CN110783674A - 一种宽频小体积滤波器端口抽头结构 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种宽频小体积滤波器端口抽头结构,包括壳体,所述壳体中设置有腔体,所述腔体的中心处设置固定安装有谐振杆,所述谐振杆的上端设置有台阶,所述腔体的边缘固定安装有SMP MAX连接器,所述SMP MAX连接器上连接有金属片,所述金属片远离SMP MAX连接器的一端套设在台阶上,所述壳体上端面上固定连接有盖板,所述盖板中心处处设置有圆孔,圆孔中穿设有调谐螺杆,所述调谐螺杆下端插接在谐振杆中,所述调谐螺杆下端套设有弹性构件,所述弹性构件的上下端面分别抵触连接在盖板的下端面上和金属片远离SMP MAX连接器的一端的上端面上。本发明是一种结构简单,装配容易,一致性高,稳定好的宽频小体积滤波器端口抽头结构的结构。
Description
技术领域
本发明涉及滤波器制造技术领域,具体为一种宽频小体积滤波器端口抽头结构。
背景技术
滤波器端口抽头的实现方式是滤波器设计中非常重要的一环,如果设计不到位,很容易发生抽头的一致性不好,生产反复维修,不但耗费生产成本,而且容易发生短路或开路等质量隐患。
传统的滤波器设计技术中,通常采用抽头线焊接或抽头片压接两种方式。由于传统的滤波器体积较大,因此端口位置的空间也比较大,采用上述方式在引入有效的辅助工装和质量控制措施后,一般不会存在不易操作,以及一致性问题和质量问题。但是,随着5GMassive MIMO技术的迅速发展,滤波器的体积要求非常极限。因此,在端口抽头的设计上采用传统技术会面临操作空间以及一致性和质量问题。尤其是在5G宽频小体积滤波器上,因为宽频的原因,端口输入更强,因此实现难度则更大,急迫需要滤波器设计人员找到更好的低成本实现方式来解决上述问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种宽频小体积滤波器端口抽头结构,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种宽频小体积滤波器端口抽头结构,包括壳体,所述壳体中设置有腔体,所述腔体的中心处设置固定安装有谐振杆,所述谐振杆的上端设置有台阶,所述腔体的边缘固定安装有SMP MAX连接器,所述SMP MAX连接器上连接有金属片,所述金属片远离SMP MAX连接器的一端套设在台阶上,所述壳体上端面上固定连接有盖板,所述盖板中心处处设置有圆孔,圆孔中穿设有调谐螺杆,所述调谐螺杆下端插接在谐振杆中,所述调谐螺杆下端套设有弹性构件,所述弹性构件的上下端面分别抵触连接在盖板的下端面上和金属片远离SMP MAX连接器的一端的上端面上。
优选的,所述弹性构件为圆环形,弹性构件的圆周侧壁上设置有一组镂空孔,弹性构件位于镂空孔以下的部分为弹性臂。
优选的,所述弹性构件的上端面上设置有一组凸点。
优选的,所述金属片包括上接触片和下接触片,所述上接触片与下接触片之间通过连接板相连。
优选的,所述上接触片上设置有上安装孔,所述上安装孔套设在台阶上,所述下接触片上设置有下安装孔,所述下安装孔套设在SMP MAX连接器上的连接柱上。
优选的,所述盖板通过一组第一螺钉固定连接在壳体上,所述第一螺钉在腔体周围环形阵列分布。
优选的,所述谐振杆通过第二螺钉固定在腔体的中心处,所述第二螺钉穿过壳体的底部与谐振杆的下端螺纹连接。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明中,在谐振杆的上端设置台阶,然后金属片一端套设在台阶上,通过弹性构件的弹力作用,使得金属片与谐振杆具有良好的接触,即解决了焊接结构的不一致性,又解决了传统压接方式无法满足这么强的端口输入以及所出现的不稳定现象,使产品一致性和高低温稳定性有所提升。弹性构件为注塑一体成型而成,镂空孔的设置使得弹性臂较薄,防止给金属片的压力过大。凸点在实际生产中根据使用效果调整其高度,通过凸点高度的变化控制弹性臂给金属片的压力。金属片采用三段式结构,通过批量冲压而成,有利于控制一致性。上安装孔和下安装孔都通过套接的方式与其他部件相连,提高了装配效率。第一螺钉在腔体周围环形阵列分布,提高了盖板与壳体装配时连接处各部位压力的一致性。第二螺钉与谐振杆下端螺纹连接,提高了谐振杆的装配效率。本发明是一种结构简单,装配容易,一致性高,稳定好的宽频小体积滤波器端口抽头结构的结构。
附图说明
图1为一种宽频小体积滤波器端口抽头结构的爆炸图;
图2为一种宽频小体积滤波器端口抽头结构的结构示意图;
图3为一种宽频小体积滤波器端口抽头结构中弹性构件的结构示意图;
图4为一种宽频小体积滤波器端口抽头结构中金属片的结构示意图。
图中:1-调谐螺杆,2-谐振杆,3-SMP MAX连接器,4-金属片,5-弹性构件,6-壳体,7-盖板,8-第一螺钉,9-第二螺钉,10-凸点,11-镂空孔,12-弹性臂,13-上接触片,14-安装孔,15-连接板,16-下接触片,17-下安装孔,18-腔体,19-台阶。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1~4,本发明提供一种技术方案:一种宽频小体积滤波器端口抽头结构,包括壳体6,所述壳体6中设置有腔体18,所述腔体18的中心处设置固定安装有谐振杆2,所述谐振杆2的上端设置有台阶19,所述腔体18的边缘固定安装有SMP MAX连接器3,所述SMPMAX连接器3上连接有金属片4,所述金属片4远离SMP MAX连接器3的一端套设在台阶19上,所述壳体6上端面上固定连接有盖板7,所述盖板7中心处处设置有圆孔,圆孔中穿设有调谐螺杆1,所述调谐螺杆1下端插接在谐振杆2中,所述调谐螺杆1下端套设有弹性构件5,所述弹性构件5的上下端面分别抵触连接在盖板7的下端面上和金属片4远离SMP MAX连接器3的一端的上端面上。
本申请中,在谐振杆2的上端设置台阶19,然后金属片4一端套设在台阶19上,通过弹性构件5的弹力作用,使得金属片4与谐振杆2具有良好的接触,即解决了焊接结构的不一致性,又解决了传统压接方式无法满足这么强的端口输入以及所出现的不稳定现象,使产品一致性和高低温稳定性有所提升。
可优选地,所述弹性构件5为圆环形,弹性构件5的圆周侧壁上设置有一组镂空孔11,弹性构件5位于镂空孔11以下的部分为弹性臂12。
弹性构件5为注塑一体成型而成,镂空孔11的设置使得弹性臂12较薄,防止给金属片4的压力过大。
可优选地,所述弹性构件5的上端面上设置有一组凸点10。
凸点10在实际生产中根据使用效果调整其高度,通过凸点10高度的变化控制弹性臂12给金属片4的压力。
可优选地,所述金属片4包括上接触片13和下接触片16,所述上接触片13与下接触片16之间通过连接板15相连。
金属片4采用三段式结构,通过批量冲压而成,有利于控制一致性。
可优选地,所述上接触片13上设置有上安装孔14,所述上安装孔14套设在台阶19上,所述下接触片16上设置有下安装孔17,所述下安装孔17套设在SMP MAX连接器3上的连接柱上。
上安装孔14和下安装孔17都通过套接的方式与其他部件相连,提高了装配效率。
可优选地,所述盖板7通过一组第一螺钉8固定连接在壳体6上,所述第一螺钉8在腔体18周围环形阵列分布。
第一螺钉8在腔体18周围环形阵列分布,提高了盖板7与壳体6装配时连接处各部位压力的一致性。
可优选地,所述谐振杆2通过第二螺钉9固定在腔体18的中心处,所述第二螺钉9穿过壳体6的底部与谐振杆2的下端螺纹连接。
第二螺钉9与谐振杆2下端螺纹连接,提高了谐振杆2的装配效率。
本发明的工作原理是:本申请中,在谐振杆2的上端设置台阶19,然后金属片4一端套设在台阶19上,通过弹性构件5的弹力作用,使得金属片4与谐振杆2具有良好的接触,即解决了焊接结构的不一致性,又解决了传统压接方式无法满足这么强的端口输入以及所出现的不稳定现象,使产品一致性和高低温稳定性有所提升。弹性构件5为注塑一体成型而成,镂空孔11的设置使得弹性臂12较薄,防止给金属片4的压力过大。凸点10在实际生产中根据使用效果调整其高度,通过凸点10高度的变化控制弹性臂12给金属片4的压力。金属片4采用三段式结构,通过批量冲压而成,有利于控制一致性。上安装孔14和下安装孔17都通过套接的方式与其他部件相连,提高了装配效率。第一螺钉8在腔体18周围环形阵列分布,提高了盖板7与壳体6装配时连接处各部位压力的一致性。第二螺钉9与谐振杆2下端螺纹连接,提高了谐振杆2的装配效率。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (7)
1.一种宽频小体积滤波器端口抽头结构,包括壳体(6),其特征在于:所述壳体(6)中设置有腔体(18),所述腔体(18)的中心处设置固定安装有谐振杆(2),所述谐振杆(2)的上端设置有台阶(19),所述腔体(18)的边缘固定安装有SMP MAX连接器(3),所述SMP MAX连接器(3)上连接有金属片(4),所述金属片(4)远离SMP MAX连接器(3)的一端套设在台阶(19)上,所述壳体(6)上端面上固定连接有盖板(7),所述盖板(7)中心处处设置有圆孔,圆孔中穿设有调谐螺杆(1),所述调谐螺杆(1)下端插接在谐振杆(2)中,所述调谐螺杆(1)下端套设有弹性构件(5),所述弹性构件(5)的上下端面分别抵触连接在盖板(7)的下端面上和金属片(4)远离SMP MAX连接器(3)的一端的上端面上。
2.根据权利要求1所述的一种宽频小体积滤波器端口抽头结构,其特征在于:所述弹性构件(5)为圆环形,弹性构件(5)的圆周侧壁上设置有一组镂空孔(11),弹性构件(5)位于镂空孔(11)以下的部分为弹性臂(12)。
3.根据权利要求2所述的一种宽频小体积滤波器端口抽头结构,其特征在于:所述弹性构件(5)的上端面上设置有一组凸点(10)。
4.根据权利要求1所述的一种宽频小体积滤波器端口抽头结构,其特征在于:所述金属片(4)包括上接触片(13)和下接触片(16),所述上接触片(13)与下接触片(16)之间通过连接板(15)相连。
5.根据权利要求4所述的一种宽频小体积滤波器端口抽头结构,其特征在于:所述上接触片(13)上设置有上安装孔(14),所述上安装孔(14)套设在台阶(19)上,所述下接触片(16)上设置有下安装孔(17),所述下安装孔(17)套设在SMP MAX连接器(3)上的连接柱上。
6.根据权利要求1所述的一种宽频小体积滤波器端口抽头结构,其特征在于:所述盖板(7)通过一组第一螺钉(8)固定连接在壳体(6)上,所述第一螺钉(8)在腔体(18)周围环形阵列分布。
7.根据权利要求1所述的一种宽频小体积滤波器端口抽头结构,其特征在于:所述谐振杆(2)通过第二螺钉(9)固定在腔体(18)的中心处,所述第二螺钉(9)穿过壳体(6)的底部与谐振杆(2)的下端螺纹连接。
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