一種基于同軸線的高功率功分器的制造方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實(shí)用新型屬于功分器技術(shù)領(lǐng)域,尤其是涉及一種基于同軸線的高功率功分器。
【背景技術(shù)】
[0002]通常,涉及功率合成的器件被稱(chēng)為合成器,涉及功率分配的器件被稱(chēng)為功分器。由于功率合成器與功率分配器屬于互易結(jié)構(gòu),相同的電路反過(guò)來(lái)被視為功分器或合成器,其設(shè)計(jì)取決于輸入、輸出端口的命名。在平衡功率放大器中需要用3dB正交耦合器作為功分器、合成器。3dB正交耦合器可以使用分支線耦合器或具有90°移相的Wilkinson功分器實(shí)現(xiàn),但這些方法加工時(shí)時(shí)均要求較高的工藝精度,不容易實(shí)現(xiàn)。
【實(shí)用新型內(nèi)容】
[0003]本實(shí)用新型的目的是提供一種基于同軸線的高功率功分器,其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、制作方便、可以用于高功率射頻信號(hào)的分路或者合成,具有成本低、頻帶寬、穩(wěn)定性高的優(yōu)點(diǎn)。
[0004]本實(shí)用新型的技術(shù)方案是:一種基于同軸線的高功率功分器,包括第一同軸線R1Ω、第二同軸線R2Q、第一輸入端口RFl、第二輸出端口RF2、第三輸出端口RF3、第一微帶線TLl、第二微帶線TL2、第三微帶線TL3、第四微帶線TL4、第五微帶線TL5和第六微帶線TL6,所述第一同軸線Ri Ω包括第一內(nèi)導(dǎo)體Rn Ω和第一外導(dǎo)體R12 Ω,所述第一內(nèi)導(dǎo)體R11 Ω通過(guò)第二微帶線TL2與第二輸出端口 RF2連接,所述第二同軸線R2 Ω包括第二內(nèi)導(dǎo)體R21 Ω和第二外導(dǎo)體R22Q,所述第一外導(dǎo)體R12Q的I腳通過(guò)第一微帶線TLl與第一輸入端口RFl連接,所述第一外導(dǎo)體R12Q的2腳通過(guò)第五微帶線TL5與電感LI的I腳連接,電感LI的2腳通過(guò)第六微帶線TL6與第二外導(dǎo)體R22 Ω的I腳連接,第二外導(dǎo)體R22 Ω的2腳通過(guò)第三微帶線TL3與第三輸出端口RF3連接,所述第二內(nèi)導(dǎo)體R21 Ω的2腳通過(guò)第四微帶線TL4和電阻Rl接地,所述第一內(nèi)導(dǎo)體R11 Ω的2腳和第二內(nèi)導(dǎo)體R21 Ω的I腳之間連接有第三內(nèi)導(dǎo)體R31 Ω。
[0005]進(jìn)一步,所述第一內(nèi)導(dǎo)體R11Q、第二內(nèi)導(dǎo)體R21Q和第三內(nèi)導(dǎo)體R31Q為一體結(jié)構(gòu)的銅導(dǎo)體。
[0006]本實(shí)用新型具有的優(yōu)點(diǎn)和積極效果是:由于采用上述技術(shù)方案,針對(duì)超短波頻率范圍內(nèi)的射頻信號(hào),該功分器兩路插損為3.2-3.7dB,相位差為85° -95°,兩個(gè)輸出端口間的隔離度大于20dB。該基于同軸線的高功率功分器具有制作簡(jiǎn)單、成本低、頻帶寬、功率容量大等特點(diǎn)。
【附圖說(shuō)明】
[0007]圖1是本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)不意圖。
【具體實(shí)施方式】
[0008]下面結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型做詳細(xì)說(shuō)明。
[0009]如圖1本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)示意圖所示,本實(shí)用新型提供一種基于同軸線的高功率功分器,其特征在于:包括第一同軸線Ri Ω、第二同軸線R2 Ω、第一輸入端口 RFl、第二輸出端口 RF2、第三輸出端口 RF3、第一微帶線TL1、第二微帶線TL2、第三微帶線TL3、第四微帶線TL4、第五微帶線TL5、第六微帶線TL6,所述第一同軸線仏Ω包括第一內(nèi)導(dǎo)體Rn Ω和第一外導(dǎo)體R12Q,所述第一內(nèi)導(dǎo)體R11Q通過(guò)第二微帶線TL2與第二輸出端口RF2連接,所述第二同軸線R2 Ω包括第二內(nèi)導(dǎo)體R21 Ω和第二外導(dǎo)體R22 Ω,所述第一外導(dǎo)體Ri2 Ω的I腳通過(guò)第一微帶線TLl與第一輸入端口 RFl連接,所述第一外導(dǎo)體R12 Ω的2腳通過(guò)第五微帶線TL5與電感LI的I腳連接,電感LI的2腳通過(guò)第六微帶線TL6與第二外導(dǎo)體R22 Ω的I腳連接,第二外導(dǎo)體R22Ω的2腳通過(guò)第三微帶線TL3與第三輸出端口RF3連接,所述第二內(nèi)導(dǎo)體R21 Ω的2腳通過(guò)第四微帶線TL4和電阻Rl接地,所述第一內(nèi)導(dǎo)體Rn Ω的2腳和第二內(nèi)導(dǎo)體R21 Ω的I腳之間連接有第二內(nèi)導(dǎo)體R31 Ω。
[0010]本實(shí)例的工作過(guò)程:本實(shí)用新型提供的基于同軸線的高功率功分器在使用時(shí),高功率射頻信號(hào)從第一輸入端口 RF I輸入,第二輸出端口 RF2和第三輸出端口 RF3輸出信號(hào)幅度相同,第二輸出端口 RF2輸出信號(hào)與輸入信號(hào)相位相同,第三輸出端口 RF3輸出信號(hào)與輸入信號(hào)相位差-90°。本功分器作為合成器使用時(shí),第二輸出端口 RF2和第三輸出端口 RF3作為輸入端,輸入信號(hào)幅度相同,相位差90°,第一輸入端口 RFl作為合成信號(hào)輸出端,其相位與第二輸出端口 RF2輸入信號(hào)相位相同。針對(duì)超短波頻率范圍內(nèi)的射頻信號(hào),該功分器兩路插損為3.2-3.7dB,相位差為85°-95°,兩個(gè)輸出端口間的隔離度大于20dB。該基于同軸線的高功率功分器具有制作簡(jiǎn)單、成本低、頻帶寬、功率容量大等特點(diǎn)。
[0011]以上對(duì)本實(shí)用新型的一個(gè)實(shí)施例進(jìn)行了詳細(xì)說(shuō)明,但所述內(nèi)容僅為本實(shí)用新型的較佳實(shí)施例,不能被認(rèn)為用于限定本實(shí)用新型的實(shí)施范圍。凡依本實(shí)用新型申請(qǐng)范圍所作的均等變化與改進(jìn)等,均應(yīng)仍歸屬于本實(shí)用新型的專(zhuān)利涵蓋范圍之內(nèi)。
【主權(quán)項(xiàng)】
1.一種基于同軸線的高功率功分器,其特征在于:包括第一同軸線仏0、第二同軸線R2Ω、第一輸入端口 RFl、第二輸出端口 RF2、第三輸出端口 RF3、第一微帶線TLl、第二微帶線TL2、第三微帶線TL3、第四微帶線TL4、第五微帶線TL5和第六微帶線TL6,所述第一同軸線仏Ω包括第一內(nèi)導(dǎo)體Rn Ω和第一外導(dǎo)體R12 Ω,所述第一內(nèi)導(dǎo)體Rn Ω通過(guò)第二微帶線TL2與第二輸出端口 RF2連接,所述第二同軸線R2 Ω包括第二內(nèi)導(dǎo)體R21 Ω和第二外導(dǎo)體R22 Ω,所述第一外導(dǎo)體R12 Ω的I腳通過(guò)第一微帶線TLl與第一輸入端口RFl連接,所述第一外導(dǎo)體R12 Ω的2腳通過(guò)第五微帶線TL5與電感LI的I腳連接,電感LI的2腳通過(guò)第六微帶線TL6與第二外導(dǎo)體R22 Ω的I腳連接,第二外導(dǎo)體R22 Ω的2腳通過(guò)第三微帶線TL3與第三輸出端口 RF3連接,所述第二內(nèi)導(dǎo)體R21Q的2腳通過(guò)第四微帶線TL4和電阻Rl接地,所述第一內(nèi)導(dǎo)體R11Q的2腳和第二內(nèi)導(dǎo)體R21Q的1腳之間連接有第三內(nèi)導(dǎo)體R31Q。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于同軸線的高功率功分器,其特征在于:所述第一內(nèi)導(dǎo)體RnΩ、第二內(nèi)導(dǎo)體R2I Ω和第三內(nèi)導(dǎo)體R3I Ω為一體結(jié)構(gòu)的銅導(dǎo)體。
【專(zhuān)利摘要】本實(shí)用新型提供一種基于同軸線的高功率功分器,包括第一同軸線R1Ω、第二同軸線R2Ω、第一輸入端口RF1、第二輸出端口RF2、第三輸出端口RF3、第一微帶線TL1、第二微帶線TL2、第三微帶線TL3、第四微帶線TL4、第五微帶線TL5和第六微帶線TL6高功率射頻信號(hào)從第一輸入端口RF1輸入,第二輸出端口RF2和第三輸出端口RF3輸出信號(hào)幅度相同,第二輸出端口RF2輸出信號(hào)與輸入信號(hào)相位相同,第三輸出端口RF3輸出信號(hào)與輸入信號(hào)相位差-90°。本實(shí)用新型的有益效果是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、制作方便、可以用于高功率射頻信號(hào)的分路或者合成,具有成本低、頻帶寬、穩(wěn)定性高的優(yōu)點(diǎn)。
【IPC分類(lèi)】H01P5/12
【公開(kāi)號(hào)】CN205248410
【申請(qǐng)?zhí)枴緾N201521068514
【發(fā)明人】石勇, 謝建庭, 苗堯飛, 李翰林, 宋光偉
【申請(qǐng)人】天津光電通信技術(shù)有限公司
【公開(kāi)日】2016年5月18日
【申請(qǐng)日】2015年12月18日