移动终端天线的设计技巧【经验之谈】

发布时间:2011-10-12 阅读量:1309 来源: 我爱方案网 作者:

中心议题:
    * 移动终端天线的特征
    * Diversity天线的设计
解决方案:
    * 将移动终端机壳的改成抽取或是折叠设计
    * 系统折叠机壳上增设阻抗 (Impedance)Z

包含移动终端在内的天线性能与外形大小有密切关系。论及天线时通常会使用以物理长度的频率波长制定的规格化电气性长度,一般是将电气性长度为低于1/2π 以下的天线定义为小型天线(以下简称为小型天线)。

移动终端几乎都是使用小型天线,它的缺点是低效率、窄频宽,为了确保天线的性能,因此天线小型化有一定的极限,然而如此一来却违背移动终端小型化的时代趋 势。所幸的是天线使用的元件大多是可以创造空间的导体,若与波长比较的话,只要导体具备一定大小,基本上就可以当作高天线使用,例如类似移动终端外壳等结 构就符合以上条件(图1)。

目前移动终端使用频率大多介于800mMHz~2GHz之间,波长相当于150~350nm左右,因此100~200mm的终端尺寸对小型天线非常有利, 也就是说只要巧妙应用移动终端的机壳,就可以获得小型、高性能的天线功能,有鉴于此本文以移动终端的机壳当作天线使用为例,依序介绍地表数位播放用天线与 PDC(PersonalDigitalCellular)用Diversity天线的设计技巧。


图1各种天线的特征


移动终端天线的特征

如上所述低效率、窄频宽是一般小型天线的主要缺点。天线的比频宽(以中心频率制定的频率范围)与天线大小有密切关系,小型天线的频宽则与天线的体积呈比例 关系。天线的效率可以用下式表示:

η=Pr/(Pr+Pd)
η:天线的效率。
Pr:放射功率。
Pd:损失功率。

由上式可知如果缩任意小天线大小的话,Pr会比Pd小导致放射效率大幅降低,这种现象尤其是天线附近的电磁界更加明显。图2是提供相同电力给两种天线时, 天线附近的实际电界分布状态,图中的单极(Monopole)天线高度为λ/4(此处λ表示天线频率的对应波长)属于中等大小天线,此时单极天线最大强度 大约是-20dB。

相较之下逆F天线的高度为λ/10属於小型天线,此时F天线最大强度则只有0dB,由此可知即使相同电力随着天线大小的差异,天线附近的电界(电压)分布 状态则截然不同,同样的磁界亦即电流强度也不相同。对小型天线而言构成天线的导体与天线周围的空间,若是属于有耗损性的媒体时,会就导致极大的电力(功 率)损失,相对的效率也会急遽劣化。


图2天线附近的实际电界分布状态


 


天线的等化G与物理长度L可以用下式表示:G=8log(2L/λ)(dBd)(dBd)为接收电波时的强度(与半波长Dipole比较)指标。此处若将 频率为/20nm移动终端的天线等化代入上式,可以求得-7.7dB左右的(理论)效率,然而实际上移动终端的效率大约只有-1dB。

图3是移动终端周围的电界分布状态,由图可知若对天线施加脉冲电界,天线周围的电界会随时间改变,例如右图的电界强度除了天线之外,机壳本体的电界强度也 会随时间改变增大,换句话说只要巧妙应用移动终端机壳的电波放射特性,即使小型天线也可以获得预期的效果。 


图3移动终端周围的电界分布

一般数位地表波播送使用波长为400~600nmUHF(UltraHighFrequency)的频宽,然而实际上物理特性上限制,使得一般传统移动终 端得天线不容易小型化,因此将移动终端机壳的改成抽取或是折叠设计,形成如图4右侧直接激振天线。


图4地表数位信号接收用天线


接着在波暗室内实际测试上述两种天线的水平面内放射pattern,必需注意的是天线的特性极易受到包含人体在内使用环境的影响,因此测试时被测天线必需 远离人体,此外电波几乎是从水平方向入射,所以本测试是以水平面内的放射pattern作为讨论对象
图5是各天线在波暗室内测试获得的结果;表1以Dipole天线作比较基准时的等化平均值,由表1的计算结果可知传统Monopole天线与Dipole 天线具备-2.5~2.8dB相同程度的平均等化值。 


图5两种天线的放射pattern


根据上述测试结果进行屋外测试,测试时在两处际野外(Field)作收、送讯试验。波暗室内测试时被测天线远离人体旋转一圈,依此计算天线的平均收讯功 率;相较之下屋外测试时则携带被测天线步行约十分钟左右回旋路程,接着再以Dipole天线作比较基准,计算天线的平均收讯功率。根据表1的计算结果显 示,两种天线在四个场地的平均收讯功率几乎完全相同,它与上述波暗室内测试结果一致,依此证明只要巧妙应用移动终端机壳的电波放射特性,即使小型天线也可 以获得预期的效果。 

暗室内等化(dB)
Field的等化(dB)
屋內1
屋內2
屋內3
屋內4
平均值
天线A
-2.5
-2.6
-1.1
-1.1
0.8
-1.0
天线B
-2.8
-0.5
-0.9
-1.8
-0.5
-0.9
表1各天线的等化特性


图6Diversity天线的构造

 

 

Diversity天线的设计


移动通讯系统为了抑制衰减(Fading)造成通讯品质恶化,因此通常都采用Diversity天线。上节介绍的两种Diversity天线,主要设计诉 求是收讯用途,所以涉及天线的设置场所与天线构造。

此处采取在连接移动通讯系统折叠机壳上增设阻抗(Impedance)Z,如此就能够利用一种天线获得多样的放射pattern,这种设计最大优点是可以 大幅缩小天线的设置场所与天线结构物的尺寸。

图 6是Diversity天线的构造,如图所示它是将天线设置在折叠机壳两接地(Ground)中央,两接地之间再铺设信号线与并排连接的阻抗,接着改变阻 抗观察放射pattern。根据图7的测试结果显示,Z=Z0(开放)与Z=Z1(容量性)时,放射pattern发生明显改变,Z=Z0时放射 pattern呈侧向8字形,Z=Z1时放射pattern与Z=Z0截然不同,换句话说即使相同天线,随着Z的变化会出现不同的放射现象。 


图7对各Z的放射pattern


为了探讨放射pattern的变化原理,因此对机壳施加电流藉此观察电流分布特性,根据图8的测试结果显示,Z=Z0时上下机壳都有同相电流流动,而且与 图7的放射pattern一样都是呈侧向8字形,由于Z=Z0时为同相电流,因此电界是以侧向加算;相对的Z=Z1则变成逆相电流,因此电界横向相互抵 销,放射pattern整体呈蝶翼状。由此可知只要改变抗Z就能够控制机壳上的电流,并使电流产生的放射pattern发生变化。 


图8Diversity天线的动作原理


以上介绍利用移动终端的机壳当作导体,设计小型高性能天线的技巧,同时探讨地表数位播放用天线与 PDC(PersonalDigitalCellular)用Diversity天线的设计技巧。


相关资讯
Teledyne推出三款航天级CMOS传感器:攻克太空成像可靠性难题

Teledyne e2v最新推出的三款航天级工业CMOS传感器(Ruby 1.3M USVEmerald Gen2 12M USVEmerald 67M USV),分辨率覆盖130万至6700万像素,均通过Delta空间认证及辐射测试。这些传感器在法国格勒诺布尔和西班牙塞维利亚设计制造,专为极端太空环境优化,适用于地球观测卫星恒星敏感器宇航服摄像机及深空探测设备。产品提供U1(类欧空局ESCC9020标准)和U3(NASA Class 3)两种航天级筛选流程,并附辐射测试报告与批次认证。

英特尔Nova Lake桌面处理器解析:52核异构设计颠覆性能格局

英特尔下一代桌面处理器Nova Lake-S(代号)的完整规格于2025年6月密集曝光,其颠覆性的核心设计接口变革及平台升级,标志着x86桌面平台进入超多核时代。本文将结合最新泄露的SKU清单与技术细节,系统性解析该架构的革新意义。

高通双芯战略落地:骁龙8s Gen5携台积电N3P制程卡位中高端市场

根据最新行业信息及供应链消息,高通2024年芯片战略路线图逐渐清晰。除下半年旗舰平台Snapdragon 8 Gen 2 Elite(代号SM8850)外,公司还将布局定位精准的次旗舰产品线——Snapdragon 8s Gen 5(代号SM8845),通过架构复用策略实现性能与成本的动态平衡,进一步完善中高端安卓终端市场布局。

三星430层V10 NAND量产推迟至2026年,技术瓶颈与成本压力成主因

据供应链最新消息,三星电子原定于2025年下半年启动的430层堆叠V10 NAND闪存大规模量产计划面临延期。行业内部评估显示,该项目预计推迟至2026年上半年方能落地,技术实现难度市场需求波动及设备投资压力构成核心制约因素。

Littelfuse KSC PF系列密封轻触开关:灌封友好型开关时代来临

Littelfuse推出的KSC PF系列密封轻触开关专为严苛环境设计,采用表面贴装技术(SMT),尺寸紧凑(6.2×6.2×5.2 mm),具备IP67级防护(完全防尘、1米水深浸泡30分钟不进水),并通过延伸式防护框设计优化灌封工艺。灌封是将PCB元件封装在树脂中以抵御腐蚀、振动和热冲击的关键工艺。传统开关因扁平防护框限制树脂覆盖深度,而KSC PF的延伸结构允许更深的灌封层,提升对PCB整体元件的保护,同时支持鸥翼式或J形弯脚端子选项,适用于工业自动化、医疗设备、新能源汽车等高可靠性领域。