JP5854878B2 - Power distributor - Google Patents
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Description
本発明は、マイクロ波帯で使用される電力分配器に関するものである。 The present invention relates to a power distributor used in a microwave band.
電力分配器は、電力を合成、または分配するために広く用いられる。2つの分岐側端子と1つの合成側端子を有する電力分配器において、分岐側端子間のアイソレーション特性を改善するために、分岐側端子間に抵抗素子を接続する方法がある(例えば、非特許文献1参照)。 Power dividers are widely used to combine or distribute power. In a power distributor having two branch side terminals and one combination side terminal, there is a method of connecting a resistance element between the branch side terminals in order to improve the isolation characteristic between the branch side terminals (for example, non-patent) Reference 1).
このような構成の電力分配器では、電力分配器の対称面を電気壁と仮定した奇モード動作時における分岐側端子での反射が0となるように、かつ電力分配器の対称面を磁気壁と仮定した偶モード動作時における分岐側端子での反射が0となるように設計することで、電気特性は、良好となる。 In the power divider having such a configuration, the reflection at the branch side terminal is zero during the odd mode operation assuming that the symmetry plane of the power divider is an electric wall, and the symmetry plane of the power divider is a magnetic wall. The electrical characteristics are improved by designing so that the reflection at the branch side terminal during the even mode operation assumed to be zero.
しかしながら、従来技術には、以下のような課題がある。
高周波で動作する従来の電力分配器において、抵抗素子としてチップ抵抗を用いた場合には、高周波ではチップ抵抗の寄生容量が無視できないこととなる。電力分配器の対称面を磁気壁と仮定した偶モード動作時におけるチップ抵抗の寄生容量と、電力分配器の対称面を電気壁と仮定した奇モード動作時におけるチップ抵抗の寄生容量は、電力分配器の対称面がそれぞれの各モード動作において異なることから、容量値も異なる。したがって、各モード動作時ともに、寄生容量の影響を打ち消すことが困難となり、電気特性が劣化するという問題がある。
However, the prior art has the following problems.
In a conventional power distributor that operates at a high frequency, when a chip resistor is used as a resistance element, the parasitic capacitance of the chip resistor cannot be ignored at a high frequency. The parasitic capacitance of the chip resistor during the even mode operation assuming that the symmetry plane of the power divider is a magnetic wall and the parasitic capacitance of the chip resistance during the odd mode operation assuming that the symmetry plane of the power divider is an electric wall are the power distribution. Since the symmetry plane of the vessel is different in each mode operation, the capacitance values are also different. Therefore, in each mode operation, it becomes difficult to cancel the influence of the parasitic capacitance, and there is a problem that the electrical characteristics deteriorate.
本発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、抵抗素子をチップ抵抗で実現した場合、偶・奇モード動作時で異なるチップ抵抗の寄生容量の影響をそれぞれ打ち消し、チップ抵抗を用いた場合でも高周波で動作する電気特性の良好な電力分配器を得ることを目的としている。 The present invention has been made to solve the above-described problems. When the resistor element is realized by a chip resistor, the influence of the parasitic capacitance of different chip resistors is canceled in the even / odd mode operation. An object of the present invention is to obtain a power distributor with good electrical characteristics that operates at a high frequency even when a resistor is used.
本発明に係る電力分配器は、1つの合成側端子と、第1の分岐側端子および第2の分岐側端子と、合成側端子と第1の分岐側端子とを接続する第1の線路と、合成側端子と第2の分岐側端子とを接続する第2の線路と、第1の分岐側端子と第2の分岐側端子とを電気的に接続する抵抗とを備える電力分配器であって、抵抗の、第1の分岐側端子側に一端が接続された第1の調整用線路と、抵抗の、第2の分岐側端子側に一端が接続された第2の調整用線路と、第1の調整用線路の他端と第2の調整用線路の他端との間に接続された第3の調整用線路と、第1の調整用線路と第3の調整用線路との接続点に接続された、先端が開放または先端が短絡している第1のスタブ、および第2の調整用線路と第3の調整用線路との接続点に接続された、先端が開放または先端が短絡している第2のスタブとを有する電気特性改善回路部をさらに備えるものである。 The power divider according to the present invention includes one combining side terminal, a first branch side terminal and a second branch side terminal, a first line connecting the combining side terminal and the first branch side terminal, The power divider includes a second line that connects the combination side terminal and the second branch side terminal, and a resistor that electrically connects the first branch side terminal and the second branch side terminal. A first adjustment line having one end connected to the first branch side terminal side of the resistor, a second adjustment line having one end connected to the second branch side terminal side of the resistor, A third adjustment line connected between the other end of the first adjustment line and the other end of the second adjustment line, and a connection between the first adjustment line and the third adjustment line. Connected to a point, connected to a connection point between the first adjustment line and the second adjustment line and the third adjustment line. End in which further comprising an electric characteristic improving circuit unit and a second stub opening or tip is short-circuited.
本発明に係る電力分配器によれば、第1の調整用線路と第3の調整用線路とスタブからなる線路のリアクタンス値と、第2の調整用線路と第3の調整用線路とスタブからなる線路のリアクタンス値を、偶・奇モード動作で変えることができる電気特性改善回路部を備えることにより、抵抗素子をチップ抵抗で実現した場合、偶・奇モード動作時で異なるチップ抵抗の寄生容量の影響をそれぞれ打ち消し、チップ抵抗を用いた場合でも高周波で動作する電気特性の良好な電力分配器を得ることができる。 According to the power distributor of the present invention, the reactance value of the line composed of the first adjustment line, the third adjustment line, and the stub, the second adjustment line, the third adjustment line, and the stub. When the resistance element is realized with chip resistance by providing an electrical characteristic improvement circuit that can change the reactance value of the line in even / odd mode operation, the parasitic capacitance of the chip resistance that is different in even / odd mode operation Thus, even when a chip resistor is used, it is possible to obtain a power distributor with good electrical characteristics that operates at a high frequency.
以下、本発明の電力分配器の好適な実施の形態につき図面を用いて説明する。各図において、同一、または相当する部分については、同一符号を付して説明する。 Hereinafter, preferred embodiments of a power distributor according to the present invention will be described with reference to the drawings. In each figure, the same or corresponding parts will be described with the same reference numerals.
実施の形態1.
図1は、本発明の実施の形態1に係る電力分配器の上面図である。図1において、この電力分配器は、誘電体基板1と、誘電体基板1の一方の面には、合成側端子101と、分岐側端子102、103と、電気長が1/4波長の奇数倍である第1の線路111と、電気長が1/4波長の奇数倍である第2の線路112と、第1の調整用線路121と、第2の調整用線路122と、第3の調整用線路123と、ショートスタブ124、126と、チップ抵抗128とが配置される。
FIG. 1 is a top view of the power distributor according to Embodiment 1 of the present invention. In FIG. 1, this power distributor includes a
また、誘電体基板1のもう一方の面には、地導体2が配置される。また、図1におけるA−A’は、電力分配器の対称面を表し、符号3は、第3の調整用線路123と対称面A−A’との交差部を表す。
A
図2は、本発明の実施の形態1の先の図1におけるB−B’の断面図である。また、図3は、本発明の実施の形態1の先の図1におけるC−C’の断面図である。ショートスタブ124、126は、図3に示すように、スルーホール125、127を介して地導体2に接続される。
FIG. 2 is a cross-sectional view taken along B-B ′ in FIG. 1 of the first embodiment of the present invention. 3 is a cross-sectional view taken along the line C-C ′ in FIG. 1 of the first embodiment of the present invention. As shown in FIG. 3, the
合成側端子101、分岐側端子102、103のそれぞれのインピーダンスをZ0とすると、第1の線路111、および第2の線路112のインピーダンスZtは、ともに下式(1)で表される。
Assuming that the respective impedances of the combining
次に、本発明の実施の形態1に係る電力分配器の動作について説明する。
分岐側端子102と分岐側端子103から等振幅同相の電力が入力された場合、つまり、電力分配器の偶モード動作時を考えると、先の図1における断面A−A’を磁気壁と仮定できる。このとき、断面A−A’よりも分岐側端子102側の合成側端子101のインピーダンスは、2Z0となる。
Next, the operation of the power distributor according to
When power of the same amplitude and in-phase is input from the
図4は、本発明の実施の形態1の電力分配器が偶モード動作時における先の図2に示したチップ抵抗128付近の拡大図である。B−B’断面において、チップ抵抗128付近には、図4に示すように、地導体2との間に寄生容量151が生じる。この寄生容量の値をC1とする。また、チップ抵抗の抵抗値を2Rとする。なお、R=Z0である。
FIG. 4 is an enlarged view of the vicinity of the
第3の調整用線路123は、交差部3で磁気壁に接続されるため、オープンスタブとなるが、第3の調整用線路123の線路インピーダンスが大きいと、容量値としては小さくなり、偶モード動作時においては、ほぼ無視できる。
The
また、図5は、本発明の実施の形態1における電力分配器の偶モード動作時における等価回路を示した図である。第1の調整用線路121によるインダクタをL1、ショートスタブ124によるインダクタをL2とすると、偶モード動作時における等価回路は、この図5のようになる。
FIG. 5 is a diagram showing an equivalent circuit during the even mode operation of the power distributor according to
ここで、第1の線路111の線路インピーダンスZtは、上式(1)のように決定されているため、第1の線路は、2Z0とZ0のインピーダンス変成器として働く。したがって、寄生容量151を打ち消すようにL1、L2の値を決定し、その値となるように第1の調整用線路121、および第3の調整用線路123の長さを決定することで、偶モード動作時において、整合が可能となる。
Here, since the line impedance Zt of the
一方、分岐側端子102と分岐側端子103から等振幅逆相の電力が入力された場合、つまり、電力分配器の奇モード動作時を考えると、先の図1における断面A−A’を電気壁と仮定できる。このとき、合成側端子101は、短絡される。
On the other hand, when equal-phase opposite-phase power is input from the
図6は、本発明の実施の形態1の電力分配器が奇モード動作時における先の図2に示したチップ抵抗128付近の拡大図である。B−B’断面において、チップ抵抗128付近には、偶モード動作時の場合と同様に、図6に示すように、地導体2との間に寄生容量151が生じる。さらに、奇モード動作時には、電気壁との間に寄生容量152が生じる。ここで、寄生容量152の容量値をC2とする。
FIG. 6 is an enlarged view of the vicinity of the
また、図7は、本発明の実施の形態1における電力分配器の奇モード動作時における等価回路を示した図である。第3の調整用線路123は、交差部3で電気壁に接続されるため、ショートスタブとなる。このときの第3の調整用線路123によるインダクタンスをL3とすると、奇モード動作時における等価回路は、この図7のようになる。
FIG. 7 is a diagram showing an equivalent circuit during the odd mode operation of the power distributor according to
ここで、第1の線路111の電気長は、1/4波長の奇数倍であることから、図7における交点4において、合成側端子101側のインピーダンスは、無限大となる。また、抵抗値Rは、Z0と同じであることから、寄生容量C1、C2をL1、L2、L3により打ち消せば、奇モードにおいて整合が可能となる。
Here, since the electrical length of the
寄生容量152により、奇モード動作時における寄生容量値は、偶モード動作時の寄生容量よりもC2だけ大きくなる。インダクタンスL1とL2は、偶モード動作時の寄生容量C1を打ち消すように決定されているため、インダクタンスL1とL2のみでは、奇モード動作時における寄生容量C1+C2を打ち消すことができない。しかしながら、本発明では、整合可能なように第3の調整用線路123によるインダクタンスL3を決定することで、奇モードにおいても整合が可能となる。
The
このように、本実施の形態1では、先の図1〜図7に示したように、第1の調整用線路121、第2の調整用線路122、第3の調整用線路123、およびショートスタブ124、126を有する電気特性改善回路部を備えている。この結果、偶モード動作時においては、第1の調整用線路121と第3の調整用線路123とショートスタブ124からなるスタブ、および第2の調整用線路122と第3の調整用線路123とショートスタブ126からなるスタブの短絡点は、それぞれのショートスタブ124、126の先端である。
As described above, in the first embodiment, as shown in FIGS. 1 to 7, the
一方、奇モード動作時においては、第1の調整用線路121と第3の調整用線路123とショートスタブ124からなるスタブ、および第2の調整用線路122と第3の調整用線路123とショートスタブ126からなるスタブの短絡点は、それぞれのショートスタブ124、126の先端と第3の調整用線路123の中心となる。
On the other hand, during the odd mode operation, the
このことから、第1の調整用線路121と第3の調整用線路123とショートスタブ124からなるスタブのリアクタンス値と、第2の調整用線路122と第3の調整用線路123とショートスタブ126からなるリアクタンス値を、偶・奇モード動作で変えることができる。
Therefore, the reactance value of the stub including the
このため、それぞれのスタブの長さを適当に選ぶことで、偶・奇モード動作で異なるチップ抵抗の寄生容量の影響をそれぞれ打ち消すことが可能となる。この結果、チップ抵抗を用いた場合でも高周波で動作する電気特性の良好な電力分配器が実現できる。 For this reason, by appropriately selecting the length of each stub, it is possible to cancel the influence of the parasitic capacitance of different chip resistors in the even / odd mode operation. As a result, it is possible to realize a power distributor with good electrical characteristics that operates at a high frequency even when a chip resistor is used.
以上のように、実施の形態1によれば、電気特性改善回路部を備えることで、偶・奇モード動作時において、チップ抵抗の寄生容量の値が異なっても、それぞれの寄生容量を打ち消すインダクタンスを実現することができる。このため、チップ抵抗を用いた場合でも、高周波で動作する特性の良好な電力分配器を得ることが可能となる。 As described above, according to the first embodiment, by including the electrical characteristic improvement circuit unit, even when the value of the parasitic capacitance of the chip resistor is different during the even / odd mode operation, the inductance that cancels each parasitic capacitance Can be realized. For this reason, even when a chip resistor is used, it is possible to obtain a power distributor with good characteristics that operates at a high frequency.
なお、上述した実施の形態1では、合成側端子101と分岐側端子102、103のインピーダンスをZ0としたが、本発明は、このような値に限定されるものではなく、任意の値でよい。ただし、第1の線路111、第2の線路112、チップ抵抗128、第1の調整用線路121、第2の調整用線路122、第3の調整用線路123、ショート調整用線路124,126は、整合が成り立つように決定する。
In the first embodiment described above, the impedance of the combining
また、上述した本実施の形態1では、ショートスタブは、対称面A−A’に対して平行に配置されていたが、本発明は、このような配置に限定されるものではない。図8は、本発明の実施の形態1に係る電力分配器の上面図であり、先の図1とは異なる構成を有している。この図8に示すように、ショートスタブは、対称面A−A’に対して垂直に配置してもよい。
In the first embodiment described above, the short stub is arranged in parallel to the symmetry plane A-A ′. However, the present invention is not limited to such an arrangement. FIG. 8 is a top view of the power distributor according to
このように、ショートスタブを対称面A−A’に対して垂直に配置することで、ショートスタブを対称面A−A’に対して平行に配置した場合よりも、隣り合うショートスタブの電磁結合の影響を小さくすることができ、アイソレーション特性が良好となる。 In this way, by arranging the short stubs perpendicular to the symmetry plane AA ′, the electromagnetic coupling between the adjacent short stubs is more than when the short stub is arranged parallel to the symmetry plane AA ′. Thus, the isolation characteristics can be improved.
また、上述した本実施の形態1では、スルーホール125、127によりショートスタブ124、126を短絡したが、本発明は、これに限定されるものでない。図9は、本発明の実施の形態1に係る電力分配器の上面図であり、先の図1、図8とは異なる構成を有している。この図9のように、ショートスタブ124、126を用いず、一方の先端が開放である線路の長さが1/4波長以上1/2波長以下となるオープンスタブ131、132を用いてもよい。この場合、電気特性改善回路部は、第1の調整用線路121、第2の調整用線路122、第3の調整用線路123、およびオープンスタブ131、132を有して構成されることとなる。
In the first embodiment described above, the
オープンスタブ131、132の長さが1/4波長以上1/2波長以下であることから、オープンスタブのリアクタンスの値を、ショートスタブ124、126のリアクタンスの値と一致させることができる。このため、スルーホール125、127を有していた図1、図8の構成を備えた電力分配器と同様の効果を実現することができる。そして、オープンスタブを用いることで、スルーホール125、127を省略できるため、製造が容易になり、低コスト化が実現できる。
Since the lengths of the
また、上述した本実施の形態1では、チップ抵抗128を1つ用いていたが、本発明は、これに限定されるものではない。図10は、本発明の実施の形態1に係る電力分配器の上面図であり、先の図1、図8、図9とは異なる構成を有している。この図10のように、チップ抵抗128を、各抵抗を接続する第1の線路と第2の線路の長さがおよそ1/4波長となるように、2つ配置してもよい。この場合には、図10に示したように、各チップ抵抗128に対応して、電気特性改善回路部を設けることとなる。
In the first embodiment described above, one
チップ抵抗128を2つ用いることで、チップ抵抗128を1つのみ用いる場合よりも、広帯域な特性を実現することができる。また、チップ抵抗128を3つ以上用いて、抵抗値が2つの場合と同様に、隣り合う抵抗を接続する第1の線路と第2の線路の長さがおよそ1/4波長となるように配置してもよい。チップ抵抗128の個数を3つ以上とすることで、より広帯域な特性を実現できる。なお、この場合にも、各チップ抵抗128に対応して、電気特性改善回路部を設けることとなる。
By using two
実施の形態2.
図11は、本発明の実施の形態2に係る電力分配器の上面図である。図11において、この電力分配器は、誘電体基板1と、誘電体基板1の一方の面には、合成側端子201と、分岐側端子202、203と、電気長が1/4波長の奇数倍である第1の線路211と、電気長が1/4波長の奇数倍である第2の線路212と、電気長がおよそ1/2波長の整数倍である第3の線路213と、電気長がおよそ1/2波長の整数倍である第4の線路214と、第1の調整用線路221と、第2の調整用線路222と、第3の調整用線路223と、ショートスタブ224、226と、チップ抵抗228とが配置される。
FIG. 11 is a top view of the power distributor according to
また、誘電体基板1のもう一方の面(裏面)には、地導体2が配置される。また、図11におけるA−A’は、電力分配器の対称面を表し、符号3は、第3の調整用線路223と対称面A−A’との交差部を表す。
A
図12は、本発明の実施の形態2の先の図11におけるB−B’の断面図である。また、図13は、本発明の実施の形態2の先の図11におけるC−C’の断面図である。ショートスタブ224、226は、図13に示すように、スルーホール225、227を介して地導体2に接続される。
FIG. 12 is a cross-sectional view taken along B-B ′ in FIG. 11 of the second embodiment of the present invention. FIG. 13 is a cross-sectional view taken along the line C-C ′ in FIG. 11 of the second embodiment of the present invention. As shown in FIG. 13, the
合成側端子201、分岐側端子202、203のそれぞれのインピーダンスをZ0とすると、第1の線路211、および第2の線路212のインピーダンスZtは、ともに上式(1)で表される。
Assuming that the respective impedances of the combining
次に、本発明の実施の形態2に係る電力分配器の動作について説明する。
第3の線路213、第4の線路214の電気長は、1/2波長線路の整数倍であることから、インピーダンス変成が起こらない。このため、チップ抵抗228が接続される第3の線路213の部分におけるチップ抵抗228側のインピーダンスと、第1の分岐側端子202と第1の線路213との交差部におけるチップ抵抗側のインピーダンスは、動作周波数付近ではほぼ一致する。
Next, the operation of the power distributor according to
Since the electrical lengths of the
つまり、分岐側端子202と分岐側端子203から等振幅同相の電力が入力された場合、つまり、電力分配器の偶モード動作時を考えると、先の実施の形態1と同様に、偶モード動作時における等価回路は、先の図5のようになる。
That is, when power of the same amplitude and in-phase is input from the
また、同様に分岐側端子202と分岐側端子203から等振幅逆相の電力が入力された場合、つまり、電力分配器の奇モード動作時の等価回路は、先の実施の形態1と同様に、先の図7のようになる。
Similarly, when the same-amplitude reverse phase power is input from the
偶・奇モード動作時における等価回路が先の実施の形態1と同じになる。従って、本実施の形態2においても、同様に、偶・奇モード動作時において、チップ抵抗228の寄生容量の値が異なっても、それぞれの寄生容量を打ち消すインダクタンスを実現することができる。このため、チップ抵抗228を用いた場合でも、高周波で動作する電気特性の良好な電力分配器を得ることが可能となる。
The equivalent circuit during the even / odd mode operation is the same as in the first embodiment. Therefore, in the second embodiment, similarly, even when the parasitic capacitance value of the
以上のように、実施の形態2によれば、電気特性改善回路部を備えることで、先の実施の形態1とは異なる構成で、偶・奇モード動作時において、チップ抵抗の寄生容量の値が異なっても、それぞれの寄生容量を打ち消すインダクタンスを実現することができる。このため、チップ抵抗を用いた場合でも、高周波で動作する特性の良好な電力分配器を得ることが可能となる。 As described above, according to the second embodiment, by providing the electrical characteristic improving circuit unit, the parasitic capacitance value of the chip resistor is configured in an even / odd mode operation with a configuration different from that of the first embodiment. Even if they are different, it is possible to realize an inductance that cancels each parasitic capacitance. For this reason, even when a chip resistor is used, it is possible to obtain a power distributor with good characteristics that operates at a high frequency.
なお、先の実施の形態1では、チップ抵抗128を接続する部分における第1の線路111と第1の分岐側端子102の間隔、およびチップ抵抗128を接続する部分における第2の線路112と第2の分岐側端子103の間隔が狭い場合には、周波数が高くなると線路間の電磁結合の影響が大きくなり、アイソレーション特性が劣化する。
In the first embodiment, the distance between the
これに対して、本実施の形態2では、第3の線路213、および第4の線路214を介して第1の分岐側端子202、および第2の分岐側端子203とチップ抵抗228を接続する構成としている。このような構成とすることで、第1の線路211と第1の分岐側端子202の間隔、および第2の線路212と第2の分岐側端子203の間隔を広げることができる。このため、高周波になっても電磁結合の影響が小さくできることから、先の実施の形態1の構成よりも、電気特性の良好な電力分配器を得ることが可能である。
On the other hand, in the second embodiment, the first
1 誘電体基板、2 地導体、3 交差部、4 交点、101 合成側端子、102 分岐側端子(第1の分岐側端子)、103 分岐側端子(第2の分岐側端子)、111 第1の線路、112 第2の線路、121 第1の調整用線路、122 第2の調整用線路、123 第3の調整用線路、124、126 ショートスタブ(ショート調整用線路)、125、127 スルーホール、128 チップ抵抗、131、132 オープンスタブ、151、152 寄生容量、201 合成側端子、202 分岐側端子(第1の分岐側端子)、203 分岐側端子(第2の分岐側端子)、211 第1の線路、212 第2の線路、213 第3の線路、214 第4の線路、221 第1の調整用線路、222 第2の調整用線路、223 第3の調整用線路、224、226 ショートスタブ(ショート調整用線路)、225、227 スルーホール、228 チップ抵抗。
DESCRIPTION OF
Claims (5)
第1の分岐側端子および第2の分岐側端子と、
前記合成側端子と前記第1の分岐側端子とを接続する第1の線路と、
前記合成側端子と前記第2の分岐側端子とを接続する第2の線路と、
前記第1の分岐側端子と前記第2の分岐側端子とを電気的に接続する抵抗と
を備える電力分配器であって、
前記抵抗の、前記第1の分岐側端子側に一端が接続された第1の調整用線路と、
前記抵抗の、前記第2の分岐側端子側に一端が接続された第2の調整用線路と、
前記第1の調整用線路の他端と前記第2の調整用線路の他端との間に接続された第3の調整用線路と、
前記第1の調整用線路と前記第3の調整用線路との接続点に接続された、先端が開放または先端が短絡している第1のスタブ、および前記第2の調整用線路と前記第3の調整用線路との接続点に接続された、先端が開放または先端が短絡している第2のスタブと
を有する電気特性改善回路部をさらに備えることを特徴とする電力分配器。 One composite terminal,
A first branch side terminal and a second branch side terminal;
A first line connecting the composite side terminal and the first branch side terminal;
A second line connecting the composite side terminal and the second branch side terminal;
A power distributor comprising: a resistor that electrically connects the first branch side terminal and the second branch side terminal;
A first adjustment line having one end connected to the first branch side terminal of the resistor;
A second adjustment line having one end connected to the second branch side terminal of the resistor;
A third adjustment line connected between the other end of the first adjustment line and the other end of the second adjustment line;
A first stub connected at a connection point between the first adjustment line and the third adjustment line, having an open end or a short-circuited end, and the second adjustment line and the first And a second stub connected to a connection point with the adjustment line of 3, and having a second stub whose tip is open or whose tip is short-circuited.
前記抵抗は、前記第1の線路と前記第1の分岐側端子との接続点、および前記第2の線路と前記第2の分岐側端子との接続点の間を接続するように設けられている
ことを特徴とする電力分配器。 The power divider according to claim 1, wherein
The resistor is provided so as to connect between a connection point between the first line and the first branch-side terminal and a connection point between the second line and the second branch-side terminal. A power distributor characterized by the above.
前記抵抗は、前記第1の線路と前記第2の線路との間に少なくとも2つ以上設けられており、それぞれの抵抗に対応して、前記電気特性改善回路部が設けられている
ことを特徴とする電力分配器。 The power divider according to claim 1, wherein
At least two or more of the resistors are provided between the first line and the second line, and the electrical characteristic improving circuit unit is provided corresponding to each of the resistors. Power distributor.
前記第1の線路と前記第1の分岐側端子との接続点に一端が接続された第3の線路と、
前記第2の線路と前記第2の分岐側端子との接続点に一端が接続された第4の線路と
をさらに備え、
前記抵抗は、前記第3の線路の他端、および前記第4の線路の他端の間を接続するように設けられ、前記第3の線路および前記第4の線路を介して、前記第1の分岐側端子と前記第2の分岐側端子とを電気的に接続する
ことを特徴とする電力分配器。 The power divider according to claim 1, wherein
A third line having one end connected to a connection point between the first line and the first branch-side terminal;
A fourth line having one end connected to a connection point between the second line and the second branch-side terminal;
The resistor is provided so as to connect between the other end of the third line and the other end of the fourth line, and the first line is connected to the first line via the third line and the fourth line. The power divider is electrically connected to the second branch side terminal and the second branch side terminal.
前記第1の分岐側端子から前記第2の分岐側端子に向かう方向と、前記第1のスタブおよび前記第2のスタブの長手方向が平行である
ことを特徴とする電力分配器。 The power divider according to any one of claims 1 to 4 ,
The direction from the first branch side terminal to the second branch side terminal is parallel to the longitudinal direction of the first stub and the second stub.
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