CO-TOWER ENGINEERING WORKBENCH

双频共塔网络设计台

单频 / 宽带传统网络网络对比
专利矩形带通主网络 · 共塔预调与阻塞扩展

一座塔,两条载频通路,分别综合设计。

以 CN 101488732 A 的微变参数补偿和二 / 三级串并臂拓扑为主线,把单频页面的通带、带外衰减和功率应力算法扩展到双频共塔;801 / 1107 kHz 资料只用于回归和工程边界对照。

参考案例801 / 1107 kHz
共享前端L5 / L6 预调
隔离方式LC 并联阻塞
估算通过

76 m 共塔 · 801 / 1107 kHz 专利拓扑再综合

算法 1.2.0 · 双路联合校核

共享预调 L638.5 µHL5 旁路 · A/B Q 1.41/1.52
A 通带最大 VSWR1.043 级 · 阻带 5.1 dB
B 通带最大 VSWR1.182 级 · 阻带 5.2 dB
最小估算端口隔离75.2 dB目标 ≥ 40 dB
中心天线效率85.1%两路较低值 · 含器件 Q 损耗
最高推荐耐压53.6 kVS2L · 第 2 级串联 L

注意主匹配网络按专利统一二/三级串并臂拓扑重新综合;801/1107 kHz 文档值只作为该参考频率对的确定性初值,最终数值仍经指标优化,且不会套用到其他频率组合。

注意双频互扰按另一发射机端口为 50 Ω 终端计算;现场发射机输出网络、馈线长度和杂散参数会改变隔离度。

注意天线阻抗在各自通带内按输入的局部频变斜率线性化;若斜率来自估计而非实测,结果属于估算级。

注意阻塞 LC 的谐振频率固定在另一载频,额定值已叠加本频电流与被阻塞载频电压,但不替代温升、电晕、绝缘和防雷校核。

注意资料表列出 801 kHz 天线阻抗为 30.2−j80.7 Ω,但图中 39.45 µH / 704 pF 等效值计算约为 30.2−j83.7 Ω;参考输入采用后者,元件表只作为回归初值并继续数值优化。

注意默认 ±40 kHz 天线吸收功率衰减目标设为 5 dB,这是当前有限 Q 模型对资料拓扑可稳定复现的工程基线;资料未证明该双频实例在 ±40 kHz 已达到 20 dB,若提高目标应以实测扫频阻抗重新综合。

注意A 支路的 S1C 超出专利权利要求中的优选参数范围;该范围按软约束处理,当前结果须重点复核可制造性。

NETWORK SCHEMATIC

双频共塔完整电路原理图

采用工程原理图形式显示实时计算结果;红色为射频连接线,黑色为元件符号,所有 L/C 均直接标注编号和标称值。

射频连线元件符号连接节点
共享塔底天线与专利预调网络
共用 L5 / L6,随后分成 A、B 两条载频支路
双频共塔共享预调网络原理图天线等效阻抗经过可选串联电感 L5 和并联电感 L6 后,分配到 A、B 两条载频支路。图中标注当前计算参数。共用中波塔 · ZA(f)A · 801 kHz30.2 − j83.7 ΩB · 1107 kHz59.4 + j62.6 ΩL5旁路共享 · L638.5 µHA 支路 · 801 kHz预调后 87.2 − j123.1 Ω · Q 1.41B 支路 · 1107 kHz预调后 37.8 + j57.5 Ω · Q 1.52信号方向:共塔 → 预调 → 分路手机纵向双频共塔共享预调网络原理图共用中波塔经过可选串联电感 L5 和并联电感 L6,随后分成 A、B 两条载频支路。共用塔 · ZA(f)A · 30.2 − j83.7 ΩB · 59.4 + j62.6 ΩL5旁路共享 · L638.5 µHA · 801 kHzR 87.2 ΩX -123.1 ΩB · 1107 kHzR 37.8 ΩX 57.5 Ω信号方向:共塔 → L5 / L6 预调 → A / B 分路
A801 kHz · 3 级专利主网络
BL ∥ BC 阻塞 1107 kHz · 输出 50 Ω
A 支路 801 kHz 网络原理图从共享预调输出开始,依次通过调谐到另一载频的并联 LC 阻塞单元、3 级专利串并臂网络和 50 欧姆发射机端口。每个元器件均标注编号和计算值。共享 L5/L6 输出A · BC1.50 nFA · BL13.8 µHA · S1C1.55 nFA · S1L32.1 µHA · P1C5.54 nFA · S2C747 pFA · S2L63.6 µHA · P2C13.0 nFA · S3C1.00 nFA · S3L37.7 µHA · P3L6.91 µH50 Ω 端口发射机 AA 支路纵向网络原理图适合手机阅读的分段原理图,依次列出阻塞单元、各级串并臂和发射机端口,并标注全部元件值。信号顺序:共享预调输出 → 阻塞 → 3 级匹配 → 发射机A · BC1.50 nFA · BL13.8 µHA · S1C1.55 nFA · S1L32.1 µHA · P1C5.54 nFA · S2C747 pFA · S2L63.6 µHA · P2C13.0 nFA · S3C1.00 nFA · S3L37.7 µHA · P3L6.91 µH50 Ω 发射机 A801 kHz
B1107 kHz · 2 级专利主网络
BL ∥ BC 阻塞 801 kHz · 输出 50 Ω
B 支路 1107 kHz 网络原理图从共享预调输出开始,依次通过调谐到另一载频的并联 LC 阻塞单元、2 级专利串并臂网络和 50 欧姆发射机端口。每个元器件均标注编号和计算值。共享 L5/L6 输出B · BC1.50 nFB · BL26.3 µHB · S1C732 pFB · S1L52.6 µHB · P1C5.80 nFB · S2C371 pFB · S2L56.0 µHB · P2L4.95 µH50 Ω 端口发射机 BB 支路纵向网络原理图适合手机阅读的分段原理图,依次列出阻塞单元、各级串并臂和发射机端口,并标注全部元件值。信号顺序:共享预调输出 → 阻塞 → 2 级匹配 → 发射机B · BC1.50 nFB · BL26.3 µHB · S1C732 pFB · S1L52.6 µHB · P1C5.80 nFB · S2C371 pFB · S2L56.0 µHB · P2L4.95 µH50 Ω 发射机 B1107 kHz
L5(可旁路)与 L6 是两路共用的专利预调网络;A、B 支路各自先串入调谐到另一载频的 BL ∥ BC 并联谐振阻塞单元,再进入由“串联 C-L+并联电抗”构成的二级或三级主网络。图中参数随每次重新设计同步更新。
计算口径

“端口隔离”按一台发射机送入前向载波功率、另一台端口以 50 Ω 终端时的泄漏功率比估算;“阻塞抑制”单独指塔底到非本频端口的电压传输抑制度。两者均不是现场整机隔离认证值。