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文檔簡介
1、無線電發(fā)射設備中,為了保證足夠遠的發(fā)送距離,傳輸信號常須經(jīng)過多級功率放大直至獲得足夠大的功率再送至發(fā)射天線。在現(xiàn)代的寬帶功放中大多采用固態(tài)放大技術(shù)實現(xiàn)功率的放大,而實現(xiàn)高功率則采用大功率的合成技術(shù),所以大功率的合成器成為無線電發(fā)射設備的關(guān)鍵組件。
它能將多個功放模塊的功率疊加在一起輸出,功率可以達到幾個千瓦或幾十個千瓦的連續(xù)波功率,滿足了軍用和民用遠程通訊的需要。本文采用傳輸線變壓器的工作原理為基礎(chǔ),詳細地介紹了合成器的設計與
2、仿真過程,進行了以下的系列研究工作:
1)本文介紹了功率型磁性材料在傳輸線變壓器中所起的作用,以及大功率設計中對磁性材料的要求,詳細地研究了雙線傳輸線、同軸電纜的特征阻抗的設計原理及設計方法;
2)本文詳細推導了1:-1和1:4阻抗變換器的傳輸特性以及提高其上限工作頻率的方法,介紹了一種相位補償技術(shù),并應用于超寬帶的合成器設計中;
3)本文成功地研究出新型的短波5kW四路功率合成器電路,該電路經(jīng)過降阻抗和升
3、阻抗兩級合成就完成了四路的合成,合成級數(shù)達到最簡,功率的傳遞路徑最短,各項性能指標優(yōu)異:工作頻率的為2~30MHz,插損<0.2dB,駐波<1.15,隔離度>26dB,相位不一致性<3°,合成功率不小于5kW連續(xù)波。
4)采用Solidworks軟件進行結(jié)構(gòu)設計;并利用Flotherm軟件對合成器單路掉路情況下的平衡電阻發(fā)熱問題進行了熱分析,制定出采用強迫風冷方式進行熱設計;并對合成器的最嚴酷工作狀態(tài)進行了熱仿真;同時對設計出
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