据科技媒体 xpertpick12月24日报道, 国家知识产权局近期公开的专利(专利号CN121077517A)显示,vivo正探索一种突破性的手机设计方案,该设计将天线直接嵌入内置散热风扇的叶片中,将无线通信与散热管理整合至同一系统,使风扇能够在持续散热的同时,积极参与信号优化。

专利中的射频电路布局与风扇结构(图4-5-6)显示,这款智能设备配备了一个多叶片中央散热风扇,每个叶片均可搭载天线单元。其中一张示意图清晰呈现了不同风扇叶片上分布的天线,表明多种天线类型可在同一风扇模组中共存。这使得设备无需仅依赖固定的边框天线,就能够同时支持蜂窝网络、Wi-Fi、GPS乃至卫星通信(图10-11)。

另一张图(图2-3)展示了射频电路通过等效电容耦合结构与风扇上的天线连接。信号无需物理布线,而是通过金属表面间的微小气隙无线传输。这确保了风扇旋转时信号仍可持续传输,既避免了易磨损的电接触点,又简化了内部结构布局。

注:图3为本专利申请实施例中的一种电子设备的结构示意图,所述电子设备的内部设有风扇100和射频电路200,所述风扇100的扇叶110上设有至少一个天线111,所述射频电路200和所述天线111通过所述风扇100的等效电容结构300连接,不依赖导线

智能设备的使用场景示意图进一步阐明了该设计的实用优势。图12 高动态通信场景示意图显示,手机在两大基站间快速移动,风扇天线动态调整方向以保持强信号接收。在旅行、游戏或信号频繁切换的密集都市环境等高速场景中,这一点尤为重要。

图13是多连接通信场景的示意图:多台无人机环绕手机时,不同叶片天线可分别指向不同设备,实现同步多向通信。这表明该技术除了智能手机之外,还具有潜在的应用前景,例如设备控制、分布式组网及未来6G相关场景。

专利信息图很好地概括了该系统,重点展示了安装在旋转风扇叶片上的天线如何发挥双重作用。风扇在为处理器和射频元件散热的同时,其旋转还有助于优化天线方向与信号质量。风扇的中央布局减少了手握遮挡的影响——这是传统智能手机天线沿机身设置时常见的问题。

图 电子设备中的创新天线系统 图源xpertpick

总体而言,专利显示了vivo将内部机械部件转化为主动通信元件,而非被动硬件的理念。尽管该设计目前仍处于专利阶段,尚未确定商业化计划,但也表明vivo正探索以更智能、更节省空间的方式,提升未来智能手机的无线性能与温控能力。

随着主动散热风扇在越来越多机型上的落地,vivo这种创新天线-风扇架构,也为未来手机设计提供了新思路。


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作者 li, hailan