CN206040915U - 基于偏置器和隔直器的微波通路开关切换装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种基于偏置器和隔直器的微波通路开关切换装置,包括射频信号输入端、微波开关Ⅰ、隔直器、偏置器、外部电源、微波开关Ⅱ、数据采集设备、射频信号输出端;射频信号输入端输入激励信号,经微波开关Ⅰ和隔直器后输入到被测件的输入口,再通过被测件的输出口输送给偏置器,经微波开关Ⅱ后输出到数据采集设备,外部电源给被测件和偏置器的一端加电。本实用新型实现给被测组件加电,并且不影响射频信号的正常通过;在连接被测组件的输入端,连接上隔直接头DC‑Blocks,将同轴电路中的直流电压隔离开,实现避免对前端器件和设备造成损坏的功能。
Description
技术领域
本实用新型涉及基于偏置器和隔直器的微波通路开关切换装置平台,用于测试系统工作时,对于有些组件同轴上加载的多余电源电压进行阻隔,对于有些组件需要通过同轴加载电源的进行偏置加载,接口便于连接,保护仪器设备和测试组件。
背景技术
在T/R组件自动测试时,对于需要通过同轴加载电源电压到组件上的,外部不便于连接,必须将电源通过同轴串入进去,使DC偏置电压和射频信号同时通过,供电路使用;另一方面,为了避免对同轴通路上其它仪器设备造成损坏,必须对同轴上的电源进行阻隔;测试时的连接接口方便,便于使用。
实用新型内容
为了解决以上问题本实用新型提供了一种安全、快速、便捷的基于偏置器和隔直器的微波通路开关切换装置。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种基于偏置器和隔直器的微波通路开关切换装置,包括射频信号输入端、微波开关Ⅰ、隔直器、偏置器、外部电源、微波开关Ⅱ、数据采集设备、射频信号输出端;射频信号输入端输入激励信号,经微波开关Ⅰ和隔直器后输入到被测件的输入口,再通过被测件的输出口输送给偏置器,经微波开关Ⅱ后输出到数据采集设备,外部电源给被测件和偏置器的一端加电。
所述的微波开关Ⅰ包括开关SA1、开关SA2、开关SA4,所述的隔直器包括隔直器A5至隔直器A12,开关SA1一端连接射频信号输入端,另一端连接开关SA2,开关SA2另一端连接开关SA4,隔直器A5至隔直器A12连接开关SA4另一端;射频信号输入端输入激励信号,依次经过微波开关SA1、SA2、SA4切换后,再连接上隔直器A5至隔直器A12后输入到被测件的输入口,外部电源给被测件加电。
所述的微波开关Ⅱ包括开关SA5、开关SA6,偏置器包括偏置器A21、偏置器A22,输出信号通过被测件的输出口后经射频同轴电缆W44、W45连接到偏置器A21、A22的一端,偏置器的另一端通过射频同轴电缆W31、W32连接到开关SA5,外部电源通过射频同轴电缆W42、W43连接到偏置器的第三端加电,开关SA5的另一端连接开关SA6,开关SA6的另一端连接到矢网端口。
本实用新型选用偏置Tee、隔直接头DC-Blocks,外部直流电压通过偏置Tee的一端加载到同轴电路中,实现给被测组件加电,并且不影响射频信号的正常通过;在连接被测组件的输入端,连接上隔直接头DC-Blocks,将同轴电路中的直流电压隔离开,实现避免对前端器件和设备造成损坏的功能。
附图说明
图1是本实用新型系统示意框图。
图2是本实用新型中隔直器的微波通路原理图。
图3是本实用新型中偏置器的微波通路原理图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型做进一步详细的说明。
如图1所示,本实用新型提供了一种基于偏置器和隔直器的微波通路开关切换装置,包括射频信号输入端、微波开关Ⅰ、隔直器、偏置器、外部电源、微波开关Ⅱ、数据采集设备、射频信号输出端。
当测试被测件时,射频信号输入端输入激励信号,经微波开关Ⅰ和隔直器后输入到被测件的输入口,外部电源给被测件加电工作,这时,由于被测件输入口同轴上已有直流电压,通过这里的隔直接头DC-Blocks阻隔直流向前端传递,保护了前端的开关和矢网等,在被测件预定工作状态下,输出信号输出到数据采集设备,测量出相应参数值。
当激励信号通过被测件的输出口输送给偏置器时,经微波开关Ⅱ后输出到数据采集设备,外部电源通过给偏置器的一端加电,也即给被测件加电,在被测件预定工作状态下,输出信号输出到数据采集设备端,测量出相应参数值。
如图2所示,所述的微波开关Ⅰ包括开关SA1、开关SA2、开关SA4,所述的隔直器包括隔直器A5至隔直器A12。当测试被测件时,矢网从PORT1端口输出激励信号,经微波开关SA1、SA2、SA4切换后,再连接上隔直器A5至A12后输入到被测件的输入口,外部电源给被测件加电工作,这时被测件输入端口的同轴上已经具有直流电压,如果不对此直流电源做处理,将会烧毁此同轴通路中的其它器件和设备,因此这里连接了隔直器A5至A12,阻隔了直流电源向前端传递,保护了前端器件和设备。在被测件预定工作状态下,输出信号通过开关切换输出到矢网PORT2端口,测量出相应参数值。
如图3所示,所述的微波开关Ⅱ包括开关SA5、开关SA6,偏置器包括偏置器A21、偏置器A22。被测件输出通过连接偏置器A21、A22后,经开关SA5、SA6切换输出到矢网PORT2端口,外部+12V电源通过射频同轴电缆W44、W45给偏置器一端加电,被测件通过射频同轴电缆W42、W43引入偏置器一端的+12V电源,加电工作,同时在偏置器另一端,因为偏置器内部有隔直功能,阻隔+12V电源向后端传递,保护后端的开关和矢网等设备,在被测件达到预定工作状态下,测量出相应参数值。
以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不限制于本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的权利要求范围之内。
Claims (3)
1.一种基于偏置器和隔直器的微波通路开关切换装置,其特征在于,包括射频信号输入端、微波开关Ⅰ、隔直器、偏置器、外部电源、微波开关Ⅱ、数据采集设备、射频信号输出端;射频信号输入端输入激励信号,经微波开关Ⅰ和隔直器后输入到被测件的输入口,再通过被测件的输出口输送给偏置器,经微波开关Ⅱ后输出到数据采集设备,外部电源给被测件和偏置器的一端加电。
2.根据权利要求1所述的一种基于偏置器和隔直器的微波通路开关切换装置,其特征在于,所述的微波开关Ⅰ包括开关SA1、开关SA2、开关SA4,所述的隔直器包括隔直器A5至隔直器A12,开关SA1一端连接射频信号输入端,另一端连接开关SA2,开关SA2另一端连接开关SA4,隔直器A5至隔直器A12连接开关SA4另一端。
3.根据权利要求1所述的一种基于偏置器和隔直器的微波通路开关切换装置,其特征在于,所述的微波开关Ⅱ包括开关SA5、开关SA6,偏置器包括偏置器A21、偏置器A22,输出信号通过被测件的输出口后经射频同轴电缆W44、W45连接到偏置器A21、A22的一端,偏置器的另一端通过射频同轴电缆W31、W32连接到开关SA5,外部电源通过射频同轴电缆W42、W43连接到偏置器的第三端加电,开关SA5的另一端连接开关SA6,开关SA6的另一端连接到矢网端口。
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Family Applications (1)
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CN201621056753.5U Active CN206040915U (zh) | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 基于偏置器和隔直器的微波通路开关切换装置 |
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Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN110441573A (zh) * | 2019-08-19 | 2019-11-12 | 西安易恩电气科技有限公司 | 一种示波器用电流探头切换装置 |
CN111092623A (zh) * | 2019-12-24 | 2020-05-01 | 广电计量检测(西安)有限公司 | 一种大动态范围电磁信号长距离传输装置 |
CN116629367A (zh) * | 2022-02-14 | 2023-08-22 | 本源量子计算科技(合肥)股份有限公司 | 量子信号处理器件的表征方法、装置以及量子计算机 |
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- 2016-09-14 CN CN201621056753.5U patent/CN206040915U/zh active Active
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