Управляемый полосковый трансформатор импедансов

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.

 

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 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 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 расположенных на диэлектрической подложке 10. Отрезки 2 и 3 разделены на две равные части продольной прорезью, длина которой меньше 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:

где - продольный размер металлической полоски 6, связанной с проводником 2. При емкости Cr1=0 из (1) имеем:

а при Cr1→∞ получаем

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

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 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 На рис. 5 показана зависимость элементов матрицы емкостей (1) при изменении Cr1 от 0 до 900 пФ. Видим, что емкость, определяемая по формуле увеличивается при вариации Cr1 от 0 до 900 пФ с 1041 пФ/м до 1588 пФ/м, напротив, емкость взаимная, определяемая как 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:

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 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

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.

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 wi (i=1, 2, …, n) от входа трансформатора импедансов к его выходу, так, что w2>w1, w3>w2, …, wn >wn-1, и длину l1, l2 … ln, отличающийся тем, что 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 ln+1< l2 … l2n-1 <ln, 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.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к вращающимся волноводным соединениям. Вращающееся волноводное соединение содержит два отрезка коаксиальных линий, установленных соосно с возможностью вращения один относительно другого вокруг их оси.

Изобретение относится к области радиотехнического приборостроения и может найти применение в устройствах высокочастотных коммутаторов. Технический результат – расширение функциональных возможностей на основе формирования упрощенного коммутатора миллиметрового диапазона, который способен работать как в режиме коммутации одного порта, когда вся входная мощность должна поступать только в один из выходных портов, так и в режиме делителя мощности, когда входная мощность должна делиться между выходными портами, а также уменьшение потерь на высоких частотах и упрощенное исполнение в печатных платах.

Изобретение относится к радиотехнике, более конкретно к оптически–управляемому переключателю миллиметрового диапазона на основе SIW–волноводов. Техническим результатом является обеспечение согласования на частотах свыше 40 ГГц, уменьшение паразитного излучения и вносимых потерь, уменьшение энергопотребления, улучшение изоляции между состояниями ВКЛ/ВЫКЛ, снижение коэффициента брака, увеличение тепловой защиты источника света.

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к волноводным элементам, и может быть использовано в волноводной, антенной и СВЧ-измерительной технике. Уголковый изгиб волноводного тракта содержит входной волновод 1, выходной волновод 2 и соединяющий их участок 3, имеющий наружную стенку в виде цилиндрической поверхности с определённым радиусом кривизны и определённым расположением центра этого радиуса.

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к фазовращателям СВЧ-сигнала, и может быть использовано в качестве функционального узла в приемо-передающих трактах радиотехнических систем и базового элемента при создании коммутирующих устройств СВЧ.

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к технике сверхвысоких частот. Полосковый фильтр верхних частот, содержащий подвешенную в металлическом корпусе диэлектрическую подложку, на которой расположены нерегулярные полосковые проводники резонаторов, образованные соединением узких и широких отрезков полосковой линии, замкнутых концом узкого отрезка на экран, а на второй поверхности под широкими участками смежных резонаторов расположены дополнительные полосковые проводники, отличающийся тем, что фильтр выполнен с возможностью изменять частотное положение нулей коэффициента передачи за счет варьирования зазора между дополнительными проводниками при неизменных параметрах полосы пропускания.

Фильтр свч // 2713719
Изобретение относится к радиотехнике, в частности к фильтрам. Фильтр содержит входную и выходную линии передачи, между которыми расположен связанный резонатор, выполненный из двух каскадно-соединенных элементов, каждый из которых содержит два отрезка линии передачи одинаковой длины, связанных электромагнитно, при этом входная линия передачи соединена с концом первого отрезка первого элемента, а второй конец отрезка разомкнут, второй конец второго отрезка первого элемента соединен с первый концом первого отрезка второго элемента, первый конец второго отрезка второго элемента разомкнут, а второй его конец соединен с выходной линией передачи.

Изобретение относятся к радиотехнике, в частности к фильтрам, построенным на полосковых резонаторах. Миниатюрный полосковый полосно-пропускающий фильтр содержит подвешенную в металлическом корпусе-экране диэлектрическую подложку, на одной стороне которой расположены П-образные полосковые проводники, к середине каждого из которых подключены полосковые проводники-шлейфы.

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к технике СВЧ, и предназначено для создания полосно-заграждающих фильтров дециметрового диапазона частот на основе диэлектрических резонаторов.

Изобретение относятся к технике сверхвысоких частот и предназначено для частотной селекции сигналов. Технический эффект, заключающийся в увеличении селективности и уменьшении размеров полоскового фильтра нижних частот, достигается за счёт того, что в каскадном соединении узких и широких отрезков полосковой линии широкий центральный отрезок замкнут с помощью отрезка полосковой линии с узким проводником в центральной части полосковой структуры на верхней стороне подложки, причём расположенный под широким отрезком регулярный проводник на нижней стороне подложки замкнут на корпус только с одного конца.

Изобретение относится к области антенной техники и может быть использовано в качестве излучателей плоских антенных решеток с фидерной разводкой сигналов. Технический результат заключается в достижении уровня КИП рупорного излучателя более 0.80 и излучения волн круговой поляризации с низким уровнем кроссполяризации. Изобретение представляет собой рупорный излучатель для фазированной антенной решетки, содержащий отрезок квадратного волновода, ступенчатый пирамидальный рупор квадратного сечения, продольная ось симметрии которого совпадает с продольной осью симметрии отрезка квадратного волновода, и диэлектрическую пластину, предназначенную для преобразования волн линейной поляризации в волны круговой поляризации или волн круговой поляризации в волны линейной поляризации, при этом на концах диэлектрической пластины образованы профилированные согласующие участки. 1 з.п. ф-лы, 7 ил., 1 табл.
Наверх