RU176221U1 - Компактный полоснопропускающий фильтр свч - Google Patents

Компактный полоснопропускающий фильтр свч Download PDF

Info

Publication number
RU176221U1
RU176221U1 RU2017133327U RU2017133327U RU176221U1 RU 176221 U1 RU176221 U1 RU 176221U1 RU 2017133327 U RU2017133327 U RU 2017133327U RU 2017133327 U RU2017133327 U RU 2017133327U RU 176221 U1 RU176221 U1 RU 176221U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
resonators
conductors
adjacent
open
extreme
Prior art date
Application number
RU2017133327U
Other languages
English (en)
Inventor
Василий Петрович Петренко
Михаил Сергеевич Рассудов
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 RU2017133327U priority Critical patent/RU176221U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU176221U1 publication Critical patent/RU176221U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к области радиотехники СВЧ, в частности к фильтрам. Компактный полоснопропускающий фильтр СВЧ содержит диэлектрическую подложку, на одной стороне которой размещено металлическое основание, а на другой стороне параллельно друг другу расположены через зазоры электромагнитно связанные проводники резонаторов, один конец каждого из которых разомкнут. Разомкнутые концы проводников соседних резонаторов расположены с противоположной стороны. Вторые концы средних резонаторов через витые катушки индуктивности соединены с металлическим основанием. Вторые концы крайних резонаторов через витые катушки индуктивности соединены с входом и выходом. Длина проводников резонаторов меньше одной десятой длины волны. Разомкнутый конец одного крайнего резонатора расположен рядом с разомкнутым концом рядом расположенного среднего резонатора. К разомкнутым концам крайних резонаторов дополнительно подключены проводники длиной меньше длины проводников средних резонаторов. К входу и выходу подключены проводники, вторыми концами соединенные с металлическим основанием. В средних резонаторах соседние катушки индуктивности четных резонаторов, и соседние катушки индуктивности нечетных резонаторов связаны магнитной связью. При этом соседние катушки имеют противоположную намотку. Технический результат - уменьшение габаритов при увеличении крутизны скатов АЧХ и расширении полосы частот заграждения. 2 ил.

Description

Полезная модель относится к области радиотехники СВЧ и может быть использована в приемных системах метрового и дециметрового диапазона длин волн для выделения полезного сигнала с высокой избирательностью и с широкой полосой заграждения.
Известен микрополосковый полосно-пропускающий фильтр с широкой полосой заграждения (пат. РФ №2222076, МПК Н01Р 1/203, опубл. 20.01.10.2004). Фильтр содержит короткозамкнутые с одной стороны четвертьволновые полосковые проводники, являющиеся резонаторами, разделенные между собой экранирующими металлическими пластинами, а кондуктивно-индуктивная связь между резонаторами выполнена в виде сосредоточенных индуктивностей, каждая из которых припаяна своими концами к двум соседним резонаторам. Индуктивная связь между резонаторами уменьшается с ростом частоты, что обеспечивает широкую полосу заграждения. Так как длина резонатора равна четверти длины волны, фильтр имеет большие размеры при использовании его в метровом и дециметровом диапазоне длин волн.
Известны компактные фильтры на четвертьволновых связанных резонаторах, свернутых в виде шпильки, один конец которой разомкнут, а другой короткозамкнут. Проводники входной и выходной линии подключены к проводникам крайних резонаторов к плечу шпильки, короткозамкнутом на конце (см. АС СССР №1309125, МКИ Н01Ρ 1/205, опубл. 1987 г., Бюл. №17, АС СССР №1683099, МКИ Н01Ρ 1/205, опубл. 1991 г., Бюл. №37). Длина полоскового резонатора примерно равна одной восьмой длины волны, при этом ширина его больше двух ширин проводника. Кроме того, резонаторы фильтра не имеют оси симметрии, поэтому фильтры реализуются только с четным количеством резонаторов.
Известен микрополосковый широкополосный полоснопропускающий фильтр, в котором используется любое количество резонаторов (см. пат. РФ №2401490, МПК Н01Р 1/203, опубл. 10.10.2010 г., Бюл.№28). В известном фильтре центральные резонаторы представляют собой полуволновый отрезок линии, закороченный на концах и свернутый два раза. Длина резонатора фильтра при этом примерно равна одной шестой длины волны, при этом ширина его больше трех ширин проводника.
Наиболее близким к заявляемому является, выбранный в качестве прототипа, полоснопропускающий фильтр на встречных стержнях (см. Микроэлектронные устройства СВЧ. Под ред. Г.И. Веселова. - М.: Высш.шк., 1988, стр. 96, рис. 3.57). Прототип содержит диэлектрическую подложку, на одной стороне которой размещено металлическое основание, а на другой стороне параллельно друг другу расположены через зазоры электромагнитно связанные проводники резонаторов, один конец каждого из которых разомкнут, другой соединен с металлическим основанием, при этом разомкнутые концы проводников соседних резонаторов расположены с противоположной стороны. Вход и выход подключены к крайним резонаторам непосредственно.
Известный фильтр имеет большие габариты, так как длина резонатора равна четверти длины волны. Кроме того, он имеет невысокую крутизну скатов АЧХ, так как не имеет дополнительных полюсов затухания. Прототип также имеет недостаточно широкую полосу заграждения, т.к. имеет паразитные полосы пропускания на нечетных гармониках.
Целью полезной модели является уменьшение габаритов при увеличении крутизны скатов АЧХ и расширении полосы частот заграждения.
Для достижения указанной цели, в предлагаемый компактный полоснопропускающий фильтр СВЧ, содержащий диэлектрическую подложку, на одной стороне которой размещено металлическое основание, а на другой стороне параллельно друг другу расположены через зазоры электромагнитно связанные проводники резонаторов, один конец каждого из которых разомкнут, при этом разомкнутые концы проводников соседних резонаторов расположены с противоположной стороны, согласно полезной модели, введены витые катушки индуктивности, соединяющие вторые концы средних резонаторов с металлическим основанием, а вторые концы крайних резонаторов - с входом и выходом, при этом длина проводников резонаторов меньше одной десятой длины волны, разомкнутый конец одного крайнего резонатора расположен рядом с разомкнутым концом рядом расположенного среднего резонатора, к разомкнутым концам крайних резонаторов дополнительно подключены проводники длиной меньше длины проводников средних резонаторов, при этом к входу и выходу подключены дополнительные проводники, вторыми концами соединенные с металлическим основанием, а в средних резонаторах соседние катушки индуктивности четных резонаторов, и соседние катушки индуктивности нечетных резонаторов связаны магнитной связью, при этом соседние катушки имеют противоположную намотку.
Введение проволочных катушек индуктивности позволяет уменьшить длину резонаторов и расширить полосу заграждения фильтра. Противоположная ориентация крайних резонаторов, относительно соседних, подключение дополнительных отрезков к их разомкнутым концам и наличие дополнительной магнитной связи между катушками индуктивностей не соседних резонаторов, позволяет получить дополнительные полюса затухания вблизи полосы пропускания, за счет чего увеличить избирательность фильтра без увеличения количества резонаторов и, следовательно, увеличения ослабления в полосе пропускания фильтра.
Сочетание отличительных признаков и свойства предлагаемого фильтра из литературы неизвестны, поэтому оно соответствует критериям новизны.
На фиг. 1 приведена топология предлагаемого компактного полоснопропускающего фильтра СВЧ с восемью резонаторами, на фиг. 2 - расчетные АЧХ фильтров (сплошная линия - АХЧ предлагаемого фильтра, пунктирная линия - АХЧ фильтра аналога).
Предлагаемый компактный полоснопропускающий фильтр СВЧ (фиг. 1) содержит диэлектрическую подложку 1, на одной стороне которой размещено металлическое основание, а на другой стороне параллельно друг другу расположены через зазоры проводники 2, 3, 4, 5. 6. 7, 8, 9 восьми резонаторов фильтра. Один конец каждого резонатора разомкнут, при этом разомкнутые концы проводников 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 соседних резонаторов расположены на противоположных сторонах, т.е. разомкнутые концы четных резонаторов расположены на одной стороне основания, нечетных резонаторов - на противоположной стороне. Вторые концы проводников средних резонаторов 3, 5, 7 соединены через катушки индуктивностей 10, 12, 14 с металлическим основанием через проводник 16 и металлизированный торец платы. Находящиеся на противоположной стороне вторые концы проводников средних резонаторов 4, 6, 8 соединены через катушки индуктивностей 11, 13, 15 с металлическим основанием через проводник 17 и металлизированный торец платы. Вторые концы проводников 2, 9 крайних резонаторов подключены через проволочные катушки индуктивности 18, 19 к входу и выходу. К входу и выходу также подключены проводники 20, 21, концы которых через металлический проводник 16 соединены с металлическим основанием. Разомкнутый конец проводника 9 крайнего резонатора расположен рядом с разомкнутым концом проводника 8 предыдущего резонатора. К разомкнутым концам проводников крайних резонаторов 2, 9 дополнительно подключены разомкнутые проводники 22, 23, длиной меньше длины проводников средних резонаторов.
Длина проводников резонаторов 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 для уменьшения габаритов фильтра выбирается меньше одной десятой длины волны, а величины зазоров между этими проводниками выбираются из условия получения электромагнитной связи между соседними резонаторами, обеспечивающие заданную ширину полосы пропускания фильтра.
Величина индуктивностей проволочных катушек 10, 11, 12, 13, 14, 15 средних резонаторов выбирается из условия получения резонансной частоты этих резонаторов примерно равной средней частоте полосы пропускания фильтра. При этом чем больше длина и ширина проводников 3, 4, 5, 6, 7, 8, тем меньше величина индуктивностей катушек. Катушки, для получения максимальной добротности, выполняются из медного провода без каркаса, диаметр намотки примерно равен одной-двум ширинам проводников 3-8 средних резонаторов. Для обеспечения дополнительной магнитной связи между не соседними резонаторами катушки располагаются на определенном расстоянии друг от друга, направление намотки в соседних катушках противоположное. Фильтр может иметь общий металлический экран над катушками, уменьшающий магнитную связь до необходимых величин.
В крайних резонаторах длина и ширина короткозамкнутых проводников 20, 21 выбираются исходя из ширины полосы пропускания фильтра, так как определяют нагруженную добротность входного резонатора. Так как длина этих проводников примерно равна длине проводников резонаторов 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, они могут располагаться параллельно им. Величина индуктивностей проволочных катушек 18, 19 и длины дополнительных проводников 22, 23 выбираются из условия получения резонансной частоты крайних резонаторов примерно равной средней частоте полосы пропускания фильтра. При этом длины дополнительных проводников 22, 23 выбираются для формирования дополнительных полюсов АЧХ, при этом они меньше длины проводников 3, 4, 5, 6, 7, 8 средних резонаторов.
Предлагаемый компактный полоснопропускающий фильтр СВЧ работает следующим образом. В полосе пропускания фильтра СВЧ-сигнал, поступающий на вход, проходит по входному проводнику на входной резонатор, состоящий из проводников 2, 20, 22 и катушки индуктивности 18. Далее через средние резонаторы, состоящие из проводников 3, 4, 5, 6, 7, 8 и катушек 10, 11, 12, 13, 14, 15, СВЧ-сигнал проходит на выходной резонатор, состоящий из проводников 9, 21, 23 и катушки индуктивности 19 и далее на выход. Так как резонансные частоты всех резонаторов одинаковы, а необходимые связи между резонаторами реализуются величинами зазоров между проводниками, потери фильтра в полосе пропускания минимальные.
На частотах вне полосы пропускания СВЧ-сигнал отражается от резонаторов и не проходит на выход. Следующая резонансная частота средних резонаторов фильтра будет иметь место при длине проводников 3-8 резонаторов примерно равной половине длины волны, то есть выше пятой гармоники. Однако так как на этих частотах крайние резонаторы не пропускают сигнал, ввиду того что их частота паразитного резонанса не совпадает с частотой паразитного резонанса средних резонаторов, сигнал в значительной степени подавляется и на частотах резонанса средних резонаторов.
Кроме того, так как длина проводников резонаторов меньше одной десятой длины волны, габариты фильтра малы.
Так как входной и выходной резонаторы по-разному ориентированы относительно соседних резонаторов, на АЧХ фильтра имеют место дополнительные полюса запирания с обеих сторон от полосы пропускания. Подключение дополнительных проводников 22, 23 к крайним резонаторам позволяет приблизить полюса запирания к полосе пропускания. Из АЧХ представленных на фиг. 2 видно, что в отличие от фильтра аналога, в котором входной и выходной резонаторы ориентированы относительно соседних резонаторов одинаково и отсутствуют дополнительные проводники, предлагаемый фильтр имеет большую крутизну скатов АЧХ.
Дополнительные полюса затухания обеспечиваются за счет дополнительной магнитной связи между не соседними резонаторами фильтра.
Технико-экономический эффект предлагаемого компактного полоснопропускающего фильтра СВЧ состоит в следующем. Введение в состав резонаторов проволочных катушек позволяет уменьшить габариты фильтра и расширить полосу заграждения. Использование при этом противоположной ориентации входных резонаторов и дополнительных проводников в их составе, а также дополнительной магнитной связи между катушками не соседних резонаторов позволяет увеличить крутизну АЧХ фильтра без увеличения количества резонаторов.
На предприятии был изготовлен макет предлагаемого полоснопропускающего фильтра СВЧ с восемью резонаторами, с шириной полосы пропускания равной 17%. Фильтр выполнен на плате ФЛАН-10-1.0. Ширины полосковых линий средних резонаторов - 1.5 мм. Проволочные катушки из медного провода диаметром 0.5 мм, с диаметром намотки 2.0 мм. Ширина платы фильтра примерно равна 1/12 длины волны, что в 3 раза меньше, чем у прототипа.
Потери фильтра в полосе пропускания не более 3.0 дБ. Фильтр обеспечивал коэффициент прямоугольности по уровню 40 дБ равный 2.0, с подавлением не менее 40 дБ до частоты шестой гармоники.

Claims (1)

  1. Компактный полоснопропускающий фильтр СВЧ, содержащий диэлектрическую подложку, на одной стороне которой размещено металлическое основание, а на другой стороне параллельно друг другу расположены через зазоры электромагнитно связанные проводники резонаторов, один конец каждого из которых разомкнут, при этом разомкнутые концы проводников соседних резонаторов расположены с противоположной стороны, отличающийся тем, что в него введены витые катушки индуктивности, соединяющие вторые концы средних резонаторов с металлическим основанием, а вторые концы крайних резонаторов - с входом и выходом, при этом длина проводников резонаторов меньше одной десятой длины волны, разомкнутый конец одного крайнего резонатора расположен рядом с разомкнутым концом рядом расположенного среднего резонатора, к разомкнутым концам крайних резонаторов дополнительно подключены проводники длиной меньше длины проводников средних резонаторов, при этом к входу и выходу подключены дополнительные проводники, вторыми концами соединенные с металлическим основанием, а в средних резонаторах соседние катушки индуктивности четных резонаторов и соседние катушки индуктивности нечетных резонаторов связаны магнитной связью, при этом соседние катушки имеют противоположную намотку.
RU2017133327U 2017-09-25 2017-09-25 Компактный полоснопропускающий фильтр свч RU176221U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017133327U RU176221U1 (ru) 2017-09-25 2017-09-25 Компактный полоснопропускающий фильтр свч

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017133327U RU176221U1 (ru) 2017-09-25 2017-09-25 Компактный полоснопропускающий фильтр свч

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU176221U1 true RU176221U1 (ru) 2018-01-12

Family

ID=68235251

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017133327U RU176221U1 (ru) 2017-09-25 2017-09-25 Компактный полоснопропускающий фильтр свч

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU176221U1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2945195A (en) * 1958-03-25 1960-07-12 Thompson Ramo Wooldridge Inc Microwave filter
US4253073A (en) * 1978-08-17 1981-02-24 Communications Satellite Corporation Single ground plane interdigital band-pass filter apparatus and method
US4455540A (en) * 1981-07-24 1984-06-19 Thomson-Csf Band pass filter with linear resonators open at both their extremities
JPS6030603U (ja) * 1983-08-05 1985-03-01 株式会社村田製作所 ストリツプラインフイルタ
SU1753517A1 (ru) * 1989-09-18 1992-08-07 Киевский Научно-Исследовательский Институт Микроэлектронной Техники И Материалов Микрополосковый фильтр
US6600388B2 (en) * 2001-03-30 2003-07-29 Delaware Capital Formation, Inc. Electronic variable delay line filters using two in-line varactor-controlled four-input couplers allowing variable delay

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2945195A (en) * 1958-03-25 1960-07-12 Thompson Ramo Wooldridge Inc Microwave filter
US4253073A (en) * 1978-08-17 1981-02-24 Communications Satellite Corporation Single ground plane interdigital band-pass filter apparatus and method
US4455540A (en) * 1981-07-24 1984-06-19 Thomson-Csf Band pass filter with linear resonators open at both their extremities
JPS6030603U (ja) * 1983-08-05 1985-03-01 株式会社村田製作所 ストリツプラインフイルタ
SU1753517A1 (ru) * 1989-09-18 1992-08-07 Киевский Научно-Исследовательский Институт Микроэлектронной Техники И Материалов Микрополосковый фильтр
US6600388B2 (en) * 2001-03-30 2003-07-29 Delaware Capital Formation, Inc. Electronic variable delay line filters using two in-line varactor-controlled four-input couplers allowing variable delay

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2003508948A (ja) 伝送ゼロ点を有する高周波帯域フィルタ装置
Belyaev et al. Highly selective suspended stripline dual-mode filter
US4182997A (en) Band-pass/band-stop filter for telecommunication system
Bastioli et al. High power in-line pseudoelliptic evanescent mode filter using series lumped capacitors
KR101277824B1 (ko) 도파관 필터
WO2016177086A1 (zh) 一种滤波器、一种滤波方法及存储介质
KR20120050317A (ko) Srr 기반의 대역저지 여파기
RU176221U1 (ru) Компактный полоснопропускающий фильтр свч
Boutejdar et al. Improvement of compactness of low pass filter using new Quasi-Yagi-DGS-resonator and multilayer-technique
KR101546931B1 (ko) 트리플밴드 대역저지 필터
Gao et al. A compact common-mode noise suppression filter for high speed differential signals using defected ground structure
RU113076U1 (ru) Устройство на магнитостатических волнах
RU2658576C1 (ru) Полосковый полоснопропускающий фильтр
Lin et al. Compact, shielded microstrip filter with high selectivity for 5G N78 application
RU2607303C1 (ru) Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр
RU163500U1 (ru) Микрополосковый фильтр
Neogi et al. A UWB band-pass filter with a WLAN notch based on multi-mode resonator structure for application in wireless communication
KR100787638B1 (ko) 노치 커플링 여파기
RU188419U1 (ru) Полосно-заграждающий фильтр
Kumar et al. Investigation of fractal DGS microwave filters
JP4913217B2 (ja) ローパスフィルタ
RU171355U1 (ru) Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр
JP2006238213A (ja) コプレーナライン型の共振器を用いた高周波フィルタ
Lin et al. Miniature CPW parallel-coupled bandpass filter based on inductive loaded coupled-lines and lumped-element J-inverters
RU2222076C2 (ru) Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр с широкой полосой заграждения