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        一種C波段小型TR組件的設計

        2018-12-08 09:29:34雒寒冰楊晶晶張紅英李振海張理正
        數(shù)字技術與應用 2018年8期
        關鍵詞:小型化

        雒寒冰 楊晶晶 張紅英 李振海 張理正

        摘要:本文介紹了一種C波段小型TR組件的設計方案,包括TR組件的功能組成、電路設計、結構設計。并給出了該組件的關鍵指標測試值,對設計結果進行了驗證,實現(xiàn)了TR組件的小型化設計。

        關鍵詞:TR組件;C波段;小型化

        中圖分類號:TN455 文獻標識碼:A 文章編號:1007-9416(2018)08-0154-02

        1 引言

        TR組件是有源相控陣雷達的核心部件,完成對發(fā)射信號的脈沖功率放大、接收信號的低噪聲放大,以及對收發(fā)通路切換、移相等控制功能。隨著科技發(fā)展,對其體積、電性能以及可靠性提出了更高的要求。

        本文介紹一種C波段小型TR組件 ,采用微組裝方式實現(xiàn)多層板,接插件,電連接器,芯片等的組裝,減小TR組件的體積與厚度,實現(xiàn)TR組件的小型化設計。

        2 功能與組成

        組件的功能:

        (1)接收饋入的發(fā)射信號,經移相放大后經隔離器輸出;(2)接收回波信號,輸入限幅、放大和移相后輸出;(3)接收波控機送來的收發(fā)通道移相和衰減控制信息,進行格式轉換后控制數(shù)控移相器和數(shù)控衰減器。

        組件的組成:

        如圖1所示,T/R組件由開關芯片、移相器、放大器芯片、隔離器、限幅器芯片、低噪放芯片、衰減器芯片組成。

        組件中的核心元器件均使用裸芯片,采用微組裝工藝組裝。

        限幅器的主要功能是防止接收支路低噪聲放大器(LNA)被高功率的微波能量燒毀,這種能量來源于兩個方面:一是被反射的發(fā)射支路泄露信號;二是來源于一些外部的駐波反射(例如天線接口駐波差)或外部強照射微波能量。所以必須具有一定的耐功率能力。又因為限幅器的插損直接加到系統(tǒng)的噪聲系數(shù)上,因此限幅器還要求低損耗。

        接收支路的低噪聲放大器芯片特性包括低噪聲系數(shù)、低輸入VSWR、寬帶寬、高動態(tài)范圍、低損耗和高增益。因為低噪放芯片的噪聲系數(shù)幾乎決定了整個接收支路的噪聲系數(shù),因此應該盡可能要求低的噪聲系數(shù)。另外低噪放的增益較大,可以減小后級補償放大器的壓力,同時還可以減小后級電路對噪聲系數(shù)的影響。

        移相器芯片為收發(fā)支路提供移相功能。

        數(shù)控衰減器除了可以調節(jié)接收增益,確保各組件的增益一致性外,在兩級放大器之間,還能起到提高線性度,增強隔離的作用。用于接收通道,還可以對接收波束進行幅度加權,降低副瓣。

        補償放大器的主要為接收支路提供最優(yōu)性能。設計時從兩個方向來考慮:其一是考慮采用兩個放大器級聯(lián),前面的低噪放具有低噪聲高增益,后面的中功率放大器具有高P1dB作補償(提高接收支路的動態(tài)范圍)。

        而發(fā)射支路上兩個重要的芯片為驅動放大器芯片和末級功放芯片,驅動芯片為后級功放芯片提供一定的驅動能力,功率放大器芯則需要具有飽和輸出功率高、效率高、功率增益高的特點。

        3 TR組件的結構設計

        組件采用盒體,多層板,蓋板疊加的方式組裝,芯片貼在多層板上,大功率芯片焊接在盒體底面上已保證芯片散熱,最后將蓋板焊接盒體上,外觀圖如圖2所示。組件與外部系統(tǒng)通過玻銖互連。組件體積為:69mm*23mm*8mm:重量為27g。

        4 關鍵指標測試情況

        技術指標測試情況如表1所示,測試頻率5GHz-6GHz,關鍵技術參數(shù)均滿足設計要求。

        5 結語

        本文介紹一種C波段小型TR組件 ,發(fā)射輸出功率10W,接收增益大于24dBm。采用微組裝方式實現(xiàn)多層板,接插件,電連接器,芯片等的組裝,減小TR組件的體積與厚度,實現(xiàn)TR組件的小型化設計。

        參考文獻

        [1]廖承恩.微波技術基礎[M].西安電子科技大學出版社,2005.

        [2](美)路德維格.射頻電路設計——理論與應用[M].科學出版社,2008.

        [3]Ashok Agrawal,etc.T/R Module architecture tradeoffs for phased array antennas,1996 IEEE MTT-S Digest.995-8.

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