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Exemple pour une structure distribuée à 0,9GHz

  A la fréquence de 0,9 GHz, on obtient les dimensions suivantes pour la ligne quart d'onde d'impédance caractéristique 70,7 W : 

    w = 0,784137 mm

    l = 47,7316 mm


 

    En fait la ligne quart d’onde doit être en forme d’arc de cercle (voir figure 1a).

 

Cette forme a été choisie pour deux raisons :

                                     Pour une raison de couplage, car si on choisit une structure ressemblant à la figure 1b, nous avons des phénomènes de couplages non désirés.

                                     Pour une raison pratique, c’est-à-dire que il faut que l’on place une résistance CMS entre les deux ports de sorties du diviseur. Etant donné que la taille d’une résistance CMS est de 2 ou 3 millimètre il aurait fallut rajouté des tronçons de lignes entre les deux ports pour pouvoir connecté la résistance. Mais en utilisant un arc de cercle on n’a pas besoin de placer des tronçons de lignes pour placer cette résistance.


figure 1

 

    Après avoir dessiné la structure du diviseur de puissance, sous Advanced Design System, on lance la simulation avec les dimensions définis précédemment, mais on n’obtient pas les caractéristiques souhaitées. Après optimisation, on obtient des résultats satisfaisants avec pour les longueurs et les largeurs de lignes les valeurs suivantes :

    w = 0,78 mm

    l = 43,416 mm

 

    En regardant les différentes courbes de simulations (voir figure 2, 3 et 4) on remarque que le circuit se comporte comme on le voulait.

 

    Pour les paramètres de transmissions S(2,1) et S(3,1), on a bien à 0,9 GHz une atténuation d'environ 3dB (voir figure 2). On voit aussi que le diviseur est symétrique car les deux courbes de transmissions sont confondus.

 

    De plus, les réflexions ont bien été minimisé voir figure 3, puisque l'on a une atténuation supérieur à 20 dB (voir figure 3).
Pour l'isolation des deux ports de sorties, là aussi nous avons de bons résultats puisque nous avons une atténuation supérieur à 20dB (voir figure 4).


figure 2


figure 3


figure 4


Après avoir sorti le typon (voir figure 5) du diviseur de puissance en structure distribuée à 0,9 GHz, il a fallu imprimer la plaque et souder les composants. Et on obtient le circuit de la figure 6.

figure 6

 

Puis, les mesures des paramètres de réflexion et de transmission ont été faites.


figure 5


    Le résultat de la mesure du paramètre de transmission (voir figure 7) concorde avec le résultat de simulation. On a bien une atténuation de 3dB à la fréquence de 0,9 GHz.

 

    Les résultats de simulations pour les paramètre de réflexion et pour l'isolation des ports de sorties sont également satisfaisants. En effet toutes ces mesures ont un coefficient inférieur à - 20 dB à la fréquence de 0,9 GHz.


figure 7

   

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