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電調微帶幀片天線(xiàn)CAD

作者: 時(shí)間:2013-08-16 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

微帶天線(xiàn)由于其重量輕,制作簡(jiǎn)單、成本低,易于與載體平臺共形以及適合組陣等諸多優(yōu)點(diǎn),自20世紀70年代以來(lái)越來(lái)越受重視并得到廣泛應用。它特別適用于各種移動(dòng)地面設備,如移動(dòng)通信、無(wú)線(xiàn)電話(huà)、GPS接收機、車(chē)載雷達等,以及飛行載體(如衛星、火箭和飛機等)電子設備。但微帶貼片天線(xiàn)的致命缺點(diǎn)是阻抗帶宛太窄,只有百分之幾,大大限制了它的應用范圍。近些年來(lái),已有多種技術(shù)成功地用于改善帶寬,這些方法中包括使用低介電常數的介質(zhì)基板、使用水平或垂直方向多層寄生貼片、以及采用匹配結構等。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/259739.htm

本文提出微帶貼片天線(xiàn)加載來(lái)提高,用量簡(jiǎn)單的傳載線(xiàn)模型理論設計微帶貼片天線(xiàn),研究加載的探針饋電矩形微帶天線(xiàn)電特性,重點(diǎn)考查了加載微帶帶天線(xiàn)后的諧振頻率變化及可調諧范圍,實(shí)驗結果與預測符合得較好。

1 天線(xiàn)的分析與設計

微帶天線(xiàn)的分析方法主要可分為三類(lèi),即傳輸線(xiàn)模型,腔模理論以及全波分析法。全波分析法是最嚴格的分析方法,采用矩量法(MOM)、有限無(wú)法(FEM)及時(shí)域有限差分法(FDTD)等數值方法比較嚴格地求解,結果比較精確,但計算量都比較大。在通常的工程應用中,采用傳輸線(xiàn)模型和腔模理論,只要根據經(jīng)驗公式和實(shí)際結構作適當的修正,也能得到滿(mǎn)意的設計結果,誤差可控制在1%以下。

探針饋電的加載變容管矩形微帶貼片天線(xiàn)結構,如圖1所示,微帶貼片印刷在介電常數εr=2.2的聚四氟乙烯介質(zhì)基片上,基片厚度h=1.59mm;設計中心頻率f0=3.0GHz(未加載變容管時(shí)),設貼片的寬度和長(cháng)度分別為W和L,饋電點(diǎn)距兩邊緣為L(cháng)1、L2。其等效傳輸線(xiàn)模型如圖2所示,變容管的等效電路如圖3所示。

微帶結構的等效介電常數及特性阻抗分別為:


其中Wr=W/h,開(kāi)路端縫隙邊緣效應引起的等效延伸長(cháng)度為:

Δl=0.412h[(εre+0.3Wr+0.264)/(εre-0.258Wr+0.8)] (3)

則可得左邊終端導納Ys1=Gs+jBs,其中

且Lc=L+Δl。對于右端(即加載變容管端)。其終端導納還需計入變容管影響,即Ys2=Gs+jBs+g0+jBv。另外,采用同軸探針饋電,中心導體需過(guò)介質(zhì)板,即在貼片與金屬接地板間含有一金屬小圓柱,對輸入阻抗影響為引入一感抗

令YinL和YinR分別為由饋電點(diǎn)向左向右看的輸入導納,由傳輸線(xiàn)公式:

YinL=Ys1+Yc{[Ys1+jYctan(βL1)]/[Yc+jYs1tan(βL1)]} (7)

YinR=Ys2+Yc{[Ys2+jYctan(βL2)]/[Yc+jYstan(βL2)]} (8)

則饋電點(diǎn)總的輸入導納

Yin=YinL+YinR+jXf (9)

根據諧振時(shí)輸入導納的虛部為零即可求出天線(xiàn)的諧振頻率。這樣,控制加在變容管上的電壓就可以控制天線(xiàn)的工作頻率,從而加大天線(xiàn)的工作頻率范圍。

2 實(shí)驗結果

首先設計一個(gè)微帶貼片天線(xiàn),微帶貼片印刷在介電常數為2.2的聚四氟乙烯介質(zhì)基片上?;穸萮=1.59mm。微帶貼片天線(xiàn)的設計頻率為3.0GHz,則由計算得到貼片的物理尺寸,長(cháng)L=32.85mm,寬W=39.50mm。為使阻抗為50Ω的SMA同軸探針與貼片的輸入阻抗匹配,饋電探針的位置應放在距貼片中心約L/6處。所采用的容管的基本參數為:總電容比10,零偏電容6pF,反向擊穿電壓-22V,寄生電容0.13pF,串聯(lián)電感0.4nH,串聯(lián)電阻0.01Ω;與其對應的變容管的等效電路如圖3所示。該變容管具有高電容比,高Q值,恒定的γ值;為獲得較寬的調諧范圍,變容管加載于貼片輻射邊的中心,因為該點(diǎn)的電場(chǎng)最強。

再單獨測量變容管工作特性曲線(xiàn),即改變變容管的反向偏壓時(shí)測電容值;然后加載微帶貼片天線(xiàn)作在線(xiàn)測量,改變變容管的反向偏壓,用標量網(wǎng)絡(luò )分析儀來(lái)測量反射損耗的頻率響應。圖4給出了微帶貼片天線(xiàn)的諧振與變容管電容的關(guān)系曲線(xiàn)的測試結果。不難發(fā)現在一個(gè)相當寬的頻率范圍上可以調諧。而且,當變容管反向偏置電壓大于10V時(shí),諧振頻率數值上變化明顯,這是因為變容值的接頭電容在這個(gè)工作區上趨近于常數。以2.2GHz為中心,測得的調諧范圍為50%??紤]變容管等效電路中所有的參數,圖中同時(shí)給出了用簡(jiǎn)單的傳輸線(xiàn)理論計算諧振頻率曲線(xiàn),測試結果與預測吻合得較好。

實(shí)驗結果表明,將變容管放在貼片輻射邊的中心時(shí),獲得了相當寬的調諧范圍:以2.20GHz為中心可達50%。值得注意的是,采用這種辦法并不增加天線(xiàn)的瞬時(shí)阻抗帶寬;即使如此,這種方案的實(shí)現對于頻率捷變裝置或多頻工作的收發(fā)系統,如雷達、移動(dòng)通訊,仍然有著(zhù)非常重要的實(shí)際意義。



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