CN209249697U - 组合天线 - Google Patents

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胡朝斌
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Abstract

本实用新型涉及一种组合天线,该组合天线包括:电路板;测量型天线组件,位于所述电路板两侧表面中的任意一侧,包括至少一层测量型天线;ADS‑B天线,与所述测量型天线组件位于所述电路板的同一侧;输出连接器,与所述测量型天线及所述ADS‑B天线电连接。上述组合天线将测量型天线与ADS‑B天线进行结合,实现辐射空间的小型化设计,解决了传统技术中安装高精度测量型天线和ADS‑B信号收发天线会占用较大的空间的技术问题。

Description

组合天线
技术领域
本实用新型涉及天线技术领域,特别是涉及一种组合天线。
背景技术
ADS-B(Automatic Dependent Surveillance-Broadcast,广播式自动相关监视)系统无需人工操作或者询问,可以自动地从相关的机载设备获取参数向其他飞机或地面站广播飞机的位置、高度、速度、航向、识别号等信息,以供管制人员对飞机状态进行监控。ADS-B信号收发天线是整套系统中必不可少的核心模块。高精度测量型天线可以接收导航卫星的信号,通过后端接收机软硬件处理,实现厘米级或毫米级导航定位功能
在传统技术中,高精度测量型天线和ADS-B信号收发天线分别进行独立的设计,且高精度测量型天线和ADS-B信号收发天线需要两套相互独立的天线保护罩和天线安装固定基座。在进行高精度测量型天线和ADS-B信号收发天线的安装时,两者占用较大的空间。
实用新型内容
基于此,有必要针对传统技术中安装高精度测量型天线和ADS-B信号收发天线会占用较大的空间的技术问题,提供一种组合天线。
一种组合天线,该组合天线包括:电路板;测量型天线组件,位于所述电路板两侧表面中的任意一侧,包括至少一层测量型天线;ADS-B天线,与所述测量型天线组件位于所述电路板的同一侧;输出连接器,与所述测量型天线及所述ADS-B天线电连接。
上述组合天线包括电路板、测量型天线组件、ADS-B天线和输出连接器,测量型天线及ADS-B天线分别与输出连接器进行电连接,将测量型天线与ADS-B天线进行结合,实现辐射空间的小型化设计,解决了传统技术中安装高精度测量型天线和ADS-B信号收发天线会占用较大的空间的技术问题。
在其中一个实施例中,所述组合天线还包括有源电路,所述有源电路位于所述电路板远离所述测量型天线组件的表面上;所述测量型天线及所述ADS-B天线分别与所述有源电路的输入端电连接,所述有源电路的输出端与所述输出连接器电连接。
在其中一个实施例中,所述测量型天线组件包括第一贴片天线和第二贴片天线;所述第一贴片天线位于所述电路板两侧中任意一侧的表面上;所述第二贴片天线位于所述第一层贴片天线远离所述电路板的表面上。
在其中一个实施例中,所述ADS-B天线位于所述第二贴片天线远离所述第一贴片天线的表面上;或者所述ADS-B天线位于所述第一贴片天线与所述电路板之间。
在其中一个实施例中,所述ADS-B天线采用微带结构设计,所述ADS-B天线为圆形或者方形。
在其中一个实施例中,所述ADS-B天线与所述第一贴片天线分别位于所述电路板的同一表面上;所述ADS-B天线与所述第一贴片天线空间分离。
在其中一个实施例中,所述ADS-B天线采用倒F天线结构设计。
在其中一个实施例中,第一贴片天线接收GPS L2、GPS L5、北斗B2、北斗B3及GLONASS L2频段的卫星信号,第二贴片天线接收GPS L1、北斗B1、GLONASSL1频段的卫星信号。
在其中一个实施例中,所述测量型天线采用螺旋天线;所述ADS-B天线采用单极子天线或者偶极子天线结构设计。
在其中一个实施例中,所述螺旋天线位于所述电路板两侧中任意一侧的表面上,且所述螺旋天线的中心轴线垂直于所述电路板的表面,所述单极子天线或者所述偶极子天线安装于所述螺旋天线的中心轴线位置处。
附图说明
图1a为本申请一个实施例中的组合天线的示意性的侧视图;
图1b为本申请一个实施例中的组合天线的示意性的侧视图;
图2为本申请一个实施例中的组合天线的示意性的侧视图;
图3a为本申请一个实施例中的组合天线的示意性的侧视图;
图3b为本申请一个实施例中的组合天线的示意性的俯视图;
图4a为本申请一个实施例中的组合天线的示意性的侧视图;
图4b为本申请一个实施例中的组合天线的示意性的俯视图;
图5a为本申请一个实施例中的组合天线的示意性的侧视图;
图5b为本申请一个实施例中的组合天线的示意性的俯视图;
图6a为本申请一个实施例中的组合天线的示意性的侧视图;
图6b为本申请一个实施例中的组合天线的示意性的俯视图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
需要说明的是,当元件被称为“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的,并不表示是唯一的实施方式。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本申请。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
正如背景技术所述,在传统技术中,高精度测量型天线和ADS-B信号收发天线分别进行独立的设计。经过研究,发明人发现:测量型天线主要采用微带结构、四臂螺旋结构等方案设计,ADS-B信号收发天线主要采用单极子、偶极子等方案设计,高精度测量型天线和ADS-B天线类型差别较大,是两类相互独立的产品系列。两者需要两套相互独立的天线保护罩和天线安装固定基座,不仅在安装时需要占用较大的空间,而且两路射频信号线分别输出,则不利于系统的集成化设计。另外,ADS-B天线采用单极子或偶极子结构设计,具有较高的尺寸,不利于小型化低剖面的要求。
基于此,本申请提供了一种一种组合天线,该组合天线包括:电路板;测量型天线组件,位于电路板两侧表面中的任意一侧,包括至少一层测量型天线;ADS-B天线,与测量型天线组件位于电路板的同一侧;输出连接器,与测量型天线及ADS-B天线电连接。通过测量型天线及ADS-B天线分别与输出连接器进行电连接,将测量型天线与ADS-B天线进行结合,实现辐射空间的小型化设计,解决了传统技术中安装高精度测量型天线和ADS-B信号收发天线会占用较大的空间的技术问题。
在一个实施例中,本申请实施例中提供一种组合天线,该组合天线包括电路板110、测量型天线组件120、ADS-B天线130和输出连接器140。其中,测量型天线组件120位于电路板110两侧表面中的任意一侧,测量型天线组件120包括至少一个测量型天线,比如一个、两个、三个、四个或更多个测量型天线,并且设置于电路板110的两侧表面中的任意一侧。ADS-B天线130与测量型天线组件120位于电路板110的同一侧。且测量型天线120及ADS-B天线130分别与输出连接器140进行电连接。
示例性,请参见图1a,测量型天线组件120位于电路板110两侧表面中的任意一表面上,ADS-B天线130位于测量型天线组件120远离电路板110的表面上,且测量型天线组件120中的测量型天线与ADS-B天线130分别电连接输出连接器140。
示例性,请参见图1b,测量型天线组件120位于电路板110两侧表面中的任意一表面上,ADS-B天线130位于测量型天线组件120与电路板110之间,且测量型天线组件120中的测量型天线与ADS-B天线130分别电连接输出连接器。
本实施例中,通过测量型天线及ADS-B天线分别与输出连接器进行电连接,将测量型天线与ADS-B天线进行结合,实现辐射空间的小型化设计,解决了传统技术中安装高精度测量型天线和ADS-B信号收发天线会占用较大的空间的技术问题。
在一个实施例中,请参见图2,组合天线还包括有源电路210,有源电路210位于电路板110远离测量型天线组件120的表面上。测量型天线及ADS-B天线130分别与有源电路210的输入端电连接,有源电路210的输出端与输出连接器140电连接。有源电路210用于对所接受的信号进行放大和滤波后通过输出连接器140输出对应的信号。
在一个实施例中,请参见图3a,测量型天线组件包括第一贴片天线310和第二贴片天线320。第一贴片天线310位于电路板110两侧中任意一侧的表面上;第二贴片天线320位于第一层贴片天线310远离电路板110的表面上。
在一个实施例中,请继续参见图3a,组合天线包括电路板110、第一贴片天线310、第二贴片天线320、ADS-B天线130和输出连接器140。ADS-B天线130位于第二贴片天线320远离第一贴片天线310的表面上。示例性地,请参见图3b,ADS-B天线130可以采用微带结构设计,ADS-B天线130为圆形。
在一个实施例中,请参见图4a,ADS-B天线130位于第一贴片天线310与电路板110之间。示例性地,请参见图4b,ADS-B天线130可以采用微带结构设计,ADS-B天线130为方形。
本实施例中,ADS-B天线采用微带结构设计,缩小了ADS-B天线所占的空间,进一步地,将微带结构设计的ADS-B天线与测量型天线集成在一起,可以满足小型化低剖面的要求。
在一个实施例中,请参见图5a和图5b,ADS-B天线130与第一贴片天线310分别位于电路板110的同一表面上。ADS-B天线130与第一贴片天线310空间分离。ADS-B天线130采用倒F天线结构设计。
本实施例中,ADS-B天线采用倒F天线结构,缩小了ADS-B天线所占的空间,进一步地,将微带结构设计的ADS-B天线与测量型天线集成在一起,可以满足小型化低剖面的要求。
在一个实施例中,第一贴片天线310接收GPS L2、GPS L5、北斗B2、北斗B3及GLONASS L2频段的卫星信号,第二贴片天线320接收GPS L1、北斗B1、GLONASS L1频段的卫星信号。
在一个实施例中,请参见图6a和图6b,测量型天线采用螺旋天线610。ADS-B天线采用单极子天线或者偶极子天线620结构设计。具体地,螺旋天线610采用四臂螺旋的柱状结构。进一步地,螺旋天线610位于电路板110两侧中任意一侧的表面上,且螺旋天线610的中心轴线垂直于电路板110的表面,单极子天线或者偶极子天线620安装于螺旋天线610的中心轴线位置处。从而实现测量型天线和ADS-B天线辐射体的一体化设计。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种组合天线,其特征在于,所述的组合天线包括:
电路板;
测量型天线组件,位于所述电路板两侧表面中的任意一侧,包括至少一个测量型天线;
ADS-B天线,与所述测量型天线组件位于所述电路板的同一侧;
输出连接器,与所述测量型天线及所述ADS-B天线电连接。
2.根据权利要求1所述的组合天线,其特征在于,所述组合天线还包括有源电路,所述有源电路位于所述电路板远离所述测量型天线组件的表面上;
所述测量型天线及所述ADS-B天线分别与所述有源电路的输入端电连接,所述有源电路的输出端与所述输出连接器电连接。
3.根据权利要求2所述的组合天线,其特征在于,所述测量型天线组件包括第一贴片天线和第二贴片天线;
所述第一贴片天线位于所述电路板两侧中任意一侧的表面上;
所述第二贴片天线位于所述第一贴片天线远离所述电路板的表面上。
4.根据权利要求3所述的组合天线,其特征在于,所述ADS-B天线位于所述第二贴片天线远离所述第一贴片天线的表面上;或者
所述ADS-B天线位于所述第一贴片天线与所述电路板之间。
5.根据权利要求4所述的组合天线,其特征在于,所述ADS-B天线采用微带结构设计,所述ADS-B天线为圆形或者方形。
6.根据权利要求3所述的组合天线,其特征在于,所述ADS-B天线与所述第一贴片天线分别位于所述电路板的同一表面上;
所述ADS-B天线与所述第一贴片天线空间分离。
7.根据权利要求6所述的组合天线,其特征在于,所述ADS-B天线采用倒F天线结构设计。
8.根据权利要求2至7任一项所述的组合天线,其特征在于,第一贴片天线接收GPS L2、GPS L5、北斗B2、北斗B3及GLONASS L2频段的卫星信号,第二贴片天线接收GPS L1、北斗B1、GLONASS L1频段的卫星信号。
9.根据权利要求2所述的组合天线,其特征在于,所述测量型天线采用螺旋天线;所述ADS-B天线采用单极子天线或者偶极子天线结构设计。
10.根据权利要求9所述的组合天线,其特征在于,所述螺旋天线位于所述电路板两侧中任意一侧的表面上,且所述螺旋天线的中心轴线垂直于所述电路板的表面,所述单极子天线或者所述偶极子天线安装于所述螺旋天线的中心轴线位置处。
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