EP0525416A1 - Mikrowellenfilter - Google Patents

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EP0525416A1
EP0525416A1 EP92111098A EP92111098A EP0525416A1 EP 0525416 A1 EP0525416 A1 EP 0525416A1 EP 92111098 A EP92111098 A EP 92111098A EP 92111098 A EP92111098 A EP 92111098A EP 0525416 A1 EP0525416 A1 EP 0525416A1
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EP
European Patent Office
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coaxial resonators
coupling
conductor
microwave filter
coaxial
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EP92111098A
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Ulrich Dipl.-Ing. Zinn
Walter Dipl.-Ing. Hägele
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Bosch Telecom GmbH
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ANT Nachrichtentechnik GmbH
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/20Frequency-selective devices, e.g. filters
    • H01P1/201Filters for transverse electromagnetic waves
    • H01P1/205Comb or interdigital filters; Cascaded coaxial cavities
    • H01P1/2053Comb or interdigital filters; Cascaded coaxial cavities the coaxial cavity resonators being disposed parall to each other

Definitions

  • the present invention relates to a microwave filter, consisting of at least three coaxial resonators, each of which is coupled to its adjacent coaxial resonator via a coupling opening in the common partition, the coaxial resonators being strung together along an angled line.
  • Such a microwave filter is known from DE-AS 21 61 792.
  • directly adjacent coaxial resonators are coupled via coupling pins, which are held in coupling openings by means of dielectric disks.
  • Special measures must often be taken to ensure that a filter has the desired flank profiles.
  • So z. B. in a known from DE-PS 22 18 277 filter with rectilinearly arranged coaxial resonators a coupling line running outside the resonators between non-adjacent resonators is provided in order to achieve a flank symmetry of the damping curve.
  • the invention is based on the object of specifying a microwave filter of the type mentioned in the introduction, in which a desired flank profile of the damping curve can be realized with simple space-saving means.
  • this object is achieved by the features of claim 1. Accordingly, only a conductor arranged in the interior of the filter is required in order to implement the desired flank profiles of the damping curve. This advantageously does not increase the space requirement of the filter.
  • FIG. 1 shows a three-circuit microwave filter, consisting of three coaxial resonators K1, K2 and K3, the inner conductors of which are designated 11, 12 and 13.
  • the drawing shows that the coaxial resonators K1, K2 and K3 have a square cross section.
  • the invention is not limited to square coaxial resonators, but allows any other resonator cross section.
  • the coaxial resonators are lined up along an angled line, the angling also being able to deviate from 90.
  • the partitions between the individual coaxial resonators K1, K2 and K3 are provided with inductively acting coupling openings KS1 and KS2.
  • these coupling openings KS1 and KS2 lead to undesirable inductive coupling between the mutually angled, mutually angled coaxial resonators K1 and K3.
  • This parasitic inductive coupling causes an asymmetry in the edge curves of the filter damping curve.
  • This damping curve 1 can be seen in FIG. 2.
  • an additional capacitive coupling between the individual coaxial resonators K1, K2 and K3 is provided in addition to the inductive coupling.
  • This additional capacitive coupling which is not absolutely necessary, is realized with the aid of coupling pins S12 and S23, which are arranged in the coupling openings KS1 and KS2 and protrude into the adjacent coaxial resonators K1, K2 and K3.
  • These coupling pins S12 and S23 are held by dielectric disks F1 and F2 inserted into the coupling opening KS1 and KS2.
  • the degree of capacitive coupling depends on the length and the cross-sectional geometry of the coupling pins S12 and S23.
  • the above-mentioned parasitic inductive coupling between the coaxial resonators K1 and K3 can be compensated for by a conductor L, which extends in the shortest possible way through the coaxial resonator K2 arranged between the two mutually angled coaxial resonators K1 and K3 and the ends of which through the coupling opening KS1 and KS2 in said coaxial resonators K1 and K3 protrude into it.
  • the capacitive couplings caused by this conductor L depend on the cross-sectional geometry and the depth of penetration of the conductor ends into the coaxial resonators K1 and K2.
  • the flanks of the damping curve shift to such an extent that there is a symmetrical course, as shown by the dashed curve 2 in FIG .
  • the flanks of the damping curve can also be given a course deviating from the symmetry, if this is desired for certain applications. It can be seen from FIG. 2 that the capacitive coupling of the conductor L only has an effect on the flank profiles in the area of high attenuation, but that the attenuation curve remains unaffected in the area of low attenuation.
  • the invention has been described above using a three-circuit microwave filter. But it can also be used effectively for filters with more than just three circles.

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Abstract

2.1 Es soll ein Mikrowellenfilter angegeben werden, bei dem mit einfachen, raumsparenden Mitteln ein gewünschter Flankenverlauf der Dämpfungskurve realisierbar ist. 2.2 Bei einem Mikrowellenfilter, bei dem mehrere Koaxialresonatoren (K1, K2, K3) entlang einer abgewinkelten Linie aneinandergereiht sind, erstreckt sich durch den Raum eines solchen Koaxialresonators (K2), der mit zwei gegeneinander abgewinkelten Koaxialresonatoren (K1 und K3) gekoppelt ist, ein Leiter (L). Die Enden dieses Leiters (L) ragen durch Koppelöffnungen (KS1, KS2) in die gegeneinander abgewinkelten Koaxialresonatoren (K1, K3) hinein. Die Eindringtiefe der Leiterenden und ihre Querschnittsgeometrie sind so gewählt, daß die Flanken der Filter-Dämpfungskurve einen gewünschten Verlauf annehmen. <IMAGE>

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft ein Mikrowellenfilter, bestehend aus mindestens drei Koaxialresonatoren, von denen jeder mit seinem jeweils benachbarten Koaxialresonator über eine Koppelöffnung in der gemeinsamen Trennwand gekoppelt ist, wobei die Koaxialresonatoren entlang einer abgewinkelten Linie aneinandergereiht sind.
  • Ein derartiges Mikrowellenfilter ist aus der DE-AS 21 61 792 bekannt. Bei diesem Filter sind einander direkt benachbarte koaxiale Resonatoren über Koppelstifte, die in Koppelöffnungen mittels dielektrischer Scheiben gehalten werden, gekoppelt. Damit ein Filter die gewünschten Flankenverläufe aufweist, sind oft besondere Maßnahmen zu ergreifen. So ist z. B. bei einem aus der DE-PS 22 18 277 bekannten Filter mit geradlinig angeordneten Koaxialresonatoren eine außerhalb der Resonatoren verlaufende Koppelleitung zwischen nicht benachbarten Resonatoren vorgesehen, um eine Flankensymmetrierung der Dämpfungskurve zu erzielen.
  • Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, ein Mikrowellenfilter der eingangs genannten Art anzugeben, bei dem mit einfachen raumsparenden Mitteln ein gewünschter Flankenverlauf der Dämpfungskurve realisiert werden kann.
  • Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Demnach ist lediglich ein im Innern des Filters angeordneter Leiter erforderlich, um gewünschte Flankenverläufe der Dämpfungskurve zu verwirklichen. Der Platzbedarf des Filters erhöht sich dadurch vorteilhafterweise nicht.
  • Zweckmäßige Ausführungen und Weiterbildungen der Erfindung gehen aus den Unteransprüche hervor.
  • Anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels wird nachfolgend die Erfindung näher erläutert.
    • Fig. 1 zeigt ein dreikreisiges Filter und
    • Fig. 2 zeigt zwei Dämpfungskurven des Filters.
  • In der Figur 1 ist ein dreikreisiges Mikrowellenfilter dargestellt, bestehend aus drei koaxialen Resonatoren K1, K2 und K3, dessen Innenleiter mit 11, 12 und 13 bezeichnet sind. Der Zeichnung ist zu entnehmen, daß die koaxialen Resonatoren K1, K2 und K3 einen quadratischen Querschnitt haben. Die Erfindung ist aber nicht auf quadratische Koaxialresonatoren beschränkt, sondern läßt jeden anderen Resonatorquerschnitt zu.
  • Bei dem dieser Anmeldung zugrundeliegenden Mikrowellenfilter sind die Koaxialresonatoren entlang einer abgewinkelten Linie aneinandergereiht, wobei die Abwinklung auch von 90 abweichen kann. Die Trennwände zwischen den einzelnen Koaxialresonatoren K1, K2 und K3 sind mit induktiv wirkenden Koppelöffnungen KS1 und KS2 versehen. Durch diese Koppelöffnungen KS1 und KS2 kommt es aber zu unerwünschten induktiven Überkopplungen zwischen den einander nicht benachbarten, gegenseitig abgewinkelten Koaxialresonatoren K1 und K3. Diese parasitäre induktive Kopplung ruft eine Unsymmetrie der Flankenverläufe der Filter-Dämpfungskurve hervor. Diese Dämpfungskurve 1 kann man der Figur 2 entnehmen.
  • Bei dem in der Figur 1 dargestellten Mikrowellenfilter ist neben der induktiven Kopplung noch eine kapazitive Zusatzkopplung zwischen den einzelnen Koaxialresonatoren K1, K2 und K3 vorgesehen. Diese nicht unbedingt erforderliche kapazitive Zusatzkopplung wird mit Hilfe von Koppelstiften S12 und S23 verwirklicht, die in den Koppelöffnungen KS1 und KS2 angeordnet sind und in die benachbarten Koaxialresonatoren K1, K2 und K3 hineinragen. Gehalten werden diese Koppelstifte S12 und S23 durch in die Koppelöffnung KS1 und KS2 eingesetzte dielektrische Scheiben F1 und F2. Der Grad der kapazitiven Kopplung hängt von der Länge und der Querschnittsgeometrie der Koppelstifte S12 und S23 ab.
  • Die zuvor angesprochene parasitäre induktive Kopplung zwischen den Koaxialresonatoren K1 und K3 kann durch einen Leiter L kompensiert werden, der sich auf kürzestem Wege durch den zwischen den beiden gegeneinander abgewinkelten Koaxialresonatoren K1 und K3 angeordneten Koaxialresonator K2 erstreckt und dessen Enden durch die Koppelöffnung KS1 und KS2 in die besagten Koaxialresonatoren K1 und K3 hineinragen. Die durch diesen Leiter L bewirkten kapazitiven Kopplungen hängen von der Querschnittsgeometrie und der Eindringtiefe der Leiterenden in die Koaxialresonatoren K1 und K2 ab. Wird der Leiter L so stark an die Koaxialresonatoren K1 und K2 kapazitiv angekoppelt, daß gerade die parasitäre induktive Überkopplung kompensiert wird, so verschieben sich die Flanken der Dämpfungskurve soweit, daß es zu einem symmetrischen Verlauf kommt, wie die strichlierte Kurve 2 in Figur 2 zeigt. Bei entsprechender Wahl der kapazitiven Ankopplung des Leiters L an die Koaxialresonatoren K1 und K2 kann den Flanken der Dämpfungskurve auch ein von der Symmetrie abweichender Verlauf verliehen werden, sofern das für gewisse Anwendungsfälle gewünscht ist. Der Figur 2 kann man entnehmen, daß sich die kapazitive Kopplung des Leiters L nur auf die Flankenverläufe im Bereich hoher Dämpfung auswirkt, im Bereich niederer Dämpfung die Dämpfungskurve aber unbeeinflußt bleibt.
  • Vorangehend wurde die Erfindung anhand eines dreikreisigen Mikrowellenfilters beschrieben. Sie kann aber auch für Filter mit mehr als nur drei Kreisen wirksam eingesetzt werden.

Claims (4)

1. Mikrowellenfilter, bestehend aus mindestens drei Koaxialresonaotren, von denen jeder mit seinem jeweils benachbarten Koaxialresonator über eine Koppelöffnung in der gemeinsamen Trennwand gekoppelt ist, wobei die Koaxialresonatoren entlang einer abgewinkelten Linie aneinandergereiht sind, dadurch gekennzeichnet, daß sich durch den Raum eines solchen Koaxialresonators (K2), der mit zwei gegeneinander abgewinkelten Koaxialresonatoren (K1, K3) gekoppelt ist, ein Leiter (L) erstreckt, dessen Enden durch die Koppelöffnungen (KS1, KS2) in die ihm benachbarten, gegeneinander abgewinkelten Koaxialresonatoren (K1, K3) hineinragen, und daß die Eindringtiefe der Leiterenden und ihre Querschnittsgeometrie so gewählt sind, daß die Flanken der Filter-Dämpfungskurve einen gewünschten Verlauf annehmen.
2. Mikrowellenfilter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in den Koppelöffnungen (KS1, KS2) dielektrische Scheiben (F1, F2) eingesetzt sind, durch welche die Enden des Leiters (L) hindurchgeführt sind, um sie zu halten.
3. Mikrowellenfilter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jeweils zwei benachbarte Koaxialresonatoren (K1, K2) durch einen in ihre gemeinsame Koppelöffnung (KS1, KS2) eingesetzten Koppelstift (S12, S23) kapazitiv gekoppelt sind.
4. Mikrowellenfilter nach Anspruch 1 und 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Koppelstift (S12, S23) in der dielektrischen Scheibe (F1, F2) der Koppelöffnung (KS1, KS2) steckt.
EP92111098A 1991-07-29 1992-07-01 Mikrowellenfilter Expired - Lifetime EP0525416B1 (de)

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