CN113571895B - 天线装置的接地结构、天线装置及电子设备 - Google Patents
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Abstract
本申请提供一种天线装置的接地结构、天线装置及电子设备,接地结构的绝缘基板包括相对设置的第一面和第二面,第一导电件设置于第一面,第二导电件设置于第二面,绝缘基板承载电路模块,电路模块的第一端与第一导电件电连接,电路模块的第二端与第二导电件电连接,天线辐射体可以通过电路模块实现接地。基于此,本申请的天线装置及接地结构,电路模块不需要受限于电路板的设置位置,电路模块和绝缘基板可以设置在电子设备或天线装置的拐角或者其他电路板不易延伸的位置,电路模块和绝缘基板的设置位置更灵活,更利于天线装置实现接地。
Description
技术领域
本申请涉及通信技术领域,特别涉及一种天线装置的接地结构、天线装置及电子设备。
背景技术
随着通信技术的发展,诸如智能手机等电子设备能够实现的功能越来越多,电子设备内部设置的天线辐射体也越来越多,与天线辐射体电连接的调谐电路、匹配电路、调频电路、隔离电路、滤波电路等电路结构也越来越多。
但是,当天线辐射体设置于电子设备的拐角或者其他电路板不易延伸的位置时,设置于电路板上的电路结构与天线辐射体之间的电连接难度较大,天线辐射体难以通过电路结构实现接地。
发明内容
本申请提供一种天线装置的接地结构、天线装置及电子设备,天线装置可以不受限于电路板的设置位置而可以通过接地结构的电路模块实现接地。
第一方面,本申请提供一种天线装置的接地结构,包括:
绝缘基板,包括相对设置的第一面和第二面;
第一导电件,设置于所述第一面,所述第一导电件用于与天线辐射体电连接;
第二导电件,设置于所述第二面,所述第二导电件用于与接地平面电连接;
电路模块,所述绝缘基板承载所述电路模块,所述电路模块的第一端与所述第一导电件电连接,所述电路模块的第二端与所述第二导电件电连接,所述天线辐射体通过所述电路模块接地。
第二方面,本申请还提供了一种天线装置,包括:
天线辐射体;及
接地结构,所述接地结构包括绝缘基板、第一导电件、第二导电件和电路模块,所述绝缘基板承载所述电路模块,所述绝缘基板包括相对设置的第一面和第二面,所述第一导电件设置于所述第一面,所述第二导电件设置于所述第二面;所述第一导电件与所述天线辐射体电连接,所述第二导电件与接地平面电连接,所述电路模块的第一端与所述第一导电件电连接,所述电路模块的第二端与所述第二导电件电连接,所述天线辐射体通过所述电路模块接地。
第三方面,本申请还提供了一种电子设备,包括如上所述的天线装置。
本申请提供的天线装置的接地结构、天线装置及电子设备,接地结构的绝缘基板包括相对设置的第一面和第二面,第一导电件设置于第一面,第二导电件设置于第二面,绝缘基板承载电路模块,电路模块的第一端与第一导电件电连接,电路模块的第二端与第二导电件电连接,天线辐射体可以通过电路模块实现接地。基于此,本申请的天线装置及接地结构,电路模块不需要设置于天线装置或电子设备的电路板上,电路模块不需要受限于电路板的设置位置,电路模块和绝缘基板可以设置在电子设备或天线装置的拐角或者其他电路板不易延伸的位置,电路模块和绝缘基板的设置位置更灵活;当天线辐射体设置于电路板不易延伸的位置时,接地结构可以设置于该位置并与天线辐射体电连接,天线辐射体与电路模块的电连接难度较低,天线辐射体可以通过电路模块实现接地。
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天线装置的第一种结构示意图。
图2为本申请实施例提供的天线装置的第二种结构示意图。
图3为图1所示的接地结构的第一种结构示意图。
图4为本申请实施例提供的天线装置的第三种结构示意图。
图5为图4所示的接地结构的一种结构示意图。
图6为图1所示的接地结构的第二种结构示意图。
图7为包括图6所示的天线装置与不包括图6所示的天线装置的结构对比示意图。
图8为包括图6所示的天线装置与不包括图6所示的天线装置的驻波比对比示意图。
图9为图1所示的接地结构的第三种结构示意图。
图10为包括图9所示的天线装置与不包括图9所示的天线装置的结构对比示意图。
图11为包括图9所示的天线装置与不包括图9所示的天线装置的驻波比对比示意图。
图12为图1所示的接地结构的第四种结构示意图。
图13为包括图12所示的天线装置与不包括图12所示的天线装置的结构对比示意图。
图14为包括图12所示的天线装置与不包括图12所示的天线装置的驻波比对比示意图。
图15为本申请实施例提供的电子设备的第一种结构示意图。
图16为本申请实施例提供的电子设备的第二种结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图1至16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付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请的保护范围。
在本文中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。
本申请实施例提供一种天线装置,天线装置可以实现无线通信功能。例如天线装置可以传输无线保真(Wireless Fidelity,简称Wi-Fi)信号、全球定位系统(GlobalPositioning System,简称GPS)信号、第三代移动通信技术(3th-Generation,简称3G)、第四代移动通信技术(4th-Generation,简称4G)、第五代移动通信技术(5th-Generation,简称5G)、近场通信(Near field communication,简称NFC)信号、蓝牙信号、超宽带通信信号等。
请参考图1,图1为本申请实施例提供的天线装置的第一种结构示意图。天线装置100可以包括天线辐射体110、馈源120、接地结构130和接地平面140。
馈源120可与天线辐射体110直接或间接电连接,馈源120可向天线辐射体110提供射频信号,该射频信号可激励天线辐射体110传输无线信号,例如但不限于传输3G、4G、5G、GPS、Wi-Fi、NFC信号。
接地平面140用于形成公共地。接地平面140可以通过电子设备、天线装置100中的导体、印刷线路或者金属印刷层等形成。例如,接地平面140可以设置在电子设备的电路板上,接地平面140还可以形成在电子设备的中框上,或者也可以通过金属后壳来形成接地平面140。
需要说明的是,以上仅为接地平面140的形成方式的示例性举例,其并不限于此,其他可形成接地平面140的方式均在本申请实施例的保护范围内,本申请实施例对此不进行具体限定。
天线辐射体110可以传输无线信号。天线辐射体110可与馈源120直接或间接电连接,例如,天线辐射体110上可以设置电连接点111,馈源120可通过该电连接点111与天线辐射体110电连接。
天线辐射体110也可通过接地结构130可与接地平面140直接或间接电连接,例如,天线辐射体110上可以设置接地点112,接地平面140上可设置接地端(图1未示),接地结构130可分别与该接地点112和接地端电连接。当馈源120向天线辐射体110馈入射频信号时,射频信号可以在天线辐射体110上流动并可通过接地结构130流入接地平面140中实现回地。
可以理解的是,天线辐射体110可以通过一个或多个接地结构130实现接地。例如,如图1所示,天线装置100可通过一个接地结构130实现接地。再例如,请参考图2,图2为本申请实施例提供的天线装置的第二种结构示意图,当天线辐射体110的辐射枝节较长,或者天线辐射体110可以形成多个天线模态时,天线辐射体110可以通过多个接地结构130接地,例如图2中天线辐射体110通过两个接地结构130接地,此时,天线辐射体110可形成多个谐振并传输多种不同频段的无线信号。
接地结构130可以分别与天线辐射体110和接地平面140电连接,以使天线辐射体110可通过接地结构130实现接地。请结合图1并请参考图3,图3为图1所示的接地结构的第一种结构示意图。接地结构130可以包括绝缘基板131、第一导电件132、第二导电件133和电路模块134。
绝缘基板131可以包括相对设置的第一面1311和第二面1312,第一面1311可以靠近天线辐射体110设置,该第二面1312可以靠近接地平面140设置。该第一面1311和第二面1312之间可以相互绝缘。
可以理解的是,绝缘基板131可以是介质基板。介质基板可以采用聚四氟乙烯(FR4)材料制作,当然,介质基板也可以采用其他材料制作。本申请实施例对绝缘基板131的具体结构不进行限定。
第一导电件132可以设置于第一面1311,第一导电件132的一端可与天线辐射体110电连接,例如与天线辐射体110上接地点112电连接。第一导电件132的另一端可与电路模块134的第一端电连接。
可以理解的是,接地结构130可以包括一个或多个第一导电件132,例如图3中接地结构130包括两个第一导电件132。其中,每一第一导电件132的一端可与天线辐射体110电连接,每一第一导电件132的另一端可电连接于电路模块134的第一端。
当天线辐射体110通过多个第一导电件132与电路模块134电连接时,天线辐射体110与电路模块134的电接触面积较大,天线辐射体110与电路模块134之间的电连接稳定性更优。
可以理解的是,第一导电件132可以为导电弹片。具有弹性的第一导电件132可进一步使天线辐射体110与电路模块134的电连接更稳定。当然,第一导电件132也可以为其他的结构,例如但不限于为导线线缆,本申请实施例对第一导电件132的具体结构不进行限定。
第二导电件133可以设置于第二面1312,第二导电件133的一端可与接地平面140电连接,例如与接地平面140上的接地端电连接,第二导电件133的另一端可与电路模块134的第二端电连接。
可以理解的是,接地结构130可以包括一个或多个第二导电件133,例如图3中接地结构130包括两个第二导电件133。每一第二导电件133的一端可与电路模块134的第二端电连接,每一第一导电件132的另一端可电连接于接地平面140。
当电路模块134通过多个第二导电件133与接地平面140电连接时,电路模块134与接地平面140的电接触面积较大,电路模块134与接地平面140之间的电连接稳定性更优。
可以理解的是,第二导电件133可以为导电弹片。具有弹性的第二导电件133可进一步使电路模块134与接地平面140的电连接更稳定。当然,第二导电件133也可以为其他的结构,例如但不限于为导线线缆,本申请实施例对第二导电件133的具体结构不进行限定。
电路模块134可以设置于绝缘基板131上,例如,电路模块134可以设置于绝缘基板131的第一面1311,也可以设置于绝缘基板131的第二面1312,还可以设置于绝缘基板131的内部。绝缘基板131可以承载电路模块134。
可以理解的是,电路模块134可以但不限于通过蚀刻、粘接等方式形成在绝缘基板131上,电路模块134也可以但不限于通过螺钉等连接件连接于绝缘基板131。需要说明的是,本申请实施例对电路模块134的设置位置以及电路模块134的形成方式不进行限定。
电路模块134可以串联于第一导电件132和第二导电件133之间,天线辐射体110上的射频信号可以通过第一导电件132、电路模块134、第二导电件133而流入至接地平面140内,天线辐射体110可通过电路模块134实现接地。
可以理解的是,电路模块134可以通过导线与第一导电件132、第二导电件133电连接,例如,电路模块134可以是印制电路,电路模块134及导线可以通过蚀刻等方式形成在绝缘基板131的第一面1311或第二面1312上。
当然,电路模块134可以通过其他的方式与第一导电件132、第二导电件133电连接,例如,电路模块134可以通过贯穿第一面1311和第二面1312的金属镀孔与第一导电件132、第二导电件133电连接。本申请实施例对电路模块134与第一导电件132、第二导电件133的具体电连接方式不进行限定。
可以理解的是,电路模块134可以包括一个或多个电阻、电容、电感、开关元件的任意串联、并联的组合。电路模块134可以但不限于为滤波电路、调谐电路、调频电路、隔直电路等,在此不再详述。
本申请实施例的天线装置100及接地结构130,接地结构130的绝缘基板131包括相对设置的第一面1311和第二面1312,第一导电件132设置于第一面1311,第二导电件133设置于第二面1312,绝缘基板131承载电路模块134,电路模块134的第一端与第一导电件132电连接,电路模块134的第二端与第二导电件133电连接,天线辐射体110可以通过电路模块134实现接地。基于此,本申请实施例的天线装置100及接地结构130,电路模块134不需要设置于天线装置100或电子设备的电路板上,电路模块134不需要受限于电路板的设置位置,电路模块134和绝缘基板131可以设置在电子设备或天线装置100的拐角或者其他电路板不易延伸的位置,电路模块134和绝缘基板131的设置位置更灵活,当天线辐射体110设置于电路板不易延伸的位置时,接地结构130可以设置于该位置并与天线辐射体110电连接,天线辐射体110与电路模块134的电连接难度较低,天线辐射体110可以通过电路模块134实现接地,天线辐射体110的接地设计更容易实现。
请参考图4和5,图4为本申请实施例提供的天线装置的第三种结构示意图,图5为图4所示的接地结构的一种结构示意图。天线装置100还可以包括检测模块150。
检测模块150可以与天线辐射体110直接或间接的电连接。例如,检测模块150可以电连接于天线辐射体110的电连接点111,此时,当检测模块150和馈源120均电连接于同一电连接点111,可以减少电连接点111的数量。
检测模块150可以向天线辐射体110提供检测信号,以检测天线辐射体110的电磁波吸收比率值(Specific absorption rate,简称“SAR”),检测模块150可以是SAR传感器。
可以理解的是,可以用SAR值来评价电子设备产生的电磁辐射对人体的影响。SAR值越大,表示对人体的影响越大。检测模块150与天线辐射体110电连接,可以检测天线辐射体110传输无线信号时的SAR值。
可以理解的是,检测信号可以是区别于射频信号的电信号,例如当射频信号为交流信号。中高频信号时,检测信号可以是直流信号或者低频/超低频信号。检测信号可以在天线辐射体110上流动,并且,检测信号不需要流入接地平面140而实现回地。检测模块150可以通过该检测信号检测天线辐射体110与接地平面140构成电容的电容值,当人体、桌面等障碍物靠近天线辐射体110时,检测信号会产生变化,从而可以检测出天线辐射体110的SAR值。
当天线装置100同时包括检测模块150和馈源120时,接地结构130的电路模块134可以阻止检测信号通过而允许射频信号通过,检测信号可以在天线辐射体110上流动并不接地,而射频信号可以在天线辐射体110上流动并通过电路模块134接地,从而检测模块150与天线辐射体110均可以正常工作。
可以理解的是,接地结构130的电路模块134可以是隔直电路。如图5所示,电路模块134可以包括第一电容C1,该第一电容C1可以是隔直电容,第一电容C1可以阻止直流特性的检测信号通过而可以允许交流特性的射频信号通过,天线装置100可以实现SAR传感器与天线辐射体110的共体设计。
可以理解的是,电路模块134也可以是带通带阻电路,例如电路模块134可以为LC振荡电路(图5未示)。由于检测模块150一般为低频或超低频信号,而射频信号一般为高频信号,电路模块134可以是通高频而阻低频/超低频的LC振荡电路,天线装置100也可以实现SAR传感器与天线辐射体110的共体设计。
需要说明的是,电路模块134的具体结构并不局限于上述距离,凡是可阻止检测信号通过而允许射频信号通过的结构均在本申请实施例的保护范围内,本申请实施例对电路模块134的具体结构不进行限定。
本申请实施例的天线装置100及接地结构130,接地结构130的电路模块134可以阻止检测信号通过而允许射频信号通过,从而,检测信号不会通过电路模块134接地而射频信号可通过电路模块134接地,天线装置100可以实现SAR传感器与天线辐射体110的共体设计;同时,由于电路模块134不需要受限于电路板的设置位置,SAR传感器可以检测设置于任意位置处的天线辐射体110的SAR值,天线装置100的SAR值的检测更准确。
其中,请再次参考图4,天线装置100还可以包括第一隔离电路160和第二隔离电路170。
第一隔离电路160可以串联于馈源120与天线辐射体110之间,第一隔离电路160可以阻止检测信号通过而允许射频信号通过。
可以理解的是,第一隔离电路160可以包括第二电容C2,该第二电容C2的一端可与馈源120电连接,该第二电容C2的另一端可与天线辐射体110的电连接点111电连接。
可以理解的是,该第二电容C2可以是隔直电容,也可以是大电容(电容值大于33pF),第二电容C2可以阻止检测信号通过而允许射频信号通过。
第二隔离电路170可以串联于检测模块150与天线辐射体110之间,第二隔离电路170可以允许检测信号通过而阻止射频信号通过。
可以理解的是,第二隔离电路170可以包括第一电感L1,该第一电感L1的一端可与检测模块150电连接,该第一电感L1的另一端可与天线辐射体110的电连接点111连接,该第一电感L1可以是通直隔交电感,第一电感L1可以阻止射频信号通过而允许检测信号通过。
可以理解的是,第一隔离电路160、第二隔离电路170的结构并不局限于上述举例,凡是可实现阻止检测信号通过而允许射频信号通过的第一隔离电路160的结构、可实现阻止射频信号通过而允许检测信号通过的第二隔离电路170的结构均在本申请实施例的保护范围内,本申请实施例对此不进行限定。
本申请实施例的天线装置100,第一隔离电路160可以阻止检测信号流入至馈源120中而影响馈源120的正常工作,第二隔离电路170可以阻止射频信号流入至检测模块150中而影响检测模块150的正常工作,从而本申请实施例的天线装置100可以具有较优的射频性能,同时,检测模块150检测的天线辐射体110的SAR值也更准确。
其中,接地结构130的电路模块134除了可以阻止检测模块150的检测信号通过而允许射频信号通过以实现SAR传感器与天线辐射体110的共体设计外,接地结构130的电路模块134还可以调节天线辐射体110传输的无线信号的频率,或者还可以调节天线辐射体110传输无线信号时的模态。
示例性的,请结合图1并请参考图6至图8,图6为图1所示的接地结构的第二种结构示意图,图7为包括图6所示的天线装置与不包括图6所示的天线装置的结构对比示意图,图8为包括图6所示的天线装置与不包括图6所示的天线装置的驻波比对比示意图。
如图6所示,接地结构130的电路模块134可以改变天线辐射体110的有效电长度并改变天线辐射体110传输无线信号的频率,电路模块134可为调频电路。调频电路可包括第三电容C3,第三电容C3可串联在第一导电件132和第二导电件133之间,该第三电容C3可为大电容(一般指电容值大于33pF)。如图7上部的图所示,当天线辐射体110不通过电路模块134回地时,天线辐射体110的有效电长度为D1,此时,如图8上部的图所示,天线辐射体110传输的无线信号的频率为f1。如图7下部的图所示,当天线辐射体110通过电路模块134回地时,天线辐射体110的有效电长度为D2,此时,如图8下部的图所示,天线辐射体110传输的无线信号的频率为f2。本申请实施例的起调频电路作用的电路模块134,可以改变天线辐射体110的电长度,并可调节天线辐射体110传输的无线信号的频率。
需要说明的是,起调频电路作用的电路模块134除了设置大电容外,还可以设置0欧姆电阻,也即,起调频电路作用的电路模块134可以包括0欧姆电阻。凡是可改变天线辐射体110的电长度的方案均在本申请实施例的保护范围内,本申请实施例对起调频电路作用的电路模块134的具体结构不进行限定。
再示例性的,请结合图1并请参考图9至和图11,图9为图1所示的接地结构的第三种结构示意图,图10为包括图9所示的天线装置与不包括图9所示的天线装置的结构对比示意图,图11为包括图9所示的天线装置与不包括图9所示的天线装置的驻波比对比示意图。
如图9所示,接地结构130的电路模块134可以根据电感、电容的频选特性,电路模块134可以调节天线辐射体110传输无线信号的频率,实现天线模态的调节,电路模块134可为调谐电路。电路模块134可包括第二电感L2,第二电感L2可串联在第一导电件132和第二导电件133之间。如图10和图11上部的图所示,当天线辐射体110不通过电路模块134回地时,天线辐射体110传输的无线信号的频率为f3,天线辐射体110可传输第一类型的无线信号(例如中频信号);如图10和图11下部的图所示,当天线辐射体110通过电路模块134回地时,天线辐射体110传输的无线信号的频率为f4,天线辐射体110可传输第二类型的无线信号(例如高频信号)。本申请实施例起调谐电路作用的电路模块134可以调节天线辐射体110传输无线信号的频率,实现天线模态的调节。
又示例性的,请结合图1并请参考图12至图14,图12为图1所示的接地结构的第四种结构示意图,图13为包括图12所示的天线装置与不包括图12所示的天线装置的结构对比示意图,图14为包括图12所示的天线装置与不包括图12所示的天线装置的驻波比对比示意图。
如图12所示,接地结构130的电路模块134可以根据电感、电容的频选特性,电路模块134还可以使天线辐射体110形成新的谐振,实现天线模态的调节,电路模块134可为调谐电路。电路模块134可包括第三电感L3和第四电容C4,第三电感L3和第四电容C4和形成LC振荡电路,第三电感L3和第四电容C4可串联在第一导电件132和第二导电件133之间。如图13和图14上部的图所示,当天线辐射体110不通过电路模块134回地时,天线辐射体110可形成第一谐振,天线辐射体110可传输频率为f5的无线信号;如图13和图14下部的图所示,当天线辐射体110通过电路模块134回地时,天线辐射体110可形成第一谐振和第二谐振,天线辐射体110可传输频率为f5和f6的无线信号。本申请实施例起调谐作用的电路模块134可以对天线辐射体110传输无线信号模态进行调节。
可以理解的是,以上仅为接地结构130的电路模块134的示例性举例,电路模块134的具体结构不局限于上述举例,其他可实现天线辐射体110传输的射频信号接地的方案均在本申请实施例的保护范围内,在此不再详述。
基于上述接地结构130及天线装置100,本申请实施例还提供了一种电子设备,电子设备可以是智能手机、平板电脑等设备,还可以是游戏设备、增强现实(AugmentedReality,简称AR)设备、汽车装置、数据存储装置、音频播放装置、视频播放装置、笔记本电脑、桌面计算设备等。
请参考图15,图15为本申请实施例提供的电子设备的第一种结构示意图。电子设备10可以包括显示屏200、中框300、电路板400、电池500和后壳600。
显示屏200可以设置在中框300上,并通过中框300连接至后壳600上,以形成电子设备10的显示面。显示屏200用于显示图像、文本等信息。其中,显示屏200可以包括液晶显示屏200(Liquid Crystal Display,LCD)或有机发光二极管(Organic Light-EmittingDiode,OLED)显示屏200等类型的显示器件。
中框300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300可以包括中板320和边框310,边框310可围绕中板320设置,中板320可为电子设备10中的电子器件或功能组件提供支撑作用,以将电子设备10的电子器件、功能组件安装到一起。
电路板400可以设置在中框300上以进行固定,并通过后壳600将电路板400密封在电子设备10的内部。其中,电路板400可以为电子设备10的主板。馈源120和检测模块150可以设置于电路板400上。电路板400上也可以集成有处理器,此外还可以集成耳机接口、加速度检测模块150、陀螺仪、马达等功能组件中的一个或多个。同时,显示屏200可以电连接至电路板400,以通过电路板400上的处理器对显示屏200的显示进行控制。
电池500设置在中框300上,并通过后壳600将电池500密封在电子设备10的内部。同时,电池500电连接至电路板400,以实现电池500为电子设备10供电。其中,电路板400上可以设置有电源管理电路。电源管理电路用于将电池500提供的电压分配到电子设备10中的各个电子器件。
后壳600与中框300连接。例如,后壳600可以通过诸如双面胶等粘接剂贴合到中框300上以实现与中框300的连接。其中,后壳600用于与中框300、显示屏200共同将电子设备10的电子器件和功能组件密封在电子设备10内部,以对电子设备10的电子器件和功能组件形成保护作用。
其中,电子设备10可以包括前述实施例中的天线装置100,天线装置100可以设置于电子设备10。例如,天线装置100可以设置于电子设备10的壳体上(即电子设备10的表面);天线装置100也可以设置于电子设备10的中框300上,天线装置100还可以设置于电子设备10的内部。天线装置100可以但不限于设置于电子设备10的中框300的底板、电路板400、电子设备10的小板、主板、电子设备10的天线支架等。
需要说明的是,凡是可承载天线装置100的结构均可以作为本申请实施例的天线装置100的承载部件,本申请实施例对天线装置100设置于电子设备10的具体位置不进行限定。
基于上述天线装置100及电子设备10的结构,请参考图16,图16为本申请实施例提供的电子设备的第二种结构示意图。
电子设备10的中板320可以形成接地平面140,电子设备10可以包括边框310,边框310可以环绕中板320设置,边框310上可以开设第一缝隙101和第二缝隙102,第一缝隙101和第二缝隙102可使边框310形成金属枝节311,天线装置100的天线辐射体110可以包括该金属枝节311,该金属枝节311可形成天线辐射体110。
同时,金属枝节311与中板320之间可以开设第三缝隙103,该第一缝隙101、第二缝隙102和第三缝隙103可使金属枝节311呈悬浮状态,金属枝节311与中板320之间可形成容纳空间104,天线装置100的接地结构130可设置在该容纳空间104内。
可以理解的是,接地结构130可以插入容纳空间104内,也即,接地结构130可与中板320或金属枝节311插入式卡接,二者可为可拆卸式连接。当然,接地结构130也可以通过其他的方式设置于容纳空间104,本申请实施例对接地结构130设置于容纳空间104的方式不进行限定。
当接地结构130设置于容纳空间104时,绝缘基板131的第一面1311可以朝向金属枝节311设置,绝缘基板131的第二面1312可以朝向中板320设置,以使得第一导电件132可与金属枝节311接触并实现电连接,第二导电件133可与接地平面140接触并实现电连接。
可以理解的是,绝缘基板131的形状、结构可以根据电子设备10的实际情况进行设计。例如,绝缘基板131可以设置为同一尺寸的矩形结构,绝缘基板131可以插入任意位置处的金属枝节311与中框300形成的容纳空间104内,此时,接地结构130可形成标准部件,可适用于电子设备10的任意位置。
当然,绝缘基板131也可以根据天线辐射体110的具体位置而进行形状设计,例如,当天线辐射体110设置于电子设备10的拐角时,绝缘基板131也可以为与拐角弧度近似的弧形结构,此时,绝缘基板131的第一面1311和第二面1312可与电子设备10的拐角贴合,更利于绝缘基板131上的第一导电件132、第二导电件133与天线辐射体110、接地平面140的电连接。
可以理解的是,由于本申请的天线装置100设置了接地结构130,因此,天线装置100可以如图12所示而设置于电子设备10的拐角处,虽然,电子设备10的电路板400受到前置摄像头的影响而不能延伸至拐角,但是,由于接地结构130的绝缘基板131可以承载接地结构130的电路模块134,天线装置100可以通过接地结构130的电路模块134实现接地,天线装置100的接地设计更简单。
本申请实施例的电子设备10,天线装置100的接地结构130不需要受限于电路板400的设置位置,天线装置100可以设置于电子设备10的任意位置,天线装置100的位置设计更灵活。
需要理解的是,在本申请的描述中,诸如“第一”、“第二”等术语仅用于区分类似的对象,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。
以上对本申请实施例所提供的天线装置的接地结构、天线装置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的方法及其核心思想;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 (13)
1.一种天线装置的接地结构,其特征在于,应用于电子设备,所述电子设备包括中板和边框,所述中板形成接地平面,所述边框上形成有金属枝节,所述金属枝节形成天线辐射体,所述金属枝节与所述中板之间形成容纳空间,所述接地结构设置于所述容纳空间内并分别与所述金属枝节和所述中板连接;所述接地结构包括:
绝缘基板,包括相对设置的第一面和第二面;
第一导电件,设置于所述第一面,所述第一导电件用于与天线辐射体电连接;
第二导电件,设置于所述第二面,所述第二导电件用于与接地平面电连接;
电路模块,所述绝缘基板承载所述电路模块,所述电路模块的第一端与所述第一导电件电连接,所述电路模块的第二端与所述第二导电件电连接,所述天线辐射体通过所述电路模块接地。
2.根据权利要求1所述的天线装置的接地结构,其特征在于,所述接地结构包括多个第一导电件,每一所述第一导电件电连接于所述第一端;和/或,所述接地结构包括多个第二导电件,每一所述第二导电件电连接于所述第二端。
3.根据权利要求1所述的天线装置的接地结构,其特征在于,所述第一导电件为导电弹片;和/或,所述第二导电件为导电弹片。
4.根据权利要求1至3任一项所述的天线装置的接地结构,其特征在于,所述天线辐射体用于传输馈源提供的射频信号及检测模块提供的检测信号;
所述电路模块用于阻止所述检测信号通过而允许所述射频信号通过,所述射频信号通过所述电路模块接地。
5.根据权利要求1至3任一项所述的天线装置的接地结构,其特征在于,所述电路模块用于调节所述天线辐射体传输的无线信号的频率;和/或,所述电路模块用于调节所述天线辐射体传输无线信号时的模态。
6.一种天线装置,其特征在于,应用于电子设备,所述电子设备包括中板和边框,所述中板形成接地平面,所述边框上形成有金属枝节,所述金属枝节形成天线辐射体,所述金属枝节与所述中板之间形成容纳空间;所述天线装置包括:
天线辐射体;及
接地结构,设置于所述容纳空间内并分别与所述金属枝节和所述中板连接;所述接地结构包括绝缘基板、第一导电件、第二导电件和电路模块,所述绝缘基板承载所述电路模块,所述绝缘基板包括相对设置的第一面和第二面,所述第一导电件设置于所述第一面,所述第二导电件设置于所述第二面;所述第一导电件与所述天线辐射体电连接,所述第二导电件与接地平面电连接,所述电路模块的第一端与所述第一导电件电连接,所述电路模块的第二端与所述第二导电件电连接,所述天线辐射体通过所述电路模块接地。
7.根据权利要求6所述的天线装置,其特征在于,还包括:
馈源,与所述天线辐射体电连接,所述馈源用于向所述天线辐射体提供射频信号;及
检测模块,与所述天线辐射体电连接,所述检测模块用于向所述天线辐射体提供检测信号;其中,
所述电路模块用于阻止所述检测信号通过而允许所述射频信号通过,所述射频信号通过所述电路模块接地。
8.根据权利要求7所述的天线装置,其特征在于,还包括:
第一隔离电路,串联于所述馈源与所述天线辐射体之间,所述第一隔离电路用于阻止所述检测信号通过而允许所述射频信号通过;及
第二隔离电路,串联于所述检测模块与所述天线辐射体之间,所述第二隔离电路用于允许所述检测信号通过而阻止所述射频信号通过。
9.根据权利要求8所述的天线装置,其特征在于,所述天线辐射体上设有电连接点,所述馈源和所述检测模块与所述电连接点电连接。
10.根据权利要求6所述的天线装置,其特征在于,所述电路模块用于调节所述天线辐射体传输的无线信号的频率;和/或,所述电路模块用于调节所述天线辐射体传输无线信号时的模态。
11.根据权利要求6至10任一项所述的天线装置,其特征在于,所述接地结构包括多个第一导电件,每一所述第一导电件电连接于所述第一端;和/或,所述接地结构包括多个第二导电件,每一所述第二导电件电连接于所述第二端。
12.根据权利要求6至10任一项所述的天线装置,其特征在于,所述第一导电件为导电弹片;和/或,所述第二导电件为导电弹片。
13.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括中板和边框,所述中板形成接地平面,所述边框上形成有金属枝节,所述金属枝节形成天线辐射体,所述金属枝节与所述中板之间形成容纳空间;所述电子设备还包括如权利要求6至12任一项所述的天线装置。
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