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S波段下变频器的设计报告

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简介:
本设计报告详细介绍了S波段下变频器的研发过程,包括电路设计、关键组件选型及性能测试。旨在实现高效信号转换与处理,适用于卫星通信等领域。 设计一个将S频段2.2~2.3GHz信号变频到70MHz的方案。该方案需要包括变频器的器件选型、整体设计方案、性能指标预算,以及频率源的设计与相位噪声预算等内容。

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    本设计报告详细介绍了S波段下变频器的研发过程,包括电路设计、关键组件选型及性能测试。旨在实现高效信号转换与处理,适用于卫星通信等领域。 设计一个将S频段2.2~2.3GHz信号变频到70MHz的方案。该方案需要包括变频器的器件选型、整体设计方案、性能指标预算,以及频率源的设计与相位噪声预算等内容。
  • 基于GaNS宽带放大
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    本研究专注于开发一种应用于S频段通信系统的高性能、宽带GaN放大器。通过优化电路结构和材料特性,实现了高效率与宽工作带宽的结合,为无线通信技术的进步提供了新的解决方案。 摘要:氮化镓功率管因其宽带隙、高击穿电场等特点,在带宽与效率方面表现出色。为了探究GaN 功率放大器的特性,本研究利用Agilent ADS 等仿真软件进行了电路设计,并成功开发出一款S 波段宽带GaN 功率放大器。详细介绍了电路仿真的过程,并对所设计的宽带放大器进行测试,结果显示该放大器在S 波段内可实现超过44 dBm 的功率输出,证明了其具有宽带工作的能力。 新一代半导体功率器件主要包括SiC 场效应晶体管和GaN 高电子迁移率晶体管。与传统的硅双极型功率晶体管及第二代GaAs 场效晶体管相比,这些新型材料的器件具备显著优势。
  • DDC HB FIR滤数字
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    本文介绍了基于DDC(直接数字下变频)技术,结合HB算法与FIR滤波器,实现高效的信号数字化下变频设计方案。 基于FPGA的数字下变频CIC HB FIR滤波器的设计
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    本资源为Verilog实现的数字下变频器设计,包含下变频和数字滤波功能,适用于通信系统中的信号处理模块。 FIR抽取滤波器的抽取系数为3,采用Verilog语言编写,并应用于数字下变频系统中。
  • S微带抽头式发夹型双工
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    本研究设计了一种基于S波段的微带抽头式发夹型双工器,通过优化结构参数,在减小尺寸的同时实现了良好的隔离度和抑制性能。 本段落介绍了适用于无线移动通信的双工器的设计原理与方法。该设计采用微带抽头发夹型结构,并由两个窄带带通滤波器(BPF)通过适当的匹配电路组成。文中详细阐述了这两个带通滤波器的具体设计步骤,同时说明了如何确定抽头线的位置等关键参数,从而提升了初始值的精确度。仿真结果与实际测量数据高度一致。
  • X镜像抑制混
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    本研究设计了一种X波段镜像抑制混频器,采用改进电路结构有效减少镜像干扰,提升了射频信号处理精度与系统性能,在雷达和通信领域具有广泛应用前景。 ### x波段镜像抑制混频器设计:深入解析与技术要点 #### 引言:微波通信领域的发展与挑战 随着微波通信技术的飞速进步,接收机的小型化、合理化以及多功能化成为了必然趋势。在这个过程中,混频器作为微波接收机的关键组件,同样经历着技术革新,不仅要具备频率转换的功能,还要实现镜像信号抑制等高级特性,以应对日益复杂的通信环境。镜像抑制技术能够有效减少干扰,提高信号利用效率,对于确保信号清晰度和系统稳定性至关重要。 #### 镜像抑制混频器工作原理详解 ##### 构件与设计 镜像抑制混频器的核心结构包含两个单平衡混频器、一个功率分配器(功分器)、一个正交耦合电桥、两个低通滤波器、一个移相电路及一个合路器。这一设计巧妙地结合了多组件功能,实现了对镜像信号的有效抑制。 ##### 工作流程分析 本振信号通过正交耦合电桥时,被分成两个相位差为90度的分支,分别馈入至两个单平衡混频器。信号电压经同相功分器均分后,与对应的本振电压交互作用,在各自混频器的中频输出端生成相位正交的中频信号。通过低通滤波器滤除不必要的高频成分后,一个中频信号经过90度移相电路,使其与另一个中频信号在相位上对齐。最终,这两个信号通过合路器合并,形成有效的中频输出。 #### 技术参数与性能指标 混频器采用KHFHBM二极管,工作频率设定在12GHz左右,中频频率为70MHz。设计目标在于实现低变频损耗和高镜像抑制比,同时保持良好的信号与中频隔离度、信号与本振隔离度。实验数据显示,变频损耗控制在3dB以内,镜像抑制比达到45dB以上,信号与中频隔离度达到20dB以上,信号与本振隔离度达到15dB以上。此外,系统所需的最佳本振功率为-6dBm左右,确保了系统在低功耗下的高效运行。 #### 设计与优化 利用先进的仿真软件如ADS,研究人员对混频器进行了细致的设计和调试,在正交耦合电桥的参数优化方面尤为关键,以确保输出信号的幅值和相位平衡。这一过程是实现高镜像抑制比和低变频损耗的关键步骤。 #### 结论与展望 通过对传统混频器结构的创新改良,本段落介绍的镜像抑制混频器在频率变换的基础上,有效提升了信号处理的抗干扰能力,特别适合于需要高度可靠性和稳定性的通信场景。未来的研究方向可能包括进一步降低变频损耗、提升镜像抑制比以及探索更加紧凑的设计方案,以适应更广泛的应用需求。 x波段镜像抑制混频器的设计与实现不仅展示了现代微波通信技术的进步,也为电子工程领域的学者和工程师提供了宝贵的技术参考和灵感来源。
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  • 关于S180度移相论文研究.pdf
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  • L至S高效能超宽带功率放大
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    本文探讨了L至S波段高效能超宽带功率放大器的设计方法,旨在提升无线通信设备性能和效率。 针对超宽带功率放大器(UWB PA)匹配电路的设计难点,本段落提出了一种结合连续型功放理论、多谐波双向牵引低损耗匹配(LLM)技术以及切比雪夫低通滤波器阻抗变换原理的超宽带功率放大器设计方法。利用该方法设计出一款基于CREE公司CGH40025F-GaN HEMT,工作频带为400-3900MHz的超宽带功率放大器。实验结果表明,在输入功率为30dBm(1W)时,增益为12. 25依0. 75dB,输出功率大于41. 5dBm(14. 1W),功率附加效率(PAE)在41%到65. 1%之间,噪声系数(NF)控制在2. 5dB以内。相较于同等带宽的设备,该设计使功率附加效率提高了约10%。 关键词:超宽带功放;脉冲雷达;高效率;连续型功放;多谐波双向牵引低损耗匹配技术