CN218182471U - 电子设备 - Google Patents
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Abstract
提供一种电子设备,电子设备(10)包括柔性基板(20)、电路基板(30)以及具备导体部的电池组(40)。电池组(40)具有向电路基板(30)进行电力供给的电池,并且具有主面(4011)和侧面(4021)。柔性基板(20)具有辐射导体(21)。柔性基板(20)是具有弯曲部(CV1、CV2)的可挠性基板,使得在传输线路的延伸方向的中途与侧面(4021)对置。辐射导体(21)在俯视下与电池组(40)的主面(4011)的导体部重叠。
Description
技术领域
本实用新型涉及具备贴片天线、电路基板以及电池组的电子设备。
背景技术
在专利文献1中,专利文献1所记载的天线模块具备柔性基板。在柔性基板形成有贴片天线。
柔性基板经由树脂被安装于安装基板的一个主面。
在先技术文献
专利文献
专利文献1:国际公开2018/230475号
实用新型内容
实用新型要解决的课题
但是,在专利文献1所示的现有结构中,难以使贴片天线的接地电位稳定。
因此,本实用新型的目的在于,提供一种能够使贴片天线的接地电位稳定的电子设备。
用于解决课题的手段
本实用新型的电子设备具备第一电路基板、电池组以及第二电路基板。第一电路基板例如进行电子设备的各种控制。电池组具有向第一电路基板进行电力供给的电池,并且具有具备第一平面导体的第一主面和与第一主面连接且与该第一主面不平行的第一侧面。第二电路基板具有与第一电路基板连接的第一辐射导体、向第一电路基板的连接端子以及将第一辐射导体与连接端子连接的传输线路。
第二电路基板是具有弯曲部的可挠性基板,使得第二电路基板在传输线路的延伸方向的中途与第一侧面对置。第一辐射导体在俯视下与电池组的第一平面导体重叠。
在该结构中,由电池组的第一平面导体形成第一辐射导体的接地电位,第一辐射导体与第一平面导体重叠(对置),由此接地电位稳定。
实用新型效果
根据本实用新型,能够实现使贴片天线的接地电位稳定的电子设备。
附图说明
图1是第一实施方式的电子设备的立体图。
图2(A)是第一实施方式的电子设备的俯视图,图2(B)、图2(C) 是第一实施方式的电子设备的侧视图。
图3(A)是概要地示出基于第一实施方式的结构的辐射特性的指向性的一例的图,图3(B)是概要地示出基于比较例(现有结构)的辐射特性的指向性的一例的图,图3(C)是概要地示出基于第一实施方式的结构的辐射特性的指向性的另一例的图。
图4(A)是第二实施方式的电子设备的俯视图,图4(B)是第二实施方式的电子设备的侧视图。
图5(A)是第三实施方式的电子设备的俯视图,图5(B)是第三实施方式的电子设备的侧视图。
图6是概要地示出基于第一实施方式的结构的辐射特性的指向性的一例的图。
图7(A)是第四实施方式的电子设备的俯视图,图7(B)是第四实施方式的电子设备的侧视图。
图8是第五实施方式的电子设备的俯视图。
附图标记说明
10、10A、10B、10C、10D:电子设备;
10P:电子设备;
10X:电子设备;
20、20A、20B、20C、20D1、20D2:柔性基板;
21、22、211、212、213、214、221、222:辐射导体;
23:端子导体;
29:线路导体;
30:电路基板;
40:电池组;
201、2011、2011A、2011B、2012、2012A、2012B:第一部分;
202、202A、202B:第二部分;
203:第三部分;
220:通信模块;
229:通信控制器件;
4011、4012:主面;
403、4021、4022:侧面。
具体实施方式
(第一实施方式)
参照附图对本实用新型的第一实施方式的电子设备进行说明。图1是第一实施方式的电子设备的立体图。图2(A)是第一实施方式的电子设备的俯视图,图2(B)、图2(C)是第一实施方式的电子设备的侧视图。
如图1、图2(A)、图2(B)、图2(C)所示,电子设备10具备柔性基板20、电路基板30以及电池组40。电路基板30对应于本实用新型的“第一电路基板”,柔性基板20对应于本实用新型的“第二电路基板”。
电路基板30由刚性基板构成,即,由基本不具有可挠性的基板构成。电路基板30具备具有绝缘性的基材、以及在该基材形成、安装、内置等的各种电子电路元件。由电路基板30执行电子设备10的各种控制。
电路基板30或其基材例如由FR4等树脂基板、低温烧成陶瓷基板 (LTCC)等实现。电路基板30例如是俯视下呈矩形的平板。
电池组40具有向电路基板30的各电子电路元件进行电力供给的电池。电池组40具备具有导体的壳体。电池内置于电池组40。电池组40 与电路基板30通过未图示的电极供给线而连接。
电池组40例如是俯视下呈矩形的平板。电池组40具备主面4011、主面4012、侧面4021、侧面4022、侧面403。主面4011与主面4012相互对置,并且与第一方向DIR1及第二方向DIR2平行。侧面4021与侧面4022 相互对置,并且与第二方向DIR2及第三方向DIR3平行。侧面4021和侧面4022将主面4011和主面4012连接。侧面403与第一方向DIR1及第三方向DIR3平行。侧面403将主面4011与主面4012连接。主面4011对应于本实用新型的“第一主面”,侧面4021对应于本实用新型的“第一侧面”。而且,主面4011的导体对应于本实用新型的“第一平面导体”。
电路基板30与电池组40在第二方向DIR2方向上排列且相邻配置。换言之,电路基板30与电池组40配置在同一平面上。另外,电路基板30 与电池组40在从第二方向DIR2方向观察时重叠。由此,例如能够实现电子设备10的小型化、薄型化。
柔性基板20是平膜状的可挠性基板。构成柔性基板20的绝缘性基材例如由以液晶聚合物等为主材料的热塑性树脂构成。
在柔性基板20具备辐射导体21、端子导体23以及线路导体29。辐射导体21对应于本实用新型的“第一辐射导体”。端子导体23对应于本实用新型的“连接端子”。线路导体29对应于本实用新型的“传输线路”。需要说明的是,传输线路的具体形状根据单导体线路、带状线路、共面线路等电子设备10的规格等适当设定即可。
柔性基板20是沿着线路导体29的延伸方向而延伸的形状。柔性基板 20是第一部分201、第二部分202以及第三部分203沿着延伸方向依次相连的形状。
辐射导体21是包括矩形等规定形状的导体图案。辐射导体21的尺寸是能够激励规定频率的高频信号的尺寸。由该辐射导体21激励(收发) 的高频信号对应于本实用新型的“第一高频信号”。辐射导体21配置在柔性基板20的第一部分201。
端子导体23是矩形的导体图案。端子导体23配置在柔性基板20的第三部分203。
线路导体29从第一部分201经由第二部分202连接到第三部分203。线路导体29在第一部分201与辐射导体21连接。基于在辐射导体21中流动的辐射电流的方向等来设定线路导体29与辐射导体21的连接位置。线路导体29在第三部分203与端子导体23连接。即,辐射导体21与端子导体23通过线路导体29而连接。
柔性基板20在第一部分201与第二部分202的连接部具有弯曲部 CV1,在第二部分202与第三部分203的连接部具有弯曲部CV2。弯曲部 CV1和弯曲部CV2形成为沿着电池组40的主面4011和侧面4021所连接的棱部。
第一部分201配置为与电池组40的主面4011重叠(在俯视下重叠) 并接近,并且与主面4011大致平行。第二部分202配置为与电池组40的侧面4021接近,并且与侧面4021平行。第三部分203配置为与电池组40 的主面4011及电路基板30的主面(柔性基板20的安装面)大致平行。而且,柔性基板20的端子导体23经由导电性接合材料、连接器等而与电路基板30连接。
在这样的结构中,辐射导体21的作为辐射面的主面与电池组40的主面4011重叠(在俯视下重叠)并平行,并且接近。而且,电池组40的主面4011由导体构成,具有通过未图示的连接单元而与接地电位连接的结构。由此,通过辐射导体21和包括导体的电池组40而构成贴片天线。
由此,辐射导体21的接地电位被电池组40的主面4011的导体确保。因此,贴片天线的接地电位稳定。尤其是在该结构中,电池组40的主面 4011的导体的面积比辐射导体21的面积大。因此,能够实现稳定特性的贴片天线。
另外,电池组40的主面4011的面积比柔性基板20的第一部分201 的面积大。因此,通过利用电池组40的主面4011,与在柔性基板20的第一部分201形成接地用的导体相比,能够增大成为贴片天线的接地的导体面积。由此,贴片天线的接地的稳定性进一步提高。
需要说明的是,在该结构中,示出了将电池组40的导体部分用于接地电位的方式。但是,只要具有与辐射导体21对置的导体部,则例如也能够将电子设备的壳体等的一部分用于接地电位。
图3(A)是概要地示出基于第一实施方式的结构的辐射特性的指向性的一例的图,图3(B)是概要地示出基于比较例(现有结构)的辐射特性的指向性的一例的图,图3(C)是概要地示出基于第一实施方式的结构的辐射特性的指向性的另一例的图。
如图3(A)的辐射特性RD1所示,通过电池组40的主面4011在辐射导体21的与辐射面侧相反的一侧配置稳定的接地导体,由此,能够抑制向与辐射面侧相反的一侧的辐射,能够提高向辐射面侧辐射的辐射功率。另外,能够抑制电波(高频信号)向不需要方向的扩散,能够容易实现所希望的指向性。
另外,如图3(C)的辐射特性RD1X所示,在衍生例的电子设备10X 中,通过使辐射导体21的位置接近主面4011与侧面4021所连接的棱部,能够使辐射的指向性向侧面4021侧的侧方且主面4011侧扩宽,针对该方向,能够实现所希望的指向性。此时,辐射导体21的位置与主面4011和侧面4021所连接的棱部之间的距离LE根据想要实现的指向性适当设定即可。
另一方面,如图3(B)的辐射特性RD1P所示,如果不使用本实用新型的结构,则在比较对象的电子设备10P中,无法抑制向与辐射面侧相反的一侧的辐射,无法提高向辐射面侧辐射的辐射功率。另外,产生电波(高频信号)向不需要方向的扩散,难以实现所希望的指向性。
需要说明的是,当将辐射导体21的尺寸与主面4011的尺寸(主面4011 的导体部分的尺寸)设为如下所示的关系时更好。
如图2(A)所示,辐射导体21具有第一方向DIR1的尺寸L211、第二方向DIR2的尺寸L212。另外,电池组40的主面4011具有第一方向 DIR1的尺寸L411、第二方向DIR2的尺寸L412。
在辐射导体21被沿着第一方向DIR1的辐射电流激励的情况下,主面 4011的第一方向DIR1的尺寸L411(对应于该情况下的本实用新型的“辐射尺寸”)优选为辐射导体21的第一方向DIR1的尺寸L211的约两倍以上。换言之,主面4011的第一方向DIR1的尺寸L411优选为由辐射导体21 激励的电波(高频信号)的波长以上。由此,能够实现更加稳定的接地电位,电子设备10能够进一步提高辐射特性。
在辐射导体21被沿着第二方向DIR2的辐射电流激励的情况下,主面 4011的第二方向DIR2的尺寸L412(对应于该情况下的本实用新型的“辐射尺寸”)优选为辐射导体21的第二方向DIR2的尺寸L212的约两倍以上。换言之,主面4011的第二方向DIR2的尺寸L412优选为由辐射导体21 激励的电波(高频信号)的波长以上。由此,能够实现更加稳定的接地电位,电子设备10能够进一步提高辐射特性。
另外,如图3(A)所示,当将辐射导体21与电池组40的主面4011 的主面的距离D24设为如下范围时更好。
辐射导体21与电池组40的主面4011的主面的距离D24优选为由辐射导体21激励的电波(高频信号)的波长的1/4以下。由此,能够实现更加稳定的接地电位,电子设备10能够进一步提高辐射特性。
另外,弯曲部CV1和弯曲部CV2优选通过塑性变形而形成。由此,在电子设备10的使用时、组装时,维持了弯曲部CV1和弯曲部CV2的形状。因此,在组装时,容易组装电子设备10。另外,即便不使用粘接材料等,也能够容易且更加可靠地维持柔性基板20相对于电路基板30以及电池组40的配置状态。
另外,在上述的结构中,辐射导体21与端子导体23配置在柔性基板 20中的不同主面,导体的露出面不同,朝向相反方向。因此,即便从端子导体23泄漏无用波,也能够抑制无用波与辐射导体21所辐射的高频信号的不希望的干扰,能够抑制贴片天线的特性劣化。
(第二实施方式)
参照附图对本实用新型的第二实施方式的电子设备进行说明。图4(A) 是第二实施方式的电子设备的俯视图,图4(B)是第二实施方式的电子设备的侧视图。
如图4(A)、图4(B)所示,第二实施方式的电子设备10A在柔性基板20A的结构中与第一实施方式的电子设备10不同。电子设备10A的其他结构与电子设备10相同,省略相同部位的说明。
柔性基板20A在具有弯曲部CV21A、弯曲部CV22A这一点与第一实施方式的柔性基板20不同。柔性基板20A的其他结构与柔性基板20相同,省略相同部位的说明。
柔性基板20A在第二部分202与第三部分203的连接部的附近具有弯曲部CV21A、弯曲部CV22A。弯曲部CV21A、弯曲部CV22A分别具有大致呈直角弯曲的形状。
在这样的结构中,如图4(A)、图4(B)所示,电子设备10A能够将第二部分202的一部分配置在电路基板30与电池组40之间。换言之,在电池组40的主面4011上未配置第二部分202,仅配置具有辐射导体21 的第一部分201。
由此,能够抑制辐射导体21与第二部分202的线路导体29(省略图示)的电磁场耦合。因此,电子设备10A能够进一步提高辐射特性。
(第三实施方式)
参照附图对本实用新型的第三实施方式的电子设备进行说明。图5(A) 是第三实施方式的电子设备的俯视图,图5(B)是第三实施方式的电子设备的侧视图。
如图5(A)、图5(B)所示,第三实施方式的电子设备10B在具备柔性基板20B这一点与第一实施方式的电子设备10不同。电子设备10B 的其他结构与电子设备10相同,省略相同部位的说明。
柔性基板20B具备多个第一部分2011、第一部分2012。在第一部分 2011配置有辐射导体211,在第一部分2012配置有辐射导体212。第一部分2011和第一部分2012配置在电池组40的主面4011的附近且与主面 4011平行配置。换言之,辐射导体211和辐射导体212配置在电池组40 的主面4011的附近且与主面4011平行配置。第一部分2011经由弯曲部CV11而与第二部分202连接,第一部分2012经由弯曲部CV12而与第二部分202连接。
柔性基板20B在第二部分202具备多个辐射导体22。辐射导体22对应于本实用新型的“第二辐射导体”。辐射导体22的尺寸是能够激励规定频率的高频信号的尺寸。由该辐射导体22激励(收发)的高频信号对应于本实用新型的“第二高频信号”,是频率比“第一高频信号”高的信号。
多个辐射导体22是比辐射导体211及辐射导体212小的形状。因此,多个辐射导体22收发频率比辐射导体211及辐射导体212高的高频信号 (例如,毫米波或准毫米波)。多个辐射导体22以规定图案排列。
第二部分202接近电池组40的侧面4021且平行配置,因此,多个辐射导体22接近电池组40的侧面4021且平行配置。更具体而言,多个辐射导体22与电池组40的侧面4021的导体重叠并接近,并且平行配置。电池组40的侧面4021为导体。该侧面4021对应于本实用新型的“第二平面导体”。
通过该结构,相对于多个辐射导体22的接地电位稳定,包含多个辐射导体22的贴片天线的辐射特性提高。
图6是概要地示出基于第一实施方式的结构的辐射特性的指向性的一例的图。如图6的辐射特性RD1B所示,通过电池组40的主面4011在辐射导体211、212的与辐射面侧相反的一侧配置稳定的接地导体,由此,能够抑制向辐射导体211、212的与辐射面侧相反的一侧的辐射,能够提高向辐射导体211、212的辐射面侧辐射的辐射功率。另外,能够抑制使用了辐射导体211、212的辐射中的电波(高频信号)向不需要方向的扩散,能够容易实现所希望的指向性。
另外,如图6的辐射特性RD2所示,通过电池组40的侧面4021在多个辐射导体22的与辐射面侧相反的一侧配置稳定的接地导体,由此,能够抑制向多个辐射导体22的与辐射面侧相反的一侧的辐射,能够提高向多个辐射导体22的辐射面侧辐射的辐射功率。另外,能够抑制使用了多个辐射导体22的辐射中的电波(高频信号)向不需要方向的扩散,能够容易实现所希望的指向性。
需要说明的是,多个辐射导体22通过相位控制而被供电,由此,如图6的辐射特性RD2所示,能够实现射束控制。进行该相位控制的通信控制器件例如可以安装于电路基板30,也可以如后述的实施方式所示那样配置于第二部分202。此时,多个辐射导体22的主要排列方向(操作射束的方向)与侧面4021的长边方向平行时更好。
另外,与上述的第一实施方式同样地,多个辐射导体22与电池组40 的侧面4021的距离D242优选为由多个辐射导体22激励的电波(高频信号)的波长的1/4以下。
另外,辐射导体211及辐射导体212的尺寸和电池组40的主面4011 的尺寸与上述的第一实施方式中的辐射导体21的尺寸和电池组40的主面 4011的尺寸的关系相同即可。此外,多个辐射导体22的尺寸和电池组40 的侧面4021的尺寸与上述的第一实施方式中的辐射导体21的尺寸和电池组40的主面4011的尺寸的关系相同即可。
(第四实施方式)
参照附图对本实用新型的第四实施方式的电子设备进行说明。图7(A) 是第四实施方式的电子设备的俯视图,图7(B)是第四实施方式的电子设备的侧视图。
如图7(A)、图7(B)所示,第四实施方式的电子设备10C在具备柔性基板20C这一点与第三实施方式的电子设备10B不同。电子设备10C 的其他结构与电子设备10B相同,省略相同部位的说明。
柔性基板20C具备通信模块220。通信模块220具备多个辐射导体22 和通信控制器件229,并且具备将它们封装化的结构。通信模块220配置在柔性基板20C的第二部分202。
通过这样的结构,电子设备10C能够起到与电子设备10B同样的作用效果。另外,由于通信控制器件229与多个辐射导体22的距离短,因此针对毫米波、准毫米波等波长短的高频信号,也能够高精度地进行相位控制后的供电。另外,例如如图7(A)所示,通过将通信控制器件229配置在电路基板30与多个辐射导体22之间,能够抑制不需要的布线的增加。因此,针对毫米波、准毫米波等波长短的高频信号,能够更加降低损耗。
(第五实施方式)
参照附图对本实用新型的第五实施方式的电子设备进行说明。图8是第五实施方式的电子设备的俯视图。
如图8所示,第五实施方式的电子设备10D在具备多个柔性基板 20D1、20D2这一点与第三实施方式的电子设备10B不同。电子设备10D 的其他结构与电子设备10B相同,省略相同部位的说明。
柔性基板20D1和柔性基板20D2具备大致相同的结构,弯曲部CV11、 CV12、CV2的弯曲方向相反。柔性基板20D1在第一部分2011A具备辐射导体211,在第一部分2012A具备辐射导体212。柔性基板20D1在第二部分202A具备多个辐射导体221。
柔性基板20D2在第一部分2011B具备辐射导体213,在第一部分 2012B具备辐射导体214。柔性基板20D2在第二部分202B具备多个辐射导体222。
柔性基板20D1配置为第二部分202A与侧面4021接近并对置。柔性基板20D2配置为第二部分202B与侧面4022接近并对置。侧面4022对应于本实用新型的“第二侧面”。
通过这样的结构,电子设备10D能够起到与电子设备10B同样的作用效果。另外,电子设备10D能够从电池组40的两个侧面相对于外方收发高频信号。
需要说明的是,在上述的实施方式中,示出了在电池组40中的与对置于电路基板30的面相反的一侧的侧面403没有配置辐射导体的结构,但也能够将辐射导体配置于侧面403。
另外,在上述的实施方式中,电池组40的主面4011、侧面4021、侧面4022的整个面可以为导体,但将导体配置为至少与配置辐射导体的区域的整体重叠即可,对此没有特别限定。但是,更优选满足上述的尺寸条件。
另外,在上述说明中,以矩形的辐射导体为例进行了说明,但不限于矩形,也可以是大致矩形、三角形等。
另外,上述的各实施方式的结构能够适当组合,能够起到与组合相应的作用效果。
Claims (13)
1.一种电子设备,其特征在于,
所述电子设备具备:
第一电路基板;
电池组,其具有向所述第一电路基板进行电力供给的电池,并且具有第一主面和第一侧面,该第一主面具备第一平面导体,该第一侧面与该第一主面连接,且与该第一主面不平行;以及
第二电路基板,其具有与所述第一电路基板连接的第一辐射导体、向所述第一电路基板的连接端子以及将所述第一辐射导体与所述连接端子连接的传输线路,
所述第二电路基板是具有弯曲部的可挠性基板,使得所述第二电路基板在所述传输线路的延伸方向的中途与所述第一侧面对置,
所述第一辐射导体在俯视下与所述第一平面导体重叠。
2.根据权利要求1所述的电子设备,其特征在于,
所述第一辐射导体为多个,
多个所述第一辐射导体与所述第一平面导体重叠。
3.根据权利要求1或2所述的电子设备,其特征在于,
对于所述第一辐射导体中的辐射用的电流的流动方向的尺寸即辐射尺寸,所述第一平面导体中的与所述辐射尺寸平行的方向的尺寸为所述辐射尺寸的两倍以上。
4.根据权利要求1或2所述的电子设备,其特征在于,
所述第一辐射导体与所述第一平面导体的距离为由所述第一辐射导体收发的第一高频信号的波长的1/4以下。
5.根据权利要求1或2所述的电子设备,其特征在于,
所述电子设备具备第二辐射导体,该第二辐射导体收发第二高频信号,该第二高频信号的波长比由所述第一辐射导体收发的第一高频信号的波长短,
所述电池组在所述第一侧面具备第二平面导体,
所述第二辐射导体与所述第二平面导体重叠。
6.根据权利要求5所述的电子设备,其特征在于,
所述第二辐射导体为多个,
多个所述第二辐射导体被排列,
所述电子设备具备通信控制器件,该通信控制器件对向多个所述第二辐射导体的供电进行相位调整,
所述电子设备包括通信模块,所述通信模块封装有所述第二辐射导体和所述通信控制器件。
7.根据权利要求1或2所述的电子设备,其特征在于,
所述电池组具有与所述第一主面连接且与所述第一主面不平行的第二侧面,
所述第二电路基板为多个,
多个所述第二电路基板配置为具有与所述第一侧面及所述第二侧面分别对置的部分。
8.根据权利要求1或2所述的电子设备,其特征在于,
所述弯曲部是基于塑性变形而形成的。
9.根据权利要求1或2所述的电子设备,其特征在于,
所述第一电路基板的厚度比所述第二电路基板的厚度厚。
10.根据权利要求1所述的电子设备,其特征在于,
所述第一辐射导体和所述连接端子配置在所述第二电路基板的互不相同的主面上。
11.根据权利要求1或2所述的电子设备,其特征在于,
所述第一电路基板和所述电池组配置在同一平面上,
所述传输线路在与所述电池组的厚度方向垂直的方向上沿着所述第一侧面延伸。
12.根据权利要求1或2所述的电子设备,其特征在于,
所述第二电路基板将所述第一辐射导体与所述第一电路基板电连接。
13.一种电子设备,其特征在于,
所述电子设备具备:
第一电路基板;
壳体,其具有第一主面和第一侧面,配置在与所述第一电路基板相同的平面上,该第一主面具备第一平面导体,该第一侧面与该第一主面连接,且与该第一主面不平行;以及
第二电路基板,其具有与所述第一电路基板连接的第一辐射导体、向所述第一电路基板的连接端子以及将所述第一辐射导体与所述连接端子连接的传输线路,
所述第二电路基板是具有弯曲部的可挠性基板,使得所述第二电路基板在所述传输线路的延伸方向的中途与所述第一侧面对置,
所述第一辐射导体在俯视下与所述第一平面导体重叠。
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