[实用新型]基于E型谐振器与T型馈线的紧凑双模微带滤波器有效

专利信息
申请号: 201420818644.7 申请日: 2014-12-21
公开(公告)号: CN204333184U 公开(公告)日: 2015-05-13
发明(设计)人: 孙照清;陶旭辉;赵永生 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: 代理人:
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: 基于 谐振器 馈线 紧凑 双模 微带 滤波器
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及基于E型谐振器与T型馈线的紧凑双模微带滤波器,利用E型谐振器产生奇模和偶模,利用了T形馈线来耦合两个谐振器来实现双频响应,两个窄通带中心频率分别为1.8GHz和2.4GHz。该滤波器的优点在于,滤波器紧凑,低插入损耗和高效的滤波特性。由于这些好的特性,使得此滤波器更适用于现代无线通信系统中。具有较高的实用价值。

背景技术

无线微波通信系统的飞速发展对微波器件的多通带、紧凑小型化等提出了更高要求,例如将GSM、CDMA及ISM开放的诸频段功能模块集中于同一平台,需求射频(RF)设备工作在多个不同的,分离的频带,以便用户可以访问各服务在多模手机或终端,为了满足这种多通带整合的要求,出现了双通带微波器件的设计热潮,如天线、整流天线、耦合器、带通滤波器等。本实用新型借助E型谐振器与T型馈线,设计出了一款紧凑双模双带滤波器。事实上,每个双模谐振器可以用作双调谐谐振电路。因此,为指定同等特性滤波器所需的谐振器的数量减少到一半,这样就紧凑了滤波器的布局,故而这些结构的应用为微波器件的小型化设计做出了有益贡献。

双模双带滤波器一般有三种典型的设计方法,一种方法是利用双模阶跃阻抗谐振器(SIRS),这种情况下,第二个通带实际上是双模谐振器的一个频率响应,可以通过SIR的结构参数来调整。第二种方法是使用多层技术,使用多层技术,双模双带带通滤波器有两个双模谐振器。每个双模谐振器独立工作在其各自的频率上,每个双模谐振器对应于双频滤波器的一个通带。通过适当地调整这二个谐振器和馈线双频滤波器实现紧凑双模双带滤波器。基于一个类似的想法,一个环形双模谐振器被提出。提供足够的耦合给这二个通带,用空气桥技术把二个馈线放在谐振器中间。最近,为了简化,使设计更适用Luo,S和Zhu,L在2009年提出双模双带滤波器在平面形式。

HFSS仿真结果表明滤波器的二个通带分别位于1.8GHz和2.4GHz,最小的插入损耗相对于低通带和高通带分别是1.08db和1.42db,因此,这个滤波器有个很低的插入损耗,以及很好的紧凑性和选择性。

实用新型内容

本实用新型利用E型谐振器和T型馈线在两个通频带外形成多传输零点,从而大大提高滤波器的选择性,其目的是为了设计出一种结构紧凑性能优异,实用范围广泛的紧凑双模双带滤波器。

本实用新型所采用的技术方案:

基于E型谐振器与T型馈线的紧凑双模微带滤波器,包括介质板(8)、金属微带贴片(9)和金属接地板(7)。

所述的基于E型谐振器与T型馈线的紧凑双模微带滤波器,其特征在于:介质板(8)的上方为金属微带贴片(9),介质板(8)的下方为金属接地板(7)。

所述的基于E型谐振器与T型馈线的紧凑双模微带滤波器,其特征在于:金属微带贴片(9)是由E型谐振器(1)和E型开槽谐振器(2),及两个T型馈线(3、4)组成。E型开槽谐振器(2)开的是三角形槽。

所述的基于E型谐振器与T型馈线的紧凑双模微带滤波器,其特征在于:两个T型馈线(3、4),在高频带通过改变T型馈线的尺寸可以获得二个传输零点。

该实用新型滤波器相对于现有的滤波器具有以下的特性和优点:

结构紧凑、尺寸小,易于加工,且制作价格便宜。

此滤波器具有二个E型谐振器。

通过改变E型谐振器的尺寸可以分别调节两个通带的中心频率。

此滤波器具有二个E型谐振器且结构简单。

通过改变T型馈线的尺寸可以通带内产生传输两个零点。

附图说明

图1是本实用新型所述具有紧凑双模双带滤波器的基本结构立体图;

图2是本实用新型所述具有紧凑双模双带滤波器的基本结构主视图;

图3是本实用新型所述具有紧凑双模双带滤波器的侧视图;

图4是本实用新型所述具有紧凑双模双带滤波器的仿真图;

具体实施方式

近年来,多模谐振开始被应用到微带带通滤波器的设计中,这种类型滤波器充分利用在通带内呈现多个谐振模式的特性,实现多模谐振滤波器具有多通带宽阻带性能。与其它的双通带宽阻带滤波器相比,这种滤波器的结构紧凑,易于加工,适用范围广,在无线技术中得到广泛应用。本实用新型利用两个E型谐振器和两个T型馈线与谐振器进行耦合来实现两个通频带内的响应,设计了一种紧凑双模双带滤波器。

下面结合附图具体对实用新型做更详细的描述:

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