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相似文献
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1.
功率合成器是将两路或多路功率合成一个功率,在微波功率放大器、测试电路、带电粒子加速器等领域应用广泛。现有技术通常是在波导中加入轴向分割带,实现矩形波导的输入功率合成一路,但其输入功率比例是固定不可调节的。在微波理论的基础上,设计出一种输入比例连续可调的功率合成器,并利用CST软件进行仿真,通过对S参数的分析,得到影响其性能的主要因素。  相似文献   

2.
陈雷  武之凤 《大众科技》2012,14(4):38-39
功率放大器是现代通信系统中的关键模块,宽带是目前功率放大器的主要发展趋势。文章介绍了30MHz-512MHz放大器的整体设计方案,根据宽带功率放大器的设计原理,应用宽带传输线变压器和微带线相结合的方法来匹配,采用负反馈网络来提高放大器的稳定性。利用ADS仿真,最终实现全频段80W功率输出。给出了测试结果,满足设计要求。  相似文献   

3.
《科技风》2019,(9)
介绍了一种具有高输出功率的功率放大器,设计利用的是两路伪差分电路结构,每一条支路都由两级电路构成,第一级电路为驱动级电路,第二级电路为功率级电路。电路的匹配网络由传输线和电容构成,以保证信号能够高效率地传输。用威尔金森功分器将两支路结合在一起,通过调试功率分配器使整体电路到达最优化。功率放大器属于AB类放大器,采用0.13um Si Ge Bi CMOS工艺,在中心频率30GHz时得到整体电路后仿真结果:输出1dB压缩点OP1dB=22.91dBm,功率增益GP=25.52dB。  相似文献   

4.
当今通信频段越来越宽,在有限空间里安装多个天线即增加成本又浪费资源,因此宽带甚至超宽带天线设计已成为天线设计领域的一个重要研究方向,同时小型化、集成化已成为当今发展趋势,因此设计宽带小型化天线已成为热点。本文就此提出了一种基于基片集成波导(Substrate Integrated Waveguide,SIW)工作在X波段的新型角锥喇叭天线,采用电磁场仿真软件Ansoft HFSS 15对所设计的天线进行仿真,结果表明该天线在8 GHz~12GHz范围以内具有回波损耗优于-15 dB。该天线具有体积小,宽频带,结构简单的优点。  相似文献   

5.
卢瑛  潘书山  沈亮 《科技风》2014,(13):119-119
本文简单介绍了基片集成波导与平面传输线转换的两类方式。  相似文献   

6.
定向耦合器是一种常见的实现功率分配/合成的无源器件,具有隔离度高的优点。常见的分支波导耦合器通过不断增加分支数目来实现频带的展宽,虽然结构简单但具有尺寸随着分支数目增加而不断增大的缺点,在实现器件小型化上面有明显不足。针对这一现状,文章采取孔耦合的形式,设计了一种Ku波段3d B功分器,仿真结果显示全频段内各端口的驻波均小于1.20,在12.3~17.3GHz内幅度差不超过0.6d B,整体尺寸只有15.8×8.9×37mm,相比波导分支耦合器结构上更加紧凑,具有工程应用价值。  相似文献   

7.
一种小型超宽带平面和差网络   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种新型宽带功分器,并利用该功分器设计出了超宽带的和差网络。此网络以功分器以及反相巴仑作为基本单元,将2器件通过空气桥背接得到等效的180o耦合器,4个这样的180o耦合器拓扑组合实现了超宽带的和差网络。实验结果表明,该网络性能优良,具有结构紧凑、加工方便和成本低的优点。  相似文献   

8.
文章介绍了一种基于波导-鳍线-微带线过渡的4路功率合成器结构,并通过Ansoft HFSS电磁仿真软件对其进行了仿真分析和优化设计。在整个X波段(8GHz~12GHz)内,功率合成器的插入损耗小于0.25d B,回波损耗大于-15d B,且通过加载微带扇形结构使同一平面上端口的隔离度大于8.5d B。结果表明,此结构在实现微波功率合成方面具有一定的应用前景。  相似文献   

9.
闫敏 《内江科技》2010,31(7):39-39
任何无线电发射机功率放大器都是最关键的部件,特别是在短波单边带通信机中。功率放大器是否可以安全可靠的工作,相当程度上决定了发射机的稳定性和可靠性,特别是如何设置晶体管的直流偏置状态,可选择其它参数电路,使其工作在最佳状态,达到最大输出功率做了分析。  相似文献   

10.
宽带、小型化是当今雷逸电子系统的主流趋势,功率合成网络也朝着这个方向发展.本文介绍了一种结构紧凑的、宽带的、高功率的T型接头功分器设计方法,根据这种方法设计了一个16路等功率比合成器,文中给出了功率合成器的网络参数和测试结果,验证了这种方法的可行性.  相似文献   

11.
陈仕虎 《大众科技》2010,(10):67-68
伴随着新型调制方式的出现和广泛的应用,在射频系统中功率放大器需要具备更好的线性度。特别是WCDMA技术的应用,由于运用了非恒包络调制方式,其峰值与平均值相差较大,往往达到8~10个DB。为了满足线性度的要求,往往采用功率回退的方法来解决线性度不足。然后这样的解决方案是牺牲效率作为代价的。文章中采取了对称Doherty结构来进行功率放大器的设计,它可以在很宽的功率范围内保持较高的效率。重点结合ADS和NXP功放管软件包,将负载牵引法和仿真软件相结合。通过过电路设计和分析仿真完成L波段45W对称Dohertygon功率放大器的设计工作。  相似文献   

12.
BGA8589是硅单片微波集成电路(MMIG)宽带中功率放大器,主要应用于宽带中功率增益模块,小信号高线性放大器,IF/RF缓冲放大器等。本文对超宽带(UWB)系统的脉冲信号进行理论分析,介绍了BGA6589的性能特点及其在超宽带(UWE)系统中的应用。  相似文献   

13.
宽带高线性度Cartesian短波功率放大器的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
王亮芳 《大众科技》2010,(4):26-27,56
文章研究用于短波通信的15W高线性度功率放大器。使用传输线变压器进行匹配设计来实现宽带匹配。并且引入并联反馈来实现4个倍频程内良好的增益平坦度:0.6dB。为了提高线性度,采用经典反馈电路结构:Cartesian环,通过I/Q信道分离两次变频和反馈通路的调整来达到线性度的提升。并在一定程度上进一步改善增益平坦度。  相似文献   

14.
由于缺少大功率器件模型,射频功率放大器的设计是工程上的一个难点。本文提出了一种利用功率器件的小信号模型设计功率放大器的方法。  相似文献   

15.
设计并加工测试了一种高效率的中心频率220GHz的模式转换器,将矩形波导的TE10模式转换为圆波导的TE01模式。使用三维仿真软件CST进行模拟设计,在保证一定带宽的基础上,以减少噪声模式激励、提高转换效率为标准进行优化。模拟结果显示,中心频率220GHz时最大转换效率达到99%以上,转换效率98.5%以上的绝对带宽达到4GHz。实验结果表明该模式转换器对TE10-TE01的转换性能已达到工程应用要求。  相似文献   

16.
利用Aglient-ADS软件,仿真和设计出用EBG结构代替3dBWilkinson功分器A/4部分,使其在频率f=2.4GHz时特性阻抗为70.7Ω,相移为90°,不断在原理图中对整体结构进行调试、优化,使得在该中心频率下回波损耗小于-30dB,很好的实现了功率二等分。制作实物通过测量,发现和仿真结果有很好的一致性,从而验证了此EBG结构应用于二等分功分器的可行性。  相似文献   

17.
设计微波感应输电天线的实验,探究天线通过RC(阻容)振荡原理,实现微波感应信号传输装置的信号源。并以PIC微控制器控制功率放大器改变振幅、帧频来增强环境适应能力,并增加电磁感应电力能量传输效率。以微控制器输出驱动功率放大器,既而可以达到振荡特性可控。  相似文献   

18.
为了解决海上分层注水井由于管柱蠕动及出砂造成的注水管柱失效问题,开发了海上长效分层防砂分层注水工艺技术。通过研制新型防蠕动密闭封隔器,可有效提高注水管柱的防蠕动性能,延长管柱有效期。该技术整合优化了分层注水分层防砂技术、大通道反洗井技术、测试调配一体化技术以及管柱防蠕动技术,在有效解决海上注水井出砂的同时,延长了注水管柱的使用寿命,降低作业成本。自2013年以来该项技术在胜利埕岛油田共实施70余井次,最大分防分注层数为6层,最大井斜48.8°,施工成功率达到100%,取得了非常好的开发效果和经济效益。  相似文献   

19.
低弯曲损耗光波导的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了制作出低弯曲损耗的光功分器,本文首先从理论上分析弯曲损耗产生的根源,根据能产生低弯曲损耗的边界条件,推导出符合弯曲低损耗的函数表达式。根据弯曲损耗的公式,利用MATLAB编程计算,九次幂函数的图形曲线最圆滑,弯曲损耗最低,以此为依据设计1×4光功分器优化路线母板,并以此为模板通过Cs+-Na+离子交换技术制作出1×4光功分器,经过测试制作的1×4光功分器插入损耗可达0.3dB。  相似文献   

20.
研究了一个同频四通道旋转关节,一路高功率通道作为雷达和通道,一路低功率通达作为雷达差通道,另两路低功率通道作为雷达对消信号通道。设计了旋转关节的结构,分析了其主要参数的选取以及设计方法,并给出了测试结果,结果表明:其带宽可达到13%,电压驻波比均小于1.27,插入损耗小于0.63dB,设计结果满足相关要求。该旋转关节已用于研制的某型号雷达,实际使用效果良好。  相似文献   

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