摘要:本文提出了一种77 GHz串馈贴片阵列天线的设计方法。该研究基于传统遗传算法,探索由相同微带贴片组成的不同阵列拓扑来优化设计。主要的优化目标是降低最大旁瓣电平(SLL)。采用该方法对一种用于汽车雷达的77 GHz串馈贴片阵列天线进行了仿真、加工和测量。天线长度限制不大于3 cm,阵列仅有单个紧凑串联,辐射贴片宽度约为1.54 mm。在用于优化的遗传算法中,将最大旁瓣电平设置为小于或等于-14 dB。测量结果表明,在77 GHz处,所提出的天线的增益约为15.6 dBi,E平面半功率波束宽度约为±3.8 ◦,最大旁瓣电平约为-14.8 dB,H平面半功率波束宽度约为±30 ◦。电磁仿真与测量结果表明,采用所提方法设计的77 GHz天线比本文相同长度的传统天线旁瓣抑制效果提高4 dB以上。
摘要 天线设计的主要目的是为集成天线的应用实现良好的增益和带宽。但是,使用单个贴片天线无法实现这一目标。本研究的目的是设计一个用于 WiFi 应用的单元件微带贴片天线。该天线的介电常数为 = 4.4,旨在在 4.7GHz 频率下工作。对单微带贴片和双微带贴片的研究表明,当贴片元件数量增加时,增益会加倍。因此,在保持单个贴片尺寸的同时,将贴片数量加倍最终也会使增益加倍。这种天线在通信领域的馈电网络和射频辐射中有着广泛的应用。贴片天线的主要优点是成本低、性能好、安装方便、外形小巧。贴片天线采用适当的设计方程设计,并根据实际结果进行测试,以确保其模拟结果与实际结果相符。本文介绍了使用适当方程设计单元件和双元件贴片天线以应用于 Wi-Fi 通信的方法。该天线采用 FR4 基板制造,并将其增益、回波损耗、阻抗和 VSWR 的模拟结果与实际结果进行了比较。这种类型的天线最初是为无线电设计的,但现在也用于 802.11 网络系统,以及在 WiFi 网络上工作的无线路由器和小工具。这些天线的优点是它们通常非常具有方向性,并且适用于点对点和点对多点连接。关键词:馈电网络、贴片天线、低剖面和 FR4 基板
双装载机和双卸载机规格 切割胶带在线预切割附件工作台加热器规格 视觉系统(晶圆 ID 阅读器和条形码附件系统) 主机通信功能(通信格式:符合 SECS-I 和 HSMS/软件:符合 GEM) ESD 兼容性
**最大直流电流(A)。 RH125-100 100 10 20% 25.0米 4.00 RH125-120 120 12 20% 27.0米 3.50 RH125-150 150 15 20% 30.0米 3.30 RH125-180 180 18 20% 34.0米 3.00 RH125-220 220 22 20% 36.0米 2.80 RH125-270 270 27 20% 51.0米 2.30 RH125-330 330 33 20% 57.0米 2.10 RH125-390 390 39 20% 68.0米 2.00 RH125-470 470 47 20% 75.0米 1.80 RH125-560 560 56 20% 0.11 1.70 RH125-680 680 68 20% 0.12 1.50 RH125-820 820 82 20% 0.14 1.40 RH125-101 101 100 20% 0.16 1.30 RH125-121 121 120 20% 0.17 1.10 RH125-151 151 150 20% 0.23 1.00 RH125-181 181 180 20% 0.29 0.90 RH125-221 221 220 20% 0.40 0.80 RH125-271 271 270 20% 0.46 0.75 RH125-331 331 330 20% 0.51 0.68 RH125-391 391 390 20% 0.69 0.65 RH125-471 471 470 20% 0.77 0.58 RH125-561 561 560 20% 0.86 0.54 RH125-681 681 680 20% 1.20 0.48 RH125-821 821 820 20% 1.34 0.43 RH125-102 102 1000 20% 1.53 0.40
类似皮肤的电子贴片可测量脉搏,有望实现新的人机集成 由大量微小电线编织而成的无粘性硅贴片,将为未来带来几乎隐形的心脏监护仪、可感知压力的假肢以及可接收口头指令的视频游戏
