JP3095677B2 - Non-contact type coupling circuit - Google Patents

Non-contact type coupling circuit

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JP3095677B2
JP3095677B2 JP08051206A JP5120696A JP3095677B2 JP 3095677 B2 JP3095677 B2 JP 3095677B2 JP 08051206 A JP08051206 A JP 08051206A JP 5120696 A JP5120696 A JP 5120696A JP 3095677 B2 JP3095677 B2 JP 3095677B2
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雅義 芹澤
博一 角田
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Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、非接触形結合回路
に関する。特に高周波信号の位相を連続的に変化させる
ことができる非接触形結合回路に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a non-contact type coupling circuit. In particular, the present invention relates to a non-contact type coupling circuit capable of continuously changing the phase of a high-frequency signal.

【0002】[0002]

【従来の技術】高周波信号の位相を連続的に変化させる
移相器として種々のタイプのものが提案されている。
2. Description of the Related Art Various types of phase shifters for continuously changing the phase of a high-frequency signal have been proposed.

【0003】代表的な例として、同軸管で構成したライ
ン・ストレッチャ方式がある。これは同軸管の外部導体
と内部導体を互いにスライドさせ、この長さを変えるこ
とにより、高周波信号の位相を変化させる。
As a typical example, there is a line stretcher system constituted by a coaxial tube. This changes the phase of the high-frequency signal by sliding the outer conductor and the inner conductor of the coaxial waveguide to each other and changing the length.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】このタイプの移相器で
は、外部導体と内部導体を互いにスライドさせるので、
接触不良による雑音発生や相互変調の問題が生じること
がある。
In this type of phase shifter, the outer conductor and the inner conductor slide with respect to each other.
Poor contact may cause noise and intermodulation problems.

【0005】複数のアンテナ素子を並べたアレイアンテ
ナの各アンテナ素子に位相が異なる信号を送ることによ
って、アレイアンテナからの放射のメインローブの方向
を変えることができる。この際、各素子に給電するケー
ブル毎にラインストレッチャを接続する構造とすると、
個々の線の長さを細かく調整しなければならず、作業性
が悪くコスト高になる欠点があった。
By transmitting signals having different phases to each antenna element of an array antenna in which a plurality of antenna elements are arranged, the direction of the main lobe of radiation from the array antenna can be changed. At this time, if a structure is adopted in which a line stretcher is connected for each cable that supplies power to each element,
The length of each line has to be finely adjusted, resulting in poor workability and high cost.

【0006】本発明の課題は、接触不良による雑音発生
や相互変調が少なく、連続的に位相を変えることができ
る移相器として使用することができ、かつ作業性が良
く、低コストに実現でき、移相器として使用する場合に
信号の位相を可変できる範囲が大きい非接触形結合回路
を提案することにある。
SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide a phase shifter capable of continuously changing the phase with little noise generation and intermodulation due to poor contact, good workability, and low cost. Another object of the present invention is to propose a non-contact type coupling circuit having a large range in which the phase of a signal can be varied when used as a phase shifter.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】上記課題は、誘電体基板
と、上記誘電体基板の下面を被覆する導体膜と、上記誘
電体基板の上面に設けられ一端に入力端子を有する入力
側ストリップ線路と、上記入力側ストリップ線路上の他
端を中心として回転可能な導体であって絶縁体を介して
一端が上記入力側ストリップ線路と結合されている回転
結合導体と、上記入力側ストリップ線路の上記他端を中
心とする円弧状に形成され両端に出力端子を有しかつ絶
縁体を介して上記回転結合導体の他端と結合されている
出力側ストリップ線路とから成る非接触形結合回路にお
いて、上記出力側ストリップ線路を複数備え、上記回転
結合導体がその回転中心部から放射状に延びる複数のア
ーム部を備え、上記回転結合導体の上記回転中心部が絶
縁体を介して上記入力側ストリップ線路と結合し、上記
各アーム部の先端部が絶縁体を介して上記出力側スト
リップ線路と結合し、使用周波数に対応する波長をλg
とするとき、上記回転結合導体の上記各アーム部につい
て、上記出力側ストリップ線路と結合している上記アー
ムの先端部からλg/4の位置に、上記回転結合導体の
幅より広い幅広部分を形成し、上記幅広部分から上記先
端部までの区間に第1の負荷インピーダンス回路が設け
られ、上記回転結合導体の上記回転中心部から上記第1
負荷インピーダンス回路までの特性インピーダンスを
IN、上記第1の負荷インピーダンス回路の等価特性
インピーダンスをZ、上記第1の負荷インピーダンス
から上記出力側ストリップ線路を見たインピーダンスを
とするとき、ZがほぼZIN=Z 2の関係
を満たし、上記入力側ストリップ線路の上記回転結合導
体と結合している上記他端からλg/4にある点から上
記入力側ストリップ線路の上記他端までの区間に第2の
負荷インピーダンス回路が設けられ、上記入力端子から
上記第2の負荷インピーダンス回路までの区間の特性イ
ンピーダンスをZ、上記第2の負荷インピーダンス回
路の等価特性インピーダンスをZ、上記入力側ストリ
ップ線路の上記他端から出力側を見たインピーダンスを
とするとき、ZがほぼZ=Z 2の関係を
満たすことを特徴とする非接触形結合回路によって解決
された。
An object of the present invention is to provide a dielectric substrate, a conductor film covering a lower surface of the dielectric substrate, and an input strip line provided on an upper surface of the dielectric substrate and having an input terminal at one end. A rotating coupling conductor that is rotatable about the other end on the input side strip line and one end of which is coupled to the input side strip line via an insulator; A non-contact type coupling circuit comprising an output side strip line which is formed in an arc shape with the other end as a center, has output terminals at both ends and is coupled to the other end of the rotary coupling conductor via an insulator, a plurality of the output-side strip line includes a plurality of arm portions which the rotary coupling conductor extends radially from the rotation center, the rotation center of the rotary coupling conductor through the insulator above Combined with the force side strip line, the distal end of the respective arm portions via an insulator coupled with the respective output side strip lines, lambda] g the wavelength corresponding to the operating frequency
, The respective arm portions of the rotation coupling conductor are
And the above-mentioned arm coupled to the above-mentioned output strip line .
At the position of λg / 4 from the tip of the
Form a wide portion that is wider than the width, and
A first load impedance circuit is provided in a section up to the end, and the first load impedance circuit is provided from the rotation center of the rotation coupling conductor to the first load impedance circuit .
When the characteristic impedance to the load impedance circuit Z IN, the equivalent characteristic impedance Z 0 of the first load impedance circuit, an impedance viewed the first of the output-side strip line from the load impedance Z L, Z 0 substantially satisfies the relationship of Z IN Z L = Z 0 2 , and from the point λg / 4 from the other end coupled to the rotary coupling conductor of the input strip line, A second load impedance circuit is provided in a section up to the other end, and a characteristic impedance in a section from the input terminal to the second load impedance circuit is Z 1 , and an equivalent characteristic impedance of the second load impedance circuit is Z 0, to the impedance seen on the output side from the other end of the input-side strip line and Z 2 When was solved by a non-contact coupling circuit characterized by satisfying the relation of Z 0 is approximately Z 1 Z 2 = Z 0 2 .

【0008】[0008]

【作 用】入力側ストリップ線路から送られてきた信号
は、回転結合導体の複数のアーム部によって分岐され、
各アーム部と絶縁体を介して結合している円弧状の出力
側ストリップ線路によってさらに分岐され、各出力側ス
トリップの両端の出力端子から出力される。すなわち、
本発明に係る非接触形結合回路は複数のアーム部によっ
て分岐した後に円弧状の出力側ストリップ線路によって
さらに分岐する多段分岐回路として機能する。
[Operation] The signal sent from the input side stripline is split by the plurality of arms of the rotating coupling conductor,
It is further branched by an arc-shaped output-side stripline coupled to each arm via an insulator, and output from output terminals at both ends of each output-side strip. That is,
The non-contact type coupling circuit according to the present invention functions as a multi-stage branch circuit that branches off by a plurality of arms and then further branches off by an arc-shaped output-side stripline.

【0009】回転結合導体を回転させることにより、回
転結合導体の一体に形成されているアーム部が同時に回
転し、各アーム部と出力側ストリップ線路の結合位置が
変わる。この結果、各出力側ストリップ線路の一方の出
力端子からの出力信号の位相は進み、他方の出力端子か
らの出力信号の位相は遅れる。この際、各アーム部の半
径を異ならせておくと、回転結合導体の回転角が同じで
あっても、各出力側ストリップ線路の両出力信号の位相
の変化量を異ならせることができ、変化量は各アーム部
の半径に比例する。
By rotating the rotary coupling conductor, the arms integrally formed with the rotary coupling conductor simultaneously rotate, and the coupling position between each arm and the output strip line changes. As a result, the phase of the output signal from one output terminal of each output side strip line advances, and the phase of the output signal from the other output terminal lags. At this time, if the radius of each arm portion is made different, even if the rotation angle of the rotary coupling conductor is the same, the amount of phase change of both output signals of each output side strip line can be made different, and the change amount can be changed. The amount is proportional to the radius of each arm.

【0010】回転結合導体から出力側ストリップ線路を
見ると、2つの負荷回路が並列に入っていることになる
ので、出力インピーダンスが小さくなる。回転結合導体
の入力側ストリップ線路側の部分の特性インピーダンス
との整合をとるために、4分のλ変成器としての負荷イ
ンピーダンス回路が結合素子の出力側ストリップ線路側
に設けられている。4分のλ変成器の作用はよく知られ
ているので説明は省略する。同様に入力側ストリップ線
路から回転結合導体の側を見ると、複数のアーム部を介
して複数の負荷回路が並列に入っていることになるの
で、出力インピーダンスが小さくなる。入力側ストリッ
プ線路との整合をとるために、4分λ変成器としての第
2の負荷インピーダンス回路が入力側ストリップ線路の
出力側端部に設けられている。なお、ストリップ線路の
波長λg は周波数、ストリップ線路の寸法等の種々のパ
ラメータによってきまる。従って、第1の負荷インピー
ダンス回路、第2の負荷インピーダンス回路、および請
求項4の4分のλ変成回路における波長λg は、それぞ
れの部分における上記パラメータによって定まるもの
で、互いに同一のものではなく、また入力側ストリップ
線路あるいは出力側ストリップ線路の波長λg とも同一
とは限らない。
When the output side strip line is viewed from the rotation coupling conductor, two load circuits are connected in parallel, so that the output impedance is reduced. A load impedance circuit as a quarter-wave transformer is provided on the output side strip line side of the coupling element in order to match the characteristic impedance of the input side strip line side portion of the rotary coupling conductor. The operation of the quarter-wave λ transformer is well known and will not be described. Similarly, when the side of the rotary coupling conductor is viewed from the input side strip line, a plurality of load circuits are connected in parallel via a plurality of arm portions, so that the output impedance is reduced. A second load impedance circuit as a quarter λ transformer is provided at the output end of the input strip line in order to match with the input strip line. Note that the wavelength λg of the strip line is determined by various parameters such as the frequency and the dimensions of the strip line. Therefore, the wavelength λg in the first load impedance circuit, the second load impedance circuit, and the quarter λ transformation circuit according to claim 4 is determined by the above parameters in each part, and is not the same as each other. Also, the wavelength λg of the input side strip line or the output side strip line is not always the same.

【0011】[0011]

【発明の実施の形態】本発明の非接触形結合回路はアイ
レアンテナの各アンテナ素子の前段に配置することによ
って、アレイアンテナの給電信号の位相を連続的に変化
させることを可能とし、アンレイアンテナからの放射の
メインローブの方向を連続的に変えることができる。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION The non-contact type coupling circuit of the present invention is arranged in front of each antenna element of an Aire antenna, so that the phase of a feed signal of an array antenna can be continuously changed, and an onlay is provided. The direction of the main lobe of radiation from the antenna can be changed continuously.

【0012】[0012]

【実施例】図1は本発明に係る非接触形結合回路の好ま
しい実施例の概念的斜視図であり、図2は図1のA−A
線断面図であり、図3は図1のB−B線断面図であり、
図4は図1の回転結合導体と出力側ストリップ線路の上
面図である。
FIG. 1 is a conceptual perspective view of a preferred embodiment of a non-contact type coupling circuit according to the present invention, and FIG.
FIG. 3 is a sectional view taken along line BB of FIG.
FIG. 4 is a top view of the rotary coupling conductor and the output-side stripline of FIG.

【0013】ガラス弗素樹脂、アルミナ等の電気的絶縁
性材料からなる誘電体基板1の下面は銅等の導電性材料
からなる導体膜2で被覆されている。
A lower surface of a dielectric substrate 1 made of an electrically insulating material such as glass fluorine resin or alumina is covered with a conductive film 2 made of a conductive material such as copper.

【0014】誘電体基板1の上面に直線状の入力側スト
リップ線路3と複数の円弧状の出力側ストリップ線路4
A,4B,4Cが形成されている。
A linear input-side strip line 3 and a plurality of arc-shaped output-side strip lines 4 are formed on an upper surface of a dielectric substrate 1.
A, 4B and 4C are formed.

【0015】入力側ストリップ線路3の一端には入力端
子3aが設けられ、各出力側ストリップ線路4A,4
B,4Cの両端には出力端子4Aa,4Ab,4Ba,
4Bb,4Ca,4Cbが設けられている。
An input terminal 3a is provided at one end of the input strip line 3, and each output strip line 4A, 4A
The output terminals 4Aa, 4Ab, 4Ba,
4Bb, 4Ca, and 4Cb are provided.

【0016】入力側ストリップ線路3の他端には入力側
ストリップ線路結合部3bが設けられ、各出力側ストリ
ップ線路4A,4B,4Cは、ここを中心とする円弧状
に形成されている。
At the other end of the input-side strip line 3, an input-side strip line coupling portion 3b is provided, and each of the output-side strip lines 4A, 4B, 4C is formed in an arc shape centered on this.

【0017】誘電体基板1および入力側ストリップ線路
3、出力側ストリップ線路4の上面は全域が厚さ0.2
mm程度の絶縁体薄膜5で被膜されている。なお、図1
においては、分かりやすくするために、絶縁体薄膜5は
省略されて示されている。
The entire upper surface of the dielectric substrate 1, the input side strip line 3, and the output side strip line 4 has a thickness of 0.2.
It is coated with an insulator thin film 5 of about mm. FIG.
2, the insulator thin film 5 is omitted for simplicity.

【0018】絶縁体薄膜5の上に回転可能に回転結合導
体6が設けられている。この実施例では回転結合導体6
は3本のアーム部6A,6B,6Cを有する。回転結合
導体6の回転軸等も、図を分かりやすくするために省略
されている。回転方向は矢印Fで示されている。
A rotation coupling conductor 6 is rotatably provided on the insulating thin film 5. In this embodiment, the rotation coupling conductor 6
Has three arm portions 6A, 6B, 6C. The rotation axis and the like of the rotary coupling conductor 6 are also omitted for easy understanding of the drawing. The direction of rotation is indicated by arrow F.

【0019】回転結合導体6は、入力側ストリップ線路
3の入力側ストリップ線路結合部3bに対応する部分に
入力側結合部6aを、各アーム部6A,6B,6Cの出
力側ストリップ線路4側の端部に出力側結合部6Ab,
6Bb,6Cbを有する。
The rotary coupling conductor 6 has an input side coupling portion 6a at a portion corresponding to the input side strip line coupling portion 3b of the input side strip line 3, and a rotation coupling conductor 6 on the output side strip line 4 side of each of the arm portions 6A, 6B, 6C. The output side coupling portion 6Ab at the end,
6Bb and 6Cb.

【0020】使用周波数の波長をλg とするとき、各ア
ーム部6A,6B,6Cの出力側結合部6Ab,6B
b,6Cbからλg/4の位置に略円形に幅が広くなって
いる部分6Ac,6Bc,6Ccを有する。
When the wavelength of the used frequency is λg, the output side coupling portions 6Ab, 6B of the respective arm portions 6A, 6B, 6C.
There are portions 6Ac, 6Bc and 6Cc whose widths are approximately circular and wide at positions λg / 4 from b and 6Cb.

【0021】各出力側結合部6Ab,6Bb,6Cbか
らこの略円形に幅が広くなっている各部分6Ac,6B
c,6Ccまでの区間が第1の負荷インピーダンス回路
6Ad,6Bd,6Cdである。
Each of the portions 6Ac, 6B of which width is increased to this substantially circular shape from each of the output side coupling portions 6Ab, 6Bb, 6Cb.
The sections up to c and 6Cc are the first load impedance circuits 6Ad, 6Bd and 6Cd.

【0022】出力側ストリップ線路4の特性インピーダ
ンスをZOUT とすると、各出力側結合部6Ab,6B
b,6Cbで出力側ストリップ線路4は2つの回路に分
岐しているので、各出力側結合部から出力側ストリップ
線路側を見た第1の負荷インピーダンスはそれぞれ略Z
OUT /2になる。
Assuming that the characteristic impedance of the output side strip line 4 is Z OUT , each output side coupling portion 6Ab, 6B
b, 6Cb, the output-side stripline 4 is branched into two circuits, so that the first load impedances when viewing the output-side stripline side from each output-side coupling portion are approximately Z, respectively.
OUT / 2.

【0023】回転結合導体の各アーム部6A,6B,6
Cの入力側の部分の特性インピーダンスをZINとする。
通常ZOUT =ZIN=50Ωであるので、このままでは整合
がとれない。本発明では、第1の負荷インピーダンス回
路6Ad,6Bd,6Cdからなる4分のλ変成器によ
ってインピーダンスを変換し、整合を取っている。
Each arm 6A, 6B, 6 of the rotation coupling conductor
The characteristic impedance of the input side of C is Z IN .
Usually, since Z OUT = Z IN = 50Ω, matching cannot be achieved as it is. In the present invention, the impedance is converted by the quarter-wave transformer composed of the first load impedance circuits 6Ad, 6Bd, and 6Cd to achieve matching.

【0024】各第1の負荷インピーダンス回路6Ad,
6Bd,6Cdの部分の静電容量をC、信号の群速度を
P とすると、この部分の等価特性インピーダンスZO
はZ O =(vP C)-1と表わされ、出力側結合部6bに
おけるインピーダンス整合条件はZIN・ZOUT =ZO 2
となる。
Each first load impedance circuit 6Ad,
The capacitance of 6Bd and 6Cd is C, and the group velocity of the signal is
vPThen, the equivalent characteristic impedance Z of this partO
Is Z O= (VPC)-1And the output side coupling unit 6b
Impedance matching condition is ZIN・ ZOUT= ZO Two
Becomes

【0025】第1図、第4図に示すように、回転結合導
体6には各第1の負荷インピーダンス回路の部分に円形
に幅が広くなっている部分6Ac,6Bc,6Ccが設
けられ、これにより静電容量Cを大きくして、等価イン
ピーダンスZO を小さくすることにより、上記整合条件
を満足させている。
As shown in FIGS. 1 and 4, the rotary coupling conductor 6 is provided with circularly widened portions 6Ac, 6Bc, 6Cc at the respective first load impedance circuits. As a result, the matching condition is satisfied by increasing the capacitance C and decreasing the equivalent impedance Z O.

【0026】以上の説明から明らかなように、各第1の
負荷インピーダンス回路の形状は、第1図、第4図に示
されているものに限られず、この部分の線路の幅を広く
すること等により静電容量Cを調整することによっても
実現することができる。
As is apparent from the above description, the shape of each first load impedance circuit is not limited to those shown in FIGS. 1 and 4, but the width of the line at this portion must be increased. It can also be realized by adjusting the capacitance C by using the method described above.

【0027】本発明の非接触形結合回路においては、各
第1の負荷インピーダンス回路6Ad,6Bd,6Cd
によって整合させているので、各出力側結合部6Ab,
6Bb,6Cbは各出力側ストリップ線路4A,4B,
4Cの幅、あるいはその周縁部ロスを防止するためにそ
の幅より少し大きくするだけで十分であり、λg/4より
小さくすることができるので、円弧状の出力側ストリッ
プ線路4A,4B,4Cの大きさが与えられていると
き、回転結合導体6の回転可能範囲が広い。これは、信
号の位相を可変できる範囲が大きいことを意味する。
In the non-contact type coupling circuit of the present invention, each of the first load impedance circuits 6Ad, 6Bd, 6Cd
, Each output side coupling part 6Ab,
6Bb and 6Cb are output strip lines 4A, 4B,
To prevent the width of 4C or its peripheral edge loss, it is sufficient to make it slightly larger than its width, and it is possible to make it smaller than λg / 4, so that the arc-shaped output side strip lines 4A, 4B, 4C When the size is given, the rotatable range of the rotation coupling conductor 6 is wide. This means that the range in which the phase of the signal can be varied is large.

【0028】同様の措置が入力側ストリップ線路3と回
転結合導体6の間にも講じられている。すなわち、入力
側ストリップ線路3の出力側端の近傍に第2の負荷イン
ピーダンス回路3cが設けられている。
A similar measure is taken between the input stripline 3 and the rotary coupling conductor 6. That is, the second load impedance circuit 3c is provided near the output end of the input strip line 3.

【0029】入力側ストリップ線路3の特性インピーダ
ンスをZ1 、回転結合導体の各アーム部6A,6B,6
Cの特性インピーダンスをZ3 とすると、通常Z1 =Z
3 =50Ωであり回転結合導体6は3本のアーム部6
A,6B,6Cに分岐しているので、入力側ストリップ
線路3から出力側を見ると3つの負荷が並列に接続さ
れ、回転結合導体6側を見た出力インピーダンスは50
Ω/3となり、このままでは整合がとれない。
The characteristic impedance of the input side strip line 3 is Z 1 , and each arm 6A, 6B, 6
Assuming that the characteristic impedance of C is Z 3 , Z 1 = Z
3 = 50Ω, and the rotation coupling conductor 6 has three arm portions 6
A, 6B, and 6C, three loads are connected in parallel when viewed from the input side strip line 3 to the output side, and the output impedance when viewed from the rotary coupling conductor 6 side is 50.
Ω / 3, and matching cannot be achieved as it is.

【0030】上記第2の負荷インピーダンス回路3cは
4分のλ変成器として形成されている。それの特性イン
ピーダンスをZ2 とするとき、Z1 ・Z3 =Z2 2が整合
条件である。
The second load impedance circuit 3c is formed as a quarter λ transformer. When its characteristic impedance Z 2, Z 1 · Z 3 = Z 2 2 is matching condition.

【0031】本発明では第2の負荷インピーダンス回路
3cの部分の線路の幅を広くすることにより、その部分
の静電容量Cを大きくして、特性インピーダンスZ3
小さくし、整合をとっている。
[0031] In the present invention by increasing the width of the line portion of the second load impedance circuit 3c, by increasing the electrostatic capacitance C of the part, to reduce the characteristic impedance Z 3, taking the matching .

【0032】以上の説明から明らかなように、第2の負
荷インピーダンス回路3cは、線路の幅を広くすること
によって実現されるばかりでなく、例えば第1の負荷イ
ンピーダンス回路6Ad,6Bd,6Cdと同様に円形
に広くなった部分6Ac,6Bc,6Ccと同様な部分
を設けることによっても実現することができる。
As is clear from the above description, the second load impedance circuit 3c is not only realized by increasing the width of the line, but also, for example, similar to the first load impedance circuits 6Ad, 6Bd, 6Cd. This can also be realized by providing a portion similar to the circularly widened portions 6Ac, 6Bc, 6Cc.

【0033】図5は、図1,2,3,4の非接触形結合
回路の一例のリターンロス特性図であり、図5の中のf
o は図3のλg/4に対応する周波数である。22%の帯
域において−14dB(定在波比1.5)が得られてい
る。
FIG. 5 is a return loss characteristic diagram of an example of the non-contact type coupling circuit of FIGS.
o is a frequency corresponding to λg / 4 in FIG. In the band of 22%, -14 dB (standing wave ratio of 1.5) is obtained.

【0034】図6は、図5と同じ非接触形結合回路の通
過損失特性図であり、出力端子4Aaと4Ab(実
線),4Baと4Bb(点線),4Caと4Cb(一点
鎖線)に現われる値は同じであった。
FIG. 6 is a graph showing the passage loss characteristics of the same non-contact type coupling circuit as in FIG. 5, wherein the values appearing at the output terminals 4Aa and 4Ab (solid line), 4Ba and 4Bb (dotted line), and 4Ca and 4Cb (dashed line). Was the same.

【0035】図7は本発明の他の実施例における回転結
合導体と出力側ストリップ線路の概念上面図である。
FIG. 7 is a conceptual top view of a rotary coupling conductor and an output side strip line in another embodiment of the present invention.

【0036】この実施例は、図4の回転結合導体の改良
例である。これ故、対応する構成部材には同一の参照番
号を付し、それらについての説明を省略する。
This embodiment is an improvement of the rotary coupling conductor of FIG. Therefore, corresponding components are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.

【0037】この実施例では、回転結合導体6の各アー
ム部6A,6B,6Cへの電力配分比を変更するため
に、回転結合導体の入力側結合部6aから少くとも一つ
のアーム部6A,6B,6Cの出力側結合部6Ab,6
Bb,6Cbに向ってλg/4の長さの区間に、その区間
の線路の幅を細く、あるいは広くすることによって4分
のλ変成回路6Ae,6Be,6Ceが形成されてい
る。
In this embodiment, in order to change the power distribution ratio of the rotary coupling conductor 6 to each of the arms 6A, 6B, 6C, at least one arm 6A, 6A, 6B and 6C output side coupling sections 6Ab and 6
In a section having a length of λg / 4 toward Bb and 6Cb, λ transforming circuits 6Ae, 6Be, and 6Ce are formed by reducing or widening the line width in the section.

【0038】これは、この非接触形結合回路をアレーア
ンテナの入力段に使用したときに、アンテナ素子毎に与
える励振電力を変えることにより、アレーアンテナから
の放射の垂直面指向性の角度特性の形状を変える場合に
有効である。
This is because, when this non-contact type coupling circuit is used in the input stage of an array antenna, the excitation power applied to each antenna element is changed so that the angle characteristics of the vertical plane directivity of radiation from the array antenna can be improved. This is effective when changing the shape.

【0039】[0039]

【発明の効果】【The invention's effect】

(1)多数の出力端子に等分に電力が分配できる。 (2)各出力側ストリップ線路の両出力端子の位相を相
補的に連続的に可変できる。 (3)複数の出力側ストリップ線路の出力端子からの出
力の位相の変化量を比例させながら同時に変化させるこ
とができる。 (4)従ってアレーアンテナの各アンテナ素子への給電
部に使用することにより、アレーアンテナからの放射の
メインビームの方向を連続的に変えることができる。 (5)多数の出力端子を有する分配器と移相器を一体化
できるので、構造が単純で、低コスト化が可能である。 (6)回転結合導体の回転可能範囲が広くとれるので、
信号の位相を可変できる範囲が大きい。 (7)機械的接触がないので、雑音の発生や相互変調の
問題も解決できる。 (8)アレーアンテナの放射の垂直面指向性の角度特性
の形状を変えることができる。
(1) Electric power can be equally distributed to many output terminals. (2) The phases of both output terminals of each output side strip line can be complementarily and continuously varied. (3) The amounts of changes in the phases of the outputs from the output terminals of the plurality of output-side striplines can be changed simultaneously while being proportional. (4) Therefore, by using it as a feeder for each antenna element of the array antenna, the direction of the main beam of radiation from the array antenna can be continuously changed. (5) Since the distributor having many output terminals and the phase shifter can be integrated, the structure is simple and the cost can be reduced. (6) Since the rotatable range of the rotation coupling conductor can be widened,
The range in which the phase of the signal can be varied is large. (7) Since there is no mechanical contact, noise generation and intermodulation problems can be solved. (8) The shape of the angular characteristic of the vertical plane directivity of the radiation of the array antenna can be changed.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明に係る非接触形結合回路の好ましい実施
例の概念的斜視図である。
FIG. 1 is a conceptual perspective view of a preferred embodiment of a non-contact type coupling circuit according to the present invention.

【図2】図1のA−A線断面図である。FIG. 2 is a sectional view taken along line AA of FIG.

【図3】図1のB−B線断面図である。FIG. 3 is a sectional view taken along line BB of FIG. 1;

【図4】図1の回転結合導体と出力側ストリップ線路の
概念的上面図である。
FIG. 4 is a conceptual top view of the rotation coupling conductor and the output-side strip line of FIG. 1;

【図5】図1,2,3の非接触形結合回路の一例のリタ
ーンロス特性図である。
FIG. 5 is a return loss characteristic diagram of an example of the non-contact type coupling circuit of FIGS.

【図6】図4と同じ非接触形結合回路の通過損失特性図
である。
FIG. 6 is a graph showing the passage loss characteristics of the same non-contact type coupling circuit as in FIG. 4;

【図7】本発明の他の実施例における回転導体と出力側
ストリップ線路の概念的上面図である。
FIG. 7 is a conceptual top view of a rotating conductor and an output-side strip line according to another embodiment of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 誘電体基板 2 導体膜 3 入力側ストリップ線路 3a 入力端子 3b 入力側ストリップ線路結合部 3c 第2の負荷インピーダンス回路 4A,4B,4C 出力側ストリップ線路 4Aa,4Ab,4Ba,4Bb,4Ca,4Cb 出
力端子 5 絶縁体薄膜 6 回転結合導体 6A,6B,6C アーム部 6a 入力側結合部 6Ab,6Bb,6Cb 出力側結合部 6Ac,6Bc,6Cc 幅が広くなっている部分 6Ad,6Bd,6Cd 第1の負荷インピーダンス回
路 6Ae,6Be,6Ce 4分のλ変成回路
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Dielectric substrate 2 Conductive film 3 Input side strip line 3a Input terminal 3b Input side strip line coupling part 3c Second load impedance circuit 4A, 4B, 4C Output side strip line 4Aa, 4Ab, 4Ba, 4Bb, 4Ca, 4Cb Output Terminal 5 Insulator thin film 6 Rotation coupling conductor 6A, 6B, 6C Arm 6a Input coupling 6Ab, 6Bb, 6Cb Output coupling 6Ac, 6Bc, 6Cc Wider portion 6Ad, 6Bd, 6Cd First Load impedance circuit 6Ae, 6Be, 6Ce Quarter-wave λ transformation circuit

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 齋藤 優子 東京都千代田区丸の内3丁目3番1号 電気興業株式会社内 (72)発明者 芹澤 雅義 東京都千代田区丸の内3丁目3番1号 電気興業株式会社内 (72)発明者 角田 博一 東京都千代田区丸の内3丁目3番1号 電気興業株式会社内 (72)発明者 恵比根 佳雄 東京都港区虎ノ門2−10−1 エヌ・テ ィ・ティ移動通信網株式会社内 (56)参考文献 特開 平6−326501(JP,A) 特開 平9−214211(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) H01P 1/10 - 1/195 H01P 5/12 H03H 7/20 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continuing on the front page (72) Yuko Saito, Inventor 3-3-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Inside Electric Co., Ltd. (72) Masayoshi Serizawa 3-3-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Electric Kogyo Co., Ltd. (72) Inventor Hirokazu Tsunoda 3-3-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Inside Electric Power Industry Co., Ltd. (72) Inventor Yoshio Ebine 2-10-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo NTT (56) References JP-A-6-326501 (JP, A) JP-A-9-214211 (JP, A) (58) Fields investigated (Int. Cl. 7 , DB name) H01P 1/10-1/195 H01P 5/12 H03H 7/20

Claims (4)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 誘電体基板と、上記誘電体基板の下面を
被覆する導体膜と、上記誘電体基板の上面に設けられ一
端に入力端子を有する入力側ストリップ線路と、上記入
力側ストリップ線路上の他端を中心として回転可能な導
体であって絶縁体を介して一端が上記入力側ストリップ
線路と結合されている回転結合導体と、上記入力側スト
リップ線路の上記他端を中心とする円弧状に形成され両
端に出力端子を有しかつ絶縁体を介して上記回転結合導
体の他端と結合されている出力側ストリップ線路とから
成る非接触形結合回路において、 上記出力側ストリップ線路を複数備え、上記回転結合導
体がその回転中心部から放射状に延びる複数のアーム部
を備え、上記回転結合導体の上記回転中心部が絶縁体を
介して上記入力側ストリップ線路と結合し、上記各アー
ム部の先端部が絶縁体を介して上記出力側ストリップ
線路と結合し、使用周波数に対応する波長をλgとする
とき、上記回転結合導体の上記各アーム部について、
記出力側ストリップ線路と結合している上記アームの先
端部からλg/4の位置に、上記回転結合導体の幅より
広い幅広部分を形成し、上記幅広部分から上記先端部
での区間に第1の負荷インピーダンス回路が設けられ、
上記回転結合導体の上記回転中心部から上記第1の負荷
インピーダンス回路までの特性インピーダンスを
IN、上記第1の負荷インピーダンス回路の等価特性
インピーダンスをZ、上記第1の負荷インピーダンス
から上記出力側ストリップ線路を見たインピーダンスを
とするとき、ZがほぼZIN=Z 2の関係
を満たし、 上記入力側ストリップ線路の上記回転結合導体と結合し
ている上記他端からλg/4にある点から上記入力側ス
トリップ線路の上記他端までの区間に第2の負荷インピ
ーダンス回路が設けられ、上記入力端子から上記第2の
負荷インピーダンス回路までの区間の特性インピーダン
スをZ、上記第2の負荷インピーダンス回路の等価特
性インピーダンスをZ、上記入力側ストリップ線路の
上記他端から出力側を見たインピーダンスをZとする
とき、ZがほぼZ=Z 2の関係を満たすこと
を特徴とする非接触形結合回路。
1. A dielectric substrate, a conductor film covering a lower surface of the dielectric substrate, an input stripline provided on an upper surface of the dielectric substrate and having an input terminal at one end, and A rotatable coupling conductor rotatable about the other end of the input stripline and having one end coupled to the input stripline via an insulator, and an arc-shaped conductor centered at the other end of the input stripline. A non-contact type coupling circuit having an output terminal at both ends and an output side strip line coupled to the other end of the rotary coupling conductor via an insulator, comprising a plurality of the output side strip lines. , comprising a plurality of arm portions which the rotary coupling conductor extends radially from the rotation center, coupled with the input-side strip line the rotation center of the rotary coupling conductor via an insulator , When the leading end portion of each arm portion is bonded to the respective output-side strip line through an insulator, a wavelength corresponding to the operating frequency and lambda] g, for each arm of the rotary coupling conductor, the output side At the end of the arm connected to the stripline
At the position of λg / 4 from the end,
Forming a wide wide portion, a first load impedance circuit provided in a section from the wide portion to the tip end portion ,
The characteristic impedance from the center of rotation of the rotary coupling conductor to the first load impedance circuit is Z IN , the equivalent characteristic impedance of the first load impedance circuit is Z 0 , and the first load impedance is the output side from the first load impedance. Assuming that the impedance looking at the strip line is Z L , Z 0 substantially satisfies the relationship of Z IN Z L = Z 0 2 , and λg from the other end of the input side strip line coupled to the rotary coupling conductor. A second load impedance circuit is provided in a section from the point / 4 to the other end of the input-side stripline, and a characteristic impedance in a section from the input terminal to the second load impedance circuit is Z 1 , an equivalent characteristic impedance of the second load impedance circuit Z 0, the above said input strip line When the impedance seen on the output side from the edge and Z 2, the non-contact type coupling circuit, characterized in that to satisfy the relation of Z 0 is approximately Z 1 Z 2 = Z 0 2 .
【請求項2】 上記回転結合導体の上記各アーム部に形
成される上記幅広部分が、円形に幅が広い部分である
とを特徴とする請求項1に記載の非接触形結合回路。
2. A shape is formed on each of said arms of said rotary coupling conductor.
The non-contact type coupling circuit according to claim 1, wherein the wide portion to be formed is a circularly wide portion .
【請求項3】 上記第2の負荷インピーダンス回路が上
記入力側ストリップ線路の端部からλg/4の区間の
線路の幅を広くすることにより形成されることを特徴と
する請求項1に記載の非接触形結合回路。
3. A according to claim 1, wherein said second load impedance circuit is formed by increasing the width of the line from the other end of the lambda] g / 4 intervals of the input-side strip line Non-contact type coupling circuit.
【請求項4】 上記回転結合導体の少くとも一つのアー
ム部の入力側端部からλg/4の区間の線路の幅を調整
することにより、上記4分のλ変成回路が形成される
とを特徴とする請求項1に記載の非接触形結合回路。
By wherein adjusting the width of said at least a rotating coupling conductor from the input end of one arm of the lambda] g / 4 sections lines, this to the quarter of the λ transformer circuit is formed < The non-contact type coupling circuit according to claim 1, wherein:
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19938862C1 (en) * 1999-08-17 2001-03-15 Kathrein Werke Kg High frequency phase shifter assembly
US7233217B2 (en) 2001-08-23 2007-06-19 Andrew Corporation Microstrip phase shifter
US7221239B2 (en) 2002-11-08 2007-05-22 Andrew Corporation Variable power divider
EP1568097A4 (en) 2002-11-08 2006-08-23 Ems Technologies Inc Variable power divider
KR100562534B1 (en) * 2003-07-14 2006-03-22 주식회사 에이스테크놀로지 Phase Shifter Having Power Dividing Function
JP2007049212A (en) * 2003-11-05 2007-02-22 Murata Mfg Co Ltd Variable reactance apparatus, oscillator, and radar apparatus
KR20070120281A (en) * 2006-06-19 2007-12-24 주식회사 케이엠더블유 Variable phase shifter
FR2912557B1 (en) 2007-02-08 2009-04-03 Alcatel Lucent Sas DEPHASING SYSTEM FOR RADIANT ELEMENTS OF AN ANTENNA
US7907096B2 (en) 2008-01-25 2011-03-15 Andrew Llc Phase shifter and antenna including phase shifter
EP2711914A4 (en) 2011-05-17 2014-11-19 Portired S L Advertising support for sports and similar events and method for producing an advertising support
CN102306872B (en) * 2011-07-09 2015-03-25 广州桑瑞通信设备有限公司 Symmetrical multichannel power division phase shifter of electro-governing antenna
CN102263313A (en) * 2011-07-27 2011-11-30 华为技术有限公司 Phase shifter and antenna system applied to same

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2013002092A1 (en) * 2011-06-30 2015-02-23 横浜ゴム株式会社 Cleaning method and cleaning tool for tire valve

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