RU2717386C1 - Спиральный сверхширокополосный микрополосковый квадратурный направленный ответвитель - Google Patents

Спиральный сверхширокополосный микрополосковый квадратурный направленный ответвитель Download PDF

Info

Publication number
RU2717386C1
RU2717386C1 RU2019116293A RU2019116293A RU2717386C1 RU 2717386 C1 RU2717386 C1 RU 2717386C1 RU 2019116293 A RU2019116293 A RU 2019116293A RU 2019116293 A RU2019116293 A RU 2019116293A RU 2717386 C1 RU2717386 C1 RU 2717386C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coupler
spiral
lines
microstrip
transmission lines
Prior art date
Application number
RU2019116293A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Владимирович Радченко
Владимир Васильевич Радченко
Original Assignee
Акционерное общество "Микроволновые системы"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Микроволновые системы" filed Critical Акционерное общество "Микроволновые системы"
Priority to RU2019116293A priority Critical patent/RU2717386C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2717386C1 publication Critical patent/RU2717386C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P5/00Coupling devices of the waveguide type

Landscapes

  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике СВЧ, а именно к квадарутрным направленным ответвителям. Спиральный сверхширокополосный микрополосковый квадратурный направленный ответвитель содержит две электромагнитно связанные микрополосковые линии передачи, выполненные в виде плоской двухзаходной спирали, расположенные на диэлектрической подложке, обратная сторона которой полностью металлизирована. Ответвитель имеет каскадные соединения восьми областей с различным уровнем связи и обладает функциональной возможностью выравнивания фазовой скорости распространяющихся волн на разных частотах, при этом одна спираль повернута относительно другой вокруг их общего центра. Зазоры между связанными линиями передачи ответвителя, а также поперечные размеры связанных линий являются неравномерными, изменяясь от участка к участку. Технический результат - повышение эффективности использования полезной площади диэлектрической подложки и уменьшение габаритных размеров устройства, расширение полосы рабочих частот. 7 ил.

Description

Изобретение относится к технике СВЧ, а именно к устройствам связи типа волноводов, состоящих из двух связанных линий, и может быть использовано в радиотехнических устройствах различного назначения в качестве элементной базы тонкопленочных интегральных высокочастотных узлов, таких как: разделительно-суммирующие устройства, усилители СВЧ мощности, ответвители, радиочастотные мультиплексоры, фазовращатели, фильтры и другие.
Актуальность данного технического решения обусловлена возрастающими требованиями к высокочастотным узлам систем связи и радиолокации в отношении их широкополосности, миниатюризации и технологичности. Для обеспечения предъявляемых в настоящее время требований необходимо реализовать планарные направленные ответвители и делители/сумматоры СВЧ мощности с относительной полосой пропускания более 0,60 (больше октавы) при высоком проценте выхода годных изделий.
Направленные ответвители широко используются в технике СВЧ. Основное назначение направленных ответвителей - направленное ответвление некоторой части высокочастотной энергии из основного тракта во вспомогательный. Особенность этого устройства заключается в том, что оно ответвляет волну только одного направления, то есть распространяющуюся только в прямом или только в обратном направлении в основном тракте. Его работа основана на возбуждении во вспомогательном тракте нескольких волн, смещенных по фазе так, что амплитуды волн, распространяющихся в желаемом направлении, интерферируя, суммируются, а в нежелательном - взаимно компенсируются. Другими словами, направленным ответвителем (НО) является четырехплечное устройство, состоящее из двух отрезкой линии передачи, в котором часть энергии электромагнитной волны, распространяющейся в основной линии передачи (основном канале), посредством элементов связи ответвляется во вспомогательную линию передачи (вспомогательный канал) и передается в ней в определенном направлении. По степени связи между основным и вспомогательным каналом направленные ответвители делятся на два типа: а) с сильной связью (связь меньше 10 дБ); б) со слабой связью (связь больше 10 дБ). В 3-х дБ при подаче СВЧ-сигнала на один из его входов его мощность распределяется поровну между определенной парой выходов а в четвертое плечо, называемое «изолированным» или «развязанным», мощность не поступает (предполагается, что все выходы нагружены на согласованные нагрузки). Следует заметить, что пара выходов 3-х дБ НО, между которыми распределяется мощность, также обладает взаимной развязкой.
С целью снижения габаритных размеров направленных ответвителей и повышения технологичности их изготовлении конструктивно они выполняются на микрополосковых линиях - несимметричных полосковых линиях передачи для передачи электромагнитных волн в воздушной или, как правило, в диэлектрической среде (подложке), вдоль двух или нескольких проводников, имеющих форму тонких полосок и пластин. Линии получили название микрополосковые, т.к. в результате высокой диэлектрической проницаемости подложки ее толщина и поперечные размеры полосы много меньше длины волны в свободном пространстве. В микрополосковой линии распространяется волна квази-ТЕМ и силовые линии электрического поля проходят не только в диэлектрике, но и вне его. К достоинствам микрополосковой линии и различных устройств на ее основе следует отнести также возможность автоматизации производства с применением технологий изготовления печатных плат, гибридных и пленочных интегральных микросхем.
Известен представленный на фиг. 1 микрополосковый направленный ответвитель (Малорацкий Л.Г. Явич Л.Р. «Проектирование и расчет СВЧ элементов на полосковых линиях», М. Сов.радио, 1972, рис. 2.14,б). Ответвитель содержит две электромагнитно связанные линии, которые формируются параллельно друг другу на диэлектрической подложке. В рассматриваемом ответвителе сдвиг по фазе между векторами напряженности электрического поля на выходах 3 и 2 плеч составляет 90°, в связи с чем подобные ответвители называют квадратурными. Ответвитель может быть изготовлен методом тонкопленочной технологии на подложках типа "Поликор", "22ХС" и т.п. Широкополосность указанного ответвителя определяется достижимым коэффициентом связи, величина которого зависит от зазора между электромагнитно связанными микрополосковыми линиями, сформированными на одной из сторон диэлектрической подложки. Для керамики типа "Поликор" с относительной диэлектрической проницаемостью εr=10 при волновом сопротивлении тракта ρо=50 Ом его величина не превышает значения 0,5, что соответствует в логарифмическом масштабе уровню 6 дБ. В результате широкополосность описанного ответвителя характеризуется величиной полосы 22-25%, что приемлемо лишь для узкополосных устройств.
Известен также представленный на фиг. 2 тандемный микрополосковый направленный ответвитель (Малорацкий Л.Г. «Микроминиатюризация элементов и устройств СВЧ». М. Сов. радио, 1976, рис. 2.16). Этот ответвитель по существу представляет собой функциональный узел, состоящий из двух идентичных вышеописанных микрополосковьгх ответвителей. За счет определенного порядка соединения полюсов этих ответвителей удается реализовать "тандемный" микрополосковый ответвитель с полосой пропускания 60-65%. Однако оба образующих ответвителя не должны иметь непосредственную электромагнитную связь между собой, что заставляет при практической реализации разносить их на подложке на заметные расстояния, что увеличивает габариты "тандемного" ответвителя в целом и ограничивает область его использования в технике СВЧ.
Наиболее близким к сущности заявленного изобретения является представленный на фиг. 3 тандемный направленный ответвитель (Лехциер А.Я., Федосов А.Н. «Тандемные направленные ответвители и узлы на их основе», журнал «Радиопромышленность», Москва, 2004 г., стр. 148-154, рис. 6). Этот ответвитель по существу представляет собой тандемный ответвитель, описанный выше (см. фиг. 2), однако боковые линии связи (БЛС) этого ответвителя имеют нулевую длину. При этом микрополосковые линии передачи сформированы в виде плоской двухзаходной спирали с одним витком. Для вывода сигналов из центра спирали наружу, используются перемычки. В местах ввода и вывода такого ответвителя могут устанавливаться небольшие емкости для уменьшения потерь на краях рабочего диапазона. За счет этих решений достигается расширение рабочей полосы по сравнению с тандемных ответвителями, описанными выше.
Тем не менее, общим недостатком известных конструкций тандемных ответвителей является то, что рабочая полоса обычно ограничена 1,5 октавами, а увеличение связи между связанными линиями за счет уменьшения зазоров, приводит к ухудшению коэффициента стоячем волны (КСВ) выходных плеч, а также к существенной разнице амплитуд сигналов в выходных плечах на центральной частоте.
Технический результат, достигаемый заявленным изобретением, заключается в повышении эффективности использования полезной площади диэлектрической подложки и уменьшении габаритных размеров устройства, в расширении полосы рабочих частот.
Технический результат достигается тем, что спиральный сверхширокополосный микрополосковый квадратурный направленный ответвитель содержит две электромагнитно связанные микрополосковые линии передачи, выполненные в виде плоской двухзаходной спирали, расположенные на диэлектрической подложке, обратная сторона которой частично или полностью металлизирована, или подвешена над металлической поверхностью. Ответвитель отличается тем, что число витков двухзаходной спирали более одного, при этом одна спираль повернута относительно другой вокруг их общего центра, при этом зазоры между связанными линиями передачи ответвителя, сформированных в виде двухзаходной спирали, в которой одна спираль повернута относительно другой вокруг их общего центра, а также их поперечные размеры изменяются от участка к участку связанных линий.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
На фиг. 1 представлен микрополосковый направленный ответвитель, известный из: Малорацкий Л.Г. Явич Л.Р. "Проектирование и расчет СВЧ элементов на полосковых линиях", с поперечным размером W микрополосковых линий и с зазором g между ними. Выводы (плечи) ответвителя здесь и далее обозначены в следующей последовательности: 1 - вход, 2 - ответвленный выход, 3 - прямой выход, 4 - развязанный выход.
На фиг. 2 представлен тандемный микрополосковый направленный ответвитель, известный из: Малорацкий Л.Г. «Микроминиатюризация элементов и устройств СВЧ», с поперечным размером W микрополосковых линий и с зазором g между ними. Для соединения отрезков микрополосковых линий используются перемычки 5.
На фиг. 3 представлен тандемный направленный ответвитель, известный из: Лехциер А.Я., Федосов А.Н. «Тандемные направленные ответвители и узлы на их основе», в котором микрополосковые линии передачи сформированы в виде плоской двухзаходной спирали с одним витком. Перемычки 5 используются для вывода сигналов из центра спирали.
На фиг. 4 представлен вид сверху ответвителя с линиями передачи, сформированными в виде двухзаходной спирали с переменными поперечными размерами W1, W2, W3 связанных линий и зазорами g1, g2, g3 между ними на различных участках двухзаходной спирали, с углами поворотов планарных линий 90 градусов. Для вывода сигналов из центра спирали используются перемычки 5.
На фиг. 5 показаны восемь основных областей связи ответвителя, представленного на фиг. 4. Области K5 и K6 имеют три связанных линии, области K7 и K8, имеют две сильносвязанные линии, а области К9, К10, Kl1 и К12 имеют по две слабосвязанных линий.
Представленным на фиг. 4 вариантом формирования связанных линий в виде двухзаходной спирали не исчерпываются все возможные варианты. Так, например, двухзаходная спираль может быть сформирована из планарных линий, скругленных по всей длине.
На фиг. 6 представлены графики зависимости расчетных коэффициентов передачи от частоты тандемного и спиральных ответвителей с постоянными и изменяющимися поперечными размерами связанных линий передачи и зазоров между ними (с регулярной и нерегулярной структурой, соответственно), нагруженных на 50 Ом, при делении/суммировании.
На фиг. 7 представлена схема деления/суммирования 3-дБ ответвителей 6, нагруженных на согласованную нагрузку.
В основе конструкции направленного ответвителя лежит использование двух электромагнитно связанных микрополосковых линий передачи, сформированных в виде плоской двухзаходной спирали с числом витков более одного, при этом одна спираль повернута относительно другой вокруг их общего центра. Для вывода сигналов из центра спирали можно использовать, как показано на фиг. 4 перемычки 5 (проволочные, фольговые, гибридно выращенные или другого вида).
По своей сути такой ответвитель представляет из себя тандемное соединение многих отрезков связанных линий, что является одним из известных способов расширения рабочей полосы частот тандемных направленных ответвителей (тандемное включение связанных линий описано в работе: В.П. Мещанов, А.Л. Фельдштейн «Автоматизированное проектирование направленных ответвителей СВЧ», «Связь», Москва, 1980, стр. 96-97). Так, например, на фиг. 4 и фиг. 5 показан вариант топологии заявленного ответвителя с неравномерными зазорами между линиями связи gl, g2, g3 и неравномерной их шириной (поперечным сечением) Wl, W2, W3. По своей сути спиральный ответвитель с такой структурой, также, как и спиральный ответвитель с регулярной структурой, представляет из себя тандемное соединение многих отрезков связанных линий, которое является одним из способов расширения рабочей полосы тандемных направленных ответвителей. На фиг. 5 показаны восемь основных областей связи такого ответвителя. Области K5 и K6 имеют три связанных линии, K7 и K8, имеют две сильносвязанные линии и области К9, К10, K11 и К12, имеют по две слабосвязанные линии. Кроме того, из-за в изменения поперечных размеров линий передачи и зазоров между ними изменяются в зависимости от угловой координаты, происходит выравнивание фазовой скорости распространяющихся волн на разных частотах. Каскадное соединение восьми областей с различным уровнем связи в ответвителе с такой нерегулярной структурой позволяет более существенно по сравнению с вариантом, рассмотренным выше, расширить полосу его рабочих частот (до 3,5 октав).
На фиг. 6 представлены графики расчетных потерь на деление/суммирование трех видов 3 дБ-ответвителей диапазона 1-6 ГГц, одно плечо которых нагружено на согласованную нагрузку. Схема измерения деления/суммирования представлена на фиг. 7.
За счет сворачивания в спираль электромагнитно связанных линий габаритные размеры ответвителя, по сравнению с прототипом, уменьшаются не менее чем в два - три раза (обратно пропорционально количеству витков в двухзаходной спирали), вследствие чего существенно повышается эффективность использования полезной площади подложки.
Таким образом, существенные признаки данного технического решения позволяют существенным образом расширить диапазон рабочих частот ответвителя, снизить его габаритные размеры и повысить эффективность использования полезной площади подложки, что обеспечивает достижение заявленного технического результата.

Claims (1)

  1. Спиральный сверхширокополосный микрополосковый квадратурный направленный ответвитель, содержащий две электромагнитно связанные микрополосковые линии передачи, выполненные в виде плоской двухзаходной спирали, расположенные на диэлектрической подложке, обратная сторона которой полностью металлизирована, при этом ответвитель имеет каскадные соединения восьми областей с различным уровнем связи и обладает функциональной возможностью выравнивания фазовой скорости распространяющихся волн на разных частотах, при этом одна спираль повернута относительно другой вокруг их общего центра, а зазоры между связанными линиями передачи ответвителя, а также поперечные размеры связанных линий являются неравномерными, изменяясь от участка к участку.
RU2019116293A 2019-05-27 2019-05-27 Спиральный сверхширокополосный микрополосковый квадратурный направленный ответвитель RU2717386C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019116293A RU2717386C1 (ru) 2019-05-27 2019-05-27 Спиральный сверхширокополосный микрополосковый квадратурный направленный ответвитель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019116293A RU2717386C1 (ru) 2019-05-27 2019-05-27 Спиральный сверхширокополосный микрополосковый квадратурный направленный ответвитель

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018134902A Division RU2693501C1 (ru) 2018-10-03 2018-10-03 Спиральный сверхширокополосный микрополосковый квадратурный направленный ответвитель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2717386C1 true RU2717386C1 (ru) 2020-03-23

Family

ID=69943200

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019116293A RU2717386C1 (ru) 2019-05-27 2019-05-27 Спиральный сверхширокополосный микрополосковый квадратурный направленный ответвитель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2717386C1 (ru)

Citations (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3999150A (en) * 1974-12-23 1976-12-21 International Business Machines Corporation Miniaturized strip-line directional coupler package having spirally wound coupling lines
DE2839874A1 (de) * 1977-09-30 1979-04-05 Fujitsu Ltd Streifenleitungsquerkoppler
SU1319119A1 (ru) * 1986-01-07 1987-06-23 Новосибирский электротехнический институт Микрополосковый направленный ответвитель
US4800345A (en) * 1988-02-09 1989-01-24 Pacific Monolithics Spiral hybrid coupler
RU2101808C1 (ru) * 1995-12-22 1998-01-10 Новосибирский государственный технический университет Микрополосковый направленный ответвитель
US6636126B1 (en) * 1999-08-27 2003-10-21 Allgon Ab Four port hybrid
US6683510B1 (en) * 2002-08-08 2004-01-27 Northrop Grumman Corporation Ultra-wideband planar coupled spiral balun
JP2004518363A (ja) * 2001-01-23 2004-06-17 トライクウィント セミコンダクター,インコーポレーテッド 一体型横結合伝送線路素子
EP1478045A1 (en) * 2003-05-16 2004-11-17 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Mutual induction circuit
US6882240B2 (en) * 2002-04-11 2005-04-19 Triquint Semiconductor, Inc. Integrated segmented and interdigitated broadside- and edge-coupled transmission lines
US20050122185A1 (en) * 2003-12-08 2005-06-09 Podell Allen F. Bi-level coupler
US20070176707A1 (en) * 2006-02-02 2007-08-02 Anaren, Inc. Inverted Style Balun with DC Isolated Differential Ports
US20090189712A1 (en) * 2008-01-29 2009-07-30 Xin Jiang Spiral Coupler
CN101572156A (zh) * 2008-03-21 2009-11-04 赛骑有限公司 紧凑的平衡不平衡变换器
US7746193B2 (en) * 2008-08-19 2010-06-29 Harris Corporation Miniature 180 degree hybrid coupler
EP1898224B1 (en) * 2006-09-08 2013-03-13 STMicroelectronics Limited (Hong Kong) Directional couplers for RF power detection
US20150303547A1 (en) * 2013-04-05 2015-10-22 Scientific Components Corporation Vaisman baluns and microwave devices employing the same
US9190979B2 (en) * 2012-02-07 2015-11-17 Rf Micro Devices, Inc. Hybrid coupler
KR20160000057A (ko) * 2014-06-23 2016-01-04 광운대학교 산학협력단 GaAs 기판 쿼트리쳐 커플러 및 그 제조방법
US20160056521A1 (en) * 2014-08-22 2016-02-25 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. Miniaturized Multi-Section Directional Coupler Using Multi-Layer MMIC Process
US20160172736A1 (en) * 2014-12-10 2016-06-16 Harris Corporation Miniature wideband quadrature hybrid
US9431992B2 (en) * 2010-09-15 2016-08-30 Qualcomm Incorporated Method for designing coupling-function based millimeter wave electrical elements
KR20160150493A (ko) * 2015-06-22 2016-12-30 광운대학교 산학협력단 메타물질 회로를 이용한 광대역 소형 마천드 발룬

Patent Citations (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3999150A (en) * 1974-12-23 1976-12-21 International Business Machines Corporation Miniaturized strip-line directional coupler package having spirally wound coupling lines
DE2839874A1 (de) * 1977-09-30 1979-04-05 Fujitsu Ltd Streifenleitungsquerkoppler
SU1319119A1 (ru) * 1986-01-07 1987-06-23 Новосибирский электротехнический институт Микрополосковый направленный ответвитель
US4800345A (en) * 1988-02-09 1989-01-24 Pacific Monolithics Spiral hybrid coupler
RU2101808C1 (ru) * 1995-12-22 1998-01-10 Новосибирский государственный технический университет Микрополосковый направленный ответвитель
US6636126B1 (en) * 1999-08-27 2003-10-21 Allgon Ab Four port hybrid
JP2004518363A (ja) * 2001-01-23 2004-06-17 トライクウィント セミコンダクター,インコーポレーテッド 一体型横結合伝送線路素子
US6882240B2 (en) * 2002-04-11 2005-04-19 Triquint Semiconductor, Inc. Integrated segmented and interdigitated broadside- and edge-coupled transmission lines
US6683510B1 (en) * 2002-08-08 2004-01-27 Northrop Grumman Corporation Ultra-wideband planar coupled spiral balun
EP1478045A1 (en) * 2003-05-16 2004-11-17 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Mutual induction circuit
US20050122185A1 (en) * 2003-12-08 2005-06-09 Podell Allen F. Bi-level coupler
US20070176707A1 (en) * 2006-02-02 2007-08-02 Anaren, Inc. Inverted Style Balun with DC Isolated Differential Ports
EP1898224B1 (en) * 2006-09-08 2013-03-13 STMicroelectronics Limited (Hong Kong) Directional couplers for RF power detection
US20090189712A1 (en) * 2008-01-29 2009-07-30 Xin Jiang Spiral Coupler
CN101572156A (zh) * 2008-03-21 2009-11-04 赛骑有限公司 紧凑的平衡不平衡变换器
US7746193B2 (en) * 2008-08-19 2010-06-29 Harris Corporation Miniature 180 degree hybrid coupler
US9431992B2 (en) * 2010-09-15 2016-08-30 Qualcomm Incorporated Method for designing coupling-function based millimeter wave electrical elements
US9190979B2 (en) * 2012-02-07 2015-11-17 Rf Micro Devices, Inc. Hybrid coupler
US20150303547A1 (en) * 2013-04-05 2015-10-22 Scientific Components Corporation Vaisman baluns and microwave devices employing the same
KR20160000057A (ko) * 2014-06-23 2016-01-04 광운대학교 산학협력단 GaAs 기판 쿼트리쳐 커플러 및 그 제조방법
US20160056521A1 (en) * 2014-08-22 2016-02-25 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. Miniaturized Multi-Section Directional Coupler Using Multi-Layer MMIC Process
US20160172736A1 (en) * 2014-12-10 2016-06-16 Harris Corporation Miniature wideband quadrature hybrid
KR20160150493A (ko) * 2015-06-22 2016-12-30 광운대학교 산학협력단 메타물질 회로를 이용한 광대역 소형 마천드 발룬

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Wolfgang Menzel, Mohammad S. Tito, Guangwen Qu "Quasi-Lumped Element Suspended Stripline Filters for Integration into Microstrip Circuits" // Mikrotalasna revija Jun 2007. *
Кищинский А. А., Радченко В. В., Радченко А. В. Широкополосные квадратурные делители/сумматоры для применения в усилителях свч мощности // 2013 23rd Int. Crimean Conference "Microwave & Telecommunication Technology" (CriMiCo’2013). 9—13 September, Sevastopol, Crimea, Ukraine 2013: CriMiCo’2013 Organizing Committee; CrSTC. ISBN: 978-966-335-395-1. IEEE Catalog Number: CFP13788. *
Кищинский А. А., Радченко В. В., Радченко А. В. Широкополосные квадратурные делители/сумматоры для применения в усилителях свч мощности // 2013 23rd Int. Crimean Conference "Microwave & Telecommunication Technology" (CriMiCo’2013). 9—13 September, Sevastopol, Crimea, Ukraine 2013: CriMiCo’2013 Organizing Committee; CrSTC. ISBN: 978-966-335-395-1.IEEE Catalog Number: CFP13788. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2693501C1 (ru) Спиральный сверхширокополосный микрополосковый квадратурный направленный ответвитель
US9136579B2 (en) Phase shifter using substrate integrated waveguide
Ikalainen et al. Wide-band, forward-coupling microstrip hybrids with high directivity
CN112864549B (zh) 一种新型多路宽带小型化差分移相器
US20180233794A1 (en) Ultra wide band fixed phase shifter based on capacitive load
RU2494502C2 (ru) Миниатюрный широкополосный квадратурный направленный ответвитель на элементах с сосредоточенными параметрами
RU2717386C1 (ru) Спиральный сверхширокополосный микрополосковый квадратурный направленный ответвитель
Sachse et al. Novel, multilayer coupled-line structures and their circuit applications
RU2685551C1 (ru) Тандемный ответвитель на связанных линиях
Soodmand et al. Hybrid coupler for compact ultra-wideband UHF transceivers
RU180138U1 (ru) Компактный трехшлейфный направленный ответвитель
CN106684517B (zh) 新型宽带3dB90°电桥
Feng et al. Wideband power dividers with improved upper stopband using coupled lines
RU2743248C1 (ru) Микрополосковый тандемный направленный ответвитель
US3432775A (en) Wide-band hybrid network
Pischenko et al. Design of compact strip-line directional couplers for high power operation within frequency band 4–12 GHz
KR101665237B1 (ko) 평면형 매직-티
RU2729513C1 (ru) Полосковый фазовращатель
CN114243247B (zh) 一种基于三线耦合结构的宽带通响应同向定向耦合器
RU2762961C1 (ru) Инверсный направленный ответвитель
Soodmand et al. Miniaturized Broadband Quadrature Hybrid Coupler with Phase Shifter
US20210273308A1 (en) Directional couplers with dc insulated input and output ports
CN110137653B (zh) 一种低插损威尔金森功分器
Sarkooyeh et al. An innovative ultra Wideband Microstrip phase shifter based on the lange coupler
RU2174729C2 (ru) Полосковый направленный ответвитель

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20201004

PD4A Correction of name of patent owner
NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20211008