为了提高基于雪崩三极管级联的超宽带电磁脉冲源的输出功率,将其作为脉冲子源,提出对两路相同的脉冲子源进行功率合成,并分析了该脉冲子源的频率参数。根据输出脉冲宽频带、陡前沿的特点,利用ADS仿真软件对3节、4节和7节功率合成模块进...为了提高基于雪崩三极管级联的超宽带电磁脉冲源的输出功率,将其作为脉冲子源,提出对两路相同的脉冲子源进行功率合成,并分析了该脉冲子源的频率参数。根据输出脉冲宽频带、陡前沿的特点,利用ADS仿真软件对3节、4节和7节功率合成模块进行了仿真和优化设计,最终确定并研制了最优的3节功率合成模块。通过实际测试得出:在脉冲子源的工作频带内,其输入和输出端口回波损耗的最大值为–26 d B,传输损耗基本保持在–3.2 d B,输入端口间隔离度的最大值为–28 d B,该功率合成模块的仿真结果与实验验证基本一致。通过对比脉冲源原波形和合成后的输出波形可见,该功率合成模块可满足频带为200 MHz^1.2 GHz脉冲源的功率合成。展开更多
针对功率放大器调试困难的问题,采用ADS软件设计功率放大器。利用负载牵引方式寻找功率管在工作频段内的最佳匹配点,进行电路匹配设计和优化,实现了功率放大器各项指标要求。最终的实物测试结果与仿真结果基本吻合,验证了仿真的真实性...针对功率放大器调试困难的问题,采用ADS软件设计功率放大器。利用负载牵引方式寻找功率管在工作频段内的最佳匹配点,进行电路匹配设计和优化,实现了功率放大器各项指标要求。最终的实物测试结果与仿真结果基本吻合,验证了仿真的真实性和有效性。采用热管散热技术,将功率管结温控制在155.2℃的安全工作温度。为实现大功率输出,采用3 d B电桥功率合成技术,并对2条合成链路进行幅度和相位一致性控制,在所需频段达到200 W以上的功率输出。展开更多
为满足微波射频领域功率合成的技术要求,设计并研制了1款新型的L波段6路同轴-波导功率合成器。利用电磁仿真软件对合成器的结构进行建模,优化仿真,加工制作合成器实物,并且对其进行测试。测试结果表明,在L波段(1300±10) MHz工作频...为满足微波射频领域功率合成的技术要求,设计并研制了1款新型的L波段6路同轴-波导功率合成器。利用电磁仿真软件对合成器的结构进行建模,优化仿真,加工制作合成器实物,并且对其进行测试。测试结果表明,在L波段(1300±10) MHz工作频段内,合成器的插入损耗小于0.3d B,回波损耗优于-20 d B,隔离度优于-22 d B,功率容量达5 200 W。这款合成器具有高频率、高功率、低损耗、高隔离度、易操作、低成本等诸多优势。展开更多
针对综合通信导航识别(Integrated Communication Navigation and Identification,ICNI)系统的应用需求,基于平面功率合成技术以及多波形调制技术,并结合高效的散热设计,实现了一种大功率、多模式、低功耗的小型化脉冲固态功放模块。实...针对综合通信导航识别(Integrated Communication Navigation and Identification,ICNI)系统的应用需求,基于平面功率合成技术以及多波形调制技术,并结合高效的散热设计,实现了一种大功率、多模式、低功耗的小型化脉冲固态功放模块。实物测试表明,在900~1 200 MHz频带内,输出峰值功率大于1 200 W,可以兼容塔康、精密测距、航管、IFF四种工作模式,质量为1.7 kg,功耗为61 W,环境适应性强,具有广阔的应用前景。展开更多
文摘为了提高基于雪崩三极管级联的超宽带电磁脉冲源的输出功率,将其作为脉冲子源,提出对两路相同的脉冲子源进行功率合成,并分析了该脉冲子源的频率参数。根据输出脉冲宽频带、陡前沿的特点,利用ADS仿真软件对3节、4节和7节功率合成模块进行了仿真和优化设计,最终确定并研制了最优的3节功率合成模块。通过实际测试得出:在脉冲子源的工作频带内,其输入和输出端口回波损耗的最大值为–26 d B,传输损耗基本保持在–3.2 d B,输入端口间隔离度的最大值为–28 d B,该功率合成模块的仿真结果与实验验证基本一致。通过对比脉冲源原波形和合成后的输出波形可见,该功率合成模块可满足频带为200 MHz^1.2 GHz脉冲源的功率合成。
文摘针对功率放大器调试困难的问题,采用ADS软件设计功率放大器。利用负载牵引方式寻找功率管在工作频段内的最佳匹配点,进行电路匹配设计和优化,实现了功率放大器各项指标要求。最终的实物测试结果与仿真结果基本吻合,验证了仿真的真实性和有效性。采用热管散热技术,将功率管结温控制在155.2℃的安全工作温度。为实现大功率输出,采用3 d B电桥功率合成技术,并对2条合成链路进行幅度和相位一致性控制,在所需频段达到200 W以上的功率输出。
文摘为满足微波射频领域功率合成的技术要求,设计并研制了1款新型的L波段6路同轴-波导功率合成器。利用电磁仿真软件对合成器的结构进行建模,优化仿真,加工制作合成器实物,并且对其进行测试。测试结果表明,在L波段(1300±10) MHz工作频段内,合成器的插入损耗小于0.3d B,回波损耗优于-20 d B,隔离度优于-22 d B,功率容量达5 200 W。这款合成器具有高频率、高功率、低损耗、高隔离度、易操作、低成本等诸多优势。