1 год гарантии
1193 просмотра
4 250 ₽
Розничная цена
Доставка Москва
В наличии
Подольск, мкр. Львовский: > 10 шт
Удаленный склад: > 10 шт
Подобрать похожие
Оплата
Оставить отзыв
Ненаправленная антенна АК-433 с круговой диаграммой направленности в горизонтальной плоскости, 433,92 МГц, Длина антенны: 490 мм
Назначение: ненаправленная антенна с круговой диаграммой направленности в горизонтальной плоскости предназначена для использования со стационарными приемниками радиоканальных систем передачи извещений Lonta-202, Lonta Optima, Риф Стринг-200, Риф Ринг-701 и другими.
Технические характеристики АК-433:
Документация:
Консультация
Задайте вопрос специалисту о АК-433 Антенна Круговая
Самовывоз из офиса:
Пункт выдачи:*
Доставка курьером:*
Транспортные компании:
Почта России:*
* Срок доставки указан для товара в наличии на складе в Москве
Отзывы о АК-433:
Ваш отзыв может быть первым!
С этим товаром часто покупают:ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ (831) 262-12-45 | ||||
Главная / Каталог товаров / Охранно-пожарная сигнализация / Прочее беспроводное оборудование / АК-433 ненаправленная антенна
Описание:АК-433 — (Альтоника) ненаправленная антенна с круговой диаграммой направленности в горизонтальной плоскости, 433,92 МГц ± 0,2%, вертикальная поляризация, 50 Ом, 490 мм.
Характеристики: Ненаправленная антенна АК-433 с круговой диаграммой направленности в горизонтальной плоскости предназначена для использования со стационарными приемниками радиоканальных систем передачи извещений «Lonta-202», «Lonta Optima», «Риф Стринг-200», «Риф Ринг-701» и другими.
Технические характеристики:
Рабочая частота: 433,92 МГц ± 0,2% КСВ: не более 1,5 Поляризация: вертикальная Волновое сопротивление: 50 Ом Длина антенны: 490 мм
* Предлагется две модификации антенны АК-433:
АК-433 — модификация с впаянным фидером длиной 3 м AK-433 (разъем) — модификация с разъемом, к которому можно подключить фидер необходимой длины В категории «Охранно-пожарная сигнализация» вы можете посмотреть альтернативы товару «АК-433 ненаправленная антенна с круговой диаграммой направленности в круговой плоскости» и выбрать наиболее походящий вариант. Оформить заказ на « АК-433 ненаправленная антенна с круговой диаграммой направленности в круговой плоскости» можно как через корзину товаров, так и позвонив нам по телефону: (831) 262-12-45. | Интернет магазин 06.03.2023 Поздравляем с Женским днем!
………………………. Подробнее… 20.02.2023 Поздравляем с 23 февраля!
………………………. Подробнее… 19.12.2022 С Новым Годом! Коллектив ООО «Интеллектуальные системы безопасности» спешит поздравить своих клиентов и коллег с наступающим Новым 2023 годом! ………………………. Подробнее… 31.10.2022 Режим работы в ноябре 2022 г.
………………………. Подробнее… 26.08.2022 Повышаем квалификацию! Специалисты ООО «Интеллектуальные системы безопасности» успешно прошли обучение в НПО «Сибирский арсенал» по курсу «Построение систем безопасности различного назначения на базе оборудования НПО «Сибирский Арсенал» с учетом требований новых Сводов Правил в области пожарной безопасности»» ………………………. Подробнее… Все статьи | |||
На этой странице приложения спроектированы, изготовлены и измерены. Емкостные полосы, образованные путем вырезания встречно-штыревых пазов и меандров с обеих сторон, введены для значительного уменьшения размера антенны при сохранении высокой эффективности. Предлагаемая антенна имеет простую планарную конструкцию и занимает небольшую площадь (т.е. 45 × 30 мм 2 ). Эта новая электрически небольшая антенна может хорошо работать без каких-либо сосредоточенных элементов для согласования импеданса. Представлены и обсуждены детали конструкции антенны и экспериментальные результаты.
Полоса частот ISM 433 МГц обычно используется для приложений с низкой скоростью передачи данных, таких как системы дистанционного запуска двигателя, системы удаленного доступа без ключа (RKE) и беспроводная сенсорная сеть (WSN) [1–4] . Наиболее часто используемые антенны для этих беспроводных приложений имеют спиральный тип из-за их небольшого размера и хорошей эффективности. Однако спиральные антенны несовершенны по своей механической конструкции и громоздким размерам [5]. Более того, спиральные антенны могут быть легко расстроены из-за близлежащих объектов.
Антенны на печатной плате (PCB) являются еще одним типом широко используемых антенн благодаря их хорошей стабильности, низкой стоимости и простоте интеграции. Для традиционных конструкций такие антенны всегда занимают большие площади печатной платы, чтобы работать в полосе частот ISM 433 MHz, и поэтому их трудно интегрировать в беспроводные устройства ISM, которые компактны и малы [6]. По мере уменьшения размера антенны сопротивление излучения уменьшается, а добротность увеличивается, что приводит к низкой эффективности и узкой полосе пропускания. Следовательно, как уменьшить размер антенны, сохранив при этом электронные характеристики антенны, является одной из основных задач.
В работе [7] была представлена меандровая монопольная антенна на печатной плате с использованием металлического защитного кожуха, обеспечивающая полосу пропускания 5 МГц и коэффициент усиления −4,3 дБи, с общим размером 82 × 51 мм 2 . Однако эта антенна все еще слишком велика, чтобы ее можно было использовать в компактных беспроводных приложениях, то есть в системах удаленного доступа без ключа. В [8] была представлена очень компактная антенна на печатной плате с размерами 51 × 28 мм 2 , включая плоскость заземления. Однако значительное уменьшение размера было достигнуто за счет значительного снижения коэффициента усиления антенны до −13 дБи.
В этом письме представлена новая высокоэффективная компактная плоская антенна на частоте 433 МГц с минимальными размерами, низкой стоимостью и простотой интеграции в беспроводные приложения ISM. Предлагаемая антенна состоит из меандровых линий, пары емкостных полосок, образованных вырезанием встречно-штыревых щелей, и заземляющей пластины для цепей приемопередатчика и аккумулятора. Общие размеры антенны составляют 80 × 30 мм 2 , включая плоскость заземления и саму антенну, занимающую только площадь 45 × 30 мм 2 . Эта электрически небольшая антенна может хорошо работать без каких-либо сосредоточенных элементов для хорошего согласования импеданса. Предлагаемая антенна может обеспечить полосу пропускания 4 МГц с измеренным реализованным усилением 1,2 дБи на частоте 433 МГц. Рассмотрены и представлены конструктивные соображения и измеренные характеристики предлагаемой антенны.
На рис. 1 показана конструкция предлагаемой планарной антенны, изготовленной на недорогой двухслойной подложке FR4. Предлагаемая структура состоит из питающей структуры CPW, пары связанных емкостных полос, закорачивающей конструкции, двухслойной меандровой линии и заземляющего слоя для цепей приемопередатчика или батареи. Двухслойная меандровая линия с толщиной металла 1 мм и шириной зазора 2 мм соединяется с емкостными полосками и проходит вокруг платы подложки через сквозные отверстия и, наконец, заканчивается на верхней стороне печатной платы. Пара емкостных полос, напечатанных на обеих сторонах подложки FR4, формируется путем вырезания межпальцевых прорезей с обеих сторон. Плоскость заземления напечатана на лицевой стороне подложки FR4. Короткое замыкание соединяет заземляющую пластину с обратной стороной емкостных полосок. Заземляющая пластина, размеры которой составляют 34 мм в длину и 30 мм в ширину, напечатана на подложке FR4 толщиной 1,6 мм с относительной диэлектрической проницаемостью 4,4 и тангенсом угла потерь 0,02. Общая площадь предлагаемой антенны составляет всего 45 × 30 мм 2 .
Размер антенны очень компактный. Предлагаемая конструкция может быть легко интегрирована со схемой приемопередатчика, батареей и схемой датчика на небольшой площади для беспроводных устройств ISM ближнего действия. В традиционных конструкциях сложно согласовать антенну без каких-либо сосредоточенных элементов. Эти дополнительные элементы с сосредоточенными параметрами, используемые в согласующей цепи, могут привести к дополнительным потерям и, таким образом, ухудшить эффективность антенны. Эта новая электрически небольшая антенна может хорошо работать без использования каких-либо элементов с сосредоточенными параметрами для согласования импеданса.
В отличие от [7, 9] для соединения монополя меандровой линии с плоскостью заземления введена пара двухслойных связанных емкостных полосок, образованных вырезанием встречно-штыревых пазов. Емкостные эффекты этих встречно-штыревых щелей, вырезанных на двухслойных связанных емкостных полосах, могут обеспечить времена емкости, тем самым еще больше уменьшая размер антенны, а также улучшая согласование импеданса в рабочем диапазоне частот. Двухслойные полосы, верхняя и нижняя, соединены переходными отверстиями. Как показано на рис. 1, емкостные полоски больше не служат частью заземления. Вместо этого они служат частью несимметричной антенны. Таким образом, можно еще больше увеличить площадь согласования, улучшить согласование антенны и уменьшить резонансную частоту.
Обратите внимание, что емкостную полоску внизу можно повторно использовать для какой-либо батареи или цепи датчика, если убрать нижние слоты и оставить только верхние слоты. Для размещения конструкций в небольшом объеме в предложенной конструкции используются меандровые линии, которые напечатаны с обеих сторон и соединены между собой небольшими переходными отверстиями. И меандровые линии, и двухслойные емкостные полоски играют важную роль в определении центральной частоты. Таким образом, эквивалентная схема предлагаемой планарной антенны может быть смоделирована как последовательно соединенные LC-резонаторы, как показано на рисунке 2. Здесь и представлены входное сопротивление источника и сопротивление нагрузки в свободном пространстве соответственно. и используются для моделирования соответствующей емкости и индуктивности закорачивающей структурой. представляет соответствующую емкость парой двухслойных связанных емкостных полосок. В отличие от [7, 9], введенный в этой статье, представляет собой соответствующую емкость межштыревыми щелями, прорезанными на связанных полосах. заключается в моделировании индуктивности, генерируемой двухслойной меандровой линией. Из рисунка 2 резонансную частоту предлагаемой антенны можно получить, регулируя закорачивающую структуру, меандровые линии и двухслойные емкостные полоски.
На рис. 3 показаны измеренные и смоделированные обратные потери предлагаемой планарной антенны с размерами, указанными на рис. Предлагаемая антенна для анализатора цепей Agilent E5071 нагружена ферритовыми шариками. Измеренные данные хорошо согласуются с результатами моделирования с помощью программного обеспечения для моделирования Ansoft HFSS [10], которое использовало возбуждение сосредоточенного порта в трехмерном моделировании. Измеренная центральная частота предлагаемой антенны составляет 433 МГц, а измеренная полоса пропускания КСВН 2:1 (затухание на отражение −10 дБ) составляет 4 МГц (431–435 МГц), покрывая рабочий диапазон ISM 433. Эта новая электрически небольшая антенна может хорошо работать без сосредоточенных элементов для согласования импеданса, как показано на рисунке 1.9.0003
Смоделированная трехмерная (3D) диаграмма усиления на частоте 433 МГц для изготовленного прототипа показана на рисунке 4. Смоделированные и измеренные максимальные реализованные усиления на частоте 433 МГц составляют 1,5 дБи и 1,2 дБи соответственно, что находится в хорошем согласии. . А эффективность излучения на частоте 433 МГц составляет 60,8%. Измеренные диаграммы направленности усиления в плоскости E и плоскости H на частоте 433 МГц показаны на рисунке 5 для изготовленного прототипа. На частоте 433 МГц двунаправленная диаграмма направленности достигается в E -плоскость (т.е. XZ плоскость), тогда как хорошие всенаправленные диаграммы направленности наблюдаются в H -плоскости (т. е. YZ плоскость). Уровень поляризации превышает 20 дБ.
В таблице 1 сравниваются измеренные пиковые коэффициенты усиления предлагаемой планарной антенны с коэффициентами других антенн, описанных в литературе. По сравнению с [7, 9] введенные емкостные эффекты этих встречно-штыревых щелей, вырезанных на двухслойных связанных емкостных полосках, могут обеспечить времена емкости, что еще больше уменьшит размер антенны, а также улучшит согласование импеданса в рабочем диапазоне частот. . Двухслойные спаренные емкостные планки с встречно-штыревыми пазами работают не только как согласующий элемент, но и как часть излучающих элементов. Таким образом, для данного аналогичного размера в нем больше места для других излучающих элементов, то есть линий меандра, напечатанных на двойных слоях. Как показано в Таблице 1, предлагаемая антенна обеспечивает наилучшие реализованные коэффициенты усиления и эффективность излучения среди всех этих антенн в Таблице 1.
На рис. 6 показано смоделированное поверхностное распределение тока на частоте 433 МГц. Из рисунка 6 видно, что в емкостных полосках и меандровых линиях протекают большие токи. Анализ показывает, что резонансная частота в первую очередь определяется общей длиной линии меандра и шириной емкостной полосы.
Емкостные полоски, образованные вырезанием встречно-штыревых пазов, играют важную роль в определении центральной частоты и согласовании импедансов. На рис. 7 показаны смоделированные обратные потери в зависимости от ширины емкостной полосы. Как показано на рисунке 7, можно наблюдать большой эффект смещения частоты из-за разной ширины. Следовательно, резонансной частотой можно легко и точно управлять, регулируя .
Чтобы показать влияние встречно-штыревых пазов на характеристики согласования, на рис. 8 показаны смоделированные обратные потери в сравнении с емкостными полосками с встречно-штыревыми щелями и без них. Как показано на рисунке 8, можно заметить, что собственная емкость, генерируемая этими встречно-штыревыми щелями, может значительно улучшить согласование импедансов, а также, как и ожидалось, снизить резонансную частоту. Таким образом, эта новая электрически небольшая антенна может хорошо работать без каких-либо сосредоточенных элементов для хорошего согласования импеданса.
Новая компактная плоская антенна была представлена для беспроводных приложений ISM. Прототип предлагаемой антенны был успешно спроектирован и изготовлен. Эта новая антенна имеет простую плоскую структуру небольшого размера, то есть 45 × 30 мм 2 . Для улучшения согласования импедансов и снижения резонансной частоты введена пара связанных емкостных полосок, образованных путем разрезания встречно-штыревых импульсов. Эта новая электрически небольшая антенна может хорошо работать без использования каких-либо элементов с сосредоточенными параметрами для согласования импеданса. Предлагаемая антенна имеет относительно небольшой размер, но при этом достигает высокого реализованного коэффициента усиления и эффективности излучения, что может широко использоваться в системах дистанционного управления запуском двигателя, в системах удаленного доступа без ключа и в беспроводной сенсорной сети.
Авторы заявляют, что у них нет конкурирующих интересов.
Эта работа была поддержана Национальным фондом естественных наук Китая в рамках грантов №. 61411136003 и 61331007 и Китайский фонд естественных наук провинции Чжэцзян в рамках гранта №. LZ14F040001.
E.-S. Ян и Х.-В. Сон, «Металлическая UHF RFID-метка с двойной поляризацией для разнесения по поляризации», Electronics Letters , vol. 52, нет. 7, стр. 496–498, 2016.
Посмотреть по адресу:
Сайт издателя | Google Scholar
А. Фарсван, А. К. Гаутам, Б. Канауджиа и К. Рамбабу, «Проектирование фрактальной антенны Коха с круговой поляризацией для портативных приложений для считывания UHF RFID», IEEE Transactions on Antennas and Propagation , vol. 64, нет. 2, стр. 771–775, 2016 г.
Посмотреть по адресу:
Сайт издателя | ученый Google | MathSciNet
Ю. -Ф. Лин, М.-Дж. Чанг, Х.-М. Чен и Б.-Ю. Лай, «Усиление усиления антенны наземного излучения для метки RFID, установленной на металлической плоскости», Институт инженеров по электротехнике и электронике. Труды по антеннам и распространению , том. 64, нет. 4, стр. 1193–1200, 2016.
Посмотреть по адресу:
Сайт издателя | ученый Google | MathSciNet
P. Soboll, V. Wienstroer и R. Kronberger, «Инновации RFID для будущих приложений: конструкция антенны с емкостной связью для приложений UHF RFID», Журнал IEEE Microwave , том. 17, нет. 2, стр. 65–69, 2016 г.
Посмотреть по адресу:
Сайт издателя | Google Scholar
Pulse Finland Oy, ISM Helical Antenna , Datasheet Version, 2008. для активной метки RFID 433,92 МГц в металлическом контейнере», Electronics Letters , vol. 44, нет. 25, стр. 1445–1447, 2008.
Посмотреть по адресу:
Сайт издателя | Google Scholar
W. Liu, Z. Zhang и Z. Feng, «Миниатюрная антенна ISM 433 МГц с использованием защитной коробки мобильных терминалов», IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters , vol. 11, стр. 330–333, 2012.
Посмотреть по адресу:
Сайт издателя | Google Scholar
Дж. Бакли, Д. Гаэтано, К. Г. Маккарти, Л. Лоизу, Б. О’Флинн и К. О’Матуна, «Компактная антенна 433 МГц для беспроводных интеллектуальных системных приложений», Electronics Letters , vol. 50, нет. 8, стр. 572–574, 2014.
Посмотреть по адресу:
Сайт издателя | Google Scholar
К. Т. Роденбек, «Планарные миниатюрные RFID-антенны, подходящие для интеграции с батареями», IEEE Transactions on Antennas and Propagation , vol. 54, нет. 12, стр. 3700–3706, 2006.
Посмотреть по адресу:
Сайт издателя | Google Scholar
HFSS Version 17 , ANSYS, Canonsburg, Pa, USA, 2016.
Copyright © 2017 Tao Zhou et al. Эта статья находится в открытом доступе и распространяется в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии надлежащего цитирования оригинальной работы.
Поиск
Правосторонние антенны RFID с круговой поляризацией MTI
MTI Правосторонние круговые поляризованные RFID-антенны поставляются с различными коэффициентами усиления и шириной луча, что позволяет выбрать правильную RFID-антенну для вашего приложения. Эти антенны работают с круговой поляризацией, что означает, что вектор электрического поля вращается вправо по отношению к направлению распространения. Антенны RFID с круговой поляризацией идеально подходят для условий, в которых есть широкое и компактное пространство, в котором необходимо проводить считывание RFID, например, над дверными косяками, внутри офисных помещений или на небольших складах.
Если вы не можете найти RFID-антенну MTI с правосторонней круговой поляризацией, которую ищете, или если вам нужна помощь в выборе подходящей для вас антенны MTI с правосторонней круговой поляризацией RFID, свяжитесь с нами!
Сортировать по: Избранные товарыСамые новые товарыЛучшие продажиОт A до ZZ до ABПо обзоруЦена: по возрастаниюЦена: по убыванию
товаров на странице: 812162040100
Столбцы: 1 2 3 4 6
Быстрый просмотр
MTI WIRELESS EDGE
Антенна MT-262013/TRH/A/K представляет собой считывающую антенну RHCP, работающую на частотах 902–928 МГц. Коэффициент усиления антенны составляет 7,5 дБи, и она оснащена разъемом N-типа.
Быстрый просмотр
Кол-во в корзине: 0
Цена:
Итого:
Добавить в корзину
Быстрый просмотр
MTI WIRELESS EDGE
Сейчас: 199 долл. США
MT-242043/NRH/K — антенна считывателя RHCP, работающая на частотах 865–956 МГц. Устройство работает с усилением 9 дБ (макс.) и оснащено разъемом обратной полярности TNC JACK.
Кол-во в корзине: 0
Количество:
Цена:
Сейчас: $199
Итого:
Добавить в корзину
Выберите параметры
Быстрый просмотр
MTI WIRELESS EDGE
Сейчас: $161
Антенна MT-262006/TRH/A/K представляет собой считывающую антенну RHCP, работающую в диапазоне 902–928 МГц. Коэффициент усиления антенны составляет 9 дБи, и она поставляется с разъемом RP TNC/N-Type.
Добавить в корзину
Быстрый просмотр
MTI WIRELESS EDGE
Сейчас: $135
Антенна MT-262024/TRH/A/K представляет собой антенну RFID с круговой поляризацией, 902–928 МГц, 7,5 дБи, 7 x 7 дюймов, фиксированный разъем RPTNC-мама
Кол-во в корзине: 0
Количество:
Цена:
Сейчас: $135
Итого:
Добавить в корзину
Быстрый просмотр
MTI WIRELESS EDGE
MT-242025/TRH/A — это наружная антенна RHCP, работающая на частоте 865–956 МГц. Устройство работает с коэффициентом усиления 7 дБ и оснащено гнездовым разъемом N-типа.
Быстрый просмотр
Кол-во в корзине: 0
Цена:
Итого:
Быстрый просмотр
MTI WIRELESS EDGE
MT-242048/NRH — антенна считывателя RHCP, работающая на частотах 865–956 МГц (глобальная работа). Устройство работает с коэффициентом усиления 7,5 дБ (макс.) и оснащено гнездовым разъемом N-типа.
Быстрый просмотр
Кол-во в корзине: 0
Цена:
Итого:
Быстрый просмотр
MTI WIRELESS EDGE
MT-263007/TRH/A/K — антенна считывателя RHCP, работающая на частоте 902–928 МГц. Устройство работает с коэффициентом усиления 10 дБ (мин.) и 11,5 дБ (макс.) и оснащено разъемом TNC обратной полярности.
Быстрый просмотр
Кол-во в корзине: 0
Цена:
Итого:
Быстрый просмотр
MTI WIRELESS EDGE
Антенна MT-262041/TRH/A/K представляет собой считывающую антенну RHCP, работающую на частотах 865–928 МГц. Коэффициент усиления антенны составляет 5 дБи, и она поставляется с разъемом Rev TNC.
Быстрый просмотр
Кол-во в корзине: 0
Цена:
Итого:
Быстрый просмотр
MTI WIRELESS EDGE
Антенна MT-262011/TRLH/A/K представляет собой считывающую антенну RHCP, работающую на частотах 902–928 МГц.