EP1323207B1 - Mobiltelefon mit mehrbandantenne - Google Patents

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EP1323207B1
EP1323207B1 EP01986373A EP01986373A EP1323207B1 EP 1323207 B1 EP1323207 B1 EP 1323207B1 EP 01986373 A EP01986373 A EP 01986373A EP 01986373 A EP01986373 A EP 01986373A EP 1323207 B1 EP1323207 B1 EP 1323207B1
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EP
European Patent Office
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meander
conductor structure
meandrous
antenna
mobile radiocommunication
Prior art date
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EP01986373A
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English (en)
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Peter Nevermann
Sheng-Gen Pan
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Siemens AG
Original Assignee
Siemens AG
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/30Combinations of separate antenna units operating in different wavebands and connected to a common feeder system
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/22Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
    • H01Q1/24Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set
    • H01Q1/241Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM
    • H01Q1/242Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM specially adapted for hand-held use
    • H01Q1/243Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM specially adapted for hand-held use with built-in antennas
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/36Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q5/00Arrangements for simultaneous operation of antennas on two or more different wavebands, e.g. dual-band or multi-band arrangements
    • H01Q5/30Arrangements for providing operation on different wavebands
    • H01Q5/307Individual or coupled radiating elements, each element being fed in an unspecified way
    • H01Q5/342Individual or coupled radiating elements, each element being fed in an unspecified way for different propagation modes
    • H01Q5/357Individual or coupled radiating elements, each element being fed in an unspecified way for different propagation modes using a single feed point
    • H01Q5/364Creating multiple current paths
    • H01Q5/371Branching current paths

Definitions

  • the present invention relates to a mobile device with a Multi-band antenna having a meander-shaped conductor structure and a Contact spring for contacting the conductor structure with a transmitter / receiver electronics having.
  • Such a mobile device for example, as a mobile phone or so-called mobile phone be realized.
  • the dimensions for the antenna of such a device, which antenna today in the Housing is widely integrated, are for design reasons limited.
  • this mobile device is increasing not just in a single network, just one Frequency range, but also in multiple networks, accordingly several frequency ranges can be operated. It will Therefore, an (integrated) antenna needed in two or more more frequency ranges is usable.
  • the mobile device in question that its performance and realized its design as inexpensively as possible can be.
  • the housing integrated multi-band antenna known mobile devices is realized for example from several subantenn. These subantennas are either cylindrically symmetric Helix wireforms or planar antennas that are preferred are realized on circuit boards. Because their basic forms, however do not match the shape of the case, typically generally elliptical cross-section, require such antennas in the housing relatively much space. For this reason, the Requirement for the design of the mobile device with small dimensions not or only inadequately met.
  • the multi-band antenna of the speech standing mobile device by applying meandering structures to realize on flexible printed circuit board material.
  • Such Multi-band antenna thus has great flexibility.
  • the costs for the flexible base material and the necessary contact However, the flexible conductor material cause the costs for this antenna, several times the cost of the above non-flexible antenna corresponds.
  • EP 0954054 A1 discloses a mobile radio device with a multi-band antenna, according to the preamble of claims 1 and 2.
  • An object of the present invention is a mobile device of the type mentioned above, the multi-band antenna is inexpensive to produce and freedom in the Choice of the design of the mobile device guaranteed.
  • the meander-shaped conductor structure and the contact spring of the antenna according to the invention as non-overlapping each other in settlement one-piece part are formed, this antenna can easily and cost-effectively manufactured by a single punching process are possibly followed by only one bending operation. Since the one-piece stamped bent part according to the invention in wide limits can be arbitrarily shaped, it can be easily adapted to the desired design of the mobile device, without taking into account the structure of the antenna got to.
  • Another advantage of the antenna according to the invention is that they are with high production speed and therefore with low Manufacturing costs can be produced because of the Standard stamping and bending technology can be used.
  • the multi-band antenna formed as a one-piece stamped and bent part is, there is no need for separate production and provision the antenna spring.
  • the at least two meander structures are as one-piece stamped and bent part formed multi-band antenna in parallel placed next to each other so close that a clear Coupling is achieved, so that the total volume of the multi-band antenna is minimal.
  • the distributed partial inductances and capacities the meander is optimally used, so that the antenna be reliably operated in several frequency bands can.
  • the multi-band antenna near its first resonant frequency for one of Target frequency bands, such as GSM, use while they works so broadband near its second resonant frequency, that is a use in two other frequency bands, for example PCN and PCS is possible.
  • Another advantage of integrally formed as a stamped and bent part Multi-band antenna is that a nominal impedance of 50 ohms is easily realizable, so this antenna without additional Matching network, which is required in the prior art, can be operated. This ensures that the invention formed antenna can be operated without the losses the inevitable in the prior art by adjustment elements are.
  • a multi-band antenna is generally indicated by the reference numeral 10 denotes.
  • the multi-band antenna 10 is a one-piece stamped and bent part, comprising a meander-shaped conductor structure with a first meander 11 and a second meander 12 and a contact spring 13.
  • the two meanders 11, 12 and the Contact spring 13 are arranged relative to each other so that they do not overlap in transaction (in unwound form).
  • the first meander 11 is just like the second meander 12 in settlement formed planar and these two meanders are unwound in two laterally offset planes and are connected by a connecting bridge 14 connected, which is transverse to the meandering planes runs.
  • the contact spring 13 is in the region of the connecting web 14 arranged and represents an extension of this Footbridge dar.
  • the first meander 11 comprises, starting from the connecting web 14 a first meander part 15 with two mutually parallel Arms 16 and 17. At the first meander part 15 closes a second meander portion 18, the two parallel to each other as well parallel to the arms 16, 17 of the first meander part 15 Arms 19 and 20 includes.
  • the second meander part 18 is over a Crosspiece 21 connected to the first meander 17.
  • To the second meander part joins connected via a crossbar 22, a third meander part 23, the two to each other and to the aforementioned arms 16, 17 and 19, 20 parallel arms 24, 25th includes.
  • a fourth closes Meander portion 26 which, with the preceding meander portion 23rd is connected via a transverse web 27 and comprises two webs 28 and 29, the one to another as well as to the previously mentioned poor run parallel.
  • a crossbar 30 closes at the fourth meander part 26 a fifth meander part 31, the like the preceding meander parts two arms 32 and 33 in includes parallel alignment.
  • the fifth meander part 31 is running in a meandering direction and 90 ° inwards curved end web 34 off.
  • the respective mutual distance of the five meander parts 15, 18, 23, 26 and 31 is chosen as different as the relative distance their arms 16, 17, 19, 20, 24, 25, 28, 29 and 32, 33. These distances and their sequence are in favor of by the antenna optimized frequency range to be covered.
  • the second meander 12 is less complex than the first one Meander 11 and includes a single meander portion 35, the distance to lie over the end web 34 of the first meander part 11 comes and to each other as well as to the arms of the first meander 11 parallel arms 36, 37 has.
  • the meander part 35 is through its lower arm 36 via another, long connecting web 38 with the contact spring 13 and the connecting web fourteenth connected.
  • the relevant Reflection factor of the multi-band antenna 10 is shown in FIG. 3 shown by a solid line and generally by the reference numeral 38 denotes. Dashed lines and with the reference numbers 39,40 and 41 are the three frequency ranges or bands of the multi-band antenna 10 according to the EGSM band, the PCN band and the PCS band.
  • Fig. 2 is an alternative embodiment of the multi-band antenna 10 of FIG. 1.
  • the multi-band antenna shown in Fig. 2 10 ' has substantially the same basic structure as the multi-band antenna 10 of Fig. 1, but with the difference that the Meander in unwinding not in layers, but on curved ones Surfaces come to rest and with the difference that the first Meander 11 'does not include five, but only three meander parts.
  • the second meander 12 ' is corresponding to the first Meander 11 configured.
  • Same elements of the antenna 10 ' are denoted by the same reference numerals as in the antenna 10, which is why a more detailed explanation of these elements is unnecessary.
  • Another difference of the antenna 10 'relative to the antenna 10 is that the distances of their meander parts as well as the distances the arms of the meander parts are different, so that for the antenna 10 'results in a different reflection factor than for the antenna 10.
  • the invention is not limited to the two specific ones explained above Embodiments of a multi-band antenna limited. Rather, the invention can be embodied in any meandering structures be, including zigzag structures, as long as these structures in settlement as non-overlapping one-piece Stamped bent part can be realized.

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Description

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Mobilfunkgerät mit einer Mehrbandantenne, die eine mäanderförmige Leiterstruktur und eine Kontaktfeder zur Kontaktierung der Leiterstruktur mit einer Sender/Empfangselektronik aufweist.
Ein derartiges Mobilfunkgerät kann beispielsweise als Mobiltelefon bzw. sog. Handy realisiert sein. Die Abmessungen für die Antenne eines derartigen Geräts, welche Antenne heutzutage in das Gehäuse weit verbreitet integriert ist, sind aus Designgründen eingeschränkt. Darüber hinaus soll dieses Mobilfunkgerät zunehmend nicht nur in einem einzigen Netz, entsprechend einem einzigen Frequenzbereich, sondern auch in mehreren Netzen, entsprechend mehreren Frequenzbereichen betrieben werden können. Es wird deshalb eine (integrierte) Antenne benötigt, die in zwei oder mehr Frequenzbereichen nutzbar ist. Ferner besteht die Anforderung an das in Rede stehende Mobilfunkgerät, dass seine Leistungsfähigkeit und sein Design möglichst kostengünstig realisiert werden können.
Die ins Gehäuse integrierte Mehrbandantenne bekannter Mobilfunkgeräte ist beispielsweise aus mehreren Teilantennen realisiert. Bei diesen Teilantennen handelt es sich entweder um zylindersymmetrische Helixdrahtgebilde oder um planare Antennen, die bevorzugt auf Schaltkarten realisiert sind. Da ihre Grundformen jedoch nicht der Gestalt des Gehäuses entsprechen, das typischerweise allgemein elliptischen Querschnitt aufweist, benötigen solche Antennen im Gehäuse relativ viel Platz. Aus diesem Grund kann der Anforderung an das Design des Mobilfunkgeräts bei geringen Abmessungen nicht oder nur unzulänglich entsprochen werden.
Aus der WO 99/22420 ist bekannt, die Mehrbandantenne des in Rede stehenden Mobilfunkgeräts durch Aufbringen von Mäanderstrukturen auf flexiblern Leiterplattenmaterial zu realisieren. Eine derartige Mehrbandantenne besitzt dadurch große Flexibilität. Die Kosten für das flexible Grundmaterial und die notwendige Kontaktierung des flexiblen Leitermaterials führen jedoch dazu, dass die Kosten für diese Antenne dem Mehrfachen der Kosten der vorstehend genannten nichtflexiblen Antenne entspricht.
Aus der EP 0954054 A1 is ein Mobilfunkgerät mit einer Mehrbandantenne bekannt, gemäß den Oberbegriff der Ansprüche 1 und 2.
Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein Mobilfunkgerät der eingangs genannten Art zu schaffen, dessen Mehrbandantenne kostengünstig herstellbar ist und Freiheit bei der Wahl des Designs des Mobilfunkgeräts gewährleistet.
Gelöst wird diese Aufgabe durch die Merkmale des Anspruchs 1. Eine Alternativlösung ist im zweiten unabhängigen Anspruch angegeben Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.
Da die mäanderförmige Leiterstruktur und die Kontaktfeder der Antenne erfindungsgemäß als in Abwicklung einander nicht überlappendes einstückiges Teil gebildet sind, kann diese Antenne problemlos und kostengünstig durch einen einzigen Stanzvorgang gefertigt werden, an den sich ggf. lediglich noch ein Biegevorgang anschließt. Da das erfindungsgemäße einstückige Stanzbiegeteil in weiten Grenzen beliebig geformt werden kann, kann es problemlos an das gewünschte Design des Mobilfunkgerätes angepasst werden, ohne dass auf die Struktur der Antenne Rücksicht genommen werden muss.
Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen Antenne besteht darin, dass sie mit hoher Fertigungsgeschwindigkeit und deshalb mit geringen Herstellungskosten hergestellt werden kann, weil auf die Standard-Stanz- und Biegetechnik rückgegriffen werden kann. Da die Mehrbandantenne als einteiliges Stanzbiegeteil ausgebildet ist, erübrigt sich eine separate Herstellung und Bereitstellung der Antennenfeder.
Bevorzugt sind die mindestens zwei Mäanderstrukturen der als einstückiges Stanz- Biegeteil gebildeten Mehrbandantenne parallel geschaltet nebeneinander so nahe angeordnet, dass eine deutliche Verkopplung erzielt wird, so dass das Gesamtvolumen der Mehrbandantenne minimal ist. Die verteilten Teilinduktivitäten und Kapazitäten der Mäander werden dabei optimal genutzt, so dass die Antenne in mehreren Frequenzbändern zuverlässig betrieben werden kann. Durch Optimierung ist es möglich, die Mehrbandantenne beispielsweise in Nähe ihrer ersten Resonanzfrequenz für eines der Zielfrequenzbänder, beispielsweise GSM, einzusetzen, während sie nahe ihrer zweiten Resonanzfrequenz so breitbandig arbeitet, dass damit ein Einsatz bei zwei weiteren Frequenzbändern, beispielsweise PCN und PCS möglich ist.
Ein weiterer Vorteil der einstückig als Stanzbiegeteil gebildeten Mehrbandantenne besteht darin, dass eine Nennimpedanz von 50 Ohm problemlos realisierbar ist, so dass diese Antenne ohne zusätzliches Anpassnetzwerk, das beim Stand der Technik erforderlich ist, betrieben werden kann. Dies gewährleistet, dass die erfindungsgemäß gebildete Antenne ohne die Verluste betrieben werden kann, die beim Stand der Technik durch Anpassungselemente unvermeidlich sind.
Nachfolgend wird die Erfindung anhand der Zeichnungen beispielhaft näher erläutert; in dieser zeigen:
Fig. 1
eine Ausführungsform einer Mehrbandantenne des erfindungsgemäßen Mobilfunkgeräts in Seitenaufrissansicht,
Fig. 2
eine zweite Ausführungsform einer Mehrbandantenne des erfindungsgemäßen Mobilfunkgeräts in Seitenaufrissansicht, und
Fig. 3
in Diagrammform den Reflexionsfaktor der Multibandantenne von Fig. 1, wobei die durch die Antenne abgedeckten Frequenzbänder strichliert eingetragen sind.
In Fig. 1 ist eine Mehrbandantenne allgemein mit der Bezugsziffer 10 bezeichnet. Bei der Mehrbandantenne 10 handelt es sich um ein einstückiges Stanz-Biegeteil, umfassend eine mäanderförmige Leiterstruktur mit einer ersten Mäander 11 und einer zweiten Mäander 12 und eine Kontaktfeder 13. Die beiden Mäander 11, 12 und die Kontaktfeder 13 sind relativ zueinander so angeordnet, dass sie sich in Abwicklung (in abgewickelter Gestalt) nicht überlappen. Die erste Mäander 11 ist ebenso wie die zweite Mäander 12 in Abwicklung planar gebildet und diese beiden Mäander liegen abgewickelt in zwei seitlich versetzten Ebenen und sind über einen Verbindungssteg 14 miteinander verbunden, der quer zu den Mäanderebenen verläuft. Die Kontaktfeder 13 ist im Bereich des Verbindungsstegs 14 angeordnet und stellt eine Verlängerung dieses Stegs dar.
Die erste Mäander 11 umfasst ausgehend vom Verbindungssteg 14 einen ersten Mäanderteil 15 mit zwei zueinander parallel verlaufenden Arme 16 und 17. An den ersten Mäanderteil 15 schließt sich ein zweiter Mäanderteil 18 an, der zwei parallel zueinander sowie parallel zu den Armen 16, 17 des ersten Mäanderteils 15 verlaufene Arme 19 und 20 umfasst. Der zweite Mäanderteil 18 ist über einen Quersteg 21 mit dem ersten Mäanderteil 17 verbunden. An den zweiten Mäanderteil schließt sich verbunden über einen Quersteg 22 ein dritter Mäanderteil 23 an, der zwei zueinander sowie zu den vorausgenannten Armen 16, 17 und 19, 20 parallele Arme 24, 25 umfasst. An einen dritten Mäanderteil 23 schließt sich ein vierter Mäanderteil 26 an, der mit dem vorausgehenden Mäanderteil 23 über einen Quersteg 27 verbunden ist und zwei Stege 28 und 29 umfasst, die zueinander sowie zu den vorausgehend genannten Armen parallel verlaufen. Über einen Quersteg 30 verbunden schließt sich an den vierten Mäanderteil 26 ein fünfter Mäanderteil 31 an, der wie die vorausgehenden Mäanderteile zwei Arme 32 und 33 in paralleler Ausrichtung umfasst. Der fünfte Mäanderteil 31 läuft in einen in Mäanderrichtung sich erstreckenden und um 90° einwärts gebogenen Abschlusssteg 34 aus.
Der jeweils gegenseitige Abstand der fünf Mäanderteile 15, 18, 23, 26 und 31 ist ebenso unterschiedlich gewählt wie der Relativabstand ihrer Arme 16, 17, 19, 20, 24, 25, 28, 29 und 32, 33. Diese Abstände und ihre Abfolge sind zugunsten des durch die Antenne abzudeckenden Frequenzbereichs optimiert.
Der zweite Mäander 12 ist weniger komplex aufgebaut als die erste Mäander 11 und umfasst einen einzigen Mäanderteil 35, der mit Abstand über dem Abschlusssteg 34 der ersten Mäanderteil 11 zu liegen kommt und zueinander sowie zu den Armen der ersten Mäander 11 parallel verlaufende Arme 36, 37 aufweist. Der Mäanderteil 35 ist durch ihren unteren Arm 36 über einen weiteren, langen Verbindungssteg 38 mit der Kontaktfeder 13 und dem Verbindungssteg 14 verbunden.
Durch die mäanderförmige Leiterstruktur 11, 12 der Mehrbandantenne 10 werden insgesamt drei Frequenzbereich festgelegt. Der diesbezügliche Reflexionsfaktor der Mehrbandantenne 10 ist in Fig. 3 mit durchgezogener Linie gezeigt und allgemein mit der Bezugsziffer 38 bezeichnet. Strichliert dargestellt und mit den Bezugsziffern 39,40 und 41 bezeichnet sind die drei Frequenzbereiche bzw. -bänder der Mehrbandantenne 10 entsprechend dem EGSM-Band, dem PCN-Band und dem PCS-Band.
In Fig. 2 ist eine alternative Ausführungsform der Mehrbandantenne 10 von Fig. 1 gezeigt. Die in Fig. 2 gezeigte Mehrbandantenne 10' hat im wesentlichen den gleichen Grundaufbau wie die Mehrbandantenne 10 von Fig. 1, jedoch mit dem Unterschied, dass die Mäander in Abwicklung nicht in Ebenen, sondern auf gekrümmten Flächen zu liegen kommen und mit dem Unterschied, dass die erste Mäander 11' nicht fünf, sondern lediglich drei Mäanderteile umfasst. Die zweite Mäander 12' hingegen ist entsprechend der ersten Mäander 11 konfiguriert. Gleiche Elemente der Antenne 10' sind mit denselben Bezugsziffern bezeichnet wie bei der Antenne 10, weshalb sich einen nähere Erläuterung dieser Elemente erübrigt. Ein weiterer Unterschied der Antenne 10' gegenüber der Antenne 10 ist, dass die Abstände ihrer Mäanderteile sowie die Abstände der Arme der Mäanderteile unterschiedlich sind, so dass sich für die Antenne 10' ein anderer Reflexionsfaktor ergibt als für die Antenne 10.
Die Erfindung ist nicht auf die vorstehend erläuterten zwei speziellen Ausführungsformen einer Mehrbandantenne beschränkt. Vielmehr kann die Erfindung in beliebigen Mäanderstrukturen verkörpert sein, einschließlich zickzackförmiger Strukturen, solange diese Strukturen in Abwicklung als nicht überlappendes einstückiges Stanzbiegeteil realisierbar sind.

Claims (10)

  1. Mobilfunkgerät mit einer Mehrbandantenne, die zumindest eine mäanderförmige Leiterstruktur (11, 12; 11', 12'), aufweisend eine erste (11; 11') und eine zweite (12; 12') Mäander, und eine Kontaktfeder (13; 13') zur Kontaktierung der Leiterstruktur (11, 12; 11', 12') mit einer Sender/Empfangselektronik aufweist,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die mäanderförmige Leiterstruktur (11, 12, 11', 12') und die Kontaktfeder (13; 13') als in Abwicklung einander nicht überlappendes einstückiges Stanzbiegeteil gebildet sind, wobei die erste und die zweite Mäander (11, 12) in zwei seitlich versetzten Ebenen liegen.
  2. Mobilfunkgerät mit einer Mehrbandantenne, die zumindest eine mäanderförmige Leiterstruktur (11, 12; 11', 12'), aufweisend eine erste (11; 11') und eine zweite (12; 12') Mäander, und eine Kontaktfeder (13; 13') zur Kontaktierung der Leiterstruktur (11, 12; 11', 12') mit einer Sender/Empfangselektronik aufweist,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die mäanderförmige Leiterstruktur (11, 12, 11', 12') und die Kontaktfeder (13; 13') als in Abwicklung einander nicht überlappendes einstückiges Stanzbiegeteil gebildet sind, wobei die erste Mäander (11') auf einer ersten gekrümmten Fläche und die zweite Mäander (12') auf einer zweiten gekrümmten Fläche liegen , und wobei die Krümmungen der beiden gekrümmten Flächen entgegengesetzt sind.
  3. Mobilfunkgerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die mäanderförmige Leiterstruktur (11, 12) zur Bereitstellung der Mehrbandfunktion der Antenne Mäander (11 und 12) unterschiedlicher Konfiguration umfasst.
  4. Mobilfunkgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Mäander (11 und 12) nebeneinander angeordnet sind.
  5. Mobilfunkgerät nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Mäander (11 und 12) eine unterschiedliche Anzahl und/oder Form von Mäanderteilen (15, 18, 23, 26, 31) umfassen.
  6. Mobilfunkgerät nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Mäander (11 und 12) an einem Antennensignal-Einspeisungs/Ausleitungspunkt über einen Verbindungssteg (14) miteinander verbunden sind.
  7. Mobilfunkgerät mit einer Dreibandantenne nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass sich an das einspeisungs/ausleitungspunktferne Ende einer ersten Mäander (11) die zweite Mäander (12) anschließt, und dass entlang einer Längsseite der ersten Mäander ein Verbindungssteg (38) zur zweiten Mäander (12) verläuft.
  8. Mobilfunkgerät mit einer Dreibandantenne nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass eine der beiden Mäander (11 und 12) auf eine erste Resonanzfrequenz abgestimmt ist, während die andere Mäander breitbandiger auf eine zweite und eine dritte Resonanzfrequenz abgestimmt ist.
  9. Mobilfunkgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die mäanderförmige Leiterstruktur (11, 12) in Abwicklung im wesentlichen planar gebildet ist.
  10. Mobilfunkgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die mäanderförmige Leiterstruktur (11, 12) insgesamt eine Nennimpedanz von 50 Ohm aufweist.
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