中文名 | 天线设备及天线模块 | 申请日 | 2018年11月30日 |
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公布日 | 2021年6月18日 | 公布号 | CN109873246B |
本公开提供一种天线设备及天线模块,所述天线设备包括:馈线;第一接地层,包括设置在所述馈线的上方或下方并与所述馈线间隔开的表面;以及天线图案,电连接到所述馈线的端部并被配置为发送和/或接收射频(RF)信号,其中,所述第一接地层包括:第一突出区域,沿所述表面的第一纵向方向朝向所述天线图案突出并在所述馈线的上方或下方至少部分地与所述馈线重叠;第二突出区域和第三突出区域,从沿所述表面的相对的横向方向与所述第一突出区域分开的位置沿所述第一纵向方向突出。 2100433B
申请号 |
2018114527136 |
申请日 |
2018.11.30 |
专利权人 |
三星电机株式会社 |
地址 |
韩国京畿道水原市 |
发明人 |
金楠基; 柳正基 |
Int. Cl. |
H01Q1/36(2006.01)I; H01Q1/38(2006.01)I; H01Q1/48(2006.01)I; H01Q1/50(2006.01)I; H01Q9/04(2006.01)I |
专利代理机构 |
北京铭硕知识产权代理有限公司11286 |
代理人 |
钱海洋; 金光军 |
优先权 |
10-2017-0164105 2017.12.01 KR; 10-2017-0183036 2017.12.28 KR; 10-2018-0064245 2018.06.04 KR |
对比文件 |
CN 102906936 A,2013.01.30; CN 106992357 A,2017.07.28; KR 20150033187 A,2015.04.01; CN 103563166 A,2014.02.05; CN 102683835 A,2012.09.19 |
GPS是英文Global Positioning System(全球定位系统)的简称。GPS起始于1958年美国军方的一个项目,1964年投入使用。20世纪70年代,美国陆海空三军联合研制了新一代卫星...
移动通信常用的天线、直放站天线与室内天线。 无论是GSM 还是CDMA, 板状天线是用得最为普遍的一类极为重要的天线。这种天线的优点是:增益高、扇形区方向图好、后瓣小、垂直面方向图俯角控制方便、密封性...
天线都有增益,有正有负,是与元天线作比较后计算出的结果。所谓元天线就是把天线理想化为一个没有长度没有宽度的点。2db的天线在2.4G和1.2G的频率上来说是很小的。一般共线天线(通常所说的棒子天线或者...
数传模块天线及馈线系统 CH-433-105-B CH-433-50-A CH-433-70-A CH-433-85-A CH-SMA-1 CH-SMA-2 CH-SMA-3 CH-SMA-4 CH-433-30-A CH-433-25-A CH-433-CZ-1 CH-433-LG-1 CH-433-PCB-1 CH-SMAM-SMAF CH-433-CZ-1000-A CH-433-BM-7
本文主要介绍了572台TKZ-3型天线开关控制系统组成和原理,阐述了模块化的设计理念,并通过实例详细介绍了模块的功能和使用方法。
天线对模块的接收效果影响很大,最好接1/4波长的天线,一般采用50欧姆单芯导线。天线的长度315M的约为23cm,433M的约为17cm;
天线位置对模块接收效果亦有影响,安装时,天线尽可能伸直、远离屏蔽体、高压、及干扰源的地方。
移动通信常用的基站天线、直放站天线与室内天线。
无论是GSM 还是CDMA, 板状天线是用得最为普遍的一类极为重要的基站天线。这种天线的优点是:增益高、扇形区方向图好、后瓣小、垂直面方向图俯角控制方便、密封性能 可靠以及使用寿命长。
板状天线也常常被用作为直放站的用户天线,根据作用扇形区的范围大小,应选择相应的天线型号。
频率范围: 824-960 MHz
频带宽度: 70MHz
增益: 14 ~ 17 dBi
极化: 垂直
标称阻抗: 50 Ohm
电压驻波比≤ 1.4
前后比 >25dB
采用多个半波振子排成一个垂直放置的直线阵
在直线阵的一侧加一块反射板 (以带反射板的二半波振子垂直阵为例)
增益为 G = 11 ~ 14 dBi
为提高板状天线的增益,还可以进一步采用八个半波振子排阵
前面已指出,四个半波振子排成一个垂直放置的直线阵的增益约为 8 dBi;一侧加有一个反射板的四元式直线阵,即常规板状天线,其增益约为 14 ~ 17 dBi。
一侧加有一个反射板的八元式直线阵,即加长型板状天线,其增益约为 16 ~ 19 dBi。 不言而喻,加长型板状天线的长度,为常规板状天线的一倍,达 2.4 m 左右。
从性能价格比出发,人们常常选用栅状抛物面天线作为直放站施主天线。由于抛物面具有良好的聚焦作用,所以抛物面天线集射能力强,直径为 1.5 m 的栅状抛物面天线,在900兆频段,其增益即可达 G = 20dBi。它特别适用于点对点的通信,例如它常常被选用为直放站的施主天线。
抛物面采用栅状结构,一是为了减轻天线的重量,二是为了减少风的阻力。
抛物面天线一般都能给出 不低于 30 dB 的前后比 ,这也正是直放站系统防自激而对接收天线所提出的必须满足的技术指标。
八木定向天线,具有增益较高、结构轻巧、架设方便、价格便宜等优点。因此,它特别适用于点对点的通信,例如它是室内分布系统的室外接收天线的首选天线类型。
八木定向天线的单元数越多,其增益越高,通常采用 6 - 12 单元的八木定向天线,其增益可达 10-15dBi。
室内吸顶天线必须具有结构轻巧、外型美观、安装方便等优点。现今市场上见到的室内吸顶天线,外形花色很多,但其内芯的构造几乎都是一样的。这种吸顶天线的内部结构,虽然尺寸很小,但由于是在天线宽带理论的基础上,借助计算机的辅助设计,以及使用网络分析仪进行调试,所以能很好地满足在非常宽的工作频带内的驻波比要求,按照国家标准,在很宽的频带内工作的天线其驻波比指标为VSWR ≤ 2 。当然,能达到VSWR ≤ 1.5 更好。顺便指出,室内吸顶天线属于低增益天线, 一般为G = 2 dBi。
环形天线和人体非常相似, 有普通的单极或多级 天线功能。再加上小型环形天线的体积小、高可靠性
和低成本,使其成为微小型通信产品的理想天线。典型的环形天线由电路板上的铜走线组成的电回路构成,也可能是一段制作成环形的导线。其等效电路相当于两个串连电阻与一个电感的串连( 如图1 所示) 。Rrad 是环形天线实际发射能量的电阻模型,它消耗的功率就是电路的发射功率。
假设流过天线回路的电流为I,那么Rrad 的消耗功率,即RF 功率为Pradiate=I2·Rrad。电阻Rloss 是环形天线因发热而消耗能量的电阻模型,它消耗的功率是一种不可避免的能量损耗,其大小为Ploss=I2·Rloss。如果Rloss>Rrad,那么损耗的功率比实际发射的功率大,因此这个天线是低效的。天线消耗的功率就是发射功率和损耗功率之和。实际上,环形天线的设计几乎无法控制Ploss 和Prad,因为Ploss 是由制作天线的导体的导电能力和导线的大小决定的,而Prad 是由天线所围成的面积大小决定的。
室内壁挂天线同样必须具有结构轻巧、外型美观、安装方便等优点。
现今市场上见到的室内壁挂天线,外形花色很多,但其内芯的购造几乎也都是一样的。这种壁挂天线的内部结构,属于空气介质型微带天线。由于采用了展宽天线频宽的辅助结构,借助计算机的辅助设计,以及使用网络分析仪进行调试,所以能较好地满足了工作宽频带的要求。顺便指出,室内壁挂天线具有一定的增益,约为G = 7 dBi。
无线模块的通信距离是一项重要指标,如何把有效通信距离最大化一直是大家疑惑的问题。本文根据调试经验及对天线的选择与使用方法做了一些说明,希望对工程师快速调试通信距离有所帮助。
一、天线的种类
随着技术的进步,为了节省研发周期,不少厂商都推出各种各样的成品天线。然而如果工程师选择不当,不仅起不到应有的效果,反而会浪费很多时间与成本在排查调试上,得不偿失。本文将介绍常用的几种天线并结合在工程中的实际使用经验给出设计建议,以供大家参考。
接下来为大家介绍常用的天线种类:
(1) 板载PCB式天线:采用PCB蚀刻而成,成本低,但是性能有限,可调性好,可大批量用于蓝牙、WiFi无线通信模块。
(2) SMT贴片式:常用的有陶瓷天线,占用面积少,集成度高,容易更换,适用于对空间要求小的产品,但是该类型天线价格稍贵且带宽偏小。
(3) 外置棒状天线:性能好,无需调试,方便更换,增益高,适用于各种终端设备。
(4) FPC天线:通过馈线连接,安装自由,增益高,通常可以使用背胶贴在机器非金属外壳上,适用于性能要求高且外壳空间充足的产品上。
图1 常见天线
天线的作用是将射频信号辐射到自由空间,这时候选择合适的天线对于传输距离就有很大的影响。天线对周围环境很敏感,很多情况下会出现即使选择了合适的天线,也达不到预期的效果。由于有些客户对天线设计需要考虑的因素不清楚,这里我们给出在实际工程设计中的一些经验,便于客户更好地设计出自己的电路与PCB,增加项目的成功机会。
二、天线的选择
影响无线模块通信距离的首要参数是发射功率,无线模块的发射功率以及对应的理想传输距离在手册上均能查到,在确定了发射功率满足需求的前提下,然后考虑天线的选用和天线的方向性。
首先是天线的选用:
天线的主要指标包含以下几个:频率范围、驻波比SWR或VSWR、天线增益、极化方式和阻抗。频率范围按需选择;驻波比最好小于1.5;天线增益对传输距离也有影响;极化方式分为线性极化和圆极化;阻抗需要与无线模块的输出阻抗匹配,一般为50欧姆。这里要特别注意驻波比参数,购买天线后最好用网络分析仪测试一下SWR。
驻波比与回波损耗、传输功率的对照表如表 1所示。
表 1 驻波比与回波损耗、传输功率对照表
由上表可知,VSWR=1.5时,理论传输功率为96%,当VSWR=2时,传输功率只有88.9%,有的天线驻波比指标是小于2,选用天线的时候最好是驻波比小于1.5,可以得到较高的传输功率。
其次是天线的方向性:
天线都有方向性,指的是天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力。衡量天线方向性通常使用方向图,图 2所示是一个频率范围从2400MHz到2500MHz天线的方向图。
图 2 天线的三维方向图
天线竖直放置时,红色最深的方向是天线辐射或接收能力最强的方向,所以在安装天线的时候,要尽可能往红色指向的方向去安装天线,这样才能保证足够好的信号质量。另外,金属平板对信号有屏蔽作用,所以发射,接收的方向上不要有金属平面。
也有一些天线的手册上给出的天线方向图是用二维图来表示的,分为H-Plane和E-Plane,如图 3所示。
图 3 天线的二维方向图
在测试无线模块相互通信时,天线的方向性必须要考虑,在通信空间没有遮挡且天线的方向对应最强辐射方向时,通信的距离可以达到最大。如果天线安装的不合适,会导致通信距离变短,甚至无法通信。
工程师在测试无线模块通信时,经常会遇到信号弱、通信距离没有达到手册中的说明或者丢包率高,在确定无线模块本身没问题的情况下,不妨先测试一下天线本身的性能,然后再按照天线信号辐射强的方向来测试,会得到更好的测试结果。
三、天线部分电路
1、 匹配电路设计
在原理图设计时,需要在天线与模块射频输出管脚预留一个π型网络。天线的阻抗受PCB的铺地、天线的安装以及周围的金属等因素影响,预留这个网络是为了在天线严重偏离50欧姆阻抗时,将其匹配至50欧姆。
X1,X2,X3都是电抗元件,如果天线是标准的50欧姆阻抗,那么X2,X3可以不焊接,X1接220PF电容或者0欧姆电阻。在PCB设计时,这三个器件已经尽量靠近模块的射频输出脚,并且连接的传输线短且直。匹配元件的周围1.5mm区域内不要铺地,以减少寄生参数对匹配电路的影响。
图3 匹配电路
2、 微带线设计
在PCB设计时,由于大部分的天线与模块的输出阻抗是50欧姆,为了尽量减少在传输过程中能量的反射,射频输出管脚到天线之间的PCB引线应为50欧姆的微带线。常用的板材为FR4(介电常数4.2-4.6),根据经验,当线宽约为微带线距离参考层距离的2.2倍时,微带线的特征阻抗约为50欧姆。具体设计时,建议使用微带线阻抗控制工具(ADS、txline等)来计算,并通过实际调试来完成微带线的设计。如下图所示,微带线下面的铺地层必须是完整的地,在微带线两侧需要多打接地过孔。
图3 微带线
3、 金属对天线的影响
如果天线附近有金属材料的物体时,金属能反射电磁波,不但会影响天线的实际使用空间,增加天线的损耗电阻,降低辐射效率,而且导致天线辐射性能的恶化。在安装天线时,要注意:
a:天线距离电池至少要有5mm;
b:天线距离屏蔽壳至少要有4mm;
c:在需要安装外壳的场合,不要在外壳表面使用具有金属成分的喷漆或者镀层。
看到这里,关于无线产品的天线设计技巧,你学到了吗?