电桥制造技术

技术编号:9732354 阅读:138 留言:0更新日期:2014-02-28 07:10
本实用新型专利技术公开一种电桥,包括同相功分器和宽带巴伦。同相功分器为一对等长的微带线,两微带线的各一端相连接以形成用于传输信号的共同端。宽带巴伦为一对平行耦合线,其中之一包括间隔设置的第一节段和第二节段,第一节段、第二节段分别与两微带线的另一端相连接以分别形成用于传输信号的分支端口;宽带巴伦另一耦合线一体纵长设置,与第一节段和第二节段容性耦合,其任意一端为信号传输端。通过上述方式,本实用新型专利技术电桥能够输出同相信号和反相信号,实现0°和180°移相,同时提高工作频带带宽。(*该技术在2023年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
电桥
本技术涉及电子信息与移动通信领域,特别是涉及一种电桥。
技术介绍
电桥依据输出端口相位不同,可分为90°移相电桥和180°移相电桥。90°移相电桥一般采用平行耦合线实现,其特点是工作频带宽,端口隔离度高。180°移相电桥一般采用环形电桥实现,环形电桥的作用主要是信号的合成与分路,具有体积小,成本低等优点。180°移相电桥在移动通信领域得到广泛应用,如:在特定天馈系统中,180°移相电桥可以实现同相输出信号,也可以实现反相输出信号。随着移动通信频带的拓宽,现有180°移相电桥的环形电桥已经无法在宽频带下满足指标要求。经过改良的180°移相电桥(在巴伦结构上用耦合线宽带巴伦代替3 X/4线窄带巴伦),一定程度上可改善环形电桥的带宽,但带宽仍然受限,且输入输出端口位置相对较为固定,不易广泛应用。
技术实现思路
本技术主要解决的技术问题是提供一种电桥,能够输出同相信号和反相信号,实现0°和180°移相,同时提高工作频带带宽。为解决上述技术问题,本技术采用的一个技术方案是:提供一种电桥包括同相功分器和宽带巴伦;同相功分器为一对等长的微带线,两微带线的各一端相连接以形成用于传输信号的共同端;宽带巴伦为一对平行耦合线,其中之一包括间隔设置的第一节段和第二节段,第一节段、第二节段分别与两微带线的另一端相连接以分别形成用于传输信号的分支端口 ;宽带巴伦另一耦合线一体纵长设置,与第一节段和第二节段容性耦合,其任意一端为信号传输端。其中,同相功分器用于将从其两微带线相连接的共同端输入的信号功分为两路相位相同的信号后分别从其两个分支端口输出;且用于将从另一耦合线的信号传输端输入并耦合过来的信号变换为两路相位相反的信号分别从两个分支端口输出。其中,电桥用于经两个分支端口分别输入的两路信号由两微带线相连接的共同端、另一耦合线信号传输端输出;其中,共同端输出的信号为两路输入信号矢量和的一半,另一耦合线信号传输端输出的信号为两路输入信号矢量差的一半。其中,同相功分器一对等长的微带线平行设置,与其相连接的共同端弯折成型或自然过渡成型。其中,同相功分器一对等长的微带线连接呈半圆形,共同端距半圆圆弧两边的距离相等。其中,电桥包括设置于一对平行耦合线之间的介质板。其中,电桥包括构成地的三个腔体,其之一位于介质板的下方,之二位于第一节段和第二节段的上方,之三位于之一的下方。其中,一对等长的微带线的长度为入/4。其中,第一节段、第二节段的长度分别为入/4。本技术的有益效果是:区别于现有技术的情况,本技术的电桥包括同相功分器和宽带巴伦,同相功分器为一对等长的微带线,两微带线的各一端相连接以形成用于传输信号的共同端。宽带巴伦为一对平行耦合线,其中之一包括间隔设置的第一节段和第二节段,另一耦合线一体纵长设置,与第一节段和第二节段容性耦合,其任意一端为信号传输端。其中,第一节段、第二节段分别与两微带线的另一端相连接以分别形成用于传输信号的分支端口,分支端口为同相功分器和宽带巴伦的共用端口。通过上述方式,本技术的电桥能够实现0°和180°移相,同时提高工作频带带宽。【附图说明】图1是本技术电桥一实施例的结构示意图;图2是图1所示电桥中同相功分器的结构示意图;图3是图1所示电桥中宽带巴伦的结构示意图;图4是本技术电桥另一实施例的结构示意图。【具体实施方式】下面结合附图和实施例对本技术进行详细说明。本技术一较佳实施例中,电桥包括同相功分器和宽带巴伦。其中,同相功分器为一对等长的微带线,两微带线的各一端相连接以形成用于传输信号的共同端。宽带巴伦为一对平行耦合线,其中之一包括间隔设置的第一节段和第二节段。另一耦合线一体纵长设置,与第一节段和第二节段容性耦合,另一耦合线的任意一端为信号传输端。在本较佳实施例中,第一节段、第二节段分别与两微带线的另一端相连接以分别形成用于传输信号的分支端口,即同相功分器与宽带巴伦共用两个分支端口。在本较佳实施例中,信号的移相方式有两种,如下:A.同相功分器将从其两微带线相连接的共同端输入的信号功分为两路相位相同的信号后分别从其两个分支端口输出。B.同相功分器将从宽带巴伦另一耦合线的信号传输端输入并耦合过来的信号变换为两路相位相反的信号分别从两个分支端口输出。上述两种移相方式可同时或单独进行。本较佳实施例还可改变信号输入、输出端口的位置,如:经两个分支端口分别输入的两路信号可由两微带线相连接的共同端、另一耦合线信号传输端输出。其中,共同端输出的信号为两路输入信号矢量和的一半,另一耦合线信号传输端输出的信号为两路输入信号矢量差的一半。在本较佳实施例中,同相功分器一对等长的微带线平行设置,且与其相连接的共同端弯折成型或自然过渡成型。在其他实施例中,同相功分器一对等长的微带线连接呈半圆形,共同端距半圆圆弧两边的距离相等。在本较佳实施例中,电桥还包括设置于一对平行耦合线之间的介质板。电桥还包括构成地的三个腔体,其之一位于介质板的下方,之二位于第一节段和第二节段的上方,之三位于之一的下方。本较佳实施例为实现高带宽,一对等长的微带线的长度为X/4。第一节段、第二节段的长度分别为X/4。请参阅图1,图1是本技术电桥一实施例的结构示意图,如图1所示,包括:同相功分器(10),及与同相功分器(10)共用端口(30、40)的宽带巴伦(20)。其中,同相功分器(10)的端口(11)为电桥的同相输入端口,宽带巴伦(20)的端口(21)为电桥的反相输入端口。在本实施例中,从同相功分器(10)的端口(11)输入信号、宽带巴伦(20)的端口(21)接匹配负载时,端口(30、40)输出的信号相位相同,输出功率各为输入端口(11)功率的一半。从宽带巴伦(20)的端口(21)输入信号、同相功分器(10)的端口(11)接匹配负载时,端口(30、40)输出的信号相位相反,输出功率各为输入端口(21)功率的一半。从端口(11)与端口(21)同时输入信号时,端口 30与端口(40)输出的信号为端口(11)和端口(21)分别输入信号时的矢量叠加。为详细阐述本实施例的电桥,请参阅图2和图3。图2是图1所示电桥中同相功分器的结构示意图,如图2所示,同相功分器(10)包含导线(12)和导线(13),其长度均为入/4。具体为,导线(12)连接于端口(11)与端口(30);导线(13)连接于端口(11)与端口(40)。端口(11)既是同相功分器(10)的输入端口,也是电桥同相输入端口。端口(30、40)为同相功分器的输出端口,也是电桥的两输出端□。图3是图1所示电桥中宽带巴伦的结构示意图,如图3所示,宽带巴伦(20)包含三条导线(22、23、24)。导线(22) —端连接于宽带巴伦(20)的端口(21 ),另一端开路,其长度为工作频率的二分之一波长。端口(21)为宽带巴伦(20)的平衡端口,也是电桥的反相输入端口。导线(23)连接于端口(30)和接地端口(26),其长度为工作频率的四分之一波长。导线(23)与导线(22)形成第一段入/4耦合线,其耦合度为3dB。端口(30)为宽带巴伦(20)的不平衡端口,也是电桥的输出端口。导线(24)连接于端口(40)与接地端口(27),其长度为工作频率的四分之一波长。导线(24)与本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种电桥,其特征在于,包括同相功分器和宽带巴伦;所述同相功分器为一对等长的微带线,两微带线的各一端相连接以形成用于传输信号的共同端;所述宽带巴伦为一对平行耦合线,其中之一包括间隔设置的第一节段和第二节段,所述第一节段、第二节段分别与所述两微带线的另一端相连接以分别形成用于传输信号的分支端口;所述宽带巴伦另一耦合线一体纵长设置,与所述第一节段和第二节段容性耦合,其任意一端为信号传输端。

【技术特征摘要】
1.一种电桥,其特征在于,包括同相功分器和宽带巴伦; 所述同相功分器为一对等长的微带线,两微带线的各一端相连接以形成用于传输信号的共同端; 所述宽带巴伦为一对平行耦合线,其中之一包括间隔设置的第一节段和第二节段,所述第一节段、第二节段分别与所述两微带线的另一端相连接以分别形成用于传输信号的分支端口 ; 所述宽带巴伦另一耦合线一体纵长设置,与所述第一节段和第二节段容性耦合,其任意一端为信号传输端。2.根据权利要求1所述的电桥,其特征在于,所述同相功分器用于将从其两微带线相连接的共同端输入的信号功分为两路相位相同的信号后分别从其两个分支端口输出;且 用于将从所述另一耦合线的信号传输端输入并耦合过来的信号变换为两路相位相反的信号分别从所述两个分支端口输出。3.根据权利要求1所述的电桥,其特征在于,所述电桥用于经所述两个分支端口分别输入的两路信号由所述两微带线相连接的共同端、另...

【专利技术属性】
技术研发人员:何昌委马浩军陈振浩黄建平
申请(专利权)人:京信通信技术广州有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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