最新微带天线的小型化技术研究PPT课件.ppt
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1、微带天线的小型化技术研微带天线的小型化技术研究究内容l引言l微带天线的小型化技术1.采用高介电常数的材料2.短路加载3.开槽开缝4.有源捷变l结论l微带天线最常用的两种馈电方式一种是侧面馈电,也就是馈电网络与辐射元刻制在同一表面,另一种是底馈,就是以同轴线的外导体直接与接地板相接,内导体穿过接地板和介质基片与辐射元相接。l微带天线的辐射原理(传输线法)辐射元的长为L,宽为W,介质基片的厚度为h辐射元、介质基片和接地板视为一段长为L的微带传输线传输线的两端断开形成开路矩形微带天线开路端电场结构场分布侧视图微带天线的小型化技术1.采用高介电常数的材料 微带天线的谐振频率近似与成反比天线谐振频率固定
2、时,尺寸与 成反比介电常数增大,天线的尺寸将减小l设计实例两种不同介电常数的GPS微带天线GPS微带天线微带天线的增益和带宽随介电常数增大而减小 天线(b)通过使用较厚的基片来弥补提高介电常数而导致的带宽的下降 两种介电常数的GPS微带天线,工作在同一频率1.575GHz 天线(a)的介电常数为 ,基片厚度 天线(b)的介电常数为 ,基片厚度 2.短路加载 2.1 PIFA与PILA 矩形微带天线的场分布 矩形微带贴片天线一般工作在 模 贴片下电场分布如图所示 沿 轴将天线短路,不会改变天线的场分布与常规天线相比,尺寸减小了50同轴探针馈电和微带线馈电的天线叫平面倒F型天线(PIFA)和平面倒
3、L型天线(PILA)短路面局部短路,可使贴片的面积进一步减少 局部短路PILA天线 研究实例1.PILA天线与常规矩形贴片相比,天线的带宽略有下降 满足移动通信的要求,要提高天线的带宽 2.PIFA天线 双L型PIFA天线 一个L型贴片单元由同轴探针直接驱动另外一个L型贴片位于驱动单元的附近两个贴片的谐振频率略有不同通过两个贴片单元之间的耦合,使天线的带宽提高了一倍 PIFA与PILA以及他们的变形在移动通信终端中被大量使用两种变形的PIFA双频天线 3.变形的PIFA双频天线 图a中,在贴片的周围对称分布宽度为2mm的缝隙内部贴片在高频率端谐振,其余部分在低频段谐振 同轴探针直接和内部贴片相
4、连,激励起两个频率 接地板向上弯曲90度q充分利用天线的高度q减小接地的面积减小天线尺寸q改善天线的全向辐射特性q降低天线邻近人体效应 天线在GSM和DCS频段的带宽分别是200MHz和180MHz进一步去掉电流密度较小的部分贴片不会影响天线的性能进一步减小天线的体积 图b是去掉一部分贴片后的天线结构,天线的带宽分别是180MHz和220MHz。2.22.2短路探针短路探针 PIFA和PILA的接地面进一步减小,可以用短路探 针来代替在80年代初期,短路探针就被用来调谐天线谐 频率采用同轴探针馈电时,若附加短路探针并靠近 馈电探针时可以在很大程度上减小贴片尺寸 工作原理同轴馈电探针之间形成强耦
5、合,等效于一个并联电容在谐振频率附近,微带天线可等效成并联谐振电路因此利用短路探针可以使天线在低于谐振频率处达到阻抗匹配l研究实例 短路探针加载小型化微带天线 各种贴片形状的短路加载小型化微带天线圆形贴片面积减小约90,带宽降低0.6%采用三角形贴片单元,短路探针加载后面积小于常规天线的5 三角形贴片的0场位于 轴距底边 处,与矩形和圆形贴片相比,有很大的调整范围 短路探针的位置愈靠近贴片的周围天线的面积减小的越厉害馈电的位置愈靠近短路点带来制造工艺上的困难对输入阻抗的特性影响非常敏感天线的阻抗带宽非常窄在许多场合并不适用 l解决办法采用多个短路探针短路点和馈电点的距离明显增大如果采用空气介质
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