Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Полупроводниковые фазовращатели




 

Для полупроводниковых фазовращателей разработаны конструкции диодов, которые приспособлены к микрополосковым, коаксиальным и прямоугольным волноводам и называются p-i-n-диодами. p-i-n-диод имеет структуру, показанную на рис. 2.12. б) и является коммутативным диодом. На его электроды подаются одновременно два сигнала Uсвч и Uупр. По отношению к управляющему напряжению p-i-n-диод является быстродействующим и за время порядка 10-9 сек, i-область насыщается электронами и дырками, диод открывается.По отношению к СВЧ сигналу p-i-n-диод является инерционным. За время действия отрицательной полуволны сигнала СВЧ, электроны и дырки не успевают рассосаться из i-области (размеры i-области таковы, что за время действия отрицательной полуволны электроны и дырки не успевают пройти такое расстояние).


На рис. 2.12 показано включение диода в полосковый волновод (а), его эквивалентная схема (б) и обозначено: 1 – p-i-n-диод; 2 – разделительный конденсатор Ср; 3 – основание полоскового волновода.

Рис. 2.13. Проходной фазовращатель на переклю-чаемых отрезках микропо-лосковых волноводов

Проходной фазовращатель на переключаемых отрезках линий. Фазовращатель выполняется на микрополосковых волноводах. Принципиальная схема показана на рис. 2.13. Диоды Д1, 2, 3, 4 включены непосредственно в линию передачи на расстоянии l/4 от тройников Тр. 1 и Тр. 2. Скачки фазы определяются разностью геометрических длин отрезков линий l 1 и l 2, диоды в которых попарно находятся либо в открытом, либо в закрытом состоянии.

Если диоды Д1, Д2 находятся в открытом состоянии, то низкое сопротивление диода шунтирует линию в этом сечении. За счет l/4 отрезка это сопротивление трансформируется в тройниковых соединениях в высокое входное сопротивление, в результате чего плечо l 1 отключается. Другая пара диодов Д3, Д4 находится в закрытом состоянии и мощность со входа попадает на выход через плечо l 2. Фаза волны определяется длиной отрезка l 2 (j2 = – bl 2). Если изменить состояние диодов на противоположные, фаза волны будет определяться длиной отрезка l 1 (j1 = – bl 1). Скачок фазы Dj = j1–j2 = b (l 2l 1). Последовательное соединение n звеньев дает 2n дискретов фазы.

  Рис. 2.14. Отражательный Рис. 2.15. Фазовращатель на фазовращатель, управ- основе двухшлейфного моста ляемый полупроводни- ковым диодом

Фазовращатель отражательного типа. Данный фазовращатель выполняется на прямоугольных, коаксиальных и полосковых волноводах. Обобщенная схема фазовращателя приведена на рис. 2.14. Изменение фазы достигается путем включения и отключения короткозамкнутого отрезка волновода l. Фаза изменяется на пути к короткозамкнутому отрезку и обратно. Скачок фазы зависит от волновой длины короткозамкнутого отрезка. Если диод открыт, то низкое его сопротивление шунтирует линию в этом сечении, и значение фазы волны равно j1. Если диод закрыт, то сопротивление диода велико, электромагнитная волна отражается не от диода, а от сечения короткого замыкания, а фаза j2 = j1 –2 bl. Таким образом, фазовый сдвиг равен:

Dj = j1 – j2 = 2 bl

Рассмотренные фазовращатели по указанной классификации относятся к первой группе.

Рис. 2.16. К пояснению принципа действия фазовращателя на основе двухшлейфного моста

Проходной фазовращатель на 3–дБ направленном ответвителе. Основными элементами фазовращателя являются 3–дБ направленный ответвитель (двухшлейфный мост) и фазовращатели отражательного типа (рис. 2.14).

Согласно свойствам моста электромагнитная волна, поступающая во входное плечо 1, делится на две волны одинаковой амплитуды, но сдвинутые по фазе на 90° (рис. 2.16). В плечах 3 и 4 волны отражаются от фазовращателей и проходят в плечи 1 и 2. В плече 1 эти волны складываются в противофазе, поэтому

, (2.2)

В выходном плече 2 волны складываются в фазе:

, (2.3)

В зависимости от состояния диодов электромагнитная волна в плече 2 приобретает один из возможных фазовых сдвигов: диоды находятся в закрытом состоянии (Dj = 0) или диоды открыты, то Dj =2 bl.

Фазовращатель выполняется на микрополосковых волноводах. Последовательное соединение n звеньев фазовращателей дает 2n дискретов фазы.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-09; Просмотров: 1641; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.008 сек.