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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及毫米波无源功分器小型化,特别涉及一种基于并联合成变压器的功率方法、装置、电子设备、存储介质。
技术介绍
1、现有技术中,功分器一般采用wilkinson结构,用长度为四分之一波长的共面波导传输线构成匹配网络,面积较大,虽然在进行短距传输或高频信号传输时用集总元件代替传输线,有效的减少了芯片面积,但需要对全差分信号进行功率分配时,由于全差分信号需要对正负极性的型号都进行功率分配,需要设计和实现两个单独的功率分配网络,并且这些网络需要满足布局规则和特性阻抗匹配要求,并且在布线过程中还需要考虑功分器和传输线的长度匹配、电气干扰和交叉耦合等问题,导致芯片面积会成倍增加。
技术实现思路
1、本专利技术旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本专利技术提出一种基于并联合成变压器的功率分配方法、装置、电子设备、存储介质,通过并联合成变压器代替传输线构成功分器的匹配网络,减少了全差分功分器的面积。
2、第一方面,本专利技术实施例提供了一种基于并联合成变压器的功率分配方法,应用于并联合成变压器,所述并联合成变压器包括功率分配装置、初级线圈、第一次级线圈和第二次级线圈,所述功率分配方法包括:
3、确定所述初级线圈的耦合系数以及所述第一次级线圈与所述第二次级线圈的耦合系数;
4、根据所述初级线圈的耦合系数确定所述第一感值,根据所述第一次级线圈和所述第二次级线圈的耦合系数确定第二感值;
5、根据所述第一感值和所述第二感值的比值,获取所述
6、所述功率分配装置根据所述第一感值、第二感值和所述匝数比对激励电路进行激励,获取所述激励电路的品质因数;
7、所述功率分配装置根据所述品质因数对所述激励电路进行功率分配。
8、在本专利技术的一些实施例中,所述对所述激励电路进行激励,获取所述激励电路的品质因数,包括:
9、当所述功率分配装置对所述激励电路进行奇模激励时,所述第一次级线圈和所述第二次级线圈电流方向相反,获取负耦合系数;
10、根据所述负耦合系数,获取所述第一次级线圈和所述第二次级线圈的第一当前感值;
11、根据所述第一当前感值获取所述第一次级线圈的品质因数和所述第二次级线圈的品质因数。
12、在本专利技术的一些实施例中,所述当所述功率分配装置对所述激励电路进行奇模激励时,所述方法还包括:
13、所述功率分配装置发送奇模激励信号至所述激励电路;
14、导通所述激励电路,接收所述功率分配装置发送的所述奇模激励信号,以使所述第一次级线圈和所述第二次级线圈产生相反的电流信号。
15、在本专利技术的一些实施例中,对所述激励电路进行激励,获取所述激励电路的品质因数,还包括:
16、当所述功率分配装置对所述激励电路进行偶模激励时,所述第一次级线圈和所述第二次级线圈电流方向相同,获取正耦合系数;
17、根据所述正耦合系数,获取所述第一次级线圈和所述第二次级线圈的第二当前感值;
18、根据所述第二当前感值获取所述第一次级线圈的品质因数和所述第二次级线圈的品质因数。
19、在本专利技术的一些实施例中,所述当所述功率分配装置对所述激励电路进行偶模激励时,所述方法还包括:
20、所述功率分配装置发送偶模激励信号至所述激励电路;
21、导通所述激励电路,接收所述功率分配装置发送的所述偶模激励信号,以使所述第一次级线圈和所述第二次级线圈产生相同的电流信号。
22、在本专利技术的一些实施例中,所述第一次级线圈和所述第二次级线圈还设置有隔离电阻和隔离电容,所述根据所述第一次级线圈和所述第二次级线圈的耦合系数确定第二感值,包括:
23、获取所述第二感值的相位图;
24、当所述第二感值的相位图不对称时,对所述隔离电阻和隔离电容进行调节,直至所述第二感值的相位对称。
25、在本专利技术的一些实施例中,所述初级线圈、第一次级线圈和所述第二次级线圈的长度和线宽对称设计。
26、第二方面,本专利技术实施例提供了一种基于并联合成变压器的功率分配装置,包括少一个控制处理器和用于与所述至少一个控制处理器通信连接的存储器;所述存储器存储有可被所述至少一个控制处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个控制处理器执行,以使所述至少一个控制处理器能够执行如上述第一方面所述的基于并联合成变压器的功率分配方法。
27、第三方面,本专利技术实施例提供了一种电子设备,包括有如上述第二方面所述的基于并联合成变压器的功率分配装置。
28、第四方面,本专利技术实施例提供了一种计算机可读存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于执行如上述第一方面所述的基于并联合成变压器的功率分配方法。
29、根据本专利技术实施例的基于并联合成变压器的功率分配方法,至少具有如下有益效果:
30、并联合成变压器包括功率分配装置、初级线圈、第一次级线圈和第二次级线圈,功率分配方法包括:确定初级线圈的耦合系数以及第一次级线圈与第二次级线圈的耦合系数;根据初级线圈的耦合系数确定第一感值,根据第一次级线圈和第二次级线圈的耦合系数确定第二感值;根据第一感值和第二感值的比值,获取初级线圈和次级线圈的匝数比;功率分配装置根据初级线圈、第一次级线圈、第二次级线圈和匝数比对激励电路进行激励,获取激励电路的品质因数;功率分配装置根据品质因数对激励电路进行功率分配。通过采用并联合成变压器结构代替现有小型化功率分配器,输入信号从初级线圈进入,之后与丢次级线圈和第二次级线圈进行耦合,分为两路半功率进行信号输出,并根据初级线圈和次级线圈之间的匝数比,对激励电路进行激励,从而获取激励电路的品质因数,功率分配装置根据品质因数进行功率分配,从而减少功分器的面积,并且激励电路输出段之间的距离更短,更容易接入隔离电阻和耦合电容。
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1.一种基于并联合成变压器的功率分配方法,其特征在于,应用于并联合成变压器,所述并联合成变压器包括功率分配装置、初级线圈、第一次级线圈和第二次级线圈,所述功率分配方法包括:
2.根据权利要求1所述的基于并联合成变压器的功率分配方法,其特征在于,所述对所述激励电路进行激励,获取所述激励电路的品质因数,包括:
3.根据权利要求2所述的基于并联合成变压器的功率分配方法,其特征在于,所述当所述功率分配装置对所述激励电路进行奇模激励时,所述方法还包括:
4.根据权利要求1所述的基于并联合成变压器的功率分配方法,其特征在于,对所述激励电路进行激励,获取所述激励电路的品质因数,还包括:
5.根据权利要求4所述的基于并联合成变压器的功率分配方法,其特征在于,所述当所述功率分配装置对所述激励电路进行偶模激励时,所述方法还包括:
6.根据权利要求1所述的基于并联合成变压器的功率分配方法,其特征在于,所述第一次级线圈和所述第二次级线圈还设置有隔离电阻和隔离电容,所述根据所述第一次级线圈和所述第二次级线圈的耦合系数确定第二感值,包括:
< ...【技术特征摘要】
1.一种基于并联合成变压器的功率分配方法,其特征在于,应用于并联合成变压器,所述并联合成变压器包括功率分配装置、初级线圈、第一次级线圈和第二次级线圈,所述功率分配方法包括:
2.根据权利要求1所述的基于并联合成变压器的功率分配方法,其特征在于,所述对所述激励电路进行激励,获取所述激励电路的品质因数,包括:
3.根据权利要求2所述的基于并联合成变压器的功率分配方法,其特征在于,所述当所述功率分配装置对所述激励电路进行奇模激励时,所述方法还包括:
4.根据权利要求1所述的基于并联合成变压器的功率分配方法,其特征在于,对所述激励电路进行激励,获取所述激励电路的品质因数,还包括:
5.根据权利要求4所述的基于并联合成变压器的功率分配方法,其特征在于,所述当所述功率分配装置对所述激励电路进行偶模激励时,所述方法还包括:
6.根据权利要求1所述的基于并联合成变压器的功率分配方法,其特征在于,所述第一次级线圈和所述第二次级...
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