[实用新型]宽带射频移相器在审
申请号: | 201120083790.6 | 申请日: | 2011-03-25 |
公开(公告)号: | CN201946719U | 公开(公告)日: | 2011-08-24 |
发明(设计)人: | 陈永昌 | 申请(专利权)人: | 重庆合基电讯科技有限公司;合基赫兹科技(重庆)有限公司 |
主分类号: | H01P1/18 | 分类号: | H01P1/18 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 400020 重庆市两路*** | 国省代码: | 重庆;85 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 宽带 射频 移相器 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种移相器技术,特别是涉及一种可以工作在较宽射频频段内且连续可调的宽带射频移相器。
背景技术
在移动通信系统中,要求基站天线的辐射波束可以随着网络覆盖发生偏移。目前普遍的做法是采用相控阵的原理,调整天线阵列的相位分布来完成波束偏移,所以,移相器是电调天线中一个必不可缺的重要器件。
在现有技术中,已经采用的使信号相移的方法大致可以分为两种,一种是改变传输线导体中介质材料的相对介电常数,在实际应用中发现,受限于相移量和移相器尺寸的要求,通常会采用具有较大介电常数的材料,这类材料价格高昂且难于生产,进而不利推广使用。
再一种方法是在信号传送的路径中提供互相耦合的第一和第二信号导体,以使所述的第一和第二信号导体可以相对移动进而达到改变信号传输路径的实际长度的目的,但是,在这一改变信号传输路径的方法中,常由于采用了相互平行的板线结构,使得相邻信号导体之间必须保证一定的间隔以避免额外的信号耦合,因此,难以缩小移相器的尺寸。
所以,如何提供一种移相器,以实现可以工作在较宽射频频段内且连续可调的目的,解决上述现有技术中存在的缺陷,已经成为相关领域之业者目前亟待解决的问题。
发明内容
鉴于以上所述现有技术的缺点,本实用新型的目的在于提供一种宽带射频移相器,以实现可以工作在较宽射频频段内且连续可调的目的。
为实现上述目的及其他相关目的,本实用新型提供一种宽带射频移相器,用以在较宽射频频段内改变射频信号传输相位,其特征在于,包括壳体、固定在所述壳体内的数对相互平行放置的圆筒状第一信号导体、以及滑动插入于该对第一信号导体内并可相对所述第一信号导体进行轴向滑动的第二信号导体,且所述第二信号导体为具有两个相互平行的分离段以及一个连接段的U形的圆柱体结构。
在本实用新型的宽带射频移相器中,所述第一信号导体的内径大于所述第二信号导体外径。
本实用新型的宽带射频移相器还包括第一外导体以及第二外导体,其中,所述第一外导体包裹在所述第一信号导体的外缘以使成对放置的两个第一信号导体之间互相电信号隔离,且所述第一信号导体的两端与所述第一外导体之间分别具有第一支撑结构;第二外导体包裹在所述第二信号导体的外缘,且与所述第一外导体相互连通以成为一个完整的接地面。所述第二信号导体与第二外导体之间填充有长度大于滑动距离的介质材料。
在本实用新型的宽带射频移相器中,所述第二信号导体的两个分离段分别套设于一对第一信号导体内,所述第二信号导体的连接段外缘包裹有第二支撑结构。所述第二支撑结构连接有一绝缘拉杆,用于拉动所述第二信号导体在第一信号导体内轴向滑动。
在本实用新型的宽带射频移相器中,所述壳体为金属材质。所述壳体对用所述第一信号导体末端的一侧具有用以连接外接电缆的金属环,所述壳体对应所述绝缘拉杆的一侧具有用以供该绝缘拉杆进出的圆孔。所述金属环与所述第一外导体为过盈配合。所述圆孔的直径小于所述第二支撑结构的长度。
在本实用新型的宽带射频移相器中,所述第二信号导体为外层经过阳极化处理的铝或铝合金材质,所述第二信号导体外表面涂覆有聚四氟乙烯涂层。
如上所述,本实用新型的宽带射频移相器与现有技术相比,本实用新型采用了同轴传输线方式,在较宽带频带内提供可变相移,工作在不同工作频段无需改变移相器结构,仅仅需要调整对应的耦合长度。由于不同频段波长的差异,所需的相移量透过不同的移动长度来完成。对于一定长度的移相器,较小的移动距离可以在相当宽频带内达到阻抗匹配,同时满足高频段的相移要求,移动更长距离时,在较低频段内阻抗匹配和相移量也能满足要求。所以,本实用新型有效克服了现有技术中的种种缺点。
附图说明
图1显示为本实用新型的宽带射频移相器外观示意图。
图2显示为本实用新型的宽带射频移相器内部结构示意图。
具体实施方式
以下通过特定的具体实例说明本实用新型的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭示的内容轻易地了解本实用新型的其他优点与功效。
请参阅图1及图2,图1显示为本实用新型的宽带射频移相器外观示意图;图2显示为本实用新型的宽带射频移相器内部结构示意图。需要说明的是,本实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本发明的基本构想,遂图式中仅显示与本实用新型中有关的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸绘制,其实际实施时各组件的型态、数量及比例可为一种随意的改变,且其组件布局型态也可能更为复杂。
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