RU2631021C1 - Дискретный аттенюатор свч - Google Patents

Дискретный аттенюатор свч Download PDF

Info

Publication number
RU2631021C1
RU2631021C1 RU2016114833A RU2016114833A RU2631021C1 RU 2631021 C1 RU2631021 C1 RU 2631021C1 RU 2016114833 A RU2016114833 A RU 2016114833A RU 2016114833 A RU2016114833 A RU 2016114833A RU 2631021 C1 RU2631021 C1 RU 2631021C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
directional coupler
attenuator
microwave
Prior art date
Application number
RU2016114833A
Other languages
English (en)
Inventor
Владислав Михайлович Коротаев
Василий Иванович Туев
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 RU2016114833A priority Critical patent/RU2631021C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2631021C1 publication Critical patent/RU2631021C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/22Attenuating devices

Abstract

Изобретение относится к электронной технике, а именно к аттенюаторам. Дискретный аттенюатор СВЧ содержит входной и выходной трехдецибельные направленные ответвители, две согласованные нагрузки, подключенные к балластным выходам входного и выходного направленных ответвителей, ослабитель с цифровым управлением и отрезок полосковой линии. Один из рабочих выходов входного направленного ответвителя подключен к входу ослабителя с цифровым управлением, другой рабочий выход входного направленного ответвителя соединен с одним из выводов отрезка полосковой линии. Выход ослабителя с цифровым управлением соединен с одним, а другой вывод отрезка полосковой линии - с другими рабочими входами выходного направленного ответвителя. Вход входного направленного ответвителя является входом, а выход выходного направленного ответвителя - выходом устройства. Устройство выполнено с возможностью разделения сигналов на два канала, в одном из которых включен ослабитель с цифровым управлением, а в другом - фазокомпенсирующий отрезок передающей линии, с последующим векторным суммированием сигналов. Технический результат - уменьшение вносимых дискретным аттенюатором СВЧ прямых потерь, уменьшение значения дискретного уровня ослабления и уменьшение результирующего изменения фазы сигнала СВЧ в диапазоне вносимого ослабления. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к электронной технике, а именно к аттенюаторам.
Уровень техники. Аттенюаторы СВЧ предназначены для управления амплитудой сигналов СВЧ диапазона. В технике широкое применение находят аттенюаторы СВЧ с дискретным изменением коэффициента передачи (дискретные аттенюаторы СВЧ), осуществляемым с помощью ослабителей с цифровым управлением.
Важнейшими параметрами дискретных аттенюаторов СВЧ, определяющими их использование в радиоэлектронной аппаратуре различного назначения, являются:
- прямые начальные потери в рабочей полосе частот,
- изменение фазы сигнала СВЧ (паразитная фазовая модуляция) при варьировании вносимого ослабления,
- значение дискрета изменения ослабления в двух соседних состояниях кода управления (при изменении кода управления на логическую единицу).
Для большинства областей применения дискретных аттенюаторов СВЧ и, в частности в устройствах компенсации нелинейных искажений с прямой связью и в каналах подавления несущей в одночастотных радиолокаторах с непрерывным излучением, значения всех трех параметров должны быть минимальными.
Известен аттенюатор СВЧ [1] (Микроэлектронные устройства СВЧ / Н.Т. Бова, Ю.Г. Ефремов, В.В. Конин и др. К.: Технiка, 1984. - С. 146), состоящий из входного и выходного трехдецибельных направленных ответвителей, двух согласованных нагрузок и двух аттенюаторов, реализованных на pin-диодах, каждый из рабочих выходов входного направленного ответвителя соединен со входами аттенюаторов, а их выходы подключены к входам выходного направленного ответвителя, а балластные выходы направленных ответвителей нагружены на согласованные нагрузки. Управление осуществляется регулировкой токов диодов за счет подачи одинакового напряжения смещения. При этом обеспечивается регулировка ослабления за счет отражения части сигнала от диодов и поглощения мощности отраженных сигналов в балластной нагрузке входного направленного ответвителя Принципиальным условием работы аттенюатора является требование идентичности каналов между входным и выходным направленными ответвителями как по структуре, так и по вносимому ослаблению.
Недостатком аналога является большое значение прямых начальных потерь, определяемое начальными потерями в аттенюаторах, реализованных на pin-диодах, и большое значение изменения фазы сигнала при изменении вносимого ослабления.
Наиболее близким к заявляемому устройству является аттенюатор СВЧ [2] (Микроэлектронные устройства СВЧ: Учеб. пособие для радиотехнических специальностей вузов/ Г.И. Веселов, Е.Н. Егоров, Ю.Н. Алехин и др.; Под ред. Г.И. Веселова. - М.: Высш. шк., 1988. - С. 84), состоящий из входного и выходного трехдецибельных направленных ответвителей, управляемого фазовращателя и двух согласованных нагрузок, один из рабочих выходов входного направленного ответвителя соединен с входом управляемого фазовращателя, выход которого соединен с одним входом выходного направленного ответвителя, другой выход входного трехдецибельного направленного ответвителя соединен с другим входом выходного направленного ответвителя, балластные выходы направленных ответвителей нагружены на согласованные нагрузки (прототип).
Недостатком устройства является большое значение прямых начальных потерь, определяемое начальными потерями в управляемом фазовращателе, большое значение дискрета изменения ослабления и большое значение изменения фазы сигнала при изменении вносимого ослабления.
Технический результат - уменьшение начальных потерь дискретного аттенюатора СВЧ с одновременным уменьшением значения дискрета изменения ослабления и уменьшение значения изменения фазы сигнала СВЧ при изменении вносимого ослабления.
Указанный технический результат достигается тем, что в аттенюатор СВЧ, содержащий входной и выходной трехдецибельные направленные ответвители, две согласованные нагрузки, подключенные к балластным выходам входного и выходного направленных ответвителей, вход входного направленного ответвителя является входом, а выход выходного направленного ответвителя - выходом устройства, дополнительно введены ослабитель с цифровым управлением и отрезок полосковой линии, один из рабочих выходов входного направленного ответвителя подключен к входу ослабителя с цифровым управлением, другой рабочий выход входного направленного ответвителя соединен с одним из выводов отрезка полосковой линии, выход ослабителя с цифровым управлением соединен с одним, а другой вывод отрезка полосковой линии - с другим рабочими входами выходного направленного ответвителя.
На фиг. приведена схема электрическая функциональная предлагаемого устройства. Устройство содержит две балластные нагрузки 1 и 6, два трехдецибельных направленных ответвителя 2 и 5, отрезок полосковой линии 3 и ослабитель с цифровым управлением 4.
Раскрытие сущности
Введение ослабителя с цифровым управлением и отрезка передающей линии в совокупности с трехдецибельными направленными ответвителями и балластными нагрузками, связанными между собой предложенным соединением всех элементов позволяет разделить мощность сигнала на два канала, в одном из которых включен ослабитель с цифровым управлением, а в другом - фазокомпенсирующий отрезок передающей линии, и векторно просуммировать канальные сигналы посредством использования в качестве сумматора трехдецибельного направленного ответвителя, вследствие чего достигается:
1. уменьшение вносимых прямых начальных потерь за счет двухканальности;
2. двухканальность и реализация принципа векторного сложения сигналов разной амплитуды, один из которых сохраняет неизменный уровень, а другой изменяется при воздействии управляющего сигнала ослабителя с цифровым управлением, приводят к уменьшению значения дискрета изменения ослабления при изменении кода управления ослабителя с цифровым управлением на единицу и уменьшению влияния фазы, вносимой ослабителем с цифровым управлением, на фазу суммарного сигнала на выходе устройства (при изменении управляющего кода), фазокомпенсирующий отрезок линии в канале без ослабления дополнительно минимизирует отклонение фазы в исходном состоянии управляющего кода, соответствующим максимальному значению коэффициента передачи устройства.
Устройство работает следующим образом. Сигнал поступает на вход первого трехдецибельного направленного ответвителя 2 и делится на две равные части. Одна часть сигнала с одного рабочего выхода ответвителя поступает на вход ослабителя с цифровым управлением 4, вторая часть сигнала с другого рабочего выхода направленного ответвителя 2 подается на отрезок передающей линии 3, электрическая длина которой компенсирует набег фазы ослабителя с цифровым управлением 4 при минимальном ослаблении. Далее управляемый по амплитуде сигнал с выхода ослабителя с цифровым управлением 4 через один из рабочих входов поступает на выходной трехдецибельный направленный ответвитель 5, где осуществляется его векторное сложение с другой частью сигнала, прошедшей через отрезок передающей линии 3 и поданной на другой вход выходного трехдецибельного направленного ответвителя 5.
Проведен численный эксперимент для сравнения предложенного устройства с прототипом. В предложенном устройстве использовался шестиразрядный ослабитель с цифровым управлением типа HMC472ALP4E. Вносимое ослабление: минус 2,0 дБ ÷ минус 30 дБ, значение дискрета вносимого ослабления на бит младшего разряда управляющего сигнала (шаг дискретного изменения ослабления): минус 0,5 дБ. В устройстве по схеме прототипа применялся шестиразрядный дискретный фазовращатель с цифровым управлением типа HMC647LP6(E). Значение минимального вносимого ослабления на разряд управляющего кода (шаг дискретного изменения сигнала) минус 4 дБ, максимальные вносимые потери при загрузке всех управляющих разрядов минус 24 дБ. Шаг дискретизации 5,6 градуса. Диапазон управления фазой: от нуля до 360 градусов.
Направленные ответвители типа «Ланге» изготовлены на подложке из поликора (ε=9.9) толщиной 0,5 мм. Ширина микрополосковых линий в области связи 0.1 мм, зазор между полосковыми линиями 0.08 мм, длина области связи 10 мм. Нагрузки безындуктивные тонкопленочные.
Расчетом установлено, что в сравнении с прототипом предлагаемое устройство имеет на 0,8 дБ меньшее значение потерь (0,95 дБ в предлагаемом устройстве и 1,8 дБ у прототипа), на 0,02…6,8 дБ меньшее значение дискрета изменения ослабления при изменении кода управления на единицу ((0,01…0,2) дБ у заявляемого устройства, (0,03…7) дБ у прототипа) и на 31,5 градуса меньшее значение изменения фазы при варьировании управляющих кодов (1,5 градуса в предлагаемом устройстве при 33 градусах у прототипа).
Использованные источники информации
1. Микроэлектронные устройства СВЧ / Н.Т. Бова, Ю.Г. Ефремов, В.В. Конин и др. К.: Технiка, 1984. - 184 с. - С. 146.
2. Микроэлектронные устройства СВЧ: Учеб. пособие для радиотехнических специальностей вузов / Г.И. Веселов, Е.Н. Егоров, Ю.Н. Алехин и др.; Под ред. Г.И. Веселова. - М.: Высш. шк., 1988. - С. 84 (Прототип).

Claims (2)

1. Дискретный аттенюатор СВЧ, содержащий входной и выходной трехдецибельные направленные ответвители, две согласованные нагрузки, подключенные к балластным выходам входного и выходного направленных ответвителей, вход входного направленного ответвителя является входом, а выход выходного направленного ответвителя - выходом устройства, отличающийся тем, что в него дополнительно введены ослабитель с цифровым управлением и отрезок полосковой линии, один из рабочих выходов входного направленного ответвителя подключен к входу ослабителя с цифровым управлением, другой рабочий выход входного направленного ответвителя соединен с одним из выводов отрезка полосковой линии, выход ослабителя с цифровым управлением соединен с одним, а другой вывод отрезка полосковой линии - с другим рабочими входами выходного направленного ответвителя.
2. Дискретный аттенюатор СВЧ по п. 1, отличающийся тем, что электрическая длина отрезка передающей линии выбрана такой, чтобы компенсировать набег фазы, вносимый ослабителем с цифровым управлением при минимальном значении ослабления.
RU2016114833A 2016-04-15 2016-04-15 Дискретный аттенюатор свч RU2631021C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016114833A RU2631021C1 (ru) 2016-04-15 2016-04-15 Дискретный аттенюатор свч

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016114833A RU2631021C1 (ru) 2016-04-15 2016-04-15 Дискретный аттенюатор свч

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2631021C1 true RU2631021C1 (ru) 2017-09-15

Family

ID=59893868

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016114833A RU2631021C1 (ru) 2016-04-15 2016-04-15 Дискретный аттенюатор свч

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2631021C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5307516A (en) * 1990-09-14 1994-04-26 Nippon Hoso Kyokai Magnetostatic wave S/N enhancer and receiving apparatus of FM or PM signal using the same
US6515599B1 (en) * 2000-03-22 2003-02-04 Lucent Technologies Inc. High-power selective signal attenuator and method of attenuation
RU2281587C1 (ru) * 2005-01-31 2006-08-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского" Свч-устройство для подавления слабых сигналов вблизи частоты сильного сигнала
US7492235B2 (en) * 2006-10-25 2009-02-17 Avago Technologies Wireless Ip (Singapore) Pte. Ltd. Transmission line transistor attenuator
RU2436202C1 (ru) * 2010-05-05 2011-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП "РНИИРС") Широкополосный 180-градусный фазовращатель свч

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5307516A (en) * 1990-09-14 1994-04-26 Nippon Hoso Kyokai Magnetostatic wave S/N enhancer and receiving apparatus of FM or PM signal using the same
US6515599B1 (en) * 2000-03-22 2003-02-04 Lucent Technologies Inc. High-power selective signal attenuator and method of attenuation
RU2281587C1 (ru) * 2005-01-31 2006-08-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского" Свч-устройство для подавления слабых сигналов вблизи частоты сильного сигнала
US7492235B2 (en) * 2006-10-25 2009-02-17 Avago Technologies Wireless Ip (Singapore) Pte. Ltd. Transmission line transistor attenuator
RU2436202C1 (ru) * 2010-05-05 2011-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП "РНИИРС") Широкополосный 180-градусный фазовращатель свч

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Веселов Г.И. и др. Микроэлектронные устройства СВЧ. М.: Высш. шк., 1988. - С. 84. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4549152A (en) Broadband adjustable phase modulation circuit
JPH03187601A (ja) 抵抗性結合器および分圧器を有する先行歪ませ等化器
CA2525707C (en) High speed digital to analog converter
US9000865B2 (en) Power dividing and power combining circuits
EP0408323A2 (en) Discrete increment signal processing system and method using parallel branched N-state networks
US3675138A (en) Reduction of intermodulation products
EP3396859B1 (en) High-resolution phase shifter
KR20060058423A (ko) 하이브리드 커플러가 없는 직렬구조의 도허티 증폭기
KR100351973B1 (ko) N-웨이 하이 아이솔레이션 전력 분배기/합성기
Bennett et al. Feedforward—An alternative approach to amplifier linearization
RU2631021C1 (ru) Дискретный аттенюатор свч
CN107546455B (zh) 分配器以及利用其的信号产生系统
US5394122A (en) RF digital-to-analog converter
CN210274004U (zh) 一种高宽带移相电路和功率放大器前馈系统
Park et al. Broadband tunable third-order IMD cancellation using left-handed transmission-line-based phase shifter
US9093984B1 (en) Phase shifter with true time delay
US10756692B2 (en) Frequency selective canceler
Wintucky et al. High-efficiency three-way Ka-band waveguide unequal power combiner
RU2638389C2 (ru) Секция дискретного фазовращателя с цифровым управлением
Tsitsos et al. 3-way wide-band planar power divider
RU2715910C1 (ru) Фазовращатель
JPS634721B2 (ru)
Sah et al. Prototype for an Optimized Drive Signal Control System for a 2.5 GHz Doherty Power Amplifier
JP2005252847A (ja) 可変電力分配方法、可変電力分配器及び送信電力制御回路
US8581662B2 (en) Amplifying system

Legal Events

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

Effective date: 20190416

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20200818

PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20210329