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公开(公告)号:CN110362915B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201910613676.0
申请日:2019-07-08
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G06F30/367 , G06F30/392
Abstract: 本发明公开了一种基于耦合线和环形微带线的双频负群时延电路,该电路为对称结构,包括微带线ILi,i={1、2、3}、三条微带线组成的耦合微带线,其中微带线IL2和IL3结构相同;所述微带线IL1与耦合微带线的连接端口3、连接端口4连接成一个回路,连接微带线IL1的环形微带线和耦合微带线的微带连接线长度d1为13.45mm;所述微带线IL2与耦合微带线的连接端口5连接,所述微带线IL3与耦合微带线的连接端口6连接;所述耦合微带线的连接端口1和连接端口2分别为输入端口和输出端口。
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公开(公告)号:CN111611758A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010458673.7
申请日:2020-05-26
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G06F30/373
Abstract: 本发明包括一种Ti型低损耗负群时延电路及设计方法,包括T型连接器,所述T型连接器一端连接第一微带线TL1,T型连接器Tee另一端连接第二微带线TL2,T型连接器下方连接第三微带线TL3,所述第三微带线TL3的下方连接耦合微带线CL;端口1、端口2分别为整个电路的输入、输出端口。本发明能够降低电路的损耗和反射,提高群时延,本发明还对负群时延电路进行了优化设计,最终可得:该NGD电路工作于S频段,在中心频率为2.2GHz时,电路的群时延为-1.2ns,电路的插入损耗S21为-2.1dB,电路的反射系数S11为-12dB。
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公开(公告)号:CN110362915A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910613676.0
申请日:2019-07-08
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种基于耦合线和环形微带线的双频负群时延电路,该电路为对称结构,包括微带线ILi,i={1、2、3}、三条微带线组成的耦合微带线,其中微带线IL2和IL3结构相同;所述微带线IL1与耦合微带线的连接端口3、连接端口4连接成一个回路,连接微带线IL1的环形微带线和耦合微带线的微带连接线长度d1为13.45mm;所述微带线IL2与耦合微带线的连接端口5连接,所述微带线IL3与耦合微带线的连接端口6连接;所述耦合微带线的连接端口1和连接端口2分别为输入端口和输出端口。
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公开(公告)号:CN110348113A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910613677.5
申请日:2019-07-08
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种基于并联微带线的低损耗负群时延电路及其设计方法,所述电路为对称结构,包括四条环形微带线ILk,k={1,2,3,4}、对称耦合微带线、第一负载、第二负载、第一信号源和第二信号源,其中微带线IL1、微带线IL3和微带线IL4的大小相同,所述微带线IL1、对称耦合微带线上导带和微带线IL3依次串联,所述微带线IL2、对称耦合微带线下导带和微带线IL4依次串联,信号从第一信号源出发,流入第一负载,经过端口1分别流入微带线IL1和微带线IL2,最后在端口2处汇合并流入第二负载,第二负载与第二信号源连接。
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公开(公告)号:CN110348111A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910612779.5
申请日:2019-07-08
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种基于耦合线和环形微带线的负群时延电路及其设计方法,该电路为左右对称结构,包括微带线ILi,i={1,2,3,4}、耦合微带线IL0、输入端口和输出端口,所述微带线IL2和IL4包括对称的左半部和右半部,其中微带线IL2左半部连接输入端口,其中微带线IL2右半部连接输出端口,所述微带线IL2与微带线IL1并联,所述微带线IL4分别与耦合微带线IL0的两个导带连接;所述微带线IL3与微带线IL2和微带线IL4串联;信号从输入端口流入分为两路分别流入微带线IL1和微带线IL2左半部,信号在流出微带线IL2左半部后分别流入微带线IL2的右半部和微带线IL3,一路信号流出微带线IL1和微带线IL2的右半部后汇合流入输出端口;另一路信号流出微带线IL2左半部,经过微带线IL3和微带线IL4至耦合微带线。
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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
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G06F17/50
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。
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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
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G06F17/50
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。
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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
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H03H5/00
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。
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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
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H03H7/06
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。
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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
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H03H7/06
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。
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