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一種雙頻雙饋全向高增益天線的制作方法

文檔序號:12862376閱讀:563來源:國知局
一種雙頻雙饋全向高增益天線的制作方法與工藝

本實(shí)用新型涉及天線技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種雙頻雙饋全向高增益天線。



背景技術(shù):

WIFI技術(shù)已經(jīng)成為我們?nèi)粘I钪斜夭豢缮俚木W(wǎng)絡(luò)技術(shù),但是隨著使用WIFI網(wǎng)絡(luò)的用戶越來越多,傳統(tǒng)的2.4GHz頻段頻譜資源已經(jīng)日漸匱乏。另外,由于智能家居及三網(wǎng)合一等市場日漸成熟,2.4G頻段的傳輸速率已經(jīng)不能滿足市場需求,越來越多的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備生產(chǎn)商紛紛積極地推廣802.11ac技術(shù)。11ac技術(shù)主要工作在5GHz頻段,世界各國的5GHz頻段所用的頻率不盡相同,歸納起來大致是5.15GHz-5.825GHz,頻率帶寬約為1GHz。

綜上所述,WIFI用到的頻段歸結(jié)為2.4-2.5GHz&5.15-5.825GHz。目前市場上有的雙頻天線存在缺點(diǎn):

1、高低頻段輻射方向圖不一致:市場上比較常見的情況是低頻2.4GHz部分輻射方向圖不圓度較好,但是高頻5GHz部分不圓度極差。

2、高頻5GHz部分5.15-5.825GHz帶寬內(nèi)輻射方向圖變化劇烈:在高頻近1GHz的帶寬內(nèi),天線輻射方向圖的最大增益方向及不圓度隨頻率變化明顯。即天線方向圖帶寬小。

若針對高低頻段及各地區(qū)單獨(dú)設(shè)計專用天線則導(dǎo)致整機(jī)材料成本及物料管控成本升高。因此設(shè)計一款雙頻尤其是能覆蓋5G部分近1GHz帶寬的天線具有極其重要的意義。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本實(shí)用新型的目的是針對現(xiàn)有技術(shù)中的上述不足,提供了一種雙頻雙饋全向高增益天線。

為實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型的具體方案如下:一種雙頻雙饋全向高增益天線,包括有PCB板;

所述PCB板的正面設(shè)有第一同軸線、第二同軸線、第一低頻振子以及第二低頻振子;所述第一同軸線的一端與第一低頻振子連接;所述第一同軸線的另一端與第二低頻振子連接;所述第二同軸線與第二低頻振子連接;

所述PCB板的反面設(shè)有第三同軸線、第四同軸線、第一高頻振子、第二高頻振子以及第三高頻振子;所述第三同軸線的一端與第一高頻振子連接;所述第三同軸線的另一端與第三高頻振子連接;所述第二高頻振子設(shè)于第一高頻振子與第三高頻振子之間并與第三同軸線連接;所述第四同軸線與第三高頻振子連接。

本實(shí)用新型進(jìn)一步設(shè)置為,所述第一低頻振子與第二低頻振子的間距為低頻中心頻率的電磁波在第一同軸線上傳輸?shù)娜ㄩL。

本實(shí)用新型進(jìn)一步設(shè)置為,所述第一高頻振子與第三高頻振子的間距為高頻中心頻率的電磁波在第三同軸線上傳輸?shù)娜ㄩL。

本實(shí)用新型進(jìn)一步設(shè)置為,所述第二高頻振子和第一高頻振子的間距與第二高頻振子和第三高頻振子的間距相等。

本實(shí)用新型進(jìn)一步設(shè)置為,所述第一低頻振子的振子中心與第二高頻振子的振子中心重合。

本實(shí)用新型進(jìn)一步設(shè)置為,所述第二低頻振子與第一同軸線縫隙耦合;所述第二低頻振子的振子臂與第一同軸線的編織層連接。

本實(shí)用新型進(jìn)一步設(shè)置為,所述第二高頻振子與第三同軸線縫隙耦合;所述第二高頻振子的振子臂與第三同軸線的編織層連接。

本實(shí)用新型進(jìn)一步設(shè)置為,所述第三同軸線和第四同軸線均與第三高頻振子縫隙耦合;所述第三同軸線的編織層和第四同軸線的編織層均與第三高頻振子的振子臂連接。

本實(shí)用新型進(jìn)一步設(shè)置為,所述第一低頻振子的振子臂設(shè)于PCB板的中心;所述第二高頻振子的振子臂設(shè)于PCB板的兩側(cè)。

本實(shí)用新型的有益效果:本實(shí)用新型提供一種雙頻雙饋全向高增益天線,包括有四段射頻同軸線和印制于PCB基材上的兩個低頻振子及三個高頻振子。高低頻振子均成豎直方向縱向排列,分別位于PCB基材的兩面。通過該實(shí)用新型可實(shí)現(xiàn)天線的幾個特點(diǎn):

1.高增益全向輻射方向圖:采用同軸線作為振子之間的移相,減小了天線的損耗,使天線能產(chǎn)生高增益的全向輻射方向圖。

2.天線尺寸相對較?。和ㄟ^對高低頻振子的寬度和布局合理設(shè)計,同時使高低頻陣列的部分陣元中心重合,使得天線尺寸較小,同時提升了高頻段的增益。

附圖說明

利用附圖對實(shí)用新型作進(jìn)一步說明,但附圖中的實(shí)施例不構(gòu)成對本實(shí)用新型的任何限制,對于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據(jù)以下附圖獲得其它的附圖。

圖1是本實(shí)用新型PCB板正面的結(jié)構(gòu)示意圖;

圖2是本實(shí)用新型PCB板反面的結(jié)構(gòu)示意圖;

其中:11-第一同軸線;12-第二同軸線;13-第三同軸線;14-第四同軸線;21-第一低頻振子;22-第二低頻振子;31-第一高頻振子;32-第二高頻振子;33-第三高頻振子;4-PCB板。

具體實(shí)施方式

結(jié)合以下實(shí)施例對本實(shí)用新型作進(jìn)一步描述。

如圖1和圖2所示,本實(shí)施例所述的一種雙頻雙饋全向高增益天線,包括有PCB板4;

所述PCB板4的正面設(shè)有第一同軸線11、第二同軸線12、第一低頻振子21以及第二低頻振子22;所述第一同軸線11的一端與第一低頻振子21連接;所述第一同軸線11的另一端與第二低頻振子22連接;所述第二同軸線12與第二低頻振子22連接;

所述PCB板4的反面設(shè)有第三同軸線13、第四同軸線14、第一高頻振子31、第二高頻振子32以及第三高頻振子33;所述第三同軸線13的一端與第一高頻振子31連接;所述第三同軸線13的另一端與第三高頻振子33連接;所述第二高頻振子32設(shè)于第一高頻振子31與第三高頻振子33之間并與第三同軸線13連接;所述第四同軸線14與第三高頻振子33連接。本實(shí)施例所述的一種雙頻雙饋全向高增益天線,所述第一低頻振子21與第二低頻振子22的間距為低頻中心頻率的電磁波在第一同軸線11上傳輸?shù)娜ㄩL。本實(shí)施例所述的一種雙頻雙饋全向高增益天線,所述第一高頻振子31與第三高頻振子33的間距為高頻中心頻率的電磁波在第三同軸線13上傳輸?shù)娜ㄩL。本實(shí)施例所述的一種雙頻雙饋全向高增益天線,所述第二高頻振子32和第一高頻振子31的間距與第二高頻振子32和第三高頻振子33的間距相等。

具體地,當(dāng)?shù)皖l信號由第二同軸線12輸入天線時,部分信號經(jīng)由第二低頻振子22向空間全向輻射,另一部分信號經(jīng)過第一同軸線11后到達(dá)第一低頻振子21進(jìn)行向空間全向輻射,由于第一同軸線11長度為低頻中心頻率的全波長,因此進(jìn)入的信號經(jīng)過第一同軸線11后到達(dá)第一低頻振子21的相位與第二低頻振子22處的信號相位相同,即第一低頻振子21和第二低頻振子22輻射的電磁波相位相同,在空間產(chǎn)生疊加而形成全向高增益輻射方向圖。

當(dāng)高頻信號從第四同軸線14輸入天線時,部分信號經(jīng)由第三高頻振子33向空間全向輻射,另一部分信號經(jīng)過第三同軸線13的下半段流向第二高頻振子32,經(jīng)第二高頻振子32向空間全向輻射后,剩下的部分信號再經(jīng)由第三同軸線13上半段流向第一高頻振子31,由第一高頻振子31向空間全向輻射。由于連接高頻振子之間的第三同軸線13的上下半段均為高頻中心頻率的全波長,因此三個高頻振子的輻射電磁波相位相同,同相電磁波在空間產(chǎn)生疊加而形成全向高增益輻射方向圖。

本實(shí)施例所述的一種雙頻雙饋全向高增益天線,所述第一低頻振子21的振子中心與第二高頻振子32的振子中心重合。本實(shí)施例通過將第一低頻振子21的振子中心與第二高頻振子32的振子中心重合能夠使得天線更加緊湊,更加小型化。

本實(shí)施例所述的一種雙頻雙饋全向高增益天線,所述第一低頻振子21的振子臂設(shè)于PCB板4的中心;所述第二高頻振子32的振子臂設(shè)于PCB板4的兩側(cè)。為了防止第一個頻振子與第二高頻振子32的中心重合會對高頻和低頻的輻射方向圖產(chǎn)生影響,故將低頻振子第一低頻振子21的振子臂設(shè)于PCB板4的中心,第二高頻振子32的振子臂設(shè)于PCB板4的兩側(cè)。

本實(shí)施例所述的一種雙頻雙饋全向高增益天線,所述第二低頻振子22與第一同軸線11縫隙耦合;所述第二低頻振子22的振子臂與第一同軸線11的編織層連接。本實(shí)施例所述的一種雙頻雙饋全向高增益天線,所述第二高頻振子32與第三同軸線13縫隙耦合;所述第二高頻振子32的振子臂與第三同軸線13的編織層連接。本實(shí)施例所述的一種雙頻雙饋全向高增益天線,所述第三同軸線13和第四同軸線14均與第三高頻振子33縫隙耦合;所述第三同軸線13的編織層和第四同軸線14的編織層均與第三高頻振子33的振子臂連接。本實(shí)施例采用了縫隙耦合的串饋式饋電組陣,同時采用同軸線作為振子之間的移相,減小了天線的損耗,使天線能產(chǎn)生高增益的全向輻射方向圖。

最后應(yīng)當(dāng)說明的是,以上實(shí)施例僅用以說明本實(shí)用新型的技術(shù)方案,而非對本實(shí)用新型保護(hù)范圍的限制,盡管參照較佳實(shí)施例對本實(shí)用新型作了詳細(xì)地說明,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)理解,可以對實(shí)用新型的技術(shù)方案進(jìn)行修改或者等同替換,而不脫離本實(shí)用新型技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)和范圍。

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