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近年来,随着信息传递与感知技术的迅速发展,对相控阵系统的性能要求也越来越高。相控阵系统以其灵活性、快速性、精确性等优点取代了传统形式的机械雷达与天线系统,并广泛运用在军工、航天航空、车载雷达、无线通信等领域。移相器作为相位控制单元的重要组成部分,其性能好坏决定了整个相控阵系统的性能,因此研究与设计高性能、小型化的移相器对相控阵系统性能的提升具有重要意义。本文对当前国内外移相器研究情况进行了调研与分析,介绍了移相器的重要技术指标及其基本工作原理,同时分析了文中移相器电路设计中用到有源/无源器件的特性,主要工作与创新如下:1)针对大相移单元采用适合宽带、大相移的高/低通滤波结构设计,中相移单元考虑到无源器件尺寸等问题,采用带/低通滤波网络结构设计,为改善相位误差采用开关网络式结构设计了小相移单元。最终基于0.15um GaAs pHEMT工艺设计了一款工作在Ku波段的6-bit数字移相器,电路实现在Ku波段的360°相移量,且最小相移步进为5.625°。不同移相单元针对尺寸、相位误差、相位一致性等问题采用不同结构,提升了移相器整体性能。2)针对小型化和移相精度的问题,将复合左右手传输线技术运用在了移相单元的设计上,提高了移相器的精度。基于0.15um GaAs pHEMT工艺设计了一款工作在Ka波段的6-bit数模混合型移相器,该移相器具有四个移相单元,较传统6位数字移相器减少了两个移相器单元,从而缩小了芯片面积。180°移相单元采用巴伦结构实现,并用单级放大器补偿了增益,90°和45°移相单元采用高低通滤波器结构实现,模拟移相单元实现0~45°范围内的连续可调。电路在37-42GHz的频率范围实现了360°相移量,且较第一款电路有更小的相位误差和损耗。