CN115117607A - 天线装置及电子设备 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例提供一种天线装置及电子设备,天线装置包括:第一辐射体,第一辐射体上设置有馈电点,第一辐射体在馈电点两侧形成第一辐射臂和第二辐射臂,第一辐射臂用于产生第一频段的谐振,第二辐射臂用于产生第二频段的谐振;寄生辐射体,寄生辐射体接地,寄生辐射体与第一辐射体电耦合,寄生辐射体用于产生第三频段的谐振。本申请实施例提供的天线装置,通过第一辐射体以及寄生辐射体与第一辐射体的电耦合,能够产生三个不同频段的谐振,无需为每一个频段都单独设置一个辐射体,也无需在每一个辐射体上都单独进行馈电,因此能够简化天线的设计,减少天线的数量。
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支持的通信模式越来越多,例如4G通信、5G通信、WiFi(Wireless Fidelity,无线保真)通信、GPS(Global PositioningSystem,全球定位系统)通信等。从而,电子设备上需要设置更多的天线来实现这些通信功能。
因此,如何在电子设备有限的布局空间内合理设置这些天线成为难题。
发明内容
本申请实施例提供一种天线装置及电子设备,可以简化天线的设计,减少天线的数量,从而减少天线对电子设备内部布局空间的占用。
本申请实施例提供一种天线装置,包括:
第一辐射体,所述第一辐射体上设置有馈电点,所述第一辐射体在所述馈电点两侧形成第一辐射臂和第二辐射臂,所述第一辐射臂用于产生第一频段的谐振,所述第二辐射臂用于产生第二频段的谐振;
寄生辐射体,所述寄生辐射体接地,所述寄生辐射体与所述第一辐射体电耦合,所述寄生辐射体用于产生第三频段的谐振。
本申请实施例还提供一种电子设备,包括:
壳体;
天线装置,设置于所述壳体,所述天线装置为上述天线装置。
本申请实施例提供的天线装置,通过第一辐射体的第一辐射臂可以产生第一频段的谐振,通过第一辐射体的第二辐射臂可以产生第二频段的谐振,并且通过寄生辐射体与第一辐射体电耦合,能够在寄生辐射体上产生第三频段的谐振,并且寄生辐射体无需单独进行馈电。因此,通过第一辐射体以及寄生辐射体与第一辐射体的电耦合,能够产生三个不同频段的谐振,从而实现三个频段的无线通信功能,无需为每一个频段都单独设置一个辐射体,也无需在每一个辐射体上都单独进行馈电,因此能够简化天线的设计,减少天线的数量,从而减少天线对电子设备内部布局空间的占用。
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电子设备的第三种结构示意图。
图4为图3所示电子设备中寄生辐射体的结构示意图。
图5为本申请实施例提供的电子设备中天线装置的S参数示意图。
图6为本申请实施例提供的电子设备中天线装置传输GPS L5频段信号时的电流分布示意图。
图7为本申请实施例提供的电子设备中天线装置传输5GHz频段WiFi信号时的电流分布示意图。
图8为本申请实施例提供的电子设备中天线装置传输2.4GHz频段WiFi信号时的电流分布示意图。
图9为本申请实施例提供的电子设备中天线装置的第一辐射体与第二辐射体的隔离度示意图。
图10为本申请实施例提供的电子设备的壳体的结构示意图。
图11为本申请实施例提供的电子设备中天线装置的第一辐射体和寄生辐射体的第一种设置示意图。
图12为本申请实施例提供的电子设备中天线装置的第一辐射体和寄生辐射体的第二种设置示意图。
图13为本申请实施例提供的电子设备中天线装置的第一辐射体和寄生辐射体的第三种设置示意图。
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。
本申请实施例提供一种天线装置及电子设备。天线装置可以应用于电子设备,以实现电子设备的无线通信功能。其中,该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、AR(Augmented Reality,增强现实)设备、汽车、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。
同时参考图1至图3,图1为本申请实施例提供的电子设备200的第一种结构示意图,图2为本申请实施例提供的电子设备200的第二种结构示意图,图3为本申请实施例提供的电子设备200的第三种结构示意图。
电子设备200包括壳体20和天线装置40。天线装置40设置于壳体20,例如天线装置40的部分器件可以设置在壳体20内部,以及部分器件可以设置或者形成于壳体20上。其中,天线装置40能够发射和接收无线信号,例如能够发射和接收4G信号、5G信号、WiFi(Wireless Fidelity,无线保真)信号、GPS(Global Positioning System,全球定位系统)信号等,以实现对应的通信功能。
天线装置40包括第一辐射体42和寄生辐射体44。第一辐射体42和寄生辐射体44都可以为电子设备200中独立设置的辐射体,例如通过FPC(Flexible Printed Circuit,柔性电路板)、LDS(Laser Direct Structuring,激光直接成型)、PDS(Printed DirectStructuring,印刷直接成型)等方式设置的辐射体,也可以为通过电子设备200中的金属器件形成的辐射体。
第一辐射体42上设置有馈电点422。第一辐射体42在馈电点422两侧形成第一辐射臂424和第二辐射臂426。也可以理解为馈电点422将第一辐射体42划分为第一辐射臂424和第二辐射臂426,但第一辐射体42依然是一个整体。
在一些实施例中,如图1和图2所示,其中第一辐射臂424远离第二辐射臂426的端部悬空,第二辐射臂426远离第一辐射臂424的端部接地。例如,第二辐射臂426远离第一辐射臂424的端部可以与电子设备200的中框连接,并通过中框连接到电子设备200的系统地来实现接地。在另一些实施例中,如图3所示,其中第一辐射臂424远离第二辐射臂426的端部悬空,第二辐射臂426远离第一辐射臂424的端部也悬空,也即第一辐射体42的两个端部均悬空。在实际应用中,第二辐射臂426远离第一辐射臂424的端部是接地还是悬空,可以根据电子设备200内部的布局需求来设置。
本申请实施例中,第一辐射臂424用于产生第一频段的谐振,第二辐射臂426用于产生第二频段的谐振。在实际应用中,馈电点422用于向第一辐射体42馈入激励信号,例如可以馈入一个或两个激励信号。第一辐射体42在传输馈入的激励信号时,第一辐射臂424产生第一频段的谐振,并向外界辐射第一频段的无线信号;第二辐射臂426产生第二频段的谐振,并向外界辐射第二频段的无线信号。
例如,如图1至图3所示,天线装置40还包括馈源52,馈源52可以设置在电子设备200的电路板或主板上,馈源52可以理解为第一馈源。其中,馈源52与馈电点422电连接。馈源52用于产生第一激励信号和第二激励信号,并向第一辐射体42馈入该第一激励信号和第二激励信号。第一辐射臂424用于传输该第一激励信号以产生第一频段的谐振,第二辐射臂426用于传输该第二激励信号以产生第二频段的谐振。其中,第一激励信号与第二激励信号为不同的激励信号。
在一些实施例中,第一辐射臂424的长度小于第二辐射臂426的长度,第一辐射臂424可以理解为短臂,第二辐射臂426可以理解为长臂,此时第一频段的中心频率大于第二频段的中心频率。可以理解的,在实际应用中,第一辐射臂424的长度、第二辐射臂426的长度可以根据需求来设置,以满足所需的工作频段。
寄生辐射体44接地。例如,寄生辐射体44可以连接到电子设备200的系统地,以实现接地。其中,寄生辐射体44与第一辐射体42电耦合。寄生辐射体44用于产生第三频段的谐振。需要说明的是,寄生辐射体44的接地点可以设置在第一辐射体42的馈电点422附近,例如正对第一辐射臂424上靠近馈电点422的位置,或者正对第二辐射臂426上靠近馈电点422的位置,以保证寄生辐射体44与第一辐射体42的电耦合性能。此外需要说明的是,在实际设置寄生辐射体44的接地点时,还需要综合考虑电子设备200中的布局需求,避免与电子设备200中的其他器件产生冲突。
在一些实施例中,如图1所示,寄生辐射体44呈长条形,且寄生辐射体44平行于第一辐射体42。其中,可以设置为寄生辐射体44靠近第一辐射臂424的端部接地。
在另外一些实施例中,如图2和图3所示,寄生辐射体44也可以呈弯折状。同时参考图4,图4为图3所示电子设备中寄生辐射体44的结构示意图。其中,寄生辐射体44包括依次连接的第一段442、第二段444以及第三段446。第一段442接地,例如可以设置为第一段442远离第二段444的端部接地。第一段442、第三段446均平行于第一辐射体42。需要说明的是,第一段442、第二段444、第三段446的长度可以根据实际需求来设置。
在实际应用中,馈电点422向第一辐射体42馈入激励信号时,由于寄生辐射体44与第一辐射体42电耦合,因此寄生辐射体44也可以传输该激励信号,从而产生第三频段的谐振,并向外界辐射第三频段的无线信号。其中,第三频段的中心频率大于或等于第一频段的中心频率。需要说明的是,寄生辐射体44产生第三频段的谐振时,并不需要单独向寄生辐射体44馈入激励信号,而是通过寄生辐射体44与第一辐射体42电耦合来实现。
例如,在馈源52向第一辐射体42馈入第一激励信号和第二激励信号时,通过寄生辐射体44与第一辐射体42的耦合效应,寄生辐射体44可以传输该第一激励信号,以产生第三频段的谐振,并向外界辐射第三频段的无线信号。
本申请实施例提供的天线装置40,通过第一辐射体42的第一辐射臂424可以产生第一频段的谐振,通过第一辐射体42的第二辐射臂426可以产生第二频段的谐振,并且通过寄生辐射体44与第一辐射体42电耦合,能够在寄生辐射体44上产生第三频段的谐振,并且寄生辐射体44无需单独进行馈电。因此,通过第一辐射体42以及寄生辐射体44与第一辐射体42的电耦合,能够产生三个不同频段的谐振,从而实现三个频段的无线通信功能,无需为每一个频段都单独设置一个辐射体,也无需在每一个辐射体上都单独进行馈电,因此能够简化天线的设计,减少天线的数量,从而减少天线对电子设备200内部布局空间的占用。
在一些实施例中,该第一激励信号为WiFi信号,第二激励信号可以为4G信号、5G信号、GPS信号中的一种。其中,第一频段为5GHz频段,第三频段为2.4GHz频段,第二频段的中心频率小于第三频段的中心频率。例如,在实际应用中,第二频段的范围可以为1000MHz左右,或者小于1000MHz,此时第二频段可以理解为低频(LB)。因此,通过第一辐射体42和寄生辐射体44,能够覆盖WiFi的5GHz频段和2.4GHz频段,同时还能够实现4G、5G、GPS中的一种通信。从而,天线装置40能够覆盖LB+WiFi2.4G/5G、GPS+WiFi2.4G/5G等不同的频段组合。其中,LB可以为4G的低频,也可以为5G的低频。
例如,在实际应用中,第二激励信号可以为GPS L5频段的激励信号,GPS L5频段的频率约为1176.45MHz。因此,通过第一辐射体42能够同时实现GPS L5频段的通信。从而,通过第一辐射体42和寄生辐射体44,能够覆盖WiFi的5GHz频段和2.4GHz频段,以及覆盖GPSL5频段。同时参考图5,图5为本申请实施例提供的电子设备中天线装置40的S参数示意图。其中,第一辐射体42的第一辐射臂424覆盖WiFi的5GHz频段,第一辐射体42的第二辐射臂426覆盖GPS L5频段,寄生辐射体44覆盖WiFi的2.4GHz频段。如图5所示,图中点位1表示GPSL5频段的谐振,点位2表示WiFi的2.4GHz频段谐振,点位3表示GPS L5频段的高次模谐振,点位4表示WiFi的5GHz频段谐振。同时参考图6至图8,图6为本申请实施例提供的电子设备中天线装置40传输GPS L5频段信号时的电流分布示意图,图7为本申请实施例提供的电子设备中天线装置40传输5GHz频段WiFi信号时的电流分布示意图,图8为本申请实施例提供的电子设备中天线装置40传输2.4GHz频段WiFi信号时的电流分布示意图。
在一些实施例中,馈源52还可以同时产生第一激励信号、第二激励信号和第三激励信号,并向第一辐射体42馈入该第一激励信号、第二激励信号和第三激励信号。其中,第一激励信号、第二激励信号、第三激励信号均为不同的激励信号。第一辐射臂424用于传输该第一激励信号以产生第一频段的谐振,第二辐射臂426用于传输该第二激励信号以产生第二频段的谐振,寄生辐射体44用于传输该第三激励信号以产生第三频段的谐振。
可以理解的,由于寄生辐射体44与第一辐射体42电耦合,因此不需要在寄生辐射体44上单独设置馈电点来馈入第三激励信号,通过第一辐射体42上的馈电点422向第一辐射体42馈入第三激励信号即可,寄生辐射体44可以通过耦合效应来传输第三激励信号,以产生第三频段的谐振,并向外界辐射第三频段的无线信号。
在实际应用中,第一激励信号可以为4G信号、5G信号、GPS信号中的一种,第二激励信号为4G信号、5G信号、GPS信号中的另一种,第三激励信号为4G信号、5G信号、WiFi信号中的一种。从而,天线装置40还能够覆盖4G+5G+WiFi、4G+5G+GPS等频段组合。
例如,第一激励信号可以为5G信号的中频频段,譬如N1频段;第二激励信号可以为5G信号的低频频段,譬如N28频段;第三激励信号例如可以为WiFi信号,譬如WiFi的2.4GHz频段。此时,第一辐射体42可以覆盖5G的N1频段和N28频段,寄生辐射体44可以覆盖WiFi的2.4GHz频段。
再例如,第一激励信号可以为5G信号的中频频段,譬如N1频段;第二激励信号可以为GPS信号,譬如GPS L1频段;第三激励信号例如可以为WiFi信号,譬如WiFi的2.4GHz频段。此时,第一辐射体42可以覆盖5G的N1频段和GPS L1频段,寄生辐射体44可以覆盖WiFi的2.4GHz频段。
因此,本申请实施例提供的天线装置40,通过第一辐射体42产生第一频段的谐振和第二频段的谐振,通过寄生辐射体44产生第三频段的谐振,能够根据需求设置为覆盖多种通信频段,以满足多种通信场景的需求。
在一些实施例中,继续参考图1至图3,天线装置40还包括第二辐射体46和第三辐射体48。第二辐射体46、第三辐射体48都可以为电子设备200中独立设置的辐射体,例如通过FPC、LDS、PDS等方式设置的辐射体,也可以为通过电子设备200中的金属器件形成的辐射体。
其中,第二辐射体46与第一辐射体42相邻设置,且位于第一辐射臂424远离第二辐射臂426的一侧。第二辐射体46用于产生第四频段的谐振,并向外界辐射第四频段的无线信号。
在实际应用中,第四频段的中心频率大于第二频段的中心频率且小于第一频段的中心频率,也即第二辐射体46产生的谐振频段的中心频率大于第二辐射臂426产生的谐振频段的中心频率,且小于第一辐射臂424产生的谐振频段的中心频率,以减少第二辐射体46辐射无线信号与第一辐射臂424辐射无线信号、第二辐射臂426辐射无线信号之间互相干扰。例如,第四频段的频率范围可以为1.7GHz至3.8GHz。
可以理解的,天线装置40还可以包括向第二辐射体46馈入激励信号的馈源,例如馈源54,馈源54可以理解为第二馈源。其中,馈源54也可以设置在电子设备200的电路板或主板上。馈源54与第二辐射体46电连接。馈源54用于产生并向第二辐射体46馈入对应的激励信号,例如第四激励信号。第二辐射体46用于传输第四激励信号,以产生第四频段的谐振。
在一些实施例中,第四激励信号可以为5G信号,例如频率范围为1.7GHz至3.8GHz之间的5G频段激励信号。从而,第二辐射体46可以覆盖5G频段的无线通信。
在一些实施例中,寄生辐射体44的接地点设置于靠近第二辐射体46的位置,例如设置于靠近第二辐射体46的端部,以使寄生辐射体44的开口朝向远离第二辐射体46的一侧。此时,寄生辐射体44的辐射末端远离第二辐射体46,能够提高第一辐射体42与第二辐射体46之间的隔离度,减小第一辐射体42与第二辐射体46之间的互相影响,提高第一辐射体42与第二辐射体46辐射无线信号的性能。同时参考图9,图9为本申请实施例提供的电子设备中天线装置的第一辐射体42与第二辐射体46的隔离度示意图。其中,曲线S1为第一辐射体42和寄生辐射体44传输激励信号的一种波形示意图,曲线S2为第二辐射体46传输激励信号的一种波形示意图,曲线S3为第一辐射体42与第二辐射体46的隔离度示意图。由图可知,第一辐射体42与第二辐射体46之间的隔离度能够达到-9dB至-10dB,能够很好地保证第一辐射体42与第二辐射体46之间的隔离度。
在一些实施例中,继续参考图1至图3,其中第三辐射体48与第二辐射体46相邻设置,且位于第二辐射体46远离第一辐射体42的一侧,也即第二辐射体46位于第一辐射体42与第三辐射体48之间。第三辐射体48用于产生WiFi谐振,并向外界辐射WiFi信号。第三辐射体48可以理解为电子设备200的WiFi主天线。
其中,第三辐射体48产生的WiFi谐振的频段可以包括2.4GHz频段和/或5GHz频段,也即包括2.4GHz频段、5GHz频段中的任意一个频段或者同时包括两个频段。
可以理解的,第一辐射体42的第一辐射臂424产生的谐振频段为WiFi的5GHz频段、寄生辐射体44产生的谐振频段为WiFi的2.4GHz频段时,也即上述第一频段为WiFi的5GHz频段、第三频段为WiFi的2.4GHz频段时,此时第三辐射体48、第一辐射臂424、寄生辐射体44共同形成WiFi MIMO(MultipleInputMultipleOutput,多输入多输出)天线。
可以理解的,天线装置40还可以包括向第三辐射体48馈入激励信号的馈源,例如馈源56,馈源56可以理解为第三馈源。其中,馈源56也可以设置在电子设备200的电路板或主板上。馈源56与第三辐射体48电连接。馈源56用于产生并向第三辐射体48馈入第五激励信号。第五激励信号例如为WiFi激励信号。第三辐射体48用于传输第五激励信号,以产生WiFi谐振。
需要说明的是,本申请实施例中的第一辐射体42、第二辐射体46、第三辐射体48的位置可以根据实际需求进行设置,例如根据电子设备200的布局需求进行设置,而不仅限于如图1至图3中的设置位置,图1至图3所示仅仅为示例。
本申请实施例提供的天线装置40,通过设置第二辐射体46和第三辐射体48,能够使天线装置40覆盖更多的无线通信频段,例如覆盖WiFi以及更多的5G频段,从而使电子设备200能够实现更多频段的无线通信,还能够实现电子设备200的WiFi MIMO功能。
在一些实施例中,参考图10,图10为本申请实施例提供的电子设备的壳体20的结构示意图。
壳体20包括中框22和后盖24。其中,中框22形成电子设备200的整体框架,并用于设置电子设备200的功能组件。例如,电子设备200的摄像头、电路板、传感器等功能组件都可以设置在中框22上。后盖24与中框22连接,例如后盖24可以通过卡扣与中框22卡合。后盖24形成电子设备200的后壳。
在一些实施例中,中框22可以为金属中框,例如铝合金、镁合金等材质形成的中框。后盖24为金属后盖,金属后盖24与金属中框22连接。此时,电子设备200可以整机都为金属外观或者中框金属嵌件。其中,金属中框22上形成有金属枝节222,例如可以在金属中框22上开设断缝以形成金属枝节222。金属枝节222可以形成上述第一辐射体42。因此,可以通过对金属中框22的复用来形成第一辐射体42,无需在电子设备200中单独设置第一辐射体42,能够进一步减少对电子设备200内部布局空间的占用。
在一些实施例中,中框22可以为非金属中框,例如塑胶材质形成的中框。后盖24为非金属后盖,非金属后盖24与非金属中框22连接。此时,电子设备200可以整机都为非金属外观,例如塑胶外观。其中,第一辐射体42为FPC辐射体。第一辐射体42设置于非金属中框22。
在一些实施例中,中框22上设置有中框天线支架。中框天线支架为非金属材质,例如可以为塑胶材质。寄生辐射体44设置于中框天线支架。此时,寄生辐射体44可以为FPC、LDS、PDS等方式设置的辐射体。需要说明的是,中框22为金属中框或者非金属中框时,这种设置寄生辐射体44的方式都可以适用。
在一些实施例中,电子设备200还包括主板。主板可以设置在中框22上。主板上设置有主板天线支架。主板天线支架为非金属材质,例如可以为塑胶材质。寄生辐射体44设置于主板天线支架。此时,寄生辐射体44也可以为FPC、LDS、PDS等方式设置的辐射体。需要说明的是,中框22为金属中框或者非金属中框时,这种设置寄生辐射体44的方式也都可以适用。
在一些实施例中,参考图11,图11为本申请实施例提供的电子设备中天线装置的第一辐射体42和寄生辐射体44的第一种设置示意图。其中,电子设备200可以整机都为金属外观或者中框金属嵌件。第一辐射体42设计在外观金属结构件或整机中框金属嵌件上,例如可以设计在金属材质的中框22上。寄生辐射体44可以设置在主板天线支架(也称PCB支架)上。寄生辐射体44可以为FPC、LDS、PDS等形式的辐射体。
在一些实施例中,参考图12,图12为本申请实施例提供的电子设备中天线装置的第一辐射体42和寄生辐射体44的第二种设置示意图。其中,电子设备200可以整机都为塑胶外观。第一辐射体42可以为FPC形式的辐射体。寄生辐射体44既可以设计在中框天线支架上,也可以设计在主板天线支架(PCB支架)上。寄生辐射体44可以为FPC、LDS、PDS等形式的辐射体。
在一些实施例中,参考图13,图13为本申请实施例提供的电子设备中天线装置的第一辐射体42和寄生辐射体44的第三种设置示意图。其中,电子设备200可以整机都为塑胶外观。第一辐射体42可以设计成依次电连接的多个部分,例如图13所示电连接的两个部分。其中,第一辐射体42的每一部分可以设计在中框天线支架上,或者设计在主板天线支架(PCB支架)上,或者设计在整机的塑胶中框上。寄生辐射体44可以设计在中框天线支架上,或者设计在主板天线支架(PCB支架)上。寄生辐射体44可以为FPC、LDS、PDS等形式的辐射体。
本申请实施例提供的电子设备200包括天线装置40,天线装置40中通过第一辐射体42的第一辐射臂424可以产生第一频段的谐振,通过第一辐射体42的第二辐射臂426可以产生第二频段的谐振,并且通过寄生辐射体44与第一辐射体42电耦合,能够在寄生辐射体44上产生第三频段的谐振,并且寄生辐射体44无需单独进行馈电。因此,通过第一辐射体42以及寄生辐射体44与第一辐射体42的电耦合,能够产生三个不同频段的谐振,从而实现三个频段的无线通信功能,无需为每一个频段都单独设置一个辐射体,也无需在每一个辐射体上都单独进行馈电,因此能够简化天线的设计,减少天线的数量,从而减少天线对电子设备200内部布局空间的占用。
在本申请的描述中,需要理解的是,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提供的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。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 (20)
1.一种天线装置,其特征在于,包括:
第一辐射体,所述第一辐射体上设置有馈电点,所述第一辐射体在所述馈电点两侧形成第一辐射臂和第二辐射臂,所述第一辐射臂用于产生第一频段的谐振,所述第二辐射臂用于产生第二频段的谐振;
寄生辐射体,所述寄生辐射体接地,所述寄生辐射体与所述第一辐射体电耦合,所述寄生辐射体用于产生第三频段的谐振。
2.根据权利要求1所述的天线装置,其特征在于,所述第一辐射臂的长度小于所述第二辐射臂的长度,所述第一频段的中心频率大于所述第二频段的中心频率,所述第三频段的中心频率大于或等于所述第一频段的中心频率。
3.根据权利要求1所述的天线装置,其特征在于,所述第一辐射臂远离所述第二辐射臂的端部悬空,所述第二辐射臂远离所述第一辐射臂的端部接地或悬空。
4.根据权利要求1所述的天线装置,其特征在于,所述寄生辐射体呈长条形,所述寄生辐射体平行于所述第一辐射体。
5.根据权利要求1所述的天线装置,其特征在于,所述寄生辐射体包括依次连接的第一段、第二段以及第三段,所述第一段接地,所述第一段、所述第三段均平行于所述第一辐射体。
6.根据权利要求1所述的天线装置,其特征在于,还包括:
馈源,与所述馈电点电连接,所述馈源用于向所述第一辐射体馈入第一激励信号和第二激励信号;
所述第一辐射臂用于传输所述第一激励信号以产生所述第一频段的谐振,所述第二辐射臂用于传输所述第二激励信号以产生所述第二频段的谐振。
7.根据权利要求6所述的天线装置,其特征在于,所述寄生辐射体用于传输所述第一激励信号以产生所述第三频段的谐振。
8.根据权利要求7所述的天线装置,其特征在于,所述第一激励信号为WiFi信号,所述第二激励信号为4G信号、5G信号、GPS信号中的一种,所述第一频段为5GHz频段,所述第三频段为2.4GHz频段,所述第二频段的中心频率小于所述第三频段的中心频率。
9.根据权利要求6所述的天线装置,其特征在于,所述馈源还用于向所述第一辐射体馈入第三激励信号,所述寄生辐射体用于传输所述第三激励信号以产生所述第三频段的谐振。
10.根据权利要求9所述的天线装置,其特征在于,所述第一激励信号为4G信号、5G信号、GPS信号中的一种,所述第二激励信号为4G信号、5G信号、GPS信号中的另一种,所述第三激励信号为4G信号、5G信号、WiFi信号中的一种。
11.根据权利要求1至10任一项所述的天线装置,其特征在于,还包括:
第二辐射体,与所述第一辐射体相邻设置且位于所述第一辐射臂远离所述第二辐射臂的一侧,所述第二辐射体用于产生第四频段的谐振。
12.根据权利要求11所述的天线装置,其特征在于,所述寄生辐射体的开口朝向远离所述第二辐射体的一侧。
13.根据权利要求11所述的天线装置,其特征在于,所述第四频段的中心频率大于所述第二频段的中心频率且小于所述第一频段的中心频率。
14.根据权利要求13所述的天线装置,其特征在于,所述第四频段的频率范围为1.7GHz至3.8GHz。
15.根据权利要求11所述的天线装置,其特征在于,还包括:
第三辐射体,与所述第二辐射体相邻设置且位于所述第二辐射体远离所述第一辐射体的一侧,所述第三辐射体用于产生WiFi谐振。
16.根据权利要求15所述的天线装置,其特征在于,所述WiFi谐振的频段包括2.4GHz频段和/或5GHz频段,所述第三辐射体、所述第一辐射臂、所述寄生辐射体共同形成WiFi MIMO天线。
17.一种电子设备,其特征在于,包括:
壳体;
天线装置,设置于所述壳体,所述天线装置为权利要求1至16任一项所述的天线装置。
18.根据权利要求17所述的电子设备,其特征在于,所述壳体包括中框和后盖;其中:
所述中框为金属中框,所述金属中框上形成有金属枝节,所述金属枝节形成所述第一辐射体;所述后盖为金属后盖,所述金属后盖与所述金属中框连接;或者
所述中框为非金属中框,所述第一辐射体为FPC辐射体,所述第一辐射体设置于所述非金属中框;所述后盖为非金属后盖,所述非金属后盖与所述非金属中框连接。
19.根据权利要求18所述的电子设备,其特征在于,所述中框上设置有中框天线支架,所述寄生辐射体设置于所述中框天线支架。
20.根据权利要求18所述的电子设备,其特征在于,还包括主板,所述主板设置在所述中框上,所述主板上设置有主板天线支架,所述寄生辐射体设置于所述主板天线支架。
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