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天线制造技术

技术编号:10790640 阅读:135 留言:0更新日期:2014-12-17 19:39
本发明专利技术涉及一种天线,尤其涉及一种由以下结构构成的天线:线路板;供电线路,其在所述线路板的一面形成;接地面,其在所述线路板的另一面形成;短路残段,其在所述供电线路的终端延长形成,能确保与所述接地面接触;缝隙,其在所述接地面上,与所述供电线路交叉形成。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术涉及一种天线,尤其涉及一种由以下结构构成的天线:线路板;供电线路,其在所述线路板的一面形成;接地面,其在所述线路板的另一面形成;短路残段,其在所述供电线路的终端延长形成,能确保与所述接地面接触;缝隙,其在所述接地面上,与所述供电线路交叉形成。【专利说明】天线
本专利技术涉及一种天线,尤其涉及一种缝隙天线。
技术介绍
天线具有在无线设备中发送接收信号的作用,是决定无线通讯品质的核心元件。 最近,随着IT技术的发展,无线设备出现小型化和轻型化发展趋势,为了适应这种发展趋 势,无线设备中安装的天线也由原来的外装型天线发展成了内装型天线。 另一方面,为了提升内装型天线的性能,正在展开多种多样的研究与开发。作为其 中重要一环,正在开发研究能够提升内装型天线的宽带特性的天线。天线的特点是,电流沿 着具有一定长度及幅度的槽流动,这样就能够拓宽天线的宽带。但是,现存的天线如图i所 示,放射模式只能从槽向上部竖直的方向(即,线路板的上部方向)形成,放射模式也只能 在一个方向可以看到峰值增益(Peak Gain)。根据无线设备使用的环境不同,天线有必要向 槽的上部方向或者其它方向形成放射模式。但是,现存的天线不能满足这种要求。
技术实现思路
本专利技术的实施例是为使用者提供一种向不同于普通天线的放射模式的方向,形成 放射模式的天线。 本专利技术的一个实施例的天线包括以下几个部分构成:线路板;供电线路,其在所 述线路板的一面形成;接地面,其在所述线路板的另一面形成;短路残段,其在所述供电线 路的终端延长形成,能确保与所述接地面接触;缝隙,其在所述接地面上,与所述供电线路 交叉形成。 本专利技术天线,其特征在于:所述接地面使用金属后壳。 本专利技术天线,其特征在于:所述线路板使用铁氧体薄板。 本专利技术天线,其特征在于:所述天线还包括追加残段,其在所述供电线路的一侧上 延长形成。 本专利技术天线,其特征在于:所述缝隙的至少一个末端在所述接地面的末端上,向外 部空间开放形成。 本专利技术天线,其特征在于:所述缝隙在所述接地面的一端到所述接地面的另一端 之间形成,所述缝隙的两端分别在所述接地面的末端,向外部空间开放形成。 本专利技术天线,其特征在于:所述缝隙在所述接地面上,与所述供电线路直交形成。 本专利技术天线,其特征在于:所述缝隙形成与所述供电线路产生耦合的耦合点,所述 缝隙以所述耦合点为中心,到所述缝隙的两端的长度相同。 本专利技术天线,其特征在于:所述天线还包括:追加缝隙,其在所述接地面上,与所 述缝隙交叉形成。 本专利技术的实施例通过在线路板的一面上形成供电线路,在线路板的另一面,与供 电线路交叉形成缝隙,在缝隙的两端形成槽,可以向着与一般的天线的放射模式形成方向 不同的方向形成放射模式,向着通过一般天线不能实现的方向,天线具有指向性。 而且,供电线路与缝隙之间耦合的电流可以向在缝隙的两端形成的槽分配放射。 此时,如果供电线路与缝隙竖直交叉,耦合的强度可以实现最大化,在槽中放射的强度可以 实现最大化。因此,可以实现天线的小型化,可以提高天线的增益及天线效率等。并且,通 过向外部空间开放形成缝隙的至少一个末端,不需要另外的槽,可以向在缝隙的末端上形 成的外部空间开口方向形成天线的放射模式。 【专利附图】【附图说明】 图1是传统的天线的放射模式的附图。 图2是本专利技术的第1实施例的天线的前面斜视图。 t〇〇18]图3是本专利技术的第1实施例的天线的背面斜视图。 图4是显示图1中Ι-Γ部分的断面图。 图5是本专利技术的第1实施例的天线的放射模式的附图。 图6是供电线路与缝隙倾斜交叉情况的附图。 图7是供电线路与缝隙竖直交叉情况的附图。 图8是本专利技术的第1实施例的天线的电流分布特性的附图。 图9是本专利技术的第1实施例的天线的反射损失(S11)的图表。 图10是本专利技术的第2实施例的天线的附图。 图11是本专利技术的第3实施例的天线的附图。 图12是本专利技术的第4实施例的天线的附图。 图I3是本专利技术的实施例的天线,根据缝隙的对称与否,放射模式的方向变化的附 图。 图14是本专利技术的第5实施例的天线的附图。 标号说明 100 :天线 102 :线路板 104 :接地面 106 : 供电线路 108 : 短路残段 109 :供电点 110 :缝隙 112 :槽 114 : 追加残段 116 : 追加缝隙 【具体实施方式】 以下,将参照附图2到图14,对本专利技术天线的实例例加以详细说明,依据【专利附图】【附图说明】 的本专利技术的构造和作用仅仅作为一个实施例进行说明,而本专利技术的上述技术思想和核心构 成及作用并不局限于此。 对于本专利技术天线的说明,当判断与本专利技术相关联的共知技术的具体说明对于本发 明的概要来说是不必要说明的情况下,省略掉其详细的说明。并且,后面说明中所使用的用 语作为考虑本专利技术的功能,进行定义的用语,其可以按照使用者,运用者的意图或者相关联 人的不同有所不同。因此,其定义应该以本专利技术的前面部分内容为基础,而下定义。 本专利技术的技术思想由权利要求项决定,以下实施例仅仅是将本专利技术的先进的技术 思想对本专利技术所属的
中,普通技术人员有效率进行说明的一种手段。 图2是本专利技术的第1实施例的天线的前面斜视图。图3是本专利技术的第1实施例的 天线的背面斜视图。图4是显示图1中Ι-Γ部分的断面图。 参照附图2到图4,我们可以看出,本专利技术的第1实施例的天线(100)包括如下结 构:线路板(102),接地面(104),供电线路(106),短路残段(108),缝隙(Slit) (110),机槽 (Slot) (112)〇 在线路板(102)的一面上形成供电线路(106)及短路残段(108)。比如,线路板 (102)可以由具有规定电熔率的电介质构成。这里,优选地,根据线路板(1〇2)的电熔率及 厚度的不同,天线(1〇〇)的共振频率不同。但是,也并不是非限定如此,线路板(102)也可 以由具有规定电熔率及透磁率的部材构成。比如,线路板(102)也可以由铁氧体薄板构成。 当线路板由铁氧体薄板构成的情况下,由于可以缩短天线(100)的共振长度(即,电的长 度),天线(100)的大小也可以缩短。天线(100)的共振长度可以按照如下数学公示1计算 出来。 【数学公示1】 . A0 λ,_* y S:|.. ^ ρ.|? 这里,优选地,λ代表天线(100)收发的信号的波长,λ 〇代表自由空间的信号的 波长,er代表铁氧体薄板的非电熔率,μι·代表铁氧体薄板的非透磁率。根据数学公 我们可以看出,铁氧体薄板(即,线路板(102))的非电熔率及非透磁率越大,天线(1〇〇)的 共振长度越短。即,由于铁氧体薄板不仅具有电熔率,而且还有透磁率,如果线路板(102) 使用铁氧体薄板,可以缩短天线(100)的共振长度,可以实现天线(100)的小型化。当线路 板使用铁氧体薄板的情况下,通过天线(100),低频率带宽(比如,13. 56MHz)的信号也可以 收发。 接地面(104)在线路板(1〇2)的另一面形成。接地面(1〇4)由导电性材质构成。 本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种天线,其特征在于:包括:线路板;供电线路,其在所述线路板的一面形成;接地面,其在所述线路板的另一面形成;短路残段,其在所述供电线路的终端延长形成,能确保与所述接地面接触;缝隙,其在所述接地面上,与所述供电线路交叉形成。

【技术特征摘要】
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【专利技术属性】
技术研发人员:李炅呼黄艺瑟
申请(专利权)人:株式会社EMW
类型:发明
国别省市:韩国;KR

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