蓝牙耳机陶瓷天线摆放注意事项

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陶瓷(微带)天线调试方法

陶瓷(微带)天线调试方法

▲L2007.05.30陶瓷天線微調手則目前GPS 業界最常使用的陶瓷天線有兩種,分別為偏心饋入式及中心饋入式陶瓷天線,這兩種形式的天線是以饋入點位置作區別,所謂的偏心饋入其饋入點位置在陶瓷天線正中心偏一角的對角線上 (如Fig-1所示),而中心饋入式天線其饋入位置並非在其正中心,它是在正中心往上移一點的位置(如Fig-2所示)。

因GPS 衛星為所使用的發射天線為右旋圓極化 (RHCP) 天線,為使待接收的GPS 裝置能順利接收衛星訊號,因此通常在設計接收天線時會使用相同的右旋極化結構來設計,如Fig-1(a)、Fig-2(a)皆為右旋極化結構。

左旋極化結構如Fig-1(b)、Fig-2(b)所示。

(a) RHCP (b) LHCPFig-1,偏心饋入式陶瓷天線(a) RHCP (b) LHCP■ 偏心饋入式陶瓷天線Fig-3此饋入方式是藉由兩互相垂直的模態 (Lx 及Ly) 其共振長度的些微差異 (Lx ≠ Ly) 所形成圓極化輻射波,若Lx > Ly,此為右旋圓極化天線(RHCP antenna);反之,若Lx < Ly,則為左旋圓極化天線(LHCP antenna)。

因GPS天線需設計為RHCP ,所以Lx > Ly,故Lx為低頻模態( f L),Ly為高頻模態( f H)。

如圖Fig-4 所示,由Return Loss可看出其兩模態位置,f L 頻率為marker-2,f H 頻率為marker-3,其圓極化中心頻率為marker-1,須特別注意圓極化中心頻率為Smith Chart 兩模態所相交的尖點,並非Return Loss的最低點。

而微調的方式可分為削邊、挖槽縫及截角三種方式,其操作方式如下敘述。

Hf L1、削邊微調Fig-51.1削邊Cut-X對照Fig-5,將Cut-X位置削短(削邊時需注意平整) ,因Lx較原來長度縮短了,相較於微調前低頻模態( f L ) 會往高頻偏移,在高頻模態( f H ) 不變的情況下兩模態變相互靠近了,因此在Smith Chart上可看出原本中心頻率的小圈越來越小,漸漸變成尖點甚至尖點不見了,且在削邊的同時中心頻率( fc )也會跟著變高,如Fig-6所示。

决定蓝牙模块性能的十大因素

决定蓝牙模块性能的十大因素

决定蓝牙模块性能的十大因素虽然,目前市场上有很多不同尺寸、类型的蓝牙模块可供选择,但很多智能设备厂商都会苦恼于如何选购适合自己产品的蓝牙模块。

其实,选购蓝牙模块主要看自己生产的是什么产品以及是在什么场景下使用。

下面,云里物里总结了影响蓝牙模块好坏的十大因素,以供广大智能设备制造商参考。

1、芯片芯片决定着蓝牙模块的运算能力,没有一颗强劲的“芯”,蓝牙模块的性能无法保证。

如果是选择低功耗的蓝牙模块,芯片比较好的有Nordic、Ti等,像云里物里的低功耗蓝牙模块就都是采用优质的Nordic芯片以及自主研发的M1805芯片。

2、功耗蓝牙分为传统蓝牙和低功耗蓝牙,采用传统蓝牙模块的智能设备连接断开次数频繁,需要进行频繁的重复配对,电池会快速耗尽,而采用低功耗蓝牙模块的智能设备只需一粒纽扣电池就能运行很长时间。

因此,如果是使用电池供电的无线智能设备,最好选用蓝牙5.0/4.2/4.0低功耗蓝牙模块,以保证产品的续航能力。

3、传输内容蓝牙模块能够无线传输数据、语音信息,按功能分为蓝牙数据模块和蓝牙语音模块。

蓝牙数据模块主要用于数据的传输,适用于展会、车站、医院、广场等人流量大的公共场所的信息、资料传输;蓝牙语音模块可以传输语音信息,适用于蓝牙手机与蓝牙耳机之间的语音信息传输。

4、传输速率在进行蓝牙模块选型的时候务必要清楚蓝牙模块的应用,并以工作状态下所需要的数据传输速率为选型标准,毕竟把高质量音乐传送到耳机所需的数据速率,与心跳监护仪所需的数据速率有着很大的差别。

5、传输距离设备制造商需要了解自己的产品是什么环境下使用,对无线传输距离的要求高不高。

像无线鼠标、无线耳机、遥控器等对无线传输距离要求不高的无线产品,可以选择传输距离达10米以上的蓝牙模块,比如MS50SFA1蓝牙模块;像装饰RGB灯等对无线传输距离要求较高的产品,可以选择传输距离达50米以上的,如MS102SF6蓝牙模块。

6、封装形式蓝牙模块有直插型、表贴型和串口适配器三种。

蓝牙天线pcb设计尺寸标准

蓝牙天线pcb设计尺寸标准

蓝牙天线pcb设计尺寸标准
蓝牙天线的PCB设计尺寸标准因具体的设计要求和天线的类型而异。

1. 偶极天线:易于实现较大的增益和较小的反射损耗,但其电长度一般都是波长的1/2。

工作在的蓝牙天线需有约60mm长,但这种长度的天线显然不适合手机、蓝牙耳机等终端设备。

2. PIFA天线:属于单极子天线,其反射损耗对地板大小比较敏感,远场辐射不均匀,难以满足手机、蓝牙耳机等终端设备对天线的全向辐射要求。

3. 陶瓷天线:普遍增益较小。

蓝牙PCB天线通常采用微带线的设计,尺寸通常在到2mm之间,可以根据设计要求进行调整。

以上内容仅供参考,建议咨询专业人士获取更准确的信息。

fpc天线使用注意事项

fpc天线使用注意事项

fpc天线使用注意事项FPC天线是一种柔性可折叠的天线,适用于各种电子设备中,如智能手机、平板电脑、无线通信模块等。

在使用FPC天线时,需要注意一些事项,以确保其正常工作和提高性能。

本文将为您介绍一些关键的使用注意事项。

1. 安装位置选择在安装FPC天线时,应选择合适的位置。

通常,FPC天线的性能会受到附近金属物体的影响,因此应避免将其安装在金属表面附近。

此外,也要避免与其他天线或电子组件过于接近,以免发生信号干扰。

2. 天线布局天线布局是保证天线性能的关键因素之一。

在设计布局时,应尽量避免折叠、弯曲或覆盖天线部分,这可能会导致信号的衰减或变形。

另外,应确保天线展开时不会受到物理约束,并保持与设备主板的良好接触。

3. 接地良好的接地是确保FPC天线正常工作的重要因素。

在使用FPC天线时,应将其接地引线与设备的接地点连接,以确保天线的稳定性和性能。

如果设备没有专门的接地点,可以选择靠近地平面的位置进行接地。

4. 阻抗匹配在FPC天线的设计和使用中,阻抗匹配是非常重要的。

阻抗不匹配会导致信号反射和功率损耗,降低天线的性能。

因此,在使用FPC 天线时,应确保天线的阻抗与设备电路的阻抗匹配,以提高信号传输效率。

5. 避免干扰为避免干扰,应尽量避免将FPC天线与其他电子组件或线缆靠近。

特别是对于高频信号,如Wi-Fi、蓝牙等,更应该避免与其他天线或电子设备的干扰,以确保信号质量和性能。

6. 避免物理损坏FPC天线是一种柔性的电子元件,对物理损坏比较敏感。

在使用过程中,应避免过度拉伸、弯曲或挤压天线,以免导致天线断裂或性能下降。

此外,还要注意避免撕裂或划伤天线的表面,以保持其完好性。

7. 温度控制温度变化可能会影响FPC天线的性能。

在高温环境下,柔性材料可能变硬,影响天线的弯曲和展开性能。

而在低温环境下,柔性材料可能变得脆弱,容易损坏。

因此,应避免将设备暴露在极端温度下,并确保在正常工作温度范围内使用FPC天线。

fpc天线使用注意事项

fpc天线使用注意事项

fpc天线使用注意事项使用FPC天线时需要注意以下几个方面:1.安装位置选择:FPC天线通常安装在设备的外壳上,位置选择应避免靠近金属或电子器件(如电子元件、电路板等)。

同时,应尽量选择能够保证天线使用性能的位置,避免被其他设备遮挡或干扰。

2.天线方向调整:FPC天线通常具有天线方向调整的能力,用户可以根据实际需求对天线方向进行调整以获得更好的信号接收效果。

在调整天线方向时,应注意不要用过大的力量弯曲或扭曲FPC天线。

3.防止外力干扰:在使用FPC天线期间,应尽量避免外力对天线的物理损坏。

避免将天线拉扯、弯曲、剪切、损坏等。

同时,要注意避免挤压、撞击等外力造成的损坏。

4.防止湿气和水分侵入:FPC天线通常需要抗湿、抗水性能,但仍需注意防止湿气和水分侵入。

在安装FPC天线时,应尽量选择干燥的环境,并避免将天线长时间暴露在湿润的环境中。

5.防止电磁干扰:FPC天线通常是与其他电子设备一起使用的,而其他电子设备可能会产生电磁干扰,影响天线的正常工作。

因此,在使用FPC天线时,应注意将其与其他设备的电磁干扰源分离,或采取其他措施以减小电磁干扰的影响。

6.避免过高温度:FPC天线通常需要在一定的温度范围内工作,超出工作温度范围将会影响其性能甚至损坏。

因此,在使用FPC天线时,应避免将其暴露在过高的温度环境中,特别是避免将其放置在高温物体附近。

7.定期检查和维护:定期对FPC天线进行检查和维护是非常重要的。

检查是否存在损坏、脱落或连接松动等问题,并及时进行修复或更换。

在进行维护时,应使用专用的工具和清洁剂,同时遵循相关操作规范。

综上所述,正确使用和维护FPC天线是确保其正常工作和延长使用寿命的关键。

用户在选择和安装FPC天线时,应遵循相关的使用指南和注意事项,确保其正常工作和使用效果。

陶瓷天线工作原理

陶瓷天线工作原理

陶瓷天线工作原理陶瓷天线是一种特殊的天线,它的工作原理是利用陶瓷材料的特殊性能来实现信号传输和接收的功能。

陶瓷天线逐渐引起了人们的关注和广泛应用,具有小尺寸、高效率、宽频带、抗干扰等特点,广泛应用于无线通信、雷达、卫星导航等领域。

下面将详细介绍陶瓷天线的工作原理。

首先,陶瓷天线的基本原理是利用陶瓷材料的介电性能来实现信号的发射和接收。

陶瓷是一种非金属材料,具有良好的介电性能,即在外加电场作用下会发生极化现象。

当陶瓷天线接收到来自外界的电磁波信号时,电磁波的能量会激发陶瓷材料中的电子,在电场的驱动下振荡,产生共振效应。

这种共振效应会改变陶瓷材料的电流分布,使得陶瓷天线能够将电磁波信号转化为电信号,进而传输到接收器。

其次,陶瓷天线的工作原理与其结构有关。

陶瓷天线通常由两部分组成:辐射部分和导引部分。

辐射部分是用于辐射和接收电磁波信号的部分,一般由陶瓷材料构成。

导引部分是用于将信号从辐射部分传输到接收器或发射器的部分,一般由金属材料构成。

辐射部分通过导引部分与接收器或发射器相连,实现信号的传输和接收。

陶瓷天线的工作原理还与其形状和尺寸有关。

陶瓷天线的形状和尺寸是针对特定的频率和应用设计的,一般包括天线长度、宽度和厚度等方面的参数。

这些参数的选择与陶瓷材料的特性和应用需求密切相关。

通过优化这些参数,可以使陶瓷天线具有更好的接收和发射性能。

此外,陶瓷天线在使用过程中还需要考虑陶瓷材料的性能稳定性和耐高温性能。

陶瓷材料通常具有良好的耐高温性能和稳定的介电特性,在高温环境下仍能保持正常的工作,并且不会受到外界环境的干扰。

综上所述,陶瓷天线的工作原理是通过利用陶瓷材料的介电特性和结构设计实现对电磁波信号的发射和接收。

通过优化陶瓷材料的性能和天线的结构参数,可以使陶瓷天线具有更好的信号传输和接收性能,并广泛应用于无线通信、雷达、卫星导航等领域。

蓝牙天线_精品文档

蓝牙天线_精品文档

蓝牙天线摘要:蓝牙技术是一种用于无线通信的短距离技术,广泛应用于智能手机、电脑和其他电子设备中。

蓝牙天线是实现蓝牙通信的关键组件之一,它的设计和性能对蓝牙设备的通信质量和传输距离具有重要影响。

本文将介绍蓝牙天线的原理、种类和性能参数,并探讨如何选择和优化蓝牙天线以满足不同应用需求。

1. 引言蓝牙技术是一种无线通信技术,使用2.4 GHz ISM频段的无线电波进行短距离通信。

它具有低功耗、低成本和简化的特点,广泛应用于智能手机、音频设备、电脑配件和家庭自动化等领域。

蓝牙设备之间的通信主要依赖于蓝牙模块和蓝牙天线。

蓝牙天线作为蓝牙模块的关键组件之一,在通信质量和传输距离方面起着至关重要的作用。

2. 蓝牙天线的原理蓝牙天线基于天线工程的原理和技术,主要用于接收和发送无线信号。

它由导体制成,可将电信号转化为无线电波,并将收到的无线电波转化为电信号。

蓝牙天线如何工作取决于它的设计和构造。

常见的蓝牙天线设计包括片状天线、贴片天线、螺旋天线和PCB天线等。

片状天线是一种薄片形状的天线,常用于手机和其他紧凑型设备中。

贴片天线是一种贴在PCB上的天线,适用于电子设备的集成设计。

螺旋天线是一种绕线形状的天线,具有较高的增益和传输距离。

PCB天线指的是直接印制在PCB上的天线,可实现更好的性能和集成度。

3. 蓝牙天线的种类根据应用需求和尺寸限制,蓝牙天线可以分为内部天线和外部天线。

内部天线是直接集成在设备内部的一种天线,常见于智能手机、平板电脑和电脑等设备中。

由于空间限制,内部天线往往较小且性能受限。

外部天线是通过天线接口连接到设备外部的一种天线,常用于特定应用场景或需要更好性能的设备中。

外部天线可以根据需求选择不同类型的天线,如螺旋天线、饰品天线等。

4. 蓝牙天线的性能参数蓝牙天线的性能参数可以通过以下几个指标来评估和比较:4.1 增益:增益是衡量天线能量辐射和接收能力的重要指标。

增益越高,天线的辐射和接收范围越广。

wifi贴片陶瓷天线应用指南(2011)

wifi贴片陶瓷天线应用指南(2011)

叠层片式天线应用指南1、介绍片式天线系列是基于ISM 频段2.4GHz 的应用,如蓝牙,家庭网络无线射频,中国移动多媒体广播等。

它们具有结构紧密、重量轻、嵌入式应用、合适的增益及带宽、全方位和低损耗等特点。

同时,它们可以进行通用的SMT 贴装。

众所周知,小尺寸的片式天线对于应用环境非常敏感,如同K 值和FR4板的厚度。

因此它们需要合适的由电感和电容组成的匹配电路,从而保证在一个良好的状态下工作。

这就意味着需要在最终产品方案上进行天线的匹配以获得最好的性能。

产品规格书上的性能(如下表)是在我司自己的测试板上测量的。

调整后,天线的中心频率会下降到2.45GHz 。

我们可以提供不同种类的天线,它们具有不同的尺寸及中心频率,因此客户可以根据自己产品基板的情况选择最合适的一款。

2、匹配电路&元件片式天线可以与成品的环境进行匹配,通常这个步骤需要用到以下的电容和电感。

*串联:用串联方式连接天线和反馈线 *并联:用并联方式连接天线和反馈线客户需要在放置天线前设置好π型电路,然后可以灵活地选择以下的电路类型。

型号 尺寸 (mm) 谐振频率 (GHz) 带宽 (MHz) 平均增益 (dBi) 增益(dBi)SLDA31 3.2×1.6×1.0 2.80 100 -0.5 0.5SLDA52 5.0×2.0×1.0 2.54 200 0.5 2.5 SLDA62 6.0×2.0×1.0 2.64 200 0.7 2.6SLDA72 7.2×2.0×1.0 2.86 250 1.0 2.7 SLDA81 8.0×1.0×1.0 3.01 200 2.0 0.5SLDA92 9.0×2.0×1.0 2.66 300 1.0 3.0 SLDA35050 35.0×5.0×1.0 0.65 50 --2.0dBi (710MHz).-7.0dBi (474MHz) 元件 描述 数值*Series C 0.5 ~ 10 pF Capacitor*Shunt C 33, 100 pF Series L 1.0 ~ 6nHInductor Shunt L 1.0 ~ 6nH布局举例:1# 2# 3#如果PCB 板有足够的空够,建议使用布局1。

天线使用注意事项

天线使用注意事项

天线使用注意事项天线是无线通信系统中非常重要的组成部分,它能够接收和发送无线信号。

正确使用天线可以提高无线通信的质量和稳定性,下面将介绍一些关于天线使用的注意事项。

1. 安装位置选择天线的安装位置对信号接收和发送有很大影响。

在选择安装位置时,应尽量避免高楼、山地、大型金属建筑物等遮挡物的干扰。

最好将天线安装在高处,以便获得更好的信号覆盖范围。

2. 天线定向性天线的定向性表示其接收和发送信号的范围。

不同类型的天线具有不同的定向性,有些天线是全向天线,可以在360度范围内接收和发送信号,而有些天线是定向天线,只能在特定角度范围内接收和发送信号。

在选择天线时,应根据实际需求确定定向性。

3. 天线高度调整天线的高度对信号的强度和覆盖范围有影响。

通常情况下,天线安装的高度越高,信号的强度越大,覆盖范围也越广。

但是,过高的安装高度可能会导致信号的传输距离过远,造成信号衰减。

因此,在安装天线时,应根据实际情况进行高度的调整。

4. 天线方向调整天线的方向调整也是非常重要的。

如果天线的方向调整不正确,信号的接收和发送效果将会受到影响。

在调整天线方向时,可以使用信号强度检测工具或者信号质量监测仪来辅助调整,以获得最佳的信号效果。

5. 天线定位固定天线的定位固定也是必不可少的。

天线安装后,应该进行固定,以防止因外力或恶劣天气导致天线移位或倾斜。

通常情况下,可以使用螺丝或其他固定工具将天线牢固地安装在支架上,确保其稳定性和可靠性。

6. 天线维护保养天线的维护保养也非常重要。

定期检查天线的连接线是否松动或损坏,避免接触不良或信号干扰。

同时,还应定期清洁天线,防止灰尘、腐蚀物或者鸟粪等对天线造成损坏或影响信号传输效果。

7. 天线防雷保护天线在暴雨、雷电天气下,容易受到雷击的影响。

为了保护天线不受雷击损坏,可以安装防雷器或者避雷针等设备。

此外,还可以采取接地措施,将天线与地面连接,以减少雷电对天线的影响。

8. 天线与设备的匹配天线和设备之间的匹配也是非常重要的。

蓝牙天线设计

蓝牙天线设计

蓝牙天线设计目前最常见的蓝牙天线有偶极天线(dipole antenna),倒 F 型天线(planar inverted F anternna)、曲流线型天线(meander line antenna)、微小型陶瓷天线(ceramic antenna)、液晶聚合体天线(lcp)和棒状天线(2.4G 频率专用)等。

由于这些具有近似全向性的辐射场型以及结构简单、制作成本低的优点,所以非常适合嵌入蓝牙技术装置使用。

下面主要介绍 4 种天线的设计方法。

1、倒F 型天线倒F型天线是由于其结构与倒置的英文字母 F 相似而得名。

如下图 1 所示。

其中(L+H)只有四分之一波长,而且在其结构中已经包含有接触地金属面,可以降低对模块中接地金属米难的敏感度,所以非常适合用在蓝牙模块装置中。

另外一方面,由于倒 F 型天线只需要利用金属导体配合适当的馈线及天线短路到接地面的位置,故其制作成本低,而且可以直接与pcb电路板焊接在一起,一体化设计。

倒 F 型天线的天线体可以为线状或者片状,若以金属片制作则可以为SMD(suerface-mountde device)组件焊接在电路板上达到隐藏天线的目的。

此时为了支撑金属片不与接地金属面产生短路,通常会在金属片与接地面之间加入绝缘介质。

当使用介电常数较高的绝缘材料还可以缩小蓝牙天线尺寸。

图 2 给出了倒 F 型天线的pcb设计封装参数。

作为板载天线的一种,倒 F 型天线设计成本低但是增加了一定的体积,但是实际应用中是最长见一的一种。

倒 F 型天线是1/4 波长天线,除去其天线接入点外,其外轮廓为L 形状。

图 2 中蓝牙天线接入点与蓝牙芯片的天线引脚相连接,外轮廓L 型短边接地,天线接入点介于地和天线开放端之间。

板载F型天线一般放在pcb 顶层,铺地一般放在顶层并位于天线附近,但天线周围务必不能放置地,周围应是净空区。

图 3 给出了倒 F 型天线在PROTEL 中制作成板载天线的应用示范:2、曲流型天线曲流型天线的长度比较难确定。

蓝牙布线

蓝牙布线

蓝牙部分
1:蓝牙天线的布局不要离蓝牙模块太远,天线匹配电路靠近蓝牙天线放置
2:如果蓝牙天线由于结构原因不得不离蓝牙模块很远,那么连接天线的线要走阻抗线,阻抗线可以走微带线或者带状线,但是一定要保证整段阻抗线的阻抗均匀(参考同一层地,线上不要有其他大小不一样的焊盘),阻抗线的周围要挖地,并且打满地孔
3:蓝牙天线尽量放到上下左右没有金属件的板边,放置蓝牙天线的区域要求全部挖地4:整个蓝牙模块下多打地孔
FM部分
1:LC震荡电路一定要很靠近芯片放置,电感离芯片更近,电容在电感的外面。

LC震荡电路的走线周围要包地,不能有其他的线干扰这两根走线
2:FM输出的几级LC滤波电路一定要良好接地,一定要保证每个电容引脚边上打一个过孔,否则会严重影响滤波效果
3:FM输出的匹配电路一定要靠近输出引脚放置,这样芯片输出到匹配电路的走线不用走阻抗线
4:FM的天线长度要保证在120mm以上,如果板子空间有限可以考虑用蛇形线,线间距应该是线宽的2倍。

5:FM天线整个下面应该挖空,周围也应该挖空,挖空的面积越大FM天线的性能就越好,一般情况下应该保证FM天线离周围的地有1.3mm以上。

在布局时一定要考虑将FM天线放到没有金属件影响的地方。

蓝牙天线应用指导

蓝牙天线应用指导

片式天线应用指导1. 介绍被誉为“驱动新经济的引擎”的蓝牙技术,其英文名为Bluetooth ,是1998年5月由爱立信、IBM 、英特尔、诺基亚、东芝等5家公司联合制订的近距离无线通信技术标准,其目的在于实现最高数据传输速率为1Mb/s(有效传输速率为721kb/s)、最大传输距离为10m 的无线通信。

1999年7月,蓝牙特别利益集团(SIG )已公布蓝牙正式规范1.0版本。

蓝牙技术采用公开技术标准,一经推出就获得业界的广泛认同,现已出现了基于此标准的产品。

目前,蓝牙技术已经成为短距离无线通信数据领域的最热门研发方向,已有超过2000家的企业宣布支持和开发蓝牙技术及其相关产品。

蓝牙提供低成本、低功耗的无线接入方式,在信息家电、移动通信、嵌入式应用开发等诸多方面的应用,顺应了现代通信技术和应用的发展潮流,其前景将无可限量。

深圳南玻电子有限公司片式天线系列基于LTCC 封装技术,体积小,重量轻;在信号的接收和传输(包括输入和输出信号的分离)方面发挥各种功能。

广泛应用于无绳电话、无线网卡、蓝牙适配器蓝牙耳机、胎压监测系统、无线音箱、内置蓝牙功能的MP3和手机等。

包括如下种类: * 以上数据在评估板上测试所得。

Part No. 尺寸 (mm) 中心频率 (GHz)带宽 (MHz )增益 (max.dBi )SLDA31 3.2×1.6×1.0 2.80 100 0.5 SLDA52 5.0×2.0×1.0 2.54 200 2.5 SLDA72 7.2×2.0×1.0 2.47 150 2.7 SLDA92 9.0×2.0×1.0 2.66 300 3.0 SLDA16316×3.0×2.00.433 15 3.55020 7220Fig 1 天线尺寸(单位:mm)及测试结果2、推荐使用位置\外界环境1) 天线布局指导天线顶端焊盘应放到PCB板的边缘。

蓝牙无线耳机天线评估报告

蓝牙无线耳机天线评估报告

BT無線耳機天線評估報告
1.天线布局及环境优化建议
2.总结
1.天线环境优化建议
建议把该元器件放置在右边,此区域预留做天线的馈脚
目前支架内壁的高度较低只有2.5mm,所以如果天线做在内壁效果不是很理想的话建议LDS做在外表面,这样能增加天线的高度,也会离人耳更远,人耳的衰减会更小。

1.1天线布局
建议把馈脚预留在此处,因为左侧的净空区比右侧要大,天线会设计左右两条支路,这样天线的方向性会更好,实测效果也会更好。

预留两个顶针位置;间距在2MM左右
2.总结
该项目主要是高度较低,主板辐射地不够大,并且会受到人耳的衰减导致天线的效率不会太高,建议按照以上的描述预留天线环境,如果做在支架内壁的话天线效率自由场为30%左右+,支架外表面为35%左右。

如果能再增加天线0.5mm的高度也就是3.5mm 的高度,那么天线的效率能达到38%~40%。

人耳的衰减要通过实际测试才能得知,但以上的天线预留方式是目前环境下最合理的。

蓝牙天线设计

蓝牙天线设计

蓝牙天线设计————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:ﻩ蓝牙天线设计目前最常见的蓝牙天线有偶极天线(dipole antenna),倒F型天线(planar inverted F anternna)、曲流线型天线(meander line antenna)、微小型陶瓷天线(ceramic antenna)、液晶聚合体天线(lcp)和棒状天线(2.4G频率专用)等。

由于这些具有近似全向性的辐射场型以及结构简单、制作成本低的优点,所以非常适合嵌入蓝牙技术装置使用。

下面主要介绍 4 种天线的设计方法。

1、倒F 型天线倒F型天线是由于其结构与倒置的英文字母 F 相似而得名。

如下图 1 所示。

其中(L+H)只有四分之一波长,而且在其结构中已经包含有接触地金属面,可以降低对模块中接地金属米难的敏感度,所以非常适合用在蓝牙模块装置中。

另外一方面,由于倒 F 型天线只需要利用金属导体配合适当的馈线及天线短路到接地面的位置,故其制作成本低,而且可以直接与pcb电路板焊接在一起,一体化设计。

倒 F 型天线的天线体可以为线状或者片状,若以金属片制作则可以为SMD(suerface-mountde device)组件焊接在电路板上达到隐藏天线的目的。

此时为了支撑金属片不与接地金属面产生短路,通常会在金属片与接地面之间加入绝缘介质。

当使用介电常数较高的绝缘材料还可以缩小蓝牙天线尺寸。

图 2 给出了倒 F 型天线的pcb设计封装参数。

作为板载天线的一种,倒 F 型天线设计成本低但是增加了一定的体积,但是实际应用中是最长见一的一种。

倒F型天线是1/4 波长天线,除去其天线接入点外,其外轮廓为L 形状。

图 2 中蓝牙天线接入点与蓝牙芯片的天线引脚相连接,外轮廓L型短边接地,天线接入点介于地和天线开放端之间。

板载F型天线一般放在pcb 顶层,铺地一般放在顶层并位于天线附近,但天线周围务必不能放置地,周围应是净空区。

低功耗蓝牙模块四大板载天线PCB设计方式

低功耗蓝牙模块四大板载天线PCB设计方式

图 2:曲流型天线设计示意图 1
图 3:曲流型天线设计示意图 2
注:天线长度计算公式: 天线的长度(米)=(300/f)*0.25*0.96 其中 f 表示频率(MHz),0.96 为波长缩短率 蓝牙天线长度约为 300/2.4G*0.25*0.96 大约为 31mm
蓝牙天线设计之陶瓷天线设计: 陶瓷天线是另外一种适合于蓝牙装置使用的小型化天线。陶瓷天线的种类分为块状陶瓷天线和多层陶瓷天 线。由于陶瓷本身介电常数较 PCB 电路板高,所以使用陶瓷天线能有效缩小天线尺寸,在介电损耗方面, 陶瓷介质也比 PCB 电路板的介电损失小,所以非常适合低耗电率的的蓝牙模块中使用。在 PCB 设计时,天 线周围要净空就可以了,特别注意不能敷铜。如下图:
图 4:陶瓷天线设计示意图
蓝牙天线设计之 2.4G 棒状天线设计: 2.4G 棒状蓝牙天线体积大,但传输距离要强于其他天线。在 PCB 设计时,天线周围也和上述的三种天线设 计一样意图
关于蓝牙天线设计的其它相关注意点: 1)天线的信号(频率大于 400MHz 以上)容易受到衰减,因此天线与附近的地的距离至少要大于三倍的线 宽。 2)对于微带线与带状线来说,特征阻抗与板层的厚度、线宽、过孔以及板材的介电常数相关。 3)过孔会产生寄生电感,高频信号对此会产生非常大的衰减,所以走射频线的时候尽量不要有过孔。
Bluetooth 4.0 版本的出现,解决了这些问题,它包含 Bluetooth Smart(低功耗)功能,具有以下特点: 1)能耗低 2)成本低 3)标准纽扣电池能让设备运行数年 4)多供应商互操作性 5)增强射程
在硬件设计中,天线设计是比较有讲究,常用的低成本设计方式是 PCB 板载天线设计方式,但 PCB 板载天 线在实际中应该如何设计,才能达到很好的收发效果呢?下面跟随蓝牙模块厂家云里物里一起来看下,以 下有四种蓝牙天线设计可供参考: 蓝牙天线设计之倒 F 型天线: 倒 F 型天线的天线体可以为线状或者片状,当使用介电常数较高的绝缘材料时还可以缩小蓝牙天线尺寸。 作为板载天线的一种,倒 F 型天线设计成本低但增加了一定体积,在实际应用中是最常见的一种。天线一 般放置在 PCB 顶层,铺地一般放在顶层并位于天线附近,但天线周围务必不能放置地,周围应是净空区。 如下图:

天线类产品储存环境标准

天线类产品储存环境标准

天线类产品储存环境标准
天线类产品储存环境标准包括以下方面:
1.温度和湿度:天线类产品的储存环境温度应保持在-40℃~+60℃之间,湿度
应小于80%。

过高的温度和湿度都可能对天线产品的性能产生不利影响。

2.防潮防尘:天线类产品应存放在干燥、清洁的环境中,以防止潮湿和灰尘对
产品的影响。

如产品带电,还应避免与导电物质接触,防止短路或触电。

3.防晒防震:天线类产品不应长时间暴露在阳光下,以防止紫外线对产品的损
伤。

同时,产品应避免受到震动和撞击,以免影响其性能和寿命。

4.防火防爆:天线类产品应存放在防火、防爆的环境中,以防止火灾和爆炸对
产品的影响。

在储存过程中,应注意远离火源和易燃物品。

5.防鼠防虫:天线类产品应存放在防鼠、防虫的环境中,以防止老鼠和昆虫对
产品的破坏。

可采取在仓库周围放置驱鼠剂、驱虫剂等措施。

6.储存时间:天线类产品的储存时间不宜过长,特别是对于有寿命限制的产
品,应尽量在有效期内使用。

7.标识清晰:天线类产品的标识应清晰、准确,包括产品名称、规格、型号等
信息。

对于有特殊要求的产品,如需要防潮、防尘等,应在标识中明确注明。

8.定期检查:天线类产品应定期进行检查,以防止产品过期或出现其他问题。

在检查过程中,应注意产品的外观、性能等方面是否正常。

9.安全距离:在储存过程中,天线类产品应保持与其他物品的安全距离,以防
止误操作或意外触电等事故。

10.记录管理:天线类产品的储存环境应建立相应的记录管理制度,包括产品入
库、出库、库存等方面的记录,以便于跟踪和管理。

AT1608-A2R4NAA_蓝牙耳机小尺寸陶瓷天线

AT1608-A2R4NAA_蓝牙耳机小尺寸陶瓷天线

Part Number AT Type Material Code Specification Code Soldering 1608 A 2R4 NAA
1.6× 0.8 mm 2R4=2400MHz T: Tape & Reel B: Bulk
AT : Antenna A NAA /LF=lead-free
0.5 pF 3.7mm 0.5mm
1.0mm
2.5mm
0.5mm
(Matching circuit and component values will be different, depending on PCB layout)
*Line width should be designed to match 50 characteristic impedance, depending on PCB material and thickness.
AT1608-A2R4NAAT/LF
REV:1 PAGE:9/12
ACX
Peel-off Force
Top Cover Tape
Peeling Direction
Advanced Ceramic X
<100 Carrier Tape
Peel-off force should be in the range of 0.1 – 0.6 N at a peel-off speed of 300±10 mm/min .
Y :Φ(Phi)=90o
XY-plane @2440MHz Total
X :Φ(Phi)=0o Z : θ(Theta)=0o
XZ-plane @2440MHz Total
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PCB大小: 33mm x7mm 空区大小: 5.5mm x 4.5mm
调频用元件
推荐使用π型匹配,调试天线的阻抗和频率
1:天线摆放注意事项(单极天线)
天线的頂部、底部、前方都净空区,不能有金属,这样天线的辐射 效率和损耗才能达到最佳的效果。
顶部方向(A)
(A)
底部方向(B)
前方(C)
陶瓷天线
(C) M
(B)
1:陶瓷天线应该放在线路板的边缘,并在板边角落位置。 2:有较大的金属元件需要放在天线的周围时候,金属元件离天线 的的距离至少保存3mm以上,包括USB充点口 铜柱 麦克风 电池
2:天线摆放注意事項(双极
Side Vie w
箭頭向外方向 禁止任何金属
1:有较大的金属需要摆放在天线周围时(按键或者咪头)尽量不要进入到净空区里面,离天线的距离保持在 3mm以上,上下的距离保持在3-5mm以上,包括充电铜柱,触摸铜箔,电池,金属饰物。 2:双极天线建议使用在长条的板子,或者水滴形板子上,摆放的位置越接近中间越好,有些看实际的板框来 确定天线的具体走向和设计,天线尽量在中间,天线两侧的地比较完整,天线的效果相对来说会比较好,不容 易出现死角。
以下图来看当入耳式蓝芽耳机以这种方式配戴时, 天线于PCB上的位置选择有以下两种较佳。
B位置优于A位置,以上图中的红色线为地,天线到地的距离2-2.5mm左右,线宽可以根据匹配料焊盘的宽度来 确定走线的大小。
若是是共板设计的,天线的摆放在中间,左右对称出现,因为现在的耳机多采有不分主从设计,故两边的耳机 天线的需要匹配。两边的天线的尽量采取大颗的天线,尽量远离人体,天线可以有效的辐射。
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