[实用新型]一种宽波束偶极子天线及微波感应模块有效
| 申请号: | 202222789484.5 | 申请日: | 2022-10-21 |
| 公开(公告)号: | CN218160809U | 公开(公告)日: | 2022-12-27 |
| 发明(设计)人: | 谈会诗;曹常 | 申请(专利权)人: | 深圳市海兴科技有限公司 |
| 主分类号: | H01Q1/38 | 分类号: | H01Q1/38;H01Q1/50;H01Q9/26;H01Q21/00;H01Q1/22;G01S13/88 |
| 代理公司: | 深圳市中科创为专利代理有限公司 44384 | 代理人: | 王建成 |
| 地址: | 518000 广东省深圳市宝安区*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 波束 偶极子 天线 微波 感应 模块 | ||
本申请公开了一种宽波束偶极子天线及微波感应模块,包括宽波束偶极子天线、PCB主板;所述PCB主板开设有供馈点穿过的开槽,所述PCB主板的正副天线馈点分别与所述宽波束偶极子天线的主天线和副天线的馈点焊接;所述宽波束偶极子天线垂直安装于所述PCB主板顶层,所述PCB主板底层集成有射频电路,所述射频电路包括滤波电路、震荡电路及混频电路。本申请技术方案提升了产品的一致性,方便量产。
技术领域
本申请涉及微波感应技术领域,特别涉及一种宽波束偶极子天线及微波感应模块。
背景技术
微波感应模块灵敏度与人移动的速度也紧密相关。人体缓慢移动时,微波感应模块生成低频信号,人体快速移动时则生成高频信号;当人体接近或远离微波感应模块时,也会发生相同的情况:斜向移近或远离微波感应模块所生成的频率会比直线移动生成的频率信号低,因为斜向接近或远离探测器的速度更慢。两个正以相同速度移动的目标,走直线距离,生成频率高的信号,走斜线距离,生成频率低的信号。
现有的5.8G微波感应模块通常采用的是单极子天线,此方案因天线体积装灯具内无暗区目前已应用广泛,但因天线辐射形状像星形且垂直安装高度最大4M一直是该天线模块的短板,微带线的线宽粗细直接影响模块的性能,量产很难控制好一致性。
因此,现有技术存在缺陷,需要改进。
实用新型内容
本申请提出一种宽波束偶极子天线及微波感应模块,提升产品的一致性,方便量产。
本申请实施例提供一种宽波束偶极子天线,包括:包括衬底、对称分布在所述衬底两侧的主天线和副天线,所述主天线和副天线分别包括依次连接的馈点、对称巴伦、阻抗匹配巴伦、第一折叠振子臂、第二折叠振子臂、第一振子臂寄生支节、第二振子臂寄生支节;所述馈点、对称巴伦、阻抗匹配巴伦、第一折叠振子臂及第二折叠振子臂依次首尾连接,所述第一振子臂寄生支节一端与所述第二折叠振子臂的中部连接,所述第一振子臂寄生支节尾端与所述第二振子臂寄生支节首端连接;
所述馈点、对称巴伦及阻抗匹配巴伦依次沿第一方向排布,所述馈点突出至所述衬底外侧,所述对称巴伦的宽度沿第一方向逐渐减小;所述第一折叠振子臂沿第二方向垂直于所述阻抗匹配巴伦排布,所述第二折叠振子臂沿第一方向的反方向垂直于所述第一折叠振子臂排布,所述第一振子臂寄生支节沿第二方向的反方向垂直于所述第二折叠振子臂排布,所述第二振子臂寄生支节沿所述第一方向的反方向垂直于所述第一振子臂寄生支节排布。
一些实施例中,所述衬底设置为FR4双面板,所述衬底的介电常数设置为2~4.6,所述衬底的长度设置为8~20mm,所述衬底的宽度设置为10~25mm,所述衬底的厚度设置为0.4~1.2mm。
一些实施例中,所述馈点突出所述衬底外侧1.~3mm,且所述馈点的焊接部开设一半圆形槽。
一些实施例中,所述对称巴伦包括沿第一方向排布的正方形部和等腰三角形部,所述正方形部的边长设置为4.5~6mm,所述等腰三角形部的底边长设置为4.5~6mm,所述等腰三角形部的腰长设置诶3.5~4mm。
一些实施例中,所述阻抗匹配巴伦的线宽设置为0.4mm,线长设置为 7.5mm;所述第一折叠振子臂的线宽设置为1.3mm,线长设置为6.3mm;所述第二折叠振子臂的线宽设置为1.3mm,线长设置为8.6mm;所述第一振子臂寄生支节的线宽设置为0.5mm,线长设置为2.6mm;所述第二振子臂寄生支节的线宽设置为0.5mm,线长设置为2mm。
本申请实施例还提供一种微波感应模块,包括宽波束偶极子天线,还包括用于安装所述宽波束偶极子天线的PCB主板;所述PCB主板开设有供所述馈点穿过的开槽,所述PCB主板的正副天线馈点分别与所述宽波束偶极子天线的主天线和副天线的馈点焊接;所述宽波束偶极子天线垂直安装于所述PCB主板顶层,所述PCB主板底层集成有射频电路,所述射频电路包括滤波电路、震荡电路及混频电路。
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