WO2021221361A1 - 안테나 모듈 및 이를 포함하는 무선 통신 디바이스 - Google Patents

안테나 모듈 및 이를 포함하는 무선 통신 디바이스 Download PDF

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WO2021221361A1
WO2021221361A1 PCT/KR2021/004798 KR2021004798W WO2021221361A1 WO 2021221361 A1 WO2021221361 A1 WO 2021221361A1 KR 2021004798 W KR2021004798 W KR 2021004798W WO 2021221361 A1 WO2021221361 A1 WO 2021221361A1
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antenna
antenna radiator
radiator
antenna module
present
Prior art date
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PCT/KR2021/004798
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김영태
김유진
김남일
박우현
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주식회사 이엠따블유
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    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/36Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith
    • H01Q1/38Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith formed by a conductive layer on an insulating support
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
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    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
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    • H01Q1/24Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set
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    • H01Q1/242Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM specially adapted for hand-held use
    • H01Q1/243Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM specially adapted for hand-held use with built-in antennas
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    • H01Q7/00Loop antennas with a substantially uniform current distribution around the loop and having a directional radiation pattern in a plane perpendicular to the plane of the loop
    • H01Q7/06Loop antennas with a substantially uniform current distribution around the loop and having a directional radiation pattern in a plane perpendicular to the plane of the loop with core of ferromagnetic material

Definitions

  • the present invention relates to an antenna module and a wireless communication device including the same, and more particularly, radiation of the antenna module by the metal structure by minimizing the magnetic influence from the metal structure (parts such as PCB) existing outside the antenna module.
  • An antenna module capable of minimizing performance degradation and a wireless communication device including the same.
  • wireless communication devices such as mobile phones, tablet PCs, notebook PCs, and PDAs are equipped with antenna modules for realizing a near field communication (NFC) function, a wireless charging function, or other functions as well as a call function.
  • NFC near field communication
  • the technical problem of the present invention was conceived in this regard, and the present invention minimizes the magnetic influence from a metallic structure (parts such as a PCB) existing outside the antenna module, so that the radiation performance of the antenna module by the metallic structure
  • a metallic structure parts such as a PCB
  • An antenna module capable of minimizing degradation and a wireless communication device including the same are provided.
  • an antenna module comprising: a first antenna radiator formed on one surface of the injection product; and a second antenna radiator electrically connected to the first antenna radiator and formed on the other surface of the injection product; to provide.
  • the first antenna radiator and the second antenna radiator may be loop-type radiators.
  • the first antenna radiator and the second antenna radiator may be electrically connected through a first via hole.
  • a feeding terminal spaced apart from the second antenna radiator may be provided on the other surface of the injection-molded product, and the feeding terminal and the first antenna radiator may be electrically connected to each other through a second via hole.
  • An electrical signal supplied to the power supply terminal may flow to the first antenna radiator through the second via hole, and an electrical signal flowing to the first antenna radiator may flow to the second antenna radiator through the first via hole.
  • a current direction of an electrical signal flowing through the first antenna radiator may be the same as a current direction of an electrical signal flowing through the second antenna radiator
  • a magnetic sheet may be provided on the other side of the second antenna radiator.
  • the magnetic sheet may include ferrite.
  • a wireless communication device comprising the antenna module; and a metal structure provided on the other side of the second antenna radiator of the antenna module.
  • the present invention there is an effect that can minimize the degradation of the radiation performance of the antenna module due to the metal structure by minimizing the magnetic effect from the metal structure (parts such as PCB) existing outside the antenna module.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of an antenna module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a front view and a rear view of an antenna module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a reference diagram for explaining a current direction of a radiator of an antenna module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is an exploded perspective view of an antenna module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of a wireless communication device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of an antenna module according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a front view and a rear view of an antenna module according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is an antenna module according to an embodiment of the present invention. It is a reference view for explaining the current direction of the radiator
  • Figure 4 is an exploded perspective view of the antenna module according to an embodiment of the present invention.
  • the antenna module according to the present embodiment is installed in a wireless communication device to wirelessly transmit/receive data.
  • the antenna module may include an injection-molded product 10 , a first antenna radiator 100 , and a second antenna radiator 200 .
  • the injection product 10 may be formed of an insulating material by injection molding.
  • the injection product 10 may be an antenna carrier, and in order to maintain weather resistance, impact resistance and mechanical strength, polyester resin, polycarbonate (PC ) may be made of a synthetic resin material.
  • the injection product 10 may be mounted on a main board (not shown) of the wireless communication device.
  • the first antenna radiator 100 may be formed on one surface of the injection-molded product 10 .
  • “one surface” may be the “top surface” of the injection-molded product 10 .
  • the second antenna radiator 200 is electrically connected to the first antenna radiator 100 and may be formed on the other surface of the injection product 10 .
  • the 'other surface' refers to a 'bottom surface' of the injection product 10 .
  • the second antenna radiator 200 may be formed on the other surface of the injection-molded product 10 at a position corresponding to the first antenna radiator 100 .
  • the first antenna radiator 100 and the second antenna radiator 200 are used for transmission and reception of an electronic signal (eg, a wireless communication signal) and are fed by a power supply unit to radiate the electronic signal into space. ) to transmit and receive radio signals.
  • an electronic signal eg, a wireless communication signal
  • a power supply unit to radiate the electronic signal into space.
  • the first antenna radiator 100 may be formed by the first antenna pattern 110
  • the second antenna radiator 200 may be formed by the second antenna pattern 210 .
  • the first antenna pattern 110 and the second antenna pattern 210 may have a predetermined area and may be formed of a conductive material, and may be formed in a loop shape that is wound a plurality of times.
  • the antenna composed of the first antenna radiator 100 and the second antenna radiator 200 may be an NFC (Near Field Communication) antenna, and an unwinding area is formed in the middle part of the antenna pattern so that the antenna pattern is not wound when the antenna pattern is wound.
  • NFC Near Field Communication
  • the first antenna radiator 100 formed of the first antenna pattern 110 and the second antenna radiator 200 formed of the second antenna pattern 210 are electrically connected through the first via hole 15 .
  • the first via hole 15 passes through the first antenna radiator 100 , the injection product 10 , and the second antenna radiator 200 , and is formed by plating the inner wall of the hole with a conductive metal. At this time, One end of the first via hole 15 and the first antenna radiator 100 are electrically connected, and the other end of the first via hole 15 and the second antenna radiator 200 are electrically connected, so that the first The antenna radiator 100 and the second antenna radiator 200 are electrically connected.
  • the first antenna radiator 100 and the second antenna radiator 200 are electrically connected to function as one antenna and at the same time substantially increase the length of the antenna pattern to provide radiation performance of the antenna module.
  • a power supply terminal 250 may be provided on the other surface of the injection-molded product 10 .
  • the power supply terminal 250 receives an electrical signal from the outside or transmits an electrical signal to the outside, and is spaced apart from the second antenna radiator 200 and may be formed on the other surface of the injection-molded product 10 .
  • the power supply terminal 250 may be electrically connected to the first antenna radiator 100 and the second via hole 25 .
  • the feeding terminal 250 for feeding the antenna radiator has to be formed on the other surface of the injection-molded product 10.
  • the feeding terminal 250 and By forming the second via hole 25 for electrically connecting the first antenna radiator 100 to the first antenna radiator 100 even when the power supply terminal 250 is formed on the other surface of the injection-molded product 10 , the first antenna radiator 100 and the feeding can be performed. possible.
  • the electrical signal supplied to the power supply terminal 250 flows to the first antenna radiator 100 through the second via hole 25, and the electrical signal flowing to the first antenna radiator 100 passes through the first via hole ( 15) flows to the second antenna radiator 200, and the electrical signal flowing to the second antenna radiator 200 is transmitted to the outside of the antenna module through a contact terminal (not shown) electrically connected to the second antenna radiator 200.
  • FIG 3 is a reference diagram for explaining the current direction of the radiator of the antenna module according to an embodiment of the present invention.
  • the current direction of the signal and the current direction of the electrical signal flowing through the second antenna radiator 200 may be formed to be the same.
  • FIG. 4 is an exploded perspective view of an antenna module according to an embodiment of the present invention.
  • the magnetic sheet 300 is provided on the other side of the second antenna radiator 200 .
  • the magnetic sheet 300 shields the electromagnetic waves generated from the second antenna radiator 200 and focuses them in a desired direction, or is generated from a metal structure 20 such as a PCB disposed on the other side of the injection product 10 . By shielding electromagnetic waves, interference of electromagnetic waves is suppressed.
  • an eddy current is induced in the structure 20. This eddy current reduces the signal strength of the antenna radiator and interferes with communication.
  • the magnetic sheet 300 on the other side of the second antenna radiator 200, the eddy current generation of the metal structure 20 is suppressed, thereby improving the signal transmission efficiency of the antenna.
  • the magnetic sheet 300 may include ferrite.
  • the magnetic sheet 300 is used as a single material such as a magnetic alloy or a ferrite sintered body, or by mixing magnetic metal powder and/or ferrite powder with an insulating resin, rubber-based component, ceramic or non-magnetic metal, etc. Extrusion, press, film casting, etc. It can be used in the form of a composite material molded by this method.
  • the magnetic sheet 300 is formed in a plate shape having a predetermined area, and the magnetic sheet 300 and the injection-molded product 10 may be bonded through an adhesive layer (not shown).
  • the magnetic sheet 300 may be formed to correspond to the outer peripheral shapes of the first antenna radiator 100 and the second antenna radiator 200 .
  • the magnetic sheet 300 shields electromagnetic waves in a limited size of the injection-molded product 10 .
  • a method for optimizing the area of the magnetic sheet 300 is required to improve performance.
  • the area of the magnetic sheet 300 is the outer periphery shape of the first antenna radiator 100 and the second antenna radiator 200 . It may be formed with an area corresponding to .
  • the first antenna radiator 100 is maintained over a certain distance from the metal structure 20 by the injection product 10 to minimize the radiation performance degradation caused by the structure 20,
  • the second antenna radiator 200 has the effect of improving the radiation performance of the antenna by maximizing the magnetic flux concentration effect by the magnetic sheet 300 by making the magnetic sheet 300 and the physical distance close to each other.
  • the antenna While minimizing the influence of the metal structure 20 provided outside the module, it is possible to obtain the effect of improving the radiation performance due to the arrangement of the magnetic sheet 300 at the same time.
  • the antenna module according to the present embodiment may include a third antenna radiator 400 and a fourth antenna radiator 500 .
  • the third antenna radiator 400 and the fourth antenna radiator 500 may include a first antenna. It may be spaced apart from the radiator 100 and formed on one surface of the injection-molded product 10 .
  • the third antenna radiator 400 and the fourth antenna radiator 500 may be Wifi or GPS antennas.
  • the first antenna radiator 100 , the second antenna radiator 200 , the third antenna radiator 400 , and the fourth antenna radiator 500 may be simultaneously formed by a plating method or a printing method.
  • the antenna radiator of the antenna module according to the present embodiment may be formed by a Laser Direct Structuring (LDS) method or a Laser Manufacturing Antenna (LMA) method. Since the LDS method or the LMA method is a known technology, a detailed description thereof will be omitted.
  • LDS Laser Direct Structuring
  • LMA Laser Manufacturing Antenna
  • a wireless communication device may include an antenna module and a metal structure 20 .
  • the antenna module includes an injection product 10, a first antenna radiator 100 formed on one surface of the injection product 10, and a second antenna radiator 200 formed on the other surface of the injection product 10, A magnetic sheet 300 may be provided on the other side of the second antenna radiator 200 .
  • the metal structure 20 may be a PCB.
  • the metal structure 20 may be provided on the other side of the second antenna radiator 200 , and in this case, the magnetic sheet 300 is the second antenna radiator 200 . ) and the structure 20 may be located.
  • the first antenna radiator 100 is maintained over a certain distance from the metal structure 20 by the injection product 10 , thereby reducing the radiation performance of the antenna module by the structure 20 .
  • This can be minimized, and the second antenna radiator 200 is disposed close to the magnetic sheet 300 to maximize the magnetic flux concentration effect by the magnetic sheet 300 , thereby improving the radiation performance of the antenna.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

본 발명은 안테나 모듈 및 이를 포함하는 무선 통신 디바이스에 관한 것으로,보다 상세하게는 안테나 모듈 외부에 존재하는 금속 재질의 구조물(PCB 등 부품)로부터의 자기 영향을 최소화함으로써 금속 구조물에 의한 안테나 모듈의 방사 성능 저하를 최소화시킬 수 있는 안테나 모듈 및 이를 포함하는 무선 통신 디바이스에 관한 것이다.

Description

안테나 모듈 및 이를 포함하는 무선 통신 디바이스
본 발명은 안테나 모듈 및 이를 포함하는 무선 통신 디바이스에 관한 것으로,보다 상세하게는안테나 모듈 외부에 존재하는 금속 재질의 구조물(PCB 등 부품)로부터의 자기 영향을 최소화함으로써 금속 구조물에 의한 안테나 모듈의 방사 성능 저하를 최소화시킬 수 있는 안테나 모듈 및 이를 포함하는 무선 통신 디바이스에 관한 것이다.
최근 휴대폰, 태블릿 PC, 노트북 PC, PDA 등의 무선 통신 디바이스에는,통화 기능 뿐 아니라 근거리통신(NFC; near field communication) 기능이나 무선충전 기능, 또는 기타 기능을 실현하기 위한 안테나 모듈이 장착되고 있다.
그러나,모선 통신 디바이스 내부에는안테나 모듈 외에 다른 부품이 존재하고, 안테나 모듈에서 생성되는 전기파 또는 자기파가 디바이스 내부의 다른 부품에 인가될경우,와전류(eddy current)가 발생하여 안테나 모듈에 영향을 주어 안테나 모듈의 방사 성능이 떨어지거나 다른 부품의 고장 등을 발생시키는 문제가 있다.
이에 본 발명의 기술적 과제는 이러한 점에서 착안된 것으로, 본 발명은 안테나 모듈 외부에 존재하는 금속 재질의 구조물(PCB 등 부품)로부터의 자기 영향을 최소화함으로써 금속 재질의 구조물에 의한 안테나 모듈의 방사 성능 저하를 최소화시킬 수 있는 안테나 모듈 및 이를 포함하는 무선 통신 디바이스를 제공한다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면,사출물의 일면에 형성되는 제1안테나 방사체;및 상기 제1안테나 방사체와 전기적으로 연결되며,상기 사출물의 타면에 형성되는 제2안테나 방사체를 포함하는,안테나 모듈을 제공한다.
상기 제1안테나 방사체와 상기 제2안테나 방사체는 루프(loop)형 방사체일 수 있다.
상기 제1안테나 방사체와 상기 제2안테나 방사체는 제1비아 홀(via hole)을 통해 전기적으로 연결될 수 있다.
상기 사출물의 타면에는 상기 제2안테나 방사체와 이격되는 급전 단자가 구비되며,상기 급전 단자와 상기 제1안테나 방사체는 제2비아 홀(via hole)을 통해 전기적으로 연결될 수 있다.
상기 급전 단자로 공급되는 전기적 신호는 상기 제2비아 홀을 통해 상기 제1안테나 방사체로 흐르며,상기 제1안테나 방사체로 흐르는 전기적 신호는 상기 제1비아 홀을 통해 상기 제2안테나 방사체로 흐를 수 있다.
상기 제1안테나 방사체에 흐르는 전기적 신호의 전류 방향과 상기 제2 안테나 방사체에 흐르는 전기적 신호의 전류 방향은 동일할 수 있다
상기 제2안테나 방사체의 타측에는 자성체 시트가 구비될 수 있다.
상기 자성체 시트는 페라이트(ferrite)를 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 실시 예에 따르면,상기 안테나 모듈;및 상기 안테나 모듈의 상기 제2안테나 방사체의 타측에 구비되는 금속 재질의 구조물을 포함하는,무선 통신 디바이스를 제공한다.
본 발명의 실시예에 따르면,안테나 모듈 외부에 존재하는 금속 재질의 구조물(PCB 등 부품)로부터의 자기 영향을 최소화함으로써 금속 구조물에 의한 안테나 모듈의 방사 성능 저하를 최소화시킬 수 있는 효과가 있다.
본 발명의 효과들은 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과들은 청구범위의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 안테나 모듈의 개략도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 안테나 모듈의 정면도 및 후면도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 안테나 모듈의 방사체의 전류 방향을 설명하기 위한 참고도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 안테나 모듈의 분해 사시도이다.
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 무선 통신 디바이스의 단면도이다.
이하 본 발명의 실시예에 대하여 첨부한 도면을 참조하여 상세하게 설명하기로 한다. 다만, 첨부된 도면은 본 발명의 내용을 보다 쉽게 개시하기 위하여 설명되는 것일 뿐, 본 발명의 범위가 첨부된 도면의 범위로 한정되는 것이 아님은 이 기술분야의 통상의 지식을 가진 자라면 용이하게 알 수 있을 것이다.
그리고, 본 발명의 실시예를 설명함에 있어서, 동일 기능을 갖는 구성요소에 대해서는 동일 명칭 및 동일부호를 사용할 뿐 실질적으론 종래기술의 구성요소와 완전히 동일하지 않음을 미리 밝힌다.
또한, 본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
이하, 본 발명에 따른 안테나 모듈 및 이를 포함하는 모선 통신 디바이스를 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명하기로 하며, 첨부한 도면을 참조하여 설명함에 있어서, 동일하거나 대응하는 구성 요소는 동일한 도면번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
도 1은본 발명의 일 실시예에 따른 안테나 모듈의 개략도이고,도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 안테나 모듈의 정면도 및 후면도이며,도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 안테나 모듈의 방사체의 전류 방향을 설명하기 위한 참고도이고,도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 안테나 모듈의 분해 사시도이다.
도 1을 참고하면,본 실시예에 따른 안테나 모듈은 무선 통신 디바이스에 설치되어 데이터를 무선 송/수신한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 안테나 모듈은 사출물(10),제1 안테나 방사체(100) 및 제2 안테나 방사체(200)를 포함할 수 있다.
*사출물(10)은 절연성의 재질로 사출 성형에 의해 형성될 수 있다.이때 사출물(10)은 안테나 캐리어일 수 있으며,내후성과 내충격성 및 기계적 강도를 유지하기 위해 폴리에스테르 수지, 폴리카보네이트(PC)등 합성 수지 재질로 이루어질 수 있다.사출물(10)은 무선 통신 디바이스의 메인보드(미도시)에 탑재될 수 있다.
제1 안테나 방사체(100)는 사출물(10)의 일면에 형성될 수 있다.본 실시예에서 '일면'이란사출물(10)의 '윗면'일 수 있다.
제2 안테나 방사체(200)는 제1 안테나 방사체(100)와 전기적으로 연결되며,사출물(10)의 타면에 형성될 수 있다.본 실시예에서 '타면'이란 사출물(10)의 '아랫면'일 수 있다.
도 2를 참고하면 제2 안테나 방사체(200)는 제1 안테나 방사체(100)에 대응하는 위치에 사출물(10)의 타면에 형성될 수 있다.
제1 안테나 방사체(100) 및 제2 안테나 방사체(200)는 전자신호(예컨대, 무선 통신 신호)의 송수신을 위해 사용되며 급전부에 의해 급전되어 전자신호를 공간으로 방사하는 구성으로서,사출물(10)에 형성되어 무선 신호를 송수신한다.
이때, 제1 안테나 방사체(100)는 제1 안테나 패턴(110)에 의해 형성될 수 있으며,제2 안테나 방사체(200)는 제2 안테나 패턴(210)에 의해 형성될 수 있다.
제1 안테나 패턴(110) 및 제2 안테나 패턴(210)은 일정한 면적을 가지며 도전성 재질로 형성될 수 있으며,복수회권취되는 루프(loop) 형상으로 형성될 수 있다.
제1 안테나 방사체(100) 및 제2 안테나 방사체(200)로 구성되는 안테나는 NFC(Near Field Communication)안테나일 수 있으며,안테나 패턴 권취시 가운데 부분에는 안테나 패턴이 권취되지 않도록 미권취 구역이 형성될 수 있다.
이때,제1 안테나 패턴(110)으로 형성되는 제1 안테나 방사체(100)와 제2 안테나 패턴(210)으로 형성되는 제2 안테나 방사체(200)는 제1 비아 홀(15)을 통해 전기적으로 연결될 수 있다.
구체적으로,제1 비아 홀(15)은 제1 안테나 방사체(100),사출물(10),제2 안테나 방사체(200)를 관통하며, 홀의 내벽에 도전성 재질의 금속을 도금하여 형성된다.이때,제1 비아 홀(15)의 일단부와 제1 안테나 방사체(100)가 전기적으로 연결되고,제1 비아 홀(15)의 타단부와 제2 안테나 방사체(200)가 전기적으로 연결됨으로써,제1 안테나 방사체(100)와 제2 안테나 방사체(200)가 전기적으로 연결되는 것이다.
본 발명의 실시예에 따르면,제1 안테나 방사체(100)와 제2 안테나 방사체(200)를 전기적으로 연결시켜 하나의 안테나로서 기능하도록 함과 동시에 실질적으로 안테나 패턴의 길이를 늘려 안테나 모듈의 방사 성능을 향상시킬 수 있으며,제1 안테나 방사체(100)와 제2 안테나 방사체(200)가 절연 재질의 사출물(10)을 사이에 두고 서로 이격되도록 형성함으로써안테나 모듈의 외부에 배치되는 PCB 등의 금속 재질의 구조물(20)로부터의 자기 영향을 감소시켜안테나 모듈의 방사 성능 저하를 최소화시킬 수 있는 효과가 있다.
한편,본 발명의 실시예에 따른 안테나 모듈은 사출물(10)의 타면에는 급전 단자(250)가 구비될 수 있다.
급전 단자(250)는 외부로부터 전기적 신호를 공급받거나 전기적 신호를 외부로 전송하며,제2 안테나 방사체(200)와 이격되어 사출물(10)의 타면에 형성될 수 있다.
이때,급전 단자(250)는 제1 안테나 방사체(100)와 제2 비아 홀(25)을 통해 전기적으로 연결될 수 있다.
안테나 모듈이 구비되는 무선 통신 디바이스의 구조상 안테나 방사체와의 급전을 위한 급전 단자(250)가 사출물(10)의 타면에 형성될 수 밖에 없는 경우가 발생할 수 있는데 본 실시예의 경우 급전 단자(250)와 제1 안테나 방사체(100)를 전기적으로 연결하는 제2 비아 홀(25)을 형성함으로써,급전 단자(250)가 사출물(10)의 타면에 형성되는 경우라도 제1 안테나 방사체(100)와 급전이 가능하다.
구체적으로,급전 단자(250)로 공급되는 전기적 신호는 제2 비아 홀(25)을 통해 제1 안테나 방사체(100)로 흐르고,제1 안테나 방사체(100)로 흐르는 전기적 신호는 제1 비아 홀(15)을 통해 제2 안테나 방사체(200)로 흐르며,제2 안테나 방사체(200)로 흐르는 전기적 신호는 제2 안테나 방사체(200)와 전기적으로 연결되는 접촉 단자(미도시)를 통해 안테나 모듈 외부로 흐르게 되는 것이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 안테나 모듈의 방사체의 전류 방향을 설명하기 위한 참고도로서,도 3을 참고하면,본 실시예에 따른 안테나 모듈은 제1 안테나 방사체(100)에 흐르는 전기적 신호의 전류 방향과 제2 안테나 방사체(200)에 흐르는 전기적 신호의 전류 방향이 동일하도록 형성될 수 있다.
안테나 특성상 제1 안테나 방사체(100)의 전류 흐름과 제2 안테나 방사체(200)의 전류 흐름이 동일하게 형성되는 경우 안테나의 L과 C가 상승하게되어 Q값이 높아져 주파수 선별 능력이 좋아지게 되고 안테나 방사 성능이 개선되는 효과가 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 안테나 모듈의 분해 사시도로서,도 4를 참고하면,본 실시예에 따른 안테나 모듈은 제2 안테나 방사체(200)의 타측에 자성체 시트(300)가 구비될 수 있다.
자성체 시트(300)는 제2 안테나 방사체(200)로부터 발생되는 전자파를 차폐하여 소요의 방향으로 집속시키거나,사출물(10)의 타측에 배치되는 PCB 등의 금속 재질의 구조물(20)로부터 발생되는 전자파를 차폐하여 전자파의 간섭을 억제시킨다.
또한,안테나 방사체 주위에 금속 재질의 구조물(20)이 구비되면,구조물(20)에 와전류(eddy current)가 유도되는데 이러한 와전류는 안타나 방사체의 신호 세기를 감소시키며 통신을 방해한다.
본 실시예의 경우 제2 안테나 방사체(200) 타측에 자성체 시트(300)를 구비함으로써 금속 재질의 구조물(20)의 와전류 생성을 억제시켜 안테나의 신호 전달 효율을 향상시키는 효과가 있다.
자성체 시트(300)는 페라이트(ferrite)를 포함할 수 있다.
자성체 시트(300)는 자성 합금, 페라이트소결체와 같이 단일 소재로 사용하거나, 자성 금속분말 및/또는 페라이트 분말을 절연성 수지, 고무계 성분, 세라믹 혹은 비자성 금속 등과 혼합하여 압출, 프레스, 필름 캐스팅 등의 방법으로 성형한 복합 소재(composite) 형태로 사용될 수 있다.
자성체 시트(300) 소정의 면적을 갖는 판상으로 이루어지며,자성체 시트(300)와 사출물(10)은 접착층(미도시)을 매개로 접착이 이루어질 수 있다.
이때,자성체 시트(300)는 제1 안테나 방사체(100) 및 제2 안테나 방사체(200)의 외주 형상에 대응하도록 형성될 수 있다.자성체 시트(300)는 사출물(10)의 제한된 크기에서 전자파 차폐 성능을 향상시키기 위해 자성체 시트(300)의 넓이를 최적화하기 위한 방안이 필요한데,본 실시예의 경우 자성체 시트(300)의 넓이는 제1 안테나 방사체(100) 및 제2 안테나 방사체(200)의 외주 형상에 대응하는 넓이로 형성될 수 있다.
본 실시예에 따르면,제1 안테나 방사체(100)는 사출물(10)에 의해 금속 재질의 구조물(20)로부터 일정 거리 이상 유지되어 구조물(20)에 의한 방사 성능 저하를 최소화하는 효과가 있으며,제2 안테나 방사체(200)는 자성체 시트(300)와 물리적 거리를 근접하게 하여 자성체 시트(300)에 의한 자속 집중 효과를 극대화하여 안테나의 방사 성능을 개선할 수 있는 효과가 있다.
즉,사출물(10)을 사이에 두고 제1 안테나 방사체(100)와 제2 안테나 방사체(200)를 이격 배치하고,제2 안테나 방사체(200)에 근접하게 자성체 시트(300)를 구비시킴으로써,안테나 모듈 외부에 구비되는 금속 재질의 구조물(20)의 영향을 최소화 시키면서 자성체 시트(300) 배치에 의한 방사 성능 개선 효과를 동시에 얻을 수 있는 것이다.
한편, 본 실시예에 따른 안테나 모듈은 제3 안테나 방사체(400) 및 제4 안테나 방사체(500)를 포함할 수 있다.제3 안테나 방사체(400) 및 제4 안테나 방사체(500)는 제1 안테나 방사체(100)와 이격되어 사출물(10)의 일면에 형성될 수 있다.
이때,제3 안테나 방사체(400)및 제4 안테나 방사체(500)는 Wifi 또는 GPS 안테나 일 수 있다.
제1 안테나 방사체(100), 제2 안테나 방사체(200),제3 안테나 방사체(400) 및 제4 안테나 방사체(500)는 도금 방식 또는 인쇄 방식에 의해 동시에 형성될 수 있다.
종래에는 Wifi 또는 GPS를 구현하는 Sub 안테나는 도금방식으로 구현되고, NFC 안테나는 FPCB Type으로 구현되는 경우가 있었는데,이러한 경우 하나의 안테나 모듈에 구비되는 안테나 방사체의 제조 방식이 서로 달라 제작 원가가 높아지는 문제가 있었다.
본 실시예의 경우 하나의 안테나 모듈에 구비되는 안테나 방사체의 제조 방식을 도금 방식 또는 인쇄 방식으로 통합시킴으로써 안테나 모듈 제작시 제작 원가를 절감시키는 효과가 있다.
본 실시예에 따른 안테나 모듈의 안테나 방사체는 LDS(Laser Direct Structuring) 방식또는 LMA(Laser Manufacturing Antenna) 방식에 의해 이루어질 수 있다. LDS 방식 또는 LMA 방식은 공지의 기술이므로 이에 관한 구체적 설명은 생략하기로 한다.
한편,도 5를 참고하면,본 발명의 다른 실시예에 따른 무선 통신 디바이스는 안테나 모듈 및 금속 재질의 구조물(20)을 포함할 수 있다.
본 실시예에 따른 안테나 모듈은 사출물(10),사출물(10)의 일면에 형성되는 제1 안테나 방사체(100),사출물(10)의 타면에 형성되는 제2 안테나 방사체(200)를 포함하며,제2 안테나 방사체(200)의 타측에는 자성체 시트(300)가 구비될 수 있다.
금속 재질의 구조물(20)은 PCB일 수 있다.금속 재질의 구조물(20)은 제2 안테나 방사체(200)의 타측에 구비될 수 있으며,이때,자성체 시트(300)는 제2 안테나 방사체(200)와 구조물(20) 사이에 위치할 수 있다.
본 실시예에 따른 무선 통신 디바이스는,제1 안테나 방사체(100)가 사출물(10)에 의해 금속 재질의 구조물(20)로부터 일정 거리 이상 유지됨으로써 구조물(20)에 의한 안테나 모듈의 방사 성능 저하를 최소화할 수 있으며,제2 안테나 방사체(200)가 자성체 시트(300)와 근접하게 배치되어 자성체 시트(300)에 의한 자속 집중 효과를 극대화시킴으로써 안테나의 방사 성능을 개선할 수 있다.
이상과 같이 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 살펴보았으며, 앞서 설명된 실시예 이외에도 본 발명이 그 취지나 범주에서 벗어남이 없이 다른 특정 형태로 구체화 될 수 있다는 사실은 해당 기술에 통상의 지식을 가진 이들에게는 자명한 것이다. 그러므로, 상술된 실시예는 제한적인 것이 아니라 예시적인 것으로 여겨져야 하고, 이에 따라 본 발명은 상술한 설명에 한정되지 않고 첨부된 청구항의 범주 및 그 동등 범위 내에서 변경될 수도 있다.

Claims (9)

  1. 사출물의 일면에 형성되는 제1안테나 방사체;및
    상기 제1안테나 방사체와 전기적으로 연결되며,상기 사출물의 타면에 형성되는 제2안테나 방사체를 포함하는,안테나 모듈.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1안테나 방사체와 상기 제2안테나 방사체는 루프(loop)형 방사체인 것을 특징으로 하는,안테나 모듈.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1안테나 방사체와 상기 제2안테나 방사체는 제1비아 홀(via hole)을 통해 전기적으로 연결되는 것을 특징으로 하는,안테나 모듈.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 사출물의 타면에는 상기 제2안테나 방사체와 이격되는 급전 단자가 구비되며,
    상기 급전 단자와 상기 제1안테나 방사체는 제2비아 홀(via hole)을 통해 전기적으로 연결되는 것을 특징으로 하는,안테나 모듈.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 급전 단자로 공급되는 전기적 신호는 상기 제2비아 홀을 통해 상기 제1안테나 방사체로 흐르며,
    상기 제1안테나 방사체로 흐르는 전기적 신호는 상기 제1비아 홀을 통해 상기 제2안테나 방사체로 흐르는 것을 특징으로 하는,안테나 모듈.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 제1안테나 방사체에 흐르는 전기적 신호의 전류 방향과 상기 제2 안테나 방사체에 흐르는 전기적 신호의 전류 방향은 동일한 것을 특징으로 하는,안테나 모듈.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제2안테나 방사체의 타측에는 자성체 시트가 구비되는 것을 특징으로 하는,안테나 모듈.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 자성체 시트는 페라이트(ferrite)를 포함하는 것을 특징으로 하는,안테나 모듈.
  9. 제1항 내지 제 8항 중 어느 한 항에 따른안테나 모듈; 및
    상기 안테나 모듈의 상기 제2안테나 방사체의 타측에 구비되는 금속 재질의 구조물을 포함하는,무선 통신 디바이스.
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