RU163500U1 - Микрополосковый фильтр - Google Patents

Микрополосковый фильтр Download PDF

Info

Publication number
RU163500U1
RU163500U1 RU2016100577/28U RU2016100577U RU163500U1 RU 163500 U1 RU163500 U1 RU 163500U1 RU 2016100577/28 U RU2016100577/28 U RU 2016100577/28U RU 2016100577 U RU2016100577 U RU 2016100577U RU 163500 U1 RU163500 U1 RU 163500U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
additional conductors
conductor
filter
frequency
coils
Prior art date
Application number
RU2016100577/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Василий Петрович Петренко
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации
Priority to RU2016100577/28U priority Critical patent/RU163500U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU163500U1 publication Critical patent/RU163500U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)

Abstract

1. Микрополосковый фильтр, содержащий диэлектрическую подложку, на одной стороне которой размещено металлическое основание, а на другой стороне расположен первый проводник, концы которого являются входом и выходом фильтра, и дополнительные проводники, разомкнутые на концах, отличающийся тем, что дополнительные проводники подключены к кромкам первого проводника через проволочные катушки, причем длины дополнительных проводников много меньше четверти длины волны на частоте запирания, при этом проволочные катушки подключены к первому проводнику на минимальном расстоянии друг от друга и между точками подключения катушек в первом проводнике выполнены разрывы, в которые установлены конденсаторы, нормированное реактивное сопротивление которых на частоте запирания примерно равно единице, а на диэлектрической подложке установлены объемные поглотители, края которых совпадают с разомкнутыми концами дополнительных проводников.2. Микрополосковый фильтр по п. 1, отличающийся тем, что проволочные катушки выполнены с диаметром намотки, примерно равным ширине дополнительных проводников.

Description

Полезная модель относится к области радиотехники СВЧ, к устройствам частотной селекции сигнала и предназначена для подавления помехи, частота которой лежит ниже широкого рабочего диапазона частот.
Известен полосно-запирающий фильтр, содержащий проводник полосковой линии, соединяющий вход и выход, к которому на четвертьволновом расстоянии друг от друга, подключены через зазоры четвертьволновые отрезки линий, закороченные на конце (Маттей Д.Л. и др. Фильтры СВЧ, согласующие цепи и цепи связи, Т. 2, М., Связь, 1972, стр. 194-198). Фильтр имеет узкую полосу пропускания, так как содержит дополнительные полосы запирания на нечетных гармониках и, кроме того - высокий КСВН на второй гармонике (см. Маттей Д.Л. и др. Фильтры СВЧ, согласующие цепи и цепи связи, Т. 2, М., Связь, 1972, стр. 218). Фильтр также имеет большие габариты, обусловленные использованием четвертьволновых отрезков линий.
Известен также полосно-заграждающий фильтр (патент на изобретение РФ №2498464, Н01Р 1/203, опубл. 10.11.2013 г.), состоящий из высокодобротных керамических резонаторов и содержащий основной токонесущий проводник, расположенный на одной стороне диэлектрической подложки, на второй поверхности которой размещены отрезки полосковых проводников, имеющие лицевую связь с основным токонесущим проводником и которые имеют гальваническую связь с керамическими резонаторами, причем расположение паразитной полосы заграждения зависит от толщины диэлектрической подложки. Недостатками аналога являются узкая полоса пропускания из-за имеющихся дополнительных полос запирания на нечетных гармониках и большие габариты, обусловленные использованием четвертьволновых отрезков линий и керамических резонаторов.
Наиболее близким к заявляемой полезной модели по совокупности существенных признаков аналогом является фильтр, содержащий проводник полосковой линии, соединяющий вход и выход, к которому на четвертьволновом расстоянии друг от друга подключены четвертьволновые отрезки линий, разомкнутые на конце (см. Маттей Д.Л. и др. Фильтры СВЧ, согласующие цепи и цепи связи, Т. 2, М., Связь, 1972, стр. 214-216). Прототип имеет дополнительные полосы запирания на нечетных гармониках, поэтому коэффициент перекрытия частот полосы пропускания фильтра меньше трех. Фильтр также имеет большие габариты, обусловленные использованием четвертьволновых отрезков линий.
Задачей заявляемой полезной модели является создание полосно-заграждающего фильтра с широкой полосой пропускания, лежащей выше полосы запирания, при уменьшении габаритов.
Для достижения указанной задачи предлагается микрополосковый фильтр, состоящий из микрополосковой подложки, проволочных катушек, конденсаторов и поглотителей.
Согласно полезной модели, предлагаемый микрополосковый фильтр, содержит диэлектрическую подложку, на одной стороне которой размещено металлическое основание, а на другой стороне первый проводник, концы которого являются входом и выходом, и дополнительные проводники, разомкнутые на концах. Дополнительные проводники одним концом подключены к кромкам первого проводника через проволочные катушки, выполненные с малым диаметром намотки. Длины дополнительных проводников выбраны много меньше четверти длины волны на частоте запирания. Между точками подключения катушек в первом проводнике выполнены разрывы, в которые установлены конденсаторы, нормированное реактивное сопротивление которых на частоте запирания примерно равно единице. На диэлектрической подложке установлены объемные поглотители, края которых совпадают с разомкнутыми концами дополнительных проводников.
Сочетание отличительных признаков и свойств предлагаемого полосно-заграждающего фильтра в доступной литературе не обнаружено, поэтому он соответствует критерию новизны.
Заявляемый микрополосковый фильтр иллюстрируется чертежами, где
на фиг. 1 условно изображена конструкция полосно-заграждающего фильтра,
на фиг. 2 приведена схема предлагаемого фильтра,
на фиг. 3 приведена расчетная амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) в области запирания фильтра,
на фиг. 4 приведена расчетная АЧХ в широком диапазоне частот,
на фиг. 5 приведена измеренная АЧХ в широком диапазоне частот,
на фиг. 6 приведена измеренная АЧХ в области запирания фильтра.
Предлагаемый фильтр (см. фиг. 1) содержит диэлектрическую подложку 1, одна сторона которой металлизирована, а на другой расположен первый проводник 2, соединяющий вход и выход, и дополнительные проводники 3, 4, 5, 6 разомкнутые на концах. К первому проводнику 2 подключены одним концом проволочные катушки 7, 8, 9, 10, к другому концу которых подключены разомкнутые проводники 3, 4, 5, 6. Длина дополнительных проводников 3, 4, 5, 6 выбрана много меньше четверти длины волны на частоте запирания. Длины отрезков первого проводника 2 между точками подключения катушек выбраны минимально возможными и между ними последовательно включены конденсаторы 11, 12. Нормированное реактивное сопротивление конденсаторов 11, 12 на частоте запирания выбрано примерно равным единице. У разомкнутых концов проводников 3, 4, 5, 6 расположены объемные поглотители 13, 14, края которых совпадают с разомкнутыми концами дополнительных проводников.
Фильтр работает следующим образом. СВЧ сигнал, поступающий на вход, проходит по первому проводнику 2 на выход. В точках подключения катушек 7-10 к передающей линии подключены последовательные контура, образованные индуктивностью катушки и емкостью разомкнутых отрезков линий (см. фиг. 2). Входное сопротивление контура равно:
Figure 00000002
где:
fз - средняя частота полосы запирания;
L - индуктивность катушки;
Zш - волновое сопротивление полосковой линии, образованной разомкнутым дополнительным проводником;
Qш - электрическая длина полосковой линии, образованной разомкнутым дополнительным проводником (емкостнымшлейфом), рад.
На частоте запирания сопротивление контура равно нулю, при этом длина шлейфа равна:
Figure 00000003
Ширина полосы запирания фильтра определяется нагруженной добротностью контура, следовательно, индуктивностью катушки. При уменьшении ширины полосы запирания индуктивность катушки увеличивается, длина емкостного шлейфа уменьшается.
Резонансная частота контуров настроена на среднюю частоту полосы запирания фильтра. На этой частоте первый проводник закорочен и не пропускает сигнал помехи. Выше этой частоты контура эквивалентны индуктивности, параллельная проводимость которых компенсируется сопротивлением последовательной емкости конденсаторов 11, 12, так как их нормированное реактивное сопротивление примерно равно нормированной проводимости контура. При этом согласование обеспечивается на частоте близкой к верхней границе полосы запирания.
При дальнейшем увеличении частоты сопротивление конденсаторов и проводимость контуров уменьшается, и фильтр пропускает рабочий сигнал.
Микрополосковый фильтр (см. фиг. 3, 4.) согласован в широкой полосе частот, лежащих выше частоты запирания, до частот, где контура имеют следующую резонансную частоту. Так как для узкополосного запирающего контура величина Qш мала, длина дополнительных проводников, реализующих эту величину, много меньше четверти длины волны на частоте заграждения. Вторая резонансная частота возможна там, где длина шлейфов равна половине длины волны (электрическая длина равна π рад), т.е. много больше, чем частота заграждения, и определяется по формуле:
Figure 00000004
где: fв - верхняя частота полосы пропускания.
Например, для полосы запирания 10%, отношение частот fв/fз равно примерно 10.
Величина индуктивной связи на паразитных частотах очень мала и паразитные резонансы узкие и не глубокие.
Так как у разомкнутых концов шлейфов установлены объемные поглотители, на частоте паразитного резонанса шлейфов вносятся дополнительные потери, убирающие узкий паразитный резонанс шлейфа. На частоте запирания фильтра поглотители не влияют на АЧХ фильтра, так как потери вносимые поглотителем на основной частоте запирания практически отсутствуют.
На предприятии изготовлена опытная партия фильтров.
Микрополосковая плата выполнена из материала Ro4350в, размер платы 12×15 мм. Катушки индуктивности выполнены из провода диаметром 0.08 мм, 4 витка диаметром 0.5 мм. Тип конденсаторов между резонаторами К10-71-2-М1500. Длины полосковых линий запирающих резонаторов - 4,5 мм.
Величина ослабления при отстройке 7% от нижней частоты не менее 40 дБ. Ширина полосы пропускания обеспечивает перекрытие по частоте равное 9.0. Ослабление не более 2.0 дБ.
АЧХ фильтров приведены на фиг 5, 6.
Использование предлагаемого микрополоскового фильтра позволяет подавить помеху сотовой связи в широком диапазоне частот.

Claims (2)

1. Микрополосковый фильтр, содержащий диэлектрическую подложку, на одной стороне которой размещено металлическое основание, а на другой стороне расположен первый проводник, концы которого являются входом и выходом фильтра, и дополнительные проводники, разомкнутые на концах, отличающийся тем, что дополнительные проводники подключены к кромкам первого проводника через проволочные катушки, причем длины дополнительных проводников много меньше четверти длины волны на частоте запирания, при этом проволочные катушки подключены к первому проводнику на минимальном расстоянии друг от друга и между точками подключения катушек в первом проводнике выполнены разрывы, в которые установлены конденсаторы, нормированное реактивное сопротивление которых на частоте запирания примерно равно единице, а на диэлектрической подложке установлены объемные поглотители, края которых совпадают с разомкнутыми концами дополнительных проводников.
2. Микрополосковый фильтр по п. 1, отличающийся тем, что проволочные катушки выполнены с диаметром намотки, примерно равным ширине дополнительных проводников.
Figure 00000001
RU2016100577/28U 2016-01-11 2016-01-11 Микрополосковый фильтр RU163500U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016100577/28U RU163500U1 (ru) 2016-01-11 2016-01-11 Микрополосковый фильтр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016100577/28U RU163500U1 (ru) 2016-01-11 2016-01-11 Микрополосковый фильтр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU163500U1 true RU163500U1 (ru) 2016-07-20

Family

ID=56412148

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016100577/28U RU163500U1 (ru) 2016-01-11 2016-01-11 Микрополосковый фильтр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU163500U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU188419U1 (ru) * 2018-12-03 2019-04-11 Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент" Полосно-заграждающий фильтр

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU188419U1 (ru) * 2018-12-03 2019-04-11 Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент" Полосно-заграждающий фильтр

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7012484B2 (en) Filter using multilayer ceramic technology and structure thereof
WO2015039433A1 (zh) 一种微带天线及其滤除干扰信号的方法、移动终端
Belyaev et al. Highly selective suspended stripline dual-mode filter
Bastioli et al. High power in-line pseudoelliptic evanescent mode filter using series lumped capacitors
Chen et al. An evanescent-mode tunable dual-band filter with independently-controlled center frequencies
US20200176843A1 (en) Bandpass filter with induced transmission zeros
WO2016177086A1 (zh) 一种滤波器、一种滤波方法及存储介质
RU163500U1 (ru) Микрополосковый фильтр
KR101546931B1 (ko) 트리플밴드 대역저지 필터
US2201326A (en) Electrical wave filter
JP2023076843A (ja) 可変バンドパスフィルタ
Nouri et al. Novel Compact Branch-Line Coupler Using Non-Uniform Folded Transmission Line and Shunt Step Impedance Stub With Harmonics Suppressions.
RU188419U1 (ru) Полосно-заграждающий фильтр
Lin et al. Compact, shielded microstrip filter with high selectivity for 5G N78 application
US20110248793A1 (en) Band-pass filter based on crlh resonator and duplexer using the same
RU142052U1 (ru) Полосковый широкополосный фильтр верхних частот диапазона свч
CN113067561A (zh) 带阻滤波器与多频带阻滤波器
Belyaev et al. High-quality compact interdigital microstrip resonator and its application to bandpass filter
Garmjani et al. Improved microstrip folded tri-section stepped impedance resonator bandpass filter using defected ground structure
JP6703852B2 (ja) 可変バンドパスフィルタ
KR20040006952A (ko) 소형 주파수가변 마이크로파 밴드갭 구조를 갖는마이크로스트립링
RU2682075C1 (ru) Свч-диплексер
KR101606179B1 (ko) Mnz 메타 물질을 이용한 공진기를 갖는 대역통과 필터
Boutejdar et al. A novel lowpass filter with ultra-wide stopband and improved Q-factor performance using H-defected ground structure (DGS)
Boutejdar et al. A novel high-performance dms/dgs low-pass filter for radar applications

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180112

NF9K Utility model reinstated

Effective date: 20190516