RU2611697C1 - Направленный мост - Google Patents

Направленный мост Download PDF

Info

Publication number
RU2611697C1
RU2611697C1 RU2015150112A RU2015150112A RU2611697C1 RU 2611697 C1 RU2611697 C1 RU 2611697C1 RU 2015150112 A RU2015150112 A RU 2015150112A RU 2015150112 A RU2015150112 A RU 2015150112A RU 2611697 C1 RU2611697 C1 RU 2611697C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
transmission line
directional bridge
circuit board
printed circuit
layer
Prior art date
Application number
RU2015150112A
Other languages
English (en)
Inventor
Филипп Александрович Михеев
Николай Борисович Дроботун
Дмитрий Александрович Янчук
Сергей Владимирович Павлов
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран"
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 Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран" filed Critical Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран"
Priority to RU2015150112A priority Critical patent/RU2611697C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2611697C1 publication Critical patent/RU2611697C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P5/00Coupling devices of the waveguide type
    • H01P5/12Coupling devices having more than two ports
    • H01P5/16Conjugate devices, i.e. devices having at least one port decoupled from one other port
    • H01P5/18Conjugate devices, i.e. devices having at least one port decoupled from one other port consisting of two coupled guides, e.g. directional couplers

Landscapes

  • Non-Reversible Transmitting Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области техники СВЧ диапазона и может быть использовано для направленного отбора мощности из основного канала во вторичный, а также в составе измерителей комплексных коэффициентов передачи и отражения (векторных анализаторах цепей) для разделения падающих и отраженных волн. Направленный мост выполнен на печатной плате. На печатной плате расположены резисторы и симметрирующий трансформатор. Печатная плата выполнена из трех слоев СВЧ диэлектрика, при этом верхний и нижний слои выполнены из материала Rogers RO4350, средний слой выполнен из материала RO4450. Топология внутреннего и нижнего слоев является прямоугольным полигоном, соединенным с корпусом при помощи сквозных переходных отверстий. На внутреннем слое выполнен центральный проводник коаксиальной линии передачи, соединенный с микрополосковой линией передачи на верхнем слое с помощью глухого переходного отверстия. Техническим результатом является упрощение и удешевление изготовления направленного моста, расширение диапазона рабочих частот, а также уменьшение габаритов и массы. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области техники СВЧ диапазона и может быть использовано для направленного отбора мощности из основного канала во вторичный, а также в составе измерителей комплексных коэффициентов передачи и отражения (векторных анализаторах цепей) для разделения падающих и отраженных волн.
Уровень техники
Основными электрическими характеристиками направленного моста являются диапазон рабочих частот, потери в основном канале, выраженные в децибелах (отношение мощностей на входе и выходе моста), переходное ослабление, выраженное в децибелах (отношение мощностей на входе основного канала и выходе вторичного), развязка, выраженная в децибелах (отношение мощностей на входе основного канала и развязанном выходе вторичного).
Известны направленные мосты с равным делением мощности генератора между испытываемым устройством и выходом измерительного сигнала (Collier, R.J. Microwave Measurements / R.J. Collier, A.D. Skinner. - 3th ed. 2007. - c. 210-211; Bryant, G. H. Principles of Microwave Measurements / G.H. Bryant 1993. - c. 112-116). Или иначе, с равными 6 дБ потерями в основном канале и переходным ослаблением. В основном в таких мостах измерительный сигнал детектируется диодным детектором.
Недостатком этого технического решения, так же как и других мостов с равным делением мощности и диодным детектированием измерительного сигнала, является потеря информации о его фазе и, как следствие, невозможность их применения в векторных анализаторах цепей.
Наиболее близким техническим решением является преобразование симметричного измерительного сигнала в несимметричный при помощи симметрирующего трансформатора.
Такое решение позволяет сохранить информацию о фазе измерительного сигнала и расширить область применения направленного моста. Однако применение симметрирующего трансформатора значительно усложняет разработку и изготовление направленного моста. Это связано с влиянием трансформатора на эталонную нагрузку R3 моста, что является причиной его разбалансировки.
Наиболее близким по технической сущности к заявленному объекту является направленный мост (заявка US 20070252660, МПК Н01Р 5/18, опубл. 01.11.2007), который выполнен на одной диэлектрической подложке и содержит симметрирующий трансформатор, изготовленный из отрезка коаксиального кабеля, на внешний проводник которого надеты ферритовые кольца.
Недостатком этого устройства является большая сложность при изготовлении и настройке по сравнению с направленным мостом с равным делением мощности и диодным детектированием измерительного сигнала.
Основной сложностью при изготовлении направленного моста прототипа является монтаж коаксиального кабеля, который требует обеспечения определенной длины кабеля с высокой точностью, а также наличия специальной оснастки для его зачистки.
Сущность изобретения
Техническая задача, на достижение которой направлено предлагаемое решение, - упрощение и удешевление изготовления направленного моста, расширение диапазона рабочих частот, а также уменьшение габаритов и массы.
Техническая задача заключается в том, что в направленном мосте, выполненном на печатной плате с расположенными на ней резисторами и содержащем симметрирующий трансформатор, изготовленный из отрезка коаксиальной линии передачи, согласно предложенному решению печатная плата выполнена из трех слоев СВЧ диэлектрика, при этом верхний и нижний слои выполнены из материала Rogers RO4350, средний слой выполнен из материала RO4450, а топология внутреннего и нижнего слоев является прямоугольным полигоном, соединенным с корпусом при помощи сквозных переходных отверстий, при этом на внутреннем слое выполнен центральный проводник коаксиальной линии передачи.
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 - общий вид направленного моста, на фиг. 2 - вид А, на фиг. 3 представлена топология направленного моста на верхнем слое, состоящая из микрополосковых линий передач, на фиг. 4 представлен центральный проводник коаксиальной линии передачи, расположенный на внутреннем слое.
Направленный мост состоит из алюминиевого корпуса 1, имеющего прямоугольное основание. В корпусе 1 выполнены выборки различной глубины для установки печатной платы и отверстия для установки коаксиальных разъемов 2. Выборки для установки печатной платы являются прямоугольными и выполняются фрезеровкой. Длина и ширина выборок выполняются с небольшим увеличением относительно габаритов печатной платы, что позволяет обеспечить ее установку и центровку относительно коаксиальных разъемов 2. В месте установки ферритовых шайб 3 выборки в корпусе 1 являются сквозными. Основание корпуса 1 покрыто слоем никеля для обеспечения возможности пайки коаксиальных разъемов и печатной платы.
Печатная плата направленного моста состоит из нескольких слоев СВЧ диэлектрика. Верхний слой выполнен из материала Rogers RO4350 толщиной 0,254 мм, средний слой выполнен из материала Rogers RO4450B, толщиной 0,101 мм, нижний слой выполнен из материала Rogers RO4350 толщиной 0,178 мм соответственно. С учетом металлизации суммарная толщина печатной платы равна примерно 0,6 мм. Топология внутреннего и нижнего слоев является прямоугольным полигоном, соединенным с корпусом 1 при помощи сквозных переходных отверстий. На внутреннем слое выполнен центральный проводник 7 коаксиальной линии передачи. Соединение центрального проводника 7 с микрополосковой линией передачи на верхнем слое осуществляется за счет глухого переходного отверстия. Конструктивно центральный проводник 7 коаксиальной линии передачи выполнен на внутреннем слое печатной платы, а внешний проводник образуется за счет металлизации верхнего и нижнего слоев, а также торцов печатной платы. При этом размеры поперечного сечения коаксиальной линии выбираются с учетом обеспечения возможности установки ферритовых шайб 3. Ферритовые шайбы 3 имеют типоразмер 3,5×1,78×1,78 мм и начальную магнитную проницаемость, равную 10000.
Резисторы 4 и 5 (R1, R2) выполнены поверхностно-монтируемыми компонентами типоразмера 0402. Резистор 6 (R3) также является поверхностно-монтируемым, состоящим из двух, соединенных параллельно, резисторов типоразмера 0603 сопротивлением 22 Ом. При этом все резисторы устанавливаются на печатную плату таким образом, что их резистивный слой обращен к металлизации верхнего слоя печатной платы.
Значения резисторов R2 и R3 выбираются из обеспечения условия баланса моста
Figure 00000001
. При этом значение номинала резистора R1 постоянно и равно сопротивлению генератора, т.е. 50 Ом. В этом случае направленный мост с номинальным значением переходного ослабления, равным 16 дБ, и потерь в основном канале, равным 1,5 дБ, будет иметь значения номиналов резисторов R2 и R3 270 Ом и 9,25 Ом соответственно. Из-за влияния симметрирующего трансформатора значение номинала резистора R3 необходимо увеличить до 11 Ом (примерно на 20%). В заявленной конструкции длина коаксиальной линии выбрана равной 13 мм, что обеспечивает установку шести ферритовых шайб 3. Соединение центрального проводника с микрополосковой линией передачи на верхнем слое осуществляется за счет глухого переходного отверстия.
Соединение центрального проводника коаксиального разъема 2 с линией передачи на печатной плате осуществляется при помощи золотой фольги. Это позволяет защитить печатную плату от механических воздействий во время присоединения или отсоединения от направленного моста различных устройств. После окончания сборки и настройки направленного моста основание корпуса 1 с двух сторон закрывается крышками, при этом между крышками и основанием корпуса 1 дополнительно устанавливается прокладка из токопроводящей резины для обеспечения лучшего экранирования конструкции.
Конструктивное исполнение симметрирующего трансформатора, состоящего из коаксиальной линии прямоугольного сечения, являющегося единым целым с печатной платой направленного моста, позволяет существенно сократить сложность и время сборки. Настройка направленного моста осуществляется за счет перемещения одной или нескольких ферритовых шайб вдоль оси коаксиального кабеля, а также их частичного экранирования. В итоге настроенный направленный мост имеет диапазон рабочих частот от 1 МГц до 13,5 ГГц. Направленность в диапазоне рабочих частот составляет не менее 20 дБ.

Claims (1)

  1. Направленный мост, выполненный на печатной плате с расположенными на ней резисторами и содержащий симметрирующий трансформатор, изготовленный из отрезка коаксиальной линии передачи, отличающийся тем, что печатная плата выполнена из трех слоев СВЧ диэлектрика, при этом верхний и нижний слои выполнены из материала Rogers RO4350, средний слой выполнен из материала RO4450, топология внутреннего и нижнего слоев является прямоугольным полигоном, соединенным с корпусом при помощи сквозных проходных отверстий, при этом на внутреннем слое выполнен центральный проводник коаксиальной линии передачи.
RU2015150112A 2015-11-23 2015-11-23 Направленный мост RU2611697C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015150112A RU2611697C1 (ru) 2015-11-23 2015-11-23 Направленный мост

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015150112A RU2611697C1 (ru) 2015-11-23 2015-11-23 Направленный мост

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2611697C1 true RU2611697C1 (ru) 2017-02-28

Family

ID=58459427

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015150112A RU2611697C1 (ru) 2015-11-23 2015-11-23 Направленный мост

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2611697C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU182127U1 (ru) * 2017-12-27 2018-08-03 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Компактный свч мост
RU190044U1 (ru) * 2018-04-09 2019-06-17 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Компактный двойной кольцевой мост

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU849343A1 (ru) * 1979-06-04 1981-07-23 Московский Ордена Ленина Авиационныйинститут Им. Серго Орджоникидзе Направленный ответвитель
US5926076A (en) * 1997-08-07 1999-07-20 Werlatone, Inc. Adjustable broadband directional coupler
US7042318B2 (en) * 2002-10-10 2006-05-09 Agilent Technologies, Inc. Shielded surface-mount coaxial edge launch connector
US7218186B2 (en) * 2004-01-02 2007-05-15 Scientific Components Corporation Directional coupler
US20070252660A1 (en) * 2006-04-28 2007-11-01 Fojas Uriel C Single-substrate planar directional bridge
US20130307635A1 (en) * 2012-04-23 2013-11-21 Black Sand Technologies, Inc. Integrated directional coupler within an rf matching network
RU156062U1 (ru) * 2015-06-11 2015-10-27 Закрытое акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран" Сверхширокополосный коаксиальный направленный ответвитель

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU849343A1 (ru) * 1979-06-04 1981-07-23 Московский Ордена Ленина Авиационныйинститут Им. Серго Орджоникидзе Направленный ответвитель
US5926076A (en) * 1997-08-07 1999-07-20 Werlatone, Inc. Adjustable broadband directional coupler
US7042318B2 (en) * 2002-10-10 2006-05-09 Agilent Technologies, Inc. Shielded surface-mount coaxial edge launch connector
US7218186B2 (en) * 2004-01-02 2007-05-15 Scientific Components Corporation Directional coupler
US20070252660A1 (en) * 2006-04-28 2007-11-01 Fojas Uriel C Single-substrate planar directional bridge
US20130307635A1 (en) * 2012-04-23 2013-11-21 Black Sand Technologies, Inc. Integrated directional coupler within an rf matching network
RU156062U1 (ru) * 2015-06-11 2015-10-27 Закрытое акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран" Сверхширокополосный коаксиальный направленный ответвитель

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU182127U1 (ru) * 2017-12-27 2018-08-03 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Компактный свч мост
RU190044U1 (ru) * 2018-04-09 2019-06-17 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Компактный двойной кольцевой мост

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10178762B2 (en) Device and method for transmitting differential data signals
CN108226656B (zh) 电磁场复合无源探头
CN108152606B (zh) 电场无源探头
CN108184306B (zh) 电场无源探头
US8014162B2 (en) Flexible printed circuit board
KR20010015726A (ko) 서지 억제 장치
CN109884562B (zh) 差分磁场检测模块及磁场探头
Cheng et al. Analysis and design method of a novel absorptive common-mode filter
RU2611697C1 (ru) Направленный мост
CN109884561B (zh) 磁场检测模块及磁场探头
Zhang et al. Design of packaged microstrip line
US7994874B2 (en) Tapered double balun
US9869707B2 (en) Printed circuit integrated broadband directional bridge
US9225049B2 (en) Noise suppression structure
RU159349U1 (ru) Направленный мост
TWI515438B (zh) High frequency probe module
CN110095656B (zh) 探测模块及探头
RU2650421C2 (ru) Малогабаритный направленный ответвитель
US9949361B1 (en) Geometrically inverted ultra wide band microstrip balun
Shirakawa et al. Small and planar termination for non-contact PIM measurement using planar balanced-transmission line
Karuppiah et al. Common-mode noise mitigation using ring resonator patterned ground plane for WiMAX and TD-LTE applications
Kang et al. CSRR common-mode filtering structures in multilayer printed circuit boards
Liu et al. A wideband single-cell unidirectional absorption common-mode filter with pattern ground structure
CN110470913B (zh) 用于测试射频元件的测试结构
US7382210B2 (en) Broadband differential coupling circuit having coupled differential aggressor and signal channels