[发明专利]一种基于LTCC的微带线铁氧体移相器有效

专利信息
申请号: 201610752797.X 申请日: 2016-08-29
公开(公告)号: CN106329036B 公开(公告)日: 2019-06-21
发明(设计)人: 廖宇龙;许方;张怀武;李颉;杨青慧;李元勋;周廷川 申请(专利权)人: 电子科技大学
主分类号: H01P1/19 分类号: H01P1/19;H01Q3/36
代理公司: 电子科技大学专利中心 51203 代理人: 吴姗霖
地址: 611731 四川省成*** 国省代码: 四川;51
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摘要: 一种基于LTCC的微带线铁氧体移相器,属于微波通信技术领域。包括微波输入端、输入端匹配微带线、铁氧体基板、位于铁氧体基板之上的蛇形微带线结构、磁化电流线圈、输出端、输出端匹配微带线,所述蛇形微带线结构包括输入蛇形微带线、过渡蛇形微带线和输出蛇形微带线,输入蛇形微带线与过渡蛇形微带线垂直,过渡蛇形微带线与输出蛇形微带线垂直,磁化电流线圈包括第一线圈、第二线圈、第三线圈,分别向输入蛇形微带线、过渡蛇形微带线、输出蛇形微带线施加直流偏置场。本发明微带线铁氧体移相器的蛇形微带线结构由三部分蛇形微带线组成,可实现在不改变直流偏置磁场大小的情况,通过改变各部分蛇形微带线上偏置场的方向实现不同大小的相移量。
搜索关键词: 一种 基于 ltcc 微带 铁氧体 移相器
【主权项】:
1.一种基于LTCC的微带线铁氧体移相器,包括微波输入端、输入端匹配微带线(3‑1)、铁氧体基板(1)、位于铁氧体基板之上的蛇形微带线结构、磁化电流线圈、输出端、输出端匹配微带线(3‑2),所述蛇形微带线结构包括输入蛇形微带线(2‑1)、过渡蛇形微带线(2‑2)和输出蛇形微带线(2‑3),所述输入蛇形微带线(2‑1)与过渡蛇形微带线(2‑2)垂直,过渡蛇形微带线(2‑2)与输出蛇形微带线(2‑3)垂直,输入蛇形微带线(2‑1)与输入端匹配微带线(3‑1)连接,输出蛇形微带线(2‑3)与输出端匹配微带线(3‑2)连接,所述磁化电流线圈包括第一线圈(4‑1)、第二线圈(4‑2)和第三线圈(4‑3),所述第一线圈(4‑1)用于向输入蛇形微带线(2‑1)施加直流偏置场,第二线圈(4‑2)用于向过渡蛇形微带线(2‑2)施加直流偏置场,第三线圈(4‑3)用于向输出蛇形微带线(2‑3)施加直流偏置场。
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  • 周雁翎;钱林;解启林;张晔 - 中国电子科技集团公司第三十八研究所
  • 2012-09-28 - 2013-01-09 - H01P1/19
  • 本发明涉及用于铁电体移相器的耐高压微波移相组合件。其包括矩形的上薄板、矩形的金属箔和矩形的下薄板,上薄板和下薄板的材料均为铁电体材料,三者粘贴在一起形成耐高压组合件;金属箔的一侧设有向外延伸的高压引线;上薄板和下薄板的内侧面上分别设有金属膜层,上金属膜层、金属箔和下金属膜层构成中央金属电极;耐高压微波移相组合件宽度方向两侧面分别设有绝缘薄膜,耐高压微波移相组合件长度方向两侧面分别设有绝缘胶体;在垂直于微波传输方向的上薄板和下薄板两侧之间的缝隙处填充有硫化硅橡胶。使用本发明耐高压微波移相组合件铁电体移相器,其工作偏置电压从2000V提升到12000V,达到铁电体移相器的应用要求,有效地防止铁电体移相器高压打火。
  • 一种带状线型铁氧体移相器-200910059352.3
  • 苏桦;张怀武;杨许文;唐晓莉;薛钢;贾利军;荆玉兰;钟智勇 - 电子科技大学
  • 2009-05-20 - 2009-11-11 - H01P1/19
  • 一种带状线型铁氧体移相器,属于微波通讯器件技术领域。包括:矩形立方体旋磁铁氧体材料(1),其内部开有前后贯通的空腔,以形成闭合磁回路,其外表面印刷有银电极;矩形介质基板(2),其表面具有两条相互平行的磁化电流导线(3)和一条移相用弯曲式微带线;矩形介质基板内嵌于旋磁铁氧体材料的空腔中,矩形介质基板周围与旋磁铁氧体材料之间填充绝缘胶。器件工作时,通过磁化电流导线施加磁化电流使旋磁铁氧体磁化,去掉磁化电流后旋磁铁氧体工作于剩磁状态;在移相用弯曲式微带线的两个端电极之间连接微波信号,就会产生非互易的差相移。本发明可显著缩小铁氧体移相器的体积和质量,有利于实现移相器与其它有源/无源器件或组件的集成。
  • 基于LTCC技术的带状线式铁氧体移相器-200910059359.5
  • 苏桦;张怀武;杨许文;唐晓莉;薛钢;贾利军;荆玉兰;钟智勇 - 电子科技大学
  • 2009-05-20 - 2009-10-14 - H01P1/19
  • 基于LTCC技术的带状线式铁氧体移相器,属于微波通讯器件技术领域。整个移相器由两层矩形旋磁铁氧体基片包夹两层矩形陶瓷介质基片形成,两层陶瓷介质基片之间夹有两条平行的磁化电流导线和一条移相用弯曲式微带线;铁氧体基片在宽度方向上超过陶瓷介质基片的两边相互连通,形成封闭的磁回路。器件工作时,铁氧体基片表面的环带形银电极接地,通过磁化电流导线施加脉冲磁化电流使旋磁铁氧体回路磁化,去掉磁化电流后使旋磁铁氧体基片工作于剩磁状态;在移相用弯曲式微带线的两个端电极之间连接微波信号,就会产生非互易的差相移。本发明与现有的铁氧体移相器相比,体积和质量都可以显著的缩小,更利于实现移相器与其它有源/无源器件和组件的集成。
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