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天线基本参数
  • 品牌
  • 翊腾
  • 型号
  • sma
天线企业商机

天线馈点:陶瓷天线通过馈点收集共振信号并发送至后端;由于天线阻抗匹配的原因,馈点一般不是在天线的正中而是在X方向上做微小调整;这样的阻抗匹配方法简单而且没有增加成本;在单轴方向上移动称为单偏天线,在两轴均做移动称为双偏。

天线里的放大电路: 承载陶瓷天线的 PCB形状及面积。由于 GPS有触地反弹的特性,当背景是 7cmx7cm无间断大地时,patch天线的效能可以发挥效果好。虽然受外观结构等因素制约,但尽量保持相当的面积且形状均匀。放大电路增益的选择必须配合后端LNA增益。Sirf的GSC3F要求信号输入前总增益不得超过29dB,否则信号过饱和会产生自激。 天线的稳定性和可靠性使其成为远程办公、在线学习和视频会议的理想选择。重庆CN值天线LNA

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天线是一种用于接收和发送无线电波的装置。它通常由金属导体制成,可以将电磁波转换为电信号或将电信号转换为电磁波。在通信中,天线起到了至关重要的作用。它负责接收来自发射器的无线电信号,并将其转换为电信号,然后传输给接收器。同样,它也负责将来自发送器的电信号转换为无线电信号,并将其传输到接收器。天线的设计和特性对通信质量和性能有着重要影响。不同类型的天线适用于不同的通信需求,例如,定向天线可以集中信号的传输方向,增加传输距离;增益天线可以增强信号接收和发送的效果;多频段天线可以适应多种频率的通信等。总之,天线在通信中起到了接收和发送无线电信号的关键作用,它们是无线通信系统中不可或缺的组成部分。重庆原理天线终端高度用户友好:天线操作简单,用户界面友好,适用于各个年龄段的用户。

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    天线增益是指:在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度,来衡量天线朝一个特定方向收发信号的能力。增加增益就可以在一确定方向上增大网络的覆盖范围,或者在确定范围内增大增益余量,在相同的条件下,增益越高,电波传播的距离越远。在CDMA系统中,定向天线的增益一般为17dbi左右,GSM定向基站的天线增益为18dBi。当天线完成后,它的增益已经成为定值,它的增益主要受其内部结构、材料等限制;表征天线增益有两个参数dBd和dBi。dBi是以理想的点源天线(如太阳)作为参考的增益,假设在某一点要得到一定的功率,那么如果采用点源天线,需要100W的输入功率,如果采用增益G=13dbi=20的定向天线,那么只需要100/20=5W的输入功率。dbd是以对称振子作为参考的增益,按照经验值,对称振子的增益为,0dbd=,用dbi来表示其增益时,则其增益为15+。

    1.从极化方式上GPS天线分为垂直极化和圆形极化。以现在的技术,垂直极化的效果比不上圆形极化。因此除了特殊情况,GPS天线都会采用圆形极化和线性极化。2.从放置方式上GPS天线分为内置天线和外置天线。天线的装配位置也是十分重要。早期GPS手持机多采用外翻式天线,此时天线与整机内部基本隔离,EMI几乎不对其造成影响,收星效果很好。现在随着小型化潮流,GPS天线多采用内置。此时天线必须在所有金属器件上方,壳内须电镀并良好接地,远离EMI干扰源,比如CPU,SDRAM,SD卡,品振,DC/DC。的应用会越来越普遍。而汽车的外壳,特别是汽车防爆膜会GPS信号产生严重的阻碍。一个带磁铁(能吸附到车顶)的外接天线对于车载GPS来说是非常有必要的。3.从供电方面又分有源和无源。外置式GPS为有源天线,比方达伽马GPS外置式天线基本上就属于有源天线。那无源天线就是不含LNA放大器,只是天线本体。 多地区适用:天线适用于各种地理环境,提供覆盖和接收能力。

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    GPS就是通过接受卫星信号,进行定位或者导航的终端。而接受信号就必须用到天线,GPS卫星信号分为L1和L2,频率分别为。信号强度为-125~-130dBm左右,属于比较弱的信号。这些特点决定了要为GPS信号的接受准备专门的天线。

绝大部分GPS天线为右旋极化陶瓷介质,其组成部分为陶瓷天线、低音信号模块、线缆、接头。其中陶瓷天线也叫无源天线、介质天线、PATCH,它是GPS天线的he心技术所在。一个GPS天线的信号接受能力,大部分取决与其陶瓷部分的成分配料如何。低噪声信号模块也称为LNA,是将信号进行放大和滤波的部分。其元器件选择也很重要,否则会加大GPS信号的反射损耗,以及造成噪音过大。线缆的选择也要以降低反射为标准,保证阻抗的匹配。 天线的智能QoS功能可优先处理对网络性能要求较高的应用和设备。河北芯片 天线终端

省电节能:天线采用节能设计,减少能源消耗,为环保贡献一份力量。重庆CN值天线LNA

    波瓣角是定向天线常用的一个很重要的参数,在出厂时已经确定,波瓣宽度越窄,方向性越好,作用距离越远,抗干扰能力越强。其中水平平面的波瓣角越大,在扇区交界处的覆盖越好,但当提高天线倾角时,也越容易发生波束畸变,形成越区覆盖。角度越小,在扇区交界处覆盖越差。提高天线倾角可以在一定程度上改善扇区交界处的覆盖,而且相对而言,不容易产生对其他小区的越区覆盖。在市中心基站由于站距小,天线倾角大,应当采用水平平面的半功率角小的天线,郊区选用水平平面的波瓣角大的天线,常见的水平波瓣角有45°,60°,90°等。垂直平面的波瓣角定义了天线垂直平面的波束宽度。垂直平面的半功率角越小,偏离主波束方向时信号衰减越快,越容易通过调整天线倾角准确控制覆盖范围。常见的垂直波瓣角有48°,33°,15°,8°。 重庆CN值天线LNA

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