1. බාහිර ඇන්ටනා තේරීම
පළමුව, උපාංගයේ සංඥා ආවරණ ප්රදේශය තීරණය කිරීම අවශ්ය වේ.සංඥාවේ ආවරණ දිශාව තීරණය වන්නේ ඇන්ටෙනාවේ විකිරණ රටාව මගිනි.ඇන්ටෙනාවේ විකිරණ දිශාවට අනුව, ඇන්ටනාව සර්ව දිශානුගත ඇන්ටනාවක් සහ දිශානුගත ඇන්ටනාවක් ලෙස බෙදා ඇත.
චුම්බකත්වය සහිත බාහිර ඇන්ටෙනාව
ලාභය සාපේක්ෂව ඉහළ වන අතර විශාලතම ලක්ෂණය වන්නේ එය සවි කිරීමට සහ සවි කිරීමට ඉතා පහසු වන ශක්තිමත් චුම්බක චූෂණ කෝප්පයක් තිබීමයි, නමුත් චූෂණ කෝප්පය ලෝහ මතුපිටට අවශෝෂණය කළ යුතුය.රැහැන් රහිත මොඩියුල කර්මාන්තයේ දී, රැහැන් රහිත මොඩියුලය වැඩි කිරීම සඳහා චූෂණ කෝප්ප ඇන්ටනාව බොහෝ විට රැහැන් රහිත මොඩියුලය සමඟ ඒකාබද්ධව භාවිතා කරයි.ස්මාර්ට් මීටර් කියවීම, විකුණුම් යන්ත්ර, සීඝ්රගාමී කැබිනට්, කාර් රේඩියෝ යනාදී සන්නිවේදන දුරවල අරමුණ.
තඹ සැරයටිය චුම්බක ඇන්ටෙනාව
සාමාන්ය කස හැඩැති චූෂණ කෝප්ප ඇන්ටෙනාවට සමාන නමුත් කස හැඩැති චූෂණ කෝප්පයට වඩා වාසිය නම් විශාල විෂ්කම්භයක් සහිත පිරිසිදු තඹ රේඩියේටරයක භාවිතය අඩු ඕමික් අලාභයක්, ඉහළ ඇන්ටෙනා කාර්යක්ෂමතාවයක් සහ පුළුල් කලාප පළල ආවරණයක් තිබීමයි.එය සාපේක්ෂ ඉහළ කාර්ය සාධන අවශ්යතා සහිත දත්ත සම්ප්රේෂණ මධ්යස්ථාන සඳහා සහ මධ්යම දුරින් රූප සම්ප්රේෂණය සඳහා සුදුසු වේ.
රබර් ඇන්ටනා
මධ්යස්ථ ලාභයක් සහ සාපේක්ෂව අඩු මිලක් සහිත වඩාත් සුලභ බාහිර ඇන්ටනාව රැහැන් රහිත සන්නිවේදන මොඩියුල, රැහැන් රහිත රවුටර, ඩිජිටල් රේඩියෝ ආදියෙහි බහුලව භාවිතා වේ. ස්ථාපන ඉඩ අවශ්යතා අනුව සුදුසු ප්රමාණයේ ඇන්ටෙනාවක් තෝරා ගත හැකිය.ඇන්ටෙනා ප්රමාණය තෝරාගැනීම ලාභයට සම්බන්ධ වේ.සාමාන්යයෙන්, එකම සංඛ්යාත කලාපයේ දිග වැඩි වන තරමට ලාභය වැඩි වේ.
ෆයිබර්ග්ලාස් ඇන්ටනා
සර්ව දිශානුගත ඇන්ටනා අතරින් FRP ඇන්ටනාව හොඳම කාර්ය සාධනය ඇත.එහි අභ්යන්තර හරය පිරිසිදු තඹ කම්පන යන්ත්රයක් වන අතර එය සමබර ආහාර ලබා දෙන අතර පරිසරයෙන් අඩු බලපෑමක් ඇති කරයි.ඒක හොඳයි.අතිශය දිගු දුර ද්වාර සංඥා ආවරණය, රූප සම්ප්රේෂණය, ආදිය සඳහා විශේෂයෙන් සුදුසු වේ.
පැතලි පැනල් ඇන්ටනාව
ඉහළ කාර්යක්ෂමතාව, ආලෝකය සහ කුඩා ප්රමාණය, ස්ථාපනය කිරීමට පහසු, ලාභය සහ විකිරණ ප්රදේශය සැලකිල්ලට ගත හැකිය.එය ගෘහස්ථ සහ උමං රැහැන් රහිත සංඥා ආවරණය සඳහා සුදුසු වේ;මධ්යම දුර සංඥා සම්ප්රේෂණය, රූප සම්ප්රේෂණය සහ බිත්ති හරහා සංඥා විනිවිද යාම, ආදිය.
යාගි ඇන්ටනාව
ලාභය ඉතා ඉහළ ය, පරිමාව තරමක් විශාල වේ, දිශානතිය ශක්තිමත් වන අතර, එය භාවිතා කරන විට ඇන්ටෙනාවෙහි දිශාවට අවධානය යොමු කිරීම අවශ්ය වේ.එය අතිශය දිගු-දුර සංඥා සම්ප්රේෂණය, රූප සම්ප්රේෂණය සහ දිශාව සොයා ගැනීම සඳහා භාවිතා කළ හැක.
ලොග් ආවර්තිතා ඇන්ටනාව
10:1 කලාප පළල දක්වා ඉතා පුළුල් කලාප පළල ආවරණයක් සහිත Ultra-wideband ඇන්ටනාව, සංඥා විස්තාරණය, ගෘහස්ථ බෙදා හැරීම සහ සෝපාන සංඥා ආවරණය සඳහා බහුලව භාවිතා වේ.
2.Built-in antenna තෝරාගැනීම
Embedded Antenna ආකෘතිය බෙදිය හැකිය: FPC/PCB/spring/ceramic/hardware shrapnel/laser direct structuring (LDS) සහ වෙනත් වර්ග.වර්තමානයේ, FPC සහ PCB ඇන්ටනා සාමාන්යයෙන් තෝරා ගනු ලැබේ;ඉහළ පිරිවැය පාලනය සහ සාමාන්ය කාර්ය සාධන අවශ්යතා සම්බන්ධයෙන්, තවත් උල්පත් සහ ලෝහ කැබලි තෝරා ගනු ලැබේ;විශේෂ යෙදුම් අවස්ථා සඳහා, සෙරමික් පැච් හෝ LDS ඇන්ටනා තෝරා ගනු ලබන අතර සාමාන්ය බිල්ට් ඇන්ටනා පරිසරයට බලපායි.බලපෑම, අභිරුචි නිර්මාණය හෝ සම්බාධනය ගැලපීම අවශ්ය වේ.
FPC
එය හොඳ මිල/කාර්ය සාධන අනුපාතයක් ඇති අතර ඉන්ධන එන්නත් කිරීමෙන් පසු විවිධ පෙනුම වර්ණ සමඟ ගැලපේ;නිෂ්පාදනයට හොඳ නම්යශීලී බවක් ඇති අතර සාමාන්ය චාප මතුපිටට හොඳින් සවි කළ හැකිය;ක්රියාවලිය පරිණත සහ ස්ථායී වේ, නිෂ්පාදන චක්රය වේගවත් වන අතර කණ්ඩායම් බෙදා හැරීම හොඳයි;එය දුර්වල කාර්ය සාධනය සඳහා සුදුසු වේ.ඉහළ ඉල්ලුමක් සහිත බ්රෝඩ්බෑන්ඩ් ස්මාර්ට් උපාංග ඇන්ටෙනා නිර්මාණය.
PCB
PCB ඇන්ටනාව සහ FPC ඇන්ටෙනාව අතර ඇති ලොකුම වෙනස නම් FPC හොඳ නම්යශීලී බවක් තිබීම සහ PCB ඇන්ටනාව දෘඪ පුවරුවකි.ව්යුහාත්මක ස්ථාපනයේදී, ඔබට නැමීමට සහ චාප කිරීමට අවශ්ය නම්, FPC ඇන්ටෙනාව තෝරන්න.එය ගුවන් යානයක් නම්, ඔබට PCB ඇන්ටෙනාවක් තෝරා ගත හැකිය.FPC ස්ථාපනය කිරීම පහසුය.
වසන්ත ඇන්ටනාව
එහි විශාලතම ලක්ෂණය වන්නේ එය ලාභදායී වන නමුත් අඩු ලාභයක් සහ පටු කලාප පළලක් තිබීමයි;එය නිෂ්පාදනයට ගොඩනගා ඇති විට, බොහෝ විට ඇන්ටෙනා ගැලපීම නිදොස් කිරීම අවශ්ය වේ.
සෙරමික් පැච් ඇන්ටනා
කුඩා අඩිපාර, හොඳ කාර්ය සාධනය;පටු කලාප පළල, බහු-බෑන්ඩ් සාක්ෂාත් කර ගැනීම දුෂ්කර ය;ප්රධාන පුවරුවේ ඒකාබද්ධතාවය ඵලදායි ලෙස වැඩි දියුණු කිරීම සහ ඇන්ටෙනාවේ හැඳුනුම්පතෙහි සීමාවන් අඩු කළ හැකිය;පුවරුවේ නිර්වචනය ආරම්භයේ දී මෝස්තරය ආනයනය කිරීම අවශ්ය වේ.
ලෝහ කැබලි ඇන්ටෙනාව
එය ඉහළ පිරිවැය කාර්ය සාධනයක් ඇති අතර ඵලදායී ලෙස පිරිවැය අඩු කළ හැකිය;නිෂ්පාදනයට ඉහළ ශක්තියක් ඇති අතර හානි කිරීමට පහසු නැත;ක්රියාවලිය පරිණත සහ ස්ථායී වේ, නිෂ්පාදන චක්රය වේගවත් වන අතර කණ්ඩායම් බෙදා හැරීම හොඳයි;ඇන්ටෙනා ප්රදේශයට සහ චාප මතුපිටට යෙදීම යම් සීමාවන් ඇත.
පසු කාලය: ඔක්තෝබර්-13-2022