CN111727529B - 无线通信装置、传感器装置以及可穿戴设备 - Google Patents
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Abstract
无线通信装置具备:基板;天线电路,设置在基板上;通信电路,设置在基板上,与天线电路电连接;以及能量供给部,设置在基板上,向通信电路供给能量,能量供给部设置在基板中在天线电路的周围设定的区域外,基板具备在区域内贯通该基板的孔部。
Description
技术领域
本发明涉及一种具备天线的电子设备。
背景技术
近年来,已经在市场投放了各种可穿戴设备。可穿戴设备也被称为可穿戴计算机,是用户能戴在身上而携带的计算机。
可穿戴设备例如能用于用户的健康管理。而且,可穿戴设备通过与其他计算机例如智能手机协作,能在其与该其他计算机之间交换信息。例如,一部分的智能手表具备测量用户的心率、血压等的传感器,能将这些生物体信息发送至智能手机。
为了能使用户舒服地穿戴可穿戴设备,例如要求紧凑性。例如,作为可穿戴设备之一的智能手表期待与普通腕表相同的紧凑性。
可穿戴设备典型的是通过无线通信与其他计算机协作,因此需要天线。天线也能外置于可穿戴设备,但存在如下问题:这除了会使天线成为穿戴时的障碍之外,还需要天线与基板之间的导通构造及其防水措施。另一方面,尤其在可穿戴设备的壳体紧凑且含有金属材料的情况下,在天线的省空间化、与其他金属零件的电气干扰的缓解、电磁波的发射口的确保等确保必要的发射效率的同时用于将天线设置于电子设备内的布局方面的约束很多,不容易将天线内置于尤其是金属壳体的可穿戴设备。
日本特开2016-40884号公报涉及一种对天线进行省空间化的技术。在该文献中,使配置于电子设备的壳体主体的金属制表圈和天线所包含的金属制带电磁耦合,并将带的等效电气长度设定得比1/4波长短。
此外,日本特开2003-152582号公报涉及一种缓和天线与其他金属零件的电气干扰的技术。在该文献中,在腕表型信息设备中,无线通信用IC和芯片天线设置为不在平面上重叠,降低内部装置之间的电气干扰的可能性。
而且,日本特开2015-81825号公报和日本特开2003-35787号公报涉及一种确保电磁波的发射口的技术。在日本特开2015-81825号公报中,外壳采用塑料制,将天线配置在其最大发射方向与外壳的厚度方向交叉,且在该最大发射方向上不与金属制的表圈重叠的位置,从而防止来自GPS卫星的卫星信号被表圈遮挡。另一方面,在日本特开2003-35787号公报中,在电波手表中,使用具有非金属制主盖和金属制辅盖的背盖,切断金属制辅盖的一部分而形成狭缝,从而能使标准电波穿过该狭缝。
发明内容
本发明的目的在于抑制发射效率降低的同时将天线设置在电子设备内。
根据本发明的第一方案,无线通信装置具备:基板;天线电路,设置在所述基板上;通信电路,设置在所述基板上,与所述天线电路电连接;以及能量供给部,设置在所述基板上,向所述通信电路供给能量,所述通信电路和能量供给部设置在所述基板中在所述天线电路的周围设定的区域外,所述基板具备在所述区域内贯通该基板的孔部。
在该无线通信装置中,在基板上的天线电路的供电点附近设定区域,禁止在该区域设置通信电路和能量供给部。另一方面,基板的穿过螺纹构件的多个孔部中的至少一个形成在区域内。因此,根据该无线通信装置,能抑制由设置在天线电路的周围的金属体引起的发射效率的降低的同时,防止区域成为完全的死角空间并有效利用有限的空间。
也可以是,第一方案的无线通信装置还具备:支承体;以及螺纹构件,穿过所述孔部将所述基板固定于所述支承体,所述螺纹构件含有金属材料。根据该无线通信装置,能利用区域内的孔部来螺纹固定基板。
也可以是,第一方案的无线通信装置还具备至少容纳所述基板的壳体,所述壳体含有金属材料,所述天线电路设置为在所述壳体之间产生寄生电容。根据该无线通信装置(以下,称为本发明的第二方案的无线通信装置),能等效延长天线电路的电气长度。
在第二方案的无线通信装置中,所述天线电路的电气长度可以比目标频率的1/4波长短。根据该无线通信装置,能减少天线电路的占用体积,有效利用壳体内部的有限的空间。
根据本发明的第三方案,传感器装置具备:第一方案的无线通信装置;以及传感器,测量物理量,生成传感器数据,所述通信电路经由所述天线电路发送所述传感器数据。根据第三方案,能提供包括第一方案的无线通信装置的传感器装置。
根据本发明的第四方案,传感器装置具备:第一方案的无线通信装置;传感器,测量物理量,生成传感器数据;以及显示器,显示所述传感器数据。根据第四方案,能提供包括第一方案的无线通信装置的传感器装置。
在第四方案的传感器装置中,所述传感器可以包括血压计。根据该传感器装置(以下,称为本发明的第五方案的传感器装置),能对用户的血压进行测量并显示在显示器中。
第五方案的传感器装置还具备:大致筒状的壳体,在表面和背面分别具有第一开口和第二开口;第一罩构件,盖住所述第一开口的至少一部分;以及第二罩构件,盖住所述第二开口的至少一部分,所述壳体含有金属材料,所述第一罩构件含有供来自所述显示器的光透过的透光性材料,所述第二罩构件在其至少一部分的区域中不含有金属材料,所述壳体至少容纳所述基板,将所述第二罩构件的所述至少一部分的区域投影至与所述基板大致平行的平面的第一正投影可以包含将所述天线电路的设置区域投影至该平面的第二正投影。
根据该传感器装置(以下,称为本发明的第六方案的传感器装置),天线电路与第二罩构件的不含有金属材料的区域在平面上重叠。因此,能抑制由内置于含有金属材料的壳体而引起的天线电路的发射效率降低。
根据本发明的第七方案,可穿戴设备具备:第六方案的传感器装置;以及带构件,连接于所述壳体。该可穿戴设备能对用户的血压进行测量,并将其数据显示在显示器中,还能经由第一方案的无线通信装置进行发送。
根据本发明,能抑制发射效率降低的同时将天线设置在电子设备内。
附图说明
图1是表示实施方式的电子设备的应用例的图。
图2是举例示出实施方式的电子设备的立体图。
图3是举例示出包括实施方式的电子设备的系统的图。
图4是举例示出实施方式的电子设备的硬件构成的框图。
图5是举例示出实施方式的电子设备的仰视图。
图6是实施方式的电子设备中的天线电路与壳体的关系的说明图。
图7是举例示出天线电路单独运行的情况下的天线电流的分布的图。
图8是举例示出电容帽连接于天线电路的情况下的天线电流的分布的图。
图9是举例示出实施方式的电子设备的剖视图。
图10是表示图9的改进例的剖视图。
具体实施方式
以下,基于附图对本发明的一个方面的实施方式(以下,也记为“本实施方式”)进行说明。
需要说明的是,后文对与已说明的要素相同或类似的要素标注相同或类似的符号,基本上省略重复的说明。
§1应用例
首先,使用图1,对本实施方式的一应用例进行说明。图1示意性地示出本实施方式的电子设备的应用例。该电子设备100例如是一种智能手表等可穿戴设备,将通过图1中未示出的传感器部测量出的用户的血压显示于在图1中未图示的显示器,并发送至与该电子设备100协作的智能手机等其他计算机。对于电子设备100,若着眼于具备作为无线通信I/F(接口)的天线电路120和通信电路130这一点,则可以称为无线通信装置,若着眼于具备图1中未图示的传感器部这一点,则也可以称为传感器装置。
如图1所示,电子设备100包括:基板110、天线电路120、通信电路130以及电池140。
基板110容纳在图1中未图示的电子设备100的壳体中,在该基板110上安装有天线电路120和通信电路130,设置有电池140。
基板110具有贯通其表面背面之间的多个孔部,图1中示出了作为其中之一的孔部111。基板110能在该孔部(111)通过螺纹固定而固定于支承体。在此,支承体可以是电子设备110的壳体,或者可以是其以外的零件,例如电路壳体等。此外,穿过孔部(111)将基板110固定于支承体的螺钉构件可以是金属(即导体)制,或者可以含有金属材料。
通信电路130和电池140等金属体影响天线电路120的发射效率。位于天线电流的波腹的位置附近的金属体感应与天线电流相反的电流,使表观上的天线电流降低。这被认为是使来自天线电路120的发射效率降低的原因之一。由金属体感应的电流的大小依存于此金属体的大小、从该金属体至天线电路120的距离。因此,该金属体设置在基板110中在天线电路120的周围设定的禁止区域112外。
在此,禁止区域112例如可以设定为距离天线电路120,即天线元件121、供电元件122以及供电点123的距离为大致规定值以内的范围。不过,天线电路120的两端部的前面,即天线元件121的顶端(天线元件121的开放端,即天线电流的波节的位置)的前面和供电点123(天线电流的波腹的位置)的前面可以从禁止区域112中除外。而且,如后文所述,在将在天线元件121的顶端与电子设备100的壳体之间产生的寄生电容用作与天线元件121连接的电容帽(Capacity hat)的情况下,也可以将天线元件121的顶端的前面包括在禁止区域112中。此外,上述规定值例如为2mm,但并不限于此。通过以这种方式设置禁止区域112,能抑制由在天线电路120的周围配置有金属体引起的发射效率的降低。
另一方面,虽然上述的螺钉构件含有金属材料,但可以将其视为与天线电路120的GND(Ground:接地端)电独立的浮动导体(或者也称为绝缘导体),因此不会对天线电路120的发射效率有较大影响。在此,浮动导体可以是指漂浮状态的金属,或与GND电独立的金属。因此,通过特意在禁止区域112内设置孔部111,能防止该禁止区域成为完全的死角,能有效地利用电子设备100的壳体内部有限的空间。
天线电路120设计为通过微波例如在蓝牙(Bluetooth)(注册商标)、Wi-Fi(注册商标)等中使用的2.4GHz频带附近的电磁波进行运转。在此,Bluetooth至少可以包括作为其规格的版本4.0的BLE(Bluetooth Low Energy:低功耗蓝牙)。2.4GHz频带的电磁波的1/4波长为约3cm,但如后文所述,将在天线元件121与电子设备100的壳体之间产生的寄生电容作为连接于天线元件121的电容帽来使用,由此能将天线电路120的电气长度抑制在不足目标频率的1/4波长。需要说明的是,天线电路120的目标频率并不限于2.4GHz频带。
天线电路120设置在基板110上,包括天线元件121、供电元件122以及供电点123。经由供电元件122来从作为供电元件122与基板110的连接点的供电点123对天线元件121进行供电。
天线元件121从内置于小型的电子设备100的观点来看优选为小型,因此例如可以是安装有单极型天线、倒L型天线、倒F型天线等1/4波长天线的芯片天线。不过,天线元件121并不限于1/4波长天线,除了芯片天线以外,还可以安装为印刷基板(PCB:PrintedCircuit Board)天线、柔性基板(FPC:Flexible Printed Circuit)天线、铸造的金属天线等。在作为天线元件121的芯片天线中,例如可以层叠有形成电感的导体材料、电介质材料以及磁性材料。
供电元件122连接在天线元件121与供电点123之间。供电元件122例如可以是含有铜等导体材料的铁丝、管等,或者也可以通过导电性的箔的粘贴、或刻蚀、印刷等而形成在基板110上。
通信电路130设置在基板110上,与天线电路120电连接。通信电路130经由天线电路120进行信号的发送处理和接收处理中至少一方。为了实现信号的发送,通信电路130例如可以包括调制器、数模转换器、上变频器、滤波器、功率放大器等。此外,为了实现信号的接收,通信电路130例如可以包括低噪声放大器、滤波器、下变频器、数模转换器、解调器等。此外,为了切换天线电路120的收发,通信电路130可以包括开关。
电池140设置在基板110上,对包括通信电路130的电子设备100内的各种要素提供能量。电池140例如可以是锂离子电池等二次电池,但也可以是其他二次电池或一次电池。此外,电池140也可以置换成更广义的能量供给部。该能量供给部可以相当于电池140,也可以提供例如通过振动发电等能量收集产生的电力。
如上所述,在应用例的电子设备100中,在基板110上的天线电路120的供电点123附近设定禁止区域112,禁止在该禁止区域112设置通信电路130和电池140等金属体。另一方面,例如螺纹构件等浮动导体允许设置在禁止区域112。因此,基板110的穿过螺纹构件的多个孔部中的至少一个(111)形成在禁止区域112内。因此,根据该电子设备100,能抑制由设置在天线电路120的周围的金属体引起的发射效率的降低,防止禁止区域112成为完全的死角空间并有效利用其壳体内部的有限的空间。即,电子设备100能确保其无线通信所需的性能的同时,进一步缩小其壳体内部最低限所需的空间。
§2构成例
图2中举例示出实施方式的电子设备100的外观。在图2中,电子设备100是像智能手表那样与腕表类似的形状,但电子设备100的形状并不限于此。在图2中描绘有:大致筒状的壳体210,在表面和背面具有开口;玻璃盖220,盖住壳体210的表面侧的开口(的至少一部分);以及带构件230,连接于壳体210。
壳体210是金属制或含有金属材料(例如,可以在非金属材料上镀敷金属)。由此,提高壳体210的耐久性,且使其成为具有高级感的设计的同时,具有如使用图6在后文中加以记述那样虚拟地延长天线电路120的电气长度的效果。
玻璃盖220含有玻璃或其他透光性材料,虽在图2中未图示,但供来自显示器的光透过。即,用户能越过玻璃盖220看见显示器的显示内容。需要说明的是,也可以将玻璃盖220简称为罩体构件。
带构件230与壳体210的背面、盖住背面侧的开口(的至少一部分)的背盖、或其他支承体连接。用户以使壳体210的背面朝向内侧的方式将带构件230卷绕在手腕附近,由此能穿戴电子设备100。需要说明的是,在如后文所述电子设备100具备血压计来作为其传感器部之一的情况下,带构件230能作为袖带来使用。
如图3中举例示出那样,电子设备100例如与智能手机、平板终端、笔记本电脑等作为其他计算机的用户装置310连接。电子设备100和用户装置310例如能使用Bluetooth等近距离无线通信来连接。电子设备100根据需要可以将血压数据、运动数据(例如,加速度数据或角速度数据)、或基于运动数据计算出的步数数据、活动量数据、卡路里消耗数据等传感器数据发送至用户装置310。反之,电子设备100也可以从用户装置310接收例如来电通知、邮件通知等各种数据,并显示在其显示器中。
用户装置310使用Bluetooth或WiFi等从电子设备100中接收传感器数据。另一方面,用户装置310也可以将用于显示在电子设备100中的各种数据发送至电子设备100。此外,如图3中举例示出那样,用户装置310能经由网络连接于服务器320。不过,用户装置310与服务器320的连接并不是必须的,也可以在电子设备100和用户装置310这两者间协作。用户装置310例如使用3G、4G等移动通信、Wi-Fi、Wi-max等,经由网络将传感器数据发送至服务器320。
除此之外,用户装置310也可以将由电子设备100发送的传感器数据图形化来显示。用户装置310中可以安装有用于管理传感器数据的应用程序。
服务器320存储从用户装置310发送的传感器数据。例如为了用于用户的保险参与评估、健康促进程序的成绩评价等,服务器320可以根据来自保险公司或程序运营商的PC(Personal Computer)等的访问发送该用户的传感器数据。
接着,使用图4,对电子设备100的硬件构成的一个例子进行说明。图4示意性地举例示出了电子设备100的硬件构成的一个例子。
如图4中举例示出那样,本实施方式的电子设备100可以是电连接有控制部410、通信电路130、操作输入部420、存储部430、输出装置440以及传感器部450的计算机。而且,在电子设备100中,天线电路120与通信电路130电连接,电池140向图4的各要素提供能量。
控制部410包括CPU(Central Processing Unit:中央处理单元)、RAM(RandomAccess Memory:随机接入存储器)、以及ROM(Read Only Memory:只读存储器)等。CPU将存储于存储部430的程序在RAM中展开。而且,通过CPU解释和执行该程序,控制部410能执行各种各样的信息处理。
例如,控制部410从通信电路130中接受接收数据,反之向通信电路130传输发送数据。此外,控制部410向输出装置440传输输出数据,命令由传感器部450进行的测量的开始/结束。而且,控制部410从操作输入部420中接受由用户进行的操作输入,并进行与之相应的动作,例如后文所述的显示器441的画面转移、与用户装置310之间的数据的收发、由传感器部450进行的测量的开始/结束控制等。
操作输入部420是接受由用户进行的操作输入的硬件。操作输入部420例如可以包括在电子设备100的壳体210的侧面配备的按钮、转柄等,或触摸屏。
存储部430是所谓的辅助存储装置,例如,可以是内置的闪存等半导体存储器。存储部430存储由控制部410执行的程序、由控制部410使用的数据(例如,各种传感器数据)等。
输出装置440可以包括显示运动图像、静止图像、文本等的显示器441,还可以包括输出声音、乐曲等的扬声器等其他设备。显示器441例如是液晶显示器、有机EL(electroluminescence:电致发光)显示器等。显示器441可以显示传感器数据、来自用户装置310的接收数据等。
传感器部450测量规定物理量并生成传感器数据,传输至控制部410。传感器部450除了图4中示出的血压计451以外,也可以包括运动传感器(例如,加速度传感器、陀螺传感器等)、照相机(影像传感器)、麦克风、脉搏波传感器、以及环境传感器(温度传感器、湿度传感器、气压传感器等)等。此外,传感器数据并不限于原始检测数据,可以包括通过对其进行校正、加工而生成的数据。
血压计451可以包括能按每一拍来对用户的血压进行连续测量的血压计(以下,称为连续型血压计)。连续型血压计可以根据脉搏波传播时间(PTT;Pulse Transit Time)连续测量用户的血压,也可以通过张力测量法或其他方法来实现连续测量。
血压计451可以代替连续型血压计或在其基础上包括不能连续测量的血压计(以下,称为非连续型血压计)。非连续型血压计例如可以是示波测量方式的血压计。示波测量方式的血压计检测在对袖带加压后减压的阶段的压脉搏波,并基于此来确定用户的血压。在血压计451包括示波测量方式的血压计的情况下,如上所述,电子设备100的带构件230可以被用作袖带。
非连续型血压计(特别是示波测量方式的血压计)与连续型血压计相比,有测量精度高的倾向。因此,血压计例如将满足某种条件(例如,由连续型血压计测量出的用户的血压数据显示规定状态)作为触发,从而使非连续型血压计代替连续型血压计进行工作,并以更高的精度测量血压数据。
需要说明的是,根据实施方式,可以对电子设备100的具体的硬件构成适当地进行构成要素的省略、置换以及追加。例如,控制部410可以包括多个处理器,电子设备100可以由多台信息处理装置等构成。
图5中举例示出了电子设备100的背面。如图5举例示出那样,在电子设备100中,壳体210的背面侧的开口(的至少一部分)被背盖510盖住。需要说明的是,壳体210和背盖510不必是单独的零件,也可以一体形成。
背盖510可以是金属制,但从抑制发射效率降低的观点来看,也可以完全不含有金属材料,或者在其至少一部分的区域不含有金属材料。该至少一部分的区域例如被定义为与天线电路120的设置区域平面地重叠。具体而言,将背盖510中的不含有金属材料的区域投影至与基板110大致平行的平面的正投影包含将天线电路120的设置区域投影至该平面的正投影。即,该背盖510(的至少一部分的区域)能作为由天线电路120进行收发的电磁波的发射口来使用。背盖510例如能通过螺纹固定连接于壳体210。也可以将背盖510简称为罩体构件。
此外,如上所述,壳体210具有虚拟地延长天线电路120的电气长度的效果。在基板110中与图5的虚线区域对应的区域中,如图6所示,天线元件121的顶端配置为接近壳体210的一部分,并在两者之间产生寄生电容。该寄生电容可以视为电容帽,能在抑制天线电路120的发射效率降低的同时,等效地延长天线电路120的电气长度。两者的距离例如设定在2mm以下,但并不限于此。
在天线电路120单独运转的情况下,天线电流如图7中举例示出那样,以天线元件121的顶端(开放端)附近成为波节,供电点123附近成为波腹的方式分布。另一方面,在天线元件121中连接有电容帽的情况下,如图8中举例示出那样,天线电流的波节的位置延伸至比图7的例子更远。这等效于天线电路120的电气长度被延长。因此,即使将天线电路120的电气长度设定得比目标频率的1/4波长短,也能使天线电路120在运行时的谐振频率接近于目标频率。
在图9中示出了电子设备100的剖面构造的一个例子。图9表示以与电子设备100的表面大致垂直的平面并且以穿过天线电路120的方式切断电子设备100后的剖面的一个例子。壳体210在开口连续的内壁面具有向该开口内侧突出的突起部。玻璃盖220由壳体210的突起部空出间隙地支承。
在壳体210的突起部与玻璃盖220的间隙填充有绝缘构件610。该绝缘构件610在密封该间隙来提高防水/防尘效果的同时,在壳体210的内部空间与外部空间之间形成通过电磁波的电狭缝。该电狭缝能作为由天线电路120进行收发的电磁波的发射口来使用。需要说明的是,绝缘构件610可以如图9所示在与显示器441之间具有间隙,也可以与显示器441相接。
发射口的长度优选为目标频率的1/4波长以上。假设,若将玻璃盖假定为直径3cm左右的圆盘状,则能确保其外周、即约10cm左右的发射口,这大于作为2.4GHz频带的电磁波中所需的发射口的长度的3cm。该电狭缝利用电子设备100的零件之间的间隙而形成,无需对壳体210或其他零件进行切削等加工,因此几乎不约束电子设备100的设计自由度。
[作用、效果]
如上所述,实施方式的电子设备在基板上设置天线电路、通信电路以及电池,但这些通信电路和电池禁止设置在基板中在天线电路的周围设定的禁止区域内。另一方面,在该电子设备中,基板具有在上述禁止区域内贯通其表面背面之间的用于螺纹固定的孔部。因此,根据该电子设备,能抑制由设置在天线电路的周围的金属体引起的发射效率的降低的同时,防止禁止区域成为完全的死角空间并有效利用其壳体内部的有限的空间。即,该电子设备能确保其无线通信所需的性能的同时,进一步缩小其壳体内部最低限所需的空间。
§3改进例
以上,对本发明的实施方进行了详细的说明,但到上述为止的说明在所有方面都只不过是本发明的例示。当然可以在不脱离本发明的保护范围的情况下进行各种改进、变形。例如,可以进行以下那样的变更。需要说明的是,以下,关于与上述实施方式相同的构成要素使用相应的符号,对于与上述实施方式相同的方面适当省略说明。以下的改进例也可以适当组合。
<4.1>
图9中示出了电子设备100的剖面构造,但其改进例在图10中示出。图10表示以与电子设备100的表面大致垂直的平面以穿过天线电路120的方式切断电子设备100的剖面的另一例子。与图9的例子同样地,壳体210在开口连续的内壁面具有向该开口内侧突出的突起部。不过,该突起部空出间隙地支承环状框710而不是玻璃盖220。
环状框710在表面和背面具有开口,是大致筒状的框体。环状框710在其开口连续的内壁具有向该开口内侧突出的突起部。玻璃盖220被该突起部空出间隙地支承。环状框710例如除了起到在对壳体210施加的外力传递至玻璃盖220时作为缓冲材料或装饰的作用之外,还具有如后文所述那样增设电狭缝的效果。环状框710(间接地)支承玻璃盖220,因此也可以称为支承构件。
在环状框710的突起部与玻璃盖220的间隙中填充有绝缘构件720。此外,在壳体210的突起部与环状框710的间隙中填充有绝缘构件730。这些绝缘构件720和绝缘构件730密封这些间隙来提高防水、防尘效果的同时,在壳体210的内部空间与外部空间之间形成通过电磁波的电狭缝。这些电狭缝能被用作由天线电路120进行收发的电磁波的发射口。需要说明的是,绝缘构件720和绝缘构件730可以分别如图10所示那样在与显示器441之间具有间隙,也可以与显示器441相接。
发射口的长度优选为目标频率的1/4波长以上。假设,若将玻璃盖假定为直径3cm左右的圆盘状,则能确保两处其外周、即约10cm左右的发射口,它们大于作为2.4GHz频带的电磁波所需的发射口的长度的3cm。这些电狭缝利用电子设备100的零件之间的间隙而形成,无需对壳体210或其他零件进行切削等加工,因此几乎不约束电子设备100的设计自由度。
需要说明的是,在不需要这些发射口中的一个的情况下,也可以省略绝缘构件720和绝缘构件730中的一个。此外,并不限于使用图9和图10来说明的形成于零件间的电狭缝,在电子设备100具有例如非接触供电等其他目的的开口的情况下,可以将该开口用作由天线电路120进行收发的电磁波的发射口。而且,即使在发射口的大小不满足目标频率的1/4波长的情况下,通过在该发射口的附近设置天线电路120,也能抑制发射效率降低。
不过,至此说明的实施方式在所有方面都只不过是本发明的例示。当然可以在不脱离本发明的范围的情况下进行各种改进、变形。就是说,当实施本发明时,也可以适当地采用与实施方式相应的具体的构成。需要说明的是,利用自然语言对各实施方式中出现的数据进行了说明,但具体而言,可以利用计算机可识别的伪语言、命令、参数、机器语言等来指定。
上述各实施方式的一部分或全部也可以像在专利请求的范围之外的以下所示那样,但并不限于此。
一种无线通信装置(100),具备:
基板(110);
天线电路(120),设置在所述基板上;
通信电路(130),设置在所述基板上,与所述天线电路电连接;和
能量供给部(140),设置在所述基板上,向所述通信电路供给能量,
所述能量供给部设置在所述基板中在所述天线电路的周围设定的区域(112)外,
所述基板具备在所述区域内贯通该基板的孔部(111)。
附图标记说明
100……电子设备
110……基板
111……孔部
112……禁止区域
120……天线电路
121……天线元件
122……供电元件
123……供电点
130……通信电路
140……电池
210……壳体
220……玻璃盖
230……带构件
310……用户装置
320……服务器
410……控制部
420……操作输入部
430……存储部
440……输出装置
441……显示器
450……传感器部
451……血压计
510……背盖
610、720、730……绝缘构件
710……环状框
Claims (9)
1.一种无线通信装置,其中,具备:
基板;
天线电路,设置在所述基板上;
通信电路,设置在所述基板上,与所述天线电路电连接;和
能量供给部,设置在所述基板上,向所述通信电路供给能量,
所述通信电路和能量供给部设置在所述基板中在所述天线电路的周围设定的区域外,
所述基板具备:孔部,在所述区域内贯通所述基板;和
电独立的浮动导体,安装在所述孔部,
所述基板为1枚,所述天线电路、所述通信电路以及所述能量供给部均设置在该1枚基板上。
2.根据权利要求1所述的无线通信装置,其中,还具备:支承体;和
螺纹构件,穿过所述孔部将所述基板固定于所述支承体,
所述螺纹构件含有金属材料。
3.根据权利要求1所述的无线通信装置,其中,
还具备至少容纳所述基板的壳体,
所述壳体含有金属材料,
所述天线电路设置为在所述壳体之间产生寄生电容。
4.根据权利要求3所述的无线通信装置,其中,
所述天线电路的电气长度比目标频率的1/4波长短。
5. 一种传感器装置,具备:
权利要求1所述的无线通信装置;和
传感器,测量物理量,生成传感器数据,
所述通信电路经由所述天线电路发送所述传感器数据。
6.一种传感器装置,具备:
权利要求1所述的无线通信装置;
传感器,测量物理量,生成传感器数据;和
显示器,显示所述传感器数据。
7.根据权利要求6所述的传感器装置,其中,
所述传感器包括血压计。
8.根据权利要求7所述的传感器装置,其中,还具备:
筒状的壳体,在表面和背面分别具有第一开口和第二开口;
第一罩构件,盖住所述第一开口的至少一部分;
第二罩构件,盖住所述第二开口的至少一部分,
所述壳体含有金属材料,
所述第一罩构件含有供来自所述显示器的光透过的透光性材料,
所述第二罩构件在其至少一部分的区域中不含有金属材料,
所述壳体至少容纳所述基板,
将所述第二罩构件的所述至少一部分的区域投影至与所述基板大致平行的平面的第一正投影包含将所述天线电路的设置区域投影至所述平面的第二正投影。
9. 一种可穿戴设备,其中,具备:
权利要求8所述的传感器装置;和
带构件,连接于所述壳体。
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