CN102709629A - 中频段大功率腔体滤波器 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种中频段大功率腔体滤波器,包括腔体和腔体盖板,所述腔体内设有谐振腔,谐振腔内安装有谐振杆,所述腔体盖板上安装有调谐螺杆,所述腔体为塑料材质,所述谐振杆的顶端设有谐振盘,所述谐振杆的底端连接有金属导热件,所述金属导热件穿过腔体的下底面连接有金属散热板,所述谐振杆与金属导热件通过连接件连接,所述谐振杆为空心结构,其上部空心的直径大于下部空心的直径,所述上部空心与下部空心的连接处构成定位连接件的定位凸台。本发明有效降低了塑料腔体内部积聚的热量,并且在大功率滤波器中采用塑料腔体,能够保持很好地电气性能,大大降低了滤波器的生产成本,并且易于装配、制造。
Description
技术领域
本发明属于通信行业用电气元件技术领域,具体涉及一种中频段大功率腔体滤波器。
背景技术
通信系统中通常采用腔体滤波器将特定频率范围的干扰信号或杂波信号滤除,现有腔体滤波器一般采用铝、铜等贵重金属制作,不仅重量大、不利于安装、拆卸以及运输,而且由于贵重金属的价格较高,导致腔体滤波器的成本较高,因此,各家滤波器厂商都在投入大量精力不断地开拓新技术和新工艺,以减轻企业生产成本。在各种降成本方案中,采用塑料材质制作滤波器腔体的方案是一种比较合理的方案,该方案相对金属滤波器腔体来说,由于塑料腔体具有较轻的重量、较强的刚性性能,不易受到外界温度变化的影响,而越来越受到各家滤波器厂商的重视。
然而,塑料的热传导性能比金属要差,在大功率腔体滤波器使用过程中,积聚在塑料腔体内部的热量不能及时散发出去,会导致局部温度越来越高而使中频段大功率腔体滤波器整体功能失效;尤其对于大功率滤波器而言,塑料腔体内部在短时间内会积聚较多热量,而不能及时散发出去,导致中频段大功率腔体滤波器的电气性能指标下降,不能满足工作的需求,现有的中频段大功率腔体滤波器中,只能在很小频率的滤波器中使用塑料腔体,稍大功率的滤波器,根本无法采用塑料腔体的方案以降低企业生产成本的压力,塑料腔体的散热问题一直以来严重地制约着大功率腔体滤波器的发展进程。
发明内容
本发明的目的是提供一种能够很好解决塑料滤波器的散热问题,降低滤波器的生产成本,而且并具有很好电气性能的中频段大功率腔体滤波器。
为实现上述目的,本发明设计的一种中频段大功率腔体滤波器,包括腔体和腔体盖板,所述腔体内设有谐振腔,谐振腔内安装有谐振杆,所述腔体盖板上安装有调谐螺杆,所述腔体为塑料材质,所述谐振杆的顶端设有谐振盘,所述谐振杆的底端连接有金属导热件,所述金属导热件穿过腔体的下底面连接有金属散热板,所述谐振杆与金属导热件通过连接件连接,所述谐振杆为空心结构,其上部空心的直径大于下部空心的直径,所述上部空心与下部空心的连接处构成定位连接件的定位凸台。
进一步地,所述谐振杆的底端设有圆环凸台。
进一步地,所述金属导热件的中部设有凸台,所述凸台下底面与腔体底面的上表面贴合。
再进一步地,所述金属导热件和金属散热板一体成型。
更进一步地,所述金属导热件和金属散热板与腔体的下底面上一体注塑成型。
本申请的发明人通过不断地潜心研究发现如下规律,腔体滤波器工作过程中,腔体内部的主要热量来源于谐振杆,基于这一规律,本发明将谐振杆的底端与金属导热件连接,金属导热件与位于腔体外表面的金属散热板连接,利用金属导热率高的特性,将塑料腔体内部的大部分热量传导并散发到塑料腔体外部周围的空间,有效降低了塑料腔体内部积聚的热量,并且在大功率滤波器中采用塑料腔体,能够保持很好地电气性能,通过现场测试实验,在平均功率为120W以上的中频段滤波器中,塑料腔体内部的热量能及时辐射到腔体外部的空间而降低塑料腔体内部的温度,具备很好的电气性能,同时本发明的金属导热件与金属散热板、以及谐振杆之间巧妙的连接方式,能够大大降低滤波器的生产成本,并且易于装配、制造。
附图说明
图1是本发明的结构示意图;
图2是本发明的谐振杆结构示意图;
图3是本发明的金属导热件和金属散热板一体成型的结构示意图;
图中:1-腔体、2-腔体盖板、3-谐振腔、4-谐振杆(4.1-上部空心、4.2-下部空心)、5-调谐螺杆、6-谐振盘、7-金属导热件、8-金属散热板、9-定位凸台、10-圆环凸台、11-凸台。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例对本发明作进一步的详细描述:
本发明的总体方案是,在腔体的底部外表面设置金属散热板,将谐振杆的底端与金属散热板连接,通过面积较大的金属散热板,将塑料腔体内部的热量散发到腔体外面,降低塑料腔体的内部的温度,本实施例以单腔滤波器为例,详细说明本发明的技术方案。
如图1所示的中频段大功率腔体滤波器,包括腔体1和腔体盖板2,腔体1内设有谐振腔3,谐振腔3内安装有谐振杆4,腔体盖板2上安装有调谐螺杆5,腔体1为塑料材质,腔体盖板2、谐振杆4、调谐螺杆5为金属材质,谐振杆4为中空的空心结构,调谐螺杆5正对谐振杆4的空心,通过调节调谐螺杆5深入到谐振杆4的空心的深度,可调节腔体滤波器的频率,金属导热件7和金属散热板8与腔体1的下底面上一体注塑成型。
谐振杆4的顶端设有圆环形的谐振盘6,改变谐振盘6的直接大小,可调节腔体滤波器的频率。谐振杆4的底端连接有金属导热件7,金属导热件7穿过腔体1的下底面连接有金属散热板8。谐振杆4通过连接件12与金属导热件7连接,连接件12为金属螺栓或金属螺钉,连接件12的上端为大头部分,谐振杆4上部空心4.1的直径大于下部空心4.2的直径,参阅图2所示,上部空心4.1与下部空心4.2的连接处构成定位连接件12的定位凸台9,使连接件12的上端卡在定位凸台9处,使谐振杆4与金属导热件7连接更为牢固。
谐振杆4的底端设有圆环凸台10,谐振杆4与金属导热件7为环接触,这样,在金属导热件7的上端面部平滑的条件下,谐振杆4的底面与金属导热件7的上端面仍能很好地接触,降低了工艺要求,节约了生产成本。
金属导热件7和金属散热板8一体成型,金属导热件7和金属散热板8注塑于腔体1的下底面,金属导热件7的中部设有凸台11,参阅图3所示,凸台11下底面与腔体1底面的上表面贴合,方便定位。
金属散热板8为圆形金属薄片,横截面积大于金属导热件7的横截面积,面积大散热快,可很好地降低塑料腔体的内部的温度,并且使金属散热板8位于腔体1的底部外表面能很好地定位,金属散热板8的上表面与腔体1的底部外表面贴合。
本发明同样适合于多个腔体的滤波器,可通过调节金属谐振盘6的大小、位置、以及谐振腔3腔体的深度调节滤波器使用频率,适用于使用频带为300M-900M的中频段大功率腔体滤波器。
本发明的金属散热板4和金属导热件5可使用导热性能较好的铝材质。
本说明书中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。
Claims (5)
1.一种中频段大功率腔体滤波器,包括腔体(1)和腔体盖板(2),所述腔体(1)内设有谐振腔(3),谐振腔(3)内安装有谐振杆(4),所述腔体盖板(2)上安装有调谐螺杆(5),其特征在于:所述腔体(1)为塑料材质,所述谐振杆(4)的顶端设有谐振盘(6),所述谐振杆(4)的底端连接有金属导热件(7),所述金属导热件(7)穿过腔体(1)底面与设置在腔体外面的金属散热板(8)连接,所述谐振杆(4)与金属导热件(7)通过连接件(12)连接,所述谐振杆(4)为空心结构,其上部空心(4.1)的直径大于下部空心(4.2)的直径,所述上部空心(4.1)与下部空心(4.2)的连接处构成定位连接件(12)的定位凸台(9),所述连接件(12)为连接螺钉,该连接螺钉穿过谐振杆(4)的下部空心(4.2)与金属导热件(7)连接。
2.根据权利要求1或所述的中频段大功率腔体滤波器,其特征在于:所述谐振杆(4)的底端设有圆环凸台(10)。
3.根据权利要求1所述的中频段大功率腔体滤波器,其特征在于:所述金属导热件(7)的中部设有凸台(11),所述凸台(11)下底面与腔体(1)底面的上表面贴合。
4.根据权利要求1或2所述的中频段大功率腔体滤波器,其特征在于:所述金属导热件(7)和金属散热板(8)一体成型。
5.根据权利要求4所述的中频段大功率腔体滤波器,其特征在于:所述金属导热件(7)和金属散热板(8)与腔体(1)的下底面上一体注塑成型。
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