[实用新型]一种结构紧凑具有抑制WLAN干扰的超宽带滤波器有效
申请号: | 201320764276.8 | 申请日: | 2013-11-27 |
公开(公告)号: | CN203760600U | 公开(公告)日: | 2014-08-06 |
发明(设计)人: | 金佳佳;张冰然;王姣 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨飞羽科技有限公司 |
主分类号: | H01P1/203 | 分类号: | H01P1/203 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 150001 黑龙江省哈尔滨市南岗*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 结构 紧凑 具有 抑制 wlan 干扰 宽带 滤波器 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种结构紧凑的超宽带滤波器,并在此基础上实现抑制WLAN频段的干扰功能。
背景技术
随着无线通信技术及无线多媒体业务的飞速发展,超宽带(UWB)技术受到越来越多研究人员的关注。超宽带以其高速率、低功耗、高保密性以及抗干扰能力强等优点,具有非常广阔的应用前景和相当巨大的市场价值。由于超宽带技术潜在的诱人的应用前景,美国联邦通讯委员会(FCC)于2002年2月批准了超宽带技术在短距离无线通信领域的应用,这为超宽带技术产品的商业化应用打开了大门,促进了超宽带系统及其器件研究的进展。作为射频前端的关键器件之一,超宽带滤波器性能的优劣直接影响整个通信系统的质量。为了适应微波集成电路小型化的要求,滤波器不仅要性能好,而且要体积小、结构紧凑,便于集成与互联。射频低端大部分已被使用于现代无线通信中,因此FCC对低频端的使用有相当严格的要求。这要求超宽带系统对带外,尤其是对低频段有很好的抑制。这样就需要一个高性能的超宽带滤波器将带宽严格限制在FCC规定的范围内。
然而,目前的多系统,多制式的无线通信模式也使得超宽带系统必须面对更多,更复杂的问题,如WLAN系统5.2GHz以及5.8GHz频段均落在超宽带频带内。超宽带滤波器设计时,必须考虑如何降低和避免与现有部分系统间的干扰。所以,因此设计一款结构紧凑的具有抑制WLAN频段的超宽带滤波器显得尤为重要。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种结构简单,体积小巧,带宽较宽的具有抑制WLAN频段的超宽带滤波器,带宽范围在2.9~10.7GHz,完全覆盖超宽带频率范围,并且在此基础之上通过加载双L形开路枝节,在WLAN频段实现陷波功能,减小WLAN信号的干扰。
本实用新型所采用的技术方案:
一种结构紧凑具有抑制WLAN干扰的超宽带滤波器,其特征是:包括多模谐振器(1),传输耦合线(2),L形短路枝节(3),接地面(4),介质基板(5)。所述的多模谐振器,传输耦合线、L形短路枝节都印刷在介质基板上表面,所述的接地面印刷在介质基板的背面。
所述的一种结构紧凑具有抑制WLAN干扰的超宽带滤波器,其特征在于,具有两个L形短路枝节的微带结构,来产生WLAN频段抑制效果。
所述的一种结构紧凑具有抑制WLAN干扰的超宽带滤波器,其特征在于,两个L形短路枝 节宽度、长度相等。
所述的一种结构紧凑具有抑制WLAN干扰的超宽带滤波器,其特征在于,多模谐振器下半部分为长方形,上半部分为半圆形结构。
所述的一种结构紧凑具有抑制WLAN干扰的超宽带滤波器,其特征在于,多模谐振器内部开矩形槽。
具体结构:
(1)本实用新型的多模谐振器上半部分为半圆形,与传输耦合线共同作用展宽带宽,形成超宽带特性。
(2)本实用新型通过调整多模谐振器的尺寸,可以调节通带在UWB(2.9-10.7GHz)的范围。
(3)本实用新型通过调整多模谐振器内部矩形槽尺寸,可以改善通带2.9-10.7GHz频率范围的矩形系数。
(4)本实用新型通过调整L形短路枝节的尺寸,可实现陷波频率位置的调整。
附图说明
图1为本实用新型的正面图;
图2为本实用新型的侧视图;
具体实施方式
滤波器实例:
如图1所示,一种结构紧凑具有抑制WLAN干扰的超宽带滤波器,其组成包括:多模谐振器(1),传输耦合线(2),L形短路枝节(3),接地面(4),介质基板(5)。所述的多模谐振器,传输耦合线、L形短路枝节都印刷在介质基板上表面,所述的接地面印刷在介质基板的背面。
所述的介质基板为聚四氟乙烯材料,厚度3mm,相对介电常数为2.2。
所述的传输耦合线的宽为0.5mm,实现很好的阻抗匹配作用。
所述的多模谐振器开矩形槽,且上半部分为半圆,形成多个谐振模式,可以很好的展宽带宽,覆盖超宽带频率范围。
所述的L形短路枝节结构及尺寸都分别相等。
一种结构紧凑具有抑制WLAN干扰的超宽带滤波器具有很好的一直效果。该滤波器驻波比(小于等于2:1)的阻抗带宽为2.9-10.7GHz,满足超宽带通信的需求,。在WLAN(5~6GHz)有一个陷波特性,可以很好的抑制WLAN信号的干扰,具有很好的抗干扰性能,陷波特性主要由双L形短路枝节贡献。
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