多频基站天线、馈电网络系统及滤波器
技术领域
本实用新型涉及通信技术领域,特别是涉及一种多频基站天线、馈电网络系统及滤波器。
背景技术
随着通信制式的更新换代,移动通信基站网络中并存的制式和频段越来越多。多系统多频段天线的应用越来越广泛;为降低多频系统之间不同频段之间的干扰,滤波器是基站天线馈电网络中不可或缺的部分。
传统的多频基站天线馈电网络中的滤波器主要是PCB滤波器或腔体带状线滤波器,而PCB滤波器具有损耗大、三阶互调指标不稳定、功率容限小的缺点,腔体带状线滤波器体积较大、成本昂贵、制作工艺复杂,使得多频基站天线的性价比不高。
实用新型内容
基于此,有必要提供一种多频基站天线、馈电网络系统及滤波器;该滤波器的交调指标优良、成本低廉、可承受较大功率容限及损耗低,应用于多频基站天线中,能够有效的降低多频基站天线的不同频段之间的干扰;该馈电网络系统使用了上述滤波器,能够有效减少不同频段之间的干扰,提高通信质量;该多频基站天线使用了上述馈电网络系统,具有更高的性价比。
其技术方案如下:
一方面,本申请提供一种滤波器,包括:同轴电缆,所述同轴电缆包括输入端及输出端;用于与所述同轴电缆电连接的连接端子,所述连接端子设置于所述输入端与所述输出端之间;及滤波枝节,所述滤波枝节的一端通过所述连接端子与所述同轴电缆电连接,所述滤波枝节的另一端设有用于使所述滤波枝节处于短路状态的短路端子。
上述滤波器使用时,在用于信号传输的同轴电缆的输入端及输出端之间设置连接端子,并将滤波枝节的一端通过所述连接端子与所述同轴电缆电连接,另一端通过短路端子形成短路状态,构成单枝节滤波器。如此可以根据需要灵活在馈电网络系统中增加本滤波器,有效减少不同频段之间的干扰,提高通信质量。此外,该滤波器的交调指标优良、成本低廉、可承受较大功率容限及损耗低。
下面进一步对技术方案进行说明:
在其中一个实施例中,所述连接端子包括与同轴电缆的外导体电连接的第一导电层、与所述同轴电缆的内导体电连接的第二导电层以及用于隔离所述第一导电层与所述第二导电层的介质层,所述滤波枝节的外导体与所述第一导电层电连接,所述滤波枝节的内导体与所述第二导电层电连接。
在其中一个实施例中,所述滤波枝节是长度为λ/4,λ为工作频段中心频点的波长。
在其中一个实施例中,所述滤波枝节至少为两个,且沿所述输入端至所述输出端的方向间隔设置,所述滤波枝节的数量与所述连接端子的数量一一对应,且两个相邻所述连接端子之间通过所述同轴电缆电连接。如此,可以根据不同带通要求可调整同轴线短路支节的数量,形成单枝节滤波器、双枝节滤波器、三枝节滤波器等。
在其中一个实施例中,所述滤波枝节的阻抗取值范围为41Ω~100Ω。
在其中一个实施例中,所述短路端子设有与所述滤波枝节的内导体相适配的第一焊接槽、与所述滤波枝节的外导体相适配的第二焊接槽、以及用于填充绝缘介质的绝缘介质槽,所述第一焊接槽、所述绝缘介质槽及所述第二焊接槽沿所述短路端子的长度方向依次设置。如此,利用第一焊接槽及第二焊接槽分别与对应的滤波枝节的内导体、外导体焊接固定,在一种状态下完成内导体和外导体两个位置的焊接,无需在焊接过程中调整部件的位置,操作简便,有利于提高生产效率。
在其中一个实施例中,所述第一焊接槽、所述绝缘介质槽及所述第二焊接槽的槽底高度依次递减,并在所述第一焊接槽与所述绝缘介质槽交界处形成第一止位面,或/和所述第二焊接槽与所述绝缘介质槽交界处形成第二止位面;或所述第一焊接槽和所述第二焊接槽的槽底高度均低于所述绝缘介质槽的槽底高度。如此,可以有效保证了两个焊接点的位置互不干扰,防止了两个焊接位置的焊锡串流产生的焊接不良,进而不会影响滤波枝节的短路结构的三阶交调指标,保证了滤波枝节的短路状态的稳定的电气性能指标。
在其中一个实施例中,所述第二焊接槽上开设有至少一个排气孔。如此,使得焊接过程中,可以及时排出气体,保证焊接位置的焊接层的均匀,避免造成三阶交调指标的恶化,有效保证了稳定的电气性能指标。
另一方面,本申请还提供了一种馈电网络装置,包括上的滤波器。该馈电网络系统使用了上述滤波器,能够有效减少不同频段之间的干扰,提高通信质量。
另一方面,本申请还提供了一种多频基站天线,包括上述的馈电网络装置。该多频基站天线使用了上述馈电网络系统,具有更高的性价比。
附图说明
图1为一实施例中滤波器的示意图;
图2为一实施例中滤波器的示意图;
图3为一实施例中滤波器的示意图;
图4为图1所示的短路端子的结构示意图。
附图标记说明:
100、同轴电缆,110、输入端,120、输出端,200、连接端子,300、滤波枝节,400、短路端子,410、第一焊接槽,420、第二焊接槽,422、排气孔,430、绝缘介质层,440、护肋。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及具体实施方式,对本实用新型进行进一步的详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用以解释本实用新型,并不限定本实用新型的保护范围。
需要说明的是,当元件被称为“固定于”、“设置于”、“固设于”或“安设于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。进一步地,当一个元件被认为是“固定传动连接”另一个元件,二者可以是可拆卸连接方式的固定,也可以不可拆卸连接的固定,能够实现动力传递即可,如套接、卡接、一体成型固定、焊接等,在现有技术中可以实现,在此不再累赘。当元件与另一个元件相互垂直或近似垂直是指二者的理想状态是垂直,但是因制造及装配的影响,可以存在一定的垂直误差。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的,并不表示是唯一的实施方式。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
本实用新型中涉及的“第一”、“第二”不代表具体的数量及顺序,仅仅是用于名称的区分。
如图1所示,一实施例中,本申请提供一种滤波器,包括:同轴电缆100,同轴电缆100包括输入端110及输出端120;用于与同轴电缆100电连接的连接端子200,连接端子200设置于输入端110与输出端120之间;及滤波枝节300,滤波枝节300的一端通过连接端子200与同轴电缆100电连接,滤波枝节300的另一端设有用于使滤波枝节300处于短路状态的短路端子400。
如图1所示,上述滤波器使用时,在用于信号传输的同轴电缆100的输入端110及输出端120之间设置连接端子200,并将滤波枝节300的一端通过连接端子200与同轴电缆100电连接,另一端通过短路端子400形成短路状态,构成单枝节滤波器(此处仅为举例,并不是对数量的限制)。如此可以根据需要灵活在馈电网络系统中增加本滤波器,有效减少不同频段之间的干扰,提高通信质量。此外,从模拟测试结果来看,上述单枝节滤波器可实现820-960MHz驻波<1.35;820-960MHz损耗<0.2dB;实现对1710-2170MHz频段≥9dB滤波,该滤波器的交调指标优良、成本低廉、可承受较大功率容限及损耗低。
在前述实施例的基础上,一实施例中,连接端子200包括与同轴电缆100的外导体电连接的第一导电层(未示出)、与同轴电缆100的内导体电连接的第二导电层(未示出)以及用于隔离第一导电层与第二导电层的介质层(未示出),滤波枝节300的外导体与第一导电层电连接,滤波枝节300的内导体与第二导电层电连接。
在上述实施例的基础上,一实施例中,滤波枝节300是长度为λ/4,λ为工作频段中心频点的波长。
如图1至3所示,在上述实施例的基础上,一实施例中,滤波枝节300至少为两个,且沿输入端110至输出端120的方向间隔设置,滤波枝节300的数量与连接端子200的数量一一对应,且两个相邻连接端子200之间通过同轴电缆100电连接。如此,可以根据不同带通要求可调整同轴线短路支节的数量,形成单枝节滤波器、双枝节滤波器、三枝节滤波器等。
如图2所示,一实施例中,至少为两个滤波枝节300包括两个,对应的连接端子200为两个,即可形成双枝节滤波器。从模拟测试结果来看,上述双枝节滤波器可实现820-960MHz驻波<1.30;820-960MHz损耗<0.2dB;实现对1710-2170MHz频段≥20dB滤波。进一步证明该滤波器的交调指标优良、成本低廉、可承受较大功率容限及损耗低。
如图3所示,一实施例中,至少为两个滤波枝节300包括三个,对应的连接端子200为三个,如此可以形成三枝节滤波器。从模拟测试结果来看,上述三枝节滤波器通过本实例滤波器可实现820-960MHz驻波<1.35;820-960MHz损耗<0.3dB;实现对1710-2170MHz频段≥24dB滤波。进一步证明该滤波器的交调指标优良、成本低廉、可承受较大功率容限及损耗低。
如图4所示,在上述实施例的基础上,一实施例中,短路端子400设有与滤波枝节300的内导体相适配的第一焊接槽410、与滤波枝节300的外导体相适配的第二焊接槽420、以及用于填充绝缘介质的绝缘介质槽,第一焊接槽410、绝缘介质槽及第二焊接槽420沿短路端子400的长度方向依次设置。如此,利用第一焊接槽410及第二焊接槽420分别与对应的滤波枝节300的内导体、外导体焊接固定,在一种状态下完成内导体和外导体两个位置的焊接,无需在焊接过程中调整部件的位置,操作简便,有利于提高生产效率。此外,短路端子400可用于感应焊接,减少人工操作并进一步提高生产效率。
具体地,滤波枝节300的阻抗取值范围为41Ω~100Ω。如41Ω、45Ω、50Ω、60Ω、70Ω、80Ω、90Ω、100Ω等,根据实际要求进行设定。
如图4所示,在上述实施例的基础上,一实施例中,第一焊接槽410、绝缘介质槽及第二焊接槽420的槽底高度依次递减,并在第一焊接槽410与绝缘介质槽交界处形成第一止位面,或/和第二焊接槽420与绝缘介质槽交界处形成第二止位面;或第一焊接槽410和第二焊接槽420的槽底高度均低于绝缘介质槽的槽底高度。如此,可以有效保证了两个焊接点的位置互不干扰,防止了两个焊接位置的焊锡串流产生的焊接不良,进而不会影响滤波枝节300的短路结构的三阶交调指标,保证了滤波枝节300的短路状态的稳定的电气性能指标。
如图4所示,在上述实施例的基础上,一实施例中,第二焊接槽420上开设有至少一个排气孔422。如此,使得焊接过程中,可以及时排出气体,保证焊接位置的焊接层的均匀,避免造成三阶交调指标的恶化,有效保证了稳定的电气性能指标。
当然,排气孔422的数量、大小、形状、位置根据实际的需要进行调整,并不受到限制。该排气孔422设于第二焊接槽420的槽底或者侧壁上。此外,排气孔422可设有两个。排气孔422的数量的增加,有利于加大排气量,加快气体的及时排出。
如图4所示,在上述实施例的基础上,一实施例中,第二焊接槽420的两侧壁凸出设置形成一对护肋440。护肋440的存在使得滤波枝节300的外导体的焊接点可容纳更多的焊锡,保证滤波枝节300的外导体的焊接更可靠,更有保障。
同理,第一焊接槽410处的两侧壁可凸出形成一对护肋440。
另一实施例中,本申请还提供了一种馈电网络装置,包括上的滤波器。该馈电网络系统使用了上述滤波器,能够有效减少不同频段之间的干扰,提高通信质量。
另一实施例中,本申请还提供了一种多频基站天线,包括上述的馈电网络装置。该多频基站天线使用了上述馈电网络系统,具有更高的性价比。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。