请教MONOPOLE微带天线带宽如何增加带宽

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为什么MONOPOLE天线与地的高度必须保持在5mm以上?
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为什么MONOPOLE天线正下方到地的高度必须保持在5mm(垂直方向,如下图),这样设计的考虑是什么?
不能将MONOPOLE天线放置主板PCB上吗?
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天线放在主板PCB上的话,PCB的GND铺铜需要尽量远离,比如说离GND的最近距离同样是5mm,放PCB上的话,PCB的长度就要加长,浮空的话,PCB的长度就可以短些。 ...
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希望大家多多指教,谢谢!
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大神&&大侠&&求交流
避免信号屏蔽。
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避免信号屏蔽。
一直看你发表的帖子,不太理解 避免信号屏蔽 是什么意思。
按照天线的方向图理解的话&&高度在5mm以上&&主板上的器件还是会影响信号的吧?
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已经要求下方净空,应该是可以不架高的
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已经要求下方净空,应该是可以不架高的
如果天线按照这样要求放置,主板(天线部分)下方就可以放一些摄像头等器件了。我可以这么理解吗?
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如果天线按照这样要求放置,主板(天线部分)下方就可以放一些摄像头等器件了。我可以这么理解吗? ...
不可以放别的东西;
在这个天线周围的空间,尽量不放金属成分的东西;
否则影响天线工作。
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不可以放别的东西;
在这个天线周围的空间,尽量不放金属成分的东西;
否则影响天线工作。 ...
这样理解的话&&该天线是否能直接制作在主板上?
直接制作在主板上会不会比悬空放置效果差?
一直看你发表的帖子,不太理解 避免信号屏蔽 是什么意思。
按照天线的方向图理解的话&&高度在5mm以上& &...
金属会吸收电磁波,想想天线。
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这样理解的话&&该天线是否能直接制作在主板上?
天线放在主板PCB上的话,PCB的GND铺铜需要尽量远离,比如说离GND的最近距离同样是5mm,放PCB上的话,PCB的长度就要加长,浮空的话,PCB的长度就可以短些。
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MACOM在线研讨会正在召开~请教MONOPOLE天线如何增加带宽 _ 葫芦岛生活问答网
请教MONOPOLE天线如何增加带宽
  竖直的具有四分之一波长的天线称为单极天线。该天线安装在一个接地平面上,它可以是实际地面,也可以是诸如搭载工具车体等人造接地面上。单极天线的馈电是在下端点使用同轴电缆进行的,馈线的接地导体与平台相连接。  在自由空间中,四分之一波长单极天线在垂直平面上的辐射方向图与半波偶极天线在垂直平面中的方向图形状相似,但没有地下辐射。在水平面上,垂直单极天线是全向性的。  四分之一波长单极天线根部的输入阻抗为偶极天线阻抗的一半。辐射功率也为偶极天线的一半。  在某些移动和便携设备上,四分之一的波长还是太大了,在这种情况下可以用增加天线的电感来增加天线的电气长度,这种做法在天线的根部和中部都可以进行,或者也可以将整个天线做成线圈状。  
竖直的具有四分之一波长的天线称为单极天线。该天线安装在一个接地平面上,它可以是实际地面,也可以是诸如搭载工具车体等人造接地面上。单极天线的馈电是在下端点使用同轴电缆进行的,馈线的接地导体与平台相连接。
竖直的具有四分之一波长的天线称为单极天线。该天线安装在一个接地平面上,它可以是实际地面,也可以是诸如搭载工具车体等人造接地面上。单极天线的馈电是在下端点使用同轴电缆进行的,馈线的接地导体与平台相连接。 在自由空间中,四分之一波长...
因为没有净空就跟地合在一起了。
d163本人整了一部,手感很好,很爽滑。掉在地上摔了一下,仍然可以使用。值得推荐给大家!不过该款目前还未上市,价格应该在2000左右。
1. PIFA皮法天线2. PIFA天线的几种结构方式a. 支架式b. 贴附式3.MONOPOLE单极天线
竖直的具有四分之一波长的天线称为单极天线。该天线安装在一个接地平面上,它可以是实际地面,也可以是诸如搭载工具车体等人造接地面上。单极天线的馈电是在下端点使用同轴电缆进行的,馈线的接地导体与平台相连接。
天线分为内置与外置,外置主要使用螺旋或者PCB,螺旋天线一般带宽比较好也比较常用,PCB 天线比较容易调频率易于设计,但爱立信有两项重要专利,所以在欧美市场上很少其他厂商使用。还有一种假内置天线,其实就是外置天线的内置,性能相对比较差...
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&&&&移动通讯是当今最活跃、发展最为迅速的行业,天线作为影响移动终端性能的关键模块之一,其设计和制造同样引人关注。随着天线技术的不断成熟,新工艺不断出现,LDS、LDP、PDS、超薄NFC天线等作为近年来兴起的新工艺,因其独特的工艺、利于多天线集成设计、便于自动化制造等优点,已成为天线的发展新方向。
&&&&硕贝德坚持技术创新,愿意为客户提供创新工艺的天线解决方案,联合开发业界领先产品,保证批量制造能力,助力客户市场领先。
一、LDS天线:
&&&&LDS(Laser-Direct-Structuring即激光直接成型技术)工艺天线开始成为多频多模趋势下的天线发展新方向,中高端手机、笔记本电脑,智能穿戴设备、无人机,智能汽车等终端产品,其天线的主要实现工艺就是LDS,因此需求进入爆发增长期。
工艺优点:
&&&&1.可在复杂和细小的产品结构上实现立体的天线加工;
&&&&2. 天线线路可以高度集成(最小走线宽度可以做到0.1mm.走线与走线间距最小是0.15mm),&减少零件数量并削减成本(例如手机的GPS天线、主天线、Wifi天线可同时集成)。
&&&&3. 加工精度高,天线性能稳定,一致性好!
&&&&4. 天制造流程相对较简短,无需开电路图形模具,容易实现天线线路的设计变化!
二、LDP天线:
&&&&LDP(Laser-Direct-Plating)是一种创新的3D-MID技术,可以在使用普通塑胶原材料的产品表面上制作有电气功能的三维立体电路,广泛应用于智能手机、平板、可穿戴设备、智能汽车等领域。
&&&&1.减少工艺环节,节约制程时间。
&&&&2.可使用普通PC材料,有利于降低成本。
&&&&3.具有良好的可再生性,有利于环境保护。
&&&&4.可对复杂线路进行化镀处理。
&&&&&&&&&&
三、超薄NFC天线:
&&&&为向客户提供最先进的NFC方案,我们已购置了齐全的试验和测试设备。
&&&&我们发明一种超薄NFC天线模组,突破之前NFC天线厚度的极限,通过一种新的天线工艺和设计思路,在保证天线性能前提下显著的降低了天线的厚度,减少了成本,降低了组装过程中的不良率,天线性能够通过ISO、EMVCo和NFCFourm等认证标准,厚度大约只有现有技术的三分之一。
四、智能终端天线& & & &
解决智能终端天线的小型化技术:
基于弯曲折叠结构
基于短路加载,电容加载。
基于天线的开槽。
解决智能终端天线的多频化技术:
多频谐振枝节法
多频耦合枝节或寄生贴片方法
基于开槽的多频方法
组合式结构的多频方法
可重构的多频天线
带宽扩展的多模方法
具有高效率,高隔离度,低包络相关系数及高分集增益等有优点。4X4 MIMO技术中有广泛使用。
金属后盖和金属边框手机天线技术
金属后盖和金属边框手机天线多monopole,PIFA,LOOP,馈电耦合技术,利用金属框组合LDS走线设计天线。请教手机天线高手,如何选择天线类型!??_52RD研发论坛
请教手机天线高手,如何选择天线类型!??lsj2008 Post at
9:37:00&&&&&小弟在一个手机公司实习了两个月了,期间已经做了大概有八,九个项目了,其中大部分都是PIFA天线,FMA天线做了两三个,我有一个问题一直没搞明白,那就是一个手机用什么天线是由谁决定的呢!他们又是根据什么来决定用什么天线的?&&&&做了这么多的天线感觉还是FMA天线好做些,RETURN&LOSS比较好调,效率也比PIFA高;(可能是因为PIFA有一个地馈点的原因吧!),手机设计选择PIFA天线的原因是不是SAR的原因啊!?&&&&&请天线高手赐教,这里先谢过了!!![em08]slgeric Post at
12:29:00天线形式一般由手机公司根据结构决定。从天线原理上讲:1.翻盖机、滑盖机、旋盖机:PIFA天线适用。如采用monopole天线要放在手机尾部。2.直板机:PIFA、monopole天线都适用。3.超薄翻盖机、滑盖机、旋盖机:monopole天线适用,但要放在手机尾部。PIFA天线基本不适用(视整机厚度和天线高度)。4.超薄直板机:monopole天线适用,PIFA天线基本不适用(视整机厚度和天线高度)。lsj2008 Post at
13:41:00谢谢slgeric的讲解,我做过两个翻盖机的,天线的位置确实是在手机的尾部,请问一下,这么做的原因是因为打电话的时候手不影响天线的发射吗?还是为了让天线离人的头部远一点(SAR)?[em13]winterl Post at
9:46:00请问Isj2008,什么是FMA&天线呢?&还有你做的天线在尾部的个翻盖的手机,手机开盖时的性能好么?&&谢谢.lsj2008 Post at
10:05:00&&&&&&头儿好象说过FMA是MONOPOLE天线的一种吧!就只有一个信号馈点的那种.这种天线好象对于天线的高度没什么要求,手机可以做的很薄.&&&&&&现在正做着的一个翻盖的那个手机天线头儿还正在调着呢!因为天线的carrier下面有一个usb口,对于天线性能的影响非常大,所以我们走线的时候只能饶开它,所以调起来很费劲,连carrier的侧面都用上了[em03]asjade Post at
12:20:00&DIV&class=quote&&B&以下是引用&I&lsj2008&/I&在&10:05:00的发言:&/B&&&&&&&头儿好象说过FMA是MONOPOLE天线的一种吧!就只有一个信号馈点的那种.这种天线好象对于天线的高度没什么要求,手机可以做的很薄.&&&&&&现在正做着的一个翻盖的那个手机天线头儿还正在调着呢!因为天线的carrier下面有一个usb口,对于天线性能的影响非常大,所以我们走线的时候只能饶开它,所以调起来很费劲,连carrier的侧面都用上了[em03]&/DIV&FMA,folded&monopole&antenna几乎所有的monopole就只有馈电点,没有类似PIFA的接地点。这个手机的布局是有问题的,布局失误的根本原因是对天线分类标准和要求的理解错误所致。绕开USB基本也不会有什么大用。木已成舟,只能接受一个相对还能容忍的教差结果了。cylbailey Post at
13:02:00&&原则上PIFA也可以只有单溃点,&加地馈点是为了拓展带宽winterl Post at
13:25:00&&&&&&&&小弟目前在做一款手机,天线在手机的尾部,天线是monopole的,目前的问题是开盖状态,GSM900性能很差,请高人指点.&&&&&&&&&十分感谢.asjade Post at
14:44:00&DIV&class=quote&&B&以下是引用&I&cylbailey&/I&在&13:02:00的发言:&/B&&&原则上PIFA也可以只有单溃点,&加地馈点是为了拓展带宽&/DIV&这个认识是有问题的!PIFA的接地主要目的是两个:1.增加天线在低频(8~9百兆的)特性阻抗。如果没有接地,天线的阻抗就太低,大约一般就20~30欧姆,根本无法匹配。但是阻抗的频率特性比较平缓。这也就是为什么只有一个馈点的天线低频谐振浅,但是曲线变化平缓的道理。加了接地后,相位图上就会发生从很低的阻抗在很少的频率范围内猛然上升至千、万量级,这中间自然有一个范围围绕50欧姆的。所以有接地的天线谐振可以调得很深,但频率带宽就比较窄了。2.微带天线通过在馈电点后方加接地壁,使得1/2波长的天线变成了1/4,天线就小型化了,但是代价就是理论上少了3dBi增益(少了一个等效狭缝天线的增益)。PIFA天线的接地脚同样也起到缩小天线尺度的作用。所以,PIFA的接地脚拓宽不了天线带宽。相反是限制了带宽。因此,PIFA的带宽一直以来是焦点问题之一。wenjia Post at
0:30:00你的手机盖是不是做过屏蔽处理,或者有金属导体离天线的位置很近Ant Post at
9:10:00&DIV&class=quote&&B&以下是引用&I&winterl&/I&在&13:25:00的发言:&/B&&&&&&&&&小弟目前在做一款手机,天线在手机的尾部,天线是monopole的,目前的问题是开盖状态,GSM900性能很差,请高人指点.&&&&&&&&&十分感谢.&/DIV&需要增加扩展地你真的了解你的手机? — 天线
当你每天在用智能手机打电话、发短信、玩儿网络游戏、转微博等等一系列的沟通行为的时候,有没有想到过,这一切的一切都是通过手机上的天线模块来实现的。如果没有天线,智能手机将变成一台单机游戏机。
很久很久之前,手机刚刚诞生的时候,天线是这个样子的:
这种长长长长长到天边的设计是受到当时的天线技术以及工艺水平限制的,当然也有可能是符合当时人们的审美观的-_-#。
再后来,手机越做越小,人们觉得天线也应该一起变小点儿了,又或者是不小心把天线折断的人太多了,总之,它变成了这样:
然后,手机开始了智能时代,超薄、科技感等要求已经不允许天线像柱子一样延伸到手机外部了,于是,它放置到了手机内部。
现在你和人们聊起手机的天线,有的人甚至会问你:“天线?我的手机没有天线,什么时代了有机还有天线。”
额......其是天线还是有的,眼镜贴到眼睛上就叫隐形眼镜,天线放到手机内部就叫内置天线。
简单说一下内置天线大体有这么两种:PIFA天线和MONOPOLE天线。
PIFA天线如按要求设计环境结构,电性能相当优越,包括SAR(Specific Absorption Rate特殊吸收比率 ,主要测量人体吸收手机辐射量的多少)指标,是内置天线首选方案。
适用于有一定厚度手机产品,折叠、滑盖、旋盖、直板机。
MONOPOLE天线如按要求设计环境结构,电性能可达到较高的水平。缺点是SAR稍高。不适用折叠、滑盖机,在直板机和超薄直板机上有优势。
下面来看一下几款手机的内置天线。
三星Galaxy Note 2:
底部白色的部分就是天线模块。
三星Galaxy S5:
红色:SWEP GRG28天线切换模块
橙色(大):高通WTR1625L射频收发器
橙色(小):高通WFR1620接收器
iPhone 4S:
iPhone 4S也将天线放到了手机底部,但与Note2不同的是它还有外接金属天线。
iPhone 6的天线则被移到了手机上方,同样的,其金属后壳被残忍的分割开来。
上述的图例只是列举了民间拆截图给出的天线模块,但天线模块通常不仅仅只有一个,由于GPS、WIFI天线模块和GSM、CDMA等天线模块使用的频段不同,因此手机往往会有两个或以上的天线模块。如果想了解更多,欢迎前来石客社区交流。
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