JP2022535470A - バンドパスフィルタ回路及びマルチプレクサ - Google Patents

バンドパスフィルタ回路及びマルチプレクサ Download PDF

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Abstract

Figure 2022535470000001
本願はバンドパスフィルタ回路及びマルチプレクサを開示する。該バンドパスフィルタ回路が少なくとも1つの電磁LCフィルタ回路と少なくとも1つの音波共振ユニットとを含み、音波共振ユニットは、入力ポートと、出力ポートと、少なくとも1つの回路素子と、少なくとも3つの共振器とを含み、前記電磁LCフィルタ回路は前記音波共振ユニットと電気的に接続され、少なくとも3つの共振器は、少なくとも1つの第1の共振器と、少なくとも1つの第2の共振器とを含み、前記少なくとも1つの第1の共振器が1つの第1の共振器を含む場合、前記第1の共振器は、前記入力ポートと前記出力ポートとの間に直列に接続され、前記少なくとも1つの第1の共振器が複数の第1の共振器を含む場合、直列に接続された前記複数の第1の共振器は、前記入力ポートと前記出力ポートとの間に直列に接続され、第2の共振器は第1の共振器の一端に接続され、回路素子は、入力ポートと出力ポートとの間に接続され、ここで、回路素子はインダクタ構造又はキャパシタ構造を含む。
【選択図】図1

Description

関連出願の相互参照
本願は、2020年5月12日に中国特許局へ出願された出願番号が202010397806.4である中国特許出願と、2020年5月12日に中国特許局へ出願された出願番号が202020792089.0の中国特許出願に対して、優先権の利益を主張するものであり、該出願におけるすべての内容は引用により本願に援用する。
本願の実施例は、フィルタリングの技術分野に関し、例えばバンドパスフィルタ回路及びマルチプレクサに関する。
フィルタ回路は、集積回路に広く用いられており、例えば集積回路のマルチプレクサに使用される。現代の通信では、通過帯域が広く、抑制度が高いフィルタ回路の需要がますます大きくなっている。しかし、関連技術における電磁LCフィルタ、デュプレクサ、マルチプレクサは、広い通過帯域内の低挿入損失を実現できるが、急峻なロールオフや強力な広い隣接帯域の抑制を実現することが困難である。隣接帯域の抑制特性を強くしたいのであれば、フィルタ回路の段数を増やすしかないが、これはデバイスの体積を増大させるとともに、挿入損失も増大させる。
本願は、バンドパスフィルタ回路のロールオフ傾きを向上させ、隣接帯域の抑制特性を強め、干渉信号をフィルタリングするために、バンドパスフィルタ回路及びマルチプレクサを提供する。
本願の実施例は、少なくとも1つの電磁LCフィルタ回路と、少なくとも1つの音波共振ユニットとを含むバンドパスフィルタ回路を提供する。
前記音波共振ユニットは、入力ポートと、出力ポートと、少なくとも1つの回路素子と、少なくとも3つの共振器とを含み、前記電磁LCフィルタ回路は前記音波共振ユニットと電気的に接続され、少なくとも3つの前記共振器は、少なくとも1つの第1の共振器と、少なくとも1つの第2の共振器とを含み、前記少なくとも1つの第1の共振器が1つの第1の共振器を含む場合、前記第1の共振器は、前記入力ポートと前記出力ポートとの間に直列に接続され、前記少なくとも1つの第1の共振器が複数の第1の共振器を含む場合、直列に接続された前記複数の第1の共振器は、前記入力ポートと前記出力ポートとの間に直列に接続され、前記第2の共振器は前記第1の共振器の一端に接続され、前記回路素子は、前記入力ポートと前記出力ポートとの間に接続され、ここで、前記回路素子はインダクタ構造又はキャパシタ構造を含む。
本願の実施例は、本願の任意の実施例に係るバンドパスフィルタ回路を含むマルチプレクサをさらに提供する。
本願の実施例に係るバンドパスフィルタ回路の構造模式図である。 図1のバンドパスフィルタ回路が対応するフィルタリング模式図である。 本願の実施例に係る他のバンドパスフィルタ回路の構造模式図である。 本願の実施例に係る他のバンドパスフィルタ回路の構造模式図である。 図4のバンドパスフィルタ回路が対応するフィルタリング模式図である。 本願の実施例に係る他のバンドパスフィルタ回路の構造模式図である。 本願の実施例に係るマルチプレクサの構造模式図である。
以下、図面及び実施例を組み合わせて本願を説明する。ここで説明する実施例は、本願を解釈するためのものに過ぎず、本願を限定するものではない。また、説明の便宜上、図面においては、本願に関連する部分のみを示しており、全ての構成を示すものではない。
本願の実施例は、バンドパスフィルタ回路を提供する。図1は本願の実施例に係るバンドパスフィルタ回路の構造模式図である。図1に示すように、該バンドパスフィルタ回路は、少なくとも1つの電磁LCフィルタ回路00と、少なくとも1つの音波共振ユニット10とを含み、音波共振ユニット10は、入力ポート11と、出力ポート12と、少なくとも1つの回路素子20と、少なくとも3つの共振器とを含み、電磁LCフィルタ回路00の出力端は音波共振ユニット10の入力ポート11と電気的に接続され、少なくとも3つの共振器は少なくとも1つの第1の共振器131と、少なくとも1つの第2の共振器132とを含み、少なくとも1つの第1の共振器131が1つの第1の共振器131を含む場合、第1の共振器131は、入力ポート11と出力ポート12との間に直列に接続され、少なくとも1つの第1の共振器131が複数の第1の共振器131を含む場合、直列に接続された複数の第1の共振器131は、入力ポート11と出力ポート12との間に直列に接続され、第2の共振器132は第1の共振器131の一端に接続され、回路素子20は、入力ポート11と出力ポート12との間に接続され、ここで、回路素子20はインダクタ構造又はキャパシタ構造を含む。
電磁LCフィルタ回路00は、インダクタ構造とキャパシタ構造を含むフィルタ回路であってもよく、インダクタ構造とキャパシタ構造の指定する配置によって、電磁LCフィルタ回路00が対応する通過帯域を実現する。電磁LCフィルタ回路00は、広帯域の通過帯域を実現でき、入力信号が電磁LCフィルタ回路00を通過した後、電磁LCフィルタ回路00は入力信号をフィルタリングすることができる。電磁LCフィルタ回路00によってフィルタリングされた入力信号は、音波共振ユニット10に伝送される。音波共振ユニット10における共振器は高品質係数を有する。音波共振ユニット10が少なくとも3つの共振器を含む場合、良好な周波数選択性を有するようにすることができ、つまり、音波共振ユニット10は周波数遷移領域に大きいロールオフ傾きを有し、即ちバンドパスフィルタ回路における通過帯域と阻止帯域の間の遷移速度が速く、遷移効率が高い。これによって、バンドパスフィルタ回路は、広い通過帯域と急峻なロールオフ傾きの二重特性を併せ持ち、バンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を向上させる。
少なくとも1つの第1の共振器131は、入力ポート11と出力ポート12との間に直列に接続され、バンドパスフィルタ回路の入力信号が電磁LCフィルタ回路00を経過して音波共振ユニット10に入力される時に、該信号は音波共振ユニット10の入力ポート11によって第1の共振器131に入力され、第1の共振器131は第1の共振器131の共振周波数に応じて該信号をフィルタリングする。つまり、該信号の周波数が第1の共振器131の直列共振周波数と等しい又は略等しいと、該信号は、第1の共振器131によって音波共振ユニット10の出力ポート12に出力されることができ、さらにバンドパスフィルタ回路の出力ポート12によって出力され、フィルタリングの役割を果たす。また、回路素子20は、入力ポート11と出力ポート12との間に接続されるため、回路素子20は少なくとも1つの第1の共振器131と並列に接続される。回路素子20は、インダクタ構造又はキャパシタ構造を含み、回路素子20と第1の共振器131との並列構造の電気的なパラメータを調整することができ、これにより、バンドパスフィルタ回路の通過帯域の周波数範囲を調整することができる。同時に、第1の共振器131と回路素子20の全体構造の電気的なパラメータを調整することができ、第1の共振器131と回路素子20の全体構造に、隣接帯域の周波数範囲内に伝送零点を形成させることができ、又は、音波共振ユニットの零点伝送の位置を最適化させることができ、隣接帯域の周波数範囲内のノイズ信号の出力振幅を低減し、バンドパスフィルタ回路の隣接帯域の抑制効果を向上させる。第2の共振器132の一端は第1の共振器131の一端に接続され、第2の共振器132の他端は他の回路又はグランドに接続される。第2の共振器132が第1の共振器131の一端に接続されることにより、第2の共振器132の直列共振周波数をバンドパスフィルタ回路の通過帯域の周波数範囲外になさせ、又は、第2の共振器132の並列共振周波数をバンドパスフィルタ回路の通過帯域の周波数範囲内になさせ、これにより、通過帯域の周波数範囲内の信号が第2の共振器132により他の回路又はグランドに出力されることを回避することができ、バンドパスフィルタ回路の信号損失を低減させる。同時に、第2の共振器132の直列共振周波数がバンドパスフィルタ回路の通過帯域の周波数範囲外にある場合、例えば、第2の共振器132の直列共振周波数は、隣接帯域の周波数範囲内にあってもよく、隣接帯域の周波数範囲内のノイズ信号を第2の共振器132により他の回路又はグランドに出力させることができ、これにより、バンドパスフィルタ回路における隣接帯域の周波数範囲内のノイズ信号を効果的に抑制し、バンドパスフィルタ回路のフィルタ効果を向上させる。隣接帯域は、通過帯域以上又は以下の周波数帯であってもよく、隣接帯域と通過帯域の間の遷移帯域は、0MHz~数十MHzしかなく、かつ、隣接帯域の帯域幅は、通過帯域中心周波数の10%以上の帯域範囲である。
第2の共振器132の他端が他の回路に接続される場合、例えばキャパシタ構造及び/又はインダクタ構造等に接続されてもよく、第2の共振器132と他の回路全体の並列共振周波数を調整することができ、第2の共振器132が所在する分岐回路の並列共振周波数をバンドパスフィルタ回路の通過帯域の周波数範囲内になさせ、同様に、通過帯域の周波数範囲内の信号が第2の共振器132により他の回路又はグランドに出力されることを回避することができ、バンドパスフィルタ回路の損失を低減させる。
また、図1は、電磁LCフィルタ回路00が音波共振ユニット10の入力ポート11に接続されることを例示的に示しているにすぎない。他の実施例において、電磁LCフィルタ回路00は音波共振ユニット10の出力ポート12に接続されてもよく、この時には、電磁LCフィルタ回路00と音波共振ユニット10からなるバンドパスフィルタ回路は、図1に例示されたバンドパスフィルタ回路と同様なフィルタリング効果を有し、ここでは説明を省略する。
本願の実施例の技術案は、バンドパスフィルタ回路が少なくとも1つの電磁LCフィルタ回路と少なくとも1つの音波共振ユニットとを含み、音波共振ユニットが少なくとも1つの回路素子と少なくとも3つの共振器とを含むことを設置し、共振器が高品質係数を有するため、音波共振ユニットに周波数遷移領域で大きなロールオフ傾きを有させることにより、バンドパスフィルタ回路に広い通過帯域と急峻なロールオフ傾きの二重特性を併せ持たせ、バンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を向上させる。また、第1の共振器は回路素子と並列に接続され、第2の共振器は第1の共振器の一端に接続されることで、音波共振ユニットに通過帯域の周波数範囲外で伝送零点を形成させ、又は音波共振ユニットの零点伝送の位置を最適化させることができ、これにより、バンドパスフィルタ回路における通過帯域の周波数範囲外のノイズ信号を効果的に抑制することができ、バンドパスフィルタ回路の隣接帯域の抑制効果を向上させ、さらにバンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を向上させる。
例示的には、図1を続けて参照すると、音波共振ユニット10は3つの共振器を含み、3つの共振器はπ型に接続され、回路素子20はインダクタ構造である。
該バンドパスフィルタ回路は1つの音波共振ユニット10を例示的に含み、該音波共振ユニット10は3つの共振器と1つの回路素子20を含むことを例示的に示し、3つの共振器は1つの第1の共振器131と2つの第2の共振器132を含み、第1の共振器131は入力ポート11と出力ポート12との間に直列に接続され、一方の第2の共振器132は第1の共振器131の一端に接続され、他方の第2の共振器132は第1の共振器131の他端に接続され、π型の接続構造を形成し、回路素子20は入力ポート11と出力ポート12との間に接続され、回路素子20はインダクタ構造である。このとき、音波共振ユニット10は1つの第1の共振器131によって入力信号をフィルタリングし、2つの第2の共振器132によって入力信号におけるノイズ信号をフィルタリングし、これにより、バンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を向上できる。さらに、インダクタ構造は第1の共振器131の両端に並列に接続されることで、インダクタ構造と第1の共振器131が形成した並列構造の並列共振周波数をバンドパスフィルタ回路の通過帯域の周波数範囲外になさせることができ、バンドパスフィルタ回路の通過帯域の周波数範囲外のノイズ信号を抑制し、バンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を向上させる。2つの第2の共振器132は同じタイプ又は異なるタイプであってもよい。
好ましくは、第1の共振器131の直列共振周波数はバンドパスフィルタ回路の通過帯域の周波数範囲内にあり、第2の共振器132の直列共振周波数はバンドパスフィルタ回路の隣接帯域の周波数範囲内にあり、隣接帯域の周波数は通過帯域の周波数よりも低い。
このとき、隣接帯域は、通過帯域以下の周波数帯であってもよく、隣接帯域と通過帯域の間の遷移帯域は、0MHz~数十MHzしかなく、かつ、隣接帯域の帯域幅は、通過帯域中心周波数の10%以上の帯域範囲である。図2は図1のバンドパスフィルタ回路が対応するフィルタリング模式図である。横座標は周波数であり、縦座標は出力振幅である。曲線1は電磁LCフィルタ回路の周波数-出力曲線であり、曲線2は図1のバンドパスフィルタ回路の周波数-出力曲線である。図2に示すように、曲線2の通過帯域の周波数範囲は200MHzよりもはるかに大きく、同時に、曲線2の周波数減衰領域のロールオフ傾きは曲線1の周波数減衰領域のロールオフ傾きよりも大きく、これからわかるように、本願のバンドパスフィルタ回路は広い通過帯域と急峻なロールオフ傾きの二重特性を併せ持ち、バンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を向上させる。また、第1の共振器131の直列共振周波数はバンドパスフィルタ回路の通過帯域の周波数範囲内にあり、通過帯域の周波数範囲内の信号が、第1の共振器131によって出力ポート12に出力されることを保証することができる。さらに、インダクタ構造は第1の共振器131と並列に接続され、インダクタ構造と第1の共振器131に、隣接帯域の周波数範囲内で1つの伝送零点101を形成させることができ、これにより、隣接帯域の周波数範囲内のノイズ信号の出力振幅を低減させることができ、バンドパスフィルタ回路の隣接帯域の抑制効果を向上させ、バンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を効果的に向上させる。さらに、第2の共振器132の直列共振周波数はバンドパスフィルタ回路の隣接帯域の周波数範囲内にあると、隣接帯域の周波数範囲内の信号を第2の共振器132によって他の回路又はグランドに出力させることができ、これにより、隣接帯域の周波数範囲内の周波数のノイズ信号の出力振幅を低減させ、バンドパスフィルタ回路の隣接帯域の抑制効果を向上させる。さらに、第2の共振器132は通過帯域周波数範囲内の周波数の信号を遮断し、通過帯域の周波数範囲内の周波数の信号の減衰を低減させ、バンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を向上させる。同時に、2つの第2の共振器132は隣接帯域の周波数範囲内で他の2つの伝送零点101を形成し、隣接帯域の周波数範囲内の周波数のノイズ信号の出力振幅をさらに低減させ、バンドパスフィルタ回路の隣接帯域の抑制効果を向上させる。図2を続けて参照すると、曲線1と比較し、曲線2の隣接帯域の周波数は広帯域であり、つまり曲線2が隣接帯域の周波数に対して抑制する帯域幅は200MHzよりも大きく、隣接帯域の広帯域抑制を実現し、バンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を向上させる。
図3は本願の実施例に係る他のバンドパスフィルタ回路の構造模式図である。図3に示すように、バンドパスフィルタ回路は、複数の音波共振ユニット10を含み、隣り合う音波共振ユニット10は1つの第2の共振器132を共用する。
図3に示すように、図3はバンドパスフィルタ回路が2つの音波共振ユニット10を含み、2つの音波共振ユニット10が1つの第2の共振器132を共用することを例示的に示す。複数の音波共振ユニット10を設置することにより、入力信号を各音波共振ユニット10によってフィルタリングすることができ、バンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を増加させる。また、各音波共振ユニット10は複数の隣接帯域の周波数範囲内の伝送零点を含み、複数の音波共振ユニット10を有すると、バンドパスフィルタ回路はより多くの隣接帯域の周波数範囲内の伝送零点を有し、これにより、隣接帯域の周波数範囲内の周波数のノイズ信号の出力振幅をさらに低減させることができ、バンドパスフィルタ回路の隣接帯域の抑制効果を向上させる。
図4は本願の実施例に係る他のバンドパスフィルタ回路の構造模式図である。図4に示すように、音波共振ユニット10は3つの共振器を含み、3つの共振器はT型に接続され、回路素子20はキャパシタ構造である。
図4は、音波共振ユニット10が3つの共振器を含み、3つの共振器が2つの第1の共振器131と1つの第2の共振器132を含み、2つの第1の共振器131が入力ポート11と出力ポート12との間に直列に接続され、第2の共振器132が2つの第1の共振器131の公共端に接続され、T型の接続構造を形成することを例示的に示す。キャパシタ構造は、入力ポート11と出力ポート12との間に接続され、つまり2つの第1の共振器131と並列に接続されることで、キャパシタ構造と第1の共振器131が形成した並列構造の並列共振周波数をバンドパスフィルタ回路の通過帯域の周波数範囲外になさせることができ、バンドパスフィルタ回路の通過帯域の周波数範囲内のノイズ信号を抑制し、バンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を向上させる。2つの第1の共振器131は同じタイプ又は異なるタイプであってもよい。
好ましくは、第1の共振器131の並列共振周波数はバンドパスフィルタ回路の隣接帯域の周波数範囲内にあり、第2の共振器132の並列共振周波数はバンドパスフィルタ回路の通過帯域の周波数範囲内にあり、隣接帯域の周波数は通過帯域の周波数よりも高い。
このとき、隣接帯域は、通過帯域以上の周波数帯であってもよく、隣接帯域と通過帯域の間の遷移帯域は、0MHz~数十MHzしかなく、かつ、隣接帯域の帯域幅は、通過帯域中心周波数の10%以上の帯域範囲である。図5は図4のバンドパスフィルタ回路が対応するフィルタリング模式図である。横座標は周波数であり、縦座標は出力振幅である。曲線3は電磁LCフィルタ回路の周波数-出力曲線であり、曲線4は図4のバンドパスフィルタ回路の周波数-出力曲線である。図5に示すように、曲線4の通過帯域の周波数範囲は200MHzよりもはるかに大きく、同時に、曲線4の周波数減衰領域のロールオフ傾きは曲線3の周波数減衰領域のロールオフ傾きよりも大きく、これからわかるように、本願のバンドパスフィルタ回路は広い通過帯域と急峻なロールオフ傾きの二重特性を併せ持ち、バンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を向上させる。また、第1の共振器131の並列共振周波数がバンドパスフィルタ回路の隣接帯域の周波数範囲内にあることで、第1の共振器131は隣接帯域の周波数範囲内の周波数のノイズ信号を遮断し、隣接帯域の周波数範囲内の周波数のノイズ信号の輸出を低減させ、これにより、バンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を向上させる。また、第2の共振器132の並列共振周波数がバンドパスフィルタ回路の通過帯域の周波数範囲内にあることで、第2の共振器132は通過帯域の周波数範囲内の周波数の信号を遮断し、通過帯域の周波数範囲内の周波数の信号の減衰を低減させ、バンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を向上させる。図5を続けて参照すると、T型構造の音波共振ユニット10は隣接帯域の周波数範囲内に伝送零点102を形成することができ、隣接帯域の周波数範囲内の周波数のノイズ信号の出力振幅を低減させることができ、バンドパスフィルタ回路の隣接帯域の抑制効果を向上させ、バンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を効果的に向上させる。さらに、曲線3と比較し、曲線4の隣接帯域の周波数は広帯域であり、つまり曲線4が隣接帯域の周波数に対して抑制する帯域幅は200MHzよりも大きく、隣接帯域の広帯域抑制を実現し、バンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を向上させる。
図6は本願の実施例に係る他のバンドパスフィルタ回路の構造模式図である。図6に示すように、バンドパスフィルタ回路は、複数の音波共振ユニット10を含み、複数の音波共振ユニット10は直列に接続される。
図6に示すように、図6はバンドパスフィルタ回路が2つの音波共振ユニット10を含み、2つの音波共振ユニット10が直列に接続されることを例示的に示し、入力信号を各音波共振ユニット10によりフィルタリングすることができ、バンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を増加させる。また、各音波共振ユニット10は複数の隣接帯域の周波数範囲内の伝送零点を含み、複数の音波共振ユニット10を有すると、バンドパスフィルタ回路はより多くの隣接帯域の周波数範囲内の伝送零点を有し、これにより、隣接帯域の周波数範囲内の周波数のノイズ信号の出力振幅をさらに低減させることができ、バンドパスフィルタ回路の隣接帯域の抑制効果を向上させる。
本願の実施例はマルチプレクサをさらに提供する。図7は本願の実施例に係るマルチプレクサの構造模式図である。図7に示すように、該マルチプレクサは本願の任意の実施例に係るバンドパスフィルタ回路210を含む。
図7を続けて参照すると、マルチプレクサは1つの第1端INと少なくとも2つの第2端を含み、各バンドパスフィルタ回路210はマルチプレクサの第1端INといずれかの第2端との間に直列に接続される。
図7は、マルチプレクサが1つの第1端INとn個の第2端を含み、それぞれOUT1、OUT2、…、OUTnとなることを例示的に示す。各バンドパスフィルタ回路210は、第1端INと1つの第2端との間に直列に接続される。例えば、1番目のバンドパスフィルタ回路210は第1端INと1番目の第2端OUT1との間に直列に接続され、2番目のバンドパスフィルタ回路210は第1端INと1番目の第2端OUT2との間に直列に接続され…、以降も同様である。マルチプレクサは本願の任意の実施例に係るバンドパスフィルタ回路210を有するため、バンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を有し、つまりマルチプレクサは高いロールオフ傾きを有し、急峻な遷移帯域抑制を実現することができ、同時にバンドパスフィルタ回路の隣接帯域の抑制効果を向上させることができ、隣接帯域の広帯域抑制を実現し、これにより、バンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を向上させる。
マルチプレクサは他のフィルタ回路を含んでもよく、他のフィルタ回路は第1端INといずれか1つの第2端との間に直列に接続され、他のフィルタ回路はローパスフィルタ回路、ハイパスフィルタ回路又はバンドパスフィルタ回路であってもよく、本願の実施例は限定しない。
関連出願の相互参照
本願は、2020年5月12日に中国特許局へ出願された出願番号が202010397806.4である中国特許出願と、2020年5月12日に中国特許局へ出願された出願番号が202020792089.0の中国特許出願に対して、優先権の利益を主張するものであり、該出願におけるすべての内容は引用により本願に援用する。
本願の実施例は、フィルタリングの技術分野に関し、例えばバンドパスフィルタ回路及びマルチプレクサに関する。
フィルタ回路は、集積回路に広く用いられており、例えば集積回路のマルチプレクサに使用される。現代の通信では、通過帯域が広く、抑制度が高いフィルタ回路の需要がますます大きくなっている。しかし、関連技術における電磁LCフィルタ、デュプレクサ、マルチプレクサは、広い通過帯域内の低挿入損失を実現できるが、急峻なロールオフや強力な広い隣接帯域の抑制を実現することが困難である。隣接帯域の抑制特性を強くしたいのであれば、フィルタ回路の段数を増やすしかないが、これはデバイスの体積を増大させるとともに、挿入損失も増大させる。
本願は、バンドパスフィルタ回路のロールオフ傾きを向上させ、隣接帯域の抑制特性を強め、干渉信号をフィルタリングするために、バンドパスフィルタ回路及びマルチプレクサを提供する。
本願の実施例は、少なくとも1つの電磁LCフィルタ回路と、少なくとも1つの音波共振ユニットとを含むバンドパスフィルタ回路を提供する。
前記音波共振ユニットは、入力ポートと、出力ポートと、少なくとも1つの回路素子と、少なくとも3つの共振器とを含み、前記電磁LCフィルタ回路は前記音波共振ユニットと電気的に接続され、少なくとも3つの前記共振器は、少なくとも1つの第1の共振器と、少なくとも1つの第2の共振器とを含み、前記少なくとも1つの第1の共振器が1つの第1の共振器を含む場合、前記第1の共振器は、前記入力ポートと前記出力ポートとの間に直列に接続され、前記少なくとも1つの第1の共振器が複数の第1の共振器を含む場合、直列に接続された前記複数の第1の共振器は、前記入力ポートと前記出力ポートとの間に直列に接続され、前記第2の共振器は前記第1の共振器の一端に接続され、前記回路素子は、前記入力ポートと前記出力ポートとの間に接続され、ここで、前記回路素子はインダクタ構造又はキャパシタ構造を含む。
本願の実施例は、本願の任意の実施例に係るバンドパスフィルタ回路を含むマルチプレクサをさらに提供する。
本願の実施例に係るバンドパスフィルタ回路の構造模式図である。 図1のバンドパスフィルタ回路が対応するフィルタリング模式図である。 本願の実施例に係る他のバンドパスフィルタ回路の構造模式図である。 本願の実施例に係る他のバンドパスフィルタ回路の構造模式図である。 図4のバンドパスフィルタ回路が対応するフィルタリング模式図である。 本願の実施例に係る他のバンドパスフィルタ回路の構造模式図である。 本願の実施例に係るマルチプレクサの構造模式図である。
以下、図面及び実施例を組み合わせて本願を説明する。ここで説明する実施例は、本願を解釈するためのものに過ぎず、本願を限定するものではない。また、説明の便宜上、図面においては、本願に関連する部分のみを示しており、全ての構成を示すものではない。
本願の実施例は、バンドパスフィルタ回路を提供する。図1は本願の実施例に係るバンドパスフィルタ回路の構造模式図である。図1に示すように、該バンドパスフィルタ回路は、少なくとも1つの電磁LCフィルタ回路00と、少なくとも1つの音波共振ユニット10とを含み、音波共振ユニット10は、入力ポート11と、出力ポート12と、少なくとも1つの回路素子20と、少なくとも3つの共振器とを含み、電磁LCフィルタ回路00の出力端は音波共振ユニット10の入力ポート11と電気的に接続され、少なくとも3つの共振器は少なくとも1つの第1の共振器131と、少なくとも1つの第2の共振器132とを含み、少なくとも1つの第1の共振器131が1つの第1の共振器131を含む場合、第1の共振器131は、入力ポート11と出力ポート12との間に直列に接続され、少なくとも1つの第1の共振器131が複数の第1の共振器131を含む場合、直列に接続された複数の第1の共振器131は、入力ポート11と出力ポート12との間に直列に接続され、第2の共振器132は第1の共振器131の一端に接続され、回路素子20は、入力ポート11と出力ポート12との間に接続され、ここで、回路素子20はインダクタ構造又はキャパシタ構造を含む。
電磁LCフィルタ回路00は、インダクタ構造とキャパシタ構造を含むフィルタ回路であってもよく、インダクタ構造とキャパシタ構造の指定する配置によって、電磁LCフィルタ回路00が対応する通過帯域を実現する。電磁LCフィルタ回路00は、広帯域の通過帯域を実現でき、入力信号が電磁LCフィルタ回路00を通過した後、電磁LCフィルタ回路00は入力信号をフィルタリングすることができる。電磁LCフィルタ回路00によってフィルタリングされた入力信号は、音波共振ユニット10に伝送される。音波共振ユニット10における共振器は高品質係数を有する。音波共振ユニット10が少なくとも3つの共振器を含む場合、良好な周波数選択性を有するようにすることができ、つまり、音波共振ユニット10は周波数遷移領域に大きいロールオフ傾きを有し、即ちバンドパスフィルタ回路における通過帯域と阻止帯域の間の遷移速度が速く、遷移効率が高い。これによって、バンドパスフィルタ回路は、広い通過帯域と急峻なロールオフ傾きの二重特性を併せ持ち、バンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を向上させる。
少なくとも1つの第1の共振器131は、入力ポート11と出力ポート12との間に直列に接続され、バンドパスフィルタ回路の入力信号が電磁LCフィルタ回路00を経過して音波共振ユニット10に入力される時に、該信号は音波共振ユニット10の入力ポート11によって第1の共振器131に入力され、第1の共振器131は第1の共振器131の共振周波数に応じて該信号をフィルタリングする。つまり、該信号の周波数が第1の共振器131の直列共振周波数と等しい又は略等しいと、該信号は、第1の共振器131によって音波共振ユニット10の出力ポート12に出力されることができ、さらにバンドパスフィルタ回路の出力ポート12によって出力され、フィルタリングの役割を果たす。また、回路素子20は、入力ポート11と出力ポート12との間に接続されるため、回路素子20は少なくとも1つの第1の共振器131と並列に接続される。回路素子20は、インダクタ構造又はキャパシタ構造を含み、回路素子20と第1の共振器131との並列構造の電気的なパラメータを調整することができ、これにより、バンドパスフィルタ回路の通過帯域の周波数範囲を調整することができる。同時に、第1の共振器131と回路素子20の全体構造の電気的なパラメータを調整することができ、第1の共振器131と回路素子20の全体構造に、隣接帯域の周波数範囲内に伝送零点を形成させることができ、又は、音波共振ユニットの零点伝送の位置を最適化させることができ、隣接帯域の周波数範囲内のノイズ信号の出力振幅を低減し、バンドパスフィルタ回路の隣接帯域の抑制効果を向上させる。第2の共振器132の一端は第1の共振器131の一端に接続され、第2の共振器132の他端は他の回路又はグランドに接続される。第2の共振器132が第1の共振器131の一端に接続されることにより、第2の共振器132の直列共振周波数をバンドパスフィルタ回路の通過帯域の周波数範囲外になさせ、又は、第2の共振器132の並列共振周波数をバンドパスフィルタ回路の通過帯域の周波数範囲内になさせ、これにより、通過帯域の周波数範囲内の信号が第2の共振器132により他の回路又はグランドに出力されることを回避することができ、バンドパスフィルタ回路の信号損失を低減させる。同時に、第2の共振器132の直列共振周波数がバンドパスフィルタ回路の通過帯域の周波数範囲外にある場合、例えば、第2の共振器132の直列共振周波数は、隣接帯域の周波数範囲内にあってもよく、隣接帯域の周波数範囲内のノイズ信号を第2の共振器132により他の回路又はグランドに出力させることができ、これにより、バンドパスフィルタ回路における隣接帯域の周波数範囲内のノイズ信号を効果的に抑制し、バンドパスフィルタ回路のフィルタ効果を向上させる。隣接帯域は、通過帯域以上又は以下の周波数帯であってもよく、隣接帯域と通過帯域の間の遷移帯域は、0MHz~数十MHzしかなく、かつ、隣接帯域の帯域幅は、通過帯域中心周波数の10%以上の帯域範囲である。
第2の共振器132の他端が他の回路に接続される場合、例えばキャパシタ構造及び/又はインダクタ構造等に接続されてもよく、第2の共振器132と他の回路全体の並列共振周波数を調整することができ、第2の共振器132が所在する分岐回路の並列共振周波数をバンドパスフィルタ回路の通過帯域の周波数範囲内になさせ、同様に、通過帯域の周波数範囲内の信号が第2の共振器132により他の回路又はグランドに出力されることを回避することができ、バンドパスフィルタ回路の損失を低減させる。
また、図1は、電磁LCフィルタ回路00が音波共振ユニット10の入力ポート11に接続されることを例示的に示しているにすぎない。他の実施例において、電磁LCフィルタ回路00は音波共振ユニット10の出力ポート12に接続されてもよく、この時には、電磁LCフィルタ回路00と音波共振ユニット10からなるバンドパスフィルタ回路は、図1に例示されたバンドパスフィルタ回路と同様なフィルタリング効果を有し、ここでは説明を省略する。
本願の実施例の技術案は、バンドパスフィルタ回路が少なくとも1つの電磁LCフィルタ回路と少なくとも1つの音波共振ユニットとを含み、音波共振ユニットが少なくとも1つの回路素子と少なくとも3つの共振器とを含むことを設置し、共振器が高品質係数を有するため、音波共振ユニットに周波数遷移領域で大きなロールオフ傾きを有させることにより、バンドパスフィルタ回路に広い通過帯域と急峻なロールオフ傾きの二重特性を併せ持たせ、バンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を向上させる。また、第1の共振器は回路素子と並列に接続され、第2の共振器は第1の共振器の一端に接続されることで、音波共振ユニットに通過帯域の周波数範囲外で伝送零点を形成させ、又は音波共振ユニットの零点伝送の位置を最適化させることができ、これにより、バンドパスフィルタ回路における通過帯域の周波数範囲外のノイズ信号を効果的に抑制することができ、バンドパスフィルタ回路の隣接帯域の抑制効果を向上させ、さらにバンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を向上させる。
例示的には、図1を続けて参照すると、音波共振ユニット10は3つの共振器を含み、3つの共振器はπ型に接続され、回路素子20はインダクタ構造である。
該バンドパスフィルタ回路は1つの音波共振ユニット10を例示的に含み、該音波共振ユニット10は3つの共振器と1つの回路素子20を含むことを例示的に示し、3つの共振器は1つの第1の共振器131と2つの第2の共振器132を含み、第1の共振器131は入力ポート11と出力ポート12との間に直列に接続され、一方の第2の共振器132は第1の共振器131の一端に接続され、他方の第2の共振器132は第1の共振器131の他端に接続され、π型の接続構造を形成し、回路素子20は入力ポート11と出力ポート12との間に接続され、回路素子20はインダクタ構造である。このとき、音波共振ユニット10は1つの第1の共振器131によって入力信号をフィルタリングし、2つの第2の共振器132によって入力信号におけるノイズ信号をフィルタリングし、これにより、バンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を向上できる。さらに、インダクタ構造は第1の共振器131の両端に並列に接続されることで、インダクタ構造と第1の共振器131が形成した並列構造の並列共振周波数をバンドパスフィルタ回路の通過帯域の周波数範囲外になさせることができ、バンドパスフィルタ回路の通過帯域の周波数範囲外のノイズ信号を抑制し、バンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を向上させる。2つの第2の共振器132は同じタイプ又は異なるタイプであってもよい。
好ましくは、第1の共振器131の直列共振周波数はバンドパスフィルタ回路の通過帯域の周波数範囲内にあり、第2の共振器132の直列共振周波数はバンドパスフィルタ回路の隣接帯域の周波数範囲内にあり、隣接帯域の周波数は通過帯域の周波数よりも低い。
このとき、隣接帯域は、通過帯域以下の周波数帯であってもよく、隣接帯域と通過帯域の間の遷移帯域は、0MHz~数十MHzしかなく、かつ、隣接帯域の帯域幅は、通過帯域中心周波数の10%以上の帯域範囲である。図2は図1のバンドパスフィルタ回路が対応するフィルタリング模式図である。横座標は周波数であり、縦座標は出力振幅である。曲線1は電磁LCフィルタ回路の周波数-出力曲線であり、曲線2は図1のバンドパスフィルタ回路の周波数-出力曲線である。図2に示すように、曲線2の通過帯域の周波数範囲は200MHzよりもはるかに大きく、同時に、曲線2の周波数減衰領域のロールオフ傾きは曲線1の周波数減衰領域のロールオフ傾きよりも大きく、これからわかるように、本願のバンドパスフィルタ回路は広い通過帯域と急峻なロールオフ傾きの二重特性を併せ持ち、バンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を向上させる。また、第1の共振器131の直列共振周波数はバンドパスフィルタ回路の通過帯域の周波数範囲内にあり、通過帯域の周波数範囲内の信号が、第1の共振器131によって出力ポート12に出力されることを保証することができる。さらに、インダクタ構造は第1の共振器131と並列に接続され、インダクタ構造と第1の共振器131に、隣接帯域の周波数範囲内で1つの伝送零点101を形成させることができ、これにより、隣接帯域の周波数範囲内のノイズ信号の出力振幅を低減させることができ、バンドパスフィルタ回路の隣接帯域の抑制効果を向上させ、バンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を効果的に向上させる。さらに、第2の共振器132の直列共振周波数はバンドパスフィルタ回路の隣接帯域の周波数範囲内にあると、隣接帯域の周波数範囲内の信号を第2の共振器132によって他の回路又はグランドに出力させることができ、これにより、隣接帯域の周波数範囲内の周波数のノイズ信号の出力振幅を低減させ、バンドパスフィルタ回路の隣接帯域の抑制効果を向上させる。さらに、第2の共振器132は通過帯域周波数範囲内の周波数の信号を遮断し、通過帯域の周波数範囲内の周波数の信号の減衰を低減させ、バンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を向上させる。同時に、2つの第2の共振器132は隣接帯域の周波数範囲内で他の2つの伝送零点101を形成し、隣接帯域の周波数範囲内の周波数のノイズ信号の出力振幅をさらに低減させ、バンドパスフィルタ回路の隣接帯域の抑制効果を向上させる。図2を続けて参照すると、曲線1と比較し、曲線2の隣接帯域の周波数は広帯域であり、つまり曲線2が隣接帯域の周波数に対して抑制する帯域幅は200MHzよりも大きく、隣接帯域の広帯域抑制を実現し、バンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を向上させる。
図3は本願の実施例に係る他のバンドパスフィルタ回路の構造模式図である。図3に示すように、バンドパスフィルタ回路は、複数の音波共振ユニット10を含み、隣り合う音波共振ユニット10は1つの第2の共振器132を共用する。
図3に示すように、図3はバンドパスフィルタ回路が2つの音波共振ユニット10を含み、2つの音波共振ユニット10が1つの第2の共振器132を共用することを例示的に示す。複数の音波共振ユニット10を設置することにより、入力信号を各音波共振ユニット10によってフィルタリングすることができ、バンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を増加させる。また、各音波共振ユニット10は複数の隣接帯域の周波数範囲内の伝送零点を含み、複数の音波共振ユニット10を有すると、バンドパスフィルタ回路はより多くの隣接帯域の周波数範囲内の伝送零点を有し、これにより、隣接帯域の周波数範囲内の周波数のノイズ信号の出力振幅をさらに低減させることができ、バンドパスフィルタ回路の隣接帯域の抑制効果を向上させる。
図4は本願の実施例に係る他のバンドパスフィルタ回路の構造模式図である。図4に示すように、音波共振ユニット10は3つの共振器を含み、3つの共振器はT型に接続され、回路素子20はキャパシタ構造である。
図4は、音波共振ユニット10が3つの共振器を含み、3つの共振器が2つの第1の共振器131と1つの第2の共振器132を含み、2つの第1の共振器131が入力ポート11と出力ポート12との間に直列に接続され、第2の共振器132が2つの第1の共振器131の公共端に接続され、T型の接続構造を形成することを例示的に示す。キャパシタ構造は、入力ポート11と出力ポート12との間に接続され、つまり2つの第1の共振器131と並列に接続されることで、キャパシタ構造と第1の共振器131が形成した並列構造の並列共振周波数をバンドパスフィルタ回路の通過帯域の周波数範囲外になさせることができ、隣接帯域の周波数範囲内のノイズ信号を抑制し、バンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を向上させる。2つの第1の共振器131は同じタイプ又は異なるタイプであってもよい。
好ましくは、第1の共振器131の並列共振周波数はバンドパスフィルタ回路の隣接帯域の周波数範囲内にあり、第2の共振器132の並列共振周波数はバンドパスフィルタ回路の通過帯域の周波数範囲内にあり、隣接帯域の周波数は通過帯域の周波数よりも高い。
このとき、隣接帯域は、通過帯域以上の周波数帯であってもよく、隣接帯域と通過帯域の間の遷移帯域は、0MHz~数十MHzしかなく、かつ、隣接帯域の帯域幅は、通過帯域中心周波数の10%以上の帯域範囲である。図5は図4のバンドパスフィルタ回路が対応するフィルタリング模式図である。横座標は周波数であり、縦座標は出力振幅である。曲線3は電磁LCフィルタ回路の周波数-出力曲線であり、曲線4は図4のバンドパスフィルタ回路の周波数-出力曲線である。図5に示すように、曲線4の通過帯域の周波数範囲は200MHzよりもはるかに大きく、同時に、曲線4の周波数減衰領域のロールオフ傾きは曲線3の周波数減衰領域のロールオフ傾きよりも大きく、これからわかるように、本願のバンドパスフィルタ回路は広い通過帯域と急峻なロールオフ傾きの二重特性を併せ持ち、バンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を向上させる。また、第1の共振器131の並列共振周波数がバンドパスフィルタ回路の隣接帯域の周波数範囲内にあることで、第1の共振器131は隣接帯域の周波数範囲内の周波数のノイズ信号を遮断し、隣接帯域の周波数範囲内の周波数のノイズ信号の輸出を低減させ、これにより、バンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を向上させる。また、第2の共振器132の並列共振周波数がバンドパスフィルタ回路の通過帯域の周波数範囲内にあることで、第2の共振器132は通過帯域の周波数範囲内の周波数の信号を遮断し、通過帯域の周波数範囲内の周波数の信号の減衰を低減させ、バンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を向上させる。図5を続けて参照すると、T型構造の音波共振ユニット10は隣接帯域の周波数範囲内に伝送零点102を形成することができ、隣接帯域の周波数範囲内の周波数のノイズ信号の出力振幅を低減させることができ、バンドパスフィルタ回路の隣接帯域の抑制効果を向上させ、バンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を効果的に向上させる。さらに、曲線3と比較し、曲線4の隣接帯域の周波数は広帯域であり、つまり曲線4が隣接帯域の周波数に対して抑制する帯域幅は200MHzよりも大きく、隣接帯域の広帯域抑制を実現し、バンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を向上させる。
図6は本願の実施例に係る他のバンドパスフィルタ回路の構造模式図である。図6に示すように、バンドパスフィルタ回路は、複数の音波共振ユニット10を含み、複数の音波共振ユニット10は直列に接続される。
図6に示すように、図6はバンドパスフィルタ回路が2つの音波共振ユニット10を含み、2つの音波共振ユニット10が直列に接続されることを例示的に示し、入力信号を各音波共振ユニット10によりフィルタリングすることができ、バンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を増加させる。また、各音波共振ユニット10は複数の隣接帯域の周波数範囲内の伝送零点を含み、複数の音波共振ユニット10を有すると、バンドパスフィルタ回路はより多くの隣接帯域の周波数範囲内の伝送零点を有し、これにより、隣接帯域の周波数範囲内の周波数のノイズ信号の出力振幅をさらに低減させることができ、バンドパスフィルタ回路の隣接帯域の抑制効果を向上させる。
本願の実施例はマルチプレクサをさらに提供する。図7は本願の実施例に係るマルチプレクサの構造模式図である。図7に示すように、該マルチプレクサは本願の任意の実施例に係るバンドパスフィルタ回路210を含む。
図7を続けて参照すると、マルチプレクサは1つの第1端INと少なくとも2つの第2端を含み、各バンドパスフィルタ回路210はマルチプレクサの第1端INといずれかの第2端との間に直列に接続される。
図7は、マルチプレクサが1つの第1端INとn個の第2端を含み、それぞれOUT1、OUT2、…、OUTnとなることを例示的に示す。各バンドパスフィルタ回路210は、第1端INと1つの第2端との間に直列に接続される。例えば、1番目のバンドパスフィルタ回路210は第1端INと1番目の第2端OUT1との間に直列に接続され、2番目のバンドパスフィルタ回路210は第1端INと2番目の第2端OUT2との間に直列に接続され…、以降も同様である。マルチプレクサは本願の任意の実施例に係るバンドパスフィルタ回路210を有するため、バンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を有し、つまりマルチプレクサは高いロールオフ傾きを有し、急峻な遷移帯域抑制を実現することができ、同時にバンドパスフィルタ回路の隣接帯域の抑制効果を向上させることができ、隣接帯域の広帯域抑制を実現し、これにより、バンドパスフィルタ回路のフィルタリング効果を向上させる。
マルチプレクサは他のフィルタ回路を含んでもよく、他のフィルタ回路は第1端INといずれか1つの第2端との間に直列に接続され、他のフィルタ回路はローパスフィルタ回路、ハイパスフィルタ回路又はバンドパスフィルタ回路であってもよく、本願の実施例は限定しない。

Claims (9)

  1. 少なくとも1つの電磁LCフィルタ回路と少なくとも1つの音波共振ユニットとを含み、
    前記音波共振ユニットは、入力ポートと、出力ポートと、少なくとも1つの回路素子と、少なくとも3つの共振器とを含み、前記電磁LCフィルタ回路は前記音波共振ユニットと電気的に接続され、少なくとも3つの前記共振器は、少なくとも1つの第1の共振器と、少なくとも1つの第2の共振器とを含み、前記少なくとも1つの第1の共振器が1つの第1の共振器を含む場合、前記第1の共振器は、前記入力ポートと前記出力ポートのと間に直列に接続され、前記少なくとも1つの第1の共振器が複数の第1の共振器を含む場合、直列に接続された前記複数の第1の共振器は、前記入力ポートと前記出力ポートとの間に直列に接続され、前記第2の共振器は前記第1の共振器の一端に接続され、前記回路素子は、前記入力ポートと前記出力ポートとの間に接続され、ここで、前記回路素子はインダクタ構造又はキャパシタ構造を含む、
    バンドパスフィルタ回路。
  2. 前記音波共振ユニットは3つの共振器を含み、3つの前記共振器はπ型に接続され、前記回路素子はインダクタ構造である、
    請求項1に記載のバンドパスフィルタ回路。
  3. 前記第1の共振器の直列共振周波数は前記バンドパスフィルタ回路の通過帯域の周波数範囲内にあり、前記第2の共振器の直列共振周波数は前記バンドパスフィルタ回路の隣接帯域の周波数範囲内にあり、前記隣接帯域の周波数範囲内の周波数は前記通過帯域の周波数範囲内の周波数よりも低い、
    請求項2に記載のバンドパスフィルタ回路。
  4. 複数の前記音波共振ユニットを含み、隣り合う前記音波共振ユニットは1つの第2の共振器を共用する、
    請求項2に記載のバンドパスフィルタ回路。
  5. 前記音波共振ユニットは3つの共振器を含み、3つの前記共振器はT型に接続され、前記回路素子はキャパシタ構造である、
    請求項1に記載のバンドパスフィルタ回路。
  6. 前記第1の共振器の並列共振周波数は前記バンドパスフィルタ回路の隣接帯域の周波数範囲内にあり、前記第2の共振器の並列共振周波数は前記バンドパスフィルタ回路の通過帯域の周波数範囲内にあり、前記隣接帯域の周波数範囲内の周波数は前記通過帯域の周波数範囲内の周波数よりも高い、
    請求項5に記載のバンドパスフィルタ回路。
  7. 複数の前記音波共振ユニットを含み、複数の前記音波共振ユニットは直列に接続される、
    請求項5に記載のバンドパスフィルタ回路。
  8. 請求項1~7のいずれか一項に記載のバンドパスフィルタ回路を含む、
    マルチプレクサ。
  9. 1つの第1端と少なくとも2つの第2端をさらに含み、前記バンドパスフィルタ回路は前記マルチプレクサの第1端と1つの第2端との間に直列に接続される、
    請求項8に記載のマルチプレクサ。
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