[实用新型]一种大功率30-88MHz四阶腔体跳频滤波器有效
申请号: | 201920247356.3 | 申请日: | 2019-02-27 |
公开(公告)号: | CN209517076U | 公开(公告)日: | 2019-10-18 |
发明(设计)人: | 朱耀镇;蔡楚才 | 申请(专利权)人: | 武汉博畅通信设备有限责任公司 |
主分类号: | H03H5/00 | 分类号: | H03H5/00 |
代理公司: | 武汉红观专利代理事务所(普通合伙) 42247 | 代理人: | 李季 |
地址: | 430014 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 谐振电路 跳频滤波器 空气耦合 阻抗匹配器 腔体 四阶 数字控制电路 本实用新型 发射机信号 反射信号 高选择性 能源效益 谐振电容 抑制性能 阻抗变换 传输链 抑制性 调频 导通 滤除 去除 杂波 截止 输出 | ||
本实用新型提出了一种大功率30‑88MHz四阶腔体跳频滤波器,通过设置第一阻抗匹配器和第二阻抗匹配器,可以去除传输链路上产生的反射信号,从而提升能源效益;通过设置第一谐振电路、第二谐振电路、第三谐振电路和第四谐振电路,提高跳频滤波器的高抑制性能以及对其他频率的发射机信号的抑制性;通过设置第一PIN二极管阵列、第二PIN二极管阵列、第三PIN二极管阵列和第四PIN二极管阵列,通过改变数字控制电路输出的电压来控制PIN二极管的导通和截止达到改变谐振电容值的目的,实现快速调频,提高频率的高选择性;通过设置第一空气耦合窗、第二空气耦合窗和第三空气耦合窗,实现滤除前端产生的无用杂波和阻抗变换的功能。
技术领域
本实用新型涉及无线通信领域,尤其涉及一种大功率30-88MHz四阶腔体跳频滤波器。
背景技术
在军民应用中,大功率跳频滤波器用于发射机功率放大器输出端口,是一种可变带通滤波器,需要其有低损耗、高抑制、快速切换等性能。其对频率的高选择性,用来滤除前端产生的无用杂波,并且对其他频率的发射机信号有较强的抑制性,对系统抗干扰能力有很大提升。目前大功率跳频滤波器在低损耗高抑制难以兼顾,并且散热效果不好,寿命不长。因此,为解决上述问题,本实用新型提供一种具有高抑制度、低损耗、散热优良以及可靠性高的大功率30-88MHz四阶腔体跳频滤波器。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型提出了一种具有高抑制度、低损耗、散热优良以及可靠性高的大功率30-88MHz四阶腔体跳频滤波器。
本实用新型的技术方案是这样实现的:本实用新型提供了一种大功率30-88MHz四阶腔体跳频滤波器,其包括射频输入端口、射频输出端口、微处理器和电源,包括结构相同的第一阻抗匹配器和第二阻抗匹配器,结构相同的第一谐振电路、第二谐振电路、第三谐振电路和第四谐振电路,结构相同的第一空气耦合窗、第二空气耦合窗和第三空气耦合窗,结构相同的第一PIN二极管阵列、第二PIN二极管阵列、第三PIN二极管阵列和第四PIN二极管阵列,以及数字控制电路;
射频输入端口、第一谐振电路、第一空气耦合窗、第二谐振电路、第二空气耦合窗、第三谐振电路、第三空气耦合窗、第四谐振电路和射频输出端口顺次电性连接,第一PIN二极管阵列、第二PIN二极管阵列、第三PIN二极管阵列和第四PIN二极管阵列分别与第一谐振电路、第二谐振电路、第三谐振电路和第四谐振电路一一对应电性连接,数字控制电路分别与第一PIN二极管阵列、第二PIN二极管阵列、第三PIN二极管阵列、第四PIN二极管阵列和微处理器电性连接,电源分别与微处理器和数字控制电路电性连接。
进一步优选的,第一PIN二极管阵列、第二PIN二极管阵列、第三PIN二极管阵列和第四PIN二极管阵列均包括24路结构相同且并联的PIN二极管电路;
数字控制电路包括96路结构相同的数字控制子电路;
96路数字控制子电路分别与第一PIN二极管阵列、第二PIN二极管阵列、第三PIN二极管阵列和第四PIN二极管阵列中的24路PIN二极管电路一一对应电性连接。
进一步优选的,PIN二极管电路包括PIN二极管D1、电容C12、电容C14、电阻R14和电感L8;
PIN二极管D1的正极与电感L8的一端电性连接,PIN二极管D1的负极通过电容C12接地,电感L8的另一端分别与电阻R14的一端和电容C14的一端电性连接,电容C14的另一端接地,电阻R14的另一端与一路数字控制子电路电性连接。
进一步优选的,电感L8是耐高温导线穿磁珠串联高频扼流圈。
进一步优选的,数字控制子电路包括三极管Q1、三极管Q2、二极管D5和电阻R18-R20;
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