利用Ansoft HFSS對耦合器進行仿真設計并進行了實物加工,圖6中給出了耦合器實物圖。用矢量網(wǎng)絡儀對實物進行測試,將測試結果與仿真結果進行對比。圖7中給出了輸入端和隔離端的S參數(shù)仿真與測試對比圖,從中可以看出,仿真數(shù)據(jù)與測試數(shù)據(jù)吻合良好,在1.75 GHz~2.7 GHz頻段內(nèi),S11和S41都小于-12.5 dB,并且最低點處能達到-40 dB以下。在圖8中給出了直通端和耦合端的S參數(shù)仿真與測試對比圖,從中可以看出測試結果與仿真結果吻合良好,S21和S31都在-5 dB左右,并且|S21-S31|≤1 dB。因此綜合此耦合輸入端、直通端、耦合端及隔離端的各S參數(shù)可知,此耦合器性能良好,達到了設計的要求,具有較強實用價值。
3 結束語
本文通過在普通對稱分支線耦合的輸入端加入具有階梯阻抗結構的匹配網(wǎng)絡,改善了耦合器直通端和耦合端的性能,使其具有了寬帶特性。選用0.8 mm厚度的FR4介質材料作為基片,利用Ansoft HFSS軟件設計仿真出一個頻段為1.75 GHz~2.7 GHz覆蓋TD-LTE、FDD-LTE及WLAN的寬帶耦合器。對其進行了實物加工。運用矢量網(wǎng)絡儀對實物進行測試,測試結果與仿真結果吻合良好。此耦合器性能良好,結構簡潔,成本低,易于加工,具有較強的實用價值。
3 結束語
本文通過在普通對稱分支線耦合的輸入端加入具有階梯阻抗結構的匹配網(wǎng)絡,改善了耦合器直通端和耦合端的性能,使其具有了寬帶特性。選用0.8 mm厚度的FR4介質材料作為基片,利用Ansoft HFSS軟件設計仿真出一個頻段為1.75 GHz~2.7 GHz覆蓋TD-LTE、FDD-LTE及WLAN的寬帶耦合器。對其進行了實物加工。運用矢量網(wǎng)絡儀對實物進行測試,測試結果與仿真結果吻合良好。此耦合器性能良好,結構簡潔,成本低,易于加工,具有較強的實用價值。