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矩形微带天线及其匹配电路设计

作品编号:DZDQ672 开发环境: WORD全文:55页 论文字数:21000
此矩形微带天线及其匹配电路设计毕业设计完整版包含[论文]

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[TAGS:微带天线 指数:]
第5章 结论
微带天线具有体积小、重量轻、低剖面、易与载体共形、与集成电路的兼容性好、易于大批量制作等优点,在近几十年末得到了广泛的应用。随着微带天线的应用越来越广泛,对于微带天线的设计也提出了越来越高的要求,不仅需要天线的性能良好,还需要高效的匹配电路设计方案。微带天线的发展正方兴未艾,应用前景非常广泛。由于应用的需要,微带天线在许多方面都将得到进一步深入的发展:(1)介质材料的研究。(2)有源化、多功能化、高性能化。(3)计算机辅助设计技术和计算机辅助制造技术(包括建立实际天线结构的更精确的数学模型和以保证高性能要求的实现;发展简单易行的设计公式和程序等)。
本文主要分为两个部分:矩形微带天线的设计和匹配网络的设计。本课题主要是为微带天线与电路之间网络的实现匹配,使天线与接收系统之间达到匹配通信的目的。首先根据实际情况制定相关的设计方案,特别是对匹配电路的设计进行深入研究,对电路匹配时我用了3种方案来进行匹配,其中包括: 阻抗变换器法、单节短截线匹配网络设计法、LC射频电路匹配法。由于是3GHz属于高频段,随着频率的提高,电路元件的辐射损耗、导体损耗和介质损耗增加,电路元件的参数也随之变化,所以我们最后只能用微带线来实现整个网络的匹配。在第二章中我们简单介绍了微带天线的一些基本理论,对微带天线有了初步的了解。对于匹配电路理论的阻抗匹配方法和Smith圆图理论的运用,在第三章也做初步的介绍。在第四章里我们根据传输线理论以及天线性能的基本知识用HFSS仿真软件设计出了输出阻抗为50Ω的矩形微带天线,运用HFSS仿真软件进行仿真,从分析的结果看,带宽达到了3%,增益达到了8.36dB,基本达到预期设计的结果。同时给出了采用 阻抗变换器、单节短截线匹配网络设计等方法设计的几种匹配网络方案。最后结合了微带天线及其匹配网络我们用ADS软件进行仿真设计,也取得了一些结果。具体的设计方法、过程已在第四章的4.2节中作了详细的介绍。在设计的过程所需要用到相关的计算机仿真软件都在文章中有所介绍的。
最后,我还对整个设计方案进行了可靠性分析。可靠性分析主要就是从矩形微带天线与匹配网络电路的优化进行分析,对其间出现的问题也有相应的解决办法。


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