RU2357356C1 - Гиратор свч магнитоэлектрический - Google Patents

Гиратор свч магнитоэлектрический Download PDF

Info

Publication number
RU2357356C1
RU2357356C1 RU2008109706/09A RU2008109706A RU2357356C1 RU 2357356 C1 RU2357356 C1 RU 2357356C1 RU 2008109706/09 A RU2008109706/09 A RU 2008109706/09A RU 2008109706 A RU2008109706 A RU 2008109706A RU 2357356 C1 RU2357356 C1 RU 2357356C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gyrator
microstrip
magnetoelectric
input
output
Prior art date
Application number
RU2008109706/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Мирза Имамович Бичурин (RU)
Мирза Имамович Бичурин
Роман Валерьевич Петров (RU)
Роман Валерьевич Петров
Андрей Вячеславович Филиппов (RU)
Андрей Вячеславович Филиппов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
Priority to RU2008109706/09A priority Critical patent/RU2357356C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2357356C1 publication Critical patent/RU2357356C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Hall/Mr Elements (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электроники и может быть использовано в технике СВЧ. Технический результат заключается в повышении диапазона рабочих частот гиратора, преобразовании импеданса и сигнала наиболее простым и дешевым способом, уменьшении габаритов изделия, улучшении технологичности. Гиратор СВЧ содержит микрополосковую диэлектрическую подложку 1 с двумя расположенными во взаимно перпендикулярных плоскостях микрополосковыми линиями. Входная микрополосковая линия 3 за счет электромагнитной связи связана с входным микрополосковым элементом 4 линии передачи, выполненным в виде индуктивности, который является входным элементом гиратора. Выходная микрополосковая линия 5 за счет электромагнитной связи связана с выходным микрополосковым элементом 6 линии передачи, выполненным в виде емкости, который является выходным элементом гиратора. Между указанными микрополосковыми элементами расположен магнитоэлектрический планарный элемент 7. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области электроники и позволяет повысить диапазон рабочих частот гиратора (Г), преобразовывать импеданс и сигнал наиболее простым и дешевым способом, уменьшить габариты изделия, улучшить технологичность. Использование в технике СВЧ для инвертирования импеданса, для поворота фазы электромагнитной волны на 180°, для преобразования электрического тока в электрическое напряжение или, наоборот, для преобразования электрического напряжения в электрический ток.
Основное применение гираторов заключается в создании участков цепи, имитирующих индуктивность. Поскольку катушки индуктивности далеко не всегда могут применяться в электрических цепях (например, в микросхемах), использование гираторов позволяет обходиться без катушек. Известен аналог предлагаемого гиратора, где используется цепь, состоящая из конденсатора, операционного усилителя или транзисторов и резисторов, используемый для преобразования импеданса [1]. Недостатком аналога является то, что известные гираторы на базе операционного усилителя имеют ограниченный частотный диапазон, который обусловлен быстродействием усилителя. Наиболее близким по техническому решению, принятому за прототип, является применяемый в технике СВЧ гиратор на основе феррита [2]. Гиратор - (англ. gyrator - от греч. gyros - круг), однонаправленный ферритовый фазовращатель, который обеспечивает фазовый сдвиг электромагнитных волн, распространяющихся в противоположных направлениях и отличающихся по фазе на 180°. Принцип действия гиратора основан на необратимых свойствах намагниченного феррита (эффект Фарадея), вызывающих поворот плоскости поляризации, фазовый сдвиг и т.д. Он используется, главным образом, в качестве отдельного элемента в модуляторах, циркуляторах и других сверхвысокочастотных устройствах.
Простейший гиратор представляет собой отрезок круглого радиоволновода, в который помещен намагниченный в продольном направлении ферритовый стержень определенных размеров. Недостатком прототипа является то, что известные ферритовые СВЧ гираторы на эффекте Фарадея реализуют изменение фазы в феррите без преобразования импеданса. По определению, данному Бернардом Теллегеном в своей статье от 1948 года [3], гиратор - это базовый элемент электрической цепи, который может быть выполнен с использованием магнитоэлектрического элемента, отвечающий общим уравнениям четырехполюсника:
V1=Z11I1+Z12I2,
V2=Z21I1+Z22I2,
где V - напряжение, I - ток, Z11 - входной импеданс индуктивного характера, Z22 - выходной импеданс емкостного характера, Z12 и Z21 - коэффициенты гирации, связанные с магнитоэлектрическим коэффициентом по формулам [4]:
Figure 00000001
,
Figure 00000002
,
где αme, αem - магнитоэлектрические восприимчивости, связанные с магнитоэлектрическим коэффициентом соотношением αmeME·εэф [5] и αemEM·εэф [5]; εэф и µэф - эффективные диэлектрическая и магнитная постоянные, d и l - толщина и длина магнитоэлектрического элемента.
В нашем случае магнитоэлектрический коэффициент можно вычислить как:
αME=(dE/dH)композит=(dx/dHкомпозит(dE/dxкомпозит=mv(dx/dH)феррит(dE/dx)BaTiOз,
где H, Е это напряженности магнитного и электрического полей, dx/dH характеризует изменение размеров материала в магнитном поле в результате магнитострикции, dE/dx - величина, характеризующая изменение размеров образца в электрическом поле из-за пьезоэлектрического эффекта, mv - объемная доля феррита. По аналогии вычисляется и коэффициент αEM.
На сегодняшний день гираторы разрабатываются с использованием немагнитоэлектрических эффектов. Известно также, что разработаны достаточно эффективные магнитоэлектрические материалы, которые можно использовать для создания магнитоэлектрического гиратора.
В отличие от известного и применяемого в технике СВЧ гиратора на эффекте Фарадея, который осуществляет поворот фазы на 180°, гиратор с использованием магнитоэлектрического эффекта обладает способностью также инвертировать входной импеданс и преобразовывать входное напряжение в ток и наоборот. Предлагаемый нами гиратор имеет компактную форму благодаря используемому магнитоэлектрическому элементу. Это позволяет существенно сократить габаритные размеры предлагаемого СВЧ гиратора и применять его в устройствах микро- и наноэлектроники. Входная и выходная линии гиратора расположены во взаимно перпендикулярных плоскостях и, таким образом, связь между ними осуществляется только за счет магнитоэлектрического эффекта.
Задачей изобретения является повышение диапазона рабочих частот, преобразование импеданса и сигнала наиболее простым и дешевым способом, уменьшение габаритов изделия, улучшение технологичности.
Для решения данной задачи предложен гиратор СВЧ магнитоэлектрический, содержащий микрополосковую диэлектрическую подложку - 1 с двумя расположенными во взаимно перпендикулярных плоскостях микрополосковыми линиями, входная микрополосковая линия - 3 за счет электромагнитной связи связана с входным микрополосковым элементом линии передачи - 4, выполненным в виде индуктивности, служащим входным элементом гиратора, выходная микрополосковая линия - 5 за счет электромагнитной связи связана с выходным микрополосковым элементом линии передачи - 6, выполненным в виде емкости, служащим выходным элементом гиратора, между элементами гиратора расположен установленный на микрополосковую подложку магнитоэлектрический планарный элемент - 7.
Предлагаемое изобретение позволяет получить следующий технический результат: повысить диапазон рабочих частот, преобразовать импеданс и сигнал наиболее простым и дешевым способом, преобразовать волновые сопротивления линии передачи, уменьшить габариты изделия, улучшить технологичность.
Для пояснения предлагаемого изобретения предложены чертежи.
Фиг.1 Топология гиратора: вид сбоку. 1 - микрополосковая подложка, 2 - металлизация микрополосковой подложки, 3 - СВЧ линия-вход, 4 - планарная индуктивность (верхний элемент гиратора), 5 - СВЧ линия-выход, 6 - планарный конденсатор (нижний элемент гиратора), 7 - магнитоэлектрический элемент.
Фиг.2 Топология гиратора: вид сверху.
Фиг.3 Принципиальная схема устройства.
Устройство состоит из магнитоэлектрического элемента - 7, выполненного в форме диска, пластины или иного тела, на торцы которого нанесены металлические электроды в виде полосковых линий передачи, служащие для подвода и съема сигнала - 4, 6. Электроды выполнены в виде резонаторов, связанных электромагнитной связью с линией передачи - 3, 5.
Магнитоэлектрический элемент выполнен из композиционного объемного или слоистого материала, имеющего магнитоэлектрические свойства, например состава феррит - пьезокерамика, с различным процентным содержанием магнитных и пьезоэлектрических компонент. Компоненты гиратора расположены на микрополосковой подложке - 1.
Устройство работает следующим образом. Устройство предварительно помещено в постоянное подмагничивающее поле определенного значения и определенной ориентации. На вход линии передачи - 3 подается СВЧ сигнал (фиг.1, 2). Входная линия передачи соединена посредством электромагнитной связи с микрополосковой индуктивностью, которая служит входным элементом гиратора - 4. Выходная линия передачи - 5 соединена посредством электромагнитной связи с микрополосковой емкостью - 6, которая служит выходным элементом гиратора. На диэлектрической подложке - 1, между обкладками гиратора, расположен магнитоэлектрический элемент - 7. При подаче СВЧ сигнала происходит следующее. Входная цепь имеет реактивность индуктивного характера. За счет магнитоэлектрического эффекта, подробно описанного в литературе, происходит преобразование импеданса. Принципиальная схема предлагаемого устройства приведена на фиг.3. В устройстве использован магнитоэлектрический эффект в области магнитоакустического резонанса (MAP) [6]. Теоретически доказана возможность эффективного переноса энергии между фононами, спиновыми волнами и электрическим и магнитным полями при магнитоакустическом резонансе. СВЧ энергия преобразуется в слое пьезоэлектрика в механические акустические колебания, которые взаимодействуют с ферритовым нанослоем. Если постоянное магнитное поле настроено на ферромагнитный резонанс, а размеры образца удовлетворяют условию электромеханического резонанса, то происходит экстремальное увеличение магнитоэлектрического коэффициента в области магнитоакустического резонанса. Результатом описанного взаимодействия является преобразование импеданса в линии передачи. Входные и выходные элементы гиратора могут работать как в резонансном режиме (при условии кратности отрезков линий передач длине волны), так и в нерезонансном режиме. Емкость входного элемента гиратора может быть в пределах от десятых долей до сотен пикофарад, индуктивность выходного элемента может быть от десятых долей до сотен наногенри. Для существенного повышения рабочей частоты возможна работа гиратора на гармониках.
Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет повысить диапазон рабочих частот, преобразовывать импеданс и сигнал наиболее простым и дешевым способом, уменьшить габариты изделия, улучшить технологичность.
Литература
1. А.Ф.Харвей «Техника сверхвысоких частот» / «Советское радио», - М., 1965 г., стр.476.
2. П.Хоровиц, У.Хилл «Искусство схемотехники» / Москва, «Мир», 1986, т.1, стр.269.
3. В.D.H.Tellegen, Philips Res. Rep.3, 81 (1948).
4. Junyi Zhai, Jiefang Li, Shuxiang Dong, D.Viehland, M.I.Bichurin A quasi (unidirectional) Tellegen gyrator / JAP 100, 124509 (2006).
5. Junyi Zhai, Jiefang Li, D.Viehland, M.I.Bichurin Large magnetoelectric susceptibility: The fundamental property of piezoelectric and magnetostrictive laminated composites / JAP 101, 014102 (2007).
6. M.I.Bichurin, V.M.Petrov, O.V.Ryabkov, S.V.Averkin, G.Srinivasan Theory of magnetoelectric effects at magnetoacoustic resonance in single-crystal ferromagnetic-ferroelectric heterostructures Phys. Rev. В 72, 060408(R) (2005).

Claims (1)

  1. Гиратор СВЧ магнитоэлектрический, содержащий микрополосковую диэлектрическую подложку с двумя расположенными во взаимно перпендикулярных плоскостях микрополосковыми линиями, где входная микрополосковая линия за счет электромагнитной связи связана с входным микрополосковым элементом линии передачи, выполненным в виде индуктивности, служащим входным элементом гиратора, а выходная микрополосковая линия за счет электромагнитной связи связана с выходным микрополосковым элементом линии передачи, выполненным в виде емкости, служащим выходным элементом гиратора, отличающийся тем, что для преобразования импеданса между входными и выходными элементами гиратора расположен магнитоэлектрический планарный элемент, работающий в области магнитоакустического резонанса, установленный на микрополосковую подложку.
RU2008109706/09A 2008-03-11 2008-03-11 Гиратор свч магнитоэлектрический RU2357356C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008109706/09A RU2357356C1 (ru) 2008-03-11 2008-03-11 Гиратор свч магнитоэлектрический

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008109706/09A RU2357356C1 (ru) 2008-03-11 2008-03-11 Гиратор свч магнитоэлектрический

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2357356C1 true RU2357356C1 (ru) 2009-05-27

Family

ID=41023639

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008109706/09A RU2357356C1 (ru) 2008-03-11 2008-03-11 Гиратор свч магнитоэлектрический

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2357356C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2450427C2 (ru) * 2010-07-28 2012-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого Резонатор магнитоэлектрический
RU170581U1 (ru) * 2016-12-06 2017-04-28 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого" Магнитоэлектрический гиратор
RU2622894C2 (ru) * 2015-12-11 2017-06-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Планарная индуктивность с расширенным частотным диапазоном
RU2641719C1 (ru) * 2016-12-13 2018-01-22 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Интегральная индуктивность с расширенным частотным диапазоном
RU178765U1 (ru) * 2018-02-19 2018-04-18 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Модуль регулирования фазового сдвига и амплитуды задающего напряжения

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2450427C2 (ru) * 2010-07-28 2012-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого Резонатор магнитоэлектрический
RU2622894C2 (ru) * 2015-12-11 2017-06-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Планарная индуктивность с расширенным частотным диапазоном
RU170581U1 (ru) * 2016-12-06 2017-04-28 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого" Магнитоэлектрический гиратор
RU2641719C1 (ru) * 2016-12-13 2018-01-22 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Интегральная индуктивность с расширенным частотным диапазоном
RU178765U1 (ru) * 2018-02-19 2018-04-18 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Модуль регулирования фазового сдвига и амплитуды задающего напряжения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7528688B2 (en) Ferrite-piezoelectric microwave devices
Pettiford et al. Bias field effects on microwave frequency behavior of PZT/YIG magnetoelectric bilayer
Bichurin et al. Magnetoelectric interactions in ferromagnetic-piezoelectric layered structures: Phenomena and devices
RU2357356C1 (ru) Гиратор свч магнитоэлектрический
US11695382B2 (en) Chip-scale resonant gyrator for passive non-reciprocal devices
Tatarenko et al. Microwave magnetoelectric devices
Leung et al. Importance of composite parameters in enhanced power conversion efficiency of Terfenol-D/PZT magnetoelectric gyrators
Gerson et al. Surface electromagnetic modes of a ferrite slab
Tatarenko et al. A strain engineered voltage tunable millimeter‐wave ferrite phase shifter
Yang et al. Dual H-and E-Field Tunable Multiferroic Bandpass Filter at ${\rm K} _ {U} $-Band Using Partially Magnetized Spinel Ferrites
Bichurin et al. Magnetoelectric microwave devices
Polzikova et al. Acoustic excitation and electrical detection of spin waves and spin currents in hypersonic bulk waves resonator with YIG/Pt system
Tatarenko et al. Hexagonal ferrite‐piezoelectric composites for dual magnetic and electric field tunable 8–25 GHz microstripline resonators and phase shifters
Lin et al. Tunable RF band-pass filters based on NEMS magnetoelectric resonators
CN1921164A (zh) 一种压控可调薄膜电感
Koul et al. Generalized analysis of microstrip-like transmission lines and coplanar strips with anisotropic substrates for MIC, electrooptic modulator, and SAW application
Wu et al. Ultra-low power electrically reconfigurable magnetoelectric microwave devices
RU88879U1 (ru) Гиратор магнитоэлектрический
Bichurin et al. Magnetoelectric composites: modeling and application
Zhou et al. A generalized lumped element modeling of electrically and magnetically dual-tunable microwave magnetoelectric resonators
Chashin et al. Planar magnetoelectric voltage transformer based on a composite ferromagnet-piezoelectric heterostructure
Tsai Wideband tunable microwave devices using ferromagnetic film–gallium arsenide material structures
Srinivasan et al. Ferrite-piezoelectric heterostructures for microwave and millimeter devices: recent advances and future possibilities
Zhou et al. The lumped equivalent circuit model of the multi-passband tunable microwave magnetoelectric filters
Zhou et al. A lumped equivalent circuit model for symmetrical T-shaped microstrip magnetoelectric tunable microwave filters

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130312