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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~, }7 X3 ^; j% a& F2 b  n4 e
  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:0 L& V2 z- b  n8 d  _
  ●  为啥这个天线要搞成这个形状?
, ^+ F' X0 b) F   ●  这些折弯间有什么讲究,比如折弯次数、折弯的间距。。。- h) Y+ ^4 ]( p& ]
  ●  为什么要选择性的layout在PCB板的某些区域?
2 f+ R" x8 q) h5 p0 |   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。6 B6 t1 d. _) P4 F
  一、原理
6 Q0 r9 R) F7 O  L, o0 p; s. w2 ]   1、蛇形天线的电流分布如下图所示:
) f6 U& `1 Z; L! x9 X 4 y6 J: ~$ c" J2 W
  图1 蛇形天线电流方向分析
; w+ X# A) F4 N% {; c* h   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。. s' x* o1 s' Z) X
  2、当前常见的蛇形天线主要有以下几种,如图:
4 m0 z$ n" K+ D/ D8 @# O. l) k
& J2 U( Y1 q3 W: P, ]   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
* z# t* v+ O/ h. U$ k) ?6 t   二、实例设计演示
) E1 B9 f! s- s   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:% c. A$ [: Q3 ]9 ~; h* r# w
4 Z& {- ?' _7 v. U
  图3 天线初始尺寸设置0 }  F  }5 f/ h: |3 M6 b. U
  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:/ I! k# E$ G/ O( `! F4 q8 a

/ H$ ^) n5 _5 i1 I: k* x   图4 HFSS模型
; s- N# {1 ]" l# L. P, d   回波损耗S11仿真:
# c/ K7 r! i2 ?4 v) h5 @* [. ]1 G7 }
& e( _" g% u* w$ K   图5 S11仿真结果
0 q$ U5 M3 e" |; \; t   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。
; [; n( u6 j6 H( m, i. C8 F5 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:8 H8 v$ H7 o( J9 ^+ R9 Y5 k( |
  1、工作频点调整
4 n! `2 T; `7 Z  h   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。/ K& f9 A- R: M" A
  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:
' U7 o' q0 i5 Q : }0 X: O! p4 X" K' `5 H8 Y' N; y
  图6 L的长度对谐振频点的影响4 `) Z% ~8 k% y4 ]4 |: @
  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。3 M$ h3 j: T, \
  2、 S11改善
1 I0 [/ e# B) v8 Q" s4 `4 c   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:
3 K2 H3 m( X# A, e  `; { & B- Z1 x4 \$ q5 M% o7 l
  图7 短路枝节L2对S11的影响
  t$ z* B. L; R   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。  V4 g# U$ \. n5 _  _
  因此实际设计中,可以通过调整短路枝节来改善S11参数。
! o$ n! D% v7 i* |% q& I   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。
3 l& d& v7 n! B* c
5 {5 Z7 ]( r5 j1 x; w1 j# W) [/ f

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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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3#
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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