新型宽带合路器天线口隔直输入耦合结构的制作方法

文档序号:17086502发布日期:2019-03-13 22:54阅读:203来源:国知局
新型宽带合路器天线口隔直输入耦合结构的制作方法

本发明涉及一种新型宽带合路器天线口隔直输入耦合结构。属于电气元件技术领域。



背景技术:

随着通讯技术的不断发展,为了满足人们对网络速率的需求,微波频率带宽不断增加,合路器主要用作将多系统信号合路到一套室内分布系统。在工程应用中,需要将800mhz的c网和900mhz的g网两种频率合路输出。采用合路器,可使一套室内分布系统同时工作于cdma频段和gsm频段。又如在无线电天线系统中,将几种不同频段的(如145mhz与435mhz)输入输出信号通过合路器合路后,用一根馈线与电台连接,这不仅节约了一根馈线,还避免了切换不同天线的麻烦。

现有的宽带合路器天线口隔直输入耦合结构,其耦合处理方式多为抽头线焊接,此种方式具有焊点多,容易虚焊,漏焊,安装要求精度高等缺点,抽头耦合强度不够等缺点,且容易引起互调不良。



技术实现要素:

本发明的目的在于克服上述不足,提供了一种新型宽带合路器天线口隔直输入耦合结构,既能简化模具并且能加快生产效率,制造简单也不需再添置任何设备及系统,能实现自动化操作。

本发明的目的是这样实现的:

新型宽带合路器天线口隔直输入耦合结构,其特点是:它包括第一耦合片、第二耦合片、耦合盘、金属固定螺钉、塑料绝缘螺钉、调谐螺钉、绝缘胶带、第一谐振器和第二谐振器,第二谐振器包括柱体和连接体,调谐螺钉设置在柱体的盲孔内,第一耦合片的一边与第二耦合片的一边通过塑料绝缘螺钉连接,第一耦合片与第二耦合片的接合处粘贴有绝缘胶带,第二耦合片的另一边末端通过金属固定螺钉固定在第二谐振器的连接体上,第一耦合片的另一边末端焊接在耦合盘上,第一谐振器位于耦合盘的后方。

进一步的,第一耦合片焊接在耦合盘的杆部。

进一步的,第一耦合片和第二耦合片均呈l型。

进一步的,第一耦合片、第二耦合片、第一谐振器和第二谐振器均设置在金属腔内,耦合盘的一端位于金属腔内,另一端伸出金属腔。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

本发明一种新型宽带合路器天线口隔直输入耦合结构,安装简单、耦合强度高、互调高等优点,并且耦合强度调节简单。

附图说明

图1为本发明一种新型宽带合路器天线口隔直输入耦合结构的示意图。

图2为图1的俯视图。

图3为图1安装金属腔后的示意图。

图中:

第一耦合片1,第二耦合片2,耦合盘3,金属固定螺钉4,塑料绝缘螺钉5,调谐螺钉6,绝缘胶带7,第一谐振器8,第二谐振器9,柱体9.1,连接体9.2。

具体实施方式

下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的技术方案,而不能以此来限制本发明的保护范围。

参见图1,本发明涉及新型宽带合路器天线口隔直输入耦合结构,它包括第一耦合片1、第二耦合片2、耦合盘3、金属固定螺钉4、塑料绝缘螺钉5、调谐螺钉6、绝缘胶带7、第一谐振器8和第二谐振器9,第二谐振器9包括柱体9.1和连接体9.2,调谐螺钉6设置在柱体9.1的盲孔内,第一耦合片1的一边与第二耦合片2的一边通过塑料绝缘螺钉5连接,第一耦合片1与第二耦合片2的接合处粘贴有绝缘胶带7,绝缘胶带7使两者绝缘,第二耦合片2的另一边末端通过金属固定螺钉4固定在第二谐振器9的连接体9.1上,第一耦合片1的另一边末端焊接在耦合盘3上,第一谐振器1位于耦合盘3的后方。

其中,第一耦合片1焊接在耦合盘3的杆部。

第一耦合片1和第二耦合片2均呈l型。

参见图2第一耦合片1、第二耦合片2、第一谐振器8和第二谐振器9均设置在金属腔内,耦合盘3的一端位于金属腔内,另一端伸出金属腔。

工作原理:

本发明一种新型宽带合路器天线口隔直输入耦合结构,本结构安装简单、耦合强度高、互调高等优点,并且耦合强度调节简单。

在上述实施例中,仅对本发明进行示范性描述,但是本领域技术人员在阅读本专利申请后可以在不脱离本发明的精神和范围的情况下对本发明进行各种修改。



技术特征:

技术总结
本发明涉及一种新型宽带合路器天线口隔直输入耦合结构。它包括第一耦合片、第二耦合片、耦合盘、金属固定螺钉、塑料绝缘螺钉、调谐螺钉、绝缘胶带、第一谐振器和第二谐振器,第二谐振器包括柱体和连接体,调谐螺钉设置在柱体的盲孔内,第一耦合片的一边与第二耦合片的一边通过塑料绝缘螺钉连接,第一耦合片与第二耦合片的接合处粘贴有绝缘胶带,第二耦合片的另一边末端通过金属固定螺钉固定在第二谐振器的连接体上,第一耦合片的另一边末端焊接在耦合盘上,第一谐振器位于耦合盘的后方。本发明一种新型宽带合路器天线口隔直输入耦合结构,安装简单、耦合强度高、互调高等优点,并且耦合强度调节简单。

技术研发人员:朱德平
受保护的技术使用者:苏州工业园区艺达精密机械有限公司
技术研发日:2018.11.27
技术公布日:2019.03.12
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