Комплексное обслуживание для производителей электроники. Мы специализируемся на изготовлении печатных плат(PCB), сборке ПП (PCBA), услугах ODM.
Новости PCB

Новости PCB - Антенна беспроводной системы для высокочастотной печатной платы

Новости PCB

Новости PCB - Антенна беспроводной системы для высокочастотной печатной платы

Антенна беспроводной системы для высокочастотной печатной платы
2019-09-09
Смотреть:1326
Автор:iPCB

Антенна для промышленных беспроводных систем (материнская плата представляет собой высокочастотную печатную плату/RF-плату)


Являясь одним из ключевых компонентов промышленных беспроводных систем, антенны представляют собой специализированные устройства, которые преобразуют высокочастотную электромагнитную энергию в линиях передачи в свободные электромагнитные волны в космосе или преобразуют энергию свободных электромагнитных волн в космосе в высокочастотную электромагнитную энергию в космосе. Линия передачи. Таким образом, правильный выбор антенны очень важен для работы беспроводных сетей.


В зависимости от направления излучения антенны можно разделить на две категории: всенаправленные антенны и направленно работающие антенны.

Всенаправленные антенны распространяются во всех направлениях.

Направленные антенны обладают высокой способностью к распространению в очень узких "лучах"; наиболее распространенными являются параболические антенны и антенны типа Yagi. Каждый тип имеет свои уникальные характеристики и области применения

Промышленная антенна беспроводной системы

Промышленная антенна беспроводной системы

Базовая модель беспроводной связи в основном состоит из передатчика и приемника. Передатчик кодирует речь, видео и различные данные в синусоидальные электромагнитные волны и излучает их. Приемник принимает и декодирует эти электромагнитные волны для получения данных. Как для передатчика, так и для приемника требуется использование антенн. Антенна - это устройство, которое преобразует электрическое поле в электромагнитные волны.


Антенны преобразуют электрические поля в магнитные, формируя электромагнитные волны для передачи сигналов. И наоборот, они преобразуют магнитные поля в электрические и передают их устройствам по линиям связи, таким образом формируя беспроводную передачу и прием сигналов.

Промышленные беспроводные технологии могут обеспечить безопасные и надежные беспроводные соединения для промышленного применения. В соответствии с требованиями, используйте IWLAN или Bluetooth для связи в режиме реального времени, NearFi для работы на близком расстоянии или LoRaWAN и Trusted Wireless для работы на больших расстояниях.


Правильное использование антенны

Антенны являются важным компонентом беспроводной связи. Соответствующие антенны могут оптимизировать беспроводные сети, увеличить дальность и надежность связи, в то время как обратное может привести к снижению качества связи. Как правильно выбрать антенну? Во-первых, необходимо разобраться с параметрами антенны: частотой, согласующим сопротивлением, коэффициентом стоячей волны по напряжению (КСВН), коэффициентом усиления и поляризацией. Для промышленных устройств беспроводной связи общими параметрами антенны в руководстве по эксплуатации являются рабочая частота и коэффициент усиления.


рабочая частота

Антенны используются для излучения и приема электромагнитных волн, подобно преобразователю, который преобразует ток в электромагнитные волны, а затем преобразует электромагнитные волны обратно в ток. Наиболее важным параметром является рабочая частота. Например, использование антенны с частотой 2,4 ГГц для связи с устройствами стандарта IEEE 802.11a (работающими в диапазоне частот 5G) может привести к очень плохому качеству сигнала или снижению скорости передачи, что аналогично ощущению неподходящей обуви во время бега.


Другим распространенным параметром является коэффициент усиления. Коэффициент усиления антенны отражает степень концентрации энергии и эффективность преобразования сигнала антенной. Преимущество беспроводной связи заключается не в усилении сигнала, а в концентрации энергии сигнала. Коэффициент усиления может влиять на направление работы антенны. Вообще говоря, чем выше коэффициент усиления, тем сильнее направленность антенны. И наоборот, распределение излучения во всех направлениях становится более равномерным.