一种平面类同轴微波延迟线制造技术

技术编号:20956737 阅读:27 留言:0更新日期:2019-04-24 09:12
本实用新型专利技术公开了一种平面类同轴微波延迟线,由射频输入端口、参考路传输线、射频输出端口、输入端射频开关、输入端射频开关、输出端射频开关、延时路平面类同轴传输线和开关控制电路组成。由于采用了平面类同轴传输线替代微带线或共面波导等平面传输线,使得延迟线具有了更好的非色散特性,从而解决微波延迟线在高频工作时延时精度差的问题。

A Planar Coaxial Microwave Delay Line

The utility model discloses a planar coaxial microwave delay line, which consists of a radio frequency input port, a reference transmission line, a radio frequency output port, an input radio frequency switch, an input radio frequency switch, an output radio frequency switch, a delayed planar coaxial transmission line and a switch control circuit. Because the planar coaxial transmission line is used to replace the planar transmission line such as microstrip line or coplanar waveguide, the delay line has better non-dispersive characteristics, thus solving the problem of poor delay accuracy of microwave delay line in high frequency operation.

【技术实现步骤摘要】
一种平面类同轴微波延迟线
本技术涉及电子与通信领域的微波控制电路领域,具体涉及一种平面类同轴微波延迟线。
技术介绍
微波延迟线是相控阵雷达系统的关键射频部件,它是通过控制射频信号在电路中经过不同的长度以实现对信号时间延迟的调节。对于相控阵雷达来说,每个子阵或者每个收发通道都应该具有至少一个微波延迟线。现有的平面微波延迟线都是采用微带线、共面波导或带状线来实现延时路的传输线,从而保证了电路的平面集成性,然而微带线、共面波导或带状线都存在不同程度的高频色散现象,这就使得延迟线工作在较高频段时表现出较大的延时精度误差,从而影响延迟线的性能。
技术实现思路
本技术的目的是提供一种平面类同轴微波延迟线,解决了微波延迟线在高频工作时延时精度差的问题。为了达到上述目的,本技术采用的技术方案是:一种平面类同轴微波延迟线,由射频输入端口、参考路传输线、射频输出端口、输入端射频开关、输出端射频开关、延时路平面类同轴传输线和开关控制电路组成。所述延时路平面类同轴传输线由顶层金属地、上层介质金属化通孔、上层介质、中间层金属地、中心金属导带、下层介质、下层介质金属化通孔和下层金属地构成。所述延时路平面类同轴传输线中顶层金属地、中间层金属地和下层金属地通过上层介质金属化通孔和下层介质金属化通孔依次连通,共同构成延时路平面类同轴传输线的外围导体。所述输入端射频开关和输出端射频开关由开关控制电路控制,根据控制指令选择射频信号经由参考路传输线传输还是经由延时路平面类同轴传输线传输。本技术的有益效果在于:本技术通过采用延时路平面类同轴传输线,既保证了电路的平面集成性,又有效克服了传输线在高频的色散特性,解决了微波延迟线在高频工作时延时精度差的问题,提高了延迟线的电气性能。附图说明图1为本技术实施例电路原理图。图2为本技术实施例平面类同轴传输线结构示意图。以上附图1中:1、射频输入端口;2、参考路传输线;3、射频输出端口;4、输入端射频开关;5、输出端射频开关;6、延时路平面类同轴传输线;7、开关控制电路。以上附图2中:1、顶层金属地;2、上层介质金属化通孔;3、上层介质;4、中间层金属地;5、中心金属导带;6、下层介质;7、下层介质金属化通孔;8、下层金属地。具体实施方式下面结合实施例和附图对本技术做进一步描述:如图1所示,一种平面类同轴微波延迟线,由射频输入端口(1)、参考路传输线(2)、射频输出端口(3)、输入端射频开关(4)、输出端射频开关(5)、延时路平面类同轴传输线(6)和开关控制电路(7)组成。输入端射频开关(4)和输出端射频开关(5)由开关控制电路(7)控制。当开关控制电路(7)收到参考路导通的控制指令时,当开关控制电路(7)控制输入端射频开关(4)和输出端射频开关(5)与参考路传输线(2)相连的一侧导通,由射频输入端口(1)输入的射频信号经输入端射频开关(4)、参考路传输线(2)、输出端射频开关(5)到射频输出端口(3)输出,此时传输信号未产生延迟时间;当开关控制电路(7)收到延时路导通的控制指令时,当开关控制电路(7)控制输入端射频开关(4)和输出端射频开关(5)与延时路平面类同轴传输线(6)相连的一侧导通,由射频输入端口(1)输入的射频信号经输入端射频开关(4)、延时路平面类同轴传输线(6)、输出端射频开关(5)到射频输出端口(3)输出,此时传输信号产生了延迟时间。上述实施例只是本技术的较佳实施例,并不是对技术技术方案的限制,只要是不经过创造性劳动即可在上述实施例的基础上实现的技术方案,均应视为落入本技术专利的权利保护范围内。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种平面类同轴微波延迟线,其特征在于:由射频输入端口、参考路传输线、射频输出端口、输入端射频开关、输出端射频开关、延时路平面类同轴传输线和开关控制电路组成。

【技术特征摘要】
1.一种平面类同轴微波延迟线,其特征在于:由射频输入端口、参考路传输线、射频输出端口、输入端射频开关、输出端射频开关、延时路平面类同轴传输线和开关控制电路组成。2.根据权利要求1所述的平面类同轴微波延迟线,其特征在于:所述输入端射频开关和输出端射频开关由开关控制电路控制。3.根据权利要求1所述的平面类同轴微波延迟线,其特征在于:所述延时路平面...

【专利技术属性】
技术研发人员:国云川
申请(专利权)人:成都锦格电子科技有限公司
类型:新型
国别省市:四川,51

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