天线模块及电子装置的制作方法

文档序号:20081883发布日期:2020-03-10 10:48阅读:201来源:国知局
天线模块及电子装置的制作方法

本发明涉及一种天线模块,尤其涉及一种具有多个天线的天线模块。本发明还涉及一种具有该天线模块的电子装置。



背景技术:

近年来穿戴式装置愈加蓬勃发展,不仅在外观上要求时尚流行,在体积上也要求轻薄短小,然而在功能上却是愈加要求多样化以及实用,而在穿戴式装置的天线设计上,由于组装空间的减少,能够让天线装置设置的空间愈加不足,也进一步影响天线效能。

而在同一个空间中设置多个天线时,其彼此的干扰与影响也就越加严重,因此,如何提供一种适合在狭小空间设置多个天线的天线模块,已成为业界的一个重要课题。



技术实现要素:

本发明的主要目的在于提供一种电子装置,以适合在狭小空间设置多个天线,降低多个天线彼此之间的干扰。

本发明的另一个主要目的在于提供一种天线模块,以适合在狭小空间设置多个天线,降低多个天线彼此之间的干扰。

本发明提供一种电子装置。电子装置包括壳体、一电路板、一第一天线、一第二天线以及一第三天线。电路板设置在壳体内。第一天线,提供一第一频率,设置在电路板上。第二天线提供一第二频率,设置在电路板上,且邻近设置于第一天线。第三天线包括一第一天线结构以及一第二天线结构。第一天线结构具有一第三频率,第二天线结构具有一第四频率,其中第三天线设置在壳体内侧,距离第一天线以及第二天线一预定距离。第一天线与第二天线共同电性连接至一第一接地区域。第三天线电性连接至一第二接地区域。

优选地,第三天线的第一天线结构位于第一天线与第二天线的上方。

优选地,第三天线的第二天线结构,远离设置于第一天线以及第二天线。

优选地,第一频率、第二频率以及第四频率为相近的频率。

优选地,预定距离小于或等于第一频率、第二频率、第三频率以及第四频率分别对应的波长中的最大波长的1/8。

本发明提供了一种适用于一电子装置的天线模块。电子装置包括壳体以及一电路板。天线模块包括一第一天线、一第二天线以及一第三天线。第一天线提供一第一频率,设置在电路板上;第二天线提供一第二频率,设置在电路板上,且邻近设置于第一天线。第三天线包括一第一天线结构以及一第二天线结构。第一天线结构提供一第三频率,第二天线结构提供一第四频率。其中第三天线设置在壳体的内侧,距离第一天线以及第二天线一预定距离。第一天线与第二天线共同电性连接至一第一接地区域,第三天线电性连接至一第二接地区域。

优选地,第三天线的第一天线结构位于第一天线与第二天线的上方。

优选地,第三天线的第二天线结构,远离第一天线以及第二天线。

优选地,预定距离小于或等于第一频率、第二频率、第三频率以及第四频率分别对应的波长中的最大波长的1/8。

本发明提供了一种适用于一电子装置的天线模块。电子装置包括壳体以及一电路板。天线模块包括一第一天线、一第二天线以及一第三天线。第一天线提供一第一频率,设置在电路板上。第二天线提供一第二频率,设置在电路板上,且邻近设置于第一天线。第三天线,提供至少一第三频率,第三天线设置在壳体的内侧,距离第一天线以及第二天线一预定距离。其中,第一天线与第二天线共同电性连接至一第一接地区域,第三天线电性连接至一第二接地区域。第三天线远离设置于第一天线以及第二天线。预定距离小于或等于第一频率、第二频率、第三频率分别对应的波长中的最大波长的1/8。

综上所述,本发明提供的天线模块及电子装置的优点和有益效果在于:本发明实施例的天线模块包括多个天线,其利用至少两个天线不接至同一接地区域以及将相近频率的天线在空间设置上特别错开,可有效的降低多个天线之间在电流上的干扰以及天线信号的辐射干扰,即使位于同一个天线空间,也能够提供良好的天线效能。

为让本发明的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。

附图说明

图1为本发明实施例的天线模块设置在一电子装置的示意图。

图2为本发明实施例的电子装置的侧视剖面图。

图3为本发明实施例的第一天线以及第二天线的示意图。

图4为本发明实施例的第三天线的示意图。

图5为本发明另一实施例的天线模块设置在一电子装置的示意图。

图6为本发明另一实施例的电子装置的侧视剖面图。

图7为本发明另一实施例的第一天线以及第二天线的示意图。

图8为本发明另一实施例的第三天线的示意图。

具体实施方式

在下文将参看随附附图更充分地描述各种例示性实施例,在随附附图中展示一些例示性实施例。然而,本发明概念可能以许多不同形式来体现,且不应解释为限于本文中所阐述的例示性实施例。确切而言,提供此等例示性实施例使得本发明将为详尽且完整,且将向本领域技术人员充分传达本发明概念的保护范围。在诸附图中,可为了清楚而夸示层及区的大小及相对大小。类似数字始终指示类似组件。

应理解,虽然本文中可能使用术语第一、第二、第三等来描述各种组件,但此等组件不应受此等术语限制。此等术语乃用以区分一组件与另一组件。因此,下文论述的第一组件可称为第二组件而不偏离本发明概念的教示。如本文中所使用,术语“及/或”包括相关联的列出项目中的任一者及一或多者的所有组合。

以下将以至少一种实施例配合附图来说明所述天线模块,然而,下述实施例并非用以限制本公开内容。

〔本发明天线模块设置在一电子装置的实施例〕

请参照图1至图4,图1为本发明实施例的天线模块设置在一电子装置的示意图。图2为本发明实施例的电子装置的侧视剖面图。图3为本发明实施例的第一天线以及第二天线的示意图。图4为本发明实施例的第三天线的示意图。

在本实施例中,电子装置1包括一壳体(图未示)、一电路板12、一第一天线13、一第二天线14以及一第三天线15。

在本实施例中,壳体包括一上壳体10以及一下壳体11。上壳体10以及下壳体11共同形成一容纳空间,以容纳电路板12。在本实施例中,上壳体10以及下壳体11的形状以及数量可根据实际需求进行设计,只需要提供一容纳空间容纳电路板12即可,在本发明不作限制。在其他实施例中,可利用一壳体以及一侧盖形成一容纳空间以容纳电路板12。

第一天线13以及第二天线14设置在电路板12上。而且第一天线13邻近设置于第二天线14。在本实施例中,第一天线13以及第二天线14设置在电路板12的一侧。请参照图2,在本实施例中,第三天线15设置在上壳体10的内侧,且设置与第一天线13以及第二天线14相同的一侧。在本实施例中,第三天线15与第一天线13、第二天线14之间具有一预定距离d。也就是第一天线13、第二天线14以及第三天线15位于同一个天线空间之中。位于同一个天线空间是指第一天线13、第二天线14以及第三天线15是指彼此的距离是小于或等于第一天线13、第二天线14以及第三天线15分别具有的信号频率中的最低频率的波长的1/8。在本实施例中,也就是,第一天线13、第二天线14以及第三天线15之间的预定距离d小于等于第一天线13、第二天线14以及第三天线15分别具有的信号频率中的最低频率的波长的1/8。

在本实施例中,第一天线13为蓝牙天线,其提供一第一频率,第一频率为2.4ghz,第二天线14为全球定位系统天线(globalpositioningsystem,gps),其提供一第二频率,第二频率为1.57542ghz,第三天线15为一无线通信广域天线(wwan),也就是一般常见的2g/3g/4g天线,其提供一第三频率,其为900mhz。第一天线13、第二天线14以及第三天线15各自对应频率的波长可以根据下列公式1计算而得。

c=f*λ–公式1

其中,c为光速,其为3*10^8m/sec,f为频率,λ则为波长。

也就是第一天线13的第一频率其波长为0.125(公尺),第二天线14的第二频率的对应波长为0.190(公尺),第三天线15的第三频率的对应波长为0.0333公尺。以上所述波长的1/8分别为15.625公分、23.75公分以及4.1625公分。在本实施例中,共享天线空间是以最低频率的对应波长的1/8作为基准,也就是4.1625公分。也就是在本实施例中,第一天线13、第二天线14以及第三天线15之间的预定距离d小于等于4.1625公分。也就是图2中的第三天线15与第一天线13、第二天线14之间的预定距离d小于或等于4.1625公分时,即称这些天线是位于同一个天线空间。

请参照图3,电路板12包括一第一接地区域g1以及一第二接地区域g2。第一天线13以及第二天线14电性连接至第一接地区域g1。而第三天线15则电性连接至第二接地区域g2。在本实施例中,第一接地区域g1以及第二接地区域g2皆为相同的接地电位(0v),然而其分别属于不同的电路布局结构,也就是流入第一接地区域g1的电流,不会与流入第二接地区域g2的电流互相影响或干扰。

请参照图4,第三天线15的结构,设置在远离第一天线13以及第二天线14的一侧,也就是避免在同一天线空间中的辐射干扰。

〔本发明天线模块设置在一电子装置的另一实施例〕

请参照图5至图8,图5为本发明另一实施例的天线模块设置在一电子装置的示意图。图6为本发明另一实施例的电子装置的侧视剖面图。图7为本发明另一实施例的第一天线以及第二天线的示意图。图8为本发明另一实施例的第三天线的示意图。

在本实施例中,电子装置1’包括一壳体(图未示)、一电路板12’、一第一天线13’、一第二天线14’以及一第三天线15’。

在本实施例中,壳体(图未示)包括一上壳体10’以及一下壳体11’。上壳体10’以及下壳体11’共同形成一容纳空间,以容纳电路板12’。在本实施例中,上壳体10’以及下壳体11’的形状以及数量可根据实际需求进行设计,只需要提供一容纳空间容纳电路板12’即可,在本发明不作限制。在其他实施例中,可利用一壳体以及一侧盖形成一容纳空间以容纳电路板12’。

第一天线13’以及第二天线14’设置在电路板12’上。而且第一天线13’邻近设置于第二天线14’。在本实施例中,第一天线13’以及第二天线14’设置在电路板12’的一侧。

请参照图6,在本实施例中,第三天线15’设置在上壳体10’的内侧,且设置与第一天线13’以及第二天线14’相同的一侧。也就是第一天线13’、第二天线14’以及第三天线15’位于同一个天线空间之中。共享天线空间是指第一天线13’、第二天线14’以及第三天线15’彼此的距离是小于或等于第一天线13’、第二天线14’以及第三天线15’分别具有的信号频率中的最低频率的波长的1/8之内。在本实施例中,也就是,第一天线13’、第二天线14’以及第三天线15’之间的预定距离d’小于或等于第一天线13’、第二天线14’以及第三天线15’分别具有的信号频率中的最低频率的波长的1/8。

在本实施例中,第一天线13’为蓝牙天线,其提供一第一频率,第一频率为2.4ghz,第二天线14’为全球定位系统天线(globalpositioningsystem,gps),其提供一第二频率,第二频率为1.57542ghz,第三天线15’为一无线通信广域天线(wwan),也就是一般常见的2g/3g/4g天线,其提供一第三频率以及一第四频率,分别为900mhz以及2.4ghz。第一天线13’、第二天线14’以及第三天线15’各自对应频率的波长则可以根据先前所述的公式1计算得知。

也就是第一天线13’的第一频率的对应波长为0.125公尺,第二天线14’的第二频率的对应波长为0.190公尺,第三天线15’的第三频率的对应波长为0.0333公尺,第三天线15’的第四频率的对应波长为0.125公尺。以上所述波长的1/8分别为15.625公分、23.75公分、4.1625公分以及15.625公分。在本实施例中,共享天线空间是以最低频率的对应波长的1/8作为基准,也就是第三频率对应波长的1/8,也就是4.1625公分。因此,在本实施例中,第一天线13’、第二天线14’以及第三天线15’之间的预定距离d小于等于4.1625公分。

也就是,当图6中的第三天线15’与第一天线13’、第二天线14’之间的预定距离d’小于等于4.1625公分时,即称这些天线是位于同一个天线空间。

请参照图7,电路板12’包括一第一接地区域g1’以及一第二接地区域g2’。第一天线13’以及第二天线14’电性连接至第一接地区域g1’。而第三天线15’则电性连接至第二接地区域g2’。在本实施例中,第一接地区域g1’以及第二接地区域g2’皆为相同的接地电位(0v),然而其分别属于不同的电路布局结构,也就是流入第一接地区域g1’的电流,不会与流入第二接地区域g2’的电流互相影响或干扰。

请参照图8,第三天线15’具有第一天线结构151’以及第二天线结构152’。第一天线结构151’即是提供第三频率,900mhz,第二天线结构152’提供第四频率,2.4ghz。在本实施例中,第一天线结构151’设置在第一天线13’以及第二天线14’的上方,第二天线结构152’则设置在远离第一天线13’以及第二天线14’的一侧。也就是,第三天线15’提供与第一频率以及第二频率的相近频率的第二天线结构152’要远离第一天线13’以及第二天线14’。如此方能减少彼此之间的辐射干扰。在本实施例中,由于第一天线结构151’提供900mhz,与第一频率以及第二频率有一定差距,因此第一天线结构151’可设置在第一天线13’以及第二天线14’的上方。

〔实施例的预期功效〕

综上所述,本发明实施例的天线模块包括多个天线,其利用至少两个天线不接至同一接地区域以及将相近频率的天线在空间设置上特别错开,可有效的降低多个天线之间在电流上的干扰以及天线信号的辐射干扰,即使位于同一个天线空间,也能够提供良好的天线效能。

以上所述仅为本发明的实施例,其并非用以局限本发明的专利范围。

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