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微波控制電路-(1.微波開關)

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微波控制電路-(1.微波開關)

單擊此處編輯母版標題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,*,單擊此處編輯母版標題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,*,單擊此處編輯母版標題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,*,單擊此處編輯母版標題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,*,微波電子線路,第七章 微波控制電路,微波電子線路,第七章 微波控制電路,微波控制電路是指那些用來控制微波信號的傳輸路徑、大小和相位的電路,.,近幾年來,隨著相控陣雷達、移動通信、衛(wèi)星通信以及微波測量技術等方面的發(fā)展,微波控制電路的應用日益廣泛且越來越多受到人們的重視,.,至今已出現(xiàn)了大量各種類型的微波控制電路和芯片,.,例如,;,微波開關、數(shù)字相移器、電調衰減器、微波調制器、以及微波限幅器等等,在微波技術的許多領域中起著很重要的作用,。,微波電子線路,微波控制電路的各種控制功能是通過控制元件來實現(xiàn)的,.,目前可采用的控制元件,主要是微波半導體器件和微波鐵氧體器件,.,由于微波半導體器件具有控制功率小,、控制速度快和體積小、重量輕等優(yōu)點因此它比鐵氧體器件應用的更廣泛,.,作為微波半導體控制器件主要有,PIN,二極管、變?nèi)荻O管和肖特基二極管,.,但是,由于,PIN,二極管具有可控功率大、損耗小以及在正反偏置下能得到近似短路和近似開路的特性,所以幾乎在大多數(shù)的控制電路中都采用,PIN,管,.,微波電子線路,各種類型的,PIN,管控制電路,就其本質來講,都是利用,PIN,管的阻抗變化特性故我們先討論,PIN,管的特性再討論微波開關、微波相移器等幾種常見的微波控制電路,.,(,一,)PIN,二極管,微波電子線路,PIN,二極管的結構如上圖所示,.,兩邊分別為重摻雜的 型和 型半導體中間夾一層電阻率很高的本征半導體,I,層,故稱為,PIN,二極管,.,中間層不可能做成理想的本征半導體,所以真正的,I,層是不存在的,它多少含有少量雜質,(,其電阻率典型值約為,1000,歐姆厘米,).,若含有,P,型雜質則稱為 層,PIN,可以稱為,P N,管,.,如若含有,N,型雜質則稱為 層,PIN,管可以稱為,P N,管,.,PIN,二極管的等效電路如下圖所示,圖,(a),是在正向偏置時的等效電路,我們可以把此等效電路簡化為一個電阻,此電阻隨著偏置電流而變化,偏置電流小則等效電阻大,偏置電流大則,等效電阻小,在完全導通時等效電阻很小,(,小于,1,歐姆,),我們可以認為等效電阻為零,.,微波電子線路,圖,(a),圖,(b),圖,(b),是在反向偏置時的等效電路,我們可以把此等效電路簡化為一個電阻,和電容的串聯(lián),此電阻隨著偏置電流而變化,當反向飽和電流很小時等效電阻大,在完全截止時等效電阻很大,(,大于,1000,歐姆,),我們可以認為等效電阻為無限大,.,微波電子線路,PIN,二極管的主要參數(shù),;,1,結電容或總電容,2,正向電阻,3,反向電阻,4,擊穿電壓,5,封裝電容,6,引線電感,7,截至頻率,微波電子線路,(,二,)PIN,開關,1,、單刀單擲開關;(并聯(lián)型),微波電子線路,2,、單刀單擲開關;(串聯(lián)型),微波電子線路,微波電子線路,3,、單刀單擲開關電抗補償技術;,對串、并聯(lián)開關的插損和隔離公式的研究表明,開關電路的性能受器件電抗或電納的限制,因此器件電抗的補償提供了改善開關性能的可能。,我們考慮并聯(lián)開關的插入損耗。開關在高阻的狀態(tài)下,,PIN,二極管都可以用一個高阻和一個小電容的并聯(lián)組合來等效,高阻狀態(tài)下的總導納可以用一個與電容并聯(lián)的幅度相等的感性電納來降低,形成并聯(lián)諧振,來降低插入損耗。其隔離度也可以由在低阻狀態(tài)下的開關器件的感抗,串接一個外加合適的電容進行補償而獲得改善。,微波電子線路,4,、單刀雙擲開關,改善插入損耗或隔離度同樣可以采用電抗補償電路。,微波電子線路,微波電子線路,5,、串、并聯(lián)開關結構;,微波電子線路,寬帶串、并聯(lián)開關結構;,微波電子線路,微波電子線路,舉例單刀雙擲開關結構;,微波電子線路,微波電子線路,微波電子線路,微波電子線路,

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