DE60209278T2 - Chip-Antenne und Herstellungsverfahren einer solchen Antenne - Google Patents

Chip-Antenne und Herstellungsverfahren einer solchen Antenne Download PDF

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Description

  • HINTERGRUND DER ERFINDUNG
  • GEBIET DER ERFINDUNG
  • Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Chip-Antenne, in der ein Antennenelement, das einen Linearantennen-Abschnitt hat, in einen Harz-Pressteil eingebettet ist, und auf ein Verfahren zur Herstellung der Chip-Antenne.
  • BESCHREIBUNG DES STANDES DER TECHNIK
  • Eine der Chip-Antennen hat eine Struktur, in der ein Metall-Antennenelement, das zum Beispiel eine darauf geformte Schlangenlinienmuster-Form aufweist, in einem Harz-Pressteil eingebettet ist. Diese Art von Chip-Antenne wird durch Einsetzen eines Antennenelements in eine Form zum Spritzgießen und anschließendes Spritzgießen eines dielektrischen Harzes in die Form hergestellt.
  • Zu diesem Zeitpunkt bleibt eine durch das Spritzgießen des dielektrischen Harzes verursachte Angussstelle in der Form zum Spritzgießen auf der Endfläche des Harz-Pressteils. Eine Angussstelle stellt Wellenformen von etwa mehreren hundert Mikrometern dar und ist für herkömmliche Harz-Pressteile vernachlässigbar. In dem Fall einer Chip-Antenne jedoch erhöht oder verringert eine Angussstelle die Menge eines Dielektrikums nahe dem Antennenelement und beeinflusst somit die Antennen-Charakteristika, wie z. B. die Resonanzfrequenz.
  • Endständige Abschnitte, die dem Antennenelement kontinuierlich bereitgestellt werden, ragen aus dem Harz-Pressteil heraus. Zusätzlich wird das Antennenelement mit dem Harz-Pressteil einfach physisch in Kontakt gerbacht. Das Aufbringen von Druck auf den Harz-Pressteil von den endständigen Abschnitten wird deshalb den Harz-Pressteil wahrscheinlich verformen. Die Verfor mung des Harz-Pressteils kann den Harz-Pressteil von dem Antennenelement abtrennen oder Risse in dem Harz-Pressteil verursachen.
  • Zu dem Zeitpunkt, an dem das dielektrische Harz in der Form zum Spritzgießen spritzgießgeformt wird, in die das Antennenelement eingesetzt ist, verformt der starke Fluss des dielektrischen Harzes nahe dem Einlassanschluss des Dielektrikums (Gate-Abschnitt) zum Beispiel eine Schlangenlinienmuster-Form (Linearantennen-Abschnitt), wodurch die Antennen-Charakteristika verändert werden.
  • ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
  • Dementsprechend ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Chip-Antenne, deren Antennen-Charakteristika von dem Zustand einer Angussstelle, die auf einem Harz-Pressteil bleibt, nicht beeinflusst werden, und ein Verfahren zur Herstellung der Chip-Antenne bereitzustellen.
  • Die Aufgaben werden durch eine Chip-Antenne gemäß Anspruch 1 erzielt.
  • Ein "Rand" des hier erwähnten Harz-Pressteils ist ein Bereich, der planar betrachtet das Antennenelement an dem peripheren Abschnitt des Harz-Pressteils im Wesentlichen nicht überlappt. Diese Ausgestaltung kann den Abstand von dem Antennenelement zu der Angussstelle länger festlegen, so dass der Einfluss der Vorsprünge oder Vertiefungen der Angussstelle auf die Antennen-Charakteristika gesenkt werden kann. Es ist ferner möglich, den auf die Schnittstelle zwischen dem Antennenelement und dem Harz-Pressteil aufgebrachten Druck zu verringern.
  • Ein Verfahren zur Herstellung einer Chip-Antenne gemäß der vorliegenden Erfindung umfasst folgendes: Sandwichanordnung derjenigen Abschnitte von terminalen Abschnitten, die einem Antennenelement kontinuierlich bereitgestellt werden, die aus einem Harz-Pressteil zwischen einem oberen Gesenk und einem unteren Gesenk einer Form zum Spritzgießen herausgeführt werden, Positionierung des Antennenelements in einem Hohlraum der Form und anschließendes Einspritzen eines Dielektrikums in den Hohlraum, um den Linearantennen-Abschnitt mit dem Dielektrikum einzubetten.
  • Das Antennenelement hat einen Kapazität hinzufügenden Abschnitt an einem distalen Ende eines Linearantennen-Abschnitts und ein Dielektrikum wird in den Hohlraum von außerhalb des Kapazität hinzufügenden Abschnitts eingespritzt, wie von einem Zentrum des Antennenelements aus gesehen. Ferner, wenn der Linearantennen-Abschnitt des Antennenelements Schlangenlinienmuster-Formen mit unterschiedlichen Linienbreiten und Neigungen hat, die an beiden Enden geformt sind, dann wird das Dielektrikum in den Hohlraum zum Beispiel von der Seite der Schlangenlinie mit der breiten Linienbreite eingespritzt.
  • Das Bestimmen der Einspritzposition eines Dielektrikums in den Hohlraum kann auf diese Art verhindern, dass das Antennenelement durch den starken Fluss des dielektrischen Harzes nahe dem Einlassanschluss des Dielektrikums (Gate-Abschnitt) verformt wird.
  • KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
  • 1 ist eine Draufsicht, die eine Chip-Antenne gemäß einem Beispiel zeigt, das zum Verstehen der Erfindung nützlich ist;
  • 2 ist eine Draufsicht, die ein leitfähiges Muster zeigt, das in der Chip-Antenne in der 1 verwendet wird;
  • 3 ist eine Draufsicht, die einen Harz-Pressteil zeigt, der mit dem leitfähigen Muster in der 2 verbunden ist;
  • 4 ist eine Draufsicht, die eine Chip-Antenne gemäß einer Ausführungsform 1A der vorliegenden Erfindung zeigt;
  • 5 ist eine Draufsicht, die ein leitfähiges Muster zeigt, das in der Chip-Antenne in der 4 verwendet wird;
  • 6 ist eine Draufsicht, die einen Harz-Pressteil zeigt, der mit dem leitfähigen Muster in der 5 verbunden ist;
  • 7 ist eine Draufsicht zur Erläuterung einer unterschiedlichen Ausführungsform 2A der vorliegenden Erfindung;
  • 8 ist eine Draufsicht zur Erläuterung einer weiteren Ausführungsform 2B der vorliegenden Erfindung;
  • 9 ist eine Draufsicht zur Erläuterung einer stets weiteren Ausführungsform 2C der vorliegenden Erfindung;
  • 10 ist eine Draufsicht zur Erläuterung einer noch stets weiteren Ausführungsform 2D der vorliegenden Erfindung;
  • 11 ist eine Draufsicht zur Erläuterung einer noch stets weiteren Ausführungsform 2E der vorliegenden Erfindung;
  • 12 ist eine Draufsicht zur Erläuterung einer noch stets weiteren Ausführungsform 2F der vorliegenden Erfindung;
  • 13 ist eine Draufsicht zur Erläuterung einer noch stets weiteren Ausführungsform 2G der vorliegenden Erfindung;
  • 14 ist eine Draufsicht zur Erläuterung einer noch stets weiteren Ausführungsform 2H der vorliegenden Erfindung.
  • DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG
  • Bevorzugte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung werden nun unter Bezug auf die begleitenden Zeichnungen beschrieben.
  • (Beispiel)
  • Die 1 zeigt die schematische planare Struktur einer Chip-Antenne gemäß einem Beispiel, das zum Verstehen der vorliegenden Erfindung nützlich ist. Diese Chip-Antenne hat ein Antennenelement 10, das eine darauf geformte Schlangenlinienmuster-Form aufweist und in einen Harz-Pressteil 12 eingebettet ist. Ein Stromversorgungs-Anschluss 14 ist an einer Endseite des Antennenelements 10 auf solche Art geformt, um außerhalb von dem Harz-Pressteil 12 herauszuragen. Ein befestigter Anschluss 16 zu einer Leiterplatte oder dergleichen ist an der anderen Endseite des Antennenelements 10 auf solche Art geformt, um außerhalb von dem Harz-Pressteil 12 herauszuragen.
  • Das Merkmal der Chip-Antenne besteht darin, dass von den Rändern 12a, 12b, 12c und 12d des Harz-Pressteils 12, das sich um das Antennenelement 10 herum befindet, der Rand 12a auf einer Seite des Harz-Pressteils 12, an der es eine Angussstelle 18 gibt, größer gemacht ist als die Ränder 12b, 12c und 12d auf der anderen Seite, an der es keine Angussstelle 18 gibt.
  • Die Chip-Antenne wird wie folgt hergestellt. Zuerst wird ein leitfähiges Muster 20, wie in der 2 gezeigt ist, durch Stanzen oder Ätzen einer dünnen Metallplatte (z. B. eine Kupferplatte) geformt. Das leitfähige Muster 20 ist das Schlangen-Antennenelement 10, das in einem rechtwinkligen Rahmen 22 gehalten wird. Ein Seitenrahmen 24 ist an jeder Seite des Antennenelements 10 bereitgestellt und eine Vielzahl von kehrtwendeförmigen Abschnitten auf jeder Seite des Antennenelements 10 ist mit dem Seitenrahmen 24 über jeweilige Verbindungsabschnitte 26 verbunden. Diese Struktur gestattet es dem Antennenelement 10 auf solche Art gehalten zu werden, um die Neigung des Schlangenmusters nicht zu verändern.
  • Eine Endseite des Antennenelements 10 ist mit dem Rahmen 22 über den Stromversorgungs-Anschluss 14 gekoppelt, während die andere Endseite mit dem Rahmen 22 über den befestigten Anschluss 16 gekoppelt ist. Das hält das Antennenelement 10 in dem Rahmen 22 in einer vorbestimmten Position. Die Positionierungslöcher 28 sind in den vier Ecken des Rahmens 22 geformt. Die Seitenrahmen 24 können mit dem Außenrahmen 22 integral geformt sein.
  • Das leitfähige Muster 20 ist in eine nicht dargestellte Form zum Spritzgießen eingesetzt, in der ein dielektrisches Harz spritzgießgeformt wird. Diese Form hat ein oberes Gesenk und ein unteres Gesenk, die einen Hohlraum 30 bilden, wie durch eine Zweipunkt-Ketten-Linie in der 2 angezeigt ist, und die Seitenrahmen 24 und die Verbindungsabschnitte 26, 14 und 16 zwischen dem oberen Gesenk und dem unteren Gesenk einlegt. Ein Gate-Abschnitt 32, durch den ein Harz in den Hohlraum 30 eingespritzt wird, ist an jeder Seite des befestigten Anschlusses 16 bereitgestellt. Der Hohlraum 30 ist in einer planaren Ansicht um eine Größe größer als das Antennenelement 10 und hat insbesondere viel Raum auf der Seite des Gates 32 bereitgestellt, die das Antennenelement 10 nicht überlappt.
  • Das Spritzgießen eines Harzes in der oben beschriebenen Form versieht den Harz-Pressteil 12 mit dem darin eingebetteten Antennenelement 10, wie in der 3 gezeigt ist. Die Bezugsziffer "34" bezeichnet einen Gate-Abschnitt-Vorsprung, der nach dem Spritzgießen bleibt. Der Gate-Abschnitt-Vorsprung 34 wird geschnitten, die Verbindungsabschnitte 26 werden entlang der peripheren Oberfläche des Harz-Pressteils 12 geschnitten und der Stromversorgungs-Anschluss 14 und der befestigte Anschluss 16 werden weg geschnitten, um passende Längen zu haben, wodurch sie die Chip-Antenne ergeben, die die Struktur aufweist, wie in der 1 gezeigt ist.
  • Weil die Chip-Antenne auf solche Art ausgestaltet ist, dass der Rand 12a auf einer Seite des Harz-Pressteils 12, an der es die Angussstelle 18 gibt, größer gemacht ist als die Ränder 12b, 12c und 12d auf der anderen Seite (das mindestens erforderliche), kann die Angussstelle 18 von dem Antennenelement 10 hervorgehoben werden. Das kann eine Schwankung in den Antennen-Charakteristika verringern, die durch die Vorsprünge oder Vertiefungen der Angussstelle 18 verursacht werden, wodurch stabile Charakteristika sichergestellt werden. Die Struktur verringert ferner den Einfluss von dem Druck, der auf den Harz-Pressteil 12 aufgebracht wird, wenn der Gate-Abschnitt-Vorsprung 34 geschnitten wird, auf die Schnittstelle zwischen dem Harz-Pressteil 12 und dem Antennenelement 10. Als eine Folge kann eine Abtrennung des Harz-Pressteils 12 von dem Antennenelement 10 verhindert werden.
  • (Ausführungsform 1A)
  • Die 4 zeigt die schematische Struktur einer Chip-Antenne gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Diese Chip-Antenne hat in ähnlicher Weise das Antennenelement 10 in dem planaren Harz-Pressteil 12 eingebettet. Das Antennenelement 10 ist jedoch derart ausgestaltet, um einen Schlangenlinienmuster-Abschnitt 10a und einen nahezu dreieckigen Kapazität hinzufügenden Abschnitt 10b aufzuweisen, der kontinuierlich an dem distalen Ende des Leitungsmuster-Abschnitts 10a bereitgestellt wird. Der Stromversorgungs-Anschluss 14, der außerhalb von dem Harz-Pressteil 12 herausragt, ist an dem proximalen Ende des Leitungsmuster-Abschnitts 10a geformt. Der befestigte Anschluss 16 ist an dem Zentrum des distalen Randes des Kapazität hinzufügenden Abschnitts 10b geformt.
  • Ein Merkmal der Chip-Antenne besteht darin, dass der Harz-Pressteil 12 auf solche Art geformt ist, dass die Angussstelle 18 auf einer Seite des Antennenelements 10 auf der Seite des Kapazität hinzufügenden Abschnitts 10b gemacht ist. Ferner ist die Breite des Harz-Pressteils 12 zu der Breite des Antennenelements 10 gleich gemacht und die Ränder 12b und 12d des Harz- Pressteils 12 auf beiden Seiten des Harz-Pressteils 12 sind auf 0 gesetzt. Ein weiteres Merkmal liegt darin, das der Rand 12a auf einer Seite des Harz-Pressteils 12, an der es die Angussstelle 18 gibt, größer gemacht ist als der Rand 12c auf der anderen Seite, an der es keine Angussstelle 18 gibt.
  • Die Chip-Antenne mit einer derartigen Struktur wird wie folgt hergestellt. Zuerst wird das leitfähige Muster 20 geformt, wie in der 5 gezeigt ist. Dieses leitfähige Muster 20 unterscheidet sich von dem leitfähigen Muster 20 in der 2 darin, dass das Antennenelement 10 den Kapazität hinzufügenden Abschnitt 10b an dem distalen Ende des Schlangenlinienmuster-Abschnitts 10a vorgesehen hat, wie oben erwähnt ist. Die Breite der Verbindungsabschnitte 26, die die kehrtwendeförmigen Abschnitte des Kapazität hinzufügenden Abschnitts 10b mit den Seitenrahmen 24 verbinden, ist mit der Breite der kehrtwendeförmigen Abschnitte gleich gesetzt. Beide Seiten des Kapazität hinzufügenden Abschnitts 10b sind mit den Seitenrahmen 24 über die Verbindungsabschnitte 26 gekoppelt und der Zentralabschnitt des distalen Randes des Kapazität hinzufügenden Abschnitts 10b ist mit dem Rahmen 22 über den befestigten Anschluss 16 gekoppelt. Weil die anderen Abschnitte die gleichen sind wie diejenigen des leitfähigen Musters 20 in der 2, wurden den gleichen oder entsprechenden Abschnitten gleiche Bezugsziffern vergeben.
  • Das leitfähige Muster 20 ist in eine Form zum Spritzgießen eingesetzt, in die ein dielektrisches Harz spritzgießgeformt wird. Wenn die Form nach dem Spritzgießen des dielektrischen Harzes geöffnet wird, wird der Harz-Pressteil 12 mit dem darin eingebetteten Antennenelement 10 erhalten, wie in der 6 gezeigt ist. Dann wird der Gate-Abschnitt-Vorsprung 34 geschnitten, die Verbindungsabschnitte 26 werden entlang der peripheren Oberfläche des Harz-Pressteils 12 geschnitten und der Stromversorgungs-Anschluss 14 und der befestigte Anschluss 16 werden auf passende Längen weg geschnitten, wodurch sie die Chip-Antenne ergeben, wie in der 4 gezeigt ist.
  • Weil die Chip-Antenne auf solche Art ausgestaltet ist, dass der Rand 12a auf einer Seite des Harz-Pressteils 12, an der es die Angussstelle 18 gibt, größer gemacht ist als die Ränder 12b, 12c und 12d auf der anderen Seite, ist es möglich, den Abstand zwischen dem Antennenelement 10 und der Angussstelle 18 größer zu machen. Deshalb hat die Ausführungsform 1A den gleichen Vorteil, wie das zuvor genannte Beispiel.
  • Der Kapazität hinzufügende Abschnitt 10b hat eine größere Fläche als der Leitungsmuster-Abschnitt 10a und wird mit geringerer Wahrscheinlichkeit verformt. Dementsprechend wird das Harz-Pressteil 12 auf solche Art spritzgießgeformt, dass die Angussstelle 18 auf einer Seite des Antennenelements 10 geformt wird, und zwar auf der Seite des Kapazität hinzufügenden Abschnitts 10b. Zu dem Zeitpunkt des Spritzgießens wird deshalb der starke Fluss des Harzes nahe dem Gate durch den Kapazität hinzufügenden Abschnitt 10b berichtigt, der eine große Fläche aufweist, wodurch es erschwert wird, das Antennenelement 10 nahe dem Gate zu verformen. Als ein Folge wird die Chip-Antenne mit stabileren Charakteristika erhalten.
  • In dieser Ausführungsform ist der Kapazität hinzufügende Abschnitt 10b an beiden Seiten mit den Seitenrahmen 24 in Kontakt und an dem Zentralabschnitt mit dem Rahmen 22 in Kontakt. Das heißt, dass das Antennenelement 10 in einer T-Form an drei Punkten des Rahmens 22 getragen wird. Das Gate ist auf solche Art, um entlang der vertikalen Linie der T-Form zu liegen, oder auf solche Art vorgesehen, dass das Harz aus der Richtung entlang den Verbindungsabschnitten 26 eingespritzt wird. Es ist deshalb möglich, die Verformung des Kapazität hinzufügenden Abschnitts 10b selbst zu dem Zeitpunkt des Spritzgießens des dielektrischen Harzes zu beschränken.
  • (Ausführungsform 1B)
  • Die vorangehenden Beschreibungen der Ausführungsformen wurden für den Fall angegeben, in dem das Antennenelement 10 in dem Harz-Pressteil 12 eingebettet ist. Das Antennenelement 10 kann jedoch konstruiert werden, um mit der Oberfläche des Harz-Pressteils 12 integral zu sein. Zu dem Zeitpunkt der Durchführung des Spritzgießens sollte in diesem Fall die Form zum Spritzgießen, die für die Bereitstellung des Harz-Pressteils 12 verwendet wird, einen Hohlraum haben, der in nur einem des oberen Gesenks gebildet ist, und das untere Gesenk und das Antennenelement 10 sollten auf die Oberfläche des anderen Gesenks gesetzt werden, an dem es keinen Hohlraum gibt.
  • (Ausführungsform 1C)
  • Obwohl die Ausführungsformen mit einem Seiten-Gate dargestellt wurden, kann ein eingetauchtes Gate (submarine Gate) oder desgleichen verwendet werden, das zu dem gleichen Zeitpunkt geschnitten wird, wenn ein Pressteil entfernt wird.
  • Gemäß den einzelnen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung, wie oben beschrieben ist, ist von den Rändern des Harz-Pressteils 12, der sich um das Antennenelement 10 herum befindet, der Rand auf einer Seite des Harz-Pressteils 12, an der es die Angussstelle 18 gibt, größer gemacht als die Ränder auf der anderen Seite, an der es keine Angussstelle gibt, so dass der Abstand von dem Antennenelement 10 zu der Angussstelle 18 groß festgelegt werden kann. Das kann den Einfluss der Vorsprünge oder Vertiefungen der Angussstelle 18 auf die Antennen-Charakteristika verringern, um die Antennen-Charakteristika stabil zu machen. Zu dem Zeitpunkt des Schneidens des Gate-Abschnitt-Vorsprungs 34 ist es ferner möglich, den auf die Schnittstelle zwischen dem Harz-Pressteil 12 und dem Antennenelement 10 aufgebrachten Druck zu verringern. Das kann eine Abtrennung des Harz-Pressteils 12 von dem Antennenelement 10 wirksam verhindern.
  • In dem Fall, in dem das dielektrische Harz in den Hohlraum 30 der Form zum Spritzgießen eingespritzt wird, um das Antennenelement 10 einzubetten, kann der Fluss des dielektrischen Harzes das Antennenelement 10 verformen. Wenn der Leitungsmuster-Abschnitt 10a des Antennenelements 10 eine Schlangenlinie hat, dann verformt sich wahrscheinlich insbesondere der Leitungsmuster-Abschnitt 10a und verändert somit die Antennen-Charakteristika. Bei der Herstellung dieser Art von Chip-Antenne ist es deshalb bevorzugt, die folgenden Prozeduren zu verwenden.
  • (Ausführungsform 2A)
  • Die 7 zeigt eine solche bevorzugte Ausführungsform. Gemäß der Ausführungsform ist der Gate-Abschnitt 32, durch den ein dielelektrisches Material in den Hohlraum der Form eingespritzt wird, an einer Ecke des Hohlraums auf dem distalen Rand des Kapazität hinzufügenden Abschnitts 10b vorgesehen und das Spritzgießen wird unter Verwendung des Gate-Abschnitts 32 ausgeführt. Deshalb ist der Gate-Abschnitt-Vorsprung 34 an der entsprechenden Ecke des dielektrischen Pressteils 12 geformt. Weil die anderen Abschnitte die gleichen sind wie diejenigen der Ausführungsform 1A, wurden den gleichen oder entsprechenden Abschnitten der Ausführungsform 2A gleiche Bezugsziffern vergeben.
  • Wenn der Gate-Abschnitt-Vorsprung 34 an der Endfläche des dielektrischen Pressteils 12 geformt wird, wie über die Ausführungsform 1A, dann kann die Angussstelle 18 herausragend bleiben, wenn der Gate-Abschnitt-Vorsprung 34 geschnitten wurde. Das resultiert in einer Schwankung bei der Länge des dielektrischen Pressteils 12. Das Formen des Gate-Abschnitt-Vorsprungs 34 an einer Ecke des dielektrischen Pressteils 12, wie in der Ausführungsform 2A, kann es jedoch gestatten, den Gate-Abschnitt-Vorsprung 34 zum Beispiel schief zu schneiden. Das Schneiden des Gate-Abschnitt-Vorsprungs 34 auf diese Weise kann die Länge und Breite des dielektrischen Pressteils 12 bei konstanten Größen halten, wobei die Ecke des dielektrischen Pressteils 12 etwas abgeschlagen ist.
  • (Ausführungsform 2B)
  • Die 8 zeigt eine weitere Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Gemäß der Ausführungsform ist der Gate-Abschnitt 32, durch den ein dielektrisches Material in den Hohlraum 30 der Form eingespritzt wird, an einer Seite des Hohlraums 30 vorgesehen, der weiter weg positioniert ist als der distale Rand des Kapazität hinzufügenden Abschnitts 10b, und das Spritzgießen wird unter Verwendung des Gate-Abschnitts 32 ausgeführt. In diesem Fall ist der Gate-Abschnitt-Vorsprung 34 an der entsprechenden Seite des dielektrischen Pressteils 12 geformt. Weil die anderen Abschnitte die gleichen sind wie diejenigen der Ausführungsform 2A, wurden den gleichen oder entsprechenden Abschnitten der Ausführungsform 2B gleiche Bezugsziffern vergeben.
  • (Ausführungsform 2C)
  • Die 9 zeigt eine weitere Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Gemäß der Ausführungsform ist der Leitungsmuster-Abschnitt 10a mit zwei Verbindungsabschnitten (befestigte Anschlüsse 16a und 16b) bereitgestellt, die den distalen Rand des Kapazität hinzufügenden Abschnitts 10b mit dem Rahmen 22 verbinden, und der Gate-Abschnitt 32 der Form ist zwischen den zwei Verbindungsabschnitten zum Spritzgießen vorgesehen. In diesem Fall ist ein einziger Gate-Abschnitt-Vorsprung 34 an dem Zentralabschnitt der Endfläche des dielektrischen Pressteils 12 geformt. Weil die anderen Abschnitte die gleichen sind wie diejenigen der Ausführungsform 2A, wurden den gleichen oder entsprechenden Abschnitten der Ausführungsform 2C gleiche Bezugsziffern vergeben.
  • (Ausführungsform 2D)
  • Die 10 zeigt eine stets weitere Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Gemäß der Ausführungsform ist der Leitungsmuster-Abschnitt 10a mit zwei Verbindungsabschnitten (befestigte Anschlüsse 16a und 16b) bereitgestellt, die den distalen Rand des Kapazität hinzufügenden Abschnitts 10b mit dem Rahmen 22 verbinden, und der Gate-Abschnitt 32 der Form ist zwischen den zwei Verbindungsabschnitten und auf beiden Seiten davon zum Spritzgießen vorgesehen. In diesem Fall sind drei Gate-Abschnitt-Vorsprünge 34 an der Endfläche des dielektrischen Pressteils 12 geformt. Weil die anderen Abschnitte die gleichen sind wie diejenigen der Ausführungsform 2C, wurden den gleichen oder entsprechenden Abschnitten der Ausführungsform 2D gleiche Bezugsziffern vergeben.
  • (Ausführungsform 2E)
  • Die 11 zeigt eine noch stets weitere Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Gemäß der Ausführungsform ist der Kapazität hinzufügende Abschnitt 10b in einem langen und schmalen Band geformt. Weil die anderen Abschnitte die gleichen sind wie diejenigen der Ausführungsform 2A, wurden den gleichen oder entsprechenden Abschnitten der Ausführungsform 2E gleiche Bezugsziffern vergeben, um die redundante Beschreibung wegzulassen. Sogar wenn die Form des Kapazität hinzufügenden Abschnitts 10b auf diese Art verändert wird, kann die Chip-Antenne auf die gleiche Art und Weise hergestellt werden, wie es in der Ausführungsform 1A gemacht wurde. In der Ausführungsform kann der Gate-Abschnitt 32 an einer Position entsprechend einer Ecke des dielektrischen Pressteils 12 bereitgestellt werden, wie über die Ausführungsform 2A.
  • (Ausführungsform 2F)
  • Die 12 zeigt eine noch stets weitere Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Gemäß der Ausführungsform umfasst das Antennenelement 10 einen Leitungsmuster-Abschnitt 10aa mit einer schmalen Neigung und einen Leitungsmuster-Abschnitt 10ab mit einer breiten Neigung. Ein dielektrisches Material wird von beiden Seiten des Verbindungsabschnitts (befestigter Anschluss 16) eingespritzt, das den Endabschnitt des Leitungsmuster-Abschnitts 10ab mit einer breiten Neigung mit dem Rahmen 22 verbindet, um den dielektrischen Pressteil 12 zu bilden. Weil die anderen Abschnitte die gleichen sind wie diejenigen der Ausführungsform 2A, wurden den gleichen oder entsprechenden Abschnitten der Ausführungsform 2F gleiche Bezugsziffern vergeben, um die redundante Beschreibung wegzulassen.
  • Weil der Leitungsmuster-Abschnitt 10aa und der Leitungsmuster-Abschnitt 10ab die gleiche Breite haben, haben die Leitungsmuster-Abschnitte in der Ausführungsform die gleiche Wahrscheinlichkeit durch den Fluss des dielektrischen Materials verformt zu werden. Sogar mit dem gleichen Ausmaß an Verformung beeinflusst der Leitungsmuster-Abschnitt 10ab mit einer breiten Neigung die Antennen-Charakteristika jedoch weniger. Deshalb wird eine Chip-Antenne, die eine kleine Schwankung in den Charakteristika aufweist, durch Einspritzen eines dielektrischen Materials von derjenigen Seite des Leitungsmuster-Abschnitts 10ab mit einer breiten Neigung in der Ausführungsform hergestellt. Auch in der Ausführungsform kann der Gate-Abschnitt 32 an einer Position entsprechend einer Ecke des dielektrischen Pressteils 12 bereitgestellt werden, wie über die Ausführungsform 2A.
  • (Ausführungsform 2G)
  • Die 13 zeigt eine noch stets weitere Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Gemäß der Ausführungsform umfasst das Antennenelement 10 einen Leitungsmuster-Abschnitt 10ac mit einer schmalen Breite und einen Leitungsmuster-Abschnitt 10ad mit einer breiten Breite. Ein dielektrisches Material wird von beiden Seiten des Verbindungsabschnitts (befestigter Anschluss 16) eingespritzt, das den Endabschnitt des Leitungsmuster-Abschnitts 10ad mit einer breiten Breite mit dem Rahmen 22 verbindet, um den dielektrischen Pressteil 12 zu bilden. Weil die anderen Abschnitte die gleichen sind wie diejenigen der Ausführungsform 2A, wurden den gleichen oder entsprechenden Abschnitten der Ausführungsform 2G gleiche Bezugsziffern vergeben, um die redundante Beschreibung zu vermeiden.
  • In dem Fall, in dem sich die Breite des Leitungsmuster-Abschnitts10ac von der Breite des Leitungsmuster-Abschnitts 10ad unterscheidet, hat diejenige mit einer breiteren Breite einen größeren Verformungswiderstand gegenüber dem Fluss des dielektrischen Materials. In der Ausführungsform wird deshalb das dielektrische Material von derjenigen Seite des Leitungsmuster-Abschnitts 10ad mit einer breiten Breite eingespritzt, um die Ausmaße der Verformung der Leitungsmuster-Abschnitte 10ac und 10ad zu verringern, wodurch eine Schwankung in den Charakteristika der Chip-Antenne gesenkt wird. Weil in der Ausführungsform der Leitungsmuster-Abschnitt 10ad mit einer breiten Breite eine größere Neigung hat als der Leitungsmuster-Abschnitt 10ac mit einer schmalen Breite, kann eine Schwankung in den Charakteristika weiter verringert werden.
  • Auch in der Ausführungsform kann ein Gate-Abschnitt an einer Position entsprechend einer Ecke des dielektrischen Pressteils 12 bereitgestellt werden, wie über die Ausführungsform 2A.
  • (Ausführungsform 2H)
  • Die 14 zeigt eine noch stets weitere Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Gemäß der Ausführungsform ist das Muster des Antennenelements 10 zu dem der Ausführungsform 2G identisch gemacht und der dielektrische Pressteil 12 wird durch Einspritzen eines dielektrischen Materials von der Seitenoberfläche der Endfläche des Leitungsmuster-Abschnitts 10ad mit einer breiten Breite geformt. In diesem Fall wird der Gate-Abschnitt-Vorsprung 34 auf der Seite des dielektrischen Pressteils 12 geformt. Weil die anderen Abschnitte die gleichen sind wie diejenigen der Ausführungsform 2G, wurden den gleichen oder entsprechenden Abschnitten der Ausführungsform 2H gleiche Bezugs ziffern vergeben, um die redundante Beschreibung zu vermeiden.
  • Obwohl die vorangehenden Beschreibungen der einzelnen Ausführungsformen für den Fall der Herstellung einer Chip-Antenne gegeben wurden, die ein Dielektrikum aufweist, das auf den oberen und unteren Oberflächen des Antennenelements 10 abgeschieden wurde, kann das Dielektrikum auf nur einer der Seiten des Antennenelements 10 abgeschieden werden.
  • Gemäß den einzelnen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung, wie oben beschrieben ist, kann die Verformung des Leitungsmuster-Abschnitts 10a als ein Schlangenmuster in dem Fall der Herstellung einer Chip-Antenne unterdrückt werden, die ein dielektrisches Material aufweist, das auf dem Antennenelement 10 abgeschieden wurde, welches den Leitungsmuster-Abschnitt 10a aufweist. Es ist deshalb möglich, eine Chip-Antenne mit stabilen Charakteristika herzustellen. In diesem Fall ist es bevorzugt, ein synthetisches Harz, ein Verbundmaterial eines synthetischen Harzes und Keramiken als das Material für einen Harz-Pressteil zu verwenden.
  • (Erfindung, die aus den Ausführungsformen verstanden werden kann) Die folgende Erfindung kann aus den oben beschriebenen Ausführungsformen verstanden werden.
    • (1) Eine Chip-Antenne ist auf solche Art ausgestaltet, dass von Rändern des Harz-Pressteils um ein Antennenelement herum, das in einen Harz-Pressteil eingebettet ist, ein Rand auf der Seite des Harz-Pressteils, an dem eine durch das Spritzgießen verursachte Angussstelle bleibt, größer ist als Ränder auf anderen Seiten, an denen es keine Angussstelle gibt. Ein "Rand" des hier erwähnten Harz-Pressteils bedeutet einen Bereich, der planar betrachtet das Antennenelement an dem peripheren Abschnitt des Harz-Pressteils im Wesentlichen nicht überlappt.
  • Das Antennenelement hat einen Linearantennen-Abschnitt und einen Kapazität hinzufügenden Abschnitt, der an dem distalen Ende des Linearantennen-Abschnitts bereitgestellt wird, wobei der Harz-Pressteil 12 auf solche Art spritzgießgeformt ist, dass eine Angussstelle auf der Seite des Kapazität hinzufügenden Abschnitts des Antennenelements geformt wird.
  • Diese Struktur kann den Abstand von dem Antennenelement zu der Angussstelle länger festlegen, so dass der Einfluss der Vorsprünge oder Vertiefungen der Angussstelle auf die Antennen-Charakteristika verringert werden können. Die Struktur kann ferner den Druck verringern, der auf die Schnittstelle zwischen dem Antennenelement und dem Harz-Pressteil aufgebracht wird.
    • (2) Gemäß einem Verfahren zur Herstellung einer Chip-Antenne wird ein Dielektrikum in den Hohlraum von außerhalb des Kapazität hinzufügenden Abschnitts eingespritzt, wie von einem Zentrum des Antennenelements aus gesehen. Es ist bevorzugt, dass das Dielektrikum von dem Abschnitt eingespritzt werden sollte, der den Verbindungsabschnitt zwischen dem distalen Rand des Kapazität hinzufügenden Abschnitts und dem Halterungsrahmen des Antennenelements nicht überlappt. Es ist weiter bevorzugt, dass das Dielektrikum von einer Ecke des Hohlraums eingespritzt werden sollte, an dem der distale Rand des Kapazität hinzufügenden Abschnitts positioniert ist.
  • Wenn eine Endseite des Antennenelements eine Schlangenlinie mit einer schmalen Linienbreite bildet und die andere Endseite eine Schlangenlinie mit einer breiten Linienbreite bildet, dann wird das Einspritzen des Dielektrikums in den Hohlraum insbesondere von der Seite der Schlangenlinie mit der breiten Linienbreite durchgeführt. Wenn eine Endseite des Antennenelements eine Schlangenlinie mit einer schmalen Neigung bildet und die andere Endseite eine Schlangenlinie mit einer breiten Neigung bildet, dann wird alternativ das Einspritzen des Dielektrikums in den Hohlraum von der Seite der Schlangenlinie mit der breiten Neigung durchgeführt. Wenn eine Endseite der Antennenelement-Linie eine Schlangenlinie mit einer schmalen Linienbreite und einer schmalen Neigung bildet und die andere Endseite eine Schlangenlinie mit einer breiten Linienbreite und einer breiten Neigung bildet, dann wird das Einspritzen des Dielektrikums in den Hohlraum von der Seite der Schlangenlinie mit der breiten Linienbreite und der breiten Neigung durchgeführt.
  • Dieses Verfahren kann eine Chip-Antenne bereitstellen, deren Charakteristika von dem Zustand einer Angussstelle, die auf dem Harz-Pressteil bleibt, nicht beeinflusst werden. Das Verfahren kann ferner eine Chip-Antenne bereitstellen, die eine Abtrennung des Harz-Pressteils oder ein Reißen in dem Harz-Pressteil nicht bewirkt. Es ist ferner möglich, eine Chip-Antenne mit stabilen Charakteristika einfach herzustellen.
  • Ferner wird der starke Fluss des dielektrischen Materials nahe dem Gate-Abschnitt durch den Kapazität hinzufügenden Abschnitt berichtigt, der eine große Fläche aufweist (was eine hohe mechanische Stärke bedeutet). Das erschwert es, das Antennenelement zu verformen. Weil das dielektrische Material für den Gate-Abschnitt den Verbindungsabschnitt nicht überlappt, der den Kapazität hinzufügenden Abschnitt mit dem Rahmen verbindet, ist es einfach, den Gate-Abschnitt-Vorsprung nach dem Spritzgießen zu schneiden.
  • Weil Kantrillen, die nach dem Schneiden des Gate-Abschnitt-Vorsprungs zurück bleiben, aus den Endflächen des dielektrischen Pressteils gemäß der vorliegenden Erfindung nicht herausragen, kann die Größenpräzision des dielektrischen Pressteils verbessert werden.
  • An Stellen, an denen in irgendeinem Anspruch erwähnte technische Merkmale von Bezugsziffern gefolgt werden, sind diese Bezugsziffern für den alleinigen Zweck der Steigerung der Verständlichkeit der Ansprüche aufgenommen worden, und dementsprechend besitzen derartige Bezugsziffern keine beschränkende Wirkung auf den Schutzumfang von jedem Element, das beispielhaft durch derartige Bezugsziffern identifiziert wird.

Claims (7)

  1. Eine Chip-Antenne, die Folgendes umfasst: ein Metall-Antennenelement (10), geformt in eine gewünschte Leitungsmuster-Form, wobei das Antennenelement (10) einen Linearantennen-Abschnitt (10a) und einen Kapazität hinzufügenden Abschnitt (10b) hat, der an einem distalen Ende des Linearantennen-Abschnitts (10a) bereitgestellt wird, und einen Harz-Pressteil (12), spritzgießgeformt, mit dem Antennenelement (10) darin eingebettet, worin von den Rändern (12a, 12b, 12c, 12d) des Harz-Pressteils (12) um das Antennenelement (10) herum ein Rand (12a) auf der Seite des Harz-Pressteils (12), wo eine durch das Spritzgießen verursachte Angussstelle (18) bleibt, größer ist als Ränder an anderen Seiten (12b, 12c, 12d), wo keine Angussstelle (18) ist, und worin der Harz-Pressteil (12) ist auf solche Art spritzgießgeformt, dass eine Angussstelle (18) auf einer Seite des Antennenelements (10) geformt sein kann, auf der Seite, wo sich der Kapazität hinzufügende Abschnitt (10b) befindet.
  2. Ein Verfahren zur Herstellung einer Chip-Antenne, deren Antennenelement (10) einen Kapazität hinzufügenden Abschnitt (10b) an einem distalen Ende eines Linearantennen-Abschnitts (10a) hat und in einen Harz-Pressteil (12) mit einer vorbestimmten Chipform eingebettet ist, folgenden Schritt umfassend: Sandwichanordnung von Rahmenabschnitten (24) zu beiden Seiten des Antennenelements (10) zwischen einem oberen Gesenk und einem unteren Gesenk einer Form zum Spritzgießen, Positionierung des Linearantennen-Abschnitts (10a) und des Kapazität hinzufügenden Abschnitts (10b) in einem Hohlraum (30) der Form und anschließendes Einspritzen eines Dielektrikums in den Hohlraum (30) von außerhalb des Kapazität hinzufügenden Abschnitts (10b), wie von einem Zentrum des Antennenelements (10) aus gesehen.
  3. Das Verfahren gemäß Anspruch 2, worin das Einspritzen des Dielektrikums in den Hohlraum (30) von dem Abschnitt aus durchgeführt wird, der nicht mit einem Verbindungsabschnitt (16) eines distalen Rands des Kapazität hinzufügenden Abschnitts (10b) und einem Rahmen (20) zum Halten des Antennenelements (10) überlappt.
  4. Das Verfahren gemäß Anspruch 3, worin das Einspritzen des Dielektrikums von dem Eckenabschnitt des Hohlraums (30) aus durchgeführt wird, wo eine distale Randseite des Kapazität hinzufügenden Abschnitts (10b) positioniert ist.
  5. Das Verfahren gemäß Anspruch 2, worin, wenn eine Endseite des Linearantennen-Abschnitts (10a) eine Schlangenlinie mit einer schmalen Linienbreite (10ac) bildet und die andere Endseite des Linearantennen-Abschnitts eine Schlangenlinie mit einer breiten Linienbreite (10ad) bildet, das Einspritzen des Dielektrikums in den Hohlraum (30) von der Seite der Schlangenlinie mit der breiten Linienbreite (10ad) aus durchgeführt wird.
  6. Das Verfahren gemäß Anspruch 2, worin, wenn eine Endseite des Linearantennen-Abschnitts (10a) eine Schlangenlinie mit einer schmalen Neigung (10aa) bildet und die andere Endseite des Linearantennen-Abschnitts eine Schlangenlinie mit einer breiten Neigung (10ab) bildet, das Einspritzen des Dielektrikums in den Hohlraum (30) von der Seite der Schlangenlinie mit der breiten Neigung (10ab) aus durchgeführt wird.
  7. Das Verfahren gemäß Anspruch 2, worin, wenn eine Endseite des Linearantennen-Abschnitts (10a) eine Schlangenlinie mit einer schmalen Linienbreite und einer schmalen Neigung (10aa) bildet und die andere Endseite des Linearantennen-Abschnitts eine Schlangenlinie mit einer breiten Linienbreite und einer breiten Neigung (10ab) bildet, das Einspritzen des Dielektrikums in den Hohlraum (30) von der Seite der Schlangenlinie mit der breiten Linienbreite und der breiten Neigung (10ab) aus durchgeführt wird.
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