CN201655938U - 腔体滤波器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种腔体滤波器,采用激光焊接方式固定腔体和盖板,相对于现有技术中的螺钉固定方式,可以大大提高装配效率,由于放弃了现有的螺钉固定方式,材料成本大大降低,腔体和盖板无需大量的螺孔结构,加工成本进一步降低。
Description
技术领域
本实用新型涉及腔体滤波器技术领域,具体涉及腔体滤波器。
背景技术
腔体滤波器作为一种频率选择装置被广泛应用于通信领域,尤其是射频通信领域。在基站中,滤波器用于选择通信信号,滤除通信信号频率外的杂波或干扰信号。
腔体滤波器一般包括三类,第一类是同轴腔体滤波器,第二类是介质滤波器,第三类是波导滤波器。现有的腔体滤波器由盖板和腔体形成谐振腔,如图1(a)和图1(b)所示,图1(a)是现有技术一种腔体滤波器的俯视图,图1(b)为图1(a)沿A-A方向的剖视图,包括:盖板110和腔体120,所述盖板110通过螺钉130固定到腔体120上形成密闭的电磁屏蔽空间。
在对现有技术的研究和实践过程中,本实用新型的发明人发现,现有技术中,通过螺钉紧固连接的方式将盖板锁合在腔体上,由于要密封信号,所以需要锁合的螺钉数量非常多,装配效率非常低。同时,由于需要采用大量的螺钉,还需要在盖板上加工大量的可以通过螺钉的通孔,因此其材料成本和加工成本也很高。
发明内容
本实用新型实施例提供腔体滤波器,可以节约生产成本,提高装配效率。
本实用新型实施例提供的一种腔体滤波器,包括腔体和盖板,所述盖板通过激光焊接方式焊接于腔体上,与腔体形成谐振腔。
相应的,本实用新型提供的腔体滤波器制造方法,包括:
将腔体和盖板进行位置对接;
按照预先编制的焊接轨迹和焊接功率将盖板与腔体的接触面采用激光焊接方式焊接起来。
本实用新型实施例提供的一种腔体滤波器,采用激光焊接方式固定腔体和盖板,相对于现有技术中的螺钉固定方式,可以大大提高装配效率,由于放弃了现有的螺钉固定方式,材料成本大大降低,腔体和盖板无需大量的螺孔结构,加工成本进一步降低。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1(a)是现有技术中一种腔体滤波器的俯视示意图;
图2(b)是图1沿A-A方向的剖视示意图;
图2是本实用新型实施例一腔体滤波器的剖视结构示意图;
图3是本实用新型实施例二腔体滤波器的结构示意图;
图4(a)~图4(c)是本实用新型实施例中三种焊接部的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
实施例一、一种腔体滤波器,剖视结构示意图如图2所示,包括:腔体210和盖板220,所述盖板220通过激光焊接方式焊接于腔体210上,与腔体210形成谐振腔。因为现有技术中,盖板一般的厚度为3.0mm左右,因此本实用新型实施例中,为了降低生产成本,将盖板厚度设计为0.4mm~1.0mm,这样就可以使用300W的激光焊接机完成焊接过程。而采用300W的激光焊接机,厚度0.6mm的盖板从强度和焊接速率上均可获得比较好的效果。
实施例一提供的一种腔体滤波器,采用激光焊接方式固定腔体和盖板,相对于现有技术中的螺钉固定方式,可以大大提高装配效率,由于放弃了现有的螺钉固定方式,材料成本大大降低,腔体和盖板无需大量的螺孔结构,加工成本进一步降低。
实施例二、一种腔体滤波器,剖视示意图如图3(a),包括:腔体和所述盖板320通过激光焊接方式焊接于腔体310上,与腔体310形成谐振腔。所述盖板320包括焊接部321和非焊接部322;所述焊接部321与腔体310通过激光焊接连接,所述焊接部321的厚度低于所述非焊接部322的厚度。将焊接部厚度设计为0.4mm~1.0mm,这样就可以使用300W的激光焊接机完成焊接过程。而采用300W的激光焊接机,焊接部厚度为0.6mm、非焊接部的厚度为1.5mm~3.5mm从强度和焊接速率上可以获得比较好的效果。
实施例二提供的一种腔体滤波器,通过将局部减薄的方式在满足原有盖板厚度的基础上,进行低功率的激光焊接,实现了低功率激光焊接腔体滤波器的高强度特性。
本实用新型可以采用盖板的局部减薄设计,将焊接部的厚度设计的低于非焊接部的厚度。下面举例进行说明:
一并参阅图4(a)、4(b)和4(c),从图4(a),图中盖板520包括:焊接部521和非焊接部522,所述焊接轨迹由不连续的焊接点组成,焊点与焊接部分对应。如图4(a)所示,所述焊接部为不连续的焊接点凹槽,所述焊接机的焊接轨迹由不连续的焊接点组成。图4(b)中可以看出,所述焊接部为不连续的焊接线段凹槽,焊接轨迹由不连续的焊接线段组成。图4(c)中,焊接部的焊接线段凹槽的长度采用大于图4(b)中的设计。本实施例中,采用盖板的局部减薄设计可以满足盖板的强度的同时,进一步节约焊接成本。
当然,在满足盖板强度要求的基础上,本实用新型实施例还可以将盖板的厚度直接减薄,直接采用薄盖板,例如采用厚度为0.6mm的盖板。具体的方案的选有可以根据实际情况和产品设计要求进行选择,不构成对本实用新型的限制。
以上对本实用新型实施例所提供的腔体滤波器进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本实用新型的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。
Claims (6)
1.一种腔体滤波器,包括腔体和盖板,其特征在于,所述盖板包括焊接部和非焊接部;所述焊接部与腔体通过激光焊接连接,所述焊接部的厚度低于所述非焊接部的厚度。
2.如权利要求1所述的腔体滤波器,其特征在于,所述焊接部的厚度为0.4mm~1.0mm。
3.如权利要求2所述的腔体滤波器,其特征在于,所述焊接部的厚度为0.6mm。
4.如权利要求1所述的腔体滤波器,其特征在于,所述非焊接部的厚度为1.5mm~3.5mm。
5.如权利要求1至4任意一项所述的腔体滤波器,其特征在于,所述焊接部由不连续的焊接点凹槽组成。
6.如权利要求1至4任意一项所述的腔体滤波器,其特征在于,所述焊接部由不连续的焊接线段凹槽组成。
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