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号源用于激励辐射体形成第一谐振模式及支持自由端与第二自由端之间形成的第二频段的1/2一自由端与连接点之间的第三谐振电流及位于2信号源,所述信号源电连接所述馈电点,所述信号源振模式在所述第二自由端与所述第一接地点之间形成第二谐振电流经所述第一接地点回2波长模式,所述第二谐振模式的谐振电流包括位于所述第一自由端与所述连接点之间的流与所述第四谐振电流用于形成圆极化波,所述圆极化波的辐射方向与所述第一辐射段、电流在所述电子设备的后盖所在侧形成与所述右旋圆极化波镜像对述圆极化波在所述预设方向上覆盖的范围为大于或等于45°。段的长度之比小于1:1,所述圆极化波的主要辐射方向与所述预设方向之间的角度小于形成圆极化波的主要辐射方向与所述第一辐射段、所述第二辐射段上的电流强度之比相3所述开关切换电路调节所述第一辐射段上的电流强度与所述第二辐射段上的电流强度之所述开关切换电路具有对所述第二频段呈接地短路状态述至少一个阻抗分支包括对所述第二频段呈阻抗状态的至少一个接地感性分支和/或至少第二自由端至所述第一接地点之间形成所述第一频段的1/4波长模式,所述第二谐振电流所述第二谐振模式还在所述第三自由端与所述第二接地点上形成与所述第四谐振电所述辐射体与所述第一寄生辐射体还在所述信号源的激励下形成支持第三频段的第4所述第二谐振模式还在所述第四自由端与所述第三接地点上形成与所述第三谐振电所述辐射体与所述第二寄生辐射体还在所述信号源的激励下形成支持第四频段的第述第一接地点之间的距离小于所述第二频段的1/16波长;所述信号源电连接所述馈电点,所述信号源用于激励所述辐射体形成支持第一频段的第一谐振模式及支持所述第二频段述第二自由端之间形成的所述第二频段的1/2波长模式,所述第二谐振模式的谐振电流包括位于所述第一自由端与所述连接点之间的第三谐振电流及位于所述连接点与所述第二自由端之间的第四谐振电流,所述第三谐振电流与所述第四谐振电流用于形成圆极化波;调控所述第一辐射段的第三谐振电流与所述第二辐射段上的第四谐振电流上的比例,换电路具有对所述第二频段呈接地短路状态所述调控所述第一辐射段的第三谐振电流与所述第二辐射段上的第四谐振电流上的5减小所述第一辐射段的第三谐振电流与所述第二辐射段上的第四谐振电流上的比例,增加所述第一辐射段的第三谐振电流与所述第二辐射段上的第四谐振电流上的比例,控制所述开关切换电路的阻抗减小,以减小所述第一辐射段的所述增加所述第一辐射段的第三谐振电流与所述第二辐射段上的第四谐振电流上的控制所述开关切换电路的阻抗增加,以增加所述第一辐射段的述第一接地点之间的距离小于所述第二频段的1/16波长;所述信号源电连接所述馈电点,所述信号源用于激励所述辐射体形成支持第一频段的第一谐振模式及支持所述第二频段述第二自由端之间形成的所述第二频段的1/2波长模式,所述第二谐振模式的谐振电流包括位于所述第一自由端与所述连接点之间的第三谐振电流及位于所述连接点与所述第二自由端之间的第四谐振电流,所述第三谐振电流与所述第四谐振电流用于形成圆极化波;6一谐振模式在所述第二自由端与所述第一接地点之间形成第二谐振电流经所述第一接地的1/2波长模式,所述第二谐振模式的谐振电流包括位于所述第一自由端与所述连接点之7自由端与所述第二自由端之间形成的所述第二频段的1/2波长模式,所述第二谐振模式的谐振电流包括位于所述第一自由端与所述连接点之间的第三谐振电流及位于所述连接点[0008]调控所述第一辐射段的第三谐振电流与所述第二辐射段上的第四谐振电流上的自由端与所述第二自由端之间形成的所述第二频段的1/2波长模式,所述第二谐振模式的谐振电流包括位于所述第一自由端与所述连接点之间的第三谐振电流及位于所述连接点第二频段的1/2波长模式,第二谐振模式的谐振电流包括位于第一自由端与连接点之间的8[0016]图3是本申请实施例提供的电子设备中的第一种实施例提供的天线组件的结构示[0017]图4是本申请实施例提供的第一种实施例提供的天线组件上的第一谐振模式的电[0018]图5是本申请实施例提供的第一种实施例提供的天线组件上的第二谐振模式的电[0022]图9为本申请第一种实施例提供的天线组件在显示屏侧形成的右旋圆极化的3D辐[0023]图10为第一种实施例提供的天线组件在后盖侧形成的左旋圆极化的3D辐射方向[0025]图12是本申请第二种实施例提供的天线组件在显示屏侧形成的右旋圆极化的3D[0026]图13是本申请第二种实施例提供的天线组件在后盖侧形成的左旋圆极化的3D辐[0029]图16是本申请第三种实施例提供的天线组件在开关单元切换至电连接至接地大[0030]图17是本申请第三种实施例提供的天线组件在开关单元切换至电连接至接地大9[0040]图27是本申请实施例提供的第一种圆极化波的调控方法中步骤S100的一种实施[0041]图28是本申请实施例提供的第一种圆极化波的调控方法中步骤S100的另一种实组件100的工作环境进行举例说明。电子设备1000包括沿厚度方向依次设置的显示屏200、第一自由端A为所述第一辐射段11远离所述连接点B的一端。所述第二自由端E为所述第二的金属框架、位于边框320内或表面的金属辐射体10、成型于柔性电路板(FlexiblePrintedCircuitboard,FPC)上的柔性电路板天线、通过激光直接成型(LaserDirect[0058]请参阅图4,所述第一谐振模式在所述第一自由端A与所述第一接地点C之间形成一谐振模式在所述第二自由端E与所述第一接地点C之间的谐振电流为第一谐振模式的辐[0063]请参阅图5,所述第二谐振模式为所述第一自由端A与所述第二自由端E之间形成与所述连接点B之间的第三谐振电流及位于所述连接点B与所述第二自由端E之间的第四谐连接点B之间的长度小于或等于第二频段的1/16波长,馈电点D与第一接地点C之间的距离第一频段的第一谐振模式及支持第二频段的第二谐振模式,第一谐振模式在第一自由端A一自由端A与连接点B之间的第三谐振电流及位于连接点B与第二自由端E之间的第四谐振的辐射体10为边框320的拐角。本申请无需额外设置辐射体10,利用电子设备1000的边框[0075]所述第三谐振电流与所述第四谐振电流所形成的圆极化波包括在所述电子设备1000的显示屏所在侧形成右旋圆极化波。在所述电子设备1000的后盖400所在侧形成与所于用户在常用手持姿态(手持电子设备1000并看向电子设备1000的显示屏)时天线组件100通过显示屏侧的右旋圆极化波与卫星信号发射的右旋圆极化波直连,及在所述电子设备并看向电子设备1000的显示屏)时天线组件100通过后盖400侧的左旋圆极化波接收被其他所述第二谐振模式在所述参考地板500上形成的地板电流中的横向(顶边321的延伸方向)方向与预设方向之间形成的角度。所述预设方向为所述底边322指向所述顶边321的方向。[0080]当用户的常用姿态为手持电子设备1000且观看显示屏200上的内容的姿态时,电设备1000的显示屏200侧的右旋圆极化波与上方的圆极化波收发设备2000直接连接,减少上的第三电流信号具有较大的相位跨度及第二辐射段12上的第四电流信号具有较大的相设备1000的显示屏200与水平面之间的角度为0度,也可以使电子设备1000的显示屏200侧60度,也可以使电子设备1000的显示屏200侧的右旋圆极化波可以与上方的卫星圆极化波一谐振模式为第一自由端A和第二自由端E分别经过第一接地点C回地的四分之一波长模式[0091]请参阅图9和图10,图9和图10是本申请第一种实施例提供的天线组件100的3D辐射方向图。图9为本申请第一种实施例提供的天线组件100在显示屏200侧形成的右旋圆极[0092]图10为本申请第一种实施例提供的天线组件100在后盖400侧形成的左旋圆极化[0093]在第二种实施例中,本实施例提供的天线组件100与第一种实施例中的天线组件[0094]以第二辐射段12增加2.5mm(例如第二辐射段12总长的1/6),第一辐射段11减少[0095]请参阅图12及图13,图12及图13是本申请第二种实施例提供的天线组件100的3D[0097]图13是本申请第二种实施例提供的天线组件100在后盖400侧形成的左旋圆极化[0098]在其他实施方式中,通过减小第二辐射段12的长度,使天线组件100在参考地板的辐射段的电流强度增加,天线组件100在参考地板500上形成的横向模式的电流强度增[0102]所述天线组件100还包括电连接所述开关切换电路40的控制电路,所述控制电路50用于根据所述圆极化波的接收强度小于预设强度控制所述开关切换电路40调节所述圆例通过设置所述控制电路50用于根据所述圆极化波的接收强度小于预设强度控制所述开关切换电路40调节所述第一辐射段11上的电流强度与所述第二辐射段12上的电流强度之预设强度控制开关切换电路40调节所述第一辐射段11上的电流强度与所述第二辐射段12底边322方向,此时天线组件100也可以通过后盖400侧的左旋圆极化波与圆极化波收发设备2000通信,以实现天线组件100可根据不同的圆极化波的来源方向切换圆极化波的接收电流区H2为电流强区。所述第一电流区H1的电流强度小于所述第二电流区H2的电流强度。所述第三电流区H3的电流强度小于所述第二电流区H2的电流强度。所述第一接地点C位于第二谐振模式的电流从第一自由端A至辐射体10的中心位置逐渐增大,然后从辐射体10的中心位置至第二自由端E的中心位置逐渐减小。故辐射体10的中心位置附近为第二谐振模[0108]所述开关切换电路40具有对所述第二频段呈接地短路状态及至少一种阻抗状的阻抗状态以调节所述第一接地点C的输入阻抗,以调节所述第一辐射段11上的电流强度一个阻抗分支N2包括对所述第二频段呈阻抗状态的至少一个接地感性分支和/或至少一个[0112]所述至少一个阻抗分支N2包括接地感性分支(例如20_30nH的大电感)。当开关单元K切换至接地感性分支电连接第一接地点C,所述开关切换电路40切换至所述阻抗状态切换至电连接至接地大电感时显示屏200侧的3D方向图。图17是本申请第三种实施例提供的天线组件100在开关单元K切换至电连接至接地大电感时后盖400侧的3D方向图。在本实备2000(例如卫星)发射圆极化波的方向与天线组件100的第一主辐射方向相差较大时,天线组件100的接收端检测到所述圆极化波的接收强度小于预设强度,将加载所述圆极化波的接收强度小于预设强度的触发信号传送至控制电路50,控制电路50控制开关单元K断开阻抗分支N2改变第一接地点C的阻抗值,并改变第一辐射段11上的第三谐振电流的强度及波的主要辐射方向为第二主要辐射方向,该第二主要辐射方向与圆极化波收发设备2000(例如卫星)发射圆极化波的方向相对应,故天线组件100的接收端检测到所述圆极化波的辐射段12的电流强度之比相较于第二种实施例中的第一辐射段11的电流强度与第二辐射实现电子设备1000的显示屏200侧的右旋圆极化波与卫星通信设备直连;然后在电子设备1000的显示屏200侧的右旋圆极化波无法与卫星通信设备直连的场景中,再向上调节右旋辐射体60包括第三自由端F及第二接地点G。所述第三自由端F与所述第二自由端E相对设支持第三频段的第三谐振模式。所述第三频段的中心频率大于所述第二频段的中心频率。电流的方向与所述第六谐振电流的方向相反。第三谐振模式为第一接地点C至第二自由端E_第一寄生辐射体60形成的口对口天线辐射体70包括第四自由端H及第三接地点I。所述第四自由端H与所述第一自由端A相对设[0127]所述辐射体10与所述第二寄生辐射体70还在所述信号源30的激励下形成支持第电流的方向与所述第九谐振电流的方向相反。第四谐振模式为第一接地点C至第一自由端A_第二寄生辐射体70形成的口对口天线的E_E及在第一接地点C位置增加开关切换电路40,来调控第三谐振电流J1和第四谐振电流J2的100包括辐射体10及信号源30。所述辐射体10包括弯折连接的第一辐射段11及第二辐射段一辐射段11与所述第二辐射段12之间的连接处。所述第一自由端A为所述第一辐射段11远述第一接地点C与所述连接点B之间的长度小于或等于第二频段的1/16波长。所述馈电点D与所述第一接地点C之间的距离小于所述第二频段的1/16波长。所述信号源30电连接所述馈电点D,所述信号源30用于激励所述辐射体10形成支持第一频段的第一谐振模式及支持所述第一自由端A与所述第二自由端E之间形成的所述第二频段的1/2波长模式,所述第二谐振模式的谐振电流包括位于所述第一自由端A与所述连接点B之间的第三谐振电流及位于所述第一电流区H1或所述第三电流区H3。即第一接地点C位于辐射体10上的电流强区之第二谐振模式的电流从第一自由端A至辐射体10的中心位置逐渐增大,然后从辐射体10的中心位置至第二自由端E的中心位置逐渐减小。故辐射体10的中心位置附近为第二谐振模述开关切换电路40用于通过切换不同的阻抗状态以调节所述第一接地点C的输入阻抗,以至少一个阻抗分支N2包括对所述第二频段呈阻抗状态的至少一个接地感性分支和/或至少[0143]所述至少一个阻抗分支N2包括接地感性分支(例如20_30nH的大电感)。当开关单元K切换至接地感性分支电连接第一接地点C,所述开关切换电路40切换至所述阻抗状态分支N1与第一接地点C。由于第一接地点C电连接接地短路分支N1时对应第一主辐射方向,该第一主辐射方向偏向于顶边321所在侧,右旋圆极化波工作。当圆极化波收发设备2000(例如卫星)发射圆极化波的方向与天线组件100的第一主辐射方向相差较大时,天线组件100的接收端检测到所述圆极化波的接收强度小于预设强度,将加载所述圆极化波的接收强度小于预设强度的触发信号传送至控制电路50,控制电路50控制开关单元K断开接地短变第一接地点C的阻抗值,并改变第一辐射段11上的第三谐振电流的强度及第二辐射段12圆极化波的方向相对应,故天线组件100的接收端检测到所述圆极化波的接收强度大于预预设强度控制开关切换电路40调节所述第一辐射段11上的电流强度与所述第二辐射段12底边322方向,此时天线组件100也可以通过后盖400侧的左旋圆极化波与圆极化波收发设备2000通信,以实现天线组件100可根据不同的圆极化波的来源方向切换圆极化波的接收向为所述电子设备1000的底边322指向电谐振电流与所述第二辐射段12上的第四谐流与所述第二辐射段12上的第四谐振电流上的比例,使天线组件100的主辐射方向朝向顶段12上的第四谐振电流上的比例,使所述圆极化波的主要辐射方向与预设方向的角度增谐振电流与所述第二辐射段12上的第四谐流与所述第二辐射段12上的第四谐振电流上的比例,使天线组件100的主辐射方向朝向底述第一谐振模式在所述第一自由端A与所述第一接地点C之间形成的第一谐振电流经所述第一接地点C回地。所述第一谐振模式在所述第二自由端E与所述第一接地点C之间形成第述第一自由端A与所述连接点B之间的第三谐振电流及位于所述连接点B与所述第二自由端[0157]所述装置600包括调控模块610。调控模块610用于调控所述第一辐射段11的第三(DigitalSignalProcessor,DSP)、专用集成电路(ApplicationSpecificIntegrated800也可以是任何常规的处理器800等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤S可以直接电可擦写可编程存储器700、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器
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