【摘 要】
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随着射频无线通信系统的迅速发展,超宽带、低成本、抗干扰能力强等特性不断成为射频电路的研究热点。基于传输线变压器构成的阻抗变换器和功率分配器等各类射频电子器件具有超宽带、易集成、体积小等优点,因此深入研究此类器件具有十分重要的意义和价值。本文从研究超宽带技术出发,基于传输线变压器的相关知识,通过深入研究阻抗变换技术和功率合成分配技术,对于几种重要的基本电路单元做出了详细的分析和总结,然后根据分析结果
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随着射频无线通信系统的迅速发展,超宽带、低成本、抗干扰能力强等特性不断成为射频电路的研究热点。基于传输线变压器构成的阻抗变换器和功率分配器等各类射频电子器件具有超宽带、易集成、体积小等优点,因此深入研究此类器件具有十分重要的意义和价值。本文从研究超宽带技术出发,基于传输线变压器的相关知识,通过深入研究阻抗变换技术和功率合成分配技术,对于几种重要的基本电路单元做出了详细的分析和总结,然后根据分析结果设计出几款超宽带传输线变压器器件。主要的工作内容如下:(1)详细的分析了常用的双线阻抗变换单元和三线阻抗变换单元,这类变换在实际的电路中被广泛应用,同时给出任意阻抗变换比电路的设计方法;(2)分析了由超宽带传输线变压器构成的功率分配/合成网络的基本特性,包括基本的两路和三路功率分配单元,同时总结实现不同功率分配单元的方法;(3)研究了传输线的不同绕线材料和缠绕角度对传输线特性的影响,分析在传输线变压器中所使用的磁芯材料;(4)根据超宽带传输线变压器的相关理论和设计需求,具体的实现和测试了两款1:4的阻抗变换器,包括50欧姆转200欧姆和12.5欧姆转50欧姆的变换器。一款输入输出为50欧姆的两路功率分配器和两款输入输出为50欧姆的四路功率分配器。设计的电路频率范围从几兆赫兹到几百赫兹,均实现了超宽带、结构紧凑、尺寸小的特性,同时在各自的频带范围性能优异。本文通过ADS(Advanced Design System)进行仿真调试优化,通过R&S(罗德与施瓦茨矢量网络分析仪)进行实测分析,最终获得具有超宽带的传输线变压器系类器件,这对于射频宽带器件的研究具有一定的工程价值和实际意义。
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