[实用新型]一种波导滤波器有效
申请号: | 201420026429.3 | 申请日: | 2014-01-16 |
公开(公告)号: | CN203690453U | 公开(公告)日: | 2014-07-02 |
发明(设计)人: | 张君;欧阳建伟;侯有江;韩琳 | 申请(专利权)人: | 江苏军一物联网股份有限公司 |
主分类号: | H01P1/20 | 分类号: | H01P1/20 |
代理公司: | 江苏圣典律师事务所 32237 | 代理人: | 朱庆华 |
地址: | 210049 江苏省南*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 波导 滤波器 | ||
技术领域
本实用新型涉及微波通信、雷达技术领域,特别是一种11GHZ-15GHZ频段的波导滤波器。
背景技术
随着微波通信技术、雷达技术的发展,滤波器的角色越来越重要。传统的滤波器在新型的应用设备中已经不能满足要求,这就需要有新型的滤波器来取代,波导滤波器就在这样的要求下应运而生。波导滤波器谐振腔结构简单,加工方便,批量生产成本较低,基本不用调试等。但是现有的波导滤波器其带内损耗与带外衰减存在矛盾,在信号处理过程中,对于波导通带近端需要抑制的信号的处理比较困难,滤波的效率还不够高。
发明内容
本实用新型要解决的技术问题为:通过改善波导滤波器谐振腔内的结构,使得波导滤波器在波导通带近端需要抑制的信号能够容易被处理。
本实用新型采取的技术方案具体为:一种波导滤波器,包括:
波导管,波导管两端分别设有输入接口和输出接口;波导管内设有波导谐振腔;波导谐振腔为矩形腔体;
调谐螺钉和匹配探针,两者数量相同皆为1个以上;各匹配探针之间相互平行,并垂直于波导谐振腔的同一侧壁设置;各调谐螺钉转动连接波导管管壁,其一端为旋转调谐端,位于波导管外,另一端分别由同一侧贯穿波导管管壁,并固定连接波导谐振腔中的一个匹配探针端部,使得调谐螺钉的转动带动匹配探针上下移动,改变匹配探针端部与波导谐振腔侧壁之间的高度间隙。
本实用新型谐振腔结构简单,只需调谐螺钉的选入长度即可调整波导谐振腔中匹配探针与腔体侧壁之间的高度间隙,从而达到波导频带的改变;带宽和抑制可通过增加或减少螺钉及匹配探针的数量来控制,以达到较好抑制边带信号的效果。
进一步的,输入接口和输出接口皆为SMA接口,方便接入任何相关应用设备中,可移植性较强,适用范围较广。
当用于KU波段(12-18GHZ)时,本实用新型优选为:所述调谐螺钉和匹配探针的数量均为3个;位于中间的匹配探针调谐深度为2.84mm,与波导腔侧壁指间的高度间隙为0.86mm;位于两边的两个匹配探针调谐深度为1.68mm,与所述波导腔底壁高度间隙为2.02mm。所述调谐深度即匹配探针伸入波导谐振腔的长度。
本实用新型的有益效果为:常规波导滤波器相比,只需要很小的谐振腔就可以对滤波器通带近端需要抑制的信号产生很强的衰减,而且滤波器通带的插损也比较小,解决了现有器件带内损耗与带外衰减的矛盾。在各种微波电子设备中应用,有着广阔的市场前景。
附图说明
图1所示为本实用新型的结构示意图;
图2所示为波导谐振腔内部结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例进一步说明。
结合图1和图2,本实用新型的一种具体实施例为:波导滤波器包括波导管1、调谐螺钉2和匹配探针3;波导管1两端分别设有输入接口4和输出接口5;波导管1内设有波导谐振腔11;波导谐振腔11为矩形腔体;调谐螺钉2和匹配探针3的数量相同皆为1个以上;各匹配探针3之间相互平行,并垂直于波导谐振腔11的同一侧壁设置;各调谐螺钉2转动连接波导管1管壁,其一端为旋转调谐端,位于波导管外,另一端分别由同一侧贯穿波导管1管壁,并固定连接波导谐振腔11中的一个匹配探针3端部,使得调谐螺钉2的转动带动匹配探针3上下移动,改变匹配探针3端部与波导谐振腔11侧壁之间的高度间隙。
图1所示的具体实施例可用于KU波段中,调谐螺钉和匹配探针的数量均为3个;位于中间的匹配探针调谐深度为2.84mm,与波导腔侧壁指间的高度间隙为0.86mm;位于两边的两个匹配探针调谐深度为1.68mm,与所述波导腔底壁高度间隙为2.02mm。所述调谐深度即匹配探针伸入波导谐振腔的长度。其中调谐螺钉采用十字螺钉,在需要频段调谐时利用十字螺丝刀旋拧调谐螺钉的十字钉帽即可。波导滤波器的输入接口和输出接口皆采用现有的SMA接口,方便接入任何相关应用设备中。
本实用新型谐振腔结构简单,只需调谐螺钉的选入长度即可调整波导谐振腔中匹配探针与腔体侧壁之间的高度间隙,从而达到波导频带的改变;带宽和抑制可通过增加或减少螺钉及匹配探针的数量来控制,以达到较好抑制边带信号的效果。常规波导滤波器相比,本实用新型只需要很小的谐振腔就可以对滤波器通带近端需要抑制的信号产生很强的衰减,而且滤波器通带的插损也比较小,解决了现有器件带内损耗与带外衰减的矛盾。在各种微波电子设备中应用,有着广阔的市场前景。
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