RU2721482C2 - Управляемый полосковый трансформатор импедансов - Google Patents

Управляемый полосковый трансформатор импедансов Download PDF

Info

Publication number
RU2721482C2
RU2721482C2 RU2018135528A RU2018135528A RU2721482C2 RU 2721482 C2 RU2721482 C2 RU 2721482C2 RU 2018135528 A RU2018135528 A RU 2018135528A RU 2018135528 A RU2018135528 A RU 2018135528A RU 2721482 C2 RU2721482 C2 RU 2721482C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
width
transformer
strip
output
segments
Prior art date
Application number
RU2018135528A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018135528A (ru
RU2018135528A3 (ru
Inventor
Николай Дмитриевич Малютин
Андрей Вадимович Андреев
Георгий Александрович Малютин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР)
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 образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР)
Priority to RU2018135528A priority Critical patent/RU2721482C2/ru
Publication of RU2018135528A publication Critical patent/RU2018135528A/ru
Publication of RU2018135528A3 publication Critical patent/RU2018135528A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2721482C2 publication Critical patent/RU2721482C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/20Frequency-selective devices, e.g. filters
    • H01P1/201Filters for transverse electromagnetic waves
    • H01P1/203Strip line filters

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Microwave Amplifiers (AREA)
  • Coils Or Transformers For Communication (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области СВЧ и может быть использовано для согласования цепей в широкой полосе частот. Сущность: управляемый полосковый трансформатор импедансов содержит подложку из диэлектрика, на нижней поверхности которой расположено металлическое заземляемое основание. На верхней поверхности расположены боковые экраны, соединенные с металлическим основанием металлизированными отверстиями. Между боковыми экранами расположено n отрезков каскадно включенных ступенчато неоднородных полосковых линий, имеющих увеличивающуюся ширину wi (i=1, 2,…, n) от входа трансформатора импедансов к его выходу и длину. Отрезки полосковых линий второй и последующих ступеней расщеплены на две части с одинаковой шириной продольной прорезью, длина которой меньше суммарной длины отрезков с номерами 2, 3, ..., n. Над отрезками линий с шириной w2, w3,…, wn установлены дополнительные диэлектрические подложки, перекрывающие эти отрезки. На внешние стороны дополнительных подложек нанесены управляющие металлические полоски шириной w2, w3,…, wn, длиной разделенные друг от друга поперечными зазорами. Между боковыми сторонами управляющих полосок и боковыми экранами установлены регулирующие элементы, в качестве которых служат конденсаторы или варикапы. Концы частей отрезка с шириной wn, являющиеся выходом трансформатора импедансов, соединены перемычкой. Высокоомным входом трансформатора служит входной конец отрезка шириной w1, а низкоомным выходом - концы отрезка шириной wn. 7 ил.

Description

Изобретение относится к области СВЧ-техники и может быть использовано при проектировании и создании полупроводниковых усилителей, антенно-фидерных систем и других устройствах для согласования цепей с отношением входного сопротивления к выходному сопротивлению до 25:1 в широкой полосе частот при повышенной передаваемой мощности.
Уровень техники
Известен многоступенчатый трансформатор (Фельдштейн А.Л., Явич Л.Р. Синтез четырехполюсников и восьмиполюсников на СВЧ. М.: Связь, 1971. С. 108), выполненный в виде каскадно включенных четвертьволновых отрезков линий передачи.
Известен ступенчатый трансформатор СВЧ (Патент РФ №2582052, Н01Р 1/203), состоящий из каскадно включенных ступеней с параллельно включенными четвертьволновыми отрезками связанных полосковых линий с различными волновыми сопротивлениями, отличающийся тем, что электромагнитная связь между вышеуказанными ступенями осуществляется вышеуказанными четвертьволновыми отрезками, посредством того, что их электрическое соединение производится каскадно параллельным соединением вышеуказанных линий с помощью перемычек, в результате чего линия, представляющая первую высокоомную ступень, имеет электромагнитную связь с двумя линиями, включенными с ней параллельно с помощью первой и второй параллельных перемычек, причем эти две линии представляют собой вторую ступень и имеют электромагнитную связь с двумя другими линиями, также включенными параллельно с помощью первой и третьей параллельных перемычек, причем эти две другие линии представляют собой третью низкоомную ступень.
Недостатком известных технических решений является невозможность подстройки трансформатора под уровень согласуемых импедансов как со стороны входа, так и со стороны выхода, что приводит к искажению частотных зависимостей коэффициента передачи S21(ƒ), возвратных потерь S11(ƒ) и S22(ƒ) вследствие отклонения входного Zвх и выходного Zвых импедансов от расчетных значений. Особенно остро эта проблема стоит перед разработчиками устройств, в которых требуется согласование СВЧ-тракта с волновым сопротивлением 50 Ом и нагрузок с низким значением входного сопротивления, составляющим величину 1,5÷5 Ом. Это характерно для усилителей мощности на транзисторах, имеющих низкие входное и выходное сопротивления. Поскольку волновые сопротивления линий передачи в ступенчатых трансформаторах рассчитываются исходя из заданного перепада Zвх/Zвых, отклонение Zвых от заданного значения приводит к рассогласованию входной цепи усилителя, потере коэффициента усиления и возможной перегрузке, вплоть до выхода транзистора из строя.
Основная техническая задача, решаемая предложенным решением, направлена на управление перепадом отношения согласуемых входного Zвх и выходного Zвых импеданса в пределах примерно ±20% от номинального значения, которое может составлять до Zвх/Zвых≤25. Это позволяет уменьшить вносимые потери и потери на отражение в рабочей полосе частот при отклонении Zвх, или Zвых, или одновременно Zвх и Zвых от расчетных значений.
Поставленная техническая задача достигается тем, что в полосковом трансформаторе импедансов, содержащем подложку из диэлектрика, на нижней поверхности которой расположено металлическое заземляемое основание, на верхней поверхности расположены боковые экраны, соединенные с металлическим основанием металлизированными отверстиями, между боковыми экранами расположено n отрезков каскадно включенных ступенчато неоднородных полосковых линий, имеющих увеличивающуюся ширину wi (i=1, 2, …, n) от входа трансформатора импедансов к его выходу, так что w2>w1, w3>w2, …, wn>wn-1, и длину
Figure 00000001
Figure 00000002
отрезки полосковых линий второй и последующих ступеней расщеплены на две части с одинаковой шириной w2/2, w3/2, …, wn/2 продольной прорезью, длина которой меньше суммарной длины отрезков с номерами 2, 3, ..., n, над отрезками линий с шириной w2, w3, …, wn установлены дополнительные диэлектрические подложки, перекрывающие эти отрезки, на внешние стороны дополнительных подложек нанесены управляющие металлические полоски шириной w2, w3, …, wn, длиной
Figure 00000003
разделенные друг от друга поперечными зазорами, между боковыми сторонами управляющих полосок и боковыми экранами установлены регулирующие элементы, в качестве которых служат конденсаторы или варикапы, концы частей отрезка с шириной wn, являющиеся выходом трансформатора импедансов, соединены перемычкой, высокоомным входом трансформатора служит входной конец отрезка шириной w1, а низкоомным выходом концы отрезка шириной wn.
Краткое содержание чертежей
Изобретение поясняется рисунками рис. 1 - рис. 7:
на рис. 1 изображена конструкция устройства;
на рис. 2 показано поперечное сечение полосковых проводников;
на рис. 3 показаны погонные емкости полосковых проводников и емкость регулирующего элемента;
на рис. 4 показаны поперечные размеры полосковой структуры;
на рис. 5 показана зависимость погонных емкостей полосковой структуры от емкости регулирующих элементов;
на рис. 6 показана зависимость характеристического сопротивления отрезка полосковой линии 2 от емкости регулирующих элементов;
на рис. 7 показаны частотные зависимости возвратных и вносимых потерь при разных комбинация емкостей регулирующих элементов 8, 11 и 9, 12, включенных в управляющие полоски 6 и 7 отрезков линий 2 и 3.
Осуществление изобретения
Устройство содержит (см. рис. 1): отрезки полосковых линий передачи 1, 2, 3 с шириной соответственно w1, w2, w3 и длиной
Figure 00000004
расположенных на диэлектрической подложке 10. Отрезки 2 и 3 разделены на две равные части продольной прорезью, длина которой меньше
Figure 00000005
Ширина отрезка полосковой линии 3 w3 больше ширины w2 полосковой линии 2, a w2 больше w1, ширины отрезка полосковой линии 1. Над отрезком полосковой линии 2 расположена дополнительная подложка 4, над отрезком полосковой 3 размещена дополнительная подложка 5. На верхней стороне дополнительных подложек 4 и 5 расположены металлические полоски 6 и 7, перекрывающие отрезки полосковых линий 2 и 3. Боковые стороны металлических полосок 6 и 7 соединены с выводом регулирующих элементов 8, 9, 11 и 12, которые другими выводами соединены с боковыми экранами 13 и 14. Боковые экраны 13 и 14 через металлизированные отверстия 15 соединены с металлическим заземляемым основанием 16. Концы частей отрезка полосковой с шириной w3 соединены перемычкой 17. Высокоомным входом устройства является входной конец отрезка полосковой линии 1, низкоомным выходом служат концы частей отрезка 3, соединенные перемычкой 17.
Работа заявляемого управляемого полоскового трансформатора импедансов осуществляется следующим образом. На вход отрезка полосковой линии 1 с характеристическим сопротивлением поступает СВЧ сигнал, частота которого лежит в рабочей полосе частот устройства. Поперечное сечение отрезка полосковой линии 1 показано на рис. 2, сечение А-А. Характеристическое сопротивление Z1 этого отрезка определяется поперечными размерами линии 1 и свойствами диэлектрической подложки 10. Электрическая длина θ1 отрезка 1 на средней частоте равна примерно 90 град. Z1 и θ1 фиксированы. Этот отрезок нагружен на входное сопротивление отрезка полосковой линии 2, разделенной продольной прорезью на две части. Поперечное сечение отрезка показано на рис. 2, сечение Б-Б. Части полоски 2 связаны с металлической полоской 6, которая шунтируется проводимостями регулирующих элементов 8, 11 на заземляемое основание 16 через боковые экраны 8, 14. Полосковые проводники в сечении Б-Б имеют погонные емкости, показанные на рис. 3. На схеме С20 - погонная емкость части полоскового проводника 2 на заземляемое основание; С12 - погонная емкость между частями полоскового проводника 2; С23 - погонная емкость между частью проводника 2 и металлической пластиной; Cr1 - сосредоточенная емкость регулирующего элемента. Изменение емкости Cr1 приводит к изменению погонной емкости каждой из частей отрезка полосковой линии 2. Механизм управления параметрами отрезка полосковой линии 2 основывается на эффекте распределенного влияния регулировки емкости Cr1 при ограниченной электрической длине металлической пластины 6, связанной с полосковой линией 2. Матрица емкостей полосковой структуры с поперечным сечением Б-Б (рис. 2) С2 записывается следующим образом:
Figure 00000006
где
Figure 00000007
- продольный размер металлической полоски 6, связанной с проводником 2. При емкости Cr1=0 из (1) имеем:
Figure 00000008
а при Cr1→∞ получаем
Figure 00000009
Из сопоставления (2) и (3) видно, что при заземлении металлической полоски 6, т.е. при Cr1→∞ происходит увеличение емкости части полосковой линии 2 на заземляемое основание на величину
Figure 00000010
В экспериментальном макете управляемого трансформатора импедансов были взяты следующие размеры полосок и параметры подложек (см. рис. 4): w2/2=3,1 мм, w3=7,2 мм, s=1,0 мм, h1=0,635 мм, h2=0,25 мм, относительная диэлектрическая проницаемость подложек 4 и 10 ε1=10,2, длина полосок
Figure 00000011
Были получены следующие значения емкостей, входящих в матрицу емкостей (1): С20=481,3 пФ, С23=1119,0 пФ. При изменении сосредоточенной суммарной емкости регулирующих элементов происходит изменение погонной емкости полосковой линии 2 в силу распределенного характера полосковой структуры, состоящей из частей полосковой линии 2 и металлической пластины 6. Поэтому влияние емкости Cr1 регулирующих элементов в формуле (1) приведено с коэффициентом
Figure 00000012
На рис. 5 показана зависимость элементов матрицы емкостей (1) при изменении Cr1 от 0 до 900 пФ. Видим, что емкость, определяемая по формуле
Figure 00000013
увеличивается при вариации Cr1 от 0 до 900 пФ с 1041 пФ/м до 1588 пФ/м, напротив, емкость взаимная, определяемая как
Figure 00000014
уменьшается с 559,5 пФ/м до 12,2 пФ/м. Части полосковой линии 2 возбуждаются синфазно, поэтому характеристическое сопротивление Z2 линии 2 является сопротивлением синфазной волны, распространяющейся в линии 2. Матрица погонных индуктивностей L2, необходимая для определения Z2, находится из известной связи между L2 и матрицей С2(1), определяемой формулой (1) при воздушном заполнении полосковой структуры:
Figure 00000015
Коэффициенты матрицы L2, так же как и матрицы С2 зависят от емкости регулирующих элементов Cr1, поскольку элементы С2(1) определяются по формуле (1) при воздушном заполнении среды. На графике рис. 6 показана зависимость характеристического сопротивления
Figure 00000016
от емкости регулирующих элементов Cr1, где (L2)1,1, (L2)1,2 - элементы матрицы индуктивностей, (С2)1,1, (С2)1,2 - элементы матрицы емкостей. Диапазон изменения Z2 составляет от 22,13 Ом до 6,94 Ом.
Расщепление полосковой линии на две равные части позволяет уменьшить неравномерность распределения плотности тока от середины сплошного проводника к его краям. Это особенно важно при понижении волнового сопротивления, т.к. с его уменьшением возрастает ток и, следовательно, увеличиваются потери в полосковых проводниках.
Аналогично описанному механизму регулирования Z2 путем изменения емкости Cr1 регулирующих элементов 8, 11 в предлагаемой конструкции происходит подстройка характеристического сопротивления Z3 полоскового проводника 3 при изменении емкости Cr2 регулирующих элементов 9, 12, но средний уровень Z3 ниже Z2.
На рис. 7 показаны частотные характеристики управляемого трансформатора импедансов в виде зависимостей коэффициента передачи и возвратных потерь в зависимости от сочетания регулирующих емкостей Cr1 и Cr2: графики под номером 18 - Cr1=10 пФ, Cr2=8 пФ; графики 19 - Cr1=4 пФ, Cr2=6 пФ; графики 20 - Cr1=12 пФ, Cr2=10 пФ. Согласуемые импедансы Zвх=50 Ом, Zвых=2,55 Ом. Из графиков рис. 7 видно, что трансформатор подстраивается под уровень возвратных потерь - 20 дБ и при этом коэффициент передачи находится на уровне не хуже - 0,5 дБ в полосе частот 0,40 - 0,57 ГГц.
Определялись характеристические сопротивления отрезков линии передачи 2 и 3 путем их раздельного испытания. На входе и выходе отдельно взятой секции устанавливались и варьировались одинаковые сопротивления. Полосковая линия 2 при Cr1=10 пФ настраивалась по уровню - 50 дБ при нагрузке 7 Ом, а отрезок линии 3 при Cr2=8 пФ был согласован при нагрузке 4,37 Ом. Таким образом, в устройстве с тремя ступенями отношение характеристических сопротивлений составили Z1/Z2=26,4/7,0=3,77; Z2/Z3=7,0/4,37=1,60. Соотношение длин отрезков
Figure 00000017
Figure 00000018
Предлагаемый управляемый полосковый трансформатор импедансов полностью работоспособен и обеспечивает расширенный диапазон согласуемых импедансов с возможностью компенсации отклонения согласуемых импедансов от заданных значений путем управления характеристическими сопротивлениями ступеней.

Claims (1)

  1. Управляемый полосковый трансформатор, содержащий подложку из диэлектрика, на нижней поверхности которой расположено металлическое заземляемое основание, на верхней поверхности расположены боковые экраны, соединенные с металлическим основанием металлизированными отверстиями, между боковыми экранами расположено n отрезков каскадно включенных ступенчато неоднородных полосковых линий, имеющих увеличивающуюся ширину w i (i=1, 2, …, n) от входа трансформатора импедансов к его выходу, так, что w 2>w 1, w 3>w 2, …, w n >w n-1, и длину l 1, l 2 … l n, отличающийся тем, что отрезки полосковых линий второй и последующих ступеней расщеплены на две части с одинаковой шириной w 2/2, w 3/2, …, w n/2 продольной прорезью, длина которой меньше суммарной длины отрезков с номерами 2, 3, ..., n, над отрезками линий с шириной w 2, w 3, …, w n установлены дополнительные диэлектрические подложки, перекрывающие эти отрезки, на внешние стороны дополнительных подложек нанесены управляющие металлические полоски шириной w 2, w 3, …, w n, длиной l n+1< l 2 … l 2n-1 <l n, разделенные друг от друга поперечными зазорами, между боковыми сторонами управляющих полосок и боковыми экранами установлены регулирующие элементы, в качестве которых служат конденсаторы или варикапы, концы частей отрезка с шириной w n, являющиеся выходом трансформатора импедансов, соединены перемычкой, высокоомным входом трансформатора служит входной конец отрезка шириной w 1, а низкоомным выходом - концы отрезка шириной w n.
RU2018135528A 2018-10-08 2018-10-08 Управляемый полосковый трансформатор импедансов RU2721482C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018135528A RU2721482C2 (ru) 2018-10-08 2018-10-08 Управляемый полосковый трансформатор импедансов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018135528A RU2721482C2 (ru) 2018-10-08 2018-10-08 Управляемый полосковый трансформатор импедансов

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018135528A RU2018135528A (ru) 2020-04-08
RU2018135528A3 RU2018135528A3 (ru) 2020-04-08
RU2721482C2 true RU2721482C2 (ru) 2020-05-19

Family

ID=70155466

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018135528A RU2721482C2 (ru) 2018-10-08 2018-10-08 Управляемый полосковый трансформатор импедансов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2721482C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1224953A1 (ru) * 1983-11-04 1986-04-15 Предприятие П/Я Г-4173 Согласующий трансформатор
JPH0746010A (ja) * 1993-07-28 1995-02-14 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> インピーダンス変成器
RU2320057C1 (ru) * 2006-05-15 2008-03-20 Московский государственный институт электроники и математики (технический университет) Микрополосковый трансформатор сопротивлений
CN101847768A (zh) * 2009-03-27 2010-09-29 南京理工大学 宽频带阻抗变换器
RU2582052C2 (ru) * 2014-07-02 2016-04-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет гражданской автации" (МГТУ ГА) Ступенчатый трансформатор свч

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1224953A1 (ru) * 1983-11-04 1986-04-15 Предприятие П/Я Г-4173 Согласующий трансформатор
JPH0746010A (ja) * 1993-07-28 1995-02-14 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> インピーダンス変成器
RU2320057C1 (ru) * 2006-05-15 2008-03-20 Московский государственный институт электроники и математики (технический университет) Микрополосковый трансформатор сопротивлений
CN101847768A (zh) * 2009-03-27 2010-09-29 南京理工大学 宽频带阻抗变换器
RU2582052C2 (ru) * 2014-07-02 2016-04-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет гражданской автации" (МГТУ ГА) Ступенчатый трансформатор свч

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
RU 2320057М С1, 20.03.2008. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2018135528A (ru) 2020-04-08
RU2018135528A3 (ru) 2020-04-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6825738B2 (en) Reduced size microwave directional coupler
US6081160A (en) Method and apparatus for increasing the bandwidth, and reducing the size, of the DC feed network for wideband RF amplifiers using selective placement of high dielectric constant material
KR20070089579A (ko) 스터브 소자를 이용한 다단 마이크로스트립 브랜치 라인결합기
Rajasekaran et al. Design and analysis of stepped impedance microstrip low pass filter using ADS simulation tool for wireless applications
US9413054B2 (en) Miniature wideband quadrature hybrid
US3965445A (en) Microstrip or stripline coupled-transmission-line impedance transformer
CN110832696B (zh) 功率分配合成器
KR101629700B1 (ko) 음의 군지연 여파기
KR20050064562A (ko) 종단 결합된 sir들을 이용한 마이크로스트립대역통과필터
Zhu et al. A tunable non-foster T-network loaded transmission line using distributed amplifier-based reconfigurable negative group delay circuit
KR101637861B1 (ko) 미앤더드 슬로우 웨이브 테이퍼 정합 네트워크
RU2721482C2 (ru) Управляемый полосковый трансформатор импедансов
US11283145B2 (en) Variable attenuator
US20120038432A1 (en) Wideband impedance matching of power amplifiers in a planar waveguide
CN111082191B (zh) 一种通道能够独立设计的双工器
US7183873B1 (en) Tapered thickness broadband matching transformer
RU2601533C1 (ru) Делитель мощности
Gruszczynski et al. Broadband multisection asymmetric 8.34-dB directional coupler with improved directivity
US7902939B2 (en) Stripline balun
RU2599915C1 (ru) Свч аттенюатор
Imani et al. Compact Wilkinson power divider with extensive suppression of harmonics, using a combination of trapezoidal, circular and rectangular resonators
RU2743248C1 (ru) Микрополосковый тандемный направленный ответвитель
Uduwawala et al. Complex Impedance Transformation using Symmetric Coupled Microstrip Lines of Adjusted Electrical Lengths
WO2024014215A1 (ja) バンドパスフィルタ、および、レーダ装置
RU2664469C1 (ru) Полосно-заграждающий фильтр на несимметричной полосковой линии с использованием элементов фильтра нижних частот

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20210115