CN109687105B - 电子设备 - Google Patents

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CN109687105B CN201811575198.0A CN201811575198A CN109687105B CN 109687105 B CN109687105 B CN 109687105B CN 201811575198 A CN201811575198 A CN 201811575198A CN 109687105 B CN109687105 B CN 109687105B
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Abstract

本申请实施例提供一种天线组件以及电子设备,电子设备包括金属主体和天线组件,天线组件设置在金属主体的周缘,金属主体包括相对设置的第一端部和第二端部以及相对设置的第一侧边和第二侧边,天线组件包括第一天线、第二天线、第三天线、第四天线以及五天线。第一天线设置于第一端部,第二天线设置于第一端部并延伸至第一侧边,第三天线设置于第二端部,第四天线设置于第二端部并延伸至第一侧边,第五天线设置于第二端部并延伸至第二侧边。将所述天线组件通过电子设备的电路板进行电连接以发射和接收信号,实现了4×4的5G‑MIMO天线,实现了在电子设备设置多个天线的目的,满足了更高的天线需求。

Description

电子设备
技术领域
本申请涉及电子设备技术领域,特别涉及一种天线组件以及电子设备。
背景技术
随着通信技术的发展,人们在日常生活中越来越广泛地使用手机、平板电脑等移动电子设备。
天线是实现电子设备的通信功能的主要电子元件,也是不可或缺的电子元件之一,同时,设置多个天线成为保证电子设备良好通讯的设计趋势,但是,现在电子设备上包括两个长期演进天线,一个位置定位天线和一个无线保真天线,天线数量有限,不能满足更高的天线需求。
发明内容
本申请实施例提供一种天线组件以及电子设备,以在电子设备设置多个天线,满足更高的天线需求。
本申请实施例提供一种天线组件,包括:
第一天线,所述第一天线为倒F形天线和耦合型天线的结合,用于传输中频信号和低频信号;
第二天线,所述第二天线为耦合型天线,用于传输中频信号;
第三天线,所述第三天线为倒F形天线,用于传输中频信号和低频信号;
第四天线,所述第四天线为环形天线,用于传输中频信号;
第五天线,所述第五天线为短距离通讯天线或定位天线。
本申请实施例还提供一种电子设备,包括金属主体和天线组件,所述天线组件设置在所述金属主体的周缘,所述金属主体包括相对设置的第一端部和第二端部以及相对设置的第一侧边和第二侧边,所述天线组件如前所述的天线组件;
所述第一天线设置于所述第一端部,所述第二天线设置于所述第一端部并延伸至所述第一侧边,所述第三天线设置于所述第二端部,所述第四天线设置于所述第二端部并延伸至所述第一侧边,所述第五天线设置于所述第二端部并延伸至所述第二侧边。
本申请实施例提供一种天线组件以及电子设备,电子设备包括金属主体和天线组件,天线组件设置在金属主体的周缘,金属主体包括相对设置的第一端部和第二端部以及相对设置的第一侧边和第二侧边,天线组件包括第一天线、第二天线、第三天线、第四天线以及五天线。第一天线为倒F形天线和耦合型天线的结合,用于传输中频信号和低频信号;二天线为耦合型天线,用于传输中频信号;第三天线为倒F形天线,用于传输中频信号和低频信号;第四天线为环形天线,用于传输中频信号;第五天线为短距离通讯天线或定位天线。第一天线设置于第一端部,第二天线设置于第一端部并延伸至第一侧边,第三天线设置于第二端部,第四天线设置于第二端部并延伸至第一侧边,第五天线设置于第二端部并延伸至第二侧边。将所述天线组件通过电子设备的电路板进行电连接以发射和接收信号,实现了4×4的5G-MIMO天线,实现了在电子设备设置多个天线的目的,满足了更高的天线需求。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例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申请的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,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附图。
图1为本申请实施例提供的电子设备的结构示意图。
图2为本申请实施例提供的电子设备的另一结构示意图。
图3为本申请实施例提供的电子设备的天线结构示意图。
图4为本申请实施例提供的电子设备的另一天线结构示意图。
图5为本申请实施例提供的电子设备的又一天线结构示意图。
图6为本申请实施例提供的第一天线的谐振深度与天线频率关系图。
图7为本申请实施例提供的第二天线的谐振深度与天线频率关系图。
图8为本申请实施例提供的第一天线与第二天线之间的隔离示意图。
图9为本申请实施例提供的第三天线的谐振深度与天线频率关系图。
图10为本申请实施例提供的第四天线的谐振深度与天线频率关系图。
图11为本申请实施例提供的第一天线与第二天线之间的隔离示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请实施例提供一种天线组件以及电子设备。其中,电子设备可以是智能手机、平板电脑、笔记本电脑、桌面计算设备、游戏设备、AR(Augmented Reality,增强现实)设备、汽车、数据存储装置、音频播放装置、视频播放装置等设备。
在一些实施例中,请参阅图1,电子设备100包括显示屏10、中框20、电路主板30、电池40以及后盖50。
其中,显示屏10安装在后盖50上,以形成电子设备100的显示面。显示屏10作为电子设备100的前壳,与后盖50形成一收容空间,用于容纳电子设备100的其他电子元件或功能组件。同时,显示屏10形成电子设备100的显示面,用于显示图像、文本等信息。显示屏10可以为液晶显示屏10(Liquid Crystal Display,LCD)或有机发光二极管显示屏10(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等类型的显示屏10。
在一些实施例中,显示屏10可以包括显示区域11以及非显示区域12。其中,显示区域11执行显示屏10的显示功能,用于显示图像、文本等信息。非显示区域12不显示信息。非显示区域12可以用于设置摄像头、受话器、显示屏10触控电极等功能组件。在一些实施例中,非显示区域12可以包括位于显示区域11上部和下部的至少一个区域。
需要说明的是,显示屏10包括相对的两个端部10A和10B。在一些场景中,显示屏10可以竖屏显示或者横屏显示。此处仅以显示屏10竖屏显示的场景对显示屏10的两个端部10A、10B进行说明。其中,端部10A为显示屏10显示信息时的顶端。通常,在显示屏10靠近顶端10A的显示区域11可以显示时间、电量、信号强度、网络类型等信息。端部10B为显示屏10显示信息时的底端。通常,在显示屏10靠近底端10B的显示区域11可以显示任务栏,任务栏可以用于显示用户常用应用的图标。
请参阅图2,在一些实施例中,显示屏10可以为全面屏。此时,显示屏10可以全屏显示信息,从而电子设备100具有较大的屏占比。显示屏10只包括显示区域11,而不包括非显示区域12。此时,电子设备100中的摄像头、接近传感器等功能组件可以隐藏在显示屏10下方,而电子设备100的指纹识别模组可以设置在电子设备100的背面。
中框20可以为薄板状或薄片状的结构,也可以为具有通孔的框体结构。其中,中框20可以收容在上述显示屏10与后盖50形成的收容空间中。中框20用于为电子设备100的整体结构提供支撑作用,以将电子设备100中的电子元件、功能组件安装到一起,形成完整的电子设备100。例如,电子设备100中的摄像头、受话器、电路板、电池40等功能组件都可以安装到中框20上以进行固定。
电路主板30安装在上述收容空间内部。例如,电路主板30可以安装在所述中框20上,并随中框20一同收容在上述收容空间中。电路主板30可以为电子设备100的主板。其中,电子设备100的处理器可以设置在电路主板30上。电路主板30上还可以集成有马达、麦克风、扬声器、受话器、耳机接口、通用串行总线接口(USB接口)、摄像头、距离传感器、环境光传感器、陀螺仪等功能组件中的一个、两个或多个。同时,显示屏10可以电连接至电路主板30。
在一些实施例中,电路主板30上设置有显示控制电路。所述显示控制电路向显示屏10输出电信号,以控制显示屏10显示信息。
电池40安装在上述收容空间内部。例如,电池40可以安装在所述中框20上,并随中框20一同收容在上述收容空间中。电池40可以电连接至所述电路主板30,以实现电池40为电子设备100供电。其中,电路主板30上可以设置有电源管理电路。所述电源管理电路用于将电池40提供的电压分配到电子设备100中的各个电子元件。
后盖50用于形成电子设备100的外部轮廓。后盖50可以一体成型。在后盖50的成型过程中,可以在后盖50上形成后置摄像头孔、指纹识别模组安装孔等结构。
在一些实施例中,后盖50可以为金属后盖50,比如镁合金、不锈钢等金属。需要说明的是,本申请实施例的后盖50的材料并不限于此,还可以采用其它方式,例如后盖50可以为塑胶后盖50,还例如后盖50可以为陶瓷后盖50。再例如,后盖50可以包括塑胶部分和金属部分,后盖50可以为金属和塑胶相互配合的后盖50结构。具体的,可以先成型金属部分,比如采用注塑的方式形成镁合金基板,在镁合金基板上再注塑塑胶,形成塑胶基板,以形成完整的后盖50结构。
需要说明的是,后盖50和中框20可以相互固定连接形成一壳体结构,后盖50和中框20也可以一体成型形成一壳体结构。
相较于上述实施例,本申请实施例所述电子设备100还包括天线组件和金属主体71,下面对所述天线和金属主体71做具体介绍。
请参阅图3,其中,所述天线组件设置在所述金属主体71的周缘,所述金属主体71包括相对设置的第一端部71A和第二端部71B以及相对设置的第一侧边711和第二侧边712,天线组件包括第一天线61、第二天线62、第三天线63、第四天线64以及第五天线65,第一天线61设置于第一端部71A,第二天线62设置于第一端部71A并延伸至第一侧边711,第三天线63设置于第二端部71B,第四天线64设置于第二端部71B并延伸至第一侧边711,第五天线65设置于第二端部71B并延伸至第二侧边712。需要说明的是,第二天线62也可以设置在第一天线61在图3中位置的左侧,即第二天线62可以设置于第一端部71A并延伸至第二侧边712。
需要说明的是,所述金属主体71可以参见以上中框20,所述中框20可以为金属主体71的一种。所述天线组件可以采用缝隙金属材料,所述天线组件可以为银、铜等材料,本申请实施例中对所述天线组件的具体材料并不做具体限定。
在一些实施例中,电子设备100还可以包括金属边框72,金属边框72可以为镁合金边框,该金属边框72可以和金属主体71一体成型,比如采用金属注塑的方式在模具中注塑成型,再比如采用机械加工的方式一体成型,还比如通过焊接的方式固定连接。在一些实施例中,该金属边框72设置在金属主体71的周缘。
在一些实施例中,所述金属主体71上可以设有第一缝隙101、第二缝隙102、第三缝隙103、第四缝隙104和第五缝隙105,所述第一缝隙101、第二缝隙102、第三缝隙103、第四缝隙104和第五缝隙105可以以开槽形式设置。
所述第一缝隙101和第二缝隙102位于所述第一端部71A,所述第三缝隙103位于所述第二端部71B,所述第四缝隙104位于所述第一侧边711,所述第五缝隙105位于所述第二侧边712,所述第一天线61设置于所述第一缝隙101与第二缝隙102之间的金属边框72上。所述第二天线62设置于所述第一缝隙101远离所述第一天线61的一边,沿所述金属边框72从所述第一缝隙101延伸至所述第二侧边712;或所述第二天线62设置于所述第二缝隙102远离所述第一天线61的一边,沿所述金属边框72从所述第一缝隙101延伸至所述第一侧边711。所述第三天线63和所述第四天线64设置于所述第三缝隙103与第四缝隙104之间的金属边框72上,所述第三天线63与所述第四天线64共地连接,所述第五天线65和所述第四天线64设置于所述第三缝隙103与第五缝隙105之间的金属边框72上。
需要说明的是,第一天线61与第二天线62相邻设置,第三天线63与第四天线64和第五天线65相邻设置,第三天线63位于第四天线64和第五天线65之间。第二天线62也可以设置在第一天线61在图3中位置的左侧或者右侧,即第二天线62可以设置于所述第一缝隙101远离所述第一天线61的一边,沿所述金属边框72从所述第一缝隙101延伸至所述第二侧边712。第二天线62也可以设置于所述第二缝隙102远离所述第一天线61的一边,沿所述金属边框72从所述第一缝隙101延伸至所述第一侧边711。
在一些实施例中,电子设备100还包括扬声器73、USB接口74、第一摄像头75、第二摄像头76、听筒77和耳机孔78等会影响天线组件性能的器件。扬声器73和USB接口74设置在电子设备100的第一端部71A,并邻近第一天线61,扬声器73比USB接口74更靠近第一缝隙101。第一摄像头75、第二摄像头76、听筒77和耳机孔78设置在电子设备100的第二端部71B。第一摄像头75、第二摄像头76和听筒77邻近第三天线63,其中,第一摄像头75比听筒77更靠近第五天线65,听筒77比第一摄像头75更靠近第四天线64,第一摄像头75和听筒77比第二摄像头76更靠近第一端部71A的金属边框72。耳机孔78邻近第四天线64。
其中,第一天线61和第三天线63可以用于收发低频段和中频段的信号,第二天线62和第四天线64可以用于收发中频段的信号,第五天线65用于收发短距离通讯信号如蓝牙信号和Wi-Fi信号,第五天线65也可以用于收发定位信号,如GPS信号。从而可以通过第一天线61和第二天线62在低频段实现2×2MIMO的5G信号高速传输,通过第一天线61、第二天线62、第三天线63和第四天线64在中频段实现4×4MIMO的5G信号高速传输。
请继续参阅图4,图4为本申请实施例提供的电子设备100第一端部71A的结构示意图。在一些实施例中,图4也可以为电子设备100的底部天线设计结构示意图。第一端部71A形成有第一天线61和第二天线62,第一天线61与第二天线62相邻设置,第一天线61设置于所述第一缝隙101与第二缝隙102之间的金属边框72上,第二天线62设置于所述第二缝隙102远离所述第一天线61的一边,沿所述金属边框72从所述第一缝隙101延伸至所述第一侧边711。
在一些实施例中,所述第一天线61可以包括第一子天线601、第二子天线602、第三子天线603、第四子天线604和第五子天线605。所述第一子天线601设置在金属边框72上。所述第二子天线602、第四子天线604和第五子天线605与所述第一子天线601相连,所述第三子天线603与所述第四子天线604相连,所述第四子天线604靠近所述第二缝隙102的一端连接有第一馈点901,所述第五子天线605靠近所述第二缝隙102的一端连接有第一接地点801。所述第一馈点901和所述第一接地点801邻近所述第二缝隙102。
在一些实施例中,所述第一天线61的附近还设置有扬声器73和USB接口74。所述第二子天线602与第一子天线601连接时,避开扬声器73。从图3的正视方向看去,第二子天线602和第三子天线603与USB接口74并列设置。在电子设备100中,第二子天线602和第三子天线603可以设置在USB接口74远离显示屏10的一边,也可以设置在USB接口74靠近显示屏10的一边,或者,可以将第二子天线602和第三子天线603中的一个设置在电子设备100第一端部71A远离显示屏10的一边,将另一个设置在电子设备100第一端部71A靠近显示屏10的一边。
在一些实施例中,所述第二天线62可以具体的包括第六子天线606和第七子天线607。第七子天线607设置在金属边框72上,从第二缝隙102沿金属边框72延伸至第一侧边711,或者从第一缝隙101沿金属边框72延伸至第二侧边712。第七子天线607远离所述第一天线61的一端连接有第二接地点802,即,当第七子天线607设置为从第二缝隙102沿金属边框72延伸至第一侧边711时,第七子天线607远离所述第二缝隙102的一端连接有第二接地点802;当第七子天线607设置为从第一缝隙101沿金属边框72延伸至第二侧边712时,第七子天线607远离所述第一缝隙101的一端连接有第二接地点802。第六子天线606相对第七子天线607而言,距离金属边框72周缘更远。第六子天线606靠近所述第一天线61的一端连接有第二馈点902,即,当第七子天线607设置为从第二缝隙102沿金属边框72延伸至第一侧边711时,第六子天线606靠近所述第二缝隙102的一端连接有第二馈点902;当第七子天线607设置为从第一缝隙101沿金属边框72延伸至第二侧边712时,第六子天线606靠近所述第一缝隙101的一端连接有第二馈点902。
请继续参阅图5,图5为本申请实施例提供的电子设备100第二端部71B的结构示意图。在一些实施例中,图5也可以为电子设备100的顶部天线设计结构示意图。
第二端部71B形成有第三天线63、第四天线64和第五天线65,第三天线63与第四天线64相邻设置,第三天线63与第五天线65相邻设置,第三天线63位于第四天线64与第五天线65之间。所述第三天线63和所述第四天线64设置于所述第三缝隙103与第四缝隙104之间的金属边框72上,所述第三天线63与所述第四天线64共地连接,所述第五天线65和所述第四天线64设置于所述第三缝隙103与第五缝隙105之间的金属边框72上。
需要说明的是,在一些实施例中,第三天线63与第四天线64在金属外边框有少量交叠处,在此交叠处设有第三接地点803,第三接地点803与第三天线63及第四天线64均相连,以达到第三天线63与第四天线64共地的目的。
在一些实施例中,所述第三天线63可以包括第八子天线608、第九子天线609和第十子天线610。其中,第八子天线608设置在所述金属边框72及所述金属主体71上,所述第八子天线608从所述金属边框72延伸至金属主体71。第八子天线608上连接有第三接地点803和第三馈点903。第八子天线608具有金属边框72部分,第三接地点803连接于第八子天线608远离第三缝隙103的金属边框72部分上。第九子天线609与第十子天线610相连。
在一些实施例中,所述第三天线63的附近还设置有第一摄像头75、第二摄像头76和听筒77。第八子天线608、第九子天线609和第四子天线604均避开第二摄像头76,以避免第二摄像头76对第三天线63造成过大影响,具体的,所述摄像头可以设置在第三天线63远离金属边框72的一边。第八子天线608不在金属边框72上的部分可以设置在第一摄像头75靠近显示屏10的一边,也可以设置在第一摄像头75远离显示屏10的一边,一般的,设置在靠近显示屏10的一端。第十子天线610包括靠近金属边框72的一边及远离金属边框72的一边,第十子天线610可以设置在听筒77靠近显示屏10或远离显示屏10的一边。
需要说明的是,第四天线64从第三接地点803沿金属边框72延伸至第一侧边711的第四缝隙104。第四天线64连接到所述第三接地点803,所述第四天线64靠近所述第四缝隙104的一端连接有第四馈点904。
在一些实施例中,第四天线64的附近还设有耳机孔78。第四天线64环绕在金属边框72的周缘上,并避开耳机孔78,以避免耳机孔78对第四天线64造成过大影响。具体的,所述第四天线64可以设置在耳机孔78远离显示屏10的一边,或者设置在耳机孔78靠近显示屏10的一边。
第五天线65设置于所述第三缝隙103与第五缝隙105之间的金属边框72上,从第三缝隙103沿金属边框72周缘延伸至第五缝隙105。所述第五天线65靠近所述第五缝隙105的一端连接有第五馈点905,所述第五天线65靠近所述第三缝隙103的一端连接有第四接地点804。
5G技术的速率,主要由调制解调、MIMO(Multiple-Input Multiple-Output,多入多出)和载波聚合(CA,Carrier Aggregation)三方面共同决定。
调制是将基带信号上变频成高频信号,并通过天线发射出去,解调则是将天线接收到的高频信号下变频成基带信号。一种常见的调制解调方式为QAM(QuadratureAmplitude Modulation,即正交振幅调制)。
MIMO技术,是指发射机和接收机各自采用多根天线进行收发。一种常见的MIMO技术为2×2MIMO,即发射机和接收机各有两根天线收发信号,使用2×2MIMO技术的传输速率是发射机和接收机各采用1根天线收发速率的2倍。
载波聚合技术,是指将两个或两个以上频段聚合在一起,同时工作,直接增加了信号传输的带宽。一种常见的载波聚合技术是2×CA,即两个频段聚合在一起,2×CA的速率是两个频段单独工作时的传输速率之和。
不同规格的调制解调、MIMO和载波聚合技术,组合在一起,可以实现不同的速率。举例来说,256QAM+4×4MIMO+5×CA这个组合可以实现2Gbps的速率,具体地讲256QAM可以实现100Mbps,在此基础上,使用4×4MIMO使得速率变成400Mbps,再使用5×CA使得速率变成2Gbps。
本发明实施例,采用5天线设计,实现低频2×2MIMO,中频4×4MIMO的功能。低频的频段有B71和B12,中频的频段有B2,B4和B66。这5个频段,B71为5G频段,其余4个频段是4G频段,这5个频段的频谱范围为:
B71频段,上行(TX)663~698MHz,下行(RX)617~652MHz;
B12频段,上行(TX)699~716MHz,下行(RX)729~746MHz;
B2频段,上行(TX)1850~1910MHz,下行(RX)1930~1990MHz;
B4频段,上行(TX)1710~1755MHz,下行(RX)2110~2155MHz;
B66频段,上行(TX)1710~1780MHz,下行(RX)2110~2200MHz.
其中,B4与B66频谱接近,且B66覆盖B4。
在天线形式上,前述第一天线61、第二天线62、第三天线63、第四天线64和第五天线65可以设计为倒F形天线、耦合型天线、环形天线等天线形式的组合,不同的天线分管不同的频带,不同天线之间还可以引入天线开关。
在一些实施例中,第一天线61为倒F形天线和耦合型天线的结合,用于传输中频信号和低频信号;第二天线62为耦合型天线,用于传输中频信号;第三天线63为倒F形天线,用于传输中频信号和低频信号;第四天线64为环形天线,用于传输中频信号;第五天线65为短距离通讯天线或定位天线。
以下从天线形式、作用频带等方面,对本申请实施例进行进一步的说明,以说明本申请实施例带来的有益效果。其中,名词含义可参见前述内容。
请参阅图6,图6为本申请实施例提供的第一天线61的谐振深度与天线频率关系图。第一天线61为倒F形天线和耦合型天线的结合,用于传输中频信号和低频信号。或者说,第一天线61采用IFA天线(Inverted F Antenna,倒F形天线)和耦合天线形式,用作主集低频和主集中频天线。第一天线61没有使用匹配网络。这是因为匹配网络就是使用电容电感使得对应频点的谐振(S11)更深,调试天线可以使用匹配网络,也可以不使用匹配网络,看具体情况。如果天线对应频点的谐振已经够深,可以不使用匹配网络。同时,本领域技术人员应知,若是追求更深的谐振深度,第一天线61也可以使用匹配网络。
其中,第一天线61包括第一子天线601、第二子天线602、第三子天线603、第四子天线604和第五子天线605。第一子天线601和第二子天线602为主集低频天线,采用IFA天线形式,第一子天线601为金属边框72。由于没有使用匹配网络,金属边框72对应的辐射长度不能覆盖600~700MHz频段所要求的长度,于是添加第二子天线602天线,以覆盖600~700MHz,即B71和B12。由于低频只有B71和B12,从频谱看这两个频段的频谱邻近,再考虑到天线开关的引入会增加对低频性能的损耗,同时天线开关也会增加手机成本,所以可以不使用天线开关去切换这两个频段,只用一个大的谐振去覆盖这两个频段。图6中编号为1到2的谐振就是覆盖B71和B12的谐振。在图6中,横坐标为天线频率,纵坐标为天线的谐振深度。一般而言,谐振深度越深(图中曲线越凹),天线效率越可能高,天线性能越可能好。
请继续参阅图6,第三子天线603可以为主集中频天线,采用IFA天线形式,覆盖B4和B66的TX(图6中的编号7到8的谐振),B2的TX(图6中的编号为9到3的谐振)和RX(图6中的编号为3到4的谐振),但由于带宽不够宽,不能覆盖B4和B66的RX。因此,引入第四子天线604和第五子天线605,第四子天线604与第五子天线605耦合,在B4和B66的RX产生谐振(图6中的编号为5到6的谐振)。
请继续参阅图7,图7为本申请实施例提供的第二天线62的谐振深度与天线频率关系图。在一些实施例中,第二天线62为耦合型天线,用于传输中频信号。或者说,第二天线62为耦合天线形式,用作第三根中频天线(第一根中频天线和第二根中频天线分别为第三子天线603和第四子天线604)。第二天线62没有使用匹配网络。第二天线62包括第六子天线606和第七子天线607,其中第七子天线607为金属边框72的侧边框。
需要说明的是,第二天线62不能使用Loop(环形)天线形式,否则会导致第一天线61与第二天线62的中频有较差的隔离。图7中,B2的RX为编号在3到4的谐振,B4和B66的RX为编号在5到6的谐振。
请参阅图8,图8为本申请实施例提供的第一天线61与第二天线62的隔离之间的隔离示意图。由于要实现中频4×4MIMO,因此设置于电子设备100同一端的第一天线61与第二天线62之间的隔离是一个重要指标。图8中,横坐标代表频率,纵坐标代表两根天线之间的隔离(S21)。两根天线之间的隔离(S21)的表现形式为负数,该值的绝对值越大,说明隔离越大,也说明两根天线对互相的影响越小。我从图中可以看出,第一天线61与第二天线62之间,中频的最差隔离在-10dB左右,低频的隔离非常大,在-35dB以下。
请参阅图9,图9为本申请实施例提供的第三天线63的谐振深度与天线频率关系图。在一些实施例中,第三天线63为倒F形天线,用于传输中频信号和低频信号。或者说,第三天线63为IFA天线(倒F形天线),用作分集低频和分集中频天线。第三天线63没有使用匹配网络。
第三天线63包括第八子天线608、第九子天线609和第十子天线610。其中,第八子天线608用作分集低频天线,为了获得更好的天线性能,使用天线开关切换B71的RX和B12的RX。图9为当天线开关切换到B71 BX时,第三天线63的谐振深度与天线频率关系图。天线开关的不同切换状态对第三天线63基本没有影响。
B71的RX在编号为1到2的谐振。第九子天线609和第十子天线610用作分集中频天线,采用IFA天线形式,覆盖B2的RX(图9中的编号为3到4的谐振),B4和B66的RX(图9中的编号为5到6的谐振)。
请参阅图10,图10为本申请实施例提供的第四天线64的谐振深度与天线频率关系图。第四天线64为环形天线,用于传输中频信号。或者说,第四天线64采用了Loop天线形式,并且为金属侧边框天线,用作第4根中频接收天线。第四天线64使用了匹配网络,以将谐振调到中频。图10中,B2的RX为编号3到4的谐振,B4和B66的RX为编号5到6的谐振。需要说明的是,第三天线63与第四天线64可以共地。
请参阅图11,图11为本申请实施例提供的第三天线63与第四天线64之间的隔离示意图。由于要实现中频4×4MIMO,因此设置于电子设备100同一端的第三天线63与第四天线64之间的隔离是一个重要指标。图11中,横坐标代表频率,纵坐标代表两根天线之间的隔离(S21)。两根天线之间的隔离(S21)的表现形式为负数,该值的绝对值越大,说明隔离越大,也说明两根天线对互相的影响越小。我从图中可以看出,第一天线61与第二天线62之间,中频的最差隔离仍优于-10dB。
本申请实施例提供一种天线组件以及电子设备100,电子设备100包括金属主体71和天线组件,天线组件设置在金属主体71的周缘,金属主体71包括相对设置的第一端部71A和第二端部71B以及相对设置的第一侧边711和第二侧边712,天线组件包括第一天线61、第二天线62、第三天线63、第四天线64以及五天线。第一天线61为倒F形天线和耦合型天线的结合,用于传输中频信号和低频信号;二天线为耦合型天线,用于传输中频信号;第三天线63为倒F形天线,用于传输中频信号和低频信号;第四天线64为环形天线,用于传输中频信号;第五天线65为短距离通讯天线或定位天线。第一天线61设置于第一端部71A,第二天线62设置于第一端部71A并延伸至第一侧边711,第三天线63设置于第二端部71B,第四天线64设置于第二端部71B并延伸至第一侧边711,第五天线65设置于第二端部71B并延伸至第二侧边712。将所述天线组件通过电子设备100的电路板进行电连接以发射和接收信号,实现了4×4的5G-MIMO天线,实现了在电子设备100设置多个天线的目的,满足了更高的天线需求。
以上对本申请实施例提供的天线组件以及电子设备进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请。同时,对于本领域的技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。

Claims (4)

1.一种电子设备,其特征在于,包括金属主体、天线组件和金属边框,所述天线组件设置在所述金属主体的周缘,所述金属边框设置在所述金属主体的周缘;所述金属主体包括相对设置的第一端部和第二端部以及相对设置的第一侧边和第二侧边,所述天线组件包括第一天线、第二天线、第三天线、第四天线和第五天线,所述第一天线为倒F形天线和耦合型天线的结合,用于传输中频信号和低频信号;所述第二天线为耦合型天线,用于传输中频信号;所述第三天线为倒F形天线,用于传输中频信号和低频信号;所述第四天线为环形天线,用于传输中频信号;所述第五天线为短距离通讯天线或定位天线;
所述第一天线设置于所述第一端部,所述第二天线设置于所述第一端部并延伸至所述第一侧边,所述第三天线设置于所述第二端部,所述第四天线设置于所述第二端部并延伸至所述第一侧边,所述第五天线设置于所述第二端部并延伸至所述第二侧边;
所述金属主体上设有第一缝隙、第二缝隙、第三缝隙、第四缝隙和第五缝隙,所述第一缝隙和第二缝隙位于所述第一端部,所述第三缝隙位于所述第二端部,所述第四缝隙位于所述第一侧边,所述第五缝隙位于所述第二侧边,所述第一天线设置于所述第一缝隙与第二缝隙之间的金属边框上;
所述第二天线设置于所述第一缝隙远离所述第一天线的一边,沿所述金属边框从所述第一缝隙延伸至所述第二侧边;或所述第二天线设置于所述第二缝隙远离所述第一天线的一边,沿所述金属边框从所述第一缝隙延伸至所述第一侧边;所述第三天线和所述第四天线设置于所述第三缝隙与第四缝隙之间的金属边框上,所述第三天线与所述第四天线共地连接,所述第五天线设置于所述第三缝隙与第五缝隙之间的金属边框上;
所述第一天线包括第一子天线、第二子天线、第三子天线、第四子天线和第五子天线,所述第二天线包括第六子天线和第七子天线,所述第三天线包括第八子天线、第九子天线和第十子天线,所述第四天线设置在所述金属边框上,所述第一子天线和第七子天线设置在所述金属边框上,所述第八子天线设置在所述金属边框及所述金属主体上;
所述第二子天线、第四子天线和第五子天线与所述第一子天线相连,所述第三子天线与所述第四子天线相连,所述第四子天线靠近所述第二缝隙的一端连接有第一馈点,所述第五子天线靠近所述第二缝隙的一端连接有第一接地点。
2.根据权利要求1所述的电子设备,其特征在于,所述第六子天线靠近所述第一天线的一端连接有第二馈点,所述第七子天线远离所述第一天线的一端连接有第二接地点。
3.根据权利要求2所述的电子设备,其特征在于,所述第八子天线从所述金属边框延伸至金属主体,所述第九子天线与所述第十子天线相连,所述第八子天线上连接有第三接地点和第三馈点。
4.根据权利要求3所述的电子设备,其特征在于,所述第四天线连接到所述第三接地点,所述第四天线靠近所述第四缝隙的一端连接有第四馈点;所述第五天线靠近所述第五缝隙的一端连接有第五馈点,所述第五天线靠近所述第三缝隙的一端连接有第四接地点。
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