ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ СВЧ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
Категория реферата: Рефераты по радиоэлектронике
Теги реферата: доклад листья, баллов
Добавил(а) на сайт: Мина.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Следующая страница реферата
[pic]
[pic]
[pic]
Отметим еще одно свойство этих типов линии. Магнитное поле имеет две ортогональные составляющие, сдвинутые по фазе. Следовательно, в линиях есть области эллиптической поляризации магнитного поля. Если в этих областях разместить намагниченный поперечным магнитным полем феррит, то, используя эффект Коттона—Мутона и поперечный ферромагнитный резонанс феррита, можно создать невзаимные приборы: вентили, циркуляторы, фазовращатели с дифференциальным фазовым сдвигом.
Остановимся более подробно на щелевой линии. В нулевом приближении все фазовые характеристики поля определяются с помощью эффективной диэлектрической проницаемости, которая зависит от ( материала подложки:
[pic] 7
Последующие приближения, требующие решения граничной задачи, показывают зависимость (э от частоты и геометрии линии (рис. 2 10). Здесь же приведена кривая для несимметричной микрополосковой линии (штриховая кривая).
Следует оговорить понятие волнового сопротивления щелевой линии.
Поскольку поле в щелевой линии не потенциальное, волновое сопротивление
здесь вводится как волновое сопротивление линии, эквивалентной волноводу.
Отсюда и его зависимость от частоты (рис. 2.11). Здесь же дана кривая
волнового сопротивления несимметричной микрополосковой линии.
Омические потери обоих типов линий примерно одинаковы. Возбуждать щелевую линию можно или микрокоаксиальным кабелем, или несимметричной линией. В первом случае внешний проводник коаксиала соединяют с одной металлической пластиной, внутренний — с другой.
[pic]
Интересные возможности для создания миниатюрных СВЧ устройств
открываются при объединении щелевой и несимметричной линий. В этих
устройствах щель расположена на одной стороне подложки, полоска — на другой
Изменяя расстояние между щелью и полоской, можно изменять связь между
линиями. Таким образом, легко изготовить направленный ответвитель с
распределенной связью.
Полосно-заграждающий фильтр (ПЗФ) можно построить, используя в качестве резонаторов резонансные щели, а в качестве возбуждающих резонаторы устройств — полоску на обратной стороне подложки (рис. 2.12, а). Полосно- пропускающий фильтр (ППФ) можно создать на основе щелевой линии (рис 2 12, б). Резонансными системами здесь также служат полуволновые щели.
Если в области эллиптически - поляризованного магнитного поля щелевой
линии разместить поперечно-намагниченный феррит, то можно создать
невзаимные устройства. В фазовращателях, изображенных на рис. 2 13, использованы железо-итгриевые гранаты (ЖИГ). Такой фазовращатель создает
невзаимный фазовый сдвиг в 12 град/см. Наилучшие образцы фазовращателей
создавали фазовый сдвиг в 28 град/см. Соответственно для создания гиратора
(сдвиг 180°) длина фазовращателя должна быть равной 6,5 см.
[pic]
Конструкция компланарного волновода (рис 2 14) также удобна для
параллельного включения сосредоточенных элементов. Компланарный волновод
легко возбудить с помощью коаксиального перехода. При этом центральный
проводник коаксиальной линии 1 соединяется с центральной полоской волновода
2. Такие переходы имеют удовлетворительные характеристики в широкой полосе
частот.
На основе компланарного волновода также созданы невзаимные устройства.
Так, в компланарном резонансном вентиле ферритовые пластины размещены в
обеих щелях. Один из таких вентилей, выполненный на монокристаллической
рутиловой подложке, при частоте f 6 ГГц имел прямые потери 2 дБ и обратные
37 дБ. Общая длина вентиля 20 мм. Ширина центральной полоски 0,76 мм, толщина подложки 0,63 мм. Ферритовые пластинки размером 0,25 ( 0,13 ( 15мм
размещены в щелях волновода.
Фазовые характеристики поля в компланарном волноводе, как и в щелевой линии, рассчитывают по приближенным формулам. Волновое сопротивление волновода выражается через погонную емкость Сn и фазовую скорость Vф:
[pic] (8) где [pic] Сn=(( + 1) (02a/b; a/b = k(n)/k( (n); n = a1/b1; [pic] k((n) = k(n(); k – полный элептический интеграл первого рода.
Значение волнового сопротивления при ( = 20, a1/b1 = 0.1 составляет примерно 50 0м.
Таковы основные параметры регулярных микрополосковых линий, которые являются элементной базой для построения сложных узлов СВЧ.
Делители мощности могут быть ненаправленными и направленными.
Ненаправленные делители используют для деления мощности на два канала
или для суммирования мощностей двух сигналы. Они представляют собой
тройники, т. е. шестиполюсные устройства. Как известно, шестиполюсные
устройства не могут быть согласованы одновременно со всех трех плеч.
Одновременное согласование со всех трех плеч приводит к развязке между
какими-либо плечами. Однако со стороны одного или двух плеч такие тройники
могут быть согласованы с помощью ступенчатых согласующих трансформаторов
(рис. 2.15). Выбирая закон изменения волнового сопротивления
трансформатора, можно обеспечить требуемую частотную характеристику
делителя. Наибольшее применение нашли чебышевская и максимально-плоская
характеристики. Расчет тройника включает расчет регулярной линии и
ступенчатого трансформатора.
Наибольшее применение в микрополосковой технике нашли направленные кольцевые делители мощности с развязывающим сопротивлением (рис. 2.16). Их применяют для разветвления и суммирования сигналов в системах питания фазированных антенных решеток (ФАР), мощных усилителях на транзисторах, в смесителях, переключателях и т. п.
[pic]
Значение волнового сопротивления кольца делителя с равным делением мощности равно [pic]. Развязывающее сопротивление R = 2Zo выполняется в виде поглощающей пленки. Длина полукольца [pic]. Типовые параметры делителя следующие: в полосе частот fmax/fmin = 1,4, Ксв ( 1,22, развязка выходных плеч более 20 дБ.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: поняття реферат, bestreferat ru, реферат н.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Следующая страница реферата