JPH11145706A - マイクロ波試験用大電力ダミーロード形成方法および装置 - Google Patents
マイクロ波試験用大電力ダミーロード形成方法および装置Info
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Abstract
ミーロード装置を実現する。 【解決手段】 平型中心導体で形成されたインピーダン
ストランスフォーマ型電力分配器2が絶縁体4によって
地導体筐体3に固定され、平型中心導体は2岐に分れて
先端に終端抵抗1がリード端子7によって接続されてい
る。終端抵抗1は地導体筐体3の地導体ラジエータ32
に固定されている。地導体ラジエータ32は下面が放熱
板に形成されている。入力中心導体9から入力し、電力
分配器2で分離され、終端抵抗1に到達したマイクロ波
電力が2つの終端抵抗で消費され、発生した熱は地導体
ラジエータ32 から放熱されるので、温度上昇が抑えら
れる。
Description
ダミーロードの形成方法および装置に関する。
超える大容量となる場合、抵抗体が大型化するため、一
般に磁器の表面に金属被膜を蒸着し、これを絶縁油もし
くは水中に浸した油冷式もしくは水冷式のものがある
が、高価となり実用的ではない。一方、安価に製作で
き、メンテナンスが不要な乾式ダミーロードは、一例を
図4(a)および(b)に示すように、誘電体基板11
上の抵抗体14eに入力中心導体5からマイクロ波電力
が入力して消費されるようになっており、抵抗体14e
は、熱抵抗が小さな絶縁体例えばベリリアやアルミナの
表面にカーボニル鉄粉、グラファイト等の金属被膜を蒸
着して形成されている。
終端抵抗に分散して個々の終端抵抗の負担を軽減するも
のとして実開平4−33114号に開示されたダミーロ
ード装置がある。
(a)および(b)に示すように、誘電体から成る基板
11上に、ハイブリッド回路15,16,17を形成
し、ハイブリッド回路15と16または15と17の間
を抵抗用中心導体12aまたは12bで接続するととも
に、ハイブリッド回路16と17の出力用中心導体12
e,12fと12c,12dにそれぞれ終端抵抗14
c,14dと14a,14bを接続し、各終端抵抗を共
通の地導体13に接続した構成となっている。したがっ
て例えば、3Wのダミーロードとするには、4つの終端
抵抗4a〜4dのそれぞれの定格電力を 3W × 1
/4=750mW とすればよく、また、終端抵抗を平
面型とすれば、面積当りの許容電力は最大30mW/m
m2 なので、一つの終端抵抗の面積は750/30=2
5mm2 でよいというものである。
ロード装置は、前者の乾式ダミーロードは、抵抗体被膜
を形成させる磁器として、熱抵抗が極めて小さいベリリ
ア磁器が主として用いられるが、ベリリア磁器は高価で
あること、許容電力に比例して抵抗体被膜の面積を大き
くせねばならないこと、面積の増大に伴い浮遊容量の増
加を招き、インピーダンス特性が劣化する等の問題があ
り、製造技術、価格、温度上昇の制限などから、現在ま
でのところ製品化は500mV程度までであり、放熱板
を直接取付けても1kW程度のものしか実用化できない
という欠点がある。
させた装置は、図5(b)に示すように、中心導体1
2,12a,…,12fを誘電体基板11上に薄膜とし
て形成した構造であり、温度上昇に対しても特に考慮さ
れていないので、せいぜい数W程度の容量しか得られな
いという欠点がある。
ピーダンス特性を有し、かつ数kWに及ぶマイクロ波試
験用大電力ダミーロードの形成方法および装置を提供す
ることである。
用大電力ダミーロード形成方法は、マイクロ波が入力す
る中心導体と接地用の地導体との間に終端抵抗を接続
し、前記中心導体に入力したマイクロ波の電力を前記終
端抵抗で消費させるマイクロ波試験用ダミーロード形成
方法において、前記中心導体を平型中心導体により形成
して電力分配器に接続し、入力したマイクロ波電力を複
数の出力に分離する段階と、前記電力分配器により分離
された複数のマイクロ波電力を各出力毎の平型中心導体
と前記地導体との間に絶縁抵抗を接続して複数の終端抵
抗によりマイクロ波電力を消費させる段階と、前記地導
体を放熱板として形成し、前記マイクロ波電力の消費に
よって発生した前記終端抵抗の熱を放熱させる段階とを
有する。
離され、複数の終端抵抗で消費されるので、1つの終端
抵抗当りの負担が軽減されてダミーロード装置全体とし
ての容量を大電力とすることができる。また、放熱板と
しての地導体により終端抵抗に発生する熱が放熱される
ので終端抵抗の容量も大きくとることができる。さら
に、電力分配器の中心導体に平型中心導体が使用されて
いるので、蒸着等によって形成された金属薄膜に比して
遥かに大きい電力の取扱いが可能である。
ンスフォーマ型分配器を使用することが望ましい。
絶縁体を介して前記地導体に支持させる段階をさらに有
するものを含む。
ード装置は、マイクロ波が入力する中心導体と、接地用
の地導体と、前記中心導体と前記地導体との間に接続さ
れた終端抵抗とを備え、前記中心導体に入力したマイク
ロ波電力を前記終端抵抗で消費させるように構成された
マイクロ波試験用ダミーロード装置において、平型中心
導体により形成され、入力したマイクロ波電力を複数の
出力に分離する電力分配器と、前記電力分配器の出力毎
の平型中心導体と前記地導体との間に接続された複数の
終端抵抗とを有し、前記地導体は放熱板として形成さ
れ、前記マイクロ波電力の消費によって前記終端抵抗に
発生する熱を放熱する。
フォーマ型分配器であることが望ましい。
前記地導体との間にあって支持する複数個の絶縁体をさ
らに有するものを含む。
ラミックにより形成されていてもよい。
て図面を参照して説明する。
ミーロード形成方法の一実施形態のフローチャートであ
る。
形成方法は、図1に示すように、まず、平型中心導体を
使用したインピーダンストランスフォーマ型電力分配器
によって入力したマイクロ波電力を複数のマイクロ波電
力に分離してそれぞれ出力させる(ステップ11)。
電力分配器を構成している平型中心導体を複数個の絶縁
体を介して地導体に支持させる(ステップ12)。
心導体の先端と地導体との間にそれぞれ終端抵抗を接続
し、この終端抵抗でマイクロ波電力を消費させる(ステ
ップ13)。
る形状に形成しておき、地導体に接続されている終端抵
抗でマイクロ波電力が消費されて発生した熱を導いて放
熱する(ステップ14)。
用ダミーロードは、1つの終端抵抗で消費される電力が
軽減されるので、ダミーロード全体としての容量が大き
くなり、また終端抵抗で電力消費により発生する熱が地
導体に導かれて効果的に放熱されるので、終端抵抗の温
度上昇が低く抑えられ、終端抵抗個々の容量を大きくと
ることができて、ダミーロード装置全体の電力消費容量
が増大する。
が適用されたマイクロ波試験用大電力ダミーロード装置
の一実施例の斜視図、図3(a)は図2のA−A線横断
面図、図3(b)は同じくB−B線縦断面図である。
装置は、テレビ、FM放送用送信機の試験用のものであ
って、図2および図3(a)、(b)に示すように、地
導体上蓋31 と地導体ラジエータ32 とがネジ止めされ
て内部空間を有する地導体筐体3を形成し、地導体筐体
3には、入力外導体5が取付けられている。入力外導体
5の中央にある入力中心導体9に続いて筐体3の内部空
間に平板状の平型中心導体が図示のような形状をなして
拡がり、先端部は二岐に分れてインピーダンストランス
フォーマ型電力分配器2を形成しており、絶縁体4によ
って地導体ラジエータ32 に固定されている。平型中心
導体の二岐となった先端にはそれぞれ終端抵抗1が取付
用金属板6とネジ10によって地導体32 に固定されて
いる。終端抵抗1はリード端子7を持っていて、リード
端子7によってインピーダンストランスフォーマ型電力
分配器2の平型中心導体と接続される。絶縁体8は平型
中心導体の入口部についている円筒状の入力中心導体9
を外導体5に固定する。ここで外導体5と入力中心導体
9とは外部伝送路とのコネクターの役をなす。絶縁体4
および8はこの場合ベリリアで製作されているが、アル
ミナその他のセラミックであってもよい。地導体ラジエ
ータ32 は図で下側の面が放熱板の形状をしている。入
力中心導体9から入力したマイクロ波電力はインピーダ
ンストランスフォーマ型電力分配器2で2つの出力に分
離され、各々の出力が2つの終端抵抗1で消費される。
インピーダンストランスフォーマ型分配器2は厚さ数ミ
リメートルの平板状中心導体で形成されているので、金
属薄膜で形成される電力分配器に比して遥かに損失が少
いので大電力の電力分配が可能である。終端抵抗1では
電力消費が行われるが、発生する熱は接続されている地
導体ラジエータ32 に伝導され、放熱板から放熱され
る。したがって終端抵抗の発熱による温度上昇を低く抑
えることができる。
入力したマイクロ波電力が複数個に分離されてそれぞれ
終端抵抗で消費され、さらに電力消費により発生する熱
を地導体により放熱するので、既存の終端抵抗を用いて
数kWの大電力のマイクロ波試験用のダミーロード装置
を実現することが可能である。
マイクロ波を電力分配器により複数の電力に分離するこ
とにより、個々の終端抵抗の負担が軽減されるので、大
容量のダミーロード装置が実現でき、また、前記電力分
配器を平型中心導体を用いて形成することにより、中心
導体を金属薄膜で形成するものに比して遥かに大容量化
が容易となり、前記電力分配器をインピーダンストラン
スフォーマ型電力分配器とすることにより、一層効率よ
く大容量化が可能となり、さらに、地導体を放熱板とす
ることにより、終端抵抗で発生する熱が放熱されるの
で、温度上昇が抑えられ、装置の大容量化に寄与すると
いう効果がある。
形成方法の一実施形態のフローチャートである。
たマイクロ波試験用大電力ダミーロード装置の一実施例
の斜視図である。
(b)は図2のB−B線縦断面図である。
従来例の平面図である。(b)は(a)の縦断面図であ
る。
従来例の平面図である。(b)は(a)の縦断面図であ
る。
Claims (7)
- 【請求項1】 マイクロ波が入力する中心導体と接地用
の地導体との間に終端抵抗を接続し、前記中心導体に入
力したマイクロ波の電力を前記終端抵抗で消費させるマ
イクロ波試験用ダミーロード形成方法において、 前記中心導体を平型中心導体により形成した電力分配器
に接続し、入力したマイクロ波電力を複数の出力に分離
する段階と、 前記電力分配器により分離された複数のマイクロ波電力
を各出力毎の平型中心導体と前記地導体との間に絶縁抵
抗に接続して複数の終端抵抗によりマイクロ波電力を消
費させる段階と、 前記地導体を放熱板として形成し、前記マイクロ波電力
の消費によって発生した前記終端抵抗の熱を放熱させる
段階とを有することを特徴とするマイクロ波試験用大電
力ダミーロード形成方法。 - 【請求項2】 前記電力分配器としてインピーダンスト
ランスフォーマ型分配器を使用する請求項1記載のマイ
クロ波試験用大電力ダミーロード形成方法。 - 【請求項3】 前記電力分配器を構成する平型中心導体
を絶縁体を介して前記地導体に支持させる段階をさらに
有する請求項1または2記載のマイクロ波試験用大電力
ダミーロード形成方法。 - 【請求項4】 マイクロ波が入力する中心導体と、接地
用の地導体と、前記中心導体と前記地導体との間に接続
された終端抵抗とを備え、前記中心導体に入力したマイ
クロ波電力を前記終端抵抗で消費させるように構成され
たマイクロ波試験用ダミーロード装置において、 平型中心導体により形成され、入力したマイクロ波電力
を複数の出力に分離する電力分配器と、 前記電力分配器の出力毎の平型中心導体と前記地導体と
の間に接続された複数の終端抵抗とを有し、 前記地導体は放熱板として形成され、前記マイクロ波電
力の消費によって前記終端抵抗に発生する熱を放熱する
ことを特徴とするマイクロ波試験用大電力ダミーロード
装置。 - 【請求項5】 前記電力分配器はインピーダンストラン
スフォーマ型分配器である請求項4記載のマイクロ波試
験用大電力ダミーロード装置。 - 【請求項6】 前記電力分配器を構成する平型中心導体
を前記地導体との間にあって支持する複数個の絶縁体を
さらに有する請求項4または5記載のマイクロ波試験用
大電力ダミーロード装置。 - 【請求項7】 前記絶縁体がアルミナ、ベリリアを含む
セラミックにより形成される請求項6記載のマイクロ波
試験用大電力ダミーロード装置。
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