《電子技術(shù)應(yīng)用》
您所在的位置:首頁 > 微波|射頻 > 設(shè)計(jì)應(yīng)用 > 周期性慢波結(jié)構(gòu)的微帶線威爾金森功分器
周期性慢波結(jié)構(gòu)的微帶線威爾金森功分器
2017年電子技術(shù)應(yīng)用第2期
林俊明,鄭耀華,章國豪
廣東工業(yè)大學(xué) 信息工程學(xué)院,廣東 廣州510000
摘要: 采用周期性慢波結(jié)構(gòu)加載的開路傳輸線代替?zhèn)鹘y(tǒng)的四分之一波長阻抗變換器,設(shè)計(jì)一種小型化且適用于高頻的Wilkinson功分器,有效改善了傳統(tǒng)Wilkinson功分器尺寸大且高頻時(shí)容易出現(xiàn)色散的問題。最后基于FR4基板,設(shè)計(jì)應(yīng)用于900 MHz的Wilkinson功分器,測量結(jié)果顯示,三個(gè)端口匹配良好,S11約為-20.58 dB,S22約為-23.62 dB,S21約為-3.28 dB,輸出端口的隔離度約為-33.3 dB,仿真結(jié)果和測量結(jié)果趨勢吻合,驗(yàn)證了該方法的可行性。
中圖分類號(hào): TN626
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.2017.02.004
中文引用格式: 林俊明,鄭耀華,章國豪. 周期性慢波結(jié)構(gòu)的微帶線威爾金森功分器[J].電子技術(shù)應(yīng)用,2017,43(2):26-28,32.
英文引用格式: Lin Junming,Zheng Yaohua,Zhang Guohao. A microstrip Wilkinson power divider using periodically slow-wave structure[J].Application of Electronic Technique,2017,43(2):26-28,32.
A microstrip Wilkinson power divider using periodically slow-wave structure
Lin Junming,Zheng Yaohua,Zhang Guohao
School of Information, Guangdong University of Technology,Guangzhou 510000,China
Abstract: Aiming at the drawback that a conventional Wilkinson power divider occupies more space and suffer from frequency dispersion at high frequency bands, a miniaturized Wilkinson power divider operating at 900 MHz is presented. The miniaturization is achieved by realizing the power divider’s impedance transformers using slow wave structures which are designed by periodically loading transmission lines with open-circuit stubs. According to the simulated and measured results, three ports of the divider meet a good matching with the S11 -20.58 dB,S22 -23.62 dB,S21 -3.28 dB at 900 MHz based on FR4, which verifies the usability of the method.
Key words : Wilkinson;power divider;periodically loaded slow wave structure

0 引言

    在高功率射頻功率放大器(PA)的應(yīng)用中,功率分配器(功分器)的應(yīng)用特別廣泛[1],主要用于將多路PA的輸出功率合成并按一定的比例轉(zhuǎn)成單端輸出[2],有效地緩解了單個(gè)PA輸出相同功率時(shí)所面臨的熱管理問題。傳統(tǒng)的Wilkinson功分器的體積較大且只適用于基波頻率以及對(duì)應(yīng)的奇次諧波,并且由于材料的寄生電抗,容易出現(xiàn)頻率色散現(xiàn)象,明顯不能滿足現(xiàn)代通信系統(tǒng)多頻帶和寬帶的要求。隨著移動(dòng)設(shè)備的功能越來越復(fù)雜,應(yīng)用于此類設(shè)備的模組芯片的集成度越來越高,為適應(yīng)這個(gè)趨勢,研究降低傳統(tǒng)Wilkinson功分器的面積尺寸具有重要的應(yīng)用意義。

    雖然通過采用分立元件可以實(shí)現(xiàn)體積小的功分器[3-4],但這卻額外增加了電路設(shè)計(jì)的成本。通過采用波導(dǎo)結(jié)構(gòu)[5]和特殊材料[6-8],可實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)十分緊湊的功分器,然而這些方法涉及特殊的電路結(jié)構(gòu)和工藝要求,對(duì)集成電路來說過于復(fù)雜。文獻(xiàn)[9]和[10]提出,通過采用慢波結(jié)構(gòu),可以實(shí)現(xiàn)體積更小的傳輸線結(jié)構(gòu)。文獻(xiàn)[11]指出,由于該結(jié)構(gòu)的傳輸線的等效波速比光速小得多,故在頻率較高時(shí),有著較為平坦的色散特性,所以較傳統(tǒng)的寬帶技術(shù)更適合寬帶與多頻的應(yīng)用。

    本文采用周期性加載開路傳輸線的慢波結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)一個(gè)用于900 MHz的Wilkinson功分器,并使用HFSS對(duì)電路進(jìn)行電磁仿真和電路參數(shù)的優(yōu)化,最后通過對(duì)比仿真和實(shí)測數(shù)據(jù),驗(yàn)證理論的可行性。

1 周期性慢波結(jié)構(gòu)理論分析

1.1 周期性慢波結(jié)構(gòu)電路

    在傳輸線上按一定距離間隔(周期)加載電容或電感等電抗元件,使傳輸線的等效波速下降,稱為周期性加載電抗元件的慢波結(jié)構(gòu)電路[1],在頻率較低的情況下,可以將其等效為跨接在傳輸線上的集總電抗[1],如圖1所示。

wdz2-t1.gif

    在不考慮損耗的情況下,周期性電容加載的慢波結(jié)構(gòu)傳輸線的等效特性阻抗和等效波速分別可表示為[1]

    wdz2-gs1-2.gif

式中,Zc為傳輸線的特性阻抗,β0為未加載電容時(shí)傳輸線的傳播常數(shù),ω0為中心頻率的角頻率, L為單位長度傳輸線的寄生電感, C為傳輸線單位長度的寄生電容, c為光速。

    從式(1)和式(2)可以得到,周期性電容加載的傳輸線的等效波速變小了,從而在該頻率下所對(duì)應(yīng)的波長λ也變小,即慢波結(jié)構(gòu)的傳輸線的尺寸比傳統(tǒng)傳輸線的尺寸更小。

1.2 采用周期性慢波結(jié)構(gòu)代替?zhèn)鹘y(tǒng)傳輸線

    根據(jù)圖 1所示的慢波結(jié)構(gòu),選擇合適的單元模塊的個(gè)數(shù)N,并調(diào)節(jié)傳輸線的特性阻抗Zc和長度d等參數(shù),使得總等效電長度與原來傳輸線的總電長度Φ相等[7],即:

    wdz2-gs3.gif

    每個(gè)慢波結(jié)構(gòu)單元模塊的傳輸線長度[7]和所加載的電容可分別表示為:

     wdz2-gs4-5.gif

    進(jìn)而采用開路短截線(OCSS)[1]來代替所加載的電容表示為:

    wdz2-gs6.gif

式中, dstub為OCSS的長度,Zstub為其特性阻抗。

    根據(jù)式(3)~式(4),慢波結(jié)構(gòu)單元中傳輸線的特性阻抗Zc與等效波速以及慢波結(jié)構(gòu)中的傳輸線的尺寸成反比,因此,慢波結(jié)構(gòu)單元的傳輸線的寬度一般選為當(dāng)前工藝允許的最小值(Zc最大)[11]

2 小型化慢波結(jié)構(gòu)的Wilkinson功分器設(shè)計(jì)

    傳統(tǒng)的三端口Wilkinson功分器如圖2所示,信號(hào)從端口P1輸入,并分別經(jīng)特性阻抗為wdz2-2-x1.gifZ0且長度為l/4波長的傳輸線等分地從端口P2和P3輸出。將圖2所示的兩段傳輸線采用周期性開路傳輸線加載的傳輸線結(jié)構(gòu)代替,如圖3所示。為了消除傳輸線轉(zhuǎn)角處的寄生電容效應(yīng)對(duì)頻率特性的影響,對(duì)傳輸線進(jìn)行切角處理,切角寬度為相接傳輸線寬度的1.8倍[1]

wdz2-t2.gif

wdz2-t3.gif

    由于加載電抗元件后的傳輸線會(huì)出現(xiàn)阻抗不連續(xù)的現(xiàn)象,為了平均整體的阻抗,需要縮短加載電抗元件的距離間隔,并增加結(jié)構(gòu)單元的數(shù)目。如果慢波結(jié)構(gòu)單元中的傳輸線的特性阻抗Zc比較大且結(jié)構(gòu)單元的數(shù)目N越多,則每個(gè)結(jié)構(gòu)單元的長度d就越小,但Cp的值也越小,導(dǎo)致并聯(lián)開路短截線長度也就越小。并聯(lián)電容和慢波單元長度隨單元個(gè)數(shù)的變化如圖4所示,其中各假設(shè)參數(shù)為Φ=π/2,ZB=50wdz2-2-x1.gifΩ,Zc=100 Ω,vp=3×108 m/s,f=9 GHz。

wdz2-t4.gif

    本文所設(shè)計(jì)的Wilkinson功分器主要參數(shù)f0=0.9 GHz,所采用的FR4基板的相對(duì)介電常數(shù)εr=4.6@1 GHz,損耗角正切tanδ=0.01@1 GHz。基板的襯底厚度hsub=0.8 mm,銅箔厚度hcond=1/1oz(35 μm),功分器的各設(shè)計(jì)參數(shù)如表1所示。

wdz2-b1.gif

3 測量與討論

    利用HFSS15.0軟件仿真平臺(tái)對(duì)圖3所示的功分器的電路結(jié)構(gòu)進(jìn)行電磁仿真和參數(shù)優(yōu)化,優(yōu)化后的尺寸參數(shù)如表1所示。圖5為該功分器的實(shí)物圖,右圖為采用慢波結(jié)構(gòu)的功分器實(shí)物圖,尺寸為27×30 mm2,左圖為非慢波結(jié)構(gòu)的Wilkinson功分器,尺寸為32×33 mm2,前者比后者面積減少了15.6%。

wdz2-t5.gif

    利用Agilent E5071C網(wǎng)絡(luò)分析儀對(duì)功分器進(jìn)行S參數(shù)測試,頻率掃描間隔為43 MHz。測得在900 MHz時(shí),S11、S22、S21和S23分別約為-20.58 dB、-22.62 dB、-3.28 dB和-33.3 dB,仿真和實(shí)際測試結(jié)果如圖6所示。對(duì)比仿真與測試結(jié)果,可知在頻率100 kHz~2 000 MHz范圍內(nèi)兩者一致性較好,但還是存在一定程度的偏差,特別是正向傳輸系數(shù)的低頻部分。造成這種偏差的一個(gè)主要因素是因?yàn)椴⒙?lián)的開路短截線在低頻處不能有效地等效為一個(gè)電容,另一個(gè)因素是FR4板材的損耗和相對(duì)介電常數(shù)太大,導(dǎo)致正向傳輸系數(shù)不是嚴(yán)格的-3 dB并出現(xiàn)相位誤差。

wdz2-t6.gif

4 結(jié)論

    本文通過利用周期性加載開路傳輸線的慢波結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)了一種適用于900 MHz的Wilkinson功分器。該結(jié)構(gòu)有效地減小了功分器的體積,并且在高頻段有著良好的色散特性。由于分立元件和基板材料的電抗寄生造成損耗和頻率色散,測量結(jié)果與仿真結(jié)果有所偏差,但其總體趨勢是一致的,這也驗(yàn)證了該方法的可行性。測量結(jié)果顯示,該功分器有著較好的隔離度和輸入駐波比,且電路較緊湊,尺寸比傳統(tǒng)的Wilkinson功分器小15.6%。

參考文獻(xiàn)

[1] 陳慰,陶學(xué)敏,趙娜.新型三等分Wilkinson功分器在高效率功放中的應(yīng)用[J].電訊技術(shù),2011,51(8):138-142.

[2] POZAR D M.Microwave Engineering[M].3rd ed.New York:Wiley,2005:265-378.

[3] 柳峰,王魯豫.集總元件寬帶Wilkinson功分器的研究[J].電子元件與材料,2010,29(9):29-29.

[4] 王小軍,聶翀.基于實(shí)頻技術(shù)的小型化Wilkinson十八路功分器設(shè)計(jì)[J].微波學(xué)報(bào),2012(9):351-353.

[5] 吳中川.一種新型毫米波8路功分器/合成器的設(shè)計(jì)[J].太赫茲科學(xué)與電子信息學(xué)報(bào),2014,12(2):233-237.

[6] 張安學(xué),范世毅,蔣延生,等.基于左右手復(fù)合傳輸線的威爾金森功分器[J].電波科學(xué)學(xué)報(bào),2009,24(1):99-103.

[7] 王升,陳勁松,王永明.一種緊湊結(jié)構(gòu)的LTCC三路功分器[J].工藝技術(shù)應(yīng)用,2011,42(5):43-47.

[8] 何澤濤,石玉,尉旭波,等.片式小型化二路功分器的設(shè)計(jì)優(yōu)化與實(shí)現(xiàn)[J].工藝技術(shù)應(yīng)用,2009,40(5):44-46.

[9] RAWAT K,GHANNOUCHI F M.A design methodology for miniaturized power dividers using periodically loaded slow wave structure with dual-band applications[J].IEEE Ttransactions on Microwave Theory and Techniques.2009,57(12):3380-8.

[10] HE Q,LIU Y,WU Y,et al.An unequal dual-band wilkinson power divider with slow wave structure[J].Proceedings of APMC 2012,2012.

[11] 林俊明,鄭耀華,張志浩,等.基于周期性加載慢波結(jié)構(gòu)的雙頻Wilkinson功分器的設(shè)計(jì)[J].微波學(xué)報(bào),2016,32(2):72-76.



作者信息:

林俊明,鄭耀華,章國豪

(廣東工業(yè)大學(xué) 信息工程學(xué)院,廣東 廣州510000)

此內(nèi)容為AET網(wǎng)站原創(chuàng),未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)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
国产精品香蕉在线观看| 亚洲经典三级| 欧美日韩成人一区| 欧美成人亚洲成人日韩成人| 久久久久久久综合狠狠综合| 午夜国产精品视频| 亚洲视频欧美在线| 日韩一二三在线视频播| 亚洲精品久久久久久久久| 亚洲国产成人精品久久久国产成人一区| 亚洲综合不卡| 亚洲综合精品| 午夜在线成人av| 亚洲欧美日韩一区二区三区在线| 亚洲婷婷免费| 亚洲综合欧美日韩| 午夜在线视频观看日韩17c| 亚洲免费在线| 欧美伊人久久久久久久久影院| 午夜精品成人在线| 欧美中文日韩| 亚洲人成人一区二区在线观看| 亚洲精品一区二区三区不| 日韩视频精品| 亚洲先锋成人| 欧美一区二区三区在线| 久久精品亚洲一区二区| 久热国产精品| 欧美精品亚洲二区| 欧美日韩中文字幕在线| 国产精品乱看| 国产亚洲人成网站在线观看| 一区二区视频免费完整版观看| 亚洲国产视频a| 99精品国产在热久久婷婷| 亚洲视频精品在线| 午夜久久tv| 91久久线看在观草草青青| 99亚洲一区二区| 亚洲综合日本| 久久久91精品国产一区二区三区| 久久亚洲一区| 欧美母乳在线| 国产精品女人毛片| 国内不卡一区二区三区| 亚洲国产精品久久人人爱蜜臀| 99re成人精品视频| 午夜精品一区二区三区四区| 亚洲欧洲一区二区三区久久| 亚洲少妇最新在线视频| 久久精品国产亚洲精品| 欧美黄色免费网站| 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁| 国色天香一区二区| 亚洲精品影视| 午夜精品福利在线| 亚洲乱码国产乱码精品精可以看| 亚洲一区久久| 猫咪成人在线观看| 欧美三级电影精品| 国产一区清纯| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 久久精品av麻豆的观看方式 | 夜夜爽av福利精品导航| 午夜精品在线看| 麻豆精品在线播放| 国产精品v亚洲精品v日韩精品| 国产综合18久久久久久| 日韩一级免费观看| 欧美中文在线观看国产| 亚洲视频www| 正在播放欧美一区| 久久久青草青青国产亚洲免观| 欧美日韩岛国| 狠狠色丁香久久综合频道| 日韩午夜视频在线观看| 欧美在线观看网站| 亚洲一区二区精品在线观看| 久久综合色影院| 国产精品卡一卡二| 91久久嫩草影院一区二区| 午夜日本精品| 亚洲线精品一区二区三区八戒| 蜜桃久久av一区| 国产目拍亚洲精品99久久精品 | 欧美成人免费全部| 国产日韩欧美三级| 亚洲美女中出| 亚洲国产另类精品专区| 欧美一级久久| 欧美日韩国产限制| 在线观看视频免费一区二区三区 | 日韩视频免费看| 久久久99国产精品免费| 欧美调教vk| 91久久在线视频| 亚洲高清不卡一区| 欧美中文字幕久久| 欧美午夜宅男影院| 日韩亚洲欧美在线观看| 亚洲欧洲精品一区二区三区| 亚洲图片在线| 欧美精品aa| 一区二区三区在线观看欧美| 欧美一区二区在线免费观看| 午夜一区在线| 国产精品久久久久久久久免费樱桃 | 久久精品国产在热久久| 欧美在线视频全部完| 国产精品成人一区二区艾草| 日韩视频在线免费观看| 亚洲国产影院| 久久综合亚州| 黄色精品一二区| 久久se精品一区二区| 欧美伊人久久久久久午夜久久久久 | 亚洲国产天堂久久国产91| 久久精品国产成人| 国产伦精品一区二区三区四区免费 | 一区二区三区欧美| 国产精品99久久久久久久女警| 欧美精品v日韩精品v韩国精品v | 亚洲欧洲另类| 牛牛影视久久网| 在线观看欧美成人| 亚洲国产精品va在线看黑人| 久久久噜久噜久久综合| 国内精品国语自产拍在线观看| 欧美一区二区三区视频免费播放 | 免费国产一区二区| 在线成人激情黄色| 亚洲三级免费| 欧美大片免费观看| 91久久精品网| 亚洲作爱视频| 欧美日韩伦理在线| 在线亚洲一区观看| 午夜精品久久久久久久99樱桃| 国产精品草草| 先锋影音久久| 久久精品欧美| 亚洲第一精品在线| 夜夜爽99久久国产综合精品女不卡| 欧美日韩成人综合天天影院| 9l国产精品久久久久麻豆| 亚洲视频1区| 国产精品视频yy9299一区| 亚洲永久在线观看| 久久国产精品一区二区三区四区| 国产有码一区二区| 亚洲人成网站色ww在线| 欧美日韩一区二区三区四区五区| 在线视频欧美一区| 欧美在线亚洲| **网站欧美大片在线观看| 99视频在线精品国自产拍免费观看| 欧美日韩在线播| 亚久久调教视频| 欧美高清视频www夜色资源网| 99综合精品| 久久久久国内| 亚洲欧洲综合| 亚洲欧美中文日韩在线| 激情久久中文字幕| 艳妇臀荡乳欲伦亚洲一区| 国产精品日韩精品| 亚洲激情在线观看| 欧美午夜一区| 亚洲福利在线视频| 国产精品激情| 亚洲国产成人在线| 欧美色欧美亚洲高清在线视频| 性欧美精品高清| 欧美精品v日韩精品v国产精品| 亚洲女爱视频在线| 欧美国产91| 午夜精品久久久久影视| 欧美精品v国产精品v日韩精品| 亚洲欧美文学| 欧美精品久久久久久久| 午夜精品影院在线观看| 欧美日韩国产综合网| 欧美在线欧美在线| 欧美日韩免费观看一区三区| 欧美在线亚洲在线| 欧美日韩在线免费观看| 久久精品一区二区国产| 欧美婷婷久久| 亚洲电影免费观看高清完整版在线| 欧美午夜电影在线| 亚洲国产美女久久久久| 国产精品国码视频| 日韩视频免费在线观看| 国内精品久久久久影院优| 亚洲一区二区高清视频| 亚洲国产天堂久久国产91| 久久精品1区| 亚洲午夜高清视频| 欧美国产成人在线| 亚洲国产精品成人va在线观看|