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900MHz 同轴馈电矩形微带天线设计与 HFSS仿真
微带天线它是在一块厚度远小于工作波长的介质基片的一面敷以金属辐射片、 一面敷以金属薄层做接地板而成。辐射片可以根据不同的要求设计成各种形状。
微带天线馈电有多种馈电方式,如微带线馈电、同轴线馈电、耦合馈电和缝隙馈电等。其中,最常用的是微带线馈电和同轴线馈电两种馈电方式。
同轴线馈电又称背馈, 它是将同轴插座安装在接地板上, 同轴线内的导体穿过介质基片接在辐射贴片上。若寻取正确的馈电点位置,就可以获得良好的匹配。
1 矩形微带天线的特性参数
1.1 微带辐射贴片尺寸估算
设计微带天线的第一步是选择合适的介质基片,假设介质的介电常数为 r ,对于工作频率 f 的矩形微带天线,可以用下式设计出高效率辐射贴片的宽度 ,即为:
式中, c 是光速, c
3 * 108 。
c ( r
2f 2
1
21
2
) ( 1)
辐射贴片的长度一般取为
e
,2 e 是介质内的导波波长,即为:
,
c
e ( 2)
f e
式中, e 是有效介电常数,即为:
r 1 r 1
e 2 2 ( 1
12 h )
1
2 ( 3)
考虑到边缘缩短效应后,实际上的辐射单元长度 L应为:
式中, L 是等效辐射缝隙长度,即为:
L c
2f e
2 L ( 4)
L 0. 412h ( e
( e
0. 3)( h
0. 258)(
0. 264)
h 0. 8)
( 5)
同轴馈电矩形微带天线设计
在使用同轴馈电时,在阻抗匹配方面,在主模
TM10 工作模式下,馈电点在矩形辐射贴
片长度 L 方向边缘处( x=± L/2)的输入阻抗最高,约为 100Ω-400Ω 。馈电点在宽度 方向
的位移对输入阻抗的影响很小。但在宽度方向上偏离中心位置时,会激发
TM1n 模式,增加
天线的交叉极化辐射。因此,宽度方向上馈电点的位置一般取在中心点。
由下式可以近似计算出输入阻抗为 50Ω 时的馈电点的位置:
L1
L ( 1
2
1
) ( 6)
re
式中,
re( L)
r 1 r
2 2
1 (1
12 h )
L
1
2( 7)
2
设计要求
使用 HFSS设计中心频率为 915MHz 的矩形微带天线,并给出天线参数。介质基片采用厚度为 1.6mm 的 RF4环氧树脂板,天线馈电方式采用 50Ω 同轴线馈电。
y
馈点
w x
L2 L1
L
图 1 同轴馈电俯视图
天线初始尺寸的计算: 辐射贴片宽度:
99. 77mm
辐射贴片长度: L
77. 89mm
50Ω 匹配点初始位置
L1 ,计算出初始位置后,然后再使用 HFSS的参数扫描分析和优化
设计功能,分析给出 50Ω 匹配点的实际位置即可, L1
19. 91mm 。
4.HFSS设计
表变量定义
介质基片
结构名称厚度
变量名
H
变量值( mm ) 2.0
辐射贴片
长度
L0
78
宽度
W0
100
同轴线馈电点
离贴片中心距离
L1
20
1/4 工作波长
Length
82
c
注:波长与频率的关系式为 。
f
在设计矩形微带天线时, 模型的中心位于坐标原点, 辐射贴片的长度方向是沿着 x 周方向,宽度方向是沿着 y 轴方向。 介质基片的大小是辐射贴片的 2 倍,参考地和辐射贴片使用理想薄导体来代替,在 HFSS中通过给一个二维平面模型分配理想导体边界条件的方式来模
拟理想薄导体。因为使用 50Ω 同轴线馈电,所以这里使用半径为 0.6mm 、材质为理想导体
(Pec)的圆柱体模型来模拟同轴馈线的内芯。
最终尺寸:
介质基片
结构名称厚度
变量名
H
变量值( mm ) 12
辐射贴片
长度
L0
69.5
宽度
W0
100
同轴线馈电点
离贴片中心距离
L1
23
5. HFSS导出加工文件
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