RU2664776C1 - Цифровой фазовращатель со сверхширокой полосой пропускания - Google Patents

Цифровой фазовращатель со сверхширокой полосой пропускания Download PDF

Info

Publication number
RU2664776C1
RU2664776C1 RU2017118383A RU2017118383A RU2664776C1 RU 2664776 C1 RU2664776 C1 RU 2664776C1 RU 2017118383 A RU2017118383 A RU 2017118383A RU 2017118383 A RU2017118383 A RU 2017118383A RU 2664776 C1 RU2664776 C1 RU 2664776C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coupler
phase shifter
spiral
spiral inductors
inductor
Prior art date
Application number
RU2017118383A
Other languages
English (en)
Inventor
Джинг Ду
Ли Джианг
Донг КСИА
Original Assignee
Нанджинг Милевей Корп.
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 Нанджинг Милевей Корп. filed Critical Нанджинг Милевей Корп.
Application granted granted Critical
Publication of RU2664776C1 publication Critical patent/RU2664776C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/18Phase-shifters
    • H01P1/184Strip line phase-shifters
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/18Phase-shifters
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q3/00Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
    • H01Q3/26Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture
    • H01Q3/30Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture varying the relative phase between the radiating elements of an array
    • H01Q3/34Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture varying the relative phase between the radiating elements of an array by electrical means
    • H01Q3/36Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture varying the relative phase between the radiating elements of an array by electrical means with variable phase-shifters
    • H01Q3/38Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture varying the relative phase between the radiating elements of an array by electrical means with variable phase-shifters the phase-shifters being digital
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H7/00Multiple-port networks comprising only passive electrical elements as network components
    • H03H7/01Frequency selective two-port networks
    • H03H7/09Filters comprising mutual inductance
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H7/00Multiple-port networks comprising only passive electrical elements as network components
    • H03H7/18Networks for phase shifting
    • H03H7/185Networks for phase shifting comprising distributed impedance elements together with lumped impedance elements
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H7/00Multiple-port networks comprising only passive electrical elements as network components
    • H03H7/18Networks for phase shifting
    • H03H7/19Two-port phase shifters providing a predetermined phase shift, e.g. "all-pass" filters

Landscapes

  • Waveguide Switches, Polarizers, And Phase Shifters (AREA)

Abstract

Изобретение относится к антенной технике. Фазовращатель содержит ответвитель, первую и вторую сети полного сопротивления. При этом ответвитель каскадируется блоками связи спиральных индукторов. Каждая ступень блока связи спиральных индукторов включает первый и второй спиральные индукторы, связанные друг с другом. Многоступенчатый каскад блоков связи спиральных индукторов выполнен в виде последовательного соединения каждой ступени первого спирального индуктора и последовательного соединения каждой ступени второго спирального индуктора. Один конец первого спирального индуктора на первой ступени блока связи спиральных индукторов, каскадируемого в ответвитель и находящегося снаружи, является входным концом ответвителя, и также служит в качестве входного конца фазовращателя, а один конец второго спирального индуктора, находящегося снаружи, является соединительным концом ответвителя, соединенного с первой сетью полного сопротивления. Один конец первого спирального индуктора на последней ступени блока связи спиральных индукторов в ответвителе, находящемся снаружи, является портом передачи ответвителя, соединенного со второй сетью полного сопротивления, один конец второго спирального индуктора, находящегося снаружи, является изолированным концом ответвителя и также служит в качестве выходного конца фазовращателя. Интервал связи или полоса пропускания микрополосковой линии каждого блока связи спиральных индукторов в ответвителе снаружи внутрь постепенно уменьшается. Технический результат заключается в повышении компактности конструкции и уменьшении занимаемой площади. 8 з.п. ф-лы, 9 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к фазовращателю, в частности, к цифровому фазовращателю.
Предшествующий уровень техники
По мере непрерывной разработки широкополосных РЛС с активной фазированной решеткой увеличивался и спрос на устройства регулировки лучей антенны, и проводились углубленные исследования цепей управления.
Будучи основным устройством регулировки лучей, фазовращатель является одним из главных приборов модуля приемопередатчиков антенны по причине большого количества рабочих состояний и технических характеристик, большой занимаемой площади, высоких требований к производительности, а также сложности проектирования и изготовления. Разработка РЛС с фазированной антенной решеткой налагает более высокие требования на полосу пропускания, точность сдвига фаз, интегрированную зону фазовращателя и другие аспекты. Таким образом, это имеет большое практическое значение в исследовании высокоэффективных фазовращателей с широкой и сверхширокой полосой пропускания.
Отражательный фазовращатель широко применяется в проектировании широкополосных фазовращателей, при этом стандартный ответвитель 3 дБ, такой как ответвитель Ланге, имеет большую площадь, что усложняет интеграцию, а также увеличивает стоимость цепи. Стандартная отражательная цепь едва ли соответствует требованиям сверхширокой полосы пропускания.
Следовательно, необходимо разработать компактный цифровой фазовращатель со сверхширокой полосой пропускания, который сможет расширить полосу пропускания и сократить площадь цепи.
Сущность изобретения
Цель настоящего изобретения заключается в следующем: для устранения недостатков предшествующего уровня техники данный патент предусматривает цифровой фазовращатель со сверхширокой полосой пропускания.
Технические решения: для решения вышеизложенных технических проблем настоящее изобретение предусматривает цифровой фазовращатель со сверхширокой полосой пропускания, включающий ответвитель, первую и вторую сети полного сопротивления.
Ответвитель каскадируется блоками связи спиральных индукторов; каждая ступень блока связи спиральных индукторов включает первый и второй спиральные индукторы, связанные друг с другом; многоступенчатый каскад блоков связи спиральных индукторов выполнен в виде последовательного соединения каждой ступени первого спирального индуктора и последовательного соединения каждой ступени второго спирального индуктора.
Один конец первого спирального индуктора на первой ступени блока связи спиральных индукторов, каскадируемого в ответвитель и находящегося снаружи, является входным концом ответвителя и также служит в качестве входного конца фазовращателя, а один конец второго спирального индуктора, находящегося снаружи, является соединительным концом ответвителя, соединенного с первой сетью полного сопротивления; один конец первого спирального индуктора на последней ступени блока связи спиральных индукторов в ответвителе, находящемся снаружи, является портом передачи ответвителя, соединенного со второй сетью полного сопротивления, один конец второго спирального индуктора, находящегося снаружи, является изолированным концом ответвителя и также служит в качестве выходного конца фазовращателя.
Интервал связи или полоса пропускания микрополосковой линии каждого блока связи спиральных индукторов в ответвителе снаружи внутрь постепенно увеличивается.
Предпочтительно, первая и вторая сети полного сопротивления имеют одинаковую структуру; когда целевой сдвиг по фазе равен 180 градусам, каждая сеть полного сопротивления представляет собой параллельную структуру, соединенную своим концом с соответствующим соединительным концом ответвителя; одна цепь в параллельной структуре последовательно соединена с первым коммутатором и заземлена через первый индуктор, а другая цепь последовательно соединена со вторым коммутатором и заземлена через второй конденсатор. Еще более предпочтительно, рабочие состояния первого и второго коммутаторов в первой сети полного сопротивления одинаковые, а рабочие состояния первого и второго коммутаторов во второй сети полного сопротивления также одинаковые.
Предпочтительно, первая и вторая сети полного сопротивления имеют одинаковую структуру; когда целевой сдвиг по фазе не равен 180 градусам, каждая сеть полного сопротивления представляет собой второй индуктор, соединенный своим концом с соответствующим соединительным концом ответвителя и последовательно соединенный с параллельной структурой; одна цепь в параллельной структуре последовательно соединена с первым коммутатором и заземлена через первый индуктор, а другая цепь последовательно соединена со вторым коммутатором и заземлена через второй конденсатор. Еще более предпочтительно, рабочие состояния первого и второго коммутаторов в первой сети полного сопротивления противоположные, а рабочие состояния первого и второго коммутаторов во второй сети полного сопротивления также противоположные.
В предпочтительном варианте, блоки связи спиральных индукторов соединены друг с другом путем размещения первого и второго спиральных индукторов на одном слое металла и с помощью граничной связи, либо блоки связи спиральных индукторов соединены друг с другом путем размещения первого и второго спиральных индукторов на разных слоях металла, с помощью граничной связи и связи между верхним и нижним слоями.
Шунтирующий конденсатор предпочтительно шунтируется между портами первого и второго спиральных индукторов каждого блока связи спиральных индукторов, находящегося на той же стороне, а два конца шунтирующего конденсатора соответственно заземлены через заземляющий конденсатор.
Структура цепи ответвителя предпочтительно имеет двухстороннюю и продольную симметрию.
Все элементы фазовращателя предпочтительно являются сосредоточенными элементами.
Полезные эффекты: цифровой фазовращатель со сверхширокой полосой пропускания по настоящему изобретению имеет следующие преимущества.
1. Ответвитель, каскадируемый множеством блоков связи спиральных индукторов, имеет преимущества компактной конструкции, простого изготовления, большой мощности и низких вносимых потерь, может обеспечивать более широкую рабочую полосу пропускания по сравнению с обычным ответвителем, а также обладает исключительными преимуществами в плане полосы пропускания.
2. Сети полного сопротивления выполнены с помощью индуктивно-емкостных цепей и коммутационных элементов, а состояния сетей полного сопротивления переключаются коммутатором, тем самым выполняя смещение по фазе. Таким образом, сеть полного сопротивления рациональна по своей структуре и проста в осуществлении. По сравнению с обычной сетью полного сопротивления, данная сеть полного сопротивления может обеспечивать устойчивый сдвиг по фазе в диапазоне частот сверхширокой полосы пропускания с использованием меньшего количества элементов и коммутаторов. Соединив сети полного сопротивления с ответвителем, можно достичь превосходных широкополосных характеристик фазовращателя путем оптимизации значений элементов каждого компонента.
3. Кроме того, все элементы фазовращателя по настоящему изобретению являются сосредоточенными элементами, которые значительно сокращают площадь цепи по сравнению с обычным широкополосным отражательным фазовращателем; данный фазовращатель также имеет преимущества компактной конструкции, малой площади и низкой стоимости; ответвитель и сети полного сопротивления спроектированы исходя из потребностей сверхширокой полосы пропускания, чтобы полосу пропускания фазовращателя можно было увеличивать до четырехкратной частоты и более; следовательно, данный фазовращатель имеет хорошие широкополосные характеристики, большие преимущества и применение в интегральных микросхемах, а также может широко применяться в системах беспроводной связи с радиочастотой/сверхвысокой частотой/частотой миллиметрового диапазона.
В целом, цифровой фазовращатель со сверхширокой полосой пропускания по настоящему изобретению имеет преимущества компактной конструкции и малой занимаемой площади, обладает отличными характеристиками стационарных волн, меньшими колебаниями сдвига по фазе и низкими вносимыми потерями в диапазоне частот сверхвысокой полосы пропускания, а также предпочтительно может широко применяться в системе широкополосных РЛС с активной фазированной решеткой в качестве устройства регулировки лучей.
Краткое описание чертежей
ФИГ. 1 - структурная блок-схема цифрового фазовращателя со сверхширокой полосой пропускания по настоящему изобретению;
ФИГ. 2 - принципиальная электрическая схема одноступенчатых блоков связи спиральных индукторов;
ФИГ. 3 - принципиальная электрическая схема ответвителя, каскадируемого на четырех ступенях блоков связи спиральных индукторов;
ФИГ. 4 - принципиальная электрическая схема фазовращателя, когда целевой сдвиг по фазе равен 180 градусам;
ФИГ. 5 - принципиальная электрическая схема фазовращателя, когда целевой сдвиг по фазе не равен 180 градусам;
ФИГ. 6 - график, на котором показаны результаты моделирования обратных потерь на входе и выходе из цифрового фазовращателя на 90 градусов со сверхширокой полосой пропускания 4~16 ГГц в исходном состоянии;
ФИГ. 7 - график, на котором показаны результаты моделирования обратных потерь на входе и выходе из цифрового фазовращателя на 90 градусов со сверхширокой полосой пропускания 4~16 ГГц в состоянии сдвига по фазе;
ФИГ. 8 - график, на котором показаны результаты моделирования вносимых потерь цифрового фазовращателя на 90 градусов со сверхширокой полосой пропускания 4~16 ГГц в обоих состояниях; и
ФИГ. 9 - график, на котором показан результат моделирования цифрового фазовращателя на 90 градусов со сверхширокой полосой пропускания 4~16 ГГц в состоянии сдвига по фазе.
Подробное описание изобретения
Настоящее изобретение подробно поясняется далее со ссылкой на варианты осуществления и прилагаемые чертежи, но следующие варианты осуществления не ограничивают его каким-либо образом.
Цифровой фазовращатель со сверхширокой полосой пропускания по варианту осуществления настоящего изобретения может обеспечивать более широкую рабочую полосу частот с меньшей площадью цепи, и имеет отличную устойчивость к сдвигу по фазе. Как показано на фиг. 1, цифровой фазовращатель со сверхширокой полосой пропускания по данному варианту осуществления включает ответвитель, первую и вторую сети полного сопротивления. Ответвитель включает входной конец 1, соединительный конец 3, порт передачи 2 и изолированный конец 4, и каскадируется одно- или двухступенчатыми блоками связи спиральных индукторов.
Блоки связи спиральных индукторов имеют одинаковую структуру цепи, причем первая ступень блока связи спиральных индукторов взята в качестве примера для пояснения. Принципиальная электрическая схема первой ступени блока связи спиральных индукторов показана на фиг. 2 и включает первый спиральный индуктор L11 и второй спиральный индуктор L12, связанные друг с другом на этой ступени, шунтирующий конденсатор С1 шунтируется между портами первого и второго спиральных индукторов, находящихся с левой стороны, шунтирующий конденсатор С3 шунтируется между портами первого и второго спиральных индукторов, находящихся с правой стороны, два конца шунтирующего конденсатора С1 соответственно заземлены через заземляющие конденсаторы С01 и С02, а два конца шунтирующего конденсатора С3 соответственно заземлены через заземляющие конденсаторы С21 и С22. Два спиральных индуктора, тесно связанные вверху и внизу (т.е. первый и второй спиральные индукторы L11 и L12), предусматривают граничную связь индукторов; в блоках связи спиральных индукторов взаимная связь осуществляется путем размещения первого и второго спиральных индукторов на одном слое металла с помощью граничной связи, либо взаимная связь осуществляется путем размещения первого и второго спиральных индукторов на разных слоях металла, с помощью граничной связи и связи между верхним и нижним слоями. Четыре заземляющих конденсатора С01, С02, С21 и С22 и шунтирующие конденсаторы С1 и С3 между двумя спиральными индукторами используются для обеспечения надлежащего полного сопротивления четной и нечетной моды, чтобы выполнять функцию связи вместе. Порты 1а, 3а, 2а и 4а на рисунках представляют собой входной конец, соединительный конец, порт передачи и изолированный конец каждого блока связи спиральных индукторов соответственно.
Входной конец 1а и соединительный конец 3а первой ступени блока связи спиральных индукторов соответственно связаны с входным концом 1 и соединительным концом 3 ответвителя, а порт передачи 2а и изолированный конец 4а последней ступени блока связи спиральных индукторов соответственно связаны с портом передачи 2 и изолированным концом 4 ответвителя. То есть, один конец первого спирального индуктора на первой ступени блока связи спиральных индукторов, каскадируемого в ответвитель и находящегося снаружи, является входным концом ответвителя и также служит в качестве входного конца фазовращателя, а один конец второго спирального индуктора, находящегося снаружи, является соединительным концом ответвителя, соединенного с первой сетью полного сопротивления; один конец первого спирального индуктора на последней ступени блока связи спиральных индукторов в ответвителе, находящемся снаружи, является портом передачи ответвителя, соединенного со второй сетью полного сопротивления, один конец второго спирального индуктора, находящегося снаружи, является изолированным концом ответвителя и также служит в качестве выходного конца фазовращателя.
Как показано на фиг. 1, многоступенчатый каскад блоков связи спиральных индукторов выполнен в виде последовательного соединения каждой ступени первого спирального индуктора и последовательного соединения каждой ступени второго спирального индуктора. Как показано на фиг. 3, ответвитель со сверхвысокой полосой пропускания, образованный четырьмя блоками связи спиральных индукторов, взят в качестве примера для подробного описания.
Для расширения широкой полосы четыре блока связи индукторов каскадируются так, чтобы образовался последовательный ответвитель, как изображено на фиг. 3. Порты 1, 2, 3 и 4 - входной конец, порт передачи, соединительный конец и изолированный конец ответвителя сверхширокой полосы пропускания соответственно, и они соответственно записываются как первая, вторая, третья и четвертая ступени блока связи спиральных индукторов в порядке слева направо. Многоступенчатый каскад блоков связи спиральных индукторов реализован посредством последовательного соединения всех ступеней первых спиральных индукторов и всех ступеней вторых спиральных индукторов. Шунтирующий и заземляющий конденсаторы, расположенные на обоих концах шунтирующего конденсатора, разделяются между двумя прилегающими ступенями. Структура цепи ответвителя имеет двустороннюю и продольную симметрию, т.е., первая, вторая, третья и четвертая ступени блока связи спирального индуктора структурно симметричны горизонтальной и вертикальной центральным линиям. Она отличается тем, что на фиг. 3 С01=С02=С01'=С02' и С1=С1'; С21=С22=С21'=С22', а С3=С3'; С41=С42; L11=L12=L11'=L12'; L21=L21=L21'=L22'; M1, М2, М2' и M1' представляют коэффициенты связи двух спиральных индукторов, плотно соединенных на первой, второй, третьей и четвертой ступенях блока связи спирального индуктора соответственно. Ввиду структурной симметрии цепи M1=М1', а М2=М2'. Назначение ответвителя во всем фазовозвращателе - изоляция входных и выходных сигналов и отражение сдвига по фазе сетей полного сопротивления в обоих состояниях.
При этом два спиральных индуктора соединены друг с другом в двух блоках связи спиральных индукторов, в настоящем примере расположенных снаружи, т.е., между первой и четвертой ступенями блока связи спиральных индукторов имеются большие интервалы и меньшие коэффициенты связи. При этом спиральные индукторы, соединенные друг с другом в двух блоках связи спиральных индукторов, расположены относительно в центре, т.е., между второй ступенью блока связи спиральных индукторов и третьим блоком связи спиральных индукторов имеются меньшие интервалы и более сильные коэффициенты связи, и достигается плотная связь. Следовательно, M1=М1'<М2=М2'. В соответствии со структурой ответвителя интервалы соединения всех блоков связи спиральных индукторов в ответвителе постепенно уменьшаются снаружи внутрь, что дает постепенное изменение коэффициента связи снаружи внутрь, следовательно, реализуя сверхширокополосную связь ответвителя.
Конечно, вышеизложенное является всего лишь примером настоящего изобретения. Ответвитель сверхширокой полосы пропускания в цифровом фазовращателе со сверхширокой полосой пропускания по настоящему изобретению может быть каскадирован многоступенчатым блоком связи спиральных индукторов согласно фактическим требованиям, например, пять, шесть, семь и даже более ступеней. Коэффициенты связи каждой ступени блоков связи спиральных индукторов могут быть постепенно изменены и регулируются снаружи внутрь посредством интервалов связи или полосы пропускания микрополосковых линий двух спиральных индукторов, соединенных друг с другом. В настоящем изобретении интервалы связи или полоса пропускания микрополосковой линии каждого блока связи спиральных индукторов в ответвителе снаружи внутрь постепенно уменьшается.
Интервалы связи в структуре цифрового фазовозвращателя со сверхширокой полосой пропускания по настоящему изобретению, а также емкость конденсатора каждого блока связи спиральных индукторов оптимизируются посредством моделирования электромагнитного поля излучения, чтобы можно было получить требуемую сверхширокую рабочую полосу пропускания. Более того, радиочастоты/частоты микроволновых сигналов, выведенные портом передачи и соединительным концом, аналогичны входным сигналам для реализации распределения мощности 3 дБ. Что касается фазы, выходной сигнал порта передачи и выходной сигнал соединительного конца отличаются на 90 градусов, что создает структуру для преобразования асимметричного сигнала в ортогональный.
Первая и вторая сети полного сопротивления цифрового фазовозвращателя со сверхширокой полосой пропускания обладают одинаковыми структурами, которые соответственно подключаются к соединительному концу и порту передачи ответвителя и реализуются с помощью индуктивно-емкостных цепей и коммутационных элементов. Одинаковая структура первой и второй сетей полного сопротивления обладает преимуществом, при котором отражаемый сдвиг по фазе сетей с полным сопротивлением может быть отражен на входной и выходной концы фазовращателя без потерь, чтобы избежать проблем уменьшения амплитуды и сложного расчета фазового синтеза на входном и выходном концах фазовращателя ввиду разных фаз амплитуды двух отраженных сигналов. Сети полного сопротивления выполнены с помощью индуктивно-емкостных цепей и коммутационных элементов, а состояния сетей полного сопротивления переключаются коммутаторами, тем самым выполняя смещение по фазе. Таким образом, сеть полного сопротивления рациональна по своей структуре и проста в осуществлении. По сравнению с обычной сетью полного сопротивления, данная сеть полного сопротивления может обеспечивать устойчивый сдвиг по фазе в диапазоне частот сверхширокой полосы пропускания с использованием меньшего количества элементов и коммутаторов. Соединив сети полного сопротивления с ответвителем, можно достичь превосходных широкополосных характеристик фазовращателя путем оптимизации значений элементов каждого компонента.
Когда целевое смещение по фазе равно 180 градусам, каждая сеть полного сопротивления представляет собой параллельную структуру, соединенную своим концом с соответствующим соединительным концом ответвителя; одна цепь в параллельной структуре последовательно соединена с первым коммутатором и заземлена через первый индуктор, а другая цепь последовательно соединена со вторым коммутатором и заземлена через второй конденсатор. Структура фазовращателя в данном случае представлена на фиг. 4. Первая сеть полного сопротивления представляет собой параллельную структуру, соединенную своим концом с соединительным концом ответвителя. Одна цепь в параллельной структуре последовательно соединена с первым коммутатором S1 и заземлена через первый индуктор L1, а другая цепь последовательно соединена со вторым коммутатором S2 и заземлена через второй конденсатор С2. Вторая сеть полного сопротивления представляет собой параллельную структуру, соединенную своим концом с портом передачи ответвителя. Одна цепь в параллельной структуре последовательно соединена с первым коммутатором S1' и заземлена через первый индуктор L1', а другая цепь последовательно соединена со вторым коммутатором S2' и заземлена через второй конденсатор С2'. Первый и второй коммутаторы в первой и второй сетях полного сопротивления находятся в положении «вкл.», когда сеточное напряжение V или V' является положительным; в данном случае коммутатор может соответствовать малому резистору Ron. Коммутаторы находятся в положении «вкл.», когда сеточное напряжение V или V' является отрицательным; в данном случае коммутатор может соответствовать малому резистору Coff. Состояния сетей полного сопротивления переключаются коммутаторами, тем самым выполняя сдвиг по фазе. Два коммутатора соответственно используются в каждой сети, полного сопротивления; в каждой из них рабочие состояния двух коммутаторов одинаковые, т.е. рабочие состояния первого коммутатора S1 и второго коммутатора S2 в первой сети полного сопротивления одинаковые, а рабочие состояния первого коммутатора S1' и второго коммутатора S2' во второй сети полного сопротивления также одинаковые.
Когда целевое смещение по фазе не равно 180 градусам, каждая сеть полного сопротивления представляет собой второй индуктор, соединенный своим концом с соответствующим соединительным концом ответвителя и последовательно соединенный с параллельной структурой; одна цепь в параллельной структуре последовательно соединена с первым коммутатором и заземлена через первый индуктор, а другая цепь последовательно соединена со вторым коммутатором и заземлена через второй конденсатор. Структура фазовращателя в данном случае представлена на фиг. 5. Первая сеть полного сопротивления представляет собой второй индуктор L2, соединенный своим концом с соединительным концом ответвителя и последовательно соединенный с параллельной структурой. Второй индуктор L2 в сети полного сопротивления последовательно соединен с параллельной структурой. Одна цепь в параллельной структуре последовательно соединена с первым коммутатором S1 и заземлена через первый индуктор L1, а другая цепь последовательно соединена со вторым коммутатором S2 и заземлена через второй конденсатор С2. Вторая сеть полного сопротивление соединена своим концом с портом передачи ответвителя. Второй индуктор L2' в сети полного сопротивления последовательно соединен с параллельной структурой. Одна цепь в параллельной структуре последовательно соединена с первым коммутатором S1' и заземлена через первый индуктор L1', а другая цепь последовательно соединена со вторым коммутатором S2' и заземлена через второй конденсатор С2'. Первый и второй коммутаторы в первой и второй сетях полного сопротивления находятся в положении «вкл.», когда сеточное напряжение V или V' является положительным; в данном случае коммутатор может соответствовать малому резистору Ron. Коммутаторы находятся в положении «вкл.», когда сеточное напряжение V или V' является отрицательным; в данном случае коммутатор может соответствовать малому резистору Coff. Состояния сетей полного сопротивления переключаются коммутаторами, тем самым выполняя сдвиг по фазе. Два коммутатора соответственно используются в каждой сети полного сопротивления; в каждой из них рабочие состояния двух коммутаторов противоположные, т.е. рабочие состояния первого коммутатора S1 и второго коммутатора S2 в первой сети полного сопротивления противоположные, а рабочие состояния первого коммутатора S1' и второго коммутатора S2' во второй сети полного сопротивления также противоположные. На фиг. 5
Figure 00000001
отображает состояние противоположное рабочему состоянию V, a
Figure 00000002
отображает состояние противоположное рабочему состоянию V.
Два разных состояния коммутатора определяют два рабочих состояния фазовращателя, т.е. рабочее состояние и состояние сдвига по фазе соответственно. Сеть полного сопротивление состоит из индуктивно-емкостного элемента и коммутатора. При игнорировании коммутатора Ron, сеть полного сопротивления может соответствовать четырехэлементным структурам: одному индуктору L, одному конденсатору С, последовательным индуктивно-емкостным элементам и комбинации параллельных индуктивно-емкостных элементов. Разные состояния коммутаторов обеспечивают аналогичные структуры разности сети полного сопротивления, а сдвиг по фазе коэффициента отражения сетей полного сопротивления в двух стояниях является именно сдвигом по фазе фазовращателя.
Первая сеть полного сопротивления с целевым сдвигом по фазе 180 градусов взята в качестве примера, она установлена в исходном состоянии, когда первый коммутатор S1 и второй коммутатор S2 находятся в положении «вкл.» и установлена в состоянии сдвига по фазе, когда первый коммутатор S1 и второй коммутатор S2 находятся в положении «выкл.». В исходном состоянии коммутаторы S1 и S2 соответствуют Ron1 и Ron2, причем Ron1 и Ron2 являются малыми и могут игнорироваться, а цепь сети полного сопротивления соответствует тому, что второй конденсатор С2 параллельно соединен с первым индуктором L1; в состоянии сдвига по фазе коммутаторы S1 и S2 соответствуют Coff1 и Coff2. Второй конденсатор С2 в составной цепи коммутатора S2 последовательно соединен с Coff2, а эквивалентный конденсатор составной цепи меньше Coff2 и может игнорироваться, а цепь сети полного сопротивления соответствует тому, что конденсатор Coff1 последовательно соединен с первым индуктором L1. Вторая и первая сети полного сопротивления полностью одинаковые; в состоянии сдвига по фазе и в исходном состоянии изменения разностей фаз, созданных в соответствующих входных и выходных портах фазовращателя, отражены посредством первой и второй сетей полного сопротивления, т.е. 180-градусный сдвиг по фазе фазовращателя Ron и Coff зависит от характеристик коммутатора. Значения индуктора или конденсатора в цепи могут устанавливаться и оптимизироваться в зависимости от особой целевой полосы частот, например, четырехкратная полоса частот 4~16 ГГц.
В случае если целевой сдвиг по фазе не равен 180 градусам, первая сеть полного сопротивления с целевым сдвигом по фазе 90 градусов взята в качестве примера, она установлена в исходном состоянии, когда первый коммутатор S1 находится в положении «вкл.», а второй коммутатор S2 находится в положении «выкл.» и установлена в состоянии сдвига по фазе, когда первый коммутатор S1 находится в положении «выкл.», а второй коммутатор S2 находится в положении «вкл.». В исходном состоянии коммутаторы S1 и S2 соответствуют Ron1 и Coff2; составная цепь Ron1 коммутатора S1 может игнорироваться; в составной цепи коммутатора S2 второй конденсатор С2 последовательно соединен с Coff2, а эквивалентный конденсатор составной цепи меньше Coff2 и может игнорироваться. Цепь сети полного сопротивления соответствует тому, что первый индуктор L1 последовательно соединен со вторым индуктором L2; в состоянии сдвига по фазе коммутаторы S1 и S2 соответствуют Coff1 и Ron2; в случае если целевой сдвиг по фазе равен 90 градусам, первый индуктор L1 значительно меньше второго индуктора L2, первый индуктор L1 в составной цепи коммутатора S1 и Coff1 может игнорироваться, составная цепь Ron2 коммутатора S2 может игнорироваться, а цепь сети полного сопротивления соответствует тому, что второй индуктор L2 последовательно соединен со вторым конденсатором С2. Вторая и первая сети полного сопротивления полностью одинаковые; в состоянии сдвига по фазе и в исходном состоянии изменения разностей фаз, созданных в соответствующих входных и выходных портах фазовращателя, отражены посредством первой и второй сетей полного сопротивления, т.е. 90-градусный сдвиг по фазе фазовращателя Ron и Coff зависит от характеристик коммутатора. Значения индуктора или конденсатора в цепи могут задаваться и оптимизироваться в зависимости от особой целевой полосы частот, например, четырехкратной полосы частот 4~16 ГГц. Случаи сдвига по фазе под другим углом, отличным от 180 градусов, аналогичны сдвигу по фазе на 90 градусов. Функция сдвига по фазе под другим углом, отличным от 180 градусов, может осуществляться в зависимости от сдвига по фазе и особой полосы частот, регулируя значения индукторов и конденсаторов в сети полного сопротивления.
Все элементы фазовращателя по вышеприведенным вариантам осуществления изобретения являются сосредоточенными элементами, которые значительно сокращают площадь цепи по сравнению с обычным широкополосным отражательным фазовращателем; данный фазовращатель также имеет преимущества компактной конструкции, малой площади и низкой стоимости; ответвитель и сети полного сопротивления спроектированы исходя из потребностей сверхширокой полосы пропускания, чтобы полосу пропускания фазовращателя можно было увеличивать до четырехкратной частоты и более; следовательно, данный фазовращатель имеет хорошие широкополосные характеристики, большие преимущества и применение в интегральных микросхемах, а также может широко применяться в системах беспроводной связи с радиочастотой/сверхвысокой частотой/частотой миллиметрового диапазона.
При моделировании электромагнитного поля излучения параметры цифрового фазовращателя на 90 градусов со сверхширокой полосой пропускания по настоящему изобретению в необходимой рабочей полосе частот 4-16 ГГц соответствуют представленным на фиг. 6~9. Как показано на фиг. 6, обратные потери на входе и выходе в исходном состоянии превышают 14 дБ. Как показано на фиг. 7, обратные потери на входе и выходе в состоянии сдвига по фазе превышают 14 дБ, что дает отличную характеристику отражения, а также необходимо для каскадирования многоступенчатых фазовращателей. Как показано на фиг. 8, вносимые потери в обоих состояниях равны 4,6±1,2 дБ. Как показано на фиг. 9, величина сдвига по фазе равна 90°±6°. Из настоящего раскрытия следует, что данное устройство имеет отличную устойчивость к сдвигу по фазе в сверхширокой полосе пропускания четырехкратной частоты.
Следует отметить, что выше описаны только предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения, но они не ограничивают его каким-либо образом. Различные изменения и модификации, которые могут быть выполнены специалистами в данной области техники без отступления от существа и технической концепции настоящего изобретения, входят в объем правовой охраны изобретения.

Claims (12)

1. Цифровой фазовращатель со сверхширокой полосой пропускания, включающий ответвитель, первую и вторую сети полного сопротивления, отличающийся тем, что:
ответвитель каскадируется блоками связи спиральных индукторов; каждая ступень блока связи спиральных индукторов включает первый и второй спиральные индукторы, связанные друг с другом; многоступенчатый каскад блоков связи спиральных индукторов выполнен в виде последовательного соединения каждой ступени первого спирального индуктора и последовательного соединения каждой ступени второго спирального индуктора;
один конец первого спирального индуктора на первой ступени блока связи спиральных индукторов, каскадируемого в ответвитель и находящегося снаружи, является входным концом ответвителя и также служит в качестве входного конца фазовращателя, а один конец второго спирального индуктора, находящегося снаружи, является соединительным концом ответвителя, соединенного с первой сетью полного сопротивления; один конец первого спирального индуктора на последней ступени блока связи спиральных индукторов в ответвителе, находящемся снаружи, является портом передачи ответвителя, соединенного со второй сетью полного сопротивления, один конец второго спирального индуктора, находящегося снаружи, является изолированным концом ответвителя и также служит в качестве выходного конца фазовращателя; и
интервал связи или полоса пропускания микрополосковой линии каждого блока связи спиральных индукторов в ответвителе снаружи внутрь постепенно уменьшается.
2. Фазовращатель по п. 1, отличающийся тем, что первая и вторая сети полного сопротивления имеют одинаковую структуру; когда целевой сдвиг по фазе равен 180°, каждая сеть полного сопротивления представляет собой параллельную структуру, соединенную своим концом с соответствующим соединительным концом ответвителя; одна цепь в параллельной структуре последовательно соединена с первым коммутатором и заземлена через первый индуктор, а другая цепь последовательно соединена со вторым коммутатором и заземлена через второй конденсатор.
3. Фазовращатель по п. 1, отличающийся тем, что первая и вторая сети полного сопротивления имеют одинаковую структуру; когда целевой сдвиг по фазе не равен 180°, каждая сеть полного сопротивления представляет собой второй индуктор, соединенный своим концом с соответствующим соединительным концом ответвителя и последовательно соединенный с параллельной структурой; одна цепь в параллельной структуре последовательно соединена с первым коммутатором и заземлена через первый индуктор, а другая цепь последовательно соединена со вторым коммутатором и заземлена через второй конденсатор.
4. Фазовращатель по п. 2, отличающийся тем, что рабочие состояния первого и второго коммутаторов в первой сети полного сопротивления одинаковые, а рабочие состояния первого и второго коммутаторов во второй сети полного сопротивления также одинаковые.
5. Фазовращатель по п. 3, отличающийся тем, что рабочие состояния первого и второго коммутаторов в первой сети полного сопротивления противоположные, и рабочие состояния первого и второго коммутаторов во второй сети полного сопротивления также противоположные.
6. Фазовращатель по п. 1, отличающийся тем, что блоки связи спиральных индукторов соединены друг с другом путем размещения первого и второго спиральных индукторов на одном слое металла и с помощью концевого соединения, либо блоки связи спиральных индукторов соединены друг с другом путем размещения первого и второго спиральных индукторов на разных слоях металла с помощью концевого соединения и соединения между верхним и нижним слоями.
7. Фазовращатель по п. 1, отличающийся тем, что шунтирующий конденсатор соединяет перемычкой порты первого и второго спиральных индукторов каждого блока связи спиральных индукторов, находящегося на той же стороне, а два конца шунтирующего конденсатора соответственно заземлены через заземляющий конденсатор.
8. Фазовращатель по п. 1, отличающийся тем, что структура цепи ответвителя имеет двухстороннюю (зеркальную) симметрию и продольную симметрию.
9. Фазовращатель по п. 1, отличающийся тем, что все элементы фазовращателя являются сосредоточенными элементами.
RU2017118383A 2015-11-13 2016-08-05 Цифровой фазовращатель со сверхширокой полосой пропускания RU2664776C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510776692.3 2015-11-13
CN201510776692.3A CN105280991B (zh) 2015-11-13 2015-11-13 超宽带数字移相器
PCT/CN2016/093393 WO2017080263A1 (zh) 2015-11-13 2016-08-05 超宽带数字移相器

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2664776C1 true RU2664776C1 (ru) 2018-08-22

Family

ID=55149596

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017118383A RU2664776C1 (ru) 2015-11-13 2016-08-05 Цифровой фазовращатель со сверхширокой полосой пропускания

Country Status (4)

Country Link
US (1) US10270146B2 (ru)
CN (1) CN105280991B (ru)
RU (1) RU2664776C1 (ru)
WO (1) WO2017080263A1 (ru)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105280991B (zh) 2015-11-13 2018-05-29 南京米乐为微电子科技有限公司 超宽带数字移相器
CN107069152A (zh) * 2017-03-21 2017-08-18 南京米乐为微电子科技有限公司 一种毫米波超宽带大功率高隔离度集成单刀双掷开关
US10819321B1 (en) 2018-06-28 2020-10-27 University Of South Florida Switchable active balanced-to-unbalanced phase shifter
US10476157B1 (en) 2018-09-26 2019-11-12 Qualcomm Incorporated Turnable passive phase shifter
CN211063583U (zh) * 2019-12-29 2020-07-21 南京米乐为微电子科技有限公司 加载扇形线反射负载的超宽带可调移相器
EP4152514A4 (en) * 2020-05-29 2023-07-26 Huawei Technologies Co., Ltd. HIGH FREQUENCY CHIP
US11322839B2 (en) * 2020-05-30 2022-05-03 Mixcomm, Inc. Method and apparatus for implementing reflection type phase shifters (RTPS) in a communication system
CN117040488A (zh) * 2023-06-20 2023-11-10 北京无线电测量研究所 一种微波数控移相器芯片
CN117081545B (zh) * 2023-09-01 2024-03-22 北京无线电测量研究所 一种超宽带数字移相器

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3611199A (en) * 1969-09-30 1971-10-05 Emerson Electric Co Digital electromagnetic wave phase shifter comprising switchable reflectively terminated power-dividing means
SU1359753A1 (ru) * 1985-06-14 1987-12-15 Предприятие П/Я М-5783 Цифровой фазовращатель
SU1737720A1 (ru) * 1989-12-05 1992-05-30 Turchenkov Vladimir Многокаскадный цифровой фазовращатель
CN202839906U (zh) * 2012-09-26 2013-03-27 成都嘉纳海威科技有限责任公司 一种微波单片数控移相器

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1072807A (zh) 1991-11-29 1993-06-02 机械电子工业部石家庄第五十四研究所 宽带集总参数90°定向耦合器
CN2123145U (zh) * 1991-11-29 1992-11-25 机械电子工业部石家庄第五十四研究所 宽带集总参数90度定向耦合器
JP3146094B2 (ja) * 1993-07-30 2001-03-12 三菱電機株式会社 マイクロ波半導体回路
JPH11205086A (ja) * 1998-01-13 1999-07-30 Mitsubishi Electric Corp 移相器
JP2001168602A (ja) * 1999-12-14 2001-06-22 Mitsubishi Electric Corp 反射形移相器
JP4025183B2 (ja) * 2002-11-21 2007-12-19 日本無線株式会社 位相調整回路及びそれを備えたフィードフォワード増幅器
JP2006254114A (ja) * 2005-03-10 2006-09-21 Soshin Electric Co Ltd 遅延線
JP2008079027A (ja) * 2006-09-21 2008-04-03 Soshin Electric Co Ltd 高周波遅延線
JP2008193309A (ja) * 2007-02-02 2008-08-21 Nec Electronics Corp ビット移相器
JP5498581B2 (ja) * 2009-09-15 2014-05-21 メフメト アンリュー トリプルスタブトポロジーを使用した位相および振幅の同時制御ならびにrfmems技術を使用したその実装
CN102263542B (zh) 2010-05-31 2015-11-25 Ge医疗系统环球技术有限公司 移相器及其功率放大器和核磁共振成像设备
CN101888218B (zh) * 2010-06-30 2013-01-23 西安电子科技大学 基于GaAs HBT器件的模拟反射型I-Q矢量调制电路
CN102270977A (zh) 2011-04-18 2011-12-07 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 数字模拟混合移相电路
CN202856698U (zh) * 2012-11-14 2013-04-03 昆山美博通讯科技有限公司 一种新型宽带移相器
CN104767022B (zh) * 2014-01-22 2017-09-12 南京米乐为微电子科技有限公司 新型超宽频90°集成耦合器
CN205122733U (zh) * 2015-11-13 2016-03-30 南京米乐为微电子科技有限公司 超宽带数字移相器
CN105280991B (zh) 2015-11-13 2018-05-29 南京米乐为微电子科技有限公司 超宽带数字移相器

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3611199A (en) * 1969-09-30 1971-10-05 Emerson Electric Co Digital electromagnetic wave phase shifter comprising switchable reflectively terminated power-dividing means
SU1359753A1 (ru) * 1985-06-14 1987-12-15 Предприятие П/Я М-5783 Цифровой фазовращатель
SU1737720A1 (ru) * 1989-12-05 1992-05-30 Turchenkov Vladimir Многокаскадный цифровой фазовращатель
CN202839906U (zh) * 2012-09-26 2013-03-27 成都嘉纳海威科技有限责任公司 一种微波单片数控移相器

Also Published As

Publication number Publication date
US20170279174A1 (en) 2017-09-28
CN105280991A (zh) 2016-01-27
CN105280991B (zh) 2018-05-29
US10270146B2 (en) 2019-04-23
WO2017080263A1 (zh) 2017-05-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2664776C1 (ru) Цифровой фазовращатель со сверхширокой полосой пропускания
CN109616723B (zh) 一种应用于5g毫米波基站的高精度移相器
RU2676192C1 (ru) Сверхширокополосный фиксированный фазовращатель, основанный на ёмкостной нагрузке
CN108134167B (zh) 基片集成波导滤波器
CN110011640B (zh) 小型化Lange型数控单片集成移相器
CN104078729A (zh) 微型微波毫米波外负载i/q可变倒相正交滤波器
CN104078726B (zh) 并联型单侧椭圆函数传输线滤波器
JP7417633B2 (ja) パワーディバイダ、調整方法、電力分配方法、記憶媒体、及び電子装置
CN205122733U (zh) 超宽带数字移相器
KR101548980B1 (ko) 고집적 필터형 위상 천이기
CN211063583U (zh) 加载扇形线反射负载的超宽带可调移相器
CN115149923A (zh) 多通带滤波器、多工器和通信设备
US11689176B2 (en) Power divider comprising a plurality of (90/N)-degree phase shift circuit blocks formed by inductor and capacitor circuitry
CN112271419B (zh) 全通滤波器结构超宽带数字移相器
US8729980B2 (en) Band-pass filter based on CRLH resonator and duplexer using the same
Studniberg et al. A quad-band bandpass filter using negative-refractive-index transmission-line (NRI-TL) metamaterials
CN113949361A (zh) 一种超宽带移相电路
CN110931930A (zh) 一种新型超宽带高隔离功能性平衡与不平衡转换器
CN104091983A (zh) 微型微波毫米波自负载i/q可变倒相正交滤波器
CN114464973B (zh) 基于中心频率连续可调的可重构滤波衰减器
CN115622532B (zh) 一种超宽带相控阵雷达数控移相电路
RU161585U1 (ru) Согласованный делитель мощности сверхвысокочастотных квазигармонических сигналов
CN104078727B (zh) 串联型单侧椭圆函数传输线滤波器
KR102670636B1 (ko) 전력 분배기, 조절 방법, 전력 분배 방법, 저장 매체 및 전자 장치
KR102432876B1 (ko) 저 삽입 손실 특성을 갖는 지연시간 합 방식 기반의 가변 시간 지연 회로