CN1522028A - 移动终端 - Google Patents

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ɭ԰��һ
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Abstract

本发明提供一种受人体影响小的移动终端,该移动终端用天线具有第一天线,是无指向性天线;第二天线,是指向性天线;以及切换单元,用于切换接收天线。

Description

移动终端
技术领域
本发明涉及利用GPS(Groubal Positioning Systems)用卫星捕获位置的移动终端。
背景技术
GPS是接收来自配置在2万公里上空的多个人工卫星发送的电波,由轨道和时刻信息来计算现在的正确位置的系统。
当前,GPS在从汽车的汽车驾驶导向系统到测量技术的各种各样的领域中得以应用。
作为这样的技术,有在利用GPS的汽车用导航法中所使用的天线装置,使用右旋圆极化天线和左旋圆极化天线,通过将右旋圆极化天线输出等级与左旋圆极化天线输出等级进行比较,检测多径波的卫星导航法(参照专利文献1:特开昭62-38377)。
另外,GPS在便携电话中作为紧急通报被利用。
例如,利用便携电话向警察进行101号通报时,警察侧由于不知道便携电话的位置,不知道引起事故的地点,有时会造成警察前往事故现场的障碍。为了解决这个问题,有可以从便携电话自动地通知位置信息,在紧急通报时利用GPS的系统。
并且,今后不仅紧急通报,利用其它的位置信息的便携导向服务,例如显示离自己所在位置最近的饭馆等,估计会得以提供。
但是,便携电话中内置GPS功能的情况下,不能像汽车那样固定天线设置位置。即,便携电话不能保持一定的朝向,故便携电话中内置的天线朝着不确定的方向。
所以,便携电话中的天线,不一定能够以合适的位置、方向接收来自卫星的电波。
为此,有在人们将便携电话装在腰部进行移动的情况下,将天线部分分离出来,装在肩部进行测位的情况。
在此,对天线的种类进行说明。
作为GPS的代表,有拉杆天线。该拉杆天线具有图6所示仅具有面向上面方向的指向性,可以从卫星接收高灵敏度的直接波。
另外,作为便携电话用天线的代表,有芯片天线。该芯片天线如图7所示放射模式扩散到全方向。另外,芯片天线也非常地小。故芯片天线作为便携电话的天线是优越的,也可以用同样的天线来接收GPS电波和便携电话通讯用的电波。
但是,在这样的已有技术中,将象芯片天线一样的无指向性天线装在人体上,因人体的影响天线的放射模式发生变化,放射模式被引到了人体,从而使天线的接收灵敏度劣化。另外,如拉杆天线一样的指向性天线,装在人体上,虽然受人体的影响小但指向性强,只能接收来自特定方向的卫星的电波。
本发明解决了这样的现有技术问题。即,本发明要解决的问题是,提供一种受人体影响小的移动终端用天线的构成。
发明内容
本发明为了解决上述问题采用了如下手段。
涉及本发明的移动终端,其特征在于包括:第一天线,是无指向性天线;第二天线,是指向性天线;切换单元,用于切换接收天线。
通过采用这样的构成,对于设置位置不固定的移动终端,因通过切换单元可以切换接收天线,故天线可以处于合适的状态来接收信号。
另外,涉及本发明的移动终端,还具有:装载上述第一天线和上述第二天线的印刷电路板,收纳上述印刷电路板的第一框体,与上述第一框体可以转动地结合的第二框体,可以在上述印刷电路板上与上述第一框体的结合侧的相反侧前端部分附近设置第一天线,在上述印刷电路板上,在当上述第一框体与上述第二框体折叠时与上述第二框体相对的面的背面设置第二天线。
另外,也可以在上述第一框体与上述第二框体处于折叠状态时上述切换单元切换接收天线为上述第二天线,在上述第一框体与上述第二框体处于展开状态时上述切换单元切换接收天线为上述第一天线。
通过采用这样的构成,该移动终端的使用者在移动终端处于展开状态时,手持第二框体进行使用。此时,无指向性天线在第一框体内的印刷电路板上、第一框体和第二框体的结合部的相反侧,即处于离开人体的位置上。所以,移动终端处于展开状态时,无指向性天线因离开人体被使用,故其在受人体影响小的状态下使用。因此,无指向性天线可以得到为进行测位所需的充分的接收灵敏度。
另外,指向性天线如果促使使用者将指向模式向人体外侧配置时,可以少受人体的影响。因此,即使移动终端处于折叠状态(关闭状态)指向性天线也可得到为进行测位所需的充分的接收灵敏度。
另外,上述切换单元在用第一天线接收而得不到规定的接收灵敏度时,可以切换到第二天线进行接收。
通过采用这样的构成,移动终端在展开状态(打开状态)时,无指向性天线的接收灵敏度小于等于的灵敏度规定时,移动终端利用指向性天线。这是,例如在展开移动终端的情况下,打开的面被人体挡住了的情况。此时,指向性天线的放射模式因为朝向相对于人体的背面,因而指向性天线可以得到为进行测位所需的充分的接收灵敏度。
附图说明
图1是示出折叠式便携电话的构成图;
图2是折叠式便携电话主要部分的展开图;
图3是便携电话的电路图;
图4是示出切换开关的处理流程图;
图5是示出涉及变形例的切换开关的处理流程图;
图6是拉杆天线的代表特性图;
图7是芯片天线的代表特性图。
符号说明
100,折叠式便携电话;
101,印刷电路板;
102,芯片天线;
103,拉杆天线;
200,LCD板;
201,可动侧前盖;
202,LCD模块;
203,后盖;
301,切换开关;
302,控制单元;
303,终端开闭开关;
304,存储器;
305,低噪声放大器;
306,频率变换器;
307,振荡器;
308,A/D变换器。
具体实施方式
下面参照附图说明适合于本发明的实施方式。
下面,基于图1到图4说明将本发明适用于折叠式便携电话的实施方式。
图1示出了折叠式便携电话的构成,图2是折叠式便携电话主要部分的展开图,图3是折叠式便携电话的电路图。图4示出了切换开关处理的流程图。
<装置结构>
参照图1和图2,说明折叠式便携电话的构成。
如图1所示,本实施方式的便携电话具备,带有液晶显示屏等显示单元的显示本体和配置有按钮等键的操作单元侧的本体通过铰链(hinge)可转动地结合的构造。图1所示的折叠式便携电话100的显示屏侧,具有印刷电路板101。并且在该印刷电路板101上,与铰链侧相反的前端侧设置有芯片天线102。即,展开便携电话时,要使设置的芯片天线102离开人体。芯片天线102与拉杆天线103比较,最大接收灵敏度低大约2~3dB,故最好设置在难以受人体影响的地方。
通常,人们在使用折叠式便携电话时,拿在手里进行按键等的操作。此时与便携电话的铰链侧相反的前端为远离人体的位置。
因此,在折叠式便携电话处于打开的状态下,因将芯片天线102设置在与铰链侧相反的前端,可以成为难以受人体的影响的芯片天线102的设置。
所以,芯片天线102可以得到用于测位的足够的接收灵敏度。
另外,印刷电路板101的背面,即与显示屏侧相反的一面,设置有拉杆天线103。
如图1所示,拉杆天线103具有在平板上组装轴状部件的构造。另外,拉杆天线103在平板表面(与圆杆状部件连接的连接面的背面)的法线方向上,在相对于平板表面仰角约为15度以上的方向上具有指向性。该平板表面是图6中的上面,轴状部件被连接在图6中的下面。
如此设置拉杆天线103后,在便携电话折叠的情况下,拉杆天线103放射模式向着便携电话的外侧。
此外,通过促使使用者将放射模式朝向人体相反侧,即使是挪动便携电话,即拿着便携电话移动时,也以得到足够的接收灵敏度。
并且,即便是便携电话在展开的状态下,使用者由于在通话时将便携电话贴近耳朵使用,所以芯片天线102的接收灵敏度会变得不好。
在这样的情况下,由于在展开状态下接收灵敏度降低,若将接收天线从芯片天线102切换为拉杆天线103,因为拉杆天线103的放射模式朝向人体相反侧,故可以减少人体的影响。
所以,拉杆天线103可以得到足够的接收灵敏度。
图2是含有上述印刷电路板101,芯片天线102,拉杆天线103的折叠式便携电话的主要部分的展开图。该主要部分是指折叠式便携电话100的可动侧本体,即显示侧本体侧的主要部分。没有示出操作部分展开图,在此也省略其说明。
在图2中,作为主要部分,示出了LCD板200,可动侧前盖201,LCD模块202,可动侧印刷电路板101,后盖203。
LCD板200安装在可动侧前盖201内面。所谓可动侧前盖201内面,指的是便携电话折叠时对着操作侧本体一侧的面。在可动侧前盖201的一端,设有可以相对操作侧本体转动的铰链。另外,可动侧前盖201与后盖203相结合,构成可动侧本体。夹在可动侧前盖201与后盖203中间,设置了LCD模块202和可动侧印刷电路板101。该LCD模块具有在显示屏上显示图像、视频的功能。另外,可动侧印刷电路板101上设置有上述的芯片天线102和拉杆天线103。
<电路结构>
参照图3,说明便携电话的天线部分的电路构成。
另外,在此说明的是从用天线接出观测频带信号到变换为数字信号的过程。从变换成数字信号的信号中含有的轨道和时刻信息中,推算出现在的正确位置的处理,因为对本领域技术人员是公知的,故省略说明。
首先,有指向性拉杆天线103和无指向性芯片天线102与切换开关301连接。
然后,根据控制单元302的指示,切换是从拉杆天线103接收信号还是从芯片天线102接收信号。
该控制单元302与终端开闭开关303和存储上次使用的天线信息的存储器304连接。
在此,终端开闭开关303向控制单元输出关于便携电话开闭状态的信号。该终端开闭开关303,例如是利用霍尔元件的磁性传感器。在显示侧本体和可动侧本体的任意一侧设置磁铁,在另一侧设置霍尔元件所构成。
然后磁铁和霍尔元件接近时,也就是便携电话处于关闭状态时,在流入霍尔元件的电流与由磁铁产生的磁场相垂直的方向上产生电压。通过检测这个电压可以检测出便携电话处于关闭状态。
另一方面,磁铁和霍尔元件分离时,也就是便携电话处于打开状态时,因霍尔元件不受由磁场的影响,故基本上不产生电压。这种情况下,便携电话处于打开状态。
这样,终端开闭开关303可以检测出便携电话的开闭状态。然后,该被检测出的信号,被传送到控制单元,判断天线切换时由控制单元所使用。
利用拉杆天线103或者芯片天线102所接收的信号,经过切换开关301被传送到低噪声放大器305(以下被称为LNA(Low NoiseAmplifier))。LNA305尽可能地不附加噪声地放大由天线接收到的微弱的信号。
其次,该信号被传送到频率变换器(RF Down Converter)306。在此,所传送的信号还是高频的话,后面的放大、信号处理会变得困难。另外,以同样的频率将所传送的信号的振幅比增加过量的话,易于产生振荡。故频率变换器306将在LNA305所放大的信号变换为中频带信号。
然后,被变换成中频带的信号被传送到A/D变换器308。A/D变换器308将模拟信号变换为数字信号。
<切换开关的处理>
参照图4,说明因折叠式便携电话的开闭切换切换开关301的处理。
首先,控制单元302基于终端开闭开关303的信号,判断便携终端的开闭(S401)。
在此,控制单元302判断为便携终端为打开的情况下,指示切换开关301用芯片天线102接收信号(S402)。
另一方面,在S401控制单元302判断为便携终端为关闭的情况下,指示切换开关301用拉杆天线103接收信号(S403)。
然后,中央运算处理装置(CPU)基于数字信号进行测位计算(S404)。
其后,控制单元302结束处理。
变形例
在上述实施方式中,切换开关301根据折叠式便携电话的开闭进行切换。在本实施方式中,切换开关301根据接收灵敏度进行切换。
图5是示出涉及变形的例切换开关301的处理流程的图。参照图5,说明涉及变形例的切换开关301的处理。
首先,使用芯片天线102,作为接收观测频带信号的天线(S501)。
控制单元302测定使用芯片天线102接收的信号的灵敏度(S502)。
控制单元302判断所测定的灵敏度是否大于等于规定值(S503)。所谓灵敏度大于等于规定值,例如是能接收到电波的人造卫星的个数大于等于4个。即,能够接收到测位计算所需的电波个数的情况下,就是得到了规定的接收灵敏度。
在此,控制单元302判断为灵敏度不是大于等于规定值的情况下,指示切换开关301用拉杆天线103接收信号(S504)。
然后,控制单元302进行测位计算(S505)。
其后,控制单元302结束处理。
其它变形例
在上述实施方式中,说明了终端开闭开关303是利用了霍尔元件的磁性开关。但是,本发明的实施方式不限于此。例如,也可使用机械开关来检测出是能打开状态还是关闭状态。
另外,在上述实施方式中,芯片天线102设置在印刷电路板101上的与拉杆天线侧(背面)相反的LCD板200侧(在便携终端折叠时,与操作侧本体相对的面)。但是,本发明的实施方式不限于此。例如,也可设置芯片天线102与拉杆天线103于相同的印刷电路板101的背面。
在上述变形例(图5)中,作为接收天线,开始使用芯片天线102,在接收灵敏度小于等于规定值的情况下,切换到拉杆天线103。但是,作为接收天线,也可以开始使用拉杆天线103,当接收灵敏度小于等于规定值的情况下,切换到芯片天线102。
并且,上述实施方式不限定任何本发明的范围,在本领域技术人员所能理解的范围内可以适当的各类变形方式。
如上所述,本发明可以提供减少人体影响的移动终端用天线构成。

Claims (6)

1.一种移动终端,其特征在于包括:
第一天线,是无指向性天线;
第二天线,是指向性天线;
切换单元,用于切换接收天线。
2.根据权利要求1所述的移动终端,其特征在于还包括:
印刷电路板,装载上述第一天线和上述第二天线;
第一框体,收纳上述印刷电路板;
第二框体,与上述第一框体可转动地结合;
在上述印刷电路板上与上述第一框体的结合侧相反侧的前端部分附近设置第一天线,
在上述印刷电路板上,在当上述第一框体与上述第二框体折叠时与上述第二框体相对的面的背面设置第二天线。
3.根据权利要求1或者权利要求2所述的移动终端,其特征在于:
上述切换单元对应于上述第一框体和第二框体是处于折叠状态还是处于展开状态,来切换接收天线。
4.根据权利要求3所述的移动终端,其特征在于:
在处于折叠状态时上述切换单元切换接收天线为上述第二天线,在处于展开状态时上述切换单元切换接收天线为上述第一天线。
5.根据权利要求2所述的移动终端,其特征在于:
对应于接收灵敏度,上述切换单元切换接收天线。
6.根据权利要求5所述的移动终端,其特征在于:
在用第一天线接收过程中得不到规定的接收灵敏度时,上述切换单元切换为用第二天线进行接收。
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