RU2662058C1 - СВЧ-фильтр нижних частот - Google Patents

СВЧ-фильтр нижних частот Download PDF

Info

Publication number
RU2662058C1
RU2662058C1 RU2017122429A RU2017122429A RU2662058C1 RU 2662058 C1 RU2662058 C1 RU 2662058C1 RU 2017122429 A RU2017122429 A RU 2017122429A RU 2017122429 A RU2017122429 A RU 2017122429A RU 2662058 C1 RU2662058 C1 RU 2662058C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
filter
conductors
segment
capacitors
input
Prior art date
Application number
RU2017122429A
Other languages
English (en)
Inventor
Василий Петрович Петренко
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации
Priority to RU2017122429A priority Critical patent/RU2662058C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2662058C1 publication Critical patent/RU2662058C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/20Frequency-selective devices, e.g. filters

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к фильтрам низких частот. СВЧ-фильтр нижних частот содержит отрезки линии передачи, соединенные последовательно, в середине которых подключены разомкнутые шлейфы, к началу первого отрезка подключен вход фильтра, к концу последнего отрезка подключен выход фильтра, Кроме того, фильтр включает конденсаторы, соединяющие начало и конец каждого отрезка, емкость конденсаторов находится в пределах от 1/ωZ0 до 1.5/ω0Z0, где ω0 - круговая граничная частота, Z0 - сопротивление входа и выхода и волновое сопротивление отрезков линий. Проводники отрезков линии передачи и проводники разомкнутых шлейфов расположены параллельно друг другу, причем проводники разомкнутых шлейфов расположены между проводниками отрезков линий, а конденсаторы подключены как перемычки между входом и выходом над разомкнутыми шлейфами. Технический результат - повышение избирательности фильтра при уменьшении габаритов. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники и может использоваться для подавления СВЧ-мощности на частотах выше рабочего диапазона частот.
Известен фильтр нижних частот (ФНЧ) на сосредоточенных элементах (см. Микроэлектронные устройства СВЧ. Под ред. Г.И. Веселова. - М.: Высш. шк., 1988, стр 88-91), содержащий каскадно соединенные последовательные индуктивности и параллельные конденсаторы. Избирательность АЧХ определяется количеством элементов.
Широко используются покупные ФНЧ в виде микросхем серии LFCN фирмы Mini-Circuits (см. интернет ресурс www.minicirciuts.com), содержащих 7 звеньев. Фильтры обеспечивают увеличение ослабления на 30 дБ при отстройке от граничной частоты f0 на 0.9 f0, что недостаточно для большинства применений.
Наиболее близким к предлагаемой полезной модели является выбранный в качестве прототипа фильтр низких частот (ФНЧ) на элементах с распределенными параметрами - отрезках линий (см. Микроэлектронные устройства СВЧ. Под ред. Г.И. Веселова. - М.: Высш. шк., 1988, стр 91-92). Фильтр содержит отрезки линии передачи, соединяющие вход и выход, в местах их соединения между собой и с входом и выходом подключены разомкнутые шлейфы. Волновое сопротивление отрезков соединительных линий больше сопротивления входа и выхода, длина отрезков линий и шлейфов примерно равна 0.1 длины волны, что соответствует электрической длине 36 градусов. Для получения высокой избирательности фильтр должен иметь большое количество звеньев, из-за чего будет иметь большие габариты.
Цель изобретения - повышение избирательности фильтра при уменьшении габаритов.
Для достижения указанной цели в СВЧ-фильтр нижних частот, содержащий отрезки линии передачи, соединенные последовательно, в середине которых подключены разомкнутые шлейфы, при этом к началу первого отрезка подключен вход фильтра, а к концу последнего отрезка подключен выход фильтра, согласно изобретению дополнительно введены конденсаторы, соединяющие начало и конец каждого отрезка, при этом емкость конденсаторов находится в пределах от 1/ ω0Z0 до 1.5/ ω0Z0, где ω0 - круговая граничная частота, Z0 - сопротивление входа и выхода и волновое сопротивление отрезков линий.
При этом проводники отрезков линии передачи и проводники разомкнутых шлейфов расположены параллельно друг другу, причем проводники разомкнутых шлейфов расположены между проводниками отрезков линий, а конденсаторы подключены как перемычки между входом и выходом над разомкнутым шлейфом.
Дополнительное введение конденсаторов определенной емкости обеспечивает согласование фильтра ниже граничной частоты и одновременно полюса запирания выше граничной частоты, что позволяет увеличить избирательность фильтра при малом количестве звеньев фильтра и соответственно малых габаритах.
Расположение проводников разомкнутых шлейфов параллельно проводникам отрезков линий, причем между ними значительно уменьшает габариты фильтра.
Сочетание отличительных признаков и свойств предлагаемого устройства из литературы неизвестны, поэтому оно соответствует критериям новизны.
На фиг. 1 приведена схема (а) предлагаемого двухшлейфного СВЧ-фильтра нижних частот и его АЧХ (б), на фиг. 2 - топология компактного микрополоскового фильтра.
СВЧ-фильтр нижних частот (см. фиг. 1а) содержит отрезки линии передачи 1, 2, соединенные последовательно. К началу первого отрезка 1 подключен вход фильтра, к концу последнего отрезка 2 подключен выход фильтра. В середине каждого отрезка 1, 2 к ним подключены разомкнутые шлейфы 3, 4 соответственно. Начало и конец каждого отрезка 1, 2 соединены дополнительно через конденсаторы 5, 6 соответственно.
Волновое сопротивление отрезков линии передачи 1, 2 равно сопротивлению входа и выхода - Z0. Волновое сопротивление разомкнутых шлейфов 3, 4 выбирается из конструктивных соображений.
Емкость C конденсаторов 5, 6 и электрические длины отрезков линий 1, 2 и шлейфов 3, 4 выбираются из условия получения в каждом звене фильтра нулей затухания на частоте меньше ω0 и полюсов затухания на частотах больше ω0.
При этом емкость конденсаторов 5, 6 находится в пределах от 1/ ω0Z0 до 1.5/ ω0Z0, где ω0 - круговая граничная частота АЧХ фильтра. При выбранных величинах емкостях конденсаторов электрическая длина отрезков линий 1, 2 составляет примерно 20-40 градусов, электрическая длина шлейфов 3, 4 составляет примерно 10-20 градусов.
Для уменьшения габаритов, так как длины шлейфов и отрезков линий соизмеримы, в фильтре (см. фиг. 2) проводники разомкнутых шлейфов 3 и 4 располагаются параллельно проводникам отрезков линий 1 и 2 между ними, а конденсаторы 5, 6 выполняют роль перемычек.
СВЧ-фильтр нижних частот (см. фиг. 1) работает следующим образом. СВЧ-сигнал поступает на вход и проходит на выход последовательно через два звена, каждое из которых представляет собой отрезок линии 1, 2, в середине каждого из которых подключен разомкнутый шлейф 3, 4. Концы каждого отрезка 1, 2 дополнительно соединены через конденсаторы 5, 6. СВЧ-сигнал проходит через каждое звено двумя путями - по отрезку линии 1 с разомкнутым шлейфом 3 и через конденсатор 5. При выбранной величине емкости конденсатора 5 имеет место согласование звена фильтра ниже граничной частоты и два полюса затухания выше граничной частоты.
Условие согласования звена фильтра на частоте ω0 выражается формулой
Figure 00000001
Условие наличия полюса затухания на частоте Fω0 выражается формулой
Figure 00000002
где Q1, Q2 - электрические длины на частоте ω0 отрезка линии 1 и разомкнутого шлейфа 3, соответственно;
Yс - реактивная проводимость конденсатора, Yс0CZ0.
Формулы (1) (2) получены на основе анализа схемы фильтра методом синфазно-противофазного возбуждения при условии, что волновое сопротивление разомкнутого шлейфа равно Z0/2. При проектировании фильтра оно может быть изменено за счет изменения электрической длины шлейфа при условии эквивалентности шлейфов по входному сопротивлению. В этом случае электрическая длина шлейфа при выбранном волновом сопротивлении Zx-Q2x определяется по формуле
Figure 00000003
Из формулы (1) видно, что согласование разомкнутого шлейфа малой длины Q2 может быть обеспечено емкостью конденсатора при расчетной длине отрезка Q1. Например, разомкнутый шлейф длиной Q2=15 градусов, при Yc=1, согласован при длине отрезка линии Q1=30 градусов.
В формуле (2) правая часть зависит от F так, что имеет минимум при FQ1=40-60 градусов, величина которого находится в пределах 3.4-3.6. Поэтому полюс запирания будет иметь место при 2FYc больше 3.4, т.е. при отстройке F=1.7 проводимость Yc примерно равна 1.
Выбором электрических длин и емкостей конденсаторов для разных звеньев фильтра разными можно обеспечить согласование звеньев на одной частоте, а полюса затухания на разных частотах (см. фиг. 1б), за счет чего значительно увеличивается избирательность и ослабление в полосе запирания уже при двух звеньях. Так, при отстройке от частоты среза АЧХ на 25% ослабление двухшлейфного фильтра увеличивается на 30 дБ.
Таким образом, предлагаемый СВЧ-фильтр нижних частот обеспечивает высокую избирательность и большое ослабление в полосе заграждения за счет наличия полюсов запирания, положение которых можно рассчитать. При этом предлагаемый СВЧ-фильтр нижних частот имеет малые габариты за счет использования отрезков малой электрической длины (15 градусов вместо 36 градусов у прототипа) за счет малого количества звеньев, достаточных для получения высокой избирательности.
Технико-экономический эффект предлагаемого СВЧ-фильтра нижних частот состоит в следующем. Включение конденсатора, реактивная проводимость которого примерно равна единице, при электрической длине отрезков шлейфов примерно 15 градусов позволило получить высокую избирательность фильтра при малом количестве звеньев фильтра, т.е. при малых габаритах.
На предприятии был изготовлен макет предлагаемого двухзвенного СВЧ-фильтра нижних частот в микрополосковом исполнении в L диапазоне частот. При экспериментальной проверке были получены результаты, подтверждающие достижение поставленной цели. Макет обеспечивал ослабление в диапазоне частот от нуля до граничной частоты не более 0.5 дБ и ослабление более 30 дБ при отстройке от граничной частоты на 25%. Прототип с количеством звеньев, равном семи, по расчетам обеспечивает худшую избирательность, при этом его габариты в 6 раз больше.

Claims (2)

1. СВЧ-фильтр нижних частот, содержащий отрезки линии передачи, соединенные последовательно, в середине которых подключены разомкнутые шлейфы, к началу первого отрезка подключен вход фильтра, к концу последнего отрезка подключен выход фильтра, отличающийся тем, что в него дополнительно введены конденсаторы, соединяющие начало и конец каждого отрезка, емкость конденсаторов находится в пределах от 1/ωZ0 до 1.5/ω0Z0, где ω0 - круговая граничная частота, Z0 - сопротивление входа и выхода и волновое сопротивление отрезков линий.
2. СВЧ-фильтр нижних частот по п. 1, отличающийся тем, что проводники отрезков линии передачи и проводники разомкнутых шлейфов расположены параллельно друг другу, причем проводники разомкнутых шлейфов расположены между проводниками отрезков линий, а конденсаторы подключены как перемычки между входом и выходом над разомкнутыми шлейфами.
RU2017122429A 2017-06-26 2017-06-26 СВЧ-фильтр нижних частот RU2662058C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017122429A RU2662058C1 (ru) 2017-06-26 2017-06-26 СВЧ-фильтр нижних частот

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017122429A RU2662058C1 (ru) 2017-06-26 2017-06-26 СВЧ-фильтр нижних частот

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2662058C1 true RU2662058C1 (ru) 2018-07-23

Family

ID=62981457

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017122429A RU2662058C1 (ru) 2017-06-26 2017-06-26 СВЧ-фильтр нижних частот

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2662058C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0071508A1 (fr) * 1981-07-24 1983-02-09 Thomson-Csf Filtre hyperfréquence de petites dimensions à résonateurs linéaires
JPS641308A (en) * 1987-06-24 1989-01-05 Matsushita Electric Ind Co Ltd Ring type resonator
JPH0786803A (ja) * 1993-09-16 1995-03-31 Casio Comput Co Ltd ロ−パスフィルタ
EP0731521B1 (en) * 1992-04-30 2002-08-28 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Strip dual mode ring resonator and band-pass filter composed of the resonators
WO2002099923A1 (en) * 2001-04-17 2002-12-12 Paratek Microwave, Inc. Hairpin microstrip line electrically tunable filters
RU2262781C2 (ru) * 2003-11-24 2005-10-20 Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева Микрополосковый фильтр

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0071508A1 (fr) * 1981-07-24 1983-02-09 Thomson-Csf Filtre hyperfréquence de petites dimensions à résonateurs linéaires
JPS641308A (en) * 1987-06-24 1989-01-05 Matsushita Electric Ind Co Ltd Ring type resonator
EP0731521B1 (en) * 1992-04-30 2002-08-28 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Strip dual mode ring resonator and band-pass filter composed of the resonators
JPH0786803A (ja) * 1993-09-16 1995-03-31 Casio Comput Co Ltd ロ−パスフィルタ
WO2002099923A1 (en) * 2001-04-17 2002-12-12 Paratek Microwave, Inc. Hairpin microstrip line electrically tunable filters
RU2262781C2 (ru) * 2003-11-24 2005-10-20 Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева Микрополосковый фильтр

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Homayoon Oraizi. Optimum Design of Novel UWB Multilayer Microstrip Hairpin Filters with Harmonic Suppression and Impedance Matching // International Journal of Antennas and Propagation Volume 2012. P. Blondy. A 2-pole tunable bandpass filter using commercial Digitally Tunable Capacitor // Proceedings of the 45th European Microwave Conference, 2015. *
Г.И. Веселов. Микроэлектронные устройства СВЧ. М.: Высш. шк., 1988, с. 91-92. *
Г.И. Веселов. Микроэлектронные устройства СВЧ. М.: Высш. шк., 1988, с. 91-92. Homayoon Oraizi. Optimum Design of Novel UWB Multilayer Microstrip Hairpin Filters with Harmonic Suppression and Impedance Matching // International Journal of Antennas and Propagation Volume 2012. P. Blondy. A 2-pole tunable bandpass filter using commercial Digitally Tunable Capacitor // Proceedings of the 45th European Microwave Conference, 2015. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5081742B2 (ja) アンテナ分波器
JP5341201B2 (ja) コモンモードフィルタ
RU2453985C1 (ru) Высокоизбирательный полосовой перестраиваемый lc-фильтр
EP3487002A1 (en) Antenna and terminal
JP2011071710A (ja) コモンモードフィルタ
RU2671042C1 (ru) Режекторный перестраиваемый lc-фильтр
Imani et al. Miniaturized microstrip lowpass filter using cylindrical-shaped resonators for integrated applications
US10236860B1 (en) High selective (brick wall) filters based on Fano resonances
RU2662058C1 (ru) СВЧ-фильтр нижних частот
Deng et al. An Absorptive Common-Mode Suppression Filter Based On Resistor-Loaded M-Type Structure
CN114337594A (zh) 滤波电路和双工器
Hayati et al. Microstrip Lowpass Filter with Very SharpTransition Band Using T‐Shaped, Patch, and Stepped Impedance Resonators
RU156095U1 (ru) Полосовой перестраиваемый фильтр
CN110071351B (zh) 一种基于横跨耦合线的可调频带通滤波器
JP6777100B2 (ja) フィルタ回路及び周波数切替方法
Singhal et al. Wide band stop response using interdigital capacitor/CSRR DGS in elliptical microstrip low-pass filter
CN104466319A (zh) 一种阶梯阻抗发夹式谐振器加载开路线的双模滤波器
Lin et al. New miniaturized ring resonator bandpass filter with wide upper stopband
RU2560785C2 (ru) Двухполосный пьезоэлектрический фильтр
Huang et al. SAW/BAW band reject filters embedded in impedance converter
RU2495523C2 (ru) Перестраиваемый режекторный lc-фильтр
JP2011119492A (ja) コモンモードフィルタ
Salama A new approach for the design of wideband band-pass filters with extended stop-bands
Chose et al. A low-loss 2 nd order chebychev microwave cavity band pass filter
Naser-Moghadasi et al. Hairpin bandpass filter with broadband spurious-response suppression