适合于在多个频带中工作的天线的制作方法

文档序号:6823821阅读:141来源:国知局
专利名称:适合于在多个频带中工作的天线的制作方法
技术领域
本发明涉及一种天线,且更具体地说是涉及一种适合于在一种以上的频带中工作的天线。
随着无线通信装置的使用的增加,频谱变得越来越紧缺。在很多情况下,在一个特定的频带上提供服务的网络运营者需要在另一个频带上提供服务以容纳其用户。例如,在一个给定区域中的服务可以在GSM系统上在900MHz频带中提供和在DCS系统中在1800MHz频带上提供,或者甚至在第三个系统(诸如在一个PCS系统中在1900MHz频带)中提供。类似地,在另一个区域中的服务可包括在800MHz频带中的AMPS系统和1900MHz频带中的一个PCS系统。虽然单个的网络运营者不能在给定区域中提供两个系统中的服务,无线通信装置的用户可能愿意有机会在他不能在一个系统中获得服务时进行漫游。因此,无线通信装置,诸如蜂窝无线电话,必须能够在两种频率下进行通信。
进一步地,在具有处于下面或收缩位置的可伸缩鞭状天线的装置中,对鞭的信号馈送仍然是经衬套把能量耦合到天线而进行。因此,天线在下位置时必须重新匹配。一个传统的机械开关或者pin二极管可被用来在处于上和下位置时改变天线与收发器之间的匹配电路。然而,使用开关改变上和下位置的匹配电路有几个缺点。除了使电路更为复杂外,开关在发送和接收时还造成额外的损耗。更重要地,机械开关容易损坏且pin二极管开关容易被静电所损坏。因此,需要一种天线,它能够在一个以上的频率工作,且这种天线能够缩回并具有用于上和下位置的新颖的匹配电路。


图1是根据本发明的诸如蜂窝无线电话的无线通信装置的框图;图2是与图1的无线通信装置耦合的天线的部分立体图;图3是根据本发明的天线的平面图;图4是根据本发明的图3的天线的横截面图;图5是根据本发明的天线的一个替换实施例的横截面图;图6是根据本发明的图5的天线元件的平面图;图7是根据本发明的天线的替换实施例的横截面图;图8是根据本发明的图7的天线元件的平面图9显示了图5的天线的频率响应;图10是显示根据本发明的图1的匹配电路的电路图;图11是根据本发明的天线的替换实施例的横截面图;图12是根据本发明的图11的天线元件的平面图;图13是根据本发明的天线的一个替换实施例的横截面图;图14是根据本发明的图13的天线元件的平面图;图15是根据本发明的天线的一个替换实施例的横截面图;图16是根据本发明的天线的一个替换实施例的横截面图;图17是根据本发明的天线的一个替换实施例的横截面图;图18是根据本发明的天线的一个替换实施例的横截面图;图19是根据本发明的天线的一个替换实施例的横截面图;图21是包括根据本发明的天线的无线通信装置的电路板的平面图;图22是包括根据本发明的天线的无线通信装置的电路板的平面图;图23是包括根据本发明的天线的无线通信装置的电路板的平面图;图24是包括根据本发明的天线的无线通信装置的电路板的平面图;图25是包括根据本发明的天线的无线通信装置的电路板的横截面图;图26是包括根据本发明的天线的无线通信装置的电路板的平面图;图27是包括根据本发明的天线的无线通信装置的电路板的平面图;图28是包括根据本发明的天线的无线通信装置的电路板的平面图;图29是包括根据本发明的天线的无线通信装置的电路板的平面图;图30是图表,显示了本发明的可伸缩天线在上位置的频率响应;且图31是显示本发明的可伸缩天线在下位置的频率响应的图表。
无线通信的迅速发展,要求能够用于一种以上的频带的新颖的天线设计。通常地,在美国需要能够在800MHz AMPS和1900MHz PCS下工作的双频带天线,且在欧州需要在900MHz GSM和1800MHz DCS下工作的天线。在这些频带中的三个之下工作,需要一种三频带天线。
本公开涉及适合于在多种频带下接收信号的天线。具体地,该天线较好地包括一个固定的鞭状天线和与一个单个馈送点耦合的螺旋线圈天线。一个单个的匹配电路被用来为鞭状天线和螺旋线圈天线提供匹配,并提供静电保护。根据一个实施例,该天线的尺寸还可把一个盘连接到天线的鞭状部分的结束,同时减小螺旋线圈的间距,而得到减小。较好地,一种介电材料被用来围绕鞭部分并提供对螺旋线圈天线的支持。使天线能够与无线通信装置耦合的一个连接部件,被用作一个单极子,它在顶部加载有固定的鞭状天线和螺旋线圈天线。最后,一个固定夹(clip)可被用来为天线提供一个馈送点,以进一步减小固定的鞭状天线和螺旋线圈天线的电长度。
根据本发明的一个替换实施例的天线较好地是可伸缩的,并具有其顶部装有螺旋导线的直的鞭部分。该天线在上和下位置都通过借助金属衬套耦合射频能量而得到馈送。在伸出位置,双频率由鞭的长度和与鞭的底部耦合的一个匹配电路而得到谐振。在缩回位置,较好地是把一个额外的匹配电路,诸如一个LC网络,与沿着鞭的某个其他的点相连,从而使鞭等价于馈送位置处的一个开路电路。
在上位置,需要在馈送点处的一个LC网络以进行匹配。由于缩回的鞭部分约为1/4波长(在AMPS/GSM频带)和1/2波长(在DCS/PCS频带),匹配天线的一种新颖技术是使鞭在馈送点在电学上断开。这是通过在鞭的底部的一个点引入一个负载阻抗-对于两个频带在馈送点它都将转换至高阻抗状态,而实现的。在馈送点的高阻抗等价于在下位置从天线除去了鞭。所需的负载阻抗-较好地是串联或并联的LC电路-应该在AMPS/GSM具有低阻抗值并在DCS/PCS频带具有高阻抗。因此,在下位置的天线等价于自激双频带天线。各种天线和位于天线的一或多个点(诸如在鞭的顶部、鞭的底部、或者在鞭的顶部和底部之间的点)的不同的匹配电路的各种实施例,将在其余的附图中得到详细描述。
首先看图1,其中显示了包含本发明的、诸如双频带蜂窝无线电话的无线通信装置的框图。在最佳实施例中,诸如可从摩托罗拉公司获得的CMOS ASIC的帧发生器ASIC 101与诸如也是可从摩托罗拉公司获得的68HC11微处理器的微处理器103结合起来,以产生操作蜂窝系统所需的通信协议。微处理器103使用了存储器104,它包括较好地是固化在一个封装件111中的RAM 105、EEPROM 107、以及ROM 109,以执行产生协议和执行通信单元的其他功能所需的步骤,诸如至一个显示器113的写入、从一个键台115接收信息、控制频率合成器125、或进行按照本发明的方法放大信号所需的步骤。ASIC101处理来自一个麦克风117或要送到一个扬声器121的由声频电路119转换的声频信号。
一个收发器处理射频信号。具体地,一个发送器123和124利用频率合成器125产生的载波频率通过天线129进行发送。由通信装置的天线129接收的信息通过一个匹配网络和发送/接收开关130进入接收器127和128。一种较好的匹配网络和发送/接收开关130将在图10中详细描述。接收器127和128利用来自频率合成器125的载波频率对包括消息帧的符号进行解调。发送器和接收器被总称为收发器。该通信装置可选地包括消息接收器和存储装置131-它包括数字信号处理装置。该消息接收器和存储装置可以是例如一个数字应答机或寻呼接收机。
现在看图2,它是部分横截面图,显示了根据本发明的与例如图1显示的无线通信装置耦合的根据本发明的天线。天线129包括具有套204的外壳或外套202。一个单极(monopole)205包括一个具有螺线的部分(threaded portion)206,该部分延伸至一个耦合部分208。单极的长度一般会影响纵向的极化,其中较长的单极通常提供较大的纵向极化。该单极将结合其余的附图而得到更为详细的描述。
天线与一个固定夹210相耦合,而在弹性臂214的末端具有一个接触元件212。固定夹的基座部分与基座部分216耦合的216较好地是与具有图1的电路或其他适当的电路的电路板相连。固定夹210进一步包括与弹性臂220耦合的一个第二触头218,而弹性臂220也延伸到基座部分216。耦合部分208被弹性臂214和220保持,而这些臂也提供了一种电连接。弹性臂的尺寸较好地是得到适当的选择,以使天线的效率得到优化。即,弹性臂的长度和宽度得到选择,以为天线提供适当的电感或电容,其中较窄的臂提供较大的电感而较宽的臂提供较大的电容。
图2还显示了图1的无线通信装置的外壳230。该外壳包括一个接收套232(以部分横截面图显示),它保持一个带螺线的螺帽234以接收天线的螺线部分206。虽然天线的馈送点较好地是被做在接近耦合部分205的基座的触头元件212和218处,该馈送点可被做在根据本发明的带螺线的螺帽234处。
现在看图3,它是显示与无线通信装置分离的天线129的平面图。图4的横截面图显示了天线的一个实施例的横截面图。具体地,外套202内的一个介电芯404较好地包括一种介电材料。例如,该芯可以是包括santaprene或聚丙烯的介电材料。例如,该介电芯可由75%的santaprene和25%的聚丙烯组成,以产生具有介电常数2.0的介电材料。在介电芯402之内是一个介电套405,它覆盖了基本上是直导线的鞭天线406。例如,介电套405可以是聚四氟乙烯材料。介电芯402较好地具有介电常数ε1,介电套较好地具有介电常数ε2,其中ε1>ε2。除了提供较宽的带宽,介电套405给天线提供了机械强度。只要ε1>ε2,也可以采用硬塑料。或者,套的区可以保持为空的,从而介电常数ε=1的空气可提供良好的电特性。根据带宽考虑,套也可被除去,如在某些其余的图中显示的那样。
另外,在形成在介电常数402中的一个螺旋凹槽407中,有一个螺旋线圈天线408。虽然该螺旋线圈天线被形成在介电芯402的外边缘上,该螺旋天线也可完全被介电芯402所围绕。鞭天线和螺旋线圈天线都可以与单极205相电连接。具体地,鞭天线的一个下部分410与在单极的一个台肩部分411上的一个凹槽中的单极205相耦合,而螺旋线圈天线408的一个下部412也与单极中的一个凹槽相耦合。虽然螺旋线圈天线被显示为基本上围绕鞭天线,螺旋线圈天线可以是与鞭天线相邻的。
现在看图5,其中显示了天线的横截面图的一种替换实施例。具体地,介电套405被消除了,留下了围绕鞭状天线406的介电芯502。
现在看图6,其中的立体图显示了根据本发明的、没有外套或介电层的鞭天线406和螺旋线圈天线408。为了在DCS频带(1710-1880MHz频率)和PCS频带(1850-1990MHz频率)中发送和接收信号,鞭状天线从单极的台肩量起的长度l1被选择为大约28.1(±.5)mm。为了在GSM频带(880-960MHz频率)中发送和接收信号,鞭状天线的长度l2被选择为大约25.4(±.8)mm且其节距为大约7.15mm且大约为3.7匝,并且也是从单极的台肩量起。
现在看图7和8,它们是本发明的一个替换实施例并显示了一个较短的鞭部分702—它具有在天线的结束的一个盘704以缩短天线的总长度。螺旋线圈天线的节距可得到减小,以使天线的长度能够得到缩短。根据本发明,可以采用用于上述频带的其他尺寸或其他频带。
现在看图9,它是曲线图,显示了以5dB的增量表示的、作为根据图5的本发明的天线频率的函数的回程损耗(return loss)。如从该图可见,天线将以-dB的回程损耗对830-960MHz频带与1710-2000MHz频带之间的信号进行操作,这些频带覆盖了AMPS、GSM、DCS、PCS和PHS的频带。通过修正完和螺旋线圈的长度,谐振频率可被调谐到所希望的所有频带。
现在看图10,其中更详细地描述了一种匹配网络和发送/接收开关130。具体地,一种匹配网络1002包括一个电容1004和一个电感1006。为了被用作用于GSM、PCS和DCS频带的匹配网络,电容1004可以是例如大约4.7pf而电感1006是大约8.2nH。匹配网络的另一个好处是电感提供了用于提供静电保护的DC路径。最后,根据本发明,可以采用任何传统的发送/接收开关1008。
现在看图11,其中显示了根据本发明的天线1100的一种替换实施例的横截面图。具体地,外套1101中的一个介电常数1102较好地包括一种介电材料。芯和外套可包括与图4中描述的材料相同的材料。在介电常数1102内是一个鞭部分1106,它是基本上直的导线。另外,一个螺旋线圈天线1108与一个导电部件1109耦合。导电部件1109,当天线处于下位置时,使得鞭部分1106的螺旋部分和顶部能够与衬套1110直接电接触。例如,螺旋线圈和导电部件在GSM频带中可以是四分之一波长。衬套1110相对于外套1101和鞭部分1106是可移动的,并包括一个台肩部分1110、一个螺线部分1114和一个套部分1116,并起着螺旋线圈和鞭的顶部的馈送点的作用。因此,当天线处于下位置时,螺旋线圈和鞭的顶部以与图5的天线相同的方式起作用。
一个绝缘部分1118覆盖了从导电部件1109至鞭的远端的触头1120的鞭部分。触头1120较好地包括一个在触头的周围延伸的凹槽1122,以接收在一个电路板上的一个触头,以把天线保持在上位置,如在后面结合附图所详细描述的。图12中显示了没有介电材料的图11的天线元件的平面图。如前面结合图6显示的,螺旋线圈的尺寸和介电材料的性质可根据在下位置时的所希望的频率而选择。
现在看图13,其中显示了根据本发明的天线的一种替换实施例的横截面图。该结构与11中的基本相同,只是图13的天线不包括导电部件1109,相反地,螺旋线圈1108直接与鞭部分1106相连。因此,螺旋线圈和鞭的上部分与衬套1110电容耦合。螺旋线圈1108与鞭部分1106的直接连接在图14中可以看得更清楚。
现在看图15,其中显示了根据本发明的天线的一种替换实施例的横截面图。具体地,不再有螺旋线圈,且鞭部分包括一个天线元件。如将结合其余的图更详细描述的,在天线下位置可与衬套1110相电容耦合,并可在上位置当凹槽1122与衬套接触时与衬套1110直接耦合。
现在看图16和17,其中显示了根据本发明的天线的一种替换实施例的横截面图。图16和17分别与图11和13对应,但包括了金属触头、触头1602和1702。如结合其余的图所详细描述的,触头1602和1702使得当天线处于下位置时鞭部分1106能够与无线通信装置的一个电路板上的一个匹配电路相直接接触。
现在看图18,其中显示了根据本发明的天线的一个替换实施例的横截面图。根据图18的实施例,一个鞭部分可相对于螺旋部分移动。具体地,一个盖1802与鞭部分1106的顶部相连,而外套1101、介电芯1102和螺旋线圈1108仍然相对于衬套1110固定。鞭部分1106和螺旋线圈1108较好地是与触头部件1109相直接耦合,这提供了至衬套1110的直接接触。或者,鞭部分1106,在导电部件1109被除去的情况下,可以与衬套1110相电容耦合。图19的实施例进一步包括了触头1902,以便能够与匹配电路直接接触,如将要结合其余的附图所详细描述的。
上述的用于在诸如AMPS(842-894MHz)和PCS(1850-1990MHz)或GSM(890-960MHz)和DCS(1710-1880MHz)的双频带工作的天线,较好地是具有单个的馈送点。然而,它可被用于任何的双频带或单个频带收发机。频带可以窄或宽。相同的天线元件可被用于收发机以外的应用,而进行或不进行匹配改变。图11-19中显示的任何天线都可被用于具有结合图20-29描述的各种匹配电路设置的各种电路板配置。
现在看图20,其中显示了包括根据本发明的一种天线的无线通信装置的电路板2202的平面图。该电路板包括触头2004、2006和2008。上触头2004较好地是作为单个的馈送点,并与一个耦合到通信电路2012的匹配电路2010相耦合。当天线处于下位置时,鞭的大部分缩回到电话外壳之内。如果鞭在DCS频带中被选择为3/4波长,则1/4波长部分可在馈送点之上且1/2波长的部分可在该频带之下。对于为AMPS和DCS频带设计的天线-其中鞭大约为PCS频带的3/4波长,鞭的1/4波长部分可延伸到馈送点之上。鞭的这一部分不仅与天线失去匹配,而且还把射频能量辐射到PC板上的电路中,造成更多的相位误差和EM干扰。因此,一个匹配电路2010被用来使鞭处于鞭的底部的这个部分处于电开路,从而使鞭的这一部分相当于与处于下位置的天线断开。由于天线的缩回部分的长度对于AMPS/GSM为1/4波长且对于DCS/PCS为1/2波长,我们能够匹配网络2014-较好地是包括LC网络。这对AMPS/GSM频率有一个短路(或低阻抗)但对DCS/PCS频率是开放的(或高阻抗)。一个第二匹配电路2014可与中触头2006耦合。匹配电路是现有技术中众所周知的,并可包括任何LC网络,诸如图10显示的电路。电容和电感的值根据若干个因素选择,包括所希望的频率、天线元件和外壳等的尺寸、形状和组份。第二匹配电路2014较好地是与中触头2006耦合。中触头2006沿着鞭部分1106的位置是借助包括选择匹配网络时的考虑因素的设计选择而得到选择的。最后,与地耦合的下触头2008直接耦合到凹槽1122。
图21显示了处于上位置的本发明的天线。在上位置,鞭通过经金属衬套把能量耦合到天线中,而得到能量馈送。天线操作的两种模式通过匹配、天线长度、以及耦合衬套的选择而得到激励。天线得到调节以在AMPS/GSM频带上具有第一谐振频率并在DCS/PCS频带上具有第二谐振频率。鞭部分1106的长度可以是例如DCS频带中的频率的波长的3/4。或者,它可以是PCS频带中的3/4波长,以及AMPS频带中的1/3波长。由于谐振频率也受到地平面、屏蔽罐(shield can)、以及PCB特性的影响,为了在双频带上获得低于约10dB的回程损耗,匹配电路必须针对不同的PC板和屏蔽罐尺寸和特性进行微调。在图22的实施例,中触头2006可与地而不是匹配电路相耦合。
现在看图23,其中显示了包括根据本发明的天线的无线通信装置的电路板的一个替换实施例的平面图。如其中所示,中触头2006与地耦合,而匹配电路2302与下触头2008耦合。缩回的鞭起着传输线的作用。在鞭的底部的负载阻抗将是转换的传输线方程Z=Zc(ZL+jZc tan(l))/(Zc+jZL tan(1))。因此,AMPS/GSM的1/4波长传输线将把下触头2008的低阻抗变换成上触头2004处的高阻抗。但DCS/PCS的1/2波长传输线仍然把下触头2008处的高阻抗变换成上触头2004处的高阻抗。匹配电路2302,除了对位于衬套的馈送点处的收发器的已有的匹配之外,通过在频率的较低频带提供短路和在频率的较高频带提供开路,改善了天线的性能。
有很多方式产生对AMPS/GSM具有低阻抗且对DCS/PCS具有高阻抗的网络。两种最容易的方式包括并联谐振电路和串联谐振电路。例如,L=1nH且C=7pF的一个并联电路将对840MHz产生6.5欧姆的阻抗但对1900MHz产生5k欧姆的阻抗。L=22nH且C=1.5pF的串联电路将对840MHz产生0.03欧姆的阻抗但对1900MHz产生206欧姆的阻抗。借助负载阻抗与鞭传输线的匹配,天线的缩回位置对于PCS/DCS频率接近四分之一波长(它在PCS/DCS发生谐振)且在AMPS/GSM频率为一个短偶板子(它在AMPS/GSM频率发生谐振)。
现在看图24,其中显示了包括根据本发明的天线的一个无线通信装置的电路板的平面图。由于缩回的鞭不是一个完美的传输线且LC网络不能为AMPS/GSM提供完美的短路和为DCS/PCS提供开路,至地的耦合可被用来改善天线性能,如从图24可见。耦合点不是一个直接触点。与匹配电路2014耦合的一个柱形环2402使得能够与天线进行电容耦合。图25中显示了环的横截面图。耦合的位置和量得到选择,以提供所希望的天线性能。至地的这种耦合改善了天线的开路/短路匹配,从而改善天线缩回时的性能。图20和21中显示了一种替换的匹配,其中匹配电路与鞭的中部相连,而鞭的底部接地。
现在看图26和27,其中分别显示了包括处于下位置和上位置的图18的天线的无线通信装置的电路板的平面图。
现在看图28和29,其中显示了包括根据本发明的天线和一种新颖的金属化管或套管的无线通信装置的电路的平面图。如图28所示,管2802具有延伸了长度l的金属化部分2804。该长度可得到调节以根据需要适当地与天线匹配。金属化管较好地取代了与中触头2006耦合的匹配电路。金属化管和天线的鞭形成了一个同轴传输线。该传输线的阻抗利用传输线理论得到了表征并能够通过调节管的金属化部分的长度和直径而得到改变。具体地,闭合的传输线的阻抗特性为Z0=(60/(Er))·ln(D/d)]]>其中Z0=特性阻抗D=外径d=内径Er=相对介电常数未被管覆盖的鞭的阻抗由前面给出的方程确定。适当地选择管的金属化部分的长度,就可提供天线匹配所需的正确阻抗。或者,可以把一个匹配电路与管2802结合使用。
现在看图30和31,其中根据本发明的如图11-19的天线,分别表示了当天线处于下和上位置时以5dB增量表示的回程损耗随频率的变化。通过修正鞭天线和螺旋线圈的长度,谐振频率可被调谐到任何所希望的频带。
虽然在上述描述和附图中描述和显示了本发明,应该理解的是这种描述只是以举例的方式进行的,且在不脱离本发明的精神和范围的前提下本领域的技术人员可以进行众多的改变和修正。虽然图20-29的各种实施例显示了触头2004、2006、和2008是直接或通过电容进行耦合的触头,直接耦合触头和电容耦合触头可以自由互换。类似地,图11-19的任何天线都可以采用图20-29的电路板配置,并对触头2004、2006或2008进行直接或电容耦合修正。虽然本发明在袖珍蜂窝无线电话中找到了具体的应用,本发明也可以被应用于任何无线通信装置,包括寻呼机、电子组织机(electronic organizer)、或计算机。本申请人的发明只由所附权利要求书限定。
权利要求
1.适合于在至少两种频带中工作的固定天线,包括一个第一天线元件,它具有与一个馈送点耦合的基本上直的导线;以及一个第二天线元件,它具有与所述馈送点耦合的具有第一预定节距的螺旋线圈。
2.根据权利要求1的固定天线,其中所述第二天线元件基本上围绕着所述第一天线元件且其中所述螺旋线圈和所述基本上直的导线与一个单极(monopole)相连以调谐所述固定天线。
3.根据权利要求1的固定天线,进一步包括用于使所述第一天线元件与所述第二天线元件相匹配的匹配电路。
4.一种适合于在至少两种频带中工作的可伸缩天线设置,所述可伸缩天线设置包括一个螺旋线圈;通过所述螺旋线圈延伸的一个鞭部分;以及一个衬套,它可移动地与所述鞭部分耦合并与所述螺旋线圈和所述鞭部分电耦合。
5.一种适合于在至少两种频带中工作的可伸缩天线设置,所述可伸缩天线设置包括一个螺旋线圈;一个衬套,它与所述螺旋线圈电耦合并相对于所述螺旋线圈固定;以及一个鞭部分,它可移动地与所述衬套和所述螺旋线圈相电耦合。
6.适合于在至少两个频带中工作的无线通信装置的可伸缩天线设置,所述可伸缩天线设置包括一个螺旋线圈;一个鞭部分,它通过所述螺旋线圈延伸并可在一个伸出位置与一个缩回位置之间移动;一个衬套,它可移动地与所述鞭部分耦合并与所述螺旋线圈和所述鞭部分相电耦合;所述无线通信装置的通信电路;与所述衬套和所述通信电路耦合的一个上触头;以及与所述上触头耦合的一个匹配电路。
7.根据权利要求6的可伸缩天线设置,进一步包括所述无线通信装置的一个下触头-该下触头当所述鞭部分处于所述缩回位置时与所述触头在所述鞭部分的底部相接触,并进一步包括与所述下触头耦合的一个匹配电路。
8.根据权利要求6的可伸缩天线设置,进一步包括在所述上触头之下的一个中触头,所述中触头与所述鞭部分耦合并进一步包括与所述中触头耦合的一个匹配电路。
9.根据权利要求6的可伸缩天线设置,进一步包括在所述上触头之下的一个中触头,所述中触头与用于接收所述鞭部分的一个管相耦合。
10.根据权利要求9的可伸缩天线设置,其中与所述中触头耦合的所述管的一部分得被金属化。
全文摘要
一种新颖的可伸缩天线使得能够在天线的两种不同的位置进行段频带工作。进一步地,这种新颖的可伸缩天线,按照本公开的各种实施例,与各种匹配电路相耦合,以消除两种不同匹配电路的电或机械开关。
文档编号H01Q1/40GK1268787SQ99102438
公开日2000年10月4日 申请日期1999年2月26日 优先权日1998年2月27日
发明者周广屏, 罗伯特·肯欧, 米切尔·约翰·库苏克, 扎法鲁尔·阿萨姆 申请人:摩托罗拉公司
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