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通讯模块板载天线设计方法

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发表于 2022-6-7 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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蛇形板载天线是无线通讯模块应用最广泛的一种天线类型,应用在蓝牙、WiFi、ZigBee等对性能要求不高、但对空间要求比较高的领域。今天就让亿佰特小编给大家普及一下蛇形板载天线的相关知识吧~+ o; n: L) `! g
  作为天线工程师,每次给前端电路工程师调试设计天线的时候都会好奇的问到:
+ Y9 V2 |2 P& t5 X% ^   ●  为啥这个天线要搞成这个形状?
1 n- ?3 Q7 ]1 u2 g$ b! w   ●  这些折弯间有什么讲究,比如折弯次数、折弯的间距。。。
' {' e) w3 e2 |) B7 ~3 t4 C+ i2 y$ `0 o   ●  为什么要选择性的layout在PCB板的某些区域?
. t7 z7 F) m3 h8 ^" R) T' r0 c+ C   其实我们在做板载蛇形天线设计并没有这些说法,抓住其基本原理,然后可以根据板载所给净空区、结合天线周围环境如金属、大电容、电感、屏蔽罩等实际情况,天马行空的“作画”满足设计要求即可。
( b% H8 w5 y* c   一、原理2 y: A$ L8 o; f5 g$ q  \
  1、蛇形天线的电流分布如下图所示:
! r9 F3 F' G* b  q" \
" K8 J: {! M; J+ H  ~1 I   图1 蛇形天线电流方向分析
( I) W1 x( E1 y   从图中可以看出、蛇形走线的相邻两个折弯上电流大小相等、方向相反;从电磁场产生的原理,如果蛇形走线相邻两个折弯无限靠近时,电磁辐射完全抵消,不对外辐射能量,增益很差。故在设计走线的时候一定要结合给定的天线“净空区”平衡天线面积与小型化要求,不能没有原则的退让,以牺牲天线的增益来换取产品的美观。
+ a+ ?/ r+ C$ y0 U( d( P   2、当前常见的蛇形天线主要有以下几种,如图:' X: n; h" }( R' h& B. v/ h. M
1 A8 C  Z. G7 H6 `  ]. F* ?& K
  图①、②为普通的单极蛇形天线。图③为带寄生的蛇形走线,寄生单元可以增加带宽。图④为单极蛇形的变形-倒F天
8 z. s5 |  Q9 y; c4 u: B5 M   二、实例设计演示9 C3 v/ M9 N1 W& J! [* n0 p$ c
  现在我们以B类结构为例,来简单的设计一个2.45GHz的B类天线结构模型,天线每一段的弯折情况及个段的结构如下:
* K8 V) c# u3 z. T 0 J* s1 ]- I) ~7 N! Z0 G/ L: L. Q0 R
  图3 天线初始尺寸设置1 U1 P3 z) f$ o! y% O/ L1 E/ Z: I. d
  HFSS模型建立要注意,由于本文所设计的为单极子天线,因此设计中要充分考虑地平面对天线的影响,地平面需要有足够大的面积,以使得天线能够获得较好镜像,实现f射,模型如下:
# H, Q0 `4 l  B2 ?
: F5 k  [0 |- M6 @) y8 a5 }9 A   图4 HFSS模型
* s6 [! \# W/ J3 i   回波损耗S11仿真:
4 c: e8 i6 }4 ]6 O2 I( P+ B/ ^ 0 W/ k: j# Z9 W" q: g
  图5 S11仿真结果3 s, w" I; k- x* g" B+ n2 _
  从仿真图中可以看出,S11的仿真结构是比较好的,完全可以达到2.45GHz的工作频段和带宽要求。5 }- Z* @5 y5 E& Y3 }/ F
  可能有的朋友会有疑问,因为有些朋友是天线的初学者或者经验不足,可能设置初始尺寸时经验不足,从而导致初始尺寸的仿真结构较差,比如工作频点与预期的偏差较大,S11太大等等,这些情况都是存在的。现在我们就来分析下出现这类情况的时候我们应该怎么来解决:( v( ?6 w0 _9 L" Z
  1、工作频点调整
* ]2 T/ V2 D. |   天线的谐振频段是由天线的有效电流路径长度决定的,因此要调整工作频段,就要考虑从天线的物理长度入手。8 y& o4 l" v" p4 N
  通常,我们设计中需要在蛇形天线的末端预留一段用变量表示的枝节,如下图所示最右端所标示长度为L的枝节,做优化时,只需要简单的改变此段长度即可,例如,我现在在刚刚建立的模型上做一个示例,令L分别等于1.5mm,2mm,2.5mm和3mm时,来求解其对应的工作频段,求解结果如下:% ]. r; x5 [) u

% k$ g) l( I! e2 i+ ^   图6 L的长度对谐振频点的影响' x: t% `$ S  Q; Y
  从图中看到,L变化时,天线的谐振频点也会产生非常明显的变化,随着L减小,天线的谐振频率随之下降。
% w' p* O) S9 b# `   2、 S11改善
3 K% @) L5 c1 _6 ^# Z' {! m& o   S11的决定因素是天线的输入阻抗,通常,单极子天线默认的输入阻抗为50欧姆,当所设计的天线输入阻抗无限接近50欧姆时,则S11将逼近无限小,反之,当输入阻抗偏离50欧姆时,则S11将变差,换句话说,输入阻抗偏离50欧姆越大,则S11越差。对于本文中所设计的天线结构,如下图所示的L2短路枝节,可以通过调整L2的长度来改变天线在2.45GHz频段上的输入阻抗大小,进而调整S11参数。我现在在模型上做一个示例,令L2分别等于4mm,4.5mm,5mm,5.5mm和6mm,来看其对应的S11的值,仿真结果如下:
& y7 W" C2 Q" _& s2 v- q 1 D$ ?6 {' M8 G0 \
  图7 短路枝节L2对S11的影响
- A6 v1 Y6 J- _; Z7 d   从图中看出,L2长度发生变化时,天线的谐振频率几乎保持不变,但是S11却有非常明显的变化,随着L2长度增加,S11逐渐变好。
" g: ?9 H- M/ G& k& z% I2 K   因此实际设计中,可以通过调整短路枝节来改善S11参数。
$ h  L; `; ^2 ]   蛇形天线的结构多种多样,各位朋友一定要打开思路,尝试不同的弯折方式,将会收获意想不到的结果。7 W1 P, n. |+ D9 o; P- P0 c6 u

, T1 y" Y/ k4 f1 Y2 v" b: F1 q

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2#
发表于 2022-6-7 10:59 | 只看该作者
挺好挺好的,厉害了。(*^▽^*)

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发表于 2022-6-7 14:35 | 只看该作者
挺好挺好的,厉害了。(*^▽^*)

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发表于 2022-6-7 14:36 | 只看该作者
,厉害了。(*^▽^*)啊哈哈哈
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