FR2804795A1 - Filtre dielectrique, duplexeur dielectrique, systeme de communication et procede de fabrication de filtre dielectrique - Google Patents

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Abstract

Des trous de conducteur interne (2a, 2b) dont les surfaces internes sont revêtues de conducteurs internes sont formés dans un bloc diélectrique (1) et une partie d'espace est constituée entre des électrodes d'entrée/sortie (5a, 5b) et un conducteur externe (4). Les électrodes d'entrée/sortie sont formées de manière à s'étendre depuis une surface inférieure (surface de montage) au-dessus d'une surface latérale d'une surface exteme du bloc diélectrique et des caractéristiques de filtre sont déterminées en fonction d'une largeur ou d'une profondeur de la partie d'espace sur la surface latérale du bloc diélectrique.

Description

ARRIÈRE-PLAN DE L'INVENTION
1. Domaine de l'invention La présente invention concerne un filtre diélectrique dans lequel un film conducteur est formé sur une surface interne et sur une surface externe d'un bloc diélectrique, un duplexeur diélectrique, un système de communication qui utilise le filtre diélectrique et le duplexeur diélectrique
ainsi qu'un procédé de fabrication du filtre diélectrique.
2. Description de l'art antérieur
Les arts classiques d'un filtre diélectrique de la présente invention sont décrits dans la publication de brevet non examiné du Japon N 08- 316703, la publication de brevet non examiné du Japon N
07-135405 ainsi que dans le brevet US N 5 162 760.
Dans la publication de brevet non examiné du Japon N 08-
316703 est décrit un filtre diélectrique dans lequel des électrodes d'entrée/sortie sont formées depuis une surface de montage jusqu'à une surface latérale d'un bloc diélectrique, et un espace entre l'électrode d'entrée/sortie sur la surface de montage et un conducteur externe est différent d'un espace entre les électrodes d'entrée/sortie sur la surface
latérale, d'o ainsi la diminution du niveau de réponses parasites.
Dans la publication de brevet non examiné du Japon N 07-
135405 est décrit un filtre diélectrique dans lequel une capacité électrostatique qui est générée entre les électrodes d'entrée/sortie et un conducteur externe est contrôlée en faisant varier la largeur de l'espace qui est situé entre le conducteur externe et les électrodes
d'entrée/sortie, d'o ainsi le réglage des caractéristiques de phase.
Dans le brevet US 5 162 760 est décrit un filtre diélectrique dans lequel des électrodes d'entrée/sortie présentant une structure mesa selon laquelle une partie d'un bloc diélectrique est coupée sont formées sur une surface inférieure (surface de montage) du bloc diélectrique et
une isolation entre les deux électrodes d'entrée/sortie est assurée.
Cependant, dans la publication de brevet non examiné du Japon N 08316703 ainsi que dans la publication de brevet non examiné du Japon N 07135405, un moyen pour contrôler la capacité électrostatique qui est générée entre les électrodes d'entrée/sortie et le conducteur externe n'est pas décrit. Par conséquent, si le filtre diélectrique est plus petit et si la distance entre les électrodes d'entrée/sortie est plus courte, une isolation suffisante entre les
électrodes d'entrée/sortie ne peut pas être assurée.
Par ailleurs, le filtre diélectrique qui est décrit dans le brevet US N 5 162 760 présente des problèmes constitués par le fait que si le filtre diélectrique est petit et si l'espace suivant la direction d'alignement entre une pluralité de trous conducteurs internes est petit, I'espace entre les deux électrodes d'entrée/sortie devient étroit lorsque les électrodes d'entrée/sortie présentent une structure mesa et une isolation suffisante ne peut pas être assurée entre l'entrée et la sortie, ce qui génère un
couplage non souhaité.
RESUMÉ DE L'INVENTION
Un objet de la présente invention consiste à proposer un filtre diélectrique dans lequel le degré de liberté de conception est amélioré et des caractéristiques stables peuvent être obtenues, un duplexeur diélectrique et un système de communication qui utilise le filtre
diélectrique et le duplexeur diélectrique.
Selon un aspect de la présente invention, on propose un filtre diélectrique présentant sensiblement une forme de parallélépipède rectangle, incluant: un bloc diélectrique; un trou de conducteur interne dans le bloc diélectrique; un conducteur interne qui recouvre le trou de conducteur interne dans le bloc diélectrique; une électrode d'entrée/sortie qui est couplée au conducteur interne au moyen d'une capacité électrostatique sur le bloc diélectrique; et un conducteur externe qui est couplé au conducteur interne au moyen d'une capacité électrostatique sur le bloc diélectrique, o une partie d'espace est prévue de manière à s'étendre depuis une surface inférieure au-dessus d'une surface latérale du bloc diélectrique en coupant une partie du conducteur externe et le corps du bloc diélectrique, d'o ainsi la formation de l'électrode d'entrée/sortie destinée à être isolée du conducteur externe et d'o ainsi la détermination de caractéristiques de filtre en fonction d'une largeur ou d'une profondeur de la partie d'espace sur la surface latérale. Dans le filtre diélectrique, la capacité électrostatique entre l'électrode d'entrée/sortie et le conducteur externe peut être diminuée sans réduire l'aire de l'électrode d'entrée/sortie au moyen de la partie d'espace qui est prévue entre l'électrode d'entrée/sortie et le conducteur externe, ce qui améliore le degré de liberté de conception. La capacité électrostatique qui est générée entre l'électrode d'entrée/sortie et le conducteur externe est diminuée, ce qui diminue une variation des caractéristiques en fonction de la précision dimensionnelle de l'électrode d'entrée/sortie. Par conséquent, des caractéristiques de filtre stables
peuvent être obtenues.
Par ailleurs, dans le filtre diélectrique, I'électrode d'entrée/sortie est prévue seulement sur le fond du bloc diélectrique et seulement la partie d'espace est formée sur la surface latérale du bloc diélectrique, d'o ainsi la détermination des caractéristiques de filtre en fonction de la
largeur ou de la profondeur de la partie d'espace sur la surface latérale.
C'est-à-dire qu'en fonction de la largeur ou de la profondeur de la partie d'espace sur la surface latérale du bloc diélectrique, la capacité électrostatique qui est générée entre le conducteur interne et le conducteur externe est modifiée et les caractéristiques d'impédance de résonateurs sont modifiées. Ainsi, les caractéristiques de filtre sont déterminées. La partie d'espace entre l'électrode d'entrée/sortie et le conducteur externe sur la surface latérale du bloc diélectrique est augmentée et une plage de variations de la valeur de couplage entre le
résonateur et une charge externe est augmentée.
En outre, dans le filtre diélectrique, la profondeur de la partie d'espace est partiellement modifiée, d'o ainsi la détermination des caractéristiques de filtre. C'est-à-dire que le degré de variation de la capacité électrostatique qui est générée entre l'électrode d'entrée/sortie et le conducteur externe diffère du degré de variation de la capacité électrostatique qui est générée entre l'électrode d'entrée/sortie et le conducteur interne en fonction de la profondeur modifiée de la partie d'espace. Par conséquent, la profondeur de la partie d'espace est modifiée partiellement, d'o ainsi la détermination des caractéristiques
de filtre.
Qui plus est, dans le filtre diélectrique, une partie de l'électrode d'entrée/sortie sur la surface latérale est coupée et la largeur de la partie d'espace est modifiée partiellement, d'o ainsi la détermination des caractéristiques de filtre. Dans ce cas, le degré de variation de la capacité électrostatique qui est générée entre l'électrode d'entrée/sortie et le conducteur externe diffère du degré de variation de la capacité électrostatique qui est générée entre l'électrode d'entrée/sortie et le conducteur interne en fonction d'une position au niveau de laquelle I'électrode d'entrée/sortie est partiellement coupée. Par conséquent, la position est modifiée, d'o ainsi la détermination des caractéristiques de filtre. Par ailleurs, il est possible de déterminer de manière pratiquement indépendante la capacité électrostatique qui est générée entre l'électrode d'entrée/sortie et le conducteur externe ainsi que la capacité électrostatique qui est générée entre l'électrode d'entrée/sortie et le conducteur interne. Ainsi, une plage de variations des
caractéristiques de filtre peut être encore augmentée.
Selon un autre aspect de la présente invention, on propose un duplexeur diélectrique qui inclut une pluralité de filtres diélectriques présentant la structure décrite ci-avant o trois électrodes d'entrée/sortie ou plus sont prévues sur le bloc diélectrique. C'est-à-dire qu'une pluralité de filtres diélectriques sont constitués sur un unique bloc diélectrique et la structure de l'électrode d'entrée/sortie présente l'une quelconque des structures des filtres diélectriques décrits ci-avant, d'o ainsi la
détermination des caractéristiques de filtre des filtres diélectriques.
En outre, conformément à un autre aspect de la présente invention, on propose un système de communication qui utilise le filtre diélectrique et le duplexeur diélectrique. Par conséquent, il est possible d'obtenir un système de communication qui présente des caractéristiques de circuit haute fréquence excellentes au moyen de l'utilisation d'un filtre diélectrique qui correspond de façon appropriée aux caractéristiques requises et au moyen de l'utilisation d'un duplexeur diélectrique. Qui plus est, selon un autre aspect de la présente invention, on propose un procédé de fabrication d'un filtre diélectrique comportant un bloc diélectrique, un trou de conducteur interne dans le bloc diélectrique, un conducteur interne qui recouvre le trou de conducteur interne dans le bloc diélectrique, une électrode d'entrée/sortie qui est couplée au conducteur interne au moyen d'une capacité électrostatique sur le bloc diélectrique et un conducteur externe qui est couplé au conducteur interne au moyen d'une capacité électrostatique sur le bloc diélectrique, le procédé comprenant les étapes de: formation de l'électrode d'entrée/sortie destinée à être isolée du conducteur externe en prévoyant une partie d'espace qui s'étend depuis une surface inférieure au-dessus d'une surface latérale du bloc diélectrique en coupant une partie du conducteur externe et le corps du bloc diélectrique; et détermination de caractéristiques de filtre en fonction d'une largeur ou
d'une profondeur de la partie d'espace sur la surface latérale.
Par ailleurs, le procédé de fabrication du filtre diélectrique inclut les étapes de: constitution de l'électrode d'entrée/sortie seulement sur le fond du bloc diélectrique; formation de la partie d'espace seulement sur la surface latérale du bloc diélectrique; et détermination des caractéristiques de filtre en fonction de la largeur ou de la profondeur de
la partie d'espace sur la surface latérale.
Qui plus est, le procédé de fabrication du filtre diélectrique inclut l'étape consistant à modifier partiellement la profondeur de la partie
d'espace, d'o ainsi la détermination des caractéristiques de filtre.
Encore en outre, le procédé de fabrication du filtre diélectrique inclut les étapes de découpe d'une partie de l'électrode d'entrée/sortie sur la surface latérale et de modification partielle de la largeur de la
partie d'espace, d'o ainsi la détermination des caractéristiques de filtre.
Encore en outre, le procédé de fabrication du filtre diélectrique inclut les étapes de formation d'un film conducteur au-dessus de la totalité de la surface externe du bloc diélectrique et ensuite, la constitution de la partie d'espace, d'o ainsi l'isolation du conducteur
externe et de l'électrode d'entrée/sortie.
BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS
La figure 1 est une vue en perspective de l'apparence d'un filtre diélectrique selon un premier mode de réalisation; la figure 2 est une vue en coupe centrale du filtre diélectrique du premier mode de réalisation; les figures 3A et 3B sont respectivement une vue de côté et une vue de dessus du filtre diélectrique du premier mode de réalisation; la figure 4 est une vue en perspective de l'apparence d'un filtre diélectrique selon un second mode de réalisation; les figures 5A et 5B sont respectivement une vue de côté et une vue de dessus du filtre diélectrique du second mode de réalisation; les figures 6A à 6C sont des vues de côté qui représentent les structures de trois filtres diélectriques selon un troisième mode de réalisation; les figures 7A et 7B sont des schémas qui représentent la structure d'un duplexeur diélectrique selon un quatrième mode de réalisation; et la figure 8 est un schéma fonctionnel qui représente la configuration d'un système de communication selon un cinquième mode
de réalisation.
DESCRIPTION DES MODES DE RÉALISATION PRÉFÉRÉS
Ci-après, la structure d'un filtre diélectrique selon un premier
mode de réalisation sera illustrée par report aux figures 1 à 3B.
La figure 1 est une vue en perspective de l'apparence du filtre diélectrique selon le premier mode de réalisation, la figure 2 est une vue en coupe centrale du filtre diélectrique et les figures 3A et 3B sont respectivement une vue de côté et une vue de dessus du filtre diélectrique. Comme représenté sur les figures, des trous de conducteur interne 2a et 2b dont des surfaces internes sont respectivement revêtues de conducteurs internes 3a et 3b sont formés dans un bloc diélectrique 1 qui présente sensiblement la forme d'un parallélépipède rectangle, et des électrodes d'entrée/sortie 5a et 5b et un conducteur
externe 4 sont formés sur des surfaces externes du bloc diélectrique 1.
Les trous de conducteur interne 2a et 2b pénètrent depuis une première surface d'extrémité du bloc diélectrique 1 jusqu'à une seconde surface d'extrémité qui lui fait face, comme représenté sur la figure 2. La première surface d'extrémité du bloc diélectrique 1 est une surface ouverte et le conducteur externe 4 est formé sur la seconde surface d'extrémité en tant que surface mise en court-circuit. Les trous de conducteur interne 2a et 2b présentent une structure étagée selon laquelle le diamètre interne au niveau du côté de surface ouverte est
grand et le diamètre interne au niveau du côté de surface mise en court-
circuit est petit. Des surfaces internes des trous de conducteur interne 2a et 2b sont revêtues des conducteurs internes 3a et 3b et une extrémité de chacun des trous de conducteur interne est connectée au
conducteur externe 4 sur la surface mise en court-circuit.
Deux résonateurs comprennent les conducteurs internes 3a et 3b, le bloc diélectrique 1 et le conducteur externe 4, et les résonateurs
sont couplés électromagnétiquement.
Les électrodes d'entrée/sortie 5a et 5b sont prévues sur la surface externe du bloc diélectrique 1 de manière à s'étendre depuis la surface au-dessus des deux surfaces latérales sur la figure 1. Une partie qui était originellement le conducteur externe 4 et le corps diélectrique du bloc diélectrique 1 sont coupés ou entaillés afin de former les électrodes d'entrée/sortie 5a et 5b de façon similaire à des îlots de telle sorte que ces électrodes soient isolées du conducteur externe 4. Soit dit en passant, la surface supérieure sur la figure 1 devient une surface de
montage d'une carte de circuit d'un équipement de communication etc...
Les électrodes d'entrée/sortie 5a et 5b sont couplées électrostatiquement à proximité des extrémités ouvertes des résonateurs comprenant les conducteurs internes 3a et 3b, le bloc
diélectrique 1 et le conducteur externe 4.
Compte tenu de la structure décrite ci-avant, le filtre diélectrique fonctionne en tant que filtre qui comprend les deux résonateurs qui sont couplés à l'extérieur au moyen de la capacité électrostatique, et le filtre
présente des caractéristiques passe-bande.
Les figures 3A et 3B sont des schémas qui représentent des dimensions des parties d'espace entre les électrodes d'entrée/sortie et le conducteur externe ainsi que des dimensions des électrodes d'entrée/sortie. La capacité électrostatique qui est générée entre l'électrode d'entrée/sortie 5a et le conducteur interne 3a dans le bloc diélectrique 1 qui est représenté sur la figure 2 est déterminée en fonction de l'aire d'opposition de l'électrode d'entrée/sortie 5a et du conducteur interne 3a, c'est-à-dire en fonction des dimensions wa, ha, wa' et La. La valeur de couplage entre l'électrode d'entrée/sortie 5a et le conducteur interne 3a est déterminée par la valeur de capacité électrostatique qui est générée entre et à partir de la position de l'électrode d'entrée/sortie 5a faisant face au conducteur interne 3a, à savoir à partir des dimensions des parties d'espace ga2 et ga2'. La valeur de couplage entre l'électrode d'entrée/sortie 5a et le conducteur externe 4 est déterminée par les dimensions des parties d'espace gal, ga3, ga3' et ga4 et par les profondeurs jusqu'auxquelles les parties d'espace sont coupées (appelées la profondeur de coupure). Les caractéristiques d'impédance du résonateur du fait du conducteur interne 3a sont modifiées en fonction des largeurs et des profondeurs des parties d'espace entre l'électrode d'entrée/sortie 5a et le conducteur
externe 4.
Parmi les dimensions des parties d'espace, les dimensions ga2, wa et ga3 ne correspondent pas respectivement nécessairement aux dimensions ga2', wa' et ga3'. C'est-à-dire que les dimensions de l'électrode d'entrée/sortie 5a sur la surface inférieure du bloc diélectrique 1 et la largeur et la profondeur de la partie d'espace entre l'électrode d'entrée/sortie 5a et le conducteur externe 4 sont prédéterminées et les dimensions et la position de l'électrode d'entrée/sortie 5a sur la surface latérale du bloc diélectrique 1 sont variables, d'o ainsi la détermination de la valeur de couplage entre l'électrode d'entrée/sortie 5a et le conducteur interne 3a. Les caractéristiques d'impédance du résonateur du fait du conducteur interne 3a sont déterminées en fonction des largeurs et des profondeurs des parties d'espace entre l'électrode d'entrée/sortie 5a et le conducteur externe 4 sur la surface latérale du
bloc diélectrique 1.
La description présentée ci-avant est également appliquée à
l'autre électrode d'entrée/sortie 5b. La valeur de couplage entre l'électrode d'entrée/sortie 5b et le conducteur interne 3b varie en
modifiant les dimensions et la position de l'électrode d'entrée/sortie 5b.
Les caractéristiques d'impédance du résonateur du fait du conducteur interne 3b sont déterminées en fonction des largeurs et des profondeurs des parties d'espace entre l'électrode d'entrée/sortie 5b et le conducteur
externe 4 sur la surface latérale du bloc diélectrique 1.
Soit dit en passant, en formant les électrodes d'entrée/sortie 5a et 5b de manière à ce qu'elles s'étendent depuis la surface inférieure au- dessus des surfaces latérales du bloc diélectrique 1, il est possible de réduire les aires des électrodes d'entrée/sortie 5a et 5b sur la surface inférieure du bloc diélectrique 1, d'augmenter une largeur d du conducteur externe 4 entre les deux électrodes d'entrée/sortie 5a et 5b en correspondance avec la réduction des aires et d'assurer une isolation suffisante entre les deux électrodes d'entrée/sortie 5a et 5b si le filtre
diélectrique devient petit.
Puisque des motifs des électrodes d'entrée/sortie 5a et 5b sur la surface inférieure (surface de montage) du bloc diélectrique 1 peuvent être définis, il est possible de standardiser les motifs d'une zone conductrice et d'une électrode de mise à la masse sur une carte de
circuit sur laquelle le filtre doit être monté.
En outre, selon le premier mode de réalisation, une pluralité de filtres présentant différentes caractéristiques peuvent être fabriqués en utilisant un bloc diélectrique commun. Ainsi, le bloc diélectrique peut
être partagé.
Puis la structure d'un filtre diélectrique selon un second mode de
réalisation sera décrite par report aux figures 4, 5A et 5B.
La figure 4 est une vue en perspective de l'apparence du filtre diélectrique selon le second mode de réalisation et les figures 5A et 5B sont respectivement une vue de côté et une vue de dessus du filtre diélectrique. Le filtre diélectrique selon le second mode de réalisation est différent de celui représenté sur la figure 1 en ce sens que les électrodes d'entrée/sortie 5a et 5b sont prévues seulement sur une surface supérieure (surface de montage) d'un bloc diélectrique 1 et seulement des parties d'espace sont prévues sur des surfaces latérales afférentes. La structure au niveau des autres parties est similaire à celle
selon le premier mode de réalisation.
Dans la structure, le filtre diélectrique 1 fonctionne en tant que filtre qui comprend deux résonateurs qui sont couplés à l'extérieur au moyen d'une capacité électrostatique et qui présentent des
caractéristiques passe-bande.
Les figures 5A et 5B sont des schémas qui représentent les dimensions de parties d'espace entre des électrodes d'entrée/sortie 5a et 5b et un conducteur externe 4 et les dimensions des électrodes d'entrée/sortie 5a et 5b o la figure 5A représente une vue de côté du filtre diélectrique et la figure 5B représente une vue de dessus du filtre diélectrique. Une capacité électrostatique qui est générée entre l'électrode d'entrée/sortie 5a et un conducteur interne (non représenté) sur la surface interne d'un trou de conducteur interne 2a d'un bloc diélectrique 1 qui est représenté sur la figure 4 est déterminée en fonction de l'aire d'opposition de l'électrode d'entrée/sortie 5a et du conducteur interne, c'est-à-dire au moyen des dimensions wa' et La. La valeur de couplage entre l'électrode d'entrée/sortie 5a et le conducteur interne est déterminée par la valeur de capacité électrostatique qui est générée entre et par la position de l'électrode d'entrée/sortie 5a qui est opposée au conducteur interne, c'est-à-dire au moyen de la dimension d'une partie d'espace ga2'. La valeur de capacité électrostatique générée entre l'électrode d'entrée/sortie 5a et le conducteur externe 4 est déterminée en fonction de parties d'espace ga3', ga4, ga5 et ga6, et en fonction des profondeurs de coupe des parties d'espace. Les caractéristiques d'impédance du résonateur sont modifiées en fonction
des largeurs et des profondeurs des parties d'espace.
Parmi les dimensions des parties d'espace, une dimension (ga2' + wa' + ga3') ne correspond pas nécessairement à la dimension de partie d'espace ga6. C'est-à-dire que les dimensions de l'électrode d'entrée/sortie 5a sur la surface inférieure du bloc diélectrique 1 et les largeurs et les profondeurs des parties d'espace entre l'électrode d'entrée/sortie 5a et le conducteur externe 4 sont prédéterminées et les largeurs et les profondeurs des parties d'espace sur la surface latérale du bloc diélectrique 1 sont variables, d'o ainsi la détermination des
caractéristiques d'impédance du résonateur.
La description présentée ci-avant est également appliquée à
l'autre électrode d'entrée/sortie 5b. La valeur de couplage entre l'électrode d'entrée/sortie 5b et le conducteur interne est déterminée en
modifiant les dimensions et la position de l'électrode d'entrée/sortie 5b.
Les caractéristiques d'impédance du résonateur sont déterminées par les largeurs et les profondeurs des parties d'espace sur la surface
latérale du bloc diélectrique 1.
Comme mentionné ci-avant, les électrodes d'entrée/sortie 5a et b sont prévues seulement sur la surface inférieure (surface de montage) d'un bloc diélectrique 1 et seulement les parties d'espace entre les électrodes d'entrée/sortie 5a et 5b et le conducteur externe 4 sont formées sur la surface latérale du bloc diélectrique 1, ce qui permet d'établir une large plage des largeurs ga5 et ga6 des parties d'espace de la surface latérale du bloc diélectrique 1. Par conséquent, la valeur de couplage externe peut être établie sur une large plage et le degré de liberté de conception peut être amélioré. Si les électrodes d'entrée/sortie a et 5b sur la surface inférieure du bloc diélectrique 1 sont formées loin de la première extrémité du bloc diélectrique 1, les électrodes d'entrée/sortie 5a et 5b ne sont pas mises en court-circuit sur le conducteur externe 4 de telle sorte qu'une aire suffisante peut être assurée. Par conséquent, une valeur prédéterminée de couplage externe peut être obtenue si les électrodes d'entrée/sortie 5a et 5b sont formées seulement sur la surface inférieure du bloc diélectrique 1. Il est possible d'assurer une isolation suffisante entre les électrodes d'entrée/sortie 5a et 5b en augmentant la dimension d en
correspondance.
Puis une description de certains exemples d'un filtre diélectrique
selon un troisième mode de réalisation est présentée par report à la
figure 6.
Les figures 6A à 6C sont des vues de côté du filtre diélectrique.
Du fait que les structures des autres surfaces du bloc diélectrique sont similaires à celles représentées sur les figures 1 et 3A et 3B, la
description afférente est omise.
Selon un exemple qui est représenté sur la figure 6A, une profondeur de coupe d'une partie d'espace g entre une électrode d'entrée/sortie 5a et un conducteur externe 4 est différente de celle d'une partie d'espace g'. Selon un exemple qui est représenté sur la figure 6B, une partie d'espace g" est plus profonde que la partie d'espace g. Le degré de variation de la capacité électrostatique qui est générée entre l'électrode d'entrée/sortie 5a et un conducteur interne diffère du degré de variation de la capacité électrostatique qui est générée entre l'électrode d'entrée/sortie 5a et le conducteur externe 4 en fonction de la variation de la profondeur de coupe de la partie d'espace. Par conséquent, au niveau de la structure, la profondeur de coupe de la partie d'espace est partiellement modifiée, d'o ainsi la
détermination de caractéristiques de filtre souhaitées.
Dans un exemple qui est représenté sur la figure 6C, la forme globale de la partie d'espace g entre l'électrode d'entrée/sortie 5a et le conducteur externe 4 est rectangulaire et une partie de l'électrode d'entrée/sortie 5a est coupée comme représenté par une ligne en
pointillés, ce qui modifie partiellement la largeur de la partie d'espace g.
Le degré de variation de la capacité électrostatique qui est générée entre l'électrode d'entrée/sortie 5a et le conducteur interne diffère du degré de variation de la capacité électrostatique qui est générée entre l'électrode d'entrée/sortie 5a et le conducteur externe 4 en fonction de la position d'une découpe partielle de l'électrode d'entrée/sortie 5a. Par conséquent, la position de découpe partielle est modifiée, d'o ainsi la
détermination de caractéristiques de filtre souhaitées.
Puis une description d'un duplexeur diélectrique selon un
quatrième mode de réalisation sera présentée par report aux figures 7A et7B. La figure 7A est une vue en perspective du duplexeur diélectrique et la figure 7B est une vue de dessus du duplexeur diélectrique. Par report aux figures 7A et 7B, un index de référence 1 représente un bloc diélectrique qui présente sensiblement la forme d'un parallélépipède rectangle et qui comporte des trous de conducteur interne 2a, 2b, 2d et 2e au travers d'une première surface d'extrémité A du bloc diélectrique 1 jusqu'à une seconde surface d'extrémité qui lui fait face. Des conducteurs internes sont formés sur les surfaces internes des trous de conducteur interne 2a, 2b, 2d et 2e. Un conducteur externe 4 est prévu sur les surfaces externes (5 côtés) à l'exclusion de la première surface A. La première surface A est une surface ouverte et la surface du blocdiélectrique 1 qui est située à l'arrière et à droite sur la
figure 7A est une surface mise en court-circuit.
Un trou de conducteur interne 2c comportant en son sein un
conducteur interne est formé au niveau du centre du bloc diélectrique 1.
Une surface à l'avant et à gauche sur la figure 7A est une extrémité mise en court-circuit et une surface à l'arrière et à droite sur la figure 7A est une extrémité ouverte. Une électrode d'entrée/sortie 5c est formée de manière à s'étendre depuis l'extrémité ouverte du trou de conducteur interne 2c au-dessus d'une surface supérieure du conducteur interne de la figure 7A. En outre, des électrodes d'entrée/sortie 5a et 5b sont formées sur la surface externe du bloc diélectrique 1 de manière à être isolées du conducteur externe 4. Ces électrodes d'entrée/sortie 5a et 5b sont formées en coupant la surface du bloc diélectrique 1. Soit dit en passant, la surface supérieure des figures 7A et 7B est une surface pour le montage sur une carte de circuit (surface de montage). Deux résonateurs qui comportent des trous de conducteur interne 2a et 2b sont couplés et fonctionnent en tant que filtre présentant des caractéristiques passebande de façon similaire à celui du premier mode de réalisation qui est représenté sur la figure 1. De façon similaire, deux résonateurs qui comportent des trous de conducteur interne 2d et 2e sont couplés et fonctionnent en tant que filtre présentant des
caractéristiques passe-bande.
Les conducteurs internes sur les surfaces internes des trous de conducteur interne 2b et 2c sont couplés d'une façon intercalée. Les conducteurs internes sur les surfaces internes des trous de conducteur interne 2c et 2d sont également couplés d'une façon intercalée. Ainsi, un duplexeur diélectrique dans lequel l'électrode d'entrée/sortie 5a est un port d'entrée de signal d'émission, I'électrode d'entrée/sortie 5b est un port de sortie de signal de réception et l'électrode d'entrée/sortie 5c est
un port d'entrée/sortie sur une antenne est formé.
Puis une description de la configuration d'un système de
communication selon un cinquième mode de réalisation est présentée par report à la figure 8. Par report à la figure 8, un symbole de référence ANT représente une antenne d'émission/réception; un symbole de référence DPX représente un duplexeur; des symboles de référence BPFa, BPFb et BPFc représentent des filtres passe-bande, des symboles de référence AMPa et AMPb représentent des circuits d'amplification; des symboles de référence MIXa et MIXb représentent des mélangeurs; un symbole de référence OSC représente un oscillateur; et un symbole de référence DIV représente un diviseur (un synthétiseur). Le mélangeur MIXa module un signal de fréquence qui est émis en sortie depuis le diviseur DIV au moyen d'un signal de modulation. Via le filtre passe-bande BPFa, seulement une bande d'une fréquence de transmission passe et le circuit d'amplification AMPa amplifie un signal de la bande passante et le signal amplifié est transmis au moyen de l'antenne de réception/émission ANT via le duplexeur DPX. Seulement une bande de fréquences de réception dans des signaux émis en sortie par le duplexeur DPX passe au travers du filtre passe-bande BPFb et le circuit d'amplification AMPb amplifie le signal de passage. Le mélangeur MlXb mélange un signal de fréquence qui est émis en sortie par le filtre passe-bande BPFc et un signal de réception
et émet en sortie un signal de fréquence intermédiaire IF.
Le duplexeur DPX qui est représenté sur la figure 8 utilise le duplexeur diélectrique qui présente la structure qui est représentée sur les figures 7A et 7B. Les filtres passe-bande BPFa, BPFb et BPFc utilisent le filtre diélectrique qui présente la structure qui est représentée sur la figure 1 ou sur la figure 4. De ce fait, l'équipement de
communication est compact.

Claims (11)

REVENDICATIONS
1. Filtre diélectrique présentant sensiblement une forme de parallélépipède rectangle, caractérisé en ce qu'il comprend: un bloc diélectrique (1); un trou de conducteur interne (2a, 2b; 2a, 2b, 2c, 2d) dans ledit bloc diélectrique (1); un conducteur interne qui recouvre ledit trou de conducteur interne dans ledit bloc diélectrique; une électrode d'entrée/sortie (5a, 5b; 5a, 5b, 5c) qui est couplée audit conducteur interne au moyen d'une capacité électrostatique sur ledit bloc diélectrique (1); et un conducteur externe (4) qui est couplé audit conducteur interne au moyen d'une capacité électrostatique sur ledit bloc diélectrique (1), o une partie d'espace est prévue de manière à s'étendre depuis une surface inférieure au-dessus d'une surface latérale dudit bloc diélectrique (1) en coupant une partie du conducteur externe (4) et le corps dudit bloc diélectrique, d'o ainsi la formation de l'électrode d'entrée/sortie destinée à être isolée dudit conducteur externe et d'o ainsi la détermination de caractéristiques de filtre en fonction d'une largeur ou d'une profondeur de ladite partie d'espace sur ladite surface
latérale.
2. Filtre diélectrique selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite électrode d'entrée/sortie est prévue seulement sur le fond du bloc diélectrique et seulement ladite partie d'espace est formée sur la surface latérale dudit bloc diélectrique, d'o ainsi la détermination des caractéristiques de filtre en fonction de la largeur ou de la profondeur de
ladite partie d'espace sur ladite surface latérale.
3. Filtre diélectrique selon la revendication 1, caractérisé en ce que la profondeur de ladite partie d'espace est partiellement modifiée,
d'o ainsi la détermination desdites caractéristiques de filtre.
4. Filtre diélectrique selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'une partie de l'électrode d'entrée/sortie (5a) sur ladite surface latérale est coupée et la largeur de ladite partie d'espace est modifiée partiellement, d'o ainsi la détermination desdites caractéristiques de filtre.
5. Duplexeur diélectrique comprenant: une pluralité de filtres diélectriques selon l'une quelconque des
revendications I à 4, caractérisé en ce que trois desdites électrodes
d'entrée/sortie (5a, 5b, 5c) ou plus sont prévues sur un bloc diélectrique
(1).
6. Système de communication comprenant un duplexeur
électrique selon la revendication 5.
7. Procédé de fabrication d'un filtre diélectrique comportant un bloc diélectrique (1), un trou de conducteur interne (2a, 2b; 2a, 2b, 2c, 2d) dans ledit bloc diélectrique, un conducteur interne qui recouvre ledit trou de conducteur interne dans ledit bloc diélectrique, une électrode d'entrée/sortie (5a, 5b; 5a, 5b, 5c) qui est couplée audit conducteur interne au moyen d'une capacité électrostatique sur ledit bloc diélectrique (1) et un conducteur externe (4) qui est couplé audit conducteur interne au moyen d'une capacité électrostatique sur ledit bloc diélectrique (1), ledit procédé étant caractérisé en ce qu'il comprend les étapes de: formation de l'électrode d'entrée/sortie (5a, 5b; 5a, 5b, 5c) destinée à être isolée dudit conducteur externe (4) en prévoyant une partie d'espace qui s'étend depuis une surface inférieure au-dessus d'une surface latérale dudit bloc diélectrique (1) en coupant une partie dudit conducteur externe et le corps dudit bloc diélectrique; et détermination de caractéristiques de filtre en fonction d'une largeur ou d'une profondeur de ladite partie d'espace sur ladite surface
latérale.
8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce qu'il comprend en outre les étapes de: constitution de ladite électrode d'entrée/sortie seulement sur le fond du bloc diélectrique; formation de ladite partie d'espace seulement sur la surface latérale dudit bloc diélectrique; et détermination desdites caractéristiques de filtre en fonction de la largeur ou de la profondeur de la partie d'espace sur ladite surface latérale.
9. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce qu'il comprend en outre l'étape de: modification partielle de la profondeur de ladite partie d'espace,
d'o ainsi la détermination desdites caractéristiques de filtre.
10. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce qu'il comprend en outre les étapes de: découpe d'une partie de l'électrode d'entrée/sortie (5a) sur ladite surface latérale; et modification partielle de la largeur de ladite partie d'espace, d'o
ainsi la détermination desdites caractéristiques de filtre.
11. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce qu'il comprend en outre les étapes de: formation d'un film conducteur au-dessus de la totalité de la surface externe dudit bloc diélectrique; et ensuite, constitution de ladite partie d'espace, d'o ainsi
l'isolation dudit conducteur externe et de ladite électrode d'entrée/sortie.
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