ES2942015T3 - Dispositivo electrónico - Google Patents

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ES2942015T3 ES19193428T ES19193428T ES2942015T3 ES 2942015 T3 ES2942015 T3 ES 2942015T3 ES 19193428 T ES19193428 T ES 19193428T ES 19193428 T ES19193428 T ES 19193428T ES 2942015 T3 ES2942015 T3 ES 2942015T3
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Kun Feng
Xuefei Zhang
Hanyang Wang
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Abstract

Un dispositivo electrónico se describe en formas de implementación de la presente invención, donde el dispositivo electrónico está provisto de un marco de metal, el dispositivo electrónico incluye además un punto de alimentación de antena, una conexión a tierra de antena, una rama de alimentación, una rama de conexión a tierra, un brazo de resonancia de antena , un condensador variable y un circuito de control. El brazo de resonancia de la antena es una parte del marco de metal después de la segmentación, el punto de alimentación de la antena está dispuesto en la rama de alimentación, una primera parte de conexión y una segunda parte de conexión están dispuestas en el brazo de resonancia de la antena, la primera parte de conexión está dispuesta en un primera porción de extremo del brazo de resonancia de antena, la segunda porción de conexión está dispuesta entre la primera porción de extremo y una segunda porción de extremo del brazo de resonancia de antena, la rama de alimentación está dispuesta entre la segunda parte de conexión y la tierra de la antena, la rama de tierra está dispuesta entre la primera parte de conexión y la tierra de la antena, el condensador variable está dispuesto en la rama de alimentación, el condensador variable está dispuesto entre el punto de alimentación de la antena y la segunda porción de conexión, y el circuito de control está configurado para ajustar una capacitancia del capacitor variable. De acuerdo con el contenido divulgado anteriormente, las soluciones técnicas provistas en la presente invención pueden prestar atención tanto al ancho de banda como a la eficiencia de una antena, y mantener una apariencia uniforme del marco metálico de todo el dispositivo. el condensador variable está dispuesto en la rama de alimentación, el condensador variable está dispuesto entre el punto de alimentación de la antena y la segunda parte de conexión, y el circuito de control está configurado para ajustar una capacitancia del condensador variable. De acuerdo con el contenido divulgado anteriormente, las soluciones técnicas provistas en la presente invención pueden prestar atención tanto al ancho de banda como a la eficiencia de una antena, y mantener una apariencia uniforme del marco metálico de todo el dispositivo. el condensador variable está dispuesto en la rama de alimentación, el condensador variable está dispuesto entre el punto de alimentación de la antena y la segunda parte de conexión, y el circuito de control está configurado para ajustar una capacitancia del condensador variable. De acuerdo con el contenido divulgado anteriormente, las soluciones técnicas provistas en la presente invención pueden prestar atención tanto al ancho de banda como a la eficiencia de una antena, y mantener una apariencia uniforme del marco metálico de todo el dispositivo. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Dispositivo electrónico
Campo técnico
La presente invención se relaciona con el campo de las tecnologías de la comunicación y, en particular, con un dispositivo electrónico.
Antecedentes
Hoy en día, los dispositivos electrónicos, como un teléfono móvil, una PDA y una tableta, requieren que se aumente la proporción de pantalla y se reduzca el volumen del aparato para lograr un sentido de moda, un sentido táctil y un sentido visual. Por consiguiente, bajo tal requisito, el espacio para contener una antena también se vuelve más pequeño.
En este entorno, la eficiencia y el ancho de banda de la antena son más difíciles de implementar. Además, recientemente, los dispositivos electrónicos tienden a diseñarse más delgados e integrados con elementos metálicos. El ancho de banda y la efectividad de radiación de las antenas diseñadas de manera convencional se ven afectados debido al blindaje de los elementos metálicos. Por lo tanto, se debe usar un material no metálico como soporte de antena (en inglés, antena carrier) o cubierta de antena (en inglés, antena cover) en un área de antena. De esta manera, se ve afectado el diseño de la apariencia de un producto. Por lo tanto, cómo prestar atención tanto al ancho de banda como a la eficiencia de la antena, y mantener la uniformidad en la apariencia de un marco de metal de un dispositivo completo es una tecnología que necesita romperse desesperadamente.
El documento US 2004/041734 A1 describe una antena F invertida que tiene al menos dos elementos conductores de antena acoplados en serie a través de al menos un interruptor. Un aparato de antena incluye medios de control para controlar al menos un interruptor.
El documento US 2013/194139 A1 describe un dispositivo electrónico que tiene estructuras de antena sintonizables. Una antena sintonizable puede tener un elemento de resonancia de antena y una tierra de antena. Se puede usar un componente electrónico ajustable para sintonizar la antena. Puede acoplarse un circuito de adaptación de impedancia entre la antena sintonizable y un transceptor de radiofrecuencia. El componente electrónico ajustable se puede acoplar al elemento resonante de la antena o a otras estructuras de la antena.
Compendio
La presente invención proporciona dispositivos electrónicos en las reivindicaciones 1 y 10 independientes, que pueden prestar atención tanto al ancho de banda como a la eficiencia de una antena, y mantener la apariencia uniforme de un marco metálico del dispositivo completo. Las posibles formas de implementación se describen en las reivindicaciones dependientes.
En el dispositivo electrónico proporcionado en las realizaciones de la presente invención, se usa un marco metálico como brazo de resonancia de la antena, por lo que se implementa una solución de una antena ajustable del dispositivo electrónico que se proporciona con el marco metálico. De esta manera, no solo se puede conservar mejor el diseño de apariencia del dispositivo electrónico, sino que también se pueden evitar modificaciones en el marco metálico. Solo es necesario ajustar la capacitancia de un condensador variable durante la depuración, lo que simplifica enormemente la dificultad de depuración. Además, las frecuencias de resonancia de alta y baja frecuencia de la presente invención comparten una parte del marco metálico como el brazo de resonancia de la antena, y no es necesario usar adicionalmente otro marco metálico para generar otra resonancia de frecuencia, lo que puede reducir en gran medida el espacio. que necesita la antena, superando así un problema técnico de prestar atención tanto al ancho de banda como a la eficiencia de la antena, y manteniendo una apariencia uniforme del marco metálico de todo el dispositivo.
Breve descripción de los dibujos
La FIG. 1 es un diagrama estructural esquemático de un ejemplo de un dispositivo electrónico;
La FIG. 2 es un diagrama de respuesta de frecuencia del ejemplo de un dispositivo electrónico;
La FIG. 3 es un diagrama estructural esquemático de una primera realización de un dispositivo electrónico según la presente invención;
La FIG. 4 es un diagrama de respuesta de frecuencia de la primera realización de un dispositivo electrónico según la presente invención;
La FIG. 5 es un gráfico de curva de respuesta de frecuencia correspondiente al ajuste de frecuencias altas y bajas de un condensador variable cuando un interruptor controlado está en un estado desconectado; La FIG. 6 es un gráfico de curva de respuesta de frecuencia correspondiente al ajuste de una alta frecuencia de un condensador variable cuando un interruptor controlado está en un estado encendido;
La FIG. 7 es un diagrama esquemático de una forma de implementación de un filtro según la presente invención; La FIG. 8 es un diagrama esquemático de otra forma de implementación de un filtro según la presente invención; La FIG. 9 es un diagrama esquemático de otra forma de implementación de un filtro según la presente invención; La FIG. 10 es un diagrama esquemático de otra forma de implementación de un filtro según la presente invención; La FIG. 11 es un diagrama esquemático de una característica de paso alto de un filtro según la presente invención; La FIG. 12 es un diagrama esquemático de otra característica de paso alto de un filtro según la presente invención; La FIG. 13 es un diagrama esquemático de una característica de impedancia de banda de baja frecuencia de un filtro según la presente invención;
La FIG. 14 es un diagrama esquemático de otra característica de impedancia de banda de baja frecuencia de un filtro según la presente invención;
La FIG. 15 es un diagrama estructural esquemático de una segunda realización de un dispositivo electrónico según la presente invención;
La FIG. 16 es un gráfico de curva de respuesta de frecuencia de una frecuencia de resonancia de baja frecuencia cuando un interruptor controlado que se desconecta se conecta en paralelo a inductores que tienen diferentes inductancias;
La FIG. 17 es un diagrama de Smith de una antena según una realización de la presente invención;
La FIG. 18 es un diagrama estructural esquemático de una antena F invertida existente;
La FIG. 19 es un gráfico de Smith de una antena F invertida existente cuya frecuencia oscila entre 0,5 GHz y 3 GHz; La FIG. 20 es otro diagrama estructural esquemático de una antena F invertida según la presente invención; La FIG. 21 es un gráfico de Smith de una antena F invertida según la presente invención;
La FIG. 22 es un diagrama estructural esquemático de una tercera realización de un dispositivo electrónico según la presente invención;
La FIG. 23 es otro diagrama estructural esquemático de una antena F invertida según la presente invención; La FIG. 24 es un gráfico de Smith de una antena F invertida según la presente invención;
La FIG. 25 es un diagrama estructural esquemático de una cuarta realización de una antena según la presente invención;
La FIG. 26 es otro diagrama estructural esquemático de una antena F invertida según la presente invención; La FIG. 27 es un diagrama de Smith de una antena F invertida según la presente invención cuya frecuencia oscila entre 0,5 GHz y 1,2 GHz;
La FIG. 28 es un gráfico de Smith de una antena F invertida según la presente invención cuya frecuencia oscila entre 1,5 GHz y 3,0 GHz;
La FIG. 29 es un diagrama estructural esquemático de una quinta realización de una antena según la presente invención;
La FIG. 30 es un diagrama estructural esquemático de una realización de una antena F invertida según la presente invención;
La FIG. 31 es un diagrama de Smith de una antena F invertida según la presente invención;
La FIG. 32 es una vista lateral de un dispositivo electrónico según una realización de la presente invención; La FIG. 33 es una vista en sección transversal de un dispositivo electrónico según una realización de la presente invención;
La FIG. 34 es una vista en sección de un dispositivo electrónico según una realización de la presente invención; La FIG. 35 es una vista lateral de un dispositivo electrónico según otra realización de la presente invención;
La FIG. 36 es una vista en sección transversal de un dispositivo electrónico según otra realización de la presente invención; y
La FIG. 37 es un diagrama estructural esquemático de una forma de disposición de un condensador variable según la presente invención.
Descripción de las realizaciones
A continuación se describe la presente invención en detalle con referencia a los dibujos adjuntos y formas de implementación.
Realización 1
Haciendo referencia a la FIG. 1, la FIG. 1 es un diagrama estructural esquemático de un ejemplo de un dispositivo electrónico útil para comprender la presente invención pero no cubierto por las reivindicaciones. Como se muestra en la FIG. 1, este ejemplo proporciona un dispositivo electrónico, donde el dispositivo electrónico está provisto de un marco metálico, el dispositivo electrónico incluye además una fuente 101 de alimentación, un punto de alimentación de antena, una tierra 102 de antena, una rama 103 de alimentación, una rama 104 de conexión a tierra, un brazo 109 de resonancia de antena, un condensador 106 variable y un circuito de control (no mostrado), el punto de alimentación de antena es un electrodo positivo de la fuente 101 de alimentación, el brazo 109 de resonancia de antena es una parte del marco metálico después de la segmentación , el punto de alimentación de antena está dispuesto en la rama 103 de alimentación, una primera parte B de conexión y una segunda parte A de conexión están dispuestas en el brazo 109 de resonancia de antena, la primera parte B de conexión está dispuesta en un primer extremo del brazo 109 de resonancia de antena, la segunda parte A de conexión está dispuesta entre el primer extremo y un segundo extremo T del brazo de resonancia de la antena 109, la rama 103 de alimentación está dispuesta entre la segunda parte A de conexión y la tierra 102 de la antena, la rama 104 de conexión a tierra está dispuesta entre la primera parte B de conexión y la tierra 102 de la antena, el condensador 106 variable está dispuesto sobre la rama 103 de alimentación, y específicamente, dispuesto entre el punto de alimentación de la antena y la segunda parte A de conexión, y el circuito de control está configurado para ajustar una capacitancia del condensador 106 variable.
En este ejemplo, se forma un inductor distribuido entre la primera parte B de conexión y la segunda parte A de conexión. Una parte entre la primera parte B de conexión y la segunda parte A de conexión en el brazo 109 de resonancia de antena puede usarse como un radiador de antena para enviar o recibir una señal de primera frecuencia. El punto de alimentación de la antena, el condensador 106 variable, el inductor distribuido formado entre la primera parte B de conexión y la segunda parte A de conexión, y la tierra 102 de la antena están en línea con el principio de una línea de transmisión izquierda (en inglés, Left Hand Transmission Line). La adaptación de impedancia del brazo 109 de resonancia de antena se puede ajustar cambiando la capacitancia del condensador 106 variable, para ajustar una frecuencia de resonancia de la primera señal de frecuencia, donde
la primera señal de frecuencia puede ser una señal de baja frecuencia.
En este ejemplo, una parte entre la segunda parte A de conexión y el segundo extremo T del brazo 109 de resonancia de antena puede usarse como radiador de antena para enviar o recibir una segunda señal de frecuencia. La adaptación de impedancia se puede ajustar cambiando la capacitancia del condensador 106 variable, para ajustar una frecuencia de resonancia de la segunda señal de frecuencia, donde
la segunda señal de frecuencia puede ser una señal de alta frecuencia.
Opcionalmente, la distancia entre la segunda parte A de conexión y la primera parte B de conexión es menor que un octavo de una longitud de onda de una frecuencia de resonancia de baja frecuencia.
Por lo tanto, en este ejemplo, se puede formar un entorno de resonancia de alta y baja frecuencia usando el inductor distribuido formado entre la primera parte B de conexión y la segunda parte A de conexión en el marco metálico, y ajustando una capacitancia de un condensador variable conectado en serie con el inductor distribuido, para generar o recibir simultáneamente una señal de alta frecuencia y una señal de baja frecuencia. La frecuencia de resonancia de la señal de alta frecuencia y/o la frecuencia de resonancia de la señal de baja frecuencia se pueden ajustar cambiando la capacitancia del condensador 106 variable.
Para detalles, se puede hacer referencia a la FIG. 2. La FIG. 2 es un diagrama de respuesta de frecuencia del ejemplo del dispositivo electrónico. Como se muestra en la FIG. 2, ajustando de antemano la distancia entre la segunda parte A de conexión y la primera parte B de conexión en el diseño, el inductor distribuido se forma entre la segunda parte A de conexión y la primera parte B de conexión. Se puede ajustar una inductancia distribuida ajustando la distancia entre la segunda parte A de conexión y la primera parte B de conexión, para cumplir una condición límite de la frecuencia de resonancia de baja frecuencia. Por ejemplo, una parte entre la primera parte B de conexión y la segunda parte A de conexión del brazo 109 de resonancia de antena de esta realización puede generar una baja frecuencia #1 (en este ejemplo, la capacitancia del condensador 106 variable puede ajustarse a 0.7 pF para ser aplicado a LTE B20) mostrado en la FIG. 2. Además, una parte entre la segunda parte A de conexión y el segundo extremo T del brazo 109 de resonancia de antena puede generar simultáneamente una alta frecuencia #2 (que puede aplicarse a LTE B7 en este ejemplo) que se muestra en la FIG. 2.
Realización 1
Haciendo referencia a la FIG. 3, la FIG. 3 es un diagrama estructural esquemático de una primera realización de un dispositivo electrónico según la presente invención. Como se muestra en la FIG. 3, esta realización de la presente invención proporciona un dispositivo electrónico, donde el dispositivo electrónico está provisto de un marco metálico, el dispositivo electrónico incluye además un punto de alimentación de antena, una tierra 102 de antena, una rama 103 de alimentación, una rama 104 de tierra, un brazo 109 de resonancia de antena, un condensador 106 variable, un circuito de control y una rama 108 de conexión a tierra corta, el brazo 109 de resonancia de antena es una parte del marco metálico después de la segmentación, el punto de alimentación de antena está dispuesto en la rama 103 de alimentación, una primera parte B de conexión, una segunda parte A de conexión y una tercera parte C de conexión están dispuestas en el brazo 109 de resonancia de antena, la primera parte B de conexión está dispuesta en un primer extremo del brazo 109 de resonancia de antena, la segunda parte A de conexión está dispuesto entre el primer extremo y un segundo extremo T del brazo 109 de resonancia de antena, la tercera parte C de conexión está entre la primera parte B de conexión y la segunda parte A de conexión, la rama 103 de alimentación está dispuesta entre la segunda parte A de conexión y la tierra 102 de la antena, la rama 104 de conexión a tierra está dispuesta entre la primera parte B de conexión y la tierra 102 de la antena, el condensador 106 variable está dispuesto en la rama 103 de alimentación, el condensador 106 variable está dispuesto entre el punto de alimentación de la antena y la segunda parte A de conexión, la rama 108 de conexión a tierra corta está dispuesta entre la tercera parte C de conexión y la tierra 102 de la antena, un interruptor 107 controlado está dispuesto en la rama 108 de conexión a tierra corta , el circuito de control está configurado para ajustar una capacitancia del condensador 106 variable, y el circuito de control está configurado además para controlar el interruptor 107 controlado para que se apague o se encienda.
El interruptor 107 controlado puede ser, por ejemplo, un SPDT (interruptor unipolar de doble tiro, en inglés, Single Pole Double Throw) o un SPST (interruptor unipolar de un solo tiro, en inglés, Single Pole Single Throw).
En esta realización, cuando el interruptor 107 controlado está apagado, esta realización es igual que el ejemplo. Se puede enviar o recibir una señal de baja frecuencia entre la primera parte B de conexión y la segunda parte A de conexión en el brazo 109 de resonancia de antena, y la coincidencia de impedancia se puede ajustar cambiando la capacitancia del condensador 106 variable, para ajustar una frecuencia de resonancia de baja frecuencia. Además, se puede enviar o recibir una señal de alta frecuencia entre la segunda parte A de conexión y el segundo extremo T del brazo 109 de resonancia de antena. La adaptación de impedancia de la antena se puede ajustar cambiando la capacitancia del condensador 106 variable, como para ajustar una frecuencia de resonancia de alta frecuencia.
Cuando se enciende el interruptor 107 controlado, la rama 108 de conexión a tierra corta es conductora. Por lo tanto, una corriente descendente a tierra llega a la tierra 102 de la antena directamente a través de la tercera parte C de conexión y la rama 108 de conexión a tierra corta en la que se encuentra el interruptor 107 controlado. En este caso, una parte entre la tercera parte C de conexión y el segundo extremo T del brazo 109 de resonancia de antena puede enviar o recibir la señal de alta frecuencia. Además, la frecuencia de resonancia de la señal de alta frecuencia se puede ajustar ajustando la capacitancia del condensador 106 variable. En esta realización, se usa la parte entre la tercera parte C de conexión y el segundo extremo T del brazo 109 de resonancia de antena. como un radiador de antena para enviar o recibir la señal de alta frecuencia, que es diferente de que, en el ejemplo, una parte entre la segunda parte A de conexión y el segundo extremo T envíe o reciba una señal de alta frecuencia. Por tanto, la señal de alta frecuencia en esta realización tiene una frecuencia diferente a la de la señal de alta frecuencia generada en el ejemplo, y puede ser, por ejemplo, una señal de alta frecuencia aplicada a LTE B3.
Para más detalles, se puede hacer referencia a la FIG. 4. La FIG. 4 es un diagrama de respuesta de frecuencia de la primera realización del dispositivo electrónico según la presente invención. Cuando se enciende el interruptor 107 controlado, para la señal de alta frecuencia, es necesario aumentar la inductividad para alcanzar la mejor coincidencia de resonancia. Por lo tanto, cuando se produce el dispositivo electrónico de esta realización de la presente invención, se puede lograr una mejor respuesta de alta frecuencia ajustando la distancia entre la tercera parte C de conexión y el segundo extremo T y aumentando la inductividad. Específicamente, cuando se produce el dispositivo electrónico, se puede generar una alta frecuencia #3 (aplicada a LTE B3 en esta especificación) y LTE B7 (específicamente, es una banda de frecuencia a la derecha de la alta frecuencia #3) ajustando la distancia entre la tercera parte C de conexión y el segundo extremo T a una posición adecuada (cuyo valor específico depende de una condición real).
La FIG. 5 y la FIG. 6 a continuación muestran gráficos de curvas de respuesta de frecuencia obtenidos ajustando la capacitancia del condensador 106 variable cuando el interruptor 107 controlado está en un estado apagado o encendido.
La FIG. 5 es un gráfico de curva de respuesta de frecuencia correspondiente al ajuste de frecuencias altas y bajas del condensador 106 variable cuando un interruptor 107 controlado está en un estado desconectado. Como se muestra en la FIG. 20, una curva a es una curva de respuesta de frecuencia cuando la capacitancia del condensador 106 variable es de 0,5 pF. Una capacitancia correspondiente a una curva b es de 0,6 pF. Una capacitancia correspondiente a una curva c es de 0,7 pF. Una capacitancia correspondiente a una curva d es de 0,8 pF. Una capacitancia correspondiente a una curva e es de 0,9 pF. Una capacitancia correspondiente a una curva f es de 1 pF. Se puede conocer según la FIG. 5 que, cuando el interruptor 107 controlado está en un estado apagado, la frecuencia de resonancia de baja frecuencia se ajusta con precisión de acuerdo con un cambio de la capacitancia del condensador 106 variable, y una frecuencia de resonancia de alta frecuencia cambia poco con la capacitancia del condensador 106 variable.
La FIG. 6 es un gráfico de curva de respuesta de frecuencia correspondiente al ajuste de una alta frecuencia de un condensador 106 variable cuando un interruptor 107 controlado está en un estado encendido. Una curva a es una curva de respuesta de frecuencia cuando la capacitancia del condensador 106 variable es de 0,7 pF. Una capacitancia correspondiente a una curva b es de 1,2 pF. Una capacitancia correspondiente a una curva c es de 1,7 pF. Una capacitancia correspondiente a una curva d es de 2,2 pF. Una capacitancia correspondiente a una curva e es de 2,7 pF. Se puede conocer según la FIG. 6 que, cuando el interruptor 107 controlado está en un estado encendido, la frecuencia de resonancia de alta frecuencia se ajusta según un cambio de la capacitancia del condensador 106 variable.
Por lo tanto, en esta realización de la presente invención, se puede generar un entorno de resonancia de alta y baja frecuencia mediante el uso de un inductor distribuido formado entre la primera parte B de conexión y la segunda parte A de conexión en el marco metálico, y al disponer un condensador variable conectado en serie con el inductor distribuido, para enviar o recibir simultáneamente una señal de alta frecuencia y una señal de baja frecuencia. Las frecuencias de resonancia de la señal de alta frecuencia y la señal de baja frecuencia se ajustan cambiando la capacitancia del condensador 106 variable.
Además, en esta realización de la presente invención, la rama 108 de conexión a tierra corta está dispuesta adicionalmente. Cuando se controla que el interruptor 107 controlado se encienda para hacer que la corriente descendente a tierra pase a través de la rama 108 de conexión a tierra corta, se puede cambiar una longitud del radiador de antena. Es decir, la parte entre la tercera parte C de conexión y el segundo extremo T del brazo 109 de resonancia de antena se usa como radiador de antena para enviar o recibir una señal de alta frecuencia diferente a la del ejemplo.
Opcionalmente, el interruptor 107 controlado puede reemplazarse con un filtro. El filtro usado en esta realización de la presente invención puede ser un filtro que tenga una característica de alta impedancia de banda de baja frecuencia y una característica de baja impedancia de banda de alta frecuencia.
El filtro puede ser un filtro de paso alto o un filtro de supresión de banda para una banda de baja frecuencia. Un requisito característico para el filtro es presentar una alta impedancia en una banda de baja frecuencia y presentar una baja impedancia en una banda de alta frecuencia. Por lo tanto, cuando el brazo 109 de resonancia de la antena trabaja en una banda de baja frecuencia, una corriente de radiofrecuencia en la tercera parte C de conexión es bloqueada por una alta impedancia del filtro, y puede pasar a tierra solo a través de una rama del inductor en la que el inductor está ubicado en la rama 104 de conexión a tierra. Cuando el brazo 109 de resonancia de la antena trabaja en una banda de alta frecuencia, el filtro presenta una baja impedancia, e incluso es equivalente a estar conectado directamente a tierra, y por lo tanto, la corriente de bajada a tierra es en derivación principalmente del filtro y luego se conecta a tierra, para asegurar un mismo efecto que el obtenido al disponer el interruptor 107 controlado.
Una forma de implementación del filtro puede ser un componente integrado que se muestra en la FIG. 7, o puede ser una red LC establecida por un inductor y un condensador que se muestran en la FIG. 8 y la FIG. 9, o incluso puede ser un solo condensador mostrado en la FIG. 10, siempre que se puedan implementar la característica de alta impedancia de banda de baja frecuencia y la característica de baja impedancia de banda de alta frecuencia descritas anteriormente. Para las características específicas del filtro, se puede hacer referencia a una característica de paso alto que se muestra en la FIG. 11 y la FIG. 12, o se puede hacer referencia a una característica de impedancia de banda de baja frecuencia que se muestra en la FIG. 13 y la FIG. 14
Realización 2
Haciendo referencia a la FIG. 15, la FIG. 15 es un diagrama estructural esquemático de una segunda realización de un dispositivo electrónico según la presente invención. Como se muestra en la FIG. 15, una diferencia entre esta realización y la primera realización radica en que un inductor L1 está además dispuesto con base en la primera realización, y el inductor L1 está dispuesto en paralelo a un interruptor 107 controlado. Específicamente, cuando el interruptor 107 controlado está encendido, el inductor L1 puede derivar una corriente de tierra de la rama 108 de conexión a tierra corta, para evitar que toda la corriente de tierra descendente fluya a través del interruptor 107 controlado causando la pérdida del interruptor 107 controlado. Además, cuando el interruptor 107 controlado está desconectado, el inductor L1 también puede derivar una corriente de tierra de la rama 104 de conexión a tierra. Por lo tanto, cuando el interruptor 107 controlado está desconectado, se ajusta una inductancia del inductor L1 para implementar el ajuste en una frecuencia de resonancia de baja frecuencia al mismo tiempo.
Para más detalles, se puede hacer referencia a la FIG. 16. La FIG. 16 es un gráfico de curva de respuesta de frecuencia de una frecuencia de resonancia de baja frecuencia cuando un interruptor 107 controlado que se desconecta se conecta en paralelo a inductores L1 que tienen diferentes inductancias. Como se muestra en la FIG. 16, una curva a es una curva de respuesta de frecuencia cuando no se dispone ningún inductor L1 y la capacitancia del condensador 106 variable es de 0,7 pF. Una curva b es una curva de respuesta de frecuencia cuando se dispone un inductor L1, una inductancia es de 5 nH y una capacitancia correspondiente es de 0,7 pF. Una curva c es una curva de respuesta de frecuencia cuando se dispone un inductor L1, la inductancia es de 12 nH y la capacitancia correspondiente es de 0,7 pF. Una curva d es una curva de respuesta de frecuencia cuando se dispone un inductor L1, la inductancia es de 22 nH y la capacitancia correspondiente es de 0,7 pF. Se puede saber de la FIG. 16 que, se seleccionan diferentes inductancias para que la frecuencia de resonancia de baja frecuencia pueda compensarse, para implementar el ajuste en la frecuencia de resonancia de baja frecuencia.
Además, después de varias veces de experimentos y simulaciones, el inventor concluye el diseño de antenas F invertidas de varias arquitecturas, de modo que la frecuencia de resonancia de baja frecuencia pueda caer en una región de alta impedancia. Combinando el diseño de las antenas F invertidas de las diversas arquitecturas con el dispositivo electrónico descrito en esta realización de la presente invención, y en cooperación con el condensador 106 variable conectado en serie, se puede implementar la adaptación de impedancia de la frecuencia de resonancia de baja frecuencia. Las descripciones detalladas de las diversas antenas F invertidas y un dispositivo electrónico correspondiente se dan a continuación por separado.
Primero, para detalles, se puede hacer referencia a la FIG. 17. La FIG. 17 es un diagrama de Smith de una antena según una realización de la presente invención. Como se muestra en la FIG. 17, una curva de impedancia del diagrama de Smith puede moverse a lo largo de una flecha t1 a una región de alta impedancia (es decir, una región derecha en el diagrama de Smith) usando el diseño de varias antenas F invertidas descritas en la siguiente realización. Además, la capacitancia del condensador 106 variable conectado en serie con una rama 103 de alimentación se ajusta, de modo que la curva de impedancia pueda moverse a lo largo de una flecha t2 a una región de adaptación de impedancia (es decir, una línea horizontal media entre una parte superior y una parte inferior en la carta de Smith), para lograr un objetivo de coincidencia de impedancias.
A continuación se concluyen varias arquitecturas de las antenas F invertidas cuando la frecuencia de resonancia de baja frecuencia cae en la región de alta impedancia, y las arquitecturas se aplican a esta realización de la presente invención. Por ejemplo, con referencia a la FIG. 18 y la FIG. 19 primero, la FIG. 18 es un diagrama estructural esquemático de una antena F invertida existente, y la FIG. 19 es un gráfico de Smith de una antena F invertida existente cuya frecuencia oscila entre 0,5 GHz y 3 GHz. En la FIG. 18, una distancia X0 entre un punto 402 de alimentación y un punto 403 de conexión a tierra es de 10 cm. Haciendo referencia al diagrama de Smith que se muestra en la FIG.
19, se puede saber que una curva de impedancia de la técnica anterior finalmente no cae en la región de alta impedancia.
En las Realizaciones 3 a 5 a continuación, se enumeran por separado varios métodos para permitir que la frecuencia de resonancia de baja frecuencia caiga en la región de alta impedancia. Se puede lograr un efecto de adaptación de impedancia en combinación con los medios técnicos anteriores de ajuste del condensador 106 variable.
Realización 3
En esta realización, basada en la Realización 1, un dispositivo electrónico incluye además un condensador C1 conectado en paralelo a un punto de alimentación de antena.
Para detalles, se hace referencia a la FIG. 20 y la FIG. 21. La FIG. 20 es otro diagrama estructural esquemático de una antena F invertida según la presente invención, y la FIG. 21 es un gráfico de Smith de una antena F invertida según la presente invención. En la FIG. 20, con base en la Realización 2, se dispone el condensador C1. El condensador C1 está dispuesto en paralelo al punto de alimentación. Una frecuencia de resonancia de baja frecuencia puede caer en una región de alta impedancia usando el condensador C1. Como se muestra en la FIG. 21, en el diagrama de Smith, una curva A de impedancia es un caso en el que no se dispone ningún condensador C1. Una curva C de impedancia es un caso en el que se dispone un condensador C1 y una capacitancia correspondiente de C1 es de 5 pF. Una curva B es un caso en el que se dispone un condensador C1 y una capacitancia correspondiente de C1 es de 5 pF. Por lo tanto, en relación con la curva A para la que no se dispone ningún condensador C1, es más fácil que la curva B de impedancia y la curva C de impedancia caigan en la región de alta impedancia.
Haciendo referencia a la FIG. 22, la FIG. 22 es un diagrama estructural esquemático de una tercera realización de un dispositivo electrónico según la presente invención. En la tercera realización del dispositivo electrónico según la presente invención, el diseño mostrado en la FIG. 20 se aplica además a la antena de esta realización de la presente invención. El condensador C1 conectado en paralelo al punto de alimentación (es decir, el condensador C1 está conectado en paralelo a una fuente 101 de alimentación, y después de la conexión en paralelo a la fuente 101 de alimentación, un extremo del condensador C1 está conectado a una tierra 102 de antena, y el otro extremo está conectado a un condensador 106 variable), de modo que la frecuencia de resonancia de baja frecuencia puede caer en la región de alta impedancia. Se ajusta una capacitancia del condensador 106 variable, de modo que la frecuencia de resonancia de baja frecuencia pueda caer en una región de adaptación de impedancia.
Realización 4
En esta realización, basada en la Realización 1, un dispositivo electrónico incluye además un inductor L2 conectado en serie con un punto .de alimentación de antena
Para más detalles, se hace referencia a la FIG. 23 y la FIG. 24. La FIG. 23 es otro diagrama estructural esquemático de una antena F invertida según la presente invención, y la FIG. 24 es un gráfico de Smith de una antena F invertida según la presente invención. El inductor L2 conectado en serie con el punto de alimentación está más dispuesto y la adaptación de impedancia se ajusta usando la inductividad del inductor L2, de modo que una frecuencia de resonancia de baja frecuencia pueda caer en una región de alta impedancia.
Haciendo referencia a la FIG. 25, la FIG. 25 es un diagrama estructural esquemático de una cuarta realización de una antena según la presente invención. En la cuarta realización de la antena según la presente invención, el diseño anterior se aplica además a la antena de la presente invención. Específicamente, como se muestra en la FIG. 25, en la presente invención, el inductor L2 está dispuesto entre el punto de alimentación y el condensador 106 variable, de manera que la frecuencia de resonancia de baja frecuencia puede caer en la región de alta impedancia. Se ajusta una capacitancia del condensador 106 variable, de modo que la frecuencia de resonancia de baja frecuencia pueda caer en una región de adaptación de impedancia.
Realización 5
En esta realización, basada en la Realización 1, un brazo 109 de resonancia de antena tiene además una cuarta parte D de conexión dispuesta entre una primera parte de conexión B y una segunda parte de conexión A. Un dispositivo electrónico incluye además un condensador C2 dispuesto entre la cuarta parte D de conexión y una a tierra 102 de antena. La cuarta parte D de conexión está conectada a la tierra 102 de la antena usando el condensador C2.
Para más detalles, se hace referencia a desde la FIG. 26 a la FIG. 28. La FIG. 26 es otro diagrama estructural esquemático de una antena F invertida según la presente invención, la FIG.27 es un diagrama de Smith de una antena F invertida según la presente invención cuya frecuencia oscila entre 0,5 GHz y 1,2 GHz, y la FIG. 28 es un gráfico de Smith de una antena F invertida según la presente invención cuya frecuencia oscila entre 1,5 GHz y 3,0 GHz. Se puede saber a partir de la FIG. 26 que, en esta realización, una pata a tierra inferior central está dispuesta entre una pata 443 de conexión a tierra y una pata 442 de alimentación, y el condensador C2 está dispuesto en la pata a tierra inferior central. Tal diseño puede hacer que una frecuencia de resonancia de baja frecuencia caiga en la región de alta impedancia. Para más detalles, se puede hacer referencia a los diagramas de Smith que se muestran en la FIG. 27 y la FIG. 28. En la FIG. 27 y la FIG. 28, una curva A de impedancia es una curva de impedancia después de que se disponga la pata a tierra inferior central.
Haciendo referencia a la FIG. 29, la FIG. 29 es un diagrama estructural esquemático de una quinta realización de una antena según la presente invención. En esta realización, el diseño mostrado en la FIG. 26 se aplica al dispositivo electrónico de esta realización de la presente invención. Específicamente, como se muestra en la FIG. 29, la cuarta parte D de conexión está dispuesta entre la segunda parte A de conexión y la primera parte B de conexión, el condensador C2 está dispuesto entre la cuarta parte D de conexión y la tierra 102 de la antena, y la cuarta parte D de conexión está conectada a la tierra 102 de la antena usando el condensador C2, de modo que la frecuencia de resonancia de baja frecuencia pueda caer en la región de alta impedancia. Se ajusta una capacitancia del condensador 106 variable, de modo que la frecuencia de resonancia de baja frecuencia pueda caer en una región de adaptación de impedancia.
Además, en el presente documento también se describe una forma de implementación en la que no es necesario añadir ningún elemento electrónico para hacer que la frecuencia de resonancia de baja frecuencia caiga en la región de alta impedancia. Para más detalles, se hace referencia a la FIG. 30 y la FIG. 31. La FIG. 30 es un diagrama estructural esquemático de una realización de una antena F invertida según la presente invención, y la FIG. 31 es un gráfico de Smith de una antena F invertida según la presente invención. En la FIG. 30, por ejemplo, se cambia una distancia X1 predeterminada entre un punto 412 de alimentación y un punto 413 de conexión a tierra, de modo que la frecuencia de resonancia de baja frecuencia puede caer en la región de alta impedancia. Con referencia a la forma de implementación de la presente invención, si la capacitancia del condensador 106 variable se ajusta simultáneamente, se puede lograr un efecto de adaptación de impedancia.
Como se muestra en la FIG. 31, X1=15 mm corresponde a una curva D de impedancia, X1 =19 mm corresponde a una curva C de impedancia, X1 =25 mm corresponde a una curva B de impedancia y X1 =36 mm corresponde a una curva A de impedancia. Puede ser conocido por comparación que, cuando X1 = 36 mm, la curva A de impedancia puede caer en la región de alta impedancia, donde X1 = 36 mm es una forma de implementación preferida de la presente invención.
También se puede hacer referencia a la FIG. 3. Con referencia a la Realización 1, se puede ajustar la distancia entre la segunda parte A de conexión y la primera parte B de conexión, de modo que la distancia entre la segunda parte A de conexión y la primera parte B de conexión se mantenga en X1 = 36 mm, y de modo que la frecuencia de resonancia de baja frecuencia pueda caer en la región de alta impedancia. Además, el condensador 106 variable se ajusta para que la frecuencia de resonancia de baja frecuencia caiga desde la región de alta impedancia a la región de adaptación de impedancia.
Para una estructura específica del dispositivo electrónico descrito en todas las realizaciones de la presente invención, se puede hacer referencia desde la FIG. 32 a la FIG. 36 a continuación.
Preferentemente, el dispositivo electrónico puede tener un tamaño de 138 mm x 69 mm x 6,2 mm (largo x ancho x alto).
Haciendo referencia a la fig. 32, FIG. 32 es una vista lateral de un dispositivo electrónico según una realización de la presente invención. En el dispositivo electrónico de esta realización, el dispositivo electrónico tiene un paralelepípedo y un marco de metal tiene forma de anillo y está dispuesto en las cuatro paredes laterales del dispositivo electrónico. El marco de metal está segmentado en cuatro partes por los medios de aislamiento 201,202, 203 y 204. Las partes del marco de metal 1051, 1052, 1053 y 1054 en las paredes laterales del dispositivo electrónico pueden usarse como brazo de resonancia de antena 109.
Haciendo referencia a la FIG. 33, la FIG. 33 es una vista en sección transversal de un dispositivo electrónico según una realización de la presente invención. Como se muestra en FIG. 33, una tierra 102 de la antena (en inglés, antenna ground) está dispuesta en el dispositivo electrónico, y la tierra 102 de la antena puede ser una tierra de una placa de circuito del dispositivo electrónico. Sin embargo, la presente invención no se limita a ello. En una realización opcional, la tierra 102 de la antena puede ser además un bastidor metálico para soportar una pantalla o una estructura metálica en un dispositivo.
Con el fin de hacer la descripción más clara, para los detalles, se hace además referencia a la FIG. 34, la FIG. 34 es una vista en sección de un dispositivo electrónico según una realización de la presente invención. La separación entre un segundo extremo T del marco metálico y la primera parte B de conexión se usa como brazo de resonancia de la antena.
La FIG. 35 y la FIG. 36 muestran una estructura específica de un dispositivo electrónico según otra realización de la presente invención. La FIG. 35 es una vista lateral de un dispositivo electrónico según otra realización de la presente invención, y la FIG. 36 es una vista en sección transversal de un dispositivo electrónico según otra realización de la presente invención. En esta realización de la presente invención, se segmenta un marco metálico en cuatro partes mediante los medios 205, 206, 207 y 208 de aislamiento. Las partes 1055, 1056, 1057 y 1058 del marco metálico pueden usarse como brazo de resonancia de la antena en esta realización de la presente invención.
Los ejemplos anteriores describen algunas formas de selección del brazo de resonancia de la antena en esta realización de la presente invención. Un experto en la materia puede seleccionar correspondientemente el marco metálico según situaciones reales sin apartarse de la idea de la presente invención, que no está limitada en esta realización de la presente invención.
Además, el marco metálico del dispositivo electrónico de esta realización de la presente invención no se limita a estar segmentado en cuatro partes. En una realización opcional de la presente invención, solo necesita asegurarse de que el marco metálico esté segmentado en al menos dos partes por un medio de aislamiento. Por ejemplo, el marco metálico se segmenta solo usando el medio 201 de aislamiento y el medio 202 de aislamiento.
Opcionalmente, el condensador 106 variable anterior también puede disponerse como se muestra en la FIG. 37. La FIG. 37 es un diagrama estructural esquemático de una forma de disposición de un condensador variable según la presente invención. Un punto H es un punto de conexión a tierra de la antena. Un punto G es un punto . de alimentación de antena . M es un circuito de adaptación entre un circuito de radiofrecuencia y una antena. Un punto E y un punto F por separado son dos electrodos de acoplamiento paralelos que forman una estructura de un condensador distribuido conectado en serie. La estructura del condensador distribuido se selecciona en función de un valor del condensador distribuido, y puede tener múltiples formas. Se dispone un condensador variable entre el punto E y el punto F. El condensador distribuido conectado en serie formado por el punto E y el punto F y el condensador variable situado entre el punto G y el punto F puede ser el condensador 106 variable descrito en esta realización de la presente invención.
El punto H de conexión a tierra y el punto E forman un inductor distribuido conectado en paralelo. El condensador distribuido conectado en serie, el condensador variable y el inductor distribuido conectado en paralelo están en línea con un principio de línea de transmisión de derecha/izquierda. Por lo tanto, se puede generar una frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia se puede ajustar cambiando la longitud del inductor distribuido. La longitud del inductor distribuido es generalmente menor que un octavo de longitud de onda de la frecuencia de resonancia. Se cambia un valor del condensador 106 variable, de modo que se ajusta la adaptación de impedancia de la antena y se ajusta la frecuencia de resonancia.
El dispositivo electrónico de la presente invención puede ser específicamente una entidad, como un teléfono móvil, una PDA, una tableta o una computadora portátil.
En esta realización de la presente invención, una señal de baja frecuencia puede cubrir una banda B20 de frecuencia de LTE, y la señal de alta frecuencia puede cubrir una banda B1 B7 B3 de frecuencia de LTE. Cabe señalar que esta realización de la presente invención no se limita a los rangos de bandas de frecuencia anteriores, y puede incluir varias otras bandas de alta y baja frecuencia sin apartarse de la idea de la presente invención.
Por lo tanto, según el contenido descrito anteriormente, un dispositivo electrónico descrito en las realizaciones de la presente invención puede implementar una solución de una antena ajustable del dispositivo electrónico que está provista de un marco metálico. En la solución, no solo se puede conservar mejor el diseño de apariencia del marco metálico del dispositivo electrónico, sino que también se pueden evitar las modificaciones en el marco metálico. Solo es necesario ajustar la capacitancia de un condensador variable durante la depuración, lo que simplifica enormemente la dificultad de depuración. Además, compartir frecuencias de resonancia de alta y baja frecuencia de la presente invención simplemente necesita usar una parte del marco metálico del brazo de resonancia de la antena y no necesita usar adicionalmente otro marco metálico para generar otra resonancia de frecuencia. lo que puede reducir en gran medida el espacio que necesita la antena.
Las descripciones anteriores son simplemente realizaciones de la presente invención y no pretenden limitar el alcance de la presente invención.

Claims (12)

REIVINDICACIONES
1. Un dispositivo electrónico, que comprende:
un brazo (109) de resonancia de antena;
una rama (103) de alimentación;
una rama (104) de conexión a tierra;
una rama (108) de conexión a tierra corta ;
un punto (101) de alimentación de antena;
una tierra (102) de antena; y
un interruptor (107) controlado;
una primera parte (B) de conexión, una segunda parte (A) de conexión y una tercera parte (C) de conexión están dispuestas en el brazo (109) de resonancia de la antena, la primera parte (B) de conexión está dispuesta en una primera parte de extremo del brazo (109) de resonancia de antena, la segunda parte (A) de conexión está dispuesta entre la primera parte de extremo y una segunda parte de extremo (T) del brazo (109) de resonancia de antena, la tercera parte (C) de conexión está entre la primera parte (B) de conexión y la segunda parte (A) de conexión; el punto (101) de alimentación de antena está dispuesto en la rama (103) de alimentación;
la rama (104) de conexión a tierra está dispuesta entre la primera parte (B) de conexión y la tierra (102) de la antena; y
la rama (108) de conexión a tierra corta está dispuesta entre la tercera parte (C) de conexión y la tierra (102) de la antena;
caracterizado por que el dispositivo electrónico está provisto de un marco metálico segmentado, el brazo (109) de resonancia de la antena es una parte del marco metálico; la rama (103) de alimentación está dispuesta entre la segunda parte (A) de conexión y la tierra (102) de la antena;
el dispositivo electrónico comprende además un condensador (106) variable; el condensador (106) variable está dispuesto en la rama (103) de alimentación, el condensador (106) variable está dispuesto entre el punto (101) de alimentación de la antena y la segunda parte (A) de conexión;
el interruptor (107) controlado está dispuesto en la rama (108) de conexión a tierra corta ;
en donde el dispositivo electrónico comprende además un circuito de control, configurado para ajustar una capacitancia del condensador (106) variable y para controlar el interruptor (107) controlado para que se apague o encienda, en donde cuando el interruptor (107) controlado se apaga , se puede enviar o recibir una señal de baja frecuencia entre la primera parte (B) de conexión y la segunda parte (A) de conexión en el brazo (109) de resonancia de la antena, y se puede enviar o recibir una señal de alta frecuencia. recibida entre la segunda parte (A) de conexión y la segunda parte de extremo del brazo (109) de resonancia de antena.
2 El dispositivo electrónico según la reivindicación 1, en donde el dispositivo electrónico comprende además un inductor (L1) dispuesto en paralelo al interruptor (107) controlado.
3. El dispositivo electrónico según la reivindicación 2, en donde la inductancia del inductor (L1) comprende 5 nH, 12 nH y 11 nH.
4. El dispositivo electrónico según la reivindicación 1, en donde la capacitancia comprende 0,7 pF, 1,2 pF, 1,7 pF, 2,2 pF y 2,7 pF.
5. El dispositivo electrónico según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde el dispositivo electrónico comprende además cuatro paredes laterales, dicho dispositivo es paralelepipédico y el marco metálico tiene forma de anillo y está dispuesto en dichas cuatro paredes laterales del dispositivo electrónico.
6. El dispositivo electrónico según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde la distancia entre la primera parte (B) de conexión y la segunda parte (A) de conexión es inferior a un octavo de una longitud de onda de una frecuencia de resonancia de baja frecuencia.
7. el dispositivo electrónico según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde la antena comprende además un condensador (C1) conectado en paralelo al punto (101) de alimentación de la antena.
8. El dispositivo electrónico según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde la antena comprende además un inductor (L2) conectado en serie con el punto (101) de alimentación de la antena.
9. El dispositivo electrónico según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde el brazo de resonancia de la antena tiene además una cuarta parte (D) de conexión dispuesta entre la tercera parte (C) de conexión y la segunda parte (A) de conexión, la antena comprende además un condensador (C2) dispuesto entre la cuarta parte (D) de conexión y la tierra (102) de la antena, y la cuarta parte (D) de conexión está conectada a la tierra (102) de la antena usando el condensador (C2).
10. Un dispositivo electrónico, en el que el dispositivo electrónico está provisto de un marco metálico segmentado, el dispositivo electrónico comprende además:
un brazo (109) de resonancia de antena;
una rama (103) de alimentación;
una rama (104) de conexión a tierra;
una rama (108) de conexión a tierra corta ;
un punto (101) de alimentación de antena;
una tierra (102) de antena; y
un filtro;
una primera parte (B) de conexión, una segunda parte (A) de conexión y una tercera parte (C) de conexión están dispuestas en el brazo (109) de resonancia de la antena, la primera parte (B) de conexión está dispuesta en una primera parte de extremo del brazo (109) de resonancia de antena, la segunda parte (A) de conexión está dispuesta entre la primera parte de extremo y una segunda parte de extremo del brazo (109) de resonancia de antena, la tercera parte (C) de conexión está entre la primera parte (B) de conexión y la segunda parte (A) de conexión; el punto (101) de alimentación de antena está dispuesto en la rama (103) de alimentación;
la rama (104) de tierra está dispuesta entre la primera parte (B) de conexión y la tierra (102) de la antena; y
la rama (108) de conexión a tierra corta está dispuesta entre la tercera parte (C) de conexión y la tierra (102) de la antena,
caracterizado por que el dispositivo electrónico está provisto de un marco metálico segmentado, el brazo (109) de resonancia de la antena es una parte del marco metálico; la rama (103) de alimentación está dispuesta entre la segunda parte (A) de conexión y la tierra (102) de la antena;
el dispositivo electrónico comprende además un condensador (106) variable; el condensador (106) variable está dispuesto en la rama (103) de alimentación, el condensador (106) variable está dispuesto entre el punto (101) de alimentación de la antena y la segunda parte (A) de conexión;
el filtro está dispuesto en la rama (108) de conexión a tierra corta , y el filtro tiene una característica de alta impedancia de banda de baja frecuencia y una característica de baja impedancia de banda de alta frecuencia;
en donde el dispositivo electrónico comprende además un circuito de control, configurado para ajustar una capacitancia del condensador (106) variable;
en donde el filtro está configurado para presentar una alta impedancia en una banda de baja frecuencia y presentar una baja impedancia en una banda de alta frecuencia; cuando el filtro presenta una alta impedancia, se puede enviar o recibir una señal de baja frecuencia entre la primera parte (B) de conexión y la segunda parte (A) de conexión en el brazo (109) de resonancia de la antena, y una señal de alta frecuencia la señal puede enviarse o recibirse entre la segunda parte (A) de conexión y la segunda parte de extremo del brazo (109) de resonancia de antena.
11. El dispositivo electrónico según la reivindicación 10, en donde el dispositivo electrónico comprende además un inductor dispuesto en paralelo al filtro.
12. El dispositivo electrónico según la reivindicación 10 u 11, en donde la distancia entre la primera parte (B) de conexión y la segunda parte (A) de conexión es inferior a un octavo de una longitud de onda de una frecuencia de resonancia de baja frecuencia.
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