[发明专利]手持装置的天线无效
申请号: | 200910159905.2 | 申请日: | 2009-07-21 |
公开(公告)号: | CN101964450A | 公开(公告)日: | 2011-02-02 |
发明(设计)人: | 李裕隆;陈俊全 | 申请(专利权)人: | 胜德国际研发股份有限公司 |
主分类号: | H01Q1/36 | 分类号: | H01Q1/36;H01Q1/38;H01Q13/08 |
代理公司: | 北京信慧永光知识产权代理有限责任公司 11290 | 代理人: | 王月玲;武玉琴 |
地址: | 中国台*** | 国省代码: | 中国台湾;71 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 手持 装置 天线 | ||
技术领域
本发明涉及一种天线的设计,尤指一种适用于手持装置的天线的设计。
背景技术
由于科技的进步,发展出各种高科技的电子产品以便利人们的生活,其中包括各种电子装置,如:笔记本电脑、手机、个人数字助理(PDA)等。随着这些高科技电子产品的普及以及人们需求的增加,除了于这些高科技产品内所配置的各项功能与应用大幅度增加外,特别是为了配合人们移动的需求而增加了无线通信的功能。于是,人们可以透过这些具有无线通信功能的高科技电子装置于任何地点或是任何时刻使用这些高科技电子产品。从而大幅度的增加了这些高科技电子产品使用的灵活性与便利性,因此,人们再也不必被局限在一个固定的区域内,打破了使用范围的疆界,使得这些电子产品的应用真正地便利人们的生活。
随着这些电子产品应用性的增加,人们对于各种应用的要求也越来越高,特别是于各种频段下使用这些电子产品。因此于这些电子产品中,通常设置有双频或者三频的天线结构以因应于各种频段下进行收发及操作的需求。为了在不同的环境下仍然可以获得良好的收发信号,这些天线的设计与品质就需要进行精确的设计。
一般来说,公知的天线通常包括偶极天线(Dipole Antenna)、单极天线(Monopole Antenna)、平板天线(Patch Antenna)、倒F形天线(Planar Inverted-F Antenna)、曲折形天线(Meander Line Antenna)、倒置L形天线(Inverted-L Antenna)、环形天线(Loop Antenna)、螺旋天线(Spiral Antenna)以及弹簧天线(Spring Antenna)等。所以,这些天线通常具有较大面积,对于各种电子装置而言则会占据较大的空间,使得这些电子装置的体积增加。但是,这些电子装置设计与发展的主要目的是为了让使用者能够便于携带,因此,如何减小天线的大小将是这些电子装置所需克服的问题。
另外,由于一般公知的天线通常具有较高的二次谐波或三次谐波等,或者其他高次谐波的信号强度,这些高阶谐波会造成无线信号收发上的干扰,并会间接干扰其它利用无线传输与无线通信的电子装置。于美国联邦通信委员会(Federal Communications Commission,FCC)所制定的安全规格标准认证中也规定了这些天线所应具备的高次谐波干扰的数值大小,另外,于各国的安全规格标准也都对此高次谐波有一限值的规定。因此,由于一般公知的天线具有较高的高次谐波的信号强度,所以若是于这些电子产品中应用这些公知的天线将会于各国的安全规格标准认证时会造成无法通过认证测试。这会造成这些电子产品无法通过认证而无法进行销售。因此,如何降低这些天线的高次谐波的信号强度,也变成这些电子产品所需要克服的问题。
发明内容
本发明提供一种具有小型化结构的天线,其利用微带线进行制作,并且具有环绕结构,可以使得天线所需面积降低。
本发明提供一种小型化天线,其具有环绕结构,可以使得本结构的天线具有较低的高次谐波信号强度,因此可以避免于收发信号时受到高次谐波的干扰,并可避免间接干扰其它利用无线传输与无线通信的电子装置。
本发明提供一种天线结构,可发射/接收超宽带的天线信号频段,并且可提供多频段操作。
根据本发明实施例,提供一种天线结构,其特征在于:一连续传输线,由外而内形成一环绕结构,其具有一第一端点以及一第二端点,且该第一端点为一自由端,该第二端点与一地端电性连接;一信号馈入点,与该连续传输线电性连接,且距离该第二端点为三分之二波长。
本申请提出的发明概念,本发明的机制与公知技术截然不同,是以提供具有低强度的高次谐波以及适用多频段操作的天线结构,以促进产业升级。
以上的概述与接下来的详细说明及附图,皆是为了能进一步说明本发明为达到预定目的所采取的方式、手段及功效。而有关本发明的其他目的及优点,将在后续的说明及附图中加以阐述。
附图说明
图1所示为根据本发明的天线结构示意图;
图2所示为根据本发明第一实施例的反射损耗频率响应的测量图示;
图3所示为根据本发明第二实施例的反射损耗频率响应的测量图示;
图4所示为根据本发明第三实施例的反射损耗频率响应的测量图示;
图5为根据本发明第三实施例的史密斯图(Smith Chart)的测量图示;
图6所示为根据本发明第四实施例的反射损耗频率响应的测量图示;
图7为根据本发明第四实施例的史密斯图(Smith Chart)的测量图示;
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