等分威尔金森功分器的设计.doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上摘 要本文对一个等分威尔金森功分器进行了仿真,分析了功分器的基本原理,介绍了ADS软件基本使用方法,并选择了频率范围:0.91.1GHz,频带内输入端口的回波损耗:C1120dB,频带内的插入损耗:C213.1dB,C3125dB为设计指标的等分威尔金森功分器。先进行威尔金森功分器原理图的设计,再用ADS软件进行原理图仿真,得出的结论采用理论计算的结果作为功分器参数时,功分器并没有达到所需设计的指标,所以要对功分器的各个参数进行优化。优化后所得到的最佳数据保存以后再进行功分器版图的仿真,各项指标基本达到设计所需的要求。关键词:仿真,威尔金森功分器,ADS,优化 专心-
2、专注-专业ABSTRACTIn this paper a power dividers quintiles Wilkinson is simulated, and analyzes the basic principle of power dividers, introduces the basic use ADS software method, and choose the frequency range: 0.9GHz, frequency band 1.1 input ports C11 20dB return loss:, frequency band insertion loss:
3、 C21 3.1 dB, C31 25dB isolation ratio: for the design index equal power dividers Wilkinson. First conducts the power dividers Wilkinson schematic design, reoccupy ADS software simulation principle diagram, the conclusion of the theoretical calculation result as parameters when power dividers power d
4、ividers did not reach the required design to index, so the power dividers various parameters were optimized. After optimization of the best data preserves received after power dividers again, and all the indexes of simulation territory to meet the design requirements of basic required.Key words:Simu
5、lation Wilkinson Power dividers ADS optimization目 录主要符号表.1端口的输入功率.2端口的输出功率.3端口的输出功率.输入端口特性阻抗.分支微带线的特性阻抗.分支微带线的特性阻抗.2端口接的负载电阻.3端口接的负载电阻.2端口输入电压.3端口输入电压.2端口输入阻抗.3端口输入阻抗.反射功率.入射功率.端口2匹配时,端口1的反射系数.端口2匹配时,端口1到端口2的正向传输系数.端口3匹配时,端口1到端口3的正向传输系数.回波损耗.插入损耗.插入损耗.隔离度第1章 引言1.1 功分器的发展概述功率分配器是将输入信号功率分成相等或不相等的几路输出的
6、一种多端口的微波网络,广泛应用于雷达、多路中继通信机等大功率器件等微波射频电路中。功率分配器又可以逆向使用作为功率合成器,因此有时又称为功率分配/合成器。对于高效率应用场合,对功率分配器的主要要求是:插损较小,各路幅度和相位一致性要好,以保证较高的分配与合成效率;两支路之间的隔离度要好,平滑度高,当其中的一路出现故障时不至于影响另一路的正常工作或影响很小,以提高设备的安全系数和可靠性;宽频带,即在超宽的频带内达到所要求的性能;电路形式简单,容易调整,且体积小,以便于设备的小型化和实现批量生产;有足够的功率容量,以满足大功率分配合成的需要。当功率分配/合成器的工作频率较低时,其理论分析与实际研制
7、都能达到较高的效果,但随着频率升高,特别是在10GHz以上,则会带来许多的问题:要求加工精度更高,微带线的损耗增加,微带不连续模型不够精确,隔离电阻尺寸可以与波长相比拟,不再是一个纯电阻,且波长变短使分配/合成器的体积减小带来微带间的耦合等等。随着我国军事装备发展的突飞猛进,对频率高端,尤其是2GHz10GHz宽频带内高可靠微波功分器的应用也越来越广,需求量迅猛增加。特别是在微波测量和电子对抗系统中,为提高装备的实用性和多信号捕捉能力,往往选用宽带体制来作为系统方案,此时对功分器提出了全频带带宽覆盖的要求。功分器是微波接收、发射及频率合成系统中不可缺少的部件,无论是微波通信、雷达、遥控遥感、电
8、子侦测、电子对抗还是微波测量系统中,都有将信号等功率分配的要求,讲信号等功率分配为多路,再分别进行处理,是非常普遍的应用。在发射系统中,将功分器反转使用,就是功率合成器,在中、大功率发射源中,对整个系统性能有着重要的影响。尤其是在多通道侧向系统中,更是决定着系统性能的关键部件,对幅度的一致性、相位的一致性指标有着严格的要求,这样才能保证系统的测量精度。微波功分器除了幅度、相位一致性要求外,对功分器的插入损耗还有着较高的要求,以避免过大的损耗降低信号强度。同时,为保证各路之间的不受串扰的影响,隔离度指标也相当的重要,在微波测量系统中尤其如此。此外,在微波发射源中作为微波功率合成器使用时,对微波功
9、分器的承受功率还有更高的要求。近年来随着我国国民经济和科学技术的发展,电子信息尤其是无线通信日新月异,3G还没普及,4G已经崭露头角,功率分配器不仅应用在射频功率的分配和合成,在超宽带短脉冲电磁场应用中,采用阵列天线的技术是提高探测距离是较为理想的选择,阵列天线的关键技术功分器的研制就相当重要。无线电发射设备中,为了保证足够远的传输距离,待传输信号须经过一系列的功率放大直至获得足够大的功率再送至发射天线。采用功率合成技术将多路固态器件输出功率进行同向叠加,是获得更高输出功率的有效途径之一。随着无线通信技术的快速发展,各种通讯系统的载波频率不断提高,小型化低功耗的高频电子器件及电路设计使微带技术
10、发挥了优势。单波传输使得系统的增益达不到实际的要求,从而必须实现多波传输,也就是将功率进行分配,即产生了功率分配器,简单功分器。本文设计仿真的是最简单最经典的威尔金森功分器,在射频电路和测量系统中,如混频器、功率放大器电路中的功率分配与耦合元件的性能将影响整个系统的通信质量,而微带功分器在实践应用中显得更为突出。随着我国军事装备的迅猛发展,对功分器的带宽覆盖提出了更高的要求。在全频带范围内,要满足功分器的各项性能指标,具有相当大的难度。目前,国内能够生产此类宽带微波功分器的单位不多,一般均为研制配套件或根据用户定制少量生产,未构成产品系列,其结果是研制周期长、成本高、实用性不强。微波功分器的产
11、品从上世纪70年代国外就早已有之,早期产品多用于微带线威尔金森结构,基本属于窄带应用,经过四十多年的发展,随着工艺水平的提高和传输线理论的进一步完善,在该领域已经有了很大的突破。目前,国外的产品以PULSAR、NADAR、Merrimac、TMI、M/ACOM、MCS等公司为代表,已经形成了从窄带到快带,从双路到多路的完整的产品线,其中以PULSAR的公司的产品以产品齐全,质优面广著称。PULSAR的快带微波功分器产品主要以带状线工艺为主,可以提供较高的性能指标。国内生产微波功分器的厂家主要有亚光厂和泰格微电子研究所,尤其是亚光厂在该领域已经有较为齐全的产品系列,占据了国内很大一部分军品市场。
12、已经研制出了YGG系列产品采用SMA阴头结构,是国外产品的主流封装形式,采用了单节或多节微带线Wilkinson结构,基本上为窄带和倍频程产品,已大批供应市场。但目前的产品主要根据用户要求定制,系统化、标准化程度还不够高,可靠性也还需加强,电性能指标也还有继续提高的余地,同时在产品上还应向宽频带高隔离、低损耗的方向发展,并解决由此产生的各种工艺问题。1.2本次设计的主要工作本文主要讨论关于等分威尔金森功分器的设计仿真过程,具体工作包括以下几部分:(1)查阅书籍,了解功分器的基本原理;(2)根据功分器的设计指标,利用ADS进行功分器原理图的设计、仿真与优化;(3) 由于原理图仿真和实际误差较大,
13、需要进一步采用矩量法进行功分器版图的仿真;第2章 功分器的技术基础2.1基本工作原理功率分配器可以等效为将输入功率分成相等或不相等的几路输出功率的一种多端口微波网络。在理想情况下,功率分配器各输出端口的输出功率之和等于输入端口功率。但实际上,由于功率分配器的存在损耗,各个输出端口输出信号的幅度和相位不可能完全一致,这就会造成输出各路功率比理想情况要小,也就是说输出端口的输出功率之和小于输入端口的输入功率。因此,在设计功率分配器时一定要做到个输出端口输出信号幅度和相位一致性高,损耗小;并且各端口间应当具有足够的隔离作用,使得各路互不影响。功率分配器是三端口电路结构,其信号输入端的输入频率为,而其
14、它两个输出端的输出功率分别为及。理论上,由能量守恒定律可知。若并以毫瓦分贝来表示三端口之间的关系,则可以写成:当然,只是相等的情况下最常使用在电路中。因此,功率分配器大致上可分为等分型及比例型两种类型。威尔金森功分器的功能就是将输入信号等分或不等分地分配到各个输出端口,并保持相同的输出相位。环形器虽然有相似功能,但威尔金森功率分配器在应用上具有更宽的带宽。微带型威尔金森功分器的电路图结构如图2-1所示。其中,输入端口特性阻抗为;两段分支微带线电长度为,特性阻抗分别为和,终端分别接负载和。 图2-1 功分器的电路结构功分器各个端口特性如下:端口1无反射端口2和端口3输出电压相等且同相端口2、端口
15、3输出功率比值为任意指定值由这些条件可以确定,及,的值。由于端口“2”,“3”的输出功率和输入电压的关系为 (2-1)因为 , (2-2)则 (2-3)又因为 (2-4)可得 (2-5)若取 (2-6)则 (2-7)由条件端口1无反射,即要求由与并联而成的总输入阻抗等于。由于在中心频率处,则,均为纯电阻,所以 (2-8)如以输入电阻表示功率比,则 (2-9) 联立(2-8)、(2-9)可解得: (2-10)由于 和等幅、同相,故在端口“2”,“3”间跨接一电阻并不影响功分器的性能。但当“2”,“3”两端口外接负载不等于,时,来自负载的反射功率便分别由“2”,“3”两端口输入,此时该三端口网络变
16、为功率合成器。为使“2”,“3”端口彼此隔离,须在期间加一吸收电阻起隔离作用。隔离电阻的值为 (2-11)隔离电阻通常用镍镉合金或电阻粉等材料制成的薄膜电阻。当时,上面的结果化为功率等分情况。还可以看出,输出线是阻抗和匹配的,而不与阻抗匹配。2.2 功分器的技术指标1.输入端口的回波损耗输入端口1的回波损耗根据输入端口1的反射功率和输入功率之比来计算:2.插入损耗输入端口的出入损耗根据输出端口的输出功率与输入端口1的输入功率之比来计算:3.输出端口间的隔离度输出端口2和输出端口3间的隔离度根据输出端口2的输出功率和输出端口3的输出功率之比来计算:4.功分比当其他端口无反射时,功分比根据输出端口
17、3的输出功率与输出端口2的输出功率之比来计算: 5.相位平滑度在做功率合成应用时,功分器输出端口的相位平滑度直接影响功率合成的效率。第3章 ADS介绍3.1 ADS发展概述现在射频和微波系统的设计越来越复杂,对电路的指标要求越来越高,电路的功能越来越多,电路的尺寸越来越小,而设计周期却越来越短,传统的设计方法已经不能满足微波电路设计的需要,使用微波EDA(Electronic Design Automation,电子设计自动化)软件工具进行微波系统的设计已经成为微波电路设计的必然趋势。目前主流的电磁仿真软件主要基于以下三种方法:距量法:、 有限元法: 、 时域有限差分法:目前,国外各种商业化的
18、射频和微波EDA软件工具不断涌现,首推的是Agilent公司的ADS软件和Ansoft公司的HFSS Designer软件。ADS(Advanced Design System),是美国安捷伦(Agilent)公司所开发的电子设计自动化软件,功能强大,仿真手段丰富多样,包含时域电路仿真(SPICE-Like simulation)、频域电路仿真(Harmonic Balance、Linear Analysis)、三维电磁仿真(EM Simulation)、通信系统仿真(Communication System Simulation)和数字信号处理仿真设计(DSP)等,并可对设计结果进行成品率分
19、析与优化,大大提高了复杂电路的设计效率,是非常优秀的微波电路、系统信号链路的设计工具。ADS软件支持射频和为微波色设计工程师开发所有类型的RF设计,从简单到复杂,从离散的射频/微波模块到用于通信和航天/国防的集成MMIC,是当今国内各大学和研究所使用最多的微波/射频电路和通信系统仿真软件。ADS软件版本有ADS2009、ADS2008、ADS2005A、ADS2004A等。此外,Agilent公司还和多家半导体厂商合作建立了ADS Design Kit及Model File,以供设计人员使用。使用者可以利用Design Kit及软件仿真功能进行通信系统的设计、规划与评估及MMIC/RFIC、模
20、拟与数字电路设计。除了上述仿真设计外,ADS软件也提供了辅助设计功能,如Design Guide以范例及指令方式示范电路活系统的设计流程,而Simulation Wizard 以步骤式界面进行电路设计与分析。ADS还能与其他EDA软件,如SPICE Mentor Graphics的Modelsim Cadence的NC-Verilog、Mathwokes的Matlab等进行协同仿真(Co-Simulation)再加上丰富的元件应用模型库及测量/验证仪器间的连接功能,大大增加了电路与系统设计的方便性,快速性与精确性。3.2 ADS 的仿真设计方法ADS软件可以帮助电路设计者进行模拟、射频与微波等
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