射频定向耦合器是常用的射频微波器件,可用于信号的分配和混合,实现功率的监测、传输和反射的扫频测试等。在微波通信系统中,将微波信号的功率按一定的比例进行分配,用于监测法师功率,输出频谱,测试发射机到天线端的反射功率,监测天馈系统的匹配情况,也可用于发射机的功率控制。
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摘要:分析了缺陷地结构(DGS)的基本理论及其等效模型,提出了一种新型的缺陷地结构微带线定向耦合器的设计方法,同时分析了该缺陷地结构对耦合器耦合度的影响。仿真和实验结果表明,该缺陷地结构能很好的增强耦合器的耦合度。
定向耦合器的工作原理 定向耦合器是微波测量和其它微波系统中常见的微波/毫米波部件,可用于信号的隔离、分离和混合,如功率的监测、源输出功率稳幅、信号源隔离、传输和反射的扫频测试等。它是一种有方向性的微波功率分配器,更是近代扫频反射计中不可缺少的
汽车雷达、5G 蜂窝、物联网等射频 (RF) 应用中,电子系统对射频源的使用量与日俱增。所有这些射频源都需要设法监测和控制射频功率水平,同时又不能造成传输线和负载的损耗。此外,某些应用需要大功率发射器输出,因此设计人员需要设法监测输出信号,而非直接
什么是定向耦合器?它的作用是什么?定向耦合器是一种通用的微波/毫米波部件,可用于信号的隔离、分离和混合,如功率的监测、源输出功率稳幅、信号源隔离、传输和反射的扫频测试等。主要技术指标有方向性、驻波比、耦合度、插入损耗。
1.引言基片集成波导(SIW) 是一种新型的高Q值、低损耗集成导波结构,易于设计和加工,并 易集成在平板电路上,且成本低,可以广泛应用于微波毫米波集成电路中。由于与传统 矩
本文提出了基于小型化微带双分支定向耦合器的设计方案,通过对双分支微带线进行结构等效,解决了传统微带双分支定向耦合器尺寸较大的问题。
摘要:定向耦合器广泛地用在现代微波系统中,文中介绍了两种应用在平衡式放大器中的3dB定向耦合器。首先对微带分支线耦合器与波导耦合器进行了理论分析,然后利用电磁仿真软件HFSS,对两种耦合器进行了建模仿真、仿真
摘要:目前实现小型化以及低功耗射频电路的一种可行性方法是实现收发机射频电路的集成。在射频电路的前端,混频器是实现频谱搬移的重要器件,是十分重要的模块。设计了一种微带平衡混频器,其主要由3 dB定向耦合器、
WIMAX和 WiBro结构中高数据率调制的使用要求传输信号的低失真和低相位误差。WiMAX应用主要面向2.5GHz和3.5GHz频带,而WiBro作为相关的韩国无线宽带技术则指向2.3GHz~2.4GHz 频带。 WiMAX和WiBro系统要求对发送
低温共烧陶瓷(LTCC)电路技术支持紧凑型多层设计并被广泛用于无线应用,特别是在RF模块和包内系统(SiP)设计中。相对于层压技术,它具有一系列优势,尽管其工艺与层压印刷电路板材料的处理工艺类似。其典型好处是较低的
低温共烧陶瓷(LTCC)电路技术支持紧凑型多层设计并被广泛用于无线应用,特别是在RF模块和包内系统(SiP)设计中。相对于层压技术,它具有一系列优势,尽管其工艺与层压印刷电路板材料的处理工艺类似。其典型好处是较低的
电压驻波比(Voltage Standing Wave Ratio,VSWR)是用于描述电路阻抗失配程度的参数。差的VSWR可能引起RF电路中的许多问题。VSWR引起的最坏情况是RF/微波高功率放大器(HPA)的永久性损坏,这通常被称为VSWR故障。因此,