JP2018523397A - 対称に配置された冷却体を有する電力合成器、および、電力合成器装置 - Google Patents

対称に配置された冷却体を有する電力合成器、および、電力合成器装置 Download PDF

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Abstract

本発明は、冷却体(40)を有する電力合成器(10)に関する。電力合成器(10)は、少なくとも1つの第1の電気導体(14)および第2の電気導体(16)を有する。第1の電気導体(14)および第2の電気導体(16)の大部分が、冷却体(40)に対して全体として等距離で離間されている。このために、第1の電気導体(14)と第2の電気導体(16)とを交互に、冷却体(40)の近傍に配置するか、または、冷却体(40)から離れて配置することができる。これに代えてまたはこれに加えて、冷却体(40)を、第1の電気導体(14)と第2の電気導体(16)との間に配置することができる。これに代えてまたはこれに加えて、第1の電気導体(14)および第2の電気導体(16)の大部分を、複数の平行な導体片(14a,14b,16a,16b)に分割することができ、これらの導体片(14a,14b,16a,16b)は、第1の電気導体(14)および第2の電気導体(16)の大部分が冷却体(40)に対して全体として等距離で離間されるように、冷却体(40)から離間されている。

Description

本発明は、100Wを超える出力電力をもたらすために、1MHzを超える周波数を有する高周波信号を合成および/または分配(スプリット)するための電力合成器に関する。本発明はさらに、このような電力合成器を有する電力合成器装置に関する。
複数の高周波信号源を合成するため、および/または、1つの高周波信号を分配(スプリット)するために、電気導体を有する電力合成器を使用することが公知である。
欧州特許出願公開第1699107号明細書(EP1699107A1)からは、第1の電気導体から離間された第2の電気導体を有する電力合成器が公知である。第1の電気導体は、第2の電気導体に容量的かつ誘導的に結合されている。欧州特許出願公開第1699107号明細書(EP1699107A1)によれば、2つの導体間の誘導結合を増加させるために第1の電気導体および第2の電気導体の両方が複数の巻線を有することができる。
その他の電力合成器は、例えば以下の文献:米国特許第8044749号明細書(US8044749B1)、独国特許出願公開第10342611号明細書(DE10342611A1)、米国特許出願公開第2014/0085019号明細書(US2014/0085019A1)から公知である。
電力合成器は、十分に冷却されなければならない。この場合、冷却体によって効果的な冷却を実現することができる。良好な放熱を可能にするためには、冷却体を電気導体の近傍に配置すべきである。
しかしながら、冷却体と電気導体との距離が近いことに起因して、冷却体と電気導体との間に寄生容量が発生する。すなわち、電気導体が冷却体の近傍に位置すればするほど冷却はより効果的になるが、寄生容量も増加する。寄生容量の結果、電力合成器の挙動が不利に変化することとなる。
欧州特許出願公開第1699107号明細書 米国特許第8044749号明細書 独国特許出願公開第10342611号明細書 米国特許出願公開第2014/0085019号明細書
したがって、本発明の課題は、冷却体による効果的な冷却作用を有し、かつ、冷却体による電力合成器の電力特性に対する不利な電気的影響が最小化された、電力合成器および電力合成器装置を提供することである。
上記の課題は、本発明によれば、請求項1に記載の特徴を有する電力合成器と、請求項10に記載の特徴を有する電力合成器装置とによって解決される。従属請求項は、有利な発展形態を示す。
したがって、本発明の課題は、100Wを超える出力電力をもたらすために、1MHzを超える周波数を有する高周波信号を合成および/または分配するための電力合成器であって、前記電力合成器は、
a)第1の高周波信号のための第1の入力部と、
b)第2の高周波信号のための第2の入力部と、
c)出力部と、
d)平衡端子と、
e)前記第1の入力部と前記出力部との間に設けられた第1の電気導体であって、その大部分が平坦な面電極の形態で構成されている、第1の電気導体と、
f)前記第2の入力部と前記平衡端子との間に設けられた第2の電気導体であって、その大部分が平坦な面電極の形態で構成されており、前記第1の電気導体と容量的かつ誘導的に結合されている、第2の電気導体と、
g)冷却体であって、前記第1の電気導体の面全体の70%より多くが、前記第2の電気導体の面全体と等距離で前記冷却体から離間されている、冷却体と
を有する、電力合成器によって解決される。
すなわち、本発明の課題は、複数の電気導体を冷却体に対して対称に配置することによって解決される。これにより、両方の導体に対して寄生容量が対称に分布するので、電力合成器の電力特性に対して全体として格段により有利な影響が及ぼされることとなる。
第1の電気導体の面全体の、好ましくは75%より多く、特に80%より多く、特に好ましくは90%より多くが、第2の電気導体の面全体と等距離で冷却体から離間されている。
本発明による電力合成器は、好ましくは90°ハイブリッド合成器の形態で構成されている。電力合成器は、さらに好ましくは電力分配器(パワースプリッタ)の形態で動作可能である。電力合成器は、特に好ましくは100Wを超える電力を出力するための電力分配器として構成されている。
電力合成器は、好ましくは1MHzと200MHzとの間の高周波信号を合成するように設計されている。
電力合成器は、特に好ましくは2kWを超える電力を出力するように構成されている。
電力合成器の特に好ましい実施形態では、電力合成器は、基本周波数の±10%の周波数で動作する場合に0.5dB未満、特に0.3dB未満、より好ましくは0.1dB未満の伝送損失のために構成されている。
電力合成器の出力部には、好ましくは特にプラズマ装置の形態の負荷を接続可能である。平衡端子は、好ましくは特に終端抵抗を介して接地に接続可能である。終端抵抗は、好ましくは基準インピーダンスを有し、この基準インピーダンスは、25Ωまたは50Ωの大きさを有することができる。基準インピーダンスとは、電力合成器が自身の入力部または出力部において示すように設計されている、インピーダンスのことである。
冷却体は、好ましくは冷却板の形態で形成されている。冷却板は、流体が通流する管路、特に水路を有することができる。
第1の導体を第2の導体に効果的に誘導結合させるために、第1の電気導体および第2の電気導体は、好ましくはそれぞれn>1の巻数を有する。
第1の電気導体および第2の電気導体の巻数は、好ましくはn>2、特にn=3、さらに好ましくはn>3である。
第1の電気導体の内側巻線および/または第2の電気導体の内側巻線は、当該内側巻線と外側巻線との間で位相補償をもたらすために、外側巻線に対して平行に延在していない経路区間を有することができる。
第1の電気導体の面全体の60%より多くが、第2の電気導体の面全体に対して合同に、かつ、特に同一平面上で相対している場合には、電力合成器の容量結合および誘導結合がさらに改善され、配置がさらに対称に構成される。
第1の電気導体の面全体の、好ましくは70%より多く、特に80%より多く、特に好ましくは90%より多くが、第2の電気導体の面全体に対して合同に、かつ、特に同一平面上で相対している。
基準インピーダンスは、50Ω未満の値まで低減することができる。その場合、第1の電気導体および第2の電気導体のインダクタンスが小さくなり、これによってより小さな面積の構造を実現することができる。
好ましくは、基準インピーダンスは、第1の入力部および第2の入力部において周波数が1MHzを超える場合には25Ωである。
さらに好ましくは、基準インピーダンスは、第1の入力部および第2の入力部において周波数が3MHz,10MHz,40MHz,100MHz,または、200MHzを超える場合には、それぞれ少なくとも50Ω未満、特にそれぞれ25Ω未満である。
本発明の好ましい実施形態では、第1の電気導体は、第1の第一導体片および第2の第一導体片を有することができ、第2の電気導体は、第1の第二導体片および第2の第二導体片を有することができ、第2の第二導体片の70%より多くが、同一平面上で、第1の第一導体片に対してオフセットされた状態で合同に延在しており、第2の第一導体片の70%より多くが、同一平面上で、前記第2の第二導体片に対して合同に延在している。
したがって、第2の第二導体片は、好ましくは少なくとも部分的に第1の第一導体片の下方に延在しており、第2の第一導体片は、好ましくは少なくとも部分的に第1の第二導体片の下方に延在している。
第2の第二導体片の、好ましくは80%より多く、特に90%より多くが、同一平面上で、第1の第一導体片に対してオフセットされた状態で合同に延在しており、第2の第一導体片の、好ましくは80%より多く、特に90%より多くが、同一平面上で、第1の第二導体片に対して合同に延在している。
さらに好ましくは、第1の第一導体片の70%より多く、特に80%より多く、好ましくは90%より多くが、第1の第二導体片に対して平行に延在しており、第2の第二導体片の、好ましくは70%より多く、特に80%より多く、特に好ましくは90%より多くが、第2の第一導体片に対して平行に延在している。
冷却体は、第1の第二導体片と第2の第一導体片との間に配置することができる。これにより、電力合成器を特に対称に構成することが可能となる。
電力合成器は、第1の電気導体と第2の電気導体との間に空隙を有することができる。しかしながら好ましくは、電力合成器は、第1の電気導体の平坦な面電極と第2の電気導体の平坦な面電極との間に誘電体、特に電気絶縁基板を有する。これにより、電力合成器を特にコンパクトで低コストに製造することが可能となる。誘電体、特に電気絶縁基板はさらに、電気導体同士の間のフラッシュオーバから保護する。
第1の電気導体の平坦な面電極および第2の電気導体の平坦な面電極は、誘電体、特に電気絶縁基板上に直接的に配置することができる。
第1の電気導体の平坦な面電極を、電力合成器の第1の誘電体、特に電気絶縁基板上に少なくとも部分的に、特に完全に配置することができ、第2の電気導体の平坦な面電極を、電力合成器の第2の誘電体、特に電気絶縁基板上に少なくとも部分的に、特に完全に配置することができる。
上記の実施形態の別の構成では、第1の面電極の第1の第一導体片を、第1の誘電体、特に絶縁基板の第1の主面上に配置することができ、第1の面電極の第2の第一導体片を、第2の誘電体、特に絶縁基板の第1の主面上に配置することができ、第2の面電極の第1の第二導体片を、第1の誘電体、特に電気絶縁基板の第2の主面上に配置することができ、第2の面電極の第2の第二導体片を、第2の誘電体、特に絶縁基板の第2の主面上に配置することができる。
これに代えてまたはこれに加えて、第1の平坦な面電極および第2の平坦な面電極は、複数の部分区間を有することができ、これらの複数の部分区間は、誘電体、特に電気絶縁基板の第1の平坦な主面上と、誘電体、特に電気絶縁基板の、第1の平坦な主面とは反対の側に位置する第2の平坦な主面上とにおいて交互に延在している。上述した第1の主面および第2の主面は、好ましくはただ1つの誘電体、特にただ1つの電気絶縁基板の各主面である。
電力合成器は、多層プリント基板を有することができ、多層プリント基板は、第1の電気導体の平坦な面電極と、第2の電気導体の平坦な面電極とを有する。
多層プリント基板の少なくとも1つの誘電体、特に電気絶縁基板は、エポキシ樹脂織物からなるプリント基板材料を有することができる。多層プリント基板の別の層は、ポリテトラフルオロエチレンを有することができるか、または、ポリイミドを含有する導体路担体材料を有することができる。これにより、電気的な破壊強度が顕著に増加すると同時に製造コストが低くなる。
多層プリント基板は、好ましくは、第1の導体の面電極および第2の導体の面電極が延在している多層プリント基板の主面においてλ/100未満、特にλ/200未満の側方寸法を有し、この場合、λは、第1の入力部および第2の入力部における1MHzを超える周波数、特に3MHz,10MHz,40MHz,100MHz,または、200MHzを超える周波数に関連する。
電力合成器は、90°ハイブリッドとして構成することができる。
90°ハイブリッドを高周波信号の合成のために使用する場合には、2つの入力部における信号が90°位相シフトされていると、これら2つの入力部における信号が1つの出力部に一緒に合成される。
90°ハイブリッドを高周波信号の分配(スプリット)のために使用する場合には、1つの入力部に印加された信号が2つの出力部に均等に分配され、この場合、分配された2つの信号は、90°位相シフトされている。
第1の電気導体および第2の電気導体は、それぞれ同じインダクタンスLを有することができる。第1の電気導体と第2の電気導体との間で、合成器の寸法によってキャパシタンスCを調整することができる。
90°ハイブリッドの場合、インダクタンスLおよびキャパシタンスCを、以下のように設計することができる:
=Z/(2πf)
=1/(2πfZ
ただし、Zは、基準インピーダンスであり、fは、90°ハイブリッドのために設計された周波数である。
本発明の課題はさらに、上で説明した電力合成器を有する電力合成器装置において、前記電力合成器装置は、前記第1の入力部に接続された第1の高周波信号源と、前記第2の入力部に接続された第2の高周波信号源と、特に前記出力部に接続された負荷とを有する、電力合成器装置によって解決される。
第1の高周波信号源および第2の高周波信号源は、好ましくは高周波トランジスタ増幅器の形態で、特に周波数アジャイル型の高周波トランジスタ増幅器の形態で構成されている。これら2つの高周波信号源は、特に好ましくは同一に構成されている。
負荷は、好ましくはプラズマ装置の形態で構成されている。
本発明の別の好ましい実施形態では、冷却体は、特に平衡抵抗を介して平衡端子および/または接地に接続されている。
本発明のさらなる特徴および利点は、本発明の複数の実施例の以下の詳細な説明および特許請求の範囲から、本発明にとって本質的な詳細を示した図面に基づいて明らかになる。
図面に示された特徴は、本発明の特徴を明確に視認可能となるように図示されている。種々の特徴は、本発明の変形例において、それぞれ単独でまたは複数の任意の組み合わせで実現することができる。
第1の電力合成器の平面図である。 別の電力合成器の斜視図である。 別の電力合成器を有する電力合成器装置の平面図である。 図3aの電力合成器の部分断面図である。
図1は、電力合成器10を示す。電力合成器10は、第1の高周波信号のため第1の入力部12aと、第2の高周波信号のための第2の入力部32とを有する。第1の入力部12aは、第1の電気導体14に接続されている。第2の入力部32は、第2の電気導体16に接続されている。電気導体14,16は、互いに誘導的かつ容量的に結合されている。電気導体14,16の間には誘電体、特に電気絶縁基板18が配置されている。
より具体的に言えば、本実施例の電力合成器10は、誘電体、特に絶縁基板18を有するプリント基板から形成されており、誘電体、特に電気絶縁基板の第1の平坦な主面上には第1の導電層20が配置されており、誘電体、特に電気絶縁基板の第2の平坦な主面上には第2の導電層22が配置されており、第2の導電層22は、第1の導電層に対して平行に延在している。
第1の電気導体14および第2の電気導体16は、それぞれ第1の導電層20内および第2の導電層22内に部分的に交互に形成されている。図1では、第1の導電層20内に形成された電気導体14,16の一部のみが視認可能である。第2の導電層22は、図1では誘電体、特に電気絶縁基板18と、第1の導電層20とによって覆い隠されている。
第1の電気導体14および第2の電気導体16は、それぞれその大部分が面電極の形態で形成されている。面電極は、それぞれ複数の部分区間を有し、これらの複数の部分区間は、誘電体、特に電気絶縁基板18の上方および下方において交互に延在している。第1の電気導体14の部分区間24a,24cは、図1において視認可能な第1の導電層20内に延在している。第1の電気導体14の部分区間24b,24dは、第2の導電層22内に延在している。さらに、部分区間26a,26cは、第2の導電層22内に延在しており、部分区間26b,26dは、第1の導電層20内に延在している。この場合、第1の電気導体14の部分区間24a−dの面電極は、同一平面上で、それぞれ第2の電気導体16の部分区間26a−dに対して合同に延在している。
この場合、第1の導電層20から第2の導電層22への交代は、ブリッジ28a−fを介して実施される。導電層20,22の間で、ブリッジ28a−cが第1の電気導体14を案内し、ブリッジ28d−fが第2の電気導体16を案内する。
第1の電気導体14の、第1の入力部12aとは反対の側に位置する端部は、出力部30で終端している。第2の電気導体16の、第2の入力部32とは反対の側に位置する端部は、平衡端子12bで終端している。
導電層20,22と、誘電体、特に電気絶縁基板18とからなる図1に図示されたプリント基板は、電力合成器10の冷却体(図示せず)上に配置される。第1電気導体14および第2の電気導体16が誘電体、特に電気絶縁基板18に対して対称に延在していることに基づいて、第1の電気導体14と冷却体との間に、または、第2の電気導体16と冷却体との間に、非常に対称的な寄生容量が形成される。電力合成器10の電気的な伝送特性は、これによって最小限にしか影響を受けなくなる。
図2は、別の電力合成器10を示す。電力合成器10は、複数のプリント基板36a−dから構成された1つの多層プリント基板34を有する。第1のプリント基板36aは、第1の誘電体、特に電気絶縁基板38aを有し、第2のプリント基板36bは、第2の誘電体、特に電気絶縁基板38bを有し、第3のプリント基板36cは、第3の誘電体、特に電気絶縁基板38cを有し、第4のプリント基板36dは、第4の誘電体、特に電気絶縁基板38dを有する。
電力合成器10は、第1の入力部12aおよび第2の入力部32を有する。第1の入力部12aは、第1の電気導体14を介して出力部30に接続されている。第2の入力部32は、第2の電気導体16を介して平衡端子12bに接続されている。
本実施例では、第1の電気導体14も第2の電気導体16も、それぞれ2つの線路に分割されている。第1の電気導体14は、第1の第一導体片14aおよび第2の第一導体片14bを有し、第2の電気導体16は、第1の第二導体片16aおよび第2の第二導体片16bを有する。
電力合成器10は、電気導体14,16に対して対称に離間された冷却体40を有する。本実施例では、この場合、第2の第一導体片14bは、冷却体40の近傍に配置されており、第1の第一導体片14aは、冷却体40からより離れて配置されており、その一方で、第1の第二導体片16aは、冷却体40の近傍に配置されており、第2の第二導体片16bは、冷却体40からより離れて配置されている。冷却体40は、接地42に接続されている。
図3aは、別の電力合成器10を有する電力合成器装置44を示す。電力合成器10の第1の入力部12aには第1の高周波信号源46aが接続されており、電力合成器10の第2の入力部32には第2の高周波信号源46bが接続されている。第1の入力部12aは、第1の電気導体14を介して出力部30に接続されており、出力部30には負荷48が接続されている。第2の入力部32は、第2の電気導体16を介して平衡端子12bに接続されており、平衡端子12bは、終端抵抗31を介して接地電位に接続されている。
電力合成器10は、誘電体、特に電気絶縁基板18を有する。第1の電気導体14は、第1の第一導体片14aと第2の第一導体片14bとに分岐される。第2の電気導体16は、第1の第二導体片16aと第2の第二導体片16bとに分岐される。第1の第一導体片14aと第1の第二導体片16aは、誘電体、特に絶縁基板18の第1の主面上で案内される。第2の第一導体片14bと第2の第二導体片16bは、誘電体、特に電気絶縁基板18の第2の主面上で案内される。
第1の電気導体14および第2の電気導体16は、内側巻線または外側巻線を表している。この場合、内側巻線は、外側巻線に対して平行に延在していない経路区間50を有し、これによって内側巻線と外側巻線との間で位相補償がもたらされる。
出力部30の領域における第1の第一導体片14aと第2の第一導体片14bとの合流部と、平衡端子12bの領域における第1の第二導体片16aと第2の第二導体片16bとの合流部は、参照符号14b,16bの領域における先行の分岐部と同様に延在しており、図3aには図示されていない。
図3bは、図3aの電力合成器装置44の概略的な部分断面図を示す。図3bからは、第2の第一導体片14bの大部分が第1の第二導体片16aに対して合同に延在しており、第2の第二導体片16bの大部分が第1の第一導体片14aに対して合同に延在していることが見て取れる。導体片14a,16aと導体片14b,16bとの間には誘電体、特に電気絶縁基板18が配置されている。
第2の第一導体片14bおよび第2の第二導体片16bは、特に熱伝導板52として構成することができる誘電体に接触している。熱伝導板52は、冷却体40上に載置されている。図3bからは、電気導体14,16が冷却体40に対して全体として等距離で離間されていることが見て取れる。
特に熱伝導板52として構成することができるこのような誘電体は、一般的に、すなわち図1の構成の場合でも図2の構成の場合でも、冷却体40と、冷却体の方を向いた導体路または導体路の部分区間との間に配置することができる。このような誘電体は、複数の機能を果たすことができる。まず始めに、このような誘電体は、通常は接地(アース)に接続されている冷却体40の電位に対して、導体路または導体路の部分区間を電気的に絶縁させるために使用される。さらに、誘電体の厚さおよび誘電特性によって、導体路同士または導体路の部分区間同士の間における規定されたキャパシタンスを調整することができる。これにより、望ましくない高周波振動を克服することができる。さらに、誘電体の材料特性、特に損失係数によって、電力合成器10の電力損失を調整することができる。原則的に、できるだけ低い損失が最適であるということを第一の仮定とすることができよう。実際には、本構成の場合、特に負荷がプラズマ装置の形態である場合には、高周波除去において振動を阻止するために電力合成器10が所定の損失を有すると有利である。この所定の損失は、電力合成器10が合成または分配する電力の10%未満であるべきである。さらに、誘電体は、推進された空気流を用いることなく冷却体40との熱接触によるだけで電力合成器10を十分に冷却することができるという利点を有する。
電力合成器10は、増幅器の他の構成要素と共に1つの共通の回路基板上に実装することができる。これにより、このような増幅器−電力合成器−アセンブリのコストを格段に削減することが可能となると同時に、外部干渉場による干渉結合を大幅に低減することが可能となる。
電力合成器10は、単独でまたは増幅器の他の構成要素と共に、金属製のハウジング内に収容することができる。これにより、外部干渉場による干渉結合をさらに低減することが可能となる。
図面の全ての図示を要約すると、本発明は、冷却体40を有する電力合成器10に関する。電力合成器10は、少なくとも1つの第1の電気導体14および第2の電気導体16を有する。第1の電気導体14および第2の電気導体16の大部分が、冷却体40に対して全体として等距離で離間されている。このために、第1の電気導体14と第2の電気導体16とを交互に、冷却体40の近傍に配置するか、または、冷却体40から離れて配置することができる。これに代えてまたはこれに加えて、冷却体40を、第1の電気導体14と第2の電気導体16との間に配置することができる。これに代えてまたはこれに加えて、第1の電気導体14および第2の電気導体16の大部分を、複数の平行な導体片14a,14b,16a,16bに分割することができ、これらの導体片14a,14b,16a,16bは、第1の電気導体14および第2の電気導体16の大部分が冷却体40に対して全体として等距離で離間されるように、冷却体40から離間されている。

Claims (14)

  1. 100Wを超える出力電力をもたらすために、1MHzを超える周波数を有する高周波信号を合成および/または分配するための電力合成器(10)であって、
    前記電力合成器(10)は、
    a)第1の高周波信号のための第1の入力部(12a)と、
    b)第2の高周波信号のための第2の入力部(32)と、
    c)出力部(30)と、
    d)平衡端子(12b)と、
    e)前記第1の入力部(12a)と前記出力部(30)との間に設けられた第1の電気導体(14)であって、その大部分が平坦な面電極の形態で構成されている、第1の電気導体(14)と、
    f)前記第2の入力部(32)と前記平衡端子(12b)との間に設けられた第2の電気導体(16)であって、その大部分が平坦な面電極の形態で構成されており、前記第1の電気導体(14)と容量的かつ誘導的に結合されている、第2の電気導体(16)と、
    g)冷却体(40)であって、前記第1の電気導体(14)の面全体の70%より多くが、前記第2の電気導体(16)の面全体と等距離で前記冷却体(40)から離間されている、冷却体(40)と
    を有する、電力合成器(10)。
  2. 前記第1の電気導体(14)および前記第2の電気導体(16)は、両方の当該導体(14,16)に対して寄生容量が対称に分布するように、前記冷却体(40)に対して対称に配置されている、
    請求項1記載の電力合成器。
  3. 前記第1の電気導体(14)の内側巻線および/または前記第2の電気導体(16)の内側巻線は、当該内側巻線と外側巻線との間で位相補償をもたらすために、前記外側巻線に対して平行に延在していない経路区間(50)を有する、
    請求項2記載の電力合成器。
  4. 前記第1の電気導体(14)の面全体の60%より多くが、前記第2の電気導体(16)の面全体に対して合同に、かつ、特に同一平面上で相対している、
    請求項1から3までのいずれか1項記載の電力合成器。
  5. 前記第1の入力部(12a)および前記第2の入力部(32)における周波数が1MHzを超える場合に、50Ω未満、特に25Ω未満である、
    請求項1から4までのいずれか1項記載の電力合成器。
  6. 前記第1の電気導体(14)は、第1の第一導体片(14a)および第2の第一導体片(14b)を有し、
    前記第2の電気導体(16)は、第1の第二導体片(16a)および第2の第二導体片(16b)を有し、
    前記第2の第二導体片(16b)の70%より多くが、同一平面上で、前記第1の第一導体片(14a)に対してオフセットされた状態で合同に延在しており、
    前記第2の第一導体片(14b)の70%より多くが、同一平面上で、前記第1の第二導体片(16a)に対して合同に延在している、
    請求項1から5までのいずれか1項記載の電力合成器。
  7. 前記冷却体(40)は、前記第1の第二導体片(16a)と前記第2の第一導体片(14b)との間に配置されている、
    請求項6記載の電力合成器。
  8. 前記電力合成器(10)は、前記第1の電気導体(14)の前記平坦な面電極と前記第2の電気導体(16)の前記平坦な面電極との間に誘電体、特に電気絶縁基板(18)を有する、
    請求項1から7までのいずれか1項記載の電力合成器。
  9. 第1の前記平坦な面電極および第2の前記平坦な面電極は、複数の部分区間(24a−d,26a−d)を有し、
    前記複数の部分区間(24a−d,26a−d)は、誘電体、特に電気絶縁基板(18)の第1の平坦な主面上と、誘電体、特に電気絶縁基板(18)の、前記第1の平坦な主面とは反対の側に位置する第2の平坦な主面上とにおいて交互に延在している、
    請求項1から8までのいずれか1項記載の電力合成器。
  10. 前記第1の電気導体(14)および前記第2の電気導体(16)は、それぞれn>1の巻数を有する、
    請求項1から9までのいずれか1項記載の電力合成器。
  11. 1MHzと200MHzとの間の高周波信号を合成するために構成されている、
    請求項1から10までのいずれか1項記載の電力合成器。
  12. 2kWを超える電力を出力するために構成されている、
    請求項1から11までのいずれか1項記載の電力合成器。
  13. 90°ハイブリッド合成器の形態で構成されている、
    請求項1から12までのいずれか1項記載の電力合成器。
  14. 請求項1から13までのいずれか1項記載の電力合成器(10)を有する電力合成器装置(44)において、前記電力合成器装置(44)は、
    前記第1の入力部(12a)に接続された第1の高周波信号源(46a)と、
    前記第2の入力部(32)に接続された第2の高周波信号源(46b)と、
    特に前記出力部(30)に接続された負荷(48)と
    を有する、
    電力合成器装置(44)。
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