衰减器

阅读:531发布:2020-05-11

专利汇可以提供衰减器专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 为一种 衰减器 ,涉及衰减器领域。为解决 现有技术 对 信号 衰减的梯度较少而发明,其中包括:3个衰减单元,衰减单元之间 串联 连接;其中,衰减单元中的第一射频微 机电系统 开关 、第一转 角 模 块 、 电阻 模块、第二转角模块与第二射频 微机电系统 开关通过共面 波导 传输线依次串联连接,形成第一支路;衰减单元中的第三射频微机电系统开关、第三转角模块、第四转角模块以及第四射频微机电系统开关通过共面波导传输线依次串联连接,形成第二支路;第一支路第一端与第二支路第一端连接,作为衰减单元的信号输入端;第一支路第二端与第二支路第二端连接,作为衰减单元的信号输出端。本发明用于对信号进行衰减。,下面是衰减器专利的具体信息内容。

1.一种衰减器,其特征在于,包括:3个衰减单元,所述衰减单元之间串联连接;
其中,所述衰减单元包括4个转,4个射频微机电系统开关电阻模块以及共面波导传输线;所述电阻模块用于对传输至所述衰减单元内的信号进行衰减;所述第一射频微机电系统开关、第一转角模块、电阻模块、第二转角模块以及第二射频微机电系统开关通过所述共面波导传输线依次串联连接,形成第一支路;所述第三射频微机电系统开关、第三转角模块、第四转角模块以及第四射频微机电系统开关通过所述共面波导传输线依次串联连接,形成第二支路;所述第一支路第一端与所述第二支路第一端连接,作为衰减单元的信号输入端;所述第一支路第二端与所述第二支路第二端连接,作为衰减单元的信号输出端。
2.根据权利要求1中所述衰减器,其特征在于,所述电阻模块具体为由氮化钽材料构成的薄膜状的电阻。
3.根据权利要求1中所述衰减器,其特征在于,所述射频微机电系统开关具体为单端悬臂梁接触式开关;
所述单端悬臂梁式接触量开关包括锚点、悬臂梁以及开关触点,所述单端悬臂梁式接触开关用于当加载电压时,所述悬臂梁向所述共面波导传输线方向发生弹性形变,以便使所述开关触点与共面波导传输线连接,形成闭合回路。
4.根据权利要求1中所述衰减器,其特征在于,在所述衰减器中,所述衰减单元的信号输入端及衰减单元的信号输出端分别设置有第一T型模块及第二T型模块;
所述第一T型模块包括:第一T型模块第一端、第一T型模块第二端以及第一T型模块第三端;
所述第一T型模块第一端用于接收信号,所述第一T型模块第二端与所述衰减单元的第一支路第一端连接;所述第一T型模块第三端与所述衰减单元的第二支路第一端连接;
所述第二T型模块包括:第二T型模块第一端、第二T型模块第二端以及第二T型模块第三端;
所述第二T型模块第一端用于输出信号,所述第二T型模块第二端与所述衰减单元的第一支路第二端连接;所述第二T型模块第三端与所述衰减单元的第二支路第二端连接。
5.根据权利要求4中所述衰减器,其特征在于,
所述转角模块具体为的截面宽度为40μm转角传输线,所述转角传输线的转角角度为
90°;
所述T型模块具体为截面宽度为40μm的T型传输线;
所述转角模块、T型模块与所述共面波导传输线的材料相同。
6.根据权利要求3中所述衰减器,其特征在于,
所述衰减单元中同一条支路上的两个单端悬臂梁接触式开关用于同时断开或闭合、以便使所述第一支路或第二支路实现导通和断开。
7.根据权利要求1所述的衰减器,其特征在于,
所述衰减器中的第一衰减单元中的电阻模块、第二衰减单元的电阻模块以及第三衰减单元的电阻模块之间的电阻值互不相同,以便使所述第一衰减单元、第二衰减单元、第三衰减单元之间的信号衰减幅度不同。
8.根据权利要求1、4或7所述的衰减器,其特征在于,
衰减器中的第一衰减单元、第二衰减单元以及第三衰减单元之间通过所述共面波导传输线串联连接;
所述共面波导传输线的衬底材料为,厚度为500μm,介电常数为11.9;
所述共面波导传输线的阻抗为50Ω,宽度为120μm,所述共面波导传输线的材料为金属金;
所述共面波导传输线的两端设置有地线,所述共面波导传输线与两端的地线间距为75μm,阻抗约50Ω。

说明书全文

衰减器

技术领域

[0001] 本发明涉及信号衰减器技术领域,特别是涉及一种衰减器。

背景技术

[0002] 随着技术的不断发展,衰减器的应用已逐步增多。目前,我国的衰减器领域处于初级起步阶段,同时,由于衰减器主要应用于军工等国防技术领域中,出于种种政治及军事上的原因,我国衰减器的需求一贯为国外所禁售、所需的相关的技术资料也被国外封。因此,衰减器的相关技术越来越受到国内技术人员的重视。
[0003] 当前,现有技术中的衰减器通常为定值衰减器,通过其内部设置的衰减电阻对输入衰减器中的信号进行衰减操作。然而,在实际应用中,由于定值衰减器对信号的衰减幅度都是固定的数值,当需要对信号进行不同程度的衰减时,现有技术中的定值衰减的方式难以满足对不同程度信号衰减的需求,因此,如何能够设计一种多梯度的信号衰减装置,以满足不同程度的信号衰减需求,成为领域内亟待解决的问题

发明内容

[0004] 本发明的主要目的在于,提供一种衰减器,所要解决的是如何设计一种能够满足不同程度衰减的信号衰减器,以满足不同程度的信号衰减需求的问题。
[0005] 本发明的目的及解决其技术问题是采用以下技术方案来实现的。依据本发明提出的一种衰减器,其包括:
[0006] 3个衰减单元,所述衰减单元之间串联连接;
[0007] 其中,所述衰减单元包括4个转,4个射频微机电系统开关,电阻模块以及共面波导传输线;所述电阻模块用于对传输至所述衰减单元内的信号进行衰减;所述第一射频微机电系统开关、第一转角模块、电阻模块、第二转角模块以及第二射频微机电系统开关通过所述共面波导传输线依次串联连接,形成第一支路;所述第三射频微机电系统开关、第三转角模块、第四转角模块以及第四射频微机电系统开关通过所述共面波导传输线依次串联连接,形成第二支路;所述第一支路第一端与所述第二支路第一端连接,作为衰减单元的信号输入端;所述第一支路第二端与所述第二支路第二端连接,作为衰减单元的信号输出端。
[0008] 本发明的目的及解决其技术问题还可采用以下技术措施进一步实现。
[0009] 优选的,所述电阻模块具体为由氮化钽材料构成的薄膜状的电阻。
[0010] 优选的,所述射频微机电系统开关具体为单端悬臂梁接触式开关;
[0011] 所述单端悬臂梁式接触量开关包括锚点、悬臂梁以及开关触点,所述单端悬臂梁式接触开关用于当加载电压时,所述悬臂梁向所述共面波导传输线方向发生弹性形变,以便使所述开关触点与共面波导传输线连接,形成闭合回路。
[0012] 优选的,所述衰减单元的信号输入端及衰减单元的信号输出端分别设置有第一T型模块及第二T型模块;
[0013] 所述第一T型模块包括:第一T型模块第一端、第一T型模块第二端以及第一T型模块第三端;
[0014] 所述第一T型模块第一端用于接收信号,所述第一T型模块第二端与所述衰减单元的第一支路第一端连接;所述第一T型模块第三端与所述衰减单元的第二支路第一端连接;
[0015] 所述第二T型模块包括:第二T型模块第一端、第二T型模块第二端以及第二T型模块第三端;
[0016] 所述第二T型模块第一端用于输出信号,所述第二T型模块第二端与所述衰减单元的第一支路第二端连接;所述第二T型模块第三端与所述衰减单元的第二支路第二端连接。
[0017] 优选的,所述转角模块具体为的截面宽度为40μm转角传输线,所述转角传输线的转角角度为90°;
[0018] 所述T型模块具体为截面宽度为40μm的T型传输线;
[0019] 所述转角模块、T型模块与所述共面波导传输线的材料相同。
[0020] 优选的,所述衰减单元中同一条支路上的两个单端悬臂梁接触式开关用于同时断开或闭合、以便使所述第一支路或第二支路实现导通和断开。
[0021] 优选的,所述衰减器中的第一衰减单元中的电阻模块、第二衰减单元的电阻模块以及第三衰减单元的电阻模块之间的电阻值互不相同,以便使所述第一衰减单元、第二衰减单元、第三衰减单元之间的信号衰减幅度不同。
[0022] 优选的,衰减器中的第一衰减单元、第二衰减单元以及第三衰减单元之间通过所述共面波导传输线串联连接;
[0023] 所述共面波导传输线的衬底材料为,厚度为500μm,介电常数为11.9;所述共面波导传输线的阻抗为50Ω,宽度为120μm;
[0024] 所述共面波导传输线的材料为金属金,所述共面波导传输线两端设置有地线,所述共面波导传输线与两端的地线间距为75μm,阻抗约50Ω。
[0025] 借由上述技术方案,本发明衰减器至少具有下列优点:
[0026] 本发明技术方案中,所述衰减器包括:3个衰减单元,所述衰减单元之间串联连接;其中,所述衰减单元包括4个转角模块,4个射频微机电系统开关,电阻模块以及共面波导传输线;所述电阻模块用于对传输至所述衰减单元内的信号进行衰减;所述第一射频微机电系统开关、第一转角模块、电阻模块、第二转角模块以及第二射频微机电系统开关通过所述共面波导传输线依次串联连接,形成第一支路;所述第三射频微机电系统开关、第三转角模块、第四转角模块以及第四射频微机电系统开关通过所述共面波导传输线依次串联连接,形成第二支路;所述第一支路第一端与所述第二支路第一端连接,作为衰减单元的信号输入端;所述第一支路第二端与所述第二支路第二端连接,作为衰减单元的信号输出端。通过在衰减器的衰减单元中设置两条支路,其中一条支路设置有用于使信号进行衰减的电阻模块,另一条支路不设置电阻模块,以这样的两条支路的形式能够确保通过选择不同的支路能够是信号的衰减具有选择性。同时,基于该衰减器中设置了3个衰减单元,能够确保当对不同的衰减单元中的支路控制,达到对信号的多档位的衰减调节功能,从而解决了现有的衰减器由于定值衰减无法满足不同程度的信号衰减需求,实现了一种能够将信号进行多档位衰减功能的衰减器。
[0027] 上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本发明的较佳实施例并配合附图详细说明如后。

附图说明

[0028] 图1是本发明的实施例提供的一种衰减器的结构示意图;
[0029] 图2是本发明的实施例提供的另一种衰减器的结构示意图;
[0030] 图3是本发明的实施例提供的一种单端悬臂梁式接触开关的结构示意图;
[0031] 图4是本发明的实施例提供的一种共面波导传输线及其相关结构的结构示意图;
[0032] 图5是本发明的实施例提供的一种衰减器中电阻模块的拓扑结构示意图。

具体实施方式

[0033] 为更进一步阐述本发明为达成预定发明目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及较佳实施例,对依据本发明提出的衰减器及衰减器,其具体实施方式、方法、结构、特征及其功效,详细说明如后。在下述说明中,不同的“一实施例”或“实施例”指的不一定是同一实施例。此外,一或多个实施例中的特定特征、结构、或特点可由任何合适形式组合。
[0034] 本发明的实施例一提出的一种衰减器,具体的如图1所示,该装置包括:第一衰减单元11、第二衰减单元12以及第三衰减单元13,所述第一衰减单元11、第二衰减单元12以及第三衰减单元13之间串联连接;
[0035] 其中,所述第一衰减单元11包括4个转角模块,4个射频微机电系统开关,电阻模块以及共面波导传输线;所述电阻模块111用于对传输至所述衰减单元内的信号进行衰减;所述第一射频微机电系统开关112、第一转角模块113、电阻模块111、第二转角模块114以及第二射频微机电系统开关115通过所述共面波导传输线依次串联连接,形成第一支路11a;所述第三射频微机电系统开关116、第三转角模块117、第四转角模块118以及第四射频微机电系统开关119通过所述共面波导传输线依次串联连接,形成第二支路11b;所述第一支路第一端11a1与所述第二支路第一端11b1连接,作为衰减单元的信号输入端;所述第一支路第二端11a2与所述第二支路第二端11b2连接,作为衰减单元的信号输出端。
[0036] 由于在本发明实施例中所述的衰减器中,其衰减单元存在两条支路,因此,当所述衰减单元的信号输入端接收到信号后,通过调节衰减单元中的射频微机电系统开关,可以实现对信号传输线路的调节功能,具体的实现方式可以如下:
[0037] 在闭合所述第一射频微机电系统开关112及第二射频微机电系统开关115,断开所述第三射频微机电系统开关116及第四射频微机电系统开关119后,信号传输时流经第一支路11a,经过电阻模块111进行衰减,然后从所述衰减单元的信号输出端输出经衰减后的信号;当在断开所述第一射频微机电系统开关112及第二射频微机电系统开关115,闭合所述第三射频微机电系统开关116及第四射频微机电系统开关119后,信号传输时流经第二支路11b,从所述衰减单元的信号输出端输出与刷入信号相同的信号。
[0038] 具体的,在本发明实施例所述的衰减器中,所述第二衰减单元12、第三衰减单元13的内部结构与上述所述的第一衰减单元11的内部结构相同,在此不做具体赘述。此外,所述第一衰减单元中的电阻模块、第二衰减单元中的电阻模块121以及第三衰减单元中的电阻模块131的阻值可以相同,也可以不同,在此并不做具体的限定,当需要衰减器进行较多的衰减梯度时,则可以将其中的三个电阻模块的阻值设定成不同的阻值,以便可以通过不同的电阻模块的选择不同的衰减梯度,进而实现增加信号的衰减的梯度的功能。
[0039] 借由上述描述,在本发明实施例提供了一种衰减器,对于现有技术中定值衰减器对信号的衰减幅度都是固定的数值,当需要对信号进行不同程度的衰减时,现有技术中的定值衰减的方式难以满足对不同程度信号衰减的需求的问题。本发明实施例提供的衰减器,3个衰减单元,所述衰减单元之间串联连接;其中,所述衰减单元包括4个转角模块,4个射频微机电系统开关,电阻模块以及共面波导传输线;所述电阻模块用于对传输至所述衰减单元内的信号进行衰减;所述第一射频微机电系统开关、第一转角模块、电阻模块、第二转角模块以及第二射频微机电系统开关通过所述共面波导传输线依次串联连接,形成第一支路;所述第三射频微机电系统开关、第三转角模块、第四转角模块以及第四射频微机电系统开关通过所述共面波导传输线依次串联连接,形成第二支路;所述第一支路第一端与所述第二支路第一端连接,作为衰减单元的信号输入端;所述第一支路第二端与所述第二支路第二端连接,作为衰减单元的信号输出端。通过在衰减器的衰减单元中设置两条支路,其中一条支路设置有用于使信号进行衰减的电阻模块,另一条支路不设置电阻模块,以这样的两条支路的形式能够确保通过选择不同的支路能够是信号的衰减具有选择性。同时,基于该衰减器中设置了3个衰减单元,能够确保当对不同的衰减单元中的支路控制,达到对信号的多档位的衰减调节功能,从而解决了现有的衰减器由于定值衰减无法满足不同程度的信号衰减需求,实现了一种能够将信号进行多档位衰减功能的衰减器。
[0040] 进一步的,本发明的实施例还一提出了另一种衰减器,具体的如图2所示,其中包括:第一衰减单元21、第二衰减单元22以及第三衰减单元23,所述第一衰减单元21、第二衰减单元22以及第三衰减单元23之间串联连接。
[0041] 其中,所述第一衰减单元21包括4个转角模块,4个射频微机电系统开关,电阻模块以及共面波导传输线;所述电阻模块2101用于对传输至所述衰减单元内的信号进行衰减;所述第一射频微机电系统开关2102、第一转角模块2103、电阻模块2101、第二转角模块2104以及第二射频微机电系统开关2105通过所述共面波导传输线依次串联连接,形成第一支路
21a;所述第三射频微机电系统开关2106、第三转角模块2107、第四转角模块2108以及第四射频微机电系统开关2109通过所述共面波导传输线依次串联连接,形成第二支路21b;所述第一支路第一端21a1与所述第二支路第一端21b1连接,作为衰减单元的信号输入端;所述第一支路第二端21a2与所述第二支路第二端21b2连接,作为衰减单元的信号输出端。
[0042] 由于在本发明实施例中所述的衰减器中,其衰减单元存在两条支路,因此,当所述衰减单元的信号输入端接收到信号后,通过调节衰减单元中的射频微机电系统开关,可以实现对信号传输线路的调节功能,具体的实现方式与前述实施例中的描述一致,在此不再赘述。
[0043] 具体的,在本发明实施例所述的衰减器中,所述第二衰减单元22、第三衰减单元23的内部结构与上述所述的第一衰减单元21的内部结构相同,在此不做具体赘述。
[0044] 进一步的,在本发明实施例中,所述电阻模块具体为由氮化钽,材料构成的薄膜状的电阻。
[0045] 进一步的,在本发明实施例中,所述射频微机电系统开关具体为单端悬臂梁接触式开关。
[0046] 具体的,所述单端悬臂梁式接触开关的结构如图3所示,其中包括锚点31、悬臂梁32以及开关触点33,所述单端悬臂梁式接触开关在被加载了预设电压时,所述悬臂梁32向所述共面波导传输线34方向发生弹性形变,以便使所述开关触点33与共面波导传输线34连接,形成闭合回路。当需要闭合所述单端悬臂梁式接触开关时,可以通过在该开关加载预设电压,经过静电引作用,使得所述悬臂梁32受到静电引力发生弹性形变,以使得所述悬臂梁32所连接的开关触点33发生位移并最终与所述共面波导传输线连接,形成闭合回路,以便信号经过所述衰减单元时,通过该单端悬臂梁接触开关进行信号传输。
[0047] 需要说明的是,本发明实施例所述的衰减单元中同一条支路上的两个单端悬臂梁接触式开关用于同时断开或闭合、以便使所述第一支路或第二支路实现导通和断开,确保当对信号传输线路进行调节时,避免开关未能同时闭合或断开所导致的线路传输异常的问题,整体上提高了衰减器的准确性。
[0048] 由于采用了单端悬臂梁式接触开关,避免了现有技术中由于继电器开关导致的衰减器在高频工作时所出现的寄生效应的影响,同时也解决了现有技术中采用晶体管开关时,受晶体管自身的限制所承能承受的功率较低的问题。因此,通过在衰减器中设置所述单端悬臂梁式接触开关,能够保证衰减器具有较好的工作频率范围的同时,还能避免器件内部寄生效应的影响,提高了衰减器的实用性和稳定性
[0049] 进一步的,在本发明实施例所述的衰减器中,所述衰减单元的信号输入端及衰减单元的信号输出端分别设置有第一T型模块2110及第二T型模块2110。
[0050] 所述第一T型模块2110包括:第一T型模块第一端2110a、第一T型模块第二端2110b以及第一T型模块第三端2110c。其中,所述第一T型模块第一端2110a用于接收信号,所述第一T型模块第二端2110b与所述衰减单元的第一支路第一端21a1连接;所述第一T型模块第三端2110c与所述衰减单元的第二支路第一端21b1连接。
[0051] 所述第二T型模块2111包括:第二T型模块第一端2111a、第二T型模块第二端2111b以及第二T型模块第三端2111c。其中,所述第二T型模块第一端2111a用于输出信号,所述第二T型模块第二端2111b与所述衰减单元的第一支路第二端21a2连接;所述第二T型模块第三端2111c与所述衰减单元的第二支路第二端21b2连接。
[0052] 通过设置T型模块,可以实现对信号的分路功能,当所述衰减单元接收到信号时,可以通过所述T型模块第一端接收所述信号,并根据所述衰减单元中的开关,使信号流经T型模块第二端进入衰减单元的第一支路或流经T型模块第三端进入衰减单元的第二支路中,从而实现信号的分路功能。
[0053] 进一步的,在本发明实施例所述的衰减器中,其中的转角模块具体可以为的截面宽度为40μm转角传输线,所述转角传输线的转角角度为90°,同时,所述T型模块具体为截面宽度为40μm的T型传输线,并且,所述转角模块、T型模块与所述共面波导传输线的材料相同。基于电感效应,相同材料的截面越小,其电感频率越高,因此,由于现有的共面波导传输线的截面宽度要宽于本发明实施例所述的转角模块及T型模块的截面宽度,这就在整体上提高了设置有该转角模块和T型模块的衰减单元的固有频率,进而能够避免当搭载了所述衰减单元的衰减器在高频工作时可能出现的共振噪声,从而进一步提高了本发明实施例所述的衰减器的工作频率的范围,进一步改善了衰减器的实用效果。
[0054] 进一步的,所述衰减器中的第一衰减单元中的电阻模块2101、第二衰减单元的电阻模块2201以及第三衰减单元的电阻模块2301之间的电阻值互不相同,以便使所述第一衰减单元21、第二衰减单元22、第三衰减单元23之间的信号衰减幅度不同。
[0055] 由此,由于本衰减器中的衰减单元的衰减幅度各不相同,因此,基于其每一个衰减单元均存在两个支路,即包含电阻模块的支路及无电阻模块的支路,由于信号流经包含电阻模块的支路时受到衰减,而流经未包含电阻模块的支路则不受到衰减,因此,每一个衰减单元所得到的信号可以根据实际的调节得到两个不同的信号,继而可以通过对3个不同的衰减单元进行调节,可以通过该衰减器在输入了的信号后,输出8档不同程度的衰减信号。由此,可以使信号衰减的梯度更加多元化,从而能够满足对信号的多档衰减的需求。
[0056] 进一步的,在本发明实施例所述的衰减器中,衰减器中的第一衰减单元21、第二衰减单元22以及第三衰减单元23之间通过所述共面波导传输线24串联连接。
[0057] 具体的,所述共面波导传输线24及其相关的结构可以如图4所示,其中,所述共面波导传输线的衬底41材料为硅,厚度为500μm,介电常数为11.9。所述共面波导传输线42的阻抗为50Ω,宽度为120μm,所述共面波导传输线的材料为金属金;所述共面波导传输线42的两端设置有地线43,所述共面波导传输线42与两端的地线43间距为75μm,阻抗约50Ω。
[0058] 此外,本发明实施例所述的衰减器中,在衰减单元内,其内部还设置有用于平衡共面波导传输线两端地线电势的空气桥模块。
[0059] 具体的设置方式可以如图2中空气桥2112及空气桥2113的方式设置。其中,空气桥模块2112设置在所述第一T型模块2110的两端,用以平衡第一T型模块2110两端地线的电势;所述空气桥2113设置在所述转角单元2103的两端,用以平衡转角单元2103两端地线的电势。另外,在本发明实施例所述的衰减器中的3个衰减单元中的T型模块及转角模块附近均可如上述方式设置空气桥模块,以此可以平衡两端电势,从而避免因两端电势不同对衰减单元的影响。
[0060] 进一步的,本发明实施例所述的衰减器中的多个衰减单元中,其内部设置的电阻模块为氮化钽的薄膜状结构,在本发明实施例中,所述电阻模块的拓扑结构可以为T型结构,即相当于两个电阻Rs和一个并联电阻Rp组成,具体的其拓扑结构可以如图5所示。当然,所述电阻模块的拓扑结构包括但不限于上述的T型结构,例如,当所述衰减单元需进行较大的信号衰减时,则其衰减单元内设置的电阻模块的拓扑结构可以为π型,即相当于两个并联电阻和一个串联电阻。
[0061] 借由上述描述,在本发明实施例提供了另一种衰减器,对于现有技术中定值衰减器对信号的衰减幅度都是固定的数值,当需要对信号进行不同程度的衰减时,现有技术中的定值衰减的方式难以满足对不同程度信号衰减的需求的问题。本发明实施例提供的衰减器,3个衰减单元,所述衰减单元之间串联连接;其中,所述衰减单元包括4个转角模块,4个射频微机电系统开关,电阻模块以及共面波导传输线;所述电阻模块用于对传输至所述衰减单元内的信号进行衰减;所述第一射频微机电系统开关、第一转角模块、电阻模块、第二转角模块以及第二射频微机电系统开关通过所述共面波导传输线依次串联连接,形成第一支路;所述第三射频微机电系统开关、第三转角模块、第四转角模块以及第四射频微机电系统开关通过所述共面波导传输线依次串联连接,形成第二支路;所述第一支路第一端与所述第二支路第一端连接,作为衰减单元的信号输入端;所述第一支路第二端与所述第二支路第二端连接,作为衰减单元的信号输出端。通过在衰减器的衰减单元中设置两条支路,其中一条支路设置有用于使信号进行衰减的电阻模块,另一条支路不设置电阻模块,以这样的两条支路的形式能够确保通过选择不同的支路能够是信号的衰减具有选择性。同时,基于该衰减器中设置了3个衰减单元,能够确保当对不同的衰减单元中的支路控制,达到对信号的多档位的衰减调节功能,从而解决了现有的衰减器由于定值衰减无法满足不同程度的信号衰减需求,实现了一种能够将信号进行多档位衰减功能的衰减器。
[0062] 此外,由于采用了单端悬臂梁式接触开关,避免了现有技术中由于继电器开关导致的衰减器在高频工作时所出现的寄生效应的影响,同时也解决了现有技术中采用晶体管开关时,受晶体管自身的限制所承能承受的功率较低的问题。因此,通过在衰减器中设置所述单端悬臂梁式接触开关,能够保证衰减器具有较好的工作频率范围的同时,还能避免器件内部寄生效应的影响,提高了衰减器的实用性和稳定性。另外,通过设置T型模块,可以实现对信号的分路功能,当所述衰减单元接收到信号时,可以通过所述T型模块第一端接收所述信号,并根据所述衰减单元中的开关,使信号流经T型模块第二端进入衰减单元的第一支路或流经T型模块第三端进入衰减单元的第二支路中,从而实现信号的分路功能。
[0063] 进一步的,由于现有的共面波导传输线的截面宽度要宽于所述转角模块及所述T型模块的截面宽度,这就在整体上提高了设置有该转角模块和T型模块的衰减单元的固有频率,进而能够避免当搭载了所述衰减单元的衰减器在高频工作时可能出现的共振噪声,从而进一步提高了本发明实施例所述的衰减器的工作频率的范围,进一步改善了衰减器的实用效果。此外,由于本衰减器中的衰减单元的衰减幅度各不相同,因此,基于其每一个衰减单元均存在两个支路,即包含电阻模块的支路及无电阻模块的支路,由于信号流经包含电阻模块的支路时受到衰减,而流经未包含电阻模块的支路则不受到衰减,因此,每一个衰减单元所得到的信号可以根据实际的调节得到两个不同的信号,继而可以通过对3个不同的衰减单元进行调节,可以通过该衰减器在输入了的信号后,输出8档不同程度的衰减信号。由此,可以使信号衰减的梯度更加多阶梯化,从而能够满足对信号的多阶梯衰减的需求。
[0064] 在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
[0065] 可以理解的是,上述方法及装置中的相关特征可以相互参考。另外,上述实施例中的“第一”、“第二”等是用于区分各实施例,而并不代表各实施例的优劣。
[0066] 所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
[0067] 在此处所提供的说明书中,说明了大量具体细节。然而,能够理解,本发明的实施例可以在没有这些具体细节的情况下实践。在一些实例中,并未详细示出公知的方法、结构和技术,以便不模糊对本说明书的理解。
[0068] 类似地,应当理解,为了精简本公开并帮助理解各个发明方面中的一个或多个,在上面对本发明的示例性实施例的描述中,本发明的各个特征有时被一起分组到单个实施例、图、或者对其的描述中。然而,并不应将该公开的方法解释成反映如下意图:即所要求保护的本发明要求比在每个权利要求中所明确记载的特征更多的特征。更确切地说,如下面的权利要求书所反映的那样,发明方面在于少于前面公开的单个实施例的所有特征。因此,遵循具体实施方式的权利要求书由此明确地并入该具体实施方式,其中每个权利要求本身都作为本发明的单独实施例。
[0069] 本领域那些技术人员可以理解,可以对实施例中的设备中的模块进行自适应性地改变并且把它们设置在与该实施例不同的一个或多个设备中。可以把实施例中的模块或单元或组件组合成一个模块或单元或组件,以及此外可以把它们分成多个子模块或子单元或子组件。除了这样的特征和/或过程或者单元中的至少一些是相互排斥之外,可以采用任何组合对本说明书(包括伴随的权利要求、摘要和附图)中公开的所有特征以及如此公开的任何方法或者设备的所有过程或单元进行组合。除非另外明确陈述,本说明书(包括伴随的权利要求、摘要和附图)中公开的每个特征可以由提供相同、等同或相似目的的替代特征来代替。
[0070] 此外,本领域的技术人员能够理解,尽管在此所述的一些实施例包括其它实施例中所包括的某些特征而不是其它特征,但是不同实施例的特征的组合意味着处于本发明的范围之内并且形成不同的实施例。例如,在下面的权利要求书中,所要求保护的实施例的任意之一都可以以任意的组合方式来使用。
[0071] 应该注意的是上述实施例对本发明进行说明而不是对本发明进行限制,并且本领域技术人员在不脱离所附权利要求的范围的情况下可设计出替换实施例。在权利要求中,不应将位于括号之间的任何参考符号构造成对权利要求的限制。单词“包含”不排除存在未列在权利要求中的元件或步骤。位于元件之前的单词“一”或“一个”不排除存在多个这样的元件。本发明可以借助于包括有若干不同元件的硬件以及借助于适当编程的计算机来实现。在列举了若干装置的单元权利要求中,这些装置中的若干个可以是通过同一个硬件项来具体体现。单词第一、第二、以及第三等的使用不表示任何顺序。可将这些单词解释为名称。
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