×
19.06.2019
219.017.8676

Результат интеллектуальной деятельности: ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ СВЧ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к электронной технике, а именно к фазовращателям СВЧ на полупроводниковых приборах. Технический результат - упрощение конструкции и снижение массогабаритных характеристик путем сокращения числа источников постоянного управляющего напряжения при сохранении параметров фазовращателя СВЧ. Фазовращатель СВЧ содержит две линии передачи с одинаковыми волновыми сопротивлениями, одна предназначена для входа СВЧ-сигнала, другая - для выхода, два полевых транзистора с барьером Шотки и отрезок линии передачи с длиной, равной половине длины волны, в линии передачи. Исток первого полевого транзистора с барьером Шотки соединен с линией передачи на входе, сток - с линией передачи на выходе и с одним из концов отрезка линии передачи. Другой конец отрезка линии передачи соединен с линией передачи на входе. Сток второго полевого транзистора с барьером Шотки соединен с отрезком линии передачи на расстоянии, равном четверти длины волны, в линии передачи от любого его конца, исток его заземлен. Затворы полевых транзисторов с барьером Шотки соединены между собой и соединены с одним источником постоянного управляющего напряжения. 4 ил.

Изобретение относится к электронной технике, а именно к фазовращателям СВЧ на полупроводниковых приборах.

Фазовращатели СВЧ характеризуют:

- величина прямых потерь Ап, значение которой должно быть как можно меньше;

- величина изменения фазы сигнала СВЧ, значение которой задается;

- наличие числа источников постоянного управляющего напряжения, которое должно быть как можно меньше;

- величина постоянного управляющего напряжения.

Фазовращатели СВЧ, выполненные на основе полупроводниковых приборов, широко используются в технике СВЧ.

Особенно многоразрядные фазовращатели СВЧ с дискретным изменением фазы, которые представляют собой каскадное соединение нескольких, по крайней мере, двух разрядов, содержащих отрезки линии передачи.

Подключение и отключение отрезков линии передачи в каждом разряде осуществляют электронными ключами, в качестве которых используют полупроводниковые диоды и транзисторы. Это позволяет получить требуемые комбинации дискретного изменения фазы многоразрядного фазовращателя СВЧ.

Известен многоразрядный фазовращатель СВЧ, содержащий в каждом разряде соединение отрезков линии передачи, в котором в качестве электронных ключей использованы полупроводниковые диоды, при этом один отрезок линии передачи соединен с одним pin-диодом, а другой - с другим pin-диодом, на которые подают постоянные управляющие напряжения [1, стр.147].

Недостатком данного многоразрядного фазовращателя является наличие в каждом разряде двух источников постоянного управляющего напряжения, что усложняет конструкцию и увеличивает массогабаритные характеристики фазовращателя СВЧ.

Кроме того, поскольку pin-диоды являются двухполюсными приборами, то для развязки их по СВЧ и постоянному управляющему напряжению необходимо использовать фильтры питания, что также усложняет конструкцию и увеличивает массогабаритные характеристики фазовращателя СВЧ.

Известен многоразрядный фазовращатель СВЧ, содержащий в каждом разряде также соединение отрезков линии передачи, но в котором в качестве электронных ключей использованы полупроводниковые транзисторы - полевые транзисторы с барьером Шотки. Фазовращатель СВЧ содержит две линии передачи с одинаковыми волновыми сопротивлениями, одна предназначена для входа СВЧ-сигнала, другая - для выхода, два полевых транзистора с барьером Шотки и отрезок линии передачи с длиной, равной половине длины волны, в линии передачи. При этом исток первого полевого транзистора с барьером Шотки соединен с линией передачи на входе, сток - с линией передачи на выходе и с одним из концов отрезка линии передачи, сток второго полевого транзистора с барьером Шотки соединен с линией передачи на входе, а исток - с другим концом отрезка линии передачи, а на затворы подают постоянные управляющие напряжения [2, стр.152] - прототип.

По сравнению с аналогом в данном фазовращателе СВЧ исключена необходимость использования фильтров питания, поскольку полевые транзисторы с барьером Шотки являются трехполюсными приборами и, следовательно, обладают внутренней развязкой по СВЧ и постоянному управляющему напряжению.

Однако наличие в данном фазовращателе СВЧ, как и в аналоге, двух источников постоянного управляющего напряжения усложняет конструкцию и увеличивает массогабаритные характеристики фазовращателя СВЧ.

Техническим результатом изобретения является упрощение конструкции и снижение массогабаритных характеристик фазовращателя СВЧ путем сокращения числа источников постоянного управляющего напряжения при сохранении параметров фазовращателя СВЧ, а, именно, прямых потерь и изменения фазы сигнала СВЧ.

Указанный технический результат достигается тем, что в известном фазовращателе СВЧ, содержащем две линии передачи с одинаковыми волновыми сопротивлениями, одна предназначена для входа СВЧ-сигнала, другая - для выхода, два полевых транзистора с барьером Шотки и отрезок линии передачи с длиной, равной половине длины волны, в линии передачи.

При этом исток первого полевого транзистора с барьером Шотки соединен с линией передачи на входе, сток - с линией передачи на выходе и с одним из концов отрезка линии передачи, другой конец отрезка линии передачи соединен с линией передачи на входе, сток второго полевого транзистора с барьером Шотки соединен с отрезком линии передачи на расстоянии, равном четверти длины волны, в линии передачи от любого его конца, исток его заземлен, а затворы обоих полевых транзисторов с барьером Шотки соединены между собой и соединены с одним источником постоянного управляющего напряжения.

Соединение между собой затворов обоих полевых транзисторов с барьером Шотки и соединение их с одним источником постоянного управляющего напряжения уменьшает массогабаритные характеристики фазоврашателя СВЧ, что особенно актуально при исполнении фазовращателя в составе монолитно интегральных схем СВЧ.

Соединение другого конца отрезка линии передачи с линией передачи на входе формирует второй канал для прохождения сигнала СВЧ непрерывным, что позволит сохранить величину изменения фазы сигнала СВЧ неизменной.

Соединение стока второго полевого транзистора с барьером Шотки с отрезком линии передачи на расстоянии, равном четверти длины волны, в линии передачи от любого его конца и заземление его истока позволит преобразовать малую величину сопротивления второго полевого транзистора с барьером Шотки в большую величину сопротивления и тем самым исключить влияние отрезка линии передачи на величину прямых потерь.

Как видно из выше сказанного предложенная совокупность существенных признаков позволит обеспечить указанный выше технический результат.

Изобретение поясняется чертежами.

На фиг.1 дана топология предлагаемого фазовращателя СВЧ, где

- две линии передачи, одна предназначена для входа СВЧ-сигнала - 1, другая - для выхода - 2,

- два полевых транзистора с барьером Шотки - 3 и 4 соответственно,

- отрезок линии передачи - 5,

- источник постоянного управляющего напряжения - 6.

На фиг.2 дана электрическая схема фазовращателя СВЧ.

На фиг.3 приведена зависимость величины прямых потерь - Ап от частоты сигнала СВЧ.

На фиг.4 приведена зависимость величины изменения фазы сигнала от частоты сигнала СВЧ.

Пример конкретного выполнения.

Фазовращатель СВЧ выполнен в монолитно интегральном исполнении на полупроводниковой подложке из арсенида галлия толщиной, равной 0,1 мм, с использованием классической тонкопленочной технологии.

Две линии передачи, предназначенные для входа СВЧ-сигнала 1 и для выхода 2, выполнены с одинаковыми волновыми сопротивлениями, равными 50 Ом, что соответствует ширине проводников 0,08 мм.

Полевые транзисторы с барьером Шотки 3 и 4 соответственно имеют напряжение отсечки Uотс, равное - 2,5 В.

Отрезок линии передачи 5 выполнен шириной, равной 0,02 мм, и длиной 6 мм, что соответствует половине длины волны в линии передачи.

При этом исток первого полевого транзистора с барьером Шотки 3 соединен с линией передачи на входе 1, сток - с линией передачи на выходе 2 и с одним из концов отрезка линии передачи 5, другой конец отрезка линии передач 5 соединен с линией передачи на входе 1, сток второго полевого транзистора с барьером Шотки 4 соединен с отрезком линии передачи 5 на расстоянии, равном четверти длины волны, в линии передачи от любого его конца, исток его заземлен, а затворы обоих полевых транзисторов с барьером Шотки соединены между собой и соединены с одним источником постоянного управляющего напряжения 6.

Работа устройства.

При подаче на затворы обоих полевых транзисторов с барьером Шотки 3 и 4 постоянного управляющего напряжения величиной, равной 0 В от одного источника постоянного управляющего напряжения 6, становятся открытыми оба полевых транзистора с барьером Шотки.

В результате этого полевой транзистор с барьером Шотки 3 имеет малое сопротивление Zоткр.

Полевой транзистор с барьером Шотки 4 также имеет малое сопротивление Zоткр, но поскольку он включен на расстоянии, равном четверти длины волны, в линии передачи от конца отрезка линии передачи 5, то на концах этого отрезка малое сопротивление Zоткр преобразуется в большие сопротивления ZA, рассчитанные по формуле:

ZA=Z2/Zоткр,

где Z2 - квадрат волнового сопротивления отрезка линии передачи 5.

В этом случае фазовращатель будет иметь малое последовательное сопротивление Zоткр и два больших параллельных сопротивления ZA, включенных по обе стороны малого последовательного сопротивления Zоткр полевого транзистора с барьером Шотки 3.

И, следовательно, в фазовращателе реализуется величина фазы сигнала СВЧ Ф1 и малая величина прямых потерь Ап.

При подаче на затворы обоих полевых транзисторов с барьером Шотки 3 и 4 отрицательного управляющего напряжения, превышающего по абсолютной величине напряжение отсечки полевого транзистора с барьером Шотки Uотс, оба транзистора будут закрыты.

При этом полевой транзистор с барьером Шотки 3 имеет большое сопротивление Zзакр.

Полевой транзистор с барьером Шотки 4 также имеет большое сопротивление Zзакр и, следовательно, будет мало влиять на амплитуду и фазу сигнала СВЧ, проходящего по отрезку линии передачи 5.

В этом случае в фазовращателе реализуется величина фазы сигнала СВЧ Ф2 и малая величина прямых потерь Ап.

Таким образом, в предложенном фазовращателе реализуется малая величина прямых потерь Ап и заданная величина изменения фазы сигнала СВЧ, равная разности Ф2 и Ф1, при подаче на затворы полевых транзисторов с барьером Шотки отрицательного и нулевого постоянного управляющего напряжения соответственно от одного источника постоянного управляющего напряжения.

На образцах фазовращателя СВЧ были измерены величины прямых потерь Ап и величины изменения фазы сигнала СВЧ от частоты сигнала СВЧ.

Результаты изображены на фиг.3 и 4.

Как видно:

из фиг.3 - прямые потери в фазовращателе СВЧ на частоте 10 ГГц составляют - 1 дБ при постоянном управляющем напряжении, равном 0 и - 1,2 дБ при постоянном управляющем напряжении, равном - 5 В,

из фиг.4 - фаза сигнала в фазовращателе СВЧ на частоте 10 ГГц составляет - 10 градусов при постоянном управляющем напряжении, равном 0 и - 170 градусов при постоянном управляющем напряжении, равном - 5 В, так что величина изменения фазы сигнала СВЧ составляет 180 градусов.

Это говорит о том, что, используя один источник постоянного управляющего напряжения, реализуются те же параметры фазовращателя СВЧ, что и при использовании двух источников постоянного управляющего напряжения.

Таким образом, предложенный фазовращатель СВЧ позволит упростить конструкцию и снизить массогабаритные характеристики при сохранении параметров фазовращателя СВЧ, а, именно, прямых потерь и величины изменения фазы сигнала СВЧ.

Указанные преимущества фазовращателя СВЧ особенно актуальны при создании миниатюрных как отдельных приборов СВЧ, так и систем СВЧ.

Источник информации

1. Гассанов Л.Г., Липатов А.А., Марков В.В. Твердотельные устройства СВЧ в технике связи. - М.: Радио и связь, 1998 г.

ФазовращательСВЧ,содержащийдвелиниипередачисодинаковымиволновымисопротивлениями,однапредназначенадлявходаСВЧсигнала,другая-длявыхода,дваполевыхтранзисторасбарьеромШоткииотрезоклиниипередачисдлиной,равнойполовинедлиныволнывлиниипередачи,приэтомистокпервогополевоготранзисторасбарьеромШоткисоединенслиниейпередачинавходе,сток-слиниейпередачинавыходеисоднимизконцовотрезкалиниипередачи,аназатворыподаютпостоянныеуправляющиенапряжения,отличающийсятем,чтодругойконецотрезкалиниипередачисоединенслиниейпередачинавходе,стоквторогополевоготранзисторасбарьеромШоткисоединенсотрезкомлиниипередачинарасстоянии,равномчетвертидлиныволнывлиниипередачиотлюбогоегоконца,истокегозаземлен,азатворыполевыхтранзисторовсбарьеромШоткисоединенысоднимисточникомпостоянногоуправляющегонапряжения.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 62 items.
10.10.2013
№216.012.7411

Устройство для контроля толщины проводящей пленки изделий электронной техники

Изобретение относится к электронной технике. Сущность изобретения: устройство для контроля толщины проводящей пленки изделий электронной техники непосредственно в технологическом процессе ее формирования в вакууме путем измерения электрического сопротивления содержит подложку из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495370
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.7438

Устройство для определения коэффициента теплопроводности материала

Изобретение относится к области технической физики и может быть использовано при прогнозировании эксплуатационных характеристик композиционных материалов. Заявлено устройство для определения коэффициента теплопроводности материала методом плоского горизонтального слоя, содержащее элемент,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495409
Дата охранного документа: 10.10.2013
20.11.2013
№216.012.833e

Устройство для определения шумовых параметров четырехполюсника свч

Изобретение относится к измерительной технике. Сущность: устройство содержит измерительную интегральную схему с перестраиваемыми параметрами, вход которой соединен с генератором шума посредством центрального проводника в виде отрезка линии передачи, выход которого соединен с входом измеряемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499274
Дата охранного документа: 20.11.2013
20.03.2014
№216.012.ad20

Устройство для измерения полного сопротивления и шумовых параметров двухполюсника на свч

Изобретение относится к измерительной технике на СВЧ. Устройство для измерения полного сопротивления и шумовых параметров двухполюсника на СВЧ, содержащее измеритель частотных характеристик и интегральную схему в составе центральной линии передачи, отрезка линии передачи, соединенного с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510035
Дата охранного документа: 20.03.2014
20.02.2019
№219.016.bcd4

Зонд для измерения электрических характеристик планарных элементов интегральных схем

3онд содержит коаксиальный разъем, коаксиальную линию передачи, воздушную копланарную линию передачи из плоских упругих проводников. Проводники воздушной копланарной линии передачи имеют выступы для контактирования с контактными площадками планарных элементов интегральных схем. На торцах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002285930
Дата охранного документа: 20.10.2006
20.02.2019
№219.016.be6f

Гибридная интегральная схема свч-диапазона

Изобретение относится к электронной технике СВЧ. Сущность изобретения: в гибридной интегральной схеме СВЧ-диапазона, содержащей диэлектрическую подложку, на лицевой стороне которой расположен топологический рисунок металлизации, а на обратной стороне - экранная заземляющая металлизация, по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002390877
Дата охранного документа: 27.05.2010
20.02.2019
№219.016.c09b

Диск из алмазосодержащего материала для обработки материалов электронной техники и изделий из них

Изобретение относится к электронной технике, а именно к механической обработке материалов электронной техники и изделий из них, в том числе полупроводниковых и ферритовых материалов. Технический результат изобретения - повышение выхода годных путем повышения качества обработки, а именно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002308118
Дата охранного документа: 10.10.2007
01.03.2019
№219.016.cf97

Усилитель мощности свч

Изобретение относится к электронной технике СВЧ. Технический результат: повышение надежности работы, выходной мощности, снижение коэффициентов отражения на входе и выходе усилителя мощности. Усилитель содержит два прямоугольных волновода, один - для входа, другой - для выхода, которые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433524
Дата охранного документа: 10.11.2011
11.03.2019
№219.016.d693

Способ изготовления окна вывода энергии свч и квч электронных приборов

Изобретение относится к способам изготовления волноводных узлов устройств СВЧ и КВЧ диапазонов. Техническим результатом является снижение трудоемкости и стоимости изготовления, а также повышение надежности. Заданную конфигурацию диэлектрической пластины задают вакуумным напылением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002285313
Дата охранного документа: 10.10.2006
11.03.2019
№219.016.d7ea

Аттенюатор свч

Изобретение относится к электронной технике, а именно к аттенюаторам СВЧ на полупроводниковых приборах. Аттенюатор СВЧ состоит, по крайней мере, из одного разряда, каждый из которых содержит резисторы, один из которых соединен последовательно, а другой - параллельно линиям передачи на входе и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002340048
Дата охранного документа: 27.11.2008
Showing 11-20 of 50 items.
20.04.2014
№216.012.bb6d

Широкополосный аттенюатор свч

Настоящее изобретение относится к электронной технике. Технический результат изобретения заключается в увеличении ширины рабочей полосы частот, уменьшении величины коэффициента стоячей волны напряжения и уменьшении величины изменения фазы сигнала СВЧ при изменении постоянного управляющего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513709
Дата охранного документа: 20.04.2014
27.05.2014
№216.012.c95c

Пневмокаркасное сооружение

Изобретение относится ко временным быстровозводимым пневмокаркасным сооружениям, приспособленным для эксплуатации в различных климатических условиях. Пневмокаркасное сооружение состоит из пневматического каркаса, имеющего в плане форму многоугольника, образованного контуром опорных надувных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517314
Дата охранного документа: 27.05.2014
27.05.2014
№216.012.caf4

Защитное устройство свч

Изобретение относится к электронной технике, а именно к защитным устройствам СВЧ на полупроводниковых приборах. Технический результат - увеличение допустимой входной мощности, расширение рабочей полосы частот и снижение прямых потерь СВЧ. Для этого защитное устройство СВЧ содержит центральный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517722
Дата охранного документа: 27.05.2014
10.07.2014
№216.012.dccc

Умножитель частоты

Изобретение относится к области электронной техники и может использоваться в высокочастотных трактах полупроводниковых передатчиков. Достигаемый технический результат - расширение рабочей полосы частот и увеличение КПД при сохранении низких шумов. Умножитель частоты содержит две линии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522302
Дата охранного документа: 10.07.2014
20.11.2014
№216.013.0691

Способ определения выходной реакции линейного устройства на входной сигнал

Изобретение относится к техническим системам, а именно к способам оптимального моделирования устройств электронной техники. Технический результат - упрощение определения выходной реакции линейного устройства на входной сигнал в виде функции времени и расширение функциональных возможностей за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533082
Дата охранного документа: 20.11.2014
27.12.2014
№216.013.1633

Усилитель свч

Изобретение относится к электронной технике СВЧ. Технический результат заключается в снижении коэффициентов стоячей волны напряжения на входе и выходе. Усилитель СВЧ содержит две линии передачи с одинаковыми волновыми сопротивлениями, полевой транзистор с барьером Шотки, две индуктивности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537107
Дата охранного документа: 27.12.2014
10.07.2015
№216.013.6135

Аттенюатор свч

Изобретение относится к электронной технике, а именно к аттенюаторам СВЧ на полупроводниковых приборах. Технический результат - снижение прямых потерь СВЧ и расширение функциональных возможностей за счет увеличения количества уровней затухания. Для этого аттенюатор СВЧ содержит линии передачи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556427
Дата охранного документа: 10.07.2015
20.10.2015
№216.013.83e6

Полосно-пропускающий перестраиваемый фильтр свч

Изобретение относится к электронной технике, а именно к полосно-пропускающим перестраиваемым фильтрам СВЧ. Технический результат заключается в расширении полосы пропускания частот и снижении коэффициента стоячей волны напряжения при сохранении низких потерь СВЧ в полосе пропускания частот...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565369
Дата охранного документа: 20.10.2015
27.10.2015
№216.013.88e4

Способ определения параметров прибора свч

Способ определения параметров прибора СВЧ, включающий измерение в n точках рабочей полосы частот его комплексных параметров рассеяния, моделирование его в рабочей полосе частот в виде эквивалентной схемы, содержащей активные и реактивные элементы, каждый из которых описывают соответствующим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566647
Дата охранного документа: 27.10.2015
20.11.2015
№216.013.8f25

Аттенюатор свч

Изобретение относится к аттенюатору СВЧ. Технический результат состоит в снижении прямых потерь СВЧ и расширение функциональных возможностей аттенюатора СВЧ. Для этого в аттенюатор СВЧ, содержащий три резистора, три полевых транзистора с барьером Шотки, два отрезка линии передачи длиной, равной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568261
Дата охранного документа: 20.11.2015
+ добавить свой РИД