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4.3.2多节耦合器:
三级最大平坦型耦合器单节平行线定向耦合器优点;满足宽带要求,必须采用多节平行耦合线结构或耦合渐变线结构。多节平行耦合线定向耦合器的综合是以单节为基础。多节平行耦合线定向耦合器有对称型和非对称型两类不同结构。4.3.2.1三级最平坦型耦合器的一种综合技术设计步骤:1)f0处驻波比R,总偶合系数C0:R=(C0+1)/(1-C0)阶梯驻波V1、V2:2)四分之一波长滤波器的阶梯阻抗:3)各级奇偶模阻抗:4)根据奇偶模阻抗,求各级耦合线尺寸,作为初值,进行优化计算例20:频率:1.2-1.4GHz,耦合度:10dB,C0=-10dB=0.14.3.3多导体耦合器(交指耦合器LANGE桥,多指耦合器或多导体偶合器,通常设计三分贝电桥,输出相位是正交的.交指线型是紧耦合、集成度最高、方向性最好、频带最宽的一种新型徽带耦器.优点:体积小、便于微带电路集成.缺点:金丝球焊接。例21:L波段的3分贝桥,优化结果:采用4指结构,也可6、8…指。1)耦合度求指数2)仿真4.4高定向性耦合器方法
(利用屏蔽.加补偿电容、覆加介质)4.4.1利用屏蔽在平行耦合微带线的上部加接地屏蔽,使大量的场分布在耦合微带线上的空气介质中。缺点:加工困难,精度难以控制。4.4.2补偿电容直接补偿奇模电容,使奇偶模电容相等,即增加奇模相角,使奇偶模电长度相等,输出到隔离的能量抵消。提高定向性,必须补偿奇偶模相速,加补偿电容,具体实现方式加叉指电容。4.4.3利用介质重叠在平行耦合微带线的上部覆盖一层与微带线相同的介质,使奇偶模电容相等。缺点:加工难度增加,可以用多层板解决。5.Wilkinso耦合器、功分器5.1Wilkinso功率分配器设计原理及应用当需要把输入功率、按一定的幅度比、相位要求分配成若干路输出,或几路功率按一定幅相要求合成一路,这需要一多端口网络---功率分配器/合成器,同时器件的输入/输出驻波、器件使用前后的能耗不大。主要应用:通常两种实现方式,并馈多路功分器:简单功分器、隔离功分器。5.1.1Wilkinso功率分配器设计要求:1)按要求(幅度、相位)分配功率;2)输入/输出端口匹配;3)输出端间良好的隔离;5.1.2一分二不等功率分配器
设计原理公式:算出各级1/4波长的特性阻抗Z0i(其中k2为③②端口的功率比)5.1.3大型Wilkinso功分网络
设计步骤及实例5.1.3.1功分网络设计步骤:1)根据网络的分布要求(数值分布)计算网络拓扑图。2)计算每级功率分配器单元的阻抗。3)选择合适的实现方式。4)用serenade软件的模拟仿真各级分配器单元。5)在AUTOCAD软件上画出所需的功率分配网络。6)将AUTOCAD软件画出的功率分配网络图导入Desinger软件,计算网络最终性能。7)LAYOUT输出到AUTOCAD,直接出图。2.3.2.1设计原则1.同轴腔谐振器应用在转动交连上,以二分之一或四分之一波长空腔作谐振腔。2.良好的扼流槽是必不可少的.3.多路转动铰链可以大小同轴腔嵌套,也可以同心叠加。4.交连本身采用同轴传输线结构,为了防止高次模出现,必须保证:(D+d)2λmin/π2.3.2.2设计实例例:双路较连,分别为L.S波段、一为4倍频,另一路为十几千瓦高功率交连,。设计方案
.特点:两交连传输模式准TEM模,性能良好;同轴线结构决定交连的耐功率较大。.交连同轴线谐振腔长度;.交连同轴线的直径尺寸;1.满足条件:2.为了防止高次模出现;3.兼顾实际尺寸限制;.决定输入/输出口(门钮)尺寸.设计扼流槽尺寸2.4平面微带谐振结构设计2.4.1微带结构谐振器微带谐振器用在定向耦合器、滤波器、震荡器中;种类:有矩形微带谐振器、圆盘形微带谐振器、圆环形微带谐振器、三角形微带谐振器等。2.4.1.1矩形微带谐振器设计谐振器频率:例8:一个矩形微带谐振器,谐振频率f=6.5GHz.2.5介质谐振器设计介质谐振器具有体积小、重量轻、温度稳定性好、价格便宜等特点。应用于移动通信、卫星电视广播通信、雷达、卫星定位导航系统等众多领域。介质谐振器天线:具有体积小、重量轻的特点.介质损耗较小,具有高的辐射效率.介质谐振器Q值较高,在微波波段可达l000多,振荡频率的稳定性好。介质滤波器有体积小、重量轻、结构简单、成本低、频率稳定度高等优点。2.5.1介质谐振器常用材料微波介质材料的主要参数:品质
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