RU2670366C1 - Микрополосковый фильтр верхних частот - Google Patents
Микрополосковый фильтр верхних частот Download PDFInfo
- Publication number
- RU2670366C1 RU2670366C1 RU2017137926A RU2017137926A RU2670366C1 RU 2670366 C1 RU2670366 C1 RU 2670366C1 RU 2017137926 A RU2017137926 A RU 2017137926A RU 2017137926 A RU2017137926 A RU 2017137926A RU 2670366 C1 RU2670366 C1 RU 2670366C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- strip
- pass filter
- conductor
- microstrip
- filter
- Prior art date
Links
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims abstract description 32
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims abstract description 19
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 10
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 2
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 2
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 238000007373 indentation Methods 0.000 description 2
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 2
- 239000010409 thin film Substances 0.000 description 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000013016 damping Methods 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01P—WAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
- H01P1/00—Auxiliary devices
- H01P1/20—Frequency-selective devices, e.g. filters
- H01P1/201—Filters for transverse electromagnetic waves
- H01P1/203—Strip line filters
- H01P1/20327—Electromagnetic interstage coupling
- H01P1/20354—Non-comb or non-interdigital filters
- H01P1/20372—Hairpin resonators
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01P—WAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
- H01P1/00—Auxiliary devices
- H01P1/20—Frequency-selective devices, e.g. filters
- H01P1/201—Filters for transverse electromagnetic waves
- H01P1/203—Strip line filters
- H01P1/20327—Electromagnetic interstage coupling
- H01P1/20354—Non-comb or non-interdigital filters
- H01P1/20381—Special shape resonators
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)
Abstract
Изобретение относится к технике сверхвысоких частот и может быть использовано в селективных трактах приемных и передающих систем. Микрополосковый фильтр верхних частот содержит диэлектрическую подложку, одна поверхность которой полностью металлизирована и служит заземляемым основанием, а на другой поверхности расположен прямоугольный полосковый металлический проводник. Новым является то, что полосковый проводник, обладающий осевой симметрией, свернут в форме «шпильки» вдоль оси симметрии и соединен с заземляемым основанием через перпендикулярно состыкованный протяженный отрезок полоскового проводника. Техническим результатом изобретения является расширение относительной полосы пропускания микрополоскового фильтра верхних частот, а также улучшение его частотно-селективных свойств, в частности рост крутизны спада частотной характеристики, повышение технологичности изготовления и миниатюрности конструкции. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.
Description
Изобретение относится к технике сверхвысоких частот и может быть использовано в селективных трактах приемных и передающих систем.
Известен полосковый широкополосный фильтр верхних частот диапазона СВЧ (Полезная модель РФ №142052, Н01Р 1/205), выполненный на диэлектрической подложке, на нижнем основании которой нанесен экранный проводник и содержащий три последовательно включенных емкостных элемента, реализованных в виде тонкопленочных конденсаторов, и два параллельно включенных индуктивных элемента. Диэлектрическая подложка выполнена трехслойной, при этом на верхнем слое расположены входные и выходные микрополосковые подводящие линии, последовательно включенные емкостные элементы в виде тонкопленочных конденсаторов, параллельно включенные индуктивные элементы, реализованные в виде прямоугольных стековых спиралей, расположены на верхнем и втором внутреннем слое и соединены с экранным проводником на нижнем основании подложки через металлизированные отверстия. Частота среза полоскового широкополосного фильтра верхних частот диапазона СВЧ (Фиг. 3) - ƒc~1.2 ГГц.
Недостатком описанного полоскового широкополосного фильтра верхних частот диапазона СВЧ является использование в конструкции сосредоточенных элементов, что обуславливает его низкую технологичность, а также с ростом частоты среза фильтра их габариты уменьшаются настолько, что изготовление последних становится невозможным.
Наиболее близким по совокупности существенных признаков является микрополосковый фильтр верхних частот (Полезная модель РФ №154063, Н01Р 1/203, Н01Р 1/205), содержащий диэлектрическую подложку, одна поверхность которой полностью металлизирована и служит заземляемым основанием, а на другой поверхности расположен прямоугольный полосковый металлический проводник, который одним своим широким краем соединен с экраном, а внешние линии передачи подключены к его узким краям с противоположных сторон.
Фильтр выполнен на подложке с диэлектрической проницаемостью ε=80 и толщиной 1 мм; подложка размещена в металлическом корпусе-экране, при этом высота верхней стенки экрана над поверхностью подложки составляет 5 мм. Внутренние размеры корпуса - 27×5×6 мм3. Частота среза микрополоскового фильтра верхних частот (Фиг. 4) ~ 2.6 ГГц, до частоты 7 ГГц на его амплитудно-частотной характеристике наблюдается полоса пропускания.
Недостатком описанного микрополоскового фильтра верхних частот является недостаточно широкая полоса пропускания, низкая технологичность и малая миниатюрность фильтра, вследствии использования в конструкции металлического корпуса-экрана. Также у такого фильтра нет возможностей для существенного наращивания крутизны спада частотной характеристики.
Задачей изобретения является расширение полосы пропускания микрополоскового фильтра верхних частот, улучшение его частотно-селективных свойств, а также уменьшение размеров и повышение технологичности изготовления конструкции.
Указанная задача достигается тем, что в микрополосковом фильтре верхних частот, содержащем диэлектрическую подложку, одна поверхность которой полностью металлизирована и служит заземляемым основанием, а на другой поверхности расположен полосковый металлический проводник, согласно техническому решению, отрезки полоскового проводника свернуты в форме «шпильки» вдоль оси симметрии и в центральной части соединены с заземляемым основанием, через перпендикулярно состыкованный протяженный отрезок полоскового проводника. В этом случае увеличивается взаимодействие между модами колебаний, что позволяет сформировать широкую полосу пропускания фильтра, используя семь резонансов конструкции. Улучшение частотно-селективных свойств микрополоскового фильтра верхних частот, а в частности рост крутизны спада частотной характеристики, осуществляется наращиванием числа n полосковых проводников, состыкованных друг с другом в виде меандровой линии, где n=2, 3, 4…, что также сопровождается увеличением числа резонансов, формирующих полосу пропускания фильтра на 2(n-1).
Техническим результатом изобретения является расширение полосы пропускания микрополоскового фильтра верхних частот, за счет заявляемого расположения на диэлектрической подложке полоскового проводника, а также улучшение его частотно-селективных свойств, в частности рост крутизны спада частотной характеристики, благодаря наращиванию числа n полосковых проводников, повышение миниатюрности и технологичности изготовления конструкции за счет отсутствия в ней металлического корпуса-экрана.
Изобретение поясняется чертежами: Фиг. 1 - устройство микрополоскового фильтра верхних частот, Фиг. 2 - его амплитудно-частотная характеристика (S21, S11) - Фиг. 3 - устройство микрополоскового фильтра верхних частот (n=3), Фиг. 4 - его амплитудно-частотная характеристика (S21, S11).
Заявляемый микрополосковый фильтр верхних частот (Фиг. 1), содержащей диэлектрическую подложку (1), одна поверхность которой полностью металлизирована и служит заземляемым основанием (2), а на другой поверхности расположен полосковый металлический проводник (3-5), отрезки полоскового проводника (3-4) свернуты в форме «шпильки» вдоль оси симметрии и в центральной части соединены с заземляемым основанием (2), через перпендикулярно состыкованный протяженный (длина в несколько раз больше, чем ширина) отрезок полоскового проводника (5). При этом отрезок (5) располагается снаружи свернутых отрезков (3, 4). На свободных концах отрезка полоскового проводника (3) расположены «вход» и «выход» фильтра.
В микрополосковом фильтре верхних частот (Фиг. 3) использовано три полосковых проводника (3-8), отрезки которых состыкованы друг с другом в виде меандровой линии.
Заявляемый фильтр заземлен на основание вместо используемого в прототипе металлического корпуса-экрана.
Разберем принцип действия микрополоскового фильтра верхних частот. Расположенные (Фиг. 1) на подложке (1) с высокой диэлектрической проницаемостью ε=80, свернутые в форме «шпильки» отрезки полоскового проводника (3-4) и отрезок полоскового проводника (5), при подаче на вход конструкции электромагнитного сигнала выполняют функцию микрополоскового резонатора. Длина отрезка (3) меньше примерно в два раза, чем длина отрезка (4). На амплитудно-частотной характеристике такого микрополоскового резонатора наблюдаются резонансы семи нижайших мод колебаний, которые формируют полосу пропускания. Выше по частоте располагаются несколько полюсов затухания, которые ограничивают полосу пропускания. При этом частота «нижайшего» полюса затухания определяет максимальную высокочастотную границу полосы пропускания фильтра верхних частот.
Варьируя длину и ширину отрезка полоскового проводника (5) можно корректировать собственные частоты микрополоскового резонатора, что позволяет настроить полосу пропускания заявляемого микрополоскового фильтра верхних частот с максимально допустимым уровнем потерь на отражение в ней S11≤-14 дБ.
Рост крутизны спада частотной характеристики заявляемой конструкции осуществляется дублированием n раз (n=2, 3, 4…) исходного полоскового проводника, состыкованного друг с другом в виде меандровой линии. Соответственно, число резонансов, формирующих полосу пропускания фильтра, увеличивается на 2(n-1). Так как длина и ширина добавляемых n внутренних полосковых проводников требует незначительной подстройки, в целом настройка фильтра отличается простотой даже при большом числе резонаторов.
Пример выполнения микрополоскового фильтра верхних частот (Фиг. 1). В конструкции была использована подложка размерами 5.46×5.14×1.00 мм3 из керамика ТБНС с диэлектрической проницаемостью ε=80. Отступы от краев подложки до отрезка полоскового проводника (3) равны толщине подложки h=1 мм. Частота среза (Фиг. 2) заявляемого фильтра ƒс=2 ГГц, что ниже, чем у прототипа, полоса пропускания фильтра, сформированная 7 резонансами, наблюдается на амплитудно-частотной характеристике до 8.6 ГГц, что протяженнее, чем у прототипа. При этом заявляемый фильтр занимает примерно в 29 раз меньший объем, чем фильтр-прототип. Конструктивные параметры фильтра, а в частности длина и ширина отрезков проводника (3), (4) и (5): 1.60×0.08 мм2, 3.46×0.40 мм2, 2.14×0.96 мм2, соответственно.
Пример выполнения микрополоскового фильтра верхних частот с числом полосковых проводников n=3 (Фиг. 3). В конструкции была использована подложка размерами 12.32×7.44×1.00 мм3 из керамика ТБНС с диэлектрической проницаемостью ε=80. Отступы от краев подложки до отрезка полоскового проводника (3) также равны толщине подложки h=1 мм. Частота среза (Фиг. 4) заявляемого фильтра ƒс=2 ГГц, что также ниже, чем у прототипа, полоса пропускания фильтра, сформированная 11 резонансами, наблюдается на амплитудно-частотной характеристике до 8.2 ГГц. При этом заявляемый фильтр занимает примерно в 9 раз меньший объем, чем фильтр-прототип. Конструктивные параметры фильтра, а в частности длина и ширина отрезков трех проводников - (3): 1.80×0.08 мм2, (4): 3.64×0.39 мм2, (5): 2.33×0.72 мм2, (6): 1.98×0.29 мм2, (7): 3.62×0.40 мм, (8): 2.34×0.66 мм. При этом увеличение числа полосковых проводников n сопровождается существенным наращиванием крутизны спада частотной характеристики фильтра.
Таким образом, заявляемый микрополосковый фильтр верхних частот обладает более широкой относительной полосой пропускания, лучшими частотно-селективными свойствами, за счет возможности наращивания в конструкции числа полосковых проводников n, а также большей миниатюрностью и технологичностью изготовления, за счет отсутствия у него металлического корпуса-экрана.
Claims (2)
1. Микрополосковый фильтр верхних частот, содержащий диэлектрическую подложку, одна поверхность которой полностью металлизирована и служит заземляемым основанием, а на другой поверхности расположен полосковый металлический проводник, отличающийся тем, что отрезки полоскового проводника свернуты в форме «шпильки» вдоль оси симметрии и в центральной части соединены с заземляемым основанием через перпендикулярно состыкованный протяженный отрезок полоскового проводника.
2. Микрополосковый фильтр верхних частот по п. 1, отличающийся тем, что содержит n полосковых проводников, состыкованных друг с другом в виде меандровой линии, где n=2, 3, 4….
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017137926A RU2670366C1 (ru) | 2017-10-30 | 2017-10-30 | Микрополосковый фильтр верхних частот |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017137926A RU2670366C1 (ru) | 2017-10-30 | 2017-10-30 | Микрополосковый фильтр верхних частот |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2670366C1 true RU2670366C1 (ru) | 2018-10-22 |
Family
ID=63923456
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017137926A RU2670366C1 (ru) | 2017-10-30 | 2017-10-30 | Микрополосковый фильтр верхних частот |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2670366C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2785067C1 (ru) * | 2021-08-24 | 2022-12-02 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет науки и технологии имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. Решетнева) | Свч фильтр верхних частот |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20030011440A1 (en) * | 2001-07-13 | 2003-01-16 | Kabushiki Kaisha Toshiba | High frequency filter |
US20030222732A1 (en) * | 2002-05-29 | 2003-12-04 | Superconductor Technologies, Inc. | Narrow-band filters with zig-zag hairpin resonator |
WO2010034049A1 (en) * | 2008-09-23 | 2010-04-01 | National Ict Australia Limited | Millimetre wave bandpass filter on cmos |
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 |
RU142052U1 (ru) * | 2014-01-14 | 2014-06-20 | Открытое акционерное общество "Омский научно-исследовательский институт приборостроения" (ОАО "ОНИИП") | Полосковый широкополосный фильтр верхних частот диапазона свч |
RU154063U1 (ru) * | 2013-10-17 | 2015-08-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук | Микрополосковый фильтр верхних частот |
KR20160026332A (ko) * | 2014-08-29 | 2016-03-09 | 광운대학교 산학협력단 | Mnz 메타 물질을 이용한 공진기를 갖는 대역통과 필터 |
-
2017
- 2017-10-30 RU RU2017137926A patent/RU2670366C1/ru active
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20030011440A1 (en) * | 2001-07-13 | 2003-01-16 | Kabushiki Kaisha Toshiba | High frequency filter |
US20030222732A1 (en) * | 2002-05-29 | 2003-12-04 | Superconductor Technologies, Inc. | Narrow-band filters with zig-zag hairpin resonator |
WO2010034049A1 (en) * | 2008-09-23 | 2010-04-01 | National Ict Australia Limited | Millimetre wave bandpass filter on cmos |
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 |
RU154063U1 (ru) * | 2013-10-17 | 2015-08-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук | Микрополосковый фильтр верхних частот |
RU142052U1 (ru) * | 2014-01-14 | 2014-06-20 | Открытое акционерное общество "Омский научно-исследовательский институт приборостроения" (ОАО "ОНИИП") | Полосковый широкополосный фильтр верхних частот диапазона свч |
KR20160026332A (ko) * | 2014-08-29 | 2016-03-09 | 광운대학교 산학협력단 | Mnz 메타 물질을 이용한 공진기를 갖는 대역통과 필터 |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2785067C1 (ru) * | 2021-08-24 | 2022-12-02 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет науки и технологии имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. Решетнева) | Свч фильтр верхних частот |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Belyaev et al. | Highly selective suspended stripline dual-mode filter | |
Hickle et al. | Tunable high-isolation W-band bandstop filters | |
Zakaria et al. | Compact structure of band-pass filter integrated with Defected Microstrip Structure (DMS) for wideband applications | |
JP2007174519A (ja) | マイクロ波回路 | |
KR101451705B1 (ko) | 음의 투자율 특성을 갖는 메타물질을 이용한 다중 스플리트 링 공진기 | |
CN110729538B (zh) | 一种具有可重构陷波带的小型化超宽带带通滤波器 | |
RU2670366C1 (ru) | Микрополосковый фильтр верхних частот | |
Chung et al. | Varactor-tuned hairpin bandpass filter with an attenuation pole | |
RU2715358C1 (ru) | Высокоселективный полосковый фильтр верхних частот | |
RU2677103C1 (ru) | Микрополосковый фильтр нижних частот | |
Sen et al. | Interdigital capacitor based compact microstrip bandpass filter with wide stopband | |
RU99248U1 (ru) | Полосковый резонатор на двойной подвешенной подложке | |
Xiao et al. | Novel compact split ring stepped-impedance resonator (SIR) bandpass filters with transmission zeros | |
RU2675206C1 (ru) | Микрополосковый широкополосный полосно-пропускающий фильтр | |
Wang et al. | Compact tri-band notched UWB bandpass filter based on interdigital hairpin finger structure | |
Simbolon et al. | FSS-based planar bandpass filter using strip slotted-lines | |
Lekshmy et al. | Analysis of dual-band hairpin resonator filter | |
RU2590313C1 (ru) | Полосковый фильтр гармоник | |
Sánchez-Soriano et al. | Reconfigurable lowpass filter based on signal interference techniques | |
RU2697891C1 (ru) | Микрополосковый диплексер | |
RU2730395C1 (ru) | Микрополосковый сверхширокополосный фильтр | |
Wang et al. | A compact narrow-band bandstop filter using spiral-shaped defected microstrip structure | |
Neethu et al. | Microstrip bandpass filter using fractal based hexagonal loop resonator | |
KR20040006952A (ko) | 소형 주파수가변 마이크로파 밴드갭 구조를 갖는마이크로스트립링 | |
RU2562369C1 (ru) | Микрополосковый двухполосный полосно-пропускающий фильтр |