[实用新型]一种基于寄生单元加载的超宽带Wilkinson功分器有效
申请号: | 201621413171.8 | 申请日: | 2016-12-21 |
公开(公告)号: | CN206412449U | 公开(公告)日: | 2017-08-15 |
发明(设计)人: | 陈彬;刘云;万宇光 | 申请(专利权)人: | 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所 |
主分类号: | H01P1/213 | 分类号: | H01P1/213 |
代理公司: | 北京航信高科知识产权代理事务所(普通合伙)11526 | 代理人: | 高原 |
地址: | 214063 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 寄生 单元 加载 宽带 wilkinson 功分器 | ||
技术领域
本实用新型属于射频功率分配技术,具体涉及一种基于寄生单元加载的超宽带Wilkinson功分器。
背景技术
功分器是将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件。使用较多的功分器为Wilkinson功分器,其输出端为对称并联结构,通过隔离电阻来实现端口匹配和高度隔离,但存在以下缺点:采用1/4波长阻抗变换,受到工作波长限制,因此可用带宽限制在10%-20%。典型功分器输入输出为直线型结构,横向长度较长,无法满足小型化;两个输出口并行输出,间距较小,作为单独调试器件使用,对连接插件尺寸有所限制。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种基于寄生单元加载的超宽带Wilkinson功分器,克服或减轻现有技术的至少一个上述缺陷。
本实用新型的目的通过如下技术方案实现:一种基于寄生单元加载的超宽带Wilkinson功分器,包括微波信号枝节、两路阻抗匹配枝节、两路输出枝节、隔离电阻,所述微波信号枝节一端与两路所述阻抗匹配枝节的一端相连,该两路阻抗匹配枝节的另一端各自连接一路所述输出枝节,并且该两路阻抗匹配枝节之间跨接所述隔离电阻,其中,该阻抗匹配枝节与该输出枝节垂直设置,还包括两个寄生单元,该两个寄生单元分别设置于 两所述阻抗匹配枝节靠近所述微波信号枝节一端,用于延长电长度。
优选地是,还包括微波拐角,该微波拐角设置于所述阻抗匹配枝节与所述输出枝节之间,用于连接该阻抗匹配枝节与该输出枝节。
优选地是,所述微波拐角的拐角角度为45°,使得垂直相连的所述阻抗匹配枝节与所述输出枝节45°倒角过渡。
本实用新型所提供的一种基于寄生单元加载的超宽带Wilkinson功分器的有益效果在于,在Wilkinson功分器的基础上引入寄生单元减少阻抗变换枝节的长度,增加微波拐角达到良好的输出阻抗匹配,实现了超宽带宽传输。能够用于微波链路集成,将一路输入等分成两路输出,且输出具有10dB的隔离度;能够作为调试器件,用于单一信号源等功分输出,或双路信号源的功合输出(三阶交调指标测试);能够多级级联,形成N路等功分(功合)器件。
附图说明
图1为本实用新型基于寄生单元加载的超宽带Wilkinson功分器的正面示意图;
图2为本实用新型基于寄生单元加载的超宽带Wilkinson功分器的反面示意图。
图3为本实用新型基于寄生单元加载的超宽带Wilkinson功分器的三个端口回波损耗曲线图;
图4为本实用新型基于寄生单元加载的超宽带Wilkinson功分器的输出端口隔离度曲线图;
图5为本实用新型基于寄生单元加载的超宽带Wilkinson功分器的输入输 出传输损耗曲线图。
附图标记:
1-微波信号枝节、2-阻抗匹配枝节、3-输出枝节、4-隔离电阻、5-微波拐角、6-寄生单元。
具体实施方式
为使本实用新型实施的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行更加详细的描述。在附图中,自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
下面结合附图对本实用新型的基于寄生单元加载的超宽带Wilkinson功分器做进一步详细说明。
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