BR112016020466B1 - Comutador de fase dielétrico - Google Patents

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Su Guosheng
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Xue Fengzhang
Sun Shanqiu
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Abstract

COMUTADOR DE FASE DIELÉTRICO Trata-se de um comutador de fase dielétrico que compreende uma cavidade que tem um espaço receptor alongado, um circuito comutador de fase disposto dentro do espaço receptor e um elemento dielétrico montado de modo deslizável no espaço receptor e em paralelo com o circuito comutador de fase. Um trilho é disposto em uma parede interna da cavidade para impedir contato entre o elemento dielétrico móvel e o circuito comutador de fase. Fornecendo-se diversos trilhos entre o circuito comutador de fase e o elemento dielétrico, um contato direto entre o elemento dielétrico e a rede de alimentação é impedido e, consequentemente, nenhuma força adicional será imposta na rede de alimentação e a confiabilidade é aprimorada. Além disso, o desgaste da rede de alimentação e/ou do elemento dielétrico durante a operação do comutador de fase é eliminado.

Description

CAMPO DA INVENÇÃO
[001] A presente invenção refere-se ao campo da técnica de componentes de comunicação e, mais particularmente, se refere a um comutador de fase dielétrico.
ANTECEDENTES DA INVENÇÃO
[002] No campo de cobertura de rede de comunicação móvel, uma antena de inclinação elétrica para uma estação de base é um dos dispositivos importantes para realizar a cobertura de rede. Além disso, um comutador de fase é o componente mais importante da estação de base antena de inclinação elétrica. A qualidade do comutador de fase tem influência direta no desempenho da antena de inclinação elétrica e tem influência adicional na qualidade de cobertura da rede. Como um resultado, é evidente que o comutador de fase tem um papel- chave no campo de antena de estação de base móvel.
[003] Para comutadores de fase da técnica anterior, existem dois meios convencionais para se realizar a comutação de fase. Um é alcançado alterando-se o comprimento elétrico de uma trajetória de sinal dentro do comutador de fase, e o outro é alcançado movendo-se material dielétrico dentro do comutador de fase, em que isso altera adicionalmente a velocidade de transmissão do sinal no comutador de fase, desse modo, uma diferença de fase linear contínua para a saída do sinal a partir do comutador de fase está sendo gerada. Como tal, a comutação de fase é realizada.
[004] Entretanto, um comutador de fase da técnica anterior que realiza comutação de fase carregando-se um elemento dielétrico tem os problemas a seguir.
[005] Primeiramente, o elemento dielétrico entra diretamente em contato com a rede de alimentação e, como resultado, durante um movimento a longo prazo, existirá um atrito entre o elemento dielétrico e a rede de alimentação, influenciando, desse modo, o desempenho do circuito.
[006] Em segundo lugar, quando o elemento dielétrico entra em contato com a rede de alimentação, especialmente quando o elemento está diretamente disposto na rede de alimentação, uma força será imposta na rede. Isso não apenas compromete a confiabilidade estrutural do comutador de fase, mas também apresenta um produto de intermodulação passiva.
SUMÁRIO DA INVENÇÃO
[007] O objetivo da presente invenção é fornecer um comutador de fase dielétrico para superar as desvantagens de comutados da técnica anterior e aperfeiçoar o desempenho elétrico e os recursos físicos.
[008] Para alcançar o objetivo, a solução da técnica a seguir é fornecida.
[009] Um comutador de fase dielétrico compreende uma cavidade que tem um espaço receptor alongado, um circuito comutador de fase disposto dentro do espaço receptor, e um elemento dielétrico montado de modo deslizável no espaço receptor e em paralelo com o circuito comutador de fase. Um trilho é disposto em uma parede interna da cavidade para impedir contato entre o elemento dielétrico móvel e o circuito comutador de fase.
[010] O trilho é disposto na parede interna da cavidade oposta ao elemento dielétrico; em que a quantidade de trilhos dispostos na parede interna é um; e um sulco deslizante é definido no elemento dielétrico em um local que corresponde ao trilho para realizar engate entre o trilho e o sulco deslizante.
[011] Os trilhos são dispostos em um par de paredes internas opostas da cavidade em dois lados do elemento dielétrico; em que cada uma dentre as paredes internas é dotada do trilho; e o elemento dielétrico e o circuito comutador de fase estão localizados em dois lados do trilho.
[012] O circuito comutador de fase inclui um condutor comutador de fase e um membro de sustentação dielétrico para prender o condutor comutador de fase e a cavidade em conjunto.
[013] O membro de sustentação dielétrico é uma placa de circuito; e o condutor comutador de fase está impresso na placa de circuito.
[014] O condutor comutador de fase é uma placa de metal.
[015] O espaço receptor se estende dentro da cavidade.
[016] Além disso, pode existir mais de um elemento dielétrico dentro da cavidade.
[017] Quando existem dois elementos dielétricos, cada elemento dielétrico é sustentado pelo trilho disposto em uma parede interna da cavidade oposta ao elemento dielétrico.
[018] Quando existem dois elementos dielétricos, cada elemento dielétrico é sustentado pelos trilhos dispostos em um par de paredes internas da cavidade.
[019] Além disso, existem dois elementos dielétricos e dois pares de trilhos, os quais estão dispostos substancialmente em paralelo uns aos outros; em que um sulco de retenção é definido entre os dois pares de trilhos para montar o circuito comutador de fase no mesmo; e cada elemento dielétrico é sustentado por um par de trilhos disposto em um par de paredes internas.
[020] Alternativamente, existem dois elementos dielétricos e dois pares de trilhos paralelos respectivamente dispostos em duas paredes internas localizadas logo acima e abaixo do circuito comutador de fase; em que um sulco deslizante é definido no elemento dielétrico em um local que corresponde ao trilho para realizar engate entre o trilho e o sulco deslizante do elemento dielétrico.
[021] A presente invenção tem os seguintes efeitos vantajosos, em comparação com a técnica anterior:
[022] Primeiramente, visto que existem diversos trilhos fornecidos para o comutador de fase dielétrico da invenção, o contato entre o elemento dielétrico e a rede de alimentação é impedido. Nesse caso, uma força externa adicional não será imposta na rede de alimentação, e a confiabilidade é alta. Além disso, o desgaste da rede de alimentação e/ou do elemento dielétrico durante a operação é eliminado.
[023] Em segundo lugar, o comutador de fase dielétrico da invenção tem as vantagens de melhor desempenho elétrico, alta precisão de comutação de fase, alta linearidade e menos produto de intermodulação passiva.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
[024] A Figura 1 mostra uma vista estrutural de um comutador de fase dielétrico de acordo com uma primeira modalidade da presente invenção;
[025] A Figura 2 mostra uma vista em corte transversal do comutador de fase dielétrico da Figura 1 ao longo da linha A-A;
[026] A Figura 3 mostra uma vista estrutural de um comutador de fase dielétrico da Figura 1 de acordo com outra modalidade da presente invenção;
[027] A Figura 4 mostra uma vista estrutural de um comutador de fase dielétrico da Figura 1 de acordo com uma modalidade adicional da presente invenção;
[028] A Figura 5 mostra uma vista estrutural de um comutador de fase dielétrico de acordo com uma segunda modalidade da presente invenção;
[029] A Figura 6 mostra uma vista em corte transversal do comutador de fase dielétrico da Figura 5 ao longo da linha A-A; e
[030] A Figura 7 mostra uma vista em corte transversal de uma cavidade de outro comutador de fase dielétrico de acordo com a segunda modalidade da presente invenção.
DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO
[031] A presente invenção será adicionalmente descrita abaixo com referência aos desenhos anexos e às modalidades exemplificativas. Aqui, numerais idênticos representam os componentes idênticos. Além disso, a descrição detalhada da técnica anterior será omitida se a mesma for desnecessária para ilustração dos recursos da presente invenção.
PRIMEIRA MODALIDADE
[032] Conforme mostrado nas Figuras 1 a 3, um comutador de fase dielétrico 1 da presente invenção inclui uma cavidade 11, um circuito comutador de fase 12, um elemento dielétrico 13 e diversos trilhos 14.
[033] Conforme mostrado na Figura 1, a cavidade 11 é produzida a partir de metal com o uso de extrusão ou de processo de fundição. A cavidade 11 tem cinco paredes de contenção 110, que incluem quatro que são dispostas ao redor da cavidade 11 ao longo de uma direção longitudinal e um espaço receptor 111 definido pelas ditas cinco paredes de contenção 110. Uma extremidade da cavidade 11 não é dotada de quaisquer paredes de contenção 110 para formar uma extremidade aberta antecipadamente. Além disso, o espaço receptor 111 se estende dentro da cavidade 11 para facilitar a instalação do circuito comutador de fase 12, do elemento dielétrico 13 e de outros componentes. Além disso, o mesmo também facilita o movimento linear do elemento dielétrico 13 ao longo da direção longitudinal da cavidade 11 quando imposto por força. Obviamente, duas extremidades da cavidade 11 ao longo da direção longitudinal pode não ser dotada de quaisquer paredes de contenção para formar extremidades abertas antecipadamente. Em outras modalidades, a cavidade 11 também pode ser formada por um corpo com sulcos (não mostrado), em que pelo menos uma extremidade do qual não é dotada de qualquer parede de contenção para definir antecipadamente uma extremidade aberta e uma cobertura (não mostrada) para cobrir o corpo com sulcos.
[034] O circuito comutador de fase 12 inclui um condutor comutador de fase 121 e um membro de sustentação dielétrico 120 para prender o condutor comutador de fase 121 e a cavidade 11 em conjunto.
[035] Aqui, o membro de sustentação dielétrico 120 pode ser uma placa de circuito 120 em que o condutor comutador de fase 121 está impresso. A placa de circuito 120 pode ser uma PCB de camada única. Isto é, o condutor comutador de fase 121 pode estar impresso em um lado da PCB 120. Alternativamente, a mesma também pode ser uma PCB de dupla camada. Nesse caso, o condutor comutador de fase 121 pode estar impresso em ambos os lados da PCB 120 (Consultar Figura 4). Os condutores de comutação de fase 121 localizados em ambos os lados da PCB de dupla camada 120 podem ser conectados uns aos outros por diversos furos atravessantes (não mostrados). Um lado da placa de circuito 120 próximo a uma parede de contenção 110 é dotado de um membro soldado metálico 16 soldado na mesma parede de contenção 110, prendendo, dessa forma, a placa de circuito 120 (o circuito comutador de fase 12) na cavidade 11.
[036] Na teoria, quando os dois lados da PCB 120 são equipados com os condutores de comutação de fase 121, entre os quais nenhuma interferência está presente, para o comutador de fase 1, pode ser considerado que o espaço receptor 11, o elemento dielétrico 13 e o circuito comutador de fase 12 são divididos pela PCB 120 em duas partes independentes, definindo, dessa forma, dois comutados de subfase independentes, em que cada um tem capacidade para realizar a comutação de fase para sinais passados através dos mesmos.
[037] Em outras modalidades, o condutor comutador de fase pode ser um condutor metálico de, por exemplo, uma barra metálica ou uma folha metálica. O condutor metálico constitui o condutor comutador de fase que segue princípios de circuito comutador de fase, e o condutor comutador de fase é preso no espaço receptor da cavidade por meio do membro de sustentação dielétrico, conforme ilustrado em uma segunda modalidade.
[038] Sabe-se que qualquer material dielétrico irá causar comutação de fase na flutuação que ocorre em si. A cavidade 11 do comutador de fase 1 da presente invenção acomoda o elemento dielétrico 13 que tem capacidade para se mover linearmente ao longo da direção longitudinal da cavidade 11. A constante dielétrica equivalente da cavidade 11 pode ser variada movendo-se o elemento dielétrico 13, alterando, dessa forma, a velocidade de transmissão dos sinais dentro do comutador de fase 1 e, desse modo, uma diferença de fase linear contínua para a saída de sinal a partir do comutador de fase 1 é gerada. Como tal, a comutação de fase é realizada.
[039] O elemento dielétrico 13 da presente invenção é preferencialmente alongado, e pode ser produzido a partir de tipos de materiais. Além disso, a constante dielétrica do elemento é 13 L': > 1. 0. Além da constante dielétrica mais alta, exige-se, adicionalmente, que o material do elemento dielétrico 13 tenha características de tangente de ângulo de perda baixas. Além disso, para obter uma constante dielétrica equivalente mais alta para o comutador de fase 1, o espaço receptor deve ser preenchido pelo elemento dielétrico 13 para se estender o máximo possível.
[040] No caso em que o elemento dielétrico 13 está em contato direto com o circuito comutador de fase 12, por exemplo, quando o elemento 13 está diretamente posicionado no circuito comutador de fase 12, uma força externa será imposta no circuito comutador de fase 12. Além disso, um desgaste será causado ao circuito 12 e/ou ao elemento 13 durante o movimento do elemento 13.
[041] Com referência às Figuras 2 a 3, para evitar os problemas acima, pelo menos um trilho 14 é disposto dentro da cavidade 11 do comutador de fase dielétrico 1 da presente invenção para gerar um vão entre o elemento dielétrico 13 e o circuito comutador de fase 12, impedindo, desse modo, o contato direto entre o elemento dielétrico 13 e o circuito comutador de fase 12.
[042] O trilho 14 tem um formato alongado, disposto em uma parede interna de uma parede de contenção 110 ao longo da direção longitudinal da cavidade 11, e se estende ao longo da mesma direção da cavidade 11. O trilho 14 pode ser tanto integralmente formado com a parede de contenção 110 da cavidade 11 como pode ser formado na parede interna da parede de contenção 110 da cavidade 11 após a formação da cavidade 11.
[043] Quando existe apenas um elemento dielétrico 13, o trilho 14 é disposto em uma parede interna de uma parede de contenção 110 oposta ao elemento dielétrico 13. Conforme usado no presente documento, a parede de contenção 110 oposta ao elemento dielétrico 13 significa aquela que está voltada para uma superfície de extremidade mais ampla do elemento dielétrico 13. Em outras palavras, essa parede de contenção 110 é aquela localizada logo acima ou abaixo do elemento 13. Um sulco deslizante 139 é definido no elemento dielétrico 13 em um local que corresponde ao trilho 14. O trilho 14 se localiza dentro do sulco deslizante 139 do elemento dielétrico 13 de forma que o trilho 14 seja montado dentro do elemento 13. Dessa maneira, o elemento dielétrico 13 se move linearmente no trilho 14. Além disso, durante o movimento do elemento dielétrico 13, o mesmo não entrará em contato com o circuito comutador de fase 12 e, consequentemente, a confiabilidade do comutador de fase 1 é aperfeiçoada. O trilho 14 pode ter um corte transversal de círculo, triângulo, retangular, trapezoide ou outro polígono, conforme pode ser configurado mediante a exigência da pessoa da técnica.
[044] Com referência à Figura 2, quando existem dois trilhos 14, os mesmos podem construir um par de trilhos do mesmo formato. O par de trilhos 14 é colocado em respectivas paredes internas das paredes de contenção 110, localizadas em dois lados laterais do elemento 13 da cavidade 11. Além disso, o par de trilhos 14 está substancialmente na mesma altura nas duas paredes de contenção 110. Os dois trilhos 14 podem não ter estritamente a mesma altura nas paredes de contenção 110 da cavidade 11 devido ao formato não estritamente retangular da cavidade 11 ou à tolerância de produção. Entretanto, deve ser observado que a função dos trilhos 14 da presente invenção pode ainda ser alcançada, embora os mesmos não estejam na mesma altura de uma forma estrita. Além disso, também deve ser observado que as paredes de contenção 110 em dois lados laterais do elemento dielétrico 13 significa que as mesmas são substancialmente paralelas à direção de espessura do elemento 13. Essas paredes de contenção são diferentes daquelas opostas ao elemento 13, conforme mencionado acima.
[045] Para que o espaço receptor seja preenchido com o elemento dielétrico 13 o máximo possível, o circuito comutador de fase 12 é preferencialmente montado entre o par de trilhos 14. Como tal, os elementos dielétricos 13 (tais como um elemento dielétrico superior 130 e um elemento dielétrico inferior 131) podem ser dispostos acima e abaixo do circuito dielétrico 12, respectivamente, para obter a constante dielétrica equivalente a mais alta possível para o comutador de fase 1 da presente invenção.
[046] Para adaptar a instalação do circuito comutador de fase 12, a espessura de cada trilho 14 deve ser maior que aquela do circuito comutador de fase 12 para evitar o contato entre os elementos dielétricos 13 sustentados no mesmo trilho 14 e o circuito comutador de fase 12.
[047] Os dois trilhos 14 também podem ser dispostos em paredes internas das paredes de contenção 110 localizados respectivamente logo acima e abaixo do circuito comutador de fase 12. Nessa situação, os trilhos 14 podem ser dispostos de acordo com a maneira de disposição de um trilho 14, conforme descrito acima. Isto é, o elemento dielétrico 13 e o trilho 14 são montados em conjunto inserindo-se o trilho 14 no sulco deslizante 139 do elemento 13.
[048] Quando existem dois trilhos 14 dentro da cavidade 11 e os mesmos estão localizados acima e abaixo do circuito comutador de fase 12, respectivamente, os dois trilhos 14 podem ser diferentes um do outro. A disposição dos trilhos 14 dentro da cavidade 11 e o formato dos trilhos 14 podem ser determinados de acordo com aqueles de um trilho único 14, conforme discutido acima. A descrição dos mesmos será omitida do presente documento.
[049] Com referência à Figura 3, mais trilhos 14 podem ser dispostos na cavidade 11. Por exemplo, dois pares de trilhos 14 podem ser apresentados na cavidade 11. Os dois pares de trilhos 14 são dispostos em um par de paredes de contenção laterais 110 em dois lados do elemento 13 em uma maneira substancialmente paralela. Além disso, um par de sulcos de retenção 111 é definido entre os dois pares de trilhos 14, e se estende ao longo da direção longitudinal da cavidade 11 para reter o circuito comutador de fase 12 no mesmo. O circuito comutador de fase 12 é transportado em uma placa de base, tal como uma PCB. O sulco de retenção 111 é direcionado para reter a placa de base do circuito 12 (o membro de sustentação dielétrico 120). Como resultado, dois pares de trilhos são fornecidos acima e abaixo do circuito comutador de fase 12, respectivamente (por exemplo, os trilhos superiores 141 e os trilhos inferiores 142).
[050] De modo correspondente, o elemento dielétrico 13 inclui um elemento dielétrico superior 130 disposto nos trilhos superiores 141 e um elemento dielétrico inferior 131 disposto nos trilhos inferiores 142. Devido à disposição dos dois pares de trilhos 14, o movimento do elemento dielétrico 13 é restrito, evitando, dessa forma, o contato entre o elemento dielétrico 13 e o circuito comutador de fase 12 durante o movimento do elemento dielétrico 13, e aperfeiçoando a intermodulação e a confiabilidade.
[051] Por favor, referir-se também à Figura 1. Para manter o movimento síncrono do elemento dielétrico superior 130 e do elemento dielétrico inferior 131, o elemento dielétrico 13 inclui adicionalmente um membro de conexão de elemento dielétrico 132. Além disso, para acionar o elemento dielétrico 13 por meio de um dispositivo externo, tal como um motor (não mostrado), o comutador de fase 1 da invenção pode incluir adicionalmente um elemento de atuação de força externa 15 conectado ao elemento dielétrico 13 e disposto em uma extremidade aberta da cavidade 11.
[052] A pessoa da técnica deve compreender que a construção do circuito comutador de fase, do elemento dielétrico e dos trilhos nessa modalidade pode ser aplicada a outras modalidades. Consequentemente, nas modalidades a seguir, uma determinada estrutura talvez não seja descrita, e não deve ser compreendido que o comutador de fase da presente invenção não tem essa determinada estrutura. Isso pode ser configurado mediante a exigência da pessoa da técnica para realizar os objetivos da invenção.
SEGUNDA MODALIDADE
[053] Referir-se às Figuras 5 a 7. O comutador de fase dielétrico da presente invenção é um comutador de fase combinativo 2 feito por diversos, tais como dois, comutadores de subfase 201 e 202, os quais compartilham uma cavidade 21.
[054] Dois espaços receptores verticalmente justapostos são definidos na cavidade 21. Os ditos espaços receptores são para montar um circuito comutador de fase 22, um elemento dielétrico 23 e outros componentes nos mesmos. Esses espaços também permitem o movimento linear do elemento dielétrico 23 ao longo de uma direção longitudinal da cavidade 21. Quando os mesmos circuitos de comutação de fase 22 são instalados nos dois espaços receptores, respectivamente, o comutador de fase combinado 2 opera na mesma frequência e é adequado para uma única antena de frequência duplamente polarizada. Quando circuitos de comutação de fase diferentes 22 são instalados nos dois espaços receptores, respectivamente, o comutador de fase combinado 2 pode operar em uma frequência diferente, e o mesmo é adequado para uma antena de múltipla frequência.
[055] De modo semelhante à primeira modalidade, na segunda modalidade, cada um dentre os comutadores de subfase 201 e 202 é construído a partir de múltiplas paredes de contenção 210, e um espaço receptor é definido pelas ditas múltiplas paredes de contenção 210. Dentro do espaço receptor, o circuito comutador de fase 22 é disposto. O elemento dielétrico 23 é disposto entre o circuito comutador de fase 22 e as paredes de contenção 210.
[056] O circuito comutador de fase 22 inclui um condutor comutador de fase 220 feito a partir de um condutor metálico 220, de acordo com o princípio de circuito comutador de fase, e um membro de sustentação dielétrico 221 para prender o condutor metálico 220 na cavidade 21. O condutor metálico 220 é flexionado para definir uma configuração substancialmente em formato de U, e inclui dois braços lineares 2201 e uma porção de base 2202, por meio da qual os dois braços 2201 são unidos. Uma porção de extremidade de cada braço linear 2201 distante da porção de base 2202 é para conectar um cabo de transmissão (não classificado), conforme mostrado na Figura 5.
[057] Por favor, consultar a Figura 6. Para evitar o contato direto entre o circuito comutador de fase 22 e o elemento dielétrico 23, um trilho 24 é disposto entre o circuito comutador de fase 22 e o elemento dielétrico 23, impedindo, desse modo, o contato direto entre o elemento 23 e o circuito 22.
[058] Um par de trilhos 24 está contido no espaço receptor de cada um dentre os comutadores de subfase 201 e 202. Os pares de trilhos 24 estão substancialmente na mesma altura em paredes internas correspondentes das paredes de contenção 210. A altura dos trilhos 24 é maior que a espessura do circuito comutador de fase 22. O circuito comutador de fase 22 é disposto entre o par de trilhos. Além disso, os elementos dielétricos 23, por exemplo, um elemento dielétrico superior 230 e um elemento dielétrico inferior 231 estão localizados logo acima e abaixo do circuito 22.
[059] Para facilitar a movimento linear do elemento dielétrico 23 ao longo da direção longitudinal da cavidade, o comutador de fase 2 pode incluir adicionalmente um elemento de atuação de força externa 25. Além disso, para manter um movimento síncrono do elemento dielétrico superior 230 e do elemento dielétrico inferior 231, o elemento dielétrico 23 inclui adicionalmente um membro de conexão de elemento dielétrico 232.
[060] Por favor, referir-se à Figura 7 que mostra um corte transversal de outro comutador de fase da segunda modalidade. Esse comutador de fase 2 é construído de quatro comutadores de subfase 201, 202, 203 e 204, os quais são vertical e lateralmente justapostos.
[061] Cada subcomutador de fase (por exemplo, 204) tem um par de trilhos 24 contido no mesmo, e o par de trilhos 24 está substancialmente na mesma altura nas paredes internas correspondentes de duas paredes de contenção opostas 210.
[062] Além disso, em relação à maneira de disposição do elemento dielétrico 23 e dos trilhos 24 dentro de cada subcomutador de fase, que inclui a quantidade, o formato, a estrutura e o local do elemento dielétrico e dos trilhos, pode-se fazer referência à primeira modalidade, e, consequentemente, os mesmos não serão repetidos novamente aqui.
[063] Resumidamente, fornecendo-se diversos trilhos dentro da cavidade do comutador de fase, e causando-se o movimento do elemento dielétrico ao longo dos trilhos em relação à cavidade e ao circuito comutador de fase, a comutação de fase é alcançada para o sinal dentro do comutador de fase. As características elétricas e físicas do comutador de fase são significativamente aprimoradas devido à prevenção do contato direto entre o elemento dielétrico e o circuito comutador de fase.
[064] Embora diversas modalidades da presente invenção tenham sido ilustradas acima, uma pessoa da técnica irá compreender que variações e aperfeiçoamentos feitos mediante as modalidades ilustrativas estão abrangidos no escopo da presente invenção, e o escopo da presente invenção é limitado apenas pelas reivindicações anexas e seus equivalentes.

Claims (12)

1. COMUTADOR DE FASE DIELÉTRICO (1;2) que compreende uma cavidade (11;21) que em um espaço receptor alongado (111), um circuito comutador de fase (12; 22) disposto dentro do espaço receptor (111) e um elemento dielétrico (13; 23) montado de modo deslizável no espaço receptor (111) e em paralelo com o circuito comutador de fase (12; 22), em que um trilho (14; 24) é disposto em uma parede interna da cavidade (11; 21) para impedir contato entre o elemento dielétrico (13; 23) montado de modo deslizável e o circuito comutador de fase (12; 22); caracterizado pelo fato de que um sulco deslizante (139) é definido no elemento dielétrico (13; 23) em um local que corresponde ao trilho (14; 24) para realizar engate entre o trilho (14; 24) e o sulco deslizante (139).
2. COMUTADOR DE FASE DIELÉTRICO, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o trilho (14; 24) é disposto na parede interna da cavidade (11; 21) oposto ao elemento dielétrico (13; 23); em que a quantidade dos trilhos (14; 24) dispostos na parede interna é um.
3. COMUTADOR DE FASE DIELÉTRICO, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que os trilhos (14; 24) são dispostos em um par de paredes internas opostas da cavidade (11; 21) em dois lados do elemento dielétrico (13; 23); em que cada uma dentre as paredes internas é dotada do trilho (14; 24); e o elemento dielétrico (13; 23) e o circuito comutador de fase (12; 22) estão localizados em dois lados do trilho (14; 24).
4. COMUTADOR DE FASE DIELÉTRICO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, caracterizado pelo fato de que o circuito comutador de fase inclui um condutor comutador de fase (121) e um membro de sustentação dielétrico (120) para prender o condutor comutador de fase (121) e a cavidade (11; 21) em conjunto.
5. COMUTADOR DE FASE DIELÉTRICO, de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo fato de que o membro de sustentação dielétrico (120) é uma placa de circuito; e o condutor comutador de fase (121) está impresso na placa de circuito.
6. COMUTADOR DE FASE DIELÉTRICO, de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo fato de que o condutor comutador de fase (121) é uma placa de metal.
7. COMUTADOR DE FASE DIELÉTRICO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, caracterizado pelo fato de que o espaço receptor (111) se estende dentro da cavidade (11; 21).
8. COMUTADOR DE FASE DIELÉTRICO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, caracterizado pelo fato de que a cavidade (11; 21) é integralmente formada com o trilho (14, 24).
9. COMUTADOR DE FASE DIELÉTRICO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 2, caracterizado pelo fato de que existem dois elementos dielétricos (13, 130; 131); e cada elemento dielétrico (13, 10; 131) é sustentado pelo trilho (14, 141; 142) disposto em uma parede interna da cavidade oposta ao elemento dielétrico (13, 130; 131).
10. COMUTADOR DE FASE DIELÉTRICO, de acordo com a reivindicação 1 ou 3, caracterizado pelo fato de que existem dois elementos dielétricos (130, 131; 23); e cada elemento dielétrico é sustentado pelos trilhos (141, 142; 24) dispostos em um par de paredes internas, as quais estão localizadas em dois lados do elemento dielétrico (130, 131; 23) da cavidade (11, 21).
11. COMUTADOR DE FASE DIELÉTRICO, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que existem dois elementos dielétricos (13; 130; 131; 23) e dois trilhos (141, 142; 24) dispostos respectivamente em duas paredes internas localizadas logo acima e abaixo do circuito comutador de fase (12; 22).
12. COMUTADOR DE FASE DIELÉTRICO, de acordo com a reivindicação 1 ou 3, caracterizado pelo fato de que existem dois elementos dielétricos (130, 131) e dois pares de trilhos paralelos (141, 142); em que um sulco de retenção (112) é definido entre os dois pares de trilhos (141; 142) para montar o circuito comutador de fase (12) no mesmo; e cada elemento dielétrico (130, 131) é sustentado por um par de trilhos (141, 142) disposto em um par de paredes internas, as quais estão localizadas em dois lados do elemento dielétrico (130, 131) da cavidade (11).
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