資料介紹
1 引言
毫米波集成電路具有體積小、重量輕、頻帶寬等優點,已廣泛應用在通信、精確制導、雷達、射電天文等技術領域。其中U波段所指的頻率范圍為40~60 GHz,大氣對該頻段的電磁波具有很強吸收特性,因此這個頻段一般被用于多路分集的隱蔽網絡和系統。在毫米波頻段,由于鰭線避免了矩形波導所要求的嚴格機械加工公差,并具有微帶線那樣的平面電路制作上的優點,因此被廣泛使用。
本文介紹了兩種U波段鰭線混頻器的設計和性能。使用的二極管為Alpha公司的DMK2790,電路制作在一塊厚度為0.127 mm的RT-Duroid 5880 軟基片上。運用場分析軟件Ansoft HFSS10和阻抗匹配原理進行綜合設計,獲得了較好的混頻特性。
2 二極管的變頻損耗
變頻損耗是混頻器最重要的技術指標。一般混頻器的變頻損耗包括三個部分:
?(1)
式中,L1為失配損耗,它取決于混頻器射頻端口和中頻端口的匹配程度;L2為二極管的結電容Cj和串聯阻抗Rs等引起的結損耗;L3為理想二極管的固有損耗。
在本振充分激勵二極管的情況下,變頻損耗除去L1的部分可以近似表示為
(2)
式中,Rb為二極管的反向電阻,Zo’為從半導體結處看的源阻抗值,fc為二極管的截止頻率,3.9 dB為介質抑制諧波產生的損耗,最后一項的取值大約為0.5 dB。可見,二極管的截止頻率與混頻器的最小變頻損耗有極大的關系,截止頻率越高,混頻器可能達到的最小變頻損耗就越小,并且混頻器的寬帶性能也越好。根據表1中DMK2790二極管的SPICE參數可得,其截止頻率為
?(3)
應用公式(2)計算得,在工作頻率為45 GHz 時,二極管的最小變頻損耗約為5.5 dB。
對于給定的二極管,結損耗L2為一定值,而固有損耗L3主要取決于鏡頻的端接條件和二極管導納的非線性度。因此電路設計的主要任務是減小失配損耗L1。
表1 DMK2790的SPICE參數
Is
AmpRs
WnTD
SCJ0
pFM
0.5E-1241.051E-110.050.26
EG
eVVJ
eVFCBv
VISV
A
1.430.8220.54.01E-05
3 鰭線混頻器結構一
第一種鰭線混頻器的電路結構如圖1所示,為鰭線共面線結構。在該結構中,鰭線和共面線構成的180o混合結提供了單平衡混頻器的電路基礎。兩個二極管反向并聯于平衡結上,由于鰭線電場與懸置共面線的電場相互正交,兩二極管對射頻信號呈現同相串聯,而對本振信號呈現反相并聯,這種關系同時還提供了射頻與本振之間的相互隔離。本振功率由標準波導(WR-19)輸入,通過反面的單脊鰭線漸變過渡到縫隙很小的鰭線,再耦合到正面的懸置帶線,最后過渡到懸置共面線將電場加到二極管對上;射頻信號通過波導到對脊鰭線漸變過渡,將信號加到兩個二極管上,為了減小鰭線口的反
毫米波集成電路具有體積小、重量輕、頻帶寬等優點,已廣泛應用在通信、精確制導、雷達、射電天文等技術領域。其中U波段所指的頻率范圍為40~60 GHz,大氣對該頻段的電磁波具有很強吸收特性,因此這個頻段一般被用于多路分集的隱蔽網絡和系統。在毫米波頻段,由于鰭線避免了矩形波導所要求的嚴格機械加工公差,并具有微帶線那樣的平面電路制作上的優點,因此被廣泛使用。
本文介紹了兩種U波段鰭線混頻器的設計和性能。使用的二極管為Alpha公司的DMK2790,電路制作在一塊厚度為0.127 mm的RT-Duroid 5880 軟基片上。運用場分析軟件Ansoft HFSS10和阻抗匹配原理進行綜合設計,獲得了較好的混頻特性。
2 二極管的變頻損耗
變頻損耗是混頻器最重要的技術指標。一般混頻器的變頻損耗包括三個部分:
?(1)
式中,L1為失配損耗,它取決于混頻器射頻端口和中頻端口的匹配程度;L2為二極管的結電容Cj和串聯阻抗Rs等引起的結損耗;L3為理想二極管的固有損耗。
在本振充分激勵二極管的情況下,變頻損耗除去L1的部分可以近似表示為
(2)
式中,Rb為二極管的反向電阻,Zo’為從半導體結處看的源阻抗值,fc為二極管的截止頻率,3.9 dB為介質抑制諧波產生的損耗,最后一項的取值大約為0.5 dB。可見,二極管的截止頻率與混頻器的最小變頻損耗有極大的關系,截止頻率越高,混頻器可能達到的最小變頻損耗就越小,并且混頻器的寬帶性能也越好。根據表1中DMK2790二極管的SPICE參數可得,其截止頻率為
?(3)
應用公式(2)計算得,在工作頻率為45 GHz 時,二極管的最小變頻損耗約為5.5 dB。
對于給定的二極管,結損耗L2為一定值,而固有損耗L3主要取決于鏡頻的端接條件和二極管導納的非線性度。因此電路設計的主要任務是減小失配損耗L1。
表1 DMK2790的SPICE參數
Is
AmpRs
WnTD
SCJ0
pFM
0.5E-1241.051E-110.050.26
EG
eVVJ
eVFCBv
VISV
A
1.430.8220.54.01E-05
3 鰭線混頻器結構一
第一種鰭線混頻器的電路結構如圖1所示,為鰭線共面線結構。在該結構中,鰭線和共面線構成的180o混合結提供了單平衡混頻器的電路基礎。兩個二極管反向并聯于平衡結上,由于鰭線電場與懸置共面線的電場相互正交,兩二極管對射頻信號呈現同相串聯,而對本振信號呈現反相并聯,這種關系同時還提供了射頻與本振之間的相互隔離。本振功率由標準波導(WR-19)輸入,通過反面的單脊鰭線漸變過渡到縫隙很小的鰭線,再耦合到正面的懸置帶線,最后過渡到懸置共面線將電場加到二極管對上;射頻信號通過波導到對脊鰭線漸變過渡,將信號加到兩個二極管上,為了減小鰭線口的反
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