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天线的输入阻抗为多少,天线的 输入阻抗 对天线的性能参数有什么影响为什么 老强调这个参

来源:整理 时间:2023-09-03 10:08:59 编辑:亚灵电子网 手机版

1,天线的 输入阻抗 对天线的性能参数有什么影响为什么 老强调这个参

天线、馈线、接收设备、传输器件、终端等,都要求【阻抗匹配】, 阻抗匹配的目的,简单说就是: 1、使信号传输具有最大能量,传输效率高; 2、避免因不匹配时造成信号在系统中来回反射,形成反射干扰,对于老式电视信号来说,就是造成电视机的【重影】。

天线的 输入阻抗 对天线的性能参数有什么影响为什么 老强调这个参

2,八木天线的工作原理

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八木天线的工作原理

3,天线输入阻抗计算

1,首先贴片天线主要使用Ansoft Designer系列软件计算,他不需要像HFSS一样需要设置一些边界条件,而这些边界条件的设置都比较有讲究,一旦设置不好,结果就会不对。 2,用HFSS设计微带贴片天线需要注意一些方面,如:1)要画一个大的BOX,天线在各个方向到BOX边缘的距离都要大于1/4个波长;2)微带激励端口的WAVEPORT的宽要大于微带线宽度的5倍,高度要高于介质厚度5倍。 3,不一定用Deembed功能,可以将馈电线的电长度设计为一个导波长,那么有传输线原理可得,此时馈电端口的阻抗就等于贴片馈电处的阻抗。

天线输入阻抗计算

4,天线的阻抗是什么麻烦高手解答要通俗点谢谢谢谢

天线和馈线的连接处称为天线的输入端或馈电点。对于线天线来说,天线输入端的电压与电流的比值称为天线的输入阻抗。对于口面型天线,则常用馈线上电压驻波比来表示天线的阻抗特性。一般,天线的输入阻抗是复数,实部称为输入电阻,以Ri表示;虚部称为输入电抗,以Xi表示。天线和馈线的连接处称为天线的输入端或馈电点。对于线天线来说,天线输入端的电压与电流的比值称为天线的输入阻抗。对于口面型天线,则常用馈线上电压驻波比来表示天线的阻抗特性。一般,天线的输入阻抗是复数,实部称为输入电阻,以Ri表示;虚部称为输入电抗,以Xi表示。天线的输入功率Pi可以表示为式中|Ii|为天线输入端的峰值电流;R是以输入端电流为参考的辐射电阻式中Pr为天线的辐射功率;R0是以输入端电流为参考的欧姆损耗电阻 一段载有均匀电流、长度l远小于工作波长λ的理想偶极天线称为电流元。它的辐射电阻Rr很小,天线的输入电抗表征储藏在天线近区场中的功率。电尺寸远小于工作波长的天线,其输入电抗很大,例如短偶极天线具有很大的容抗;电小环天线具有很大的感抗。直径很细的半波振子输入阻抗约为73.1+j42.5欧。在实际应用中,为了便于匹配,一般希望对称振子的输入电抗为零,这时的振子长度称为谐振长度。谐振半波振子的长度比自由空间中的半个波长略短一些,工程上一般估计缩短5%。谐振半波振子的输入阻抗约为70欧。口面型天线的阻抗特性用馈线上某点的电压驻波比或反射系数来表示。当反射系数为零、驻波系数为 1时,称作匹配。

5,拉杆天线输入阻抗的计算公式

定义:天线输入端信号电压与信号电流之比,称为天线的输入阻抗。输入阻抗具有电阻分量 Rin 和电抗分量 Xin ,即 Zin = Rin + j Xin 。电抗分量的存在会减少天线从馈线对信号功率的提取,因此,必须使电抗分量尽可能为零,也就是应尽可能使天线的输入阻抗为纯电阻。事实上,即使是设计、调试得很好的天线,其输入阻抗中总还含有一个小的电抗分量值。 输入阻抗与天线的结构、尺寸以及工作波长有关,半波对称振子是最重要的基本天线 ,其输入阻抗为 Zin = 73.1+j42.5 (欧) 。当把其长度缩短(3~5)%时,就可以消除其中的电抗分量,使天线的输入阻抗为纯电阻,此时的输入阻抗为 Zin = 73.1 (欧) ,(标称 75 欧) 。注意,严格的说,纯电阻性的天线输入阻抗只是对点频而言的。 顺便指出,半波折合振子的输入阻抗为半波对称振子的四倍,即 Zin = 280 (欧) ,(标称300欧)。有趣的是,对于任一天线,人们总可通过天线阻抗调试,在要求的工作频率范围内,使输入阻抗的虚部很小且实部相当接近 50 欧,从而使得天线的输入阻抗为Zin = Rin = 50 欧-----这是天线能与馈线处于良好的阻抗匹配所必须的。

6,天线阻抗计算1

对称振子的输入阻抗,它是不连接馈线时自身的特性,只跟结构和频率有关 同轴线的特性阻抗,基本上只跟结构有关 输入阻抗 是天线馈电端输入电压与输入电流的比值。天线与馈线的连接,最佳情形是天线输入阻抗是纯电阻且等于馈线的特性阻抗,这时馈线终端没有功率反射,馈线上没有驻波, 天线 的输入阻抗随频率的变化比较平缓。 天线的匹配工作就是消除天线输入阻抗中的电抗分量,使电阻分量尽可能地接近馈线的特性阻抗。匹配的优劣一般用四个参数来衡量即反射系数,行波系数,驻波比和回波损耗,四个参数之间有固定的数值关系,使用那一个纯出于习惯。在我们日常维护中,用的较多的是驻波比和回波损耗。一般移动 通信 天线的输入阻抗为50Ω。 驻波比 (VSWR):它是行波系数的倒数,其值在1到无穷大之间。驻波比为1,表示完全匹配;驻波比为无穷大表示全反射,完全失配。在移动通信系统中,一般要求驻波比小于1.5,但实际应用中VSWR应小于1.2。过大的驻波比会减小基站的覆盖并造成系统内干扰加大,影响基站的服务性能。 回波损耗 (RL):它是反射系数绝对值的倒数,以分贝值表示。回波损耗越大表示匹配越差, 回波损耗越小表示匹配越好 。那么假若反无穷大表示完全匹配。回波损耗是表示信号反射性能的参数。回波损耗说明入射功率的一部分被反射回到信号源。例如,如果注入1mW功率给放大器其中10%被反射(反弹)回来,回波损耗就是-10dB。从数学角度看,回波损耗为10 。回波损耗通常在输入和输出都进行规定,回波损耗愈小愈好,以减少反射光对光源和系统的影响。 通常要求反射功率尽可能小,这样就有更多的功率传送到负载。 二、提高回波损耗(RL)的措施有以下3种: 1、提高同心度 在绝缘串联生产工序,要求铜导体的直径公差在±0.002mm内,绝缘外径偏差在±0.01mm内。同心度在96%以上,且表面光滑圆整。否则,单线在进行绞对后电缆的特性阻抗会出现超出指标要求的较大峰值。 2、复合技术 采用一定比例的“预扭”或“退扭”技术并配合使用十字型塑料骨架 而采用十字型塑料骨架,可保持电缆结构的稳定性,使单线不均匀造成的特性阻抗的变化变得平滑,使其近端串音和回波损耗在高频时的性能相当好。众所周知,线对中两根导线中心距(S)的波动会引起线对阻抗的波动。由于绝缘单线绝缘层的偏心不可避免,线对阻抗变化表现出某种程度上的周期性,在若干局部长度内保持不变,在总长度上呈阶梯型的突高突低的波动,线对由若干段阻抗不同的不均匀的段长组成,这些不均匀段长或长或短,当超过电缆使用频率对应波长的1/8、接近半波长时,阻抗的变化会被行进的电磁波所“察觉”而导致电磁波的反射,其中部分反射因相位一致而叠加在一起,造成阻抗波动、回波损耗下降和产生附加损耗(衰减— 频率曲线 上的峰值)。随着频率的升高,波长减小,将使更多的不均匀段长引起电磁波反射。 通过线对的“预扭”或“退扭”,使线对导体间距离S完成一个周期变化所对应的长度包含若干个绞对节距,但未超过电缆最高使用频率所对应的1/8波长,那么线对阻抗在一个节距内也完成一个周期的快速变化,其大小表现为正弦形波动,从而使线对总长度上的阻抗变化变得平滑,反射不再发生,线对阻抗的均匀性大为改观。另外配合采用十字型塑料骨架,保持电缆结构的稳定性,使单线不均匀造成的特性阻抗的变化变得平滑。 通过以上措施可使数字电缆近端串音和回波损耗在高频时的性能相当好。 3、采用粘连线对技术 粘连线对技术工艺指的是采用两台挤塑机、一个机头共挤,将同一线对的两根绝缘芯线同步挤出将其粘结在一起。绞对线间粘连后,可确保绞对线结构的稳定性,保持线对两根导线中心距(S)的稳定来提高线对阻抗均匀性,从而提高回波损耗指标;也可避免绝缘导体经弯曲扭绞后导体发生散芯而影响电缆的回波损耗指标。 三、天线阻抗: 天线阻抗是天线重要的电参数之一 , 因为知道天线的阻抗之后,就可以选择合适的馈电传输线与之匹配 线性天线的输入阻抗与天线的长短,形状,馈电点的位置,采用的波长以及周围的环境等等因素有关,要严格计算天线的输入阻抗是困难的,工程上通常采用 坡印廷矢量法,等值传输线法和感应电势法 。 1、辐射功率与辐射电阻(坡印廷矢量) 坡印廷矢量法是由天线的远区辐射场确定其坡印廷矢量,然后对坡印廷矢量在包围天线的一个球面上积分求得辐射功率,把这个空间辐射功率等效为被一个电阻 吸收,该电阻称为辐射电阻。总辐射功率 以 P= 以dS= ,代入有 其中 有 定义辐射电阻为辐射功率除以电流的平方,得到辐射电阻的一般公式为 比较方向系数 有 A、元天线的辐射功率和辐射电阻 元天线的 ,有 、 B、半波天线的辐射电阻 半波天线的最大辐射方向在 ,此时 ,D=1.64可得辐射电阻为 C、单线行波天线的辐射功率和辐射电阻 单线行波天线是指载有均匀行波电流的直线天线,它可以是菱形天线的一条边,也可以单独构成地面上的长线行波天线如图所示. 称为x的余弦积分 D、 D.单线驻波天线的辐射功率和辐射电阻 当天线长度为半波长的奇数倍 当天线长度为半波长的偶数倍| 仿照上例的步骤可以导出,当 或者 当m=1时

7,拉杆天线的阻抗

如果是电视机使用的拉杆天线,单鞭的是75欧姆,V型的是300欧姆。天线拉出的长度和频率有关,频率低时要长一些,反之则要短一些。
天线的输入阻抗 天线的输入阻抗是天线馈电端输入电压与输入电流的比值。天线与馈线的连接,最佳情形是天线输入阻抗是纯电阻且等于馈线的特性阻抗,这时馈线终端没有功率反射,馈线上没有驻波,天线的输入阻抗随频率的变化比较平缓。天线的匹配工作就是消除天线输入阻抗中的电抗分量,使电阻分量尽可能地接近馈线的特性阻抗。匹配的优劣一般用四个参数来衡量即反射系数,行波系数,驻波比和回波损耗,四个参数之间有固定的数值关系,使用那一个纯出于习惯。在我们日常维护中,用的较多的是驻波比和回波损耗。一般移动通信天线的输入阻抗为50Ω。 驻波比:它是行波系数的倒数,其值在1到无穷大之间。驻波比为1,表示完全匹配;驻波比为无穷大表示全反射,完全失配。在移动通信系统中,一般要求驻波比小于1.5,但实际应用中VSWR应小于1.2。过大的驻波比会减小基站的覆盖并造成系统内干扰加大,影响基站的服务性能。 回波损耗:它是反射系数绝对值的倒数,以分贝值表示。回波损耗的值在0dB的到无穷大之间,回波损耗越大表示匹配越差,回波损耗越大表示匹配越好。0表示全反射,无穷大表示完全匹配。在移动通信系统中,一般要求回波损耗大于14dB。

8,天线的阻抗是什么

天线和馈线的连接处称为天线的输入端或馈电点。对于线天线来说,天线输入端的电压与电流的比值称为天线的输入阻抗。对于口面型天线,则常用馈线上电压驻波比来表示天线的阻抗特性。一般,天线的输入阻抗是复数,实部称为输入电阻,以Ri表示;虚部称为输入电抗,以Xi表示。天线和馈线的连接处称为天线的输入端或馈电点。对于线天线来说,天线输入端的电压与电流的比值称为天线的输入阻抗。对于口面型天线,则常用馈线上电压驻波比来表示天线的阻抗特性。一般,天线的输入阻抗是复数,实部称为输入电阻,以Ri表示;虚部称为输入电抗,以Xi表示。天线的输入功率Pi可以表示为式中|Ii|为天线输入端的峰值电流;R是以输入端电流为参考的辐射电阻式中Pr为天线的辐射功率;R0是以输入端电流为参考的欧姆损耗电阻 一段载有均匀电流、长度l远小于工作波长λ的理想偶极天线称为电流元。它的辐射电阻Rr很小,天线的输入电抗表征储藏在天线近区场中的功率。电尺寸远小于工作波长的天线,其输入电抗很大,例如短偶极天线具有很大的容抗;电小环天线具有很大的感抗。直径很细的半波振子输入阻抗约为73.1+j42.5欧。在实际应用中,为了便于匹配,一般希望对称振子的输入电抗为零,这时的振子长度称为谐振长度。谐振半波振子的长度比自由空间中的半个波长略短一些,工程上一般估计缩短5%。谐振半波振子的输入阻抗约为70欧。口面型天线的阻抗特性用馈线上某点的电压驻波比或反射系数来表示。当反射系数为零、驻波系数为 1时,称作匹配。

9,求高手指导天线的阻抗匹配设计

天线的阻抗匹配设计:1、阻抗匹配原理利用Agilent公司的先进设计系统(AdvancedDesignSystem,ADS)软件对微带天线进行阻抗匹配,达到与50Ω馈电系统的匹配。在018GHz时,天线输入阻抗为40149-j12135,这可以等效为一个电阻和电容的串连,设电阻为R,电容为C1。 由式计算得到:R=40149Ω,C1=16117809pF,由此提出:可以在微带天线的馈线后端串联和并联一个电容,电感,使输入阻抗达到50Ω,完成与馈电系统的匹配。2、 阻抗匹配过程(1)在ADS中新建一个Schematic文件,在其中建立电路,如图所示。(2)在ADS的SmithChartUtility(如图9所示)中进行阻抗的匹配,即在史密斯圆中将40149-j12135匹配到50+j30,此时馈线终端没有功率反射,馈线上没有驻波。经过匹配后得到的电容,电感值以及串并联方式如图10所示。(3)根据匹配结果在图8中串并连一个电容,电感,建立电路图如图所示。(4)对匹配电路进行仿真,仿真结果如图12,图13所示。在图12中,Z0在为50Ω,匹配后阻抗为503(01999+j51194e-4),由此可见已达到相当良好的阻抗匹配效果。图13中,经过匹配后的中心谐振频率为799MHz,满足设计要求。
不用在PCB制版前就把这些问题全都确定。制板前:你的天线需要什么型的匹配,在pcb上预留出焊盘。至于最后贴电容电感还是电阻,等PCB做好了再调。制版的时候,告诉PCB厂商,你要做阻抗线的线是哪条,由厂商来控制。你自己估算的理论值,肯定不符合实际,还是别费劲了。制版后,调匹配的时候,只要看s11就行了。阻抗是不是50ohm没有意义,因为不论哪个节点都不是正好50ohm,关键是return loss要小。遇到问题可以再问我。
fr4的介电常数一般是4.4左右,阻抗匹配的话可以用ads软件

10,天线的阻抗是什么麻烦高手解答要通俗点谢谢谢谢 搜

天线的阻抗问题一般分为辐射阻抗问题和输入阻抗问题辐射阻抗的问题,就是将天线看做一个“辐射源”,辐射出去的功率等效为被一个“电阻”吸收,这个电阻就是辐射电阻。分析方法一般是波印廷法和感应电动势法,波印廷法是在天线表面积分只能求解辐射电阻,不能求解辐射电抗;感应电动势法是在天线远场积分既能求辐射电阻,也能求解辐射电抗。输入阻抗一般与天线输入端电流相关的,与辐射电阻有一定联系如果天线输入端电流是波腹点之前的电流,则输入阻抗与辐射电阻一样但有时输入点的电流并不是波腹电流,那么输入阻抗不同于辐射阻抗分析输入阻抗的方法除了前面的,还有等效传输线法,但等效传输线法存在一些不足,在一些场合需要进行修正。天线输入阻抗的匹配,主要指的是天线与馈电系统的匹配问题匹配时,效率最高。如果合理的设计天线,能够使得天线谐振这时输入阻抗是纯电阻,容易与馈电网络匹配。
天线和馈线的连接处称为天线的输入端或馈电点。对于线天线来说,天线输入端的电压与电流的比值称为天线的输入阻抗。对于口面型天线,则常用馈线上电压驻波比来表示天线的阻抗特性。一般,天线的输入阻抗是复数,实部称为输入电阻,以Ri表示;虚部称为输入电抗,以Xi表示。天线和馈线的连接处称为天线的输入端或馈电点。对于线天线来说,天线输入端的电压与电流的比值称为天线的输入阻抗。对于口面型天线,则常用馈线上电压驻波比来表示天线的阻抗特性。一般,天线的输入阻抗是复数,实部称为输入电阻,以Ri表示;虚部称为输入电抗,以Xi表示。天线的输入功率Pi可以表示为式中|Ii|为天线输入端的峰值电流;R是以输入端电流为参考的辐射电阻式中Pr为天线的辐射功率;R0是以输入端电流为参考的欧姆损耗电阻 一段载有均匀电流、长度l远小于工作波长λ的理想偶极天线称为电流元。它的辐射电阻Rr很小,天线的输入电抗表征储藏在天线近区场中的功率。电尺寸远小于工作波长的天线,其输入电抗很大,例如短偶极天线具有很大的容抗;电小环天线具有很大的感抗。直径很细的半波振子输入阻抗约为73.1+j42.5欧。在实际应用中,为了便于匹配,一般希望对称振子的输入电抗为零,这时的振子长度称为谐振长度。谐振半波振子的长度比自由空间中的半个波长略短一些,工程上一般估计缩短5%。谐振半波振子的输入阻抗约为70欧。口面型天线的阻抗特性用馈线上某点的电压驻波比或反射系数来表示。当反射系数为零、驻波系数为 1时,称作匹配。
不用在pcb制版前就把这些问题全都确定。制板前:你的天线需要什么型的匹配,在pcb上预留出焊盘。至于最后贴电容电感还是电阻,等pcb做好了再调。制版的时候,告诉pcb厂商,你要做阻抗线的线是哪条,由厂商来控制。你自己估算的理论值,肯定不符合实际,还是别费劲了。制版后,调匹配的时候,只要看s11就行了。阻抗是不是50ohm没有意义,因为不论哪个节点都不是正好50ohm,关键是return loss要小。遇到问题可以再问我。
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