UGPCB bietet Antennenplatinen, die hauptsächlich für GPS-Antennenplatinen verwendet wird, WLAN-Antennenplatine, NB-IoT-Antennenplatine, FPC-Antenne, und 5G-Antennenplatine.

Platine für Hochfrequenzantenne
PCB-Antenne bezieht sich auf den Teil der Leiterplatte, der für den drahtlosen Empfang und die drahtlose Übertragung verwendet wird. Die Antenne ist ein Wandler. Während der Übertragung, Es wandelt den Hochfrequenzstrom des Senders in räumliche elektromagnetische Wellen um. Beim Empfang, Die Antenne wandelt die aus dem Weltraum aufgefangene elektromagnetische Welle in einen Hochfrequenzstrom um, der in den Empfänger eingespeist wird. Das Design von Antennen-PCBs ist ein wichtiger Teil des Designs von Kleingeräten, Drahtloses Kurzstrecken-Transceiver- und Empfängergerät für ein Radiofrequenz-Identifikationssystem.
Ein gutes Antennensystem kann die Kommunikationsentfernung optimieren. Es gibt viele Arten von Antennenplatinen, Unterschiedliche Anwendungen erfordern unterschiedliche Antennenplatinen. In einer kleinen Macht, Kurzstrecken-RFD-System, Es wird ein Antennensystem mit zuverlässiger Kommunikation und geringen Kosten benötigt. PCB-Ringantennen sind weit verbreitet.
Antennenplatinen empfangen und übertragen Signale von drahtlosen Geräten und werden häufig in der Telekommunikation eingesetzt. Mit dem Aufkommen des 5G-Netzes, Immer mehr elektronische Geräte benötigen eine Antennen-PCB-Kommunikation.
Antennen-PCB-Materialien sollten hohe Frequenzen haben und FR-4-PCB-Materialien weisen normalerweise keine gute Leistung auf. Hier listen wir die Materialien auf, die für die Herstellung von Antennenplatinen verfügbar sind, Rogers PCB, Teflon-Leiterplatte, Arlon-Platine, Taconic-Leiterplatte, Nelco-Leiterplatte, FR-5 PCB, Dupont-Leiterplatte, Isola-Leiterplatte.
Die Länge der Antenne beträgt etwa ein Viertel der Wellenlänge der elektromagnetischen Welle, also desto niedriger ist die Signalfrequenz, desto länger ist die Antennenlänge. daher, a long pole antenna is needed for FM radio around 100MHz, and an external long pole antenna is needed for intercom around 400MHz. The 433MHz wireless serial port commonly used in the Internet of Things also uses an external antenna.
Some antennas, such as one-eighth or one-sixteen wavelengths, can also be used, but the efficiency will decrease. Some devices use the “short antenna + Lna” Verfahren, and can also achieve the reception effect of a long antenna. Jedoch, for a short antenna to transmit a long antenna, the transmission power needs to be increased. daher, the intercom needs to transmit signals, which are all long external antennas, while FM radio only receives no radio and has a built-in receiving antenna. Zum Beispiel, 2G (900MHz), 4G (700-2600MHz), WIFI and Bluetooth (2.4GHz), GPS (1.5GHz), which are commonly used methods of Internet of Things communication, can be used as built-in PCB antennas. Für kleine Produkte wie Mobiltelefone, tragbare Designs, Smart Homes, usw., Externe Antennen werden selten verwendet, und integrierte PCB-Antennen werden häufig verwendet. Hohe Integration, schönes Produktaussehen, eine etwas schwächere Leistung als eine externe Antenne.
Im Vergleich zu externen Antennen, eingebaute Antennen wie PCB-Antennen, FPC-Antenne, LDS-Antenne, und WLAN-Antennen haben ihre eigene einzigartige Produktform. Diese drei sind nicht unterschiedlich, jedes hat seine eigenen Vorteile und Anwendungen.
Integrierte PCB-Antenne
Die eingebaute PCB-Antenne ist ein Leiter, der direkt auf der PCB-Leiterplatte verlegt wird.
Die integrierte PCB-Antenne wird häufig auf Single-Band-Modulplatinen wie Bluetooth-Modulen verwendet, WIFI-Modul, ZIGBEE-Modul, usw.
Vorteile der eingebauten PCB-Antenne: Kostenlos, Nach der Optimierung ist kein erneutes Debuggen erforderlich.
Der Nachteil einer eingebauten PCB-Antenne: nur für eine einzelne Band geeignet, wie Bluetooth, W-lan. Die Leistung von PCB-Antennen in verschiedenen Chargen ist unterschiedlich.

FPC-Antenne
FPC-Antenne
Die FPC-Antenne entspricht dem Herausziehen der Antennenleitung auf der Leiterplatte und der Verwendung anderer externer Metalle zur Herstellung der Antenne. Wird normalerweise in Mobiltelefonen der mittleren bis unteren Preisklasse und intelligenten Hardwareprodukten mit komplexen Bändern verwendet.
Vorteile der FPC-Antenne: Es ist für fast alle kleinen elektronischen Produkte geeignet, und kann als komplexe Antenne mit mehr als verwendet werden 10 Bands. Es hat eine gute Leistung und kostengünstige Kosten.
Nachteile der FPC-Antenne: müssen für jedes Produkt separat debuggt werden.
WiFi-Antenne
Unter WiFi-Antenne versteht man eine Kommunikationsantenne mit einer Arbeitsfrequenz von 2,4 GHz bis 2,5 GHz, welches hauptsächlich für WLAN verwendet wird, Bluetooth, usw. Entsprechend den tatsächlichen Nutzungsanforderungen, Die Beispiele für WLAN-Antennen können in Saugantennen unterteilt werden, externe Gummiantenne, FRP-Antenne, integrierte PCB-Antennenplatine, integrierte FPC-Antenne, usw. Für WLAN-Antennen-PCB gelten strenge Anforderungen an den PCB-Hersteller.
Wichtige Punkte für die Herstellung von Antennen-PCBs
1. PCB-Antenne, wenn Kosten und Größe nicht berücksichtigt werden, können andere Antennen wählen, wie Patch-Antenne (kleine Größe, mittlere Leistung, mittlere Kosten) oder externe Peitschenantenne (große Größe, hohe Leistung, hohe Kosten). PCB-Antenne ist am günstigsten, mittelgroß, solange es richtig ausgelegt ist und eine ausreichende Leistung erbringen kann.
2. Die Dielektrizitätskonstante (Dk) Die Anzahl der Schaltungslaminate ist der erste Faktor, den viele PCB-Antenneningenieure beim Entwurf von Mikrostreifenantennen berücksichtigen sollten. Der Einfluss des Dk-Wertes des Leiterplattenmaterials auf die Schaltungsgröße. Für eine bestimmte Frequenz Mikrostreifen-Patchantenne, Die Patchgröße nimmt mit zunehmendem Dk-Wert ab.
3. Für PCB-Antennen, Dickere Leiterplattenmaterialien strahlen Energie leichter nach außen ab. Im Allgemeinen, um Antennenstrahlungseinheiten wie Mikrostreifen-Patches zu entwerfen, Sie sollten Leiterplattenmaterialien wählen, die relativ dick sind und niedrigere Dk-Werte aufweisen, wie zum Beispiel 2.2 Zu 3.5. Trotz der geringen Strahlungseffizienz von PCB-Materialien mit höheren Dk-Werten, Es ist schwieriger, PCB-Antennen mit PCB-Materialien mit höheren Dk-Werten zu entwerfen. Jedoch, wenn kleinere Patchantennen benötigt werden, Bei optimaler Auslegung können weiterhin Leiterplattenmaterialien mit höherem Dk-Wert verwendet werden.
4. Im Vergleich zu den Keramik- oder PTFE-Medien des PCB-Laminats, Die Oberflächenrauheit der Kupferfolie des Laminats hat Einfluss auf die Antenne. Gleichzeitig, für Schaltkreise mit dem gleichen dielektrischen Material (Zum Beispiel, PTFE mit Glas- oder Keramikfüllstoffen), Die Wirkung einer rauen Kupferfolienoberfläche auf die Antenne ist größer als die einer glatten Kupferfolienoberfläche.
5. PCB-Antennen und andere passive Geräte aus PCB-Material können auch die Leistung der PCB-Antenne nach der Oberflächengalvanisierung beeinträchtigen. Ferromagnetische Materialien, wie Nickel, kann die Leistung von PCB-Antennen ernsthaft beeinträchtigen. Der Zinnprozess bietet normalerweise eine bessere Leistung als der blanke Kupferkreislauf, beim Elektroroutieren mit chemischem Nickel-Gold (ZUSTIMMEN) mit Nickel führt zu schlechter Leistung.
6. Die Sauberkeit der Schaltkreisoberfläche ist vorteilhaft, um die Leistung von Mikrostreifen-PCB-Antennen und anderen passiven Mikrostreifen-Geräten zu verringern. Gelötete Leiterplatten weisen in der Regel eine bessere Leistung auf als blanke Kupferleiterplatten. Saubere Leiterplatten ohne Rückstände einer nasschemischen Behandlung sind die wichtige Grundlage für die Verbesserung der Leistung von Antennenleiterplatten. Das Vorhandensein jeglicher Form von ionischen Verunreinigungen oder Rückständen im Schaltkreis kann zu einer schlechten Antennenleistung führen.
7. Die Ätzqualität der Leiterplatte ist auch für die Leistung der Antennenleiterplatte sehr wichtig. Wenn der Kupferfolienleiter nicht ausreichend korrodiert ist, kann es zu Rauheiten und Graten am Rand des Stromkreises kommen, Dies kann auch die Leistung der PCB-Antenne beeinträchtigen.
Als Träger der Hochgeschwindigkeitssignalübertragung, Mikrowellen-PCB-Antennen spielen mit dem Trend zur Hochfrequenzentwicklung in der Kommunikationsbranche eine immer wichtigere Rolle in der drahtlosen Kommunikation und anderen Bereichen. UGPCB verfügt über einen stabilen Herstellungsprozess für Leiterplatten für Mikrowellenantennen. Wenn Sie die Herstellung von Antennenplatinen benötigen, Bitte wenden Sie sich an UGPCB.


















