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1 引言
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0 r2 s3 G) u( g1 T7 J) c卫星通信目前我国已研制出可移动的卫星通讯终端和接收型的“动中通”终端系统,可广泛用于汽车,火车,轮船等运动体,可实时跟踪同步通讯卫星,但收发双工型“动中通”终端系统尚属国内空白。
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2 系统介绍
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* W8 K2 v9 r' m8 }1 ?该“动中通”系统采用LNB变频以后下传的、为了减轻转台的载荷,发射功放下置的方式,系统技术指标及要求:% k& L. t9 U3 B+ }4 j2 I$ h
(1)下行信号If L Band
1 E3 m' {+ `) RIf ±0.25GHz- ]5 a6 `0 `' j2 ]
P≤-10dBm9 Z" X9 m$ h e, w
(2)上行信号Ku Band+ i3 k- N& |! Y8 B. }; x K3 l9 Q
Rf:Ku ±0.25GHz/ D" a) z4 r" C0 Y$ M- r
P≥48dBm
1 z$ y) ?( q j$ X4 W(3)通道插损
0 H5 P/ b {+ B' z6 gILRf≤0.5dB
8 \% |% @$ t* _& P! AILIf≤1.0dB& |: S0 K" E8 D$ T- a- R
(4)通道隔离4 F$ G' z! |- r
ISO≥65dB: @" e; o7 y6 e$ L, m1 H
- l2 B8 p, c" E3 模型的特性分析
2 ?: h, q* L6 p `$ L& T/ h 4 N2 T: ]6 G2 P, }8 c7 v! K8 L
首先我们根据频率、指标特性确定选择方案模型,由于IF与RF频率相差甚远,可以将其分解设计,所以方案采用RF通道高通滤波,IF通道低通滤波的分解设计方式,2个通道之间采用LC低通滤波电路相连接的方式,使用ADS软件建立电路模型,电路模型如图-1,并对其系统的可行性进行了仿真,仿真结果满足技术指标要求,可以采用该模型方案设计,电路模型仿真结果如图-2.
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) G1 s& ~- i& D8 \8 N+ F5 [' ^8 c6 P
9 ~% G$ M) P9 g8 z: a q9 {- J 图2 电路模型仿真结果
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基板的选择,根据频率,功率容量及现有材料,选择Er=2.65,H=1.0的低损耗聚四氟乙烯材料。
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, {) s4 |& s6 B) ~ [ B7 @5 h" o3.1 高通滤波器的特性分析、设计及仿真
7 S- y8 e" S' T5 i0 y" ?$ p0 h; ~ 7 e* D3 p( s' r
RF通道的特点是低插损,高功率。如果在此频率设计微带的高通滤波器很难满足低插损的要求,经过分析,RF通道高通滤波器采用交指电容的方式设计,由于电容很小,高频率可以小插损的传输,但是相对于IF通道低频阻抗很大,相当于开路,可以起到隔离的作用.设计时将高通滤波交指电容的匹配频率设计到Ku波段,这样既保证RF通道Ku波段的低插损,又能保证IF通道L波段与RF通道Ku波段具有隔离性。设计高通电容电路参数如图-3,电路仿真结果如图-4所示。
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图4 高通电容电路仿真结果
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+ w. K3 Q) N3 g \3 C0 [4 c3.2 低通滤波器的特性分析、设计及仿真
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! [0 k% z9 x) u① IF通道低通滤波器采用微带高低阻抗线的电路形式设计。
$ k/ X' F" i# y% g* M" ^9 JIF通道低通滤波器的频率设计不能像普通低通滤波器那样,如果设计L波段低通滤波器,那十几个倍频的Ku波段会形成寄生通带,根本没法隔离,设计时需要将低通滤波器的通带频率设计到X波段附近,这样IF通道Ku波段隔离就能达到效果。设计低通滤波电路参数如图-5,电路仿真结果如图-6所示。
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" V6 g5 A! b1 s" ^. z8 d' e 图6 低通滤波电路仿真结果
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② IF通道微带线高低阻抗线低通滤波器在有限的尺寸不能满足隔离要求,所以考虑后面再加一级LC集总参数的低通滤波器作为补偿,以保证满足隔离要求。设计LC低通滤波电路参数如图-7,电路仿真结果如图-8所示。0 `, h6 Q+ b5 i
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图8 LC低通滤波电路仿真结果
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c/ H' ^: \' x+ K: _; ?' Y8 Y4 双工器模型的设计仿真
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双工器模型电路如图-9所示,各个模块的隔离分别在-33dB和-46dB,多级串联的时候,隔离该是他们之和-79dB,可是隔离却只有-48dB和-47dB, 双工器PCB板电路仿真结果如图-10所示。: A1 M; O% E9 B
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满足要求,ADS软件没有物理隔离模型,如果要实现高隔离度,必须依靠封装盒体的物理隔离才可以实现,既然模块的隔离度之和远大于指标值-65dB,那么双工器采用这些模块方案是完全可行的,保证能满足技术指标要求.由于频率很高,盒体的设计也由为重要,采用机加工金属盒体,在三通和两级滤波器之间放置隔离板,来保证通道的隔离度.上盖为2mm的金属平板,来保证外界的干扰。盒体如图11所示。
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图11 双工器盒体
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图12 双工器测试结果& k( C& Z5 @. c/ u5 Z0 d
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& q7 T. c8 M. P! G2. 本微信群由“兴森科技-安捷伦射频高速实验室”射频负责人,《ADS2008/2011射频电路设计与仿真实例》《HFSS射频仿真设计实例大全》电子工业出版社,主编徐兴福建立。 |
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