廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 浙江大學(xué)深圳研究院 鐘催林
浙江大學(xué)深圳研究院 李振林
廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 曾潔瓊
移相器是控制微波輸出相位的關(guān)鍵元件, 它能用于混合耦合器,陣列天線或其他設(shè)備。但是狹窄的帶寬限制了設(shè)備的性能。為了提高移相器的性能,許多學(xué)者把側(cè)重點(diǎn)放在增加帶寬。
通常移相器是兩端網(wǎng)絡(luò),輸出與輸入之間的相位差在0o-360o之間。一些平面?zhèn)鬏斁€結(jié)構(gòu)的配置能夠改變相移,包括共平面形波導(dǎo)、槽線和微波傳輸帶槽線[1]. 文獻(xiàn)[2]–[4]提出, 共平面形波導(dǎo)(CPW)和共面波導(dǎo)(CPS)或槽線的結(jié)合能夠形成一個反相器,并且增加了頻帶,尺寸也減小,但是帶寬損耗比較大。這些設(shè)計(jì)類型,理論上,CPS直接交叉型反相器[5]似乎可以有無限頻帶的理想反相器。然而,這些反相器是被設(shè)計(jì)來匹配中心頻率,所以這種小尺寸反相器只能表現(xiàn)出很窄的頻帶。文獻(xiàn)[6]利用槽線設(shè)計(jì)反相器,但是輻射損耗很高,因?yàn)殚L槽線和它的振幅不平衡比較高。而本文提出的移相器具有寬頻帶和低插入損耗。
通過利用反相器的槽線終止于環(huán)線,能夠?qū)崿F(xiàn)逆相沿著微帶傳輸線,如 Fig. 1所示。這種反相器,通過兩個金屬洞,信號微帶傳輸線連接著上邊的槽線,另外的信號微波傳輸線著下邊的槽線。這里,微帶傳輸線交叉處開路通過 利用環(huán)狀短路短截線實(shí)現(xiàn),該短路短截線是修改了傳統(tǒng)短路短截線結(jié)構(gòu)。單槽線反相器具有小尺寸和低輻射損耗的優(yōu)點(diǎn),但是它的頻帶是相對受限制的。為了提高頻帶并且保持小尺寸,短路短截線結(jié)構(gòu)被修改為形成環(huán)狀終止或多槽線反相器,如Fig. 1所示。 它的規(guī)格如表格I所示。
Fig.1. Top view of the designed phase inverter
TABLE I PHYSICAL PARAMETERS IN MILLIMETERS OF PHASE INVERTER
因?yàn)殡p微帶傳輸線部分是對稱的、反極性的,并且是槽線饋入的,兩個不同邊的槽線部分有180°相位不同,因此信號反向發(fā)生在信號通過兩微帶傳輸線去槽線轉(zhuǎn)變時 。
兩連接槽線的微帶傳輸線的間隙寬度(g)如圖1所示是0.1mm。環(huán)狀的半徑是2mm。一組同軸測試夾具被用在實(shí)驗(yàn)裝置中。標(biāo)準(zhǔn)的TRL測量精度是使用HP8510C網(wǎng)絡(luò)分析儀。參考面設(shè)置在微帶傳輸線每個端口的中間,為了消除電路物理長度產(chǎn)生的相移。
為了確認(rèn)和驗(yàn)證我們提出的寬頻帶反相器,設(shè)計(jì)和測量在RT/Duroid 5870基質(zhì)上,它的介電常數(shù)εr=2.33,厚度0.79mm(Rogers)。本文設(shè)計(jì)的移相器將在頻率5GHz處實(shí)現(xiàn)。
測量頻率反應(yīng)的插入損耗、回波損耗和相位誤差如圖2、3所繪。從中可以看出,在頻率范圍3.1–6.9 GHz插入損耗小于1dB,有效帶寬小于±7o相移誤差。實(shí)驗(yàn)表明應(yīng)用槽線技術(shù)寬頻帶性能的反相器是容易實(shí)現(xiàn)的,并且電路是為寬頻帶小尺寸設(shè)備設(shè)計(jì)的。
Fig.2 S-parameters of phase inverter
Fig.3 Measured phase error of phase inverter
本文展現(xiàn)了一種新的反相器,移相器終止于環(huán)狀,運(yùn)行在5GHz。反相器表明在插入損耗好于1dB的情況下多了100%頻帶,并且在設(shè)計(jì)頻率范圍內(nèi)(3.8 GHz-6.1 GHz)頻移小于±7o