RU2209492C1 - Микрополосковый полосовой фильтр гребенчатой структуры - Google Patents

Микрополосковый полосовой фильтр гребенчатой структуры Download PDF

Info

Publication number
RU2209492C1
RU2209492C1 RU2001132926/09A RU2001132926A RU2209492C1 RU 2209492 C1 RU2209492 C1 RU 2209492C1 RU 2001132926/09 A RU2001132926/09 A RU 2001132926/09A RU 2001132926 A RU2001132926 A RU 2001132926A RU 2209492 C1 RU2209492 C1 RU 2209492C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
filter
conductors
microstrip
additional
comb
Prior art date
Application number
RU2001132926/09A
Other languages
English (en)
Inventor
В.М. Владимиров
С.Н. Кулинич
Ю.Г. Шихов
Original Assignee
ООО Научно-производственная фирма "ЭЛЕКТРОН"
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 ООО Научно-производственная фирма "ЭЛЕКТРОН" filed Critical ООО Научно-производственная фирма "ЭЛЕКТРОН"
Priority to RU2001132926/09A priority Critical patent/RU2209492C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2209492C1 publication Critical patent/RU2209492C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот. Технический результат - уменьшение габаритов микрополоскового фильтра, регулирование ширины полосы пропуска при неизменных зазорах между микрополосковыми резонаторами, уменьшение потерь в полосе пропускания, увеличение избирательности. Микрополосковый фильтр гребенчатой структуры содержит диэлектрическую подложку, на одну сторону которой нанесено заземляемое основание, на вторую сторону нанесены короткозамкнутые полосковые проводники четвертьволновой длины, электромагнитно связанные между собой, а также дополнительные проводники, которые располагаются между открытыми концами соседних полосковых проводников. 1 з.п.ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот.
Известен микрополосковый полосовой гребенчатый фильтр [авт. св. СССР 886106 Н 01 Р 1/205, опублик. 1981], содержащий диэлектрическую подложку, на одну сторону которой нанесено заземляемое основание, а на вторую нанесены прямолинейные полосковые проводники, короткозамкнутые с одного конца на земляное основание. В известном фильтре полосковые проводники с диэлектрической подложкой и экраном образуют электромагнитно связанные регулярные четвертьволновые (λ/4) микрополосковые резонаторы. Как известно, электромагнитная связь между микрополосковыми резонаторами характеризуется индуктивным и емкостным взаимодействиями, которые в общем случае могут действовать как в фазе, так и в противофазе, определяя величину результирующего коэффициента связи. В свою очередь полоса пропускания фильтра определяется, при прочих равных условиях, величиной этого результирующего коэффициента. Конструкция фильтра характерна тем, что емкостное взаимодействие меньше индуктивного и слабо влияет на величину результирующего коэффициента связи. Поэтому, чтобы уменьшить полосу пропускания фильтра, необходимо увеличивать расстояние между микрополосковыми резонаторами, увеличивая тем самым его габариты, что можно отнести к недостаткам данной конструкции.
Наиболее близким по совокупности существенных признаков является фильтр на полосковых резонаторах с емкостными электродами связи [Патент США 5497130, Н 01 Р 1/203, опублик. 1996], отличающийся от вышеописанного тем, что на его диэлектрической подложке, кроме короткозамкнутых с одного конца на земляное основание полосковых проводников длинной λ/4, нанесены дополнительные короткие проводники. Один торец дополнительного проводника находится на определенном расстоянии от торца полоскового проводника, а противоположный короткозамкнут. Применение дополнительных проводников в конструкции фильтра позволяет регулировать резонансные частоты микрополосковых резонаторов путем изменения зазора между дополнительным проводником и соответствующим четвертьволновым полосковым проводником.
Недостатком конструкции прототипа является то, что указанное размещение дополнительных проводников не позволяет регулировать полосу пропускания микрополоскового фильтра.
Технический результат при использовании изобретения - уменьшение габаритов микрополоскового фильтра, регулирование ширины полосы пропускания при неизменном расстоянии между микрополосковыми резонаторами, уменьшение потерь в полосе пропускания и увеличение избирательности.
Указанный технический результат достигается тем, что в микрополосковый полосовой фильтр гребенчатой структуры, содержащий диэлектрическую подложку, на одну сторону которой нанесено заземляемое основание, на вторую сторону нанесены короткозамкнутые полосковые прямолинейные проводники четвертьволновой длины, электромагнитно связанные между собой, введены дополнительные проводники, которые расположены между открытыми концами соседних короткозамкнутых полосковых проводников;
- каждый короткозамкнутый полосковый проводник выполнен нерегулярным и состоит из двух последовательно соединенных отрезков микрополосковой линии с разным волновым сопротивлением.
Отличия заявляемого фильтра от прототипа заключаются в том, что дополнительные проводники расположены между открытыми концами соседних короткозамкнутых полосковых проводников; короткозамкнутые полосковые проводники выполнены нерегулярными и состоят из двух последовательно соединенных отрезков микрополосковой линии с разным волновым сопротивлением. Дополнительные проводники, размещенные в области пучности электрического поля, выполняют роль емкостей связи и позволяют увеличить емкостное взаимодействие между четвертьволновыми микрополосковыми резонаторами, а следовательно, избирательно изменить величину результирующего коэффициента связи, что в конечном итоге приводит к получению технического результата.
Изобретение поясняется чертежами (фиг.1 и фиг.2), на которых изображены микрополосковые платы фильтров.
Заявляемый фильтр содержит диэлектрическую подложку, на одну сторону которой нанесено заземляемое основание, а на вторую сторону нанесены полосковые короткозамкнутые прямолинейные проводники и дополнительные короткие проводники (фиг. 1), причем короткозамкнутые проводники с нечетными номерами (поз. 1, 3, 5...) образуют четвертьволновые микрополосковые резонаторы, а дополнительные проводники с четными номерами (поз. 2, 4, 6) располагаются между открытыми концами соседних короткозамкнутых полосковых проводников. Крайние полосковые проводники подключаются ко входной и выходной линиям передачи. В конструкции фильтра возможно применение нерегулярных четвертьволновых резонаторов со ступенчатым изменением волнового сопротивления (фиг.2). Каждый такой резонатор (поз. 1, 3, 5...) состоит из двух последовательно соединенных отрезков микрополосковой линии с разным волновым сопротивлением Z1 и Z2. Дополнительные проводники (поз. 2, 4, 6) располагаются между открытыми концами полосковых отрезков Z1. Свободный конец отрезка Z2 короткозамкнут на земляное основание.
Фильтр работает следующим образом. СВЧ сигнал возбуждает входной четвертьволновый резонатор и проходит через систему электромагнитно связанных четвертьволновых резонаторов, формирующих амплитудно-частотную характеристику микрополоскового фильтра. Прошедший сигнал подается с выходного резонатора в линию передачи. Дополнительные полосковые проводники (с четными номерами на фиг.1 и фиг.2), размещенные между открытыми концами короткозамкнутых полосковых проводников, выполняют функцию емкостей связи и позволяют увеличить емкостное взаимодействие между микрополосковыми резонаторами. Так как в фильтре емкостная компонента связи находится в противофазе с индуктивной, результирующий коэффициент связи соответственно будет уменьшаться, а следовательно, сузится полоса пропускания. Чтобы ширина полосы пропускания фильтра осталась прежней, необходимо увеличить коэффициент связи. Для этого необходимо сблизить микрополосковые резонаторы и, как следствие, уменьшить габариты фильтра. При этом происходит уменьшение полей рассеяния на открытых концах микрополосковых резонаторов, а следовательно, и уменьшение прямых потерь в полосе пропускания.
Известно, что результирующий коэффициент связи может быть равен нулю (полюс затухания) когда, при противофазном взаимодействии, емкостная компонента связи равна индуктивной по абсолютной величине (компенсация связи). В случае, когда дополнительные полосковые проводники отсутствуют, фазовая компенсация связи происходит на частотах, далеких от полосы пропускания фильтра, и не влияет на его избирательность. Наличие дополнительных проводников позволяет добиться компенсации связи вблизи полосы пропускания и, как следствие, приводит к увеличению избирательности фильтра.
Если в конструкции фильтра зафиксировать расстояние между микрополосковыми резонаторами и изменять зазор между дополнительным проводником и соответствующими четвертьволновыми резонаторами (изменять площадь дополнительных проводников), то появляется возможность плавного регулирования ширины полосы пропускания за счет изменения величины результирующего коэффициента связи.
Практическое применение дополнительных проводников при разработке узкополосного фильтра позволяет вдвое уменьшить его габариты, а при неизменных габаритах фильтра - в несколько раз изменять ширину полосы пропускания.

Claims (2)

1. Микрополосковый полосовой фильтр гребенчатой структуры, содержащий диэлектрическую подложку, на одну сторону которой нанесено заземляемое основание, на вторую сторону нанесены закороченные на одном конце полосковые прямолинейные проводники четвертьволновой длины, электромагнитно связанные между собой, а также дополнительные проводники, отличающийся тем, что дополнительные проводники располагаются между разомкнутыми концами соседних закороченных полосковых проводников.
2. Фильтр по п.1, отличающийся тем, что каждый закороченный полосковый проводник выполнен нерегулярным и состоит из двух последовательно соединенных отрезков микрополосковой линии с разным волновым сопротивлением.
RU2001132926/09A 2001-12-03 2001-12-03 Микрополосковый полосовой фильтр гребенчатой структуры RU2209492C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001132926/09A RU2209492C1 (ru) 2001-12-03 2001-12-03 Микрополосковый полосовой фильтр гребенчатой структуры

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001132926/09A RU2209492C1 (ru) 2001-12-03 2001-12-03 Микрополосковый полосовой фильтр гребенчатой структуры

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2209492C1 true RU2209492C1 (ru) 2003-07-27

Family

ID=29211047

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001132926/09A RU2209492C1 (ru) 2001-12-03 2001-12-03 Микрополосковый полосовой фильтр гребенчатой структуры

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2209492C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2504870C1 (ru) * 2012-08-14 2014-01-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук Микрополосковый широкополосный полосно-пропускающий фильтр
RU2659321C1 (ru) * 2017-09-28 2018-06-29 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" Миниатюрный полосковый фильтр

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2504870C1 (ru) * 2012-08-14 2014-01-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук Микрополосковый широкополосный полосно-пропускающий фильтр
RU2659321C1 (ru) * 2017-09-28 2018-06-29 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" Миниатюрный полосковый фильтр

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8258897B2 (en) Ground structures in resonators for planar and folded distributed electromagnetic wave filters
US4963844A (en) Dielectric waveguide-type filter
KR100875393B1 (ko) 가변 공진기
CA2206986C (en) Balanced microstrip filter
KR19990036977A (ko) 고주파 전송선로, 유전체 공진기, 필터, 듀플렉서 및 통신기
JP2003508948A (ja) 伝送ゼロ点を有する高周波帯域フィルタ装置
JP3531603B2 (ja) 高周波フィルタおよびそれを用いたフィルタ装置およびそれらを用いた電子装置
US6320483B1 (en) Multi surface coupled coaxial resonator
US11095010B2 (en) Bandpass filter with induced transmission zeros
RU2400874C1 (ru) Полосковый фильтр
RU2209492C1 (ru) Микрополосковый полосовой фильтр гребенчатой структуры
JP3633280B2 (ja) 半波長共振器型高周波フィルタ
KR100449226B1 (ko) 유전체 듀플렉서
JPS6219081B2 (ru)
US7479856B2 (en) High-frequency filter using coplanar line resonator
JPS62278801A (ja) マイクロストリツプバンドパスフイルタ
CN108232380B (zh) 一种高集成双模矩形谐振器单层平面双工器
WO1999018630A9 (en) Slot line band pass filter
JPH09307306A (ja) マイクロ波フィルタ及びその設計方法
US5317291A (en) Microstrip filter with reduced ground plane
RU2401490C1 (ru) Микрополосковый широкополосный полосно-пропускающий фильтр
RU2710386C2 (ru) Миниатюрный полосковый полосно-пропускающий фильтр
KR20020031955A (ko) 유전체필터
RU2211507C2 (ru) Микрополосковый гребенчатый полосно-пропускающий фильтр
RU2052871C1 (ru) Полосковый полосно-пропускающий фильтр

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20051204

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20090427

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151204