[信息与通信]第5章 功率分配器合成器.ppt
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1、第5章 功率分配器/合成器,5.1 功率分配器的基本原理,将一路微波功率按一定比例分成n路输出的功率元件称为功率分配器。按输出功率比例不同,可分为等功率分配器和不等功率分配器。在结构上,大功率往往采用同轴线而中小功率常采用微带线。下面介绍两路微带功率分配器以及微带环形电桥的工作原理。,5.1.1 功率分配器的技术指标功率分配器的技术指标包括频率范围、承受功率、主路到支路的分配损耗、输入输出间的插入损耗、支路端口间的隔离度、每个端口的电压驻波比等。(1)频率范围(2)承受功率(3)分配损耗 定义 两等分功率分配器的分配损耗是3 dB,四等分功率分配器的分配损耗是6 dB。,(4)插入损耗。定义
2、Ai=A-Ad其中,A是实际测量值。(5)隔离度。在主路和其他支路都接匹配负载的情况下,i口和j口的隔离度定义为(6)驻波比,5.2 分布参数功率分配器,5.3.1 微带线功率分配器功率分配器/合成器有两路和多路或三路情况,下面分别介绍。1.两路功率分配器图5-8 是两路微带线威尔金森功率分配器示意图。这是一个功率等分器,P2=P3=P1-3dB,Z0是特性阻抗,g是信号的波导波长,R是隔离电阻。当信号从端口1输入时,功率从端口2和端口3等功率输出。如果有必要,输出功率可按一定比例分配,并保持电压同相,电阻R上无电流,不吸收功率。,图5-8 威尔金森功率分配器,若端口2或端口3有失配,则反射功
3、率通过分支叉口和电阻两路到达另一支路的电压等幅反相而抵消,在此点没有输出,从而可保证两输出端有良好的隔离。考虑一般情况(比例分配输入功率),设端口3和端口2的输出功率比为k2,即,(5-6),由于端口1到端口2与端口1到端口3的线长度相等,故端口2的电压U2与端口3的电压U3相等,即U2=U3。端口2和端口3的输出功率与电压的关系为将上式代入式(5-6),得,(5-7),(5-8),即Z2=k2Z3(5-9)式中,Z2、Z3为端口2和端口3的输入阻抗,若选则可以满足式(5-9)。为了保证端口1匹配,应有,(5-10),(5-11),同时考虑到 则所以,(5-12),为了实现端口2和端口3隔离,
4、即端口2或端口3的反射波不会进入端口3或端口2,可选 在等功率分配的情况下,即P2=P3,k=1,于是,(5-13),微带线功率分配器的实际结构可以是圆环形或长方形,便于加工和隔离电阻的安装,如图5-9所示。,图 5-9(a)长方形微带线功率分配器,图 5-9(b)圆环形微带线功率分配器,设计实例:设工作频率为f0=1000MHz,特性阻抗为Z0=50,功率比例为k=1,且要求在1000100MHz的范围内带内各端口反射系数小于-20dB(即S11-20dB,S22-20dB S33-20dB),传输损耗小于3.1dB(即 S21-3.1dB,S31-3.1dB),两输出端隔离度小于-25dB
5、(即S23-25dB)。由式(5-13)可知Z02=Z03=Z0=70.7,R=2Z0=100。介质基片选用厚度H=0.8 mm,对介电常数Er=4.3,金属层厚度T=0.03 mm,损耗角正切TanD=0.00001。采用ADS微波设计软件进行仿真,功率分配器电路图及仿真结果如下。,ADS软件的使用,启动ADS进入如下界面,创建新的工程文件,点击File-New Project设置工程文件名称(本例中为divider)及存储路径点击Length Unit设置长度单位为毫米,创建新的工程文件(续),工程文件创建完毕后主窗口变为下图,创建新的工程文件(续),同时原理图设计窗口打开,功分器的设计,
6、下图是一个等功率分配器,它由两段不同特性阻抗的微带线组成,两臂是对称的。我们以这种结构的功分器为例,介绍一下设计的过程。,1,2,3,功分器的设计(续),在进行设计时,主要是以功分器的S参数作为优化目标进行优化仿真。S21、S31是传输参数,反映传输损耗;S11、S22、S33分别是输入输出端口的反射系数。S23反映了两个输出端口之间的隔离度。,生成功分器的原理图,在原理图设计窗口中选择微带电路的工具栏窗口左侧的工具栏变为右图所示选择微带线 以及控件MSUB 分别放置在绘图区中选择画线工具 将电路连接好,连接方式见下页图(本图只是提供参考,还有其它形式可供选择。),功分器的原理图示例,设置微带
7、电路的基本参数,双击图上的控件MSUB设置微带线参数H:基板厚度(0.8 mm)Er:基板相对介电常数(4.3)Mur:磁导率(1)Cond:金属电导率(5.88E+7)Hu:封装高度(1.0e+33 mm)T:金属层厚度(0.03 mm)TanD:损耗角正切(1e-4)Roungh:表面粗糙度(0 mm),微带线计算工具,功分器两边的引出线是特性阻抗为50欧姆的微带线,它的宽度W可由微带线计算工具得到。填入50 Ohm可以算出微带线的线宽1.52 mm。填入70.7 Ohm和90 deg可以算出微带线的线宽0.79 mm和长度42.9 mm(四分之一波长)。,设置微带器件的参数,双击每个微带
8、线设置参数,W、L分别设为相应的变量或常量,单位mm,注意上下两臂的对称性。,添加变量,单击工具栏上的VAR 图标,把变量控件VAR放置在原理图上,双击该图标弹出变量设置窗口,依次添加W,L参数。中间微带线的长度大约为四分之一波长(根据中心频率用微带线计算工具算出),各个线宽的初始值可以用微带线计算工具算出,微带线的宽度最窄只能取0.2 mm(最好取0.5 mm以上)。,S参数仿真电路设置,在原理图设计窗口中选择S参数仿真的工具栏选择Term 放置在功分器三个端口上,用来定义端口1、2和3,点击 图标,放置三个地,并按照下页图连接好电路。选择S参数扫描控件 放置在原理图中,并设置扫描的频率范围
9、和步长,频率范围根据功分器的指标确定。,S参数仿真电路设置(续),优化目标的设置,在原理图设计窗口中选择优化工具栏 选择优化设置控件 放置在原理图中,双击该控件设置优化方法及优化次数。常用的优化方法有Random(随机)、Gradient(梯度)等。随机法通常用于大范围搜索,梯度法则用于局部收敛,优化目标的设置(续),这里总共设置了四个优化目标,由于电路的对称性,S31和S33不用设置优化。S11和S22分别用来设定输入输出端口的反射系数,S21用来设定功分器通带内的衰减情况,S23用来设定两个输出端口的隔离度。,优化目标的设置(续),进行参数优化,设置完优化目标后最好先把原理图存储一下,然后
10、就可以进行参数优化了。点击工具栏中的Simulate 按钮就开始进行优化仿真了。在优化过程中会打开一个状态窗口显示优化的结果(见下页图),其中的CurrentEF表示与优化目标的偏差,数值越小表示越接近优化目标,0表示达到了优化目标,下面还列出了各优化变量的值,当优化结束时还会打开图形显示窗口。在一次优化完成后,要点击原理图窗口菜单中的Simulate-Update Optimization Values保存优化后的变量值(在VAR控件上可以看到变量的当前值),否则优化后的值将不保存。,观察仿真曲线,优化完成后必须关掉优化控件,才能观察仿真的曲线。方法是点击原理图工具栏中的 按钮,然后点击优化
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