在本研究中,我們從各個方面考慮了孔徑可調諧天線的手機天線-化,并開發了一種新的性能圖概念來幫助設計人員評估設計候選方案,-能夠-天線的不同電磁環境。我們確定了理論或實際匹配電路性能的參考輻射效率,從而大大簡化了優化工具的設置和設計候選方案之間的比較。
我們考慮的設計實例偏向簡單化,但旨在表現現實情況。所使用的模擬方法將
em 模擬的遠場輻射圖數據與電路模擬相結合,以準確計算系統的總效率,同時適當考慮了所有損耗因素。使用本研究中的
射頻設計自動化軟件平臺,可輕松合成和比較各種無源或可調諧解決方案。在本例中,結果表明,經過-優化的固定孔徑元件的全無源電路提供的性能為理想化理論開環和閉環可調電路的性能的約
1 db 范圍內,且簡單易行、成本低廉,是本例的方案。需要強調的是,全無源解決方案并不總是的,架構取決于天線結構和頻帶。的是,應在早期設計階段對每種替代方案進行仔細的比較研究,以便做出選擇。
手機孔徑調節天線
剩下的問題是假定集總組件為理想情況。在 rf 設計自動化軟件平臺中,很容易考慮實際可用的集總組件,并在分析中包括它們的損耗/寄生效應。例如,我們使用了
coilcraft 0402dc 和 murata gjm15 組件庫,并發現了一種可實現的全無源解決方案,其性能與物理---相比為-1.1 db。
剩下的問題是假定集總組件為理想情況。在 rf 設計自動化軟件平臺中,很容易考慮實際可用的集總組件,并在分析中包括它們的損耗/寄生效應。例如,我們使用了
coilcraft 0402dc 和 murata gjm15 組件庫,并發現了一種可實現的全無源解決方案,其性能與物理---相比為-1.1 db。
低頻設計
印制天線在低頻設計比較難, 因為頻率越低波長越大, 天線長度要求長。但 pcb 總是希
望預留的天線面積越小越精致, 導致各種變形的倒 f 天線出現,例如下面的蛇形天線, 通過
折線來增大天線長度。
由于面積的---和蛇形天線的耦合效應, 低頻天線長度往往無論怎么設計,物理空間上
總是不夠,導致諧振頻率到不了工作頻率上。
這時, 可以通過 optenni 在天線饋電口進行 lc或微帶線匹配,讓諧振出現在工作頻
率上。越是低頻,匹配越是難確定, ads 人為的手動迭代很麻煩,而 optenni 自動匹配功能
能-解決匹配迭代問題,后面會講。