在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

Ka波段巴倫設計以及Smith匹配內容的介紹

iIeQ_mwrfnet ? 來源:微波射頻網 ? 作者:微波射頻網 ? 2021-01-13 15:38 ? 次閱讀

Balun為了解決非平衡到平衡端口的轉化而出現,由于單端到差分端口的特殊物理結構使得Balun成為一種特殊的三端口電路。英文balun由balanced和unbalanced組合并進行簡化而來。其主要功能有以下幾個方面,其一是將電信號從不平衡狀態轉化為平衡狀態,也就是將單端信號轉化為差分信號;其二是通過特殊的電路拓撲實現共模信號抑制的目標;其三通過物理疊層結構的變化進行前后級的阻抗匹配。

Ⅰ 簡述

從本質上講,巴倫的出現就是為了解決非平衡態到平衡態轉化的問題。應用巴倫結構設計可以實現單端信號到差分信號的良好過渡,并且使得前后級阻抗達到匹配狀態,由于巴倫物理結構的關系,前后級的直流成分無法通過。巴倫常用于低噪聲放大器、平衡輸出混頻器、平衡式倍頻器、及可變增益放大器、移相器以及其他需要單端信號到差分信號轉化的電路設計方向。

由于目前可見的文獻中對于射頻毫米波的巴倫設計和匹配介紹的比較少,本文對Ka波段1:1巴倫設計以及Smith匹配內容進行介紹和分享。

Ⅱ 所提出拓撲和電路

本次設計的巴倫屬于變壓器巴倫,由于簡單的設計、良好的性能被頻繁采用。

巴倫設計匝數比1:1,采用電容匹配將Ka波段帶內匹配到50歐姆附近以獲得良好的回波損耗以及較小的插損。

如圖1所示,變壓器式巴倫為三端口器件。其中P為單端輸入端口,S+和S-為差分輸出端口,實現了非平衡到平衡端口的轉換。

巴倫的重要指標是其幅度和相位平衡性,一個理想的巴倫具有成分輸出幅度相等,相位差值為180°的特性。

其中,巴倫差分端中間需要有接地的抽頭以保證巴倫良好的幅相一致性。平衡端口抽頭接地的好壞直接影響到巴倫的幅相平衡性,在處理差分輸出中間抽頭時可根據需要進行交流電容接地或是直接DC接地處理。

216cdcb8-51b2-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

圖1、理想巴倫示意

巴倫分為多種類型,微波射頻設計中使用的巴倫類型取決于所需的帶寬,工作頻率以及該設計的物理結構。

圖2為變壓器巴倫的版圖設計,分別采用相鄰的兩層金屬進行巴倫設計,目的是可以獲得較高的耦合度減小插損。

巴倫非平衡端口和平衡端口為了實現阻抗變換,就需要改變不同的耦合匝數。一般情況下,用1:n來表示巴倫單端和差分端口的匝數比值。

219eefd2-51b2-11eb-8b86-12bb97331649.png

圖2、巴倫物理layout

由于巴倫匝數比等于電壓比,如1:n=V1/V2,巴倫匝數比等于電流比的倒數,如1:n=I2/I1。如下:

(V1/V2)*(I2/I1)=(V1/I1)/(V2/I2)

=1n=1:n2

以上公式變換說明,巴倫前后級的阻抗比相當于匝數比的平方。如果阻抗比為1:4,那么匝數比為1:2。

本文設計以匝數比1:1為例進行仿真設計驗證。

那么,巴倫實現單端到差分的轉換同時,如何實現前后級的匹配涉及到許多的設計技巧,同時也決定了設計的帶寬。

其中,常見的巴倫匹配方式如下:

- 巴倫前后級并聯電容諧振進行帶寬的擴展;
- 與一般的Smith匹配方式相同,進行電容串并聯L型匹配,具體參照Smith阻抗位置,不可一概而論;
- 調整巴倫自身的物理參數,如減小巴倫前后級電感耦合度,犧牲插損獲得更大的帶寬。

如下面圖3拓撲結構為常規的巴倫匹配方式。可以看到,巴倫的前后級分別并聯電容進行諧振匹配,期望達到良好的匹配和帶寬。電容的大小會影響到諧振點的位置實現不同的增益和帶寬組合,根據需要可以靈活進行調整,具體實現具體分析。

21ddd7c4-51b2-11eb-8b86-12bb97331649.png

圖3、巴倫電容調諧

本文提到的巴倫設計及匹配方式適合單端到差分信號轉換電路的匹配方式,不同于單端匹配設計。由于巴倫寄生參數模型的復雜性,其匹配方式不同于單端匹配。簡單的Model又無法正確描述巴倫的高頻寄生特性,目前應用中,效率和準確性在巴倫設計中存在折衷關系。巴倫參與匹配的主要優勢在于:

- 兩級電感進行物理疊層設計,大大壓縮芯片面積降低成本,實現寬帶。而單端匹配如需實現寬帶設計,需要多級LC器件進行多節匹配設計,復雜度高而且面積較大。

- 巴倫可以將DC偏置于射頻匹配同時進行集成,將DC電源端作射頻接地應用減少端口和電路復雜性。

- 無需附加DC Block即可將前后兩級進行直流隔離。

常見的巴倫匹配使用片上集成電容,如MIM電容和MOM電容。如下圖4中分別是上下疊層的MIM(Metal-Insulator-Metal)和MOM(Metal-Oxide-Metal)以金屬邊緣形成的電容。

2209d0ae-51b2-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

圖4 (a)、MIM電容

2267d1a4-51b2-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

圖4 (b)、MOM電容

射頻毫米波段巴倫應用于各種高集成度IC當中,如LNA、PA、MIXER等。一般不做單巴倫器件,以避免復雜的微組裝方式和帶入更多的插損和失配,以及更多的可靠性問題。

本文采用電容諧振進行巴倫前后級的匹配,實現了26到40GHz的阻抗匹配,獲得了良好的插入損耗以及回波損耗。

如未匹配的巴倫相當于一組并行的電感實現空間上的電磁耦合,其寄生特性較為復雜。為了提升設計效率,可以將巴倫看做類似于電感電容一樣的匹配元件進行匹配處理,同時也可以看做是黑盒的s2p文件進行前后級的匹配處理。匹配原則與一般的Smith匹配基本一致。

230c2010-51b2-11eb-8b86-12bb97331649.png

圖5、巴倫匹配Smith圓圖

其中,S11是巴倫單端輸入全頻段阻抗位置,S22為差分輸出端阻抗位置。Smith圓圖已匹配到合適的位置,即系統阻抗50Ω附近,對應的輸入輸出回波損耗達到-10dB以下的指標要求。

Ⅲ 測試/仿真結果展示

匝數比1:1無法進行前后級阻抗的變化,目前針對巴倫layout進行EM仿真,分析各項基本參數。

如下圖6為巴倫S參數仿真結果。目前,平衡端插損在3.1dB左右,回波損耗小于-10dB,滿足常規的射頻毫米波巴倫要求參數。

2373bc66-51b2-11eb-8b86-12bb97331649.png

圖6、巴倫S參數仿真結果

幅度平衡性指標由巴倫的結構和線路的匹配程度決定。幅度平衡是指輸出功率的大小之間相匹配,兩輸出功率大小之間的差值稱為幅度不平衡度。如圖7的幅度一致性仿真結果所示,目前結構可達到的指標為帶內0.35dB到0.51dB范圍內。

23ba4302-51b2-11eb-8b86-12bb97331649.png

圖7、幅度一致性仿真結果

巴倫的一項重要指標為其相位平衡度,即兩個平衡輸出與“功率水平相等,相位相差180°”這一理想狀態的接近程度。兩個差分輸出之間的相位角度差與180°的偏離程度稱為巴倫的相位不平衡度。

如圖8中的相位一致性仿真結果所示,帶內差分信號相位差為181.2°到182.2°之間,與理想狀態的180°偏差為1.2°到2.2°之間,比較節接近理想巴倫的指標狀態。

23e3c268-51b2-11eb-8b86-12bb97331649.png

圖8、相位一致性仿真結果

Ⅳ 總結

巴倫的實現形式多種多樣,根據應用場景,指標參數,實現材料等可以進行靈活的選擇。

本文之所以進行射頻毫米波巴倫的介紹以及匹配方式的說明,是因為在設計射頻毫米波LNA時遇到很多設計上的困難及困惑。在完成LNA設計的同時對巴倫使用有了更加深入的認識,包括巴倫的單端-差分轉換特性,寬帶匹配特性,幅相一致性優化方法及匹配與DC偏置一體化設計等。

本文是基于Ka波段26到40GHz進行的巴倫仿真設計,目前可實現插入損耗3.1dB左右,回波損耗滿足-10dB一下的設計要求。同時,幅度平衡性在0.35到0.51dB內,相位平衡性小于2.2°,實現了良好的幅相一致性。

表1、巴倫基本參數仿真指標

指標 仿真指標 單位
Freq 26~40 GHz
IL 3.1dB dB
RL_bal <-10 dB
RL_unbal <-10 dB
dB_balance 0.35~0.51 dB
ph_balance 1.2~2.2 degrees


原文標題:Ka波段26-40G巴倫匹配

文章出處:【微信公眾號:微波射頻網】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

責任編輯:haq

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電路
    +關注

    關注

    173

    文章

    6024

    瀏覽量

    174688
  • 射頻
    +關注

    關注

    106

    文章

    5738

    瀏覽量

    169972
  • 毫米波
    +關注

    關注

    21

    文章

    1970

    瀏覽量

    65822

原文標題:Ka波段26-40G巴倫匹配

文章出處:【微信號:mwrfnet,微信公眾號:微波射頻網】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    ABSD-10169PSM單端到差分有源Marki

    ABSD-10169PSM單端到差分有源MarkiABSD-10169PSM是一款使用3mm QFN表面貼裝封裝的GaAs有源MMIC平衡-不平衡轉換器。其頻率范圍從DC到30 GHz,提供9
    發表于 06-19 09:21

    NH13734網絡測試(BALUN)現貨庫存

    偏差<5°l 共模抑制比(CMRR):l 通常>25dBl 衡量平衡端口對共模信號的抑制性能NH13734網絡測試的應用領域包括網絡設備維護、無線網絡測試儀以及數據信息管理等。主要用于寬度業務,并且能夠用作網絡分
    發表于 06-18 09:01

    MASW-011098型Ka波段高功率單刀雙擲(SPDT)開關MACOM

    MASW-011098是一款由 MACOM公司生產的高功率 SPDT(單刀雙擲)PIN 二極管開關,專為高線性度、低插入損耗的射頻應用設計,適用于Ka波段及更高頻應用。MASW-011098憑借其
    發表于 06-09 08:57

    諾丁漢特特大學研發全紅外波段高分辨率成像技術

    波段的高分辨率成像,突破了現有技術的諸多限制。傳統紅外成像技術往往只能在特定的紅外波段內實現成像,而這項新技術則能夠覆蓋整個紅外波段,從而提供更加全面、細致的圖像信息。 據研究團隊介紹
    的頭像 發表于 01-08 11:33 ?588次閱讀

    射頻PCB中的是什么

    在RFPCB設計話題中經常會提到一個術語——,但有時候它的作用或為什么需要它可能并不清楚。在RFPCB設計中,有時需要同時進行阻抗匹配和平衡/不平衡信號之間的轉換。這就是
    的頭像 發表于 12-18 17:32 ?2170次閱讀
    射頻PCB中的<b class='flag-5'>巴</b><b class='flag-5'>倫</b>是什么

    AD5474如何配成50歐呢?

    參考《ADS5440/44/63/74 EVM UG》文檔中的介紹,兩級變壓器的端接方式已經把特性阻抗在第一二個奈奎斯特區配置為50歐,如果把該
    發表于 12-18 08:48

    ADS5402開發板中模擬前端使用了兩個串聯,請問這是怎么考慮的呢?

    ADS5402開發板中模擬前端使用了兩個串聯,請問這是怎么考慮的呢?輸入只用一個轉成差分可以嗎?
    發表于 12-13 08:33

    ADC3421的模擬信號輸入部分采用了兩個,雙跟單的信號質量上差異有多少?

    ADC3421:評估板的模擬信號輸入部分采用了兩個,用戶手冊里面說相比單,雙
    發表于 11-27 07:05

    使用ADS5403遇到的幾個問題求解

    50歐姆轉成差分50 歐姆,兩個之間依然采用50歐姆走線? 2.2 T4出來的走線為什么是50歐姆的走線? 2.3 R1,R2兩個25歐姆電阻,后面R13不焊接,后面走差分100歐姆的線到芯片端不會造成阻抗不匹配嗎?
    發表于 11-15 06:35

    蘋果與印度蒂電信達成合作

    蘋果公司近日宣布與印度電信巨頭蒂電信(Bharti Airtel)建立戰略合作關系,旨在為蒂電信的高端用戶提供前所未有的娛樂體驗。根據合作內容,Apple TV+將深度融入Airtel WiFi及后付費套餐中,用戶無需額外付
    的頭像 發表于 08-29 16:29 ?803次閱讀

    國內首部 電科博微對流云Ka-C雙波段全相參多普勒雙偏振雷達通過驗收

    ?近日,電科博微自主研制的國內首部對流云Ka-C雙波段全相參多普勒雙偏振雷達系統通過出廠驗收。 ? 該雷達首次將Ka頻段和C頻段設備融合,能夠實現對云參數信息、水成物粒子分布和相態,以及
    的頭像 發表于 08-15 17:33 ?460次閱讀

    波段和全波段收音機有什么不同

    波段和全波段收音機是兩種不同類型的收音機,它們在接收頻率范圍、接收信號質量、使用場景等方面存在一定的差異。以下是對多波段和全波段收音機的比較: 一、多
    的頭像 發表于 08-06 10:17 ?1.1w次閱讀

    負電荷受洛茲力的方向怎么判斷

    量、速度以及磁場的強度和方向。 對于負電荷,洛茲力的方向可以通過左手定則來判斷。左手定則是電磁學中常用的一種判斷力的方向的方法,它適用于洛茲力、安培力、磁力等多種力的判斷。下面我們介紹
    的頭像 發表于 07-29 16:57 ?4227次閱讀

    用于Ka波段衛星通信的雙頻段圓極化無源相控陣天線

    電子發燒友網站提供《用于Ka波段衛星通信的雙頻段圓極化無源相控陣天線.pdf》資料免費下載
    發表于 07-23 12:44 ?2次下載

    Ka波段相控陣天線的平面近場單探頭測試方法

    電子發燒友網站提供《Ka波段相控陣天線的平面近場單探頭測試方法.pdf》資料免費下載
    發表于 07-23 12:43 ?0次下載
    主站蜘蛛池模板: 天天干天天操天天透 | 在线a网站| 欲色视频| 亚洲都市激情 | 欧美jizzhd精品欧美4k | 欧美黑人粗暴另类多交 | 伊人网综合在线 | 欧美在线色视频 | a毛片成人免费全部播放 | 一级黄色毛片播放 | 亚洲性天堂 | 在线播放视频网站 | 亚洲乱码卡一卡二卡三永久 | 欧美三级一区 | 久久精品香蕉视频 | 最色网站| 亚洲三级网| 真人实干一级毛片aa免费 | 牛牛碰在线视频 | 激情丁香六月 | 亚洲国产色婷婷精品综合在线观看 | xxx性xxx乱| 亚洲va久久久久综合 | 天天干在线免费视频 | 国产午夜久久影院 | 日本福利网址 | 欧美一区二区三区免费高 | 波多野结衣久久精品 | 日韩亚射 | 国产aaaaaa | 在线观看免费黄视频 | 在线亚洲精品中文字幕美乳 | 天堂国产| 欧美一级视频精品观看 | 啪啪国产视频 | 黑人xxxx精品 | 午夜手机福利 | 人人爱天天做夜夜爽 | 国产理论视频在线观看 | 久久综合久久久 | 久久综合丁香 |