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          一種新型利用pindiodes的4輸入2輸出射頻開關的設計

          作者: 時間:2009-07-29 來源:網絡 收藏

          1 引言

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/157937.htm

          通常RF系統(tǒng)中有許多端口,用多端口網絡分析儀分析散射特性價格昂貴,一般采用對多的信號進行切換,然后用比較簡單的二端口網絡分析儀進行分析測量。

          在核磁共振MR系統(tǒng)中,一般接收系統(tǒng)的通道數(shù)小于天線線圈數(shù),所以多路線圈也要應用進行切換選擇。

          目前大多采用現(xiàn)成的器件實現(xiàn)切換功能。但是大多數(shù)的開關器件可靠性低、易損壞、供電線路復雜。例如SW-437器件雖然可以完成簡單的開關功能,但是它對防靜電要求非常高,一般的實驗室和生產車間很難達到器件的要求,所以在實際應用中不方便,容易損壞。本文了一種的應用pin diodes的開關轉換電路,實現(xiàn)4路RF信號選擇其中任意2路RF信號功能。

          2 電路

          直流信號控制pin diodes二極管的通斷,輸入信號通過導通的二極管輸出;改變控制邏輯,從而控制輸入信號的輸出。步驟如下:

          1)根據設計要求設計直流控制電路

          本電路二極管采用Infineon公司的BA592,導通的最佳性能電流是5 mA。所以滿足二極管的要求在設計中加人的控制電壓是10 V,回路電阻R7,R8、R11、R12的大小均為10 kΩ。

          2)根據散射特性的要求設計交流信號電路

          電路工作的中心頻率為63.6 MHz,屬于高頻段,因此要保證輸入輸出端口的匹配。即一路射頻信號輸出的時候,另外一路信號應該接50 Ω電阻匹配。由于本電路既有直流信號又有交流信號,因此把二者分開,使其互不影響非常重要。根據頻率的要求選用10 nF的耦合電容,交流信號短路,而直流信號斷路;而選用18μH的耦合電感,對于交流信號斷路,而直流信號短路。

          3)電路基本模塊及其模塊的設計之間的連接

          圖1和圖2是電路的基本模塊。圖1是2輸入2輸出模塊(2×2):在CTRL3、CTRL4之間加入10 V的直流電壓,即在CTRL3加10 V電壓,CTRL4加0 V電壓時,二極管D6、D9導通。這時候輸入信號input1通過二極管D9輸出,輸入信號input2通過二極管D6輸出。當控制信號反向,即在CTRL4加10 V電壓,而CTRL3加0 V電壓時,二極管D5、D10導通,輸入信號input1通過二極管D5輸出,輸人信號input2通過二極管D10輸出。從而達到兩路輸人信號同時輸出,而且可以通過控制信號的邏輯轉換改變輸入信號輸出方向的目的。

          圖2是2輸入1輸出模塊(2×1):控制信號7、8控制二極管的通斷,實現(xiàn)二極管D13、D16或者二極管D14、D15同時導通,與模塊1相同。但是兩路輸入信號只有一路輸出,另外一路輸出接50R電阻實現(xiàn)匹配,從而實現(xiàn)兩路輸入一路輸出,而且可以實現(xiàn)通過控制信號選擇哪一路輸出的功能。
          圖3是整個電路的模塊連接框圖,表示了模塊之間的邏輯關系,信號的傳輸過程如下:當控制邏輯為1111時,輸入信號input1和input3通過二極管從上面的通路輸入2×1輸出模塊,由于控制邏輯為高,只有input1可以從output1輸出;而輸入信號input2和input4通過二極管從下面的通路輸入下面的2×1輸出模塊。同樣由于控制邏輯為高,只有input2可以從output1輸出,這樣就實現(xiàn)了四路輸入信號只有input1和input2分別從output1和output2輸出。同樣,當改變控制邏輯時,就可以選擇想要的輸入信號的輸出。當控制邏輯為1110,則輸出信號為input1和input4。4路控制信號可以控制12種狀態(tài),對應建立數(shù)據庫,可以通過Labview編寫相關程序應用到測試中。

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