[实用新型]一种可变频偶极子天线装置有效

专利信息
申请号: 201420637770.2 申请日: 2014-10-29
公开(公告)号: CN204156094U 公开(公告)日: 2015-02-11
发明(设计)人: 曹新宇;杨虹蓁 申请(专利权)人: 曹新宇
主分类号: H01Q9/20 分类号: H01Q9/20;H01Q1/36;H01Q1/50
代理公司: 北京银龙知识产权代理有限公司 11243 代理人: 许静;黄灿
地址: 065000 河北省廊坊*** 国省代码: 河北;13
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摘要:
搜索关键词: 一种 变频 偶极子 天线 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及电子信息领域,尤其涉及一种可变频偶极子天线装置。

背景技术

参照图1所示,常规的偶极子天线一般是由两根导体100组成。每根导体为1/4波长,即天线总长度为半波长。偶极子天线作为非常常用的天线单元,有很大的市场需求。但随着对天线单元的精细化要求日益苛刻,常规的偶极子天线,往往达不到要求的性能指标。特别是应用于较高频段的偶极子天线的生产也有一定的难度,轴向和径向尺寸的些许误差都会影响辐射频率性能,诸如端电容的变化,偶极子电长度的偏差等等。

常规的偶极子天线基于简单的构造,在实际使用时,电参数往往并不理想,性能指标不高。应用于较高频段的偶极子天线的生产也有一定的难度,轴向和径向尺寸的些许误差都会影响辐射频率性能。

实用新型内容

为了克服现有技术中偶极子天线电参数往往并不理想,性能指标不高的技术问题,本实用新型提供了一种可变频偶极子天线装置。

为了解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案:

本实用新型提供了一种可变频偶极子天线装置,该装置包括:

巴伦;

馈线,插入所述巴伦内部,并与所述巴伦电连接;

所述馈线的一端引出两条偶极子天线单元,每条所述偶极子天线单元与所述馈线连接,并且每条所述偶极子天线单元远离所述馈线的一端套有一高阻电磁套筒,所述高阻电磁套筒可于所述偶极子天线单元上滑动。

进一步来说,所述的可变频偶极子天线装置中,每条所述偶极子天线单元远离所述馈线的一端均设置一延长端,所述延长端上贴敷一层高阻电磁层,所述高阻电磁套筒套接于该延长端上。

进一步来说,所述的可变频偶极子天线装置中,所述偶极子电线单元为柱形导电金属。

进一步来说,所述的可变频偶极子天线装置中,所述馈线的两端均凸出于所述巴伦的外部。

进一步来说,所述的可变频偶极子天线装置中,两条所述偶极子天线单元沿一条竖直方向上的直线设置,所述巴伦沿水平方向设置。

本实用新型的有益效果是:本实用新型公开的可变频偶极子天线装置,对偶极子天线单元的横纵向偏移可较灵活、简便的调节,来补偿生产过程中纵横尺寸偏差引起的谐振频率的偏移,使谐振点准确,对信号产生更好的响应。同时可降低天线装置加工精度的要求,更快更好的实现生产和开发。

附图说明

图1表示现有技术中偶极子天线的结构示意图;

图2表示本发明实施例中可变频偶极子天线装置的结构示意图。

具体实施方式

为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例对本实用新型进行详细描述。

本实用新型提供了一种可变频偶极子天线装置,该装置包括:巴伦;馈线,插入所述巴伦内部,并与所述巴伦电连接;所述馈线的一端引出两条偶极子天线单元,每条所述偶极子天线单元与所述馈线连接,并且每条所述偶极子天线单元远离所述馈线的一端套有一高阻电磁套筒,所述套筒可于所述偶极子天线上滑动。

本实用新型的可变频偶极子天线装置,其结构包括:馈线、巴伦、偶极子天线单元、高阻电磁套筒几部分。其中,馈线插于巴伦内,并与之电连接。偶极子天线单元与馈线连接。每个偶极子天线单元的端部均设置一高阻电磁套筒,高阻电磁套筒相对于偶极子天线单元可以滑动。本实用新型的可变频偶极子天线装置是基于传统偶极子天线单元,通过高阻电磁套筒于偶极子天线单元上的滑动来补偿生产过程中纵横尺寸偏差引起的谐振频率的偏移,做到对天线谐振工作频点的调校。

参照图2所示,可变频偶极子天线装置,其结构包括巴伦2;馈线1插入巴伦2内部,并与巴伦2电连接;馈线1的一端引出两条偶极子天线单元3,每条偶极子天线单元3与馈线1连接,并且每条偶极子天线单元3远离馈线1的一端套有一高阻电磁套筒4,高阻电磁套筒4可于偶极子天线上单元3滑动。馈线1的两端均凸出于巴伦2的外部。

每条偶极子天线单元3远离馈线1的一端均设置一延长端,延长端上贴敷一层高阻电磁层,高阻电磁套筒套4接于该延长端上,高阻电磁套筒套4可以沿偶极子天线单元3滑动。两条偶极子天线单元3沿一条竖直方向上的直线设置呈一条直线,巴伦2馈线1和沿水平方向设置。需要说明的是,偶极子天线单元采用导电性能良好的金属,在馈线和偶极子天线单元连接处,可以使用各种形式的巴伦平衡信号分布。延长端的高阻电磁表面,可与偶极子天线单元的金属棒推拉滑动,通过高阻电磁表面的上下细微调整,来补偿生产过程中纵横尺寸偏差引起的谐振频率的偏移。减少生产过程中的精度要求,加速生产和研发进度。

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