CN109687150B - 一种天线结构和电子设备 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例公开了一种天线结构和电子设备,该天线结构包括金属框体,金属框体下端设置有用于实现主集发射和接收的下天线,金属框体上端设置有用于实现分集接收的上天线;在上天线或下天线对应的金属框***置设置有至少一个断点,将上天线或所述下天线分隔为多个天线,以分别实现不同频段天线功能。本发明实施例在上天线或下天线中设置至少一个断点,使得上天线或下天线可以分隔为多个天线,将上天线或下天线所支持的频段拆分成不同的天线,以分别实现不同的频段天线功能,提升了天线性能。

Description

一种天线结构和电子设备
技术领域
本发明涉及通信技术领域,具体涉及一种天线结构和电子设备。
背景技术
随着手机、平板电脑等电子设备在人们日常生活中的应用越来越广泛,人们对电子设备的结构和功能也在不断提出新的需求,比如要求更小的设备规格、更大的屏占比、手感更佳的金属壳体等。在这一设计理念的要求下,在天线区域会放置越来越多的器件,从而导致天线的空间环境越来越复杂。在有限的空间环境下,设计出满足多频段需求的手机天线成了难点。
常规天线设计,天线单一,所有频段都通过一个天线实现,所需要的空间大,在目前的全面屏小净空区的手机环境中难以实现良好的天线性能。
发明内容
本发明实施例提供一种天线结构和电子设备,将上天线或下天线所支持的频段拆分成不同的天线,以分别实现不同的频段天线功能,提升了天线性能。
第一方面,本申请提供一种天线结构,所述天线结构包括金属框体,所述金属框体下端设置有用于实现主集发射和接收的下天线,所述金属框体上端设置有用于实现分集接收的上天线;
在所述上天线或所述下天线对应的金属框***置设置有至少一个断点,将所述上天线或所述下天线分隔为多个天线,以分别实现不同频段天线功能。
进一步的,所述下天线为所述金属框体下端的一部分,所述下天线对应的金属框体中设置有第一断点和第二断点,所述第一断点将所述下天线分隔为第一天线和第二天线,所述第二断点将所述第一天线与所述金属框体下端其余部分分隔开来。
进一步的,所述第一天线用于实现预设低频的主集发射和接收功能、第一预设中频主集的发射和接收功能和第二预设中频的主集发射功能。
进一步的,所述第一预设中频中各频段的发射接收频率1850~1990Mhz,所述第二预设中频中各频段的发射频率在1710~1980Mhz。
进一步的,所述第二天线用于实现所述第二预设中频的主集接收功能,以及预设高频的主集发射和接收功能。
进一步的,所述第一天线对应的金属框体长度大于所述第二天线对应的金属框体长度。
进一步的,所述第二天线的馈点设置在所述第二天线的端部,所述第一天线的馈点设置在所述第一天线的端部,且远离所述第二天线的馈点。
进一步的,所述上天线为所述金属框体上端的全部或一部分,所述下天线对应的金属框体中设置有第三断点和第四断点,所述第三断点和第四断点将所述上天线分隔为第三天线、第四天线和第五天线,所述第四天线和所述第五天线在所述第三天线两侧。
进一步的,所述第三天线用于实现预设低频的分集接收功能,以及第三预设中频分集接收功能;
所述第四天线用于实现GPS天线功能、第四预设中频的分集接收功能,以及预设高频的分集接收功能;
所述第五天线用于实现Wi-Fi天线功能。
进一步的,所述第四天线的馈点位于所述第四天线的右端,所述第三天线的馈点位于所述第三天线的左端,所述第五天线的馈点位于所述第五天线的右端。
进一步的,所述金属框体下端设有第一天线支架,所述第二天线的天线走线采用LDS方式镭雕在所述第一天线支架上,所述第一天线支架通过弹片转接与所述金属框体连在一起。
进一步的,所述金属框体下端设有第二天线支架,所述第四天线和所述第五天线的天线走线采用LDS方式镭雕在所述第二天线支架上,所述第二天线支架通过弹片转接与所述金属框体连在一起。
第二方面,本申请提供一种电子设备,包括第一方面中任一所述的天线结构,所述天线结构中的金属框体为所述电子设备的壳体。。
本发明实施例中天线结构包括金属框体,金属框体下端设置有用于实现主集发射和接收的下天线,金属框体上端设置有用于实现分集接收的上天线;在上天线或下天线对应的金属框***置设置有至少一个断点,将上天线或所述下天线分隔为多个天线,以分别实现不同频段天线功能。本发明实施例在上天线或下天线中设置至少一个断点,使得上天线或下天线可以分隔为多个天线,将上天线或下天线所支持的频段拆分成不同的天线,以分别实现不同的频段天线功能,提升了天线性能。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例中天线结构的一个实施例结构示意图;
图2是本发明实施例中电子设备的一个实施例结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,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。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有作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。
目前,在电子设备(如手机)所支持的频段中,B5/B8/B12/B13/B20/B28/B71为低频,频率范围从600Mhz-960Mhz;B1/B2/B3/B4/B39/B66为中频,频率范围从1710MHz-2200Mhz;B7/B30/B38/B40/B41为高频,频率范围从2300Mhz-2690Mhz;B4/B66频段有个特点,发射所用频率与接收所用频率相隔较远,比如B4发射频率1710-1755Mhz,接收频率2110-2155Mhz,相隔近350Mhz,B66发射频率1710-1780Mhz,接收频率2110-2200Mhz,相隔近330Mhz.常规天线,B4/B66主集发射和接收都是通过一个天线实现,天线所需要实现的中频频带从1.7G到2.2G,带宽非常大,并且还需要同时实现低频主集发射接收,在一些小净空区环境下,所能达到的天线效率和性能并不好,尤其影响低频性能的实现。分集天线上,常规天线同样需要一个天线支持低频,中频,高频各个频段频率,所需要的带宽非常宽,在全面屏项目中,能实现的净空区非常小,这样分集天线也无法实现良好的性能。
基于此,本发明实施例提供一种天线结构和电子设备,以下分别进行详细说明。
首先,本发明实施例中提供一种天线结构,所述天线结构包括金属框体,所述金属框体下端设置有用于实现主集发射和接收的下天线,所述金属框体上端设置有用于实现分集接收的上天线;在所述上天线或所述下天线对应的金属框***置设置有至少一个断点,将所述上天线或所述下天线分隔为多个天线,以分别实现不同频段天线功能。
如图1所示,为本发明实施例中天线结构的一个实施例结构示意图,所述天线结构包括金属框体101,所述金属框体101下端设置有用于实现主集发射和接收的下天线,所述金属框体101上端设置有用于实现分集接收的上天线,所述下天线可以设置有对应的下天线馈点,所述上天线可以设置有对应的上天线馈点;
在所述上天线或所述下天线对应的金属框***置设置有至少一个断点,将所述上天线或所述下天线分隔为多个天线,以分别实现不同频段天线功能。
本发明实施例在上天线或下天线中设置至少一个断点,使得上天线或下天线可以分隔为多个天线,将上天线或下天线所支持的频段拆分成不同的天线,以分别实现不同的频段天线功能,提升了天线性能。
另外,金属框体101可以为铝合金或者锌合金,金属框体101上端和下端设置上天线和下天线,此时天线断点位置在金属框体101顶部和底部,可以防止用户手握电子设备时,将天线断点握住,导致天线短路,造成信号严重衰减。
其中,本发明实施例中,在上天线或下天线对应的金属框体101位置设置有至少一个断点可以是,在上天线中对应的金属框体101位置设置有至少一个断点,或在下天线对应的金属框体101位置设置有至少一个断点,或者,在上天线和下天线对应的金属框体101位置均设置有至少一个断点,上述方式均可以将上天线或下天线中至少之一分隔为多个天线,实现不同频段的天线功能,提升天线结构的整体性能,具体本发明实施例中上天线或下天线中断点设置不作限定。
本发明实施例中,各断点的宽度可以设置在1.4~1.8mm,优选为1.6mm,宽一点更有利于天线性能,金属框体在断点位置完全断开,断开空间内可以填充塑料绝缘,天线性能的实现,有赖于断点两侧的金属之间相互耦合,所以金属框体需要断开,并且要有一定的距离。并且金属框体断开,使用不同段金属框体的天线之间才会有好的隔离度。在上天线和下天线对应的金属框***置设置有相同数量断点时,断点可以呈对称位置,以保证整体美观。例如上天线对应的金属框体101位置上设置两个断点,下天线上对应的金属框体101位置设置两个断点,此时,四个断点可以呈对称位置,以保证整体美观。
在本发明一些实施例中,上天线为所述金属框体101上端的全部或一部分,下天线为所述金属框体101上端的全部或一部分。
根据天线性能实现特点,低频所需要的辐射体长,中高频所需要的辐射体短,并且低频的辐射体会自然产生一个二次谐振,实现部分中频性能,因此可以将天线所支持的频段拆分成用不同的天线实现,并且根据电子设备结构特点,分配天线不同的布局位置,以此实现更优的天线性能。具体的,当下天线为所述金属框体101下端的一部分,如图1所示,下天线对应的金属框体101中可以设置有第一断点102和第二断点103,所述第一断点102将所述下天线分隔为第一天线104和第二天线105,所述第二断点103将所述第一天线104与所述金属框体101下端其余部分分隔开来。
其中,第一天线104用于实现预设低频的主集发射和接收功能、第一预设中频主集的发射和接收功能和第二预设中频的主集发射功能。预设低频包括B5/B8/B12/B13/B20/B28/B71等频段。第一预设中频和第二预设中频组成完整预设中频段(如手机通信的中频段),例如,第一预设中频包括B2/B3/B39等频段,第二预设中频包括B1/B4/B66等频段。进一步的,根据天线特点,低频辐射体会自然生成一部分2次谐振,可以用这部分2次谐振实现B2/B3/B39主集发射接收性能,以及B1/B4/B66主集发射(无接收)性能。
进一步的,所述第一预设中频中各频段的发射接收频率1850~1990Mhz,所述第二预设中频中各频段的发射频率在1710~1980Mhz。例如第一预设中频为B2/B3/B39等频段,第二预设中频为B1/B4/B66等频段时,B1发射频率在1920-1980Mhz,B4/B66发射频率在1710-1780Mhz,B2发射及接收频率在1850-1990Mhz,B39发射接收频率在1880-1920Mhz,这样第一天线在中频部分只需要实现1710-1990Mhz的带宽性能,带宽窄,容易实现。
在本发明实施例中,所述第二天线105可以用于实现所述第二预设中频的主集接收功能,以及预设高频的主集发射和接收功能。其中,预设高频可以包括B7/B30/B38/B40/B41等频段,第二预设中频可以如上所述,包括B1/B4/B66等频段。
由于第二天线105支持的频率为中频B1/B4/B66和高频B7/B30/B38/B40/B41,第二天线105支持的频率都比较高,而且频率越高,所需要的辐射体电长度越短,因此进一步的,所述第一天线104对应的金属框体长度大于所述第二天线105对应的金属框体长度。本发明实施例中,如图1,金属框体101底部中段的金属边框这段金属长度较长,可以用来实现第一天线104所需要支持的低频性能。
进一步的,第一天线104长度设置可以在42~48mm,优选45mm,不宜过长,会影响第二天线105的天线性能实现。因为这段金属框体主要用于实现低频性能,45mm刚好让金属框体的响应谐振在600-900MHZ范围内,如果金属框长度过长,响应谐振往低频频段偏移,将导致800-900MHZ附近的B5等频段性能差,而且难以优化。第二天线105长度可以设置在大于18mm,这部分长度尽量长一些,利于天线性能实现,因为这段金属框体主要用于实现中高频天线性能,18mm的长度并不足够响应响应谐振,但由于电子设备设计原因,这段金属框体可能达不到足够长度,需要额外添加LDS走线补足,后续实施例中详细描述。
由于第一天线104除了低频外,中频只需要实现1.7G-2GHz频段性能,相对常规天线需要实现从1.7G-2.2Ghz频率,需要支持的带宽从500Mhz减少到300Mhz,减少2/5,所需要的带宽窄,所以可以实现更高的单频性能,同时也可以让步更多空间给低频,让低频天线比常规天线性能更高。B4/B66接收部分从2.1G-2.2GHz的100Mhz带宽,通过另外一个第二天线105实现。通过上述第一天线104和第二天线105的设置,下天线上可以分别实现低频、中频和高频各个频段的天线功能,且互不干扰,提升了下天线整体的天线性能。
为了避免第一天线104和第二天线105之间的干扰,增加第一天线104和第二天线105的隔离度,第二天线105的馈点107可以设置远离第一天线104的馈点106,具体的,第二天线的馈点107可以设置在所述第二天线105的端部,第一天线的馈点106可以设置在所述第一天线104的端部,且远离第二天线的馈点107。如图1所示,第二天线的馈点107设置在第二天线105左端端部,第一天线的馈点106设置第一天线104的右端端部。
同样的,上天线可以为所述金属框体101上端的全部或一部分,在本发明一些实施例中,如图1所示,下天线对应的金属框体中可以设置有第三断点108和第四断点109,所述第三断点108和第四断点109将所述上天线分隔为第三天线110、第四天线111和第五天线112,所述第四天线111和所述第五天线112在所述第三天线110两侧。
本发明实施例中,第三天线110可以用于实现预设低频的分集接收功能,以及第三预设中频分集接收功能;第四天线111可以用于实现GPS天线功能、第四预设中频的分集接收功能,以及预设高频的分集接收功能;第五天线可以用于实现WI-FI天线功能。其中,预设低频同样可以包括B5/B8/B12/B20/B28/B13/B71等频段,预设高频同样可以包括B30/B7/B38/B40/B41等频段。第三预设中频和第四预设中频组成完整预设中频段(如手机通信的中频段),例如,第三预设中频包括B2频段,第四预设中频包括B1/B4/B66/B39等频段。由于B1/B4/B66/B39/B30/B7/B38/B40/B41与GPS频率都比较高,可以用同一个天线(第四天线111)实现,同时GPS天线所使用的1575Mhz频率与B1/B4/B66/B39/B30/B7/B38/B40/B41所用频率有一段距离,在RF架构上可以用分频器分开。而本发明实施例中的第五天线112可以单独设置用于实现WI-FI天线功能,例如实现Wi-Fi 2.4G天线功能。
上天线也同样利用频率不同所需要的金属框体物理长度不同的特点,不同天线之间实现合理的拆分与结合。为了能实现更好的低频性能,将大部分中高频都分离出去,与GPS天线合并在一起,组成第四天线111。B2利用低频部分自然产生的二次谐振实现,可以保留在低频天线(第三天线110)上,不会影响低频性能实现。通过上述第三天线110、第四天线111和第五天线112的设置,上天线上可以分别实现低频、中频、高频和GPS天线,Wi-Fi天线等各个频段的天线功能,且互不干扰,提升了上天线整体的天线性能。
同样的,第三天线110长度设置可以在42~48mm,优选45mm,不宜过长,会影响第三天线110的天线性能实现。因为这段金属框体主要用于实现低频性能,45mm刚好让金属框体的响应谐振在600-900MHZ范围内,如果金属框长度过长,响应谐振往低频频段偏移,将导致800-900MHZ附近的B5等频段性能差,而且难以优化。第四天线111长度可以设置在大于18mm,这部分长度尽量长一些,利于天线性能实现,因为这段金属框体主要用于实现中高频天线性能,18mm的长度并不足够响应响应谐振,但由于电子设备设计原因,这段金属框体可能达不到足够长度,需要额外添加LDS走线补足,详见后续描述内容。
同样的,为了避免天线之间的干扰,增加天线之间的隔离度,具体的,如图1所示,本发明实施例中,所述第四天线的馈点114可以设置位于所述第四天线111的右端,所述第三天线的馈点113可以设置位于所述第三天线110的左端,所述第五天线的馈点115可以设置位于所述第五天线112的右端。
上述几个天线的设计,有些实施例中,有时单单使用金属框体并不能保证天线功能的实现,如上述第二天线105和第四天线111,有时需要额外添加激光直接成型技术(Laser-Direct-structuring)走线,补足走线长度,或者调解走线方式以达到理想的谐振或阻抗位置,从而获得理想的天线性能。因此,金属框体上部和下部各可以设置一个天线支架,天线走线采用LDS方式镭雕在天线支架上,并通过特制的弹片转接,与金属框连在一起。具体的,金属框体下端设有第一天线支架,所述第二天线105的天线走线采用LDS方式镭雕在所述第一天线支架上,所述第一天线支架通过弹片转接与所述金属框体101连在一起。进一步的,所述金属框体下端可以设有第二天线支架,所述第四天线111和所述第五天线112的天线走线采用LDS方式镭雕在所述第二天线支架上,所述第二天线支架通过弹片转接与所述金属框体101连在一起。
需要说明的是,本发明实施例中,为了实现上述天线结构,射频架构上也同样需要对应改进,将相应的频段或通路做拆分,并通过射频(RF,Radio Frequency)馈线连接至相应的天线馈点上。例如,下天线分为第一天线和第二天线后,需要将第一天线104和第二天线105相应的频段或通路做拆分,并通过RF馈线连接至相应的天线馈点上。
进一步的,在所述金属框体101下端与所述下天线对应位置可以设置第一净空区116,在所述金属框体101上端与所述上天线对应位置可以设置第二净空区117。其中,第一净空区107的宽度至少为5mm,第二净空区108的宽度至少为3mm。
本发明实施例中金属框体可以用做天线辐射体的一部分,另外通过特定的金属框断点选择,可以将金属框体分成长短不一的几部分,根据金属框体结构特点,结合天线各个不同频段的频率特点,再根据高低频所需要的辐射体长度特点,分配不同的频段用不同的金属框部分实现天线性能,并且利用天线自然产生二次谐振的特点,实现各个频段天线与金属框体完美结合,合理布局天线,实现空间最优利用,天线性能最优化。
相应的,本发明实施例还提供一种电子设备,如图2所示,该电子设备可以包括射频(RF,Radio Frequency)电路201、包括有一个或一个以上计算机可读存储介质的存储器202、输入单元203、显示单元204、传感器205、音频电路206、无线保真(WiFi,WirelessFidelity)模块207、包括有一个或者一个以上处理核心的处理器208、以及电源209等部件。本领域技术人员可以理解,图2中示出的电子设备结构并不构成对电子设备的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。其中:
RF电路201可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,特别地,将基站的下行信息接收后,交由一个或者一个以上处理器208处理;另外,将涉及上行的数据发送给基站。通常,RF电路201包括但不限于天线、至少一个放大器、调谐器、一个或多个振荡器、用户身份模块(SIM,Subscriber Identity Module)卡、收发信机、耦合器、低噪声放大器(LNA,Low Noise Amplifier)、双工器等。此外,RF电路201还可以通过无线通信与网络和其他设备通信。所述无线通信可以使用任一通信标准或协议,包括但不限于全球移动通讯存储介质(GSM,Global System of Mobile communication)、通用分组无线服务(GPRS,General Packet Radio Service)、码分多址(CDMA,Code Division Multiple Access)、宽带码分多址(WCDMA,Wideband Code Division Multiple Access)、长期演进(LTE,LongTerm Evolution)、电子邮件、短消息服务(SMS,Short Messaging Service)等。
本发明实施例中,RF电路201包括上述实施例中任一实施例中描述的天线结构。
存储器202可用于存储软件程序以及模块,处理器208通过运行存储在存储器202的软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及数据处理。存储器202可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作存储介质、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据电子设备的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器202可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。相应地,存储器202还可以包括存储器控制器,以提供处理器208和输入单元203对存储器202的访问。
输入单元203可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与用户设置以及功能控制有关的键盘、鼠标、操作杆、光学或者轨迹球信号输入。具体地,在一个具体的实施例中,输入单元203可包括触敏表面以及其他输入设备。触敏表面,也称为触摸显示屏或者触控板,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触敏表面上或在触敏表面附近的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。可选的,触敏表面可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器208,并能接收处理器208发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触敏表面。除了触敏表面,输入单元203还可以包括其他输入设备。具体地,其他输入设备可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆等中的一种或多种。
显示单元204可用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息以及电子设备的各种图形用户接口,这些图形用户接口可以由图形、文本、图标、视频和其任意组合来构成。显示单元204可包括显示面板,可选的,可以采用液晶显示器(LCD,Liquid CrystalDisplay)、有机发光二极管(OLED,Organic Light-Emitting Diode)等形式来配置显示面板。进一步的,触敏表面可覆盖显示面板,当触敏表面检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器208以确定触摸事件的类型,随后处理器208根据触摸事件的类型在显示面板上提供相应的视觉输出。虽然在图2中,触敏表面与显示面板是作为两个独立的部件来实现输入和输入功能,但是在某些实施例中,可以将触敏表面与显示面板集成而实现输入和输出功能。
电子设备还可包括至少一种传感器205,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器可包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板的亮度,接近传感器可在电子设备移动到耳边时,关闭显示面板和/或背光。作为运动传感器的一种,重力加速度传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别手机姿态的应用(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;至于电子设备还可配置的陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等其他传感器,在此不再赘述。
音频电路206、扬声器,传声器可提供用户与电子设备之间的音频接口。音频电路206可将接收到的音频数据转换后的电信号,传输到扬声器,由扬声器转换为声音信号输出;另一方面,传声器将收集的声音信号转换为电信号,由音频电路206接收后转换为音频数据,再将音频数据输出处理器208处理后,经RF电路201以发送给比如另一电子设备,或者将音频数据输出至存储器202以便进一步处理。音频电路206还可能包括耳塞插孔,以提供外设耳机与电子设备的通信。
Wi-Fi属于短距离无线传输技术,电子设备通过WiFi模块(Wi-Fi模块简写)207可以帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等,它为用户提供了无线的宽带互联网访问。虽然图2示出了WiFi模块207,但是可以理解的是,其并不属于电子设备的必须构成,完全可以根据需要在不改变发明的本质的范围内而省略。
处理器208是电子设备的控制中心,利用各种接口和线路连接整个手机的各个部分,通过运行或执行存储在存储器202内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器202内的数据,执行电子设备的各种功能和处理数据,从而对手机进行整体监控。可选的,处理器208可包括一个或多个处理核心;优选的,处理器208可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作存储介质、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器208中。
电子设备还包括给各个部件供电的电源209(比如电池),优选的,电源可以通过电源管理存储介质与处理器208逻辑相连,从而通过电源管理存储介质实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。电源209还可以包括一个或一个以上的直流或交流电源、再充电存储介质、电源故障检测电路、电源转换器或者逆变器、电源状态指示器等任意组件。
尽管未示出,电子设备还可以包括摄像头、蓝牙模块等,在此不再赘述。具体在本实施例中,电子设备中的处理器208会按照如下的指令,将一个或一个以上的应用程序的进程对应的可执行文件加载到存储器202中,并由处理器208来运行存储在存储器202中的应用程序,从而实现各种功能。
以上各个操作的具体实施可参见前面的实施例,在此不再赘述。
以上对本发明实施例所提供的一种天线结构和电子设备进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (7)

1.一种天线结构,其特征在于,所述天线结构包括金属框体,所述金属框体下端设置有用于实现主集发射和接收的下天线,所述金属框体上端设置有用于实现分集接收的上天线;
在所述上天线或所述下天线对应的金属框***置设置有至少一个断点,将所述上天线或所述下天线分隔为多个天线,以分别实现不同频段天线功能;
所述下天线为所述金属框体下端的一部分,所述下天线对应的金属框体中设置有第一断点和第二断点,所述第一断点将所述下天线分隔为第一天线和第二天线,所述第二断点将所述第一天线与所述金属框体下端其余部分分隔开来;上述第一天线和第二天线的设置,使得下天线上分别实现低频、中频和高频各个频段的天线功能,所述第二天线用于实现第二预设中频的主集接收功能,以及预设高频的主集发射和接收功能,第二天线长度设置为大于18mm,金属框体下端设有第一天线支架,所述第二天线的天线走线采用LDS方式镭雕在所述第一天线支架上,所述第一天线支架通过弹片转接与所述金属框体连在一起;
所述上天线为所述金属框体上端的全部或一部分,所述下天线对应的金属框体中设置有第三断点和第四断点,所述第三断点和第四断点将所述上天线分隔为第三天线、第四天线和第五天线,所述第四天线和所述第五天线在所述第三天线两侧,上述第三天线、第四天线和第五天线的设置,使得上天线上分别实现低频、中频、高频和GPS天线,Wi-Fi天线各个频段的天线功能。
2.根据权利要求1所述的天线结构,其特征在于,所述第一天线用于实现预设低频的主集发射和接收功能、第一预设中频主集的发射和接收功能和第二预设中频的主集发射功能。
3.根据权利要求1所述的天线结构,其特征在于,所述第一天线对应的金属框体长度大于所述第二天线对应的金属框体长度。
4.根据权利要求1所述的天线结构,其特征在于,所述第二天线的馈点设置在所述第二天线的端部,所述第一天线的馈点设置在所述第一天线的端部,且远离所述第二天线的馈点。
5.根据权利要求1所述的天线结构,其特征在于,所述第三天线用于实现预设低频的分集接收功能,以及第三预设中频分集接收功能;
所述第四天线用于实现GPS天线功能、第四预设中频的分集接收功能,以及预设高频的分集接收功能;
所述第五天线用于实现Wi-Fi天线功能。
6.根据权利要求5所述的天线结构,其特征在于,所述第四天线的馈点位于所述第四天线的右端,所述第三天线的馈点位于所述第三天线的左端,所述第五天线的馈点位于所述第五天线的右端。
7.一种电子设备,其特征在于,包括权利要求1至6中任一所述的天线结构,所述天线结构中的金属框体为所述电子设备的壳体。
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