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Richtkoppler englisch directional coupler und als spezielle Bauform zahlen dazu auch Leistungsteiler englisch power splitter oder bei inversem Betrieb englisch power combiner sind elektrisch passive Bauelemente im Bereich der Hochfrequenztechnik die dazu dienen eine als gefuhrte Welle beschriebene elektromagnetische Leistung abzuzweigen bzw in eine Leiterstruktur aus oder einzukoppeln Bei einem idealen Richtkoppler erfolgt diese Kopplung streng selektiv nach der Richtung in der die Welle den Koppler durchlauft HF Richtkoppler mit drei Toren Von links nach rechts Eingang Messanschluss fur vorlaufende Welle Isolationsanschluss abgeschlossen mit Abschlusswiderstand und AusgangSymmetrischer Leistungsteiler 3 dB DurchgangsdampfungDie Anwendungen liegen unter anderem im Bereich der elektrischen Messtechnik wie Netzwerkanalysatoren oder bei der Antennentechnik um beispielsweise das Stehwellenverhaltnis zu bestimmen Weitere Anwendungen sind Leistungsaufsplittung bei Hochfrequenzverstarkern oder im Niederfrequenzbereich die Trennung von empfangenen und gesendeten Tonsignalen in Form der Gabelschaltung sowie in der klinischen Bildgebung des Magnetresonanztomographen MRT Der technische Aufbau hangt dabei stark vom Frequenzbereich ab Fur Frequenzen bis zu einigen MHz werden konzentrierte elektronische Bauelemente wie Transformatoren und Kondensatoren in Form einer Bruckenschaltung eingesetzt ab einigen 100 MHz aufwarts bis zu einigen 10 GHz kommen sogenannte Leitungskoppler beispielsweise auf elektrischen Leiterplatten in Form von Streifenleitungen zum Einsatz Daruber hinaus kommen bis zu dem oberen Bereich von technisch genutzten Frequenzen im Bereich von einigen THz Kombinationen von Wellenleitern zum Einsatz Inhaltsverzeichnis 1 Funktionsbeschreibung 2 Parameter 2 1 Koppelfaktor 2 2 Einfugedampfung 2 3 Isolation 2 4 Richtdampfung 3 S Parameter 4 Physischer Aufbau 4 1 Koaxialkabel 4 2 Hohlleiter 4 3 Microstrip Technologie 4 4 Bruckenschaltung mit Transformatoren 4 4 1 Nach Sontheimer Frederick 4 4 2 Bruene Bridge 4 4 3 Ringkoppler 4 4 4 Wilkinson Teiler 5 Anwendungen 6 Quellen 7 Literatur 8 WeblinksFunktionsbeschreibung Bearbeiten nbsp Zwei Symbole fur Richtkoppler nbsp Symmetrischer LeistungsteilerDie Verhaltnisse an Richtkopplern werden symbolisch durch mehrere Tore und mit jeweils einer in ein bestimmtes Tor einlaufenden Welle a displaystyle a nbsp und einer an diesem Tor reflektierten Welle b displaystyle b nbsp beschrieben Zur Unterscheidung der einzelnen Wellen gleichbedeutend mit der Leistung wird zusatzlich die Tornummer als Index angegeben Die Ubertragungs bzw Koppelfaktoren zwischen einlaufender und reflektierter Welle an einem Tor und die zwischen den einzelnen Toren ubertragenen Wellen werden durch die Streuparameter in Form einer Matrix ausgedruckt Die Elemente dieser Matrix stellen Faktoren dar mit der die Wellen reflektiert bzw durchgeleitet werden In nebenstehender erster Abbildung sind zwei verschiedene Richtkopplersymbole mit vier bzw drei Toren dargestellt die mit Pn beschriftet sind Im ersten Fall mit vier Toren liegt eine Verbindung im Hauptzweig zwischen P1 zu P2 bzw P3 zu P4 vor Zusatzlich wird eine am Tor P2 ruckwarts einlaufende Welle auf den Ausgang P4 gekoppelt ebenso wird eine am P1 einlaufende Welle auch auf Tor P3 ausgegeben diese Koppelzweige werden durch gekreuzte Pfeile in der Mitte angezeigt Diese Form stellt die symmetrische Form eines Vorwartskopplers mit vier Toren dar Daneben existieren auch Ruckwartskoppler bei welchen die Koppelzweige zwischen P1 und P4 beziehungsweise zwischen P2 und P3 bestehen Ruckwartskoppler werden unter anderem bei Netzwerkanalysatoren verwendet Die symmetrische Form eines Vorwartskopplers mit vier Toren kann durch internen Abschluss des Tores P4 mit dem Leitungswellenwiderstand ublich sind Werte wie 50 W in einen Richtkoppler mit drei Toren transformiert werden wie in dem unteren Symbol dargestellt Dieses vierte intern abgeschlossene Tor wird dann nicht mehr im Symbol dargestellt Die Funktion reduziert sich auf die eines Leistungsteilers Eine am Tor P1 einlaufende Welle wird auf beide Ausgangstore P2 und P3 geleitet und damit zwischen den beiden Ausgangen in einem bestimmten Verhaltnis aufgeteilt Bei einem idealen Koppler geht keine Leistung durch thermische Verluste oder Abstrahlung verloren womit die Summenleistung an den beiden Ausgangstoren der zugefuhrten Leistung entsprechen muss In diesem Beispiel wird die Welle auf das Tor P3 um den Koppelfaktor von 10 dB gedampft der obere Pfad weist dazu asymmetrisch eine deutliche geringe Einfugedampfung von knapp unter ca 0 5 dB auf Anwendungen liegen z B bei Messgeraten in dem nur ein geringer Teil der zwischen Tor 1 und 2 ubertragenen Leistung am Tor 3 ausgekoppelt und zu einem Messgerat wie einem Spektrumanalysator geleitet wird Ein Richtkoppler kann durch Wahl seiner Parameter auch als symmetrischer Leistungteiler betrieben werden wie in nebenstehender Abbildung dargestellt Im symmetrischen Fall wird die am Tor 1 einlaufende Welle gleichmassig auf beide Ausgange verteilt dies entspricht einer Halbierung der Leistung was einer Dampfung von 3 dB in jedem Pfad entspricht Wird ein symmetrischer Leistungteiler in Ruckwartsrichtung betrieben werden die Leistung der beiden Eingange P2 und P3 zusammen am Tor P1 ausgegeben In diesem Fall liegt ein Leistungskombinierer vor welcher beispielsweise in grosseren Sendeanlagen die von einzelnen Verstarkerstufen erzeugte Hochfrequenz zu einem gemeinsamen Antennensignal zusammenfuhrt Parameter BearbeitenRichtkoppler werden durch verschiedene Parameter welche auch die Anwendung bestimmen beschrieben Da alle Parameter des Kopplers frequenzabhangig sind sind Richtkoppler mit einer grossen Bandbreite in der Bauform grosser und aufwandiger herzustellen Bei Hochfrequenzkoppler betragen die Wellenimpedanzen meist 50 W im Bereich von Kabel und Satellitenfernsehen sind 75 W ublich Die Leistung wird im Hauptzweig definiert Ein weiterer Parameter ist bei hoheren Leistungen die Spannungsfestigkeit des Kopplers Daruber hinaus werden Koppler durch die typischen Ubertragungsfaktoren beschrieben die Leistungsverhaltnisse zwischen den verschiedenen Toren ausdrucken Die Faktoren werden ublicherweise in logarithmischer Form in Dezibel dB angegeben Koppelfaktor Bearbeiten Der Koppelfaktor C gibt den Wert an welcher Leistungsanteil des Hauptzweiges auf den Koppelzweig ubertragen wird Am Beispiel des symmetrischen Vorwartsrichtkopplers ist einer der beiden Koppelfaktoren gegeben durch C 3 1 10 log P 3 P 1 d B displaystyle C 3 1 10 log left frac P 3 P 1 right quad rm dB nbsp Ubliche Festwerte des Koppelfaktors sind 10 dB 20 dB oder 30 dB Fur Anwendung im oberen Leistungsbereich sind auch Richtkoppler mit mechanisch veranderbaren Koppelfaktor ublich dies ermoglicht Koppelfaktoren bis unter 60 dB Einfugedampfung Bearbeiten nbsp Zusammenhang Koppelfaktor und EinfugedampfungDie Einfugedampfung L gibt die Pegelanderung vom Eingang zum Ausgang des Hauptzweiges an Dabei ist auch der Verlust berucksichtigt welcher durch die Auskopplung entsteht dieser wird als Kopplungsdampfung bezeichnet Somit hat ein 6 dB Koppler mindestens 1 3 dB ein 10 dB Koppler mindestens 0 5 dB Einfugedampfung Am Beispiel des symmetrischen Richtkopplers ist die Einfugedampfung im Hauptzweig gegeben durch L i 2 1 10 log P 2 P 1 d B displaystyle L i2 1 10 log left frac P 2 P 1 right quad rm dB nbsp Die Kopplungsdampfung ist gegeben durch L c 2 1 10 log 1 P 3 P 1 d B displaystyle L c2 1 10 log left 1 frac P 3 P 1 right quad rm dB nbsp Obige Beziehungen gelten fur ideale Richtkoppler und in guter Naherung fur reale Richtkoppler Bei realen Kopplern kommen noch weitere Verluste wie dielektrische Verluste die sich in einer Erwarmung aussern und unerwunschte Reflexionen an Ubergangsstellen hinzu Da die Summe der Ausgangsleistungen gleich der zugefuhrten Leistung sein muss ergibt sich bei einem idealen Richtkoppler ohne zusatzliche Verluste ein einfacher Zusammenhang zwischen Koppelfaktor und Einfugedampfung wie in nebenstehenden Diagramm dargestellt Dabei gilt Je kleiner der Betrag des Koppelfaktor ist das heisst je weniger Leistung ausgekoppelt wird desto geringer ist der Betrag der Einfugedampfung im Hauptzweig In folgender Tabelle sind die Zusammenhangen als einige korrespondierende Zahlenwerte angefuhrt Koppelfaktor dB Einfugedampfung dB 3 36 1 2510 0 45820 0 043630 0 00435Isolation Bearbeiten Die Isolation I eines symmetrischen Vorwartsrichtkopplers ist ein meist unerwunschtes Ubersprechen vom Eingangstor P1 direkt auf das Tor Ausgang P4 wenn die anderen beiden Tore P2 und P3 mit der Leitungswellenwiderstand abgeschlossen sind und keine Reflexionen auftreten Die Isolation ist dann gegeben als I 4 1 10 log P 4 P 1 d B displaystyle I 4 1 10 log left frac P 4 P 1 right quad rm dB nbsp Analog ist die Isolation spiegelbildlich uber die beiden anderen Ports definiert wenn die beiden Tore P1 und P4 mit der Leitungswellenwiderstand abgeschlossen sind I 3 2 10 log P 3 P 2 d B displaystyle I 3 2 10 log left frac P 3 P 2 right quad rm dB nbsp Die beiden Isolationswerte hangen vom jeweiligen Koppler ab und konnen auch voneinander abweichen Im Idealfall sollte der Betrag der Isolation moglichst hoch sein d h keinerlei Signalubertragung uber diesen Weg erfolgen Richtdampfung Bearbeiten Die Richtdampfung D eines Vorwartsrichtkopplers hangt direkt mit seiner Isolation und den Koppelfaktor uber folgende Beziehung zusammen D 3 4 I 4 1 C 3 1 d B displaystyle D 3 4 I 4 1 C 3 1 quad rm dB nbsp Der Betrag der Richtdampfung sollte moglichst hoch sein was in guter Naherung im Bereich der Zentrumsfrequenz auch gegeben ist Die Richtdampfung ist von allen Parametern am starksten von der Frequenz abhangig und schwankt in ihrem Wert besonders bei breitbandigen Richtkopplern Hohlleiter weisen als Richtkoppler prinzipbedingt die hochste Richtdampfung auf S Parameter BearbeitenBei dem Fall eines symmetrischen und idealen Richtkopplers mit vier Ports sind die S Parameter als Matrix mit durch die Symmetrie auf zwei im Allgemeinen komplexen und frequenzabhangigen Termen t displaystyle tau nbsp und k displaystyle kappa nbsp darstellbar t displaystyle tau nbsp druckt den Transmissionskoeffizient k displaystyle kappa nbsp den Koppelkoeffizient des Koppler aus S 0 t k 0 t 0 0 k k 0 0 t 0 k t 0 displaystyle mathbf S begin bmatrix 0 amp tau amp kappa amp 0 tau amp 0 amp 0 amp kappa kappa amp 0 amp 0 amp tau 0 amp kappa amp tau amp 0 end bmatrix nbsp Die Nullen auf der Hauptdiagonale sind Ausdruck der Reflexionsfreiheit des idealen Richtkopplers die Nullen auf der Gegendiagonalen Ausdruck der perfekten Isolation Physischer Aufbau BearbeitenKoaxialkabel Bearbeiten nbsp Funktion eines RichtkopplersBei einem Koaxialkabel wird im Raum zwischen Innen und Aussenleiter ein paralleler Draht mitgefuhrt dessen Lange l 4 der zu messenden Wellenlange nicht uberschreiten darf Es tritt sowohl induktive als auch kapazitive Kopplung auf deren Starke durch den Abstand bestimmt ist Bei einem idealen Richtkoppler sind induktive und kapazitive Kopplung exakt gleich gross Ein Signal auf Leitung 1 dargestellt durch den gerichteten Strompfeil I grun hat auf Leitung 2 eine gleichtaktformige induktive Koppelkomponente IM blau zur Folge die wegen der Lenzschen Regel entgegengesetzt ist eine gegentaktformige kapazitive Koppelkomponente IC rot zur Folge die nicht orientiert ist An jedem der beiden Messwiderstande addieren sich die Strome phasenrichtig konstruktive bzw destruktive Interferenz und erzeugen dazu proportionale Spannungen die ein Mass fur die fliessende Leistung sind Wenn die Wellenimpedanz des Koaxialkabels mit der Impedanz der Antenne ubereinstimmt Stehwellenverhaltnis 1 erscheint am rechten Messausgang kein Ausgangssignal Der beidseitige Abschluss von Leitung 2 muss mit relativ geringen Widerstanden 100 W erfolgen deren Wert von den geometrischen Massen abhangt Diese Belastung fuhrt bei kurzen Leitungslangen zu recht geringen Messspannungen Aus diesem Grund werden haufig zwei getrennte Ankopplungen Leitungen 2a und Leitung 2b verwendet die am Messausgang nicht belastet sind und deshalb hohere Spannung liefern Hohlleiter Bearbeiten nbsp Richtkoppler mit HohlleiternDen prinzipiellen Aufbau eines Richtkopplers aus Hohlleitern zeigt die nebenstehende Abbildung Die beiden Hohlleiter stellen die beiden Hauptzweige dar die Koppelzweige werden durch kleine Bohrungen die in Abstanden von l 4 angeordnet sind realisiert Durch den definierten Abstand dieser Verbindungsbohrungen kann sich die Welle wegen Interferenz nur in eine bestimmte Richtung ausbreiten Der Abschluss eines Hohlleiters erfolgt mittels eines Wellensumpfs nbsp Prinzip eines Richtkopplers aus Hohlleitern mit vor und rucklaufenden Wellen Microstrip Technologie Bearbeiten nbsp Richtkoppler als StreifenleitungIn der Mikrowellentechnik werden Richtkoppler fur geringe Leistungen in Microstrip Technologie gefertigt da diese sehr kostengunstig sind Hierbei existiert eine Vielzahl an Schaltungskonzepten wie Tapered Line Coupler ubersetzbar etwa als Verjungte Leitung Koppler Branch Line Coupler auf Deutsch etwa Zweigleitungskoppler bspw 90 Hybridkoppler Lange Koppler besteht aus verzahnten Stichleitungen die je nach den Anforderungen der Anwendung gewahlt werden Besonders Tapered Line und Branch Line Coupler sind relativ einfach zu dimensionieren und zu simulieren Nachteilig vor allem fur die Branch Line Coupler ist der Platzverbrauch auf der Platine der mit der Wellenlange der Mittenfrequenz in allen Richtungen wachst nbsp Breitbandiger Richtkoppler mit mehreren l 4 Abschnitten die durch ihre Geometrie auf benachbarte Frequenzbereiche abgestimmt sind Bruckenschaltung mit Transformatoren Bearbeiten nbsp Prinzipschaltung eines Breitbandrichtkopplers nach Sontheimer FrederickBei der koaxialen Bauweise ist die Kopplung stark frequenzabhangig weshalb mit der Wellenlange unteres Kurzwellengebiet auch die notwendige Koppellange steigt Weil das entweder zu unhandlichen Massen oder zu sehr geringen Spannungen fuhrt verwendet man einen Aufbau mit Stromwandlern Durchsteckwandler Nach Sontheimer Frederick Bearbeiten Zwei identische Stromwandler werden benutzt 1 2 um mit T1 den Strom des Innenleiters im Verhaltnis n 1 herabzutransformieren und mit T2 die Spannung zwischen Innen und Aussenleiter im Verhaltnis n 1 herabzutransformieren Dadurch bleibt die Impedanz U I gewahrt Die Koppelkonstante errechnet sich zu C3 1 20 log n Die beiden Widerstande R1 und R2 des Transformators T2 mussen den gleichen Wert besitzen wie der Wellenwiderstand des Koaxialkabels zwischen P1 und P2 Bruene Bridge Bearbeiten Der Bruene Richtkoppler 3 4 5 besitzt einen Stromwandler und zwei einstellbare Kondensatoren Die gemessene Spannung ist fast unabhangig von der Wellenlange Das Prinzip funktioniert auch bei nur 50 Hz und wird im Stromhandel verwendet um die Richtung der transportieren Energie zu messen siehe Bild Ringkoppler Bearbeiten Hauptartikel Ringkoppler Ringkoppler zeichnen sich durch eine Einfachheit im Aufbau Anwendung finden Ringkoppler haufig als Leistungsteiler oder in Mischerschaltungen Wilkinson Teiler Bearbeiten Hauptartikel Wilkinson Teiler Der Wilkinson Teiler ist eine einfache Bauform eines leitungsbasierenden Leistungsteilers ublicherweise aufgebaut in Microstrip Technologie Anwendungen Bearbeiten nbsp Anordnung zur additiven MischungRichtkoppler dienen zum Beispiel Kabelnetzen zum Anschluss eines Nutzerausganges Auch eine impedanzrichtige additive Mischung mehrerer Signalquellen ist moglich Sind an den beiden Ausgangen eines Richtkopplers HF Gleichrichter angebracht kann die Leistung der vor und rucklaufenden Wellen getrennt mit einem Gleichspannungsmessgerat bestimmt werden Aus dem Verhaltnis dieser Spannungen kann das sogenannte Stehwellenverhaltnis also das Verhaltnis der vor zur rucklaufenden Welle bestimmt werden Daraus konnen zum Beispiel Ruckschlusse auf die Anpassung der Leitung an die Impedanz von Antenne und Sender gezogen werden Solche Gerate nennt man Stehwellenmessgerat Ein den Richtkopplern verwandtes Bauelement ist der Zirkulator dieser gibt die einlaufende Leistung eines Tors jeweils in einem festgelegten Drehsinn ausschliesslich am benachbarten Anschluss aus Sie dienen in Sende Empfangsanlagen wie zum Beispiel Radargeraten zum Trennen des von der Antenne gesendeten und empfangenen Signales Diplexer nbsp Parallelschaltung von acht Leistungsverstarkern mit Hilfe von Richtkopplern In daruber stehender Abbildung wird in der linken Bildhalfte das Eingangssignal symmetrisch fur die in der Bildmitte dargestellten acht Verstarker aufgeteilt In der rechten Bildhalfte werden die acht verstarkten Signale zu seinem einzigen Sendesignal zusammengefugt Quellen Bearbeiten a simple SWR Wattmeter PDF 140 kB Thomas H Lee Planar Microwave Engineering A Practical Guide to Theory Measurement and Circuits Cambridge University Press 2004 ISBN 0 521 83526 7 Bruene Richtkoppler PDF 245 kB Bruene SWR Messgerat Bruene SWR mit verbesserter GenauigkeitLiteratur BearbeitenJurgen Detlefsen Uwe Siart Grundlagen der Hochfrequenztechnik 4 Auflage Oldenbourg Verlag 2012 ISBN 978 3 486 70891 2 Herbert Zwaraber Praktischer Aufbau und Prufung von Antennenanlagen 9 Auflage Huthig Verlag Heidelberg 1989 ISBN 3 7785 1807 0 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Directional couplers and hybrids Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Richtkoppler amp oldid 216743425