CN207183486U - 一种l波段高功率容量小型化频分器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种L波段高功率容量小型化频分器,包括微波电路片和设置于微波电路片上的LC高通滤波器和LC低通滤波器;LC高通滤波器和LC低通滤波器分别设于微波电路片的两侧,在LC高通滤波器和LC低通滤波器之间设有匹配电路;匹配电路的输入端和LC高通滤波器的输入端均与微波电路片的公共输入端相连,匹配电路的输出端与LC低通滤波器的输入端相连。本实用新型将LC高通滤波器和LC低通滤波器与高功率容量的微波电路片相结合,实现了本频分器兼顾功率容量大、尺寸小、插入损耗低和调试简便的功能,具有较强的实用性。
Description
技术领域
本实用新型属于微波通讯电子器件的技术领域,具体涉及一种L波段高功率容量小型化频分器。
背景技术
频分器是现代天线和通信电子设备的重要组成部分,对系统的性能有着举足轻重的决定作用,其工作原理为将输入的宽频信号分成需要的各种不同频段的信号输出。
根据结构的不同,频分器主要可以分为腔体结构频分器、微带/带线结构频分器和LC结构频分器,其性能上各有优缺点。腔体结构的频分器功率容量大,损耗小,但是体积大,技术实现难度很大;微带/带线结构频分器体积小、易集成,但是承受功率小、不易调试;LC结构频分器损耗小、体积小、调试简便,但是目前主要受限于其功率容量小。
实用新型内容
本实用新型的目的在于针对现有技术中的上述不足,提供一种L波段高功率容量小型化频分器,以解决现有频分器不能同时兼顾功率容量大、尺寸小、插入损耗低和调试简便功能的问题。
为达到上述目的,本实用新型采取的技术方案是:
一种L波段高功率容量小型化频分器,其包括微波电路片和设置于微波电路片上的LC高通滤波器和LC低通滤波器;
LC高通滤波器和LC低通滤波器分别设于微波电路片的两侧,在LC高通滤波器和LC低通滤波器之间设有匹配电路;匹配电路的输入端和LC高通滤波器的输入端均与微波电路片的公共输入端相连,匹配电路的输出端与LC低通滤波器的输入端相连。
优选地,LC高通滤波器包括第一主干路;第一主干路包括多个串联连接的电容;在相邻电容之间引出第一支路,第一支路包括电感,电感与两个并联相连的电容串联相连。
优选地,LC低通滤波器包括第二主干路;第二主干路包括多个串联连接的电感;在电感的两端分别引出一条第二支路,第二支路包括电感,电感与两个并联相连的电容串联相连。
优选地,电容为ATC电容,电感为漆包线电感。
优选地,匹配电路为漆包线电感。
优选地,微波电路片的公共输入端、LC高通滤波器的输出端和LC低通滤波器的输出端均为50欧姆的标准传输线。
优选地,微波电路片表面镀金,厚度为0.700mm-0.800mm,其材质为Roger5880。
优选地,微波电路片上开设有若干接地孔。
本实用新型提供的L波段高功率容量小型化频分器,具有以下有益效果:
将LC高通滤波器和LC低通滤波器分别设于高功率容量的微波电路片的两侧,且相应内部电路中的电容采用高Q值高极限电压的ATC电容,电感采用高功率容量的漆包线电感,大大提高频分器的功率容量,使频分器能够在30W功率的环境中连续工作72小时。通过LC高通滤波器和LC低通滤波器在微波电路片上的合理设置,减小整个频分器的尺寸,且在微波电路片上开设的多个接地孔,增大频分器的散热,增加使用寿命。
本实用新型将LC高通滤波器和LC低通滤波器与高功率容量的微波电路片相结合,实现了本频分器兼顾功率容量大、尺寸小、插入损耗低和调试简便的功能,具有较强的实用性。
附图说明
图1为L波段高功率容量小型化频分器的结构示意图。
图2为L波段高功率容量小型化频分器LC高通滤波器的电路图。
图3为L波段高功率容量小型化频分器LC低通滤波器的电路图。
其中,1、微波电路片;2、LC高通滤波器;3、LC低通滤波器;4、匹配电路;5、公共输入端;6、第一输出端;7、第二输出端;8、接地孔;9、第一主干路;10、第一支路;11、第二主干路;12、第二支路。
具体实施方式
下面对本实用新型的具体实施方式进行描述,以便于本技术领域的技术人员理解本实用新型,但应该清楚,本实用新型不限于具体实施方式的范围,对本技术领域的普通技术人员来讲,只要各种变化在所附的权利要求限定和确定的本实用新型的精神和范围内,这些变化是显而易见的,一切利用本实用新型构思的实用新型创造均在保护之列。
根据本申请的一个实施例,如图1-3所示,本方案的L波段高功率容量小型化频分器,包括微波电路片1和设置于微波电路片1上的LC高通滤波器2和LC低通滤波器3。
LC高通滤波器2和LC低通滤波器3分别设于微波电路片1的两侧,在LC高通滤波器2和LC低通滤波器3之间设有匹配电路4,匹配电路4的输入端和LC高通滤波器2的输入端均与微波电路片1的公共输入端5相连,匹配电路4的输出端与LC低通滤波器3的输入端相连。
微波电路片1表面镀金,厚度为0.700mm-0.800mm,优选为0.787mm,其材质为Roger5880,具有损耗小和承功率高的特点,在微波电路片1上开设有若干接地孔8,能够满足大功率环境下频分器的散热要求。
匹配电路4为漆包线电感。
LC高通滤波器2包括第一主干路9,第一主干路9包括多个串联连接的电容;在相邻电容之间引出第一支路10,第一支路10包括电感,电感与两个并联相连的电容串联相连。
LC低通滤波器3包括第二主干路11;第二主干路11包括多个串联连接的电感;在电感的两端分别引出一条第二支路12,第二支路12包括电感,电感与两个并联相连的电容串联相连。
其中,LC高通滤波器2和LC低通滤波器3中的电容为ATC电容,电感为漆包线电感,ATC电容具有高Q值高极限电压,漆包线电感具有高功率容量。
微波电路片1的公共输入端5、LC高通滤波器2的输出端和LC低通滤波器3的输出端均为50欧姆的标准传输线,其中,LC高通滤波器2的输出端为第一输出端6,LC低通滤波器3的输出端为第二输出端7。
下面对本方案的L波段高功率容量小型化频分器的工作流程进行说明:
宽频信号由微波电路片1上的公共输入端5进入,高频信号经过LC高通滤波器2后,由LC高通滤波器2的第一输出端6输出;低频信号经过LC低通滤波器3后由LC低通滤波器3的第二输出端7输出,高频信号和低频信号之间的交叉窄频信号的匹配由匹配电路4实现调谐。
用Agilent公司生产的矢量网络分析仪CC208,对本实用新型L波段高功率容量小型化频分器进行电性能测试,频率范围设置为400MHz~2000MHz,针对功率容量测试:在L波段高功率容量小型化频分器的公共输入端5灌入频率为2GHz,功率为30W的连续波,LC高通滤波器2的第一输出端6(LC低通滤波器3的第二输出端7接匹配负载)接入频谱仪,连续工作1个小时,观察频谱仪上显示的功率容量是否正常。
同理,在L波段高功率容量小型化频分器的公共输入端5灌入频率为1217MHz,功率为30W的连续波,LC高通滤波器2的第一输出端6(LC高通滤波器2的第一输出端6接匹配负载)接入频谱仪,连续工作1个小时,观察频谱仪上显示的功率容量是否正常,测试结果见下表。
根据上表可知,在公共输入端5灌入频率为2GHz,功率为30W的连续波时,以及在公共输入端5灌入频率为1217MHz,功率为30W的连续波时,本L波段高功率容量小型化频分器的最大损耗仅仅为0.7dB,具有良好的指标特性。
本实用新型将LC高通滤波器2和LC低通滤波器3与高功率容量的微波电路片1相结合,实现了本频分器兼顾功率容量大、尺寸小、插入损耗低和调试简便的功能,具有较强的实用性。
虽然结合附图对实用新型的具体实施方式进行了详细地描述,但不应理解为对本专利的保护范围的限定。在权利要求书所描述的范围内,本领域技术人员不经创造性劳动即可做出的各种修改和变形仍属本专利的保护范围。
Claims (8)
1.一种L波段高功率容量小型化频分器,其特征在于:包括微波电路片和设置于微波电路片上的LC高通滤波器和LC低通滤波器;
所述LC高通滤波器和LC低通滤波器分别设于微波电路片的两侧,在LC高通滤波器和LC低通滤波器之间设有匹配电路;所述匹配电路的输入端和LC高通滤波器的输入端均与微波电路片的公共输入端相连,所述匹配电路的输出端与LC低通滤波器的输入端相连。
2.根据权利要求1所述的L波段高功率容量小型化频分器,其特征在于:所述LC高通滤波器包括第一主干路;所述第一主干路包括多个串联连接的电容;在相邻电容之间引出第一支路,第一支路包括电感,所述电感与两个并联相连的电容串联相连。
3.根据权利要求1所述的L波段高功率容量小型化频分器,其特征在于:所述LC低通滤波器包括第二主干路;所述第二主干路包括多个串联连接的电感;在电感的两端分别引出一条第二支路,第二支路包括电感,所述电感与两个并联相连的电容串联相连。
4.根据权利要求2或3所述的L波段高功率容量小型化频分器,其特征在于:所述电容为ATC电容,电感为漆包线电感。
5.根据权利要求1所述的L波段高功率容量小型化频分器,其特征在于:所述匹配电路为漆包线电感。
6.根据权利要求1所述的L波段高功率容量小型化频分器,其特征在于:所述微波电路片的公共输入端、LC高通滤波器的输出端和LC低通滤波器的输出端均为50欧姆的标准传输线。
7.根据权利要求1所述的L波段高功率容量小型化频分器,其特征在于:所述微波电路片表面镀金,厚度为0.700mm-0.800mm,其材质为Roger 5880。
8.根据权利要求1或7所述的L波段高功率容量小型化频分器,其特征在于:所述微波电路片上开设有若干接地孔。
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CN201721081014.6U CN207183486U (zh) | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 一种l波段高功率容量小型化频分器 |
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- 2017-08-25 CN CN201721081014.6U patent/CN207183486U/zh active Active
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