WO2021095201A1 - ノイズフィルタおよび電子機器 - Google Patents

ノイズフィルタおよび電子機器 Download PDF

Info

Publication number
WO2021095201A1
WO2021095201A1 PCT/JP2019/044693 JP2019044693W WO2021095201A1 WO 2021095201 A1 WO2021095201 A1 WO 2021095201A1 JP 2019044693 W JP2019044693 W JP 2019044693W WO 2021095201 A1 WO2021095201 A1 WO 2021095201A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
noise filter
noise
outer conductor
housing
filter unit
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/044693
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
玲仁 小林
幸司 澁谷
賢一 清水
大和田 哲
Original Assignee
三菱電機株式会社
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 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
Priority to JP2020516483A priority Critical patent/JPWO2021095201A1/ja
Priority to PCT/JP2019/044693 priority patent/WO2021095201A1/ja
Publication of WO2021095201A1 publication Critical patent/WO2021095201A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K9/00Screening of apparatus or components against electric or magnetic fields

Definitions

  • the present invention relates to a noise filter that suppresses electromagnetic noise that invades the inside of an electronic device or leaks from the electronic device to an external space, and an electronic device provided with the noise filter.
  • EMI electromagnetic interference
  • in-vehicle devices are installed in a vehicle that is a closed space that is easily affected by electromagnetic waves, many of them have a metal housing that constitutes an electromagnetically shielded space.
  • some transmission cables used in in-vehicle devices are arranged so as to penetrate a metal housing. The electromagnetic noise generated inside the housing and coupled to the transmission cable is leaked to the external space from the housing opening for pulling out the transmission cable.
  • the electromagnetic wave suppressor described in Patent Document 1 includes a magnetic material, an outer conductor, and a loss dielectric, and is coupled to a transmission cable arranged so as to penetrate the electromagnetic wave shield that constitutes the electromagnetic shield space. Suppresses electromagnetic noise.
  • a loss dielectric is fitted on a part of the transmission cable to lower the equivalent impedance of the transmission cable, and the magnetic material is grounded to form a coaxial transmission system, thereby lowering the transmission impedance.
  • the magnetic material suppresses electromagnetic noise in the low frequency region. Since the loss dielectric can increase the transmission loss of the transmission cable as the frequency of the electromagnetic noise increases, the loss dielectric suppresses the electromagnetic noise in a high frequency region (for example, 0.3 GHz or more).
  • the loss dielectric contained in the electromagnetic wave suppressor described in Patent Document 1 is composed of a member containing a large amount of air inside, such as urethane foam. Since the noise suppression effect of the loss dielectric is proportional to the length of the electromagnetic wave passing through the air inside the loss dielectric, it is necessary to lengthen the loss dielectric in order to obtain the desired noise suppression effect. However, in a space where the installation space of the electromagnetic wave suppressor is limited, such as in a vehicle, there is a possibility that the desired noise suppression effect cannot be obtained because the length of the loss dielectric cannot be secured.
  • the present invention solves the above problems, and obtains a noise filter capable of suppressing electromagnetic noise in a transmission line drawn from an electronic device without using a loss dielectric, and an electronic device provided with the noise filter.
  • the purpose is to obtain a noise filter capable of suppressing electromagnetic noise in a transmission line drawn from an electronic device without using a loss dielectric, and an electronic device provided with the noise filter.
  • the noise filter according to the present invention is a noise filter provided in an electronic device in which a substrate is arranged inside a conductive housing and attached to a transmission line drawn from the substrate to the outside through an opening of the housing. It is provided with a dielectric structure that covers the outer peripheral surface of the transmission line along the longitudinal direction of the transmission line extending from the substrate, and an outer conductor that covers the outer peripheral surface of the dielectric structure, and is made conductive by the outer conductor.
  • the noise filter section which is a structure covered with a structure, is a quarter-wave resonator having a short-circuited end electrically short-circuited to the housing and an open end whose side opposite to the short-circuited end is open. It is characterized by being.
  • a dielectric structure that covers the outer peripheral surface of a transmission line along the longitudinal direction of a transmission line extending from a substrate arranged inside a housing of an electronic device, and an outer peripheral surface of the dielectric structure.
  • the noise filter unit which is a structure in which a dielectric structure is covered with an outer conductor, has a short-circuit end electrically short-circuited to the housing and a side opposite to the short-circuit end is opened. It is a quarter wavelength resonator having an open end. Even if a loss dielectric longer than the outer conductor is not provided along the transmission line, it resonates and resonates when its electrical length matches a quarter of the wavelength of the noise propagating on the transmission line in the noise filter section. Frequency noise can be attenuated. Therefore, the noise filter according to the present invention can suppress electromagnetic noise in a transmission line drawn from an electronic device without using a loss dielectric.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing a cross section of the noise filter portion of FIG. 10 along the ZZ plane.
  • FIG. 1 It is a circuit diagram which shows the principle of noise suppression by the noise filter which concerns on Embodiment 2. It is sectional drawing which shows the cross section at the same position as the cross-sectional position b of FIG. 4 of the noise filter which concerns on Embodiment 2. It is a graph which shows the result of simulating the relationship between the frequency of the electromagnetic wave, and the transmission efficiency S21 in the electronic device which concerns on Embodiment 1 and the electronic device which has a noise filter part which concerns on Embodiment 2. It is a perspective view which shows the modification of the noise filter part in Embodiment 2. It is a perspective view which shows the noise filter part in the noise filter which concerns on Embodiment 3. FIG. FIG. FIG.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing a cross section of the noise filter portion of FIG. 16 along the ZZ plane. It is a perspective view which shows the noise filter part in the noise filter which concerns on Embodiment 4.
  • FIG. FIG. 5 is a cross-sectional view showing a cross section of the noise filter portion of FIG. 18 along the ZZ plane. It is a perspective view which shows the noise filter part in the noise filter which concerns on Embodiment 5.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing a cross section of the noise filter portion of FIG. 20 along the ZZ plane. It is a perspective view which shows the noise filter part in the noise filter which concerns on Embodiment 6.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing a cross section of the noise filter portion of FIG.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing a cross section of the electronic device according to the eighth embodiment along the ZZ plane. It is a perspective view which shows the noise filter part in the noise filter which concerns on Embodiment 9.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing a cross section of the electronic device according to the ninth embodiment along the ZZ plane. It is a perspective view which shows the noise filter part in the noise filter which concerns on Embodiment 10.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing a cross section of the electronic device according to the tenth embodiment along the ZZ plane.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the configuration of the electronic device 1 according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing a cross section of the electronic device 1 of FIG. 1 along the ZZ plane.
  • the electronic device 1 is, for example, an electronic device (vehicle-mounted device) mounted in a vehicle interior.
  • the housing 1a included in the electronic device 1 is a housing made of a conductive material, and the substrate 2 is housed inside the housing 1a.
  • Conductive materials include, for example, copper, iron, aluminum steel or conductive plastic materials.
  • An opening 3 is formed in the housing 1a, and the transmission cable 4 is drawn out of the housing 1a through the opening 3.
  • the transmission cable 4 is a transmission line composed of a core wire 5 and a coating film 6.
  • the transmission cable 4 includes, for example, a single-ended single-wire cable, a double-wire cable, or a shielded wire. However, when the transmission cable 4 is a shielded wire, the characteristic impedance of the transmission cable 4 is calculated by regarding the diameter of the shielded coating as the diameter of the core wire 5.
  • the transmission cable 4 is connected to the substrate 2 by the connector 7.
  • the connector 7 is made of a non-conductive material. Non-conductive materials include, for example, electrically insulating plastic materials.
  • a noise filter unit 8 is formed on the transmission cable 4 extending from the substrate 2 via the connector 7.
  • the noise filter unit 8 is a structure in which the dielectric structure 10 is covered with the outer conductor 9.
  • the noise filter unit 8 is a quarter wavelength resonator having a short-circuit end 8a electrically short-circuited to the housing 1a and an open end 8b whose side opposite to the short-circuit end is open.
  • the outer conductor 9 is a cylindrical structure made of a conductive material, and covers the outer peripheral surface of the dielectric structure 10.
  • the dielectric structure 10 is made of a material having a high dielectric constant, and covers a part of the outer peripheral surfaces of the transmission cable 4 and the connector 7 along the longitudinal direction (Y direction) of the transmission cable 4 extending from the substrate 2. doing.
  • the material having a high dielectric constant is a material having a relative permittivity higher than the relative magnetic permeability in the frequency band of an electromagnetic wave that suppresses noise, and is, for example, a ceramic or a high dielectric constant plastic material.
  • a noise suppression sheet can be used for the dielectric structure 10.
  • the noise suppression sheet is a composite material in which thin and flat metal flakes are arranged in a polymer resin material in an aligned direction and dispersed at a high density, and is a material having a very high relative permittivity.
  • the noise filter according to the first embodiment is composed of a noise filter unit 8 attached to a transmission cable 4 drawn out from the substrate 2 through an opening 3 of the housing 1a.
  • FIG. 3 is a circuit diagram showing the principle of noise suppression by the noise filter according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing cross-sectional positions a, b, and c along the XX plane of the noise filter according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing a cross section of the noise filter according to the first embodiment at the cross-sectional position a in FIG.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing a cross section of the noise filter according to the first embodiment at the cross-sectional position b of FIG.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing a cross section of the noise filter according to the first embodiment at the cross-sectional position c of FIG.
  • the noise source 11 is a source of electromagnetic noise inside the housing 1a, and is composed of a voltage source 12 and a load impedance 13. Further, the noise leakage destination 14 is represented by the end of the load impedance 15.
  • the cross section of the noise filter according to the first embodiment cut at the cross section position a shown in FIG. 4 is the cross section shown in FIG. In FIG. 5, the description of the coating film 6 and the connector 7 is omitted.
  • the characteristic impedance Z1 shown in FIG. 3 uses the GND potential at the peripheral edge of the opening 3 of the housing 1a as a reference potential in the cross section shown in FIG. 5, and does not consider the coating film 6 and the connector 7, and uses the core wire 5 as a high-frequency signal signal. This is the characteristic impedance of the transmission cable 4 in the case of a wire.
  • the cross section of the noise filter according to the first embodiment cut at the cross section position b shown in FIG. 4 is the cross section shown in FIG. In FIG. 6, the coating 6 of the transmission cable 4 is not considered.
  • the characteristic impedance Z2 shown in FIG. 3 has the GND potential of the outer conductor 9 in the noise filter portion 8 as a reference potential in the cross section shown in FIG. 6, and the core wire 5 is covered with the dielectric structure 10 without considering the coating film 6. This is the characteristic impedance of the transmission cable 4 when the core wire 5 is used as a signal line for a high-frequency signal.
  • the cross section of the noise filter according to the first embodiment cut at the cross section position c shown in FIG. 4 is the cross section shown in FIG. 7.
  • the characteristic impedance Z3 shown in FIG. 3 is the characteristic impedance in the portion of the transmission cable 4 protruding from the noise filter unit 8. That is, in the cross section shown in FIG. 7, the characteristic impedance Z3 uses the GND potential of the ground 16 in the body of the vehicle on which the electronic device 1 is mounted or the measurement system of the radiation EMI as a reference potential, and the core wire without considering the coating film 6. This is the characteristic impedance of the transmission cable 4 when 5 is used as the signal line of the high frequency signal.
  • the characteristic impedances Z1, Z2 and Z3 can be calculated by an approximate expression or a simulation calculation.
  • the reflected wave V1-of the input wave is generated at the discontinuity point PD1 between the characteristic impedance Z1 and the characteristic impedance Z2. Occurs. Since the characteristic impedance Z1 is larger than the characteristic impedance Z2, the phase of the reflected wave V1-is the phase in which the phase of the input wave V1 + is inverted.
  • the discontinuity point PD1 corresponds to the short-circuit end 8a of the noise filter unit 8.
  • the transmitted wave V2 + When the noise (input wave V1 +) transmitted from the characteristic impedance Z2 side to the characteristic impedance Z3 side in the noise filter unit 8 is the transmitted wave V2 +, the transmitted wave is transmitted at the discontinuity point PD2 between the characteristic impedance Z2 and the characteristic impedance Z3. A reflected wave V2- is generated.
  • the discontinuity point PD2 corresponds to the open end 8b of the noise filter unit 8.
  • the characteristic impedance Z3 is larger than the characteristic impedance Z2, there is no change in the phase of the reflected wave V2-, which is the same as the phase of the transmitted wave V2 +.
  • the phase of the reflected wave V2- is inverted when the round-trip electrical length in the noise filter unit 8 becomes half a wavelength of that wavelength, and the phase of the reflected wave V2- matches that of the reflected wave V1-.
  • the diameter d of the core wire 5 is 3 (mm).
  • the physical length l of the noise filter unit 8 shown in FIG. 4 is 8 (mm).
  • FIG. 9 is a perspective view showing an electronic device 1 including a modified example of the noise filter unit 8 according to the first embodiment.
  • a quadrangular opening 3 is formed in the housing 1a of the electronic device 1 shown in FIG. 9, the outer conductor 9 has a ring shape having a quadrangular cross section, and the dielectric structure 10 is the outer conductor 9. It has a square pillar shape that fits in the inner circumference of the. As described above, even if the noise filter portion 8 has a polygonal prism shape instead of a cylindrical shape, the above-mentioned noise suppression effect can be obtained.
  • Frequency noise that cannot be suppressed at location 10 (1) is suppressed at location 10 (2), and noise at frequencies that cannot be suppressed at location 10 (2) is suppressed at location 10 (1).
  • the locations 10 (1) and 10 (2) complement each other for noise suppression, so that the frequency of noise that can be suppressed by the noise filter as a whole is widened.
  • the noise filter portion 8A has a plurality of quarter wavelength resonators having different characteristic impedances and electrical lengths. Can be configured. Only one kind of material having a high dielectric constant constituting the dielectric structure 10A may be used.
  • the portion 9 (1) having a wide opening cross-sectional area and the portion 9 (2) having a narrow opening area of the outer conductor 9B function as a quarter wavelength resonator having different characteristic impedances and electrical lengths. .. That is, when the resonance frequencies determined by the electrical length of the location 9 (1) and the electrical length of the location 9 (2) are f0 (1) and f0 (2), respectively, the frequency f0 (1) at the location 9 (1).
  • the noise of 1) is suppressed, and the noise of frequency f0 (2) is suppressed at the location 9 (2).
  • Frequency noise that cannot be suppressed at location 9 (1) is suppressed at location 9 (2), and noise at frequencies that cannot be suppressed at location 9 (2) is suppressed at location 9 (1). Therefore, in the noise filter unit 8B, the locations 9 (1) and 9 (2) complement each other for noise suppression, so that the frequency of noise that can be suppressed by the noise filter as a whole is widened.
  • the dielectric structure 10C has different dielectric constants 10 (3) and 10 at two locations along the longitudinal direction (Y direction) of the transmission cable 4 inside the outer conductor 9A. It has (4). Since the dielectric constant of the dielectric 10 (3) is lower than that of the dielectric 10 (4), the dielectrics 10 (3) and 10 (4) are used as quarter-wavelength resonators having different characteristic impedances and electrical lengths. Function. That is, when the resonance frequencies determined by the electric length of the dielectric 10 (3) and the electric length of the dielectric 10 (4) are f0 (1) and f0 (2), respectively, the frequency in the dielectric 10 (3). The noise of f0 (1) is suppressed, and the noise of frequency f0 (2) is suppressed in the dielectric 10 (4).
  • the dielectric structure 10D is formed with a hole through which the transmission cable 4 (not shown) is passed, which is not shown in FIGS. 20 and 21. As shown in FIGS. 1 and 2, the transmission cable 4 extends from the substrate 2 via the connector 7. With the transmission cable 4 passing through the hole, the dielectric structure 10D covers the outer peripheral surface of the transmission cable 4 along the longitudinal direction (Y direction) of the transmission cable 4. Further, in the noise filter unit 8D, the dielectric structure 10D can be taken out from the outer conductor 9A as shown in FIG.
  • the noise filter unit 8D is not limited to a square prism shape, and may be a cylindrical shape, a triangular prism shape, or a polygonal prism shape of pentagons or more.
  • the noise filter unit 8D in the fifth embodiment has the dielectric structure 10D that can be taken out from the outer conductor 9A.
  • the noise filter according to the fifth embodiment can change the filter characteristics by replacing it with the dielectric structure 10D having a different dielectric constant.
  • the connector 7 and the dielectric structure 10D physically interfere with each other, it is possible to replace the connector 7 with the dielectric structure 10D having no physical interference with the connector 7.
  • the dielectric structure 10E is made of a high dielectric constant material.
  • the high dielectric constant material is a material having a relative permittivity higher than the relative magnetic permeability in the frequency band of electromagnetic waves that suppress noise, and is, for example, a ceramic or a high dielectric constant plastic material.
  • the dielectric structure 10E is provided with a notch C, and the dielectric structure 10E is divided into a plurality of blocks by the notch C along the Y direction and the XX plane.
  • the noise filter unit 8E shown in FIG. 23 can be operated in the same manner as the noise filter unit 8C in the fourth embodiment.
  • the noise filter unit 8E is not limited to a square prism shape, and may be a cylindrical shape, a triangular prism shape, or a polygonal prism shape having a pentagon or more.
  • the noise filter unit 8E in the sixth embodiment has a dielectric structure 10E that can be partially taken out from the outer conductor 9A.
  • the noise filter according to the sixth embodiment can change the filter characteristics by changing to the dielectric structure 10E having a different shape. Further, when the connector 7 and the dielectric structure 10E physically interfere with each other, it is possible to remove the block of the portion that interferes with the connector 7.
  • FIG. 24 is a diagram showing a state in which the noise filter unit 8F in the open state of the noise filter according to the seventh embodiment is viewed from the X direction.
  • FIG. 25 is a diagram showing a state in which the noise filter unit 8F of FIG. 24 is viewed from the Y direction.
  • the noise filter unit 8F includes an outer conductor 9C and a dielectric structure 10F.
  • the outer conductor 9C is made of a conductive material and covers the outer peripheral surface of the dielectric structure 10F.
  • the state in which the two divided member pieces in the noise filter unit 8F are opened around the axis by the hinge 17 is the open state shown in FIG. 24.
  • the two dividing member pieces in the noise filter unit 8F are closed around the axis by the hinge 17 with the transmission cable 4 sandwiched between them, so that the two dividing member pieces are coupled to each other.
  • the noise filter unit 8F can be easily attached to the transmission cable 4.
  • the noise filter unit 8F can be easily removed from the transmission cable 4 by opening the two dividing member pieces in the noise filter unit 8F around the axis by the hinge 17.
  • the noise filter unit 8F composed of two divided member pieces has been shown so far, the noise filter unit 8F may be composed of three or more divided member pieces. Further, the noise filter unit 8F is not limited to a square prism shape, and may be a cylindrical shape, a triangular prism shape, or a polygonal prism shape having a pentagon or more.
  • the noise filter unit 8F in the seventh embodiment is configured by connecting a plurality of divided member pieces to each other. As a result, the noise filter according to the seventh embodiment can be easily attached to and detached from the transmission cable 4.
  • FIG. 26 is a perspective view showing the noise filter unit 8G in the noise filter according to the eighth embodiment.
  • FIG. 27 is a cross-sectional view showing a cross section of the electronic device 1 according to the eighth embodiment along the ZZ plane.
  • the noise filter unit 8G includes an outer conductor 9, a dielectric structure 10, and a flange portion 18.
  • the outer conductor 9 is made of a conductive material, and a collar portion 18 is integrally formed on the short-circuit end 8a side of the outer conductor 9.
  • the dielectric structure 10 is made of a material having a high dielectric constant.
  • the material having a high dielectric constant is a material having a relative permittivity higher than the relative magnetic permeability in the frequency band of electromagnetic waves that suppress noise, and is, for example, a ceramic or a high dielectric constant plastic material.
  • the collar portion 18 is a conductive support member that supports the outer conductor 9 to the housing 1a, and as shown in FIG. 26, the collar portion 18 is formed with a screw hole 18a.
  • the noise filter portion 8G is fixed to the housing 1a of the electronic device 1 by a screw 19 passed through a screw hole 18a formed in the flange portion 18. In this state, the outer conductor 9 is electrically short-circuited to the housing 1a via the collar portion 18.
  • the noise filter unit 8G is not limited to a square prism shape, and may be a cylindrical shape, a triangular prism shape, or a polygonal prism shape of pentagons or more.
  • the noise filter portion 8G in the eighth embodiment includes a conductive flange portion 18 that supports the outer conductor 9 on the housing 1a.
  • the outer conductor 9 is electrically short-circuited to the housing 1a via the collar portion 18.
  • the noise filter according to the eighth embodiment can be easily attached to and detached from the housing 1a.
  • FIG. 28 is a perspective view showing the noise filter unit 8H in the noise filter according to the ninth embodiment.
  • FIG. 29 is a cross-sectional view showing a cross section of the electronic device 1 according to the ninth embodiment along the ZZ plane.
  • the noise filter unit 8H includes an outer conductor 9, a dielectric structure 10, and a conductive tape 20.
  • the outer conductor 9 is made of a conductive material
  • the dielectric structure 10 is made of a high dielectric constant material.
  • the high dielectric constant material is a material having a relative permittivity higher than the relative magnetic permeability in the frequency band of electromagnetic waves that suppress noise, and is, for example, a ceramic or a high dielectric constant plastic material.
  • the conductive tape 20 is a conductive tape member that adheres the outer conductor 9 to the housing 1a of the electronic device 1. As shown in FIGS. 28 and 29, the noise filter unit 8H is fixed to the housing 1a by the conductive tape 20. In this state, the outer conductor 9 is electrically short-circuited to the housing 1a via the conductive tape 20.
  • the noise filter unit 8H is not limited to a square prism shape, and may be a cylindrical shape, a triangular prism shape, or a polygonal prism shape of pentagons or more.
  • the noise filter portion 8H in the ninth embodiment includes the conductive tape 20 for adhering the outer conductor 9 to the housing 1a.
  • the outer conductor 9 is electrically short-circuited to the housing 1a via the conductive tape 20.
  • the noise filter according to the ninth embodiment can be easily attached to and detached from the housing 1a.
  • FIG. 30 is a perspective view showing the noise filter unit 8I in the noise filter according to the tenth embodiment.
  • FIG. 31 is a cross-sectional view showing a cross section of the electronic device 1 according to the tenth embodiment along the ZZ plane.
  • the noise filter unit 8I includes an outer conductor 9, a dielectric structure 10, and an engaging claw 21.
  • the outer conductor 9 is made of a conductive material
  • the dielectric structure 10 is made of a high dielectric constant material.
  • the high dielectric constant material is a material having a relative permittivity higher than the relative magnetic permeability in the frequency band of electromagnetic waves that suppress noise, and is, for example, a ceramic or a high dielectric constant plastic material.
  • the engaging claw 21 is a conductive engaging claw that engages and fixes the outer conductor 9 to the housing 1a.
  • the engaging claw 21 is integrally provided on the outer periphery of the outer conductor 9 on the short-circuit end 8a side.
  • the noise filter unit 8I is engaged and fixed to the housing 1a by the engaging claws 21. In this state, the outer conductor 9 is electrically short-circuited to the housing 1a via the engaging claw 21.
  • the noise filter unit 8I is not limited to a square prism shape, and may be a cylindrical shape, a triangular prism shape, or a polygonal prism shape having a pentagon or more.
  • the noise filter unit 8I in the tenth embodiment includes the conductive engaging claws 21 that engage and fix the outer conductor 9 to the housing 1a.
  • the engaging claw 21 is provided at the short-circuited end of the outer conductor 9, and the outer conductor 9 is electrically short-circuited to the housing 1a via the engaging claw 21.
  • the noise filter according to the tenth embodiment can be easily attached to and detached from the housing 1a.
  • any of the noise filter units shown in the first to tenth embodiments may be attached to the transmission cable 4, or the noise filter portions shown in the first to tenth embodiments may be attached to the transmission cable 4. Of these, the noise filter units shown in two or more embodiments may be attached to the transmission cable 4.
  • the noise filter according to the present invention can be used, for example, for suppressing electromagnetic noise in an in-vehicle device.
  • 1 Electronic device 1a housing, 2 board, 3 opening, 4 transmission cable, 5 core wire, 6 coating, 7 connector, 8,8A-8I noise filter part, 8a short-circuit end, 8b open end, 9 (1), 9 (2), 10 (1), 10 (2) locations, 9, 9A to 9C outer conductors, 10, 10A to 10F dielectric structures, 10 (3), 10 (4) dielectrics, 10E (1) , 10E (2) Block group, 11 noise source, 12 voltage source, 13, 15 load impedance, 14 noise leakage destination, 16 ground, 17 hinge, 18 flange, 18a screw hole, 19 screw, 20 conductive tape, 21 Engagement claw.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Installation Of Indoor Wiring (AREA)
  • Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)
  • Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)

Abstract

ノイズフィルタは、電子機器(1)の筐体(1a)の内部に配置された基板(2)から延びた伝送ケーブル(4)の長手方向に沿って伝送ケーブル(4)の外周面を被覆する誘電性構造体(10)と、誘電性構造体(10)の外周面を被覆する外導体(9)を備え、外導体(9)によって誘電性構造体(10)が被覆された構造体であるノイズフィルタ部(8)は、筐体(1a)に電気的に短絡された短絡端(8a)と、短絡端(8a)とは反対側が開放された開放端(8b)とを有した4分の1波長共振器である。

Description

ノイズフィルタおよび電子機器
 本発明は、電子機器の内部へ侵入または電子機器から外部空間へ漏洩する電磁ノイズを抑制するノイズフィルタおよびこれを備えた電子機器に関する。
 電磁妨害(以下、EMIと記載する)が生じる一つの要因として、電子機器に接続された伝送ケーブルを介した電磁波の放射ノイズがある。例えば、車載機器は、電磁波の影響を受けやすい閉空間である車内に設置されるので、電磁遮蔽空間を構成する金属製の筐体を有するものが多い。しかしながら、車載機器で使用される伝送ケーブルには、金属製の筐体を貫通して配設されるものがある。筐体内部で発生して伝送ケーブルに結合した電磁ノイズは、伝送ケーブルを引き出すための筐体開口部から外部空間に漏洩される。
 例えば、特許文献1に記載される電磁波抑制体は、磁性体、外被導体および損失誘電体を備えており、電磁遮蔽空間を構成する電磁遮蔽体を貫通して配設された伝送ケーブルに結合した電磁ノイズを抑制する。この電磁波抑制体では、伝送ケーブルの一部に損失誘電体が外嵌されて伝送ケーブルの等価インピーダンスを引き下げ、磁性体が接地されて同軸伝送系となることで、伝送インピーダンスを引き下げている。この結果、磁性体によって低い周波数領域における電磁ノイズが抑制される。損失誘電体は、電磁ノイズの周波数が高くなるに従って伝送ケーブルの伝送損失を増大させ得るので、損失誘電体によって高い周波数領域(例えば、0.3GHz以上)における電磁ノイズが抑制される。
特開2002-185176号公報
 特許文献1に記載された電磁波抑制体が備える損失誘電体は、例えば、発泡ウレタンのように、内部に多量の空気が包含された部材によって構成されている。損失誘電体によるノイズ抑制効果は、損失誘電体内部の空気を電磁波が通過する長さに比例するので、目的のノイズ抑制効果を得るためには損失誘電体を長くする必要がある。しかしながら、車内のように電磁波抑圧体の設置スペースが限定される空間においては、損失誘電体の長さを確保できずに目的のノイズ抑制効果が得られない可能性があった。
 本発明は上記課題を解決するものであり、損失誘電体を用いずに、電子機器から引き出された伝送線路における電磁ノイズを抑制することができるノイズフィルタおよびこれを備えた電子機器を得ることを目的とする。
 本発明に係るノイズフィルタは、導電性の筐体の内部に基板が配置された電子機器に設けられ、基板から筐体の開口部を介して外部に引き出された伝送線路に取り付けられるノイズフィルタであって、基板から延びた伝送線路の長手方向に沿って伝送線路の外周面を被覆する誘電性構造体と、誘電性構造体の外周面を被覆する外導体とを備え、外導体によって誘電性構造体が被覆された構造体であるノイズフィルタ部は、筐体に電気的に短絡された短絡端と、短絡端とは反対側が開放された開放端とを有した4分の1波長共振器であることを特徴とする。
 本発明によれば、電子機器の筐体の内部に配置された基板から延びた伝送線路の長手方向に沿って伝送線路の外周面を被覆する誘電性構造体と、誘電性構造体の外周面を被覆する外導体を備え、外導体によって誘電性構造体が被覆された構造体であるノイズフィルタ部は、筐体に電気的に短絡された短絡端と、短絡端とは反対側が開放された開放端とを有した4分の1波長共振器である。伝送線路に沿って外導体よりも長い損失誘電体を設けなくても、ノイズフィルタ部において、その電気長が伝送線路を伝搬するノイズの波長の4分の1と一致するときに共振し、共振周波数のノイズを減衰させることができる。従って、本発明に係るノイズフィルタは、損失誘電体を用いずに、電子機器から引き出された伝送線路における電磁ノイズを抑制することができる。
実施の形態1に係る電子機器の構成を示す斜視図である。 図1の電子機器のY-Z面に沿った断面を示す断面図である。 実施の形態1に係るノイズフィルタによるノイズ抑制の原理を示す回路図である。 実施の形態1に係るノイズフィルタのX-Z面に沿った断面位置を示す断面図である。 実施の形態1に係るノイズフィルタの図4の断面位置aにおける断面を示す断面図である。 実施の形態1に係るノイズフィルタの図4の断面位置bにおける断面を示す断面図である。 実施の形態1に係るノイズフィルタの図4の断面位置cにおける断面を示す断面図である。 実施の形態1に係る電子機器およびノイズフィルタ部を有さない電子機器における電磁波の周波数と伝送効率S21との関係をシミュレーションした結果を示すグラフである。 実施の形態1におけるノイズフィルタ部の変形例を備える電子機器を示す斜視図である。 実施の形態2に係るノイズフィルタにおけるノイズフィルタ部を示す斜視図である。 図10のノイズフィルタ部のY-Z面に沿った断面を示す断面図である。 実施の形態2に係るノイズフィルタによるノイズ抑制の原理を示す回路図である。 実施の形態2に係るノイズフィルタの図4の断面位置bと同じ位置における断面を示す断面図である。 実施の形態1に係る電子機器および実施の形態2に係るノイズフィルタ部を有した電子機器における電磁波の周波数と伝送効率S21との関係をシミュレーションした結果を示すグラフである。 実施の形態2におけるノイズフィルタ部の変形例を示す斜視図である。 実施の形態3に係るノイズフィルタにおけるノイズフィルタ部を示す斜視図である。 図16のノイズフィルタ部のY-Z面に沿った断面を示す断面図である。 実施の形態4に係るノイズフィルタにおけるノイズフィルタ部を示す斜視図である。 図18のノイズフィルタ部のY-Z面に沿った断面を示す断面図である。 実施の形態5に係るノイズフィルタにおけるノイズフィルタ部を示す斜視図である。 図20のノイズフィルタ部のY-Z面に沿った断面を示す断面図である。 実施の形態6に係るノイズフィルタにおけるノイズフィルタ部を示す斜視図である。 図22のノイズフィルタ部のY-Z面に沿った断面を示す断面図である。 実施の形態7に係るノイズフィルタにおける開状態のノイズフィルタ部をX方向から見た様子を示す図である。 図24のノイズフィルタ部をY方向から見た様子を示す図である。 実施の形態8に係るノイズフィルタにおけるノイズフィルタ部を示す斜視図である。 実施の形態8に係る電子機器のY-Z面に沿った断面を示す断面図である。 実施の形態9に係るノイズフィルタにおけるノイズフィルタ部を示す斜視図である。 実施の形態9に係る電子機器のY-Z面に沿った断面を示す断面図である。 実施の形態10に係るノイズフィルタにおけるノイズフィルタ部を示す斜視図である。 実施の形態10に係る電子機器のY-Z面に沿った断面を示す断面図である。
実施の形態1.
 図1は、実施の形態1に係る電子機器1の構成を示す斜視図である。図2は、図1の電子機器1のY-Z面に沿った断面を示す断面図である。電子機器1は、例えば、車室内に搭載される電子機器(車載機器)である。電子機器1が備える筐体1aは、導電性材料によって構成された筐体であり、筐体1aの内部には基板2が収納されている。導電性材料には、例えば、銅、鉄、アルミニウム鋼または導電性プラスチック材料がある。筐体1aには、開口部3が形成されており、伝送ケーブル4が開口部3を介して筐体1aの外部に引き出されている。
 伝送ケーブル4は、芯線5および被膜6により構成された伝送線路である。伝送ケーブル4には、例えば、シングルエンドの単線ケーブル、複線ケーブルまたはシールド線がある。ただし、伝送ケーブル4がシールド線である場合、伝送ケーブル4の特性インピーダンスは、シールド被膜の径を芯線5の径とみなして算出される。伝送ケーブル4は、コネクタ7によって基板2に接続されている。コネクタ7は、非導電性材料によって構成されている。非導電性材料には、例えば、電気絶縁性のプラスチック材料がある。
 コネクタ7を介して基板2から延びた伝送ケーブル4には、ノイズフィルタ部8が形成されている。ノイズフィルタ部8は、外導体9によって誘電性構造体10が被覆された構造体である。ノイズフィルタ部8は、筐体1aに電気的に短絡された短絡端8aと、短絡端とは反対側が開放された開放端8bとを有した4分の1波長共振器である。
 外導体9は、導電性の材料によって構成された円筒形状の構造体であり、誘電性構造体10の外周面を被覆している。誘電性構造体10は、高誘電率を有した材料によって構成され、基板2から延びた伝送ケーブル4の長手方向(Y方向)に沿って伝送ケーブル4およびコネクタ7の一部の外周面を被覆している。高誘電率を有した材料は、ノイズを抑制する電磁波の周波数帯域において比誘電率が比透磁率よりも高い材料であり、例えば、セラミックまたは高誘電率プラスチック材料である。
 また、誘電性構造体10には、ノイズ抑制シートが使用可能である。ノイズ抑制シートは、薄く扁平な金属フレークをポリマー樹脂材料の中に向きを揃えて高密度に分散させて配置した複合材料であり、比誘電率が非常に高い材料である。実施の形態1に係るノイズフィルタは、基板2から筐体1aの開口部3を介して外部に引き出された伝送ケーブル4に取り付けられたノイズフィルタ部8によって構成される。
 図3は、実施の形態1に係るノイズフィルタによるノイズ抑制の原理を示す回路図である。図4は、実施の形態1に係るノイズフィルタのX-Z面に沿った断面位置a、bおよびcを示す断面図である。図5は、実施の形態1に係るノイズフィルタについての図4の断面位置aにおける断面を示す断面図である。図6は、実施の形態1に係るノイズフィルタについての図4の断面位置bにおける断面を示す断面図である。図7は、実施の形態1に係るノイズフィルタについての図4の断面位置cにおける断面を示す断面図である。
 図3において、ノイズ源11は、筐体1a内部における電磁波ノイズの発生源であり、電圧源12および負荷インピーダンス13によって構成される。また、ノイズ漏洩先14は、負荷インピーダンス15の終端によって表現されている。
 実施の形態1に係るノイズフィルタを、図4に示す断面位置aにおいて切った断面が、図5に示す断面である。図5において被膜6およびコネクタ7の記載が省略されている。図3に示す特性インピーダンスZ1は、図5に示す断面において筐体1aの開口部3の周縁部におけるGND電位を基準電位とし、被膜6およびコネクタ7を考慮せず、芯線5を高周波信号の信号線とした場合における伝送ケーブル4の特性インピーダンスである。
 実施の形態1に係るノイズフィルタを、図4に示す断面位置bにおいて切った断面が、図6に示す断面である。図6において、伝送ケーブル4の被膜6は考慮していない。図3に示す特性インピーダンスZ2は、図6に示す断面において、ノイズフィルタ部8における外導体9のGND電位を基準電位とし、被膜6を考慮せず、誘電性構造体10によって芯線5が被覆され、芯線5を高周波信号の信号線とした場合における、伝送ケーブル4の特性インピーダンスである。
 実施の形態1に係るノイズフィルタを、図4に示す断面位置cにおいて切った断面が、図7に示す断面である。図7においては、図5と同様に被膜6の記載が省略されている。図3に示す特性インピーダンスZ3は、ノイズフィルタ部8から突出した伝送ケーブル4の部分における特性インピーダンスである。すなわち、特性インピーダンスZ3は、図7に示す断面において、電子機器1が搭載された車両のボディまたは放射EMIの測定系におけるアース16のGND電位を基準電位とし、被膜6を考慮せずに、芯線5を高周波信号の信号線とした場合における伝送ケーブル4の特性インピーダンスである。特性インピーダンスZ1、Z2およびZ3は、近似式またはシミュレーション計算によって算出することが可能である。
 図3に示すように、特性インピーダンスZ1は特性インピーダンスZ2よりも大きく、かつ、特性インピーダンスZ3は特性インピーダンスZ2よりも大きい。さらに、ノイズフィルタ部8における伝送ケーブル4に沿った長手方向(Y方向)の電気長が、ノイズとして抑制したい電磁波の波長λの4分の1の長さとなるように構成されている。
 ノイズフィルタ部8において、特性インピーダンスZ1側から特性インピーダンスZ2側へ入力するノイズを、入力波V1+とした場合、特性インピーダンスZ1と特性インピーダンスZ2との不連続点PD1において入力波の反射波V1-が生じる。特性インピーダンスZ1は特性インピーダンスZ2よりも大きいので、反射波V1-の位相は、入力波V1+の位相が反転した位相となる。ここで、不連続点PD1が、ノイズフィルタ部8の短絡端8aに相当する。
 ノイズフィルタ部8において、特性インピーダンスZ2側から特性インピーダンスZ3側へ透過したノイズ(入力波V1+)を、透過波V2+とした場合、特性インピーダンスZ2と特性インピーダンスZ3との不連続点PD2において透過波の反射波V2-が生じる。ここで、不連続点PD2が、ノイズフィルタ部8の開放端8bに相当する。
 特性インピーダンスZ3は特性インピーダンスZ2よりも大きいので、反射波V2-の位相に変化はなく、透過波V2+の位相と同じである。反射波V2-は、ノイズフィルタ部8における往復の電気長がその波長の半波長になる場合に位相が反転し、反射波V1-と位相が一致する。
 これにより、ノイズフィルタ部8は、4分の1波長共振器として機能する。すなわち、特性インピーダンスZ1と特性インピーダンスZ2との不連続点PD1において反射した電磁ノイズと、特性インピーダンスZ2と特性インピーダンスZ3との不連続点PD2において反射した電磁ノイズとの位相が一致することにより、ノイズの反射波が強め合う。このように、伝送ケーブル4を伝搬した電磁ノイズは筐体1aの内側へ反射されるので、筐体1aの外部へ漏洩する電磁ノイズが低減される。
 図8は、実施の形態1に係る電子機器1およびノイズフィルタ部8を有さない電子機器における電磁波の周波数と伝送効率S21との関係をシミュレーションした結果を示すグラフである。図8において、ノイズフィルタ部8を有さない電子機器は、図1に示した電子機器1からノイズフィルタ部8が除かれ、伝送ケーブル4の芯線5が剥き出しとなった状態の電子機器を想定している。電子機器1が備えるノイズフィルタは、1.5GHz帯のノイズを抑制するノイズフィルタである。
 図8において、伝送ケーブル4における被膜6およびコネクタ7は考慮しておらず、伝送ケーブル4は無損失伝送線路である。特性インピーダンスZ1およびZ2の算出には、同軸構造を有した伝送線路についての特性インピーダンスZ0を算出するための下記式(1)が用いられる。η0は、(μ0/ε0)0.5であり、μ0は真空の透磁率であり、ε0は、真空の誘電率であり、η0/2πは、およそ60である。
Z0=(η0/2π・εr0.5)ln(D/d)   ・・・(1)
 Dは、図5および図6に示した筐体1aの開口部3の直径であり、例えば14(mm)とする。dは、図5、図6および図7に示した芯線5の直径であり、例えば3(mm)とする。また、開口部3は、空気の比誘電率εr=1を有する。上記式(1)を用いることにより、特性インピーダンスZ1は、92.4(Ω)と算出される。
 芯線5の直径dが3(mm)である。誘電性構造体10は、直径Dが14(mm)であり、比誘電率εr=40を有する。また、図4に示したノイズフィルタ部8の物理長lは8(mm)である。上記式(1)を用いることで、特性インピーダンスZ2は、14.6(Ω)と算出される。
 特性インピーダンスZ3の算出には、誘電体上のワイヤーについての特性インピーダンスZ0を算出するための下記式(2)が用いられる。伝送ケーブル4の芯線5の直径dが3(mm)である。図7に示した測定系のアース16から芯線5の中心までの高さhは、50(mm)である。下記式(2)を用いることによって、特性インピーダンスZ3は、251.9(Ω)と算出される。
Z0=(η0/2π・εr0.5)cosh-1ln(2h/d)  ・・・(2)
 このように実施の形態1に係るノイズフィルタにおいては、特性インピーダンスZ1は特性インピーダンスZ2よりも大きく、かつ、特性インピーダンスZ3は特性インピーダンスZ2よりも大きい。ノイズフィルタ部8は、比誘電率εr=40の誘電性構造体10を有することで、物理長l=8(mm)であるが、その電気長は、1.5GHzのノイズの波長の4分の1である50(mm)となる。すなわち、ノイズフィルタ部8は、周波数1.5GHzのノイズに共振する4分の1波長共振器として機能する。
 図8に示すノイズ抑制効果は、図3に示した負荷インピーダンス13をポート(1)とし、負荷インピーダンス15をポート(2)としたときの伝送効率S21に基づいて評価されたものである。負荷インピーダンス13および負荷インピーダンス15の値は、負荷インピーダンス13が特性インピーダンスZ1と整合し、かつ、負荷インピーダンス15が特性インピーダンスZ3と整合している、ノイズが最も漏洩し易い最悪条件を想定している。実施の形態1に係る電子機器1においては、ノイズフィルタ部8が1.5GHzのノイズの4分の1波長共振器として機能するので、図8において符号A1で示すように、1.5GHz帯において最大で14dBのノイズが低減されている。一方、ノイズフィルタ部8を有さない電子機器は、図8において符号Bを用いて示すように、ノイズ抑制効果を発揮しない。
 図9は、実施の形態1におけるノイズフィルタ部8の変形例を備える電子機器1を示す斜視図である。図9に示す電子機器1の筐体1aには、四角形の開口部3が形成されており、外導体9は、断面が四角形の環形状を有し、誘電性構造体10は、外導体9の内周部に収まる四角柱形状を有している。このようにノイズフィルタ部8が円柱形状ではなく、多角柱形状であっても、前述したノイズ抑制効果が得られる。
 以上のように、実施の形態1に係るノイズフィルタは、電子機器1の筐体1aの内部に配置された基板2から延びた伝送ケーブル4の長手方向に沿って伝送ケーブル4の外周面を被覆する誘電性構造体10と、誘電性構造体10の外周面を被覆する外導体9を備え、外導体9によって誘電性構造体10が被覆された構造体であるノイズフィルタ部8は、筐体1aに電気的に短絡された短絡端8aと、短絡端8aとは反対側が開放された開放端8bとを有した4分の1波長共振器である。伝送ケーブル4に沿って外導体9よりも長い損失誘電体を設けなくても、ノイズフィルタ部8において、その電気長が伝送ケーブル4を伝搬するノイズの波長の4分の1と一致するときに共振し、共振周波数のノイズを減衰させることができる。これにより、実施の形態1に係るノイズフィルタは、損失誘電体を用いずに、電子機器1から引き出された伝送ケーブル4における電磁ノイズを抑制することができる。
実施の形態2.
 図10は、実施の形態2に係るノイズフィルタにおけるノイズフィルタ部8Aを示す斜視図である。図11は、ノイズフィルタ部8AのY-Z面に沿った断面を示す断面図である。ノイズフィルタ部8Aは、外導体9Aおよび誘電性構造体10Aを備えている。外導体9Aは、導電性材料によって構成されており、図10および図11に示すように、誘電性構造体10Aの外周面を被覆している。誘電性構造体10Aは、高誘電率の材料により構成されている。高誘電率の材料は、ノイズを抑制する電磁波の周波数帯域において比誘電率が比透磁率よりも高い材料であり、例えば、セラミックまたは高誘電率プラスチック材料である。
 誘電性構造体10Aには、図10および図11において図示を省略した伝送ケーブル4を通す穴が形成されている。図1および図2に示したように、伝送ケーブル4は、コネクタ7を介して基板2から延びている。上記穴に伝送ケーブル4が通った状態で、誘電性構造体10Aは、伝送ケーブル4の長手方向(Y方向)に沿って伝送ケーブル4の外周面を被覆する。
 ノイズフィルタ部8Aは、図11に示すように、外導体9Aの内部に、伝送ケーブル4の長手方向(Y方向)に沿った2つの箇所で厚みが異なる誘電性構造体10Aを有している。厚みが薄い箇所10(1)と、箇所10(1)よりも厚い箇所10(2)は、特性インピーダンスおよび電気長が異なる4分の1波長共振器として機能する。すなわち、箇所10(1)の電気長と箇所10(2)の電気長とによって決定される共振周波数がそれぞれf0(1)およびf0(2)である場合、箇所10(1)において周波数f0(1)のノイズが抑制され、箇所10(2)において周波数f0(2)のノイズが抑制される。
 箇所10(1)において抑制できない周波数のノイズが、箇所10(2)において抑制され、箇所10(2)において抑制できない周波数のノイズが、箇所10(1)において抑制される。ノイズフィルタ部8Aにおいては、箇所10(1)と10(2)が、互いにノイズの抑制を補完し合うので、ノイズフィルタ全体として抑制可能なノイズの周波数が広帯域化される。
 さらに、誘電性構造体10Aにおける伝送ケーブル4の長手方向に沿った複数の箇所で厚みを変更するだけで、ノイズフィルタ部8Aにおいて、特性インピーダンスおよび電気長が異なる複数の4分の1波長共振器を構成可能である。誘電性構造体10Aを構成する高誘電率の材料は一種類でよい。
 図12は、実施の形態2に係るノイズフィルタによるノイズ抑制の原理を示す回路図である。図12において、ノイズ源11は、筐体1a内部における電磁波ノイズの発生源であり、電圧源12および負荷インピーダンス13によって構成される。また、ノイズ漏洩先14は、負荷インピーダンス15の終端によって表現されている。ノイズフィルタ部8Aにおける誘電性構造体10Aが薄い箇所10(1)は、図12に示す特性インピーダンスZ2aを有し、誘電性構造体10Aが厚い箇所10(2)は、図12に示す特性インピーダンスZ2bを有する。
 図12において、特性インピーダンスZ1は、特性インピーダンスZ2aおよびZ2bよりも大きく、かつ、特性インピーダンスZ3は、特性インピーダンスZ2aおよびZ2bよりも大きい。ノイズフィルタ部8Aにおける箇所10(1)の電気長は、ノイズとして抑制したい電磁波(共振周波数f0(1)の電磁波)の波長λaの4分の1の長さとなるように構成されている。さらに、箇所10(2)の電気長は、ノイズとして抑制したい電磁波(共振周波数f0(2)の電磁波)の波長λbの4分の1の長さとなるように構成されている。
 次に、実施の形態2に係るノイズフィルタによるノイズ抑制について説明する。
 図13は、実施の形態2に係るノイズフィルタの図4の断面位置bと同じ位置における断面を示す断面図である。ノイズフィルタ部8Aにおける箇所10(1)を、図4に示す断面位置bにおいて切った断面が、図13に示す断面である。図13において、伝送ケーブル4における被膜6は考慮しておらず、伝送ケーブル4は無損失伝送線路である。
 図14は、実施の形態1に係る電子機器1および実施の形態2に係るノイズフィルタ部8Aを有した電子機器1における電磁波の周波数と伝送効率S21との関係をシミュレーションした結果を示すグラフである。実施の形態1および実施の形態2に係るノイズフィルタは、1.5GHz帯のノイズを抑制するノイズフィルタである。
 特性インピーダンスZ2aの算出には、例えば、2つの異なる比誘電率εr1とεr2を有した同軸構造の伝送線路についての特性インピーダンスZ0を算出するための下記式(3)が用いられる。下記式(3)において、dは図13に示した芯線5の直径であり、例えば3(mm)とする。η0は、(μ0/ε0)0.5であり、μ0は、真空の透磁率であり、ε0は、真空の誘電率であり、η0/2πは、およそ60である。D1は、図13に示した箇所10(1)における中空部分の直径であり、例えば5(mm)とする。D2は、図13に示した誘電性構造体10Aの直径であり、例えば14(mm)とする。誘電性構造体10Aの比誘電率εrを40(=εr1=εr2)とすることで、下記式(3)を用いることにより、特性インピーダンスZ2aは54.5(Ω)と算出される。なお、箇所10(1)のY方向に沿った物理長は、14(mm)である。
Z0=(η0/2π)ln(D/d)・[{εr1・ln(D2/D1)+εr2・ln(D1/d)}/{εr1・εr2・ln(D2/d)}]0.5   ・・・(3)
 誘電性構造体10Aの直径Dが14(mm)である場合、箇所10(2)は、直径d=3(mm)の芯線5が比誘電率εr=40の誘電性構造体10Aに被覆されているので、上記式(1)を用いることにより、図6の場合と同様に、特性インピーダンスZ2bは、14.6(Ω)と算出される。なお、箇所10(2)のY方向の物理長は、8(mm)である。また、図3と同様に、特性インピーダンスZ1は、上記式(1)を用いることで、92.4(Ω)と算出され、特性インピーダンスZ3は、上記式(2)を用いることで、251.9(Ω)と算出される。
 このように実施の形態1に係るノイズフィルタにおいては、特性インピーダンスZ1は特性インピーダンスZ2aおよびZ2bよりも大きく、かつ、特性インピーダンスZ3は特性インピーダンスZ2aおよびZ2bよりも大きい。さらに、ノイズフィルタ部8Aの箇所10(1)の電気長は、3.0GHzのノイズの波長λaの4分の1の長さであり、箇所10(1)は、3.0GHzのノイズに共振する4分の1波長共振器として機能する。さらに、ノイズフィルタ部8Aの箇所10(2)の電気長は、1.5GHzのノイズの波長の4分の1の長さである50(mm)であり、箇所10(2)は、1.5GHzのノイズに共振する4分の1波長共振器として機能する。図12において、特性インピーダンスZ1側から特性インピーダンスZ2a側へ入力するノイズは、不連続点PD1、PD3およびPD2において反射されて負荷インピーダンス13側に戻される。
 図14に示すノイズ抑制効果は、負荷インピーダンス13をポート(1)とし、負荷インピーダンス15をポート(2)としたときの伝送効率S21に基づいて評価されたものである。負荷インピーダンス13および負荷インピーダンス15の値は、負荷インピーダンス13が特性インピーダンスZ1と整合し、かつ、負荷インピーダンス15が特性インピーダンスZ3と整合している、ノイズが最も漏洩し易い最悪条件を想定している。
 実施の形態1に係る電子機器1におけるノイズフィルタ部8は、1.5GHzのノイズの4分の1波長共振器として機能するので、図14において符号A1で示すように、1.5GHz帯において最大で14dBのノイズが低減されている。ただし、ノイズフィルタ部8によるノイズ抑制効果は、1.5GHzの奇数倍の周波数帯では劣化している。実施の形態2に係る電子機器1におけるノイズフィルタ部8Aは、図14において符号A2を用いて示すように、1.5GHzの奇数倍の周波数帯である3GHzと9GHzの電磁波を低減しており、抑制可能なノイズの周波数が広帯域化されている。
 図15は、実施の形態2におけるノイズフィルタ部8Aの変形例を示す斜視図である。図15に示すように、外導体9Aは、断面が四角形の環形状を有しており、誘電性構造体10Aは、外導体9Aの内周部に収まる四角柱形状を有している。このようにノイズフィルタ部8Aが円柱形状ではなく、多角柱形状であっても、前述したノイズ抑制効果が得られる。
 また、実施の形態2に係るノイズフィルタは、4分の1波長共振器を2つ有するノイズフィルタ部8Aに限定されるものではない。例えば、Y方向に沿って段階的に3箇所以上の誘電性構造体10Aの厚みを変更することで、ノイズフィルタ部8Aにおいて、4分の1波長共振器を3つ以上設けることができる。
 以上のように、実施の形態2におけるノイズフィルタ部8Aは、伝送ケーブル4の長手方向(Y方向)に沿って特性インピーダンスおよび電気長が異なる複数の4分の1波長共振器を有する。特に、ノイズフィルタ部8Aは、Y方向に沿った複数の箇所で厚みが異なる誘電性構造体10Aを有する。これにより、実施の形態2に係るノイズフィルタは、抑制可能なノイズの周波数を広帯域化することができる。
実施の形態3.
 図16は、実施の形態3に係るノイズフィルタにおけるノイズフィルタ部8Bを示す斜視図である。図17は、図16のノイズフィルタ部8BのY-Z面に沿った断面を示す断面図である。ノイズフィルタ部8Bは、外導体9Bおよび誘電性構造体10Bを備える。外導体9Bは、導電性材料によって構成されており、図16および図17に示すように、誘電性構造体10Bの外周面を被覆している。誘電性構造体10Bは、高誘電率の材料により構成されている。高誘電率の材料は、ノイズを抑制する電磁波の周波数帯域において比誘電率が比透磁率よりも高い材料であり、例えば、セラミックまたは高誘電率プラスチック材料である。
 外導体9Bは、図16および図17において図示を省略した伝送ケーブル4の長手方向(Y方向)に沿った2つの箇所9(1)および9(2)で開口断面積が異なる。外導体9Bの箇所9(1)における開口断面積は、箇所9(2)における開口断面積よりも広い。また、誘電性構造体10Bは、外導体9Bによって外周が被覆されているので、箇所9(1)に対応する部分よりも箇所9(2)に対応する部分の厚みが薄くなっている。
 ノイズフィルタ部8Bにおいて、外導体9Bの開口断面積が広い箇所9(1)と、開口面積が狭い箇所9(2)は、特性インピーダンスおよび電気長が異なる4分の1波長共振器として機能する。すなわち、箇所9(1)の電気長と箇所9(2)の電気長とによって決定される共振周波数がそれぞれf0(1)およびf0(2)である場合、箇所9(1)において周波数f0(1)のノイズが抑制され、箇所9(2)において周波数f0(2)のノイズが抑制される。
 箇所9(1)において抑制できない周波数のノイズが、箇所9(2)において抑制され、箇所9(2)において抑制できない周波数のノイズが、箇所9(1)において抑制される。従って、ノイズフィルタ部8Bにおいては、箇所9(1)と9(2)が、互いにノイズの抑制を補完し合うので、ノイズフィルタ全体として抑制可能なノイズの周波数が広帯域化される。
 また、実施の形態3に係るノイズフィルタは、4分の1波長共振器を2つ有するノイズフィルタ部8Bに限定されるものではない。Y方向に沿って段階的に3箇所以上の外導体9Bの開口断面積を変更することにより、ノイズフィルタ部8Bにおいて、4分の1波長共振器を3つ以上設けることができる。なお、ノイズフィルタ部8Bは、四角柱形状に限定されるものではなく、外導体9Bの開口断面積が異なる円柱形状であってもよいし、三角柱形状または五角以上の多角柱形状であってもよい。
 以上のように、実施の形態3におけるノイズフィルタ部8Bは、伝送ケーブル4の長手方向(Y方向)に沿った複数の箇所で開口断面積が異なる外導体9Bを有する。これにより、実施の形態3に係るノイズフィルタは、抑制可能なノイズの周波数を広帯域化することができる。
実施の形態4.
 図18は、実施の形態4に係るノイズフィルタにおけるノイズフィルタ部8Cを示す斜視図である。図19は、図18のノイズフィルタ部8CのY-Z面に沿った断面を示す断面図である。ノイズフィルタ部8Cは、外導体9Aおよび誘電性構造体10Cを備える。外導体9Aは、導電性材料によって構成されており、図18および図19に示すように、誘電性構造体10Cの外周面を被覆している。
 誘電性構造体10Cには、図18および図19において図示を省略した伝送ケーブル4を通す穴が形成されている。図1および図2に示したように、伝送ケーブル4は、コネクタ7を介して基板2から延びている。上記穴に伝送ケーブル4が通った状態で、誘電性構造体10Cは、伝送ケーブル4の長手方向(Y方向)に沿って伝送ケーブル4の外周面を被覆する。
 誘電性構造体10Cは、図19に示すように、外導体9Aの内部に、伝送ケーブル4の長手方向(Y方向)に沿った2つの箇所で異なる誘電率の誘電体10(3)および10(4)を有している。誘電体10(3)の誘電率は、誘電体10(4)よりも低いので、誘電体10(3)および10(4)は、特性インピーダンスおよび電気長が異なる4分の1波長共振器として機能する。すなわち、誘電体10(3)の電気長および誘電体10(4)の電気長によって決定される共振周波数がそれぞれf0(1)およびf0(2)である場合、誘電体10(3)において周波数f0(1)のノイズが抑制され、誘電体10(4)において周波数f0(2)のノイズが抑制される。
 誘電体10(3)において抑制できない周波数のノイズが、誘電体10(4)において抑制され、誘電体10(3)において抑制できない周波数のノイズが、誘電体10(4)において抑制される。ノイズフィルタ部8Cにおいては、誘電体10(3)および10(4)が、互いにノイズの抑制を補完し合うので、ノイズフィルタ全体として抑制可能なノイズの周波数が広帯域化される。
 また、実施の形態4に係るノイズフィルタは、4分の1波長共振器を2つ有するノイズフィルタ部8Cに限定されるものではない。互いに誘電率が異なる誘電体をY方向に沿って段階的に3箇所以上設けることで、ノイズフィルタ部8Cにおいて、4分の1波長共振器を3つ以上設けることができる。なお、ノイズフィルタ部8Cは、四角柱形状に限定されるものではなく、円柱形状であってもよいし、三角柱形状または五角以上の多角柱形状であってもよい。
 以上のように、実施の形態4におけるノイズフィルタ部8Cは、伝送ケーブル4の長手方向(Y方向)に沿った複数の箇所で誘電率が異なる誘電性構造体10Cを有する。これにより、実施の形態4に係るノイズフィルタは、抑制可能なノイズの周波数を広帯域化することができる。
実施の形態5.
 図20は、実施の形態5に係るノイズフィルタにおけるノイズフィルタ部8Dを示す斜視図である。図21は、図20のノイズフィルタ部8DのY-Z面に沿った断面を示す断面図である。ノイズフィルタ部8Dは、外導体9Aおよび誘電性構造体10Dを備える。外導体9Aは、導電性材料によって構成されており、図20に示すように、誘電性構造体10Dの外周面を被覆している。
 誘電性構造体10Dには、図20および図21において図示を省略した伝送ケーブル4を通す穴が形成されている。図1および図2に示したように、伝送ケーブル4は、コネクタ7を介して基板2から延びている。上記穴に伝送ケーブル4が通った状態で、誘電性構造体10Dは、伝送ケーブル4の長手方向(Y方向)に沿って伝送ケーブル4の外周面を被覆する。また、ノイズフィルタ部8Dにおいて、誘電性構造体10Dは、図21に示すように、外導体9Aから取り出し可能である。なお、ノイズフィルタ部8Dは、四角柱形状に限定されるものではなく、円柱形状であってもよいし、三角柱形状または五角以上の多角柱形状であってもよい。
 以上のように、実施の形態5におけるノイズフィルタ部8Dは、外導体9Aから取り出し可能な誘電性構造体10Dを有する。これにより、実施の形態5に係るノイズフィルタは、異なる誘電率の誘電性構造体10Dに取り替えることにより、フィルタ特性を変更することができる。また、コネクタ7と誘電性構造体10Dとが物理的に干渉する場合、コネクタ7との物理的な干渉がない誘電性構造体10Dに取り替えることも可能である。
実施の形態6.
 図22は、実施の形態6に係るノイズフィルタにおけるノイズフィルタ部8Eを示す斜視図である。図23は、図22のノイズフィルタ部8EのY-Z面に沿った断面を示す断面図である。ノイズフィルタ部8Eは、外導体9Aおよび誘電性構造体10Eを備える。外導体9Aは、導電性材料によって構成されており、図22に示すように、誘電性構造体10Eの外周面を被覆している。
 誘電性構造体10Eは、高誘電率材料によって構成される。高誘電率材料は、ノイズを抑制する電磁波の周波数帯域において比誘電率が比透磁率よりも高い材料であり、例えば、セラミックまたは高誘電率プラスチック材料である。誘電性構造体10Eには切れ込みCが設けられており、誘電性構造体10Eは、切れ込みCによってY方向およびX-Z面に沿って複数のブロックに分割されている。
 例えば、図23に示すように、外導体9Aに被覆された誘電性構造体10Eから、複数のブロックで構成されるブロック群10E(1)を取り除くことで、誘電性構造体10Eとしてブロック群10E(2)を有するノイズフィルタ部8Eが作成される。図23に示すノイズフィルタ部8Eは、Y方向に沿って厚みが薄い箇所と厚い箇所があるブロック群10E(2)を有するので、実施の形態2におけるノイズフィルタ部8Aと同様に動作する。
 さらに、誘電率が異なるブロックを用いることで、図23に示すノイズフィルタ部8Eを、実施の形態4におけるノイズフィルタ部8Cと同様に動作させることも可能である。なお、ノイズフィルタ部8Eは、四角柱形状に限定されるものではなく、円柱形状であってもよいし、三角柱形状または五角以上の多角柱形状であってもよい。
 以上のように、実施の形態6におけるノイズフィルタ部8Eは、外導体9Aから部分的に取り出し可能な誘電性構造体10Eを有する。これにより、実施の形態6に係るノイズフィルタは、異なる形状の誘電性構造体10Eに変更することで、フィルタ特性を変更することができる。また、コネクタ7と誘電性構造体10Eとが物理的に干渉する場合、コネクタ7と干渉する部分のブロックを除去することも可能である。
実施の形態7.
 図24は、実施の形態7に係るノイズフィルタにおける開状態のノイズフィルタ部8FをX方向から見た様子を示す図である。図25は、図24のノイズフィルタ部8FをY方向から見た様子を示す図である。ノイズフィルタ部8Fは、外導体9Cおよび誘電性構造体10Fを備える。外導体9Cは、導電性材料によって構成され、誘電性構造体10Fの外周面を被覆している。
 ノイズフィルタ部8Fは、図24および図25に示すように、2つの分割部材片を相互に結合することで構成される。外導体9Cは、2つの分割部材片によって構成され、これらの分割部材片は、Y方向に沿った一辺が蝶番17によって連結されている。誘電性構造体10Fは、2つの分割部材片によって構成されており、それぞれが外導体9Cの分割部材片に被覆されている。
 ノイズフィルタ部8Fにおける2つの分割部材片を、蝶番17によって軸回りに開いた状態が、図24に示す開状態である。図25に示すように、ノイズフィルタ部8Fにおける2つの分割部材片は、伝送ケーブル4を挟んだ状態で蝶番17によって軸回りに閉じることで、2つの分割部材片が相互に結合する。このように、ノイズフィルタ部8Fは、伝送ケーブル4に容易に取り付けることができる。また、この状態からノイズフィルタ部8Fにおける2つの分割部材片を蝶番17によって軸回りに開くことで、ノイズフィルタ部8Fを伝送ケーブル4から容易に取り外すことができる。
 これまで2つの分割部材片によって構成されるノイズフィルタ部8Fを示したが、ノイズフィルタ部8Fは、3つ以上の分割部材片によって構成されてもよい。さらに、ノイズフィルタ部8Fは、四角柱形状に限定されるものではなく、円柱形状であってもよいし、三角柱形状または五角以上の多角柱形状であってもよい。
 以上のように、実施の形態7におけるノイズフィルタ部8Fは、複数の分割部材片を相互に結合することによって構成される。これにより、実施の形態7に係るノイズフィルタは、伝送ケーブル4に容易に着脱することができる。
実施の形態8.
 図26は、実施の形態8に係るノイズフィルタにおけるノイズフィルタ部8Gを示す斜視図である。図27は、実施の形態8に係る電子機器1のY-Z面に沿った断面を示す断面図である。ノイズフィルタ部8Gは、図26に示すように、外導体9、誘電性構造体10および鍔部18を備える。外導体9は、導電性材料によって構成されており、外導体9の短絡端8a側には、鍔部18が一体に形成されている。誘電性構造体10は、高誘電率の材料により構成されている。高誘電率の材料は、ノイズを抑制する電磁波の周波数帯域において比誘電率が比透磁率よりも高い材料であり、例えば、セラミックまたは高誘電率プラスチック材料である。
 鍔部18は、外導体9を筐体1aに支持する導電性の支持部材であり、図26に示すように、鍔部18には、ねじ穴18aが形成されている。ノイズフィルタ部8Gは、鍔部18に形成されたねじ穴18aに通したねじ19によって電子機器1の筐体1aに固定される。この状態で、外導体9は、鍔部18を介して筐体1aに電気的に短絡されている。なお、ノイズフィルタ部8Gは、四角柱形状に限定されるものではなく、円柱形状であってもよいし、三角柱形状または五角以上の多角柱形状であってもよい。
 以上のように、実施の形態8におけるノイズフィルタ部8Gは、外導体9を筐体1aに支持する導電性の鍔部18を備える。外導体9は、鍔部18を介して筐体1aに電気的に短絡されている。これにより、実施の形態8に係るノイズフィルタは、筐体1aに容易に着脱することが可能である。
実施の形態9.
 図28は、実施の形態9に係るノイズフィルタにおけるノイズフィルタ部8Hを示す斜視図である。図29は、実施の形態9に係る電子機器1のY-Z面に沿った断面を示す断面図である。ノイズフィルタ部8Hは、図28に示すように、外導体9、誘電性構造体10および導電性テープ20を備える。外導体9は、導電性材料によって構成され、誘電性構造体10は、高誘電率材料により構成されている。高誘電率材料は、ノイズを抑制する電磁波の周波数帯域において比誘電率が比透磁率よりも高い材料であり、例えば、セラミックまたは高誘電率プラスチック材料である。
 導電性テープ20は、外導体9を電子機器1の筐体1aに接着する導電性のテープ部材である。ノイズフィルタ部8Hは、図28および図29に示すように、導電性テープ20によって筐体1aに固定される。この状態で、外導体9は、導電性テープ20を介して筐体1aに電気的に短絡されている。なお、ノイズフィルタ部8Hは、四角柱形状に限定されるものではなく、円柱形状であってもよいし、三角柱形状または五角以上の多角柱形状であってもよい。
 以上のように、実施の形態9におけるノイズフィルタ部8Hは、外導体9を筐体1aに接着する導電性テープ20を備える。外導体9は、導電性テープ20を介して筐体1aに電気的に短絡されている。これにより、実施の形態9に係るノイズフィルタは、筐体1aに容易に着脱することが可能である。
実施の形態10.
 図30は、実施の形態10に係るノイズフィルタにおけるノイズフィルタ部8Iを示す斜視図である。図31は、実施の形態10に係る電子機器1のY-Z面に沿った断面を示す断面図である。ノイズフィルタ部8Iは、図30に示すように、外導体9、誘電性構造体10および係合爪21を備える。外導体9は、導電性材料によって構成され、誘電性構造体10は、高誘電率材料により構成されている。高誘電率材料は、ノイズを抑制する電磁波の周波数帯域において比誘電率が比透磁率よりも高い材料であり、例えば、セラミックまたは高誘電率プラスチック材料である。
 係合爪21は、外導体9を筐体1aに係合固定する導電性の係合爪である。係合爪21は、外導体9の短絡端8a側の外周に一体に設けられる。ノイズフィルタ部8Iは、図31に示すように、係合爪21によって筐体1aに係合固定される。この状態で、外導体9は、係合爪21を介して筐体1aに電気的に短絡されている。なお、ノイズフィルタ部8Iは、四角柱形状に限定されるものではなく、円柱形状であってもよいし、三角柱形状または五角以上の多角柱形状であってもよい。
 以上のように、実施の形態10におけるノイズフィルタ部8Iは、外導体9を筐体1aに係合固定する導電性の係合爪21を備える。係合爪21は、外導体9の短絡端に設けられ、外導体9は、係合爪21を介して筐体1aに電気的に短絡されている。これにより、実施の形態10に係るノイズフィルタは、筐体1aに容易に着脱することが可能である。
 なお、実施の形態1から実施の形態10までにおいて、1本の伝送ケーブル4に1つのノイズフィルタ部を設けた構成を示したが、電子機器1から複数の伝送ケーブル4が引き出されている場合、これらのそれぞれにノイズフィルタ部を設けた構成であってもよい。この場合、実施の形態1から実施の形態10までに示したノイズフィルタ部のいずれかが伝送ケーブル4に取り付けられてもよいし、実施の形態1から実施の形態10までに示したノイズフィルタ部のうち、2つ以上の実施の形態で示したノイズフィルタ部が伝送ケーブル4に取り付けられてもよい。
 なお、本発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の範囲内において、実施の形態のそれぞれの自由な組み合わせまたは実施の形態のそれぞれの任意の構成要素の変形もしくは実施の形態のそれぞれにおいて任意の構成要素の省略が可能である。
 本発明に係るノイズフィルタは、例えば車載機器における電磁ノイズの抑制に利用可能である。
 1 電子機器、1a 筐体、2 基板、3 開口部、4 伝送ケーブル、5 芯線、6 被膜、7 コネクタ、8,8A~8I ノイズフィルタ部、8a 短絡端、8b 開放端、9(1),9(2),10(1),10(2) 箇所、9,9A~9C 外導体、10,10A~10F 誘電性構造体、10(3),10(4) 誘電体、10E(1),10E(2) ブロック群、11 ノイズ源、12 電圧源、13,15 負荷インピーダンス、14 ノイズ漏洩先、16 アース、17 蝶番、18 鍔部、18a ねじ穴、19 ねじ、20 導電性テープ、21 係合爪。

Claims (12)

  1.  導電性の筐体の内部に基板が配置された電子機器に設けられ、前記基板から前記筐体を貫通して外部に引き出された伝送線路に取り付けられるノイズフィルタであって、
     前記基板から延びた前記伝送線路の長手方向に沿って前記伝送線路の外周面を被覆する誘電性構造体と、
     前記誘電性構造体の外周面を被覆する外導体と、
     を備え、
     前記外導体によって前記誘電性構造体が被覆された構造体であるノイズフィルタ部は、前記筐体に電気的に短絡された短絡端と、前記短絡端とは反対側が開放された開放端とを有した4分の1波長共振器であること
     を特徴とするノイズフィルタ。
  2.  前記ノイズフィルタ部は、前記伝送線路の長手方向に沿って特性インピーダンスおよび電気長が異なる複数の4分の1波長共振器を有すること
     を特徴とする請求項1記載のノイズフィルタ。
  3.  前記ノイズフィルタ部は、前記伝送線路の長手方向に沿った複数の箇所で厚みが異なる前記誘電性構造体を有すること
     を特徴とする請求項2記載のノイズフィルタ。
  4.  前記ノイズフィルタ部は、前記伝送線路の長手方向に沿った複数の箇所で開口断面積が異なる前記外導体を有すること
     を特徴とする請求項2記載のノイズフィルタ。
  5.  前記ノイズフィルタ部は、前記伝送線路の長手方向に沿った複数の箇所で誘電率が異なる前記誘電性構造体を有すること
     を特徴とする請求項2記載のノイズフィルタ。
  6.  前記ノイズフィルタ部は、前記外導体から取り出し可能な前記誘電性構造体を有すること
     を特徴とする請求項1記載のノイズフィルタ。
  7.  前記ノイズフィルタ部は、前記外導体から部分的に取り出し可能な前記誘電性構造体を有すること
     を特徴とする請求項6記載のノイズフィルタ。
  8.  前記ノイズフィルタ部は、複数の分割部材片を相互に結合することで構成されること
     を特徴とする請求項1記載のノイズフィルタ。
  9.  前記外導体を前記筐体に支持する導電性の支持部材を備え、
     前記外導体は、前記支持部材を介して前記筐体に電気的に短絡されていること
     を特徴とする請求項1記載のノイズフィルタ。
  10.  前記外導体を前記筐体に接着する導電性のテープ部材を備え、
     前記外導体は、前記テープ部材を介して前記筐体に電気的に短絡されていること
     を特徴とする請求項1記載のノイズフィルタ。
  11.  前記外導体を前記筐体に係合固定する導電性の係合爪を備え、
     前記外導体は、前記係合爪を介して前記筐体に電気的に短絡されていること
     を特徴とする請求項1記載のノイズフィルタ。
  12.  導電性の筐体と、
     前記筐体の内部に配置された基板と、
     前記基板から前記筐体の開口部を介して引き出される伝送線路と、
     前記伝送線路に取り付けられるノイズフィルタと、
     を備え、
     前記ノイズフィルタは、
     前記基板から延びた前記伝送線路の長手方向に沿って前記伝送線路の外周面を被覆する誘電性構造体と、
     前記誘電性構造体の外周面を被覆する外導体と、
     を備え、
     前記外導体によって前記誘電性構造体が被覆された構造体であるノイズフィルタ部は、前記筐体に電気的に短絡された短絡端と、前記短絡端とは反対側が開放された開放端とを有した4分の1波長共振器であること
     を特徴とする電子機器。
PCT/JP2019/044693 2019-11-14 2019-11-14 ノイズフィルタおよび電子機器 WO2021095201A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020516483A JPWO2021095201A1 (ja) 2019-11-14 2019-11-14 ノイズフィルタおよび電子機器
PCT/JP2019/044693 WO2021095201A1 (ja) 2019-11-14 2019-11-14 ノイズフィルタおよび電子機器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2019/044693 WO2021095201A1 (ja) 2019-11-14 2019-11-14 ノイズフィルタおよび電子機器

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021095201A1 true WO2021095201A1 (ja) 2021-05-20

Family

ID=75911529

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/044693 WO2021095201A1 (ja) 2019-11-14 2019-11-14 ノイズフィルタおよび電子機器

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JPWO2021095201A1 (ja)
WO (1) WO2021095201A1 (ja)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0537173A (ja) * 1991-07-31 1993-02-12 Canon Inc 電子機器の電磁波防止構造
JPH09321482A (ja) * 1996-05-28 1997-12-12 Uro Denshi Kogyo Kk ライン放射防止素子
JPH11238990A (ja) * 1998-02-19 1999-08-31 Murata Mfg Co Ltd 放射ノイズ抑制部品
JP2002094281A (ja) * 2000-09-11 2002-03-29 Kitagawa Ind Co Ltd シールド構造
JP2011003982A (ja) * 2009-06-16 2011-01-06 Mitsubishi Electric Corp ケーブル用ノイズフィルタ
JP2014225523A (ja) * 2013-05-15 2014-12-04 矢崎総業株式会社 ノイズカット部材

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0537173A (ja) * 1991-07-31 1993-02-12 Canon Inc 電子機器の電磁波防止構造
JPH09321482A (ja) * 1996-05-28 1997-12-12 Uro Denshi Kogyo Kk ライン放射防止素子
JPH11238990A (ja) * 1998-02-19 1999-08-31 Murata Mfg Co Ltd 放射ノイズ抑制部品
JP2002094281A (ja) * 2000-09-11 2002-03-29 Kitagawa Ind Co Ltd シールド構造
JP2011003982A (ja) * 2009-06-16 2011-01-06 Mitsubishi Electric Corp ケーブル用ノイズフィルタ
JP2014225523A (ja) * 2013-05-15 2014-12-04 矢崎総業株式会社 ノイズカット部材

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2021095201A1 (ja) 2021-11-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10128556B2 (en) Transition between a SIW and a waveguide interface
WO2009144888A1 (ja) 車載用ノイズフィルタ
JP6723076B2 (ja) フィルタ
US20080158840A1 (en) DC power plane structure
JP6012220B2 (ja) 高周波シールド構造
JP6143971B2 (ja) 同軸マイクロストリップ線路変換回路
JP2005260570A (ja) マイクロストリップ線路導波管変換器
JP5457931B2 (ja) 非導波管線路−導波管変換器及び非導波管線路−導波管変換器を用いた通信用装置
JPH09321482A (ja) ライン放射防止素子
US7180392B2 (en) Coaxial DC block
US6741142B1 (en) High-frequency circuit element having means for interrupting higher order modes
WO2021095201A1 (ja) ノイズフィルタおよび電子機器
US4939315A (en) Shielded audio cable for high fidelity signals
US10320049B2 (en) Annular directional coupler, in particular for microwave-based distance sensors
WO2017170394A1 (ja) 構造体、構造体の積層構造およびアンテナ構造
JP4262192B2 (ja) 非導波管線路−導波管変換器
US10033075B2 (en) Cross coupled band-pass filter
JP2018182422A (ja) 基板集積導波管
JP2010213199A (ja) 高周波モジュール
CN111033884B (zh) 一种滤波器、双工器及通信设备
WO2020121815A1 (ja) 高周波モジュール
JP7077137B2 (ja) 伝送線路およびコネクタ
JP2004228891A (ja) 誘電体フィルタ
JP6144456B2 (ja) 高周波モジュール
JP2017022682A (ja) ノイズフィルタ

Legal Events

Date Code Title Description
ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020516483

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19952305

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19952305

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1