拆開iphone6 看手機天線的秘密(升級版)【轉載】

2016-10-29  by:CAE仿真在線  來源:互聯(lián)網(wǎng)

手機里有一個隱秘而偉大的部件,知道是什么嗎?對了,那就是天線,沒有了天線,你也就不能愉快地玩朋友圈了。
說起天線,它也是不斷進化的。在上古的大哥大時代,手機傻大黑粗,天線也是“武大郎”的模樣。 
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數(shù)字手機出現(xiàn)后,天線的顏值也提升了不少。



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 到了智能機時代,你已經看不見天線了。


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天線去哪了天線不可能消失,只是鉆進了手機里。這里順帶科普下手機天線的知識。
天線有外置和內置之分,外置就不說了,內置的主要流派是PIFA和MONOPOLE天線。
”1、PIFA天線

PIFA天線的英文全名是“Planar Inverted F-shaped Antenna”,即“平面倒F型天線”。由于整個天線的形狀像個倒寫的英文字母F,故得名。其基本結構是采用一個平面輻射單元作為輻射體,并以一個大的地面作為反射面,輻射體上有兩個互相靠近的Pin腳,分別用于接地和作為饋點。

 
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典型的手機中PIFA結構如下圖:


 
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PIFA最重要的三個參數(shù)是W,L,H,其中H和天線諧振頻率的帶寬密切相關。W、L決定天線最低頻率。手機PCB的尺寸對PIFA有很大影響,Shielding Case對天線的影響也很大,手機電池芯對PIFA影響強烈。
2、Monopole天線(單極天線)

Monopole中文意思為單極子,工作機理較復雜,這里就不細說了。它的特點是大帶寬和高增益,結構靈活,易與當今手機結構配合。


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這是Monopole在手機中的形式。


 


兩者區(qū)別如下: 
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3、手機天線與射頻前端的配合問題手機天線需要與射頻前端匹配。這種匹配主要是阻抗的匹配。當工作在雙頻或多頻方式下,由于匹配電路在不同的頻段下具有不同的阻抗特征,共用的匹配網(wǎng)絡需折衷多頻段上的阻抗特性進行匹配。因此匹配電路會比較復雜。單頻天線匹配電路:單頻天線的匹配電路比較簡單,一般采用T型或pi型網(wǎng)絡進行匹配。就可以達到很好的匹配效果。所以需要在射頻前段預留T型或pi型網(wǎng)絡。雙頻天線一般也可以采用這種匹配方式。

匹配電路示意如下:


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 多頻天線的匹配電路:雙頻或多頻的匹配電路有兩種匹配方式。一種是天線主通路進行匹配。另外一種就是各個分支通路進行分別匹配。不過,目前主通路匹配的方式比較多。一般雙頻天線采用兩級pi型網(wǎng)絡進行匹配。
4、那些著名手機的天線

NOKIA 8210的天線

天線特點:采用PIFA內置天線,雙頻天線,空氣介質


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NOKIA 6210天線



天線特點:采用PIFA內置天線,雙頻天線,采用介質支撐,天線體積小 
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愛立信337的天線


 

天線特點:螺旋天線,看不出是雙頻的 
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愛立信T28S的天線



天線特點:天線扁平的外置天線,非螺旋,應該是PCB形式的螺旋


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MOTO V60天線



天線特點:外置天線與內置天線集成在一起,兩天線均為垂直極化,因此應該是實現(xiàn)雙頻的技術。


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MOTO V120 CDMA天線



天線特點:采用記憶性合金制成的拉桿天線,此種天線在北美較流行。注意其與手機的連接方式,此種連接方式是標準的卡接式。 
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下面來說iphone6/6 plus


iPhone 6/6+相較前代手機,多了NFC支持,LTE支持更多頻段。天線結構前所未有的復雜。支持的無線通信標準:
1  Cellular:CDMA EV-DO Rev. A (800, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)UMTS (WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)TD-SCDMA 1900 (F), 2000 (A)GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)FDD-LTE (頻段 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29)TD-LTE (頻段 38, 39, 40, 41) 全部頻段包括:Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29 ;Bands 34,38, 39, 40, 41 。 進一步整合一下:(B38/B40差距較大,一般不整合)TX:Bands 1, 3, 4, 7, 8, 13, 17, 20, 25(2), 26(5、18、19),28; 34, 38,39,40, 41 。

RX:Bands 1, 3, 4, 7, 8, 13/17, 20, 25(2), 26(5、18、19),28, 29;34, 38,39,40, 41。


RX又可分為:PRX:Bands 1, 3, 4, 7, 8, 13,17, 20, 25(2), 26(5、18、19),28;34, 38,39,40, 41。DRX:Bands 1, 3, 4, 7, 8, 13/17, 20, 25(2), 26(5、18、19),28, 29;38,39,40, 41。 這些頻段按照射頻元件的工作頻率劃分為低、中、高三個頻段:低頻段:【700MHz~1GHz】B13,17,8,20,26(5、18、19),28,29。中頻段:【1.7GHz~2.2GHz】B1,25(2),3,4;34,39。高頻段:【2.3~2.7GHz扣除2.4~2.5GHz】B7,38,40,41。其中,僅B34不支持LTE。 主天線開關至少為DP15T,TD天線開關至少為SP9T?!綝P16T+SP10T】(硬件管腳數(shù)目限制,最大為DP19T+SP10T)
2  WiFi/BT:802.11a/b/g/n/ac 無線網(wǎng)絡(單天線,雙頻2.4GHz/5GHz)藍牙 4.0 無線技術2400~2483.5MHz;4915~5825MHz。
3 AGPS/GLONASS:1575.42MHz
4 NFC:13.56MHzNFC由于工作頻率低,其結構不能算是嚴格意義上的天線,準確的說是一個電感(互感)線圈,應具備包圍一定(磁通)面積的環(huán)形結構。iPhone 6的金屬外殼: 
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背殼的金屬分為A、A’、B、B’、C共5部分,其中C、B、B’是內部聯(lián)通的,充當天線的地;A、A’則是被絕緣隔離條分開的,分別充當上部天線和下部天線。

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天線仍然分為上部和下部兩個區(qū)域。


iPhone6下部天線 Cellular主天線。 
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下部天線LAT結構相對簡單。

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最右側紅圈為天線LAT的地,中間紅圈為天線LAT的饋電端口。



左側藍圈為Antenna Tunning端口,附近上方的芯片為Antenna Tunning芯片。 (Antenna Tunning技術是從iPhone5開始引入的,目的是更好的適應越來越多的射頻頻段,上部天線和下部天線均采用此技術,上部天線Tunning電路在主PCB上,下部Tunning電路在尾插排線上。) iPhone 6/6+的下部天線結構基本無差別。
顯而易見的尺寸差別導致的天線參數(shù)變化,由設計和無源補償網(wǎng)絡及Tunning電路解決。
iPhone6上部天線


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上部天線的結構則復雜的多。


它要實現(xiàn)Cellular副天線、雙頻WLAN/BT、GPS、NFC等功能。 上部天線包括UAT1、UAT2、UAT3各1個饋電端口和NFC的2個端口。UAT1為天線Tunning端口,影響UAT3;UAT2為WLAN 5GHz頻段天線;UAT3功能較多,包括WLAN/BT 2.4GHz、GPS、Cellular副天線。 NFC FD1通過柔性排線(上面有一個表貼電感)和螺絲連接至上金屬條的最右端,FD2基本位于此金屬條的最左側,通過天線工件內的導線連接至主PCB,主PCB上此點并不接地,但此點通過螺絲直接固定在金屬外殼地。NFC天線環(huán)路的面積大體等于上部塑料條圈起的面積。 
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由于NFC天線只有單圈且面積不大,相較傳統(tǒng)解決方案耦合系數(shù)小得多,需要額外的驅動能力,采用AWS公司芯片AS3923提供驅動,如下圖:


 
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上部天線的原理框圖為:

 
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iPhone 6+ 下部天線


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Celluar主天線。

Antenna Tunning包括3個芯片。
iPhone 6+ 上部天線


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iPhone 6+的上部天線與iPhone6結構不同。但仍然包括UAT1、UAT2、UAT3各1個饋電端口和NFC的2個端口。


由于iPhone6+尺寸的增大,外殼充當天線實現(xiàn)高頻段相對來說更難一些,所以Cellular高頻段采用了獨立的天線模塊實現(xiàn),外殼天線僅實現(xiàn)中低頻段。 

UAT1為天線Tunning端口,影響UAT3;


UAT2為WLAN 2.4/5GHz雙頻天線,還有Cellular副天線的一個實現(xiàn)頻段(高頻段B7/38/40/41);


UAT3為 GPS、Cellular副天線的第二實現(xiàn)頻段(中低頻段)。


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NFC驅動芯片:



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最后奉上整機的射頻電路框圖(只是猜測,沒有實測數(shù)據(jù))。 




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