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[心得] 通讯模块板载天线设计的原理以及方法

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发表于 2025-10-17 17:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蛇形板载天线是无线通讯模块应用最广泛的一种天线类型,应用在蓝牙、WiFi、ZigBee等对性能要求不高、但对空间要求比较高的领域。作为天线工程师,每次给前端电路工程师调试设计天线的时候都会好奇的问到:为啥这个天线要搞成这个形状?为什么要选择性的layout在PCB板的某些区域?+ O/ u' g$ Q, \! B

  T$ j- l( J4 m, g" R8 Y. a其实我们在做板载蛇形天线设计并没有这些说法,抓住其基本原理,然后可以根据板载所给净空区、结合天线周围环境如金属、大电容、电感、屏蔽罩等实际情况,天马行空的“作画”满足设计要求即可。8 I7 n' [+ r: C, e8 o  }

6 h2 ^$ C" C: ?, T  C一、原理6 s) c& Q) I1 }
8 z" K/ i. N  L! U
1、蛇形天线的电流分布如下图所示:* J! x4 Y' ]+ J

2 i7 t1 M9 Q4 L! y, K- }通讯模块板载天线设计的原理以及方法* F0 D& \. m. w  C4 j  }

8 U7 R. p. [$ c1 F+ W8 }图1 蛇形天线电流方向分析
9 ~( L; [7 `0 f8 P0 J  o6 `# ?( U$ x# D4 J3 i1 J
从图中可以看出、蛇形走线的相邻两个折弯上电流大小相等、方向相反;从电磁场产生的原理,如果蛇形走线相邻两个折弯无限靠近时,电磁辐射完全抵消,不对外辐射能量,增益很差。故在设计走线的时候一定要结合给定的天线“净空区”平衡天线面积与小型化要求,不能没有原则的退让,以牺牲天线的增益来换取产品的美观。
  ~& j) @8 S. y0 m4 s# y- a* X
- ?8 J2 {, z9 U  }. X2、当前常见的蛇形天线主要有以下几种,如图:
* L% }* H) D* r- r  B/ u3 |; `6 y+ L& _# {1 W: p
通讯模块板载天线设计的原理以及方法
# Z! u8 V( u; f" p3 A8 H" @) X! k( O8 V
图①、②为普通的单极蛇形天线。图③为带寄生的蛇形走线,寄生单元可以增加带宽。图④为单极蛇形的变形-倒F天3 [$ @3 y4 s7 N' ~+ L

$ t9 y2 D" V4 n! l' `( w二、实例设计演示
. x' z2 W' S/ N6 b! t* [  U( a  S! u( `
现在我们以B类结构为例,来简单的设计一个2.45GHz的B类天线结构模型,天线每一段的弯折情况及个段的结构如下:% u, P! k6 F* e2 x4 E, y5 u
5 L. k) x; c( P/ y2 W
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5 S" W1 r" K$ q; H3 x1 o6 {) |图3 天线初始尺寸设置
; B0 D% R2 p4 w' k- z  f. P. f: A0 l
- d; m+ `! E2 m& k  \, n" oHFSS模型建立要注意,由于本文所设计的为单极子天线,因此设计中要充分考虑地平面对天线的影响,地平面需要有足够大的面积,以使得天线能够获得较好镜像,实现f射,模型如下:
4 z9 W! v( E  e7 d% A
( O6 a) w; {* ]/ `9 {通讯模块板载天线设计的原理以及方法2 }5 m5 r5 L) V" ?

3 U$ @, t% G& m  j# `& ?' X图4 HFSS模型
, p) z( ]- M3 C0 p% ^7 Q: ~" s2 r" o- S; u6 E& x8 d
回波损耗S11仿真:
6 d# L" L. \, L( A
8 ^* u2 L/ N; H# O通讯模块板载天线设计的原理以及方法+ }! g3 a2 w; w. `# ~& ^
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图5 S11仿真结果
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9 `" b8 z2 l1 ?" O$ P4 |* w2 X从仿真图中可以看出,S11的仿真结构是比较好的,完全可以达到2.45GHz的工作频段和带宽要求。可能有的朋友会有疑问,因为有些朋友是天线的初学者或者经验不足,可能设置初始尺寸时经验不足,从而导致初始尺寸的仿真结构较差,比如工作频点与预期的偏差较大,S11太大等等,这些情况都是存在的。现在我们就来分析下出现这类情况的时候我们应该怎么来解决:  B+ D( }' @( z) o3 @4 [

2 @+ N! B$ V7 U1、工作频点调整& p' R; ~. E  i3 R! k5 x

$ G7 s! S: d3 E! N$ ~7 D天线的谐振频段是由天线的有效电流路径长度决定的,因此要调整工作频段,就要考虑从天线的物理长度入手。6 Z2 ~- h5 @. S/ m: [, X

+ f4 {6 K8 Q  u* ?5 \+ S& H* c通常,我们设计中需要在蛇形天线的末端预留一段用变量表示的枝节,如下图所示最右端所标示长度为L的枝节,做优化时,只需要简单的改变此段长度即可,例如,我现在在刚刚建立的模型上做一个示例,令L分别等于1.5mm,2mm,2.5mm和3mm时,来求解其对应的工作频段,求解结果如下:
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通讯模块板载天线设计的原理以及方法
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图6 L的长度对谐振频点的影响
+ x: g- F7 C6 c6 F7 {  G# t) C) m' W2 j, d3 T$ `4 D1 G3 |: w/ C* T0 X
从图中看到,L变化时,天线的谐振频点也会产生非常明显的变化,随着L减小,天线的谐振频率随之下降。$ F4 e7 m5 n- L/ V0 K! u4 u

5 D  `' S1 H8 k+ _$ O6 e2、 S11改善
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, i0 k1 ^( x2 Y4 oS11的决定因素是天线的输入阻抗,通常,单极子天线默认的输入阻抗为50欧姆,当所设计的天线输入阻抗无限接近50欧姆时,则S11将逼近无限小,反之,当输入阻抗偏离50欧姆时,则S11将变差,换句话说,输入阻抗偏离50欧姆越大,则S11越差。对于本文中所设计的天线结构,如下图所示的L2短路枝节,可以通过调整L2的长度来改变天线在2.45GHz频段上的输入阻抗大小,进而调整S11参数。我现在在模型上做一个示例,令L2分别等于4mm,4.5mm,5mm,5.5mm和6mm,来看其对应的S11的值,仿真结果如下:  j4 v. l4 ^% Y, s

' n# i. D5 p- [通讯模块板载天线设计的原理以及方法5 x) K. _' n5 R7 i$ I
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图7 短路枝节L2对S11的影响5 B( {4 [" l& p. C7 |  l1 D3 q& C0 c
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从图中看出,L2长度发生变化时,天线的谐振频率几乎保持不变,但是S11却有非常明显的变化,随着L2长度增加,S11逐渐变好。因此实际设计中,可以通过调整短路枝节来改善S11参数。蛇形天线的结构多种多样,各位朋友一定要打开思路,尝试不同的弯折方式,将会收获意想不到的结果。
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