一种集成摄像头的天线结构的制作方法

文档序号:9525964阅读:458来源:国知局
一种集成摄像头的天线结构的制作方法
【技术领域】
[0001] 本发明涉及天线技术领域,尤其涉及一种集成摄像头的天线结构。
【背景技术】
[0002] 现有的移动终端中,摄像头为了避免干扰,通常会增加屏蔽罩设计。天线是手机上 必不可少的部件,摄像头屏蔽罩用来屏蔽摄像头的干扰信号;无线天线负责信号的收发,是 实现无线通信的必要部件。由于工作频率和波长的关系,天线工作也需要一定的空间尺寸。 目前较常见的做法是把wifi天线和GPS天线做成二合一的形式,这种方案会牺牲各自的性 能。由于空间的限制,目前的方案只能偏向GPS或者Wifi,很难达到兼容,导致导航或者无 线上网的客户体验效果不理想。
[0003] 随着LTE(4G)、802.lla/b/g/n等新一代无线通信技术的进一步成熟、普及和应 用,移动终端的所集成的无线通信功能越来越多,因此天线的数量进一步增多:从3G时代 的不超过3个天线(2G&3G天线,GPS天线,WiFi&BT天线)增加到4G时代的5个以上天线 (2G&3G&4G天线,2G&3G&4G分集天线,GPS天线,WiFi天线1,WiFi天线2,双卡GSM天线)。 这些天线需要布局在为了追求大屏幕,大电池容量而设计的本就十分拥挤的移动终端上, 这是现在面临的天线设计的挑战,明显现有的器件集成度已经需要优化。

【发明内容】

[0004] 本发明所要解决的技术问题是提供一种为移动终端的整体设计以及天线的设计 带来便利,实现天线辐射功能、能最大程度上节省空间的集成摄像头的天线结构。
[0005] 为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:
[0006] -种集成摄像头的天线结构,包括一摄像头和一天线辐射体,所述天线辐射体设 置于所述摄像头上方。
[0007] 上述方案的有益效果在于:本发明实现无线终端设备上天线进一步小型化,提高 天线和其他无线终端器件的集成度,最大程度上节省了无线设备的空间,并保证了所集成 器件的功能不受影响。
【附图说明】
[0008]图1为本发明实施例集成摄像头的天线结构示意图;
[0009]图2为本发明实施例手机终端集成摄像头的天线结构示意图;
[0010] 图3为本发明实施例滤波电路的一种拓扑结构示意图;
[0011] 图4为本发明实施例包括射频电路、匹配电路、滤波电路的电路框图;
[0012] 图5为本发明实施例天线结构的S11参数仿真曲线示意图;
[0013] 图6为本发明实施例天线结构的S11参数实测结果示意图。
[0014] 标号说明:
[0015] 1、天线辐射体,2、摄像头,3、接地脚,4、馈电脚,5、电路板。
【具体实施方式】
[0016] 为详细说明本发明的技术内容、所实现目的及效果,以下结合实施方式并配合附 图详予说明。
[0017] 本发明最关键的构思在于:将天线集成到摄像头屏蔽罩上,形成天线辐射体与摄 像头屏蔽罩共用一个部件,采用天线辐射体作为摄像头屏蔽罩同时实现天线辐射和屏蔽功 能,不占用移动终端的其他空间,最大程度上节省了空间。
[0018] 请参阅图1,一种集成摄像头的天线结构,包括一摄像头和一天线辐射体,所述天 线辐射体设置于所述摄像头上方。
[0019]从上述描述可知,本发明的有益效果在于:实现无线终端设备上天线进一步小型 化,提高天线和其他无线终端器件的集成度,最大程度上节省了无线设备的空间,并保证了 所集成器件的功能不受影响。
[0020] 进一步的,所述天线福射体包括一接地脚。
[0021 ] 进一步的,所述天线辐射体包括一馈电脚。
[0022] 进一步的,还包括一与所述馈电脚电连接的滤波电路。
[0023] 进一步的,所述滤波电路包括一电容和/或一电感。
[0024] 进一步的,还包括一与所述馈电脚电连接的匹配电路。
[0025] 进一步的,所述天线福射体的尺寸为16mm*6mm-20mm*10mm。
[0026] 进一步的,所述的天线福射体为BT天线或wifi天线或GPS天线。
[0027] 进一步的,包括第二摄像头和第二天线辐射体,所述第二天线辐射体设置于所述 第二摄像头上方。
[0028] 实施例一
[0029] 请参照图1,本发明的实施例一为:
[0030] 一种集成摄像头的天线结构,包括一摄像头2和一天线辐射体1,所述天线辐射体 1设置于所述摄像头2上方,天线辐射体1同时作为摄像头2屏蔽罩,也就是说,天线辐射体 1和摄像头2屏蔽罩为同一部件,一体化集成,天线利用屏蔽罩的形状和接地位置,配合天 线匹配进行辐射,因此有效减小了占用的空间。所述天线结构适用于手机、掌上电脑等带摄 像头的电子设备,如图2所示,以手机为例,可以设置在电路板5上方的净空区。所述的天 线辐射体1优选为BT天线或wifi天线或GPS天线,所述天线辐射体1与摄像头2间的间 距可以为之间,所述天线辐射体1可以为矩形、圆形或其他规则或不规则的形状, 其包括一开口,所述开口对应摄像头2镜头设置。所述天线辐射体1包括一接地脚3和一 馈电脚4,所述接地脚3同时作为屏蔽罩的接地脚,所述馈电脚4用于调整天线匹配情况,实 现天线谐振的偏移,进一步的,天线的射频信号还通过与馈电脚4电连接的射频电路进行 激励,由天线辐射体1进行辐射。不同尺寸的天线辐射体1产生的谐振频率不同,本实施例 中所述天线福射体1的尺寸优选为16mm*6mm-20mm*10mm,进一步优选为18mm*8mm。
[0031] 由于天线和摄像头工作频率不同,一般情况下不会相互干扰;如果摄像头上有杂 波信号干扰到天线时,可以通过设置一低通滤电路消除干扰,即设置一与所述馈电脚电连 接的滤波电路,摄像头上所产生的杂波可以通过馈电脚线路上的滤波电路上的电容或电感 进行滤除,由接地脚引入到主板地上,实现屏蔽。所述滤波电路包括一电容和/或一电感, 其中,滤波电路的一种拓扑结构可参照图3所示。
[0032] 必要时,本实施例一的天线结构还可以包括一与所述馈电脚电连接的匹配电路。 可以通过调整天线匹配进行微调,调整天线的谐振频率点位置,使其达到天线所需要的谐 振长度。也就是通过与馈电脚电连接的匹配电路调整天线的谐振频率点位置。
[0033] 参照附图4所示为本实施例包括射频电路、匹配电路以及滤波电路时的电路框 图。图4中显示了射频电路、匹配电路以及滤波电路依次通过电连接,且由滤波电路电连接 至馈电脚。
[0034] 如图5所示为本实施例所要设计的一款天线结构的S11参数仿真曲线示意图,图5 中可看出天线在设计的频段内有较好的S11参数,同时此天线也具有良好的辐射效率。如 图6所示为本实施例天线结构的S11参数实际测试结果示意图,S11参数是S参数中的一 个,表示回波损耗特性,表示天线的辐射效率情况。天线辐射体的尺寸为且为BT 天线或wifi天线,通过实际调试,可以得到较好的S11参数,同时得到天线具有良好的辐射 效率。如表1所示则为本实施例天线结构的辐射效率实测结果,可以看到天线辐射性能良 好。
[0035]
[0036] 表1辐射效率
[0037] 另外,本发明所提出的方案不局限于单摄像头的移动终端等电子设备,双摄像头 的移动终端等电子设备也同样适用,可以在其中一个摄像头上集成天线辐射体,也可以在 两个摄像头上集成不同的天线辐射体。
[0038] 综上所述,本发明通过将天线集成到摄像头屏蔽罩上,形成天线辐射体与摄像头 屏蔽罩共用一个部件,提高天线和其他终端期间的集成度,保证了集成器件的功能不受影 响,节省了移动终端的整体空间,还可以实现天线的辐射。
[0039] 以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发 明说明书及附图内容所作的等同变换,或直接或间接运用在相关的技术领域,均同理包括 在本发明的专利保护范围内。
【主权项】
1. 一种集成摄像头的天线结构,包括一摄像头和一天线辐射体,其特征在于,所述天线 辐射体设置于所述摄像头上方。2. 根据权利要求1所述的一种集成摄像头的天线结构,其特征在于,所述天线辐射体 包括一接地脚。3. 根据权利要求1所述的一种集成摄像头的天线结构,其特征在于,所述天线辐射体 包括一馈电脚。4. 根据权利要求2所述的一种集成摄像头的天线结构,其特征在于,所述天线辐射体 包括一馈电脚。5. 根据权利要求3或4所述的一种集成摄像头的天线结构,其特征在于,还包括一与所 述馈电脚电连接的滤波电路。6. 根据权利要求5所述的一种集成摄像头的天线结构,其特征在于,所述滤波电路包 括一电容和/或一电感。7. 根据权利要求3或4或6所述的一种集成摄像头的天线结构,其特征在于,还包括一 与所述馈电脚电连接的匹配电路。8. 根据权利要求1_4、6任一项所述的一种集成摄像头的天线结构,其特征在于,所述 天线福射体的尺寸为16mm*6mm-20mm*10mm。9. 根据权利要求1-4、6任一项所述的一种集成摄像头的天线结构,其特征在于,所述 的天线福射体为BT天线或wifi天线或GPS天线。10. 根据权利要求1所述的一种集成摄像头的天线结构,其特征在于,进一步包括第二 摄像头和第二天线辐射体,所述第二天线辐射体设置于所述第二摄像头上方。
【专利摘要】本发明公开了一种集成摄像头的天线结构,包括一摄像头和一天线辐射体,所述天线辐射体设置于所述摄像头上方。通过本方案可实现无线终端设备上天线进一步小型化,提高天线和其他无线终端器件的集成度,最大程度上节省了无线设备的空间,并保证了所集成器件的功能不受影响。
【IPC分类】H01Q1/22
【公开号】CN105281010
【申请号】CN201510612737
【发明人】陶昌虎, 毕晔海, 吴会林, 周仲蓉
【申请人】深圳市信维通信股份有限公司
【公开日】2016年1月27日
【申请日】2015年9月23日
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