Fiyonklu Anten : Çalışma, Radyasyon Modeli ve Uygulamaları

Sorunları Ortadan Kaldırmak Için Enstrümanımızı Deneyin





Geniş bant sistemleri, çok standartlı yüksek çözünürlüklü radarlar, sinyal dedektörleri ve iletişim gibi çeşitli Elektromanyetik uygulamalarda en iyi çözümdür. Geniş bantlı sistemler için, geniş bant giriş empedansı ve basit düzlemsel şekli nedeniyle fiyonklu bir anten sistemler için en iyi çözüm olarak tanımlanmıştır. Yapay manyetik ile ilişkilendirildiklerinde geniş bantlı yüksek kazançlı bir anten sistemi olarak da kabul edilir. iletkenler . Şu anda, bunlar antenler geniş bant dizilerinde kullanılır ve ışın yönlendirilebilir. Ancak, ilgilenilen frekans aralığının tamamı boyunca belirli bir yönde gerekli bir kazancın sağlanması gerekiyorsa papyon geometrisi dikkatli bir şekilde seçilmelidir. Bununla birlikte, bu seçim sıklıkla problemlidir, çünkü çeşitli fiyonk türleri sıklıkla radyatörlerin uzunluğu, referans empedansı, parlama açısı, ölçüm düzenekleri ve malzemeleri gibi farklı parametreler kullanır. Bu nedenle, bu makale bir genel bakışı tartışıyor Papyon anteni – uygulamalarla çalışmak.


Fiyonklu Anten Nedir?

Üçgenlerin tepe noktaları arasındaki boşluktaki bir besleme noktasından iki üçgen sert tel parçası veya iki üçgen düz metal plaka ile bir papyon konfigürasyonunda düzenlenen bir anten, papyon anten olarak bilinir. Bu, iki boyutlu bikonik tasarıma sahip yaygın bir anten türüdür. Bu antenler, ultra geniş bant performansı, düşük çalışma frekansı, en az çalma, planlama, hafif ve kompakt gibi bir dizi sıkı anten performanslarına sahip olduklarından, kısa menzilli UHF TV alımı ve ayrıca GPR uygulamaları için sıklıkla kullanılır.



  Fiyonklu Anten
Fiyonklu Anten

Papyon yuvası, geniş bant baskılı, oluklu papyon yaması, papyon mikroşerit beslemeli, CPW beslemeli kavisli papyon yuvası ve çift taraflı üçgen gibi farklı papyon anten türleri vardır.

Fiyonklu Anten Nasıl Çalışır?

Fiyonklu anten, anten elemanları gibi düz çubuklar yerine üçgen elemanlar kullanılarak çalışır. Bu antende, papyon yapmak için iki taraftan dışarıya üçgen elemanlar tutturulmuştur. Bu iki anten elemanı neredeyse merkeze değiyor. Bazen bu anten kelebeğe benzediği için kelebek anten olarak bilinir. Papyon elemanları, anteni kilitleyen metal bir çubuk içerir, bu durumda kedi bıyığı anteni olarak bilinir. Bu tür antenler, LP antenleri olarak kabul edilmese de, log periyodik antenler gibi görünebilir.



Yay anteninin frekans aralığı esas olarak üçgen veya yuvarlak papyon tipine bağlıdır. Üçgen fiyonk frekansı 2,4 ila 6,0 GHz arasında değişirken, yuvarlak fiyonk frekansı 2,4 ila 6,5 ​​GHz aralığındadır. HFR ve UFR aralıklarında papyon anten kullanılmaktadır. Bu antendeki metal elemanlar, aralarında bir elektrik alanı oluşturan rezonant elemanlardır. Bir elektromanyetik dalga bir elektrik alanından geçtiğinde ve bir radyo alıcısına beslenebilen veya bir radyo vericisinden iletilebilen bir akım üretildiğinde.

Bir radyo alıcısı akımı aldığında, elektromanyetik dalgalarda kodlanmış bilgiyi anlamak için yükseltilir ve işlenir. Oysa bir vericide, bir radyo vericisinin papyonlu antene beslenen bir elektrik sinyali ürettiği yerde bunun tersi olur. Elektrik sinyali, elektromanyetik dalgaları havaya yayan metal kollar arasındaki elektrik alanını uyarır.

  PCB Yolu

Papyon Anten Hesaplayıcı

Dalga boyu, bant genişliği, genişlik, mesafe ve yükseklik gibi frekansı biliyorsak, çıktıları hesaplamak için aşağıdaki formüller kullanılır.

  Papyon Anten Hesabı
Papyon Anten Hesabı

'λ' = c/f olduğunu biliyoruz

Burada 'λ' dalga boyudur.

'c' havadaki yayılma hızıdır.

'f', MHz içindeki taşıyıcı frekansıdır.

dalga boyu

Çalışma frekansı 2400MHz'dir. Anten tarafından iletilen ve alınan elektromanyetik dalganın frekansıdır.

Dalga boyu λ' = c/f olarak hesaplanır.

Işık hızı olan 'c' = 3×10^8m/sn olduğunu biliyoruz.

Bu değerleri yukarıdaki dalga boyu denkleminde yerine koyun.

λ' = c/f => 3×10^8/2400 = > 125 mm.

Bant genişliği

Bant genişliğini hesaplamak için B = 0.33xf => 0.33 x 2400 = 792 MHz formülü kullanılır.

Genişlik

Genişliği hesaplamak için formül w = 0,375 x λ x 1000mm'dir.

G = 0,375 x 125 x 1000 mm => 46,875 mm.

Mesafe

Mesafeyi hesaplamak için D = 0.02066 x λ gibi bir formülümüz var.

D = 0,02066 x 125 => 2,5825 mm.

Yükseklik

Yüksekliği hesaplamak için H= 0.25 x λ gibi bir formülümüz var.

Y= 0,25 x 125 => 31,25 mm.

Papyon Anten Radyasyon Kalıbı

Anten tasarımında, radyasyon paterni, radyo dalgalarının gücünün antenden gelen açısal bağımlılığıdır. Dolayısıyla, yön fonksiyonu olarak antenden yayılan gücün antenden sapmasıdır. Antenin Radyasyon Modeli, uzayda anten tarafından yayılan enerji dağılımını gösterecektir.

Radyasyon terimi, gücünü belirtmek için antendeki dalganın emisyonunu veya tepkisini belirtmek için kullanılır. Antenden açısal konum ve radyal mesafe fonksiyonu olarak grafiksel olarak çizilebilir. Bunlar, bir yön fonksiyonu gibi uzaya yayılan enerji dağılımının şematik gösterimleridir. Bu antenin radyasyon modeli dipol antene benzer. Papyon anten polarizasyonu dikeydir ve sinyalleri bir koni veya kelebek kanatları yönünde alacaktır.

  Papyon Anten Radyasyon Kalıbı
Papyon Anten Radyasyon Kalıbı

Özellikler

Papyon antenin özellikleri aşağıda tartışılmaktadır.

  • Bu anten, anten elemanları gibi üçgen elemanlar kullanır.
  • Bu tür bir antenin dikey bir polarizasyonu vardır, bu nedenle sinyalleri kanatlar veya koni şeklinde alır.
  • Bu antenler, katlanmış bir iletken tel ile şekillendirilmiştir.
  • Bu anten, ince telli dipol antene kıyasla çok daha iyi bant genişliğine sahiptir.
  • Bu tür antenler, Sharp BT, Asimetrik BT, Geniş BT, Çift BT ve Künt BT gibi farklı formlarda elektrotlara sahiptir.

Avantajlar

Papyon anteninin avantajları aşağıdakileri içerir.

  • Papyon antenler hafiftir.
  • Tasarım ve imalat kolaydır.
  • Radyasyon içinde daha iyi denge.
  • Düzlemsel bir yapıya ve kompakt boyuta sahiptir.
  • Bu antenin bant genişliği, düz olanların üzerindeki üçgen elemanlarla artırılacaktır.
  • Bu antenler sıklıkla 60 derecelik bir açıdan sinyal alır.
  • Tasarımı çok daha güçlü.
  • Bunlar pahalı değil.
  • Bu antenin içindeki örgü reflektör yagi antenlere göre çok verimlidir.

Papyon anteninin dezavantajları aşağıdakileri içerir.

  • Bu antenler, frekans aralığının alt ucunda zayıf iletim verimliliğine sahiptir.
  • Bu antenler son ateş yansımalarına, dağılma özelliklerine, sınırlı bant genişliğine, zayıf kazanç ve verimliliğe sahiptir.

Uygulamalar

bu papyon anten uygulamaları aşağıdakileri dahil edin.

  • Şu anda bu antenler, 5G, çok bantlı WLAN/ LTE/ WiMAX, IR polarimetri, kısa menzilli radarlar ve yere nüfuz etme gibi birçok uygulamada hala kullanılmaktadır.
  • Yere nüfuz eden radar, Wi-Fi, kablosuz ve mikrodalga görüntüleme tabanlı uygulamalar gibi tüm UWB uygulamalarında bir fiyonk anten kullanılır.
  • Bu antenler, GPR uygulamaları için yaygın olarak kullanılmaktadır.
  • Bunlar sıklıkla kısa menzilli UHF TV alımı için kullanılır.
  • Papyon anten uygulamaları, daha geniş bant genişliği dışında dipol antenlerle aynıdır.
  • Bu anten normalde uydu antenleri, cep telefonlarının baz istasyonları vb. gibi kablosuz iletişim uygulamalarında kullanılır.
  • Bu anten ayrıca orta menzilden uzun menzile iletim ve alımın gerekli olduğu mükemmel bir seçimdir.

Böylece, bu bir Papyona genel bir bakıştır. anten – çalışıyor uygulamalarla. Bu anten, iki yönde 360 ​​derecelik bir model içinde çıkıntı yapan çok sayıda öğeye sahip iki boyutlu bir bikonik anten olarak kabul edilir. İşte size bir soru, nedir anten dizisi ?