EP1702385A1 - Duplexer mit niedriger bauh he - Google Patents

Duplexer mit niedriger bauh he

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Publication number
EP1702385A1
EP1702385A1 EP04803370A EP04803370A EP1702385A1 EP 1702385 A1 EP1702385 A1 EP 1702385A1 EP 04803370 A EP04803370 A EP 04803370A EP 04803370 A EP04803370 A EP 04803370A EP 1702385 A1 EP1702385 A1 EP 1702385A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
filter
duplexer
balun
ceramic body
height
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP04803370A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Isabel Gavela
Alenko Lic
Bernhard Reichel
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
TDK Electronics AG
Original Assignee
Epcos AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Epcos AG filed Critical Epcos AG
Publication of EP1702385A1 publication Critical patent/EP1702385A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/20Frequency-selective devices, e.g. filters
    • H01P1/213Frequency-selective devices, e.g. filters combining or separating two or more different frequencies
    • H01P1/2136Frequency-selective devices, e.g. filters combining or separating two or more different frequencies using comb or interdigital filters; using cascaded coaxial cavities
    • 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
    • H01P1/2056Comb filters or interdigital filters with metallised resonator holes in a dielectric block
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P5/00Coupling devices of the waveguide type
    • H01P5/08Coupling devices of the waveguide type for linking dissimilar lines or devices
    • H01P5/10Coupling devices of the waveguide type for linking dissimilar lines or devices for coupling balanced lines or devices with unbalanced lines or devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • H04B1/50Circuits using different frequencies for the two directions of communication
    • H04B1/52Hybrid arrangements, i.e. arrangements for transition from single-path two-direction transmission to single-direction transmission on each of two paths or vice versa

Definitions

  • a duplexer is a crossover for separating the receive and transmit signals of a specific frequency band of a data transmission system, the data being transmitted in both directions via a common antenna.
  • a duplexer has i in each signal path. d. R. a bandpass filter, e.g. B. a filter working with acoustic waves or a filter that consists of several electrically and mechanically interconnected dielectric resonators.
  • the duplexer ensures that the paths do not mutually influence one another and that, for example, a transmit signal (TX signal) does not couple into the receive path (RX path).
  • a known microwave ceramic filter consists of at least one resonator which is formed in a dielectric ceramic base body.
  • the base body has at least one bore, the inner walls of which are metallized.
  • the outer walls of the ceramic base body are also metallized, with the exception of one end face, and are contacted with the metallized bore on the short-circuit side, which lies opposite the non-metallized end face.
  • Galvanically separated from the external metallization there are electrical connection surfaces on the underside or on a side surface, which are used directly or indirectly for capacitive coupling to the metallized bore, which is the actual resonator.
  • Microwave ceramic filters have the advantage that they are comparatively simple in design and inexpensive to manufacture can be. In addition, they have a low insertion loss.
  • a monolithic duplexer is known from US Pat. No. 5,686,873.
  • a single ceramic body is provided there, in which a transmission branch (TX path) and a reception branch (RX path), each made up of several coupled resonators, are arranged.
  • TX path transmission branch
  • RX path reception branch
  • the advantage of such a monolithic duplexer lies in its manufacture: only one ceramic body needs to be pressed in one piece, which simplifies the manufacture considerably compared to the manufacture of two ceramic bodies.
  • a microwave output duplexer cannot provide a balanced output signal without enlarging the component and providing additional holes. As a rule, this requires an external balun, while other filter technologies, such as SAW filters and duplexers, can incorporate the balun functionality integrated into the filter structure.
  • Microwave ceramic duplexers in a larger design compared to SAW filters, have an extreme contrast to them low insertion loss and good electrical and acoustic adjustment.
  • the low attenuation is particularly interesting for UMTS systems with regard to the possible extension of the battery life.
  • the combination of a MWK duplexer with a separate balun either leads to a higher required footprint on a board or to an exceeding of the permissible total component height, which is currently based on MWK duplexers without a balun.
  • a corresponding reduction in the overall height of the duplexer results in a considerable loss in performance and, in particular, an increase in insertion loss in both branches.
  • the object of the present invention is therefore to provide a duplexer with a balun functionality that can be designed with the same footprint compared to a duplexer without a balun with a lower overall height.
  • the invention proposes a duplexer which unchanged comprises an RX filter (input filter), a TX filter (output filter) and a line connected between the two filters, which can be a decoupling or a delay line or both.
  • Both filters are formed in a common ceramic body as microwave resonators in the form of continuous, internally metallized bores. With a few exceptions, for example an end face and cutouts for the contacts on the underside, the ceramic body has a largely closed outer metallization which is galvanically contacted with the metallized holes on the short-circuit side opposite the open end face.
  • the ceramic body In the area of the RX filter, the ceramic body has a lower overall height than in the area of the TX filter and is firmly connected to a balun there, so that preferably the entire overall height of RX filter plus balun is approximately equal to the overall height of the TX filter , In this way, a duplexer is obtained in the form of a single component which has Balun functionality.
  • the duplexer has a compact design, the outer dimensions of which are preferably not increased compared to a known monolithic duplexer without a balun.
  • the duplexer's RX output is connected to the balun, which in turn has two RX outputs to provide a balanced signal.
  • the invention benefits from the advantageously low insertion loss of microwave ceramic filters, which, without a balun and at the original height, still has a large safety margin from the specification limit. It is therefore possible to reduce the overall height of the RX filter, the associated deterioration in the insertion loss still being sufficient to meet the specification required for the communication system. Since only the RX filter is reduced in height, the TX filter remains unchanged and has an unchanged good insertion loss.
  • the balun is realized in an LTCC (Low Temperature Co-Fired Ceramics) and therefore an extremely low overall height of around 0.3 to 0.4 mm can be achieved. For example, only five dielectric ceramic layers are sufficient for this.
  • LTCC Low Temperature Co-Fired Ceramics
  • Such a balun known per se for example a Marchand balun in a coplanar design
  • Such a device can be used according to the invention in a duplexer that has an unreduced overall height of 1.3 to 2.5 mm. In the area of the Rx filter, the height of the ceramic body is then reduced by the 0.3 to 0.4 mm required for the balun to 0.9 to 2.2 mm.
  • the balun is preferably arranged in a recess on the underside of the duplexer in the region of the RX filter.
  • the depth of the recess corresponds approximately to the height of the balun, so that a compact duplexer with a cuboid structure and uniform height is obtained.
  • the balun is firmly connected to the ceramic body, so that the duplexer can be handled as a one-piece component.
  • balun with an even smaller base area and to advantageously arrange the recess on the underside of the RX filter in the vicinity of the end face which is not provided with metallization.
  • the RX filter On the short-circuit side, where the resonator holes are connected to the outer metallization, the RX filter has the original height. This configuration has the advantage that it is associated with a lower loss of quality and the electrical properties of the 'RX path are approximately maintained.
  • the arrangement of the balun on the underside of the ceramic body has the advantage that it can be connected there in a simple manner to the connection surfaces of the RX filter, also below, in particular to the RX output.
  • the outputs of the balun are then also available on the underside of the duplexer. It is possible to move the two connection surfaces for the symmetrical output of the balun to a desired location on the underside, without this requiring an intervention in the filter structure.
  • the connection between the balun and the ceramic body can be made by soldering or gluing. In both cases, the electrical connection between the connection surfaces of the RX filter and the balun is made at the same time.
  • Each of the two consisting of the RX filter and the TX filter has at least two resonator bores, which in particular have a cross-sectional area and / or cross-sectional shape that varies over the length of the bore and / or is offset with respect to one another.
  • the cross section can e.g. round on the short-circuit side and rectangular on the other side near the end face.
  • Metallic structures designed as coupling structures which are preferably arranged on the underside of the ceramic body, form a capacitance to one or more resonator bores. This means that metallic surfaces or structures used as coupling structures are arranged in the vicinity of a resonator bore, but are made at a defined distance and galvanically separated from it.
  • the at least two coupling resonators span the passband of the filter.
  • An influence on the passband flanks can be achieved by additional coupling holes, if these are aligned so that additional pole points are generated in the area of the pass band flanks.
  • the exact position of the pole points or Notehe is achieved by varying the internal geometry of the coupling resonators.
  • the internal geometry is varied so that either a smaller or a larger distance to one of the holes forming the filter is created.
  • Coupling bores for the RX filter usually have a smaller distance to the resonators on the unmetallized end face, but a larger distance on the short-circuit side, while these conditions are usually reversed with the TX filter. This is achieved with a cross-section of the coupling bore that varies and is offset over the length of the bore.
  • additional metallic structures for decoupling the two filters can be provided in a duplexer — in this embodiment formed in a single base body.
  • These metallic decoupling structures can also be formed as metallized depressions in the end face. They can be galvanically isolated or connected to the metallized holes (resonator holes) of one of the two filters.
  • the decoupling structures serve to influence the input impedance of a filter and thus to change the phase position in a suitable manner and thus to decouple the two paths. As a result, the signals of the receive and transmit paths no longer influence one another in the two passbands.
  • the decoupling structures can be attached to both filters.
  • the depression for the metallic structures according to the invention only extends to a depth which is approximately 2 to 20% of the total height of the base body.
  • a duplexer for frequencies used in mobile radio in the GHz range can therefore have metallized depressions in the end face, which have a depth of 0.1 to 1 mm.
  • the depth of the depressions in the end face which represents the spatial dimension of the coupling capacitance, can be used in a simple manner in the case of filters according to the invention for setting the size of the coupling capacitance.
  • the greater the depth of the depressions the greater the capacity can be set. If the area requirement is otherwise constant, based on the end face, a metallization (metallic structure) arranged in depressions according to the invention has a correspondingly higher capacity, or forms a correspondingly higher capacity for the resonator bores.
  • a delay line can be provided at the antenna input or output for decoupling and for better separation of the RX and TX filters. Since the antenna is capacitively connected to both the input of the RX filter and the output of the TX filter, this ensures that the RX filter and TX filter have little influence on each other in the passband and signals that come from the TX Coupling the path into the RX filter in the blocking area can be attenuated even more than with the single filter.
  • Such a delay line can be, for example, an electrical connection between the antenna connection and the outer metallization, which has a suitable electrical length corresponding to the desired phase rotation.
  • Such a delay line in the form of a decoupling hole in the ceramic body between the two innermost, adjacent resonators of the RX and TX filters.
  • This decoupling hole is connected on one side to the outer metallization and on the other side to the connection area for the antenna input and output.
  • the decoupling hole can be connected to the outer metallization on the short-circuit side.
  • a duplexer according to the invention can have a chamfer, at least on the edges of the end face, or fall off in the form of an additional step toward the bottom.
  • the capacitive pads are then preferably placed so that they extend over this chamfer or step. This ensures that the connection surfaces have a better grip on the ceramic body and that subsequently the soldered connections to be made on the connection surfaces also adhere firmly to the ceramic body.
  • FIG. 1 shows a known duplexer in a spatial representation obliquely from the front below
  • FIG. 2 shows a duplexer according to the invention from the front
  • FIG. 3 shows a duplexer according to the invention from below
  • Figure 4 shows a further duplexer from below with changed connection positions
  • FIG. 5 shows a duplexer with a smaller balun from below
  • Figure 6 shows a duplexer with a shifted antenna connection from below
  • Figure 7 shows a duplexer with a chamfer
  • Figure 8 shows a duplexer with one stage.
  • FIG. 1 shows a monolithic duplexer known per se, which is implemented in the form of microwave resonators in a common ceramic body.
  • the ceramic body has through-holes through the entire body, which are metallized on the inside.
  • 3 holes RT form a TX filter and 3 holes RR form an RX filter.
  • the holes open on the unmetallized face of the ceramic body.
  • Metallic connection surfaces are formed on the underside of the ceramic body, which can capacitively couple to the resonators RT, RR realized by the metallized bores, without being galvanically connected to them.
  • For the duplexer only 3 capacitive coupling electrical connection areas are provided.
  • connection surface RX-OUT for the output of the RX branch and a connection surface ANT for the antenna, which at the same time corresponds to the input of the RX branch and the output of the TX branch.
  • An outer metallization AM is applied to all surfaces of the ceramic body with the exception of the end face, separated from the connection areas by insulated areas IB. This is galvanically connected to the metallized holes on the short-circuit side. An additional step is formed here on the edge of the end face toward the underside. The metallization of all three connection surfaces is carried out via this stage.
  • the metallization for the connection areas TX-IN and RX-OUT is also routed around a lateral edge on the respective side areas.
  • the ceramic body in the area of the RX filter is generally shorter, but can also be made the same length by appropriate design of the bores. In contrast, the width and height of the individual filters are uniform in duplexers.
  • FIG. 2 now shows a duplexer according to the invention in a plan view of the end face.
  • a common ceramic body in which internally metallized holes RT for the resonators of the TX filter and holes RR for the resonators of the RX filter are made.
  • the height h ⁇ is reduced compared to the height hp.
  • This area represents a recess in which a balun BN is arranged.
  • hp IR + hg.
  • the surface of the recess is preferably designed such that it is suitable for the complete reception of the Balun BN.
  • the balun On its uppermost dielectric layer, the balun has electrical contacts which are arranged congruently with the capacitive connection surface RX-0UT s of the ceramic body or the RX filter. Another contact surface on the 0- top of the Balun BN makes contact with the outer metallization AM of the duplexer, which is usually connected to ground in the circuit environment. On the underside, the Balun BN has two electrical outputs RX-OUT] -, which are preferably arranged at the same height as the TX-IN input of the TX filter.
  • the duplexer shown in FIG. 2 also has a decoupling hole EB, which, as already mentioned above, is connected on one side to the external metallization AM and on the other side to the connection for the antenna ANT.
  • FIG. 3 shows a duplexer according to the invention from the underside and above all the position of the electrical connection surfaces of the duplexer provided there.
  • the balun BN extends over the entire length LR of the RX filter and is completely fitted into the recess.
  • the outputs RX-OUT ⁇ of the balun which simultaneously represent the RX outputs of the component according to the invention, are arranged in the vicinity or directly after the edge to the end face.
  • the TX filter input TX-IN is also provided in the vicinity or directly adjacent and preferably around the edge to the side surface.
  • the antenna connector ANT is in this Version located close to or directly adjacent to the edge to the rear of the duplexer, which is opposite the front of the duplexer.
  • the surface of the lowest dielectric layer lies on the remaining surface of the Balun BN. This can be partially metallized - but insulated from the outputs RX-OUT b - in order to achieve a better electrical or mechanical connection to the circuit board to which the duplexer is usually soldered.
  • FIG. 4 shows a different arrangement of the outputs RX-OUT] - of the Balun BN.
  • the two connection surfaces are arranged directly adjacent to or near the edge between the underside and the left side surface.
  • the connection surfaces ANT for the antenna and TX-IN remain unchanged compared to the embodiment in FIG. 3.
  • FIG. 6 shows a further variation of the position of the connection surfaces, in which only the connection surface ANT for the antenna is exchanged compared to FIG. 4 and is now arranged in the region of the edge between the front surface and the underside.
  • FIG. 5 shows a further embodiment of the invention with a balun BN with a smaller footprint.
  • This has a length L B that is less than the length L R of the RX filter.
  • the balun is located directly adjacent to the face.
  • the height h ⁇ of the ceramic body in the area of the short-circuit side of the RX filter is equal to that
  • connections RX-OUT and TX-IN can also be arranged mirror-inverted to the exemplary embodiments shown in FIGS. 1 to 6 or quite differently. The same applies to the position of the antenna connection Ant.
  • FIG. 7 shows a section of a duplexer according to the invention with a further configuration in the region of the edges between the end face SF and the underside.
  • There the originally rectangular edge is replaced by a chamfer F, in which the ceramic body is chamfered.
  • the capacitive connection surfaces for the filter preferably extend from the underside of the ceramic body to over the bevel F.
  • FIG. 7 also shows a further possible embodiment of the invention, in which the connection surface AF also extends over parts of the side surface SEF. Accordingly, the insulating region IB also extends to the side surface and also galvanically separates the connection surface AF and the outer metallization AM there.
  • FIG. 8 shows a further possible embodiment for the edge design of a duplexer according to the invention.
  • the ceramic body has a step S in the region of the edge between the side surface SEF and the underside US.
  • all the connection surfaces are AF, of which a ne outside is shown, drawn over the bottom as well as over both step surfaces. This results in an improved adhesion of the connection surface, which is also reinforced for the connection surface AF shown by leading around to parts of the side surface SF.
  • a duplexer according to the invention with a balun integrated into the outer dimensions of the ceramic body has an insertion loss of the RX path, which is increased compared to a duplexer without a balun, but is still the same or smaller than a comparable solution with, for example, an Fbar or a SAW filter.
  • the insertion loss of the TX path remains advantageously low.
  • the invention offers the possibility of arranging the symmetrical output RX-OUT s on the balun largely independently of the RX filter without this having any effect on the electrical properties of the filter and thus of the duplexer.
  • Another advantage is the overall flat structure of the duplexer, which is not increased compared to a conventional duplexer without a balun.
  • the component is one-piece, compact and easy to handle.
  • the balun at the output of the RX path enables simple impedance matching of the unbalanced output of the RX filter to the antenna.
  • the balun's RX-OUT ⁇ outputs can be adapted to a value other than 50 ⁇ .
  • the adaptation of the RX-OUT of the duplexer and the RX-IN of the balun can be freely selected in a range that is favorable for both individual components and, for example, not equal to 50 ohms.
  • the balun at the exit of the RX path continues to maintain the duplexer's good performance tolerance of more than 33 dBm.
  • balun's LTCC ceramic It is also possible to integrate additional functions and components into the balun's LTCC ceramic. It is possible, for example, to use additional LC elements to form additional ones Integrate poles or notes. This makes it possible to better suppress certain frequencies without significantly increasing the insertion loss or increasing the outer dimensions of the duplexer.

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Abstract

Es wird vorgeschlagen, einen in LTCC-Bauweise realisierten Balun so in den Mikrowellen-Keramikkörper eines Duplexers einzubauen, daß die Gesamtbauhöhe des Duplexers nicht erhöht wird. Dazu wird die Höhe des Keramikkörpers im Bereich des RX-Filters auf einer Fläche reduziert, die der Größe des LTCC-Baluns entspricht. Bei unveränderten Eigenschaften des TX-Filters wird so ein kompaktes Bauelement erhalten, welches ohne Volumenvergrößerung für den RX-Pfad ein symmetrisches Ausgangssignal liefern kann.

Description

Beschreibung
Duplexer mit niedriger Bauhöhe
Ein Duplexer ist eine Frequenzweiche zur Trennung der Empfangs- und Sendesignale eines bestimmten Frequenzbandes eines Datenübertragungssystems, wobei die Datenübertragung in beide Richtungen über eine gemeinsame Antenne erfolgt . Ein Duplexer weist in jedem Signalpfad i. d. R. ein Bandpaßfilter, z. B. ein mit akustischen Wellen arbeitendes Filter oder ein Filter, das aus mehreren elektrisch und mechanisch miteinander verbundenen dielektrischen Resonatoren besteht. Der Duplexer gewährleistet dabei, daß sich die Pfade wechselseitig nicht beeinflussen und beispielsweise ein Sendesignal (TX Signal) nicht in den Empfangspfad (RX Pfad) einkoppelt.
Ein bekanntes Mikrowellenkeramik-Filter besteht aus zumindest einem Resonator, der in einem dielektrischen keramischen Grundkörper ausgebildet ist. Dazu weist der Grundkörper zumindest eine Bohrung auf, deren Innenwände metallisiert sind. Auch die Außenwände des keramischen Grundkörpers sind mit Ausnahme einer Stirnfläche metallisiert und an der Kurzschlußseite, die der nicht metallisierten Stirnfläche gegenüberliegt, mit der metallisierten Bohrung kontaktiert. Galvanisch von der Außenmetallisierung getrennt befinden sich an der Unterseite oder an einer Seitenfläche elektrische Anschlußflächen, die direkt oder indirekt zur kapazitiven An- kopplung an die metallisierte Bohrung, die den eigentlichen Resonator darstellt, dienen.
Mikrowellenkeramik-Filter haben den Vorteil, daß sie vergleichsweise einfach entworfen und kostengünstig hergestellt werden können. Darüber hinaus weisen sie eine geringe Einfügedämpfung auf .
Aus US 5 686 873 ist ein monolithischer Duplexer bekannt. Dort ist ein einziger Keramikkörper vorgesehen, in welchem ein Sendezweig (TX Pfad) und ein Empfangszweig (RX Pfad) aus jeweils mehreren gekoppelten Resonatoren angeordnet ist. Der Vorteil eines solchen monolithischen Duplexers liegt in dessen Herstellung: es braucht nur ein Keramikkörper in einem Stück gepreßt zu werden, was die Fertigung erheblich gegenüber der Herstellung von zwei Keramikkörpern vereinfacht.
In bekannten Mikrowellenkeramikduplexern sind die einzelnen Signalpfade von RX-Pfad und TX-Pfad unbalanced aufgebaut, so daß jeder Ein- und Ausgang single-ended ausgeführt ist. Von Seiten der Chip- und Telefonhersteller gibt es jedoch bereits Anforderungen, den RX-Pfad für zukünftige UMTS-Systeme bereits ab dem Duplexer Balanced auszuführen. Für einen solchen symmetrischen Ausgang sind zwei Anschlüsse erforderlich, an denen zwei Signale mit gegensätzlicher Polarität, also mit idealerweise 180° Phasenverschiebung abgegriffen werden können. Solche Balanced-Ausgänge sind besonders einfach modernen Verstärkern für das RX-Signal zuzuführen.
Ein Balanced-Ausgangssignal kann von einem Mikrowellenkera- mikduplexer nicht geliefert werden, ohne das Bauelement zu vergrößern und zusätzliche Bohrungen vorzusehen. In der Regel erfordert dies einen externen Balun, während andere Filtertechniken, wie SAW-Filter und -Duplexer die Balun-Funktionalität integriert im Filteraufbau enthalten können.
Mikrowellenkeramikduplexer weisen bei einer gegenüber SAW- Filtern größeren Bauweise eine im Gegensatz zu diesen äußerst geringe Einfügedämpfung und eine gute elektrische und akustische Anpassung auf. Die geringe Eindämpfung ist insbesondere für UMTS-Systeme bezüglich der möglichen Verlängerung der Betriebsdauer des Akkus besonders interessant. Die Kombination eines MWK-Duplexers mit einem separaten Balun führt auf einer Platine entweder zu einer höheren benötigten Grundfläche oder zu einem Überschreiten der zulässigen Bauteilgesamthöhe, die sich momentan an MWK-Duplexern ohne Balun orientiert. Eine entsprechende Reduktion der Bauhöhe des Duplexers hat jedoch eine erhebliche Einbuße der Performance und insbesondere eine Erhöhung der Einfügedämpfung in beiden Zweigen zur Folge.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, einen Duplexer mit Balun-Funktionalität anzugeben, der sich bei gleicher Grundfläche gegenüber einem Duplexer ohne Balun mit niedrigerer Bauhöhe ausführen läßt .
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch einen Duplexer nach Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind weiteren Ansprüchen zu entnehmen.
Die Erfindung schlägt einen Duplexer vor, der unverändert ein RX-Filter (Eingangsfilter) , ein TX-Filter (Ausgangsfilter) und eine zwischen den beiden Filtern geschaltete Leitung umfaßt, die eine Entkopplungs- bzw. eine Verzögerungsleitung oder beides sein kann. Beide Filter sind in einem gemeinsamen Keramikkörper als Mikrowellenresonatoren in Form von durchgehenden innenmetallisierten Bohrungen ausgebildet. Mit einigen Ausnahmen, z.B. einer Stirnfläche und Aussparungen für die Kontakte auf der Unterseite, weist der Keramikkörper eine weitgehend geschlossene Außenmetallisierung auf, die an der der offenen Stirnseite gegenüber liegenden Kurzschlußseite mit den metallisierten Bohrungen galvanisch kontaktiert ist. Im Bereich des RX-Filters weist der Keramikkörper eine geringere Bauhöhe als im Bereich des TX-Filters auf und ist dort fest mit einem Balun verbunden, so daß vorzugsweise die gesamte Bauhöhe aus RX-Filter plus Balun ungefähr gleich der Bauhöhe des TX-Filters ist. Auf diese Weise wird ein Duplexer in Form eines einzigen Bauelements erhalten, das Balun- Funktionalität aufweist. Der Duplexer weist eine kompakte Bauform auf, die in ihren äußeren Abmessungen vorzugsweise nicht gegenüber einem bekannten monolithischen Duplexer ohne Balun erhöht ist. Der RX-Ausgang des Duplexers ist mit dem Balun verbunden, welcher wiederum zur Bereitstellung eines symmetrischen Signals zwei RX-Ausgänge aufweist.
Die Erfindung profitiert von der vorteilhaft geringen Einfügedämpfung von Mikrowellenkeramikfiltern, die ohne Balun und in ursprünglicher Bauhöhe noch einen großen Sicherheitsabstand zur Spezifikationsgrenze aufweist . Daher ist es möglich, die Bauhöhe des RX-Filters zu reduzieren, wobei die damit einhergehende Verschlechterung der Einfügedämpfung immer noch ausreichend ist, die für das KommunikationsSystem geforderte Spezifikation zu erfüllen. Da nur das RX-Filter in der Bauhöhe reduziert ist, bleibt das TX-Filter unverändert und weist eine unverändert gute Einfügedämpfung auf.
Der Balun ist in einer LTCC (Low Temperature Co-Fired Cera- mics) realisiert und kann daher eine äußerst geringe Bauhöhe von zirka 0,3 bis 0,4 mm realisiert werden. Es sind dazu z.B. nur fünf dielektrische Keramiklagen ausreichend. Ein solcher an sich bekannter Balun (z.B. ein Marchand Balun in koplana- rer Bauweise) ist auch mit einer Grundfläche realisierbar, die kleiner ist als die für das RX-Filter benötigte Fläche. Ein solcher kann erfindungsgemäß bei einem Duplexer eingesetzt werden, der eine unreduzierte Bauhöhe von 1,3 bis 2,5 mm aufweist. Im Bereich des Rx Filters wird die Höhe des Keramikkörper dann um die für den Balun benötigten 0,3 bis 0,4 mm auf 0,9 bis 2 , 2 mm reduziert.
Vorzugsweise ist der Balun in einer Ausnehmung an der Unterseite des Duplexers im Bereich des RX-Filters angeordnet. Die Tiefe der Ausnehmung entspricht dabei annähernd der Höhe des Balun, so daß ein kompakter Duplexer mit quaderförmigem Aufbau und einheitlicher Bauhδhe erhalten wird. Der Balun ist fest mit dem Keramikkörper verbunden, so daß der Duplexer als einstückiges Bauelement gehandhabt werden kann.
Möglich ist es jedoch auch, einen Balun mit noch geringerer Grundfläche zu verwenden und die Ausnehmung an der Unterseite des RX-Filters vorteilhaft in der Mähe der nicht mit Metallisierung versehenen Stirnfläche anzuordnen. An der Kurzschlußseite, an der die Resonatorbohrungen mit der Außenmetallisierung verbunden sind, weist das RX-Filter die ursprüngliche Bauhöhe auf. Diese Ausgestaltung hat den Vorteil, daß damit eine geringere Güteeinbuße verbunden ist und die elektrischen Eigenschaften des ' RX-Pfades annähernd erhalten bleiben.
Die Anordnung des Balun auf der Unterseite des Keramikkörpers hat den Vorteil, daß er dort mit den ebenfalls untenliegenden Anschlußflächen des RX-Filters, insbesondere mit dem RX-Aus- gang in einfacher Weise verbunden werden kann. Die Ausgänge des Balun stehen dann ebenfalls auf der Unterseite des Duplexers zur Verfügung. Dabei ist es möglich, die beiden Anschlußflächen für den symmetrischen Ausgang des Baluns an eine gewünschte Stelle auf der Unterseite zu verlegen, ohne daß dies einen Eingriff in die Filterstruktur erfordert. Die Verbindung zwischen dem Balun und dem Keramikkörper kann durch Löten oder Kleben erfolgen. In beiden Fällen wird dabei zugleich die elektrische Verbindung zwischen den Anschlußflächen des RX-Filters und dem Balun hergestellt. Dazu sind e- lektrische und mechanische Verbindungen mit der Anschlußfläche für den RX-Ausgang und - je nach Aufbau des Baluns und des Duplexers - mit der Außenmetallisierung erforderlich, die im Falle einer Verklebung mit Hilfe eines elektrisch leitfähigen Klebstoffs herzustellen ist. Beide Befestigungstechniken erlauben einen ausreichend festen Verbund zwischen Keramikkörper und Balun, so daß ein sicheres Handling des gesamten Duplexers möglich ist.
Jedes der beiden aus RX-Filter und TX-Filter weist zumindest zwei Resonatorbohrungen auf, die insbesondere eine über die Länge der Bohrung variierende und/oder gegeneinander versetzte Querschnittsfläche und/oder Querschnittsform besitzen. Der Querschnitt kann z.B. auf der Kurzschlußseite rund, an der anderen Seite in der Nähe der Stirnfläche dagegen rechteckig sein.
Als Ankoppelstrukturen ausgebildete metallische Strukturen, die vorzugsweise auf der Unterseite des Keramikkörpers angeordnet sind, bilden dabei eine Kapazität zu einer oder mehreren Resonatorbohrungen. Dies bedeutet, daß als AnkoppelStrukturen verwendete metallische Flächen oder Strukturen in der Nähe einer Resonatorbohrung angeordnet sind, aber in definiertem Abstand und galvanisch getrennt zu dieser ausgeführt sind.
Die zumindest zwei koppelnden Resonatoren spannen das Paßband des Filters auf. Eine Beeinflussung der Paßbandflanken kann durch zusätzliche Kopplungsbohrungen erreicht werden, wenn diese so ausgerichtet werden, daß damit zusätzliche Polstellen im Bereich der Paßbandflanken erzeugt werden. Die genaue Lage der Polstellen oder auch Notehe wird durch eine Variation der Innengeometrie der Kopplungsresonatoren erzielt. Die Innengeometrie wird so variiert, daß entweder ein kleinerer oder ein größerer Abstand zu einer der das Filter bildenden Bohrungen entsteht. Kopplungsbohrungen für das RX-Filter weisen an der unmetallisierten Stirnfläche meist einen kleineren, an der Kurzschlußseite jedoch einen größeren Abstand zu den Resonatoren auf, während diese Verhältnisse beim TX- Filter in der Regel umgekehrt sind. Das wird mit einem über die Länge der Bohrung variierenden und versetzten Querschnitt der Kopplungsbohrung erreicht .
Zusätzlich zu den Anschlussflächen, die Ankoppelkapazitäten ausbilden, können in einem - in dieser Ausführungsform in einem einzigen Grundkörper ausgebildeten - Duplexer zusätzliche metallische Strukturen zur Entkopplung der beiden Filter (Sende- bzw. Empfangsfilter) vorgesehen sein. Auch diese metallischen Entkopplungs-Strukturen können wie die genannten Ankoppelstrukturen als metallisierte Vertiefungen in der Stirnfläche ausgebildet sein. Sie können galvanisch isoliert oder mit den metallisierten Bohrungen (Resonatorbohrungen) eines der beiden Filter verbunden sein. Die Entkoppelstrukturen dienen dazu, die Eingangsimpedanz eines Filters zu beeinflussen und somit die Phasenlage in geeigneter Weise zu verändern und so eine Entkopplung der beiden Pfade zu erreichen. Dadurch gelingt es, daß sich die Signale des Empfangs- und Sendepfads in den beiden Durchlassbereichen nicht mehr gegenseitig beeinflussen. Die Entkopplungsstrukturen können an beiden Filtern angebracht werden. Während die Resonatorbohrung eines erfindungsgemäßen Filters in der Regel über die gesamte Höhe des Grundkörpers verläuft, reicht die Vertiefung für die erfindungsgemäßen metallischen Strukturen nur bis eine Tiefe, die zirka 2 bis 20 % der gesamten Höhe des Grundkörpers aufweist . Ein Duplexer für im Mobilfunk verwendete Frequenzen im GHz-Bereich kann daher metallisierte Vertiefungen in der Stirnfläche aufweisen, die eine Tiefe von 0,1 bis 1 mm besitzen. Die Tiefe der Vertiefungen in der Stirnfläche, die die räumliche Dimension der Ankoppelkapazität darstellt, läßt sich in einfacher Weise bei erfindungsgemäßen Filtern für die Einstellung der Größe- der Ankoppelkapazitäten ausnutzen. Mit größerer Tiefe der Vertiefungen läßt sich eine höhere Kapazität einstellen. Bei ansonsten gleichbleibendem Flächenbedarf, bezogen auf die Stirnseite, weist eine erfindungsgemäß in Vertiefungen angeordnete Metallisierung (metallische Struktur) eine entsprechend höhere Kapazität auf, bzw. bildet eine entsprechend höhere Kapazität zu den Resonatorbohrungen aus.
Zum Entkoppeln und zum besseren Trennen von RX- und TX-Filter kann am Antennenein- bzw. -ausgang eine Verzögerungsleitung vorgesehen werden. Da die Antenne sowohl mit dem Eingang des RX-Filters als auch mit dem Ausgang des TX-Filters kapazitiv verbunden ist, wird so sichergestellt, daß RX-Filter und TX- Filter einander in den Durchlassbereichen wenig beeinflussen und Signale, die aus dem TX-Pfad in das RX-Filter im Sperrbereich hineinkoppeln noch stärker gedämpft werden als beim Einzelfilter. Eine solcher Verzögerungsleitung kann beispielsweise eine elektrische Verbindung zwischen dem Antennenanschluß und der Außenmetallisierung sein, die eine geeignete, der gewünschten Phasendrehung entsprechende elektrische Länge aufweist. Möglich ist es beispielsweise, eine solche Verzögerungsleitung in Form von einer Entkopplungsbohrung im Keramikkörper zwischen den beiden jeweils innersten, einander benachbarten Resonatoren vom RX- und TX-Filter vorzusehen. Diese Entkopplungsbohrung wird auf der einen Seite mit der Außenmetallisierung, auf der anderen Seite mit der Anschlußfläche für den Antennenein- und -ausgang verbunden. Die Verbindung der Entkopplungsbohrung mit der Außenmetallisierung kann auf der Kurzschlußseite erfolgen. Möglich ist es jedoch auch, für die Entkopplungsbohrung im Bereich der Kurzschlußseite eine kapazitive Anschlußfläche vorzusehen und die andere Seite der Entkopplungsbohrung an der von Metallisierung weitgehend freien Stirnfläche mit der Außenmetallisierung galvanisch zu verbinden.
In weiterer Ausgestaltung kann ein erfindungsgemäßer Duplexer zumindest an den Kanten der Stirnfläche zur Unterseite des eine Fase aufweisen oder in Form einer zusätzlichen Stufe zur Unterseite hin abfallen. Vorzugsweise sind dann die kapazitiven Anschlußflächen so gelegt, daß sie sich über diese Fase oder Stufe erstrecken. Dies gewährleistet, daß die Anschlußflächen so einen besseren Halt auf den Keramikkörper besitzen und daß in der Folge auch die an den Anschlußflächen vorzunehmenden Lötverbindungen ebenfalls fest am Keramikkörper anhaften.
Im folgenden wird die Erfindung anhand von Ausführungsbei- spielen und der dazugehörigen Figuren näher erläutert . Die Figuren zeigen in schematischer Darstellung verschiedene Ansichten erfindungsgemäßer Duplexer. Zum besseren Verständnis der Erfindung sind sie nicht maßstabsgetreu ausgeführt. Gleiche Elemente in unterschiedlichen Figuren sind mit gleichen Bezugszeichen bezeichnet. Figur 1 zeigt einen an sich bekannten Duplexer in räumlicher Darstellung schräg von vorne unten
Figur 2 zeigt einen erfindungsgemäßen Duplexer von vorne
Figur 3 zeigt einen erfindungsgemäßen Duplexer von unten
Figur 4 zeigt einen weiteren Duplexer von unten mit veränderten Anschlußpositionen
Figur 5 zeigt einen Duplexer mit kleinerem Balun von unten
Figur 6 zeigt einen Duplexer mit verlagertem Antennenanschluß von unten
Figur 7 zeigt einen Duplexer mit einer Fase
Figur 8 zeigt einen Duplexer mit einer Stufe.
Figur 1 zeigt einen an sich bekannten monolithischen Duplexer, der in Form von Mikrowellenresonatoren in einem gemeinsamen Keramikkörper realisiert ist. Der Keramikkörper weist durch den gesamten Körper durchgehende Bohrungen auf, die innen metallisiert sind. In der dargestellten Ausführung bilden 3 Bohrungen RT ein TX-Filter und 3 Bohrungen RR ein RX-Filter. Die Bohrungen münden auf der unmetallisierten Stirnfläche des Keramikkörpers. Auf der Unterseite des Keramikkörpers sind metallische Anschlußflächen ausgebildet, die kapazitiv mit den durch die metallisierten Bohrungen realisierten Resonatoren RT, RR koppeln können, ohne daß sie galvanisch mit diesen verbunden sind. Für den Duplexer sind insgesamt nur 3 kapazitiv koppelnde elektrische Anschlußflächen vorge- sehen, eine für den Eingang TX_IN des TX-Zweiges, eine Anschlußfläche RX-OUT für den Ausgang des RX-Zweigs und eine Anschlußfläche ANT für die Antenne, der gelichzeitig dem der Eingang des RX-Zweiges und dem Ausgang des TX-Zweiges entspricht. Durch isolierte Bereiche IB von den Anschlußflächen getrennt ist auf allen Oberflächen des Keramikkörpers mit Ausnahme der Stirnfläche eine Außenmetallisierung AM aufgebracht. Diese ist auf der Kurzschlußseite mit den metallisierten Bohrungen galvanisch verbunden. An der Kante der Stirnfläche zur Unterseite ist hier eine zusätzliche Stufe ausgebildet. Die Metallisierung aller drei Anschlußflächen ist über diese Stufe geführt. Die Metallisierung für die Anschlußflächen TX-IN und RX-OUT ist außerdem um eine seitliche Kante herum auf die jeweiligen Seitenflächen herumgeführt. Auch dies verbessert die Haftung der Anschlußflächen und erlaubt es zusätzlich, den Duplexer alternativ oder zusätzlich von der Seite her zu verlöten und elektrisch anzuschließen. Da das Paßband des RX-Filters bei einer höheren Frequenz als das Paßband des TX-Filters liegt, ist der Keramikkörper im Bereich des RX-Filters im allgemeinen kürzer ausgebildet ist, kann durch entsprechende Gestaltung der Bohrungen aber auch auf die gleiche Länge gebracht werden. Breite und Höhe der Einzelfilter sind dagegen in Duplexer einheitlich.
Figur 2 zeigt nun einen erfindungsgemäßen Duplexer in der Draufsicht auf die Stirnfläche. Auch hier liegt ein gemeinsamer Keramikkörper vor, in dem innenmetallisierte Bohrungen RT für die Resonatoren des TX-Filters und Bohrungen RR für die Resonatoren des RX-Filters ausgeführt sind. Im Bereich des in der Darstellung links angeordneten RX-Filters ist die Höhe h^ gegenüber der Höhe h-p reduziert. Dieser Bereich stellt eine Ausnehmung dar, in der ein Balun BN angeordnet ist. Dieser ist in einer LTCC-Keramik realisiert und weist eine Bauhöhe hg auf, die vorteilhaft der Tiefe der Ausnehmung entspricht. Daher gilt: hp = IR + hg. Vorzugsweise ist die Fläche der Ausnehmung so gestaltet, daß sie zur kompletten Aufnahme des Balun BN geeignet ist.
Der Balun weist auf seiner obersten dielektrischen Lage e- lektrische Kontakte auf, die mit der kapazitiven Anschlußfläche RX-0UTs des Keramikkörpers bzw. des RX Filters deckungsgleich angeordnet ist. Eine weitere Kontaktfläche auf der 0- berseite des Balun BN stellt einen Kontakt zur Außenmetallisierung AM des Duplexers her, die in der Schaltungsumgebung üblicherweise mit Masse verbunden wird. Auf der Unterseite weist der Balun BN zwei elektrische Ausgänge RX-OUT]-, auf, die vorzugsweise auf gleicher Höhe wie der Eingang TX-IN des TX- Filters angeordnet sind. In weiterer Ausgestaltung weist der in Figur 2 dargestellte Duplexer noch eine Entkopplungsbohrung EB auf, die wie oben bereits erwähnt, an einer Seite mit der Außenmetallisierung AM, auf der anderen Seite dagegen mit dem Anschluß für die Antenne ANT verbunden ist .
Figur 3 zeigt einen erfindungsgemäßen Duplexer von der Unterseite und vor allem die Lage der dort vorgesehenen elektrischen Anschlußflächen des Duplexers. Der Balun BN erstreckt sich über die gesamte Länge LR des RX-Filters und ist vollständig in die Ausnehmung eingepaßt. In der dargestellten Ausführung sind die Ausgänge RX-OUT^ des Balun, die gleichzeitig die RX-Ausgänge des erfindungsgemäßen Bauelements darstellen, in der Nähe oder direkt anschließend an die Kante zur Stirnfläche angeordnet. Ebenfalls in der Nähe oder direkt angrenzend und vorzugsweise um die Kante zur Seitenfläche herum gelegt ist der Eingang TX-IN des TX- Filters vorgesehen. Der Antennenanschluß ANT ist in dieser Ausführung in der Nähe oder direkt angrenzend an die Kante zur Rückseite des Duplexers, angeordnet, die der Stirnseite des Duplexers gegenüberliegt. Auf der übrigen Oberfläche des Balun BN liegt die Oberfläche der (in Normalansicht) untersten dielektrischen Lage. Diese kann teilweise metallisiert sein - aber isoliert von den Ausgängen RX-OUTb - um elektrisch bzw. mechanisch eine bessere Anbindung an die Platine zu erreichen, auf die der Duplexer üblicherweise aufgelötet wird. Auf der übrigen vom Balun unbedeckten Unterseite des Keramikkörpers ist die Außenmetallisierung des Duplexers angeordnet, die über die isolierende Bereiche - IB galvanisch von den kapazitiven Anschlußflächen TX-IN und ANT getrennt ist.
Figur 4 zeigt eine demgegenüber unterschiedliche Anordnung der Ausgänge RX-OUT]-, des Balun BN. Die beiden Anschlußflächen sind direkt angrenzend oder in der Nähe der Kante zwischen Unterseite und linker Seitenfläche angeordnet. Die Anschlußflächen ANT für die Antenne und TX-IN bleiben gegenüber der Ausführung in Figur 3 unverändert.
Figur 6 zeigt eine weitere Variation der Lage der Anschlußflächen, bei der gegenüber der Figur 4 lediglich die Anschlußfläche ANT für die Antenne vertauscht und ist nun im Bereich der Kante zwischen Stirnfläche und Unterseite angeordnet .
Figur 5 zeigt eine weitere Ausgestaltung der Erfindung mit einem Balun BN mit kleinerer Grundfläche. Dieser weist eine Länge LB auf, die geringer ist als die Länge LR des RX- Filters. Der Balun ist direkt benachbart zur Stirnfläche angeordnet. Dies hat zur Folge, daß die Höhe h^ des Keramikkörpers im Bereich der Kurzschlußseite des RX-Filters gleich der ursprünglichen Höhe und gleich der Höhe h-p des Keramikkörpers im Bereich des TX-Filters ist: hτ = hR. Ein solcher Duplexer mit verkleinertem Balun bzw. mit auf der Kurzschlußseite des Filter unveränderter Höhe (hR = hτ) des Keramikkörpers auf der Seite des RX-Filters weist gegenüber den Ausführungsbei- spielen gemäß der Figuren 3, 4 und 6 verbesserte elektrische Werte für das RX-Filter auf.
Selbstverständlich können die Anschlüsse RX-OUT und TX-IN auch spiegelverkehrt zu den in den Figuren 1 bis 6 dargestellten Ausführungsbeispielen oder ganz anders angeordnet sein. Das gleiche gilt für die Lage des Antennenanschlusses Ant .
Figur 7 zeigt ausschnittsweise einen erfindungsgemäßen Duplexer mit einer weiteren Ausgestaltung im Bereich der Kanten zwischen Stirnfläche SF und Unterseite. Dort ist die ursprünglich rechtwinklige Kante durch eine Fase F ersetzt, in der der Keramikkörper abgeschrägt ist. Vorzugsweise erstrecken sich die kapazitiven Anschlußflächen für das Filter von der Unterseite des Keramikkörpers bis über die Fase F. Die Figur 7 zeigt außerdem eine weitere mögliche Ausgestaltung der Erfindung, bei der sich die Anschlußfläche AF auch über Teile der Seitenfläche SEF erstreckt. Dementsprechend erstreckt sich auch der isolierende Bereich IB bis auf die Seitenfläche und trennt auch dort galvanisch die Anschlußfläche AF und die Außenmetallisierung AM.
Figur 8 zeigt eine weitere Ausführungsmöglichkeit für die Kantengestaltung eines erfindungsgemäßen Duplexers. Im Bereich der Kante zwischen Seitenfläche SEF und Unterseite US weist der Keramikkörpers eine Stufe S auf. Vorzugsweise sind sämtliche Anschlußflächen AF, von denen in der Figur noch ei- ne außenstehende gezeigt ist, sowohl über die Unterseite als auch über beide Stufenflächen gezogen. Dies bewirkt eine verbesserte Haftung der Anschlußfläche, die für die dargestellte Anschlußfläche AF außerdem noch durch das Herumführen auf Teile der Seitenfläche SF verstärkt ist.
Ein erfindungsgemäßer Duplexer mit in die Außenabmessungen des Keramikkörpers integriertem Balun weist eine Einfügedämpfung des RX-Pfades auf, die zwar gegenüber einem Duplexer ohne Balun erhöht, jedoch immer noch gleich oder kleiner einer vergleichbaren Lösung mit z.B. einem Fbar oder einem SAW Filter ist. Die Einfügedämpfung des TX-Pfades bleibt weiterhin vorteilhaft gering. Die Erfindung bietet die Möglichkeit, den symmetrischen Ausgang RX-OUTs am Balun weitgehend unabhängig vom RX-Filter anzuordnen, ohne dass dies Auswirkungen auf die elektrischen Eigenschaften des Filters und damit des Duplexers hat. Vorteilhaft ist auch der insgesamt flache Aufbau des Duplexers, der gegenüber einem herkömmlichen Duplexer ohne Balun nicht erhöht ist. Das Bauelement ist einstückig, kompakt und gut handhabbar. Der Balun am Ausgang des RX- Pfades ermöglicht eine einfache Impedanzanpassung des unsymmetrischen Ausgangs des RX-Filters zur Antenne. Die Ausgänge RX-OUT^ des Baluns können an einen von 50 Ω abweichenden Wert angepaßt sein. Darüber hinaus kann die Anpassung des RX-OUT des Duplexers und des RX-IN des Balun frei in einem für beide Einzelbauelemente günstigen Bereich und z.B. ungleich 50 Ohm gewählt werden. Der Balun am Ausgang des RX-Pfads erhält weiterhin die gute Leistungsverträglichkeit des Duplexers von mehr als 33 dBm.
Darüber hinaus ist es möglich, in die LTCC-Keramik des Baluns weitere Funktionen und Bauelemente zu integrieren. Möglich ist es z.B., weitre LC-Glieder zur Ausbildung zusätzlicher Polstellen oder Notehe zu integrieren. Damit gelingt es, bestimmte Frequenzen besser zu unterdrücken, ohne daß dadurch die Einfügedämpfung wesentlich ansteigt oder dass sich die äußeren Abmessungen des Duplexers vergrößern.

Claims

Patentansprüche
1 . Duplexer , umfassend ein Rx- Filter, ein Tx Filter und eine Ent- kopplungs- und/oder Verzögerungsleitung, bei dem beide Filter in einem gemeinsamen Keramikkörper als MW-Resonatoren in Form von durchgehenden, innen metallisierten Bohrungen ausgebildet sind, wobei der Keramikkörper mit Ausnahme einer Stirnfläche und Aussparungen auf der Unterseite eine weitgehend geschlossene Außenmetallisierung aufweist, bei dem der an der Unterseite gelegene Ausgang des Rx Filters mit einem Balun verbunden ist, der in einer LTCC Keramik realisiert und unter dem Rx Filter angeordnet ist, wobei der Keramikkörper im Bereich des Rx Filters eine geringere Höhe aufweist als das Tx Filter.
2. Duplexer nach Anspruch 1, bei dem der Keramikkörper unter dem Rx Filter eine Ausnehmung aufweist und der BALUN in der Ausnehmung angeordnet ist.
3. Duplexer nach Anspruch 2, bei dem die Höhe der Ausnehmung annähernd der Höhe des Balun entspricht, so dass der Duplexer mit dem Balun zusammen eine einheitliche Bauhöhe aufweist.
4. Duplexer nach einem der Ansprüche 2 oder 3, bei dem die Ausnehmung mit dem Balun im Bereich der nicht metallisierten Stirnfläche des Keramikkörpers angeordnet ist und bei dem das Rx Filter an der dieser Stirnfläche gegenüberliegenden Seite die ursprüngliche und dem Tx Filter entsprechende Bauhöhe aufweist .
5. Duplexer nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei dem zwischen dem Rx Filter und dem Tx Filter eine innen metallisierte Bohrung angeordnet ist, die an einem Ende galvanisch mit der Außenmetallisierung und am anderen Ende mit einem Antennenanschluss verbunden ist.
6. Duplexer nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei dem jedes Filter zwei MW-Resonatoren und dazwischen jeweils zumindest einen Entkopplungsresonator aufweist.
7. Duplexer nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei dem der Balun mit dem Keramikkörper verlötet und mit zumindest einem der Anschlüsse des Duplexers elektrisch leitend verbunden ist .
8. Duplexer nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei dem der Balun mit dem Keramikkörper mit Hilfe eines e- lektrisch leitenden Klebstoffs so verklebt ist, dass er mit zumindest einem der Anschlüsse des Duplexers elektrisch leitend verbunden ist.
9. Duplexer nach einem der Ansprüche 1 bis 8, bei dem die Höhe des Balun 0,3 bis 0,4 mm beträgt und diese Höhe ungefähr dem Höhenunterschied zwischen dem Rx Filter und dem Tx Filter entspricht.
10. Duplexer nach einem der Ansprüche 1 bis 9, bei dem die Kante zwischen der Stirnfläche und der Unterseite des Duplexers eine Stufe oder eine Fase aufweist und bei dem die Anschlussflächen für den Duplexer sich über die Stufe oder Fase erstrecken.
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