[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2672821C1 - Полосно-пропускающий фильтр - Google Patents

Полосно-пропускающий фильтр Download PDF

Info

Publication number
RU2672821C1
RU2672821C1 RU2017137929A RU2017137929A RU2672821C1 RU 2672821 C1 RU2672821 C1 RU 2672821C1 RU 2017137929 A RU2017137929 A RU 2017137929A RU 2017137929 A RU2017137929 A RU 2017137929A RU 2672821 C1 RU2672821 C1 RU 2672821C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
strip
pass filter
band
dielectric substrate
grounded
Prior art date
Application number
RU2017137929A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Афанасьевич Беляев
Сергей Александрович Ходенков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. Решетнева)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. Решетнева) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. Решетнева)
Priority to RU2017137929A priority Critical patent/RU2672821C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2672821C1 publication Critical patent/RU2672821C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/20Frequency-selective devices, e.g. filters
    • H01P1/201Filters for transverse electromagnetic waves
    • H01P1/203Strip line filters
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/20Frequency-selective devices, e.g. filters
    • H01P1/201Filters for transverse electromagnetic waves
    • H01P1/203Strip line filters
    • H01P1/20327Electromagnetic interstage coupling
    • H01P1/20354Non-comb or non-interdigital filters
    • H01P1/20372Hairpin resonators
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/20Frequency-selective devices, e.g. filters
    • H01P1/201Filters for transverse electromagnetic waves
    • H01P1/203Strip line filters
    • H01P1/20327Electromagnetic interstage coupling
    • H01P1/20354Non-comb or non-interdigital filters
    • H01P1/20381Special shape resonators

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот и может быть использовано в селективных трактах приемных и передающих систем. Полосно-пропускающий фильтр содержит диэлектрическую подложку, на одну сторону которой нанесено заземляемое металлизированное основание, а на вторую нанесен полосковый проводник, частично расщепленный продольной щелью с одного конца. Новым является то, что нерасщепленный отрезок полоскового проводника со стороны щели заземлен на металлизированное основание через отверстие в диэлектрической подложке, а расщепленные щелью отрезки полосковых проводников свернуты П-образно, при этом полосно-пропускающий фильтр может содержать n электромагнитно связанных расположенных сонаправлено полосковых проводников, где n = 2,3,4… . Полосно-пропускающий фильтр согласно изобретению обладает более широкой относительной полосой пропускания и лучшими частотно-селективными свойствами. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот и может быть использовано в селективных трактах приемных и передающих систем.
Известен полосковый резонатор (Патент на изобретение РФ №2352032, Н01Р 1/205, Н0 1Р 1/203), содержащий подвешенную между экранами диэлектрическую подложку, на одну поверхность которой нанесен полосковый металлический проводник, на второй поверхности подложки также нанесен полосковый металлический проводник, идентичный по форме и расположению проводнику на первой поверхности.
Недостатком описанного полоскового резонатора является его низкая технологичность, обусловленная использованием в конструкции подвешенной между экранами диэлектрической подложки, а также нанесением полоскового металлического проводника на второй поверхности подложки, идентичного по форме и расположению проводнику на первой поверхности.
Наиболее близким по совокупности существенных признаков является полосно-пропускающий фильтр (Патент на изобретение РФ №2480867, Н01Р 1/203), содержащий диэлектрическую подложку, на одну сторону которой нанесено заземляемое металлизированное основание, а на вторую сторону нанесен полосковый проводник, частично расщепленный продольной щелью с одного конца.
Полосно-пропускающий фильтр, состоящий из одного двухмодового шпилькового микрополоскового резонатора, работает следующим образом. Он имеет две низкочастотные моды колебаний, одна из которых четная, а другая - нечетная. Для четной моды колебаний токи на расщепленном участке проводника по обе стороны щели текут в одном направлении и продолжают течь на нерасщепленном участке. Для нечетной моды токи на расщепленном участке текут в противоположных направлениях и отсутствуют на нерасщепленном участке.
Фильтр выполнен на подложке с диэлектрической проницаемостью εr=9.8 и толщиной h=1 мм (Фиг. 4). Фильтр содержит n электромагнитно связанных шпильковых микрополосковых резонаторов, где n=2, 3, 4,….
Недостатком описанного полосно-пропускающего фильтра является сравнительно узкая относительная полоса пропускания, не превышающая ~ 40%, невысокие частотно-селективные свойства, обусловленные как ближайшей паразитной полосой пропускания, расположенной приблизительно на удвоенной частоте основной полосы пропускания, так и слабым подавлением мощности на частотах полос заграждения.
Задачей изобретения является расширение относительной полосы пропускания полосно-пропускающего фильтра и улучшение его частотно-селективных свойств.
Указанная задача достигается тем, что в полосно-пропускающем фильтре, содержащем диэлектрическую подложку, на одну сторону которой нанесено заземляемое металлизированное основание, а на вторую сторону нанесен полосковый проводник, частично расщепленный продольной щелью с одного конца, согласно техническому решению, нерасщепленный отрезок полоскового проводника со стороны щели заземлен на металлизированное основание через отверстие в диэлектрической подложке, а расщепленные щелью отрезки полосковых проводников свернуты П-образно. За счет этого на амплитудно-частотной характеристике (АЧХ) конструкции наблюдается широкая полоса пропускания, сформированная тремя резонансами, а также сильное подавление мощности на частотах низкочастотной и расширенной высокочастотной полосы заграждения. Улучшение частотно-селективных свойств полосно-пропускающего фильтра, а в частности, рост крутизны склонов полосы пропускания и существенное увеличение подавления мощности на частотах полос заграждения осуществляется наращиванием числа n электромагнитно связанных, расположенных сонаправлено, полосковых проводников, где n=2, 3,4…
Техническим результатом изобретения является расширение относительной полосы пропускания полосно-пропускающего фильтра и улучшение его частотно-селективных свойств за счет заземления на металлизированное основание через отверстие в диэлектрической подложке полоскового проводника, его заявляемого расположения на диэлектрической подложке, а также увеличения его числа n.
Изобретение поясняется чертежами: Фиг. 1 - устройство полосно-пропускающего фильтра, Фиг. 2 - его амплитудно-частотная характеристика (S21, S11). Фиг. 3 - устройство полосно-пропускающего фильтра (n=2), Фиг. 4 -его амплитудно-частотная характеристика (S21,S11).
Заявляемый полосно-пропускающий фильтр (Фиг. 1), содержит диэлектрическую подложку (1), на одну сторону которой нанесено заземляемое металлизированное основание (2), а на вторую сторону нанесен полосковый проводник (4-7), частично расщепленный продольной щелью с одного конца, нерасщепленный отрезок полоскового проводника (4) со стороны щели заземлен на металлизированное основание (2), через заполненное проводящем материалом отверстие (3) в диэлектрической подложке (1). Расщепленные щелью, пара отрезков полосковых проводников (5-7) свернуты П-образно.
В полосно-пропускающим фильтре (Фиг. 3) использовано два электромагнитно связанных полосковых проводника (4-10), расположенных на диэлектрической подложке (1) сонаправлено.
Разберем принцип действия полосно-пропускающего фильтра. Расположенные (Фиг. 1) на подложке (1) с диэлектрической проницаемостью εr=9.8, отрезки полоскового проводника (4-7), при подаче на вход конструкции электромагнитного сигнала, выполняют функцию микрополоскового трехмодового резонатора. Соответственно на его амплитудно-частотной характеристике наблюдается полоса пропускания, сформированная тремя резонансами. При этом нерасщепленный щелью отрезок полоскового проводника (4), заземленный с одной стороны на металлизированное основание (2) через отверстие (3) в диэлектрической подложке, по сути, представляет собой четвертьволновый резонатор, нижайшая мода которого участвует в формировании полосы пропускания фильтра. Отрезки полосковых проводников (5-7) свернутые П-образно, и аналогично заземлены на основание вблизи концов отрезков (5). Таким образом, они являются парой четвертьволновых резонаторов, с полосковыми отрезками проводников, расположенными по обе стороны от центральной щели, причем нижайшая мода колебаний от каждого из них участвует в формировании полосы пропускания.
Поэтому в заявляемом полосно-пропускающем фильтре ближайшая паразитная полоса пропускания расположена на амплитудно-частотной характеристике, примерно на утроенной частоте основной полосы пропускания (Фиг. 2), в то время как на АЧХ прототипа она наблюдается на удвоенной частоте. Расширение относительной полосы пропускания конструкции до ~50% осуществляется увеличением ширины отрезка полоскового проводника (4) и уменьшением площади отверстия (3) в подложке.
Существенный рост крутизны полосы пропускания и усиление подавления паразитной мощности на амплитудно-частотной характеристике осуществляется наращиванием числа п электромагнитно связанных полосковых проводников, где n=2, 3, 4… (Фиг. 3, n=2), что сопровождается увеличением числа резонансов, формирующих полосу пропускания фильтра, в 3n раз (Фиг. 4, n=2). П-образное сворачивание отрезков полосковых проводников позволяет обеспечить преимущественно индуктивную связь между n сонаправленно расположенными полосковыми проводниками и реализовать микрополосковой конструкции высокие частотно-селективные свойства.
Пример выполнения полосно-пропускающего фильтра (Фиг. 1). В конструкции была использована подложка размерами 32.0×20.5 мм2 из традиционного материала СВЧ техники поликора с диэлектрической проницаемостью εr=9.8. Отступы от краев подложки до отрезков полосковых проводников (4) и (7) равны толщине подложки h=1 мм. Относительная ширина полосы пропускания (Фиг. 2) заявляемого полосно-пропускающего фильтра 50%, что шире, чем у прототипа. Также на амплитудно-частотной характеристике фильтра наблюдается более сильное подавление мощности на частотах низкочастотной и расширенной высокочастотной полос заграждения, в том числе и за счет наличия полюсов затухания. Конструктивные параметры фильтра (Фиг. 1): длина и ширина отрезков проводника (4), (5), (6) и (7): 19.0×10.5 мм2, 11.0×2.7 мм2, 2.2×1.1 мм2 и 13.2×2.9 мм, соответственно. Площадь отверстия (3) в диэлектрической подложке - 0.09 мм2.
Пример выполнения полосно-пропускающего фильтра (Фиг. 3, n=2). В конструкции была использована подложка размерами 29.80×41.85 мм2 из традиционного материала СВЧ техники поликора с диэлектрической проницаемостью εr=9.8. Отступы от краев подложки до отрезков полосковых проводников (4) и (7) равны толщине подложки h=1 мм. Относительная ширина полосы пропускания (Фиг. 4) заявляемого полосно-пропускающего фильтра 50%. Также на АЧХ фильтра наблюдается еще более сильное подавление мощности на частотах полос заграждения и сильная крутизна склонов полосы пропускания, которая обусловлена не только высоким порядком фильтра, но и наличием расположенных как слева, так справа от полосы пропускания полюсов затухания.
Конструктивные параметры фильтра (Фиг. 3), а в частности длина и ширина отрезков полосковых проводников - (4): 18.10×12.00 мм2, (5): 9.70×2.25 мм2, (6): 3.40×2.15 мм2, (7): 13.10×2.80 мм2, (8): 9.60×0.7 мм2, (Р): 2.10×1.45 мм2, (10): 13.50×1.50 мм2. Зазор между отрезками (10) и (10): 0.05 мм. Диаметр отверстий (3) в диэлектрической подложке - 0.3 мм.
Таким образом, заявляемый полосно-пропускающий фильтр обладает более широкой относительной полосой пропускания и лучшими частотно-селективными свойствами за счет заземления на металлизированное основание через отверстие в диэлектрической подложке полоскового проводника, расщепленные щелью отрезки которого свернуты П-образно.

Claims (2)

1. Полосно-пропускающий фильтр, содержащий диэлектрическую подложку, на одну сторону которой нанесено заземляемое металлизированное основание, а на вторую сторону нанесен полосковый проводник, частично расщепленный продольной щелью с одного конца, отличающийся тем, что нерасщепленный отрезок полоскового проводника со стороны щели заземлен на металлизированное основание через отверстие в диэлектрической подложке, а расщепленные щелью отрезки полосковых проводников свернуты П-образно.
2. Полосно-пропускающий фильтр по п. 1, отличающийся тем, что содержит n электромагнитно связанных расположенных сонаправлено полосковых проводников, где n = 2, 3, 4…
RU2017137929A 2017-10-30 2017-10-30 Полосно-пропускающий фильтр RU2672821C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017137929A RU2672821C1 (ru) 2017-10-30 2017-10-30 Полосно-пропускающий фильтр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017137929A RU2672821C1 (ru) 2017-10-30 2017-10-30 Полосно-пропускающий фильтр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2672821C1 true RU2672821C1 (ru) 2018-11-19

Family

ID=64327936

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017137929A RU2672821C1 (ru) 2017-10-30 2017-10-30 Полосно-пропускающий фильтр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2672821C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2785067C1 (ru) * 2021-08-24 2022-12-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет науки и технологии имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. Решетнева) Свч фильтр верхних частот

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2227350C2 (ru) * 2002-06-03 2004-04-20 Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр
WO2008015899A1 (fr) * 2006-08-02 2008-02-07 Murata Manufacturing Co., Ltd. Élément de filtre et procédé de fabrication d'un élément de filtre
RU79718U1 (ru) * 2008-06-16 2009-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Исток" (ФГУП НПП "Исток") Микрополосковый свч полосно-пропускающий фильтр
RU2352032C1 (ru) * 2007-10-31 2009-04-10 Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН Полосковый резонатор
US7567153B2 (en) * 2002-01-09 2009-07-28 Broadcom Corporation Compact bandpass filter for double conversion tuner
EP2515372A1 (en) * 2011-04-20 2012-10-24 Microelectronics Technology Inc. Band-pass filter
RU2480867C1 (ru) * 2011-11-18 2013-04-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук (ИФ СО РАН) Полосно-пропускающий фильтр

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7567153B2 (en) * 2002-01-09 2009-07-28 Broadcom Corporation Compact bandpass filter for double conversion tuner
RU2227350C2 (ru) * 2002-06-03 2004-04-20 Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр
WO2008015899A1 (fr) * 2006-08-02 2008-02-07 Murata Manufacturing Co., Ltd. Élément de filtre et procédé de fabrication d'un élément de filtre
RU2352032C1 (ru) * 2007-10-31 2009-04-10 Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН Полосковый резонатор
RU79718U1 (ru) * 2008-06-16 2009-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Исток" (ФГУП НПП "Исток") Микрополосковый свч полосно-пропускающий фильтр
EP2515372A1 (en) * 2011-04-20 2012-10-24 Microelectronics Technology Inc. Band-pass filter
RU2480867C1 (ru) * 2011-11-18 2013-04-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук (ИФ СО РАН) Полосно-пропускающий фильтр

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2785067C1 (ru) * 2021-08-24 2022-12-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет науки и технологии имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. Решетнева) Свч фильтр верхних частот

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH0385903A (ja) 帯域通過フィルタ
RU2475900C1 (ru) Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр
RU2543933C1 (ru) Микрополосковый широкополосный полосно-пропускающий фильтр
RU2402121C1 (ru) Полосковый полосно-пропускающий фильтр
RU2480867C1 (ru) Полосно-пропускающий фильтр
RU2480866C1 (ru) Микрополосковый двухполосный полосно-пропускающий фильтр
RU2672821C1 (ru) Полосно-пропускающий фильтр
RU2715358C1 (ru) Высокоселективный полосковый фильтр верхних частот
RU2607303C1 (ru) Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр
RU2697891C1 (ru) Микрополосковый диплексер
RU2590313C1 (ru) Полосковый фильтр гармоник
RU2584342C1 (ru) Широкополосный полосно-пропускающий фильтр
EA021016B1 (ru) Микрополосковый диплексер
Karpuz et al. Design of fourth order dual-mode microstrip filter by using interdigital capacitive loading element with high selectivity
RU2657311C1 (ru) Полосно-пропускающий свч фильтр
Belyaev et al. A three-mode microstrip resonator and a miniature ultra-wideband filter based on it
RU2748864C1 (ru) Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр
RU2781040C1 (ru) Свч фильтр
KR20140043627A (ko) 오픈 스터브를 이용한 마이크로스트립 대역저지 필터
RU2807984C1 (ru) Микрополосковый диплексер
RU2401490C1 (ru) Микрополосковый широкополосный полосно-пропускающий фильтр
JP2004228891A (ja) 誘電体フィルタ
Leksikov et al. A method of stopband widening in BPF based on two-conductor suspended-substrate resonators
RU2562369C1 (ru) Микрополосковый двухполосный полосно-пропускающий фильтр
RU209668U1 (ru) Миниатюрный микрополосковый резонатор со встречно-штыревой структурой

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20201031