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基于ADS―微带分支定向耦合器的设计04
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基于ADS―微带分支定向耦合器的设计04
目录;一、课题名称..................;二、设计指标..................;三、设计理论基础................;四、设计步骤..................;1.设计微带分支定向耦合器的原理图.......;五、设计小结………………………………………………;六、参考文献:.................;前言
目录一、 课题名称 ....................................................................................... 2二、 设计指标 ....................................................................................... 2三、 设计理论基础 ............................................................................. 2四、设计步骤 ......................................................................................... 41.设计微带分支定向耦合器的原理图 ...................................................... 4 2.微带线分支定向耦合器的原理图仿真 .................................................. 6 3.微带分支定向耦合器版图的生成 ......................................................... 8五、设计小结…………………………………………………..9六、参考文献:...................................................................................... 9 前言:定向耦合器在微波波段有着广泛的应用,其主要用途有用来监视功率、频率和频谱,把功率进行分配和合成,构成平衡混频器和测量电桥,利用定向耦合器来测量反射功率系数和功率。本设计主要利用ADS2011软件设计微带分支定向耦合器的方法,及利用ADS设计、仿真微带分支定向耦合器,完成原理图和布局图。 关键词:定向耦合器
耦合度 基于ADS―微带分支定向耦合器的设计 一、 课题名称:基于ADS―微带分支定向耦合器的设计二、 设计指标:本报告微带分支定向耦合器的设计指标如下。 ? 中心频率选为2.4GHz。? 在2.3GHz―2.5GHz范围内,S11的取值小于-36dB。? 在2.3GHz―2.5GHz范围内,S21的取值大于-3.0dB? 在2.3GHz―2.5GHz范围内,S31的取值小于-36dB。? 在2.3GHz―2.5GHz范围内,S41的取值大于-3.0dB? 系统的特性阻抗选为50?。 ? 微带线基板的厚度选为0.5mm,基板的相对介电常数选为4.2. 三、 设计理论基础:在射频微波电路中,经常用到多端口网络,分支定向耦合器是最常用的多端口网络,它在电路中起到了十分重要的作用,它能够在固定的参考相位的条件下,分开和组合射频微博端口。(一)、定向耦合器的基本功能和参数指标定向耦合器是一个4端口网络,它有输入端口、直通端口、耦合端口和隔离端口,分别对应图中的1、2、3、4端口 1 2 4
3定向耦合器定向耦合器的主要技术指标有耦合度、隔离度、定向性、输入驻波比及工作带宽等,下面介绍上述各指标 1、 耦合度耦合度C定义为输入端口的输入功率P1和耦合端口P3之比的分贝数,耦合度C表示为:C?10lgP1(dB) P2引入网络散射参量,耦合度又可以表示为: ±/2Ui1P1C?10lg1?10lg?20lg(dB) 2P3S±31S13Uil/2耦合度的分贝数越大耦合越弱,通常把耦合度为0dB~10dB的定向耦合器称为强耦合定向耦合器,把耦合度为10dB~20dB的定向耦合器称为中等耦合定向耦合器,把耦合度大于20dB的定向耦合器称为弱耦合定向耦合器。2、 隔离性隔离度I定义为输入端口的输入功率P1和隔离窗口的输出功率P4之比的分贝数,隔离度I表示为:I?10lg理想状态下,隔离度为无穷大。3、 定向性D P11(dB)?20lg(dB) P4S41在理想情况下,隔离端口应没有输出功率,但由于设计公式及制作精度的限制,使隔离端口有一些功率输出。通常采用耦合端口与隔离端口输出功率之比的分贝数来表示定向耦合器的定向性,定向性D表示为:SSPD?10lg3?10lg312?20lg31(dB) P4S41S41隔离端口输出越小,定向性越好,在理想情况下,P4?0,定向性D无穷大,实际使用中常对定向性提出一个最小值。4、 输出驻波比定向耦合器除输入端口外,其余各端口均接上匹配负载时,输入端的驻波比为定向耦合器的驶入驻波比。输入驻波比为: 2?=1+S111?S115、 工作频带宽度满足定向耦合器技术指标的频率范围,为工作频带宽度,简称为工作带宽。(二)微带分支定向耦合器如下图所示 输入口 1 2直通口 隔离口 4
3耦合口 理想微带分支定向耦合器的散射参量为:?0j10???j001? ?S??100j??01j0??由上式可以得出如下结论:? 因为S11?S22?S33?S44?0,所以理想情况下在中心频率他的4个端口是完全匹配的。S31?所以在端口1有输入而其他端口匹配时,端口2和端口3?? 因为S21??j有等幅不同相输出,端口2输出比端口1输人信号滞后90,端口3输出比端口1输入信号滞后180。端口2输出和端口3输出相位相差90,这是一个90正交3dB耦合器。 ? 因为S44?0,所以在端口1有输入而其他端口匹配时,端口4无输出。? 分支线耦合器具有很好的对称性,4端口中任何一端口均可作为输入端口。因为有?/4段,所以分支线耦合器不是宽带器件。???四:设计步骤以下步骤基于Agilent公司的ADS2011_05设计并仿真实现的。(一) 设计微带分支定向耦合器的原理图下面将创建一个微带分支定向耦合器的项目,并在这个项目中创建微带分支定向耦合器的原理图,完成微带分支定向耦合器的设计工作。1、 创建项目启动ADS2011创建微带分支定向耦合器项目,本课题所有的设计都将保存在此项目中。2、 创建原理图Schematic文件3、 利用ADS微带线的计算工具完成对微带线的计算(1) 在原理图Schematic文件上,选择【Tools】&【LineCalc】&【Start LineCalc】命令,在【LineCalc】计算窗口,在已知传输线的特性阻抗和相移的前提下,可以计算出微带线的宽度和长度。在【LineCalc】计算窗口选择如下。? Type选择为MLIN,意为计算微带线。? Er=4.2,表示微带线基板的相对介电常数为4.2。? Mur=1,表示微带线的相对磁导率为1。? H=0.5mm,表示微带基板的厚度为0.5mm。? Hu=1.0e+033mm,表示微带线的封装高度为1.0e+033mm。? T=0.005mm,表示微带线的导体层厚度为0.005mm。? Cond=4.1E+7,表示微带线的电导率为4.1E+7。? TanD=0.0003,表示微带线的损耗角正切为0.0003。? Rough=0mm,表示微带线的表面粗糙度为0mm。? Freq=2.4GHz,表示计算时采用频率2.4GHz。? Z0=50Ohm,表示计算时特性阻抗采用50?。? E_Eff=90deg, 表示计算时微带线的长度时,采用90?相移。上述设置完成后,单击【LineCalc】窗口中的【Synthesize】,显示出计算结果如下所示:? W=0.982mm,表示微带线的宽度为0.982mm。? L=17.458mm,表示微带线的长度为17.458mm。此时【LineCalc】窗口如下图所示: (2) 继续使用【LineCalc】计算窗口进行计算,计算频率为2.4GHZ、特性阻抗为35.355?、相移为90?时微带线的宽度和长度,微带线基板的参数保持不变,在【LineCalc】窗口计算得:? W=1.674mm,表示微带线的宽度为1.674mm。 包含各类专业文献、高等教育、外语学习资料、中学教育、幼儿教育、小学教育、各类资格考试、基于ADS―微带分支定向耦合器的设计04等内容。 
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基于ADS仿真的锁相环设计与实现
基​于​A​D​S​仿​真​的​锁​相​环​设​计​与​实​现
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从基础讲起,引导读者快速入门、步骤详细,按步骤操作即可得到相应结果、28个实例,实战学习ADS射频电路设计。  《ADS射频电路设计基础与典型应用》从ADS基础讲起,讲解了ADS界面构成、使用方法、仿真功能和设计实例,涵盖以下内容:  ADS初识篇:  射频电路与ADS  ADS主视窗  ADS设计仿真视窗  射频电路基础  ADS使用篇:  ADS基本操作  ADS仿真概述  ADS仿真例程  ADS系统级设计与仿真  ADS设计篇:  集总参数滤波器的设计  分布参数低通滤波器的设计  分布参数带通和带阻滤波器的设计  功率分配器的设计  分支定向耦合器的设计  混合环的设计  匹配网络的设计  偏置电路的设计  低噪声放大器的设计  混频器的设计  射频振荡器的设计  射频接收和发射系统的设计
《ADS射频电路设计基础与典型应用》有3篇共20章内容,全面介绍了ADS射频电路设计的基础知识与典型应用。ADS初识篇系统地介绍了ADS的界面构成和射频电路的基础知识。ADS使用篇系统地介绍了ADS的使用方法和仿真功能。ADS设计篇介绍了20多个利用ADS进行射频电路设计的典型实例,这些电路可以构成完整的射频电路解决方案。《ADS射频电路设计基础与典型应用》有配套的视频光盘,可以帮助读者迅速掌握ADS的使用方法。  《ADS射频电路设计基础与典型应用》内容丰富,对于现已在通信、电子、计算机及微电子等领域从事射频及微波设计的工程师,是一本很好的参考书。同时《ADS射频电路设计基础与典型应用》也可以作为电子、通信和微电子专业本科生的教材。
第1篇 ADS初识篇第1章 射频电路与ADS1.1 射频概念和射频应用1.2 ADS概述1.2.1 ADS的设计功能1.2.2 ADS的仿真功能1.2.3 ADS与其他软件和厂商元件模型的连接1.3 启动和退出ADS1.3.1 启动ADS1.3.2 退出ADS1.4 ADS的4种工作视窗1.4.1 主视窗1.4.2 原理图视窗1.4.3 数据显示视窗1.4.4 布局图视窗第2章 ADS主视窗2.1 工作界面2.2 菜单栏2.2.1 【File】菜单2.2.2 【View】、【Tools】和【Window】菜单2.2.3 【DesignKit】、【DesignGuide】和【Help】菜单2.3 工具栏2.3.1 工具栏说明2.3.2 工具栏操作举例2.4 文件浏览区和项目管理区2.4.1 文件浏览区2.4.2 项目管理区第3章 ADS设计仿真视窗3.1 原理图视窗3.1.1 工作界面3.1.2 菜单栏3.1.3 工具栏3.1.4 元件面板列表、元件面板和历史元件列表3.2 布局图视窗3.3 数据显示视窗3.3.1 工作界面3.3.2 菜单栏3.3.3 工具栏3.3.4 数据显示方式第4章 射频电路基础4.1 传输线理论4.1.1 传输线举例4.1.2 传输线等效电路表示法4.1.3 传输线方程及其解4.1.4 传输线的基本特性参数4.1.5 微带线4.2 史密斯圆图4.2.1 复平面上反射系数的表示方法4.2.2 史密斯阻抗圆图4.2.3 史密斯导纳圆图4.3 射频网络基础4.3.1 二端口低频网络参量4.3.2 二端口射频网络参量4.3.3 网络参量之间的互换4.3.4 多端口射频网络参量第2篇 ADS使用篇第5章 ADS基本操作5.1 创建项目与设计原理图5.1.1 创建项目5.1.2 创建并设计集总参数低通滤波器原理图5.1.3 新建集总参数带通滤波器原理图5.2 原理图仿真与结果显示5.2.1 设置仿真控件与原理图仿真5.2.2 在数据显示窗口显示仿真结果5.3 调谐与优化5.3.1 原理图调谐5.3.2 原理图优化与仿真5.4 产品合格率分析5.4.1 原理图仿真5.4.2 设置成品率控件5.4.3 成品率仿真5.5 设计向导5.5.1 利用设计向导生成原理图5.5.2 利用设计向导观察仿真结果5.5.3 利用设计向导观察成品率5.5.4 搭建原理图观看仿真结果第6章 ADS仿真概述6.1 ADS的仿真功能6.1.1 ADS软件的各种仿真方法6.1.2 各种仿真功能概述6.2 直流仿真6.2.1 直流仿真面板与直流仿真控件6.2.2 直流仿真参数的设置6.3 交流仿真6.3.1 交流仿真面板与交流仿真控件6.3.2 交流仿真参数的设置6.4 S参数仿真6.4.1 S参数仿真面板与S参数仿真控件6.4.2 S参数仿真中参数的设置6.5 谐波平衡仿真6.5.1 谐波平衡仿真面板与谐波平衡仿真控件6.5.2 谐波平衡仿真中参数的设置6.6 电路包络仿真6.6.1 电路包络仿真面板与电路包络仿真控件6.6.2 电路包络仿真参数的设置6.7 瞬态仿真6.7.1 瞬态仿真面板与瞬态仿真控件6.7.2 瞬态仿真参数的设置第7章 ADS仿真例程7.1 直流仿真例程7.1.1 单点直流仿真例程7.1.2 带变量扫描的直流仿真例程7.2 交流仿真例程7.2.1 交流仿真例程原理图7.2.2 交流仿真例程的仿真结果7.3 S参数仿真例程7.3.1 S参数仿真例程原理图7.3.2 S参数仿真例程的仿真结果7.4 谐波平衡仿真例程7.4.1 射频输入恒定的谐波平衡仿真例程7.4.2 带变量扫描的谐波平衡仿真例程7.5 增益压缩仿真例程7.5.1 增益压缩仿真例程原理图7.5.2 增益压缩仿真例程的仿真结果7.6 大信号S参数仿真例程7.6.1 大信号S参数仿真例程原理图7.6.2 大信号S参数仿真例程的仿真结果7.7 电路包络仿真例程7.7.1 电路包络仿真例程原理图7.7.2 电路包络仿真例程的仿真结果7.8 瞬态仿真例程7.8.1 瞬态仿真例程的原理图7.8.2 瞬态仿真例程的仿真结果第8章 ADS系统级设计与仿真8.1 系统级设计与仿真基础8.1.1 创建项目和原理图8.1.2 对原理图进行S参数仿真8.1.3 对原理图进行谐波平衡仿真8.2 系统级设计仿真例程8.2.1 系统级设计与仿真例程原理图8.2.2 系统级例程仿真结果显示第3篇 ADS设计篇第9章 集总参数滤波器的设计9.1 集总参数滤波器的理论基础9.1.1 理想滤波器的4种基本类型9.1.2 低通滤波器的响应9.1.3 集总元件低通滤波器的构成9.1.4 滤波器的变换9.2 集总参数低通滤波器的设计9.2.1 集总参数低通滤波器设计向导9.2.2 设计集总参数低通滤波器9.3 集总参数带通滤波器的设计9.3.1 集总参数带通滤波器设计向导9.3.2 设计集总参数带通滤波器第10章 分布参数低通滤波器的设计10.1 微带线阶梯阻抗低通滤波器的设计10.1.1 微带线阶梯阻抗低通滤波器的理论基础10.1.2 设计微带线阶梯阻抗低通滤波器原理图10.1.3 生成阶梯阻抗低通滤波器版图10.2 微带短截线低通滤波器的设计10.2.1 微带短截线低通滤波器的理论基础10.2.2 设计微带短截线低通滤波器原理图10.2.3 生成微带短截线低通滤波器版图第11章 分布参数带通和带阻滤波器的设计11.1 平行耦合微带线带通滤波器的设计11.1.1 平行耦合微带线带通滤波器的理论基础11.1.2 设计平行耦合微带线带通滤波器原理图11.1.3 生成平行耦合微带线带通滤波器版图11.2 微带短截线带阻滤波器的设计11.2.1 微带短截线带阻滤波器的理论基础11.2.2 设计微带短截线带阻滤波器原理图11.2.3 生成微带短截线带阻滤波器版图第12章 功率分配器的设计12.1 功率分配器理论基础12.1.1 功率分配器的技术指标12.1.2 窄带等功率分配器12.1.3 窄带不等功率分配器12.1.4 宽带功率分配器12.2 功率分配器设计向导12.2.1 设计3dB单节功率分配器12.2.2 设计不等功率分配的单节功率分配器12.2.3 设计3dB多节功率分配器12.3 由设计向导得到的功率分配器的实现12.3.1 创建新设计12.3.2 设计原理图12.3.3 原理图仿真及显示仿真数据12.3.4 生成版图并仿真12.4 功率分配器的设计与仿真12.4.1 创建新设计12.4.2 设计原理图12.4.3 原理图优化与仿真12.4.4 生成版图、版图仿真和实验测试第13章 分支定向耦合器的设计13.1 分支定向耦合器的理论基础13.1.1 定向耦合器的基本功能和参数指标13.1.2 微带分支定向耦合器的散射参数13.1.3 设计微带分支定向耦合器13.2 微带分支定向耦合器原理图的设计、仿真与优化13.2.1 设计微带分支定向耦合器的原理图13.2.2 微带分支定向耦合器原理图仿真13.2.3 微带分支定向耦合器原理图优化13.3 微带分支定向耦合器版图的生成与仿真13.3.1 生成微带分支定向耦合器版图13.3.2 微带分支定向耦合器版图仿真第14章 混合环的设计14.1 混合环理论基础14.2 混合环设计向导14.2.1 创建混合环设计向导的原理图14.2.2 利用设计向导生成混合环原理图14.2.3 对混合环原理图仿真14.2.4 生成版图并仿真14.3 设计混合环14.3.1 创建新设计14.3.2 设计原理图14.3.3 原理图仿真及显示仿真数据14.3.4 生成版图并仿真第15章 匹配网络的设计15.1 匹配网络的理论基础15.1.1 匹配网络的目的和选择标准15.1.2 集总参数元件匹配网络的设计15.1.3 分布参数元件匹配网络的设计15.1.4 混合参数元件匹配网络的设计15.2 利用史密斯圆图设计匹配网络15.2.1 ADS软件中的史密斯圆图15.2.2 利用史密斯圆图设计L形匹配网络15.2.3 利用史密斯圆图设计T形匹配网络15.3 利用设计向导设计匹配网络15.3.1 利用设计向导设计单支节匹配网络15.3.2 利用设计向导设计 /4阻抗匹配网络15.4 利用阻抗匹配工具设计匹配网络第16章 偏置电路的设计16.1 偏置电路的理论基础16.1.1 偏置电路与射频电路之间的连接16.1.2 偏置电路的设计16.2 偏置电路的设计16.2.1 偏置电路设计方案116.2.2 偏置电路设计方案216.2.3 偏置电路设计方案316.2.4 偏置电路设计方案4第17章 低噪声放大器的设计17.1 低噪声放大器的理论基础17.1.1 放大器的稳定性17.1.2 放大器的功率增益17.1.3 放大器输入输出驻波比17.1.4 放大器的噪声17.2 低噪声放大器的设计17.2.1 低噪声放大器的设计指标17.2.2 选取晶体管并仿真晶体管参数17.2.3 SP模型的仿真设计17.2.4 封装模型的仿真设计第18章 混频器的设计18.1 混频器的理论基础18.1.1 混频器的特性18.1.2 单平衡混频器18.2 混频器的设计18.2.1 设计微带分支定向耦合器18.2.2 设计低通滤波器原理图18.2.3 设计混频器原理图18.3 混频器的仿真18.3.1 混频器输出信号频谱仿真18.3.2 混频器本振功率的选择18.3.3 混频器三阶交调分析18.3.4 混频器输入驻波比分析第19章 射频振荡器的设计19.1 射频振荡器的理论基础19.1.1 振荡器的巴克豪森准则19.1.2 射频振荡器的振荡条件19.1.3 晶体管振荡器的设计步骤19.2 晶体管振荡器的设计19.2.1 利用ADS元件库选取振荡器的晶体管19.2.2 设计振荡器的偏置电路19.2.3 振荡器的设计19.2.4 振荡器输出信号仿真19.2.5 振荡器相位噪声分析19.3 压控振荡器的设计19.3.1 利用ADS元件库选取振荡器的晶体管和变容二极管19.3.2 设计振荡器的偏置电路19.3.3 振荡器的设计19.3.4 振荡器输出信号仿真19.3.5 振荡器相位噪声分析19.3.6 压控振荡器输入电压与输出频率的关系第20章 射频接收与发射系统的设计20.1 射频系统的理论基础20.1.1 射频系统的一般框图20.1.2 射频接收系统20.1.3 射频发射系统20.2 射频接收系统的设计与仿真20.2.1 射频接收系统的设计20.2.2 对超外差式接收机仿真20.3 射频发射系统的设计与仿真20.3.1 射频发射系统的设计20.3.2 射频发射系统仿真
摘要与插图
随着通信手段的日益丰富和通信技术的不断发展,通信领域经历了从有线到无线、从固定到移动、从低频到高频的巨大变化,在需求的强大激励和技术的有力支持下,与现代通信相匹配的射频(RF)和微波(MW)电路得到了广泛的应用,逐渐成为科学和工程领域中一个令人瞩目的技术。  在电子通信系统中,只有使用更高的载波频率,才能获得更大的带宽。随着科学技术的不断进步,电子通信系统的工作频率不断提高,目前应用日趋广泛的移动通信(GSM和3G)、全球定位(GPS)、无线局域网(WLAN)、宽带无线接入系统(WIMAX)和射频识别(RFID)等领域,工作频率都已经达到GHz频段,此外新型半导体器件和计算机的工作频率也已经达到GHz频段,这使得与此频段相适应的射频和微波电路逐渐成为一个普遍存在的技术,这就迫切需要人们熟悉相应的射频和微波电路设计方法。  射频和微波电路是电与磁的场分布理论与传统电子学技术的融合,它将波动理论引入电路之中,形成射频和微波电路的理论体系和设计方法,这些波的反射和传输是影响射频和微波电路的关键因素。在射频频段,电路出现了许多独特的性质,这些性质在常用的低频电路中从
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