CN205900785U - 一种扩展手机低频段带宽的天线结构 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种扩展手机低频段带宽的天线结构,属于无线通信技术领域,包括印刷电路板,所述印刷电路板上设有寄生单元,所述寄生单元一侧设有第一地馈点,所述第一地馈点一侧设有信号馈电,所述信号馈电一侧设有F型高频辐射单元,所述F型高频辐射单元一侧设有横条型高频辐射单元,所述横条型高频辐射单元一侧设有开关切换单元,且另一侧设有低频辐射单元,所述低频辐射单元一侧设有第二地馈点,在不改变手机天线整体布局情况下,扩展了低频段带宽,低频段使用时,信号更强,而且不影响高频段带宽的使用,可以实现多个频段的通信,布局合理,且设计成本低,实用性强。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种扩展手机低频段带宽的天线结构,属于无线通信技术领域。
背景技术
目前,无线电发射机输出的射频信号功率,通过馈线输送到发射天线,由天线以电磁波形式辐射出去,电磁波到达接收点之后,接收天线接收辐射电磁波,并通过馈线送到无线电接收机,由此可见,天线可以看作是一个实现射频信号和电磁波之间互相转换的传感器,是发射和接收电磁波的一个重要的无线电设备,没有天线也就没有无线通信,对于一款便携式移动产品而言,它的天线空间的分派,通常是依据于产品外观设计,而不是传统的电磁场理论分析,经常一款型号外观漂亮、畅销的产品,它的天线空间通常是不能够满足要求的,因此,在优先考虑型号外观的前提下,天线的空间会变得越来越小,那么电小天线也就随之产生了,电小天线ESA(英文Electronic Small Antenna的缩写),就是天线的最大口径尺寸远小于其波长的天线形式,而电小天线的带宽与天线空间是成正比的关系,因此,在手机天线的空间已经不足且越来越小的情况下,如何满足手机无线部分的工作带宽是目前面临的最大技术难题,且许多扩展低频段带宽的同时,影响了高频端带宽的使用,甚至改变了手机天线的整体布局,传统的天线结构主要有主天线单元和寄生天线单元组成,无开关结构,其低频的谐振点不能移动,不能满足GSM850MHz的工作带宽。
发明内容
本实用新型要解决的技术问题克服现有的缺陷,提供一种扩展手机低频段带宽的天线结构,使得手机在扩展低频段带宽的同时,不影响高频段带宽的使用,最大限度保留了原有的手机天线布局,制造成本低,扩展效果好,不影响手机原有外观,可以有效解决背景技术中的问题。
为了解决上述技术问题,本实用新型提供了如下的技术方案:
一种扩展手机低频段带宽的天线结构,包括印刷电路板,所述印刷电路板上设有寄生单元,所述寄生单元一侧设有第一地馈点,所述第一地馈点一侧设有信号馈电,所述信号馈电一侧设有F型高频辐射单元,所述F型高频辐射单元一侧设有横条型高频辐射单元,所述横条型高频辐射单元一侧设有开关切换单元,且另一侧设有低频辐射单元,所述低频辐射单元一侧设有第二地馈点。
进一步而言,所述寄生单元通过所述F型高频辐射单元与横条型高频辐射单元耦合馈电,且各辐射单元之间信号馈电,并产生谐振。
进一步而言,所述寄生单元与所述F型高频辐射单元之间具有第一缝隙,所述F型高频辐射单元与所述低频辐射单元之间还设有第二缝隙。
进一步而言,所述低频辐射单元电性连接所述开关切换单元。
进一步而言,所述印刷电路板使用FPC材质。
本实用新型有益效果:具有高集成化、小型化并且低成本等诸多优点,采用FPC材质,易于与移动终端的结构配合设计和生产,有效改善了低频段天线的谐振深度和辐射效率,大大缩小天线的占用空间,使得手机在扩展低频段带宽的同时,不影响高频段带宽的使用。
附图说明
附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。
图1是本实用新型一种扩展手机低频段带宽的天线结构结构图。
图中标号:1、印刷电路板;2、寄生单元;3、第一地馈点;4、信号馈电;5、F型高频辐射单元;6、条型高频辐射单元;7、开关切换单元;8、低频辐射单元;9、第二地馈点;10、第一缝隙;11、第二缝隙。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
请参阅图1,一种扩展手机低频段带宽的天线结构,包括印刷电路板1,所述印刷电路板1上设有寄生单元2,所述寄生单元2一侧设有第一地馈点3,所述第一地馈点3一侧设有信号馈电4,所述信号馈电4一侧设有F型高频辐射单元5,所述F型高频辐射单元5一侧设有横条型高频辐射单元6,所述横条型高频辐射单元6一侧设有开关切换单元7,且另一侧设有低频辐射单元8,所述低频辐射单元8一侧设有第二地馈点9。
所述寄生单元2通过所述F型高频辐射单元5与横条型高频辐射单元6耦合馈电,所述寄生单元2与所述F型高频辐射单元5之间具有第一缝隙10,所述F型高频辐射单元5与所述低频辐射单元8之间还设有第二缝隙11,所述低频辐射单元8电性连接所述开关切换单元7,并通过所述开关切换单元7选择相应频率,所述印刷电路板1使用FPC材质,有效地实现了信号的收发与天线在不同频段下的正常工作,并且本电路板易于与移动终端的结构配合设计和生产。
本实用新型在使用时,通过本高频辐射单元及其高频辐射单元之间的通过耦合形成谐振,向外辐射能量,所述寄生单元2与所述F型高频辐射单元5之间产生谐振,可实现高频段带宽的正常通信工作,通过开关切换单元7控制低频辐射单元8工作,实现了增强低频段带宽通信,从而整体实现了多个频段的正常通信,使得手机在扩展低频段带宽的同时,不影响高频段带宽的使用,最大限度保留了原有的手机天线布局,设计合理。
以上为本实用新型较佳的实施方式,本实用新型所属领域的技术人员还能够对上述实施方式进行变更和修改,因此,本实用新型并不局限于上述的具体实施方式,凡是本领域技术人员在本实用新型的基础上所作的任何显而易见的改进、替换或变型均属于本实用新型的保护范围。
Claims (5)
1.一种扩展手机低频段带宽的天线结构,包括印刷电路板(1),其特征在于,所述印刷电路板(1)上设有寄生单元(2),所述寄生单元(2)一侧设有第一地馈点(3),所述第一地馈点(3)一侧设有信号馈电(4),所述信号馈电(4)一侧设有F型高频辐射单元(5),所述F型高频辐射单元(5)一侧设有横条型高频辐射单元(6),所述横条型高频辐射单元(6)一侧设有开关切换单元(7),且另一侧设有低频辐射单元(8),所述低频辐射单元(8)一侧设有第二地馈点(9)。
2.根据权利要求1所述一种扩展手机低频段带宽的天线结构,其特征在于:所述寄生单元(2)通过所述F型高频辐射单元(5)与横条型高频辐射单元(6)耦合馈电。
3.根据权利要求1所述一种扩展手机低频段带宽的天线结构,其特征在于:所述寄生单元(2)与所述F型高频辐射单元(5)之间具有第一缝隙(10),所述F型高频辐射单元(5)与所述低频辐射单元(8)之间还设有第二缝隙(11)。
4.根据权利要求1所述一种扩展手机低频段带宽的天线结构,其特征在于:所述低频辐射单元(8)电性连接所述开关切换单元(7)。
5.根据权利要求1所述一种扩展手机低频段带宽的天线结构,其特征在于:所述印刷电路板(1)使用FPC材质。
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