Entwerfen einer GSM-PCB-Antenne

Bevor sich jemand über mein beschissenes Design beschwert, sollte ich Ihnen sagen, dass mein Wissen über Antennen oder HF gegen Null geht.

Ich habe kürzlich an einem Projekt gearbeitet, das ein GSM-Modul erforderte. Nachdem ich es auf einer Platine mit einer externen Antenne getestet hatte, die anscheinend ziemlich einfach war, baute ich eine neue Platine mit einer eingebauten Antenne.

Es funktionierte gut, aber ich bemerkte, dass das Signal deutlich niedriger war als das mit der externen Antenne. Ich bemerkte auch, dass, wenn ich den Antennenanschluss mit einem Draht berührte, das Signal in der Nähe des mit der externen Antenne an Stärke zunahm.

Meine Platine ist eine doppelseitige Platine mit einer Masseebene mit einem Abstand von etwa 2 mm von der Antenne auf einer nächsten Seite. Die Antenne befindet sich am Rand der Platine, wie auf dem Bild zu sehen ist.

Antenne

Kann ich etwas tun, um die Leistung meiner Antenne zu verbessern? Derzeit befindet sich auf der Antenne eine Lötmaske. Kann dies ihre Leistung beeinträchtigen? Ist es besser, es stattdessen plattiert zu haben?

Vollpension

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Woher hast du die Informationen zum Antennendesign? Haben Sie darüber nachgedacht, das Profil auf PCB-Steckern in Metallkonstruktionen zu emulieren, das jetzt zB von Linksys verwendet wird? | Die Lötmaske schadet nicht (sehr geringe dielektrische Effekte, die von im Allgemeinen nicht idealen Eigenschaften überschwemmt werden können).
Wie haben Sie es gestaltet? Kopieren Sie einfach, was Sie auf der externen Antenne gesehen haben? Das Antennendesign erfordert normalerweise viele Simulationen und Messungen (z. B. mit einem Netzwerkanalysator), kombiniert mit vielen Iterationen, um die Dinge genau richtig zu machen.
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Da ich nicht wusste, wie ich anfangen sollte, war mein Ansatz, eine handelsübliche Antenne zu kopieren. Ich bin mir bewusst, dass viele Faktoren beim Entwerfen einer geeigneten Antenne eine Rolle spielen, aber ich hatte keine Ahnung, wo ich anfangen sollte, also schien das Kopieren eines kommerziellen Produkts ein guter Ausgangspunkt zu sein.
Ich weiß nicht, wo sich Ihre HF-Quelle auf dieser Leiterplatte befindet, aber diese Spuren sehen mit Sicherheit nicht impedanzgesteuert aus. Die Spuren, die zur Antenne führen, können genauso wichtig sein wie die Spuren tatsächlich in der Antenne.
Wo ist das eigentliche HF-Gerät auf der Platine? Ich kann es nicht verstehen, mit all dem anderen Zeug, das vor sich geht.
@ConnorWolf Das GSM-Modul wird über den Anschluss (auf der Unterseite) direkt unter der Antenne mit der Platine verbunden.

Antworten (1)

Es scheint einen bemerkenswerten Mangel an relevantem Online-Material zu geben. Vielleicht nur versteckt.

Dies sieht sehr passend aus. Design der neuen Multi-Standard-Patchantenne GSM/PCS/UMTS/HIPERLAN für Mobiltelefone mit einem interessanten Erscheinungsbild

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Und Triband !!!

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein


GSM-Dipolantenne - sehr informativ

Entwurf einer GSM-Dipolantenne


Kommerzielles Produkt.

SIEHT einfach aus.
Sieht gut
aus AUSSEHEN kann täuschen :-)

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

GSM-Pentband-Antenne

Sie sagen:

  • 800/900/1800/1900/2100MHz

    Omnidirektionale 1/2-Welle

    Miniatur 42 x 42 x 1 mm

    VSWR <3,0

    RG178 Koax 50Ω Impedanz

    2-3 dBi Gewinn (nominal)

    Vertikale Polarisation

    Zugelassene Strahlungsleistung 1W


Die kostenlose wunderbare NEC RF-Software wird wahrscheinlich das tun, was Sie wollen.

Links und Einführung zu NEC hier

Schauen Sie hier RF/Microwave Tools und hier Tools and Calculators - with RF groß geschrieben


Wenn Sie genug $ haben - Agilent ADS

  • Advanced Design System ist die weltweit führende Elektronikdesign-Automatisierungssoftware für HF-, Mikrowellen- und digitale Hochgeschwindigkeitsanwendungen. In einer leistungsstarken und benutzerfreundlichen Oberfläche leistet ADS Pionierarbeit bei den innovativsten und kommerziell erfolgreichsten Technologien, wie z. B. X-Parameter* und 3D-EM-Simulatoren, die von führenden Unternehmen in den Branchen drahtlose Kommunikation und Netzwerke sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung eingesetzt werden. Für WiMAX™-, LTE-, Multi-Gigabit-pro-Sekunde-Datenverbindungen, Radar- und Satellitenanwendungen bietet ADS vollständiges, standardbasiertes Design und Verifizierung mit drahtlosen Bibliotheken und Schaltungssystem-EM-Co-Simulation in einer integrierten Plattform.