本發(fā)明屬于電子技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種15KW大功率合成器。
背景技術(shù):
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現(xiàn)有的寬帶功率合成器通常采用傳輸線變壓器和阻抗變壓器直接相結(jié)合的設(shè)計方式。受工作頻率段,合成器體積,使用元器件以及多方面的因素限制,在制作工作頻率范圍在24-70MHz寬帶內(nèi)的合成器單元,功率一般不大于10kW,限制了使用范圍。制作工作頻率范圍在24-70MHz寬帶內(nèi)的合成器單元,很難覆蓋全頻段,一般都要分成兩個頻段來做。從生產(chǎn)的成本控制到產(chǎn)品的加工周期調(diào)試的工作量以及到最后用戶使用上都帶來了很大的不便。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
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為解決當前功率合成器存在的問題,本發(fā)明公開了一種15KW大功率合成器。
本發(fā)明是采用以下技術(shù)方案實現(xiàn)的:
一種15KW大功率合成器,包括四個射頻輸入口和一個射頻輸出口,所述功率合成器設(shè)有兩個輸入端阻抗變壓器,四個射頻輸入口中的第一射頻輸入口和第二射頻輸入口分別與第一輸入端阻抗變壓器的兩個輸入接口連接,第三射頻輸入口和第四射頻輸入口分別與第二輸入端阻抗變壓器的兩個輸入接口連接;
所述功率合成器還設(shè)有一中間傳輸變壓器和一輸出端阻抗變壓器,第一輸入端阻抗變壓器和第二輸入端阻抗變壓器的輸出接口分別與中間傳輸變壓器的兩個輸入接口連接,中間傳輸變壓器的輸出接口與輸出端阻抗變壓器的輸入接口連接;輸出端阻抗變壓器的輸出接口通過波導(dǎo)連接射頻輸出口;
所述兩個輸入端阻抗變壓器、中間傳輸變壓器以及輸出端阻抗變壓器的輸入接口均采用微帶線接入,第一輸入端阻抗變壓器、第二輸入端阻抗變壓器及中間傳輸變壓器的輸入接口之間均通過阻抗變換平衡電阻連接。
進一步的改進,所述中間傳輸變壓器的輸入接口和輸出接口、以及輸出端阻抗變壓器的輸入和輸出接口處均設(shè)有匹配電容。
進一步的改進,中間傳輸變壓器的兩個微帶線通過螺線圈電感連接平衡電阻。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明具有以下優(yōu)點:
1:采用了同相傳輸線變壓器合成技術(shù),阻抗穩(wěn)定、傳輸效率高工作頻率覆蓋24-70MHz頻率范圍內(nèi)。
:傳輸變壓器與微帶線相結(jié)合,微帶線對阻抗進行補償校正。
:合成功率達到15kW。
:合成器上使用的傳輸變壓器,阻抗變換器均為我公司獨立自主研發(fā),采用的原材料也均為國內(nèi)廠家提供。
附圖說明;
圖1為實施例1的連接示意圖;
具體實施方式:
以下通過實施例詳細說明或描述本發(fā)明,而不是對本發(fā)明進行限制。
實施例1:
如圖1所示的一種15KW大功率合成器,包括四個射頻輸入口和一個射頻輸出口:
所述功率合成器設(shè)有兩個輸入端阻抗變壓器,四個射頻輸入口中的第一射頻輸入口和第二射頻輸入口分別與第一輸入端阻抗變壓器T1的兩個輸入接口連接,第三射頻輸入口和第四射頻輸入口分別與第二輸入端阻抗變壓器T2的兩個輸入接口連接;
所述功率合成器還設(shè)有一中間傳輸變壓器T3和一輸出端阻抗變壓器T4,第一輸入端阻抗變壓器T1和第二輸入端阻抗變壓器T2的輸出接口分別與中間傳輸變壓器T3的兩個輸入接口連接,中間傳輸變壓器T3的輸出接口與輸出端阻抗變壓器T4的輸入接口連接;輸出端阻抗變壓器T4的輸出接口通過波導(dǎo)連接射頻輸出口;
所述兩個輸入端阻抗變壓器、中間傳輸變壓器以及輸出端阻抗變壓器的輸入接口均采用微帶線(圖中橫向的矩形框即表示微帶線)接入,第一輸入端阻抗變壓器T1、第二輸入端阻抗變壓器T2及中間傳輸變壓器T3的輸入接口之間均通過阻抗變換平衡電阻連接(圖中的R1、R2、R3即表示阻抗變換平衡電阻)。
所述中間傳輸變壓器T3的輸入接口和輸出接口、以及輸出端阻抗變壓器T4的輸入和輸出接口處均設(shè)有匹配電容(圖中的C1、C2、C3、C4即表示匹配電容)。
還可以在中間傳輸變壓器的兩個微帶線和平衡電阻之間設(shè)置螺線圈電感,以減少功率合成器的功耗。