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改进型Wilkinson功分器在RFID技术中的设计方案

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简介:
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。

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客服
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  • WilkinsonRFID
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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。
  • 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。
  • 关于Wilkinson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。
  • 2.4GHz动态CMOSRFID
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    本研究聚焦于2.4GHz频段下CMOS分频器的设计与优化,旨在提升射频识别(RFID)系统性能,通过创新电路结构和低功耗算法实现高效能的无线通信。 摘要:本段落对当前主流的高速CMOS分频器进行分析与比较,并基于此设计了一种采用TSPC(True Single Phase Clock)及E-TSPC(Extended TSPC)技术的前置双模分频器电路,该设计显著提升了工作频率。仿真结果表明,在使用0.6um CMOS工艺参数并以5V电源电压供电的情况下,最高工作频率可达3GHz,功耗仅为8mW。 关键词:锁相环;双模前置分频器;源极耦合逻辑;单相时钟;扩展单相时钟 1 引言 分频器作为锁相环电路中的基本组件,在整个系统中承担着至关重要的角色。特别是在工作频率较高的应用场景下,其性能直接影响到整体系统的效能表现。
  • 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
  • 基于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。
  • 基于RFID门禁系统
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    本设计介绍了一种基于RFID技术的高效门禁控制系统方案。通过集成先进的射频识别技术,实现对进出人员的身份验证与访问权限管理,提升安全性及便利性。 门禁系统,又称出入口控制系统,用于对重要区域或通道的进出进行管理和控制。随着社会的发展,它已不再局限于简单的门锁或钥匙管理,而是集成了自动识别技术和现代化管理技术的一种新型安全管理系统。
  • 基于RFID防盗系统
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    本方案提出了一种采用RFID技术设计的防盗系统,通过智能识别和追踪功能,有效增强物品的安全防护。 摘要:介绍了一款基于RFID(无线射频身份识别)技术开发的智能防盗系统,该系统具有丰富的功能并且易于扩展。此系统主要包括ST C89C52单片机控制电路、无线收发电路、语音录放电路和复位电路等组成部分。 作为继条形码之后的一种新技术,RFID在许多方面都优于传统技术:信息存储于IC芯片中,数据容量大;通过射频方式可以实现对内部数据的修改;由于是无线电波传输,因此标签的数据对外不可见,并且只要标签处于读取器的工作范围内就可以进行识别。此外,伪造和篡改RFID标签上的数据非常困难,因为这需要较高的技术门槛。另一方面,采用该技术还可以实现数据加密功能,从而提高系统的安全性;无线通信方式使得射频识读更加便捷可靠。
  • 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。
  • 基于RFID图书管理系统RFID
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    本设计探讨了利用RFID技术构建高效图书管理系统的方案,旨在提升图书馆资源管理和用户体验。通过自动识别与数据采集技术优化借阅流程、库存控制及资产追踪功能,实现智能化图书馆运营模式。 RFID技术的特点包括采用无线射频方式进行非接触通信,并用于识别和交互数据的一种快速识别方式。其物理组成通常包含三个部分:应答器(即电子标签)、阅读器以及计算机处理与控制模块。其中,应答器内保存有特定格式的电子信息,在实际应用中会被附着在需要被标识的对象上;而阅读器则负责无接触地读取和识别这些数据,并以此实现自动化的对象识别功能。此外,其射频模块支持通过无线技术在一定范围内获取应答器中的信息。 RFID的一个重要特点是系统的工作频率,根据这一参数的不同可以将该技术分为低频、高频以及超高频等类型。具体而言,如果系统的操作频率低于30MHz,则属于低频范畴。