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870~880MHz CDMA频段的环形器设计

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简介:
本文针对870~880MHz CDMA频段设计了一种高性能环形器,详细介绍了其结构和工作原理,并探讨了优化方案。 基于带线结环行器的理论设计了一款工作在870~880MHz频段的产品,并最终实现了该产品在整个0.5~1.5GHz范围内具有良好的性能指标:插入损耗不超过0.4dB,最小隔离度不小于20dB,电压驻波比不大于1.2。这些技术参数满足了基站用环行器的要求。 带线结环行器作为微波铁氧体器件的一种常见类型,具备单向传输的特性。当信号入射时能够顺利通过;而反射回来的信号则被吸收电阻所抑制无法继续传递。因此,在各种类型的基站中广泛采用这种结构放置于发射机与天线之间,以防止由于天线开路或短路导致系统失配情况下所产生的驻波对后级功率放大器件造成的损害。 尽管国内外已有不少关于环行器设计的研究报告发布,但大多数集中在S频段以上的应用。相比之下,在870~915MHz这一特定频率范围内的基站用环行器研究则相对较少。

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  • 870~880MHz CDMA
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    本文针对870~880MHz CDMA频段设计了一种高性能环形器,详细介绍了其结构和工作原理,并探讨了优化方案。 基于带线结环行器的理论设计了一款工作在870~880MHz频段的产品,并最终实现了该产品在整个0.5~1.5GHz范围内具有良好的性能指标:插入损耗不超过0.4dB,最小隔离度不小于20dB,电压驻波比不大于1.2。这些技术参数满足了基站用环行器的要求。 带线结环行器作为微波铁氧体器件的一种常见类型,具备单向传输的特性。当信号入射时能够顺利通过;而反射回来的信号则被吸收电阻所抑制无法继续传递。因此,在各种类型的基站中广泛采用这种结构放置于发射机与天线之间,以防止由于天线开路或短路导致系统失配情况下所产生的驻波对后级功率放大器件造成的损害。 尽管国内外已有不少关于环行器设计的研究报告发布,但大多数集中在S频段以上的应用。相比之下,在870~915MHz这一特定频率范围内的基站用环行器研究则相对较少。
  • 870-880MHz CDMA
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    本文介绍了针对870-880MHz CDMA频段设计的一种新型结环行器,详细探讨了其结构优化及性能表现。 同济大学电信学院的贾建华和黄宁利用带线结环行器的相关理论设计了一款870-880MHz频段的结环行器。这款环行器在0.5至1.5GHz范围内,插入损耗不超过0.4dB,隔离度不低于20dB,并且电压驻波比小于或等于1.20,符合基站用环行器的技术指标。 带线结环行器是一种常见的微波铁氧体器件,具有单向传输特性。入射信号可以顺利通过该装置,而反射信号则被吸收电阻所吸收无法通过。因此,在各类基站中广泛使用这种带线结环行器,将其置于发射机与发射天线之间以防止信号的反向传播和不必要的损耗。
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    环形变压器的设计涉及一种圆形、无芯式的电磁设备制造技术,其结构紧凑、低噪音,广泛应用在电子仪器和医疗设备中。 环形变压器设计的知识点涵盖了从基础理论到计算实例的多个方面: 1. **设计基础** 环形变压器因其结构紧凑、效率高而被广泛应用在电子设备中,其设计需考虑铁心、绕组及散热等关键因素。 2. **铁心参数计算** 铁心的设计是环形变压器的核心部分。需要通过一系列公式来确定有效截面积(Afe)、平均磁路长度(fellfe)、重量(Gfe),以及窗口的有效面积(WA)。 - Afe = ((D-d)^2 * Kbfe) 其中,Kbfe 是铁心高度和填充系数的乘积。 - fellfe ≈ π((D+d)/2) - Gfe 通过有效截面积、平均磁路长度、材料密度及一个转换因子(65.7 cm^3g)来计算。 - WA是指绕组在铁心窗口内可容纳的最大面积,通常预留一半的空间给内部结构。 3. **绕组参数** 绕组是变压器的重要部分,影响其电性能。确定平均匝长度(lcu)需要通过经验公式: lcu = (D-d)/2 + b + (7.0~5.0) 4. **尺寸和散热面积计算** 变压器的最大外径(oD)及高度(H),是设计中的关键尺寸参数。这些值通常基于绕组的布局以及内孔与绕组的比例来确定。 - 散热面积(TAA)对于确保变压器在工作时不会过热至关重要,可以通过以下公式计算: TAA = Do * H * K 其中K为散热系数。 5. **允许温升** 设计过程中必须考虑绝缘材料的耐热等级以及实际测得的最大温度比平均值高约15度。 6. **磁通密度和铁心损耗** 磁通密度是影响变压器效率的关键因素,而铁心损耗则直接影响其温升。冷轧硅钢片常用作此类设计中的材料。 7. **计算实例** 通过一个具体的例子来展示环形变压器参数的求法,包括有效截面积、平均磁路长度等关键尺寸和散热面积。 总结来说,环形变压器的设计需要综合考虑铁心、绕组、尺寸、散热及磁通密度等因素,并确保其满足电气性能与安全标准。
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