資料介紹
1 引言
在中國(guó),無(wú)線和移動(dòng)通信的蓬勃發(fā)展需要更多的頻譜資源,由此造成了頻譜的珍貴和擁擠。為了和商用頻段進(jìn)行區(qū)分,同時(shí)滿足國(guó)際上對(duì)于工業(yè)、科學(xué)、醫(yī)療等公用領(lǐng)域的需求,我國(guó)單獨(dú)分配了以下四個(gè)ISM(Industry, Scientific, Medical)頻段作為公用: 315 MHz, 433 MHz, 2.45 GHz, 5.8 GHz。該頻段可以不需要申請(qǐng)就能免費(fèi)使用。在實(shí)際的商用系統(tǒng)和芯片產(chǎn)業(yè)鏈中, ISM射頻段2.45 GHz和5.8 GHz的有很大的比例。因此,本文提出了一種能同時(shí)適用于該兩頻段的功率分配器,通過(guò)嚴(yán)格的電路設(shè)計(jì)得出了其具體的理想設(shè)計(jì)參數(shù),通過(guò)電磁仿真AWR-MWO和SONNET驗(yàn)證了該類功率分配器的正確性和實(shí)用性。
2 功率分配器的結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)參數(shù)
早在2006年,雙頻功率分配器的設(shè)計(jì)和理論分析就已經(jīng)得到了深入的研究。雙頻的概念就是讓器件能同時(shí)工作在兩個(gè)不同的頻段,其設(shè)計(jì)原理復(fù)雜,被認(rèn)為是單頻器件的極大擴(kuò)展,因此屬于研究的熱點(diǎn)。為了滿足ISM兩個(gè)頻段的需要,我們希望設(shè)計(jì)出的功率分配器在滿足雙頻的同時(shí),還需要對(duì)中間頻率的隔離以此達(dá)到濾除噪聲的實(shí)際效果。因此本文參考的功率分配器的結(jié)構(gòu),根據(jù)其給出的設(shè)計(jì)公式和設(shè)計(jì)數(shù)據(jù),得出適應(yīng)于滿足ISM中2.45 MHz和 5.8 GHz的功率分配器。其在AWR-MWO中基于理想傳輸線的平面結(jié)構(gòu)以及具體的電路參數(shù)顯示在圖 1:
圖1 適用于ISM帶電路參數(shù)的功率分配器結(jié)構(gòu)
3 基于理想傳輸線的MWO仿真
采用圖 1的電路結(jié)構(gòu)和具體的參數(shù),在MWO中進(jìn)行頻率掃描仿真,得出圖2的S參數(shù)仿真結(jié)果。其仿真時(shí)間在一秒鐘內(nèi)。
在中國(guó),無(wú)線和移動(dòng)通信的蓬勃發(fā)展需要更多的頻譜資源,由此造成了頻譜的珍貴和擁擠。為了和商用頻段進(jìn)行區(qū)分,同時(shí)滿足國(guó)際上對(duì)于工業(yè)、科學(xué)、醫(yī)療等公用領(lǐng)域的需求,我國(guó)單獨(dú)分配了以下四個(gè)ISM(Industry, Scientific, Medical)頻段作為公用: 315 MHz, 433 MHz, 2.45 GHz, 5.8 GHz。該頻段可以不需要申請(qǐng)就能免費(fèi)使用。在實(shí)際的商用系統(tǒng)和芯片產(chǎn)業(yè)鏈中, ISM射頻段2.45 GHz和5.8 GHz的有很大的比例。因此,本文提出了一種能同時(shí)適用于該兩頻段的功率分配器,通過(guò)嚴(yán)格的電路設(shè)計(jì)得出了其具體的理想設(shè)計(jì)參數(shù),通過(guò)電磁仿真AWR-MWO和SONNET驗(yàn)證了該類功率分配器的正確性和實(shí)用性。
2 功率分配器的結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)參數(shù)
早在2006年,雙頻功率分配器的設(shè)計(jì)和理論分析就已經(jīng)得到了深入的研究。雙頻的概念就是讓器件能同時(shí)工作在兩個(gè)不同的頻段,其設(shè)計(jì)原理復(fù)雜,被認(rèn)為是單頻器件的極大擴(kuò)展,因此屬于研究的熱點(diǎn)。為了滿足ISM兩個(gè)頻段的需要,我們希望設(shè)計(jì)出的功率分配器在滿足雙頻的同時(shí),還需要對(duì)中間頻率的隔離以此達(dá)到濾除噪聲的實(shí)際效果。因此本文參考的功率分配器的結(jié)構(gòu),根據(jù)其給出的設(shè)計(jì)公式和設(shè)計(jì)數(shù)據(jù),得出適應(yīng)于滿足ISM中2.45 MHz和 5.8 GHz的功率分配器。其在AWR-MWO中基于理想傳輸線的平面結(jié)構(gòu)以及具體的電路參數(shù)顯示在圖 1:
圖1 適用于ISM帶電路參數(shù)的功率分配器結(jié)構(gòu)
3 基于理想傳輸線的MWO仿真
采用圖 1的電路結(jié)構(gòu)和具體的參數(shù),在MWO中進(jìn)行頻率掃描仿真,得出圖2的S參數(shù)仿真結(jié)果。其仿真時(shí)間在一秒鐘內(nèi)。
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