專利名稱:微波波段放大鏈路中的溫度調(diào)節(jié)電路的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型涉及一種放大鏈路中的溫度調(diào)節(jié)技術(shù),特別涉及一種可應(yīng)用于微波波 段放大鏈路中的溫度調(diào)節(jié)電路。
背景技術(shù):
由于包括場(chǎng)效應(yīng)管放大器在內(nèi)的晶體管放大器的增益是隨溫度變化而變化的,因 此,在放大鏈路中通常需要加入溫度調(diào)節(jié)電路,以盡量減小整個(gè)放大鏈路的增益隨溫度變 化的幅度。應(yīng)用于放大鏈路中的溫度調(diào)節(jié)電路應(yīng)具有兩個(gè)特點(diǎn),即滿足兩個(gè)條件一、溫度調(diào) 節(jié)電路的增益(或衰減)應(yīng)隨溫度的變化而變化,且變化方向與放大鏈路增益的變化方向 相反(或相同);二、溫度調(diào)節(jié)電路的輸入阻抗和輸出阻抗應(yīng)與其前后電路相匹配,且該阻 抗不應(yīng)隨溫度的變化而變化,即在溫度變化時(shí),溫度調(diào)節(jié)電路的輸入阻抗和輸出阻抗應(yīng)基 本上保持不變。溫度調(diào)節(jié)電路通??梢圆捎盟p器來(lái)實(shí)現(xiàn),例如,可以采用橋T型衰減器或者Π 型衰減器來(lái)實(shí)現(xiàn)溫度調(diào)節(jié)電路。通用的橋τ型衰減器如附圖1所示,圖1中的Rl和R4包 括溫度控件熱敏電阻或溫度控件PIN 二極管。通用的Π型衰減器如附圖2所示,圖2中的 R2和R4包括溫度控件熱敏電阻或溫度控件PIN 二極管。發(fā)明人在實(shí)現(xiàn)本發(fā)明過(guò)程中發(fā)現(xiàn)在基于微波波段放大鏈路中,由于在微波波段 分布參數(shù)影響很大,因此,現(xiàn)有的溫度調(diào)節(jié)電路很難在微波波段滿足輸入阻抗和輸出阻抗 與其前后電路相匹配,且該阻抗不隨溫度變化而變化這一條件。有鑒于現(xiàn)有溫度調(diào)節(jié)電路存在的缺陷,本發(fā)明人基于從事此類產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造多年 的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)知識(shí),并配合理論的運(yùn)用,積極加以研究創(chuàng)新,以期創(chuàng)設(shè)一種新型結(jié)構(gòu)的 微波波段放大鏈路中的溫度調(diào)節(jié)電路,能夠解決現(xiàn)有的溫度調(diào)節(jié)電路存在的問(wèn)題,使其更 具有實(shí)用性。經(jīng)過(guò)不斷的研究、設(shè)計(jì),并經(jīng)過(guò)反復(fù)試作樣品及改進(jìn)后,終于創(chuàng)設(shè)出確具實(shí)用 價(jià)值的本實(shí)用新型。
發(fā)明內(nèi)容本實(shí)用新型的目的在于,克服現(xiàn)有的溫度調(diào)節(jié)電路存在的缺陷,而提供一種新型 結(jié)構(gòu)的微波波段放大鏈路中的溫度調(diào)節(jié)電路,所要解決的技術(shù)問(wèn)題是,使溫度調(diào)節(jié)電路可 以很好的應(yīng)用于微波波段放大鏈路中,非常適于實(shí)用。本實(shí)用新型的目的以及解決其技術(shù)問(wèn)題可以采用以下的技術(shù)方案來(lái)實(shí)現(xiàn)。依據(jù) 本實(shí)用新型提出的一種微波波段放大鏈路中的溫度調(diào)節(jié)電路,包括包含有3dB橋的Π型 衰減器;所述3dB橋包含有第一端、第二端、第三端、以及第四端;其中,所述第一端為所述 溫度調(diào)節(jié)電路的輸入端,所述第四端為所述3dB橋的隔離端并為所述溫度調(diào)節(jié)電路的輸出 端;所述第一端的阻抗和第四端的阻抗與輸入信號(hào)的阻抗和輸出信號(hào)的阻抗匹配,所述第 二端和所述第三端的阻抗一致且與所述輸入信號(hào)的阻抗和所述輸出信號(hào)的阻抗不匹配。[0009]本實(shí)用新型的目的以及解決其技術(shù)問(wèn)題還可以采用以下的技術(shù)措施來(lái)進(jìn)一步實(shí) 現(xiàn)。前述的微波波段放大鏈路中的溫度調(diào)節(jié)電路,其中所述包含有3dB橋的Π型衰減 器中3dB橋的所述第一端的阻抗和所述第四端的阻抗為50 Ω。前述的微波波段放大鏈路中的溫度調(diào)節(jié)電路,其中所述包含有3dB橋Π型衰減器 中與3dB橋的所述第二端連接的電路和與3dB橋的所述第三端連接的電路相同。前述的微波波段放大鏈路中的溫度調(diào)節(jié)電路,其中所述包含有3dB橋Π型衰減器 中與所述3dB橋的第二端連接的電路和與所述3dB橋的第三端連接的電路均包括溫度控件 PIN管和溫度控件熱敏電阻。借由上述技術(shù)方案,本實(shí)用新型的溫度調(diào)節(jié)電路至少具有下列優(yōu)點(diǎn)及有益效果 本實(shí)用新型的溫度調(diào)節(jié)電路可以在微波波段應(yīng)用環(huán)境下,滿足輸入阻抗和輸出阻抗與其前 后電路相匹配,且該阻抗不隨溫度變化而變化這一條件。綜上所述,本實(shí)用新型的溫度調(diào)節(jié)電路能夠有效適用于微波波段放大鏈路。本實(shí) 用新型在技術(shù)上有顯著的進(jìn)步,并具有明顯的積極效果,誠(chéng)為一新穎、進(jìn)步、實(shí)用的新設(shè)計(jì)。上述說(shuō)明僅是本實(shí)用新型技術(shù)方案的概述,為了能夠更清楚了解本實(shí)用新型的技 術(shù)手段,而可依照說(shuō)明書的內(nèi)容予以實(shí)施,并且為了讓本實(shí)用新型的上述和其他目的、特征 和優(yōu)點(diǎn)能夠更明顯易懂,以下特舉較佳實(shí)施例,并配合附圖,詳細(xì)說(shuō)明如下。
圖1是現(xiàn)有技術(shù)的橋T型衰減器示意圖;圖2是現(xiàn)有技術(shù)的Π型衰減器示意圖;圖3是3dB橋示意圖;圖4是本實(shí)用新型的由3dB橋組成的衰減器的一個(gè)具體例子示意圖。
具體實(shí)施方式
為更進(jìn)一步闡述本實(shí)用新型為達(dá)到預(yù)定發(fā)明目的所采取的技術(shù)手段及功效,以下 結(jié)合附圖及較佳實(shí)施例,對(duì)依據(jù)本實(shí)用新型提出的微波波段放大鏈路中的溫度調(diào)節(jié)電路其具體實(shí)施方式
、結(jié)構(gòu)、特征及其功效,詳細(xì)說(shuō)明如后。本實(shí)用新型提供的微波波段放大鏈路中的溫度調(diào)節(jié)電路是通過(guò)包含有3dB橋的 Π型衰減器來(lái)實(shí)現(xiàn)的。這里的3dB橋也可以稱為3db電橋。圖3是3dB橋的簡(jiǎn)單示意圖。 下面首先結(jié)合附圖3對(duì)本實(shí)用新型涉及到的3dB橋進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明。圖3示出的3dB橋包括四個(gè)端口,即端1、端2、端3和端4。在圖3中,當(dāng)3dB橋的端1、端2、端3和端4的阻抗一致(即相同)且與輸入信號(hào) 的阻抗和輸出信號(hào)的阻抗匹配的情況下,輸入信號(hào)從端1輸入,端2和端3各輸出-3dB的 信號(hào),端4為隔離端無(wú)信號(hào)輸出。一個(gè)具體的例子,由于高頻電路的輸入信號(hào)和輸出信號(hào)的 匹配阻抗通常為50 Ω,因此,3dB橋的端1、端2、端3、以及端4的阻抗可以均設(shè)置為50 Ω, 在此情況下,高頻電路的輸入信號(hào)從端1輸入,端2和端3各輸出-3dB的信號(hào),端4為隔離 端無(wú)信號(hào)輸出。在圖3示出的3dB橋的端1的阻抗和端4的阻抗與輸入信號(hào)的阻抗和輸出信號(hào)的阻抗均匹配,端2的阻抗和端3的阻抗一致(即相同)且與輸入信號(hào)的阻抗和輸出信號(hào)的阻 抗均不匹配的情況下,輸入信號(hào)從端1輸入,此時(shí),根據(jù)3dB橋的特性,端2和端3不向端1 反射輸出信號(hào),而只將部分信號(hào)反射到端4,且端2和端3的阻抗與輸入信號(hào)的阻抗和輸出 信號(hào)的阻抗的失配程度越高,則向端4反射的輸出信號(hào)越大(即通過(guò)此電路的衰減越小)。 一個(gè)具體的例子,高頻電路的輸入信號(hào)和輸出信號(hào)的匹配阻抗為50 Ω,3dB橋的端1和端4 的阻抗可以均設(shè)置為50 Ω,而端2和端3的阻抗一致且不為50 Ω,在此情況下,高頻電路的 輸入信號(hào)從端1輸入,根據(jù)3dB橋的特性,端2和端3均將部分信號(hào)反射到端4,且端2和 端3的阻抗與50Ω的差值越大,則向端4反射的輸出信號(hào)越大;從而從端1看進(jìn)去的阻抗 為恒定的50 Ω,與輸入信號(hào)的阻抗匹配,且從端1到端4傳輸?shù)哪芰靠梢哉{(diào)節(jié)。本實(shí)用新型正是利用了 3dB橋的上述特性來(lái)設(shè)計(jì)溫度調(diào)節(jié)電路的。在本實(shí)用新型的溫度調(diào)節(jié)電路中,3dB橋的端1為輸入端,與前端放大鏈路的輸出 端連接;3dB橋的端4為輸出端,與后端放大鏈路的輸入端連接。3dB橋的端2和端3分別 與其它電路連接,且連接的兩電路相同;構(gòu)成Π型衰減器。包括3dB橋的Π型衰減器的一個(gè)具體的例子如附圖4所示,圖4中的Vl和V2為 相同型號(hào)的溫度控件PIN管,在本實(shí)施例中,Vl和V2充當(dāng)可變電阻的作用,Vl和V2的等 效電阻由其偏置決定。Vl和V2的偏置由L1、L2、R2和V3提供。由于V3的偏置電路中含 有溫度控件熱敏電阻R4,因此,Vl和V2的偏置是隨溫度變化而變化的,從而Vl和V2的等 效電阻也會(huì)隨著溫度的變化而變化,而且,Vl和V2的等效電阻的變化是一致的。最終就會(huì) 導(dǎo)致傳輸?shù)蕉?的輸出信號(hào)會(huì)隨溫度的變化而變化。只要適當(dāng)?shù)倪x擇R4、R2、R5、VI、以及 V2,就可以使端4的輸出信號(hào)隨溫度的變化(視為此Π型衰減器的衰減量的變化)可和被 調(diào)節(jié)整個(gè)放大鏈路增益變化同向變化,以保證整個(gè)放大鏈路的增益基本穩(wěn)定。需要特別說(shuō)明的是,電路中采用的3dB橋應(yīng)根據(jù)放大鏈路應(yīng)用的微波波段來(lái)選 擇。上述圖4示出的與3dB橋連接的Π型衰減器電路僅僅是現(xiàn)在應(yīng)用的一種典型電 路。本實(shí)用新型的3dB橋的Π型衰減器也可以采用其它具體電路,本實(shí)用新型不限制由3dB 橋連接組成的的Π型衰減器電路的具體表現(xiàn)形式。以上所述僅是本實(shí)用新型的較佳實(shí)施例而已,并非對(duì)本實(shí)用新型作任何形式上的 限制,雖然本實(shí)用新型已以較佳實(shí)施例揭露如上,然而并非用以限定本實(shí)用新型,任何熟悉 本專業(yè)的技術(shù)人員在不脫離本實(shí)用新型技術(shù)方案范圍內(nèi),當(dāng)可利用上述揭示的技術(shù)內(nèi)容作 出些許更動(dòng)或修飾為等同變化的等效實(shí)施例,但凡是未脫離本實(shí)用新型技術(shù)方案的內(nèi)容, 依據(jù)本實(shí)用新型的技術(shù)實(shí)質(zhì)對(duì)以上實(shí)施例所作的任何簡(jiǎn)單修改、等同變化與修飾,均仍屬 于本實(shí)用新型技術(shù)方案的范圍內(nèi)。
權(quán)利要求1.一種微波波段放大鏈路中的溫度調(diào)節(jié)電路,其特征在于,包括包含有3dB橋的Π型衰減器;所述3dB橋包含有第一端、第二端、第三端、以及第四端;其中,所述第一端為所述溫度調(diào)節(jié)電路的輸入端,所述第四端為所述3dB橋的隔離端 并為所述溫度調(diào)節(jié)電路的輸出端;所述第一端的阻抗和第四端的阻抗與輸入信號(hào)的阻抗和 輸出信號(hào)的阻抗匹配,所述第二端和所述第三端的阻抗一致且與所述輸入信號(hào)的阻抗和所 述輸出信號(hào)的阻抗不匹配。
2.如權(quán)利要求1所述的微波波段放大鏈路中的溫度調(diào)節(jié)電路,其特征在于,所述Π型 衰減器中包含有3dB橋,所述3dB橋的第一端的阻抗和第四端的阻抗為50 Ω。
3.如權(quán)利要求1或2所述的微波波段放大鏈路中的溫度調(diào)節(jié)電路,其特征在于,所述包 含有3dB橋的Π型衰減器中與3dB橋的第二端連接的電路和與第三端連接的電路相同。
4.如權(quán)利要求3所述的微波波段放大鏈路中的溫度調(diào)節(jié)電路,其特征在于,所述包含 有3dB橋的Π型衰減器中與所述3dB橋的第二端連接的電路和與所述3dB橋的第三端連接 的電路均包括溫度控件PIN管和溫度控件熱敏電阻。
專利摘要本實(shí)用新型是關(guān)于一種微波波段放大鏈路中的溫度調(diào)節(jié)電路,包括包含有3dB橋的∏型衰減器。所述3dB橋包含有第一端、第二端、第三端、以及第四端。所述第一端為所述溫度調(diào)節(jié)電路的輸入端,所述第四端為所述3dB橋的隔離端并為所述溫度調(diào)節(jié)電路的輸出端。所述第一端的阻抗和第四端的阻抗與輸入信號(hào)的阻抗和輸出信號(hào)的阻抗匹配,所述第二端和所述第三端的阻抗一致且與輸入信號(hào)的阻抗和輸出信號(hào)的阻抗不匹配。本實(shí)用新型提供的溫度調(diào)節(jié)電路能夠有效應(yīng)用于微波波段放大鏈路。
文檔編號(hào)H03F1/30GK201904760SQ20102069693
公開日2011年7月20日 申請(qǐng)日期2010年12月24日 優(yōu)先權(quán)日2010年12月24日
發(fā)明者李路生 申請(qǐng)人:北京北廣科技股份有限公司