相位天线组件以及电子设备的制作方法

专利2022-05-09  38


本申请涉及通信技术领域,特别涉及相位天线组件以及电子设备。



背景技术:

随着科技的快速发展,无线通信技术成为了在社会生活中运用最广的一项技术,在社会中承担着不可或缺的角色,尤其是在移动通信领域。而天线作为在无线电设备中用来辐射和接收无线电波的装置,在无线通信领域中扮演了至关重要的角色。

现有天线往往在设计之初就已经决定了极化方向,缺乏弹性,而进行电信号传递或交换的天线之间的匹配程度将会决定极化损耗的大小,进而影响无线电信号的传输效率。



技术实现要素:

本申请提供相位天线组件以及电子设备,以解决现有天线组件无法改变极化方向的问题。

为解决上述技术问题,本申请采用的一个技术方案是:提供一种相位天线组件,该相位天线组件包括:第一天线基板、第二天线基板以及连接基板。

第一天线基板包括第一极化天线数组和第一连接节点数组;

第二天线基板包括第二极化天线数组和第二连接节点数组;

连接基板包括第三连接节点数组、第四连接节点数组;

其中,第三连接节点数组用于与第一连接节点数组连接,第四连接节点数组用于与第二连接节点数组连接,第三连接节点数组与第一连接节点数组之间至少能够实现两种不同角度的连接,和/或第四连接节点数组与第二连接节点数组之间至少能够实现两种不同角度的连接。

为解决上述技术问题,本申请采用的又一个技术方案是:提供一种电子设备,该电子设备包括如上所述的相位天线组件和天线支架,该相位天线组件集成于天线支架上。

本申请的有益效果是:区别于现有技术,本申请通过设置第三连接节点数组与第一连接节点数组之间至少能够实现两种不同角度的连接,和/或第四连接节点数组与第二连接节点数组之间至少能够实现两种不同角度的连接,进而可以通过改变第一天线基板、第二天线基板各自与连接基板的连接角度,以得到不同极化形式的天线组件。如此,可以通过后期组装的方式,利用不同角度改变极化形式,无需在设计或制造过程中决定或者固化极化形式。而且,通过第一天线基板、第二天线基板以及连接基板进行不同角度的连接能够实现多种组合的天线极化形式,进而提升天线组件的等效全向辐射功率(eirp)。

附图说明

为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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申请的一些实施例,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,其中:

图1是本申请相位天线组件实施例的结构示意图;

图2是本申请相位天线组件实施例的第一芯片组和第一连接节点数组的结构示意图;

图3是本申请相位天线组件实施例的第二芯片组和第二连接节点数组的结构示意图;

图4是本申请相位天线组件实施例的第一种连接状态的结构示意图;

图5是本申请相位天线组件实施例的第二种连接状态的结构示意图;

图6是本申请相位天线组件实施例的第三种连接状态的结构示意图;

图7是本申请电子设备实施例的结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

本申请实施例中的术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”、“第三”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。本申请的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。此外,术语“包括”和“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

在本文中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。

为解决现有天线往往在设计之初就已经决定了极化方向,缺乏弹性,后期也无法改变极化方向,无法适应不同的场景的需求,可能导致无线电信号在某些不适宜的场景下的传输效率低的问题。

请参阅图1,图1是本申请相位天线组件实施例的结构示意图。

请参阅图2,图2是本申请相位天线组件实施例的第一芯片组和第一连接节点数组的结构示意图。

请参阅图3,图3是本申请相位天线组件实施例的第二芯片组和第二连接节点数组的结构示意图。

相位天线组件10可以包括第一天线基板11、第二天线基板12以及连接基板13。第一天线基板11可以与连接基板13连接。第二天线基板12可以与连接基板13连接。第一天线基板11和连接基板13的连接角度与第一天线基板11的极化方向有关。第二天线基板12和连接基板13的连接角度与第二天线基板12的极化方向有关。

如图1和图2所示,第一天线基板11可以包括第一极化天线数组111、第一连接节点数组112以及多个矩阵排列的第一芯片组113。第一极化天线数组111可以包括多个数组排列的第一阵元1111。第一连接节点数组112可以包括多个数组排列的第一连接节点1121。第一芯片组113可以包括多个数组排列的第一芯片1131。

可选地,第一芯片组113的一部分第一芯片1131经第一走线114电性连接。第一芯片组113的剩余第一芯片1131经第二走线115电性连接。第二走线115与第一走线114的各自中点经第一公共走线116电性连接,第一公共走线116中央设有一第一连接节点1121,多个第一芯片组113对应的第一连接节点1121呈数组排列以形成第一连接节点数组112。

例如,第一天线基板11可以包括四个矩阵排列的第一芯片组113。每个第一芯片组113例如由四个第一芯片1131组成。每个第一芯片1131周围均匀或不均匀分布有四个第一阵元1111。第一芯片组113的两个第一芯片1131通过第一走线114电性连接。第一芯片组113剩余的两个第一芯片1131通过第二走线115电性连接。第一走线114与第二走线115的各自中点经第一公共走线116电性连接,第一公共走线116中央设有一个第一连接节点1121。四个第一公共走线116各自中央设置的第一连接节点1121形成第一连接节点数组112。如图1和图2所示,第一连接节点1121具体为四个连接节点a、b、c、d。

第一阵元1111为天线辐射单元,将多个第一阵元1111按照一定的规律进行排列以形成第一极化天线数组111。第一阵元1111可以发射或接收电磁波,第一芯片1131可将电信号转换成电磁波并通过第一阵元1111发射出去,也可将第一阵元1111接收到的电磁波转换成电信号进行传输。进而,本申请中的第一天线基板11可通过第一极化天线数组111和第一芯片组113实现电信号与电磁波之间的转换。

例如,第一芯片组113可以为芯片数量为2*2的芯片组,且第一芯片1131之间通过三条走线相互连接,此种结构可以极大程度上降低生产和修复成本。当然,第一芯片组113还可以采用其他芯片结构,例如4*4芯片、8*8芯片等,只要能够进行信号传输与转换且能设置连接节点即可。

如图1和图3所示,第二天线基板12可以包括第二极化天线数组121、第二连接节点数组122以及多个矩阵排列的第二芯片组123。第二极化天线数组121包括多个数组排列的第二阵元1211。第二连接节点数组122包括多个数组排列的连接节点1221。第二芯片组123包括多个数组排列的第二芯片1231。

可选地,第二天线基板12包括多个矩阵排列的第二芯片组123,第二芯片组123的一部分第二芯片1231经第三走线124电性连接,第二芯片组123的剩余第二芯片1231经第四走线125电性连接,第三走线124与第四走线125的各自中点经第二公共走线126电性连接,第二公共走线126中央设有一第二连接节点1221,多个第二芯片组123对应的第二连接节点1221呈数组排列以形成所述第二连接节点数组122。

例如,第二天线基板12可以包括四个矩阵排列的第二芯片组123,每个第二芯片组123例如由四个第二芯片1231组成。每个第二芯片1231周围均匀或不均匀分布有四个第二阵元1211。第二芯片组123的两个第二芯片1231通过第三走线124电性连接。第二芯片组123剩余的两个第二芯片1231通过第四走线125电性连接。第三走线124与第四走线125的各自中点经第二公共走线126电性连接。第二公共走线126中央设有一个第一连接节点1121。四个第二公共走线126各自中央设置的第二连接节点1221形成第二连接节点数组122。如图1和图3所示,第二连接节点1221具体为四个连接节点e、f、g、h。

第二阵元1211为天线辐射单元,将多个第二阵元1211按照一定的规律进行排列以形成第二极化天线数组121。第二阵元1211可以发射或接收电磁波,第二芯片1231可将电信号转换成电磁波并通过第二阵元1211发射出去,也可将第二阵元1211接收到的电磁波转换成电信号进行传输。进而,本申请中的第二天线基板12可通过第二极化天线数组121和第二芯片组123实现电信号与电磁波之间的转换。

例如,第二芯片组123可以为芯片数量为2*2的芯片组,且第二芯片1231之间通过三条走线相互连接,此种结构可以极大程度上降低生产和修复成本。当然,第二芯片组123还可以采用其他芯片结构,例如4*4芯片、8*8芯片等,只要能够进行信号传输与转换且能设置连接节点即可。

如图1所示,连接基板13可以包括第三连接节点数组131、第四连接节点数组132、第三芯片133、第四芯片134、收发器135以及锁相环136。第三芯片133、第四芯片134、锁相环136分别与收发器135电性连接。

如图1所示,收发器135可以位于第三芯片133与第四芯片134中间,且收发器135与第三芯片133、第四芯片134分别电性连接。

值得注意地是,第三芯片133和第四芯片134并非本申请所必需的要件。当本申请设置有第三芯片133和第四芯片134时,因为第三芯片和第四芯片上均设置有功率分配器,可以实现信号能量的分配与合成,可以调整第一天线基板11、第二天线基板12,或者更多天线基板对应的信号能量。所以本申请可以解决传统上收发机和多路相位数组整合于相同基板时,会需要多路的功率分配器(powerdivider),将会增加设计的困难度和提高额外的级间损耗的技术问题。进而实现降低功率分配器(powerdivider)的复杂度,尽可能最小化级间损耗的技术效果。

可选地,第三连接节点数组131用于与第一连接节点数组112连接。第三连接节点数组131包括多个数组排列的第三连接节点1311。第四连接节点数组132用于与第二连接节点数组122连接。第四连接节点数组132包括多个数组排列的第四连接节点1321。第三连接节点数组131与第一连接节点数组112之间至少能够实现两种不同角度的连接,和/或第四连接节点数组132与第二连接节点数组122之间至少能够实现两种不同角度的连接。

可选地,第三芯片133与第三连接节点1311电性连接。第四芯片134与第四连接节点1321电性连接。

如图1所示,第三芯片133可以位于第三连接节点数组131中央且与各第三连接节点1311均电性连接。第四芯片134可以位于第四连接节点数组132中央且与各第四连接节点1321均电性连接。

本实施例可以通过改变第三连接节点数组131与第一连接节点数组112之间连接的角度,和/或第四连接节点数组132与第二连接节点数组122之间连接的角度,能够产生改变天线组件的极化方向。例如,连接基板13可以是相对固定,也即第三连接节点数组131和第四连接节点数组132的位置相对固定。当第一连接节点数组112与第三连接节点数组131各自与连接基板13之间的对应关系发生变化时,也即第一天线基板11相对于连接基板13的方向发生变化,此时第一极化天线数组111辐射时形成的电场强度的方向发生变化,进而使得第一天线基板11的极化方向发生改变。当第二连接节点数组122与第四连接节点数组132之间的对应关系发生变化时,也即第二天线基板12相对于连接基板13的方向发生变化,此时第二极化天线数组121辐射时形成的电场强度的方向发生变化,进而使得第二天线基板12的极化方向发生改变。在具体操作中,根据想要的极化方向确定相应的连接角度,具体可以通过旋转第一天线基板11和第二天线基板12,进而可以改变第一天线基板11和第二天线基板12各自相对于连接基板13的相对角度,再将第一天线基板11、第二天线基板12各自和连接基板13进行组装,可以得到想要的极化方向,无需在设计和制造过程中就决定极化方向。

如图1、图2和图3所示,若定义第一连接节点数组112与第三连接节点数组131以atoa、btob、ctoc、dtod的方式进行连接为一种角度的连接,且定义此时第一天线基板11的极化方向为垂直极化。当第一连接节点数组112与第三连接节点数组131以atob、btod、ctoa、dtoc的方式进行连接则可以为不同于上述角度的另一种角度的连接,此时,第一天线基板11的极化方向变为水平极化。以此类推,第三连接节点数组131与第一连接节点数组112之间至少能够实现两种不同角度的连接,随着连接角度的不同,第一天线基板11的极化方向随之发生变化。

如图1、图2和图3所示,若定义第二连接节点数组122与第四连接节点数组132以etoe、ftof、gtog、htoh的方式进行连接为一种角度的连接,且定义此时第二天线基板12的极化方向为垂直极化,则第二连接节点数组122与第四连接节点数组132以etof、ftoh、gtoe、htog则可以为不同于上述角度的另一种角度的连接,此时第二天线基板12的极化方向变为水平极化。以此类推,第四连接节点数组132与第二连接节点数组122之间至少能够实现两种不同角度的连接,随着连接角度的不同,第二天线基板12的极化方向随之发生变化。故,本申请通过改变第三连接节点数组131与第一连接节点数组112和/或第四连接节点数组132与第二连接节点数组122之间的连接角度,可实现不同组合的极化形式。

因此,本申请可以通过后期组装的方式,利用不同角度改变极化形式,无需在设计或制造过程中决定或者固化极化形式。而且,通过第一天线基板11、第二天线基板12以及连接基板13进行不同角度的连接能够实现多种组合的天线极化形式,进而提升天线组件的等效全向辐射功率(eirp)。

可选地,第三连接节点数组131与第一连接节点数组112之间通过金属扣件或线缆连接,和/或第四连接节点数组132与第二连接节点数组122之间通过金属扣件或线缆连接。

第三连接节点数组131与第一连接节点数组112可以通过任何起相对固定且电性连接作用的方式进行连接,包括金属扣件、线缆或螺栓螺母等扣件组装方式,使得第一天线基板11与连接基板13相对固定且能够进行信号传输。第四连接节点数组132与第二连接节点数组122可以通过任何起相对固定且电性连接作用的方式进行连接,包括金属扣件、线缆或螺栓螺母等扣件组装方式,使得第二天线基板12与连接基板13相对固定且能够进行信号传输。因此,本申请可以使多个单一极化天线通过扣件组装方式实现组合。而且,通过金属扣件或线缆的方式能够使得第一天线基板11、第二天线基板12与连接基板13可以根据实际情况调整连接角度,灵活性更强。

可选地,第三连接节点1311的数量等于第一连接节点1121的数量,且第三连接节点1311与第一连接节点1121一一对应。第四连接节点1321的数量等于第二连接节点1221的数量,且第四连接节点1321与第二连接节点1221一一对应。

通过第一连接节点1121与第三连接节点1311之间一一对应连接,可以实现第一天线基板11与连接基板13之间具有多个角度的电性连接。在不同的相应角度下,第一连接节点1121与第三连接节点1311依然保持一对一对应,可以实现连接。同样地,通过第二连接节点1221与第四连接节点1321之间的一一对应连接,可以实现第二天线基板12与连接基板13之间具有多个角度的电性连接。在不同的相应角度下,第二连接节点1221与第四连接节点1321依然保持一对一对应,可以实现连接。当第一连接节点1121与第三连接节点1311、第二连接节点1221与第四连接节点1321同时实现具有多个角度的电性连接时,可以实现第一天线基板11与第二天线基板12之间具有多个角度的电性连接。

可选地,第三连接节点数组131与第一连接节点数组112之间旋转对称,和/或第四连接节点数组132与第二连接节点数组122之间旋转对称。

在本实施例中,第三连接节点数组131与第一连接节点数组112之间可以具有一对称中心,当第三连接节点数组131围绕对称中心旋转一定角度后可与第一连接节点数组112重合。和/或第四连接节点数组132与第二连接节点数组122之间可以具有一对称中心,当第四连接节点数组132围绕对称中心旋转一定角度后可与第二连接节点数组122之间重合。通过此种方式,可实现第一天线基板11旋转一定角度后仍然可以与连接基板13进行电性连接和/或第二天线基板12旋转一定角度后仍然可以与连接基板13进行电性连接。

可选地,第三连接节点数组131与第一连接节点数组112之间90度旋转对称,和/或第四连接节点数组132与第二连接节点数组122之间90度旋转对称。

第一连接节点数组112、第二连接节点数组122、第三连接节点数组131或第四连接节点数组132均例如是正方形数组。

如图1、图2和图3所示,第三连接节点数组131与第一连接节点数组112之间具有一对称中心,当第三连接节点数组131围绕对称中心旋转90度后可与第一连接节点数组112重合。和/或第四连接节点数组132与第二连接节点数组122之间具有一对称中心,当第四连接节点数组132围绕对称中心旋转90度后可与第二连接节点数组122之间重合。通过此种方式,可实现第一天线基板11旋转90度后仍然可以与连接基板13进行电性连接和/或第二天线基板12旋转90度后仍然可以与连接基板13进行电性连接。

可选地,第三连接节点数组131所在平面平行于第一连接节点数组112所在平面。定义第三连接节点数组131所在平面中的节点数组排列方向为0度,第一角度为0度、180度或360度,第二角度为90度或270度。

具体而言,第三连接节点数组131所在平面平行于第一连接节点数组112所在平面,从而可以实现第一天线基板11与连接基板13在同一个水平面上相互连接。当第一天线基板11相对于第三连接节点数组131所在平面中的节点数组排列方向水平旋转90度后其极化方向发生改变。

例如,当第一连接节点数组112相对于第三连接节点数组131所在平面中的节点数组排列方向为第一角度,即0度、180度或360度时,第一天线基板11的极化方向均为其初始极化方向,也即垂直极化。第一连接节点数组112相对于第三连接节点数组131所在平面中的节点数组排列方向为第二角度,即90度或270度时,第一天线基板11的极化方向发生改变,也即变为水平极化。

可选地,第四连接节点数组132所在平面平行于第二连接节点数组122所在平面;定义第四连接节点数组132所在平面中的节点数组排列方向为0度,第一角度为0度、180度或360度,第二角度为90度或270度。

具体而言,第四连接节点数组132所在平面平行于第二连接节点数组122所在平面,从而可以实现第二天线基板12与连接基板13在同一个水平面上相互连接。当第二天线基板12相对于第四连接节点数组132所在平面中的节点数组排列方向水平旋转90度后其极化方向发生改变。

例如,当第二连接节点数组122相对于第四连接节点数组132所在平面中的节点数组排列方向为第一角度,即0度、180度或360度时,第二天线基板12的极化方向均为其初始极化方向,也即垂直极化。当第二连接节点数组122相对于第四连接节点数组132所在平面中的节点数组排列方向为第二角度,即90度或270度时,第二天线基板12的极化方向发生改变,也即变为水平极化。

因此,通过实现第三连接节点数组131与第一连接节点数组112进行第一角度或第二角度的连接,和/或第四连接节点数组132与第二连接节点数组122进行第一角度或第二角度的连接,可以得到不同极化形式的相位天线组件10,例如两组水平极化天线、两组垂直极化天线、双极化天线。

可选地,第一公共走线116的延伸方向与第二公共走线126的延伸方向平行,或者第一公共走线116的延伸方向与第二公共走线126的延伸方向垂直。

在本实施例中,当第一公共走线116的延伸方向与第二公共走线126的延伸方向平行时,第一天线基板11与第二天线基板12处于相互平行状态,也即第一天线基板11与第二天线基板12的极化方向相同,如两组水平极化天线、两组垂直极化天线。当第一公共走线116的延伸方向与第二公共走线126的延伸方向垂直时,第一天线基板11与第二天线基板12处于相互垂直状态,也即第一天线基板11与第二天线基板12的极化方向不同,如双极化天线。

可选地,第三连接节点数组131与第一连接节点数组112进行第一角度的连接,第四连接节点数组132与第二连接节点数组122进行第一角度的连接,以得到第一极化形式的相位天线组件10。

具体而言,第一极化形式的相位天线组件10可以为两组垂直极化天线。

请参阅图4,图4是本申请相位天线组件实施例的第一种连接状态的结构示意图。

第一天线基板11和第二天线基板12同时开发垂直极化方向。第一连接节点数组112与第三连接节点数组131进行第一角度的连接,即以atoa、btob、ctoc、dtod的方式进行连接。第二连接节点数组122与第四连接节点数组132之间进行第一角度的连接,以etof、ftoh、gtoe、htog的方式进行连接。然后通过连接基板13上的收发器135进行信号转换或传递,可以得到两组垂直极化天线。

可选地,第三连接节点数组131与第一连接节点数组112进行第一角度的连接,第四连接节点数组132与第二连接节点数组122进行第二角度的连接,以得到第二极化形式的相位天线组件10。

具体而言,第二极化形式的相位天线组件10可以为双极化天线。

请参阅图5,图5是本申请相位天线组件实施例的第二种连接状态的结构示意图。

第一天线基板11和第二天线基板12同时开发垂直极化方向。第一连接节点数组112与第三连接节点数组131进行第一角度的连接,即以atoa、btob、ctoc、dtod的方式进行连接。第四连接节点数组132与第二连接节点数组122进行第二角度的连接,即第二天线基板12旋转90度或270度后,第二天线基板12的极化方向变为水平,将第二连接节点数组122与第四连接节点数组132以etoe、ftof、gtog、htoh的方式进行连接。然后通过连接基板13上的收发器135进行信号转换或传递,可以得到一个双极化天线。

可选地,第三连接节点数组131与第一连接节点数组112进行第二角度的连接,第四连接节点数组132与第二连接节点数组122进行第二角度的连接,以得到第三极化形式的相位天线组件10。

具体而言,第三极化形式的相位天线组件10可以为两组水平极化天线。

请参阅图6,图6是本申请相位天线组件实施例的第三种连接状态的结构示意图。

第一天线基板11和第二天线基板12同时开发垂直极化方向。第三连接节点数组131与第一连接节点数组112进行第二角度的连接,即第一天线基板11旋转90度或270度,第一天线基板11的极化方向变为水平后,将第一连接节点数组112与第三连接节点数组131以atoc、btoa、ctod、dtob的方式进行连接。第四连接节点数组132与第二连接节点数组122进行第二角度的连接,即第二天线基板12旋转90度或270度,第二天线基板12的极化方向变为水平后,将第二连接节点数组122与第四连接节点数组132以etoe、ftof、gtog、htoh的方式进行连接。然后通过连接基板13上的收发器135进行信号转换或传递,可以得到两组水平极化天线。

综上所述,本申请不需要在设计或者制造时就决定或者固化极化方向,而可以在制造出第一天线基板11、第二天线基板12和连接基板13后,由于第三连接节点数组131与第一连接节点数组112之间至少能够实现两种不同角度的连接,和/或第四连接节点数组与第二连接节点数组122之间至少能够实现两种不同角度的连接,通过调整第一天线基板11、第二天线基板12和连接基板13各自的连接角度,就能够调整或者改变整个天线组件的极化方向,可以实现通过将两个以上的单一极化天线利用不同角度的组装的方式达成双极化或者多极化天线的效果。

本申请利用组装的方式还可以实现各种组合的天线极化形式,例如,两组垂直极化天线、两组水平极化天线或双极化天线。此外,本申请可以解决传统上收发机和多路相位数组整合于相同基板时,会需要多路的功率分配器(powerdivider),将会增加设计的困难度和提高额外的级间损耗的技术问题,实现降低功率分配器(powerdivider)的复杂度,尽可能最小化级间损耗的技术效果。

进一步地,本申请还提供一种电子设备20,请参阅图7,图7是本申请电子设备20实施例的结构示意图。

如图7所示,该电子设备20包括如上所述的相位天线组件10以及设备主体21,相位天线组件10设置于设备主体21上。

上述电子设备可以是智能手机、平板计算机等设备,还可以是游戏设备、ar(augmentedreality,增强现实)设备、汽车装置、数据存储装置、音频播放装置、视频播放装置、笔记本电脑、桌面计算设备等。设备主体是电子设备实现其主要功能的部分,辅助相位天线组件10进一步实现信号接收或者辐射的功能。

此外,本申请中天线的类型可以是贴片天线、环形天线、单级天线或开槽天线。

以上所述仅为本申请的实施例,并非因此限制本申请的专利范围,凡是利用本申请说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本申请的专利保护范围内。


技术特征:

1.一种相位天线组件,其特征在于,包括:

第一天线基板,所述第一天线基板包括第一极化天线数组和第一连接节点数组;

第二天线基板,所述第二天线基板包括第二极化天线数组和第二连接节点数组;

连接基板,所述连接基板包括第三连接节点数组、第四连接节点数组;

其中,所述第三连接节点数组用于与所述第一连接节点数组连接,所述第四连接节点数组用于与所述第二连接节点数组连接,所述第三连接节点数组与所述第一连接节点数组之间至少能够实现两种不同角度的连接,和/或所述第四连接节点数组与所述第二连接节点数组之间至少能够实现两种不同角度的连接。

2.根据权利要求1所述的相位天线组件,其特征在于,

所述第三连接节点数组与所述第一连接节点数组之间旋转对称,和/或所述第四连接节点数组与所述第二连接节点数组之间旋转对称。

3.根据权利要求2所述的相位天线组件,其特征在于,

所述第三连接节点数组与所述第一连接节点数组之间90度旋转对称,和/或所述第四连接节点数组与所述第二连接节点数组之间90度旋转对称。

4.根据权利要求3所述的相位天线组件,其特征在于,

所述第三连接节点数组与所述第一连接节点数组进行第一角度的连接,所述第四连接节点数组与所述第二连接节点数组进行第一角度的连接,以得到第一极化形式的相位天线组件。

5.根据权利要求4所述的相位天线组件,其特征在于,

所述第三连接节点数组所在平面平行于所述第一连接节点数组所在平面;

若定义所述第三连接节点数组所在平面中的节点数组排列方向为0度,则所述第一角度为0度、180度或360度;

所述第四连接节点数组所在平面平行于所述第二连接节点数组所在平面;

若定义所述第四连接节点数组所在平面中的节点数组排列方向为0度,则所述第一角度为0度、180度或360度。

6.根据权利要求3所述的相位天线组件,其特征在于,

所述第三连接节点数组与所述第一连接节点数组进行第一角度的连接,所述第四连接节点数组与所述第二连接节点数组进行第二角度的连接,以得到第二极化形式的相位天线组件。

7.根据权利要求6所述的相位天线组件,其特征在于,

所述第三连接节点数组所在平面平行于所述第一连接节点数组所在平面;

若定义所述第三连接节点数组所在平面中的节点数组排列方向为0度,则所述第一角度为0度、180度或360度;

所述第四连接节点数组所在平面平行于所述第二连接节点数组所在平面;

若定义所述第四连接节点数组所在平面中的节点数组排列方向为0度,则所述第二角度为90度或270度。

8.根据权利要求3所述的相位天线组件,其特征在于,

所述第三连接节点数组与所述第一连接节点数组进行第二角度的连接,所述第四连接节点数组与所述第二连接节点数组进行第二角度的连接,以得到第三极化形式的相位天线组件。

9.根据权利要求8所述的相位天线组件,其特征在于,

所述第三连接节点数组所在平面平行于所述第一连接节点数组所在平面;

若定义所述第三连接节点数组所在平面中的节点数组排列方向为0度,则所述第二角度为90度或270度;

所述第四连接节点数组所在平面平行于所述第二连接节点数组所在平面;

若定义所述第四连接节点数组所在平面中的节点数组排列方向为0度,则所述第二角度为90度或270度。

10.根据权利要求1所述的相位天线组件,其特征在于,

所述第一天线基板包括多个矩阵排列的第一芯片组,所述第一芯片组的一部分第一芯片经第一走线电性连接,所述第一芯片组的剩余所述第一芯片经第二走线电性连接,所述第二走线与所述第一走线的各自中点经第一公共走线电性连接,所述第一公共走线中央设有一第一连接节点,多个所述第一芯片组对应的所述第一连接节点呈数组排列以形成所述第一连接节点数组;

所述第二天线基板包括多个矩阵排列的第二芯片组,所述第二芯片组的一部分第二芯片经第三走线电性连接,所述第二芯片组的剩余所述第二芯片经第四走线电性连接,所述第三走线与所述第四走线的各自中点经第二公共走线电性连接,所述第二公共走线中央设有一第二连接节点,多个所述第二芯片组对应的所述第二连接节点呈数组排列以形成所述第二连接节点数组;

所述第三连接节点数组包括多个数组排列的第三连接节点,所述第三连接节点的数量等于所述第一连接节点的数量,且所述第三连接节点与所述第一连接节点一一对应;

所述第四连接节点数组包括多个数组排列的第四连接节点,所述第四连接节点的数量等于所述第二连接节点的数量,且所述第四连接节点与所述第二连接节点一一对应。

11.根据权利要求10所述的相位天线组件,其特征在于,

所述连接基板还包括收发器和锁相环,所述第三连接节点、所述第四连接节点以及所述锁相环分别与所述收发器电性连接;

所述第一公共走线的延伸方向与所述第二公共走线的延伸方向平行,或者所述第一公共走线的延伸方向与所述第二公共走线的延伸方向垂直。

12.根据权利要求1所述的相位天线组件,其特征在于,

所述连接基板还包括第三芯片、第四芯片,所述第三芯片与所述第三连接节点电性连接,所述第四芯片与所述第四连接节点电性连接,所述第三芯片和所述第四芯片上均设置有功率分配器,以实现信号能量的分配与合成。

13.根据权利要求1所述的相位天线组件,其特征在于,

所述第三连接节点数组与所述第一连接节点数组之间通过金属扣件或线缆连接,和/或所述第四连接节点数组与所述第二连接节点数组之间通过金属扣件或线缆连接。

14.一种电子设备,其特征在于,包括:如权利要求1至13任意一项所述的相位天线组件以及设备主体,所述相位天线组件设置于所述设备主体上。

技术总结
本申请公开了一种相位天线组件以及电子设备,该相位天线组件包括第一天线基板、第二天线基板和连接基板,第一天线基板包括第一极化天线数组和第一连接节点数组;第二天线基板包括第二极化天线数组和第二连接节点数组;连接基板包括第三连接节点数组和第四连接节点数组;其中,第三连接节点数组用于与第一连接节点数组连接,第四连接节点数组用于与第二连接节点数组连接,第三连接节点数组与第一连接节点数组之间至少能够实现两种不同角度的连接,和/或第四连接节点数组与第二连接节点数组之间至少能够实现两种不同角度的连接。通过上述方式,本申请可以得到各种极化形式的天线组件,提高信号传输效率。

技术研发人员:李威璁;刘志凯;饶佩宗
受保护的技术使用者:深圳捷豹电波科技有限公司
技术研发日:2020.08.18
技术公布日:2021.08.03

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