一种高增益全向有源天线的制作方法

文档序号:12538727阅读:388来源:国知局
一种高增益全向有源天线的制作方法与工艺

本实用新型涉及移动通信技术领域,具体涉及一种高增益全向有源天线。



背景技术:

WIFI技术已经成为我们日常生活中必不可少的网络技术,但是随着使用WIFI网络的普及程度越来越高,客户对天线的外观提出了更多的要求,比如说用LED灯装饰天线。

天线本体上装LED灯有两个难点:1.射频电流通过LED灯供电电路产生辐射,导致天线驻波和不圆度较差;2.LED灯工作时要耗能,导致天线增益不高,难以达到用户的覆盖要求。因此,设计一款高增益全向有源天线具有十分重要的意义。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于克服以上所述的缺点,提供了一种高增益全向有源天线。

为实现上述目的,本实用新型的具体方案如下:一种高增益全向有源天线,包括有射频同轴线、PCB板以及螺旋杆;

所述PCB板包括有巴伦、第一辐射体、第一移相器、第二辐射体以及LED供电电路;所述LED供电电路上设有LED;所述巴伦与LED供电电路的负极均与射频同轴线的编织层电性连接;所述第一辐射体与LED供电电路的正极均与射频同轴线的内芯层电性连接;所述第一辐射体与第一移相器电性连接;所述第一移相器与第二辐射体电性连接;所述第二辐射体与螺旋杆电性连接。

本实用新型进一步设置为,所述螺旋杆包括有第二移相器、第三辐射体、第三移相器以及第四辐射体;所述第二移相器与第二辐射体电性连接;所述第三辐射体与第二移相器电性连接;所述第三移相器与第三辐射体电性连接;所述第四辐射体与第三移相器电性连接。

本实用新型进一步设置为,所述第一辐射体的长度为工作中心频率的二分之一波长。

本实用新型进一步设置为,所述巴伦的长度为工作中心频率的四分之一波长。

本实用新型进一步设置为,所述第二辐射体的长度为工作中心频率的八分之五波长。

本实用新型进一步设置为,所述第三辐射体的长度为工作中心频率的八分之五波长。

本实用新型进一步设置为,所述第四辐射体的长度为工作中心频率的八分之五波长。

本实用新型的有益效果是:本实用新型的全向天线应用于WIFI通信中,多个辐射振子段在移相器作用下实现电磁波的同相叠加获得较高的增益和较好的不圆度,同时实现LED灯的正常工作。

附图说明

图1是本实用新型的正面图;

图2是本实用新型的正面图;

图3是图2的A部位的局部放大图;

其中:1-射频同轴线;2-PCB板;21-巴伦;22-LED供电电路;23-LED;31-第一辐射体;32-第二辐射体;33-第三辐射体;34-第四辐射体;41-第一移相器;42-第二移相器;43-第三移相器;5-螺旋杆。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步详细的说明,并不是把本实用新型的实施范围局限于此。

如图1至图3所示;本实施例所述一种高增益全向有源天线,包括有射频同轴线1、PCB板2以及螺旋杆4;所述PCB板2包括有巴伦21、第一辐射体31、第一移相器41、第二辐射体32以及LED供电电路22;所述LED供电电路22上设有LED23;所述巴伦21与LED供电电路22的负极均与射频同轴线1的编织层电性连接;所述第一辐射体31与LED供电电路22的正极均与射频同轴线1的内芯层电性连接;所述第一辐射体31与第一移相器41电性连接;所述第一移相器41与第二辐射体32电性连接;所述第二辐射体32与螺旋杆4电性连接。具体的,当通过射频同轴线1引入电流信号,所述第一移相器41作为天线移相器,由于第一辐射体31、第二辐射体32辐射的电磁波相位相同,因而叠加后能够获得更高的增益以及较圆的方向图。综合上述,本实用新型在天线辐射体上实现了电磁波的多次同相叠加,因此得到了较高的增益和较好的不圆度。

本实施例所述一种高增益全向有源天线,所述螺旋杆4包括有第二移相器42、第三辐射体33、第三移相器43以及第四辐射体34;所述第二移相器42与第二辐射体32电性连接;所述第三辐射体33与第二移相器42电性连接;所述第三移相器43与第三辐射体33电性连接;所述第四辐射体34与第三移相器43电性连接。具体地,当通过射频同轴线1引入电流信号,所述第一移相器41、第二移相器42、第三移相器43作为天线移相器,由于第一辐射体31、第二辐射体32、第三辐射体33、第四辐射体34辐射的电磁波相位相同,因而叠加后能够获得更高的增益以及较圆的方向图。综合上述,本实用新型在天线辐射体上实现了电磁波的多次同相叠加,因此得到了较高的增益和较好的不圆度。

本实施例所述一种高增益全向有源天线,所述第一辐射体31的长度为工作中心频率的二分之一波长。根据实验可得,当第一辐射体31的长度为工作中心频率的二分之一波长时,天线具有较高的增益和较好的不圆度。

本实施例所述一种高增益全向有源天线,所述巴伦21的长度为工作中心频率的四分之一波长。根据实验可得,当巴伦21的长度为工作中心频率的四分之一波长时,天线具有较高的增益和较好的不圆度。

本实施例所述一种高增益全向有源天线,所述第二辐射体32的长度为工作中心频率的八分之五波长。根据实验可得,当第二辐射体32的长度为工作中心频率的八分之五波长时,天线具有较高的增益和较好的不圆度。

本实施例所述一种高增益全向有源天线,所述第三辐射体33的长度为工作中心频率的八分之五波长。根据实验可得,当第三辐射体33的长度为工作中心频率的八分之五波长时,天线具有较高的增益和较好的不圆度。

本实施例所述一种高增益全向有源天线,所述第四辐射体34的长度为工作中心频率的八分之五波长。根据实验可得,当第四辐射体34的长度为工作中心频率的八分之五波长时,天线具有较高的增益和较好的不圆度。

以上所述仅是本实用新型的一个较佳实施例,故凡依本实用新型专利申请范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰,包含在本实用新型专利申请的保护范围内。

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