專利名稱:分體式波導法蘭型隔離器的制作方法
技術領域:
本實用新型涉及移動通訊領域,尤其涉及一種分體式波導法蘭型隔離器。
背景技術:
傳統的波導隔離器的隔離腔為整體腔,腔體內部平整度差,尺寸不易保證,安裝非常不方便,效率低,且誤差大,容易造成安裝不一致的情況。圖3為隔離器示意圖,隔離器是一個兩端口器件,信號從輸入(1)到輸出O),傳輸的能量衰減較小,而信號從輸出(2)到輸入(1)則是高衰減,被負載吸收。理想的三端結環(huán)行器的設計概念基于散射矩陣理論,散射矩陣建立了結的入射波和反射波之間的關系。圖4為三端環(huán)行器示意圖,三端環(huán)行器由一個鐵氧體加載的中心區(qū)域和三個與之相耦合的傳輸線組成,通過改變鐵氧體的尺寸大小,飽和磁矩,介電常數,外加恒磁場和中心導體的形狀尺寸,從而改變散射矩陣的本征值,形成環(huán)行器。對于理想三端環(huán)行器,1端口輸入的電磁波只能從2端口輸出,2端口輸入的電磁波只能從3端口輸出,而3端口輸入的電磁波只能從1端口輸出。隔離器是從三端口環(huán)行器引伸而來,只是在一端加上匹配負載 (小反射終端負載)而成。三端環(huán)行器和隔離器可做成同軸,微帶,帶線,波導等多種形式,用在各種電磁波傳輸系統中。圖5為雙工器示意圖,兩個隔離器和90°電橋組成的合路器,為二合一器件。也可以做成四合一合路器,它由四個隔離器和三個90°電橋組成。這種合路器端1和端2間隔離必須大于50dB。圖6為功放級間匹配示意圖,功放級間的匹配和去耦。在固態(tài)放大系統中,串級式放大器級間的隔離是必要的,增加整個放大器的穩(wěn)定性。圖7為消除發(fā)射源間的干擾示意圖,消除發(fā)射源之間的相互干擾,它亦是和若干個濾波器組合在一起使用。和上述級間去耦作用相似,不同點是這里是消除異頻干擾。圖8為二合一天線發(fā)射系統示意圖,二合一天線發(fā)射系統。兩個不同頻率的發(fā)射源通過兩個環(huán)行器和兩個濾波器組合而成。也可成四合一,十六合一,這在蜂窩移動通訊基站中是非常有用的。
發(fā)明內容本實用新型所要解決的技術問題是提供一種安裝效率高、精度高、穩(wěn)定性好的分體式波導法蘭型隔離器。為解決上述技術問題,本實用新型提供一種分體式波導法蘭型隔離器,所述分體式波導法蘭型隔離器為分體式結構,包括上腔體和下腔體,上腔體和下腔體通過自身的卡槽和凹槽進行定位固定,其特征在于所述上腔體和下腔體的相對面上分別設置有上金屬匹配塊和下金屬匹配塊,所述上金屬匹配塊和下金屬匹配塊之間設有微波鐵氧體,所述微波鐵氧體與上金屬匹配塊之間還設有上介質,所述微波鐵氧體與下金屬匹配塊之間還設有下介質,所述下腔體上的凹槽內設有吸收體,所述吸收體與腔體內壁貼合,所述上腔體和下腔體上還設有磁場腔,所述磁場腔內設有永磁體,所述永磁體通過蓋板封裝在磁場腔內,所述上腔體和下腔體上還設有用于連接固定的螺孔和螺釘。前述的分體式波導法蘭型隔離器,其特征在于所述上金屬匹配塊和下金屬匹配塊均為三角形,所述吸收體與上金屬匹配塊和下金屬匹配塊的尖角貼合,所述微波鐵氧體、上介質和下介質均為圓形,所述上介質和下介質為聚四氟乙烯材質,所述磁場腔為圓柱形腔體。前述的分體式波導法蘭型隔離器,其特征在于所述上金屬匹配塊和下金屬匹配塊的同側均設有匹配陶瓷方柱。前述的分體式波導法蘭型隔離器,其特征在于所述匹配陶瓷方柱共有4個,所述上金屬匹配塊和下金屬匹配塊的同側均設有2個匹配陶瓷方柱。前述的分體式波導法蘭型隔離器,其特征在于所述凹槽為方形凹槽,所述上腔體上設有與所述方形凹槽相配合的方形卡槽。前述的分體式波導法蘭型隔離器,其特征在于所述下腔體上還設有一圓形凹槽, 所述圓形凹槽位于微波鐵氧體遠離吸收體的一端,所述上腔體上設有與所述圓形凹槽相配合的圓形卡槽。本實用新型所達到的有益效果是在安裝時能夠保證安裝位置的準確,減少誤差,同時安裝腔體內部件也比較方便,提高了安裝效率、安裝質量和產品的性能穩(wěn)定。
圖1為本實用新型的結構示意圖;圖2為本實用新型的裝配后的外型圖;圖3為隔離器示意圖;圖4為三端環(huán)形器示意圖;圖5為雙工器示意圖;圖6為功放級間匹配示意圖;圖7為消除發(fā)射源間的干擾示意圖;圖8為二合一天線發(fā)射系統示意圖。
具體實施方式
以下結合附圖對本實用新型作進一步的說明。如圖1、圖2所示,分體式波導法蘭型隔離器包括上腔體1和下腔體2,上腔體1上設有方形卡槽31和圓形卡槽(圖中未示出),下腔體2上設有方形凹槽32和圓形凹槽4,方形卡槽31和方形凹槽32相配合進行定位固定,圓形卡槽和圓形凹槽4相配合進行定位固定,在上腔體1和下腔體2相對面上還分別設有上金屬匹配塊(圖中未示出)和下金屬匹配塊5,上金屬匹配塊和下金屬匹配塊5均為三角形,上金屬匹配塊和下金屬匹配塊5之間設有微波鐵氧體6,微波鐵氧體6和上金屬匹配塊之間設有上介質71,微波鐵氧體6和下金屬匹配塊5之間設有下介質72,微波鐵氧體6、上介質71和下介質72均為圓形,上介質71和下介質72均為聚四氟乙烯介質,上金屬匹配塊和下金屬匹配塊5的一側均設有2個匹配陶瓷圓柱8,吸收體9設置于下腔體2上的方形凹槽32內,與腔體內壁貼合,并可以在方形凹槽32內調整位置,使其可以調整隔離度,吸收體9與上金屬匹配塊和下金屬匹配塊5的尖角相貼合,上腔體1和下腔體2上還分別設有一個圓柱形磁場腔10,磁場腔10內設置有永磁體11,永磁體11通過板蓋12封裝在磁場腔10內,上腔體1和下腔體2上還設有螺孔13, 當定位固定后,通過螺釘14安裝進螺孔13中,使上腔體1和下腔體2緊固連接。本實用新型波導法蘭型隔離器的工作原理為當微波從隔離器的一端(輸入端口) 向另一端(輸出端口)正向傳播時,微波鐵氧體、金屬匹配塊的上沿線(即水平線)處電場比較集中,場強集中區(qū)沿上沿線傳輸到另一端口,形成端口 1-端口 2的正向傳輸,相反,反向傳輸時,能量集中區(qū)只沿60度傾斜傳輸,傳到吸收體處被吸收,形成端口 2-端口 1的反向傳輸。本實用新型分體式結構腔體的波導法蘭型隔離器是一種非互易電子元件,主要應用于微波系統中,尤其是航空航天的電子設備中,在發(fā)射和接收系統中作功率放大器、開關放大器的輸入、輸出隔離以及在測量系統中起去耦作用,在安裝時能夠保證安裝位置的準確,減少誤差,同時安裝腔體內部件也比較方便,提高了安裝效率、安裝質量和產品的性能穩(wěn)定,安裝效率高、精度高、穩(wěn)定性好。以上實施例不以任何方式限定本實用新型,凡是對以上實施例以等效變換方式做出的其它改進與應用,都屬于本實用新型的保護范圍。
權利要求1.分體式波導法蘭型隔離器,所述分體式波導法蘭型隔離器為分體式結構,包括上腔體和下腔體,上腔體和下腔體通過自身的卡槽和凹槽進行定位固定,其特征在于所述上腔體和下腔體的相對面上分別設置有上金屬匹配塊和下金屬匹配塊,所述上金屬匹配塊和下金屬匹配塊之間設有微波鐵氧體,所述微波鐵氧體與上金屬匹配塊之間還設有上介質,所述微波鐵氧體與下金屬匹配塊之間還設有下介質,所述下腔體上的凹槽內設有吸收體,所述吸收體與腔體內壁貼合,所述上腔體和下腔體上還設有磁場腔,所述磁場腔內設有永磁體,所述永磁體通過蓋板封裝在磁場腔內,所述上腔體和下腔體上還設有用于連接固定的螺孔和螺釘。
2.根據權利要求1所述的分體式波導法蘭型隔離器,其特征在于所述上金屬匹配塊和下金屬匹配塊均為三角形,所述吸收體與上金屬匹配塊和下金屬匹配塊的尖角貼合,所述微波鐵氧體、上介質和下介質均為圓形,所述上介質和下介質為聚四氟乙烯材質,所述磁場腔為圓柱形腔體。
3.根據權利要求2所述的分體式波導法蘭型隔離器,其特征在于所述上金屬匹配塊和下金屬匹配塊的同側均設有匹配陶瓷方柱。
4.根據權利要求3所述的分體式波導法蘭型隔離器,其特征在于所述匹配陶瓷方柱共有4個,所述上金屬匹配塊和下金屬匹配塊的同側均設有2個匹配陶瓷方柱。
5.根據權利要求4所述的分體式波導法蘭型隔離器,其特征在于所述凹槽為方形凹槽,所述上腔體上設有與所述方形凹槽相配合的方形卡槽。
6.根據權利要求5所述的分體式波導法蘭型隔離器,其特征在于所述下腔體上還設有一圓形凹槽,所述圓形凹槽位于微波鐵氧體遠離吸收體的一端,所述上腔體上設有與所述圓形凹槽相配合的圓形卡槽。
專利摘要本實用新型公開了一種分體式波導法蘭型隔離器,其上腔體和下腔體的相對面上均設置有金屬匹配塊,兩塊金屬匹配塊之間設有微波鐵氧體,所述微波鐵氧體與金屬匹配塊之間還設有介質,所述下腔體上的凹槽內設有吸收體,所述吸收體與金屬匹配塊貼合,所述上腔體和下腔體上還設有磁場腔,所述磁場腔內設有永磁體,所述永磁體通過蓋板封裝在磁場腔內。本實用新型是一種非互易電子元件,在安裝時能夠保證安裝位置的準確,減少誤差,同時安裝腔體內部件也比較方便,提高了安裝效率、安裝質量和產品的性能穩(wěn)定,安裝效率高、精度高、穩(wěn)定性好。
文檔編號H01P1/36GK202275904SQ20112032973
公開日2012年6月13日 申請日期2011年9月5日 優(yōu)先權日2011年9月5日
發(fā)明者周鵬 申請人:南京廣順電子技術研究所