4.3 Расчет шлейфного ФВ
ФВ на p/4,p/8 и p/16 реализуются на основе шлейфного ФВ. Для расчета потребуются параметры p-i-n диода 2А507А: 1,5 Ом, 2 Ом, С=1,2 пФ.
1) Определяем волновое сопротивление отрезка линии, к которому подключен p-i-n диод:
2) Определяем длину отрезка линии из условия оптимизации по фазе: ,
3) Вычисляем реактивность на входе основной линии исходя из требуемого фазового сдвига:
4) Определяем сопротивление шлейфа, которое с сопротивлением основной линии обеспечивает нормированную проводимость :
5) Рассчитываем параметры l/4 трансформатора для согласования и :
Сопротивление между ООФ определяется как , =14,5 мм
В табл. 3 представлены результаты расчета шлейфных ФВ.
Таблица 4
ФВ | ,Ом/ w1,мм | L1, мм | /w2 | ,Ом/w,мм |
45° | 60,4 /1,8 | 20 | 60,4 /1,8 | 23,1 /10,3 |
22,5° | 60,4 /1,8 | 20 | 87,1 /0,6 | 24,5 /9,4 |
11,25° | 60,4 /1,8 | 20 | 123,8 /0,1 | 24,9 /9,2 |
Общее число диодов, применяемых в ФАР, составляет N=16(4*2+2*3)=224.
Для управления ФВ необходимо использовать Uпр=+12 В, что соответствует логической 1, и Uобр=-12 В, что соответствует логическому 0. Тогда максимально потребляемая всеми диодами мощность составит , Вт.
Рис. 5 Конструкции проходного и шлейфного ФВ на 90° и 45° соответственно
4.4 Коды управления фазой при сканированииФаза для каждого ФВ, имеющего структуру как на рис. 4, рассчитывается следующим образом
, ,
где E(x) -выделение целой части числа х
Определив, определяем коды управления фазовращателями. В приложении приводится таблица значений кодов управления ФВ в положительной области сканирования. При сканировании в отрицательном секторе углов () фазировку каналов необходимо проводить в обратном порядке, т. е. код фазы 1-го канала при положительном угле сканирования будет являться кодом фазы 16 канала при отрицательном угле сканирования, код фазы 2-го канала - кодом фазы 15 и т.д.
Список используемой литературы
1. Проектирование интегральных устройств СВЧ: Справочник/ Ю.Г. Ефремов, В.В. Конин, Б.Д. Солганик и др. - К: Тэхника, 1990.-159 с.
2. Антенны и устройства СВЧ. Проектирование фазированных антенных решеток. Под ред. Д.И. Воскресенского. - М.: Радио и связь, 1994- 592 с.
3. Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ: Учеб. для радиотехнич. спец. вузов. - М.: Высш. шк., 1988.- 432 с.
4. Хижа Г.С., Вендик И.Б., Серебрякова Е.А. СВЧ фазовращатели и переключатели: Особенности создания на p-i-n -диодах в интегральном исполнении. М.: Радио и связь, 1984 - 184 с.
... на значении рабочей частоты и длине антенной решетки, которые являются, исходными данными для расчета вычисляем параметры одиночной спиральной антенны и ее ДН. После этого используя значения угла сканирования и уровня боковых лепестков, вычисляется количество излучателей решетки, расстояние между ними, а также ДН множителя решетки. После этого вычисляется ДН линейной антенной решетки. Расчет ...
... отдельных излучателей, их взаимного расположения и числа. [3] Анализ поставленной задачи По техническому заданию на курсовую работу требуется спроектировать решётку из рупорно-линзовых антенн с электрическим качанием луча в Е-плоскости. В Н-плоскости требуется обеспечить синфазный режим. В качестве одиночного излучателя используется пирамидальный рупор с ускоряющей линзой в раскрыве. ...
... зеркала равен, таким образом, , а на периферии зеркала может быть менее жёстким. [2] Допуск в центральной части зеркала ; допуск для большего угла раскрыва ; допуск для меньшего угла раскрыва . 4.5 Описание конструкции Полученная зеркальная антенна состоит из следующих частей (см. приложение): 1) рефлектор (зеркало), представляющий собой усечённый параболоид вращения, и выполненный из т
... антенны во много раз превышают рабочую длину волны. Антенна состоит из металлического зеркала (рефлектора) параболической формы и облучателя, расположенного в ее фокусе. В работе исследуется антенна с зеркалом в виде параболоида вращения (рисунок 1) с раскрывом, имеющим форму круга диаметром 2R. Прямая, перпендикулярная плоскости раскрыва и проходящая через его центр, является осью зеркала, точка ...
0 комментариев