[发明专利]无线终端装置用的天线有效
申请号: | 201210164628.6 | 申请日: | 2012-05-24 |
公开(公告)号: | CN102800967A | 公开(公告)日: | 2012-11-28 |
发明(设计)人: | 李成圭 | 申请(专利权)人: | 联想(新加坡)私人有限公司 |
主分类号: | H01Q5/01 | 分类号: | H01Q5/01;H01Q1/38;H01Q9/04;H01Q21/30;H01Q23/00 |
代理公司: | 北京银龙知识产权代理有限公司 11243 | 代理人: | 郝庆芬;郭凤麟 |
地址: | 新加坡市*** | 国省代码: | 新加坡;SG |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 无线 终端 装置 天线 | ||
技术领域
本发明涉及能够搭载在无线终端装置上,在电路基板的图案上形成的小型天线。
背景技术
笔记本型便携式计算机(以下称为笔记本PC)搭载用于蓝牙(Bluetooth)、无线局域网(LAN)以及无线广域网(WAN)等无线通信的多个天线。在笔记本PC中,通过利用便携式电话的通信网构建的无线广域网进行声音以及数据的通信。在北美的便携式电话用的频率中,存在3G(3rdGeneration)的PCS(Personal Communications Service:个人通信服务)频段和蜂窝频段。在蜂窝频段中,作为800MHz至此使用从820MHz到960MHz的频带。
另外,在蜂窝频段中正在开始基于4G(4th Generation)的LTE(Long Term Evolution)这样的通信规格的便携式通信服务。在美国,Verizon Wireless公司已经提供基于LTE的无线数据通信服务。并且,AT&T公司今后也预定提供同样的服务。Verizon Wireless公司使用从747MHz到787MHz的频带,AT&T公司预定使用从704MHz到746MHz的频带。并且,近年来在欧洲预定提供从790MHz到862MHz的频带的LTE的服务。一台笔记本PC被带往世界而使用的情况较多,因此要求装备适用于这些频带的天线。
此外,在笔记本PC中利用位置信息控制无线模块的通信方式,或者为了应用程序利用位置信息,而安装了用于接受GPS(Global Positioning System)的电波的天线。在笔记本PC中,需要在狭窄的空间中在相互接近的状态搭载多个天线,并且彼此不发生电波干扰地进行配置。在此,产生了需要将适用于无线广域网的宽带的频带的天线元件和适用于GPS的天线元件形成在一个基板的必要性。
专利文献1公开了用供电元件和无源元件构成的便携式电话用的小型天线。在无源元件中具备由电容器或者线圈这样的电抗元件构成的频率可变部。频率可变部能够通过开关切换来切换无源元件的共振频率。并且,具备一端与大地连接的逆L型无源元件的前端部和T字型的供电元件的前端的分支部分平行地被配置的结构。
专利文献2公开了通过激励器和2个1/4波长天线构成的双频带天线。激励器由以基本频率以及高次谐波共振频率进行共振的双频带天线构成。一方的1/4天线由以基本频率共振的逆L型双极天线构成,另一方的1/4波长天线由以n次高次谐波共振频率进行共振的逆L型双极天线构成。
专利文献3公开了由共用导体2和两个不同长度的水平导体构成的T型单极结构的多频带天线。该天线由共用导体和各自的水平导体构成1/4波长发射元件,以两个频率进行共振,以串联共振模式进行动作。并且记载了该天线适合于低频侧的频率为800MHz频带。
专利文献4公开了能够降低多个天线的相互间的静电耦合的多频带天线装置。支承材料具备平面部和与平面部垂直相交的外周端面。将从同一供电部分支的第一天线元件沿外周端面配置,第二天线元件在平面部中沿外周端部设置,被配置在天线元件的先端之间处于垂直相交的状态、且并不相对的位置。记载了该天线适合于低频侧的频率为800MHz频带。
专利文献5公开了由逆L型激励元件、第一发射导体以及第二发射导体构成的便携式终端用的多频带共用天线。具有一个折回部的第一发射导体和具有两个折回部的第二发射导体从与大地连接的共用导体向相反方向分支。第一发射导体被配置成局部与激励元件的水平部平行,进行容量耦合。第二发射导体被配置成与第一发射导体的一部分局部地平行,进行容量耦合。记载了该天线适合于低频侧的频率为900MHz频带。
在非专利文献1中,使逆F型天线的发射元件弯曲,改变弯曲位置,由此使以3/4波长进行共振的高次模式的共振频率向较低方偏移的天线。在该天线中,为了不改变发射元件全体的长度,基本模式的特性没有变化,但是曲折数增加,使高次模式的共振频率偏移到低频侧,由此能够从一个发射元件获得基本模式的共振频率和高次谐波的共振频率。
天线共振频率越低,元件变得越长而大型化。尤其是适用于700MHz这样比较低的频率,并且如果尽量成为宽频带,则有成为大型化的倾向。此外,如果为适应多个频带而在一个电路基板上设置多个元件,则为了避免电波干扰,需要在元件间空出间隔,因此也成为大型化的一个原因。
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