RU2237320C1 - Полосно-пропускающий фильтр - Google Patents
Полосно-пропускающий фильтр Download PDFInfo
- Publication number
- RU2237320C1 RU2237320C1 RU2003101747/09A RU2003101747A RU2237320C1 RU 2237320 C1 RU2237320 C1 RU 2237320C1 RU 2003101747/09 A RU2003101747/09 A RU 2003101747/09A RU 2003101747 A RU2003101747 A RU 2003101747A RU 2237320 C1 RU2237320 C1 RU 2237320C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- conductors
- filter
- strip conductors
- band
- substrate
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)
Abstract
Изобретение относится к технике высоких и сверхвысоких частот и может использоваться в селективных трактах приемопередающих систем. Техническим результатом изобретения является уменьшение размеров подложки и, как следствие, размеров фильтра, увеличение ширины полосы заграждения и уменьшение потерь в полосе пропускания фильтра. Полосно-пропускающий фильтр содержит диэлектрическую подложку, на обе стороны которой нанесены закороченные с одного конца полосковые проводники, причем проводники, образующие резонатор, закорачиваются на противоположных краях подложки. Подложка монтируется пайкой закорачиваемых концов полосковых проводников к стенкам корпуса фильтра или к стенкам углубления в корпусе СВЧ схемы. 3 з.п. ф-лы, 7 ил.
Description
Изобретение относится к технике высоких и сверхвысоких частот и может использоваться в селективных трактах приемопередающих систем.
Известен микрополосковый фильтр решетчатого типа [1], содержащий диэлектрическую подложку, одна сторона которой полностью металлизирована и выполняет функцию заземляемого основания, а на второй нанесены полосковые проводники резонаторов, электромагнитно связанных между собой по всей длине. Основными достоинствами такой конструкции являются малые размеры и простота изготовления. Однако на частотах ниже 1 ГГц такие конструкции уже не помещаются на подложки стандартных размеров. Кроме того, их первая паразитная полоса пропускания расположена на частотах, превышающих рабочие всего лишь в два раза.
Наиболее близким по совокупности существенных признаков аналогом является полосовой гребенчатый фильтр [2], содержащий диэлектрическую подложку, металлизированную с одной стороны, на другой стороне которой размещены полосковые проводники, закороченные с одного конца. Площадь подложки такого фильтра примерно в два раза меньше, чем у описанного выше аналога [1], настроенного на ту же частоту, а первая паразитная полоса пропускания приходится на частоты, превышающие рабочие уже в три раза. Однако на частотах ниже 500 МГц возникают вышеупомянутые трудности в использовании стандартных подложек. Не всегда достаточной является полоса заграждения, обеспечиваемая подобной конструкцией.
Кроме того, с понижением частоты, при прочих равных условиях, добротность резонаторов падает, что ведет к увеличению потерь в полосе пропускания фильтров.
Техническим результатом изобретения является уменьшение размеров подложки и, как следствие, размеров фильтра, увеличение ширины полосы заграждения и уменьшение потерь в полосе пропускания фильтра.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в полосно-пропускающем фильтре, содержащем диэлектрическую подложку, на одну сторону которой нанесены короткозамкнутые с одного конца полосковые проводники, новым является то, что на вторую сторону подложки вместо заземляемого основания также нанесены короткозамкнутые с одного конца полосковые проводники.
Отличия заявляемого устройства от наиболее близкого аналога заключаются в том, что подложка фильтра подвешена, а вместо заземляемого основания на подложку нанесены короткозамкнутые проводники.
Изобретение поясняется чертежами, на которых изображены конструкция заявляемого фильтра (фиг.1, 2), конструкции и топологии проводников вариантов исполнения фильтра (фиг.3-6), амплитудно-частотная характеристика конкретной реализации заявляемой конструкции фильтра (фиг.7).
Заявляемый фильтр состоит из диэлектрической подложки 1 (фиг.1), на обе поверхности которой нанесены полосковые проводники резонаторов 2 и 3. Причем проводники, образующие резонатор, короткозамкнуты на противоположных краях подложки. На фиг.2 изображен разрез конструкции вдоль полосковых проводников, поясняющий способ монтажа подложки фильтра, где позицией 1 обозначена подложка, 2 и 3 - полосковые проводники, 4 - стенки корпуса фильтра или углубления в корпусе СВЧ схемы, 5 - пайка.
Так как подложка фильтра подвешена и полосковые проводники, образующие резонатор, короткозамкнуты на противоположных краях подложки, их суммарная индуктивность значительно превосходит индуктивность полоскового проводника резонатора в фильтре-прототипе. Вследствие этого, резонаторы заявляемого фильтра имеют существенно меньшую длину, по сравнению с резонаторами фильтра-прототипа, настроенного на ту же частоту, при этом в их более коротких проводниках меньшими становятся джоулевы потери. Благодаря последнему обстоятельству резонаторы заявляемого фильтра имеют большую, по сравнению с фильтром-прототипом, добротность, а, следовательно, потери фильтра в полосе пропускания становятся меньше.
Вследствие того, что относительная отстройка второго резонанса в резонаторе заявляемого фильтра значительно больше, чем в резонаторе фильтра-прототипа, то и высокочастотная полоса заграждения в заявляемом фильтре шире. Так, например, в фильтре на подложке из ТБНС (диэлектрическая проницаемость ε=80) толщиной 1 мм частоты первой паразитной полосы пропускания в четыре раза превышают частоты рабочей полосы, и эта разница растет с уменьшением толщины подложки.
Короткое замыкание проводников фильтра, расположенных на одной поверхности подложки, может выполняться на разных краях последней, как показано, например, на фиг.3. В этом случае, благодаря конкуренции индуктивного и емкостного взаимодействий между резонаторами, вблизи полосы пропускания фильтра появляются полюса затухания, увеличивающие крутизну ее склонов.
Относительную отстройку второго резонанса, а следовательно, и высокочастотную полосу заграждения фильтра можно увеличить, уменьшая перекрытие l полосковых проводников длиной Lr, образующих резонатор (см. фиг.4, обозначения те же, что и на фиг.2). При уменьшении упомянутого перекрытия частота второго резонанса растет значительно быстрее, чем частота рабочего резонанса, чем и достигается положительный эффект. Иначе говоря, для расширения полосы заграждения необходимо выполнить проводники резонаторов таким образом, чтобы l<Lr.
Повышение частоты фильтра при упомянутом выше уменьшении перекрытия проводников можно компенсировать (или же уменьшить размеры фильтра при заданной частоте), выполнив полосковые проводники таким образом, чтобы их ширина на неперекрывающихся участках Wi была меньше, чем ширина проводников на перекрывающихся участках We (фиг.5 а и б).
Вследствие того, что взаимодействие между резонаторами, образованными ровными полосковыми проводниками, на частотах в области полосы пропускания преимущественно индуктивное, низкочастотный склон АЧХ фильтра более пологий, по сравнению с высокочастотным. Для того чтобы сменить тип взаимодействия между резонаторами (на емкостной) и повысить крутизну низкочастотного склона АЧХ, можно полосковые проводники резонаторов расщепить со стороны разомкнутого конца, а образовавшиеся в результате расщепления концы загнуть в обратном направлении. На фиг.6 приведены варианты (а и б) топологии проводников вышеописанной конструкции.
Фильтр работает следующим образом.
Входная и выходная линии передачи подключаются к проводникам внешних резонаторов, например, кондуктивно в точках, определяемых заданным уровнем отражений в полосе пропускания. Сигналы на частотах, попадающих в полосу пропускания, с минимальными потерями проходят с входа фильтра на выход, а на частотах вне полосы пропускания - отражаются от входа фильтра.
На фиг.7 приведена АЧХ четырехзвенного фильтра заявляемой конструкции, настроенного на частоту 250 МГц и имеющего следующие конструктивные параметры. Подложка из керамики ТБНС (ε=80) размерами 21×17 мм, толщиной 0.5 мм; полосковые проводники имели ширину 2 мм, длина проводников крайних резонаторов 20 мм, средних 19.5 мм; зазоры между резонаторами: 3 мм средний, 2.5 мм крайние. Подложка смонтирована в корпусе размерами 23×20×6 мм. Из приведенной на фиг.7 АЧХ фильтра видно, что минимальные потери в его полосе пропускания составляют 1.5 дБ, а высокочастотная полоса заграждения простирается до частот, более чем в четыре раза превышающих центральную. Фильтр-прототип, настроенный на такую же полосу пропускания, имеет минимальные потери 2.7 дБ, размеры подложки 41×12 мм, а полосу заграждения всего до 700 МГц.
Источники информации
1. Г.М.Аристархов, Ю.П.Вершинин, В.П.Чернышев. Микрополосковый фильтр решетчатого типа на основе многопроводной системы связанных линий с неравными фазовыми скоростями. Электронная Техника. Сер. 10. Микроэлектронные устройства, 1983, вып.1(37), с.21.
2. А.с. №886106, кл. Н 01 Р 1/205, БИ. №44, 30.11.81, (прототип).
Claims (4)
1. Полосно-пропускающий фильтр, содержащий диэлектрическую подложку, на одну сторону которой нанесены полосковые проводники, закороченные с одного конца, отличающийся тем, что на вторую сторону также нанесены полосковые проводники, закороченные с одного конца, причем проводники, образующие каждый из резонаторов фильтра, расположены на разных поверхностях подложки и закорочены противоположными концами.
2. Полосно-пропускающий фильтр по п.1, отличающийся тем, что полосковые проводники выполнены таким образом, что l<Lr, где l - длина области перекрытия полосковых проводников, образующих резонатор, а Lr - длина самих проводников.
3. Полосно-пропускающий фильтр по п.2, отличающийся тем, что полосковые проводники выполнены таким образом, что Wi<We, где We - ширина полосковых проводников на участке, где они перекрываются, a Wi - ширина полосковых проводников на участках вне их перекрытия.
4. Полосно-пропускающий фильтр по п.1, отличающийся тем, что полосковые проводники резонаторов расщеплены со стороны незакороченного конца, а образовавшиеся в результате расщепления концы загнуты в обратном направлении.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2003101747/09A RU2237320C1 (ru) | 2003-01-21 | 2003-01-21 | Полосно-пропускающий фильтр |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2003101747/09A RU2237320C1 (ru) | 2003-01-21 | 2003-01-21 | Полосно-пропускающий фильтр |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2003101747A RU2003101747A (ru) | 2004-08-20 |
RU2237320C1 true RU2237320C1 (ru) | 2004-09-27 |
Family
ID=33433415
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2003101747/09A RU2237320C1 (ru) | 2003-01-21 | 2003-01-21 | Полосно-пропускающий фильтр |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2237320C1 (ru) |
Cited By (6)
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 |
RU2590313C1 (ru) * | 2015-05-29 | 2016-07-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук | Полосковый фильтр гармоник |
RU2626224C1 (ru) * | 2016-09-29 | 2017-07-24 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" | Широкополосный полосковый 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 |
RU2708342C1 (ru) * | 2019-04-05 | 2019-12-05 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" | Высокоселективный полосковый фильтр нижних частот |
RU2715358C1 (ru) * | 2019-05-23 | 2020-02-26 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" | Высокоселективный полосковый фильтр верхних частот |
-
2003
- 2003-01-21 RU RU2003101747/09A patent/RU2237320C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (6)
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 |
RU2590313C1 (ru) * | 2015-05-29 | 2016-07-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук | Полосковый фильтр гармоник |
RU2626224C1 (ru) * | 2016-09-29 | 2017-07-24 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" | Широкополосный полосковый 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 |
RU2708342C1 (ru) * | 2019-04-05 | 2019-12-05 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" | Высокоселективный полосковый фильтр нижних частот |
RU2715358C1 (ru) * | 2019-05-23 | 2020-02-26 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" | Высокоселективный полосковый фильтр верхних частот |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4963843A (en) | Stripline filter with combline resonators | |
JPH0582081B2 (ru) | ||
US6262640B1 (en) | Coplanar line filter and duplexer | |
JP2003508948A (ja) | 伝送ゼロ点を有する高周波帯域フィルタ装置 | |
EP0836239A1 (en) | Balanced microstrip filter | |
CN112385078B (zh) | 电介质波导管滤波器 | |
US5731746A (en) | Multi-frequency ceramic block filter with resonators in different planes | |
CN112467318A (zh) | 一种微带带通滤波器 | |
US20040257173A1 (en) | Apparatus and methods for split-feed coupled-ring resonator-pair elliptic-function filters | |
RU2237320C1 (ru) | Полосно-пропускающий фильтр | |
RU2400874C1 (ru) | Полосковый фильтр | |
JP2002353775A (ja) | フィルタユニット及び該フィルタユニットを用いたデュプレクサ | |
US6064281A (en) | Semi-lumped bandpass filter | |
JPH0234001A (ja) | 帯域阻止フイルタ | |
JP2000357903A (ja) | 平面型フィルタ | |
KR100392341B1 (ko) | 디지에스를 이용한 대역통과 여파기 | |
RU2675206C1 (ru) | Микрополосковый широкополосный полосно-пропускающий фильтр | |
RU2590313C1 (ru) | Полосковый фильтр гармоник | |
Dean | Suspended substrate stripline filters for ESM applications | |
RU2659321C1 (ru) | Миниатюрный полосковый фильтр | |
JP4327876B2 (ja) | 分割給電結合リング共振器対楕円関数フィルタのための装置及び方法 | |
RU2710386C2 (ru) | Миниатюрный полосковый полосно-пропускающий фильтр | |
SU1474763A1 (ru) | Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр | |
RU2807984C1 (ru) | Микрополосковый диплексер | |
RU2797166C1 (ru) | Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD4A | Correction of name of patent owner | ||
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20120122 |