CN111613893B 多频缝隙天线、终端设备及天线设计方法 (安徽华米健康科技有限公司)_第1页
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文档简介

由贸易试验区望江西路900号中安创CN212257694U,2020.12.29CN204696231U,2015.10.07US2018062264A1,201US2019097314A1,2019.03.28且根据第一电容的位置的电容值可对缝隙天线2开设于所述边框上的缝隙,且所述缝隙的长度方向平行于所述第一电容,设于所述缝隙,所述第一电容的两极分别对其中,所述天线的工作频率包括多阶谐振频率,所述所述馈电端子位于靠近所述第一端或者所述第所述第一谐振的原始谐振频率与对应的目标谐振频率的差值为第一差值,振的原始谐振频率与对应的目标谐振频率的差值设于所述金属壳体上的第一缝隙天线和第二缝隙天线,所述第一缝隙天开设于所述边框上的缝隙,在缝隙长度方向上,所述缝隙具有第一电容,设于所述缝隙,所述第一电容的两极分别对其中,所述天线的工作频率包括多阶谐振频率,所述3所述第一缝隙天线和所述第二缝隙天线在所述边框上首所述第一缝隙天线为全球定位系统GPSL1天线,所述第二缝隙天线为包括在所述边框上开设第一缝隙,其中,所述第一缝隙具有第设置横跨所述第一缝隙的馈电端子,所述馈电端子位于所述第一端和所述第二端之将第一电容设于所述第一缝隙中,所述第一电容的所述天线的工作频率包括多阶谐振频率,所述多阶谐振频率包括第一谐振和第二谐的目标谐振频率与对应的原始谐振频率的第一差异以及所述第二谐振的目标谐振频率与4567λ之间具有如下关系:8[0064]下面结合图1所示的一个实施方式,对本公开天线结构是如何提高缝隙的有效长中示出了该缝隙天线的第一阶谐振频率的电压分布和电流分布示意图。由于缝隙200的长度L为第一阶谐振频率的1/2波长,所以缝隙天线的第一阶谐振的电流在缝隙200的两端达[0069]图3中示出了第一电容400分别位于A点和B点时,天线的S参数(回波损耗)的变化9得天线结构的频率等于目标频率。此时,缝隙200的长度即为该目标频率下的最短缝隙长[0075]下面结合一个具体的可穿戴设备示例,来进一步说明本公开天线结构的设计思GPS卫星定位天线(1.575GHz)为例电常数为3.0)可以增加缝隙的有效长度,但是依然不能满足卫星定位天线的工作频率要[0080]图7中示出了该GPS卫星定位天线12的效率曲线,在GPS的工作频率上天线的效率GPS卫星定位天线的辐射效率仍然优于12这也就是说本案提出的天线结构在实际使用[0083]在对本公开实施方式中的天线结构的原理理解之后,可以在此发明构思的基础[0090]图8中示出了一种全金属外壳的智能手表,全金属外壳是指手表的边框和底壳为和金属面框802,金属中框801和金属面框802之间的环形缝隙804即作为天线结构的缝隙,[0091]智能手表一般包括蓝牙天线和GPS卫星定位天线,蓝牙天线的中心工作频率为表尺寸(甚至更小的手表尺寸)上同时设计出蓝牙天线谐振的频率,使得同一个缝隙天线的第一阶谐振频率和第二阶谐振频率均为可用的频率。例如利用同一个缝隙天线实现GPSL5和蓝牙天线。下面对本公开实施方式的原理进行说参考天线产生的谐振频率为如下规律:天线的缝隙长度为天线的第一阶谐振频率f0的1/2如第三阶谐振频率从没有电容的4.28GHz变化为3.20GHz(电容值0.3pF)和2.76GHz(电容值[0102]为了更好的理解图12至14的结果,图15中示出了率为2.1GHz(见虚线S11),而右侧较长弧长的天线的第一阶谐振和第二阶谐振频率分别为[0110]对于左侧弧长较短的天线,利用电容1对其调谐的目标只有一个工作频率为阶谐振的调频幅度较大,电容位置应当位于第一阶谐振电压值大于第二阶谐振的区域位[0112]图18示出了上述智能手表天线结构之间的隔离度(S21)变化曲线。从图18可以看[0127]上述对本公开实施方式的天线结构的结构及原理进行详

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