《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網絡 > 業界動態 > 新型功率電調螺旋濾波器的研究與實現

新型功率電調螺旋濾波器的研究與實現

2008-05-30
作者:趙 磊1, 袁 斌1, 梁昌洪

  摘 要: 在短波功率電調諧振腔" title="諧振腔">諧振腔工作機理、電調電抗實現及接入方式、電調濾波器設計方案研究的基礎上,提出了螺旋腔螺線中部降壓加載" title="加載">加載調諧方法和短波段電調電抗腔外引入法,結合全新接地型CMOS開關門及功率級" title="功率級">功率級CMOS開關電容" title="開關電容">開關電容,研制出首款CMOS開關電容型數控電調螺旋濾波器。實驗證明,原型機成功實現了短波段功率濾波器的大速率倍頻程電調諧。
  關鍵詞: 短波通信 螺旋濾波器 COMS開關電容 電調諧


  近年來微電子技術、計算技術、數字信號處理技術的應用,尤其是自適應理論的全面應用,短波通信克服了以往短波通信中的眾多不足,促成了現代短波通信的發展,但仍存在缺陷。
  首先,現代短波發信系統" title="發信系統">發信系統中的功率庫技術在使通信系統實現全方位、多信道通信的同時,存在造價高昂、能耗大、熱隱身性能差等缺陷;在系統頻變時,以低通濾波器為輸出濾波器,難以對大范圍快速變頻時寬頻功放產生的二、三次諧波予以有效濾除,勢必降低系統的通信質量。這在跳擴頻通信成為短波通信主流的時代,已不合時宜。基于快速可調濾波器的發信系統是實現新型短波發信系統的良好解決方案。
  其次,短波電臺主要服務于長距離通信聯絡,一部單信道短波電臺的發射功率一般大于100W。相應的調諧濾波器功率等級不可過小。
  再次,現代HF跳頻電臺的跳速正逐步提高,達到5000h/s以上,傳統的機械調諧技術已無法滿足跳頻通信的需求。電調諧方式具有靈活多樣、性能可靠、易于控制的特點。具有納秒級速率的電調諧方案應是實現濾波器快速調諧的較佳選擇[1]
  綜上,新型短波發信系統應是功率級電調濾波器。盡管該型濾波器至今尚無現成理論和實例可供借鑒,現實的需求已將其推到極其重要的位置。
1 短波功率電調濾波器設計理論
  功率濾波器和可調濾波器一般問題的解決是本款濾波器實現的基礎。在設計過程中,主要領域還涉及電調濾波器對電調電抗部件的要求、電調電抗部件的實現方式及引入等問題。
1.1短波功率電調濾波器總體方案研究
  現代短波發信系統對功率濾波器的性能要求很高,低插耗、高Q值是對該型濾波器的基本要求。
  集總參數元件制作的LC濾波器存在很大不足。LC濾波器Q值低,難以滿足短波發信系統的高性能要求。螺旋濾波器具有高Q值(200~5000),頻率覆蓋范圍寬(10M~1200MHz)等優點,能輕松勝任傳輸100~1kW短波信號的要求[2]。從Q值與功率容量來看,螺旋諧振腔構成的濾波器回路是實現高性能短波功率濾波器的最佳選擇。
  改變螺旋諧振腔腔長或在腔內引入可變電抗,可對濾波器進行調諧。Haagen和Fraser J曾對此加以研究[1~2],提出了利用變容二極管實現電調小功率螺旋濾波器。基本原理是參仿電容加載同軸腔工作機理,在螺線與內腔間人為引入可變電抗予以加載,實現調諧。但是,對于功率電調濾波器,內腔體積的限制,使小功率電調方案在大功率設計中受到限制,甚至完全不能采用。為此,考慮了大功率傳輸條件下諸多制約因素后,“螺線中部降壓加載調諧法”的提出,給出了解決方案。
1.2 螺線中部降壓加載調諧法
  螺旋諧振腔原型如圖1。改變腔長或在腔內引入某種形式的可變電抗,可對諧振腔進行調諧。鑒于電控器件一般存在耐壓問題,了解腔中場分布,找出耐壓與調諧的最佳平衡點十分必要。

?


  由圖2可知,軸向電場能量以sin2βz形式分布,開路端電場能量最為集中。端部加載時,加載電抗將不得不承受高電壓。例如,Qu=6000、30MHz、3dB帶寬為50kHz的螺旋濾波器,在RL=50Ω,傳輸功率45kW時,螺線端部電壓將達75kV。這給電調器件提出了相當高甚至難以達到的耐壓要求。
  鑒于此,“螺線中部降壓加載調諧”將有效緩解上述問題。事實上,端部加載正是中部加載的特例。具體方法示意及等效電路見圖3(a)、(b)。
  為便于推導,這里將過極限波導的長度取較大值,忽略終端面對地電容C0、電場彎曲電容Cr。故等效電路AA′處的諧振條件如式(7)及圖4。


  另一方面,該法同時減小了可調電抗的最大需求值,意味著在可調電抗變化范圍恒定情況下,中部加載法將使螺旋諧振腔調諧范圍得以擴展。


1.3 電調電抗的腔外引入
  上節就調諧機理及加載電抗器件的引入部位進行了探討,本節在此基礎上確定電抗器件的安裝和接入方式。
  傳統的小信號電調螺旋諧振腔、濾波器中,加載電容采用腔內安裝接入方式。這種方式易實現,但在高頻情況下,腔內強行添加異物,使本來就復雜的螺旋腔場分布變得更為復雜,導致工作特性難以把握。同時,新物體帶來的分布電容將引起中心頻率的偏移,嚴重時造成中心頻率超越所需頻段。
  HF頻段低于VHF與UHF,該頻段引線及小孔造成的電磁輻射及其它損耗相對較小。將電調器件安裝于腔體外部,輔之以盡可能短的屏蔽線作為引出線,在有效減小分布電容與頻偏、改善散熱的同時,為電調組件贏取足夠的安裝空間不失為一種可行方案。事實上,這一看似簡單的措施在后續濾波器的智能化電調的實現上起到了關鍵作用。方案的系統結構見圖5。


2 功率級CMOS開關電容
  設計理論確定之后,功率級電調電抗的實現是后續工作的重點與難點。
  通過探明CMOS開關電容難以適應高功率信號傳輸的根源,本節提出了接地型CMOS傳輸門,進而設計出功率級CMOS開關電容,為功率濾波器及其智能化的成功實現奠定了基礎。
  基本的CMOS傳輸門如圖6(a)所示。當傳輸門導通時,在輸入與輸出之間呈現低電阻,它允許電流向兩個方向中的任一方向流經此門。此時,輸入線的電壓必須比N溝器件的襯底電壓(VSS)為正,比P溝器件的襯底電壓(VDD)為負。這導致了傳統的CMOS傳輸門和以此為基礎構成的CMOS模擬開關難以適應大信號的傳輸[4~5]。
  對約束VDD≥Vin≥VSS作深入分析可知,Vin之所以取值有限,根本原因在于其與V柵-襯底的關聯。使V柵-襯底獨立,避免Vin、Vout的影響,反過來將讓Vin輕松擺脫束縛。為此,本節設計了接地形CMOS傳輸門。原理電路如圖6(b)所示,具體的1M~6MHz高頻、功率級模擬開關電路見圖7。

?


  表1、2給出了開關的實測指標。圖8給出了開關瞬時通斷仿真曲線。


3 短波電調功率濾波器的實現
  在上述理論、方法指引下,一款1.5M~3MHz短波功率電調濾波器原型得以實現。具體技術指標:
  調頻范圍1.5M~3MHz;通帶中心插耗A0≤3dB;25dB帶寬△f25dB≥25kHz; 終端負載RS=RL=50Ω;傳輸功率P=100W。采用等元型螺旋濾波器設計法[6]確定的方腔螺旋腔濾波器腔數及尺寸見表3,測試結果見圖9、10及表4。


  實驗結果表明,基于短波功率電調濾波器設計理論及接地型CMOS傳輸門研制的螺旋濾波器原型成功實現了1.22M~3.76MHz的倍頻程電調諧。
  本文對大功率電調濾波器理論及其實現方式進行了研究,通過原型機的成功實現予以證實。有關工作將為現代短波集成通信系統的實現提供幫助,對國防、郵電通信及其他工業也將產生相當的影響。
參考文獻
1 R J Fraser. Varactor-tuned helical resonator filter [P]. U.S.A Patent: 4459571
2 G A Vander Hagen. The electrical tuning of helical reson-ators [J]. Microwave Journal, 1967;(8):84~90
3 Bin Yuan, Rui-Feng Xue, Jun-Fa Mao et al. Study of the HF electronically tunable power filter. Proc of the IEEE 6th circuits and systems symposium on emerging technologies: Frontiers of Mobile and Wireless Communication[J], 2004:301~304
4 中國集成電路大全編委會.高速CMOS集成電路[M].北京:國防工業出版社,1995
5 袁 斌,薛睿峰,梁昌洪.新型高頻功率CMOS開關電容的研制[C].上海:全國微波毫米波會議,2003:362~365
6 成都電訊工程學院七系編.LC濾波器和螺旋濾波器的設計[M].北京:人民郵電出版社,1978

本站內容除特別聲明的原創文章之外,轉載內容只為傳遞更多信息,并不代表本網站贊同其觀點。轉載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權歸版權所有權人所有。本站采用的非本站原創文章及圖片等內容無法一一聯系確認版權者。如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經濟損失。聯系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          亚洲国产免费| 欧美va亚洲va日韩∨a综合色| 欧美日韩成人免费| 国产精品美女久久久免费| 国产日韩欧美亚洲一区| 国产精品嫩草影院一区二区| 国产一区在线播放| 国产精品国产三级国产专播精品人| 99精品国产高清一区二区| 午夜久久久久久| 亚洲免费高清视频| 国产亚洲欧美日韩一区二区| 日韩视频永久免费观看| 亚洲欧美在线x视频| 久久九九有精品国产23| 国产精品日韩精品欧美精品| 一区二区在线观看av| 欧美尤物巨大精品爽| 欧美日韩国产一级| 黄色亚洲大片免费在线观看| 欧美激情aⅴ一区二区三区| av成人免费在线| 一区二区三区视频在线| 亚洲永久免费观看| 久久夜精品va视频免费观看| 日韩午夜在线播放| 亚洲女ⅴideoshd黑人| 国产精品久久久久三级| 国产综合色在线视频区| 蜜桃av一区二区| 国产精品久久久久久一区二区三区| 国产欧美日韩三区| 欧美另类69精品久久久久9999| 久久伊人亚洲| 一本到12不卡视频在线dvd| 国产一区自拍视频| 小黄鸭精品密入口导航| 在线亚洲自拍| 欧美aaaaaaaa牛牛影院| 一区二区三区欧美亚洲| 国产日韩欧美制服另类| 激情综合网激情| 美女脱光内衣内裤视频久久网站| 1024精品一区二区三区| 亚洲综合日韩在线| 久久人人看视频| 久久久青草青青国产亚洲免观| 亚洲欧洲日本专区| 亚洲香蕉网站| 久热这里只精品99re8久| 亚洲精品中文字幕在线观看| 国内一区二区三区| 伊人成人在线视频| 欧美激情日韩| 亚洲日本欧美在线| 国产精品都在这里| 欧美ab在线视频| 欧美乱人伦中文字幕在线| 亚洲精品自在久久| 亚洲精品久久久久久久久久久久久| 欧美怡红院视频| 欧美国产亚洲精品久久久8v| 欧美日韩国产在线一区| 亚洲自拍16p| 99热免费精品在线观看| 中文精品一区二区三区| 欧美午夜宅男影院在线观看| 国产在线拍揄自揄视频不卡99| 中文精品一区二区三区| 一本久道久久综合狠狠爱| 亚洲欧美日韩区| 亚洲在线观看视频网站| 国产精品成人一区二区网站软件| 欧美视频一区二区在线观看| 另类综合日韩欧美亚洲| 精品成人乱色一区二区| 久久精品成人欧美大片古装| 亚洲手机视频| 国产精品igao视频网网址不卡日韩| 久久婷婷蜜乳一本欲蜜臀| 日韩系列欧美系列| 欧美中文在线免费| 亚洲日本成人| 午夜精品一区二区三区电影天堂| 激情综合色综合久久综合| 欧美精品在线视频| 亚洲欧美日韩网| 久久久www成人免费无遮挡大片| 亚洲视频免费在线| 国产女人18毛片水18精品| 欧美破处大片在线视频| 欧美福利一区| 欧美亚洲色图校园春色| 亚洲综合999| 亚洲精品一二区| 久久另类ts人妖一区二区| 性刺激综合网| 国产精品成人一区| 亚洲精品久久久久久久久久久| 久热国产精品视频| 亚洲综合电影一区二区三区| 国产欧美 在线欧美| 亚洲一品av免费观看| 99国产精品久久| 午夜在线精品偷拍| 欧美精品精品一区| 正在播放日韩| 欧美成人综合网站| 在线观看亚洲精品| 国产精品高精视频免费| 亚欧成人精品| 狠狠色丁香婷婷综合久久片| 国产精品欧美日韩一区二区| 亚洲国产精品99久久久久久久久| 久久久久9999亚洲精品| 国产午夜精品全部视频播放| 好吊视频一区二区三区四区| 亚洲国产精品久久人人爱蜜臀| 一区二区三区日韩精品| 久久久噜噜噜久久| 久久精品免费观看| 欧美区在线播放| 黄色精品免费| 136国产福利精品导航网址应用| 国产综合精品| 性欧美办公室18xxxxhd| 欧美另类视频在线| 国产精品免费一区豆花| 欧美成人精品高清在线播放| 亚洲国产精品久久久久婷婷884| 亚洲人成久久| 国产精品热久久久久夜色精品三区| 亚洲一区亚洲| 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊| 午夜精品久久久久久久久久久久久| 免费在线欧美视频| 久久精品国产精品亚洲精品| 一本久久a久久免费精品不卡| 亚洲最黄网站| 久久综合狠狠综合久久激情| 亚洲精华国产欧美| 欧美午夜电影在线观看| 久久亚洲一区| 欧美日韩亚洲一区三区| 亚洲欧美日韩综合| 久久久精品2019中文字幕神马| 国产一区白浆| 欧美福利视频一区| 亚洲国产精品ⅴa在线观看| 欧美国产三区| 欧美高清不卡| 欧美福利一区二区三区| 亚洲一区二区欧美| 在线成人av网站| 国产午夜精品美女毛片视频| 午夜精品一区二区三区四区| 亚洲国产精品999| 欧美一区二区三区久久精品茉莉花| 国产精品欧美激情| 国产一区二区久久久| 狠狠久久综合婷婷不卡| 国产综合色在线视频区| 久久综合久久综合久久综合| 欧美成人中文字幕在线| 欧美激情视频一区二区三区不卡| 久久美女艺术照精彩视频福利播放| 最新国产成人在线观看| 性色av一区二区怡红| 亚洲人成亚洲人成在线观看图片| 国产精品美女久久久免费| 欧美亚洲三区| 99精品国产99久久久久久福利| 欧美成人精品1314www| 午夜精品视频在线观看一区二区| 国产欧美日韩综合一区在线观看| 久久精品国产亚洲一区二区三区| 久久精品国产成人| 国产精品入口夜色视频大尺度| 国产精品系列在线| 蜜臀久久99精品久久久画质超高清| 亚洲女人小视频在线观看| 国产亚洲成人一区| 久久精品国产久精国产思思| 欧美国产激情二区三区| 久久阴道视频| 久久本道综合色狠狠五月| 久久精品免费| 欧美黄色一区| 欧美日韩亚洲综合| 欧美综合国产精品久久丁香| 日韩视频免费大全中文字幕| 欧美日韩理论| 国产欧美不卡| 一本色道久久综合狠狠躁的推荐| 欧美日韩一卡| 榴莲视频成人在线观看| 久久免费国产精品1| 欧美与黑人午夜性猛交久久久| 国产午夜精品视频| 国产一区91精品张津瑜| 亚洲一区久久久| 欧美在线精品免播放器视频| 国产日韩一区欧美| 亚洲宅男天堂在线观看无病毒| 欧美在线在线| 久久精品国产久精国产思思| 一区二区三区国产在线观看| 香蕉成人伊视频在线观看| 性欧美xxxx视频在线观看| 欧美日本亚洲视频| 午夜精品久久久久| 国产在线高清精品| 欧美一级视频一区二区| 久久激情视频免费观看| 国产精品高潮呻吟久久av无限| 欧美一区二区在线免费观看| 在线午夜精品自拍| 老司机aⅴ在线精品导航| 亚洲精品久久久久久久久久久久久| 久久久7777| 99re6热只有精品免费观看| 欧美大片在线观看一区二区| 亚洲综合视频网| 麻豆国产精品一区二区三区| 亚洲电影激情视频网站| 久久偷看各类wc女厕嘘嘘偷窃| 久久大香伊蕉在人线观看热2| 久久国产精品免费一区| 精品va天堂亚洲国产| 亚洲精品中文字幕在线| 夜夜嗨av一区二区三区四区| 亚洲精品五月天| 亚洲永久精品国产| 国产精品亚洲美女av网站| 国产一区二区三区网站| 欧美三级精品| 激情欧美日韩| 亚洲激情国产精品| 久久久久久久网| 在线观看91精品国产麻豆| 国产精品日韩在线| 免费成人性网站| 国产精品永久| 国产精品视频男人的天堂| 亚洲看片一区| 久热精品视频在线免费观看| 快播亚洲色图| 一区二区欧美日韩| 欧美在线视频免费播放| 亚洲激情第一区| 99国产欧美久久久精品| 亚洲一区国产视频| 欧美日韩一级大片网址| 亚洲免费观看在线视频| 欧美日韩亚洲网| 在线观看91精品国产麻豆| 亚洲国产成人午夜在线一区| 欧美视频在线观看视频极品| 99精品热6080yy久久| 国产精品综合视频| 在线综合亚洲欧美在线视频| 欧美视频网址| 欧美日韩久久不卡| 亚洲欧美www| 国产精品分类| 一本色道久久综合| 国产欧美日韩免费看aⅴ视频| 欧美在线观看一区二区| 国产精品一区二区女厕厕| 欧美91精品| 欧美午夜精品久久久久久人妖| 亚洲精品老司机| 欧美一区三区三区高中清蜜桃| 国产综合一区二区| 中文久久精品| 免费在线观看成人av| 国产精品一二三视频| 亚洲一区二区少妇| 国产在线精品成人一区二区三区| 久久亚洲精品伦理| 在线观看视频一区| 国产麻豆精品theporn| 久久精品国产亚洲一区二区三区| 欧美一区二区三区精品电影| 欧美日韩一区在线| 好吊一区二区三区| 在线视频成人| 欧美不卡在线| 在线国产亚洲欧美| 亚洲国产1区| 亚洲宅男天堂在线观看无病毒| 亚洲一区影院| 国产精品久久久久久影院8一贰佰| 久久成人一区| 欧美午夜a级限制福利片| 尤物99国产成人精品视频| 亚洲精品视频一区| 一色屋精品视频在线看| 国产精品va在线播放我和闺蜜| 一本在线高清不卡dvd| 国产亚洲一区在线| 久久色中文字幕| 亚洲欧美在线一区二区| 在线亚洲观看| 亚洲天堂av高清| 久久激情一区| 亚洲精品中文字幕在线| 久久亚洲一区二区| 免费日韩av电影| 激情六月婷婷综合| 久久五月婷婷丁香社区| 亚洲成人在线视频网站| 欧美精品一区在线发布| 亚洲综合日韩中文字幕v在线| 国产精品久久国产精麻豆99网站| 国产日韩欧美精品综合| 噜噜噜躁狠狠躁狠狠精品视频| 亚洲福利在线视频| 国产亚洲欧美日韩在线一区| 狠狠综合久久av一区二区老牛| 99综合在线| 久久爱另类一区二区小说| 欧美激情亚洲| 最新国产精品拍自在线播放| 1000部国产精品成人观看| 午夜亚洲性色视频| 亚洲欧美日韩天堂一区二区| 亚洲综合欧美|