CN109687118B - 移动终端及其天线结构 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种移动终端及其天线结构,所述天线结构包括天线支架及设于所述天线支架上的天线走线,所述天线走线包括第一辐射体和第二辐射体,所述第二辐射体包括地点连接线及由所述地点连接线沿背离所述第一辐射体的方向延伸出的中频走线,所述中频走线与所述第一辐射体分别位于所述地点连接线的两相对侧。本发明提出的天线结构包括第一辐射体和第二辐射体,所述第二辐射体包括地点连接线及中频走线,所述中频走线与所述第一辐射体分别位于所述地点连接线的两相对侧,通过第一辐射体和中频走线分别覆盖低频和中频,从而避免低频天线的不同频段之间的调谐对中频天线的影响,提升中频天线的性能。

Description

移动终端及其天线结构
技术领域
本发明涉及室内定位技术领域,尤其涉及一种移动终端及其天线结构。
背景技术
随着通信技术的发展,移动终端需要支持的频段越来越多、覆盖的带宽也越来越宽。例如,在一些要求载波聚合(Carrier Aggregation,CA)的项目中,需要移动终端同时支持低频和中频,通常的做法是通过一个天线辐射体的不同分支来同时覆盖低频和中频,但是,低频分支的不同频段之间的调谐将会影响中频分支的谐振偏移,这样将会对中频分支的性能造成影响。
发明内容
为了解决现有技术的不足,本发明提供一种移动终端及其天线结构,中频和低频通过不同的天线辐射体来实现,从而避免低频天线的不同频段之间的调谐对中频天线的影响,提升中频天线的性能。
本发明提出的具体技术方案为:提供一种天线结构,所述天线结构包括天线支架及设于所述天线支架上的天线走线,所述天线走线包括第一辐射体和第二辐射体,所述第二辐射体包括地点连接线及由所述地点连接线沿背离所述第一辐射体的方向延伸出的中频走线,所述中频走线与所述第一辐射体分别位于所述地点连接线的两相对侧。
进一步地,所述第一辐射体包括馈点连接线、第一高频走线及第一低频走线,所述馈点连接线沿朝向所述第二辐射体的方向迂回延伸形成所述第一高频走线,所述第一高频走线沿背离所述第二辐射体的方向延伸形成所述第一低频走线,所述第一低频走线与所述第一高频走线分别位于所述馈点连接线的两相对侧。
进一步地,所述天线支架包括顶面和侧面,所述第一高频走线和所述第一低频走线均位于所述顶面,所述第二辐射体位于所述侧面。
进一步地,所述第一辐射体还包括第二低频走线,所述第一低频走线沿朝向所述第二辐射体的方向弯折延伸形成所述第二低频走线,所述第二低频走线位于所述侧面。
进一步地,所述第一辐射体还包括第二高频走线,所述第二低频走线沿朝向所述第二辐射体的方向延伸形成所述第二高频走线,所述第二高频走线位于所述侧面。
进一步地,所述馈点连接线设置于所述顶面并延伸至所述侧面,所述馈点连接线上设有馈电点,所述馈电点位于所述侧面,所述第二低频走线靠近所述第二高频走线的一端设有第一馈地点,所述地点连接线上设有第二馈地点,所述第一馈地点、馈电点、第二馈地点沿直线间隔设置。
进一步地,所述馈电点与所述第二馈地点的距离不小于5mm。
进一步地,所述天线结构还包括天线调谐器,所述天线调谐器与所述第一馈地点连接。
进一步地,所述中频走线远离所述地点连接线的一端的宽度大于所述中频走线靠近所述地点连接线的一端的宽度。
本发明还提供了一种移动终端,所述移动终端包括如上任一所述的天线结构。
本发明提出的天线结构包括第一辐射体和第二辐射体,所述第二辐射体包括地点连接线及中频走线,所述中频走线与所述第一辐射体分别位于所述地点连接线的两相对侧,通过第一辐射体和中频走线分别覆盖低频和中频,从而避免低频天线的不同频段之间的调谐对中频天线的影响,提升中频天线的性能。
附图说明
下面结合附图,通过对本发明的具体实施方式详细描述,将使本发明的技术方案及其它有益效果显而易见。
图1为天线结构的示意图;
图2为第一辐射体和第二辐射体的示意图;
图3为移动终端的示意图。
具体实施方式
以下,将参照附图来详细描述本发明的实施例。然而,可以以许多不同的形式来实施本发明,并且本发明不应该被解释为限制于这里阐述的具体实施例。相反,提供这些实施例是为了解释本发明的原理及其实际应用,从而使本领域的其他技术人员能够理解本发明的各种实施例和适合于特定预期应用的各种修改。在附图中,相同的标号将始终被用于表示相同的元件。
参照图1-2,本实施例提供的天线结构包括天线支架1及设于天线支架1上的天线走线2。天线走线2包括第一辐射体21和第二辐射体22,第二辐射体22包括地点连接线221及由地点连接线221沿背离第一辐射体21的方向延伸出的中频走线222,中频走线222与第一辐射体21分别位于地点连接线221的两相对侧。
本实施例中的第一辐射体21用于覆盖天线结构的低频,第二辐射体22用于覆盖天线结构的中频,其中,低频频段为700Mhz-960Mhz,中频频段为1700Mhz-2200Mhz。通过第一辐射体和第二辐射体分别覆盖低频和中频,从而避免低频天线的不同频段之间的调谐对中频天线的影响,提升中频天线的性能。
为了能够覆盖更多的频段,第一辐射体21包括馈点连接线211、第一高频走线212及第一低频走线213。馈点连接线211沿朝向第二辐射体22的方向迂回延伸形成第一高频走线212,第一高频走线212沿背离第二辐射体22的方向延伸形成第一低频走线213,第一低频走线213与第一高频走线212分别位于馈点连接线211的两相对侧。
具体地,第一高频走线212用于覆盖天线结构的高频,第一低频走线213用于覆盖天线结构的低频。第一高频走线212位于第一低频走线213与中频走线222之间,其包括第一分支212a和第二分支212b,第一分支212a是由馈点连接线211沿朝向第二辐射体22的方向弯折延伸形成,第二分支212b是由第一分支212a沿背离第二辐射体22的方向弯折延伸形成,第一分支212a与第二分支212b之间形成耦合缝隙200。其中,第一分支212a和第二分支212b在沿靠近第二辐射体22的方向上的长度为5-8mm,耦合缝隙200的宽度为1-2mm,通过耦合缝隙200产生部分高频的天线谐振。
第一低频走线213是由第二分支212b沿背离第二辐射体22的方向延伸形成。第一低频走线213的宽度与第一分支212a和第二分支212b的宽度近似相等且均为2-3mm。
当然,第一分支212a和第二分支212b在沿靠近第二辐射体22的方向上的长度以及耦合缝隙200的宽度可以根据实际需要的高频谐振的谐振频率来设定,这里不做限定。
本实施例中的天线支架1包括顶面11和侧面12,第一高频走线212和第一低频走线213均位于顶面11上,第二辐射体22位于侧面12,即第一高频走线212和第一低频走线213与中频走线222位于天线支架1的不同的面上,从而进一步地降低低频天线的不同频段之间的调谐对中频天线的影响,提升中频天线的性能。
为了降低人手及人的头部对天线结构的性能的影响,第一辐射体21还包括第二低频走线214。第二低频走线214是由第一低频走线213沿朝向第二辐射体22的方向弯折延伸形成,第二低频走线214位于侧面12。具体地,第一低频走线213延伸至天线支架1的边缘并在天线支架1的边缘弯折延伸至侧面12上,再沿朝向第二辐射体22的方向继续延伸形成第二低频走线214。第一高频走线212、第一低频走线213和第二低频走线214形成一个环形天线(loop),可以通过调整loop走线的长短及大小来调节loop形成的谐振频率。
人手或人的头部一般只会遮挡位于天线支架1的一面上的天线走线,通过将第一低频走线213延伸至侧面12上形成第二低频走线214,人手或人的头部不会同时遮挡第一低频走线213和第二低频走线214,当人手或人的头部遮挡第一低频走线213和第二低频走线214中的一个时,第一低频走线213和第二低频走线214中的另一个的性能不会受到影响,因此,通过在侧面12上设置第二低频走线214可以降低人手及人的头部对天线结构的低频频段的影响。
为了进一步降低人手及人的头部对天线结构的性能的影响,第一辐射体21还包括第二高频走线215。第二高频走线215是由第二低频走线214沿朝向第二辐射体22的方向延伸形成,第二高频走线215位于侧面12。
人手或人的头部一般只会遮挡位于天线支架1的一面上的天线走线,通过将第二低频走线214延伸形成第二高频走线215,人手或人的头部不会同时遮挡第一高频走线212和第二高频走线215,当人手或人的头部遮挡第一高频走线212和第二高频走线215中的一个时,第一高频走线212和第二高频走线215中的另一个的性能不会受到影响,因此,通过在侧面12上设置第二高频走线215可以降低人手及人的头部对天线结构的高频频段的影响。
为了降低天线支架1的不同面上的天线走线之间的干扰,侧面12上的天线走线与顶面11上的天线走线之间的间距为3-5mm,即第二低频走线214、第二高频走线215与第一低频走线213之间的间距为3-5mm。
本实施例中侧面12的天线走线的宽度可以尽可能的宽,较佳地,第二低频走线214和第二高频走线215的宽度等于侧面12的宽度,即第二低频走线214和第二高频走线215在沿侧面12的宽度方向上铺满侧面12,以提高第二低频走线214和第二高频走线215的辐射效率。
本实施例中的馈点连接线211设置于顶面11并延伸至侧面12。馈点连接线211上设有馈电点201,馈电点201位于侧面12上。第二低频走线214靠近第二高频走线215的一端设有第一馈地点202,地点连接线221上设有第二馈地点203,第一馈地点202、馈电点201、第二馈地点203沿直线间隔设置。其中,第一馈地点202与馈电点201之间的间距约为15mm。
第一馈地点202位于天线支架1的左侧,第二馈地点203位于天线支架1的右侧,馈电点201位于第一馈地点202与第二馈地点203之间。第二馈地点203距离天线支架1的右侧边缘的距离为18-20mm,中频走线222的馈电点和第二馈地点203位于同一位置,第二馈地点203与馈电点201之间的距离不小于5mm。
中频走线222位于侧面12并位于天线支架1的左侧,中频走线222应尽可能设置在侧面12上,如果侧面12上没有预留足够的走线长度,中频天线222远离第二馈地点203的端部也可以延伸至顶面11上。
中频走线222远离地点连接线221的一端的宽度大于中频走线222靠近地点连接线221的一端的宽度。本实施例中,中频走线222靠近地点连接线221的一端的宽度可以为2mm左右,中频走线222远离地点连接线221的一端的宽度可以尽可能的宽,以提高中频走线222的辐射效率。
本实施例中的天线结构还包括天线调谐器(图未示),天线调谐器与第一馈地点201连接,天线调谐器带有多个天线匹配通道,通过多个天线匹配通道实现低频的不同频段之间的切换,从而扩展了天线结构的带宽。
参照图3,本实施例还提供了一种移动终端,所述移动终端包括上述天线结构。
天线支架1的顶面11与移动终端的后壳的背面贴合,第一高频走线212、第一低频走线213设置在顶面11背离后壳的一侧。天线支架1的侧面12与后壳的底部贴合,第二低频走线214、第二高频走线215设置在侧面12背离后壳的一侧。
本实施例的移动终端的后壳的底部设有USB接口(图未示),天线支架1上设有与USB接口对应的开口13,开口13位于天线支架1的中部,馈电点201紧邻开口13设置。第一馈地点202位于开口13的左侧,馈电点201和第二馈地点203位于开口13的右侧。
以上所述仅是本申请的具体实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本申请的保护范围。

Claims (6)

1.一种天线结构,其特征在于,包括天线支架及设于所述天线支架上的天线走线,所述天线走线包括第一辐射体和第二辐射体,所述第二辐射体包括地点连接线及由所述地点连接线沿背离所述第一辐射体的方向延伸出的中频走线,所述中频走线与所述第一辐射体分别位于所述地点连接线的两相对侧,所述第一辐射体包括馈点连接线、第一高频走线及第一低频走线,所述馈点连接线沿朝向所述第二辐射体的方向迂回延伸形成所述第一高频走线,所述第一高频走线沿背离所述第二辐射体的方向延伸形成所述第一低频走线,所述第一低频走线与所述第一高频走线分别位于所述馈点连接线的两相对侧,所述天线支架包括顶面和侧面,所述第一高频走线和所述第一低频走线均位于所述顶面,所述第二辐射体位于所述侧面;所述第一辐射体还包括第二低频走线,所述第一低频走线沿朝向所述第二辐射体的方向弯折延伸形成所述第二低频走线,所述第二低频走线位于所述侧面;所述第一辐射体还包括第二高频走线,所述第二低频走线沿朝向所述第二辐射体的方向延伸形成所述第二高频走线,所述第二高频走线位于所述侧面。
2.根据权利要求1所述的天线结构,其特征在于,所述馈点连接线设置于所述顶面并延伸至所述侧面,所述馈点连接线上设有馈电点,所述馈电点位于所述侧面,所述第二低频走线靠近所述第二高频走线的一端设有第一馈地点,所述地点连接线上设有第二馈地点,所述第一馈地点、馈电点、第二馈地点沿直线间隔设置。
3.根据权利要求2所述的天线结构,其特征在于,所述馈电点与所述第二馈地点的距离不小于5mm。
4.根据权利要求3所述的天线结构,其特征在于,所述天线结构还包括天线调谐器,所述天线调谐器与所述第一馈地点连接。
5.根据权利要求1-4任一所述的天线结构,其特征在于,所述中频走线远离所述地点连接线的一端的宽度大于所述中频走线靠近所述地点连接线的一端的宽度。
6.一种移动终端,其特征在于,包括如权利要求1-5任一所述的天线结构。
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