RU132918U1 - Фазовращатель на микрополосковых линиях передачи - Google Patents

Фазовращатель на микрополосковых линиях передачи Download PDF

Info

Publication number
RU132918U1
RU132918U1 RU2013123209/08U RU2013123209U RU132918U1 RU 132918 U1 RU132918 U1 RU 132918U1 RU 2013123209/08 U RU2013123209/08 U RU 2013123209/08U RU 2013123209 U RU2013123209 U RU 2013123209U RU 132918 U1 RU132918 U1 RU 132918U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pin
bridge
phase shifter
blocking capacitor
output
Prior art date
Application number
RU2013123209/08U
Other languages
English (en)
Inventor
Эдуард Анатольевич Клевцов
Сергей Владимирович Нефедов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Государственный Рязанский приборный завод"
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 Открытое акционерное общество "Государственный Рязанский приборный завод" filed Critical Открытое акционерное общество "Государственный Рязанский приборный завод"
Priority to RU2013123209/08U priority Critical patent/RU132918U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU132918U1 publication Critical patent/RU132918U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Waveguide Switches, Polarizers, And Phase Shifters (AREA)

Abstract

Фазовращатель на микрополосковых линиях передачи, включающий pin-диодный разряд 180°, подключенный к выходам источника управляющего напряжения смещения, отличающийся тем, что pin-диодный разряд 180° содержит трехдецибельный мост тандемного типа, выполненный путем каскадирования двух ответвителей со слабой связью, одно внешнее плечо моста подключено через первый блокировочный конденсатор к входу фазовращателя, а через первую индуктивность к одному выходу источника управляющего напряжения смещения и ко второму блокировочному конденсатору, другой контакт которого заземлен, другое внешнее плечо моста подключено через третий блокировочный конденсатор к выходу фазовращателя, а через вторую индуктивность к другому выходу источника управляющего напряжения смещения и к четвертому блокировочному конденсатору, другой контакт которого заземлен, а внутренние плечи моста подключены к катодам первого и второго pin-диодов соответственно, при этом аноды обоих pin-диодов заземлены.

Description

Полезная модель относится к технике сверхвысокой частоты (СВЧ) и предназначена для изменения фазы электромагнитной волны в радиотехнических устройствах.
Известно сверхвысокочастотное устройство на микрополосковых линиях передачи [Патент RU №2130672, МПК H01P 1/185, 1999], содержащее фазосдвигающую петлю со связью в каждом разряде фазовращателя. В основании и вершине петли размещено по одному pin-диоду. Четырехразрядный pin-диодный фазовращатель включает в себя разряды: 22,5°; 45°; 90°; 180°, причем разряд 180° состоит из двух 90-градусных разрядов. Разряды фазовращателя подключены к соответствующим выходам источника напряжения смещения. Недостатком этого устройства является узкая полоса рабочих частот (около 6%).
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому техническому решению является фазовращатель на микрополосковых линиях передачи [Патент RU №74744, МПК H01P 1/185, 2008], содержащий pin-диодные петлевые разряды 22,5°; 45°; 90°, каждый из которых подключен к соответствующему выходу источника управляющего напряжения смещения, а также pin-диодный разряд 180°, выполненный на основе встречно-штырьевого направленного микрополоскового ответвителя - моста Ланге. Каждое внутреннее плечо встречно-штырьевого направленного ответвителя соединено через индуктивность с короткозамкнутым шлейфом и подключено к последовательно соединенным pin-диоду и согласующему проводнику. Противоположные концы согласующих проводников соединены между собой и подключены к соответствующему выходу источника управляющего напряжения смещения.
Недостатком этого фазовращателя является узкая полоса рабочих частот для pin-диодных петлевых разрядов 22,5°; 45°; 90° (около 6%), а также технологическая сложность изготовления разряда 180°, выполненного на основе встречно-штырьевого направленного микрополоскового ответвителя - моста Ланге. Сложность при изготовлении моста Ланге возникает из-за необходимости получения малых зазоров (около 35 мкм) и тонких микрополосковых линий (около 50 мкм). Кроме того технология его изготовления является дорогостоящей, так как изготовить такой мост можно только на подложке из поликора.
Технический результат заявляемой полезной модели направлен на создание фазовращателя, работающего в широком диапазоне частот (полоса рабочих частот 50%), конструкция которого существенно облегчит технологический процесс изготовления и монтажа СВЧ-платы.
Технический результат достигается тем, что заявляемый фазовращатель на микрополосковых линиях передачи включает в себя pin-диодный разряд 180° (дискрет фазового сдвига на 180°), подключенный к выходам источника управляющего напряжения смещения. При этом pin-диодный разряд 180° содержит трехдецибельный мост тандемного типа, выполненный путем каскадирования двух ответвителей со слабой связью. Одно внешнее плечо моста подключено через первый блокировочный конденсатор к входу фазовращателя, а через первую индуктивность к одному выходу источника управляющего напряжения смещения и ко второму блокировочному конденсатору, другой контакт которого заземлен. Другое внешнее плечо моста подключено через третий блокировочный конденсатор к выходу фазовращателя, а через вторую индуктивность к другому выходу источника управляющего напряжения смещения и к четвертому блокировочному конденсатору, другой контакт которого заземлен. Внутренние плечи моста подключены к катодам первого и второго pin-диодов соответственно, при этом аноды обоих pin-диодов заземлены.
Сущность заявляемой полезной модели состоит в том, что в фазовращателе на микрополосковых линиях передачи pin-диодный разряд 180° содержит трехдецибельный мост тандемного типа, выполненный путем каскадирования двух ответвителей со слабой связью. Так как при реализации слабых связей не требуются слишком малые зазоры между связанными микрополосковыми линиями, то в заявляемом техническом решении микрополосковые линии моста тандемного типа могут быть изготовлены на печатной плате путем травления фольгированных материалов с получением контролируемых зазоров от 70 мкм до 100 мкм и ширины микрополосковой линии более 100 мкм, что существенно облегчит технологический процесс изготовления и монтажа СВЧ-платы.
На рисунке приведена функциональная схема заявляемого фазовращателя на микрополосковых линиях передачи.
Фазовращатель на микрополосковых линиях передачи включает в себя pin-диодный разряд 180° 1, подключенный к выходам источника управляющего напряжения смещения 2. Pin-диодный разряд 180° 1 содержит мост 3 тандемного типа. Одно внешнее плечо моста 3 подключено через первый блокировочный конденсатор 4 к входу фазовращателя, а через первую индуктивность 5 к одному выходу источника управляющего напряжения смещения 2 и ко второму блокировочному конденсатору 6, другой контакт которого заземлен. Другое внешнее плечо моста 3 подключено через третий блокировочный конденсатор 7 к выходу фазовращателя, а через вторую индуктивность 8 к другому выходу источника управляющего напряжения смещения 2 и к четвертому блокировочному конденсатору 9, другой контакт которого заземлен. Внутренние плечи моста 3 подключены к катодам первого 10 и второго 11 pin-диодов соответственно, при этом аноды обоих рт-диодов заземлены.
Фазовращатель на микрополосковых линиях передачи работает следующим образом.
В данной схеме для получения требуемого фазового сдвига применена коммутация режимов холостого хода (ХХ) и короткого замыкания (КЗ), характеристики которых неизменны во всем частотном диапазоне. Входом и выходом pin-диодного разряда 180° 1 являются соответственно входное плечо прямого канала и обратное плечо ответвляемого канала (внешние плечи) моста 3, у которого выходные плечи прямого и ответвляемого каналов (внутренние плечи) соединены соответственно с катодами первого 10 и второго 11 pin-диодов. Управляющее напряжение смещения подается с источника управляющего напряжения смещения 2 на внешние плечи моста 3 через первую 5 и вторую 8 индуктивности. Когда на pin-диодный разряд 180° 1 подается положительное напряжение смещения, оба pin-диода запираются, и в выходных плечах прямого и ответвляемого каналов моста 3 в точках подключения указанных pin-диодов создается режим XX. В этом случае падающие СВЧ волны отражаются от точек, в которых создан режим XX без изменения фазы и, суммируясь, проходят на выход pin-диодного разряда 180° 1. Электрическая длина этого состояния pin-диодного разряда 180° 1 принимается в качестве опорного значения. При подаче на pin-диодный разряд 180° 1 отрицательного напряжения смещения оба pin-диода открываются и соединяют по СВЧ выходные плечи прямого и ответвляемого каналов моста 3 с землей, при этом в точках подключения обоих pin-диодов режим XX сменяется режимом КЗ. В этом случае падающие СВЧ волны отражаются от точек, в которых создан режим КЗ с изменением фазы на 180° и, суммируясь, проходят на выход pin-диодного разряда 180° 1. Очевидно, что значение электрической длины этого состояния pin-диодного разряда 180° 1 отличается от опорного значения на 180° в широком диапазоне частот. Это и есть фазовый сдвиг, реализуемый pin-диодным разрядом 180° 1.
Заявляемое техническое решение было опробовано в дециметровом диапазоне частот и показало следующие результаты (заявляемое техническое решение / прототип):
- количество разрядов, шт. 1/4;
- количество диодов, шт. 2/10;
- полоса рабочих частот, % 50/50;
- средние потери, дБ 1/2;
- разброс между максимальными и
минимальными потерями, дБ 0,2/0,6;
габариты (Д×Ш×Т), мм3 (23×24,5×2)/(60×24×1).

Claims (1)

  1. Фазовращатель на микрополосковых линиях передачи, включающий pin-диодный разряд 180°, подключенный к выходам источника управляющего напряжения смещения, отличающийся тем, что pin-диодный разряд 180° содержит трехдецибельный мост тандемного типа, выполненный путем каскадирования двух ответвителей со слабой связью, одно внешнее плечо моста подключено через первый блокировочный конденсатор к входу фазовращателя, а через первую индуктивность к одному выходу источника управляющего напряжения смещения и ко второму блокировочному конденсатору, другой контакт которого заземлен, другое внешнее плечо моста подключено через третий блокировочный конденсатор к выходу фазовращателя, а через вторую индуктивность к другому выходу источника управляющего напряжения смещения и к четвертому блокировочному конденсатору, другой контакт которого заземлен, а внутренние плечи моста подключены к катодам первого и второго pin-диодов соответственно, при этом аноды обоих pin-диодов заземлены.
    Figure 00000001
RU2013123209/08U 2013-05-21 2013-05-21 Фазовращатель на микрополосковых линиях передачи RU132918U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013123209/08U RU132918U1 (ru) 2013-05-21 2013-05-21 Фазовращатель на микрополосковых линиях передачи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013123209/08U RU132918U1 (ru) 2013-05-21 2013-05-21 Фазовращатель на микрополосковых линиях передачи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU132918U1 true RU132918U1 (ru) 2013-09-27

Family

ID=49254445

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013123209/08U RU132918U1 (ru) 2013-05-21 2013-05-21 Фазовращатель на микрополосковых линиях передачи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU132918U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2684442C1 (ru) * 2018-05-03 2019-04-09 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт Приборостроения имени В.В. Тихомирова" СВЧ фазовращатель на микрополосковых линиях передачи дециметрового диапазона длин волн

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2684442C1 (ru) * 2018-05-03 2019-04-09 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт Приборостроения имени В.В. Тихомирова" СВЧ фазовращатель на микрополосковых линиях передачи дециметрового диапазона длин волн

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Lin et al. Arbitrary dual-band components using composite right/left-handed transmission lines
CN107086345B (zh) 超宽带威尔金森功分器
Shum et al. A novel microstrip ring hybrid incorporating a PBG cell
US10270146B2 (en) Ultra wide band digital phase shifter
US10644375B1 (en) Branch-line coupler
CN103367844B (zh) 基于多个枝节加载的三通带高温超导滤波器
Wang et al. Substrate integrated waveguide (SIW) power amplifier using CBCPW-to-SIW transition for matching network
CN104810576A (zh) 一种毫米波宽带0~π移相器
CN106025476B (zh) 可同时提供频率和功分比可重构的耦合器
RU132918U1 (ru) Фазовращатель на микрополосковых линиях передачи
RU132621U1 (ru) Квадратурный полосковый направленный ответвитель
RU74744U1 (ru) Фазовращатель на микрополосковых линиях передачи
Al Abbas et al. Millimeter wave tunable power divider using modified Wilkinson design
RU2684442C1 (ru) СВЧ фазовращатель на микрополосковых линиях передачи дециметрового диапазона длин волн
US6060962A (en) Phase angle modulator for microwaves
RU2680859C1 (ru) СВЧ-фазовращатель на микрополосковых линиях передачи дециметрового диапазона длин волн
Jibreel et al. Miniaturized Bailey Power Divider Using SRRs
CN202259604U (zh) 一种宽带电调移相器
RU208871U1 (ru) Фазовращатель на микрополосковых линиях передачи
RU158944U1 (ru) СВЧ p-i-n ДИОДНЫЙ 4-Х РАЗРЯДНЫЙ ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ
RU161585U1 (ru) Согласованный делитель мощности сверхвысокочастотных квазигармонических сигналов
RU145537U1 (ru) Направленный ответвитель с повышенной направленностью
US9548413B2 (en) Microwave signal switching device, particularly of nanometric size, and electronic component incorporating such a device
CN110400998B (zh) 一种基于有源器件的自由空间非互易性传输线结构
Alqaisy et al. A dual-band bandpass filter using single unit cell of complementary split ring resonator with third harmonic reduction