CS205688B1 - Mikropáskový zkrat - Google Patents

Mikropáskový zkrat Download PDF

Info

Publication number
CS205688B1
CS205688B1 CS57979A CS57979A CS205688B1 CS 205688 B1 CS205688 B1 CS 205688B1 CS 57979 A CS57979 A CS 57979A CS 57979 A CS57979 A CS 57979A CS 205688 B1 CS205688 B1 CS 205688B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
microstrip
short circuit
basic
line
frequency selective
Prior art date
Application number
CS57979A
Other languages
English (en)
Inventor
Karel Hoffmann
Jan Zehentner
Original Assignee
Karel Hoffmann
Jan Zehentner
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Karel Hoffmann, Jan Zehentner filed Critical Karel Hoffmann
Priority to CS57979A priority Critical patent/CS205688B1/cs
Publication of CS205688B1 publication Critical patent/CS205688B1/cs

Links

Landscapes

  • Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)

Description

Vynález se týká mikroskopiského zkratu-ve struktuře mikropáskového vedení k dosažení zpětného odrazu vysokofrekvenční energie přicházející od zdroje;
Dosud se v mikropáskovém vedení používají pouze pevné zkraty jako vodivé propojení spodního a horního vodiče vedení bud na okraji substrátu, nebo pomocí prokovených otvorů v libovolném místě na ploše substrátu. Spojitě měnit elektrickou délku krátkých úseků vedení, posouvat polohu uzlů nebo kmiten napěťových stojatých vln podél mikropáskového vedení beze změny elektrických či magnetických parametrů, jeho substrátu, nebo bez využití nelineárních aktivních či pasivních prvků však nejde.
V klasických vlnovodových nebo koaxiálních mikrovlnných vedeních se zkrat, dá snadno realizovat jako posuvný zkracovací píst. Ve struktuře mikrovlnného mikropáskového vedení, které je v mikrovlnných Integrovaných obvodech nejvíce používáno, nelze stejný princip využít ke konstrukci posuvného zkratu. Pro účely mikrovlnných měření, pro dolaďování a impedanční přizpůsobení je velice žádoucí, aby také v mikropáskovém vedení se dal posuvný zkrat realizovat.
Výše uvedený nedostatek odstraňuje mikropáskový zkrat podle vynálezu, jehož podstatou je, že sestává z frekvenčně selektivní struktury, například ve formě páskového vedení, orientované napříč k základnímu mikropáskovému ve; dění. Frekvenčně selektivní struktura je orien2 tována napříč k základnímu mikropáskovému vedení a je alespoň zčásti umístěna na nosiči posuvném podél základního mikropáskového vedení.
S výhodou je část frekvenčně selektivní struktury umístěna na substrátu základního mikropáskového vedení.
Mikropáskový zkrat podle vynálezu funguje tak, že posuvem nosiče s frekvenčně selektivní strukturou lze spojitě měnit referenční rovinu zkratu beze změny elektrických či magnetických parametrů základního mikropáskového vedení..
Mikropáskovým zkratem lze dosáhnout jednoduchým způsobem zpětného odrazu dopadající vysokofrekvenční energie od referenční roviny, což lze využít například k impedančnímu přizpůsobení obvodu.
Frekvenčně selektivní struktura má dostatečně široké frekvenční pásmo, ve kterém její přenos vykazuje vysoký útlum a vstupní koeficient odrazu se přibližuje k jedničce. Uvedené vlastnosti se zajistí volbou tvaru a složením struktury. Prvky frekvenčně selektivní mohou být vodiče, dielektrické nebo magnetické materiály umístěné na nosiči struktury, který je posuvně uložen na horní straně substrátu základního mikropáskového vedení. Je-li frekvenčně selektivní struktura vytvořená páskovými vodiči, může být celá nebo zčásti na nosiči struktury. Ve druhém případě její doplněk tvoří horní páskový vodič základního mikropáskového · vedeni. Poměrná permitivita nebo permeabilita nosiče struktury může případně být vzhledem k poměrné permitlvitě nebo permeabilitě základního mikropáskového vedení natolik nízká, že podstatně neovlivňuje rozložení elektromagnetického pole základního mikropáskověho vedení. Zjednoduší se tím návrh frekvenčně selektivní struktury. Vhodná je například kombinace korundového substrátu základního mikropáskového vedení a polystyrénového nosiče posuvné frekvenčně selektivní struktury. Volba vnějšího tvaru a rozměrů nosiče struktury je závislá na jeho.mechanické pevnosti. Mezi základním mikropáskovým vedením a posuvnou frekvenčně selektivní strukturou musí být silná galvanická nebo elektromagnetická vazba. Technická realizace posuvného mikropáskového zkratu může mít variabilní konstrukci při dodržení výše uvedených· elektrických a mechanických vzájemných funkčních závislostí jeho .jednotlivých částí.
Vynález je blíže popsán na příkladu podle přiloženého výkresu. Frekvenčně selektivní strukturu 1 tvoří dva krátké úseky mikropáskového vedení orientované kolmo k podélné ose základního mikropáskového vedení 3. Oba krátké úseky jsou vyrobeny stejně jako základní miknopáskové vedení tehkovrstvou technologií. Umístěny jsou na polystyrénovém nosiči 2, který umožňuje posuv struktury podél základního ve-

Claims (2)

PŘEDMĚT
1. Mikropáskový zkrat na základním mikropáskovém vedení vyznačující se tím', že sestává z frekvenčně selektivní struktury (1) například ve formě páskového vedení (3), které je alespoň zčásti umístěna na nosiči [2) posuvném podél základního mikropáskového vedení (3j.
dění. Spolehlivé galvanické spojení struktury 1 a základního vedení 3 je zajištěno přítlakem nosiče na substrát základního vedení. Základní vedení je vyrobeno na korundovém substrátu. Má-li základní mikropáskové' vedení vlnový odpor 50 Ω, má posuvný mikropáskový zkrat ve frekvenčním pásmu 8 až 12,4 nebo 10 až 11 GHz koeficient odrazu ΙζΙ S; 0,9 resp. 0,95 a vstupní poměr napěťových stojatých vln p > 19 resp. 39, Modifikovaná frekvenčně selektivní struktura může být pří zachování vlastností posuvného mikropájskového zkratu vyrobena, na nosiči struktury také včetně podélného páskového vodiče, který oba příčné krátké úseky vedení propojuje ve směru osy základního mikropáskového vedení.
Mikrovlnný mikropáskový zkrat umožňuje na mikropáskovém vedení dosáhnout zpětného odrazu dopadající vysokofrekvenční energie od referenční-roviny, kterou lze podél tohoto vedení spojitě posouvat. V mikropáskové struktuře lze takto měnit vstupní impedanci krátkých úseků vedení, využít je k impedančnímu přizpůsobení, dolaďovat rezonanční obvody, nastavovat držáky diod, optimalizovat přechody z mikropáskového vedení na pásková vedení jiných typů, atd.
VYNÁLEZU
2. Mikropáskový zkrat podle bodu 1 vyznačený tím, že část frekvenčně selektivní struktury (lj je umístěna na substrátu základního mikropáskového vedení (3'j.
CS57979A 1979-01-25 1979-01-25 Mikropáskový zkrat CS205688B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS57979A CS205688B1 (cs) 1979-01-25 1979-01-25 Mikropáskový zkrat

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS57979A CS205688B1 (cs) 1979-01-25 1979-01-25 Mikropáskový zkrat

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS205688B1 true CS205688B1 (cs) 1981-05-29

Family

ID=5338123

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS57979A CS205688B1 (cs) 1979-01-25 1979-01-25 Mikropáskový zkrat

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS205688B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Okabe et al. A compact enhanced-bandwidth hybrid ring using an artificial lumped-element left-handed transmission-line section
Gatti et al. A novel substrate integrated coaxial line (SICL) for wide-band applications
US3462713A (en) Waveguide-stripline transducer
EP2020049A2 (en) Power combiners using meta-material composite right/left hand transmission line at infinite wavelength frequency
Rahali et al. Design of K-Band substrate integrated waveguide coupler, circulator and power divider
CA2010479C (en) Reduced-height waveguide-to-microstrip transition
US4616196A (en) Microwave and millimeter wave switched-line type phase shifter including exponential line portion
CN106450598B (zh) 一种宽带宽移相范围反射型可调移相器及其设计方法
US4297661A (en) Ferrite substrate microwave filter
Rahali et al. Design of V-band substrate integrated waveguide power divider, circulator and coupler
US4250475A (en) Adjustable passband filter
CS205688B1 (cs) Mikropáskový zkrat
Tabatabaeian et al. Design investigation of a wideband backward-wave directional coupler using neural network
Holda et al. Coplanar Stripline Single Pole Single Throw Switch
Rahali et al. Coupler, Power Divider and Circulator in V-Band Substrate Integrated Waveguide Technology
US3221276A (en) Microwave variable reactance device operating about a resonant condition
JPH03121601A (ja) マイクロ波帯終端器
GB1576861A (en) Diode microwave phase shifter and electronically scanning antenna incorporating same
Ma et al. Investigations on half-mode substrate integrated waveguide for high-speed interconnect application
Cupal et al. Textile integrated waveguide switch
Sheng et al. Simulation and fabrication of broadband tunable phase shifter based on transmission line metamaterial
Wang et al. A low loss patch-based phase shifter based on SISL platform
Simons et al. Coplanar-waveguide/microstrip probe coupler and applications to antennas
Wappi et al. Reconfigurable half mode substrate integrated waveguide phase shifter
Kaneda et al. Demonstration of dual-band nonreciprocal composite right/left-handed transmission lines with unidirectional wavenumber vectors