Advertisement

HFSS15.0中的双分支定向耦合器仿真文件

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
本简介提供了一个关于在HFSS 15.0软件中创建和仿真的双分支定向耦合器的设计文件。该文件深入探讨了微波电路设计,特别聚焦于定向耦合器的性能优化与分析。通过详细的参数设置及仿真过程描述,帮助工程师们掌握使用HFSS进行复杂电磁结构建模的能力。 《双分支定向耦合器 HFSS仿真》的配套仿真文件可以使用Ansys EM或HFSS 15.0打开。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • HFSS15.0仿
    优质
    本简介提供了一个关于在HFSS 15.0软件中创建和仿真的双分支定向耦合器的设计文件。该文件深入探讨了微波电路设计,特别聚焦于定向耦合器的性能优化与分析。通过详细的参数设置及仿真过程描述,帮助工程师们掌握使用HFSS进行复杂电磁结构建模的能力。 《双分支定向耦合器 HFSS仿真》的配套仿真文件可以使用Ansys EM或HFSS 15.0打开。
  • AWR仿线
    优质
    本文探讨了在AWR软件中模拟分支线耦合器的方法与技巧,分析其设计特点和性能参数,并提供实际应用案例。 ### AWR 仿真分支线定向耦合器设计与分析 #### 一、设计要求 - **中心频率**:925MHz - **基材**:FR4,介电常数为4.4,损耗正切0.02 - **高度**:1.6mm - **微带金属厚度**:T = 0.035mm - **输入输出阻抗**:100Ω - **扫频范围**:6GHz - 12GHz #### 二、理论分析 ##### 2.1 分支线定向耦合器简介 分支线定向耦合器是一种常见的四端口微波无源器件,主要用于信号的分配与合成。它具有良好的方向性和隔离特性。传统的分支线耦合器通常由四条长度为四分之一波长的传输线组成,在中心频率附近实现90°相移。 根据微带传输线理论,随着阻抗值增加,传输线宽度会逐渐变窄。当所有端口均匹配时: 1. **直通端**:信号通过路径 A→B 传递(长度为 λg/4),输出的相位比输入滞后 π/2。 2. **耦合端**:信号在主线和支线交点A处分流,分别沿路径 A→B→C 和 A→D→C 前进。这两路信号等幅同相,在叠加后从端口③输出,且与输入信号的相位滞后 π。 3. **隔离端**:信号通过两条不同长度的路径传递(A→D 为 λg/4;A→B→C→D 为 3λg/4),这两路信号等幅反相,在理想情况下相互抵消,使得端口④无输出。 由此可以看出直通端和耦合端之间存在90°的相位差,而隔离端理论上没有输出信号。 ##### 2.2 关键参数 - **耦合度(Coupling)**:定义为输入功率P1与耦合端口输出功率P3的比例(单位dB)。较大的耦合度表示较弱的耦合强度;当耦合度为3dB时,从该端口输出的信号是输入的一半。 - **方向性系数(D)**:衡量直通端和耦合端之间的相位差异。 - **隔离度(Isolation)**:定义为输入功率P1与隔离端输出功率P4的比例。理想情况下无信号通过此路径;但在实际应用中,由于反射效应仍会有少量的功率传递至该端口。因此,在设计过程中需尽量减少这一部分的输出以增强方向性和耦合强度。 #### 三、原理图及仿真分析 根据设计要求,当Z2 = 100Ω时,则有 Z1 = 70.7Ω (即 Z1 = sqrt(2) * Z2 )。使用微带线工具(TXLine)来计算宽度和长度。随着阻抗增加,传输线变得更窄更长。 ##### 3.1 原理图与Layout结构 - **原理图**:包含四个端口(输入、直通、耦合及隔离)。 - **布局结果图**:显示了微带线的具体布局和连接方式。 ##### 3.2 损耗分析 - **损耗**: -3dB - **隔离度**: -58dB 为了优化性能,需要通过调整四分之一波长长度来调节谐振频率偏移,并且通过改变宽度控制损耗。如果S21和S31的损耗差异显著,则会导致效率降低;因此应尽量使两者接近于-3dB并保持等功分状态。如果不平衡可以通过增大某一路线宽增加其损耗,从而实现均衡。 通过对AWR仿真分支线定向耦合器的设计与分析,我们能够深入了解该器件的工作原理、关键参数及其对性能的影响,在微波无源设备设计和优化中具有重要的参考价值。
  • 基于线宽带设计及ADS仿-ADS工程
    优质
    本项目探讨了利用分支线结构实现定向耦合器的宽带设计方法,并通过ADS软件进行详细仿真分析。 之前经常分析分支线定向耦合器,在一些文章中有过涉及。由于其基本电路结构包含大量的四分之一波长线,它实际上是一个窄带设计的组件。然而,在某些情况下(例如在LMBA架构中),我们可能需要使用这种类型的耦合器。那么问题来了:如何进行此类设计?下面将对此展开讨论。
  • MAXWELL和FLUENT仿.mp4
    优质
    本视频详细讲解了如何利用Maxwell与Fluent进行高效的双向耦合仿真技术,涵盖软件操作流程及案例分析。适合工程设计人员学习参考。 MAXWELL与FLUENT的双向耦合仿真对于新手来说是很好的学习资料。
  • 关于两种方式及设计与制作方法
    优质
    本文探讨了定向耦合器的两种耦合技术,并详细介绍了双定向耦合器的设计原理及其制造流程,为相关领域的研究提供了参考。 定向耦合器在射频电路中扮演着重要角色,既可以作为分支器件及功率检测部件,又可以用于放大器的反馈元件。 本段落首先概述了课题背景,并介绍了定向耦合器的两种基本耦合方式:串联耦合和并联耦合。这两种方法是实现信号分流的基础。结合这些耦合方式,文章提出了两种可用电路结构,并详细推导了理想情况下的参数表达式。其中两变压器组成的双定向耦合器虽然结构简单但隔离度不够好;而三变压器的定向耦合器尽管复杂却具有很好的隔离性能。 为了深入探讨磁芯对变压器的影响,本段落建立了实际变压器的等效模型,并通过与理想状态对比发现:初始磁导率决定了最低使用频率,虚部磁导率影响主线衰减程度。此外还介绍了不同材料和形状的磁芯特性,最终根据课题需求选择了环形镍锌铁氧体作为核心材质。 为了评估线圈自感并比较不同种类磁芯之间的差异,作者利用高频Q表测量了几个样本的磁导率值,并制作出了定向耦合器的实际装置。测试结果显示除端口驻波比外均符合预期指标:主线衰减为0.24dB、耦合度达到20.3dB以及隔离度高达28dB,低频段驻波比接近1.5。 最后,文章对实验结果进行了详尽讨论,并分析了导致较高驻波比的具体原因。同时总结了整个研究课题的主要发现和结论。
  • 线仿设计综述
    优质
    本文档全面回顾了分支线耦合器的设计与仿真技术,涵盖了理论分析、模型建立及优化方法等关键领域,旨在为研究者提供深入理解与应用指导。 分支线耦合器的仿真设计
  • ABAQUS+Fluent+MpCCI常流固热仿实例教程及ABAQUS流固案例源
    优质
    本教程深入讲解如何使用ABAQUS与Fluent结合MpCCI进行复杂双向非定常流固热耦合仿真,附带实用的ABAQUS流固耦合实例源文件。 我完成了两个算例的制作:一个涉及ABAQUS、Fluent以及MPCCI非定常流固热双向耦合仿真;另一个则使用了ABAQUS自带的功能进行流固耦合仿真。文档中详细记录了操作流程,并附有源文件,所有工作均基于ABAQUS 6.14-3、Fluent 16.0和MPCCI 4.4.1软件环境进行。
  • HFSS仿
    优质
    本简介探讨在高频结构系统(HFSS)软件中模拟微波与射频工程中的关键组件——耦合器的方法和技巧,深入分析其工作原理及优化设计。 HFSS仿真的耦合器仿真分析
  • 功率
    优质
    功率分配器和定向耦合器是用于射频和微波通信系统中的关键无源器件。它们能够有效地将信号能量进行分割或合并,并且可以检测传输线上的信号强度,广泛应用于雷达、无线通讯等领域。 第7章 功率分配器和定向耦合器 功率分配器和定向耦合器是射频微波系统中的重要组件。它们用于将信号均匀地分发到多个通道,或者从主线路中取出一部分信号进行监测或调节。这些器件在雷达、通信设备以及测试测量仪器中有着广泛的应用。 功率分配器通常采用四端口结构设计,其中一个输入端连接至一个或多个输出端之间等比例的功率分布网络;而定向耦合器则通过非对称传输线(如威尔金森耦合器)实现主线路信号与旁路路径之间的能量交换。它们的设计和应用需要考虑诸如插入损耗、隔离度以及电压驻波比等因素。 本章将详细介绍这些组件的工作原理,并探讨如何根据具体需求选择合适的类型。
  • 利用HFSS电磁仿设计环形
    优质
    本研究运用HFSS电磁仿真工具,专注于开发高性能的环形定向耦合器,优化其结构参数以提升信号传输效率与稳定性。 本资源使用HFss软件设计一个带状线结构环形定向耦合器。该耦合器的工作频率为4GHz,带状线介质层厚度为2.286mm,介质材料的相对介电常数为233,损耗正切为0.000429;带状线的金属层位于介质层的中央;端口负载皆为标准的50Ω。