一体式同轴馈入单频天线的制作方法

xiaoxiao2020-8-1  15

专利名称:一体式同轴馈入单频天线的制作方法
技术领域
本发明关于一体式同轴馈入单频天线设计,特别指一种整合同轴馈入线与辐射导 体于同一天线模块中之结构。
背景技术
天线的讯号传输主要是利用同轴馈入线之中心导线将天线高频馈入讯号传输至 辐射导体,透过辐射导体进行辐射能量传送及接收,因此同轴馈入线及辐射导体连接配置 关系与传输讯号质量息息相关,也成为天线辐射特性优劣之关键。同轴馈入线基本结构包含最外层之披覆层、由外而内依序分别为外层导线、绝缘 层及最内层之中心导线,组合时将中心导线连接于辐射导体,外层导线连接于天线系统之 接地面。通常天线在操作特性优劣要求上,主要有五大基本参数规范,包含共振频率 (resonant frequency) > I . Jtl IZ5 K (impedance matching) > 1 (bandwidth)、$高身寸场型 (radiation pattern)及天线增益(antenna gain),然而同轴馈入线之中心导线及外层导 线是否适当馈入于辐射导体,并连接于辐射导体最佳辐射路径传导位置,上述要件成为天 线五大基本参数规范良窳之影响关键。

发明内容
本发明主要目的是提供一种一体式同轴馈入单频天线,利用馈入线之中心导线两 相反端延伸设计结构,整合馈入线与辐射导体于同一天线模块中,有效维持馈入线与辐射 导体间之电性接触,提供最佳辐射能量传导路径与辐射讯号传输稳定性。本发明另一目的是提供一种一体式同轴馈入单频天线,利用馈入线之中心导线两 相反端延伸设计结构,避免额外延伸配置结构复杂之辐射导体组件,直接将馈入线与辐射 导体整合于同一构件中,简化天线组成结构。本发明又一目的是提供一种一体式同轴馈入单频天线,透过单芯之中心导线设计 直接组装于连接端子之承载件结构中紧密夹持固定,经此增加中心导线结构强度,避免造 成高频馈入讯号短路及线路分歧,使馈入线与连接端子之间具有良好之组装精度与电性接 触。为达上述目的,本发明之一体式同轴馈入单频天线,包括第一导体、第二导体及 馈入线,其中馈入线由最外层至内层依序包含披覆层、外层导线、绝缘层及中心导线;其 中馈入线之披覆层设置于馈入线最外缘表层;外层导线设置于披覆层内表面层且由披覆层 沿两相异方向持续延伸,并连接于第二导体;绝缘层设置于外层导线内表面层且由外层导 线沿两相异延伸方向持续延伸,其第一导体设置于绝缘层其中一延伸方向之内表面层且持 续延伸;中心导线设置于该绝缘层内表面层且由相异于该第一导体延伸方向之另一侧方向 持续延伸。本发明主要提出一种一体式同轴馈入之单频天线结构设计,利用馈入线之中心导线两相反端延伸设计结构,整合馈入线与辐射导体于同一天线模块中,同时亦能维持馈入 线与辐射导体间之电性接触,提供最佳辐射能量传导路径与辐射讯号传输稳定性。此外,由于馈入线与辐射导体分别位于馈入线之中心导线两相反端延伸方向,不 需额外延伸配置结构复杂之辐射导体组件,直接将馈入线与辐射导体整合于同一构件中, 简化天线组成结构。本发明另外提出一种一体式同轴馈入单频天线及其连接端子设计,除将馈入线与 辐射导体分别配置于馈入线之中心导线两相反端延伸方向,另外将单芯之中心导线组装于 连接端子之承载件中紧密夹持固定,透过单芯设计增加中心导线结构强度,避免造成高频 馈入讯号短路及线路分歧,提高天线辐射传输特性,同时使馈入线与连接端子之间具有良 好之组装精度与电性接触。为使贵审查人员进一步了解本发明之详细内容,兹列举下列较佳实施例说明如后。


图1是本发明第一实施例之俯视图。图2是本发明第二实施例之立体分解图。图3是本发明第二实施例之立体组合图。图4是本发明第二实施例之接地面变化实施态样立体分解图。
具体实施例方式请参阅图1,为本发明第一实施例之俯视图。包括第一导体11、第二导体12及馈 入线13,馈入线13由最外层至内层依序包含披覆层131、外层导线132、绝缘层133及中 心导线134。本实施例之第一导体11选用金属丝细线,第二导体12为天线系统之接地面,在此 实施例中为铜箔贴片,馈入线13之披覆层131设置于馈入线13最外缘表层;外层导线132 设置于披覆层131内表面层且由披覆层131沿两相异方向持续延伸,并连接于第二导体12 ; 绝缘层133设置于外层导线132内表面层且由外层导线132沿两相异延伸方向持续延伸, 第一导体11设置于绝缘层133其中一延伸方向之内表面层且持续延伸;中心导线134设置 于绝缘层133内表面层且由相异于第一导体11延伸方向之另一侧方向持续延伸,本实施例 中,中心导线134选用单芯金属丝细线。本实施例之第一导体11为L形,共可拆成两直线段,连接于绝缘层133之直线段 长度约为11mm,末端之直线段长度约为6mm ;第二导体12为矩形,长度约为17mm,宽度约为 IOmm,厚度约为0. 5mm ;馈入线13之披覆层131长度约为22mm,外层导线132两相异侧延伸 长度相等,长度约为15mm,绝缘层133两相异侧延伸长度相等,长度约为12mm,中心导线134 长度约为10mm。请共同参阅图2及图3,为本发明第二实施例之立体分解及组合图。本实施例与第 一实施例大致雷同,其不同处在于馈入线13之中心导线134延伸末端连接组装于连接端子 14之承载件141中紧密夹持固定,连接端子14包含承载件141、固定部142及底座143, 其中承载件141设置为马蹄形形式;将单芯金属丝细线组成之中心导线134放置于承载件141平台,然后摆置于固定部142容置定位,最后将整个固定部142容置嵌合于底座143内 部。本发明除将馈入线13与第一导体11分别配置于馈入线13之中心导线134两相 反端延伸方向,另外将单芯之中心导线134组装于连接端子14之承载件141中固定,避免 馈入讯号线路分歧,维持馈入线13与连接端子14之间具有良好电性接触。请参阅图4,为本发明第二实施例之接地面变化实施态样立体分解图。由于本发明 主要将馈入线13与第一导体11分别配置于馈入线13之中心导线134两相反端延伸方向, 不需额外延伸配置结构复杂之辐射导体组件,简化天线组成结构,同时第二导体12采用铜 箔贴片作为天线系统之接地面,因此能将第二导体12任由两侧延伸方向持续扩张,经此增 加辐射导体传输面积,另外第一导体11为单芯金属丝细线,也更有利于馈入线13之中心导 线134与连接端子14各部组件之组装。本发明已符合专利要件,实际具有新颖性、进步性与产业应用价值之特点,然其实 施例并非用以局限本发明之范围,任何熟悉此项技艺者所作之各种更动与润饰,在不脱离 本发明之精神和定义下,均在本发明权利范围内。
权利要求
1.一种一体式同轴馈入单频天线,其特征是,该一体式同轴馈入单频天线包括第一导体; 第二导体;馈入线,由最外层至内层依序包含 披覆层,形成于该馈入线最外缘;外层导线,设置于该披覆层内表面层且由披覆层沿两相异方向持续延伸,并连接于该 第二导体;绝缘层,设置于该外层导线内表面层且由外层导线沿两相异延伸方向持续延伸,该第 一导体设置于绝缘层其中一延伸方向内表面层且持续延伸;以及中心导线,设置于该绝缘层内表面层且由相异于该第一导体延伸方向之另一侧方向持 续延伸。
2.根据权利要求1所述的一体式同轴馈入单频天线,其特征是,该第一导体为金属丝 细线。
3.根据权利要求1所述的一体式同轴馈入单频天线,其特征是,该第二导体为铜箔贴片。
4.根据权利要求1所述的一体式同轴馈入单频天线,其特征是,该中心导线为单芯金属丝细线。
5.一种一体式同轴馈入单频天线及其连接端子,其特征是,该一体式同轴馈入单频天 线及其连接端子包括第一导体; 第二导体;馈入线,由最外层至内层依序包含 披覆层,形成于该馈入线最外缘;外层导线,设置于该披覆层内表面层且由披覆层沿两相异方向持续延伸,并连接于该 第二导体;绝缘层,设置于该外层导线内表面层且由外层导线沿两相异延伸方向持续延伸,该第 一导体设置于绝缘层其中一延伸方向内表面层且持续延伸;中心导线,设置于该绝缘层内表面层且由相异于该第一导体延伸方向之另一侧方向持 续延伸;连接端子,包含 承载件,系用以承载该中心导线; 固定部,提供该承载件容置定位;以及 底座,将该固定部容置嵌合于底座内部。
6.根据权利要求5所述的一体式同轴馈入单频天线及其连接端子,其特征是,该第一 导体为金属丝细线。
7.根据权利要求5所述的一体式同轴馈入单频天线及其连接端子,其特征是,该第二 导体为铜箔贴片。
8.根据权利要求5所述的一体式同轴馈入单频天线及其连接端子,其特征是,该中心 导线为单芯金属丝细线。
9.根据权利要求5所述的一体式同轴馈入单频天线及其连接端子,其特征是,该固定 部为非导电性材质组成。
10.根据权利要求5所述的一体式同轴馈入单频天线及其连接端子,其特征是,该底座 与外层导线电性连接。
全文摘要
一体式同轴馈入单频天线,包括第一导体、第二导体及馈入线,馈入线包含披覆层、外层导线、绝缘层及中心导线;其馈入线之披覆层设置于馈入线最外缘表层;外层导线设置于披覆层内表面层且由披覆层沿两相异方向持续延伸,并连接于第二导体;绝缘层设置于外层导线内表面层且由外层导线沿两相异延伸方向持续延伸,其第一导体设置于绝缘层其中一延伸方向之内表面层且持续延伸;中心导线设置于该绝缘层内表面层且由相异于该第一导体延伸方向之另一侧方向持续延伸。利用本发明之设计组成馈入线单频天线结构,整合馈入线与辐射导体于同一模块中,有效增加高频讯号辐射效率。
文档编号H01Q1/46GK102148420SQ20111003167
公开日2011年8月10日 申请日期2011年1月23日 优先权日2010年12月24日
发明者萧富仁, 邱宗文 申请人:连展科技电子(昆山)有限公司

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