功分器设计基本理论ppt课件.ppt
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1、1,功分器设计,2,波导功分器,即T形分支(E-T、H-T)微带功分器,即Wilkinson功分器,3,波导T形分支(E-T、H-T),4,5,6,7,sH表示共轭转置,3个元素,8,9,10,微带功分器,11,微带功分器(Wilkinson功分器)设计,1、等功分情况微带功分器可以进行任意比例的功率分配,下面考虑等功分(3dB)情况,结构及等效电路见下图。,图5-36 Wilkinson功分器,1端口,2端口,3端口,参考接地线,12,微带功分器(Wilkinson功分器)设计,奇-偶模分析为简化起见,将所有阻抗对特性阻抗Z0归一化,凑成对称电路结构,输出端具有的信号源如图5-37。该网络相
2、当于中间平面是对称的,归一化值为1的电阻代表匹配源阻抗,1端源电阻为两个归一化值2的并联组合,隔离电阻以两个r/2的串联组合。/4线具有的归一化特性阻抗为z,并联电阻具有归一化值为r。下面证明对等分功分器,这些值应为 和r = 2。,图5-37 归一化、对称形式的Wilkinson功分器,现在对图5-37的电路定义两个独立的激励模式:偶模Vg2 = Vg3 = 1V,奇偶Vg2 = Vg3 = 1V。然后,将这两种模式相叠加,其有效激励为Vg2 = 2V,Vg3 = 0,由此,可获得此网络的S参数。下面我们分别讨论这两种模式激励的情况。,它归结为两个简单电路之和,在输出端分别用对称和反对称源来
3、激励并进行分析。,13,微带功分器(Wilkinson功分器)设计,(1)偶模 对偶模激励,Vg2 = Vg3 = 1V,所以V2 = V3,没有电流流过r/2电阻或端口1两根传输线入口之间连接处。因此,我们可将图5-37的网络对分,在这些点具有开路终端,以得出图5-38(a)的电路(/4线的接地边没有示出)。这时,从端口2看入得到的阻抗为:Z0 = Z2 / 2因而,从传输线看上去,如同一个/4变换器。因此,如果 ,端口2是匹配的,全部功率将传到接在端口1的负载,S22=0。为了求S参量S12,需要电压V1,它可由传输线方程求得。如让端口2处x = 0,端口1处x = /4,从端口2指向端口
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