WO2022055277A1 - 안테나 모듈 및 이를 포함하는 무선 통신 디바이스 - Google Patents

안테나 모듈 및 이를 포함하는 무선 통신 디바이스 Download PDF

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WO2022055277A1
WO2022055277A1 PCT/KR2021/012294 KR2021012294W WO2022055277A1 WO 2022055277 A1 WO2022055277 A1 WO 2022055277A1 KR 2021012294 W KR2021012294 W KR 2021012294W WO 2022055277 A1 WO2022055277 A1 WO 2022055277A1
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radiation
antenna module
area
injection
radiation area
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PCT/KR2021/012294
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English (en)
French (fr)
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박제옥
김남일
김영태
김용호
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주식회사 이엠따블유
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/22Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/36Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith
    • 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
    • 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
    • H01Q5/20Arrangements for simultaneous operation of antennas on two or more different wavebands, e.g. dual-band or multi-band arrangements characterised by the operating wavebands
    • H01Q5/25Ultra-wideband [UWB] systems, e.g. multiple resonance systems; Pulse systems
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • 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
    • H01Q7/08Ferrite rod or like elongated core

Definitions

  • the present invention relates to an antenna module and a wireless communication device including the same, and more particularly, to a single antenna module by implementing a first radiation area and a second radiation area located inside the first radiation area on one surface of an injection molded product. It relates to an antenna module for performing a communication function and a wireless communication device including the same.
  • an antenna module capable of increasing radiation efficiency by improving the directivity of a radio signal in the radiation area by separating the second radiation area and the ground constituting the antenna module with an injection molded product therebetween, and a wireless communication device including the same.
  • wireless communication devices such as mobile phones, tablet PCs, notebook PCs, and PDA's 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
  • NFC Near Field Communication
  • an antenna module used in a wireless communication device is thickened, and thus there is a problem that goes against the trend of slimming the wireless communication terminal in order to improve the portability of the wireless communication terminal in recent years.
  • the technical task of the present invention was conceived in this regard, and it is possible to perform a plurality of communication functions with one antenna module by implementing a first radiation area and a second radiation area located inside the first radiation area on one surface of the injection molded product.
  • an antenna module capable of increasing radiation efficiency by improving the directivity of a radio signal in the radiation area by separating the second radiation area and the ground constituting the antenna module with an injection molded product therebetween, and a wireless communication device including the same.
  • injection molding a first radiation region formed along an outer periphery of one surface of the injection-molded product; a second radiation area formed in a central portion of one surface of the injection-molded product to be spaced apart from the inside of the first radiation area; a ground region formed on the other surface of the injection-molded product; and a shielding layer positioned to cover at least a portion of the first radiation area or the second radiation area on the other side of the injection-molded product.
  • the second radiation region may include a radiator and a conductive line electrically connected to the radiator, and the ground region may have an area corresponding to the radiator.
  • the first radiation area, the second radiation area, and the ground area may be formed by etching at least a portion of the injection-molded product in a predetermined shape and plating the etched portion.
  • the radiator may be formed in plurality.
  • the ground region may be formed not to overlap the first radiation region.
  • the second radiation area may be a directional antenna for transmitting or receiving a signal in a predetermined direction.
  • the first radiation area may be a radiation area for Near Field Communication (NFC), and the second radiation area may be a radiation area for Ultra Wide Band (UWB) communication.
  • NFC Near Field Communication
  • UWB Ultra Wide Band
  • a first via hole electrically connected to the first radiation region and a second via hole electrically connected to the second radiation region are formed in the injection-molded product, and in the shielding layer, a first opening communicating with the first via hole is formed. and a second opening communicating with the second via hole.
  • a cutout may be formed in the ground region so as not to overlap the second opening of the shielding layer.
  • the shielding layer may include ferrite.
  • a wireless communication device including the above antenna module.
  • the size of the wireless communication terminal while performing a plurality of communication functions with one antenna module by implementing the first radiation area and the second radiation area located inside the first radiation area on one surface of the injection molded product has the effect of downsizing.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view illustrating an antenna module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a plan view of an antenna module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a bottom view of an antenna module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a perspective view of an antenna module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view taken along line A-A of FIG. 4 (a) and a cross-sectional view taken along line B-B (b).
  • FIG. 1 is an exploded perspective view for explaining an antenna module according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a plan view of the antenna module according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is an antenna according to an embodiment of the present invention It is a bottom view of the module
  • FIG. 4 is a perspective view of an 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 (not shown) to wirelessly transmit/receive data.
  • the wireless communication device may be a mobile phone, a tablet PC, a notebook PC, a PDA, or the like.
  • the antenna module may include an injection molding product 100 , a first radiation area 110 , a second radiation area 120 , a ground area 150 , and a shielding layer 130 .
  • the injection-molded product 100 is a main body of the antenna module, and may be formed in a plate shape having a constant thickness.
  • the injection-molded product 100 may be formed of an insulating material by injection molding.
  • the injection-molded product 100 may be made of a synthetic resin material such as polyester resin or polycarbonate (PC) in order to maintain weather resistance, impact resistance, and mechanical strength.
  • the first radiation area 110 and the second radiation area 120 may be formed on one surface of the injection-molded product 100 .
  • 'one side' may be the 'top side' of the injection-molded product 100 .
  • the first radiation area 110 and the second radiation area 120 are used for transmission and reception of electronic signals (eg, wireless communication signals), and are formed by a first contact part 113 and a second contact part 123 to be described later. As a configuration that is fed and radiates a signal into space, it is formed on one surface of the injection-molded product 100 to transmit and receive wireless signals.
  • electronic signals eg, wireless communication signals
  • the first radiation region 110 may be formed along the outer periphery on one surface of the injection-molded product 100 .
  • the first radiation region 110 may be formed in a loop shape in which a conductive line is wound a plurality of times, and is formed along the outer periphery of the injection-molded product 100 to have a space therein.
  • the second radiation region 120 may be formed in a central portion of one surface of the injection-molded product 100 to be spaced apart from the inside of the first radiation region 110 .
  • the second radiation region 120 may be formed of a conductive material, and may be formed in the inner space of the first radiation region 110 formed in the central portion of the injection-molded product 100 .
  • the separation distance between the second radiation area 120 and the first radiation area 110 may be 2mm to 3mm apart in order to minimize interference between the radiation areas within a limited size of the antenna module.
  • the second radiation region 120 may include a radiator 121 formed in a planar shape having a predetermined area and a conductive line 122 electrically connected to the radiator 121 .
  • the radiator 121 may be formed in plurality.
  • the ground region 150 may be formed on the other surface of the injection-molded product 100 .
  • 'the other side' may be the 'rear side' of the injection-molded product 100 .
  • the ground region 150 may have a predetermined area and may be formed of a conductive material, and may be formed on the other surface of the injection-molded product 100 with an area corresponding to the radiator 121 of the second radiation region 120 .
  • the ground region 150 may be formed so as not to overlap the first radiation region 110 . That is, the ground area 150 is formed to be equal to or larger than the area of the radiator 121 of the second radiation area 120 , and in this case, the inside of the first radiation area 110 is not overlapped with the first radiation area 110 . It may be formed to be located in
  • the ground region 150 is formed on the other surface of the injection-molded product 100 to be spaced apart from the second radiation region 120 formed on one surface of the injection-molded product 100 with the injection-molded product 100 interposed therebetween, and the second emission region 120 . Improves the directionality of the signal emitted from
  • the second radiation area 120 may be a directional antenna for transmitting or receiving a signal in a predetermined direction.
  • the second radiation area 120 may be a radiation area for ultra wide band (UWB) communication.
  • the radiation area for UWB communication should be designed so that signals propagate only in a certain direction in order to realize an ultra-wideband.
  • a metallic ground area By disposing 150) on the other surface of the injection-molded product 100 , a signal can be propagated toward one surface of the injection-molded product 100 .
  • a part of the signal radiated from the second radiation region 120 may be radiated toward the injection-molded product 100 , and a ground region 150 formed on the other surface of the injection-molded product 100 .
  • the signal emitted in the direction of the injection-molded product 100 is reflected by the , and is again radiated toward one surface of the injection-molded product 100 .
  • the directivity of the radio signal is improved by the reflection by the ground region 150 of the radiated signal, thereby improving the radiation efficiency.
  • the first radiation area 110 may be a radiation area for near field communication (NFC). Since the first radiation area 110 has to transmit/receive signals in all directions, unlike the second radiation area 120 in order to implement short-range wireless communication, the ground area 150 overlaps the first radiation area 110 . It is preferable that it is formed so that it does not occur. That is, the ground area 150 formed on the other surface of the injection-molded product 100 is formed to be equal to or larger than the size of the radiator 121 of the second radiation area 120 and is not overlapped with the first radiation area 110 . 1 It is preferably located in the area of the inner space of the radiation area (110).
  • NFC near field communication
  • an antenna for short-range wireless communication is formed on the outside of the injection-molded product 100 and an antenna for ultra-wideband communication is formed therein, so that an NFC function and a UWB function can be simultaneously implemented. Accordingly, it is possible to perform a plurality of communication functions with one antenna module and to reduce the size of the wireless communication terminal.
  • the first radiation region 110 , the second radiation region 120 , and the ground region 150 may be formed by etching at least a portion of the injection-molded product 100 in a predetermined shape and plating the etched portion.
  • the injection product 100 (carrier) is formed with a material containing a non-conductive and chemically stable heavy metal complex, and a part of the injection product 100 is applied to a laser such as a UV (Ultra Violet) laser, an excimer laser, etc. By exposing, the chemical bonds of the structure are broken, exposing the metal seeds. Next, by metalizing the injection-molded product 100 , a conductive material is formed on the laser-exposed portion of the injection-molded product 100 .
  • a laser such as a UV (Ultra Violet) laser, an excimer laser, etc.
  • the conductive material may be formed by plating a plating solution on a pattern such as the radiation region and the ground region 150 formed by laser exposure, and the plating solution may include copper, silver, or nickel, and the plating may be performed by an electrolytic plating method or It may be made by an electroless plating method.
  • the shielding layer 130 may be positioned to cover at least a portion of the first radiation area 110 or the second radiation area 120 on the other side of the injection-molded product 100 .
  • the meaning of 'cover' means that the area of the first radiation region 110 or the area of the second radiation region 120 and the area of the shielding layer 130 partially overlap (overlap). do.
  • the shielding layer 130 is made of a magnetic material, and shields the electromagnetic waves generated from the first radiation region 110 and the second radiation region 120 to focus it in a desired direction, or is disposed on the other side of the injection-molded product 100 . It suppresses electromagnetic wave interference by shielding electromagnetic waves generated from electronic components such as PCB.
  • the electromagnetic waves can be effectively shielded to improve the radiation performance of the radiation region.
  • the shielding layer 130 is disposed to be spaced apart from the first radiation area 110 and the second radiation area with the injection product 100 interposed therebetween. In this way, the shielding layer 130 is not directly attached to the radiation area. It is possible to improve the shielding performance of electromagnetic waves by placing the injection-molded product 100 in the middle and spaced apart from each other, thereby improving the radiation performance of the first radiation region 110 and the second radiation region 120 . .
  • a main board (not shown) may be disposed on the other side of the injection-molded product 100 , and antenna performance may be deteriorated due to the metal material of the main board (not shown).
  • the shielding sheet may be directly attached to the radiation area, but since the shielding sheet also contains metal components, when the shielding sheet is in contact with the radiation area, antenna performance may be affected.
  • the shielding layer 130 is not directly attached to the radiation area, but the injection-molded product 100 is placed in the middle and spaced apart from each other to secure a separation distance between the radiation area and the shielding layer 130 to improve antenna performance. it can be
  • the shielding layer 130 may include ferrite.
  • the shielding layer 130 is used as a single material such as a magnetic alloy or a ferrite sintered body, or a magnetic metal powder and/or ferrite powder is mixed with an insulating resin, rubber-based component, ceramic or non-magnetic metal, etc. to be extruded, pressed, a film It can be used in the form of a composite material molded by a method such as casting.
  • the shielding layer 130 is made of a plate-shaped sheet having a predetermined area, and the shielding layer 130 and the injection-molded product 100 may be adhered to each other through an adhesive layer (not shown).
  • the shielding layer 130 may be formed to correspond to the outer circumferential shape of the first radiation region 110 .
  • the shielding layer 130 needs a method for optimizing the width of the shielding layer 130 in order to improve the electromagnetic wave shielding performance in the limited size of the injection-molded product 100.
  • the shielding layer 130 has a first width. It may be formed to have an area corresponding to the shape of the outer periphery of the radiation region 110 .
  • the shielding layer 130 may be formed in various sizes and shapes as long as it can shield electromagnetic waves.
  • FIG. 4 is a perspective view of an antenna module according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a cross-sectional view taken along AA and BB of FIG.
  • a first via hole 101 electrically connected to the first radiation region 110 and a second via hole 103 electrically connected to the second radiation region 120 are formed, and the shielding layer 130 is formed.
  • a first opening 131 communicating with the first via hole 101 and a second opening 133 communicating with the second via hole 103 may be formed in the .
  • first contact portions 113 electrically formed with the first radiation region 110 may be formed, and the second radiation region 120 may A second contact portion 123 electrically formed with the conductive line 122 may be formed at an end of the conductive line 122 .
  • a first via hole 101 electrically connected to the first contact portion 113 and a second via hole 103 electrically connected to the second contact portion 123 may be formed.
  • a first opening 131 opened to correspond to the first via hole 101 and a second opening 133 opened to correspond to the second via hole 103 may be formed in the shielding layer 130 .
  • a main circuit board (not shown) may be positioned on the other side of the injection-molded product 100 , and the main circuit board (not shown) is electrically connected to the first radiation region 110 and the second radiation region 120 .
  • a first opening 131 and a second opening 133 are formed in a portion of the injection-molded product 100 , so that a connector provided in the main circuit board (not shown) passes through the first opening 131 to form a first via hole ( 101) and the first via hole 101 is connected to the first contact part 113 so that the main circuit board (not shown) and the first radiation region 110 are electrically connected, and the main circuit board (not shown)
  • Another connector provided in the device passes through the second opening 133 and is connected to the second via hole 103 , and the second via hole 103 is connected to the second contact part 123 , so that the main circuit board (not shown) and the second connector are connected to the second via hole 103 .
  • the two radiation regions 120 are electrically connected.
  • the cutout 153 may be formed in the ground region 150 so as not to overlap the second opening 133 of the shielding layer 130 .
  • the ground region 150 overlaps the second opening 133 , an electrical connection between the main circuit board (not shown) and the second contact part 123 connected to the conductive line 122 of the second radiation region 120 . Since this may be difficult, the cutout 153 is formed in the ground region 150 to facilitate the manufacturing process of the ground region 150 and to facilitate electrical connection between the main circuit board (not shown) and the second radiation region 120 . can do.
  • one antenna module As described above, according to the embodiment of the present invention, by implementing the first radiation area 110 and the second radiation area 120 located inside the first radiation area 110 on one surface of the injection-molded product 100, one antenna module This has the effect of performing a plurality of communication functions and reducing the size of the wireless communication terminal at the same time.
  • the second radiation region 120 constituting the antenna module and the ground are spaced apart with the injection-molded product 100 interposed therebetween, thereby improving the directivity of the radio signal in the radiation region, thereby increasing radiation efficiency.

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Abstract

본 발명은 안테나 모듈 및 이를 포함하는 무선 통신 디바이스에 관한 것으로, 보다 상세하게는 사출물의 일면에 제1 방사 영역 및 제1 방사 영역 내부에 위치하는 제2 방사 영역을 구현함으로써 하나의 안테나 모듈로 복수의 통신 기능을 수행할 수 있도록 하는 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 상세하게는 사출물의 일면에 제1 방사 영역 및 제1 방사 영역 내부에 위치하는 제2 방사 영역을 구현함으로써 하나의 안테나 모듈로 복수의 통신 기능을 수행할 수 있도록 하는 안테나 모듈 및 이를 포함하는 무선 통신 디바이스에 관한 것이다.
또한, 안테나 모듈을 구성하는 제2 방사 영역과 그라운드를 사출물을 사이에 두고 이격시킴으로써 방사 영역의 무선 신호의 지향성을 향상시켜 방사 효율을 높일 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.
한편, 최근 무선 통신 디바이스의 기본이 되는 통화 기능뿐만 아니라 멀티미디어 데이터 통신에 대한 수요가 급증하고 있고, 이에 따라 다수의 안테나가 구비되는 무선 통신 단말기가 요구되고 있다.
일 예로서, 원거리 무선 통신 외에 디바이스간의 정보 교환, 결제, 티켓 예매, 무선 충전 등의 기능을 구현하기 위해 NFC(Near Field Communication) 안테나에 관한 수요가 증가하고 있고 이에 따라 무선 통신 디바이스에 NFC 안테나가 구비되는 추세이며, 이러한 NFC 안테나에 다양한 기능을 구현하기 위한 안테나가 추가적으로 구비되기도 한다.
이와 같이 다수의 안테나가 구비됨에 따라 무선 통신 디바이스에 사용되는 안테나 모듈이 두꺼워지게 되어, 최근 무선 통신 단말기의 휴대성을 향상시키기 위한 무선 통신 단말기 슬림화 추세에 역행하는 문제가 있었다.
이에 본 발명의 기술적 과제는 이러한 점에서 착안된 것으로, 사출물의 일면에 제1 방사 영역 및 제1 방사 영역 내부에 위치하는 제2 방사 영역을 구현함으로써 하나의 안테나 모듈로 복수의 통신 기능을 수행할 수 있도록 함과 동시에 무선 통신 단말기의 크기를 소형화할 수 있는 안테나 모듈 및 이를 포함하는 무선 통신 디바이스를 제공한다.
또한, 안테나 모듈을 구성하는 제2 방사 영역과 그라운드를 사출물을 사이에 두고 이격시킴으로써 방사 영역의 무선 신호의 지향성을 향상시켜 방사 효율을 높일 수 있는 안테나 모듈 및 이를 포함하는 무선 통신 디바이스를 제공한다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 사출물; 상기 사출물의 일면에 외주를 따라 형성되는 제1 방사 영역; 상기 사출물의 일면의 중앙부에 상기 제1 방사 영역의 내측으로 이격되어 형성되는 제2 방사 영역; 상기 사출물의 타면에 형성되는 그라운드 영역; 및 상기 사출물의 타측에 상기 제1 방사 영역 또는 상기 제2 방사 영역의 적어도 일부를 커버하도록 위치하는 차폐층을 포함하는, 안테나 모듈을 제공한다.
상기 제2 방사 영역은, 방사체 및 상기 방사체와 전기적으로 연결되는 도전 라인을 포함하며, 상기 그라운드 영역은, 상기 방사체와 대응되는 면적으로 형성될 수 있다.
상기 제1 방사 영역, 상기 제2 방사 영역 및 상기 그라운드 영역은,상기 사출물의 적어도 일부가 일정한 형상으로 식각되고, 식각된 부분이 도금되어 형성될 수 있다.
상기 방사체는 복수로 형성될 수 있다.
상기 그라운드 영역은, 상기 제1 방사 영역과 중첩되지 않도록 형성될 수 있다.
상기 제2 방사 영역은 기설정된 방향의 신호를 송신하거나 수신하는 지향성 안테나일 수 있다.
상기 제1 방사 영역은 근거리 무선 통신(NFC, Near Field Communication)를 위한 방사 영역이며, 상기 제2 방사 영역은 초광대역(UWB, Ultra Wide Band) 통신을 위한 방사 영역일 수 있다.
상기 사출물에는, 상기 제1 방사 영역과 전기적으로 연결되는 제1 비아홀 및 상기 제2 방사 영역과 전기적으로 연결되는 제2 비아홀이 형성되며, 상기 차폐층에는, 상기 제1 비아홀과 연통되는 제1 개구부 및 상기 제2 비아홀과 연통되는 제2 개구부가 형성될 수 있다.
상기 그라운드 영역은, 상기 차폐층의 상기 제2 개구부와 중첩되지 않도록 절개부가 형성될 수 있다.
상기 차폐층은 페라이트(ferrite)를 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 실시 예에 따르면, 상기의 안테나 모듈을 포함하는, 무선 통신 디바이스를 제공한다.
본 발명의 실시예에 따르면, 사출물의 일면에 제1 방사 영역 및 제1 방사 영역 내부에 위치하는 제2 방사 영역을 구현함으로써 하나의 안테나 모듈로 복수의 통신 기능을 수행함과 동시에 무선 통신 단말기의 크기를 소형화할 수 있는 효과가 있다.
또한, 안테나 모듈을 구성하는 제2 방사 영역과 그라운드를 사출물을 사이에 두고 이격시킴으로써 방사 영역의 무선 신호의 지향성을 향상시켜 방사 효율을 높일 수 있는 효과가 있다.
본 발명의 효과들은 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과들은 청구범위의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
아래에서 설명하는 본 출원의 바람직한 실시예의 상세한 설명뿐만 아니라 위에서 설명한 요약은 첨부된 도면과 관련해서 읽을 때에 더 잘 이해될 수 있을 것이다. 본 발명을 예시하기 위한 목적으로 도면에는 바람직한 실시예들이 도시되어 있다. 그러나, 본 출원은 도시된 정확한 배치와 수단에 한정되는 것이 아님을 이해해야 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 안테나 모듈을 설명하기 위한 분해 사시도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 안테나 모듈의 평면도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 안테나 모듈의 저면도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 안테나 모듈의 사시도이다.
도 5는 도 4의 A-A에 따른 단면도(a) 및 B-B에 따른 단면도(b)이다.
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 무선 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 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 안테나 모듈을 설명하기 위한 분해 사시도이고, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 안테나 모듈의 평면도이고, 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 안테나 모듈의 저면도이며, 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 안테나 모듈의 사시도이다.
도 1 내지 4를 참고하면, 본 실시예에 따른 안테나 모듈은 무선 통신 디바이스(미도시)에 설치되어 데이터를 무선 송/수신한다. 이때, 무선 통신 디바이스(미도시)는 휴대폰, 태블릿 PC, 노트북 PC, PDA 등일 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 안테나 모듈은 사출물(100), 제1 방사 영역(110), 제2 방사 영역(120), 그라운드 영역(150) 및 차폐층(130)을 포함할 수 있다.
사출물(100)은 안테나 모듈의 본체로서, 일정한 두께를 가지는 플레이트 형상으로 형성될 수 있다.
사출물(100)은 절연성의 재질로 사출 성형에 의해 형성될 수 있다. 이때, 사출물(100)은 내후성과 내충격성 및 기계적 강도를 유지하기 위해 폴리에스테르 수지, 폴리카보네이트(PC)등 합성 수지 재질로 이루어질 수 있다.
제1 방사 영역(110) 및 제2 방사 영역(120)은 사출물(100)의 일면에 형성될 수 있다. 본 실시예에서 '일면'이란 사출물(100)의 '윗면'일 수 있다.
제1 방사 영역(110) 및 제2 방사 영역(120)은 전자 신호(예컨대, 무선 통신 신호)의 송수신을 위해 사용되며 후술할 제1 접전부(113) 및 제2 접전부(123)에 의해 급전되어 신호를 공간으로 방사하는 구성으로서, 사출물(100)의 일면에 형성되어 무선 신호를 송수신한다.
구체적으로, 제1 방사 영역(110)은 사출물(100)의 일면에 외주를 따라 형성될 수 있다. 이때, 제1 방사 영역(110)은 도전성 라인이 복수회 권취되는 루프(loop) 형상으로 형성될 수 있으며, 내부에 공간을 가지도록 사출물(100)의 외주를 따라 형성된다.
제2 방사 영역(120)은 사출물(100)의 일면의 중앙부에 제1 방사 영역(110)의 내측으로 이격되어 형성될 수 있다. 구체적으로, 제2 방사 영역(120)은 도전성 재질로 형성되며, 사출물(100)의 중앙부에 형성되는 제1 방사 영역(110)의 내부 공간에 형성될 수 있다. 이때, 제2 방사 영역(120)과 제1 방사 영역(110)의 이격 거리는 안테나 모듈의 제한된 크기내에서 방사 영역간 간섭을 최소화하기 위해 2mm~3mm 간격으로 이격될 수 있다.
제2 방사 영역(120)은 일정한 면적을 가지는 면 형상으로 형성된 방사체(121) 및 방사체(121)와 전기적으로 연결되는 도전 라인(122)을 포함할 수 있다. 이때 방사체(121)는 복수로 형성될 수 있다.
이하, 본 실시예에서는 방사체(121)는 3개로 형성되며 각각 도전 라인(122)이 형성되는 경우를 중심으로 설명하기로 한다.
그라운드 영역(150)은 사출물(100)의 타면에 형성될 수 있다. 본 실시예에서 '타면'이란 사출물(100)의 '뒷면'일 수 있다. 그라운드 영역(150)은 일정한 면적을 가지며 도전성 재질로 형성될 수 있으며, 제2 방사 영역(120)의 방사체(121)와 대응되는 면적으로 사출물(100)의 타면에 형성될 수 있다.
이때, 그라운드 영역(150)은 제1 방사 영역(110)과 중첩되지 않도록 형성될 수 있다. 즉, 그라운드 영역(150)은 제2 방사 영역(120)의 방사체(121)의 면적과 동일하거나 크게 형성되며, 이때 제1 방사 영역(110)과 중첩되지 않도록 제1 방사 영역(110)의 내부에 위치하도록 형성될 수 있다.
그라운드 영역(150)은 사출물(100)을 사이에 두고 사출물(100)의 일면에 형성되는 제2 방사 영역(120)과 이격되게 사출물(100)의 타면에 형성되며, 제2 방사 영역(120)으로부터 방사되는 신호의 방향성을 개선한다.
이때, 제2 방사 영역(120)은 기설정된 방향의 신호를 송신하거나 수신하는 지향성 안테나일 수 있다. 구체적으로, 제2 방사 영역(120)은 초광대역(UWB, Ultra Wide Band) 통신을 위한 방사 영역일 수 있다. UWB 통신을 위한 방사 영역은 초광대역을 구현하기 위해 신호가 일정한 방향으로만 전파되도록 설계되어야 하는데, 본 실시예의 경우 제2 방사 영역(120)의 방사체(121)에 대응되도록 금속 재질의 그라운드 영역(150)을 사출물(100)의 타면에 배치시킴으로써 신호가 사출물(100)의 일면을 향해 전파되도록 할 수 있는 것이다.
구체적으로, 안테나 모듈에 의해 무선 신호 송신시 제2 방사 영역(120)에서 방사되는 신호의 일부가 사출물(100)을 향해 방사될 수 있는데, 사출물(100)의 타면에 형성되는 그라운드 영역(150)에 의해 사출물(100) 방향으로 방사되는 신호가 반사되어 다시 사출물(100)의 일면을 향해 방사된다. 이와 같이 방사 신호의 그라운드 영역(150)에 의한 반사에 의해 무선 신호의 지향성이 개선되어 방사 효율을 향상시킬 수 있는 것이다.
이때, 제1 방사 영역(110)은 근거리 무선 통신(NFC, Near Field Communication)를 위한 방사 영역일 수 있다. 제1 방사 영역(110)은 근거리 무선 통신을 구현하기 위해 제2 방사 영역(120)과 달리 모든 방향의 신호를 송/수신하여야 하므로, 그라운드 영역(150)이 제1 방사 영역(110)과 중첩되지 않도록 형성되는 것이 바람직하다. 즉, 사출물(100)의 타면에 형성되는 그라운드 영역(150)은 제2 방사 영역(120)의 방사체(121)의 크기와 동일하거나 크게 형성됨과 동시에 제1 방사 영역(110)과 중첩되지 않도록 제1 방사 영역(110)의 내부 공간의 영역에 위치하는 것이 바람직하다.
본 실시예에 따른 안테나 모듈은 사출물(100)의 외측에 근거리 무선 통신을 위한 안테나가 형성되고 내부에 초광대역 통신을 위한 안테나가 형성되어, NFC 기능 및 UWB 기능을 동시에 구현할 수 있다. 따라서, 하나의 안테나 모듈로 복수의 통신 기능을 수행함과 동시에 무선 통신 단말기의 크기를 소형화할 수 있다.
한편, 제1 방사 영역(110), 제2 방사 영역(120) 및 그라운드 영역(150)은, 사출물(100)의 적어도 일부가 일정한 형상으로 식각되고, 식각된 부분이 도금되어 형성될 수 있다.
구체적으로, 비전도성이며 화학적으로 안정한 중금속 복합체를 포함하는 재질로 사출물(100)(캐리어)을 형성하고, 사출물(100)의 일부를 UV(Ultra Violet) 레이저, 엑시머(Excimer) 레이저 등의 레이저에 노출시킴으로써 구조물의 화학적 결합을 해체하여 금속 시드를 노출시킨다. 다음으로, 사출물(100)을 금속화(metalizing)하여 사출물(100)의 레이저 노출 부위에 도전성 물질을 형성한다.
도전성 물질의 형성은 레이저 노출에 의해 형성된 방사 영역, 그라운드 영역(150) 등의 패턴에 도금액을 도금시킴으로써 형성될 수 있으며, 도금액은 구리, 은, 니켈을 포함할 수 있으며, 도금은 전해 도금 방식 또는 무전해 도금 방식에 의해 이루어질 수 있다.
한편, 차폐층(130)은 사출물(100)의 타측에 제1 방사 영역(110) 또는 제2 방사 영역(120)의 적어도 일부를 커버 하도록 위치할 수 있다. 본 실시예에서 '커버'의 의미는, 제1 방사 영역(110)의 면적 또는 제2 방사 영역(120)의 면적과 차폐층(130)의 면적이 일부 겹쳐지게(중첩되게) 형성되는 것을 의미한다.
차폐층(130)은 자성체로 이루어지며, 제1 방사 영역(110) 및 제2 방사 영역(120)으로부터 발생되는 전자파를 차폐하여 소요의 방향으로 집속시키거나, 사출물(100)의 타측에 배치되는 PCB 등의 전자 부품으로부터 발생되는 전자파를 차폐하여 전자파의 간섭을 억제시킨다.
본 실시예의 경우 전자파를 차폐하기 위한 차폐층(130)을 제1 방사 영역(110) 또는 제2 방사 영역(120)과 중첩되도록 배치시킴으로써 전자파를 효과적으로 차폐하여 방사 영역의 방사 성능을 향상시킬 수 있다.
본 실시예에서 차폐층(130)은 사출물(100)을 사이에 두고 제1 방사 영역(110) 및 제2방사 영역과 이격되어 배치되는데, 이와 같이 차폐층(130)을 방사 영역에 직접 부착하지 않고 사출물(100)을 중간에 두고 서로 이격되도록 배치시킴로써 전자파의 차폐 성능을 향상시킬 수 있으며, 이에 따라 제1 방사 영역(110) 및 제2 방사 영역(120)의 방사 성능을 향상시킬 수 있다.
구체적으로, 사출물(100)의 타측에는 메인 보드(미도시)가 배치될 수 있는데, 메인 보드(미도시)의 금속 소재로 인하여 안테나 성능이 저하될 수 있다. 이를 해결하기 위해 방사 영역에 차폐 시트가 직접 부착될 수 있으나 차폐 시트 또한 금속 성분이 포함되어 있으므로 차폐 시트가 방사 영역과 접촉되어 있는 경우 안테나 성능에 영향을 줄 수 있다.
본 실시예의 경우 차폐층(130)을 방사 영역에 직접 부착하지 않고 사출물(100)을 중간에 두고 서로 이격되도록 배치시킴으로써 방사 영역과 차폐층(130) 사이에 이격 거리를 확보하여 안테나 성능을 향상시킬 수 있는 것이다.
이때, 차폐층(130)은 페라이트(ferrite)를 포함할 수 있다. 구체적으로, 차폐층(130)은 자성 합금, 페라이트 소결체와 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.
차폐층(130)은 소정의 면적을 갖는 판상의 시트(sheet)로 이루어지며, 차폐층(130)과 사출물(100)은 접착층(미도시)을 매개로 접착이 이루어질 수 있다.
이때, 차폐층(130)은 제1 방사 영역(110)의 외주 형상에 대응하도록 형성될 수 있다. 차폐층(130)은 제한된 사출물(100)의 크기에서 전자파 차폐 성능을 향상시키기 위해 차폐층(130)의 넓이를 최적화하기 위한 방안이 필요한데, 본 실시예의 경우 차폐층(130)의 넓이는 제1 방사 영역(110)의 외주 형상에 대응하는 넓이로 형성될 수 있다.
다만, 차폐층(130)은 전자파를 차폐시킬 수 있는 한 다양한 크기 및 형상으로 형성될 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 안테나 모듈의 사시도이고, 도 5는 도 4의 A-A에 따른 단면도(a) 및 B-B에 따른 단면도(b)로서, 도 4 및 도 5를 참고하면, 사출물(100)에는 제1 방사 영역(110)과 전기적으로 연결되는 제1 비아홀(101) 및 제2 방사 영역(120)과 전기적으로 연결되는 제2 비아홀(103)이 형성되며, 차폐층(130)에는 제1 비아홀(101)과 연통되는 제1 개구부(131) 및 제2 비아홀(103)과 연통되는 제2 개구부(133)가 형성될 수 있다.
구체적으로 루프 형태로 형성되는 제1 방사 영역(110)의 양 단부에는 제1 방사 영역(110)과 전기적으로 형성되는 제1 접전부(113)가 형성될수 있으며, 제2 방사 영역(120)의 도전 라인(122)의 단부에는 도전 라인(122)과 전기적으로 형성되는 제2 접전부(123)가 형성될 수 있다.
한편, 사출물(100)에는 제1 접전부(113)와 전기적으로 연결되는 제1 비아홀(101) 및 제2 접전부(123)와 전기적으로 연결되는 제2 비아홀(103)이 형성될 수 있다.
이때, 차폐층(130)에는 제1 비아홀(101)에 대응하여 개구되는 제1 개구부(131) 및 제2 비아홀(103)에 대응하여 개구되는 제2 개구부(133)가 형성될 수 있다. 구체적으로, 사출물(100)의 타측에는 메인 회로 기판(미도시)가 위치할 수 있는데, 메인 회로 기판(미도시)과 제1 방사 영역(110) 및 제2 방사 영역(120)과 전기적 접속을 위해 사출물(100)의 일부에 제1 개구부(131) 및 제2 개구부(133)가 형성되어, 메인 회로 기판(미도시)에 구비되는 커넥터가 제1 개구부(131)를 관통하여 제1 비아홀(101)에 연결되고 제1 비아홀(101)이 제1 접전부(113)에 연결되어 메인 회로 기판(미도시)와 제1 방사 영역(110)이 전기적으로 연결되고, 메인 회로 기판(미도시)에 구비되는 다른 커넥터가 제2 개구부(133)를 관통하여 제2 비아홀(103)에 연결되고 제2 비아홀(103)이 제2 접전부(123)에 연결되어 메인 회로 기판(미도시)와 제2 방사 영역(120)이 전기적으로 연결되는 것이다.
이때, 그라운드 영역(150)은 차폐층(130)의 제2 개구부(133)와 중첩되지 않도록 절개부(153)가 형성될 수 있다. 그라운드 영역(150)이 제2 개구부(133)와 중첩되는 경우 메인 회로 기판(미도시)과 제2 방사 영역(120)의 도전 라인(122)과 연결되는 제2 접전부(123)와의 전기적 연결이 어려울 수 있으므로, 그라운드 영역(150)에 절개부(153)를 형성하여 그라운드 영역(150)의 제조 공정의 편의성 및 메인 회로 기판(미도시)과 제2 방사 영역(120)의 전기적 연결을 도모할 수 있다.
이와 같이 본 발명의 실시예에 따르면, 사출물(100)의 일면에 제1 방사 영역(110) 및 제1 방사 영역(110) 내부에 위치하는 제2 방사 영역(120)을 구현함으로써 하나의 안테나 모듈로 복수의 통신 기능을 수행함과 동시에 무선 통신 단말기의 크기를 소형화할 수 있는 효과가 있다.
또한, 안테나 모듈을 구성하는 제2 방사 영역(120)과 그라운드를 사출물(100)을 사이에 두고 이격시킴으로써 방사 영역의 무선 신호의 지향성을 향상시켜 방사 효율을 높일 수 있는 효과가 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 (11)

  1. 사출물;
    상기 사출물의 일면에 외주를 따라 형성되는 제1 방사 영역;
    상기 사출물의 일면의 중앙부에 상기 제1 방사 영역의 내측으로 이격되어 형성되는 제2 방사 영역;
    상기 사출물의 타면에 형성되는 그라운드 영역; 및
    상기 사출물의 타측에 상기 제1 방사 영역 또는 상기 제2 방사 영역의 적어도 일부를 커버하도록 위치하는 차폐층을 포함하는, 안테나 모듈.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제2 방사 영역은,
    방사체 및 상기 방사체와 전기적으로 연결되는 도전 라인을 포함하며,
    상기 그라운드 영역은,
    상기 방사체와 대응되는 면적으로 형성되는 것을 특징으로 하는, 안테나 모듈.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 제1 방사 영역, 상기 제2 방사 영역 및 상기 그라운드 영역은,
    상기 사출물의 적어도 일부가 일정한 형상으로 식각되고, 식각된 부분이 도금되어 형성되는 것을 특징으로 하는, 안테나 모듈.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 방사체는 복수로 형성되는 것을 특징으로 하는, 안테나 모듈.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 그라운드 영역은, 상기 제1 방사 영역과 중첩되지 않도록 형성되는 것을 특징으로 하는, 안테나 모듈.
  6. 제2항에 있어서,
    상기 제2 방사 영역은 기설정된 방향의 신호를 송신하거나 수신하는 지향성 안테나인 것을 특징으로 하는, 안테나 모듈.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 제1 방사 영역은 근거리 무선 통신(NFC, Near Field Communication)를 위한 방사 영역이며, 상기 제2 방사 영역은 초광대역(UWB, Ultra Wide Band) 통신을 위한 방사 영역인 것을 특징으로 하는, 안테나 모듈.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 사출물에는,
    상기 제1 방사 영역과 전기적으로 연결되는 제1 비아홀 및 상기 제2 방사 영역과 전기적으로 연결되는 제2 비아홀이 형성되며,
    상기 차폐층에는,
    상기 제1 비아홀과 연통되는 제1 개구부 및 상기 제2 비아홀과 연통되는 제2 개구부가 형성되는 것을 특징으로 하는, 안테나 모듈.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 그라운드 영역은, 상기 차폐층의 상기 제2 개구부와 중첩되지 않도록 절개부가 형성되는 것을 특징으로 하는, 안테나 모듈.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 차폐층은 페라이트(ferrite)를 포함하는 것을 특징으로 하는, 안테나 모듈.
  11. 제1항 내지 제10항 중 어느 한 항에 따른 안테나 모듈을 포함하는, 무선 통신 디바이스.
PCT/KR2021/012294 2020-09-11 2021-09-09 안테나 모듈 및 이를 포함하는 무선 통신 디바이스 WO2022055277A1 (ko)

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