Divisor de potencia de filtrado Gysel de doble banda con un resonador de transformación de frecuencia e inversor de fase de microstrip/slotline
Autores: Xu, Yongping; Sun, Chaoyi; Chen, Zhe; Sun, Huayan; Huang, Zeyu; Tang, Runfeng; Yang, Jinxiao; Li, Weilin
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Divisor de potencia de filtrado Gysel de doble banda con un resonador de transformación de frecuencia e inversor de fase de microstrip/slotline
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Palabras clave
Divisor de potencia de filtrado Gysel de doble banda
Ancho de banda de aislamiento
Resonadores de transformación de frecuencia
Inversor de fase de microstrip/slotline
Ancho de banda de aislamiento amplio
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 51
Citaciones: Sin citaciones
Este documento presenta un nuevo divisor de potencia de filtrado Gysel de doble banda (FPD) con un excelente rendimiento de aislamiento y un ancho de banda de aislamiento significativamente amplio. Aunque los divisores de potencia Gysel han sido ampliamente estudiados en el campo de la radiofrecuencia (RF), la integración de la funcionalidad de filtrado y la expansión del ancho de banda de aislamiento siguen siendo un desafío. El diseño propuesto aborda estos desafíos al incorporar resonadores de transformación de frecuencia (FTR) y un inversor de fase de microstrip/slotline (M/S) en la topología clásica de Gysel. El FTR está conectado directamente al puerto de salida para proporcionar una respuesta de doble banda, lo que permite que el FPD de Gysel funcione sin acoplamiento externo entre el resonador y el puerto. El inversor de fase M/S es un desfasador de 180 grados de doble capa, diseñado para reemplazar las líneas de transmisión de 180 grados convencionales cargadas entre las dos resistencias de aislamiento del FPD de Gysel, logrando un ancho de banda de aislamiento amplio. Para validar el método de diseño propuesto, se diseña, fabrica y mide un FPD de Gysel de doble banda con frecuencias centrales de 1.4 GHz y 1.7 GHz. Los resultados medidos muestran que la pérdida de retorno en banda es mayor de 20 dB, la pérdida de inserción en banda es de aproximadamente 0.6 dB, y las características de desequilibrio de amplitud y fase son buenas. Además, el ancho de banda fraccional de aislamiento de 20 dB alcanza el 97% (0.78-2.25 GHz). Los resultados medidos muestran una excelente concordancia con los resultados de simulación, validando la eficacia de la metodología de diseño propuesta.
Descripción
Este documento presenta un nuevo divisor de potencia de filtrado Gysel de doble banda (FPD) con un excelente rendimiento de aislamiento y un ancho de banda de aislamiento significativamente amplio. Aunque los divisores de potencia Gysel han sido ampliamente estudiados en el campo de la radiofrecuencia (RF), la integración de la funcionalidad de filtrado y la expansión del ancho de banda de aislamiento siguen siendo un desafío. El diseño propuesto aborda estos desafíos al incorporar resonadores de transformación de frecuencia (FTR) y un inversor de fase de microstrip/slotline (M/S) en la topología clásica de Gysel. El FTR está conectado directamente al puerto de salida para proporcionar una respuesta de doble banda, lo que permite que el FPD de Gysel funcione sin acoplamiento externo entre el resonador y el puerto. El inversor de fase M/S es un desfasador de 180 grados de doble capa, diseñado para reemplazar las líneas de transmisión de 180 grados convencionales cargadas entre las dos resistencias de aislamiento del FPD de Gysel, logrando un ancho de banda de aislamiento amplio. Para validar el método de diseño propuesto, se diseña, fabrica y mide un FPD de Gysel de doble banda con frecuencias centrales de 1.4 GHz y 1.7 GHz. Los resultados medidos muestran que la pérdida de retorno en banda es mayor de 20 dB, la pérdida de inserción en banda es de aproximadamente 0.6 dB, y las características de desequilibrio de amplitud y fase son buenas. Además, el ancho de banda fraccional de aislamiento de 20 dB alcanza el 97% (0.78-2.25 GHz). Los resultados medidos muestran una excelente concordancia con los resultados de simulación, validando la eficacia de la metodología de diseño propuesta.