FR2742948A1 - Dispositif de communication sans fil ayant un circuit d'adaptation reconfigurable - Google Patents

Dispositif de communication sans fil ayant un circuit d'adaptation reconfigurable Download PDF

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David C Thompson
Jin D Kim
Brian J Hassemer
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Abstract

Un dispositif de communication sans fil (20) fournit un état d'adaptation entre un circuit radioélectrique (28) et un ensemble d'antenne (26) à la fois en position dépliée et en position repliée, et qui présente un design attrayant qui augmente la fiabilité et sa facilité de fabrication en réduisant le nombre et la complexité des composants et des pièces mécaniques en mouvement. Un circuit d'adaptation (30), qui est configuré selon un commutateur (32) qui réagit à la position de l'antenne, fournit des états d'adaptation.

Description

Titre Dispositif de communication sans fil ayant un circuit
d'adaptation reconfigurable.
Domaine de l'invention La présente invention concerne de façon générale le domaine des communications sans fil et plus
précisément un dispositif de communication sans fil.
Bien que l'invention s'adapte à une large gamme d'applications, elle est conçue en particulier pour être utilisée dans un radiotéléphone portable, et sera
décrite en particulier dans cette optique.
Arrière-Dlan de l'invention Les radiotéléphones ayant une antenne composée pliable sont connus dans la technique. La demande de brevet canadien publiée n 2 036 677 décrit un radiotéléphone ayant une antenne étirable capable de recevoir des signaux à la fois en position dépliée et en position repliée. Toutefois, cette demande ne traite pas du déséquilibre d'impédance de l'antenne dans sa position dépliée ou repliée, ni ne donne de solution
pour obtenir un état d'adaptation entre l'émetteur-
récepteur radio et l'antenne.
Cette demande de brevet, ainsi que le brevet américain n 5 177 492, décrivent également des mécanismes de montage d'antenne-tige fixés au boîtier du radiotéléphone, qui bloquent l'antenne-tige pour qu'elle puisse être maintenue dans une position dépliée ou repliée. Les antennes composées utilisées dans les mécanismes sont relativement rigides là o une spirale entre en contact avec la tige, car la jonction entre la tige et la spirale correspond également au point qui est électriquement couplé à la borne d'alimentation radioélectrique lorsque l'antenne est en position repliée. En conséquence, elles posent le problème d'un endommagement facile au niveau de la jonction lorsque
le radiotéléphone tombe.
Puisque les antennes composées pliables présentent généralement un élément d'antenne linéaire souple et
long, celui-ci doit être guidé dans le radiotéléphone.
On sait utiliser un logement formé à l'extérieur du boîtier pour guider l'élément d'antenne linéaire, tel que cela est décrit dans le brevet américain n 5 177 492. Cette technique présente l'inconvénient
d'accroître le volume et le poids du radiotéléphone.
Une autre technique connue consiste à fixer un tube en forme de paille au boîtier. Cette technique présente l'inconvénient d'exiger une étape d'assemblage propre au boîtier, qui ne serait pas requise autrement. Une autre technique connue consiste à fixer le tube en forme de paille à la carte imprimée qui présente déjà
plusieurs étapes d'assemblage qui lui sont associées.
Cette technique présente l'inconvénient d'exiger l'ajout de composants de fixation supplémentaires et leur montage sur la carte imprimée, uniquement afin de maintenir la paille, alors que la carte imprimée est déjà très encombrée.30 On connait également des radiotéléphones, tel que décrit dans le brevet américain n 5 374 937 ayant une antenne étirable qui utilise un circuit d'adaptation unique et une première borne d'alimentation pour coupler un circuit interne à l'antenne en position dépliée, puis dérive le circuit d'adaptation en position repliée en couplant le circuit interne à l'antenne en position repliée au moyen d'une deuxième borne d'alimentation placée à distance de la première borne d'alimentation. Cette technique présente
l'inconvénient d'exiger deux bornes d'alimentation.
Elle présente en outre l'inconvénient que la partie d'antenne située entre les deux bornes d'alimentation émet des radiations à l'intérieur du boîtier, ce qui peut provoquer des interférences avec les composants
électriques sensibles placés à l'intérieur du boîtier.
Les radiotéléphones ayant une antenne composée pliable et un circuit d'adaptation à impédance variable ainsi qu'une borne d'alimentation unique sont connus dans la technique. Un exemple de ce type de radiotéléphones connus est décrit dans le brevet américain n 5 335 368 et un autre est représenté par le modèle n TZ-820B fourni par NEC. Ce dernier radiotéléphone présente un circuit d'adaptation à impédance variable couplé à une antenne, dans lequel le circuit d'adaptation est composé de deux chemins de circuits parallèles, chaque chemin ayant une réactance unique. Ces agencements de circuit sont représentés sur la figure 1. Les chemins de circuit parallèles d'un circuit d'adaptation 10, ayant des composants réactifs L1, L2 et C sont choisis en réponse à la position d'une antenne 12 afin d'adapter l'impédance de l'antenne 12 à l'impédance d'un connecteur coaxial 14. Le choix est effectué par un commutateur bipolaire 16 conçu de telle30 sorte que le commutateur soit basculé par l'extrémité inférieure de l'antenne 12, ce qui exerce une force sur les contacts mécaniques, S, entre une position normalement ouverte et une position fermée lorsque l'antenne 12 est déplacée de la position dépliée, représentée par des traits pleins, à la position repliée, représentée en pointillés. L'antenne 12 est maintenue dans ses positions respectives par un élément de maintien 22 fixé à un boîtier 24 du radiotéléphone, et guidé par un tube conducteur 20. L'élément de maintien 22 fonctionne en outre pour coupler électriquement le commutateur à l'antenne. En plus d'exiger un commutateur et un circuit d'adaptation à chemins multiples, une impédance de terminaison 18 couplée entre la masse et une extrémité de l'antenne 12 et le tube conducteur 20 couplé à la masse sont nécessaires pour permettre l'adaptation en position repliée. Cette technique d'adaptation ne convient pas à tous les radiotéléphones portables. Par exemple, elle nécessite des composants supplémentaires dans le circuit d'adaptation pour fournir les deux états de connexion pour l'adaptation; et nécessite un commutateur relativement encombrant pour établir les états de connexion. Ces composants supplémentaires accroissent la taille du radiotéléphone, ce qui peut être un handicap à une époque o les radiotéléphones tendent à se miniaturiser. En outre, le commutateur augmente la probabilité que s'établisse une mauvaise connexion lors de la transmission et de la réception sensibles du chemin de signal. Elle présente en outre l'inconvénient d'exiger un tube conducteur et une impédance de terminaison supplémentaires. Il y a donc un besoin pour un radiotéléphone portable fournissant un état d'adaptation entre l'émetteur-récepteur et l'antenne composée pliable dans ses deux positions, et qui présente un design attrayant qui augmente la fiabilité et sa facilité de fabrication en réduisant le nombre et la complexité des composants et des pièces mécaniques en mouvement. Il y a également un besoin pour un radiotéléphone portable qui ne s'endommage pas facilement lorsqu'il tombe sur le point
o la tige entre en contact avec l'hélice.
Brève description des dessins
La figure 1 est un schéma électrique général de
l'agencement de circuit d'adaptation classique.
La figure 2 est un schéma électrique général d'un premier mode de réalisation d'un radiotéléphone
configuré selon l'invention.
La figure 3 est une vue en élévation latérale droite d'un deuxième mode de réalisation d'un radiotéléphone configuré selon l'invention, une vue en coupe partielle représentant certains composants
internes du radiotéléphone.
La figure 4 est une vue en perspective latérale droite, d'en bas et frontale d'une carte imprimée, de bornes et d'un ensemble d'antenne du radiotéléphone
représenté sur la figure 3.
La figure 5 est une vue en coupe transversale de l'antenne et du manchon isolant représentés sur la
figure 4.
La figure 6 est une vue en élévation frontale fragmentaire de la carte imprimée, d'une borne d'alimentation et des parties de l'ensemble d'antenne représentées sur la figure 4, lorsque l'antenne est en position dépliée. La figure 7 est une vue en coupe transversale fragmentaire de la carte imprimée, d'une borne de masse et des parties de l'ensemble d'antenne représentées sur
la figure 4, lorsque l'antenne est en position repliée.
Les figures 8 et 9 sont des vues en coupe transversale fragmentaire de la carte imprimée, d'une borne d'alimentation et des parties de l'ensemble d'antenne représentés sur les figures 3 et 4 lorsque l'antenne est respectivement en position dépliée ou repliée.
Description détaillée des modes de réalisation préférés
Le dispositif de communication sans fil décrit dans le présent document offre des avantages par rapport aux radiotéléphones portables connus en ce qu'il fournit un état d'adaptation entre le circuit radioélectrique et l'antenne composée pliable que ce soit en position dépliée ou en position repliée, et ce grâce à une configuration qui réduit la complexité du
commutateur et du circuit d'adaptation.
Ces avantages par rapport aux radiotéléphones classiques sont en général offerts par un circuit d'adaptation unique, une borne d'alimentation unique et un commutateur qui dérive, ou court-circuite, le
circuit d'adaptation.
En général, lorsque l'antenne est en position dépliée, le commutateur est ouvert et ainsi, le circuit d'adaptation est couplé en série entre l'ensemble d'antenne et le circuit radioélectrique. Selon cette configuration, le circuit d'adaptation fonctionne de façon à adapter la haute impédance de l'ensemble d'antenne (environ 400 à 600 ohms) à l'impédance du circuit radioélectrique (environ 50 ohms). A l'inverse, lorsque l'antenne est en position repliée, le commutateur est fermé et ainsi, le circuit d'adaptation est soit dérivé et ne remplit donc pas de fonction d'adaptation, soit dérivé et reconnecté en parallèle à30 l'antenne afin d'aider à assurer une fonction d'adaptation. Tel qu'illustré sur la figure 2, selon un mode de réalisation configuré selon la présente invention, un dispositif de communication sans fil, par exemple un radiotéléphone 20, comprend un boîtier 22, une carte imprimée 24, un ensemble d'antenne 26, un circuit radioélectrique 28, un circuit d'adaptation 30, un commutateur 32, un plan de masse 34, une borne d'alimentation 36 et une borne de masse 38 couplée à la masse. La carte imprimée 24 est placée à l'intérieur du boîtier 22 et le circuit radioélectrique 28, le circuit d'adaptation 30, le commutateur 32, le plan de masse 34, la borne d'alimentation 36 et la borne de masse 38
peuvent être placés sur la carte imprimée 24.
L'ensemble d'antenne 26 comporte un manchon isolant 40 et une antenne, par exemple une antenne composée 42 ayant une première partie d'antenne, par exemple au moins une bobine hélicoïdale 44 et une deuxième partie d'antenne, par exemple au moins une partie de la tige 46. La première partie d'antenne est supportée par la deuxième partie d'antenne et peut être électriquement couplée, par exemple par un contact électrique direct, à la deuxième partie d'antenne. Le manchon isolant 40 peut être fixé au boîtier 22 et l'antenne composée 42 peut se déplacer à l'intérieur du manchon isolant 40 entre une position repliée telle que
représentée sur la figure 2 et une position dépliée.
En position dépliée, la première partie d'antenne est située à l'extérieur du bottier et la deuxième partie d'antenne est placée sensiblement à l'extérieur du boîtier. En outre, un premier endroit de couplage 45 de l'antenne, par exemple l'extrémité inférieure de la deuxième partie d'antenne, est électriquement couplée,30 par exemple en contact électrique direct, à la borne d'alimentation 36. En position repliée, la première partie d'antenne est située sensiblement à l'extérieur du boîtier 22, et la deuxième partie d'antenne est placée à l'intérieur du boîtier 22 à proximité du plan de masse 34. En outre, la borne d'alimentation 36 est électriquement couplée, par exemple en contact électrique direct, au deuxième endroit de couplage 47 de l'antenne, par exemple l'extrémité inférieure de la première partie d'antenne, et la borne de masse 38 est électriquement couplée, par exemple en contact
électrique direct, au premier endroit de couplage 45.
L'antenne composée 42 présente de nombreux paramètres représentatifs de la position de l'antenne composée 42. Par exemple, la position physique de l'antenne composée 42 par rapport au boîtier 22 ou à la borne d'alimentation 36, l'impédance électrique de l'antenne composée 42 ou la force du signal électrique
que reçoit l'antenne composée 42.
Le circuit radioélectrique 28 peut être, par exemple, un duplexeur, un émetteur, un récepteur, un modulateur, un démodulateur ou des rubans connectant les composants du circuit radioélectrique 28 ou une
certaine combinaison de ces composants et rubans.
Le circuit d'adaptation 30 est couplé entre la borne d'alimentation 36 et le circuit radioélectrique 28. Le circuit d'adaptation 30 peut être, par exemple, un circuit connecté en T ayant un condensateur C sur une branche horizontale, une inductance L sur l'autre
branche horizontale, et une inductance mise à la masse L2 sur la branche verticale.
Le commutateur 32 est électriquement couplé entre la borne d'alimentation 36 et le circuit radioélectrique 28 selon une configuration parallèle au circuit d'adaptation 30. Le commutateur 32 est opérationnel pour changer d'état en réponse à une variation prédéterminée du paramètre de l'antenne, et le commutateur 32 peut ainsi redéfinir ou réagencer le circuit d'adaptation 30 lorsque le commutateur 32 change d'état. Lorsque le commutateur 32 est dans un état, le circuit radioélectrique 28 est directement couplé à la borne d'alimentation 36 en parallèle au circuit d'adaptation reconfiguré. Lorsque le commutateur 32 est dans un autre état, le circuit radioélectrique 28 est couplé à la borne d'alimentation
36 par l'intermédiaire du circuit d'adaptation 30.
Bien que le commutateur 32 et le circuit d'adaptation 30 soient représentés comme des composants séparés sur la figure 2, le commutateur 32 peut être un
sous-composant du circuit d'adaptation 30 ou un sous-
composant d'autres composants du radiotéléphone 20.
Le commutateur 32 peut comporter par exemple un commutateur unipolaire. Le commutateur 32 peut également comporter un capteur 48 ou bien le capteur peut être externe au commutateur 32. Le capteur 48 détecte une variation prédéterminée du paramètre de l'antenne. Le capteur 48 peut être par exemple la branche d'un commutateur unipolaire qui est normalement ouvert lorsque l'antenne est dépliée et qui est déplacé mécaniquement vers la position fermée par un contact physique avec l'extrémité inférieure de la deuxième partie d'antenne. Par conséquent, le paramètre correspond à la position de l'antenne pliable par rapport au boîtier 22 ou à la borne d'alimentation 36 et la variation prédéterminée correspond au déplacement vers une position qui déplace le commutateur vers la position fermée. Selon une autre solution, il peut, par exemple, être un capteur de proximité qui mesure la30 position de l'antenne, un indicateur de la force relative du signal qui mesure la force du signal reçu par l'antenne composée 42 ou un pont d'impédance qui mesure l'impédance de l'antenne composée 42. Dans les deux cas, le capteur envoie un signal de commande au commutateur 32 et le commutateur 32 peut changer d'état
en réponse au signal de commande.
En ce qui concerne les caractéristiques électriques de l'antenne, l'impédance de l'antenne en position dépliée présente une première impédance observée à la borne d'alimentation 36. En position repliée, l'antenne présente une deuxième impédance observée à la borne d'alimentation 36 qui est la combinaison parallèle de l'impédance de la première partie d'antenne et de la deuxième partie d'antenne. De plus, puisque le commutateur est fermé en position repliée, le circuit d'adaptation est reconnecté et couplé entre la borne d'alimentation 36 et la masse, ce qui le place en connexion parallèle avec la première partie d'antenne et la deuxième partie d'antenne. En conséquence, le circuit d'adaptation 30 peut être choisi non seulement pour adapter sensiblement la première impédance de l'antenne lorsqu'elle est en position dépliée à l'impédance du circuit radioélectrique 28 (lorsque le circuit d'adaptation 30 est en série avec la borne d'alimentation 36 et le circuit radioélectrique 28), mais également pour aider à l'adaptation de la deuxième impédance de l'antenne lorsqu'elle est en position repliée à l'impédance du circuit radioélectrique 28. En outre, l'homme du métier comprendra que le commutateur peut être dans un état fermé lorsque l'antenne est dans une première position, par exemple dépliée et dans un état ouvert lorsque l'antenne est dans une deuxième position, par exemple30 repliée et, en conséquence, le circuit d'adaptation peut être en parallèle lorsque l'antenne est dépliée et
en série lorsqu'elle est repliée.
La technique permettant de choisir la première impédance de l'antenne, la deuxième impédance de il l'antenne et le circuit d'adaptation pour adapter sensiblement la première impédance de l'antenne puis, lorsqu'elle est reconnectée, pour aider à l'adaptation de la deuxième impédance de l'antenne est facilement comprise par l'homme du métier. Par exemple, si l'antenne composée présente une longueur électrique d'une demi longueur d'onde, la première impédance en position dépliée peut être comprise entre environ 400 ohms et environ 600 ohms à des fréquences de fonctionnement. Si le circuit radioélectrique 28 présente une impédance d'environ 50 ohms ou une autre valeur caractéristique du circuit radioélectrique 28, le circuit d'adaptation 30 peut être choisi pour adapter sensiblement la première impédance de l'antenne à l'impédance du circuit
radioélectrique 28.
En outre, si la première partie d'antenne est, par exemple, une bobine hélicoïdale 44 et un petit segment de la tige 46 présentant une longueur électrique d'un quart d'onde, la première partie d'antenne aura une première impédance d'environ 50 ohms observée à la borne d'alimentation 36 en position repliée. En outre, si la deuxième partie d'antenne est, par exemple, le segment restant de la tige 46 présentant une longueur électrique d'un quart d'onde et qu'elle est mise à la masse par l'intermédiaire d'une borne de masse 38 et placée à proximité du plan de masse 34, la deuxième partie d'antenne apparaîtra sensiblement comme un circuit ouvert ayant une impédance qui est d'au moins un ordre d'amplitude supérieur à l'impédance de la première partie d'antenne. En conséquence, la deuxième impédance de l'antenne en position repliée est sensiblement l'impédance de la première partie d'antenne seule, c'est-à-dire environ 50 ohms. Cette impédance de 50 ohms du circuit radioélectrique 28 est sensiblement adaptée à la deuxième impédance d'environ
ohms de l'antenne.
Par conséquent, le circuit d'adaptation reconnecté 30 est choisi de telle sorte qu'il ne contribue pas de façon significative à l'adaptation, par exemple, l'impédance du circuit d'adaptation reconnecté peut avoir une impédance d'un ordre d'amplitude supérieur à
celui de la deuxième amplitude.
Les spécialistes de la technique reconnaîtront que de nombreuses modifications et variations, outre celles déjà décrites, peuvent être apportées dans le radiotéléphone de la présente invention ainsi que dans la construction de ce radiotéléphone sans s'éloigner de la portée et de l'esprit de la présente invention. Par exemple, la démarcation entre la première partie d'antenne et la deuxième partie d'antenne peut être définie par une zone dans laquelle la borne d'alimentation 36 est couplée à l'antenne en position repliée. Par conséquent, la première partie d'antenne peut être une partie quelconque de la tige 46 ou la totalité de la tige 46 et une partie de la bobine hélicoïdale 44. En outre, la première partie d'antenne et la deuxième partie d'antenne peuvent être des éléments rayonnants de forme différente. De plus, d'autres configurations de commutateur et un circuit d'adaptation peuvent être utilisés, plaçant le circuit d'adaptation en série avec le circuit radioélectrique et la borne d'alimentation selon une configuration et30 plaçant le circuit d'adaptation en parallèle avec l'antenne selon une autre configuration. De plus, au lieu que la deuxième partie d'antenne présente une longueur électrique d'un quart d'onde, qu'elle soit mise à la masse et adjacente au plan de masse, elle peut présenter une longueur d'onde différente, peut présenter une impédance ou être entourée d'un tube conducteur qui est mis à la masse. De plus, le contact d'alimentation et le manchon isolant peuvent être le même composant, et le contact d'alimentation, le contact de masse ou le commutateur peuvent être par exemple placés sur le boîtier ou être un composant
placé à l'intérieur du boîtier.
On va à présent faire référence en détail à un deuxième mode de réalisation d'un radiotéléphone configuré selon la présente invention. Lorsque cela est approprié, les mêmes numéros de référence sont utilisés
pour éviter les doublons et la description d'éléments
semblables auxquels il a déjà été fait référence et qui
ont déjà été décrits précédemment.
La figure 3 est une vue en élévation du côté droit du radiotéléphone 20 configuré selon l'invention, une vue en coupe partielle représentant certains composants internes du radiotéléphone. Cette figure illustre, entre autres choses, le rapport physique de l'ensemble d'antenne 26 en position dépliée par rapport au boîtier
22 et à la carte imprimée placée dans le boîtier 22.
Selon ce mode de réalisation, l'antenne de l'ensemble d'antenne 26 comporte un élément rayonnant linéaire 58 et un élément rayonnant hélicoïdal 56 supporté par une extrémité de l'élément rayonnant linéaire 58. En
position dépliée, l'élément rayonnant hélicoïdal 56 est placé complètement à l'extérieur du boîtier 22 et l'élément rayonnant linéaire 58 est placé sensiblement30 à l'extérieur du boîtier 22.
La figure 4 est une vue en perspective de l'ensemble d'antenne 26 en position repliée, et met en évidence la configuration physique de l'ensemble d'antenne 26 par rapport à la carte imprimée 24, à la
borne d'alimentation 36, et à la borne de masse 38.
D'autres composants facultatifs de l'ensemble d'antenne 26 sont représentés, à savoir un tube 52 et un support de tube 54 qui est fixé à la carte imprimée 24 et maintient une extrémité du tube 52 en position fixe. L'autre extrémité du tube 52 est maintenue en position fixe par la borne de masse 38. Tel que représenté sur la figure, la borne de masse 38 et la borne d'alimentation 36 sont fixées près d'un côté de la carte imprimée 24, aux extrémités opposées du côté. En position repliée, la borne de masse 38 établit un contact électrique et physique direct avec la première partie de la deuxième partie de l'antenne et la borne d'alimentation 36 établit un contact électrique et physique direct avec la deuxième partie de la deuxième partie de l'antenne. De plus, le manchon isolant 40, qui est fixé au boîtier 22 dans ce mode de réalisation, est représentée placée adjacente à la borne
d'alimentation 36.
Le tube 52 peut être composé d'un matériau non conducteur, par exemple du plastique, et sert à guider l'antenne entre la position dépliée et la position repliée, à mesure que l'antenne se déplace à l'intérieur du tube 52. En outre, le tube 52 peut être revêtu d'un matériau conducteur ou être composé -intégralement d'un matériau conducteur et couplé à la masse. Selon cette configuration, le tube 52 peut être utilisé pour agir sur la première partie de l'antenne à partir de la borne d'alimentation 36 de sorte que30 l'impédance est relativement haute par rapport à l'impédance de la deuxième partie d'antenne de l'antenne. La figure 5 est une coupe transversale de l'antenne et du manchon isolant représentés sur la figure 4, illustrant les détails de l'antenne composée 42 pour ce mode de réalisation. L'élément rayonnant
hélicoïdal 56 peut comporter la bobine hélicoïdale 44.
L'élément rayonnant linéaire 58 peut comporter la tige 46. Selon une autre solution, l'élément rayonnant hélicoïdal 56 et l'élément rayonnant linéaire 58 peuvent être une combinaison d'éléments d'antenne tige ou à bobine. La bobine hélicoïdale 44 est attachée à une extrémité de la tige 46 par un moyen approprié, par exemple une ferrure supérieure 64 qui est rabattue sur la tige 46 et soudée à une extrémité de la bobine hélicoïdale 44 comme dans ce mode de réalisation. Un autre moyen équivalent peut être utilisé pour attacher la bobine hélicoïdale 44 à la tige 46, par exemple le soudage par points de la bobine à la tige; à l'insertion ou au serrage par pression de l'extrémité de la bobine dans un logement formé à l'extrémité de la tige ou un trou formé sur le côté de la tige; ou l'utilisation du matériau non conducteur entourant la
bobine hélicoïdale 44 pour l'attacher à la tige 46.
La ferrure inférieure 70 est fixée près ou à l'extrémité de la tige 46; et une virole 66 est fixée près de l'autre extrémité de la tige 46 en dessous de la bobine hélicoïdale 44. La ferrure et la virole peuvent être attachées fixement à la tige par serrage "ou par un autre moyen approprié. Cette fixation physique assure également un couplage électrique direct de la ferrure inférieure 70 et de la virole 66 à la tige 46. Par conséquent, la ferrure inférieure 70 sert30 de premier endroit de couplage sur l'antenne et la virole 66 sert de premier endroit de couplage sur l'antenne. En outre, selon ce mode de réalisation particulier, la première partie d'antenne s'étend à partir de la virole 66 pour comporter la bobine hélicoïdale 44; et la deuxième partie d'antenne s'étend à partir de la virole 66 jusqu'à l'extrémité de
la tige 46.
Cet agencement structural particulier facilite l'application d'un matériau non conducteur sur les parties métalliques de l'antenne qui ne sont pas censé être exposées, c'est-à-dire au moins une partie de la ferrure inférieure 70 et de la virole 66. Par exemple, le fait de séparer le deuxième endroit de couplage, c'est-à-dire la virole 66, du moyen permettant de connecter la bobine hélicoïdale 44 et la tige 46, c'est-à-dire la ferrure supérieure 64, permet l'application facile d'un revêtement 62 sur la bobine hélicoïdale 44, le segment de la tige 46 entre la virole 66 et la ferrure supérieure 64, une partie de la virole 66, par exemple par un procédé de moulage par injection. En outre, une gaine isolante 68 peut également être appliquée sur la partie restante de la
tige 46 par moulage par injection.
Bien que ce mode de réalisation particulier montre la virole 66 et la ferrure inférieure 70 en contact électrique et physique avec la tige 46, un matériau non conducteur ou un matériau diélectrique peut séparer la ferrure et/ou la virole de la tige 46, et donc être couplée, par l'intermédiaire d'un condensateur, à la *tige 46 et former une partie de l'endroit de couplage. En outre, la réactance de ce couplage capacitif peut
être considérée comme une partie de l'impédance de l'antenne observée au niveau du contact d'alimentation.
En outre, le fait de séparer le deuxième endroit de couplage du moyen permettant la connexion d'une distance prédéterminée, par exemple la longueur du manchon isolant 40 offre également l'avantage de retirer unerigidité ajoutée provoquée par le fait que le deuxième endroit de couplage se trouve au même point que le moyen de connexion. Cela offre un avantage par rapport aux radiotéléphones connus qui utilisent une antenne composée qui, lorsque l'antenne est repliée, permet au moyen de connexion de fléchir, empêchant ainsi un endommagement mécanique de la jonction lorsque, par exemple, le radiotéléphone tombe et que le sol frappe l'élément rayonnant hélicoïdal 56 pour
appliquer un couple au moyen de connexion.
La figure 6 est une vue en élévation avant fragmentaire de la carte imprimée 24, de la borne d'alimentation 36 et des parties de l'ensemble d'antenne 26 représentées sur la figure 4, lorsque l'antenne est en position dépliée. Cette figure illustre, entre autres choses, la caractéristique de la borne d'alimentation 36 qui est non seulement électriquement couplée à l'antenne en un premier endroit de couplage mais maintient également l'antenne
en position dépliée.
En particulier, le premier endroit de couplage, par exemple la ferrure inférieure 70, présente une première section ayant une première épaisseur et une deuxième section ayant une deuxième épaisseur supérieure à la première épaisseur. Selon ce mode de réalisation particulier, la première épaisseur est un premier diamètre d'une extrémité cylindrique 78 de la ferrure inférieure 70 et la deuxième épaisseur est un deuxième diamètre d'une bague 72 formée sur ou hors de la ferrure inférieure 70. (Voir également la figure 5).30 Bien que la bague 72 encercle la ferrure inférieure 70, la première section peut être un renflement qui ne s'étend qu'en partie autour de la ferrure inférieure 70 ou s'étend complètement autour, comme le fait la bague 72. La borne d'alimentation 36 comporte au moins un élément souple, par exemple deux éléments souples opposés tels que les ailes 74 qui jouent le rôle de ressorts à lames. L'élément souple au nombre d'au moins un peut également être un dispositif à ressorts. L'antenne peut être déplacée au-delà des éléments souples entre la position dépliée et la position repliée, les éléments souples se déplaçant, du fait des irrégularités de la forme de l'antenne, dans une direction sensiblement perpendiculaire au déplacement de l'antenne. Les ailes 74 exercent une force croissante à mesure qu'elles sont repoussées vers l'extérieur à l'opposé de l'antenne, et sont élastiques et agissent de façon à retrouver leur position de repos. Une extrémité inférieure 76 du manchon isolant , qui peut être cylindrique, présente un diamètre inférieur au deuxième diamètre et limite ainsi le déplacement de l'antenne entre la position repliée et
la position dépliée.
En outre, lors du déplacement vers la position dépliée, la bague 72 traverse les ailes 74 avant la première section, l'augmentation puis la réduction de la force du ressort exercée par les ailes 74 lorsque la bague 72 passe à travers les ailes 74 fournit un signal de retour tactile au radiotéléphone indiquant que l'antenne est complètement repliée. Une fois que la bague 72 est passée à travers les ailes 74, les ailes 74 se déplacent vers l'intérieur pour entrer en contact avec l'extrémité 78. En conséquence, la bague 72 est maintenue entre les ailes 74 et l'extrémité inférieure 76 du manchon isolant par la force exercée par les
ailes 74.
(L'objet portant le numéro de référence 86 qui apparaît sur la figure 6 est expliqué dans la discussion correspondant à la figure 8.) Le spécialiste de la technique comprendra que le moyen permettant de limiter le déplacement de l'antenne vers la position repliée peut être remplacé par d'autres moyens, par exemple une deuxième bague formée sur l'antenne, et que le manchon isolant n'est pas nécessaire pour que les ailes 74 maintiennent l'antenne. Par exemple, la ferrure inférieure 70 peut être composée d'une bague concave qui l'entoure, et les ailes 74 qui reposent dans la bague concave peuvent
maintenir l'antenne en position dépliée.
La figure 7 est une vue en coupe transversale fragmentaire de la carte imprimée 24, de la borne de masse 38 et des parties de l'ensemble d'antenne 26 représentés sur la figure 4, lorsque l'antenne est en position repliée. Cette figure illustre, en autres choses, la caractéristique de la borne de masse 38 qui n'est pas seulement électriquement couplée à l'antenne au deuxième endroit de couplage mais qui maintient
aussi l'antenne en position repliée et le tube 52.
La borne de masse 38 comporte un élément rigide 82 et un élément souple 80. Ces deux éléments peuvent être entièrement composés d'une feuille métallique unique ou -être deux éléments individuels constituant la borne de masse 38. L'élément rigide 82 peut être fixé à la carte imprimée 24 ainsi que l'élément rigide 82, et l'élément rigide 82 peut se déplacer par rapport à l'élément30 rigide 82. L'élément souple 80 peut être par exemple un ressort à lames ou un dispositif à ressorts et peut se déplacer dans une direction sensiblement perpendiculaire à l'élément rigide. Lorsque l'antenne se déplace de la position dépliée à la position repliée, la ferrure inférieure 70 se déplace dans la borne de masse 38 et la ferrure inférieure oblige l'élément souple à se déplacer dans une direction sensiblement perpendiculaire au déplacement de l'antenne. La ferrure inférieure 70 présente un renflement, par exemple la bague 72, lorsque l'antenne se déplace vers la position repliée, le renflement glisse à travers l'élément souple 80, ce qui se traduit par une force de ressort accrue appliquée à l'antenne que le radiotéléphone ressent et qui lui montre qu'il atteint la position complètement repliée. Une fois que le renflement a dégagé l'élément souple 80, la force exercée sur l'antenne est réduite, ce qui informe l'utilisateur que la position complètement repliée a été atteinte. L'élément souple 80 continue d'exercer une force sur l'endroit de couplage en position complètement repliée, et maintient ainsi le premier
endroit de couplage contre l'élément rigide 82.
De plus, l'élément rigide 82 présente une extrémité retournée 88 qui dévie l'extrémité du tube 52 lorsque le tube 52 est inséré dans la borne de masse 38 au cours de l'ensemble. L'extrémité retournée 88 qui se trouve contre l'extrémité insérée du tube 52 maintient cette extrémité en place. Ainsi, des moyens d'attache séparés ne sont pas requis pour maintenir l'extrémité du tube, économiser de l'espace sur la carte imprimée et faciliter l'ensemble. Les figures 8 et 9 sont des vues en coupe transversale fragmentaire de la carte imprimée, d'une borne d'alimentation et des parties de l'ensemble d'antenne représentées sur les figures 3 et 4 lorsque l'antenne est en position dépliée ou repliée, respectivement. Ces figures illustrent, entre autres choses, la caractéristique d'un commutateur et d'un contact d'alimentation solidaires, qui peuvent être utilisés comme le commutateur 32 représenté sur la
figure 2.
La carte imprimée 24 comprend une plage de connexion 84. La plage de connexion 84 est une partie du commutateur. Cette plage de connexion peut être électriquement couplée à, par exemple, un circuit
d'adaptation 30 ou plus particulièrement à L1.
La borne d'alimentation 36 est fixée à la carte imprimée 24 et peut comporter un élément dont le déplacement réagit de façon opérationnelle aux positions physiques de l'antenne, par exemple une branche souple 86 qui agit comme un ressort à lames. La branche souple 86 et les ailes 74 peuvent être composées d'une feuille métallique unique en utilisant des techniques d'estampage bien connues. La branche souple 86 est placée par rapport à la plage de
connexion 84 et forme une autre partie du commutateur.
La branche souple 86, ou la borne d'alimentation 36, peut être électriquement couplée à, par exemple, un circuit d'adaptation 30 ou plus particulièrement à C. La branche souple 86 dans sa position de repos, fait saillie sur le chemin de l'antenne qui se déplace entre la position dépliée et la position repliée. Par conséquent, selon ce mode de réalisation, le commutateur est normalement ouvert. En outre, il est placé en dessous des ailes 74, de sorte que, lorsque l'antenne est en position repliée, le commutateur est30 normalement ouvert. D'autres configurations sont possibles. Par exemple, si les contacts électriques sont placés à l'extrémité opposée de la carte imprimée, là o la borne de masse 38 est placée dans le mode de réalisation illustré, le commutateur doit être fermé en
position repliée.
Puisque la branche souple 86 est placée sur le chemin de l'antenne, l'élément rayonnant linéaire 58 établit un contact avec la branche souple 86 pendant son déplacement depuis la position repliée et oblige la branche souple 86 à entrer en contact avec la plage de connexion 84. La figure 9 illustre la branche souple 86 qui est en contact avec la plage de connexion 84 pour établir un contact électrique direct. En conséquence, lorsque l'antenne se trouve dans l'une de ses deux positions physiques, la branche souple 86 n'est pas électriquement couplée à la plage de connexion 84 pour placer ainsi le commutateur en position ouverte; et lorsque l'antenne se trouve dans l'autre des deux positions physiques de l'antenne, la branche souple 86 est électriquement couplée à la plage de connexion 84
pour placer ainsi le commutateur en position fermée.
En outre, la branche souple 86 et la virole 66 sont agencées de façon à être en contact électrique et physique direct lorsque l'antenne est en position repliée. Par conséquent, la borne d'alimentation 36 est
électriquement couplée au deuxième endroit de couplage.
En résumé, un dispositif de communication sans fil a été décrit, et celui-ci fournit un état d'adaptation entre un circuit radioélectrique et une antenne à la fois en position repliée et en position dépliée, et qui présente un design attrayant qui augmente la fiabilité et sa facilité de fabrication en réduisant le nombre et30 la complexité des composants et des pièces mécaniques en mouvement. Le dispositif de communication sans fil est également résistant aux endommagements en cas de chute. Un circuit d'adaptation, qui est configuré selon un commutateur qui réagit à la position de l'antenne, fournit des états d'adaptation. En outre, le commutateur peut être formé de façon solidaire comme
une partie d'une borne d'alimentation.

Claims (10)

REVENDICATIONS
1. Dispositif de communication sans fil (20) caractérisé par: une borne d'alimentation (36); une antenne (42) pouvant être déplacée entre la position dépliée et la position repliée par rapport à la borne d'alimentation, électriquement couplée à la borne d'alimentation, et ayant un paramètre représentatif de la position de l'antenne; un circuit radioélectrique (28); un circuit d'adaptation (30) couplé entre la borne d'alimentation et le circuit radioélectrique; et un commutateur électriquement couplé entre la borne d'alimentation et le circuit radioélectrique (32) selon une configuration parallèle au circuit d'adaptation, et opérationnel pour changer d'état en réponse à une variation prédéterminée du paramètre, dans lequel le commutateur dérive le circuit
d'adaptation lorsque le commutateur change d'état.
2. Dispositif de communication sans fil selon la revendication 1, dans lequel le paramètre représentatif de la position de l'antenne est la position de
l'antenne par rapport à la borne d'alimentation.
3. Dispositif de communication sans fil selon la -revendication 2, dans lequel le commutateur présente un état ouvert et un état fermé, et le commutateur est dans l'état ouvert lorsque l'antenne est en position dépliée.30
4. Dispositif de communication sans fil selon la revendication 1, dans lequel le commutateur est un
commutateur unipolaire.
5. Dispositif de communication sans fil selon la revendication 1, dans lequel lorsque le commutateur est dans un état, le circuit radioélectrique est directement couplé à la borne d'alimentation, et lorsque le commutateur est dans un autre état, le circuit radioélectrique est couplé à la borne d'alimentation par l'intermédiaire du circuit d'adaptation.
6. Dispositif de communication sans fil selon la revendication 1, dans lequel le ciruit d'adaptation est un circuit connecté en T.
7. Dispositif de communication sans fil selon la revendication 1, dans lequel l'antenne comportant un premier endroit de couplage, la borne d'alimentation est couplée au premier endroit de couplage (45) en position dépliée, l'antenne ayant une première impédance en position dépliée observée à la borne d'alimentation est couplée au premier endroit de couplage, et le circuit d'adaptation adapte sensiblement la première impédance à une impédance du circuit radioélectrique lorsque l'antenne est en
position dépliée.
8. Dispositif de communication sans fil selon la revendication 7, dans lequel l'antenne comportant un deuxième endroit de couplage, la borne d'alimentation est couplée au deuxième endroit de couplage (47) en position repliée, l'antenne ayant une deuxième :impédance dans une deuxième position observée à la borne d'alimentation est couplée au deuxième endroit de couplage, et le circuit d'adaptation adapte sensiblement la deuxième impédance de l'antenne à30 l'impédance du circuit radioélectrique lorsque
l'antenne est en position repliée.
9. Dispositif de communication sans fil selon la revendication 8, dans lequel le deuxième endroit de couplage divise l'antenne en une deuxième partie d'antenne et une première partie d'antenne, chaque partie ayant une impédance observée à la borne d'alimentation étant couplée au deuxième endroit de couplage, dans lequel l'impédance de la deuxième partie d'antenne est d'un ordre d'amplitude supérieur à
l'impédance de la première partie d'antenne.
10. Dispositif de communication sans fil selon la revendication 1, dans lequel le circuit d'adaptation est un circuit connecté en T ayant une première branche horizontale, une deuxième branche horizontale et une branche verticale, dans lequel la première branche
horizontale est couplée au commutateur, la deuxième branche horizontale est couplée à la borne d'alimentation et la branche verticale est couplée à la15 masse.
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