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来源:http://www.dgkjly.com 作者:帝国科技 2019年01月14
2.4GHzSiP天线模块稳健性取决于振荡器
在射频模块中,石英晶体振荡器通常基于天线应用板进行调谐以获得高稳定性,在天线附近没有外壳材料,当射频模块放置在客户应用板上时,尺寸,形状和材料特性,以及可能还有电路板的厚度,此外,电路板通常放置在由某种材质塑料制成的外壳中,与优化天线的代表性应用板相比,振荡器的表现力体现不一样的Q值,各种物体和材料的接近对天线的影响是选择晶振的重要因素.
2.4GHzSiP无线模块通常在评估板上运行良好,但当放入应用程序设计时,范围很差,尽管天线很复杂并且从不理想,但通常可以通过严格遵循相关用户手册中规定的指导原则来避免重大问题,设计中的众多不同变量仍然会导致性能的显着下降,通常,提高振荡器性能的唯一方法是修改整个设计,从而延迟产品上市时间表,当使用具有与实际最终应用设计匹配的天线的SoC时,经验丰富的设计师可以满足所需的性能和成本目标,吉他弦的频率可以通过增加拉力来调节,类似地,天线的谐振频率取决于其尺寸和电磁特性,但也可以通过添加合适的元件来调谐.
天线回波损耗(也称为S11)是衡量发射机将多少RF功率传输到天线而不是在所需频率范围内反射回来的量度,由于天线不匹配而反射的功率越大,天线辐射的功率越少,天线永远不会完美匹配,但通常可以针对天线谐振频率下的最小损耗进行优化石英晶振,当天线的谐振频率偏离期望的应用频率时,应用频率处的回波损耗将随着通入天线的功率减少而恶化,这减小了范围,所有天线都具有以谐振频率为中心的有限频率范围,随着带宽的增加,天线尺寸变得不那么重要,天线对谐振频率偏移引起的失谐变得不那么敏感.
真实的天线由于电磁场的复杂分布而谐振,其中靠近天线的所有物都对场产生影响并且将对总操作产生一些影响,物体离天线越近,压电石英晶体的效果就越大,而不同材料的效果幅度也会变化,金属等导电物体具有非常强的效果,而塑料具有相当弱的效果,然而,即使放置在非常靠近天线的塑料也可以通过改变天线谐振频率产生显着的效果,这导致低回波损耗和无线电链路范围的相应减小.
当使用具有与实际最终应用设计匹配的天线的SoC时,经验丰富的设计师可以满足所需的性能和成本目标,天线性能和SoCRF布局的优化需要了解RF设计规则和相当昂贵的设备,随着无线晶振应用和设备数量的增加,所需的监管认证可能变得过于昂贵和耗时,当产品组合增加到数十甚至数百个设备时,尤其如此,每个设备都需要单独的认证相关产品管理,越来越受欢迎的解决方案是利用现成的,预先认证的,即用型2.4GHzSiP天线模块,尤其是物联网相关设计. 在RF模块中,天线匹配的艰巨任务已经完成,在大多数情况下不需要特定于应用的调谐,然而,有时最终产品设计不能避免将附接螺钉,LCD或电池放置在靠近天线的位置,这导致天线谐振频率和整体性能的显着变化,模块本身不能轻易修改以补偿失谐,塑料材料放置在单极型芯片天线顶部的影响示例如下图所示,天线顶部的塑料材料明显地改变了谐振频率并将其移出目标频率范围,关于温补晶振补偿的问题在于,对于典型的2.4GHzSiP模块,匹配组件在模块内部进行调整是不切实际的.
任何材料的接近度总是会对天线的谐振频率产生一些影响,而石英振荡器的效果强度取决于所使用的实际天线模型,振荡器可以最大限度地减少天线所需的总尺寸,同时仍然使天线对附近物体的影响特别不敏感,即使高温度物体接触模块也可以实现高性能,可节省不少的空间和成本,但其内置天线在实际应用中容易失谐,正确的设计可以在一定程度上帮助减少不利影响.
在射频模块中,石英晶体振荡器通常基于天线应用板进行调谐以获得高稳定性,在天线附近没有外壳材料,当射频模块放置在客户应用板上时,尺寸,形状和材料特性,以及可能还有电路板的厚度,此外,电路板通常放置在由某种材质塑料制成的外壳中,与优化天线的代表性应用板相比,振荡器的表现力体现不一样的Q值,各种物体和材料的接近对天线的影响是选择晶振的重要因素.
2.4GHzSiP无线模块通常在评估板上运行良好,但当放入应用程序设计时,范围很差,尽管天线很复杂并且从不理想,但通常可以通过严格遵循相关用户手册中规定的指导原则来避免重大问题,设计中的众多不同变量仍然会导致性能的显着下降,通常,提高振荡器性能的唯一方法是修改整个设计,从而延迟产品上市时间表,当使用具有与实际最终应用设计匹配的天线的SoC时,经验丰富的设计师可以满足所需的性能和成本目标,吉他弦的频率可以通过增加拉力来调节,类似地,天线的谐振频率取决于其尺寸和电磁特性,但也可以通过添加合适的元件来调谐.
真实的天线由于电磁场的复杂分布而谐振,其中靠近天线的所有物都对场产生影响并且将对总操作产生一些影响,物体离天线越近,压电石英晶体的效果就越大,而不同材料的效果幅度也会变化,金属等导电物体具有非常强的效果,而塑料具有相当弱的效果,然而,即使放置在非常靠近天线的塑料也可以通过改变天线谐振频率产生显着的效果,这导致低回波损耗和无线电链路范围的相应减小.
当使用具有与实际最终应用设计匹配的天线的SoC时,经验丰富的设计师可以满足所需的性能和成本目标,天线性能和SoCRF布局的优化需要了解RF设计规则和相当昂贵的设备,随着无线晶振应用和设备数量的增加,所需的监管认证可能变得过于昂贵和耗时,当产品组合增加到数十甚至数百个设备时,尤其如此,每个设备都需要单独的认证相关产品管理,越来越受欢迎的解决方案是利用现成的,预先认证的,即用型2.4GHzSiP天线模块,尤其是物联网相关设计. 在RF模块中,天线匹配的艰巨任务已经完成,在大多数情况下不需要特定于应用的调谐,然而,有时最终产品设计不能避免将附接螺钉,LCD或电池放置在靠近天线的位置,这导致天线谐振频率和整体性能的显着变化,模块本身不能轻易修改以补偿失谐,塑料材料放置在单极型芯片天线顶部的影响示例如下图所示,天线顶部的塑料材料明显地改变了谐振频率并将其移出目标频率范围,关于温补晶振补偿的问题在于,对于典型的2.4GHzSiP模块,匹配组件在模块内部进行调整是不切实际的.
任何材料的接近度总是会对天线的谐振频率产生一些影响,而石英振荡器的效果强度取决于所使用的实际天线模型,振荡器可以最大限度地减少天线所需的总尺寸,同时仍然使天线对附近物体的影响特别不敏感,即使高温度物体接触模块也可以实现高性能,可节省不少的空间和成本,但其内置天线在实际应用中容易失谐,正确的设计可以在一定程度上帮助减少不利影响.
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