RU2227350C2 - Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр - Google Patents

Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр Download PDF

Info

Publication number
RU2227350C2
RU2227350C2 RU2002114582/09A RU2002114582A RU2227350C2 RU 2227350 C2 RU2227350 C2 RU 2227350C2 RU 2002114582/09 A RU2002114582/09 A RU 2002114582/09A RU 2002114582 A RU2002114582 A RU 2002114582A RU 2227350 C2 RU2227350 C2 RU 2227350C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
filter
resonators
shaped
resonator
strip
Prior art date
Application number
RU2002114582/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002114582A (ru
Inventor
ев Б.А. Бел
Б.А. Беляев
А.А. Лексиков
А.А. Александровский
Original Assignee
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН
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 Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН filed Critical Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН
Priority to RU2002114582/09A priority Critical patent/RU2227350C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2227350C2 publication Critical patent/RU2227350C2/ru
Publication of RU2002114582A publication Critical patent/RU2002114582A/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот и может использоваться в селективных трактах приемопередающих систем. Техническим результатом изобретения является увеличение затухания в полосах заграждения и упрощение каскадирования фильтра. Микрополосковый полоснопропускающий фильтр содержит диэлектрическую подложку, на одну сторону которой нанесено заземляемое металлизированное основание, а на вторую нанесены полосковые проводники двух П-образных резонаторов. Одна из сторон каждого из П-образных резонаторов размещена между сторонами другого П-образного резонатора и дополнительно связана с другой его стороной. При этом проводник каждого из упомянутых резонаторов в средней его части соединен с заземляемым основанием отрезком полосковой лини. 5 ил.

Description

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот и может использоваться в селективных трактах приемопередающих систем.
Известен фильтр [1], содержащий диэлектрическую подложку, одна сторона которой полностью металлизирована и выполняет функцию заземляемого основания, а на второй нанесены П-образные полосковые проводники резонаторов, электромагнитно связанных между собой. Такая конструкция обладает рядом достоинств, в сравнении с фильтром на регулярных резонаторах, например, более рациональным использованием площади подложки. Однако селективные свойства такой конструкции можно повысить только наращиванием числа резонаторов.
Наиболее близким по совокупности существенных признаков аналогом является полоснопропускающий фильтр [2], содержащий два полуволновых П-образных резонатора, в котором с целью повышения крутизны амплитудно-частотной характеристики одна из сторон каждого из полуволновых П-образных резонаторов размещена между сторонами другого полуволнового П-образного резонатора и дополнительно связана с другой его стороной. Типичная АЧХ широкополосного 2-звенного фильтра такой конструкции, выполненного на подложке из керамики ТБНС с диэлектрической проницаемостью ε=80, толщиной 1 мм, приведена на фиг.1. Действительно, наличие полюсов затухания на склонах АЧХ увеличивает их крутизну, однако в целом селективные свойства такого фильтра невысоки, т.к. уровни затухания в полосах заграждения невелики. При увеличении числа звеньев в таком фильтре благодаря сильной связи между несоседними резонаторами уровень затухания в полосах заграждения будет нарастать медленнее, чем обычно. Можно увеличить затухание в полосах заграждения, применяя каскадирование вышеописанных двухзвенных конструкций. Однако при тривиальном способе каскадирования, т.е. перемычкой, возникнут совместные (т.е. общие для соединенных резонаторов) паразитные резонансы, а при каскадировании как через LC-цепь, так и посредством электромагнитного взаимодействия неизбежно возникнет проблема подстройки частот резонаторов и балансировки величины связи между ними, что значительно усложняет конструкцию и ее настройку.
Техническим результатом изобретения является увеличение затухания в полосах заграждения и упрощение каскадирования фильтра.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в микрополосковом полоснопропускающем фильтре, содержащем диэлектрическую подложку, на одну сторону которой нанесено заземляемое металлизированное основание, а на вторую сторону нанесены полосковые проводники двух П-образных резонаторов, причем одна из сторон каждого из П-образных резонаторов размещена между сторонами другого П-образного резонатора и дополнительно связана с другой его стороной, новым является то, что проводник каждого из упомянутых резонаторов в средней его части соединен с заземляемым основанием отрезком полосковой линии.
Отличия заявляемого устройства от наиболее близкого аналога заключаются в том, что проводник каждого из резонаторов в средней его части соединен с заземляемым основанием отрезком полосковой линии.
Изобретение поясняется чертежами, на которых приведена типичная АЧХ широкополосного фильтра-прототипа, изображена топология проводников заявляемого фильтра (фиг.2), конфигурация возбуждаемых в резонаторах заявляемого фильтра мод колебаний (фиг.3), его амплитудно-частотная характеристика (фиг.4) и АЧХ фильтра, полученного каскадированием двух фильтров заявляемой конструкции (фиг.5).
Заявляемый фильтр состоит из диэлектрической подложки, на одну сторону которой нанесено заземляемое металлизированное основание (на рисунке не показаны), а на вторую нанесены полосковые проводники резонаторов, топология которых приведена на фиг.2. Позицией 1 обозначены отрезки полосковых линий, подключенные к заземляемому основанию.
Благодаря замыканию проводника П-образного резонатора на “землю” частоты его двух первых мод колебаний сближаются. При этом высокочастотное напряжение на концах полоскового проводника для одной из них - нечетной - имеет разную полярность относительно экрана (фиг.3а), а для другой - четной - одинаковую (фиг.3б). Стрелками на фиг.3 показаны направления токов вышеуказанных мод колебаний. Таким образом, такой резонатор является двухмодовым, в том смысле, что рабочими в нем являются резонансы двух мод колебаний. Поэтому амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) двухзвенного фильтра на таких резонаторах формируют четыре резонанса. Благодаря последнему обстоятельству такой фильтр объединяет в себе такие полезные качества двухзвенных и многозвенных фильтров, как малые потери в полосе пропускания и более высокую селективность при тех же габаритах. Длина и ширина полоскового проводника, соединяющего проводник резонатора с заземляемым основанием, выбираются из условия оптимального сближения частот двух первых мод колебаний в таком резонаторе.
Фильтр работает следующим образом. Высокочастотный сигнал подается на “вход” фильтра, подключенный к одному из резонаторов (фиг.2). В полосе пропускания фильтра возбуждаются связанные колебания на резонансных частотах двух мод колебаний каждого резонатора, энергия которых благодаря электромагнитному взаимодействию передается на “выход”. В результате полоса пропускания фильтра формируется четырьмя резонансами. Благодаря замыканию проводника резонатора на “землю” увеличивается затухание в обеих полосах заграждения, а вторая паразитная полоса пропускания сдвигается вверх по частоте более чем на октаву.
На фиг.4 приведены АЧХ широкополосного фильтра заявляемой конструкции, точками - результаты измерений, сплошной линией - рассчитанная в квазистатическом приближении. Фильтр был изготовлен на подложке толщиной 1 мм из керамики ТБНС, ширина полосковых проводников резонаторов 0,9 мм, размеры резонаторов 22×4,2 мм при длине проводников-замыкателей 4 мм. Видно, что селективные характеристики заявляемой конструкции значительно лучше, чем у прототипа. Хорошее совпадение рассчитанной и измеренной АЧХ позволяет автоматизировать процесс проектирования конструкции фильтра параметрическим синтезом.
На фиг.5 приведена АЧХ конструкции, полученной тривиальным, т.е. посредством проводящей перемычки, каскадным соединением вышеупомянутого фильтра с фильтром аналогичной конструкции, но проводники которого имели скачки ширины полоскового проводника. Сужение проводника П-образного резонатора в центральной части привело к тому, что его вторая, паразитная, полоса пропускания сместилась еще на октаву вверх по частоте. Вследствие разнесения частот паразитных полос пропускания двух каскадированных фильтров, высокочастотная полоса заграждения получившейся конструкции еще более расширилась.
Литература
1. Патент США №3754198, кл.333-73.
2. А.С. №1229861, кл. Н 01 Р 1/203 (прототип).

Claims (1)

  1. Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр, содержащий диэлектрическую подложку, на одну сторону которой нанесено заземляемое металлизированное основание, а на вторую сторону нанесены полосковые проводники двух П-образных резонаторов, причем одна из сторон каждого из П-образных резонаторов размещена между сторонами другого П-образного резонатора и дополнительно связана с другой его стороной, отличающийся тем, что проводник каждого из упомянутых резонаторов в средней его части соединен с заземляемым основанием отрезком полосковой линии.
RU2002114582/09A 2002-06-03 2002-06-03 Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр RU2227350C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002114582/09A RU2227350C2 (ru) 2002-06-03 2002-06-03 Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002114582/09A RU2227350C2 (ru) 2002-06-03 2002-06-03 Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2227350C2 true RU2227350C2 (ru) 2004-04-20
RU2002114582A RU2002114582A (ru) 2004-05-27

Family

ID=32465131

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002114582/09A RU2227350C2 (ru) 2002-06-03 2002-06-03 Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2227350C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2480867C1 (ru) * 2011-11-18 2013-04-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук (ИФ СО РАН) Полосно-пропускающий фильтр
RU2607303C1 (ru) * 2015-10-06 2017-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГАУ) Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр
RU2672821C1 (ru) * 2017-10-30 2018-11-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. Решетнева) Полосно-пропускающий фильтр
RU2710386C2 (ru) * 2018-06-18 2019-12-26 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Миниатюрный полосковый полосно-пропускающий фильтр

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БЕЛЯЕВ Б.А. и др. Миниатюризованные микрополосковые ГВИ фильтры. - г. Красноярск, 1993, с.56, рис.50б. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2480867C1 (ru) * 2011-11-18 2013-04-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук (ИФ СО РАН) Полосно-пропускающий фильтр
RU2607303C1 (ru) * 2015-10-06 2017-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГАУ) Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр
RU2672821C1 (ru) * 2017-10-30 2018-11-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. Решетнева) Полосно-пропускающий фильтр
RU2710386C2 (ru) * 2018-06-18 2019-12-26 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Миниатюрный полосковый полосно-пропускающий фильтр

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI93503B (fi) Radiotaajuussuodatin
US6577211B1 (en) Transmission line, filter, duplexer and communication device
JPH0582081B2 (ru)
US5136269A (en) High-frequency band-pass filter having multiple resonators for providing high pass-band attenuation
RU2475900C1 (ru) Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр
US7276995B2 (en) Filter
KR100496161B1 (ko) 노치패턴을 가진 유전체 필터
US6798319B2 (en) High-frequency filter
KR100893496B1 (ko) 서스펜디드 기판 구조의 광대역 여파기
RU2227350C2 (ru) Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр
RU2400874C1 (ru) Полосковый фильтр
RU2675206C1 (ru) Микрополосковый широкополосный полосно-пропускающий фильтр
KR100449226B1 (ko) 유전체 듀플렉서
KR19980079948A (ko) 유전체 필터, 유전체 듀플렉서 및 이들의 제조방법
RU2607303C1 (ru) Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр
KR100369211B1 (ko) 일체형 유전체 듀플렉서
RU2237320C1 (ru) Полосно-пропускающий фильтр
US7479856B2 (en) High-frequency filter using coplanar line resonator
Belyaev et al. A three-mode microstrip resonator and a miniature ultra-wideband filter based on it
RU2657311C1 (ru) Полосно-пропускающий свч фильтр
RU2065232C1 (ru) Полосовой перестраиваемый фильтр свч
RU2401490C1 (ru) Микрополосковый широкополосный полосно-пропускающий фильтр
RU2222076C2 (ru) Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр с широкой полосой заграждения
KR100363790B1 (ko) 일체형 유전체 듀플렉서 필터
RU2182738C1 (ru) Микрополосковый широкополосный полосно-пропускающий фильтр

Legal Events

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

Effective date: 20040604