CN217114775U - 电子设备 - Google Patents

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CN217114775U CN202220363371.6U CN202220363371U CN217114775U CN 217114775 U CN217114775 U CN 217114775U CN 202220363371 U CN202220363371 U CN 202220363371U CN 217114775 U CN217114775 U CN 217114775U
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唐振昌
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Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
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Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
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Abstract

本申请涉及一种电子设备。电子设备包括固定部、滑动部及天线组件;滑动部与固定部滑动连接,并可相对于固定部沿预设方向滑动;天线组件包括第一辐射体和第二辐射体,第一辐射体与信号馈源电性连接,第二辐射体固定于滑动部上;其中,当滑动部与固定部至少部分重合时,第二辐射体与第一辐射体间隙设置并形成分布式电容耦合结构;当滑动部与固定部完全展开时,所述第二辐射体对所述第一辐射体无遮挡,用于改善第一辐射体的净空环境。

Description

电子设备
技术领域
本申请涉及通信技术领域,具体是涉及一种电子设备。
背景技术
抽拉屏手机在使用过程中,具有不同的使用形态。目前设置在壳体上的天线时常因为不同的使用状态而使天线性能不稳定。
实用新型内容
本申请提供一种电子设备,用于改善抽拉屏电子设备不同使用状态天线性能不稳定的问题。
本申请提供了一种电子设备,包括:
固定部;
滑动部,与所述固定部滑动连接,并可相对于所述固定部沿预设方向滑动;以及
天线组件,包括第一辐射体和第二辐射体,所述第一辐射体固定于所述固定部上并与信号馈源电性连接,所述第二辐射体固定于所述滑动部上;
其中,当所述滑动部与所述固定部至少部分重合时,所述第二辐射体与所述第一辐射体间隙设置并形成分布式电容耦合结构;当所述滑动部与所述固定部完全展开时,所述第二辐射体远离所述第一辐射体。
本申请实施例提供的电子设备,通过在滑动部与固定部重合时,第二辐射体与第一辐射体耦合以提高第一辐射体的天线性能,或者在滑动部远离固定部时,第二辐射体远离第一辐射体,也即第二辐射体对第一辐射体无遮挡,以为第一辐射体提供良好的净空环境,确保第一辐射体的天线性能。也即,无论滑动部与固定部重合还是展开,第一辐射体的天线信号总能处于相对稳定状态。
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,对于本领域普通技术人员来讲,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是本申请实施例提供的电子设备的立体示意图;
图2是图1所示的电子设备的分解示意图;
图3是图2所示的电子设备中固定部的立体示意图;
图4是图2所示的电子设备中固定部与滑动部配合的俯视示意图;
图5是图2所示的电子设备中滑动部、固定部与天线组件配合第一状态的结构示意图;
图6是图5所示的滑动部、固定部与天线组件配合第二状态的结构示意图;
图7a是图6所示的滑动部、固定部与天线组件配合另一个实施例的结构示意图;
图7b是图7a所示的滑动部、固定部与天线组件的一个变形实施例的结构示意图;
图8是图6所示的滑动部、固定部与天线组件配合又一个实施例的结构示意图;
图9是图6所示的滑动部、固定部与天线组件配合再一个实施例的结构示意图;
图10是图6所示的滑动部、固定部与天线组件配合还一个实施例的结构示意图;
图11是图6所示的滑动部、固定部与天线组件配合又一个实施例的结构示意图;
图12是图11所示的滑动部、固定部与天线组件配合一个变形的结构示意图;
图13是图11所示的滑动部、固定部与天线组件配合又一个变形的结构示意图;
图14是图2所示的电子设备又一个实施例第一状态的结构示意图;
图15是图14所示的电子设备第二状态的结构示意图;
图16是图15所示的电子设备又一个实施例的结构示意图;
图17是图15所示的电子设备另一个实施例的结构示意图;
图18是图15所示的电子设备再一个实施例的结构示意图;
图19是本申请一实施例中电子设备的结构组成示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本申请作进一步的详细描述。特别指出的是,以下实施例仅用于说明本申请,但不对本申请的范围进行限定。同样的,以下实施例仅为本申请的部分实施例而非全部实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本申请保护的范围。
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。
请参照图1,图1是本申请实施例提供的电子设备100的立体示意图。本申请提供一种电子设备100。具体地,该电子设备100可以为移动或便携式并执行无线通信的各种类型的计算机系统设备中的任何一种(图1中只示例性的示出了一种形态)。具体地,电子设备100可以为移动电话或智能电话(例如,基于iPhone TM,基于Android TM的电话),便携式游戏设备(例如Nintendo DS TM,PlayStation Portable TM,Gameboy Advance TM,iPhoneTM)、膝上型电脑、PDA、便携式互联网设备、音乐播放器以及数据存储设备,其他手持设备以及诸如头戴式耳机等,电子设备100还可以为其他的需要充电的可穿戴设备(例如,诸如电子手镯、电子项链、电子设备100或智能手表的头戴式设备(HMD))。
电子设备100还可以是多个电子设备100中的任何一个,多个电子设备100包括但不限于蜂窝电话、智能电话、其他无线通信设备、个人数字助理、音频播放器、其他媒体播放器、音乐记录器、录像机、其他媒体记录器、收音机、医疗设备、车辆运输仪器、计算器、可编程遥控器、寻呼机、膝上型计算机、台式计算机、打印机、上网本电脑、个人数字助理(PDA)、便携式多媒体播放器(PMP)、运动图像专家组(MPEG-1或MPEG-2)音频层3(MP3)播放器,便携式医疗设备以及数码相机及其组合等设备。
在一些情况下,电子设备100可以执行多种功能(例如,播放音乐,显示视频,存储图片以及接收和发送电话呼叫)。如果需要,电子设备100可以是诸如蜂窝电话、媒体播放器、其他手持设备、腕表设备、吊坠设备、听筒设备或其他紧凑型便携式的设备。
需要说明的是,本申请中的术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,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。由此,限定有“第一”、“第二”、“第三”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。本申请的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
相关技术中,抽拉屏的电子设备可包括固定部、滑动部、柔性显示屏和天线组件。滑动部与固定部滑动连接,并可相对固定部沿预设方向滑动。柔性显示屏至少部分位于设置在上,其中柔性显示屏在固定部与滑动部相对滑动时,可至少部分位于固定部外,亦或可至少部分收容于固定部内。具体地,滑动部相对固定部展开时,柔性显示屏同时位于滑动部与固定部表面,滑动部相对固定部重合时,柔性显示屏部分位于滑动部表面、部分收容于固定部内。考虑到滑动部上不易架设线路板且连接射频同轴线难以随滑动部滑动,所以滑动部的外壳很难设置天线馈点,使得无法利用滑动部作为天线。而将天线馈点设置在固定部上时,一方面连接天线馈点的天线辐射体过于靠近滑动部上的柔性显示屏,使得天线辐射体的效率不佳,另一方面若滑动部采用金属材质,则滑动部则会屏蔽天线辐射体的电磁波,降低天线辐射体的天线效率。
请参照图2至图5,图2是图1所示的电子设备的分解示意图,图3是图2所示的电子设备中固定部的立体示意图,图4是图2所示的电子设备中固定部与滑动部配合的俯视示意图,图5是图2所示的电子设备中滑动部、固定部与天线组件配合第一状态的结构示意图。电子设备100可包括固定部10、滑动部20和天线组件30。其中,滑动部20与固定部10滑动连接,并可相对于固定部10沿预设方向滑动。天线组件30包括第一辐射体31和第二辐射体32,第一辐射体31固定于固定部10上并与信号馈源电性连接,第二辐射体32固定于滑动部20上。当滑动部20与固定部10至少部分重合时,第二辐射体32与第一辐射体31间隙设置并形成分布式电容耦合结构,可增加天线组件30的谐振,提高天线组件30的载波聚合(CA,CarrierAggregation)能力;当滑动部20与固定部10完全展开时,第二辐射体32远离第一辐射体31,也即第二辐射体32对第一辐射体31无遮挡,用于改善第一辐射体31的净空环境,提高第一辐射体31的辐射效率。
其中,滑动部20可相对固定部10滑动,并可部分滑动至固定部10内,也可部分滑动至固定部10外。固定部10及滑动部20可用于承载安装电路主板、电池、摄像头、传感器等电子元件。天线组件30例如第一辐射体31、第二辐射体32可与电路主板、电池等电性连接,以实现天线性能。
电子设备100还可包括柔性显示屏40,柔性显示屏40设置在固定部10与滑动部20上。柔性显示屏40具有可弯折的性能,可用于与电路主板、电池等电子元件电性连接,以显示信息譬如图像信息、文字信息。柔性显示屏40可在滑动部20相对固定部10滑动时,可部分滑动至固定部10内或者固定部10外。
可以理解地是,对于“固定部”、“滑动部”名称之间可以相互转换,例如在一些实施例中,“固定部”也可以被称为“滑动部”,“滑动部”也可以被称为“固定部”。
在一个实施例中,固定部10可包括底板11、围设于底板11边沿的侧板12、以及与底板11间隔相对设置并与侧板12连接固定的顶板13以及设置在侧板12上的滚轮14。其中,底板11与顶板13之间形成容纳空间101,可用于容纳柔性显示屏40、电池、电路板等电子元件。顶板13背离底板11的表面与滑动部20一同支撑柔性显示屏40。柔性显示屏40可在滚轮14处弯折,并弯折至容纳空间101中。滑动部20相对固定部10滑动时,滚轮14转动,使得柔性显示屏40能够部分滑动至固定部10内或者固定部10外。
侧板12与底板11的边沿连接固定,并向顶板13一侧延伸设置,以与顶板13连接固定。侧板12可包括相对设置的第一侧板121、第二侧板122以及连接第一侧板121、第二侧板122的第三侧板123。其中第一侧板121、第二侧板122与顶板13连接固定;第三侧板123与顶板13间隔设置并形成间隙孔1230,滚轮14收容于容纳空间101中并靠近间隙孔1230设置,使得柔性显示屏40能够顺着滚轮14部分滑动至滑动部20内或者滑动部20外。
其中,柔性显示屏40在固定部10与滑动部20相对滑动时,在滚轮14上滑动并滑动至柔性显示屏40至少部分位于固定部10外,或在滚轮14上滑动并滑进至柔性显示屏部40分位于固定部10内,柔性显示屏40对应于滚轮14的部分弯折,以与滚轮14的表面接触。
可以理解地是,对于“第一侧板”、“第二侧板”、“第三侧板”以及“侧板”等名称之间可以相互转换,例如在一些实施例中,“第一侧板”也可以被称为“第二侧板”或者“第三侧板”,“第二侧板”也可以被称为“第一侧板”或者“第三侧板”。
在一些实施例中,为了实现固定部10与滑动部20的相对滑动,固定部10的侧板12譬如第一侧板121、第二侧板122在背离容纳空间101的一侧设置有第一滑动结构120,固定部10能够与相互安装在一起并相对滑动,以在第一滑动结构120的延伸方向上滑动。在一些实施例中,第一滑动结构120为滑道、滑轮、滑块等。在一实施例中,第一滑动结构120份滑动方向与第一侧板121的延伸方向相一致。在一些实施例中,第一滑动结构120也可设置在固定部10的其他部位,在此不做赘述。
顶板13可包括多个并排设置的条状支撑板131,相邻的两个支撑板131之间形成第一嵌缝130,以对滑动部20进行嵌合并让位。在一些实施例中,第一嵌缝130与容纳空间101相连通,以进一步降低电子设备100的厚度。
滑动部20可包括底壁21、围设于围设于底壁21边沿的侧壁22、以及与底壁21间隔相对设置并与侧壁22连接固定的顶壁23。其中,底壁21与顶壁23之间围设形成容置空间201,容置空间201用于容纳固定部10以及支撑部分柔性显示屏40。具体地,顶壁23背离底壁21的一侧表面用于铺设柔性显示屏40,以对柔性显示屏40进行支撑。
需要说明的是,当元件被称为“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。
侧壁22与底壁21的边沿连接固定,并向顶壁23的一侧延伸设置,以与顶壁23连接固定。侧壁22可包括相对设置的第一侧壁221和第二侧壁222以及连接第一侧壁221、第二侧壁222的第三侧壁223。其中,第一侧壁221、第二侧壁222及第三侧壁223与顶壁23连接固定。固定部10收容于容置空间201内时,第一侧板121与第一侧壁221的内表面贴合,第二侧板122与第二侧壁222的内表面贴合。
另外,对于“第一侧壁”、“第二侧壁”以及“侧壁”等名称之间可以相互转换,例如在一些实施例中,“第一侧壁”也可以被称为“第二侧壁”,“第二侧壁”也可以被称为“第一侧壁”。
在一些实施例中,为了实现固定部10与滑动部20之间的相对滑动,滑动部20的侧壁22譬如第一侧壁221、第二侧壁222在容置空间201内的部位设置有第二滑动结构220,第二滑动结构220与固定部10(具体为第一滑动结构120)相互安装在一起并相对滑动,以使滑动部20与固定部10沿预设方向相对滑动。在一些实施例中,第二滑动结构220可为滑道、滚轮14、滑块等。在一些实施例中,第二滑动结构220也可设置在滑动部20的其他部位,在此不做具体限制。可以理解地,第二滑动结构220与第一滑动结构120的连接并不限于滑块与滑道、滚轮14与滑道的配合关系,还可以是其他配合关系,在此不做赘述。
可以理解地是,对于“第一滑动结构”、“第二滑动结构”等名称之间可以相互转换,例如在一些实施例中,“第一滑动结构”也可以被称为“第二滑动结构”,“第二滑动结构”也可以被称为“第一滑动结构”。
顶壁23可包括多个并排设置的多个条状支撑壁231,相邻两个条状支撑壁231之间形成第二嵌缝230,第二嵌缝230可对固定部10的第一嵌缝130嵌合并进行让位。在一些实施例中,第二嵌缝230与容置空间201连通,以可进一步降低电子设备100的厚度。
可以理解地是,对于“第一嵌缝130”、“第二嵌缝230”以及“嵌缝”等名称之间可以相互转换,例如在一些实施例中,“第一嵌缝130”也可以被称为“第二嵌缝230”,“第二嵌缝230”也可以被称为“第一嵌缝130”。
在一实施例中,第二嵌缝230的宽度可与条状支撑板131的宽度相同,或者第二嵌缝230的宽度也可大于条状支撑板131的宽度,以使条状支撑板131在滑动部20相对固定部10滑动时,能够在第二嵌缝230的延伸方向滑动。
在一实施例中,条状支撑壁231的宽度与第一嵌缝130的宽度相同,或者条状支撑壁231的宽度小于第一嵌缝130的宽度,以使条状支撑壁231在滑动部20相对固定部10滑动时,能够在第一嵌缝130的延伸方向滑动。其中,第一嵌缝130、第二嵌缝230的延伸方向均平行于预设方向。
固定部10上设有滚轮14。柔性显示屏40至少部分设置在滑动部20与滚轮14上。柔性显示屏40在滑动部20相对于固定部10滑动时,在滚轮14上滑动并滑动至柔性吸纳视屏至少部分位于固定部10外,或者在滚轮14上滑动并滑动至柔性显示屏40部分位于固定部10内,其中柔性显示屏40对应于滚轮14的部分弯折,以使柔性显示屏40与滚轮14的表面接触。
请参照图5和图6,图6是图5所示的滑动部、固定部与天线组件配合第二状态的结构示意图。在一个实施例中,第一辐射体31为条状结构,且第一辐射体31沿平行于预设方向延伸。第一辐射体31的一端固定于固定部10,用于使第一辐射体31与固定部10连接并接地,譬如缝隙(Inverted-F,IFA)天线。第二辐射体32为条状结构,且第二辐射体32平行于第一辐射体31并与第一辐射体31平行间隙设置,所述第二辐射体32通过第一绝缘结构50与滑动部20连接固定,用于避免第二辐射体32接地,也即用于使第二辐射体32不接地。也即第一辐射体31接地,第二辐射体32不接地。
在一个具体实施例中,第一辐射体31的一端可连接固定于第一侧板121远离第三侧板123的一端,用于使第一辐射体31接地。同样的,第二辐射体32的一端可通过第一绝缘结构50连接固定于第一侧壁221远离第三侧壁223的一端,用于避免第二辐射体32接地,也即用于使第二辐射体32不接地。其中,第一辐射体31与第二辐射体32平行间隔设置,可以理解地,由于第一侧板121与第一侧壁221贴合,当滑动部20与固定部10至少部分重合时,第一侧板121中的第一辐射体31可与第一侧壁221中的第二辐射体32间隙设置并形成分布式电容耦合结构,以提高第一辐射体31的电磁波辐射能力。其中,第一辐射体31与第二辐射体32之间的距离小于第一辐射体31的四分之一波长,具体地,第一辐射体31与第二辐射体32之间的距离在1mm-5mm之间,以确保第一辐射体31与第二辐射体32的耦合性能。当滑动部20与固定部10完全展开时,第一侧板121相对第一侧壁221滑动,使得第一辐射体31与第二辐射体32完全展开,减小第一侧壁221对第一侧板121的屏蔽,大大提高了第一辐射体31的净空环境,进而提高了第一辐射体31的天线性能。
可选地,滑动部20的材质可以为金属,也即第一侧壁221、第二侧壁222以及第三侧壁223的材质为金属,以提高电子设备100壳体的强度和观赏性。可以理解地,滑动部20收容固定部10及固定于固定部10上的第一辐射体31,由于金属材质的滑动部20具有一定的屏蔽作用,第二辐射体32可与第一侧壁221间隙设置,以使第一辐射体31的信号能够穿过容置空间201。电子设备100还可包括第一绝缘结构50,第一绝缘结构50位于第一辐射体31与第一侧壁221之间,一方面用于隔断第一辐射体31与滑动部20,避免第一辐射体31接地,也即用于使第一辐射体31不接地,另一方面用于将第二辐射体32固定于滑动部20上。
可选地,第二辐射体32远离第一侧壁221的一端与固定部10间隙设置,以避免第二辐射体32与固定部10围设形成密封的金属空间,屏蔽第一辐射体31的信号。具体地,电子设备100还包括第二绝缘结构60,第二绝缘结构60位于第二辐射体32与固定部10之间,用于隔离固定部10与第二辐射体32。具体地,第二绝缘结构60可固定于第二辐射体32上,也可固定于固定部10上,在此不做具体限制。
请参照图7a,图7a是图6所示的滑动部、固定部与天线组件配合另一个实施例的结构示意图。在一些实施例中,第一辐射体31可作为第一侧板121与第三侧板123、底板11、顶板13连接,具体地,第一辐射体31的一端连接垂直连接于第三侧板123。和/或第二辐射体32还可作为第二侧板122与与第三侧板123、底板11、顶板13连接。其中,第一辐射体31的一端与第三侧板123固定,用于使第一辐射体31接地。
可选地,滑动部20的材质可以为金属,也即第三侧壁223的材质为金属,以提高电子设备100壳体的强度和观赏性。可以理解地,滑动部20收容固定部10及固定于固定部10上的第一辐射体31,由于金属材质的滑动部20具有一定的屏蔽作用,第二辐射体32可与第三侧壁223间隙设置,以使第一辐射体31的信号能够穿过容置空间201。电子设备100还可包括第一绝缘结构50,第一绝缘结构50位于第二辐射体32与第三侧壁223之间,一方面用于隔断第二辐射体32与滑动部20,使第二辐射体32与滑动部20间隙设置,另一方面用于将第二辐射体32固定于滑动部20上。
可选地,第二辐射体32远离第三侧壁223的一端与固定部10间隙设置,以避免第二辐射体32与固定部10围设形成密封的金属空间,屏蔽第一辐射体31的信号。具体地,电子设备100还包括第二绝缘结构60,第二绝缘结构60位于第二辐射体32与固定部10之间,用于隔离固定部10与第二辐射体32。具体地,第二绝缘结构60可固定于第二辐射体32上,也可固定于固定部10上,在此不做具体限制。
进一步可选地,如图7b所示,为一个变形的实施例。其中,滑动部20的材质为金属,滑动部20与固定部10之间具有第一缝隙S1(可为两个组件之间无连接时自然形成的缝隙),滑动部20上设置第二缝隙S2,第二辐射体32是滑动部20上位于第一缝隙S1与第二缝隙S2之间的部分。这样,通过滑动部20的材质和第二缝隙的设置,滑动部20自身的一部分可直接形成作为第二辐射体32,无需在滑动部20上再额外设置一个组件作为第二辐射体32。可选地,第二辐射体32的有效电长度(图示中有效电长度即为第二辐射体32的物理长度)可等于形成所述分布式电容耦合结构产生谐振时第二辐射体32的谐振波长的一半,以便于该悬浮的第二辐射体20在耦合谐振时可产生一个有别于第一辐射体31单独的谐振频段的新谐振频段,即两个辐射体耦合状态时天线组件30具有两个谐振频段。如不要求耦合时具有两个谐振频段,则第二辐射体32的有效电长度也可不按上述要求设置。
请参照图8,图8是图6所示的滑动部、固定部与天线组件配合一个实施例的结构示意图。在一个实施例中,第一辐射体31为条状结构,且第一辐射体31沿平行于预设方向延伸。第一辐射体31的一端与固定部10间隙设置并通过绝缘注塑件70与固定部10连接,用于避免第一辐射体接地,也即用于使第一辐射体31不接地,譬如单极(Monopole)天线。第二辐射体32为条状结构,且第二辐射体32平行于第一辐射体31并与第一辐射体31平行间隙设置,所述第二辐射体32通过第一绝缘结构50与固定部20连接固定,用于避免第二辐射体32接地,也即用于使第二辐射体32不接地。也即第一辐射体31不接地,第二辐射体32不接地。
可选地,当第二辐射体32不接地时,第二辐射体32的有效电长度等于第二辐射体31波长的一半,也即第二辐射体32的有效电长度等于形成分布式电容耦合结构产生谐振时第二辐射体32的谐振波长的一半,以使第二辐射体32与第一辐射体31耦合时天线组件30可具有两个谐振频段,进而使得天线组件30的性能更好。
可选地,当固定部10与滑动部20完全重合时,第一辐射体31与第二辐射体32之间的距离d<2D2/λ,其中,D为第一辐射体31的长度,λ为第一辐射体31的辐射波长。具体地,第一辐射体31与第二辐射体32之间的距离在0.5mm-5mm之间,以确保第一辐射体31与第二辐射体32的耦合性能。
请参照图9,图9是图6所示的滑动部、固定部与天线组件配合再一个实施例的结构示意图。在一个实施例中,第一辐射体31为条状结构,且第一辐射体31沿平行于预设方向延伸。第一辐射体31的一端固定于固定部10,用于使第一辐射体31接地,譬如缝隙(Inverted-F,IFA)天线。第二辐射体32为条状结构,且第二辐射体32平行于第一辐射体31并与第一辐射体31平行间隙设置,第二辐射体32的一端连接于滑动部20,用于使第二辐射体32接地。也即,第一辐射体31接地,第二辐射体32接地。
可选地,滑动部20可为金属,第二辐射体32与滑动部20的材质相同,第二辐射体32是滑动部10的一部分,换言之,第二辐射体32与滑动部10一体成型,使得第二辐射体32既能够相对固定部10滑动,又能够提高第一辐射体31的天线信号。
请参照图10,图10是图6所示的滑动部、固定部与天线组件配合还一个实施例的结构示意图。在一个实施例中,第一辐射体31为条状结构,且第一辐射体31沿平行于预设方向延伸。第一辐射体31的一端与固定部10间隙设置并通过绝缘注塑件70与固定部10连接,用于使第一辐射体31接地,譬如单极(Monopole)天线。第二辐射体32为条状结构,且第二辐射体32平行于第一辐射体31并与第一辐射体31平行间隙设置,第二辐射体32的一端连接于滑动部20,用于使第二辐射体32接地。也即,第一辐射体31接地,第二辐射体32接地。也即,第一辐射体31不接地,第二辐射体32接地。
可选地,当第二辐射体32接地时,第二辐射体32的长度等于第二辐射体31波长的四分之一,也即第二辐射体32的长度等于形成分布式电容耦合结构产生谐振时第二辐射体32的谐振波长的四分之一,一方面以使第二辐射体32与第一辐射体31耦合时天线组件30可具有两个谐振频段,进而使得天线组件30的性能更好,另一方面极大地减小了第二辐射体32的长度。
可选地,当固定部10与滑动部20完全重合时,第一辐射体31与第二辐射体32之间的距离d<2D2/λ,其中,D为第一辐射体31的长度,λ为第一辐射体31的辐射波长。具体地,第一辐射体31与第二辐射体32之间的距离在0.5mm-5mm之间,以确保第一辐射体31与第二辐射体32的耦合性能。
请参照图11,图11是图6所示的滑动部、固定部与天线组件配合又一个实施例的结构示意图。在又一具体实施例中,第一侧板121上开设有条状的第一嵌孔1210,第一嵌孔1210沿预设方向延伸。第一辐射体31可嵌设于第一嵌孔1210中,既可使得第一辐射体31固定于第一侧板121上,又可减小第一侧板121的厚度,减小电子设备100的体积。第一侧壁221上开设有条形的第二嵌孔2210,第二嵌孔2210沿预设方向延伸。第二辐射体32可嵌设于第二嵌孔2210中,既可使第二辐射体32固定于第一侧壁221上,又可减小第一侧壁221的厚度以及电子设备100的体积。可以理解地,由于第一侧板121与第一侧壁221贴合,当滑动部20与固定部10至少部分重合时,第一侧板121中的第一辐射体31可与第一侧壁221中的第二辐射体32间隙设置并形成分布式电容耦合结构,以提高第一辐射体31的电磁波辐射能力。当滑动部20与固定部10完全展开时,第一侧板121相对第一侧壁221滑动,使得第一辐射体31与第二辐射体32完全展开,减小第一侧壁221对第一侧板121的屏蔽,大大提高了第一辐射体31的净空环境,进而提高了第一辐射体31的天线性能。
可选地,第二辐射体32收容于第二嵌孔2210中并与第二嵌孔2210的内壁间隙设置。电子设备100还可包括第一绝缘结构50,第一绝缘结构50填充于第二辐射体32与第二嵌孔2210的内壁之间,既可以隔离第二辐射体32与滑动部20,用能够使得第二辐射体32固定于滑动部20上。
请参照图12,图12是图11所示的滑动部、固定部与天线组件配合一个变形的结构示意图。在再一具体实施例中,第二侧板122上可开设有条状的第一嵌孔1210,第一嵌孔1210沿预设方向延伸。第一辐射体31可嵌设于第一嵌孔1210中并与第一辐射体31平行间隔设置,既可使第一辐射体31固定于第二侧板122上,减小第二侧板122的厚度,提高电子设备100的空间利用率。第二侧壁222上可开设有条状的第二嵌孔2210,第二嵌孔2210沿预设方向延伸。第二辐射体32可嵌设于第二嵌孔2210中,即可使第二辐射体32固定于第二侧壁222上,又可减小第二侧壁222的厚度以及电子设备100的体积。可以理解地,由于第二侧板122与第二侧壁222贴合,当滑动部20与固定部10至少部分重合时,第二侧板122中的第一辐射体31可与第二侧壁222中的第二辐射体32间隙设置斌形成分布式电容耦合,以提高第一辐射体31的电磁波辐射能力。当滑动部20与固定部10完全展开时,第二侧板122相对第二侧壁222滑动,使得第一辐射体31与第二辐射体32完全展开,减小第一侧壁221对第一侧板121的屏蔽,大大提高了第一辐射体31的净空环境,进而提高了第一辐射体31的天线性能。
可选地,第二辐射体32收容于第二嵌孔2210中并与第二嵌孔2210的内壁间隙设置。电子设备100还可包括第一绝缘结构50,第一绝缘结构50填充于第二辐射体32与第二嵌孔2210的内壁之间,既可以隔离第二辐射体32与滑动部20,用能够使得第二辐射体32固定于滑动部20上。
请参照图13,图13是图11所示的滑动部、固定部与天线组件配合又一个变形的结构示意图。在还一具体实施例中,第一侧板121上与第二侧板122上均开设有条状的第一嵌孔1210,第一辐射体31的数量为两个并分别嵌设于第一嵌孔1210。同样地,第一侧壁221与第二侧壁222上均开设有条状的第二嵌孔2210,第二辐射体32的数量为两个并分别嵌设于第二嵌孔2210中。其中第一侧板121上的第一辐射体31与第一侧壁221上的第二辐射体32平行间隔设置,第二侧板122上的第二辐射体32与第二侧壁222上的第二辐射体32平行间隔设置。
可选地,第二辐射体32收容于第二嵌孔2210中并与第二嵌孔2210的内壁间隙设置。电子设备100还可包括第一绝缘结构50,第一绝缘结构50填充于第二辐射体32与第二嵌孔2210的内壁之间,既可以隔离第二辐射体32与滑动部20,又能够使得第二辐射体32固定于滑动部20上。
请参照图14和图15,图14是图2所示的电子设备又一个实施例第一状态的结构示意图,图15是图14所示的电子设备第二状态的结构示意图。在又一个实施例中,第一辐射体31为条状结构,且第一辐射体31沿垂直于于预设方向延伸。第一辐射体31的一端固定于固定部10,用于使第一辐射体31接地。第二辐射体32为条状结构,且第二辐射体32平行于第一辐射体31并与第一辐射体31平行间隙设置,所述第二辐射体32的一端与滑动部20间隙设置,所述第二辐射体32通过第一绝缘结构50与固定部20连接固定,用于避免第二辐射体32接地,也即用于使第二辐射体32不接地。也即第一辐射体31接地,第二辐射体32不接地。
具体地,第一辐射体31的一端与第一侧板121或者第二侧板122固定,换言之,第一辐射体31与第三侧板123平行或者位于第三侧板123上。第二辐射体32的一端与第一侧壁221或者第二侧壁222固定,第二辐射体32位于第三侧壁223上。其中第二辐射体32与第一辐射体31平行间隔设置。其中,固定部10与滑动部20沿平行于第一侧板121的方向相对滑动,也即,第一侧板121的延伸即为预设方向。
可以理解地,当滑动部20与固定部10完全重合时,第二辐射体32与第一辐射体31之间的间距最小,第二辐射体32与第一辐射体31的耦合效果最好,可提高第一辐射体31的天线性能。当滑动部20相对固定部10滑动时,第二辐射体32远离第一辐射体31,也即第二辐射体32对第一辐射体31无遮挡,一方面可为第一辐射体31提供一定的净空环境,另一方面可与第一辐射体31部分耦合,以确保第一辐射体31的天线性能。
请参照图16,图16是图15所示的电子设备一个实施例的结构示意图。在又一个实施例中,第一辐射体31为条状结构,且第一辐射体31沿垂直于于预设方向延伸。第一辐射体31与固定部10间隙设置并通过绝缘注塑件70连接,用于避免第一辐射体31接地,也即用于使第一辐射体31不接地,譬如Monopole天线。第二辐射体32为条状结构,且第二辐射体32平行于第一辐射体31并与第一辐射体31平行间隙设置,所述第二辐射体32的一端与滑动部20间隙设置,所述第二辐射体32通过第一绝缘结构50与固定部20连接固定。也即第一辐射体31不接地,第二辐射体32不接地。
可选地,当固定部10与滑动部20完全重合时,第一辐射体31与第二辐射体32之间的距离d<2D2/λ,Q其中,D为第一辐射体31的长度,λ为第一辐射体的辐射波长。具体地,第一辐射体31与第二辐射体32之间的距离在0.5mm-5mm之间,以确保第一辐射体31与第二辐射体32的耦合性能。
其中,当第二辐射体32不接地时,第二辐射体32的长度等于第二辐射体31波长的一半,也即第二辐射体32的长度等于形成分布式电容耦合结构产生谐振时第二辐射体32的谐振波长的一半,以使第二辐射体32与第一辐射体31耦合时天线组件30可具有两个谐振频段,进而使得天线组件30的性能更好。
当滑动部20的材质为金属时,第二辐射体32与第三侧壁223间隙设置,使得第二辐射体32不接地。电子设备100还可包括第一绝缘结构50,第一绝缘结构50填充于第二辐射体32与第三侧壁223之间,既可以隔离第二辐射体32与滑动部20,用能够使得第二辐射体32固定于滑动部20上。
请参照图17,图17是图15所示的电子设备另一个实施例的结构示意图。在一个实施例中,第一辐射体31为条状结构,且第一辐射体31沿垂直于预设方向延伸。第一辐射体31的一端固定于固定部10,用于使第一辐射体31接地,譬如缝隙(Inverted-F,IFA)天线。第二辐射体32为条状结构,且第二辐射体32平行于第一辐射体31并与第一辐射体31平行间隙设置,第二辐射体32的一端连接于滑动部20,用于使第二辐射体32接地。也即,第一辐射体31接地,第二辐射体32接地。
请参照图18,图18是图15所示的电子设备再一个实施例的结构示意图。在一个实施例中,第一辐射体31为条状结构,且第一辐射体31沿垂直于预设方向延伸。第一辐射体31的一端与固定部10间隙设置并通过绝缘注塑件70与固定部10连接,用于避免第一辐射体31接地,也即用于使第一辐射体31不接地,譬如单极(Monopole)天线。第二辐射体32为条状结构,且第二辐射体32平行于第一辐射体31并与第一辐射体31平行间隙设置,第二辐射体32的一端连接于滑动部20,用于使第二辐射体32接地。也即,第一辐射体31接地,第二辐射体32接地。也即,第一辐射体31不接地,第二辐射体32接地。
可选地,当第二辐射体32接地时,第二辐射体32的长度等于第二辐射体31波长的四分之一,也即第二辐射体32的长度等于形成分布式电容耦合结构产生谐振时第二辐射体32的谐振波长的四分之一,一方面以使第二辐射体32与第一辐射体31耦合时天线组件30可具有两个谐振频段,进而使得天线组件30的性能更好,另一方面极大地减小了第二辐射体32的长度。
可选地,当固定部10与滑动部20完全重合时,第一辐射体31与第二辐射体32之间的距离d<2D2/λ,其中,D为第一辐射体31的长度,λ为第一辐射体31的辐射波长。具体地,第一辐射体31与第二辐射体32之间的距离在0.5mm-5mm之间,以确保第一辐射体31与第二辐射体32的耦合性能。
本申请实施例提供的电子设备100,通过在滑动部20与固定部10重合时,第二辐射体32与第一辐射体31耦合以提高第一辐射体31的天线性能,或者在滑动部20远离固定部10时,第二辐射体32远离第一辐射体31,也即第二辐射体32对第一辐射体31无遮挡,以为第一辐射体31提供良好的净空环境,确保第一辐射体31的天线性能。也即,无论滑动部20与固定部10重合还是展开,第一辐射体31的天线信号总能处于相对稳定状态。
接下来阐述一种电子设备300,请参阅图19,图19为本申请一实施例中电子设备的结构组成示意图。该电子设备300可以为手机、平板电脑、笔记本电脑以及可穿戴设备等。本实施例图示以手机为例。该电子设备300的结构可以包括RF电路310(可包括上述实施例中的天线组件100)、存储器320、输入单元330、显示单元340(即上述实施例中的柔性显示屏40)、传感器350(可包括上述实施例中的第一位置检测件322、第二位置检测件422)、音频电路360(可包括上述实施例中的柔性显示屏40)、wifi模块370、处理器380以及电源390等。其中,RF电路310、存储器320、输入单元330、显示单元340、传感器350、音频电路360以及wifi模块370分别与处理器380连接。电源390用于为整个电子设备300提供电能。
具体而言,RF电路310用于接发信号。存储器320用于存储数据指令信息。输入单元330用于输入信息,具体可以包括触控面板331以及操作按键等其他输入设备332。显示单元340则可以包括显示面板341(即上述实施例中的柔性显示屏40)等。传感器350包括红外传感器、激光传感器等,用于检测用户接近信号、距离信号等。扬声器361以及传声器(或者麦克风,或者受话器组件)362通过音频电路360与处理器380连接,用于接发声音信号。wifi模块370则用于接收和发射wifi信号。处理器380用于处理电子装置的数据信息。
以上所述仅为本申请的部分实施例,并非因此限制本申请的保护范围,凡是利用本申请说明书及附图内容所作的等效装置或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本申请的专利保护范围内。

Claims (10)

1.一种电子设备,其特征在于,包括:
固定部;
滑动部,与所述固定部滑动连接,并可相对于所述固定部沿预设方向滑动;以及
天线组件,包括第一辐射体和第二辐射体,所述第一辐射体固定于所述固定部上并与信号馈源电性连接,所述第二辐射体固定设置于所述滑动部上;
其中,当所述滑动部与所述固定部至少部分重合时,所述第二辐射体与所述第一辐射体间隙设置并形成分布式电容耦合结构;当所述滑动部与所述固定部完全展开时,所述第二辐射体对所述第一辐射体无遮挡。
2.根据权利要求1所述的电子设备,其特征在于,所述第一辐射体为条状结构并沿平行于所述预设方向或垂直于所述预设方向延伸设置,所述第二辐射体平行于所述第一辐射体。
3.根据权利要求2所述的电子设备,其特征在于,所述第二辐射体的一端通过第一绝缘结构连接于所述滑动部,用于使所述第二辐射体不接地;所述第二辐射体的有效电长度等于形成所述分布式电容耦合结构产生谐振时所述第二辐射体的谐振波长的一半。
4.根据权利要求3所述的电子设备,其特征在于,所述第一辐射体的一端与所述固定部连接,用于使所述第一辐射体接地。
5.根据权利要求3所述的电子设备,其特征在于,所述第一辐射体的一端通过绝缘注塑件与所述固定部连接,用于使所述第一辐射体不接地。
6.根据权利要求2所述的电子设备,其特征在于,所述第二辐射体的一端连接于所述滑动部,用于使所述第二辐射体接地;所述第二辐射体的有效电长度等于形成所述分布式电容耦合结构产生谐振时所述第二辐射体的谐振波长的四分之一。
7.根据权利要求6所述的电子设备,其特征在于,所述第一辐射体的一端与所述固定部连接,用于使所述第一辐射体接地。
8.根据权利要求6所述的电子设备,其特征在于,所述第一辐射体的一端通过绝缘注塑件与所述固定部连接,用于使所述第一辐射体不接地。
9.根据权利要求1所述的电子设备,其特征在于,所述滑动部的材质为金属,所述滑动部与所述固定部之间具有第一缝隙,所述滑动部上设置第二缝隙,所述第二辐射体是所述滑动部上位于所述第一缝隙与所述第二缝隙之间的部分;所述第二辐射体的有效电长度等于形成所述分布式电容耦合结构产生谐振时所述第二辐射体的谐振波长的一半。
10.根据权利要求1所述的电子设备,其特征在于,当所述固定部与所述滑动部完全重合时,所述第一辐射体与所述第二辐射体之间的距离在0.5-5mm之间。
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