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            基于功分耦合器的六端口技術的設計

            作者: 時間:2012-03-22 來源:網(wǎng)絡 收藏
            技術最初應用于微波和毫米波測量以及網(wǎng)絡分析儀。因此,可以在最佳條件經(jīng)驗準則的指導下,運用定向耦合器、功率分配器等微波元器件組成不同的結構,而其中最常見的形式就是由1個功率分配器和3個定向耦合器所構成Engen的準理想電路。

              1 設計目的

              六端口測量技術是根據(jù)矢量分析原理,采用幅度測量代替相位測量來測量復反射系數(shù)的幅度和相位。利用六端口測量技術可以精確測量反射系數(shù)的相位這一特點,將其應用于接收機,認為接收信號是發(fā)射信號的反射波,測量接收信號與發(fā)射信號的相位關系,進而得到接收信號所包含的回波或通信信息。

              本課題來源于某橫向合作項目,主要任務是完成某測相接收機的射頻前端的整體設計。該微波前端既有一般直接變頻接收機的優(yōu)點又改善了它的弱勢。第一,它的電路結構非常簡潔,不存在鏡頻干擾,也就避免使用昂貴的高性能的濾波器和鏡頻抑制混頻器。第二,六端口的隔離度很好,有效抑制了直接變頻時的本振泄露。第三,檢波輸出的基帶信號要通過差分運放電路處理,這有效的降低了由自混頻引起的直流偏置的干擾。

              2 設計思路

              文中設計了由一個mini公司的GP2X+型功分器和三個mini公司的QCS-722+型耦合器構成的六端口電路,采用平方率檢波器作檢波電路。原理如圖1所示。

            六端口電路

              

            基于功分耦合器的六端口技術的設計

            基于功分耦合器的六端口技術的設計

              這樣,高頻信號就轉換為基帶信號,又通過ADC被數(shù)字化后,再送到DSP信號處理單元。通過一些數(shù)字計算處理,就可以計算出兩路信號的相位差φ。

            3 相關電路

              文中設計了一個功分器和三個耦合器構成六端口,采用平方率檢波器作檢波電路。出于六端口電路的對稱性和測試結果的準確性考慮,由于左右輸入端微帶線形狀不同,借助于HFSS軟件仿真,求當電氣長度一樣時,兩輸入端微帶線物理長度分別應為多少。選用Rogers RO4003板材作為基板,其相對介電常數(shù)為3.55,厚度為0.508mm。如圖2所示。

              

            基于功分耦合器的六端口技術的設計

              文中功分器選用mini公司的GP2X+型號芯片,帶寬寬(2.8-7.2GHz)、體積小、幅度不平衡性優(yōu)異(0.1dB)、相位不平衡性好(3°)。耦合器選用也是mini公司的QCS-722+型號芯片,頻率范圍4-7.2GHz,高功率,低不平衡性(0.2dB和2°),在體積和帶寬方面都居于行業(yè)領先。

              4 實物圖

              經(jīng)過加工后我們得到了實物,各端口采用SMA接頭連接,在匹配端接入匹配負載,使用矢量網(wǎng)絡分析儀進行測試。實物圖如圖3、圖4所示。

              

            基于功分耦合器的六端口技術的設計

              5 結束語

              端口5和3、端口6和4之間的相位差在一定頻率范圍內可以被認為是一常數(shù),那么六端口對信號相位的影響可以通過數(shù)字校準來補償?shù)?,這是對于提高精度是關鍵的一點,也是六端口技術的重要優(yōu)勢。根據(jù)式(8)可以判斷出六端口本身對兩路輸入信號相位差的影響很小。因此證明可以采用這種六端口結進行信號相位差的測量。

            功分器相關文章:功分器原理


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