【摘 要】
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随着无线通信技术的推陈出新,对射频前端器件提出了多频段支持,大带宽,抗干扰等新需求。双频功分电路可应用于复杂系统的不同频段,有利于实现器件小型化和提升系统兼容性。非互易滤波器在带外抑制功能的基础上,增加端口隔离效果,实现模块的抗带内干扰特性。因此,对高性能射频前端无源电路的研究具有重大价值。本文的主要内容如下:对比给出了三种功分拓扑结构的特性,通过奇偶模理论分析了二路等功分Wilkinson电路和
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随着无线通信技术的推陈出新,对射频前端器件提出了多频段支持,大带宽,抗干扰等新需求。双频功分电路可应用于复杂系统的不同频段,有利于实现器件小型化和提升系统兼容性。非互易滤波器在带外抑制功能的基础上,增加端口隔离效果,实现模块的抗带内干扰特性。因此,对高性能射频前端无源电路的研究具有重大价值。本文的主要内容如下:对比给出了三种功分拓扑结构的特性,通过奇偶模理论分析了二路等功分Wilkinson电路和隔离网络的设计;基于滤波器的等效集总电路模型,推导了电耦合、磁耦合和混合耦合的耦合系数计算公式,分析了CT、CQ和CT/CQ混合结构中信号相位变化导致的频率响应特性;从铁氧体材料的电磁参量角度,给出了铁氧体的工程选取准则,通过电磁场和微波网络分析了三端口环形器的工作机理。基于双频T型枝节,理论推导了该结构的双带性能并分析了大频率比下可实现性,通过Wilkinson功分结构和切比雪夫多节阻抗变换,设计了一个可同时工作在厘米波和毫米波的宽带双带功分器。基于铁氧体柱嵌入式微带结构,设计了双Y结微带隔离器;给出了三线对称耦合单元的等效模型,用奇偶模理论分析了中心加载SIR的双模谐振器,通过ADS和HFSS设计了小型化X波段滤波器及得到其性能调试方向,电路中两个SIR枝节可独立控制带外零点分布;采用低成本PCB工艺,以级联方式实现了非互易滤波器功能。基于铁氧体柱外置式微带结构,设计了改进型隔离器;分析了4腔CQ容性交叉耦合拓扑的集总等效模型,设计了带外抑制增强型滤波器;以级联形式合成了X波段高性能非互易滤波器;同时,采用带线结构和介质填充方式,设计了低频超宽带双Y结隔离器。
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