深圳定位精度天线放大器

时间:2022年12月23日 来源:

GPS接收机的灵敏度定义随着GPS应用范围的不断扩展,对GPS接收机的灵敏度要求也越来越高,高灵敏度的接收性能可以令接收机在室内或其它卫星信号较弱的场景下仍然能够实现定位和跟踪,拓展了GPS的使用范围。作为GPS接收机重要的性能指标之一,高灵敏度一直是各个GPS接收模块孜孜以求的目标。对于GPS接收系统而言,灵敏度指标包括多个场景下的指标,分别为:跟踪灵敏度、冷启动灵敏度、温启动灵敏度。目前业界已经可以实现跟踪灵敏度在-160dBm以下,冷启动灵敏度和温启动灵敏度也分别可以达到-145dBm和-158dBm以下,其中冷启动灵敏度和温启动灵敏度分别表示的是在两种不同场景下的捕获灵敏度。GPS接收机首先需要完成对卫星信号的捕捉,完成捕捉所需要的比较低信号强度为捕捉灵敏度;在捕捉之后能够维持对卫星信号跟踪所需要的比较低信号强度为跟踪灵敏度。无人机高精度天线设计时主要关注重量、尺寸、功耗等因素,并且在保证重量和尺寸的前提下实现尽可能的宽带。深圳定位精度天线放大器

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中国卫星导航产业未来发展

从2012年到2019年,我国的卫星导航与位置服务产业规模以约20%的年增长率稳定增长。但受到宏观经济形势变化以及客观因素影响,从2016年起,卫星导航产业的产值增速开始放缓。而伴随北斗应用进一步普及,对产值的贡献率已经超过80%。预计到2025年,我国卫星导航与位置服务产业总市场规模还是可以达到5480.80亿元左右。可以这样说,自2009年起北斗三号工程开始启动的十余年间,受到北斗二号及未完整建成的北斗三号导航系统在定位精度及技术成熟度上均落后于其他全球导航系统,且国内卫星导航下游服务仍为传统的卫星导航位置服务,较其他先进的卫星导航系统缺少竞争力,因此市场推广上主要需要政策支持。然而在近三年来,经过技术的积累,市场已经孵化出一批具有一定规模的北斗导航应用下游的企业,国产替代带来的市场空间逐渐减少,传统的卫星导航位置服务市场已经逐步进入成熟期,部分"+北斗"产业开始进入萌芽阶段。伴随2020年北斗三号导航系统建设完成并正式开通,国内传统的卫星导航产业传统应用下游市场增量空间将逐渐缩小,而"北斗+"和"+北斗"两种融合创新的推进将替代成为卫星导航应用市场规模的主要增长点。 华强北工作电压天线原理外置GPS天线是指定位器有外置GPS信号天线,设备与天线分离,设备由主机、信号线、电源线组成。

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GPS陶瓷天线相关知识——目前GPS陶瓷天线业界比较常用的有两种,分别为偏心馈入式及中心馈入式陶瓷天线,这两种形式的天线是以馈入点位置作区别,所谓的偏心馈入式天线其馈入点位置在陶瓷天线正中心偏一角的对角线上,而中心馈入式天线其馈入位置并非在其正中心,它是在正中心往上移一点的位置。因GPS卫星所需的是发射天线为右旋圆极化(RHCP)天线,为使待接收的GPS装置能够顺利接收卫星讯号,因此在设计接收天线时会使用相同的右旋极化结构来设计。

GNSS高精度天线的发展趋势

GNSS高精度天线经过多年发展,各项技术已经比较成熟,但还有许多有待突破的方向:1、小型化:电子设备的小型化是永恒的发展趋势,特别是在如无人机、手持机等应用中,对小尺寸天线的需求更迫切。但是天线小型化后天线性能会降低,如何在保证综合性能前提下减小天线尺寸是高精度天线的重要研究方向。2、抗多径技术:GNSS天线抗多径技术主要有扼流圈技术[3]、人工电磁材料技术[4][5]等,但是都有着尺寸大、带宽窄、成本高等缺点,无法实现通用设计,因此需要研究具有小型化、宽带化特点的抗多径技术,满足各种应用需求。3、多功能化:现如今各种设备上除了GNSS天线,还集成了不止一种通信天线,不同通信系统对GNSS天线可能产生各种信号干扰,影响正常收星。因此通过多功能集成将GNSS天线与通信天线实现集成设计,在设计时就考虑到天线间的干扰影响,可以在提高集成度的同时改善电磁兼容特性,提高整机性能。 天线的主要作用就是辐射和接收电磁波。当然能辐射或接收电磁波的东西不一定都能用来作为天线。

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什么是射频电路?射频简称RF,射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于1000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。射频电路指处理信号的电磁波长与电路或器件尺寸处于同一数量级的电路。此时由于器件尺寸和导线尺寸的关系,电路需要用分布参数的相关理论来处理,这类电路都可以认为是射频电路,对其频率没有严格要求,如长距离传输的交流输电线(50或60Hz)有时也要用RF的相关理论来处理。圆锥形螺旋天线又称为盘旋螺线型天线,可同时在两个频率工作。武汉滤波器天线终端

车身贴膜对GPS天线信号的接收影响非常大,甚至会直接遮挡信号。深圳定位精度天线放大器

天线一些简单知识——内置天线主要有:陶瓷天线、PCB天线、FPC/钢片天线、LDS天线、陶瓷天线,在物联网产品中用比较多的就是GPS天线和蓝牙天线了。优点:占用空间很小、性能比较好。缺点:很难做到多频段,因此难以应用在4G类产品中。对电路板净空要求比较高,不适用于特别紧凑的产品。

PCB天线大量应用于蓝牙模块、WIFI模块、ZIGBEE模块等单一频段的模块电路板上。优点:几乎不需要成本,一次调完就无需再次调试。缺点:只适合单一频段,如蓝牙,wifi。不同批次的PCB天线性能会有一定偏差。

钢片和FPC相当于把PCB板上的天线线路拉出来,用其他外部的金属来做天线。通常用于频段复杂的中低端手机和智能硬件产品里。优点:适用于几乎所有的小型电子产品,能够做4G这样的十多个频段的复杂天线,性能好,成本也比较低。缺点:需要根据每一款产品单独调试。

LDS天线是FPC天线的进化版。空间利用率极高。在4G手机时代,天线频段特别多,产品内部空间非常紧凑,很难找到一大块平整的平面给天线。于是LDS天线诞生了:通过激光把天线的图形雕刻出来。优点:可以充分利用立体空间的中的各种不规则的面,缩小天线体积。缺点:贵。比FPC天线要贵一个数量级。且对产品外表面的工艺也有很多特殊要求。


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