[实用新型]多圆弧谐振腔双模带通滤波器无效

专利信息
申请号: 200920038797.9 申请日: 2009-01-09
公开(公告)号: CN201332134Y 公开(公告)日: 2009-10-21
发明(设计)人: 洪伟;康炜;周健义 申请(专利权)人: 东南大学
主分类号: H01P7/08 分类号: H01P7/08
代理公司: 南京经纬专利商标代理有限公司 代理人: 叶连生
地址: 21009*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 圆弧 谐振腔 双模 带通滤波器
【说明书】:

技术领域

本实用新型是一种小型化且可大大提高性能的微带双模(dual-mode)带通滤波器,尤其是一种小型化高性能的多圆弧微带双模带通滤波器。

背景技术

随着移动通信、卫星通信、雷达和遥感技术的不断发展,系统对射频收发前端的微波滤波器设计提出了越来越高的要求。微带结构的滤波器因为其易于设计,容易集成等优点在通信电子系统得到了广泛的应用。随着集成电路技术的发展,收发信机的体积正日趋减小,在这种趋势的要求下,滤波器的小型化研究正越来越成为研究的热点。但普通的微带结构滤波器体积较大,不能满足目前各种小型的收发通信系统对于射频滤波器的要求。

双模结构的微带滤波器具有体积小、重量轻和成本低的优点,因此受到了普遍的关注和重视.双模微带滤波器作为一种特殊的滤波器,在实际应用中可以等效为双调谐的谐振电路。因此,使用的滤波器贴片的数量可以减半,相应的电路尺寸也会减少,节省了电路空间。基于以上特性,双模滤波器越来越广泛地应用于各种小型的收发通信系统中。但一般的双模微带滤波器的较明显的缺点在于其相对较大的带内差损和微带结构滤波器所固有的谐波频率。这在一定程度上影响了双模微带滤波器在移动通信中的应用。

本实用新型在传统方形双模滤波器的基础上,采用一种新的微带带通滤波器结构。该结构很好的解决了传统双模滤波器的辐射损耗大的问题,同时更加有效的抑制高次谐波输出。并且在一般双模微带滤波器体积小的优点上进一步缩小了滤波器的面积。这种滤波器有望在多种微波系统和移动通信系统中得到应用。

发明内容

技术问题:本实用新型提出一种多圆弧谐振腔双模带通滤波器,该结构具有体积小巧,制作简单,便于平面电路集成,同时可以大大提高滤波器性能,适用于多种小型收发通信系统。

技术方案:本实用新型是在传统方环双模带通滤波器的基础上发展而来的。该滤波器的谐振器是由多段圆弧组成,在谐振腔中存在谐振频率相同彼此正交的多个成对的场模式(即简并模式),但工作时仅使用最低次简并模。同时在谐振电路的对称轴上设置两段圆弧作为微扰结构,两个正交的场模式间产生耦合,并导致谐振频率分裂。在物理上相当于一个谐振电路起到两个谐振器的作用,从而构成满足一定性能要求的二级滤波器,节省了电路面积。输入输出的50欧姆馈线通过耦合臂和谐振腔进行耦合。通过改变微扰结构的尺寸及耦合臂和谐振腔之间的距离可以调节滤波器的带宽。具体做法为:

在微波介质基片上包括多段圆弧组成的谐振腔、50欧姆输入输出馈线、耦合臂;其中,谐振腔为四个半圆弧和四个四分之三圆弧组成,50欧姆输入输出馈线包括输入馈线和输出馈线,耦合臂包括输入耦合臂和输出耦合臂;其中,四个半圆弧的外弧面相对,对称该滤波器的中心分布,四个四分之三圆弧的两端分别与相邻的两个四分之三圆弧相接;输入馈线与输入耦合臂相接,输入耦合臂位于谐振腔外的一侧,输出馈线与输出耦合臂相接,输出耦合臂位于谐振腔外的另一侧且输入馈线与输出馈线相垂直。线宽不同的四个半圆弧和四个四分之三圆弧组成的的双模谐振腔。

有益效果:

1.本带通滤波器由于利用特殊的结构产生双模特性,可大大缩小面积,满足现代通信系统小型化的要求。

2.滤波器阻带特性通过采用产生,从而增加阻带的带宽和抑制特性。同时由于耦合量增加,可以获得较低的带内差损。

3.滤波器采用微带线作为输入输出馈线,可以方便与微波平面电路高度集成,适合移动小型化设备使用。

4.该滤波器结构简单,全部利用微带PCB工艺生产,成本低、精度高、重复性好,适合标准化生产。

附图说明

图1为实施例1结构示意图,长度单位:mm,

图2为实施实例1的窄带S21反射系数测量结果。

图3为实施实例1的窄带S11反射系数测量结果。

图4为实施实例1的宽带S21反射系数测量结果。

图中有:谐振腔1,微扰结构2,输出馈线3,四个半圆弧4,四个四分之三圆弧5,输入耦合臂6,与输出耦合臂7。

具体实施方式

为了更进一步减少滤波器体积,本实用新型通过改变谐振腔的形状来实现。该谐振腔是由四个半圆弧和四个四分之三圆弧组成,这样的结构充分利用了环内面积,使展开后的微带环线变长,因为谐振频率是和谐振腔的周长成正比,从而使谐振频率变低。当保持频率不变时,微带谐振器的平面面积变小。使得电路结构在双模滤波器体积小的优点上进一步缩小了电路面积。

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