RU196284U1 - Синфазно-противофазный кольцевой мост - Google Patents

Синфазно-противофазный кольцевой мост Download PDF

Info

Publication number
RU196284U1
RU196284U1 RU2019121687U RU2019121687U RU196284U1 RU 196284 U1 RU196284 U1 RU 196284U1 RU 2019121687 U RU2019121687 U RU 2019121687U RU 2019121687 U RU2019121687 U RU 2019121687U RU 196284 U1 RU196284 U1 RU 196284U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
transmission line
artificial transmission
artificial
phase
Prior art date
Application number
RU2019121687U
Other languages
English (en)
Inventor
Денис Александрович Летавин
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Priority to RU2019121687U priority Critical patent/RU196284U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU196284U1 publication Critical patent/RU196284U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P5/00Coupling devices of the waveguide type
    • H01P5/12Coupling devices having more than two ports
    • H01P5/16Conjugate devices, i.e. devices having at least one port decoupled from one other port
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P5/00Coupling devices of the waveguide type
    • H01P5/12Coupling devices having more than two ports
    • H01P5/16Conjugate devices, i.e. devices having at least one port decoupled from one other port
    • H01P5/19Conjugate devices, i.e. devices having at least one port decoupled from one other port of the junction type
    • H01P5/20Magic-T junctions

Landscapes

  • Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области радиотехники, а именно к технике сверхвысоких частот, и направлена на уменьшение габаритных размеров СВЧ мостов.Синфазно-противофазный кольцевой мост, характеризующийся тем, что содержит четыре входные линии передачи с волновым сопротивлением R, четыре искусственные линии передачи, подключенные друг к другу через тройники, с входными сопротивлениями, и фазой коэффициента передачи 90° у первой, второй, четвертой искусственной линии передачи и 270° у третьей искусственной линии передачи на центральной рабочей частоте, где первый вход первой искусственной линии передачи соединен с входом А1 устройства и первым входом второй искусственной линии передачи, второй вход первой искусственной линии передачи соединен с входом А2 устройства и первым входом третьей искусственной линии передачи, второй вход третьей искусственной линии передачи соединен с входом А4 устройства и первым входом четвертой искусственной линии передачи, второй вход четвертой искусственной линии передачи соединен с входом А3 устройства и вторым входом второй искусственной линии передачи.Техническим результатом, достигаемым при реализации полезной модели, является уменьшение длин сегментов линий передачи в составе миниатюрного синфазно-противофазного кольцевого моста. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Полезная модель относится к радиотехнике и может быть использована в радиолокации, радионавигации, связи, антенных системах и радиоизмерениях как самостоятельное устройство, а также в качестве функционального узла для построения делителей мощности, фазовращателей, смесителей, модуляторов, дискриминаторов, сумматоров мощности, диаграммообразующих элементов.
В настоящий момент широкую известность получила конструкция квадратурного направленного ответвителя, выполненная в виде двух одинаковых отрезков линии передачи, например, коаксиального кабеля, длиной в 1/8 длины волны в линии и содержащего две сосредоточенные емкости связи, которые включены на концах отрезков между потенциальными проводниками линий («Устройства сложения и распределения мощностей высокочастотных колебаний.» Под ред. З.И. Моделя. Изд. "Советское радио", М. 1980. С.86-87, рис.6.6). Недостатками данного технического решения являются: узкая полоса рабочих частот и большой габаритный размер.
Другая часто используемая конструкция представляет собой квадратурный направленный ответвитель на элементах с сосредоточенными параметрами. Ответвитель представляет собой симметричный восьмиполюсник, состоящий из фильтров верхних частот ("Широкополосные устройства СВЧ на элементах с сосредоточенными параметрами" Карпов В.М., Малышев В.А., Перевощиков И.В. - М.: "Радио и связь", 1984. с.67-72, рис.5.5). При широкой полосе рабочих частот данный ответвитель содержит большое количество элементов, а, следовательно, имеет большие габаритные размеры, низкую надежность и повторяемость при серийном производстве, высокую стоимость, сложен в изготовлении и настройке.
Известен также микрополосковый кольцевой мост, который содержит диэлектрическую подложку, одна поверхность которой металлизирована, а на другой микрополосковая линия свернута в кольцо длиной 1,5
Figure 00000001
, расстояние между соседними входами которого составляет
Figure 00000001
/4, а между крайними – 3
Figure 00000001
/4, где
Figure 00000001
–длина волны в линии (Вольман В.И., Пименов Ю.В. Техническая электродинамика – «Связь», 1971.-452с.). Устройство обеспечивает прохождение сигнала с входа на два выхода. Фазовый сдвиг напряжений на выходах такого моста составляет 0° когда расстояние между входом и выходами равно четверти длины волны в линии, и 180°, когда один из выходов расположен на расстоянии ¾ длины волны в линии. Недостатками указанного микрополоскового моста являются: большие габаритные размеры, особенно на низких частотах, а также паразитные полосы пропускания на соседних частотах.
Полезная модель направлена на уменьшение габаритных размеров синфазно-противофазного кольцевого моста.
Техническим результатом, достигаемым при реализации полезной модели, является уменьшение длин сегментов линий передачи в составе синфазно-противофазного кольцевого моста.
Технический результат достигается за счет того, что синфазно-противофазный кольцевой мост содержит четыре входные линии передачи с волновым сопротивлением R 1, четыре искусственные линии передачи, подключенные друг к другу через тройники, с входными сопротивлениями
Figure 00000002
, и фазой коэффициента передачи 90° у первой, второй, четвертой искусственной линии передачи и 270° у третьей искусственной линии передачи на центральной рабочей частоте, где первый вход первой искусственной линии передачи соединен с входом А1 устройства и первым входом второй искусственной линии передачи, второй вход первой искусственной линии передачи соединен с входом А2 устройства и первым входом третьей искусственной линии передачи, второй вход третьей искусственной линии передачи соединен с входом А4 устройства и первым входом четвертой искусственной линии передачи, второй вход четвертой искусственной линии передачи соединен с входом А3 устройства и вторым входом второй искусственной линии передачи.
Искусственные линии передачи с положительной дисперсией (выполняющие роль фильтра нижних частот), имеющие в необходимой полосе частот фазочастотную характеристику, совпадающую с фазочастотной характеристикой линии передачи с электрической длиной 90 градусов, обладает меньшей длиной по сравнению с ней. Искусственные линии передачи с отрицательной дисперсией (выполняющие роль фильтра верхних частот), имеющие в необходимой полосе частот фазочастотную характеристику, совпадающую с фазочастотной характеристикой линии передачи с электрической длиной 270 градусов, обладает меньшей длиной по сравнению с ней. Таким образом, использование искусственных линий передачи (ИЛП) вместо отрезков линий передачи позволяет уменьшить габаритные размеры устройства.
Сущность полезной модели поясняется фигурами, на которых изображено:
- на фиг. 1 - предпочтительный вариант топологии предлагаемого синфазно-противофазного кольцевого моста, реализованного на диэлектрической подложке с относительной диэлектрической проницаемостью равной 4.4 и толщиной 1 мм; вид сверху, где А1, А2, А3, А4 - входы моста, 1, 2, 4 – искусственные линии передачи с электрической длиной 90 градусов; 3 – искусственная линия передачи с электрической длиной 270 градусов.
- на фиг. 2 - графики зависимости модулей S-параметров от частоты, выраженных в децибелах;
- на фиг. 3 - график частотной зависимости разностей фаз между противофазными и синфазными выходами моста.
Синфазно-противофазный кольцевой мост имеет четыре 50-омных входных линии передачи, состоит из трех ИЛП с электрической длиной 90 градусов и одной ИЛП с электрической длиной 270 градусов в микрополосковом исполнении, подключенных друг к другу через тройники между входами А1 и А2, А1 и А3, А3 и А4, А2 и А4.
Синфазно-противофазный кольцевой мост работает следующим образом.
Поступающая на вход А1 мощность высокочастотного сигнала (например, с рабочей частотой 1 ГГц) делится на две части, одна бегает по часовой стрелке, а другая – против часовой стрелки. В зависимости от выбранного входа поступающая мощность будет делиться между двумя выходами, так при возбуждении входа А1 во входах А2 и А3 появляются синфазные волны, а при возбуждении входа А4 в тех же входах А2 и А3 появляются противофазные волны, так как расстояния от входа А4 до входов А2 и А3 отличаются на
Figure 00000001
/2. За счет применения ИЛП, мост имеет дополнительное преимущество, так предлагаемый мост не имеет паразитных полос пропускания на частотах, кратных центральной частоте рабочего диапазона. Применение ИЛП с разной электрической длиной вместо отрезков линии передачи позволяет осуществить эффективную миниатюризацию конструкции.
Искусственная линия передачи с электрической длиной 270 градусов реализована на трехслойной подложке, которая позволяет легко реализовать последовательные конденсаторы.
Для стандартного кольцевого моста входные линии имеют волновые сопротивления
Figure 00000003
Ом, входные сопротивления ИЛП будут равны
Figure 00000004
Ом.
Для подтверждения реализуемости выбранного технического решения, был изготовлен опытный образец полезной модели микрополоскового синфазно-противофазного кольцевого моста со следующими техническими характеристиками:
- амплитудный разбаланс между выходными каналами моста не превышает 1,2 дБ, в соответствии с данными на фиг. 2;
- разность фаз между выходами отличается от 0° и 180° не более чем на +12°, что показано на фиг. 3.
Площадь микрополоскового синфазно-противофазного кольцевого моста составляет 285,61 мм2, что на 92,8% меньше площади, занимаемой стандартной конструкцией моста.

Claims (3)

1. Синфазно-противофазный кольцевой мост, характеризующийся тем, что содержит четыре входные линии передачи с волновым сопротивлением R 1, четыре искусственные линии передачи, подключенные друг к другу через тройники, с входными сопротивлениями
Figure 00000005
, и фазой коэффициента передачи 90° у первой, второй, четвертой искусственной линии передачи и 270° у третьей искусственной линии передачи на центральной рабочей частоте, где первый вход первой искусственной линии передачи соединен с входом А1 устройства и первым входом второй искусственной линии передачи, второй вход первой искусственной линии передачи соединен с входом А2 устройства и первым входом третьей искусственной линии передачи, второй вход третьей искусственной линии передачи соединен с входом А4 устройства и первым входом четвертой искусственной линии передачи, второй вход четвертой искусственной линии передачи соединен с входом А3 устройства и вторым входом второй искусственной линии передачи.
2. Синфазно-противофазный кольцевой мост по п.1, отличающийся тем, что искусственные линии передачи выполнены на сосредоточенных элементах.
3. Синфазно-противофазный кольцевой мост по п.1, отличающийся тем, что искусственные линии передачи выполнены на распределенных элементах.
RU2019121687U 2019-07-11 2019-07-11 Синфазно-противофазный кольцевой мост RU196284U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019121687U RU196284U1 (ru) 2019-07-11 2019-07-11 Синфазно-противофазный кольцевой мост

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019121687U RU196284U1 (ru) 2019-07-11 2019-07-11 Синфазно-противофазный кольцевой мост

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU196284U1 true RU196284U1 (ru) 2020-02-21

Family

ID=69630806

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019121687U RU196284U1 (ru) 2019-07-11 2019-07-11 Синфазно-противофазный кольцевой мост

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU196284U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1290457A1 (ru) * 1983-12-02 1987-02-15 Московский Институт Электронного Машиностроения Диаграммообразующее устройство
US7042318B2 (en) * 2002-10-10 2006-05-09 Agilent Technologies, Inc. Shielded surface-mount coaxial edge launch connector
RU123178U1 (ru) * 2012-04-16 2012-12-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радар ммс" Моноимпульсная радиолокационная станция слежения за наземной целью
US20130307635A1 (en) * 2012-04-23 2013-11-21 Black Sand Technologies, Inc. Integrated directional coupler within an rf matching network
RU182127U1 (ru) * 2017-12-27 2018-08-03 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Компактный свч мост

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1290457A1 (ru) * 1983-12-02 1987-02-15 Московский Институт Электронного Машиностроения Диаграммообразующее устройство
US7042318B2 (en) * 2002-10-10 2006-05-09 Agilent Technologies, Inc. Shielded surface-mount coaxial edge launch connector
RU123178U1 (ru) * 2012-04-16 2012-12-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радар ммс" Моноимпульсная радиолокационная станция слежения за наземной целью
US20130307635A1 (en) * 2012-04-23 2013-11-21 Black Sand Technologies, Inc. Integrated directional coupler within an rf matching network
RU182127U1 (ru) * 2017-12-27 2018-08-03 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Компактный свч мост

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108566175B (zh) 可调负群时延电路
US6278340B1 (en) Miniaturized broadband balun transformer having broadside coupled lines
CN210516948U (zh) 双零点带通滤波器
CN111029705B (zh) 基于短路多线耦合枝节的单层平面宽带混合环耦合器
RU2494502C2 (ru) Миниатюрный широкополосный квадратурный направленный ответвитель на элементах с сосредоточенными параметрами
CN104659450B (zh) 一种基于十字型谐振器的宽带差分带通滤波器
CN104953225A (zh) 一种具有滤波功能的平衡式分支线耦合器
RU177305U1 (ru) Компактный направленный ответвитель
Bharathi et al. Design and analysis of interdigital microstrip bandpass filter for centre frequency 2.4 GHz
RU182127U1 (ru) Компактный свч мост
Zhang et al. A compact single-layer balanced phase shifter with wide bandwidth and uniform reference line
RU196284U1 (ru) Синфазно-противофазный кольцевой мост
CN109193083A (zh) 一种新型的可滤波移相器
RU196285U1 (ru) Малоразмерный направленный ответвитель
RU180138U1 (ru) Компактный трехшлейфный направленный ответвитель
EA021016B1 (ru) Микрополосковый диплексер
RU182106U1 (ru) Компактный кольцевой мост
RU187316U1 (ru) Компактный четырехшлейфный направленный ответвитель
RU196375U1 (ru) Компактный направленный ответвитель
RU190044U1 (ru) Компактный двойной кольцевой мост
RU182122U1 (ru) Миниатюрный микрополосковый направленный ответвитель
RU189909U1 (ru) Миниатюрный трехшлейфный направленный ответвитель
RU183839U1 (ru) Компактный трехшлейфный направленный ответвитель
CN108808180B (zh) 基于介质集成悬置线的移相器结构及混频器结构
RU187315U1 (ru) Компактный квадратурный направленный ответвитель

Legal Events

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

Effective date: 20200712