[实用新型]天线用低损耗功分器有效

专利信息
申请号: 200920051367.0 申请日: 2009-02-13
公开(公告)号: CN201369380Y 公开(公告)日: 2009-12-23
发明(设计)人: 伍裕江;付香芽;高卓锋;岳彩龙;吴中振;叶海鸥 申请(专利权)人: 广东通宇通讯设备有限公司
主分类号: H01P5/12 分类号: H01P5/12
代理公司: 中山市汉通知识产权代理事务所 代理人: 田子荣
地址: 528437广东省*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 天线 损耗 功分器
【说明书】:

技术领域:

本实用新型涉及移动通信基站天线领域,尤其涉及一种用于移动通信基站天线馈电网络的低损耗功分器。

背景技术:

对于现有的基站天线馈电网络用功分器,由于布局的空间受限,一般使用同轴电缆功分器或使用PCB板印制的功分器。同轴线功分器直接采用不同特性阻抗的同轴线通过简单的跳线实现,焊点多,可靠性差,功分比的设计较受限;而且它的驻波特性一般不理想,指标的一致性差。而使用PCB板的微带功分器,一般采用多级T型结构的微带线实现,并直接在板的末端焊接同轴电缆,成本高,可靠性低,不易连接较粗的同轴电缆;而且PCB板印制的功分器具有介质损耗,寄生辐射相对较高。

发明内容:

本实用新型的目的在于提供一种损耗低、屏蔽好、结构简单紧凑的天线用低损耗功分器。

本实用新型设计的一种天线用低损耗功分器,其特征在于:包括通过螺丝压接在一起的金属底板(1)和金属上盖板(2),金属底板(1)上分布有若干个绝缘的固定垫柱(6),在金属底板(1)和金属上盖板(2)组成的腔体内,通过金属底板(1)上分布的固定垫柱(6)固定有带状线(3),所述的带状线(3)具有一个输入端以及根据功率分配要求而设计的至少两个输出端。

本实用新型的优点是:

1.本实用新型采用了空气介质的带状线,损耗低,带宽特性好,而且采用了金属底板和金属上盖板组成的腔体的模块化设计,具有结构简单、价格低,易于组装及布局等优点。

2.由于采用了底板及上盖板的固定结构模式,不同的功分比设计仅需改变带状线形状,降低了生产成本,而且指标一致性好,易于加工。

上述的天线用低损耗功分器,其特征在于:金属底板(1)和金属上盖板(2)间除了在连接点通过螺丝压紧接触外,其余都通过保留间隙,避免接触,这样的设计是基于避免产生无源互调产物的考虑。

上述的天线用低损耗功分器,其特征在于:下腔体两端均有漏水孔(8),该结构的设计可以排除可能的积水所引起的电参数变化。

上述的天线用低损耗功分器,其特征在于:在金属底板(1)和金属上盖板(2)组成的腔体上,对应带状线(3)输入端和输出端口设有电缆插入口;并分别对应带状线(3)的输入端和输出端口。该结构的设计便于电缆的连接,提高生产效率。

附图说明:

图1为本实用新型实施例一的结构图;

图2为本实用新型实施例一的结构分解图;

图3为本实用新型实施例二的结构图;

图4为本实用新型实施例二的结构分解图。

具体实施方式:

实施例一:参考图1和图2,这是一个适合于1分3的天线用低损耗功分器模块。包括通过螺丝压接在一起的金属底板1和金属上盖板2,金属底板1上分布有若干个绝缘的固定垫柱6,在金属底板1和金属上盖板2组成的腔体内,通过金属底板1上分布的固定垫柱6固定有带状线3,所述的带状线3具有一个输入端以及根据功率分配要求而设计的至少两个输出端。为了充分考虑无源互调指标,金属底板1和金属上盖板2间除了连接点即螺丝压接所在位置接触外,其余都保留间隙以避免地板1与上盖板2的接触。在金属底板1和金属上盖板2组成的腔体上,对应带状线3的输入端和和各输出端口设有电缆插入口7,带状线3输入端和输出端带有电缆焊接盘4。该结构便于电缆的连接,提高生产效率,尤其对于与PCB板功分器不易连接的粗电缆,安装及焊接起来很方便。下腔体两端均有漏水孔8,该结构的设计可以排除可能的积水所引起的电参数变化。

本实施例金属底板1与上盖板2为通用部件,适用于所有功分比情况,不同的功分比设计仅需依照功率分配要求,设计其中的空气带状线结构,使其具有天线所需最好的功分比性能。

本实用新型中的带状线设计原理简单阐述如下:

图1中左上端口为输入端口(假定为端口0),假定要求位于右上的端口(假定为端口1)输出与位于左下的端口(假定为端口2)输出相同,而位于右下的端口(假定为端口3)输出较前两个端口低1.6dB;而且要求输入端连接型号为250系列的粗电缆,输出端连接型号为141系列的电缆,阻抗都是50Ω。首先计算三个输出端口的功分比,假定其中两个输出端功率P1=P2=1瓦,则另一个输出端功率为P3=0.6918瓦,根据能量守恒,得输入端功率为P0=2.6918瓦,因此可算得S参数为S10=S20=-4.3dB,S30=-5.9dB。根据S参数可算出所需的阻抗特性,即可方便设计出所需的带状线尺寸及结构。

实施例二:图3、4给出了另一种腔体的设计,这是一个尤其适合1分2情况的设计。具体设计原理与实施例一类似,这里不再赘述。

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