[发明专利]一种腕带有效
申请号: | 202110372252.7 | 申请日: | 2021-04-07 |
公开(公告)号: | CN113078453B | 公开(公告)日: | 2022-12-02 |
发明(设计)人: | 董健;刘志福;王蒙 | 申请(专利权)人: | 中南大学 |
主分类号: | H01Q1/36 | 分类号: | H01Q1/36;H01Q1/48;H01Q1/50;H01Q1/27 |
代理公司: | 长沙永星专利商标事务所(普通合伙) 43001 | 代理人: | 周咏;米中业 |
地址: | 410083 湖南*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 | ||
1.一种腕带,其特征在于包括介质基板(1)、辐射单元(2)、短路单元(3)、接地单元(4)和同轴馈线(5);介质基板(1)将辐射单元(2),短路单元(3),接地单元(4)与同轴馈线(5)包裹在内;辐射单元(2)为长方形,其上开U形槽用来实现双频天线;短路单元(3)为长方形,竖直放置在辐射单元(2)下部的左侧,用来连接辐射单元(2)与接地单元(4);接地单元(4)为长方形,接地单元(4)上开孔用来插入同轴馈线(5),接地单元(4)与辐射单元(2)平行布置;同轴馈线(5)连接辐射单元(2)和接地单元(4);
所述腕带由包括以下步骤的方法制得;所述步骤包括:
S1.选用聚二甲基硅氧烷作为介质基板材料;选用液态金属EGaIn为导电材料;选用聚乳酸为3D打印材料;选用聚甲基丙烯酸甲酯为通道容器材料;
S2.加工腕式天线;具体包括如下步骤,
C1.利用3D打印机以及聚乳酸耗材,打印天线的通道模型:分别打印新型可穿戴腕式天线中的辐射单元(2)、短路单元(3)和接地单元(4),得到辐射单元(2)的通道模型、短路单元(3)的通道模型和接地单元(4)的通道模型,并在周围喷涂一层脱模剂;
C2.选择固化溶液,其中聚二甲基硅氧烷溶液和固化剂质量比为10:1,均匀搅拌5分钟,静置30分钟以去除气泡;
C3.利用聚甲基丙烯酸甲酯加工出矩形容器,内部喷涂脱模剂,用于盛放固化溶液:利用聚甲基丙烯酸甲酯加工出三条不同高度的腕带状的矩形容器,分别对应辐射单元(2)的通道模型、短路单元(3)的通道模型和接地单元(4)的通道模型;
C4.对步骤C1打印出的天线模型进行固化:将打印出的辐射单元(2)的通道模型、短路单元(3)的通道模型和接地单元(4)的通道模型置于步骤C3加工出的三条不同高度的腕带状的矩形容器中,用胶水固定以防止滑动,其中辐射单元(2)的通道模型与接地单元(4)的通道模型水平放置,短路单元(3) 的通道模型竖直放置;对三条不同高度的腕带状的矩形容器分别均匀倒入聚二甲基硅氧烷固化溶液,直至完全浸没辐射单元(2)的通道模型、短路单元(3)的通道模型和接地单元(4)的通道模型,等待24小时至聚二甲基硅氧烷完全固化;在辐射单元(2)的矩形容器与接地单元(4)的矩形容器浇筑聚二甲基硅氧烷固化溶液过程中,保证聚二甲基硅氧烷固化溶液浸没对应的通道模型,且固化溶液的液面高过通道模型1mm,从而使聚二甲基硅氧烷固化溶液包裹通道模型;在短路单元(3)的矩形容器浇筑聚二甲基硅氧烷固化溶液过程中,为了聚二甲基硅氧烷固化溶液浸没短路单元(3)的通道模型,将聚二甲基硅氧烷固化溶液与通道模型平齐;
C5.将步骤C4固化后的模型进行处理,牺牲聚乳酸材料,得到流体通道:将固化后的聚二甲基硅氧烷置于80℃中48小时,牺牲掉聚乳酸材料,得到辐射单元(2)、短路单元(3)和接地单元(4)的液态金属流体通道;将辐射单元(2)、短路单元(3)和接地单元(4)键合,具体为在接触面滴聚二甲基硅氧烷固化溶液,用玻璃棒将辐射单元(2)、短路单元(3)和接地单元(4)的液态金属流体通道铺平,将辐射单元(2)、短路单元(3)和接地单元(4)的液态金属流体通道静置24小时;
C6. 利用打孔机在模型下方打孔,用来插入同轴馈线;
C7.将液态金属注入流体通道内,在注入处用滴灌聚二甲基硅氧烷固化溶液的方法固化;
C8.将矩形腕带弯曲粘合,至此得到腕式天线。
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