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CN211742146U - 近场通信电路及电子设备 - Google Patents

近场通信电路及电子设备 Download PDF

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CN211742146U
CN211742146U CN202020867324.6U CN202020867324U CN211742146U CN 211742146 U CN211742146 U CN 211742146U CN 202020867324 U CN202020867324 U CN 202020867324U CN 211742146 U CN211742146 U CN 211742146U
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CN
China
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nfc
antenna
nfc antenna
segment
circuit
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CN202020867324.6U
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English (en)
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吴志勇
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Vivo Mobile Communication Co Ltd
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Vivo Mobile Communication Co Ltd
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Abstract

本申请公开了一种近场通信电路及电子设备,属于近场通信技术领域。其中,近场通信电路包括:控制芯片,控制芯片包括信号输出端;第一NFC天线单元,第一NFC天线单元包括第一天线段,第一NFC天线单元与信号输出端连接;第二NFC天线单元,第二NFC天线单元包括第二天线段,第二NFC天线单元与信号输出端连接;其中,第一天线段位于第二天线段的辐射范围内,第二天线段位于第一天线段的辐射范围内,在信号输出端向第一NFC天线单元和第二NFC天线单元输出第一NFC信号的情况下,第一天线段和第二天线段内的电流的大小相同、方向相反。本申请提供的近场通信电路及电子设备,能够有效地降低NFC电路的天线工作时的电磁干扰。

Description

近场通信电路及电子设备
技术领域
本申请属于近场通信技术领域,具体涉及一种近场通信电路及电子设备。
背景技术
近场通信(Near Field Communication,NFC)技术是一种短距离的高频无线通信技术。NFC电路中的天线通过电磁感应耦合方式实现信息的传递,天线工作时所产生的电磁场会对其周围的器件造成电磁干扰。
目前,一般通过金属屏蔽以及将器件远离天线布置的方式,降低天线对其他器件的电磁干扰。但是,随着电子设备对NFC的射频(Radio Frequency,RF)性能要求不断提升,以及电子设备的器件堆叠越来越紧凑,使得已有的方法已经无法有效地降低NFC电路的天线工作时的电磁干扰。
实用新型内容
本申请实施例的目的是提供一种近场通信电路及电子设备,能够解决现有技术中无法有效地降低NFC电路的天线工作时的电磁干扰的问题。
为了解决上述技术问题,本申请是这样实现的:
第一方面,本申请实施例提供了一种近场通信电路,包括:
控制芯片,控制芯片包括信号输出端;
第一NFC天线单元,第一NFC天线单元包括第一天线段,第一NFC天线单元与信号输出端连接;
第二NFC天线单元,第二NFC天线单元包括第二天线段,第二NFC天线单元与信号输出端连接;
其中,第一天线段位于第二天线段的辐射范围内,第二天线段位于第一天线段的辐射范围内,在信号输出端向第一NFC天线单元和第二NFC天线单元输出第一NFC信号的情况下,第一天线段和第二天线段内的电流的大小相同、方向相反。
作为第一方面的一种可实现方式,近场通信电路还包括第一耦合电路,第二NFC天线单元通过第一耦合电路与信号输出端连接。
作为第一方面的一种可实现方式,近场通信电路还包括第二耦合电路,第一NFC天线单元和第二NFC天线单元分别通过第二耦合电路与信号输出端连接。
作为第一方面的一种可实现方式,近场通信电路还包括滤波电路,第一NFC天线单元和第二NFC天线单元分别通过滤波电路与信号输出端连接。
作为第一方面的一种可实现方式,滤波电路包括电磁兼容性滤波器。
作为第一方面的一种可实现方式,第一天线段和第二天线段形成差分走线。
作为第一方面的一种可实现方式,第一NFC天线单元包括第一匹配电路和第一NFC天线;
其中,第一NFC天线包括第一天线段,第一NFC天线通过第一匹配电路与信号输出端连接。
作为第一方面的一种可实现方式,第二NFC天线单元包括第二匹配电路和第二NFC天线;
其中,第二NFC天线包括第二天线段,第二NFC天线通过第二匹配电路与信号输出端连接。
作为第一方面的一种可实现方式,控制芯片还包括信号输入端,信号输入端与第一NFC天线单元连接;
其中,信号输入端用于接收第一NFC天线单元传输的第二NFC信号。
第二方面,本申请实施例提供了一种电子设备,包括如第一方面所述的近场通信电路。
在本申请实施例中,近场通信电路包括控制芯片、第一NFC天线单元和第二NFC天线单元,第一NFC天线单元包括第一天线段,第二NFC天线单元包括第二天线段,在控制芯片的信号输出端向第一NFC天线单元和第二NFC天线单元输出第一NFC信号的情况下,第一天线段和第二天线段内的电流的大小相同、方向相反,使第一天线段发出的辐射信号所形成的辐射场与第二天线段发出所形成的辐射场的辐射方向相反、辐射强度相同,由于第一天线段位于第二天线段的辐射范围内、第二天线段位于第一天线段的辐射范围内,因此,第一天线段和第二天线段所带来的电磁干扰可以相互抵消,进而能够有效地降低NFC电路的天线工作时的电磁干扰。
附图说明
图1是本申请一个实施例提供的近场通信电路的结构示意图;
图2是本申请另一个实施例提供的近场通信电路的结构示意图;
图3是本申请又一个实施例提供的近场通信电路的结构示意图;
图4是本申请一个实施例提供的近场通信电路的电路图;
图5是本申请另一个实施例提供的近场通信电路的电路图;
图6是实现本申请各个实施例的一种电子设备的硬件结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
NFC技术是一种由非接触式射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)及互联互通技术整合演变而来的短距离的高频无线通信技术,能在短距离内与兼容设备进行识别和数据交换。
NFC电路中的天线通过电磁感应耦合方式实现信息的传递,天线工作时所产生的电磁场会对其周围的环境造成电磁干扰,尤其是会对周围的器件造成电磁干扰。
目前,一般通过金属屏蔽以及将器件远离天线布置的方式,降低天线对其他器件的电磁干扰。但是,近年来,随着各大厂商对NFC技术的扩大使用,以及应用生态的扩大,NFC的应用环境越来越复杂,电子设备对NFC的RF性能要求不断提升。目前现阶段NFC的RF功率通常在1W到2W,后续也将可能会进一步提升。
另外,随着电子设备功能的复杂化,电子设备的器件堆叠越来越紧凑,电子设备的各个器件的空间重叠情况很难避开。
因此,已有的方法已经无法有效地降低NFC电路的天线工作时的电磁干扰。
为了解决现有技术中的上述问题,本申请实施例提供了一种近场通信电路及电子设备。下面,首先对本申请实施例提供的近场通信电路进行详细说明。
图1示出了本申请一个实施例提供的近场通信电路的结构示意图。如图1所示,该近场通信电路可以包括:控制芯片110、第一NFC天线单元120和第二NFC天线单元130。
控制芯片110包括信号输出端,信号输出端用于输出第一NFC信号第一NFC天线单元120包括第一天线段,第一NFC天线单元120与控制芯片110的信号输出端连接。第二NFC天线单元130包括第二天线段,第二NFC天线单元130与控制芯片110的信号输出端连接。
其中,第一天线段位于第二天线段的辐射范围内,第二天线段位于第一天线段的辐射范围内,在控制芯片110的信号输出端向第一NFC天线单元120和第二NFC天线单元130输出第一NFC信号的情况下,第一天线段和第二天线段内的电流的大小相同、方向相反。
因此,在本申请实施例中,近场通信电路包括控制芯片110、第一NFC天线单元120和第二NFC天线单元130,第一NFC天线单元120包括第一天线段,第二NFC天线单元130包括第二天线段,在控制芯片110的信号输出端向第一NFC天线单元120和第二NFC天线单元130输出第一NFC信号的情况下,第一天线段和第二天线段内的电流的大小相同、方向相反,使第一天线段所形成的辐射场与第二天线段发出所形成的辐射场的辐射方向相反、辐射强度相同,由于第一天线段位于第二天线段的辐射范围内、第二天线段位于第一天线段的辐射范围内,因此,第一天线段和第二天线段所带来的电磁干扰可以相互抵消,进而能够有效地降低NFC电路的天线工作时的电磁干扰。
在本申请一些实施例中,第一NFC天线单元120可以包括第一匹配电路和第一NFC天线。其中,第一NFC天线包括第一天线段,第一NFC天线通过第一匹配电路与信号输出端连接。
第一匹配电路用于将第一NFC信号转化为第一电流信号,第一NFC天线用于发出第一电流信号对应的第一辐射信号。
具体地,第一匹配电路可以由电阻和电容组成。第一匹配电路可以将第一NFC信号的幅值转换为预定电流幅值并且将第一NFC信号的相位转换为第一电流相位,从而得到第一电流信号,然后将第一电流信号输送给第一NFC天线。
第一NFC天线可以由一个线圈构成,其作用是将第一电流信号进行辐射,以发出第一电流信号对应的第一辐射信号。
在一些实施例中,第一天线段可以为第一NFC天线的一部分,即线圈的一部分。在另一些实施例中,第一天线段也可以为整个第一NFC天线,即整个线圈,在此不做限制。
在本实用新型另一些实施例中,第二NFC天线单元130包括第二匹配电路和第二NFC天线。其中,第二NFC天线包括第二天线段,第二NFC天线通过第二匹配电路与信号输出端连接。
第二匹配电路用于将第一NFC信号转化为第二电流信号,第二NFC天线用于发出第二电流信号对应的第二辐射信号。并且,第一电流信号的电流幅值与第二电流信号的电流幅值相同,第一电流信号的电流相位与第二电流信号的电流相位相反。
具体地,第二匹配电路可以由电阻和电容组成。第二匹配电路可以将第一NFC信号的幅值转换为预定电流幅值并且将第一NFC信号的相位转换为第二电流相位,从而得到第二电流信号,其中,第二电流相位与第一电流相位相反,然后将第二电流信号输送给第二NFC天线。
第二NFC天线可以由一个线圈构成,其作用是将第二电流信号进行辐射,以发出第二电流信号对应的第二辐射信号。
在一些实施例中,第二天线段可以为第二NFC天线的一部分,即线圈的一部分。在另一些实施例中,第二天线段也可以为整个第二NFC天线,即整个线圈,在此不做限制。
由于在控制芯片110的信号输出端向第一NFC天线单元120和第二NFC天线单元130输出第一NFC信号的情况下,第一电流信号的电流幅值与第二电流信号的电流幅值相同且第一电流信号的电流相位与第二电流信号的电流相位相反,可以使第一辐射信号所形成的第一辐射场的辐射强度与第二辐射信号所形成的第二辐射场的辐射强度相同,同时,由于第一天线段位于第二天线段的辐射范围内、第二天线段位于第一天线段的辐射范围内,第一辐射场与第二辐射场具有交叠区域,在交叠区域内第一辐射场的辐射方向与第二辐射场的辐射方向相反,进而能够在交叠区域内通过第二辐射场和第一辐射场相互抵消电磁干扰。
在本申请一些实施例中,第一天线段和第二天线段形成差分走线。
以第一天线段为第一NFC天线的一部分、第二天线段为第二NFC天线的一部分为例,第一NFC天线可以包括位于上述的交叠区域内的天线部分和不位于交叠区域内的天线部分,其中,第一NFC天线位于的交叠区域内的天线部分即为第一天线段。第二NFC天线也可以包括位于交叠区域内的天线部分和不位于交叠区域内的天线部分,其中,第二NFC天线位于的交叠区域内的天线部分即为第二天线段。
再以第一天线段为全部第一NFC天线、第二天线段为全部第二NFC天线为例,全部第一NFC天线和全部第二NFC天线均位于上述的交叠区域内。
第一天线段和第二天线段在交叠区域内可以平行设置或者交叠设置,并且在第一天线段和第二天线段的电流信号可以为差分信号,即使第一天线段和第二天线段内的电流的大小相同、方向相反,进而使第一天线段和第二天线段形成一对差分走线。
其中,差分信号指的是幅值相同且相位相反的信号。
在本申请一些实施例中,该近场通信电路还可以包括滤波电路,第一NFC天线单元120和第二NFC天线单元130分别通过滤波电路与信号输出端连接,即滤波电路的输入端可以与信号输出端连接,滤波电路的输出端可以分别与第一NFC天线单元120和第二NFC天线单元130连接。
由此,可以通过滤波电路消除第一NFC信号中的由NFC电路周围的其他器件产生的电磁干扰。
在一些实施例中,滤波电路可以包括电磁兼容性(Electro MagneticCompatibility,EMC)滤波器。
在另一些实施例中,滤波电路还可以包括其他类型的滤波器,只要是能够起到消除电磁干扰的作用即可。
在本申请一些实施例中,控制芯片110还包括信号输入端,信号输入端可以与第一NFC天线单元120连接,第一NFC天线单元120还用于接收第三辐射信号对应的第二NFC信号,信号输入端用于接收第一NFC天线单元120传输的第二NFC信号。
具体地,在第一NFC天线单元120包括第一匹配电路和第一NFC天线的情况下,第一NFC天线可以基于第三辐射信号产生第三电流信号,第一匹配电路还可以将第三电流信号转换为第二NFC信号,并且通过信号输入端传输给控制芯片110。
在本申请实施例中,控制芯片110可以由独立的微处理器实现,也可由控制芯片110所属的电子设备的中央处理器(central processing unit,CPU)实现,在此不做限定。
图2示出了本申请另一个实施例提供的近场通信电路的结构示意图。如图2所示,该近场通信电路可以包括:控制芯片210、第一NFC天线单元220、第二NFC天线单元230和第一耦合电路240。其中,第一NFC天线单元220可以直接与控制芯片210的信号输出端连接,第二NFC天线单元230可以通过第一耦合电路240与控制芯片210的信号输出端连接。
具体地,第一耦合电路240可以为巴伦电路,巴伦电路可以包括一级线圈和二级线圈,一级线圈与控制芯片210的信号输出端连接,二级线圈与第二NFC天线单元230连接。
第一耦合电路240可以将控制芯片210的信号输出端输出的第一NFC信号传递给第二NFC天线单元230,并且将第二NFC天线单元230与控制芯片210和第一NFC天线单元220隔离,从而避免第二NFC天线单元230对第一NFC信号造成影响,进而可以避免第二NFC天线单元230对第一NFC天线单元220所发出的第一辐射信号造成影响,可以提高第一NFC天线单元220所发出的第一辐射信号的可靠性。
需要说明的是,图2所示的实施例还具有与图1所示的实施例相似的结构和功能,并且可以起到相同的作用和效果,为避免重复,在此不做赘述。
图3示出了本申请又一个实施例提供的近场通信电路的结构示意图。如图3所示,该近场通信电路可以包括:控制芯片310、第一NFC天线单元320、第二NFC天线单元330和第二耦合电路340。其中,第一NFC天线单元320和第二NFC天线单元330分别通过第二耦合电路340与控制芯片310的信号输出端连接。
具体地,第二耦合电路340可以为巴伦电路,巴伦电路可以包括一级线圈、第一二级线圈和第二二级线圈,一级线圈与控制芯片310的信号输出端连接,第一二级线圈与第一NFC天线单元320连接,第二二级线圈与第二NFC天线单元330连接。
第二耦合电路340可以将控制芯片310的信号输出端输出的第一NFC信号分别传递给第一NFC天线单元320和第二NFC天线单元330,并且将NFC控制芯片310、第一NFC天线单元320和第二NFC天线单元330隔离,从而第二NFC天线单元330和第一NFC天线单元320相互对所接收到的第一NFC信号造成影响,进而可以避免第二NFC天线单元330对第一NFC天线单元320所发出的第一辐射信号造成影响,可以提高第一NFC天线单元320所发出的第一辐射信号的可靠性,同时,还能避免第一NFC天线单元320对第二NFC天线单元330所发出的第二辐射信号造成影响,可以提高屏蔽电磁干扰的可靠性。
并且,在本申请实施例中,还可以通过第二耦合电路340改变第一NFC天线单元320和第二NFC天线单元330所接收到的第一NFC信号的电压。
需要说明的是,图3所示的实施例还具有与图1所示的实施例相似的结构和功能,并且可以起到相同的作用和效果,为避免重复,在此不做赘述。
在本申请一些实施例中,第一二级线圈的高压连接端可以与第一NFC天线单元320的高压连接端连接,第二二级线圈的高压连接端可以与第二NFC天线单元330的高压连接端连接,第一二级线圈的低压连接端、第二二级线圈的低压连接端、第一NFC天线单元320的低压连接端和第二NFC天线单元330的低压连接端可以分别接地。
在本申请另一些实施例中,第一二级线圈的高压连接端可以与第一NFC天线单元320的高压连接端连接,第一二级线圈的低压连接端可以与第一NFC天线单元320的低压连接端连接,从而形成回路。第二二级线圈的高压连接端可以与第二NFC天线单元330的高压连接端连接,第二二级线圈的低压连接端可以与第二NFC天线单元330的低压连接端连接,从而形成回路。
下面,根据图4和图5所示的电路图,对本申请实施例提供的近场通信电路进行详细说明。
图4示出了本申请一个实施例提供的近场通信电路的电路图。如图4所示,该近场通信电路可以包括控制芯片(图中未示出)、滤波电路、第一NFC天线单元、第二NFC天线单元和第一耦合电路。
控制芯片具有信号输出端Tx1、信号输出端Tx2、信号输入端Rxp和信号输入端Rxn。
滤波电路包括电感L1、电感L2、电容C1、电容C2、电容C3和电容C4。其中,电感L1的第一端与信号输出端Tx1连接。电容C1和电容C2并联连接后的两端分别与电感L1的第二端和近场通信电路所属的电子设备的外壳连接。电感L1的第二端还依次通过电容Crx1和电阻Rrx1与信号输入端Rxp连接。电感L2的第一端与信号输出端Tx2连接。电容C3和电容C4并联连接后的两端分别与电感L2的第二端和近场通信电路所属的电子设备的外壳连接。电感L2的第二端还依次通过电容Crx2和电阻Rrx2与信号输入端Rxn连接。
第一NFC天线单元包括第一匹配电路410和第一NFC天线420,第一NFC天线410可以包括电阻Rq1、电阻Rq2、电容C5、电容C6、电容C7、电容C8、电容C9、电容C10、电容C11和电容C12。电容C5和电容C6并联连接后的两端分别与电感L1的第二端和电阻Rq1的第一端连接。电容C7和电容C8并联连接后的两端分别与电感L2的第二端和电阻Rq2的第一端连接。电容C9和电容C10并联连接后的两端分别与电阻Rq1的第一端和近场通信电路所属的电子设备的外壳连接。电容C11和电容C12并联连接后的两端分别与电阻Rq2的第一端和近场通信电路所属的电子设备的外壳连接。第一NFC天线420的两端分别与电阻Rq1的第二端和电阻Rq2的第二端连接。
第二NFC天线单元包括第二匹配电路430和第二NFC天线440。第一耦合电路为巴伦电路,第一耦合电路包括一级线圈和二级线圈,一级线圈的两端分别与电感L1的第二端和电感L2的第二端连接,二级线圈的两端分别与第二匹配电路430的两端连接。
第二匹配电路430的结构与第一匹配电路410的结构相似,第二匹配电路430和第二NFC天线440的连接方式与第一匹配电路410和第一NFC天线420,的连接方式相似,第二匹配电路430和二级线圈的连接方式与第一匹配电路410和滤波电路的连接方式相似,在此不做赘述。
第一NFC天线420和第二NFC天线440可以分别为线圈,并且第一NFC天线420中的第一天线段421和第二NFC天线440中的第二天线段441形成差分走线。
图4所示的近场通信电路的工作原理如下:
控制芯片输出的第一NFC信号经过滤波电路到达点1和点2,然后到第一耦合电路的一级线圈处的点3和点4,从而形成巴伦输入电流信号,巴伦输入电流信号可以为正向电流回路1->3->4->2或者反向电流回路2->4->3->1。巴伦输入电流信号与流经第一NFC天线420的电流信号同步。
巴伦输入电流信号经过第一耦合电路耦合到二级线圈处的点5和点6,产生耦合电流信号,对应地,耦合电流信号可以为正向电流回路5->6或者反向电流回路6->5。耦合电流信号与巴伦输入电流信号同步。
第二匹配电路430对耦合电流信号进行电流相位和电流幅值的调整,从而使流经第二天线段441的电流信号与流经第一天线段421的电流信号的电流幅值相同、电流相位相反,即使第一天线段421和第二天线段441中的电流的大小相同、方向相反,进而能够在第一天线段421和第二天线段441所形成的交叠区域450内抵消电磁干扰,有效地降低NFC电路的天线工作时的电磁干扰。
图5示出了本申请另一个实施例提供的近场通信电路的电路图。如图5所示,该近场通信电路可以包括控制芯片(图中未示出)、滤波电路、第一NFC天线单元、第二NFC天线单元和第二耦合电路。
其中,图5所示的实施例中的滤波电路、第一NFC天线单元和第二NFC天线单元的结构与图4所示的实施例相同,在此不做赘述。
继续参见图5,第二耦合电路为巴伦电路,第二耦合电路包括一级线圈、第一二级线圈和第二二级线圈。其中,一级线圈与滤波电路连接,第一二级线圈与第一NFC天线单元连接,第二二级线圈与第二NFC天线单元连接。
第一NFC天线单元包括第一匹配电路510和第一NFC天线520,第二NFC天线单元包括第二匹配电路530和第二NFC天线540。第一NFC天线520和第二NFC天线540可以分别为线圈,并且第一NFC天线520中的第一天线段521和第二NFC天线540中的第二天线段541形成差分走线。
具体地,一级线圈与滤波电路的连接方式与图4所示实施例中一级线圈与滤波电路相同,第一二级线圈与第一匹配电路510的连接方式与图4所示实施例中滤波电路与第一匹配电路410的连接方式相似,第二二级线圈与第二匹配电路530的连接方式与图4所示实施例中的二级线圈与第二匹配电路430的连接方式相同,在此不做赘述。
图5所示的近场通信电路的工作原理如下:
控制芯片输出的第一NFC信号经过滤波电路到达点1和点2,然后到达第二耦合电路的一级线圈处的点3和点4,从而形成巴伦输入电流信号,巴伦输入电流信号可以为正向电流回路1->3->4->2或者反向电流回路2->4->3->1。巴伦输入电流信号与流经第一NFC天线520的电流信号同步。
巴伦输入电流信号经过第二耦合电路耦合到第一二级线圈处的点7和点8,产生第一耦合电流信号,对应地,第一耦合电流信号可以为正向电流回路8->7或者反向电流回路7->8。巴伦输入电流信号经过第二耦合电路耦合到第二二级线圈处的点5和点6,产生第二耦合电流信号,对应地,第二耦合电流信号可以为正向电流回路6->5或者反向电流回路5->6。第一耦合电流信号和第二耦合电流信号均与巴伦输入电流信号同步。
第一匹配电路510对第一耦合电流信号进行电流相位和电流幅值的调整,第二匹配电路530对第二耦合电流信号进行电流相位和电流幅值的调整,使流经第一NFC天线520的电流信号与流经第二NFC天线540的电流信号的电流幅值相同、电流相位相反,从而能够在第一天线段521和第二天线段541所形成的交叠区域550内抵消电磁干扰,进而能够有效地降低NFC电路的天线工作时的电磁干扰。
本申请实施例还提供了一种电子设备,该电子设备可以包括上述的近场通信电路。
需要说明的是,本申请实施例提供的电子设备中的近场通信电路与图1至图5所示的实施例中近场通信电路的结构和原理相似,并且能够实现相同的效果,为避免重复,这里不再赘述。
在本申请一些实施例中,可以根据需要,将交叠区域设置在电子设备的需要屏蔽电磁干扰的位置,由此,能够降低近场通信电路的天线在工作时对电子设备的特定区域内的电磁干扰。
图6为实现本申请各个实施例的一种电子设备的硬件结构示意图。
如图6所示,该电子设备600包括但不限于:射频单元601、网络模块602、音频输出单元603、输入单元604、传感器605、显示单元606、用户输入单元607、接口单元608、存储器609、以及处理器610等部件。
其中,输入单元604用于接收音频或视频信号,可以包括摄像头和麦克风,显示单元606用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息,可以包括显示面板,用户输入单元607用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与移动终端的用户设置以及功能控制有关的键信号输入,可以包括触控面板和其他输入设备,触控面板可覆盖在显示面板上,存储器609用于存储软件程序以及各种数据,可以包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等,存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。
本领域技术人员可以理解,电子设备600还可以包括给各个部件供电的电源(比如电池),电源可以通过电源管理系统与处理器610逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。图6中示出的电子设备结构并不构成对电子设备的限定,电子设备可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置,在此不再赘述。
在本申请实施例中,电子设备包括但不限于手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、车载终端、可穿戴设备、以及计步器等。
其中,射频单元601可以包括近场通信电路,该近场通信电路包括:控制芯片、第一NFC天线单元和第二NFC天线单元。
该控制芯片包括信号输出端;
该第一NFC天线单元包括第一天线段,第一NFC天线单元与信号输出端连接;
该第二NFC天线单元包括第二天线段,第二NFC天线单元与信号输出端连接;
其中,第一天线段位于第二天线段的辐射范围内,第二天线段位于第一天线段的辐射范围内,在信号输出端向第一NFC天线单元和第二NFC天线单元输出第一NFC信号的情况下,第一天线段和第二天线段内的电流的大小相同、方向相反。
在本申请实施例中,近场通信电路包括控制芯片、第一NFC天线单元和第二NFC天线单元,第一NFC天线单元包括第一天线段,第二NFC天线单元包括第二天线段,在控制芯片的信号输出端向第一NFC天线单元和第二NFC天线单元输出第一NFC信号的情况下,第一天线段和第二天线段内的电流的大小相同、方向相反,使第一天线段发出的辐射信号所形成的辐射场与第二天线段发出所形成的辐射场的辐射方向相反、辐射强度相同,由于第一天线段位于第二天线段的辐射范围内、第二天线段位于第一天线段的辐射范围内,因此,第一天线段和第二天线段所带来的电磁干扰可以相互抵消,进而能够有效地降低NFC电路的天线工作时的电磁干扰。
另外,电子设备600包括一些未示出的功能模块,在此不再赘述。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本申请的保护之内。

Claims (10)

1.一种近场通信电路,其特征在于,包括:
控制芯片,所述控制芯片包括信号输出端;
第一NFC天线单元,所述第一NFC天线单元包括第一天线段,所述第一NFC天线单元与所述信号输出端连接;
第二NFC天线单元,所述第二NFC天线单元包括第二天线段,所述第二NFC天线单元与所述信号输出端连接;
其中,所述第一天线段位于所述第二天线段的辐射范围内,所述第二天线段位于所述第一天线段的辐射范围内,在所述信号输出端向所述第一NFC天线单元和所述第二NFC天线单元输出第一NFC信号的情况下,所述第一天线段和所述第二天线段内的电流的大小相同、方向相反。
2.根据权利要求1所述的近场通信电路,其特征在于,还包括第一耦合电路,所述第二NFC天线单元通过所述第一耦合电路与所述信号输出端连接。
3.根据权利要求1所述的近场通信电路,其特征在于,还包括第二耦合电路,所述第一NFC天线单元和所述第二NFC天线单元分别通过所述第二耦合电路与所述信号输出端连接。
4.根据权利要求1所述的近场通信电路,其特征在于,还包括滤波电路,所述第一NFC天线单元和所述第二NFC天线单元分别通过所述滤波电路与所述信号输出端连接。
5.根据权利要求4所述的近场通信电路,其特征在于,所述滤波电路包括电磁兼容性滤波器。
6.根据权利要求1所述的近场通信电路,其特征在于,所述第一天线段和所述第二天线段形成差分走线。
7.根据权利要求6所述的近场通信电路,其特征在于,所述第一NFC天线单元包括第一匹配电路和第一NFC天线;
其中,所述第一NFC天线包括所述第一天线段,所述第一NFC天线通过所述第一匹配电路与所述信号输出端连接。
8.根据权利要求7所述的近场通信电路,其特征在于,所述第二NFC天线单元包括第二匹配电路和第二NFC天线;
其中,所述第二NFC天线包括所述第二天线段,所述第二NFC天线通过所述第二匹配电路与所述信号输出端连接。
9.根据权利要求1所述的近场通信电路,其特征在于,所述控制芯片还包括信号输入端,所述信号输入端与所述第一NFC天线单元连接;
其中,所述信号输入端用于接收所述第一NFC天线单元传输的第二NFC信号。
10.一种电子设备,其特征在于,包括权利要求1-9任一项所述的近场通信电路。
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