大功率液冷負載組件的制作方法
【技術領域】
[0001]本實用新型涉及液冷負載領域,特別是涉及一種大功率液冷負載組件。
【背景技術】
[0002]當前,大功率液冷負載一般采用傳輸衰減大的同軸線做成,為實現(xiàn)足夠大的介質損耗和理想的電壓駐波比,整個圓錐管很長,如圖1所示,該大功率液冷負載包括基座100、射頻輸入內導體101、射頻輸入外導體102和負載外導體段103。具體的,為了在不同頻率下保持阻值,采用阻值沿圓柱表面均勻分布的絕緣電阻薄膜圓柱體做射頻輸入內導體,射頻輸入外導體為金屬管,且內徑在長度方向上按指數(shù)規(guī)律變化。其中,負載終端做成短路,造成全反射,當同軸線足夠長時,大部分能量將被電阻薄膜和液體介質吸收,而反射到輸入端的反射波便足夠小。所以,為了使特性阻抗與饋線阻抗達到匹配,必須要保證負載足夠長。
[0003]另外,由于上述的射頻輸入外導體的內徑需要按指數(shù)規(guī)律變化,加工難度大,且水套電阻膜片材料特殊,使得現(xiàn)有的大功率液冷負載不易于生產,效果差。
[0004]有鑒于上述現(xiàn)有的大功率液冷負載存在的問題,本發(fā)明人基于從事此類產品設計制造多年豐富的實務經驗及專業(yè)知識,并配合學理的運用,積極加以研宄創(chuàng)新,以期創(chuàng)設一種新型結構的液冷負載,能夠解決現(xiàn)有存在的問題,使其更具有實用性。經過不斷的研宄、設計,并經過反復試作樣品及改進后,終于創(chuàng)設出確具實用價值的本實用新型。
【發(fā)明內容】
[0005]本實用新型的目的是在提供一種大功率液冷負載組件,能夠實現(xiàn)大功率吸收的效果,且小巧、使用方便。
[0006]本實用新型的目的是采用以下的技術方案來實現(xiàn)的。本實用新型提供一種大功率液冷負載組件,其包括第一級阻抗變換分配器、兩個第二級阻抗變換分配器、四個液冷負載、支架、兩個饋管彎頭、液冷分配器和液冷接頭;其中,該第一級阻抗變換分配器的輸入口對接發(fā)射機或其他需要接負載功率設備的輸出口,該第一級阻抗變換分配器具有兩個輸出口,分別通過饋管彎頭與兩個第二級阻抗變換分配器的輸入口連接;每個第二級阻抗變換分配器的輸入口連接在第一級阻抗變換分配器的輸出口上,每個第二級阻抗變換分配器具有兩個輸出口,分別與兩個液冷負載連接;該支架分別固定安裝著第一級阻抗變換分配器、兩個第二級阻抗變換分配器、四個液冷負載和液冷分配器;該液冷分配器與液冷負載連接,而該液冷接頭安裝在液冷分配器上。
[0007]本實用新型的目的還可以采用以下的技術措施來進一步實現(xiàn)。
[0008]前述的大功率液冷負載組件,其中該第一級阻抗變換分配器和第二級阻抗變換分配器之間、該第二級阻抗變換分配器和液冷負載之間都采用同軸饋管連接方式,內外導體分別接插在一起。
[0009]前述的大功率液冷負載組件,其中該第一級阻抗變換分配器包括同軸線和內導體插塞;該同軸線對接著發(fā)射機或其他需要接負載功率設備的輸出口,該內導體插塞是一分為二的結構,且該同軸線的內導體借由內導體插塞分別與第二級阻抗變換分配器輸入端內導體連接。
[0010]前述的大功率液冷負載組件,其中該第二級阻抗變換分配器包括懸?guī)Ь€、輸入同軸饋管和兩個輸出同軸饋管;該懸?guī)Ь€是一分二的結構,具有一個輸入端和兩個輸出端,且該懸?guī)Ь€的輸入端與該輸入同軸饋管內導體連接,該懸?guī)Ь€的兩個輸出端分別與兩個輸出同軸饋管內導體連接;該輸入同軸饋管還與第一級阻抗變換分配器的分配端口連接,該輸出同軸饋管與液冷負載連接。
[0011]前述的大功率液冷負載組件,其中該第二級阻抗變換分配器還包括腔體和蓋板,該腔體容納設置著懸?guī)Ь€,而該蓋板蓋設于腔體上。
[0012]前述的大功率液冷負載組件,其中該液冷負載包括匹配印制板、氧化鈹電阻、液冷散熱器和輸入同軸接頭;該匹配印制板上設置有微帶線,該微帶線與輸入同軸接頭連接,且微帶線上焊接有氧化鈹電阻;該氧化鈹電阻與液冷散熱器接觸;該輸入同軸接頭還與第二級阻抗變換分配器的輸出同軸饋管連接。
[0013]本實用新型與現(xiàn)有技術相比具有明顯的優(yōu)點和有益效果。借由上述技術方案,本實用新型具有下列優(yōu)點及有益效果:
[0014]1、本實用新型的大功率液冷負載組件,能夠實現(xiàn)大功率吸收的效果,且小巧、使用方便。
[0015]2、本實用新型的大功率液冷負載組件,把電器件和液冷器件完全分隔開,提高了使用安全性。
[0016]上述說明僅是本實用新型技術方案的概述,為了能夠更清楚了解本實用新型的技術手段,而可依照說明書的內容予以實施,并且為了讓本實用新型的上述和其他目的、特征和優(yōu)點能夠更明顯易懂,以下特舉較佳實施例,并配合附圖,詳細說明如下。
【附圖說明】
[0017]圖1:為現(xiàn)有的大功率液冷負載的結構示意圖。
[0018]圖2:為本實用新型的大功率液冷負載組件的結構示意圖。
[0019]圖3:為本實用新型的第一級阻抗變換分配器的結構示意圖。
[0020]圖4:為本實用新型的第二級阻抗變換分配器的結構示意圖。
[0021]圖5:為本實用新型的液冷負載的結構示意圖。
[0022]【主要元件符號說明】
[0023]1:第一級阻抗變換分配器 2:第二級阻抗變換分配器
[0024]3:液冷負載4:支架
[0025]5:饋管彎頭6:液冷分配器
[0026]7:液冷接頭11:同軸線
[0027]12:內導體插塞
[0028]13:內導體21:懸?guī)Ь€
[0029]22:輸入同軸饋管23:輸出同軸饋管
[0030]24:腔體25:蓋板
[0031]31:匹配印制板32:氧化鈹電阻
[0032]33:液冷散熱器34:輸入同軸接頭
[0033]100:基座101:射頻輸入內導體
[0034]102:射頻輸入外導體103:負載外導體段
【具體實施方式】
[0035]為更進一步闡述本實用新型為達成預定發(fā)明目的所采取的技術手段及功效,以下結合附圖及較佳實施例,對依據本實用新型提出的一種大功率液冷負載組件其【具體實施方式】、結構、特征及其功效,詳細說明如后。
[0036]參閱圖2所示,為本實用新型的大功率液冷負載組件的結構示意圖。該大功率液冷負載組件包括第一級阻抗變換分配器1、兩個第二級阻抗變換分配器2、四個液冷負載3、支架4、兩個饋管彎頭5、液冷分配器6和液冷接頭7 ;其中,該第一級阻抗變換分配器I和第二級阻抗變換分配器2之間、該第二級阻抗變換分配器2和液冷負載3之間都采用同軸饋管連接方式,內外導體分別接插在一起。且該第一級阻抗變換分配器I和第二級阻抗變換分配器2都起到一分二的作用,使前后阻抗相匹配。
[0037]具體的,該第一級阻抗變換分配器I的輸入口將對接發(fā)射機或其他需要接負載功率設備的輸出口,該第一級阻抗變換分配器I通過內部阻抗變換分出兩個輸出口,這兩個輸出口通過饋管彎頭5分別與兩個第二級阻抗變換分配器2的輸入口連接;每個第二級阻抗變換分