一种X波段模拟移相器的研究

来源 :2013年全国微波毫米波会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yulingjie2006
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本文研制了一种X波段HEMT管0~90°模拟移相器,对其原理及各个组成部分进行了详细分析.在Agilent-ADS微波电路仿真软件中进行了建模、仿真,制作了实际电路并进行了测试,仿真和测试结果表明该移相器在9.4-9.6GHz频带内实现了0~90°相移,其增益也具有良好的平坦度.
其他文献
本文阐述了一种基于倍频器的65纳米CMOS压控振荡器设计方案,该振荡器输出中心频率为50.5GHz,调谐范围15.1%,相位噪声小于-91.75dBc/Hz@1MHz.振荡器由一个核心振荡器,两个缓冲器和一个倍频器组成.除了50GHz频率信号外,振荡器还提供25GHz的频率信号输出,应用于锁相环时可以节省一个分频器.在电源电压为1.2V的条件下,整个压控振荡器的功耗为8.568mW.
本文介绍了一种X波段低噪声放大器模块的设计实现方法,使用了晶体管匹配实现的低噪放以及市场成熟低噪放器件级联来实现指标,同时设计了波导-微带过渡来实现接口要求.该放大器在常温下NF≤1.8dB,增益≥26dB.这种方法可广泛应用于微波系统.
分布互作用速调管是在高频率条件下实现高增益、宽带宽和高功率的一种重要真空微波器件,而采用多间隙祸合腔作为输出回路是其提高增益带宽积和功率容量的关键技术,本文从运动学基本理论出发,得到多间隙耦合腔中注-波互作用的非线性方程.以2π模为例,分别讨论了单间隙、双间隙和三间隙耦合腔中初始相位、漂移管距离、间隙电压(调制系数)对电子转换效率的影响,对分布互作用速调管的理论研究有指导意义.
基于一种65rim CMOS工艺,本文实现了一款60GHz宽带下变频混频器.该混频器采用Gilbert单元结构,为提高混频器的增益、带宽和噪声性能,在跨导管与开关管之间引入级间电感.测试结果表明,在48GHz0dBm本振信号的作用下,该混频器的转换增益约为14dB,3dB带宽大于4GHz,输入1dB压缩点为-10dBm.此外,仿真结果表明,噪声系数为12dB,输入三阶交调截点为2.5dBm.在1.
中国电子科技集团公司第四十一研究所研制的6GHz手持式射频综合测试仪是国内完全自主设计开发的产品,设计中在微波板材上实现了频率达12GHz的频率合成、变频、放大等。本文介绍了一种在手持式综测仪频谱分析中实现的零频抑制技术。采用此技术,可以降低OHz处的剩余响应,扩展频谱分析的频率测量下限,提高仪器的通用性。目前,采用此方案设计的手持式综测仪已生产几十套,己推向市场,应用于各种测试环境中。
本文就雷达接收机互调干扰进行探讨研究.分析了雷达接收机产生互调干扰的机理,用simulink仿真软件进行了频率、幅度、相关参数等方面的验证仿真,得出了产生互调干扰的干扰信号频率、幅度以及非线性系数等方面的条件,并提出了抑制互调干扰措施,为后面的工作打下基础.
本文详细介绍了一种低相噪DRVCO的主要特点.它输出的X波段信号,相位噪声可达-113dBc/Hz(fm=100kHz),杂波抑制优于-80dBc.该DRVCO的工作温度为-40~+70℃,体积32mm×32mm×15mm,并且通过了要求的各项环境试验考核,工作稳定.
本文设计了一种应用在微波辐射计上的倍频放大组件,该组件通过3.5mm接头输入频率为18.624GHz~22.4GHz的信号,倍频放大后通过微带鳍线转波导过渡输出37.248GHz~44.8GHz的信号.本文给出了鳍线转波导的仿真结果和组件的测试数据,测试结果表明在给定的输出频率范围内,输出功率大于13dBm,谐杂波抑制大于30dBc.
本文通过选用GaN高电子迁移率功放管分别设计了单路功放和双路Doherty功率放大器,用作2.6GHz TD-LTE系统的发射单元,通过实验比较了这两种不同结构的功放在放大TD-LTE系统高峰均比(PAPR)信号的能力(ACLR、EVM、漏极效率),单路功放饱和效率为72.5%,增益15dB;双路Doherty功放饱和效率为63.1%,回退6dB效率为53%,增益为15dB.
采用锁相环技术实现了C波段宽带高分辨率频率合成器.本文首先对频率合成器方案的实现进行了分析、讨论,同时对有源环路滤波器元件参数进行了设计和优化,研制出输出频率为4~7GHz锁相频率合成器.测试结果表明,整数分频时,频率分辨率为100MHz;小数分频时,频率分辨率理论值达3.55×10-7HZ.输出频率为5.5GHz时,相位噪声达到-99dBc/Hz@1kHz.