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关于改进型Wilkinson功分器设计方案的范文.docx

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简介:
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。

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  • Wilkinson.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
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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。
  • Wilkinson在RFID技术中
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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。
  • ADS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。
  • 宽带双频Wilkinson研究和.pdf
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    本文深入探讨并详细设计了适用于宽带通信系统的双频Wilkinson功率分配器,旨在优化信号传输效率与性能。通过理论分析及实验验证,提出了一种创新结构以实现更好的隔离度和较低的插入损耗,为宽带无线通讯设备的发展提供了新的技术路径。 宽带双频Wilkinson功分器的研究与设计由应荧莹等人完成。功分器是射频前端的重要组成部分之一,并且是一个研究热点。本段落深入探讨了Wilkinson功分器,成功设计出了一种新型的宽带双频功率分配器。该款功分器具有重要的应用前景和研究价值。
  • Wilkinson3dB 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
  • 双频Wilkinson微带研究 (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。
  • Gysel配/合成
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    本研究提出了一种改进型Gysel功率分配/合成器的设计方案,旨在优化信号处理效率和减少插入损耗,适用于无线通信系统中的多输入输出技术。 本段落对Gysel功率分配/合成器进行了改进,旨在提高其宽带特性下的隔离度、回波损耗等指标。通过优化整个拓扑结构,新设计的功率分配/合成器在插入损耗、回波损耗及隔离度等方面均显著优于原始的Gysel功分器,并且各个微带支节的阻抗值确定明确,便于实际应用中的设计工作。
  • 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。