KR20220032210A - 대역 통과 필터 및 그의 제조 방법 - Google Patents

대역 통과 필터 및 그의 제조 방법 Download PDF

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KR20220032210A KR1020200113716A KR20200113716A KR20220032210A KR 20220032210 A KR20220032210 A KR 20220032210A KR 1020200113716 A KR1020200113716 A KR 1020200113716A KR 20200113716 A KR20200113716 A KR 20200113716A KR 20220032210 A KR20220032210 A KR 20220032210A
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Abstract

본 발명에서는 RF 신호용 대역 통과 필터가 개시되며, RF 신호를 통과시키는 RF신호용 대역통과필터는, 제1 하이 임피던스 전송선로; 상기 제1 하이 임피던스 전송선로와 직렬로 연결된 제1 로우 임피던스 전송선로; 상기 제1 로우 임피던스 전송선로에 연결된 제1 차단 유전체 디스크; 상기 제1 차단 유전체 디스크에 연결된 상기 제2 로우 임피던스 전송선로; 상기 제2 로우 임피던스 전송선로와 직렬로 연결된 제2 하이 임피던스 전송선로; 상기 제2 하이 임피던스 전송선로와 직렬로 연결된 제3 로우 임피던스 전송선로; 상기 제3 로우 임피던스 전송선로에 연결된 제2 차단 유전체 디스크; 상기 제2 차단 유전체 디스크에 연결된 상기 제4 로우 임피던스 전송선로; 상기 제4 로우 임피던스 전송선로와 직렬로 연결된 제3 하이 임피던스 전송선로를 포함하며, 상기 제2 하이 임피던스 전송선로 주위에는 상기 제2 하이 임피던스 전송선로를 감싸는 구조로 제1 유전체가 형성된 것을 특징으로 한다. 본 발명의 실시예에서, 중심도체 사이에 유전체를 삽입하여 충격에 강하고, 제품의 크기를 줄일 수 있는 조립성이 우수하며, 품질 특성이 우수한 RF 신호용 대역 통과 필터 및 그의 제조 방법을 제공할 수 있다.

Description

대역 통과 필터 및 그의 제조 방법{Band-pass filter and manufacturing method thereof}
본 발명은 대역 통과 필터에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 중심도체아 외부도체 사이에 유전체를 삽입하여 충격에 강하고, 제품의 크기를 줄일 수 있는 조립성이 우수하며, 품질 특성이 우수한 대역 통과 필터 및 그의 제조 방법에 관한 것이다.
이하에 기술되는 내용은 단순히 본 발명과 관련되는 배경 정보만을 제공할 뿐 종래기술을 구성하는 것이 아니다.
일반적으로 무선통신시스템, 이동통신시스템 및 레이더시스템의 기지국 및 중계기 시스템에서는 타 시스템과의 간섭을 줄이기 위해 안테나와 송수신기 사이에 고주파 필터류(Microwave Filter, 여파기)를 설치하여, 자체 송신기의 대역외 출력 신호의 크기를 일정 수준 이하로 줄이거나, 안테나로부터 수신된 신호에 포함된 대역외 신호를 줄여 수신단 저잡음 증폭기(Low Noise Amplifier)의 오동작을 줄이고 있다.
특히, 인접 서비스간 간섭의 제거를 위해 고성능의 필터류가 설치되는 경우가 있는데, 고성능 필터가 제거하기 어려운 2체배 대역과 그 이상의 높은 주파수 대역에서의 간섭을 줄이고자 저역통과필터(LPF)가 사용되고 있다.
도 1은 종래기술에서 사용하는 일반적인 스텝 임피던스 구조를 갖는 일반적인 저역통과필터의 등가회로를 나타낸 도면이고, 도 2는 동축형의 RF 신호용 저역통과필터의 단면을 도시한 것이다.
도 1을 참조하면, 현재까지 적용되는 종래기술에 따른 RF 신호용 저역통과필터(LPF)는 스텝 임피던스의 구조로서, 등가적으로 보면 저주파 신호를 통과시키는 제1인덕터(110a)(Inductor, L1)와 제2인덕터(110b)(L2)가 직렬로 구성되고, 고주파 신호를 차단시키는 제1 캐패시터(120)(Capacitor, C1)가 병렬로 연결된다. 이러한 제1, 제2 인덕터(L1, L2)와 제1 캐패시터(C1)는 등가적으로 번갈아 가면서 구성된다.
도 2를 참조하면, 직렬로 연결된 제1, 제2인덕터(L1, L2)는 하이 임피던스(High impedance)를 갖는 동축선으로 구현되고, 병렬로 연결된 제1 캐패시터(C1)는 로우 임피던스(Low impedance)를 갖는 동축선으로 구현된다.
이러한 RF 신호용 저역통과필터에서는 간섭 제거량을 늘리기 위해서 기본적으로 사용된 인덕터(L1, L2)와 캐패시터(C1)를 순차적으로 교환 배열하여 특성을 보완하고 있다.
한편, 최근 들어 무선통신시스템, 이동통신시스템 및 레이더시스템 등은 다중 대역, 광대역, 멀티 송수신 안테나 등 무선 프론트 앤드(Wireless FrontEnd)의 복잡성을 통하여 신호의 전송량과 속도를 늘리려고 하는 상황에 있어서는 관련 부품의 복합화와 경량, 소형화는 필수적인 요구사항이다.
특히 종래 별도 분리되어 사용중인 RF 신호용 저역통과필터(LPF)는 증폭기와 안테나를 연결하던 어댑터(RF Adapter)의 단순 연결 기능과 RF 신호용 저역통과필터 특성을 결합한 형태로 구현하려는 요구가 있다.
이는 어댑터라는 단순한 전송선로의 변형이 아니라 여파특성을 가짐으로서 두개의 부품이 하나가 되어, 공간적 이득과 무게에 대한 기구적 이득을 얻고, 추가로 기능을 복합화하여 전송 손실을 줄이고 또한 부품수를 줄여 불량률을 낮추는 효과적인 시스템 설계가 이루어지기 때문이다.
그러나, 도 1 및 도 2에서와 같은 종래 RF 신호용 저역통과필터의 구조에서는 소형, 경량화가 어려워 동축선의 길이를 줄이는데 한계가 있었다.
한편, 대역 통과 필터에 있어서도 마찬가지로 대역통과필터의 구조에서는 소형, 경량화가 어려워 동축선의 길이를 줄이는데 한계가 있었다.
본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위한 것으로, 외부도체와 중심도체 사이에 유전체를 삽입하여 충격에 강하고, 제품의 크기를 줄일 수 있는 조립성이 우수하며, 품질 특성이 우수한 RF 신호용 대역 통과 필터 및 그의 제조 방법을 제공하는 것이다.
그러나, 본 발명이 해결하고자 하는 과제는 이상에서 언급한 것들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
이러한 기술적 과제를 해결하기 위한 본 발명의 특징에 따른 대역 통과 필터는,
대역통과필터에 있어서,
제1 하이 임피던스 전송선로;
상기 제1 하이 임피던스 전송선로와 직렬로 연결된 제1 로우 임피던스 전송선로;
상기 제1 로우 임피던스 전송선로에 연결된 제1 차단 유전체 디스크;
상기 제1 차단 유전체 디스크에 연결된 상기 제2 로우 임피던스 전송선로;
상기 제2 로우 임피던스 전송선로와 직렬로 연결된 제2 하이 임피던스 전송선로;
상기 제2 하이 임피던스 전송선로와 직렬로 연결된 제3 로우 임피던스 전송선로;
상기 제3 로우 임피던스 전송선로에 연결된 제2 차단 유전체 디스크;
상기 제2 차단 유전체 디스크에 연결된 상기 제4 로우 임피던스 전송선로;
상기 제4 로우 임피던스 전송선로와 직렬로 연결된 제3 하이 임피던스 전송선로를 포함하며,
상기 제2 하이 임피던스 전송선로 주위에는 상기 제2 하이 임피던스 전송선로를 감싸는 구조로 제1 유전체가 형성된 것을 특징으로 한다.
상기 제1 유전체는 중심에 원통형의 홀이 있는 도넛형으로 형성되고, 중심으로부터 외부방향으로 일측이 절개되어 상기 홀에 상기 제2 하이 임피던스 전송선로에 삽입되는 것을 특징으로 한다.
상기 제1 하이 임피던스 전송선로, 제1 로우 임피던스 전송선로, 제1 차단 유전체 디스크, 제2 로우 임피던스 전송선로, 제2 하이 임피던스 전송선로, 제3 로우 임피던스 전송선로, 제2 차단 유전체 디스크, 제4 로우 임피던스 전송선로 및 제3 하이 임피던스 전송선로가 중심도체를 이루고,
원통형의 외부 도체에 상기 제1 유전체가 결합된 상기 중심도체를 끼우는 것을 특징으로 한다.
이러한 기술적 과제를 해결하기 위한 본 발명의 다른 특징에 따른 대역 통과 필터는,
대역통과필터에 있어서,
제1 하이 임피던스 전송선로;
상기 제1 하이 임피던스 전송선로와 직렬로 연결된 제1 로우 임피던스 전송선로;
상기 제1 로우 임피던스 전송선로에 연결된 제1 차단 유전체 디스크;
상기 제1 차단 유전체 디스크에 연결된 상기 제2 로우 임피던스 전송선로;
상기 제2 로우 임피던스 전송선로와 직렬로 연결된 제2 하이 임피던스 전송선로;
상기 제2 하이 임피던스 전송선로와 직렬로 연결된 제3 로우 임피던스 전송선로;
상기 제3 로우 임피던스 전송선로에 연결된 제2 차단 유전체 디스크;
상기 제2 차단 유전체 디스크에 연결된 상기 제4 로우 임피던스 전송선로;
상기 제4 로우 임피던스 전송선로와 직렬로 연결된 제3 하이 임피던스 전송선로;
상기 제3 하이 임피던스 전송선로와 직렬로 연결된 제5 로우 임피던스 전송선로;
상기 제5 로우 임피던스 전송선로에 연결된 제3 차단 유전체 디스크;
상기 제3 차단 유전체 디스크에 연결된 상기 제6 로우 임피던스 전송선로;
상기 제6 로우 임피던스 전송선로와 직렬로 연결된 제4 하이 임피던스 전송선로를 포함하며,
상기 제2 하이 임피던스 전송선로 및 제3 하이 임피던스 전송선로 주위에는 상기 제2 하이 임피던스 전송선로 및 제3 하이 임피던스 전송선로를 각각 감싸는 구조로 제1 유전체 및 제2 유전체가 형성된 것을 특징으로 한다.
상기 제1 유전체 및 제2 유전체는 중심에 원통형의 홀이 있는 도넛형으로 형성되고, 중심으로부터 외부방향으로 일측이 절개되어 상기 홀에 상기 제2 하이 임피던스 전송선로 및 제3 하이 임피던스 전송선로가 삽입되는 것을 특징으로 한다.
상기 제1 하이 임피던스 전송선로, 제1 로우 임피던스 전송선로, 제1 차단 유전체 디스크, 제2 로우 임피던스 전송선로, 제2 하이 임피던스 전송선로, 제3 로우 임피던스 전송선로, 제2 차단 유전체 디스크, 제4 로우 임피던스 전송선로 및 제3 하이 임피던스 전송선로, 제5 로우 임피던스 전송선로, 제3 차단 유전체 디스크, 제6 로우 임피던스 전송선로 및 제4 하이 임피던스 전송선로가 중심도체를 이루고,
원통형의 외부 도체에 상기 제1 유전체 및 제2 유전체가 결합된 상기 중심도체를 끼우는 것을 특징으로 한다.
이러한 기술적 과제를 해결하기 위한 본 발명의 다른 특징에 따른 대역 통과 필터의 제조 방법은,
대역통과필터의 제조 방법에 있어서,
상기 제1 하이 임피던스 전송선로, 제1 로우 임피던스 전송선로, 제1 차단 유전체 디스크, 제2 로우 임피던스 전송선로, 제2 하이 임피던스 전송선로, 제3 로우 임피던스 전송선로, 제2 차단 유전체 디스크, 제4 로우 임피던스 전송선로 및 제3 하이 임피던스 전송선로가 중심도체를 준비하는 단계;
상기 제2 하이 임피던스 전송선로에 중심에 홀이 있는 도넛형으로 형성된 제1 유전체의 절개된 부분을 끼워서 결합하는 단계;
원통형의 외부 도체에 상기 제1 유전체가 결합된 중심도체를 끼우는 단계를 포함한다.
본 발명의 실시예에서, 외부도체와 중심도체 사이에 유전체를 삽입하여 충격에 강하고, 제품의 크기를 줄일 수 있는 조립성이 우수하며, 품질 특성이 우수한 RF 신호용 대역 통과 필터 및 그의 제조 방법을 제공할 수 있다.
도 1은 종래의 저역 통과 필터의 등가 회로도이다.
도 2는 종래의 저역 통과 필터의 단면도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 대역 통과 필터의 단면도이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 대역 통과 필터에 적용되는 제1 유전체의 정면도이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 대역 통과 필터에 적용되는 제1 유전체의 사시도이다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 대역 통과 필터에 적용되는 중심도체를 나타낸 도면이다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 대역 통과 필터에서 중심도체에 제1 유전체와 제1 유전체가 끼워진 상태를 나타낸 도면이다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 대역 통과 필터의 제조 방법을 나타낸 도면이다.
도 9는 본 발명의 다른 실시예에 따른 대역 통과 필터의 단면도이다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 상세히 설명한다. 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 용어들은 본 발명의 바람직한 실시예를 적절히 표현하기 위해 사용된 용어들로서, 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 본 발명이 속하는 분야의 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 따라서, 본 용어들에 대한 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다. 각 도면에 제시된 동일한 참조 부호는 동일한 부재를 나타낸다.
명세서 전체에서, 어떤 부재가 다른 부재 "상에" 위치하고 있다고 할 때, 이는 어떤 부재가 다른 부재에 접해 있는 경우뿐 아니라 두 부재 사이에 또 다른 부재가 존재하는 경우도 포함한다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
이하, 본 발명의 RF 신호용 대역 통과 필터에 대하여 실시예 및 도면을 참조하여 구체적으로 설명하도록 한다. 그러나, 본 발명이 이러한 실시예 및 도면에 제한되는 것은 아니다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 대역 통과 필터의 단면도이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 대역 통과 필터에 적용되는 제1 유전체의 정면도이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 대역 통과 필터에 적용되는 제1 유전체의 사시도이다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 대역 통과 필터에 적용되는 중심도체를 나타낸 도면이다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 대역 통과 필터에서 중심도체에 제1 유전체와 제1 유전체가 끼워진 상태를 나타낸 도면이다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 대역 통과 필터의 제조 방법을 나타낸 도면이다.
도 3 내지 도 7을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 대역 통과 필터는,
RF 신호를 통과시키는 RF신호용 대역통과필터에 있어서,
제1 하이 임피던스 전송선로(110);
상기 제1 하이 임피던스 전송선로(110)와 직렬로 연결된 제1 로우 임피던스 전송선로(120);
상기 제1 로우 임피던스 전송선로(120)에 연결된 제1 차단 유전체 디스크(130);
상기 제1 차단 유전체 디스크(130)에 연결된 상기 제2 로우 임피던스 전송선로(140);
상기 제2 로우 임피던스 전송선로(140)와 직렬로 연결된 제2 하이 임피던스 전송선로(150);
상기 제2 하이 임피던스 전송선로와 직렬로 연결된 제3 로우 임피던스 전송선로(160);
상기 제3 로우 임피던스 전송선로(160)에 연결된 제2 차단 유전체 디스크(170);
상기 제2 차단 유전체 디스크(170)에 연결된 상기 제4 로우 임피던스 전송선로(180);
상기 제4 로우 임피던스 전송선로(180)와 직렬로 연결된 제3 하이 임피던스 전송선로(190)를 포함하며,
상기 제2 하이 임피던스 전송선로 주위에는 상기 제2 하이 임피던스 전송선로를 감싸는 구조로 제1 유전체(210)가 형성된 것을 특징으로 한다.
상기 제1 유전체(210)는 중심에 원통형의 홀(211)이 있는 도넛형으로 형성되고, 중심으로부터 외부방향으로 일측이 절개(212)되어 상기 홀(211)에 상기 제2 하이 임피던스 전송선로(150)에 삽입되는 것을 특징으로 한다.
상기 제1 하이 임피던스 전송선로(110), 제1 로우 임피던스 전송선로(120), 제1 차단 유전체 디스크(130), 제2 로우 임피던스 전송선로(140), 제2 하이 임피던스 전송선로(150), 제3 로우 임피던스 전송선로(160), 제2 차단 유전체 디스크(170), 제4 로우 임피던스 전송선로(180) 및 제3 하이 임피던스 전송선로(190)가 중심도체를 이루고,
원통형의 외부 도체(300)에 상기 제1 유전체(210)가 결합된 상기 중심도체를 끼우는 것을 특징으로 한다.
원통형의 외부도체(300)와 제1 유전체(210)는 유격이 없이 접촉된 상태이며, 중심도체와 외부도체(300) 사이에는 유격이 있다. 특히, 로우 임피던스 전송 선로(120, 140, 160, 180, 191, 193, 195, 197)와 외부 도체(300) 사이에 틈이 있어야 커패시터 역할이 가능하다.
필요에 따라 대역 통과 필터는 로우 임피던스 전송선로, 차단 유전체 디스크, 로우 임피던스 선로를 순차적으로 직렬로 추가하거나 제거하는 것이 가능하며, 용도에 따라 자유롭게 길이를 설계할 수 있다.
본 발명의 대역통과필터는, 동축 스텝 임피던스 대역통과필터(Coaxial stepped impedance low pass filter)인 RF 신호용 대역통과필터일 수 있다.
이러한 구성을 가진 대역 통과 필터의 제조 방법은 다음과 같다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 대역 통과 필터의 제조 방법을 나타낸 도면이다.
도 8을 참조하면, 먼저, 상기 제1 하이 임피던스 전송선로(110), 제1 로우 임피던스 전송선로(120), 제1 차단 유전체 디스크(130), 제2 로우 임피던스 전송선로(140), 제2 하이 임피던스 전송선로(150), 제3 로우 임피던스 전송선로(160), 제2 차단 유전체 디스크(170), 제4 로우 임피던스 전송선로(180) 및 제3 하이 임피던스 전송선로(190)가 직렬로 연결되는 중심도체를 준비한다(S810). 이를 도 6에 도시하였다.
그리고 나서, 상기 제2 하이 임피던스 전송선로(130)에 중심에 홀(211)이 있는 도넛형으로 형성된 제1 유전체(210)의 절개(212)된 부분을 끼워서 결합한다(S820). 이러한 상태를 도 7에 도시하였다.
다음, 원통형의 외부도체(300)에 상기 제1 유전체(210)가 결합된 중심도체를 끼운다(S830).
이러한 과정에 의해 간단하게 대역 통과 필터를 제조할 수 있다.
필요에 따라 이러한 실시예의 대역 통과 필터는 로우 임피던스 전송선로, 차단 유전체 디스크, 로우 임피던스 선로를 순차적으로 직렬로 추가하거나 제거하는 것이 가능하며, 용도에 따라 자유롭게 길이를 설계할 수 있다.
도 9는 본 발명의 다른 실시예에 따른 대역 통과 필터의 단면도이다.
도 9를 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 따른 대역 통과 필터는,
대역통과필터에 있어서,
제1 하이 임피던스 전송선로(110);
상기 제1 하이 임피던스 전송선로(110)와 직렬로 연결된 제1 로우 임피던스 전송선로(120);
상기 제1 로우 임피던스 전송선로(120)에 연결된 제1 차단 유전체 디스크(130);
상기 제1 차단 유전체 디스크(130)에 연결된 상기 제2 로우 임피던스 전송선로(140);
상기 제2 로우 임피던스 전송선로(140)와 직렬로 연결된 제2 하이 임피던스 전송선로(150);
상기 제2 하이 임피던스 전송선로(150)와 직렬로 연결된 제3 로우 임피던스 전송선로(160);
상기 제3 로우 임피던스 전송선로(160)에 연결된 제2 차단 유전체 디스크(170);
상기 제2 차단 유전체 디스크(170)에 연결된 상기 제4 로우 임피던스 전송선로(180);
상기 제4 로우 임피던스 전송선로(180)와 직렬로 연결된 제3 하이 임피던스 전송선로(190);
상기 제3 하이 임피던스 전송선로(190)와 직렬로 연결된 제5 로우 임피던스 전송선로(191);
상기 제5 로우 임피던스 전송선로(191)에 연결된 제3 차단 유전체 디스크(192);
상기 제3 차단 유전체 디스크(192)에 연결된 상기 제6 로우 임피던스 전송선로(193);
상기 제6 로우 임피던스 전송선로와 직렬로 연결된 제4 하이 임피던스 전송선로(194);
상기 제4 하이 임피던스 전송선로(194)와 직렬로 연결된 제7 로우 임피던스 전송선로(195);
상기 제7 로우 임피던스 전송선로에 연결된 제4 차단 유전체 디스크(196);
상기 제4 차단 유전체 디스크에 연결된 상기 제8 로우 임피던스 전송선로(197);
상기 제8 로우 임피던스 전송선로와 직렬로 연결된 제5 하이 임피던스 전송선로(198)를 포함하며,
상기 제2 하이 임피던스 전송선로(150), 제3 하이 임피던스 전송선로(190) 및 제4 하이 임피던스 전송선로(194) 주위에는 상기 제2 하이 임피던스 전송선로(150) 및 제3 하이 임피던스 전송선로(190) 및 제4 하이 임피던스 전송선로(194)를 각각 감싸는 구조로 제1 유전체(210) 및 제2 유전체(220) 및 제3 유전체(230)가 형성된 것을 특징으로 한다.
도 3을 참조하면, 중심의 덤밸 형태가 하나면 1차 대역통과필터이고, 도 9와 같이 3개면 3차 대역통과이며, 다양한 차수의 대역 통과 필터를 설계할 수 있다. 즉, 이러한 변형예는 다양하게 차수 변형이 가능하다.
본 발명의 실시예에서, 중심도체 사이에 유전체를 삽입하여 외부도체(300)와 유전체가 유격 없이 결합됨에 따라 외부 충격에 강하다.
그리고 본 발명의 실시예는 중심도체와 외부도체(300)가 일정하게 간격이 유지되어 품질 특성이 우수하며, 이에 따라 제품의 크기를 줄일 수 있다.
그리고 본 발명의 실시예는 유전체를 간단히 중심도체에 끼우기만 하면 되고, 이 결합체를 외부도체(300)에 끼우는 간단한 작업에 의해 대역 통과 필터 제조가 가능하다.
이상과 같이 실시예들이 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기의 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 예를 들어, 설명된 기술들이 설명된 방법과 다른 순서로 수행되거나, 및/또는 설명된 구성요소들이 설명된 방법과 다른 형태로 결합 또는 조합되거나, 다른 구성요소 또는 균등물에 의하여 대치되거나 치환되더라도 적절한 결과가 달성될 수 있다. 그러므로, 다른 구현들, 다른 실시예들 및 특허청구범위와 균등한 것들도 후술하는 특허청구범위의 범위에 속한다.

Claims (7)

  1. 대역통과필터에 있어서,
    제1 하이 임피던스 전송선로;
    상기 제1 하이 임피던스 전송선로와 직렬로 연결된 제1 로우 임피던스 전송선로;
    상기 제1 로우 임피던스 전송선로에 연결된 제1 차단 유전체 디스크;
    상기 제1 차단 유전체 디스크에 연결된 상기 제2 로우 임피던스 전송선로;
    상기 제2 로우 임피던스 전송선로와 직렬로 연결된 제2 하이 임피던스 전송선로;
    상기 제2 하이 임피던스 전송선로와 직렬로 연결된 제3 로우 임피던스 전송선로;
    상기 제3 로우 임피던스 전송선로에 연결된 제2 차단 유전체 디스크;
    상기 제2 차단 유전체 디스크에 연결된 상기 제4 로우 임피던스 전송선로;
    상기 제4 로우 임피던스 전송선로와 직렬로 연결된 제3 하이 임피던스 전송선로를 포함하며,
    상기 제2 하이 임피던스 전송선로 주위에는 상기 제2 하이 임피던스 전송선로를 감싸는 구조로 제1 유전체가 형성된 것을 특징으로 하는 대역 통과 필터.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 유전체는 중심에 원통형의 홀이 있는 도넛형으로 형성되고, 중심으로부터 외부방향으로 일측이 절개되어 상기 홀에 상기 제2 하이 임피던스 전송선로에 삽입되는 것을 특징으로 하는 대역 통과 필터.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제1 하이 임피던스 전송선로, 제1 로우 임피던스 전송선로, 제1 차단 유전체 디스크, 제2 로우 임피던스 전송선로, 제2 하이 임피던스 전송선로, 제3 로우 임피던스 전송선로, 제2 차단 유전체 디스크, 제4 로우 임피던스 전송선로 및 제3 하이 임피던스 전송선로가 중심도체를 이루고,
    원통형의 외부 도체에 상기 제1 유전체가 결합된 상기 중심도체를 끼우는 것을 특징으로 하는 대역 통과 필터.
  4. 대역통과필터에 있어서,
    제1 하이 임피던스 전송선로;
    상기 제1 하이 임피던스 전송선로와 직렬로 연결된 제1 로우 임피던스 전송선로;
    상기 제1 로우 임피던스 전송선로에 연결된 제1 차단 유전체 디스크;
    상기 제1 차단 유전체 디스크에 연결된 상기 제2 로우 임피던스 전송선로;
    상기 제2 로우 임피던스 전송선로와 직렬로 연결된 제2 하이 임피던스 전송선로;
    상기 제2 하이 임피던스 전송선로와 직렬로 연결된 제3 로우 임피던스 전송선로;
    상기 제3 로우 임피던스 전송선로에 연결된 제2 차단 유전체 디스크;
    상기 제2 차단 유전체 디스크에 연결된 상기 제4 로우 임피던스 전송선로;
    상기 제4 로우 임피던스 전송선로와 직렬로 연결된 제3 하이 임피던스 전송선로;
    상기 제3 하이 임피던스 전송선로와 직렬로 연결된 제5 로우 임피던스 전송선로;
    상기 제5 로우 임피던스 전송선로에 연결된 제3 차단 유전체 디스크;
    상기 제3 차단 유전체 디스크에 연결된 상기 제6 로우 임피던스 전송선로;
    상기 제6 로우 임피던스 전송선로와 직렬로 연결된 제4 하이 임피던스 전송선로를 포함하며,
    상기 제2 하이 임피던스 전송선로 및 제3 하이 임피던스 전송선로 주위에는 상기 제2 하이 임피던스 전송선로 및 제3 하이 임피던스 전송선로를 각각 감싸는 구조로 제1 유전체 및 제2 유전체가 형성된 것을 특징으로 하는 대역 통과 필터.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제1 유전체 및 제2 유전체는 중심에 원통형의 홀이 있는 도넛형으로 형성되고, 중심으로부터 외부방향으로 일측이 절개되어 상기 홀에 상기 제2 하이 임피던스 전송선로 및 제3 하이 임피던스 전송선로가 삽입되는 것을 특징으로 하는 대역 통과 필터.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 제1 하이 임피던스 전송선로, 제1 로우 임피던스 전송선로, 제1 차단 유전체 디스크, 제2 로우 임피던스 전송선로, 제2 하이 임피던스 전송선로, 제3 로우 임피던스 전송선로, 제2 차단 유전체 디스크, 제4 로우 임피던스 전송선로 및 제3 하이 임피던스 전송선로, 제5 로우 임피던스 전송선로, 제3 차단 유전체 디스크, 제6 로우 임피던스 전송선로 및 제4 하이 임피던스 전송선로가 중심도체를 이루고,
    원통형의 외부 도체에 상기 제1 유전체 및 제2 유전체가 결합된 상기 중심도체를 끼우는 것을 특징으로 하는 대역 통과 필터.
  7. 대역통과필터의 제조 방법에 있어서,
    상기 제1 하이 임피던스 전송선로, 제1 로우 임피던스 전송선로, 제1 차단 유전체 디스크, 제2 로우 임피던스 전송선로, 제2 하이 임피던스 전송선로, 제3 로우 임피던스 전송선로, 제2 차단 유전체 디스크, 제4 로우 임피던스 전송선로 및 제3 하이 임피던스 전송선로가 중심도체를 준비하는 단계;
    상기 제2 하이 임피던스 전송선로에 중심에 홀이 있는 도넛형으로 형성된 제1 유전체의 절개된 부분을 끼워서 결합하는 단계;
    원통형의 외부 도체에 상기 제1 유전체가 결합된 중심도체를 끼우는 단계를 포함하는 대역 통과 필터의 제조 방법.
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