莫西3D模型平台,坚持走精品路线!
当前位置: 莫西网 > 3D模型下载 > 3D模型 > FPV穿越机专用四叶花瓣型立体接收天线
用户头像

FPV穿越机专用四叶花瓣型立体接收天线

项目分类:3D模型 发布时间:2021-10-16 ID:319764
  • FPV穿越机专用四叶花瓣型立体接收天线
  • FPV穿越机专用四叶花瓣型立体接收天线
  • FPV穿越机专用四叶花瓣型立体接收天线
  • FPV穿越机专用四叶花瓣型立体接收天线

在FPV第一视角飞行领域,图传信号的稳定接收直接决定飞行安全与操控体验,这款立体结构天线正是针对穿越机狭小安装空间、全向信号覆盖需求开发的射频接收部件。不同于传统棒状天线仅能在特定角度实现信号增益,该天线采用四组环形辐射臂呈空间交错排布的结构,每一组辐射臂都经过弯折成型后固定在中心金属基座上,辐射臂表面做了导电镀层处理,能够在水平360度、垂直近180度的空间范围内实现均匀的信号增益,不会因为飞行姿态的快速翻转、大角度倾斜出现信号零点,尤其适配穿越机高速机动、姿态快速变化的飞行场景,不管是做横滚、倒飞、急转等特技动作,还是在楼宇、树林等存在多径反射的复杂环境中飞行,都能保持图传信号的连续稳定,避免出现画面卡顿、信号断连的问题。

从安装适配角度来看,这款天线的底部采用一体化冲压成型的金属安装座,安装座上预留了标准的圆形固定孔位,能够直接适配市面上绝大多数FPV图传接收机的安装接口,不需要额外制作转接支架,安装时仅需通过单颗螺丝即可完成固定,安装座与中心辐射杆采用同轴结构设计,能够保证馈电点的阻抗连续性,减少信号在传输路径上的回波损耗。整体结构的外形尺寸经过紧凑化设计,辐射臂展开后的最大直径控制在合理范围内,不会在飞行过程中与螺旋桨、机架结构产生干涉,同时整体重量控制在极低水平,不会给穿越机增加额外的负载,避免影响飞行器的机动性能与续航表现。

在结构设计思路上,这款天线没有采用常规的平面印刷振子结构,而是选择立体弯折的金属振子形式,一方面是因为金属振子本身的结构强度更高,在穿越机发生轻微碰撞、擦碰障碍物的时候,辐射臂不会像PCB材质振子那样容易出现断裂、变形的问题,即便出现轻微的形变,也可以手动调整复位,不会完全失效;另一方面立体排布的振子能够更好地实现圆极化信号接收,匹配FPV图传发射端常用的圆极化信号制式,相比线极化天线能够更好地抑制多径反射带来的信号重影、衰落问题。中心基座位置做了绝缘隔离处理,确保四组辐射臂之间的馈电相位符合设计要求,不会出现信号相位偏差导致的增益下降问题,辐射臂的弯折半径、延伸长度都经过射频仿真优化,能够在常用的FPV图传频段内实现最优的驻波比表现,减少信号反射带来的功率损耗。

实际使用场景中,这款天线既可以安装在小型穿越机的机头位置作为主接收天线,也可以成对安装在大型远航FPV载机的机身两侧,配合分集接收模块实现更好的信号接收效果,安装时需要注意保持天线辐射臂远离碳纤维机架、金属图传模块等导电部件,避免导电物体遮挡辐射路径影响信号接收效果。天线的馈电点采用标准的同轴连接结构,能够直接适配常用的IPEX、SMA射频接头,不需要对馈线做额外的改装,接线时需要注意馈线的屏蔽层与中心导体分别对应连接到天线的接地端与信号端,避免出现接反导致的信号短路问题。不同于普通的消费级电子配件,这类用于FPV领域的射频部件对结构精度、导电性能都有较高要求,每一处弯折的角度、振子之间的间距都会直接影响最终的信号表现,建模过程中需要严格控制辐射臂的空间位置精度,确保各振子之间的相位差符合圆极化天线的设计要求,同时安装座的固定孔位、同轴度公差也需要控制在合理范围内,保证安装后不会出现结构松动、接触不良的问题。在日常使用中,这款天线的金属结构表面镀层具备一定的抗氧化能力,能够适应户外飞行时的温湿度变化,不会因为短时间的淋雨、结露出现性能下降的问题,结构本身没有易损的活动部件,长期使用的可靠性远高于平面PCB材质的同类型天线。

------分隔线----------------------------
说点什么吧
  • 全部评论(0
    还没有评论,快来抢沙发吧!