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1.
基于传输线变压器原理的超短波超宽带阻抗变换器,在短波和超短波电路中具有十分重要的地位。这类器件
具有相对带宽宽、尺寸小、传输效率高的优异性能。本文采用铁氧体磁环设计了一款基于传输线变压器原理的宽带Ruthroff
型1:4 阻抗变换器和一款宽带四路功率分配器。从测量结果可以看出,两款器件在2 MHz 到500 MHz 的大部分频带范围内,
回波损耗均小于-14 dB,传输损耗均小于1 dB。研究成果对于正确理解传输线变压器器件工作原理、合理确定参数诸元、实现
预期频带特性等方面具有一定参考价值。 相似文献
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随着科技的发展,微波RF电路在电子行业的广泛应用。这时就需要用到功分器,实现功率分配的方法有很多,本文主要研究传输线变压器及其在功率分配方面的应用。本文依据传输线变压器的工作原理,设计了应用传输线设计功率分配器。接着利用频谱分析仪对实际电路进行调试,对测试结果进行分析。 相似文献
3.
采用集成电路工艺设计了两款Ruthroff型传输线变压器,其相应的阻抗比分别为1∶4和1∶9。基于TSMC 180nm CMOS工艺参数,传输线变压器采用ADS Momentum软件进行电磁仿真。结果表明:1∶4传输线变压器的1 d B带宽为6.3 GHz,插入损耗为0.56 d B;1∶9传输线变压器的1 d B带宽为7 GHz,插入损耗为0.55 d B,可以应用于宽带功率放大器的设计,实现负载阻抗的转换。 相似文献
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短波宽带高功率传输线变压器设计 总被引:2,自引:0,他引:2
针对高功率短波通信系统中天线与馈线之间的宽带阻抗匹配及平衡转换问题,对于传输线变压器的设计进行了理论分析,重点分析了高功率应用时,如何正确选择磁芯材料技术参数从而确保特定传输线变压器指标的实现。根据理论分析结果,设计并制作了一只传输线变压器,在2~30MHz的带宽内,驻波系数小于1.4,应用于1.6kW高功率短波通信系统中得到了满意的结果。 相似文献
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利用推挽MOSFET晶体管,通过采用传输线变压器宽带匹配技术,研制出一种宽频带125W功率放大器模块。文中给出了测试结果,模块的性能指标良好。 相似文献
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射频宽带大功率放大器模块 总被引:6,自引:0,他引:6
利用推挽MOSFET晶体管,通过采用传输线变压器宽带匹配技术,研制出一种宽频带高功率放大器模块。文中给出了测试结果,模块的性能指标良好。 相似文献
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多倍频程功率放大器具有显著的优点,同轴电缆阻抗变换器能实现射频功率放大器有效的宽带匹配。在给出同轴电缆阻抗变换器方案设计的基础上,详细介绍了其基本原理以及1∶1和1∶4同轴变换器的具体结构及等效电路。针对工程需要,以同轴电缆阻抗变换器为宽带匹配网络的核心,设计了一款超宽带匹配功率放大器,经软件仿真优化及测试验证,阻抗匹配准确,测试结果达到了技术指标要求。 相似文献
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为了满足某宽带发射机系统的需求,需研制全Ka波段(26.5~40 GHz)的宽带波导结环行器。本文采用Y形脊波导中心结形式,多级切比雪夫阶梯阻抗匹配器实现环行器宽带阻抗匹配,利用HFSS优化环行器结构。设计的环行器实验结果为:在26.5~40 GHz范围内,插损不大于0.45 dB,隔离不小于19.5 dB,驻波不大于1.4,通过60 W平均功率实验。 相似文献
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蝶形微带天线的全波分析与宽带设计 总被引:2,自引:4,他引:2
介绍了蝶形微带贴片天线的一种全波分析方法-矩量法,与多端网络法相比,其适应范围更广。然后介绍了展宽天线频带的一种设计方法。通过不对称馈电方式,激励起两个相近频率的模式,从而使微带天线驻波比带宽获得明显展宽。测试结果与计算结果相当吻合,证实了数值分析与设计方法的有效性。 相似文献
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阻抗匹配技术在微波工程中十分重要。分析了四分之一波长阻抗变换器的T形等效电路,从而得到了双波段阻抗变换器的设计公式。利用该等效电路,将单频工作方式的四分之一波长阻抗变换器转变为双波段工作方式,以实现2个任意的频率点对任意电阻性负载实现理想的阻抗匹配。对该方法设计的阻抗变换器性能进行了仿真分析,结果显示该方法适用于工程应用。 相似文献
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任意频率比双频率阻抗变换器 总被引:1,自引:1,他引:1
讨论了双频阻抗变换器的设计方法 ,该阻抗变换器能在两个任意的频率点对任意电阻性负载实现理想的阻抗匹配 ,通过对两节传输线匹配方程的严格解 ,得到了双频阻抗变换器的精确设计公式 ,对用该方法设计的阻抗变换器性能进行了仿真分析 ,仿真结果显示了该方法的有效性 ,其结果可用于实际的设计问题。 相似文献
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宽带功分器的设计与仿真 总被引:4,自引:0,他引:4
小型低功耗器件是射频电路设计的研究热点,而微带技术具有小型化低功耗的优点,本文对于Wilkinson功分器的工作原理做以简介,并且介绍了一种2~4GHz微带型宽带功分器的设计过程,用Designer软件基于矩量法对这个宽带功分器进行了设计、仿真和相关参数的优化.最后对加工的样品进行实测,获得与仿真值吻合较好的结果. 相似文献