CN108400797A - 移动终端 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种移动终端,包括:机壳、主板结构、分集接收电路和NFC馈源。机壳内限定出容纳空间,容纳空间的周壁上设有金属边框,金属边框上设有两个第一开缝以限定出与其余区段绝缘的第一区段。主板结构设在容纳空间内,主板结构与第一区段之间限定出可供磁力线通过的第一净空区。分集接收电路和NFC馈源分别与第一区段连接。根据本发明的移动终端,将金属边框上用分集天线的辐射体实现NFC,不仅解决了NFC天线设置问题,有效降低天线设计成本和天线空间,而且避免金属边框上分段过多,还保证了NFC天线的设置不会影响到移动终端上其他天线。

Description

移动终端
本申请为中国申请日2016年1月18日,申请号201610032577.X,名称为“移动终端”的分案申请。
技术领域
本发明涉及通信设备技术领域,尤其是涉及一种移动终端。
背景技术
目前手机上大部分NFC(Near Field Communication,近距离无线通讯)天线都是采用天线线圈与铁氧体相结合的结构,同时NFC天线贴合在手机电池后壳上。这种结构方案的天线模块成本相对较高,而且机体整体厚度加大,不利于机体轻薄化设计。
相关技术中也提出了将NFC天线线路连接在金属边框上的设计方案,虽然解决了NFC天线的设置问题,但是诸如手机等终端设备上显然不可能仅设置NFC天线,尤其在手机上其他天线(如GPS天线、WiFi天线)设置的必要性明显优于NFC天线。手机上天线多了排布困难时,厂家仍会选用传统的线圈与铁氧体结合的NFC方案,NFC天线设置的问题仍未解决。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本发明需要提出一种移动终端,该移动终端上NFC天线的设置可节省空间和成本。
根据本发明实施例的移动终端,包括:机壳,所述机壳内限定出容纳空间,所述容纳空间的周壁上设有金属边框,所述金属边框上设有两个第一开缝以限定出与其余区段绝缘的第一区段;主板结构,所述主板结构设在所述容纳空间内,所述主板结构与所述第一区段之间限定出可供磁力线通过的第一净空区;分集接收电路和NFC馈源,所述分集接收电路和所述NFC馈源分别与所述第一区段连接。
根据本发明实施例的移动终端,通过将分集接收电路与NFC馈源连接金属边框上同一区段,将金属边框上用分集天线的辐射体实现NFC,不仅解决了NFC天线设置问题,有效降低天线设计成本和天线空间,而且避免金属边框上分段过多,还保证了NFC天线的设置不会影响到移动终端上其他天线的设置。
具体地,所述NFC馈源通过NFC匹配件与所述第一区段相连。NFC匹配件用于第一区段与NFC馈源之间阻抗匹配,通过调试优化设计可达到高效接收和处理NFC信号的目的,从而提高整体方案的NFC信号接收性能。
具体地,所述分集接收电路通过分集接收匹配件与所述第一区段相连。分集接收匹配件用于金属边框与分集接收电路之间阻抗匹配,通过调试优化设计可达到高效接收和处理分集天线信号的目的。
在一些实施例中,移动终端还包括GPS馈源,所述GPS馈源连接在所述其余区段上。从而移动终端也可提供定位导航服务。
可选地,所述GPS馈源与所述其余区段的连接点位于所述第一净空区内。GPS天线利用第一净空区进行通信,可减少净空区域面积,移动终端结构设计紧凑。
在一些实施例中,移动终端还包括WiFi馈源,所述WiFi馈源连接在所述其余区段上。从而移动终端也可在有效范围内以无线保真连接方式联网。
可选地,所述WiFi馈源与所述其余区段的连接点位于所述第一净空区内。WiFi天线利用第一净空区进行通信,可减少净空区域面积,移动终端结构设计紧凑。
在一些实施例中,所述移动终端的主天线馈源连接在所述其余区段上。
具体地,所述其余区段上设有两个第二开缝以限定出相互绝缘的第二区段和两个中间区段,所述第二区段位于所述两个中间区段之间,所述主板结构与所述第二区段之间限定出可供磁力线通过的第二净空区,所述主天线馈源与所述第二区段相连。主天线利用第二净空区进行通信,可保证主天线信号传播品质。
更具体地,所述第一区段位于所述移动终端的顶部,所述第二区段位于所述移动终端的底部。由此,主天线信号和分集天线信号可得到最大程度保障。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1是根据本发明实施例的金属边框的三维立体结构示意图;
图2是根据本发明实施例的金属边框的平面结构示意图;
图3是根据本发明实施例的移动终端的天线分布方案示意图。
附图标记:
移动终端100、容纳空间V、
金属边框1、第一区段11、其余区段12、第二区段121、中间区段122、第一开缝101、第二开缝102、
第一净空区v1、第二净空区v2、
分集接收电路21、分集接收匹配件22、
NFC馈源31、NFC匹配件32、
GPS馈源4、WiFi馈源5、主天线馈源6。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
下面参考图1-图3描述根据本发明实施例的移动终端100,移动终端100可为手机、平板电脑等移动电子通信设备,为方便描述,下文均以移动终端100为手机为例进行说明。
根据本发明实施例的移动终端100,包括:机壳(图未示出)、主板结构(图未示出)、分集接收电路21和NFC馈源31。
机壳内限定出容纳空间V,如图1所示,容纳空间V的周壁上设有金属边框1,金属边框1上设有两个第一开缝101,以限定出与其余区段12绝缘的第一区段11。即在图1的示例中,两个第一开缝101在移动终端100的厚度方向上完全贯通金属边框1,金属边框1在两个第一开缝101之间的部分为第一区段11,金属边框1除第一区段11外的部分叫其余区段12,第一区段11与其余区段12完全断开且相互绝缘。
主板结构设在容纳空间V内,主板结构与第一区段11之间限定出可供磁力线通过的第一净空区v1,分集接收电路21和NFC馈源31分别与第一区段11连接。在图2中,主板结构在金属边框1内的投影区A与至少部分第一区段11间隔开,主板结构与第一区段11之间间隔的区域里设置第一净空区v1。
净空区指的是该区域被配置为磁力线可顺利通过,而不被过多影响和阻碍的区域。外部磁力线通过净空区穿透移动终端100的机壳,磁力线在金属边框1上形成感应电流,感应电流产生的电磁场传播至移动终端100上的卡片或者读卡器以进行通信。
其中,主板结构包括移动终端100的电路板,电路板设在机壳内,电路板会影响磁力线的通过,因此净空区需要设置在金属边框与电路板之间的区域内。当然,主板结构还可包括具有导电性能的金属件等,金属件设在机壳内,金属件也会影响磁力线的通过。
分集接收电路21连接在第一区段11上,第一区段11相当于分集天线的辐射导体,即第一区段11用于接收分集天线信号,分集接收电路21用于处理分集天线信号。NFC馈源31连接在第一区段11上,第一区段11相当于NFC天线的辐射导体,即第一区段11用于接收NFC信号,NFC馈源31用于处理NFC信号,以实现近距离无线通信。即第一区段11既作为分集接收电路21的辐射导体,也作为NFC天线的辐射导体。
将金属边框1上用分集天线的辐射体实现NFC,不仅可以成功接收NFC信号,不需要在终端设备内部预留结构设计空间,利于减小移动终端100整体厚度,不需要添加铁氧体材料,节省材料成本,有效降低天线设计成本和天线空间。而且NFC设置结构灵活多变,可提高NFC天线接收的灵敏度。
需要说明的是,NFC(Near Field Communication,近距离无线通讯)是一种极短距离的无线射频识别通讯协议技术标准,NFC信号传输范围小,但是传输快、能效低。在移动终端100上设置NFC通信功能,可以充当机场登机验证、门禁钥匙、交通卡、信用卡、支付卡等角色。
根据本发明实施例的移动终端100,通过将分集接收电路21与NFC馈源31连接金属边框1上同一区段,将金属边框1上用分集天线的辐射体实现NFC,不仅解决了NFC天线设置问题,有效降低天线设计成本和天线空间,而且避免金属边框1上分段过多,还保证了NFC天线的设置不会影响到移动终端100上其他天线的设置。
具体地,如图3所示,NFC馈源31通过NFC匹配件32与第一区段11相连。NFC匹配件32用于第一区段11与NFC馈源31之间阻抗匹配,通过调试优化设计可达到高效接收和处理NFC信号的目的,从而提高整体方案的NFC信号接收性能。
可选地,NFC匹配件32可为电感、电容或者电阻等电子元件连接而成的匹配电路,电感的连接可用于连接金属边框1以提高NFC天线的电感值,电容的连接可用于滤除高频的干扰信号。NFC匹配件32可采用现有技术中公开的用于匹配NFC的电路结构,这里不作具体限定。
具体地,如图3所示,分集接收电路21通过分集接收匹配件22与第一区段11相连。分集接收匹配件22用于金属边框1与分集接收电路21之间阻抗匹配,通过调试优化设计可达到高效接收和处理分集天线信号的目的。
可选地,分集接收匹配件22可为电感、电容或者电阻等电子元件连接而成的匹配电路。分集接收匹配件22可采用现有技术中公开的用于匹配分集天线的电路结构,这里不作具体限定。
当然,如果NFC馈源31及分集接收电路21的阻抗特性达到要求,也可不设置相应匹配件,这里不作限定。
在一些实施例中,如图3所示,移动终端100还包括GPS馈源4,GPS馈源4连接在其余区段12上。将GPS馈源4连接在其余区段12上,利用金属边框1的其余区段12作为GPC天线的辐射导体。
GPS(Global Positioning System,全球定位系统)是利用GPS定位卫星,在全球范围内实时进行定位、导航的系统,也称全球卫星定位系统。在移动终端100上设置GPS馈源4,从而移动终端100也可提供定位导航服务。
可选地,GPS馈源4与其余区段12的连接点位于第一净空区v1内,也就是说,GPS信号磁力线通过第一净空区v1穿透移动终端100的机壳,磁力线在其余区段12上形成感应电流以进行通信。GPS天线利用第一净空区v1进行通信,可减少净空区域面积,移动终端100结构设计紧凑。
在一些实施例中,移动终端100还包括WiFi馈源5,WiFi馈源5连接在其余区段12上。将WiFi馈源5连接在其余区段12上,利用金属边框1的其余区段12作为WiFi天线的辐射导体。
WiFi(Wireless Fidelity,无线保真)是将个人电脑、手持设备等终端以无线方式互相连接的技术。在移动终端100上设置WiFi馈源5,从而移动终端100也可在有效范围内以无线保真连接方式联网。
可选地,WiFi馈源5与其余区段12的连接点位于第一净空区v1内,也就是说,WiFi信号磁力线通过第一净空区v1穿透移动终端100的机壳,磁力线在其余区段12上形成感应电流以进行通信。WiFi天线利用第一净空区v1进行通信,可减少净空区域面积,移动终端100结构设计紧凑。
在一些实施例中,如图3所示,移动终端100的主天线馈源6连接在其余区段12上。将主天线馈源6连接在其余区段12上,利用金属边框1的其余区段12作为主天线的辐射导体。
具体地,如图1-图3所示,其余区段12上设有两个第二开缝102以限定出相互绝缘的第二区段121和两个中间区段122,第二区段121位于两个中间区段122之间,主板结构与第二区段121之间限定出可供磁力线通过的第二净空区v2,主天线馈源6与第二区段121相连。
也就是说,主天线信号磁力线通过第二净空区v2穿透移动终端100的机壳,磁力线在第二区段121上形成感应电流以进行通信,主天线利用第二净空区v2进行通信,可保证主天线信号传播品质。
更具体地,如图3所示,第一区段11位于移动终端100的顶部,第二区段121位于移动终端100的底部。由于人体为导体,人手持握移动终端100时,如果金属边框1某一区段与人手直接接触,则该区段上相应天线信号将会受到影响。
按照人们通常情况下的持握习惯,人手通常持在终端中部。将第一区段11和第二区段121分别设在移动终端100的顶部和底部,则主天线信号和分集天线信号可得到最大程度保障。
在本发明的一个具体实施例中,移动终端100的金属边框1上连接有主天线馈源6、NFC馈源31、GPS馈源4和WiFi馈源5,金属边框1上还连接有分集接收电路21。
金属边框1形成为矩形框,金属边框1被两个第一开缝101、两个第二开缝102分隔成相互断开的第一区段11、第二区段121和两个中间区段122,其中一个中间区段122连接在第一区段11的一端与第二区段121的一端之间,另一个中间区段122连接在第一区段11的另一端与第二区段121的另一端之间。第一净空区v1设在第一区段11、两个中间区段122的上端与主板结构之间,第二净空区v2设在第二区段121、两个中间区段122的下端与主板结构之间。
具体地,移动终端100在开缝处填充有绝缘层如塑胶件,以起到连接金属边框1的各区段的作用,同时保证金属边框1外形上形成封闭环,保证机体的密封,且保证机体的外形美观度。
分集接收电路21、NFC馈源31、GPS馈源4和WiFi馈源5分别位于移动终端100的上部,主天线馈源6位于移动终端100的下部。NFC馈源31与分集接收电路21连接在第一区段11上,主天线馈源6连接在第二区段121上,GPS馈源4连接在一个中间区段122上,WiFi馈源5连接在另一个中间区段122上,GPS馈源4及WiFi馈源5与中间区段122的连接点分别位于第一净空区v1内。
在图3中,NFC馈源31和分集接收电路21连接在第一区段11的左端,第一区段11的右端接地。GPS馈源4位于移动终端100上部的右侧,WiFi馈源5位于移动终端100上部的左侧。当然,第一区段11上天线连接位置与接地位置可互换,GPS馈源4和WiFi馈源5的连接位置也可互换。
将上述馈源设置在移动终端100的上下两端,可以避免移动终端100被使用时天线性能因人手握急剧恶化。
另外,在需要的情况下,GPS馈源4、WiFi馈源5及主天线馈源6也可分别通过相应的匹配件(图未示出)连接在金属边框1上,用于金属边框1与相应馈源之间阻抗匹配,通过调试优化设计以高效接收和处理天线信号。匹配件可采用现有技术公开的匹配电路的结构,这里不具体限定。
可以理解的是,上述天线馈源的结构及分集接收电路21的结构、天线信号传播及信号处理的具体原理已为现有技术,这里不再赘述。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
在本发明的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“连接”、“固定”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由权利要求及其等同物限定。

Claims (6)

1.一种移动终端,其特征在于,包括:
机壳,所述机壳内限定出容纳空间,所述容纳空间的周壁上设有金属边框,所述金属边框上设有两个第一开缝以限定出与其余区段绝缘的第一区段;
主板结构,所述主板结构设在所述容纳空间内,所述主板结构与所述第一区段之间限定出可供磁力线通过的第一净空区;
分集接收电路和NFC馈源,所述分集接收电路和所述NFC馈源分别与所述第一区段连接,所述第一区段既作为所述分集接收电路的辐射导体,也作为NFC馈源的辐射导体;
GPS馈源,所述GPS馈源连接在所述其余区段上,所述GPS馈源与所述其余区段的连接点位于所述第一净空区内。
2.根据权利要求1所述的移动终端,其特征在于,所述NFC馈源通过NFC匹配件与所述第一区段相连。
3.根据权利要求1所述的移动终端,其特征在于,所述分集接收电路通过分集接收匹配件与所述第一区段相连。
4.根据权利要求1所述的移动终端,其特征在于,所述第一区段的一端连接所述NFC馈源和所述分集接收电路,所述第一区段的另一端接地。
5.根据权利要求1所述的移动终端,其特征在于,所述GPS馈源邻近所述第一区段的端部设置。
6.根据权利要求1所述的移动终端,其特征在于,所述NFC馈源和所述分集接收电路连接在所述第一区段的端部,所述GPS馈源连接在所述其余区段的邻近所述NFC馈源的端部。
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