CN110661082A - 天线结构及具有该天线结构的无线通信装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种天线结构,包括背板、边框及馈入部,所述背板上设置开槽,所述边框上设置有第一断点及第二断点,所述开槽、第一断点及第二断点共同自所述边框划分出间隔设置的第一辐射部和第二辐射部,所述第一断点与所述第二断点之间的所述边框构成所述第一辐射部,所述第二断点远离所述第一辐射部及所述第一断点一侧的所述边框构成所述第二辐射部,所述馈入部电连接至所述第一辐射部;当电流自所述馈入部馈入后,所述电流流过所述第一辐射部,并耦合至所述第二辐射部。本发明还提供一种无线通信装置。上述天线结构及无线通信装置可涵盖至LTE‑A低、中、高频频段。
Description
技术领域
本发明涉及一种天线结构及具有该天线结构的无线通信装置。
背景技术
随着无线通信技术的进步,移动电话、个人数字助理等电子装置不断朝向功能多样化、轻薄化、以及资料传输更快、更有效率等趋势发展。然而其相对可容纳天线的空间也就越来越小,而且随着无线通信技术的不断发展,天线的频宽需求不断增加。因此,如何在有限的空间内设计出具有较宽频宽的天线,是天线设计面临的一项重要课题。
发明内容
有鉴于此,有必要提供一种天线结构及具有该天线结构的无线通信装置。
本发明一实施方式提供一种天线结构,应用于无线通信装置,所述天线结构包括壳体、馈入部、第一接地部及第二接地部,所述壳体至少包括背板及边框,所述边框设置于所述背板的周缘,所述背板上设置开槽,所述边框上设置有第一断点及第二断点,所述开槽开设于所述背板的边缘且与所述边框平行设置,所述第一断点和所述第二断点其中之一开设于所述开槽的一端;所述开槽、第一断点及第二断点共同自所述边框划分出间隔设置的第一辐射部和第二辐射部,所述第一断点与所述第二断点之间的所述边框构成所述第一辐射部,所述第二断点远离所述第一辐射部及所述第一断点一侧的所述边框构成所述第二辐射部,所述第一接地部电连接所述第二辐射部,所述第二接地部电连接所述第一辐射部,所述馈入部电连接至所述第一辐射部;当电流自所述馈入部馈入后,所述电流流过所述第一辐射部,并耦合至所述第二辐射部。
本发明一实施方式提供一种无线通信装置,所述无线通信装置包括所述天线结构。
上述天线结构及具有该天线结构的无线通信装置可涵盖至LTE-A低频频段、LTE-A中频频段及LTE-A高频频段,频率范围较广。
附图说明
图1为本发明第一较佳实施例的天线结构应用至无线通信装置的示意图。
图2为图1所示无线通信装置的组装示意图。
图3为图1所示天线结构的电路图。
图4为图3所示天线结构工作时的电流走向示意图。
图5为图3所示天线结构中第一切换电路的电路图。
图6为图3所示天线结构中第二切换电路的电路图。
图7为图6所示第二切换电路中第二切换单元切换至不同的第二切换元件时天线结构工作于LTE-A低频模态时的S参数(散射参数)曲线图。
图8为图6所示第二切换电路中所述第二切换单元切换至不同的第二切换元件时天线结构工作于LTE-A低频模态时的总辐射效率图。
图9为图6所示第二切换电路中所述第二切换单元切换至不同的第二切换元件时天线结构工作于LTE-A中频模态及LTE-A高频模态时的S参数(散射参数)曲线图。
图10为图6所示第二切换电路中所述第二切换单元切换至不同的第二切换元件时天线结构工作于LTE-A中频模态及LTE-A高频模态时的总辐射效率图。
图11为图5所示第一切换电路中所述第一切换单元切换至不同的第一切换元件时天线结构工作于LTE-A中频模态及LTE-A高频模态时的S参数(散射参数)曲线图。
图12为图5所示第一切换电路中所述第一切换单元切换至不同的第一切换元件时天线结构工作于LTE-A中频模态及LTE-A高频模态时的总辐射效率图。
图13为本发明另一较佳实施例的天线结构应用至无线通信装置的示意图。
主要元件符号说明
天线结构 100
无线通信装置 200、200a
壳体 11
第一接地点 210
第二接地点 211
馈入点 212
第一电子元件 215
第二电子元件 216
馈入部 12
第一切换电路 13
第一切换单元 131
第一切换元件 133
第二切换电路 14
第二切换单元 141
第二切换元件 143
第一接地部 15
第二接地部 16
匹配电路 17
边框 112
背板 113
显示单元 201
端口 23
容置空间 114
末端部 115
第一侧部 116
第二侧部 117
第一断点 118、118a
第二断点 119、119a
开槽 120
第一辐射部 E1
第一辐射段 E11
第二辐射段 E12
第二辐射部 E2
如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本发明。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
需要说明的是,当一个组件被称为“电连接”另一个组件,它可以直接在另一个组件上或者也可以存在居中的组件。当一个组件被认为是“电连接”另一个组件,它可以是接触连接,例如,可以是导线连接的方式,也可以是非接触式连接,例如,可以是非接触式耦合的方式。
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“和/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。
下面结合附图,对本发明的一些实施方式作详细说明。在不冲突的情况下,下述的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
请参阅图1及图2,本发明第一较佳实施方式提供一种天线结构100,其可应用于移动电话、个人数字助理等无线通信装置200中,用以发射、接收无线电波以传递、交换无线信号。
请一并参阅图3,所述天线结构100至少包括壳体11、馈入部12、第一切换电路13、第二切换电路14、第一接地部15、第二接地部16及匹配电路17。
所述壳体11可以为所述无线通信装置200的外壳。所述壳体11至少包括边框112和背板113。所述边框112和所述背板113均由金属材料制成。所述边框112大致呈环状结构,且设置于所述背板113的周缘。在本实施例中,所述边框112与所述背板113一体成型设置。所述边框112远离所述背板113的一侧设置有一开口(图未标),用于容置所述无线通信装置200的显示单元201。可以理解,所述显示单元201具有一显示平面,该显示平面裸露于该开口。
所述背板113与该显示单元201的显示平面大致间隔平行设置。可以理解,在本实施例中,所述背板113还与所述边框112共同围成一容置空间114。所述容置空间114用以容置所述无线通信装置200的基板与处理单元等电子元件或电路模块于其内。可以理解,在本实施例中,所述显示单元201可以是一全面屏结构。在其他实施例中,所述显示单元201可以是非全面屏结构,也就是说所述显示单元201上可以开设有至少一缺口(图未标)。
所述边框112至少包括末端部115、第一侧部116以及第二侧部117。在本实施例中,所述末端部115可以为所述无线通信装置200的底端,即所述天线结构100构成所述无线通信装置200的下天线。所述第一侧部116与所述第二侧部117相对设置,两者分别设置于所述末端部115的两端,优选垂直设置。
所述背板113上开设有开槽120。所述边框112上开设有第一断点118及第二断点119。在本实施例中,所述第一断点118开设于所述第一侧部116靠近所述末端部115的位置,且所述第一断点118开设于所述开槽120的一端。所述第二断点119开设于所述末端部115靠近所述第二侧部117的位置。所述开槽120开设于所述背板113的边缘且与所述边框112平行设置。所述开槽120大致呈倒U型结构,其开设于所述末端部115的内侧,且分别朝所述第一侧部116及第二侧部117所在方向延伸,进而使得所述末端部115与所述背板113间隔绝缘设置。
所述第一断点118及所述第二断点119均与所述开槽120连通,并延伸至隔断所述边框112。在本实施例中,所述开槽120、第一断点118及第二断点119共同自所述边框112划分出间隔设置的第一辐射部E1和第二辐射部E2。其中,在本实施例中,所述第一断点118与所述第二断点119之间的所述边框112构成所述第一辐射部E1。所述第二断点119远离所述第一辐射部E1及所述第一断点118一侧的所述边框112构成所述第二辐射部E2。
在本实施例中,所述第一辐射部E1与所述背板113通过所述开槽120及所述第一断点118间隔且绝缘设置。所述第二辐射部E2远离所述第二断点119的一侧连接至所述边框112,进而使得所述第二辐射部E2、所述边框112与所述背板113共同形成一体成型的边框体。
在本实施例中,所述第一断点118和第二断点119的宽度均为D1。所述开槽120的宽度为D2。在本实施例中,所述第一断点118和第二断点119的宽度D1均为1-3mm。所述开槽120的宽度D2为0.5-1.5mm。所述第一辐射部E1和所述第二辐射部E2距离所述容置空间114内的金属元件至少1mm。所述第一辐射部E1和所述第二辐射部E2距离所述显示单元201中的金属元件至少1mm。
可以理解,在本实施例中,所述第一断点118、所述第二断点119以及所述开槽120内均填充有绝缘材料,例如塑胶、橡胶、玻璃、木材、陶瓷等,但不以此为限。
可以理解,在其他实施例中,所述开槽120的形状不局限于上述所述的U型,其还可根据具体需求进行调整,例如还可以为直条状、斜线状、曲折状等等。
显然,所述开槽120的形状、位置以及所述第一断点118及第二断点119于所述边框112上的位置均可根据具体需求进行调整,仅需保证所述开槽120、所述第一断点118及所述第二断点119可共同自所述壳体11划分出间隔设置的所述第一辐射部E1和所述第二辐射部E2即可。
在本实施方式中,所述天线结构100还包括第一接地点210、第二接地点211以及馈入点212。所述第一接地点210和所述第二接地点211间隔设置,用以为所述天线结构100提供接地。所述馈入点212设置于所述第一接地点210和所述第二接地点211之间,用以为所述天线结构100馈入电流。
在本实施例中,所述无线通信装置200还包括至少一电子元件。在本实施例中,所述无线通信装置200至少包括两个电子元件,即第一电子元件215和第二电子元件216。所述第一电子元件215和所述第二电子元件216均设置于所述容置空间114。所述第一电子元件215为一通用串行总线(Universal Serial Bus,USB)接口模块,其设置于所述第二接地点211和所述馈入点212之间。所述第二电子元件216为一扬声器,其设置于所述第二接地点211远离所述第一电子元件215的一侧。
可以理解,所述第一电子元件215和所述第二电子元件216的位置可根据具体需求进行调整。所述第一电子元件215和所述第二电子元件216均与所述第一辐射部E1通过所述开槽120间隔绝缘设置。
可以理解,在本实施例中,所述边框112上还开设有端口23。所述端口23开设于所述末端部115的中部位置,且贯通所述末端部115。所述端口23与所述第一电子元件215相对应,以使得所述第一电子元件215从所述端口23部分露出。如此用户可将一USB设备通过所述端口23插入,进而与所述第一电子元件215建立电性连接。
所述馈入部12设置于所述壳体11内部,且位于所述第一电子元件215及所述第二断点119之间。所述馈入部12的一端电连接至所述第一辐射部E1,另一端通过所述匹配电路17电连接至所述馈入点212,进而为所述第一辐射部E1馈入电流信号。可以理解,在本实施例中,所述匹配电路17可以为L型匹配电路、T型匹配电路、π型匹配电路或其他电容、电感以及电容与电感的组合,用以调节所述第一辐射部E1的阻抗匹配。
可以理解,在本实施例中,所述馈入部12还用以将所述第一辐射部E1进一步划分为两部分,即第一辐射段E11及第二辐射段E12。其中,所述馈入部12与所述第一断点118之间的所述边框112形成所述第一辐射段E11。所述馈入部12与所述第二断点119之间的所述边框112形成所述第二辐射段E12。在本实施例中,所述馈入部12的位置并非对应到所述第一辐射部E1的中间,因此所述第一辐射段E11的长度大于所述第二辐射段E12的长度。
在本实施方式中,所述第一接地部15设置于所述壳体11内部,且位于所述第二断点119与所述第二侧部117之间。所述第一接地部15的一端通过第一切换电路13电连接至所述第一接地点210,另一端电连接至所述第二辐射部E2靠近所述第二断点119的端部,用以为所述第二辐射部E2提供接地。
所述第二接地部16设置于所述壳体11内部,且位于所述第一电子元件215与所述第二电子元件216之间。所述第二接地部16和所述第一电子元件215之间的距离小于所述第二接地部16和所述第二电子元件216之间的距离。所述第二接地部16的一端电连接至所述第一辐射部E1,另一端通过所述第二切换电路14电连接所述第二接地点211,进而为所述第一辐射部E1提供接地。
可以理解,请一并参阅图4,当电流自所述馈入点212馈入后,所述电流将通过依次流经所述匹配电路17以及所述第一辐射段E11,并流向所述第一断点118,进而使得所述第一辐射段E11激发第一模态以产生第一频段的辐射信号(参路径P1)。另外,当所述电流自所述馈入点212馈入后,所述电流还将依次流经所述匹配电路17以及所述第二辐射段E12,并通过所述第二断点119耦合至所述第二辐射部E2,并通过所述第一接地点210接地,进而使得所述第二辐射部E2激发第二模态以产生第二频段的辐射信号(参路径P2)。
在本实施例中,所述第一模态为长期演进技术升级版(LTE-Advanced,LTE-A)低频模态。所述第二模态包括LTE-A中频模态及LTE-A高频模态。所述第二频段的频率高于所述第一频段的频率。所述第一频段的频率为700-960MHz。所述第二频段的频率为1710-2690MHz。
可以理解,在本实施例中,所述馈入点212通过所述第一辐射段E11激发出相应的LTE-A低频模态。所述馈入点212再通过所述第二辐射段E12将电流耦合至所述第二辐射部E2,以激发出相应的LTE-A中频模态和LTE-A高频模态。也就是说,所述第一辐射部E1及第二辐射部E2可通过所述馈入点212共同激发LTE-A低频模态、LTE-A中频模态及LTE-A高频模态,以达到双频频段的需求,其涵盖频率范围为700-960MHz及1710-2690MHz。
显然,在本实施例中,所述馈入部12与所述第一辐射部E1构成第一天线。所述馈入部12与所述第二辐射部E2构成第二天线。
请一并参阅图5,在本实施例中,所述第一切换电路13包括第一切换单元131及至少一第一切换元件133。所述第一切换单元131可以为单刀单掷开关、单刀双掷开关、单刀三掷开关、单刀四掷开关、单刀六掷开关、单刀八掷开关等。所述第一切换单元131电连接至所述第二辐射部E2。所述第一切换元件133可以为电感、电容、或者电感与电容的组合。所述第一切换元件133之间相互并联,且其一端电连接至所述第一切换单元131,另一端则电连接至所述第一接地点210,即接地。如此,通过控制所述第一切换单元131的切换,可使得所述第二辐射部E2切换至不同的第一切换元件133,以调整所述第二辐射部E2的所述第二频段。
例如,在本实施例中,所述第一切换电路13可包括四个具有不同阻抗的第一切换元件133。通过将所述第二辐射部E2切换至四个不同的第一切换元件133,可使得所述天线结构100中第二模态的高频分别涵盖至LTE-A Band3频段(1710-1880MHz)、LTE-A Band1频段(1920-2170MHz)、LTE-A Band41频段(2496-2690MHz)以及LTE-A Band40频段(2300-2400MHz)。
请一并参阅图6,在本实施例中,所述第二切换电路14包括第二切换单元141及至少一第二切换元件143。所述第二切换单元141可以为单刀单掷开关、单刀双掷开关、单刀三掷开关、单刀四掷开关、单刀六掷开关、单刀八掷开关等。所述第二切换单元141电连接至所述第一辐射部E1。所述第二切换元件143可以为电感、电容、或者电感与电容的组合。所述第二切换元件143之间相互并联,且其一端电连接至所述第二切换单元141,另一端则电连接至所述第二接地点211,即接地。如此,通过控制所述第二切换单元141的切换,可使得所述第一辐射部E1切换至不同的第二切换元件143。由于每一个第二切换元件143具有不同的阻抗,因此通过所述第二切换单元141的切换,可调整所述第一辐射部E1的所述第一频段。
例如,在本实施例中,所述第二切换电路14可包括四个具有不同阻抗的第二切换元件143。通过将所述第一辐射部E1切换至四个不同的第二切换元件143,可使得所述天线结构100中第一模态的低频分别涵盖至LTE-A Band8频段(880-960MHz)、LTE-A Band5频段(824-894MHz)、LTE-A Band13频段(746-787MHz)以及LTE-A Band17频段(704-746MHz)。
图7为图6所示所述第二切换电路14中所述第二切换单元141切换至不同的第二切换元件143时,所述天线结构100工作于LTE-A低频模态时的S参数(散射参数)曲线图。其中曲线S801为所述第一天线切换至其中一个第二切换元件143,以使得所述天线结构100工作于LTE-A Band8频段(880-960MHz)时的S11值。曲线S802为所述第一天线切换至其中一个第二切换元件143,以使得所述天线结构100工作于LTE-A Band5频段(824-894MHz)时的S11值。曲线S803为所述第一天线切换至其中一个第二切换元件143,以使得所述天线结构100工作于LTE-A Band13频段(746-787MHz)时的S11值。曲线S804为所述第一天线切换至其中一个第二切换元件143,以使得所述天线结构100工作于LTE-A Band17频段(704-746MHz)时的S11值。
图8为图6所示所述第二切换电路14中所述第二切换单元141切换至不同的第二切换元件143时,所述天线结构100工作于LTE-A低频模态时的总辐射效率曲线图。其中曲线S901为所述第一天线切换至其中一个第二切换元件143,以使得所述天线结构100工作于LTE-A Band8频段(880-960MHz)时的总辐射效率曲线图。曲线S902为所述第一天线切换至其中一个第二切换元件143,以使得所述天线结构100工作于LTE-A Band5频段(824-894MHz)时的总辐射效率曲线图。曲线S903为所述第一天线切换至其中一个第二切换元件143,以使得所述天线结构100工作于LTE-A Band13频段(746-787MHz)时的总辐射效率曲线图。曲线S904为所述第一天线切换至其中一个第二切换元件143,以使得所述天线结构100工作于LTE-A Band17频段(704-746MHz)时的总辐射效率曲线图。
图9为图6所示所述第二切换电路14中所述第二切换单元141切换至不同的第二切换元件143时,所述天线结构100工作于LTE-A中频模态及LTE-A高频模态时的S参数(散射参数)曲线图。其中曲线S1001为所述第一天线切换至LTE-A Band8频段(880-960MHz)时,所述天线结构100工作于LTE-A中频模态及LTE-A高频模态时的S11值。曲线S1002为所述第一天线切换至LTE-A Band5频段(824-894MHz)时,所述天线结构100工作于LTE-A中频模态及LTE-A高频模态时的S11值。曲线S1003为所述第一天线切换至LTE-A Band13频段(746-787MHz)时,所述天线结构100工作于LTE-A中频模态及LTE-A高频模态时的S11值。曲线S1004为所述第一天线切换至LTE-A Band17频段(704-746MHz)时,所述天线结构100工作于LTE-A中频模态及LTE-A高频模态时的S11值。
图10为图6所示所述第二切换电路14中所述第二切换单元141切换至不同的第二切换元件143时,所述天线结构100工作于LTE-A中频模态及LTE-A高频模态时的总辐射效率曲线图。其中曲线S1101为所述第一天线切换至LTE-A Band8频段(880-960MHz)时,所述天线结构100工作于LTE-A中频模态及LTE-A高频模态时的总辐射效率曲线图。曲线S1102为所述第一天线切换至LTE-A Band5频段(824-894MHz)时,所述天线结构100工作于LTE-A中频模态及LTE-A高频模态时的总辐射效率曲线图。曲线S1103为所述第一天线切换至LTE-ABand13频段(746-787MHz)时,所述天线结构100工作于LTE-A中频模态及LTE-A高频模态时的总辐射效率曲线图。曲线S1104为所述第一天线切换至LTE-A Band17频段(704-746MHz)时,所述天线结构100工作于LTE-A中频模态及LTE-A高频模态时的总辐射效率曲线图。
图11为图5所示所述第一切换电路13中所述第一切换单元131切换至不同的第一切换元件133时,所述天线结构100工作于LTE-A中频模态及LTE-A高频模态时的S参数(散射参数)曲线图。其中曲线S1201为所述第二天线切换至LTE-A Band3频段(1710-1880MHz)时,所述天线结构100工作于LTE-A中频模态及LTE-A高频模态时的S11值。曲线S1202为所述第二天线切换至LTE-A Band1频段(1920-2170MHz)时,所述天线结构100工作于LTE-A中频模态及LTE-A高频模态时的S11值。曲线S1203为所述第二天线切换至LTE-A Band41频段(2496-2690MHz)时,所述天线结构100工作于LTE-A中频模态及LTE-A高频模态时的S11值。曲线S1204为所述第二天线切换至LTE-A Band40频段(2300-2400MHz)时,所述天线结构100工作于LTE-A中频模态及LTE-A高频模态时的S11值。
图12为图5所示所述第一切换电路13中所述第一切换单元131切换至不同的第一切换元件133时,所述天线结构100工作于LTE-A中频模态及LTE-A高频模态时的总辐射效率曲线图。其中曲线S1301为所述第二天线切换至LTE-A Band3频段(1710-1880MHz)时,所述天线结构100工作于LTE-A中频模态及LTE-A高频模态时的总辐射效率曲线图。曲线S1302为所述第二天线切换至LTE-A Band1频段(1920-2170MHz)时,所述天线结构100工作于LTE-A中频模态及LTE-A高频模态时的总辐射效率曲线图。曲线S1303为所述第二天线切换至LTE-A Band41频段(2496-2690MHz)时,所述天线结构100工作于LTE-A中频模态及LTE-A高频模态时的总辐射效率曲线图。曲线S1304为所述第二天线切换至LTE-A Band40频段(2300-2400MHz)时,所述天线结构100工作于LTE-A中频模态及LTE-A高频模态时的总辐射效率曲线图。
显然,由图7至图12可看出,当所述天线结构100分别工作于LTE-A Band8频段(880-960MHz)、LTE-A Band5频段(824-894MHz)、LTE-A Band13频段(746-787MHz)以及LTE-A Band17频段(704-746MHz)时,所述天线结构100的LTE-A中频频段和LTE-A高频频段皆不受影响。即当所述第二切换电路14切换时,所述第二切换电路14仅用于改变所述天线结构100的LTE-A低频模态且不影响其LTE-A中频模态和LTE-A高频模态。
可以理解,在其他实施例中,所述第一断点118及第二断点119的位置亦可根据具体情况进行调整。例如,如图13所示,所述第一断点118a开设于所述第二侧部117靠近所述末端部115的位置。所述第二断点119a开设于所述末端部115靠近所述第一侧部116的位置。此实施例的天线结构100和前面实施例的所述天线结构100左右相反。
以上实施方式仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照以上较佳实施方式对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或等同替换都不应脱离本发明技术方案的精神和范围。本领域技术人员还可在本发明精神内做其它变化等用在本发明的设计,只要其不偏离本发明的技术效果均可。这些依据本发明精神所做的变化,都应包含在本发明所要求保护的范围之内。
Claims (10)
1.一种天线结构,应用于无线通信装置,其特征在于,所述天线结构包括壳体、馈入部、第一接地部及第二接地部,所述壳体至少包括背板及边框,所述边框设置于所述背板的周缘,所述背板上设置开槽,所述边框上设置有第一断点及第二断点,所述开槽开设于所述背板的边缘且与所述边框平行设置,所述第一断点和所述第二断点其中之一开设于所述开槽的一端;所述开槽、第一断点及第二断点共同自所述边框划分出间隔设置的第一辐射部和第二辐射部,所述第一断点与所述第二断点之间的所述边框构成所述第一辐射部,所述第二断点远离所述第一辐射部及所述第一断点一侧的所述边框构成所述第二辐射部,所述第一接地部电连接所述第二辐射部,所述第二接地部电连接所述第一辐射部,所述馈入部电连接至所述第一辐射部;当电流自所述馈入部馈入后,所述电流流过所述第一辐射部,并耦合至所述第二辐射部。
2.如权利要求1所述的天线结构,其特征在于:所述边框至少包括末端部、第一侧部及第二侧部,所述第一侧部与所述第二侧部分别连接所述末端部的两端,所述开槽开设于所述末端部的内侧,且分别朝所述第一侧部及第二侧部所在方向延伸,所述第一断点开设于所述第一侧部靠近所述末端部的位置,所述第二断点开设于所述末端部靠近所述第二侧部的位置。
3.如权利要求2所述的天线结构,其特征在于:所述天线结构包括匹配电路,所述馈入部的一端连接所述第一辐射部,另一端通过所述匹配电路电连接至馈入点,用于以为所述第一辐射部馈入电流信号,所述馈入部与所述第一断点之间的所述边框构成第一辐射段,所述馈入部与所述第二断点之间的所述边框构成第二辐射段,当电流自所述馈入点馈入后,所述电流依次流经所述匹配电路和所述第一辐射段,并流向所述第一断点,进而使得所述第一辐射段激发出第一模态以产生第一频段的辐射信号,当电流自所述馈入点馈入后,所述电流还依次流经所述匹配电路和所述第二辐射段,并通过所述第二断点耦合至所述第二辐射部,进而使得所述第二辐射部激发第二模态以产生第二频段的辐射信号,所述第一模态为LTE-A低频模态,所述第二模态包括LTE-A中频模态及LTE-A高频模态。
4.如权利要求3所述的天线结构,其特征在于:所述天线结构还包括第一切换电路,所述第一切换电路包括第一切换单元及多个第一切换元件,所述第一切换单元电连接至所述第二辐射部,所述第一切换元件之间相互并联,且其一端电连接至所述第一切换单元,另一端接地,每一个第一切换元件具有不同的阻抗,通过控制所述第一切换单元的切换,使得所述第一切换单元切换至不同的第一切换元件,进而调整所述第二频段。
5.如权利要求3所述的天线结构,其特征在于:所述天线结构还包括第二切换电路,所述第二切换电路包括第二切换单元及多个第二切换元件,所述第二切换单元电连接至所述第一辐射部,所述第二切换元件之间相互并联,且其一端电连接至所述第二切换单元,另一端接地,每一个第二切换元件具有不同的阻抗,通过控制所述第二切换单元的切换,使得所述第二切换单元切换至不同的第二切换元件,进而调整所述第一频段。
6.如权利要求4所述的天线结构,其特征在于:所述第一接地部位于所述第二断点与所述第二侧部之间,所述第一接地部的一端通过所述第一切换电路接地,另一端电连接至所述第二辐射部靠近所述第二断点的端部,用以为所述第二辐射部提供接地。
7.如权利要求5所述的天线结构,其特征在于:所述第二接地部的一端电连接至所述第一辐射部,另一端通过所述第二切换电路接地,进而为所述第一辐射部提供接地。
8.一种无线通信装置,其特征在于:所述无线通信装置包括如权利要求1-7中任一项所述的天线结构。
9.如权利要求8所述的无线通信装置,其特征在于:所述无线通信装置包括第一电子元件和第二电子元件,所述第二接地部位于所述第一电子元件与所述第二电子元件之间,所述第二接地部和所述第一电子元件之间的距离小于所述第二接地部和所述第二电子元件之间的距离。
10.如权利要求9所述的无线通信装置,其特征在于:所述边框上还开设有端口,所述端口开设于所述边框的末端部的中部位置,且贯通所述末端部,所述端口与所述第一电子元件相对应,以使得所述第一电子元件从所述端口部分露出。
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