如何理解魔T的设计60段魔尺折魔锤步骤图

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魔T的设计3
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一种平面魔T结构的研究
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&&为在小体积范围内产生雷达和信号、差信号,介绍了一种宽带平面型魔T结构的实现方法。通过选取合适的电路结构,并借助微波EM分析软件,在微带线和槽线的基板上实现了平面型魔T结构电路功能,在较宽的频带内实现了良好的幅相特性,并给出了测试结果。同时表明作为一种传输线结构二槽线,有其独特的优点和应用价值。
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魔T的设计课程设计报告
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你可能喜欢一、引言 魔T的形式有多种,其中文献(1〕、(2〕所介绍的一种是开槽式同轴魔T。它的和口指标都很好,我们根据其原理应用到微带印刷电路上分析和制成了微带魔T,井在和口指标影响不大的情况下对差口进行了改进,使这种魔;不但可作隔离式功率分配器,而且可作一般的旅T用。由于印刷电路便于连接成组件,故也可应用它作单眠冲比较器、移相器··…等。这种印刷电路魔T在P披段和L波段的工作指标是合人满意的。二、微带魔T的原理 微带魔T的形式有多种,其结构如图1、图2和图3所示,这三种魔T的工作原理基本上栩似。图1和图2这两种魔T中都有微槽存在,由于印刷墓板的介电常数。:太 尺﹁|J一一 l(甲)顶视图 l、乙,底视图·茶姿l伴牌端图2开槽微带魔T结构示意图图1微带一微槽魔T结构示意图一105一小,能量不能很好地束缚在微槽上,向外会产生严重的辐射干扰。虽然图2所示的魔T比图1所示的魔T性能要优良些,辐射干扰也小些,但在微波印刷电路中,这种辐射于扰是不允...&
(本文共9页)
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引言魔T作为一种微波电路的基本单元以其4端口完全匹配、对口相互隔离、结构简单紧凑等优点,在雷达与通信设备中获得了广泛应用。一直以来,魔T被广泛地用于实现阻抗电桥、功率分配器、平衡混频器、平衡天线收发开关、标准移相器等微波部件。近年来,随着微波集成电路(M IC)和微波单片集成电路(MM IC)的发展,尤其是在近代通讯和雷达设备的小型化、集成化和宽带化的影响下,平面结构魔T在微波集成电路中的作用显得越发重要。平面结构魔T的报道最早见于1964年[1],它包含了非对称定向耦合器和一个相移网络的结构,其工作频带达到一个倍频程(2~4GHz)。其后又出现了采用微带线/槽线耦合的混合结构魔T[2],这类结构通常采用微带线形成“和”路,槽线形成“差”路,也可实现接近一个倍频程的工作带宽,如文献[3,4]介绍的便都是这类混合结构魔T,文献[3]提出的是一种采用倾斜微带和槽线耦合转换接头的结构,文献[4]提出的则是一种两个输入端口处于电路的同一...&
(本文共4页)
权威出处:
随着现代技术的迅速发展,无线通信技术正在向高速、多频段、大容量方向发展。高性能、小型化和多频段滤波器的设计及理论分析,是目前微波、毫米波电路研究中的热点问题之一。四端口的魔T器件由于很容易实现等功率同相/反相的功分作用,在微波技术领域中有着广泛的应用。结合基片集成波导(Substrate-integrated waveguide, SIW)和双面平行带线(Double-sided parallel-strip line, DSPSL)的多层平面魔T结构,克服了传统波导魔T立体结构大,带宽较窄的缺点,在微波集成化、小型化电路中具有重要的应用价值。本文提出一种十字型的微带分支结构,结合传统1/4波长和1/2波长的宽带带通滤波器,通过控制由十字型开路分支产生的传输零点的位置,能实现具有较好边缘选择特性的三通带滤波器结构。另外应用新提出的E面SIW等功分结构,在代替传统T/Y型SIW等功分器结构的基础上,引入槽线到SIW的耦合传输,所设...&
(本文共61页)
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魔T是单脉冲雷达及很多微波组件中的关键元件,它的性能直接影响整机和组件的性能。 微带环行电桥是真正的共面结构,但它的频带窄,原因是采用了半波长的传输线作倒相网络,整个微带魔T的尺寸也因此而增大。 垂直祸合微带线易于提供所要求的端接匹配阻抗和祸合度,本文用它作微带环行电桥的倒相网络,利用其短路柱作倒相网络结构上的支撑。设计出的魔T类似于宽带环行电桥,且是微带结构,不但有良好的电性能,而且具有结构简单、紧凑和制作方便的...&
(本文共1页)
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一、gi 言 近几年来,在微波集成电路的设l!。中,人们越来越注意到将介质片接地板上的微槽线和面上的微带线结合起来使用。已发表的实验结果表明”、‘、”,这样不但扩大了电路设计的灵活性,而且可能实现电路的宽频带性能。因为,当介质基片西边的传输线互相接近时,就会存在互相耦合,如果两者正交,则交接处两种传输线中的磁场方向一致,因而耦合最强。耦合波在副线上以相等的能量向相反的方向传播;若交角不断减小,耦合量也随之减弱,耦会波传播的对称性逐渐消失。同时,微槽线中传输的电磁波属于色散波型,其主模类似于矩形波导中的TE;。模,但它没有截止频率,槽线的特性阻抗同频率的关系,也类似于微带传输线(传播准TEM波),随着频率的增加,阻抗变化十分缓慢,只要正确地设计这两个互耦传输线的特性阻抗,便可以在相当宽的频率范围内,实现几乎与频率无关的耦合。这些特性已得到广泛的应用,设计出宽带的微带一微槽结构定向耦合器和魔T以及滤波器等微带电路,取得了只用微带线所...&
(本文共7页)
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0引言随着无线通信技术的飞速发展,微波频段电磁频谱的利用已过于拥挤,已经不能满足当今信息时代各种电子系统对频谱资源的需求,现代通信、遥感遥测系统的工作频率已逐步由微波波段扩展到毫米波波段。在毫米波集成电路中,魔T作为相关接收机、鉴频器、平衡混频器等功能电路的重要部件被广泛研究和设计[1]。以往被广泛应用的魔T多为波导形式,平面魔T由于其体积小、成本低、易于加工和装配且一致性好,开始引起很多学者的兴趣。早在1964年就有了平面魔T的相关报道[2],近几年随着微波电路向小型化和集成化发展的趋势,在相控阵雷达、电子战、卫星通信和其他机载应用中,元器件的尺寸和质量已成为电子系统设计考虑的主要因素,平面魔T的研究又受到进一步的关注[3-5],参考文献[3]介绍的平面魔T的工作频段是2·6~5·1 GHz;参考文献[4]提出的是一种采用倾斜微带-槽线耦合转换接头的结构;而参考文献[5]提出的是一种采用共面波导和槽线耦合转换接头的结构,这些结...&
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传真:010-基于魔T的准八木天线的设计-射频/微波-与非网
,又称为引向天线或波道天线,广泛用于米波和分米波通信、雷达、电视以及其他无线电技术设备中,传统的八木天线是由一个有源阵子,一个反射器和一个引向器组成。八木天线的优点是结构简单,可以得到很高的增益。缺点是频带较窄。
随着微波技术的快速发展,小型化、低剖面、低成本的天线倍受关注。微带八木天线具有高增益、低剖面的特点,传统的微带八木天线需要引入一个180&相位差的功分器作为馈电网络。由于180&相位差的功分器是不对称结构,天线方向图最大辐射方向受其影响,指向偏离端射方向。
本文结合一款新型的,利用其等幅输出端口,设计了一种新型的微带八木天线。相对比文献,该天线采用的对称馈电端口,降低了馈电网络对天线辐射方向图的影响。该天线最大增益为5.95 dBi,电压驻波比在工作频带内低于1.93。
2& 天线单元的结果与分析
微带八木天线的结构如图1所示。它是由三部分组成:一个有源阵子,一个引向阵子和实现的魔T。其中魔T是用耦合馈电的方式实现两个输出端口的相位相反,地板作为微带八木天线反射器。
天线各个单元尺寸如下:微带馈线长度L0,线宽W0;地板耦合缝隙宽度S,长度Ls;50欧姆传输线L1,输出端口间距g;四分之一波长阻抗变化器L2&W2;有源阵子L3&W3,引向阵子L4&W4,阵元间距G。本文采用介电常数为2.65,厚度为1 mm的介质板,尺寸为L&W,利用ANSOFT公司的电磁仿真软件HFSS11.0进行仿真。
图1& 微带八木天线
2.1& 魔T差端口馈电网络
魔T是微波、毫米波电路中的重要器件,广泛应用于微波集成电路、电子对抗以及制导系统等。如图2所示,传统的魔T是一种四端口网络,端口2与端口4是相互隔离的。信号从4端口输入,从1,3端口输出,信号等幅反相,4端口称为&D端口;信号从2端口输入,从1,3端口输出,信号等幅同相,2端口称为&S端口。
利用魔T以上特点,结合设计了魔T差端口馈电网络,并应用在微带八木天线设计中,其结构如下图3。
图3 &魔T差端口馈电网络
经过优化得到差端口网络的S参数,仿真结果如图4所示。在5GHz~6GHz范围内,S11小于-14 dB,S21和S31在-4.4 dB&0.3 dB范围内。传输系数与理想情况下-3 dB的要求还存在一定的差距,原因在与能量在两次微带与缝隙传输过程中向外辐射损耗。
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