CN113328718B - 一种具有差分负群时延特性的平衡式微波电路 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种具有差分负群时延特性的平衡式微波电路,具体包括:平衡式差分信号输入端口A、平衡式差分信号输出端口B、两段四分之一波长平行耦合线、四段八分之一波长传输线和两个电阻;所述平衡式差分信号输入端口A包括输入端口A+和输入端口A–;所述平衡式差分信号输出端口B包括输出端口B+和输出端口B–;所述两段四分之一波长平行耦合线包括第一平行耦合线和第二平行耦合线;所述第一平行耦合线包括耦合线Ⅰ第一端口、耦合线Ⅰ第二端口、耦合线Ⅰ第三端口和耦合线Ⅰ第四端口;该技术方案首次在平衡式微波电路上实现了差分负群时延,并且保持了平衡式微波电路的共模抑制功能。

Description

一种具有差分负群时延特性的平衡式微波电路
技术领域
本发明涉及一种平衡式微波电路,具体涉及一种具有差分负群时延特性的平衡式微波电路。
背景技术
平衡式电路具有抑制环境噪声和电磁干扰的能力,得到了广泛的研究和使用。平衡式电路可以在频域中选择差模信号进行传输,并同时抑制共模噪声。
负群时延微波电路可以补偿无线通信系统的群时延波动,实现线性相位传输特性,且不增加时延。负群时延微波电路还可以使无线通信系统中不同路径之间的时间失配最小化,尤其应用到微波功率放大器中可以解决时间失配问题。但是目前尚无具有差分负群时延特性的平衡式微波电路的报道,因此已有的平衡式通信系统只能采用传统的正群时延补偿电路,但会增加系统时延,不适合低时延通信系统的应用;已有的平衡式功率放大器目前也是只能采用传统的延迟线进行时间失配的补偿,但延迟线会增大放大器的尺寸,不适合小型化设备的应用。因此,确有必要提出一种具有差分负群时延特性的平衡式微波电路,以提高平衡式电路与系统的性能。
发明内容
根据现有技术存在的问题,本发明公开了一种具有差分负群时延特性的平衡式微波电路,具体包括:
平衡式差分信号输入端口A、平衡式差分信号输出端口B、两段四分之一波长平行耦合线、四段八分之一波长传输线和两个电阻;
所述平衡式差分信号输入端口A包括输入端口A+和输入端口A–;
所述平衡式差分信号输出端口B包括输出端口B+和输出端口B–;
所述两段四分之一波长平行耦合线包括第一平行耦合线和第二平行耦合线;所述第一平行耦合线包括耦合线Ⅰ第一端口、耦合线Ⅰ第二端口、耦合线Ⅰ第三端口和耦合线Ⅰ第四端口;所述第二平行耦合线包括耦合线Ⅱ第一端口、耦合线Ⅱ第二端口、耦合线Ⅱ第三端口和耦合线Ⅱ第四端口;
所述四段八分之一波长传输线包括第一传输线、第二传输线、第三传输线和第四传输线;
所述两个电阻包括第一电阻和第二电阻;
所述第一传输线的一端与耦合线Ⅰ第二端口相连接、另一端与第一电阻相连接;所述第二传输线的一端与第一电阻相连接、另一端与耦合线Ⅱ第二端口相连接;所述第三传输线的一端与耦合线Ⅰ第四端口相连接、另一端与第二电阻相连接;所述第四传输线的一端与第二电阻相连接、另一端与耦合线Ⅱ第四端口相连接;
所述耦合线Ⅰ第一端口与输入端口A+相连接;所述耦合线Ⅰ第三端口与输出端口B+相连接;所述耦合线Ⅱ第一端口与输入端口A–相连接;所述耦合线Ⅱ第三端口与输出端口B–相连接。
由于采用了上述技术方案,本发明提供的一种具有差分负群时延特性的平衡式微波电路,该技术方案首次在平衡式微波电路上实现了差分负群时延,并且保持了平衡式微波电路的共模抑制功能。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明一种具有差分负群时延特性的平衡式微波电路;
图2是本发明一种具有差分负群时延特性的平衡式微波电路的差分群时延曲线;
图3为本发明一种具有差分负群时延特性的平衡式微波电路的混合S参数曲线。
具体实施方式
为使本发明的技术方案和优点更加清楚,下面结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚完整的描述:
如图1所示的一种具有差分负群时延特性的平衡式微波电路包括:平衡式差分信号输入端口A、平衡式差分信号输出端口B、两段四分之一波长平行耦合线、四段八分之一波长传输线和两个电阻;
所述平衡式差分信号输入端口A包括输入端口A+1和输入端口A–2;
所述平衡式差分信号输出端口B包括输出端口B+3和输出端口B–4;
所述两段四分之一波长平行耦合线包括第一平行耦合线5和第二平行耦合线6;所述第一平行耦合线5包括耦合线Ⅰ第一端口51、耦合线Ⅰ第二端口52、耦合线Ⅰ第三端口53和耦合线Ⅰ第四端口54;所述第二平行耦合线6包括耦合线Ⅱ第一端口61、耦合线Ⅱ第二端口62、耦合线Ⅱ第三端口63和耦合线Ⅱ第四端口64;
所述四段八分之一波长传输线包括第一传输线7、第二传输线8、第三传输线9和第四传输线10;
所述两个电阻包括第一电阻11和第二电阻12;
所述第一传输线7的一端与耦合线Ⅰ第二端口52相连接、另一端与第一电阻11相连接;所述第二传输线8的一端与第一电阻11相连接、另一端与耦合线Ⅱ第二端口62相连接;所述第三传输线9的一端与耦合线Ⅰ第四端口54相连接、另一端与第二电阻12相连接;所述第四传输线10的一端与第二电阻12相连接、另一端与耦合线Ⅱ第四端口64相连接;
所述耦合线Ⅰ第一端口51与输入端口A+1相连接;所述耦合线Ⅰ第三端口53与输出端口B+3相连接;所述耦合线Ⅱ第一端口61与输入端口A–2相连接;所述耦合线Ⅱ第三端口63与输出端口B–4相连接。
实施例
以1GHz为例,所有端口的阻抗值为Z0=50欧姆,选择八分之一波长传输线的特性阻抗Z1=50欧姆,耦合线的奇模阻抗Z0o=37欧姆、偶模阻抗Z0e=68欧姆,电阻的阻值R=9.1欧姆。
从图2可以看出,在工作频率1GHz处,平衡式微波电路实现了差分负群时延特性,并且具有较宽的差分负群时延带宽。
从图3可以看出,平衡式微波电路提供了较好的共模抑制效果。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (1)

1.一种具有差分负群时延特性的平衡式微波电路,其特征在于包括:平衡式差分信号输入端口A、平衡式差分信号输出端口B、两段四分之一波长平行耦合线、四段八分之一波长传输线和两个电阻;
所述平衡式差分信号输入端口A包括输入端口A+(1)和输入端口A–(2);
所述平衡式差分信号输出端口B包括输出端口B+(3)和输出端口B–(4);
所述两段四分之一波长平行耦合线包括第一平行耦合线(5)和第二平行耦合线(6);所述第一平行耦合线(5)包括耦合线Ⅰ第一端口(51)、耦合线Ⅰ第二端口(52)、耦合线Ⅰ第三端口(53)和耦合线Ⅰ第四端口(54);所述第二平行耦合线(6)包括耦合线Ⅱ第一端口(61)、耦合线Ⅱ第二端口(62)、耦合线Ⅱ第三端口(63)和耦合线Ⅱ第四端口(64);
所述四段八分之一波长传输线包括第一传输线(7)、第二传输线(8)、第三传输线(9)和第四传输线(10);
所述两个电阻包括第一电阻(11)和第二电阻(12);
所述第一传输线(7)的一端与耦合线Ⅰ第二端口(52)相连接、另一端与第一电阻(11)相连接;所述第二传输线(8)的一端与第一电阻(11)相连接、另一端与耦合线Ⅱ第二端口(62)相连接;所述第三传输线(9)的一端与耦合线Ⅰ第四端口(54)相连接、另一端与第二电阻(12)相连接;所述第四传输线(10)的一端与第二电阻(12)相连接、另一端与耦合线Ⅱ第四端口(64)相连接;
所述耦合线Ⅰ第一端口(51)与输入端口A+(1)相连接;所述耦合线Ⅰ第三端口(53)与输出端口B+(3)相连接;所述耦合线Ⅱ第一端口(61)与输入端口A–(2)相连接;所述耦合线Ⅱ第三端口(63)与输出端口B–(4)相连接。
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