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CN106961018B - 无线通信电路及电子装置 - Google Patents
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Abstract

一种无线通信电路及电子装置。无线通信电路适用于电子装置,无线通信电路包含无线收发单元、阻抗匹配单元、耦合单元以及系统接地面。无线收发单元用以产生发送信号。阻抗匹配单元电性耦接无线收发单元,阻抗匹配单元包含至少一阻抗,阻抗匹配单元用以根据至少一阻抗的阻抗值将发送信号转换为馈入信号。耦合单元设置于电子装置的至少一第一表面且电性耦接阻抗匹配单元,用以辐射馈入信号的能量。系统接地面用以接收馈入信号的能量后在系统接地面的平面上通过共振发送第一电磁波信号。

Description

无线通信电路及电子装置
技术领域
本发明是有关于一种无线通信电路及电子装置。
背景技术
目前手持装置中最常采用的天线设计为平面倒F型天线(Planar Inverted-FAntenna,PIFA),平面倒F型天线通过天线走线上的共振电流来辐射或接收电磁波,因此其共振电流局限在天线的走线区域,故其效率受到天线的走线面积限制,并且平面倒F型天线的最低操作频率亦受到天线走线区域的最大尺寸限制。
发明内容
本发明的一实施例,一种无线通信电路,适用于一电子装置,其中该无线通信电路包含:一无线收发单元,用以产生一发送信号;一阻抗匹配单元,电性耦接该无线收发单元,该阻抗匹配单元包含至少一阻抗,该阻抗匹配单元用以根据该至少一阻抗的阻抗值将该发送信号转换为一馈入信号;一耦合单元,设置于该电子装置的至少一第一表面且电性耦接该阻抗匹配单元,用以辐射该馈入信号的能量;以及一系统接地面,用以接收该馈入信号的能量,并通过共振发送一第一电磁波信号。
本发明的另一实施例,一种电子装置,包含:一无线通信电路,包含:一无线收发单元,用以产生一发送信号;一阻抗匹配单元,电性耦接该无线收发单元,该阻抗匹配单元包含至少一阻抗,该阻抗匹配单元用以根据该至少一阻抗的阻抗值将该发送信号转换为一馈入信号;一耦合单元,设置于该电子装置的至少一第一表面且电性耦接该阻抗匹配单元,用以辐射该馈入信号的能量;以及一系统接地面,用以接收该馈入信号的能量,并通过共振发送一第一电磁波信号;一储存电路,用以储存复数频带数据;以及一运算电路,电性耦接该储存电路以及该阻抗匹配单元,用以根据该些频带数据产生一控制信号以调整该阻抗匹配单元的该至少一阻抗的阻抗值。
综上所述,通过将耦合单元设置于电子装置的表面,不仅避开了电子装置内部的其余金属结构或金属元件产生干扰,且无线通信电路通过在系统接地面的平面上共振发送或接收电磁波信号进一步提升了天线的传输效率。在一些实施例中,更通过感应电路以及回授电路实时地调整操作频率而降低信号反射的情况。
附图说明
图1所示的是根据本发明一实施例中一种无线通信电路的示意图;
图2A所示的是根据本发明一实施例中一种电子装置的示意图;
图2B所示的是根据本发明一实施例中一种电子装置的示意图;
图2C所示的是根据本发明一实施例中一种电子装置的示意图;
图2D所示的是根据本发明一实施例中一种电子装置的示意图;
图2E所示的是根据本发明一实施例中一种电子装置的示意图;
图2F所示的是根据本发明一实施例中一种电子装置的示意图;
图3A所示的是根据本发明一实施例中一种无线通信电路的示意图;
图3B所示的是根据本发明一实施例中一种无线通信电路的示意图;
图3C所示的是根据本发明一实施例中一种无线通信电路的示意图;
图4A所示的是根据本发明一实施例中一种系统接地面的示意图;
图4B所示的是根据本发明一实施例中一种系统接地面的示意图;
图5A所示的是根据本发明一实施例中一种阻抗匹配单元的示意图;
图5B所示的是根据本发明一实施例中一种阻抗匹配单元的示意图;
图5C所示的是根据本发明一实施例中一种阻抗匹配单元的示意图;
图5D所示的是图5C中阻抗匹配单元的阻抗虚部对应频率的示意图;
图5E所示的是根据本发明一实施例中一种无线通信电路的示意图;
图6A所示的是根据本发明一实施例中一种电子装置的示意图;
图6B所示的是图6A中电子装置操作的示意图;
图7A所示的是根据本发明一实施例中一种电子装置的示意图;以及
图7B所示的是图7A中电子装置操作的示意图。
具体实施方式
关于本文中所使用的“耦接”或“连接”,均可指两个或多个元件相互直接作实体或电性接触,或是相互间接作实体或电性接触,而“耦接”或“连接”还可指两个或多个元件相互操作或动作。在本文中,使用第一、第二与第三等词汇,是用于描述各种元件、组件、区域、层与/或区块,并非用以叙述该些元件的顺序。
请参阅图1,图1所示的是根据本发明的一实施例中一种无线通信电路100的示意图。无线通信电路100适用于电子装置,于一实施例中电子装置可以是手机、平板电脑、笔记本电脑或是任何具有无线连接功能的电子装置,后续以手机为例进行说明。如图1所示,无线通信电路100包含无线收发单元110、阻抗匹配单元120、耦合单元130以及系统接地面140。
在此实施例中,无线收发单元110用以产生发送信号Vt。阻抗匹配单元120电性耦接无线收发单元110,阻抗匹配单元120包含至少一阻抗,阻抗匹配单元120用以根据至少一阻抗的阻抗值将发送信号Vt转换为馈入信号fin。耦合单元130设置于电子装置的至少一第一表面且电性耦接阻抗匹配单元120,用以辐射馈入信号fin的能量。系统接地面140用以接收馈入信号fin的能量后在系统接地面140的平面上通过共振发送第一电磁波信号W1。
于一实施例中,耦合单元130可以为金属板、金属薄膜、金属涂料或设置于电子装置表面上任意可导电的金属元件。系统接地面140具有长轴(如图1中y轴方向)及短轴(如图1中x轴方向),耦合单元130与系统接地面140彼此间隔设置,耦合单元130大致沿着系统接地面140的短轴延伸。请一并参阅图2A~图2F。图2A~2F分别所示的是根据本发明的一实施例中一种电子装置200a~200f的示意图。电子装置200a~200f皆包含上述无线通信电路100的无线收发单元110以及阻抗匹配单元120,差别在于其耦合单元130a~130f是分别设置于电子装置200a~200f的位置。
在图2A中,耦合单元130a设置于电子装置200a的外表正面下方处。在图2B中,耦合单元130b设置于电子装置200b的外表正面上方处。在一些实施例中,耦合单元可以沿不同方向凹折并延伸,在图2C中,耦合单元130c不仅设置于电子装置200c的外表正面下方处,另外可以看到耦合单元130c往下方凹折(往z方向凹折)并延伸至外表面的侧面处成为一L形状的元件。
在一些实施例中,耦合单元沿不同方向凹折并延伸的次数不限于一次,在图2D中,耦合单元130d不仅设置于电子装置200d的外表面的正面下方处,更往下方凹折一次并延伸后再往内凹折一次并延伸,亦即往z轴方向凹折后再往-y方向凹折,因此耦合单元130d同时包覆了电子装置200d外表面的正面下方、外表面的侧面下方以及外表面的背面下方而成为一C形状的元件。
在一些实施例中,耦合单元可以设置于电子装置的侧面,例如在图2E中,耦合单元130e设置于电子装置200e外表面的侧面下方。于一实施例中,可将耦合单元130f凹折,图2F所示,耦合单元130f不仅设置于电子装置200f外表面的侧面下方,并且再往-y方向凹折并延伸至外表正面处成为一L形状的元件。
上述实施例中,耦合单元130a~130f皆与系统接地面140彼此间隔设置,亦即耦合单元130a~130f与系统接地面140彼此之间并无电性耦接。于一实施例中,可以通过塑料或其他非导电材料设置于间隔处,且耦合单元130~130f大致沿着系统接地面140的短轴延伸。
于一实施例中,图2A~2F中的耦合单元130a~130f在系统接地面140的法线方向的投影(亦即在z轴方向的投影)可以与系统接地面140重叠或不重叠。请一并参阅图3A以及图3B。图3A所示的是根据本发明的一实施例中一种无线通信电路300a的示意图。图3B所示的是根据本发明的一实施例中一种无线通信电路300b的示意图。如图3A所示,无线通信电路300a中的耦合单元130其在z轴方向的投影与系统接地面140不重叠。另一方面,如图3B所示,无线通信电路300b中的耦合单元130其在z轴方向的投影与系统接地面140则有部分重叠。藉此,图3B中的无线通信电路300b可较图3A中的无线通信电路300a增加耦合单元130与系统接地面140间的电容性阻抗,如此一来若阻抗匹配单元120的阻抗虚部为电感性,将可减少无线通信电路整体的阻抗虚部,使其阻抗获得补偿,改善匹配的情况,关于阻抗匹配单元的阻抗虚部后续将进一步于图5D中以曲线来说明。
在一些实施例中,耦合单元具有至少一开槽孔,在此请一并参阅图3C。图3C所示的是根据本发明的一实施例中一种无线通信电路300c的示意图。可以看到无线通信电路300c中的耦合单元130’在其中央处具有一开槽孔,亦即中央处为镂空的状态。
此外,系统接地面140在上述图2A~2F中的实施例中皆以电子装置200a~200f的金属背板为例,金属背板设置于电子装置200a~200f的第二表面上(亦即电子装置200a~200f的外表面的背面)。然而在一些实施例中系统接地面可以为印刷电路板(PrintedCircuit Board,PCB),无线收发单元110以及阻抗匹配单元120设置于印刷电路板上。请参阅图4A,图4A所示的是根据本发明的一实施例中一种系统接地面440a的示意图。如图4A所示,系统接地面440a可以为印刷电路板,而上述无线收发单元110以及阻抗匹配单元120设置于印刷电路板上(图未示)。在一些实施例中,系统接地面可以同时包含电子装置的金属背板以及印刷电路板,且金属背板以及印刷电路板彼此电性耦接,如图4B所示,图4B所示的是根据本发明的一实施例中一种系统接地面440b的示意图,系统接地面440b同时包含金属背板以及印刷电路板彼此通过导电性缓冲件(gasket)441电性耦接。后续以金属背板作为系统接地面为例进行说明,然而本发明并不以此为限。
于此说明本案关于无线通信电路100发送第一电磁波信号W1的过程,在此请参阅图1,首先无线收发单元110产生发送信号Vt,于一实施例中该发送信号Vt可以是包含语音信息、影像信息或影片信息。一般在信号的频率处于高频时,如果传输线的特征阻抗跟负载阻抗不相等(即不匹配),在负载端就会产生信号反射。因此在此实施例中,为了达到最少的信号反射亦即最低的反射系数(S11),则通过阻抗匹配单元120内部的至少一阻抗的阻抗值将发送信号Vt转换为馈入信号fin。关于阻抗匹配单元120内部的电路实施方式可参阅图5A~5C,图5A~5C分别所示的是根据本发明的一实施例中一种阻抗匹配单元120a~120c的示意图。
于一实施例中,阻抗匹配单元仅包含单一阻抗,如图5A所示,阻抗匹配单元120a仅包含第一阻抗Z1,第一阻抗Z1的第一端用以接收发送信号Vt,第一阻抗的第二端用以输出馈入信号fin。在一些实施例中,阻抗匹配单元可以包含多个阻抗,如图5B所示,阻抗匹配单元120b更包含第二阻抗Z2以及第三阻抗Z3,第二阻抗Z2电性耦接于第一阻抗Z1的第一端与无线收发单元110之间,第三阻抗Z3电性耦接于第一阻抗Z1的第二端与耦合单元130之间。于一实施例中,如图5C所示,除了第一阻抗Z1、第二阻抗Z2以及第三阻抗Z3外,阻抗匹配单元120c更包含第四阻抗Z4以及第五阻抗Z5,第四阻抗Z4的第一端电性耦接第一阻抗Z1的第一端以及第二阻抗Z2的第二端,第四阻抗Z4的第二端电性耦接信号接地点,第五阻抗Z5的第一端电性耦接第一阻抗的第二端以及第三阻抗的第一端,第五阻抗的第二端电性耦接信号接地点而形成一π型电路。于一实施例中,阻抗匹配单元耦接方式可为串联或并联,并且阻抗的个数不限。于一实施例中,阻抗匹配单元中的阻抗可以为电容或电感,以图5C来说例,第一阻抗Z1为0.7pF的电容,第二阻抗Z2为1.3nH的电感,第三阻抗Z3为0.5pF的电容,第四阻抗Z4为0.1pF的电容,第五阻抗Z5为5.1nH的电感,依据不同的操作频率而决定所需组抗的参数值,本发明并不以上述数值为限。
请参阅图5D,图5D所示的是图5C中阻抗匹配单元120c的阻抗虚部对应频率的示意图。如图5D所示,曲线501~503分别表示阻抗匹配单元120c中的阻抗采用不同阻抗值时其阻抗虚部对应频率的情况。于一实施例中,曲线501代表阻抗匹配单元120c的第一阻抗Z1~第五阻抗Z5为上述实施例中的数值时,曲线502则代表将第三阻抗Z3从0.5pF的电容换为0.3pF的电容,曲线503则代表除了将第三阻抗Z3从0.5pF的电容换为0.3pF的电容外,更进一步将第四阻抗Z4从0.1pF的电容换为0.2pF。因此,可以看到从曲线501变化至曲线503的过程中,曲线逐渐向右平移,因此操作频率也随的升高。故可依据不同的操作频率取用不同的阻抗值,使无线通信电路整体的阻抗虚部获得补偿,而在不同的操作频率下皆能有最佳的匹配情况。
在一些实施例中,无线通信电路100中的无线收发单元110以及阻抗匹配单元120并不限于只有一个实施应用,亦即可以通过多组无线收发单元以及阻抗匹配单元来对应处理不同操作频率的信号。
请参阅图5E。图5E所示的是根据本发明一实施例中一种无线通信电路500的示意图。如图5E所示,无线通信电路500相较无线通信电路100更包含无线收发单元510以及阻抗匹配单元520,在此实施例中无线收发单元110以及阻抗匹配单元120可以是对应处理低频带的信号,而无线收发单元510以及阻抗匹配单元520可以是对应处理高频带的信号。在其他实施例中,无线通信电路可以包含更多组的无线收发单元以及阻抗匹配单元,本发明并不以此为限。
请继续参阅图1,耦合单元130电性耦接阻抗匹配单元120,耦合单元130辐射馈入信号fin的能量至系统接地面140。耦合单元130与阻抗匹配单元120可以通过任意导体来耦接,于一实施例中可以通过金属弹片、金属弹针或螺丝等电性耦接。系统接地面140接收馈入信号fin的能量后在系统接地面140的平面上通过共振发送第一电磁波信号W1。
系统接地面140在接收馈入信号fin的能量后,系统接地面140沿着长轴(y轴方向)产生主模共振电流及次模共振电流,其中主模共振电流及次模共振电流的振幅分别以曲线141、142示于图1中。于此实施例中,曲线141、142仅为示意图,实际上次模共振电流并不仅限于曲线142所示的是的第1级次模共振电流,仍包含第2级次模共振电流、第3级次模共振电流…等,且上述共振电流的强度随着耦合单元的形状、位置而改变。由于主模共振电流及次模共振电流形成于系统接地面140的整体平面上,而非小区域的共振电流,藉此提升发送第一电磁波信号W1的效率。
图1中的无线通信电路100可应用于接收电磁波信号,亦即系统接地面140更用以接收第二电磁波信号W2并在系统接地面140的平面上通过共振辐射第二电磁波信号W2的能量至耦合单元130,耦合单元130更用以接收第二电磁波信号W2的能量并产生馈出信号fout至阻抗匹配单元120,阻抗匹配单元120更用以根据至少一阻抗的阻抗值将馈出信号fout转换为接收信号Vr传送至无线收发单元110。关于接收电磁波信号W2的详细情况类似于上述发送电磁波信号W1的描述,例如系统接地面140在接收第二电磁波信号W2后,系统接地面140沿着长轴(y轴方向)产生主模共振电流及次模共振电流并通过耦合单元130产生馈出信号fout,接着再通过阻抗匹配单元120将馈出信号fout转换为接收信号Vr,因此其余描述可参考上述说明,在此则不另赘述。故本发明通过将耦合单元设置于电子装置的表面,不仅避开了电子装置内部的其余金属结构或金属元件产生干扰,且无线通信电路通过在系统接地面的平面上共振发送或接收电磁波信号进一步提升了天线的传输效率。
请参阅图6A,图6A所示的是根据本发明的一实施例中一种电子装置600的示意图。电子装置600除了包含先前实施例所述的无线通信电路100,更包含储存电路650以及运算电路660。储存电路650用以储存频带数据NV1~NVn。运算电路660电性耦接储存电路650以及阻抗匹配单元120,用以根据频带数据NV1~NVn产生控制信号Vc以调整阻抗匹配单元120的至少一阻抗的阻抗值。
于一实施例中,储存电路650可以是非挥发性存储器(例如只读存储器、闪存等)、挥发性存储器(例如静态随机读取存储器、动态随机读取存储器等)或其他具有储存功能的存储器,运算电路660可以是中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、算术逻辑器(Arithmetic Logic Unit,ALU)或是任何具有逻辑运算功能的逻辑电路,本发明并不以此为限。如同先前所述当阻抗匹配单元120采用不同阻抗值时,无线通信电路100的操作频率也随的改变,因此在此实施例中,储存电路650所储存的频带数据NV1~NVn可以是对应不同操作频率的阻抗匹配单元120的阻抗值,而运算电路660可以根据频带数据NV1~NVn产生控制信号Vc以调整阻抗匹配单元120的至少一阻抗的阻抗值。
图6B所示的是图6A中电子装置600操作的示意图。阻抗匹配单元以先前实施例中的阻抗匹配单元120c为例,于其他实施例中,阻抗匹配单元可以为阻抗匹配单元120a或120b或是其他阻抗任意配置的阻抗匹配单元,本发明并不以此为限。于一实施例中,频带数据NV1~NVn分别对应由低至高的操作频率,运算电路660电性耦接第一阻抗Z1,则当运算电路660接收到对应较低操作频率的频带数据NV1,其产生的控制信号Vc将对应调整第一阻抗Z1的阻抗值使其对应较低操作频率,例如将电容值调高。于一实施例中,当运算电路660接收到对应较高操作频率的频带数据NVn,其产生的控制信号Vc将对应调整第一阻抗Z1的阻抗值使其对应较高操作频率,例如将电容值调低,藉此调整操作频率。在其他实施例中,运算电路660可以电性耦接其他阻抗,或是同时电性耦接多个阻抗以调整其阻抗值,本发明并不以此为限。
在一些实施例中由于用户或是带电物体靠近电子装置时会影响到无线通信电路的传输效率。因此在一些实施例中,电子装置更包含感应电路,在此请参阅图7A。图7A所示的是根据本发明的一实施例中一种电子装置700的示意图。如图7A所示,电子装置700相较于电子装置600更包含感应电路770以及回授电路780,感应电路770以及回授电路780电性耦接运算电路660,感应电路770用以侦测用户U1与电子装置700间的距离并产生感应信号Vsen,回授电路780用以根据发送信号Vt与其对应的反射信号Vt’产生回授信号Vf,运算电路660更用以根据感应信号Vsen以及回授信号Vf产生控制信号Vc。
图7B所示的是图7A中电子装置700操作的示意图。可以看到用户U1与电子装置间的距离从D1缩小至D2,而感应电路770所产生的感应信号Vsen亦根据不同的距离而调整。于一实施例中,对应距离D1所产生的感应信号Vsen电位较低,而对应距离D2所产生的感应信号Vsen电位较高,故当运算电路660接收到根据不同的距离而产生的感应信号Vsen则可进一步调整第一阻抗Z1的阻抗值,于一实施例中可将电容值调低。另一方面,回授电路780将反射信号Vt’耦合并产生回授信号Vf至运算电路660,亦即回授电路780取样发送信号Vt的反射系数(S11)并产生回授信号Vf。于一实施例中,当信号反射的情况较轻微时(反射系数较低)则产生的回授信号Vf电位较低,而当信号反射的情况较严重时(反射系数较高)则产生的回授信号Vf电位较高,藉此当上述运算电路660根据感应信号Vsen所调整的第一阻抗Z1的阻抗值使得回授电路780对应产生的回授信号Vf电位较低时,则代表调整的方式正确可进一步将电容值调低。相反地,当上述运算电路660根据感应信号Vsen所调整的第一阻抗Z1的阻抗值使得回授电路780对应产生的回授信号Vf电位较高时,则代表调整的方式错误需将电容值调高,藉此实时地调整操作频率而降低信号反射的情况。需注意到上述举例中所提及的电位高低仅为方便说明,实际上的电位相对变化可以不同。
虽然本发明已以实施例揭露如上,然其并非用以限定本发明,任何本技术领域中技术人员在不脱离本发明的精神和范围内,当可作些许的更动与润饰,故本发明的保护范围当视权利要求书所界定者为准。

Claims (12)

1.一种无线通信电路,适用于电子装置,其特征是,其中上述无线通信电路包含:
无线收发单元,用以产生发送信号;
阻抗匹配单元,电性耦接上述无线收发单元,上述阻抗匹配单元包含阻抗,上述阻抗匹配单元用以根据上述阻抗的阻抗值将上述发送信号转换为馈入信号;
耦合单元,设置于上述电子装置的第一表面且电性耦接上述阻抗匹配单元,用以辐射上述馈入信号的能量;以及
系统接地面,具有长轴及短轴,上述耦合单元与上述系统接地面彼此间隔设置,上述耦合单元沿着上述系统接地面的上述短轴延伸,上述系统接地面在接收上述馈入信号的能量后,沿着上述长轴产生主模共振电流及次模共振电流,并通过共振发送第一电磁波信号。
2.根据权利要求1所述的无线通信电路,其特征是,其中上述系统接地面还用以接收第二电磁波信号并通过共振辐射上述第二电磁波信号的能量至上述耦合单元,上述耦合单元用以接收上述第二电磁波信号的能量并产生馈出信号至上述阻抗匹配单元,上述阻抗匹配单元用以根据上述阻抗的阻抗值将上述馈出信号转换为接收信号传送至上述无线收发单元。
3.根据权利要求2所述的无线通信电路,其特征是,其中上述系统接地面在接收上述第二电磁波信号后,沿着上述长轴产生上述主模共振电流及上述次模共振电流。
4.根据权利要求2所述的无线通信电路,其特征是,其中上述阻抗包含第一阻抗,上述第一阻抗的第一端用以接收上述发送信号或输出上述接收信号,上述第一阻抗的第二端用以输出上述馈入信号或接收上述馈出信号。
5.根据权利要求1所述的无线通信电路,其特征是,其中上述系统接地面包含金属背板,上述金属背板设置于上述电子装置的第二表面上。
6.根据权利要求1所述的无线通信电路,其中上述耦合单元具有开槽孔。
7.一种电子装置,其特征是,包含:
无线通信电路,包含:
无线收发单元,用以产生发送信号;
阻抗匹配单元,电性耦接上述无线收发单元,上述阻抗匹配单元包含阻抗,上述阻抗匹配单元用以根据上述阻抗的阻抗值将上述发送信号转换为馈入信号;
耦合单元,设置于上述电子装置的第一表面且电性耦接上述阻抗匹配单元,用以辐射上述馈入信号的能量;以及
系统接地面,具有长轴及短轴,上述耦合单元与上述系统接地面彼此间隔设置,上述耦合单元沿着上述系统接地面的上述短轴延伸,上述系统接地面在接收上述馈入信号的能量后,沿着上述长轴产生主模共振电流及次模共振电流,并通过共振发送第一电磁波信号;
储存电路,用以储存多个频带数据;以及
运算电路,电性耦接上述储存电路以及上述阻抗匹配单元,用以根据上述这些频带数据产生控制信号以调整上述阻抗匹配单元的上述阻抗的阻抗值。
8.根据权利要求7所述的电子装置,其特征是,还包含感应电路以及回授电路,上述感应电路以及上述回授电路电性耦接上述运算电路,上述感应电路用以侦测物体与上述电子装置间的距离并产生感应信号,上述回授电路用以根据上述发送信号与其对应的反射信号产生回授信号,上述运算电路更用以根据上述感应信号以及上述回授信号产生上述控制信号。
9.根据权利要求8所述的电子装置,其特征是,其中上述系统接地面还用以接收第二电磁波信号并通过共振辐射上述第二电磁波信号的能量至上述耦合单元,上述耦合单元更用以接收上述第二电磁波信号的能量并产生馈出信号至上述阻抗匹配单元,上述阻抗匹配单元还用以根据上述阻抗的阻抗值将上述馈出信号转换为接收信号传送至上述无线收发单元。
10.根据权利要求9所述的电子装置,其特征是,其中上述系统接地面在接收上述第二电磁波信号后,沿着上述长轴产生上述主模共振电流及上述次模共振电流。
11.根据权利要求9所述的电子装置,其中上述阻抗包含第一阻抗,上述第一阻抗的第一端用以接收上述发送信号或输出上述接收信号,上述第一阻抗的第二端用以输出上述馈入信号或接收上述馈出信号。
12.根据权利要求11所述的电子装置,其特征是,其中上述阻抗还包含第二阻抗、第三阻抗、第四阻抗以及第五阻抗,上述第二阻抗的第一端电性耦接上述无线收发单元用以接收上述发送信号或输出上述接收信号,上述第二阻抗的第二端电性耦接上述第一阻抗的第一端,上述第三阻抗的第一端电性耦接上述第一阻抗的第二端,上述第三阻抗的第二端电性耦接上述耦合单元用以输出上述馈入信号或接收上述馈出信号,上述第四阻抗的第一端电性耦接上述第一阻抗的第一端以及上述第二阻抗的第二端,上述第四阻抗的第二端电性耦接一信号接地点,上述第五阻抗的第一端电性耦接上述第一阻抗的第二端以及上述第三阻抗的第一端,上述第五阻抗的第二端电性耦接上述信号接地点,其中上述回授电路电性耦接上述第二阻抗的第一端用以接收上述发送信号以及其自对应的上述反射信号,上述运算电路根据上述控制信号调整上述第一阻抗的阻抗值。
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