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(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

射頻技術(shù)之微帶陣列天線設(shè)計要點

電子設(shè)計 ? 來源:互聯(lián)網(wǎng) ? 作者:佚名 ? 2017-11-24 14:14 ? 次閱讀

在大于10GHz的頻段,PCB微帶印刷天線相對于波導縫隙天線、透鏡天線、反射面天線等其他天線具有明顯優(yōu)勢。成熟的PCB加工工藝可以有效控制微帶天線制作成本,天線板、射頻板以及低頻數(shù)模電路板的多層混壓技術(shù)還使得整個射頻系統(tǒng)具有很高的集成度。

厚度選擇

主要綜合微帶天線工作帶寬、饋電網(wǎng)絡(luò)設(shè)計以及天線效率三個因素選擇厚度。第一,PCB厚度影響微帶天線阻抗帶寬,PCB厚度越小,陣列規(guī)模越大,則天線工作帶寬越小。第二,PCB厚度決定饋電網(wǎng)絡(luò)阻抗變化段的微帶線線寬,對于20mil厚度的RO4350B板材,50Ω和100Ω微帶線線寬分別為1.13mm和0.27mm,而微帶天線在24GHz對應諧振長度為3mm左右,饋電網(wǎng)絡(luò)中某個微帶變換段的阻抗過小或過大,都會造成微帶線太寬或太窄,微帶線太寬容易產(chǎn)生結(jié)構(gòu)干涉,微帶線太窄又會導致加工困難。第三,介質(zhì)厚度影響微帶線的導體損耗,進而影響天線效率。綜合上述因素,筆者的設(shè)計經(jīng)驗是小型陣列選擇10mil或者20mil厚度,大型陣列選擇20mil厚度,射頻板選擇10mil厚度。

天線類型

如圖1所示,微帶陣列天線按饋電方式分為并饋陣列和串饋陣列。并饋陣列饋線較長,導致饋電網(wǎng)絡(luò)引入損耗較大。對于大型陣列,天線效率往往受到限制,因此一般選擇走線更為簡潔的串饋陣列。串饋陣列是諧振式天線,其工作帶寬比并饋陣列要小,但串饋結(jié)構(gòu)要更容易實現(xiàn)加權(quán)激勵。表1為筆者設(shè)計的不同規(guī)模的串饋微帶陣列天線,它們均采用20mil厚度的RO4350B板材。從表中數(shù)據(jù)可以看出,隨著陣列規(guī)模變大,阻抗帶寬逐漸減小,16個陣元時帶寬為1.2GHz,而324個陣元時只有0.75GHz。通常采用連續(xù)波體制的24GHz雷達調(diào)頻帶寬小于250MHz,因此串饋陣列的阻抗帶寬能夠滿足絕大部分系統(tǒng)設(shè)計需求。

圖1:并饋陣列(左)和串饋陣列(右)

5

表1:串饋陣列規(guī)模與阻抗帶寬

天線和射頻芯片的互連

目前國內(nèi)外芯片廠商都有量產(chǎn)的24GHz射頻芯片推出市場,在零中頻雷達架構(gòu)中,射頻芯片的引腳直接與微帶收發(fā)天線端口相連。當使用天線板(高頻板)+若干層FR4+射頻板(高頻板)的混壓板形式時,天線和射頻芯片的互連通過金屬化過孔實現(xiàn)。在24GHz頻段,長度大于1mm的金屬化過孔引入的不連續(xù)性將非常明顯,解決辦法是在金屬化過孔四周加若干個對稱的金屬化接地過孔構(gòu)成類同軸傳輸結(jié)構(gòu)(如圖2所示)。當天線和射頻芯片位于PCB板同一面時,射頻芯片和收發(fā)天線則直接通過微帶線或者共面波導相連,這種設(shè)計能最大化地減小傳輸線插損。

6

圖2:混壓板上天線與射頻芯片的互連

低副瓣設(shè)計

方向圖的副瓣電平是陣列天線的重要設(shè)計指標,低副瓣設(shè)計可以減小雷達主波束外的環(huán)境干擾,其作用相當于做了一次空域濾波,對提高雷達信噪比十分有效。均勻分布陣列天線的副瓣電平大于-13dB,為了獲得更低的副瓣,通過饋電網(wǎng)絡(luò)使饋入各陣元的功率為某種低副瓣加權(quán)分布。常用等相不等幅的低副瓣加權(quán)分布方式有Chebyshev分布和Taylor分布。根據(jù)副瓣電平和陣元數(shù),容易綜合出理想的加權(quán)分布,剩余工作就是反復優(yōu)化饋電網(wǎng)絡(luò)使饋入各陣元的功率接近理想分布。

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
  • 射頻技術(shù)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    4

    文章

    147

    瀏覽量

    35966
  • 微帶陣列天線
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1

    文章

    4

    瀏覽量

    2140
收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    巧用路仿真快速設(shè)計大型微帶陣列天線

    微波雷達系統(tǒng)設(shè)計有時要求雷達天線具有窄波束和高增益特性,因此需要采用包含上百個陣元的微帶陣列天線實現(xiàn)。電磁全波仿真軟件所需計算機資源隨求解天線電尺寸的增加而迅速增加,單次全波仿真時間也
    發(fā)表于 08-08 22:04

    一種新型的單層寬帶反射陣單元天線設(shè)計

    1、引言微帶反射陣天線是拋物面天線微帶陣列天線相結(jié)合的產(chǎn)物。它用刻蝕有微帶貼片的平面陣代替?zhèn)鹘y(tǒng)
    發(fā)表于 07-17 08:27

    射頻仿真系統(tǒng)的天線陣列怎么校準?

    射頻仿真系統(tǒng)的子系統(tǒng)-天線陣列及饋電系統(tǒng),主要用于模擬彈目間的視線角運動,為了保證天線陣列及饋電系統(tǒng)的角位置模擬精度,必須對天線陣列系統(tǒng)進行校準。所謂校準是指為
    發(fā)表于 08-21 06:57

    定向微帶陣列天線PCB

    各位大佬,有沒有了解或做過定向微帶陣列天線PCB的?最近我司做的一款天線PCB,之前打樣性能很好,但是最近返單做的性能很差沒有達到要求。我們的制板要求,要求了板材型號、介電常數(shù)、銅厚等影響的性能
    發(fā)表于 10-21 16:13

    請問怎樣去設(shè)計一種微帶陣列天線?

    怎樣去設(shè)計一種微帶陣列天線?如何對微帶陣列天線進行仿真測試?
    發(fā)表于 05-21 06:02

    微帶天線 (很詳細的技術(shù)教程)

    微帶天線微帶貼片天線,微帶振子天線微帶隙縫天線,
    發(fā)表于 10-23 22:33 ?0次下載

    圓極化微帶天線及其陣列的研究與設(shè)計

    圓極化微帶天線及其陣列的研究與設(shè)計:本文結(jié)合天線陣的設(shè)計研究了兩種不同形式的圓極化微帶天線單元并對其性能進行了比較,優(yōu)化得到一種采用微帶線邊
    發(fā)表于 10-24 15:14 ?23次下載

    矩形微帶天線設(shè)計

      n了解微帶天線設(shè)計的基本流程   n掌握矩形微帶天線的設(shè)計方法   n熟悉在ADS的layout中進行射頻電路設(shè)計的方法
    發(fā)表于 08-30 16:06 ?48次下載

    圓極化微帶陣列天線的設(shè)計

    研究了圓極化微帶陣列天線的設(shè)計方法。重點討論了用雙饋電正方形單元天線實現(xiàn)圓極化、高增益陣列天線的實現(xiàn)方法,并利用Ansoft HFSS 軟件
    發(fā)表于 02-07 11:54 ?79次下載
    圓極化<b class='flag-5'>微帶陣列</b><b class='flag-5'>天線</b>的設(shè)計

    展寬微帶天線頻帶寬度技術(shù)的分析

    研究了通過用偶極子構(gòu)成對數(shù)周期陣列天線,并把這個原理用于微帶天線線性陣列,帶寬可以達到幾個倍頻程。
    發(fā)表于 02-29 14:23 ?53次下載
    展寬<b class='flag-5'>微帶天線</b>頻帶寬度<b class='flag-5'>技術(shù)</b>的分析

    微帶陣列天線設(shè)計方案解析

    的角度考慮,側(cè)重于提高天線增益,使其垂直主瓣寬度僅為6,這對于通信距離較近并且節(jié)點之間高程差較大的情況來說,覆蓋性能不夠理想。對多方向天線陣列 的組成單元微帶陣列天線進行了優(yōu)化設(shè)計,
    發(fā)表于 11-08 15:25 ?23次下載

    矩形微帶天線的設(shè)計

    了解微帶天線設(shè)計的基本流程; 掌握矩形微帶天線的設(shè)計方法; 熟悉在ADS的layout中進行射頻電路設(shè)計的方法。
    發(fā)表于 06-08 10:21 ?38次下載

    采用多方向天線陣列技術(shù)實現(xiàn)微帶陣列天線的設(shè)計

    的角度考慮,側(cè)重于提高天線增益,使其垂直主瓣寬度僅為6°,這對于通信距離較近并且節(jié)點之間高程差較大的情況來說,覆蓋性能不夠理想。對多方向天線陣列的組成單元——微帶陣列天線進行了優(yōu)化設(shè)計
    的頭像 發(fā)表于 06-29 16:16 ?5141次閱讀
    采用多方向<b class='flag-5'>天線陣列</b><b class='flag-5'>技術(shù)</b>實現(xiàn)<b class='flag-5'>微帶陣列</b><b class='flag-5'>天線</b>的設(shè)計

    用于射頻能量收集的微帶貼片天線

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《用于射頻能量收集的微帶貼片天線.zip》資料免費下載
    發(fā)表于 08-11 10:39 ?12次下載
    用于<b class='flag-5'>射頻</b>能量收集的<b class='flag-5'>微帶</b>貼片<b class='flag-5'>天線</b>

    射頻微帶陣列天線設(shè)計要點

    在大于10GHz的頻段,PCB微帶印刷天線相對于波導縫隙天線、透鏡天線、反射面天線等其他天線具有
    發(fā)表于 05-11 14:04 ?1202次閱讀
    <b class='flag-5'>射頻</b><b class='flag-5'>微帶陣列</b><b class='flag-5'>天線</b>設(shè)計<b class='flag-5'>要點</b>