[实用新型]中波同轴适配器无效

专利信息
申请号: 200920201323.1 申请日: 2009-12-03
公开(公告)号: CN201584475U 公开(公告)日: 2010-09-15
发明(设计)人: 杨政选;傅越海 申请(专利权)人: 杭州景顺广播设备有限公司
主分类号: H01P1/202 分类号: H01P1/202;H01P1/00
代理公司: 杭州华鼎知识产权代理事务所(普通合伙) 33217 代理人: 韩洪
地址: 浙江省杭*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 中波 同轴 适配器
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种中波同轴适配器。

背景技术

随着科技的飞速发展,中波广播的频道资源越来越短缺。且由于中波广播发射台的天线占地面积很大,若一个频率用一副天线,就会使天线的利用率降低,且使天线占地面积扩大。因为一个发射台一般都有多个频率同时播音。还有一个原因,由于中波天线都很高,所以遭到雷击的危害也最大。随着无线数字化的发展,中波发射数字化也势在必行。数字化广播对发射天线的要求很高,若天线带宽不够,且上下边带不对称性加大,都会使数字信号产生丢失及错码,影响播音质量。

图1所示为传统双工中波发射天线的调配网络,其中网络的两端分别连接到发射机,f1、f2分别对应不同的发射频率,发射机发射的中波信号经该调配网络调配后输出至天线2,底加载电路4一般由对地电感或电容,或电感电容并联电路组成,我们知道,中波发射天线的阻抗随频率变化很大,且其中一路阻塞网络的视在功率非常大,由于阻塞网络的加入,使匹配网络的视在功率也加大,因此为使分支点的阻抗对两路信号均等,全部网络的视在功率降低,需在天线底部加底加载电路,使双工中波发射天线调配网络的两路阻抗的实部接近,虚部正负相反,绝对值相近。其存在以下缺陷:所用元器件多,结构复杂;整个元器件放在一个完全屏蔽的调配室内,互耦现象严重,造成电路的不稳定因素增大;整个网络都由电感、电容直接连接,防雷效果差;由于所用元器件都为电容、电感,所以对无线的边带阻抗有很大影响,使无线带宽变窄,发射机工作不稳定。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是提供一种中波同轴适配器,有效的改善整个系统的传输带宽性能。

为解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案:中波同轴适配器,包括同轴谐振腔,所述同轴谐振腔内设双调谐回路,由发射机发射的中波信号输出经过90°相移电路和同轴谐振腔内的双调谐回路输出至天线。

所述双调谐回路包括两个耦合的电感线圈。

所述90°相移电路设于90°相移电路腔内,起屏蔽作用。

所述同轴谐振腔与天线之间还包括多工阻塞电路,中波信号经同轴谐振腔内的双调谐回路,再经过多工阻塞电路输出至天线,能使天线工作在多工状态。

所述多工阻塞电路设于多工阻塞腔内,起屏蔽作用。

所述同轴谐振腔、90°相移电路腔、多工阻塞腔为一体结构,以使其结构紧凑。

本实用新型由于采用了上述技术方案,使天线与发射机处于完全隔离状态,利用同轴谐振腔及集总参数理论组成锐截止带通滤波器,再将同轴谐振腔输出经过90°相移网络,使带通滤波器的阻带呈低阻特性,以减少旁频干扰,再次进行阻抗匹配,这样就起到良好的防雷作用,上下边带对称性好,进而可以大大节约资源,降低成本。

附图说明

图1为现有技术中波天线调配网络的原理图。

图2为本实用新型中波同轴适配器的原理图。

图3为双端短路谐振腔等效电路的原理图。

图4为同轴谐振腔的电磁场分布图。

图5为双调谐回路的原理图。

图6为双调谐回路等效电路的原理图。

图7为最大平坦特性曲线。

图8为带通滤波器幅频特性曲线。

图9为本实用新型中波同轴适配器的结构示意图。

图10为本实用新型中波同轴适配器的应用系统示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步描述。

图2所示为本实用新型中波同轴适配器,包括同轴谐振腔3,所述同轴谐振腔3内设双调谐回路,由发射机1发射的中波信号输出经过90°相移电路和同轴谐振腔3内的双调谐回路输出至天线2。所述双调谐回路包括两个耦合的电感线圈。

双端短路的同轴谐振腔与其内部的集总参数器件若谐振起来,其损耗在中波传播带宽内很小,可以略去不计,所以有助于提高传输效率,其等效电路如图3所示,其中G=n2y0αλ+Goc]]>

Goc为开路辐射电导,λ是谐振波长

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