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射频电路中的耦合和泄漏

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在射频系统中,耦合和泄漏是影响信号传输质量与系统稳定性的关键因素。二者既存在一定关联,又有着本质区别,理解它们的特性及影响,对射频系统设计和优化至关重要。

No.1 

射频耦合的定义

耦合指的是在射频系统中,能量从一个电路、传输线或元件通过某种途径转移到另一个电路、传输线或元件的现象。这种能量转移是有一定目的性或在特定设计下产生的,合理的耦合在射频系统中有着重要应用。

常见类型

电磁耦合
电磁耦合是射频系统中最常见的耦合方式之一。当两个电路或元件之间存在电磁场的相互作用时,就会发生电磁耦合。例如,两个平行放置的导线,其中一根导线中有射频信号传输时,其周围产生的交变电磁场会在另一根导线中感应出相应的信号,从而实现能量的耦合。在一些耦合器设计中,就是利用这种原理来实现信号的分配或耦合。
Geometry of 3dB coupler. | Download Scientific Diagram

电容耦合
电容耦合也称为电场耦合,主要是由于两个导体之间存在电容而产生的能量转移。在射频电路中,相邻的导体(如 PCB 上的布线、元件的引脚等)之间会形成寄生电容,当其中一个导体上有射频信号时,会通过寄生电容将部分能量耦合到另一个导体上。在一些电容耦合式传感器中,会利用这种特性来检测相关物理量。
电感耦合
电感耦合又称磁场耦合,是基于两个线圈或电感元件之间的互感作用实现的能量传递。当一个线圈中有变化的电流通过时,会产生变化的磁场,这个变化的磁场会在邻近的另一个线圈中感应出电动势,从而实现能量的耦合。像变压器就是利用电感耦合原理来实现电压变换和能量传输的,在射频系统的电源模块等部分有广泛应用。
辐射耦合

在理想化的世界中,每个射频设备都有一个天线。实际上,从某种意义上说,每个导体都是天线,因为它能够发射和接收电磁辐射。因此,辐射耦合提供了另一种方法,射频信号可以通过原理图符号之间所谓的不导电空白空间。随着频率的增加,这个问题变得更加严重。当天线的长度占信号波长的很大一部分时,天线会更有效,因此当存在高频时,PCB 走线(通常相当短)会成问题更大。

不过术语“辐射耦合”在指代远场效应时更合适,即由不在天线附近的电磁辐射引起的干扰。当发射和接收导体相距不到大约一个波长时,相互作用发生在近场中。在这种情况下,磁场占主导地位,因此更准确的术语是“电感耦合”。

射频耦合应用与影响

在射频系统中,耦合有着诸多应用。例如,定向耦合器可以从主传输线上耦合出一部分信号用于监测、测量或其他用途;在射频天线设计中,合理的耦合可以优化天线的匹配性能和辐射特性;此外,在一些射频滤波器中,也会利用耦合来实现特定的频率响应。
然而,不必要的耦合(即寄生耦合)会对射频系统产生不利影响。它可能导致信号串扰,使不同电路或传输线之间的信号相互干扰,影响信号的完整性。比如在高速射频数字电路中,相邻信号线之间的寄生耦合可能会导致信号失真、误码率增加等问题。

No.2

射频泄漏的定义

泄漏指的是射频能量没有按照预期的路径传输,而是通过非预期的途径逸出到周围环境或其他非目标区域的现象。泄漏的能量通常是不希望出现的,会对系统及周围设备造成不良影响。

泄露的常见来源

1,设备外壳泄漏
射频设备的外壳本应起到屏蔽作用,防止内部的射频能量泄漏出去和外部的干扰信号进入。但如果外壳设计不合理(如存在缝隙、孔洞过大等)、加工工艺不佳或安装不紧密,就会导致射频能量从这些薄弱部位泄漏出去。例如,一些老旧的射频发射设备,由于外壳老化、密封不严,容易出现能量泄漏。
2,传输线泄漏
射频传输线(如同轴电缆、微带线等)如果存在损坏、接头松动或不匹配等情况,会导致部分射频能量泄漏。比如同轴电缆的外导体出现破损,内部的射频信号就会从破损处泄漏到周围空间;传输线接头如果没有拧紧或匹配不良,在接头处会产生反射,同时也会有能量泄漏。
3,元件泄漏
射频系统中的一些元件(如滤波器、放大器等)如果性能不佳或出现故障,也可能导致射频能量泄漏。例如,滤波器的抑制性能不够好,不能有效阻挡特定频率的射频信号,就会使部分信号泄漏到非目标频段;放大器的输出端如果存在寄生参数,可能会将部分能量泄漏到其他端口。

射频泄露的危害

1,干扰其他设备
泄漏的射频能量可能会对周围的其他电子设备造成干扰。比如,泄漏的强射频信号可能会干扰附近的收音机、电视机、通信设备等,导致这些设备无法 正常工作。在一些对电磁环境要求较高的场所(如医院、机场等),射频泄漏可能会引发严重的后果。
2,影响系统性能
射频能量泄漏会导致系统的能量利用率降低,因为部分能量没有用于预期的信号传输或处理。同时,泄漏的能量可能会反馈到系统内部,对相关电路产生干扰,影响系统的稳定性和指标。例如,发射机的射频能量泄漏到接收机部分,可能会导致接收机灵敏度下降。
3,安全隐患
在一些高频、大功率的射频系统中,泄漏的射频能量可能会对人体健康造成危害。过量的射频辐射会对人体组织产生热效应等不良影响,因此相关设备需要严格控制射频泄漏量,以确保操作人员的安全。

No.3

耦合与泄漏的关联与区别

耦合和泄漏在一定程度上存在关联。一方面,过度的耦合可能会导致泄漏。例如,当两个电路之间的耦合过强时,部分能量可能会通过耦合路径非预期地传输到其他区域,形成类似泄漏的效果。另一方面,泄漏也可能以耦合的形式产生影响,泄漏到周围环境的射频能量可能会通过耦合作用干扰其他设备。

但是耦合是能量在不同电路、元件或传输线之间的转移,既可以是有目的的设计,也可以是寄生的;而泄漏是能量的非预期逸出,完全是不希望出现的现象。其次耦合的能量传递通常是在系统内部的不同部分之间进行;泄漏则是能量从系统内部向外部环境或非目标区域逸出。最后,耦合可以是人为设计的,用于实现特定的功能;泄漏没有任何目的性,是需要尽量避免和抑制的。

No.4

应对耦合和泄漏的策略

1,针对耦合的应对策略

优化布局布线
在射频系统的 PCB 设计中,合理安排电路布局和布线,减少相邻电路、传输线之间的距离,避免平行布线过长,以降低寄生耦合。对于敏感电路和强信号电路,应进行隔离布局。
采用屏蔽措施
对容易产生耦合干扰的电路或元件,采用屏蔽罩进行屏蔽,阻断电磁场的传播路径,减少耦合。屏蔽罩应良好接地,以提高屏蔽效果。
使用隔离元件
在需要隔离的电路之间,可以使用隔离器、扼流圈等元件,抑制能量的耦合传递。

2,针对泄漏的应对措施

加强外壳屏蔽
设计合理的设备外壳,采用导电性能好的材料,并确保外壳的密封性,减少缝隙和孔洞。对于必要的孔洞,可采用波导通风窗等措施,既能满足通风要求,又能有效阻止射频泄漏。
保证传输线质量
选择质量可靠的射频传输线,并确保其安装和连接正确。定期对传输线进行检查和维护,及时更换损坏的传输线和接头,确保传输线的匹配良好。
优化元件选型与调试

选用性能优良、泄漏指标符合要求的射频元件。在系统调试过程中,对相关元件进行严格测试,确保其工作在正常状态,减少因元件问题导致的泄漏。

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来源:射频学堂
寄生参数电源电路电子ADS芯片通信电场理论材料控制
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首次发布时间:2025-08-09
最近编辑:7天前
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到底都有些什么类型的天线?

在前面的文章中,我们一块学习了天线的基本概念,比如天线的增益,极化,方向图等。今天,就带大家深入天线家族,探索端射型、环形、偶极子、缝隙、口径等天线类型的奇妙世界!No.1 端射型天线端射型天线(End-Fire Antenna)是一种特殊的天线结构,其辐射方向主要沿着天线的轴向方向,即天线的端部方向。这种天线的设计目标是使辐射能量集中在天线的轴线方向上,从而实现高方向性的辐射特性。端射型天线在通信、雷达、卫星通信等领域有广泛应用,尤其是在需要集中辐射能量的场景中。1.1 端射型天线的特点• 高方向性:辐射方向集中在天线轴线方向,具有较高的增益和方向性。• 窄波束:由于辐射集中在轴向方向,波束宽度较窄,适合远距离通信和高精度定位。• 多单元结构:通常由多个单元组成,通过相位控制实现端射方向的辐射。• 可调节性:通过调整单元之间的相位和间距,可以优化辐射方向图和增益。1.2 端射型天线的主要形式端射型天线有多种实现形式,常见的包括:八木天线(Yagi-Uda Antenna)八木天线由一个有源振子和多个无源反射器及引向器组成。反射器位于有源振子的后方,引向器位于前方。反射器和引向器通过电磁耦合调整辐射方向,使主波束集中在天线的轴向方向。八木天线广泛应用于电视广播、业余无线电和卫星通信等领域。对数周期天线(Log-Periodic Antenna)数周期天线由多个不同长度的振子组成,振子的长度按照对数周期规律排列。通过调整振子的长度和间距,使天线在较宽的频带上实现端射方向的辐射。对数周期天线适用于宽带通信系统,如电视天线和雷达天线。螺旋天线(Helical Antenna)螺旋天线由导线绕成螺旋形状,螺旋的轴线方向为辐射方向。螺旋天线通过电磁波在螺旋导线上的传播,使辐射集中在轴向方向。常用于卫星通信和空间探测,因为其具有宽频带和高增益特性。No.2 环形天线环形天线是一种由闭合环路构成的天线,通常由导线或导电材料制成。其工作原理基于环路中的电流分布和电磁感应。当电流在环路中流动时,会在环路周围产生电磁场,从而实现信号的发射和接收。环形天线的辐射方向图通常具有方向性,且其特性与环路的尺寸、形状和工作频率密切相关。2.1 环形天线的主要类型常见的环形天线类型包括单环天线、多环天线、螺旋环天线、环形阵列天线、磁环天线、环形缝隙天线和环形微带天线等。每种类型的环形天线都有其独特的结构和工作原理,适用于不同的应用场景。环形天线在通信、雷达、卫星通信和无线充电等领域具有广泛的应用,是现代无线技术中不可或缺的重要组成部分。单环天线(Simple Loop Antenna)单环天线由一个闭合的导电环路组成,通常是一个圆形或矩形环。单环天线的电流在环路中流动时,产生电磁场。其辐射方向图通常在环路平面的垂直方向上具有最大辐射强度。多环天线(Multi-Turn Loop Antenna)多环天线由多个同心环路或螺旋环路组成,电流在多个环路中流动。通过增加环路的匝数,可以增强辐射强度,提高天线的增益。螺旋环天线(Spiral Loop Antenna)螺旋环天线由导线绕成螺旋形状,螺旋的中心为馈电点。螺旋结构使电流在环路中以螺旋形式流动,产生方向性强的辐射。环形阵列天线(Loop Array Antenna)环形阵列天线由多个单环天线排列成阵列,通过相位控制实现方向性辐射。通过调整每个环路的相位和电流幅度,可以控制辐射方向图的形状和方向。磁环天线(Magnetic Loop Antenna)磁环天线由一个闭合的磁性环路组成,通常包含一个磁芯和绕在磁芯上的导线。通过利用磁芯的高磁导率增强磁场,从而提高天线的辐射效率。环形缝隙天线(Loop Slot Antenna)环形缝隙天线由一个金属板上的环形缝隙组成,缝隙作为辐射单元。通过在金属板上开环形缝隙,使电磁波通过缝隙辐射出去。环形微带天线(Loop Microstrip Antenna)环形微带天线由印刷在介质基板上的环形导电路径组成,通常用于微带天线设计。No.3 偶极子天线家族偶极子天线(Dipole Antenna)是一种常见的天线类型,由两个等长的导体组成,通常呈直线状,两端对称分布。它是天线设计的基础形式之一,广泛应用于广播、通信、雷达等领域。偶极子天线的设计和工作原理相对简单,但通过不同的结构和配置,可以实现多种不同的性能特点。偶极子天线由两个等长的导体组成,通常称为“臂”,中间通过馈电点连接。当电流在两个臂之间流动时,会在天线周围产生电磁场,从而实现信号的发射和接收。偶极子天线的辐射方向图通常呈“八字形”,最大辐射方向垂直于天线的轴线方向。偶极子天线的主要类型常见的偶极子天线类型包括半波偶极子天线、短偶极子天线、折合偶极子天线、偶极子阵列天线、宽带偶极子天线和双频偶极子天线等。偶极子天线在广播、通信、雷达和物联网等领域具有广泛的应用,是现代无线技术中不可或缺的重要组成部分。1.半波偶极子天线(Half-Wave Dipole Antenna)半波偶极子天线长度为半个波长(λ/2)的偶极子天线,是最常见的形式。在工作频率下,天线的长度为半个波长,电流在两个臂之间流动,形成驻波,产生辐射。辐射方向图呈“八字形”,最大辐射方向垂直于天线的轴线方向。短偶极子天线(Short Dipole Antline)短偶极子天线长度远小于半个波长(通常小于λ/10)的偶极子天线。由于长度较短,天线的电流分布近似为线性,辐射效率较低。辐射方向图呈“八字形”,但辐射强度较弱。折合偶极子天线(Folded Dipole Antenna)折合偶极子天线由两个平行的半波偶极子组成,通过一个短路连接在两端。通过折合结构,增加了天线的输入阻抗,使其更适合与高阻抗馈线连接。辐射方向图与半波偶极子天线类似,但输入阻抗更高。偶极子阵列天线(Dipole Array Antenna)由多个偶极子天线排列成阵列,通过相位控制实现方向性辐射。通过调整每个偶极子的相位和间距,可以控制辐射方向图的形状和方向。宽带偶极子天线(Broadband Dipole Antenna)通过特殊的结构设计(如加载电感或电容)扩展工作频带。通过加载元件改变天线的电长度,使其在较宽的频带内工作。双频偶极子天线(Dual-Band Dipole Antenna)通过特殊的结构设计(如双臂长度不同)实现双频工作。No.4 缝隙天线缝隙天线(Slot Antenna)是一种利用金属板或导体表面上的缝隙作为辐射单元的天线。缝隙天线由一个金属板或导体表面构成,通过在金属板上开设一个或多个缝隙来实现电磁波的辐射。缝隙可以是直线形、矩形、圆形或其他形状。当电磁波在金属板中传播时,通过缝隙辐射到自由空间,形成天线的辐射场。缝隙天线具有结构紧凑、辐射效率高、易于集成等优点,广泛应用于雷达、通信和无线传感器网络等领域。缝隙天线的主要类型常见的缝隙天线类型包括直线缝隙天线、矩形缝隙天线、圆形缝隙天线、螺旋缝隙天线、缝隙阵列天线、微带缝隙天线和波导缝隙天线等。每种类型的缝隙天线都有其独特的结构和工作原理,适用于不同的应用场景。直线缝隙天线(Straight Slot Antenna)在金属板上开设直线形缝隙,缝隙的长度通常为半个波长(λ/2)。电磁波在金属板中传播时,通过直线缝隙辐射到自由空间。缝隙的长度和宽度决定了辐射频率和带宽。辐射方向图通常呈“八字形”,最大辐射方向垂直于缝隙方向。圆形缝隙天线(Circular Slot Antenna)在金属板上开设圆形缝隙,缝隙的直径通常为半个波长(λ/2)。电磁波通过圆形缝隙辐射到自由空间。圆形缝隙的直径决定了辐射频率和带宽。辐射方向图通常呈“八字形”,最大辐射方向垂直于缝隙方向。圆形缝隙的辐射特性较为均匀。螺旋缝隙天线(Spiral Slot Antenna)在金属板上开设螺旋形缝隙,缝隙的形状呈螺旋状。电磁波通过螺旋缝隙辐射到自由空间。螺旋缝隙的长度和形状决定了辐射频率和带宽。。缝隙阵列天线(Slot Array Antenna)由多个缝隙排列成阵列,缝隙可以是直线形、矩形或圆形。通过调整每个缝隙的相位和间距,可以控制辐射方向图的形状和方向。缝隙阵列可以实现高增益和窄波束。微带缝隙天线(Microstrip Slot Antenna)在微带线的介质基板上开设缝隙,缝隙通常为直线形或矩形。电磁波通过微带线传输时,通过缝隙辐射到自由空间。微带缝隙天线结合了微带线的传输特性和缝隙天线的辐射特性。波导缝隙天线(Waveguide Slot Antenna)在波导的壁上开设缝隙,缝隙可以是直线形、矩形或圆形。电磁波在波导中传播时,通过缝隙辐射到自由空间。波导缝隙天线通常用于高频段应用。No.5 口径天线口径天线(Aperture Antenna)是一种利用开口(或称为口径)来辐射和接收电磁波的天线。口径天线通过在金属波导、反射面或其他导电结构上开设开口(口径),使电磁波通过这些开口辐射到自由空间。其辐射特性主要取决于开口的形状、大小和电磁波的频率。口径天线的设计目标是实现高增益、窄波束和良好的方向性。口径天线通常具有高增益、窄波束和良好的方向性,广泛应用于雷达、卫星通信、微波通信等领域。口径天线的类型常见的口径天线类型包括喇叭天线、波导缝隙天线、反射面天线、透镜天线、微带口径天线和平板口径天线等。每种类型的口径天线都有其独特的结构和工作原理,适用于不同的应用场景。喇叭天线(Horn Antenna)喇叭天线由一个逐渐扩大的金属波导组成,通常呈喇叭状。喇叭天线的开口端称为口径。电磁波在波导中传播时,通过逐渐扩大的波导结构,将电磁波的能量集中到开口端,形成高增益的辐射。喇叭天线具有高增益、窄波束和良好的方向性。辐射方向图通常呈喇叭状,最大辐射方向沿着波导的轴线方向。反射面天线(Reflective Aperture Antenna)反射面天线由一个反射面和一个馈源组成。反射面通常为抛物面、双曲面或其他形状,馈源位于反射面的焦点处。电磁波从馈源发出后,经过反射面反射,形成高增益的辐射。反射面的形状决定了辐射方向图的形状和方向。反射面天线具有高增益、窄波束和良好的方向性。辐射方向图通常呈窄波束,最大辐射方向沿着反射面的轴线方向。透镜天线(Lens Antenna)透镜天线由一个透镜和一个馈源组成。透镜通常为介质透镜或金属透镜,馈源位于透镜的焦点处。电磁波从馈源发出后,通过透镜的聚焦作用,形成高增益的辐射。透镜的形状和材料决定了辐射方向图的形状和方向。透镜天线具有高增益、窄波束和良好的方向性。辐射方向图通常呈窄波束,最大辐射方向沿着透镜的轴线方向。小结天线家族成员众多,各有所长。端射型天线擅长定向传输,环形天线适合低频接收,偶极子天线应用广泛,缝隙天线便于集成,口径天线则在微波领域表现卓越。在实际应用中,我们需要根据通信距离、频段、环境、设备要求等因素,综合考量选择最合适的天线。未来,随着通信技术的不断发展,天线家族也将持续创新,为我们带来更高效、更智能的无线连接体验。你对这篇文章的内容、篇幅还有其他想法,或者想补充某些天线的特殊应用,都能随时和我说。注释:射频学堂原创或者转载的内容,其版权皆归原作者所有,其观点仅代表作者个人,射频学堂仅用于知识分享。如需转载或者引用,请与原作者联系。来源:射频学堂

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