[发明专利]射频信号移相网络有效
申请号: | 201510412018.7 | 申请日: | 2015-07-13 |
公开(公告)号: | CN105006606B | 公开(公告)日: | 2018-07-10 |
发明(设计)人: | 王春华;吴文平;刘超 | 申请(专利权)人: | 深圳市华信天线技术有限公司 |
主分类号: | H01P1/18 | 分类号: | H01P1/18;H01Q3/34;H01Q23/00 |
代理公司: | 深圳智汇远见知识产权代理有限公司 44481 | 代理人: | 田俊峰 |
地址: | 518000 广东省深圳市南山区西丽留仙洞中*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 移相器 射频信号 移相网络 微带移相电路 移相电路 多频点 圆极化天线 导航系统 应用需求 宽频带 平坦度 相位差 减小 | ||
一种射频信号移相网络,包括可将输入信号进行移相的第一移相器、第二移相器、第三移相器、补偿移相电路、微带移相电路,其中,第一移相器、第二移相器和第三移相器各自分别包括第一端口、第二端口、第三端口和第四端口。该射频信号移相网络选用补偿移相电路,来补偿由微带移相电路对多频点信号移相带来的相位差,可减小整个射频信号移相网络对多频点信号移相带来的误差,降低了相位平坦度,从而满足圆极化天线的多导航系统、宽频带应用需求。
技术领域
本发明涉及通信技术领域,特别是涉及一种射频信号移相网络。
背景技术
由于圆极化天线可接收任意极化的来波,且具有旋向正交性,因此圆极化天线在通信、雷达、电子对抗、GPS等方面有着重要的应用。圆极化天线一般由移相网络合成或分解圆极化信号,且移相网络通常由90°电桥移相电路和90°微带移相电路构成。
90°电桥移相电路可在宽频带内高精度移相90°,一般来说,可在1200MHz-1600MHz范围内,满足移相相位为90±3°的需求,相位平坦度为3°,误差较低。而90°微带移相电路只能对单频点信号精确移相90°,而在宽频带内移相精度较差,一般来说,在1200MHz-1600MHz范围内,相位平坦度达到30°以上,移相误差较高。因此,由90°电桥移相电路和90°微带移相电路组成的移相网络,在对多频点信号移相时,移相相位误差较大,会导致圆极化天线轴比、增益等指标较差。
发明内容
基于此,有必要针对传统移相网络对多频点信号移相误差较大的问题,提供一种射频信号移相网络,该射频信号移相网络利用补偿移相电路来补偿由微带移相电路对多频点信号移相带来的误差,以减小射频信号移相网络对多频点信号移相带来的误差,进而改善圆极化天线的轴比、增益等指标。
一种射频信号移相网络,包括可将输入信号进行移相的第一移相器、第二移相器和第三移相器,所述第一移相器、第二移相器和第三移相器各自分别包括第一端口、第二端口、第三端口和第四端口:
所述第一移相器的第一端口和第二端口分别用于输入或输出第一相位信号和第二相位信号;所述第二移相器的第一端口和第二端口分别用于输入或输出第三相位信号和第四相位信号;
所述第一移相器的第三端口与第三移相器的第一端口连接,所述第一移相器的第四端口与匹配负载连接;
所述第二移相器的第三端口通过微带移相电路与第三移相器的第二端口连接,所述第二移相器的第四端口与匹配负载连接;
所述第三移相器的第三端口用于输入或输出第五相位信号;所述第三移相器的第四端口匹配负载;
所述第一移相器的第三端口与第三移相器的第一端口之间连接补偿移相电路,所述补偿移相电路用于补偿所述微带移相电路对多频点信号移相而产生的相位差。
在其中一个实施例中,所述第一相位信号、第二相位信号、第三相位信号以及第四相位信号的相位依次排列,构成公差为90度的等差数列。
在其中一个实施例中,所述微带移相电路的特征参数与所述补偿移相电路相适应。
在其中一个实施例中,所述补偿移相电路为LC移相电路。
在其中一个实施例中,所述补偿移相电路为与所述微带移相电路对应的LC移相电路,且所述补偿移相电路对输入信号移动的相位与所述微带移相电路移动的相位相比相差90度。
在其中一个实施例中,所述第一移相器、第二移相器、第三移相器为3DB电桥。
在其中一个实施例中,所述第一移相器、第二移相器、第三移相器的第一端口和第二端口均用于输入信号,同时第三端口均用于输出信号;或者所述第一移相器、第二移相器、第三移相器的第三端口均用于输入信号,同时第一端口和第二端口均用于输出信号。
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