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1 引言
众所周知,在用倍频链实现高频、高稳微波振荡源的过程中,倍频器倍频效率的高低不仅对简化电路和保持电路稳定性影响较大,而且对整个电路杂散、谐波的抑制都起着重要作用。传统的设计过程需要复杂的理论推导、大量的试验验证,或者依赖于经验进行设计煻在现实工程应用中,有时却需要一些特殊的倍频器,如频率不是很常用,倍频次数又较高,采用外协加工,成本和时间都不划算等。对于这些既没有相关的工程设计经验,又无法获得倍频三极管器件完整的物理参数的情况,探索一个能快速有效设计出高性能倍频产品的方法就显得十分有必要了。在ADS射频仿真软件的帮助下,以AT42086(三极管)5倍频器(将114.8MHz倍到574MHz)为例,可以较完整地研究各种外围条件对倍频效率的影响。
2 仿真方法
当把倍频器单独看成为嵌入式器件时,在某个三极管的特定静态工作点下,倍频器两端的输入阻抗特性、输入端的激励电平对倍频效率都呈现出一种特殊的规律(比如说倍频器的激励电平并不是越高越好,有时高的激励电平反倒比低电平激励时产生的谐波幅度低)。因此,如何确定正确的直流工作点、输出端LC谐振回路和有效的激励电平是设计中面临的关键问题。鉴于这种情况,设计时可以充分利用现代射频设计工具来进行仿真以加快研发过程并设计出性能较好的倍频产品。
利用嵌入法的设计思路是:把倍频电路本身看成一功能单元,其工作时的外围环境阻抗可以由输入输出两端的负载来指定。另外,为了便于观察激励电平的影响,可选用ADS中单音频率源作为输入端(该源也可人为指定环境阻抗)。倍频电路可按照三极管倍频经典电路搭建。图1所示是其倍频仿真电路原理图。在图1中,对于LC回路,由于倍频电路中LC回路器件可以有很多不同的组合,因此,它的选择也颇有讲究,具体的做法除可以参考相关文献外,也可以用ADS上的电路优化功能,来让软件来选择一组较为合适的取值。
本设计是以两端50Ω环境阻抗为例进行的,若具体情况不是50Ω或含有虚部,可以双击终端模块直接修改输出阻抗值的大小。格式为:(50+j*24)Ω。
在此虽然用的是很简单的电路模型,但是,这并不影响利用ADS对倍频特性进行仿真。