Особенности разработки контактной системы СВЧ-переключателя диапазона частот до 18 ГГц

A. V. Korenev

Аннотация


В статье приведены результаты разработки и конструкция высокочастотной контактной системы электромеханического СВЧ-переключателя, работающего в диапазоне частот до 18 ГГц. Результаты измерения S-параметров разработанной контактной системы свидетельствуют о достигнутых характеристиках, соответствующих лучшим мировым аналогам. Описан опыт применения опорных шайб с разрезом, которые позволяют упростить конструкцию соединителей СВЧ-переключателя и снизить их себестоимость. Исследована зависимость эффективной диэлектрической проницаемости шайб от величины угла и формы разреза. Для контроля диэлектрических параметров шайб был использован метод четвертьволнового коаксиального резонатора. Приведена конструкция резонатора и результаты измерения параметров шайб.

Метод четвертьволнового резонатора использован в производственном процессе для контроля параметров шайб и их отбраковки на ранних стадиях технологического цикла.

 

Коренев А. В. Особенности разработки контактной системы СВЧ-переключателя диапазона частот до 18 ГГц. Ural Radio Engineering Journal. 2023;7(1):23–36. DOI 10.15826/urej.2023.7.1.002.


Ключевые слова


СВЧ-переключатель, коаксиальный соединитель, диэлектрическая проницаемость, тангенс угла диэлектрических потерь, четвертьволновый коаксиальный резонатор.

Полный текст:

Без имени

Литература


Кочемасов В. Электромеханические переключатели СВЧ-сигналов — основные типы и производители. Электроника: НТБ. 2016;7:114– 121.

Radiall Technical Data Sheet. High Performance DP3T-SPDT switches. URL: https://www.radiall.com/media/files/SwitchesCatalog_2016_WEB. pdf (дата обращения: 17.03.2023).

Teledyne Series CCRS-33S/CRS-33S Miniature DC-18GHz Latching 2P3T Coaxial Switch Datasheet. CCRS-33SCRS-33S22019Q1. URL: https://www.teledynedefenseelectronics.com/relays/ourproducts/ coaxswitches/Datasheets/CCRS-33S_CRS-33 %20LATCHING.pdf (дата обращения: 17.03.2023).

Dow- Key Microwave Product catalog № 214b. URL: https://www.mpgdover.com/content/dam/mpg/documents/catalogs/product_catalogdkm.pdf (дата обращения: 17.03.2023).

СВЧ-переключатель ПСВЧ-2П3Н-SMA-1–28. URL: https://irzirk.ru/catalog/dev/psvch-2p3n-sma-1–28/ (дата обращения: 17.03.2023).

Коренев А. В., Гошин Г. Г. Результаты применения материала Арфлон AR200 для изготовления СВЧ устройств. В кн.: Наука и практика: проектная деятельность — от идеи до внедрения: Материалы VIII ре- гион. конф. Ч. 2/2. Томск: Изд-во ТУСУРа; 2019. С. 546–548.

Коренев А., Гошин Г. Особенности разработки электромеханического СВЧ-переключателя. Электроника: НТБ. 2021;1: 92–96.

Huber+Suhner AG. RF connector guide. 4th ed. 2007. Huber+Suhner document № 648116.

Исаков А. В. Научные и технические аспекты разработки и производства высокочастотных соединителей : дис. … канд. техн. наук: 05.12.07. Екатеринбург: РГБ; 2007. 172 с.

Коренев А. В., Гошин Г. Г. Учет паразитных эффектов при измерении эффективной диэлектрической проницаемости методом четвертьволнового резонатора. Ural Radio Engineering Journal. 2021; 5(3):272– 284.

Дансмор Дж. П. Измерение параметров СВЧ-устройств с использованием передовых методик векторного анализа цепей. М.: Техносфера; 2018. 736 с.

Southwest Microwave, Utilizing Time Domain Test Methods For Maximizing Microwave Board Performance. URL: https:/mpd. southwestmicrowave.com/wp-content/uploads/2018/07/Utilizing- Time-D omain-TDR-Test-M ethods-For-M aximizing-Microwave-B oard- Performance.pdf (дата обращения: 17.03.2023).