CN108631059A - 天线 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种天线,包括:基板,基板包括第一板面和与第一板面相对的第二板面;用于连通第一板面和第二板面的金属过孔;地线层,地线层印制在第一板面上;电连接地线层的接地线路层,接地线路层面印制在第一板面上;通过金属过孔电连接接地线路层的天线主体,天线主体印制在第二板面上;天线主体包括馈线、蛇形辐射单元以及天线折回单元;蛇形辐射单元的一端与馈线的一端电连接、另一端与天线折回单元的一端电连接;天线折回单元设置于蛇形辐射单元与基板的侧面之间;天线折回单元的线宽小于蛇形辐射单元的线宽,采用天线折回结构减小了天线的尺寸,通过金属过孔来调节谐振点,可缩减天线主体的长度,因此本发明天线不仅尺寸小而且性能好。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信领域,特别是涉及一种天线。
背景技术
天线是用来接收和发射电磁波能量的必备组件。一般地,天线可分为偶极子天线与单极子天线两大类,其中,偶极子天线占用的面积相对较大、不利于缩减天线产品的成本,而单极子天线恰恰可见减小天线产品的面积。最常见的单极子天线主要有倒F型和蛇型,从本质上来看,倒F型和蛇型都是由倒L天线演变而来,旨在保证性能的同时,进一步缩减面积。
单极子天线要表现出良好的性能,必须满足以下三个限制条件:(1)天线长度约等于λ/4;(2)参考地应足够大;(3)天线周围尽量远离参考地。以上三个限制条件中,天线所占有的面积对其性能影响举足轻重。
但是,在实现过程中,发明人发现传统技术中至少存在如下问题:天线尺寸的减少与性能的提升不能同时满足,缩减天线尺寸会引起天线的增益下降。
发明内容
基于此,有必要针对传统小面积天线不能同时兼顾小面积与高性能的问题,提供一种天线。
为了实现上述目的,本发明实施例提供了一种天线,包括:
基板,基板包括第一板面和与第一板面相对的第二板面;用于连通第一板面和第二板面的金属过孔;
地线层,地线层印制在第一板面上;
电连接地线层的接地线路层,接地线路层面印制在第一板面上;
通过金属过孔电连接接地线路层的天线主体,天线主体印制在第二板面上;天线主体包括馈线、蛇形辐射单元以及天线折回单元;蛇形辐射单元的一端与馈线的一端电连接、另一端与天线折回单元的一端电连接;天线折回单元设置于蛇形辐射单元与基板的侧面之间;天线折回单元的线宽小于蛇形辐射单元的线宽。
在其中一个实施例中,蛇形辐射单元包括若干第一辐射段和若干第二辐射段;
所有第一辐射段、第二辐射段间隔相连并构成蛇形结构;最靠近馈线设置的第一辐射段的一端与馈线的一端电连接、且该第一辐射端的另一端与其中一个第二辐射端的一端电连接,该第二辐射端的另一端与另一个第一辐射端的一端电连接,如此交替直至,最靠近天线折回单元的第一辐射段的一端与天线折回单元电连接。
在其中一个实施例中,各第一辐射段的长度相等;各第二辐射段的长度相等;各第一辐射段与各第二辐射段的线宽相等。
在其中一个实施例中,第一辐射段与第二辐射段相互垂直,馈线与第一辐射段相互垂直。
在其中一个实施例中,第一辐射段、第二辐射段的线宽W1的范围为0.2mm至1mm;第一辐射段的长度D1为2×W1+0.2mm;第二辐射段的长度D2等于线宽W1。
在其中一个实施例中,天线折回单元包括第一折回段和第二折回段;
第二折回段通过所第一折回段电连接最靠近所述天线折回单元设置的第一辐射段。
在其中一个实施例中,第二折回段与第一折回段相互垂直;第二折回段与第二辐射段相互平行。
在其中一个实施例中,第一折回段、第二折回段的线宽W2介于线宽W1的1/3至1/2之间;第一折回段的长度D3不大于线宽W2;第二折回段与地线层之间的距离D4不小于线宽W2的5倍。
在其中一个实施例中,天线主体还包括延长辐射单元;延长辐射单元电连接在蛇形辐射单元与天线折回单元之间。
在其中一个实施例中,延长辐射单元的线宽W3等于线宽W1;延长辐射单元的长度D5不小于线宽W1的5倍。
上述技术方案中的一个技术方案具有如下优点和有益效果:
在基板的第一板面上印制有相互电连接的地线层和接地线路层,在基板的第二板面上印制天线主体,天线主体通过贯穿基板的金属过孔电连接,其中,天线主体包括馈线、蛇形辐射单元以及天线折回单元,天线折回单元的线宽小于蛇形辐射单元的线宽,使得在增加天线主体的有效长度的同时增大了天线主体与接地线路层的距离,避免因距离接地线路层过小而降低天线增益,也因采用天线折回结构减小了天线的尺寸,再者,通过金属过孔来调节谐振点,可缩减天线主体的长度,进一步减小天线的尺寸,因此本发明天线不仅尺寸小而且性能好。
附图说明
通过附图中所示的本发明的优选实施例的更具体说明,本发明的上述及其它目的、特征和优势将变得更加清晰。在全部附图中相同的附图标记指示相同的部分,且并未刻意按实际尺寸等比例缩放绘制附图,重点在于示出本发明的主旨。
图1为在一个实施例中本发明天线的第一结构示意图;
图2为在一个实施例中本发明天线的等效电路图;
图3为在一个实施例中本发明蛇形辐射单元的第一结构示意图;
图4为在一个实施例中本发明蛇形辐射单元的第二结构示意图;
图5为在一个实施例中本发明蛇形辐射单元的第三结构示意图;
图6为在一个实施例中本发明蛇形辐射单元的第四结构示意图;
图7为在一个实施例中本发明天线的第二结构示意图;
图8为在一个实施例中本发明天线的第三结构示意图;
图9为在一个实施例中本发明天线的第四结构示意图;
图10为在一个实施例中本发明天线的回波损耗仿真结果图;
图11为在一个实施例中本发明天线的输入阻抗仿真结果图;
图12为在一个实施例中本发明天线在XOY面的辐射增益示意图;
图13为在一个实施例中本发明天线在YOZ面的辐射增益示意图;
图14为在一个实施例中本发明天线在XOZ面的辐射增益示意图。
具体实施方式
为了便于理解本发明,下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中给出了本发明的首选实施例。但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容更加透彻全面。
需要说明的是,当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件并与之结合为一体,或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“安装”、“一端”、“另一端”以及类似的表述只是为了说明的目的。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
为了解决传统小面积天线不能同时兼顾小面积与高性能的问题,本发明实施例提供了一种天线,如图1所示,包括:
基板110,基板110包括第一板面和与第一板面相对的第二板面;用于连通第一板面和第二板面的金属过孔120;
地线层130,地线层130印制在第一板面上;
电连接地线层130的接地线路层140,接地线路层面140印制在第一板面上;
通过金属过孔120电连接接地线路层140的天线主体150,天线主体150印制在第二板面上;天线主体150包括馈线152、蛇形辐射单元154以及天线折回单元156;蛇形辐射单元154的一端与馈线152的一端电连接、另一端与天线折回单元156的一端电连接;天线折回单元156设置于蛇形辐射单元154与基板110的侧面之间;天线折回单元156的线宽小于蛇形辐射单元154的线宽。
其中,基板用于承载电路的,基板可为陶瓷电路板、铝基电路板、PCB(PrintedCircuit Board,印刷电路板)板等等,优选的,基板为PCB板。进一步的,基板为双面板。
在基板的第一板面上印制有相互电连接的地线层、接地线路层,基板的第二板面上印制有天线主体,基板上开设有贯穿基板的用于连通接地线路层和天线主体的金属过孔。天线主体和与之连通的天线主体构成完成的偶极天线。
地线层为天线主体提供参考地,地线层与天线主体可构成LC电路,其中,地线层与天线所处的空间共同等效于LC电路中的电容(C),天线主体等效于LC电路中电感(L)。为了更好的满足天线的调节谐振点,根据天线的设计理念,即天线主体有效长度(有效长度为天线中用于辐射电磁波部分的长度)可选λ/2、λ/4、λ/16,相应的天线主体与地线层的尺寸比例可选1/2、1/4、1/16,优选的,天线有效长度为λ/4。
接地线路层连接在金属过孔与地线层之间,进一步的,接地线路层可采用任意形状和任意方向的连接方式连接在金属过孔与地线层之间,金属过孔为一个通孔,地线层平铺在基板的第一板面上,因而接地线路层连接在金属过孔与地线层可根据实际需求来选择任意形状和任意方向。其中,根据实际需要可理解为:由于接地线路层的连接方式能够改变地回路的寄生参数(电容、电阻、电感),从而调整天线的性能,因而在实际的天线设计过程中,利用大量的性能测试,调试好天线的性能,再确认接地线路层的形状和方向。
天线主体印制在基板的第二板面,主要用来辐射电磁波,包括馈线、蛇形辐射单元和天线折回单元。馈线用于在天线和信号收发器之间传输信号。
采用蛇形结构为了在增加天线主体的有效长度的同时,减少天线的尺寸。为了进一步增加天线主体的有效长度,本发明设计了天线折回单元,同时也进一步减少了天线主体对基板面积的占用,如图1所示,天线折回单元设置与蛇形辐射单元与基板的侧面(为基板沿长度方向的侧端面),即图1中在蛇形辐射单元的下方,需要说明的是,图1仅仅说明天线折回单元一种方位,例如,天线折回单元还可设置于图1中蛇形辐射单元的上方。进一步的,天线折回单元的线宽小于蛇形辐射单元的线宽,增大了天线主体到地线层的距离,使得天线有良好的辐射增益和回波损耗,同时也减少了天线的尺寸。
本发明天线为了尽可能的缩减天线的尺寸,牺牲了天线主体的有效长度(有效长度不能达到发射某频率的电磁波的设计要求,天线很难达到谐振点,严重影响天线的性能),而设计了连通天线主体与接地线路层的金属过孔来调节天线的性能,如图2所示,金属过孔等效于图2中的电感L2,如果无金属过孔,天线的等效电路只能由电感L1、电阻R以及电容C组成的RLC电路,其中,电感L1和电阻R都非常小,电容C相对大一点,此时,电感L1、电阻R以及电容C组成构成的RLC电路为支路偏容性的RLC电路,而在RLC电路中,谐振点产生的条件为:频率特性相反,且电抗角相差180°,那么一定要存在一个频率使得感抗和容抗完全抵消,在偏容性的RLC电路,很难产生谐振点。本发明中设计的金属过孔等效于电感,可消除上述偏容性的RLC电路的容性,使得天线达到谐振点。具体的,可通过调整金属过孔的位置和直径的大小,来使得天线达到谐振点,具体的金属过孔的位置和直径的大小可通过仿真测试来确定。从而使得本发明的天线主体的有效长度不必很长,减少了天线的尺寸同时也降低了生产成本。
本发明天线各实施例,在基板的第一板面上印制有相互电连接的地线层和接地线路层,在基板的第二板面上印制天线主体,天线主体通过贯穿基板的金属过孔电连接,其中,天线主体包括馈线、蛇形辐射单元以及天线折回单元,天线折回单元的线宽小于蛇形辐射单元的线宽,使得在增加天线主体的有效长度的同时增大了天线主体与接地线路层的距离,避免因距离接地线路层过小而降低天线增益,也因采用天线折回结构减小了天线的尺寸,再者,通过金属过孔来调节谐振点,可缩减天线主体的长度,进一步减小天线的尺寸,因此本发明天线不仅尺寸小而且性能好。
在一个实施例中,如图3所示,蛇形辐射单元154包括若干第一辐射段310和若干第二辐射段320;(为了更好的说明结构连接关系,若干第一辐射段310依次标号为311至317号,将若干第二辐射段320依次标号为321至326号)
所有第一辐射段、第二辐射段间隔相连并构成蛇形结构;最靠近馈线设置的第一辐射段的一端与馈线的一端电连接、且该第一辐射端的另一端与其中一个第二辐射端的一端电连接,该第二辐射端的另一端与另一个第一辐射端的一端电连接,如此交替直至,最靠近天线折回单元的第一辐射段的一端与天线折回单元电连接。
具体而言,最靠近馈线设置的第一辐射段的一端与馈线的一端电连接、且该第一辐射端的另一端与其中一个第二辐射端的一端电连接,该第二辐射端的另一端与另一个第一辐射端的一端电连接,如此交替直至,最靠近天线折回单元的第一辐射段的一端与天线折回单元电连接,可以理解为第一辐射段311的第1端连接馈线的一端,第一辐射段311的第2端连接第二辐射段321的第1端,第二辐射段321的第2端连接第一辐射段312第1端,依次类推,直到第二辐射段326的第2端连接第一辐射段317的第1端,第一辐射段317的第2端连接天线折回单元。在图3中第一辐射段为7段,第二辐射段为6段。
进一步的,如图4至6所示,本发明中天线主体的蛇形辐射单元可为其他各种形式,具体可通过改变第一辐射段、第二辐射段的形状、长度、数量以及改变第一辐射段与第二辐射段的连接角度得到不同结构形式的蛇形辐射单元。本发明中天线主体的蛇形辐射单元可为图3至6中各种形式,但也不局限于图3至6给出的形式。
需要说明的是,第一辐射段和第二辐射段是将蛇形辐射单元的结构进行拆解,将相同方位(即将蛇形辐射单元进行拆解后,各拆解部分在基板的摆放方向相同,类似于在基板上的平行线簇)结构段划分为一类。
在一个实施例中,各第一辐射段的长度相等;各第二辐射段的长度相等;各第一辐射段与各第二辐射段的线宽相等。
具体而言,将各第一辐射段的长度设计为相等。进一步,将各第二辐射段的长度设计为相等。进一步,将第一辐射段与第二辐射端的线宽相等,使得能够合理利用基板的空间。
本发明天线各实施例,长度相等的第一辐射段、长度相等的第二辐射段以及第一辐射段与第二辐射段的线宽相等,使得本发明能合理利用小尺寸的基板的空间来增大天线主体的有效长度,反过来也是促进缩减天线的尺寸。
在一个实施例中,第一辐射段与第二辐射段相互垂直,馈线与第一辐射段相互垂直。
具体而言,第一辐射段垂直于第二辐射段。进一步的,馈线垂直于与其连接的第一辐射段。
本发明各实施例,采用各结构相互垂直,使得天线主体各结构在基板上排列更规整,各部分更加紧密,使得天线主体占用的基板面积更小,可进一步缩减天线的尺寸。
在一个实施例中,第一辐射段、第二辐射段的线宽W1的范围为0.2mm至1mm;第一辐射段的长度D1为2×W1+0.2mm;第二辐射段的长度D2等于线宽W1。
具体而言,例如,在一个主板上仅预留长为15.5mm(毫米)、高为4mm的空间设计一款中心频率可达到2.4GHz(吉赫兹)的天线,按照常规,第一辐射段和第二辐射段线宽越大,其辐射增益越大,但是线宽越大势必会增加基板的尺寸,经过大量的仿真性能研究,最终将第一辐射段、第二辐射段的线宽W1设计在0.2mm(毫米)至1mm范围以内,优选的,在天线主体其他部分的尺寸相同的条件下,当第一辐射段、第二辐射段的线宽W1为0.6mm时,天线的性能最佳。为了在有限的面积中设计有效长度更长的天线主体,第一辐射段的长度D1为2×W1+0.2mm,第二辐射段的长度D2等于辐射段的线宽W1。
本发明天线各实施例,基板尺寸小,充分利用了基板有限的面积设计出性能优异的天线,而且本发明天线具备很强的抗ESD(Electro-Static discharge,静电释放)能力。
在一个实施例中,如图7所示,天线折回单元156包括第一折回段710和第二折回段720;
第二折回段720通过所第一折回段710电连接最靠近所述天线折回单元设置的第一辐射段。
需要说明的是,第一折回段和第二折回段是将天线折回单元的结构按照各部分在基板上的摆放方位进行拆分,天线折回单元的形状像一个“L”型,其中第一折回段710可视为构成“L”的“丨”,第二折回段720可视为构成“L”的“一”。天线折回单元,连接在蛇形辐射单元的另一端,增加了天线主体的有效长度。
本发明天线各实施例,设计了天线折回单元进一步在有限尺寸的基板上增加天线主体的有效长度,增强天线的性能。
在一个实施例中,第二折回段与第一折回段相互垂直;第二折回段与第二辐射段相互平行。
具体而言,将第二折回段与第一折回段设计成相互垂直,进一步的,将第二折回段与第二辐射段设计成相互垂直。
本发明天线各实施例,第二折回段与第一折回段相互垂直;第二折回段与第二辐射段相互平行,使得天线折回单元与蛇形辐射单元排布的更紧密,更加节省基板的面积,反过来有助于缩减基板的尺寸。
在一个实施例中,第一折回段、第二折回段的线宽W2介于线宽W1的1/3至1/2之间;第一折回段的长度D3不大于线宽W2;第二折回段与地线层之间的距离D4不小于线宽W2的5倍。
具体而言,例如,在一个主板上仅预留一个长为15.5mm(毫米)、高为4mm的空间上设计一款中心频率可达到2.4GHz(吉赫兹)的天线,为缩小天线的尺寸,并保证天线性能要求,第一折回段、第二折回段的线宽W2设计在介于W1的1/3至1/2之间,优选的,在天线主体其他尺寸不变的条件下,当第一折回段、第二折回段的线宽为1/2的W1时,天线的性能达到最佳。
第二折回段距离蛇形辐射单元越近,天线的辐射增益和回波损耗的性能越好,进而,第一折回段的长度D3不大于W2,第一折回段的最小长度D3为0.2mm。
第二折回段的长度可根据实际应用场景而定,例如当在一个主板上仅预留一个长为15.5mm(毫米)、高为4mm的空间上设计一款中心频率可达到2.4GHz(吉赫兹)的天线,第二折回段的长度为11.7mm。
天线主体距离地线层越远,天线的辐射增益和回波损耗的性能越好,天线与地线层越近,天线辐射的部分能量将会耦合到地线上,经过大量的试验研究,第二折回段与地线层之间的距离D4设计不小于第二折回段的线宽W2的5倍。
本发明天线各实施例,对第一折回段、第二折回段的线宽,第一折回段的长度,第二折回段与地线层之间的距离进行设计,保证本发明的辐射增益良好和回波损耗小。
在一个实施例中,如图8所示,天线主体150还包括延长辐射单元158;延长辐射单元158电连接在蛇形辐射单元154与天线折回单元156之间。
进一步的,延长辐射单元的线宽W3等于线宽W1;延长辐射单元的长度D5不小于线宽W1的5倍。
具体而言,为了进一步增加天线主体的有效长度,在蛇形辐射单元与天线折回单元增设延长辐射单元,进一步的,将延长辐射单元的长度D5不小于W1的5倍。
本发明天线各实施例,在蛇形辐射单元与天线折回单元设计延长辐射单元,用于增加天线主体的有效长度,增强天线的辐射增益。
在一个实施例中,如图9所示,一种天线,包括基板,基板包括第一板面和与第一板面相对的第二板面;用于连通第一板面和第二板面的金属过孔;基板为在一个主板上预留的一个长L为15.5mm(毫米)、高H为4mm的空间;
地线层,地线层印制在第一板面上;
电连接地线层的接地线路层,接地线路层面印制在第一板面上;接地线路层的线宽W4等于W1;
通过金属过孔电连接接地线路层的天线主体,天线主体印制在第二板面上;天线主体包括依次电连接的馈线、蛇形辐射单元、延长辐射单元以及天线折回单元;馈线的长度D6为0.75mm、线宽W5等于W1;
蛇形辐射单元包括7个第一辐射段和5个第二辐射段;所有第一辐射段、第二辐射段间隔相连并构成蛇形结构;第一辐射段与第二辐射段相互垂直,馈线与第一辐射段相互垂直;第一辐射段、第二辐射段的线宽W1为0.6mm(W1的范围为0.2mm至1mm,在该实施例中W1取值0.6mm,对于其他取值情况不再赘述);第一辐射段的长度D1为1.4mm;第二辐射段的长度D2为0.6mm;
延长辐射单元与第一辐射段相互垂直;延长辐射单元的线宽W3为0.6mm、长度D5为6mm;
天线折回单元包括第一折回段和第二折回段;第一折回段与延长辐射单元、第二折回段相互垂直;第一折回段、第二折回段的线宽W2为0.3mm;第一折回段的长度D3为0.2mm;第二折回段的长度D7为11.7mm;
第二折回段与地线层的距离D4为2mm。
需要说明的是,对本实施例中的天线进行性能测试,如图10所示,天线主体在2.44GHz处,回波损耗为-17.2dB,且在2.4GHz至2.48GHz频段内,回波损耗不大于-6dB,说明该设计能够使激励源绝大部分的能量传输给天线主体,并辐射至空中。
如图11所示,天线主体的输入阻抗为45.33Ω(欧姆)-48.13Ω,接近激励源的阻抗(50欧姆)。如图12至14所示,从测试结果可以看出本发明天线在不同的面上都有很好的辐射增益效果。
本发明天线各实施例,天线主体采用了蛇形结构的蛇形辐射单元来保证天线主体的长度,为了进一步增加有效长度又设计了延长幅度单元和天线折回单元,其中天线折回单元的线宽设计的要比蛇形辐射单元的小,在增加天线主体的有效长度的同时节约了基板的面积,并在在一个面积有限的基板中采用小线宽的天线折回单元的设计能够保证天线主体到地线层距离,保证天线主体的能量不被耦合到地线上保证理想的天线增益,而且通过金属过孔来调节天线主体的谐振点,使得天线主体的有效长度不必设计很长,进一步的,缩减天线的尺寸,经过各种性能测试表明本发明设计的天线性能优异,因此,本发明天线尺寸小,性能好。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,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,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,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种天线,其特征在于,包括:
基板,所述基板包括第一板面和与所述第一板面相对的第二板面;用于连通所述第一板面和所述第二板面的金属过孔;
地线层,所述地线层印制在所述第一板面上;
电连接所述地线层的接地线路层,所述接地线路层面印制在所述第一板面上;
通过所述金属过孔电连接所述接地线路层的天线主体,所述天线主体印制在所述第二板面上;所述天线主体包括馈线、蛇形辐射单元以及天线折回单元;所述蛇形辐射单元的一端与所述馈线的一端电连接、另一端与所述天线折回单元的一端电连接;所述天线折回单元设置于所述蛇形辐射单元与所述基板的侧面之间;所述天线折回单元的线宽小于所述蛇形辐射单元的线宽。
2.根据权利要求1所述的天线,其特征在于,所述蛇形辐射单元包括若干第一辐射段和若干第二辐射段;
所有所述第一辐射段、所述第二辐射段间隔相连并构成蛇形结构;最靠近所述馈线设置的第一辐射段的一端与所述馈线的一端电连接、且该第一辐射端的另一端与其中一个所述第二辐射端的一端电连接,该第二辐射端的另一端与另一个所述第一辐射端的一端电连接,如此交替直至,最靠近所述天线折回单元设置的第一辐射段的一端与所述天线折回单元电连接。
3.根据权利要求2所述的天线,其特征在于,各所述第一辐射段的长度相等;各所述第二辐射段的长度相等;各所述第一辐射段与各所述第二辐射段的线宽相等。
4.根据权利要求3所述的天线,其特征在于,所述第一辐射段与所述第二辐射段相互垂直,所述馈线与所述第一辐射段相互垂直。
5.根据权利要求2至4任意一项所述的天线,其特征在于,所述第一辐射段、所述第二辐射段的线宽W1的范围为0.2mm至1mm;所述第一辐射段的长度D1为2×W1+0.2mm;所述第二辐射段的长度D2等于所述线宽W1。
6.根据权利要求5所述的天线,其特征在于,所述天线折回单元包括第一折回段和第二折回段;
所述第二折回段通过所第一折回段电连接所述最靠近所述天线折回单元设置的第一辐射段。
7.根据权利要求6所述的天线,其特征在于,所述第二折回段与所述第一折回段相互垂直;所述第二折回段与所述第二辐射段相互平行。
8.根据权利要求7所述的天线,其特征在于,所述第一折回段、第二折回段的线宽W2介于所述线宽W1的1/3至1/2之间;所述第一折回段的长度D3不大于所述线宽W2;所述第二折回段与所述地线层之间的距离D4不小于所述线宽W2的5倍。
9.根据权利要求8所述的天线,其特征在于,所述天线主体还包括延长辐射单元;所述延长辐射单元电连接在所述蛇形辐射单元与所述天线折回单元之间。
10.根据权利要求9所述的天线,其特征在于,所述延长辐射单元的线宽W3等于所述线宽W1;所述延长辐射单元的长度D5不小于所述线宽W1的5倍。
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