一种超宽频天线制造技术

技术编号:27219864 阅读:29 留言:0更新日期:2021-02-04 11:38
本实用新型专利技术公开了一种超宽频天线,其包括:金属反射板;低频辐射机构和PCB高频超宽带辐射机构,两者线性排布安装在所述金属反射板上;至少两金属波束控制板,安装在所述PCB高频超宽带辐射机构的两旁;PCB滤波合路器,其分别与所述低频辐射机构和PCB高频超宽带辐射机构电性连接。本超宽频天线采用一个低频辐射机构和一个低剖面的PCB高频超宽带辐射机构,通过同轴线进行馈电,高低频通过一个PCB滤波合路器进行集成,重量轻体积小,实现至少三个工作频段,工作频段在800

【技术实现步骤摘要】
一种超宽频天线


[0001]本技术涉及天线
,尤其涉及一种超宽频天线。

技术介绍

[0002]随着移动通信产业的不断发展,移动通信网络从以前的2G,3G,4G(移动通信系统)到现在的5G(第五代移动通信)不断演进,在无线移动通信的终端,需要天线的支持。在5G(第五代移动通信)以及未来的通信里,在工作频率方面不断地向高频段发展,然而频率高传输损耗大穿透差,难以通过室外宏站覆盖室内,更是需要更多的室内天线。在目前的5G、LTE联合组网中,工作频率使用多频段,相关现支持移动通信的终端天线,通常对每一个通信频段设置一个不同的辐射单元机构,随着不同频段的增加,对相应的天线尺寸也会随之增加,从而会大大地增加了放置天线的空间尺寸,这样既增加成本也会增加移动通信的终端设备尺寸。

技术实现思路

[0003]为了解决上述问题,本技术提供了一种超宽频天线,其采用一个低频辐射机构和一个低剖面的PCB高频超宽带辐射机构,通过同轴线进行馈电,高低频通过一个PCB滤波合路器进行集成,重量轻体积小,实现至少三个工作频段,工作频段在800-960MHz&1710-2700 MHz&3300-3700 MHz,既能大大地降低了成本,又满足2G/3G/4G(移动通信系统)和5G(第五代移动通信)中频段兼容性使用要求,可用于5G、LTE联合组网中室内覆盖;具有体积小巧、超宽频、低成本结构简单易于大批量生产制造、向下向上兼容等优点。解决了用户对不同频率协议的系统天线需要采购不同天线的叠加成本。
[0004]为达到上述目的,本技术采用了如下所述的技术方案:
[0005]一种超宽频天线,其包括:
[0006]金属反射板;
[0007]低频辐射机构和PCB高频超宽带辐射机构,两者线性排布安装在所述金属反射板上;
[0008]至少两金属波束控制板,安装在所述PCB高频超宽带辐射机构的两旁;
[0009]PCB滤波合路器,其分别与所述低频辐射机构和PCB高频超宽带辐射机构电性连接。
[0010]作为本技术提供的所述的超宽频天线的一种优选实施方式,所述低频辐射机构和PCB高频超宽带辐射机构之间的间距≤0.6λ1,λ1为天线低频的工作中心频率波长。
[0011]作为本技术提供的所述的超宽频天线的一种优选实施方式,所述金属波束控制板轮廓为L型或双折边“与”字型。
[0012]作为本技术提供的所述的超宽频天线的一种优选实施方式,所述低频辐射机构包括金属振子板、馈电板和直流接地板,所述金属振子板与馈电板上下间隔设置,所述馈电板经所述直流接地板通过电缆与所述PCB滤波合路器连接。
[0013]作为本技术提供的所述的超宽频天线的一种优选实施方式,所述金属振子板通过非金属塑料支撑柱连接支撑在金属反射板上。
[0014]作为本技术提供的所述的超宽频天线的一种优选实施方式,所述金属振子板长宽尺寸控制在0.45-0.55λ1之间,所述金属振子板与金属反射板的间距≤0.16λ1,λ1为天线低频的工作中心频率波长。
[0015]作为本技术提供的所述的超宽频天线的一种优选实施方式,所述PCB高频超宽带辐射机构包括PCB高频超宽带振子板及与所述PCB高频超宽带振子板连接的巴伦,所述巴伦通过电缆与所述PCB滤波合路器连接。
[0016]作为本技术提供的所述的超宽频天线的一种优选实施方式,所述巴伦高度≤1/4λ2,λ2为天线中频的工作中心频率波长。
[0017]作为本技术提供的所述的超宽频天线的一种优选实施方式,所述PCB高频超宽带振子板上方设置有耦合增幅器。
[0018]作为本技术提供的所述的超宽频天线的一种优选实施方式,所述低频辐射机构的工作频段在800-960MHz;所述PCB高频超宽带辐射机构工作频段在1710-2700 MHz&3300-3700 MHz。
[0019]本技术具有以下有益效果:
[0020]相比市面上的天线为实现三个不同工作频段,需要至少三个不同工作频段的辐射单元机构,本技术提供的超宽频天线包括一个低频辐射单元和一个低剖面PCB高频超宽带辐射单元,还包括一个连接低频辐射单元和高频超宽带辐射单元的PCB滤波合路器,金属反射板,可以实现至少三个工作频段,第一工作频段为800-960MHz,第二频段为1710-2700 MHz,第三频段为3300-3700 MHz,这样既能大大地降低了成本,又满足2G/3G/4G(移动通信系统)和5G(第五代移动通信)中频段兼容性使用要求,具有体积小巧(相比现有同作用的天线体积降低了1/3)、超宽频、低成本结构简单易于大批量生产制造、向下向上兼容等优点。解决了用户对不同频率协议的系统天线需要采购不同天线的叠加成本。
附图说明
[0021]图1为本技术超宽频天线的结构示意图;
[0022]图2为本技术超宽频天线中低频辐射机构的透视图;
[0023]图3为本技术超宽频天线中低频辐射机构的分解示意图;
[0024]图4为本技术超宽频天线中PCB高频超宽带辐射机构的透视图;
[0025]图5为本技术超宽频天线中PCB高频超宽带辐射机构的分解示意图;
[0026]图6为本技术超宽频天线中金属波束控制板的结构示意图;
[0027]图7为本技术超宽频天线中PCB滤波合路器背面示意图。
具体实施方式
[0028]为了使本
的人员更好地理解本技术方案,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应
当属于本技术保护的范围。
[0029]请参考图1-7,本实施例提供了一种超宽频天线,其包括金属反射板100、低频辐射机构200、PCB高频超宽带辐射机构300、至少两金属波束控制板400和PCB滤波合路器500。
[0030]所述低频辐射机构200和PCB高频超宽带辐射机构300,两者线性排布且垂直安装在所述金属反射板100上;所述低频辐射机构200和PCB高频超宽带辐射机构300之间的间距≤0.6λ1,λ1为天线低频的工作中心频率波长。
[0031]所述至少两金属波束控制板400安装在所述PCB高频超宽带辐射机构300的两旁,固定在所述金属反射板100上;所述金属波束控制板400主要用来控制水平波瓣宽度以及前后比。优选地,所述金属波束控制板400轮廓为L型或双折边“与”字型,但并不局限于此。
[0032]所述低频辐射机构200和PCB高频超宽带辐射机构300通过同轴电缆600电性连接在一个所述PCB滤波合路器500上进行端口集成,以至于达到一端口多频输出的效果。
[本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种超宽频天线,其特征在于,其包括:金属反射板;低频辐射机构和PCB高频超宽带辐射机构,两者线性排布安装在所述金属反射板上;至少两金属波束控制板,安装在所述PCB高频超宽带辐射机构的两旁;PCB滤波合路器,其分别与所述低频辐射机构和PCB高频超宽带辐射机构电性连接。2.根据权利要求1所述的超宽频天线,其特征在于,所述低频辐射机构和PCB高频超宽带辐射机构之间的间距≤0.6λ1,λ1为天线低频的工作中心频率波长。3.根据权利要求1所述的超宽频天线,其特征在于,所述金属波束控制板轮廓为L型或双折边“与”字型。4.根据权利要求1所述的超宽频天线,其特征在于,所述低频辐射机构包括金属振子板、馈电板和直流接地板,所述金属振子板与馈电板上下间隔设置,所述馈电板经所述直流接地板通过电缆与所述PCB滤波合路器连接。5.根据权利要求4所述的超宽频天线,其特征在于,所述金属振子板通过非金属塑料支撑柱连接支撑在金属反射板...

【专利技术属性】
技术研发人员:宋茂盛赵黎明朱智华陈锡明曾健昌
申请(专利权)人:广东健博通科技股份有限公司
类型:新型
国别省市:

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