本实用新型涉及通讯领域,特别涉及一种天线及应用其的移动终端。
背景技术:
现有移动终端的天线,包括天线本体和天线馈源电路,天线本体与天线馈源电路之间串接有电容,随着移动终端的体积越来越小,厚度越来越薄,所述天线馈源电路向模块化发展,但模块化的天线天线馈源电路的接收频率带宽较窄,为了解决天线带宽的不足,多在天线中加接频段切换电路,频段切换电路一端与所述天线本体连接、频段切换电路另一端接地,而这种天线中,所述频段切换电路两端的电压差较大,面临着超压使用的风险,而长时间的超压使用会导致所述频段切换电路工作失常,进而影响移动终端的通话质量。
技术实现要素:
为了解决现有技术中所述频段切换电路长时间超压使用导致天线工作失常,影响移动终端的通话质量的问题,本实用新型实施例提供了一种天线及应用其的移动终端。
一方面,本实用新型实施例提供了一种天线,应用于移动终端,包括天线本体、天线馈源电路和频段切换电路,天线本体与天线馈源电路之间串接有电容,其特征在于,所述电容包括第一电容和第二电容,所述第一电容的第一端与所述天线本体连接,所述第一电容的第二端与所述第二电容的一端连接,所述第二电容的另一端与所述天线馈源电路连接,所述第一电容和所述第二电容之间的节点通过所述频段切换电路接地。
本实用新型所述天线,天线本体与天线馈源电路之间存在固定的电压差,经过所述第一电容和所述第二电容的分压后,降低了频段切换电路两端的电压差,减少频段切换电路超压使用的风险,保证了天线的正常工作。
另一方面,本实用新型实施例提供了一种移动终端,包括外壳、和安装在外壳内的天线,其特征在于,所述天线为上述所述的天线。
通过对天线的电路进行改进,结构简单,降低了频段切换电路两端的电压差,保证了天线的正常工作,进而保证了移动终端的通话质量。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型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,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例的附图,对于本领域普通技术人员来讲,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是本新型实施例一提供的一种天线的电路原理图;
图2是本新型实施例一提供的一种天线优选项的电路原理图;
图3是本新型实施例一提供的另一种天线优选项的电路原理图。
具体实施方式:
为了使本实用新型所解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通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,都属于本实用新型保护的范围。
实施例一:
图1是本实施例提供的一种天线的电路原理图;图2是本实施例提供的一种天线优选项的电路原理图;图3是本实施例提供的另一种天线优选项的电路原理图。
如图1所示,本实施例一提供的一种天线,应用于移动终端,包括天线本体1、天线馈源电路2和频段切换电路3,天线本体1与天线馈源电路2之间串接有电容,其特征在于,所述电容包括第一电容C1和第二电容C2,所述第一电容C1的第一端与所述天线本体1连接,所述第一电容C1的第二端与所述第二电容C2的一端连接,所述第二电容C2的另一端与所述天线馈源电路2连接,所述第一电容C1和所述第二电容C2之间的节点5通过所述频段切换电路3接地GND。
本实施例所述天线,所述天线本体1与所述天线馈源电路2之间存在固定的电压差,经过所述第一电容C1和所述第二电容C2的分压后,降低了所述频段切换电路3两端的电压差,减少频段切换电路3超压使用的风险,进而保证了天线的正常工作。
例如:所述天线馈源电路2与所述地端GND之间的电压15V,所述天线本体1与所述地端GND之间的电压55V,即此时所述第一电容C1和所述第二电容C2所承受的总电压差为40V,如C1=C2,则所述第一电容C1和所述第二电容C2之间的节点5对所述地端GND的电位为40/2+15=35V。由此可降低所述频段切换电路3两端的电压差。
上述所述第二电容C2的电容值大于或等于所述第一电容C1的电容值。C2≥C1时更好地确保所述频段切换电路3两端的电压差较低。
上述所述频段切换电路3包括切换开关K,所述第一电容C1和所述第二电容C2之间的节点5通过所述切换开关K接地GND。结构简单。
作为本实施例的一种优选项,如图2所示,上述所述频段切换电路3还包括第一电感L1,所述第一电感L1与所述切换开关K并联。
上述所述第一电感L1为10~30nh。
所述第一电容C1、所述第二电容C2之间的节点5与所述切换开关之间K之间的线路板走线形成一等效电感L’,在所述频段切换电路3中增加所述第一电感L1,所述第一电感L1可与所述等效电感L’进行分压,降低所述切换开关K两端的电压差。
作为本实施例的另一种优选项,如图3所示,上述所述频段切换电路3还包括第一电感L1和第二电感L2,所述第一电感L1与所述切换开关K并联,所述第一电容C1、所述第二电容C2之间的节点5与所述切换开关之间K通过所述第二电感L2连接。
上述所述第一电感L1为10~30nh,所述第二电感L2为7~8nh。
通过在所述频段切换电路3中增加所述第一电感L1和所述第二电感L2,所述第一电感L1和所述第二电感L2进一步对所述频段切换电路3进行分压,使所述切换开关K两端的电压差进一步缩小,保证了所述切换开关K的正常使用。
实施例二:
一种移动终端,包括外壳、和安装在外壳内的天线,其特征在于,所述天线为实施例一所述的天线。
本实施例,通过对所述天线的电路进行改进,结构简单,降低了所述频段切换电路3两端的电压差,保证了所述天线的正常工作,进而保证了移动终端的通话质量。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实实用新型的限制。
以上所揭露的仅为本实用新型一种较佳实施例而已,当然不能以此来限定本实用新型之权利范围,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流程,并依本实用新型权利要求所作的等同变化,仍属于实用新型所涵盖的范围。