WO2020173298A1 - 一种天线模块、天线装置以及终端设备 - Google Patents

一种天线模块、天线装置以及终端设备 Download PDF

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WO2020173298A1
WO2020173298A1 PCT/CN2020/074638 CN2020074638W WO2020173298A1 WO 2020173298 A1 WO2020173298 A1 WO 2020173298A1 CN 2020074638 W CN2020074638 W CN 2020074638W WO 2020173298 A1 WO2020173298 A1 WO 2020173298A1
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WO
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antenna
frequency band
antenna radiator
radiator
feed source
Prior art date
Application number
PCT/CN2020/074638
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English (en)
French (fr)
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蔡智宇
李建铭
王汉阳
余冬
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华为技术有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/50Structural association of antennas with earthing switches, lead-in devices or lightning protectors
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/52Means for reducing coupling between antennas; Means for reducing coupling between an antenna and another structure
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • 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
    • H01Q5/314Individual or coupled radiating elements, each element being fed in an unspecified way using frequency dependent circuits or components, e.g. trap circuits or capacitors

Definitions

  • This application relates to the field of electronic equipment, and more specifically, to an antenna module, an antenna device, and a terminal device.
  • the antenna of the fifth-generation mobile communication technology (5th-Generation, 5G) needs to cover 3 broadband (time division duplexing, TDD) frequency bands.
  • TDD time division duplexing
  • the present application provides an antenna module to meet the isolation requirements and bandwidth requirements of a multi-antenna system.
  • an antenna module including: a first antenna radiator, a second antenna radiator; a first feed source, a second feed source, the first feed source and the first antenna radiator One end is electrically connected, and the second feed source is electrically connected to one end of the second antenna radiator; a first metal piece, the first metal piece and the first antenna radiator are coupled and fed, the The first metal part and the second antenna radiator are coupled and fed; a filter, one end of the filter is electrically connected to one end of the first metal part, and the other end of the filter is grounded; wherein, The first feed source and the first antenna radiator form a first antenna whose working frequency band is a first frequency band; the second feed source and the second antenna radiator form a second antenna whose working frequency band is a second frequency band Antenna; the first feed source, the first antenna radiator, the first metal piece, and the filter form a third antenna whose working frequency band is a third frequency band; the second feed source, the first The two antenna radiators, the first metal piece, and the filter form
  • the antenna device uses multiple antenna radiating parts to be joined to form multiple antennas, which reduces the structural complexity of the antenna device, and each antenna not only meets the isolation requirements between the antennas, but also can achieve a wide operating frequency band.
  • the antenna module further includes: a second metal piece and a third metal piece, and the second metal piece is coupled with the first antenna radiator Feed, the third metal Coupling and feeding between the second antenna radiator and the second antenna radiator; wherein the first feed source, the first antenna radiator, and the second metal member form a fifth antenna whose working frequency band is a fifth frequency band; The second feed source, the second antenna radiator, and the third metal piece form a sixth antenna whose working frequency band is a sixth frequency band; the fifth frequency band is the same as the sixth frequency band.
  • the antenna device can realize a wider working frequency band or more effective working frequency points under the premise of satisfying isolation.
  • the antenna module further includes: a third antenna radiator and a fourth antenna radiator, wherein one end of the third antenna radiator is grounded, and The third antenna radiator and the first antenna radiator are coupled and fed; one end of the fourth antenna radiator is grounded, and the fourth antenna radiator and the second antenna radiator are coupled and fed
  • the first feed source, the first antenna radiator, and the third antenna radiator form a seventh antenna whose working frequency band is a seventh frequency band; the second feed source, the second antenna radiator
  • the fourth antenna radiator forms an eighth antenna whose working frequency band is an eighth frequency band; the seventh frequency band is the same as the eighth frequency band.
  • the antenna device can achieve a wider operating frequency band or more effective operating frequency points under the premise of satisfying isolation.
  • the filter includes a capacitor and an inductor.
  • the capacitor is a distributed capacitor.
  • the number of capacitive devices used can be reduced.
  • the inductor is a distributed inductor.
  • the distance of the distributed inductor in one direction By extending the distance of the distributed inductor in one direction, the distance of the distributed inductor in the other direction can be shortened.
  • the flexible use of distributed inductance on the filter can flexibly set the space occupied by the antenna module.
  • one end of the first antenna radiator is grounded, and one end of the second antenna radiator is grounded.
  • the antenna device can realize a wider operating frequency band or more effective operating frequency points under the premise of satisfying isolation.
  • the first metal piece includes a distributed inductor.
  • the distance of the distributed inductor in one direction By extending the distance of the distributed inductor in one direction, the distance of the distributed inductor in the other direction can be shortened.
  • the space occupied by the antenna module can be flexibly set.
  • the first antenna radiator includes a distributed inductor.
  • the distance of the distributed inductor in one direction By extending the distance of the distributed inductor in one direction, the distance of the distributed inductor in the other direction can be shortened.
  • the occupied space of the antenna module By flexibly using the distributed inductor on the first antenna radiator, the occupied space of the antenna module can be flexibly set.
  • the second antenna radiator includes a distributed inductor.
  • the distance of the distributed inductor in one direction By extending the distance of the distributed inductor in one direction, the distance of the distributed inductor in the other direction can be shortened.
  • the occupied space of the antenna module By flexibly using distributed inductors on the second antenna radiator, the occupied space of the antenna module can be flexibly set.
  • the third antenna and the fourth antenna are both loop antennas.
  • the present application provides a terminal device, including: a first antenna module, a second antenna module, and an isolation structure, the first antenna module is as in the first aspect and any possible implementation manner of the first aspect
  • the isolation structure is used to isolate the signal between the first antenna module and the second antenna module.
  • the terminal device uses multiple antenna radiation parts to join to form the antenna module of the multiple antennas, which reduces the structural complexity of the terminal device, and each antenna satisfies the isolation requirements while achieving wide work Frequency band.
  • this application provides a terminal device, including the antenna module as in the first aspect and any possible implementation manner of the first aspect.
  • this application provides a terminal device, including the antenna device in the second aspect and any possible implementation manner of the second aspect. Description of the drawings
  • Fig. 1 is a schematic structural diagram of an antenna device according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 2 is a schematic structural diagram of an antenna device according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 3 is a schematic structural diagram of an antenna device according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 4 is a schematic structural diagram of an antenna device according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 5 is a schematic structural diagram of an antenna device according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 6 is a schematic structural diagram of an antenna device according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 7 is a schematic structural diagram of an antenna device according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 8 is a schematic structural diagram of an antenna device according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 9 is a schematic structural diagram of an antenna device according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 10 is a schematic structural diagram of an antenna device according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 11 is a schematic structural diagram of an antenna device according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 12 is a schematic structural diagram of an antenna device according to an embodiment of the present application. detailed description
  • references to "one embodiment” or “some embodiments” described in this specification means that one or more embodiments of the present application include a specific feature, structure, or characteristic described in conjunction with the embodiment. Therefore, the phrases “in one embodiment”, “in some embodiments”, “in some other embodiments”, “in some other embodiments”, etc. appearing in different places in this specification are not necessarily All refer to the same embodiment, but mean “one or more but not all embodiments” unless it is specifically emphasized in other ways.
  • the terms “including”, “including”, “having” and their variations all mean “including but not limited to”, unless otherwise specifically emphasized in other ways.
  • the terminal equipment in the embodiments of this application may refer to user equipment, access terminals, user units, user stations, mobile stations, A mobile station, a remote station, a remote terminal, a mobile device, a user terminal, a terminal, a wireless communication device, a user agent, or a user device .
  • the terminal device may also be a cellular phone, a cordless phone, or a Session Initiation Protocol (SIP) phone , Wireless Local Loop (WLL) station, Personal Digital Assistant (PDA), handheld devices with wireless communication capabilities, computing devices or other processing devices connected to wireless modems, vehicle-mounted devices, wearables A device, a terminal device in a future 5G network or a terminal device in a future evolved public land mobile communication network (Public Land Mobile Network, PLMN), etc., which are not limited in the embodiment of the present application.
  • SIP Session Initiation Protocol
  • WLL Wireless Local Loop
  • PDA Personal Digital Assistant
  • handheld devices with wireless communication capabilities computing devices or other processing devices connected to wireless modems
  • vehicle-mounted devices wearables
  • a device a terminal device in a future 5G network or a terminal device in a future evolved public land mobile communication network (Public Land Mobile Network, PLMN), etc., which are not limited in the embodiment of the present application.
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • Fig. 1 is a schematic structural diagram of an antenna module provided by an embodiment of the present application.
  • the antenna module 100 includes a first antenna radiator 111, a second antenna radiator 112, a first feed source 121, a second feed source 122, a first metal member 130, and a filter 140.
  • the first feed source 121 is electrically connected to one end of the first antenna radiator 111, the first feed source 121 feeds the first antenna radiator 111;
  • the second feed source 122 is electrically connected to one end of the second antenna radiator 112,
  • the second power supply 122 feeds the second antenna radiator 112.
  • the first metal member 130 and the first antenna radiator 111 are coupled and fed, and the first metal member 130 and the second antenna radiator 112 are coupled and fed; one end of the first metal member 130 is grounded through the filter 140.
  • the two frequency bands are the same, and the two frequency bands may be completely the same, or the two frequency bands may be substantially the same, or the two frequency bands may be similar, or the overlap ratio of the two frequency bands may be greater than the preset threshold.
  • the specific value of the preset threshold here is related to the specific application scenario of the antenna module 100, which is not limited in this application.
  • the two frequency bands are different, and the two frequency bands may be completely different, or there may be almost no overlap between the two frequency bands, or the overlap ratio of the two frequency bands may be less than the preset threshold.
  • the specific value of the preset threshold here is related to the specific application scenario of the antenna module 100, which is not limited in this application.
  • a is connected to B" or "A is connected to B” in this application may mean that A is directly connected to B, or there may be intermediate components, for example, A is connected to B through C, and C is an intermediate component.
  • a is directly connected to B" or "A and B are directly connected there is no intermediate component.
  • a is electrically connected to B" or "A is electrically connected to B” can be that A is directly electrically connected to B, or there may be intermediate components, for example, A is electrically connected to B through C, and C is the intermediate component.
  • a is directly electrically connected to B" or "A and B are directly electrically connected there is no intermediate component.
  • the physical element forming the first antenna may also be the physical element forming the second antenna, that is, the first antenna and the second antenna may share a physical element. Therefore, in some scenarios, it is difficult to divide the physical unit of the antenna according to the logical unit of the antenna.
  • the term “antenna” in the descriptions such as “first antenna”, “second antenna”, “third antenna”, “fourth antenna,” etc. herein refers to a logic unit having an antenna function. That is, the first antenna, the second antenna, the third antenna, and the fourth antenna are combined to form the antenna module 100.
  • Two antenna radiators (the first antenna radiator 111 and the second antenna radiator 112) share the first metal member 130 to form two antennas (the third antenna, the fourth antenna), the third frequency band and the first frequency band
  • the difference (the fourth frequency band is different from the second frequency band), broadens the available bandwidth of the antenna module 100. Since the first metal member 130 is grounded through the filter 140, it functions to isolate the first power supply 121 and the second power supply 122, thereby providing a good isolation for the antenna module 100.
  • the first antenna radiator 111 can be used to receive signals or transmit signals.
  • the second antenna radiator 112 can be used to receive signals or transmit signals.
  • the type of the first antenna radiator 111 may be an inverted-F antenna (IFA), a planar inverted-F antenna (PIFA), a monopole antenna, etc. This application does not limit the type of the first antenna radiator 111.
  • the type of the second antenna radiator 112 may be an inverted-F antenna (IFA), a planar inverted-F antenna (PIFA), a monopole antenna (monopole antenna), etc. This application does not limit the type of the first antenna radiator 112.
  • the first antenna radiator 111 may include a metal conductor.
  • the first antenna radiator 111 may also be composed of multiple elements, and these multiple elements are connected to each other to form the first antenna radiator 111.
  • the first antenna radiator 111 includes a distributed inductor.
  • the first antenna radiator 111 includes at least three metal sheets and multiple inductors, and one inductor is connected in series between every two metal sheets.
  • Distributed inductors can shorten the distance of distributed inductors in another direction by extending the distance of distributed inductors in one direction.
  • distributed inductors on the first antenna radiator 111 By flexibly using distributed inductors on the first antenna radiator 111, the space occupied by the antenna module can be flexibly set.
  • the second antenna radiator 112 includes a distributed inductor.
  • the second antenna radiator 112 is similar to the first antenna radiator 111, and will not be described in detail here.
  • the first feed source 121 is electrically connected to one end of the first antenna radiator 111.
  • the first feed source 121 is used to provide a feed source for the first antenna radiator 111.
  • the first feed source 121 and the first antenna radiator 111 form a first Antenna, the working frequency band of the first antenna is the first frequency band.
  • the first antenna radiator 111 may be a monopole antenna
  • the first feed source 121 may be electrically connected to one end of the first antenna radiator 111 through a tuning circuit
  • the monopole antenna, the tuning circuit, and the first feed source 121 may be A first antenna is formed, and the working frequency band of the first antenna may be 4 GHz to 5 GHz, for example.
  • the tuning circuit includes tuning elements (such as capacitors, inductors, etc.) for adjusting the resonant frequency of the circuit.
  • the specific connection form of the tuning circuit is related to the specific application scenario of the antenna module, and this application does not limit the specific connection form of the tuning circuit.
  • the second feed source 122 is electrically connected to one end of the second antenna radiator 112.
  • the second feed source 122 is used to provide a feed source for the first antenna radiator 121.
  • the second feed source 122 and the second antenna radiator 112 form a second Antenna, the working frequency band of the second antenna is the second frequency band.
  • the second antenna radiator 112 may be a monopole antenna
  • the second feed source 122 may be electrically connected to one end of the second antenna radiator 112 through a tuning circuit
  • the monopole antenna, the tuning circuit, and the second feed source 122 may be A second antenna is formed, and the working frequency band of the second antenna may be 4 GHz to 5 GHz, for example.
  • one end of the first antenna radiator 111 is grounded, and one end of the second antenna radiator 112 is grounded.
  • Grounding the first antenna radiator 111 and the second antenna radiator 112 can broaden the available bandwidth of the antenna module 100.
  • the antenna module 100 further includes a first tuning circuit and a second tuning circuit.
  • the first tuning circuit is electrically connected between the first feeder 121 and the first antenna radiator 111
  • the second tuning circuit is electrically connected to the second Between the feed source 122 and the second antenna radiator 112.
  • the first frequency band and the second frequency band can be controlled to be the same or similar and have good isolation, for example
  • the end of the first antenna radiator 111 away from the first feed source 121 is as far away as possible from the second antenna radiator 112.
  • the end of the second antenna radiator 112 away from the second feed source 122 is as far away as possible from the first antenna radiator. ⁇ 111.
  • the position, size, shape and other factors of the first antenna radiator 111 and the second antenna radiator 112 are related to the specific application scenarios of the antenna module, which are not limited in this application.
  • the first metal member 130 and the first antenna radiator 111 are coupled and fed, and the first metal member 130 and the first antenna radiator 111 are coupled and fed.
  • the first metal member 130 is combined and fed through the first antenna radiator 111 and the first antenna radiator 111, and is used for radiating signals.
  • the shape, size, and position of the first metal piece 130 are related to the size, bandwidth, isolation and other factors of the antenna module 100, the specific shape, size, and location of the first metal piece 130 are related to specific application scenarios. This application does not limit this.
  • the first metal member 130 may be a metal conductor having a specific shape.
  • the first metal member 130 may further include a plurality of metal conductors, and the plurality of metal conductors are connected to each other to form the first metal member 130.
  • the embodiment of the present application provides a method for setting the position of the first metal member 130.
  • the first metal member 130 may be pasted on the inner wall of the glass enclosure.
  • the first metal member 130 may be disposed between the first antenna radiator 111 and the glass casing, and may be disposed between the second antenna radiator 112 and the glass casing.
  • There is a coupling gap between the bodies 112, and the second antenna radiator can excite the first metal member 130 to transmit signals through the joint gap.
  • the embodiment of the present application does not limit the manner of coupling power feeding, for example, power feeding may be through a joint gap.
  • the first metal member 130 includes a distributed inductor.
  • the first metal member 130 includes at least three metal sheets and multiple inductors, and an inductor is connected in series between every two metal sheets.
  • the first feed source 121, the first antenna radiator 111, and the first metal member 130 form a ninth antenna whose working frequency band is the ninth frequency band; the second feed source 122, the second antenna radiator 112, and the first metal
  • the component 130 forms a tenth antenna whose working frequency band is the tenth frequency band; the ninth frequency band is the same as the tenth frequency band.
  • the first antenna radiator 111 can excite two antennas on the first metal member 130.
  • Two antenna radiator 112 Two antennas can be excited on the first metal member 130, so that an antenna module including a first antenna, a second antenna, a third antenna, a fourth antenna, a ninth antenna, and a tenth antenna can be formed, which broadens the antenna module Available bandwidth.
  • the filter 140 is used to filter out the signal of frequency band A to obtain a signal of a specific frequency that does not include frequency band A.
  • the filter 140 is used to filter signals in the first frequency band and/or the second frequency band.
  • the first feed source 121, the first antenna radiator 111, the first metal member 130, and the filter 140 form a third antenna whose working frequency band is the third frequency band.
  • the third antenna may be a loop antenna.
  • the second feed source 122, the second antenna radiator 112, the first metal member 130, and the filter 140 form a fourth antenna whose working frequency band is the fourth frequency band.
  • the second antenna radiator 112 is a monopole antenna
  • the second feed source 121, the second antenna radiator 112, the first metal member 130, and the second filter 140 form a third antenna
  • the working frequency band of the third antenna is, for example It may be 3.3 GHz to 4 GHz
  • the filter 140 may be used to filter signals in the range of 4 GHz to 5 GHz, for example.
  • the fourth antenna may be a loop antenna.
  • the filter 140 includes a bandpass circuit.
  • the filter 140 includes a band stop circuit.
  • the filter 140 includes a capacitor and an inductor.
  • the capacitor is a distributed capacitor.
  • the inductor is a distributed inductor.
  • the distance of the distributed inductor in one direction By extending the distance of the distributed inductor in one direction, the distance of the distributed inductor in the other direction can be shortened.
  • Fig. 2 is another embodiment of the antenna module provided by this application.
  • the antenna module 100 may further include: a second metal piece 131 and a third metal piece 132.
  • the second metal member 131 and the first antenna radiator 111 are coupled and fed, and the third metal member 132 and the second antenna radiator 112 are coupled and fed; wherein, the first feed source 121 and the first antenna radiator 111
  • the second metal piece 131 forms a fifth antenna whose working frequency band is the fifth frequency band
  • the second feeder 122, the second antenna radiator 112 and the third metal piece 132 form a sixth antenna whose working frequency band is the sixth frequency band
  • the overlap ratio of the frequency band and the sixth frequency band is greater than the first preset threshold.
  • the first antenna, the second antenna, the third antenna, the fourth antenna, the fifth antenna, and the sixth antenna are combined together to form the antenna module 100.
  • Two metal parts (the second metal part 131 and the third metal part 132) are excited by joining and feeding to form two antennas (the fifth antenna, the sixth antenna), and the fifth frequency band, the third frequency band, and the first frequency band are different from each other (The sixth frequency band, the fourth frequency band, and the second frequency band are different from each other), which broadens the available bandwidth of the antenna module 100.
  • the second metal piece 131 is joined and fed through the first antenna radiator 111 for radiating signals.
  • the first feed source 121, the first antenna radiator 111, and the second metal member 131 form a fifth antenna
  • the working frequency band of the fifth antenna may be, for example, 4 GHz to 5 GHz.
  • the shape, size, and location of the second metal piece 131 are related to the size, bandwidth, isolation and other factors of the antenna module 100, the specific shape, size, and location of the second metal piece 131 are related to specific application scenarios. This application does not limit this.
  • the second metal member 131 may be a metal conductor having a specific shape.
  • the second metal member 131 may also include a plurality of metal conductors, and the plurality of metal conductors are connected to each other to form the second metal member 131.
  • the embodiment of the present application provides a way of setting the position of the second metal member 131.
  • the second metal piece 131 may be pasted on the inner wall of the glass shell.
  • the second metal piece 131 may be disposed between the first antenna radiator 111 and the glass housing.
  • the second metal member 131 includes a distributed inductor.
  • the third metal piece 132 is coupled and fed through the second antenna radiator 112 for radiating signals.
  • the second feed source 122, the second antenna radiator 112, and the third metal member 132 form a sixth antenna, and the working frequency band of the sixth antenna is 4 GHz to 5 GHz.
  • the third metal member 132 may be a metal conductor of any structure.
  • the shape, size, and location of the third metal piece 132 are related to the size, bandwidth, isolation and other factors of the antenna module.
  • the specific shape, size, and location of the third metal piece 132 are related to specific application scenarios, which are not limited in this application. .
  • the third metal piece 132 may be a metal conductor having a specific shape.
  • the third metal piece 132 may also include a plurality of metal conductors, and these multiple metal conductors are connected to each other to form the third metal piece 132.
  • the embodiment of the present application provides a way of setting the position of the third metal member 132.
  • the third metal piece 132 may be pasted on the inner wall of the glass shell.
  • the third metal piece 132 may be disposed between the second antenna radiator 112 and the glass housing. There is a coupling gap between the third metal piece 132 and the second antenna radiator 112, and the second antenna radiator can excite the third metal piece 132 to transmit signals through the joint gap.
  • the third metal piece 132 includes a distributed inductor.
  • the third metal piece 132 includes at least 3 metal sheets and multiple inductors, and an inductor is connected in series between every two metal sheets.
  • the position, size, shape, etc. of the second metal piece 131 and the third metal piece 132 can be adjusted to make the first frequency band the same as the second frequency band and have good isolation.
  • the second metal The end of the member 131 away from the first antenna radiator 111 is as far away from the third metal member 132 as possible.
  • the end of the third metal member 132 away from the second antenna radiator 112 is as far away from the second metal member 131 as possible.
  • Factors such as the position, size, and shape of the second metal piece 131 and the third metal piece 132 are related to the specific application scenario of the antenna module 100, which is not limited in this application.
  • the antenna module 100 may further include an even number of metal pieces similar to the second metal piece 131 and the third metal piece 132.
  • the antenna module 100 includes a metal part similar to the second metal part 131, A metal piece similar to the third metal piece 132 will also be included.
  • Fig. 3 is another embodiment of the antenna module provided by this application.
  • the antenna module 100 may further include: a third antenna radiator 113 and a fourth antenna radiator 114.
  • One end of the third antenna radiator 113 is grounded, the third antenna radiator 113 and the first antenna radiator 111 are coupled and fed; one end of the fourth antenna radiator 114 is grounded, and the fourth antenna radiator 114 radiates from the second antenna Coupling and feeding between the bodies 112; the first feeding source 121, the first antenna radiator 111, and the third antenna radiator 113 form a seventh antenna whose working frequency is the seventh frequency band; the second feeding source 122 and the second antenna radiating The body 112 and the fourth antenna radiator 114 form an eighth antenna whose working frequency band is the eighth frequency band; the overlap ratio of the seventh frequency band and the eighth frequency band is greater than the first preset threshold.
  • the first antenna, the second antenna, the third antenna, the fourth antenna, the seventh antenna, and the eighth antenna are combined together to form the antenna module 100.
  • Two antenna radiators (the third antenna radiator 113 and the fourth antenna radiator 114) are excited by the joint feed to form two antennas (the seventh antenna, the eighth antenna), the seventh frequency band, the third frequency band, and the A frequency band is different from each other (the eighth frequency band, the fourth frequency band, and the second frequency band are different from each other), which broadens the available bandwidth of the antenna module 100.
  • the third antenna radiator 113 is used for receiving signals or transmitting signals.
  • the type of the third antenna radiator 113 may be an inverted-F antenna (IFA), a planar inverted-F antenna (PIFA), a monopole antenna, etc. This application does not limit the type of the third antenna radiator 113.
  • the third antenna radiator 113 may include a metal conductor.
  • the third antenna radiator 113 may also be composed of multiple elements, which are connected to each other to form the third antenna radiator 113 »
  • the third antenna radiator 113 includes a distributed inductor.
  • the third antenna radiator 113 includes at least three metal sheets and multiple inductors, and an inductor is connected in series between every two metal sheets.
  • the fourth antenna radiator 114 is used for receiving signals or transmitting signals.
  • the type of the fourth antenna radiator 114 may be an inverted-F antenna (IFA), a planar inverted-F antenna (PIFA), a monopole antenna, etc. This application does not limit the type of the fourth antenna radiator 114.
  • the fourth antenna radiator 114 may include a metal conductor>the fourth antenna radiator 114 may also be composed of multiple elements, which are connected to each other to form the fourth antenna radiator 114
  • the fourth antenna radiator 114 includes a distributed inductor.
  • the fourth antenna radiator 114 includes at least three metal sheets and multiple inductors, and one inductor is connected in series between every two metal sheets.
  • the position, size, shape, etc. of the third antenna radiator 113 and the fourth antenna radiator 114 can be adjusted to make the first frequency band the same as the second frequency band and have good isolation.
  • the end of the three antenna radiator 113 away from the first antenna radiator 111 is as far away as possible from the fourth antenna radiator 114.
  • the end of the fourth antenna radiator 114 away from the second antenna radiator 112 is as far away as possible from the third antenna radiator. ⁇ 113.
  • the first The end of the three antenna radiator 113 away from the first antenna radiator 111 is as close as possible to the fourth antenna radiator 114.
  • the end of the fourth antenna radiator 114 away from the second antenna radiator 112 is as close as possible to the third antenna radiator. ⁇ 113.
  • Factors such as the position, size, and shape of the third antenna radiator 113 and the fourth antenna radiator 114 are related to specific application scenarios of the antenna module, which are not limited in this application.
  • the antenna module may further include an even number of antenna radiators similar to the third antenna radiator 113 and the fourth antenna radiator 114.
  • the antenna module includes an antenna radiator similar to the third antenna radiator 113, and also includes an antenna radiator similar to the fourth antenna radiator 114.
  • the first metal piece 430 and the first monopole antenna 411 can be coupled and fed, and the first metal piece 430 and the second monopole antenna 412 can be coupled and fed; one end of the first metal piece 430 can pass through a bandpass circuit 440 is grounded; the band-pass circuit 440 may include capacitors and inductors.
  • the first feed source 421 and the first monopole antenna 411 may form a first antenna 461 whose working frequency band is the first frequency band, and the range of the first frequency band may be, for example, 4 GHz to 5 GHz.
  • the second feed source 422 and the second monopole antenna 412 may form a second antenna 462 whose working frequency band is the second frequency band, and the range of the second frequency band may be, for example, 4 GHz to 5 GHz.
  • the first feed source 421, the first monopole antenna 411, the first metal piece 430, and the band-pass circuit 440 may form a first loop antenna 463 whose working frequency band is a third frequency band, and the range of the third frequency band may be, for example, 3.3 GHz to 4 GHz .
  • the second feed source 422, the second monopole antenna 412, the first metal piece 430, and the band-pass circuit 440 may form a second loop antenna 464 whose working frequency band is the fourth frequency band, and the range of the fourth frequency band is, for example, 3.3 GHz to 4 GHz.
  • the bandpass circuit 440 can filter signals in the first frequency band and/or the second frequency band.
  • the first monopole antenna 411, the first feed source 421, the second monopole antenna 412, the second feed source 422, and the first metal piece 430 can be arranged reasonably, so that the antenna meets the isolation requirement.
  • the end of the first monopole antenna 411 away from the first feed source 421 can be as far away as possible from the second monopole antenna 412
  • the end of the second monopole antenna 412 away from the second feed source 422 can be as far away as possible from the first monopole antenna.
  • Pole antenna 411 The capacitance value of the capacitive element and the inductance value of the inductance element in the band-pass circuit 440 can be set reasonably, so that the antenna meets the requirements of isolation and effective bandwidth.
  • the antenna module 500 may include a first antenna radiator 511, a second antenna radiator 512, a first feed source 521, a second feed source 522, a first metal part 530, and a filter 540.
  • the first feed source 521 may be electrically connected to one end of the first antenna radiator 511, and a first tuning circuit 551 may be connected in series on the connection path between the first feed source 521 and the first antenna radiator 521; the second feed source 522 may It is electrically connected to one end of the second antenna radiator 512, and a second tuning circuit 552 may be connected in series on the connection path between the second feed source 522 and the second antenna radiator 522.
  • the other end of the first antenna radiator 511 may be grounded, and the other end of the second antenna radiator 512 may be grounded.
  • the first metal piece 530 and the first antenna radiator 511 can be coupled and fed, and the first metal piece 530 and the second antenna radiator 512 can be coupled and fed;
  • the first metal piece 530 can include a distributed inductor;
  • One end of a metal piece 530 may be grounded through the filter 540;
  • the filter 540 may include capacitors and inductors.
  • the first feed source 521 and the first antenna radiator 511 may form a first inverted-F antenna 561 whose working frequency band is a first frequency band, and the range of the first frequency band may be, for example, 4 GHz to 5 GHz.
  • the second feed source 522 and the second antenna radiator 512 may form a second inverted-F antenna 562 whose working frequency band is the second frequency band, and the range of the second frequency band may be, for example, 4GHz to 5GHz.
  • the first feed source 521, the first antenna radiator 511, the first metal member 530, and the filter 540 may form a first loop antenna 563 whose working frequency band is a third frequency band, and the range of the third frequency band may be, for example, 3.3 GHz to 4 GHz.
  • the second feed source 522, the second antenna radiator 512, the first metal member 530, and the filter 540 may form a second loop antenna 564 whose working frequency band is the fourth frequency band, and the range of the fourth frequency band may be, for example, 3.3 GHz to 4 GHz.
  • the filter 540 can filter signals in the first frequency band and/or the second frequency band.
  • the first antenna radiator 511, the first feed source 521, the second antenna radiator 512, the second feed source 522, and the first metal part 530 can be reasonably arranged, and the capacitance value of the capacitive element in the filter 540 can be set reasonably ,
  • the inductance value of the inductance element makes the antenna meet the requirements of isolation and effective bandwidth.
  • the antenna module 600 may include a first antenna radiator 611, a second antenna radiator 612, a first feed source 621, a second feed source 622, a first metal part 630, and a filter 640.
  • the first feed source 621 may be electrically connected to one end of the first antenna radiator 611, and a first tuning circuit 651 may be connected in series on the connection path between the first feed source 621 and the first antenna radiator 621; the second feed source 622 may It is electrically connected to one end of the second antenna radiator 612, and a second tuning circuit 652 may be connected in series on the connection path between the second feed source 622 and the second antenna radiator 622.
  • the first metal piece 630 and the first antenna radiator 611 can be coupled and fed, and the first metal piece 630 and the second antenna radiator 612 can be coupled and fed; one end of the first metal piece 630 can pass through the filter 640 Ground;
  • the filter 640 may include a capacitor and an inductor.
  • the first feed source 621 and the first antenna radiator 611 may form a first monopole antenna 661 whose working frequency band is the first frequency band, and the range of the first frequency band may be, for example, 4 GHz to 4.4 GHz.
  • the second feed source 622 and the second antenna radiator 612 may form a second monopole antenna 662 whose working frequency band is the second frequency band, and the range of the second frequency band may be, for example, 4 GHz to 4.4 GHz.
  • the first feed source 621, the first antenna radiator 611, the first metal member 630, and the filter 640 may form a first loop antenna 663 whose working frequency band is a third frequency band, and the range of the third frequency band may be, for example, 3.3 GHz to 4 GHz.
  • the second feed source 622, the second antenna radiator 612, the first metal member 630, and the filter 640 may form a second loop antenna 664 whose working frequency band is the fourth frequency band.
  • the range of the fourth frequency band may be, for example, 3.3 GHz 4 GHz.
  • the power supply 621, the first antenna radiator 611, and the first metal member 630 may form a first inverted-F antenna 665 whose working frequency band is the ninth frequency band, and the range of the ninth frequency band may be 4.4 GHz to 5 GHz, for example.
  • the second feed source 622, the second antenna radiator 612, and the first metal member 630 may form a second inverted-F antenna 666 whose working frequency band is the tenth frequency band, and the range of the tenth frequency band may be, for example, 4.4 GHz to 5 GHz.
  • the filter 640 can filter signals in the first frequency band and/or the second frequency band.
  • the first antenna radiator 611, the first feed source 621, the second antenna radiator 612, the second feed source 622, and the first metal part 630 can be reasonably arranged, and the capacitance value of the capacitive element in the filter 640 can be set reasonably ,
  • the inductance value of the inductance element makes the antenna meet the requirements of isolation and effective bandwidth.
  • FIG. 7 is another embodiment of the antenna module provided by this application.
  • the antenna module 700 may include a first antenna radiator 711, a second antenna radiator 712, a first feed source 721, a second feed source 722, a first metal piece 730, a filter 740, and a second metal Pieces 731 and a third metal piece 732.
  • the first feed source 721 may be electrically connected to one end of the first antenna radiator 711
  • the second feed source 722 may be electrically connected to one end of the second antenna radiator 712.
  • the second feed source 722 and the second antenna radiator 712 may form a second monopole antenna 762 whose working frequency band is the second frequency band, and the range of the second frequency band may be, for example, 4 GHz to 4.4 GHz.
  • the first feed source 721, the first antenna radiator 711, the first metal member 730, and the filter 740 may form a first loop antenna 763 whose working frequency band is a third frequency band, and the range of the third frequency band may be, for example, 3.3 GHz to 4 GHz.
  • the filter 740 can filter signals in the first frequency band and/or the second frequency band.
  • the first antenna radiator 711, the second antenna radiator 712, the first feed source 721, the second feed source 722, the first metal piece 730, the second metal piece 731, and the third metal piece 732 can be arranged reasonably, and Reasonably set the capacitance value of the capacitive element and the inductance value of the inductance element in the filter 740, so that the antenna meets the requirements for isolation and effective bandwidth.
  • the antenna module 800 may include a first antenna radiator 811, a second antenna radiator 812, a first feeder 821, a second feeder 822, a first metal piece 830, a filter 840, a first long The metal piece 831, the second long three metal piece 832, the first short metal piece 833, and the second short metal piece 834.
  • the first feed source 821 may be electrically connected to one end of the first antenna radiator 811
  • the second feed source 822 may be electrically connected to one end of the second antenna radiator 812.
  • the first long metal 831 and the first antenna radiator 811 can be coupled and fed, one end of the first short metal 833 can be electrically connected to one end of the first antenna radiator 811; the second long metal 832 and the second antenna radiator 811
  • the 812 can be coupled and fed, and one end of the second short metal 834 can be electrically connected to one end of the second antenna radiator 812.
  • the first metal piece 830 and the first antenna radiator 811 can be coupled and fed, and the first metal piece 830 and the second antenna radiator 812 can be coupled and fed; one end of the first metal piece 830 can pass through the filter 840 Ground;
  • the filter 840 may include capacitors and inductors.
  • the first feed source 821, the first antenna radiator 811, and the first long metal member 831 may form a first antenna 861 whose working frequency band is the first frequency band, and the range of the first frequency band may be, for example, 4 GHz to 4.4 GHz.
  • the second feed source 822, the second antenna radiator 812, and the second long metal member 832 may form a second antenna 862 whose working frequency band is the second frequency band, and the range of the second frequency band may be, for example, 4 GHz to 4.4 GHz.
  • the first feed source 821, the first antenna radiator 811, the first metal member 830, and the filter 840 may form a first loop antenna 863 whose working frequency band is a third frequency band, and the range of the third frequency band may be, for example, 3.3 GHz to 4 GHz.
  • the second feed source 822, the second antenna radiator 812, the first metal member 830, and the filter 840 may form a second loop antenna 864 whose working frequency band is the fourth frequency band, and the range of the fourth frequency band may be, for example, 3.3 GHz to 4 GHz.
  • the first feed source 821, the first antenna radiator 811, the first long metal piece 831, and the first short metal piece 833 may form a fifth antenna whose working frequency band is the fifth frequency band, and the range of the fifth frequency band may be, for example, 4.4 GHz to 5GHz;
  • the second feed source 822, the second antenna radiator 812, the second long metal piece 832, and the second short metal piece 834 can form a sixth antenna whose working frequency band is the sixth frequency band, and the range of the sixth frequency band may be, for example, 4.4 GHz to 5GHz.
  • the filter 840 can filter signals in the first frequency band and/or the second frequency band.
  • the first antenna radiator 811, the second antenna radiator 812, the first feeder 821, the second feeder 822, the first metal piece 830, the first long metal piece 831, the second long metal piece 832, The first short metal piece 833, The second short metal piece 834 can reasonably set the capacitance value of the capacitive element and the inductance value of the inductance element in the filter 840, so that the antenna meets the requirements of isolation and effective bandwidth.
  • the antenna module 900 may include a first antenna radiator 911, a second antenna radiator 912, a first feed source 921, a second feed source 922, a first metal piece 930, a filter 940, and a third antenna.
  • the first feed source 921 may be electrically connected to one end of the first antenna radiator 911
  • the second feed source 922 may be electrically connected to one end of the second antenna radiator 912.
  • One end of the third antenna radiator 913 may be grounded, and may be coupled and fed to the first antenna radiator 911; one end of the fourth antenna radiator 914 may be grounded, and may be coupled to and fed to the second antenna radiator 912 Electricity.
  • the first metal piece 930 and the first antenna radiator 911 can be coupled and fed, and the first metal piece 930 and the second antenna radiator 912 can be coupled and fed; one end of the first metal piece 930 can pass through the filter 940 Ground; the filter 940 may include a capacitor and an inductor.
  • the end of the third antenna radiator 913 away from the first antenna radiator 911 can be as far away as possible from the fourth antenna radiator 914.
  • the end of the fourth antenna radiator 914 away from the second antenna radiator 912 can be as far as possible.
  • the third antenna radiator 913 and the fourth antenna radiator 914 may be arranged back to back.
  • the first feed source 921 and the first antenna radiator 911 may form a first monopole antenna 961 whose working frequency band is the first frequency band, and the range of the first frequency band may be, for example, 4 GHz to 4.4 GHz.
  • the second feed source 922 and the second antenna radiator 912 may form a second monopole antenna 962 whose working frequency band is the second frequency band, and the range of the second frequency band may be, for example, 4 GHz to 4.4 GHz.
  • the first feed source 921, the first antenna radiator 911, the first metal member 930, and the filter 940 may form a first loop antenna 963 whose working frequency band is a third frequency band, and the range of the third frequency band may be, for example, 3.3 GHz to 4 GHz.
  • the second feed source 922, the second antenna radiator 912, the first metal member 930, and the filter 940 may form a second loop antenna 964 whose working frequency band is the fourth frequency band, and the range of the fourth frequency band may be, for example, 3.3 GHz 4GHz.
  • the first feed source 921, the first antenna radiator 911, and the third antenna radiator 913 may form a fifth antenna whose working frequency band is the fifth frequency band, and the range of the fifth frequency band may be, for example, 4.4 GHz to 5 GHz;
  • the second antenna radiator 912 and the fourth antenna radiator 914 may form a sixth antenna whose working frequency band is a sixth frequency band, and the range of the sixth frequency band may be, for example, 4.4 GHz to 5 GHz.
  • the filter 940 can filter signals in the first frequency band and/or the second frequency band.
  • the first antenna radiator 911, the second antenna radiator 912, the first feeder 921, the second feeder 922, the first metal piece 930, the third antenna radiator 913, and the fourth antenna radiator 914 can be arranged reasonably,
  • the capacitance value of the capacitive element and the inductance value of the inductance element in the filter 940 can be set reasonably, so that the antenna meets the requirements of isolation and effective bandwidth.
  • FIG. 10 is another embodiment of the antenna module provided by this application.
  • the antenna module 1000 may include a first antenna radiator 1011, a second antenna radiator 1012, a first feed source 1021, a second feed source 1022, a first metal piece 1030, a filter 1040, and a third antenna The radiator 1013 and the fourth antenna radiator 1014.
  • the first feed source 1021 may be electrically connected to one end of the first antenna radiator 1011
  • the second feed source 1022 may be electrically connected to one end of the second antenna radiator 1012.
  • One end of the third antenna radiator 1013 may be grounded, and may be coupled and fed to the first antenna radiator 1011; one end of the fourth antenna radiator 1014 may be grounded, and may be coupled to and fed to the second antenna radiator 1012 Electricity.
  • the first metal piece 1030 and the first antenna radiator 1011 can be coupled and fed, and the first metal piece 1030 and the second antenna radiator 1012 can be coupled and fed; one end of the first metal piece 1030 can pass through the filter 1040 Ground;
  • the filter 1040 may include capacitors and inductors.
  • the third antenna radiator 1013 The end far away from the first antenna radiator 1011 can be as close as possible to the fourth antenna radiator 1014.
  • the end of the fourth antenna radiator 1014 away from the second antenna radiator 1012 can be as close as possible to the third antenna radiator 1013.
  • the third antenna radiator 1013 and the fourth antenna radiator 1014 may be arranged face to face.
  • the first feed source 1021, the first antenna radiator 1011 may form a first monopole antenna 1061 whose working frequency band is the first frequency band, and the range of the first frequency band may be, for example, 4 GHz to 4.4 GHz.
  • the second feed source 1022, the second antenna radiator 1012 may form a second monopole antenna 1062 whose working frequency band is the second frequency band, and the range of the second frequency band may be, for example, 4 GHz to 4.4 GHz.
  • the first feed source 1021, the first antenna radiator 1011, the first metal member 1030, and the filter 1040 may form a first loop antenna 1063 whose working frequency band is a third frequency band, and the range of the third frequency band may be, for example, 3.3 GHz to 4 GHz.
  • the second feed source 1022, the second antenna radiator 1012, the first metal member 1030, and the filter 1040 may form a second loop antenna 1064 whose working frequency band is the fourth frequency band, and the range of the fourth frequency band may be, for example, 3.3 GHz to 4 GHz.
  • the first feed source 1021, the first antenna radiator 1011, and the third antenna radiator 1013 may form a fifth antenna whose working frequency band is the fifth frequency band, and the range of the fifth frequency band may be, for example, 4.4 GHz to 5 GHz;
  • the second antenna radiator 1012 and the fourth antenna radiator 1014 may form a sixth antenna whose working frequency band is a sixth frequency band, and the range of the sixth frequency band may be, for example, 4.4 GHz to 5 GHz.
  • the filter 1040 can filter signals in the first frequency band and/or the second frequency band.
  • the first antenna radiator 1011, the second antenna radiator 1012, the first feed source 1021, the second feed source 1022, the first metal piece 1030, the third antenna radiator 1013, and the fourth antenna radiator 1014 can be arranged reasonably,
  • the capacitance value of the capacitive element and the inductance value of the inductance element in the filter 1040 can be set reasonably, so that the antenna meets the requirements of isolation and effective bandwidth.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of an antenna device provided by an embodiment of the present application.
  • the antenna device 1100 includes a first antenna module 1110, a second antenna module 1120, and an isolation structure 1130.
  • the first antenna module 1110 is one of the antenna modules 100 to 900 described above.
  • the isolation structure 1130 is used to isolate the signal between the first antenna module mo and the second antenna module 1120.
  • the second antenna module 1120 is one of the aforementioned antenna module 100 to antenna module 900.
  • the isolation structure 1130 may be a neutralization line electrically connected between the feed source of the first antenna module 1110 and the feed source of the second antenna module 1120.
  • the isolation structure 1130 may also be a metal isolation component such as a short-circuit metal sheet.
  • the isolation structure 1130 may also be a ground plane with a specific shape, such as a ground plane with T-shaped defects, or a ground plane with L-shaped defects.
  • the manner in which the isolation structure 1130 isolates signals may be similar to the prior art.
  • the description is omitted.
  • Fig. 12 is another embodiment of the antenna device provided by this application.
  • the antenna device 1200 includes a first antenna module 1210, a second antenna module 1220, and a first neutralization line 1231 and a second neutralization line 1232.
  • the first antenna module 12110 may include a first antenna radiator 12111, a second antenna radiator 12112, a first feed source 12121, a second feed source 12122, a first metal piece 12130, and a filter 12140.
  • the first feed source 12121 may be electrically connected to one end of the first antenna radiator 12111
  • the second feed source 12122 may be electrically connected to one end of the second antenna radiator 12112.
  • the first metal piece 12130 and the first antenna radiator 12111 can be coupled and fed, and the first metal piece 12130 and the second antenna radiator 12112 can be coupled and fed; one end of the first metal piece 12130 can pass through the filter 12140 Ground; the filter 12140 may include capacitors and inductors.
  • the first feed source 12121 and the first antenna radiator 12111 may form a first antenna whose working frequency band is the first frequency band 12161, the range of the first frequency band may be 4 GHz to 5 GHz, for example.
  • the second feed source 12122 and the second antenna radiator 12112 may form a second antenna 12162 whose working frequency band is a second frequency band, and the range of the second frequency band may be, for example, 4 GHz to 5 GHz.
  • the first feed source 12121, the first antenna radiator 12111, the first metal piece 12130, and the filter 12140 may form a third antenna 12163 whose working frequency band is a third frequency band, and the range of the third frequency band may be, for example, 3.3 GHz to 4 GHz.
  • the second feed source 12122, the second antenna radiator 12112, the first metal piece 12130, and the filter 12140 may form a fourth antenna 12164 whose working frequency band is the fourth frequency band, and the range of the fourth frequency band may be, for example, 3.3 GHz to 4 GHz.
  • the filter 12140 can filter signals in the first frequency band and/or the second frequency band.
  • the second antenna module 12210 may include a first antenna radiator 12211, a second antenna radiator 122122, a first feed source 12221, a second feed source 12222, a first metal piece 12230, and a filter 12240.
  • the first feed source 12221 may be electrically connected to one end of the first antenna radiator 12211
  • the second feed source 12222 may be electrically connected to one end of the second antenna radiator 122122.
  • the first metal piece 12230 and the first antenna radiator 12211 can be coupled and fed, and the first metal piece 12230 and the second antenna radiator 122122 can be coupled and fed; one end of the first metal piece 12230 can pass through the filter 12240 Ground; the filter 12240 may include capacitors and inductors.
  • the first feed source 12221 and the first antenna radiator 12211 may form a fifth antenna 12261 whose working frequency band is the fifth frequency band, and the range of the fifth frequency band may be, for example, 4 GHz to 5 GHz.
  • the second feed source 12222 and the second antenna radiator 12212 may form a sixth antenna 12262 whose working frequency band is the sixth frequency band, and the range of the sixth frequency band may be, for example, 4 GHz to 5 GHz.
  • the first feed source 12221, the first antenna radiator 12211, the first metal piece 12230, and the filter 12240 may form a seventh antenna 12263 whose working frequency band is the seventh frequency band, and the range of the seventh frequency band may be, for example, 3.3 GHz 4 GHz.
  • the second feed source 12222, the second antenna radiator 12212, the first metal piece 12230, and the filter 12240 may form an eighth antenna 12264 whose working frequency band is the eighth frequency band, and the range of the eighth frequency band may be, for example, 3.3 GHz to 4 GHz.
  • the filter 12240 can filter signals in the fifth frequency band and/or the sixth frequency band.
  • the first neutralization line 1231 may be connected between one end of the first metal member 12130 and one end of the first metal member 12230
  • the second neutralization line 1232 may be connected between the other end of the first metal member 12130 and the first metal member 12230.
  • the first neutralization line 1231 and the second neutralization line 1232 can be used to isolate the signal between the first antenna module 1210 and the second antenna module 1220, that is, the first antenna, the second antenna, and the third antenna.
  • the isolation between the combination of the antenna and the fourth antenna and the combination of the fifth antenna, the sixth antenna, the seventh antenna, and the eighth antenna is good.
  • the first neutralization line 1231 and the second neutralization line 1232 that is, two neutralization lines are used to isolate the combination of the first antenna, the second antenna, the third antenna, the fourth antenna, and the fifth antenna and the sixth antenna The combination of the seventh antenna and the eighth antenna.
  • one neutralization line can also isolate the combination of the first antenna, the second antenna, the third antenna, and the fourth antenna and the combination of the fifth antenna, the sixth antenna, the seventh antenna, and the eighth antenna.
  • the embodiment of the present application also provides a terminal device, and the terminal device includes an antenna module.
  • the antenna module may be one of the antenna module 100 to the antenna module 900 described above.
  • the terminal device further includes a metal middle frame and a radio frequency circuit
  • the antenna module is connected to the radio frequency circuit, and the antenna module transmits a signal on the radio frequency circuit through the metal middle frame.
  • the metal middle frame of the terminal device includes the metal frame of the terminal device.
  • the feed point of the antenna module is connected to the radio frequency circuit.
  • the feed point in at least one of the antenna modules from the antenna module 100 to the antenna module 900 can be connected to the radio frequency circuit, and the antenna module can pass through the terminal
  • the metal middle frame of the device converts the electrical signal on the radio frequency circuit into a space signal and transmits it.
  • the terminal equipment further includes a metal middle frame and a radio frequency circuit
  • the antenna device is connected to the radio frequency circuit, and the antenna device transmits a signal on the radio frequency circuit through the metal middle frame.
  • the metal middle frame of the terminal device includes the metal frame of the terminal device.
  • the feed point of the antenna device is connected to the radio frequency circuit.
  • the feed point in at least one of the antenna device 1100 and the antenna device 1200 described above can be connected to the radio frequency circuit, and the antenna device can pass through the terminal
  • the metal middle frame of the device converts the electrical signal on the radio frequency circuit into a space signal and transmits it.
  • the disclosed system, device, and method may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the units is only a logical function division, and there may be other divisions in actual implementation, for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored or not implemented.
  • the displayed or discussed mutual coupling or direct coupling or communication connection may be indirect coupling or communication connection of devices or units through some interfaces, and may be in electrical, mechanical or other forms.
  • the units described as separate components may or may not be physically separate, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, they may be located in one place, or they may be distributed on multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the solutions of the embodiments.
  • the functional units in the various embodiments of the present application may be integrated into one processing unit, or each unit may exist alone physically, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the function is implemented in the form of a software functional unit and sold or used as an independent product, it can be stored in a computer readable storage medium.
  • the technical solution of this application essentially or the part that contributes to the existing technology or the part of the technical solution can be embodied in the form of a software product, and the computer software product is stored in a storage medium, including If a thousand instructions are used to make a computer device (which can be a personal computer, a server, or a network device, etc.) execute all or part of the steps of the methods described in the various embodiments of the present application.
  • the aforementioned storage media include: U disk, mobile hard disk, read-only memory (read-only memory, ROM), random access memory (random access memory, RAM), magnetic disk or optical disk, etc., which can store program code medium.

Landscapes

  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

本申请提供了第一天线辐射体、第二天线辐射体、第一馈电源、第二馈电源、第一金属件、滤波器;其中,第一馈电源、第一天线辐射体形成工作频段为第一频段的第一天线;第二馈电源、第二天线辐射体形成工作频段为第二频段的第二天线;第一馈电源、第一天线辐射体、第一金属件、滤波器形成工作频段为第三频段的第三天线;第二馈电源、第二天线辐射体、第一金属件、滤波器形成工作频段为第四频段的第四天线;第一频段与第二频段相同,第三频段与第四频段相同;滤波器用于过滤第一频段和/或第二频段范围内的信号。本申请提供的天线装置以及终端设备满足多天线系统的隔离度要求和带宽要求。

Description

一种天线模块、 天线装置以及终端设备 本申请要求在 2019年 2月 28日提交中国国家知识产权局、申请号为 201910152472.1、 发明名称为 “一种天线模块、 天线装置以及终端设备” 的中国专利申请的优先权其全部内 容通过引用结合在本申请中。 技术领域
本申请涉及电子设备领域, 并且更具体地, 涉及一种天线模块、 天线装置以及终端设 备。 背景技术
由于不断增加的传输速率需求, 多天线系统越来越多地被关注。 然而, 通信装置的内 部空间非常有限。 要在有限的空间内置入多个天线, 各个天线之间的千扰问题尤为突出。 因此, 天线之间的隔离度的成为设计多天线系统时需要考虑的因素之一。
另外, 第五代移动通信技术 ( 5 th- Generation, 5G )的天线需要覆盖 3个宽带的 ( time division duplexing, TDD )频段。 也就是说, 带宽也是设计多天线系统的时需要考虑的因 素之一。
因此,在有限的空间内设计出满足隔离度要求以及带宽要求的多天线系统成为了一个 亟待解决的问题。 发明内容
本申请提供一种天线模块, 以满足多天线系统的隔离度要求和带宽要求。
第一方面, 提供了一种天线模块, 包括: 第一天线辐射体、 第二天线辐射体; 第一馈 电源、 第二馈电源, 所述第一馈电源与所述第一天线辐射体的一端电连接, 所述第二馈电 源与所述第二天线辐射体的一端电连接; 第一金属件, 所述第一金属件与所述第一天线辐 射体之间耦合馈电, 所述第一金属件与所述第二天线辐射体之间耦合馈电; 滤波器, 所述 滤波器的一端与所述第一金属件的一端电连接, 所述滤波器的另一端接地; 其中, 所述第 一馈电源、 所述第一天线辐射体形成工作频段为第一频段的第一天线; 所述第二馈电源、 所述第二天线辐射体形成工作频段为第二频段的第二天线; 所述第一馈电源、 所述第一天 线辐射体、 所述第一金属件、 所述滤波器形成工作频段为第三频段的第三天线; 所述第二 馈电源、 所述第二天线辐射体、 所述第一金属件、 所述滤波器形成工作频段为第四频段的 第四天线; 所述第一频段与所述第二频段相同, 所述第三频段与所述第四频段相同; 所述 滤波器用于过滤所述第一频段和 /或所述第二频段范围内的信号。
在本申请实施例中, 天线装置使用多个天线辐射部分接合形成多个天线, 降低了天线 装置的结构复杂度, 并且各个天线之间既满足隔离度要求, 同时能够实现宽的工作频段。
结合第一方面, 在第一方面的某些实现方式中, 所述天线模块进一步包括: 第二金属 件以及第三金属件, 所述第二金属件与所述第一天线辐射体之间耦合馈电, 所述第三金属 件与所述第二天线辐射体之间耦合馈电; 其中, 所述第一馈电源、 所述第一天线辐射体、 所述第二金属件形成工作频段为第五频段的第五天线; 所述第二馈电源、 所述第二天线辐 射体、 所述第三金属件形成工作频段为第六频段的第六天线; 所述第五频段与所述第六频 段相同。
在本申请实施例中, 通过添加更多的金属件, 在满足隔离度的前提下使得天线装置能 够实现更宽的工作频段或更多的有效工作频点。
结合第一方面, 在第一方面的某些实现方式中, 所述天线模块进一步包括: 第三天线 辐射体以及第四天线辐射体, 其中, 所述第三天线辐射体的一端接地, 所述第三天线辐射 体与所述第一天线辐射体之间耦合馈电; 所述第四天线辐射体的一端接地, 所述第四天线 辐射体与所述第二天线辐射体之间耦合馈电; 所述第一馈电源、 所述第一天线辐射体、 所 述第三天线辐射体形成工作频段为第七频段的第七天线; 所述第二馈电源、 所述第二天线 辐射体、 所述第四天线辐射体形成工作频段为第八频段的第八天线; 所述第七频段与所述 第八频段相同。
在本申请实施例中, 通过添加更多的天线辐射体, 在满足隔离度的前提下使得天线装 置能够实现更宽的工作频段或更多的有效工作频点。
结合第一方面, 在第一方面的某些实现方式中, 所述滤波器包括电容和电感。
结合第一方面, 在第一方面的某些实现方式中, 所述电容为分布式电容。
通过复用天线单元内的导体形成分布式电容, 可以减少使用电容器件的数量。
结合第一方面, 在第一方面的某些实现方式中, 所述电感为分布式电感。
通过延伸分布式电感在一个方向上的距离,可以缩短分布式电感沿另一个方向上的距 离。 在滤波器上灵活使用分布式电感, 可以灵活设置天线模块的占用空间。
结合第一方面, 在第一方面的某些实现方式中, 所述第一天线辐射体的一端接地, 所 述第二天线辐射体的一端接地。
在本申请实施例中, 通过调整天线辐射体的电路连接方式, 在满足隔离度的前提下使 得天线装置能够实现更宽的工作频段或更多的有效工作频点。
结合第一方面, 在第一方面的某些实现方式中, 所述第一金属件包括分布式电感。 通过延伸分布式电感在一个方向上的距离,可以缩短分布式电感沿另一个方向上的距 离。 在第一金属件上灵活使用分布式电感, 可以灵活设置天线模块的占用空间。
结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,所述第一天线辐射体包括分布式电感。 通过延伸分布式电感在一个方向上的距离,可以缩短分布式电感沿另一个方向上的距 离。 在第一天线辐射体上灵活使用分布式电感, 可以灵活设置天线模块的占用空间。
结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,所述第二天线辐射体包括分布式电感。 通过延伸分布式电感在一个方向上的距离,可以缩短分布式电感沿另一个方向上的距 离。 在第二天线辐射体上灵活使用分布式电感, 可以灵活设置天线模块的占用空间。
结合第一方面, 在第一方面的某些实现方式中, 所述第三天线以及所述第四天线均为 环形天线。
第二方面, 本申请提供了一种终端设备, 包括: 第一天线模块、 第二天线模块以及隔 离结构,所述第一天线模块为如第一方面以及第一方面任一种可能的实现方式中的天线模 块, 所述隔离结构用于隔离所述第一天线模块与所述第二天线模块之间的信号。 在本申请实施例中, 终端设备使用多个天线辐射部分接合形成多个天线的天线模块, 降低了终端设备的结构复杂度, 并且各个天线之间既满足隔离度要求, 同时能够实现宽的 工作频段。
第三方面, 本申请提供了一种终端设备, 包括如第一方面以及第一方面任一种可能的 实现方式中的天线模块。
第四方面, 本申请提供了一种终端设备, 包括如第二方面以及第二方面任一种可能的 实现方式中的天线装置。 附图说明
图 1是才艮据本申请实施例的一个天线装置的示意性结构图。
图 2是才艮据本申请实施例的一个天线装置的示意性结构图。
图 3是才艮据本申请实施例的一个天线装置的示意性结构图。
图 4是才艮据本申请实施例的一个天线装置的示意性结构图。
图 5是才艮据本申请实施例的一个天线装置的示意性结构图。
图 6是才艮据本申请实施例的一个天线装置的示意性结构图。
图 7是才艮据本申请实施例的一个天线装置的示意性结构图。
图 8是才艮据本申请实施例的一个天线装置的示意性结构图。
图 9是才艮据本申请实施例的一个天线装置的示意性结构图。
图 10是才艮据本申请实施例的一个天线装置的示意性结构图。
图 11是才艮据本申请实施例的一个天线装置的示意性结构图。
图 12是才艮据本申请实施例的一个天线装置的示意性结构图。 具体实施方式
下面将结合附图, 对本申请中的技术方案进行描述。
以下实施例中所使用的术语只是为了描述特定实施例的目的, 而并非旨在作为对本申 请的限制。如在本申请的说明书和所附权利要求书中所使用的那样,单数表达形式“一个”、 “一种” 、 “所述” 、 “上述” 、 “该” 和 “这一” 旨在也包括例如 “一个或多个” 这种 表达形式, 除非其上下文中明确地有相反指示。 还应当理解, 在本申请实施例中, “一个 或多个” 是指一个、 两个或两个以上; “和 /或” , 描述关联对象的关联关系, 表示可以 存在三种关系; 例如, A和 /或 B , 可以表示: 单独存在 A , 同时存在 A和 B , 单独存在 B 的情况, 其中 A、 B可以是单数或者复数。 字符 “/” 一般表示前后关联对象是一种 “或” 的关系。
在本说明书中描述的参考 “一个实施例” 或 “一些实施例” 等意味着在本申请的一个 或多个实施例中包括结合该实施例描述的特定特征、 结构或特点。 由此, 在本说明书中的 不同之处出现的语句“在一个实施例中”、 “在一些实施例中”、 “在其他一些实施例中”、 “在另外一些实施例中” 等不是必然都参考相同的实施例, 而是意味着 “一个或多个但不 是所有的实施例” , 除非是以其他方式另外特别强调。 术语“包括” 、 “包含” 、 “具有” 及它们的变形都意味着 “包括但不限于” , 除非是以其他方式另外特别强调。
本申请实施例中的终端设备可以指用户设备、接入终端、用户单元、用户站、移动站、 移动台、 远方站、 远程终端、 移动设备、 用户终端、 终端、 无线通信设备、 用户代理或用 户装置 ^终端设备还可以是蜂寫电话、无绳电话、会话启动协议( Session Initiation Protocol, SIP )电话、无线本地环路 ( Wireless Local Loop, WLL )站、个人数字处理 ( Personal Digital Assistant, PDA ) 、 具有无线通信功能的手持设备、 计算设备或连接到无线调制解调器的 其它处理设备、 车载设备、 可穿戴设备, 未来 5G网络中的终端设备或者未来演进的公用 陆地移动通信网络 ( Public Land Mobile Network, PLMN ) 中的终端设备等, 本申请实施 例对此并不限定。
下面结合具体的例子, 更力 P详细地描述本申请实施例的具体实现方式。 应注意, 下文 的例子仅仅是为了帮助本领域技术人员理解本申请实施例, 而非要将申请实施例限制于所 示例的具体数值或具体场景。 本领域技术人员根据下文所给出的例子, 显然可以进行各种 等价的修改或变化, 这样的修改和变化也落入本申请实施例的范围内。
图 1是本申请实施例提供的天线模块的示意性结构图。天线模块 100包括第一天线辐 射体 111、 第二天线辐射体 112、 第一馈电源 121、 第二馈电源 122、 第一金属件 130、 滤 波器 140。 第一馈电源 121与第一天线辐射体 111的一端电连接, 第一馈电源 121为第一 天线辐射体 111馈电; 第二馈电源 122与第二天线辐射体 112的一端电连接, 第二馈电源 122为第二天线辐射体 112馈电。 第一金属件 130与第一天线辐射体 111之间耦合馈电, 第一金属件 130与第二天线辐射体 112之间耦合馈电; 第一金属件 130的一端通过滤波器 140接地。
第一馈电源 121、 第一天线辐射体 111形成工作频段为第一频段的第一天线, 第二馈 电源 122、 第二天线辐射体 112形成工作频段为第二频段的第二天线, 第一馈电源 121、 第一天线辐射体 111、第一金属件 130、滤波器 140形成工作频段为第三频段的第三天线, 第二馈电源 122、 第二天线辐射体 112、 第一金属件 130、 滤波器 140形成工作频段为第 四频段的第四天线; 其中, 第一频段与第二频段相同, 第三频段与第四频段相同; 滤波器 140用于过滤第一频段和 /或第二频段范围内的信号。
应理解, 两个频段相同, 可以是两个频段完全相同, 也可以是两个频段基本相同, 也 可以是两个频段相近, 也可以是两个频段的重合比例大于预设阈值。 此处预设阈值的具体 取值与天线模块 100的具体应用场景有关, 本申请对此不作限定。
应理解, 两个频段不同, 可以是两个频段完全不同, 也可以是两个频段之间几乎没有 重合的部分, 也可以是两个频段的重合比例小于预设阈值。 此处预设阈值的具体取值与天 线模块 100的具体应用场景有关, 本申请对此不作限定。
应理解, 本申请中的“A连接 B”或“A与 B连接”, 可以是 A直接连接在 B上, 也可以 存在中间部件, 例如 A经过 C连接到 B上, C为中间部件。相反, 当“A直接连接 B”或“A 与 B直接连接”, 则不存在中间部件。 本申请中的“A电连接 B”或“A与 B电连接”, 可以 是 A直接电连接在 B上, 也可以存在中间部件, 例如 A经过 C电连接到 B上, C为中间 部件。 相反, 当“A直接电连接 B”或“A与 B直接电连接”, 则不存在中间部件。
在某些场景中,例如,形成第一天线的实体元件彳艮可能也是形成第二天线的实体元件, 即第一天线与第二天线很可能共用一个实体元件。 从而, 在某些场景中很难根据天线的逻 辑单元划分出天线的实体单元。应理解,本文中例如“第一天线”、“第二天线”、“第三天线”、 “第四天线,’等描述中的“天线”一词是指具有天线功能的逻辑单元。 也就是说, 第一天线、 第二天线、 第三天线以及第四天线组合在一起形成天线模块 100。 通过两个天线辐射体 (第一天线辐射体 111、 第二天线辐射体 112 )共用第一金属件 130, 形成了两个天线 (第三天线、 第四天线) , 第三频段与第一频段不同 (第四频段与 第二频段不同 ) , 拓宽了天线模块 100的可用带宽。 而由于第一金属件 130通过滤波器 140接地, 起到隔离第一馈电源 121、 第二馈电源 122的作用, 为天线模块 100提供了好 的隔离度。
下面, 分别对各器件的连接关系、 结构及功能进行详细说明。
A. 第一天线辐射体 111、 第二天线辐射体 112
第一天线福射体 111可以用于接收信号或发送信号。 类似地, 第二天线福射体 112可 以用于接收信号或发送信号。
第一天线福射体 111的类型可以是倒 F天线 ( inverted-F antenna, IFA ) 、 平面倒 F 天线 ( planar inverted-F antenna, PIFA ) 、 单极天线 ( monopole antenna )等。 本申请对第 一天线辐射体 111的类型不作限定。
第二天线福射体 112的类型可以是倒 F天线 ( inverted-F antenna, IFA ) 、 平面倒 F 天线 ( planar inverted-F antenna, PIFA ) 、 单极天线 ( monopole antenna )等。 本申请对第 一天线辐射体 112的类型不作限定。
第一天线福射体 111可以包括金属导体。第一天线福射体 111还可以由多个元件组成, 这些多个元件相互连接形成第一天线福射体 111。
可选的, 第一天线辐射体 111包括分布式电感。
例如, 第一天线福射体 111包括至少 3个金属片以及多个电感, 在每两个金属片之间 串联一个电感。
分布式电感通过延伸分布式电感在一个方向上的距离,可以缩短分布式电感沿另一个 方向上的距离。 在第一天线福射体 111上灵活使用分布式电感, 可以灵活设置天线模块的 占用空间。
可选的, 第二天线辐射体 112包括分布式电感。
第二天线辐射体 112与第一天线辐射体 111类似, 在此不再详细阐述。
B. 第一馈电源 121、 第二馈电源 122
第一馈电源 121与第一天线辐射体 111的一端电连接,第一馈电源 121用于为第一天 线辐射体 111提供馈源, 第一馈电源 121与第一天线辐射体 111形成第一天线, 该第一天 线的工作频段为第一频段。
例如, 第一天线辐射体 111可以是单极天线, 第一馈电源 121可以通过调谐电路与该 第一天线辐射体 111的一端电连接, 该单极天线、 调谐电路、 第一馈电源 121可以形成第 一天线, 该第一天线的工作频段例如可以是 4GHz至 5GHz。
其中, 调谐电路包括调谐元件 (例如电容、 电感等) , 用于调整电路的谐振频率。 调 谐电路的具体连接形式与天线模块的具体应用场景有关,本申请对于调谐电路的具体连接 形式不作限定。
第二馈电源 122与第二天线辐射体 112的一端电连接,第二馈电源 122用于为第一天 线辐射体 121提供馈源, 第二馈电源 122与第二天线辐射体 112形成第二天线, 该第二天 线的工作频段为第二频段。 例如, 第二天线辐射体 112可以为单极天线, 第二馈电源 122可以通过调谐电路与该 第二天线辐射体 112的一端电连接, 该单极天线、 调谐电路、 第二馈电源 122可以形成第 二天线, 该第二天线的工作频段例如可以是 4GHz至 5GHz。
可选的, 第一天线辐射体 111的一端接地, 第二天线辐射体 112的一端接地。
将第一天线辐射体 111以及第二天线辐射体 112均接地可以拓宽天线模块 100的可用 带宽。
可选的, 天线模块 100还包括第一调谐电路以及第二调谐电路, 第一调谐电路电连接 在第一馈电源 121与第一天线辐射体 111之间,第二调谐电路电连接在第二馈电源 122与 第二天线辐射体 112之间。
在本申请实施例中,可以通过调整第一天线辐射体 111和第二天线辐射体 112的位置、 尺寸、 形状等, 控制第一频段与第二频段相同或相近并具有好的隔离度, 例如, 第一天线 辐射体 111上远离第一馈电源 121的一端尽可能远离第二天线辐射体 112, 同样, 第二天 线辐射体 112上远离第二馈电源 122的一端尽可能远离第一天线辐射体 111。 第一天线辐 射体 111和第二天线辐射体 112的位置、 尺寸、 形状等因素与天线模块的具体应用场景有 关, 本申请对此不作限定。
C. 第一金属件 130
第一金属件 130与第一天线辐射体 111之间耦合馈电,第一金属件 130与第一天线辐 射体 111之间接合馈电。 第一金属件 130通过第一天线福射体 111、 第一天线福射体 111 接合馈电, 用于福射信号。
应理解, 由于第一金属件 130的形状、 尺寸、 位置与天线模块 100的尺寸、 带宽、 隔 离度等因素有关, 因此第一金属件 130的具体形状、 尺寸、 位置与具体的应用场景有关, 本申请对此不作限定。
第一金属件 130可以是具有特定形状的金属导体。第一金属件 130还可以包括多个金 属导体, 这些多个金属导体相互连接形成第一金属件 130。
本申请实施例提供一种设置第一金属件 130位置的方式。 在一个示例中, 第一金属件 130可以粘贴在玻璃外壳的内壁。 第一金属件 130可以设置在第一天线辐射体 111与玻璃 外壳之间, 并且可以设置在第二天线辐射体 112与玻璃外壳之间。 第一金属件 130与第一 天线辐射体 111之间存在耦合间隙,第一天线辐射体 111可以通过接合间隙激发第一金属 件 130发射信号; 类似的, 第一金属件 130与第二天线辐射体 112之间存在耦合间隙, 第 二天线辐射体可以通过接合间隙激发第一金属件 130发射信号。
本申请实施例对耦合馈电的方式不作限定, 例如, 可以通过接合间隙馈电。
可选的, 第一金属件 130包括分布式电感。
例如, 第一金属件 130包括至少 3个金属片以及多个电感, 在每两个金属片之间串联 一个电感。
可选的, 第一馈电源 121、 第一天线辐射体 111、 第一金属件 130形成工作频段为第 九频段的第九天线; 第二馈电源 122、 第二天线辐射体 112、 第一金属件 130形成工作频 段为第十频段的第十天线; 第九频段与第十频段相同。
在第一金属件 130与第一天线辐射体 111、 第二天线辐射体 112的耦合馈电效率较高 时, 第一天线辐射体 111可以在第一金属件 130上激发出两个天线, 第二天线辐射体 112 可以在第一金属件 130上激发出两个天线, 从而可以形成包括第一天线、 第二天线、 第三 天线、 第四天线、 第九天线以及第十天线的天线模块, 拓宽了天线模块的可用带宽。
D. 滤波器 140
滤波器 140用于对频段 A的信号进行滤除, 得到一个不包含频段 A的特定频率的信 号。 在本申请中, 滤波器 140用于过滤第一频段和 /或第二频段范围内的信号。
第一馈电源 121、 第一天线辐射体 111、 第一金属件 130、 滤波器 140形成工作频段 为第三频段的第三天线。
例如,第一天线辐射体 111可以是单极天线,第一馈电源 121、第一天线辐射体 111、 第一金属件 130、滤波器 140可以形成第三天线,该第三天线的工作频段例如可以是 3.3GHz 至 4GHz, 那么滤波器 140可以用于过滤例如 4GHz至 5GHz范围内的信号。
可选的, 第三天线可以是环形天线( loop antenna) „
第二馈电源 122、 第二天线辐射体 112、 第一金属件 130、 滤波器 140形成工作频段 为第四频段的第四天线。
例如, 第二天线辐射体 112为单极天线, 第二馈电源 121、 第二天线辐射体 112、 第 一金属件 130、 第二滤波器 140形成第三天线, 该第三天线的工作频段例如可以是 3.3GHz 至 4GHz, 那么滤波器 140可以用于过滤例如 4GHz至 5GHz范围内的信号。
可选的, 第四天线可以是环形天线。
可选的, 滤波器 140包括带通电路。
可选的, 滤波器 140包括带阻电路。
可选的, 滤波器 140包括电容和电感。
电容、电感的合理取值可以实现调整天线模块 100的隔离度、拓宽有效频带的带宽等。 可选的, 电容为分布式电容。
通过复用天线辐射体内的导体形成分布式电容, 可以减少使用电容器件的数量。 可选的, 电感为分布式电感。
通过延伸分布式电感在一个方向上的距离,可以缩短分布式电感沿另一个方向上的距 离。
图 2为本申请提供的天线模块的另一实施例。 天线模块 100还可以包括: 第二金属件 131以及第三金属件 132。
第二金属件 131与第一天线辐射体 111之间耦合馈电,第三金属件 132与第二天线辐 射体 112之间耦合馈电; 其中, 第一馈电源 121、 第一天线辐射体 111、 第二金属件 131 形成工作频段为第五频段的第五天线; 第二馈电源 122、 第二天线辐射体 112、 第三金属 件 132形成工作频段为第六频段的第六天线; 第五频段与第六频段的重合比例大于第一预 设阈值。
也就是说, 第一天线、 第二天线、 第三天线、 第四天线、 第五天线以及第六天线组合 在一起形成天线模块 100。 通过接合馈电激发两个金属件(第二金属件 131、 第三金属件 132)形成两个天线 (第五天线、 第六天线) , 第五频段、 第三频段、 第一频段互不相同 (第六频段、 第四频段、 第二频段互不相同) , 拓宽了天线模块 100的可用带宽。
下面, 分别对第二金属件 131以及第三金属件 132的连接关系、 结构及功能进行详细 说明。 E. 第二金属件 131
第二金属件 131通过第一天线福射体 111接合馈电, 用于福射信号。
例如, 第一馈电源 121、 第一天线辐射体 111、 第二金属件 131形成第五天线, 第五 天线的工作频段例如可以是 4GHz至 5GHz。
应理解, 由于第二金属件 131的形状、 尺寸、 位置与天线模块 100的尺寸、 带宽、 隔 离度等因素有关, 因此第二金属件 131 的具体形状、 尺寸、 位置与具体的应用场景有关, 本申请对此不作限定。
第二金属件 131可以是具有特定形状的金属导体。第二金属件 131还可以包括多个金 属导体, 这些多个金属导体相互连接形成第二金属件 131。
本申请实施例提供一种设置第二金属件 131位置的方式。 在一个示例中, 第二金属件 131可以粘贴在玻璃外壳的内壁。 第二金属件 131可以设置在第一天线辐射体 111与玻璃 外壳之间。 第二金属件 131 与第一天线辐射体 111之间存在耦合间隙, 第一天线辐射体 111可以通过耦合间隙激发第二金属件 131发射信号。
可选的, 第二金属件 131包括分布式电感。
例如, 第二金属件 131包括至少 3个金属片以及多个电感, 在每两个金属片之间串联 一个电感。
F. 第三金属件 132
第三金属件 132通过第二天线辐射体 112耦合馈电, 用于辐射信号。
例如, 第二馈电源 122、 第二天线辐射体 112、 第三金属件 132形成第六天线, 第六 天线的工作频段为 4GHz至 5GHz。
应理解,第三金属件 132可以是任意结构的金属导体。第三金属件 132的形状、尺寸、 位置与天线模块的尺寸、 带宽、 隔离度等因素有关, 第三金属件 132的具体形状、 尺寸、 位置与具体的应用场景有关, 本申请对此不作限定。
第三金属件 132可以是具有特定形状的金属导体。第三金属件 132还可以包括多个金 属导体, 这些多个金属导体相互连接形成第三金属件 132。
本申请实施例提供一种设置第三金属件 132位置的方式。 在一个示例中, 第三金属件 132可以粘贴在玻璃外壳的内壁。 第三金属件 132可以设置在第二天线辐射体 112与玻璃 外壳之间。 第三金属件 132与第二天线辐射体 112之间存在耦合间隙, 第二天线辐射体可 以通过接合间隙激发第三金属件 132发射信号。
可选的, 第三金属件 132包括分布式电感。
例如, 第三金属件 132包括至少 3个金属片以及多个电感, 在每两个金属片之间串联 一个电感。
在本申请实施例中, 可以通过调整第二金属件 131和第三金属件 132的位置、 尺寸、 形状等, 使得第一频段与第二频段相同并具有好的隔离度, 例如, 第二金属件 131上远离 第一天线辐射体 111的一端尽可能远离第三金属件 132, 同样, 第三金属件 132上远离第 二天线辐射体 112的一端尽可能远离第二金属件 131。 第二金属件 131和第三金属件 132 的位置、 尺寸、 形状等因素与天线模块 100的具体应用场景有关, 本申请对此不作限定。
应理解,天线模块 100还可以进一步包括与第二金属件 131以及第三金属件 132类似 的偶数个金属件。 换句话说, 天线模块 100包括了一个类似于第二金属件 131的金属件, 还会包括一个类似于第三金属件 132的金属件。
图 3为本申请提供的天线模块的又一实施例。 天线模块 100还可以包括: 第三天线福 射体 113以及第四天线辐射体 114。
第三天线辐射体 113的一端接地,第三天线辐射体 113与第一天线辐射体 111之间耦 合馈电; 第四天线辐射体 114的一端接地, 第四天线辐射体 114与第二天线辐射体 112之 间耦合馈电; 第一馈电源 121、 第一天线辐射体 111、 第三天线辐射体 113形成工作频段 为第七频段的第七天线; 第二馈电源 122、 第二天线辐射体 112、 第四天线辐射体 114形 成工作频段为第八频段的第八天线; 第七频段与第八频段的重合比例大于第一预设阈值。
也就是说, 第一天线、 第二天线、 第三天线、 第四天线、 第七天线以及第八天线组合 在一起形成天线模块 100。 通过接合馈电激发两个天线辐射体体 (第三天线辐射体 113、 第四天线辐射体 114 )形成两个天线 (第七天线、 第八天线) , 第七频段、 第三频段、 第 一频段互不相同 (第八频段、 第四频段、 第二频段互不相同 ) , 拓宽了天线模块 100的可 用带宽。
下面, 分别对第三天线辐射体 113、 第四天线辐射体 114的连接关系、 结构及功能进 行详细说明。
G. 第三天线辐射体 113
第三天线辐射体 113用于接收信号或发送信号。
第三天线福射体 113的类型可以是倒 F天线 ( inverted-F antenna, IFA ) 、 平面倒 F 天线 ( planar inverted-F antenna, PIFA ) 、 单极天线 ( monopole antenna )等。 本申请对第 三天线辐射体 113的类型不作限定。
第三天线福射体 113可以包括金属导体。第三天线福射体 113还可以由多个元件组成, 这些多个元件相互连接形成第三天线福射体 113 »
可选的, 第三天线辐射体 113包括分布式电感。
例如, 第三天线福射体 113包括至少 3个金属片以及多个电感, 在每两个金属片之间 串联一个电感。
H. 第四天线辐射体 114
第四天线福射体 114用于接收信号或发送信号。
第四天线福射体 114的类型可以是倒 F天线 ( inverted-F antenna, IFA ) 、 平面倒 F 天线 ( planar inverted-F antenna, PIFA ) 、 单极天线 ( monopole antenna )等。 本申请对第 四天线辐射体 114的类型不作限定。
第四天线福射体 114可以包括金属导体>第四天线福射体 114还可以由多个元件组成, 这些多个元件相互连接形成第四天线福射体 114
可选的, 第四天线辐射体 114包括分布式电感。
例如, 第四天线福射体 114包括至少 3个金属片以及多个电感, 在每两个金属片之间 串联一个电感。
在本申请实施例中,可以通过调整第三天线辐射体 113和第四天线辐射体 114的位置、 尺寸、 形状等, 使得第一频段与第二频段相同并具有好的隔离度, 例如, 第三天线辐射体 113上远离第一天线辐射体 111的一端尽可能远离第四天线辐射体 114, 同样, 第四天线 辐射体 114上远离第二天线辐射体 112的一端尽可能远离第三天线辐射体 113。 或者, 第 三天线辐射体 113上远离第一天线辐射体 111的一端尽可能靠近第四天线辐射体 114, 同 样, 第四天线辐射体 114上远离第二天线辐射体 112 的一端尽可能靠近第三天线辐射体 113。 第三天线辐射体 113和第四天线辐射体 114的位置、 尺寸、 形状等因素与天线模块 的具体应用场景有关, 本申请对此不作限定。
应理解, 天线模块还可以进一步包括与第三天线福射体 113以及第四天线福射体 114 类似的偶数个天线辐射体。 换句话说, 天线模块包括了一个类似于第三天线辐射体 113的 天线辐射体, 还会包括一个类似于第四天线辐射体 114的天线辐射体。
图 4为本申请提供的天线模块的又一实施例。 如图 4所示, 天线模块 400可以包括第 一单极天线 411、第二单极天线 412、第一馈电源 421、第二馈电源 422、第一金属件 430、 带通电路 440。 第一馈电源 421可以与第一单极天线 411的一端电连接, 第二馈电源 422 可以与第二单极天线 412的一端电连接。第一金属件 430与第一单极天线 411之间可以耦 合馈电, 第一金属件 430与第二单极天线 412之间可以耦合馈电; 第一金属件 430的一端 可以通过带通电路 440接地; 带通电路 440可以包括电容、 电感。
第一馈电源 421、 第一单极天线 411可以形成工作频段为第一频段的第一天线 461 , 第一频段的范围例如可以是 4GHz至 5GHz。 第二馈电源 422、 第二单极天线 412可以形 成工作频段为第二频段的第二天线 462, 第二频段的范围例如可以是 4GHz至 5GHz。 第 一馈电源 421、 第一单极天线 411、 第一金属件 430、 带通电路 440可以形成工作频段为 第三频段的第一环形天线 463 , 第三频段的范围例如可以是 3.3GHz至 4GHz。 第二馈电源 422、 第二单极天线 412、 第一金属件 430、 带通电路 440可以形成工作频段为第四频段的 第二环形天线 464, 第四频段的范围例如是 3.3GHz至 4GHz。
带通电路 440可以过滤第一频段和 /或第二频段范围内的信号。
可以合理排布第一单极天线 411、 第一馈电源 421、 第二单极天线 412、 第二馈电源 422、 第一金属件 430, 使得天线满足隔离度要求。 例如, 第一单极天线 411上远离第一 馈电源 421的一端可以尽可能远离第二单极天线 412, 第二单极天线 412上远离第二馈电 源 422的一端可以尽可能远离第一单极天线 411。 可以合理设置带通电路 440内的电容元 件的电容值、 电感元件的电感值, 使得天线满足隔离度、 有效带宽要求。
图 5为本申请提供的天线模块的又一实施例。 如图 5所示, 天线模块 500可以包括第 一天线辐射体 511、 第二天线辐射体 512、 第一馈电源 521、 第二馈电源 522、 第一金属件 530、 滤波器 540。 第一馈电源 521可以与第一天线辐射体 511的一端电连接, 在第一馈 电源 521与第一天线辐射体 521的连接路径上可以串联有第一调谐电路 551; 第二馈电源 522可以与第二天线辐射体 512的一端电连接, 在第二馈电源 522与第二天线辐射体 522 的连接路径上可以串联有第二调谐电路 552。 第一天线辐射体 511的另一端可以接地, 第 二天线辐射体 512的另一端可以接地。第一金属件 530与第一天线辐射体 511之间可以耦 合馈电, 第一金属件 530与第二天线辐射体 512之间可以耦合馈电; 第一金属件 530可以 包括分布式电感; 第一金属件 530的一端可以通过滤波器 540接地; 滤波器 540可以包括 电容、 电感。
第一馈电源 521、 第一天线辐射体 511可以形成工作频段为第一频段的第一倒 F型天 线 561 , 第一频段的范围例如可以是 4GHz至 5GHz。 第二馈电源 522、 第二天线辐射体 512 可以形成工作频段为第二频段的第二倒 F 型天线 562, 第二频段的范围例如可以是 4GHz至 5GHz。 第一馈电源 521、 第一天线辐射体 511、 第一金属件 530、 滤波器 540可 以形成工作频段为第三频段的第一环形天线 563, 第三频段的范围例如可以是 3.3GHz至 4GHz。 第二馈电源 522、 第二天线辐射体 512、 第一金属件 530、 滤波器 540可以形成工 作频段为第四频段的第二环形天线 564, 第四频段的范围例如可以是 3.3GHz至 4GHz。
滤波器 540可以过滤第一频段和 /或第二频段范围内的信号。
可以合理排布第一天线辐射体 511、 第一馈电源 521、 第二天线辐射体 512、 第二馈 电源 522、 第一金属件 530, 并且可以合理设置滤波器 540内的电容元件的电容值、 电感 元件的电感值, 使得天线满足隔离度、 有效带宽要求。
图 6为本申请提供的天线模块的又一实施例。 如图 6所示, 天线模块 600可以包括第 一天线辐射体 611、 第二天线辐射体 612、 第一馈电源 621、 第二馈电源 622、 第一金属件 630、 滤波器 640。 第一馈电源 621可以与第一天线辐射体 611的一端电连接, 在第一馈 电源 621与第一天线辐射体 621的连接路径上可以串联有第一调谐电路 651 ; 第二馈电源 622可以与第二天线辐射体 612的一端电连接, 在第二馈电源 622与第二天线辐射体 622 的连接路径上可以串联有第二调谐电路 652。 第一金属件 630与第一天线辐射体 611之间 可以耦合馈电, 第一金属件 630与第二天线辐射体 612之间可以耦合馈电; 第一金属件 630的一端可以通过滤波器 640接地; 滤波器 640可以包括电容、 电感。
第一馈电源 621、 第一天线辐射体 611可以形成工作频段为第一频段的第一单极天线 661, 第一频段的范围例如可以是 4GHz至 4.4GHz。 第二馈电源 622、 第二天线辐射体 612 可以形成工作频段为第二频段的第二单极天线 662, 第二频段的范围例如可以是 4GHz至 4.4GHz。 第一馈电源 621、 第一天线辐射体 611、 第一金属件 630、 滤波器 640可以形成 工作频段为第三频段的第一环形天线 663, 第三频段的范围例如可以是 3.3GHz至 4GHz。 第二馈电源 622、 第二天线辐射体 612、 第一金属件 630、 滤波器 640可以形成工作频段 为第四频段的第二环形天线 664 第四频段的范围例如可以是 3.3GHz 4GHz 第一馈电 源 621、 第一天线辐射体 611、 第一金属件 630可以形成工作频段为第九频段的第一倒 F 型天线 665, 第九频段的范围例如可以是 4.4GHz至 5GHz。 第二馈电源 622、 第二天线辐 射体 612、 第一金属件 630可以形成工作频段为第十频段的第二倒 F型天线 666, 第十频 段的范围例如可以是 4.4GHz至 5GHz。
滤波器 640可以过滤第一频段和 /或第二频段范围内的信号。
可以合理排布第一天线辐射体 611、 第一馈电源 621、 第二天线辐射体 612、 第二馈 电源 622、 第一金属件 630, 并且可以合理设置滤波器 640内的电容元件的电容值、 电感 元件的电感值, 使得天线满足隔离度、 有效带宽要求。
图 7为本申请提供的天线模块的又一实施例。 如图 7所示, 天线模块 700可以包括第 一天线辐射体 711、 第二天线辐射体 712、 第一馈电源 721、 第二馈电源 722、 第一金属件 730、 滤波器 740、 第二金属件 731以及第三金属件 732。 第一馈电源 721可以与第一天线 辐射体 711的一端电连接, 第二馈电源 722可以与第二天线辐射体 712的一端电连接。 第 一金属件 730与第一天线辐射体 711之间可以耦合馈电,第一金属件 730与第二天线辐射 体 712之间可以耦合馈电; 第一金属件 730的一端可以通过滤波器 740接地; 滤波器 740 可以包括电容、 电感。 第二金属件 731与第一天线辐射体 711之间可以耦合馈电, 第三金 属件 732与第二天线辐射体 712之间可以耦合馈电。 第一馈电源 721、 第一天线辐射体 711可以形成工作频段为第一频段的第一单极天线 761, 第一频段的范围例如可以是 4GHz至 4.4GHz。 第二馈电源 722、 第二天线辐射体 712 可以形成工作频段为第二频段的第二单极天线 762, 第二频段的范围例如可以是 4GHz至 4.4GHz。 第一馈电源 721、 第一天线辐射体 711、 第一金属件 730、 滤波器 740可以形成 工作频段为第三频段的第一环形天线 763 , 第三频段的范围例如可以是 3.3GHz至 4GHz。 第二馈电源 722、 第二天线辐射体 712、 第一金属件 730、 滤波器 740可以形成工作频段 为第四频段的第二环形天线 764, 第四频段的范围例如可以是 3.3GHz 4GHz。 第一馈电 源 721、第一天线辐射体 711、第二金属件 731可以形成工作频段为第五频段的第五天线, 第五频段的范围例如可以是 4.4GHz至 5GHz; 第二馈电源 722、 第二天线辐射体 712、 第 三金属件 732 可以形成工作频段为第六频段的第六天线, 第六频段的范围例如可以是 4_4GHz至 5GHz。
滤波器 740可以过滤第一频段和 /或第二频段范围内的信号。
可以合理排布第一天线辐射体 711、 第二天线辐射体 712、 第一馈电源 721、 第二馈 电源 722、 第一金属件 730、 第二金属件 731、 第三金属件 732, 并且可以合理设置滤波器 740内的电容元件的电容值、 电感元件的电感值, 使得天线满足隔离度、 有效带宽要求。
图 8为本申请提供的天线模块的又一实施例。 如图 8所示, 天线模块 800可以包括第 一天线辐射体 811、 第二天线辐射体 812、 第一馈电源 821、 第二馈电源 822、 第一金属件 830、 滤波器 840、 第一长金属件 831、 第二长三金属件 832、 第一短金属件 833、 第二短 金属件 834。 第一馈电源 821可以与第一天线辐射体 811的一端电连接, 第二馈电源 822 可以与第二天线辐射体 812的一端电连接。第一长金属 831与第一天线辐射体 811之间可 以耦合馈电, 第一短金属 833的一端可以与第一天线辐射体 811的一端电连接; 第二长金 属 832与第二天线辐射体 812之间可以耦合馈电,第二短金属 834的一端可以与第二天线 辐射体 812的一端电连接。 第一金属件 830与第一天线辐射体 811之间可以耦合馈电, 第 一金属件 830与第二天线辐射体 812之间可以耦合馈电; 第一金属件 830的一端可以通过 滤波器 840接地; 滤波器 840可以包括电容、 电感。
第一馈电源 821、 第一天线辐射体 811、 第一长金属件 831可以形成工作频段为第一 频段的第一天线 861, 第一频段的范围例如可以是 4GHz至 4.4GHz。 第二馈电源 822、 第 二天线辐射体 812、 第二长金属件 832可以形成工作频段为第二频段的第二天线 862, 第 二频段的范围例如可以是 4GHz至 4.4GHz。 第一馈电源 821、 第一天线辐射体 811、 第一 金属件 830、 滤波器 840可以形成工作频段为第三频段的第一环形天线 863, 第三频段的 范围例如可以是 3.3GHz至 4GHz。第二馈电源 822、第二天线辐射体 812、第一金属件 830、 滤波器 840可以形成工作频段为第四频段的第二环形天线 864, 第四频段的范围例如可以 是 3.3GHz至 4GHz。 第一馈电源 821、 第一天线辐射体 811、 第一长金属件 831、 第一短 金属件 833可以形成工作频段为第五频段的第五天线,第五频段的范围例如可以是 4.4GHz 至 5GHz; 第二馈电源 822、 第二天线辐射体 812、 第二长金属件 832、 第二短金属件 834 可以形成工作频段为第六频段的第六天线,第六频段的范围例如可以是 4.4GHz至 5GHz。
滤波器 840可以过滤第一频段和 /或第二频段范围内的信号。
可以合理排布第一天线辐射体 811、 第二天线辐射体 812、 第一馈电源 821、 第二馈 电源 822、 第一金属件 830、 第一长金属件 831、 第二长金属件 832、 第一短金属件 833、 第二短金属件 834, 并且可以合理设置滤波器 840内的电容元件的电容值、 电感元件的电 感值, 使得天线满足隔离度、 有效带宽要求。
图 9为本申请提供的天线模块的又一实施例。 如图 9所示, 天线模块 900可以包括第 一天线辐射体 911、 第二天线辐射体 912、 第一馈电源 921、 第二馈电源 922、 第一金属件 930、 滤波器 940、 第三天线辐射体 913以及第四天线辐射体 914。 第一馈电源 921可以与 第一天线辐射体 911的一端电连接,第二馈电源 922可以与第二天线辐射体 912的一端电 连接。第三天线辐射体 913的一端可以接地,并可以与第一天线辐射体 911之间耦合馈电; 第四天线辐射体 914的一端可以接地, 并可以与第二天线辐射体 912之间耦合馈电。 第一 金属件 930与第一天线辐射体 911之间可以耦合馈电,第一金属件 930与第二天线辐射体 912之间可以耦合馈电; 第一金属件 930的一端通过滤波器 940可以接地; 滤波器 940可 以包括电容、 电感。 其中, 第三天线辐射体 913上远离第一天线辐射体 911的一端可以尽 可能远离第四天线辐射体 914, 同样, 第四天线辐射体 914上远离第二天线辐射体 912的 一端可以尽可能远离第三天线辐射体 913。 或者说, 第三天线辐射体 913与第四天线辐射 体 914可以背靠背设置。
第一馈电源 921、 第一天线辐射体 911可以形成工作频段为第一频段的第一单极天线 961, 第一频段的范围例如可以是 4GHz至 4.4GHz。 第二馈电源 922、 第二天线辐射体 912 可以形成工作频段为第二频段的第二单极天线 962, 第二频段的范围例如可以是 4GHz至 4.4GHz。 第一馈电源 921、 第一天线辐射体 911、 第一金属件 930、 滤波器 940可以形成 工作频段为第三频段的第一环形天线 963, 第三频段的范围例如可以是 3.3GHz至 4GHz。 第二馈电源 922、 第二天线辐射体 912、 第一金属件 930、 滤波器 940可以形成工作频段 为第四频段的第二环形天线 964, 第四频段的范围例如可以是 3.3GHz
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4GHz。 第一馈电 源 921、 第一天线辐射体 911、 第三天线辐射体 913可以形成工作频段为第五频段的第五 天线, 第五频段的范围例如可以是 4.4GHz至 5GHz; 第二馈电源 922、 第二天线辐射体 912、 第四天线辐射体 914可以形成工作频段为第六频段的第六天线, 第六频段的范围例 如可以是 4.4GHz至 5GHz。
滤波器 940可以过滤第一频段和 /或第二频段范围内的信号。
可以合理排布第一天线辐射体 911、 第二天线辐射体 912、 第一馈电源 921、 第二馈 电源 922、 第一金属件 930、 第三天线辐射体 913、 第四天线辐射体 914, 并且可以合理设 置滤波器 940内的电容元件的电容值、 电感元件的电感值, 使得天线满足隔离度、 有效带 宽要求。
图 10为本申请提供的天线模块的又一实施例。 如图 10所示, 天线模块 1000可以包 括第一天线辐射体 1011、 第二天线辐射体 1012、 第一馈电源 1021、 第二馈电源 1022、 第 一金属件 1030、 滤波器 1040、 第三天线辐射体 1013以及第四天线辐射体 1014。 第一馈 电源 1021可以与第一天线辐射体 1011的一端电连接, 第二馈电源 1022可以与第二天线 辐射体 1012的一端电连接。 第三天线辐射体 1013的一端可以接地, 并可以与第一天线辐 射体 1011之间耦合馈电; 第四天线辐射体 1014的一端可以接地, 并可以与第二天线辐射 体 1012之间耦合馈电。 第一金属件 1030与第一天线辐射体 1011之间可以耦合馈电, 第 一金属件 1030与第二天线辐射体 1012之间可以耦合馈电; 第一金属件 1030的一端可以 通过滤波器 1040接地; 滤波器 1040可以包括电容、 电感。 其中, 第三天线辐射体 1013 上远离第一天线辐射体 1011的一端可以尽可能靠近第四天线辐射体 1014, 同样, 第四天 线辐射体 1014上远离第二天线辐射体 1012的一端可以尽可能靠近第三天线辐射体 1013。 或者说, 第三天线辐射体 1013与第四天线辐射体 1014可以面对面设置。
第一馈电源 1021、 第一天线辐射体 1011可以形成工作频段为第一频段的第一单极天 线 1061, 第一频段的范围例如可以是 4GHz至 4.4GHz。 第二馈电源 1022、 第二天线辐射 体 1012可以形成工作频段为第二频段的第二单极天线 1062, 第二频段的范围例如可以是 4GHz至 4.4GHz。第一馈电源 1021、第一天线辐射体 1011、第一金属件 1030、滤波器 1040 可以形成工作频段为第三频段的第一环形天线 1063 , 第三频段的范围例如可以是 3.3GHz 至 4GHz。 第二馈电源 1022、 第二天线辐射体 1012、 第一金属件 1030、 滤波器 1040可以 形成工作频段为第四频段的第二环形天线 1064 , 第四频段的范围例如可以是 3.3GHz 至 4GHz。 第一馈电源 1021、 第一天线辐射体 1011、 第三天线辐射体 1013可以形成工作频 段为第五频段的第五天线,第五频段的范围例如可以是 4.4GHz至 5GHz;第二馈电源 1022、 第二天线辐射体 1012、 第四天线辐射体 1014可以形成工作频段为第六频段的第六天线, 第六频段的范围例如可以是 4.4GHz至 5GHz。
滤波器 1040可以过滤第一频段和 /或第二频段范围内的信号。
可以合理排布第一天线辐射体 1011、 第二天线辐射体 1012、 第一馈电源 1021、 第二 馈电源 1022、 第一金属件 1030、 第三天线辐射体 1013、 第四天线辐射体 1014, 并且可以 合理设置滤波器 1040内的电容元件的电容值、电感元件的电感值,使得天线满足隔离度、 有效带宽要求。
图 11是本申请实施例提供的天线装置的示意性结构图。天线装置 1100包括第一天线 模块 1110、 第二天线模块 1120以及隔离结构 1130, 第一天线模块 1110为上述天线模块 100至天线模块 900中的一种。 隔离结构 1130用于隔离第一天线模块 mo与第二天线模 块 1120之间的信号。
可选的, 第二天线模块 1120为上述天线模块 100至天线模块 900中的一种。
应理解, 隔离结构 1130可以是电连接在第一天线模块 1110的馈电源与第二天线模块 1120的馈电源之间的中和线。 隔离结构 1130还可以是金属隔离组件例如短路金属片。 隔 离结构 1130还可以是特定形状的接地面, 例如具有 T型缺陷的接地面, 又如具有 L型缺 陷的接地面。
在本申请实施例中, 隔离结构 1130隔离信号的方式可以与现有技术相似, 这里, 为 了避免赘述, 省略其说明。
图 12为本申请提供的天线装置的另一实施例。天线装置 1200包括第一天线模块 1210、 第二天线模块 1220以及第一中和线 1231、 第二中和线 1232。
第一天线模块 12110可以包括第一天线辐射体 12111、 第二天线辐射体 12112、 第一 馈电源 12121、 第二馈电源 12122、 第一金属件 12130、 滤波器 12140。 第一馈电源 12121 可以与第一天线辐射体 12111 的一端电连接, 第二馈电源 12122可以与第二天线辐射体 12112的一端电连接。 第一金属件 12130与第一天线辐射体 12111之间可以耦合馈电, 第 一金属件 12130与第二天线辐射体 12112之间可以耦合馈电; 第一金属件 12130的一端可 以通过滤波器 12140接地; 滤波器 12140可以包括电容、 电感。
第一馈电源 12121、 第一天线辐射体 12111可以形成工作频段为第一频段的第一天线 12161 , 第一频段的范围例如可以是 4GHz至 5GHz。 第二馈电源 12122、 第二天线辐射体 12112可以形成工作频段为第二频段的第二天线 12162 ,第二频段的范围例如可以是 4GHz 至 5GHz。 第一馈电源 12121、 第一天线辐射体 12111、 第一金属件 12130、 滤波器 12140 可以形成工作频段为第三频段的第三天线 12163 , 第三频段的范围例如可以是 3.3GHz至 4GHz。 第二馈电源 12122、 第二天线辐射体 12112、 第一金属件 12130、 滤波器 12140可 以形成工作频段为第四频段的第四天线 12164 , 第四频段的范围例如可以是 3.3GHz 至 4GHz。 滤波器 12140可以过滤第一频段和 /或第二频段范围内的信号。
第二天线模块 12210可以包括第一天线辐射体 12211、 第二天线辐射体 122122、 第一 馈电源 12221、 第二馈电源 12222、 第一金属件 12230、 滤波器 12240。 第一馈电源 12221 可以与第一天线辐射体 12211 的一端电连接, 第二馈电源 12222 可以与第二天线辐射体 122122的一端电连接。 第一金属件 12230与第一天线辐射体 12211之间可以耦合馈电, 第一金属件 12230与第二天线辐射体 122122之间可以耦合馈电; 第一金属件 12230的一 端可以通过滤波器 12240接地; 滤波器 12240可以包括电容、 电感。
第一馈电源 12221、 第一天线辐射体 12211可以形成工作频段为第五频段的第五天线 12261 , 第五频段的范围例如可以是 4GHz至 5GHz。 第二馈电源 12222、 第二天线辐射体 12212可以形成工作频段为第六频段的第六天线 12262 ,第六频段的范围例如可以是 4GHz 至 5GHz。 第一馈电源 12221、 第一天线辐射体 12211、 第一金属件 12230、 滤波器 12240 可以形成工作频段为第七频段的第七天线 12263 , 第七频段的范围例如可以是 3.3GHz 4GHz。 第二馈电源 12222、 第二天线辐射体 12212、 第一金属件 12230、 滤波器 12240可 以形成工作频段为第八频段的第八天线 12264 , 第八频段的范围例如可以是 3.3GHz 至 4GHz。 滤波器 12240可以过滤第五频段和 /或第六频段范围内的信号。
第一中和线 1231可以连接在第一金属件 12130的一端与第一金属件 12230的一端之 间, 第二中和线 1232可以连接在第一金属件 12130的另一端与第一金属件 12230的另一 端之间, 第一中和线 1231以及第二中和线 1232可以用于隔离第一天线模块 1210与第二 天线模块 1220之间的信号, 即第一天线、 第二天线、 第三天线、 第四天线的组合与第五 天线、 第六天线、 第七天线、 第八天线的组合之间的隔离度好。
上述方案中第一中和线 1231 以及第二中和线 1232即两个中和线用于隔离第一天线、 第二天线、 第三天线、 第四天线的组合以及第五天线、 第六天线、 第七天线、 第八天线的 组合。 事实上, 一个中和线也可以隔离第一天线、 第二天线、 第三天线、 第四天线的组合 以及第五天线、 第六天线、 第七天线、 第八天线的组合。
本申请实施例还提供了一种终端设备, 该终端设备包括天线模块。
具体而言, 该天线模块可以为上述天线模块 100至天线模块 900中的一种。
可选的, 所述终端设备还包括金属中框和射频电路, 该天线模块与该射频电路连接, 该天线模块通过该金属中框, 发射该射频电路上的信号。
应理解, 该终端设备的金属中框包括该终端设备的金属边框。
具体而言, 该天线模块的馈电点和该射频电路连接, 例如, 上述天线模块 100至天线 模块 900中至少一个天线模块内的馈电点可以和该射频电路连接, 该天线模块可以通过终 端设备的金属中框, 将该射频电路上的电信号转化为空间信号发射出去。
本申请实施例还提供了一种终端设备, 该终端设备包括天线装置。 具体而言, 该天线装置可以为上述天线装置 1100、 天线装置 1200中的一种。
可选的, 所述终端设备还包括金属中框和射频电路, 该天线装置与该射频电路连接, 该天线装置通过该金属中框, 发射该射频电路上的信号。
应理解, 该终端设备的金属中框包括该终端设备的金属边框。
具体而言, 该天线装置的馈电点和该射频电路连接, 例如, 上述天线装置 1100、 天 线装置 1200中至少一个天线装置内的馈电点可以和该射频电路连接, 该天线装置可以通 过终端设备的金属中框, 将该射频电路上的电信号转化为空间信号发射出去。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及 算法步骤, 能够以电子硬件、 或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。 这些功能究竟以 硬件还是软件方式来执行, 取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。 专业技术人员可 以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本 申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到, 为描述的方便和筒洁, 上述描述的系统、 装 置和单元的具体工作过程, 可以参考前述方法实施例中的对应过程, 在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中, 应该理解到, 所揭露的系统、 装置和方法, 可以通 过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的, 例如, 所述单元的 划分, 仅仅为一种逻辑功能划分, 实际实现时可以有另外的划分方式, 例如多个单元或组 件可以结合或者可以集成到另一个系统, 或一些特征可以忽略, 或不执行。 另一点, 所显 示或讨论的相互之间的接合或直接接合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间 接耦合或通信连接, 可以是电性, 机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的 部件可以是或者也可以不是物理单元, 即可以位于一个地方, 或者也可以分布到多个网络 单元上。 可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另夕卜, 在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中, 也可以是各 个单元单独物理存在, 也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储 在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解, 本申请的技术方案本质上或者说对现 有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机 软件产品存储在一个存储介质中, 包括若千指令用以使得一台计算机设备 (可以是个人计 算机, 服务器, 或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。 而 前述的存储介质包括: U盘、 移动硬盘、 只读存储器 ( read-only memory, ROM ) 、 随机 存耳又存储器 ( random access memory, RAM ) 、 磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的 介质。
以上所述, 仅为本申请的具体实施方式, 但本申请的保护范围并不局限于此, 任何熟 悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内, 可轻易想到变化或替换, 都应涵盖 在本申请的保护范围之内。 因此, 本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种天线模块, 其特征在于, 包括:
第一天线辐射体、 第二天线辐射体;
第一馈电源、 第二馈电源, 所述第一馈电源与所述第一天线辐射体的一端电连接, 所 述第二馈电源与所述第二天线辐射体的一端电连接;
第一金属件, 所述第一金属件与所述第一天线辐射体之间耦合馈电, 所述第一金属件 与所述第二天线辐射体之间耦合馈电;
滤波器, 所述滤波器的一端与所述第一金属件的一端电连接, 所述滤波器的另一端接 地; 其中,
所述第一馈电源、 所述第一天线辐射体形成工作频段为第一频段的第一天线; 所述第二馈电源、 所述第二天线辐射体形成工作频段为第二频段的第二天线; 所述第一馈电源、 所述第一天线辐射体、 所述第一金属件、 所述滤波器形成工作频段 为第三频段的第三天线;
所述第二馈电源、 所述第二天线辐射体、 所述第一金属件、 所述滤波器形成工作频段 为第四频段的第四天线;
所述第一频段与所述第二频段相同, 所述第三频段与所述第四频段相同; 所述滤波器 用于过滤所述第一频段和 /或所述第二频段范围内的信号。
2、 根据权利要求 1所述的天线模块, 其特征在于, 所述天线模块进一步包括: 第二金属件以及第三金属件, 所述第二金属件与所述第一天线辐射体之间耦合馈电, 所述第三金属件与所述第二天线辐射体之间耦合馈电; 其中,
所述第一馈电源、 所述第一天线辐射体、 所述第二金属件形成工作频段为第五频段的 第五天线;
所述第二馈电源、 所述第二天线辐射体、 所述第三金属件形成工作频段为第六频段的 第六天线;
所述第五频段与所述第六频段相同。
3、 根据权利要求 1或 2所述的天线模块, 其特征在于, 所述天线模块进一步包括: 第三天线辐射体以及第四天线辐射体, 其中,
所述第三天线辐射体的一端接地,所述第三天线辐射体与所述第一天线辐射体之间耦 合馈电; 所述第四天线辐射体的一端接地, 所述第四天线辐射体与所述第二天线辐射体之 间接合馈电;
所述第一馈电源、 所述第一天线辐射体、 所述第三天线辐射体形成工作频段为第七频 段的第七天线;
所述第二馈电源、 所述第二天线辐射体、 所述第四天线辐射体形成工作频段为第八频 段的第八天线;
所述第七频段与所述第八频段相同。
4、 根据权利要求 1至 3中的任一项所述的天线模块, 其特征在于, 所述滤波器包括 电容和电感。
5、 根据权利要求 4所述的天线模块, 其特征在于, 所述电容为分布式电容。
6、 根据权利要求 4所述的天线模块, 其特征在于, 所述电感为分布式电感。
7、 根据权利要求 1至 6中的任一项所述的天线模块, 其特征在于, 所述第一天线辐 射体的一端接地, 所述第二天线福射体的一端接地。
8、 根据权利要求 1至 7中的任一项所述的天线模块, 其特征在于, 所述第一金属件 包括分布式电感。
9、 根据权利要求 1至 8中的任一项所述的天线模块, 其特征在于, 所述第一天线辐 射体包括分布式电感。
10、 根据权利要求 1至 9中的任一项所述的天线模块, 其特征在于, 所述第二天线辐 射体包括分布式电感。
11、 根据权利要求 1至 10中的任一项所述的天线模块, 其特征在于, 所述第三天线 以及所述第四天线均为环形天线。
12、 一种天线装置, 其特征在于, 包括:
第一天线模块、 第二天线模块以及隔离结构, 所述第一天线模块为权利要求 1-11 中 任一项所述的天线模块,所述隔离结构用于隔离所述第一天线模块与所述第二天线模块之 间的信号。
13、 一种终端设备, 包括如权利要求 1-11中任一项所述的天线模块。
14、 一种终端设备, 包括如权利要求 12所述的天线装置。
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