首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到17条相似文献,搜索用时 600 毫秒
1.
介绍了谐波混频器的混频原理和设计方法,应用高频场仿真软件及谐波平衡计算软件,研究并实际制作了带有一维光子带隙结构的Ka频段微带全集成高中频四次谐波混频器。实验测得:固定中频频率为3 GHz,射频频率在34~35.8 GHz的频带内变化时,变频损耗小于14.5 dB,最小变频损耗为11 dB。表明这种高中频谐波混频电路的设计方案切实可行。  相似文献   

2.
介绍了一种结构紧凑的一体化混合集成本振混频组件和工程设计方法。该组件由具有机械调谐功能的鳍线耿氏振荡器与采用简化鳍线一微带魔T结构制作的单平衡混频器连接构成。设计制作的工程样品在Ka频段的测试指标为:本振工作在35 GHz,射频在26.5~40 GHz的频率范围内变化时,组件的变频损耗为4.7~9.5dB:中频选定为100MHz,射频随本振在33~37GHz的4GHz机调带宽内变化时,组件的变频损耗为4.9~6.2dB。  相似文献   

3.
介绍鳍线单平衡混频器电路的设计。混频器使用国产梁式引线混频二极管。混频器在31~37GHz的频率范围内,变频损耗小于10dB,最小值为7.2dB。  相似文献   

4.
给出了一种新的k_a波段鳍线平衡混频器及其电路设计。它和波导混频器有相同的性能,并具有电路简单、加工方便、工作频带宽等优点。在完全采用国产软性基片和混频二极管芯下,得到了良好的性能:36.5GHz上变频损耗达5.1dB,3dB带宽为1500MHz,信号口驻波小于2.0。  相似文献   

5.
本文采用脉冲发生器法和频率变换矩阵法分析了阶跃恢复二极管(SRD)的超高次谐波混频特性.得到了变频损耗和输入、输出阻抗的计算公式。设计出一个 X 波段50次谐波混频器(f_(RF)=10 GHz,f_(LO)=200 MHz,f_(IF)=30 MHz),其最小变频损耗为33.4 dB。  相似文献   

6.
在微波混频器中,“镜频回收”和“镜频抑制”技术引起了人们的重视。特别是在采用了低噪声肖特基势垒二极符与微带结构的混频器中,镜频回收与抑制技术已经被应用,并且使接收机的灵敏度有了改善。所谓“镜频”,是指在超外差式接收机中,相对本振频率 f_L 而言,与信号频率 f_s 对称的那个频率,记作 f_(Im),它们都和本振频率差一个中频。镜频可以是从外部进来的,这在宽带接收机中就是镜频干扰或镜频噪声;镜频也可以由混频器内部产生,这是由信号与本振电压产生的二次谐波混频得到。对于外来镜频,设法使其不进入混频  相似文献   

7.
提出了一种新的极化转换单元结构,可作为覆层用于设计具有高辐射性能的微带贴片天线.通过采用在介质基板上下表面涂覆的矩形金属贴片切角的方式,实现了传输系数主极化及交叉极化幅度差和相位差在9.0~12.8 GHz频段范围内分别稳定在±3 dB及90°±15°之间,从而取得了宽带极化转换性能,最后在微带贴片天线辐射的线极化波的激励下,实现了-10 dB反射系数带宽为2.8 GHz(9.0~11.8 GHz),3 dB轴比带宽为11.0~11.5GHz,峰值增益为9.8 dBic,这为新体制雷达天线的设计应用提供了一种新思路.  相似文献   

8.
设计一种适用于有密封性要求的毫米波收发组件的微带波导转换器。采用微带探针形式实现微波信号从微带传输到波导传输的转换,通过微带过渡和波导空气腔实现转换的良好匹配,采用介质密封环实现对波导口的密封。实例测试结果表明,在30~40GHz频率范围内,转换器驻波比小于1.4,插入损耗小于0.3dB。  相似文献   

9.
采用串联馈电方式设计了一种工作于5.8 GHz低副瓣八元微带天线阵,该天线易于制作,具有双线极化、高增益、窄波束特性,仿真旁瓣电平为-18 dB,实测垂直极化端口S11<-10 dB的带宽是5.5~6.5 GHz,水平极化端口S22<-10 dB的带宽是5.7~6.6 GHz,能较好地满足ISM频段无线通信系统的要求。  相似文献   

10.
通过射频混频技术实现单元相位共轭的方式,设计了一个C波段方向回溯阵列,采用收发共用天线单元减小阵列体积.混频模块基于输入/输出共用端口的场效应晶体管混频器完成相位共轭,引入定向耦合器用于提高收发端口的隔离度并抑制射频泄露信号,该阵列具有成本低、体积小、隔离度高、作用距离远等优点.制作了四元方向回溯阵列,在发射信号频率为5.81GHz、本振信号频率为11.6GHz时,进行了测试,结果表明,该阵列在±33°入射角度范围内具有良好的方向回溯功能,可应用于射频识别系统中.  相似文献   

11.
A CMOS active mixer based on voltage control load technique which can operate at 1.0 V supply voltage was proposed,and its operation principle,noise and linearity analysis were also presented.Contrary to the conventional Gilbert-type mixer which is based on RF current-commutating,the load impedance in this proposed mixer is controlled by the LO signal,and it has only two stacked transistors at each branch which is suitable for low voltage applications.The mixer was designed and fabricated in 0.18 μm CMOS pr...  相似文献   

12.
该文探讨了60 GHz 功率放大器的设计方法,设计并测试了基于0.07μm GaAs 工艺的60 GHz毫米波单片功率放大器,该放大器采用共源结构,单级放大,工作电压为1.2 V,工作电流为27 mA,在62.2 GHz 时有最大小信号增益4.9 dB,60 GHz 时仿真的输出1 dB 压缩点功率为12 dBm。  相似文献   

13.
设计了一种宽带圆极化介质谐振器天线,天线可应用于全球卫星导航定位系统(GPS)和无线宽带通信系统中。构建了一种鼠笼形的宽带一分四90°相移功分微带馈电网络,采用缝隙耦合对介质谐振器馈电。天线结构紧凑,其阻抗带宽从1.03GHz—1.82GHz,阻抗带宽为53.2%。低于3dB的轴比带宽从1.09GHz-1.83GHz。半功率波瓣宽度为70°,圆极化波瓣宽度(AR〈3dB)超过100°,天线的工作频段覆盖了现有的卫星导航定位系统(SNS),适合做卫星导航定位接收机天线。  相似文献   

14.
提出了一种波导到微带过渡结构的同轴探针过渡。该结构具有结构紧凑、频带宽、密封性好等优点,可以满足实际工程中对矩形波导输入口不同极化方向的要求,其波导输出端口以同轴探针为中心任意角度旋转,为射频系统工程师提供更灵活的设计方案。利用Advanced Design System(ADS)对提取电路进行了电路仿真,并与CST Microwave Studio(CST)场仿真结果进行了对比,证明了电路提取的正确性。设计加工了一对背靠背的电路进行测试,在28.8~40 GHz频段内插入损耗小于2.28 dB,回波损耗大于7.8 dB。  相似文献   

15.
提出一种基于改进型负反馈电路的宽带低噪声放大器.放大器芯片采用0.25 μm GaAs pHEMT工艺设计和SiP技术封装.通过调节封装内芯片外围负反馈电路实现增益平坦度优化,将低噪放工作频带拓展至0.5~2.5 GHz,可有效覆盖GSM、TD-SCDMA、WCDMA、GPS等多个应用频段.片内的稳压及温度补偿有源偏置电路可对供电电压波动及环境温度变化进行有效补偿,以适应复杂工作环境.经测试,低噪声放大器的供电电压为3.3 V,功耗为40 mW,工作频率为0.5~2.5 GHz,带宽高达5个倍频程,带内增益约为14 dB,增益平坦度≤1 dB,噪声系数≤1.3 dB,输入输出回波损耗≤-10 dB,输入三阶交调点≥1 dBm,封装后尺寸为3 mm×3 mm×1 mm.  相似文献   

16.
提出一种小型化超宽阻带低通滤波器设计方法,该方法对常见的高低阻抗低通滤波器进行结构改进。首先将原来直线连接的高阻抗线和低阻抗线变换为成90°直角相连接,利用直角拐角的不连续性产生寄生参量对阻带远端由高次谐波产生的寄生通带进行抑制,极大地缩小了低通滤波器的体积。同时将低通滤波器中的部分传输线用与其等效的T形节替代,实现了带阻滤波器嵌入到低通滤波器内部,既对阻带近端由低次谐波产生的寄生通带进行抑制,又不影响低通滤波器的通带内性能。该低通滤波器性能优越,体积比常见的高低阻抗低通滤波器体积缩小了50%,通带0~4GHz,插入损耗<0.5dB,超宽阻带(5个倍频程)5~30GHz,抑制>40dB。  相似文献   

17.
采用多种带宽改进技术,应用于不同形状的单层片状天线,主要包括:短路销钉,双宽缝(E形)等.同时,采用基于MOM的软件包分析了天线性能,证明方形天线可以工作在3个频率点,即1.83GHz、2.16GHz和2.74GHz,其最大的增益达到9.4dB;E形天线工作在2.13GHz和2.5GHz,当中心频率为2.4GHz时,带宽达到33.33%(反射损耗≤-10dB),其最大增益为9.25dB.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号