UHF波段寬帶集總Wilkinson功率分配器的設計
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第 35卷 第 4期 電 子 元 件 與 材 料 V ol.35 No.4 2016 年 4月 ELECTRONIC COMPONENTS AND MATERIALS Apr. 2016 UHF 波段寬帶集總 Wilkinson 功率分配器的設計 李博文,戴永勝 (南京理工大學 電子工程與光電技術學院,江蘇 南京 210094 ) 摘要 : 提出了一種基于 LTCC 技術的 UHF 波段寬帶集總 Wilkinson 功率分配器。該功分器由 LC 結構組合而成, 根據奇偶模阻抗理論,這樣的結構可實現更高的隔離度。采用了螺旋電感結構來實現功分器的小型化。通過 ADS 電路仿真以及 HFSS三維建模設計, 功分器的加工測試結果與電磁仿真結果相匹配。 功分器的中心頻率為 1.05 GHz, 帶寬為 300 MHz,兩輸出端口插入損耗均優(yōu)于 3.26 dB,隔離度優(yōu)于 28 dB(1.0
新穎雙頻Wilkinson功率分配器的研究與設計
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通過對三端口都加有微帶線的新穎結構功率分配器的研究和理論分析,研制了一款適用于900mhz射頻識別(rfid)和2140mhz基站系統的雙頻段功率分配器。首先根據改進的wilkinson功率分配器結構,通過奇模-偶模分析理論得出其設計電路參數方程;接著對電路參數方程求解獲得具體的設計參數;然后根據設計參數搭建電路進行ads仿真;最后對設計的功率分配器進行測試和分析。結果表明:設計的雙頻段功率分配器在工作的兩個頻段內都具有良好的性能,對兩種系統具有實際的應用意義,同時表明奇模-偶模分析理論對設計實際的雙頻功率分配器具有重要價值。
微波熱療系統的寬帶功率分配器的研制
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在微波熱療臨床治療中,當腫瘤體積過大或位置較深時,經常需要多個輻射器對腫瘤組織同時輻照。功率分配器可以將輸入的微波信號能量分成多路,能量可以等分或不等分地分配到各輻射器,實現對腫瘤組織的有效加熱治療。研制高隔離度的微帶結構的一分二wilkinson型功分器,采用三節(jié)階梯阻抗方式,通過對等效電路的阻抗分析,給出設計參數,并基于ansofthfss軟件對其結構進行仿真與優(yōu)化,設計工作頻率為2.45ghz的一分二wilkinson型功分器。用網絡分析儀對實物的測試表明,該功分器帶寬大于25%,輸出端口隔離度高,而且體積小、易于加工,可以滿足微波熱療設備的要求。
X波段三等分微帶功率分配器
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我校電磁場工程系研制的“x波段三等分微帶分配器”是一項電子設備中急需的用于功率分配的重要部件,傳統的功率分配器一般采用2~n分割,而該部件采用一分為三的微帶功率分配方案。
功率分配器設計 (2)
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功率分配器設計 (2)
C波段三路平面等功率分配器
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C波段三路平面等功率分配器
C波段二進制平面微波四功率分配器的設計
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介紹一種中心頻率在f_0=6ghz的二進制四等分平面微波功率分配器的設計理論、軟件仿真與工藝制作等方面的內容,電路性能實測值同軟件驗證的結果一致。該種功率分配器結構形式簡單、性能良好,常用于微波電路中的功率分配與合成方面。
基于開環(huán)諧振器的新型寬帶功率分配器研究
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4.6
基于人工電磁材料開環(huán)諧振器,提出了一種結構緊湊的新型寬帶微帶功率分配器。通過在微帶線上加載開口諧振環(huán)(srrs)單元,使其在某個頻段內呈現色散性質即支持后向波傳播,從而實現寬帶特性。該結構可簡單地通過改變開環(huán)諧振器結構參數來調節(jié)功率分配器中心頻率。測試結果表明,該功分器具有體積小巧、損耗低、易制作并方便與其他電路集成等優(yōu)勢。
(整理)微帶功率分配器設計
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精品文檔 精品文檔 微帶功率分配器設計 1.功率分配器論述: 1.1定義: 功率分配器是一種將一路輸入信號能量分成兩路或多路信號能量輸出 的器件,也可反過來將多路信號能量合成一路輸出,此時也可稱為合路器。 1.2分類: 1.2.1功率分配器按路數分為:2路、3路和4路及通過它們級聯形成的 多路功率分配器。 1.2.2功率分配器按結構分為:微帶功率分配器及腔體功率分配器。 1.2.2根據能量的分配分為:等分功率分配器及不等分功率分配器。 1.2.3根據電路形式可分為:微帶線、帶狀線、同軸腔功率分配器。 1.3概述: 常用的功率分配器都是等功率分配,從電路形式上來分,主要有微帶線、 帶狀線、同軸腔功率分配器,幾者間的區(qū)別如下: (1)同軸腔功分器優(yōu)點是承受功率大,插損小,缺點是輸出端駐波比大, 而且輸出端口間無任何隔離。微帶線、帶狀線功分器優(yōu)點是價格便宜,輸出
第4講-功率分配器合成器
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4.3
第4講-功率分配器合成器
一種新型的毫米波段三功率分配器的設計
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4.7
提出一種新型毫米波段平面三分支功率分配器的電路結構和設計方法。這種功率分配器電路具有結構簡單,體積小,易于集成,以及無需安裝隔離電阻,各支路之間仍具有較高隔離度的特點。對于毫米波段電路實現功率分配,簡化電路有積極的意義。
衛(wèi)星電視信號功率分配器
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為充分利用微波天線,衛(wèi)星電視地面接收站大都多部接收機共用一套天線。此時,室外高頻頭與室內接收機之間必須加設功率分配器。這種功率分配器采用微帶電路制作是既經濟又實用的。本文介紹其工作原理,工程設計和使用方法。一、微帶的主要參量微帶是用雙面敷銅鍍銀的印刷板制作的平面電路。正面是按設計要求嚴格刻制幾何圖形的帶狀線。
S波段多路徑向線功率分配器的設計與實驗
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4.4
為了實現高功率微波的多路等幅同相功率分配,提出了一種新型的使用單圈探針耦合的多路徑向線功率分配器。通過對新型探針耦合特性的分析,設計了一個s波段的16路功率分配器模型,并對該模型進行了數值模擬和實驗測量。實驗結果表明:該功率分配器在2.55~3.15ghz的頻帶范圍內,駐波比小于1.4,插入損耗小于0.3db,輸出幅度不平衡度小于±0.5db,輸出相位不平衡度小于±5°,可以在較寬的頻帶內實現微波的等幅同相功率分配。
實驗三射頻微波功率分配器合成器設計
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4.6
實驗三射頻微波功率分配器合成器設計
數字電視發(fā)射機功率分配器的設計
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本文基于微帶線理論,簡要分析了功率分配器的設計原理,詳細地介紹了功率分配器的設計步驟,并以等功率分配的二路功率分配器為例進行了實例分析。
非隔離式三端口微帶功率分配器的分析與設計
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提出了一種設計非隔離式三端口微帶功率分配器的方法,進行了理論分析,給出了設計時用到的主要公式和一個實例的計算結果。
一種基于內匹配器件的功率分配器設計
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介紹了一種基于內匹配功率管的wilkinson微帶功率分配器設計新思路。傳統wilkinson微帶功率分配器在低頻段體積大,用于內匹配功率管時很難在規(guī)定的尺寸范圍內使用,采用高介電常數陶瓷基片輻射損耗大,直流轉換效率低。適當引入不連續(xù)性,提高端口阻抗值,端口阻抗引入的虛部參與后續(xù)匹配網絡的新型wilkinson微帶功率分配器,與傳統wilkinson功率分配器相比,體積更小,效率更高,有很好的實用價值。設計的工作頻段在5.2~5.8ghz的wilkinson微帶功率分配器,在整個頻帶內輸出功率大于50dbm,飽和功率增益高于7db,功率附加效率大于30%。
一分四不等分功率分配器設計
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4.7
采用同軸結構,通過阻抗變換先將輸入端口的阻抗變換至所需值,然后在各個分支進行阻抗變換,實現一分四不等分的功率分配器.仿真結果說明,各輸出端口功率分配比與理論計算吻合,同軸結構一分四不等分功率分配器完全可以應用.
微帶一分四路功率分配器的研究
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提出了一種新的多端口功率分配器,其通過一個扇形結構將信號等分為四路.通過增加輸入和輸出匹配網絡,提高功率分配器的工作帶寬,同時避免了高特性阻抗傳輸線的出現,文章的最后分析了一個實例,功率分配器工作頻帶由12.5%擴展到了34%,通過與文獻比較,可以看到性能的明顯提高.
SiGe-OI對稱型Y分支光功率分配器的研究
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4.6
在新材料sige-oi(絕緣層上鍺硅)單模光波導的基礎上,建立了符合單模光波導條件的sige-oi對稱型y分支光功率分配器結構,分析了對稱型y分支光功率分配器的模式,并通過bpm模擬軟件對sige-oi對稱型y分支光功率分配器進行了模擬,分析了光場強度、分支角度、分支過渡區(qū)長度以及附加損耗等之間的關系,選擇的y分支光功率分配器過渡區(qū)長度l為1200μm,光束被平均分配到兩個分支中,出口處每束光的強度大約是入口處強度的50%,符合y分支器的3db特性。該設計可以獲得具有均勻輸出特性,當分支角小于1°的時候,附加損耗小于0.5db的低損耗sige-oi對稱型y分支光功率分配器。
基于周期介質波導可任意比例的功率分配器
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討論了兩條平行硅周期介質波導間的定向耦合效應,根據晶格移動時耦合長度的改變選擇一個合適的耦合區(qū)域設計了一個可實現任意比例的功率分配器。功率分配比可從0∶1變到1∶0。并運用時域有限差分法模擬了器件的性能,結果表明在整個晶格移動過程中光信號的傳輸效率均在92%以上。
微波工程-第7章功率分配器與定向耦合器
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微波工程-第7章功率分配器與定向耦合器
一種使用集總參數元件實現的一分四功率分配器
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功率分配是一種常用的無源器件,隨著通信設備小型化的要求越來越高,無源器件的體積成為其發(fā)展瓶頸。本文基于wilkinson功率分配器的結構,采用集中參數元件和電容負載法,設計了一種新型的一分四功率分配器,有效減少了電路尺寸。此功率分配器4端口輸出,將輸入功率進行4等分。使用ads軟件進行仿真,采用非理想元件,減小體積的情況下,由于電路的偶合效應致使性能略有下降。但是有限的帶寬仍然是一個有待解決的問題。
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職位:房建市政造價工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林