Abstract:
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide improved wireless circuitry for an electronic device.SOLUTION: A wireless electronic device comprises: antenna structures; and antenna tuning circuitry. The device includes a display mounted within a housing. A peripheral conductive member runs around the edges of the display and housing. Dielectric-filled gaps divide the peripheral conductive member into individual segments. A ground plane is formed within the housing. The ground plane and the segments of the peripheral conductive member form antennas in upper and lower portions of the housing. The antenna tuning circuitry includes switchable inductor circuits and variable capacitor circuits for the upper and lower antennas. The switchable inductor circuits associated with the upper antenna are tuned to provide coverage in at least two high-band frequency ranges of interest, whereas the variable capacitor circuits associated with the upper antenna are tuned to provide coverage in at least two low-band frequency ranges of interest.
Abstract:
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide antennas with multiple resonating elements formed on a flexible antenna resonating element substrate, for electronic devices such as portable computers.SOLUTION: Multiple resonating elements may be formed on a flexible antenna resonating element substrate. The flexible antenna resonating element substrate may have a first antenna resonating element at one end and a second antenna resonating element at an opposing end. The flexible antenna resonating substrate may be wrapped around a dielectric carrier and mounted within an electronic device under an inactive display region and above a dielectric housing window. Conductive structures such as conductive housing structures may form antenna ground. The resonating elements and the antenna ground may form first and second antennas. A parasitic antenna resonating element may form parts of the first antenna.
Abstract:
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide electronic devices that contain wireless communications circuitry.SOLUTION: The wireless communications circuitry includes radio-frequency transceiver circuitry and antenna structures. A parallel-feed loop antenna is formed from portions of an electronic device bezel and a ground plane. The antenna operates in multiple communications bands. An impedance matching circuit for the antenna is formed from a parallel-connected inductive element and a series-connected capacitive element. The bezel surrounds a peripheral portion of a display that is mounted to the front of an electronic device. The bezel contains a gap. Antenna feed terminals for the antenna are located on opposing sides of the gap. The inductive element bridges the gap and the antenna feed terminals. The capacitive element is connected in series between one of the antenna feed terminals and a conductor in a transmission line located between the transceiver circuitry and the antenna.
Abstract:
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electronic device that contains a wireless communication circuit.SOLUTION: The wireless communication circuit includes a radio-frequency transceiver circuit and an antenna structure. A parallel-fed loop antenna is formed from portions of a conductive bezel and a ground plane. The antenna operates in multiple communications bands. The bezel surrounds a peripheral portion of a display that is mounted to the front of an electronic device. The bezel contains a gap. Antenna feed terminals for the antenna are located on opposing sides of the gap. A variable capacitor bridges the gap. An inductive element bridges the gap and the antenna feed terminals. A switchable inductor is coupled in parallel with the inductive element. A tunable matching circuit is coupled between one of the antenna feed terminals and a conductor in a coaxial cable connecting the transceiver circuit to the antenna.
Abstract:
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide multi-element antennas for electronic devices such as portable computers.SOLUTION: Multiple resonating elements may be formed on a flexible antenna resonating element substrate 62A. The flexible antenna resonating element substrate 62A may have a first antenna resonating element at one end and a second antenna resonating element at an opposing end. The flexible antenna resonating substrate 62A may be wrapped around a dielectric carrier 70 and mounted within an electronic device 10 under an inactive display region and above a dielectric housing window 58. Conductive structures such as conductive housing structures may form antenna ground. The resonating elements and antenna ground may form first and second antennas. A parasitic antenna resonating element may form part of the first antenna.
Abstract:
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide small and high-performance handheld electronic devices.SOLUTION: A slot 70 is formed on a grounding plate 54-2 which is electrically connected with a conductive bezel surrounding a peripheral part of a handheld electronic device housing, and a power is fed from a coaxial cable 56A-2 to configure a slot antenna. One or more antenna resonating elements 54-1A may be formed above the slot 70. In addition, an electrical switch that bridges the slot 70 may be used to modify the perimeter of the slot 70 so as to tune the communications bands of the handheld electronic device.
Abstract:
antenas sintonizáveis em loop. a presente invenção refere-se a dispositivos eletrônicos que são fornecidos e contêm circuitos de comunicações sem fio. os circuitos de comunicações sem fio podem incluir estruturas de circuito e de antena de transceptor de frequência de rádio. uma antena em loop alimentada em paralelo pode ser formada a partir de porções de um bisel condutivo e um plano de aterramento. a antena pode operar em múltiplas bandas de comunicações. o bisel pode circundar uma porção periférica de um visor que é montado na frente de um dispositivo eletrônico. o bisel pode conter um espaço. os terminais de alimentação de antena para a antena podem estar localizados em lados opostos do espaço. um capacitor variável pode formar uma ponte no espaço. um elemento indutivo pode formar uma ponte entre o espaço e os terminais de alimentação de antena. um indutor comutável pode ser acoplado em paralelo com o elemento indutivo. o circuito de combinação sintonizável pode ser acoplado entre um dos terminais de alimentação de antena e um condutor em um cabo coaxial conectando o circuito de transceptor à antena.
Abstract:
estrutura de antena de múltiplos elementos com substratos enrolados. a presente invenção refere-se a antenas que são providas para os dispositivos eletrônicos tais como os computadores portáteis. múltiplos elementos ressonantes podem ser formados sobre um substrato de elemento ressonante de antena flexível. o substrato de elemento ressonante de antena flexível pode ter um primeiro elemento ressonante de antena em uma extremidade e um segundo elemento ressonante de antena em uma extremidade oposta. o substrato de elemento ressonante de antena flexível pode ser enrolado ao redor de um suporte dielétrico e montado dentro de um dispositivo eletrônico sob uma região de display inativa e acima de uma janela de alojamento dielétrica. estruturas condutivas tais como as estruturas de alojamento condutivas podem formar o terra de antena. os elementos ressonantes e o terra de antena podem formar uma primeira e uma segunda antenas. o elemento ressonante de antena parasítico pode formar parte da primeira antena.
Abstract:
sistema de antena sintonizável com diversidade de receptor a presente invenção refere-se a um dispositivo eletrônico sem fio que pode incluir estruturas de antena e um circuito de sintonização de antena. o dispositivo pode incluir um visor montado em um alojamento. um membro condutivo periférico pode correr em torno das bordas do visor e do alojamento. espaços preenchidos com dielétrico podem dividir o membro condutivo periférico em segmentos individuais. um plano de aterramento pode ser formado no alojamento. o plano de aterramento e os segmentos do membro condutivo periférico podem formar antenas nas porções superior e inferior do alojamento. os circuitos de sintonização de antena podem incluir circuitos de indutor comutáveis e circuitos de capacitor variável para as antenas superior e inferior. os circuitos de indutor comutáveis associados à antena superior podem ser sintonizados para a provisão de cobertura em pelo menos duas faixas de frequência de banda baixa de interesse, em que os circuitos de capacitor variável associados à antena superior podem ser sintonizados para a provisão de cobertura em pelo menos duas faixas de frequência de banda baixa de interesse.
Abstract:
a presente invenção refere-se a dispositivos eletrônicos que são fornecidos e contêm circuitos de comunicações sem fio. os circuitos de co- municações sem fio podem incluir estruturas de circuito e de antena de transceptor de frequência de rádio. uma antena em loop alimentada em pa- ralelo pode ser formada a partir de porções de um bisel condutivo e um pla- no de aterramento. a antena pode operar em múltiplas bandas de comuni- cações. o bisel pode circundar uma porção periférica de um visor que é montado na frente de um dispositivo eletrônico. o bisel pode conter um es- paço. os terminais de alimentação de antena para a antena podem estar localizados em lados opostos do espaço. um capacitor variável pode formar uma ponte no espaço. um elemento indutivo pode formar uma ponte entre o espaço e os terminais de alimentação de antena. um indutor comutável po- de ser acoplado em paralelo com o elemento indutivo. o circuito de combi- nação sintonizável pode ser acoplado entre um dos terminais de alimentação de antena e um condutor em um cabo coaxial conectando o circuito de transceptor à antena.