CN102804490A - 便携式无线装置 - Google Patents

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Abstract

一种滑动型便携式无线装置,包括:第一壳体;第二壳体,其相对于第一壳体滑动,并位于第一相对位置或与第一相对位置不同的第二相对位置处;天线元件,其嵌入在第一壳体中;以及多个寄生元件,其设置在第二壳体中,并包括与天线元件电容耦合的第一和第二寄生元件。第一寄生元件在第一相对位置面向天线元件。第二寄生元件在第二相对位置面向天线元件。

Description

便携式无线装置
技术领域
本发明涉及便携式无线装置,诸如具有其中安装天线的滑动型结构的便携式电话机。
背景技术
近年来,已经在考虑便携式无线装置的设计的情况下设计天线。由于此原因,天线已经设计成内置。此外,在减小便携式无线装置的尺寸方面已经取得进展,因而,还要求减小内置天线的尺寸。此外,这种便携式无线装置安装有具有各种功能以满足用户需要的装置。由于此原因,趋于逐渐减小内置天线的空间。
在此情况下,如在专利文件1和2中所公开的,已经提出一种滑动型便携式无线电话机,其壳体的长度在打开/关闭时变化。
在专利文件1中公开的滑动型便携式电话装置在下壳体中包括内置天线用于执行接收。此外,此便携式电话装置在上壳体的上地板上包括一端接地的寄生元件,上壳体设置成相对于下壳体自由滑动。此便携式电话装置构造成在寄生元件和内置天线相对且彼此相邻的位置处使寄生元件与内置天线共振,并提高辐射电力效率。
此外,在专利文件2中公开的便携式通信装置在壳体中的天线保持部处设置有与天线元件(被驱动元件)相邻的寄生元件(共振元件)。此便携式通信装置构造成切换寄生元件和衬底接地(接地导体)之间的连接和断开以控制极化,并寻求改进在数据通信过程中和通话服务过程中的增益。
现有技术文件
专利文件
专利文件1:日本未审查专利申请,第一公报No.2006-148669
专利文件2:日本未审查专利申请,第一公报No.2007-104520
发明内容
本发明要解决的问题
在具有如上所述的内置天线的便携式无线装置中,正在进行整体的小型化。由于此原因,内置天线不能确保足够的空间来确保天线特性,并且天线特性趋于降低。此外,在其中安装与多个频带对应的天线的滑动型便携式无线装置中,通过改变壳体之间的相对位置来改变天线特性,并且接收灵敏度在不同的频带降低。
本发明的一个示例性目的是提供具有内置多波段兼容天线的滑动型便携式无线装置,其提高了由于壳体之间的相对位置的变化而引起的接收灵敏度的降低,并产生良好的接收灵敏度特性。
用于解决问题的手段
为了解决这些问题,本发明的滑动型便携式无线装置包括:第一壳体;第二壳体,其相对于第一壳体滑动,并位于第一相对位置和与第一相对位置不同的第二相对位置处;天线元件,其嵌入在第一壳体中;以及多个寄生元件,其设置在第二壳体中,并包括与天线元件电容耦合的第一和第二寄生元件。第一寄生元件在第一相对位置面向天线元件。第二寄生元件在第二相对位置面向天线元件。
发明效果
根据本发明,每个寄生元件被调节到接收灵敏度期望被提高的频带。由此,响应于壳体之间的相对位置(诸如第二壳体相对于第一壳体滑动移动的打开状态和第二壳体相对于第一壳体不滑动移动的关闭状态)的变化,不同频带中的每个的接收灵敏度能提高。
结果,不管壳体之间的相对位置的变化,其中安装与多个频带对应的多波段兼容天线的便携式无线装置能实现良好的无线通信。
此外,根据本发明,包括第一和第二寄生元件的多个寄生元件设置在第二壳体中,并且各自与天线元件电容耦合。第一寄生元件在第一相对位置处面向天线元件,而第二寄生元件在第二相对位置处面向天线元件。由于此简单构造,能提高不同波段的接收灵敏度。即,能在不增大整个便携式无线装置的尺寸的情况下提高接收灵敏度。
附图说明
图1A示出根据本发明示例性实施例的滑动型便携式无线装置滑动到被打开的状态(打开位置),和当从后侧观察时便携式无线装置的说明图。
图1B示出根据本发明示例性实施例的滑动型便携式无线装置滑动到被打开的状态(打开位置),和沿着图1A的线IB-IB所取的横截面视图。
图2A示出根据本发明示例性实施例的滑动型便携式无线装置滑动到被关闭的状态(关闭位置),和当从后侧观察时便携式无线装置的说明图。
图2B示出根据本发明示例性实施例的滑动型便携式无线装置滑动到被关闭的状态(关闭位置),和沿着图2A的线IIB-IIB所取的横截面视图。
图3A是当从后侧观察时图1A至图2B所示的上壳体的说明图。
图3B是当从后侧观察时图1A至图2B所示的下壳体的说明图。
具体实施方式
将参照图1A至图3B描述根据本发明示例实施例的具有滑动型结构的便携式无线装置。本示例实施例的便携式无线装置应用于执行无线移动通信的便携式电话机。
图1A和图1B示出了便携式无线装置滑动到被打开的状态(打开位置)。图1A是当从后侧观察时便携式无线装置的示例视图。图1B是沿着图1A的线IB-IB所取的横截面视图。图2A和图2B示出滑动型便携式无线装置滑动到被关闭的状态(关闭位置)。图2A是当从后侧观察时便携式无线装置的示例视图。图2B是沿着图2A的线IIB-IIB所取的横截面视图。图3A示出图1A至图2B中示出的上壳体。图3B示出在图1A至图2B中示出的下壳体。
图1A至图3B所示的滑动型便携式无线装置的壳体构造成使得上壳体10(第二壳体)连接到下壳体20(第一壳体),以相对于下壳体20而自由滑动。下基板40设置在下壳体20中。上基板30设置在上壳体10中。
如图1B所示,上壳体10构造成使得位于其前侧的前盖11与位于其后侧的后盖12结合,并相对于下壳体20滑动。
来自安装在下基板40上的操作键和麦克风(未示出)的信号输入到下壳体20。发射和接收电路80安装在下基板40上,以基于该信号进行无线通信。下基板40在其上端设置有内置天线70,该天线70具有与多个频带对应的天线元件70A。内置天线70的天线元件70A布置成使得其元件主***于下壳体20的上部,并沿着下壳体20的宽度方向设置。
上基板30发射信号到安装在上壳体10上的显示单元和扬声器(未示出)。上基板30具有与内置天线70的天线元件70A电容耦合的第一寄生元件50和第二寄生元件60。这些寄生元件50和60设置成在下壳体20和上壳体10之间的相对位置不同的位置处面向天线元件70A。详细地,寄生元件50和60布置成沿着上壳体10的滑动方向彼此分隔。此外,寄生元件50和60沿着上壳体10的宽度方向设置。
即,天线元件70A和寄生元件50和60构造如下。天线元件70A设置在下壳体20的、不管下壳体20和上壳体10之间的相对位置如何总是与上壳体10重叠的一端侧(在本示例实施例中上侧)处。寄生元件50和60中的一者(寄生元件60)设置在上壳体10的、不管相对位置如何总是与下壳体20重叠的另一端(第二端)侧(在本示例实施例中下侧)处。寄生元件50和60中的另一者(寄生元件50)设置在由于下壳体20和上壳体10之间的相对位置而不与下壳体20重叠的一端侧(在本示例实施例中上侧)处。
换言之,天线元件70A设置在关闭位置(第一相对位置)或者打开位置(第二相对位置)处下壳体20的总是与上壳体10重叠的一端侧处。第一寄生元件50在打开位置处设置在上壳体10的不与下壳体20重叠的一端侧处(即,第一寄生元件50设置在作为上壳体10的第二端侧的相反侧的上壳体10的一端侧处)。第二寄生元件60设置在关闭位置(第一相对位置)或者打开位置(第二相对位置)上壳体10的总是与下壳体20重叠的第二端侧处。
上基板30和下基板40通过未示出的挠性板分别与信号线和接地连接。
第一寄生元件50由上壳体10中的上基板30的上部的带线构造。如图2A和图2B所示,第一寄生元件50在壳体10和20被关闭的关闭状态下设置在与下壳体20的天线元件70A平行和相对的位置处,并构造成与天线元件70A电容耦合。第一寄生元件50的一端连接到上基板30的接地。第一寄生元件50的另一端用作开放端。在图2A中,为了便于描述,天线元件70A示出相对于第一寄生元件50而向下偏移。
第二寄生元件60由挠性板构造,并安装在后板12的内侧。第二寄生元件60的一端通过弹簧或者销连接到上壳体10中的上基板30的接地。第二寄生元件60的另一端用作开放端。第二寄生元件60设置在上壳体10的中间部分处。如图1A和图1B所示,第二寄生元件60在壳体10和20被打开的打开状态下设置在与下壳体20的天线元件70A平行且相对的位置处,并构造成与天线元件70A电容耦合。在图1A中,为了便于描述,天线元件70A示出相对于第二寄生元件60而向下偏移。
第一和第二寄生元件50和60在长度上进行调节,由此使得可以提高在各个期望频带上的接收灵敏度。
表述上壳体10相对于下壳体20位于“打开位置”是指上壳体10相对于下壳体20位于滑动范围的末端,并且完全打开的状态,如图1A和图1B所示。天线元件70A和第二寄生元件60的位置设定成使得在此状态下下壳体20内的天线元件70A具有面向第二寄生元件60的相对位置关系。
表述上壳体10相对于下壳体20位于“关闭位置”是指上壳体10与下壳体20完全重叠的状态,如图2A和图2B所示。天线元件70A和第一寄生元件50的位置设定成在此状态下下壳体20内的天线元件70A具有面向第一寄生元件50的相对位置关系。
在如上所述构造的滑动型便携式无线装置中,如图1A和图1B所示,上壳体10相对于下壳体20滑动,由此便携式无线装置的壳体10和20打开。在此情况下,设置在下壳体20的上部处的内置天线70的元件70A以面向位于上壳体10的中间部分处的第二寄生元件60的位置关系设置。由此,内置天线70的元件70A与第二寄生元件60电容耦合,使得能提高天线的接收灵敏度特性。
另一方面,如图2A和图2B所示,上壳体10相对于下壳体20滑动,由此便携式无线装置的壳体10和20关闭。在此情况下,设置在下壳体20的上部处的内置天线70的元件70A以面向位于上壳体10的上端处的第一寄生元件50的位置关系设置。由此,内置天线70的元件70A与第一寄生元件50电容耦合,使得能提高天线的接收灵敏度特性。
如上所述,根据在本示例实施例中所示的滑动型便携式无线装置,天线元件70A安装在下壳体20中,并且多个寄生元件50和60(每个能与天线元件70A电容耦合)形成在上壳体10侧,以在下壳体20和上壳体10的相对位置彼此不同的位置处面向天线元件70A。利用此构造,寄生元件50和60的每个被调节到接收灵敏度被期望提高到的频带。由此,响应于壳体10和20之间相对位置(诸如上壳体10相对于下壳体20滑动的打开状态和上壳体10相对于下壳体20滑动的关闭状态)的改变,能提高不同频带的接收灵敏度。结果,不管壳体10和20之间的相对位置的变化,其中安装与多个频带对应的多波段兼容天线的便携式装置能实现良好的无线通信。
此外,根据本示例实施例,多个寄生元件50和60(每个能与天线元件70A电容耦合)设置在上壳体10侧,以在下壳体20和上壳体10的相对位置彼此不同的位置处面向天线元件70A。由于此简单构造,能提高不同频带的接收灵敏度。即,在不增大整个便携式无线装置的尺寸的情况下能增大接收灵敏度。
在前述示例实施例中,一对寄生元件50和60(每个能与天线元件70A电容耦合)沿着壳体10和20的滑动方向布置在上壳体10中,而不是在安装天线元件70A的下壳体20中。然而,寄生元件50和60不限于一对。取决于壳体10和20的滑动位置和通信状况,寄生元件50和60可以附加地设置。
在前述示例实施例中,上壳体10和下壳体20线性地滑动,但是不限于此运动。上壳体10和下壳体20可以绕预定的旋转轴而滑动地旋转。即使在此情况下,当上壳体10和下壳体20的相对旋转位置彼此不同时,不同寄生元件设置成面向天线元件。由此,产生类似效果。
尽管已经参照附图详细地描述了本发明的示例实施例,但是具体构造不限于此示例实施例,并且在不脱离本发明的范围的情况下,本发明包括设计修改。
本发明基于并主张2010年3月31日提交的日本专利申请No.2010-082097的优先权,其全部内容通过引用而结合于此。
工业应用
本发明能应用到便携式无线装置。根据此便携式无线装置,能提高由于壳体之间相对位置的变化而引起的接收灵敏度的降低,并且能产生良好的接收灵敏度特性。
参考符号的描述
10 上壳体(第二壳体)
11 前盖
12 后盖
20 下壳体(第一壳体)
30 上基板
40 下基板
50 第一寄生元件
60 第二寄生元件
70 内置天线
70A 内置天线的元件

Claims (6)

1.一种滑动型便携式无线装置,包括:
第一壳体;
第二壳体,其相对于所述第一壳体滑动,并位于第一相对位置或与所述第一相对位置不同的第二相对位置处;
天线元件,其嵌入在所述第一壳体中;以及
多个寄生元件,其设置在所述第二壳体中,并包括与所述天线元件电容耦合的第一和第二寄生元件,所述第一寄生元件在所述第一相对位置面向所述天线元件,并且所述第二寄生元件在所述第二相对位置面向所述天线元件。
2.根据权利要求1所述的滑动型便携式无线装置,其中:
所述第一寄生元件在所述第二壳体相对于所述第一壳***于关闭位置的所述第一相对位置处面向所述天线元件;并且
所述第二寄生元件在所述第二壳体相对于所述第一壳***于打开位置的所述第二相对位置面向所述天线元件。
3.根据权利要求1或2所述的滑动型便携式无线装置,其中:
所述天线元件设置在所述第一壳体的、在所述第一相对位置和所述第二相对位置处都与所述第二壳体重叠的一端侧处;
所述第一寄生元件设置在所述第二壳体的、在所述第二相对位置处与所述第一壳体不重叠的一端侧处;并且
所述第二寄生元件设置在所述第二壳体的、在所述第一相对位置和所述第二相对位置处都与所述第一壳体重叠的第二端侧处。
4.根据权利要求2所述的滑动型便携式无线装置,其中:
所述第一寄生元件由所述第二壳体中的上基板上的带线构造;并且
所述第二寄生元件由挠性板构造,并安装在后盖内部,所述后盖是所述第二壳体的后侧,并且所述第二寄生元件的一端在所述第二壳体中的所述上基板的接地处接地。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的滑动型便携式无线装置,其中,所述天线元件是位于所述第一壳体中的内置天线,并且是与多个频带对应的多波段型天线。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的滑动型便携式无线装置,其中,所述多个寄生元件根据所述第二壳体的打开/关闭状态将接收灵敏度被提高的频带调节到另一频带。
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