一进八出微带功率分配器的制造方法

文档序号:10266813阅读:392来源:国知局
一进八出微带功率分配器的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及卫星接收器信号一进八出的微带功率分配器,尤其涉及一种输出端口之间插入损耗调整的一进八出微带功率分配器。
【背景技术】
[0002]在卫星电视信号传输中,分配器的使用可达到节省传输线的使用成本这一目的,传统的一进八出微带功率分配器采用七組一进二出微带线分配器组合来形成,输出端口之间的使用频段具有较大插入损耗(即高隔离度),(如图1)输出端口之间的插入损耗都在20dB以上,隨著One Cable(单)技术的广泛应用,多频段结合使用要求输出端口某些频段上插入损耗小,来使信号之间藕合增强输送就达不到要求。
发明內容
[0003]本实用新型所要解決的技术问题在於提供一种一进八出微帶功率分配器,并且该分配器在输出端口之间的插入损耗在频段40-625MHZ有调整,以达到客户的要求。
[0004]为了解決上述問題,本实用新型所采用的技术方案是:
[0005]提供一种微帶功率分配器,其包括外壳、裝在外壳内的电路板和分別与该电路板的输入端口和输出端口连接的输入F头和输出F头,该电路板的输入端口和八输出端口之间形成八路微帶线交流信号输出支路,支路中的插入损耗调整电路,和该电路板输入端口和输出端口之间形成的直流电流通路。
[0006]具体为:
[0007]—种一进八出微带功率分配器,其特征在于,包括:
[0008]—个输入端口 ;
[0009]八个输出端口,分别是第一输出端口,第二输出端口,第三输出端口,第四输出端口,第五输出端口,第六输出端口,第七输出端口,第八输出端口;
[0010]所述输入端口和八个输出端口之间通过一个三阶电路实现一分为八的微带功率分配;其中:
[0011]第一阶电路包括连接输入端口的输入端阻抗匹配调整电路和连接阻抗匹配调整电路的一进二出微带分配器,
[0012]第二阶电路包括两个分别与微带分配器的两个输出端连接的第一阻抗调整微带电路,第二阻抗调整微带电路;
[0013]第三阶电路包括六个一进二出微带分配电路,分别是第一微带分配电路,第二微带分配电路,第三微带分配电路,第四微带分配电路,第五微带分配电路,第六微带分配电路;所述第一微带分配电路和第二微带分配电路的输入端,分别与第一阻抗调整微带电路和第二阻抗调整微带电路的输出端连接;第一微带分配电路的两个输出端分别与第三微带分配电路和第四微带分配电路的输入端连接;第二微带分配电路的两个输出端分别与第五微带分配电路和第六微带分配电路的输入端连接;
[0014]第三微带分配电路、第四微带分配电路、第五微带分配电路、第六微带分配电路的一共八个输出端阻抗匹配调整RC并联后串联C组件电路一,组件电路二,组件电路三,组件电路四,组件电路五,组件电路六,组件电路七,组件电路八的输入端连接,阻抗匹配调整RC并联后串联C组件的电路输出端分別与八个输出端口的第一输出端口,第二输出端口,第三输出端口,第四输出端口,第五输出端口,第六输出端口,第七输出端口,第八输出端口相连;
[0015]独立直流电路,连接于输入端口与第八输出端口。
[0016]在上述的一进八出微带功率分配器,输入端口与输出端口负载阻抗都为75欧姆。
[0017]在上述的一进八出微带功率分配器,输出端口之间的插入损耗是通过阻抗调整微带电路调整阻抗不匹配来实现,在频段处40-625MHZ的插入损耗较小,在8-18dB。
[0018]在上述的一进八出微带功率分配器,适用频段为2-2150MHZ。
[0019]本实用新型的有益效果是:本实用新型将卫星接收信号一分为八,并该分配器输出端口之间的插入损耗利用阻抗不匹配来把频段40-625MHZ调小,使该频段信号间易于藕合,满足了客户在该频段使用上的要求。
附图說明
[0020]图1是传統一进八出分配器输出端口之间插入损耗特性图。
[0021]图2是本实用新型一进八出分配器输出端口之间其中一组插入损耗特性图。
[0022]图3是本实用新型一进八出的微带线功率分配器架构图。
[0023]图4是本实用新型一进八出的微带线功率分配器电路板俯視图。
[0024]图5是本实用新型一进八出的微带线功率分配器裝配图。
【具体实施方式】
[0025]下面根据附图,對本发明作详細說明:
[0026]本实用新型的微帶功率分配器包括外壳、裝在外壳内的电路板和与该电路板输入端口连接的输入F头、与该电路板输出端口连接的F头,输入端口与输出端口阻抗都为75欧姆。
[0027]本实用新型一进八出微带功率分配器的电路板架构(如图3)输入端口301和八个输出端口 302,303,304,305,306,307,308,309之间通过三阶电路来实现一分为八,第一阶为阻抗匹配调整电路310與一进二出微带分配器319,310连接于输入端与微帶分配器之间,调整产品输入端特性,第二阶为两个阻抗调整微带电路326,327,分別連接於第一階的輸出與第三階的輸入,其利用阻抗不匹配使得输出端口之间的插入损耗在频段40-625MHZ处变小,(如图2)插入损耗变小的特性输出图,易于支路上信号的藕合,第三阶为六个一进二出微带分配电路320,321,322,323,324,325,其形成的八個輸出端分別通過312,313,314,315,316,317,318八个此并联后串接(:电路来連接到產品的八個輸出端口,312,313,314,315,316,317,318八个RC并联后串接C电路来调输出端产品的特性与隔直流通交流信号的作用,端口 301与端口 309通过功率电感与微带线组成的独立电源通路328实现通过直流电给LNB工作。
[0028]本实用新型一进八出微帶功率分配器的电路板附视图,401为信号输入端,402,403,404,405,406,407,408,409为信号输出端(如图4)。
[0029]本实用新型一进八出微帶功率分配器的装配结构(如图5)F头54,55锁在外壳53上,电路板52锁在机壳53内,电路板52输入端与输入F头54用锡焊接,电路板52输出端与输出F头55分别用锡焊接,盖板51经过冲压在外壳53后,再锁上点胶,实现防水功能。
[0030]以上所述,仅为本实用新型的【具体实施方式】,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何不经过创造性劳动想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。
【主权项】
1.一种一进八出微带功率分配器,其特征在于,包括: 一个输入端口(301); 八个输出端口,分别是第一输出端口(302),第二输出端口(303),第三输出端口(304),第四输出端口(305),第五输出端口(306),第六输出端口(307),第七输出端口(308),第八输出端口(309); 所述输入端口和八个输出端口之间通过一个三阶电路实现一分为八的微带功率分配;其中: 第一阶电路包括連连接入端口(301)的输入端阻抗匹配调整电路(310)和连接阻抗匹配调整电路(310)的一个一进二出微带分配器(319), 第二阶电路包括两个分别与微带分配器(319)的两个输出端连接的第一阻抗调整微带电路(326),第二阻抗调整微带电路(327); 第三阶电路包括六个一进二出微带分配电路,分别是第一微带分配电路(320),第二微带分配电路(321),第三微带分配电路(322),第四微带分配电路(323),第五微带分配电路(324),第六微带分配电路(325),所述第一微带分配电路(320)和第二微带分配电路(321)的输入端,分别与第一阻抗调整微带电路(326)和第二阻抗调整微带电路(327)的输出端连接;第一微带分配电路(320)的两个输出端分别与第三微带分配电路(322)和第四微带分配电路(323)的输入端连接;第二微带分配电路(321)的两个输出端分别与第五微带分配电路(324)和第六微带分配电路(325)的输入端连接; 第三微带分配电路(322)、第四微带分配电路(323)、第五微带分配电路(324)、第六微带分配电路(325)的一共八个输出端通过阻抗匹配调整RC并联后串联C组件电路一(311),C组件电路二(312),C组件电路三(313),C组件电路四(314),C组件电路五(315),C组件电路六(316),C组件电路七(317),C组件电路八(318)连接到产品的八个输出端,以及独立直流电电路(328)连接于输入端口( 301)与输出端口( 309)之间。2.根据权利要求1所述的一进八出微带功率分配器,其特征在于,输入端口与输出端口负载阻抗都为75欧姆。3.根据权利要求1或2所述的一进八出微带功率分配器,其特征在于,输出端口之间的插入损耗是通过阻抗调整微带电路调整阻抗不匹配来实现,在频段处40-625MHZ的插入损耗较小,在8_18dB。4.根据权利要求3所述的一进八出微带功率分配器,其特征在于,适用频段为2-2150MHz ο
【专利摘要】本实用新型涉及一种一进八出微带功率分配器,其中包括外壳、裝在外壳內的电路板和分別与该电路板的输入端口连接的输入连接F头和输出连接F头,该电路板的输入端口和八個输出端口之间形成的八路微帶线交流输出支路,支路中的调整电路,电路板的输入端口和输出端口形成的公共电流通路。本实用新型的微帶功率分配器实現将衛星接收器的信号一分为八,并利用阻抗不匹配原理将输出端口之间的插入损耗(隔离度)在频段40-625MHz变小,易于输出端口间信号藕合。
【IPC分类】H01P5/12
【公开号】CN205177985
【申请号】CN201520742427
【发明人】柯庆来, 陈天义, 王燕群, 王瑜
【申请人】东莞百一电子有限公司
【公开日】2016年4月20日
【申请日】2015年9月23日
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