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W波段下變頻接收組件研究

發(fā)布時(shí)間:2018-03-31 12:31

  本文選題:毫米波 切入點(diǎn):3mm 出處:《電子科技大學(xué)》2015年碩士論文


【摘要】:在毫米波電路與系統(tǒng)中,W波段被越來越多的應(yīng)用于導(dǎo)彈制導(dǎo)尋的和電子對(duì)抗。W波段下變頻接收組件作為接收機(jī)關(guān)鍵部分,其性能優(yōu)劣直接決定了接收系統(tǒng)的可靠性和實(shí)用性,因此對(duì)于W頻段下變頻器件的研究有著重要意義。目前,國外W波段設(shè)備已經(jīng)進(jìn)入實(shí)用階段,且向更高頻發(fā)展。國內(nèi)對(duì)W波段收發(fā)組件研制的報(bào)道相對(duì)較少。本文的主要任務(wù)就是對(duì)3mm下變頻接收前端的具體設(shè)計(jì)方法進(jìn)行研究。本文所設(shè)計(jì)的W波段接收組件系統(tǒng)采超外差式接收結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),用混合集成電路方式實(shí)現(xiàn)。單個(gè)支路包括鏡頻抑制腔體濾波器、波導(dǎo)與微帶過渡、有源單片MMIC以及中頻濾波器。根據(jù)課題的研究目標(biāo)和用戶要求,初期對(duì)接收系統(tǒng)各指標(biāo)進(jìn)行估算,確定接收方案,論證可行性。選用適合本項(xiàng)目的MMIC單片,且盡可能使用了我國自主研制的3mm頻段芯片。重點(diǎn)介紹了波導(dǎo)—微帶過渡電路、濾波電路等無源電路的基本理論和設(shè)計(jì)過程,對(duì)其進(jìn)行了仿真優(yōu)化,且完成了實(shí)物加工。本文中鏡頻抑制濾波器置于波導(dǎo)法蘭盤后端,與平面電路分離,方便更換;對(duì)單元電路的測試腔體采用多層疊加方式制作,達(dá)到重復(fù)有效利用的目的,節(jié)約資源。綜合MMIC單片和無源電路,我們完成了接收前端整體電路布局,并對(duì)平面微帶電路、腔體結(jié)構(gòu)和偏置電源板進(jìn)行設(shè)計(jì)加工。完成系統(tǒng)無源電路部分測試,取得階段性成果。最后,對(duì)本項(xiàng)目研究內(nèi)容做出總結(jié),給出下一步工作改進(jìn)計(jì)劃。
[Abstract]:In millimeter wave circuits and systems, the W band is more and more used in missile homing and EW band downconversion receiver as the key part of the receiver. Its performance directly determines the reliability and practicability of the receiving system. Therefore, it is of great significance to study the W-band downconverter. At present, the W-band equipment has entered the practical stage. The main task of this paper is to study the design method of 3mm down-conversion receiver front-end. Design of superheterodyne receiving structure for parts system, A single branch consists of a mirror frequency suppression cavity filter, a waveguide and microstrip transition, an active monolithic MMIC and an intermediate frequency filter. In the initial stage, the indexes of the receiving system are estimated, the receiving scheme is determined, and the feasibility is demonstrated. The MMIC monolithic suitable for this project is selected, and the 3mm chip developed by our country is used as far as possible. The wave-microstrip transition circuit is introduced emphatically. The basic theory and design process of passive circuit, such as filter circuit, are simulated and optimized. In this paper, the mirror frequency suppression filter is placed at the back end of the flange of the waveguide, which is separated from the planar circuit and is easily replaced. The test cavity of the unit circuit is made by multi-layer superposition method, which achieves the purpose of reusing effectively and saving resources. By synthesizing the MMIC monolithic and passive circuits, we have completed the overall circuit layout of the receiving front end and the plane microstrip circuit. The structure of the cavity and the bias power supply board are designed and machined. The partial test of the passive circuit of the system is completed, and the stage results are obtained. Finally, the research content of this project is summarized and the improvement plan for the next step is given.
【學(xué)位授予單位】:電子科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號(hào)】:TN851

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本文編號(hào):1690750

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