Кіріспе

Радиотехникалық құрылғылар Қуатты бөлетін құрылғылар (одан басқа қуатты бөлетін құрылғылар және кері бағытта пайдаланылғанда қуатты біріктіретін құрылғылар) және бағыттаушы қосқыштар негізінен радиотехникалық салада қолданылатын пассивті құрылғылар болып табылады. Олар электр магниттік қуатының белгілі бір мөлшерін тарату желісінде сигналдың басқа схемада пайдаланылуына мүмкіндік беретін портқа жалғастырады. Бағытты біріктірушілердің негізгі ерекшелігі - олар тек бір бағытта ағып жатқан қуатты біріктіреді. Шығыс портына кіретін қуат оқшауланған портқа қосылады, бірақ қосылған портқа қосылмайды. Қуатты екі порт арасында тең бөлуге арналған бағыттағы жалғастырғыш гибридті жалғастырғыш деп аталады. Бағытты қосқыштар көбінесе біріне-бірі жақын орналасқан екі қосқан беріліс желісінен құралады, сондықтан бірінен өтетін энергия екіншісіне қосқан. Бұл техника микротолқын жиіліктерінде жақсы қолданылады, онда көп контур элементтерін іске асыру үшін жиі қолданылатын беріліс желілерінің жобалары қолданылады. Алайда, телефон байланысында кездесетін дыбыс жиіліктері сияқты төменгі жиіліктерде де топталған құрамдас құрылғылар болуы мүмкін. Микротолқынды жиіліктерде, әсіресе жоғары диапазондарда толқын жетектері қолданылуы мүмкін. Бұл толқын жетекті қосқыштардың көбі өткізгіш тарату желісінің бір дизайнына сәйкес келеді, бірақ толқын жетектеріне тән типтер де бар. Бағытты жалғаушылар мен қуатты бөлетін құрылғылардың көптеген қолданулары бар. Бұған өлшеу немесе бақылау үшін сигнал үлгісін ұсыну, кері байланыс, антенналарға және антенналардан берілетін ағымдарды біріктіру, антенна сәулесін қалыптастыру, кабельді теледидар сияқты кәбілмен таратылған жүйелер үшін кранды қамтамасыз ету және телефон желілерінде жіберілетін және қабылданатын сигналдарды бөлу жатады.

Амплитудалық тепе-теңдік

Бұл терминология 3 дБ гибридтің екі шығыс портының dB-дегі қуат айырмашылығын анықтайды. Идеалдық гибридтік схемада айырмашылық 0 дБ болуы керек. Алайда, тәжірибелік құрылғыда амплитудалық тепе-теңдік жиілікке тәуелді және 0 дБ айырмашылықтан ауытқыйды.

Фазалық тепе-теңдік

Гибридті қосқыш құрылғысының екі шығыс портының фазалық айырмашылығы пайдаланылатын түрге байланысты 0°, 90° немесе 180° болуы тиіс. Алайда, амплитудалық тепе-теңдік сияқты фазалық айырмашылық кіріс жиілігіне сезімтал және әдетте бірнеше градусқа өзгереді.

Қосылған беріліс желілері

Бағытты жалғаудың ең кең таралған түрі - қосарланған беріліс желілерінің жұбы. Олар бірнеше технологияда іске асырылуы мүмкін, соның ішінде коаксиалдық және жазық технологиялар (жолдар мен микрожолдар). 4-суретте төртінші толқын ұзындығы (λ/4) бағыттағы қосқыш желісі көрсетілген. Қосылған желідегі қуат негізгі желідегі қуатқа қарама-қарсы бағытта ағады, сондықтан порттар 1-суретте көрсетілгендей емес, бірақ нөмірлеу бірдей қалады. Осы себепті оны кейде кері жалғау деп атайды. Негізгі желі - 1 және 2 порттардың арасындағы қима, ал біріктірілген желі - 3 және 4 порттардың арасындағы қима. Бағытты біріктіруші сызықтық құрылғы болғандықтан, 1-суреттегі белгілер кездейсоқ болып табылады. Кез келген порт кіріс болуы мүмкін (мысалы, 20-суретте көрсетілген), нәтижесінде тікелей қосылған порт жіберілетін порт, іргелес порт қосылған порт, ал диагональдық порт оқшауланған порт болады. Кейбір бағыттағы жалғастырғыштарда негізгі желі жоғары қуатты жұмыс істеуге арналған (үлкен қосқыштар), ал жалғастырылған порт шағын қосқышты, мысалы SMA қосқышын пайдалана алады. Ішкі жүктеме қуаты қосарланған желіде жұмыс істеуді шектеуі мүмкін. Қосқыш фактордың дәлдігі екі қосылған сызықтың арақашықтығы үшін өлшемдік толеранстарға байланысты. Жазық баспа технологиясы үшін бұл баспа процесінің ажыратылымына байланысты, ол ең аз жол енін анықтайды және желілерді бір-біріне қаншалықты жақын орналастыруға шектеу қояды. Бұл өте тығыз ілесу қажет болған кезде және 3 дБ-дағы ілесушілер жиі басқа дизайнды қолданғанда проблемаға айналады. Алайда, тығыз біріктірілген желілерді ауалық желіде жасауға болады, бұл баспалы жазық технологиясымен өндіруге мүмкіндік береді. Бұл конструкцияда екі сызық бір-бірімен қатар емес, диэлектриктің қарама-қарсы жақтарында басылады. Екі сызықтың ені бойынша біріктірілуі олардың бір-біріне жиектелген кездегі біріктірілуінен әлдеқайда үлкен. λ/4 жұпталған сызық дизайны коаксиалдық және жолақты іске асыру үшін жақсы, бірақ қазіргі танымал микрожолақты форматта жақсы жұмыс істемейді, бірақ дизайндар бар. Мұның себебі - микробайтақ біртекті орта емес, өйткені беріліс жолағының үстінде және астында екі түрлі орта бар. Бұл өткізгіш контурларда кездесетін әдеттегі TEM режимінен басқа тарату режимдеріне әкеледі. Тіпті және тақ режимдердің таралу жылдамдықтары әр түрлі, бұл сигналдың таралуына әкеледі. Микробайланыс үшін жақсы шешім - 5 суретте көрсетілген λ/4-ден әлдеқайда қысқа жалғау желісі, бірақ бұл жиілікпен айтарлықтай өсетін жалғау коэффициентінің кемшілігі бар. Кейде кездесетін осы конструкцияның өзгеруі 6-суретте көрсетілгендей, қосылған желіде негізгі желіге қарағанда жоғары кедергі бар. Бұл конструкция қосқыш қуатты бақылау үшін детекторға беріліп жатқан жағдайда тиімді. Жоғары импеданстық желісі белгілі бір негізгі желі қуаты үшін жоғары радиодиапазондық кернеуді тудырады, бұл детектор диодының жұмысын жеңілдетеді. Өндірушілермен көрсетілген жиілік диапазоны - бұл қосылған желідегі жиілік диапазоны. Негізгі желі жауап беруі әлдеқайда кең: мысалы, 24 [[герц ретінде көрсетілген қосқыш 15 ГГц жылдамдықпен жұмыс істейтін негізгі желіге ие болуы мүмкін. Қоса берілген жауап жиілігімен мерзімді болады. Мысалы, λ/4 жұпталған сызық жұптағышының nλ/4 -де жауаптары болады, мұнда n - тақ бүтін сан. Бір λ/4 жұпталған секция октавадан аз жолақтылық үшін жақсы. Үлкен жолақтықты алу үшін λ/4 біріктіру секциялары қолданылады. Мұндай қосқыштарды жасау үлестірілген элементтік сүзгілерді жасаумен бірдей. Қоспаның секциялары сүзгі секциялары ретінде қарастырылады және әрбір секцияның қосқыш коэффициентін реттеу арқылы біріктірілген портты классикалық сүзгі жауаптарының кез-келгеніне ие етуге болады, мысалы, максималды тегіс (Баттерворт фильтрі), тең толқын (Кауер фильтрі) немесе нақты толқын (Чебычев фильтрі) жауап. Риппе - бұл қосқан порттың шығыс қуатының ең үлкен өзгеруі, әдетте, номиналды қосқан коэффициентінен dB-те плюс немесе минус мән ретінде келтіріледі. Қоспалы сызықтық бағыттағы қосқыштардың барлық жиіліктерде таза нақты және таза елестетілген болуы мүмкін екендігін көрсетуге болады. Бұл S матрицасын оңайлатуға әкеледі және біріктірілген порттың шығыс портымен әрқашан квадрат фазасында (90 °) болуының нәтижесі. Кейбір қолданбалар осы фазалық айырманы пайдаланады. Letting , жоғалтусыз жұмыс істеудің идеалдық жағдайы:

Бұрандалы жалғастырғыш

Бөлшекті желілер біріктіруші құрылғысы екі немесе одан да көп тармақты желілермен физикалық біріктірілген екі қатарлы беріліс желісінен тұрады. Бұтақ сызықтар λ/4 арақашықтықта орналасқан және бұтақ сызықтардың кедергісімен әрбiр секцияның жұпталуы басқа жерде, жұпталған сызық жұптағышының бірнеше секциялары сияқты көп секциялы сүзгі конструкциясының секцияларын бейнелейді. Негізгі және қосылған желі жүйелік импедансқа сәйкес келеді. Қоспадағы секциялар неғұрлым көп болса, тармақ желілерінің кедергілерінің қатынасы соғұрлым жоғары болады. Жоғары кедергілі желілердің тар жолақтары бар, бұл әдетте конструкцияны үш секцияға дейін шектейді. Осыған ұқсас шектеу 10 дБ-дан төмен қосқыш факторларына қолданылады; төмен қосқышқа да тар жолдар қажет. Қосылған желілер еріген қосқыш қажет болған кезде жақсы таңдау болып табылады, бірақ тармақ желісі қосқыштары тығыз қосқыш үшін жақсы және 3 дБ гибридтер үшін қолданылуы мүмкін. Бөлшекті желілер адаптацияларының, әдетте, қосылған желілер сияқты кең жолақтығы болмайды. Бұл стильді жалғаушы жоғары қуатты, ауа диэлектрлі, қатты бар форматтарында іске асыруға жарамды, өйткені қатты құрылымды механикалық қолдау оңай. Бөлшекті желілер қосқыштары әуе көпірлеріне балама ретінде кроссовер ретінде пайдаланылуы мүмкін, бұл кейбір қолданбаларда өтетін желілер арасында қабылдауға болмайтын қосқышты тудырады. Идеалдық тармақ желісі теориялық тұрғыдан екі жолдың арасындағы қосқыштық байланысқа ие емес. Бұл конструкция - каскадпен қосылған екі 90° гибридті жалғастырғышқа тең 3 тармақты жалғастырғыш. Нәтижесінде 0 дБ қосқышты пайда болады. Ол диагональмен қарама-қарсы шығыстарға кіретін жолдарды екі түзуде 90° фазалық кідіріспен кесіп өтеді.

Лангелік жалғаушы

Лангелік жалғастырғыштың құрылысы цифрлар аралық сүзгіге ұқсас, жалғастыру үшін қатар сызықтар өзара жалғасады. Ол 3 дБ-дан 6 дБ-ға дейінгі аралықтағы мықты қосқыштарға қолданылады.

Қуатты бөлетін құрылғылар

Ең алғашқы беріліс желісінің қуат бөлушілері қарапайым Т-келтірмелері болды. Бұлар шығыс порттарының арасындағы өте нашар оқшауланудан зардап шегеді. Пассивті, жоғалтусыз үш порттың барлық үш портын бір уақытта сәйкестендіру теориялық тұрғыдан мүмкін емес екенін және оқшаулаудың нашар болуы мүмкін екенін көрсетуге болады. Алайда, төрт портпен мүмкін және бұл үш портты қуатты бөлушілерді іске асыру үшін төрт порт құрылғыларын қолданудың негізгі себебі: төрт порт құрылғыларын 2 портқа келетін қуат 1 порт пен 4 порттың арасында бөлінеді (ол сәйкес жүктімен аяқталады) және ешқайсысы (идеалдық жағдайда) 3 портқа бармайды. Гибридті қосқыш термині бастапқыда 3 децибелдік электронды қосқыш желілік бағыттағы қосқышқа қолданылған, яғни екі шығыс әрқайсысы кіру қуатының жартысы болатын бағыттағы қосқыш. Бұл 90° фазадан тыс шығыспен 3 дБ квадратуралы қосқыш дегенді білдіреді. Басқа түрлердің фазалық қатынастары әр түрлі болуы мүмкін. Егер 90° болса, онда бұл 90° гибрид, егер 180° болса, 180° гибрид және т.б. Осы мақалада "біліктілігі жоқ гибридті қосқыш" - қосқан желілік гибридті білдіреді.

Уилкинсон қуат бөлушісі

Уилкинсон қуат бөлушісі екі параллельді λ/4 қосқысыз тарату желісінен тұрады. Кірісті екі желіге қатар береді және шығыстар жүйелік кедергіден екі есе көптік арқылы аяқталады. Жоба жазықтықта жүзеге асырылуы мүмкін, бірақ ол коаксиалды форматта анағұрлым табиғи түрде жүзеге асырылады. Жазықтықта екі желі бір-бірінен бөлек болуы керек, сондықтан олар жұптаспайды, бірақ олардың шығыстарында біріктірілуі керек, сондықтан оларды тоқтату керек, ал коаксиалды желілерде желілер бір-бірімен қатар жүруге болады, бұл коаксиалды сыртқы өткізгіштерге скренинг үшін сүйенеді. Уилкинсон қуат бөлушісі қарапайым Т-тіректің сәйкестік проблемасын шешеді: оның барлық порттарында VSWR төмен және шығыс порттары арасындағы оқшаулану жоғары. Әрбір порттағы кіріс және шығыс импеданстары микротолқынды жүйенің сипаттамалық импедансына тең болуы үшін жобаланады. Бұл жүйе кедергісінің желілік кедергісін 50 Ω жүйесі үшін етіп жасау арқылы қол жеткізіледі. Уилкинсон сызықтары шамамен 70 Ω

Гибридті жалғау

Қоспалы сызықтық бағыттағы қосқыштар жоғарыда сипатталған. Егер қосқыш 3 дБ-ға арналған болса, онда ол гибридті қосқыш деп аталады. Идеалдық, симметриялық гибридті жұптағыш үшін S матрицасы төмендейді; Екі шығыс портының фазалық айырмасы 90° (i -1) және сондықтан бұл 90° гибрид.

Бірнеше шығыс бөлгіштер

Үлгілік қуат бөлгіш 13-суретте көрсетілген. Идеалдық жағдайда, кіріс қуаты шығыс порттарына тең бөлінеді. Бөлгіштер бірнеше қосқыштардан тұрады және қосқыштар сияқты кері бұрылуы және мультиплексер ретінде пайдаланылуы мүмкін. Кемшілігі - төрт арналы мультиплексердің шығысы әрқайсысының қуатының 1/4 ғана құрайды және салыстырмалы түрде тиімсіз. Мұның себебі - әрбір комбайншыда кіріс қуатының жартысы 4-ші портқа өтеді және аяқталу жүктемесіне таралады. Егер екі кіріс когерентті болса, фазалар 4-ші портта жойылатын және барлық қуат 1-ші портқа жіберілетін етіп орналастырылуы мүмкін. Алайда, мультиплексордың кірістері әдетте толығымен тәуелсіз көздерден келеді, сондықтан олар үйлесімсіз. Шығынсыз мультиплекс тек сүзгі желілерімен ғана жүзеге асырылады.

Толқын жетекті тармақ желісімен жалғау

Жоғарыда сипатталған тармақ желісі жұптағышы толқын жетекте де іске асырылуы мүмкін.

Бет-ойық бағыттағы жалғастырғыш

Ең көп таралған және ең қарапайым толқын жетекті бағыттаушы бірі - Бета тесігі бағыттаушы бірі. Бұл екі қатар толқын жетектерінен тұрады, бірін екіншісінің үстіне қойып, олардың арасында тесік бар. Бір жетектегі қуаттың бір бөлігі тесіктен екіншісіне жіберіледі. Бета тесігі - кері жалғаудың тағы бір мысалы. Бет тесігі жұптағыш концепциясын бірнеше тесікті қамтамасыз ету арқылы кеңейтуге болады. Ойық λ/4 арақашықтықта орналасқан. Мұндай қосқыштардың конструкциясы көп секциялы қосқан беріліс желілерімен параллельді. Бірнеше тесікті пайдалану арқылы бөліктерді Баттерворт, Чебишев немесе басқа сүзгі класы ретінде жобалау арқылы жолақты кеңейтуге болады. Бұрыштың өлшемі сүзгілердің әрбір бөліміне қажетті жұптастыруды беру үшін таңдалады. Жобалау критерийлері қажетті жолақта жоғары бағыттылықпен бірге негізінен тегіс жалғауды қамтамасыз ету.

Қысқа тесікпен жалғаушы

Риблет қысқа тесікті жалғастырғышы - бұл Бета тесікті жалғастырғыштағыдай ұзын жағы емес, ортақ жағындағы жақтау қабырғасы бар екі толқын жетектері. Қабырғасында жалғау үшін саңылау жасалады. Бұл конструкция 3 дБ қосқышты өндіру үшін жиі қолданылады.

Schwinger кері фазалы қосқыш

Швингердің кері фазалық қосқышы - параллель толқын жетектерін пайдаланатын тағы бір дизайн, бұл жолы біреуінің ұзын жағы екіншісінің қысқа жағындағы қабырғасымен ортақ. Толқын жетектерінің арасында λ/4 арақашықтықта екі ортадан тыс саңылаулар кесіледі. Швингер - кері жалғау.

Мореноның қиылысқан жетекті жалғауышы

Мореноның қиылысқан жетекті жалғастырғышында Бетаның тесікті жалғастырғышы сияқты бір-біріне тігілген екі толқын жетектері бар, бірақ қатар емес, бір-біріне тік бұрышпен. Екі орталықтан тыс, әдетте, көлденең пішінді саңылаулар толқын жетектерінің арасында диагональ бойынша арақашықтықпен кесіледі. Морено қосқышы тығыз қосқыштар үшін жақсы. Бұл Bethe тесігі мен Швингер қосқыштары арасындағы келісім, қосқышты және бағыттаушылықты жиілікке байланысты өзгертеді.

Толқын жетекті гибридтік сақина

Жоғарыда қарастырылған гибридті сақина толқын жетекте де іске асырылуы мүмкін.

Сиқырлы футболка

Когерентті қуат бөлу ең алдымен қарапайым ТИ-қосылымдар арқылы жүзеге асырылды. Микротолқынды жиіліктерде толқын жетектері екі мүмкін пішінді алады: E жазықтығы және H жазықтығы. Бұл екі түйіспе қуатты тең бөліп алады, бірақ түйіспедегі әртүрлі өріс конфигурацияларының арқасында шығыс қосқыштардағы электр өрістері H жазықтығы үшін фазада және E жазықтығы үшін 180 ° фазадан тыс. Осы екі шайдың бірігіп гибридті шай жасауы сиқырлы шай деп аталады. Magic tee - екі үйлесімді микротолқынды сигналдың векторлық қосындысын (Σ) және айырмасын (Δ) орындай алатын төрт портты компонент.

Гибридті трансформатор

Стандартты 3 дБ гибридті трансформатор 16-суретте көрсетілген. 1 порттағы қуат 2 және 3 порттар арасында тең бөлінеді, бірақ бір-біріне антифазалық. Гибридті трансформатор 180° гибрид болып табылады. Ортаңғы кран әдетте ішкі жағынан аяқталады, бірақ оны 4-қақпа ретінде шығару мүмкін; бұл жағдайда гибридті жиынтық және айырма гибриді ретінде пайдалануға болады. Алайда 4-ші порт басқа порттарға қарағанда басқа кедергі ретінде көрінеді және егер осы портты сол жүйе кедергісінде пайдалану қажет болса, кедергілерді түрлендіру үшін қосымша трансформатор қажет болады. Гибридті трансформаторлар телекоммуникация саласында 2-4 сымды түрлендіру үшін қолданылады. Телефон қолына қоңырау шалу құрылғылары құлаққап пен ауыздықтың 2 сымдық желісін 4 сымға айналдыратын конвертермен жабдықталған.

Қарсылық

Күш бөлуші ретінде қарапайым резисторлар схемасын 18-суретте көрсетілгендей пайдалануға болады. Бұл контур Y Δ түрлендіруін қолдану арқылы дельта контур ретінде де іске асырылуы мүмкін. Дельта формасы жүйелік импедансқа тең резисторларды қолданады. Бұл тиімді болуы мүмкін, өйткені жүйелік импеданстың мәніне сәйкес дәлдік резисторлары жүйелік номиналды импеданстардың көпшілігі үшін әрқашан қол жетімді. Ти схемасының қарапайымдылығы, арзандығы және кең жолақтылығы бар. Оның екі негізгі кемшілігі бар; біріншісі, контур резистивті болғандықтан қуатты таратады: тең бөліну 3 дБ орнына 6 дБ енгізу жоғалтуды тудырады. Екінші мәселе - бұл 0 дБ бағыттамашылығы, бұл шығыс порттарының арасындағы өте нашар оқшаулауға әкеледі. Қосу шығыны қуатты теңсіз бөлуде мұндай проблема емес: мысалы, 3 портта 40 дБ-ның қосу шығыны 2 портта 0,2 дБ-дан аз. Айрықшалықты екі шығыс порттарында да енгізу шығындары есебінен шығыс резисторларын Т-пакеттермен ауыстыру арқылы жақсартуға болады. Оқшаулауды жақсарту қосылған кіріктіру шығынынан жоғары.

6 дБ резистивті көпір гибриді

Теориялық тұрғыдан алғанда, шексіз оқшаулау және бағыттаушылыққа ие шынайы гибридті бөлуші / жалғастырғыш резистивті көпірлік схемадан жасалуы мүмкін. Тегiлiк схема сияқты көпірде 6 дБ енгізу шығындары бар. Оның кемшілігі бар, ол трансформаторларды қоспай тұрып теңгерімсіз схемалармен қолданыла алмайды; дегенмен, егер кіріктіру жоғалту мәселесі болмаса, 600 Ω теңгерімделген телекоммуникациялық желілер үшін өте қолайлы. Көпірдегі порттарды білдіретін резисторлар әдетте құрылғының бөлігі емес (4, ішкі жағынан тұрақты аяқталуы мүмкін портты қоспағанда), олар желілік аяқталулармен қамтамасыз етіледі. Осылайша құрылғы негізінен екі резистордан тұрады (плюс 4-ші порттың аяқталуы).

Бақылау

Бағыттамалық жалғастырғыштан алынған шығыс жүйедегі негізгі қуат ағынын үзіп-төгізбей, сигналдың жиілік және қуат деңгейін бақылау үшін пайдаланылуы мүмкін (қуатты азайтуды қоспағанда, 3-суретті қараңыз).

Оқшаулауды пайдалану

Егер оқшаулау жоғары болса, екі тон қабылдағыш сынақтары үшін қабылдағышты бір жолмен қоректендіру үшін сигналдарды біріктіруге арналған бағыттаушы қосқыштар жақсы. 20-суретте бір сигнал P3 портына, екіншісі P2 портына кіреді, ал екеуі де P1 портынан шығады. P3 портынан P1 портына дейінгі сигнал 10 дБ жоғалтуды, ал P2 портынан P1 портына дейінгі сигнал 0,5 дБ жоғалтуды сезінеді. Оқшауланған порттағы ішкі жүктеме P3 және P2 порттарынан сигнал жоғалтуларды таратып жібереді. Егер 20-суреттегі оқшаулағыштарға назар аудармаса, оқшаулауды өлшеу (П2 портынан П3 портына дейін) F2 сигналды генератордан F1 сигналды генераторға енгізілетін қуат мөлшерін анықтайды. Инъекция деңгейі өскен сайын, бұл F1 сигналды генератордың модуляциясына немесе тіпті инъекция фазасының бұғатталуына әкелуі мүмкін. Бағытты біріктіруші симметриясының арқасында кері инъекция сигнал генераторының F2 мен F1 модуляция проблемаларымен бірдей болады. Сондықтан, оқшаулағыштар бағыттаушы жалғаушының оқшаулануын (немесе бағыттаушылығын) тиімді арттыру үшін 20-суретте қолданылады. Нәтижесінде инъекциялық шығын бағытты жалғаушыны оқшаулау және оқшаулағышты кері оқшаулау болады.

Гибридтер

Гибридті қолдануда монопульсті салыстырғыштар, араласқыштар, қуаттылық комбинаторлары, бөлгіштер, модуляторлар және фазалы массивті радар антенналары жүйелері бар. Кемелгіш қуат бөлгіштерде фазалық құрылғылар (мысалы, Уилкинсон бөлгіші) және квадраттық (90°) гибридті қосқыштар пайдаланылуы мүмкін. Келесі бөлімде когерентті қуат комбинаторларында қолданылатын квадратуралы гибридтердің мысалы келтірілген. Қуат бөлгіштің арзан нұсқасы үйде кабельді теледидар немесе аудио теледидар сигналдарын бірнеше теледидарға және басқа құрылғыларға бөлу үшін қолданылады. Екіден астам шығыс порты бар көп портты бөлгіштер әдетте ішкі жағынан каскадты қосқыштардың қатарынан тұрады. Жергілікті кең жолақты интернет-қызметті кабельді теледидар компаниялары (кабельді интернет) ұсына алады. Үй пайдаланушысының интернет-кабельдік модемін бөлгіштің бір портына қосылады.

Қуаттылық комбинаторлары

Гибридтік схемалар екі бағыттағы болғандықтан, оларды энергияны біріктіру және бөлу үшін қолдануға болады. 21-суретте бірнеше қуаттылығы төмен күшейткіштерді қоректендіру үшін бөлінген сигналдың мысалы көрсетілді, содан кейін жоғары қуатты бір антеннаны қоректендіру үшін қайта біріктірілді. Әрбір қуат комбинаторының кіру фазалары екі кірудің бір-бірімен 90° фазадан тыс орналасуы үшін орналастырылады. Гибридті комбайнның қосылған порты жіберілген портпен 90° фазадан тыс болғандықтан, бұл комбайнның шығысында қуаттарды қосуға және оқшауланған портта жоюға әкеледі: 21-суреттен үлгілік мысал 22-суретте көрсетілген. Әрбір комбайн/бөлгіштің екі портына қосымша 90° фазалық ауысуы бар, ол қарапайымдылық үшін диаграммаларда көрсетілмеген. Екі кіріс порттарына фазалық қуатты қолдану қажетті нәтижеге қол жеткізбейді: екі кірістің квадратуралық қосындысы екі шығыс порттарында пайда болады, яғни әрқайсысының жалпы қуатының жартысы. Бұл тәсіл бір ғана қуатты TWT орнына контурда көптеген арзан және төмен қуатты күшейткіштерді пайдалануға мүмкіндік береді. Тағы бір тәсіл - әрбір қатты күйдегі күшейткіш (SSA) антеннаға қоректеніп, қуатты кеңістікте біріктіруге немесе антеннаға бекітілген линзаны қоректендіруге мүмкіндік беру.

Фазалық айырмашылық

90° гибридті қосқыш фазалық қасиеттерін микротолқынды схемаларда үлкен пайдаға пайдалануға болады. Мысалы, теңгерімді микротолқынды күшейткіште екі кіріс сатысы гибридті қосқыш арқылы беріледі. FET құрылғысының өте нашар сәйкес келуі және түскен энергияның көп бөлігін көрсетеді. Алайда құрылғылар бірдей болғандықтан, әрбір құрылғының шағылысу коэффициенттері бірдей. FET-тен шағылысқан кернеу оқшауланған портта фазалы және кіріс портында 180° әртүрлі болады. Сондықтан FET-тен шағылған барлық қуат оқшауланған порттағы жүктемеге кетеді және ешқандай қуат кіріс портына кетпейді. Бұл жақсы кіріс сәйкестігіне (төмен VSWR) әкеледі. Егер фазалық сәйкестендірілген сызықтар антеннаның 180° гибридті қосқышқа кіруіне пайдаланылса, 23-суретте көрсетілгендей, антенналардың арасында тікелей нөл пайда болады. Мұндай жағдайда сигнал алу үшін гибридті түрін немесе желі ұзындығын өзгерту керек. Берілген бағыттан сигнал беруден бас тарту немесе монопульстік радар үшін айырмашылық үлгісін жасау - бұл жақсы тәсіл. Фазалық айырмашылықты қосқыштарды VHF FM радиостанциясында сәуле ауысуын жасау үшін антенна массивінің төменгі элементтеріне фазаны кешіктіру арқылы пайдалануға болады. Жалпы алғанда, фазалық айырмашылықты қосқыш, тұрақты фазалық кідіртулер мен антенна массивтерімен бірге, кез-келген белгіленген бағытта радио сәулесін жасау үшін Батлер матрицасы сияқты сәуле құрау желілерінде қолданылады.