RU2532852C1 - Коаксиальный свч выключатель - Google Patents

Коаксиальный свч выключатель Download PDF

Info

Publication number
RU2532852C1
RU2532852C1 RU2013117599/08A RU2013117599A RU2532852C1 RU 2532852 C1 RU2532852 C1 RU 2532852C1 RU 2013117599/08 A RU2013117599/08 A RU 2013117599/08A RU 2013117599 A RU2013117599 A RU 2013117599A RU 2532852 C1 RU2532852 C1 RU 2532852C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
line
diodes
resonator
switch
coaxial
Prior art date
Application number
RU2013117599/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013117599A (ru
Inventor
Юрий Дмитриевич Черноусов
Игорь Васильевич Шеболаев
Алексей Михайлович Барняков
Алексей Евгеньевич Левичев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского Сибирского отделения Российской академии наук (ИХКГ СО РАН)
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН)
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 бюджетное учреждение науки Институт химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского Сибирского отделения Российской академии наук (ИХКГ СО РАН), Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского Сибирского отделения Российской академии наук (ИХКГ СО РАН)
Priority to RU2013117599/08A priority Critical patent/RU2532852C1/ru
Publication of RU2013117599A publication Critical patent/RU2013117599A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2532852C1 publication Critical patent/RU2532852C1/ru

Links

Landscapes

  • Waveguide Switches, Polarizers, And Phase Shifters (AREA)
  • Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к СВЧ технике. В соответствии со схемным решением и принципом действия устройство является коаксиальным СВЧ выключателем прямого типа. Технический результат - уменьшение потерь в режиме пропускания СВЧ сигнала и увеличение коэффициента ослабления в режиме отражения. Для этого коаксиальный СВЧ выключатель содержит коммутируемый отрезок коаксиальной линии, тороидальный резонатор и управляющие P-I-N-диоды. Внешний проводник линии выполнен с кольцевым зазором. Тороидальный резонатор установлен соосно с линией, емкостный зазор резонатора совмещен с кольцевым зазором внешнего проводника линии. За счет резонатора повышено сопротивление зазора и, соответственно, качество выключателя в режиме отражения. Резонатор также предотвращает излучение СВЧ мощности в окружающее пространство. В разрыв линии соосно внешнему проводнику установлено проводящее кольцо. P-I-N-диоды одноименными выводами навстречу друг другу встроены в образовавшиеся зазоры с двух сторон кольца равномерно по кругу. К кольцу подсоединен управляющий электрод, выведенный наружу через боковую стенку тороидального резонатора в плоскости его симметрии. При выбранных размерах резонатора его резонансная частота с учетом емкости P-I-N-диодов в закрытом состоянии совпадает с частотой коммутируемого СВЧ сигнала. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Устройство относится к области СВЧ техники и может быть использовано для формирования импульсного СВЧ сигнала регулируемой длительности и амплитуды, улучшения параметров уже сформированных СВЧ сигналов, например уменьшения фронтов, защиты элементов схемы, например приемника СВЧ сигналов.
Известен СВЧ выключатель, применяемый для формирования импульсных СВЧ сигналов регулируемой длительности и амплитуды, улучшения параметров уже сформированных СВЧ сигналов [1; 2, с.48] - аналог. Выключатель содержит отрезок прямоугольного волновода, поперек которого установлена резонансная диафрагма. Диафрагма представляет собой плоский фланец с узкой резонансной щелью, в центре которой установлены управляющие P-I-N-диоды. При подаче запирающего напряжения на P-I-N-диоды выключатель пропускает СВЧ сигнал, при подаче прямого тока - отражает. В соответствии со схемным решением и режимом работы устройство является волноводным СВЧ выключателем инверсного типа.
Известен коаксиальный СВЧ выключатель, содержащий коммутируемый с помощью P-I-N-диодов отрезок коаксиальной линии, в которой параллельно линии в зазор между внешним и внутренним проводником встроены управляющие P-I-N-диоды [2, с.51] - прототип. Устройство является коаксиальным выключателем инверсного типа - при подаче запирающего напряжения на диоды СВЧ выключатель пропускает СВЧ сигнал, при подаче прямого тока - отражает.
В таком выключателе при пропускании СВЧ сигнала на диоды приложено суммарное напряжение: СВЧ напряжение и управляющее напряжение. Этот режим для диодов является наиболее напряженным, и время его действия необходимо минимизировать. Например, для улучшения формы СВЧ сигналов за счет уменьшения фронтов уже сформированных импульсов целесообразно суммарное напряжение на диоды подавать только в рабочие отрезки времени - относительно короткие промежутки фронта и спада импульса. Такой режим работы диодов реализуется в выключателе прямого типа, в котором при подаче запирающего напряжения на диоды выключатель отражает СВЧ сигнал, при подаче прямого тока - пропускает.
Однако устройство-прототип [2, с.51] является выключателем инверсного типа, и в нем при формировании сигналов суммарное напряжение приложено к диодам в течение всего СВЧ импульса.
Выключатель инверсного типа может быть трансформирован в выключатель прямого типа путем изменения СВЧ схемы устройства. С этой целью в линию передачи встраиваются трансформирующие четвертьволновые шлейфы, в которые устанавливаются управляющие элементы - P-I-N-диоды [2, с.31].
Однако коаксиальная линия содержит внешний и внутренний проводники, что усложняет установку на ней трансформирующих шлейфов. По этой причине трансформирующие шлейфы для целей обеспечения прямого режима в коаксиальных выключателях не используются.
В СВЧ технике при разработке коммутирующих устройств широкое применение нашла схема с последовательным включением управляющих диодов в линию, например, в микрополосковых выключателях малого уровня мощности [2, с.46]. Такая схема является схемой прямого типа: СВЧ сигнал проходит выключатель при подаче прямого тока на диоды и не проходит при подаче запирающего управляющего напряжения.
Однако в коаксиальной линии последовательное включение P-I-N-диодов не применяется, поскольку при установке диодов в разрыв внутреннего проводника линии возникают трудности при подаче управляющего напряжения на диоды, а при разрыве внешнего проводника возникает излучение в окружающее пространство, что не приемлемо при высоком уровне СВЧ мощности.
Задачей изобретения является разработка коаксиального СВЧ выключателя прямого типа, позволяющего пропускать СВЧ сигнал при подаче прямого тока на диоды, отражать при подаче запирающего напряжения, при этом обеспечить малые потери в режиме пропускания и большой коэффициент переходного ослабления в режиме отражения, за счет конструкции выключателя.
Поставленная задача решается предложенным вариантом выполнения коаксиального СВЧ выключателя прямого типа с последовательным включением управляющих диодов в линию.
Коаксиальный СВЧ выключатель содержит отрезок коаксиальной линии, внешний проводник которой разорван кольцевым зазором, и расположенный соосно с ней резонатор тороидального типа с кольцевым емкостным зазором. Емкостный зазор резонатора совмещен с кольцевым зазором внешнего проводника коаксиальной линии, и в указанном зазоре соосно линии установлено проводящее кольцо. В образовавшиеся зазоры с двух сторон кольца равномерно по кругу встроены P-I-N-диоды, включенные навстречу друг другу так, что один вывод каждого диода, например катод, подсоединен к кольцу, а другой - к внешнему проводнику линии; к кольцу подсоединен управляющий электрод, выведенный наружу через боковую стенку тороидального резонатора в плоскости его симметрии. В соответствии со схемным решением предлагаемое устройство является коаксиальным СВЧ выключателем прямого типа с последовательным включением управляющих диодов в линию.
Заявленный коаксиальный СВЧ выключатель прямого типа обладает высокой пробойной прочностью, малыми СВЧ потерями в режиме пропускания, большим коэффициентом переходного ослабления в режиме отражения и по своим параметрам превосходит аналог - волноводный выключатель инверсного типа, что подтверждается результатами сопоставления с указанным выключателем, выполненным с применением таких же управляющих диодов.
На чертеже представлена схема заявленного коаксиального СВЧ выключателя прямого типа.
Выключатель содержит отрезок коаксиальной линии 1-2, внешний проводник которой разрезан кольцевым зазором 3, соосно расположенный с линией резонатор тороидального типа 4 с кольцевым емкостным зазором, совмещенным с кольцевым зазором 3 линии. В зазор 3 коаксиальной линии (и, соответственно, емкостный зазор тороидального резонатора) встроено соосно проводящее кольцо 5. В образовавшиеся зазоры с двух сторон кольца одноименными выводами навстречу друг другу установлены P-I-N-диоды 6. Управляющий электрод 7 подсоединен к кольцу 5 и выведен через боковую стенку тороидального резонатора 4 в плоскости его симметрии. Вход а и выход б коаксиальной линии 1-2 служат для подсоединения выключателя к СВЧ тракту.
Выключатель работает следующим образом.
СВЧ сигнал на выключатель подается от генератора на вход а коаксиальной линии. При подаче через управляющий электрод 7 на P-I-N-диоды 6 запирающего напряжения сопротивление диодов велико, и внешний проводник коаксиальной линии, разорванный кольцевым зазором 3, представляет сопротивление для СВЧ токов. В этом режиме СВЧ мощность не проходит с входа а коаксиальной линии на выход б - выключатель отражает поступающий от генератора СВЧ сигнал. Коэффициент отражения выключателя и, соответственно, коэффициент переходного ослабления повышается с увеличением сопротивления кольцевого зазора.
Тороидальный резонатор 4 служит для повышения сопротивления кольцевого зазора в режиме отражения, а также предотвращения излучения СВЧ мощности в окружающее пространство. Размеры резонатора выбираются такими, что его резонансная частота с учетом емкости P-I-N-диодов при подаче запирающего напряжения совпадает с частотой передаваемого СВЧ сигнала. За счет этого повышается сопротивление зазора для СВЧ токов и, следовательно, коэффициент отражения и коэффициент переходного ослабления.
При подаче тока на P-I-N-диоды 6 через управляющий электрод 7 сопротивление диодов становится относительно небольшим, они замыкают кольцевой зазор 3 внешнего проводника коаксиальной линии 1-2, и СВЧ сигнал практически без отражений и потерь проходит выключатель. В этом режиме кольцевой емкостный зазор тороидального резонатора 4 также замкнут P-I-N-диодами 6, и указанный резонатор практически не влияет на характер прохождения СВЧ сигнала через выключатель.
Было проведено сопоставление характеристик предлагаемого устройства, схема которого приведена на чертеже, и волноводного выключателя инверсного типа, данные по которому взяты из [1], в импульсном режиме работы. Длительность импульсов составляла 5 мкс, скважность 1000. В обоих устройствах использовались одинаковые P-I-N-диоды типа 2А-507. При этом на диоды подавались как одинаковые запирающие напряжения (100 В), так и одинаковые прямые токи (50 мА на диод). В заявленном устройстве измерялся коэффициент переходного ослабления в режиме отражения (т.е. при подаче на P-I-N-диоды запирающего напряжения) и в режиме пропускания (т.е. при подаче на P-I-N-диоды прямого тока), при различных уровнях СВЧ мощности. В устройстве [1] режиму прохождения СВЧ сигнала соответствовала подача запирающего напряжения на P-I-N-диоды, режиму отражения - подача прямого тока. Результаты измерений и данных из [1] приведены в таблице.
Figure 00000001
СВЧ схема, принцип действия заявленного устройства и проведенные эксперименты, результаты которых отражены в таблице, подтверждают, что предлагаемый коаксиальный СВЧ выключатель является выключателем прямого типа - отражает СВЧ сигнал при подаче запирающего напряжения на управляющие P-I-N - диоды и пропускает при подаче прямого тока, при этом, по сравнению с волноводным выключателем инверсного типа, имеет меньший коэффициент переходного ослабления в режиме пропускания СВЧ сигнала и больший коэффициент переходного ослабления в режиме отражения.
[1] Богомолов А.С., Закутов Е.М., Шеболаев И.В., Черноусов Ю.Д. Установка инициирования быстрых радиационно-химических процессов. ПТЭ, №2, 1983, с.210.
[2] А.В. Вайсблат. Коммутационные устройства СВЧ на полупроводниковых диодах. М.: Радио и связь. 1987 г.

Claims (2)

1. Коаксиальный СВЧ выключатель, содержащий коммутируемый отрезок коаксиальной линии и встроенные в линию управляющие P-I-N-диоды, характеризующийся тем, что внешний проводник линии разрезан в плоскости, перпендикулярной продольной оси линии, и выполнен с кольцевым зазором, соосно с линией установлен резонатор тороидального типа, емкостный зазор которого совмещен с кольцевым зазором внешнего проводника линии, в указанном зазоре соосно внешнему проводнику линии установлено проводящее кольцо, в образовавшиеся зазоры с двух сторон кольца равномерно по кругу встроены P-I-N-диоды одноименными выводами навстречу друг другу так, что один вывод каждого диода, например катод, подсоединен к кольцу, а другой к внешнему проводнику линии; к кольцу подсоединен управляющий электрод, выведенный наружу через боковую стенку тороидального резонатора в плоскости его симметрии.
2. Выключатель по п.1, характеризующийся тем, что при выбранных размерах резонатора его резонансная частота с учетом емкости P-I-N-диодов в закрытом состоянии совпадает с частотой коммутируемого СВЧ сигнала.
RU2013117599/08A 2013-04-16 2013-04-16 Коаксиальный свч выключатель RU2532852C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013117599/08A RU2532852C1 (ru) 2013-04-16 2013-04-16 Коаксиальный свч выключатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013117599/08A RU2532852C1 (ru) 2013-04-16 2013-04-16 Коаксиальный свч выключатель

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013117599A RU2013117599A (ru) 2014-10-27
RU2532852C1 true RU2532852C1 (ru) 2014-11-10

Family

ID=53380403

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013117599/08A RU2532852C1 (ru) 2013-04-16 2013-04-16 Коаксиальный свч выключатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2532852C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU214675U1 (ru) * 2022-08-25 2022-11-09 Акционерное общество "Северный пресс" Волноводный выключатель

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1756980A1 (ru) * 1990-05-07 1992-08-23 Краснодарский научно-исследовательский институт радиоизмерительной аппаратуры "Ритм" Коаксиальный выключатель
US6642578B1 (en) * 2002-07-22 2003-11-04 Anadigics, Inc. Linearity radio frequency switch with low control voltage
RU2234767C1 (ru) * 2002-12-02 2004-08-20 Институт систем обработки изображений РАН Диодный выключатель
US7098755B2 (en) * 2003-07-16 2006-08-29 Analog Devices, Inc. High power, high linearity and low insertion loss single pole double throw transmitter/receiver switch
RU2332757C2 (ru) * 2006-10-26 2008-08-27 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Нижегородский Научно-Исследовательский Институт Радиотехники" Диодный переключатель повышенной сверхвысокочастотной мощности
RU2438214C1 (ru) * 2010-06-10 2011-12-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского" МИКРОПОЛОСКОВЫЙ p-i-n-ДИОДНЫЙ СВЧ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1756980A1 (ru) * 1990-05-07 1992-08-23 Краснодарский научно-исследовательский институт радиоизмерительной аппаратуры "Ритм" Коаксиальный выключатель
US6642578B1 (en) * 2002-07-22 2003-11-04 Anadigics, Inc. Linearity radio frequency switch with low control voltage
RU2234767C1 (ru) * 2002-12-02 2004-08-20 Институт систем обработки изображений РАН Диодный выключатель
US7098755B2 (en) * 2003-07-16 2006-08-29 Analog Devices, Inc. High power, high linearity and low insertion loss single pole double throw transmitter/receiver switch
RU2332757C2 (ru) * 2006-10-26 2008-08-27 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Нижегородский Научно-Исследовательский Институт Радиотехники" Диодный переключатель повышенной сверхвысокочастотной мощности
RU2438214C1 (ru) * 2010-06-10 2011-12-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского" МИКРОПОЛОСКОВЫЙ p-i-n-ДИОДНЫЙ СВЧ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ВАЙСБЛАТ А.В., КОММУНИКАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА СВЧ НА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДАХ, МОСКВА, РАДИО И СВЯЗЬ, 1987. стр.51. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU214675U1 (ru) * 2022-08-25 2022-11-09 Акционерное общество "Северный пресс" Волноводный выключатель

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013117599A (ru) 2014-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2431912C1 (ru) Устройство защиты от импульсных сигналов
Shao et al. A cascaded microsecond-pulse generator for discharge applications
CN111933502B (zh) 一种基于脉冲磁控管占空比合成的功率源系统
Bishop et al. Subnanosecond Pockels cell switching using avalanche transistors
Shen et al. A 3–10 GHz IR-UWB CMOS pulse generator with 6 mW peak power dissipation using a slow-charge fast-discharge technique
Nikoo et al. A two-stage DSRD-based high-power nanosecond pulse generator
US9900203B1 (en) System and method for generating high power pulses
RU2419960C2 (ru) Микроволновый генератор
RU2532852C1 (ru) Коаксиальный свч выключатель
Andreev et al. A high-performance source of high-power nanosecond ultrawideband radiation pulses
Lim et al. Nanosecond high-voltage pulse generator using a spiral Blumlein PFL for electromagnetic interference test
US7893696B2 (en) Pulse circuit using a transmission line
KR101376549B1 (ko) 노이즈를 감소시킨 펄스 모듈레이터
RU2012101773A (ru) Вч генератор
RU2382488C1 (ru) Устройство для формирования субнаносекундных импульсов
RU2522894C2 (ru) Генератор высокочастотного излучения на основе разряда с полым катодом (варианты)
Konev et al. Switching characteristics of avalanche GaAs S-diodes when exposed to voltage pulses with a subnanosecond front
KR101506619B1 (ko) 안테나선로 보호장치
KR101531649B1 (ko) 자이로트론 전원 장치 및 이를 이용한 전원 공급 방법
Du et al. Compact and Scalable Active-Integrated Antenna System with Both Oscillation and Amplification Characteristics for High-Power Applications
CN211148799U (zh) 一种方舱屏蔽性能电磁检测设备
RU178443U1 (ru) Сверхширокополосный автономный антенный переключатель для коротких видеоимпульсов
RU150029U1 (ru) Ограничитель свч мощности
RU2010140806A (ru) Сверхвысокочастотное циклотронное защитное устройство
Barnyakov et al. A microwave coaxial switch