FR2805085A1 - Dispositif a circuit non reciproque et dispositif de telecommunications l'utilisant - Google Patents

Dispositif a circuit non reciproque et dispositif de telecommunications l'utilisant Download PDF

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    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
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    • H01P1/32Non-reciprocal transmission devices
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Abstract

Il est proposé un dispositif à circuit non réciproque qui possède des caractéristiques de réflexion améliorées pour le port (P3) du conducteur central (53) disposé parallèlement à un côté d'un corps magnétique (55). Dans ce dispositif à circuit non réciproque, on forme un assemblage magnétique en disposant trois conducteurs centraux sur un corps magnétique (55) ayant la forme d'un parallélépipède rectangle. On rend la largeur de conducteur du conducteur central (53) qui est disposée parallèlement à un côté du corps magnétique plus grande que celle de chacun des deux autres conducteurs centraux (51, 52).

Description

SITUATION DE L'INVENTION PAR RAPPORT A LA TECHNIQUE ANTERIEURE
1. Domaine de l'invention La présente invention concerne un dispositif à circuit non réciproque, comme par exemple un isolateur ou un circulateur, utilisé dans une bande haute fréquence, par exemple la bande des hyperfréquences, ainsi qu'un dispositif de
télécommunications utilisant ce dispositif à circuit non réciproque.
2. Description de la technique antérieure
Ces dernières années, du fait de la tendance des dispositifs de télécommunications mobiles à aller vers une miniaturisation de plus en plus en grande, une réduction supplémentaire de la taille des dispositifs à circuit non réciproque utilisés dans ces dispositifs de télécommunications est apparue comme fortement nécessaire. Pour réaliser cette réduction de taille, la publication de demande de brevet japonais non examinée n 11-97 908 décrit un dispositif à circuit non réciproque utilisant un corps magnétique qui présente une forme de parallélépipède rectangle. Lorsque l'on utilise un tel corps magnétique présentant une forme de parallélépipède rectangle, un conducteur central est disposé parallèlement à un côté du corps magnétique, les deux autres conducteurs centraux sont disposés de façon à être inclinés vers chaque côté, et tous les conducteurs centraux sont disposés de façon à présenter un angle d'intersection mutuelle valant sensiblement 120 degrés, ces conducteurs étant dans un état o ils sont électriquement isolés les uns des autres. Ici, les largeurs de conducteur et les écartements entre conducteurs de ces conducteurs centraux sont chacun fixés de
façon à avoir une même valeur.
Typiquement, l'impédance d'une partie d'entrée/sortie du circuit o les dispositifs à circuit non réciproque sont utilisés possède une valeur prédéterminée (ordinairement 50 Q2), et l'impédance de chaque port d'accès du dispositif à circuit non réciproque (ci-après appelée "impédance de port") est également fixée de
façon à présenter une valeur prédéterminée.
Les trois conducteurs centraux qui sont disposés sur le corps magnétique en forme de parallélépipède rectangle de façon à être inclinés chacun vers un côté du corps magnétique sous un angle de 120 degrés forment une configuration asymétrique du point de vue de la rotation. Par conséquent, lorsque les largeurs des conducteurs et les écartements entre ces conducteurs centraux sont chacun tels qu'ils ont la même valeur, l'impédance de port du conducteur central qui est parallèle à un côté du corps magnétique devient supérieure à celle de chacun des deux autres conducteurs centraux. Par exemple, dans le dispositif à circuit non réciproque classique ci-dessus décrit, lorsque l'impédance de port des deux conducteurs centraux qui sont disposés de façon à être inclinés vers chaque côté du corps magnétique est fixée à 50 f2, l'impédance de port du conducteur central qui est disposé parallèlement à un côté du corps magnétique peut devenir égale à 80 Q. Ainsi, les deux conducteurs centraux qui sont disposés de façon à être inclinés vers chaque côté du corps magnétique ont une configuration symétrique par rapport au corps magnétique, tandis que le conducteur central qui est disposé parallèlement à un côté du corps magnétique présente une configuration qui est asymétrique par rapport aux deux autres conducteurs centraux. Ainsi, dans le dispositif à circuit non réciproque classique ci-dessus décrit, il se pose un problème en ce que les caractéristiques de réflexion du port d'accès du conducteur central disposé parallèlement à un côté du corps magnétique
se détériorent.
RESUME DE L'INVENTION
C'est donc un but de la présente invention de produire un dispositif à circuit non réciproque qui possède une caractéristique de réflexion améliorée pour le port d'accès du conducteur central qui est disposé parallèlement à un côté d'un corps magnétique, et de produire un dispositif de télécommunications utilisant celui-ci. Pour atteindre le but ci-dessus indiqué, la présente invention propose un dispositif à circuit non réciproque comprenant un corps magnétique qui possède une forme de parallélépipède rectangle, le corps magnétique comportant trois conducteurs centraux disposés de façon à présenter entre eux un angle d'intersection prédéterminé, les conducteurs centraux se trouvant les uns par rapport aux autres dans un état d'isolation électrique, et l'un d'eux étant disposé de façon sensiblement parallèle à un côté du corps magnétique. Dans ce dispositif à circuit non réciproque, la largeur de conducteur du conducteur central qui est disposé de façon sensiblement parallèle à un côté du corps magnétique est choisie de façon à être plus grande que celle de chacun des deux autres conducteurs centraux. De plus, lorsque chacun de ces conducteurs centraux est constitué d'une pluralité de conducteurs, l'écartement entre conducteurs du conducteur central qui est disposé parallèlement à un côté du corps magnétique est choisi de façon à être
plus grand que celui de chacun des deux autres conducteurs centraux.
Selon cette structure, l'impédance de port du conducteur central, qui est disposé de façon sensiblement parallèle à un côté d'un corps magnétique, diminue, si bien qu'on peut améliorer les caractéristiques de réflexion de ce conducteur central. Plus spécialement, selon l'invention, pour amener l'impédance de port du conducteur central qui est disposé parallèlement à un côté du corps magnétique à une valeur proche des impédances de port des deux autres conducteurs centraux, on fait en sorte que la largeur de conducteur ou l'écartement entre conducteurs du conducteur central qui est disposé parallèlement à un côté du corps magnétique soit choisie de façon à être plus grand que la largeur de conducteur ou l'écartement entre conducteurs de chacun des deux autres conducteurs centraux. Ceci permet à chaque port d'accès de réaliser une adaptation d'impédance appropriée, qui conduit à l'amélioration des caractéristiques de
* réflexion sur le port d'accès de chacun des conducteurs centraux.
De préférence, chacun des conducteurs centraux est constitué de deux conducteurs. Ceci permet de réduire la perte d'insertion au moyen d'une structure simple. De plus, il est préférable qu'une résistance de terminaison soit
connectée à l'un quelconque des conducteurs centraux afin de former un isolateur.
Dans ce cas, puisque le port d'accès du conducteur central qui est disposé parallèlement à un côté du corps magnétique possède une impédance de port qui est plus susceptible de s'écarter que les impédances de port des autres conducteurs centraux, le port de ce conducteur central convient pour faire fonction d'un port
d'isolation, qui peut être terminé par une résistance ayant une valeur arbitraire.
Il est donc préférable de connecter un port de terminaison à ce port d'accès.
De plus, on obtient un dispositif de télécommunications selon l'invention en le dotant d'un dispositif à circuit non réciproque qui présente les particularités ci-dessus indiquées. Ceci permet d'obtenir un dispositif de
télécommunications ayant des caractéristiques supérieures.
DESCRIPTION SUCCINCTE DES DESSINS
La description suivante, conçue à titre d'illustration de l'invention, vise
à donner une meilleure compréhension de ses caractéristiques et avantages; elle s'appuie sur les dessins annexés, parmi lesquels: la figure 1 est une vue en plan montrant un assemblage magnétique selon un premier mode de réalisation de l'invention; la figure 2 est une vue développée montrant des conducteurs centraux selon le premier mode de réalisation; la figure 3 est une vue en perspective éclatée montrant la structure globale du dispositif à circuit non réciproque selon le premier mode de réalisation; la figure 4 est une vue en plan montrant le dispositif à circuit non réciproque selon le premier mode de réalisation, dont on a retiré un aimant permanent et une carcasse supérieure; la figure 5 est un diagramme montrant les pertes de réflexion qui se produisent dans la structure du premier mode de réalisation et dans une structure classique; la figure 6 est une vue en plan illustrant un assemblage magnétique selon un deuxième mode de réalisation de l'invention; la figure 7 est un diagramme illustrant les pertes de réflexion qui se produisent dans le deuxième mode de réalisation et dans la structure classique; la figure 8 est une vue en plan illustrant un assemblage magnétique selon un troisième mode de réalisation de l'invention; la figure 9 est un diagramme illustrant les pertes de réflexion qui se produisent dans la structure du troisième mode de réalisation et dans la structure classique; et la figure 10 est un schéma fonctionnel illustrant un dispositif de
télécommunications selon un quatrième mode de réalisation de l'invention.
DESCRIPTION DES MODES DE REALISATION PREFERES
On va décrire, en liaison avec les figures 1 à 4, la structure d'un dispositif à circuit non réciproque selon un premier mode de réalisation de l'invention. Le dispositif à circuit non réciproque selon ce mode de réalisation possède un assemblage magnétique 5 présentant la forme d'une plaque en parallélépipède rectangle, comme on peut le voir sur la figure 1, o trois conducteurs centraux 51, 52 et 53 sont disposés sur un corps magnétique 55,
sur lequel les surfaces supérieure et inférieure sont quadrangulaires.
Les conducteurs centraux 51, 52 et 53 sont formés par étampage d'une plaque faite d'un conducteur métallique, par exemple du cuivre. Comme on peut le voir sur la vue développée de la figure 2, les conducteurs centraux 51, 52 et 53 sont solidairement connectés au niveau d'une partie de masse électrique 54 constituant une borne de mise à la masse commune, et font saillie de la partie de mise à la
masse 54 vers l'extérieur.
L'assemblage magnétique 5 possède une structure dans laquelle le corps magnétique 55 est placé sur la partie de mise à la masse commune 54, et dans laquelle tous les conducteurs centraux 51 à 53 sont disposés sur la surface supérieure du corps magnétique 55 de façon à envelopper le corps magnétique 55 par repliement de ces conducteurs centraux, en même temps qu'ils forment un angle d'environ 120 degrés les uns par rapport aux autres, une feuille isolante (non représentée) étant interposée entre ces conducteurs centraux. Chacun des ports d'accès P1 à P3 constituant les parties pointes des conducteurs centraux 51 à 53 respectifs possède une forme qui convient pour établir une connexion avec les autres éléments, et est formé de façon à faire saillie hors de la périphérie externe du corps magnétique 55, à l'extérieur. Chacun des conducteurs centraux 51 à 53 est constitué de deux conducteurs, les conducteurs centraux 51 et 52 sont disposés de manière à être inclinés par rapport à chaque côté du corps magnétique 55, et le
conducteur central 54 est disposé parallèlement à un côté du corps magnétique 55.
Dans ce mode de réalisation, la largeur de conducteur A3 de chacun des deux conducteurs du conducteur central 53 qui est disposé parallèlement à un côté du corps magnétique 55 est rendue plus grande que les largeurs Ai et A2 des deux conducteurs de chacun des autres conducteurs centraux 51 et 52. Ainsi, dans ce mode de réalisation, la largeur de conducteur A3 de chacun des deux conducteurs constituant le conducteur central 53 qui est disposé parallèlement à un côté du corps magnétique 55 est choisie plus grande que les largeurs de conducteur Ai et A2 des autres conducteurs centraux 51 et 52 respectifs. Ici, les écartements entre conducteurs B 1, B2 et B3 des conducteurs centraux 51, 52 et 53
respectifs ont la même dimension.
Un exemple d'un dispositif à circuit non réciproque que l'on forme en utilisant l'assemblage magnétique 5 décrit ci-dessus est représenté sur les figures 3 et 4. La figure 3 est une vue en perspective éclatée montrant la structure globale du dispositif à circuit non réciproque, tandis que la figure 4 est une vue en plan montrant le dispositif à circuit non réciproque dont on a retiré un aimant permanent et une carcasse supérieure. Ce dispositif à circuit non réciproque est réalisé de manière à former un isolateur par connexion d'une résistance de terminaison R au port d'accès P3 du conducteur central 53 qui est disposé parallèlement à un côté du corps magnétique 55. Ici, on fixe la direction allant du port d'accès 1 au port d'accès 2 comme étant le sens avant, tandis que la direction allant du port d'accès 2 et au port d'accès 1 est fixée comme constituant le sens inverse. Dans cet isolateur, un aimant permanent 3 est disposé sur la surface interne d'une culasse supérieure 2 en forme de boîte, qui est constituée en un métal magnétique. Une culasse inférieure 8, sensiblement en forme de U, est formée en un métal magnétique. La culasse supérieure est montée sur la culasse inférieure 8 de manière à former un circuit magnétique fermé. Un boîtier terminal 7 est prévu sur la surface inférieure 8a de la culasse inférieure 8. L'assemblage magnétique 5, les condensateurs d'adaptation C1 à C3 et une résistance de terminaison R sont disposés dans ce boîtier terminal 7. Un champ magnétique continu est appliqué à
l'assemblage magnétique 5 par un aimant permanent 3.
Le boîtier terminal est constitué en un matériau électriquement isolant et il est réalisé par formation solidaire d'une paroi inférieure 7b avec une paroi latérale 7a formant un cadre rectangulaire. Des bornes d'entrée/sortie 71 et 72 et une borne de mise à la masse 73 sont partiellement encastrées dans de la résine, un trou d'insertion 7c est formé au niveau de la partie sensiblement centrale de la paroi inférieure 7b, et plusieurs évidements sont prévus en des emplacements
prédéterminés sur le bord périphérique du trou d'insertion 7c.
Dans les évidements formés sur le bord périphérique du trou d'insertion 7c, sont placés les condensateurs d'adaptation C1 à C3 et la résistance de terminaison R. On insère l'assemblage magnétique 5 dans le trou d'insertion 7c
et on dispose l'aimant permanent au-dessus de l'assemblage magnétique 5.
La partie 54 de mise à la masse électrique commune se trouvant sur la surface inférieure de l'assemblage magnétique 5 est connectée à la surface inférieure 8a de la culasse inférieure 8. Les électrodes de surface inférieure des condensateurs d'adaptation Cl à C3 et l'électrode située à une extrémité de la résistance de terminaison R sont chacune connectées à une borne de mise à la masse 73. Les ports d'accès Pi à P3 des conducteurs centraux 51 à 53 sont connectés aux électrodes de surface supérieure des condensateurs d'adaptateur Cl à C3, respectivement, et l'autre extrémité de la résistance de terminaison R est
connectée au port d'accès P3.
Dans le même temps, en utilisant le port d'accès P3 comme troisième port d'entrée/sortie sans connecter la résistance de terminaison R au port d'accès
P3, on peut obtenir un circulateur.
On va maintenant décrire l'effet obtenu au moyen de la structure du premier mode de réalisation en se reportant à la figure 5. La figure 5 est un diagramme montrant les caractéristiques de réflexion de la structure du premier mode de réalisation (la structure représentée sur la figure 1) et de la structure classique (o tous les conducteurs centraux sont formés de façon à avoir une même largeur de conducteur et un même écartement entre conducteurs), dans le port d'accès du conducteur central 53 disposé parallèlement à un côté du corps magnétique. Les dimensions du corps magnétique de l'exemple classique et du premier mode de réalisation de l'invention sont de 3,1 mm de longueur, 2,7 mm de largeur et 0,5 mm d'épaisseur. Tous les conducteurs centraux utilisés dans l'exemple classique ainsi que les conducteurs centraux 51 et 52 utilisés dans le premier mode de réalisation ont une largeur de conducteur de 0,15 mm et un écartement entre conducteurs de 0,2 mm, tandis que le conducteur central 53 utilisant le mode de réalisation a une largeur de conducteur de 0,5 mm et un écartement entre conducteurs de 0,15 mm. L'aimantation à saturation est fixée à 0,1 T, et l'impédance du système de mesure est de 50 Q2. Dans l'exemple classique, l'impédance de port correspondant au port d'accès P3 vaut approximativement Q pour la fréquence centrale, tandis que l'impédance de port du port d'accès P3
du mode de réalisation est d'environ 50 Q pour la fréquence centrale.
Les impédances des autres ports d'accès valent chacune environ 50 Q pour la
fréquence centrale.
Comme on peut le voir sur la figure 5, les caractéristiques de réflexion de ce mode de réalisation sont, dans une bande de fréquence voulue, notablement supérieures à celles d'un exemple classique. Par exemple, pour la fréquence centrale (900 MHz), les pertes de réflexion du mode de réalisation sont de 38,7 dB, que l'on opposera aux 12,9 dB de l'exemple classique. Ainsi, le mode de réalisation présente une amélioration notable de ses caractéristiques de réflexion
par rapport à l'exemple classique.
Comme décrit ci-dessus, dans ce mode de réalisation, le conducteur central qui possède l'impédance de port la plus élevée lorsque tous les conducteurs centraux sont formés de façon à présenter des largeurs de conducteur égales comme dans le cas des exemples classiques, c'est-à-dire le conducteur central 53 qui est disposé parallèlement à un côté du corps magnétique, est doté d'une largeur de conducteur A3 plus grande que les largeurs de conducteur Ai et A2 des autres conducteurs centraux 51 et 52 respectifs. Par conséquent, l'impédance de port de ce conducteur central 53 diminue et, ainsi, les caractéristiques de réflexion du port de ce conducteur central 53 sont améliorées. Plus spécialement, on réduit l'impédance de port du conducteur central 53 en fixant sa largeur de conducteur A3 à une plus grande valeur, si bien que l'impédance de port du conducteur central 53 est amenée à une valeur plus proche de l'impédance du système du circuit, c'est-à-dire prend une valeur d'impédance sensiblement identique aux valeurs d'impédance des autres conducteurs centraux 51 et 52. Ceci permet que les impédances de port de tous les conducteurs centraux soient fixées de façon à adapter l'impédance du système du circuit. Par conséquent, si on utilise l'assemblage magnétique du mode de réalisation décrit ci-dessus, on peut réduire la perte d'insertion lorsque l'on emploie comme port d'entrée/sortie le port d'accès du conducteur central qui est disposé parallèlement à un côté du corps magnétique, et on peut améliorer les caractéristiques d'isolation lorsqu'on emploie comme port d'isolation le port d'accès du conducteur central qui est disposé
parallèlement à un côté du corps magnétique.
Dans le mode de réalisation décrit ci-dessus (figures 3 et 4), on forme l'isolateur en connectant la résistance de terminaison R au conducteur central 53 qui est disposé parallèlement à un côté du corps magnétique 55, mais le procédé de formation d'isolateur n'est pas limité à cela. On peut aussi former l'isolateur en connectant la résistance de terminaison R à l'un ou l'autre des conducteurs centraux 51 et 52. Il est préférable que la résistance de terminalson R soit connectée au conducteur central 53, dont l'impédance de port est plus susceptible de ne pas être en adaptation avec les impédances de port des conducteurs centraux 51 et 52, comme décrit ci-dessus. Le fait d'améliorer de manière précise la valeur de la résistance de terminaison R avec celle de l'impédance de port du conducteur
central 53 améliore encore les caractéristiques d'isolation.
On va maintenant décrire, en se reportant à la figure 6, la structure d'un assemblage magnétique selon un deuxième mode de réalisation. Dans l'assemblage magnétique 5 représenté sur la figure 6, chacun des conducteurs centraux 51 à 53 est constitué de deux conducteurs, et l'écartement entre conducteurs B3 du conducteur central 53 qui est disposé parallèlement à un côté du corps magnétique 55 est rendu plus grand que les écartements entre conducteurs B 1 et B2 des autres conducteurs centraux 51 et 52 respectifs. Ainsi, dans ce mode de réalisation, l'écartement entre conducteurs B3 des deux conducteurs constituant le conducteur central 53 qui est disposé parallèlement à un côté du corps magnétique 55 est choisi plus grand que les écartements entre conducteurs B1 et B2 des autres conducteurs centraux 51 et 52 respectifs. Ici, les largeurs de conducteur Ai, A2 et A3 des conducteurs centraux 51, 52 et 53
respectifs ont la même dimension.
La figure 7 est un schéma montrant les caractéristiques de réflexion de la structure du deuxième mode de réalisation (la structure représentée sur la figure 6) et de la structure classique, dans le port d'accès du conducteur central 53 disposé parallèlement à un côté du corps magnétique. Le conducteur central 53 utilisé dans ce mode de réalisation possède une largeur de conducteur de 0,15 mm et un écartement entre conducteurs de 0, 9 mmin. Les autres dimensions et conditions de mesure sont identiques à celles du premier mode de réalisation décrit ci-dessus. Dans ce mode de réalisation, l'impédance de port du port d'accès P3 vaut environ 65 Q2 pour la fréquence centrale. Les impédances des autres ports
d'accès ont chacune une valeur d'environ 50 Q pour la fréquence centrale.
Comme on peut le voir sur la figure 7, les caractéristiques de réflexion de ce mode de réalisation sont, dans une bande de fréquence voulue, notablement supérieures à celles de l'exemple classique. Par exemple, à la fréquence centrale (900 MHz), les pertes de réflexion du mode de réalisation sont de 18,1 dB que l'on opposera aux 12,9 dB de l'exemple classique. Ainsi, le mode de réalisation présente une amélioration de ses caractéristiques de réflexion par rapport à
l'exemple classique.
Comme décrit ci-dessus, dans ce mode de réalisation, le conducteur central qui possède l'impédance de port la plus élevée lorsque tous les conducteurs centraux sont formés de manière à avoir des écartements égaux entre conducteurs, comme dans le cas des exemples classiques, c'est-àdire le conducteur central 53 qui est disposé parallèlement à un côté du corps magnétique, est doté d'un écartement entre conducteurs B3 qui est plus large que les écartements entre
conducteurs B 1 et B2 des autres conducteurs centraux 51 et 52 respectifs.
Par conséquent, l'impédance de port de ce conducteur central 53 diminue, si bien que les caractéristiques de réflexion du port d'accès de ce conducteur central 53 sont améliorées. Plus spécialement, on réduit l'impédance de port du conducteur central 53 en donnant à l'écartement entre conducteurs B3 une plus grande valeur, de sorte que l'impédance de port se rapproche de l'impédance du système du circuit. Ainsi, si on utilise l'assemblage magnétique de ce mode de réalisation, on peut réduire la perte d'insertion lorsqu'on emploie comme port d'entrée/sortie le port du conducteur central qui est disposé parallèlement à un côté du corps magnétique, et on peut améliorer les caractéristiques d'isolation lorsqu'on utilise, comme port d'isolation, le port du conducteur central qui est disposé parallèlement
à un côté du corps magnétique.
On va maintenant décrire, en liaison avec la figure 8, la structure d'un assemblage magnétique selon un troisième mode de réalisation. Dans l'assemblage magnétique 5 représenté sur la figure 8, chacun des conducteurs centraux 51 à 53 est constitué de deux conducteurs, et la largeur de conducteur A3 de chacun des deux conducteurs constituant le conducteur central 53 qui est disposé parallèlement à un côté du corps magnétique 55 est rendue plus grande que les largeurs de conducteur Ai et A2 des autres conducteurs centraux 51 et 52 respectifs, tandis que l'écartement entre conducteurs B3 du conducteur central 53 est rendu plus grand que les écartements entre conducteurs B 1 et B2 des autres conducteurs centraux 51 et 52 respectifs. Ainsi, dans ce mode de réalisation, les largeurs de conducteur A3 et l'écartement entre conducteurs B3 des deux conducteurs constituant le conducteur central 53 qui est disposé parallèlement à un côté du corps magnétique 55 sont chacun rendus plus grands que les largeurs de conducteur Ai et A2 et les écartements entre conducteurs B1 et B2 des autres
conducteurs centraux 51 et 52 respectifs.
La figure 9 est un diagramme montrant les caractéristiques de réflexion de la structure du troisième mode de réalisation (la structure présentée sur la figure 8) et de la structure classique, dans le port du conducteur central 53 disposé parallèlement à un côté du corps magnétique. Le conducteur central 53 utilisé dans le mode de réalisation possède une largeur de conducteur de 0,3 mm et un écartement entre conducteurs de 0,6 mm. Les autres dimensions et conditions
de mesure sont identiques à celles du premier mode de réalisation décrit ci-dessus.
Dans ce mode de réalisation, l'impédance du port d'accès P3 vaut approximativement 55 n pour la fréquence centrale. Les impédances des autres
ports d'accès valent chacune environ 50 n pour la fréquence centrale.
Comme on peut le voir sur la figure 9, les caractéristiques de réflexion de ce mode de réalisation sont, dans une bande de fréquence, voulue, notablement supérieures à celles de l'exemple classique. Par exemple, pour la fréquence centrale (900 MHz), les pertes de réflexion du mode de réalisation sont de 25,4 dB que l'on opposera aux 12,9 dB de l'exemple classique. Ainsi, le mode de réalisation présente une amélioration de ses caractéristiques de réflexion par
rapport à l'exemple classique.
Comme décrit ci-dessus, dans ce mode de réalisation, le conducteur central qui possède l'impédance de port la plus élevée lorsque tous les conducteurs centraux sont formés de façon à avoir des largeurs de conducteur égales et des écartements égaux entre conducteurs comme dans le cas de l'exemple classique, c'est-à-dire le conducteur central 53 qui est disposé parallèlement à un côté du corps magnétique, est doté d'une largeur de conducteur A3 plus grande et d'un écartement entre conducteurs B3 plus grand que les largeurs de conducteur Ai et A2 et les écartements entre conducteurs B 1 et B2 des autres conducteurs centraux 51 et 52 respectifs. Par conséquent, l'impédance de port de ce conducteur central 53 diminue, de sorte que les caractéristiques de réflexion du port de ce conducteur central 53 sont améliorées. Plus spécialement, on réduit l'impédance de port du conducteur central 53 en fixant la largeur du conducteur A3 et l'écartement entre conducteurs B3 à de plus grandes valeurs, si bien que l'impédance de port est amenée plus près de l'impédance du système du circuit. Ainsi, si on utilise l'assemblage magnétique de ce mode de réalisation, on peut réduire la perte d'insertion lorsqu'on emploie comme port d'entrée/sortie le port du conducteur central qui est disposé parallèlement à un côté du corps magnétique, et on peut améliorer les caractéristiques d'isolation lorsqu'on emploie, comme port d'isolation, le port du conducteur central qui est disposé parallèlement à un côté du
corps magnétique.
Dans les modes de réalisation décrits ci-dessus, chacun des conducteurs centraux 51, 52 et 53 a été décrit comme étant un conducteur central forméde deux conducteurs, mais le procédé de formation du conducteur central n'est pas limité à cela. Chacun de ces conducteurs centraux 51, 52 et 53 peut au contraire être formé d'un seul conducteur, ou bien peut être formé de trois ou plus
de trois conducteurs.
En outre, dans les modes de réalisation décrits ci-dessus, chacun des conducteurs centraux a été décrit comme ayant une structure dans laquelle chacun des conducteurs centraux formés sur une plaque métallique est replié et est disposé sur le corps magnétique, mais la structure du conducteur central n'est pas limitée à cela. La structure de chacun des conducteurs centraux peut, au contraire, être une structure dans laquelle le conducteur central est formé d'une pellicule d'électrode placée sur le côté interne ou sur la surface d'un corps diélectrique ou d'un corps magnétique. De plus, la forme de l'aimant permanent 3 n'est pas limitée à une forme circulaire, mais une forme polygonale, par exemple une forme
quadrangulaire, dans une vue en plan, peut être utilisée.
On va maintenant décrire, en liaison avec la figure 10, la structure d'un
dispositif de télécommunications constituant un quatrième mode de réalisation.
Dans ce dispositif de télécommunications, une antenne ANT est connectée à l'extrémité d'antenne d'un duplexeur DPX comprenant un filtre d'émission TX et un filtre de réception RX, un isolateur ISO est connecté entre l'extrémité d'entrée du filtre d'émission TX et un circuit d'émission, et un circuit de réception est connecté à l'extrémité de sortie du filtre de réception RX. Le signal d'émission du circuit d'émission est émis par l'antenne ANT via l'isolateur ISO et le filtre d'émission TX. Le signal reçu, lequel est reçu par l'antenne ANT, est appliqué en
entrée au circuit de réception via le filtre de réception RX.
Ici, au titre de l'isolateur ISO, on peut utiliser l'isolateur selon chacun des modes de réalisation décrits ci-dessus. En employant le dispositif à circuit non réciproque selon l'invention, qui présente des caractéristiques de réflexion améliorées, on peut obtenir un dispositif de télécommunications ayant des
caractéristiques supérieures.
Comme cela résulte clairement de la description ci-dessus, avec le
dispositif à circuit non réciproque de l'invention, puisque la largeur de conducteur et, ou bien, l'écartement entre conducteurs du conducteur central qui est disposé parallèlement à un côté du corps magnétique sont fixés de façon à avoir une plus grande valeur que la largeur de conducteur et, ou bien, l'écartement entre conducteurs de chacun des autres conducteurs centraux, l'impédance de port du conducteur central qui est disposée parallèlement à un côté du corps magnétique diminue, de sorte que les caractéristiques de réflexion au niveau du port de ce conducteur central sont améliorées. Par conséquent, l'invention permet d'obtenir un dispositif à circuit non réciproque qui possède une faible perte d'insertion et
des caractéristiques d'isolation supérieures.
En outre, en montant le dispositif à circuit non réciproque selon l'invention, on peut réaliser un dispositif de télécommunications ayant des
caractéristiques supérieures.
Bien entendu, l'homme de l'art sera en mesure d'imaginer, à partir des
dispositifs dont la description vient d'être donnée à titre simplement illustratif et
nullement limitatif, diverses variantes et modifications ne sortant pas du cadre de l'invention.

Claims (7)

REVENDICATIONS
1. Dispositif à circuit non réciproque, comprenant: un corps magnétique (55) possédant une forme de parallélépipède rectangle, ledit corps magnétique comportant trois conducteurs centraux (51 à 53) disposés de façon à présenter un angle d'intersection mutuelle prédéterminé et placés dans un état d'isolation électrique les uns par rapport aux autres, l'un des conducteurs centraux (53) étant disposé de façon sensiblement parallèle à un côté du corps magnétique, o la largeur de conducteur du conducteur central (53) qui est disposé de façon sensiblement parallèle à un côté du corps magnétique, est fixée de façon à être plus grande que la largeur de conducteur de chacun des deux autres
conducteurs centraux (51, 52).
2. Dispositif à circuit non réciproque, comprenant: un corps magnétique (55) possédant une forme de parallélépipède rectangle, ledit corps magnétique comportant trois conducteurs centraux (51 à 53) disposés de façon à présenter un angle d'intersection mutuelle prédéterminé et placés dans un état d'isolation électrique les uns par rapport aux autres, l'un des conducteurs centraux (53) étant disposé de façon sensiblement parallèle à un côté du corps magnétique, o chacun desdits trois conducteurs centraux (51 à 53) comporte une pluralité de conducteurs, et l'écartement entre conducteurs du conducteur central (53) qui est disposé parallèlement à un côté du corps magnétique est fixé de façon à être plus grand que l'écartement entre conducteurs de chacun des deux autres conducteurs
centraux (51, 52).
3. Dispositif à circuit non réciproque, comprenant: un corps magnétique (55) possédant une forme de parallélépipède rectangle, ledit corps magnétique comportant trois conducteurs centraux (51 à 53) disposés de façon à présenter un angle d'intersection mutuelle prédéterminé et placés dans un état d'isolation électrique les uns par rapport aux autres, l'un des conducteurs centraux (53) étant disposé de façon sensiblement parallèle à un côté du corps magnétique, o chacun desdits trois conducteurs centraux (51 à 53) comporte une pluralité de conducteurs, et la largeur de conducteur et l'écartement entre conducteurs du conducteur central (53) qui est disposé de façon sensiblement parallèle à un côté du corps magnétique, sont fixés de façon à être plus grands que la largeur de conducteur et l'écartement entre conducteurs de chacun des deux autres conducteurs centraux (51, 52).
4. Dispositif à circuit non réciproque selon la revendication 1, 2 ou 3, o chacun desdits trois conducteurs centraux (51 à 53) comporte deux conducteurs.
5. Dispositif à circuit non réciproque selon la revendication 1, 2 ou 3, o une résistance de terminaison (R) est connectée au port de l'un quelconque desdits trois conducteurs centraux (51 à 53)
6. Dispositif à circuit non réciproque selon la revendication 5, o une résistance de terminaison (R) est connectée au port (P3) du conducteur central (53) qui est disposé de façon sensiblement parallèle à un côté dudit corps magnétique
(55).
7. Dispositif de télécommunications comprenant un dispositif à circuit
non réciproque tel que défini dans la revendication 1, 2 ou 3.
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