CN208284629U - 一种低损耗的mimo天线结构 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种低损耗的MIMO天线结构,其包括有基材,所述基材上设有多个天线本体,每个天线本体连接有一组引线,多组引线的端部相互靠近,所述引线包括有一条馈电部和两条回地部,两条回地部分设于所述馈电部的左右两侧,两条回地部均平行于所述馈电部,且所述回地部与所述馈电部之间形成有缝隙。本实用新型将多个天线的馈电传输线集成在一起,有效降低了传输线本身的损耗,其次,本实用新型具有牢固的接地结构,在高频频段有更低的损耗且能实现良好的高阶模抑制,此外,本实用新型对PCB加工工艺和偏差要求相对宽松,因此更适合于高频频段的量产与应用。
Description
技术领域
本实用新型涉及手机天线,尤其涉及一种低损耗的MIMO天线结构。
背景技术
现如今,随着5G毫米波的发展,微带线在诸多方面表现了许多的不足,比如色散的问题和损耗的问题等,这些问题比较常见,而且难于解决。其中,微带线的结构比较简单,随着微波频段的频率的不断提高,微带线电路的损耗不断增加,微带线电路的有效介电常数受PCB材料的介电常数值影响较大。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题在于,针对现有技术的不足,提供一种具有可靠的接地结构、能实现良好的高阶模抑制、结构简单、易于生产制造、低损耗的MIMO天线结构。
为解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案。
一种低损耗的MIMO天线结构,其包括有基材,所述基材上设有多个天线本体,每个天线本体连接有一组引线,多组引线的端部相互靠近,所述引线包括有一条馈电部和两条回地部,两条回地部分设于所述馈电部的左右两侧,两条回地部均平行于所述馈电部,且所述回地部与所述馈电部之间形成有缝隙。
优选地,多个天线本体由上至下依次设置,且相邻两个天线本体之间形成有预设距离。
优选地,所述馈电部和回地部均呈倒“L”形弯折,且多组引线的端部均位于所述MIMO天线结构的下端。
优选地,多组引线由左至右依次设置。
优选地,所述回地部的宽度为0.4mm,所述馈电部的宽度为0.2mm,所述缝隙的宽度为0.1mm。
优选地,所述基材为LCP基材。
本实用新型公开的低损耗的MIMO天线结构中,由于馈电部的两侧设置了两条回地部,进而实现了接地共面波导传输线结构,经过实际测试,本实用新型天线频段在3.4-3.6GHz&4.8-5.0GHz,同时本实用新型将多个天线的馈电传输线集成在一起,有效降低了传输线本身的损耗,其次,本实用新型具有牢固的接地结构,在高频频段有更低的损耗且能实现良好的高阶模抑制,此外,本实用新型对PCB加工工艺和偏差要求相对宽松,因此更适合于高频频段的量产与应用。
附图说明
图1为本实用新型低损耗的MIMO天线结构图。
图2为本实用新型天线应用于手机时的结构示意图。
图3为本实用新型天线的S11测试曲线图。
图4为本实用新型天线的隔离度曲线图。
图5为本实用新型天线馈电方式和直接馈电方式的损耗效率曲线对比图一。
图6为本实用新型天线馈电方式和直接馈电方式的损耗效率曲线对比图二。
图7为本实用新型天线馈电方式和直接馈电方式的损耗效率曲线对比图三。
图8为本实用新型天线馈电方式和直接馈电方式的损耗效率曲线对比图四。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型作更加详细的描述。
本实用新型公开了一种低损耗的MIMO天线结构,结合图1和图2所示,其包括有基材,所述基材上设有多个天线本体1,每个天线本体1连接有一组引线4,多组引线4的端部相互靠近,所述引线4包括有一条馈电部2和两条回地部3,两条回地部3分设于所述馈电部2的左右两侧,两条回地部3均平行于所述馈电部2,且所述回地部3与所述馈电部2之间形成有缝隙5。
上述MIMO天线结构中,由于馈电部2的两侧设置了两条回地部3,进而实现了接地共面波导传输线结构,经过实际测试,结合图3和图4所示,本实用新型天线频段在3.4-3.6GHz&4.8-5.0GHz,同时本实用新型将多个天线的馈电传输线集成在一起,有效降低了传输线本身的损耗,其次,本实用新型具有牢固的接地结构,在高频频段有更低的损耗且能实现良好的高阶模抑制,此外,本实用新型对PCB加工工艺和偏差要求相对宽松,因此更适合于高频频段的量产与应用。
本实施例中,多个天线本体1由上至下依次设置,且相邻两个天线本体1之间形成有预设距离。
为了便于多组引线4延伸、布局,本实施例中,所述馈电部2和回地部3均呈倒“L”形弯折,且多组引线4的端部均位于所述MIMO天线结构的下端。
作为一种优选方式,多组引线4由左至右依次设置。
关于优选的尺寸设置,所述回地部3的宽度为0.4mm,所述馈电部2的宽度为0.2mm,所述缝隙5的宽度为0.1mm。
进一步地,所述基材为LCP基材。本实用新型优选使用LCP高分子材料液晶聚合物,该LCP基材具有优异的耐热性能和成型加工性能,通过将4组天线的馈电传输线集成在LCP基材上,有效降低了传输线本身的损耗。
本实施例中,关于4组天线与传统直接馈电方式的损耗效率曲线对比,请参照图5至图8,数据列表如下:
EfficiencydB | 天线1 | 天线2 | 天线3 | 天线4 |
直接馈电 | -3.64 | -4.97 | -4.92 | -3.65 |
本实施例馈电 | -3.91 | -5.50 | -5.62 | -4.20 |
Δ直接馈电-本实施例馈电 | 0.27 | 0.53 | 0.7 | 0.55 |
根据测试结果得出,本实施例在LCP基材的端口处采用接地共面波导馈电方式的损耗基本都在0.5dB左右,损耗明显减小,进而满足了应用需求。
以上所述只是本实用新型较佳的实施例,并不用于限制本实用新型,凡在本实用新型的技术范围内所做的修改、等同替换或者改进等,均应包含在本实用新型所保护的范围内。
Claims (6)
1.一种低损耗的MIMO天线结构,其特征在于,包括有基材,所述基材上设有多个天线本体(1),每个天线本体(1)连接有一组引线(4),多组引线(4)的端部相互靠近,所述引线(4)包括有一条馈电部(2)和两条回地部(3),两条回地部(3)分设于所述馈电部(2)的左右两侧,两条回地部(3)均平行于所述馈电部(2),且所述回地部(3)与所述馈电部(2)之间形成有缝隙(5)。
2.如权利要求1所述的低损耗的MIMO天线结构,其特征在于,多个天线本体(1)由上至下依次设置,且相邻两个天线本体(1)之间形成有预设距离。
3.如权利要求2所述的低损耗的MIMO天线结构,其特征在于,所述馈电部(2)和回地部(3)均呈倒“L”形弯折,且多组引线(4)的端部均位于所述MIMO天线结构的下端。
4.如权利要求3所述的低损耗的MIMO天线结构,其特征在于,多组引线(4)由左至右依次设置。
5.如权利要求1所述的低损耗的MIMO天线结构,其特征在于,所述回地部(3)的宽度为0.4mm,所述馈电部(2)的宽度为0.2mm,所述缝隙(5)的宽度为0.1mm。
6.如权利要求1所述的低损耗的MIMO天线结构,其特征在于,所述基材为LCP基材。
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CN201821076997.9U CN208284629U (zh) | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 一种低损耗的mimo天线结构 |
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CN208284629U true CN208284629U (zh) | 2018-12-25 |
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ID=64698179
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CN (1) | CN208284629U (zh) |
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CN109830813A (zh) * | 2018-12-31 | 2019-05-31 | 瑞声科技(南京)有限公司 | 天线系统及移动终端 |
WO2020034686A1 (zh) * | 2018-08-13 | 2020-02-20 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 | 天线系统及移动终端 |
WO2020133520A1 (zh) * | 2018-12-29 | 2020-07-02 | 瑞声精密制造科技(常州)有限公司 | 移动终端 |
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2018
- 2018-07-09 CN CN201821076997.9U patent/CN208284629U/zh active Active
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WO2020133520A1 (zh) * | 2018-12-29 | 2020-07-02 | 瑞声精密制造科技(常州)有限公司 | 移动终端 |
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