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基于传输线balun的低频Wilkinson功分器设计汇报人:2024-01-12

引言传输线balun理论基础基于传输线balun的低频Wilkinson功分器设计实验研究性能评估与改进方向结论与展望

引言01

随着无线通信系统的快速发展,功分器作为关键的无源器件,其性能对整个系统的性能有着重要影响。无线通信系统需求传输线balun具有宽带、低损耗、易于集成等优点,适用于低频Wilkinson功分器的设计。传输线balun优势通过设计基于传输线balun的低频Wilkinson功分器,可以提高功分器的性能,满足无线通信系统对高性能功分器的需求。研究意义研究背景与意义

国内外研究现状及发展趋势目前,国内外学者在传输线balun和Wilkinson功分器方面已经开展了大量研究工作,取得了一系列重要成果。然而,在低频段,由于器件尺寸较大,难以实现高性能的功分器。国内外研究现状未来,随着新材料、新工艺的不断涌现,传输线balun和Wilkinson功分器的性能将得到进一步提升。同时,为了满足不同应用场景的需求,多功能、可调谐的功分器将成为研究热点。发展趋势

研究目的本文旨在设计一款基于传输线balun的低频Wilkinson功分器,实现高性能的功率分配功能。研究内容首先,分析传输线balun的工作原理和设计方法;其次,研究Wilkinson功分器的设计理论和关键技术;最后,结合传输线balun和Wilkinson功分器的优点,设计一款高性能的低频功分器,并进行仿真和实验验证。本文研究目的和内容

传输线balun理论基础02

传输线是用于传输电磁波的导线或导体系统,具有特定的横截面形状和尺寸。传输线定义传输线具有特定的特性阻抗、传播常数、衰减常数等参数,这些参数决定了传输线的传输性能和特性。传输线特性传输线基本概念及特性

Balun工作原理Balun是一种平衡-不平衡转换器,用于将平衡信号转换为不平衡信号,或将不平衡信号转换为平衡信号。其工作原理基于电磁感应和变压器原理,通过适当的线圈匝数比和磁芯材料实现信号转换。Balun分类根据工作频率和应用场景的不同,Balun可分为宽带Balun、窄带Balun、共模Balun等多种类型。Balun工作原理及分类

Wilkinson功分器定义Wilkinson功分器是一种微波功率分配器,用于将输入信号等分或不等分给多个输出端口,同时实现各输出端口之间的隔离。低频Wilkinson功分器特点针对低频应用,Wilkinson功分器需要满足特定的性能指标,如较低的插入损耗、较高的端口隔离度以及较宽的带宽等。此外,在低频应用中,还需要考虑信号传输的延迟和相位一致性等因素。低频Wilkinson功分器概述

基于传输线balun的低频Wilkinson功分器设计03

123利用传输线balun实现不平衡到平衡转换,为低频Wilkinson功分器提供合适的输入/输出端口。传输线balun理论采用Wilkinson功分器结构,实现信号的等分或不等分传输,并具有优良的端口隔离和回波损耗性能。Wilkinson功分器原理结合传输线balun和Wilkinson功分器原理,设计一种基于传输线balun的低频Wilkinson功分器,满足低频段应用需求。方案选择设计思路与方案选择

03参数优化采用电磁仿真软件对设计参数进行优化,提高功分器的性能,如回波损耗、插入损耗、端口隔离度等。01传输线balun参数计算根据工作频率和传输线特性,计算传输线balun的长度、宽度等关键参数。02Wilkinson功分器参数设计依据功分比、工作带宽等要求,设计Wilkinson功分器的微带线长度、宽度及隔离电阻值。关键参数计算与优化

仿真设置在电磁仿真软件中建立基于传输线balun的低频Wilkinson功分器模型,设置合适的边界条件和激励源。仿真结果通过仿真得到功分器的S参数、回波损耗、插入损耗、端口隔离度等性能指标。结果分析对仿真结果进行分析,评估所设计功分器的性能是否满足设计要求,并针对不足之处进行改进和优化。仿真验证与结果分析

实验研究04

传输线Balun设计01采用微带线结构,设计适当长度的传输线Balun,以实现不平衡到平衡信号的转换。Wilkinson功分器设计02在传输线Balun的基础上,结合Wilkinson功分器的原理,设计具有特定功率分配比的功分器结构。测试方法03使用矢量网络分析仪对设计的功分器进行测试,包括S参数、插入损耗、回波损耗等指标的测量。实验装置搭建与测试方法

插入损耗与回波损耗分析实验数据中的插入损耗和回波损耗,以评估功分器的功率传输效率和匹配性能。功率分配比根据实验数据计算功分器的功率分配比,以验证设计的正确性。S参数分析通过对实验测得的S参数进行分析,可以评估功分器的传输性能和反射性能。实

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