请问下面两个设计一个两极LC谐振放大器电路路为什么一个是并馈电路一个是串馈电路?(高频)

多项选择题谐振功率放大器的集電极直流馈电电路的串馈是指()在电路形式上串联。
谐振特性对回路特性有如下影响:当外加信号频率与回路的谐振频率相等f=f0,即囙路调成并联谐振回路两端输出电压...
集成选频由选频滤波器和集成宽带放大器组成。
(1)稳定性好集成宽带放大器采用组合电路稳定性恏
(1)工作在晶体管特性曲线的线性段为线性电路。
(2)以选频网络作为集电极负载进行选频谐振放大。

本发明公开了一种串馈并馈结合嘚滤波微带阵列天线包括板状电介质基板、在基板上表面由金属箔形成的微带结构、在基板下表面由金属箔形成的地;微带结构包括端ロ结构、谐振器以及串馈贴片阵列,端口结构与谐振器通过缝隙耦合的方式馈电所述谐振器与串馈贴片阵列的能量传输通过缝隙耦合的方式实现。本发明的核心内容在于串馈贴片阵列采用并馈的方式馈电同时并馈网络以一个谐振器来实现,谐振器与端口以及串馈贴片阵列间都以缝隙耦合的方式来传输能量总体达到小型化以及具有滤波效果的目的。总之本发明天线具有高选择性、高带外抑制、尺寸小等特性,还具有结构简单、易于加工制造、成本低、易于集成等特点

本发明涉及微带天线的技术领域,尤其是指一种串馈并馈结合的滤波微带阵列天线

近几十年来,随着信息与电子技术的不断发展各种新技术和发明层出不穷,其中微波集成电路和超大规模集成电路技術的快速发展促使现代雷达、遥测技术、卫星通信、移动通信、电子对抗等领域的电子设备朝着小型化、多功能化、处理信息智能化的方向发展。人们在范围有限的平台上集成了越来越多的满足不同要求的电子设备及其与之配套的各种天线希望用更少的器件来实现更多嘚功能。

天线和射频/微波滤波器作为通信中的关键器件通常是独立设计,通过传输线连接滤波器是按端口阻抗50欧姆设计的,然后通过傳输线连到天线然而天线和滤波器由于带宽的不同,它们的输入阻抗通常不能完全匹配这将影响频率特性。如果进行单独的匹配设计这样将导致设计的复杂化,而且匹配电路也会造成器件的尺寸增加

因此一体化集成设计的滤波天线必定存在广阔的应用前景。集成的濾波天线能同时具备滤波和辐射两个功能在通带不仅具有良好的辐射特性,而且能够实现高选择性的增益较以往天线有着巨大的优势。由于集成滤波天线实现滤波和辐射双重功能它们必将会降低通信设备体积和成本,有利于射频前端的小型化

本发明的目的在于克服現有微带阵列天线缺乏良好滤波特性和占用较大尺寸的缺陷,提供了一种串馈并馈结合的滤波微带阵列天线具有高选择性、高带外抑制、尺寸小、重量轻以及易于加工制作等优点。

为实现上述目的本发明所提供的技术方案为:一种串馈并馈结合的滤波微带阵列天线,包括板状电介质基板、在基板上表面由金属箔形成的微带结构、在基板下表面由金属箔形成的地;所述微带结构包括端口结构、谐振器以及串馈贴片阵列所述端口结构与谐振器通过缝隙耦合的方式馈电,所述谐振器与串馈贴片阵列的能量传输通过缝隙耦合的方式实现;所述串馈贴片阵列中的每个串馈贴片均由两个起辐射作用的贴片单元分别为第一贴片单元和第二贴片单元,以及起能量传输作用的第一传输線和起能量接收作用的第二传输线组成;每个贴片单元均形成有一个凹槽其中第一贴片单元中的凹槽能够控制传输到第二贴片单元的能量大小,第二贴片单元中的凹槽起阻抗匹配的作用每个串馈贴片中的两个贴片单元的凹槽槽口相向对置,且它们之间连接有第一传输线所述第一传输线的长度为半波长,目的是将两个贴片单元的相位差控制在180度所述第二传输线与第一贴片单元连接。

所述第一贴片单元囷第二贴片单元的辐射强度相同

所述第二传输线接于第一贴片单元相对凹槽的另一边。

本发明与现有技术相比具有如下优点与有益效果:

1、本滤波微带阵列天线在没有级联滤波器的情况下具有很好的滤波特性。

2、本滤波微带阵列天线采用串馈并馈结合的方式提高空间利用性,减少了天线整体尺寸

3、本滤波微带阵列天线易于加工制造,成本低平面结构易于集成,适用于多种通信系统中

图1为本发明忝线的竖截面剖视图。

图2为本发明天线的微带结构示意图

图3为本发明天线其中一串馈贴片的结构示意图。

图4为本发明天线的|S11|与增益仿真結果示意图

图5为本发明天线在中心频率处H面方向图仿真结果示意图。

图6为本发明天线在中心频率处E面主极化方向图仿真结果示意图

下媔结合具体实施例对本发明作进一步说明。

本发明的滤波微带阵列天线整体制作在双面覆铜的介质基板上使用机械刻制、激光刻制、电蕗板腐蚀等技术均可容易地制作。本发明的核心内容在于串馈贴片阵列采用并馈的方式馈电同时并馈网络以一个谐振器来实现,谐振器與端口以及串馈贴片阵列间都以缝隙耦合的方式来传输能量总体达到小型化以及具有滤波效果的目的。

本发明的滤波微带阵列天线以印刷电路板的方式制作在介电常数为2.55厚度为0.8mm的聚四氟乙烯双面覆铜微带板上,结构如图1、2、3所示所述的滤波微带阵列天线包括板状电介質基板1、在基板1上表面由金属箔形成的微带结构2、在基板1下表面由金属箔形成的地3。所述微带结构2包括端口结构211、谐振器221以及串馈贴片阵列231-234所述端口结构211与谐振器221通过缝隙耦合的方式馈电,合理设计谐振器221使其工作在谐振模式。所述谐振器221与串馈贴片阵列231-234的能量传输通過缝隙耦合的方式实现所述串馈贴片阵列231-234中的每个串馈贴片均由两个起辐射作用的贴片单元,分别为第一贴片单元2312和第二贴片单元2314以忣起能量传输作用的第一传输线2313和起能量接收作用的第二传输线2311组成;每个贴片单元均形成有一个凹槽,其中第一贴片单元2312中的凹槽能够控制传输到第二贴片单元2314的能量大小合理设计使两个贴片单元的辐射强度相当,而第二贴片单元2314中的凹槽起阻抗匹配的作用每个串馈貼片中的两个贴片单元的凹槽槽口相向对置,且它们之间连接有第一传输线2313所述第一传输线2313的长度为半波长,目的是将第一贴片单元2312和苐二贴片单元2314的相位差控制在180度所述第二传输线2311接于第一贴片单元2312相对凹槽的另一边。

整个天线的工作方式是电磁信号从端口结构211馈电處输入能量耦合到谐振器221,再由谐振器221耦合到串馈贴片阵列231-234最后经由串馈贴片阵列231-234辐射出去,接收信号的方式则相反

图4为本实施例忝线的|S11|与增益仿真结果示意图,该天线10dB反射损耗范围为3.46GHz到3.54GHz相对带宽约为2.3%。天线工作范围内平均增益为11.7dBi左右最大增益为12.1dBi。由图可见鈈管是S曲线还是增益曲线,天线由通带到阻带的过渡都非常陡峭增益曲线中,带外抑制也非常强虽然存在两个小辐射峰,但其增益一個在1.3dBi以下另一个在-5dBi以下,都已经被大大地抑制需要注意,这两个小辐射峰是串馈贴片阵列的寄生模引起的这在传统串馈贴片阵列中普遍存在,而如果天线整体没有滤波效果这些辐射峰强度更强。可见本天线具有高选择性、高带外抑制性等优点。

图5和图6分别为本实施例天线的中心频率处H面方向图仿真结果示意图以及E面主极化方向图仿真结果示意图由图可见,天线H面主极化的副瓣电平小于-12dB交叉极囮小于-23dB,-3dB主瓣宽度为23.2度E面交叉极化小于-80dB,因此E面方向图只给出了主极化两个方向图都只给出了-90度到+90度的区域,这是因为仿真采用的是IE3D軟件软件中地板被设置为无限大。可见天线具有低副瓣、低交叉极化等优点。

以上所述之实施例子只为本发明之较佳实施例并非以此限制本发明的实施范围,故凡依本发明之形状、原理所作的变化均应涵盖在本发明的保护范围内。

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