[发明专利]不可逆性电路元件无效

专利信息
申请号: 02106140.8 申请日: 2002-04-04
公开(公告)号: CN1379500A 公开(公告)日: 2002-11-13
发明(设计)人: 山口修一郎;德永裕美;藤村宗范;内仁志;河野浩志 申请(专利权)人: 松下电器产业株式会社
主分类号: H01P1/32 分类号: H01P1/32
代理公司: 中科专利商标代理有限责任公司 代理人: 汪惠民
地址: 日本国*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 可逆性 电路 元件
【说明书】:

技术领域

发明主要涉及一种不可逆性电路元件,具体地说是涉及一种在UHF频段和微波频段下工作的车载电话和移动电话等的移动通信机器中所使用的不可逆性电路元件,特别是大功率用的不可逆电路元件。

背景技术

由于不可逆性电路元件的体积小,所以从很早就被用在移动通信的终端机器中。

如图9所示,在不可逆性电路元件中,从输入端子输入的顺方向的信号通过低损耗的路径被输出到输出端子。

另一方面,如图10所示的那样,从输出端子输入的反方向的信号通过与所述的路径不同的路径被输出到另外的端子,然后被连接在该处的终端电阻器吸收。所以,该不可逆性电路元件具有从输入端子输入的信号即使被输出端子反射,也基本不返回到输入端子侧的特性。不可逆性电路元件被配置在移动通信机器的信号发送段中的功率放大器与天线之间,其作用是防止从天线侧反射回的反射波反向流入功率放大器,稳定功率放大器的负载电阻等。

对于被普遍使用在移动电话等的终端机器中的以往的不可逆性电路元件,用图11来表示其通常的构造。

下面,结合这些图进行简单的说明。

磁性体圆板55的材料是铁氧体,被配置在磁铁52的对面,并被施加适当的直流磁场。由此,磁性体圆板55对于高频电磁场呈各向异性。3组带状线54a、54b、54c在通过绝缘片56构成相互电气绝缘的状态下,被相互以大致120度的角度交叉地重叠配置在靠近磁性体圆板55处。带状线54a及54b的一端54d及54e分别与端子座53的输入端子53a及输出端子53b连接,并且通过偶合电容58a及58b接地。在带状线54c一端上构成并联的偶合电容58c及终端电阻器7分别接地。

另外各个带状线的另一端与接地圆板(未图示)连接,偶合电容58a、58b、58c与终端电阻器57的接地侧电极和下盒体59构成电气连接并接地。另外,上盒体51与下盒体59一同,形成把磁性体圆板55及磁铁52包容在内的磁路。

在具有这样构造的不可逆性电路元件中,从输入端子53a输入的高频信号通过带状线54a、磁性体基板55及带状线54b低损耗地输出到输出端子53b。另一方面,从输出端子53b输入的高频信号通过带状线54b、磁性体基板55及带状线54c输出到端子54f,被终端电阻器57吸收,基本不输出到输入端子53a。以这样的结构来实现其不可逆性。

随着移动通信的普及,最近的移动通信机器向小型化、廉价化及高功率化的迅猛发展,使得通信基站及基站内使用的不可逆性电路元件时常处于最大额定工作功率的状态。但是,具有以往构造的不可逆性电路元件在大功率输入状态下形成高温发热。为了克服这种高温发热,例如有在特开平2-55403和特开平10-261904中提出的方法。前者是使用多个薄膜电阻作为电阻体以此来进行散热。后者是在电阻体中使用多个片式电阻,同时使片式电阻上的发热从片式电阻的接地端子侧散热到盒体上。如果采用这样的方法,当对电阻体形成大功率输入时,则将致使电阻体的温度非常高。

本发明的目的是提供一种小型化、且不损失不可逆性电路元件特性的可承受大功率输入的不可逆性电路元件。

发明内容

本发明的不可逆性电路元件,包括具有磁性的基板,对所述基板施加磁场的磁铁,相互绝缘且以规定角度交叉的、配置在所述基板上的带状线,与所述带状线连接的电容,与所述带状线之一连接的终端电阻器,收容各构成元件的盒体及设置在所述盒体内的热传导体。并且该不可逆性电路元件通过所述热传导体至少对在所述终端电阻器和所述带状线中的一方所产生的热量进行散热。

从而可实现这个不可逆性电路元件的小型化及在不损失特性的情况下承受大功率的输入。

除此之外,本发明的不可逆性电路元件具有如下的优点。

(1)通过把在终端电阻器或中心导体所产生的至少一部分热量通过热传导体传导至不可逆性电路元件所包含的至少1个部件上,可提高散热效果。

(2)通过用绝缘性材料构成热传导体,可使其与具有导电性的零部件接触,可提高设计的自由度。

(3)通过使热传导体接近或接触终端电阻器或中心导体,可提高散热效果。

(4)通过用具有可塑性或弹性的材料构成热传导体,由于被收容在盒体内可自由变形,与重要的组成部件保持良好的紧密接触,所以可提高散热的效果。与此同时,由于在组装时不需要调整各个组成部件的间隔,所以可提高生产效率。

(5)通过用树脂材料构成热传导体,可把其简单而切实地收容在盒体内,不会对电气特性产生影响,并可提高阻燃性。

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