RU2750862C1 - Среднемощная сверхширокополосная коаксиальная нагрузка - Google Patents

Среднемощная сверхширокополосная коаксиальная нагрузка Download PDF

Info

Publication number
RU2750862C1
RU2750862C1 RU2020143432A RU2020143432A RU2750862C1 RU 2750862 C1 RU2750862 C1 RU 2750862C1 RU 2020143432 A RU2020143432 A RU 2020143432A RU 2020143432 A RU2020143432 A RU 2020143432A RU 2750862 C1 RU2750862 C1 RU 2750862C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coaxial
impedance transformer
dielectric substrate
load
rod
Prior art date
Application number
RU2020143432A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Владимирович Хорошилов
Сергей Владимирович Павлов
Вадим Валерьевич Щуров
Виталий Геннадьевич Круглов
Филипп Александрович Михеев
Евгений Сергеевич Четвериков
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 RU2020143432A priority Critical patent/RU2750862C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2750862C1 publication Critical patent/RU2750862C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/24Terminating devices

Landscapes

  • Coupling Device And Connection With Printed Circuit (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области СВЧ техники. Среднемощная сверхширокополосная коаксиальная нагрузка содержит корпус, в котором размещен волноводный канал, который состоит из нагрузочного отрезка и отрезка коаксиального канала. Внешний проводник нагрузочного отрезка образован внутренней ступенчатой поверхностью трансформатора волнового сопротивления, а внутренний проводник образован топологическим рисунком, нанесенным на диэлектрическую подложку. Внешний проводник отрезка коаксиального канала образован внутренними металлическими поверхностями корпуса, установочного кольца и поджимной втулки, а внутренний проводник образован внешними металлическими поверхностями первого и второго стержней. Контакт второго стержня с диэлектрической подложкой образован при помощи коаксиально-микрополоскового перехода, выполненного в виде ступенчатого стержня. Внутренняя ступенчатая поверхность трансформатора волнового сопротивления выполнена в виде сквозного ступенчатого паза. В трансформаторе волнового сопротивления и поджимной втулке выполнены перпендикулярные продольной оси резьбовые отверстия для настроечных винтов. Упорный винт поджат внутренней поверхностью радиатора, соединенного с корпусом резьбовым соединением. Технический результат – улучшение характеристик. 3 ил., 3 табл.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение может быть использовано в области радиолокации, радионавигации, связи, антенно-фидерных системах и измерительной технике в качестве оконечной нагрузки, либо эталона отражения в коаксиальных трактах.
Уровень техники
Известна коаксиальная согласованная нагрузка (патент СССР № 1078508, опубл. 07.03.1984), содержащая внутренний проводник в виде цилиндрического резистора с металлизированными концами, один из которых соединён с центральным контактом, и внешний проводник с согласующим участком, имеющим поперечное сечение, уменьшающееся в сторону другого металлизированного конца цилиндрического резистора и соединённым с ним. Согласующий участок внешнего проводника выполнен в виде разрезной цанги, установленной с возможностью продольного перемещения.
Наиболее близким аналогом можно считать нагрузку коаксиальную согласованную (патент РФ № 162086, опубл. 27.05.2016), содержащая внутренний проводник в виде контактного стержня, соединённого с первым металлизированным концом цилиндрического резистора, положение которого зафиксировано втулкой, внешний проводник в виде корпуса, гайку, а также согласующий участок, выполненный в виде разрезной цанги, обеспечивающей гальванический контакт между внутренним и внешним проводниками, установленной с возможностью ее продольного перемещения вдоль оси нагрузки коаксиальной согласованной. Поперечное сечение несквозного контактного воронкообразного отверстия в разрезной цанге уменьшается в сторону второго металлизированного конца цилиндрического резистора по экспоненциальному закону.
Основными недостатками данных устройств является небольшой диапазон рабочих частот, высокий уровень коэффициента стоячей волны по напряжению, а также низкий уровень максимальной рассеиваемой мощности.
Сущность изобретения
Техническим результатом предложенного решения является расширение диапазона рабочих частот коаксиальной нагрузки в сторону СВЧ, увеличение уровня максимальной рассеиваемой мощности, уменьшение возвратных потерь согласованной нагрузки и неравномерности отражения рассогласованной нагрузки.
Технический результат достигается за счет того среднемощная сверхширокополосная коаксиальная нагрузка, содержащая корпус в котором размещен волноводный канал, состоящий из двух отрезков, согласно предложенному решению, волноводный канал состоит из последовательно соединённых нагрузочного отрезка и отрезка коаксиального канала, внешний проводник нагрузочного отрезка образован внутренней ступенчатой поверхностью трансформатора волнового сопротивления, а внутренний проводник образован топологическим рисунком, нанесенным на диэлектрическую подложку, внешний проводник отрезка коаксиального канала образован внутренними металлическими поверхностями корпуса, установочного кольца и поджимной втулки, а внутренний проводник образован внешними металлическими поверхностями первого и второго стержней, соосно зафиксированными в диэлектрической опорной шайбе, которая соосно закреплена в установочном кольце, электромеханический контакт второго стержня с диэлектрической подложкой образован при помощи коаксиально-микрополоскового перехода, выполненного в виде ступенчатого стержня, на одном конце которого закреплена диэлектрическая подложка, а другой конец выполнен в виде штыря, соединенного со щеточными контактами второго стержня, при этом внутренняя ступенчатая поверхность трансформатора волнового сопротивления выполнена в виде сквозного ступенчатого паза перпендикулярного продольной оси, в котором закреплена диэлектрическая подложка, при этом в трансформаторе волнового сопротивления и поджимной втулке выполнены перпендикулярные продольной оси резьбовые отверстия для настроечных винтов, при помощи резьбового соединения с корпусом торец трансформатора волнового сопротивления поджат упорным винтом, при помощи которого, торцами соосно зафиксированы трансформатор волнового сопротивления и поджимная втулка, поджимающая во внутреннюю ступень корпуса установочное кольцо, при этом упорный винт поджат внутренней поверхностью радиатора, соединенного с корпусом резьбовым соединением.
Изобретение поясняется рисунками и таблицами.
На фиг. 1 показано боковое сечение среднемощной сверхширокополосной коаксиальной нагрузки, на фиг. 2 показаны сборка внутреннего проводника коаксиального отрезка и нагрузочный отрезок устройства с местными разрезами, на фиг. 3 показано боковое сечение коаксиального соединителя «вилка». В таблице 1 представлены характеристики нагрузки с сечением коаксиального канала 7/3,04 мм, диапазон частот 0 – 18 ГГц , в таблице 2 представлены характеристики нагрузки с сечением коаксиального канала 3,5/1,52 мм и диапазоном частот 0 – 32 ГГц, в таблице 3 представлены характеристики нагрузки с сечением коаксиального канала 2,4/1,04 мм и диапазоном частот 0 – 50 ГГц.
На фиг. 1 – 3 обозначено:
1 – отрезок коаксиального канала;
2 – корпус;
3 – установочное кольцо;
4 – поджимная втулка;
5 – первый стержень;
6 – второй стержень;
7 – сборка внутреннего проводника отрезка коаксиального канала;
8 – диэлектрическая шайба;
9 – нагрузочный отрезок;
10 – трансформатор волнового сопротивления;
11 – диэлектрическая подложка;
12 – настроечные винты;
13 – упорный винт;
14 – резьбовое соединение корпуса и упорного винта;
15 – радиатор;
16 – резьбовое соединение корпуса и радиатора;
17 – стержень коаксиально-полоскового перехода;
18 – щёточные контакты второго стержня;
19 – резьба соединителя «розетка»;
20 – щёточные контакты соединителя «розетка»;
21 – гайка;
22 – стопорное кольцо;
23 – штырь коаксиального соединителя «вилка».
Осуществление изобретения
Изобретение представляет собой волноводный канал, образованный последовательно соединёнными нагрузочным отрезком 9 и отрезком коаксиального канала 1. Отрезок коаксиального канала 1 является круглым коаксиальным волноводом, внешние проводники которого образованы внутренними металлическими поверхностями корпуса 2, установочного кольца 3 и поджимной втулки 4, а внутренние проводники образованы внешними металлическими поверхностями первого и второго стержней 5 и 6, входящие в сборку 7 внутреннего проводника отрезка коаксиального канала 1. В отверстии установочного кольца 3 соосно зафиксирована диэлектрическая шайба 8, в которой соосно зафиксированы первый и второй стержни 5 и 6. Нагрузочный отрезок 9 состоит из трансформатора волнового сопротивления 10 и тонкопленочного топологического рисунка, нанесенного на диэлектрическую подложку 11, являющиеся внешним и внутренним проводниками соответственно. Диэлектрическая подложка 11 установлена в сквозном пазе, который выполнен во внутренней поверхности трансформатора волнового сопротивления 10. В поджимной втулке 4 и трансформаторе волнового сопротивления 10 выполнены перпендикулярные их продольной оси резьбовые отверстия, в которых вкручены настроечные винты 12, необходимые для настройки устройства.
Электромеханическая связь внутренних проводников частей канала осуществляется при помощи коаксиально-микрополоскового перехода, выполненного в форме стержня 17 со ступенчато изменяющимся диаметром, на одном конце которого выполнен сквозной посадочный паз, в котором закреплена диэлектрическая подложка 11, а другой конец выполнен в виде штыря, который соединятся со щёточными контактами 18 второго стержня 6.
Соосность проводящих поверхностей среднемощной сверхширокополосной коаксиальной нагрузки обеспечивается тем, что сборка 7 внутреннего проводника отрезка коаксиального канала 1 и поджимная втулка 4 размещаются во внутренней цилиндрической ступенчатой полости корпуса 2, при этом один торец поджимной втулки 4 упирается в установочное кольцо 3, а другой прижимается трансформатором волнового сопротивления 10, который прижимается c помощью резьбового соединения 14 корпуса и упорного винта 13, плотно стягивая нагрузочный отрезок 9 и отрезок коаксиального канала 1. При этом упорный винт 13 поджимается внутренней поверхностью радиатора 15, который соединяется с корпусом резьбовым соединением 16.
Устройство может изготавливаться с двумя типами коаксиальных соединителей: «розетка», образованная корпусом с внешней резьбой 19, щёточными контактами 20 первого стержня 5 и «вилка», образованная корпусом 2, гайкой 21, стопорным кольцом 22 и штырём стержня 23.
Частотные характеристики нагрузки и её функциональное назначение определяются топологическим рисунком, нанесённым на диэлектрической подложке, в частности значением сопротивления тонкоплёночного резистора, а максимальная рассеиваемая мощность устройств определяется теплопроводностью диэлектрической подложки и площадью поверхности рассеивания радиатора.
Заявляемая среднемощная сверхширокополосная коаксиальная нагрузка обеспечивает рабочий диапазон частот от до 50 ГГц.
В таблицах 1, 2, 3 (расположены в графической части) показаны характеристики устройств, достигнутых на основе заявляемой конструкции.

Claims (1)

  1. Среднемощная сверхширокополосная коаксиальная нагрузка, содержащая корпус, в котором размещен волноводный канал, состоящий из двух отрезков, отличающаяся тем, что состоит из последовательно соединённых нагрузочного отрезка и отрезка коаксиального канала, внешний проводник нагрузочного отрезка образован внутренней ступенчатой поверхностью трансформатора волнового сопротивления, а внутренний проводник образован топологическим рисунком, нанесенным на диэлектрическую подложку, внешний проводник отрезка коаксиального канала образован внутренними металлическими поверхностями корпуса, установочного кольца и поджимной втулки, а внутренний проводник образован внешними металлическими поверхностями первого и второго стержней, соосно зафиксированными в диэлектрической опорной шайбе, которая соосно закреплена в установочном кольце, электромеханический контакт второго стержня с диэлектрической подложкой образован при помощи коаксиально-микрополоскового перехода, выполненного в виде ступенчатого стержня, на одном конце которого закреплена диэлектрическая подложка, а другой конец выполнен в виде штыря, соединенного со щеточными контактами второго стержня, при этом внутренняя ступенчатая поверхность трансформатора волнового сопротивления выполнена в виде сквозного ступенчатого паза, перпендикулярного продольной оси, в котором закреплена диэлектрическая подложка, при этом в трансформаторе волнового сопротивления и поджимной втулке выполнены перпендикулярные продольной оси резьбовые отверстия для настроечных винтов, при помощи резьбового соединения с корпусом торец трансформатора волнового сопротивления поджат упорным винтом, при помощи которого торцами соосно зафиксированы трансформатор волнового сопротивления и поджимная втулка, поджимающая во внутреннюю ступень корпуса установочное кольцо, при этом упорный винт поджат внутренней поверхностью радиатора, соединенного с корпусом резьбовым соединением.
RU2020143432A 2020-12-28 2020-12-28 Среднемощная сверхширокополосная коаксиальная нагрузка RU2750862C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020143432A RU2750862C1 (ru) 2020-12-28 2020-12-28 Среднемощная сверхширокополосная коаксиальная нагрузка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020143432A RU2750862C1 (ru) 2020-12-28 2020-12-28 Среднемощная сверхширокополосная коаксиальная нагрузка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2750862C1 true RU2750862C1 (ru) 2021-07-05

Family

ID=76755844

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020143432A RU2750862C1 (ru) 2020-12-28 2020-12-28 Среднемощная сверхширокополосная коаксиальная нагрузка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2750862C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU214403U1 (ru) * 2022-04-01 2022-10-26 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "ЭРКОН" Мощный резистивный сверхвысокочастотный поглотитель

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2966639A (en) * 1955-06-06 1960-12-27 Bird Electronic Corp Diminutive coaxial line resistive termination
RU102853U1 (ru) * 2010-10-07 2011-03-10 Открытое Акционерное Общество "Государственный Ракетный Центр Имени Академика В.П. Макеева" Радиочастотная коаксиальная согласованная нагрузка
RU162086U1 (ru) * 2015-11-10 2016-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Нагрузка коаксиальная согласованная
RU2649678C1 (ru) * 2017-03-30 2018-04-04 Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран" Сверхширокополосный коаксиальный фазовращатель
CN209119289U (zh) * 2018-11-26 2019-07-16 上海昕讯微波科技有限公司 新型同轴负载

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2966639A (en) * 1955-06-06 1960-12-27 Bird Electronic Corp Diminutive coaxial line resistive termination
RU102853U1 (ru) * 2010-10-07 2011-03-10 Открытое Акционерное Общество "Государственный Ракетный Центр Имени Академика В.П. Макеева" Радиочастотная коаксиальная согласованная нагрузка
RU162086U1 (ru) * 2015-11-10 2016-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Нагрузка коаксиальная согласованная
RU2649678C1 (ru) * 2017-03-30 2018-04-04 Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран" Сверхширокополосный коаксиальный фазовращатель
CN209119289U (zh) * 2018-11-26 2019-07-16 上海昕讯微波科技有限公司 新型同轴负载

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU214403U1 (ru) * 2022-04-01 2022-10-26 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "ЭРКОН" Мощный резистивный сверхвысокочастотный поглотитель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6794950B2 (en) Waveguide to microstrip transition
US9300026B2 (en) Nondirectional RF power divider
Lu et al. A compact dual-polarized UWB antenna with high port isolation
Mukherjee et al. Design of a broadband coaxial to substrate integrated waveguide (SIW) transition
RU2649678C1 (ru) Сверхширокополосный коаксиальный фазовращатель
RU2750862C1 (ru) Среднемощная сверхширокополосная коаксиальная нагрузка
Khan et al. A compact and wideband SMA connector to empty substrate integrated waveguide (ESIW) transition
AU2020100572A4 (en) Board-to-board radio-frequency connector
US9531140B2 (en) Coaxial protective device
US4614926A (en) High-power coaxial cable
US2443921A (en) Coupling arrangement
KR101489214B1 (ko) 동축 케이블
US7295084B2 (en) Electrical interconnection for coaxial line to slab line structure including a bead ring
KR20180078614A (ko) 알에프 신호조절 기능을 갖는 커넥터
RU2634331C1 (ru) Сверхширокополосный коаксиально-микрополосковый переход
RU2707244C1 (ru) Сверхширокополосный полосковый разделитель мощности
RU2754065C1 (ru) Среднемощный сверхширокополосный коаксиальный фиксированный аттенюатор
US5729184A (en) Tap for extracting energy from transmission lines using impedance transformers
KR20040007230A (ko) 에스엠에이 커넥터
EP4014286A1 (en) Low passive intermodulation connector system
RU188349U1 (ru) Сверхширокополосный переход
KR101651014B1 (ko) 광대역 동축 커넥터
Xu et al. A high performance ultra-wideband low cost SMA-to-GCPW transition
Taringou et al. New interface design from substrate-integrated to regular coplanar waveguide
RU2599915C1 (ru) Свч аттенюатор