Seuraavaksi harkitse materiaaleja, joita käytät. Jos materiaalit ovat hyviä, antenna on hyvä. Tämä on paras, jonka voit ostaa, koska sillä on herkkempiä materiaaleja ja varustettu 5 metrin kaapelilla välttääkseen enemmän etäisyyden menetyksen. Lisäksi harkitse antennin sijoittamista PCB:lle saadaksesi parhaat tulokset.
On olemassa useita tyyppejä PCB-antenneille 868MHz:lle. Joitakin tunnettuja tyyppiä ovat monopoleja, silmukat ja käänteiset F-antennit. Jokaisella on omat edut ja haitansa, joten tässä on kaikki mitä tarvitset tietämään jokaisesta tyypistä päättääksesi, mikä sopii parhaiten tarpeisiisi.
Ei ole sattumaa, että monopoli löytyy usein 868MHz-moduuleista; ne ovat suhteellisen helppoja tuottaa. Mutta ne eivät aina toimi optimaalisesti alueilla, joilla on paljon signaaleja. Silmukkiantennit voivat olla tehokkaampia joissakin tilanteissa, mutta niiden suunnittelu ja rakentaminen voi olla monimutkaisempaa.
Yhdistää PCB-antenni tuotteisiin, jotka toimivat 868MHz taajuudella, ei ole helppoa, mutta sinulla on vaihtoehtoja korjata tämä! Ongelma on se, että muut osat PCB:tä häiritsevät antennin toimintaa. Vältä lähellä olevia objekteja häiriöiden välttämiseksi niin hyvin kuin mahdollista, jotta säilytät antennin toiminnan ja käytä antennia mahdollisimman kaukana häiriöiden lähteistä.

Toinen ongelma on, että se tulee sovitella laitteeseen erittäin hyvin. Jos sovitus ei ole hyvä, signaalin voimakkuus ja etäisyys voivat väheneminen. Antennin lievennetyyminen on tärkeää parhaan suorituksen saavuttamiseksi. Voit sovitella yksityiskohtia – ja näitä sovituskomponentteja voidaan käyttää parantaaksesi sovittelua.

Saattaa olla joitakin uusia lähestymistapoja PCB-antennien käyttöön 868MHz:ssä, jotka tekevät niistä tehokkaampia. Yksi ajatus, joka herättää tutkijoiden kiinnostusta, on metamateriaalien käyttö, jotka ovat suunniteltuja materiaaleja, jotka voivat vaikuttaa siihen, miten signaalit liikkuvat. Metamateriaalien käyttö antenniasemassasi tuo lisävoiton ja ulottuvuuden.

Toinen uusi konsepti on käyttää fraktaaliantennit. Nämä antennit riippuvat toistuvista kuvioista saadakseen hyvät tulokset monilla taajuuksilla. Fraktaalijärjestelmät voidaan myös toteuttaa lisätäkseen PCB-antennin tehokkuutta ja parantaa suorituskykyä laajemmalla signaalien spektrilla.