RU2022445C1 - Генератор свч - Google Patents
Генератор свч Download PDFInfo
- Publication number
- RU2022445C1 RU2022445C1 SU4869126A RU2022445C1 RU 2022445 C1 RU2022445 C1 RU 2022445C1 SU 4869126 A SU4869126 A SU 4869126A RU 2022445 C1 RU2022445 C1 RU 2022445C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cavity
- resonator
- wave
- strip
- substrate
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Inductance-Capacitance Distribution Constants And Capacitance-Resistance Oscillators (AREA)
Abstract
Использование: в технике СВЧ, в транзисторных СВЧ-генераторах гибридно-интегрального исполнения. Сущность изобретения: в генератор СВЧ, содержащий на лицевой стороне диэлектрической подложки транзистор 2 с выводами электродов 3,4,5, к которым подключены отрезки микрополосковых линий (МПЛ) 6,7,8, а также первый полуволновой микрополосковый резонатор 9 и высокодобротный резонатор 17, дополнительно введен второй полуволновой микрополосковый резонатор 10, электромагнитно связанный с первым резонатором 9, и щелевой полуволновый резонатор 16. При этом высокодобротный резонатор 17 выполнен в виде полого металлического резонатора или в виде экранированного сапфирового резонатора, который соединен с металлизированной сторой подложки 1 и электромагнитно связан с вторым резонатором 10 полуволновым щелевым резонатором 16, выполненным в слое металлизации подложки 1 и расположенным перпендикулряно резонатору 10. 3 ил., 1 табл.
Description
Изобретение относится к технике СВЧ, а именно к полупроводниковым СВЧ-генераторам, в частности к транзисторным малошумящим СВЧ-генераторам гибридно-интегрального исполнения, застабилизированным высокодобротными резонаторами.
Целью изобретения является существенное (на 10-30 дБ) снижение частотных шумов при сохранении устойчивой генерации в широком диапазоне частот за счет реализации схемы, позволяющей использовать резонаторы повышенной добротности (Qo=(2÷15) 104), имеющие слабую связь с микрополосковой схемой.
На фиг. 1 показан пример реализации конструкции генератора; на фиг.2 - эквивалентная схема генератора; на фиг.3 - зависимость шумов γч от частоты генерации экспериментальных образцов генератора с полым металлическим резонатором (γч1), экранированным лейкосапфировым резонатором (γч2).
Генератор СВЧ содержит металлизированную с одной стороны диэлектрическую подложку 1 и размещенные на ней биполярный транзистор 2 с выводами электродов 3-5, к которым подключены полосковые отрезки 6-8 соответственно, разомкнутые на концах, первый полуволновый полосковый резонатор 9, разомкнутый на концах, один из которых электромагнитно связан с концом отрезка 8, и второй полуволновый полосковый резонатор 10, имеющий разомкнутые концы, один из которых электромагнитно связан с другим концом резонатора 9, линию вывода мощности 11, один конец которой образует емкостной зазор с разомкнутым концом отрезка 7, высокоомные проводники 12, 13 для подачи напряжения смещения соответственно к выводам 3 и 5, высокоомный проводник 14, соединяющий вывод 4 с заземленным проводником 15, и полуволновый щелевой резонатор 16, выполненный в слое металлизации и расположенный под вторым резонатором 10 приблизительно на равных расстояниях от его разомкнутых концов перпендикулярно ему. В качестве высокодобротного стабилизирующего резонатора 17 использован металлический полый резонатор, электромагнитно связанный с резонатором 16 через окно связи 18, размеры которого должны быть не меньше размеров резонатора 16. При использовании сапфирового резонатора он должен быть помещен в экран.
Работа СВЧ-генератора поясняется эквивалентной схемой, показанной на фиг.2, и включающей транзистор 2, имеющий выводы электродов 3, 4, 5 и резонаторы 6, 8, 9, 10, 16, 17, связанные между собой последовательно с величинами связей соответственно К1, К2, К 3, К4, К5. Причем резонаторы 6, 8 соединены соответственно с выводами 3 и 5 для образования положительной обратной связи. Вывод 4 заземлен. Связь между резонаторами 8, 9, 10, 16, 17 электромагнитная. При этом оптимальные величины коэффициентов связи между параллельными резонаторами реализуются подбором взаимного их расположения путем экспериментов или расчетов на ЭВМ.
Оптимальные величина и фаза коэффициента обратной связи обеспечиваются соответствующей настройкой резонаторов и подбором величины связи между ними. Необходимая для нормального функционирования СВЧ генератора величина активной проводимости (Gвн), вносимой в резонатор 8 из высокодобротного стабилизирующего резонатора 17, обеспечивается трансформирующей цепью, составленной резонаторами 9, 10, 16, и определяется формулой:
Gвн= G + где G8 - собственная проводимость резонатора 8;
Q8, Q10, Q17 - собственные добротности резонаторов 8, 10, 17 соответственно.
Gвн= G + где G8 - собственная проводимость резонатора 8;
Q8, Q10, Q17 - собственные добротности резонаторов 8, 10, 17 соответственно.
Из этой формулы следует, что малая величина связи между резонаторами К5 может быть скомпенсирована соответствующим подбором соотношения между величинами связи К2, К3, К4. При этом трансформирующая цепь обеспечивает симметричную характеристику вносимой проводимости в диапазоне перестройки частоты стабилизирующего резонатора. В связи с этим реализуется благоприятное условие для плавного (а в случае использования в качестве резонатора 17 сапфитового резонатора - дискретного) изменения выходных параметров СВЧ-генератора в широком диапазоне перестройки его частоты. При использовании в качестве резонатора 17 полого металлического резонатора уровень частотных шумов снижен на 10 дБ, имеется возможность механической перестройки частоты в широком диапазоне. При использовании в качестве резонатора 17 экранированного резонатора из лейкосапфира уровень частотных шумов снижен на 20 дБ.
Преимущества генератора по шумовым характеристикам, приведенные в таблице, в сочетании с возможностью механической перестройки частоты могут быть использованы при создании малошумящей измерительной аппаратуры, например измерителей флуктуаций частоты. Генератор с лейкосапфировым резонатором на фиксированную частоту может быть использован при создании малошумящих синтезаторов частоты.
Claims (1)
- ГЕНЕРАТОР СВЧ, содержащий диэлектрическую подложку, на лицевой стороне которой расположены транзистор с подключенными к его электродам полосковыми отрезками и первый полосковый резонатор, а на оборотной стороне нанесен слой металлизации, на котором размещен высокодобротный резонатор, отличающийся тем, что, с целью снижения частотных шумов при сохранении стабильности в широком диапазоне частот, в него введен второй полосковый резонатор, который расположен на лицевой стороне подложки и электромагнитно связан с одним концом первого полоскового резонатора, другой конец которого электромагнитно связан с одним из полосковых отрезков, а высокодобротный резонатор электромагнитно связан с вторым полосковым резонатором через щелевой полуволновой резонатор, который выполнен в слое металлизации и расположен перпендикулярно первому полосковому резонатору, при этом оба полосковых резонатора выполнены полуволновыми.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4869126 RU2022445C1 (ru) | 1990-09-25 | 1990-09-25 | Генератор свч |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4869126 RU2022445C1 (ru) | 1990-09-25 | 1990-09-25 | Генератор свч |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2022445C1 true RU2022445C1 (ru) | 1994-10-30 |
Family
ID=21537686
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU4869126 RU2022445C1 (ru) | 1990-09-25 | 1990-09-25 | Генератор свч |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2022445C1 (ru) |
-
1990
- 1990-09-25 RU SU4869126 patent/RU2022445C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Патент США N 4609883, кл.H 03B 5/18, опублик. 1986. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Schneider et al. | Microwave and millimeter wave hybrid integrated circuits for radio systems | |
US6177841B1 (en) | High frequency power amplifier | |
CA1225126A (en) | Microstrip - slotline frequency halver | |
US6798305B2 (en) | High frequency oscillator using transmission line resonator | |
US20050140472A1 (en) | Microstrip band pass filter using end-coupled SIRs | |
EP0064323B1 (en) | An electronic circuit, such as an electronically tunable oscillator circuit, including an lc resonant circuit | |
US3680002A (en) | Microstrip microwave oscillators | |
US4518931A (en) | Transistor oscillator/frequency doubler with optimized harmonic feedback | |
US3443244A (en) | Coaxial resonator structure for solid-state negative resistance devices | |
JP2003204223A (ja) | 2端子対高周波発振器 | |
US3474351A (en) | High frequency apparatus employing a displacement current coupled solidstate negative-resistance device | |
US4814729A (en) | Precisely tunable impatt diode module for weather radar apparatus | |
US3737802A (en) | Microwave oscillator with multiple gunn diodes in a cavity resonator | |
RU2022445C1 (ru) | Генератор свч | |
US3659222A (en) | High efficiency mode avalanche diode oscillator | |
US3416098A (en) | Bulk-effect negative-resistance microwave apparatus employing a coaxial microwave circuit structure | |
Archer | A high performance frequency doubler for 80 to 120 GHz | |
US3416099A (en) | Bulk-effect negative-resistance microwave device employing a half wave open circuit resonator structure | |
RU2068616C1 (ru) | Малошумящий свч генератор | |
Wada et al. | Basic characteristics of a quarter-wavelength CPW resonator with tap-feed structure and its application to a bandpass filter with attenuation poles | |
Hoefer | Oscillators and amplifiers in integrated E-plane technique | |
EP1024536A3 (en) | Semiconductor integrated circuit having an improved grounding structure | |
Bates | A comparison of IMPATT oscillator power and frequency above 100 GHz with results derived from theoretical models | |
US3731180A (en) | Frequency translator circuit | |
JP3848860B2 (ja) | 空胴共振器を有する平面回路 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
REG | Reference to a code of a succession state |
Ref country code: RU Ref legal event code: MM4A Effective date: 20090926 |