邢 君 白明強(qiáng) 李暢游
(中國船舶重工集團(tuán)公司第七二三研究所 揚(yáng)州 225001)
?
一款X波段帶狀線移相器的設(shè)計(jì)*
邢君白明強(qiáng)李暢游
(中國船舶重工集團(tuán)公司第七二三研究所揚(yáng)州225001)
論文設(shè)計(jì)了一款基于Schiffman移相器改進(jìn)形式的X波段帶狀線移相器,具有帶寬寬、移相精度較好、插損小的特點(diǎn)。使用了軟件ADS、HFSS進(jìn)行仿真設(shè)計(jì),最終得到符合仿真結(jié)果的實(shí)物。此款移相器適用于射頻前端的使用。
移相器; X波段; 帶狀線
Class NumberTN623
目前,小型化、寬頻帶移相器成為發(fā)展的主流,也出現(xiàn)了很多數(shù)字控制的移相器芯片,雖然數(shù)控移相器體積更小,控制移相精度比較高[1~2]。但在射頻接收前端,系統(tǒng)較低的噪聲系數(shù)要求移相器插損不能過大,而數(shù)控移相器很難滿足這點(diǎn)[3~4]。因此研究了這款無源寬帶帶狀線移相器。
本設(shè)計(jì)以最早期的Schiffman[5]提出的90°寬帶移相器理論為基礎(chǔ),其基本原理為利用一段耦合傳輸線與非耦合線的相位差在一定帶寬內(nèi)不變,原理如圖1所示。
移相支路為一段λ0/4耦合線,λ0為中心頻點(diǎn)波長,其移相為[6~8]
(1)
其參考支路為一段3λ0/4的非耦合傳輸線,相位為φ2=3θ,θ=(λ0/λ)·(π/2)。
圖1 Schiffman移相器原理圖
考慮到ρ的取值過大,在工程中不易實(shí)現(xiàn),同時(shí)對(duì)移相器有更小型化的需求,本設(shè)計(jì)參考美國Anaren公司的做法,對(duì)Schiffman移相電路做變形應(yīng)用[9~10]。
如圖2所示,移相支路由兩級(jí)λ0/4耦合線(耦合系數(shù)為ρ1),和一級(jí)λ0/2耦合線(耦合系數(shù)為ρ2)組成,同時(shí)將50Ω線對(duì)分為100Ω的特性阻抗線,工藝上易于實(shí)現(xiàn)。參考電路電長度相應(yīng)增至9λ0/4。
圖2 改進(jìn)的移相器原理圖
兩段移相相位差為
(2)
θ=(λ0/λ)·(π/2)
(3)
工作頻率6GHz~18GHz;移相范圍90±5°;插入損耗≤1dB;基片尺寸<15×40mm2。
3.1設(shè)計(jì)方案
設(shè)計(jì)頻段6GHz~18GHz,中心頻點(diǎn)12GHz。代入式(3):
θ=(λ0/λ)·(π/2)=(f/f0)·(π/2)
此ρ1、ρ2的取值作為初始值。
(4)
(5)
代入ADS軟件計(jì)算耦合線的寬度和縫隙寬度后進(jìn)一步優(yōu)化結(jié)果。
3.2仿真與優(yōu)化
選用的材料為羅杰斯5880,介電常數(shù)2.2,厚度0.7874mm。將式(4)、(5)求得的奇偶模特性阻抗代入ADS軟件計(jì)算[3]。得到兩組耦合線的寬度、縫隙寬度、長度。
將參數(shù)代入HFSS建模,形成變量。
圖3 HFSS建模
圖4 仿真相位85°~93°
圖5 仿真插損<0.6dB
圖6 仿真駐波<1.8
射頻部分實(shí)物圖如圖7、8所示。
圖7 加工的基片
圖8 測(cè)試架
印制結(jié)構(gòu)尺寸如圖9所示。
相位和插入損耗的測(cè)試圖如圖10、11所示。
圖10 參考支路相位、插損
圖11 移相支路相位、插損
采用安捷倫公司的N5230c矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀得到的測(cè)試結(jié)果:6GHz~18GHz頻率范圍內(nèi),移相范圍為85°~93°,插損≤1dB,駐波<2.2,基片尺寸為15×40mm2,能夠滿足設(shè)計(jì)指標(biāo)的要求。
本文應(yīng)用Schiffman移相電路的改進(jìn)形式,借助仿真軟件ADS和HFSS設(shè)計(jì)了一款X波段的90°移相器,這款移相器在有限的體積下具有相對(duì)帶寬寬、移相精度較好、插損小的特點(diǎn),適用于微波接收前端的使用。
[1] 孫曉峻.6-18G模擬移相器的研制及其應(yīng)用[D].南京:東南大學(xué),2004.
[2] 楊榮震.數(shù)字微帶移相器研究及其在相控陣中的應(yīng)用[D].上海:上海交通大學(xué)碩士學(xué)位論文,1999.
[3] 清華大學(xué)編寫組·微帶電路[M].北京:北京人民郵電出版社.
[4] 劉克,田小建,衣茂斌,等.360°模擬移相器平衡插入損耗和拓寬頻帶的研究[J].微波學(xué)報(bào),2000,16(5):624-627.
[5] B. M Schiffman. A New Class of Broad-Band Microwave 90-Degree Phase Shifters, IRE Trans[J]. On Microwave Theory and Techniques,1958:232-277.
[6] 顧繼慧.微波技術(shù)[M].北京:科學(xué)出版社,2004.
[7] 王建.基于懸置帶線結(jié)構(gòu)的毫米波移相器設(shè)計(jì)[J].微波學(xué)報(bào),2012(S1):155-157.
[8] Yong-Xin Guo, Zhen-Yu Zhang, Ling Chuen Ong. Improved Wide-Band Schiffman Phase Shifter[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques,2006,54(3):1196-1200.
[9] Josk Luis Ramos Quirartc, J. Piotr Starski. Synthesis of Schiffman Phase Shifters[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques,1991,39(11):1885-1888.
[10] CAVERS J K. The Effect of Quadrature Modulator and Demodulator Errors on Adaptive Digital Predistorters for Amplifier Linearization[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology,1997,46(2):456-466.
Design of Stripline Phase Shifter at X-band
XING JunBAI MingqiangLI Changyou
(723 Research Institute, CSIC, Yangzhou225001)
This paper designed a stripline phase shifter based on improved Schiffman at the frequency of x-band. It has the characteristics of broad band, phase shift with high precision and small insertion loss. The simulation of the design is supported by the software ADS and HFSS. Finally the object conformed to the simulation results is gotten. The phase shifter is suitable for the use of RF front end.
phase shifter, x-band, stripline
2016年4月3日,
2016年5月21日
邢君,女,碩士,研究方向:雷達(dá)與電子對(duì)抗技術(shù)。白明強(qiáng),男,碩士,研究方向:接收前端設(shè)計(jì)。李暢游,男,研究員,研究方向:雷達(dá)與電子對(duì)抗技術(shù)。
TN623
10.3969/j.issn.1672-9730.2016.10.042