RU187668U1 - Дискретный фазовращатель СВЧ - Google Patents

Дискретный фазовращатель СВЧ Download PDF

Info

Publication number
RU187668U1
RU187668U1 RU2018109829U RU2018109829U RU187668U1 RU 187668 U1 RU187668 U1 RU 187668U1 RU 2018109829 U RU2018109829 U RU 2018109829U RU 2018109829 U RU2018109829 U RU 2018109829U RU 187668 U1 RU187668 U1 RU 187668U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phase shifter
segments
phase
input
line
Prior art date
Application number
RU2018109829U
Other languages
English (en)
Inventor
Василий Петрович Петренко
Original Assignee
Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент"
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 Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент" filed Critical Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент"
Priority to RU2018109829U priority Critical patent/RU187668U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU187668U1 publication Critical patent/RU187668U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/18Phase-shifters
    • H01P1/185Phase-shifters using a diode or a gas filled discharge tube

Landscapes

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

Abstract

Полезная модель относится к радиотехнике, к частности к петлевым фазовращателям на полупроводниковых диодах. Дискретный фазовращатель СВЧ содержит одинаковые первый и второй отрезки линии передачи, волновое сопротивление которых равно сопротивлению входа. При этом одни концы отрезков соединены между собой, вторые концы соединены с входом и выходом, и дополнительно между собой через последовательно включенные конденсатор и первый коммутирующий диод. К точке соединения первого и второго отрезков линии подключен одним выводом второй коммутирующий диод. Кроме того, в него введен третий отрезок линии передачи, один конец которого соединен со вторым выводом второго диода, а второй конец разомкнут. Технический результат – более широкий диапазон перестройки фазы. 2 ил.

Description

Полезная модель относится к области радиотехники СВЧ и может быть использована в фазированных антенных решетках для электронного управления положением луча.
Известен проходной фазовращатель на переключаемых отрезках линий передачи (см. Г.С Хижа и др. СВЧ фазовращатели и переключатели, М., «Радио и связь» 1984 г. стр. 30, рис. 1.21). Фазовращатель содержит два отрезка линий передачи разной длины, концы которых соединены через коммутирующие диоды с входом и выходом. Изменение фазы фазовращателя обеспечивается изменением длины прохождения сигнала при переключении отрезков. Фазовращатель согласован во всем диапазоне частот независимо от величины изменения фазы. Недостатком фазовращателя является большое количество (не менее четырех) диодов, что уменьшает его надежность. Выход из строя одного из диодов приводит не только к ошибочному значению фазового сдвига, но и полной потере сигнала.
Меньшее количество диодов и следовательно более высокую надежность имеет проходной фазовращатель типа нагруженной линии передачи (см. Г.С. Хижа и др. СВЧ фазовращатели и переключатели, М, «Радио и связь» 1984 г. стр. 25, рис. 1.15). Фазовращатель содержит четвертьволновый отрезок линии передачи, соединяющий вход и выход, на концах которого через коммутирующие диоды подключены одинаковые реактивные нагрузки, например в виде короткого разомкнутого шлейфа. Фазовращатель согласован на средней частоте, на которой отражения от нагрузок компенсируют друг друга, при выбранной длине отрезка равной примерно четверти длины волны. При отстройке от частоты согласования, КСВН фазовращателя растет, причем, чем больше вносимый фазовый сдвиг обеспечивает фазовращатель, тем больше увеличение КСВН. Поэтому фазовращатель при заданном уровне согласования в рабочем диапазоне частот обеспечивает небольшие изменения фаз. Кроме того, фазовращатель имеет большие габариты, обусловленные использованием четвертьволнового отрезка линии.
Больший фазовый сдвиг позволяет обеспечить проходной петлевой фазовращатель (см. Г.С Хижа и др. СВЧ фазовращатели и переключатели, М., «Радио и связь» 1984 г. стр. 30, рис. 1.20). Фазовращатель содержит одинаковые первый и второй отрезки линии передачи, одни концы которых соединены между собой, а другие соединены с входом и выходом, между которыми включен первый коммутирующий диод. К точке соединения первого и второго отрезков линии подключен одним выводом второй коммутирующий диод, второй вывод которого соединен с одним концом третьего отрезка линии передачи, второй конец которого короткозамкнут. Волновое сопротивление первого и второго отрезков равно сопротивлению входа. Петлевой фазовращатель имеет узкий диапазон частот согласования, так как при включенных диодах к входу подключается шунтирующий четвертьволновый шлейф. Кроме того фазовращатель имеет большие габариты, обусловленные использованием четвертьволнового шлейфа.
Наиболее близким из известных аналогов к заявляемому фазовращателю является фазовращатель (см. а.с. СССР №1336138 МПК Н01Р 1/18) выбранный в качестве прототипа. Прототип содержит одинаковые первый и второй отрезки линии передачи, одни концы которых соединены между собой, а другие соединены с входом и выходом, между которыми последовательно включены первый коммутирующий диод и конденсатор. К точке соединения первого и второго отрезков линии подключен одним выводом второй коммутирующий диод, второй вывод которого короткозамкнут. Волновое сопротивление первого и второго отрезков равно сопротивлению входа. Фазовращатель, при длине отрезков линий равной одной восьмой длины волны, и нормированном реактивном сопротивлении конденсатора равном единице, обеспечивает фазовый сдвиг только равный 180 градусов. Недостатком известного фазовращателя является то, что он не обеспечивает значение фазового сдвига с дискретами меньше 180 градусов.
Цель полезной модели - увеличение количества номиналов изменения фазы при уменьшении габаритов.
Для достижения указанной цели, предлагается в дискретный фазовращатель СВЧ, содержащий одинаковые первый и второй отрезки линии передачи, волновое сопротивление которых равно сопротивлению входа, при этом одни концы отрезков соединены между собой, а вторые - соединены с входом и выходом, а также между собой через последовательно включенные конденсатор и первый коммутирующий диод, а к точке соединения первого и второго отрезков линии подключен одним выводом второй коммутирующий диод, согласно полезной модели, ввести третий отрезок линии передачи, один конец которого соединен со вторым выводом второго диода, а второй конец разомкнут.
Сочетание отличительных признаков и свойства предлагаемого устройства из литературы неизвестны, поэтому оно соответствует критериям новизны.
На фиг. 1 приведена схема дискретного фазовращателя СВЧ, на фиг. 2 - частотные характеристики фазы (сплошная линия, шкала слева) и КСВН (пунктирная линия, шкала справа).
Предлагаемый дискретный фазовращатель СВЧ (см. фиг. 1) содержит одинаковые первый 1 и второй 2 отрезки линии передачи, одни концы которых соединены между собой, а другие соединены последовательно через конденсатор 3 и первый коммутирующий диод 4. Эти же концы отрезков соединены с входом и выходом. К точке соединения первого 1 и второго 2 отрезков линии подключен одним выводом второй коммутирующий диод 5, второй вывод которого соединен с одним концом третьего отрезка линии передачи 6, второй конец которого разомкнут.
Волновое сопротивление отрезков линии 1,2 выбирается, из условия согласования фазовращателя в режиме минимальной фазы, равным сопротивлению входа и выхода.
Электрическая длина Q3 отрезка линии 6, выбирается из условия получения требуемой разности фаз Δϕ, вносимой фазовращателем, по формуле:
Figure 00000001
Нормированная емкостная проводимость Yc конденсатора 3, и электрическая длина Q1 отрезков 1,2 выбирается из условия согласования разомкнутого отрезка 6 длиной Q3, конденсатором 3, по формуле
Figure 00000002
Из формулы (2) видно, что согласование отрезка 6 длиной Q3 можно обеспечить либо величиной проводимости Yc конденсатора 3, либо длиной Q1 отрезков линии 1,2. Проводимость Yc конденсатора 3,, целесообразно выбирать в пределах от 0.5 до 1.0. При этом длина Q1 отрезков линии 1,2 меньше одной восьмой длины волны (Q1 меньше 45 градусов). Например при Q1=15 градусов, при Yc=0.5, согласно формулам (1)(2), Q3=5.1 град (Δϕ=10.2 град), а при Yc=1.0, Q3=15 град (Δϕ=30 град).
Исходя из нормированной проводимости Yc, определяется емкость С конденсатора 3 по формуле:
Figure 00000003
где: ω - круговая частота,
ρ0 - сопротивление входа
Формулы (1) и (2) получены на основе анализа схемы фазовращателя методом синфазно - противофазного возбуждения, в котором, для упрощения анализа, волновое сопротивление разомкнутого отрезка линии 6 в два раза меньше сопротивления входа. Волновое сопротивление разомкнутого отрезка линии 6 может быть выбрано любым, ρ, при этом, при эквивалентности входных сопротивлений, его электрическая длина Qш определяется по формуле
Figure 00000004
Предлагаемый дискретный фазовращатель СВЧ (см. фиг. 1) работает следующим образом. При закрытых диодах 4,5 СВЧ сигнал, поступающий на вход ВХ, проходит на выход ВЫХ по отрезкам 1,2. Так как волновое сопротивление отрезков 1,2 равно сопротивлению ρ0 входа и выхода, фазовращатель согласован во всем диапазоне частот. При этом вносит фазовый сдвиг равный электрической длине двух отрезков 1 и 2.
При открытых диодах 4,5, к линии передачи, соединяющей вход и выход, подключается разомкнутый отрезок длиной Q3, и одновременно вход и выход дополнительно соединяются через конденсатор 3 с реактивной проводимостью Yc. При выбранных согласно формуле (2) величинах длины Q1 отрезка 1, и проводимости Yc конденсатора 3, обеспечивается согласование фазовращателя. Изменение фазы фазовращателя при этом определяется длиной Q3 разомкнутого шлейфа, согласно формуле (1). Зависимости разности фаз и КСВН от частоты (фиг. 2) показывают, что предлагаемый фазовращатель с вносимой разностью фаз Δϕ, например равной 45 градусов, согласован в широком диапазоне частот.
Таким образом, происходит дискретное изменение фазы коэффициента передачи, при согласовании фазовращателя в широком диапазоне частот. Величина изменения фазы может быть реализована с любым дискретом от нуля до 180 градусов, при хорошем согласовании в широком диапазоне частот.
На предприятии были изготовлены макеты предложенного дискретного фазовращателя СВЧ L-диапазона. Макеты выполнены на микрополосковой линии с дискретами изменения фазы на заданной частоте равном 45 и 90 градусов. При экспериментальной проверке были получены результаты, подтверждающие достижение поставленной цели. Макет в диапазоне частот с перекрытием 3.0 обеспечивали переключение дискретов фазы, при КСВН со стороны входа ВХ меньше 1.4. В тоже время прототип обеспечивал переключение фазы только с дискретом равном 180 градусов, с таким же КСВН в диапазоне частот шириной 40%. Таким образом, предлагаемый дискретный фазовращатель СВЧ, по сравнению с прототипом, обеспечивает расширение диапазона перестройки фазы.

Claims (1)

  1. Дискретный фазовращатель СВЧ, содержащий одинаковые первый и второй отрезки линии передачи, волновое сопротивление которых равно сопротивлению входа, при этом одни концы отрезков соединены между собой, вторые концы соединены с входом и выходом, и дополнительно между собой через последовательно включенные конденсатор и первый коммутирующий диод, а к точке соединения первого и второго отрезков линии подключен одним выводом второй коммутирующий диод, отличающийся тем, что в него введен третий отрезок линии передачи, один конец которого соединен со вторым выводом второго диода, а второй конец разомкнут.
RU2018109829U 2018-03-20 2018-03-20 Дискретный фазовращатель СВЧ RU187668U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018109829U RU187668U1 (ru) 2018-03-20 2018-03-20 Дискретный фазовращатель СВЧ

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018109829U RU187668U1 (ru) 2018-03-20 2018-03-20 Дискретный фазовращатель СВЧ

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU187668U1 true RU187668U1 (ru) 2019-03-14

Family

ID=65759212

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018109829U RU187668U1 (ru) 2018-03-20 2018-03-20 Дискретный фазовращатель СВЧ

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU187668U1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3568105A (en) * 1969-03-03 1971-03-02 Itt Microstrip phase shifter having switchable path lengths
SU1336138A1 (ru) * 1986-04-07 1987-09-07 Предприятие П/Я А-1649 Фазовращатель на П
SU1354284A1 (ru) * 1986-04-02 1987-11-23 Предприятие П/Я А-1649 Фазовый манипул тор
FR2606557A1 (fr) * 1986-08-21 1988-05-13 Labo Cent Telecommunicat Dephaseur elementaire en ligne microruban et dephaseur a commande numerique en faisant application
RU2231175C2 (ru) * 2002-09-23 2004-06-20 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Нижегородский Научно-Исследовательский Институт Радиотехники" Дискретный петлеобразный диодный свч фазовращатель
RU2631905C1 (ru) * 2016-10-18 2017-09-28 Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент" (АО "ВНИИ "Градиент") Дискретный фазовращатель свч
RU2639992C1 (ru) * 2016-11-15 2017-12-25 Геннадий Алексеевич Крисламов Дискретный СВЧ фазовращатель

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3568105A (en) * 1969-03-03 1971-03-02 Itt Microstrip phase shifter having switchable path lengths
SU1354284A1 (ru) * 1986-04-02 1987-11-23 Предприятие П/Я А-1649 Фазовый манипул тор
SU1336138A1 (ru) * 1986-04-07 1987-09-07 Предприятие П/Я А-1649 Фазовращатель на П
FR2606557A1 (fr) * 1986-08-21 1988-05-13 Labo Cent Telecommunicat Dephaseur elementaire en ligne microruban et dephaseur a commande numerique en faisant application
RU2231175C2 (ru) * 2002-09-23 2004-06-20 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Нижегородский Научно-Исследовательский Институт Радиотехники" Дискретный петлеобразный диодный свч фазовращатель
RU2631905C1 (ru) * 2016-10-18 2017-09-28 Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент" (АО "ВНИИ "Градиент") Дискретный фазовращатель свч
RU2639992C1 (ru) * 2016-11-15 2017-12-25 Геннадий Алексеевич Крисламов Дискретный СВЧ фазовращатель

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Бахвалова C. А. Исследование СВЧ-устройств с помощью пакета программ Microwave Office. Лабораторный практикум по курсу "Приборы СВЧ". Лабораторная работа // МИЭТ, 2008 г. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9608305B2 (en) System and method for a directional coupler with a combining circuit
KR101855836B1 (ko) 지향성 결합기를 위한 시스템 및 방법
TWI473340B (zh) 功率結合器或分配器
KR100867129B1 (ko) Rf 스위치
US10735040B2 (en) Electronic gain shaper and a method for storing parameters
Chi et al. A reconfigurable in-phase/out-of-phase and power-dividing ratio power divider
RU187668U1 (ru) Дискретный фазовращатель СВЧ
Buyantuev et al. Design of immittance inverters and phase inverters with non-Foster elements
RU2631905C1 (ru) Дискретный фазовращатель свч
US20180277950A1 (en) Phase shifter and array antenna device
US2584600A (en) Radio-frequency phase shift network
RU166050U1 (ru) Многоразрядный широкополосный дискретный сверхвысокочастотный фазовращатель
RU161585U1 (ru) Согласованный делитель мощности сверхвысокочастотных квазигармонических сигналов
RU2799991C1 (ru) Микрополосковый фиксированный свч фазовращатель
RU2776468C1 (ru) Сумматор свч сигналов
RU2234767C1 (ru) Диодный выключатель
Yang et al. Frequency-tunable power divider based on frequency sampling method
Chang et al. Lumped Reflection-type Phase-shifter for Sub-6 GHz application
RU172993U1 (ru) Широкополосный многоразрядный дискретный сверхвысокочастотный фазовращатель
RU2658502C1 (ru) Дискретный СВЧ фазовращатель
RU2627541C1 (ru) Переключатель-делитель СВЧ
RU185426U1 (ru) Делитель мощности СВЧ
Khudoyarova et al. Design of a planar directional coupler implemented on U-circuits
Fredrick et al. A new circuit topology for continuous group delay synthesis
Komaru et al. Study on Broadband All-Pass Networks Phase Shifter MMIC

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20190321