JPH0520315U - 可変結合度カプラ - Google Patents

可変結合度カプラ

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JPH0520315U
JPH0520315U JP7390591U JP7390591U JPH0520315U JP H0520315 U JPH0520315 U JP H0520315U JP 7390591 U JP7390591 U JP 7390591U JP 7390591 U JP7390591 U JP 7390591U JP H0520315 U JPH0520315 U JP H0520315U
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coupling
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JP7390591U
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克彦 植木
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日立電子株式会社
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 高周波帯の結合度を可変できるカプラを提供
する。 【構成】 高周波信号の一部を結合して取り出す装置で
結合度を可変とするため,トロイダルコアを用いた2つ
の回路と上記トロイダルコアの内側を閉ループとして電
流による磁気結合で2つの回路間に信号を結合させる。
結合度を可変とするため上記閉ループには電流を制御す
る素子を設ける。

Description

【考案の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】
本考案は高周波帯電力結合器の結合度を可変とするカプラの構成を提案するも のである。
【0002】
【従来の技術】
図5に従来技術による電力カプラの構成を示す。信号源:SG.信号源抵抗: RGから信号は主伝送線路イによりトロイダルコアAの内側を通り結線される。 これは巻数1回のトランスとして動作する。トロイダルコアAには2次巻線ロが N回巻かれており2次回路には負荷抵抗RXが接続されている。上記の結果,2 次側の抵抗RXは1/N2倍され1次側に等価的に負荷される事になる。信号源 からの電流をIと置けば結合度=2次回路の電力/全負荷電力で数式1で で表される。 数式1:結合度=(RX/N2・I2)/(RL・I2+RX/N2・I2) =1/(1+(RL/RX)・N2) 一般にはRG=RL=RX=Zo=50Ωで使用されるのが一般である事から2 次巻線回数,N≫1の時は数式2のように簡略化される。 数式2:結合度=1/(1+(RL/RX)・N2)≒1/(1+N2) ≒1/N2 このように、Nの二乗に逆比例する形で与えられ巻数で一義的に決まってしまう 欠点があった。 なお数式1でRXを変化させる事により結合度は可変となるが広い可変範囲を実 現するのは困難である。
【0003】
【考案が解決しようとする課題】
従来技術によるカプラ構成では結合度が巻数2乗に逆比例する形で一義的に決 まり可変できない欠点があった。数式1の結合度を決める式においてRX可変と する結合度可変の手段もあるが2次側負荷インピーダンスが一定しない上,広い 結合度可変範囲が得られない欠点があった。
【0004】
【課題を解決するための手段】
図1は本考案を構成するブロック図を示す。 図において信号源SG,(信号源抵抗RG)と負荷RLを結ぶ主伝送線路イとそ の中間に該伝送線の1本がコアの内側を通過するようにしたトロイダルコアAを 有し,同様の構成の2次伝送線路ロとトロイダルコアBを配置する。上記2つの 回路を電気的に結合させる線路ハを設け,当該線路の電流を制御する素子ニで構 成したものである。
【0005】
【作用】
本考案の動作は信号源より負荷に伝送される信号は途中トロイダルコアAによ り電流による磁界とトロイダルの高い透磁率によりコアAの内側を通る閉ループ 線路に強く磁気的に結合される。この信号は直ちに2次伝送線路に同様の原理に より結合伝達される。この結果主伝送線路の電力の一部が中間の結合線路を仲介 して2次伝送線路に結合され負荷RXに達する。結合は磁気的,即ち電流に比例 するため結合線路に流れる電流を制御する事により容易に結合度を変化させる事 ができる。
【0006】
【実施例】
以下本考案の一実施例を図1,図2により説明する。出力抵抗RGの信号源S Gよりの信号は主伝送線路イに伝達される。該伝送線の中心導体はトロイダルコ アAの内側を通過し負荷RLに達する。同様に2次伝送線路ロとトロイダルコア Bより成る回路を構成し負荷抵抗RXを接続する。さらに上記2つの回路をコア の磁束により結合される線路ハをトロイダルコアA,Bの内側を通るように配線 し電流制限用素子ニ,リアクタンス分補償用素子ホを配している。図2に破線で 示したイ′,ロ′は結合線路ハを介しての静電結合を防止するシールド部である 。次にこの動作について説明する。トロイダルコアの内側に伝送線路の片線を通 すとリターン電流は接地線を流れ巻数1回のトロイダルトランスとして動作する 。中心導体に流れる電流による磁界はトロイダルコアに集中して誘起される一方 で,同一のコア内側を通る結合線路は同様に1回巻トランスコイルとなり1:1 の巻数比のトランスとして動作し,主伝送線路による磁界と深い結合の誘導電流 が生じる。線路が充分長く,透磁率が充分高ければ最も深い3dB結合となるが 実際は小型コアによる磁束漏洩やコアの損失等で4〜5dBの結合となる。さて ,2次回路においても全く同じ原理によりこんどは結合線路ハ側から主回路より 結合されたエネルギが2次回路ロに伝達される。本回路構成での結合度は結合線 路を流れる電流を制御する事で達成される。図2でニは電流制限用,ホは使用周 波数帯におけるリアクタンス成分相殺用素子である。図3は図2による構成の具 体的特性例を示しているコアはμS=750,φ5.0×10 2ケを用いてい る電流制限は5KΩVRを用いた。30〜200MHzが実用域で−10〜−3 0dBの結合度可変を実現している。また,2つのコアにはメガネコアを用いて も良い。図4はトロイダルコアに1体成形のメガネコアを用いμs=100 R V 5KΩ 同じく30〜200MHzで実用可能な特性を示している。−10 〜−23dBの可変範囲である。
【0007】
【考案の効果】
本考案によれば可変抵抗による抵抗の変化に応じて高周波帯の結合度を変化せ しめる事が可能となり,新規で有用なデバイスを具現できる。また,本案の構成 は高透磁率材料を用いる事により非常に小型なカプラを構成する事が可能であり 工業上有用である。
【図面の簡単な説明】
図1本考案を示す構成図。図2本考案の一実施例を示す
構成図。図3本考案の実施例の特性図。図4本考案の他
の実施例の特性図。図5従来技術の構成図。
【符号の説明】
イ 主伝送線路 ロ 2次伝送線路 ハ 結合伝送線 ニ 電流制限素子 ホ 整合素子 A,B トロイダルコア SG 信号源 RG 信号源抵抗 RL 主伝送線路負荷抵抗 RX 2次伝送線路の負荷抵抗

Claims (2)

    【実用新案登録請求の範囲】
  1. 【請求項1】 信号源と負荷を結ぶ伝送線路の途中に第
    1のトロイダルコアを配置し該トロイダルコアの内側に
    伝送路の中心導体を通し他の帰線はコアの外を通るよう
    配線した第1の回路と,他の伝送線路の途中に第2のト
    ロイダルコアーを配し前記第1の回路と同様な接続を行
    った第2の回路と,前記第1,第2の回路を第1,第2
    のトロイダルコアの内側を結び閉ループとした導線と,
    当該閉ループ内の信号電流を制御する素子を具備して成
    る事を特徴とした高周波電力用の可変結合度カプラ
  2. 【請求項2】 請求項1のトロイダルは1体成形したメ
    ガネコアであることを特徴とする可変結合度カプラ
JP7390591U 1991-08-21 1991-08-21 可変結合度カプラ Expired - Lifetime JP2566359Y2 (ja)

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JP2566359Y2 JP2566359Y2 (ja) 1998-03-25

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