[發明專利]射頻接口電路的設計方法及射頻接口電路有效
| 申請號: | 201410317016.5 | 申請日: | 2014-07-04 |
| 公開(公告)號: | CN104092477A | 公開(公告)日: | 2014-10-08 |
| 發明(設計)人: | 查文清;楊世朝;劉海濤;李合理;張磊;徐毅 | 申請(專利權)人: | 京信通信系統(中國)有限公司 |
| 主分類號: | H04B1/40 | 分類號: | H04B1/40 |
| 代理公司: | 廣州華進聯合專利商標代理有限公司 44224 | 代理人: | 周清華;向群 |
| 地址: | 510663 廣東*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 射頻 接口 電路 設計 方法 | ||
技術領域
本發明涉及信號傳輸技術領域,特別是涉及一種射頻接口電路的設計方法及射頻接口電路。
背景技術
射頻接口電路,一般是由射頻連接器(諸如接頭)與平面傳輸線相連接而形成的電路,涉及的頻段為30MHz~300GHz,射頻接口電路被廣泛應用于移動通信,雷達,醫療設備等領域。按照射頻連接器與平面傳輸線軸向線的角度不同,可以將接口電路分為直通型與垂直型射頻接口電路兩種:1)直通型射頻接口電路中射頻接頭的軸線方向與平面傳輸線的方向是平行的;2)垂直型射頻接口電路的軸線方向與平面傳輸線的方向是垂直的。
射頻接口電路是射頻模塊或系統必不可少的部分:1)一個射頻系統通常由多個子射頻模塊組成時,射頻模塊都具有輸入或輸出射頻接口電路,不同子模塊之間的射頻信號的連接就是通過射頻接口電路來完成的;2)射頻模塊的一個發展趨勢是體積小型化,內部緊湊化,通常內部由兩塊或更多的PCB板上下相疊加組成時,上下PCB板之間射頻信號的連接也是通過射頻接口電路來進行的。
傳輸線阻抗的概念。射頻領域常用阻抗來分析傳輸線,其定義如下:
其中,Z指阻抗,L為分布電感,C為分布電容。當一段傳輸線各處的阻抗都是相同的,通過傳輸線的射頻信號將順利的傳輸,沒有信號會反射回去;當該段傳輸線某一處的阻抗偏大或偏小時,該處附近的阻抗就不連續了,將會有信號會反射回去而產生功率損失。阻抗偏大說明分布電容L相對較大;反之阻抗偏小說明分布電容C相對較大。
現有射頻接口電路存在一個普遍的不可避免的阻抗不連續問題。阻抗不連續會阻礙射頻信號的傳輸,會惡化射頻模式與系統的性能,嚴重地會影響到系統的功能。所以射頻接口電路的阻抗不連續性問題不是由于接頭自身性能的不良,也不是由于平面傳輸線性能的不良,而是兩者的結合而產生的。
現有方式只解決了射頻連接器自身的回波問題,沒有解決射頻接口電路的回波問題。
發明內容
本發明的目的在于提供一種射頻接口電路的設計方法、一種采用該射頻接口電路的設計方法獲得的原射頻接口電路,可以消除原射頻接口電路的固有的阻抗不連續性,可以降低回波損耗。
本發明的目的通過如下技術方案實現:
一種射頻接口電路的設計方法,在原射頻接口電路中引入匹配網絡,所述匹配網絡用于增加阻抗。
一種射頻接口電路,其采用上述的射頻接口電路的設計方法獲得。
依據本發明的方案,由于在原射頻接口電路中引入了匹配網絡,而該匹配網絡用于增加阻抗,這樣,可以減少原射頻接口電路本身多余的容性,或者抵消掉原射頻接口電路本身多余的容性,以消除原射頻接口電路的固有的阻抗不連續性,降低回波損耗,采用本發明的射頻接口電路的設計方法獲得的射頻接口電路,回波損耗低。
附圖說明
圖1為一個實施例中引入匹配網絡的第一直通型射頻接口電路的結構示意圖,其中,上圖為上視圖,下圖為剖視圖;
圖2為另一個實施例中引入匹配網絡的第一直通型射頻接口電路的結構示意圖,其中,上圖為上視圖,下圖為剖視圖;
圖3為再一個實施例中引入匹配網絡的第一直通型射頻接口電路的結構示意圖;
圖4為一個實施例中引入匹配網絡的第一垂直型射頻接口電路的結構示意圖;
圖5為一個實施例中引入匹配網絡的第三直通型射頻接口電路的結構示意圖,其中,從上到下依次是頂層示意圖、剖面圖、中間層示意圖、底層示意圖;
圖6為另一個實施例中引入匹配網絡的第三直通型射頻接口電路的結構示意圖,其中,上圖為上視圖,下圖為剖視圖;
圖7為再一個實施例中引入匹配網絡的第三直通型射頻接口電路的結構示意圖,其中,上圖為上視圖,下圖為剖視圖;
圖8為一個實施例中引入匹配網絡的第三垂直型射頻接口電路的結構示意圖,其中,上圖為上視圖,下圖為剖視圖;
圖9為另一個實施例中引入匹配網絡的第三垂直型射頻接口電路的結構示意圖,其中,上圖為上視圖,下圖為剖視圖;
圖10為一個實施例中引入匹配網絡的第三垂直型射頻接口電路的結構示意圖,其中,從上到下依次是頂層示意圖、剖面圖、中間層示意圖、底層示意圖;
圖11為一個實施例中的各匹配段的結構示意圖;
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