CN111211402A - 穿戴式电子设备 - Google Patents

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CN111211402A CN202010208825.8A CN202010208825A CN111211402A CN 111211402 A CN111211402 A CN 111211402A CN 202010208825 A CN202010208825 A CN 202010208825A CN 111211402 A CN111211402 A CN 111211402A
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    • H01Q5/328Individual or coupled radiating elements, each element being fed in an unspecified way using frequency dependent circuits or components, e.g. trap circuits or capacitors between a radiating element and ground

Abstract

本申请实施例提供一种穿戴式电子设备包括第一壳体部、第二壳体部、第一辐射体以及穿戴部,所述第二壳体部的一端和所述第一壳体部的一端可活动连接,所述第二壳体部可相对于所述第一壳体部处于不同位置;所述第一辐射体设置于所述第二壳体部,所述第一辐射体用于在所述第二壳体部相对于所述第一壳体部处于不同位置时传输相应频段的射频信号;所述穿戴部与所述第一壳体部的两端连接,所述穿戴部用于使所述第一壳体部与外部物体固定。本申请实施例通过改变第二壳体部相对于第一壳体部的位置,可以改变第一辐射体传输射频信号的频段,提高穿戴式电子设备的射频信号的质量。

Description

穿戴式电子设备
技术领域
本申请涉及电子技术领域,特别涉及一种穿戴式电子设备。
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环、智能手表等穿戴式电子设备。辐射体是实现穿戴式电子设备的通信或交互功能的电子元件,也是不可或缺的电子元件。随着穿戴式电子设备的通讯功能或交互功能需求的日益增加,如何提高穿戴式电子设备辐射体传输射频信号的质量为当前的研究课题。
发明内容
本申请实施例提供一种穿戴式电子设备,可以满足穿戴式电子设备对于不同频段射频信号的需求,提高辐射体传输的射频信号的质量,提高辐射体的性能。
本申请实施例提供一种穿戴式电子设备,包括:
第一壳体部;
第二壳体部,所述第二壳体部的一端和所述第一壳体部的一端可活动连接,所述第二壳体部可相对于所述第一壳体部处于不同位置;
第一辐射体,所述第一辐射体设置于所述第二壳体部,所述第一辐射体用于在所述第二壳体部相对于所述第一壳体部处于不同位置时传输相应频段的射频信号;
穿戴部,所述穿戴部与所述第一壳体部的两端连接,所述穿戴部用于使所述第一壳体部与外部物体固定。
本申请实施例中,穿戴式电子设备包括第一壳体部、第二壳体部、第一辐射体以及穿戴部,第二壳体部的一端和第一壳体部的一端可活动连接,第二壳体部可相对于第一壳体部处于不同位置;第一辐射体设置于第二壳体部,第一辐射体用于在第二壳体部相对于第一壳体部处于不同位置时传输相应频段的射频信号;穿戴部与第一壳体部的两端连接,穿戴部用于使第一壳体部与外部物体固定。本申请实施例通过改变第二壳体部相对于第一壳体部的位置,可以改变第一辐射体传输射频信号的频段,提高穿戴式电子设备的射频信号的质量。
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穿戴式电子设备的第一种结构示意图。
图2为本申请实施例提供的穿戴式电子设备的第二种结构示意图。
图3为本申请实施例提供的穿戴式电子设备的第三种结构示意图。
图4为本申请实施例提供的穿戴式电子设备的第四种结构示意图。
图5为本申请实施例提供的穿戴式电子设备的第五种结构示意图。
图6为本申请实施例提供的穿戴式电子设备的第六种结构示意图。
图7为本申请实施例提供的穿戴式电子设备的第七种结构示意图。
图8为本申请实施例提供的穿戴式电子设备的第八种结构示意图。
图9为本申请实施例提供的穿戴式电子设备的第九种结构示意图。
图10为本申请实施例提供的穿戴式电子设备的第十种结构示意图。
图11为本申请实施例提供的穿戴式电子设备的第十一种结构示意图。
图12为本申请实施例提供的穿戴式电子设备的第十二种结构示意图。
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。
在本申请的描述中,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所述特征。在本申请的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
下文的公开提供了许多不同的实施方式或例子用来实现本申请的不同结构。为了简化本申请的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本申请。此外,本申请可以在不同例子中重复参考数字和/或参考字母,这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施方式和/或设置之间的关系。此外,本申请提供了的各种特定的工艺和材料的例子,但是本领域普通技术人员可以意识到其他工艺的应用和/或其他材料的使用。
请参阅图1,图1为本申请实施例提供的穿戴式电子设备的第一种结构示意图;穿戴式电子设备100可以为但不限于手环、智能手表、无线耳机等电子装置。本申请实施例的穿戴式电子设备100以智能手表为例进行说明。
穿戴式电子设备100包括第一壳体部10、第二壳体部20、第一辐射体30以及穿戴部40,第二壳体部20的一端和第一壳体部10的一端可活动连接,第二壳体部20可相对于第一壳体部10处于不同位置。可以理解的是,第二壳体部20可相对于第一壳体部10发生滑动或转动,使得穿戴式电子设备100处于开合或盖合的状态,在图1示例中,穿戴式电子设备100处于开合状态,其中,第一壳体部10包括用于显示的第一显示面101,第二壳体部20包括用于显示的第二显示面201,穿戴式电子设备100处于开始状态时,第一显示面101和第二显示面201不叠合,第二壳体部20相对于第一壳体部10处于完全开合状态时,第一显示面101和第二显示面201处于同于平面,第一显示面101和第二显示面201用于增加穿戴式电子设备100的显示面积,提高穿戴式电子设备100的屏占比。
可以理解的是,穿戴式电子设备100还可以包括盖合状态,请参阅图2,图2为本申请实施例提供的穿戴式电子设备的第二种结构示意图,在图示中,穿戴式电子设备100处于盖合状态,第一显示面101和第二显示面201相对且叠合,第一壳体部10和第二壳体部20在竖直方向上叠合,便于穿戴式电子100的佩戴。
请接续参阅图1,第一辐射体30设置于第二壳体部20,第一辐射体30用于在第二壳体部20相对于第一壳体部10处于不同位置时传输相应的频段的射频信号。示例性的,穿戴式电子设备100处于完全开合状态时,第一辐射体30用于传输第一频段的射频信号,穿戴式电子设备100处于部分开合状态时,第一辐射体30用于传输第二频段的射频信号,穿戴式电子设备100处于完全盖合状态时,第一辐射体30用于传输第三频段的射频信号,以使第一辐射体30可根据第二壳体部10的位置传输对应频段的射频信号。
其中,射频信号(RF-Radio Frequency signal)是指经过调制的,拥有一定发射频率的电磁波。射频信号通常包括长期演进LTE信号、5G射频信号、Wi-Fi射频信号和GPS射频信号等。长期演进LTE信号是基于3GPP(The 3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)组织制定的UMTS(Universal Mobile Telecommunications System,通用移动停通信系统)技术标准进行传输的长期演进LTE信号,其用于接入无线通讯网络,以实现无线通讯。长期演进LTE信号可以分为低频射频信号(Low band,简称LB)、中频射频信号(Middle band,简称MB)、高频射频信号(High band,简称HB),其中,LB包括的频率范围为700MHz至960MHz,MB包括的频率范围为1710MHz至2170MHz,HB包括的频率范围为2300MHz至2690MHz;Wi-Fi信号为基于Wi-Fi技术进行无线传输的信号,其用于接入无线局域网络,以实现网络通信,Wi-Fi信号包括频率为2.4GHz、5GHz的Wi-Fi信号;GPS信号(GlobalPositioning System,全球定位系统),其频率范围为1.2GHz~1.6GHz;5G信号用于接入无线通讯网络,以实现无线通讯,5G信号至少包括频率范围为N78(3.3GHz~3.6GHz)、N79(4.8GHz~5GHz)的5G信号。
第一壳体部10可以包括第一显示屏、边框、盖板、中框、电路板50、电池等结构。
其中,第一显示屏,安装在中框上,以形成穿戴式电子设备的第一显示面101,第一显示屏用于供穿戴式电子设备100进行图像显示,或者,同时用于供图像显示和供用户进行人机交互,例如用户可通过第一显示屏进行触控操作。
可以理解的是,第一显示屏可以是由硬质壳体形成的。第一显示屏也可以包括液晶显示屏(Liquid Crystal Display,LCD)或有机发光二极管显示屏(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等类型的显示屏。
边框,边框围绕第一显示屏设置,边框用于安装传感器、摄像头等器件。边框的材质可以为金属和/或塑胶,可以理解的是,边框的材料可以根据实际需要进行设置。
盖板,盖板安装在中框上,并且盖板覆盖所述第一显示屏,以对第一显示屏11进行保护,防止第一显示屏被刮伤或者被水损坏。其中,盖板可以为透明玻璃盖板,从而用户可以透过盖板观察到第一显示屏显示的内容。其中,盖板可以为蓝宝石材质的玻璃盖板。
中框可以为薄板状或薄片状的结构,也可以为中空的框体结构。中框用于为穿戴式电子设备100中的电子元件或功能组件提供支撑作用,以将穿戴式电子设备100中的电子元件、功能组件安装到一起。可以理解的,中框的材质可以包括金属和/或塑胶。
电路板50可以安装在中框上,电路板50可以为穿戴式电子设备100的主板。其中,电路板50上设置有射频电路,射频电路用于实现穿戴式电子设备100与基站或者其它电子设备之间的无线通信,第一辐射体30可通过射频电路与电路板50电连接。
此外,电路板50上还可以集成有麦克风、扬声器、受话器、耳机接口、摄像头、加速度传感器、陀螺仪以及处理器等功能组件中的一个或多个。同时,第一显示屏可以电连接至电路板50,以通过电路板50上的处理器对第一显示屏的显示进行控制。
电池可以安装在中框上。同时,电池电连接至所述电路板50,以实现电池为穿戴式电子设备100供电。其中,电路板50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提供的电压分配到穿戴式电子设备100中的各个电子元件。
第二壳体部20可以包括第二显示屏、边框、盖板、中框等结构。
其中,第二显示屏,安装在中框上,以形成穿戴式电子设备的第二显示面201,第二显示屏用于供穿戴式电子设备100进行图像显示,或者,同时用于供图像显示和供用户进行人机交互,例如用户可通过第二显示屏进行触控操作。
可以理解的是,第二显示屏可以是由硬质壳体形成的。第二显示屏也可以包括液晶显示屏(Liquid Crystal Display,LCD)或有机发光二极管显示屏(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等类型的显示屏。
可以理解的是,上述第一显示屏和第二显示屏可以一体成型设置,第一显示屏和第二显示屏均为柔性显示屏,即第一显示屏和第二显示屏为一个柔性显示屏,从外观上看第一显示屏和第二显示屏之间没有空隙,柔性显示屏可设置于第一壳体部和第二壳体部,柔性屏的形状跟随第二壳体部20和第一壳体部10位置变化而变化。
可以理解的是,电路板50和电池可以设置在第二壳体部20,上述摄像头、传感器等也可以设置于第二壳体部20,可以理解的是,可以根据需要设置电路板50、电池、摄像头以及传感器等的数量以及位置。
需要说明的是,上述第二壳体部20的第二边框202的材料包括塑胶,可以理解的是,上述第二壳体部20的第二边框02的材料也可以包括金属,上述第二边框202的材料可以根据实际需要进行设置。
第二壳体部20的一端与第一壳体部10的一端可活动连接,所述第二壳体部20可绕所述转轴相对于所述第一壳体部10转动。所述第一壳体部10与所述第二壳体部20相对所述转轴对称设置,以形成对称型的穿戴式电子设备。
可以理解的是,所述第一壳体部10与所述第二壳体部20相对所述转轴对称设置,以形成非对称型的穿戴式电子设备。
穿戴部40,连接于所述第一壳体部10相对的两端,所述穿戴部40用于将所述第一壳体部10和所述第二壳体部20固定于外部物体。上述外部物体可以为人体,例如:人体的手臂。
上述穿戴部40的材质包括金属和/或塑胶,穿戴部40的材质可以根据实际需要进行设置。
在一些实施例中,第二壳体部的一端和第一壳体部的一端通过转轴可活动连接,以通过转轴改变第一辐射体传输的射频信号的频段,其中,第二壳体部的一端和第一壳体部的一端通过转轴可活动连接,请结合图3、图4以及图5,图3为本申请实施例提供的穿戴式电子设备的第三种结构示意图,图4为本申请实施例提供的穿戴式电子设备的第四种结构示意图,图5为本申请实施例提供的穿戴式电子设备的第五种结构示意图。需要说明的是,图3、图4以及图5可以从穿戴式电子设备设置有表带的侧面观察得到的结构示意图。
图3示例中,第二壳体部20通过转轴60相对于第一壳体部10转动至第一位置,以使穿戴式电子设备100处于完全开合状态,第一辐射体30用于辐射第一频段的射频信号;图4示例中,第二壳体部20通过转轴60相对于第一壳体部10转动到第二位置,以使穿戴式电子设备处于部分开合状态,第一辐射体用于辐射第二频段的射频信号;图5示例中,第二壳体部20通过转轴60相对于第一壳体部10转动到第三位置,以使穿戴式电子设备处于叠合状态,第一辐射体用于辐射第三频段的射频信号。第一辐射体30包括第一馈电点301和第一接地点302,转轴可改变第一馈电点和/或第一接地点的位置,用于在第二壳体部20通过转轴60相对于第一壳体部10转动到不同位置时传输相应频段的射频信号。
其中,转轴的一端连接于第一壳体部10,另一端连接于第二壳体部20,以使第二壳体部20绕转轴相对于第一壳体部10转动。第二壳体部20可以朝向第一显面101的方向转动,以使第二壳体部20的第二显示面201贴合于第一显示面101。或者,第二壳体部20可以朝向远离第一显示面101的方向转动,以使第二壳体部20的第二显示面201与第一显示面101处于同一平面。可以理解的是,第二壳体部20还可以相对于第一壳体部10转动到其他位置,并且在该位置固定,在该位置时第二壳体部20与第一壳体部10之间存在一预设角度,其中预设角度可以为多个,每个预设角度之间间隔一定角度,具体的,可以通过阻尼转轴实现。可以理解的是,上述第一壳体部10也可以与转轴转动连接,以使所述第一壳体部10也可以绕所述转轴相对所述第二壳体部20转动。
以通过转轴60改变第一馈电点301位置示例,请参阅图3,第二壳体部20相对于第一壳体部10转动至完全开合状态时,第一馈电点301处于靠近第一辐射体30第一边缘的位置,辐射体用于传输辐射信号的辐射区域可以是第一馈电点301与第一馈地点302之间的区域,第一辐射体30可以用于传输第一频段的射频信号。
请继续参阅图4,第二壳体部20相对于第一壳体部10转动部分开合状态时,第一馈电点301处于第一辐射体30中间的位置,辐射体用于传输辐射信号的辐射区域是第一馈电点301与第一馈地点302之间的区域,第一辐射体30可以用于传输第二频段的射频信号。
请继续参阅图5,第二壳体部20相对于第一壳体部10转动至叠合状态时,第一馈电点301处于靠近第一辐射体30第二边缘的位置,辐射体用于传输辐射信号的辐射区域是第一馈电点301与第一馈地点302之间的区域,第一辐射体30可以用于传输第三频段的射频信号。
可以理解的是,第一辐射体30和转轴60之间可以通过馈电元件303,例如馈电线或馈电弹片等,实现辐射体30和转轴之间的连接,转轴60上可以设置有可以改变馈电元件303位置的联动机构,第二壳体部20通过转轴60发生转动时,通过联动机构改变馈电线或馈电弹片在第一辐射体上的位置,进而改变第一馈电点301的位置。其中电路板50也通过射频电路与转轴的联动机构连接,以实现第一辐射体30和电路板50的电连接。
在一些实施例中,还可以通过改变第一辐射体上的第一接地点的位置,以改变第一辐射体辐射射频信号的频段,例如,第一辐射体上的第一馈电点和馈电元件固定连接,第一辐射体上的第一接地点可以通过馈电弹片与第二壳体部内部的接地点接地,转轴转动时,可以通过馈电弹片改变第一辐射体上第一接地点的位置,进而改变第一辐射体传输射频信号的频段。
在一些实施例中,还可以通过调谐开关改变第一馈电点和/或第一接地点的位置,调谐开关可以采用多种开关,例如,可以为单刀单掷开关、单刀双掷开关、单刀三掷开关以及单刀四掷开关,每个调谐开关中的的不同子开关分别连接有的不同电容值的电容或不同电阻值电阻,其中,调谐开关可以通过联动机构与转轴连接,转轴转动时改变调谐开关的状态,以实现传输更多不同频段的射频信号,满足穿戴式电子设备对于多种频段的射频信号的需求。
在一些实施例中,第二壳体部的一端和第一壳体部的一端通过滑动件滑动连接,以改变第一辐射体传输的射频信号的频段,请结合图6、图7以及图8,图6为本申请实施例提供的穿戴式电子设备的第六种结构示意图,图7为本申请实施例提供的穿戴式电子设备的第七种结构示意图,图8为本申请实施例提供的穿戴式电子设备的第八种结构示意图。
图6示例中,第二壳体部20通过滑动件70相对于第一壳体部10滑动至第四位置,以使穿戴式电子设备100处于完全开合状态,第一辐射体30用于辐射第一频段的射频信号;图7示例中,第二壳体部20通过滑动件70相对于第一壳体部10滑动到第五位置,以使穿戴式电子设备处于部分开合状态,第一辐射体用于辐射第二频段的射频信号;图8示例中,第二壳体部20通过滑动件70相对于第一壳体部10转动到第六位置,以使穿戴式电子设备处于叠合状态,第一辐射体用于辐射第三频段的射频信号。第一辐射体30包括第一馈电点301和第一接地点302,转轴可改变第一馈电点和/或第一接地点的位置,用于在第二壳体部20通过滑动件70相对于第一壳体部10滑动到不同位置时传输相应频段的射频信号。
其中,滑动件70包括滑块701和滑轨702,滑块701可以包括设置在第一壳体部10的第一部分,以及设置在第二壳体部20的第二部分,第二壳体部20可以设置有滑轨,设置在第二壳体部20第二部分可以与滑轨702滑动连接,通过第二部分在滑轨702上的滑动实现第二壳体部相对于第一壳体部10的滑动。可以理解的是,在一些实施例中,滑轨和滑块的位置可以根据需求设置,如滑轨设置在第一壳体部,或还可以通过其他滑动件实现第二壳体部相对于第一壳体部滑动,例如还可以通过滚轴或滚珠实现第二壳体部的滑动。
可以理解的是,滑轨上可以设置有滑块的限位装置,通过限位装置可以使得第二壳体部20相对于第一壳体部10滑动至不同的预设位置。
以改变第一馈电点位置为例,请参阅图4,第二壳体部20通过滑动件70相对于第一壳体部10滑动至完全开合状态时,第一馈电点301处于靠近第一辐射体30第一边缘的位置,辐射体用于传输辐射信号的辐射区域可以是第一馈电点301与第一馈地点302之间的区域,第一辐射体30可以用于传输第一频段的射频信号。
请继续参阅图5,第二壳体部20通过滑动件70相对于第一壳体部10滑动至部分开合状态时,第一馈电点301处于第一辐射体30中间的位置,辐射体用于传输辐射信号的辐射区域是第一馈电点301与第一馈地点302之间的区域,第一辐射体30可以用于传输第二频段的射频信号。
请继续参阅图6,第二壳体部20通过滑动件70相对于第一壳体部10滑动至叠合状态时,第一馈电点301处于靠近第一辐射体30第二边缘的位置,辐射体用于传输辐射信号的辐射区域是第一馈电点301与第一馈地点302之间的区域,第一辐射体30可以用于传输第三频段的射频信号。
可以理解的是,第一辐射体30和滑动件70之间可以通过上述馈电元件实现辐射体30和滑动件70之间的连接,例如滑块701上设置有联动机构,当滑块702和滑块701位置发生相对运动时,通过联动机构改变第一馈电元件在第一辐射体上的位置,进而实现第一辐射体传输不同频段的射频信号。其中电路板50可以通过射频电路与滑动件的联动机构连接,以实现第一辐射体30和电路板50的电连接。
在一些实施例中,可以通过上述调谐开关改变第一馈电点和/或第一接地点的位置,其中,调谐开关可以通过联动机构与滑动件连接,滑动件滑动时改变调谐开关的状态,以实现传输更多不同频段的射频信号,满足穿戴式电子设备对于多种频段的射频信号的需求。
在一些实施例中为了增加穿戴式电子设备100的显示面积,穿戴式电子设备100还包括第三壳体部80,请参阅图9,图9为本申请实施例提供的穿戴式电子设备的第九种结构示意图。
第三壳体部80和第一壳体部10通过滑动件70滑动连接,第三壳体部80可通过滑动件70相对于第一壳体部10部滑动,第二壳体部20和第一壳体部10通过转轴60转动连接,第二壳体部20可通过转轴60相对于第一壳体部10部转动。可以理解的是,第三壳体部10通过滑动件70滑动的方式与上述第二壳体部20通过滑动件70滑动的方式类似,再此不再赘述。
第二辐射体90设置于第三壳体部80,第二辐射体90包括第二馈电点和第二馈地点,滑动件70可改变第二馈电点和/或第二接地点的位置,可以理解的是,第二壳体部20和第三壳体部80均可相对于第一壳体部10转动至不同位置,使穿戴式电子设备10处于不同状态,进而分别使第一辐射体30和第二辐射体90对应传输不同频段的射频信号。
示例性的,以实际应用场景为例,当穿戴式电子设备处于信号质量不好的环境时,用户可以通过改变第二壳体部或第三壳体部相对于第一壳体部的位置,进而改变对应辐射体传输的射频信号,例如,用户发现处于第二壳体部处于第一位置时,穿戴式电子设备的信号质量无法满足需求,可以通过改变第二壳体部相对于第一壳体部的位置,如通过转轴将第二壳体部转动到其他位置,可以改变穿戴式电子设备的信号质量,在一些实施方式中,在用户改变第二壳体部位置的过程中,可以通过穿戴式电子设备的显示屏,将信号质量实时显示,便于用户调节信号质量,同样的,通过滑动件改变第三壳体部相对于第一壳体部的位置,可以改变穿戴式电子设备的信号质量。
在一些实施方式中,第一壳体部与第二壳体部、第一壳体部与第三壳体部均通过转轴活动连接,具体的,穿戴式电子设备的第一壳体部的一端和第二壳体部的一端通过转轴活动连接,第一壳体部的另一端和第三壳体部的一端通过另一转轴活动连接。
在一些实施方式中,第一壳体部与第二壳体部、第一壳体部与第三壳体部均通过滑动件滑动连接,具体的,穿戴式电子设备的第一壳体部的一端和第二壳体部的一端通过滑动件滑动连接,第一壳体部的另一端和第三壳体部的一端通过另一滑动件滑动连接。
为了更清楚说明第一壳体部10、第二壳体部20以及第三壳体部80的相对位置,请继续参阅图10和图11,图10为本申请实施例提供的穿戴式电子设备的第十种结构示意图,图11为本申请实施例提供的穿戴式电子设备的第十一种结构示意图。
图10示例中,第一壳体部10设置有第一显示面101,第二壳体部20设置有第二显示面102,第三壳体部80设置有第三显示面801,第二壳体部20相对于第一壳体部10子完全开合状态转动至图示位置时,其转动方向为逆时针方向,当第一壳体部10、第二壳体部20以及第三壳体部80处于叠合状态时,第三壳体部80设置于第一壳体部10和第二壳体部20之间。
在一些实施例中,第三壳体部与第三显示面801相对设置的表面可以设置一个便捷显示时间的显示装置,可以为数码表盘、或机械表盘等用于显示时间的装置。
图11示例中,壳体部10完全开合状态转动至图示位置时,其转动方向为逆时针方向,当第一壳体部10、第二壳体部20以及第三壳体部80处于叠合状态时,第一壳体部10设置于第二壳体部20和第三壳体部80之间。由于处于叠合状态时,第二显示面201和第三显示面801均朝向外界,且第二显示面201和第三显示面801相背设置,进而实现穿戴式电子设备环绕屏的设置,在一些实时方式中,第一壳体部10、第二壳体部20以及第三壳体部30的壳体边缘可以根据需求设置曲面屏,可以增加穿戴式电子设备环绕屏的显示效果。
在一些实施例中,穿戴式电子设备还可以包括第三辐射体401,请参阅图12,图12为本申请实施例提供的穿戴式电子设备的第十二种结构示意图。
其中,第三辐射体401可以设置于穿戴部40,第三辐射体可以用于传输上述射频信号,以传输5G毫米波射频信号为例,第三辐射体401包括多个毫米波天线单元,多个所述毫米波天线单元呈阵列设置,所述第三辐射体401用于传输5G射频信号。
上述毫米波指的是频率在30GHz~300GHz范围内的电磁波,其对应的波长范围为1mm~10mm。由于毫米波的波长较短,传输过程中容易受到阻碍,通过将多个毫米波天线单元间隔排布,有效地增强了第三辐射体401的传输性能。本申请实施例中,第三辐射体401用于传输N78(3.3GHz~3.6GHz)和N79(4.8GHz~5GHz)频率范围的信号。
上述毫米波天线单元可以是贴片天线,贴合于穿戴部40的内表面或者外表面,多个贴片天线呈阵列排布。毫米波天线单元也可以是缝隙天线,在穿戴部40的表面形成多个缝隙,多个缝隙天线呈阵列排布,相邻两个毫米波天线单元之间的间距可大于1/2波长以上,以减少相互之间的耦合造成的性能劣化。
在一些实施方式中,穿戴部40的表面可以开设多个通槽,由于毫米波的波长较短,使得毫米波天线单元的物理尺寸较小,多个毫米波天线单元可以直接嵌设于通槽内。
可以理解的是,上述的阵列排布可以是矩阵阵列或者直线型阵列,例如多个毫米波天线单元可沿穿戴部40的延伸方向间隔设置形成直线型阵列,穿戴部40的延伸方向是指穿戴部40的长度方向,当用户手握时,例如用户遮挡部分毫米波天线单元时,第三辐射体401可通过其他未被遮挡的毫米波天线单元传输信号,进而减少用户手握时对第三辐射体401的干扰。
在一些实施方式中,阵列排布也可以是形成特定图案的排布方式,例如圆形、方形、椭圆形、三角形或者其他的任意形状,在此不做限定。
穿戴式电子设备还可以包括第四辐射体110,第四辐射体110可以设置于第一壳体部10,具体的,可以根据需求将第四辐射体110设置于第一壳体部10的边框,第一壳体部10边框包括金属材质,通过在金属边框上形成可用于传输射频信号的辐射体,或将第四辐射体110设置于中框,其中,可通过贴片或激光等工艺将第一辐射体设置于中框上,或将第四辐射体设置于第一壳体部10的后盖,可以理解的是第一壳体部10的后盖为金属后盖,可在后盖上形成第四辐射体110,第四辐射体可以根据需求设置传输射频信号的频段。
穿戴式电子设备100还可以包括第五辐射体311和第六辐射体901,其中,第五辐射体311设置于第二壳体部20,可以理解的是,为了避免辐射体之间传输信号的相互干扰,第五辐射体311和第一辐射体30间隔设置在第二壳体部20的两端,第六辐射体901设置于第三壳体部80,第六辐射体901与第二辐射体90间隔设置在第三壳体部80的两端。第五辐射体311和第六辐射体901可以用于传输上述射频信号。
穿戴式电子设备100还可以包括切换开关,切换开关,所述切换开关与第一辐射体、第二辐射体以及电路板连接,切换开关用于根据穿戴式电子设备的状态从第一辐射体和第二辐射体中确定出至少一个目标辐射体,通过目标辐射体传输射频信号。其中,穿戴式电子设备的状态可以为信号质量。
在一些实施例中,切换开关还可以与第一辐射体、第二辐射体、第三辐射体、第四辐射体、第五辐射体、第六辐射体以及电路板连接,根据每个辐射体传输射频信号质量,改变切换开关的与辐射体的连接状态,从多个辐射体中选取一个或多个作为目标辐射体,用于传输射频信号,可以提高辐射体性能,保证通信的稳定性。
需要说明的是,上述用于传输射频信号中的“传输”包含接收射频信号,发射射频信号,以及同时接收和发射射频信号。
穿戴式电子设备100还包括:信号源,信号源设置于电路板50,信号源用于产生相应的射频信号。
需要说明的是,第一辐射体30、第二辐射体90、第三辐射体401、第四辐射体110、第五辐射体311、第六辐射体901也可以通过激光直接成型技术(Laser Direct Structuring,LDS)、直接印刷技术(Print Direct Structuring,PDS)、柔性电路板50(Flexible printedcircuit,FPC)等形式成型或连接于第一壳体部10、第二壳体部20或第三壳体部80,在此不作赘述。
第一辐射体30、第二辐射体90、第三辐射体401、第四辐射体110、第五辐射体311、第六辐射体901用于传输相同频率的射频信号。例如:本申请实施例中,第一辐射体30、第二辐射体90、第三辐射体401、第四辐射体110、第五辐射体311、第六辐射体901均用于传输长期演进LTE射频信号,可以实现LTE6*6MIMO天线的信号传输,进而可以提高穿戴式电子设备100的信号强度,保证通信的稳定性。
第一辐射体30、第二辐射体90、第三辐射体401、第四辐射体110、第五辐射体311、第六辐射体901用于传输相同频率的射频信号时,所述穿戴式电子设备100包括至少一个信号源和一个接地点,第一辐射体30、第二辐射体90、第三辐射体401、第四辐射体110、第五辐射体311、第六辐射体901均与该信号源和接地点电连接,所述信号源用于产生相应的射频信号。
可以理解的是,第一辐射体30、第二辐射体90、第三辐射体401、第四辐射体110、第五辐射体311、第六辐射体901也可以均用于传输Wi-Fi信号,可以实现Wi-Fi6*6MIMO天线的信号传输,进而可以提高穿戴式电子设备100的信号强度,保证通信的稳定性。
可以理解的是,第一辐射体30、第二辐射体90、第三辐射体401、第四辐射体110、第五辐射体311、第六辐射体901也可以均用于传输GPS信号,可以实现GPS6*6MIMO天线的信号传输,进而可以提高穿戴式电子设备100的信号强度,保证通信的稳定性。
可以理解的是,第一辐射体30、第二辐射体90、第三辐射体401、第四辐射体110、第五辐射体311、第六辐射体901也可以均用于传输5G信号,可以实5G 6*6MIMO天线的信号传输,进而可以提高穿戴式电子设备100的信号强度,保证通信的稳定性。
可以理解的是,上述第一辐射体30、第二辐射体90、第三辐射体401、第四辐射体110、第五辐射体311、第六辐射体901可以用于传输不同频率的射频信号。通过在穿戴式电子设备100上设置六个天线,六个天线用于传输不同频率范围的射频信号,可以扩大穿戴式电子设备100的可通信范围,同时,六个天线间隔设置,可以增加天线之间的隔离度,降低天线之间的干扰,提高天线性能,保证通信的稳定性。
本申请实施例提供一种穿戴式电子设备包括第一壳体部、第二壳体部、第一辐射体以及穿戴部,所述第二壳体部的一端和所述第一壳体部的一端可活动连接,所述第二壳体部可相对于所述第一壳体部处于不同位置;所述第一辐射体设置于所述第二壳体部,所述第一辐射体用于在所述第二壳体部相对于所述第一壳体部处于不同位置时传输相应的频段的射频信号;所述穿戴部与所述第一壳体部的两端连接,所述穿戴部用于使所述第一壳体部与外部物体固定。本申请实施例通过改变第二壳体部相对于第一壳体部的位置,可以改变第一辐射体传输射频信号的频段,提高穿戴式电子设备的射频信号的质量。
以上对本申请实施例提供的穿戴式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 (10)

1.一种穿戴式电子设备,其特征在于,包括:
第一壳体部;
第二壳体部,所述第二壳体部的一端和所述第一壳体部的一端可活动连接,所述第二壳体部可相对于所述第一壳体部处于不同位置;
第一辐射体,所述第一辐射体设置于所述第二壳体部,所述第一辐射体用于在所述第二壳体部相对于所述第一壳体部处于不同位置时传输相应频段的射频信号;
穿戴部,所述穿戴部与所述第一壳体部的两端连接,所述穿戴部用于使所述第一壳体部与外部物体固定。
2.根据权利要求1所述的穿戴式电子设备,其特征在于,所述第二壳体部和所述第一壳体部通过滑动件滑动连接,所述第二壳体部通过所述滑动件可相对于所述第一壳体部滑动,所述第一辐射体包括第一馈电点和第一接地点,所述滑动件可改变所述第一馈电点和/或第一接地点的位置,用于在所述第二壳体部通过所述滑动件相对于所述第一壳体部滑动到不同位置时传输相应频段的射频信号。
3.根据权利要求1所述的穿戴式电子设备,其特征在于,所述第二壳体部的一端和所述第一壳体部的一端通过转轴可活动连接,所述第二壳体部可绕所述转轴相对于所述第一壳体部转动,所述第一辐射体包括第一馈电点和第一接地点,所述转轴可改变所述第一馈电点和/或第一接地点的位置,用于在所述第二壳体部通过所述转轴相对于所述第一壳体部转动到不同位置时传输相应频段的射频信号。
4.根据权利要求3所述的穿戴式电子设备,其特征在于,所述第二壳体部绕所述转轴转动可相对于所述第一壳体部转动到第一位置,所述第一辐射体用于辐射第一频段的射频信号,所述第二壳体部绕所述转轴可相对于所述第一壳体部转动到第二位置,所述第一辐射体辐射用于辐射第二频段的射频信号,所述第二壳体部绕所述转轴可相对于所述第一壳体部转动到第三位置,所述第一辐射体用于传输第三频段的射频信号。
5.根据权利要求3所述的穿戴式电子设备,其特征在于,所述穿戴式电子设备还包括:
第三壳体部,所述第三壳体部和所述第一壳体部通过滑动件滑动连接,所述第三壳体部可通过所述滑动件相对于所述第一壳体部滑动。
6.根据权利要求5所述的穿戴式电子设备,其特征在于,所述穿戴式电子设备还包括:
第二辐射体,设置于所述第三壳体部,所述第二辐射体包括第二馈电点和第二馈地点,所述滑动件可改变所述第二馈电点和/或第二接地点的位置,所述第二辐射体用于在所述第三壳体部相对于所述第一壳体部滑动至不同位置时传输相应频段的射频信号。
7.根据权利要求6所述的穿戴式电子设备,其特征在于,还包括:
切换开关,所述切换开关与所述第一辐射体以及所述第二辐射体连接,所述切换开关用于根据所述穿戴式电子设备的状态改变与所述第一辐射体和所述第二辐射体的连接状态,从所述第一辐射体和所述第二辐射体中确定出至少一个目标辐射体,通过所述目标辐射体传输射频信号。
8.根据权利要求5所述的穿戴式电子设备,其特征在于,所述第一壳体部包括相对设置的第一表面和第二表面,所述第二壳体部通过所述转轴转动可盖合于所述第一表面,所述第三壳体部通过所述滑动件滑动可盖合于所述第二表面。
9.根据权利要求1所述的穿戴式电子设备,其特征在于,所述穿戴式电子设备还包括:
第三辐射体,所述第三辐射体设置于所述穿戴部,所述第三辐射体用于传输射频信号。
10.根据权利要求1-9任一项所述的穿戴式电子设备,其特征在于,所述穿戴式电子设备还包括:
第四辐射体,所述第四辐射体设置于所述第一壳体部,所述第四辐射体用于传输射频信号。
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