一种通信终端的制作方法

文档序号:9398408阅读:244来源:国知局
一种通信终端的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及天线技术领域,尤其涉及一种通信终端。
【背景技术】
[0002]随着用户对移动通信终端外观要求的不断提高,越来越多金属外观的移动通信终端出现在市场上,但绝大数移动通信终端的全金属后盖都有较多的缝隙或者塑胶区域,来满足其天线性能要求。只有极少数移动通信终端的金属后盖上是只有两条缝隙的。但是,该专利申请中所述全金属外壳天线装置使用的是PIFA天线,由于PIFA天线对馈源与地的衔接位置非常敏感,导致应用该天线结构的移动通信终端对整体的长度和宽度都要求较高,否则,容易造成天线谐振频率偏长或偏短。而且,应用该天线结构的移动通信终端受用户头手的影响较大,难以满足移动通信终端天线性能的在头手测试方面的指标。

【发明内容】

[0003]为解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种通信终端,不仅可以降低现有金属背壳通信终端中,天线结构对通信终端整体长度和宽度要求较高,易导致天线谐振频率偏长或偏短的问题,还可以降低该通信终端使用过程中用户头手对其的影响。
[0004]为解决上述问题,本发明实施例提供了如下技术方案:
[0005]一种通信终端,包括:
[0006]设置于所述通信终端背面的金属背壳,所述金属背壳包括第一背壳和第二背壳;
[0007]设置在所述通信终端内的主板;
[0008]设置于所述通信终端内的天线结构,所述天线结构包括:设置在所述主板上的激励源,以及与所述激励源电连接的天线走线;
[0009]其中,在平行于所述金属背壳的平面内和垂直于所述金属背壳的平面内,所述天线走线与所述第一背壳之间具有缝隙。
[0010]优选的,所述天线走线与所述第一背壳背离所述第二背壳一端具有第一缝隙,距离所述第一背壳侧边具有第二缝隙,距离所述第一背壳底面具有第三缝隙。
[0011]优选的,所述第一缝隙内填充有绝缘物质,和/或所述第二缝隙内填充有绝缘物质,和/或所述第三缝隙内填充有绝缘物质。
[0012]优选的,所述第一缝隙的宽度范围为0.4mm-2mm。
[0013]优选的,所述第二缝隙的宽度范围为0.4mm-2mm。
[0014]优选的,所述第一背壳与所述第二背壳之间具有第四缝隙,所述第四缝隙的至少部分区域内填充有绝缘物质。
[0015]优选的,所述第一背壳与所述第二背壳通过导体结构电连接。
[0016]优选的,所述导体结构位于所述金属背壳朝向所述通信终端显示屏一侧,且所述导体结构部分区域与所述第一背壳电连接,部分区域与所述第二背壳电连接。
[0017]优选的,所述第一背壳位于所述通信终端底部边框对应的区域。
[0018]优选的,所述天线走线通过固定件与所述第一背壳固定连接,且所述固定件与所述天线走线之间相互绝缘。
[0019]与现有技术相比,上述技术方案具有以下优点:
[0020]本发明实施例所提供的通信终端,包括:设置于所述通信终端背面的金属背壳,所述金属背壳包括第一背壳和第二背壳;设置在所述通信终端内的主板;设置于所述通信终端内的天线结构,所述天线结构包括:设置在所述主板上的激励源,以及与所述激励源电连接的天线走线;其中,在平行于所述金属背壳的平面内和垂直于所述金属背壳的平面内,所述天线走线与所述第一背壳之间具有缝隙。由此可见,本发明实施例所提供的通信终端中,所述天线走线与所述第一背壳之间具有缝隙,从而使得本发明实施例所提供的通信终端可以利用所述天线走线的立体形态作为辐射体,通过改变所述天线走线与所述第一背壳之间缝隙的宽度,来调节所述通信终端中天线的谐振频率,结构简单,对所述通信终端整体长度和宽度的要求降低,避免了易出现天线谐振频率偏长或偏短的问题。而且,本发明实施例所提供的通信终端还可以降低该通信终端使用过程中用户头手对其天线性能的影响,以满足通信终端天线性能的在头手测试方面的指标。
【附图说明】
[0021]为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0022]图1为本发明一个实施例所提供的通信终端的结构示意图;
[0023]图2为本发明一个实施例所提供的通信终端的剖视图;
[0024]图3为本发明一个实施例所提供的通信终端可覆盖的天线频率范围曲线图;
[0025]图4为本发明一个实施例所提供的通信终端在某种工作模式下的回波损耗示意图;
[0026]图5为本发明一个实施例所提供的通信终端工作在中频段时,其表面的电流分布示意图;
[0027]图6为本发明一个实施例所提供的通信终端工作在高频段时,其表面的电流分布示意图。
【具体实施方式】
[0028]正如【背景技术】部分所述,现有技术中全金属外壳天线装置使用的是PIFA天线,由于PIFA天线对馈源与地的衔接位置非常敏感,导致应用该天线结构的移动通信终端对整体的长度和宽度都要求较高,否则,容易造成天线谐振频率偏长或偏短。而且,应用该天线结构的移动通信终端受用户头手的影响较大,难以满足移动通信终端天线性能的在头手测试方面的指标。
[0029]有鉴于此,本发明实施例提供了一种通信终端,包括:设置于所述通信终端背面的金属背壳,所述金属背壳包括第一背壳和第二背壳;设置在所述通信终端内的主板;设置于所述通信终端内的天线结构,所述天线结构包括:设置在所述主板上的激励源,以及与所述激励源电连接的天线走线;其中,在平行于所述金属背壳的平面内和垂直于所述金属背壳的平面内,所述天线走线与所述第一背壳之间具有缝隙。
[0030]本发明实施例所提供的通信终端中,所述天线走线与所述第一背壳之间具有缝隙,从而使得本发明实施例所提供的通信终端可以利用所述天线走线的立体形态作为辐射体,通过改变所述天线走线与所述第一背壳之间缝隙的宽度,来调节所述通信终端中天线的谐振频率,结构简单,对所述通信终端整体长度和宽度的要求降低,避免了易出现天线谐振频率偏长或偏短的问题。而且,本发明实施例所提供的通信终端还可以降低该通信终端使用过程中用户头手对其的影响,以满足通信终端天线性能的在头手测试方面的指标。
[0031]下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0032]在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是本发明还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似推广,因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。
[0033]如图1和图2所示,本发明实施例提供了一种通信终端,所述通信终端包括:设置于所述通信终端背面的金属背壳,所述金属背壳包括第一背壳10和第二背壳20 ;设置在所述通信终端内的主板;设置于所述通信终端内的天线结构,所述天线结构包括:设置在所述主板上的激励源30,以及与所述激励源30电连接的天线走线40 ;其中,在平行于所述金属背壳所在平面内和垂直于所述金属背壳所在平面内,所述天线走线40与所述第一背壳10之间具有间隙。
[0034]具体的,在本发明实施例中,所述天线走线40与所述第一背壳10背离所述第二背壳20 —端具有沿第一方向的第一缝隙b,所述天线走线40距离所述第一背壳10侧边具有沿第二方向的第二缝隙a,所述天线走线40距离所述第一背壳10底面具有沿第三方向的第三缝隙C。其中,所述第一方向、所述第二方向和所述第三方向两两垂直,且所述第一方向和第二方向构成的平面平行于所述金属背壳所在的平面;所述第三方向所在的平面垂直于所述金属背壳所在的平面。
[0035]在本发明实施例中,所述第一背壳10与所述第二背壳20之间具有第四缝隙d。在本实施例的一个实施例中,所述第四缝隙d内完全填充绝缘物质,在本实施例的另一个实施例中,所述第四缝隙d内部分区域填充绝缘物质,部分区域内填充导电物质,本发明对此并不做限定,只要保证所述第四缝隙d的至少部分区域内填充有绝缘物质即可。需要说明的是,在本发明实施例中,所述第二背壳20可以为一整个背壳,也可以为由多个子背壳组成的背壳,本发明对此并不做限定,具体视情况而定。
[0036]还需要说明的是,在本发明实施例中,所述第一背壳10、所述天线走线40以及所述天线走线40与所述第一背壳10之间的间隙作为天线辐射体,所述第二背壳20与所述主板作为地。其中,所述第二背壳20的面积大于所述第一背壳10的面积,在本实施例中,由于利用所述第一背壳10、天线走线40和天线走线40与第一背壳10之间的缝隙作为天线主要辐射体及所述天线走线40与第一背壳10之间的缝隙边缘处有较大面积的地衔接,相较于现有技术中利用整个金属背壳作为天线辐射体,大大减小了天线辐射体与主板敏感元件重叠的区域及增加了系统地屏蔽效能,从而降低了所述通信终端中天线性能受到外界干扰的概率,提高了所述通信终端的抗干扰能力,进而提高了所述通信终端的灵敏度。
[0037]具体工作时,所述主板上的激励源30产生天线信号,传输给所述天线走线40,所述天线走线40经所述第一缝隙b通过能量耦合的方式将所述天线信号传输给所述第一背壳10,再经所述第四缝隙d通过能量耦合的方式传输给所述第二背壳20和主板,形成一个闭合回路。同时,所述天线走线40经所述第二缝隙a通过能量耦合的方式将所述天线信号传输给所述第一背壳10,再经所述第四缝隙d通过能量耦合的方式传输给所述第二背壳20和主板,形成一个闭合回路;并经所述第三缝隙c过能量耦合的方式将所述天线信号传输给所述第一背壳10,最后也经所述第四缝隙d通过能量耦合的方式传
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1