CN218997060U - 一种终端电子设备 - Google Patents

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Abstract

本申请公开了一种终端电子设备,包括:中框,中框的一个侧边形成有缺口;天线结构,天线结构包括辐射体组件和第一匹配组件;辐射体组件设置于缺口中,其包括主辐射体和寄生辐射体,主辐射体的一端与中框的侧边之间存在第一缝隙,另一端与寄生辐射体的一端之间存在第二缝隙,第一缝隙和第二缝隙周围均填充有绝缘介质,主辐射体与中框连接并相互绝缘,寄生辐射体与中框形成有缺口的侧边连接,第二缝隙位于寄生辐射体与主辐射体之间,主辐射体的长度大于寄生辐射体的长度;辐射体组件与终端设备电连接;第一匹配组件,其设置在中框围成的区域中,其与辐射体组件电连接,第一匹配组件被配置为能够调谐至少一个低频天线频段和至少一个高频天线频段。

Description

一种终端电子设备
技术领域
本申请属于通讯技术与设备领域,具体地,本申请涉及一种终端电子设备,利用终端电子设备的边框区域构成天线。
背景技术
天线是终端电子设备实现通讯功能所需的重要组件,天线的性能直接影响了终端设备整体的通讯性能与通讯质量。通讯频段分为低频与高频,例如目前常用的WiFi 2.4G/5G通讯,即是高频通讯频段,而1G Hz以下的通讯频段通常被称为低频通讯频段;天线自身的工作频段越宽,其所能接收到的通讯信号频率范围就越广。
5G通信技术最初进行普及时,大都使用5G通信中高频频段,而随着5G通信技术的发展与普及,目前,5G通信低频频段也已经投入使用并逐渐普及,故目前需要在原本终端天线工作频段的基础上进一步拓展低频天线频段及数量,以进行理想的5G低频通信,并实现5G低频的4*4MIMO。
目前的终端设备所配备的天线组件存在低频工作频段较窄、数量较小、带宽有限的问题,并且,目前使终端设备的天线组件同时满足低频频段与高频频段通信的常用方法为设置多个单独的天线模块,分别单独负责低频频段通信与高频频段通信。但是,如今终端设备尤其是移动终端设备要求小型化与轻量化,而上述方式会导致天线组件占用空间较大,不利于终端设备的轻量化与小型化设计,故不能满足使用需求。
实用新型内容
本申请实施例的一个目的是提供一种终端电子设备的新技术方案,能够解决终端电子设备的天线结构占用过多、低频性能不理想的问题。
根据本申请实施例的一个方面,提供了一种终端电子设备,其包括:
终端设备具有中框,中框的一个侧边形成有缺口;
天线结构,所述天线结构包括辐射体组件和第一匹配组件;
所述辐射体组件设置于所述缺口中,所述辐射体组件包括主辐射体和寄生辐射体,所述主辐射体的一端与中框的侧边之间存在第一缝隙,所述主辐射体的另一端与所述寄生辐射体的一端之间存在第二缝隙,所述第一缝隙和所述第二缝隙周围均填充有绝缘介质,所述主辐射体与中框连接并相互绝缘,所述寄生辐射体与所述中框形成有缺口的侧边连接,所述第二缝隙位于所述寄生辐射体与所述主辐射体之间,所述主辐射体的长度大于所述寄生辐射体的长度;所述辐射体组件与终端设备电连接;
第一匹配组件,其设置在中框围成的区域中,其与所述辐射体组件电连接,所述第一匹配组件被配置为能够调谐至少一个低频天线频段和至少一个高频天线频段。
可选地,所述主辐射体沿中框上形成有缺口的侧边的延伸方向设置,所述主辐射体的长度为45~60mm,所述第一缝隙的长度为1~2mm。
进一步可选地,所述寄生辐射体沿中框上形成有缺口的侧边的延伸方向设置,所述寄生辐射体的长度为4~10mm,所述第二缝隙的长度为1~2mm。
可选地,所述第一匹配组件设置在所述主辐射体远离所述寄生辐射体所在位置的一侧,所述第一匹配组件被配置为能够调谐1G Hz以下的低频通讯频段、WiFi 2.4G频段、WiFi 5G频段、5G N77频段和5G N78频段。
进一步可选地,所述第一匹配组件包括第一匹配电路,所述第一匹配电路具有第一串联主路和至少一个第一并联支路,所述第一匹配电路的第一串联主路具有第一端和第二端,所述第一串联主路的第一端与所述主辐射体电连接,所述第一串联主路的第二端与终端电子设备内的信号源电连接,所述第一匹配电路的每个第一并联支路中均设置有至少一个电感器件,所述第一串联主路和/或至少部分第一并联支路中设置有电容器件;当所述辐射体组件的工作频段为1G Hz以下的低频通讯频段时,所述第一匹配电路等效为2~50nH的电感,当所述辐射体组件的工作频段为WiFi 2.4G频段、WiFi 5G频段、5G N77频段或5GN78频段时,所述第一匹配电路等效为0.1~5nH的电感。
进一步可选地,所述第一匹配电路中还设置有第一射频开关,所述第一射频开关与至少部分第一并联支路中的电感器件分别串联;所述第一射频开关被配置为能够使至少部分电感器件在所述第一匹配电路中断开或连通,从而改变所述第一匹配电路的等效电感值。
可选地,所述主辐射体上具有馈电点,所述馈电点与终端设备电连接;所述馈电点在所述中框具有所述缺口的侧边延伸的方向上与所述第一缝隙之间的距离为5~15mm。
进一步可选地,还包括第二匹配组件,所述第二匹配组件设置于所述中框的内侧区域中,所述第二匹配组件与所述馈电点电连接,所述第二匹配组件被配置为至少能够调谐1G Hz以下的低频通讯频段。
进一步可选地,所述第二匹配组件包括第二匹配电路,所述第二匹配电路具有第二串联主路和至少一个第二并联支路,所述第二匹配电路的第二串联主路具有第一端和第二端,所述第二串联主路的第一端与所述馈电点电连接,所述第二串联主路的第二端与终端设备电连接,所述第二串联主路和所述第二并联支路中均设置有电感器件,所述串联主路和/或至少部分所述并联支路中设置有电容器件。
进一步可选地,所述第二匹配电路中还设置有第二射频开关,所述第二射频开关与至少部分第二并联支路中的电感器件分别串联;所述第二射频开关被配置为能够使至少部分电感器件在所述第二匹配电路中断开或连通,从而改变所述第二匹配电路的等效电感值。
本申请的一个技术效果在于:
通过设置长度不同的主辐射体与寄生辐射体,使所述主辐射体在满足天线结构中低频频段通信性能的同时,结合寄生辐射体能够进一步提升高频频段通信性能与工作带宽,使本终端电子设备所具有的天线结构在低频频段至高频频段的性能均较优良;同时,将主辐射体、寄生辐射体整合设置在终端电子设备的侧边框区域上,节省了终端电子设备的空间,有利于终端电子设备的轻量化、小型化设计。
通过以下参照附图对本申请的示例性实施例的详细描述,本申请的其它特征及其优点将会变得清楚。
附图说明
被结合在说明书中并构成说明书的一部分的附图示出了本申请的实施例,并且连同其说明一起用于解释本申请的原理。
图1为本申请实施例提供的终端电子设备的整体结构示意图;
图2为本申请实施例提供的终端电子设备中第一匹配组件的电路拓扑结构图;图中,L1、L2各自指代不同的电感器件,C1指代一个电容器件;
图3为本申请实施例提供的终端电子设备中第二匹配组件的电路拓扑结构图;图中,L3、L4、L5、L6、L7各自指代不同的电感器件,C2、C3各自指代不同的电容器件,S指代第二射频开关;
图4为本申请实施例提供的终端电子设备关于反射系数的性能表示图;
图5为本申请实施例提供的终端电子设备关于天线效率的性能表示图。
其中:1、主辐射体;2、寄生辐射体;3、侧边;11、第一匹配组件;12-馈电点;S1、第一缝隙;S2、第二缝隙。
具体实施方式
现在将参照附图来详细描述本申请的各种示例性实施例。应注意到:除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本申请的范围。
以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本申请及其应用或使用的任何限制。
对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为说明书的一部分。
在这里示出和讨论的所有例子中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它例子可以具有不同的值。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。
参见图1所示,本实施例提供了一种终端电子设备,在实际应用场景中例如手机、平板电脑、智能手表等等;终端设备具有中框,中框的一个侧边形成有缺口,该缺口通常优选地设置在终端设备长度方向所在的侧边上,例如手机的左侧边或者右侧边,相较于宽度方向所在的侧边而言可供利用的空间更大;所述终端电子设备还包括天线结构,所述天线结构包括:
辐射体组件,其设置于所述缺口中,所述辐射体组件包括主辐射体1和寄生辐射体2,所述主辐射体1的一端与中框的侧边3之间存在第一缝隙S1,所述主辐射体1的与该端相对的另一端与所述寄生辐射体2的一端之间存在第二缝隙S2,所述第一缝隙S1和所述第二缝隙S2周围均填充有绝缘介质,所述主辐射体1与中框连接并相互绝缘,所述寄生辐射体2与中框形成有缺口的侧边3连接,所述第二缝隙位于所述寄生辐射体2与所述主辐射体1之间,所述主辐射体1的长度大于所述寄生辐射体2的长度;所述辐射体组件与终端设备电连接;
第一匹配组件11,其设置在中框的内侧即中框围成的区域中,其与所述辐射体组件电连接,所述第一匹配组件11被配置为能够调谐至少一个低频天线频段和至少一个高频天线频段。
具体来说,天线的通讯频段有低频频段与高频频段之分。本实施例通过较长的主辐射体1来保证天线结构的中低频通信频段的工作性能,在此基础上,结合长度较短的寄生辐射体2,与高频通讯频段在一定频率内产生寄生谐振,进一步拓宽天线结构的高频工作频段,并展宽高频带宽,寄生辐射体2与主辐射体1之间不相连,能量以电磁波的形式相互传输,即保证了天线结构整体的工作性能,又保证了各自的净空区域,防止互相干扰;主辐射体1与寄生辐射体2结合,使天线结构整体的工作频段囊括了低频频段与高频频段,扩大了其应用范围,并且利用中框的侧边3的空间,避免了天线结构对终端设备本身空间的过多占用,因为空间对结构越来越紧凑、支持的频段及天线数量却越来越多的终端来说是十分宝贵的,本实施例提供的天线结构十分有利于终端设备的小型化、轻量化设计;主辐射体1与中框的侧边3之间的第一缝隙S1以及与寄生辐射体2之间的第二缝隙S2满足了主辐射体1与寄生辐射体2各自的净空区域需求,避免主辐射体1与金属材质的侧边3连接触碰、或者与寄生辐射体2连接触碰,使天线结构整体的发射功率得到有效保证;本实施例中设置的第一匹配组件11,其主要作用具体来说是通过调谐辐射体组件当前的阻抗与发射源的内阻抗,使两者相互匹配,以此避免在当前工作频段中过多的能量在传输过程中损耗而影响天线结构的工作性能。
在本实施例的一个优选的实施方案中,所述主辐射体1沿中框上形成有缺口的侧边3的延伸方向设置,所述主辐射体1的长度为45~60mm,所述第一缝隙S1的长度为1~2mm。
具体来说,本优选方案所确认的主辐射体1的上述长度,使终端天线结构具有了较宽的中低频工作频段、尤其是1G Hz以下的低频工作频段,而第一缝隙S1的长度在最短限度内满足了主辐射体1的净空需求,保证其天线功率不受周围金属影响;在本实施例的实际实施过程中,经过试验测试发现,当主辐射体1的长度在55mm(900MHz电磁波的四分之一波长)、第一缝隙S1的长度在1.5mm时,此时主辐射体1的低频性能最优;并且,本优选方案通过主辐射体1沿中框上形成有缺口的侧边3的延伸方向设置,即利用了中框的侧边3的空间,也弥补了中框侧边3缺口位置处的空缺,使终端设备的结构整体性更高。
在本实施例的一个进一步的优选实施方案中,所述寄生辐射体2沿中框上形成有缺口的侧边3的延伸方向设置,所述寄生辐射体2的长度为4~10mm,所述第二缝隙S2的长度为1~2mm。
具体来说,本进一步的优选方案所确认的寄生辐射体2的上述长度,使寄生辐射体2能够与主辐射体1结合,进一步拓宽高频工作频段,并展宽高频工作频段的带宽,寄生辐射体2与主辐射体1之间不相连,两者之间存在适宜长度的第二缝隙S2,能量以电磁波的形式相互传输,即保证了天线结构整体的工作性能,又保证了各自的净空区域,防止互相干扰;在本实施例的实际实施过程中,经过试验测试发现,当寄生辐射体2的长度在7mm、第二缝隙S2的长度在1.5mm时,结合主辐射体1和第一缝隙S1的上述优选长度,使得寄生辐射体2对高频工作频段的扩展以及高频工作频段带宽的展宽作用最好,在该长度下,寄生辐射体2还能在3.5GHz频段产生寄生谐振,进一步提升了天线结构的工作性能;并且,本优选方案通过寄生辐射体2沿中框上形成有缺口的侧边3的延伸方向设置,即利用了中框的侧边3的空间,也弥补了中框侧边3缺口位置处的空缺,使终端设备的结构整体性更高。
在本实施例的一个优选的实施方案中,所述第一匹配组件11设置在所述主辐射体1远离所述寄生辐射体2所在位置的一侧,所述第一匹配组件11被配置为能够调谐1G Hz以下的低频通讯频段、WiFi 2.4G频段、WiFi5G频段、5G N77频段和5G N78频段。
具体来说,如图1所示,第一匹配组件11设置在主辐射体1远离寄生辐射体2所在位置的一侧,是因为寄生辐射体2本身长度较短,而匹配组件具有一定的体积,设置得较为远离寄生辐射体2可以避免对寄生辐射体2净空区域的影响;第一匹配组件11与主辐射体1电连接,主辐射体1将能量以电磁波的形式传递给寄生辐射体2,即使主辐射体1与寄生辐射体2两者互不连接,第一匹配组件11的调谐作用也能够同步应用在寄生辐射体2上;第一匹配组件11能够调谐的频段均是目前较常用、需求量较大的通讯频段,且囊括了低频频段与高频频段,使得本终端天线结构的应用范围广、能够很好的适应目前对于终端设备的使用需求。
在本实施例的一个进一步的优选实施方案中,所述第一匹配组件11包括第一匹配电路,所述第一匹配电路具有第一串联主路和至少一个第一并联支路,所述第一匹配电路的第一串联主路具有第一端和第二端,所述第一串联主路的第一端与所述主辐射体1电连接,所述第一串联主路的第二端与终端电子设备内的信号源电连接,所述第一匹配电路的每个第一并联支路中均设置有至少一个电感器件,所述第一串联主路和/或至少部分第一并联支路中设置有电容器件;当所述辐射体组件的工作频段为1G Hz以下的低频通讯频段时,所述第一匹配电路等效为2~50nH的电感,当所述辐射体组件的工作频段为WiFi 2.4G频段、WiFi 5G频段、5G N77频段或5G N78频段时,所述第一匹配电路等效为0.1~5nH的电感。
具体来说,在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗;阻抗是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对电流所起的阻碍作用称为容抗,电感在电路中对电流所起的阻碍作用称为感抗,电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗;如图2所示,在本进一步的优选方案中,第一匹配组件11实际上是一种电路结构,其通过电路中的电感和电容与主辐射体1的串并联来调整主辐射体1的阻抗值,使主辐射体1的阻抗与信号源的内阻抗之间相互匹配;阻抗匹配对于天线结构来说具有非常重要的作用,良好的阻抗匹配可以调整负载功率和抑制信号反射,能够保证天线结构的工作性能,且能够避免能量在传输过程中的损失。在本进一步的优选方案实施过程中,经过测试发现,当调整匹配器件的电路结构至其对于低频频段(即1G Hz以下的通讯频段)而言相当于50到2nH的电感、优选取3nH(即电感器件L1)时,以及对于高频频段(即WiFi2.4G/5G、5G N77、5G N78)而言相当于0.1到5nH的小电感(在本优选方案中相当于2pF的电容器件C1和2.3nH的电感器件L2串联)时,能够获得最好的匹配效果。
在本实施例的一个进一步的优选实施方案中,所述第一匹配电路中还设置有第一射频开关,所述第一射频开关与至少部分第一并联支路中的电感器件分别串联;所述第一射频开关被配置为能够使至少部分电感器件在所述第一匹配电路中断开或连通,从而改变所述第一匹配电路的等效电感值。具体来说,第一射频开关具有断开状态和至少一个连接状态,当所述第一射频开关处于断开状态时,所述第一射频开关控制的所有电感器件在所述第一匹配电路中均处于断路状态,当所述第一射频开关处于某个连接状态时,所述第一射频开关使至少部分电感器件在所述第一匹配电路中处于连通状态;当所述辐射体组件的工作频段为1G Hz以下的低频通讯频段时,所述第一射频开关处于某个连接状态时所述第一匹配电路的等效电感值大于所述第一射频开关处于断开状态时所述第一匹配电路的等效电感值。
第一射频开关的加入能够展宽辐射体组件低频工作频段的带宽,具体来说,在本进一步的优选方案中,第一射频开关实际上控制着若干相互串联和/或并联的电感器件在第一匹配电路中的连通与断开,在第一射频开关的断开状态下,这些电感器件均未接入第一匹配电路中,处于断路状态,这些电感器件的电感值也不会对第一匹配电路的等效电感值造成影响;而当第一射频开关处于某个连接状态时,第一射频开关使与其相连的至少部分电感器件接通至第一匹配电路中,此时第一匹配电路的电感值产生了跳变,从而改变了第一匹配电路整体的等效电感值;通过根据实际需求使第一射频开关切换至不同的状态,来选择接入第一匹配电路中的电感器件的电感值大小,从而改变第一匹配电路对于低频工作频段而言的等效电感值,能够使辐射体组件的阻抗与更宽频率范围的信号源的内阻抗匹配,进一步提升终端天线结构的低频带宽。
在本实施例的一个优选的实施方案中,所述主辐射体1上具有馈电点12,所述馈电点12与终端设备电连接;所述馈电点12在所述中框具有所述缺口的侧边3延伸的方向上与所述第一缝隙S1之间的距离为5~15mm。
具体来说,主辐射体1上设置的馈电点12是主辐射体1与馈线的能量相互传输点,便于对能量进行集中传输;馈电点12的加入会影响辐射体的场分布,而本优选方案中馈电点12所选择的位置能够避免馈电点12对于主辐射体1的场分布产生不良影响;在本优选方案的实施过程中,经过试验发现,当馈电点12在所述中框具有所述缺口的侧边3延伸的方向上与所述第一缝隙S1之间的距离为10mm时,馈电点12的加入对于主辐射体1的场分布的负面影响最小。
在本实施例的一个进一步的优选实施方案中,还包括第二匹配组件,所述第二匹配组件设置于所述中框的内侧区域中,所述第二匹配组件与所述馈电点12电连接,所述第二匹配组件被配置为至少能够调谐1G Hz以下的低频通讯频段。
具体来说,在本进一步的优选方案中,第二匹配组件也可被称为馈电匹配组件。加入馈电匹配组件的作用主要是更好的实现天线工作频段的性能;更加优选的,第二匹配组件可以与第一匹配组件11同时实施,两者结合能够使辐射体组件与信号源的阻抗匹配更加充分与全面,能够覆盖到尽可能多的通信频段与频段带宽,尤其是拓宽1G Hz以下的低频通讯频段及其带宽。
在本实施例的一个进一步的优选实施方案中,所述第二匹配组件包括第二匹配电路,所述第二匹配电路具有第二串联主路和至少一个第二并联支路,所述第二匹配电路的第二串联主路具有第一端和第二端,所述第二串联主路的第一端与所述馈电点12电连接,所述第二串联主路的第二端与终端设备电连接,所述第二串联主路和所述第二并联支路中均设置有电感器件,所述串联主路和/或至少部分所述并联支路中设置有电容器件。
具体来说,如图3所示,在本进一步的优选方案中,第二匹配组件的结构与作用原理同上述优选方案中第一匹配组件11的结构与作用原理类似,均是采用电容器件、电感器件与主辐射体1进行串并联,以此来改变主辐射体1的阻抗使其与信号源的内阻抗匹配,从而进一步提升天线工作频段的性能。
在本实施例的一个进一步的优选实施方案中,所述第二匹配电路中还设置有第二射频开关,所述第二射频开关与至少部分第二并联支路中的电感器件分别串联;所述第二射频开关被配置为能够使至少部分电感器件在所述第二匹配电路中断开或连通,从而改变所述第二匹配电路的等效电感值。具体来说,第二射频开关具有断开状态和至少一个连接状态,当所述第二射频开关处于断开状态时,所述第二射频开关控制的所有电感器件在所述第二匹配电路中均处于断路状态,当所述第二射频开关处于某个连接状态时,所述第二射频开关使至少部分电感器件在所述第二匹配电路中处于连通状态;当所述辐射体组件的工作频段为1G Hz以下的低频通讯频段时,所述第二射频开关处于某个连接状态时所述第二匹配电路的等效电感值大于所述第二射频开关处于断开状态时所述第二匹配电路的等效电感值。
具体来说,如图3所示,在本进一步的优选方案中,第二射频开关的作用原理同上述优选方案中第一射频开关的作用原理类似,均是与多个电感器件分别连接,控制着若干相互串联和/或并联的电感器件在第二匹配电路中的连通与断开,通过切换断开与某个连接状态来选择将适宜的电感器件接入第二匹配电路中,通过电感值跳变来改变第二匹配电路的等效电感值,以此展宽工作频段尤其是低频工作频段的带宽;在本进一步的优选方案实施时,电容器件C2的电容值范围3pF到1pF优选取1.7pF,电容器件C3的电容值范围2pF到0.5pF取0.6pF,电感器件L3的电感值取0.2到3nH电感优选取1.5nH。第二射频开关处于某个连接状态后视情况接100nH到10nH不等的电感器件;通过第二射频开关切换不同状态,展宽低频带宽。
需要说明的是,经过试验证明,第二匹配电路中第二射频开关的状态切换对高频工作频段(包括WiFi2.4G/5G、5G N77、5G N78)的性能影响较小,如图4、5所示。具体来说,图4、图5分别展示了第二射频开关在两种不同的连接状态下终端天线结构在反射系数和天线效率方面的性能表现,其中,第二射频开关处于开关状态1时与13.5nH的电感器件即电感器件L6电连接,第二射频开关处于开关状态2时与22nH的电感器件即电感器件L5电连接。
具体来说:
图4是本申请实施例提供的终端电子设备关于反射系数的性能表示图,其中,横轴代表着频率的变化,纵轴代表着辐射体组件的反射电压与入射电压的比值,即辐射体组件的反射系数,该值越趋近于0,即说明在当前频率下辐射体组件对来自信号源的信号的接收效果越好,反射作用越不明显。
图5是本申请实施例提供的终端电子设备关于天线效率的性能表示图,其中,横轴代表着频率的变化,纵轴代表着辐射体组件的天线效率,其值是以10为底、天线辐射出去的功率(即有效地转换电磁波部分的功率)和输入到天线的有功功率之比的对数,即lg10(Poutput/Pinput),该值越趋近于0,则说明当前频率下辐射体组件的总效率越高。
通过图4、图5可以看出,两种连接状态下,开关状态1时终端天线结构的-7dB带宽为937~960MHZ;开关状态2时辐射组件的-7dB带宽为818MHz~839MHz;两种开关状态下,终端天线结构的wifi 2.4G频段效率在-2dB以内,开关变化导致的效率变化最大不超过0.8dB。
两种开关状态下,终端天线结构的wifi5G和5G N77、N78频段效率在-2dB以内,开关导致的效率变化不超过0.3dB。
通过上述试验证明,第二射频开关可以展宽低频带宽,同时第二射频开关切换对高频通信频段(包括WiFi2.4G/5G、5G N77、5G N78)性能影响较小。
虽然已经通过例子对本申请的一些特定实施例进行了详细说明,但是本领域的技术人员应该理解,以上例子仅是为了进行说明,而不是为了限制本申请的范围。本领域的技术人员应该理解,可在不脱离本申请的范围和精神的情况下,对以上实施例进行修改。本申请的范围由所附权利要求来限定。

Claims (10)

1.一种终端电子设备,其特征在于,包括:
终端设备具有中框,中框的一个侧边形成有缺口;
天线结构,所述天线结构包括辐射体组件和第一匹配组件;
所述辐射体组件设置于所述缺口中,所述辐射体组件包括主辐射体和寄生辐射体,所述主辐射体的一端与中框的侧边之间存在第一缝隙,所述主辐射体的另一端与所述寄生辐射体的一端之间存在第二缝隙,所述第一缝隙和所述第二缝隙周围均填充有绝缘介质,所述主辐射体与中框连接并相互绝缘,所述寄生辐射体与所述中框形成有缺口的侧边连接,所述第二缝隙位于所述寄生辐射体与所述主辐射体之间,所述主辐射体的长度大于所述寄生辐射体的长度;所述辐射体组件与终端设备电连接;
第一匹配组件,其设置在中框围成的区域中,其与所述辐射体组件电连接,所述第一匹配组件被配置为能够调谐至少一个低频天线频段和至少一个高频天线频段。
2.根据权利要求1所述的一种终端电子设备,其特征在于,所述主辐射体沿中框上形成有缺口的侧边的延伸方向设置,所述主辐射体的长度为45~60mm,所述第一缝隙的长度为1~2mm。
3.根据权利要求2所述的一种终端电子设备,其特征在于,所述寄生辐射体沿中框上形成有缺口的侧边的延伸方向设置,所述寄生辐射体的长度为4~10mm,所述第二缝隙的长度为1~2mm。
4.根据权利要求1所述的一种终端电子设备,其特征在于,所述第一匹配组件设置在所述主辐射体远离所述寄生辐射体所在位置的一侧,所述第一匹配组件被配置为能够调谐1GHz以下的低频通讯频段、WiFi 2.4G频段、WiFi 5G频段、5G N77频段和5G N78频段。
5.根据权利要求4所述的一种终端电子设备,其特征在于,所述第一匹配组件包括第一匹配电路,所述第一匹配电路具有第一串联主路和至少一个第一并联支路,所述第一匹配电路的第一串联主路具有第一端和第二端,所述第一串联主路的第一端与所述主辐射体电连接,所述第一串联主路的第二端与终端电子设备内的信号源电连接,所述第一匹配电路的每个第一并联支路中均设置有至少一个电感器件,所述第一串联主路和/或至少部分第一并联支路中设置有电容器件;当所述辐射体组件的工作频段为1G Hz以下的低频通讯频段时,所述第一匹配电路等效为2~50nH的电感,当所述辐射体组件的工作频段为WiFi2.4G频段、WiFi 5G频段、5G N77频段或5G N78频段时,所述第一匹配电路等效为0.1~5nH的电感。
6.根据权利要求5所述的一种终端电子设备,其特征在于,所述第一匹配电路中还设置有第一射频开关,所述第一射频开关与至少部分第一并联支路中的电感器件分别串联;所述第一射频开关被配置为能够使至少部分电感器件在所述第一匹配电路中断开或连通,从而改变所述第一匹配电路的等效电感值。
7.根据权利要求1所述的一种终端电子设备,其特征在于,所述主辐射体上具有馈电点,所述馈电点与终端设备电连接;所述馈电点在所述中框具有所述缺口的侧边延伸的方向上与所述第一缝隙之间的距离为5~15mm。
8.根据权利要求7所述的一种终端电子设备,其特征在于,还包括第二匹配组件,所述第二匹配组件设置于所述中框的内侧区域中,所述第二匹配组件与所述馈电点电连接,所述第二匹配组件被配置为至少能够调谐1G Hz以下的低频通讯频段。
9.根据权利要求8所述的一种终端电子设备,其特征在于,所述第二匹配组件包括第二匹配电路,所述第二匹配电路具有第二串联主路和至少一个第二并联支路,所述第二匹配电路的第二串联主路具有第一端和第二端,所述第二串联主路的第一端与所述馈电点电连接,所述第二串联主路的第二端与终端设备电连接,所述第二串联主路和所述第二并联支路中均设置有电感器件,所述串联主路和/或至少部分所述并联支路中设置有电容器件。
10.根据权利要求9所述的一种终端电子设备,其特征在于,所述第二匹配电路中还设置有第二射频开关,所述第二射频开关与至少部分第二并联支路中的电感器件分别串联;所述第二射频开关被配置为能够使至少部分电感器件在所述第二匹配电路中断开或连通,从而改变所述第二匹配电路的等效电感值。
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