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微帶天線
  • 本文設計了一個新的射頻電路設計性實驗項目———可用于無人機高度測量的毫米波雷達微帶天線的設計與實現。
  • 這里采用多諧振的方法,通過微帶天線的結構設計,實現了雙頻段的覆蓋。在這種思路下,采用E形天線與倒F天線(IFA)相結合的設計,實現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,而且便于調協,易于制作。
  • 射頻識別(Radio Frequency IdenTIficaTIon,RFID)技術是一種利用射頻通信實現的非接觸式自動識別技術,近年來隨著大規模集成電路、網絡通信、信息安全等技術的發展.RFID已進入商業化應用階段,其應用規模也快速增長。一個RFID系統包括RFID讀寫器、RFID標簽和軟件3大組成部分。所采用的天線主要分為標簽天線和讀寫器天線兩種。標簽天線是RFID系統中最易變的部分,并且其設計面臨著小型化、低損耗和低成本的實際要求,所以優化設計標簽天線在整個系統中占有重要地位。
  • 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,采用四點饋電技術來實現圓極化,采用天線罩和天線一體化設計來保證天線具有良好的環境特性和機械特性。測試結果表明該天線的阻抗帶寬達到44.3%,能夠覆蓋現有主要導航系統的所有工作頻段,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。一種新的設計思路是設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。
  • 筆者使用Rogers RO4350B成功地設計了一系列24GHz微帶陣列天線,均已應用于公司上市產品,因此就其應用總結了一些設計技巧。
  • 設計了一種動態功率匹配算法,能夠使溫度標簽在最佳測溫功率下工作,確保了溫度標簽測溫數據的準確性。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。測試結果表明,手持機與溫度標簽相距10 cm、30 cm、50 cm時,測溫誤差均在±1 ℃以內。
  • 本文主要設計了一個縫隙耦合的微帶天線。天線分為三層:頂層是介質層,介質層上是輻射貼片;中間一層是空氣層;底層也是介質層,介質層上是接地層,介質層下是饋電。它們的參數設置如下:介質層厚度都為1.6mm;它們的相對介電常數都為4.4;為了增加天線的帶寬,這里選擇空氣層的厚度為25mm。
  • 本發明涉及RFID應用技術領域,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計。
  • 在本文中,我們提出了一種適合于北美和南美RFID應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時已經覆蓋了902MHz-928MHz頻段。
  • 摘要:915MHz頻段是RFID常用的頻段之一,本文設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UHF頻段的中國標準840~845 MHz和920~925 MHz,提出一種基于E形天線和共面倒F形天線相結合的設計方案,設計了一款新穎的雙頻微帶天線。通過調整短路針的位置,E形槽的寬度和相對位置實現諧振。仿真和調試表明,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。該天線兼備E形天線的多諧振特性和倒F型天線的低后瓣特性。此外,天線結構簡單、成本低廉,便于調諧。
  • 微帶天線具有體積小、重量輕、易饋電、易與載體共形等優點,廣泛直用于測量和通信各個領域。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、易與載體共形等優點,廣泛直用于測量和通信各個領域。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用,因此展寬微帶天線的帶寬具有十分重要的意義。
  • RFID技術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據的目的。與磁卡和IC卡等接觸式識別技術不同,RFID系統的電子標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UHF頻段的中國標準840~845 MHz和920~925 MHz,提出一種基于E形天線和共面倒F形天線相結合的設計方案,設計了一款新穎的雙頻微帶天線。通過調整短路針的位置,E形槽的寬度和相對位置實現諧振。仿真和調試表明,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。該天線兼備E形天線的多諧振特性和倒F型天線的低后瓣特性。此外,天線結構簡單、成本低廉,便于調諧。