[实用新型]天线装置有效
申请号: | 201520087855.2 | 申请日: | 2015-02-06 |
公开(公告)号: | CN204741070U | 公开(公告)日: | 2015-11-04 |
发明(设计)人: | 不公告发明人 | 申请(专利权)人: | 深圳光启智能光子技术有限公司 |
主分类号: | H01Q1/52 | 分类号: | H01Q1/52;H01Q1/48;H01Q21/00;H01Q1/38;H01Q5/10;H01Q5/20;H01Q5/371;H01Q9/04 |
代理公司: | 北京成创同维知识产权代理有限公司 11449 | 代理人: | 蔡纯;刘锋 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 天线 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及天线技术领域,更具体地涉及天线装置。
背景技术
随着无线通信技术的日益发展,在无线通信电子设备中需要同时进行多个不同频段通信。例如双频无线路由器可以工作在2.4GHz和5.0GHz两个频段。采用双频通信可以减少与无线设备之间的干扰,从而改善无线网络的稳定性。现有的无线通信电子设备一般采用两根射频天线分别用于不同的频段。
另一方面,多输入多输出(MIMO)技术利用多根天线发送和接收信号,在无线通信中得到了越来越多的应用。MIMO技术能在不增加带宽的情况下提高通信系统的容量和频段利用效率,从而是提高数据传输速率的重要手段。现有的无线通信电子设备一般采用多根射频天线分别用于不同的通道。
在无线通信电子设备中希望结合双频技术和MIMO技术的优点。然而,为了满足二者的需求,天线装置必须包括数量众多的天线。各个天线间的隔离度必然成为一个重要问题。目前市场上小的WIFI MIMO天线大部分都是采用增加隔离金属板来提高天线间的隔离度。天线装置中采用的天线数量以及隔离金属板的使用均妨碍了天线装置的小型化。
无线通信电子设备的小型化是主流趋势,其中使用的天线装置也应该是小型化的。现有的天线装置仅仅通过天线数量的增加不能满足天线装置小型化的需求。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种可以结合双频技术和MIMO技术的天线装置。
根据本实用新型的一方面,提供一种天线装置,其特征在于,包括介质基板以及位于所述介质基板的同一个表面上的接地板和辐射结构,所述辐射结构包括:分别具有各自的馈电点并且分别与所述接地板相连的第一至第三天线,其中,所述第一至第三天线的结构相同并且各自具有两个谐振频率,且所述第一至第三天线的取向不同。
优选地,所述第一至第三天线中的每一个天线均包括:辐射臂,包括起始端和末端,所述辐射臂的起始端为馈电点;第一辐射分支,与所述辐射臂相连,并从所述辐射臂的末端起向第一方向延伸;第二辐射分支,与所述辐射臂相连,并从所述辐射臂的末端起向与所述第一方向相反的第二方向延伸;接地臂,与所述辐射臂相连,并从所述辐射臂的起始端起向与所述第一方向平行的第三方向延伸。
优选地,所述第一辐射分支的长度大于所述第二辐射分支的长度,且所述第一辐射分支的宽度小于所述第二辐射分支的宽度。
优选地,所述第一辐射分支、所述第二辐射分支、所述接地臂均与所述辐射臂垂直相连。
优选地,所述第一辐射分支的末端和所述接地臂的末端均包括朝相同方向凸起的凸起部,且所述接地臂的末端凸起部连接所述接地板。
优选地,所述第一辐射分支的长度大致为第一谐振频率波长的四分之一,所述第二辐射分支的末端至所述馈电点的长度大致为第二谐振频率波长的四分之一。
优选地,所述接地臂与所述接地板之间的连接点至所述馈电点的长度大致为第一谐振频率波长的四分之一。
优选地,所述介质基板呈矩形,所述第一至第三天线设置在所述介质基板上并分别靠近所述矩形的三条侧边,并且第一至第三天线的取向依次顺时针旋转90度。
优选地,所述接地板包括彼此分隔开的第一接地板和第二接地板,其中第一和第三天线分别通过各自接地臂的末端凸起部连接至所述第一接地板,第二天线通过接地臂的末端凸起部连接至所述第二接地板。
优选地,所述第一接地板包括开槽,且开槽的长度大致为第一谐振频率波长的四分之一。
根据本实用新型的天线装置利用辐射结构的设计实现了两个工作频率和MIMO结构。第一至第三天线按照不同取向放置,使得极化方向错开,因此可以保证天线间的隔离度。在优选的实施例中,第一和第二接地板彼此隔开,以及在第一接地板中开槽,可以进一步改善天线间的隔离度。该天线装置利用特定的辐射结构实现两个频段的谐振以及多个馈电点的输入和输出,以满足两个频段和MIMO技术的通信需求。因而,该天线装置可以在减小天线尺寸的同时提高通信稳定性和数据传输速率。该天线装置适用于家用无线互联设备,比如路由器,机顶盒等。
附图说明
通过以下参照附图对本实用新型实施例的描述,本实用新型的上述以及其他目的、特征和优点将更为清楚,在附图中:
图1为根据本实用新型的天线装置的结构立体示意图;
图2为在天线装置中采用的一个天线的俯视图;
图3为天线装置的S参数值随频率变化的曲线图;
图4至6为天线装置在2450MH下从不同方向观看时的天线方向图;以及
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