[0001] La présente invention se rapporte à un dispositif d'adaptation et d'isolement, comportant
un circulateur à ferrites, pour coupler un circuit à adapter à un point de branchement,
le circuit à adapter étant assimilable, du point de vue de son impédance, à un circuit
résonnant série.
[0002] Les dispositifs d'adaptation à large bande pour circuits micro-ondes sont basés sur
l'utilisation de résonateurs qui permettent, dans le cas où le circuit à adapter n'est
pas assimilable à un circuit résonnant parallèle, de réaliser l'impédance conjuguée
de celle du circuit à adapter afin d'obtenir une large bande de fréquences de fonctionnement.
De plus il est connu d'utiliser un circulateur entre le circuit micro-ondes avec son
dispositif d'adaptation et l'accès considéré, dans le but de réaliser une isolation
ou d'améliorer le rapport d'ondes stationnaires (R.O.S.). La liaison entre le circulateur
et le circuit micro-ondes à adapter se fait, de manière classique, par un passage
à une impédance caractéristique normalisée (50 ohms par exemple); ceci entraîne la
nécessité de deux dispositifs d'adaptation, un pour le circuit à adapter, et, par
conséquent, une réduction de la bande passante.
[0003] La présente invention a pour but d'éviter des inconvénients dus à l'emploi des deux
dispositifs d'adaptation.
[0004] Ceci est obtenu en réalisant le dispositif d'adaptation du circuit à adapter à partir
du circulateur à ferrites.
[0005] Une demande de brevet allemand DE-A-3 034 034 décrit un isolateur comportant un circulateur.
Dans cet isolateur, afin d'adapter au mieux celle des trois entrées du circulateur
proprement dit (correspondant à la fonction d'aiguillage) sur laquelle une charge
dissipative est couplée, l'élément de couplage choisi est un circuit oscillant série
dont l'impédance ajoutée à celle de la charge dissipative est aussi proche que possible
de l'impédance conjuguée du circulateur; ce circuit oscillant série remplace le transformateur
d'impédance, de type λI4, qui est habituellement employé pour effectuer l'adaptation
et qui fait habituellement partie du circulateur.
[0006] Un article paru dans IEEE transactions on Elec- tron device, vol. ED-15, N° 9, de
septembre 1968 intitulé «Integrated microwave power distribution network
" décrit l'utilisation de circulateurs en tant qu'éléments de circuit dans des circuits
micro-ondes intégrés. Un circuit de ce type comprend un conducteur central disposé
sur un substrat en alumine qui lui-même est situé entre deux plans de masse conducteurs.
Des circulateurs sont introduits en disposant un disque de ferrite de chaque côté
de la céramique et en ajoutant un circuit magnétique pour polariser la ferrite.
[0007] L'invention, quant à elle, concerne un dispositif d'adaptation et d'isolement pour
coupler un circuit à adapter à un point de branchement comprenant un circulateur à
ferrite à trois branches formé d'une plaque métallique comportant un disque résonateur
autour duquel sont disposés les trois branches à 120° les unes des autres, la première
branche étant reliée à ce point de branchement, la seconde branche étant reliée à
une résistance de polarisation, la troisième branche étant reliée au circuit à adapter,
caractérisé en ce que ladite plaque métallique est disposée à l'intérieur d'une structure
formée de deux plans de masses situés de part et d'autre de celle-ci, en ce que la
première et la seconde branches, de. longueur sensiblement égale au quart de la longueur,
dans le circulateur, de l'onde à une fréquence moyenne, ont une longueur nettement
supérieure à celle de la troisième branche qui n'est là qu'à titre de repérage pour
le branchement au circuit à adapter et en ce que le circulateur est selectionné pour
que la partie réelle de l'impédance de sa troisième branche soit égale à la partie
réelle de l'impédance du circuit à adapter et pour que les coefficients de surtension
desdites impédances soient les mêmes.
[0008] Ainsi l'invention, conduit, non pas à remplacer un transformateur d'impédance de
type λI4 (qui fait partie du circulateur) par un circuit oscillant série (ajouté au
circulateur), mais à supprimer le circuit d'adaptation du type circuit parallèle,
habituellement employé pour coupler un circuit à adapter à un circulateur; le circuit
à adapter est ainsi branché directement sur le circulateur sans élément en remplacement
du circuit d'adaptation.
[0009] La présente invention sera mieux comprise et d'autres caractéristiques apparaîtront
à l'aide de la description ci-après et des figures s'y rapportant qui représentent:
- les figures 1 et 4 des impédances représentatives de circuits,
- les figures 2 et 3 des montages relatifs respectivement à l'art antérieur et à l'invention,
- les figures 5 et 6 des vues montrant un circulateur à ferrites utilisé dans le montage
selon la figure 3.
[0010] Sur les différentes figures les éléments correspondants portent les mêmes repères.
[0011] Dans ce qui suit il va être question d'un circuit à adapter; il s'agira d'un circuit
micro-ondes du genre amplificateur, filtre, mélangeur... etc.
[0012] Sur la figure 1 est représentée schématiquement l'impédance d'un circuit à adapter
dans le cas le plus général, c'est-à-dire dans le cas où cette impédance est assimilable
à celle d'un circuit résonnant série R1-L-C1. Si la fréquence centrale de travail,
FO, du circuit à adapter est différente de sa fréquence de résonance, une impédance
est ajoutée, en série avec le circuit à adapter pour rendre ces deux fréquences égales;
dans le cas de la figure 1 cette impédance est obtenue par une inductance L'1. Dans
ce qui suit et dans les revendications cette impédance, à ajouter éventuellement,
sera considérée comme faisant partie du circuit à adapter et ce dernier sera considéré
comme un circuit résonnant série formé des éléments R1-L1-C1 avec L1 = L + L'1; et
la pulsation co., correspondant à la fréquence centrale de travail, est telle que:
L1.C1.ω
2o = 1.
[0013] L'impédance, à la pulsation ω, du circuit à adapter de la figure 1 est:

et son coéfficient de surtension

[0014] Lorsqu'un circuit à adapter, du type de celui dont il a été question ci-avant, doit
être couplé à un point de branchement à travers un circuit d'isolement, il est connu
d'utiliser pour cela un circulateur à ferrites dans un montage représenté schématiquement
sur la figure 2.
[0015] La figure 2 représente un circuit à adapter, 1, qui est relié à un point de branchement,
A, par un circuit d'adaptation, 10, suivi d'un circulateur, 20 à 23. Le circuit d'adaptation,
10, est constitué, de façon classique, à l'aide d'un ou de plusieurs circuits résonnants
parallèles; les éléments de ce circuit 10 sont choisis de telle sorte qu'il présente
une impédance d'entrée purement ohmique et de valeur Zc donnée dans toute la bande
de fréquences de travail, lorsque sa sortie est reliée à l'entrée du circuit à adapter.
Le circulateur, bien que constitué d'un seul élément, a été représenté par quatre
blocs de manière à distinguer entre ses différentes fonctions: un bloc, 20, appelé
circuit d'aiguillage qui concerne la fonction «circulateur» proprement dite en trois
blocs, 21 à 23, appelés transformateurs d'impédance, branchés sur chacun des trois
accès du circuit d'aiguillage 20 pour ramener à la valeur Zc, ci-avant mentionnée,
les impédances des trois accès du circulateur. La fonction «circulateur» représentée
par le bloc 20, permet d'isoler le circuit à adapter 1 d'un autre circuit à adapter
branché en aval du point A, de manière à améliorer le rapport d'ondes stationnaires
au point A. Les transformateurs d'impédance, 21 à 23, ont, comme le circuit d'adaptation
10, un rôle d'adaptation d'impédance mais, au contraire du circuit 10, ils ne nécessitent
pas de résonateurs pour jouer ce rôle étant donné que, comme il sera indiqué plus
loin, un circulateur présente à ses accès des impédances du type de celles des circuits
résonnants parallèles; les transformateurs d'impédance 21 à 23 sont, le plus généralement,
constitués par des transformateurs quart d'onde. Le transformateur d'impédance 21
est relié au point A, le transformateur d'impédance 22 est relié à la première extrémité
d'une résistance R dont la seconde extrémité est à la masse: quant au transformateur
d'impédance 23 il est couplé au circuit à adapter 1 par le circuit d'adaptation 10.
[0016] La figure 3 montre comment, dans le cadre de l'invention, est modifié le montage
selon la figure 2. Le montage selon la figure 3 se distingue du montage selon la figure
2 par le fait que le transformateur d'impédance 23 et le circuit d'adaptation 10 ont
été supprimés et remplacés, selon les cas, soit par une liaison directe, soit par
un simple transformateur d'impédance 3 ne comportant pas d'élément résonnant parallèle;
cette alternative est figurée par un dessin du pourtour du bloc 3 en traits interrompus.
Un tel montage, par la suppression du transformateur d'impédance 23 et du circuit
d'adaptation 10 est donc de son résonateur, a une bande passante plus large que le
montage selon la figure 2; de plus, du fait de la diminution du nombre des éléments,
le montage selon la figure 3 présente moins de pertes que le montage suivant la figure
2.
[0017] Dans la suite de la description il va être montré pouquoi le montage selon la figure
3 est possible.
[0018] Pour un circulateur à ferrites il est connu (voir en particulier l'article: Operation
of the ferrite junction circulator, paru dans IEEE Transactions on microwave theory
and thechniques, de janvier 1965, pages 15 à 27), et les mesures premettent de le
vérifier, que les impédances des accès sont assimilables à celles de circuits résonnants
parallèles.
[0019] La figure 4 représente un circuit résonnant parallèle, formé d'une résistance R2
en parallèle sur une inductance L2 et un condensateur C2.
[0020] Cette figure est la représentation schématique de l'impédance d'un accès d'un circulateur
à ferrites dont l'impédance, à la pulsation ω est:

[0021] Le coéfficient de surtension du circuit résonnant selon la figure 4 est:

où 0>0 est la pulsation de résonance du circulateur et est telle que L2.C2.ω
2o = 1.
[0022] Quand un circulateur est utilisé dans un montage, comme dispositif d'isolement pour
un circuit micro-ondes, sa fréquence de résonance est choisie, pour des raisons de
largeur de bande de fréquences de fonctionnement, égale ou du moins aussi proche que
possible de la fréquence centrale de travail et donc de la fréquence de résonance
du circuit micro-ondes; c'est pourquoi dans la forme L1.C2.ω
2o = 1 relative du circuit à adapter de la figure 1 et dans la formule L2.C2.ω
2o = 1, la pulsation de résonance est, dans les deux cas, représentée par w
o.
[0023] Pour que le circuit résonnant parallèle selon la figure 4 puisse constituer un circuit
d'adaptation pour le circuit résonnant série selon la figure 1, c'est-à-dire pour
que le schéma de la figure 2 puisse être remplacé par le schéma de la figure 3 avec
une liaison sans transformateur d'impédance entre les circuits 20 et 1, il faut que
l'impédance Z2 du circuit résonnant parallèle soit égale au conjugué de l'impédance
Z1, c'est-à-dire que

en remplaçant dans cette équation, C1 et L2 par leurs valeurs tirées des formules

il vient, en faisant l'égalité entre les parties réelles d'une part et les parties
imaginaires d'autre part


pour ω = ω
o la relation (5) entraîne:

pour ω différent de ω
o la relation (6) entraîne:

ce qui donne en multipliant par

:

ce qui peut s'écrire, compte tenu des formules (2) et (4)

[0024] Connaissant les valeurs de R1 et de Q1, à la pulsation de résonance ω
o, d'un circuit à adapter, il est toujours possible de réaliser un circulateur dont
la pulsation de résonance, le coefficient de surtension et l'impédance à la résonance
sont respectivement égaux, ou du moins proches, de w
o, Q1 et R1. Ainsi il est possible de réaliser l'adaptation optimale en large bande
entre le circulateur et le circuit micro-ondes.
[0025] Il est à noter que si la résistance R2 du circulateur est nettement différente de
la résistance R1 du circuit à adapter, il est possible d'effectuer une adaptation
par un transformateur d'impédance, sans élément résonnant parallèle, monté comme le
transformateur d'impédance 3 de la figure 3. L'ensemble constitué par le transformateur
d'impédance 3 associé au circuit à adapter, 1, a toujours la même pulsation de résonance
ω
o que le circuit à adapter 1 et sa résistance est déterminée pour être égale à R2;
par ailleurs son coefficient de surtension à la pulsation ω
o n'est plus égal à Q1 mais est modifié par le transformateur d'impédance, 3, il faut
donc que le circulateur ait été choisi de telle sorte que son coefficient de surtension
à la résonance, Q2, soit aussi proche que possible du coefficient de surtension de
l'ensemble «circuit 1 et transformateur 3
".
[0026] Un exemple de réalisation d'un circulateur destiné à un montage selon la figure 3,
avec liaison directe, sans le transformateur 3, entre le circuit à adapter 1 et le
circuit d'aiguillage 20, va être décrit ci-après à l'aide des figures 5 et 6. Le circuit
à adapter était un circuit utilisant un transistor à effet de champ à l'arséniure
de gallium, travaillant dans la gamme de fréquences 3,6-4,2 GHz et présentant les
caractéristiques ci-après:
- fréquence de résonance: FO = 3,9 GHz
- coefficient de surtension: Q1 = 3,15
- impédance à la résonance: R1 = 15 ohms
[0027] Le but de l'adaptation de ce circuit était l'obtention du minimum de facteur de bruit
du transistor à effet de champ.
[0028] Le circulateur réalisé (figures 5 et 6) possède les caractéristiques suivantes:
- fréquence de résonance: FO = 3,9 GHz
-coefficient de surtension: Q2 = 2,12
- impédance à la résonance: R2 = 15 ohms.
[0029] Il est à remarquer que le circulateur selon les figures 5 et 6 ne satisfait pas parfaitement
la condition Q2 = Q1; toutefois les mesures ont montré que, dans la gamme des fréquences
de travail (3,6-4,2 GHz), l'écart entre l'impédance optimale qui permet d'obtenir
le minimum de facteur de bruit et l'impédance réalisée par le circúlateur, reste faible
et que le facteur de bruit obtenu est pratiquement minimum.
[0030] La figure 5 montre, en traits interrompus, le pourtour C de l'ensemble constitué
par le boîtier du circulateur et le boîtier du circuit à adapter qui sont accolés.
Sur la figure 5 n'ont été représentés qu'une pièce 4 située au milieu du circulateur,
deux fiches de raccordement du résonateur, 31, 32, et le transistor à effet de champ,
11, du circuit à adapter 1 de la figure 3.
[0031] La pièce 4 constitue la partie conducteur intérieure ou ruban (strip dans la littérature
anglo- saxonne) d'une structure de type guide d'ondes triplaque, c'est-à-dire d'une
structure formée de deux plans de masse parallèles et d'un ruban disposé parallèlement
aux deux plans de masse et entre eux. Ces deux plans de masse apparaissent sur la
figure 6 où ils portent les repères 61 et 62. La pièce 4 est constituée d'une plaque
métallique en laiton argenté de 1,2 mm d'épaisseur comportant un disque résonateur
40, de 14 mm de diamètre, percé d'un trou de centrage, 44; autour de ce disque sont
disposées trois branches, 41,42, 43, à 120° les unes des autres. Les branches 41 et
42, de longueur nettement supérieure à la branche 43, sont soudées au conducteur intérieur
des fiches coaxiales, 31, 32. Ces fiches, d'impédance caractéristique égale à 50 ohms,
permettent le raccordement au point A et à la résistance R (figure 3); leur conducteur
extérieur relié au boîtier du circulateur, n'a pas été représenté sur la figure 5.
La branche 43, qui n'est en fait là qu'à titre de repérage pour le branchement, est
soudée sur l'extrémité de la connexion de grille, G, du transistor à effet de champ,
11, du circuit à adapter; la longueur de la connexion de grille du transistor 11,
c'est-à-dire la longueur de la connexion entre le boîtier du transistor, et le disque
40, détermine l'inductance L'1 dont il a été question lors de la description de la
figure 1; par souci de simplification et parce que cela n'apporterait rien à la compréhension
de l'invention, les éléments connectés au drain, D, du transistor 11 n'ont pas été
représentés; quant à la source du transistor 11, elle comporte deux connexions de
sorties, S1 et S2, qui sont toutes les deux soudées sur le boîtier du circuit à adapter.
[0032] Il est à noter que, dans la réalisation décrite, la polarisation de la grille du
transistor 11 se fait par l'intermédiaire du circulateur; en effet la résistance R
qui, par souci de simplification, est branchée, sur la figure 3, directement entre
le circulateur et la masse est, en réalité, reliée par sa première extrémité au circulateur
(transformateur 22 comportant la branche 42) et par sa seconde extrémité à un circuit
de découplage; ce circuit de découplage se comporte comme un court-circuit aux fréquences
de travail du circuit à adapter et comme une impédance infinie pour la tension continue
de polarisation; cette tension de polarisation est appliquée sur la seconde extrémité
de la résistance R. Le circuit de découplage peut être réalisé de manière classique
par des lignes quart d'onde ouvertes qui ramènent un court-circuit et/ou par un condensateur.
[0033] Dans la figure 3 il a été question des transformateurs d'impédance 21 et 22 et du
circuit d'aiguillage 20 qui constituaient le circulateur. Sur la figure 4 le disque
résonateur 40 et les branches 41 et 42 correspondent respectivement au circuit d'aiguillage
20 et aux transformateurs d'impédance 21 et 22; ces transformateurs d'impédance sont
du type transformateurs quart d'onde, c'est-à-dire que la longueur des branches est
sensiblement égale au quart de la longueur, dans le circulateur, de l'onde à la fréquence
moyenne de 3,9 GHz. En fait les blocs 20, 21 et 22 de la figure 3 sont plus exactement
à identifier avec l'association des éléments 40,41, 42 et des éléments entre lesquels
ils EVë trouvent insérés dans le circulateur et qui vont être décrits à l'aide de
la figure 6.
[0034] La figure 6 est une vue en coupe, selon l'axe XX (figure 5) du circulateur. Cette
vue montre que, de part et d'autre du ruban 4, sont disposées deux structures symétriques
par rapport au ruban et qui comportent, à partir du ruban:
- un disque de ferrite 51, 52 dont le diamètre est sensiblement égal au diamètre du
disque résonateur 40 (figure 5) et une pièce en silice, 53, 54, qui recouvre presque
toute la partie du ruban 4 extérieure au disque 40 (figure 5); les pièces 51 à 54
ont une épaisseur de 2,1 mm; le disque de ferrite 51, 52 est percé d'un trou en son
centre,
- un flasque en aluminium, 61, 62, constituant l'un des plans de masse mentionnés
plus avant et qui comporte, dans sa face opposée au ruban 4, un creux en forme de
cuvette circulaire disposée en regard des disques de ferrite 51, 52
- dans le creux en forme de cuvette: une lame d'air 71, 72, une rondelle en acier
doux de 0,5 mm d'épaisseur, 81, 82, et un aimant permanent, 91, 92, de 1,5 mm d'épaisseur;
le circuit magnétique formé avec les deux aimants 91, 92 fournit un champ de 400 gauss,
- une barre d'un fer en U, 60; ce fer en U recouvre, respectivement par ses deux barres
en regard, les deux aimants 91, 92 afin de refermer leurs lignes de champ; ce fer
en U est réalisé avec une bande d'acier doux de 1 mm d'épaisseur et 17 mm de largeur.
[0035] Une tige cylindrique isolante, 45, réalisée en nylon (marque déposée), traverse les
trous percés dans le ruban 4 (trou 44) et dans les disques en ferrites, 51, 52, afin
d'assurer le positionnement de ces pièces les unes par rapport aux autres.
[0036] Une feuille d'argent très mince, non représentée sur la figure 6, est disposée entre
le disque 51 et la pièce en silice 53 d'une part et le flasque 61 d'autre part, pour
assurer un bon contact électrique entre ces éléments. Une autre feuille, non représentée,
assure un bon contact entre le disque 52 et la pièce en silice 54 d'une part et le
flasque 62 d'autre part.
[0037] Le boîtier du circulateur comporte, entre les flasques 61 et 62 et le fer en U, 60,
une prise 31, fixée sur les flasques 61 et 62, au moyen de vis non représentées.
[0038] Ce circulateur à ferrite a été fabriqué, en fonction des caractéristiques à obtenir
pour réaliser l'adaptation du circuit à adapter dont il a été question ci-avant; pour
cela le choix s'est porté d'abord sur un circulateur existant présentant des caractéristiques
assez proches de celles à obtenir puis, après des essais successifs, le circulateur
décrit à l'aide des figures 5 et 6 a été réalisé.
[0039] Il est à noter que l'invention n'est pas limitée à l'exemple décrit; c'est ainsi,
en particulier, qu'il est possible, dans le montage selon la figure 3, de supprimer
le transformateur d'impédance 22 c'est-à-dire, pratiquement la branche 42 du ruban
4 (voir figure 5), il suffit alors de donner à R la valeur présentée, à la résonance,
par la sortie correspondante du résonateur.
[0040] Il est également à noter que le circulateur peut être utilisé comme élément d'adaptation
d'un circuit à adapter, non seulement sur l'entrée du circuit, comme dans l'exemple
décrit, mais aussi sur la sortie du circuit; ainsi un même circulateur peut servir
d'élément d'adaptation pour deux circuits à adapter: un premier circuit à adapter
ayant sa sortie couplée à l'un des accès du circulateur et un second circuit à adapter
ayant son entrée couplée à un autre accès du circulateur.