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Circuiti a Microonde

Circuiti a Microonde. A.A. 2007-2008. Docente: Prof. Stefano Pisa. CORSO DI CIRCUITI A MICROONDE Orario Lezioni. Mercoledì 15.45-17.15 AULA 23 Giovedì 14.00-15.30 AULA 20. Programma del Corso. Componenti Passivi Lineari e Non Lineari Componenti Attivi a Stato Solido

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Presentation Transcript


  1. Circuiti a Microonde A.A. 2007-2008 Docente: Prof. Stefano Pisa

  2. CORSO DI CIRCUITI A MICROONDEOrario Lezioni • Mercoledì 15.45-17.15 AULA 23 • Giovedì 14.00-15.30 AULA 20

  3. Programma del Corso Componenti Passivi Lineari e Non Lineari Componenti Attivi a Stato Solido Esercitazioni CAD

  4. Circuiti ibridi (MIC) e monolitici (MMIC)

  5. Strutture guidanti a microstriscia

  6. Discontinuità

  7. Impedenze distribuite e concentrate L1= 80 um L2= 155 um L3= 165 um LN= 35 um W= 10 um S= 5 um

  8. Accoppiatori direzionali

  9. Accoppiatori direzionali

  10. Divisori e sommatori di potenza

  11. Discriminatore di frequenza

  12. Filtri a microonde

  13. Attenuatori a diodo pin

  14. Moltiplicatori di frequenza a varactor

  15. Mixer con diodi Schottky

  16. porta IF porta LO porta RF Mixer con diodi Schottky

  17. Amplificatori

  18. Amplificatori

  19. Amplificatori

  20. Oscillatori ZT =Z1 + ZIN = 0

  21. Oscillatori ceramici

  22. Oscillatori dielettrici

  23. Oscillatori dielettrici

  24. Esercitazioni caratteristiche dei CAD a microonde CAD applicato al progetto di reti di adattamento e agli AD a due rami. CAD applicato al progetto di filtri con elementi concentrati e distribuiti CAD non lineare e modelli di diodi schottky e varactor CAD applicato al progetto di mixers progetto di amplificatori assistito da CAD amplificatore reactive matching, low noise e bilanciato progetto di oscillatori assistito da CAD oscillatore CERAMICO e DIELETTRICO SEMINARIO INGEGNERI AZIEDE ROMANE

  25. Materiale Didattico Appunti del corso disponibili al sito http://www.die.uniroma1.it/personale/pisa/cirmic.html Capitoli 1 -15 Lucidi .ppt CAD

  26. Tesi svolte DARIO BENVENUTI (Reparto Microonde Alenia ) Progetto e realizzazione di un amplificatore in Banda S a bassa figura di rumore RICCI LUCIANO (Microforgia in Dip.- Contraves ) Progetto e realizzazione di un amplificatore a microonde a banda stretta in tecnologia ibrida RUZZA LUIGI (Elettronica S.p.a.) Analisi di strutture a microonde con il metodo FDTD e con le condizioni al contorno UPML D’INNOCENZO SILVIO (Reparto Microonde Alenia ) Progetto di un amplificatore a microonde basato su un nuovo modello empirico non-lineare ROCCO FABRIZIO(Alenia Spazio) Progetto e realizzazione di un VCDRO a 18 GHz per applicazioni spaziali MORETTI DANIELE (Microforgia in Dip. ) Progetto e realizzazione di amplificatori a microonde con transistor in parallelo CHERUBINI PAOLO (Reparto Microonde Alenia ) Metodologie di progetto di amplificatori di potenza in banda S PISANI MARCO(Dip. – SIRIO) Progetto di un vcdro in banda X per applicazioni lmds AMICI MARCO (Alenia Spazio) Oscillatori a microonde completamente integrati ASCIONE ANDREA (CST) Progetto di transizioni tra guida rettangolare e microstriscia per sistemi lmds BAGNOLI LUIGI (Alenia Spazio) Progetto di un mixer monolitico in banda ku ANGELINI ALESSANDRA (Elettronica S.p.a.) Oscillatori di test a microonde

  27. Progetto di circuiti a microonde Specifiche di progetto (elettriche, meccaniche, ambientali) Dimensionamento (analitico, carta di Smith, etc..) Ottimizzazione (CAD) Layout (autocad, etc..) Realizzazione del prototipo (microforgia, fotoincisione) Misure sul prototipo

  28. Specifiche di progetto di un filtro • filtro passa basso • massimamente piatto in banda passante • frequenza di taglio fC = 5.5 GHz • attenuazione al cut-off di 3dB • 10 dB di attenuazione a 7 GHz.

  29. Dimensionamento (ideale)metodo del passa basso prototipo di riferimento Elementi del filtro N = 5  g1=0.618, g2=1.618, g3=2, g4=1.618, g5=0.618 filtro denormalizzato

  30. Dimensionamento (ideale)Risultati

  31. Dimensionamento (fisico)

  32. Dimensionamento (fisico) Risultati a causa degli step, c’è un notevole scostamento dal comportamento ideale

  33. Ottimizzazione (CAD) Goal: attenuazione maggiore di 10 dB a 7 GHz Variables: lunghezze dei tratti Optimization methods: Random + Gradient

  34. Layout

  35. Sistemi a microonde

  36. Sistema rice-trasmittente terrestre (segnali analogici)

  37. Transponder su satellite(segnali digitali)

  38. Radiometro

  39. Radar doppler

  40. Analizzatore di reti

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