999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

新型缺陷地結構改善射頻功率放大器的性能*

2010-12-21 06:32:10張俊慶
電子器件 2010年5期
關鍵詞:結構

張俊慶,游 彬,門 陽

(杭州電子科技大學射頻電路與系統教育部重點實驗室, 杭州310018)

缺陷地結構是由Chul-Soo Kim, Jun-Seok Park等人在研究PBG結構的基礎上提出來的,它是通過在微帶傳輸線的金屬地面上蝕刻周期性或非周期性的各種圖案電路的性能參數,減小電路尺寸,它已被廣泛運用于濾波器,振蕩器的設計中[1-6]。本文利用本文作者提出的一種新型缺陷地結構應用在射頻功率放大器中來抑制輸出信號的諧波,相應地改善了射頻功率放大器的輸出功率和效率。

1 啞鈴形DGS結構

啞鈴形DGS結構是最為基礎也是最典型的一種DGS結構,它是最早的被成功應用于實際電路中的實例。如圖1(a)所示的就是啞鈴形DGS的結構圖,圖中DGS結構由兩個形狀相同的矩形和一個縫隙組成, DGS的性能和矩形的面積以及縫隙的長度和寬度有關。 DGS缺陷單元中矩形的作用等效于一個電感,而縫隙的作用等效于一個電容,等效電路如圖1(b)所示。

如圖2(a)所示,新型的DGS由兩個啞鈴頭結構和加長的蝕刻帶組成。啞鈴頭的邊長是a, b,啞鈴頭的槽寬是d,蝕刻帶的長和寬分別是l和c。所取介電常數是4.3,基板厚度為0.8 mm。可知50 Ω微帶線寬度為1.6 mm。圖2(b)為LDGS的等效電路, LDGS等效為并聯振蕩電路。

理論分析表明,缺陷地的方格可用電感等效,縫隙作用可用電容等效,方格面積增大,等效電感增加,衰減極點降低,如果縫隙加寬,則等效電容減小,衰減極點增加。我們能從Rahman和Ahn的文章中,得到電容Cp和電感Lp[7-8]。

fc是3 dB截止頻率, fp是衰減頻率。

為了和普通DGS做比較,我們選用了一樣的占地面積。

圖3顯示新型啞鈴DGS和普通啞鈴DGS的仿真比較結果。新型的啞鈴 DGS尺寸:a=b=7.0 mm, l=14.6 mm, c=0.4 mm, d=1 mm,普通啞鈴DGS結構尺寸:a=b=7.0 mm, l=1.6 mm, c=0.4 mm.微帶線特性阻抗是50 Ω。表1是根據公式(1)和公式(2),而得到的這兩個DGS的參數。從仿真結果可以看出,這個新型的啞鈴DGS的振蕩頻率,將近是普通啞鈴DGS的一半。

圖3 新型啞鈴DGS和普通啞鈴DGS的S21比較

表1 新型啞鈴DGS和普通啞鈴DGS的參數

通過改變參數a, l和c,分別仿真可得結論:參數a, l和c對諧振特性影響較大,增加a可以使諧振頻率降低;減少c可以使諧振頻率降低;增加l可以使諧振頻率降低。一種等效電路模型被用來描述這種DGS。通過仿真比較新型啞鈴DGS和普通啞鈴DGS,我們不增加蝕刻面積,僅用加長的蝕刻帶結構就可以明顯增加等效電容,實現較低的諧振頻率。新型DGS有更緊湊的尺寸,有許多潛在的應用,如諧波抑制,濾波器設計和減小尺寸等。

2 新型DGS在射頻功率放大器的應用

在射頻功率放大器的設計中輸出功率和效率是兩個非常重要的指標,而這兩個參數和射頻功放管,以及偏置電壓,匹配電路等等都密切相關。射頻功率放大器的諧波會損耗一部分的輸出功率。我們可以設想如果抑制射頻功率放大器的輸出諧波,則可以提高射頻功率放大器的輸出功率和效率,本文利用提出的新型缺陷地結構,來抑制射頻功率放大器的輸出信號的諧波,以此來提高功放電路的效率以及輸出功率。

射頻功率放大器的偏置線的設計非常重要, ,高頻偏置線的長度是四分之一波長,為了起到通直流遏制交流的效果,偏置線的阻抗通常要求比較高,這樣的話相應的偏置線就比較細,如圖4(a)所示的直流偏置線非常細。如果漏極偏置線太細就會不利于直流電的傳輸,利用DGS的慢波特性不僅可以改善這一缺點還可以抑制三次諧波。如圖4(b)所示的四分之一的波長線要比4(a)中的寬得多。當頻率為2.14 GHz時,如果介質的介電常數為2.2,板子的厚度為31 mil時,圖4(a)中120歐姆的偏置線的長和寬分別為:23.8 mm, 1.23 mm.圖4(b)中的為:25.1 mm, 0.41 mm.DGS的此類應用不但能有利于偏置線的直流傳輸,還能改善功放輸出信號的諧波抑制問題。

圖4 兩種高阻抗偏置線

由于DGS結構的LC諧振特性,級聯的DGS結構更是能達到寬頻帶的濾波范圍,我們可以利用提出的新型缺陷地結構級聯起來組成低插損,寬頻帶的濾波器在不影響基頻信號的情況下,對射頻功率放大器的諧波起到較好的抑制作用。

圖5 設計的濾波器結構

3 新型缺陷地結構功率放大器與普通功率放大器的測試結果比較

下面圖6、圖7所示的是加缺陷地結構的射頻功放實物圖。

圖6 缺陷地射頻功率放大器的實物圖

圖7 普通射頻功率放大器的實物圖

所用的測試儀器包括信號源Agilent E8267D、頻譜分析儀Agilent E4440A等。分別對普通射頻功率放大器和加入新型DGS結構的射頻功率放大器進行測試比較。信號源的輸入信號頻率是2.14 GHz、功率是20 dBm的載波信號,頻譜儀的接入端加了一個30 dBm的衰減器。

因為連接線有一定的功率損耗,所以先要對連接線的損耗大小進行測試。輸入功率是20 dBm的信號,直接把接下來測試PA模塊要用的測試線連接起來,經計算損耗是2.8 dBm。接下來,我們分別對普通射頻功率放大器和加入新型缺陷地結構的射頻功率放大器的輸出基頻、二次諧波、三次諧波信號進行測試比較。

如圖8、9所示的是普通射頻功率放大器和加入新型缺陷地結構的射頻功率放大器的基頻輸出功率,可以看出在2.14 GHz的頻點上的輸出功率分別為-0.45 dBm、-0.5 dBm。由于頻譜分析儀的輸入端接了30 dBm的衰減器,計入2.8 dBm的測試線的損耗,則實際輸出分別為32.35 dBm、32.30 dBm。加入新型缺陷地結構后,本來是起到抑制諧波的作用,信號就可以進行二次或者多次放大,從理論上來講,應該相對地增加輸出基頻功率,可是測試結果是輸出基頻功率稍微降低了,經過分析和測試驗證,是輸出匹配電路后面的缺陷地結構引入的插入損耗造成的,經測試引入的插損大約0.17dB,這主要和PCB的制作精度有關,但是并不影響理論的正確性。

圖8 普通射頻功率放大器的基頻輸出功率

圖9 加入DGS結構的射頻功率放大器的基頻輸出功率

如圖10、11所示的為普通射頻功率放大器和加入新型DGS結構的射頻功率放大器的二次諧波輸出功率,由圖可看出射頻功率放大器中添加的DGS結構成功的抑制了11 dB左右的諧波功率,這是由輸出匹配電路后面的DGS結構起到的抑制效果。

圖10 普通射頻功率放大器的二次諧波功率

圖11 加入DGS結構的射頻功率放大器的二次諧波功率

如圖12、13所示,射頻功率放大器的三次諧波被抑制了17 dB左右,偏置線下面和輸出匹配電路后面的DGS結構都抑制了三次諧波,從測試結果來看DGS結構成功地完成了對諧波的抑制,但也發現抑制效果和仿真結果還有一定的距離,經過分析認為, DGS結構較小,對蝕刻槽的精度要求較高,電路板的實際制作中存在一定的誤差,影響了測試結果。但并不影響證明理論的正確性。

圖12 普通功放的三次諧波功率

圖13 加入DGS結構的射頻功率放大器的三次諧波功率

4 結語

本文通過對DGS進行理論分析和仿真,提出了一種新型的DGS結構,并把這種新型的DGS結構應用在實際的射頻功率放大器設計中,通過在射頻功率放大器漏極偏置線下面和輸出匹配電路后面添加這種新型的DGS結構,成功地抑制了射頻功率放大器的二次和三次諧波,而抑制的射頻信號又可以進行重新放大,所以適量地增加了射頻功率放大器的輸出功率和效率。

[ 1] Radisic V, Qian Y, Itch T.“Broadband Power Amplifier Using Dielectric Photonic Bandgap Structure” [ J] .IEEE Microwave Guided Wave Lett, 1998, 8(1):13-14.

[ 2]Woo Duk-Jae, Lee Taek-Kyung.“Suppression of Harmonics in Wilkinson Power Divider Using Dual-Band Rejection by Asymmetric DGS”[ J] .IEEE Transactions on Microwave Theory, 2005,53(6):2139-2144.

[ 3] Kim CS, Lim JS, Nam S.“Equivalent Circuit Modelingof Spiral Defected Ground Structure for Microstrip Lin”[ J].Electron Lett,2002, 38(19):, 1109-1110.

[ 4] Martin F, Falcone F, Bonache J.“Dual Electromagnetic Bandgap CPW Structure for Filter Applications” [ J] .IEEE Microwave WirelessComponents Lett, 2001, 13(9):393-395.

[ 5] Lim JS, Kim CS, Lee Y T, etal.“Design of Lowpass Filters Using Defected Ground Structure and Compensated Line”[ J].Electronics Lett, 2002, 38(22):1357-1358.

[ 6] Lim Jong-Sik, Lee Young-Taek.“A Technique for Reducing the Size of Amplifiers Using Defected Ground Structure”[ J] .IEEE MTT-SDigest, 2002, 1153-1156.

[ 7] Rahman A A, Verma A K, Boutejdar A, et al.Control of Bandstop Response of Hi-Lo Microstrip Lowpass Filter Using Slot in the Ground Plane[ J] .IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2004, 52(3):1008-1013.

[ 8] Ahn D, Park JS, Kim C S, etal.ADesign of the Lowpass Filter Using the Novel Defected Ground Structure[J] .IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2001, 49(1):86-93.

猜你喜歡
結構
DNA結構的發現
《形而上學》△卷的結構和位置
哲學評論(2021年2期)2021-08-22 01:53:34
論結構
中華詩詞(2019年7期)2019-11-25 01:43:04
新型平衡塊結構的應用
模具制造(2019年3期)2019-06-06 02:10:54
循環結構謹防“死循環”
論《日出》的結構
縱向結構
縱向結構
我國社會結構的重建
人間(2015年21期)2015-03-11 15:23:21
創新治理結構促進中小企業持續成長
現代企業(2015年9期)2015-02-28 18:56:50
主站蜘蛛池模板: 久热re国产手机在线观看| 国产精品亚洲一区二区三区在线观看| 国产精品va免费视频| 欧美午夜精品| 老熟妇喷水一区二区三区| 伊人91在线| 欧美色丁香| 99精品国产电影| 老司国产精品视频91| 这里只有精品在线| 成人伊人色一区二区三区| 国产成人麻豆精品| 免费无码网站| 最新无码专区超级碰碰碰| 小说 亚洲 无码 精品| 国产成年女人特黄特色大片免费| 日本人妻丰满熟妇区| 亚欧美国产综合| 人人91人人澡人人妻人人爽 | 尤物成AV人片在线观看| 亚洲无码一区在线观看| 欧美黄网在线| 国产日韩精品欧美一区灰| 国产真实乱人视频| 久久中文字幕不卡一二区| 国产一区二区福利| 风韵丰满熟妇啪啪区老熟熟女| 欧美国产成人在线| 激情国产精品一区| 亚洲欧美人成人让影院| 国产91特黄特色A级毛片| 欧美成人一级| 国产成人乱码一区二区三区在线| 91蜜芽尤物福利在线观看| 国产区在线看| 国产91丝袜在线播放动漫 | 美美女高清毛片视频免费观看| 无码AV高清毛片中国一级毛片| 中文字幕在线看| 亚洲一本大道在线| 国产精品福利一区二区久久| 久久国产高清视频| 成人福利在线视频免费观看| 国产精女同一区二区三区久| 四虎在线高清无码| 青青青视频91在线 | 99性视频| 99色亚洲国产精品11p| 亚洲高清无在码在线无弹窗| 国产精品毛片在线直播完整版| 婷婷五月在线视频| Jizz国产色系免费| 日本在线亚洲| 欧美日韩国产精品综合| 亚洲第一综合天堂另类专| 黄色一及毛片| 亚洲欧洲日韩综合色天使| 日本一本正道综合久久dvd | 无码高潮喷水在线观看| 国产乱人伦AV在线A| 重口调教一区二区视频| 色悠久久久久久久综合网伊人| 国产真实乱人视频| 国产色婷婷| 99久久精品视香蕉蕉| 999国产精品永久免费视频精品久久 | 亚洲中文无码av永久伊人| 国产男人天堂| 麻豆精品在线播放| 久久亚洲天堂| 亚洲成人精品| 欧美 亚洲 日韩 国产| 1769国产精品免费视频| 色噜噜综合网| 小蝌蚪亚洲精品国产| 亚洲成aⅴ人在线观看| 亚洲欧美另类专区| 国产成人免费高清AⅤ| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产丝袜第一页| 99视频在线观看免费| 无码中文字幕精品推荐|