料壳体的内表面,方便天线20与耳机电路单元的连接,也可以保证耳机的美观。可以理解,金属馈点22、23与辐射臂21穿过壳体内部,导通连接。
进一步的,天线20包括激光成型天线。例如常用的LDS天线,通过激光成型的设计方式和通过镭雕-化镀工艺,将天线20设计在壳体的表面,可以实现天线20于壳体的一体化,方便天线20的走线,不影响天线20的辐射,节省空间。当然LDS天线方案只是外表面天线工艺的优选方案,一些实施例中也可以采用其它类似的表面天线设计方案。
进一步的,辐射臂21表面设有喷油。可以理解,设置在壳体表面的天线20辐射臂21为金属材质,为了保护天线20表面,通常在天线20的金属表明涂有一层绿油,喷油工艺采用常用的现有工艺即可实现对天线20金属材质的保护。防止金属的氧化,以及外界的干扰。
进一步的,喷油厚度为115μm-156μm。可以理解为喷油厚度可以根据需要自行选择,在一些实施例中,通过调试喷油的厚度实现天线20的最佳的设计。
进一步的,在一些实施例中,耳机壳体包括第一壳体11和第二壳体12,第二壳体12设有入耳端121,天线20设置在第一壳体11上。可以理解,整个耳机通过两个相互配合的壳体组装而成,入耳端121设在第二壳体12上,在入耳端121上或者整个第二壳体12可以设有软硅胶,提高耳机的使用舒服度,提升用户体验。而在耳机向外的那一部分即第一壳体11,则可以单独设计,将天线20设计在该第一壳体11上,可以在不影响使用舒服度的情况下保证天线20的辐射。
进一步的,天线20设置在第一壳体11下部。可以理解,耳机在使用中,多多少少的会受到人体的遮挡,例如当耳机塞入耳朵使用时,耳机的外表面会与耳朵距离很近。即使是耳机的朝向外侧的第一壳体11,也会受到影响。为了保证耳机天线20的辐射效果,从人体工程学穿戴的原画来判断,下方更优于天线的辐射性能。即将天线20的第一壳体11的下部,这样受到耳朵遮挡的影响会减小,达到天线20使用的最优。
进一步的,第一壳体11外表面为一级外观面。可以理解,根据产品组装完成后是否外露将产品的面分为一级、二级和三级外观面,其中一级外观面指的是产品正常使用中易于看到的表面,要求有最佳的外观质量。二级外观面:正常使用中看不到的表面,但要求有优良的外观质量。三级外观面:用户看不到的内表面,不要求有优良的外观质量。本发明的蓝牙耳机的第一壳体11为裸露在外,使用中可直接看到。所以通常设计为一级外观面,同时一级外观面的设计,能够保证其表面设计的天线20的更优性能。
进一步的,馈点包括电馈点22和地馈点23,均与辐射臂21连接。具体的,天线20设计可以根据需要设计连接电路信号输入的电馈点22和用于与电路地连接,并用来对天线20进行调试的地馈点23,可以理解,这里可以根据需要进行设计,以及设计电馈点22和地馈点23的位置。其与辐射臂21的连接遵循天线20设计原理。例如可以采用PIFA天线20设计原理对天线20进行设计。
进一步的,电馈点22和地馈点23分别通过镭雕化镀的盲孔连接辐射臂21。可以理解,这里采用电路中盲孔设计方式,设计连接电馈点22和地馈点23与辐射臂21的连接。
通过过此设计,有效地归避了在使用过程中(产品带入人耳)人头对天线20的影响。产品是设计在最外表面,距离人头的距离有8MM的距离,有效地减小了人头对天线20的影响(FS及BHR/L影响小),提升产品在2400-2500MHz的天线20效率,提升天线20的方向性。
具体的,通过以LDS天线设计为例,以下为通过LDS设计方案的无源天线20效率。在2400-2500MHz频段上,天线20的整体效率都在35%以上。下表为各个频点的天线性能指标测试数据,可以看出,天线的效率平均值为38%,效率比传统设计方案高出一倍左右。
此外,也可以从图4天线20的驻波S参数图和图5的天线方向图看出天线的性能的提升。
可以理解的,以上实施例仅表达了本发明的优选实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制;应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,可以对上述技术特点进行自由组合,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围;因此,凡跟本发明权利要求范围所做的等同变换与修饰,均应属于本发明权利要求的涵盖范围。

Claims (9)

1.一种蓝牙耳机,包括耳机壳体和蓝牙天线;其特征在于,
所述耳机壳体为塑料件;所述蓝牙天线包括设置在所述耳机壳体外表面的金属辐射臂,以及设置在所述耳机壳体内表面并与所述辐射臂导通连接的金属馈点。
2.根据权利要求1所述的蓝牙耳机,其特征在于,所述蓝牙天线包括激光成型天线。
3.根据权利要求1所述的蓝牙耳机,所述辐射臂表面设有喷油。
4.根据权利要求1所述的蓝牙耳机,其特征在于,所述喷油厚度为115μm-156μm。
5.根据权利要求1所述的蓝牙耳机,其特征在于,所述耳机壳体包括第一壳体和第二壳体,所述第二壳体设有入耳端,所述天线设置在所述第一壳体上。
6.根据权利要求5所述的蓝牙耳机,其特征在于,所述天线设置在所述第一壳体下部。
7.根据权利要求5所述的蓝牙耳机,其特征在于,所述第一壳体外表面为一级外观面。
8.根据权利要求1所述的蓝牙耳机,其特征在于,所述馈点包括电馈点和地馈点,均与所述辐射臂连接。
9.根据权利要求8所述的蓝牙耳机,其特征在于,所述电馈点和地馈点分别通过镭雕化镀的盲孔连接所述辐射臂。
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