一种天线固定支架及机壳结构的制作方法

文档序号:14349656阅读:116来源:国知局
一种天线固定支架及机壳结构的制作方法

本发明属于通讯技术领域,特别涉及一种天线固定支架及机壳结构。



背景技术:

随着移动互联网的爆发和移动设备的普及,我们已经进入了一个大数据时代。另外,随着社会的发展,人们生活水平的不断提升,人们对路由器,电视机顶盒或空气猫等数通类产品提出的新需求也越来越高,例如传输和接收信号的强度以及产品外形的美观程度,数通类产品逐渐演化成一种艺术品。

为了实现以上要求,产品的天线结构设计显得非常必要。天线的性能通常都遵循这样的规则:天线的表面面积越大,发送和接收信号的能力就越强。这正好解释了普通数通产品为什么有着"丑陋"的外置天线--这些大型天线可以更有效地扩大覆盖范围。传统外置天线结构会严重影响产品的美观,因此,天线逐渐采用内置的形式,这就会给产品外观工程师天马行空的思维提供充足发挥的空间。

但是目前,这类产品的庞大天线排布系统的设计显得不太合理,结构复杂,生产装配困难,这往往会造成产品的成本的提高;信号不稳定,多组天线之间又会出现信号串扰问题,严重影响产品的使用的功效和用户体验;缺少合理的散热结构设计,缩短产品使用寿命。另外,多数数通产品配备的全向天线,一般是标准偶极子天线。偶极子天线具有方向性,这种方向性表现为垂直极化,也就是天线水平方向信号最强,竖直方向最弱,天线增益的提升会使得无线信号的形状变得扁平,然而一般内置天线不便于旋转,这也会影响使用性能。

发明专利cn106848529a公开了一种天线固定结构,其具体公开了包括:第一板和第二板;若干个第一板和若干个第二板呈网状分布,并形成用于安装天线的安装板;第一板的上表面设有用于容置天线的卡槽。本发明实现了多个天线的同时固定,提高了天线的最大覆盖区域,同时避免了天线之间出现串扰问题,还增强了天线的穿墙作用,提高了天线信号的稳定性,增强了天线接收和传输信号的强度;且镂空的结构设计同时也增加了产品的散热性能。但是在实际上由于天线仍属于阵列排列,在天线之间的相互干扰仍存在,同时此结构下的固定在稳定性上有待提升。



技术实现要素:

本发明是通过以下技术方案得以实现的:

一种天线固定支架,包括外框和设置于所述外框的中框;所述外框包括前板、后板和连接板,所述连接板在所述前板和所述后板的同侧将两者相连,使得所述前板与所述后板之间形成有容置腔体;所述连接板上设有用于卡扣所述中框的第一固定结构,且所述第一固定结构位于所述容置腔体内;所述前板上和所述中框上均设置有用于固定天线的第二固定结构;所述后板上设置有用于旋转天线的旋转结构。

作为本技术方案的优选,所述第一固定结构包括限位板和设置于所述限位板上的卡扣,所述限位板上设置有凹槽;所述中框上设置有凸起条。

作为本技术方案的优选,所述第二固定结构上设置天线卡槽。

作为本技术方案的优选,所述天线卡槽的入口处设有第一限位部,所述第一限位部设有引导天线进入天线卡槽的通道,且用于限制天线在所述天线卡槽的槽宽方向偏移;所述天线卡槽内还设有天线挡板,用于限制天线在所述天线卡槽的槽深方向偏移。

作为本技术方案的优选,所述旋转结构包括设置于所述后板上的旋转卡座和用于插入所述旋转卡座中的旋转块。

作为本技术方案的优选,所述旋转块设置有转动轴,所述转动轴靠近所述旋转卡座的一端设置有卡槽。

作为本技术方案的优选,所述旋转结构下方设置有卡线槽,在所述旋转结构的天线转动方向一侧设置有限位块。

作为本技术方案的优选,所述前板、所述后板和所述中框上均设置有网孔;所述连接板上设置有第一散热孔。

一种机壳结构,包括前壳、后壳、底座和天线固定支架;所述后壳包括可插入所述天线固定支架中的限位墙和限位柱,用于连接所述前壳的卡扣以及用于插入旋转天线转轴的通孔;所述底座靠近四个角处设置有boss柱;所述前壳和所述后壳上均设置有用于与所述boss柱连接的连接组件。

作为本技术方案的优选,所述底座左右两端设置有散热板,所述散热板上设置多个第二散热孔。

有益效果:

1.天线固定支架的旋转结构设计,可使部分内置天线可旋转,排布天线之间又不会出现串扰问题,同时发挥天线最大的覆盖区域,提升信号强度。

2.天线固定支架的天线排布固定结构紧凑,机壳结构美观简洁牢固。

3.天线固定支架上设有网孔以及第一散热孔,机壳结构底座上设有散热板,提升天线固定支架以及机壳结构的散热能力。

附图说明

图1为一种天线固定支架的示意图;

图2为图1中a处的放大结构示意图;

图3为图1中中框的示意图;

图4为图1中b处的放大结构示意图;

图5为一种天线固定支架前板的正视图;

图6为图5中c处的放大结构示意图;

图7为一种机壳结构除去种天线固定支架的示意图;

图8为一种机壳结构和天线支架配置的示意图。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。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。需要说明的是,在本发明中涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。

本发明主要适用于无线路由器、电视机顶盒、空气猫等数字通讯产品上。在本发明中,设计通过改进天线固定支架的结构,使得天线排布固定结构紧凑、牢固,用户可自由调节部分天线的朝向,避免天线之间出现相互干扰的问题,同时发挥天线最大的覆盖区域,进而在同等条件下最大化提升信号强度,为用户提供更优质的网络环境,另外,本发明设计合理,散热能力优越,延长了产品的使用寿命周期。

以下为本发明具体实施例。

实施例1

如图1、4所示,为本实施例提供的一种天线固定支架的示意图,所述天线固定支架包括:

外框1和设置于所述外框1的中框2。所示外框1和所述中框2共同组成天线固定支架结构,所述中框2被固定于所述外框1的容置腔体中,且所述中框2除了与所述外框1的固定连接处,其他部分与所述外框1保持一定的距离,所述外框1和所述中框2上均设置有用于固定天线的结构,天线在收发信号工作时往往会发生串扰,保持一定的距离则可有效提高信号强度。

所述外框1包括前板11、后板12和连接板13,所述前板11和所述后板12在整体形状上是一模一样的形状,在具体结构上略有不同,所述前板11和所述后板12上均安装有天线位置,但是所述前板11上安装的天线相对所述前板11不可移动,所述后板12上安装的天线相对所述后板12位置可以移动,所述连接板13在所述前板11和所述后板12的同侧将两者相连,使得所述前板11与所述后板12之间形成有容置腔体。

所述连接板13上设有用于卡扣所述中框2的第一固定结构21,且所述第一固定结构21位于所述容置腔体内。进一步优选的,所述第一固定结构21设置于所述容置腔体内的下部,即所述连接板13内侧下部的左右两端,在此位置设置所述第一固定结构21对所述中框2进行固定,增加所述中框2的稳定性,在同等所述第一固定结构21承重的情况下,使所述中框2能承载更多更重的天线。

所述前板11上和所述中框2上均设置有用于固定天线的第二固定结构100。所述第二固定结构100固定天线,且使天线被固定后与所述前板11或与所述中框2的相对位置不发生变化。在无线网络领域mimo(multiple-inputmultiple-output,多入多出技术)作为80211n标准的核心技术,目前已经被广泛地采用。mimo是在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线,使信号通过发射端与接收端的多个天线传送和接收,从而改善通信质量。它能充分利用空间资源,通过多个天线实现多发多收,在不增加频谱资源和天线发射功率的情况下,可以成倍的提高系统信道容量,显示出明显的优势、被视为下一代移动通信的核心技术。所述在所述第二固定结构100上会被固定的多根天线,天线阵中每个天线单元分配不同的幅度和相位,合成需要的辐射方向图,如实现低副瓣、高增益等等,以减少天线之间的相互干扰。

所述后板12上设置有用于旋转天线的旋转结构121,安装于所述旋转结构121上的天线可以相对所述后板12进行转动,与所述第二固定结构100使多根天线恒定的位置设置在所述前板11上和所述中框2上不同。虽然mimo技术较之前的siso(single-inputsingle-output,单输入单输出系统)已有了明显的进步,但是也存在着多根天线之间干扰的问题,所述在设置了所述第二固定结构100后,本方案在所述后板12上又设置了用于旋转天线的所述旋转结构121,带有所述旋转结构121的天线固定支架在用于无线路由器、电视机顶盒、空气猫等数字通讯产品的机壳上时,可以提供用户自由控制转动天线,以到达最佳使用效果。

所述前板11、所述后板12和所述中框2上均设置有网孔200;所述连接板13上设置有第一散热孔131。所述天线支架上的所述网孔200和所述第一散热孔131形成天线支架的散热系统,在使用中产生的热沿从内向外的方向从所述第一散热孔131和所述网孔200中散发出去。

综上所述,本实施例中的装置一种天线固定支架结构通过所述第二固定结构100和所述旋转结构121,使天线的安装模式为固定模式和非固定模式相结合,达到在mimo成倍提高系统信道容量的条件下,通过非固定可转动的天线,改变天线和天线之间的相位关系,避免天线之间的干扰,提升信号强度,同时发挥天线最大的覆盖区域。

实施例2

如图2所示,本实施例与之前实施例的区别在于,本实施例提供一种旋转结构,所述旋转结构121包括:设置于所述后板12上的旋转卡座1211和用于插入所述旋转卡座1211中的旋转块1212。

所述旋转卡座1211固定于所述后板12上,所述旋转块1212可插入固定于所述旋转卡座1211中,所述旋转块1212相对所述旋转卡座1211位置固定。所述旋转卡座1211和所述旋转块1212可分离的设置,有利于对天线的维护或更换,在维护或更换时直接把所述旋转块1212拆卸下来更换,降低了对天线拆装的难度,降低了对天线的维护或更换的成本。

所述旋转块1212设置有转动轴12121。

进一步的,使天线安装在所述旋转块1212后更够进行转动在于所述旋转块1212中含有所述转动轴12121,天线实际安装是在所述旋转块1212是与所述旋转块1212中的所述转动轴12121连接固定。

所述转动轴12121靠近所述旋转卡座1211的一端设置有卡槽,用于天线的旋转。

进一步的,在所述转动轴12121靠近所述旋转卡座1211的一端设置有卡槽,所述卡槽的设置为之后天线固定支架整体安装在无线路由器、电视机顶盒、空气猫等数字通讯产品的机壳上时,起到一个可拆装固定以及对天线旋转作用。

所述旋转结构121下方设置有卡线槽122,所述卡线槽122对天线的连接线进行限位,使得在天线的连接线排列分布的更加规整美观,不至于串线。所述旋转结构121的天线转动方向一侧设置有限位块123。转动轴可以允许天线进行旋转,但由于结构稳定性的限制,天线旋转的最佳运动角度为0-90°,但转动轴可以允许天线旋转的运动角度远大于90°,故设置所述限位块123对所述天线的运动范围进行限位,使得天线的转动范围在一定范围(即运动角度为0-90°)内,确保天线的运动不会影响到所述后板12正式整个天线固定支架的稳定性。

实施例3

如图3-4所示,本实施例与之前实施例的区别在于,本实施例提供一种第一固定结构21,所述第一固定结构21包括:

限位板211和设置于所述限位板211上的卡扣212,所述限位板211上设置有凹槽2111。所述中框2上设置有凸起条22。

所述中框2在使用时插入所述第一固定结构21,所述凸起条22插入所述限位板211中,所述限位板211中具有中缝,所述中缝的宽度与所述中框2的厚度相同,在所述限位板211中缝的一面设置有所述凹槽2111,所述凸起22正好可以插入所述凹槽2111,与所述凹槽2111贴合卡扣。所述限位板211下部还设置有所述卡扣212,所述卡扣212可对插入所述第一固定结构21中的所述中框2进行限位固定,保证所述中框2稳固的被固定在所述第一固定结构21中,与所述外框1保持稳定状态。

实施例4

如图5-6所示,本实施例与之前实施例的区别在于,本实施例提供一种第二固定结构100,所述第二固定结构100上还设置有天线卡槽101。

所述天线卡槽101的入口处设有第一限位部1011,所述第一限位部1011设有引导天线进入天线卡槽的通道10111,且用于限制天线在所述天线卡槽101的槽宽方向偏移;所述天线卡槽101内还设有天线挡板1012,用于限制天线在所述天线卡槽101的槽深方向偏移。每个第二固定结构100上设有天线挡板1012和第一限位部1011,天线只要插入一按就可以稳定固定。

实施例5

如图5-6所示,本实施例与实施例4的区别在于,本实施例提供一种机壳结构,所述机壳结构包括:

前壳3、后壳4、底座5和根据权利要求1-8任意一项所述的天线固定支架;所述后壳4包括可插入所述天线固定支架中的限位墙41和限位柱42,用于连接所述前壳3的卡扣43以及用于转动轴12121插入和穿过的通孔44;所述底座5靠近四个角处设置有boss柱51;所述前壳3和所述后壳4上均设置有用于与所述boss柱51连接的连接组件300。

所述底座5左右两端设置有散热板52,所述散热板52上设置多个第二散热孔521。所述底座5的散热设置与所述天线固定支架的散热设置相配合形成更好的散热系统,冷的空气通过所述第二散热孔521从所述散热板52处进入所述机壳结构,配合所述天线固定支架的散热设置,在所述机壳中形成空气环流,有效降低使用时的温度,使机壳中各部分组件,特别涉及电器元件具有更长的使用寿命。

本文中所描述的具体实施例仅仅是对本发明精神作举例说明。本发明所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本发明的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

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