CN2870197Y - 微带功率分配器 - Google Patents

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王宁
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Abstract

本实用新型涉及一种微带功率分配器,其包括外壳、装在外壳内的电路板和分别与该电路板的输入端口和输出端口连接的输入连接器和输出连接器,该电路板的输入端口和多个输出端口之间形成多个微带线输出支路,该多个微带线输出支路位于电路板的正面,每两微带线输出支路之间安装有隔离电阻,其中相邻的两微带线输出支路之间的隔离电阻是安装在电路板的正面;而不相邻的两微带线输出支路之间的隔离电阻则安装在电路板的背面。本实用新型的微带功率分配器避免了复杂的微带线走线,且实现了较大的隔离度和减小了插入损耗。

Description

微带功率分配器
技术领域
本实用新型涉及一种微波无源器件,尤其涉及一种微带功率分配器。
背景技术
功率分配器是最简单、最常用的微波无源器件。在移动通信中,常常需要把某一输入功率按照一定的比例分配到各分支电路中,此时可以采用功率分配器。功率分配器是在微波电路中将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件。在频率要求相对较低,功率要求不高的条件下,微带功率分配器以其制作简单,成本低,易于实现这样的优点而倍受射频工程师们欢迎。而一个良好的微带功率分配器不仅要有较小的端口电压驻波比,还必须有较小的插入损耗和较大的输出端的隔离。由微带线的不均匀性可知,在具有不均匀性的区域(诸如弯曲,宽度突变,相交等),场的结构将发生很大变化,使得沿线传输的电磁波除在不均匀处发生反射外,还有部分电磁能被存储。所以,要做到较小的插入损耗,除微带长度要尽可能短以使工作波长λ远远大于走线长度外,微带线的宽度要做到尽可能一致,而且少走折弯,在这样的情况下,要做到较大的隔离度,微带功率分配器都是通过在两支路间加隔离电阻的方法实现的。请参阅图1,为了在两支路间加上隔离电阻,传统的微带功率分配器都是通过将微带适当的走折弯使得两支路在某处相汇,再在该处加上薄膜电阻来达到这样一个目的的。这种情况到了支路为奇数的微带功率分配器的设计的时候,微带功率分配器的微带走线就更加繁冗而复杂,同时这不可避免地增加了微带的长度,插入损耗也必然增加。总而言之,现有技术的微带功率分配器存在结构走线比较复杂,而且折弯过多,不容易达到电气指标的问题。也就是说,怎样少走弯路但又能保证良好的隔离度,这是目前微带功率分配器特别是支路为奇数的微带功率分配器的设计中普遍存在的一个问题。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种微带走线结构简洁,弯折较少,并且可以实现较大的隔离度的微带功率分配器。
为解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案是:提供一种微带功率分配器,其包括外壳、装在外壳内的电路板和分别与该电路板的输入端口和输出端口连接的输入连接器和输出连接器,该电路板的输入端口和多个输出端口之间形成多个微带线输出支路,该多个微带线输出支路位于电路板的正面,每两微带线输出支路之间安装有隔离电阻,其中相邻的两微带线输出支路之间的隔离电阻是安装在电路板的正面;而不相邻的两微带线输出支路之间的隔离电阻则安装在电路板的背面。
上述技术方案的进一步改进在于:所述电路板位于不相邻的两微带线输出支路的安装隔离电阻处设有使电路板的正反面连通的金属孔化的通孔。
所述电路板反面的至少一通孔处连接有微带线。
所述电路板反面的至少一通孔处连接的微带线是特性阻抗为50欧姆的微带线。
所述隔离电阻的安装位置位于微带宽度阶跃处。
所述每个微带线输出支路由一根微带线构成。
所述微带线输出支路的微带线是采用直角走线。
本实用新型的有益效果是:由于本实用新型的微带功率分配器的相邻的两微带线输出支路之间的隔离电阻是安装在电路板的正面;而不相邻的两微带线输出支路之间的隔离电阻则安装在电路板的背面,因此避免了复杂的微带线走线,且实现了较大的隔离度;另外,由于微带线输出支路的微带线是采用直角走线,因此微带功率分配器各微带线输出支路在经过比较简单也比较短的走线在某处相汇,故减小了插入损耗。
附图说明
图1为传统的微带功率分配器的电路板的正面俯视图。
图2为本实用新型微带功率分配器的电路板的正面俯视图。
图3为本实用新型微带功率分配器的电路板的背面俯视图。
具体实施方式
下面根据附图,以一分三的微带功率分配器为例对本实用新型作进一步详细说明:
本实用新型的微带功率分配器包括外壳、装在外壳内的电路板100和分别与该电路板100的输入端口1和输出端口2、3、4连接的输入连接器和输出连接器。
请参阅图2和图3,本实用新型的微带功率分配器的电路板100的输入端口1和三个输出端口2、3、4之间形成三个微带线输出支路9、10、11,每个微带线输出支路由一根微带线构成,该三个微带线输出支路9、10、11位于电路板100的正面,每两微带线输出支路之间安装有隔离电阻,以保证两微带线输出支路之间的隔离,其中相邻的两微带线输出支路9和10之间的隔离电阻7以及相邻的两微带线输出支路10和11之间的隔离电阻8是安装在电路板100的正面;而不相邻的两微带线输出支路9和11之间的隔离电阻12则安装在电路板100的背面。
电路板100位于不相邻的两微带线输出支路9和11的安装隔离电阻12处分别设有使电路板100的正反面连通的金属孔化的通孔5和通孔6。由于通孔5和通孔6的距离太大,无法直接在它们之间连上隔离电阻12,于是在通孔5和通孔6处分别连接有特性阻抗为50欧姆的微带线13和14,使得它们足够近,再贴上隔离电阻12,当然也可仅在其中一通孔处连接特性阻抗为50欧姆的微带线。理论上隔离电阻的安装位置一般位于微带宽度阶跃处,但实际情况一般都稍有所偏移,这个位置可以根据情况确定。
本实用新型的微带功率分配器的微带线输出支路的微带线是采用直角走线。信号从输入端口1输入,经过一个“十”字路口,平均地分为三个微带线输出支路9、10、11。值得说明的是,这三个微带线输出支路9、10、11的微带的宽度是一样的,而宽度的决定是根据一分三原理计算得出宽度初值然后由软件优化得出的结果。从“十”字路口到贴隔离电阻处的各微带线输出支路的长度和走线是按照简单的四分之一波长阻抗匹配原理计算得出初值,兼顾微带功率分配器的长度和宽度要求作适当折弯,然后由软件优化得出的结果。
输入端口1和输出端口2、3、4微带的宽度是一样的,是由端口匹配特性阻抗50欧姆确定的初值,然后由软件优化得出的结果。从贴隔离电阻处到输出端口的各微带线输出支路的微带宽度是一致的。各输出端口按客户要求设置,从贴隔离电阻处到输出端口的走线取决于输出端口的设置。由于该段的走线的宽度为特性阻抗,因此信号经过损耗甚小。
可以理解的是,本实用新型的技术方案并不只限于一分三的结构,任何根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,所有这些改变或替换都应属于本实用新型权利要求的保护范围。

Claims (7)

1、一种微带功率分配器,其包括外壳、装在外壳内的电路板和分别与该电路板的输入端口和输出端口连接的输入连接器和输出连接器,其特征在于:该电路板的输入端口和多个输出端口之间形成多个微带线输出支路,该多个微带线输出支路位于电路板的正面,每两微带线输出支路之间安装有隔离电阻,其中相邻的两微带线输出支路之间的隔离电阻是安装在电路板的正面;而不相邻的两微带线输出支路之间的隔离电阻则安装在电路板的背面。
2.如权利要求1所述的微带功率分配器,其特征在于:所述电路板位于不相邻的两微带线输出支路的安装隔离电阻处设有使电路板的正反面连通的金属孔化的通孔。
3.如权利要求2所述的微带功率分配器,其特征在于:所述电路板反面的至少一通孔处连接有微带线。
4.如权利要求3所述的微带功率分配器,其特征在于:所述电路板反面的至少一通孔处连接的微带线是特性阻抗为50欧姆的微带线。
5.如权利要求1所述的微带功率分配器,其特征在于:所述隔离电阻的安装位置位于微带宽度阶跃处。
6.如权利要求1所述的微带功率分配器,其特征在于:所述每个微带线输出支路由一根微带线构成。
7.如权利要求6所述的微带功率分配器,其特征在于:所述微带线输出支路的微带线是采用直角走线。
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