新型小型化超宽带功率分配器的设计
自从2002年美国通信委员会批准超宽带商用以来,各种超宽带器件的研究逐渐增加[1-4]。超宽带功率分配器作为建立超宽带电路和系统不可或缺的器件,其发展也非常重要。但关于超宽带功率分配器的文献并不多。参考文献[5]通过级联多级威尔金森功率分配器来实现超宽带的目的,但结构尺寸太大且需要更多的电阻。参考文献[6]采用一对阶跃阻抗开路线和一对平行耦合线设计超宽带功率分配器,具有很好的带外抑制以及很好的隔离度,但在高频时插入损耗较大。参考文献[7]中提出用多层的槽线实现超宽带功率分配器,具有很好的带通性能,但不易加工制作。参考文献[8]使用微带线与槽线形成T-型结构,在超宽带的频率范围内形成异相信号的功率分配器。
本文利用四分之三波长折叠微带线与四分之一波长微带线级联,并在输入端口引入四分之一波长短路线,设计出一种新型的超宽带功率分配器。通过在输入端口引入四分之一波长短路线,可以有效地增加带内传输极点。运用奇偶模的分析方法进行理论分析,导出相应的设计公式。然后通过HFSS仿真并进行优化,加工成实物进行测试。测试结果显示该结构在超宽带频带内具有很好的匹配性能和隔离度,且与仿真结果相符。
1 设计原理
超宽带功率分配器的结构如图1所示。由于结构对称性,可以采用奇偶模的分析方法对其进行理论分析。
2 仿真及测试结果
本文采用的是介电常数为2.65、厚度为0.8 mm的介质。由前面的分析可得到结构初始尺寸,并通过HFSS进行仿真优化,得到最终的尺寸:W0=2.2 mm,W1=0.7 mm,W2=0.2 mm,W3=1 mm,L1=6.7 mm,L2=5.8 mm,L3=5.7 mm,L4=9.6 mm,L5=3.5 mm,d=3 mm,S=2.2 mm,R1=43 Ω,R2=130 Ω。
参考文献
[1] Lin Wenjeng, Li Jianyi, Chen Lihshan, et al. Investigation in open circuit metal lines embedded in defected ground structure and its application to UWB filters[J]. IEEE Microwave and Wireless Components Letters,2010,20(3):148-150.
[2] JANG J W, HWANG H Y. An improve band-rejection UWB antenna with resonant patches and a slot[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters,2009,8:299-302.
[3] Li Wentao, Shi Xiaowei, Hei Yongqiang.Novel planar UWB monopole antenna with triple band-notched characteristics[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters,2009(8):1094-1098.
[4] Hao Zhangcheng, Hong Jiasheng. Compact UWB filter with double notch-bands using multilayer LCP technology[J]. IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 2009,19(8):500-502.
[5] WILKINSON E. An n-way hybrid power divider[J]. IRE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1960,8(1):116-118.
[6] WONG S W, ZHU L. Ultra-wideband power divider with good in-band splitting and isolation Performances[J]. IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 2008, 18(8):518-520.
[7] SONG K J, XUE Q. Novel ultra-wideband(UWB) multilayer slotline power divider with bandpass response[J].IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 2010, 20(1):13-15.
[8] BIALKOWSKI M E, ABBOSH A M. Design of a compact UWB out-of-phase power divider[J]. IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 2007, 17(4): 289-291.
- 电源设计小贴士 1:为您的电源选择正确的工作频率(12-25)
- 用于电压或电流调节的新调节器架构(07-19)
- 超低静态电流电源管理IC延长便携应用工作时间(04-14)
- 电源设计小贴士 2:驾驭噪声电源(01-01)
- 负载点降压稳压器及其稳定性检查方法(07-19)
- 电源设计小贴士 3:阻尼输入滤波器(第一部分)(01-16)
- 妤傛ḿ楠囩亸鍕暥瀹搞儳鈻肩敮鍫濆悋閹存劕鐓跨拋顓熸殌缁嬪顨滅憗锟�
閸忋劍鏌熸担宥咁劅娑旂姴鐨犳0鎴滅瑩娑撴氨鐓$拠鍡礉閹绘劕宕岄惍鏂垮絺瀹搞儰缍旈懗钘夊閿涘苯濮幃銊ユ彥闁喐鍨氶梹澶歌礋娴兼ḿ顫呴惃鍕殸妫版垵浼愮粙瀣瑎...
- 娑擃厾楠囩亸鍕暥瀹搞儳鈻肩敮鍫濆悋閹存劕鐓跨拋顓熸殌缁嬪顨滅憗锟�
缁箖鈧拷30婢舵岸妫亸鍕暥閸╃顔勭拠鍓р柤閿涘奔绗撶€硅埖宸跨拠鎾呯礉閸斺晛顒熼崨妯烘彥闁喕鎻崚棰佺娑擃亜鎮庨弽鐓庣殸妫版垵浼愮粙瀣瑎閻ㄥ嫯顩﹀Ч锟�...
- Agilent ADS 閺佹瑥顒熼崺纭咁唲鐠囧墽鈻兼總妤勵棅
娑撴挸顔嶉幒鍫n嚦閿涘苯鍙忛棃銏n唹鐟欘枃DS閸氬嫮顫掗崝鐔诲厴閸滃苯浼愮粙瀣安閻㈩煉绱遍崝鈺傚亶閻€劍娓堕惌顓犳畱閺冨爼妫跨€涳缚绱癆DS...
- HFSS鐎涳缚绡勯崺纭咁唲鐠囧墽鈻兼總妤勵棅
鐠у嫭绻佹稉鎾愁啀閹哄牐顕抽敍灞藉弿闂堛垼顔夐幒鍦欶SS閻ㄥ嫬濮涢懗钘夋嫲鎼存梻鏁ら敍灞藉簻閸斺晜鍋嶉崗銊╂桨缁崵绮洪崷鏉款劅娑旂姵甯夐幓顡嶧SS...
- CST瀵邦喗灏濆銉ょ稊鐎广倕鐓跨拋顓熸殌缁嬪顨滅憗锟�
閺夊孩妲戝ú瀣╁瘜鐠佽绱濋崗銊╂桨鐠佸弶宸緾ST閸氬嫰銆嶉崝鐔诲厴閸滃苯浼愮粙瀣安閻㈩煉绱濋崝鈺傚亶韫囶偊鈧喕鍤滅€涳附甯夐幓顡塖T鐠佹崘顓告惔鏃傛暏...
- 鐏忓嫰顣堕崺铏诡攨閸╃顔勭拠鍓р柤
娑撳洣绗€妤傛ɑ銈奸獮鍐叉勾鐠у嚖绱濇潻娆庣昂鐠囧墽鈻兼稉杞扮稑閸︺劌鐨犳0鎴炲Η閺堫垶顣崺鐔枫亣鐏炴洘瀚甸懘姘剧礉閹垫挷绗呴崸姘杽閻ㄥ嫪绗撴稉姘唨绾偓...
- 瀵邦喗灏濈亸鍕暥濞村鍣洪幙宥勭稊閸╃顔勭拠鍓р柤閸氬牓娉�
鐠愵厺鎷遍崥鍫ユ肠閺囨潙鐤勯幆鐙呯礉缂冩垵鍨庨妴渚€顣剁拫鍙樺崕閵嗕胶銇氬▔銏犳珤閵嗕椒淇婇崣閿嬬爱閿涘本鍨滅憰浣圭壉閺嶉绨块柅锟�...