傳輸型耦合介質(zhì)振蕩器的計算機輔助設(shè)計
發(fā)布時間:2008/6/5 0:00:00 訪問次數(shù):560
隨著微波半導(dǎo)體技術(shù)和微波集成電路的發(fā)展,微波設(shè)備和系統(tǒng)也趨向于小型化、輕量化、固態(tài)化和集成化。微波系統(tǒng)中的微波源也對其諧振器的小型化、高q值提出了迫切的要求。微波介質(zhì)諧振器振蕩器(dro)由于使用高q值(5 000~10 000)的微波介質(zhì)諧振器作為穩(wěn)頻元件,故具有頻率穩(wěn)定度高、體積小、重量輕、價格低、結(jié)構(gòu)簡單等突出優(yōu)點,已廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代衛(wèi)星通信和其他微波系統(tǒng)中,成為新一代的微波固態(tài)源。
根據(jù)dr對振蕩電路的不同耦合方式和所起的作用,dro通?刹捎脙煞N類型的電路來實現(xiàn):
(1)dr作為無源穩(wěn)頻元件耦合于晶體管自激振蕩器,如帶阻濾波器加載型dro。
(2)dr作為晶體管振蕩器反饋網(wǎng)絡(luò)或匹配網(wǎng)絡(luò)的元件以確定振蕩頻率,如串、并聯(lián)反饋型和傳輸型dro。
其中帶阻濾波器加載型頻帶窄,存在跳模、頻率調(diào)諧回滯現(xiàn)象,而反饋型具有頻帶寬、輸出功率大等優(yōu)點,應(yīng)用很廣。因此,本文所沒計的dro由選用串聯(lián)反饋型,其諧振電路采用傳輸型耦合的dr。
2 dro工作原理
dro由兩部分組成,一為有源網(wǎng)絡(luò)部分,包括場效應(yīng)管、源極串聯(lián)反饋網(wǎng)絡(luò)和漏極輸出匹配網(wǎng)絡(luò)(偏置電路圖中未畫出)。源極串聯(lián)反饋網(wǎng)絡(luò)為一段開路傳輸線,他等效為一純電抗,作為產(chǎn)生負阻的串聯(lián)反饋元件。輸出匹配網(wǎng)絡(luò)使dro獲得最大的輸出功率。二為介質(zhì)諧振器和耦合加載網(wǎng)絡(luò),本文采用傳輸型耦合dr,他通過一段微帶傳輸線接到場效應(yīng)管的柵極以滿足dro穩(wěn)定振蕩的相位條件。要使振蕩器工作于最佳狀態(tài),根據(jù)文獻[3],必須合理地選擇串聯(lián)反饋開路傳輸線長度、柵極傳輸線長度、輸出匹配網(wǎng)絡(luò)以及dr與微帶線之間的耦合系數(shù),才能滿足dro振蕩的幅相條件。由于有多個變量發(fā)生變化,并且使用兩根微帶線與dr耦合,人工計算很難進行,因此通常采用微波軟件進行計算機輔助設(shè)計。3 傳輸型耦合dr的設(shè)計
傳輸型耦合dr將dr同時置于兩根50 ω微帶線之間,如圖1中所示,l2和l3約為λg/4,以激勵起使諧振器與微帶線產(chǎn)生磁耦合的te01δ模。
圓柱形介質(zhì)諧振器的諧振頻率可根據(jù)式(1)估算:
式中,c為真空中的光速,d為圓柱形介質(zhì)的直徑,εr為圓柱形介質(zhì)的相對介電常數(shù)。
為了得到主模為te01δ的諧振,圓柱形介質(zhì)諧振器的高度hd與直徑d之間通常滿足下列關(guān)系式:
hd/d=0.5 (2)
根據(jù)以上估算結(jié)果,在10 mil的duriod介質(zhì)板上利用ansoft軟件進行優(yōu)化分析。
最終確定dr的參數(shù)為:材料banio3(εr=30),直徑d=5.12 mm,高度hd=2.74 mm,微帶線長度l=4.5 mm。
4 dro的優(yōu)化設(shè)計與結(jié)果分析
我們選用nec公司的hemt管芯ne32400,其工作頻率可達到18 ghz。設(shè)計中考慮了連接管芯金絲電感和過孔電感的影響,并且設(shè)計了柵極和漏極的偏置電路。根據(jù)前面的分析結(jié)果,采用微波軟件優(yōu)化源極開路線長度、dr與微帶線的耦合距離、輸出匹配網(wǎng)絡(luò)以及dr與柵極間微帶線的長度,以獲得dro的最佳性能。
所設(shè)計dro的功率譜和相位噪聲分別如圖5和圖6所示,可以看出,該dro電路振蕩的中心頻率 f0=12 ghz,輸出功率p0=8.6 dbm,二次諧波功率為-35.7 dbm,具有很好的頻率抑制度。在偏離載頻100hz處的相位噪聲小于-80 dbc/hz,100 khz處的相位噪聲小于-140 dbc/hz,可見,該dro電路是一個高q值振蕩器,具有噪聲低的優(yōu)點。
5 結(jié)語
dro的研制具有一定的復(fù)雜性,采用理論分析與計算機輔助設(shè)計技術(shù)可以簡化設(shè)計過程,獲得良好的性能指標(biāo)。
隨著微波半導(dǎo)體技術(shù)和微波集成電路的發(fā)展,微波設(shè)備和系統(tǒng)也趨向于小型化、輕量化、固態(tài)化和集成化。微波系統(tǒng)中的微波源也對其諧振器的小型化、高q值提出了迫切的要求。微波介質(zhì)諧振器振蕩器(dro)由于使用高q值(5 000~10 000)的微波介質(zhì)諧振器作為穩(wěn)頻元件,故具有頻率穩(wěn)定度高、體積小、重量輕、價格低、結(jié)構(gòu)簡單等突出優(yōu)點,已廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代衛(wèi)星通信和其他微波系統(tǒng)中,成為新一代的微波固態(tài)源。
根據(jù)dr對振蕩電路的不同耦合方式和所起的作用,dro通?刹捎脙煞N類型的電路來實現(xiàn):
(1)dr作為無源穩(wěn)頻元件耦合于晶體管自激振蕩器,如帶阻濾波器加載型dro。
(2)dr作為晶體管振蕩器反饋網(wǎng)絡(luò)或匹配網(wǎng)絡(luò)的元件以確定振蕩頻率,如串、并聯(lián)反饋型和傳輸型dro。
其中帶阻濾波器加載型頻帶窄,存在跳模、頻率調(diào)諧回滯現(xiàn)象,而反饋型具有頻帶寬、輸出功率大等優(yōu)點,應(yīng)用很廣。因此,本文所沒計的dro由選用串聯(lián)反饋型,其諧振電路采用傳輸型耦合的dr。
2 dro工作原理
dro由兩部分組成,一為有源網(wǎng)絡(luò)部分,包括場效應(yīng)管、源極串聯(lián)反饋網(wǎng)絡(luò)和漏極輸出匹配網(wǎng)絡(luò)(偏置電路圖中未畫出)。源極串聯(lián)反饋網(wǎng)絡(luò)為一段開路傳輸線,他等效為一純電抗,作為產(chǎn)生負阻的串聯(lián)反饋元件。輸出匹配網(wǎng)絡(luò)使dro獲得最大的輸出功率。二為介質(zhì)諧振器和耦合加載網(wǎng)絡(luò),本文采用傳輸型耦合dr,他通過一段微帶傳輸線接到場效應(yīng)管的柵極以滿足dro穩(wěn)定振蕩的相位條件。要使振蕩器工作于最佳狀態(tài),根據(jù)文獻[3],必須合理地選擇串聯(lián)反饋開路傳輸線長度、柵極傳輸線長度、輸出匹配網(wǎng)絡(luò)以及dr與微帶線之間的耦合系數(shù),才能滿足dro振蕩的幅相條件。由于有多個變量發(fā)生變化,并且使用兩根微帶線與dr耦合,人工計算很難進行,因此通常采用微波軟件進行計算機輔助設(shè)計。3 傳輸型耦合dr的設(shè)計
傳輸型耦合dr將dr同時置于兩根50 ω微帶線之間,如圖1中所示,l2和l3約為λg/4,以激勵起使諧振器與微帶線產(chǎn)生磁耦合的te01δ模。
圓柱形介質(zhì)諧振器的諧振頻率可根據(jù)式(1)估算:
式中,c為真空中的光速,d為圓柱形介質(zhì)的直徑,εr為圓柱形介質(zhì)的相對介電常數(shù)。
為了得到主模為te01δ的諧振,圓柱形介質(zhì)諧振器的高度hd與直徑d之間通常滿足下列關(guān)系式:
hd/d=0.5 (2)
根據(jù)以上估算結(jié)果,在10 mil的duriod介質(zhì)板上利用ansoft軟件進行優(yōu)化分析。
最終確定dr的參數(shù)為:材料banio3(εr=30),直徑d=5.12 mm,高度hd=2.74 mm,微帶線長度l=4.5 mm。
4 dro的優(yōu)化設(shè)計與結(jié)果分析
我們選用nec公司的hemt管芯ne32400,其工作頻率可達到18 ghz。設(shè)計中考慮了連接管芯金絲電感和過孔電感的影響,并且設(shè)計了柵極和漏極的偏置電路。根據(jù)前面的分析結(jié)果,采用微波軟件優(yōu)化源極開路線長度、dr與微帶線的耦合距離、輸出匹配網(wǎng)絡(luò)以及dr與柵極間微帶線的長度,以獲得dro的最佳性能。
所設(shè)計dro的功率譜和相位噪聲分別如圖5和圖6所示,可以看出,該dro電路振蕩的中心頻率 f0=12 ghz,輸出功率p0=8.6 dbm,二次諧波功率為-35.7 dbm,具有很好的頻率抑制度。在偏離載頻100hz處的相位噪聲小于-80 dbc/hz,100 khz處的相位噪聲小于-140 dbc/hz,可見,該dro電路是一個高q值振蕩器,具有噪聲低的優(yōu)點。
5 結(jié)語
dro的研制具有一定的復(fù)雜性,采用理論分析與計算機輔助設(shè)計技術(shù)可以簡化設(shè)計過程,獲得良好的性能指標(biāo)。
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