具多重边界条件的槽孔天线
技术领域
本发明涉及一种天线,尤指一种具有多重边界条件的槽孔天线。
背景技术
随着无线通信技术、信息处理技术之迅速发展,移动电话、个人数字助理(personal digital assistant,PDA)等携带型无线通信装置竞相涌现,进入到千家万户,使消费者可随时随地享受到高科技带来之种种便利,使得该等携带型无线通信装置已成为现代人日常生活不可缺少之一部分。
传统的槽孔天线大致可分为二种设计,图1是在一基板100上形成有一金属面101,该金属面101上开设有一槽孔102,该槽孔102的两端形成封闭端102a,并以该槽孔102的中间位置有一信号馈入点103,在收发信号时,该电流会集中于槽孔102的周围,以形成二分之一波长共振的槽孔天线。另一种如图2所示,在一基板200上形成有一金属面201,该金属面201上开设有一槽孔202,该槽孔202一端为开放端202a,另一端为封闭端202b,并于该槽孔202的中间位置有一信号馈入点203,在以该信号馈入点203电性链接有一信号馈入导线204,在收发信号时,电流会集中于封闭端202b,以形成一四分之一波长共振的槽孔天线。
由于上述的二种的二分之一波长共振及四分之一波长共振的槽孔天线,虽然使行动通讯装置工作于多频带的模态下,但是这二种槽孔天线本身工作机制较为单纯,不易实现多频架构,在行动装置的应用上也较为受限。
发明内容
因此,本发明的主要目的,在于弥补传统槽孔天线的缺陷,本发明在槽孔天线的槽孔上电性链接有数个被动组件,在不同频率下,该被动组件(电感器及电容器)的阻抗值将随频率变化而改变,而使天线的阻抗匹配以及共振模式有着更高的自由度,让该槽孔天线可工作在多频带的工作环境中。
为达上述之目的,本发明提供一种具多重边界条件的槽孔天线,包括:一基板、一第一被动组件、一第二被动组件、一第三被动组件、一信号馈入点及一信号馈入导线;该基板的一侧面具有一金属面,于该金属面上开设有一槽孔,该槽孔使该金属面区分为上金属面及下金属面;该第一被动组件系位于该槽孔的一端的位置上,并与该上金属面及该下金属面电性连结。该第二被动组件系位于该槽孔的另一端位置上,并与该上金属面及该下金属面电性连结;该槽孔天线有三个共振模态,分别为一低频模态、第一高频模态、第二高频模态;该第三被动组件系位于该第一被动组件及该第二被动组件之间的槽孔的位置上,并与该上金属面及该下金属面电性连结;该信号馈入点系位于该第一被动组件及该第三被动组件之间的槽孔的位置上,可直接馈入或耦合馈入;其中,第一被动组件及该第二被动组件的距离对应到低频模态的四分之一波长,此时,第一被动组件可等效短路,第三被动组件可等效开路,第二被动组件等效一电感性边界条件,可以将低频共振模态达到较好的阻抗匹配;其中,第一被动组件及该第三被动组件的距离对应到第一高频模态的一个波长,此时,第一被动组件可等效短路,第二被动组件可等效开路,第三被动组件可等效短路;其中,信号馈入点位置及该第三被动组件的距离对应到第二高频模态的二分之一波长,此时,第一被动组件可等效开路,第二被动组件可等效开路,第三被动组件可等效短路。
在本发明之一实施例中,该槽孔为长条状。
在本发明之一实施例中,该基板为微波基板。
在本发明之一实施例中,该第一被动组件为电感器。
在本发明之一实施例中,该第二被动组件为电感器,该电感器的电感值大于该第一被动组件电感器的电感值。
在本发明之一实施例中,该第三被动组件为电容器。
附图说明
图1是传统的槽孔天线结构示意图;
图2是传统的另一槽孔天线结构示意图;
图3是本发明的具多重边界的槽孔天线结构分解示意图;
图4是本发明的具多重边界的槽孔天线结构组合示意图;
图5是本发明的具多重边界的槽孔天线结构在低频共振模态示意图;
图6是图5的反射系数曲线示意图;
图7是本发明的具多重边界的槽孔天线结构在第一高频共振模态示意图;
图8是图7的反射系数曲线示意图;
图9是本发明的具多重边界的槽孔天线结构在第二高频共振模态示意图;
图10是图9的反射系数曲线示意图;
图中:10、槽孔天线;1、基板;11、金属面;111、上金属面;112、下金属面;12、槽孔;2、第一被动组件;3、第二被动组件;4、第三被动组件;5、信号馈入点;51、52电性连结部;L1 四分之一波长共振;L2 一个波长共振;L3 二分之一波长共振。
具体实施方式
兹有关本发明之技术内容及详细说明,现在配合图式说明如下:
请参阅图3及图4,系本发明之具多重边界的槽孔天线结构分解及组合示意图。如图所示:本发明之具多重边界的槽孔天线10,包括:一基板1、一第一被动组件2、一第二被动组件3、一第三被动组件4及一信号馈入点5。
该基板1,其上一侧面具有一金属面11,于该金属面11上开设有一长条状其宽度约为4mm的槽孔12,该槽孔12将该金属面11区分为上金属面111及下金属面112。在本图式中,该基板1为微波基板。
该第一被动组件2,系位于该槽孔12的一端的位置上,并与该上金属面111及该下金属面112电性连结。在本图式中,该第一被动组件2为电感器,该电感器的电感值为15nH(亨利)。
该第二被动组件3,系位于该槽孔12的另一端位置上,并与该上金属面111及该下金属面112电性连结,该第二被动组件3具有加强低频的阻抗匹配部份。在本图式中,该第二被动组件3为电感器,该电感器的电感值为30nH(亨利)。
该第三被动组件4,系位于该第一被动组件2及该第二被动组件3之间的槽孔12的位置上,并与该上金属面111及该下金属面112电性连结。在本图式中,该第三被动组件4为电容器,该电容器的电容值为1PF(皮法拉)。
该信号馈入点5,系具有二电性连结部51、52,该二电性连结部51、52位于该槽孔12二侧的该上金属面111及该下金属面112上,以该信号馈入点5链接馈入组件的正负端。
藉由上述的槽孔天线10的该第一被动组件2及该第二被动组件3皆为电感器及该第三被动组件4为电容器的设计下,在不同频率下,该电感器及该电容器的阻抗值将随频率变化而改变, 不同的边界条件将引发不同的共振机制,使该槽孔天线可工作在多频带的信号发射及接收模态。
请参阅图5及图6,系本发明之具多重边界的槽孔天线结构在低频共振模态及图5的反射系数曲线示意图。如图所示:在槽孔天线10在低频时,使该第一被动组件(电感器的电感值为15nH)2呈现短路状态时,该第三被动组件(电容器的电容值为1PF)4皆呈现开路状态时,该第二被动组件(电感器30nH)3及该此时对应到一电感性边界条件,可使低频模态达到较好的匹配,电流由上金属面111流经过该第一被动组件2至该下金属面112,使该槽孔天线10的第一被动组件2至该第二被动组件3之间的L1为四分之一波长共振的模态(为低频模态),如图6的A点为频率在600MHZ时,为-30dB。
请参阅图7及图8,系本发明之具多重边界的槽孔天线结构在第一高频共振模态及图7的反射系数曲线示意图。如图所示:在槽孔天线10在第一高频共振模态频率附近时,使该第一被动组件(电感器的电感值为15nH)2及该第三被动组件(电容器的电容值为1PF)4皆呈现短路状态时,该第二被动组件(电感器30nH)3呈现开路状态时,使该槽孔天线10的第一被动组件2至第三被动组件4之间的L2为一个波长共振的模态,如图8的B点为频率在1.775GHZ时,为-18.5dB。
请参阅图9及图10,系本发明之具多重边界的槽孔天线结构在第二高频共振模态及图9的反射系数曲线示意图。如图所示:在槽孔天线10在第二高频共振模态频率附近时,使该第一被动组件(电感器的电感值为15nH)2及该第二被动组件(电感器30nH)3皆呈开路,该第三被动组件(电容器的电容值为1PF)4呈现短路,使该槽孔天线10的该信号馈入点5至该第三被动组件4之间的L3为二分之一波长共振的模态,如图10的C点为频率在2.225GHZ时,为-32.8dB。
上述仅为本发明之较佳实施例而已,并非用来限定本发明实施之范围。即凡依本发明申请专利范围所做的均等变化与修饰,皆为本发明专利范围所涵盖。