TWI616025B - 穿戴式電子裝置 - Google Patents

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TWI616025B
TWI616025B TW105118935A TW105118935A TWI616025B TW I616025 B TWI616025 B TW I616025B TW 105118935 A TW105118935 A TW 105118935A TW 105118935 A TW105118935 A TW 105118935A TW I616025 B TWI616025 B TW I616025B
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吳建逸
吳朝旭
黃士耿
李亞峻
張家齊
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和碩聯合科技股份有限公司
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    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/30Resonant antennas with feed to end of elongated active element, e.g. unipole
    • H01Q9/42Resonant antennas with feed to end of elongated active element, e.g. unipole with folded element, the folded parts being spaced apart a small fraction of the operating wavelength

Abstract

本揭露文件係揭露一種穿戴式電子裝置。穿戴式電子裝置包含有殼體、介電件和天線佈線電路。殼體包含有金屬底面、與此金屬底面連接之第一金屬側壁、設置於第一金屬側壁的連接結構、以及以一間隔相鄰於金屬底面及第一金屬側壁的第二金屬側壁。介電件設置於間隔處,用以使第二金屬側壁電性隔離於第一金屬側壁及金屬底面。天線佈線電路設置於介電件上,且電性連接至第二金屬側壁,以與第二金屬側壁共振產生共振頻段。

Description

穿戴式電子裝置
本揭露文件係關於一種穿戴式電子裝置,特別係關於一種具有通訊功能之穿戴式電子裝置。
智慧型設備為當前最熱門的產品之一,大部分民眾已脫離不了各種智慧型設備為生活所帶來的便利。除了功能多元的智慧型手機、平板電腦,小型智慧型手錶及手環等穿戴式電子裝置更是重要的市場趨勢。
智慧型裝置通常備有無線通訊功能,故智慧型裝置的蓬勃發展亦同時帶動了天線的設計與開發。然而,於例如手錶等越趨小型化的裝置中設置天線實非易事。因為強烈的電磁輻射有害人體健康,電子產品通常受各國訂定的人體特定吸收率(specific absorption rate,SAR)規範。而為了符合規範,在傳統作法上,為使具有金屬中框(middle frame)設計之手錶能具有收發例如3G頻段之功能,通常須將天線設置於塑膠錶帶上或手錶機身與錶帶之連接處,以避免產生過量的電磁輻射。
為使單一電子產品能同時收發多頻段信號,須將複數支天線設置於單一電子產品中。而為同時兼顧產品之外觀及尺寸,天線之擺放及設計更是重要研發議題之一。
在本揭露文件之一技術態樣中提出一種穿戴式電子裝置。穿戴式電子裝置包含有殼體、介電件和天線佈線電路。其中,該殼體具有金屬底面、第一金屬側壁、連接結構、及第二金屬側壁。第一金屬側壁與金屬底面相連接,而連接結構係設置於第一金屬側壁。第二金屬側壁以一間隔相鄰於金屬底面及第一金屬側壁。介電件設置在間隔處,用以使第二金屬側壁電性隔離於第一金屬側壁及金屬底面。天線佈線電路設置在介電件上,且電性連接至第二金屬側壁。天線佈線電路與第二金屬側壁共振產生一共振頻段。
本揭示技術將天線佈線電路設置在側壁之介電件上,使天線佈線電路垂直於穿戴式電子裝置之底面。透過本揭示技術,穿戴式電子裝置可在符合SAR的規範下以金屬機身來設計的同時,不僅使穿戴式電子裝置能擁有更多彈性空間以安裝更多功能組件,更使得小型穿戴式電子裝置可同時擁有多支天線收發頻段。
100、200、300、400、500、600‧‧‧穿戴式電子裝置
110、210、310、510‧‧‧金屬底面
120、220‧‧‧第一金屬側壁
130、230‧‧‧連接結構
140、240、340‧‧‧第二金屬側壁
150、250、350、450‧‧‧第一介電件
150a、290a、350a、450a、490a‧‧‧面
160‧‧‧系統接地面
170、280、370、470、480‧‧‧天線佈線電路
171、172、281、282、371、372、373‧‧‧天線圖形
260‧‧‧第三金屬側壁
290、490‧‧‧第二介電件
520‧‧‧無線充電裝置
610‧‧‧錶帶
620‧‧‧機身本體
630‧‧‧介電支撐件
640‧‧‧金屬承座
650‧‧‧顯示面板
710、720、730‧‧‧曲線
F1、F2、F3‧‧‧饋入端
G1、G2、G3‧‧‧接地端
a1、a2、b1、b2、b3、b4、c1、c2‧‧‧點
d1、d2、d3、d4、e1、e2、e3‧‧‧點
p1~p6‧‧‧接地點
第1A圖為本揭露文件之一實施例之穿戴式電子裝置的主體結構示意圖。
第1B圖為本揭露文件之一實施例之穿戴式電子裝置的主體結構上視圖。
第1C圖為本揭露文件之一實施例之穿戴式電子裝置的主體結構下視圖。
第2圖為本揭露文件之一實施例之穿戴式電子裝置的主體結構下視圖。
第3圖為本揭露文件之一實施例之穿戴式電子裝置的主體結構下視圖。
第4圖為本揭露文件之一實施例之穿戴式電子裝置的主體結構下視圖。
第5圖為本揭露文件之一實施例之穿戴式電子裝置的主體結構下視圖。
第6圖為本揭露文件之一實施例之穿戴式電子裝置示意圖。
第7圖為本揭露文件之一實施例之穿戴式電子裝置的天線電壓駐波比對頻率之關係圖。
第8A~8B圖為本揭露文件之一實施例之穿戴式電子裝置的天線效率對頻率之關係圖。
下文係舉實施例配合所附圖式作詳細說明,但所描述的具體實施例僅僅用以解釋本發明,並不用來限定本發明,而結構操作之描述非用以限制其執行之順序,任何由元件重新組合之結構,所產生具有均等功效的裝置,皆為本發明揭示內容所涵蓋的範圍。此外,附圖僅僅用以示意性地加以說明,并未依照其真實尺寸進行繪製。
請參閱第1A圖,第1A圖繪示本揭露文件之一實施例之穿戴式電子裝置100的主體結構示意圖。於本揭示文件之一實施例中,穿戴式電子裝置100可例如為手錶、智能手環或定位追蹤器等。其中,穿戴式電子裝置100之主體結構為具有金屬底面110、第一金屬側壁120、連接結構130及第二金屬側壁140之殼體(如金屬殼體)。第一金屬側壁120為第1A圖中上方及下方之側壁部分,並與金屬底面110相連接。而連接結構130為第一金屬側壁120之四個凸出部分,用以連接至例如錶帶等的穿戴件。應注意的是,雖本揭示文件之輔助說明圖中,裝置結構之兩側為圓弧之造型,然其並非用以限定本發明,裝置結構之形狀亦可為矩形、流線形或甚至不規則之形狀。
第二金屬側壁140厚度例如為1mm,第二金屬側壁140以一間隔相鄰於金屬底面110及第一金屬側壁120。其中,於此間隔中設置有第一介電件150,用以使第二金屬側壁140電性隔離於金屬底面110和第一金屬側壁120,而此間隔可例如為1mm以上寬度的U型槽縫(如第1A圖中第一介電件150之U型形狀)。換言之,第二金屬側壁140以第一介電件150與第一金屬側壁120和金屬底面110間隔開,使第二金屬側壁140不與第一金屬側壁120和金屬底面110直接電性接觸。其中第一介電件150之厚度可例如為1mm或更大之厚度,以避免第二金屬側壁140與殼體之其他部分電性導通。請見第1B圖,第1B圖繪示本揭露文件之一實施例之穿戴式電子裝置100之的主體結構上視圖。其 中,金屬底面110上設置有系統接地面160,用以將各部件接地。系統接地面160與金屬底面110之間具有接地點p1~p6等六個接地點,以確保裝置能具有完整的接地面,且金屬底面110與系統接地面160電性耦接,亦可防止金屬底面110產生不期望的共振模態。應注意的是,本揭示文件並不用以將接地點之設置位置及數量加以設限,於本領域具有通常知識者亦可依實際設計上的需求來調整接地點之位置及數量。
一般來說,位於第一金屬側壁120的連接結構130用以連接至錶帶,通常位於如第1A圖中穿戴式電子裝置100的主體結構上方與下方兩側。第二金屬側壁140設置位置不同於第一金屬側壁120,於第1A圖之實施例中,第二金屬側壁140是位於穿戴式電子裝置100的左側,但不以此為限。於另一實施例中,第二金屬側壁140亦可設置於穿戴式電子裝置100的右側(圖中未示)。
請參閱第1C圖,第1C圖繪示本揭露文件之一實施例之穿戴式電子裝置100的主體結構下視圖。其中,在第一介電件150之內側面150a上設置有天線佈線電路170。天線佈線電路170可由例如使用軟性電路板(flexible printed circuit,FPC)天線圖形或雷射直接成型(laser direct structuring,LDS)印刷天線圖形製成。天線佈線電路170上具有饋入端F1及接地端G1。天線佈線電路170的饋入端F1電性耦接至無線收發電路(圖中未示)的訊號正端。天線佈線電路170的接地端G1電性耦接至上述無線收發電路 (圖中未示)的訊號負端,並與系統接地面160導通。無線收發電路可以透過天線佈線電路170發送/接收無線訊號。
如第1C圖所示,天線佈線電路170設置有具導電性的天線圖形171與172,饋入端F1連接至天線圖形171,由饋入端F1至天線圖形171的點d1、d2、d3、d4間形成一電流路徑。第一介電件150設置於天線圖形171與第二金屬側壁140之間,使天線圖形171未直接與第二金屬側壁140電性連接並在兩者間存在電容耦合效果。而天線佈線電路170的天線圖形172一端連接至接地端G1,天線圖形172另一端的點c1與第二金屬側壁140電性耦接,第二金屬側壁140即與接地端G1以及無線收發電路的訊號負端電性連接。
天線圖形171與天線圖形172之間存在電容耦合效果。天線圖形171在與第二金屬側壁140及天線圖形172電容耦合的情況下,形成第一天線共振頻段。其中,第一天線共振頻段與天線圖形171的點d1、d2、d3、d4間之電流路徑長度相關聯,亦即是說,可藉由調整天線圖形171的路徑長度來改變第一天線共振頻段,以產生期望之頻段。其中,產生之第一天線共振頻段可例如為GPS天線頻段。
承上實施例中,穿戴式電子裝置更可包括第二天線佈線電路,如第2圖所示。第2圖繪示本揭露文件之一實施例之穿戴式電子裝置200的主體結構下視圖。穿戴式電子裝置200具有相同於穿戴式電子裝置100之金屬底面210、第一金屬側壁220、連接結構230、第二金屬側壁240、 第一介電件250、及系統接地面(圖中未示)等。其中,對應之各部件功能及特性皆與穿戴式電子裝置100相同,例如於部份實施例中,第一介電件250設置有如第1C圖中的天線佈線電路170(請參閱上述相關段落,於第2圖中未示),於下文不再贅述。
此外,相對於穿戴式電子裝置100,穿戴式電子裝置200更包含有第三金屬側壁260及第二介電件290。第三金屬側壁260及第二介電件290可例如為對稱於第二金屬側壁140及第一介電件150之結構,但並不以此為限。第三金屬側壁260厚度可例如為1mm,第三金屬側壁260以另一間隔相鄰於金屬底面210及第一金屬側壁220。其中,於此另一間隔中設置有第二介電件290,用以使第三金屬側壁260電性隔離於金屬底面210和第一金屬側壁220,而此另一間隔可例如為1mm以上寬度的U型槽縫(如第2圖中第二介電件290之U型形狀)。換言之,第三金屬側壁260以第二介電件290與第一金屬側壁220和金屬底面210間隔開。第二介電件290之厚度可例如為1mm或更大之厚度,以避免第三金屬側壁260與殼體之其他部分電性導通。於第二介電件290之內側面290a上設置有天線佈線電路280。
天線佈線電路280的饋入端F2電性耦接至無線收發電路(圖中未示)的訊號正端,而天線佈線電路280的接地端G2電性耦接至上述無線收發電路的訊號負端,並與系統接地面導通。無線收發電路可以透過天線佈線電路280發送/接收無線訊號。
天線佈線電路280上設置有具導電性的天線圖形281與282,饋入端F2連接至天線圖形281,由饋入端F1至天線圖形281的點a1、a2、b1、b2、b3、b4及接地端G3間形成一電流路徑。第二介電件290設置於天線圖形281與第三金屬側壁260之間,使天線圖形281未直接與第三金屬側壁260電性連接並在兩者間存在電容耦合效果。而天線佈線電路280的天線圖形282一端連接至接地端G2,天線圖形282另一端的點c2與第三金屬側壁260電性耦接,第三金屬側壁260即與接地端G2以及無線收發電路的訊號負端電性連接。
天線圖形281與天線圖形282之間存在電容耦合效果。天線圖形281在與第三金屬側壁260及天線圖形282電容耦合的情況下,形成第二天線共振頻段。產生之第二天線共振頻段可例如為3G天線之頻帶(2100MHz(B1)、1900MHz(B2)及850MHz(B5))。其中,第二天線共振頻段與天線圖形281中點a1、a2、b1、b2、b3、b4間形成之電流路徑相關聯。
舉例來說,調整天線圖形282的點c2與接地端G2間路徑和點a1與饋入端F2間路徑兩者間的距離、或調整點a1與點a2間之路徑的長短,可改變第二天線共振頻段中的低頻(例如B5頻段)的頻率點位置。而調整天線圖形282的點b1、b2、b3、b4之路徑長度,可改變第二天線共振頻段中的高頻(例如B1/B2頻段)的頻率點位置。此外,若天線佈線電路280沒有透過天線圖形282的點b1與接地端G3間 的路徑來接地,則第二天線共振頻段之低頻部分約為1.1GHz,而當點b1與接地端G3路徑接地後,低頻可調降至約800~900HZ。在本領域具有通常知識者亦可藉由調整或增加匹配電路的方式來提升天線之低頻及高頻之阻抗匹配頻寬。
於本揭示文件之另一實施方式中,亦可於穿戴式電子裝置之同一側上同時設置兩組天線單元,以同一金屬側壁來進行信號之收發。請參閱第3圖,第3圖繪示本揭露文件之一實施例之穿戴式電子裝置300的主體結構下視圖。其中,除了天線以外,穿戴式電子裝置300具有與穿戴式電子裝置100完全相同之組配,故相同之結構部分不再贅述。例如,穿戴式電子裝置300具有與穿戴式電子裝置100的金屬底面相同之金屬底面310、與穿戴式電子裝置100的第一介電件150相同之第一介電件350及與穿戴式電子裝置100的第二金屬側壁140相同之第二金屬側壁340。在第一介電件350之內側面350a上設置有天線佈線電路370,天線佈線電路370上設置有天線圖形371、372與373。天線圖形371、372的彼此關係與作動類似於前述第1C圖之實施例中的天線佈線電路170的天線圖形171與172。
於此實施例中,天線佈線電路370更包含天線圖形371的饋入端F1與天線圖形373的饋入端F3電性耦接至各自無線收發電路(圖中未示)的訊號正端。天線圖形372透過接地端G1耦接至系統接地面。天線圖形373與天線圖形372耦合。天線圖形373與天線圖形371共用接地端G1,接 地端G1電性耦接至上述各自的無線收發電路的訊號負端,並與系統接地面導通。穿戴式電子裝置可以分別透過天線圖形371及天線圖形373發送/接收無線訊號。因天線圖形371與天線圖形373共用同一接地端G1(即天線圖形372),使得穿戴式電子裝置之架構於空間使用上更有效率。
饋入端F3連接至天線圖形373,由饋入端F3至天線圖形373的點e1、e2、e3間形成一電流路徑。第一介電件350設置於天線圖形311、321與第二金屬側壁340之間,使天線圖形311、321未直接與第一金屬側壁340電性連接,且在天線圖形371、373與第一金屬側壁340間存在電容耦合效果。天線圖形372一端連接至接地端G1,而另一端的點c1與第一金屬側壁340電性耦接,第一金屬側壁340即與接地端G1以及無線收發電路的訊號負端電性連接。
天線圖形371、373分別與天線圖形372之間存在電容耦合效果。天線圖形371在與第二金屬側壁340及天線圖形372電容耦合的情況下,形成與穿戴式電子裝置100相同之第一天線共振頻段。而天線圖形373在與第二金屬側壁340及天線圖形372電容耦合的情況下,形成第三天線共振頻段,以收發例如藍牙及Wi-Fi無線訊號。其中,第三天線共振頻段與天線圖形373中點e1、e2、e3間形成之電流路徑相關連。
舉例來說,可改變天線圖形373的點e1和e2間之路徑長度、點e1和e3間之路徑長度、或點e1和e3間路徑與天線圖形372的點c1和接地端G3間路徑兩者間的距離, 來調整天線圖形373之共振頻率。與此實施例中,藉由天線圖形371、372與373之配置,穿戴式電子裝置可同時產生例如GPS天線及Wi-Fi天線的頻帶。
於本揭示文件之又一實施方式中,可將穿戴式電子裝置200之天線佈線電路280與穿戴式電子裝置300之天線佈線電路370結合,以實現可收發三種天線頻段的小型穿戴式電子裝置。請參閱第4圖,第4圖繪示本揭露文件之一實施例之穿戴式電子裝置400的主體結構下視圖。穿戴式電子裝置400包含有相同於穿戴式電子裝置200之結構,亦即,穿戴式電子裝置400同樣具有與穿戴式電子裝置200相同之金屬底面、第一金屬側壁、連接結構、第二金屬側壁、第一介電件450、第三金屬側壁、第二介電件490及系統接地面,其等構件之功能及結構均與穿戴式電子裝置200對應之部件相同,不再重複贅述。
穿戴式電子裝置400之第一介電件450之內側面450a上設置有天線佈線電路470。天線佈線電路470之配置與穿戴式電子裝置300之天線佈線電路370相同。而於穿戴式電子裝置400之第二介電件490之內側面490a上設置有天線佈線電路480。其中,天線佈線電路480之配置與穿戴式電子裝置200之天線佈線電路280相同。
天線佈線電路470、天線佈線電路480分別經由各自之饋入端F1、F2或F3耦接至各自無線收發電路(圖中未示)之正端,以及經由接地端G1、G2耦接至各自無線收發電路之負端,因此,穿戴式電子裝置可透過天線佈線電路 470及天線佈線電路480進行無線訊號之收發。關於天線佈線電路470及天線佈線電路480之詳細架構請參閱對應之前述天線佈線電路370及天線佈線電路280的相關段落說明。
基於上述配置,穿戴式電子裝置400可同時具有三種天線特性。舉例來說,穿戴式電子裝置400可透過天線佈線電路470產生例如GPS、藍牙及/或Wi-Fi天線之共振頻率(第一天線共振頻段及第三天線共振頻段)、以及透過天線佈線電路480產生例如3G天線之共振頻率(第二天線共振頻段)。
承上實施例,穿戴式電子裝置亦可於金屬底面部分設置無線充電裝置,如第5圖繪示之本揭露文件之一實施例之穿戴式電子裝置500的主體結構下視圖。穿戴式電子裝置500同穿戴式電子裝置400具有介電件隔開之兩側金屬側壁,於兩側金屬側壁中可設置如穿戴式電子裝置400之天線電路以進行訊號之收發。此外,因金屬底面510與兩側金屬側壁間存在有介電件將彼此電性隔絕,故金屬底面510並不會與兩側金屬側壁相互影響。因此,穿戴式電子裝置500可進一步於其金屬底面510設置無線充電裝置520,使穿戴式電子裝置具備無線充電的功能。
於本揭示文件之一實施例中,穿戴式電子裝置可以使用金屬機身及金屬穿戴件設計。請參閱第6圖,第6圖繪示本揭露文件之一實施例之穿戴式電子裝置600示意圖。穿戴式電子裝置600為例如手錶形式,其具有如穿戴式電子裝置100、200、300、400或500之機身本體620以及 附接於裝置之連接結構的錶帶610。因天線係透過以介電件隔開之金屬側壁進行無線訊號之收發,而以介電件隔開之此等金屬側壁並不與機身中框(例如金屬底面)部分及錶帶電性連接,故穿戴式電子裝置之錶帶610可使用金屬材料製成,而不會對人體產生影響。
此外,在機身本體620之金屬中框的上緣處設有一金屬承座640,例如金屬表框(Bezel)。金屬承座640係用以承接安裝穿戴式電子裝置之顯示面板650(例如錶面等)。機身本體620之金屬中框與金屬承座640兩者之間需要有例如1mm以上的間距,以避免對設計於兩側的天線佈線電路產生不期望的干擾或影響。因此,穿戴式電子裝置600於機身本體620與金屬承座640之間設置有介電支撐件630,用以使金屬承座640與機身本體620電性隔離。應了解的是,若承座不以金屬製成,而係以塑膠或玻璃等非導電材質設計,則金屬側壁與頂面承座之間則不需要設置介電層。
第7圖繪示本揭露文件之一實施例之穿戴式電子裝置的天線電壓駐波比對頻率之關係圖。其中,此關係圖之縱軸單位為電壓駐波比(VSWR),橫軸單位為頻率。曲線710顯示例如第2圖或第4圖的穿戴式電子裝置的天線佈線電路產生之第二天線共振頻段(3G)的電壓駐波比,曲線720顯示例如第1C圖或第2~4圖的穿戴式電子裝置的天線佈線電路產生之第一天線共振頻段(GPS)的電壓駐波比,而曲線730則為例如第3圖或第4圖的穿戴式電子裝置的天線佈線 電路產生之第三天線共振頻段(藍牙/Wi-Fi)。由第7圖可看出,穿戴式電子裝置之天線於3G頻段(約850MHz(B5)、1900MHz(B2)及2100MHz(B1)處)、GPS頻段(約1575MHz處)及/或藍牙/Wi-Fi頻段(約2400MHz處)之電壓駐波比皆趨近於1,顯現出良好的阻抗匹配。
第8A~8B圖繪示本揭露文件之一實施例之穿戴式電子裝置的天線效率對頻率之關係圖。第8A~8B圖中,縱軸之單位為天線效率之dB值,橫軸單位則為頻率。其中,第8A圖為應用例如第2~4圖之實施例之穿戴式電子裝置於實際作用時之天線效率對頻率的關係圖。第8A圖中實線曲線部分所示為例如第2、4圖之實施例所產生位於3G頻段附近之天線效率,而虛線曲線部分則為例如第3、4圖之實施例所產生位於GPS、藍牙及Wi-Fi頻段附近之天線效率。由第8A圖可看出,本揭示文件揭露之穿戴式電子裝置,在3G、GPS、藍牙及Wi-Fi頻段皆有良好的天線效率表現。
第8B圖為第6圖之實施例的穿戴式電子裝置600於加裝金屬承座640前後的天線效率關係圖。第8B圖中實線曲線部分為穿戴式電子裝置600於未加裝金屬承座640時所量測得位於3G、GPS、藍牙及Wi-Fi頻段之天線效率,而虛線曲線則為穿戴式電子裝置600於加裝金屬承座640後所量測得位於3G、GPS、藍牙及Wi-Fi頻段之天線效率。由第8B圖可看出,即使增加如金屬承座640之金屬製錶框,穿戴式電子裝置600在位於3G、GPS、藍牙及Wi-Fi頻段之天線效率仍能擁有不錯的表現。
透過本文技術之揭露,具金屬中框之電子裝置可擁有更多彈性空間以安裝更多功能組件。於本技術領域中具有通常知識者可藉由簡單改變裝置之機身形狀、尺寸等,以增設更多所期望之天線。舉例來說,為了於由介電件分隔開之兩側金屬側壁中增設4G天線佈線電路,亦可調整穿戴式電子裝置之機身大小及配置阻抗匹配電路,以符合4G天線共振之條件。藉由本揭示技術之實施,小型穿戴式電子裝置不僅可擁有多支天線收發頻段,亦可在符合SAR的規範下,以金屬機身來進行設計。
雖然本發明之實施例已揭露如上,然其並非用以限定本發明,任何熟習此技藝者,在不脫離本發明之精神和範圍內,當可做些許之更動與潤飾,因此本發明之保護範圍當以後附之申請專利範圍所界定為準。
100‧‧‧裝置結構
110‧‧‧金屬底面
120‧‧‧第一金屬側壁
130‧‧‧連接結構
140‧‧‧第二金屬側壁
150‧‧‧第一介電件
150a‧‧‧面

Claims (10)

  1. 一種穿戴式電子裝置,包含:一殼體,包含:一金屬底面;一第一金屬側壁,與該金屬底面連接;一連接結構,設置於該第一金屬側壁;以及一第二金屬側壁,以一間隔相鄰於該金屬底面及該第一金屬側壁;一第一介電件,設置於該間隔處,用以使該第二金屬側壁電性隔離於該第一金屬側壁及該金屬底面;以及一第一天線佈線電路,設置於該第一介電件,且電性連接至該第二金屬側壁,該第一天線佈線電路與該第二金屬側壁共振產生一第一共振頻段。
  2. 如請求項1所述之穿戴式電子裝置,其中該第一天線佈線電路包含:一第一天線圖形,與一信號饋入端耦接,其中該第一天線圖形之長度與該第一共振頻段之一高頻共振頻率相關聯。
  3. 如請求項2所述之穿戴式電子裝置,其中該第一天線佈線電路包含:一第二天線圖形,耦接至一系統接地面以使該第二天線圖形接地,其中該第二天線圖形與該第一天線圖形之該信號饋入端的間距關聯於該第一共振頻段之一低頻共振頻 率。
  4. 如請求項1所述之穿戴式電子裝置,其中該殼體更包含一第三金屬側壁,以一另一間隔相鄰於該金屬底面及該第一金屬側壁且相對於該第二金屬側壁的另一側,該穿戴式電子裝置更包含:一第二介電件,設置於該另一間隔處,用以使該第三金屬側壁電性隔離於該第一金屬側壁及該金屬底面;以及一第二天線佈線電路,設置於該第二介電件,且電性連接至該第三金屬側壁,該第二天線佈線電路與該第三金屬側壁共振產生一第二共振頻段。
  5. 如請求項4所述之穿戴式電子裝置,其中該第二共振頻段不同於該第一共振頻段。
  6. 如請求項1或4所述之穿戴式電子裝置,其中該第一天線佈線電路更包含:一第三天線圖形,設置於該第一介電件上,且電性連接至該第二金屬側壁,該第三天線圖形與該第二金屬側壁共振產生一第三共振頻段,其中該第三共振頻段不同於該第一共振頻段。
  7. 如請求項6所述之穿戴式電子裝置,其中該第三天線圖形與一信號饋入端耦接,該第三天線圖形之長度與該第三共振頻段之一共振頻率相關聯。
  8. 如請求項4所述之穿戴式電子裝置,其中該第二天線佈線電路包含一第四天線圖形以及一第五天線圖形,該第四天線圖形耦接一信號饋入端及一接地端,該第五天線圖形耦接另一接地端。
  9. 如請求項1所述之穿戴式電子裝置,更包含:一介電支撐件;以及一金屬承座,用以承接一頂面,該金屬承座透過該介電支撐件設置於該殼體上方以與該殼體電性隔離。
  10. 如請求項1所述之穿戴式電子裝置,其中該穿戴式電子裝置為一手錶,且具有附接於該連接結構之金屬錶帶。
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