金属表面在接收无线电信号自动校准时间计时器中的应用 |
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申请号 | CN200610041739.2 | 申请日 | 2006-01-26 | 公开(公告)号 | CN101009397A | 公开(公告)日 | 2007-08-01 |
申请人 | 西安高华科技有限公司; | 发明人 | 顾人益; 成驰; 冯秦军; 王学伟; 张瑛; | ||||
摘要 | 本 发明 涉及一种金属表面在接收无线电 信号 自动校准时间计时器中的应用,其采用金属材质表面后,不降低接收无线电时间信号自动校准时间计时器在接收低频无线电时间信号时的接收能 力 ,在表面上印刷字符信息时难度较小,并且在组装成品 手表 时,表面的装配 定位 难度小,使用寿命长,成本降低。本发明包括以下操作步骤:将 铁 氧 体磁棒环天线和其临近的金属表面看成一个天线单元,通过线网法计算金属表面上的 电流 分布,从而得到铁氧体磁棒环天线的 辐射 方向图、输入阻抗,以此天线特性匹配相应的磁棒环天线,使该计时器的接收系统在接收低频时间信号时的接收能力不降低。 | ||||||
权利要求 | 1、一种金属表面在接收无线电信号自动校准时间计时器中的应用,其特征 在于包括以下操作步骤:将铁氧体磁棒环天线和其临近的金属表面看成一个天 线单元,通过线网法计算金属表面上的电流分布,从而得到铁氧体磁棒环天线 的辐射方向图、输入阻抗,以此天线特性匹配相应的磁棒环天线,使该计时器 的接收系统在接收低频时间信号时的接收能力不降低。 |
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说明书全文 | 一、技术领域:本发明涉及一种接收无线电信号自动校准时间计时器在接收低频无线电时 间信号时接收能力的方法,尤其是涉及一种金属表面在接收无线电信号自动校 准时间计时器中的应用,实现在金属材质所制造的金属表面的影响下,该计时 器在接收低频无线电时间信号时其接收信号的能力不降低。 二、背景技术: 传统的接收无线电信号自动校准时间计时器一般采用工程塑料材质制造表 面,以表达时点、日期、星期、上(下)午、状态等时间信息。采用工程塑料 作表面,在表面上印刷字符信息时难度较大;在维修计时器时不具有重复性; 表面开模周期长、价格高;不适宜单件小批生产;尤其是在组装成品手表时, 表面的装配定位难度大;这些缺陷使得传统的接收无线电信号自动校准时间计 时器在同步性、一致性、维修性、经济性方面存在不完善。 三、发明内容: 本发明为了解决上述背景技术中的不足之处,提供一种金属表面在接收无 线电信号自动校准时间计时器中的应用,其采用金属材质表面后,不降低接收 无线电时间信号自动校准时间计时器在接收低频无线电时间信号时的接收能 力,在表面上印刷字符信息时难度较小,并且在组装成品手表时,表面的装配 定位难度小,使用寿命长,成本降低。 为实现上述目的,本发明采用的技术方案为: 一种金属表面在接收无线电信号自动校准时间计时器中的应用,其特殊之 处在于包括以下操作步骤:将铁氧体磁棒环天线和其临近的金属表面看成一个 天线单元,通过线网法计算金属表面上的电流分布,从而得到铁氧体磁棒环天 线的辐射方向图、输入阻抗,以此天线特性匹配相应的磁棒环天线,使该计时 器的接收系统在接收低频时间信号时的接收能力不降低。 上述方案包括以下操作步骤:(1)选金属表面的材质;(2)设计金属表面 的结构;(3)确定金属表面厚度;(4)计算表面电流分布;(5)计算辐射方向 图、输入阻抗;(6)匹配铁氧体环天线;(7)接收IC。 与现有技术相比,本发明具有的优点和效果如下: 1、本发明采用金属材质表面表达时点、日期、星期、状态等时间信息,且 采用金属材质表面后,不降低接收无线电时间信号自动校准时间计时器在接收 低频无线电时间信号时的接收能力。 2、本发明较传统的接收无线电信号自动校准时间计时器在加工工艺的简化 以及同步性、一致性、维修性、经济性方面有了明显提高。 四、附图说明: 附图为本发明的工艺流程图。 五、具体实施方式: 本发明采用金属材质表面表达时、点、日期、星期、上(下)午、状态等 时间信息,本发明把铁氧体磁棒环天线和其临近的金属表面看成一个天线单元, 通过线网法计算金属表面上的电流分布,从而得到铁氧体磁棒环天线的辐射方 向图、输入阻抗,以此天线特性匹配相应的磁棒环天线,使该计时器的接收系 统在接收低频时间信号时的接收能力不降低。 参见附图,本发明的具体工艺步骤为:(1)选金属表面的材质;(2)设计 金属表面的结构;(3)确定金属表面厚度;(4)计算表面电流分布;(5)计算 辐射方向图、输入阻抗;(6)匹配铁氧体环天线;(7)接收IC。 通过筛选,取黄铜H68作为金属表面,根据表的壳型结构,将金属表面外 径限定在φ26~φ34之间,表面厚度限定在0.2~0.8毫米之间的范围内,通过 线网法计算出金属表壳的电流分布,获得天线的输入阻抗为149-115.2j及辐射 方向,以此匹配磁棒环天线,其电感值定在3.01~3.09毫亨的最佳范围。 |