JP3378504B2 - Power distribution circuit, power combining circuit and amplifier - Google Patents

Power distribution circuit, power combining circuit and amplifier

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JP3378504B2
JP3378504B2 JP15781398A JP15781398A JP3378504B2 JP 3378504 B2 JP3378504 B2 JP 3378504B2 JP 15781398 A JP15781398 A JP 15781398A JP 15781398 A JP15781398 A JP 15781398A JP 3378504 B2 JP3378504 B2 JP 3378504B2
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Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、衛星通信、地上
マイクロ波通信、移動体通信などに使用する電力分配回
路、電力合成回路及び増幅器に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a power distribution circuit, a power combining circuit and an amplifier used for satellite communication, terrestrial microwave communication, mobile communication and the like.

【0002】[0002]

【従来の技術】一般に、マイクロ波高出力増幅器におい
ては、高出力を得るためにFET、HBTといった増幅
素子を並列動作させる。これら増幅素子を複数個並列合
成した場合は、電力分配回路と電力合成回路を用いるた
めに閉ループが形成され、増幅素子や回路素子のばらつ
きがあるときには、特定の周波数においてこの閉ループ
内でループ発振が起き、増幅器が不安定となってしまう
問題がある。
2. Description of the Related Art Generally, in a microwave high-power amplifier, an amplifying element such as FET and HBT is operated in parallel to obtain a high output. When a plurality of these amplifying elements are combined in parallel, a closed loop is formed due to the use of the power distribution circuit and the power combining circuit, and when there are variations in the amplifying elements and circuit elements, loop oscillation occurs within this closed loop at a specific frequency. There is a problem that the amplifier becomes unstable and becomes unstable.

【0003】従来の増幅器について図面を参照しながら
説明する。図17は、例えば日刊新聞社刊行、小西良弘
監修、本城和彦著、「マイクロ波半導体回路 基礎と展
開」第140頁に示された従来のウイルキンソン型電力
分配回路と合成回路を用いた並列増幅器の構成を示す図
である。
A conventional amplifier will be described with reference to the drawings. FIG. 17 is a parallel amplifier using the conventional Wilkinson type power distribution circuit and synthesis circuit shown in, for example, “Microwave Semiconductor Circuit Basics and Development”, page 140, published by Nikkan Shimbun, edited by Yoshihiro Konishi and written by Kazuhiko Honjo. It is a figure which shows the structure of.

【0004】図17において、1は入力端子、2はウイ
ルキンソン型電力分配回路、3及び4は増幅素子、5は
ウイルキンソン型電力合成回路、6は出力端子である。
また、21及び51はアイソレーション抵抗である。
In FIG. 17, 1 is an input terminal, 2 is a Wilkinson type power distribution circuit, 3 and 4 are amplifying elements, 5 is a Wilkinson type power combining circuit, and 6 is an output terminal.
Further, 21 and 51 are isolation resistors.

【0005】つぎに、前述した従来の増幅器の動作につ
いて図面を参照しながら説明する。
Next, the operation of the above-mentioned conventional amplifier will be described with reference to the drawings.

【0006】入力端子1に入力した信号は、ウイルキン
ソン型電力分配回路2で分配された後、2個の増幅素子
3及び4で増幅され、ウイルキンソン型電力合成回路5
により合成され、出力端子6より出力される。
The signal input to the input terminal 1 is distributed by the Wilkinson type power distribution circuit 2 and then amplified by the two amplifying elements 3 and 4, and the Wilkinson type power combining circuit 5 is provided.
And output from the output terminal 6.

【0007】その際、2個の増幅素子3及び4の特性に
ばらつきがある場合に、電力分配回路2と、電力合成回
路5と、2個の増幅素子3及び4によって形成される閉
ループ内で特定の周波数、特に基本周波数の1/2の周
波数において、ループ発振が発生し不安定となる。ルー
プ発振の条件は、ループ利得が0dB以上でループ位相
が0度となる周波数が存在することである。
At this time, when there are variations in the characteristics of the two amplifying elements 3 and 4, in the closed loop formed by the power distribution circuit 2, the power combining circuit 5, and the two amplifying elements 3 and 4. Loop oscillation occurs and becomes unstable at a specific frequency, particularly at a frequency that is ½ of the fundamental frequency. The condition of loop oscillation is that there is a frequency at which the loop gain is 0 dB or more and the loop phase is 0 degree.

【0008】そのため、図17の回路においてはアイソ
レーション抵抗21及び51を設けることにより、奇モ
ードの信号を消費し,閉ループのループ利得を0dB以
下にすることによって安定化を行っている。
Therefore, in the circuit of FIG. 17, isolation resistors 21 and 51 are provided to consume the odd-mode signal and stabilize the loop gain by setting the loop gain of the closed loop to 0 dB or less.

【0009】[0009]

【発明が解決しようとする課題】上述したような従来の
増幅器では、2つの平行線路に流れる奇モードの信号は
アイソレーション抵抗21、51に流れて電力が消費さ
れるため、ループ利得を抑制して安定化を行うことがで
きるが、偶モードの信号はアイソレーション抵抗21,
51に消費されず、不必要な周波数の偶モードの信号に
対して十分な安定化を行うことができないという問題点
があった。
In the conventional amplifier as described above, since the odd mode signal flowing in the two parallel lines flows in the isolation resistors 21 and 51 and power is consumed, the loop gain is suppressed. Can be stabilized by using the isolation resistor 21,
There is a problem that it is not consumed by 51 and sufficient stabilization cannot be performed for an even mode signal having an unnecessary frequency.

【0010】また、2つの平行線路の間隔が広い場合に
はアイソレーション抵抗21、51と平行線路の間を線
路で接続するが、この長さが不適当な場合には不要な信
号がアイソレーション抵抗21,51で十分消費されな
いことがあり、奇モードの発振に対しても十分な安定化
が行えないという問題点があった。
When the distance between the two parallel lines is wide, the isolation resistors 21 and 51 and the parallel line are connected by a line. If this length is inappropriate, an unnecessary signal is isolated. The resistors 21 and 51 may not be sufficiently consumed, and there is a problem that sufficient stabilization cannot be performed even for odd mode oscillation.

【0011】この発明は、前述した問題点を解決するた
めになされたもので、安定な高出力の電力分配回路、電
力合成回路及び増幅器を得ることを目的とする。
The present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and an object thereof is to obtain a stable high-output power distribution circuit, power combining circuit, and amplifier.

【0012】[0012]

【課題を解決するための手段】この発明に係る電力分配
回路は、出力側の分岐線路間に、基本周波数に対応する
波長と同じ長さの線路とその両端に接続された2つの抵
抗から構成されたアイソレーション回路を備えたもので
ある。
A power distribution circuit according to the present invention corresponds to a fundamental frequency between branch lines on an output side.
It is provided with an isolation circuit composed of a line having the same length as the wavelength and two resistors connected to both ends thereof.

【0013】この発明に係る電力合成回路は、入力側の
分岐線路間に、基本周波数に対応する波長と同じ長さの
線路とその両端に接続された2つの抵抗から構成された
アイソレーション回路を備えたものである。
The power combiner circuit according to the present invention comprises a line having the same length as the wavelength corresponding to the fundamental frequency and two resistors connected to both ends of the line between the branch lines on the input side. It is equipped with an isolation circuit.

【0014】この発明に係る増幅器は、増幅素子を並列
に複数個合成した増幅器において、出力側の分岐線路間
に、基本周波数に対応する波長と同じ長さの線路とその
両端に接続された2つの抵抗から構成されたアイソレー
ション回路を有し、入力端子に入力した信号を前記複数
個の増幅素子に分配する電力分配回路と、前記複数個の
増幅素子の出力を合成する電力合成回路とを備えたもの
である。
The amplifier according to the present invention is an amplifier in which a plurality of amplifying elements are combined in parallel. Between the branch lines on the output side, a line having the same length as the wavelength corresponding to the fundamental frequency and two ends thereof are connected. A power distribution circuit that has an isolation circuit composed of two resistors and that distributes the signal input to the input terminal to the plurality of amplification elements; and a power combination circuit that combines the outputs of the plurality of amplification elements. Be prepared.

【0015】また、この発明に係る増幅器は、増幅素子
を並列に複数個合成した増幅器において、入力端子に入
力した信号を前記複数個の増幅素子に分配する電力分配
回路と、入力側の分岐線路間に、基本周波数に対応する
波長と同じ長さの線路とその両端に接続された2つの抵
抗から構成されたアイソレーション回路を有し、前記複
数個の増幅素子の出力を合成する電力合成回路とを備え
たものである。
Further, the amplifier according to the present invention is an amplifier in which a plurality of amplifying elements are combined in parallel, a power distribution circuit for distributing a signal input to an input terminal to the plurality of amplifying elements, and an input side branch line. In between, corresponding to the fundamental frequency
A power combining circuit that has an isolation circuit composed of a line having the same length as the wavelength and two resistors connected to both ends of the line and that combines the outputs of the plurality of amplification elements is provided.

【0016】さらに、この発明に係る増幅器は、増幅素
子を並列に複数個合成した増幅器において、出力側の分
岐線路間に、基本周波数に対応する波長と同じ長さの
路とその両端に接続された2つの抵抗から構成された第
1のアイソレーション回路を有し、入力端子に入力した
信号を前記複数個の増幅素子に分配する電力分配回路
と、入力側の分岐線路間に、基本周波数に対応する波長
と同じ長さの線路とその両端に接続された2つの抵抗か
ら構成された第2のアイソレーション回路を有し、前記
複数個の増幅素子の出力を合成する電力合成回路とを備
えたものである。
Further, in the amplifier according to the present invention, in the amplifier in which a plurality of amplifying elements are combined in parallel, a line having the same length as the wavelength corresponding to the fundamental frequency is provided between the branch lines on the output side. Between a power distribution circuit having a first isolation circuit composed of two resistors connected to both ends thereof and distributing a signal input to an input terminal to the plurality of amplification elements, and an input side branch line The wavelength corresponding to the fundamental frequency
A power isolation circuit having a second isolation circuit composed of a line having the same length and two resistors connected to both ends of the line, and combining the outputs of the plurality of amplification elements. is there.

【0017】またさらに、この発明に係る増幅器は、多
段増幅器を並列合成した増幅器において、入力端子に入
力した信号を第1段の複数個の増幅素子に分配する電力
分配回路と、前記第1段の複数個の増幅素子の出力を増
幅する第2段の複数個の増幅素子と、前記第2段の複数
個の増幅素子の出力を合成する電力合成回路と、基本周
波数に対応する波長と同じ長さの線路とその両端に接続
された2つの抵抗から構成され、前記第1段及び第2段
の増幅素子間に挿入されたアイソレーション回路とを備
えたものである。
Further, in the amplifier according to the present invention, in the amplifier in which multi-stage amplifiers are combined in parallel, a power distribution circuit for distributing a signal input to an input terminal to a plurality of amplification elements in the first stage, and the first stage. A plurality of second-stage amplifier elements for amplifying outputs of the plurality of second-stage amplifier elements, a power combining circuit for combining outputs of the second-stage plurality of amplifier elements, and a basic circuit.
A line having the same length as the wavelength corresponding to the wave number and two resistors connected to both ends of the line; and an isolation circuit inserted between the first-stage and second-stage amplifying elements. is there.

【0018】この発明に係る電力分配回路は、出力側の
分岐線路間に、基本周波数に対応する波長の1/2の長
さの2つの線路とその両端及び線路間に接続された3つ
の抵抗から構成されたアイソレーション回路を備えたも
のである。
In the power distribution circuit according to the present invention, the length of half the wavelength corresponding to the fundamental frequency is provided between the branch lines on the output side.
And an isolation circuit composed of three resistors connected to both ends and between the two lines.

【0019】この発明に係る電力合成回路は、入力側の
分岐線路間に、基本周波数に対応する波長の1/2の長
さの線路とその両端及び線路間に接続された3つの抵抗
から構成されたアイソレーション回路を備えたものであ
る。
In the power combiner circuit according to the present invention, the length of half the wavelength corresponding to the fundamental frequency is provided between the input side branch lines.
It is provided with an isolation circuit composed of a line and three resistors connected to both ends of the line.

【0020】この発明に係る増幅器は、増幅素子を並列
に複数個合成した増幅器において、出力側の分岐線路間
に、基本周波数に対応する波長の1/2の長さの線路と
その両端及び線路間に接続された3つの抵抗から構成さ
れたアイソレーション回路を有し、入力端子に入力した
信号を前記複数個の増幅素子に分配する電力分配回路
と、前記複数個の増幅素子の出力を合成する電力合成回
路とを備えたものである。
The amplifier according to the present invention is an amplifier in which a plurality of amplifying elements are combined in parallel, and a line having a length of ½ of the wavelength corresponding to the fundamental frequency and both ends and the line are provided between the branch lines on the output side. A power distribution circuit that has an isolation circuit composed of three resistors connected in between and that distributes the signal input to the input terminal to the plurality of amplification elements, and the output of the plurality of amplification elements are combined. And a power combining circuit for

【0021】また、この発明に係る増幅器は、増幅素子
を並列に複数個合成した増幅器において、入力端子に入
力した信号を前記複数個の増幅素子に分配する電力分配
回路と、入力側の分岐線路間に、基本周波数に対応する
波長の1/2の長さの線路とその両端及び線路間に接続
された3つの抵抗から構成されたアイソレーション回路
を有し、前記複数個の増幅素子の出力を合成する電力合
成回路とを備えたものである。
The amplifier according to the present invention is an amplifier in which a plurality of amplifying elements are combined in parallel, and a power distribution circuit for distributing a signal input to an input terminal to the plurality of amplifying elements, and a branch line on the input side. In between, corresponding to the fundamental frequency
A power combiner circuit that has an isolation circuit composed of a line having a length of ½ of the wavelength and three resistors connected to both ends of the line and between the lines, and combines the outputs of the plurality of amplification elements. Be prepared.

【0022】さらに、この発明に係る増幅器は、増幅素
子を並列に複数個合成した増幅器において、出力側の分
岐線路間に、基本周波数に対応する波長の1/2の長さ
線路とその両端及び線路間に接続された3つの抵抗か
ら構成された第1のアイソレーション回路を有し、入力
端子に入力した信号を前記複数個の増幅素子に分配する
電力分配回路と、入力側の分岐線路間に、基本周波数に
対応する波長の1/2の長さの線路とその両端及び線路
間に接続された3つの抵抗から構成された第2のアイソ
レーション回路を有し、前記複数個の増幅素子の出力を
合成する電力合成回路とを備えたものである。
Further, the amplifier according to the present invention is an amplifier in which a plurality of amplifying elements are combined in parallel, and the length of half the wavelength corresponding to the fundamental frequency is provided between the branch lines on the output side.
A power distribution circuit having a first isolation circuit composed of a line and three resistors connected to both ends and between the lines, and distributing a signal input to an input terminal to the plurality of amplification elements, Between the branch lines on the input side ,
It has a second isolation circuit composed of a line having a length of ½ of the corresponding wavelength, and both ends thereof and three resistors connected between the lines, and synthesizes the outputs of the plurality of amplification elements. And a power combining circuit.

【0023】またさらに、この発明に係る増幅器は、多
段増幅器を並列合成した増幅器において、入力端子に入
力した信号を第1段の複数個の増幅素子に分配する電力
分配回路と、前記第1段の複数個の増幅素子の出力を増
幅する第2段の複数個の増幅素子と、前記第2段の複数
個の増幅素子の出力を合成する電力合成回路と、基本周
波数に対応する波長の1/2の長さの線路とその両端及
び線路間に接続された3つの抵抗から構成され、前記第
1段及び第2段の増幅素子間に挿入されたアイソレーシ
ョン回路とを備えたものである。
Furthermore, the amplifier according to the present invention is an amplifier in which multi-stage amplifiers are combined in parallel, and a power distribution circuit that distributes a signal input to an input terminal to a plurality of amplification elements in the first stage, and the first stage. A plurality of second-stage amplifier elements for amplifying outputs of the plurality of second-stage amplifier elements, a power combining circuit for combining outputs of the second-stage plurality of amplifier elements, and a basic circuit.
An isolation circuit which is composed of a line having a length of 1/2 of the wavelength corresponding to the wave number and three resistors connected to both ends of the line and between the lines, and which is inserted between the amplifying elements of the first and second stages. It is equipped with and.

【0024】[0024]

【発明の実施の形態】実施の形態1.この発明の実施の
形態1に係る電力分配回路について図面を参照しながら
説明する。図1は、この発明の実施の形態1に係る電力
分配回路の構成を示す図である。なお、各図中、同一符
号は同一又は相当部分を示す。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Embodiment 1. A power distribution circuit according to Embodiment 1 of the present invention will be described with reference to the drawings. 1 is a diagram showing a configuration of a power distribution circuit according to a first embodiment of the present invention. In each figure, the same reference numerals indicate the same or corresponding parts.

【0025】図1において、1は入力端子、2Aは電力
分配回路である。また、22はアイソレーション回路、
23はアイソレーション抵抗、24はマイクロストリッ
プ線路等の線路、25はアイソレーション抵抗、26及
び27は出力端子である。
In FIG. 1, 1 is an input terminal and 2A is a power distribution circuit. 22 is an isolation circuit,
Reference numeral 23 is an isolation resistor, 24 is a line such as a microstrip line, 25 is an isolation resistor, and 26 and 27 are output terminals.

【0026】つぎに、前述した実施の形態1に係る電力
分配回路の動作について図面を参照しながら説明する。
図2は、この発明の実施の形態1に係る電力分配回路の
回路特性を示す図面である。
Next, the operation of the power distribution circuit according to the first embodiment described above will be described with reference to the drawings.
FIG. 2 is a diagram showing circuit characteristics of the power distribution circuit according to the first embodiment of the present invention.

【0027】基本周波数をf、その周波数での波長を
λ、線路24の長さをλとしたときの、回路特性の
計算結果の一例を示す。図2(a)は、入力端子1から出
力端子26及び27に通過する信号の通過利得の周波数
特性を示し、同図(b)は、2つの出力端子26及び27
間のアイソレーションの周波数特性を示す。
An example of the calculation result of the circuit characteristics when the fundamental frequency is f 0 , the wavelength at that frequency is λ 0 , and the length of the line 24 is λ 0 will be shown. 2A shows the frequency characteristic of the passage gain of the signal passing from the input terminal 1 to the output terminals 26 and 27, and FIG. 2B shows the two output terminals 26 and 27.
The frequency characteristic of isolation between is shown.

【0028】図2において、実線はアイソレーション回
路22を用いた場合、破線は従来のアイソレーション抵
抗21、51を用いた場合である。図2より、アイソレ
ーション回路22を用いた場合には、基本周波数f
ある1GHzで従来のアイソレーション抵抗を用いた場
合と同様の特性を示し、また、基本周波数の1/2、3
/2の周波数においては通過利得、アイソレーションと
もに従来のアイソレーション抵抗を用いた場合より大幅
に特性が向上することが分かる。これは線路24の長さ
が基本周波数の1/2の周波数に対して1/2波長とな
っているためであり、同様の原理により、所望の周波数
での通過利得、アイソレーション特性を改善することが
できる。
In FIG. 2, the solid line shows the case where the isolation circuit 22 is used, and the broken line shows the case where the conventional isolation resistors 21 and 51 are used. From FIG. 2, when the isolation circuit 22 is used, the same characteristics as those when the conventional isolation resistor is used are shown at the fundamental frequency f 0 of 1 GHz, and the half of the fundamental frequency is 3
It can be seen that at a frequency of / 2, both the pass gain and the isolation are significantly improved as compared with the case where the conventional isolation resistor is used. This is because the length of the line 24 is 1/2 wavelength with respect to the frequency of 1/2 of the fundamental frequency, and the same principle improves the pass gain and isolation characteristics at a desired frequency. be able to.

【0029】すなわち、この実施の形態1によれば、電
力分配回路において、分岐線路間に、1つの線路24と
その両端の2つの抵抗23、25からなるアイソレーシ
ョン回路22を挿入することにより、分岐線路間のアイ
ソレーションを十分に得ることができ、また特定の周波
数の通過利得を減衰させることができる。なお、電力合
成回路においても、アイソレーション抵抗51の代わり
に上記のアイソレーション回路を挿入することで同様の
効果を得ることができる。
That is, according to the first embodiment, in the power distribution circuit, by inserting the line 24 and the isolation circuit 22 including the two resistors 23 and 25 at both ends between the branch lines, It is possible to obtain sufficient isolation between the branch lines and to attenuate the pass gain of a specific frequency. In the power combining circuit, the same effect can be obtained by inserting the above isolation circuit instead of the isolation resistor 51.

【0030】実施の形態2.この発明の実施の形態2に
係る増幅器について図面を参照しながら説明する。図3
は、この発明の実施の形態2に係る増幅器の構成を示す
図である。
Embodiment 2. An amplifier according to Embodiment 2 of the present invention will be described with reference to the drawings. Figure 3
FIG. 6 is a diagram showing a configuration of an amplifier according to a second embodiment of the present invention.

【0031】図3において、1は入力端子、2Aは電力
分配回路、3及び4は増幅素子,5Aは電力合成回路、
6は出力端子である。また、22はアイソレーション回
路、23及び25はアイソレーション抵抗、24はマイ
クロストリップ線路等の線路である。
In FIG. 3, 1 is an input terminal, 2A is a power distribution circuit, 3 and 4 are amplifying elements, 5A is a power combining circuit,
6 is an output terminal. Further, 22 is an isolation circuit, 23 and 25 are isolation resistors, and 24 is a line such as a microstrip line.

【0032】つぎに、前述した実施の形態2に係る増幅
器の動作について図面を参照しながら説明する。図4
は、この発明の実施の形態2に係る増幅器の特性を示す
図である。
Next, the operation of the amplifier according to the second embodiment described above will be described with reference to the drawings. Figure 4
FIG. 7 is a diagram showing characteristics of the amplifier according to the second embodiment of the present invention.

【0033】増幅器の基本周波数をf、その周波数で
の波長をλ、線路24の長さをλとしたときの、回
路特性の計算結果の一例を示す。図4(a)は、入力端子
1で観測したループ利得、ループ位相を示し、同図(b)
は、出力端子6で観測したループ利得、ループ位相を示
し、また同図(c)は、増幅器の通過利得を示す。図4に
おいて、実線はアイソレーション回路22を用いた場
合、破線は従来のアイソレーション抵抗を用いた場合で
ある。
An example of the calculation result of the circuit characteristics when the fundamental frequency of the amplifier is f 0 , the wavelength at that frequency is λ 0 , and the length of the line 24 is λ 0 is shown. FIG. 4A shows the loop gain and loop phase observed at the input terminal 1, and FIG.
Shows the loop gain and loop phase observed at the output terminal 6, and FIG. 6 (c) shows the passing gain of the amplifier. In FIG. 4, the solid line shows the case where the isolation circuit 22 is used, and the broken line shows the case where the conventional isolation resistor is used.

【0034】図4より,アイソレーション回路22を用
いた場合もループ利得が0dB以下に抑制されており、
また通過利得は増幅器の基本周波数の1/2、3/2の
周波数で大きく減衰していることが分かる。これは線路
24の長さが基本周波数の1/2の周波数に対して1/
2波長となっているためであり、同様の原理により、所
望の周波数での通過利得、アイソレーション特性を改善
することができる。
As shown in FIG. 4, even when the isolation circuit 22 is used, the loop gain is suppressed to 0 dB or less,
Further, it can be seen that the pass gain is greatly attenuated at the frequencies of 1/2 and 3/2 of the fundamental frequency of the amplifier. This means that the length of the line 24 is 1 / for a frequency of 1/2 of the fundamental frequency.
This is because it has two wavelengths, and it is possible to improve the pass gain and isolation characteristics at a desired frequency by the same principle.

【0035】すなわち、この実施の形態2によれば,増
幅素子を並列に複数個合成した増幅器において、電力分
配回路、または電力合成回路、あるいは双方に、上記の
実施の形態1の回路を用いることにより、ループ発振を
抑制し、また特定の周波数の通過利得を減衰させること
が可能となるため、安定な高出力の増幅器を得ることが
できる。
That is, according to the second embodiment, in the amplifier in which a plurality of amplifying elements are combined in parallel, the circuit of the above-described first embodiment is used for the power distribution circuit, the power combining circuit, or both. As a result, it becomes possible to suppress loop oscillation and attenuate the passing gain of a specific frequency, so that a stable high-output amplifier can be obtained.

【0036】実施の形態3.この発明の実施の形態3に
係る増幅器について図面を参照しながら説明する。図5
は、この発明の実施の形態3に係る増幅器の構成を示す
図である。
Embodiment 3. An amplifier according to Embodiment 3 of the present invention will be described with reference to the drawings. Figure 5
FIG. 6 is a diagram showing a configuration of an amplifier according to a third embodiment of the present invention.

【0037】図5において、1は入力端子、2Bは電力
分配回路、3及び4は増幅素子,5Bは電力合成回路、
6は出力端子、7はアイソレーション回路である。ま
た、71及び73はアイソレーション抵抗、72はマイ
クロストリップ線路等の線路である。
In FIG. 5, 1 is an input terminal, 2B is a power distribution circuit, 3 and 4 are amplifying elements, 5B is a power combining circuit,
Reference numeral 6 is an output terminal, and 7 is an isolation circuit. Further, 71 and 73 are isolation resistors, and 72 is a line such as a microstrip line.

【0038】つぎに、前述した実施の形態3に係る増幅
器の動作について図面を参照しながら説明する。
Next, the operation of the amplifier according to the third embodiment described above will be described with reference to the drawings.

【0039】増幅器の基本周波数をf、その周波数で
の波長をλ、線路72の長さをλとしたとき、アイ
ソレーション回路7を増幅素子3,4の出力側に用いて
いるために、上記の実施の形態2と同様の効果により、
ループ利得が0dB以下に抑制され、また通過利得は増
幅器の基本周波数の1/2、3/2の周波数で大きく減
衰する。上記の実施の形態2と同様、所望の周波数での
通過利得、アイソレーション特性を改善することができ
る。
When the fundamental frequency of the amplifier is f 0 , the wavelength at that frequency is λ 0 , and the length of the line 72 is λ 0 , the isolation circuit 7 is used on the output side of the amplification elements 3 and 4. In addition, due to the same effect as in the second embodiment,
The loop gain is suppressed to 0 dB or less, and the pass gain is greatly attenuated at the frequencies of 1/2 and 3/2 of the fundamental frequency of the amplifier. Similar to the second embodiment, the pass gain and isolation characteristic at a desired frequency can be improved.

【0040】実施の形態4.この発明の実施の形態4に
係る増幅器について図面を参照しながら説明する。図6
は、この発明の実施の形態4に係る増幅器の構成を示す
図である。
Fourth Embodiment An amplifier according to Embodiment 4 of the present invention will be described with reference to the drawings. Figure 6
FIG. 9 is a diagram showing a configuration of an amplifier according to a fourth embodiment of the present invention.

【0041】図6において、1は入力端子、2Bは電力
分配回路、3及び4は増幅素子,5Bは電力合成回路、
6は出力端子、7及び8はアイソレーション回路であ
る。また、71及び73はアイソレーション抵抗、72
はマイクロストリップ線路等の線路である。さらに、8
1及び83はアイソレーション抵抗、82はマイクロス
トリップ線路等の線路である。
In FIG. 6, 1 is an input terminal, 2B is a power distribution circuit, 3 and 4 are amplifying elements, 5B is a power combining circuit,
Reference numeral 6 is an output terminal, and 7 and 8 are isolation circuits. Further, 71 and 73 are isolation resistors, and 72
Is a line such as a microstrip line. In addition, 8
1 and 83 are isolation resistors, and 82 is a line such as a microstrip line.

【0042】つぎに、前述した実施の形態4に係る増幅
器の動作について図面を参照しながら説明する。
Next, the operation of the amplifier according to the fourth embodiment described above will be described with reference to the drawings.

【0043】増幅器の基本周波数をf、その周波数で
の波長をλ、線路72,82の長さをλとしたと
き、アイソレーション回路7,8を増幅素子3及び4の
入出力両方に用いているために、上記の実施の形態2と
同様の効果により、ループ利得が0dB以下に抑制さ
れ、また通過利得は増幅器の基本周波数の1/2、3/
2の周波数で大きく減衰する。上記の実施の形態2と同
様、所望の周波数での通過利得、アイソレーション特性
を改善することができる。
When the fundamental frequency of the amplifier is f 0 , the wavelength at that frequency is λ 0 , and the lengths of the lines 72 and 82 are λ 0 , the isolation circuits 7 and 8 are used for both the input and output of the amplification elements 3 and 4. Therefore, the loop gain is suppressed to 0 dB or less by the same effect as in the second embodiment, and the pass gain is 1/2, 3 // of the fundamental frequency of the amplifier.
Greatly attenuates at a frequency of 2. Similar to the second embodiment, the pass gain and isolation characteristic at a desired frequency can be improved.

【0044】実施の形態5.この発明の実施の形態5に
係る増幅器について図面を参照しながら説明する。図7
は、この発明の実施の形態5に係る増幅器の構成を示す
図である。
Embodiment 5. An amplifier according to Embodiment 5 of the present invention will be described with reference to the drawings. Figure 7
FIG. 9 is a diagram showing a configuration of an amplifier according to a fifth embodiment of the present invention.

【0045】図7において、1は入力端子、2Bは電力
分配回路、3及び4は増幅素子,5Bは電力合成回路、
6は出力端子、7はアイソレーション回路、9及び10
は増幅素子である。また、71及び73はアイソレーシ
ョン抵抗、72はマイクロストリップ線路等の線路であ
る。
In FIG. 7, 1 is an input terminal, 2B is a power distribution circuit, 3 and 4 are amplifying elements, 5B is a power combining circuit,
6 is an output terminal, 7 is an isolation circuit, 9 and 10
Is an amplifying element. Further, 71 and 73 are isolation resistors, and 72 is a line such as a microstrip line.

【0046】つぎに、前述した実施の形態5に係る増幅
器の動作について図面を参照しながら説明する。図8
は、この発明の実施の形態5に係る増幅器の特性を示す
図である。
Next, the operation of the amplifier according to the fifth embodiment described above will be described with reference to the drawings. Figure 8
FIG. 9 is a diagram showing characteristics of the amplifier according to the fifth embodiment of the present invention.

【0047】増幅器の基本周波数をf、その周波数で
の波長をλ、線路72の長さをλとしたときの、回
路特性の計算結果の一例を示す。図8(a)は、入力端子
で観測したループ利得、ループ位相を示し、同図(b)
は、出力端子で観測したループ利得、ループ位相を示
し、また同図(c)は、増幅器の通過利得を示す。図8に
おいて、実線がアイソレーション回路7を用いた場合、
破線が従来のアイソレーション抵抗を用いた場合であ
る。
An example of the calculation results of the circuit characteristics when the fundamental frequency of the amplifier is f 0 , the wavelength at that frequency is λ 0 , and the length of the line 72 is λ 0 is shown. FIG. 8A shows the loop gain and loop phase observed at the input terminal, and FIG.
Shows the loop gain and loop phase observed at the output terminal, and FIG. 7C shows the pass gain of the amplifier. In FIG. 8, when the solid line uses the isolation circuit 7,
The broken line shows the case where the conventional isolation resistor is used.

【0048】図8より、ループ利得が0dB以下に抑制
されており、また通過利得は増幅器の基本周波数の1/
2、3/2の周波数で大きく減衰していることが分か
る。これは線路72の長さが基本周波数の1/2の周波
数に対して1/2波長となっているためであり、同様の
原理により、所望の周波数での通過利得、アイソレーシ
ョン特性を改善することができる。
From FIG. 8, the loop gain is suppressed to 0 dB or less, and the pass gain is 1 / the fundamental frequency of the amplifier.
It can be seen that the frequencies are greatly attenuated at the frequencies of 2, 3/2. This is because the length of the line 72 is 1/2 wavelength with respect to the frequency of 1/2 of the fundamental frequency, and the pass gain and the isolation characteristic at the desired frequency are improved by the same principle. be able to.

【0049】すなわち、この実施の形態5によれば,多
段増幅器を並列合成した増幅器において、並列合成した
多段増幅器の段間回路間に、1つの線路72とその両端
の2つの抵抗71,73からなるアイソレーション回路
7を挿入することにより、ループ発振を抑制し、また特
定の周波数の通過利得を減衰させることが可能となるた
め、安定な高出力の増幅器を得ることができる。
That is, according to the fifth embodiment, in the amplifier in which the multistage amplifiers are combined in parallel, one line 72 and two resistors 71 and 73 at both ends thereof are provided between the interstage circuits of the parallel combined multistage amplifiers. By inserting the isolation circuit 7 having the above structure, it becomes possible to suppress loop oscillation and attenuate the pass gain of a specific frequency, so that a stable high-output amplifier can be obtained.

【0050】実施の形態6.この発明の実施の形態6に
係る電力分配回路について図面を参照しながら説明す
る。図9は、この発明の実施の形態6に係る電力分配回
路の構成を示す図である。
Sixth Embodiment A power distribution circuit according to Embodiment 6 of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 9 is a diagram showing a structure of a power distribution circuit according to a sixth embodiment of the present invention.

【0051】図9において、1は入力端子、2Cは電力
分配回路である。また、22Aはアイソレーション回
路、23はアイソレーション抵抗、24はマイクロスト
リップ線路等の線路、25はアイソレーション抵抗、2
6及び27は出力端子、28はマイクロストリップ線路
等の線路、29はアイソレーション抵抗である。
In FIG. 9, 1 is an input terminal and 2C is a power distribution circuit. Further, 22A is an isolation circuit, 23 is an isolation resistor, 24 is a line such as a microstrip line, 25 is an isolation resistor, 2
6 and 27 are output terminals, 28 is a line such as a microstrip line, and 29 is an isolation resistor.

【0052】つぎに、前述した実施の形態6に係る電力
分配回路の動作について図面を参照しながら説明する。
図10は、この発明の実施の形態6に係る電力分配回路
の回路特性を示す図面である。
Next, the operation of the power distribution circuit according to the sixth embodiment will be described with reference to the drawings.
FIG. 10 is a diagram showing circuit characteristics of a power distribution circuit according to a sixth embodiment of the present invention.

【0053】基本周波数をf、その周波数での波長を
λ、2つの線路6の長さをどちらも1/2λとした
ときの、計算結果の一例を示す。図10(a)は、入力端
子1から出力端子26及び27に通過する信号の通過利
得の周波数特性を示し、同図(b)は、2つの出力端子2
6及び27間のアイソレーションの周波数特性を示す。
図10において、実線はアイソレーション回路22Aを
用いた場合、破線は従来のアイソレーション抵抗を用い
た場合である。
An example of the calculation results when the fundamental frequency is f 0 , the wavelength at that frequency is λ 0 , and the lengths of the two lines 6 are both 1 / 2λ 0 will be shown. FIG. 10A shows the frequency characteristic of the passage gain of the signal passing from the input terminal 1 to the output terminals 26 and 27, and FIG. 10B shows the two output terminals 2
The frequency characteristic of the isolation between 6 and 27 is shown.
In FIG. 10, the solid line shows the case where the isolation circuit 22A is used, and the broken line shows the case where the conventional isolation resistor is used.

【0054】図10より、アイソレーション回路22A
を用いた場合には、基本周波数fである1GHzで従
来のアイソレーション抵抗を用いた場合と同様の特性を
示し、また、基本周波数の1/2、3/2の周波数にお
いては通過利得、アイソレーションともに従来のアイソ
レーション抵抗を用いた場合より大幅に特性が向上する
ことが分かる。これは線路24,28の長さが基本周波
数の1/2の周波数に対して1/4波長となっているた
めであり、同様の原理により、所望の周波数での通過利
得、アイソレーション特性を改善することができる。
From FIG. 10, the isolation circuit 22A
Shows the same characteristics as the case where the conventional isolation resistor is used at 1 GHz which is the fundamental frequency f 0 , and the pass gain at the frequencies of 1/2 and 3/2 of the fundamental frequency, It can be seen that both the isolation and the characteristic are significantly improved as compared with the case where the conventional isolation resistor is used. This is because the lengths of the lines 24 and 28 are ¼ wavelength with respect to the frequency of ½ of the fundamental frequency. Based on the same principle, the pass gain and the isolation characteristic at the desired frequency can be obtained. Can be improved.

【0055】すなわち、この実施の形態6によれば、電
力分配回路において、分岐線路間に、2つの線路24,
28とその両端および線路間に接続された3つの抵抗2
3,25,29からなるアイソレーション回路22Aを
挿入することにより、分岐線路間のアイソレーションを
十分に得ることができ、また特定の周波数の通過利得を
減衰させることができる。
That is, according to the sixth embodiment, in the power distribution circuit, the two lines 24,
28 and three resistors 2 connected between both ends and the line
By inserting the isolation circuit 22A composed of 3, 25 and 29, it is possible to obtain sufficient isolation between the branch lines and to attenuate the pass gain of a specific frequency.

【0056】実施の形態7.この発明の実施の形態7に
係る増幅器について図面を参照しながら説明する。図1
1は、この発明の実施の形態7に係る増幅器の構成を示
す図である。
Embodiment 7. An amplifier according to Embodiment 7 of the present invention will be described with reference to the drawings. Figure 1
1 is a diagram showing a configuration of an amplifier according to a seventh embodiment of the present invention.

【0057】図11において、1は入力端子、2Cは電
力分配回路、3及び4は増幅素子,5Cは電力合成回
路、6は出力端子である。また、22Aはアイソレーシ
ョン回路、23及び25はアイソレーション抵抗、24
はマイクロストリップ線路等の線路、28はマイクロス
トリップ線路等の線路、29はアイソレーション抵抗で
ある。
In FIG. 11, 1 is an input terminal, 2C is a power distribution circuit, 3 and 4 are amplifying elements, 5C is a power combining circuit, and 6 is an output terminal. Further, 22A is an isolation circuit, 23 and 25 are isolation resistors, 24
Is a line such as a microstrip line, 28 is a line such as a microstrip line, and 29 is an isolation resistor.

【0058】つぎに、前述した実施の形態7に係る増幅
器の動作について図面を参照しながら説明する。図12
は、この発明の実施の形態7に係る増幅器の特性を示す
図である。
Next, the operation of the amplifier according to the seventh embodiment described above will be described with reference to the drawings. 12
FIG. 9 is a diagram showing characteristics of an amplifier according to a seventh embodiment of the present invention.

【0059】増幅器の基本周波数をf、その周波数で
の波長をλ、線路24、28の長さを1/2λとし
たときの、回路特性の計算結果の一例を示す。図12
(a)は、入力端子で観測したループ利得、ループ位相を
示し、同図(b)は、出力端子で観測したループ利得、ル
ープ位相を示し、また同図(c)は、増幅器の通過利得を
示す。図12において、実線はアイソレーション回路2
2Aを用いた場合、破線は従来のアイソレーション抵抗
を用いた場合である。
An example of the calculation result of the circuit characteristics when the fundamental frequency of the amplifier is f 0 , the wavelength at that frequency is λ 0 , and the lengths of the lines 24 and 28 are ½λ 0 will be shown. 12
(a) shows the loop gain and loop phase observed at the input terminal, (b) shows the loop gain and loop phase observed at the output terminal, and (c) shows the passing gain of the amplifier. Indicates. In FIG. 12, the solid line indicates the isolation circuit 2.
When 2A is used, the broken line is the case where a conventional isolation resistor is used.

【0060】図12より,アイソレーション回路22A
を用いた場合もループ利得が0dB以下に抑制されてお
り、また通過利得は増幅器の基本周波数の1/2、3/
2の周波数で大きく減衰していることが分かる。これは
線路24,28の長さが基本周波数の1/2の周波数に
対して1/4波長となっているためであり、同様の原理
により、所望の周波数での通過利得、アイソレーション
特性を改善することができる。
From FIG. 12, the isolation circuit 22A
Also, the loop gain is suppressed to 0 dB or less when using, and the pass gain is 1/2, 3 / of the fundamental frequency of the amplifier.
It can be seen that it is greatly attenuated at the frequency of 2. This is because the lengths of the lines 24 and 28 are ¼ wavelength with respect to the frequency of ½ of the fundamental frequency. Based on the same principle, the pass gain and the isolation characteristic at the desired frequency can be obtained. Can be improved.

【0061】すなわち、この実施の形態7によれば,増
幅素子を並列に複数個合成した増幅器において、電力分
配回路、または電力合成回路、あるいは双方に、上記の
実施の形態6の回路を用いることにより、ループ発振を
抑制し、また特定の周波数の通過利得を減衰させること
が可能となるため、安定な高出力増幅器を得ることがで
きる。
That is, according to the seventh embodiment, in the amplifier in which a plurality of amplifying elements are combined in parallel, the circuit of the sixth embodiment is used for the power distribution circuit, the power combining circuit, or both. As a result, it becomes possible to suppress loop oscillation and attenuate the passing gain of a specific frequency, so that a stable high output amplifier can be obtained.

【0062】実施の形態8.この発明の実施の形態8に
係る増幅器について図面を参照しながら説明する。図1
3は、この発明の実施の形態8に係る増幅器の構成を示
す図である。
Embodiment 8. An amplifier according to Embodiment 8 of the present invention will be described with reference to the drawings. Figure 1
FIG. 3 is a diagram showing a structure of an amplifier according to an eighth embodiment of the present invention.

【0063】図13において、1は入力端子、2Bは電
力分配回路、3及び4は増幅素子、5Bは電力合成回
路、6は出力端子、7Aはアイソレーション回路であ
る。また、71、73及び75はアイソレーション抵
抗、72及び74はマイクロストリップ線路等の線路で
ある。
In FIG. 13, 1 is an input terminal, 2B is a power distribution circuit, 3 and 4 are amplifying elements, 5B is a power combining circuit, 6 is an output terminal, and 7A is an isolation circuit. Further, 71, 73 and 75 are isolation resistors, and 72 and 74 are lines such as microstrip lines.

【0064】つぎに、前述した実施の形態8に係る増幅
器の動作について図面を参照しながら説明する。
Next, the operation of the amplifier according to the eighth embodiment described above will be described with reference to the drawings.

【0065】増幅器の基本周波数をf、その周波数で
の波長をλ、線路72,74の長さを1/2λとし
たとき、上記の実施の形態7と同様な効果が発生し、ル
ープ利得が0dB以下に抑制され、また通過利得は増幅
器の基本周波数の1/2、3/2の周波数で大きく減衰
する。さらに、上記の実施の形態7と同様、所望の周波
数での通過利得、アイソレーション特性を改善すること
ができる。
When the fundamental frequency of the amplifier is f 0 , the wavelength at that frequency is λ 0 , and the lengths of the lines 72 and 74 are ½λ 0 , the same effect as in the above-mentioned seventh embodiment occurs, The loop gain is suppressed to 0 dB or less, and the pass gain is greatly attenuated at the frequencies of 1/2 and 3/2 of the fundamental frequency of the amplifier. Further, similar to the seventh embodiment, it is possible to improve the pass gain and isolation characteristic at a desired frequency.

【0066】実施の形態9.この発明の実施の形態9に
係る増幅器について図面を参照しながら説明する。図1
4は、この発明の実施の形態9に係る増幅器の構成を示
す図である。
Ninth Embodiment An amplifier according to Embodiment 9 of the present invention will be described with reference to the drawings. Figure 1
4 is a diagram showing a configuration of an amplifier according to a ninth embodiment of the present invention.

【0067】図14において、1は入力端子、2Bは電
力分配回路、3及び4は増幅素子、5Bは電力合成回
路、6は出力端子、7A及び8Aはアイソレーション回
路である。また、71、73及び75はアイソレーショ
ン抵抗、72及び74はマイクロストリップ線路等の線
路である。さらに、81、83及び85はアイソレーシ
ョン抵抗、82及び84はマイクロストリップ線路等の
線路である。
In FIG. 14, 1 is an input terminal, 2B is a power distribution circuit, 3 and 4 are amplifying elements, 5B is a power combining circuit, 6 is an output terminal, and 7A and 8A are isolation circuits. Further, 71, 73 and 75 are isolation resistors, and 72 and 74 are lines such as microstrip lines. Further, 81, 83 and 85 are isolation resistors, and 82 and 84 are lines such as microstrip lines.

【0068】つぎに、前述した実施の形態9に係る増幅
器の動作について図面を参照しながら説明する。
Next, the operation of the amplifier according to the ninth embodiment will be described with reference to the drawings.

【0069】増幅器の基本周波数をf、その周波数で
の波長をλ、線路72,74,82,84の長さを1
/2λとしたとき、上記の実施の形態7と同様な効果
が発生し、ループ利得が0dB以下に抑制され、また通
過利得は増幅器の基本周波数の1/2、3/2の周波数
で大きく減衰する。さらに、上記の実施の形態7と同
様、所望の周波数での通過利得、アイソレーション特性
を改善することができる。
The fundamental frequency of the amplifier is f 0 , the wavelength at that frequency is λ 0 , and the lengths of the lines 72, 74, 82, 84 are 1
When it is set to / 2λ 0 , the same effect as that of the above-mentioned seventh embodiment occurs, the loop gain is suppressed to 0 dB or less, and the pass gain is large at the frequencies of 1/2 and 3/2 of the fundamental frequency of the amplifier. Decay. Further, similar to the seventh embodiment, it is possible to improve the pass gain and isolation characteristic at a desired frequency.

【0070】実施の形態10.この発明の実施の形態1
0に係る増幅器について図面を参照しながら説明する。
図15は、この発明の実施の形態10に係る増幅器の構
成を示す図である。
Tenth Embodiment Embodiment 1 of the present invention
The amplifier according to No. 0 will be described with reference to the drawings.
FIG. 15 is a diagram showing the structure of the amplifier according to the tenth embodiment of the present invention.

【0071】図15において、1は入力端子、2Bは電
力分配回路、3及び4は増幅素子、5Bは電力合成回
路、6は出力端子、7Aはアイソレーション回路、9及
び10は増幅素子である。また、71、73及び75は
アイソレーション抵抗、72及び74はマイクロストリ
ップ線路等の線路である。
In FIG. 15, 1 is an input terminal, 2B is a power distribution circuit, 3 and 4 are amplifying elements, 5B is a power combining circuit, 6 is an output terminal, 7A is an isolation circuit, and 9 and 10 are amplifying elements. . Further, 71, 73 and 75 are isolation resistors, and 72 and 74 are lines such as microstrip lines.

【0072】つぎに、前述した実施の形態10に係る増
幅器の動作について図面を参照しながら説明する。
Next, the operation of the amplifier according to the tenth embodiment described above will be described with reference to the drawings.

【0073】増幅器の基本周波数をf、その周波数で
の波長をλ、線路72,74の長さを1/2λとし
たときの、計算結果の一例を示す。図16(a)は、入力
端子で観測したループ利得、ループ位相を示し、同図
(b)は、出力端子で観測したループ利得、ループ位相を
示し、また同図(c)は、増幅器の通過利得を示す。図1
6において、実線はアイソレーション回路7Aを用いた
場合、破線は従来のアイソレーション抵抗を用いた場合
である。
An example of the calculation result when the fundamental frequency of the amplifier is f 0 , the wavelength at that frequency is λ 0 , and the lengths of the lines 72 and 74 are ½λ 0 will be shown. FIG. 16 (a) shows the loop gain and loop phase observed at the input terminal.
(b) shows the loop gain and loop phase observed at the output terminal, and (c) shows the passing gain of the amplifier. Figure 1
6, the solid line shows the case where the isolation circuit 7A is used, and the broken line shows the case where the conventional isolation resistor is used.

【0074】図16より、ループ利得が0dB以下に抑
制されており,また通過利得は増幅器の基本周波数の1
/2、3/2の周波数で大きく減衰していることが分か
る。これは線路72,74の長さが基本周波数の1/2
の周波数に対して1/4波長となっているためであり、
同様の原理により、所望の周波数での通過利得、アイソ
レーション特性を改善することができる。
From FIG. 16, the loop gain is suppressed to 0 dB or less, and the pass gain is 1 of the fundamental frequency of the amplifier.
It can be seen that the frequencies are greatly attenuated at frequencies of / 2 and 3/2. This is because the length of the lines 72 and 74 is 1/2 of the fundamental frequency.
This is because the wavelength is 1/4 the wavelength of
By the same principle, it is possible to improve the pass gain and isolation characteristic at a desired frequency.

【0075】すなわち、この実施の形態10によれば、
多段増幅器を並列合成した増幅器において、並列合成し
た多段増幅器の段間回路間に、2つの線路72,74と
その両端および線路間に接続された3つの抵抗71,7
3,75からなるアイソレーション回路7Aを挿入する
ことにより、ループ発振を抑制し、また特定の周波数の
通過利得を減衰させることが可能となるため、安定な高
出力の増幅器を得ることができる。
That is, according to the tenth embodiment,
In an amplifier in which multi-stage amplifiers are combined in parallel, two lines 72, 74 and three resistors 71, 7 connected between both ends and between the lines are provided between the inter-stage circuits of the multi-stage amplifiers combined in parallel.
By inserting the isolation circuit 7A composed of 3,75, it becomes possible to suppress loop oscillation and attenuate the pass gain of a specific frequency, so that a stable high-output amplifier can be obtained.

【0076】[0076]

【発明の効果】この発明に係る電力分配回路は、以上説
明したとおり、出力側の分岐線路間に、基本周波数に対
応する波長と同じ長さの線路とその両端に接続された2
つの抵抗から構成されたアイソレーション回路を備えた
ので、分岐線路間のアイソレーションを十分に得ること
ができ、また特定の周波数の通過利得を減衰させること
ができるという効果を奏する。
As described above, the power distribution circuit according to the present invention has a basic frequency between the branch lines on the output side .
A line of the same length as the corresponding wavelength and 2 connected to both ends
Since the isolation circuit composed of two resistors is provided, it is possible to obtain sufficient isolation between the branch lines and to attenuate the passing gain of a specific frequency.

【0077】この発明に係る電力合成回路は、以上説明
したとおり、入力側の分岐線路間に、基本周波数に対応
する波長と同じ長さの線路とその両端に接続された2つ
の抵抗から構成されたアイソレーション回路を備えたの
で、分岐線路間のアイソレーションを十分に得ることが
でき、また特定の周波数の通過利得を減衰させることが
できるという効果を奏する。
As described above, the power combiner circuit according to the present invention corresponds to the fundamental frequency between the branch lines on the input side.
Since it is equipped with an isolation circuit consisting of a line of the same length as the wavelength to be connected and two resistors connected to both ends of the line, it is possible to obtain sufficient isolation between branch lines and to pass a specific frequency. This has the effect that the gain can be attenuated.

【0078】この発明に係る増幅器は、以上説明したと
おり、増幅素子を並列に複数個合成した増幅器におい
て、出力側の分岐線路間に、基本周波数に対応する波長
と同じ長さの線路とその両端に接続された2つの抵抗か
ら構成されたアイソレーション回路を有し、入力端子に
入力した信号を前記複数個の増幅素子に分配する電力分
配回路と、前記複数個の増幅素子の出力を合成する電力
合成回路とを備えたので、ループ発振を抑制し、また特
定の周波数の通過利得を減衰させることが可能となり、
安定な高出力の増幅器を得ることができるという効果を
奏する。
As described above, the amplifier according to the present invention is an amplifier in which a plurality of amplifying elements are combined in parallel, and a wavelength corresponding to the fundamental frequency is provided between the branch lines on the output side.
A power distribution circuit for distributing a signal input to an input terminal to the plurality of amplifying elements, the power distribution circuit having an isolation circuit composed of a line having the same length as that of FIG. Since it has a power combining circuit that combines the outputs of the individual amplifying elements, it becomes possible to suppress loop oscillation and attenuate the passing gain of a specific frequency.
It is possible to obtain a stable high-output amplifier.

【0079】また、この発明に係る増幅器は、以上説明
したとおり、増幅素子を並列に複数個合成した増幅器に
おいて、入力端子に入力した信号を前記複数個の増幅素
子に分配する電力分配回路と、入力側の分岐線路間に、
基本周波数に対応する波長と同じ長さの線路とその両端
に接続された2つの抵抗から構成されたアイソレーショ
ン回路を有し、前記複数個の増幅素子の出力を合成する
電力合成回路とを備えたので、ループ発振を抑制し、ま
た特定の周波数の通過利得を減衰させることが可能とな
り、安定な高出力の増幅器を得ることができるという効
果を奏する。
As described above, the amplifier according to the present invention is, in the amplifier in which a plurality of amplifying elements are combined in parallel, a power distribution circuit that distributes a signal input to an input terminal to the plurality of amplifying elements. Between the branch lines on the input side,
A power combiner circuit is provided which has an isolation circuit composed of a line having the same length as the wavelength corresponding to the fundamental frequency and two resistors connected to both ends of the line, and which combines the outputs of the plurality of amplification elements. Therefore, it is possible to suppress loop oscillation and attenuate the pass gain of a specific frequency, and it is possible to obtain a stable high-output amplifier.

【0080】さらに、この発明に係る増幅器は、以上説
明したとおり、増幅素子を並列に複数個合成した増幅器
において、出力側の分岐線路間に、基本周波数に対応す
る波長と同じ長さの線路とその両端に接続された2つの
抵抗から構成された第1のアイソレーション回路を有
し、入力端子に入力した信号を前記複数個の増幅素子に
分配する電力分配回路と、入力側の分岐線路間に、基本
周波数に対応する波長と同じ長さの線路とその両端に接
続された2つの抵抗から構成された第2のアイソレーシ
ョン回路を有し、前記複数個の増幅素子の出力を合成す
る電力合成回路とを備えたので、ループ発振を抑制し、
また特定の周波数の通過利得を減衰させることが可能と
なり、安定な高出力の増幅器を得ることができるという
効果を奏する。
Further, as described above, the amplifier according to the present invention corresponds to the fundamental frequency between the branch lines on the output side in the amplifier in which a plurality of amplifying elements are combined in parallel .
Power distribution for distributing a signal input to an input terminal to the plurality of amplification elements, having a first isolation circuit composed of a line having the same length as a wavelength and two resistors connected to both ends of the line. and a circuit, between the input side of the branch line, the basic
A power combining circuit having a second isolation circuit composed of a line having the same length as the wavelength corresponding to the frequency and two resistors connected to both ends of the line, and combining the outputs of the plurality of amplification elements Since, it suppresses loop oscillation,
Further, it becomes possible to attenuate the pass gain of a specific frequency, and it is possible to obtain a stable high-output amplifier.

【0081】またさらに、この発明に係る増幅器は、以
上説明したとおり、多段増幅器を並列合成した増幅器に
おいて、入力端子に入力した信号を第1段の複数個の増
幅素子に分配する電力分配回路と、前記第1段の複数個
の増幅素子の出力を増幅する第2段の複数個の増幅素子
と、前記第2段の複数個の増幅素子の出力を合成する電
力合成回路と、基本周波数に対応する波長と同じ長さの
線路とその両端に接続された2つの抵抗から構成され、
前記第1段及び第2段の増幅素子間に挿入されたアイソ
レーション回路とを備えたので、ループ発振を抑制し、
また特定の周波数の通過利得を減衰させることが可能と
なり、安定な高出力の増幅器を得ることができるという
効果を奏する。
Furthermore, as described above, the amplifier according to the present invention is a power distribution circuit for distributing the signal input to the input terminal to the plurality of amplification elements in the first stage in the amplifier in which the multi-stage amplifiers are combined in parallel. , A plurality of second-stage amplifier elements for amplifying outputs of the first-stage amplifier elements, a power combiner circuit for combining outputs of the second-stage amplifier elements, and a basic frequency It consists of a line of the same length as the corresponding wavelength and two resistors connected to both ends of it.
Since it has an isolation circuit inserted between the first-stage and second-stage amplifier elements, it suppresses loop oscillation,
Further, it becomes possible to attenuate the pass gain of a specific frequency, and it is possible to obtain a stable high-output amplifier.

【0082】この発明に係る電力分配回路は、以上説明
したとおり、出力側の分岐線路間に、基本周波数に対応
する波長の1/2の長さの2つの線路とその両端及び線
路間に接続された3つの抵抗から構成されたアイソレー
ション回路を備えたので、分岐線路間のアイソレーショ
ンを十分に得ることができ、また特定の周波数の通過利
得を減衰させることができるという効果を奏する。
As described above, the power distribution circuit according to the present invention corresponds to the fundamental frequency between the branch lines on the output side.
Since an isolation circuit composed of two lines having a length of ½ of the wavelength to be connected and three resistors connected to both ends of the line and between the lines is provided, sufficient isolation between the branch lines can be obtained. It is possible to obtain the effect that the passing gain of a specific frequency can be attenuated.

【0083】この発明に係る電力合成回路は、以上説明
したとおり、入力側の分岐線路間に、基本周波数に対応
する波長の1/2の長さの線路とその両端及び線路間に
接続された3つの抵抗から構成されたアイソレーション
回路を備えたので、分岐線路間のアイソレーションを十
分に得ることができ、また特定の周波数の通過利得を減
衰させることができるという効果を奏する。
As described above, the power combiner circuit according to the present invention corresponds to the fundamental frequency between the branch lines on the input side.
Since an isolation circuit composed of a line having a length of ½ of the wavelength to be connected and both ends of the line and three resistors connected between the lines is provided, sufficient isolation between the branch lines can be obtained, Further, there is an effect that the passing gain of a specific frequency can be attenuated.

【0084】この発明に係る増幅器は、以上説明したと
おり、増幅素子を並列に複数個合成した増幅器におい
て、出力側の分岐線路間に、基本周波数に対応する波長
の1/2の長さの線路とその両端及び線路間に接続され
た3つの抵抗から構成されたアイソレーション回路を有
し、入力端子に入力した信号を前記複数個の増幅素子に
分配する電力分配回路と、前記複数個の増幅素子の出力
を合成する電力合成回路とを備えたので、ループ発振を
抑制し、また特定の周波数の通過利得を減衰させること
が可能となり、安定な高出力の増幅器を得ることができ
るという効果を奏する。
As described above, the amplifier according to the present invention is an amplifier in which a plurality of amplifying elements are combined in parallel, and a wavelength corresponding to the fundamental frequency is provided between the branch lines on the output side.
Power having an isolation circuit composed of a line having a length of ½ and three resistors connected to both ends and between the lines, and distributing a signal input to an input terminal to the plurality of amplification elements. Since the distribution circuit and the power combining circuit that combines the outputs of the plurality of amplifying elements are provided, it is possible to suppress loop oscillation and attenuate the passing gain of a specific frequency, and to obtain a stable high output. The effect that an amplifier can be obtained is produced.

【0085】また、この発明に係る増幅器は、以上説明
したとおり、増幅素子を並列に複数個合成した増幅器に
おいて、入力端子に入力した信号を前記複数個の増幅素
子に分配する電力分配回路と、入力側の分岐線路間に、
基本周波数に対応する波長の1/2の長さの線路とその
両端及び線路間に接続された3つの抵抗から構成された
アイソレーション回路を有し、前記複数個の増幅素子の
出力を合成する電力合成回路とを備えたので、ループ発
振を抑制し、また特定の周波数の通過利得を減衰させる
ことが可能となり、安定な高出力の増幅器を得ることが
できるという効果を奏する。
As described above, the amplifier according to the present invention is, in the amplifier in which a plurality of amplifying elements are combined in parallel, a power distribution circuit for distributing the signal input to the input terminal to the plurality of amplifying elements, Between the branch lines on the input side,
An isolation circuit composed of a line having a length of ½ of the wavelength corresponding to the fundamental frequency and three resistors connected to both ends of the line and between the lines is provided, and outputs of the plurality of amplification elements are combined. Since the power combining circuit is provided, it is possible to suppress loop oscillation and attenuate the pass gain of a specific frequency, and it is possible to obtain a stable high-output amplifier.

【0086】さらに、この発明に係る増幅器は、以上説
明したとおり、増幅素子を並列に複数個合成した増幅器
において、出力側の分岐線路間に、基本周波数に対応す
る波長の1/2の長さの線路とその両端及び線路間に接
続された3つの抵抗から構成された第1のアイソレーシ
ョン回路を有し、入力端子に入力した信号を前記複数個
の増幅素子に分配する電力分配回路と、入力側の分岐線
路間に、基本周波数に対応する波長の1/2の長さの
路とその両端及び線路間に接続された3つの抵抗から構
成された第2のアイソレーション回路を有し、前記複数
個の増幅素子の出力を合成する電力合成回路とを備えた
ので、ループ発振を抑制し、また特定の周波数の通過利
得を減衰させることが可能となり、安定な高出力の増幅
器を得ることができるという効果を奏する。
Further, as described above, the amplifier according to the present invention corresponds to the fundamental frequency between the branch lines on the output side in the amplifier in which a plurality of amplifying elements are combined in parallel .
A first isolation circuit composed of a line having a length of ½ of the wavelength and three resistors connected to both ends of the line and between the lines and amplifying the signal input to the input terminal by the plurality of amplification circuits. Between the power distribution circuit for distributing to the element and the branch line on the input side, a line having a length of ½ of the wavelength corresponding to the fundamental frequency, and three resistors connected to both ends and the line. And a power combiner circuit for combining the outputs of the plurality of amplifying elements, so that loop oscillation is suppressed and the pass gain at a specific frequency is attenuated. Therefore, it is possible to obtain a stable high output amplifier.

【0087】またさらに、この発明に係る増幅器は、以
上説明したとおり、多段増幅器を並列合成した増幅器に
おいて、入力端子に入力した信号を第1段の複数個の増
幅素子に分配する電力分配回路と、前記第1段の複数個
の増幅素子の出力を増幅する第2段の複数個の増幅素子
と、前記第2段の複数個の増幅素子の出力を合成する電
力合成回路と、基本周波数に対応する波長の1/2の長
さの線路とその両端及び線路間に接続された3つの抵抗
から構成され、前記第1段及び第2段の増幅素子間に挿
入されたアイソレーション回路とを備えたので、ループ
発振を抑制し、また特定の周波数の通過利得を減衰させ
ることが可能となり、安定な高出力の増幅器を得ること
ができるという効果を奏する。
Further, as described above, the amplifier according to the present invention is a power distribution circuit for distributing the signal input to the input terminal to the plurality of amplification elements in the first stage in the amplifier in which the multi-stage amplifiers are combined in parallel. , A plurality of second-stage amplifier elements for amplifying outputs of the first-stage amplifier elements, a power combiner circuit for combining outputs of the second-stage amplifier elements, and a basic frequency 1/2 the length of the corresponding wavelength
Since it is provided with an isolation circuit, which is composed of a line of sapphire and three resistors connected to both ends thereof and between the lines, and is inserted between the amplifying elements of the first stage and the second stage, it suppresses loop oscillation. Further, it is possible to attenuate the pass gain of a specific frequency, and it is possible to obtain a stable high-output amplifier.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】 この発明の実施の形態1に係る電力分配回路
の構成を示す図である。
FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a power distribution circuit according to a first embodiment of the present invention.

【図2】 この発明の実施の形態1に係る電力分配回路
の特性を示す図である。
FIG. 2 is a diagram showing characteristics of the power distribution circuit according to the first embodiment of the present invention.

【図3】 この発明の実施の形態2に係る増幅器の構成
を示す図である。
FIG. 3 is a diagram showing a configuration of an amplifier according to a second embodiment of the present invention.

【図4】 この発明の実施の形態2に係る増幅器の特性
を示す図である。
FIG. 4 is a diagram showing characteristics of the amplifier according to the second embodiment of the present invention.

【図5】 この発明の実施の形態3に係る増幅器の構成
を示す図である。
FIG. 5 is a diagram showing a configuration of an amplifier according to a third embodiment of the present invention.

【図6】 この発明の実施の形態4に係る増幅器の構成
を示す図である。
FIG. 6 is a diagram showing a configuration of an amplifier according to a fourth embodiment of the present invention.

【図7】 この発明の実施の形態5に係る増幅器の構成
を示す図である。
FIG. 7 is a diagram showing a structure of an amplifier according to a fifth embodiment of the present invention.

【図8】 この発明の実施の形態5に係る増幅器の特性
を示す図である。
FIG. 8 is a diagram showing characteristics of the amplifier according to the fifth embodiment of the present invention.

【図9】 この発明の実施の形態6に係る電力分配回路
の構成を示す図である。
FIG. 9 is a diagram showing a configuration of a power distribution circuit according to a sixth embodiment of the present invention.

【図10】 この発明の実施の形態6に係る電力分配回
路の特性を示す図である。
FIG. 10 is a diagram showing characteristics of a power distribution circuit according to a sixth embodiment of the present invention.

【図11】 この発明の実施の形態7に係る増幅器の構
成を示す図である。
FIG. 11 is a diagram showing a structure of an amplifier according to a seventh embodiment of the present invention.

【図12】 この発明の実施の形態7に係る増幅器の特
性を示す図である。
FIG. 12 is a diagram showing characteristics of the amplifier according to the seventh embodiment of the present invention.

【図13】 この発明の実施の形態8に係る増幅器の構
成を示す図である。
FIG. 13 is a diagram showing a structure of an amplifier according to an eighth embodiment of the present invention.

【図14】 この発明の実施の形態9に係る増幅器の構
成を示す図である。
FIG. 14 is a diagram showing a structure of an amplifier according to a ninth embodiment of the present invention.

【図15】 この発明の実施の形態10に係る増幅器の
構成を示す図である。
FIG. 15 is a diagram showing a structure of an amplifier according to a tenth embodiment of the present invention.

【図16】 この発明の実施の形態10に係る増幅器の
特性を示す図である。
FIG. 16 is a diagram showing characteristics of the amplifier according to the tenth embodiment of the present invention.

【図17】 従来の増幅器の構成を示す図である。FIG. 17 is a diagram showing a configuration of a conventional amplifier.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 入力端子、2A、2B、2C 電力分配回路、3、
4 増幅素子、5A、5B、5C 電力合成回路、6
出力端子、7、7A、8、8A アイソレーション回
路、9、10 増幅素子、22、22A アイソレーシ
ョン回路、23アイソレーション抵抗、24、28 線
路、25、29 アイソレーション抵抗、26、27
出力端子、71、73、75 アイソレーション抵抗、
72、74 線路、81、83、85 アイソレーショ
ン抵抗、82、84 線路。
1 input terminal, 2A, 2B, 2C power distribution circuit, 3,
4 amplification elements, 5A, 5B, 5C power combining circuit, 6
Output terminal, 7, 7A, 8, 8A Isolation circuit, 9, 10 Amplifying element, 22, 22A Isolation circuit, 23 Isolation resistor, 24, 28 Line, 25, 29 Isolation resistor, 26, 27
Output terminal, 71, 73, 75 Isolation resistor,
72, 74 lines, 81, 83, 85 isolation resistance, 82, 84 lines.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 平9−321509(JP,A) 特開 平3−250807(JP,A) 特開 平5−110355(JP,A) 実開 昭58−37220(JP,U) 米国特許4875024(US,A) ソ連国特許発明496625(SU,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) H01P 5/19 H03F 3/60 H03F 3/68 H03H 7/48 ─────────────────────────────────────────────────── --Continued from the front page (56) References JP-A-9-321509 (JP, A) JP-A-3-250807 (JP, A) JP-A-5-110355 (JP, A) Actual development Sho-58- 37220 (JP, U) US Patent 4875024 (US, A) USSR Patent Invention 496625 (SU, A) (58) Fields investigated (Int.Cl. 7 , DB name) H01P 5/19 H03F 3/60 H03F 3 / 68 H03H 7/48

Claims (12)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 出力側の分岐線路間に、基本周波数に対
応する波長と同じ長さの線路とその両端に接続された2
つの抵抗から構成されたアイソレーション回路を備えた
ことを特徴とする電力分配回路。
1. A fundamental frequency is coupled between the branch lines on the output side .
A line of the same length as the corresponding wavelength and 2 connected to both ends
A power distribution circuit having an isolation circuit composed of two resistors.
【請求項2】 入力側の分岐線路間に、基本周波数に対
応する波長と同じ長さの線路とその両端に接続された2
つの抵抗から構成されたアイソレーション回路を備えた
ことを特徴とする電力合成回路。
2. A fundamental frequency pair is provided between the branch lines on the input side .
A line of the same length as the corresponding wavelength and 2 connected to both ends
A power combining circuit comprising an isolation circuit composed of two resistors.
【請求項3】 増幅素子を並列に複数個合成した増幅器
において、 出力側の分岐線路間に、基本周波数に対応する波長と同
じ長さの線路とその両端に接続された2つの抵抗から構
成されたアイソレーション回路を有し、入力端子に入力
した信号を前記複数個の増幅素子に分配する電力分配回
路と、 前記複数個の増幅素子の出力を合成する電力合成回路と
を備えたことを特徴とする増幅器。
3. In an amplifier in which a plurality of amplifying elements are combined in parallel, a wavelength corresponding to a fundamental frequency is provided between output side branch lines.
A power distribution circuit having an isolation circuit composed of a line having the same length and two resistors connected to both ends thereof, for distributing a signal input to an input terminal to the plurality of amplification elements; And an electric power synthesizing circuit for synthesizing the outputs of the amplifying elements of.
【請求項4】 増幅素子を並列に複数個合成した増幅器
において、 入力端子に入力した信号を前記複数個の増幅素子に分配
する電力分配回路と、 入力側の分岐線路間に、基本周波数に対応する波長と同
じ長さの線路とその両端に接続された2つの抵抗から構
成されたアイソレーション回路を有し、前記複数個の増
幅素子の出力を合成する電力合成回路とを備えたことを
特徴とする増幅器。
4. An amplifier in which a plurality of amplifying elements are combined in parallel corresponds to a fundamental frequency between a power distribution circuit that distributes a signal input to an input terminal to the plurality of amplifying elements and an input side branch line. Same as the wavelength
An amplifier having an isolation circuit composed of a line having the same length and two resistors connected to both ends of the line, and a power combining circuit for combining the outputs of the plurality of amplifying elements. .
【請求項5】 増幅素子を並列に複数個合成した増幅器
において、 出力側の分岐線路間に、基本周波数に対応する波長と同
じ長さの線路とその両端に接続された2つの抵抗から構
成された第1のアイソレーション回路を有し、入力端子
に入力した信号を前記複数個の増幅素子に分配する電力
分配回路と、 入力側の分岐線路間に、基本周波数に対応する波長と同
じ長さの線路とその両端に接続された2つの抵抗から構
成された第2のアイソレーション回路を有し、前記複数
個の増幅素子の出力を合成する電力合成回路とを備えた
ことを特徴とする増幅器。
5. An amplifier in which a plurality of amplifying elements are combined in parallel is provided with a wavelength corresponding to a fundamental frequency between branch lines on an output side.
A power distribution circuit having a first isolation circuit composed of a line having the same length and two resistors connected to both ends thereof, and distributing a signal input to an input terminal to the plurality of amplification elements; Between the branch lines on the input side, the same wavelength as the fundamental frequency
A second isolation circuit composed of a line having the same length and two resistors connected to both ends thereof, and a power combining circuit for combining the outputs of the plurality of amplifying elements. And an amplifier.
【請求項6】 多段増幅器を並列合成した増幅器におい
て、 入力端子に入力した信号を第1段の複数個の増幅素子に
分配する電力分配回路と、 前記第1段の複数個の増幅素子の出力を増幅する第2段
の複数個の増幅素子と、 前記第2段の複数個の増幅素子の出力を合成する電力合
成回路と、基本周波数に対応する波長と同じ長さの 線路とその両端
に接続された2つの抵抗から構成され、前記第1段及び
第2段の増幅素子間に挿入されたアイソレーション回路
とを備えたことを特徴とする増幅器。
6. An amplifier in which multistage amplifiers are combined in parallel, a power distribution circuit that distributes a signal input to an input terminal to a plurality of first-stage amplification elements, and outputs of the first-stage plurality of amplification elements. A plurality of second-stage amplifying elements for amplifying power, a power combiner circuit for combining outputs of the second-stage plurality of amplifying elements, a line having the same length as the wavelength corresponding to the fundamental frequency, and both ends thereof. An amplifier comprising: two resistors connected to each other; and an isolation circuit inserted between the first-stage and second-stage amplifying elements.
【請求項7】 出力側の分岐線路間に、基本周波数に対
応する波長の1/2の長さの2つの線路とその両端及び
線路間に接続された3つの抵抗から構成されたアイソレ
ーション回路を備えたことを特徴とする電力分配回路。
7. The fundamental frequency is coupled between the branch lines on the output side .
A power distribution circuit comprising: an isolation circuit composed of two lines having a length of ½ of the corresponding wavelength and three resistors connected to both ends and between the lines.
【請求項8】 入力側の分岐線路間に、基本周波数に対
応する波長の1/2の長さの線路とその両端及び線路間
に接続された3つの抵抗から構成されたアイソレーショ
ン回路を備えたことを特徴とする電力合成回路。
8. The fundamental frequency is coupled between the branch lines on the input side .
A power combining circuit comprising an isolation circuit composed of a line having a length of ½ of the corresponding wavelength and three resistors connected to both ends of the line and between the lines.
【請求項9】 増幅素子を並列に複数個合成した増幅器
において、 出力側の分岐線路間に、基本周波数に対応する波長の1
/2の長さの線路とその両端及び線路間に接続された3
つの抵抗から構成されたアイソレーション回路を有し、
入力端子に入力した信号を前記複数個の増幅素子に分配
する電力分配回路と、 前記複数個の増幅素子の出力を合成する電力合成回路と
を備えたことを特徴とする増幅器。
9. In an amplifier in which a plurality of amplifying elements are combined in parallel, between the branch lines on the output side, a wavelength of 1
/ 2 length line and 3 connected to both ends and line
It has an isolation circuit composed of two resistors,
An amplifier comprising: a power distribution circuit that distributes a signal input to an input terminal to the plurality of amplification elements; and a power combining circuit that combines outputs of the plurality of amplification elements.
【請求項10】 増幅素子を並列に複数個合成した増幅
器において、 入力端子に入力した信号を前記複数個の増幅素子に分配
する電力分配回路と、 入力側の分岐線路間に、基本周波数に対応する波長の1
/2の長さの線路とその両端及び線路間に接続された3
つの抵抗から構成されたアイソレーション回路を有し、
前記複数個の増幅素子の出力を合成する電力合成回路と
を備えたことを特徴とする増幅器。
10. An amplifier in which a plurality of amplifying elements are combined in parallel is provided between a power distribution circuit that distributes a signal input to an input terminal to the plurality of amplifying elements and a branch line on the input side, which corresponds to a fundamental frequency. 1 of the wavelength
/ 2 length line and 3 connected to both ends and line
It has an isolation circuit composed of two resistors,
An amplifier comprising: a power combining circuit that combines outputs of the plurality of amplifying elements.
【請求項11】 増幅素子を並列に複数個合成した増幅
器において、 出力側の分岐線路間に、基本周波数に対応する波長の1
/2の長さの線路とその両端及び線路間に接続された3
つの抵抗から構成された第1のアイソレーション回路を
有し、入力端子に入力した信号を前記複数個の増幅素子
に分配する電力分配回路と、 入力側の分岐線路間に、基本周波数に対応する波長の1
/2の長さの線路とその両端及び線路間に接続された3
つの抵抗から構成された第2のアイソレーション回路を
有し、前記複数個の増幅素子の出力を合成する電力合成
回路とを備えたことを特徴とする増幅器。
11. An amplifier in which a plurality of amplifying elements are combined in parallel is provided between the branch lines on the output side with a wavelength of 1 corresponding to the fundamental frequency.
/ 2 length line and 3 connected to both ends and line
A first isolation circuit composed of two resistors, which corresponds to the fundamental frequency between the power distribution circuit that distributes the signal input to the input terminal to the plurality of amplification elements and the branch line on the input side. Wavelength 1
/ 2 length line and 3 connected to both ends and line
An amplifier having a second isolation circuit composed of two resistors, and a power combining circuit for combining the outputs of the plurality of amplifying elements.
【請求項12】 多段増幅器を並列合成した増幅器にお
いて、 入力端子に入力した信号を第1段の複数個の増幅素子に
分配する電力分配回路と、 前記第1段の複数個の増幅素子の出力を増幅する第2段
の複数個の増幅素子と、 前記第2段の複数個の増幅素子の出力を合成する電力合
成回路と、基本周波数に対応する波長の1/2の長さの 線路とその
両端及び線路間に接続された3つの抵抗から構成され、
前記第1段及び第2段の増幅素子間に挿入されたアイソ
レーション回路とを備えたことを特徴とする増幅器。
12. An amplifier in which multi-stage amplifiers are combined in parallel, a power distribution circuit for distributing a signal input to an input terminal to a plurality of first-stage amplification elements, and outputs of the first-stage plurality of amplification elements. A plurality of second-stage amplifying elements for amplifying power, a power combining circuit for combining outputs of the second-stage plurality of amplifying elements, and a line having a length of ½ of a wavelength corresponding to a fundamental frequency It consists of three resistors connected between both ends and the line,
An isolation circuit inserted between the first-stage and second-stage amplifying elements.
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