具有天线功能的透明面板、显示屏组件及无线通信设备的制作方法

文档序号:13762209阅读:420来源:国知局
具有天线功能的透明面板、显示屏组件及无线通信设备的制作方法

本发明涉及天线设计领域,尤其涉及一种具有天线功能的透明面板、显示屏组件及无线通信设备。



背景技术:

现有的卫星定位接收天线普遍采用陶瓷体镀银,多用于车载导航或专用于手持设备,虽具有接收灵敏度高、温飘低的优点,但体积大,且厚重。另外一种是FPC柔性天线,多应用于早期智能手机。但到2015年后,普遍的中高端智能手机都采用ONE金属注塑,利用部分金属外壳作为信号收发天线,由于金属壳体会有塑胶隔离的夹线,影响整体结构的稳固和美观,严重限制了外观设计的灵活性。



技术实现要素:

鉴于现有技术中存在的上述缺陷,本发明所要解决的技术问题是,提供一种具有天线功能的透明面板、显示屏组件及无线通信设备,以解决现有技术的天线体积大,且厚重的问题。本发明是通过如下技术方案来实现的:

一种具有天线功能的透明面板,包括透明玻璃面板和覆在所述透明玻璃面板上的石墨烯走线层;所述石墨烯走线层包括至少一条作为天线的石墨烯走线;所述石墨烯走线上作为天线馈点的一端部裸露,其他部位覆有绝缘保护层。

进一步地,所述石墨烯走线层包括多条所述石墨烯走线。

进一步地,所述石墨烯走线为电镀或丝印在所述透明玻璃面板上。

一种显示屏组件,包括显示屏和如上所述的任意一种透明面板,所述透明面板以其透明玻璃面板的覆有石墨烯走线层的一面覆盖在所述显示屏上的方式覆盖在所述显示屏上。

一种无线通信设备,包括主板、连接组件和如上所述的显示屏组件,所述主板通过所述连接组件与所述显示屏组件上的天线馈点电性连接,用于从所述天线馈点接收所述石墨烯走线接收到的无线信号。

进一步地,所述连接组件为柔性排线。

进一步地,所述柔性排线通过异方性导电胶膜与所述显示屏组件上的天线馈点电性连接。

进一步地,所述显示屏组件的透明面板的石墨烯走线层包括多条所述石墨烯走线;所述主板上设置有NFC模块、Wi-Fi模块、蓝牙模块、GPS模块和无线通信模块,各模块与各石墨烯走线一一对应,各模块通过所述连接组件与各自对应的石墨烯走线上作为天线馈点的端部电性连接。

与现有技术相比,本发明通过将作为天线的石墨烯走线覆在透明玻璃面板上,形成具有天线功能的透明面板。石墨烯很薄,且几乎全透明,将该透明面板应用于设备的显示屏组件上,通过透明玻璃面板实现无线信号的收发,不会影响设备屏幕的显示效果,不会增加设备厚度,可大大节省设备空间,有利于设备微型化,同时,还使设备具有更好的信号收发效果。

附图说明

图1:本发明第一实施例提供的具有天线功能的透明面板的俯视结构示意图;

图2:本发明第一实施例提供的具有天线功能的透明面板的剖面结构示意图;

图3:本发明第二实施例提供的显示屏组件的剖面结构示意图;

图4:本发明第三实施例提供的无线通信设备的剖面结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中附图,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。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的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。

在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接连接,也可以通过中间媒介间接连接,也可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

结合图1、图2所示,本发明第一实施例提供的具有天线功能的透明面板包括透明玻璃面板1和覆在透明玻璃面板1上的石墨烯走线层2。石墨烯走线层2包括至少一条作为天线的石墨烯走线201。石墨烯走线201上作为天线馈点的一端部裸露,其他部位覆有绝缘保护层。石墨烯走线201采用透明石墨烯材质,事先用网络分析仪等仪器调试好频点匹配的具体走线形状,然后将调试好走线形状的石墨烯走线201覆在在玻璃面板上,从而形成具有天线功能的透明面板。

该透明面板的主要特点是透明的低阻抗走线替代原有铜或银的非透明走线,实现利用硬件透明面板区域作为天线摆放区域,大大节省空间,更有利于可穿戴产品的微型化。应用该透明面板覆盖在显示屏上,既可作为显示屏的保护层,同时又可作为天线,从而可节省设备空间,还可提高信号收发质量。

作为本实施例的一种优化实施方式,石墨烯走线层2包括多条石墨烯走线201,每条石墨烯走线201可用于一种无线信号的接收和发送,例如NFC信号、Wi-Fi信号、蓝牙信号、卫星定位信号、2G、3G、4G等移动通信信号等。这样可使该透明面板同时适用多种无线信号的接收与发送。图1中示出了NFC馈点A202、Wi-Fi及蓝牙馈点203、GPS信号馈点204、北斗信号馈点205、GND馈点206、移动通信信号馈点207(包括2G、3G、4G信号)、NFC馈点B208。

作为本实施例的一种优化实施方式,石墨烯走线201为电镀或丝印在透明玻璃面板1上,可确保石墨烯走线201的牢固。

如图3所示,本发明第二实施例提供了一种显示屏组件,包括显示屏3和如上的任意一种透明面板,透明面板以覆在透明玻璃面板1上的石墨烯走线层2靠近显示屏3的方式覆盖在显示屏3上,即其透明玻璃面板1的覆有石墨烯走线层2的一面覆盖在显示屏3上。

如图4所示,本发明第三实施例提供了一种无线通信设备,包括主板3、连接组件4和如上的显示屏组件,主板3通过连接组件4与显示屏组件上的天线馈点电性连接,用于从天线馈点接收石墨烯走线201接收到的无线信号。

作为本实施例的一种优化实施方式,连接组件4为柔性排线。柔性排线具有较强柔性,广泛应用于微小型设备,例如手机、平板电脑等空间有限的产品中。

作为本实施例的一种优化实施方式,柔性排线通过异方性导电胶膜与显示屏组件上的天线馈点电性连接。异方性导电胶膜压合在天线馈点上,天线馈点与异方性导电胶膜的压合区域由硬件设备壳体遮挡起到美观作用。

作为本实施例的一种优化实施方式,显示屏组件的透明面板的石墨烯走线层2包括多条石墨烯走线201。同时,主板3上设置有NFC模块、Wi-Fi模块、蓝牙模块、GPS模块和无线通信模块。各模块与各石墨烯走线201一一对应,各模块通过连接组件4与各自对应的石墨烯走线201上作为天线馈点的端部电性连接,从而实现各模块的信号收发。

最后应说明的是:上述各实施例仅用于说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或全部技术特征进行等同替换;而这些修改或替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

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