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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 | 显示全部楼层 |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?% u) d$ r1 ]7 j* h, f
" S0 ]8 B! i) A) x" U: c2 J$ \
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。! U- ]! T( ?/ g

' E1 u" N5 e: }, c" \8 i一、原理" A; E/ ^5 E( h& `

( A4 ~8 _1 f4 e2 O  z% R1、蛇形天线的电流分布如下图所示:
6 l+ ~8 }& n0 Y  T  s/ b; K! P- W. @' r2 H; u# C- V) f# Q+ ?) w
通讯模块板载天线设计的原理以及方法0 G" w7 d/ p* D

) b1 J9 z: z' c6 E7 N! b8 _图1 蛇形天线电流方向分析, R: A+ G% U: Y; ~* n' |- B( t% ?: E
- @1 `+ J9 u1 ^% |& W  p
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。
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2、当前常见的蛇形天线主要有以下几种,如图:' q2 f) D7 u1 y! _: e
; t8 S8 g  K* F
通讯模块板载天线设计的原理以及方法2 v; w6 U' P7 a# Y5 P, z, |! I

* U2 a% B4 o2 s* f) d: e! \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
) d: z4 B2 k: Q$ g! W( q8 T9 v- H/ i4 v9 R+ k* K' f/ N- F" v
二、实例设计演示: [/ e) H8 d' m
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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:
1 M5 _& }. u2 F4 b
4 V* V% L4 p  z+ Y% v8 {+ H通讯模块板载天线设计的原理以及方法
# {! V5 ^! b% v0 W
& d6 b! K: e. b& }图3 天线初始尺寸设置
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" V7 e4 R% J( G  h" `HFSS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:0 e" V8 j" `7 e- i5 [2 K7 p2 U
. N0 [, b2 a# X$ Y
通讯模块板载天线设计的原理以及方法
* v  T; T" D4 `3 E  o% x* M5 E+ M8 o7 M" j: Z5 v
图4 HFSS模型
, D: h" n- ^2 C  B: {$ M0 S* @
回波损耗S11仿真:
+ ?& s% J9 e2 {5 W1 S8 W, @  L" \* A* Q
通讯模块板载天线设计的原理以及方法
9 D7 c7 Q* n7 R2 t5 ?: R) D- f: j* {3 h7 b$ t/ N" Z7 Q
图5 S11仿真结果( G7 C( E* r, F
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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:9 v- \4 E5 A; d+ J( b7 \6 o* G. r- F
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1、工作频点调整% w7 F. ~0 R; H. e( I( k

6 P! V) }5 ]* Y4 q: ]7 \1 x) ^2 N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。$ J7 W( {% O3 r  y* F, m# y

7 j! v& a) V2 o% K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:' W" f# m& _8 S) g8 y
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通讯模块板载天线设计的原理以及方法0 A% ?% e0 {4 ]. E8 P

' S: h% ~  M6 Z0 ^2 ]* v& U* F图6 L的长度对谐振频点的影响- V! |- G' H1 ]2 w$ P% a6 A! E  X

* ]  M9 h. r/ o; N$ l! e) C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。
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0 v1 I1 f) x. r- i* G$ C% |2、 S11改善
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# s7 M" g7 q- \) n! s8 US11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:, x. E4 ~4 _& U3 Q7 U( c

) `7 l7 V6 }) t9 _/ `通讯模块板载天线设计的原理以及方法
$ @6 q0 d2 i! [3 L5 L6 G& a) V" j0 |& q, h9 c% j" s6 E" l; C+ z& e1 O
图7 短路枝节L2对S11的影响" k& M* f/ f% _2 a3 j: e  I

; A6 {. ]# G# ~1 ?) |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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