×
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 51-60 of 62 items.
19.06.2019
№219.017.877d

Способ измерения напряжений в полом изделии и толщины его стенки поляризационно-оптическим методом и устройство для его осуществления

Заявленное изобретение относится к измерению напряжений стенки в полом изделии. Способ определения окружных напряжений стенки в полом изделии основан на поляризационно-оптическом методе. При реализации способа просвечивают полое изделие, расположенное в иммерсионной жидкости, поляризованным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002373504
Дата охранного документа: 20.11.2009
19.06.2019
№219.017.887c

Коллектор электровакуумного прибора

Изобретение относится к электронной технике. Технический результат изобретения - повышение выходной мощности и коэффициента полезного действия, повышение надежности, долговечности и технологичности. Предложен многосекционный коллектор электровакуумного прибора с рекуперацией, выполненный в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002328052
Дата охранного документа: 27.06.2008
19.06.2019
№219.017.893d

Аттенюатор свч

Изобретение относится к электронной технике, а именно к аттенюаторам СВЧ на полупроводниковых приборах. Аттенюатор СВЧ состоит, по меньшей мере, из одного разряда, каждый из которых содержит линии передачи на входе и на выходе с одинаковыми волновыми сопротивлениями, резисторы, одни из концов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002420836
Дата охранного документа: 10.06.2011
19.06.2019
№219.017.8a5d

Перестраиваемый усилитель свч

Изобретение относится к электронной технике. Перестраиваемый усилитель содержит две одинаковые линии передачи, одна - на входе, другая - на выходе, два разделительных конденсатора, полевой транзистор и соединенный с ним перестраиваемый полупроводниковый прибор, элементы для подачи постоянного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002400011
Дата охранного документа: 20.09.2010
19.06.2019
№219.017.8a9a

Металлизированная пластина алмаза для изделий электронной техники

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано для монтажа и одновременно для отвода тепла от активных элементов как отдельных изделий электронной техники, так и радиоэлектронных устройств различного назначения. Сущность изобретения: металлизированная пластина алмаза для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002436189
Дата охранного документа: 10.12.2011
19.06.2019
№219.017.8b68

Дискретный широкополосный аттенюатор свч

Изобретение относится к электронной технике. Технический результат - увеличение относительной ширины рабочей полосы частот, уменьшение величины прямых потерь СВЧ и уменьшение величины изменения фазы сигнала СВЧ при изменении постоянного управляющего напряжения. Дискретный широкополосный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469443
Дата охранного документа: 10.12.2012
19.06.2019
№219.017.8b8f

Мощный полевой транзистор свч

Изобретение относится к электронной технике. Сущность изобретения: мощный полевой транзистор СВЧ содержит полупроводниковую подложку со структурой слоев, которая выполнена в виде прямой последовательности полуизолирующего слоя, nтипа проводимости слоя, стоп-слоя, буферного слоя, активного слоя,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002463685
Дата охранного документа: 10.10.2012
29.06.2019
№219.017.99ac

Высокотеплопроводный поглощающий свч-энергию материал

Изобретение относится к области металлургии, а именно к высокотеплопроводным материалам, поглощающим СВЧ-энергию, и может быть использовано в электронике. Предложен высокотеплопроводный поглощающий СВЧ-энергию материал. Материал содержит нитрид алюминия, молибден и добавку для спекания, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002272085
Дата охранного документа: 20.03.2006
29.06.2019
№219.017.9ad1

Секционированная замедляющая система штыревого типа лампы бегущей волны

Изобретение относится к области электронной техники, а именно к замедляющим системам ламп бегущей волны (ЛБВ), имеющим секционированную конструкцию, состоящую из отдельных двух или нескольких секций. Каждая секция замедляющей системы (ЗС) представляет собой размещенную в полости корпуса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002297687
Дата охранного документа: 20.04.2007
10.07.2019
№219.017.ab17

Многоконтактный зонд для испытания планарных элементов интегральных схем

Предложенное изобретение относится к электронной технике, а именно к устройствам для испытания планарных элементов интегральных схем на полупроводниковых пластинах. Техническим результатом изобретения является повышение прочности и долговечности многоконтактного зонда для испытания планарных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002293339
Дата охранного документа: 10.02.2007
Showing 41-50 of 50 items.
19.06.2019
№219.017.84e2

Ферритовый материал

Изобретение относится к области металлургии, а именно к ферритовым материалам, используемым в технике СВЧ. Техническим результатом изобретения является снижение значений температурного коэффициента намагниченности насыщения - TKJ, повышение выхода годных невзаимных развязывающих СВЧ устройств...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002291509
Дата охранного документа: 10.01.2007
19.06.2019
№219.017.8654

Аттенюатор свч

Изобретение относится к электронной технике, а именно - к аттенюаторам СВЧ на полупроводниковых приборах. Техническим результатом является упрощение конструкции и снижение массогабаритных характеристик путем сокращения числа источников постоянного управляющего напряжения. Аттенюатор СВЧ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002314603
Дата охранного документа: 10.01.2008
19.06.2019
№219.017.872d

Фазовращатель свч

Изобретение относится к области радиотехники. Техническим результатом является достижение линейного изменения фазы при изменении управляющего напряжения и снижение коэффициента отражения на входе и выходе фазовращателя СВЧ при сохранении его массогабаритных характеристик. Фазовращатель СВЧ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002352031
Дата охранного документа: 10.04.2009
19.06.2019
№219.017.887c

Коллектор электровакуумного прибора

Изобретение относится к электронной технике. Технический результат изобретения - повышение выходной мощности и коэффициента полезного действия, повышение надежности, долговечности и технологичности. Предложен многосекционный коллектор электровакуумного прибора с рекуперацией, выполненный в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002328052
Дата охранного документа: 27.06.2008
19.06.2019
№219.017.893d

Аттенюатор свч

Изобретение относится к электронной технике, а именно к аттенюаторам СВЧ на полупроводниковых приборах. Аттенюатор СВЧ состоит, по меньшей мере, из одного разряда, каждый из которых содержит линии передачи на входе и на выходе с одинаковыми волновыми сопротивлениями, резисторы, одни из концов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002420836
Дата охранного документа: 10.06.2011
19.06.2019
№219.017.8a5d

Перестраиваемый усилитель свч

Изобретение относится к электронной технике. Перестраиваемый усилитель содержит две одинаковые линии передачи, одна - на входе, другая - на выходе, два разделительных конденсатора, полевой транзистор и соединенный с ним перестраиваемый полупроводниковый прибор, элементы для подачи постоянного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002400011
Дата охранного документа: 20.09.2010
19.06.2019
№219.017.8b68

Дискретный широкополосный аттенюатор свч

Изобретение относится к электронной технике. Технический результат - увеличение относительной ширины рабочей полосы частот, уменьшение величины прямых потерь СВЧ и уменьшение величины изменения фазы сигнала СВЧ при изменении постоянного управляющего напряжения. Дискретный широкополосный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469443
Дата охранного документа: 10.12.2012
29.06.2019
№219.017.9eab

Катодный узел для электронной пушки с протяженным электронным потоком

Изобретение относится к электронной технике, а именно к катодным узлам для электронных пушек с протяженным электронным потоком, предназначенных для работы в электровакуумных приборах (ЭВП), или для электронных отпаянных пушек с протяженным электронным потоком, предназначенных для вывода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002321096
Дата охранного документа: 27.03.2008
10.07.2019
№219.017.ae6d

Фильтр свч

Изобретение относится к области радиотехники, а именно: к технике СВЧ. Техническим результатом является снижение потерь на СВЧ, вплоть до полного их исключения. Фильтр СВЧ содержит два отрезка металлической волноводной линии на входе и выходе одинакового внутреннего поперечного сечения, которые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002364994
Дата охранного документа: 20.08.2009
09.02.2020
№220.018.014c

Фильтр свч

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к фильтрам. Фильтр содержит входную и выходную линии передачи, между которыми расположен связанный резонатор, выполненный из двух каскадно-соединенных элементов, каждый из которых содержит два отрезка линии передачи одинаковой длины, связанных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713719
Дата охранного документа: 06.02.2020
+ добавить свой РИД