采用CMRC結構的Ka波段 四次諧波混頻器設計
4.3 本振濾波器設計
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/266581.htm在本振輸入端,應該通本振(9.6GHz),阻射頻(37.5GHz)、本振奇次諧波(3LO=28.8GHz、5LO=48GHz)、射頻與偶次本振的諧波(RF-2LO=18.3GHz)。
同中頻低通濾波器設計類(lèi)似,也采用兩個(gè)CMRC級聯(lián)形式,其中一級長(cháng)度也選2.6mm,二級長(cháng)度選1.6mm,級聯(lián)后HFSS仿真結果如下:

圖8 本振端濾波器仿真結果
它對20GHz以后的頻率都有了20dB以上的抑制,很好滿(mǎn)足了設計的要求。
5 整體電路設計
最后,經(jīng)過(guò)優(yōu)化設計的整體電路如圖9。電路左側為射頻輸入,右側為本振輸入,中頻由上端輸出。

圖9 整體電路加工圖
結合HFSS和ADS,仿真得變頻損耗隨射頻輸入頻率變化結果如圖10:

圖10 Ka波段四次諧波混頻器變頻損耗
由圖可見(jiàn),15dB以下變頻損耗帶寬約有4.5GHz,最低變頻損耗為7.2dB。
6 總結
本文介紹了諧波混頻器的基本原理,分析了CMRC結構的慢波、寬帶阻特性,據此設計出一種性能良好的Ka波段寬頻帶四次諧波混頻器。變頻損耗在15dB以?xún)鹊膸捰?.5GHz。在射頻頻率37.5GHz,本振功率10dBm,中頻頻率900MHz時(shí),變頻損耗為7.2dB。實(shí)驗研究工作正在進(jìn)行中。
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