JP2009260444A - 合成器、増幅器、送信機 - Google Patents

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Abstract

【課題】出力電力や効率、有効な周波数帯域幅の劣化を抑えること
【解決手段】この合成器は、一端が接地され他端に第1差動入力信号の正入力端が接続される第1線路と、一端が接地され他端に第1差動入力信号の負入力端が接続される第2線路と、第1線路と並行して形成され第1線路の一端と対応する側の一端が開放された第3線路と、第2線路と並行して形成され第2線路の一端と対応する側の一端が単相出力をなすとともに他端が第3の線路の他端と接続された第4線路と、を有する第1バランと、一端が接地され他端に第2差動入力信号の正入力端が接続される第5線路と、一端が接地され他端に第2差動入力信号の負入力端が接続される第6線路と、第5線路と並行して形成され第5線路の一端と対応する側の一端が開放された第7線路と、第6線路と並行して形成され第6線路の一端と対応する側の一端が単相出力と接続されるとともに他端が第7線路の他端と接続された第8線路と、を有する第2バランとを具備する。
【選択図】図1

Description

本発明は、例えば電力合成に好適な合成器、増幅器および送信機に関する。
一般に、無線送信機は、アンテナに所定の電力の信号を送り込むための電力増幅器(PA: Power Amplifier)を備えている。特に高出力が必要な場合には、トランジスタなどの増幅素子の特性上電圧振幅に制限があるため、複数の電力増幅器を並列接続して、それぞれの増幅出力を電力合成して所望の出力を得ることが行われている(例えば非特許文献1参照)。非特許文献1には、4つの差動増幅器と4つのトランスを備えた電力合成による電力増幅器の例が記載されている。
非特許文献1記載の電力増幅器では、増幅出力を合成するトランスの2次側(出力側)が全て直列に接続されるため、2次側における直列線路長が長くなる。そのため、直列抵抗や基板抵抗による損失が大きくなるとともに、有効な周波数帯域幅も狭くなってしまう。すなわち、電力合成器での損失が大きくなり、結果的にこの電力合成器を用いた電力増幅器の出力電力や効率、有効な周波数帯域幅が劣化してしまうという問題があった。
I. Aoki, et., al., "Fully Integrated CMOS Power Amplifier Design Using the Distributed Active-Transformer Architecture", IEEE JSSC, Vol. 37, No. 3, Mar. 2002, pp. 371-383.
このように、従来の合成器、増幅器および送信機では、出力電力や効率、有効な周波数帯域幅が劣化するという問題がある。本発明はこのような課題を解決するためになされたもので、低損失、広帯域な合成器を実現するとともに、高出力、高効率、広帯域な増幅器および送信機を提供することを目的としている。
上記した目的を達成するために、本発明の一つの態様に係る合成器、増幅器、送信機は、一端が接地され他端に第1の差動入力信号の正入力端が接続される第1の線路と、一端が接地され他端に第1の差動入力信号の負入力端が接続される第2の線路と、第1の線路と並行して形成され第1の線路の一端と対応する側の一端が開放された第3の線路と、第2の線路と並行して形成され第2の線路の一端と対応する側の一端が単相出力をなすとともに他端が第3の線路の他端と接続された第4の線路と、を有する第1のバランと、一端が接地され他端に第2の差動入力信号の正入力端が接続される第5の線路と、一端が接地され他端に第2の差動入力信号の負入力端が接続される第6の線路と、第5の線路と並行して形成され第5の線路の一端と対応する側の一端が開放された第7の線路と、第6の線路と並行して形成され第6の線路の一端と対応する側の一端が単相出力と接続されるとともに他端が第7の線路の他端と接続された第8の線路と、を有する第2のバランと、を具備している。
本発明によれば、出力電力や効率、有効な周波数帯域幅の劣化を抑えることができる。
本発明は、合成器の直列線路長を短くするとともに周波数特性を向上させるため、マーチャントバラン(Marchand Balun)を用いて合成器を実現している。マーチャントバランは、分布定数回路からなり差動入力(平衡入力)を単相出力(不平衡出力)に変換することのできるバランである。本発明の実施形態では、マーチャントバランを複数備え、互いに位相が等しくなる単相出力同士を接続させて合成出力とすることで、合成器を実現している。
(第1の実施形態)
以下本発明の一つの実施形態を、図面を参照して詳細に説明する。図1は、本発明の一つの実施形態に係る送信機の構成を示すブロック図である。図1に示すように、この実施形態に係る送信機1は、フィルタ50・51、PLL60、移相器61、乗算器70・71、分配器80、増幅器AMP1・AMP2、および合成器90を備えている。
フィルタ50および51は、それぞれ図示しない信号処理部から送られるI・Qチャンネルのベースバンド信号から高周波成分をカットするフィルタである。PLL60は、ベースバンド信号からRF信号へ変換するローカル信号を生成するための局部発振器である。移相器61は、PLL60が発振したローカル信号の一部をπ/2移相させて、原ローカル信号と移相されたローカル信号とをそれぞれ乗算器70および71に送る。
乗算器70は、移相器61から受け取ったローカル信号とフィルタ50を通過したIチャンネルのベースバンド信号とを乗算してRF信号に周波数変換する。同様に、乗算器71は、移相器61から受け取った移相されたローカル信号とフィルタ51を通過したQチャンネルのベースバンド信号とを乗算してRF信号に周波数変換する。乗算器70および71により周波数変換された2つのRF信号は、合成されて分配器80に送られる。
フィルタ50・51から乗算器70・71までの構成は、ダイレクトコンバージョン方式の例であり、他の方式によってRF信号を生成してもかまわない。
分配器80は、受け取ったRF信号を分配する。分配器80の分配は、電力増幅を並列的に行うためのものであるから、極力均等に分配することが好ましい。増幅器AMP1およびAMP2は、分配器80により分配された二つのRF信号それぞれを所定の電力まで増幅する。増幅器AMP1およびAMP2の動作は、RF信号の変調方式によってA〜C級やD〜F級などとすることができるが、この実施形態では電力合成するため共通の動作方式とする。また、この実施形態では、増幅器AMP1およびAMP2は、出力信号を差動信号(平衡信号)として出力する。
合成器90は、増幅器AMP1およびAMP2の増幅信号(第1の差動入力信号・第2の差動入力信号)を合成する。合成器90は、第1バラン10および第2バラン20を備えている。合成器90は、合成したRF信号を単相信号(不平衡信号)として出力する。
第1および第2バラン10・20は、分布定数回路により構成されたマーチャントバランである。第1バラン10は、一端(図中a。以下同様。)が接地され、他端(b)が増幅器AMP1の正出力(正極側の増幅出力)と接続されたλ/4長の第1線路11(結合線路)と、一端(c)が接地され、他端(d)が増幅器AMP1の負出力(負極側の増幅出力)と接続されたλ/4長の第2線路12と、第1線路11と並行して形成され第1線路11の接地された一端(a)と対応する側の一端(e)が開放されたλ/4長の第3線路13と、第2線路12と並行して形成され第2線路12の接地された一端(c)と対応する側の一端(g)がRF出力(RFout)と接続されるとともに、他端(h)が第3線路13の他端(f)と接続されたλ/4長の第4線路14とを有している。そして、第1線路11と第3線路13は電磁的に結合し、第2線路12と第4線路14は電磁的に結合している。第3線路13の他端(f)と第4線路14の他端(h)とは、直接一体的に形成されてもよいし、線路を介して接続されてもかまわない。ここでλは、合成する信号の波長である。
同様に、第2バラン20は、一端(i)が接地され他端(j)が増幅器AMP2の正出力と接続されたλ/4長の第5線路21と、一端(k)が接地され他端(l)が増幅器AMP2の負出力と接続されたλ/4長の第6線路22と、第5線路21と並行して形成され第5線路21の接地された一端と対応する側の一端(m)が開放された第7線路23と、第6線路22と並行して形成され第6線路22の接地された一端と対応する側の一端(o)がRF出力と接続されるとともに、他端(p)が第7線路23の他端(n)と接続されたλ/4長の第8線路24とを有している。第1バラン10と同様に、第5線路21と第7線路23は電磁的に結合し、第6線路22と第7線路24は電磁的に結合している。第7線路23の他端と第8線路24の他端とは、直接一体的に形成されてもよいし、線路を介して接続されてもかまわない。
第1バラン10および第2バラン20は、図示しない誘電体基板上にストリップ上に形成された導体層からなり、線路間の電磁的結合は、当該線路同士を所定の距離まで近接させることにより実現される。なお、電磁的に結合させる線路同士を異なる基板上に形成して層構造を構成し、基板面の垂直方向に結合させてもかまわない。
図1に示すように、第1バラン10および第2バラン20では、第1線路11の他端(b)および第2線路12の他端(d)、ならびに第5線路21の他端(j)および第6線路22の他端(l)が、差動端子として機能する。一方RF出力は、グラウンドとともに用いる単相端子である。
この実施形態の送信機1では、乗算器70・71から出力され合成されたRF信号は、分配器80により二つに分配されて二つの増幅器AMP1およびAMP2に入力される。増幅器AMP1およびAMP2は、所定の電力までRF信号を増幅して、差動出力として第1バラン10および第2バラン20のそれぞれの差動端子に入力する。第1バラン10および第2バラン20は、位相が等しい単相出力端子どうしが接続されているから、増幅器AMP1およびAMP2それぞれで増幅されたRF信号は合成されてRF出力RFoutから出力される。
この実施形態の合成器、増幅器、送信機によれば、単相端子を出力から直列に接続して合成する場合と比較して、出力端子から直列に接続された線路長を短くすることができる。すなわち、直列抵抗や基板抵抗による合成器の損失を低減できるとともに、周波数帯域を広くすることができる。その結果、増幅器・送信機全体としての高出力化、高効率化、広帯域化が可能となる。
ここで、図2を参照して、この実施形態の合成器90の動作原理を詳細に説明する。図2Aないし2Dは、この実施形態の合成器90の動作原理を説明する概念図である。
まず第1バラン10について図2Aを参照して、増幅器AMP1の正出力の位相を0度として考える。増幅器AMP1の正出力が接続された側の第1線路11の端部(b)における位相を0度とすると、第1線路11のもう一方の端部(a)は接地されているから、該接地側端部(a)において位相が90度進む。第1線路11と第3線路13とは電磁結合しているから、第1線路11の当該端部(a)と対応する側の第3線路13の開放端(e)の位相も90度となり、もう一方の端部(f)の位相は0度となる。そうすると、端部(h)が第3線路13の他端(f)に接続された第4線路のもう一方の端部(g)ではさらに90度位相が遅れて−90度(270度)となる。すなわち、RF出力での位相は、増幅器AMP1の正出力の位相が0度であるとすると−90度ということになる。
次に図2Bを参照して、増幅器AMP1の負出力の位相を180度として考える。増幅器AMP1の負出力が接続された側の第2線路12の端部(d)における位相を180度とすると、第2線路12のもう一方の端部(c)は接地されているから、該接地側端部(c)において90度位相が進んで270度となる。第2線路12と第4線路14とは電磁結合しているから、第2線路12の当該端部(c)と対応する側の第4線路14の端部(g)の位相も270度となり、もう一方の端部(h)の位相は180度となる。そうすると、端部(f)が第4線路14の他端(h)に接続された第3線路のもう一方の端部(e)ではさらに位相が90度遅れ、さらに第3線路の一端(e)は開放端で反射するからさらに位相が90度遅れて、端部(f)(h)において計180度遅れることになる。すなわち、反射した信号は0度(=180−180)である。さらに第4線路にて90度遅れると、RF出力に接続された端部(g)では−90度となる。
第2バラン20についても同様である。図2Cを参照して、増幅器AMP2の負出力の位相を180度として考える。増幅器AMP2の負出力が接続された側の第6線路22の端部(l)における位相を180度とすると、第6線路22のもう一方の端部(k)は接地されているから、該接地側端部(k)において90度位相が進んで270度となる。第6線路22と第8線路24とは電磁結合しているから、第6線路22の当該端部(k)と対応する側の第7線路24の端部(o)の位相も270度となり、もう一方の端部(p)の位相は180度となる。そうすると、端部(n)が第8線路24の他端(p)に接続された第7線路のもう一方の端部(m)ではさらに位相が90度遅れ、さらに第3線路の一端(m)は開放端で反射するからさらに位相が90度遅れて、端部(n)(p)において計180度遅れることになる。すなわち、反射した信号は0度(=180−180)である。さらに第8線路にて90度遅れると、RF出力に接続された端部(o)では−90度となる。
次に図2Dを参照して、増幅器AMP2の正出力の位相を0度として考える。増幅器AMP2の正出力が接続された側の第5線路21の端部(j)における位相を0度とすると、第5線路21のもう一方の端部(i)は接地されているから、該接地側端部(i)において位相が90度進む。第5線路21と第7線路23とは電磁結合しているから、第5線路21の当該端部(i)と対応する側の第7線路23の開放端(m)の位相も90度となり、もう一方の端部(n)の位相は0度となる。そうすると、端部(p)が第7線路23の他端(n)に接続された第8線路24のもう一方の端部(o)ではさらに90度位相が遅れて−90度(270度)となる。すなわち、RF出力での位相は、増幅器AMP2の正出力の位相が0度であるとすると−90度ということになる。
結果として、増幅器AMP1・AMP2の正出力を0度とした場合、RF出力では常に−90度の同位相となるから、増幅器AMP1・AMP2の正・負出力のすべてが足し合わされて電力合成が実現されることになる。
このように、この実施形態の合成器、増幅器、送信機では、マーチャントバランを用いた並列合成器を備えるので、直列接続の場合と比較して直列線路長を短くできる。そして、伝送線路の直列抵抗や基板抵抗による合成器での損失を低減することができる。また、同様に、直列の線路長が短くなるため、周波数特性も改善される。そして、損失が低減され、周波数帯域も大きくなるため、この合成器を用いた電力増幅器の出力電力、帯域、効率を改善することができる。
(第2の実施形態)
次に、図3を参照して、本発明の他の実施形態に係る送信機について説明する。図3は、本発明の他の実施形態に係る送信機のうち合成器91および増幅器の構成を示すブロック図である。この実施形態の送信機は、図1に示す送信機の構成のうちRF出力RFoutをRF正出力RFout+とし、第7線路の端部(m)にRF出力RFout−を設けたものである。そこで、共通する構成要素については同一の符号を付して示し、重複する説明および重複する構成要素の図示については記載を省略した。
この実施形態の合成器91は、図1に示す第2バラン20を変形した第2バラン120を備えている。すなわち、第2バラン120は、一端(i)が接地され他端(j)が増幅器AMP2の正出力と接続されたλ/4長の第5線路21と、一端(k)が接地され他端(l)が増幅器AMP2の負出力と接続されたλ/4長の第6線路22と、第5線路21と並行して形成され第5線路21の接地された一端と対応する側の一端(m)がRFout−出力と接続された第7線路123と、第6線路22と並行して形成され第6線路22の接地された一端と対応する側の一端(o)がRFout+出力と接続されるとともに、他端(p)が第7線路123の他端(n)と接続されたλ/4長の第8線路24とを有している。
図2Cおよび図2Dにて示したように、第8線路24の端部(o)と第7線路23の端部(m)との間では、位相差が180度となっている。この実施形態では、この特徴を利用して、RFout+およびRFout−に差動出力を得るように構成したものである。
この実施形態の合成器、増幅器、送信機においても、直列抵抗や基板抵抗による合成器の損失を低減できるとともに、周波数帯域を広くすることができる。その結果、増幅器・送信機全体としての高出力化、高効率化、広帯域化が可能となる。
(第3の実施形態)
次に、図4を参照して、本発明のさらに他の実施形態に係る送信機について説明する。図4は、本発明のさらに他の実施形態に係る送信機のうち、合成器92および増幅器の構成を示すブロック図である。この実施形態の送信機は、図3に示す送信機の構成にさらに第3バラン130および増幅器AMP3を追加したものである。そこで、共通する構成要素については同一の符号を付して示し、重複する説明および重複する構成要素の図示については記載を省略する。
この実施形態の合成器92は、図3に示す合成器91にさらに第3バラン130を備えている。第3バラン130は、一端(q)が接地され他端(r)が増幅器AMP3の正出力と接続されたλ/4長の第9線路31と、一端(s)が接地され他端(t)が増幅器AMP3の負出力と接続されたλ/4長の第10線路32と、第9線路31と並行して形成され第9線路31の接地された一端と対応する側の一端(u)がRFout−出力と接続された第11線路33と、第10線路32と並行して形成され第10線路32の接地された一端と対応する側の一端(w)が開放され、他端(x)が第11線路33の他端(v)と接続されたλ/4長の第12線路34とを有している。
図2Aないし2Dにて示したように、この実施形態の第11線路33の端部(u)と第12線路34の端部(w)との間では、位相差が180度となっており、図3に示す実施形態と同様に差動出力を得るように構成したものである。
この実施形態の合成器、増幅器、送信機においても、直列抵抗や基板抵抗による合成器の損失を低減できるとともに、周波数帯域を広くすることができる。その結果、増幅器・送信機全体としての高出力化、高効率化、広帯域化が可能となる。
(第4の実施形態)
次に、図5Aおよび5Bを参照して、本発明のさらに他の実施形態に係る送信機について説明する。図5Aは、本発明のさらに他の実施形態に係る送信機のうち、合成器93aおよび増幅器の構成を示すブロック図、図5Bは、図5Bに示す送信機の変形例を示すブロック図である。この実施形態の送信機は、図4に示す送信機の構成にさらに第4バラン140および増幅器AMP4を追加し、RF出力RFoutの接続位置を変更したものである。そこで、共通する構成要素については同一の符号を付して示し、重複する説明および重複する構成要素の図示については記載を省略する。
この実施形態の合成器93aは、図4に示す合成器92にさらに第4バラン140を備えている。第4バラン140は、一端(A)が接地され他端(B)が増幅器AMP4の正出力と接続されたλ/4長の第13線路41と、一端(C)が接地され他端(D)が増幅器AMP4の負出力と接続されたλ/4長の第14線路42と、第13線路41と並行して形成され第13線路41の接地された一端と対応する側の一端(E)が開放された第15線路43と、第14線路42と並行して形成され第14線路42の接地された一端と対応する側の一端(G)が第12線路34の端部(w)と接続され、他端(H)が第15線路43の他端(F)と接続されたλ/4長の第16線路44とを有している。そして、RFout+出力を削除し、RFout−出力を単相のRFout出力としたものである。結果として、図1に示す送信機の合成器90の第1バラン10および第2バラン20それぞれの開放端部にマーチャントバランを一つずつ追加した構成をなしている。
図2Aないし2Dにて示したように、この実施形態の第15線路43の端部(E)と第16線路44の端部(G)との間では、位相差が180度となっている。この実施形態では、図1に示す合成器90と同様、線路の中央にあたる第2バラン120の第7線路123の端部(m)にRFout出力を設けている。
この実施形態の合成器、増幅器、送信機においても、直列抵抗や基板抵抗による合成器の損失を低減できるとともに、周波数帯域を広くすることができる。その結果、増幅器・送信機全体としての高出力化、高効率化、広帯域化が可能となる。特に、この実施形態では、線路中央部からRF出力を取り出しているのでバランスがよく、広帯域な合成器を得ることができる。
図5Bに示す合成器93bは、図5Aに示す合成器93aのRF出力接続点を変更したものである。すなわちRFoutは、第1バラン10の第4線路14の端部(g)および第3バラン130の第12線路34の端部(w)に接続されている。この実施形態の合成器93bでは、図5Aに示す合成器93aと比較して、並列に複数の端部から合成出力が取り出されるので、直列抵抗や基礎抵抗による損失を一層低減することができる。
(第5の実施形態)
次に、図6を参照して、本発明のさらに他の実施形態に係る送信機について説明する。図6は、本発明のさらに他の実施形態に係る送信機のうち、合成器94および増幅器の構成を示すブロック図である。この実施形態の送信機は、図1に示す第1バラン10および第2バラン20の構成を変更したものである。そこで、共通する構成要素については同一の符号を付して示し、重複する説明および重複する構成要素の図示については記載を省略する。
図6に示すように、この実施形態の第1バラン210は、第1バラン10の構成に加えて、第3線路13と並行して形成され一端(I)が接地されるとともに他端(J)が増幅器AMP5の正出力と接続された第17線路215と、第4線路14と並行して形成され一端(K)が接地されるとともに他端(L)が増幅器AMP5の負出力と接続された第18線路216とを備えている。同様に、この実施形態の第2バラン220は、第2バラン20の構成に加えて、第7線路23と並行して形成され一端(M)が接地されるとともに他端(N)が増幅器AMP6の正出力と接続された第19線路225と、第8線路24と並行して形成され一端(O)が接地されるとともに他端(P)が増幅器AMP6の負出力と接続された第20線路226とを備えている。
第17線路215は、第1線路11と同様に、第3線路13と電磁結合している。同様に、第18線路216は第2線路12と同様に第4線路14と、第19線路225は第5線路21と同様に第7線路23と、第20線路226は第6線路22と同様に第8線路24と、それぞれ電磁結合している。
この実施形態の合成器94では、RF出力が接続された線路への結合を共有化させたので、並列に接続できるバランの数を増やすことができ、所要面積・体積を小さくすることができる。また、直列抵抗や基礎抵抗による損失を一層低減することも期待できる。
(応用例)
次に、図7を参照して、本発明の実施形態に係る合成器の応用例について説明する。図7は、本発明の実施形態に係る合成器の応用例を説明する図である。
一般に受動型バランは、入出力を入れ替えてもそのままの特性で使用できることが知られている。図7に示す応用例では、本発明の実施形態に係る合成器90の増幅器入力をRF出力RFout1およびRFout2とし、合成器90のRF出力をRF入力とした分配器95を実現している。かかる構成により、合成器90と同様の効果を奏する分配器を得ることが可能となる。なお、本発明の他の実施形態に係る合成器91ないし94の入出力を入れ替えても同様に分配器が得られることは言うまでもない。
なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。例えば、上記実施形態の説明では、線路を所定の誘電体基板上に形成した伝送線路として平面的に近接させて形成するものとして説明したが、これには限定されない。図1に示す合成器90を例にとれば、第1線路10および第2線路20を第1の基板上に形成し、第3線路13および第4線路14を第2の基板上に形成し、第1および第2の基板を積層構造とすることで、線路間の電磁結合を実現してもよい。かかる構成により、基板上の所要面積を小さくすることができる。特に、図6に示す実施形態の合成器94では、立体構造とすることで外部からの雑音の混入を抑える効果が期待できる。
また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
本発明は、電気通信機器製造業に適用できる。
本発明の一つの実施形態に係る送信機の構成を示すブロック図である。 図1の実施形態の合成器の動作を説明する概念図である。 図1の実施形態の合成器の動作を説明する概念図である。 図1の実施形態の合成器の動作を説明する概念図である。 図1の実施形態の合成器の動作を説明する概念図である。 本発明の他の実施形態に係る送信機の一部構成を示すブロック図である。 本発明のさらに他の実施形態に係る送信機の一部構成を示すブロック図である。 本発明のさらに他の実施形態に係る送信機の一部構成を示すブロック図である。 図5Aに示す実施形態の変形例を示すブロック図である。 本発明のさらに他の実施形態に係る送信機の一部構成を示す図である。 本発明の実施形態に係る合成器を応用した分配器の構成を示す図である。
符号の説明
1…送信機、10…第1バラン、11〜14…第1〜第4線路、20…第2バラン、21〜24…第5〜第8線路、50〜51…フィルタ、60…PLL、61…移相器、70〜71…乗算器、80…分配器、90…合成器。

Claims (8)

  1. 一端が接地され他端に第1の差動入力信号の正入力端が接続される第1の線路と、一端が接地され他端に前記第1の差動入力信号の負入力端が接続される第2の線路と、前記第1の線路と並行して形成され前記第1の線路の前記一端と対応する側の一端が開放された第3の線路と、前記第2の線路と並行して形成され前記第2の線路の前記一端と対応する側の一端が単相出力をなすとともに他端が前記第3の線路の他端と接続された第4の線路と、を有する第1のバランと、
    一端が接地され他端に第2の差動入力信号の正入力端が接続される第5の線路と、一端が接地され他端に前記第2の差動入力信号の負入力端が接続される第6の線路と、前記第5の線路と並行して形成され前記第5の線路の前記一端と対応する側の一端が開放された第7の線路と、前記第6の線路と並行して形成され前記第6の線路の前記一端と対応する側の一端が前記単相出力と接続されるとともに他端が前記第7の線路の他端と接続された第8の線路と、を有する第2のバランと、
    を具備したことを特徴とする合成器。
  2. 前記第1ないし第8の線路は、合成信号の波長λの四分の一の線路長を有することを特徴とする請求項1記載の合成器。
  3. 前記第1の線路は前記第3の線路と電磁結合し、前記第2の線路は前記第4の線路と電磁結合し、前記第5の線路は前記第7の線路と電磁結合し、前記第6の線路は前記第8の線路と電磁結合することを特徴とする請求項1記載の合成器。
  4. 請求項1記載の合成器と、
    前記第1のバランに第1の差動入力信号を与える第1の増幅部と、
    前記第2のバランに第2の差動入力信号を与える第2の増幅部と、
    を具備したことを特徴とする増幅器。
  5. ベースバンド信号をRF信号に変換するためのローカル信号を生成する局部発振部と、
    前記ベースバンド信号と前記ローカル信号とを乗算して前記RF信号を生成する乗算器と、
    請求項2記載の増幅器と、
    前記乗算器により生成されたRF信号を前記増幅器の第1の増幅部および第2の増幅部に分配する分配器と、
    を具備したことを特徴とする送信機。
  6. 前記第1のバランは、
    前記第3の線路と並行して形成され、前記第3の線路の開放された前記一端と対応する側の一端が接地され、他端に第3の差動入力信号の正入力端が接続される第9の線路と、
    前記第4の線路と並行して形成され、前記第4の線路の前記単相出力をなした前記一端と対応する側の一端が接地され、他端に前記第3の差動入力信号の負入力端が接続される第10の線路と、をさらに有し、
    前記第2のバランは、
    前記第7の線路と並行して形成され、前記第7の線路の開放された前記一端と対応する側の一端が接地され、他端に第4の差動入力信号の正入力端が接続される第11の線路と、
    前記第8の線路と並行して形成され、前記第8の線路の前記単相出力をなした前記一端と対応する側の一端が接地され、他端に前記第4の差動入力信号の負入力端が接続される第12の線路と、をさらに有すること
    を特徴とする請求項1ないし5のいずれか1項に記載の合成器。
  7. 分布定数回路からなり平衡入力を不平衡出力に変換する複数のバランと、
    前記バランの前記不平衡出力のうち位相が等しい不平衡出力同士を接続した出力部と
    を具備したことを特徴とする合成器。
  8. 一端が接地され他端に第1の差動入力信号の正入力端が接続される第1の線路と、一端が接地され他端に前記第1の差動入力信号の負入力端が接続される第2の線路と、前記第1の線路と並行して形成され前記第1の線路の前記一端と対応する側の一端が開放された第3の線路と、前記第2の線路と並行して形成され前記第2の線路の前記一端と対応する側の一端が差動出力の正出力をなすとともに他端が前記第3の線路の他端と接続された第4の線路と、を有する第1のバランと、
    一端が接地され他端に第2の差動入力信号の正入力端が接続される第5の線路と、一端が接地され他端に前記第2の差動入力信号の負入力端が接続される第6の線路と、前記第5の線路と並行して形成され前記第5の線路の前記一端と対応する側の一端が前記差動出力の負出力をなす第7の線路と、前記第6の線路と並行して形成され前記第6の線路の前記一端と対応する側の一端が前記差動出力の正出力と接続されるとともに他端が前記第7の線路の他端と接続された第8の線路と、を有する第2のバランと、
    一端が接地され他端に第3の差動入力信号の正入力端が接続される第9の線路と、一端が接地され他端に前記第3の差動入力信号の負入力端が接続される第10の線路と、前記第9の線路と並行して形成され前記第9の線路の前記一端と対応する側の一端が前記差動出力の負出力と接続された第11の線路と、前記第10の線路と並行して形成され前記第10の線路の前記一端と対応する側の一端が開放されるとともに他端が前記第11の線路の他端と接続された第12の線路と、を有する第3のバランと、
    を具備したことを特徴とする合成器。
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