資料介紹
隨著社會的進步,作為奢侈品的汽車消費 品已經開始在普通家庭普及,汽車的行車安全是越來越重要,因此,各國對交通安全越來越重視。據統計,世界上大多數交通事故是司機反映不及造成的,其中絕大 部分是屬于汽車相撞追尾,為了提前避免這種反應不及的交通事故,為安全駕駛的輔助控制裝置汽車防撞雷達隨之產生。國際上對汽車防撞雷達的研究較早,其中K 波段的汽車防撞雷達技術較為成熟,W波段也開始有大量的研究文獻發表。因為以上波段頻率較高,用集總參數來設計電路會產生很大的寄生效應,一般用分布參數 來完成此類電路的設計,當然目前也出現了一些24GHz汽車雷達系統的MMIC模塊,但是其成本較高。在汽車倒車雷達系統中,功率放大器是一個很重要的部件,同樣它會引入大量的噪聲。在K波段,功率放大器的寄生效應變得非常大,像集總參數的寄生效應,引線的寄生效應,焊盤等。為降低企業的制造成本,提高開發的靈活性,文中用共面波導技術設計了工作在24 GHz汽車雷達系統的功率放大器模塊。
1 功率放大器的設計
根據功率放大器的設計原理,首先選定功放管的工作點Q,定出其電源電壓,確定在設計頻段內的穩定性,然后做出輸入輸出匹配網絡如圖1所示。
1.1 電路設計
功放管選用安華高(avagotech)公司的E-PHEMT類型的VMMK-1218,因為汽車提供的電源為5 V,所以此功放管的電源電壓選為5 V.VMMK-1218的靜態工作點選為VDS=2.5V,IDS=25mA.其中直流偏置通過電阻分壓得到,為了消除微波信號進入直流電路并加了電源濾波電路,用高頻厄流線圈阻斷微波信號。在輸入和輸出端加了匹配濾波網絡,并用隔直電容進行了直流的隔離,以防止影響前級和后級電路。
1.2 微波電路的設計
汽車雷達的工作頻率為24 GHz,集總參數元件在此頻率下的寄生效應非常明顯,故需要利用分布參數元件來設計輸入輸出匹配網絡、電源濾波電路和輸入輸出的隔直電容。電路如圖3所示。其中電阻R1,R5,R6為偏置的分壓電阻。
1 功率放大器的設計
根據功率放大器的設計原理,首先選定功放管的工作點Q,定出其電源電壓,確定在設計頻段內的穩定性,然后做出輸入輸出匹配網絡如圖1所示。
1.1 電路設計
功放管選用安華高(avagotech)公司的E-PHEMT類型的VMMK-1218,因為汽車提供的電源為5 V,所以此功放管的電源電壓選為5 V.VMMK-1218的靜態工作點選為VDS=2.5V,IDS=25mA.其中直流偏置通過電阻分壓得到,為了消除微波信號進入直流電路并加了電源濾波電路,用高頻厄流線圈阻斷微波信號。在輸入和輸出端加了匹配濾波網絡,并用隔直電容進行了直流的隔離,以防止影響前級和后級電路。
1.2 微波電路的設計
汽車雷達的工作頻率為24 GHz,集總參數元件在此頻率下的寄生效應非常明顯,故需要利用分布參數元件來設計輸入輸出匹配網絡、電源濾波電路和輸入輸出的隔直電容。電路如圖3所示。其中電阻R1,R5,R6為偏置的分壓電阻。
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