RU2480866C1 - Микрополосковый двухполосный полосно-пропускающий фильтр - Google Patents

Микрополосковый двухполосный полосно-пропускающий фильтр Download PDF

Info

Publication number
RU2480866C1
RU2480866C1 RU2012111328/08A RU2012111328A RU2480866C1 RU 2480866 C1 RU2480866 C1 RU 2480866C1 RU 2012111328/08 A RU2012111328/08 A RU 2012111328/08A RU 2012111328 A RU2012111328 A RU 2012111328A RU 2480866 C1 RU2480866 C1 RU 2480866C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
resonators
microstrip
frequency
length
split
Prior art date
Application number
RU2012111328/08A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Афанасьевич Беляев
Владимир Вениаминович Тюрнев
Алексей Михайлович Сержантов
Original Assignee
Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный 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 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" filed Critical Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет"
Priority to RU2012111328/08A priority Critical patent/RU2480866C1/ru
Priority to EA201200644A priority patent/EA020905B1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2480866C1 publication Critical patent/RU2480866C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот и предназначено для частотной селекции сигналов на двух несущих частотах. Техническим результатом является улучшение селективных свойств двухполосного полосно-пропускающего фильтра за счет возможности расположения двух полос пропускания на заданных частотах, в том числе сколь угодно близких. Микрополосковый двухполосный полосно-пропускающий фильтр содержит диэлектрическую подложку, одна сторона которой металлизирована и выполняет функцию заземляемого основания, а на вторую нанесены параллельные прямолинейные полосковые проводники, являющиеся электромагнитно связанными микрополосковыми резонаторами, из которых входной и выходной проводник подключены к портам фильтра. Новым является то, что полосковый проводник каждого резонатора расщеплен продольной щелью с одного конца не более чем на половину своей длины, а проводники каждой смежной пары связанных резонаторов направлены в противоположные стороны и смещены один относительно другого в сторону нерасщепленных концов не более чем на длину нерасщепленного участка. 2 ил., 1 пр.

Description

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот и предназначено для частотной селекции сигналов на двух несущих частотах.
Известен микрополосковый двухполосный полосно-пропускающий фильтр, содержащий диэлектрическую подложку, одна сторона которой металлизирована и выполняет функцию заземляемого основания, а на вторую нанесены четыре свернутых полосковых проводника с завернутыми вовнутрь параллельными концами, являющиеся электромагнитно связанными миниатюризованными шпильковыми резонаторами. Входной и выходной резонаторы кондуктивно подключены к портам фильтра [J.-T.Kuo, H.-S.Cheng. Design of quasi-elliptic function filters with a dual-passband response // IEEE Microwave and Wireless Components Letters. 2004. V.14. №10. P.472-474].
В этом фильтре в формировании низкочастотной полосы пропускания используется первая (нечетная) мода колебаний в каждом резонаторе, а в формировании высокочастотной полосы пропускания - вторая (четная) мода колебаний. Требуемая разность центральных частот для двух полос пропускания регулируется величиной зазора между концами полоскового проводника в шпильковом резонаторе и/или величиной скачка ширины проводника на его концах. Ширина низкочастотной и высокочастотной полосы пропускания регулируется величиной зазора между полосковыми проводниками смежных резонаторов. Соотношение ширины низкочастотной полосы пропускания к ширине высокочастотной полосы пропускания регулируется величиной длины взаимодействующих участков полосковых проводников в смежных резонаторах.
Недостатком этого аналога является то, что высокочастотная полоса пропускания далеко отстоит по частоте от низкочастотной полосы пропускания и не может быть к ней близко расположена. Это связано с тем, что в миниатюризованных микрополосковых шпильковых резонаторах вторая резонансная частота всегда выше удвоенного значения первой резонансной частоты [М.Sagawa, К.Takahashi, and M.Makimoto. Miniaturized hairpin resonator filters and their application to receiver front-end MIC's // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 1989. V.37. №12. P.1991-1997].
Наиболее близким аналогом является микрополосковый двухполосный полосно-пропускающий фильтр, содержащий диэлектрическую подложку, одна сторона которой металлизирована и выполняет функцию заземляемого основания, а на вторую нанесены параллельные прямолинейные полосковые проводники со скачком ширины на центральном участке, являющиеся электромагнитно связанными микрополосковыми резонаторами со скачком волнового сопротивления. Входной и выходной резонаторы кондуктивно подключены к портам фильтра [J.-T.Kuo, T.-H.Yeh, and C.-C.Yeh. Design of microstrip bandpass filters with a dual-passband response // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 2005. V.53. №4. P.1331-1337].
В этом фильтре в формировании низкочастотной полосы пропускания используется первая мода колебаний в каждом резонаторе, а в формировании высокочастотной полосы пропускания - вторая мода колебаний. Требуемая разность центральных частот для двух полос пропускания регулируется величиной скачка ширины полоскового проводника па центральном участке резонатора. Увеличение ширины полоскового проводника на центральном участке резонатора приводит к сближению высокочастотной полосы пропускания с низкочастотной полосой пропускания, уменьшение ширины - к отдалению. Ширина низкочастотной и высокочастотной полосы пропускания регулируется величиной зазора между полосковыми проводниками смежных резонаторов. Соотношение ширины низкочастотной полосы пропускания к ширине высокочастотной полосы пропускания регулируется величиной длины взаимодействующих участков полосковых проводников в смежных резонаторах, обеспечиваемой раздвижкой резонаторов в противоположные стороны при неизменном зазоре между ними.
Недостатком наиболее близкого аналога является то, что высокочастотная полоса пропускания далеко отстоит по частоте от низкочастотной полосы пропускания и не допускает сильного сближения. Это связано с тем, что разность между центральными частотами высокочастотной и низкочастотной полос пропускания фильтра определяется разностью частот второй и первой моды колебаний резонатора. Уменьшение этой разности требует неприемлемо большого скачка ширины полосковых проводников, при котором резко падает собственная добротность резонаторов и возбуждаются паразитные поперечные моды колебаний.
Техническим результатом изобретения является улучшение селективных свойств двухполосного полосно-пропускающего фильтра за счет возможности расположения двух полос пропускания на заданных частотах, в том числе сколь угодно близких.
Технический результат достигается тем, что в микрополосковом двухполосном полосно-пропускающем фильтре, содержащем диэлектрическую подложку, одна сторона которой металлизирована и выполняет функцию заземляемого основания, а на вторую нанесены параллельные прямолинейные полосковые проводники, являющиеся электромагнитно связанными микрополосковыми резонаторами, из которых входной и выходной проводники подключены к портам фильтра, новым является то, что полосковый проводник каждого резонатора расщеплен продольной щелью с одного конца не более чем на половину своей длины, а проводники каждой смежной пары связанных резонаторов направлены в противоположные стороны и смещены один относительно другого в сторону нерасщепленных концов не более чем на длину нерасщепленного участка.
Отличие заявляемого устройства от наиболее близкого аналога заключается в том, что полосковый проводник каждого из электромагнитно связанных микрополосковых резонаторов фильтра расщеплен продольной щелью с одного конца не более чем на половину своей длины, а проводники каждой смежной пары связанных резонаторов направлены в противоположные стороны и смещены один относительно другого в сторону нерасщепленных концов не более чем на длину нерасщепленного участка.
Признаки, отличающие заявляемое техническое решение от прототипа, не выявлены в других технических решениях и, следовательно, обеспечивают заявляемому решению соответствие критериям «новизна» и «изобретательский уровень».
Сущность изобретения поясняется графическими материалами.
На фиг.1 изображен пример выполнения микрополоскового двухполосного полосно-пропускающего фильтра.
На фиг.2 приведена измеренная амплитудно-частотная характеристика действующего макета микрополоскового двухполосного полосно-пропускающего фильтра.
Микрополосковый двухполосный полосно-пропускающий фильтр (фиг.1) содержит диэлектрическую подложку (1), одна сторона которой металлизирована и выполняет функцию заземляемого основания, а на вторую сторону параллельно нанесены прямолинейные полосковые проводники (2), образующие электромагнитно связанные микрополосковые резонаторы. Проводники входного и выходного резонаторов подключены через емкости связи (3) к портам (4) устройства. Каждый полосковый проводник (2) расщеплен продольной щелью с одного конца не более чем на половину своей длины. Проводники каждой смежной пары связанных резонаторов направлены в противоположные стороны и смещены один относительно другого в сторону нерасщепленных концов не более чем на длину нерасщепленного участка.
Микрополосковый двухполосный полосно-пропускающий фильтр работает следующим образом. Моды колебаний расщепленных микрополосковых резонаторов разделяются на два типа - четный тип и нечетный [Tyurnev V.V., Serzhantov A.M. Dual-mode split microstrip resonator for compact narrowband bandpass filters // Progress In Electromagnetics Research C.2011. V.23. P.151-160]. У четных мод колебаний токи на расщепленном участке полоскового проводника по обе стороны щели текут в одном направлении, а у нечетных мод - в противоположных направлениях. Электромагнитное поле четных колебаний распределяется по всей длине резонатора, а поле нечетных колебаний - только по длине его расщепленного участка. Поэтому частота четных колебаний определяется длиной всего резонатора, а частота нечетных колебаний - длиной только расщепленного участка.
В формировании двух полос пропускания фильтра от каждого резонатора используются первая четная и первая нечетная моды колебаний. Так как длина расщепленного участка не более половины длины всего полоскового проводника, то частота нечетных колебаний всегда выше частоты четных колебаний. Это значит, что низкочастотную полосу пропускания формируют четные моды резонаторов, а высокочастотную полосу - нечетные моды. Поэтому варьирование длины резонатора позволяет легко регулировать центральную частоту низкочастотной полосы пропускания, а варьирование длины расщепленного участка резонатора позволяет легко регулировать разность центральных частот высокочастотной и низкочастотной полос пропускания.
Варьирование величины взаимного смещения полосковых проводников смежных резонаторов позволяет изменять величину их взаимодействия, причем увеличение связи резонаторов на частоте четных колебаний сопровождается ее уменьшением на частоте нечетных колебаний, и наоборот. Это дает возможность добиваться требуемого отношения ширины низкочастотной полосы пропускания к ширине высокочастотной полосы в широком диапазоне значений.
Варьирование величины зазора между полосковыми проводниками смежных резонаторов позволяет легко настраивать среднюю величину связи резонаторов на частотах четных и нечетных колебаний и тем самым добиваться требуемого среднего значения ширины низкочастотной и высокочастотной полос пропускания.
Таким образом в заявляемой конструкции фильтра можно легко и независимо управлять центральными частотами и ширинами двух полос пропускания.
Пример выполнения микрополоскового двухполосного полосно-пропускающего фильтра с тремя резонаторами приведен на фиг.1.
Его диэлектрическая подложка (1) изготовлена из поликора с относительной диэлектрической проницаемостью εr=9.8. Подложка (1) имеет размеры 53мм × 20мм × 1 мм. Полосковые проводники (2) всех трех резонаторов расположены параллельно и обращены расщепленными концами вовнутрь фильтра. Два наружных резонатора через емкости (3) величиной 0.63 пФ связаны с портами (4) фильтра. Эти емкости расположены на расщепленном участке полоскового проводника по внешнюю сторону от щели. Полосковые проводники (2) всех резонаторов имеют ширину 3 мм, ширину щели 1 мм. Длина центрального проводника резонатора равна 37.5 мм, а длина щели в нем - 14 мм. Длина крайних проводников равна 33 мм, а их щели - 13.5 мм. Зазор между полосковыми проводниками смежных резонаторов равен 2 мм. Величина связи наружных резонаторов с портами фильтра регулируется величиной емкости (3) и местом ее расположения на полосковом проводнике. От величины этой связи зависят уровни максимумов отражения мощности в полосах пропускания фильтра.
Измеренная амплитудно-частотная характеристика действующего макета фильтра для приведенного примера представлена на фиг.2. Его низкочастотная полоса пропускания имеет центральную частоту f10=1.53 ГГц, ширину Δf1=0.07 ГГц по уровню 3 дБ, минимальные потери L1=1.0 дБ. Высокочастотная полоса пропускания имеет центральную частоту f20=2.07 ГГц, ширину Δf2=0.07 ГГц по уровню 3 дБ, минимальные потери L2=2.0 дБ.
Таким образом, заявлен микрополосковый двухполосный полосно-пропускающий фильтр, позволяющий реализовывать заданные полосы пропускания, расположенные на заданных частотах, в том числе сколь угодно близких.

Claims (1)

  1. Микрополосковый двухполосный полосно-пропускающий фильтр, содержащий диэлектрическую подложку, одна сторона которой металлизирована и выполняет функцию заземляемого основания, а на вторую нанесены параллельные прямолинейные полосковые проводники, являющиеся электромагнитно связанными микрополосковыми резонаторами, из которых входной и выходной проводники подключены к портам фильтра, отличающийся тем, что полосковый проводник каждого резонатора расщеплен продольной щелью с одного конца не более чем на половину своей длины, а проводники каждой смежной пары связанных резонаторов направлены в противоположные стороны и смещены один относительно другого в сторону нерасщепленных концов не более чем на длину нерасщепленного участка.
RU2012111328/08A 2012-03-23 2012-03-23 Микрополосковый двухполосный полосно-пропускающий фильтр RU2480866C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012111328/08A RU2480866C1 (ru) 2012-03-23 2012-03-23 Микрополосковый двухполосный полосно-пропускающий фильтр
EA201200644A EA020905B1 (ru) 2012-03-23 2012-05-25 Микрополосковый двухполосный полосно-пропускающий фильтр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012111328/08A RU2480866C1 (ru) 2012-03-23 2012-03-23 Микрополосковый двухполосный полосно-пропускающий фильтр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2480866C1 true RU2480866C1 (ru) 2013-04-27

Family

ID=49153274

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012111328/08A RU2480866C1 (ru) 2012-03-23 2012-03-23 Микрополосковый двухполосный полосно-пропускающий фильтр

Country Status (2)

Country Link
EA (1) EA020905B1 (ru)
RU (1) RU2480866C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2543933C1 (ru) * 2014-04-15 2015-03-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГАУ) Микрополосковый широкополосный полосно-пропускающий фильтр
RU2562369C1 (ru) * 2014-03-04 2015-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" Микрополосковый двухполосный полосно-пропускающий фильтр
CN106207327A (zh) * 2014-12-09 2016-12-07 国立大学法人山梨大学 改进型可调谐双频带带通滤波器
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

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU171355U1 (ru) * 2016-11-28 2017-05-29 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2078395C1 (ru) * 1993-07-01 1997-04-27 Казанский государственный технический университет им.А.Н.Туполева Микрополосковый короткозамыкатель
RU2111583C1 (ru) * 1995-03-10 1998-05-20 Владимир Николаевич Рожков Свч-фильтр
RU2182738C1 (ru) * 2000-10-09 2002-05-20 Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН Микрополосковый широкополосный полосно-пропускающий фильтр
RU2401490C1 (ru) * 2009-10-05 2010-10-10 Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук Микрополосковый широкополосный полосно-пропускающий фильтр

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100576773B1 (ko) * 2003-12-24 2006-05-08 한국전자통신연구원 종단 결합된 sir들을 이용한 마이크로스트립대역통과필터
WO2010034049A1 (en) * 2008-09-23 2010-04-01 National Ict Australia Limited Millimetre wave bandpass filter on cmos

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2078395C1 (ru) * 1993-07-01 1997-04-27 Казанский государственный технический университет им.А.Н.Туполева Микрополосковый короткозамыкатель
RU2111583C1 (ru) * 1995-03-10 1998-05-20 Владимир Николаевич Рожков Свч-фильтр
RU2182738C1 (ru) * 2000-10-09 2002-05-20 Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН Микрополосковый широкополосный полосно-пропускающий фильтр
RU2401490C1 (ru) * 2009-10-05 2010-10-10 Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук Микрополосковый широкополосный полосно-пропускающий фильтр

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2562369C1 (ru) * 2014-03-04 2015-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" Микрополосковый двухполосный полосно-пропускающий фильтр
RU2543933C1 (ru) * 2014-04-15 2015-03-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГАУ) Микрополосковый широкополосный полосно-пропускающий фильтр
CN106207327A (zh) * 2014-12-09 2016-12-07 国立大学法人山梨大学 改进型可调谐双频带带通滤波器
CN106207327B (zh) * 2014-12-09 2019-08-27 国立大学法人山梨大学 改进型可调谐双频带带通滤波器
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

Also Published As

Publication number Publication date
EA201200644A1 (ru) 2013-09-30
EA020905B1 (ru) 2015-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2480866C1 (ru) Микрополосковый двухполосный полосно-пропускающий фильтр
KR100875393B1 (ko) 가변 공진기
JP5920868B2 (ja) 伝送線路共振器、帯域通過フィルタ及び分波器
CN102354779B (zh) 一种小型化可调带阻滤波器
RU2475900C1 (ru) Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр
RU2543933C1 (ru) Микрополосковый широкополосный полосно-пропускающий фильтр
JP2007068123A (ja) 超広帯域バンドパスフィルタ
CN114284673B (zh) 一种基片集成波导双频带滤波巴伦
RU2480867C1 (ru) Полосно-пропускающий фильтр
RU2488200C1 (ru) Микрополосковый диплексер
RU97867U1 (ru) Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр
EP2982005B1 (en) A waveguide e-plane filter structure
RU2607303C1 (ru) Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр
RU2675206C1 (ru) Микрополосковый широкополосный полосно-пропускающий фильтр
JP4889539B2 (ja) バンドパスフィルタおよびそれを用いた高周波モジュールならびにそれらを用いた無線通信機器
RU2657311C1 (ru) Полосно-пропускающий свч фильтр
Xiang et al. Miniature dual-mode bandpass filter based on meander loop resonator with source-load coupling
RU2562369C1 (ru) Микрополосковый двухполосный полосно-пропускающий фильтр
RU2401490C1 (ru) Микрополосковый широкополосный полосно-пропускающий фильтр
RU2584342C1 (ru) Широкополосный полосно-пропускающий фильтр
RU2644976C1 (ru) Микрополосковый широкополосный фильтр
Xu et al. A varactor-tuned dual-passband microstrip filter using stepped impedance resonators
Shi et al. A dual-mode dual-band bandpass filter with novel perturbation element using open loop resonator
RU2710386C2 (ru) Миниатюрный полосковый полосно-пропускающий фильтр
RU2672821C1 (ru) Полосно-пропускающий фильтр

Legal Events

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

Effective date: 20200324