RU2101808C1 - Микрополосковый направленный ответвитель - Google Patents

Микрополосковый направленный ответвитель Download PDF

Info

Publication number
RU2101808C1
RU2101808C1 RU95121529A RU95121529A RU2101808C1 RU 2101808 C1 RU2101808 C1 RU 2101808C1 RU 95121529 A RU95121529 A RU 95121529A RU 95121529 A RU95121529 A RU 95121529A RU 2101808 C1 RU2101808 C1 RU 2101808C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coupler
transmission lines
directional coupler
thin
electromagnetically
Prior art date
Application number
RU95121529A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95121529A (ru
Inventor
А.П. Горбачев
М.Ю. Котов
Original Assignee
Новосибирский государственный технический университет
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 Новосибирский государственный технический университет filed Critical Новосибирский государственный технический университет
Priority to RU95121529A priority Critical patent/RU2101808C1/ru
Publication of RU95121529A publication Critical patent/RU95121529A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2101808C1 publication Critical patent/RU2101808C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Non-Reversible Transmitting Devices (AREA)

Abstract

Применение: изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в радиотехнических системах различного назначения в качестве элементной базы тонкопленочных высокочастотных узлов. Сущность изобретения: на диэлектрической подложке расположены две связанные линии передачи, сформированные параллельно друг другу. Обратная сторона подложки полностью металлизирована слоем из проводящего материала. Замкнутый кольцевой проводник сформирован вокруг линии передачи и электромагнитно связан с ними, что обеспечивает более технологичные размеры тонкопленочной структуры на серийно выпускаемых керамических подложках при большей широкополосности ответвителя, достигающей 70%. 1 ил.

Description

Изобретение относится к технике СВЧ и может быть использовано в радиотехнических устройствах различного назначения в качестве элементной базы тонкопленочных интегральных высокочастотных узлов таких как разделительно-суммирующие устройства, радиочастотные мультиплексеры, фазовращатели, фильтры и другие.
Актуальность разработки таких ответвителей обусловлена все возрастающими требованиями к высокочастотным узлам систем связи и телекоммуникаций в отношении их широкополосности, миниатюризации, технологичности. Для обеспечения предъявляемых ныне требований необходимо реализовать тонкопленочные направленные ответвители с относительной полосой пропускания не менее 0.60 (порядка октавы) при высоком проценте выхода годных изделий.
Известен микрополосковый направленный ответвитель, описанный в работе: Малорацкий Л.Г. Явич Л.Р. "Проектирование и расчет СВЧ элементов на полосковых линиях", М. Сов.радио, 1972, рис. 2.14,б. Этот ответвитель, содержащий две электромагнитно связанные линии передачи, сформированные параллельно друг другу на диэлектрической подложке, без затруднений реализуется методами тонкопленочной технологии на стандартных подложках типа "Поликор", "22ХС" и т.п. Широкополосность упомянутого ответвителя определяется достижимым коэффициентом связи линий передачи, величина которого зависит от зазора между электромагнитно связанными микрополосковыми линиями, сформированными на одной из сторон диэлектрической подложки. Для керамики типа "Поликор" с относительной диэлектрической проницаемостью εr10 при волновом сопротивлении тракта ρo50 Ом его величина не превышает значения 0,5, что соответствует в логарифмическом масштабе уровню 6 дБ. В результате широкополосность описанного ответвителя характеризуется величиной полосы 22 - 25% что приемлемо лишь для узкополосных устройств.
Известен также "тандемный" микрополосковый направленный ответвитель, описанный в работе: Малорацкий Л.Г. Микроминиатюризация элементов и устройств СВЧ. М. Сов. радио, 1976, рис. 2.16. Этот ответвитель по существу представляет собой функциональный узел из двух идентичных вышеописанных микрополосковых ответвителей. За счет определенного порядка соединения полюсов этих ответвителей удается реализовать "тандемный" микрополосковый ответвитель с полосой пропускания 60 65% Однако, оба образующих ответвителя не должны иметь непосредственную электромагнитную связь между собой, что заставляет при практической реализации разносить их на подложке на заметные расстояния, что увеличивает габариты "тандемного" ответвителя в целом и ограничивает область его использования в технике СВЧ.
Известен также микрополосковый направленный ответвитель, описанный в работе: Б. Н. Бондаренко, В. Г. Крыжановский, И. Б. Макаренко, М.Ф.Степко "Направленный ответвитель с последовательным включением связанный линий передачи", Радиотехника, 1987, N 10, стр. 59-60. Этот ответвитель без затруднений реализуется на стандартных подложках типа "Поликор": 22ХС и т.п. Однако даже при оптимальном выборе электрических параметров этого ответвителя его относительная полоса пропускания не превышает 30% что приемлемо лишь для узкополосных систем связи и телекоммуникаций.
Прототипом предлагаемого изобретения является направленный ответвитель, описанный в упомянутой первой работе Малорацкого Л.Г. Явича Л.Р. "Проектирование и расчет СВЧ элементов на полосковых линиях". Как уже отмечалось, этот ответвитель обеспечивает широкополосность лишь порядка 25% хотя и характеризуется малыми габаритами и хорошей технологичностью при тонкопленочной реализации.
Задачей предлагаемого изобретения является создание высокоэффективного микрополоскового направленного ответвителя.
Решение поставленной задачи обеспечивается тем, что в известный микрополосковый направленный ответвитель, содержащий две электромагнитно связанные линии передачи, сформированные параллельно друг другу на диэлектрической подложке, обратная сторона которой полностью металлизирована, дополнительно введен замкнутый кольцевой проводник, сформированный вокруг линий передачи параллельно им, при этом смежные участки кольцевого проводника и линий передачи электромагнитно связаны между собой, а концы линий передачи образуют входы и выходы направленного ответвителя.
На фиг. 1 изображена конструкция направленного ответвителя; на фиг. 2 - частотная характеристика его переходного затухания.
Предлагаемый направленный ответвитель содержит две электромагнитно связанные линии передачи 1 и 2, сформированные параллельно друг другу на диэлектрической подложке 3, обратная сторона которой полностью металлизирована слоем 4 из проводящего материала, имеющего надежное электрическое соединение с корпусом несущей конструкции прибора ("землей"). Замкнутый кольцевой проводник 5 сформирован вокруг линий передачи 1 и 2 на подложке 3 параллельно линиям. Концы 6, 7, 8, 9 линий передачи 1 и 2 образуют рабочие плечи направленного ответвителя, к которым подключаются внешние цепи. Подключение осуществляется проволочными перемычками 10, приваренными на стандартном отечественном оборудовании к концам 6, 7, 8, 9 линий передачи и соответствующим контактным площадкам 11, 12, 13, 14 внешних цепей, в качестве которых выступают подводящие линии, сосредоточенные и распределенные реактивности и нагрузки. Внутренние участки 15, 16 кольцевого проводника 5 и соответствующие смежные участки 17 линии передачи 1 и 18 линии передачи 2 электромагнитно связаны между собой по всей длине.
Принцип действия направленного ответвителя состоит в следующем.
Пусть к плечу 6 ответвителя подключается источник сигнала с э.д.с. E6 и внутренним сопротивлением R6, а к плечам 7, 8, 9 активные нагрузки R7, R8, R9. Если предположить, что величина э.д.с. E6 остается неизменной в широкой полосе частот fH.fB, то в нагрузках выделяется мощность P7, P8, P9, определяемая приложенными к ним напряжениями U7, U8, U9. Величина этих напряжений зависит от распределенных погонных емкостей и индуктивностей взаимодействующих линий передачи и электромагнитно связанного с ними кольцевого проводника. Подбором ширины W1 линии передачи 1, W2 линии передачи 2, W5 кольцевого проводника 5, а также зазоров d12, d15 и d25 между ними можно добиться выполнения условия уравновешенности электрической (за счет погонных емкостей) и магнитной (за счет погонных индуктивностей) связей между линиями передачи 1 и 2. Наличие замкнутого кольцевого проводника способствует усилению взаимодействия линий передачи при одинаковых с прототипом геометрических размерах W1, W2, d12, h вследствие более благоприятных фазовых соотношений между составляющими волновых процессов, при этом величиной напряжения на нагрузке R8 плеча 8 можно пренебречь: U8≈0. Тогда мощность P6 источника сигнала распределяется между нагрузками R7 и R9 в определенном соотношении η P7/P9, причем одновременно будет выполняться равенство: P6=P7+P9, что означает хорошее (теоретически - идеальное) согласование источника сигнала с входным (в рассматриваемом случае) плечом 6 ответвителя.
Расчет геометрических размеров W1, W2, W5, d12, d15, d25 (фиг. 1) структуры производится численными методами электродинамики в рамках разработанного заявителем комплекса IBM-программ проектирования микрополосковых ответвителей. В результате использования циклических алгоритмов анализа и параметрической оптимизации вычисляется итоговая матрица рассеяния направленного ответвителя
Figure 00000002

элемент S12 которой определяет частотную характеристику требуемого переходного затухания C:
Figure 00000003

Структура заявляемого ответвителя, отличительной особенностью которого является наличие замкнутого кольцевого проводника 5, сформированного вокруг линий передачи 1, 2 и электромагнитно связанного с ними, такова, что при выполнении условия уравновешенности электрической и магнитной связей удается обеспечить при одинаковых с прототипом зазорах d12 в три раза большую широкополосность, достигающую 70%
Для испытаний был изготовлен по тонкопленочной технологии образец заявляемого ответвителя, имеющего переходное затухание C=3дБ, что обеспечивает деление мощности P6 источника входного сигнала поровну между полезными нагрузками R7 и R9. Его геометрические размеры для стандартной подложки из "Поликора" ( εr ≈10) при условии равенства нагрузок и внутреннего сопротивления источника сигнала волновому сопротивлению тракта ρo50 Ом составляли:
W1=W2=0,55 мм; W5=0,66 мм;
d12=0,05 мм; d15=d25=0,07 мм
Результаты экспериментальных исследований переходного затухания C изготовленного ответвителя (фиг. 2, поз. 19 теория, поз. 20 эксперимент) свидетельствуют о его пригодности для практического использования в широкополосных системах связи и телекоммуникаций. При этом ответвитель-прототип с переходным затуханием 3 дБ вообще нереализуем.

Claims (1)

  1. Микрополосковый направленный ответвитель, содержащий две электромагнитно связанные линии передачи, концы которых образуют входы и выходы ответвителя и которые расположены параллельно друг другу на диэлектрической подложке, обратная сторона которой полностью металлизирована, отличающийся тем, что в него дополнительно введен замкнутый кольцевой проводник, сформированный вокруг линий передачи параллельно им, при этом смежные участки кольцевого проводника и линий передачи электромагнитно связаны между собой.
RU95121529A 1995-12-22 1995-12-22 Микрополосковый направленный ответвитель RU2101808C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95121529A RU2101808C1 (ru) 1995-12-22 1995-12-22 Микрополосковый направленный ответвитель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95121529A RU2101808C1 (ru) 1995-12-22 1995-12-22 Микрополосковый направленный ответвитель

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95121529A RU95121529A (ru) 1997-12-20
RU2101808C1 true RU2101808C1 (ru) 1998-01-10

Family

ID=20174919

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95121529A RU2101808C1 (ru) 1995-12-22 1995-12-22 Микрополосковый направленный ответвитель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2101808C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8397566B2 (en) 2004-08-06 2013-03-19 Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg Apparatus for transferring high-frequency signals comprising overlapping coupling regions that are serially connected
RU2551804C2 (ru) * 2013-10-01 2015-05-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Пульсар" Полосковое устройство квадратурного деления и сложения свч сигналов
RU2717386C1 (ru) * 2019-05-27 2020-03-23 Акционерное общество "Микроволновые системы" Спиральный сверхширокополосный микрополосковый квадратурный направленный ответвитель

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Бондаренко Б.Н., Крыжановский В.Г., Макаренко И.Б., Стенко М.Ф. Направленный ответвитель с последовательным включением связанных линий передачи. - Радиотехника, 1987, N 10, с.59-60. 2. Малорацкий Л.Г., Явич Л.Р. Проектирование и расчет СВЧ-элементов на полосковых линиях. - М.: Советское радио, 1972, рис.2.14.б. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8397566B2 (en) 2004-08-06 2013-03-19 Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg Apparatus for transferring high-frequency signals comprising overlapping coupling regions that are serially connected
RU2551804C2 (ru) * 2013-10-01 2015-05-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Пульсар" Полосковое устройство квадратурного деления и сложения свч сигналов
RU2717386C1 (ru) * 2019-05-27 2020-03-23 Акционерное общество "Микроволновые системы" Спиральный сверхширокополосный микрополосковый квадратурный направленный ответвитель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Yang et al. A novel low-loss slow-wave microstrip structure
US4495505A (en) Printed circuit balun with a dipole antenna
Sorrentino et al. Transverse resonance analysis discontinuities of finline
Danesh et al. A Q-factor enhancement technique for MMIC inductors
US6133806A (en) Miniaturized balun transformer
Varadan et al. A novel microwave planar phase shifter
KR20020073051A (ko) 광대역 고조파 제거용 고온초전도 저역통과 여파기
US3965445A (en) Microstrip or stripline coupled-transmission-line impedance transformer
US6351192B1 (en) Miniaturized balun transformer with a plurality of interconnecting bondwires
KR950014617B1 (ko) 동일평면 3dB 직각 커플러
US3223947A (en) Broadband single pole multi-throw diode switch with filter providing matched path between input and on port
US3946339A (en) Slot line/microstrip hybrid
Nair et al. An analysis of a width-modulated microstrip periodic structure
Mikucki et al. A broad-band printed circuit hybrid ring power divider
EP0327892A1 (en) Three-way power splitter using directional couplers
RU2101808C1 (ru) Микрополосковый направленный ответвитель
Weller Edge-coupled coplanar waveguide bandpass filter design
US4260963A (en) 4:1 Balun
Maurin et al. A compact 1.7-2.1 GHz three-way power combiner using microstrip technology with better than 93.8% combining efficiency
Lau et al. Simplified design technique for high-performance microstrip multisection couplers
Soliman et al. Suppression of the parasitic modes in CPW discontinuities using MCM-D technology-application to a novel 3-dB power splitter
GB2126816A (en) Power combining device for a microwave oscillator or amplifier
Gelnovatch et al. Computer aided design of wide-band integrated microwave transistor amplifiers on high dielectric substrates
US3026490A (en) Microwave coupling arrangements
RU2743248C1 (ru) Микрополосковый тандемный направленный ответвитель