[发明专利]一种腔体滤波器在审
申请号: | 201810843649.8 | 申请日: | 2018-07-27 |
公开(公告)号: | CN110767969A | 公开(公告)日: | 2020-02-07 |
发明(设计)人: | 周虹;沈楠;毛胤电;余万里 | 申请(专利权)人: | 中兴通讯股份有限公司 |
主分类号: | H01P1/207 | 分类号: | H01P1/207 |
代理公司: | 11308 北京元本知识产权代理事务所 | 代理人: | 金海荣 |
地址: | 518000 广东省深圳市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 谐振器 盖板 腔体滤波器 谐振 频点 调谐 壳体 伸入 滤波器 通讯电子技术 长度调整 调谐螺杆 壳体内部 可调频率 密闭腔体 频率调谐 腔体内部 锁紧螺母 载体固定 传统的 调整腔 腔体 振器 种腔 体内 敏感 | ||
本发明实施例公开了一种腔体滤波器,属于通讯电子技术领域。腔体滤波器,包括壳体、谐振器和谐振器载体,所述谐振器载体固定在所述壳体的底部,所述谐振器设于所述壳体内并固定在所述谐振器载体上,所述腔体滤波器的谐振频点由所述谐振器伸入所述壳体内部的长度调整确定。采用本发明实施例,取消了盖板侧调谐螺杆以及锁紧螺母,因此,腔体滤波器的质量更轻,体积更小;并且由于调谐区域不再限于盖板侧,而是调整到腔体底部,即盖板只是单纯的密闭腔体作用,通过调整腔体底部的谐振器伸入腔体内部的长度,进而调整谐振频点范围,增大了调谐空间范围,相比传统的在盖板侧调整谐振频点,频率调谐更加敏感,可调频率范围更大。
技术领域
本发明实施例涉及通讯电子技术领域,尤其涉及一种腔体滤波器。
背景技术
移动通信5G Massive MIMO(massive Multiple-Input Multiple-Output,大规模多输入多输出系统)技术的商用需求越来越大,随着通道数的增加,基站系统架构的体积、重量也随之增加。但考虑到结构件加工尺寸受限及外场施工难度,基站系统架构的体积、重量不能呈线性增加,其小型化、轻量化的需求越来越迫切。腔体滤波器作为基站系统架构的无源模块,用于选择通信信号频率并滤除通信信号频率外的杂波或干扰信号,其体积的大小和重量直接影响到基站系统架构小型化、轻量化的发展。
现有技术的一种腔体滤波器单腔结构如图1所示,由腔体11、盖板12、调谐螺杆13、锁紧螺母14、谐振器15构成。谐振器15通过锁紧螺钉固定在腔体11底部,调谐螺杆13穿过盖板12伸入腔体11内部,通过锁紧螺母14锁紧于盖板上。旋转调谐螺杆13深入腔体11内部的长度来完成频率调谐。这种腔体滤波器从盖板12侧调试,内部部件较多,结构复杂,重量和体积均比较大,无法满足基站系统架构的小型化和轻量化的需求。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例的目的在于提供一种腔体滤波器,以解决现有技术内部部件较多,结构复杂,重量和体积均比较大,无法满足基站系统架构的小型化和轻量化的需求的问题。
本发明实施例解决上述技术问题所采用的技术方案如下:
根据本发明实施例的第一个方面,提供一种腔体滤波器,包括壳体、谐振器和谐振器载体,所述谐振器载体固定在所述壳体的底部,所述谐振器设于所述壳体内并固定在所述谐振器载体上,所述腔体滤波器的谐振频点由所述谐振器伸入所述壳体内部的长度调整确定。
本发明实施例的腔体滤波器取消了盖板侧调谐螺杆以及锁紧螺母,因此,腔体滤波器的质量更轻,体积更小;并且由于调谐区域不再限于盖板侧,而是调整到腔体底部,即盖板只是单纯的密闭腔体作用,通过调整腔体底部的谐振器伸入腔体内部的长度,进而调整谐振频点范围,增大了调谐空间范围,相比传统的在盖板侧调整谐振频点,频率调谐更加敏感,可调频率范围更大。
附图说明
图1为现有技术的一种腔体滤波器单腔的结构示意图;
图2为本发明实施例一提供的一种腔体滤波器的单腔的结构示意图;
图3为本发明实施例二提供的另一种腔体滤波器的单腔的结构示意图;
图4为图3中谐振器载体的侧视图和俯视图;
图5为本发明实施例二中设置隔离片的示意图;
图6为本发明实施例三提供的另一种腔体滤波器的单腔的结构示意图。
本发明实施例目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
为了使本发明实施例所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚、明白,以下结合附图和实施例,对本发明实施例进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明实施例,并不用于限定本发明实施例。
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