RU2480867C1 - Полосно-пропускающий фильтр - Google Patents

Полосно-пропускающий фильтр Download PDF

Info

Publication number
RU2480867C1
RU2480867C1 RU2011147002/08A RU2011147002A RU2480867C1 RU 2480867 C1 RU2480867 C1 RU 2480867C1 RU 2011147002/08 A RU2011147002/08 A RU 2011147002/08A RU 2011147002 A RU2011147002 A RU 2011147002A RU 2480867 C1 RU2480867 C1 RU 2480867C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
length
filter
resonators
resonator
section
Prior art date
Application number
RU2011147002/08A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Афанасьевич Беляев
Владимир Вениаминович Тюрнев
Алексей Михайлович Сержантов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук (ИФ 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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук (ИФ СО РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук (ИФ СО РАН)
Priority to RU2011147002/08A priority Critical patent/RU2480867C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2480867C1 publication Critical patent/RU2480867C1/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. Техническим результатом изобретения является упрощение конструкции и улучшение селективных свойств фильтра. Полосно-пропускающий фильтр, содержащий диэлектрическую подложку, на одну сторону которой нанесено заземляемое металлизированное основание, а на вторую сторону нанесен полосковый проводник, частично расщепленный продольной щелью с одного конца, отличающийся тем, что длина нерасщепленного участка полоскового проводника составляет от 16% до 65% его длины. 6 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот и предназначено для частотной селекции сигналов.
Известен шпильковый полосно-пропускающий микрополосковый фильтр, содержащий диэлектрическую подложку, одна сторона которой металлизирована и выполняет функцию заземляемого основания, а на вторую нанесены П-образные полосковые проводники с разомкнутыми концами, образующие электромагнитно связанные резонаторы [J.S.Wong. Microstrip tapped-line filter design // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1979, Vol.27, No 1, PP.44-50].
Недостатком такого фильтра являются низкие селективные свойства, связанные с невозможностью работы его резонаторов в двухмодовом режиме, при котором сразу две низкочастотные моды колебаний резонатора вовлечены в формирование совместной полосы пропускания фильтра.
Известен шпильковый полосно-пропускающий микрополосковый фильтр, содержащий диэлектрическую подложку, одна сторона которой металлизирована и выполняет функцию заземляемого основания, а на вторую нанесены П-образные полосковые проводники со скачком ширины на изгибе и замкнутым на заземляемое основание широким концом, образующие электромагнитно связанные двухмодовые резонаторы [Патент RU №2182738, МКИ7 H01P 1/203, 1/205, бюл. №14 от 20.05.2002].
Недостатком такого фильтра является сложность конструкции, заключающаяся в необходимости замыкания широкого конца резонатора на заземляемое основание для обеспечения двухмодового режима работы.
Наиболее близким аналогом является шпильковый полосно-пропускающий микрополосковый фильтр, содержащий диэлектрическую подложку, одна сторона которой металлизирована и выполняет функцию заземляемого основания, а на вторую нанесены П-образные полосковые проводники, образующие электромагнитно связанные двухмодовые резонаторы, средняя часть которых соединена с заземляемым основанием отрезком полосковой линии [Патент RU №2227350, МКИ7 H01P 1/203, бюл. №11 от 20.04.2004 (прототип)].
Недостатком шпилькового полосно-пропускающего микрополоскового фильтра является сложность конструкции, заключающаяся в необходимости замыкания средней части резонаторов на заземляемое основание для обеспечения двухмодового режима работы.
Техническим результатом изобретения является упрощение конструкции и улучшение селективных свойств фильтра.
Технический результат достигается тем, что в полосно-пропускающем фильтре, содержащем диэлектрическую подложку, на одну сторону которой нанесено заземляемое металлизированное основание, а на вторую сторону нанесен полосковый проводник, частично расщепленный продольной щелью с одного конца, новым является то, что длина нерасщепленного участка полоскового проводника составляет от 16% до 65% его длины.
А также тем, что полосно-пропускающий фильтр содержит n электромагнитно связанных шпильковых микрополосковых резонаторов, описанных выше, где n=1, 2, 3, 4 …
А также тем, что для каждого его резонатора длина нерасщепленного участка меньше длины, при которой выравниваются частоты четных и нечетных колебаний.
А также тем, что для каждого его резонатора длина нерасщепленного участка больше длины, при которой выравниваются частоты четных и нечетных колебаний.
А также тем, что для одной части его резонаторов длина нерасщепленного участка меньше длины, при которой выравниваются частоты четных и нечетных колебаний, и больше для другой части резонаторов.
А также тем, что нерасщепленные участки всех резонаторов фильтра расположены один напротив другого.
А также тем, что в каждой паре смежных резонаторов фильтра нерасщепленный участок одного резонатора расположен напротив расщепленного участка другого резонатора.
Отличие заявляемого устройства от наиболее близкого аналога заключается в том, что относительная длина нерасщепленного участка двухмодового резонатора составляет от 16% до 65% его длины. Варьирование этой величины в указанных пределах позволяет регулировать разность частот четных и нечетных мод колебаний резонаторов и тем самым управлять относительной шириной полосы пропускания двухмодового фильтра, это позволяет сделать вывод о соответствии заявляемых технических решений критерию «новизна».
Признаки, отличающие заявляемое техническое решение от прототипа, не выявлены в других технических решениях и, следовательно, обеспечивают заявляемому решению соответствие критерию «изобретательский уровень».
Сущность изобретений поясняется графическими материалами.
На фиг.1 изображен двухмодовый шпильковый микрополосковый резонатор.
На фиг.2 изображена эквивалентная схема двухмодового резонатора.
На фиг.3 изображена зависимость резонансных частот четных (fe) и нечетных (fo) низкочастотных колебаний двухмодового резонатора от длины нерасщепленного участка (l1).
На фиг.4 изображены два альтернативных способа выполнения однорезонаторного полосно-пропускающего фильтра и отвечающие им частотные характеристики.
На фиг.5 изображены два примера выполнение двухрезонаторного полосно-пропускающего фильтра и отвечающие им частотные характеристики.
На фиг.6 изображены два примера выполнения трехрезонаторного полосно-пропускающего фильтра и отвечающие им частотные характеристики.
Полосно-пропускающий фильтр состоящий из одного двухмодового шпилькового микрополоскового резонатора (фиг.1) содержит диэлектрическую подложку (7), одна сторона которой металлизирована и выполняет функцию заземляемого основания, а на вторую нанесен прямолинейный полосковый проводник (2), частично расщепленный с одного конца продольной щелью (3). При этом относительная длина нерасщепленного участка (4) составляет от 16% до 65% его длины и служит настроечным конструктивным параметром.
Полосно-пропускающий фильтр состоящий из одного двухмодового шпилькового микрополоскового резонатора работает следующим образом. Он имеет две низкочастотные моды колебаний, одна из которых четная, а другая - нечетная. Для четной моды колебаний токи на расщепленном участке проводника по обе стороны щели текут в одном направлении и продолжают течь на нерасщепленном участке. Для нечетной моды токи на расщепленном участке текут в противоположных направлениях и отсутствуют на нерасщепленном участке. Поэтому резонансная частота fo для нечетной моды колебаний не зависит от длины l1 нерасщепленного участка, а для четной моды колебаний зависимость частоты fe(l1) существует. Причем чем длиннее l1, тем ниже резонансная частота fe для четной моды колебаний. Это значит, что при достаточно большой длине l1 резонансная частота fe будет ниже частоты fo. В то же время при короткой длине l1, точнее, когда она равна ширине проводника на расщепленном участке, рассматриваемый микрополосковый резонатор превращается в известный шпильковый резонатор [J.S.Wong. Microstrip tapped-line filter design // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1979, Vol.27, No 1, PP.44-50], у которого первая мода колебаний является нечетной, а вторая - четной. Поэтому разность резонансных частот fo-fe в рассматриваемом резонаторе может быть как отрицательной, так и положительной и может изменяться в широких пределах в зависимости от длины l1. Таким образом, варьирование длины l1 позволяет сближать резонансные частоты fo и fe в той мере, которая необходима для применения резонатора в двухмодовых полосно-пропускающих фильтрах.
Эквивалентная схема двухмодового шпилькового микрополоскового резонатора (фиг.2) содержит отрезок одиночной линии передачи, соединенный в одной точке с отрезком двух связанных линий передачи. Отрезок одиночной линии ставится в соответствие нерасщепленному участку резонатора длиною l1 и характеризуется волновым сопротивлением Z1 и электрической длиной θ1. Отрезок двух связанных линий ставится в соответствие расщепленному участку резонатора длиною l2 и характеризуется волновыми сопротивлениями Ze, Zo и электрическими длинами θe, θo для четных и нечетных связанных волн.
Согласно эквивалентной схеме, частота четных колебаний резонатора fe является корнем уравнения Zetgθ1+2Z1 tgθe=0, а частота нечетных колебаний fo является корнем уравнения cosθ0=0.
Графики на фиг.3 показывают расчетные зависимости частот первых двух резонансов от относительной длины нерасщепленного участка, когда толщина диэлектрической подложки h=1 мм, диэлектрическая проницаемость подложки εr=9.8, ширина резонатора W1=3 мм, зазор щели S=1 мм.
Из графиков видно, что относительная разность fo-fe, то есть отношение 2(fo-fe)/(fo+fe), изменяется в пределах от -0.40 до +0.40, если отношение l1/(l1+l2) изменяется в пределах от 0.16 до 0.65. Это означает, что в полосно-пропускающих фильтрах с относительной шириной полосы пропускания приблизительно 40% относительная ширина нерасщепленного участка резонатора должна быть равна 16% или 65%. Оба эти значения обеспечивают одну и ту же ширину полосы пропускания. При уменьшении относительной ширины полосы пропускания до нуля частоты fo и fe сближаются и совпадают в точке 45.4%. То есть, чем уже полоса пропускания, тем ближе будут два оптимальных значения для относительной длины нерасщепленного участка резонатора.
Полосно-пропускающий фильтр содержит двухмодовые шпильковые микрополосковые резонаторы, связанные между собой электромагнитно. Относительная длина нерасщепленного участка для каждого резонатора фильтра, в зависимости от требуемых параметров низкочастотной и высокочастотной полосы заграждения, может быть как больше, так и меньше значения, при котором выравниваются значения частот четных и нечетных колебаний. Смежные резонаторы фильтра, в зависимости от требуемых параметров низкочастотной и высокочастотной полосы заграждения, могут быть направлены как в одном, так и в противоположных направлениях.
Влияние относительной длины нерасщепленного участка резонатора и взаимной ориентации смежных резонаторов на параметры полос заграждения показывают следующие примеры фильтров.
По два примера выполнения однорезонаторного и двухрезонаторного фильтра приведены на фиг.4 и фиг.5. Здесь же представлены отвечающие им частотные характеристики. Во всех случаях параметры резонаторов имели значения εr=9.8, h=1 мм, W1=8 мм, S=4 мм. Длина резонаторов была в пределах от 50 мм до 55 мм. Она выбиралась такой, чтобы центральная частота полосы пропускания всех фильтров равнялась 1 ГГц. Конструкции различаются длинами нерасщепленного участка. Их относительные значения даны на рисунках.
Из примеров видно, что существуют два различных значения относительной длины нерасщепленного участка резонатора, отвечающие одной и той же ширине полосы пропускания фильтра. При этом параметры полос заграждения, отвечающие различным длинам нерасщепленного участка, могут сильно различаться. В случае однорезонаторного фильтра (фиг.4), при короткой длине нерасщепленного участка (42.49%) минимум прохождения мощности расположен по частоте ниже полосы пропускания, а при длинной (47.57%) - выше. В случае двухрезонаторного фильтра (фиг.5), при короткой длине нерасщепленного участка (44.08%) склоны полосы пропускания достаточно симметричны, а при длинной (48.87%) крутизна высокочастотного склона значительно больше, чем крутизна низкочастотного склона.
Два примера выполнения трехрезонаторного фильтра приведены на фиг.6. Здесь также представлены частотные характеристики фильтров. Резонаторы фильтров имеют те же значения конструктивных параметров, что и резонаторы фильтров, приведенных на фиг.4 и фиг.5. Различаются фильтры взаимной ориентацией соседних резонаторов. Видно, что в фильтре с сонаправленными резонаторами высокочастотный склон полосы пропускания круче, чем низкочастотный склон. При этом уровень подавления в низкочастотной полосе заграждения приблизительно на 10 дБ сильнее, чем в высокочастотной полосе заграждения. Напротив, в фильтре со встречно направленными резонаторами склоны полосы пропускания почти симметричны, а уровни подавления в низкочастотной и высокочастотной полосе заграждения близки.
Во всех рассмотренных примерах ближайшая паразитная полоса пропускания фильтра располагается приблизительно на удвоенной частоте основной полосы пропускания. Поэтому затухание в высокочастотной полосе заграждения уменьшается с увеличением ширины полосы пропускания. Затухание становится не приемлемо низким, когда относительная ширина полосы пропускания превышает приблизительно 40%. Этой ширине, согласно проведенному выше анализу, отвечает относительная длина нерасщепленного участка резонатора, находящаяся в интервале от 16% до 65% его длины.

Claims (7)

1. Полосно-пропускающий фильтр, содержащий диэлектрическую подложку, на одну сторону которой нанесено заземляемое металлизированное основание, а на вторую сторону нанесен полосковый проводник, частично расщепленный продольной щелью с одного конца, отличающийся тем, что длина нерасщепленного участка полоскового проводника составляет от 16% до 65% его длины.
2. Фильтр по п.1, отличающийся тем, что содержит n электромагнитно связанных шпильковых микрополосковых резонаторов, где n=2, 3, 4, ….
3. Фильтр по п.2, отличающийся тем, что для каждого его резонатора длина нерасщепленного участка меньше длины, при которой выравниваются частоты четных и нечетных колебаний.
4. Фильтр по п.2, отличающийся тем, что для каждого его резонатора длина нерасщепленного участка больше длины, при которой выравниваются частоты четных и нечетных колебаний.
5. Фильтр по п.2, отличающийся тем, что для одной части его резонаторов длина нерасщепленного участка меньше длины, при которой выравниваются частоты четных и нечетных колебаний, и больше для другой части резонаторов.
6. Фильтр по п.2, отличающийся тем, что нерасщепленные участки всех резонаторов фильтра расположены один напротив другого.
7. Фильтр по п.2, отличающийся тем, что в каждой паре смежных резонаторов фильтра нерасщепленный участок одного резонатора расположен напротив расщепленного участка другого резонатора.
RU2011147002/08A 2011-11-18 2011-11-18 Полосно-пропускающий фильтр RU2480867C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011147002/08A RU2480867C1 (ru) 2011-11-18 2011-11-18 Полосно-пропускающий фильтр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011147002/08A RU2480867C1 (ru) 2011-11-18 2011-11-18 Полосно-пропускающий фильтр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2480867C1 true RU2480867C1 (ru) 2013-04-27

Family

ID=49153275

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011147002/08A RU2480867C1 (ru) 2011-11-18 2011-11-18 Полосно-пропускающий фильтр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2480867C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2584342C1 (ru) * 2014-12-31 2016-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГАУ) Широкополосный 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
RU2619137C2 (ru) * 2015-10-07 2017-05-12 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" Многослойный полосно-пропускающий фильтр
RU2670366C1 (ru) * 2017-10-30 2018-10-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. Решетнева) Микрополосковый фильтр верхних частот
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
RU2775868C1 (ru) * 2021-10-15 2022-07-11 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" Высокоселективный микрополосковый полосно-пропускающий фильтр

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2227350C2 (ru) * 2002-06-03 2004-04-20 Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр
RU2237320C1 (ru) * 2003-01-21 2004-09-27 Научно-исследовательское учреждение Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН Полосно-пропускающий фильтр
RU2259619C2 (ru) * 2003-11-13 2005-08-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский энергетический институт (технический университет)" (ГОУВПО "МЭИ(ТУ)") Полосно-пропускающий фильтр
US7629867B2 (en) * 2006-08-02 2009-12-08 Murata Manufacturing Co., Ltd. Filter element and method for manufacturing the same
RU2402121C1 (ru) * 2009-11-02 2010-10-20 Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук Полосковый полосно-пропускающий фильтр

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2227350C2 (ru) * 2002-06-03 2004-04-20 Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр
RU2237320C1 (ru) * 2003-01-21 2004-09-27 Научно-исследовательское учреждение Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН Полосно-пропускающий фильтр
RU2259619C2 (ru) * 2003-11-13 2005-08-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский энергетический институт (технический университет)" (ГОУВПО "МЭИ(ТУ)") Полосно-пропускающий фильтр
US7629867B2 (en) * 2006-08-02 2009-12-08 Murata Manufacturing Co., Ltd. Filter element and method for manufacturing the same
RU2402121C1 (ru) * 2009-11-02 2010-10-20 Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук Полосковый полосно-пропускающий фильтр

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2584342C1 (ru) * 2014-12-31 2016-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГАУ) Широкополосный 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
RU2619137C2 (ru) * 2015-10-07 2017-05-12 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" Многослойный полосно-пропускающий фильтр
RU2670366C1 (ru) * 2017-10-30 2018-10-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. Решетнева) Микрополосковый фильтр верхних частот
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
RU2775868C1 (ru) * 2021-10-15 2022-07-11 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" Высокоселективный микрополосковый полосно-пропускающий фильтр
RU2797166C1 (ru) * 2022-12-26 2023-05-31 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнёва" (СибГУ им. М.Ф. Решетнёва) Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2480867C1 (ru) Полосно-пропускающий фильтр
KR100875393B1 (ko) 가변 공진기
WO2016167190A1 (ja) フィルタ回路および周波数切替方法
RU2475900C1 (ru) Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр
RU2402121C1 (ru) Полосковый полосно-пропускающий фильтр
RU2362241C1 (ru) Полосно-пропускающий фильтр
RU2543933C1 (ru) Микрополосковый широкополосный полосно-пропускающий фильтр
RU2480866C1 (ru) Микрополосковый двухполосный полосно-пропускающий фильтр
RU2626224C1 (ru) Широкополосный полосковый фильтр
RU2400874C1 (ru) Полосковый фильтр
RU2675206C1 (ru) Микрополосковый широкополосный полосно-пропускающий фильтр
RU2607303C1 (ru) Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр
RU2590313C1 (ru) Полосковый фильтр гармоник
CN108028450B (zh) 一种滤波单元及滤波器
RU2657311C1 (ru) Полосно-пропускающий свч фильтр
JP4334237B2 (ja) 誘電体フィルタ
RU2401490C1 (ru) Микрополосковый широкополосный полосно-пропускающий фильтр
US7479856B2 (en) High-frequency filter using coplanar line resonator
RU2775868C1 (ru) Высокоселективный микрополосковый полосно-пропускающий фильтр
RU2710386C2 (ru) Миниатюрный полосковый полосно-пропускающий фильтр
RU209668U1 (ru) Миниатюрный микрополосковый резонатор со встречно-штыревой структурой
RU2644976C1 (ru) Микрополосковый широкополосный фильтр
RU2785067C1 (ru) Свч фильтр верхних частот
RU2781040C1 (ru) Свч 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: 20141119