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一种新型Wilkinson功分器设计方案。

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简介:
摘要:本文详细阐述了一种改进型Wilkinson功率分配器的设计方案。该方案通过巧妙地采用λ/2微带传输线技术,有效克服了传统Wilkinson功分器在高频工作时尺寸减小所带来的电路布局限制,并解决了两输出臂相互靠近导致的干扰问题,从而显著提升了电路性能。借助ADS软件进行电磁仿真设计,随后成功制造出了一款在无线局域网2.4~2.4835 GHz频率范围内运行的功率分配器样件。对该样件进行了全面的指标测试,测试数据与设计预测结果显示出高度的一致性,充分验证了所提出设计的实用性和可靠性。 0 引言 功分器作为无线通信系统中不可或缺的关键微波无源器件,在天线阵馈电系统、功率放大器以及无线局域网等多个领域均得到广泛应用。目前市场上主流的微波功率分配器通常采用威尔金森(Wilkins

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  • 改良Wilkinson
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    本文提出了一种改良型Wilkinson功率分配器的设计方案,旨在提高其性能和适用性,适用于现代无线通信系统中的信号分配与合成。 本段落提出了一种改进型Wilkinson功率分配器的设计方案,通过引入λ/2微带传输线的方法解决了传统Wilkinson功分器在较高频率工作时尺寸减小导致的电路布局限制以及两输出臂靠近引起的相互干扰严重而性能下降的问题。利用ADS软件进行了电磁仿真设计,并制作了一款适用于无线局域网2.4~2.4835 GHz频段内的功率分配器样件,对样件的各项指标进行了测试,结果与预期相符,验证了设计方案的可行性。 功分器是无线通信系统中不可或缺的一种微波无源器件,在天线阵馈电系统、功率放大器和无线局域网等场景中有广泛应用。目前市面上常见的微波功率分配器大多采用威尔金森(Wilkinson)设计。
  • 改进Wilkinson在RFID技术中的
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    本设计针对RFID系统需求,提出了一种改进型Wilkinson功率分配器方案。该方案优化了信号分布效率及稳定性,适用于高频RFID标签读写设备中。 本段落提出了一种改进型Wilkinson功率分配器的设计方案,通过引入λ/2微带传输线的方法解决了传统Wilkinson功分器在较高频率工作时尺寸缩小导致的电路布局限制以及两输出臂靠近相互干扰严重而性能下降的问题。利用ADS软件进行了电磁仿真设计,并制作了适用于无线局域网2.4~2.4835 GHz频段的工作样件,对样件进行指标测试后发现测试结果与设计方案吻合良好,验证了该方案的可行性。 功分器是无线通信系统中不可或缺的一种微波无源器件,在天线阵馈电系统、功率放大器和无线局域网等领域有着广泛应用。目前广泛使用的微波功率分配器大多采用威尔金森(Wilkinson)设计。
  • 关于改进Wilkinson的范文.docx
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    本文档探讨了一种改进型Wilkinson功率分配器的设计方案,旨在提高其在无线通信中的性能和效率。通过优化结构参数,实现了更好的隔离度与回波损耗特性。 0 引言 功分器是无线通信系统中的重要微波无源器件,在天线阵馈电系统、功率放大器及无线局域网中广泛应用。威尔金森(Wilkinson)形式的功分器因其设计简单且易于实现而被广泛使用,同时输出端口可以达到较高的隔离度。 近年来,对功分器的研究不断深入和发展。例如,在传统Wilkinson功分器的基础上添加短路枝节的方法实现了宽带化;采用芦状多节阻抗变换器结构的Wilkinson功分器显著提升了工作带宽;还有一种新型平面双频功分器的设计方案以及直接多路输出Wilkinson 功 分器计算公式的完善,进一步指导了该类器件设计。 然而,在高频段使用时,由于隔离电阻的存在,使得两个输出支路布局受限且互耦严重。为此,本段落提出了一种改进型的Wilkinson功分器设计方案,并在无线局域网S频段2.4~2.4835GHz范围内进行了验证和测试。 1 功分器设计 对于基本的Wilkinson功分器而言,输入/输出端口特性阻抗为Z0,两分支微带线电长度均为λg/4。通过在隔离电阻两侧及两个输出支路上引入电气长度为180°(即半个波长)的微带传输线,将传统结构改进为新型设计。 这种改进旨在解决高频工作时电路尺寸缩小和布局受限的问题,并减轻互耦效应对性能的影响。使用ADS软件进行仿真验证,并进行了实物加工与测试。
  • Wilkinson的3dB HFSS析与
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    本案例深入探讨了利用HFSS软件进行Wilkinson功率分配器的3dB特性分析和优化设计,涵盖仿真、验证及实际应用。 3dB Wilkinson功分器HFSS分析设计实例
  • 基于ADS的不等 Wilkinson
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    本研究旨在通过先进设计系统(ADS)软件平台,创新性地设计并优化一种新型不等分Wilkinson功分器。此功分器具有独特的阻抗分配特性,在保持低插损的同时实现高效的功率分配与合成能力,适用于现代无线通信系统的宽带及多频段应用需求。 基于ADS的不等分威尔金森功分器设计:虽然可以使用ADS快速设计出等分的威尔金森功分器,但对于不等分的功分器却缺乏便捷的设计方法。为此,本段落提供了一种快速设计的方法和案例,以帮助实际应用中的设计工作。详细内容可参考相关博客文章。
  • 关于双频Wilkinson微带的研究 (2008年)
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    本文于2008年探讨了新型双频Wilkinson微带功分器的设计与应用,旨在提升射频通信系统的性能和效率。研究内容包括设计原理、仿真分析及实验验证等。 为了使Wilkinson功分器在两个任意频率点上对纯电阻负载实现理想阻抗匹配,本段落利用双节传输线的双频阻抗变换特性,并在输出端口并联开路线段,设计了一种具有高隔离度的双频Wilkinson微带功分器。基于奇-偶模分析方法得到了双频功分器的设计公式,随后开发了一个工作频率分别为2.0GHz和4.2GHz的双频Wilkinson微带功分器。测试结果显示,在两个指定的工作频率下,传输衰减分别约为3.5dB和3.8dB;在1.9-2.1GHz及4.1-4.3GHz范围内,各个端口的回波损耗和隔离度均优于15dB。
  • 微带Wilkinson与仿真研究.pdf
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    本文详细探讨了微带Wilkinson功分器的设计原理和仿真方法,分析其在射频电路中的应用前景。 本段落设计了一种通用的微带线结构宽带Wilkinson功分器。与集成芯片功分器和LC功分器相比,在产品化过程中该微带功分器能够显著节省成本。
  • Ku波段Wilkinson与仿真(2014年)
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    本文详细探讨了在2014年针对Ku波段设计和仿真的Wilkinson功率分配器的研究。文中深入分析了该设备的工作原理,并展示了具体的设计方法及优化过程,为同类研究提供了有价值的参考。 针对现有功分器设计方法的不足之处,本段落提出了一种适用于Ku波段的一分四功分器的设计要求。结合ADS软件速度快与HFSS准确性的优势,协同使用这两个仿真工具进行模拟,并通过参数优化,在较短的时间内成功设计出一款Ku波段的Wilkinson微带线一分四功分器。完成版图和腔体图的设计后,进行了加工组装并通过调试测量验证了该功分器的各项性能指标:工作频带为16~18GHz,驻波比小于1.3,在此范围内传输损耗不超过7.1dB,并且四个端口之间的隔离度大于17.5dB。测试结果表明所采用的设计方法是可行的。
  • 关于爬楼梯机人的.pdf
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    本论文提出了一种创新的爬楼梯机器人设计,旨在提高机器人的灵活性和适应性,使其能够有效应对不同环境下的挑战。 #资源达人分享计划# 该计划旨在汇聚各类资源达人,共同分享知识与经验,促进交流与合作。参与者可以通过平台发布自己的资源和心得,并与其他成员互动学习。这不仅能够帮助大家更高效地获取所需信息,还能建立起一个互助互利的社区环境。
  • 智能救援机人的
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    本设计提出了一种新型智能救援机器人的方案,旨在提升灾难现场搜救效率和安全性。该机器人具备高机动性、环境感知与自主导航功能,并配备生命探测装置以快速定位受困者。 智能机器人被称为智能机器人是因为它拥有相当发达的“大脑”。这个“大脑”中的核心是中央计算机,它可以与操作者直接互动。最重要的是,这样的计算机能够根据设定的目标执行动作。