何为PCB 天线 吉瓦是天线增益g t什么意思思

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433M 距离很近,用PCB天线是否随便画画就可以?
& & 如题,最近要用到433模块,想用PCB天线。通讯距离非常的近,撑死也就1米,留给天线的也就10*20mm空间。想问一下,这么近的距离随便画画可以吗?还是需要厂家提供的PCB天线尺寸,可能放不下。
我对这块不了解,望坛友指教。
有空间的,还是用用弹簧天线吧,也很小,5*5*20 左右
onboard 的天线,不是随便弄的,请做天线的朋友用HFSS 设计一下。要不然性能很差。
RF的就必须跟着规范走,不要想当然
很近的距离也必须按规矩来吗?2楼说的弹簧天线是个不错的选择。但是考虑到方便,还是想用PCB天线。
随便画画,保证通信距离在5cm以内。
433一米的距离不用天线也没问题吧
随便画画,保证通信距离在5cm以内。
433一米的距离不用天线也没问题吧
照这么说直接画一条线出来就可以啦?
15cm,亚洲通常
本帖最后由 RAMILE 于
12:26 编辑
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&&11楼说的有道理,背面不要铺铜,随便画画距离100M+没问题。
同意11楼,nrf905就这么干过
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就画个长的试试吧,不行再改,JLC打样也便宜。不过这图好厉害。
学习一下!
得设计一下吧。
随便画哪成
本帖最后由 Tliang 于
14:09 编辑
我画的就一个焊盘,本来天线焊在这个焊盘上面,在不焊的时候,连到焊盘的线长1cm左右周围敷了铜,10M内不隔墙没问题
据说 频率越低的通信需要的天线越长。。
所以2.4G的通信用PCB天线的居多。
我画的就一个焊盘,本来天线焊在这个焊盘上面,在不焊的时候,连到焊盘的线长1cm左右周围敷了铜,10M内不隔 ...
那我这个是绰绰有余了。
如果只要1米的通信距离,说难听点,就是没天线也差不多能收到的。
但是前提是我们是10dbm的输出功率。
按照你的这个距离要求,本来可以用到-30dbm甚至更低的输出功率的。
如果只考虑距离,为什么不用2.4G甚至5G的高频,这样你的面积绝对够走PCB 天线了。
如果只要1米的通信距离,说难听点,就是没天线也差不多能收到的。
但是前提是我们是10dbm的输出功率。
老板脑袋一拍就433了。
我们315的天线也没什么刻意画,6V电源距离也有50m以上
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看似很高深的样子,能否分享一张图片看看?
这个水很深
看似很高深的样子,能否分享一张图片看看?
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能画多长画多长,越长越好
还是很有讲究的,驻波比体现发射效率,按照我diy手台的天线,四分之一波长长度会比较好效率
还是很有讲究的,驻波比体现发射效率,按照我diy手台的天线,四分之一波长长度会比较好效率 ...
是的,昨天我也查了下资料,长度要四分之一波长,433m需要17cm,可是空间不够。
哈哈哈哈,能画多长画多长...
哈哈哈哈,能画多长画多长...
现在真的就这么做了。
现在真的就这么做了。
正好我之前画过一个板子,我是随便走了线,距离空旷有个10米的,后来我就没再深究了,我就是随便画了下,当然,调这个电路最让我头疼的是怎么让电路振荡起来,我调了很久才让它振荡,可以发射。
正好我之前画过一个板子,我是随便走了线,距离空旷有个10米的,后来我就没再深究了,我就是随便画了下, ...
用声表震荡起来很容易,要用rcl之类的,都是模拟高人才搞得定的事
用声表震荡起来很容易,要用rcl之类的,都是模拟高人才搞得定的事
是的,我的也是用声表振荡起来的,你可以看我的签名,签名的店里做的产品就是那阵子画得板子做的,嘻嘻,反正也是业余时间搞点小玩意卖卖。
学习了,正在用一个433
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谢谢!明白了
这东西不要想太复杂,线长,线宽,线距,线型什么的,最终的目的都是为了达到阻抗匹配,这样驻波损失最小。
一般来说,我们AP输出10dbm的功耗,到空间辐射出去的能量间,总有一些损耗,我们希望这种损耗越小越好,所以我们才会尽量去做阻抗匹配。
而你的应用需求,可能需要的输出能量只要-20或者-30dbm就能满足需求,这样的话,对于你的损耗,可以要求非常宽松。
但是还要要注意板上的高频串扰,这个可能会影响你的信噪比,所以各种割地,净空区域还是要注意些就好。
这东西不要想太复杂,线长,线宽,线距,线型什么的,最终的目的都是为了达到阻抗匹配,这样驻波损失最小。 ...
现在是天线那部分顶层、底层都没覆铜,长度为10cm左右,这样做一版,先调试。留有一个过孔,效果不好就打算采用2楼说的弹簧天线。
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是画长点还是按照你这个图画哦,要是按照这个图会疯的
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天线不是直的?什么讲究,目的是为了增加长度?
我也在做,发射不出去,求电容取值
我的帖子里有TI PCB 天线标准 你可以参考下
我的帖子里有TI PCB 天线标准 你可以参考下
谢谢,早下了看了的。
谢谢,早下了看了的。
433MHz就三个演示天线。与我的板子不便匹配。
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也在调433的距离, 接了一根10cm长的0.8mm的铜丝当天线, 距离不稳定, 好的时候有10m左右, 差的时候, 在旁边都收不到, 正在找原因,
本帖最后由 SCREA 于
09:58 编辑
之前看同事 调天线, 用 网分 调试。 比如 462M ,把天线插在 网分上,设定好数值&&,用网分 看数值正确不?
高了,把天线剪一点,还高,再剪剪。。。。。就这样一点点 做出匹配的天线来
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虽然和天线几何形状 有 绝对关系,但 长度对了, 有网分在,天线周围不要铺铜,&&爱咋画咋画(长度先长些,长了剪掉,短了就不好了),&&调调就成了。& &
不知道我说的有道理不
天线的性能是受很多因素影响的,要向天线在实际使用时达到最好的效果,就必须将其置于实际使用环境中来调试。
天线的性能受很多因素的影响,要想效果好,必须将天线置于实际使用的环境中来调试。否则实验室调试的非常好,但装到壳子里,在特定的环境李使用,性能可能完全不一样。
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dingdingdingdingding .
我自己试过,随便画条线10米不是问题
没有把握的话,直接用弹簧天线即可。
1*2cm空间用来走曲线的天线也差不多能走到17cm的长度了,走成3路18弯那样,线可以小点
稍等给你个库吧
稍等给你个库吧
等你“酷”
正好需要,有库吗?找一找,谢谢!
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也是要看匹配的
这个是以前产品上用过的,
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空间允许的话最好用弹簧螺旋天线,增益大,驻波比稳定,PCB天线的性能跟板材和PCB制作工艺有很大的关系,换个PCB供应商就得确认一遍,烦人的很。
没弄过433,以前做2.4g的时候,算错过阻抗,靠一起也没信号。。
也是要看匹配的
这个是以前产品上用过的,
画的好高级
才1m,不画也可以的
画波浪线,留一个匹配用的焊盘,估计也用不上…
也是要看匹配的
这个是以前产品上用过的,
画得不错哦&&乍看就是弹簧天线&&
阿莫电子论坛, 原"中国电子开发网"
, 原www.ourdev.cn, 原www.ouravr.com【PCB设计】天线设计“宝典大全”
我的图书馆
【PCB设计】天线设计“宝典大全”
天线馈电的考量表2显示的是双层FR4PCB顶层和底层间厚度的“W”值(相应的介电常数为4.3)。顶层包含了天线走线;而底层则是包含了固态RF接地层的下一层。底层的余下PCB空间可以作为信号接地层使用(针对PRoC/PSoC和其他电路)。图11显示的是典型的双层PCB厚度的“W”值。表2.FR4PCB的“W”值:天线层与相邻射频的接地层间的厚度。图11.PCB厚度说明对于为天线馈电更短的PCB走线,这样的宽度要求是比较宽松的。要确保天线走线的宽度和天线馈电接点的宽度相同。在图12展示的情况中,天线馈电的走线宽度不是表2中所规定的宽度。图12.短走线的天线馈电宽度但如果传输线较长(从匹配网络至天线或回到PRoC/PSoC的ANT引脚的线的长约为1cm),那么赛普拉斯建议使用底层上宽度特定的“W”的传输线(TLine)类型(该线被放置在PCB上)作为馈源。图13表示的是MIFA的S11。该MIFA的带宽(S11≤–10dB)范围为2.44GHz±230MHz。因此,在2.44GHz±230MHz的范围内,天线的反射小于或等于10%,这样将够用于BLE应用。图13.MIFA的S11(回波损耗=–S11)图14显示的是MIFA在2.44GHz频率时完整的3D辐射增益图。在给自定义应用设置MIFA天线时,该信息非常有用,有助于在需要的方向上得到最大的辐射。在上面的图中:MIFA被放置在XY平面上,Z轴方向与它垂直。图14.MIFA的3D辐射增益图提供该辐射图,可以知道:最大的辐射出现在与X轴成30°角度的圆锥空间内。这是因为MIFA在XY平面上不能保持正横或正竖的方向。MIFA竖向部分和末梢和均参加了辐射,并形成一个倾斜的辐射图。天线长度的考量根据PCB的不同厚度,需要调整MIFA天线的长度,这样才能调整天线辐射的阻抗和频率选择。根据不同的电路板厚度,赛普拉斯提供了下面各天线长度。图15.MIFA的长度表3.竖向部分和末梢的长度(L_Tip/L_leg)图15显示的是两种适用于两个不同电路板厚度的MIFA天线。设计人员根据特定的电路板厚度进行调整MIFA天线的长度时,请参考表3。倒F天线(IFA)对于天线的尺寸有一定限制条件的应用中(例如心率监视器),推荐您选用这种IFA。图16显示所推荐的IFA的详细布局,其中包含了双层PCB中的顶层和底层。其走线宽度约为24mm。对于厚度为1.6mm的FR4PCB,IFA的尺寸被设计为4mm×20.5mm(157.5mils×807mils)。与MIFA相比,IFA的宽高比(宽度和高度的比例)更大。图16.IFA布局顶层(天线层)底层(RF接地层)注意:有关1.6mm厚的FR4PCB的Gerber文件(和.brd文件),请参考www.cypress.com/go/AN91445网页上的AN91445.zip文件。馈电走线的宽度“W”受产品中PCB堆栈的影响。表4根据顶层(天线层)和底层(相邻射频接地层)间不同的PCB厚度给FR4基板提供了相应的“W”值(相应的介电常数为4.3)。顶层包含天线迹线;而底层则为其紧挨的包含了固态RF接地层的下一层。底层上剩余的PCB空间可以作为信号接地平面使用(对于PRoC/PSoC和其他电路)。图17将典型的双层PCB的“PCB厚度”的概念与“F”值联系起来。表4.FR4PCB的“F”值:天线层与相邻射频的接地层间的厚度。图17.PCB厚度说明对于小于3mm的短走线,天线馈电厚度是可以调整的。天线馈电的厚度可以与天线走线厚度相同,请参见图12。IFA在220MHz的带宽上(S11≤–10dB)的频率约为2.44GHz,如图18中所示。图18.IFA的S11(回波损耗=-S11)图19显示的是IFA在XY平面上的定性辐射图。在为客户应用设置IFA天线时,该信息非常有用,有助于在需要的方向上得到最大的辐射。为了便于观察,图中只显示了定性辐射的方向。有关所有XY、YZ、ZX平面上详细的辐射图,请联系赛普拉斯的技术支持。图19.IFA的定性2D辐射增益图芯片天线对于PCB尺寸非常小的利基应用(例如蓝牙收发器),芯片天线不失为一种很好的办法(图20)。它们是现成的天线,占用的PCB空间最小,并且能够提供较好的性能。但芯片天线增加了材料清单(BOM),并需要装配费用。因为它要求订购和装配外部组件。通常,芯片天线的价格约为10-50美分,具体价格取决于尺寸和性能。图20.芯片天线使用芯片天线时,也应考虑另一个关键因素:它受辐射接地面积的影响。所以,必须遵循厂家对接地面积的推荐。与PCB天线不同,芯片天线不能通过改变天线长度来调整。另外需要一个匹配网络才能调整该天线,因此会增加更多的材料清单。赛普拉斯只推荐将芯片天线使用在要求PCB空间极小的特定应用中,例如:Nano蓝牙收发器。对于这样的应用,赛普拉斯建议使用具有约翰森技术的E芯片天线,其尺寸为63milx126mil。而对于大部分应用,则建议使用PCB天线,如MIFA或IFA。这些小外形(占用空间小)天线不但廉价,而且提供的性能非常卓越。图21和图22显示的是具有约翰森技术的E芯片天线布局指南。其尺寸为118milx196mil。更多有关这些天线的详细指南,请参考它们相关的网址。图21.具有约翰森技术的E芯片天线的布局指南该布局也显示了50Ω的馈电传输线以及与其相匹配的组件。馈电传输线的宽度取决于电路板的厚度。表4中指定了准确的电路板厚度。图22.与产品网页中相同的约翰森技术天线的布局指南。芯片天线的性能是由接地层决定。一般来说,它们需要更多的接地面积和更大的空间。如上图所示,对于E的天线,最小的接地距离为0.8mm。该间距为2-3mm时,观察到的s11会更加明显。芯片天线不一定是严格等向性的。辐射存在某些优先的方向。根据Gnd间距和塑料配件,辐射最大的方向也不一样。有关约翰森技术的芯片天线(E)的常见辐射方向,请参见图23。图23.芯片天线的辐射图赛普拉斯只推荐将芯片天线使用在要求PCB空间极小的特定应用中,例如:Nano蓝牙收发器或超小的模块。对于这些应用,赛普拉斯也建议使用含有约翰森技术的E芯片天线,因为与E相比,它的尺寸更大,射频性能更好,并且需要较小的Gnd间距。介绍翰森技术天线的内容仅供参考。更多有关2.4GHz芯片天线的信息,请向各供应商索取,如Murata、Vishay等。对于大部分应用,建议使用PCB天线,如MIFA或IFA。这些外形小(占用空间小)的天线虽然廉价,但提供的性能非常卓越。导线天线导线天线是传统的旧式天线,将一条铝线或一根四分之一波长的回形针固定在PCB上面便构成了这种天线,该铝线或回形针按螺旋形状安装在PCB上,然后在距离PCB5-6mm的位置与该层并行。不用再做介绍,由于它们作为3D天线裸露在空气中,所以它们的射频性能非常好。这种天线具有最好的信号范围和最等向的辐射方向图。导线天线的无线覆盖范围可超过100英尺。对于要求小外形天线的BLE应用,不建议使用这种天线,因为它会占用较大空间和垂直高度。但如果有足够的空间,那么这种天线可实现最佳的射频范围、方向性以及辐射方向图等性能。图24.导线天线布局导线天线具有最佳的射频性能。与其他天线相比,导线天线的天线增益和辐射性能是最好的。请参考图25,了解导线天线的定性辐射方向图。图25.导线天线的定性辐射方向图各种天线的比较请参考表5,快速为您的应用选择合适的天线。表5.MIFA、IFA、芯片和导线天线间的比较
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PCB天线2.4G和433主要应用的领域以及最主要的产品是什么?
我有更好的答案
RFID系统中的PCB环型天线设计来源:单片机及嵌入式系统应用 | 江苏技术师范学院 刘舒祺 牟志刚
本文实现了RFID系统中的一种PCB环型天线设计。在对天线的工作原理进行分析的基础上,提出基于13.56 MHz、200 mw的低功率阅读器的天线设计方法,并给出天线的设计和调试过程。
天线是一种转能器。发射时,它把发射机的高频电流转化为空间电磁波;接收时,它又把从空间截获的电磁波转换为高频电流送入接收机。对于设计一个应用于射频识别系统中的小功率、短距离无线收发设备,天线设计是其中的重要部分。良好的天线系统可以使通信距离达到最佳状态。天线的种类很多,不同的应用需要不同的天线。在小功率、短距离的RFID系统中,需要一个通信可靠、价格低廉的天线系统,PCB环型天线是比较常用的一种。
所设计的RFID阅读器使用的射频芯片是RI-R6C-001A。由于该芯片要求的天线阻抗为50 Ω,工作于13,56 MHz,因此在设计中,采用PCB环型天线。PCB环型天线是电小环天线的一种。
所谓电小环天线,一般定义为 。其中:l为天线的最大几何尺寸;λ为工作波长。
1 PCB环型天线的设计
天线主要是基于TI公司的ASIC设计的,用于200mW的低功率阅读器,适合于所选的射频芯片。图1是制作的PCB环型天线。图2显示了该矩形环型天线的几何尺寸。图中将要在计算中用到的物理参数有以下4个:A1,环型天线宽度(m);A2,环型天线长度(m);B1,环型导体厚度(m);B2,环型导体宽度(m)。对于PCB环型天线,导线厚度B1就是TOP层上铜走线的厚度。在计算天线的参数时,矩形天线可以简化为一个正方形等效电路模型,而二维平面的环型导体可以等效为圆形截面的导线。由图2可知,正方形等效电路的边长为:。这个等效边长在以后的环面积、感应系数的计算中都要用到。
环型导体等效导线截面圆半径B由下式给出:在静电学上,等效圆导线半径表示该半径下的圆导线所具有的电容与截面是非圆形导体所具有的电容相等。
下面分析环型天线的等效电路。
环型天线激励点的电压和电流通过环的输入阻抗联系起来,即V=ZI0。为了评估用于天线谐振的电容Z′IN,环型天线的输入阻抗必须确定;同样,为了评估天线效率和辐射阻抗,环型导体内的欧姆损耗和其他欧姆损耗也必须确定下来。在发射模式下,环型天线输入阻抗的等效电路如图3所示。环型天线输入阻抗ZIN可由下式给出:式中:RR为辐射电阻;RL为环型导体损耗电阻;RX为额外欧姆损耗电阻;LA为环型天线电感;L1为环型导体电感。
辐射电阻为:式中: 为谐振频率;RR单位为Ω。环型导体损耗电阻为:式中:l为金属环形导体长度,p为环形导体交叉部分的周长,RS为导体表面电阻,μ0为4π×10-7H/m;σ为导体电导率;R1单位为Ω。
额外欧姆损耗电阻主要来自电容CP上的等效串联电阻:
式中:RX的单位为Ω。环型天线的品质因数Q主要决定于CP上的等效串联电阻。一个与CP并联的电阻RQ可以用来控制天线的品质用数Q,这个电阻的加入会减小天线的输入阻抗。图 3中,并联于输入阻抗ZIN的电容CP起谐振天线的作用,用于抵消在工作频率下的输入阻抗ZIN的虚部;CP也可用来表示分布寄生电容。CP(单位为F) 由下式给出:
另外,天线的Q值必须与用来调谐天线到正确频率的电容相匹配。环型天线的Q值可以根据下式来选择:
式中:tol变量是电容的误差值。这一等式的基础是假定由电容变化引起的辐射功率变化不超过3 dB。
2 PCB环型天线的调试
设计的PCB环型天线必须再接一些附加元件才可以使用。调试的过程就是通过专用仪器确定这些附加的参数,以保证天线的输入阻抗等于50Ω;同时使输入信号的相移最小(最好是0),调试电路如图4所示,作用是调节所设计的天线的两个可调电容。具体做法是接上电容值尽可能接近理论值的c。、G,然后分别并联一个理论值为l/5~1/10的呵调电容,反复调节,使输入阻抗尽可能接近50Ω,同时相移最小。将调试好的C1、C2接到PCB板天线上,然后通过同轴电缆接到阅读器上,即可满足要求。具体调试流程如图5所示。在输入阻抗为50Ω情况下,如果相移大于O,则减小C1;如果相移小于O,则增大C1。在相移等于O的情况下,如果阻抗小于50Ω,则减小C2;如果阻抗大于50Ω,则增大G2。
3 天线调谐和天线匹配的研究
3.1 调谐电容的研究
带有天线的阅读器的等效电路如图6所示,产生交变磁场所需的导体回路由线圈L1表示,串联电阻R1相当于导体回路L1中线绕电阻的欧姆损耗。为了在阅读器的工作频率为fTX的情况下在导体回路L1中获得最大的电流,从而产生最大磁场强度H,经电容器C1的串联形成了谐振频率fRES =fTX的串联谐振电路。图6中,阅读器的发送器出口产生高频电压u2,接收器直接与天线线圈L1相连接。串联谐振电路的总阻抗Z1为各项单阻抗之和,即:对谐振频率fRES来说,L1和C2的阻抗相互抵消。总阻抗Z1仪由R1确定,并达到最小值。此时,天线电流i1在谐振频率的情况下达到最大值,并且(假没为理想电压源的情况下Ri=0)由发送器终端级的电源电压u0和线圈电阻R1可以算出:跨导体回路电感的电压u1和电容器C1上的电压uC1是反相的,并且由于电流i1在谐振频率的情况下相互抵消。然而,单项值可能很大。尽管电源电压u0 很小,多为几伏,但在L1和C1上很容易达到几百伏的数值。因此,在设计具有高电流的回路天线时,一定要注意使用的元件;特别是电容器应有足够的耐压强度,否则很容易被击穿破坏。
3.2 天线连接的匹配研究
根据阅读器所使用的频率范围,使用不同的方法将灭线线圈连接到阅读器发送器的输出端.通过功率匹配将天线线圈直接连接到功率输出级,或通过同轴电缆馈送到天线线圈。图7为采用50Ω技术的电感耦合式射频识别系统的电路图。天线线圈L1在射频识别系统的工作频率范围内表现为阻抗ZL。为了实现与50Ω系统的功率匹配,必须通过无源的匹配电路将此阻抗转换为50 n,然后通过同轴电缆即可几乎无损失且无辐射地将此功率从阅读器末级传送到匹配电路。 结语
经过调试,所设计的PCB环型灭线已经可用于所设计的基于RI—R6c—001A射频芯片和PIcl6F874控制器的阅读器卜,对研究RFID技术具有一定的参考价值。
PCB天线不占空间,方便操作
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PCB天线是什么
提问时间: 15:11:50
PCB天线是什么
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note2有天线,手机都有天线,只是不同的手机天线的位置不一样而已。天线的架设都是尽量远离地面和建筑物的,天线接近参考地的时候,大部分能量将集中在天线和参考地之间,而无法顺利发射,所以天线发射,需要一个&尽量开放&的空间。5W、无线路由器电路板上的集成功放电路,作用是将高频已调波信号进行功率放大,然后经过天线将其辐射到空间,一种是直接做到无线AP、4W等,这类不不能一概而论信号放大器用于发射机的末级,或是商业区里大面积无线网络覆盖使用,以满足发送功率的要求,它们能够轻松完成几公里到上百公里的无线网络信号传输,它们适合于室外远距离无线传输,保证在一定区域内的接收机可以接收到满意的信号电平。作为电磁换能元件。天线是一种变换器,它把传输线上传播的导行波,变换成在无界媒介(通常是自由空间)中传播的电磁波,或者进行相反的变换。无线电通信、广播、电视、雷达、导航、电子对抗、遥感、射电天文等工程系统,凡是利用电磁波来传递信息的,都依靠天线来进行工作。这就是天线的互易定理。。
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