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Exemple pour une structure distribuée à
2,2GHz
A la une fréquence de 2,2 GHz, on obtient les dimensions suivantes pour la ligne
quart d'onde d'impédance caractéristique 70,7 W
:
w
= 0,783719 mm
l
= 19,4997 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
= 0,8 mm
l
= 17,96 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 2,2 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 2,2 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 2,2 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 2,2 GHz.

figure 7
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