《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 基于微帶W ilkinson功分器的功率合成電路的研究
基于微帶W ilkinson功分器的功率合成電路的研究
摘要: 本論文提出并詳細研究了一種新型結構的W il2kinson功分器。在此基礎上,進一步結合雙Schiff2man正交移相器和MM IC芯片,設計了Ku波段平衡式功率合成電路。本文還完成電路的加工與裝配,獲得了一個Ku波段1 W級功率放大器,在13~16GHz的飽和功率大于1 W,小信號增益大于20 dB,合成效率大于80 %。總之,本文實現了一種基于2路功率合成的Ku波段功率放大器。所涉及的相關技術在相關技術領域具有重要的參考價值,所獲得的器件具有一定的應用前景。
Abstract:
Key words :

隨著半導體材料和工藝的不斷發展,微波/毫米波功率半導體器件的輸出功率量級越來越大, L 波段功率晶體管的脈沖功率已達千瓦量級; X波段功率砷化鎵場效應管連續波達到幾十瓦,脈沖功率達到500W。但限于半導體的物理特性,單個固態器件的輸出功率仍是有限的。采用芯片合成、電路合成及空間合成等功率合成技術" title="合成技術">合成技術將多路固態器件輸出功率進行同相疊加,是獲得更高輸出功率的有效途徑之一。

  1968年Josenhans最先提出芯片級功率合成的概念。隨后, 20世紀70年代末期, Rucker先在X波段實現了多芯片的電路功率合成,再將其擴展到40 GHz。1999年, KohjiMatsunag、IkuoMiura和Naotaka lwata用MM IC多芯片合成技術,通過4個獨立的MM IC設計制作了Ka頻段的功放芯片,在26. 5~28. 5 GHz的頻率范圍內獲得了3 W的連續波輸出功率。

  本文開展了基于微帶" title="微帶">微帶W ilkinson功分器" title="功分器">功分器的功率合成電路的研究,實現了一種Ku波段的1 W 功率放大器。在衛星通信等應用中,所需的功率放大器的功率量級在數十瓦到數百瓦之間。顯然,本文這種功率水平的放大器尚不能直接作為衛星通信等的功率放大器,但可以作為行波管等大功率放大器的驅動器而得到廣泛應用。而作為2n 路功率合成的基礎,本文所涉及的功率合成技術更可以為相關技術領域提供重要的參考價值。

  1 總體結構與設計目標

  本文采用的功率合成電路的原理框圖如圖1所示。圖1中的WPD1是作為輸入功率分配器的一個Wilkinson功分器,而WPD2是作為輸出功率合成器的另一個W ilkinson功分器。他們的結構選用了本文首次提出的新型結構,并采用下面所述的同樣的設計方法進行設計。圖1中的SPS是Schiffman正交移相器。圖1中的TGF2508 - SM是美國Triquint公司的Ku波段功率放大器芯片,其1 dB功率壓縮點功率為28 dBm,小信號" title="小信號">小信號增益為25 dB,工作帶寬為12~17 GHz。本文選用該器件作為兩路功率合成的基礎元件。理論上最高合成功率為31 dBm。本文的設計目標是盡可能利用TGF2508 - SM的帶寬,實現盡量寬的頻帶,頻帶內合成效率大于70 %。為了這個目的,Wilkinson功分器和Schiffman正交移相器都必須具備與TGF2508 - SM相當的帶寬。本文的下屬研究實現了這個目標。

圖1 本文實現的功率合成電路的原理框圖

  2 Wilkinson功分器的改進

  圖2大體示出了W ilkinson功分器的改進情況。

  圖2a是Wilkinson功分器的基本形式,由于兩個輸出端之間需連接一個隔離電阻,而這個電阻的體積很小,因此要求電路中的兩段λ/4傳輸線之間的距離很近,造成相互之間的耦合,從而影響電路的帶寬性質。由于基本形式的W ilkinson功分器的這些固有缺點,它在工作高于X頻段的頻率時,帶寬等性能已經不能滿足要求。圖2b所示的改進型就是為避免基本型的上述缺點而提出的,但是,同樣由于隔離電阻的原因,其兩個輸出端口之間的距離依然很近,不能避免相互之間的耦合。圖2c所示的電路克服了上述缺點,但由于引入了更長的傳輸線段,因此帶寬性能有所下降。

圖2 WPD結構的演變

  本文把圖2b所示電路改進為圖3a所示的電路。

  從而克服了上述基本型和改進型的上述缺點,同時保留了較好的寬帶特性。該電路的微帶布局如圖3b所示。本文用ADS對上述電路進行模擬的結果示于圖4,結果表明該電路在12~18 GHz內具有良好的3 dB分工器性能,滿足了上面提出的設計目標。

圖3 本文采用的Wilkinson功分器的原理圖及微帶結構

圖4 Wilkinson功分器的ADS協同仿真結果

  3 Schiffman正交移相器

  本文還實現了功率合成所需的Ku波段正交移相器。本文采用的移相器類型為雙Schiffman正交移相器。雙Schiffman移相器具有比標準Schiffman移相器略小的帶寬,但是對耦合系數的要求大大降低了。用ADS對雙Schiffman正交移相器進行模擬的結果示于圖5。由圖5可知,兩個輸出段口之間的相位差在70°~95°之間。把最大相位差代入文獻[ 9 ]中的公式:

  可以計算得出理論合成效率大于90 % ,滿足了上面提出的設計目標。

圖5 Ku波段雙Schiffman移相器模擬結果

  4 電路裝配與測試

  分別對上述部件進行了模擬設計以后,我們設計制備了以微帶為基礎的功率合成電路。本文的微帶選擇了RTDuriod 6002作為基底。制作好以后的電路板如圖6所示。基底介電常數2. 94,損耗角正切0. 001 2,板材厚度0. 254 mm ( 10 mil) 。常用的板材除了Rogers公司的RT Duriod 5880, 6002系列外,還有Arlon公司的DiClad、CuClad、AD等系列。

圖6 Ku波段雙路功率合成電路電路板

  配上屏蔽合,并裝配上具有SMA接頭的微帶-同軸連接器后,獲得了一個Ku波段放大器。我們對該放大器進行了測試。測試時,放大器被安裝在一塊散熱器上,放大器的輸出端接入了一個大功率衰減器,如圖7所示。由Agilent 8510C矢量網絡分析儀測得的放大器的小信號增益如圖8所示,圖中曲線包含連接于輸出端的30 dB衰減器,因此實際增益應為圖中的圖線對應值加上30 dB。由圖8可知,在13~16GHz之間,放大器的增益大于20 dB,且較為平坦。

圖7 被測放大器及測試裝置

圖8 被測放大器小信號增益

  此外,本文用Agilent E8257D信號源和AgilentE4418B EPM功率計相配合,測量了放大器的飽和功率,結果示于表1。表中第2行為放大器飽和功率的實測值,第3行的數據從單片TGF2508 - SM芯片的廠方Datasheet數據中獲取,并減去了輸出接頭的衰減值。第4行的合成效率由第2、3行的數據計算而得。

表1 被測放大器飽和功率

  5 結論

  本論文提出并詳細研究了一種新型結構的W il2kinson功分器。在此基礎上,進一步結合雙Schiff2man正交移相器和MM IC芯片,設計了Ku波段平衡式功率合成電路。本文還完成電路的加工與裝配,獲得了一個Ku波段1 W級功率放大器,在13~16GHz的飽和功率大于1 W,小信號增益大于20 dB,合成效率大于80 %。總之,本文實現了一種基于2路功率合成的Ku波段功率放大器。所涉及的相關技術在相關技術領域具有重要的參考價值,所獲得的器件具有一定的應用前景。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
亚洲欧美国产一区二区三区| 久久不射2019中文字幕| 国产日韩欧美成人| 欧美午夜精品久久久久久久| 欧美激情精品| 欧美国产先锋| 欧美电影在线播放| 麻豆精品在线视频| 久久裸体视频| 麻豆精品视频在线观看视频| 久久人91精品久久久久久不卡| 久久大逼视频| 久久精品国产99国产精品| 欧美在线一区二区| 久久精品中文字幕免费mv| 久久精品毛片| 久久久久国产精品麻豆ai换脸| 久久久777| 久久综合色婷婷| 美女诱惑一区| 欧美黄色aa电影| 欧美日韩精品中文字幕| 欧美日韩国产在线播放网站| 欧美日韩国产免费| 国产精品成人一区二区| 国产精品久久久久永久免费观看| 国产精品国产三级国产aⅴ9色| 欧美香蕉视频| 国产精品欧美经典| 国产婷婷色一区二区三区四区 | 国产色综合网| 国内外成人免费激情在线视频网站| 韩国亚洲精品| 亚洲国产精品成人综合| 亚洲精品裸体| 亚洲午夜羞羞片| 午夜亚洲福利| 亚洲高清在线观看| 夜夜嗨av一区二区三区四区| 亚洲午夜未删减在线观看| 午夜激情久久久| 久久亚洲精品欧美| 欧美经典一区二区三区| 欧美精品综合| 国产欧美日韩综合精品二区| 精品999在线播放| 日韩手机在线导航| 校园春色综合网| 亚洲精品色图| 先锋影音国产精品| 美女视频网站黄色亚洲| 欧美日韩日本网| 国产亚洲第一区| 91久久国产自产拍夜夜嗨| 这里只有精品丝袜| 亚洲第一精品久久忘忧草社区| 日韩小视频在线观看| 香蕉乱码成人久久天堂爱免费| 久久久五月婷婷| 欧美日韩亚洲一区三区| 国产午夜精品一区二区三区视频 | 欧美在线观看一区二区三区| 亚洲日本欧美| 欧美一区二区视频观看视频| 免费毛片一区二区三区久久久| 欧美日韩综合视频网址| 国产日产欧美a一级在线| 亚洲国产欧洲综合997久久| 亚洲中字在线| 999在线观看精品免费不卡网站| 午夜久久99| 欧美国产精品久久| 国产欧美日韩三级| 亚洲精品免费网站| 久久精品欧洲| 亚洲欧美成人精品| 欧美黑人在线观看| 国产一级一区二区| 一本到高清视频免费精品| 亚洲国产成人高清精品| 午夜在线不卡| 欧美日韩美女在线| 尤物九九久久国产精品的特点| 亚洲视频精品| 夜夜嗨av一区二区三区四区| 久久久欧美精品| 国产精品视频久久一区| 亚洲欧洲三级| 最新国产精品拍自在线播放| 欧美一区二区视频在线观看2020| 欧美日产一区二区三区在线观看| 狠狠久久亚洲欧美| 午夜免费久久久久| 亚洲在线视频观看| 欧美日韩免费观看一区三区| 亚洲大胆av| 欧美在线三级| 欧美一级午夜免费电影| 欧美色欧美亚洲高清在线视频| 亚洲二区在线| 亚洲国产精品激情在线观看| 欧美伊人久久久久久久久影院| 欧美日韩一区二区在线观看视频 | 久久国内精品自在自线400部| 欧美视频在线不卡| 亚洲日本在线视频观看| 亚洲人成在线观看一区二区| 久久精品主播| 国产亚洲精品久久久久久| 亚洲在线观看视频网站| 亚洲一区二区三区色| 欧美日韩国产一区精品一区 | 一区二区三区欧美在线| 欧美精品xxxxbbbb| 亚洲人线精品午夜| 日韩午夜在线视频| 欧美精品一区二区精品网 | 欧美专区在线观看一区| 国产精品永久入口久久久| 亚洲视频免费观看| 亚洲欧美激情一区| 国产精品视频不卡| 亚洲欧美日韩一区| 久久国产精品99国产| 国产欧美亚洲日本| 欧美一区二区在线观看| 久久精品99久久香蕉国产色戒 | 国产主播喷水一区二区| 欧美呦呦网站| 狂野欧美一区| 91久久精品一区二区别| 99精品国产一区二区青青牛奶 | 国产精品超碰97尤物18| 在线一区日本视频| 亚洲欧美一区二区三区在线| 国产精品久久夜| 性高湖久久久久久久久| 久久亚洲国产精品日日av夜夜| 一区免费观看视频| 亚洲九九精品| 欧美日韩视频免费播放| 亚洲视屏在线播放| 久久国产主播精品| 亚洲大片精品永久免费| 99精品久久| 欧美视频中文字幕| 午夜精品国产| 欧美.日韩.国产.一区.二区| 亚洲精品综合精品自拍| 午夜精品视频在线| 激情小说另类小说亚洲欧美| 亚洲精品永久免费| 国产精品xvideos88| 性色一区二区三区| 欧美岛国在线观看| 中文国产一区| 久久久综合网站| 91久久精品www人人做人人爽| 亚洲午夜成aⅴ人片| 国产欧美午夜| 亚洲三级性片| 国产精品乱看| 亚洲电影免费观看高清完整版在线 | 在线视频精品一| 久久天天狠狠| 亚洲美女少妇无套啪啪呻吟| 午夜精品国产更新| 在线欧美日韩精品| 国产精品99久久久久久白浆小说| 国产精品视频xxxx| 91久久久精品| 国产精品一区二区你懂得| 亚洲国产成人av| 国产精品久久久久久久久久免费看| 午夜亚洲伦理| 欧美精选在线| 久久激情久久| 欧美性jizz18性欧美| 亚洲大胆av| 国产精品久久久久久久浪潮网站| 亚洲第一精品福利| 国产精品久久影院| 日韩视频不卡| 国产一区二区高清视频| 亚洲视频在线一区观看| 精品99一区二区三区| 亚洲午夜精品视频| 在线观看视频免费一区二区三区| 亚洲视频欧美在线| 在线免费不卡视频| 欧美一区二区在线免费播放| 91久久极品少妇xxxxⅹ软件| 久久av老司机精品网站导航| 日韩图片一区| 久久人人爽人人爽爽久久| 亚洲午夜91| 欧美日韩ab片| 亚洲福利久久| 国产欧美一区二区三区久久人妖| 99精品热6080yy久久 |