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微帶天線
  • 本文設(shè)計了一個新的射頻電路設(shè)計性實驗項目———可用于無人機高度測量的毫米波雷達微帶天線的設(shè)計與實現(xiàn)。
  • 這里采用多諧振的方法,通過微帶天線的結(jié)構(gòu)設(shè)計,實現(xiàn)了雙頻段的覆蓋。在這種思路下,采用E形天線與倒F天線(IFA)相結(jié)合的設(shè)計,實現(xiàn)了一種低后瓣雙頻微帶天線。天線諧振在850 MHz和920 MHz處,VSWR=1.09,帶寬(VSWRlt;2)滿足頻段覆蓋的要求。該天線制作在2 mm厚的FR4基板上,不僅具有小的尺寸,而且便于調(diào)協(xié),易于制作。
  • 射頻識別(Radio Frequency IdenTIficaTIon,RFID)技術(shù)是一種利用射頻通信實現(xiàn)的非接觸式自動識別技術(shù),近年來隨著大規(guī)模集成電路、網(wǎng)絡(luò)通信、信息安全等技術(shù)的發(fā)展.RFID已進入商業(yè)化應(yīng)用階段,其應(yīng)用規(guī)模也快速增長。一個RFID系統(tǒng)包括RFID讀寫器、RFID標(biāo)簽和軟件3大組成部分。所采用的天線主要分為標(biāo)簽天線和讀寫器天線兩種。標(biāo)簽天線是RFID系統(tǒng)中最易變的部分,并且其設(shè)計面臨著小型化、低損耗和低成本的實際要求,所以優(yōu)化設(shè)計標(biāo)簽天線在整個系統(tǒng)中占有重要地位。
  • 本文提出一種微帶天線,它采用L型探針饋電來展寬天線頻帶,采用四點饋電技術(shù)來實現(xiàn)圓極化,采用天線罩和天線一體化設(shè)計來保證天線具有良好的環(huán)境特性和機械特性。測試結(jié)果表明該天線的阻抗帶寬達到44.3%,能夠覆蓋現(xiàn)有主要導(dǎo)航系統(tǒng)的所有工作頻段,且具有良好的寬波束特性和圓極化特性,能夠用于機載、星載和地面等場合。
  • 本文主要對雙頻微帶天線的理論知識進行介紹,并設(shè)計了一款諧振頻率915MHz和2.45GHz附近的雙頻RFID讀寫器微帶天線,同時,利用HFSS對天線進行仿真、優(yōu)化。最后加工實物利用微波暗室對天線的性能進行測試。
  • 為滿足讀寫器天線工作于840~845 MHz和920~925 MHz兩個頻段的要求,如果直接采用微帶天線設(shè)計,則存在著天線的頻帶比較窄,不能滿足兩個頻段要求的缺點。一種新的設(shè)計思路是設(shè)計一款雙頻帶微帶天線,使其兩個頻帶分別覆蓋840~845 MHz和920~925 MHz兩個頻段。這樣做的好處是既滿足了雙頻段的要求,又在一定程度上過濾了兩頻段間的干擾和噪聲進入讀寫器的接收系統(tǒng)。
  • 筆者使用Rogers RO4350B成功地設(shè)計了一系列24GHz微帶陣列天線,均已應(yīng)用于公司上市產(chǎn)品,因此就其應(yīng)用總結(jié)了一些設(shè)計技巧。
  • 設(shè)計了一種動態(tài)功率匹配算法,能夠使溫度標(biāo)簽在最佳測溫功率下工作,確保了溫度標(biāo)簽測溫數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。算法中加入計時器機制,并通過RSSI值判斷起始功率,大大減少了測溫所需時間。測試結(jié)果表明,手持機與溫度標(biāo)簽相距10 cm、30 cm、50 cm時,測溫誤差均在±1 ℃以內(nèi)。
  • 本文主要設(shè)計了一個縫隙耦合的微帶天線。天線分為三層:頂層是介質(zhì)層,介質(zhì)層上是輻射貼片;中間一層是空氣層;底層也是介質(zhì)層,介質(zhì)層上是接地層,介質(zhì)層下是饋電。它們的參數(shù)設(shè)置如下:介質(zhì)層厚度都為1.6mm;它們的相對介電常數(shù)都為4.4;為了增加天線的帶寬,這里選擇空氣層的厚度為25mm。
  • 本發(fā)明涉及RFID應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種小型化窄波束圓極化天線。
  • 制作12 dBi線極化天線最常采用微帶天線組陣,其尺寸較大為580 mm×260 mm×50 mm。而本文采用了一種新穎的形式即單極天線組陣進行設(shè)計。
  • 在本文中,我們提出了一種適合于北美和南美RFID應(yīng)用的雙極化縫隙耦合的微帶天線。該微帶天線得到了較高的隔離度;天線的增益大約為7.5dBi;帶寬在VSWR=1.5時已經(jīng)覆蓋了902MHz-928MHz頻段。
  • 摘要:915MHz頻段是RFID常用的頻段之一,本文設(shè)計了一款該頻段下工作的RFID天線,并借助ANSOFT HFSS計算軟件對天線系統(tǒng)進行了仿真分析,通過對貼片以及接地板開槽,使天線在保持高增益的情況下,在更寬的頻帶上具有更好的穩(wěn)定性,同時也減小了天線的尺寸,使天線整體性能更加完善。
  • 摘 要:針對射頻識別系統(tǒng)UHF頻段的中國標(biāo)準(zhǔn)840~845 MHz和920~925 MHz,提出一種基于E形天線和共面倒F形天線相結(jié)合的設(shè)計方案,設(shè)計了一款新穎的雙頻微帶天線。通過調(diào)整短路針的位置,E形槽的寬度和相對位置實現(xiàn)諧振。仿真和調(diào)試表明,該天線諧振在850 MHz和920 MHz下,帶寬(VSWR<2)可以覆蓋以上兩個頻段。該天線兼?zhèn)銭形天線的多諧振特性和倒F型天線的低后瓣特性。此外,天線結(jié)構(gòu)簡單、成本低廉,便于調(diào)諧。
  • 微帶天線具有體積小、重量輕、易饋電、易與載體共形等優(yōu)點,廣泛直用于測量和通信各個領(lǐng)域。但是,微帶天線的窄頻帶特性在很多方面限制了它的廣泛應(yīng)用,因此展寬微帶天線的帶寬具有十分重要的意義。
  • 微帶天線具有體積小、重量輕、易饋電、易與載體共形等優(yōu)點,廣泛直用于測量和通信各個領(lǐng)域。但是,微帶天線的窄頻帶特性在很多方面限制了它的廣泛應(yīng)用,因此展寬微帶天線的帶寬具有十分重要的意義。
  • RFID技術(shù)利用無線射頻方式進行非接觸雙向通信,可達到識別并交換數(shù)據(jù)的目的。與磁卡和IC卡等接觸式識別技術(shù)不同,RFID系統(tǒng)的電子標(biāo)簽和讀寫器之間無需物理接觸就可完成識別,屬于非接觸識別。
  • 針對射頻識別系統(tǒng)UHF頻段的中國標(biāo)準(zhǔn)840~845 MHz和920~925 MHz,提出一種基于E形天線和共面倒F形天線相結(jié)合的設(shè)計方案,設(shè)計了一款新穎的雙頻微帶天線。通過調(diào)整短路針的位置,E形槽的寬度和相對位置實現(xiàn)諧振。仿真和調(diào)試表明,該天線諧振在850 MHz和920 MHz下,帶寬(VSWR<2)可以覆蓋以上兩個頻段。該天線兼?zhèn)銭形天線的多諧振特性和倒F型天線的低后瓣特性。此外,天線結(jié)構(gòu)簡單、成本低廉,便于調(diào)諧。