CN210444254U - 一种低通滤波器、发射机和通信设备 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种低通滤波器、发射机和通信设备,低通滤波器包括一体化的导体;在导体的第一端设置有第一螺纹,第一螺纹用于接入第一射频连接器;在导体的第二端设置有第二螺纹,第二螺纹用于接入第二射频连接器;在第一螺纹与所述第二螺纹之间,导体包括多个电感部件、多个电容部件,其中,电感部件的阻抗大于电容部件的阻抗;多个电感部件与多个电容部件同轴、且交错排列。螺纹连接方式紧固,不容易出现松动、松脱,在大功率的情况下,第一射频连接器、第二射频连接器和导体之间较难发生打火,并且,可避免使用特氟龙作为绝缘层来支撑,提高低通滤波器的功率容量,从而在超宽带中实现优异的电路性能。
Description
技术领域
本实用新型涉及通信的技术领域,尤其涉及一种低通滤波器、发射机和通信设备。
背景技术
在微波通信行业,很多场合用到低通滤波器(Low Pass Filter,LPF)作为高频抑制的器件,其中,低通滤波器是容许低于截止频率的信号通过,但高于截止频率的信号不能通过的电子滤波装置。
随着微波技术的飞速发展,对信息容量和速率提出了越来越高的要求,超宽带技术可以解决对大数据、高速率通信的需求,其越来越受到重视。同时系统的发射功率也越来越大,对谐波指标的要求也越来越高。
在大功率的情况下,低通滤波器中各个器件之间的连接处容易发生打火,损坏器件,甚至会损坏整个低通滤波器。
即便是同轴的低通滤波器也同样存在这样的问题,连接不可靠、松脱等都会出现打火的情况,同时,低通滤波器使用特氟龙进行固定,但是,特氟龙的熔点较低,一般只能达到200多度,限制同轴的低通滤波器的功率容量。
实用新型内容
本实用新型提供了一种低通滤波器、发射机和通信设备,以解决在大功率的情况下,低通滤波器容易打火、功率容量受限的问题。
第一方面,本实用新型实施例提供了一种低通滤波器,所述低通滤波器包括一体化的导体;
在所述导体的第一端设置有第一螺纹,所述第一螺纹用于接入第一射频连接器;
在所述导体的第二端设置有第二螺纹,所述第二螺纹用于接入第二射频连接器;
在所述第一螺纹与所述第二螺纹之间,所述导体包括多个电感部件、多个电容部件,其中,所述电感部件的阻抗大于所述电容部件的阻抗;
多个所述电感部件与多个所述电容部件同轴、且交错排列。
可选地,所述低通滤波器还包括壳体,所述导体位于所述壳体内。
可选地,所述导体的材质为紫铜。
可选地,多个所述电感部件与多个所述电容部件依次排列为:
电感部件、电容部件、电感部件、电容部件、电感部件、电容部件、电感部件、电容部件、电感部件。
可选地,位于第三位、第七位的所述电感部件的阻抗小于位于第五位的所述电感部件的阻抗;
位于第五位的所述电感部件的阻抗小于位于第一位、第九位的所述电感部件的阻抗;
位于第四位、第六位的所述电容部件的阻抗小于位于第二位、第八位的所述电容部件的阻抗。
可选地,位于第一位、第九位的所述电感部件的直径为3毫米、宽度为2.2毫米;
位于第三位、第七位的所述电感部件的直径为3毫米、宽度为5毫米;
位于第五位的所述电感部件的直径为3毫米、宽度为4.7毫米;
位于第四位、第六位的所述电容部件的直径为12毫米、宽度为3.4毫米;
位于第二位、第八位的所述电容部件的直径为12毫米、宽度为3.4毫米。
可选地,所述第一射频连接器为7/16连接器,所述第二射频连接器为7/16连接器。
第二方面,本实用新型实施例提供了一种发射机,包括低通滤波器、第一射频连接器与第二射频连接器;
所述低通滤波器包括一体化的导体;
在所述导体的第一端设置有第一螺纹,所述第一螺纹接入所述第一射频连接器中;
在所述导体的第二端设置有第二螺纹,所述第二螺纹接入所述第二射频连接器中;
在所述第一螺纹与所述第二螺纹之间,所述导体包括多个电感部件、多个电容部件,其中,所述电感部件的阻抗低于所述电容部件的阻抗;
多个所述电感部件与多个所述电容部件同轴、且交错分布。
可选地,所述低通滤波器还包括壳体,所述导体位于所述壳体内。
可选地,所述导体的材质为紫铜。
可选地,多个所述电感部件与多个所述电容部件依次排列为:
电感部件、电容部件、电感部件、电容部件、电感部件、电容部件、电感部件、电容部件、电感部件。
可选地,位于第三位、第七位的所述电感部件的阻抗小于位于第五位的所述电感部件的阻抗;
位于第五位的所述电感部件的阻抗小于位于第一位、第九位的所述电感部件的阻抗;
位于第四位、第六位的所述电容部件的阻抗小于位于第二位、第八位的所述电容部件的阻抗。
可选地,位于第一位、第九位的所述电感部件的直径为3毫米、宽度为2.2毫米;
位于第三位、第七位的所述电感部件的直径为3毫米、宽度为5毫米;
位于第五位的所述电感部件的直径为3毫米、宽度为4.7毫米;
位于第四位、第六位的所述电容部件的直径为12毫米、宽度为3.4毫米;
位于第二位、第八位的所述电容部件的直径为12毫米、宽度为3.4毫米。
可选地,所述第一射频连接器为7/16连接器,所述第二射频连接器为7/16连接器。
第三方面,本实用新型实施例提供了一种通信设备,包括发射机,所述发射机包括低通滤波器、第一射频连接器与第二射频连接器;
所述低通滤波器包括壳体、导体,所述低通滤波器位于所述壳体内;
在所述导体的第一端设置有第一螺纹,所述第一螺纹接入所述第一射频连接器中;
在所述导体的第二端设置有第二螺纹,所述第二螺纹接入所述第二射频连接器中;
在所述第一螺纹与所述第二螺纹之间,所述导体包括多个电感部件、多个电容部件,其中,所述电感部件的阻抗低于所述电容部件的阻抗;
多个所述电感部件与多个所述电容部件同轴、且交错分布。
可选地,所述低通滤波器还包括壳体,所述导体位于所述壳体内。
可选地,所述导体的材质为紫铜。
可选地,多个所述电感部件与多个所述电容部件依次排列为:
电感部件、电容部件、电感部件、电容部件、电感部件、电容部件、电感部件、电容部件、电感部件。
可选地,位于第三位、第七位的所述电感部件的阻抗小于位于第五位的所述电感部件的阻抗;
位于第五位的所述电感部件的阻抗小于位于第一位、第九位的所述电感部件的阻抗;
位于第四位、第六位的所述电容部件的阻抗小于位于第二位、第八位的所述电容部件的阻抗。
可选地,位于第一位、第九位的所述电感部件的直径为3毫米、宽度为2.2毫米;
位于第三位、第七位的所述电感部件的直径为3毫米、宽度为5毫米;
位于第五位的所述电感部件的直径为3毫米、宽度为4.7毫米;
位于第四位、第六位的所述电容部件的直径为12毫米、宽度为3.4毫米;
位于第二位、第八位的所述电容部件的直径为12毫米、宽度为3.4毫米。
可选地,所述第一射频连接器为7/16连接器,所述第二射频连接器为7/16连接器。
在本实施例中,低通滤波器包括一体化的导体,在导体的第一端设置有第一螺纹,第一螺纹用于接入第一射频连接器,在导体的第二端设置有第二螺纹,第二螺纹用于接入第二射频连接器,在第一螺纹与所述第二螺纹之间,导体包括多个电感部件、多个电容部件,其中,电感部件的阻抗大于电容部件的阻抗,多个电感部件与多个电容部件同轴、且交错排列,螺纹连接方式紧固,不容易出现松动、松脱,在大功率的情况下,第一射频连接器、第二射频连接器和导体之间较难发生打火,并且,可避免使用特氟龙作为绝缘层来支撑,提高低通滤波器的功率容量,从而在4GHz-6GHz等超宽带中实现优异的电路性能。
附图说明
下面根据附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明。
图1A为本实用新型实施例一提供的一种导体的结构示意图;
图1B为本实用新型实施例一提供的一种低通滤波器的剖视图;
图2为本实用新型实施例一提供的一种仿真设计的示例图。
具体实施方式
为使本实用新型解决的技术问题、采用的技术方案和达到的技术效果更加清楚,下面将结合附图对本实用新型实施例的技术方案作进一步的详细描述,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。
在本实用新型的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“连接”、“固定”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
实施例一
图1A为本实用新型实施例一提供的一种导体的结构示意图。
图1B为本实用新型实施例一提供的一种低通滤波器的剖视图。
如图1A与图1B所示,该低通滤波器包括一体化的导体110、壳体120,导体110位于壳体120内,使得壳体120可包裹保护导体110。
所谓一体化,是指导体110属于一体化结构,可应用一体化加工,可以保证安装的可靠性。
在一个示例中,导体110的材质为紫铜,紫铜的导热系数为386.4w/(m.k),导热性能较好,利于低通滤波器散热,并且,紫铜的延展性较好,利于一体化加工。
当然,上述紫铜只是作为示例,在实施本实用新型实施例时,可以根据实际情况设置其他材质进行一体化加工获得导体110,本实用新型实施例对此不加以限制。另外,除了上述紫铜外,本领域技术人员还可以根据实际需要采用其他材质进行一体化加工获得导体110,本实用新型实施例对此也不加以限制。
在导体110的第一端(如左端或右端)设置有第一螺纹111,第一螺纹111用于接入第一射频连接器,其中,第一射频连接器与导体110同轴。
在导体110的第二端(如右端或左端)设置有第二螺纹112,第二螺纹112用于接入第二射频连接器,其中,第二射频连接器与导体110同轴。
在本实施例中,采用螺纹连接的方式,使得射频连接器和同轴内导体110之间严密对接,螺纹连接方式紧固,不容易出现松动、松脱,在大功率情况下射频连接器和同轴内导体110之间较难发生打火。
此外,导体110不需要特氟龙作为绝缘层来支撑,而是使用空气作为介质,在大功率情况下,功率损耗,会带来热量,导体110表面的温度是非常高的,而特氟龙的只能耐210℃的温度,会限制整个系统功率容量,而采用空气介质,可以克服这个问题,从而提高系统功率容量。
在一个示例中,第一螺纹111的规格为M5.0,第一螺纹111的规格为M5.0,M5.0的牙距为0.80mm、成品外径最大为4.98mm、成品外径最小为4.83mm、线径为4.30±0.02mm。
相应地,第一射频连接器为7/16连接器,第二射频连接器为7/16连接器,功率容量在6GHz可以达到1710.6W,7/16连接器是按照IEC60169-4和DIN47223的相关要求生产的一种较大型螺纹连接器,具有传输功率大、损耗低、可靠性高、工作电压高等特点,且大部分具有防水结构,用于户外大功率射频信号传输,可应用于微波传输和移动通信系统中。
一般情况下,7/16连接器具有如下电器特性:
特性阻抗为50Ω,频率范围为DC~7.5GHz,额定电压为2700VRMS,介质耐压为4000VRMS,电压驻波比≤1.3,内导体的接触电压≤1mΩ,外导体的接触电压≤0.5mΩ,绝缘电阻≥1000MΩ。
当然,上述M5和7/16连接器只是作为示例,在实施本实用新型实施例时,可以根据实际情况设置其他规格的第一螺纹、第二螺纹以及第一射频连接器、第二射频连接器,本实用新型实施例对此不加以限制。另外,除了上述M5和7/16连接器外,本领域技术人员还可以根据实际需要采用其他规格的第一螺纹、第二螺纹以及第一射频连接器、第二射频连接器,本实用新型实施例对此也不加以限制。
在本实施例中,低通滤波器采用同轴高低阻抗线来实现,导体110包括多个电感部件113、多个电容部件114,其中,电感部件113的阻抗大于电容部件114的阻抗,由于同轴内导体越细,阻抗越高,同轴内导体越粗,阻抗越低,因此,电感部件113的横截面小于电容部件114的横截面。
多个电感部件113与多个电容部件114同轴、且交错排列,即排列如电感部件113、电容部件114、电感部件113、电容部件114……。
由于导体110为一体化结构,多个电感部件113与多个电容部件114之间并不存在间隙,可提升多个电感部件113与多个电容部件114之间连接的可靠性,并不会存在偏差,保证电路性能,从而提升工作频率,如4GHz-6GHz。
如果多个电感部件113与多个电容部件114相互独立,多个电感部件113与多个电容部件114之间通过螺纹、焊接等方式多节组装,安装时容易存偏差,导致安装困难,在信号的频率较高时,容易恶化电路性能,导致工作频率较低,如88MHz-108MHz。
在一个示例中,多个电感部件113与多个电容部件114的数量共9个,其中,电感部件113的数量为5个,电容部件114的数量为4个,依次排列为:
电感部件1131、电容部件1141、电感部件1132、电容部件1142、电感部件1133、电容部件1143、电感部件1134、电容部件1144、电感部件1135。
在本示例中,位于第三位的电感部件1132的阻抗、第七位的电感部件1134的阻抗均小于位于第五位的电感部件1133的阻抗。
位于第五位的电感部件1133的阻抗均小于位于第一位电感部件1131的的阻抗、第九位的电感部件1135的阻抗。
位于第四位的电容部件1142的阻抗、第六位的电容部件1143的阻抗均小于位于第二位的电容部件1141的阻抗、第八位的电容部件1144的阻抗。
以第一电容组件113、第二电容组件114的横截面均为圆形为例,为实现上述阻抗的特性,第一电容组件113、第二电容组件114的加工规格如下:
位于第一位电感部件1131的直径(D1)为3毫米、宽度(W1)为2.2毫米、位于第九位的电感部件的直径(D1)为3毫米、宽度(W1)为2.2毫米。
位于第三位的电感部件1132的(横截面的)直径(D1)为3毫米、宽度(W1)为5毫米、位于第七位的电感部件1134的(横截面的)直径(D1)为3毫米、宽度(W1)为5毫米。
位于第五位的电感部件1133的(横截面的)直径(D1)为3毫米、宽度(W1)为4.7毫米。
位于第四位的电容部件1142的(横截面的)直径(D2)为12毫米、宽度(W2)为3.4毫米。
位于第六位的电容部件1143的(横截面的)直径(D2)为12毫米、宽度(W2)为3.4毫米。
位于第二位的电容部件1141的(横截面的)直径(D2)为12毫米、宽度(W2)为3.4毫米。
位于第八位的电容部件1144的(横截面的)直径(D2)为12毫米、宽度(W2)为3.4毫米。
此时,壳体120的形状为圆柱形,宽度为62.7毫米,(横截面的)直径为16毫米。
参见图2,对低通滤波器进行仿真实验,实现4GHz-6GHz超宽带特性,谐波抑制大于28dB,回波损耗小于-20dB,插入损耗小于-0.3dB,电路性能优异。
其中,4GHz-6GHz是传输通带,二次谐波2*freq,对应的谐波是8-12GHz,滤波器对8-12GHz是抑制的。
当然,除了圆柱形之外,第一电容组件113、第二电容组件114的横截面也可以为其他形状,如矩形等,本实施例对此不加以限制。
在本实施例中,低通滤波器包括一体化的导体,在导体的第一端设置有第一螺纹,第一螺纹用于接入第一射频连接器,在导体的第二端设置有第二螺纹,第二螺纹用于接入第二射频连接器,在第一螺纹与所述第二螺纹之间,导体包括多个电感部件、多个电容部件,其中,电感部件的阻抗大于电容部件的阻抗,多个电感部件与多个电容部件同轴、且交错排列,螺纹连接方式紧固,不容易出现松动、松脱,在大功率的情况下,第一射频连接器、第二射频连接器和导体之间较难发生打火,并且,可避免使用特氟龙作为绝缘层来支撑,提高低通滤波器的功率容量,从而在4GHz-6GHz等超宽带中实现优异的电路性能。
实施例二
本实用新型实施例提供了一种发射机,该发射机包括低通滤波器、第一射频连接器与第二射频连接器;
所述低通滤波器包括一体化的导体;
在所述导体的第一端设置有第一螺纹,所述第一螺纹接入所述第一射频连接器中;
在所述导体的第二端设置有第二螺纹,所述第二螺纹接入所述第二射频连接器中;
在所述第一螺纹与所述第二螺纹之间,所述导体包括多个电感部件、多个电容部件,其中,所述电感部件的阻抗低于所述电容部件的阻抗;
多个所述电感部件与多个所述电容部件同轴、且交错分布。
在本实用新型的一种实现方式中,所述低通滤波器还包括壳体,所述导体位于所述壳体内。
在本实用新型的一种实现方式中,所述导体的材质为紫铜。
在本实用新型的一种实现方式中,多个所述电感部件与多个所述电容部件依次排列为:
电感部件、电容部件、电感部件、电容部件、电感部件、电容部件、电感部件、电容部件、电感部件。
在本实用新型的一种实现方式中,位于第三位、第七位的所述电感部件的阻抗小于位于第五位的所述电感部件的阻抗;
位于第五位的所述电感部件的阻抗小于位于第一位、第九位的所述电感部件的阻抗;
位于第四位、第六位的所述电容部件的阻抗小于位于第二位、第八位的所述电容部件的阻抗。
在本实用新型的一种实现方式中,位于第一位、第九位的所述电感部件的直径为3毫米、宽度为2.2毫米;
位于第三位、第七位的所述电感部件的直径为3毫米、宽度为5毫米;
位于第五位的所述电感部件的直径为3毫米、宽度为4.7毫米;
位于第四位、第六位的所述电容部件的直径为12毫米、宽度为3.4毫米;
位于第二位、第八位的所述电容部件的直径为12毫米、宽度为3.4毫米。
在本实用新型的一种实现方式中,所述第一射频连接器为7/16连接器,所述第二射频连接器为7/16连接器。
在本实施例中,发射机包括低通滤波器、第一射频连接器与第二射频连接器,低通滤波器包括一体化的导体,在导体的第一端设置有第一螺纹,第一螺纹接入第一射频连接器,在导体的第二端设置有第二螺纹,第二螺纹接入第二射频连接器,在第一螺纹与所述第二螺纹之间,导体包括多个电感部件、多个电容部件,其中,电感部件的阻抗大于电容部件的阻抗,多个电感部件与多个电容部件同轴、且交错排列,螺纹连接方式紧固,不容易出现松动、松脱,在大功率的情况下,第一射频连接器、第二射频连接器和导体之间较难发生打火,并且,可避免使用特氟龙作为绝缘层来支撑,提高低通滤波器的功率容量,从而在4GHz-6GHz等超宽带中实现优异的电路性能。
实施例三
本实用新型实施例还提供了一种通信设备,如基站等,该通信设备包括发射机,所述发射机包括低通滤波器、第一射频连接器与第二射频连接器;
所述低通滤波器包括壳体、导体,所述低通滤波器位于所述壳体内;
在所述导体的第一端设置有第一螺纹,所述第一螺纹接入所述第一射频连接器中;
在所述导体的第二端设置有第二螺纹,所述第二螺纹接入所述第二射频连接器中;
在所述第一螺纹与所述第二螺纹之间,所述导体包括多个电感部件、多个电容部件,其中,所述电感部件的阻抗低于所述电容部件的阻抗;
多个所述电感部件与多个所述电容部件同轴、且交错分布。
在本实用新型的一种实现方式中,所述低通滤波器还包括壳体,所述导体位于所述壳体内。
在本实用新型的一种实现方式中,所述导体的材质为紫铜。
在本实用新型的一种实现方式中,多个所述电感部件与多个所述电容部件依次排列为:
电感部件、电容部件、电感部件、电容部件、电感部件、电容部件、电感部件、电容部件、电感部件。
在本实用新型的一种实现方式中,位于第三位、第七位的所述电感部件的阻抗小于位于第五位的所述电感部件的阻抗;
位于第五位的所述电感部件的阻抗小于位于第一位、第九位的所述电感部件的阻抗;
位于第四位、第六位的所述电容部件的阻抗小于位于第二位、第八位的所述电容部件的阻抗。
在本实用新型的一种实现方式中,位于第一位、第九位的所述电感部件的直径为3毫米、宽度为2.2毫米;
位于第三位、第七位的所述电感部件的直径为3毫米、宽度为5毫米;
位于第五位的所述电感部件的直径为3毫米、宽度为4.7毫米;
位于第四位、第六位的所述电容部件的直径为12毫米、宽度为3.4毫米;
位于第二位、第八位的所述电容部件的直径为12毫米、宽度为3.4毫米。
在本实用新型的一种实现方式中,所述第一射频连接器为7/16连接器,所述第二射频连接器为7/16连接器。
在本实施例中,通信设备包括发射机,该发射机包括低通滤波器、第一射频连接器与第二射频连接器,低通滤波器包括一体化的导体,在导体的第一端设置有第一螺纹,第一螺纹接入第一射频连接器,在导体的第二端设置有第二螺纹,第二螺纹接入第二射频连接器,在第一螺纹与所述第二螺纹之间,导体包括多个电感部件、多个电容部件,其中,电感部件的阻抗大于电容部件的阻抗,多个电感部件与多个电容部件同轴、且交错排列,螺纹连接方式紧固,不容易出现松动、松脱,在大功率的情况下,第一射频连接器、第二射频连接器和导体之间较难发生打火,并且,可避免使用特氟龙作为绝缘层来支撑,提高低通滤波器的功率容量,从而在4GHz-6GHz等超宽带中实现优异的电路性能。
在本文的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“右”、等方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述和简化操作,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”,仅仅用于在描述上加以区分,并没有特殊的含义。
在本说明书的描述中,参考术语“一实施例”、“示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。
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适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
以上结合具体实施例描述了本实用新型的技术原理。这些描述只是为了解释本实用新型的原理,而不能以任何方式解释为对本实用新型保护范围的限制。基于此处的解释,本领域的技术人员不需要付出创造性的劳动即可联想到本实用新型的其它具体实施方式,这些方式都将落入本实用新型的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种低通滤波器,其特征在于,所述低通滤波器包括一体化的导体;
在所述导体的第一端设置有第一螺纹,所述第一螺纹用于接入第一射频连接器;
在所述导体的第二端设置有第二螺纹,所述第二螺纹用于接入第二射频连接器;
在所述第一螺纹与所述第二螺纹之间,所述导体包括多个电感部件、多个电容部件,其中,所述电感部件的阻抗大于所述电容部件的阻抗;
多个所述电感部件与多个所述电容部件同轴、且交错排列。
2.根据权利要求1所述的低通滤波器,其特征在于,所述低通滤波器还包括壳体,所述导体位于所述壳体内。
3.根据权利要求1所述的低通滤波器,其特征在于,所述导体的材质为紫铜。
4.根据权利要求1-3任一所述的低通滤波器,其特征在于,多个所述电感部件与多个所述电容部件依次排列为:
电感部件、电容部件、电感部件、电容部件、电感部件、电容部件、电感部件、电容部件、电感部件。
5.根据权利要求4所述的低通滤波器,其特征在于,
位于第三位、第七位的所述电感部件的阻抗小于位于第五位的所述电感部件的阻抗;
位于第五位的所述电感部件的阻抗小于位于第一位、第九位的所述电感部件的阻抗;
位于第四位、第六位的所述电容部件的阻抗小于位于第二位、第八位的所述电容部件的阻抗。
6.根据权利要求5所述的低通滤波器,其特征在于,
位于第一位、第九位的所述电感部件的直径为3毫米、宽度为2.2毫米;
位于第三位、第七位的所述电感部件的直径为3毫米、宽度为5毫米;
位于第五位的所述电感部件的直径为3毫米、宽度为4.7毫米;
位于第四位、第六位的所述电容部件的直径为12毫米、宽度为3.4毫米;
位于第二位、第八位的所述电容部件的直径为12毫米、宽度为3.4毫米。
7.根据权利要求1或2或3或5或6所述的低通滤波器,其特征在于,所述第一射频连接器为7/16连接器,所述第二射频连接器为7/16连接器。
8.一种发射机,其特征在于,包括低通滤波器、第一射频连接器与第二射频连接器;
所述低通滤波器包括一体化的导体;
在所述导体的第一端设置有第一螺纹,所述第一螺纹接入所述第一射频连接器中;
在所述导体的第二端设置有第二螺纹,所述第二螺纹接入所述第二射频连接器中;
在所述第一螺纹与所述第二螺纹之间,所述导体包括多个电感部件、多个电容部件,其中,所述电感部件的阻抗低于所述电容部件的阻抗;
多个所述电感部件与多个所述电容部件同轴、且交错分布。
9.一种通信设备,其特征在于,包括发射机,所述发射机包括低通滤波器、第一射频连接器与第二射频连接器;
所述低通滤波器包括壳体、导体,所述低通滤波器位于所述壳体内;
在所述导体的第一端设置有第一螺纹,所述第一螺纹接入所述第一射频连接器中;
在所述导体的第二端设置有第二螺纹,所述第二螺纹接入所述第二射频连接器中;
在所述第一螺纹与所述第二螺纹之间,所述导体包括多个电感部件、多个电容部件,其中,所述电感部件的阻抗低于所述电容部件的阻抗;
多个所述电感部件与多个所述电容部件同轴、且交错分布。
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CN201921698766.6U CN210444254U (zh) | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 一种低通滤波器、发射机和通信设备 |
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN111600105A (zh) * | 2020-05-25 | 2020-08-28 | 广州安波通信科技有限公司 | 功率合成器 |
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2019
- 2019-10-11 CN CN201921698766.6U patent/CN210444254U/zh active Active
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