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${\\pi}$-형 병렬 스터브 전송선로를 이용한 WLAN용 이중대역 Wilkinson 전력 분배기에 대한 연구
A Study on dual-band Wilkinson power divider with ${\\pi}$-shaped parallel stub transmission lines for WLAN 원문보기

韓國ITS學會 論文誌 = The journal of the Korea Institute of Intelligent Transportation Systems, v.9 no.6, 2010년, pp.105 - 112  

조원근 (한국해양대학교 전파공학과) ,  김동식 (한국해양대학교 전파공학과) ,  하동익 (인트라스) ,  조형래 (한국해양대학교 전파공학과)

초록
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최근, 무선통신 시스템의 발전으로 다중대역을 위해 광대역에서 동작하는 회로들이 소개되었다. 하지만 광대역에서 동작하는 회로들은 필연적으로 크기가 증가하는 단점이 있다. 이중대역에서 동작하는 회로는 원하는 두 주파수에서만 동작하기 때문에 불필요한 소자들의 감소로 소형화가 가능하다. Wilkinson 전력 분배기는 무선통신시스템에서 전력분배를 위해 일반적으로 사용되는 소자로써, 이 또한 최근 이중대역이 요구되어지고 있다. 본 논문에서는 IEEE 802.11n WLAN을 위하여 2.45GHz와 5.2GHz에서 동작하는 소형화된 이중대역 Wilkinson 전력 분배기를 제안한다. 제안된 Wilkinson 전력 분배기는 일반적인 Wilkinson 전력분배기의 ${\lambda}$/4파장 부분을 ${\pi}$-형 병렬 스터브라인으로, 전기적 길이와 임피던스를 변환하여 수행되었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Recently, wireless communication systems have been developed and the circuits which operate with the broad-band for multiband uses were introduced. However, broad-band circuits have problems that inevitably increase the size. Dual-band circuit operates only two frequency, therefore, it will be able ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는, 이러한 단점을 개선하여 이중 대역에서 동작하도록 하기 위해 일반적인 Wilkinson 전력 분배기의  # 특성임피던스를 갖는 선로들을 π-형 등가회로 변환한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
Wilkinson 전력 분배기란 무엇인가? 이중대역에서 동작하는 회로는 원하는 두 주파수에서만 동작하기 때문에 불필요한 소자들의 감소로 소형화가 가능하다. Wilkinson 전력 분배기는 무선통신시스템에서 전력분배를 위해 일반적으로 사용되는 소자로써, 이 또한 최근 이중대역이 요구되어지고 있다. 본 논문에서는 IEEE 802.
WLAN의 규격은 어떻게 변화하며 보급되고 있는가? 무선통신 시스템은 이러한 대용량의 정보교환이 이뤄지면서 더욱 빠른 전송속도가 필요로 하게 되었으며, 그에 따라 WLAN의 규격은 기존의 최대 54 Mbps 전송속도를 갖는 IEEE 802.11a(5.2 GHz), IEEE 802.11b(2.45 GHz)에서 최대 600 Mbps의 전송속도를 자랑하는 IEEE 802.11n(2.45 GHz, 5.2 GHz)규격으로 변화하며 보급되고 있다. 무선통신시스템에서 전력분배를 위해 일반적으로 사용되는 Wilkinson 전력 분배기 또한 WLAN의 IEEE 802.
무선통신 시스템의 발전으로 다중대역을 위해 광대역에서 동작하는 회로들이 소개되고 있는데, 이들의 단점으로는 무엇이 있는가? 최근, 무선통신 시스템의 발전으로 다중대역을 위해 광대역에서 동작하는 회로들이 소개되었다. 하지만 광대역에서 동작하는 회로들은 필연적으로 크기가 증가하는 단점이 있다. 이중대역에서 동작하는 회로는 원하는 두 주파수에서만 동작하기 때문에 불필요한 소자들의 감소로 소형화가 가능하다.
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참고문헌 (7)

  1. A. Afsahi, A. Behzad, V. Magoon and L. E. Larson, "Linearized dual-band power amplifiers with integrated baluns in 65 nm CMOS for a 2 $\times$ 2 802.11n MIMO WLAN SoC," IEEE J. Solid-state Circuits, vol. 45, no. 5, pp.955-966, May 2010 

  2. T. Kawai, J. Yamasaki, Y. Kokubo and I. Ohta, "A design method of dual-frequency Wilkinson power divider," Microwave Optical Technol. Lett., vol. 50, no. 6, pp.1678-1682, June 2008. 

  3. L. Wu, Z. Sun, H. Yilmaz and M. Berroth, "A dual band frequency Wilkinson power divider," IEEE Trans. Microwave Theory Tech., vol. 54, no. 1, pp.278-284, January 2006. 

  4. K. Cheng and F. Wong, "A new Wilkinson power divider design for dual band application," IEEE Microwave Wireless Components Lett., vol. 17, no. 9, pp.664-666, September 2007. 

  5. C. Caloz and T. Itoh, "Transmission line theory and microwave applications," Electromagnetic Metamaterials, Chemphyschem : a European J. Chemical Physics and Physical Chemistry, vol. 8, no. 4, pp.618-619, March 2007. 

  6. X. Li, Y. J. Yang and L. Yang, "Design of unequal Wilkinson power divider for dual-band operation with isolation stubs," Electron. Lett., vol. 45, no. 24, pp.1245-1246, November 2009. 

  7. A. S. S. Mohra, "Compact dual band Wilkinson power divider," Microwave Optical Technol. Lett., vol. 50, no. 6, pp.1678-1682, June 2008. 

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