一种基于十字谐振器的四频段负群时延微波电路

    公开(公告)号:CN113964466B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202111233194.6

    申请日:2021-10-22

    Inventor: 万发雨 顾韬琛

    Abstract: 本发明涉及微波电路领域,具体的是一种基于十字谐振器的四频段负群时延微波电路,介质基板上设置有相平行的微带传输线和第一耦合线,微带传输线的两端分别设置为输入端口和输出端口;第一耦合线的端部连接有第一微带线,第一微带线的端部连接有第二微带线、第三微带线、第四微带线,第一微带线、第二微带线、第三微带线、第四微带线构成十字结构,第二微带线的外侧端设置有通孔。本发明在四个频带内具有负群时延特性,能应用于常用的通信频段,为高速电路中的延时问题与5G通信信道传输中的延时问题提供一种新的解决方案。同时,本发明具有负群时延工作频率与群时延值均调节灵活、输入输出端口阻抗匹配良好以及电路结构紧凑等特点,应用范围更广。

    一种基于耦合线的多频段负群时延电路

    公开(公告)号:CN110334470A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910643553.1

    申请日:2019-07-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于耦合线的多频段负群时延电路,该电路为对称结构,包括微带线ILi,i={1、2、3}和三条微带线组成的耦合微带线,所述微带线IL1、微带线IL2和微带线IL3都为两条;耦合微带线的上端微带连接线分别对称连接一个微带线IL1,该两个微带线IL1分别连接端口三和端口四,耦合微带线的中间微带连接线分别对称连接一个端口微带线IL3,该两个端口微带线IL3分别连接端口一和端口二,耦合微带线的下端微带连接线分别对称连接一个微带线IL2,该两个微带线IL2分别连接端口五和端口六;耦合微带线的长度L1为10.7mm,耦合微带线之间的耦合间距S1和S2分别为1.7mm和1.8mm,微带线IL1的长度L2为10mmm和1.9mm;所述端口微带线IL3的长度L4为9mm;微带线IL2的长度为L3为7.4mm,微带线IL1、IL2、IL3和耦合微带线的宽度w都为1.9mm。

    基于扇形短截线和耦合微带线的负群时延电路及设计方法

    公开(公告)号:CN109918864A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910370396.1

    申请日:2019-05-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于扇形短截线和耦合微带线的负群时延电路及设计方法,所述负群时延电路包括耦合微带线、损耗电阻和扇形微带短截线,所述耦合微带线的端口3、端口4对称地串联一个损耗电阻和扇形微带短截线,所述耦合微带线的端口1、端口2分别为输入、输出端口。为了实现负群时延电路的小型化,降低电路的损耗和反射,提高群时延带宽和时延,本发明对负群时延电路进行优化设计,最终可得:该负群时延电路工作于L频段,在中心频率1.41GHz时,电路的群时延约为-1ns,电路的损耗S21约为-2.5dB,电路的反射S11约为-13dB。可被用于数字信号广播、卫星导航系统等领域。

    一种基于RL和RC的低通负群时延电路及其设计方法

    公开(公告)号:CN109167584A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201810913260.6

    申请日:2018-08-13

    Inventor: 万发雨 李宁东

    Abstract: 本发明是一种基于RL和RC的低通负群时延电路及其设计方法,低通负群时延电路包括信号源,所述的信号源与网络输入端口连接,所述的网络输入端口与网络输出端口,所述的网络输出端口外接负载,信号源的阻抗与负载阻抗均为R0,所述的网络输入端口与网络输出端口之间设置有基于RL或基于RC的谐振电路。其设计方法则根据S参数理论,推导出群时延电路的S参数矩阵,利用推导出的S参数矩阵中的插入损耗S21,由公式 来求出电路的相位函数,在由群时延定义 来求出群时延函数,最后在根据群时延和插入损耗综合出R、L的值。使用者根据需要的负群延时电路性能参数,便利的计算出负群延时电路的输入参数。

    一种基于RLC的带通负群时延电路及其设计方法

    公开(公告)号:CN109120238A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201810913262.5

    申请日:2018-08-13

    Inventor: 万发雨 李宁东

    Abstract: 一种基于RLC的带通负群时延电路及设计方法,其中带通负群时延电路包括信号源,所述的信号源与网络输入端口连接,所述的网络输入端口与网络输出端口,所述的网络输出端口外接负载,信号源的阻抗与负载阻抗均为R0,所述的网络输入端口与网络输出端口之间设置有基于RLC的谐振电路。在设计该种电路时,首先,根据S参数理论,推导出群时延电路的S参数矩阵。根据群时延的相关概念,利用推导出的S参数矩阵中的插入损耗S21,由公式 来求出电路的相位函数,在由群时延定义 来求出群时延函数,最后在根据群时延和插入损耗综合出R、L、C的值。

    一种基于RLC和低噪声放大器的负群时延电路及其设计方法

    公开(公告)号:CN109104165A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201810914815.9

    申请日:2018-08-13

    Inventor: 万发雨 李宁东

    Abstract: 本发明是一种基于RLC和低噪声放大器的负群时延电路及其设计方法,该种电路包括信号源,所述的信号源与网络输入端口连接,所述的网络输入端口与网络输出端口连接,所述的网络输出端口外接负载,信号源的阻抗与负载阻抗均为R0,所述的网络输入端口与网络输出端口之间设置有两组基于RLC的谐振电路,两组基于RLC的谐振电路之间连接有低噪声放大器。可以依据自己需要设置电路的群时延、插入损耗参数,进而计算出所需的电路参数,例如电路中电阻R、电感L、电容C的值。并且电路的插损可以为0,这在一定程度上可以通过LNA来补偿由RLC负群时延电路所带来的损耗,提高NGD带宽。

    一种半电波暗室场均匀性测试装置及其方法

    公开(公告)号:CN105823935B

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201610317732.2

    申请日:2016-05-13

    Abstract: 本发明公开了一种半电波暗室场均匀性测试装置,包括半电波暗室和控制室,控制室位于半电波暗室外,且半电波暗室和控制室互为独立空间,半电波暗室内设置有发射天线和全向场探头,且发射天线和全向场探头之间的地上铺设有吸波材料;控制室内设置有信号发生器,信号发生器依次连接有功率放大器和定向耦合器,定向耦合器通过射频电缆连接位于半电波暗室内的发射天线。本发明能够对不同尺寸的半电波暗室进行场均匀性的测试,能够根据不同的半电波暗室尺寸,寻找到在电磁辐射抗扰度试验中EUT的最佳位置,从而能够更加准确的评估EUT的抗干扰性能,使结果更加的准确可靠,提高了测试效率,有效降低了测试成本和生产成本。

    宽带有源功分器及宽带有源功率合成器

    公开(公告)号:CN108599734A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810442841.6

    申请日:2018-05-10

    Inventor: 万发雨 王磊

    Abstract: 本发明公开了宽带有源功分器及宽带有源功率合成器。电路中包含有源放大器、电容、电感和电阻。宽带有源功分器的输入端接入一个有源放大器之后分成两路再分别串接一个有源放大器,而宽带有源功率合成器在两个输入端各接入一个有源放大器之后合成一路再串接一个有源放大器。本发明克服了传统无源型功分器与功率合成器在宽带应用尤其是高频段插损较大以及隔离度较差而影响测量结果的缺陷。

    一种基于幂函数的信号缩放电路

    公开(公告)号:CN108449059A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810560502.8

    申请日:2018-05-25

    Inventor: 万发雨 王磊

    Abstract: 本发明公开了一种基于幂函数的信号缩放电路,包括依次级联的第一级对数运算电路、第二级线性反向运放电路、第三级指数运算电路和第四级线性反向运放电路。通过该电路实现输入信号的幂函数运算,能够快速有效地实现将较小电压范围的输入信号放大至较大范围电压或者将较大电压范围的输入信号压缩至较小电压范围,从而方便进行后续的模数转换,并且提高了模数转换的准确度。

    一种W波段脉冲行波管大功率合成系统

    公开(公告)号:CN103929158B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201410167705.2

    申请日:2014-04-24

    Abstract: 本发明属于微波毫米波技术领域,具体涉及一种W波段脉冲行波管大功率合成系统,包括波导功率分配器、第一可调衰减器、第一固态放大器、第一隔离器、第一行波管放大器、第二可调衰减器、移相器、第二固态放大器、第二隔离器、第二行波管放大器和波导功率合成器;本发明W波段脉冲行波管大功率合成系统,在技术上实现了W波段两路脉冲行波管的大功率合成,两路均设置了隔离器,能够保证固态放大器不被烧毁;本发明采用输出相位差90度的功率分配器将同一信号源功率一分为二,两路间存在90度相位差,以防止两路行波管放大器间的干扰和自激,功率合成器的两输入被设计为-90度的相位差,以保障两路功率的有效合成。

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