微波毫米波并联分压式数字/模拟兼容移相器制造技术

技术编号:8802801 阅读:203 留言:0更新日期:2013-06-13 06:56
本发明专利技术公开了一种微波毫米波并联分压式数字/模拟兼容移相器。它由一个单元电路构成,该单元电路为反射型数字/模拟兼容的移相电路,并构成具有0~360度的相位变化;所述的单元电路由微波毫米波数字/模拟移相器电路和并联分压数字/模拟控制转换电路连接组成。本发明专利技术的电路拓扑和设计过程简单,制造工艺简便,成品率高,芯片面积小,插入损耗低,相移精度高,相移步进细,输入和输出电压驻波比低,各移相态插入损耗差值小。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于应用在相控阵雷达、数字微波通信、移动通信、智能天线系统、电子对抗、制导和仪器等电子系统设备中的电子部件,特别是一种微波毫米波并联分压式数字/模拟兼容移相器
技术介绍
在通信、相控阵雷达、电子对抗、制导和仪器等电子系统设备中的射频的控制电路中,数字模拟移相器集成电路是射频主要控制电路之一。这种数字/模拟移相器集成电路的主要技术指标有:⑴工作频率带宽;⑵相移位数;⑶相移量;⑷相移精度;(5)相位变化随控制电压变化的线性度;(6)插入损耗;(7)各态插入损耗差;(8)各态输入和输出端电压驻波比;(9)开关速度;(10)电路尺寸;(11)输出功率I分贝压缩电平;(12)电路间电性能的一致性。现有的微波毫米波数字/模拟兼容移相器集成电路的同类产品,由于设计采用的实现移相电路方案的缺陷,通常电性能指标均较差。例如:常规的微波五位数字移相器采用五种不同的电路彼此串接构成,因此其主要缺点有:(I)电路拓扑复杂,每一位要采用不同电路实现;(2)设计难度大;(3)工艺加工难度大;(4)相移精度低;(5)多位数字相移器的电路损耗大;(6)输入和输出端电压驻波比差;(7)工作频率带宽较窄;本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种微波毫米波并联分压式数字/模拟兼容移相器,其特征在于:它由一个单元电路构成,该单元电路为反射型数字/模拟兼容的移相电路,并构成具有0~360度的相位变化;所述的单元电路由微波毫米波数字/模拟移相器电路和数字/模拟控制转换电路连接组成,该微波毫米波数字/模拟移相器电路包括第一信号输入端(INPUT)、第一信号输出端(OUTPUT)和第一控制信号输入端(P),该第一信号输入端和第一信号输出端分别构成单元电路的信号输入端和信号输出端;所述的数字/模拟控制转换电路由控制信号输入端(VC0)、(VC1)、(VC2)、......、(VCn)、?分压电阻(r0)、(r1)、(r3)、......、(r...

【技术特征摘要】
1.一种微波毫米波并联分压式数字/模拟兼容移相器,其特征在于:它由一个单元电路构成,该单元电路为反射型数字/模拟兼容的移相电路,并构成具有O 360度的相位变化;所述的单元电路由微波毫米波数字/模拟移相器电路和数字/模拟控制转换电路连接组成,该微波毫米波数字/模拟移相器电路包括第一信号输入端(INPUT)、第一信号输出端(OUTPUT)和第一控制信号输入端(P),该第一信号输入端和第一信号输出端分别构成单元电路的信号输入端和信号输出端;所述的数字/模拟控制转换电路由控制信号输入端(VC0)、(VC1)、(VC2)、.......(VCn),分压电阻(r0)、(rl)、(r3)、......、(r(2n_l))、控制场效应晶体管(f I)、( f2 ).......( fη )和偏置电阻(r2 )、( r4 ).......( r (2n))构成,其中第O分压电阻(r0)和第一分压电阻(rl)、第三分压电阻(r3)........第2n_l分压电阻(r(2n-l))的公共连接点P构成数字/模拟控制转换电路的控制信号输出端,所述的分压电阻(rl)、(r3)、......、(r(2n-l))分别与控制场效应晶体管(fl)、(f2)、……、(fn)串联后接地,这η个支路并联,再与第O分压电阻(rO)串联构成电调可控的分压网络,该数字/模拟控制转换电路的控制信号输出端与所述的微波毫米波数字/模拟移相器电路的控制信号输入端连接;所述单元电路的微波毫米波数字/模拟移相器电路中,第一信号输入端(INPUT)连接第一微带线(Ml)的一端,该第一微带线(Ml)的另一端连接第一环形器(BI)的I号端口,信号由第一环形器(BI)的I号端口单向流入第一环形器(BI)的2号端口,第一环形器(BI)的2号端口连接第三微带线(M3)的一端,第三微带线(M3)的另一端分别连接第一电阻(Rl)的一端和第O场效应管(Fl)的漏极,该第一电阻(Rl)的另一端接第一电容(Cl)的一...

【专利技术属性】
技术研发人员:戴永胜张林施淑媛罗鸣朱勤辉杨静霞邓良李雁冯辰辰顾家陈湘治方思慧陈龙朱丹
申请(专利权)人:江苏万邦微电子有限公司
类型:发明
国别省市:

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