移动装置的制作方法

文档序号:25954863发布日期:2021-07-20 17:13阅读:57来源:国知局
本发明涉及一种移动装置,特别是涉及一种具有天线结构的移动装置。
背景技术
::首先,现有技术中为求造型美观及强固度,移动装置的外观大多都会利用金属作为其外壳体。然而,由于金属壳体的特性,很容易对移动装置中的天线造成影响,进而降低移动装置的通信质量。藉此,如何通过结构设计的改良,来改善移动装置的通信质量,来克服上述的缺陷,已成为该项技术所欲解决的重要课题之一。因此,需要提供一种移动装置来解决上述问题。技术实现要素:本发明所要解决的技术问题在于,针对现有技术的不足提供一种移动装置。为了解决上述的技术问题,本发明所采用的其中一技术方案是,提供一种移动装置,其包括:一金属壳体、一基板、一接地金属件、一第一辐射件、一第二辐射件以及一开关元件。该金属壳体包括一本体部以及一设置在该本体部上的槽孔。该基板设置在该金属壳体上。该接地金属件设置在该基板上且耦接于该金属壳体。该第一辐射件具有一馈入部,且该第一辐射件包括一第一馈入支路、一第二馈入支路以及一第三馈入支路,其中,该第一辐射件在该金属壳体上的垂直投影与该槽孔至少部分重叠,其中,该第一馈入支路的一端耦接于该馈入部,该第一馈入支路具有一第一多边形,该第一多边形至少具有一长轴及一短轴,而该第一多边形的该长轴沿一第一方向延伸,其中,该第二馈入支路的一端耦接于该馈入部,该第二馈入支路具有一第二多边形,该第二多边形至少具有一长轴及一短轴,该第二多边形的该长轴沿一第二方向延伸,且该第二方向与该第一方向相反,其中,该第三馈入支路的一端耦接于该馈入部,该第三馈入支路具有一第三多边形,该第三多边形至少具有一长轴及一短轴,而该第三多边形的该长轴沿该第一方向延伸。该第二辐射件设置在该基板上,该第二辐射件在该金属壳体上的垂直投影与该槽孔至少部分重叠。该开关元件设置在该基板上,且该开关元件耦接于该第二辐射件与该接地金属件之间,其中,当该开关元件切换至一第一模式时,该第一辐射件及该第二辐射件产生一第一辐射场型,当该开关元件切换至一第二模式时,该第一辐射件及该第二辐射件产生一第二辐射场型。本发明的其中一有益效果在于,本发明所提供的移动装置,其能通过“该开关元件耦接于该第二辐射件与该接地金属件之间”以及“当该开关元件切换至一第一模式时,该第一辐射件及该第二辐射件产生一第一辐射场型,当该开关元件切换至一第二模式时,该第一辐射件及该第二辐射件产生一第二辐射场型”的技术方案,以调整返回损失(returnloss)的数值和/或辐射场型。为使能更进一步了解本发明的特征及技术内容,请参阅以下有关本发明的详细说明与附图,然而所提供的附图仅用于提供参考与说明,并非用来对本发明加以限制。附图说明图1为本发明第一实施例的移动装置的立体组合示意图。图2为本发明第一实施例的移动装置的其中一立体分解示意图。图3为本发明第一实施例的移动装置的另外一立体分解示意图。图4为本发明第一实施例的移动装置的再一立体分解示意图。图5为本发明第一实施例的移动装置的又一立体分解示意图。图6为本发明第一实施例的移动装置的其中一前视示意图。图7为本发明第一实施例的移动装置的另外一前视示意图。图8为图7的viii部分的放大示意图。图9为图8的另外一实施方式的示意图。图10为图7的开关元件的示意图。图11为本发明第一实施例的移动装置的开关元件的另外一实施方式的示意图。图12为图7的实施方式的返回损失的示意图。图13为本发明第二实施例的移动装置的其中一前视示意图。图14为本发明第二实施例的移动装置的另外一前视示意图。图15为本发明第三实施例的移动装置的前视示意图。图16为本发明第四实施例的移动装置的前视示意图。主要组件符号说明:u移动装置1金属壳体11本体部12槽孔121、122闭口端2基板21第一表面22第二表面23接地金属层3接地金属件4第一辐射件40馈入部41第一馈入支路42第二馈入支路43第三馈入支路5第二辐射件51第一本体部52第二本体部53连接部54接地部6第三辐射件7馈入件71馈入端72接地端8载板80接地件9导电阻隔件gc1第一耦合间隙gc2第二耦合间隙sw开关元件sw1、sw2、sw3、sw4、sw5、sw6引脚e1第一电子元件e2第二电子元件m1第一曲线m2第二曲线x、y、z方向具体实施方式以下是通过特定的具体实施例来说明本发明所公开有关“移动装置”的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所公开的内容了解本发明的优点与效果。本发明可通过其他不同的具体实施例加以施行或应用,本说明书中的各项细节也可基于不同观点与应用,在不悖离本发明的构思下进行各种修改与变更。另外,本发明的附图仅为简单示意说明,并非依实际尺寸的描绘,事先声明。以下的实施方式将进一步详细说明本发明的相关技术内容,但所公开的内容并非用以限制本发明的保护范围。应当可以理解的是,虽然本文中可能会使用到“第一”、“第二”、“第三”等术语来描述各种元件,但这些元件不应受这些术语的限制。这些术语主要是用以区分一元件与另一元件。另外,本文中所使用的术语“或”,应视实际情况可能包括相关联的列出项目中的任一个或者多个的组合。[第一实施例]首先,请参阅图1至图5所示,图1为本发明第一实施例的移动装置的立体组合示意图,图2、图4及图5分别为本发明第一实施例的移动装置的立体分解示意图,此外,为了呈现移动装置的其中一部分的构件,图3中省略了部分构件(金属壳体1)。本发明提供一种移动装置u,移动装置u可为一智能型手机(smartphone)、一平板计算机(tabletcomputer)或是一笔记本型计算机(notebookcomputer),然而本发明不以此为限。此外,本发明所提供的移动装置u中包括一天线结构(天线结构可由金属壳体1、槽孔12、接地金属件3、第一辐射件4、第二辐射件5及开关元件sw所构成),以收发无线射频(radiofrequency,rf)信号。移动装置u能产生一第一操作频带以及一第二操作频带,且第二操作频带的中心频率大于第一操作频带的中心频率。举例来说,移动装置u能产生一频率范围介于2400mhz至2500mhz之间的第一操作频带以及一频率范围介于5150mhz至5875mhz之间的第二操作频带,然而本发明不以此为限。承上述,移动装置u包括:一金属壳体1、一基板2、一接地金属件3、一第一辐射件4、一第二辐射件5以及一开关元件sw。举例来说,金属壳体1可为移动装置u的金属盖体,接地金属件3、第一辐射件4、第二辐射件5及开关元件sw可设置在基板2上,且基板2可设置在金属壳体1上或邻近于金属壳体1设置,然而本发明不以此为限。此外,在其中一实施方式中,基板2上可设置多个锁固孔(图中未标号),以使得基板2能通过多个锁固件(图中未示出)而将基板2固定在金属壳体1上。此外,须说明的是,虽然图中未示出其他构件,但是,在实际应用上,移动装置u还可包括其他元件,例如但不限于:一处理器(processor)、一触控面板(touchcontrolpanel)、一扬声器(speaker)、一电池模块(batterymodule)以及一外壳(housing)。此外,须说明的是,本说明书中的“邻近”一词可指对应的二元件间距小于一既定距离(例如但不限于5毫米或更短),也可包括对应的二元件彼此直接接触的情况(即,前述间距缩短至0)。承上述,金属壳体1包括一本体部11以及一设置在本体部11上的槽孔12(slot),举例来说,槽孔12可大致为一直条形开孔或一矩形开孔。以本发明而言,槽孔12为一闭口槽孔(closedslot)且为矩形状,其具有互相远离的二闭口端(closedend)121及122。然而,在其他实施例中,槽孔12也可为一单极槽孔(monopoleslot),其具有互相远离的一开口端(openend)和一闭口端。以本发明而言,天线结构可由金属壳体1、槽孔12、接地金属件3、第一辐射件4、第二辐射件5及开关元件sw所构成。此外,举例来说,基板2可为一fr4(flameretardant4)基板、一印刷电路板(printedcircuitboard,pcb)或是一柔性印刷电路板(flexibleprintedcircuitboard,fpcb),然而本发明不以此为限。此外,举例来说,第一辐射件4及第二辐射件5可由为一金属片、一金属导线或者是其他具有导电效果的导电体所制成,例如:铜、银、铝、铁或是其合金,然而本发明不以此为限。此外,举例来说,本发明的第一辐射件4及第二辐射件5可利用激光直接成型(laser-direct-structuring,lds)技术,而成形在基板2上,然而,在其他实施方式中,第一辐射件4及第二辐射件5也可以是多层板中的金属层,本发明不以此为限。接着,请再参阅图1至图5所示,并请一并参阅图6所示,图6为本发明第一实施例的移动装置的其中一前视示意图。详细来说,基板2包括一第一表面21以及一对应于第一表面21的第二表面22,第一辐射件4设置在第一表面21上,第二辐射件5及开关元件sw设置在第二表面22上,然而,在其他实施方式中,第二辐射件5也可以设置在第一表面21上,本发明不以此为限。值得说明的是,以本发明而言,基板2可涂布有一接地金属层23,接地金属层23可涂布在第一表面21和/或第二表面22上。此外,基板2的第二表面22可邻近或者是抵靠在金属壳体1上,且基板2邻近于槽孔12设置,使得基板2几乎完全覆盖住金属壳体1的槽孔12。承上述,接地金属件3设置在基板2的第一表面21和/或第二表面22上且耦接于金属壳体1的本体部11,接地金属件3及金属壳体1可提供移动装置u的一接地电位(groundvoltage)。须说明的是,本发明是以接地金属件3设置在基板2的第一表面21上且耦接于金属壳体1作为示例性的说明。此外,以本发明而言,接地金属件3可耦接在接地金属层23与金属壳体1之间,然而,在其他实施方式中,也可以不设置接地金属层23。此外,举例来说,接地金属件3可为一接地铜箔(groundcopperfoil),其可由基板2上延伸至金属壳体1上,然而本发明不以此为限。承上述,第一辐射件4设置在基板2上且具有一馈入部40,且第一辐射件4包括一第一馈入支路41、一第二馈入支路42以及一第三馈入支路43。第一馈入支路41、第二馈入支路42以及第三馈入支路43三者的组合可形成一围绕于馈入部40的y字形架构。此外,值得说明的是,第一辐射件4在金属壳体1上的垂直投影与槽孔12至少部分重叠。也就是说,第一馈入支路41、第二馈入支路42及第三馈入支路43中的至少其中之一的一部分在金属壳体1上的垂直投影与槽孔12重叠。此外,以本发明而言,第二辐射件5在金属壳体1上的垂直投影与槽孔12至少部分重叠。进一步来说,移动装置u还可进一步包括:一馈入件7,馈入件7耦接于第一辐射件4的馈入部40与接地金属件3之间,以收发一信号。举例来说,馈入件7可为一同轴电缆(coaxialcable),然而本发明不以此为限。此外,馈入件7可具有一馈入端71及一接地端72,馈入端71可耦接于第一辐射件4的馈入部40,接地端72可耦接于接地金属件3。进一步来说,在其中一实施方式中,接地端72也可以耦接于接地金属层23,并通过接地金属层23而间接耦接于接地金属件3,本发明不以此为限。接着,请参阅图7所示,图7为本发明第一实施例的移动装置的另外一前视示意图。为了清楚呈现金属壳体1、接地金属件3、第一辐射件4、第二辐射件5及一开关元件sw之间的位置关系,图7中省略了基板2。详细来说,第一馈入支路41的一端可耦接于馈入部40,第一馈入支路41具有一第一多边形(polygon),其可大致呈现一矩形或一l字形。第一馈入支路41的其中一端耦接至馈入部40,而第一馈入支路41的另外一端为一开路端(openend)。第一多边形至少具有一长轴及一短轴,而第一多边形的长轴相对于馈入部40沿一第一方向(负x方向)延伸。举例来说,第一多边形的长轴可为通过开路端且与x轴互相平行的一第一虚拟直线。此外,举例来说,第一馈入支路41与金属壳体1的槽孔12能激发产生第一操作频带。然而,须说明的是,本发明不以上述所举的例子为限制。此外,第二馈入支路42的一端耦接于馈入部40,第二馈入支路42具有一第二多边形,其可大致呈现一矩形或一l字形。第二馈入支路42的其中一端耦接至馈入部40,而第二馈入支路42的另外一端为一开路端。第二多边形至少具有一长轴及一短轴,第二多边形的长轴相对于馈入部40沿一第二方向(正x方向)延伸,且第二方向与第一方向相反。举例来说,第二多边形的长轴可为通过开路端且与x轴互相平行的一第二虚拟直线。此外,举例来说,第二馈入支路42能激发产生第二操作频带。然而,须说明的是,本发明不以上述所举的例子为限制。此外,第三馈入支路43的一端耦接于馈入部40,第三馈入支路43具有一第三多边形,其可大致呈现一矩形、一l字形或一u字形。第三馈入支路43的其中一端耦接至馈入部40,而第三馈入支路43的另外一端为一开路端。第三多边形至少具有一长轴及一短轴,而第三多边形的长轴相对于馈入部40沿第一方向延伸。举例来说,第三多边形的长轴可为通过开路端且与x轴互相平行的一第三虚拟直线。此外,举例来说,第三馈入支路43能用于增加第一操作频带及第二操作频带的辐射效率和操作带宽。然而,须说明的是,本发明不以上述所举的例子为限制。承上述,进一步来说,第一馈入支路41、第二馈入支路42以及第三馈入支路43中的每一者皆至少部分平行于金属壳体1的槽孔12。在一些实施例中,槽孔12的一长轴(通过二个闭口端121、122)与第一馈入支路41的长轴、第二馈入支路42的长轴及第三馈入支路43的长轴皆互相平行。另外,第一馈入支路41和第三馈入支路43彼此耦合。承上述,举例来说,槽孔12的长度可大约等于第一操作频带的中心频率的0.5倍波长,第一馈入支路41的长度可大约等于第一操作频带的中心频率的0.25倍波长,第二馈入支路42的长度可大约等于第一操作频带的中心频率的0.25倍波长,第三馈入支路43的长度可大约介于第一操作频带的中心频率的0.125倍至0.25倍波长之间,然而本发明不以此为限。接着,请参阅图8所示,图8为图7的viii部分的放大示意图。以本发明而言,第一馈入支路41和第三馈入支路43之间可形成一第一耦合间隙(couplinggap)gc1,而第二馈入支路42和接地金属件3彼此耦合,且第二馈入支路42和接地金属件3之间可形成一第二耦合间隙gc2。举例来说,以图8的实施方式而言,第一耦合间隙gc1的宽度可小于或等于槽孔12的宽度,且第二耦合间隙gc2的宽度可大于或等于槽孔12的宽度,然而本发明不以此为限。藉此,本发明能通过调整第一耦合间隙gc1的宽度及第二耦合间隙gc2的宽度而调整阻抗匹配。承上述,请参阅图9所示,图9为图8的另外一实施方式的示意图。由图9与图8的比较可知,图9与图8最大的差别在于:在图9的实施方式中,可改变第二耦合间隙gc2的宽度,以调整第二馈入支路42与接地金属件3之间的阻抗匹配。此外,以图9的实施方式而言,第二耦合间隙gc2的宽度可小于或等于槽孔12的宽度,然而本发明不以此为限。接着,请再参阅图3所示,移动装置u还可进一步包括一导电阻隔件9,导电阻隔件9可设置在基板2上且耦接于接地金属件3。以本发明而言,导电阻隔件9可设置在基板2的第二表面22上,且导电阻隔件9可耦接于接地金属层23,以利用接地金属层23而间接耦接于接地金属件3。然而,在其他实施方式中,导电阻隔件9也可以是设置在基板2的第一表面21,本发明不以此为限。承上述,进一步来说,导电阻隔件9在金属壳体1上的垂直投影能形成一具有一凹部(图中未标号)的投影形状,第一辐射件4及该第二辐射件在该金属壳体上的垂直投影位于该凹部中。藉此,以利用导电阻隔件9屏蔽移动装置u的其他电子零组件对第一辐射件4及第二辐射件5造成干扰。同时,导电阻隔件9也具有类似反射板的效果,以通过导电阻隔件9将天线结构所产生的辐射场型朝向槽孔12的方向集中此外,举例来说,导电阻隔件9可为导电泡棉,然而本发明不以此为限。另外,需特别说明的是,本发明全文中的耦接可以是直接连接或者是间接连接,抑或是直接电性连接或者是间接电性连接,本发明不以此为限。此外,需特别说明的是,本发明全文中的耦合是两个元件之间彼此分离且无实体连接,而是藉由一元件的电流所产生的电场能量(electricfieldenergy)激发另一元件的电场能量。接着,请再参阅图7所示,并请一并参阅图10所示,图10为图7的开关元件的示意图,且图10所示的开关元件sw为以电路型态作为示例性的说明。以本发明而言,第二辐射件5及开关元件sw是设置在基板2的第二表面22上,然而,在其他实施方式中,第二辐射件5和/或开关元件sw也可设置在基板2的第一表面21上,以使得第一辐射件4、第二辐射件5和/或开关元件sw都设置在基板2的同一个表面上,然而本发明不以此为限。值得说明的是,以本发明而言,第二辐射件5及开关元件sw可设置在一载板8上,且载板8可设置在基板2上,以使得第二辐射件5及开关元件sw通过载板8而设置在基板2的第二表面22。举例来说,载板8可为一软性印刷电路板(flexibleprintedcircuitboard,fpcb),然而本发明不以此为限。承上述,开关元件sw耦接于第二辐射件5与接地金属件3之间,当开关元件sw切换至一第一模式时,第一辐射件4及第二辐射件5产生一第一辐射场型,当开关元件sw切换至一第二模式时,第一辐射件4及第二辐射件5产生一第二辐射场型,且第一辐射场型与第二辐射场型相异。在一实施例中,是以当开关元件sw切换至一第一模式时,第二辐射件5与接地金属件3之间呈导通状态,即,引脚sw3可选择性地连接至引脚sw4、sw5或sw6;当开关元件sw切换至一第二模式时,第二辐射件5与接地金属件3之间呈非导通状态(non-conductingstate),即,引脚sw3未连接至引脚sw4、sw5或sw6。须说明的是,在另一实施例中,第二模式也可以是第二辐射件5与接地金属件3之间呈导通状态,但与第一模式的导通路径不同,例如:在第一模式时,引脚sw3连接至引脚sw5,而在第二模式时,引脚sw3连接至引脚sw6。换句话说,第二辐射件5与接地金属件3之间的导通与否或导通路径,可通过开关元件sw的切换进行控制,以产生第一模式、第二模式或其他模式。藉此,本发明可利用第二辐射件5与接地金属件3的导通与否或导通路径不同而调整辐射场型。另外,值得说明的是,开关元件sw可通过移动装置u中的一电路板(图中未示出),进行控制,以切换开关元件sw的模式。另外,值得说明的是,载板8可包括一接地件80,且本发明是以开关元件sw耦接于第二辐射件5与接地件80之间,接地件80耦接于导电阻隔件9,且导电阻隔件9耦接于接地金属层23并通过接地金属层23而耦接于接地金属件3的实施方式作为示例性的说明,然而,在其他实施方式中,也可以利用在载板8上的导孔(viahole)而使得接地件80直接耦接于接地金属层23,本发明不以此为限。承上述,第二辐射件5可耦合于第一辐射件4,即,第二辐射件5可耦合于第一馈入支路41、第二馈入支路42和/或第三馈入支路43。举例来说,在其中一实施方式中,第二辐射件5在金属壳体1上的垂直投影也可与第一馈入支路41、第二馈入支路42和/或第三馈入支路43在金属壳体1上的垂直投影部分重叠,然而本发明不以此为限。另外,须说明的是,虽然本发明实施例是以第二辐射件5邻近于第一馈入支路41设置作为示例性的说明,但是,在其他实施方式中,第二辐射件5也可以邻近于第二馈入支路42或第三馈入支路43,以调整第二辐射件5与第一辐射件4之间的耦合量。然而,须说明的是,在一优选实施方式中,不论第二辐射件5是耦合于第一馈入支路41、第二馈入支路42或第三馈入支路43,第二辐射件5在金属壳体1上的垂直投影与槽孔12都至少部分重叠,也就是说,第二辐射件5是耦合于第一馈入支路41、第二馈入支路42或第三馈入支路43中的至少其中之一,且第二辐射件5在金属壳体1上的垂直投影与槽孔12都至少部分重叠。承上述,第二辐射件5可包括一第一本体部51以及一连接于第一本体部51的连接部53,连接部53可耦接于开关元件sw,以使得第一本体部51通过连接部53而耦接于开关元件sw。此外,第一本体部51可具有一第四多边形,其可大致呈现一矩形或一l字形。第一本体部51的其中一端耦接至连接部53,而第一本体部51的另外一端为一开路端。第四多边形至少具有一长轴及一短轴,而第四多边形的长轴相对于连接部53沿第二方向延伸。举例来说,第四多边形的长轴可为通过开路端且与x轴互相平行的一第四虚拟直线。此外,邻近于第一本体部51的开路端的宽度可以较宽,以利用其宽度调整第二辐射件5与第一辐射件4之间的耦合量。接着,请参阅图11所示,图11为本发明第一实施例的移动装置的开关元件的另外一实施方式的示意图。由图11与图10的比较可知,在图11的实施方式中,可以改变开关元件sw的样态。以图11的实施方式而言,开关元件sw可包括六个引脚(sw1、sw2、sw3、sw4、sw5及sw6),其中一引脚sw1可耦接于vdd,另外一引脚sw2可耦接于vcc,以利用vdd及vcc供应电源。此外,开关元件sw的再一引脚sw3可耦接于第二辐射件5的连接部53,又一引脚sw4可耦接于接地金属件3,以利用该两个引脚控制第二辐射件5与接地金属件3的导通与否。此外,开关元件sw的另外再一引脚sw5及另外又一引脚sw6可耦接于接地金属件3,且另外再一引脚sw5与接地金属件3之间可串联一第一电子元件e1,另外又一引脚sw6与接地金属件3之间可串联一第二电子元件e2。举例来说,第一电子元件e1及第二电子元件e2可为电阻、电感和/或电容,以利用第一电子元件e1及第二电子元件e2的特性,而调整移动装置u的阻抗匹配,并调整返回损失的数值和/或辐射场型,然而,须说明的是,本发明不以第一电子元件e1及第二电子元件e2的型态为限制。藉此,以图11的实施方式而言,当开关元件sw切换至一第一模式时,第二辐射件5与接地金属件3之间可呈导通状态,且第二辐射件5与接地金属件3之间的导通路径可以是直接通过又一引脚sw4而直接耦接于接地金属件3、通过另外再一引脚sw5而串联于第一电子元件e1才耦接于接地金属件3或者是通过另外又一引脚sw6而串联于第二电子元件e2才耦接于接地金属件3,而调整返回损失的数值和/或辐射场型。接着,请参阅图12所示,图12为图7的实施方式的返回损失的示意图。当开关元件sw切换至一第一模式时,第二辐射件5与接地金属件3之间呈导通状态,即,能产生第一曲线m1的状态。当开关元件sw切换至一第二模式时,第二辐射件5与接地金属件3之间呈非导通状态,即,能产生第二曲线m2的状态。优选地,以本发明而言,第一模式所产生的第二操作频带的中心频率与第二模式所产生的该第二操作频带的中心频率相异。藉此,本发明能通过开关元件sw的切换,而改变第二操作频带的中心频率以及天线结构的辐射场型。[第二实施例]首先,请参阅图13所示,图13为本发明第二实施例的移动装置的其中一前视示意图。由图13与图7的比较可知,第二实施例与第一实施例最大的差别在于:第二实施例所提供的移动装置u还可进一步包括:一第三辐射件6。第三辐射件6设置在基板2上且耦接于接地金属件3。以本发明而言,第三辐射件6是以设置在基板2的第二表面22上作为示例性的说明,然而,在其他实施方式中,第三辐射件6也可以是设置在基板2的第一表面21上,本发明不以此为限。此外,须说明的是,本发明是以第三辐射件6耦接于载板8上的接地件80,并通过接地件80耦接于接地金属层23的方式,而间接耦接于接地金属件3。另外,须说明的是,第二实施例所提供的移动装置u的其他架构都与前述第一实施例相仿,在此不再赘述。承上述,第三辐射件6在金属壳体1上的垂直投影沿着相对于接地金属件凸出的方向朝向槽孔12的方向延伸。换句话说,第三辐射件6可直接由接地金属件3延伸,且第三辐射件6的延伸方向是由接地金属件3朝向槽孔12的方向延伸。此外,第三辐射件6在金属壳体1上的垂直投影可与槽孔12至少部分重叠,然而,在其他实施方式中,第三辐射件6在金属壳体1上的垂直投影也可不与槽孔12重叠。承上述,进一步来说,第三辐射件6可邻近于第一馈入支路41或第三馈入支路43设置,以耦合于第一馈入支路41或第三馈入支路43。须说明的是,本发明是以第三辐射件6邻近于第一馈入支路41及第三馈入支路43设置的实施方式作为示例性的说明,然而本发明不以此为限。藉此,以利用第三辐射件6与第一馈入支路41及第三馈入支路43之间的耦合量而调整移动装置u的阻抗匹配、辐射场型和/或增益。优选地,也能调整5150mhz至5875mhz之间的第二操作频带的阻抗匹配。接着,请参阅图14所示,图14为本发明第二实施例的移动装置的另外一前视示意图。由图14与图13的比较可知,图14与图13最大的差别在于:在图14的实施方式中,可调整第三辐射件6的位置,以调整第三辐射件6相对于第一辐射件4的耦合量。[第三实施例]首先,请参阅图15所示,图15为本发明第三实施例的移动装置的前视示意图。由图15与图7的比较可知,第三实施例与第一实施例最大的差别在于:第三实施例所提供的移动装置u的第二辐射件5还进一步包括第二本体部52。详细来说,如图15所示,第二辐射件5包括一第一本体部51、一第二本体部52以及一连接于第一本体部51与第二本体部52之间的连接部53,且连接部53耦接于开关元件sw。藉此,以形成一t字型的结构,并利用第二辐射件5调整天线结构的阻抗匹配。另外,须说明的是,第三实施例所提供的移动装置u的其他架构都与前述第一实施例相仿,在此不再赘述。承上述,第一本体部51具有一第四多边形,其可大致呈现一矩形或一l字形。第一本体部51的其中一端耦接至连接部53,而第一本体部51的另外一端为一开路端。第四多边形至少具有一长轴及一短轴,而第四多边形的长轴沿第二方向延伸。举例来说,第四多边形的长轴可为通过开路端且与x轴互相平行的一第四虚拟直线。此外,第二本体部52具有一第五多边形,其可大致呈现一矩形或一l字形。第二本体部52的其中一端耦接至连接部53,而第一本体部51的另外一端为一开路端。第五多边形至少具有一长轴及一短轴,而第五多边形的长轴沿第一方向延伸。举例来说,第五多边形的长轴可为通过开路端且与x轴互相平行的一第五虚拟直线。藉此,以通过第一本体部51及第二本体部52调整。[第四实施例]首先,请参阅图16所示,图16为本发明第四实施例的移动装置的前视示意图。由图16与图7的比较可知,第四实施例与第一实施例最大的差别在于:第二辐射件5还可进一步包括接地部54,藉此,当开关元件sw切换至第一模式时,第二辐射件5的连接部53及接地部54同时耦接于接地金属件3,以使得第二辐射件5形成一平面倒f型天线(planarinverted-fantenna,pifa),并利用第二辐射件5调整天线结构的阻抗匹配。另外,须说明的是,第四实施例所提供的移动装置u的其他架构都与前述第一实施例相仿,在此不再赘述。承上述,详细来说,第二辐射件5可包括一第一本体部51、一连接于第一本体部51的连接部53以及一连接于第一本体部51的接地部54。连接部53可耦接于开关元件sw,且接地部54耦接于接地金属件3。此外,在其中一实施方式中,接地部54耦接于第二辐射件5与接地件80之间,且接地件80耦接于接地金属层23和/或导电阻隔件9,并通过接地金属层23和/或导电阻隔件9而耦接于接地金属件3。此外,值得说明的是,以本发明而言,第二辐射件5的接地部54相较于连接部53更靠近于第一辐射件4。[实施例的有益效果]本发明的其中一有益效果在于,本发明所提供的移动装置u,其能通过“开关元件sw耦接于第二辐射件5与接地金属件3之间”以及“当开关元件sw切换至一第一模式时,第一辐射件4及第二辐射件5产生一第一辐射场型,当开关元件sw切换至一第二模式时,第一辐射件4及第二辐射件5产生一第二辐射场型”的技术方案,以调整返回损失(returnloss)的数值和/或辐射场型。此外,值得说明的是,移动装置u的系统可依据实际通信需求,而切换开关元件sw的模式,以提供一较佳的通信质量。藉此,本发明移动装置u内的天线结构可为一智能型天线架构。以上所公开的内容仅为本发明的优选可行实施例,并非因此局限本发明的申请专利范围,所以凡是运用本发明说明书及附图内容所做的等同技术变化,均包含于本发明的申请专利范围内。当前第1页12当前第1页12
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