RU2534957C1 - Полосно-пропускающий фильтр - Google Patents

Полосно-пропускающий фильтр Download PDF

Info

Publication number
RU2534957C1
RU2534957C1 RU2013117271/08A RU2013117271A RU2534957C1 RU 2534957 C1 RU2534957 C1 RU 2534957C1 RU 2013117271/08 A RU2013117271/08 A RU 2013117271/08A RU 2013117271 A RU2013117271 A RU 2013117271A RU 2534957 C1 RU2534957 C1 RU 2534957C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dielectric plate
segments
extended
conductive strip
conductive
Prior art date
Application number
RU2013117271/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013117271A (ru
Inventor
Сергей Викторович Вишняков
Владимир Мушегович Геворкян
Юрий Алексеевич Казанцев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ"
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 образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ"
Priority to RU2013117271/08A priority Critical patent/RU2534957C1/ru
Publication of RU2013117271A publication Critical patent/RU2013117271A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2534957C1 publication Critical patent/RU2534957C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к технике СВЧ. Технический результат - увеличение крутизны ската амплитудно-частотной характеристики фильтра. Для этого фильтр содержит диэлектрическую пластину, одна поверхность которой металлизирована, а на противоположную поверхность нанесены отрезки протяженных проводящих полосок, расположенных параллельно и разделенных диэлектрическими промежутками, входной и выходной отрезки полосковых проводников, расположенные на той же поверхности диэлектрической пластины, что и отрезки протяженных проводящих полосок, протяженная плоская диэлектрическая пластина, одна поверхность которой металлизирована, а на противоположную поверхность нанесен отрезок проводящей полоски. Длина протяженной плоской диэлектрической пластины не меньше суммы ширин всех отрезков проводящих полосок и промежутков их разделяющих, а ширина протяженной полоски пластины составляет от 0,1 до 0,2 длины волны диэлектрической пластины на центральной частоте фильтра, при этом ширина отрезка проводящей полоски, нанесенного на соответствующую поверхность протяженной плоской диэлектрической пластины, равна толщине протяженной плоской диэлектрической пластины, причем поверхность протяженной плоской диэлектрической пластины обращена к поверхности диэлектрической пластины, а отрезок проводящей полоски протяженной плоской диэлектрической пластины изолирован от отрезков протяженных проводящих полосок диэлектрической пластины. 3 ил.

Description

Изобретение относится к технике СВЧ и предназначено для создания полосно-пропускающих фильтров на основе микрополосковых резонансных звеньев.
Известна конструкция полосно-пропускающих фильтров на связанных линиях с непосредственной связью, простейшим элементом которого является звено, состоящее из пары отрезков микрополосковых линий, каждая из которых реализована в виде разомкнутых отрезков, работающих в режиме четырехполюсника (Л.Г. Малорацкий Микроминиатюризация элементов и устройств СВЧ. М.: «Советское радио», 1976, 216 с., с.178, рис.2.39).
Недостатком такой конструкции фильтра являются большие габариты в сочетании с низкой избирательностью, определяемой недостаточной крутизной скатов частотной характеристики.
Наиболее близкими к предлагаемому полосно-пропускающему фильтру являются фильтры (см. US Patent №6326866, Н01Р 001/20, Sasaki, at all.. Dec. 4, 2001, Bandpass filter, duplexer, high-frequency module and communication device), содержащие n-отрезков протяженных полосковых проводников, где n равно числу звеньев фильтра, расположенных на одной из поверхностей диэлектрической пластины и разделенных диэлектрическими промежутками, слой металлизации, расположенный на другой поверхности диэлектрической пластины, причем один конец каждого из отрезков протяженных полосковых проводников первой группы соединен со слоем металлизации, а также входной и выходной отрезки полосковых проводников, расположенные на одной из поверхностей диэлектрической пластины и электромагнитно связанные каждый с одним из отрезков протяженных полосковых проводников первой группы.
Однако такие полосно-пропускающие фильтры обладают большой разницей в крутизне скатов амплитудно-частотной характеристики, причем обычно крутизна ската нижних частот существенно хуже, чем крутизна ската верхних частот.
Техническим результатом изобретения является увеличение крутизны ската амплитудно-частотной характеристики фильтра.
Это достигается тем, что в известном полосно-пропускающем фильтре, содержащем диэлектрическую пластину, одна поверхность которой металлизирована, а на противоположной нанесены отрезки протяженных проводящих полосок, расположенных параллельно друг другу и разделенных диэлектрическими промежутками, причем один конец каждого отрезка протяженной проводящей полоски присоединен к металлизации на поверхности диэлектрической пластины, и входной и выходной отрезки полосковых проводников расположены на той же поверхности диэлектрической пластины и электромагнитно связаны каждый с одним из отрезков протяженных проводящих полосок, все отрезки протяженных проводящих полосок одним из своих концов примыкают к краю диэлектрической пластины, соединение конца каждого отрезка протяженной проводящей полоски к металлизации на поверхности диэлектрической пластины выполнено по кратчайшему пути на торцевой поверхности диэлектрической пластины узким плоским проводником, а над противоположными концами отрезков протяженных проводящих полосок размещена протяженная плоская диэлектрическая пластина, длина которой не меньше суммы ширин всех проводящих полосок и диэлектрических промежутков их разделяющих, а ширина протяженной плоской диэлектрической пластины составляет от 0,1 до 0,2 длины волны в диэлектрической пластине на центральной частоте полосно-пропускающего фильтра, одна поверхность протяженной плоской диэлектрической пластины металлизирована, а на противоположной ей поверхности нанесен отрезок проводящей полоски, ширина которого равна толщине протяженной плоской диэлектрической пластины, а длина равна сумме всех проводящих полосок и диэлектрических промежутков их разделяющих, причем поверхность протяженной плоской диэлектрической пластины, на которой нанесен отрезок проводящей полоски, обращена к поверхности ди- электрической пластины, на которой нанесены отрезки протяженных полосок, а отрезок проводящей полоски изолирован от отрезков протяженных проводящих полосок.
Сущность изобретения поясняется рисунками, где на фиг.1 представлен полосно-пропускающий фильтр, на фиг.2 показана протяженная плоская диэлектрическая пластина, а на фиг.3 показаны сравнительные частотные характеристики семизвенного фильтра известного (а) и созданного (б).
Полосно-пропускающий фильтр содержит диэлектрическую пластину 1, одна поверхность которой металлизирована 2, а на противоположной нанесены отрезки 3 протяженных проводящих полосок, расположенных параллельно друг другу и разделенных диэлектрическими промежутками 4, причем один конец 5 каждого отрезка 3 протяженной проводящей полоски присоединен к металлизации 2 на поверхности диэлектрической пластины 1, и входной и выходной отрезки 6 полосковых проводников расположены на той же поверхности диэлектрической пластины 1 и электромагнитно связаны каждый с одним из отрезков 3 протяженных проводящих полосок. Все отрезки 3 протяженных проводящих полосок одним из своих концов примыкают к краю диэлектрической пластины 1. Конец каждого отрезка 3 протяженной проводящей полоски присоединен к металлизации 2 на поверхности диэлектрической пластины 1 по кратчайшему пути 7 на торцевой поверхности 8 диэлектрической пластины 1. Над противоположными концами 9 отрезков 3 протяженных проводящих полосок размещена протяженная плоская диэлектрическая пластина 10, длина которой не меньше суммы ширин всех отрезков 3 проводящих полосок и диэлектрических промежутков 4 их разделяющих. Ширина протяженной плоски диэлектрической пластины 10 составляет от 0,1 до 0,2 длины волны в диэлектрической пластине 1 на центральной частоте полосно-пропускающего фильтра, одна поверхность протяженной плоской диэлектрической пластины 10 металлизирована 11, а на противоположной ей поверхности нанесен отрезок 12 проводящей полоски, ширина которого равна толщине протяженной плоской диэлектрической пластины 10, а длина равна сумме всех отрезков 3 проводящих полосок и диэлектрических промежутков 4 их разделяющих, причем поверхность протяженной плоской диэлектрической пластины 10, на которой нанесен отрезок 12 проводящей полоски, обращена к поверхности диэлектрической пластины 1, на которой нанесены отрезки 3 протяженных проводящих полосок, а отрезок 12 проводящей полоски изолирован от отрезков 3 протяженных проводящих полосок.
Полосно-пропускающий фильтр работает следующим образом. После каскадного подключения полосно-пропускающего фильтра с помощью входного и выходного отрезков 6 полосковых проводников в цепь с распространяющейся СВЧ волной, один из отрезков 6 возбуждает электромагнитные колебания в крайнем отрезке 3 протяженного проводящего полоска, а с другого отрезка 6 сигнал снимается в СВЧ цепь. Все отрезки 3 протяженных проводящих полосок выполняют функции резонансных звеньев в виде микрополосковых резонаторов каждый с частотой равной центральной частоте полосового фильтра. Резонансная частота микрополоскового резонатора определяется длиной отрезка 3 и толщиной диэлектрической пластины 1. Применение присоединения конца каждого отрезка 3 протяженной проводящей полоски к металлизации 2 на поверхности диэлектрической пластины 1 по кратчайшему пути 7 на торцевой поверхности 8 диэлектрической пластины 1 обеспечивает укорочение длины микрополоскового резонатора на четверть длины волны и тем самым уменьшает геометрические размеры фильтра. Электромагнитные колебания в полосе частот относительно частоты, равной центральной частоте полосового фильтра, передаются с одного входа полосового фильтра к его противоположному входу (его выходу). Ширина полосы пропускания фильтра определяется диэлектрическими промежутками 4. Выполнение соединения отрезков 3 узким плоским проводником 7 с металлизацией 2 минимально искажает ширину полосы пропускания фильтра относительно расчетного значения, определяемого диэлектрическими промежутками 4.
Частотная характеристика фильтра на микрополосковых резонансных звеньях имеет крутой высокочастотный скат и плавный низкочастотный. Размещение над концами 9 отрезков 3 протяженных проводящих полосок протяженной плоской диэлектрической пластины 10, длина которой не меньше суммы ширин всех отрезков 3 проводящих полосок и диэлектрических промежутков 4 их разделяющих, на которой нанесен отрезок 12 проводящей полоски при условии, что отрезок 12 изолирован от отрезков 3 протяженных проводящих полосок, создает дополнительную связь между резонансными звеньями фильтра. Такая связь изменяет вид частотной характеристики, обостряя низкочастотный скат фильтра.
Экспериментальные исследования показали, что металлизация 11 диэлектрической пластины 10 улучшает крутизну низкочастотного ската частотной характеристики фильтра.
Изобретение позволяет достичь увеличения крутизны скатов амплитудно-частотной характеристики полосно-пропускающего фильтра без увеличения числа его резонансных звеньев, т.е. порядка фильтра. На фиг.3 представлены для сравнения амплитудно-частотные характеристики двух полосно-пропускающих фильтров, предназначенных для создания полосы пропускания 200 МГц, изготовленных по техническому решению прототипа (а) и по данному предложению (б). Сравнивая положения частотных маркеров 2 и 4 на рисунках фиг.3, видно, что без увеличения порядка фильтра в изобретении удается увеличить крутизну низкочастотного ската на 5 дБ, и реализовать требуемую характеристику.
Использование изобретения обеспечило создание в диапазоне частот 2-4 ГГц пятизвенных полосно-пропускающих фильтров с микрополосковыми резонаторами (полоса пропускания ~ 6,7%, коэффициент прямоугольности 1,7 по уровню 20 дБ, потери в полосе не хуже 3 дБ) с частотными характеристиками, аналогичными семизвенным полосно-пропускающим фильтрам.

Claims (1)

  1. Полосно-пропускающий фильтр, содержащий диэлектрическую пластину, одна поверхность которой металлизирована, а на противоположной нанесены отрезки протяженных проводящих полосок, расположенных параллельно друг другу и разделенных диэлектрическими промежутками, причем один конец каждого отрезка протяженной проводящей полоски присоединен к металлизации на поверхности диэлектрической пластины, и входной и выходной отрезки полосковых проводников расположены на той же поверхности диэлектрической пластины и электромагнитно связаны каждый с одним из отрезков протяженных проводящих полосок, отличающийся тем, что все отрезки протяженных проводящих полосок одним из своих концов примыкают к краю диэлектрической пластины, соединение конца каждого отрезка протяженной проводящей полоски к металлизации на поверхности диэлектрической пластины выполнено по кратчайшему пути на торцевой поверхности диэлектрической пластины, а над противоположными концами отрезков протяженных проводящих полосок размещена протяженная плоская диэлектрическая пластина, длина которой не меньше суммы ширин всех отрезков проводящих полосок и диэлектрических промежутков, их разделяющих, а ширина протяженной плоской диэлектрической пластины составляет от 0,1 до 0,2 длины волны в диэлектрической пластине на центральной частоте полосно-пропускающего фильтра, одна поверхность протяженной плоской диэлектрической пластины металлизирована, а на противоположной ей поверхности нанесен отрезок проводящей полоски, ширина которого равна толщине протяженной плоской диэлектрической пластины, а длина равна сумме всех проводящих полосок и диэлектрических промежутков их разделяющих, причем поверхность протяженной плоской диэлектрической пластины, на которой нанесен отрезок проводящей полоски, обращена к поверхности диэлектрической пластины, на которой нанесены отрезки протяженных полосок, а отрезок проводящей полоски изолирован от отрезков протяженных проводящих полосок.
RU2013117271/08A 2013-04-16 2013-04-16 Полосно-пропускающий фильтр RU2534957C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013117271/08A RU2534957C1 (ru) 2013-04-16 2013-04-16 Полосно-пропускающий фильтр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013117271/08A RU2534957C1 (ru) 2013-04-16 2013-04-16 Полосно-пропускающий фильтр

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013117271A RU2013117271A (ru) 2014-10-27
RU2534957C1 true RU2534957C1 (ru) 2014-12-10

Family

ID=53285723

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013117271/08A RU2534957C1 (ru) 2013-04-16 2013-04-16 Полосно-пропускающий фильтр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2534957C1 (ru)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6326866B1 (en) * 1998-02-24 2001-12-04 Murata Manufacturing Co., Ltd. Bandpass filter, duplexer, high-frequency module and communications device
US6466104B2 (en) * 2000-02-21 2002-10-15 Murata Manufacturing Co., Ltd. High-frequency circuit module, filter, duplexer, and communication device
RU2222076C2 (ru) * 2002-04-16 2004-01-20 Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр с широкой полосой заграждения
US6909342B2 (en) * 2000-05-25 2005-06-21 Epcos Ag Recursive saw-filter with a low chip length
EP1614184B1 (en) * 2003-03-28 2009-06-24 Georgia Tech Research Corporation Integrated passive devices fabricated utilizing multi-layer, organic laminates
RU2360337C1 (ru) * 2008-02-14 2009-06-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский энергетический институт (технический университет)" (ГОУВПО "МЭИ (ТУ)") Полосно-пропускающий фильтр
RU2378745C2 (ru) * 2008-03-25 2010-01-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный технический университет Полосно-пропускающий фильтр
RU115965U1 (ru) * 2011-12-28 2012-05-10 Закрытое акционерное общество "Научно-производственный центр "Алмаз-Фазотрон" Свч фильтр

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6326866B1 (en) * 1998-02-24 2001-12-04 Murata Manufacturing Co., Ltd. Bandpass filter, duplexer, high-frequency module and communications device
US6466104B2 (en) * 2000-02-21 2002-10-15 Murata Manufacturing Co., Ltd. High-frequency circuit module, filter, duplexer, and communication device
US6909342B2 (en) * 2000-05-25 2005-06-21 Epcos Ag Recursive saw-filter with a low chip length
RU2222076C2 (ru) * 2002-04-16 2004-01-20 Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр с широкой полосой заграждения
EP1614184B1 (en) * 2003-03-28 2009-06-24 Georgia Tech Research Corporation Integrated passive devices fabricated utilizing multi-layer, organic laminates
RU2360337C1 (ru) * 2008-02-14 2009-06-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский энергетический институт (технический университет)" (ГОУВПО "МЭИ (ТУ)") Полосно-пропускающий фильтр
RU2378745C2 (ru) * 2008-03-25 2010-01-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный технический университет Полосно-пропускающий фильтр
RU115965U1 (ru) * 2011-12-28 2012-05-10 Закрытое акционерное общество "Научно-производственный центр "Алмаз-Фазотрон" Свч фильтр

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013117271A (ru) 2014-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9876262B2 (en) Multi resonator non-adjacent coupling
US8258897B2 (en) Ground structures in resonators for planar and folded distributed electromagnetic wave filters
KR20120114729A (ko) 대역통과 필터 및 전자 장치
JP4565145B2 (ja) 超広帯域バンドパスフィルタ
RU2475900C1 (ru) Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр
CN107256995A (zh) 一种微带双通带带通滤波器
US20170263993A1 (en) Filtering device and filtering assembly having an electrically conducting strip structure
RU2400874C1 (ru) Полосковый фильтр
RU97867U1 (ru) Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр
KR20210021736A (ko) 전송영점을 갖는 로우 패스 필터
RU2534957C1 (ru) Полосно-пропускающий фильтр
RU2590313C1 (ru) Полосковый фильтр гармоник
RU2237320C1 (ru) Полосно-пропускающий фильтр
JP4501729B2 (ja) 高周波フィルタ
CN210111008U (zh) 新型sigw宽带带通滤波器
Jicong et al. UWB bandpass filter using complementary split-ring resonator-based highpass filter and defected ground structure
RU2460207C2 (ru) Полосовой сверхвысокочастотный фильтр
George et al. A design of miniaturized SIW-based band-pass cavity filter
Chang et al. Design of slot-coupled diamond-shape microstrip wideband bandpass filter
RU2743007C1 (ru) Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр и устройство, включающее микрополосковый полосно-пропускающий фильтр
US5317291A (en) Microstrip filter with reduced ground plane
RU2562369C1 (ru) Микрополосковый двухполосный полосно-пропускающий фильтр
RU2248074C1 (ru) Полосно-пропускающий фильтр
Kamat et al. Design of asymmetrical coupled line interdigital filter for long term evaluation (LTE)-26 band
RU2748864C1 (ru) Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр

Legal Events

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

Effective date: 20180417