毕业设计(论文)微波放大器输入输出匹配电路的设计.doc
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1、景德镇陶瓷学院本科生毕业设计(论文)中文题目: 微波放大器输入输出匹配电路的设计 英文题目: DESIGN OF INPUT AND OUTPUT MATCHED CIRCUIT OF MICROWAVE AMPLIFIERS 院 系: 机电学院 专 业: 电子信息工程 姓 名: * 学 号: 200810350135 指导教师: * 完成时间: 2012-6-1 摘 要 本文对微波放大器匹配电路的设计进行了研究。 微波晶体管放大器的设计可用不同的方法进行,通常采用最多的是图解法。它是根据所测得的微波晶体管的S 参数, 借助于史密斯圆图,设计微波晶体管放大器的输入、输出和级间匹配网络。本次设计
2、所用的也是图解法。本文中首先介绍了微波网络的基础知识。随后分析了微波放大器的设计原理以及技术参数包括稳定性分析、噪声系数圆、放大器的功率关系等。最后实现了微波放大器输入输出匹配电路的设计和使用仿真软件AWR Microwave Office进行优化仿真。关键词: 微波;放大器;匹配电路;S参数;AWR仿真软件Abstract In this paper ,the design of a matching circuit of microwave amplifier are studied。 Design of microwave transistor amplifiers may be use
3、d in different ways, and usually the most is graphic method。It is according to the measured microwave transistor S parameter, with the help of Smith chart, design of microwave transistor amplifier input, output and the interstage matching network。Graphic method for the design。This paper firstly intr
4、oduces the basic knowledge of microwave network.。Subsequent analysis of the microwave amplifier design principle and technical parameters including stability analysis, noise figure circles, power relationship.Finally the microwave amplifier input and output matching circuit design and use of simulat
5、ion software AWR Microwave Office optimized simulation.。 Key words: microwave; amplifier; matching circuit; S parameters; AWR simulation software目 录第一章 引 言 (1)1.1 微波晶体管放大器的发展 (1)1.2 微波晶体管放大器设计的发展 (2)1.3 通信的发展对微波放大器的要求 (2)1.4 本文的主要内容和章节安排 (3)第二章 微波网络的基础知识 (4)2.1 网络的基本概念 (4)2.2 波导等效为平行线 (5)2.3 微波元件等效为
6、网络 (6) 2.3.1 网络参考面的选择 (6) 2.3.2 不均匀区等效为微波网络 (7) 2.3.3 微波网络的特性 (8)2.4 二端口微波网络 (9) 2.4.1 二端口微波网络的网络参量 (9) 2.4.2 端口微波网络参量的性质 (13) 2.4.3 二端口微波网络的工作特性参量 (14) 2.5 smith圆图 (16) 2.5.1 反射系数圆 (15) 2.5.2 电阻图与电抗图 (16) 2.5.3 求输入导纳 (18)第三章 微波放大器的设计原理 (19)3.1 单级晶体管的详细模型 (19)3.2 微波放大器的特性指标(19)3.3 微波场效应晶体管 (20)3.4 微
7、波放大器的主要技术指标 (23) 3.4.1 放大器的稳定性 (23) 3.4.2 噪声系数圆 (25) 3.4.3 放大器的功率增益分析 (25)3.5 微波放大器的匹配设计 (27)第四章 软件AWR Microwave Office介绍(29)4.1 软件的组成 (30)4.2 软件设计环境 (31) 4.2.1 主菜单与工具条 (32) 4.2.2 Proj(工程浏览) (33) 4.2.3 Elem(元件浏览页) (33) 4.2.4 Layout(布线浏览页)(33)4.3 软件的基本操作 (34) 4.3.1 工程部分 (34) 4.3.2 原理图部分 (35) 4.3.3 线性
8、仿真 (37) 4.3.4 非线性仿真 (37) 4.3.5 电磁仿真 (37) 4.3.6 布线图 (38) 4.3.7 传输线计算器TXLine (39)第五章 基于参数S微波放大器的匹配设计与电路仿真(41) 5.1 选择适当的晶体管及其稳定性的判定(41) 5.2 输入和输出匹配电路的设计(42) 5.2.1. 输出端匹配 (42) 5.2.2. 输入端匹配 (44)5.3 整体电路的仿真(45)第六章 结束语(47)参考文献 (48)致 谢 (49)第一章 引言 随着半导体技术的迅速发展, 微波晶体管放大器在提高工作频率和增大输出功率等方面都取得了很大的进展。但随着晶体管工作频率和输
9、出功率的提高, 其输入和输出阻抗实部会非常低,并具有相当的电抗,在实际应用中, 这些低阻抗需要与系统特性阻抗(一般为50)相匹配, 并有足够的带宽。微波放大器近年来已广泛应用于雷达、电子对抗、广播电视等领域,它具有体积小、重量轻、耗电少、可靠性高、相位特性好的优点,且一般都在50欧姆的微带线上进行调试因此, 在源和负载之间需要设计和制作一个宽带、 高匹配的无源网络,使晶体管的实部得以提高,虚部尽量减小,这样既可减小输入端的反射功率,又能增大器件的输出功率,这样不仅提高了功率增益和集电极效率,也增加了功率管在整个频带内的稳定性,充分发挥微波功率晶体管的性能,这种无源网络被称为微波匹配电路。 1.
10、1微波晶体管放大器的发展 微波放大器通常是随着放大器件的生产和工艺技术的改进而发展的。微波晶体管放大器也是如此。它随着微波晶体管的生产和工艺技术的发展而发展,40年代末期,世界上第一只半导体三极管问世,由于其体积小,重量轻,省电等优点,受到极大的重视。并迅速发展成为固体电子器件的一个重要分支。到60年代中期,由于平面外延工艺的发展,双极晶体管的工作频率跨进了微波频段,出现了微波双极性晶体管(BJI)及其相应的放大器。早在1952年,W.肖克来就提出了场效应晶体管(FET),但是由于当时工艺技术条件限制,这种管子还未发展成为实用固件器件。直到60年代中期,随着半导体材料和工艺的迅速发展,FET不
11、但很快成为实用的固体器件,而且紧跟着在双极晶体管之后迅速进入微波频段,出现了微波及其相应的放大器。微波双极性晶体管及微波并驾齐驱,是微波晶体管放大器的发展日新月异。60年代中期微波晶体放大器出现后,由于其频带宽,稳定性好,省电,简单的特点,并且其噪声性能也不差,因而很快取代了之前的。随着工作频率的提高和噪声性能的改善,到了60年代晚期,微波晶体管放大器开始取代了L和S波段的低噪声行波管放大器。现在由于技术的成熟再加上微波FET可以达到的工作频率比微波双极性晶体管可能达到更高,并且前者的噪声系数也比后者低很多,尤其在近几年,随着半导体微电子技术的发展出现了很多性能优越,价格便宜的微波器件,从分立
12、元件到MMIC,这些都为工程设计提供了很多选择,再加上近几年无线通信技术的迅猛发展使得这些器件获得了广泛的应用。1.2微波晶体管放大器设计的发展 微波晶体管的内部结构和管壳封装会形成许多寄生参量。由于这些寄生参量的影响,以及双极性晶体管的基区和场效应管的沟道分布特性,使他们在微波频率上不便于在用低频电流电压的概念及相应的网络参量来分析,因为这些参量的测量已经变得很困难,一直无法测量,这时用波的概念和相应的网络参量来分析较为有利。上世纪六十年代KKurokawa提出了功率波和散射参量(简称S参量)。六十年代Bodway用他们来系统的分析微波晶体放大器。微波晶体尺寸很小,在微波频率上其输入和输出阻
13、抗较低,因此,无论在结构方面,还是在阻抗匹配方面,它都适合于与微波电路等配合应用。在微波晶体管设计思想发展的同时,微波电路计算机辅助计算技术也得到了快速的发展。由于微波电路较难进行微调,在技术性能要求比较严格的放大器中,噪声系数,工作频率,增益平坦度,输入输出驻波比等许多技术指标不仅要求苛刻,而且各指标互有矛盾,只能依靠计算机辅助设计软件来支持。微波电路CAD技术源于六十年代末,大都在美国高等学院进行研究。在七十年代中期已有商品软件投放市场。同时国外各大公司的研究机构也自行开发自己使用的程序。进入八十年代后,不少微波CAD软件公司相继成立,微波电路设计软件的功能不断增强,作为完整的CAD工具已
14、经成熟,现在市场上应用范围广的微波电路设计软件有这次我选择的由AWR公司开发的microwave office,安杰伦公司的ADS,ansoft公司的serenade。1.3通信的发展对微波放大器的要求由于近年来无线通信、卫星通信、全球定位系统、雷达及无线接入系统的发展、新型半导体器件的研制使得高速数字系统和高频模拟系统不断扩张,达到微波频段。微波放大器作为上述系统的前端部分,已经在这些系统得到广泛的应用。而且对于这些通信系统的要求是通信距离越来越远,接受的灵敏度越来越高,体积越来越小,相应的对微波放大器的基本要求是:(1) 频带宽,相位线性好。由于微波晶体管从直流到微波的宽频带范围内都具有放
15、大能力,因此易于实现宽带化。它的宽带主要受匹配网络的限制;(2) 稳定性好,可靠性高。通常微波晶体管放大器都是二端口传输型放大器,稳定性和可靠性都比其它的类型的放大器要好;(3) 噪声低。低噪声微波晶体管放大器的噪声系数可以做的很低,优于行波放大器和隧道二极管放大器的噪声系数;(4) 动态范围大。微波晶体管放大器功率增益1分贝压缩点达毫瓦量级,因此动态范围大;(5) 体积小,重量轻耗电少,易于实现标准化和集成化。1.4本文的主要内容和章节安排 本文的设计是针对微波晶体管在已知S参数的条件下对其最大功率增益放大器输入输出电路的匹配设计,在本文中我们所选用的晶体管在5GHz时S矩阵为对其输入输出电
16、路进行匹配设计。主要章节安排如下:第二章介绍的是微波网络的基础知识;第三章介绍了微波放大器的设计原理;第四章介绍了这次设计中所用的仿真软件AWR Microwave Office以及它的基本操作;第五章是匹配电路的具体设计方案,和它的仿真优化;最后一章是对本课题所做工作的总结。第二章 微波网络的基础知识2.1 网络的基本概念(一) 微波系统的研究方法:微波网络理论。任何一个微波系统,都是由各种微波元件和微波传输线组成。任何一个复杂的微波系统都可以用电磁场理论和低频网络理论相结合的方法来求解,这种理论称为微波网络理论。微波 电路 或系统微波传输线微波元件(或不连续性)等效平行双线等效集总参数电路
17、微波等效网络电磁场理论微波网络理论低频电路理论(二) 微波网络的特点;任何一个微波系统都是由各种微波元件和微波传输线组成的。任何一个复杂的微波系统都可以用电磁场理论和低频网络理论相结合的方法来分析,这种理论称为微波网络理论。1) 等效电路及其参量是对一个工作模式而言,对于不同的模式有不同的等效网络结构及参量。2) 电路中不均匀点附近将会激起干高次模,因此不均匀区段的网络端面(即参考面)须取得稍远离不均匀区,是不均匀区激励起的高次模衰减到足够小,此时高次模对工作模式的影响仅增加一个电抗值,可以计入网络参量之内。3) 由于均匀传输线是微波网络的一部分,它的网络参量与线的长度有关,因此整个网络参考面
18、也要严格规定,一旦参考面移动,则网络参量就会改变。4) 微波网络的等效电路及其参量只适用于一个频段,当频率范围大幅度变化是,对于同一个网络结构的阻抗和导纳不仅有量的变化,而且性质也会发生变化,致使等效电路及其参量也发生改变,而且频率特性会重复出现。(三) 将微波元件等效为微波网络,必须解决的如下三个问题:1) 确定微波元件的参考面;2) 又横向电磁场定义等效(模式)电压、等效(模式)电流和等效(模式)阻抗,以便将均匀传输线等效为双线传输线;3) 确定一组网络参数、建立网络方程,以便将不均匀区等效为网络。(四) 微波网络理论包括网络分析和网络综合网络分析:对微波元件进行分析,求其特性网络综合:
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