RU2584502C2 - Микрополосковая линия со стабильной задержкой - Google Patents

Микрополосковая линия со стабильной задержкой Download PDF

Info

Publication number
RU2584502C2
RU2584502C2 RU2013159316/08A RU2013159316A RU2584502C2 RU 2584502 C2 RU2584502 C2 RU 2584502C2 RU 2013159316/08 A RU2013159316/08 A RU 2013159316/08A RU 2013159316 A RU2013159316 A RU 2013159316A RU 2584502 C2 RU2584502 C2 RU 2584502C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
strip line
micro strip
microstrip line
delay
line
Prior art date
Application number
RU2013159316/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013159316A (ru
Inventor
Василий Константинович Салов
Тальгат Рашитович Газизов
Александр Михайлович Заболоцкий
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники"
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 образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники"
Priority to RU2013159316/08A priority Critical patent/RU2584502C2/ru
Publication of RU2013159316A publication Critical patent/RU2013159316A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2584502C2 publication Critical patent/RU2584502C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H7/00Multiple-port networks comprising only passive electrical elements as network components
    • H03H7/30Time-delay networks
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P3/00Waveguides; Transmission lines of the waveguide type
    • H01P3/02Waveguides; Transmission lines of the waveguide type with two longitudinal conductors
    • H01P3/06Coaxial lines
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P3/00Waveguides; Transmission lines of the waveguide type
    • H01P3/02Waveguides; Transmission lines of the waveguide type with two longitudinal conductors
    • H01P3/08Microstrips; Strip lines
    • H01P3/081Microstriplines
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P3/00Waveguides; Transmission lines of the waveguide type
    • H01P3/02Waveguides; Transmission lines of the waveguide type with two longitudinal conductors
    • H01P3/08Microstrips; Strip lines
    • H01P3/088Stacked transmission lines
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/36Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith
    • H01Q1/38Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith formed by a conductive layer on an insulating support

Landscapes

  • Waveguides (AREA)
  • Structure Of Printed Boards (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано в средствах цифровой вычислительной и сверхвысокочастотной техники. Технический результат - уменьшение значения волнового сопротивления при неизменной погонной задержке микрополосковой линии. Микрополосковая линия содержит сигнальный и опорный проводники и диэлектрическую подложку, а также сплошные проводящие области, находящиеся на одном уровне с сигнальным проводником и на уровне ниже его, с зазорами, значения которых выбраны так, что погонная задержка микрополосковой линии равна погонной задержке микрополосковой линии без сплошных проводящих областей. 1 ил.

Description

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано в средствах цифровой вычислительной и сверхвысокочастотной техники.
Известна симметричная полосковая линия, содержащая сигнальный проводник, расположенный между двумя экранами, и диэлектрическую подложку, состоящую из одного или нескольких слоев диэлектрика, имеющая две плоскости симметрии, линия пересечения которых параллельна направлению распространения энергии.
Известна щелевая полосковая линия, представляющая собой двухпроводную полосковую линию, в которой электромагнитная волна распространяется вдоль щели между проводящими поверхностями, нанесенными на одну сторону диэлектрика.
Известна компланарная полосковая линия, представляющая собой трехпроводную полосковую линию передачи, в которой электромагнитная волна распространяется вдоль щелей между проводящими поверхностями, находящимися в одной плоскости.
Наиболее близким техническим решением к изобретению является микрополосковая линия, состоящая из сигнального и опорного проводников и диэлектрической подложки, имеющая одну плоскость симметрии, параллельную направлению распространения энергии.
Все аналоги и прототип описаны в одной книге [Справочник по расчету и конструированию СВЧ полосковых устройств / С.И. Бахарев, В.И. Вольман, Ю.Н. Либ и др.; под редакцией В.И. Вольмана. - М.: Радио и связь, 1982. - 328 с.]. Аналоги: симметричная полосковая линия описана на с. 39, щелевая полосковая линия - на с. 77, компланарная полосковая линия - на с. 81. Прототип (микрополосковая линия) описан на с. 58.
Недостатком аналогов и устройства-прототипа является невозможность выбора требуемого значения волнового сопротивления при неизменной погонной задержке и неизменных значениях ширины и толщины сигнального проводника и толщины и диэлектрической проницаемости подложки.
Заявляемая микрополосковая линия, содержащая сигнальный и опорный проводники и диэлектрическую подложку, отличается наличием сплошных проводящих областей, находящихся на одном уровне с сигнальным проводником и на уровне ниже его, с зазорами, значения которых выбраны так, что при неизменных значениях ширины и толщины сигнального проводника, толщины и диэлектрической проницаемости подложки обеспечивается требуемое уменьшение значения волнового сопротивления при неизменной погонной задержке по отношению к микрополосковой линии без сплошных проводящих областей.
Технический результат, на достижение которого направлено предлагаемое решение, - обеспечение требуемого значения волнового сопротивления при неизменной погонной задержке и неизменных значениях ширины и толщины сигнального проводника, толщины и диэлектрической проницаемости подложки микрополосковой линии. Технический результат достигается подбором значений зазоров в сплошных проводящих областях таким образом, чтобы получить заданное уменьшение значения волнового сопротивления при неизмененной погонной задержке за счет одновременного уменьшения зазоров на верхнем и нижнем слое. Неизменность погонной задержки обеспечивается тем, что ее значение уменьшается с уменьшением зазора, находящегося на одном уровне с сигнальным проводником, и увеличивается с уменьшением зазора, находящегося на уровне ниже сигнального проводника.
На фиг. 1 приведено поперечное сечение микрополосковой линии для случая, когда линия состоит из двух слоев. Первый слой толщиной h1 с относительной диэлектрической проницаемостью диэлектрика εr1 содержит только сплошные проводящие области толщиной t с зазором между проводящими областями s2. Верхний слой толщиной h2 с относительной диэлектрической проницаемостью диэлектрика εr2 содержит сплошные проводящие области толщиной t и линию шириной w и зазором s1.
Погонная задержка τ линии передачи зависит от распределения поля в диэлектриках. Если значение диэлектрической проницаемости слоев больше, чем среды, в которой находится линия, то значение τ уменьшается с уменьшением s1 из-за того, что поле распределяется во внешней среде больше, чем в слоях. Уменьшение s2 ведет к увеличению значения τ из-за того, что поле распределяется больше в диэлектриках структуры, чем в среде. Таким образом, возможно получение стабильного значения τ за счет компенсации его изменения одним зазором изменением другого зазора.
На фиг. 1б приведены графики зависимости τ от s1 при s2=0,89; 1,09; 1,29; 1,49 мм, где видно, что для одной и той же погонной задержки существуют сочетания значений s1 и s2, при которых τ одинакова. На фиг. 1в приведены аналогичные графики для волнового сопротивления Z линии, откуда видно, что при сочетаниях, которые удовлетворяют условию неизменности τ (значения для одного случая отмечены маркерами), значение волнового сопротивления уменьшается.

Claims (1)

  1. Микрополосковая линия, содержащая сигнальный и опорный проводники и диэлектрическую подложку, отличающаяся наличием сплошных проводящих областей, находящихся на одном уровне с сигнальным проводником и на уровне ниже его, с зазорами, значения которых выбраны так, что погонная задержка линии равна погонной задержке микрополосковой линии без сплошных проводящих областей.
RU2013159316/08A 2013-12-30 2013-12-30 Микрополосковая линия со стабильной задержкой RU2584502C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013159316/08A RU2584502C2 (ru) 2013-12-30 2013-12-30 Микрополосковая линия со стабильной задержкой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013159316/08A RU2584502C2 (ru) 2013-12-30 2013-12-30 Микрополосковая линия со стабильной задержкой

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013159316A RU2013159316A (ru) 2015-07-10
RU2584502C2 true RU2584502C2 (ru) 2016-05-20

Family

ID=53538190

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013159316/08A RU2584502C2 (ru) 2013-12-30 2013-12-30 Микрополосковая линия со стабильной задержкой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2584502C2 (ru)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2656834C2 (ru) * 2016-10-21 2018-06-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" Усовершенствованная линия задержки, защищающая от сверхкоротких импульсов с увеличенной длительностью
RU2724970C1 (ru) * 2019-11-27 2020-06-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Меандровая линия задержки с лицевой связью из двух витков, защищающая от сверхкоротких импульсов
RU2724972C1 (ru) * 2019-11-27 2020-06-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Меандровая микрополосковая линия задержки из двух витков, защищающая от сверхкоротких импульсов
RU2724983C1 (ru) * 2019-12-09 2020-06-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Усовершенствованная меандровая линия задержки с лицевой связью, защищающая от сверхкоротких импульсов
RU2728327C1 (ru) * 2019-12-09 2020-07-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Модифицированная микрополосковая линия с улучшенной защитой от сверхкоротких импульсов
RU2732805C1 (ru) * 2019-11-27 2020-09-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Модифицированная микрополосковая линия, защищающая от сверхкоротких импульсов
RU2742049C1 (ru) * 2019-12-09 2021-02-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Меандровая линия задержки с лицевой связью, защищающая от сверхкоротких импульсов с увеличенной длительностью
RU2746387C1 (ru) * 2020-06-11 2021-04-13 Сергей Федорович Аткишкин Гибкая объемная СВЧ полосковая линия задержки на полимерной основе (варианты)
RU2759053C1 (ru) * 2020-09-18 2021-11-09 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» Микрополосковая линия с двумя симметричными проводниками сверху, защищающая от сверхкоротких импульсов

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2209919C1 (ru) * 2002-03-04 2003-08-10 Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (Технический университет) Устройство для отделения полой цилиндрической заготовки от массива горных пород
RU2400881C1 (ru) * 2009-11-11 2010-09-27 Закрытое акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран" Планарная антенна
RU2409880C1 (ru) * 2009-12-28 2011-01-20 Закрытое акционерное общество "Научно-производственная фирма Микран" Антенна
US8217839B1 (en) * 2008-09-26 2012-07-10 Rockwell Collins, Inc. Stripline antenna feed network

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2209919C1 (ru) * 2002-03-04 2003-08-10 Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (Технический университет) Устройство для отделения полой цилиндрической заготовки от массива горных пород
US8217839B1 (en) * 2008-09-26 2012-07-10 Rockwell Collins, Inc. Stripline antenna feed network
RU2400881C1 (ru) * 2009-11-11 2010-09-27 Закрытое акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран" Планарная антенна
RU2409880C1 (ru) * 2009-12-28 2011-01-20 Закрытое акционерное общество "Научно-производственная фирма Микран" Антенна

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БАХАРЕВ С.И и др., под редакцией В.И.ВОЛЬМАНА, Справочник по рассчету и конструированию СВЧ полосковых устройств, Москва, Радио и связь, 1982 г., стр. стр.58. *

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2656834C2 (ru) * 2016-10-21 2018-06-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" Усовершенствованная линия задержки, защищающая от сверхкоротких импульсов с увеличенной длительностью
RU2724970C1 (ru) * 2019-11-27 2020-06-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Меандровая линия задержки с лицевой связью из двух витков, защищающая от сверхкоротких импульсов
RU2724972C1 (ru) * 2019-11-27 2020-06-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Меандровая микрополосковая линия задержки из двух витков, защищающая от сверхкоротких импульсов
RU2732805C1 (ru) * 2019-11-27 2020-09-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Модифицированная микрополосковая линия, защищающая от сверхкоротких импульсов
RU2724983C1 (ru) * 2019-12-09 2020-06-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Усовершенствованная меандровая линия задержки с лицевой связью, защищающая от сверхкоротких импульсов
RU2728327C1 (ru) * 2019-12-09 2020-07-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Модифицированная микрополосковая линия с улучшенной защитой от сверхкоротких импульсов
RU2742049C1 (ru) * 2019-12-09 2021-02-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Меандровая линия задержки с лицевой связью, защищающая от сверхкоротких импульсов с увеличенной длительностью
RU2746387C1 (ru) * 2020-06-11 2021-04-13 Сергей Федорович Аткишкин Гибкая объемная СВЧ полосковая линия задержки на полимерной основе (варианты)
RU2759053C1 (ru) * 2020-09-18 2021-11-09 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» Микрополосковая линия с двумя симметричными проводниками сверху, защищающая от сверхкоротких импульсов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013159316A (ru) 2015-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2584502C2 (ru) Микрополосковая линия со стабильной задержкой
US9214713B2 (en) Method of fabricating a microstrip line dielectric overlay
US7532083B2 (en) Active nonlinear transmission line
US10658719B2 (en) Phase shifter and antenna
KR100283508B1 (ko) 양방향 임피던스가 제어된 비고형 기준면
US9653773B2 (en) Slow wave RF propagation line including a network of nanowires
EP1919024A1 (en) Device for the propagation of electromagnetic waves with modulated dielectric constant
SE512166C2 (sv) Mikrostripanordning
CN203040005U (zh) 印制电路板
CN106654470B (zh) 移相器
Okubo et al. Signal transmission loss on printed circuit board in GHz frequency region
US8981864B2 (en) Multi-layer integrated transmission line circuits having a metal routing layer that reduces dielectric losses
Eccleston Half-mode buried corrugated substrate integrated waveguide
US8040201B2 (en) Substrate having a structure for suppressing noise generated in a power plane and/or a ground plane, and an electronic system including the same
KR100844218B1 (ko) 공통모드 여파가 가능한 고주파 전송 선로 소자
US20230028891A1 (en) Flexible Flat Cable
US11165127B2 (en) T-shaped broadband bandpass filter
US11456516B2 (en) Low loss high-speed interconnects
Yokesh et al. Crosstalk reduction using novel cross-shaped resonators with via fence in high-frequency transmission lines
US8922291B2 (en) Differential transmission line shielded by two or more spaced groups of shields
JP2008166357A (ja) プリント配線基板
RU229279U1 (ru) Симметричная щелевая линия передачи сигнала СВЧ-диапазона с межслойным переходом
JP2007157553A (ja) 異方導電性フィルムおよび接続対象物の電極構造
Oh et al. RF loss characteristics of coplanar waveguide employing chemically modified graphene on flexible substrates
Mohammed et al. Crosstalk reduction using novel cross-shaped resonators with via fence in high-frequency transmission lines

Legal Events

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

Effective date: 20171231