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文檔簡介
1、環(huán)形器的工作原理一、 概述:環(huán)形器是將進入其任一端口的入射波,按照由靜偏磁場確定的方向順序傳入下一個端口的多端口器件。環(huán)行器是有數(shù)個端的非可逆器件。其顯著特點為能夠單向傳輸高頻信號能量,分為微光學光纖、電子環(huán)形器,在隔離器、雙工器、反射放大器中有良好的應用。中文名環(huán)形器英文名Circulator突出特點單向傳輸高頻信號能量分類微光學光纖、電子環(huán)形器應用隔離器、雙工器、反射放大器1、定義:環(huán)行器是一個有單向傳輸特性的三端口器件,它表明器件從 1 到 2,從 2 到 3 和從 3 到 1 是導通的,反過來信號從2到1,從3到2和從1到3是隔離的。環(huán)行器是有數(shù)個端的非可逆器件。2、特點:環(huán)行器的突出
2、特點是單向傳輸高頻信號能量,它控制電磁波沿某一環(huán)行方向傳輸,多用于高頻功率放大器的輸出端與負載之間,起到各自獨立,互相“隔離”的作用。負載阻抗在變化甚至開路或短路的情況下都不影響功放的工作狀態(tài),從而保護了功率放大器。環(huán)形器它具有體積小、頻帶寬、插損小等特點,因而應用十分廣泛,可用于雷達/通訊系統(tǒng)里使收/發(fā)信號互相隔離,收發(fā)可共用同一個天線。二、 環(huán)行器原理基本原理:首先將變送器或儀表的信號,通過半導體器件調制變換,然后通過光感或磁感器件進行隔離轉換,然后再進行解調變換回隔離前原信號,同時對隔離后信號的供電電源進行隔離處理。保證變換后的信號、電源、地之間絕對獨立。環(huán)行器單向傳輸?shù)脑?,是由于采?/p>
3、了鐵氧體旋磁材料。這種材料在外加高頻波場與恒定直流磁場共同作用下,產(chǎn)生旋磁特性(又稱張量磁導率特性)。正是這種旋磁特性,使在鐵氧體中傳播的電磁波發(fā)生極化的旋轉(法拉第效應),以及電磁波能量強烈吸收(鐵磁共振),正是利用這個旋磁現(xiàn)象,制做出結型隔離器、環(huán)行器。它具有體積小、頻帶寬、插損小等特點,因而應用十分廣泛。非線性特性在射頻和微波無源器件中,環(huán)行器和隔離器的非線性特性比較差,但是,這些器件又往往被用于大功率場合。環(huán)行器和隔離器的非線性特性體現(xiàn)在諧波、正向互調(包括接收頻段和發(fā)射頻段)、接收頻段發(fā)射互調、反向互調等。1、諧波在大功率單載信號(f1)的作用下,環(huán)行器和隔離器會產(chǎn)生諧波(2f1、3
4、f1等)。諧波的大小可用絕對值或相對值來表示,但同時必須說明載頻的幅度。研究環(huán)行器和隔離器諧波的意義,在于可以充分了解系統(tǒng)間干擾的來源。另一重要意義是因為二次諧波是產(chǎn)生三階互調的前提,如果能定量的了解環(huán)行器和隔離器的諧波特性,則可以正確設置系統(tǒng)中濾波器和雙工器的帶外抑制值,以準確的控制系統(tǒng)成本。當輸入信號功率為40dBm時,隔離器的二次諧波為-61.3dBm;輸入功率增加1dB,二次諧波相應增加2dB;當輸入功率增加到49dBm,諧波增加到-43.87dBm。2、正向傳輸互調當兩個載頻同時輸入環(huán)行器或隔離器時,在輸出端口產(chǎn)生互調產(chǎn)物。正向傳輸互調的典型值為-80dBc2x43dBm。 3、反射
5、互調當兩個載頻同時輸入環(huán)行器或隔離器時,會產(chǎn)生互調產(chǎn)物,并反射回輸入端口。反射互調的典型值為-80dBc2x43dBm。4、反向互調當兩個載波分別從輸入和輸出端加到隔離器時,在輸出端會產(chǎn)生互調產(chǎn)物。注意:載頻來自不同的方向,而且幅度大小不同。定義反向互調時,應選擇幅度較大的互調產(chǎn)物,并以幅度較大的載頻為參考。反向互調的典型值為-80dBc。三、 環(huán)形器構件:環(huán)形器采用結型帶線結構,雙Y形中心導體置于兩片旋磁鐵氧體樣品之間,組成樣品結,在樣品結周圍各置三片磁石,使整個樣品結產(chǎn)生一均勻恒定的磁場。隔離器、環(huán)行器端口由帶線轉為同軸線,通過正確的設計它,可使樣品結和同軸線有良好的匹配,滿足隔離器、環(huán)行
6、器各種性能的要求,當在負載失配的情況下,反射能量將沿著藍線所標的方向流到外接的吸收電阻上,能量被電阻所吸收。123環(huán)形器三端口構件圖 環(huán)形器實物圖環(huán)行器為三端口器件,當端口1為輸入,端口2為輸出,則3端口為隔離端口,能量幾乎不能穿過,以此類推,一般UHF讀寫器上用環(huán)行器為順時針方向流通,當端口1為TX輸出時,RF信號會從端口2而流過,而端口3即RX端口為隔離端,具體隔離度需參考器件參數(shù)和LAYOUT效果,相反,當端口2作為收發(fā)復用端接收信號時,信號會按順時針進入端口3,此時泄露到TX端口的能量非常小,可以忽略,而TX泄露到RX端口的能量很大程度上影響著接收機靈敏度即實際識別效果,因此需根據(jù)接收端LNA參數(shù),在RX端加衰減器對TX泄露信號進行有效隔離,但由此產(chǎn)生一個問題,因為RX接收的有用信號本身已經(jīng)很少,在進行TX端泄露信號衰減的同時,RX端有用信號也被進一步削弱,因此也會
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