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          設計和仿真無線局域網設備天線

          作者:Agilent EEsof EDA部門 How Siang Yap和Bart Van Hecke 時間:2008-07-23 來源:今日電子 收藏

            通過采用極化分集技術,可以用低成本基片制造具有良好接收機性能的無設備()。本文將描述如何使用最新的三維電磁場(EM)仿真工具來設計和仿真一對2.4 GHz正交極化的印刷偶極子,同時預測表面電流和相關的遠場輻射圖。
           
            與目前很多同一主題的文章不同,本文論述如何通過使用EM電路協(xié)同仿真,綜合考慮用于極化切換的基帶電路元件的效應。采用本文所描述的方法,設計人員可從線性或非線性電路仿真中直接對天線激勵,而無須手動執(zhí)行數(shù)據(jù)傳遞。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/86127.htm

            概述

            消費類無線應用要求天線應隱蔽地安裝在無線產品中,且必須具有低成本和高性能。下面的示例描述了如何通過在FR4 電路板上印刷雙正交偶極子天線,來滿足2.4GHz 應用的上述要求。當電路板被垂直放置時,垂直或水平偶極子天線將分別優(yōu)先發(fā)射和接收垂直或水平極化的信號,如圖1所示。
          通過在天線單元中建立可檢測和切換較強信號的電路,可以使用這種極化分集技術來降低多路徑反射和干擾對網絡的影響。這種天線的設計和分析已經在一些文獻中詳細描述,所以本文將通過使用電磁場(EM)仿真來快速分析天線的特性,進一步再使用電磁場與電路協(xié)同仿真技術來分析開關電路對天線性能的影響。


          圖1 PCB電路板上兩個印刷偶極子天線和開關電路構成的極化分集

            使用電磁場仿真對天線設計進行快速分析


          圖2 2.4GHz印刷偶極子天線的三維結構和幾何尺寸

            圖2顯示了偶極子天線的結構和幾何尺寸。

            使用Agilent EEsof EDA的Momentum三維平面電磁場仿真器天線結構進行精確仿真,結果與公認的數(shù)據(jù)相吻合。Momentum三維平面電磁場仿真器在典型的筆記本電腦(HP xw4400 Intel Dual Core 6600 2.4GHz Win XP 64bit 2GB RAM)上運行,仿真時間為一分鐘。由于這樣快速的仿真,我們可以快速分析幾何形狀或材料參數(shù)等變量變化時天線的特性。

            圖3顯示了FR4介電常數(shù)在4.2~5.0之間的變化對偶極子天線諧振頻率的影響。此處我們注意到,介電常數(shù)越高,則共振頻率越低。這個結果不出所料,因為相對于介電常數(shù)升高而造成基片材料中的波長減少,偶極子天線本身具有較大的電尺寸。當設計低制造成本產品時,通常會存在這些變化,考慮這些因素特別重要。


          圖3 FR4PCB介電常數(shù)變化對天線諧振頻率的影響

            通過查看圖4中顯示的幾何結構的變化對天線表面電流的影響,可對天線設計得到進一步的了解。表面電流圖對診斷失配或不希望有的耦合的來源非常有幫助,圖中的電流密度用多種顏色來表示,并通過對電流相位進行360°掃描動態(tài)刷新而得到動畫效果?,F(xiàn)在,可以看到電流是如何被引入到相鄰結構中或在何處引起了不希望有的諧振,從而進一步進行修正。這比傳統(tǒng)的試探法多次加工和調整電路板或不斷地進行切割、粘貼電路板要精確和高效得多。


          圖4 印刷偶極子天線上的表面電流的動畫顯示有助于確定和修正與相鄰結構發(fā)生不希望有的耦合,或發(fā)生反射和諧振的位置

           


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          關鍵詞: 線局域網 PCB WLAN 天線

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