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關(guān)于SAW溫度傳感器測(cè)溫系統(tǒng)中的天線的設(shè)計(jì)

電子設(shè)計(jì) ? 來源:網(wǎng)絡(luò)整理 ? 作者:工程師吳畏 ? 2018-06-15 15:46 ? 次閱讀
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0 引言

在許多電力設(shè)備中,由于安裝工藝及運(yùn)行老化等原因,其電力線接點(diǎn)的接觸電阻變大,進(jìn)而導(dǎo)致溫度升高,嚴(yán)重時(shí)會(huì)使接點(diǎn)熔斷,造成供電故障[1-2]。為了避免這種安全隱患,需要設(shè)計(jì)開發(fā)一套溫度監(jiān)測(cè)裝置。

傳統(tǒng)溫度傳感器無法在高電壓、大電流等惡劣環(huán)境下進(jìn)行連續(xù)不斷的溫度監(jiān)測(cè),而聲表面波溫度傳感器可以結(jié)合天線系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無線無源檢測(cè),在上述惡劣環(huán)境下正常工作[3-4]。Lee Keekeun[5]和FACHBERGER R[6]等人設(shè)計(jì)了延遲線型聲表面波溫度傳感器,一個(gè)中心頻率為440 MHz,另一個(gè)為2.4 GHz,后者可用于高溫環(huán)境的溫度檢測(cè),但兩者最大有效檢測(cè)距離都不遠(yuǎn)。凌明芳和祝運(yùn)海[7]對(duì)聲表面波諧振器型溫度傳感器的電路進(jìn)行了設(shè)計(jì),測(cè)試數(shù)據(jù)說明:聲表面波諧振型溫度傳感器具有頻率穩(wěn)定性高、線性度好等優(yōu)點(diǎn),適合高精度溫度場(chǎng)合的測(cè)試。根據(jù)國內(nèi)外研究現(xiàn)狀,可以總結(jié)出諧振型聲表面波溫度傳感器,具有可靠性好、靈敏度高等優(yōu)點(diǎn),相比較延遲線型,更適合無線檢測(cè)。

平面倒F天線,即PIFA天線,具有不受金屬體影響、便于集成、有自己的參考平面等優(yōu)點(diǎn)[8-10],作為系統(tǒng)發(fā)射天線,與讀寫器相連,負(fù)責(zé)發(fā)射激勵(lì)信號(hào)和接收反射信號(hào)。法向模螺旋因其尺寸小、輻射為全向輻射等特點(diǎn)而作為系統(tǒng)的接收天線,負(fù)責(zé)接收來自發(fā)射天線的信號(hào),并傳遞給聲表面波溫度傳器。因此本系統(tǒng)發(fā)射天線為PIFA,接收天線為法向模螺旋天線。

1 系統(tǒng)整體設(shè)計(jì)

SAW(Surface Acoustic Wave)溫度傳感器采用聲表面波技術(shù),與傳統(tǒng)傳感器相比,它具有精度高、靈敏度高、易集成、功耗低等優(yōu)點(diǎn),最突出的是其可以在高電壓、大電流的惡劣環(huán)境中連續(xù)工作。

SAW傳感器大致可以分為4種類型:有源延遲線型、有源諧振型、無源延遲線型和無源諧振型。本系統(tǒng)中使用的是無源諧振型SAW傳感器,相比較其他類型,具有無源、靈敏度高等優(yōu)點(diǎn),且更適合無線溫度檢測(cè)。系統(tǒng)的整體設(shè)計(jì)圖如圖1所示。

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工作原理:讀寫器產(chǎn)生一個(gè)激勵(lì)信號(hào),PIFA天線接收并發(fā)射此激勵(lì)信號(hào)。法向模螺旋天線利用接收的信號(hào)驅(qū)動(dòng)SAW溫度傳感器,其叉指換能器將接收到的電信號(hào)轉(zhuǎn)換為聲信號(hào)。當(dāng)SAW傳感器的壓電基片上的溫度發(fā)生變化時(shí),聲表面波的傳播速度就會(huì)改變,從而使SAW傳感器的諧振頻率發(fā)生變化。聲信號(hào)經(jīng)過反射柵之后回到叉指換能器,叉指換能器將其轉(zhuǎn)換為電信號(hào),通過法向模螺旋天線將帶有溫度信息的信號(hào)反饋給讀寫器。最后讀寫器通過比較兩個(gè)信號(hào)頻率的變化,結(jié)合頻率和溫度的關(guān)系,得到溫度值。

2 PIFA天線的設(shè)計(jì)

2.1 模型設(shè)計(jì)

采用典型PIFA天線作為傳感器的信號(hào)接收及輻射單元,其基本結(jié)構(gòu)如圖2所示。PIFA天線主要包括接地平面、輻射單元、短路金屬片和同軸饋線,L1和W1分別為輻射單元的長度和寬度,SW和H分別為短路金屬片的寬度和高度。

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(1)輻射單元的設(shè)計(jì)

PIFA天線輻射單元的長度L1與寬度W1的和,與中心工作波長λc的關(guān)系為:

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本系統(tǒng)中天線的中心工作頻率為915 MHz,因此,λc的值約為327.87 mm。根據(jù)式(1),則可得到L1與W1和的值。本設(shè)計(jì)最初模型中,L1為55 mm,W1為32 mm。

(2)短路金屬片的設(shè)計(jì)

短路金屬片的寬度SW對(duì)天線的諧振頻率和有效帶寬都有影響,本設(shè)計(jì)中最初模型SW的值為5 mm。

(3)饋電點(diǎn)的設(shè)計(jì)

本設(shè)計(jì)中,饋電方式采用同軸饋電。同軸線的圓心位置坐標(biāo)為(Xf,Yf,0),內(nèi)徑用r1表示,外徑用r2表示。其中Xf和Yf的值分別取16 mm和5 mm,r1和r2的值分別為0.25 mm和0.59 mm。

(4)接地平面的設(shè)計(jì)

接地平面作為PIFA天線的參考平面,影響著諧振頻率、帶寬、增益等特性,其長度Lg和寬度Wg的和可以取0.5 λc。本設(shè)計(jì)中,λc為327.87 mm,所以Lg可取120 mm,Wg可取58 mm。

2.2 仿真結(jié)果分析

通過仿真,得到回波損耗S11的掃頻結(jié)果,可以得到PIFA天線的中心工作頻率(諧振頻率)為915 MHz,10 dB帶寬約為101 MHz(872.1 MHz~973.5 MHz),大于80 MHz,滿足本設(shè)計(jì)的要求。

圖3為PIFA天線在xz和yz截面上的增益方向圖。輻射表面是基于球坐標(biāo)下定義的,因此關(guān)于SAW溫度傳感器測(cè)溫系統(tǒng)中的天線的設(shè)計(jì)=0°的平面為xz平面,圖中實(shí)線是xz截面上的增益方向圖;關(guān)于SAW溫度傳感器測(cè)溫系統(tǒng)中的天線的設(shè)計(jì)=90°的平面為yz平面,圖中虛線是yz截面上的增益方向圖。m1是增益最大點(diǎn),位于輻射單元的正上方,增益為3.34 dB,m2的增益約為0.55 dB。

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PIFA天線的駐波比曲線如圖4,圖中m1點(diǎn)表示當(dāng)PIFA天線工作在中心頻率915 MHz時(shí),駐波比約為1.24,小于1.5,說明PIFA此時(shí)的工作狀態(tài)接近行波,傳輸特性比較理想,符合設(shè)計(jì)目標(biāo)。

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2.3 優(yōu)化設(shè)計(jì)

為了得到最優(yōu)的天線結(jié)構(gòu)尺寸,對(duì)天線的主要參數(shù)進(jìn)行了仿真和優(yōu)化。

(1)天線高度對(duì)工作頻率和帶寬的影響

天線高度用變量H表示,由圖5中的m1、m2、m3點(diǎn)可以看出H值為8 mm、10 mm、12 mm時(shí),諧振頻率分別為940 MHz、915 MHz、883 MHz,同時(shí)對(duì)應(yīng)的10 dB帶寬分別為44 MHz、101.4 MHz和105.4 MHz。則可得出結(jié)論:隨著H的增加,PIFA天線的工作頻率逐漸減小,帶寬逐漸變大。實(shí)際應(yīng)用中,H的高度一般禁止低于6 mm,不高于12 mm,本設(shè)計(jì)中H選擇10 mm。

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(2)短路金屬片寬度對(duì)工作頻率和帶寬的影響

用變量SW表示PIFA天線的短路金屬片的寬度。由圖6中的m1、m2、m3可以看出,當(dāng)SW為7.2 mm、5.2 mm、3.2 mm時(shí),對(duì)應(yīng)的諧振頻率為901 MHz、915 MHz、928 MHz,且對(duì)應(yīng)的10 dB帶寬分別為111.8 MHz、101.4 MHz和53.3 MHz。因此,在保持其他參數(shù)不變時(shí),短路金屬片的寬度越小,PIFA天線的中心工作頻率越低,帶寬越窄。

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(3)接地平面的寬度對(duì)工作頻率和帶寬的影響

用變量Wg表示PIFA天線接地平面的寬度,圖7為參數(shù)掃描分析結(jié)果,可以看出,隨著接地平面的寬度Wg的增大,PIFA天線的諧振頻率幾乎不變化,但是帶寬變化較顯著。即保持其他不變時(shí),當(dāng)Wg從48 mm變化到58 mm時(shí),PIFA天線的帶寬逐漸減小。

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(4)PIFA天線的阻抗匹配

阻抗匹配的方法有很多,可以調(diào)節(jié)天線結(jié)構(gòu)或者尺寸,也可以增加匹配網(wǎng)絡(luò)。由于PIFA天線的饋電點(diǎn)的位置對(duì)輸入阻抗影響很大,所以通過改變饋電點(diǎn)的位置進(jìn)行阻抗匹配。主要改變W1的值,使同軸饋線的x軸圓心坐標(biāo)Xf(Xf=W1/2)發(fā)生改變,根據(jù)仿真結(jié)果,還需要微調(diào)同軸饋線的y軸圓心坐標(biāo)Yf和其他尺寸,才能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。匹配后PIFA天線在中心工作頻率915 MHz時(shí),輸入阻抗為(50-j 10)Ω,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。

3 法向模螺旋天線的設(shè)計(jì)

3.1 模型設(shè)計(jì)

(1)參數(shù)計(jì)算:本系統(tǒng)的中心工作頻率fc為915 MHz,中心工作波長λc的計(jì)算公式為:

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螺旋天線的特性由πD<λ決定,本設(shè)計(jì)中,πD<0.5 λ,因此為法向模螺旋天線。

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(2)邊界條件的設(shè)置:HFSS分析天線時(shí),首先需要對(duì)輻射邊界進(jìn)行設(shè)置,而且輻射表面和輻射體的距離必須大于四分之一工作波長。根據(jù)法向模螺旋天線的結(jié)構(gòu),創(chuàng)建一個(gè)長方體模型,其頂點(diǎn)坐標(biāo)為(-90,-90,-90),每個(gè)軸長均為180 mm,材質(zhì)為air,命名為AirBox。長方體模型建好之后,需要將其表面設(shè)置為輻射邊界條件。

(3)激勵(lì)端口的設(shè)置:HFSS中有許多激勵(lì)方式,由于本設(shè)計(jì)法向模天線的輸入端口在模型的內(nèi)部,所以使用集總端口激勵(lì) (Lumped Port),端口阻抗設(shè)置為50 Ω。

(4)求解設(shè)置:設(shè)置求解頻率為915 MHz,網(wǎng)格剖分的最大迭代次數(shù)取15,收斂誤差一般為0.02。掃頻范圍定為0.5 GHz~1.5 GHz,步長為0.01 GHz,方式為Linear Step。

3.2 仿真結(jié)果與分析

根據(jù)以上參數(shù)計(jì)算和設(shè)置,建立HFSS模型,法向模螺旋天線主要由螺旋線圈、接地板和PCB板組成。在本設(shè)計(jì)中,螺旋線圈的圈數(shù)設(shè)置為9.5圈,螺距設(shè)置為2 mm;接地板的大小為27 mm×30 mm;激勵(lì)方式為集總端口激勵(lì);PCB板體積為30 mm×30 mm×1 mm。

仿真結(jié)果表明,法向模螺旋天線在中心工作頻率915 MHz時(shí),電壓駐波比約為1.48,小于1.5,說明匹配較好,傳輸特性良好,達(dá)到了本設(shè)計(jì)的目標(biāo)。

法向模螺旋天線的xz面增益方向圖如圖9所示,此時(shí),天線的最大輻射方向在與螺旋軸線垂直的平面內(nèi),在包含其軸線的任意一個(gè)平面內(nèi)的方向圖為8字形。圖中m1點(diǎn)為最大增益點(diǎn),可以看出本設(shè)計(jì)的最大增益約為1.39 dB,大于0,達(dá)到了螺旋天線的設(shè)計(jì)目標(biāo)。

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3.3 優(yōu)化設(shè)計(jì)

(1)螺距對(duì)工作頻率影響

法向模螺旋天線的螺距用變量S表示,由圖10可以得出結(jié)論:保持其他尺寸不變,改變螺距S,法向螺旋天線的中心工作頻率會(huì)隨S的增加而改變,先增加后減小。因此在設(shè)計(jì)中,首先要找到拐點(diǎn),在拐點(diǎn)之前,中心工作頻率要隨S的增加而增加,在拐點(diǎn)之后,中心工作頻率要隨S的增加而減小,然后再根據(jù)設(shè)計(jì)目標(biāo)縮小范圍。

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(2)圈數(shù)對(duì)工作頻率的影響

法向模螺旋天線的圈數(shù)用變量N表示,從圖11中可以看出,N值分別為7.5 mm、8.5 mm、9.5 mm、10.5 mm、11.5 mm時(shí),對(duì)應(yīng)的諧振頻率分別為1 054 MHz、978 MHz、915 MHz、858 MHz、796 MHz。由仿真結(jié)果可以看出:在保持其他尺寸不變的前提下,圈數(shù)N的增加會(huì)導(dǎo)致法向模螺旋天線的中心工作頻率逐漸減小。

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(3)法向模螺旋天線的匹配

對(duì)于法向模螺旋天線,本設(shè)計(jì)中采用Smith v2.0軟件進(jìn)行阻抗匹配,其本質(zhì)是利用史密斯圓圖原理進(jìn)行阻抗匹配。圖12為本設(shè)計(jì)采用Smith v2.0軟件對(duì)法向螺旋天線進(jìn)行的匹配,設(shè)置頻率為915 MHz,輸入最初的阻抗為(11.628+j0.119) Ω,得到其在Smith圓圖的位置為點(diǎn)1,經(jīng)過串聯(lián)一個(gè)電感,并聯(lián)一個(gè)電容,阻抗可達(dá)到50 Ω。在Smith圓圖中表現(xiàn)為:點(diǎn)1先順時(shí)針旋轉(zhuǎn)到點(diǎn)2,再順時(shí)針旋轉(zhuǎn)到點(diǎn)3,完成匹配。在實(shí)物制作時(shí),電感和電容的值還需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。

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4 結(jié)論

本文主要設(shè)計(jì)了無源無線SAW溫度傳感器測(cè)溫系統(tǒng)中的發(fā)射和接收兩款天線。根據(jù)發(fā)射天線和接收天線分工的不同,結(jié)合應(yīng)用場(chǎng)景,選擇讀寫器天線設(shè)計(jì)為PIFA天線,傳感器天線設(shè)計(jì)為法向模螺旋天線。通過建立模型及優(yōu)化設(shè)計(jì)和匹配設(shè)計(jì),最終達(dá)到了設(shè)計(jì)目標(biāo)。仿真結(jié)果表明,兩款天線的諧振頻率均為915 MHz,駐波比均小于1.5,輸入阻抗均達(dá)到50 Ω左右,實(shí)現(xiàn)了匹配,PIFA天線的最大增益為3.34 dB,法向模螺旋天線的增益為1.39 dB,符合設(shè)計(jì)中的參數(shù)要求。

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    的頭像 發(fā)表于 11-08 09:53 ?2367次閱讀

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    的頭像 發(fā)表于 09-27 17:14 ?1203次閱讀
    物聯(lián)網(wǎng)<b class='flag-5'>系統(tǒng)</b><b class='flag-5'>中</b>模擬<b class='flag-5'>溫度</b><b class='flag-5'>傳感器</b>如何<b class='flag-5'>測(cè)溫</b>_熱敏電阻篇

    領(lǐng)麥微紅外測(cè)溫傳感器在小型光敏3D打印機(jī)的創(chuàng)新應(yīng)用

    的關(guān)鍵組件。一、高精度實(shí)時(shí)溫控,保障打印質(zhì)量領(lǐng)麥微紅外測(cè)溫傳感器采用非接觸式測(cè)溫技術(shù),能夠?qū)崟r(shí)、精確地監(jiān)測(cè)光敏樹脂材料的溫度變化。在光敏樹脂3D打印過程
    的頭像 發(fā)表于 09-25 14:45 ?998次閱讀
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    物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)模擬溫度傳感器測(cè)溫方案

    物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)為什么要使用模擬溫度傳感器 物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中使用模擬溫度
    的頭像 發(fā)表于 09-23 18:15 ?640次閱讀
    物聯(lián)網(wǎng)<b class='flag-5'>系統(tǒng)</b><b class='flag-5'>中</b>模擬<b class='flag-5'>溫度</b><b class='flag-5'>傳感器</b><b class='flag-5'>測(cè)溫</b>方案

    補(bǔ)償HVAC系統(tǒng)溫度和濕度傳感器

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《補(bǔ)償HVAC系統(tǒng)溫度和濕度傳感器.pdf》資料免費(fèi)下載
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    補(bǔ)償HVAC<b class='flag-5'>系統(tǒng)</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>溫度</b>和濕度<b class='flag-5'>傳感器</b>

    熱電阻傳感器測(cè)溫度用什么電路

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    的頭像 發(fā)表于 08-27 18:06 ?1894次閱讀