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文檔簡介
1、 電子設(shè)計(jì)工程20lo年第3期由于通過MWO模擬方向性的直接輸出比較復(fù)雜.這里將問題簡化為如何通過調(diào)節(jié)電路來調(diào)節(jié)端口2的阻抗匹配。建立新的模型如圖5所示,該模型重點(diǎn)在于PIN二極管的調(diào)節(jié)和阻抗的關(guān)系。通過調(diào)節(jié)2個(gè)PIN二極管的反向阻抗肼(變量Rshl和Rsh2來模擬對端口l的輸出匹配。通過模擬,可以得到圖6所示的Smith圓圖。岫最1腳70hm”=,R曲缸伯磬R蜘1蜉9RmmP住DtD2CJ=-06一RJ=RSh20hmR3;o30lvnLS=007nHCP=055一圖5端口2阻抗匹配調(diào)節(jié)模型圖6Sndth圓圖輸出通過仿真可知。通過應(yīng)用PIN二極管的阻抗可變特性調(diào)節(jié)定向耦合器的隔離端口的匹配在
2、技術(shù)上是可行的。4數(shù)據(jù)驗(yàn)證和總結(jié)圖7是使用傳統(tǒng)設(shè)計(jì)方法的產(chǎn)品讀數(shù)誤差正態(tài)分布和誤差移動均值,可以看到平均誤差約為2.004dB,標(biāo)準(zhǔn)方差是0.635,而且制程能力(CpK只有1.107,讀數(shù)比較分散。圖8為利用該新方法的產(chǎn)品讀數(shù)誤差和誤差移動均值.可以看到平均誤差約為1.508dB,標(biāo)準(zhǔn)方差是0.370,而且制程能力達(dá)到1.36,誤差比較集中。-112-圈7傳統(tǒng)方法誤差正態(tài)分布翻M,v艉mgM'Vsn'qarne='11v城|e暑=女神啦仉拍丑LlnltT仲e,/40ne8WPVHRIO-SWP2VafName=12"values:州0.3.02U懈n糾I耐岫
3、圓圈5結(jié)束語圖8新方法誤差正態(tài)分布通過對2種方法的比較,可知新的設(shè)計(jì)方法可以得到更小的檢測誤差,而且更加收斂,具有更好的制程能力指數(shù)。雖然新的方法要求應(yīng)用更多的元器件來實(shí)現(xiàn)自動調(diào)節(jié)。可能導(dǎo)致產(chǎn)品成本微小上升。但該方法對人員的要求比較低,無需技術(shù)性操作員。在人力成本日益增加的環(huán)境下。本方法更具有一定優(yōu)勢。參考文獻(xiàn):【l】Lal Chand GMara.無線通信天線手冊【M】.北京:國防工業(yè)出版社.20014.【2】毛鈞杰.微波技術(shù)與天線【M】.北京:科學(xué)出版社。2006.【3】David M.P0齟L微波工程【M】.北京:電子工業(yè)出版社,2006.【4】Peter Vinnuller.RF de
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