WO2013073093A1 - コモンモードフィルタ - Google Patents

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WO2013073093A1
WO2013073093A1 PCT/JP2012/006103 JP2012006103W WO2013073093A1 WO 2013073093 A1 WO2013073093 A1 WO 2013073093A1 JP 2012006103 W JP2012006103 W JP 2012006103W WO 2013073093 A1 WO2013073093 A1 WO 2013073093A1
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common mode
mode filter
circuit
terminal
external terminal
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PCT/JP2012/006103
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Inventor
柴田 修
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パナソニック株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H7/00Multiple-port networks comprising only passive electrical elements as network components
    • H03H7/01Frequency selective two-port networks
    • H03H7/0138Electrical filters or coupling circuits
    • HELECTRICITY
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    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H7/00Multiple-port networks comprising only passive electrical elements as network components
    • H03H7/42Networks for transforming balanced signals into unbalanced signals and vice versa, e.g. baluns
    • H03H7/425Balance-balance networks
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B3/00Line transmission systems
    • H04B3/02Details
    • H04B3/28Reducing interference caused by currents induced in cable sheathing or armouring
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H7/00Multiple-port networks comprising only passive electrical elements as network components
    • H03H7/01Frequency selective two-port networks
    • H03H7/0153Electrical filters; Controlling thereof
    • HELECTRICITY
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    • H03H7/00Multiple-port networks comprising only passive electrical elements as network components
    • H03H7/01Frequency selective two-port networks
    • H03H7/06Frequency selective two-port networks including resistors
    • HELECTRICITY
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    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H7/00Multiple-port networks comprising only passive electrical elements as network components
    • H03H7/01Frequency selective two-port networks
    • H03H7/17Structural details of sub-circuits of frequency selective networks
    • H03H7/1708Comprising bridging elements, i.e. elements in a series path without own reference to ground and spanning branching nodes of another series path

Definitions

  • the present disclosure relates to a common mode filter, and more particularly, to a common mode filter including an inductor, a capacitor, and a resistor, to improve a common mode noise removal capability, impedance matching, and the like while obtaining a de-emphasis function.
  • High-speed serial interfaces such as HDMI (High-Definition Multi-media Interface) and USB (Universal Serial Bus) have become widespread as the amount of data increases.
  • the high-speed serial interface uses differential transmission technology from the viewpoint of high speed, high noise immunity, and low noise.
  • Common mode filters are widely used.
  • the characteristics of the common mode filter are based on the common mode noise removal capability, enhanced high frequency characteristics for higher speeds (does not affect the differential transmission waveform), and matched to the differential transmission line. Impedance matching characteristics and the like.
  • Patent Document 1 As a technique for improving the common mode noise removal capability of a common mode filter, as shown in Patent Document 1, a configuration of a common mode filter having a termination circuit has been proposed.
  • the lines after the common mode filter appear to be stubs, impedances are not matched, and there is a problem that it is not suitable for high speed.
  • the differential transmission characteristics are only considered so as not to affect the differential transmission waveform as much as possible, and have a function to compensate for it by considering the attenuation of the transmission line such as cables and the group phase characteristics. I do not have it.
  • the object of the present disclosure is to solve the above-mentioned problems and to have an equalizing function for correcting a differential transmission waveform, while greatly improving the common mode noise removal capability, and to provide impedance matching that does not affect the transmission waveform. It is to provide a common mode filter that can be realized.
  • the common mode filter according to the present disclosure is connected to the first terminal pair including the first and second terminals respectively connected to the first and second external terminals, and to the third and fourth external terminals.
  • a common mode filter having at least one common mode filter section that removes common mode noise, and a second terminal pair including third and fourth terminals.
  • An inductor circuit including at least two inductors connected in parallel with the first terminal pair of the common mode filter unit and connected in series; A fifth external terminal connected to a connection point of the at least two inductors, The fifth external terminal is grounded directly or indirectly.
  • a common mode filter includes a first terminal pair including first and second terminals connected to the first and second external terminals, and a third and fourth external terminals, respectively.
  • a common mode filter having a second terminal pair composed of a third terminal and a fourth terminal connected to each other, and having at least one common mode filter section for removing common mode noise;
  • a filter circuit connected between the first terminal pair of the common mode filter unit and the first and second external terminals;
  • the filter circuit is A first reactance circuit connected between a first terminal of the common mode filter section and the first external terminal, and comprising a parallel circuit of a series circuit of two resistors and a capacitor;
  • a second reactance circuit connected between a second terminal of the common mode filter section and the second external terminal, and comprising a parallel circuit of a series circuit of two resistors and a capacitor;
  • a third reactance circuit connected between a connection point of the two resistors of the first reactance circuit and a fifth external terminal, and comprising a series circuit of a resistor and an in
  • the common mode filter since the grounded external terminal is provided, a path through which the common mode component escapes can be created. Further, in addition to the equalization function, low-frequency common mode noise removal capability Can be increased.
  • a common mode filter includes a filter circuit connected between a first terminal pair of the common mode filter unit and the first and second external terminals, and the filter circuit Is A first reactance circuit connected between a first terminal of the common mode filter section and the first external terminal, and comprising a parallel circuit of a series circuit of two resistors and a capacitor; and the common mode A second reactance circuit connected between the second terminal of the filter unit and the second external terminal, and formed of a parallel circuit of a series circuit of two resistors and a capacitor; A third reactance circuit connected between a connection point of the two resistors of the first reactance circuit and a fifth external terminal, and comprising a series circuit of a resistor and an inductor; A fourth reactance circuit connected between a connection point of the two resistors of the second reactance circuit and the fifth external terminal, and comprising a series circuit of a resistor and an inductor; The external terminal is directly or indirectly grounded.
  • FIG. 2 is a circuit diagram illustrating a configuration of a common mode filter 100 according to Embodiment 1 of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a circuit diagram illustrating a configuration of a common mode filter 200 according to Embodiment 2 of the present disclosure.
  • FIG. FIG. 5 is a circuit diagram illustrating a configuration of a common mode filter 300 according to a third embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a circuit diagram illustrating a configuration of a common mode filter 400 according to a fourth embodiment of the present disclosure. It is a circuit diagram showing the composition of common mode filter 500 concerning Embodiment 5 of this indication. It is a circuit diagram showing the composition of common mode filter 600 concerning Embodiment 6 of this indication.
  • FIG. 9 is a circuit diagram illustrating a configuration of a common mode filter 700 according to a seventh embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a circuit diagram illustrating a configuration of a common mode filter 800 according to Embodiment 8 of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a circuit diagram illustrating a configuration of a common mode filter 900 according to Embodiment 9 of the present disclosure. It is a circuit diagram showing the composition of common mode filter 1000 concerning Embodiment 10 of this indication.
  • FIG. 16 is a circuit diagram illustrating a configuration of a common mode filter 1100 according to an eleventh embodiment of the present disclosure. It is a spectrum figure which shows the frequency characteristic of the differential mode transmission coefficient Sdd21 of the common mode filter which concerns on a prior art example.
  • FIG. 5 is a spectrum diagram showing frequency characteristics of a differential mode transmission coefficient Sdd21 of the common mode filter 400 of FIG.
  • FIG. 5 is a spectrum diagram showing frequency characteristics of a common mode transmission coefficient Sdd21 of the common mode filter 400 of FIG.
  • FIG. 5 is a spectrum diagram showing frequency characteristics of a common mode transmission coefficient Sdd21 of the common mode filter 400 of FIG.
  • FIG. 7 is a spectrum diagram showing frequency characteristics of the magnitude
  • FIG. 7 is a spectrum diagram showing frequency characteristics of the magnitude
  • FIG. 8 is a spectrum diagram showing frequency characteristics of the magnitude
  • FIG. 8 is a spectrum diagram showing frequency characteristics of the magnitude
  • FIG. 8 is a spectrum diagram showing frequency characteristics of the magnitude
  • FIG. 1 is a circuit diagram illustrating a configuration of a common mode filter 100 according to the first embodiment of the present disclosure.
  • a common mode filter 100 with an equalizing function includes a common mode filter unit 101 and an inductor 102.
  • the common mode filter unit 101 includes a pair of coils 101a and 101b wound around a predetermined core or magnetic core 101c, and connects the inductor 102 in parallel with one of the terminal pairs.
  • the first and second terminals of one terminal pair are respectively connected to external terminals 1 and 2 (hereinafter referred to as external terminal pair T1), and the third and fourth terminals of the other terminal pair are external terminals, respectively. 3, 4 (hereinafter referred to as external terminal pair T2).
  • FIG. 12A is a spectrum diagram showing frequency characteristics of the differential mode transmission coefficient Sdd21 of the common mode filter (only the common mode filter unit 101) according to the conventional example
  • FIG. 12B is a differential mode transmission of the common mode filter 100 of FIG. It is a spectrum figure which shows the frequency characteristic of coefficient Sdd21.
  • a de-emphasis characteristic in which the characteristic of 1.5 GHz or less gradually attenuates ( ⁇ 7 dB @ 300 MHz, ⁇ 1 dB@1.5 GHz) can be obtained.
  • FIG. 13A is a diagram illustrating an example of an eye pattern of an output signal of a common mode filter according to a conventional example
  • FIG. 13B is a diagram illustrating an example of an eye pattern of an output signal of the common mode filter 100 of FIG.
  • the eye pattern is closed in the conventional example, but in the present embodiment, it is understood that the ray pattern is opened by the waveform level correction (equalization function) called de-emphasis.
  • a high-speed differential signal is not simply transmitted, but it is possible to perform waveform level correction (equalization function) called de-emphasis on the differential signal, It helps high speed transmission and can greatly improve the bit error rate.
  • waveform level correction equalization function
  • one common mode filter unit 101 and one inductor 102 are configured.
  • the present disclosure is not limited to this, and at least one of the common mode filter unit 101 and the inductor 102 is provided.
  • a plurality may be connected in parallel or in series. Further, these constants may be changed.
  • FIG. 2 is a circuit diagram illustrating a configuration of the common mode filter 200 according to the second embodiment of the present disclosure.
  • the common mode filter 200 according to the present embodiment divides the inductor 102 into two inductors 202a and 202b and is connected to the connection point as compared with the common mode filter 100 according to the first embodiment of FIG.
  • the grounded external terminal 5 is connected.
  • a series circuit of the two inductors 202a and 202b is hereinafter referred to as an inductor circuit 202.
  • FIG. 14A is a spectrum diagram showing the frequency characteristics of the common mode transmission coefficient Scc21 of the common mode filter according to the conventional example
  • FIG. 14B is a spectrum chart showing the frequency characteristics of the common mode transmission coefficient Scc21 of the common mode filter 200 of FIG. is there.
  • noise of 500 MHz or less can be remarkably removed in this embodiment as compared with FIG. 14A.
  • the low frequency common mode noise removal capability is further enhanced in addition to the equalization function. It becomes possible.
  • the external terminal 5 is directly grounded.
  • the present disclosure is not limited to this and may be indirectly ground as follows. (1) Ground the external terminal 5 through a resistor, (2) The external terminal 5 is grounded via the inductor, (3) The external terminal 5 may be grounded via a capacitor, or (4) the external terminal 5 may be grounded to a predetermined power source.
  • the common mode filter unit 101 and the two inductors 102 are configured.
  • the present disclosure is not limited to this, and at least one of the common mode filter unit 101 and the inductor 102 is provided. A plurality may be connected in parallel or in series. Further, these constants may be changed.
  • FIG. 3 is a circuit diagram illustrating a configuration of the common mode filter 300 according to the third embodiment of the present disclosure.
  • the common mode filter 300 according to the present embodiment is replaced with the inductor 102 as compared with the common mode filter 100 according to the first embodiment of FIG. (1) Insert a capacitor 303a between the external terminal 1 and one end of the coil 101a of the common mode filter unit 101, (2) The capacitor 303b is inserted between the external terminal 2 and one end of the coil 101b of the common mode filter unit 101.
  • FIG. 15A is a spectrum diagram showing the frequency characteristics of the differential mode transmission coefficient Sdd21 of the common mode filter 300 of FIG. 3
  • FIG. 15B is a spectrum diagram showing the frequency characteristics of the common mode transmission coefficient Scc21 of the common mode filter 300 of FIG. It is.
  • the de-emphasis effect and the common mode noise removal capability are obtained by grounding the connection point of the two inductors 202a and 202b.
  • two capacitors 303a are used. , 303b only, the same effect can be obtained.
  • the common mode filter unit 101 and the two capacitors 303a and 303b are configured.
  • the present disclosure is not limited to this, and the common mode filter unit 101 and the two capacitors are included.
  • At least one of 303a and 303b may be a plurality connected in parallel or in series with each other. Further, these constants may be changed.
  • FIG. 4 is a circuit diagram illustrating a configuration of a common mode filter 400 according to the fourth embodiment of the present disclosure. 4, the common mode filter 400 according to the present embodiment is characterized in that the inductor 102 of FIG. 1 is added as compared with the common mode filter 330 according to the third embodiment of FIG.
  • FIG. 16A is a spectrum diagram showing the frequency characteristics of the differential mode transmission coefficient Sdd21 of the common mode filter 300 of FIG. 3
  • FIG. 16B is a spectrum showing the frequency characteristics of the differential mode transmission coefficient Sdd21 of the common mode filter 400 of FIG. FIG.
  • FIG. 16B it can be seen that the characteristic of the characteristic of 1.5 GHz or lower gradually attenuates as compared to FIG. 16A so as to shift to the high frequency side.
  • the equalization characteristic can be adjusted, and the de-emphasis curve can be changed to be shifted to the high frequency side in the frequency band of the differential signal to be transmitted.
  • the common mode filter 101, the inductor 102, and the capacitors 303a and 303b are not limited to this number, and a plurality of them may be connected in parallel or in series, and the constants may be changed.
  • FIG. 5 is a circuit diagram illustrating a configuration of a common mode filter 500 according to the fifth embodiment of the present disclosure.
  • the common mode filter 500 according to the present embodiment includes two inductors 202a and 202a, compared to the common mode filter 400 according to the fourth embodiment in FIG. It is characterized in that it is divided into 202b and a grounded external terminal 5 is connected to the connection point.
  • FIG. 17A is a spectrum diagram showing the frequency characteristics of the common mode transmission coefficient Sdd21 of the common mode filter 400 of FIG. 4, and FIG. 17B is a spectrum diagram showing the frequency characteristics of the common mode transmission coefficient Scc21 of the common mode filter 500 of FIG. is there.
  • FIG. 17B it can be seen that the common mode noise removal capability is further enhanced as compared with FIG. 17B.
  • the common mode filter 101, the inductors 202a and 202b, and the capacitors 303a and 303b are not limited to this number, and a plurality of them may be connected in parallel or in series, and the constants may be changed. Further, there may be a plurality of external terminals 5, and the external terminals 5 may be grounded directly or indirectly as described above.
  • FIG. 6 is a circuit diagram illustrating a configuration of a common mode filter 600 according to the sixth embodiment of the present disclosure.
  • the common mode filter 600 according to the present embodiment is compared with the fifth embodiment of FIG. (1)
  • the inductor 202a is replaced with a reactance circuit 611 composed of a series circuit of the resistor 604a and the inductor 202a, that is, the resistor 604a is further added
  • the inductor 202b is replaced with a reactance circuit 612 formed of a series circuit of a resistor 604b and an inductor 202b, that is, the resistor 604b is further added.
  • the reactance circuits 611 and 612 constitute a reactance circuit 610.
  • FIG. 18A is a spectrum diagram showing the frequency characteristics of the differential mode transmission coefficient Sdd21 of the common mode filter for the 64B66B encoding system of FIG. 5, and FIG. 18B is the differential mode transmission of the common mode filter for the 64B66B encoding system of FIG. It is a spectrum figure which shows the frequency characteristic of coefficient Sdd21. As is clear from FIG. 18B, it can be seen that the characteristic of the characteristic of 1.5 GHz or less gradually attenuated as compared with FIG. 18A so as to shift to the low frequency side.
  • the present embodiment it is possible to adjust the equalization characteristic of the lower frequency in the fifth embodiment, and the de-emphasis curve can be changed in the frequency band of the differential signal to be transmitted.
  • the common mode filter 101, the inductors 202a and 202b, the capacitors 303a and 303b, and the resistors 604a and 604b are not limited to this number, and there may be a plurality connected in parallel or in series, and the constants may be changed. Further, there may be a plurality of external terminals 5, and the external terminals 5 may be grounded directly or indirectly as described above. Furthermore, the connection order in the series circuit of the resistor 604a and the inductor 202a, and the connection order in the series circuit of the resistor 604b and the inductor 202b may be reversed from those in FIG.
  • FIG. 7 is a circuit diagram illustrating a configuration of a common mode filter 700 according to the seventh embodiment of the present disclosure.
  • the common mode filter 700 according to the present embodiment is compared with the common mode filter 600 according to the sixth embodiment of FIG. (1)
  • the capacitor 303a is replaced with a parallel circuit of a resistor 705a and a capacitor 303a, that is, a resistor 705a is further added
  • the capacitor 303b is replaced with a parallel circuit of a resistor 705b and a capacitor 303b, that is, a resistor 705b is further added.
  • FIG. 19A is a spectrum diagram showing the frequency characteristics of the differential mode transmission coefficient Sdd21 of the common mode filter 600 of FIG. 6, and FIG. 19B is a spectrum showing the frequency characteristics of the differential mode transmission coefficient Sdd21 of the common mode filter 700 of FIG. FIG.
  • FIG. 19B it can be seen that the characteristic of 100 MHz or less is kept constant as compared with FIG. 19A.
  • the worst attenuation amount is guaranteed for any data bit string regardless of the data encoded by the encoding method such as 8B10B described in the first embodiment, so that it can be used in a wide range of applications. Become.
  • FIG. 20A is a spectrum diagram showing the frequency characteristics of the magnitude
  • the common mode filter 101, the inductors 202a and 202b, the capacitors 303a and 303b, and the resistors 604a, 604b, 705a, and 705b are not limited to this number. May be. Further, there may be a plurality of external terminals 5, and the external terminals 5 may be grounded directly or indirectly as described above. Furthermore, the connection order in the series circuit of the resistor 604a and the inductor 202a, and the connection order in the series circuit of the resistor 604b and the inductor 202b may be connected in the reverse manner to FIG.
  • FIG. 8 is a circuit diagram illustrating a configuration of a common mode filter 800 according to the eighth embodiment of the present disclosure.
  • the common mode filter 800 according to the present embodiment is compared with the common mode filter 600 according to the sixth embodiment of FIG. (1)
  • the capacitor 303a is replaced with a reactance circuit 811 formed by a series circuit of two resistors 805a and 805c and a parallel circuit of the capacitor 303a.
  • the connection point of the two resistors 805a and 805c is one end of the resistor 604a.
  • the capacitor 303b is replaced with a reactance circuit 812 formed of a series circuit of two resistors 805b and 805d and a parallel circuit of the capacitor 303b.
  • connection point of the two resistors 805b and 805d is one end of the resistor 604b. It is connected to.
  • a circuit including resistors 804a to 804d, 805a to 805d, inductors 202a and 202b, and capacitors 303a and 303b is hereinafter referred to as a filter circuit 1010.
  • FIG. 21A is a spectrum diagram showing the frequency characteristics of the magnitude
  • FIG. 21C is a spectrum diagram showing a frequency characteristic of the magnitude
  • impedance matching is achieved only from the external terminal pair T1
  • impedance matching from both directions can be further achieved in the seventh embodiment.
  • the common mode filter 101, the inductors 202a and 202b, the capacitors 303a and 303b, and the resistors 604a, 604b, and 805a to 805d are not limited to this number. May be. Further, there may be a plurality of external terminals 5, and the external terminals 5 may be grounded directly or indirectly as described above. Further, the connection order in the series circuit of the resistor 604a and the inductor 202a, and the connection order in the series circuit of the resistor 604b and the inductor 202b may be reversed to those in FIG.
  • FIG. 9 is a circuit diagram illustrating a configuration of a common mode filter 900 according to the ninth embodiment of the present disclosure.
  • the common mode filter 900 according to the present embodiment is compared with the common mode filter 800 according to the eighth embodiment of FIG. (1)
  • the capacitor 303a is removed to form an open portion 906a, and one end of the open portion 906a (connected to one end of the coil 101a of the common mode filter 101) is connected to the external terminal 6,
  • the capacitor 303b is removed and the open portion 906b is formed, and one end of the open portion 906b (connected to one end of the coil 101b of the common mode filter 101) is connected to the external terminal 6.
  • variable capacitor 907a is preferably connected between the external terminals 1 and 6, and a variable capacitor 907b is preferably connected between the external terminals 2 and 7, and the capacitances of these variable capacitors 907a and 907b are changed.
  • the equalizing characteristic is adjusted.
  • FIG. 10 is a circuit diagram illustrating a configuration of a common mode filter 1000 according to the tenth embodiment of the present disclosure.
  • the common mode filter 1000 according to the present embodiment has a resistance 805a between one end of the resistor 805a and the external terminal 1 and a resistor 805b, one end and the external terminal 2, compared to the common mode filter 800 of FIG.
  • the common mode filter unit 101A having the same configuration as the common mode filter unit 101 is inserted between the common mode filter units 101 and 101A, that is, resistors 804a to 804d, 805a to 805d, inductors 202a and 202b It is characterized by being inserted on both sides of a filter circuit 1010 comprising capacitors 303a and 303b. That is, the common mode filter units 101 and 101A are arranged on both external terminal pairs T1 and T2.
  • FIG. 22A is a spectrum diagram showing the frequency characteristics of the common mode transmission coefficient Scc21 of the common mode filter 800 of FIG. 8
  • FIG. 22B is a spectrum chart showing the frequency characteristics of the common mode transmission coefficient Scc21 of the common mode filter 1000 of FIG. is there.
  • FIG. 22B it can be seen that the high-frequency common mode noise removal capability is higher than that in FIG. 22A. Further, since the structure is symmetric, a more uniform characteristic can be obtained regardless of the directionality of the parts.
  • FIG. 11 is a circuit diagram showing a configuration of a common mode filter 1100 according to Embodiment 11 of the present disclosure.
  • the common mode filter 1100 according to the present embodiment has a filter circuit 1010 between the common mode filter unit 101 and the external terminal pair T2 as compared with the common mode filter 800 according to the eighth embodiment of FIG.
  • a filter circuit 1010A having a circuit configuration similar to that of FIG.
  • the filter circuit 1010A includes resistors 804aa to 804da and 805aa to 805da, inductors 202aa and 202ba, and capacitors 303aa and 303ba.
  • a resistor 604aa and an inductor 202aa constitute a reactance circuit 611a
  • a resistor 604ba and an inductor 202ba constitute a reactance circuit 612a
  • reactance circuits 611a and 612 constitute a reactance circuit 610a.
  • the resistors 805aa and 805ca and the capacitor 303aa constitute a reactance circuit 811a
  • the resistors 805ba, 805da and the capacitor 303ba constitute a reactance circuit 812a.
  • the connection point between the inductor 202aa and the inductor 202ba is connected to the external terminal 8.
  • the common mode filter 1100 configured as described above, it is possible to further improve the low-frequency common mode noise removal capability as compared with the eighth embodiment of FIG. Further, since the structure is symmetric, it is possible to obtain more uniform characteristics regardless of the directionality of the parts.
  • the common mode filters 100 to 1100 have been described.
  • the common mode filters 100 to 1100 are, for example, high-speed serial such as HDMI (High Definition Multi-media Interface) and USB (Universal Serial Bus). You may comprise in an interface circuit.
  • HDMI High Definition Multi-media Interface
  • USB Universal Serial Bus
  • the common mode filter includes a first terminal pair composed of first and second terminals connected to the first and second external terminals, and a third terminal and a fourth external terminal, respectively.
  • a common mode filter having a second terminal pair consisting of connected third and fourth terminals, and having at least one common mode filter section for removing common mode noise
  • An inductor circuit including at least two inductors connected in parallel with the first terminal pair of the common mode filter unit and connected in series; A fifth external terminal connected to a connection point of the at least two inductors, The fifth external terminal is grounded directly or indirectly.
  • the common mode filter according to the second aspect is the common mode filter according to the first aspect, A first capacitor inserted between the first external terminal and the first terminal of the common mode filter unit; It is further characterized by further comprising a second capacitor inserted between the second external terminal and the second terminal of the common mode filter unit.
  • the common mode filter according to a third aspect is the common mode filter according to the second aspect, Inserted between the first terminal of the common mode filter section and one end of the first inductor, or between the connection point of the first and second inductors and the other end of the first inductor.
  • a first resistance Inserted between the second terminal of the common mode filter section and one end of the second inductor, or between the connection point of the first and second inductors and the other end of the second inductor.
  • a second resistor is the common mode filter according to the second aspect, Inserted between the first terminal of the common mode filter section and one end of the first inductor, or between the connection point of the first and second inductors and the other end of the second inductor.
  • the common mode filter according to a fourth aspect is the common mode filter according to the third aspect, A third resistor connected in parallel to the first capacitor; And a fourth resistor connected in parallel to the second capacitor.
  • the common mode filter includes a first terminal pair including first and second terminals connected to the first and second external terminals, and a third terminal and a fourth external terminal, respectively.
  • a filter circuit connected between the first terminal pair of the common mode filter unit and the first and second external terminals;
  • the filter circuit is A first reactance circuit connected between a first terminal of the common mode filter section and the first external terminal, and comprising a parallel circuit of a series circuit of two resistors and a capacitor;
  • a second reactance circuit connected between a second terminal of the common mode filter section and the second external terminal, and comprising a parallel circuit of a series circuit of two resistors and a capacitor;
  • a third reactance circuit connected between a connection point of the two resistors of the first reactance circuit and a fifth external terminal, and comprising a series circuit of a resistor and an inductor;
  • a fourth reactance circuit connected between a connection point of the two resistors of the first reactance circuit and a fifth external terminal, and comprising a series circuit of
  • the common mode filter according to a sixth aspect is the common mode filter according to the fifth aspect, Removing the capacitor of the first reactance circuit to form an open portion; and a sixth external terminal connected to the first terminal of the common mode filter portion; Removing the capacitor of the first reactance circuit to form an open portion; and a seventh external terminal connected to the first terminal of the common mode filter portion; A first variable capacitor connected between the first external terminal and the sixth external terminal; And a second variable capacitor connected between the second external terminal and the seventh external terminal.
  • a common mode filter according to a seventh aspect has the same configuration as the common mode filter unit in the common mode filter according to the fifth aspect, and includes the filter circuit and the first and second terminals. It is further characterized by further comprising another common mode filter portion inserted therebetween.
  • a common mode filter according to an eighth aspect is the common mode filter according to the fifth aspect, having a configuration similar to that of the filter circuit, and between the common mode filter and the third and fourth terminals. And further comprising another filter circuit inserted into the.
  • the common mode filter according to the first aspect since the grounded external terminal is provided, a path through which the common mode component escapes can be created. It is possible to increase the noise removal capability.
  • the DC component can be cut.
  • the connection between the first terminal of the common mode filter unit and one end of the first inductor, or the connection of the first and second inductors A first resistor inserted between a point and the other end of the first inductor, and a second terminal of the common mode filter section and one end of the second inductor, or the first resistor And a second resistor inserted between the connection point of the second inductor and the other end of the second inductor.
  • the common mode filter includes a filter circuit connected between the first terminal pair of the common mode filter section and the first and second external terminals, and the filter circuit Is A first reactance circuit connected between a first terminal of the common mode filter section and the first external terminal, and comprising a parallel circuit of a series circuit of two resistors and a capacitor; and the common mode A second reactance circuit connected between the second terminal of the filter unit and the second external terminal, and formed of a parallel circuit of a series circuit of two resistors and a capacitor; A third reactance circuit connected between a connection point of the two resistors of the first reactance circuit and a fifth external terminal, and comprising a series circuit of a resistor and an inductor; A fourth reactance circuit connected between a connection point of the two resistors of the second reactance circuit and the fifth external terminal, and comprising a series circuit of a resistor and an inductor; The external terminal is directly or indirectly grounded.
  • the capacitor of the first reactance circuit is removed to form an open portion, and the sixth mode connected to the first terminal of the common mode filter portion.
  • External terminals Removing the capacitor of the first reactance circuit to form an open portion; and a seventh external terminal connected to the first terminal of the common mode filter portion; A first variable capacitor connected between the first external terminal and the sixth external terminal; And a second variable capacitor connected between the second external terminal and the seventh external terminal.
  • the common mode filter has the same configuration as that of the common mode filter unit, and is inserted between the filter circuit and the first and second terminals.
  • a common mode filter unit is further provided. That is, by disposing two common mode filter sections on both sides of the filter circuit, it is possible to further enhance the high-frequency common mode noise removal capability. Further, since the structure is symmetric, it is possible to obtain more uniform characteristics regardless of the directionality of the parts.
  • the common mode filter has the same configuration as that of the filter circuit, and is inserted between the common mode filter and the third and fourth terminals.
  • a filter circuit is further provided.
  • the interface for transmitting a differential signal has a built-in equalization function, so that it is easy to transmit the signal waveform by correcting the differential transmission waveform.
  • the common mode noise removal capability is dramatically improved, and impedance matching that does not affect the transmission waveform is also achieved, so unnecessary signal reflection does not occur, and radiation noise caused by it is suppressed, Further, it can be applied as a means for suppressing a reduction in noise resistance due to multiple reflection.
  • the common mode filter according to the present disclosure is particularly applicable to high-speed serial interface circuits such as HDMI (High Definition Multi-media Interface) and USB (Universal Serial Bus).
  • HDMI High Definition Multi-media Interface
  • USB Universal Serial Bus
  • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... external terminals 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 ... common mode filter, 101, 101A ... common mode filter section, 101a, 101b ... coils, 101c ... magnetic core, 102, 202a, 202b, 202aa, 202ba ... inductors, 202 ... inductor circuit, 303a, 303b, 303aa, 303ba ... capacitors, 604a, 604b, 705a, 705b, 805a, 805b, 805c, 805d ...
  • resistance 604aa, 604ba, 805aa, 805ba, 805ca, 805da ... resistance, 610, 610a, 611, 612, 611a, 612a, 811, 812, 811a, 812a ... reactance circuit, 906a, 906b ... Open part, 907a, 907b ... variable capacitors, 1010, 1010A ... Filter circuit, T1, T2: External terminal pairs.

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Abstract

 第1及び第2の外部端子にそれぞれ接続された第1及び第2の端子からなる第1の端子対と、第3及び第4の外部端子にそれぞれ接続された第3及び第4の端子からなる第2の端子対とを有し、コモンモードノイズを除去する少なくとも1つのコモンモードフィルタ部を備えたコモンモードフィルタにおいて、前記コモンモードフィルタ部の第1の端子対と並列に接続され、互いに直列に接続された少なくとも2つのインダクタを含むインダクタ回路と、前記少なくとも2つのインダクタの接続点に接続された外部端子とを備え、前記外部端子は直接的に又は間接的に接地された。

Description

コモンモードフィルタ
 本開示は、コモンモードフィルタに関し、特に、インダクタ、コンデンサ、抵抗を具備するコモンモードフィルタにおいて、デエンファシス機能を獲得しつつ、コモンモードノイズ除去能力、インピーダンス整合などを高めることに関する。
 近年、データ量の増大に伴い、HDMI(High Definition Multi-media Interface)やUSB(Universal Serial Bus)などの高速シリアルインターフェースが広く普及してきている。高速シリアルインターフェースでは、高速化、高ノイズ耐性、低ノイズ化の観点から差動伝送技術が採用されており、セットシステムなどに組み込む場合、さらに高ノイズ耐性、低ノイズ化を図るためにノイズ対策部品としてコモンモードフィルタが広く使用されている。
 コモンモードフィルタの特徴としては、コモンモードノイズ除去能力を基本として、高速化に向けた高周波特性を高めた差動伝送特性(差動伝送波形に影響を与えない)、差動伝送線路へ整合したインピーダンス整合特性などがあげられる。
 従来、コモンモードフィルタのコモンモードノイズ除去能力を向上させる技術としては、特許文献1に示すように、終端回路を具備したコモンモードフィルタの構成が提案されている。
特開2010-27951号公報
 しかしながら、この構成では、コモンモードフィルタ以降の線路がスタブとなってみえるため、インピーダンスが整合しておらず、高速化に不向きという課題を有している。また、差動伝送特性は、極力差動伝送波形に影響を与えないよう配慮されているだけであり、ケーブルなどの伝送線路の減衰、群位相特性を考慮して、それを補うような機能を有していることはない。
 本開示の目的は以上の問題点を解決し、差動伝送波形を補正するイコライズ機能を有しつつ、コモンモードノイズ除去能力を飛躍的に高め、また、伝送波形に影響を与えないインピーダンス整合も図ることができるコモンモードフィルタを提供することにある。
 本開示に係るコモンモードフィルタは、第1及び第2の外部端子にそれぞれ接続された第1及び第2の端子からなる第1の端子対と、第3及び第4の外部端子にそれぞれ接続された第3及び第4の端子からなる第2の端子対とを有し、コモンモードノイズを除去する少なくとも1つのコモンモードフィルタ部を備えたコモンモードフィルタにおいて、
 前記コモンモードフィルタ部の第1の端子対と並列に接続され、互いに直列に接続された少なくとも2つのインダクタを含むインダクタ回路と、
 前記少なくとも2つのインダクタの接続点に接続された第5の外部端子とを備え、
 前記第5の外部端子は直接的に又は間接的に接地されたことを特徴とする。
 また、別の開示に係るコモンモードフィルタは、第1及び第2の外部端子にそれぞれ接続された第1及び第2の端子からなる第1の端子対と、第3及び第4の外部端子にそれぞれ接続された第3及び第4の端子からなる第2の端子対とを有し、コモンモードノイズを除去する少なくとも1つのコモンモードフィルタ部を備えたコモンモードフィルタにおいて、
 前記コモンモードフィルタ部の第1の端子対と前記第1及び第2の外部端子との間に接続されたフィルタ回路を備え、
 前記フィルタ回路は、
 前記コモンモードフィルタ部の第1の端子と、前記第1の外部端子との間に接続され、2つの抵抗の直列回路とコンデンサとの並列回路にてなる第1のリアクタンス回路と、
 前記コモンモードフィルタ部の第2の端子と、前記第2の外部端子との間に接続され、2つの抵抗の直列回路とコンデンサとの並列回路にてなる第2のリアクタンス回路と、
 前記第1のリアクタンス回路の2つの抵抗の接続点と、第5の外部端子との間に接続され、抵抗とインダクタとの直列回路にてなる第3のリアクタンス回路と、
 前記第2のリアクタンス回路の2つの抵抗の接続点と、前記第5の外部端子との間に接続され、抵抗とインダクタとの直列回路にてなる第4のリアクタンス回路とを備え、
 前記第5の外部端子は直接的に又は間接的に接地されたことを特徴とする。
 従って、本開示に係るコモンモードフィルタによれば、前記接地された外部端子を備えたので、コモンモード成分が逃げるパスができるため、さらに、イコライズ機能に追加して低域のコモンモードノイズ除去能力を高めることが可能となる。
 また、別の開示に係るコモンモードフィルタによれば、前記コモンモードフィルタ部の第1の端子対と前記第1及び第2の外部端子との間に接続されたフィルタ回路を備え、前記フィルタ回路は、
 前記コモンモードフィルタ部の第1の端子と、前記第1の外部端子との間に接続され、2つの抵抗の直列回路とコンデンサとの並列回路にてなる第1のリアクタンス回路と、前記コモンモードフィルタ部の第2の端子と、前記第2の外部端子との間に接続され、2つの抵抗の直列回路とコンデンサとの並列回路にてなる第2のリアクタンス回路と、
 前記第1のリアクタンス回路の2つの抵抗の接続点と、第5の外部端子との間に接続され、抵抗とインダクタとの直列回路にてなる第3のリアクタンス回路と、
 前記第2のリアクタンス回路の2つの抵抗の接続点と、前記第5の外部端子との間に接続され、抵抗とインダクタとの直列回路にてなる第4のリアクタンス回路とを備え、前記第5の外部端子は直接的に又は間接的に接地される。これにより、上述の作用効果に加えて、さらに両方向からのインピーダンス整合を図ることが可能となる。
本開示の実施形態1に係るコモンモードフィルタ100の構成を示す回路図である。 本開示の実施形態2に係るコモンモードフィルタ200の構成を示す回路図である。 本開示の実施形態3に係るコモンモードフィルタ300の構成を示す回路図である。 本開示の実施形態4に係るコモンモードフィルタ400の構成を示す回路図である。 本開示の実施形態5に係るコモンモードフィルタ500の構成を示す回路図である。 本開示の実施形態6に係るコモンモードフィルタ600の構成を示す回路図である。 本開示の実施形態7に係るコモンモードフィルタ700の構成を示す回路図である。 本開示の実施形態8に係るコモンモードフィルタ800の構成を示す回路図である。 本開示の実施形態9に係るコモンモードフィルタ900の構成を示す回路図である。 本開示の実施形態10に係るコモンモードフィルタ1000の構成を示す回路図である。 本開示の実施形態11に係るコモンモードフィルタ1100の構成を示す回路図である。 従来例に係るコモンモードフィルタの差動モード透過係数Sdd21の周波数特性を示すスペクトル図である。 図1のコモンモードフィルタ100の差動モード透過係数Sdd21の周波数特性を示すスペクトル図である。 従来例に係るコモンモードフィルタの出力信号のアイパターンの一例を示す図である。 図1のコモンモードフィルタ100の出力信号のアイパターンの一例を示す図である。 従来例に係るコモンモードフィルタのコモンモード透過係数Scc21の周波数特性を示すスペクトル図である。 図2のコモンモードフィルタ200のコモンモード透過係数Scc21の周波数特性を示すスペクトル図である。 図3のコモンモードフィルタ300の差動モード透過係数Sdd21の周波数特性を示すスペクトル図である。 図3のコモンモードフィルタ300のコモンモード透過係数Scc21の周波数特性を示すスペクトル図である。 図3のコモンモードフィルタ300の差動モード透過係数Sdd21の周波数特性を示すスペクトル図である。 図4のコモンモードフィルタ400の差動モード透過係数Sdd21の周波数特性を示すスペクトル図である。 図4のコモンモードフィルタ400のコモンモード透過係数Sdd21の周波数特性を示すスペクトル図である。 図5のコモンモードフィルタ500のコモンモード透過係数Scc21の周波数特性を示すスペクトル図である。 図5の64B66B符号化方式用コモンモードフィルタの差動モード透過係数Sdd21の周波数特性を示すスペクトル図である。 図6の64B66B符号化方式用コモンモードフィルタの差動モード透過係数Sdd21の周波数特性を示すスペクトル図である。 図6のコモンモードフィルタ600の差動モード透過係数Sdd21の周波数特性を示すスペクトル図である。 図7のコモンモードフィルタ700の差動モード透過係数Sdd21の周波数特性を示すスペクトル図である。 図6のコモンモードフィルタ600の外部端子対T1からフィルタを見たときの差動モードインピーダンスの大きさ|Zdd11|の周波数特性を示すスペクトル図である。 図7のコモンモードフィルタ700の外部端子対T1からフィルタを見たときの差動モードインピーダンスの大きさ|Zdd11|の周波数特性を示すスペクトル図である。 図7のコモンモードフィルタ700の外部端子対T1からフィルタを見たときの差動モードインピーダンスの大きさ|Zdd11|の周波数特性を示すスペクトル図である。 図7のコモンモードフィルタ700の外部端子対T2からフィルタを見たときの差動モードインピーダンスの大きさ|Zdd22|の周波数特性を示すスペクトル図である。 図8のコモンモードフィルタ800の外部端子対T1,T2からフィルタを見たときの差動モードインピーダンスの大きさ|Zdd11|,|Zdd22|の周波数特性を示すスペクトル図である。 図8のコモンモードフィルタ800のコモンモード透過係数Scc21の周波数特性を示すスペクトル図である。 図10のコモンモードフィルタ1000のコモンモード透過係数Scc21の周波数特性を示すスペクトル図である。
 以下、本開示に係る実施形態について図面を参照して説明する。なお、以下の各実施形態において、同様の構成要素については同一の符号を付している。また、以下の実施形態においては、原則として、8B10B符号化信号用のコモンモードフィルタについては説明しており、例外として、実施形態6における図6、図18A及び図18Bのみ64B66B符号化信号用のコモンモードフィルタについて説明している。
(実施形態1)
 図1は本開示の実施形態1に係るコモンモードフィルタ100の構成を示す回路図である。図1において、本実施形態に係るイコライズ機能付きコモンモードフィルタ100は、コモンモードフィルタ部101とインダクタ102とを備えて構成される。コモンモードフィルタ100において、コモンモードフィルタ部101は、所定のコア又は磁心101cに巻回された1対のコイル101a,101bからなり、その一方の端子対と並列にインダクタ102を接続するとともに、その一方の端子対の第1及び第2の端子はそれぞれ外部端子1,2(以下、外部端子対T1という。)に接続され、その他方の端子対の第3及び第4の端子はそれぞれ外部端子3,4(以下、外部端子対T2という。)に接続される。
 図12Aは従来例に係るコモンモードフィルタ(コモンモードフィルタ部101のみ)の差動モード透過係数Sdd21の周波数特性を示すスペクトル図であり、図12Bは図1のコモンモードフィルタ100の差動モード透過係数Sdd21の周波数特性を示すスペクトル図である。図12Bから明らかなように、1.5GHz以下の特性が徐々に減衰(-7dB@300MHz、-1dB@1.5GHz)するデエンファシスの特性を得ることができている。このような特性の場合、シリアルインターフェースで一般的に用いられる8B10B符号化信号である3Gbpsのデータビット列を10mケーブルで伝送した場合、データビット列に含まれる基本周波数以下の周波数成分は1/5までの300~1.5GHzとなり、「0」「1」などの変化の激しいデータパターンは減衰が少なく、「0000011111」などの変化の緩やかなデータパターンは減衰が大きくなることによって、伝送ケーブルのシンボル間干渉を緩和することが可能となる。
 図13Aは従来例に係るコモンモードフィルタの出力信号のアイパターンの一例を示す図であり、図13Bは図1のコモンモードフィルタ100の出力信号のアイパターンの一例を示す図である。図13Aから明らかなように、従来例ではアイパターンが閉じている状態である一方、本実施形態では、デエンファシスと呼ばれる波形レベルの補正(イコライズ機能)によって、エイパターンが開くことがわかる。
 以上説明したように、本実施形態によれば、高速な差動信号が単純に透過するのではなく、差動信号にデエンファシスと呼ばれる波形レベルの補正(イコライズ機能)を施すことが可能となり、高速伝送を助け、ビット誤り率を大幅に改善することができる。
 以上の実施形態においては、1個のコモンモードフィルタ部101と、1個のインダクタ102で構成しているが、本開示はこれに限らず、コモンモードフィルタ部101とインダクタ102の少なくとも一つは互いに並列又は直列に接続された複数個であってもよい。また、これらの定数を変更してもよい。
(実施形態2)
 図2は本開示の実施形態2に係るコモンモードフィルタ200の構成を示す回路図である。図2において、本実施形態に係るコモンモードフィルタ200は、図1の実施形態1に係るコモンモードフィルタ100と比較して、インダクタ102を2つのインダクタ202a,202bに分割し、かつその接続点に、接地された外部端子5を接続したことを特徴としている。ここで、2つのインダクタ202a,202bの直列回路を以下、インダクタ回路202という。
 図14Aは従来例に係るコモンモードフィルタのコモンモード透過係数Scc21の周波数特性を示すスペクトル図であり、図14Bは図2のコモンモードフィルタ200のコモンモード透過係数Scc21の周波数特性を示すスペクトル図である。図14Bから明らかなように、図14Aと比較して、本実施形態では、500MHz以下のノイズを飛躍的に除去できることがわかる。
 以上説明したように、本実施形態によれば、外部端子5を介して接地され、コモンモード成分が逃げるパスができるため、さらに、イコライズ機能に追加して低域のコモンモードノイズ除去能力を高めることが可能となる。
 以上の実施形態では、外部端子5を直接的に接地しているが、本開示はこれに限らず、以下のように間接的に接地してもよい。
(1)外部端子5を抵抗を介して接地し、
(2)外部端子5をインダクタを介して接地し、
(3)外部端子5をコンデンサを介して接地し、もしくは
(4)外部端子5を所定の電源に接地するようにしてもよい。
 以上の実施形態においては、1個のコモンモードフィルタ部101と、2個のインダクタ102で構成しているが、本開示はこれに限らず、コモンモードフィルタ部101とインダクタ102の少なくとも一つは互いに並列又は直列に接続された複数個であってもよい。また、これらの定数を変更してもよい。
(実施形態3)
 図3は本開示の実施形態3に係るコモンモードフィルタ300の構成を示す回路図である。図3において、本実施形態に係るコモンモードフィルタ300は、図1の実施形態1に係るコモンモードフィルタ100と比較して、インダクタ102に代えて、
(1)外部端子1と、コモンモードフィルタ部101のコイル101aの一端との間にコンデンサ303aを挿入し、
(2)外部端子2と、コモンモードフィルタ部101のコイル101bの一端との間にコンデンサ303bを挿入したことを特徴とする。
 図15Aは図3のコモンモードフィルタ300の差動モード透過係数Sdd21の周波数特性を示すスペクトル図であり、図15Bは図3のコモンモードフィルタ300のコモンモード透過係数Scc21の周波数特性を示すスペクトル図である。図2の実施形態2では、2つのインダクタ202a,202bの接続点を接地することで、デエンファシス効果とコモンモードノイズ除去能力を得ていたのに対して、本実施形態では、2つのコンデンサ303a,303bの追加だけで同様の効果を得ることができる。
 以上説明したように、本実施形態によれば、イコライズ機能と低域のコモンモードノイズ除去能力を高める効果を同時に得ることができ、また、DC成分のカットが可能となる。
 以上の実施形態においては、1個のコモンモードフィルタ部101と、2個のコンデンサ303a,303bで構成しているが、本開示はこれに限らず、コモンモードフィルタ部101と、2個のコンデンサ303a,303bの少なくとも一つは互いに並列又は直列に接続された複数個であってもよい。また、これらの定数を変更してもよい。
(実施形態4)
 図4は本開示の実施形態4に係るコモンモードフィルタ400の構成を示す回路図である。図4において、本実施形態に係るコモンモードフィルタ400は、図3の実施形態3に係るコモンモードフィルタ330に比較して、図1のインダクタ102を追加したことを特徴としている。
 図16Aは図3のコモンモードフィルタ300の差動モード透過係数Sdd21の周波数特性を示すスペクトル図であり、図16Bは図4のコモンモードフィルタ400の差動モード透過係数Sdd21の周波数特性を示すスペクトル図である。図16Bから明らかなように、図16Aに比較して、1.5GHz以下の特性が徐々に減衰する特性が高域側にシフトするように変化していることがわかる。
 以上説明したように、本実施形態によれば、イコライズ特性の調整が可能となり、伝送する差動信号の周波数帯域において、デエンファシスカーブを高域側にシフトするように変更できる。
 なお、コモンモードフィルタ101、インダクタ102、コンデンサ303a,303bはこの個数に限定されず、並列接続又は直列接続された複数個あってもよく、定数も変えてもよい。
(実施形態5)
 図5は本開示の実施形態5に係るコモンモードフィルタ500の構成を示す回路図である。図5において、本実施形態に係るコモンモードフィルタ500は、図4の実施形態4に係るコモンモードフィルタ400に比較して、図2の実施形態3と同様に、インダクタ102を2つのインダクタ202a,202bに分割し、かつその接続点に、接地された外部端子5を接続したことを特徴としている。
 図17Aは図4のコモンモードフィルタ400のコモンモード透過係数Sdd21の周波数特性を示すスペクトル図であり、図17Bは図5のコモンモードフィルタ500のコモンモード透過係数Scc21の周波数特性を示すスペクトル図である。図17Bから明らかなように、図17Bと比較して、コモンモードノイズ除去能力がさらに高まっていることがわかる。
 以上説明したように、本実施形態によれば、図14Bの実施形態2に比較して、さらに低域のコモンモードノイズ除去能力を高めることが可能となる。
 なお、コモンモードフィルタ101、インダクタ202a,202b、コンデンサ303a,303bはこの個数に限定されず、並列接続又は直列接続された複数個あってもよく、定数も変えてもよい。また、外部端子5も複数個あってもよく、外部端子5を上述のように直接的に又は間接的に接地してもよい。
(実施形態6)
 図6は本開示の実施形態6に係るコモンモードフィルタ600の構成を示す回路図である。図6において、本実施形態に係るコモンモードフィルタ600は、図5の実施形態5に比較して、
(1)インダクタ202aを、抵抗604a及びインダクタ202aの直列回路にてなるリアクタンス回路611で置き換え、すなわち、抵抗604aをさらに追加し、
(2)インダクタ202bを、抵抗604b及びインダクタ202bの直列回路にてなるリアクタンス回路612で置き換え、すなわち、抵抗604bをさらに追加したことを特徴としている。ここで、リアクタンス回路611,612により、リアクタンス回路610を構成する。
 図18Aは図5の64B66B符号化方式用コモンモードフィルタの差動モード透過係数Sdd21の周波数特性を示すスペクトル図であり、図18Bは図6の64B66B符号化方式用コモンモードフィルタの差動モード透過係数Sdd21の周波数特性を示すスペクトル図である。図18Bから明らかなように、図18Aと比較して1.5GHz以下の特性が徐々に減衰する特性が低域側にシフトするように変化していることがわかる。
 以上説明したように、本実施形態によれば、実施形態5においてさらに低域のイコライズ特性の調整が可能となり、伝送する差動信号の周波数帯域において、デエンファシスカーブを変更できる。
 なお、コモンモードフィルタ101、インダクタ202a,202b、コンデンサ303a,303b、抵抗604a,604bはこの個数に限定されず、並列接続又は直列接続された複数個あってもよく、定数も変えてもよい。また、外部端子5も複数個あってもよく、外部端子5を上述のように直接的に又は間接的に接地してもよい。さらに、抵抗604a及びインダクタ202aの直列回路における接続順序、並びに、抵抗604b及びインダクタ202bの直列回路における接続順序は図6とは逆に接続するようにしてもよい。
(実施形態7)
 図7は本開示の実施形態7に係るコモンモードフィルタ700の構成を示す回路図である。図7において、本実施形態に係るコモンモードフィルタ700は、図6の実施形態6に係るコモンモードフィルタ600に比較して、
(1)コンデンサ303aを、抵抗705a及びコンデンサ303aの並列回路に置き換え、すなわち、抵抗705aをさらに追加し、
(2)コンデンサ303bを、抵抗705b及びコンデンサ303bの並列回路に置き換え、すなわち、抵抗705bをさらに追加したことを特徴とする。
 図19Aは図6のコモンモードフィルタ600の差動モード透過係数Sdd21の周波数特性を示すスペクトル図であり、図19Bは図7のコモンモードフィルタ700の差動モード透過係数Sdd21の周波数特性を示すスペクトル図である。図19Bから明らかなように、図19Aと比較して、100MHz以下の特性が一定に保たれていることがわかる。これにより、実施形態1で説明した8B10Bなどの符号化方式により符号化されたデータによらず、どんなデータビット列に対してもワーストな減衰量が保証されるため、幅広いアプリケーションでの使用が可能となる。
 図20Aは図6のコモンモードフィルタ600の外部端子対T1からフィルタを見たときの差動モードインピーダンスの大きさ|Zdd11|の周波数特性を示すスペクトル図であり、図20Bは図7のコモンモードフィルタ700の外部端子対T1からフィルタを見たときの差動モードインピーダンスの大きさ|Zdd11|の周波数特性を示すスペクトル図である。従来500MHz以下のインピーダンスが整合していなかったのに対して、本実施形態では、100Ωに整合しており不要な信号反射がおこることはなく、それに起因する放射ノイズも抑制され、また、多重反射によるノイズ耐性の低下も軽減可能となることがわかる。また、伝送される信号が低速になっても問題はおきない。
 以上説明したように、本実施形態によれば、実施形態6においてさらに低域の差動透過特性を一定レベルに保持することが可能となり、かつ一方の方向からインピーダンス整合を図ることが可能となる。
 なお、コモンモードフィルタ101、インダクタ202a,202b、コンデンサ303a,303b、抵抗604a,604b,705a,705bはこの個数に限定されず、並列接続又は直列接続された複数個あってもよく、定数も変えてもよい。また、外部端子5も複数個あってもよく、外部端子5を上述のように直接的に又は間接的に接地してもよい。さらに、抵抗604a及びインダクタ202aの直列回路における接続順序、並びに、抵抗604b及びインダクタ202bの直列回路における接続順序は図7とは逆に接続するようにしてもよい。
(実施形態8)
 図8は本開示の実施形態8に係るコモンモードフィルタ800の構成を示す回路図である。本実施形態に係るコモンモードフィルタ800は、図6の実施形態6に係るコモンモードフィルタ600に比較して、
(1)コンデンサ303aを、2つの抵抗805a,805cの直列回路と、コンデンサ303aとの並列回路にてなるリアクタンス回路811に置き換え、ここで、2つの抵抗805a,805cの接続点は抵抗604aの一端に接続され、
(2)コンデンサ303bを、2つの抵抗805b,805dの直列回路と、コンデンサ303bとの並列回路にてなるリアクタンス回路812に置き換え、ここで、2つの抵抗805b,805dの接続点は抵抗604bの一端に接続されることを特徴とする。ここで、抵抗804a~804d,805a~805d、インダクタ202a,202b及びコンデンサ303a,303bからなる回路を以下、フィルタ回路1010という。
 図21Aは図7のコモンモードフィルタ700の外部端子対T1からフィルタを見たときの差動モードインピーダンスの大きさ|Zdd11|の周波数特性を示すスペクトル図であり、図21Bは図7のコモンモードフィルタ700の外部端子対T2からフィルタを見たときの差動モードインピーダンスの大きさ|Zdd22|の周波数特性を示すスペクトル図であり、図21Cは図8のコモンモードフィルタ800の外部端子対T1,T2からフィルタを見たときの差動モードインピーダンスの大きさ|Zdd11|,|Zdd22|の周波数特性を示すスペクトル図である。図21A及び図21Bの実施形態7では、外部端子対T1からしかインピーダンス整合が図られていないのに対して、図21Cの本実施形態では、外部端子対T1,T2の両方から均一なインピーダンス整合が図られていることがわかる。
 以上説明したように、本実施形態によれば、実施形態7においてさらに両方向からのインピーダンス整合を図ることが可能となる。
 なお、コモンモードフィルタ101、インダクタ202a,202b、コンデンサ303a,303b、抵抗604a,604b,805a~805dはこの個数に限定されず、並列接続又は直列接続された複数個あってもよく、定数も変えてもよい。また、外部端子5も複数個あってもよく、外部端子5を上述のように直接的に又は間接的に接地してもよい。さらに、抵抗604a及びインダクタ202aの直列回路における接続順序、並びに、抵抗604b及びインダクタ202bの直列回路における接続順序は図8とは逆に接続するようにしてもよい。
(実施形態9)
 図9は本開示の実施形態9に係るコモンモードフィルタ900の構成を示す回路図である。図9において、本実施形態に係るコモンモードフィルタ900は、図8の実施形態8に係るコモンモードフィルタ800に比較して、
(1)コンデンサ303aを除去してオープン状態にしてオープン部906aを形成し、オープン部906aの一端(コモンモードフィルタ101のコイル101aの一端に接続される)が外部端子6に接続され、
(2)コンデンサ303bを除去してオープン状態にしてオープン部906bを形成し、オープン部906bの一端(コモンモードフィルタ101のコイル101bの一端に接続される)が外部端子6に接続されることを特徴とする。
 ここで、外部端子1,6間には好ましくは可変コンデンサ907aが接続され、外部端子2,7間には好ましくは可変コンデンサ907bが接続され、これらの各可変コンデンサ907a,907bの容量を変化することにより、イコライズ特性を調整することを特徴としている。
(実施形態10)
 図10は本開示の実施形態10に係るコモンモードフィルタ1000の構成を示す回路図である。図10において、本実施形態に係るコモンモードフィルタ1000は、図8のコモンモードフィルタ800に比較して、抵抗805aの一端と外部端子1との間、及び、抵抗805bの一端と外部端子2との間にも、コモンモードフィルタ部101と同様の構成を有するコモンモードフィルタ部101Aを挿入し、すなわち、コモンモードフィルタ部101,101Aを、抵抗804a~804d,805a~805d、インダクタ202a,202b及びコンデンサ303a,303bからなるフィルタ回路1010の両側に挿入したことを特徴としている。すなわち、コモンモードフィルタ部101,101Aを両方の外部端子対T1,T2側に配置したことを特徴とする。
 図22Aは図8のコモンモードフィルタ800のコモンモード透過係数Scc21の周波数特性を示すスペクトル図であり、図22Bは図10のコモンモードフィルタ1000のコモンモード透過係数Scc21の周波数特性を示すスペクトル図である。図22Bから明らかなように、図22Aと比較して、高域のコモンモードノイズ除去能力を高くなっていることがわかる。また、左右対称な構造となるため、部品の方向性の関係なしにさらに均一な特性を得ることができる。
 以上説明したように、本実施形態によれば、高域のコモンモードノイズ除去能力をさらに高めることができる。また、左右対称な構造となるため、部品の方向性の関係なしにさらに均一な特性を得ることが可能となる。
(実施形態11)
 図11は本開示の実施形態11に係るコモンモードフィルタ1100の構成を示す回路図である。図11において、本実施形態に係るコモンモードフィルタ1100は、図8の実施形態8に係るコモンモードフィルタ800に比較して、コモンモードフィルタ部101と外部端子対T2との間に、フィルタ回路1010と同様の回路構成を有するフィルタ回路1010Aを挿入したことを特徴としている。ここで、フィルタ回路1010Aは、抵抗804aa~804da,805aa~805daと、インダクタ202aa,202baと、コンデンサ303aa,303baとを備えて構成される。
 図11のフィルタ回路1010Aにおいて、抵抗604aaとインダクタ202aaによりリアクタンス回路611aと構成し、抵抗604baとインダクタ202baによりリアクタンス回路612aと構成し、リアクタンス回路611a,612によりリアクタンス回路610aを構成する。また、抵抗805aaと805caとコンデンサ303aaとによりリアクタンス回路811aを構成し、抵抗805baと805daとコンデンサ303baとによりリアクタンス回路812aを構成する。なお、インダクタ202aaとインダクタ202baの接続点は外部端子8に接続される。
 以上のように構成されたコモンモードフィルタ1100によれば、図8の実施形態8に比較して、低域のコモンモードノイズ除去能力をさらに高めることができる。また、左右対称な構造となるため、部品の方向性の関係なしにさらに均一な特性を得ることが可能となる。
 以上の各実施形態においては、コモンモードフィルタ100~1100について説明したが、これらのコモンモードフィルタ100~1100を例えば、HDMI(High Definition Multi-media Interface)やUSB(Universal Serial Bus)などの高速シリアルインターフェース回路に備えて構成してもよい。
開示の要旨.
 第1の態様に係るコモンモードフィルタは、第1及び第2の外部端子にそれぞれ接続された第1及び第2の端子からなる第1の端子対と、第3及び第4の外部端子にそれぞれ接続された第3及び第4の端子からなる第2の端子対とを有し、コモンモードノイズを除去する少なくとも1つのコモンモードフィルタ部を備えたコモンモードフィルタにおいて、
 前記コモンモードフィルタ部の第1の端子対と並列に接続され、互いに直列に接続された少なくとも2つのインダクタを含むインダクタ回路と、
 前記少なくとも2つのインダクタの接続点に接続された第5の外部端子とを備え、
 前記第5の外部端子は直接的に又は間接的に接地されたことを特徴とする。
 第2の態様に係るコモンモードフィルタは、前記第1の態様に係るコモンモードフィルタにおいて、
 前記第1の外部端子と、前記コモンモードフィルタ部の第1の端子との間に挿入された第1のコンデンサと、
 前記第2の外部端子と、前記コモンモードフィルタ部の第2の端子との間に挿入された第2のコンデンサとをさらに備えたことを特徴とする。
 第3の態様に係るコモンモードフィルタは、前記第2の態様に係るコモンモードフィルタにおいて、
 前記コモンモードフィルタ部の第1の端子と前記第1のインダクタの一端との間、もしくは、前記第1及び第2のインダクタの接続点と前記第1のインダクタの他端との間に挿入された第1の抵抗と、
 前記コモンモードフィルタ部の第2の端子と前記第2のインダクタの一端との間、もしくは、前記第1及び第2のインダクタの接続点と前記第2のインダクタの他端との間に挿入された第2の抵抗とをさらに備えたことを特徴とする。
 第4の態様に係るコモンモードフィルタは、前記第3の態様に係るコモンモードフィルタにおいて、
 前記第1のコンデンサに並列に接続された第3の抵抗と、
 前記第2のコンデンサに並列に接続された第4の抵抗とをさらに備えたことを特徴とする。
 第5の態様に係るコモンモードフィルタは、第1及び第2の外部端子にそれぞれ接続された第1及び第2の端子からなる第1の端子対と、第3及び第4の外部端子にそれぞれ接続された第3及び第4の端子からなる第2の端子対とを有し、コモンモードノイズを除去する少なくとも1つのコモンモードフィルタ部を備えたコモンモードフィルタにおいて、
 前記コモンモードフィルタ部の第1の端子対と前記第1及び第2の外部端子との間に接続されたフィルタ回路を備え、
 前記フィルタ回路は、
 前記コモンモードフィルタ部の第1の端子と、前記第1の外部端子との間に接続され、2つの抵抗の直列回路とコンデンサとの並列回路にてなる第1のリアクタンス回路と、
 前記コモンモードフィルタ部の第2の端子と、前記第2の外部端子との間に接続され、2つの抵抗の直列回路とコンデンサとの並列回路にてなる第2のリアクタンス回路と、
 前記第1のリアクタンス回路の2つの抵抗の接続点と、第5の外部端子との間に接続され、抵抗とインダクタとの直列回路にてなる第3のリアクタンス回路と、
 前記第2のリアクタンス回路の2つの抵抗の接続点と、前記第5の外部端子との間に接続され、抵抗とインダクタとの直列回路にてなる第4のリアクタンス回路とを備え、
 前記第5の外部端子は直接的に又は間接的に接地されたことを特徴とする。
 第6の態様に係るコモンモードフィルタは、前記第5の態様に係るコモンモードフィルタにおいて、
 前記第1のリアクタンス回路のコンデンサを除去してオープン部を形成し、前記コモンモードフィルタ部の第1の端子に接続された第6の外部端子と、
 前記第1のリアクタンス回路のコンデンサを除去してオープン部を形成し、前記コモンモードフィルタ部の第1の端子に接続された第7の外部端子と、
 前記第1の外部端子と前記第6の外部端子との間に接続された第1の可変コンデンサと、
 前記第2の外部端子と前記第7の外部端子との間に接続された第2の可変コンデンサとをさらに備えたことを特徴とする。
 第7の態様に係るコモンモードフィルタは、前記第5の態様に係るコモンモードフィルタにおいて、前記コモンモードフィルタ部と同様の構成を有し、前記フィルタ回路と前記第1及び第2の端子との間に挿入された別のコモンモードフィルタ部をさらに備えたことを特徴とする。
 第8の態様に係るコモンモードフィルタは、前記第5の態様に係るコモンモードフィルタにおいて、前記フィルタ回路と同様の構成を有し、前記コモンモードフィルタと前記第3及び第4の端子との間に挿入された別のフィルタ回路をさらに備えたことを特徴とする。
 従って、前記第1の態様に係るコモンモードフィルタによれば、前記接地された外部端子を備えたので、コモンモード成分が逃げるパスができるため、さらに、イコライズ機能に追加して低域のコモンモードノイズ除去能力を高めることが可能となる。
 また、前記第2の態様に係るコモンモードフィルタによれば、前記第1の外部端子と、前記コモンモードフィルタ部の第1の端子との間に挿入された第1のコンデンサと、前記第2の外部端子と、前記コモンモードフィルタ部の第2の端子との間に挿入された第2のコンデンサとをさらに備えたので、イコライズ機能と低域のコモンモードノイズ除去能力を高める効果を同時に得ることができ、また、DC成分のカットが可能となる。
 さらに、前記第3の態様に係るコモンモードフィルタによれば、前記コモンモードフィルタ部の第1の端子と前記第1のインダクタの一端との間、もしくは、前記第1及び第2のインダクタの接続点と前記第1のインダクタの他端との間に挿入された第1の抵抗と、前記コモンモードフィルタ部の第2の端子と前記第2のインダクタの一端との間、もしくは、前記第1及び第2のインダクタの接続点と前記第2のインダクタの他端との間に挿入された第2の抵抗とをさらに備える。これにより、さらに低域のイコライズ特性の調整が可能となり、伝送する差動信号の周波数帯域において、デエンファシスカーブを高域側にシフトするように変化させることができる。
 またさらに、前記第4の態様に係るコモンモードフィルタによれば、前記第1のコンデンサに並列に接続された第3の抵抗と、前記第2のコンデンサに並列に接続された第4の抵抗とをさらに備える。これにより、さらに低域の差動透過特性を一定レベルに保持することが可能となり、かつ一方の方向からインピーダンス整合を図ることが可能となる。また、不要な信号反射がおこることはなく、それに起因する放射ノイズも抑制され、また、多重反射によるノイズ耐性の低下も軽減可能となる。また、伝送される信号が低速になっても問題はおきない。
 前記第5の態様に係るコモンモードフィルタによれば、前記コモンモードフィルタ部の第1の端子対と前記第1及び第2の外部端子との間に接続されたフィルタ回路を備え、前記フィルタ回路は、
 前記コモンモードフィルタ部の第1の端子と、前記第1の外部端子との間に接続され、2つの抵抗の直列回路とコンデンサとの並列回路にてなる第1のリアクタンス回路と、前記コモンモードフィルタ部の第2の端子と、前記第2の外部端子との間に接続され、2つの抵抗の直列回路とコンデンサとの並列回路にてなる第2のリアクタンス回路と、
 前記第1のリアクタンス回路の2つの抵抗の接続点と、第5の外部端子との間に接続され、抵抗とインダクタとの直列回路にてなる第3のリアクタンス回路と、
 前記第2のリアクタンス回路の2つの抵抗の接続点と、前記第5の外部端子との間に接続され、抵抗とインダクタとの直列回路にてなる第4のリアクタンス回路とを備え、前記第5の外部端子は直接的に又は間接的に接地される。これにより、上述の作用効果に加えて、さらに両方向からのインピーダンス整合を図ることが可能となる。
 また、前記第6の態様に係るコモンモードフィルタによれば、前記第1のリアクタンス回路のコンデンサを除去してオープン部を形成し、前記コモンモードフィルタ部の第1の端子に接続された第6の外部端子と、
 前記第1のリアクタンス回路のコンデンサを除去してオープン部を形成し、前記コモンモードフィルタ部の第1の端子に接続された第7の外部端子と、
 前記第1の外部端子と前記第6の外部端子との間に接続された第1の可変コンデンサと、
 前記第2の外部端子と前記第7の外部端子との間に接続された第2の可変コンデンサとをさらに備える。これにより、前記第1及び第2の可変コンデンサの各容量を調整することにより、当該コモンモードフィルタのイコライズ特性を調整することができる。
 さらに、前記第7の態様に係るコモンモードフィルタによれば、前記コモンモードフィルタ部と同様の構成を有し、前記フィルタ回路と前記第1及び第2の端子との間に挿入された別のコモンモードフィルタ部をさらに備える。すなわち、前記コモンモードフィルタ部を前記フィルタ回路の両側に2つ配置することによって、高域のコモンモードノイズ除去能力をさらに高めることができる。また、左右対称な構造となるため、部品の方向性の関係なしにさらに均一な特性を得ることが可能となる。
 またさらに、前記第8の態様に係るコモンモードフィルタによれば、前記フィルタ回路と同様の構成を有し、前記コモンモードフィルタと前記第3及び第4の端子との間に挿入された別のフィルタ回路をさらに備える。これにより、さらに低域のコモンモードノイズ除去能力をさらに高めることができる。また、左右対称な構造となるため、部品の方向性の関係なしにさらに均一な特性を得ることが可能となる。
 以上詳述したように、本開示に係るコモンモードフィルタによれば、差動信号を伝送するインターフェースにおいて、イコライズ機能を内蔵しているので、差動伝送波形を補正して信号波形を伝送しやすくし、かつコモンモードノイズ除去能力を飛躍的に高め、また、伝送波形に影響を与えないインピーダンス整合も図っているため、不要な信号反射がおこることはなく、それに起因する放射ノイズも抑制され、また、多重反射によるノイズ耐性の低下も抑制する手段として応用可能である。
 本開示に係るコモンモードフィルタは特に、HDMI(High Definition Multi-media Interface)やUSB(Universal Serial Bus)などの高速シリアルインターフェース回路に適用できる。
1,2,3,4,5,6,7,8…外部端子、
100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1100…コモンモードフィルタ、
101,101A…コモンモードフィルタ部、
101a,101b…コイル、
101c…磁心、
102,202a,202b,202aa,202ba…インダクタ、
202…インダクタ回路、
303a,303b,303aa,303ba…コンデンサ、
604a,604b,705a,705b,805a,805b,805c,805d…抵抗、
604aa,604ba,805aa,805ba,805ca,805da…抵抗、
610,610a,611,612,611a,612a,811,812,811a,812a…リアクタンス回路、
906a,906b…オープン部、
907a,907b…可変コンデンサ、
1010,1010A…フィルタ回路、
T1,T2…外部端子対。

Claims (8)

  1.  第1及び第2の外部端子にそれぞれ接続された第1及び第2の端子からなる第1の端子対と、第3及び第4の外部端子にそれぞれ接続された第3及び第4の端子からなる第2の端子対とを有し、コモンモードノイズを除去する少なくとも1つのコモンモードフィルタ部を備えたコモンモードフィルタにおいて、
     前記コモンモードフィルタ部の第1の端子対と並列に接続され、互いに直列に接続された少なくとも2つのインダクタを含むインダクタ回路と、
     前記少なくとも2つのインダクタの接続点に接続された第5の外部端子とを備え、
     前記第5の外部端子は直接的に又は間接的に接地されたことを特徴とするコモンモードフィルタ。
  2.  前記第1の外部端子と、前記コモンモードフィルタ部の第1の端子との間に挿入された第1のコンデンサと、
     前記第2の外部端子と、前記コモンモードフィルタ部の第2の端子との間に挿入された第2のコンデンサとをさらに備えたことを特徴とする請求項1のコモンモードフィルタ。
  3.  前記コモンモードフィルタ部の第1の端子と前記第1のインダクタの一端との間、もしくは、前記第1及び第2のインダクタの接続点と前記第1のインダクタの他端との間に挿入された第1の抵抗と、
     前記コモンモードフィルタ部の第2の端子と前記第2のインダクタの一端との間、もしくは、前記第1及び第2のインダクタの接続点と前記第2のインダクタの他端との間に挿入された第2の抵抗とをさらに備えたことを特徴とする請求項2記載のコモンモードフィルタ。
  4.  前記第1のコンデンサに並列に接続された第3の抵抗と、
     前記第2のコンデンサに並列に接続された第4の抵抗とをさらに備えたことを特徴とする請求項3記載のコモンモードフィルタ。
  5.  第1及び第2の外部端子にそれぞれ接続された第1及び第2の端子からなる第1の端子対と、第3及び第4の外部端子にそれぞれ接続された第3及び第4の端子からなる第2の端子対とを有し、コモンモードノイズを除去する少なくとも1つのコモンモードフィルタ部を備えたコモンモードフィルタにおいて、
     前記コモンモードフィルタ部の第1の端子対と前記第1及び第2の外部端子との間に接続されたフィルタ回路を備え、
     前記フィルタ回路は、
     前記コモンモードフィルタ部の第1の端子と、前記第1の外部端子との間に接続され、2つの抵抗の直列回路とコンデンサとの並列回路にてなる第1のリアクタンス回路と、
     前記コモンモードフィルタ部の第2の端子と、前記第2の外部端子との間に接続され、2つの抵抗の直列回路とコンデンサとの並列回路にてなる第2のリアクタンス回路と、
     前記第1のリアクタンス回路の2つの抵抗の接続点と、第5の外部端子との間に接続され、抵抗とインダクタとの直列回路にてなる第3のリアクタンス回路と、
     前記第2のリアクタンス回路の2つの抵抗の接続点と、前記第5の外部端子との間に接続され、抵抗とインダクタとの直列回路にてなる第4のリアクタンス回路とを備え、
     前記第5の外部端子は直接的に又は間接的に接地されたことを特徴とするコモンモードフィルタ。
  6.  前記第1のリアクタンス回路のコンデンサを除去してオープン部を形成し、前記コモンモードフィルタ部の第1の端子に接続された第6の外部端子と、
     前記第1のリアクタンス回路のコンデンサを除去してオープン部を形成し、前記コモンモードフィルタ部の第1の端子に接続された第7の外部端子と、
     前記第1の外部端子と前記第6の外部端子との間に接続された第1の可変コンデンサと、
     前記第2の外部端子と前記第7の外部端子との間に接続された第2の可変コンデンサとをさらに備えたことを特徴とする請求項5記載のコモンモードフィルタ。
  7.  前記コモンモードフィルタ部と同様の構成を有し、前記フィルタ回路と前記第1及び第2の端子との間に挿入された別のコモンモードフィルタ部をさらに備えたことを特徴とする請求項5記載のコモンモードフィルタ。
  8.  前記フィルタ回路と同様の構成を有し、前記コモンモードフィルタと前記第3及び第4の端子との間に挿入された別のフィルタ回路をさらに備えたことを特徴とする請求項5記載のコモンモードフィルタ。
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