功率分配器设计
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功分器现在有如下几种系列[11]:1、400MHz-500MHz 频率段二、三功分器,应用于常规无线电通讯、铁路通信以及450MHz 无线本地环路系统。
2、800MHz-2500MHz 频率段二、三、四微带系列功分器,应用于GSM /CDMA/PHS/WLAN 室内覆盖工程。
3、800MHz-2500MHz 频率段二、三、四腔体系列功分器,应用于GSM /CDMA/PHS/WLAN 室内覆盖工程。
4、1700MHz-2500MHz 频率段二、三、四腔体系列功分器,应用于PHS/WLAN 室内覆盖工程。
5、800MHz-1200MHz/1600MHz-2000MHz 频率段小体积设备内使用的微带二、三功分器。
这里介绍几种常见的功分器:一、威尔金森功分器 我们将两分支线长度由原来的4λ变为43λ,这样使分支线长度变长,但作用效果与4λ线相同。
在两分支线之间留出电阻尺寸大小的缝隙,做成如图1-1所示结构。
图1-1 威尔金森功分器二、变形威尔金森功分器将威尔金森功分器进行变形,做成如图1-2所示结构。
两圆弧长度由原来的4λ变为43λ,且将圆伸展开形成一个近似的半圆。
每个支路通过2λ传输线与隔离电阻相连,这样做虽然会减小电路的工作带宽,但使输出耦合问题得到了解决,而且可以用于不对称,功分比高的电路,隔离电阻的放置更加容易,且两支路间的距离足够大,在输出口可直接接芯片。
图1-2 变形威尔金森功分器三、混合环混合环又称为环形桥路,它也可作为一种功率分配器使用。
早期的混合环是由矩形波导及其4个E-T 分支构成的,由于体积庞大已被微带或带状线环形桥路所取代。
图1-3为制作在介质基片上的微带混合环的几何图形,环的平均周长为 23g λ,环上有四个输出端口,四个端口的中心间距均为4g λ。
环路各段归一化特性导纳分别为a, b, c ,四个分支特性导纳均为0Y 。
这种形式的功率分配器具有较宽的带宽,低的驻波比和高的输出功率。
功分器的设计制作与调试一、设计制作功分器的原理功分器,也称为功率分配器,是一种用来分配输入功率到多个输出端口的无源器件。
在无源器件中,当我们需要将输入功率按照一定比例分配到多个输出端口时,功分器就可以起到很好的作用。
标准的功分器是一个三端口元件,包括一个输入端口和两个输出端口。
功分器的输入功率将被均匀地分配到两个输出端口上,且输出端口之间相互隔离,不会有能量交流。
设计制作功分器的步骤如下:1.确定功分器的工作频率范围:功分器的设计需要根据具体的应用需求来确定工作频率范围。
功分器的频率范围可以从几百兆赫兹到几十吉赫兹不等。
2.选择功分器的阻抗:功分器的阻抗需要与输入输出系统的阻抗相匹配,通常选用50欧姆。
3.设计功分器的结构:功分器的结构大致可以分为两种,一是二分支结构,二是平衡树状结构。
a.二分支结构是指将输入驻波器通过阻抗转换,分为两个并行的输出通路,使得输入功率均匀地分配到两个输出端口。
b.平衡树状结构则是通过铁氧体等元件来实现功分,具有更高的功分精度和更宽的工作频率范围。
4.确定工艺流程:根据功分器的结构和应用需求,确定制作工艺,如集成电路制作技术或者微带线技术等。
5.制作功分器:根据确定的工艺流程,进行制作。
制作功分器的材料通常采用高频电路工艺中的常见材料,如铝、金、铜等。
6.调试功分器:将制作好的功分器与测试仪器连接,通过测试仪器测量功分器的性能指标,如功分精度、输入输出阻抗等。
调试功分器的步骤如下:1.通过测试仪器测量功分器的插入损耗:将功分器的输入和输出端口连接到测试仪器上,通过测试仪器测量功分器的插入损耗,即输入功率与输出功率之间的损耗。
2.测量功分器的测量精度:通过测试仪器测量功分器的功分精度,即两个输出端口之间的功分误差。
3.测量功分器的输入输出阻抗:通过测试仪器测量功分器的输入输出阻抗,保证功分器的阻抗与输入输出系统的阻抗相匹配。
4.优化功分器的性能:根据测试结果,对功分器的结构和参数进行优化,以提高功分器的性能指标。
Wilkinson功率分配器设计报告1.引言在无线通信系统中,功率分配器是一种广泛使用的被动器件,用于将输入功率平均分配到多个输出端口上。
Wilkinson功率分配器是一种常见的功率分配器设计,具有简单的电路结构和良好的性能。
本报告将介绍Wilkinson功率分配器的设计原理、电路结构和性能评估。
2.设计原理Wilkinson功率分配器的设计原理基于3dB的功率分配和相位匹配。
它由一个输入端口和两个输出端口组成。
输入信号被分为两个等幅度的输出信号,并且相位差为180度。
这种相位差可以通过在输出端口之间插入一个相位延迟器来实现。
3.电路结构_______Input ----,,---- Output______________Input ----,,---- Output_______其中,R1和R2是电阻,L1和L2是电感,C1和C2是电容。
相位延迟器由一个电感和一个电容组成。
4.设计步骤(1)选择合适的工作频率和功率级别。
(2)计算电阻和电容的值。
根据设计要求和工作频率选择合适的电阻和电容值。
(3)计算电感的值。
根据电阻和电容的值,使用以下公式计算电感的值:L = 1 / (2 * π * fc * √(C1 * C2 * R1 * R2))其中,L为电感的值,fc为工作频率,C1和C2为电容的值,R1和R2为电阻的值。
(4)计算相位延迟器的电感和电容的值。
根据工作频率和相位差的要求,选择合适的电感和电容值。
(5)进行电路仿真和优化。
使用电路仿真工具,如ADS或CST,对设计的电路进行仿真和优化,以满足设计要求。
(6)制作和测试样品。
根据仿真结果,制作样品并进行测试,验证设计的性能。
5.性能评估对于Wilkinson功率分配器,性能评估主要包括以下几个方面:(1)功率分配性能:通过测量输出端口的功率,评估功率分配的均匀性和准确性。
(2)相位匹配性能:通过测量输出端口之间的相位差,评估相位匹配的准确性。
不等分威尔金森功分器设计1.引言1.1 概述威尔金森功分器是一种重要的电路结构,用于将输入功率分成多个相等的输出功率。
它由诺贝尔奖得主威尔金森于1960年提出,被广泛应用于通信系统、无线电频率合成器、功率放大器等领域。
在许多应用中,需要将输入功率均匀地分配到多个输出通路上,而又不影响整体的信号质量。
威尔金森功分器通过其特殊的电路结构和工作原理,实现了这一目标。
它以其无需外部控制信号即可实现等分功率的特点,被广泛应用于各种需要功率分配的场景。
威尔金森功分器的设计要求相对较高,需要考虑多个因素,如频率范围、带宽、功率损耗、相位平衡等。
设计人员需要根据具体的应用需求和实际情况,灵活选择电路元件和参数,以达到最佳的功分效果。
本文将对威尔金森功分器的原理和设计要点进行详细介绍。
在正文部分,我们将首先解析威尔金森功分器的工作原理,深入理解其基本原理和电路结构。
然后,我们将重点讨论威尔金森功分器设计的要点,包括电路参数的选择、信号的相位平衡等。
最后,我们将通过实例分析和实验结果,对威尔金森功分器的性能进行评估和总结。
通过本文的阅读,读者将能够全面了解威尔金森功分器的设计原理和要点,在实际应用中更好地应用该电路结构。
同时,本文还为威尔金森功分器的进一步改进和应用提供了一定的启示和参考。
1.2 文章结构文章结构部分的内容可以按照以下方式编写:文章结构:本文将分为三个主要部分进行讨论。
首先,引言部分将对本文进行概述,介绍文章的结构和目的。
其次,正文部分将详细介绍威尔金森功分器的原理和设计要点。
最后,在结论部分对全文进行总结,并提出设计过程中所获得的启示。
引言部分将首先概述威尔金森功分器的设计背景和意义,介绍其在电子电路中的应用。
接着,文章结构部分将简要介绍本文的组织结构,为读者提供对全文主要内容的概括。
最后,明确本文的目的,即通过对威尔金森功分器的设计进行探讨,深入理解其原理和设计要点,并总结设计的心得与启示。
正文部分将分为两个主要小节进行阐述。
Wilkinson功率分配器设计报告一、设计指标要求工作频率0.9-1.1GHz;中心频率1GHz;通带内端口反射系数小于-10db;端口2和端口3之间的隔离度小于-10db;端口1和端口2的传输损耗小于3.1db。
二、功率分配器概述1.功率分配器定义功率分配器是一种将一路输入信号能量分成两路或多路信号能量输出的器件(也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时也可称为合路器),可以等效为将输入功率分成相等或不相等的几路输出功率的一种多端口微波网络。
2.功率分配器分类及比较●功率分配器按路数分为:2 路、3 路和4 路及通过它们级联形成的多路功率分配器。
●功率分配器按结构分为:微带功率分配器及腔体功率分配器。
●根据能量的分配分为:等分功率分配器及不等分功率分配器。
●根据电路形式可分为:微带线、带状线、同轴腔功率分配器。
常用的功率分配器都是等功率分配,从电路形式上来分,主要有微带线、带状线、同轴腔功率分配器,几者间的区别如下:(1)同轴腔功分器优点是承受功率大,插损小,缺点是输出端驻波比大,而且输出端口间无任何隔离。
微带线、带状线功分器优点是价格便宜,输出端口间有很好的隔离,缺点是插损大,承受功率小。
(2)微带线、带状线和同轴腔的实现形式也有所不同:同轴腔功分器是在要求设计的带宽下先对输入端进行匹配,到输出端进行分路;而微带功分器先进行分路,然后对输入端和输出端进行匹配。
3.功率分配器基本原理根据设计要求,结合以上对各种类型功率分配器的比较,我选择Wilkinson功率分配器结构进行设计。
Wilkinson功率分配器是三端口网络,它的微带结构如图1 Wilkinson功率分配器微带结构所示。
其输入端口传输线特性阻抗为Z0,两段分支线的长度为λ/4,特性阻抗都是√2Z0,两个终端的负载阻抗为Z0。
图 1 Wilkinson功率分配器微带结构此三端口网络的散射参量为[S]=10j jj00j00]因为S11=S22=S33=0,所以理想情况下在中心频率它的3个端口完全匹配。
电子技术• Electronic Technology78 •电子技术与软件工程 Electronic Technology & Software Engineering率、不同特点的视频序列进行屏幕内容编码,获得了Q-learning 所需要的训练数据。
在训练数据上使用算法1学习了编码策略。
为了验证本文方案有效性,选取了另外五个不同的屏幕内容序列作为测试序列,然后将本文提出的编码方案与HM-16.18 SCM 8.7的参考测试软件中实现的编码方案进行了比较。
由于大小为64×64的编码单元编码模式选择较少,笔者只对大小为32×32,16×16的编码块应用了习得的编码策略。
表2中列出了不同视频序列的比较结果。
编码方案率失真性能的下降用 Bjøntegaard 增量速率(BD-rate )来衡量,其中负值表示节省比特率,正值表示增加比特率。
编码复杂度通过节省编码时间的百分比来衡量。
从表2中可以看出,本文的编码算法在BD-rate 平均上升3.54%的情况下,平均上节约了10.52%的编码时间。
换句话说,在编码效率损失较小的情况下,有效得节约了编码时间。
6 结论为了能在计算资源受限的设备上进行需要搜索较多编码模式的屏幕内容视频编码,本文提出了一种基于Q-learning 的屏幕内容编码算法。
该算法将帧内编码模式的选择作为一个决策问题,利用Q-learning 强化学习对测试数据进行离线训练,获得的模型参数作为决策的依据,然后在编码器中使用该决策来减少需要搜索的屏幕内容帧内编码模式数目。
实验结果验证了本文方案的有效性。
参考文献[1]G.J. Sullivan, J. Ohm, Woo-Jin Han,T.Wiegand, Overview of the High Efficiency Video Coding (HEVC) Standard [J], IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2012, vol.22, no.12, pp.1649-1668.[2]Jizheng Xu, R. Joshi, R.A. Cohen,Overview of the Emerging HEVC Screen Content Coding Extension [J], IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2016, vol.26, no.1, pp.50-62.[3]S. Liu, X. Xu, S. Lei, K. Jou,O v e r v i e w o f H E V C e x t e n s i o n son screen content coding [J], APSIPA Transactions on Signal and Information Processing, 2015, vol.4, no.10.[4]金小娟,张培君,林涛,基于HEVC 屏幕图像编码的哈希表的优化算法[J].计算机工程与应用,2014,50(17).[5]Weijia Zhu, Wenpeng Ding, JizhengXu, Yunhui Shi, Baocai Yin, Hash-Based Block Matching for Screen Content Coding, IEEE Transactions on Multimedia, 2015, vol.17, no.7, pp.935-944.[6]Mengmeng Zhang, Yuhui Guo, HuihuiBai, Fast intra partition algorithm for HEVC screen content coding [C], IEEE Visual Communications and Image Processing Conference, pp.390-393, 7-10 Dec. 2014.作者简介徐媛媛(1983-),女,浙江省台州市人。
功分器现在有如下几种系列[11]:1、400MHz-500MHz 频率段二、三功分器,应用于常规无线电通讯、铁路通信以及450MHz 无线本地环路系统。
2、800MHz-2500MHz 频率段二、三、四微带系列功分器,应用于GSM /CDMA/PHS/WLAN 室内覆盖工程。
3、800MHz-2500MHz 频率段二、三、四腔体系列功分器,应用于GSM /CDMA/PHS/WLAN 室内覆盖工程。
4、1700MHz-2500MHz 频率段二、三、四腔体系列功分器,应用于PHS/WLAN 室内覆盖工程。
5、800MHz-1200MHz/1600MHz-2000MHz 频率段小体积设备内使用的微带二、三功分器。
这里介绍几种常见的功分器:一、威尔金森功分器我们将两分支线长度由原来的变为,这样使分支线长度变长,但作4λ43λ用效果与线相同。
在两分支线之间留出电阻尺寸大小的缝隙,做成如图1-14λ所示结构。
图1-1 威尔金森功分器二、变形威尔金森功分器将威尔金森功分器进行变形,做成如图1-2所示结构。
两圆弧长度由原来的变为,且将圆伸展开形成一个近似的半圆。
每个支路通过传输线与4λ43λ2λ隔离电阻相连,这样做虽然会减小电路的工作带宽,但使输出耦合问题得到了解决,而且可以用于不对称,功分比高的电路,隔离电阻的放置更加容易,且两支路间的距离足够大,在输出口可直接接芯片。
图1-2 变形威尔金森功分器三、混合环混合环又称为环形桥路,它也可作为一种功率分配器使用。
早期的混合环是由矩形波导及其4个E-T 分支构成的,由于体积庞大已被微带或带状线环形桥路所取代。
图1-3为制作在介质基片上的微带混合环的几何图形,环的平均周长为 ,环上有四个输出端口,四个端口的中心间距均为。
环路各段归一23g λ4g λ化特性导纳分别为a, b, c ,四个分支特性导纳均为。
这种形式的功率分配器0Y 具有较宽的带宽,低的驻波比和高的输出功率。
微带不等分功分器设计与仿真一、摘要功分器全称功率分配器,英文名Power divider,是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。
一个功分器的输出端口之间应保证一定的隔离度。
功分器的主要技术参数有功率损耗(包括插入损耗、分配损耗和反射损耗)、各端口的电压驻波比,功率分配端口间的隔离度、功率容量和频带宽度等。
二、设计目的和意义三、设计原理功分器全称功率分配器,是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。
一个功分器的输出端口之间应保证一定的隔离度。
功分器的主要技术参数有功率损耗(包括插入损耗、分配损耗和反射损耗)、各端口的电压驻波比,功率分配端口间的隔离度、功率容量和频带宽度等。
功分器也叫过流分配器,分有源,无源两种,可平均分配一路信号变为几路输出,一般每分一路都有几dB的衰减,信号频率不同,分配器不同衰减也不同,为了补偿衰减,在其中加了放大器后做出了无源功分器。
功分器的功能是将一路输入的卫星中频信号均等的分成几路输出,通常有二功分、四功分、六功分等等。
功分器的工作频率是950MHz-2150MHz,卫视烧友想必对功分器是再熟悉不过了。
以上三个器件的用途和性能是完全不同的,但在日常使用中往往容易把名称混淆了,使得人们在使用中容易产生困惑.*接收系统中的多台卫星接收机,共用一面天线,几面天线共用一台卫星接收机,以及两台以上卫星接收机和两面以上天线共用,它们之间的连接除了依靠电缆之外,主要是靠切换器的组合编程来实现的。
功分器是接多个卫星接收机用的.如果一套天线要接多个卫星接收机就要用功分器.根据所接接收机的多少选用功分器.如果接两接收机就用二功分器.接四接收机就用四功分器。
功率分配器可以采用定向耦合器和分路器两种方法实现。
但定向耦合器的结构较复杂 , 其功率分配的比值又往往与频率有关 , 无法满足宽带功率分配的要求。
设计资料项目名称:微带功率分配器设计方法拟制:审核:会签:批准:二00六年一月微带功率分配器设计方法1. 功率分配器论述:1.1定义:功率分配器是一种将一路输入信号能量分成两路或多路信号能量输出的器件,也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时也可称为合路器。
1.2分类:1.2.1功率分配器按路数分为:2路、3路和4路及通过它们级联形成的多路功率分配器。
1.2.2功率分配器按结构分为:微带功率分配器及腔体功率分配器。
1.2.2根据能量的分配分为:等分功率分配器及不等分功率分配器。
1.2.3根据电路形式可分为:微带线、带状线、同轴腔功率分配器。
1.3概述:常用的功率分配器都是等功率分配,从电路形式上来分,主要有微带线、带状线、同轴腔功率分配器,几者间的区别如下:(1)同轴腔功分器优点是承受功率大,插损小,缺点是输出端驻波比大,而且输出端口间无任何隔离。
微带线、带状线功分器优点是价格便宜,输出端口间有很好的隔离,缺点是插损大,承受功率小。
(2)微带线、带状线和同轴腔的实现形式也有所不同:同轴腔功分器是在要求设计的带宽下先对输入端进行匹配,到输出端进行分路;而微带功分器先进行分路,然后对输入端和输出端进行匹配。
下面对微带线、带状线功率分配器的原理及设计方法进行分析。
2.设计原理:2.1分配原理:微带线、带状线的功分器设计原理是相同的,只是带状线的采用的是对称性空气填充或介质板填充,而微带线的主要采用的是非对称性部分介质填充和部分空气填充。
下面我们以一分二微带线功率分配的设计为例进行分析。
传输线的结构如下图所示,它是通过阻抗变换来实现的功率的分配。
图1:一分二功分器示意图在现有的通信系统中,终端负载均为50Ω,也就是说在分支处的阻抗并联后到阻抗结处应为50Ω。
如上图匹配网络,从输入端口看Ω==500Z Z in ,而Ω==50//21in in in Z Z Z ,且是等分的,所以1in Z =2in Z ,①处1in Z 、②处2in Z 的输入阻抗应为100Ω,这样由①、②处到输出终端50Ω需要通过阻抗变换来实现匹配。
综合课程设计实验报告课程名称:综合课程设计(微波组)实验名称:威尔金森功分器的设计院(系):信息科学与工程学院2020 年6月12 日一、实验目的1. 了解功分器电路的原理和设计方法;2. 学习使用Microwave office 软件进行微波电路的设计、优化、仿真;3. 掌握功率分配器的制作及调试方法。
二、实验原理Wilkinson 功率分配器根据微波网络理论,对于三端口网络,匹配、互易、无耗三者中,只能有两个同时满足。
Wilkinson 功率分配器是一个有耗的三端口网络(如图1.1所示),它通过在输出端之间引入特性阻抗为2Z 0的电阻,实现了理想的功率分配与功率合成。
用于功率分配时,端口1是输入端,端口2和端口3是输出端;用于功率合成时,端口2和端口3是输入端,端口1是输出端。
可以制成任意功率分配比的Wilkinson 功率分配器,本实验只考虑等分(3dB )的情况,其结构如图1.2所示。
由两段微带线与输出端之间的电阻构成,两段微带线是对称的,其特性阻抗为02Z ,长度为/4g ,并联电阻值为2Z 0。
图1.1 Wilkinson 功分器示意图图1.2 微带线形式的等分Wilkinson 功分器三、实验内容和设计指标实验内容1. 了解Wilkinson功分器的工作原理;2.根据指标要求,使用Microwave office软件设计一个Wilkinson功分器,并对其参数进行优化、仿真。
设计指标在介电常数为4.5,厚度为1mm的FR4基片上(T取0.036mm,Loss tangent取0.02),设计一个中心频率为f=3.2GHz、带宽为200MHz,用于50欧姆系统阻抗的3dB微带功分器。
要求:工作频带内各端口的反射系数小于-20dB,两输出端口间的隔离度大于25dB,传输损耗小于3.5dB。
功分器的参考结构如1.3图所示。
在设计时要保证两个输出端口之间的距离大于10mm,以便于安装测试接头;同时为了便于焊接电阻,d要为2.54mm左右。
威尔金森功分器设计威尔金森(Wilkinson)功分器是一种被广泛应用于微波和射频电路中的功率分配器。
它可以将输入功率均匀地分配到多个输出端口上,同时保持相对较低的插入损耗和反射损耗。
该设计是由威尔金森在1960年首次提出的,至今仍被广泛使用。
威尔金森功分器的基本原理是利用两个负载和两个耦合器来实现功率的分配。
它的结构简单,由一个中央传输线和两个分支传输线组成。
中央传输线被连接到输入端口,而分支传输线则与两个输出端口相连。
两个耦合器被用来连接中央传输线和分支传输线,以实现功率的分配。
在威尔金森功分器中,输入功率通过中央传输线传输到两个分支传输线上。
在分支传输线的连接点处,耦合器将一部分功率耦合到负载上,同时将另一部分功率传输到另一个分支传输线上。
这样,输入功率就被均匀地分配到两个输出端口上。
为了保持较低的插入损耗和反射损耗,威尔金森功分器要求分支传输线具有相同的特性阻抗,并且耦合器能够实现理想的功率分配。
在实际设计中,可以使用微带线、同轴电缆或波导等不同的传输线类型来实现威尔金森功分器。
威尔金森功分器的设计需要考虑多个参数,包括特性阻抗、分支传输线的长度和宽度、耦合器的设计等。
通过合理选择这些参数,可以实现所需的功率分配比例和频率响应。
尽管威尔金森功分器在功率分配方面表现出色,但它也存在一些限制。
首先,它只能实现功率的均匀分配,不能实现不同比例的功率分配。
其次,威尔金森功分器的设计需要考虑较多的参数,对于频率较高的应用来说,设计和制造的难度会增加。
总之,威尔金森功分器是一种常用的功率分配器,广泛应用于微波和射频电路中。
它的设计原理简单,通过合理选择参数可以实现所需的功率分配比例。
然而,设计师在使用威尔金森功分器时需要考虑一些限制,以确保其性能和可靠性。
功率分配器设计
功分器全称功率分配器,是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。
一个功分器的输出端口之间应保证一定的隔离度。
功分器的主要技术参数有功率损耗(包括插入损耗、分配损耗和反射损耗)、各端口的电压驻波比,功率分配端口间的隔离度、功率容量和频带宽度等。
功分器通常为能量的等值分配,通过阻抗变换线的级联与隔离电阻的搭配,具有很宽的频带特性。
一、滤波器的数学原理
理想功率分配器具有以下3个特点:
●端口1无反射
●端口2.3输出电压U2和U3幅度和相位相等
●端口2.3输出功率比值为任意给定值1/k2
根据上面条件,可以得到(11.1)式子:
由传输线理论中提到的四分之一波长传输线阻抗变换理论,可以得到功率分配器两端分支线的特性阻抗为输入端传输线特性阻抗与负载阻抗的几何平均值,它们由式子(11.2)表示:
假设R2=kZ0,代入到(11.1)和(11.2)中,可以得到其他3个参量的值,得到(11.3):
根据上式(11.3)可以计算出两段分支线的特性阻抗和输出端口的负载阻抗分别为:
通过计算,可以得到输入端口的匹配条件,输出端口的匹配条件以及输入输出端口完全隔离的条件,当这些条件同时满足时,隔离电阻和支线的特性阻抗的关系应为:
二、功率分配器的主要技术参数
●通带内各端口反射系数
●通带内量输出端口间的隔离度
●通带内传输损耗
●通带内功分比
●通带内相位平衡度
本设计将一个频率功分器,它的设计指标如下所示。
●工作频率0.9-1.1GHz;
●中心频率1GHz;
●通带内端口反射系数小于-10db;
●端口2和端口3之间的隔离度小于-10db;
●端口1和端口2的传输损耗小于3.1db;
三、设计原理图
把输入端口与两路分支线连接起来,并在两路分支线之间插入隔离电阻TFR,如下图所示。
在功分器的所有部分都完成之后,把他们都连接起来构成一个完整的功率分配器。
其中微带线的参数设置如图内Msub所示,有这些决定电路元件参数后在两个微带线两端接上仿真元件Term,并通过图内S参数决定。
功分器中的平行耦合线和普通微带线的参数大小可根据变量VAR来决定。
进行优化时使用S优化控件(Optim)设置如下图所示。
完成设置的优化控件如下图所示。
四、仿真结果
根据上面的步骤可以得出以下仿真图。
如图所示,滤波器的S11的值在带同内相对比较小满足本设计的指标要求。
五、版图
根据原理图可生成以下的版图。
而根据版图生成的仿真图如下图所示。
六、总结
刚刚开始做设计的时候以为其实能把在课堂上学到的知识运用到设计上来是一件很容易的事情,但是在设计的时候我就发现其实和我想的是有很大的差距的。
在整个设计过程中从开始到结束都是那么坎坷,回忆一下,总结主要为以下的几点:
1、软件使用不熟悉。
在设置参数的时候和设计原理图的时候才发现原来对这个软件熟悉程度不高,很多都要使用菜单栏里的功能,没有很好地利用在快捷栏上的按钮,再设计的过程中让进度拖慢了很多,效率比较低。
以后再次遇到这样的问题时,应该先提前了解这个软件的功能和快捷的使用方法,缩短设计制作时候的时间。
2、在参数设置和填写的时候出现问题。
因为之前提前有预习过和模拟了一次实验,但是在本次作品制作的时候还是遇到了相同的问题,第一次设置好参数之后的优化和仿真的时候结果很不理想,EF值偏差过大,经过检查才发现实际上还是有很多的漏洞和没有注意的地方,最后只能一点一点地和参数对照修改,经过大概三次的修改后,EF值终于达到了预计的结果。
3、设计作品时参数设置有偏差。
原来以为只要按照书上的公式和设置就可以了,但是再设计仿真的时候发现有很大的偏差,后来只能上网查资料并与同学交流后慢慢调整,最后才能达到预期中的效果。