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        U波段鰭線單平衡混頻器的設計

        作者: 時間:2017-06-03 來源:網絡 收藏

        本文引用地址:http://www.antipu.com.cn/article/201706/347538.htm

        1 引言

        毫米波集成電路具有體積小、重量輕、頻帶寬等優(yōu)點,已廣泛應用在通信、精確制導、雷達、射電天文等技術領域。其中所指的頻率范圍為40~60 GHz,大氣對該頻段的電磁波具有很強吸收特性,因此這個頻段一般被用于多路分集的隱蔽網絡和系統(tǒng)。在毫米波頻段,由于避免了矩形波導所要求的嚴格機械加工公差,并具有微帶線那樣的平面電路制作上的優(yōu)點,因此被廣泛使用。

        本文介紹了兩種混頻器的設計和性能。使用的二極管為Alpha公司的DMK2790,電路制作在一塊厚度為0.127 mm的RT-Duroid 5880 軟基片上。運用場分析軟件Ansoft HFSS10和阻抗匹配原理進行綜合設計,獲得了較好的混頻特性。

        2 二極管的

        是混頻器最重要的技術指標。一般混頻器的包括三個部分:

        (1)

        式中,L1為失配損耗,它取決于混頻器射頻端口和中頻端口的匹配程度;L2為二極管的結電容Cj和串聯阻抗Rs等引起的結損耗;L3為理想二極管的固有損耗。

        在本振充分激勵二極管的情況下,變頻損耗除去L1的部分可以近似表示為

        (2)

        式中,Rb為二極管的反向電阻,Zo為從半導體結處看的源阻抗值,fc為二極管的截止頻率,3.9 dB為介質抑制諧波產生的損耗,最后一項的取值大約為0.5 dB??梢?,二極管的截止頻率與混頻器的最小變頻損耗有極大的關系,截止頻率越高,混頻器可能達到的最小變頻損耗就越小,并且混頻器的寬帶性能也越好。根據表1中DMK2790二極管的SPICE參數可得,其截止頻率為

        (3)

        應用公式(2)計算得,在工作頻率為45 GHz 時,二極管的最小變頻損耗約為5.5 dB。

        對于給定的二極管,結損耗L2為一定值,而固有損耗L3主要取決于鏡頻的端接條件和二極管導納的非線性度。因此電路設計的主要任務是減小失配損耗L1。

        表1 DMK2790的SPICE參數

        Is

        Amp

        Rs

        W

        n

        TD

        S

        CJ0

        pF

        M

        0.5E-12

        4

        1.05

        1E-11

        0.05

        0.26

        EG

        eV

        VJ

        eV

        FC

        Bv

        V

        ISV

        A

        1.43

        0.82

        2

        0.5

        4.0

        1E-05

        3 混頻器結構一

        第一種鰭線混頻器的電路結構如圖1所示,為鰭線共面線結構。在該結構中,鰭線和共面線構成的180o混合結提供了的電路基礎。兩個二極管反向并聯于平衡結上,由于鰭線電場與懸置共面線的電場相互正交,兩二極管對射頻信號呈現同相串聯,而對本振信號呈現反相并聯,這種關系同時還提供了射頻與本振之間的相互隔離。本振功率由標準波導(WR-19)輸入,通過反面的單脊鰭線漸變過渡到縫隙很小的鰭線,再耦合到正面的懸置帶線,最后過渡到懸置共面線將電場加到二極管對上;射頻信號通過波導到對脊鰭線漸變過渡,將信號加到兩個二極管上,為了減小鰭線口的反

        圖1 鰭線共面線結構混頻器

        射并兼顧體積,選取了余弦平方過渡,過渡段的長度為9 mm。由于二極管的阻抗實部很小,為使鰭線與二極管的阻抗匹配,鰭線的縫寬應盡量小,在RT-Duroid 5880軟基片上工藝能實現的最小縫寬為0.1 mm,對應的鰭線特性阻抗約為125歐姆;產生的中頻信號經一個七節(jié)切比雪夫高低阻抗線低通濾波器輸出,該低通濾波器的作用是通過中頻信號而隔離本振和射頻信號。

        使用三維場仿真軟件Ansoft HFSS10對各無源部分進行單獨仿真優(yōu)化后,制做了該混頻器的實物,如圖2所示,外形尺寸為30×30×30 mm3。用一個的倍頻器的輸出信號做為混頻器的本振,將本振頻率固定于46 GHz,本振功率約為13 dBm,射頻在40~50 GHz的范圍內變化,混頻器的變頻損耗特性如圖3所示。

        圖2 鰭線共面線結構混頻器實物

        圖3 鰭線共面線結構混頻器的變頻損耗

        從圖3可以看到,該混頻器在40~50 GHz的范圍內變頻損耗小于11.5 dB,在中頻為2 GHz左右時,變頻損耗達到最小值5.8 dB,基本已接近變頻損耗的理論最小值。本振到射頻的隔離度大于20 dB。

        4 鰭線混頻器結構二

        第二種鰭線混頻器的電路結構如圖4所示,為鰭線懸置微帶線結構。由鰭線和懸置微帶線構成的180o混合結提供了的電路基礎。同樣,兩個混頻二極管反向并聯于鰭線和懸置微帶線之間。鰭線電場與懸置微帶線的電場相互正交。本振功率通過一個波導到懸置微帶的探針過渡耦合到懸置微帶上,然后經過懸置微帶線帶通濾波器加到兩二極管上,該帶通濾波器具有通過本振信號而抑制中頻信號的作用;射頻信號同樣經過波導對脊鰭線漸變過渡后加到二極管上;中頻信號由懸置微帶線高低阻抗線低通濾波器引出。

        圖4 鰭線懸置微帶線結構混頻器

        該混頻器的實物如圖5所示,外形尺寸為30×30×40 mm3。本振固定在40 GHz,混頻器的變頻損耗特性如圖6所示,該混頻器在40~50 GHz的范圍內變頻損耗小于10.3 dB。本振到射頻的隔離度大于18 dB。

        圖5 鰭線懸置微帶線結構混頻器實物

        圖6 鰭線共面線結構混頻器的變頻損耗

        5 結論

        本文設計并制作了兩種U波段鰭線,取得了較好了混頻性能。射頻在40~50 GHz范圍內變化時,鰭線共面線結構的混頻器變頻損耗小于11.5 dB,鰭線懸置微帶線結構的混頻器變頻損耗小于10.3 dB。



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