FR2811478A1 - Antenne plane a alimentation gamma - Google Patents

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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/0006Particular feeding systems
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/36Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith
    • H01Q1/38Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith formed by a conductive layer on an insulating support

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Abstract

Antenne à alimentation gamma pour émetteur/ récepteur radiofréquences, dont les composants sont fixés à un circuit imprimé comportant une ligne d'alimentation reliant l'émetteur/ récepteur radiofréquences à l'antenne, réalisée au moyen d'un élément rayonnant quart d'onde, caractérisée en ce qu'elle est formée d'une piste rectiligne métallique du circuit imprimé, de longueur voisine d'un quart d'onde de la fréquence centrale du domaine de fréquence utilisé, ladite piste étant disposée en bordure d'un côté du circuit imprimé et séparée du reste des composants par une découpe pratiquée dans le support du circuit imprimé, le long de la piste formant l'élément rayonnant quart d'onde, jusqu'au voisinage de l'extrémité dudit élément reliée à la masse du circuit imprimé, dont une piste réalise l'alimentation gamma de l'élément rayonnant quart d'onde.

Description

i
Antenne plane à alimentation gamma.
La présente invention concerne une antenne à alimentation gamma pour émetteur-récepteur radiofréquences dont les composants sont fixés à un dcircuit imprimé. Selon un exemple d'utilisation particulière de l'invention, I'antenne sera destinée aux radiocommunications dans le domaine de l'automobile, et fonctionnera pour des transmissions à des fréquences supérieures à 800 MHz, telles que celles qui sont par exemple utilisées dans les normes GSM, DECT,
ISM 868 MHz, blue tooth, etc...
Dans l'exemple de l'automobile, on utilise déjà des transmissions par émetteurs/récepteurs, notamment pour les télécommandes permettant le verrouillage/déverrouillage centralisé qui équipent à présent la plupart des véhicules disponibles sur le marché. Il s'agit cependant de systèmes de télécommunication " fermés," qui ne permettent que les uniques fonctions
précitées, et n'autorisent aucune extension à des systèmes plus larges.
L'utilisation de technologies et de normes venant des télécommunications, comme par exemple des systèmes de communications basés sur la norme DECT ou blue tooth, permet au contraire une ouverture par intégration à un environnement de communication d'informations beaucoup plus vaste, et autorise en particulier le transfert de multiples informations internes et externes aux véhicules. En plus du verrouillage/déverrouillage des portes, il devient dès lors envisageable de transférer des données variées, allant jusqu'à des télémesures de résultats obtenus par des capteurs, par exemple de la
pression des pneumatiques.
À l'instar des télécommandes actuelles de verrouillage/déverrouillage des portes d'un véhicule, les émetteurs/récepteurs requis doivent être de petite taille, leur antenne devant cependant évidemment posséder les meilleures performances possibles en termes de gain et d'adaptation d'impédance. Les antennes utilisées doivent en d'autres termes avoir un rendement maximal en énergie rayonnée, sous une impédance caractéristique égale dans la plupart
des cas à50 2Q.
Plus précisément, les antennes utilisées dans ces applications fonctionnent en régime d'ondes stationnaires, avec un élément rayonnant assimilable à une ligne quart d'onde court-circuitée à l'une de ses extrémités à la masse du circuit émetteur/récepteur, une ligne d'alimentation dite gamma reliant ledit circuit à un point de la ligne quart d'onde correspondant à une impédance d'environ 50 Q. De telles antennes quart d'onde monopoles avec alimentation gamma sont bien connues en soi, mais nécessitent d'être adaptées aux contextes techniques
particuliers dans lesquels elles sont utilisées.
Dans l'invention, I'élément rayonnant quart d'onde est mis en oeuvre en association avec un circuit électronique notamment implanté sur un drcuit imprimé. Les problèmes particuliers à résoudre sont de plusieurs ordres, et visent non seulement à réaliser une adaptation entre la ligne d'alimentation gamma et l'antenne visant à transférer le maximum d'énergie entre le dcircuit électronique et l'élément quart d'onde, mais également à permettre une fabrication la plus simple et la moins coûteuse possible, et enfin à obtenir un
encombrement minimal.
Ainsi, on connaît des configurations dans lesquelles les antennes sont constituées d'un fil métallique soudé au circuit imprimé. L'avantage de cette configuration est qu'on peut trouver des positions de l'antenne qui réduisent l'encombrement, en repliant par exemple le fil parallèlement au circuit imprimé, ou en le soudant à un bord dudit circuit, ledit fil étant ensuite disposé dans le plan du support de circuit imprimé. On maintient alors une certaine distance d'air entre la partie active de l'antenne et le circuit, ce qui permet le contrôle de la densité des lignes de champ, qui ne doivent pas être trop rapprochées pour ne pas
diminuer le rayonnement de l'antenne.
L'existence de la soudure soulève cependant plusieurs difficultés: augmentation du temps de fabrication; et par conséquent - augmentation du coût de production; - existence d'une faiblesse potentielle au niveau de la soudure, qui est une liaison dont la qualité mécanique n'est jamais assurée, ni d'ailleurs bla pérennité. L'idée qui est à la base de l'invention est donc de proposer une configuration dépourvue de soudure, qui met de plus à profit la masse métallique disponible dans un circuit imprimé, et qui permet enfin d'optimiser la
liaison circuit-antenne en configuration d'adaptation en gamma.
L'invention concemrne donc précisément une antenne à alimentation gamma pour émetteur/récepteur radiofréquences, dont les composants sont fixés à un circuit imprimé comportant une ligne d'alimentation reliant l'émetteur/récepteur radiofréquences à l'antenne, réalisée au moyen d'un élément rayonnant quart d'onde, caractérisée en ce qu'elle est formée d'une piste rectiligne métallique du circuit imprimé, de longueur voisine d'un quart d'onde de la fréquence centrale du domaine de fréquence utilisé, ladite piste étant disposée en bordure d'un côté du circuit imprimé et séparée du reste des composants par une découpe pratiquée dans le support du circuit imprimé, le long de la piste formant l'élément rayonnant quart d'onde, jusqu'au voisinage de l'extrémité dudit élément quart d'onde reliée à la masse du circuit imprimé, une piste dudit circuit imprimé
réalisant l'alimentation gamma de l'élément rayonnant quart d'onde.
L'existence de la découpe permet de répondre au problème précédemment cité de la concentration des lignes de champ électromagnétique: si l'espace entre l'élément rayonnant quart d'onde et le plan de masse est constitué d'un matériau diélectrique dont la constance diélectrique est supérieure à l'air, ce qui est le cas pour le matériau constituant le support du
circuit imprimé, les lignes de champ seront plus denses et plus rapprochées.
Comme déjà indiqué, ce rapprochement a un effet néfaste et diminue le rayonnement de l'antenne. Il est donc impératif d'éviter de placer un matériau diélectrique entre l'élément rayonnant et le plan de masse, et de conserver une distance minimale d'air entre eux, ce qui est réalisé par la découpe dont les dimensions (voir ci-après) sont prévues à cet effet. Il est à noter que si ladite distance est trop petite, on aboutit également à une concentration des lignes de
champs qui provoque les mêmes effets négatifs que le matériau diélectrique.
Selon une possibilité, le circuit imprimé est au moins double face, une face comportant la piste formant l'élément rayonnant quart d'onde, le plan de masse et la piste formant la liaison entre ces derniers, I'autre face comportant le dcircuit imprimé, sur lequel est implanté l'émetteur/récepteur radiofréquences, ainsi que la ligne d'alimentation de l'élément rayonnant quart d'onde dont la liaison à cette dernière est réalisée via un orifice métallisé traversant le support du circuit
imprimé.
Comme dans toute adaptation de type gamma, en déplaçant la position relative de la ligne d'alimentation et du trou métallisé traversant, on agit sur
l'adaptation d'impédance de l'antenne.
Cette configuration à trou métallisé est très avantageuse car la position de I'élément rayonnant par rapport à la masse permet de réduire au minimum la longueur de la liaison d'adaptation, en pratique à la largeur de la découpe pratiquée dans le support diélectrique du circuit imprimé. Ceci permet de diminuer l'impédance inductive de la liaison d'adaptation en gamma, et rend inutile l'adjonction d'une capacité qui équipe en général les antennes à
3 0 alimentation gamma.
Selon une configuration qui prend en compte les caractéristiques traditionnelles des circuits imprimés, I'invention peut être mise en oeuvre sur un support qui présente une constante diélectrique comprise entre 3 et 10. De même, chaque couche conductrice présente une épaisseur comprise entre 15
3 5 zm et 80 H.m.
La prise gamma de l'invention fonctionne comme indiqué avec un élément rayonnant quart d'onde. La longueur de ce dernier est, bien entendu, liée à la fréquence d'utilisation, et donc à la longueur d'onde d'émission/réception. Selon une possibilité, le domaine de fréquence utilisé est celui de la bande DECT centré autour de 1880 MHz, d'o un calcul aisé de l'ordre de grandeur de la
longueur de l'élément rayonnant (voir ci-après).
Plus généralement, la longueur de l'élément rayonnant quart d'onde est
comprise entre 0,9 2/4 et 52/8.
Un autre avantage inhérent à la configuration de l'invention réside dans le fait que le plan de masse du dcircuit imprimé, auquel sont fixés les composants de l'émetteur/récepteur radiofréquences, est le même que celui auquel est relié l'élément rayonnant quart d'onde. La référence électrique est la même, et la
fabrication de l'ensemble s'en trouve notamment simplifiée.
L'importance du maintien d'un volume d'air entre le plan de masse et l'antenne a été soulignée: la découpe pratiquée dans le support du circuit imprimé a une largeur d'au moins 2 mm et une longueur d'au moins les trois quarts de l'élément quart d'onde, à partir de l'extrémité libre de ce dernier marquant le début de la découpe. Cette valeur est, bien entendu, relative à un circuit imprimé particulier, fonctionnant avec émission/réception selon la norme DECT, dont la longueur d'onde centrale (correspondant à 1880 MHz de fréquence) est égale à approximativement 16 cm, ce qui donne un élément rayonnant quart d'onde d'environ 4 cm de long. Dans la configuration de l'invention, cela signifie que le dcircuit imprimé d'allure rectangulaire présente une
largeur d'approximativement 4 cm pour une longueur légèrement supérieure.
Plus généralement, la largeur de la découpe est égale à au moins 2/50.
Par ailleurs, la largeur de l'élément rayonnant quart d'onde est comprise entre %/10 et X/40. Des tests ont montré qu'une antenne plane sous forme d'une piste de circuit imprimé permet un rayonnement de rendement optimal
2 5 avec ces largeurs.
Une configuration précise de l'invention a été testée avec succès: dans cette solution, I'élément rayonnant quart d'onde présente une longueur de 33 mm, une largeur de 4,5 mm, la découpe dans le support du circuit imprimé
ayant une largeur de 2,5 mm.
L'invention va maintenant être décrite plus en détail, notamment au moyen des figures annexées, pour lesquelles: - la figure 1 est un schéma théorique d'une liaison d'adaptation gamma à un élément rayonnant quart d'onde; - la figure 2 illustre la configuration d'un support de circuit imprimé 3 5 comportant une antenne selon l'invention; - la figure 3 montre un côté du support de circuit imprimé; et
- la figure 4 en représente l'autre côté.
L'antenne à élément rayonnant quart d'onde à alimentation gamma de l'invention, dont un schéma théorique est représenté en figure 1, fonctionne en régime d'ondes stationnaires le long dudit élément rayonnant (1). Cet élément (1) est connecté à la masse (2) à son extrémité inférieure, point o la tension haute fréquence est par conséquent nulle, alors qu'elle est maximale à son extrémité libre. Le courant est en quadrature, c'est-à-dire nul à l'extrémité libre et maximal au point de contact avec le plan de masse (2) qui est le référentiel pour
l'alimentation de l'antenne.
La répartition courant/tension étant en quadrature, I'impédance varie le long de l'élément rayonnant: elle est faible et proche de 0 P au niveau de la connexion à la masse (2), et élevée à l'extrémité libre de l'élément rayonnant
(1), de l'ordre du millier d'Ohms.
L'adaptation consiste à ajuster l'impédance par déplacement le long de l'élément rayonnant (1) de la prise (3) jusqu'à obtention de la valeur désirée, aux environs de 50 Q. L'élément conducteur (4) situé entre ladite prise d'alimentation (3) et les bornes de connexion (5) donne son nom à la
désignation (en gamma) du fait de la forme qu'il prend.
L'impédance se présente sous la forme: Z = R + jX R étant la partie réelle résistive réglable par positionnement de la prise (3), alors que X est la partie réactive, de nature inductive, provenant de ladite liaison
en gamma (4).
En théorie, on insère une capacité (6) entre ladite liaison (4) et les bornes (5), qui permet d'annuler la partie imaginaire jX pour donner une impédance
purement réelle.
La figure 2 représente la configuration d'un support de circuit imprimé selon I'invention, muni d'une découpe (7) séparant la patte (8) supportant la piste formant l'élément rayonnant quart d'onde de la surface (9) supportant le circuit électronique d'émission/réception (non représenté). Tous ces éléments sont situés dans le même plan, ce qui aboutit à réduire considérablement
l'encombrement de l'émetteur/récepteur.
La découpe (7) introduisant de l'air entre l'antenne disposée sur la patte (8) et le circuit permet de rendre les caractéristiques de l'antenne indépendantes des variations de la constante diélectrique du matériau formant le support du
circuit imprimé.
La figure 3 montre un côté du circuit imprimé, la surface noire correspondant au revêtement métallisé formant le plan de masse (10) d'une part, et l'élément quart-d'onde (11) d'autre part. Le support en matériau diélectrique (12) comporte ladite découpe (7) qui court le long d'environ les trois quarts de l'élément rayonnant (11) qui recouvre la patte (8). Le plan de masse (10)
couvre la quasi-totalité de la surface (9).
Un orifice traversant (13) métallisé réalise la liaison électrique entre l'élément rayonnant quart d'onde (11) et la liaison en gamma (voir figure 4) et constitue la
prise (3) de la figure 1.
En référence à la figure 4, la seconde face opposée du support de circuit imprimé est montrée, faisant apparaître dans sa partie droite, en trait pointillé, les pistes de la face opposée, et notamment la piste (11) constituant l'élément quart d'onde. Les pistes du circuit imprimé recevant notamment l'émetteur/récepteur ne sont pas figurées de manière précises. Elles dépendent de toute manière des composants utilisées, et sont schématisées par le 1 O rectangle barré. Le trou traversant (13) métallisé constituant la prise d'alimentation est situé à l'extrémité de la liaison (14) en gamma constituant la
ligne d'alimentation de l'antenne.
La largeur de la ligne d'alimentation (14) est déterminée en fonction de l'impédance caractéristique de l'entrée de l'émetteur/récepteur et des caractéristiques hautes fréquences du circuit imprimé. Comme mentionné auparavant, cette impédance est de préférence voisine de 50 Q. Comme dans le schéma théorique de la figure 1, en déplaçant la position de ladite ligne d'alimentation (14) et du trou métallisé (13) le long de la piste
(11), on agit sur l'adaptation d'impédance de l'antenne.
L'un des avantages majeurs de cette structure est que la longueur de l'élément gamma (14) est réduite à la largeur de la découpe (7) d'o une réduction de l'impédance inductive de cet élément d'adaptation (14) qui permet
de se passer de l'adjonction d'une capacité en série dans le circuit.
L'antenne de cette invention est raccordée à la masse du point de vue des basses fréquences et du courant continu. Cette caractéristique a pour effet de protéger les composants électroniques de la partie radio contre les décharges
électrostatiques sur l'extrémité de l'antenne.
La disposition de cette antenne sur le bord du circuit imprimé présente de plus l'avantage de permettre la réalisation d'un produit comportant I'émetteur/récepteur, I'antenne et en plus toutes fonctions d'interface pour l'utilisateur telles qu'un afficheur, un clavier, une signalisation sonore etc... Cette même disposition de l'antenne sur le circuit imprimé permet de focaliser l'énergie électromagnétique de l'antenne dans une direction privilégiée, ce qui peut s'avérer avantageux pour des produits portables qui doivent tenir dans la paume de la main. Les directions des composantes du champ électrique É et du champ magnétique H sont illustrées par la figure 2 et sont tels que le produit vectoriel de É par Hf donne la direction de propagation P de l'énergie électromagnétique dans l'espace: P = E A H. La mise en oeuvre pratique de cette antenne sur un circuit imprimé en fibre époxy permet d'obtenir les performances minimales suivantes: - Fréquence centrale 1888 GHz - Taux d'onde stationnaire inférieur à 2 pour une bande passante de -40 à +80 MHz autour de 1888 GHz.
- Performances radioélectriques équivalentes à une antenne quart d'onde.
La description qui précède ne concerne qu'un exemple de mise en oeuvre
de l'invention qui ne peut être considéré comme limitatif de celle-ci. L'invention englobe au contraire les variantes de forme et de configuration qui sont à la
portée de l'homme de l'art.

Claims (10)

REVENDICATIONS
1. Antenne à alimentation gamma pour émetteur/récepteur radiofréquences, dont les composants sont fixés à un circuit imprimé comportant une ligne d'alimentation reliant l'émetteur/récepteur radiofréquences à l'antenne, réalisée au moyen d'un élément rayonnant quart d'onde, caractérisée en ce qu'elle est formée d'une piste rectiligne métallique du circuit imprimé, de longueur voisine d'un quart d'onde de la fréquence centrale du domaine de fréquence utilisé, ladite piste étant disposée en bordure d'un côté du circuit imprimé et séparée du reste des composants par une découpe pratiquée dans le support du circuit imprimé, le long de la piste formant l'élément rayonnant quart d'onde, jusqu'au voisinage de l'extrémité dudit élément reliée à la masse du circuit imprimé, dont une piste réalise l'alimentation
gamma de l'élément rayonnant quart d'onde.
2. Antenne à alimentation gamma pour émetteur/récepteur radiofréquences selon la revendication précédente, caractérisée en ce que le circuit imprimé est au moins double face, une face comportant la piste formant l'élément rayonnant quart d'onde, le plan de masse et la piste formant la liaison entre ces derniers, l'autre face comportant le circuit imprimé sur lesquel est implanté l'émetteur/récepteur radiofréquences, ainsi que la ligne d'alimentation de l'élément rayonnant quart d'onde, reliée à cette dernièrej via un orifice
métallisé traversant le support du circuit imprimé.
3. Antenne à alimentation gamma pour émetteur/récepteur radiofréquences
selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que le
support du circuit imprimé présente une constante diélectrique comprise
entre 3 et 10.
4. Antenne à alimentation gamma pour émetteur/récepteur radiofréquences selon la revendication précédente, caractérisée en ce que chaque couche
conductrice présente une épaisseur comprise entre 15 plm et 80 p.m.
5. Antenne à alimentation gamma pour émetteur/récepteur radiofréquences
selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce
que la longueur de l'élément rayonnant quart d'onde est comprise entre 0, 9 x
X/4 et 5X/8.
6. Antenne à alimentation gamma pour émetteur/récepteur radiofréquences
selon l'une quelconque des revendications 2 à 5, caractérisée en ce que le
plan de masse du circuit imprimé auquel sont fixés les composants de I'émetteur/récepteur radiofréquences est le même que celui auquel est relié
l'élément rayonnant quart d'onde.
7. Antenne à alimentation gamma pour émetteur/récepteur radiofréquences
selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce
que la découpe pratiquée dans le support du circuit imprimé a une largeur d'au moins 2 mm et une longueur d'au moins les trois quarts de l'élément quart d'onde, à partir de l'extrémité libre de ce dernier marquant le début de
la découpe.
8. Antenne à alimentation gamma pour émetteur/récepteur radiofréquences
selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisée en ce que la
largeur de la découpe est égale à au moins 2150.
9. Antenne à alimentation gamma pour émetteur/récepteur radiofréquences
selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce
que la largeur de l'élément rayonnant quart d'onde est comprise entre 2/10 et
2/40.
10. Antenne à alimentation gamma pour émetteur/récepteur radiofréquences
selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce
que l'élément rayonnant quart d'onde présente une longueur de 33 mm, une largeur de 4,5 mm, la découpe dans le support du circuit imprimé ayant une
2 0 largeur de 2,5 mm.
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