0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

一种微带线到带状线宽带垂直耦合过渡结构

电子万花筒 来源:电子万花筒 作者:电子万花筒 2022-09-20 10:40 次阅读

摘 要:

针对基于微波多层介质板的微带线到带状线过渡问题,提出了一种微带线到带状线宽带垂直耦合过渡结构,通过地层的圆形开孔完成微带线与带状线椭圆形贴片间的电磁耦合与匹配设计,实现了微波信号在微波多层介质板内跨层传输。将微带线到带状线宽带垂直耦合过渡结构在三维电磁场仿真软件中进行了建模,并对背对背结构进行了仿真、加工与测试。测试结果表明,在 7~13GHz 的频带范围内输入输出回波损耗小于 -12dB ,插入损耗最小为1.48dB 。该微带线到带状线宽带垂直耦合过渡结构具备了良好的性能,同时具有电路结构简单、加工方便等特点,在微波电路设计方面具有较高的实用价值。

1 引 言

近年来,随着雷达技术的发展进步,子阵化、小型化、多功能逐渐成为了雷达的重点发展方向。在这些趋势的引领下,微波多层介质板技术在微波电路设计领域得到了广泛的应用,大大提高了系统的集成度,实现了微波电路的小型化、高性能和低成本。

微波多层介质板的优势在于能够更加灵活的进行电路设计,可以在其内部层中设计各种无源器件,同时其成本要低于 LTCC基材,微波多层介质板技术提高了微波电路的集成度,实现了微波电路的小型化、低成本。但随之而来的是微波电路中传输线的走线变得更加复杂,往往需要各种信号在不同层之间进行传输。当微波信号从一种传输线形式转换到另一种传输线形式或者信号在不同的层之间传输的时候,都需要性能良好的过渡结构来实现良好的匹配,否则势必造成传输特性的恶化,除了能引起信号的反射,还能激发出高阶模以及产生辐射问题 ,使得信号传输带来额外的插入损耗,恶化电路性能,严重的甚至会造成放大器等有源器件的自激振荡等。因此研究不同传输线之间的过渡结构显得更加必要。

一般情况下,不同传输线之间过渡的实现形式主要有两种:垂直金属过孔与电磁耦合,文献提出了一种采用电磁耦合方式的过渡结构,仿真实现了微带线到共面波导的过渡。文献提出了一种基于微波多层印制板的3.8~4.8GHz带通滤波器,其采用垂直金属过孔实现了微带 线 到 带 状 线 的 过 渡。文 献 提 出 了 一 种 基 于LTCC基板的微带到带状线的过渡结构,其采用垂直金属过孔来实现微带与带状线之间的过渡。不过,采用垂直金属过孔来实现不同层之间、不同传输线之间的过渡会存在电路结构复杂、成本较高等局限性。

为了设计一种基于微波多层介质板技术,电路结构简单、加工方便的微带线到带状线过渡结构。本文采用基于电磁耦合的设计思路,设计了一种微带线到带状线宽带垂直耦合过渡结构,在微波多层介质板中实现了7~13GHz的频带范围内微带线到带状线的垂直耦合过渡,并对微带线到带状线过渡背对背结构进行了仿真与测试,测试结果表明该结构具备了良好的传输特性,对提高微波电路设计灵活性、集成度、小型化具有重要意义。

2 微带线 - 带状线宽带垂直耦合过渡结构的原理与设计

微带线到带状线宽带垂直耦合过渡结构等效电路原理图其如图 1 所示,其可以视为一个两个端口开路的四端口耦合器

86b5b5da-387a-11ed-ba43-dac502259ad0.png

图1微带线到带状线宽带垂直耦合过渡结构等效电路原理

假定第 n ( n =1 , 2 , 3 , 4 )端口的入射信号与反射信号分别表示为 an 与 b n ,那么各个端口的反射信号可以表示为:

86df82a2-387a-11ed-ba43-dac502259ad0.png

其中端口3与端口4处于开路状态,所以其反射系数为 1 。通过在第一、二、三地层上开圆形开孔并调节各个尺寸参数实现端口1与端口2的阻抗匹配,实现微带线 - 带状线的电磁耦合垂直过渡结构。本文设计的微带线到带状线宽带垂直耦合过渡结构模型图如图2所示。

86f1523e-387a-11ed-ba43-dac502259ad0.png

图 2 微带线 - 带状线电磁耦合垂直过渡结构模型

在图 2 中,最上层为微带线部分,其以下各层依次为:第一地层、第二地层、带状线部分、第三地层,其中第一地层为微带线部分的参考接地层,第二地层与第三地层为带状线部分的参考接地层。相邻层之间的部分为 Rogers4350介质板。其中微带线部分如图 3 所示,其中 W ML 为微带线的宽度,其阻抗设置为 50Ω , D MLA1 为椭圆形贴片的长轴长度, D MLB1 为椭圆形贴片的短轴长度,图4中所示为第一地层与第二地层部分示意图,其中 D S1 为第一地层与第二地层圆形开孔的直径。带状线部分如图5所示,其中 W SL 为带状线的宽度,其阻抗设置为50Ω , D SLA1 为带状线部分的椭圆形贴片的长轴长度, D SLB1 为椭圆形贴片的短轴长度。图6为第三地层部分示意图,其中 D S2 为第三地层圆形开孔的直径。

872f40f8-387a-11ed-ba43-dac502259ad0.png

图3 微带线部分示意图

874c4b62-387a-11ed-ba43-dac502259ad0.png

图 4 第一地层与第二地层部分示意图

876bc5d2-387a-11ed-ba43-dac502259ad0.png

图5 带状线部分示意图

879963b6-387a-11ed-ba43-dac502259ad0.png

图 6 第三地层部分示意图

3 微带线 - 带状线垂直耦合过渡结构仿真与测试

图2中,上层的微带线部分与带状线部分通过第一地层与第二地层之间的圆形开孔实现电磁耦合,并通过调节第三地层的圆形开孔大小来实现微带线与带状线部分的阻抗匹配。将所述的微带线到带状线宽带垂直耦合过渡背对背结构在三维电磁场仿真软件中进行了建模、仿真分析,如图7 所示,通过调节 W ML 、 W SL 、 D MLA1 、 D MLB1 、 D S1 、 D SLA1 、D SLB1 与 D S2 参数来实现输入输出端口之间良好的阻抗匹配,仿真结果显示各个参数的值分别设置为 0.57 mm 、0.59mm 、 2.4mm 、 2mm 、 5.4mm 、 1.5mm 、 1.875mm与5.2mm 。最后将该微波多层介质板进行了加工制作,最终的微波多层介质板的厚度为1.7mm 。

87bc2e82-387a-11ed-ba43-dac502259ad0.png

图7 背对背仿真结构示意图

所述的微带线到带状线宽带垂直耦合过渡背对背结构性能实测结果如图 8 与图 9 所示,由以上图中可以看出本文设计的微带线到带状线宽带垂直耦合过渡结构具备了良好的性能,在7~13GHz的频带范围内输入输出回波损耗小于-12dB ,插入损耗最小为1.48dB 。产品的最终实物照片如图10所示。

87e30ade-387a-11ed-ba43-dac502259ad0.png

图 8 微带线 - 带状线宽带垂直耦合过渡背对背结构输入输出回波损耗仿真结果与测试结果对比

880937d6-387a-11ed-ba43-dac502259ad0.png

图 9 微带线 - 带状线宽带垂直耦合过渡背对背结构插入损耗仿真结果与测试结果对比

882ecd70-387a-11ed-ba43-dac502259ad0.png

图10 微带线 - 带状线宽带垂直耦合过渡背对背结构实物

4 结 论

本文基于微波多层介质板技术,设计了一种微带线到带状线宽带垂直耦合过渡结构,并通过地层的圆形开孔来实现微带线与带状线部分良好的阻抗匹配,对微带线到带状线宽带垂直耦合过渡背对背结构进行了仿真、加工与测试,测试结果表明本文设计的过渡结构在 7~13GHz 的频带范围具备了良好的传输特性,在微波电路设计方面具有较高的实用价值。(参考文献略)

审核编辑 :李倩

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 微波电路
    +关注

    关注

    2

    文章

    59

    浏览量

    17395
  • 滤波器
    +关注

    关注

    160

    文章

    7725

    浏览量

    177633
  • 耦合
    +关注

    关注

    13

    文章

    578

    浏览量

    100792
  • 电磁
    +关注

    关注

    15

    文章

    1074

    浏览量

    51708

原文标题:一种微带线到带状线宽带垂直耦合过渡结构

文章出处:【微信号:ZGDZGCS,微信公众号:电子万花筒】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    耦合带状线概述 PPT下载

    耦合带状线在微波工程设计中,由于定向耦合器、滤波器等元件的实际需要,提出了耦合带状线.部分电容的概念是最直观描述
    发表于 11-02 16:20

    篇很有用的文章--浅谈微带线的损耗

    也能找到这样的证据:普通板材带状线走6000mil,微带线能走8000mil呢。果然,微带线损耗比带状线小呢。但是同样疑问出现了,为什么我们看到那么多的高速串行总线并没有使用
    发表于 06-11 10:28

    PCB中常见的两传输线结构

    平面结构中被介质材料所包围的传输线,根据它与两个导电平面之间的距离是否相等又可以分为对称带状线和不对称带状线。  微带线的局部
    发表于 09-03 11:06

    带状线宽带电桥的结构形式和设计方法

    较强的耦合。很适合做强耦合的超宽带电桥结构。我们知道两个8343电桥可以级联成个3dB电桥,因此8343超
    发表于 06-25 07:30

    怎样去设计微带线带状线电路?

    设计微带线电路有哪些指导原则?怎样去设计微带线带状线电路?
    发表于 05-20 06:57

    特性阻抗公式 (含微带线,带状线的计算公式)

    特性阻抗公式 (含微带线,带状线的计算公式) a.微带线(microstrip) Z={87/[sqrt(Er+1.41)]}ln[5.98H/(0.8W+T)] 其中,W为
    发表于 09-06 08:54 2w次阅读

    一种新型的波导带状线的过度结构

    关于微带波导过渡结构的文献较多,主要的过渡方式有微带
    发表于 11-08 17:22 0次下载
    <b class='flag-5'>一种</b>新型的波导<b class='flag-5'>到</b>双<b class='flag-5'>带状线</b>的过度<b class='flag-5'>结构</b>

    一种DC-40GHz带状线共面波导过渡设计

    本文研究共面波导进入多层LTCC 介质基板时产生传输不连续性的原因,仿真设计了一种大高度差带状线共面波导的同层过渡结构,通过将共面波导部分
    的头像 发表于 02-04 13:56 7881次阅读

    PCB中信号线微带线带状线示意图

    PCB中的信号线分为两一种微带线一种带状线微带
    的头像 发表于 09-17 10:12 1.1w次阅读
    PCB中信号<b class='flag-5'>线</b>:<b class='flag-5'>微带线</b>和<b class='flag-5'>带状线</b>示意图

    微波:通过带状线宽带电桥实例解读带状线宽带电桥的设计

    状线形式的电桥比较容易实现超宽带,也能通过宽边耦合结构实現较强的耦合。很适合做强耦合的超宽带电桥
    发表于 07-21 10:26 6次下载
    微波:通过<b class='flag-5'>带状线</b>超<b class='flag-5'>宽带</b>电桥实例解读<b class='flag-5'>带状线</b>超<b class='flag-5'>宽带</b>电桥的设计

    PCB中的微带线带状线区别是什么

    PCB中的信号线分为两一种微带线一种带状线微带
    的头像 发表于 09-30 10:38 3.2w次阅读
     PCB中的<b class='flag-5'>微带线</b>和<b class='flag-5'>带状线</b>区别是什么

    MT-094:微带线带状线设计

    MT-094:微带线带状线设计
    发表于 03-21 08:15 22次下载
    MT-094:<b class='flag-5'>微带线</b>和<b class='flag-5'>带状线</b>设计

    什么是微带线带状线

    在电路板设计中,微带线带状线分别是用于传输信号的两常见的传输线路。 虽然在许多方面它们很相似,但是它们的物理结构、传输速率、特性阻抗等方面存在很大的差异。 本文将介绍
    的头像 发表于 06-10 07:45 2272次阅读
    什么是<b class='flag-5'>微带线</b>和<b class='flag-5'>带状线</b>

    什么是微带线 微带线设计 微带线长什么样

    尽管带状线微带线如此的相似,但是他们的由来却各不相同,按照发展关系的话,微带线还比带状线辈。
    的头像 发表于 07-24 17:11 3231次阅读
    什么是<b class='flag-5'>微带线</b> <b class='flag-5'>微带线</b>设计 <b class='flag-5'>微带线</b>长什么样

    PCB中的微带线带状线是什么?有哪些区别?

    PCB 通常使用两种类型的传输线微带线带状线。每条传输线都由信号走线和参考平面组成。
    发表于 09-28 10:44 1.3w次阅读
    PCB中的<b class='flag-5'>微带线</b>和<b class='flag-5'>带状线</b>是什么?有哪些区别?