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行业分类-电子-关于基于相位检测的天线调谐器阻抗检测电路的说明分析.rar下载
weixin_39822095
2021-10-11 09:49:54
行业分类-电子-关于基于相位检测的天线调谐器阻抗检测电路的说明分析.rar , 相关下载链接:
https://download.csdn.net/download/leavemyleave/24223721?utm_source=bbsseo
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行业
分类
-
电子
-关于基于
相位
检测
的
天线
调谐器
阻抗
检测
电路
的
说明
分析
.
rar
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-关于基于
相位
检测
的
天线
调谐器
阻抗
检测
电路
的
说明
分析
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CST仿真实验实验报告.doc
电子
科技大学 自动化工程 学院 标 准 实 验 报 告 (实验)课程名称 微波技术与
天线
电子
科技大学教务处制表 电 子 科 技 大 学 实 验 报 告 学生姓名: 学 号: 指导教师: 实验地点: 实验时间: 一、实验室名称: C2-513 二、实验项目名称:微波技术与
天线
CST仿真实验 三、实验学时:6学时 四、实验目的: 1、矩形波导仿真 (1)、熟悉CST仿真软件; (2)、能够使用CST仿真软件进行简单矩形波导的仿真、能够正确设置仿真参数,并学 会查看结果和相关参数。 2、带销钉T接头优化 (1)、增强CST仿真软件建模能力; (2)、学会使用CST对参数扫描和参数优化功能。 3、微带线仿真 学习利用CST仿真微带线及微带器件。 4、设计如下指标的微带线高低
阻抗
低通滤波器 截止频率:2GHz 截止频率处衰减:小于1dB 带外抑制:3.5GHz插入损耗大于20dB 端口反射系数:<15dB 端口
阻抗
:50欧姆。 五、实验内容: 矩形波导仿真 (1)、熟悉CST仿真软件的基本操作流程; (2)、能够对矩形波导建模、仿真,并使用CST的时域求解器求解波导场量; (3)、在仿真软件中查看电场、磁场,并能够求解
相位
常数、端口
阻抗
等基本参数。 2、带销钉T接头优化 (1)、使用CST对带销钉T接头建模; (2)、使用CST参数优化功能对销钉的位置优化; (3)、通过S参数
分析
优化效果。 3、微带线仿真 (1)、基本微带线的建模; (2)、学习微带线的端口及边界条件的设置。 4、微带低通滤波器设计 (1)、根据参数要求计算滤波器的各项参数; (2)、学习微带滤波器的设计方法; (3)、利用CST软件设计出符合实验要求的微带低通滤波器。 六、实验器材(设备、元器件): 计算机、CST软件。 七、实验步骤:(简述各个实验的实验步骤) 矩形波导仿真: . 建模:建立矩形波导的模型(86.4mm*43.2mm*200mm); . 设置端口; . 设置频率:将频率设置为2.17-3.3GHz,仿真高次模的时候将上限频率设置成6GHz; . 仿真; . 端口计算,场监视器:得到S11图以及场分布图; . 计算β和Zwave参数 带销钉T接头优化: . 建模:建立带销钉T接头模型; . 设置端口; . 设置边界条件; . 设置频率; . 仿真; . 扫参; . 优化 微带线仿真: . 建模:建立微带线模型; . 设置端口; . 设置边界条件; . 设置频率; . 仿真; . 扫参; . 优化 4、微带低通滤波器设计: . 根据指标选择滤波器阶数; . 确定原型
电路
; . 确定基本结构; . 在CST中,利用理想元件来验证; . 利用CST时域仿真微带线的方法来得到特定
阻抗
的微带宽度,并通过微带线理论的公式计 算特定
阻抗
的微带长度 八、实验结果及
分析
: 1、矩形波导仿真: 矩形波导模型及端口图 S11参数图 f=3时的电场图 f=3时的磁场图 计算 f=5.2时的电场图(高次模) f=5.2时的磁场图(高次模) 高次计算 2、带销钉T接头优化: 带销钉T接头模型图及端口图 扫参图 参数优化图 优化后反射系数图 3、微带线仿真: 模型图 特性
阻抗
曲线图 端口电场图 端口磁场图 4、微带低通滤波器设计: 模型图 优化前的S db图 理想原件验证图 优化后的S db图 九、实验结论: 1. 使用CST对矩形波导进行建模,并求解波导场量(如图1-3~图1- 6),在仿真软件中查看电场、磁场,求解
相位
常数,端口
阻抗
(等基本参数。 2. 使用CST对带销钉T接头建模,使用CST参数优化功能对销钉的位置优化,通过S参数
分析
优化效果。 3. 使用CST对带微带线建模,进行微带线的端口及边界条件的设置,使用CST参数优化功能 导带宽度进行优化,通过S参数
分析
优化效果。 4. 根据参数要求计算滤波器的各项参数,学习微带滤波器的设计方法,利用CST软件设计出 符合实验要求的微带低通滤波器。 十、思考题: 1、矩形波导仿真: (1)、使用CST MICROWAVE STUDIO对矩形波导仿真需要几个步骤? 建模,设置端口,设置频率,仿真,端口计算,场监视器,参数计算 (2)、计算3GHz下的
相位
常数和波导的特性
阻抗
Z,并同仿真结果比较,填写下表 。要求:给出计算和Z的过程。 表1 3GHz波导
相位
常数与特性
阻抗
计算值与仿真结果比对 " "
相位
常数 "特性
阻抗
" "计算值 "51.2418 "462.261 " "CST仿真结果 "51.3421 "461.357 " (3)、从仿真的各个模式中,找出TE20模,并给出
分析
过程。截图给出1端口上的电场 分布图和上表面的磁场分布图。 电场分布图: 磁场分布图: 2、带销钉T接头优化: (1)、在T型接头优化过程中,调谐螺
【QORVO白皮书】运用
阻抗
调谐以最大限度地提高5G手机的
天线
性能
随着 5G 的到来,手机中的 RF 设计也日益愈加复杂,使得手机制造商更难满足严格的性能要求。由于 手机包括更多
天线
,支持更多频段,在所有使用条件和频率下保持
天线
性能变得越来越具有挑战性。阻 抗
调谐器
可在不同的条件下,在多个频段之间,最大限度地提高 RF 功率传输,能够帮助解决此问题。 因此,
阻抗
调谐器
越来越多地用于优化性能,降低设计成本并满足 5G 要求。本白皮书介绍如何使用阻 抗
调谐器
,并讨论不同
阻抗
调谐器
设计的相对优势。此外还通过多个示例,演示在典型的实际应用场景 中如何使用
阻抗
调谐来显著改善性能。
在闭环调谐中的贴片
天线
。
测量反射系数的步长和
相位
,下一场规定共轭兼容,这特需气势恢宏的精打细算周期和岁月,还是急需采取查询表。查询表的速度较快,但精 密度较低。下一场,系统将合成一个用以调整处身
天线
馈电点的匹配台网的复数共轭,以增进前者与
天线
期间的射频功率传输。其间三种道道儿为标量长法,只要使用粗略的定向耦合器监测
天线
端子处的反射功率宽幅,接下来使役言人人殊的汇算长法(被称作平方拟合、阈值调动或凹点
检测
)。依据矢量,并应用反射系数的幅面和
相位
来确定
天线
结构的 S 参数矩阵解,接下来确定回复
天线
的共振频率所需的
调谐器
设置。
浅谈一下
电路
LC串并联谐振(电容,电感)的知识
电路
LC串并联谐振(电容,电感)共振:物体有自己的固有频率,当外来振动频率与固有频率相同时,会产生最强的振动。概念:对于包含电容和电感及电阻元件的无源一端口网络,其端口可能呈现容性、感性及电阻性。当
电路
端口的电压U和电流I出现同
相位
时,
电路
呈现电阻特性,最简单的谐振
电路
就是一阶LC谐振
电路
,只由一个电感、一个电容和信号源组成。简单来说,
电路
中的
阻抗
只有电阻时,
阻抗
表达式 Z=R,纯电阻
电路
。电容器的容抗:Xc=-j1/(ωC),电感的感抗:Xl=jωL总的电抗:X=j(ωL-1/ωC)...
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