• 제목/요약/키워드: 바랙터 다이오드

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도플러 레이더 시스템용 VCO 설계 및 제작 (Design and Implementation of VCO for Doppler Radar System)

  • 김용환;김현진;민준기;유형수;이형규;홍의석
    • 한국ITS학회 논문지
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    • 제4권2호
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    • pp.81-87
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    • 2005
  • 본 논문에서는 도플러 레이더 시스템의 신호원이 되는 전압제어 발진기를 설계 및 제작하였다. 제안된 VCDRO는 CPW라인 형태를 이용하여 동조시키는 새로운 방법을 이용하였다. 유전체 공진기 기판 됫면에 바랙터 다이오드가 실장된 $\lambda$_{g}$/2 길이를 갖는 CPW 회로를 구현하여 유전체공진기와 커플링을 시켰다. 바랙터 다이오드는 CPW 한쪽 끝에 실장을 하였다. 제안된 CPW 동조회로는 여러 개의 다이오드를 실장 할 수 있어 동조대역폭을 쉽게 늘일 수 있다. 동조된 전압제어 발진기는 바랙터 다이오드의 전압을 0$\~$15V 로 가변시 12MHz 의 동조대역폭을 나타내었다. 제안된 CPW라인으로 동조된 위상고정 유전체 발진기는 10.5250Hz에서16.5dBm의 출력을 나타내었으며, 위상잡음은 -l15dBc/Hz@100kHz,-105dBcHz@10kHz,-102dBc/@1kHz 의 위상잡음 특성을 나타내었다.

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DGS 구조를 이용한 가변 전송선로 구조 및 특성 연구 (Variable Transmission Line Structure and Characteristic Study of Using DGS Sturcture)

  • 김영주;최승완;박준석;김형석;조홍구
    • 한국정보통신설비학회:학술대회논문집
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    • 한국정보통신설비학회 2004년도 하계학술대회
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    • pp.157-159
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    • 2004
  • 본 논문에서는 접지면에 형성된 디펙트를 갖는 전송선로 구조인 DGS 등가회로도의 식각된 접지면에 바랙터 다이오드를 접합시켜, 그 영향을 살펴 보았다. 제시된 DGS는 아령 모양의 디펙트로 하였으며, 칩 형태의 집중소자인 인덕터와 캐패시터로 바이어스 회로를 구현하였다. 바랙터 다이오드의 DC 전압 인가에 따른 C값의 변화를 통해서 전송선로의 임피던스를 변화 시켰다. 이에 따른, 가변 전송선로의 파라미터를 추출하고, 구조 및 특성에 관하여 연구하였다.

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마이크로파 능동 필터 연구 동향

  • 이문규
    • 한국전자파학회지:전자파기술
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    • 제14권3호
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    • pp.70-82
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    • 2003
  • 마이크로파 능동필터는 RF 시스템에서 주목받고 있는 SoC(System on Chip) 기술을 위한 필터의 집적화 기술로 매우 활발한 연구가 수행되어지고 있다. chip상에서의 마이크로파 대역에서의 능동필터는 기판의 손실로 인한 공진기의 Q값 저하를 능동소자를 이용하여 보상하여 협대역 필터의 구현을 가능하게 할 뿐만 아니라, 바랙터 다이오드나 PIN 다이오드을 회로에 적용하여 가변 필터의 구현도 가능하게 되어 시스템의 유연성이 높은 SDR (Soft-wave Defined Radio)등에도 적용될 수 있는 분야로 각광을 받을 것으로 판단된다. 본 고에서는 마이크로파 능동 필터에 대한 분류와 회로의 구조 연구 동향에 대해 살펴본다.

GaAs Hyperabrupt Junction 바랙터 다이오드와 리액턴스 정합을 이용한 Ka-Band 아날로그 위상변화기의 설계 (Design and fabrication of Ka-Band Analog Phase Shifter using GaAs Hyperabrupt Junction Varactor Diodes and Reactance Matching)

  • 조성익
    • 한국전자파학회논문지
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    • 제14권5호
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    • pp.521-526
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    • 2003
  • 본 논문에서는 Ka-band에 대한 반사형 아날로그 위상변화기의 설계 및 제작결과를 기술하였다. 큰 위상 변화를 가지기 위해서 병렬의 GaAs hyperabrupt junction 바랙터 다이오드와 리액턴스 정합 방법을 사용하였으며 이론적인 설계공식도 도출하였다. Ka-band에서는 조립과정도 중요하며 조립과정중 발생할 수 있는 기생성분을 최소화하기 위한 조립절차도 포함하였다. 제작결과는 Ka-Band에서 기존 것보다 큰 220$^{\circ}$$\pm$7$^{\circ}$ 가변의 위상변화와 삽입손실이 5 dB$\pm$1 dB를 가진 우수한 성능의 측정된 결과를 얻었다.

레이더 신호감지용 Varactor-Diodeless 전압 제어 발진기 (Varactor-Diodeless VCO for Radar Signal Detection Applications)

  • 고민호;오수현;박효달
    • 한국전자파학회논문지
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    • 제22권7호
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    • pp.729-736
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    • 2011
  • 본 논문은 X-대역에서 바랙터 다이오드가 없는 전압 제어 발진기 구조를 제안하고, 마이크로웨이브 레이더 신호 감지용 수신기에 적용 가능성을 확인하였다. 부성 저항을 발생하는 능동 소자의 콜렉터-베이스 PN-접합으로 바랙터 다이오드를 대체하여, 단일 RF BJT 소자로 전압 제어 발진기를 구현하여 수신기에서 요구하는 튜닝 전압 1.0~7.0 V에서 11.20~11.75 GHz 주파수 가변 특성, 9.0~12.0 dBm 출력 전력 및 선형적인 주파수 튜닝 특성을 만족하였다.

바랙터 다이오드를 이용한 X-밴드 전압제어 발진기 (X-band Voltage Controlled Oscillator using Varactor Diode)

  • 박동국;윤나라;최연지;김예지
    • Journal of Advanced Marine Engineering and Technology
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    • 제33권5호
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    • pp.756-761
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    • 2009
  • In this paper, a X band voltage controlled oscillator is proposed. The oscillator uses a transistor as an oscillating element and its oscillating frequencies are controlled by the tuning voltage of varactor diode. Using the circuit simulation tools, the matching circuits between the transistor and varactor diode, its input and output matching circuits, and a feedback circuits are designed. The measured results of the fabricated oscillator show that its oscillation frequencies are from 10.50GHz to 10.88GHz according to the turning voltages of 1V to 18V, its output power levels are about 4.3dBm, and its phase noise is around -43.5dBc/Hz at 100kHz offset frequency of 10.5GHz.

장갑표적 감지센서용 94GHz 도파관 하모닉 전압조정발진기 설계 기법 (A Design Method of the 94GHz(W-Band) Waveguide Harmonic Voltage Controlled Oscillator for the Armor Sensor)

  • 노진입;최재현;리준문;안병철
    • 한국군사과학기술학회지
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    • 제8권3호
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    • pp.64-72
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    • 2005
  • In this paper, we propose a design method of the millimeter-wave(W-Band) waveguide cavity harmonic voltage controlled oscillator(VCO) using a Gunn diode for the armor sensor. Using the 3-dimensional simulation tool(Ansoft $HFSS^{TM}$), we were able to find the impedance matching point between waveguide and Gunn diode and estimate the oscillation frequency. A varactor diode is used for the frequency tuning, and we find out the equation for the calculation of the tunable frequency range. The designed VCO shows good performances; 17dBm output power at 94GHz center frequency, 520MHz frequency tuning range similar to the estimated value(480MHz).

패치 배열과 그리드 구조를 이용한 재구성 주파수 선택 구조 설계 (Design of Reconfigurable Frequency Selective Surface Using Patch Array and Grid Structure)

  • 이인곤;홍익표;서윤석;전흥재;박용배;조창민
    • 한국전자파학회논문지
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    • 제25권1호
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    • pp.92-98
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    • 2014
  • 본 논문에서는 패치 배열과 그리드 구조를 응용하여 C-밴드인 7 GHz 대역에서 동작하는 재구성 주파수 선택 구조를 설계하였다. 본 논문에서 제안한 구조는 바랙터 다이오드를 이용하여 슬롯에서 발생하는 커패시턴스 변화로부터 주파수 재구성 특성을 얻었으며, 커패시턴스의 변화에 따른 투과 주파수의 변화를 구현하였다. 설계한 결과를 바탕으로 유연성을 갖는 FPCB(Flexible Printed Circuit Board)와 상용 바랙터 다이오드를 이용하여 재구성 주파수 선택 구조를 제작하고, 바이어스 전압의 변화에 따른 주파수 재구성 특성을 측정하였다. 제작된 재구성 주파수 선택 구조는 약 6.6~7.6 GHz의 광대역 주파수 재구성 특성(투과 주파수의 가변 범위)을 가지며, 본 논문에서 제안한 구조는 제한된 곡률에 대하여 유연성을 갖기 때문에, 항공기 또는 군함의 레이돔과 같은 곡면 형상 구조 중 완만한 곡면 구조에 적용이 용이하다.

바랙터다이오드에 의한 능동 위상차 배열 안테나의 발진 주파수 가변 범위의 확장 (Expansion of Variable Range of Oscillation Frequency of Active Phased Array Antenna by a Varactor Diode)

  • 최영규
    • 대한전기학회논문지:전기물성ㆍ응용부문C
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    • 제52권11호
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    • pp.521-528
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    • 2003
  • A varactor diode was utilized in order to expand variable range of the natural oscillation frequency of an active phased-array antenna. We have conformed experimentally that the variable range of the natural oscillation frequency was expanded about three times in the oscillator controlled by the varactor diode. When frequency difference was given to the oscillators in the two elements antenna system, phase difference was appeared between the oscillators. The 2-, 3-, 5-elements patch antenna array was composed for the beam scanning experiments. All the above patch antennas showed good phased array characteristics. The experimental results are as follows that the scanning angle of the 2-elements array antenna is 28.6$^{\circ}$, the 3-elements array antenna is 29.4$^{\circ}$, and the 5-elements array antenna is 26.2$^{\circ}$.