JP5846320B2 - 帯域通過フィルタ - Google Patents

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Description

本発明は、インダクタとキャパシタとからなる共振器を備えた帯域通過フィルタに関する。
従来、複数の共振器を備えた帯域通過フィルタとして特許文献1に記載のものが知られており、そのフィルタの一例を図9に示す。このフィルタは、誘電体層101に設けたグランド電極109と誘電体層102に設けたキャパシタ電極111〜113との間でそれぞれキャパシタを形成し、ビア電極131〜136及び線路電極116〜118によって複数のインダクタ電極を構成するとともに、それぞれのインダクタ電極のループ面どうしが積層方向からの平面視で部分的に重なるようにしている。前記インダクタ電極とキャパシタによってLC並列共振器が構成されている。また、線路電極116,118と重なる線路電極117はミアンダライン形状とされている。
線路電極117をミアンダライン形状とすることで、限られた専有面積内において、線路電極117の線路長を相対的に長くでき、インダクタンスを所望の値に設定可能になる。しかしながら、ミアンダライン形状では共振器のQ値が不十分であるという問題点が見出された。即ち、ミアンダライン形状の線路電極117では、図5(C)にクロスの斜線を付した部分に電流の集中が発生し、その結果、Q値の低下を招いていることが分かった。
国際公開第2009/41294号
本発明の目的は、Q値が良好な共振器を備え、通過帯域近傍における減衰特性が良好な帯域通過フィルタを提供することにある。
本発明の一形態である帯域通過フィルタは、
複数の共振器を備えた帯域通過フィルタにおいて、
前記複数の共振器のうち少なくとも一つは、それぞれ電極を設けた複数の誘電体層を含む積層体で構成される共振器であって、
いずれかの誘電体層に設けたグランド電極と、
いずれかの誘電体層に設けたキャパシタ電極と、
前記キャパシタ電極との接続部を始点として、かつ、前記グランド電極との接続部を終点とし、前記キャパシタ電極を設けた誘電体層及び前記グランド電極を設けた誘電体層とは異なる誘電体層に設けた線路電極を経由して形成されたインダクタ電極と、
を備え、
前記線路電極が積層方向からの平面視でリング形状であり
前記リング形状である線路電極と、該線路電極と積層方向に対向して該線路電極を備えた共振器とは別の共振器を構成するいま一つの線路電極とが積層方向からの平面視で重なり合っていること、
を特徴とする。
前記共振器にあっては、インダクタ電極を形成する線路電極が平面視でリング形状であるため、流れる電流が部分的に集中することがなく、その結果Q値が向上する。また、共振器のQ値が向上することから帯域通過フィルタにあっては通過帯域近傍における減衰特性が良好となる。
本発明によれば、共振器のQ値が向上し、帯域通過フィルタにあっては通過帯域近傍における減衰特性が向上する。
帯域通過フィルタの第1実施例を示す等価回路図である。 帯域通過フィルタの第2実施例を示す等価回路図である。 第1実施例である帯域通過フィルタの積層構造の第1例を示す分解斜視図である。 第1実施例である帯域通過フィルタの積層構造の第2例を示す分解斜視図である。 (A),(B)は本発明例における線路電極の重なり状態を示す説明図、(C)は従来例における線路電極の重なり状態を示す説明図である。 (A),(B),(C)ともに線路電極の他の形状を示す平面図である。 (A),(B)は第1実施例である帯域通過フィルタの減衰特性を、比較例の減衰特性とともに示すグラフである。 比較例である帯域通過フィルタの積層構造を示す分解斜視図である。 従来例である帯域通過フィルタの積層構造を示す分解斜視図である。
以下、本発明に係る帯域通過フィルタの実施例について添付図面を参照して説明する。なお、各図において、同じ部材、部分については共通する符号を付し、重複する説明は省略する。
(帯域通過フィルタの等価回路、図1及び図2参照)
第1実施例である帯域通過フィルタ1Aは図1に示す等価回路を有している。即ち、3段のLC並列共振器LC1,LC2,LC3を備え、各LC並列共振器LC1,LC2,LC3はインダクタLs1とキャパシタCs1、インダクタLs2とキャパシタCs2、インダクタLs3とキャパシタCs3とで構成されている。
LC並列共振器LC1の一端が入力電極11に接続され、他端はグランドに接続されている。LC並列共振器LC3の一端が出力電極12に接続され、他端はグランドに接続されている。LC並列共振器LC2は一端がLC並列共振器LC1とは結合キャパシタCm1を介して接続され、かつ、LC並列共振器LC3とは結合キャパシタCm2を介して接続され、他端はグランドに接続されている。また、入出力電極11,12間には結合キャパシタCioが接続されている。
第2実施例である帯域通過フィルタ1Bは図2に示す等価回路を有している。このフィルタ1Bは、LC並列共振器LC1〜LC5を5段に接続したもので、基本的な構成は第1実施例である帯域通過フィルタ1Aと同様である。
(帯域通過フィルタの積層構造、図3及び図4参照)
第1実施例である帯域通過フィルタ1Aの積層構造の第1例を図3に示す。このフィルタ1Aは、それぞれ電極を設けた複数の誘電体層21a〜21pを積層したものである。誘電体層21a〜21pは低温焼結セラミックなどから形成され、各種電極は例えば導電性ペーストを塗布することにより形成されている。
詳しくは、最下層の誘電体層21aの裏面(誘電体層21bと反対側の面)には入力電極11、出力電極12、グランド電極13が形成されている。誘電体層21bにはグランド電極22が形成されている。誘電体層21c,21d,21eにはそれぞれキャパシタ電極23〜27が形成されている。誘電体層21fにはグランド電極28が形成されている。誘電体層21gにはキャパシタ電極29が形成されている。誘電体層21hにはグランド電極30が形成されている。誘電体層21iにはキャパシタ電極31が形成されている。誘電体層21j,21k,21lには線路電極32,33が形成されている。誘電体層21m,21n,21oには線路電極34が形成されている。最上層の誘電体層21pは無地である。
また、各誘電体層21a〜21oには必要なビア電極41〜46が形成されており、各誘電体層21a〜21pを積層、焼結することにより、各種電極を以下のように層間にて接続する。
図3に示す構造を図1に示した等価回路を参照して説明すると、キャパシタCs1はグランド電極22,28とキャパシタ電極23,26、グランド電極22と入力電極11とで形成され、キャパシタ電極23はビア電極41を介して入力電極11に接続されている。複数の線路電極32はビア電極41,42にて互いに並列に接続されてインダクタLs1を構成している。このインダクタLs1は、ビア電極41のキャパシタ電極26との接続部を始点として線路電極32を経由してビア電極42を介してグランド電極30との接続部を終点とする線路として形成されている。
キャパシタCs3はグランド電極22,28とキャパシタ電極24,27、グランド電極22と出力電極12とで形成され、キャパシタ電極24はビア電極43を介して出力電極12に接続されている。複数の線路電極33はビア電極43,44にて互いに並列に接続されてインダクタLs3を構成している。このインダクタLs3は、ビア電極43のキャパシタ電極27との接続部を始点として線路電極33を経由してビア電極44を介してグランド電極30との接続部を終点とする線路として形成されている。
キャパシタCs2はグランド電極28,30とキャパシタ電極29,31とで形成されている。複数の線路電極34はビア電極45,46にて互いに並列に接続されてインダクタLs2を構成している。このインダクタLs2は、ビア電極45のキャパシタ電極31との接続部を始点として線路電極34を経由してビア電極46を介してグランド電極30との接続部を終点とする線路として形成されている。
キャパシタCm1は線路電極32,34間に形成され、キャパシタCm2は線路電極33,34間に形成される。キャパシタCioはキャパシタ電極23,25間、24,25間、26,25間、27,25間に形成される。より具体的には、キャパシタ電極23とキャパシタ電極25との間の容量と、キャパシタ電極26とキャパシタ電極25との間の容量とで並列容量が形成され、さらに、キャパシタ電極24とキャパシタ電極25との間の容量と、キャパシタ電極27とキャパシタ電極25との間の容量とで並列容量が形成され、この2つの並列容量により、キャパシタCioが形成されている。
また、グランド電極30はビア電極42,44を介してグランド電極28,22に接続され、さらに3本のビア電極47を介して外部接続用のグランド電極13に接続されている
図4は前記帯域通過フィルタ1Aの積層構造の第2例を示し、第2段のLC並列共振器LC2を構成する線路電極34を設けた誘電体層21m〜21oを誘電体層21i,21jの間に配置したものである。他の構造は図3に示した第1例と同様である。
以上の構成からなる帯域通過フィルタ1Aの動作は、基本的には図9に示す従来の帯域通過フィルタと同様である。ところで、本フィルタ1Aにあっては、互いに結合する線路電極32,34、33,34において、図5(A)に示すように、線路電極34は積層方向からの平面視で四角形のリング形状とされている。図5(C)に示す従来のミアンダライン形状をなす線路電極117では急峻な屈曲部を有することから電流の集中を招く不具合を生じていたが、四角形状等の閉じたリング形状の線路電極34は、リング形状であることから二手に分かれて電流が流れるので、その分だけ電流の集中が緩和される。それゆえ、共振器におけるQ値が向上する。
図3に示した積層構造からなる帯域通過フィルタ1Aの減衰特性を図7で曲線Aにて示す。図7(A)は0.5〜5.5GHzにおける減衰特性を示し、図7(B)はその一部である2.2〜2.8GHzにおける減衰特性を拡大して示している。図7に示す曲線Bは、図8に示すように、線路電極34’を従来のごとくミアンダライン形状とした場合の特性である。なお、図8において、線路電極34’以外の構成は図3に示したものと同じである。両者の特性(曲線A,B)を比較すると明らかなように、本フィルタ1Aでは通過帯域において減衰特性が改善されており、特に、2.3〜2.4GHz帯域では共振器のQ値が高くなったことに起因して損失が低減されている。
また、前記帯域通過フィルタ1Aでは、線路電極32,33、33,34が積層方向からの平面視で重なり合っており、これにて、共振器間の結合度(誘導結合)が高くなり、低挿入損失で広帯域化した通過特性が得られる。そして、図5(B)に示すように線路電極32,33,34の線路幅を変更し、あるいは、線路電極32,33,34の位置を平面上で適宜ずらすこと、さらには、線路電極32,33,34の幅を部分的に太く又は細くすることにより、平面視における重なり面積を線路電極32,33、33,34間で異ならせてもよい。これにて、共振器間の結合度を任意に調整することができる。
また、線路電極34の平面視形状は、四角形状に限定するものではなく、リング形状であればよい。特に、図6(A)に示す楕円形状、図6(B)に示す円形状であれば、リング形状であることから二手に分かれて電流が流れるうえ、急峻な屈曲部がなくなるため、さらに電流の集中が緩和され、Q値を高くすることができる。勿論、図6(C)に示すような多角形状であってもよい。
また、例えば、図2に示した帯域通過フィルタ1Bのように3段以上のLC並列共振器LC1〜LC5を備えている場合、入出力段の共振器以外の共振器の全てがリング形状の線路電極を有していてもよいが、中間段の共振器のうち少なくとも一つがリング形状の線路電極を有していればよく、他の共振器の線路電極はリング形状以外の形状(例えば、ミアンダライン形状)であってもよい。あるいは、入出力段の共振器における線路電極もリング形状としてもよい。また、入出力段のみ、入出力段のいずれか一方のみが、リング形状の線路電極を有している構成であってもよい。
(他の実施例)
なお、本発明に係る帯域通過フィルタは前記実施例に限定するものではなく、その要旨の範囲内で種々に変更することができる。
例えば、キャパシタ電極や線路電極、グランド電極のパターンや配置など前記実施例以外のパターンや配置であってもよい。共振器の段数も任意であることは勿論である。また、第1実施例の第1例及び第2例では、三つのリング形状の線路電極の上層側又は下層側に三つのミアンダライン形状の線路電極を配置しているが、リング形状の線路電極と三つのミアンダライン形状の線路電極を交互に配置する構成であってもよい。この場合、それ
ぞれの線路電極間で結合させることができる。
以上のように、本発明は、域通過フィルタに有用であり、特に、共振器のQ値が向上し、帯域通過フィルタの減衰特性が向上する点で優れている。
1A,1B…帯域通過フィルタ
11…入力電極
12…出力電極
13…グランド電極
21a〜21p…誘電体層
22,28,30…グランド電極
32,33,34…線路電極
23,24,25,29,31…キャパシタ電極
41〜46…ビア電極
LC1〜LC5…LC並列共振器
Ls1〜Ls5…インダクタ
Cs1〜Cs5…キャパシタ

Claims (4)

  1. 複数の共振器を備えた帯域通過フィルタにおいて、
    前記複数の共振器のうち少なくとも一つは、それぞれ電極を設けた複数の誘電体層を含む積層体で構成される共振器であって、
    いずれかの誘電体層に設けたグランド電極と、
    いずれかの誘電体層に設けたキャパシタ電極と、
    前記キャパシタ電極との接続部を始点として、かつ、前記グランド電極との接続部を終点とし、前記キャパシタ電極を設けた誘電体層及び前記グランド電極を設けた誘電体層とは異なる誘電体層に設けた線路電極を経由して形成されたインダクタ電極と、
    を備え、
    前記線路電極が積層方向からの平面視でリング形状であ
    前記リング形状である線路電極と、該線路電極と積層方向に対向して該線路電極を備えた共振器とは別の共振器を構成するいま一つの線路電極とが積層方向からの平面視で重なり合っていること、
    を特徴とする帯域通過フィルタ。
  2. 重なり合っている前記二つの線路電極が複数対存在し、それぞれの対の重なり面積がそれぞれ異なること、を特徴とする請求項1に記載の帯域通過フィルタ。
  3. 入力電極と、出力電極と、三つ以上の前記共振器を備え、前記入力電極に接続される入力側共振器及び前記出力電極に接続される出力側共振器以外の少なくとも一つの共振器がリング形状の線路電極を有していること、を特徴とする請求項1又は請求項2に記載の帯域通過フィルタ。
  4. リング形状の線路電極は、多角形状、円形状又は楕円形状のいずれかであること、を特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれかに記載の帯域通過フィルタ。
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