RU2071151C1 - Сверхвысокочастотный фильтр гармоник - Google Patents

Сверхвысокочастотный фильтр гармоник Download PDF

Info

Publication number
RU2071151C1
RU2071151C1 RU93018289A RU93018289A RU2071151C1 RU 2071151 C1 RU2071151 C1 RU 2071151C1 RU 93018289 A RU93018289 A RU 93018289A RU 93018289 A RU93018289 A RU 93018289A RU 2071151 C1 RU2071151 C1 RU 2071151C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
filter
coaxial cable
conductor
transmission lines
harmonic
Prior art date
Application number
RU93018289A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93018289A (ru
Inventor
А.П. Горбачев
С.Ю. Петров
Original Assignee
Новосибирский государственный технический университет
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 Новосибирский государственный технический университет filed Critical Новосибирский государственный технический университет
Priority to RU93018289A priority Critical patent/RU2071151C1/ru
Publication of RU93018289A publication Critical patent/RU93018289A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2071151C1 publication Critical patent/RU2071151C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Устройство может быть использовано в приемопередающих устройствах СВЧ диапазона в качестве фильтра гармоник. Целью предлагаемого изобретения является создание высокоэффективного фильтра гармоник. Цель осуществляется тем, что в фильтре гармоник, содержащем каскадно соединенные отрезки линий передачи различной электрической длины, окруженные экранирующим проводником, начало и конец экранирующего проводника соединены между собой коаксиальным кабелем. Это обеспечивает интерференцию падающих и отраженных волн в устройстве и способствует подавлению высших гармонических составляющих. 2 ил.

Description

Устройство относится к области техники СВЧ и может быть использовано в приемопередающих устройствах различного назначения в качестве фильтра гармоник.
Актуальность разработки таких фильтров обусловлена высоким уровнем требований Международного консультативного комитета по радио к приемопередающим устройствам в отношении паразитных каналов просачивания информации на высших гармониках основного сигнала. Для обеспечения существующих ныне требований необходимо реализовать фильтры гармоник с уровнем затухания на гармониках порядка 50.60 дБ.
Известен фильтр гармоник (Маттей Д.Л. Янг Л. Джонс Е.М.Т. Фильтры СВЧ, согласующие цепи и цепи связи, т. 1, раздел 7.03, М. Связь, 1971). Этот фильтр, содержащий каскадно-включенные отрезки коаксиальных линий передачи различной электрической длины, являются по существу фильтром нижних частот и поэтому теоретически подавляет все высшие гармоники основного сигнала. Однако при практической реализации такого фильтра становятся заметными конструкторско-технологические ограничения реализации отрезков линий передачи. В частности, диаметры внутренних проводников высокоомных отрезков линий передачи оказываются порядка 0,3.0,5 мм, что реализовать не представляется возможным. Поэтому невозможно реализовать фильтры нижних частот с уровнем затухания на гармониках порядка 50.60 дБ.
Известен также фильтр гармоник (Кац Б.М. и др. Оптимальный синтез устройств СВЧ с Т-волнами, раздел 7.3, М. Радио и связь, 1984). В этом фильтре, содержащем каскадно соединенные отрезки линий передачи различной электрической длины, волновые сопротивления отрезков чередуются. В результате формируется амплитудно-частотная характеристика затухания, имеющая ярко выраженный экстремум на уровне 30.40 дБ. При практической реализации фильтра уровень затухания снижается за счет влияния конструктивно-технологических погрешностей при проведении токарно-фрезерных работ. В результате и эти фильтры не обеспечивают требуемый уровень затухания на гармониках порядка 60 дБ.
Известен также многоэлементный фильтр (авт.св. СССР N 1356050, кл. Н 01 Р 1/203). Такой фильтр, содержащий отрезки связанных электромагнитной связью полосковых линий передачи, обеспечивает в отдельных областях частотного диапазона затухание на уровне 60.80 дБ. Однако в полосе пропускания упомянутые фильтры имеют осциллирующую частотную характеристику затухания с пульсациями, достигающими 7. 10 дБ, что совершенно неприемлемо в приемопередающих устройствах СВЧ диапазона и оправдано лишь в радиоизмерительной аппаратуре. В результате и эти фильтры не обеспечивают выполнение требований по ослаблению гармоник в приемопередающих устройствах.
Прототипом предполагаемого изобретения является фильтр, описанный в вышеупомянутой работе Маттея Д.Л. Янга Л. Джонса Е.М.Т. Как уже отмечалось, эти фильтры гармоник не обеспечивают уровень затухания подавляемых гармоник порядка 60 дБ;
Целью предлагаемого изобретения является создание высокоэффективного фильтра гармоник.
Цель достигается тем, что в известном сверхвысокочастотном фильтре гармоник, содержащем каскадно соединенные отрезки линий передачи различной электрической длины с чередованием уровня их волнового сопротивления и общим внешним экранирующим проводником, начало и конец экранирующего проводника соединены между собой внутренним проводником дополнительно введенного коаксиального кабеля, при этом начало внутреннего проводника первого отрезка линии передачи и смежный ему участок оплетки кабеля образуют вход, а конец внутреннего проводника последнего отрезка линии передачи и противоположный конец оплетки кабеля образуют выход фильтра гармоник.
Предлагаемое техническое решение удовлетворяет критерию "изобретательский уровень", так как совокупность его существенных признаков, обеспечивающая интерференцию падающих и отраженных волн в устройстве и способствующая подавлению высших гармонических составляющих, не выявляется явным образом из уровня техники.
На фиг. 1 изображена схема электрическая структурная заявляемого фильтра гармоник; на фиг. 2 частотная характеристика затухания фильтра.
Предлагаемый фильтр гармоник содержит каскадно соединенные отрезки 1 линий передачи различной электрической длины с чередованием уровня их волнового сопротивления и общим внешним экранирующим проводником 2. Начало и конец экранирующего проводника соединены между собой внутренним проводником коаксиального кабеля 3. Начало внутреннего проводника первого отрезка линии передачи и смежный ему участок оплетки кабеля образуют вход, а конец внутреннего проводника последнего отрезка линии передачи и противоположный конец оплетки кабеля образуют выход фильтра гармоник.
Принцип действия заявляемого фильтра гармоник состоит в следующем.
К входу фильтра подключается источник сигнала с ЭДС Ег и внутренним сопротивлением Rг, а к выходу фильтра нагрузка Rн. Если предположить, что источник сигнала наряду с основной генерирует и высшие гармонические составляющие, то в нагрузке потечет ток, определяемый приложенным к ней напряжением Uн. Степень подавления гармоник оценивается по формуле
Figure 00000002

В процессе передачи сигнала вдоль структуры фильтра возникают падающие и отраженные волны на стыках отдельных отрезков линий передачи 1. За счет того, что их электрические длины и уровни волнового сопротивления различны, условия прохождения гармоник без потерь не выполняются. В результате на частотах гармоник возникают потери, причем их величина зависит от значений волновых сопротивлений отрезков линий передачи, их электрической длины, а также от волнового сопротивления и длины коаксиального кабеля. Структура заявляемого фильтра, отличительной особенностью которого является наличие соединения начала и конца общего внешнего экранирующего проводника 2 с внутренним проводником коаксиального кабеля 3, такова, что возникающая в ней интерференция падающих и отраженных волн приводит к существенному росту затухания на гармониках до уровня 60 дБ. Количественную оценку затухания целесообразно проводить в рамках разработанного заявителем прикладного программного обеспечения для ПЭВМ 1ВМ РС 386. Программное обеспечение включает в себя модели всех входящих в фильтр элементов, описываемых матрицами рассеяния. В результате определяется общая матрица рассеяния устройства:
Figure 00000003

один из элементов которой, а именно S21, определяет уровень затухания фильтра:
Figure 00000004

Для сопоставления были изготовлены образцы фильтра-прототипа и заявляемого фильтра с тремя отрезками линий передачи и одинаковыми пульсациями в полосе пропускания. В заявляемом фильтре отрезки линий передачи имели длину 4,6 и 5,2 см и волновое сопротивление соответственно 23, 26 и 29 Ом. Коаксиальный кабель имел длину 33 см и волновое сопротивление 50 Ом. Результаты экспериментальных исследований предложенного фильтра (фиг. 2, сплошная линия (поз. 4) теория; штриховая линия (поз. 5) эксперимент) свидетельствуют о возможности реализации устройств с уровнем затухания порядка 60 дБ.

Claims (1)

  1. Сверхвысокочастный фильтр гармоник, содержащий каскадно соединенные отрезки линий передачи различной электрической длины с чередованием уровня их волнового сопротивления и общим внешним экранирующим проводником, отличающийся тем, что начало и конец экранирующего проводника соединены между собой внутренним проводником дополнительно введенного коаксиального кабеля, при этом начало внутреннего проводника первого отрезка линии передачи и смежный с ним участок оплетки коаксиального кабеля образуют вход фильтра гармоник, а конец внутреннего проводника последнего отрезка линии передачи и противоположный конец оплетки коаксиального кабеля образуют выход фильтра гармоник.
RU93018289A 1993-04-09 1993-04-09 Сверхвысокочастотный фильтр гармоник RU2071151C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93018289A RU2071151C1 (ru) 1993-04-09 1993-04-09 Сверхвысокочастотный фильтр гармоник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93018289A RU2071151C1 (ru) 1993-04-09 1993-04-09 Сверхвысокочастотный фильтр гармоник

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93018289A RU93018289A (ru) 1995-12-20
RU2071151C1 true RU2071151C1 (ru) 1996-12-27

Family

ID=20139995

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93018289A RU2071151C1 (ru) 1993-04-09 1993-04-09 Сверхвысокочастотный фильтр гармоник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2071151C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2591299C1 (ru) * 2015-04-02 2016-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" Фильтр гармоник
CN110275125A (zh) * 2019-06-18 2019-09-24 中国电力科学研究院有限公司 一种校准冲击电流测量装置动态特性的系统和方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство N 1356050, кл. H 01 P 1/203, 1987. Маттей Д.Л. и др. Фильтры СВЧ, согласующие цепи и цепи связи. - М.: Связь, т.1, 1971, с. 310 - 318. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2591299C1 (ru) * 2015-04-02 2016-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" Фильтр гармоник
CN110275125A (zh) * 2019-06-18 2019-09-24 中国电力科学研究院有限公司 一种校准冲击电流测量装置动态特性的系统和方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5473295A (en) Saw notch filter for improving stop-band attenuation of a duplex filter
GB1440304A (en) Transmission line pulse transformers
ATE24983T1 (de) Leitung mit verteiltem tiefpassfilter.
GB464185A (en) High frequency electric wave transmission system
JP5352881B2 (ja) コモンモードフィルタ
JPS58127401A (ja) 帯域通過フイルタ
US7468641B2 (en) Microwave bandstop filter for an output multiplexer
JPH01170211A (ja) 周波数弁別装置
RU2071151C1 (ru) Сверхвысокочастотный фильтр гармоник
Lenzing et al. Machined waveguide twist
Kobayashi et al. Equivalent circuits of binomial form nonuniform coupled transmission lines
Smith Experimental distinction between crossed-field and in-line three-port circuit models for interdigital transducers (short papers)
Younan et al. An exponentially tapered transmission line antenna
Tsai et al. A novel common mode choke and its application for 5 Gbps USB 3.0
Wallander Reflexions and gain ripple in TWT's
Carlin et al. Computer design of filters with lumped-distributed elements or frequency variable terminations
RU2099822C1 (ru) Фильтр на связанных неоднородных линиях
JPS5925401A (ja) 抵抗減衰器
Bolus et al. Characteristics of a new serrated choke
TW494601B (en) Dielectric ceramic filter with improved electrical characteristics in high side of filter passband
JPH0728162B2 (ja) マイクロ波フイルタ
JPS60236501A (ja) 帯域通過型ろ波器
RU2030821C1 (ru) Волноводный фильтр
RU93018289A (ru) Сверхвысокочастотный фильтр гармоник
RU2591299C1 (ru) Фильтр гармоник