RU2571526C1 - Циркулятор на сосредоточенных элементах с двукратным изменением направления циркуляции - Google Patents

Циркулятор на сосредоточенных элементах с двукратным изменением направления циркуляции Download PDF

Info

Publication number
RU2571526C1
RU2571526C1 RU2014140393/08A RU2014140393A RU2571526C1 RU 2571526 C1 RU2571526 C1 RU 2571526C1 RU 2014140393/08 A RU2014140393/08 A RU 2014140393/08A RU 2014140393 A RU2014140393 A RU 2014140393A RU 2571526 C1 RU2571526 C1 RU 2571526C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
circulator
arm
coupling
joint
matching
Prior art date
Application number
RU2014140393/08A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Александрович Козлов
Юрий Александрович Светлаков
Александр Владимирович Сорокин
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова"
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова" filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Priority to RU2014140393/08A priority Critical patent/RU2571526C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2571526C1 publication Critical patent/RU2571526C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в приемо-передающих трактах радиотехнических систем для обеспечения развязки и коммутации сигналов. Технический результат - расширение функциональных возможностей циркулятора за счет его работы в трех широких частотных диапазонах. Для этого к Y-сочленению, расположенному между двумя соосно установленными и намагниченными ферритовыми элементами, в виде системы из шести плоских проводников, переплетенных между собой и изолированных друг от друга, одни концы которых соединены с первыми выводами согласующих емкостей, а другие между собой и вторыми выводами согласующих емкостей, было подключено еще одно, соосно расположенное с первым, Y-сочленение с согласующими емкостями в каждом плече, расположенное между двумя соосно установленными и намагниченными ферритовыми элементами, в виде системы из шести плоских проводников, переплетенных между собой и изолированных друг от друга, одни концы которых соединены с первыми выводами согласующих емкостей, а другие либо между собой и с концами первого Y-сочленения, соединенными между собой, либо с концами первого Y-сочленения, к которым присоединены первые выводы согласующих емкостей, а вместо параллельного контура между общей точкой плоских проводников первого Y-сочленения включено последовательное или параллельное соединение последовательного и параллельного контуров. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к развязывающим устройствам метрового, дециметрового и сантиметрового диапазонов длин волн, и может быть использовано в приемо-передающих трактах радиотехнических систем для обеспечения развязки и коммутации сигналов.
Известен циркулятор на сосредоточенных элементах (патент США №6236285 В1, МКИ Н01Р 1/383 от 22.05.2001) с двумя разнесенными полосами рабочих частот, в котором управление условиями циркуляции осуществляется за счет подключения полоснорасширяющих цепей в каждое плечо и между общей точкой индуктивностей Y-сочленения и корпусом. В полосе частот между полосами рабочих частот наблюдается сильное поглощение сигнала. Недостатком данного устройства является отсутствие циркуляции в средней полосе частот и узкие полосы рабочих частот.
Известно также невзаимное устройство (патент США №7978018 В2, МКИ Н01Р 1/38 от 12.07.2011) с управлением условиями циркуляции за счет подключения согласующих цепей в каждое плечо и между общей точкой индуктивностей Y-сочленения и корпусом. В данном невзаимном устройстве присутствует эффект смены направления циркуляции без изменения направления внешнего подмагничивающего поля. Недостатком данного устройства является невозможность практического использования эффекта смены направления циркуляции без изменения направления внешнего подмагничивающего поля из-за слабой выраженности данного эффекта.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению по технической сущности и достигаемому техническому результату является двухчастотный ферритовый циркулятор на сосредоточенных элементах, в котором направление циркуляции изменяется на противоположное при переходе от одной рабочей частоты к другой без изменения величины и направления статического магнитного поля (Бородин В.Н. Двухчастотные ферритовые циркуляторы с изменяющимся направлением циркуляции / В.Н. Бородин, В.А. Козлов, Сорокин А.В. // Антенны. - 2009. - №10 (149). - С. 38-42). В таком циркуляторе изменение направления циркуляции достигается за счет подключения к Y-сочленению, расположенному между двумя соосно установленными и намагниченными ферритовыми элементами и состоящему из шести плоских проводников, переплетенных между собой и изолированных друг от друга, одни концы которых соединены между собой, а другие с согласующими емкостями, корректирующих цепей в виде последовательного контура в каждом плече циркулятора и параллельного контура между общей точкой шести плоских проводников и корпусом. Описанный циркулятор принят за прототип изобретения. Недостатками прототипа является: во-первых, наличие только двух полос рабочих частот, во-вторых, узкие полосы рабочих частот, вследствие значительного характеристического сопротивления (в несколько раз больше волнового сопротивления подводящих линий передачи) цепей в виде последовательных контуров, включенных в каждом плече устройства, в-третьих, снижение электропрочности устройства из-за возможности электрического пробоя элементов последовательных контуров, включенных в каждом плече устройства.
Техническим результатом изобретения является расширение функциональных возможностей циркулятора за счет реализации его работы в трех широких частотных диапазонах, но при этом направление циркуляции в среднем частотном диапазоне противоположно направлению циркуляции в крайних, при одном и том же статическом магнитном поле, намагничивающем ферритовые элементы.
Технический результат достигается тем, что к Y-сочленению, расположенному между двумя соосно установленными и намагниченными ферритовыми элементами, в виде системы из шести плоских проводников, переплетенных между собой и изолированных друг от друга, одни концы которых соединены с первыми выводами согласующих емкостей, а другие между собой и вторыми выводами согласующих емкостей, вместо последовательных контуров в каждом плече циркулятора, было подключено еще одно, соосно расположенное с первым, Y-сочленение с согласующими емкостями в каждом плече, расположенное между двух соосно установленных и намагниченных ферритовых элементов, в виде системы из шести плоских проводников, переплетенных между собой и изолированных друг от друга, одни концы которых соединены с первыми выводами согласующих емкостей, а другие либо между собой и с концами первого Y-сочленения, соединенными между собой, либо с концами первого Y-сочленения, к которым присоединены первые выводы согласующих емкостей, а вместо параллельного контура между общей точкой плоских проводников первого Y-сочленения включено последовательное или параллельное соединение последовательного и параллельного контуров.
На фиг. 1 изображены эквивалентные схемы циркуляторов с последовательным (а) и параллельным (б) соединением систем переплетенных проводников, где 1-3 - плечи устройств, С1, С2 - согласующие емкости, L 0 ( 1 )
Figure 00000001
, L 0 ( 2 )
Figure 00000002
- индуктивности первого и второго Y-сочленений соответственно, Z0 - корректирующая цепь.
На фиг. 2 изображены схемы корректирующей цепи Z0, включенной между общей точкой системы плоских проводников первого Y-сочленения и корпусом, с последовательным 2(a) и параллельным 2(б) соединением последовательного контура L00C00 и параллельного контура L01C01.
На фиг. 3 представлены частотные характеристики |S12| и |S21| циркулятора с эквивалентной схемой, соответствующей фиг. 1(a), при φ=2π на частоте ƒ0.
На фиг. 4 представлены частотные характеристики |S12| и |S21| циркулятора с эквивалентной схемой, соответствующей фиг. 1(б), при φ=2π на частоте ƒ0 4(a) и при φ=π на частоте ƒ0 4(б).
Сущность предлагаемого изобретения заключается в замене цепи в виде последовательных контуров в каждом плече циркулятора, подключенных к первому Y-сочленению, с параллельно подключенными согласующими емкостями (С1), на подключение еще одного Y-сочленения с согласующими емкостями (С2), подключенными последовательно (фиг. 1). При наличии двух систем из Y-сочленений с корректирующими емкостями, каждая из которых настроена на свою резонансную частоту и характеристическое сопротивление, можно считать, что взаимные согласующие цепи, включенные в каждое плечо циркулятора, отсутствуют, тогда схему Y-циркулятора можно интерпретировать как соединение двух цепей с емкостным и индуктивным импедансами, которые обладают гиротропными свойствами, благодаря чему возникает возможность получения циркулятора на сосредоточенных элементах с двукратным изменением направления циркуляции как при помощи последовательного подключения второго Y-сочленения к первому Y-сочленению (фиг. 1(a)), так и параллельного (фиг. 1(б)), при наличии соответствующей корректирующей цепи Z0 (фиг. 2), включенной между общей точкой системы плоских проводников первого Y-сочленения и корпусом. Схемы корректирующей цепи Z0 определяются фазой φ коэффициента прохождения сигнала с входа на выход через циркулятор на частоте ƒ0 с условиями циркуляции, близкими к идеальным в центральной полосе рабочих частот циркулятора.
Работает циркулятор на сосредоточенных элементах с двукратным изменением направления циркуляции следующим образом. В случае направления циркуляции по часовой стрелке в центральной полосе рабочих частот (F01÷F02) в боковых полосах рабочих частот (F03÷F04) и (F05÷F06) направление циркуляции будет противоположным (фиг. 3, 4). Тогда передача входных электромагнитных волн в полосе рабочих частот (F01÷F02) будет осуществлена из плеча 1 в плечо 2, при этом в плечо 3 электромагнитная волна не поступает. Передача входных электромагнитных волн в полосе рабочих частот (F01÷F02) будет осуществлена из плеча 2 в плечо 3, при этом в плечо 1 электромагнитная волна не поступает. Передача входных электромагнитных волн в полосе рабочих частот (F01÷F02) будет осуществлена из плеча 3 в плечо 1, при этом в плечо 2 электромагнитная волна не поступает. Входные электромагнитные волны в полосах рабочих частот (F03÷F04) и (F05÷F06) из плеча 1 поступят в плечо 3, из плеча 3 в плечо 2, а из плеча 2 в плечо 1, при этом в плечи 2, 1, 3, соответственно, электромагнитная волна не поступает. Аналогичный процесс имеет место в случае, когда с помощью смены направления внешнего подмагничивающего поля обеспечивается смена направления циркуляции на противоположное - в центральной полосе рабочих частот (F01÷F02) против часовой стрелки, а в боковых полосах рабочих частот (F03÷F04) и (F05÷F06) направление циркуляции будет по часовой стрелке.
Изобретение позволяет организовать работу на одну антенну двух широкополосных передатчиков, либо одного передатчика с двумя разнесенными по частоте широкими полосами рабочих частот и широкополосного приемника, полоса рабочих частот которого расположена между двумя полосами передатчиков, либо приемника с двумя разнесенными по частоте широкими полосами рабочих частот и широкополосного передатчика, полоса рабочих частот которого расположена между двумя полосами приемников, а также подавлять нежелательные составляющие в выходном частотном спектре передатчика.
Для промышленной реализации предлагаемого циркулятора могут быть использованы известные средства и методы, применяемые для изготовления циркуляторов на сосредоточенных элементах.

Claims (1)

  1. Циркулятор на сосредоточенных элементах с двукратным изменением направления циркуляции с Y-сочленением, расположенным между двумя соосно установленными и намагниченными ферритовыми элементами, в виде системы из шести плоских проводников, переплетенных между собой и изолированных друг от друга, одни концы которых соединены с первыми выводами согласующих емкостей, а другие между собой и вторыми выводами согласующих емкостей, отличающийся тем, что в каждом плече циркулятора подключено еще одно, соосно расположенное с первым, Y-сочленение с согласующими емкостями в каждом плече, расположенное между двумя соосно установленными и намагниченными ферритовыми элементами, в виде системы из шести плоских проводников, переплетенных между собой и изолированных друг от друга, одни концы которых соединены с первыми выводами согласующих емкостей, а другие либо между собой и с концами первого Y-сочленения, соединенными между собой, либо с концами первого Y-сочленения, к которым присоединены первые выводы согласующих емкостей, а между общей точкой плоских проводников первого Y-сочленения и корпусом включено последовательное или параллельное соединение последовательного и параллельного контуров.
RU2014140393/08A 2014-10-06 2014-10-06 Циркулятор на сосредоточенных элементах с двукратным изменением направления циркуляции RU2571526C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014140393/08A RU2571526C1 (ru) 2014-10-06 2014-10-06 Циркулятор на сосредоточенных элементах с двукратным изменением направления циркуляции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014140393/08A RU2571526C1 (ru) 2014-10-06 2014-10-06 Циркулятор на сосредоточенных элементах с двукратным изменением направления циркуляции

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2571526C1 true RU2571526C1 (ru) 2015-12-20

Family

ID=54871393

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014140393/08A RU2571526C1 (ru) 2014-10-06 2014-10-06 Циркулятор на сосредоточенных элементах с двукратным изменением направления циркуляции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2571526C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU1251765C (ru) * 1983-08-03 1995-01-27 Научно-исследовательский институт "Домен" Циркулятор на сосредоточенных реактивных элементах
EP0472087B1 (en) * 1990-08-15 1997-10-01 Hughes Aircraft Company Common node reactance network for a broadband cross beam lumped-element circulator
US6317010B1 (en) * 1996-04-03 2001-11-13 Deltec Telesystems International Limited Thermostable circulator with the magnetic characteristics of the ferrite and magnet correlated
US7816995B1 (en) * 2009-03-06 2010-10-19 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Circulator canceller with increased channel isolation

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU1251765C (ru) * 1983-08-03 1995-01-27 Научно-исследовательский институт "Домен" Циркулятор на сосредоточенных реактивных элементах
EP0472087B1 (en) * 1990-08-15 1997-10-01 Hughes Aircraft Company Common node reactance network for a broadband cross beam lumped-element circulator
US6317010B1 (en) * 1996-04-03 2001-11-13 Deltec Telesystems International Limited Thermostable circulator with the magnetic characteristics of the ferrite and magnet correlated
US7816995B1 (en) * 2009-03-06 2010-10-19 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Circulator canceller with increased channel isolation

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БОРОДИН В.Н., И ДР.Двухчастотные ферритовые циркуляторы, Радиотехника, Москва, Антенны, 2009. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10128815B2 (en) Branching device
EP3068056A1 (en) Antenna tuning circuit
US20130169333A1 (en) Front-end module having low insertion loss
Lui et al. Switchable bandpass filter with two-state frequency responses
WO2015093462A1 (ja) 高周波回路及び該高周波回路を用いた送受信回路
RU2494502C2 (ru) Миниатюрный широкополосный квадратурный направленный ответвитель на элементах с сосредоточенными параметрами
US20160268675A1 (en) Front end circuit and wireless communication device
US20140342676A1 (en) Matching circuit and wireless communication device using the same
RU2571526C1 (ru) Циркулятор на сосредоточенных элементах с двукратным изменением направления циркуляции
CN105474336A (zh) 平衡不平衡变压器
US20190067774A1 (en) Quasi-circulator using asymmetric directional coupler
CN107293832A (zh) 一种四端口微带线双工器
RU131902U1 (ru) Свч двухполосный микрополосковый фильтр
US2594055A (en) Antenna coupling system
US10103706B2 (en) Transmission and reception device
RU175491U1 (ru) Симметричная вибраторная антенна
Obadiah et al. A compact bandpass filter using a T-shaped loaded open-ended stub resonator
WO2015156056A1 (ja) 非可逆回路素子及び高周波モジュール
US10382086B2 (en) High-frequency switch module
US9843300B2 (en) Impedance matching circuit and impedance matching method
Lee et al. Ultra small dual band antenna design for implantable devices
US8674898B2 (en) Bandpass filter, radio communication module and radio communication device using the bandpass filter
Zhang et al. A tunable open ring coupling structure and its application in fully tunable bandpass filter
RU2573280C1 (ru) Широкополосное ферритовое развязывающее устройство на сосредоточенных элементах
RU145537U1 (ru) Направленный ответвитель с повышенной направленностью

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20190506