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有源微带天线的研究

《有源微带天线的研究》是依托上海大学,由钟顺时担任项目负责人的面上项目。

有源微带天线的研究基本信息

有源微带天线的研究中文摘要

本研究主要完成了一种新颖的放大器型极化捷变有源微带天线阵的理论与实验。其创意是,只要在馈电端电控单一有源电路,就能实现整个微带天线面阵极化的捷变与放大。为此,首先对多种微带天线单元进行了全波分析,并提出一种新的双极化设计—对方形贴片作双端角馈。进而研制了多副双极化角馈方形贴片阵,并提出一种新分析方法—EMNM(扩展多端网络法)。然后提出了切实可行的有源电路设计,它由可控移相器和低噪声放大器组成,用TOUCHSTONE作系统优化设计。研制了PIN管和FET两种电控移相器与二副HEMT低噪声放大器。有源电路与双极化阵相接后实现了由线极化到圆极化的捷变,实测轴向轴比为0.5dB;与无源阵相比,实测天线增益提高了14dB,这意味着,该有源阵的面积只是同样增益无源阵的1/25。这些技术对通信、雷达和电子对抗等都有其应用前景。已在国内外发表录用19篇论文,待发表3篇,博士、硕士论文共三本。预计被EI等引用10篇,并有美国公司来函联系生产。

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有源微带天线的研究造价信息

  • 市场价
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有源天线

  • 1.名称:有源天线 2.规格:有源线指向型天线,具有双极化对数周期阵列.与1/2波长全向型天线相比,UA870的心形拾音模式能够更有效地接收预定覆盖区域的信号,并更有效地抵制覆盖区域范围以外的射频信号.
  • ITC
  • 13%
  • 广州保伦电子科技有限公司
  • 2022-12-06
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有源式加强天线

  • MW1-RMB
  • BOSCH
  • 13%
  • 重庆创磊科技有限公司
  • 2022-12-06
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有源指向天线

  • 有源指向性天线,射频频率范围:470-900 MHz.
  • 13%
  • 深圳市优尚诚品科技有限公司
  • 2022-12-06
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车载数字电视天线贴片天线有源天线

  • ABT-18/ABT-18
  • 奥佳
  • 13%
  • 厦门奥佳实业有限公司
  • 2022-12-06
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有源指向性天线

  • AD 301
  • 派乐斯
  • 13%
  • 广州拓视悦声电子科技有限公司
  • 2022-12-06
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天线

  • 5C-2V
  • 阳江市2012年10月信息价
  • 建筑工程
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天线

  • 5C-2V
  • 阳江市2012年12月信息价
  • 建筑工程
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天线

  • 9590.0
  • 阳江市2012年12月信息价
  • 建筑工程
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天线

  • 5C-2V
  • 阳江市2012年11月信息价
  • 建筑工程
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天线

  • 9590.0
  • 阳江市2012年10月信息价
  • 建筑工程
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有源天线

  • 有源全向宽频带 UHF 接收天线, 其具有 500MHz 到 865MHz 工作频率范围,360° 覆盖角度和高达 18dB 增益.
  • 2只
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-03-27
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有源天线

  • 1.名称:有源天线 2.规格:有源线指向型天线,具有双极化对数周期阵列.与1/2波长全向型天线相比,UA870心形拾音模式能够更有效地接收预定覆盖区域信号,并更有效地抵制覆盖区域范围以外射频信号.
  • 2.0套
  • 3
  • 品牌要求见原档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2017-05-18
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有源天线

  • 有源超指向性定向天线,5dBi增益,470MHz-1000MHz
  • 2支
  • 1
  • 交换机:中兴、视频安防监控系统:海康威视、出入口控制系统:捷
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-01-17
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有源天线

  • UHF有源线指向型天线,具有双极化对数周期阵列与1/2波长全向型天线相比,心形拾音模式能够更有效地接收预定覆盖区域信号并更有效地抵制覆盖区域范围以外射频信号
  • 2副
  • 1
  • 中高档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2018-02-06
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有源天线

  • 舒尔UA870是一款UHF有源线指向型天线,具有双极化对数周期阵列.与1/2波长全向型天线相比,UA870心形拾音模式能够更有效地接收预定覆盖区域信号,并更有效地抵制覆盖区域范围以外射频
  • 2套
  • 1
  • SHURE/Sennheiser/AUDIO-TECHNIC
  • 高档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2018-01-16
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有源微带天线的研究基本信息

批准号

69671012

项目名称

有源微带天线的研究

项目类别

面上项目

申请代码

F0119

项目负责人

钟顺时

负责人职称

教授

依托单位

上海大学

研究期限

1997-01-01 至 1999-12-31

支持经费

9(万元)

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有源微带天线的研究常见问题

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有源微带天线的研究文献

基于分形的多频微带天线设计 基于分形的多频微带天线设计

基于分形的多频微带天线设计

格式:pdf

大小:191KB

页数: 3页

在分形的理论基础上,结合扇形循环嵌套元素,文章设计出了一种具有多频带的小型微带天线.以等腰梯形作为共面波导的金属地板中间馈电极大地提高了该天线的辐射性能,其包含了3个通频带,覆盖WLAN/WiMAX的工作频段,即2.44 GHz/3.5 GHz/5.2—5.8 GHz.在该工作频段,利用HFSS软件测量方向图、反射损耗和阻抗等性能,各频率点的方向图均实现了H面全向,并且反射损耗较低.此外,该天线的小型化特点及其分形嵌套设计思想可以广泛应用于其他领域.

一种新型小型宽带微带天线的设计 一种新型小型宽带微带天线的设计

一种新型小型宽带微带天线的设计

格式:pdf

大小:191KB

页数: 5页

随着WLAN与蓝牙技术的发展,2.4 GHz频段越来越受到关注,因此,设计了一种新型的应用于2.4 GHz频段的天线.该天线结构紧凑,可以方便地植入无线通信设备中,有较强的实用性.它通过在矩形微带天线的辐射贴片上加载窄缝隙和一些谐振单元,利用直接或间接耦合作用,来实现微带天线的小型化宽频带.其阻抗带宽达到了885 MHz(2 010~2 899 MHz,回波损耗小于-10 dB),辐射方向图表明该天线性能较好,增益达到了6.7 dBi.

有源有源负载

利用恒流源代替放大电路中的负载,就构成有源负载放大电路。这种放大电路不仅单级电路电压放大倍数高,还可以改善放大电路的其他性能。因此,这种有源负载放大电路已成为模拟集成电路设计特色之一。

有源负载共射放大电路的基本形式。T是共射放大级,PNP型管T1 、T2及电阻组成恒流源电路。此时,放大电路的负载为有源器件T2,故称为有源负载放大电路。

由于 为恒流源输出电阻ro与负载电阻RL的并联值,只要RL足够大,这种电路的电压放大倍数可高达几千倍。而且放大倍数与负载两端直流压降(或Ic)无关。

带恒流源负载的差动放大电路。T1 、T2组成带恒流源的差动放大电路,T3、T4 组成镜像恒流源电路,作为差动放大电路的有源负载。这种差动放大电路不仅电压放大倍数大,而且共模输入电压范围也大。

当uid输入时,T1 管集电极电流为IC1,T2 管集电极电流为 - IC2,且- IC2 = IC1 ;当T1管集电极电流增加的同时,T3 管电流必然也增加,且IC1 = IC3;由于IC3与IC4 为镜像关系,即IC3= IC4,这样流过负载的电流

IL = IC4 - IC2 = IC3- IC2= IC1- IC2 = 2 IC1;即负载中得到的是单端输出信号电流的两倍,也就是等于双端输出时的信号电流。这表明恒流源负载差动放大电路还能在不降低放大倍数和共模抑制比的前提下,将双端输出变为单端输出,实现单端化。

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有源滤波有源滤波器的设计

有源滤波一.实验目的

1.熟悉ispPAC80可编程模拟器件的结构、功能。

2.掌握可编程模拟器件设计有源滤波器的方法。

3.学会使用PAC-Designer软件进行有源滤波器的设计。

4.学会有源滤波器的幅频、相频特性曲线的测试方法。

有源滤波二.实验原理

(一)设计原理

滤波器是一种能使有用频率信号通过而同时抑制(或衰减)无用频率信号的电子电路或装置。在工程上,常用它来进行信号处理,数据传送或抑制干扰等。以往滤波器主要采用无源元件R、L、和C组成,目前一般用集成运放、R、C组成,常称为有源滤波器。

在一个实际的电子系统中,有时输入信号往往受干扰等原因而含有一些不必要的成分,应当把它衰减到足够小的程度。而在另一些场合,有时我们需要的信号和别的信号混在一起,应当 设法把我们需要的信号挑出来。要解决这些问题都需要采用有源滤波器。

用在系统可编程模拟器件实现有源滤波器的设计非常方便。通常用三个运算放大器就可以实现双二阶型函数的电路。而双二阶型函数能实现所有的滤波器函数,如低通、高通、带通、带阻。双二阶函数的表达式如3-17-1所示,式中m=1或0,n=1或0。

3-17-1

这种电路的灵敏度相当低,电路容易调整。另一个显著特点是只需增加少量的元件就能实现各种滤波函数。3.16节可知ispPAC10、ispPAC20器件结构与功能,实现这样的电路很容易。首先讨论低通滤波器的转移函数如3-17-2式。

3-17-2

3-17-3

3-17-4

3-17-4式可写成3-17-5式形式

b=k1k2 3-17-5

3-17-1为双二阶有源滤波器方框图。

不难看出方框图中的函数可以分别用反相器电路、积分电路、有损积分电路来实现。把各个运算放大器电路代入3-17-1的方框图即可得到3-17-2电路。

然而现在已不再需要电阻、电容、运放搭电路了,调试电路了。利用在系统可编程器件可以很方便的实现此电路。ispPAC10能够实现方框图中的每一个功能块。PAC块可以对两个信号进行求和或求差,K为可编程增益,电路中把K11、K12、K22设置成 1,把K12设置成-1。因此三运放的双二阶型函数的电路用两PAC块就可以实现。在开发软件中使用原理图输入方式,把两个PAC块连接起来。

电路的CF是反馈电容值,Re是输入运放的等效电阻。其值为250kΩ。两个PAC块是输出分别为Vo1和Vo2。可以分别得到两个表达式,3-17-6表达式为带通函数、

3-17-6

3-17-7表达式为低通函数

3-17-7

实际利用ispPAC进行滤波器的设计时,一般在其开发软件PAC-Designer中含有一个宏,专门用于滤波器的设计,设计者只要根据所要求选择不同类型,不同性能指标的滤波器配置电路,不需要自己连接电路,只要输入滤波器的相应指标。如fo、Q等参数,即可自动产生滤波器电路。例如:用ispPAC10或ispPAC20设计时,需要在自动生产的滤波器电路里设置相应的增益和电容值。然后用模拟器模拟出所设计滤波器的幅频和相频特性。并与现实进行较,是否符合技术要求。

例如:根据3-17-6和3-17-7给出的方程,输入相应的技术指标,便可以在PAC Designer软件中滤波器设计的宏里自动产生双二阶滤波器电路,增益和相应电容值根据需要进行设置。开发软件中还有一个模拟器,用于模拟滤波器的幅频和相频特性。

(二).ispPAC器件设计有源滤波器举例

ispPAC80是lattice公司继ispPAC10和ispPAC20后推出的一种专门用来实现高性能连续时间低通滤波器的模拟可编程器件。该器件内部包含了仪表放大器增益级,内核是一个五阶滤波器,其软件设计方法与ispPAC10、ispPAC20稍有不同。

每一片ispPAC80器件可以同时存储两组不同参数的五阶滤波器配置(cfgA和cfgB),在进行设计前其默认值是空的(cfgA.unknown,cfgB.unknown)。ispPAC80软件库中含有八千多种不同类型和参数的五阶滤波器库,设计者可以调用该库从而方便地完成设计。例如:先设计第一个配置(cfgA):双击cfA unkown所在的矩形框,产生五阶滤波器库。

该库中含有各种不同类型的滤波器,如萨顿斯滤波器(Satons)、巴塞尔滤波器(Bessel)、线性滤波器、高斯滤波器(Gaussian),巴特沃斯滤波器(Butterworth)、椭圆滤波器等,每种类型的滤波器根据其参数值的不同,又分为不同的具体型号,共8244种。设计者只需要具备关于滤波器技术指标等知识,如通带频率、止带频率、止带衰减,相位线性度,群延时等。设计者根据所需要的设计的目标滤波器的各项指标的数据,从数据库里挑选出与目标技术指标比较接近(相差不会超过3.0﹪)的组构方案。比如根据设计设计要求选定一种滤波器,如第4001种(ID号为4000)的椭圆滤波器,双击该ID号,将该种滤波器拷贝进ispPAC80的第一组配置ConfigurationA中。

双击输入使用运放IA图形,可以调整输入增益倍数(1.2.5或10)。同样,双击wakeup=cfgA的梯形图标,可以设置激活配置cfgA或cfgB。在上述设计输入完毕后,软件就可自动完成对滤波器的电路进行连接与参数配置。设计输入完毕后,按Tool=Run Simulator菜单,可对设计进行仿真,方法与3.16节相同。若仿真结果仍与设计要求有所偏差,则还可以调整3-17-8中滤波器的参数C1、C2、C3、C4、L2、L4和C5(双击该处即可进入参数调整状态)。

(二)spPAC80的特性曲线如3-17-10所示,供设计参考

有源滤波三、设计任务

1. 低通五阶滤波器增益为1,转折频率为10kHz,通带内允许最大波动为±1dB。

2. 设计一双二阶有源滤波器,要求实现低通、带通、高通输出。带通中心频率fo为10kHz,低通、高通转折频率均为10kHz,增益为2。

有源滤波四、实验内容及步骤

1.画出所设计有源滤波器原理图

2.用PAC-Designer软件根据设计要求设计出滤波器,打印出仿真曲线,并把设计好的滤波器下载到相应的芯片里。

3. 在实验仪器对芯片进行测试,芯片里的滤波器性能指标是否符合要求。

五.实验仪器及器件

所用仪器同3.16

ispPAC20、ispPAC10、ispPAC80适配板各一块。

有源滤波器

70年代初期,日本学者就提出了有源滤波器APF(Active Power Filter)的概念,即利用可控的功率半导体器件向电网注入与原有谐波电流幅值相等、相位相反的电流,使电源的总谐波电流为零,达到实时补偿谐波电流的目的。

与无源滤波器相比,AFP具有高度可控性和快速响应性,能补偿各次谐波,可抑制闪变、补偿无功,有一机多能的特点;滤波特性不受系统阻抗的影响,可消除与系统阻抗发生谐振的危险;具有自适应功能,可自动跟踪补偿变化着的谐波。

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有源负载有源负载

编辑

利用恒流源代替放大电路中的负载,就构成有源负载放大电路。这种放大电路不仅单级电路电压放大倍数高,还可以改善放大电路的其他性能。因此,这种有源负载放大电路已成为模拟集成电路设计特色之一。

T是共射放大级,PNP型管T1 、T2及电阻组成恒流源电路。此时,放大电路的负载为有源器件T2,故称为有源负载放大电路。

由于 为恒流源输出电阻ro与负载电阻RL的并联值,只要RL足够大,这种电路的电压放大倍数可高达几千倍。而且放大倍数与负载两端直流压降(或Ic)无关。

T1 、T2组成带恒流源的差动放大电路,T3、T4 组成镜像恒流源电路,作为差动放大电路的有源负载。这种差动放大电路不仅电压放大倍数大,而且共模输入电压范围也大。

当uid输入时,T1 管集电极电流为IC1,T2 管集电极电流为 - IC2,且- IC2 = IC1 ;当T1管集电极电流增加的同时,T3 管电流必然也增加,且IC1 = IC3;由于IC3与IC4 为镜像关系,即IC3= IC4,这样流过负载的电流

IL = IC4 - IC2 = IC3- IC2= IC1- IC2 = 2 IC1;即负载中得到的是单端输出信号电流的两倍,也就是等于双端输出时的信号电流。这表明恒流源负载差动放大电路还能在不降低放大倍数和共模抑制比的前提下,将双端输出变为单端输出,实现单端化。

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