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EEPW首页 >> 主题列表 >> 功分器

功分器 文章

一种赋形波束阵列天线的设计

  • 本文根据多点定位系统的天线要求,首先设计印刷的单极子天线单元,之后将5个天线单元综合为天线阵列,再应用遗传算法优化各阵元的幅度和相位分布,根据各阵元的幅度和相位,设计出微带功分器。最后在功分器各端口的幅相导入总体天线模型并进行仿真。总体天线的最大增益为6.4dB,在仰角0°~58°内满足赋形要求,且副瓣最大相对增益为-30dB。
  • 关键字: 阵列天线  印刷单极子天线  波束赋形  遗传算法  功分器  201609  

微型LTCC Wilkinson功率分配器的设计

  • 本文提出一种基于LTCC技术的高性能微型Wilkinson功率分配器的设计方法。从Wilkinson功分器的奇偶模阻抗理论出发,将功分器设计转化为在偶模下求解阻抗比为 2:1 的阻抗变换和在奇模下求解阻抗匹配的问题,采用 LC 阻抗变换节取代传统四分之一波长传输线,减小了功分器体积。通过ADS构建原理图并优化,运用HFSS进行拟合,最后通过LTCC工艺加工制造,实测曲线与HFSS仿真曲线吻合较好,在2.7GHz~3.0GHz的带宽内插入损耗小于3.2dB,隔离度大于20 dB,输入端口反射系数小于-20d
  • 关键字: 功分器  集总元件  奇偶模  低温共烧陶瓷  LC阻抗匹配  201608  

宽带高隔离度SIW功分器设计

  • 介绍了一种新型高隔离度宽带介质集成功分器。该功分器的顶层金属上设计了三个蝶形的辐射缝隙用以增强SIW(基片集成波导)功分器的带通特性。用耦合槽和电阻将魔T中的匹配电场臂平面化,将其用于该功分器来增强输出端口间的隔离度。同时输入与输出端口均采用微带到SIW的过渡结构以减少回波损耗,使功分器在保持较好回波损耗的同时具有较高的输出端口隔离度。详细介绍了设计原理和仿真分析,对实物进行了测试。
  • 关键字: SIW  功分器  回波损耗  隔离度  201511  

功分器原理

  •   导读:本文主要讲述的是功分器的原理,感兴趣的盆友们快来学习一下吧~~~很涨姿势的哦~~~ 1.功分器原理--简介   功分器,其英文名称为Power divider,它是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时也可称为合路器。功分器的技术指标包括频率范围、承受功率、主路到支路的分配损耗、输入输出间的插入损耗、支路端口间的隔离度、每个端口的电压驻波比等。功分器按输出通常分为一分二、一分三等。一个功分器的输出端口之间应保证一定的隔离度。
  • 关键字: 功分器  功分器原理  

一种新型高性价比卫星信号功分器的制作

  •   摘要:基于市场上卫星功分器体积大成本高,性价比低下的问题,作者通过多年的经验积累,运用磁芯传输技术制作功分器。这种设计方案不但实现了功分器结构的小型化,有效提升了产品的市场竞争力,而且采用了现代装接技术简化了装配工艺,提高了生产效率。也为超高频产品向新技术方向的发展开拓了一条新思路。   引言   卫星信号功分器(简称功分器,如图1)在卫星电视接收系统中的主要作用是把高频头送出的RF信号分配给多个接收机同时使用,卫星接收机又通过功分器反向给高频头提供工作电压。换句话说,功分器一旦损坏,卫星接收机就
  • 关键字: 功分器  高频磁芯  微带线  RF信号  超高频  201504  

基于AD8302的相位差测量系统的改进和设计

  • 介绍了AD8302幅相检测芯片的功能和应用局限性,提出一种电路结构,引入90°电桥和功分器电路,使该芯片的检测相位差的范围从0°~180°扩大到0°~360°。并软件设计了PCB版图和腔体,并进行了加工和测试。证明该电路结构可以精确地测试两路信号的相位差,测试范围为0°~360°,工作范围为500~2700MHz。
  • 关键字: ADI  AD8302  90度电桥  功分器  放大器  射频  201401  

功分器的巧妙替代

  • 电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
  • 关键字: 功分器  替代  卫星信号  
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功分器介绍

概述   功分器全称功率分配器,是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。一个功分器的输出端口之间应保证一定的隔离度。 功分器系列   1、400MHz-500MHz频率段二、三功分器,应用于常规无线电通讯、铁路通信以及450MHz无线本地环路系统。   2、800MHz-2500MHz频率段二、三、四微带系 [ 查看详细 ]

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