0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

如何實現(xiàn)天線多頻的三種解決方案

454398 ? 來源:硬件之家 ? 作者:硬件之家 ? 2020-10-08 00:55 ? 次閱讀

前言:天線多頻如何實現(xiàn),確實對于初學天線設計的朋友來講,多頻天線是一個很大的難點,但卻又是不得不去克服和掌握的重點。

一、諧振分枝法

分枝法是應用最多、也是最容易理解的一種多頻實現(xiàn)方法,在傳統(tǒng)的GSM/DCS/PCS和雙頻WIFI天線的設計中應用非常廣。其最簡單的理解方法就是天線的一個分枝對應一個工作頻段,且各個分枝之間是相互獨立的,這種方法在進行分頻調(diào)諧時優(yōu)勢非常明顯,由于分枝的相對獨立性,因此在調(diào)節(jié)一個頻段時不會對其他的頻段產(chǎn)生較大的影響,現(xiàn)在我們可以簡單的看幾組實物照片,如下:

圖1

1.采用分枝法的雙頻WIFi天線

圖2采用分枝法GSM/DCS天線

從圖1和圖2來看,兩種多頻天線使用的都是分枝法,對于圖1,其為偶極子多頻天線,較短的分枝對應5G的wifi頻段,而較長的分枝則對應2.45GHz的WIFI頻段。圖2中的2G手機天線為單極子結(jié)構(gòu)形式,通過適當?shù)酿侂娢恢每梢哉{(diào)整其長分枝和短分枝的有效長度,從而調(diào)整高頻和低頻的工作頻段。

現(xiàn)在我使用HFSS軟件設計一個簡單的雙頻WIFI天線,來研究各分枝對天線共組頻段的影響。模型和各參數(shù)變量定義如圖3和圖4,該偶極子天線程360度旋轉(zhuǎn)對稱,所以設計尺寸只需要考慮一邊就可以,另一個臂只需要進行簡單的旋轉(zhuǎn)復制就可以。

圖3模型變量定義

模型的初始尺寸計算(基于FR4介質(zhì)的PCB天線):首先確定天線的工作頻段,要求天線實現(xiàn)2.45GHz和5.5GHz兩個頻段,則各分支的長度介于相應頻段0.25個介質(zhì)波長~0.25個自由空間波長之間。使用長分枝實現(xiàn)2.45GHz的諧振,則長分枝的長度為15mm<30mm,短分枝的長度6mm,因此初始值可以定為L1=18mm,H=5mm,L2=7mm,其中L1+H實現(xiàn)2.45GHz的諧振,L2實現(xiàn)5.5GHz的諧振,模型建立如圖4:

圖4 HFSS建立的三維模型

經(jīng)過HFSS軟件仿真優(yōu)化之后最終參數(shù)值確定如下:L1=18.5mm,H=3mm,L2=7mm,其S11參數(shù)求解如圖5所示,從圖中可以看出,天線在2.45GHz和5.5GHz頻段上都具有非常好的阻抗和帶寬特性,滿足雙頻WIFI的工作要求。

圖5 S11仿真圖

現(xiàn)在來分析不同分支發(fā)生變化時對天線工作頻段的影響。取L1=16.5mm,18.5mm和20.5mm,查看此時天線的工作頻段變化情況,如圖6所示:

圖6 L1對S11的影響

從圖中能看到,當L1逐漸變大時,天線在低頻的工作頻段逐漸減小,而高頻的整體工作頻段幾乎沒有收到影響,因此可以得到結(jié)論,L1對低頻的工作頻段具有決定性的影響,而對高頻的影響幾乎可以忽略不計。

同樣,保持L1不變,取L2=5mm,7mm和9mm,S11的仿真結(jié)果如圖7所示:

圖7 L2對S11的影響

從圖可知,L2發(fā)生變化時,天線高頻部分的諧振出現(xiàn)非常大波動,而低頻部分幾乎沒有受到影響,因此可以得出結(jié)論,多分枝結(jié)構(gòu)的多頻天線分枝之間具有相對獨立性。

注意:多分枝結(jié)構(gòu)通常用于兩個頻段時效果比較理想,當頻段超過三個頻段或者不同長度的分枝超過三個枝節(jié)時,分枝之間的互擾會變大,枝節(jié)引起天線各個頻段的性能變差,因此多分枝結(jié)構(gòu)在設計時建議不超過三個分枝。

二、倍頻設計

倍頻方法很多朋友都不了解,倍頻最簡單的解釋方法就是一個分枝實現(xiàn)多個頻段,其利用了諧波的原理,把要求的工作頻段f看成基波,則根據(jù)電磁學的基本理論可以知道,該信號除了在基波f頻段上產(chǎn)生諧振以外,還會引發(fā)二次諧波、三次諧波等。在単分支的天線設計中,可以通過一些結(jié)構(gòu)方式,合理的利用諧波特性來實現(xiàn)単分支結(jié)構(gòu)天線的多頻諧振。

對于一個標準結(jié)構(gòu)的單極子或者偶極子天線(如圖8),如果天線的基波諧振頻率為f0,那么天線同時會在3f0,5f0,7f0……,(2n+1)f0產(chǎn)生諧振,也就是天線將在基波頻率的奇數(shù)倍產(chǎn)生諧振,在偶數(shù)倍由于諧波的抵銷效應而不會產(chǎn)生諧振,如圖9所示。

圖8 標準結(jié)構(gòu)的偶極子天線

圖9天線倍頻諧振

圖8中所示的天線為工作于900MHz的標準結(jié)構(gòu)PCB偶極子天線,其一個臂長為75mm,介于基波的0.25個介質(zhì)波長到0.25個自由空間波長之間。圖9可以非常清晰的看到,天線在900MHz,2700MHz,4500MHz都產(chǎn)生了諧振,但S11的值越往后越差,因此可以得出結(jié)論諧波可以被用于天線多頻的設計。

當然,可能很多朋友會有這樣一個疑問,単分支的多頻都是出現(xiàn)在3倍基波的,而實際的天線設計中很少有多頻天線的高頻諧振點剛好出現(xiàn)在基波的奇數(shù)倍上,那么倍頻原理還能夠利用嗎?

答案當然是可以利用,我在上面所演示的例子中針對的是標準的偶極子天線,也就是沒有做任何彎折等方式處理標準偶極子,對這樣沒有處理過的偶極子或者單極子其高頻諧振均靠近奇數(shù)倍的基波頻點,這是理論情況。但是當對結(jié)構(gòu)進行彎折等處理以后,天線的高頻諧振頻點會慢慢變低,如上面演示的天線,如果對偶極子進行合理的彎折處理,可以將高頻的諧振頻點調(diào)整到1700MHz,2400MHz左右,而低頻的基波頻率不會發(fā)生變化,因此通過對結(jié)構(gòu)的處理可以自由的調(diào)整天線的倍頻頻點,現(xiàn)在市面上常見的彈簧多頻天線就是利用了這樣的設計原理,通過調(diào)整彈簧的線圈半徑、螺距等參數(shù),可以獲得理想的工作頻段和帶寬。

三、寄生分枝的添加

寄生分枝的主要原理是通過增加一段短路的耦合枝節(jié)來產(chǎn)生高頻諧振或者拓展高頻帶寬的一種方式。寄生分枝直接加入以后,會和天線的原生分枝產(chǎn)生耦合效應,相當于在原生分枝和寄生分枝之間添加了一個電容,原生直接通過耦合方式給寄生分枝饋電,寄生分枝將產(chǎn)生和自身結(jié)構(gòu)尺寸相對應的諧振頻點,從而拓展了整個天線的工作帶寬。

如圖10所示是一個通過添加寄生分枝來拓展高頻帶寬的例子,該天線是一個工作于GSM/DCS/PCS頻段的手機PIFA天線,如下:

圖10 添加寄生分枝的2G手機天線

圖11添加寄生分枝后S11

圖12中,天線原生分枝通過倍頻產(chǎn)生M1和M2兩個工作頻點,增加接地的寄生分枝后,天線拓展出M3頻點,由于M2和M3兩個頻點離的比較近,因此M2和M3疊加以后能夠極大的拓展天線在高頻部分的工作帶寬。

當然,寄生分枝的添加有多重多樣的方式,可以向圖10中那樣添加到饋電端,也可以添加到天線的末端,直接通過耦合來產(chǎn)生新的工作頻點(如圖12),再或者可以通過耦合饋電的方式來拓展帶寬(如圖13)。

圖12末端添加寄生分枝

圖13耦合饋電

看了上面的內(nèi)容,也許有些朋友還會問,我在上面所講的方法似乎都只針對只用2-3個工作頻段的設計情況,那么針對更多頻段的情況又應該如何來設計,比如全網(wǎng)通的LTE天線,要求天線的工作頻段能夠覆蓋當前運營商支持的五模十頻、五模十七頻或者直接工作頻率來描述就是能夠同時覆蓋790-960MHz和1600-2700MHz,那么像這樣的天線又應該如何來設計?

其實這類天線的設計并不難,只需要將我在前面所講的集中多頻方法進行簡單的組合應用就可以,也就是說,在一副天線中可能同時用到倍頻、多分枝、添加寄生分枝等多種方式,只要合理的調(diào)整結(jié)構(gòu)和尺寸,就能設計出能夠滿足要求的LTE天線。當然,天線的設計處理仿真之外還需要大量的調(diào)試和測試才能完成,這一過程需要花不少的時間。

實例一:單極子印刷LTE手機天線設計

圖14印刷單極子手機天線結(jié)構(gòu)

現(xiàn)在我?guī)Т蠹襾砜磧蓚€LTE全網(wǎng)通手機天線設計的例子(手機天線對接收性能要求比較高,對發(fā)射性能要求較低,通常以S11<-6dB為手機天線的設計指標),如14所示為一副印刷單極子全網(wǎng)絡手機天線,天線覆蓋700-800MHz和1600-2500MHz,其結(jié)構(gòu)如圖所示。

在圖14中,該天線主要利用了分枝、倍頻和耦合的原理,其中D分枝和E分枝為直接饋電的兩個諧振分枝,實現(xiàn)兩個不同的工作頻段;(G+C+F)分枝和(G+C+B+A)分枝為耦合枝節(jié)的兩個諧振分枝,通過不同的長度實現(xiàn)兩個不同的工作頻段;(G+C+B+A)為天線中最長的一個分枝,除了自身的基波頻段外,還有產(chǎn)生諧波倍頻工作頻段,具體分析如下:

G+C+B+A組合形成一段比較長的分枝(總長度接近800MHz的0.25個波長),這段分枝在G段上通過耦合獲得電流,G+C+B+A分枝實現(xiàn)800MHz的諧振,同時,由于倍頻效應,該分支將在1700MHz和2.4GHz頻段附近產(chǎn)生倍頻諧振,因此該分支能夠?qū)崿F(xiàn)800MHz,1700MHz和2400MHz三個工作頻段;

D分枝和E分枝屬于直接饋電的原生分枝,D直接實現(xiàn)1800MH左右的工作頻段(長度接近于1800MHz的0.25個波長);E分枝在2.3GHz附近產(chǎn)生諧振(其長度接近2.2GHz的0.25個波長);

G+C+F分枝產(chǎn)生2GHz附近的諧振(長度接近于2GHz的0.25個波長)。

根據(jù)上面結(jié)構(gòu)的預期設想,天線將同時覆蓋700MHz-800MHz和1600MHz-2600MHz的所有頻段,基于此來計算天線的初始尺寸和建模仿真,模型如圖15。

圖15印刷單極子手機天線模型

天線采用FR4介質(zhì),厚度為1mm,其S11仿真結(jié)構(gòu)如圖16所示。

圖16印刷單極子手機天線S11仿真結(jié)果

從圖16來看,天線的工作頻率覆蓋了700MHz-800MHz和1600MHz-2500MHz,基本符合預期的設計要求。

實例二:立體式全網(wǎng)絡手機天線設計

圖17所示為一副可以支持690-900MHz和1600-2700MHz的LTE手機天線,其結(jié)構(gòu)如下。

圖17立體式全網(wǎng)通手機天線結(jié)構(gòu)

該天線結(jié)構(gòu)較為簡單,共有兩個分枝和一個寄生分枝,其中,A分枝的基波實現(xiàn)800MHz的工作頻段,其諧波產(chǎn)生1700MHz和2500MHz工作頻段;B分枝實現(xiàn)1.8GHz的工作頻段,寄生分枝通過耦合效應實現(xiàn)2GHz-2.4GHz的工作頻段,三個分枝通過疊加組合,便可以實現(xiàn)預期的工作頻段要求,采用HFSS的S11仿真結(jié)果如圖18所示。

圖18立體式全網(wǎng)通手機天線S11仿真結(jié)果

從圖18來看,天線的工作頻段完整的覆蓋了690-900MHz和1600-2700MHz兩個頻段區(qū)間,因此,天線的仿真結(jié)果符合對天線結(jié)構(gòu)的預期分析。

三、總結(jié)

天線的多頻設計只需要掌握分枝、倍頻、寄生添加等幾種主要的多頻方法,而后通過設計合理的結(jié)構(gòu),將幾種方法組合應用,就可以實現(xiàn)任意多的工作頻段。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 天線
    +關(guān)注

    關(guān)注

    68

    文章

    3117

    瀏覽量

    140345
  • 多頻
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    11

    瀏覽量

    9167
  • 天線設計
    +關(guān)注

    關(guān)注

    12

    文章

    116

    瀏覽量

    31596
收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    如何利用三種 SOT-563 封裝實現(xiàn)共同布局

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《如何利用三種 SOT-563 封裝實現(xiàn)共同布局.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 09-10 14:25 ?0次下載
    如何利用<b class='flag-5'>三種</b> SOT-563 封裝<b class='flag-5'>實現(xiàn)</b>共同布局

    單片機的三種總線結(jié)構(gòu)

    單片機的三種總線結(jié)構(gòu)包括地址總線(Address Bus, AB)、數(shù)據(jù)總線(Data Bus, DB)和控制總線(Control Bus, CB)。這三種總線在單片機內(nèi)部及與外部設備之間的數(shù)據(jù)傳輸
    的頭像 發(fā)表于 09-10 11:32 ?396次閱讀

    干貨!恒流電路常用的三種設計方案

    作為硬件研發(fā)工程師相信對恒流電路不會陌生,本文介紹下三種恒流電路的原理圖。 極管恒流電路 極管恒流電路 極管的恒流電路,主要是利用Q2
    發(fā)表于 09-09 10:40

    三種實現(xiàn)光模塊更高傳輸速率的技術(shù)

    本文介紹三種提高光模塊傳輸速率的技術(shù):波分復用技術(shù)、多路并行傳輸技術(shù)和高階調(diào)制技術(shù)。波分復用技術(shù)利用光的波長特性將不同波長的信號同時傳輸在同一條光纖上,實現(xiàn)光纖的并行傳輸。多路并行傳輸技術(shù)利用多個通道同時傳輸數(shù)據(jù),從而提高傳輸帶寬和速度。
    的頭像 發(fā)表于 03-11 15:31 ?395次閱讀

    簡述斬波電路的三種控制方式

    斬波電路是一常見的電力電子器件,廣泛應用于直流電壓調(diào)節(jié)、電壓變換、電流變換等領域。它可以實現(xiàn)對電流和電壓的控制,以滿足不同的電氣設備的需求。斬波電路的控制方式主要有三種:脈寬調(diào)制控制、頻率調(diào)制控制
    的頭像 發(fā)表于 03-11 15:22 ?2364次閱讀

    運放的三種應用

    運放在電路中主要存在三種應用,放大器,濾波器,振蕩器。再這三種應用電路中,運放的兩大特點虛短虛斷仍然成立嗎? 在阻尼振蕩器中,工作過程是否按照我描述的這樣,在反相輸入端加一個近似鋸齒波的電流源,正半
    發(fā)表于 01-26 16:18

    運動控制的三種控制方式

    非標項目中有非常的運動控制,根據(jù)系統(tǒng)配置、電機類型以及精度需求的不同主要有三種控制方式:開環(huán)控制、半閉環(huán)控制、全閉環(huán)控制。
    的頭像 發(fā)表于 01-23 09:48 ?990次閱讀
    運動控制的<b class='flag-5'>三種</b>控制方式

    分布式鎖的三種實現(xiàn)方式

    分布式鎖的三種實現(xiàn)方式? 分布式鎖是在分布式系統(tǒng)中用于實現(xiàn)對共享資源進行訪問控制的一機制。分布式鎖的實現(xiàn)需要考慮高可用性、高性能和正確性等
    的頭像 發(fā)表于 12-28 10:01 ?707次閱讀

    常見的socket三種類型

    常見的socket三種類型? Socket是計算機網(wǎng)絡中常用的通信機制,在網(wǎng)絡編程中起到了非常重要的作用。Socket可以分為三種類型:流套接字(Stream Socket)、數(shù)據(jù)報套接字
    的頭像 發(fā)表于 12-08 11:18 ?2148次閱讀

    拒絕EMI干擾,三種屏蔽類型的芯導線如何選?

    拒絕EMI干擾,三種屏蔽類型的芯導線如何選?
    的頭像 發(fā)表于 12-07 16:30 ?409次閱讀
    拒絕EMI干擾,<b class='flag-5'>三種</b>屏蔽類型的<b class='flag-5'>多</b>芯導線如何選?

    GNSS天線的分類 影響GNSS天線的因素

    。以下是幾種常見的GNSS天線分類: 1. 單天線:根據(jù)GNSS衛(wèi)星系統(tǒng)所使用的頻率,天線
    的頭像 發(fā)表于 11-28 15:39 ?1603次閱讀

    寬動態(tài)范圍的高端電流檢測的三種解決方案

    專家Neil Zhao、Wenshuai Liao 和Henri Sino提供的幾個建議電路供大家參考。 將按照設計復雜度從高到低的順序介紹三種可選解決方案,它們能針對各種不同的應用提供可行的高精度
    發(fā)表于 11-23 06:12

    什么是電池化成?電池化成的三種方式 三種電池化成對比

    什么是電池化成?電池化成的三種方式 三種電池化成對比? 電池化成是指將物體或設備改造為可以使用電池供電的過程。在電池化成過程中,常見的電源例如燃油、電線甚至是替換掉,以便更高效、便捷地提供
    的頭像 發(fā)表于 11-10 14:49 ?2008次閱讀

    雙控開關(guān)電路的三種常見接線法

    雙控開關(guān)電路是一常用的電路配置,用于實現(xiàn)一個燈泡或其他負載在兩個不同的位置上進行控制。以下是雙控開關(guān)電路的三種常見接線法的介紹。
    的頭像 發(fā)表于 10-25 09:33 ?2854次閱讀

    快充的三種實現(xiàn)方式是什么?快充對電池的損害程度大嗎?

    快充的三種實現(xiàn)方式是什么?快充對電池的損害程度大嗎? 快充技術(shù)在近年來隨著移動設備的普及而得到廣泛應用。傳統(tǒng)的充電方式需要幾個小時才能完成,但是快充技術(shù)大大縮短了充電時間。這種技術(shù)被廣泛應用于手機
    的頭像 發(fā)表于 10-22 15:08 ?1045次閱讀