GPS天线的分类构造性能选择有哪些呢

发布时间:2018-08-16

  1、GPS天线的分类

  (1)从极化方法上GPS天线分为垂直极化和圆形极化。

  以如今的技能,垂直极化的结果比不上圆形极化。因此除了特别环境,GPS天线都市接纳圆形极化和线性极化。

  (2)从安装方法上GPS天线分为内置天线和外置天线。

GPS天线

  天线的装置位置也是非常重要。早期 GPS手持机 多接纳外翻式天线,此时天线与整机内部根本断绝,EMI几乎不对其造成影响,收星结果很好。如今随着小型化潮水,GPS天线多接纳内置。此时天线必须在全部金属器件上方,壳内须电镀并精良接地,远离EMI滋扰源,好比CPU,SDRAM,SD卡,晶振,DC/DC。

  车载GPS 的应用会越来越广泛。而汽车的外壳,特别是汽车防爆膜会GPS信号孕育发生严峻的拦阻。一个带磁铁(能吸附到车顶)的外接天线对付车载GPS来说非常有必要的。

  (3)从供电方面又分有源和无源。

  外置式GPS为有源天线,比喻锦瑞达GPS外置式天线根本上就属于有源天线。那无源天线便是不含LNA放大器,只是天线本体。

  2、GPS天线的结构

  现在绝大部分GPS天线为右旋极化陶瓷介质,其构成部分为:陶瓷天线、低噪音信号模块、线缆、接头。

  此中陶瓷天线也叫无源天线、介质天线、PATCH,它是GPS天线的焦点技能地点。一个GPS天线的信号接收强度,大部门取决于其陶瓷部门的成分配料怎样。

  低噪声信号模块也称为LNA,是将信号举行放大和滤波的部分。其元器件选择也很重要,不然会加大GPS信号的反射损耗,以及造成噪音过大。

  线缆的选择也要以低落反射为标准,保证阻抗的匹配。

  3、GPS天线的性能

  影响GPS天线性能主要分别为以下几个方面

  (1)陶瓷片:陶瓷粉末的优劣以及烧结工艺直接影响它的性能。如今市场上面常用的的陶瓷片主要是25x25、18x18、15x15、12x12、10x10、8x8。陶瓷片面面积越大,介电常数越大,其共振频率越高,接收结果越好。陶瓷片大多是正方设计,是为了确保在XY偏向上共振根本同等,从而到达匀称收星的结果。

  (2)银层:陶瓷天线表面银层可以影响天线共振频率。理想的GPS陶瓷片频点准确落在1575.42MHz,但天线频点非常容易受到周边环境影响,特别是装置在整机内,必须通过调整银面涂层形状,来调试频点重新连结在1575.42MHz。因此GPS整机厂家在采购天线时一定要配合天线厂家,提供整机样品进行测试。

  (3)馈点:陶瓷天线通过馈点收集共振信号并发送至后端。由于天线阻抗匹配的原因,馈点一般通常不是在天线的正中间,而是在XY偏向上做微小调解。这样的阻抗匹配方法简朴并且没有增长本钱。仅在单轴偏向上移动称为单偏天线,在两轴均做移动称为双偏。

  (4)放大电路:承载陶瓷天线的PCB形状及面积。由于GPS有触地反弹的特性,当背景是7cmx7cm无中断大地时,patch天线的效能可以发挥到极致。固然受表面结构等因素制约,但尽量保持相称的面积且形状匀称。放大电路增益的选择必须配合后端LNA增益。Sirf的GSC3F要求信号输入前总增益不得超过29dB,不然信号过饱和会发生自激。

  GPS天线有四个重要参数:增益(Gain)、驻波(VSWR)、噪声系数(Noise figure)、轴比(Axial ratio)。此中特别强调轴比,它是权衡整机对不同方向的信号增益差别性的重要指标。由于卫星是随机漫衍在半球天空上,所以确保天线在各个偏向均有相近的敏感度非常重要的。轴比受到天线性能、表面结构、整机内部电路及EMI等影响。

  4、GPS天线的选择

  现在海内的技能只在15x15以上成熟,10x10以上根本成熟。如今最小可以做到8x8左右,良率会偏低。

  GPS天线的使用注意事项

  (1)GPS不能100%定位,更别信赖室内定位的大话-GPS不像手机广播,随地都能收到讯号,许多工具都是影响gps收讯,包括天空星漫衍状态,大楼, 高架桥,电波,树叶,隔热纸等,会影响的工具太多太多了,一般通常来说,从gps位置向上看,能看到天空的面积,便是gps能收到讯号的面积。

  (2).不要用一两次,或一两天,就决定gps的好坏-由于天空卫星状态每天都有差别,大概同一个地方,上午收讯满格,但晚上无法定位,都有可能,也有可能连续好几天定位状态都不好。

  (3)比较gps的好坏,必须同时同地比较-许多人新买gps,都会说,我之前用的那颗比较好之类的话,但是这样说,不见得准确,由于使用时间地点差别,最后的结果是差很多的,必须长期利用,或同时同地,才能感觉两种gps的差别点。

  (4)GPS收讯强度表,已经不足以作为GPS购置参考-各人买gps,只会看在电子地图中的收讯表,以前还蛮准的,但如今的gps,为了让收讯表看起来悦目,所以有假信号,或是仿真的信号等等,收讯表确实很美丽,但也许定位不准确,甚至不能正确显示也不一定。

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