本發(fā)明涉及一種無(wú)線通信裝置的天線,特別是指一種多支臂陷波天線。
背景技術(shù):
具無(wú)線通信裝置盛行,此等裝置講究輕薄短小、多功能性,但可容納天線的空間越來(lái)越小且天線需求的帶寬越來(lái)越寬。因此天線縮小化、多頻及寬帶的技術(shù)不斷演進(jìn),以因應(yīng)無(wú)線通信裝置的市場(chǎng)需求。
現(xiàn)有無(wú)線通信裝置的多頻天線設(shè)計(jì)雖然有利用陷波組件原理來(lái)達(dá)成,如圖1及圖2所示,中國(guó)臺(tái)灣專利公開(kāi)編號(hào)第201044695號(hào)“一種多頻單路徑單極天線”,即以陷波組件原理來(lái)實(shí)現(xiàn)多頻的操作,不過(guò)使用此種設(shè)計(jì)方式,無(wú)法滿足天線寬帶需求。
目前亦有利用立體結(jié)構(gòu)來(lái)達(dá)成多頻或?qū)拵е僮?,如中?guó)臺(tái)灣專利公開(kāi)編號(hào)第200929688號(hào)“一種多頻天線”,不過(guò)使用此種設(shè)計(jì)方式,將使天線本身占據(jù)太多空間,無(wú)法有效利用空間安裝其他零組件。為滿足現(xiàn)有無(wú)線通信裝置的天線縮小化、多頻及寬帶需求,將需要能用于無(wú)線通信裝置的改良式天線。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的在于提供一種具有縮小化、多頻及寬帶等特性的多支臂陷波天線。
為了達(dá)成上述目的,本發(fā)明的解決方案是:
一種多支臂陷波天線,,包含:至少二支臂,各支臂包含至少一支臂片段;至少一陷波組件,該陷波組件包含一電感組件,該陷波組件電氣連接該支臂的支臂片段;一訊號(hào)饋入組件,用以將射頻訊號(hào)正極電氣連接至少一支臂;一接地組件,用以電氣連接該訊號(hào)饋入組件的射頻訊號(hào)負(fù)極;該支臂以低姿態(tài)彎折布線靠近該接地組件,以降低該多支臂陷波天線的高度。
所述支臂的支臂片段以蝕刻、印刷、光學(xué)其中之一制程形成。
所述陷波組件的電感組件為芯片電感。
所述陷波組件的電感組件以蝕刻、印刷、光學(xué)其中之一制程形成。
所述支臂之間藉由陷波組件電氣連接。
所述支臂之間藉由導(dǎo)線電氣連接,該支臂的圍繞區(qū)塊鋪設(shè)導(dǎo)電材料。
所述支臂之間藉由二極管開(kāi)關(guān)切換調(diào)整帶寬、頻率。
所述接地組件用以電氣連接射頻訊號(hào)負(fù)極提供接地形成單極天線。
所述接地組件用以將射頻訊號(hào)負(fù)極電氣連接至射頻訊號(hào)正極電氣連接的該支臂形成倒F天線。
所述接地組件用以將射頻訊號(hào)負(fù)極電氣連接至少一個(gè)支臂形成耦合槽孔天線。
借此,本發(fā)明多支臂陷波天線的各支臂以低姿態(tài)彎折布線靠近接地組件用以降低天線高度,使多支臂陷波天線更能適應(yīng)無(wú)線通信裝置低矮的空間。
其中,支臂片段其長(zhǎng)度、寬度及形狀可依特性及空間需要調(diào)整,可使用蝕刻、印刷或光學(xué)等制程形成,經(jīng)由陷波組件電氣連接成一連續(xù)路徑。
其中,陷波組件之電感組件可為集總式電路組件或使用蝕刻、印刷或光學(xué)等制程形成的組件。
其中,支臂中的陷波組件可以調(diào)整因天線長(zhǎng)度縮短所增加的電容性,也利用陷波組件在低頻時(shí)具有近似短路的特性,而在高頻時(shí)卻具有近似開(kāi)路的特性,使用諸如單極、倒F、耦合槽孔等天線組態(tài),使多支臂陷波天線具有縮小化、多頻及寬帶等特性。
附圖說(shuō)明
圖1為中國(guó)臺(tái)灣第201044695號(hào)專利的多頻單路徑單極天線;
圖2為使用圖1多頻單路徑單極天線試作的駐波比(VSWR);
圖3為本發(fā)明一實(shí)施例單極天線的示意圖;
圖4為圖3所示實(shí)施例之單極天線的駐波比(VSWR)。
圖5為圖3所示實(shí)施例之單極天線的輻射效率;
圖6為圖2多頻單路徑單極天線試作的駐波比(VSWR)與圖4本發(fā)明一實(shí)施例單極天線的駐波比(VSWR)比較圖;
圖7為本發(fā)明一實(shí)施例單極天線的陷波組件使用蝕刻、印刷或光學(xué)等制程的電感示意圖;
圖8為本發(fā)明一實(shí)施例單極天線的陷波組件使用芯片型電感示意圖;
圖9為本發(fā)明一實(shí)施例單極天線,其中部分支臂僅含有一個(gè)支臂片段示意圖;
圖10為本發(fā)明一實(shí)施例單極天線支臂之間經(jīng)由陷波組件電氣連接,虛線圍繞區(qū)塊可鋪設(shè)導(dǎo)電材料示意;
圖11、圖12為本發(fā)明實(shí)施例單極天線支臂之間經(jīng)由二極管開(kāi)關(guān)切換示意圖;
圖13為本發(fā)明一實(shí)施例單極天線支臂彎折降低高度示意圖;
圖14、圖15為本發(fā)明一實(shí)施例單極天線多個(gè)陷波組件的示意圖;
圖16為本發(fā)明一實(shí)施例倒F天線的示意圖;
圖17為本發(fā)明一實(shí)施例耦合槽孔天線的示意圖;
圖18為本發(fā)明一實(shí)施例耦合槽孔天線支臂彎折縮小尺寸的示意圖;
圖19為本發(fā)明一實(shí)施例耦合槽孔天線三個(gè)支臂的示意圖;
圖20為本發(fā)明一實(shí)施例耦合槽孔天線,其中部分支臂僅含有一個(gè)支臂片段示意圖。
其中:
100 多支臂陷波天線
200 支臂
210 支臂片段
220 支臂片段
230 支臂片段
240 支臂片段
300 陷波組件
400 訊號(hào)饋入組件
500 接地組件
600 二極管。
具體實(shí)施方式
為了進(jìn)一步解釋本發(fā)明的技術(shù)方案,下面通過(guò)具體實(shí)施例來(lái)對(duì)本發(fā)明進(jìn)行詳細(xì)闡述。
請(qǐng)參閱圖3所示,本發(fā)明多支臂陷波天線100包含:二個(gè)支臂200,支臂200包含支臂片段210、220;二個(gè)陷波組件300,陷波組件300包含一電感組件,電氣連接支臂200的支臂片段210、220;一訊號(hào)饋入組件400,可為RF接頭、金屬?gòu)椘?、同軸纜線或微帶傳輸線等,用以將射頻訊號(hào)正極電氣連接二個(gè)支臂200,為操作方便可將二個(gè)支臂片段210以蝕刻、印刷或光學(xué)等制程預(yù)作電氣連接;一接地組件500,用以電氣連接射頻訊號(hào)負(fù)極提供接地形成單極天線。支臂片段210、220,其長(zhǎng)度、寬度及形狀可依特性及空間需要調(diào)整,可使用蝕刻、印刷或光學(xué)等制程形成,經(jīng)由陷波組件300電氣連接成一連續(xù)路徑,以低姿態(tài)彎折布線靠近接地組件500用以降低天線高度。支臂片段210路徑諧振出高頻頻率,支臂片段210及220路徑總長(zhǎng)諧振出低頻頻率。
請(qǐng)參閱圖7所示,多支臂陷波單極天線一實(shí)施例,該多支臂陷波天線100使用二個(gè)支臂200及二個(gè)陷波組件300,陷波組件300包含一電感組件,該電感組件使用蝕刻、印刷或光學(xué)等制程的電感電氣連接支臂200的支臂片段210、220形成單極天線。
請(qǐng)參閱圖8所示,多支臂陷波單極天線一實(shí)施例,該多支臂陷波天線100使用二個(gè)支臂200及二個(gè)陷波組件300,陷波組件300包含一電感組件,該電感組件使用芯片電感電氣連接支臂200的支臂片段210、220形成單極天線。
請(qǐng)參閱圖9所示,多支臂陷波單極天線一實(shí)施例,該多支臂陷波天線100使用二個(gè)支臂200(其中一個(gè)支臂200僅含有一個(gè)支臂片段210,該路徑諧振出另一單獨(dú)頻率)及一個(gè)陷波組件300,陷波組件300包含一電感組件,該電感組件使用芯片電感電氣連接支臂200的支臂片段210、220形成單極天線。
請(qǐng)參閱圖10所示,多支臂陷波單極天線一實(shí)施例,該多支臂陷波天線100使用二個(gè)支臂200及三個(gè)陷波組件300,陷波組件300包含一電感組件,其中二個(gè)陷波組件300電氣連接支臂200的支臂片段210、220,其中一個(gè)陷波組件300為導(dǎo)線電感電氣連接二個(gè)支臂200之間調(diào)整阻抗,圖中虛線圍繞區(qū)塊可鋪設(shè)導(dǎo)電材料形成單極天線。
請(qǐng)參閱圖11所示,多支臂陷波單極天線一實(shí)施例,該多支臂陷波天線100使用二個(gè)支臂200及二個(gè)陷波組件300,并藉由二極管600開(kāi)關(guān)切換支臂200調(diào)整帶寬形成單極天線。
請(qǐng)參閱圖12所示,多支臂陷波單極天線一實(shí)施例,該多支臂陷波天線100使用三個(gè)支臂200(其中二個(gè)支臂200僅含有一個(gè)支臂片段210)及一個(gè)陷波組件300,并藉由二極管600開(kāi)關(guān)切換支臂200調(diào)整頻率形成單極天線。
請(qǐng)參閱圖13所示,多支臂陷波單極天線一實(shí)施例,該多支臂陷波天線100使用二個(gè)支臂200及二個(gè)陷波組件300,支臂200依需要彎折不同角度以降低高度,陷波組件300包含一電感組件,該電感組件使用芯片電感電氣連接支臂200的支臂片段210、220形成單極天線。
請(qǐng)參閱圖14所示,多支臂陷波單極天線一實(shí)施例,該多支臂陷波天線100使用二個(gè)支臂200及四個(gè)陷波組件300,陷波組件300包含一電感組件,該電感組件使用芯片電感電氣連接支臂200的支臂片段210、220、230形成單極天線。
請(qǐng)參閱圖15所示,多支臂陷波單極天線一實(shí)施例,該多支臂陷波天線100使用三個(gè)支臂200及七個(gè)陷波組件300,陷波組件300包含一電感組件,該電感組件使用芯片電感電氣連接支臂200的支臂片段210、220、230、240形成單極天線。
請(qǐng)參閱圖16所示,多支臂陷波天線一實(shí)施例,該多支臂陷波天線100大致與圖3的實(shí)施例相同,主要是接地組件500用以將射頻訊號(hào)負(fù)極電氣連接至射頻訊號(hào)正極電氣連接的支臂200形成倒F天線。多支臂陷波倒F天線其他圖例可參考上述多支臂陷波單極天線其他圖例所述,另外接地組件500用以將射頻訊號(hào)負(fù)極電氣連接至射頻訊號(hào)正極電氣連接的支臂200形成多支臂陷波倒F天線。支臂片段210路徑諧振出高頻頻率,支臂片段210及220路徑總長(zhǎng)諧振出低頻頻率。
請(qǐng)參閱圖17所示,多支臂陷波天線一實(shí)施例,該多支臂陷波天線100包含:二個(gè)支臂200,支臂200包含支臂片段210、220;二個(gè)陷波組件300,陷波組件300包含一電感組件,電氣連接支臂200的支臂片段210、220;一訊號(hào)饋入組件400,可為RF接頭、金屬?gòu)椘?、同軸纜線或微帶傳輸線等,用以將射頻訊號(hào)正極電氣連接一個(gè)支臂200;一接地組件500,用以將射頻訊號(hào)負(fù)極電氣連接一個(gè)支臂200形成耦合槽孔天線100。支臂片段210、220,其長(zhǎng)度、寬度及形狀可依特性及空間需要調(diào)整,可使用蝕刻、印刷或光學(xué)等制程形成,經(jīng)由陷波組件300電氣連接成一連續(xù)路徑,以低姿態(tài)彎折布線靠近接地組件500用以降低天線高度。支臂片段210路徑諧振出高頻頻率,支臂片段210及220路徑總長(zhǎng)諧振出低頻頻率。
請(qǐng)參閱圖18所示,多支臂陷波耦合槽孔天線一實(shí)施例,該多支臂陷波天線100使用二個(gè)支臂200(其中一個(gè)支臂200彎折以縮小尺寸)及二個(gè)陷波組件300形成耦合槽孔天線。
請(qǐng)參閱圖19所示,多支臂陷波耦合槽孔天線一實(shí)施例,該多支臂陷波天線100使用三個(gè)支臂200及三個(gè)陷波組件300形成耦合槽孔天線。
請(qǐng)參閱圖20所示,多支臂陷波耦合槽孔天線一實(shí)施例,該多支臂陷波天線100使用三個(gè)支臂200(其中一個(gè)支臂200僅含有一個(gè)支臂片段210)及二個(gè)陷波組件300形成耦合槽孔天線。
上述多支臂陷波單極天線實(shí)施例有關(guān)支臂200、陷波組件300及二極管600的實(shí)施方法亦能實(shí)施于上述多支臂陷波倒F天線及多支臂陷波耦合槽孔天線。
請(qǐng)參閱圖4至圖6各圖表所示,本發(fā)明的運(yùn)作與效能比較,由各圖表所示數(shù)據(jù)可了解本發(fā)明多支臂陷波天線除了天線縮小化、多頻且達(dá)到寬帶效果,而且未見(jiàn)諸公開(kāi)使用,合于專利申請(qǐng)條件,懇請(qǐng)賜準(zhǔn)本發(fā)明,實(shí)為德便。
上述實(shí)施例和圖式并非限定本發(fā)明的產(chǎn)品形態(tài)和式樣,任何所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員對(duì)其所做的適當(dāng)變化或修飾,皆應(yīng)視為不脫離本發(fā)明的專利范疇。