CN115117642A - 电子设备 - Google Patents

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Abstract

本公开是关于一种电子设备,包括主侧和副侧,所述副侧可围绕旋转轴旋转使电子设备处于闭合状态,所述主侧设置有第一天线,所述第一天线包括缝隙;所述副侧设置有第二天线,所述第二天线包括凹槽;在闭合状态下,所述第一天线中的缝隙和所述第二天线中的凹槽相对。本实施例可以在第二天线中设置凹槽,可以不影响第二天线的长度,并且还可以在主侧和副侧闭合时配合缝隙,以提高第一天线辐射性能。

Description

电子设备
技术领域
本公开涉及天线技术领域,尤其涉及一种电子设备。
背景技术
随着智能手机尺寸越来越大,部分智能手机开始采集折叠屏实现,既可以满足大屏幕显示的需要,有更佳的视频、游戏等体验效果;又可以在减小空间,更加方便携带。
目前,智能手机对天线频段的需求越来越多,需要支持的频段随之增多。在智能手机的空间越来越少的情况下,各天线能够使用的空间也越来越小。因此,如何在折叠屏手机中的有限空间里设计更多的天线是所有天线工程师面临的一个严峻考验。
发明内容
本公开提供一种电子设备,以解决相关技术的不足。
根据本公开实施例的第一方面,提供一种方电子设备,包括主侧和副侧,所述副侧可围绕旋转轴旋转使电子设备处于闭合状态,所述主侧设置有第一天线,所述第一天线包括缝隙;所述副侧设置有第二天线,所述第二天线包括凹槽;
在闭合状态下,所述第一天线中的缝隙和所述第二天线中的凹槽相对。
可选地,所述主侧还设置有第三天线,所述副侧还设置有第四天线;在闭合状态下,所述第三天线和所述第四天线相对设置。
可选地,所述主侧包括主壳体、第一L型辐射段、T型辐射段、第二L型辐射段、第一馈电点和第二馈电点;所述第一L型辐射段、所述T型辐射段和所述第二L型辐射段分别与所述主壳体连接;其中,
所述第一L型辐射段上设置有第一馈电点,所述T型辐射段的横向辐射段的一端设置有第二馈电点,且所述第一L型辐射段设置有第一馈电点的一端与所述横向辐射段设置有第二馈电点的一端正对;
所述第一L型辐射段、所述T型辐射段和所述主壳体围成一L形缝隙;并且,所述第一L型辐射段、所述主壳体、所述T型辐射段、所述第一馈电点和所述第二馈电点形成所述第一天线;
可选地,所述主侧还包括第二L型辐射段;所述第二L型辐射段与所述主壳体连接;其中,
所述第二L型辐射段与所述横向辐射段上远离第二馈电点的一端正对;所述第二L型辐射段、所述T型辐射段和所述主壳体围成一条形缝隙;并且所述第二L型辐射段、所述T型辐射段和所述主壳体形成第三天线。
可选地,所述副侧包括副壳体、第三L型辐射段、第四L型辐射段、第三馈电点和第四馈电点;所述第三L型辐射段和所述第四L型辐射段分别与所述副壳体连接;所述第四L型辐射段上设置有凹槽;其中,
所述第三L型辐射段上设置有第三馈电点,所述第四L型辐射段上设置有第四馈电点;所述第三L型辐射段和所述第四L型辐射段正对形成缝隙;所述第三L型辐射段和所述第四L型辐射段正对形成缝隙,所述第四馈电点设置在缝隙和所述凹槽之间;
所述第三L型辐射段、所述第四L型辐射段和所述副壳体围成一L形缝隙;所述L形缝隙的横向部分远离所述第三L型辐射段;所述第三L型辐射段、所述第三馈电点和所述副壳体形成第四天线,所述第四L型辐射段、所述第四馈电点和所述副壳体形成所述第二天线。
可选地,所述第一天线为GPS&WiFi天线,工作频段为L1/L5/WiFi2.4G/WiFi 5G;
所述第二天线为低频天线,工作频段为B5/B8/B20/B28;
所述第三天线为高频天线,工作频段为N78/79或者LTE B1/B3/B7;
所述第四天线为中高频天线,工作频段为B32/N41。
可选地,所述凹槽的宽度与所述第一天线中缝隙的宽度相同;并且所述凹槽的深度小于所述第一天线中缝隙的深度;所述凹槽宽度所在方向与所述第一天线和第二天线所在边框的延伸方向平行,所述凹槽深度所在方向与所述第一天线和第二天线所在边框的延伸方向垂直。
可选地,所述第四天线包括第一匹配电路,所述第一匹配电路的输入端连接第四天线的本体且输出端接地,用于在闭合状态下消除从所述第一天线和/或所述第三天线所耦合的电流信号。
可选地,所述第一匹配电路包括LC滤波电路。
可选地,所述LC滤波电路中电感取值范围为24~30nH,电容取值范围为0.2~0.3PF。
可选地,所述第二天线包括第二匹配电路,所述第二匹配电路的输入端与第二天线的本体连接且输出端接地,用于在所述闭合状态下消除从所述第一天线和/或第三天线所耦合的电流信号。
可选地,所述第二匹配电路包括切换开关、多个匹配支路和接地端;
所述切换开关的输入端与所述第二天线的本体连接,所述切换开关的各个输出端分别与各匹配支路的一端连接;所述各匹配支路的另一端分别与所述接地端连接。
可选地,所述多个匹配支路中包括电容支路,所述电容支路中的预设电容的电容值超过预设电容值。
可选地,所述切换开关包括全开状态,此时所述多个匹配支路均连接至所述第二天线的本体;并且,所述多个匹配支路的等效电容超过预设电容值。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
由上述实施例可知,本公开实施例中可以主侧和副侧,所述副侧可围绕旋转轴旋转使电子设备处于闭合状态,所述主侧设置有第一天线,所述第一天线包括缝隙;所述副侧设置有第二天线,所述第二天线包括凹槽;在闭合状态下,所述第一天线中的缝隙和所述第二天线中的凹槽相对。这样,本实施例可以在第二天线中设置凹槽,可以不影响第二天线的长度,并且还可以在主侧和副侧闭合时配合缝隙,以提高第一天线辐射性能。另外,本实施例中可以增加电子设备内的天线数量,满足其对多天线频段的需求;并且,将天线分别设置在主侧和副侧可以减少单侧中天线的数量,保证各天线具有足够的空间。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的一种电子设备处于展开状态的示意图。
图2是根据一示例性实施例示出的一种电子设备处于闭合状态的示意图。
图3是根据一示例性实施例示出的另一种电子设备处于展开状态的示意图。
图4是根据一示例性实施例示出的在Flip侧设置匹配电路的示意图。
图5是根据一示例性实施例示出的一种电子设备的框图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性所描述的实施例并不代表与本公开相一致的所有实施例。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置例子。
为解决上述技术问题,本公开实施例提供了一种电子设备,例如具有折叠屏的智能手机、平板电脑等。该电子设备包括主侧和副侧,其中副侧可以围绕旋转轴旋转,从而使电子设备处于展开状态或者闭合状态。图1是根据一示例性实施例示出的一种电子设备处于展开状态的俯视图,图2是根据一示例性实施例示出的一种电子设备处于闭合状态的侧视图。参见图1和图2,一种电子设备,包括主侧Base和副侧Flip。副侧Flip可围绕旋转轴旋转使电子设备处于闭合状态,主侧Base设置有第一天线1且第一天线1包括缝隙。副侧Flip设置有第二天线2且第二天线2包括凹槽。在闭合状态下,第一天线1中的缝隙和第二天线2中的凹槽相对。本实施例可以在第二天线中设置凹槽,可以不影响第二天线的长度,并且还可以在主侧和副侧闭合时配合缝隙,以提高第一天线辐射性能。
需要说明的是,主侧和副侧可以允许的条件下分别设置至少一个天线,为方便说明,本实施例中以主侧和副侧分别设置2个天线为例描述各方案。继续参见图1和图2,主侧Base还设置有第三天线3,副侧Flip设置有第四天线4。在闭合状态下,第三天线3和第四天线4相对设置。
此时,第一天线1可以是GPS&WiFi天线,该GPS天线的工作频段为L1/L5频段,WiFi天线的工作频段为WiFi2.4G(Hz)或者WiFi5G(Hz)频段。第三天线3可以是高频天线,其工作频段为N78/N79或者LTE B1/B3/B7。第四天线4为中高频天线,其工作频段为B32/N41。第二天线2为低频天线,其工作频段为B5/B8/B20/B28。需要说明的是,上述第一天线1、第三天线3、第四天线4和第二天线2的工作频段仅用于示例性说明,技术人员可以根据具场景进行设置,在此不作限定。这样,本实施例可以增加电子设备内的天线数量,满足其对多天线频段的需求;并且,将天线分别设置在主侧和副侧可以减少单侧中天线的数量,保证各天线具有足够的空间,有利于提升各天线的工作效率。
在一实施例中,参见图3,主侧Base包括主壳体、第一L型辐射段11、T型辐射段15、第二L型辐射段12、第一馈电点16和第二馈电点17。第一L型辐射段11、T型辐射段15和第二L型辐射段12分别与主壳体连接;其中,
第一L型辐射段11上设置有第一馈电点16,T型辐射段15的横向辐射段的一端设置有第二馈电点17,且第一L型辐射段11设置有第一馈电点16的一端与横向辐射段设置有第二馈电点17的一端正对。这样,第一L型辐射段11、T型辐射段15和主壳体围成一L形缝隙;并且,第一L型辐射段11、主壳体、T型辐射段15、第一馈电点16和第二馈电点17形成第一天线1。第二L型辐射段12与横向辐射段上远离第二馈电点17的一端正对;第二L型辐射段12、T型辐射段15和主壳体围成一条形缝隙;并且第二L型辐射段12、T型辐射段15和主壳体形成第三天线3。
在一实施例中,参见图3,副侧Flip包括副壳体、第三L型辐射段13、第四L型辐射段14、第三馈电点18和第四馈电点19。第三L型辐射段13和第四L型辐射段14分别与副壳体连接;第四L型辐射段14上设置有凹槽;其中,
第三L型辐射段13上设置有第三馈电点18,第四L型辐射段14上设置有第四馈电点19;第三L型辐射段13和第四L型辐射段14正对形成缝隙;第三L型辐射段13和第四L型辐射段14正对形成缝隙,第四馈电点19设置在缝隙和凹槽之间。这样,第三L型辐射段13、第四L型辐射段14和副壳体围成一L形缝隙;L形缝隙的横向部分(图3中为竖向分布)远离第三L型辐射段13;第三L型辐射段13、第三馈电点18和副壳体形成第四天线4,第四L型辐射段14、第四L型馈电点19和副壳体形成第二天线2。
在一实施例中,参见图1~图3,副侧Flip中第二天线2包括凹槽21,该凹槽21的宽度与第一天线中缝隙的宽度相同,并且在该凹槽21的深度小于第一天线中缝隙的深度。其中,凹槽21的宽度所在方向与第一天线和第二天线所在边框的延伸方向平行,凹槽21的深度所在方向与第一天线和第二天线所在边框的延伸方向垂直。在闭合状态下,凹槽与缝隙相对设置,在展开状态下,凹槽与缝隙关于旋转轴对称。这样,与直接在第二天线处设置缝隙相比较,本实施例中在第二天线处设置凹槽21可以增加第二天线2的长度,保证其发射效率;或者说,在不降低第二天线的长度的情况下,通过设置凹槽21可以提升第一天线和第二天线的发射效率;另外,在电子设备闭合时凹槽和缝隙正对,相当于在设备上同时开了一条小缝隙,可以保证电子设备的美观性。
实际应用中,第一天线1为双频GPS&WiFi天线,采用单缝双馈方案。在电子设备处于闭合状态(即折叠状态)下,此时第一天线1和第二天线2、第三天线3和第四天线4、第一天线1和第四天线4之间可能会形成耦合腔体,使得第四天线4和第二天线2的金属本体上形成耦合电流,从而造成第一天线1和/或第三天线3的工作效率下降。
为此,本实施例中第四天线4包括第一匹配电路。该第一匹配电路的输入端连接第四天线4的本体且其输出端接地,这样第一匹配电路可以在电子设备处于闭合状态下消除从第一天线1,或者第三天线3,或者第一天线1和第三天线3所耦合的电流信号,即第一匹配电路可以将从第一天线1或者第三天线3耦合的较高频率的电流信号导入地,避免耦合电流信号形成辐射场抵消第一天线1或者第三天线3所形成的辐射场,从而保证第一天线1和第三天线3的正常工作。
本实施例中,参见图4,第一匹配电路可以包括LC滤波电路。该LC滤波电路中电感L1取值范围为24~30nH,电容C1取值范围为0.2~0.3PF,工作频率范围为1.58GHz-1.7GHz,从而可以筛选出从第一天线1和第三天线3耦合来的电流信号(如L1频段)。实际应用中,LC滤波电路中电感的电感值越大,对第四天线的影响越小,故本示例中电感取值为30nH。
考虑到第二天线2存在凹槽21,此凹槽21会影响到第一天线1和/或第三天线3的工作性能。为此,本实施例中,第二天线2包括第二匹配电路。第二匹配电路的输入端与第二天线的本体连接且输出端接地,这样,该第二匹配电路可以在电子设备处于闭合状态下消除从第一天线1和/或第三天线3所耦合的电流信号,即第二匹配电路可以将从第一天线1或者第三天线3耦合的较高频率的电流信号导入地,保证第一天线1和第三天线3的正常工作,从而提升第一天线1和第三天线3的工作效率。
本实施例中,参见图4,第二匹配电路可以包括切换开关K、多个匹配支路(图4中示出了2个电容支路和2个电感支路,可以调整)和接地端。其中,切换开关的输入端与第二天线的本体连接,切换开关的各个输出端分别与各匹配支路的一端连接;各匹配支路的另一端分别与接地端连接。这样,电子设备可以通过控制切换开关切换到指定的匹配支路,可以使第二天线接入相应地匹配阻抗,从而调整其工作频段。
其中,切换开关可包括但不限于:单刀多掷开关、继电器、晶体管;当然,还可以是具有多输出的开关电路,在此不作限定。在一示例中,切换开关为SP4T开关。
其中,多个匹配支路可以包括但不限于:电阻支路,电感支路,电容支路,电阻、电感和电容中至少2种所形成的阻抗电路。该多个匹配支路可以具有不同的电容值,如0.3pF~2pF。
本实施例中,多个匹配支路可以预留一个匹配支路作为优化第一天线1和第三天线3使用,剩余的匹配支路可以用于调整第二天线2的工作频段。考虑到第二天线是低频天线,而第一天线1和第三天线3是高频天线,因此预留的匹配支路可以是电容支路,该电容支路中预设电容的电容值超过预设电容值(如1.5pF),或者说,在不影响到第二天线工作的情况下,上述预设电容的电容值越大越好,从而滤除从第一天线和第三天线所耦合的电流信号。
实际应用中,继续参见图4,以第二匹配电路包括4个匹配支路为例,可以3个匹配支路用于调整第二天线的工作频段,另1个匹配支路用于优化第一天线1和第三天线3使用。当然,还可以设置一个全开状态,在此状态下,4个匹配支路同时接入,此时4个匹配支路的等效电容最大,相应地,第一天线1和第三天线3的工作效率最高。在能够实现调整第二天线的工作频段以及优化主侧天线的情况下,匹配支路的组合方式落入本公开的保护范围。
图5是根据一示例性实施例示出的一种电子设备的框图。例如,电子设备500可以是智能手机,计算机,数字广播终端,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。
参照图5,电子设备500可以包括以下一个或多个组件:处理组件502,存储器504,电源组件506,多媒体组件508,音频组件510,输入/输出(I/O)的接口512,传感器组件514,通信组件516,以及图像采集组件518。
处理组件502通常控制电子设备400的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件502可以包括一个或多个处理器520来执行计算机程序。此外,处理组件502可以包括一个或多个模块,便于处理组件502和其他组件之间的交互。例如,处理组件502可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件508和处理组件502之间的交互。
存储器504被配置为存储各种类型的数据以支持在电子设备500的操作。这些数据的示例包括用于在电子设备500上操作的任何应用程序或方法的计算机程序,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器504可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电源组件506为电子设备500的各种组件提供电力。电源组件506可以包括电源管理***,一个或多个电源,及其他与为电子设备500生成、管理和分配电力相关联的组件。电源组件506可以包括电源芯片,控制器可以电源芯片通信,从而控制电源芯片导通或者断开开关器件,使电池向主板电路供电或者不供电。
多媒体组件508包括在电子设备500和目标对象之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示屏(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自目标对象的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。
音频组件510被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件510包括一个麦克风(MIC),当电子设备500处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器504或经由通信组件516发送。在一些实施例中,音频组件510还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口512为处理组件502和***接口模块之间提供接口,上述***接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。
传感器组件514包括一个或多个传感器,用于为电子设备500提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件514可以检测到电子设备500的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如组件为电子设备500的显示屏和小键盘,传感器组件514还可以检测电子设备500或一个组件的位置改变,目标对象与电子设备500接触的存在或不存在,电子设备500方位或加速/减速和电子设备500的温度变化。本示例中,传感器组件514可以包括磁力传感器、陀螺仪和磁场传感器,其中磁场传感器包括以下至少一种:霍尔传感器、薄膜磁致电阻传感器、磁性液体加速度传感器。
通信组件516被配置为便于电子设备500和其他设备之间有线或无线方式的通信。电子设备400可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G、3G、4G、5G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件516经由广播信道接收来自外部广播管理***的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,通信组件516还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,电子设备500可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现。
在示例性实施例中,还提供了一种包括可执行的计算机程序的非临时性可读存储介质,例如包括指令的存储器404。其中,可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的公开后,将容易想到本公开的其它实施方案。本公开旨在涵盖任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (14)

1.一种电子设备,其特征在于,包括主侧和副侧,所述副侧可围绕旋转轴旋转使电子设备处于闭合状态,所述主侧设置有第一天线,所述第一天线包括缝隙;所述副侧设置有第二天线,所述第二天线包括凹槽;
在闭合状态下,所述第一天线中的缝隙和所述第二天线中的凹槽相对。
2.根据权利要求1所述的电子设备,其特征在于,所述主侧还设置有第三天线,所述副侧还设置有第四天线;在闭合状态下,所述第三天线和所述第四天线相对设置。
3.根据权利要求1或者2所述的电子设备,其特征在于,所述主侧包括主壳体、第一L型辐射段、T型辐射段、第二L型辐射段、第一馈电点和第二馈电点;所述第一L型辐射段、所述T型辐射段和所述第二L型辐射段分别与所述主壳体连接;其中,
所述第一L型辐射段上设置有第一馈电点,所述T型辐射段的横向辐射段的一端设置有第二馈电点,且所述第一L型辐射段设置有第一馈电点的一端与所述横向辐射段设置有第二馈电点的一端正对;
所述第一L型辐射段、所述T型辐射段和所述主壳体围成一L形缝隙;并且,所述第一L型辐射段、所述主壳体、所述T型辐射段、所述第一馈电点和所述第二馈电点形成所述第一天线。
4.根据权利要求3所述的电子设备,其特征在于,所述主侧还包括第二L型辐射段;所述第二L型辐射段与所述主壳体连接;其中,
所述第二L型辐射段与所述横向辐射段上远离第二馈电点的一端正对;所述第二L型辐射段、所述T型辐射段和所述主壳体围成一条形缝隙;并且所述第二L型辐射段、所述T型辐射段和所述主壳体形成第三天线。
5.根据权利要求1或2所述的电子设备,其特征在于,所述副侧包括副壳体、第三L型辐射段、第四L型辐射段、第三馈电点和第四馈电点;所述第三L型辐射段和所述第四L型辐射段分别与所述副壳体连接;所述第四L型辐射段上设置有凹槽;其中,
所述第三L型辐射段上设置有第三馈电点,所述第四L型辐射段上设置有第四馈电点;所述第三L型辐射段和所述第四L型辐射段正对形成缝隙;所述第三L型辐射段和所述第四L型辐射段正对形成缝隙,所述第四馈电点设置在缝隙和所述凹槽之间;
所述第三L型辐射段、所述第四L型辐射段和所述副壳体围成一L形缝隙;所述L形缝隙的横向部分远离所述第三L型辐射段;所述第三L型辐射段、所述第三馈电点和所述副壳体形成第四天线,所述第四L型辐射段、所述第四馈电点和所述副壳体形成所述第二天线。
6.根据权利要求2所述的电子设备,其特征在于,
所述第一天线为GPS&WiFi天线,工作频段为L1/L5/WiFi 2.4G/WiFi 5G;
所述第二天线为低频天线,工作频段为B5/B8/B20/B28;
所述第三天线为高频天线,工作频段为N78/79或者LTE B1/B3/B7;
所述第四天线为中高频天线,工作频段为B32/N41。
7.根据权利要求1所述的电子设备,其特征在于,所述凹槽的宽度与所述第一天线中缝隙的宽度相同;并且所述凹槽的深度小于所述第一天线中缝隙的深度;所述凹槽宽度所在方向与所述第一天线和第二天线所在边框的延伸方向平行,所述凹槽深度所在方向与所述第一天线和第二天线所在边框的延伸方向垂直。
8.根据权利要求2所述的电子设备,其特征在于,所述第四天线包括第一匹配电路,所述第一匹配电路的输入端连接第四天线的本体且输出端接地,用于在闭合状态下消除从所述第一天线和/或所述第三天线所耦合的电流信号。
9.根据权利要求8所述的电子设备,其特征在于,所述第一匹配电路包括LC滤波电路。
10.根据权利要求9所述的电子设备,其特征在于,所述LC滤波电路中电感取值范围为24~30nH,电容取值范围为0.2~0.3PF。
11.根据权利要求1所述的电子设备,其特征在于,所述第二天线包括第二匹配电路,所述第二匹配电路的输入端与第二天线的本体连接且输出端接地,用于在所述闭合状态下消除从所述第一天线和/或第三天线所耦合的电流信号。
12.根据权利要求11所述的电子设备,其特征在于,所述第二匹配电路包括切换开关、多个匹配支路和接地端;
所述切换开关的输入端与所述第二天线的本体连接,所述切换开关的各个输出端分别与各匹配支路的一端连接;所述各匹配支路的另一端分别与所述接地端连接。
13.根据权利要求12所述的电子设备,其特征在于,所述多个匹配支路中包括电容支路,所述电容支路中的预设电容的电容值超过预设电容值。
14.根据权利要求13所述的电子设备,其特征在于,所述切换开关包括全开状态,此时所述多个匹配支路均连接至所述第二天线的本体;并且,所述多个匹配支路的等效电容超过预设电容值。
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