西安工作电压天线仪器

时间:2022年12月27日 来源:

GPS天线应用领域 一 ——基于GPS的汽车导航系统汽车导航系统可以显示车辆当前所在位置并将运行中有关道路图、停车设施、道路属性(道路名称、单向交通路段、禁止转弯路段、载重限制及净空限制等)和其他有用的服务信息直观地呈现在驾驶员面前,协助驾驶员在陌生的交通道路环境中,准确掌握前往目的地的道路,当驾驶员将目的地输入车中电脑,提出要求电脑便能根据市内道路情况、红绿灯数、速度限制等选出比较好行驶路线,并显示在荧屏上。它不仅指示车辆避开拥挤阻塞的路线,还帮助疏散车辆。另外,它还有修改功能例如车主不小心错过路口、没有走该系统推荐的比较好路线、车辆位置偏离比较好路线200m以上,该系统会根据所在新位置重新为车主设计比较好路线。目前世界各国已有多种汽车导航系统产品,并竞相降低价格,我国也不例外。汽车导航系统是由GPS导航、自主导航、智能化地图匹配器、微处理器(MPC)或数字信息处理器(DSP)、车速传感器、陀螺传感器、CD-ROM驱动器或DVD-ROM驱动器、显示器以及电子地图数据库相应的软件组成。从系统方框图及车载导航设备安装示意图可以看出,汽车上需装备主要有:GPS天线,GPS接收机(接收板),计算机(CPU)、CD-ROM驱动器及LCD显示屏。影响陶瓷天线的性能的主要因素是是构成陶瓷天线的银层和陶瓷片。西安工作电压天线仪器

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天线一些简单知识——内置天线主要有:陶瓷天线、PCB天线、FPC/钢片天线、LDS天线、陶瓷天线,在物联网产品中用比较多的就是GPS天线和蓝牙天线了。优点:占用空间很小、性能比较好。缺点:很难做到多频段,因此难以应用在4G类产品中。对电路板净空要求比较高,不适用于特别紧凑的产品。

PCB天线大量应用于蓝牙模块、WIFI模块、ZIGBEE模块等单一频段的模块电路板上。优点:几乎不需要成本,一次调完就无需再次调试。缺点:只适合单一频段,如蓝牙,wifi。不同批次的PCB天线性能会有一定偏差。

钢片和FPC相当于把PCB板上的天线线路拉出来,用其他外部的金属来做天线。通常用于频段复杂的中低端手机和智能硬件产品里。优点:适用于几乎所有的小型电子产品,能够做4G这样的十多个频段的复杂天线,性能好,成本也比较低。缺点:需要根据每一款产品单独调试。

LDS天线是FPC天线的进化版。空间利用率极高。在4G手机时代,天线频段特别多,产品内部空间非常紧凑,很难找到一大块平整的平面给天线。于是LDS天线诞生了:通过激光把天线的图形雕刻出来。优点:可以充分利用立体空间的中的各种不规则的面,缩小天线体积。缺点:贵。比FPC天线要贵一个数量级。且对产品外表面的工艺也有很多特殊要求。


华强北引脚天线芯片厂家GPS的跟踪灵敏度典型值在-157~ -166dBm。

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天线应用领域三 —— 自主导航设备 :该设备由车速传感器和陀螺传感器组成。当汽车行驶在隧道、高层楼群、高架桥、高山群涧、密集森林等地段时,将与GPS失去联系,在中断信号的瞬间,机内自动导人自主导航系统此时车速传感器从汽车前进的速度检测出车速脉冲,通过汽车微处理器(MPU)的数据处理,由速度和时间直接求出前进的距离。为了减少高速行驶中因轮胎受热膨胀而影响计算精度的误差要取一个距离系数进行修正,以提高导航的精度。陀螺传感器可直接测出前进方向的变化和行驶路线状态,例如汽车行驶在勾状山道、发夹式弯路、蛇形路面、环状盘形路、雪道空地打滑、轮渡过河等地段时所有这些曲线行驶的距离与卫星导航的经纬度比较会产生较大误差此时只有通过陀螺传感器和微处理器的运算修正才能得到汽车的正确位置。车速传感器常采用数字里程表,陀螺传感器采用压电晶体陀螺。

GPS接收机的灵敏度定义随着GPS应用范围的不断扩展,对GPS接收机的灵敏度要求也越来越高,高灵敏度的接收性能可以令接收机在室内或其它卫星信号较弱的场景下仍然能够实现定位和跟踪,拓展了GPS的使用范围。作为GPS接收机重要的性能指标之一,高灵敏度一直是各个GPS接收模块孜孜以求的目标。对于GPS接收系统而言,灵敏度指标包括多个场景下的指标,分别为:跟踪灵敏度、冷启动灵敏度、温启动灵敏度。目前业界已经可以实现跟踪灵敏度在-160dBm以下,冷启动灵敏度和温启动灵敏度也分别可以达到-145dBm和-158dBm以下,其中冷启动灵敏度和温启动灵敏度分别表示的是在两种不同场景下的捕获灵敏度。GPS接收机首先需要完成对卫星信号的捕捉,完成捕捉所需要的比较低信号强度为捕捉灵敏度;在捕捉之后能够维持对卫星信号跟踪所需要的比较低信号强度为跟踪灵敏度。GPS卫星星座原本设计由24颗卫星组成,其中21颗为工作卫星,3颗为备用卫星。24颗卫星分布在6个轨道平面上。

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射频电路的应用RF(RadioFrequency)技术被广泛应用于多种领域,如:电视、广播、移动电话、雷达、自动识别系统等。RFIDid(射频识别)即指应用射频识别信号对目标物进行识别。RFID的应用包括:●ETC(电子收费)●铁路机车车辆识别与跟踪●集装箱识别●贵重物品的识别, 认证及跟踪●商业零售, 医疗保健、后勤服务等的目标物管理●出入门禁管理●动物识别、跟踪●车辆自动锁死(防盗)射频频段频段的主要应用领域有: 1.卫星通信与卫星电视广播*双边带广播系统(DBS-DirectBroadcastSystem)*C波段:4/6GHz,下行4GHz,上行6GHz*Ku波段:12/15GHz,下行12GHz,上行15GHz*卫星间通信:36GHz2.微波中继通信*干线微波:2.1GHz,8GHz,11GHz*支线微波:6GHz,8GHz,11GHz,36GH*农村多址(一点多址):1.5GHz,2.4GHz,2.6GHz3.雷达、气象、测距、定位*雷达远程警戒:P,L,S,C*精确制导:X,,Ka*气象:1.7GHz,0.1375GHz*汽车防撞、自动记费:36GHz,60GHz*防盗:9.4GHz*全球定位:1227.60MHz和1575.42MHz4.射电天文:36GHz,94GHz,125GHz5.计算机无线网:2.5GHz,5.8GHz,36GHz圆锥形螺旋天线又称为盘旋螺线型天线,可同时在两个频率工作。西安工作电压天线仪器

RTK高精度天线通常与高精度板卡配合实现厘米级或者毫米级的高精度定位。西安工作电压天线仪器

GPS技术是如何工作的?GPS使用一种叫做三边定位的技术工作;这种技术用于计算位置、速度和高度,收集卫星信号输出位置信息。环绕地球运行的卫星发送信号,由位于地球表面或附近的GPS设备读取和解读。要计算位置,GPS设备必须能够读取来自至少四颗卫星的信号。每颗卫星每天环绕地球两次,每颗卫星发送独特的信号、轨道参数和时间。在任何给定的时刻,GPS设备都可以读取至少6颗卫星的信号。一颗卫星会发出微波信号,由GPS装置接收,用以计算从GPS装置到卫星的距离。由于GPS设备只提供与卫星的距离信息,一颗卫星不能提供太多的位置信息。卫星不会发出关于角度的信息,所以GPS设备的位置可能在球体表面的任何地方。当卫星发送信号时,它会形成一个圆,其半径由GPS设备测量到卫星。再加一颗卫星,就会产生第二个圆,而位置就会缩小到两个圆的交点之一。有了第三颗卫星,设备的位置就可以确定,因为该设备位于所有三个圆的交点上。当一个设备移动时,半径(到卫星的距离)就会改变。当半径改变时,产生了新的球体,给了我们一个新的位置。我们可以利用这些数据,结合卫星的时间,来确定速度,计算到目的地的距离和ETA。西安工作电压天线仪器

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