国产精品1024永久观看,大尺度欧美暖暖视频在线观看,亚洲宅男精品一区在线观看,欧美日韩一区二区三区视频,2021中文字幕在线观看

  • <option id="fbvk0"></option>
    1. <rt id="fbvk0"><tr id="fbvk0"></tr></rt>
      <center id="fbvk0"><optgroup id="fbvk0"></optgroup></center>
      <center id="fbvk0"></center>

      <li id="fbvk0"><abbr id="fbvk0"><dl id="fbvk0"></dl></abbr></li>

      新型毫米波微帶密封過渡裝置的制作方法

      文檔序號:6879568閱讀:107來源:國知局
      專利名稱:新型毫米波微帶密封過渡裝置的制作方法
      技術領域
      本實用新型涉及一種過渡裝置,具體地說,是涉及一種毫米波的微帶密封 過渡裝置。
      背景技術
      現(xiàn)有的幾種波導一微帶過渡結構如波導一脊波導一微帶過渡、波導一對極
      鰭線一微帶過渡、波導一探針一微帶過渡,在Ka頻段這幾種過渡的插損都可 以做到0.5dB左右,駐波為1.3dB左右,在一般情況下能夠達到較好的過渡性 能。波導一脊波導一微帶過渡和波導一對極鰭線一微帶過渡雖然能夠滿足信號 輸出方向與電路面在同一平面的要求,但是一方面這兩種結構難于密封,器件 的性能易受外部環(huán)境影響,相對不穩(wěn)定;另一方面這兩種結構難于實現(xiàn)小尺寸 的要求,而且脊波導過渡對機械加工要求嚴格。波導一探針一微帶過渡包括同 軸探針和微帶探針兩種形式,相對前兩種過渡,在氣密性方面有了明顯改善, 但不能滿足信號輸出方向與電路面在同一平面的要求,增加了系統(tǒng)結構的復雜 性。
      近年來隨著毫米波技術的迅速發(fā)展,尤其在軍事領域的廣泛應用,體積小, 可靠性高的毫米波電路是現(xiàn)在的發(fā)展趨勢。在內部器件尺寸固定的情況下有效 縮短過渡段的尺寸,提高密封性能是解決問題的關鍵。本實用新型就提出了一 種體積小,密封性好的新型過渡結構。
      實用新型內容
      本實用新型的目的是提供一種毫米波微帶密封過渡裝置,提高微波通訊中 波導一微帶過渡的密封性能,降低過渡中的損耗。
      為了實現(xiàn)上述目的,本實用新型提供了一種新型毫米波微帶密封過渡裝 置,包括電路腔體,其中,所述毫米波微帶密封過渡還包括過渡主體、調諧螺 釘、絕緣體和同軸探針,過渡主體為表面為正多邊形的方塊,在過渡柱體表面 的邊緣,設有連接螺孔,連接螺釘通過連接螺孔將過渡主體固定于電路腔體的 側面;在過渡主體的中部設有矩形波導,同軸探針一端焊接于電路腔體里的微 帶線上,另一端穿過絕緣體深入到矩形波導中,其中,絕緣體設置于同軸探針 與電路腔體側面的連接處;過渡主體與矩形波導之間設有調諧孔,調諧孔的方 向與同軸探針的方向垂直,調諧螺釘通過調諧孔從矩形波導的寬邊伸至矩形波 導內。
      所述過渡主體的尺寸至少為4mm。 所述過渡主體表面邊緣至少設有兩個連接螺孔。 所述絕緣體的材料為聚四氟乙烯。 所述同軸探針和調諧螺釘表面鍍金。
      過渡主體可通過使用任意兩個連接螺孔來改變過渡主體的固定角度。 由現(xiàn)有技術可知,標準矩形波導的主模是7E,。模,當同軸探針沿矩形波導 中波的傳播方向插入時,同軸探針與矩形波導中的電場方向垂直,不能將信號 耦合出來,只有當插入同軸探針產(chǎn)生的電場與矩形波導內電場方向一致時才能 耦合出信號。本實用新型中,調諧螺釘從矩形波導的寬邊按垂直于同軸探針的 方向插入矩形波導內,當調諧螺釘與同軸探針距離很近時在兩者之間形成一個 電容,電容的電場方向與矩形波導內的電場方向一致,從而耦合出信號,完成 微帶到波導的過渡。
      本實用新型中,過渡性能可通過調整調諧螺釘插入矩形波導的長度從而改變耦合電容的大小來控制,調諧螺釘和同軸探針的半徑以及插入長度等變量的 優(yōu)化由高頻仿真軟件CST進行建模仿真完成;另一方面同軸探針和電路腔體的 連接處用絕緣材料密封,絕緣材料可選用聚四氟乙烯等絕緣效果佳的材料,以 達到最佳的密封效果,同時起固定同軸探針的作用。
      在大量測試裝置串聯(lián)使用時,由于不同的需要,部分過渡裝置的矩形波導 口需要橫放,部分需要豎放,但是不能改變測試器件的角度,這時現(xiàn)有技術中 的過渡裝置需要增加一個扭波導,把所有矩形波導口變?yōu)橥粋€方向放置;在 本實用新型中,只需旋轉過渡主體,改變過渡主體與電路腔體側面的固定角度, 即可實現(xiàn)多種矩形波導口放置方向不一的多器件連接,而不需要改變測試器件 本身,更不需要設置扭波導,為多器件連接提供了一種十分方便的過渡結構。
      本實用新型的設計克服了現(xiàn)有技術的偏見,與現(xiàn)有技術相比,明顯縮小過 渡結構的尺寸,解決了微帶電路與波導轉換的密封問題,取得了良好的過渡性 能,同時還具有良好的穩(wěn)定性。經(jīng)過測試,在30GHz-40GHz頻段內插損小于 0.8dB。另外,根據(jù)具體情況,可以通過旋轉過渡主體,來改變過渡主體與電 路腔體側面的夾角,以滿足不同的需要,具有很大的靈活性,調諧十分方便。 本實用新型主要用于毫米波的微帶過渡。

      圖1為本實用新型的立體示意圖。
      圖2為圖1的A向示意圖。
      圖3為圖1的橫向截面圖。
      圖4為本實用新型的實施效果圖。
      附圖中標號對應的名稱1-電路腔體,2-過渡主體,3-調諧螺釘,4-絕緣
      體,5-同軸探針,6-矩形波導,7-連接螺釘,8-微帶線。
      具體實施方式
      本實施例中,過渡主體不旋轉角度,過渡主體與電路腔體按正常情況連接。 如圖所示,毫米波微帶密封過渡裝置,包括電路腔體1、過渡主體2、調 諧螺釘3、絕緣體4和同軸探針5,過渡主體2為表面為正多邊形的柱體,在 過渡柱體2表面的邊緣,設有連接螺孔,連接螺釘7通過連接螺孔將過渡主體 2固定于電路腔體1的側面;在過渡主體的中部設有矩形波導6,同軸探針5 一端焊接于電路腔體1里的微帶線上,另一端穿過絕緣體4深入到矩形波導中, 絕緣體4設置于同軸探針與電路腔體1側面的連接處;過渡主體2與矩形波導 6之間設有調諧孔,調諧孔的方向與同軸探針的方向垂直,調諧螺釘3通過調 諧孔從矩形波導6的寬邊插入矩形波導6內。
      先將過渡主體2通過連接螺釘7固定于電路腔體1側面,此時被絕緣體4 固定于電路腔體1側面的同軸探針5將插入矩形波導6內,將調諧螺釘3從過 渡主體2的側面插入矩形波導6內,同軸探針5與調諧螺釘3之間將形成一個 耦合電容,并將需要傳輸?shù)奈⒉ㄐ盘栺詈铣鰜?,完成波?微帶之間的過渡。 圖4為本實用新型的實施效果圖,可以看出,其過渡性能十分穩(wěn)定,插損小,
      過渡效果良好。
      權利要求1. 新型毫米波微帶密封過渡裝置,包括電路腔體(1),其特征在于,所述新型毫米波微帶密封過渡裝置還包括過渡主體(2)、調諧螺釘(3)、絕緣體(4)和同軸探針(5),過渡主體(2)為表面為正多邊形的方塊,在過渡柱體表面的邊緣,設有連接螺孔,連接螺釘(7)通過連接螺孔將過渡主體(2)固定于電路腔體(1)的側面;在過渡主體(2)的中部設有矩形波導(6),同軸探針(5)一端焊接于電路腔體(1)里的微帶線上,另一端穿過絕緣體(4)深入到矩形波導(6)中,絕緣體(4)設置于同軸探針(5)與電路腔體(1)側面的連接處;過渡主體與矩形波導之間設有調諧孔,調諧孔的方向與同軸探針(5)的方向垂直,調諧螺釘(3)通過調諧孔從矩形波導的寬邊插入矩形波導(6)內。
      2. 根據(jù)權利要求1所述的新型毫米波微帶密封過渡裝置,其特征在于,所 述過渡結構的尺寸至少為4mm。
      3. 根據(jù)權利要求1所述的新型毫米波微帶密封過渡裝置,其特征在于,所 述過渡主體(1)表面邊緣至少設有兩個連接螺孔。
      4. 根據(jù)權利要求1所述的新型毫米波微帶密封過渡裝置,其特征在于,所 述絕緣體(4)的材料為聚四氟乙烯。
      5. 根據(jù)權利要求1所述的新型毫米波微帶密封過渡裝置,其特征在于,所 述同軸探針(5)和調諧螺釘(3)表面鍍金。
      6. 根據(jù)權利要求1所述的新型毫米波微帶密封過渡裝置,其特征在于, 所述過渡主體(2)可通過使用任意兩個連接螺孔來改變過渡主體的固定角度。
      專利摘要新型毫米波微帶密封過渡裝置,包括電路腔體、過渡主體、調諧螺釘、絕緣體和同軸探針,過渡主體為表面為矩形的柱體,在過渡柱體表面邊緣,設有連接螺孔,連接螺釘通過連接螺孔將過渡主體固定于電路腔體側面;在過渡主體的中部設有矩形波導,同軸探針一端焊接于電路腔體里的微帶線上,另一端穿過絕緣體深入至矩形波導內,絕緣體設置于同軸探針與電路腔體側面的連接處;過渡主體與矩形波導之間設有調諧孔,調諧孔的方向與同軸探針的方向垂直,調諧螺釘通過調諧孔從矩形波導的寬邊伸至矩形波導內。與傳統(tǒng)結構相比,本實用新型大大減小了體積,并解決了過渡裝置的密封問題,從而降低了過渡中的損耗,主要用于毫米波的微帶過渡。
      文檔編號H01P5/10GK201204246SQ200720082698
      公開日2009年3月4日 申請日期2007年12月25日 優(yōu)先權日2007年12月25日
      發(fā)明者婧 劉, 喻夢霞, 軍 徐, 董宇亮 申請人:電子科技大學
      網(wǎng)友詢問留言 已有0條留言
      • 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點贊!
      1