350 руб
Журнал «Радиотехника» №7 за 2020 г.
Статья в номере:
Фиксированный фазовращатель на основе одиночной линии передачи, нагруженной плавно-неоднородным короткозамкнутым шлейфом
Тип статьи: научная статья
DOI: 10.18127/j00338486-202007(14)-02
УДК: 621.372.8
Авторы:

В.П. Мещанов – Засл. деятель науки РФ, д.т.н., профессор, 

директор ООО НПП «НИКА-СВЧ» (г. Саратов)

E-mail: nika373@bk.ru

К.А. Саяпин – инженер, 

НПП «НИКА-СВЧ» (г. Саратов)

E-mail: sayapin.k.a@mail.ru

Д.Н. Шерстюков – соискатель,  кафедра «Радиоэлектроника и телекоммуникации», 

Саратовский государственный университет имени Гагарина Ю.А. E-mail: shed77@mail.ru

Аннотация:

Постановка проблемы. Расширение рабочего диапазона частот фиксированных фазовращателей и уменьшение их габаритных размеров являются одними из наиболее актуальных задач техники СВЧ. Для их решения необходимы поиск и исследование новых структур электрических цепей фазосдвигающего канала, реализованных с использованием линий передачи и шлейфов различных типов.

Цель. Провести теоретическое и экспериментальное исследования фиксированного фазовращателя с фазосдвигающим каналом с использованием одиночной плавной линии передачи с плавным короткозамкнутым шлейфом и опорным каналом на основе отрезка однородной линии передачи. 

Результаты. Решена задача синтеза фазовращателя в приближении Т-волн и проведено схемотехническое и электродинамическое моделирование его микрополосковой реализации. Изготовлен и экспериментально исследован макетный образец фазосдвигающего канала. Получено экспериментальное значение КСВН, не превышающее 1,15. Показано, что отклонение фазочастотной характеристики от номинального значения 45° составляет 1,01° в диапазоне частот 2…4 ГГц.

Практическая значимость. Проведенные исследования показали целесообразность использования плавной линии передачи с плавным короткозамкнутым шлейфом в структуре фазосдвигающего канала фазовращателя. Предложенная структура может быть использована в устройствах фазового смещения радиосигналов на Т- и квази-Т-волнах.

Страницы: 13-19
Список источников
  1. Wilds R.B. Try λ/8 stubs for fast fixed phase shifts // Microwave & RF. 1979. V. 6. № 12. P. 67−68.
  2. Губин Д.С., Креницкий А.П., Мещанов В.П., Шикова Л.В. Синтез фазовращателей на основе ступенчатой одиночной линии передачи со шлейфом // Радиотехника и электроника. 2010. Т. 55. № 2. С. 162−167.
  3. Губин Д.С., Креницкий А.П., Мещанов В.П., Шикова Л.В. Синтез фазовращателей на основе ступенчатой одиночной линии передачи класса II со шлейфом // Радиотехника и электроника. 2004. Т. 49. № 7. С. 801−805.
  4. Базлов Н.Н., Мещанов В.П., Шикова Л.В. Сверхширокополосные фазовращатели на основе плавной неоднородной одиночной линии передачи // Антенны. 2011. № 1. С. 37−43.
  5. Алексеев В.В., Мещанов В.П., Саяпин К.А., Семенчук В.В., Шерстюков Д.Н. Исследование фиксированных фазовращателей на основе одиночной ступенчатой линии передачи со ступенчатым шлейфом // Радиотехника. 2019. №7(10). С. 66–72.  DOI: 10.18127/j00338486-201907(10)-11.
  6. Badar Muneer, Qi Zhu. Generalized Analysis Method for a Class of Novel Wideband Loaded-Stub Phase Shifters // Radioengineering. 2015. V. 24. № 4. P.927-931. DOI: 10.13164/re.2015.0927.
  7. Shao Yong Zheng, Wing Shing Chan, Kim Fung Man. Broadband Phase Shifter Using Loaded Transmission Line // IEEE Microwave and Wireless Components Letters. 2010. V. 20. № 9. P. 498-500. DOI: 10.1109/LMWC.2010.2050868.
  8. Weimin Wang, Yuanan Liu, Yongle Wua. Novel Compact Planar Phase Shifter with a Microstrip Radial Stub // Sensors & Transducers. 2014. V. 179. Is. 9. P. 201-206.
  9. Габасов Р., Кириллова Ф.М., Тятюшкин А.И. Конструктивные методы оптимизации. Ч.1. Линейные задачи. М.: Изд-во Университетское. 1984. 
  10. Фуско В. СВЧ цепи. Анализ и автоматизированное проектирование / Под ред. В.И. Вольмана. М.: Радио и связь. 1990. 
Дата поступления: 14 мая 2020 г.