图8 Mouse 单极子天线S11
天线的增益仿真数据如图9所示,最大增益为3.7dB。
图9 Mouse天线增益和3D方向图(X轴为图7的左右方向,Y轴为图7的上下方向)
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。
2.1 、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 10 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 11 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。
图 11 倒 F 型天线
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 12 给出了倒 F 型天线在 PROTEL 中制作成板载天线的应用示范:
图 12 倒 F 型天线在 PROTEL 中制作成板载天线的应用示范
2.2 、曲流型天线
曲流型天线的长度比较难确定。长度一般比四分之一波长稍长,其长度由其几何拓扑空间及敷地区决定。曲流型天线一般是 PCB 封装,即板载天线。和倒 F 型一样一般放在 PCB 顶层,铺地一般放在顶层位于天线附近,但天线周围务必不能放置地,周围应是净空区。其 PCB 封装尺寸见下图 13。
图 13 曲流型天线
图 14 给出了曲流型天线在 PROTEL 中制作成板载天线的应用示范
2.3、陶瓷天线
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。块状天线是使用高温将整块陶瓷体一次烧结完成后再将天线的金属部分印在陶瓷块的表面上。多层天线烧制采用低温共烧的方式讲多层陶瓷迭压对位后再以高温烧结,所以天线的金属导体可以根据设计需要印在每一层陶瓷介质层上,如此一来可以有效缩小天线尺寸,并能达到隐藏天线目的。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。陶瓷天线尺寸一般 1210 封装相当,效果要强于板载天线。使用亦比较方便,一般有 ANT 接入脚和地脚,在 pcb 设计时,天线周围要净空就可以了,特别注意不能敷铜。
参考设计见下图 15
图 15 陶瓷天线
Ø RF 部分的走线要有完整的参考地,并按照 50 欧姆走线
Ø 可以考虑使用 RF 电缆引出,使用专用的 PCB 放置天线
Ø 天线和音频前级以及 MIC 的走线要尽可能远离,防止 RF 干扰音频
Ø 音频的差分走线要尽可能平行等长,两线中间不要放置地线.
Ø 射频走线不能从模组下穿过,因为模组的 bottom 一般是一个 gnd 层,如果射频线走主的top 层, 又从模组下走,那么与模组 bottom 的 gnd 距离很近,对信号影响很大.另外 RF 走线过孔也对信号有影响,要尽量避免。
Ø 天线区域不能有元器件或者其他走线。
Ø S 型天线走线,线间距为线宽的 3 倍(比如线宽为 W=0.8mm 间距为 2.4mm)
图 16 433 接收天线参考
图 17 433 发射天线
图 18 433 发射天线参考 图 19 433 发射天线参考