射頻易商城_功分器芯片_不等分微帶功分器基本設計理念③
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不等分微帶功分器的基本設計理念③
就功率匹配器件這一塊來說, 希望它們的工作頻帶都為 0.8GHz-2.5GHz; 而且要求器件小型化, 輸入、 輸出端口低駐波, 傳輸通道低插損, 相鄰信道高隔離等。 在這種設計要求下, 我們設計了微帶二功分器,微帶定向耦合器 。在實際應用中, 有時候需要將信號源的功率分別饋贈給若干個分支電路。 例如將發射機的功率分別饋送給天線的很多個輻射單元, 就是說,進行功率分配,這就要用到各種類型傳輸線的分支元件 。一種新的微帶功率分配器(PD) 是提出了 一個平行耦合線(PCL) 對包括地面上的缺陷, 它的兩個輸出是由一個電阻和一個電容相連。 PD是一個 0.9 GHz的開發和實驗結果證明它具有低插入損耗, 良好的阻抗匹配和隔離。 此外, 第三次諧波抑制這種局部放電優于 35 分貝和分頻器總面積只有 34%的常規情況 。在微波電路中, 功率分配器是最基本的的元件之一。 通常情況下, 我們采用微波等功率分配, 如經典的 Wilkinson 結構, 易實現, 性能好。 然而, 在有些情況下需要兩路功率不是等分而是要按照一定的比例分配。 在功率分配比大于 6 時,可以直接選用定向耦合器作為功率分配元件。 但是, 在小于 6 時, 由于耦合器間距要求過近, 無法保證實現的精度, 這就要求我們進行不等分功率分配器的設計。以同等功率的分配器。 這項建議并不需要額外的設計制造過程中的修改和補充的結構相比, 其他典型的多枝波導。 統一的輸出功率的分布情況可以很容易地獲得通過調整之間的內部和外部樹枝分枝角度不引入多余的散射損耗.類似的設計程序時, 也可用于其它電源工作波長分割比率或指定 [8] 。自從20世紀 40年代MIT輻射實驗室發明和塑造了種類繁多的波導型功分器和耦合器后, 在 20 世紀 50 年代中期和 60 年代又發明了多種采用帶狀線技術的耦合器。 其分析設計方法到六十年代中期的微波網絡模型, 逐步從數學上來闡明其性質, 單是由于沒有微波網絡的分析模型, 設計人員一般采用繁瑣的試湊法。 可以想象, 每一次的參數優化都需要在實驗室由世紀的模型來完成, 整個過程漫長復雜。 20 世紀 70 年代開始計算機的普及和仿真軟件的出現, 使得模型的設計可由專門的廠家來和設計公司完成。 這樣, 在預估計電路性能方面, 即使只是基本熟悉計算機使用的工廠技術人員也可以準確而迅速地獲得微波電路的優化設計參數,這卻是那些只熟悉電路理論而不懂得借助于計算機進行試驗設計的人員辦不到的。
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頻率范圍:8-12 GHz
插入損耗:0.3 dB
平坦度:±0.01 dB
S11/S22:20/27 dB
隔離度:24 dB
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S11/S22:18/22 dB
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