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文檔簡介
1、誤差檢測模塊常用于射頻對消系統(tǒng)中,用于提取對消系統(tǒng)中泄露信號的幅度和相位信息,通過一次或多次變頻將該信號降頻,方便后級模塊識別和提取該信息。本文根據(jù)射頻對消系統(tǒng)整體設計要求,選用二次變頻方案設計和制作該模塊。模塊主要由單邊帶混頻器、下變頻器和放大器組成。由于工作在毫米波段的單邊帶混頻器尚無成品可供選擇,本文采用混合集成方案設計的單邊帶混單元具有重大意義。
在第一章緒論部分簡要介紹了誤差檢測模塊的由來和國內(nèi)外發(fā)展動態(tài)。第二章對誤
2、差檢測模塊的原理和構成做了簡要概述,對兩種常見的誤差檢測模塊結構進行分析。第三章對模塊中所用的無源電路進行設計,尤其對工作于毫米波段的各類型平面功分/耦合結構進行了分析和設計。對工作于92~96GHz的改進型Wilkinson功分器進行了加工和測試。為了保證模塊中電路工作效果和結構的簡單,模塊采用較常見的環(huán)形耦合器結構來實現(xiàn)能量的功分與合成。通過對8mm波段誤差檢測模塊的測試證明該結構具有優(yōu)良的性能。第四章對模塊中所用有源電路進行了介紹
3、,分析了放大器,混頻器等器件的工作原理,并根據(jù)系統(tǒng)要求選擇合適的混頻器和放大器單片。第五章對模塊進行整體設計,根據(jù)第三章設計的無源電路結構和第四章選擇的固態(tài)電路芯片,制定模塊的設計方案。將高頻電路和低頻電路分別設計在腔體的上下層。加工腔體,基板和 PCB板。對8mm誤差檢測模塊進行裝配,調(diào)試和測試。最后對測試結果進行分析,并以此為基礎設計了工作于3mm波段的誤差檢測模塊。第六章對全文進行總結,對功分器和模塊的測試結果進行分析,給出了下一
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