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一种宽负载范围的射频整流电路 

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申请/专利权人:广东工业大学

摘要:本发明提供一种宽负载范围的射频整流电路,包括上层微带结构、中间介质基板和底层金属地板,所述的上层微带结构印制在中间介质基板的上表面,所述的底层金属地板印制在中间介质基板的下表面;所述的上层微带结构包括输入端,第一高电压增益阻抗变换网络、第二高电压增益阻抗变换网络和整流网络。本发明的宽负载范围高效的整流电路能在宽输出负载范围下实现较高的整流效率;本发明的工作频率为f=900MHz,当效率大于50%时,输出负载范围为RL=2.0‑43.5kΩ;本发明的高电压增益阻抗变换网络有利于提高和稳定输出直流电压;本发明的宽负载范围高效整流电路,具有整流效率波动范围小的优势。

主权项:1.一种宽负载范围的射频整流电路,包括上层微带结构、中间介质基板和底层金属地板,所述的上层微带结构印制在中间介质基板的上表面,所述的底层金属地板印制在中间介质基板的下表面;其特征在于:所述的上层微带结构包括输入端,第一高电压增益阻抗变换网络、第二高电压增益阻抗变换网络和整流网络,所述的射频整流电路的工作频率为f=900MHz,当效率大于50%时,输出负载范围为RL=2.0-43.5kΩ;所述的输入端为第一微带线1,所述的第一高电压增益阻抗变换网络、第二高电压增益阻抗变换网络作为第一支路和第二支路分别与所述的第一微带线1连接;所述的第一高电压增益阻抗变换网络包括第二微带线2、第三微带线3、第一电感4和第四微带线5,所述的第二微带线2两端分别与第一微带线1和第一电感4相连;所述的第三微带线3与第二微带线2垂直相连;所述的第三微带线3的另一端通过金属化过孔与底层金属地板连接;所述的第四微带线5的两端分别与第一电感4和整流网络相连接;所述的第二高电压增益阻抗变换网络包括第五微带线6、第六微带线7、第二电感8、第七微带线9;所述的第五微带线6的一端与输入端的第一微带线1垂直相连接;所述的第五微带线6的另一端与第六微带线7垂直相连接;所述的第六微带线7另一端通过金属化过孔与底层金属地板连接;所述的第五微带线6的另一端还通过第二电感8与第七微带线9的一端相连接,所述的第七微带线9的另一端与整流网络相连接;所述的第一高电压增益阻抗变换网络的电压增益计算公式如下: 其中,|Gv|是电压经过第一电感4的增益,|v1|、|v2|分别是第一电感4输入和输出的电压,Zin1、θ1、l分别是第一电感4的输入阻抗、负输入阻抗角和电感值,f是工作频率,输入功率下降能减小输出直流电压饱和速度,而第一电感4能控制输入电压增益,使输出直流电压保持正常水平,维持负载波动下整流效率的稳定;所述的第一高电压增益阻抗变换网络在阻抗变换过程中,所述的第二微带线2和第三微带线3的输入阻抗计算公式如下:Yin2=-jY2cotθ2=-Yin1 式中,Yin2、Y2、θ2分别是第三微带线3的输入导纳、特征导纳和电长度,Zin4、Zin3、Z1、θ1分别是第二微带线2的输入阻抗、负载阻抗、特征阻抗和电长度;所述的第一高电压增益阻抗变换网络、第二高电压增益阻抗变换网络的功率P1、P2分配计算公式如下: 式中,Zin4、Zin5分别是第一高电压增益阻抗变换网络、第二高电压增益阻抗变换网络的输入阻抗。

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