一种具有多陷波特性的宽带带通滤波器的制造方法

文档序号:9378586阅读:610来源:国知局
一种具有多陷波特性的宽带带通滤波器的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及电器技术领域,尤其涉及一种具有多陷波特性的宽带带通滤波器。
【背景技术】
[0002]如今电子通讯技术发展迅猛,给人们生活带来了很多便利。尤其是无线电波频段覆盖广泛,但不同频段电磁场干扰情况也日益严重。如移动通信的2G\3G\4G、全球微波互联(3.5GHz)、无线局域网(5.2GHz和5.8GHz)、射频(6.8GHz)等信号会对常用的宽带(2GHz-18GHz)信号传输系统造成干扰,导致信号系统故障。目前通常采用如微带结构、过孔结构等,但这些结构尺寸较大,结构复杂,不易加工,陷波频段不可调,不能增加或减少,且仅针对无线局域网频段,带宽偏窄。

【发明内容】

[0003]针对现有的微带结构、过孔结存在的上述问题,现提供一种旨在实现尺寸小、结构简单,可增加或减少陷波波段的具有多陷波特性的宽带带通滤波器。
[0004]具体技术方案如下:
[0005]—种具有多陷波特性的宽带带通滤波器,包括:
[0006]—介质基板;
[0007]—传输线,设置于所述介质基板上表面;
[0008]四条短路枝节并联于所述传输线上;
[0009]至少一条共面波导,设置于所述介质基板下表面,所述共面波导与所述四条短路枝节并联。
[0010]优选的,所述传输线包括:
[0011]—第一输入/输出端口,位于所述传输线的一端且垂直于所述传输线;
[0012]—第二输入/输出端口,位于所述传输线的另一端且垂直于所述传输线,所述第一输入/输出端口和所述第二输入/输出端口分别位于所述传输线的两侧。
[0013]优选的,所述四条短路枝节分别为第一短路枝节、第二短路枝节、第三短路枝节和第四短路枝节;
[0014]所述第一短路枝节连接所述第一输入/输出端口,且与所述第一输入/输出端口平行;
[0015]所述第二短路枝节连接所述第一输入/输出端口,且与所述第一短路枝节垂直;
[0016]所述第三短路枝节连接所述第二输入/输出端口,且与所述第二输入/输出端口平行;
[0017]所述第四短路枝节连接所述第二输入/输出端口与所述第三短路枝节垂直。
[0018]优选的,介质基板采用罗杰斯5880基片,或罗杰斯4003基片,或罗杰斯5870基片,或环氧玻璃布层压板。
[0019]优选的,所述四条短路枝节均为四分之一波长短路枝节。
[0020]优选的,当所述共面波导为一条时,为长度与全球微波互联信号匹配的共面波导,或长度与无线局域网信号匹配的共面波导,或长度与射频识别信号匹配的共面波导,或长度与SG卫星信号匹配的共面波导。
[0021]优选的,当所述共面波导为两条时,为长度与SG卫星信号匹配的共面波导和长度与全球微波互联信号匹配的共面波导,或
[0022]长度与SG卫星信号匹配的共面波导和长度与无线局域网信号匹配的共面波导,或
[0023]长度与SG卫星信号匹配的共面波导和长度与射频识别信号匹配的共面波导,或
[0024]长度与无线局域网信号匹配的共面波导和长度与全球微波互联信号匹配的共面波导,或
[0025]长度与无线局域网信号匹配的共面波导和长度与射频识别信号匹配的共面波导,或
[0026]长度与射频识别信号匹配的共面波导和长度与全球微波互联信号匹配的共面波
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[0027]优选的,当所述共面波导为三条时,为长度与全球微波互联信号匹配的共面波导、长度与无线局域网信号匹配的共面波导和长度与射频识别信号匹配的共面波导,或
[0028]长度与全球微波互联信号匹配的共面波导、长度与无线局域网信号匹配的共面波导和长度与SG卫星信号匹配的共面波导,或
[0029]长度与无线局域网信号匹配的共面波导、长度与射频识别信号匹配的共面波导和长度与SG卫星信号匹配的共面波导,或
[0030]长度与全球微波互联信号匹配的共面波导、长度与射频识别信号匹配的共面波导和长度与SG卫星信号匹配的共面波导。
[0031]优选的,当所述共面波导为四条时,为长度与SG卫星信号匹配的共面波导、长度与全球微波互联信号匹配的共面波导、长度与无线局域网信号匹配的共面波导和长度与射频识别信号匹配的共面波导。
[0032]上述技术方案的有益效果:
[0033]本技术方案中,通过多条不同尺寸的共面波导可对不同频段的信号进行陷波,带宽较宽;通过增加或减少共面波导的条数,增加或减少陷波波段。本发明的宽带带通滤波器体积小、结构简单、紧凑、方便加工,且成本低。
【附图说明】
[0034]图1为本发明所述的具有多陷波特性的宽带带通滤波器的介质基板上表面的结构示意图;
[0035]图2为本发明所述的介质基板下表面的第一种实施例的结构示意图;
[0036]图3为本发明所述的介质基板下表面的第二种实施例的结构示意图;
[0037]图4为本发明所述的介质基板下表面的第三种实施例的结构示意图。
【具体实施方式】
[0038]下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0039]需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
[0040]下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明,但不作为本发明的限定。
[0041]如图1所示,一种具有多陷波特性的宽带带通滤波器,包括:
[0042]—介质基板8 ;
[0043]一传输线4,设置于介质基板8上表面;
[0044]四条短路枝节并联于传输线4上;
[0045]至少一条共面波导,设置于介质基板8下表面,共面波导与四条短路枝节并联。
[0046]在本实施例中,通过多条不同尺寸的共面波导可对不同频段的信号进行陷波,带宽较宽;通过增加或减少共面波导的条数,增加或减少陷波波段。本发明的宽带带通滤波器体积小、结构简单、紧凑、方便加工,且成本低。
[0047]在优选的实施例中,传输线4包括:
[0048]—第一输入/输出端口 3,位于传输线4的一端且垂直于传输线4 ;
[0049]—第二输入/输出端口 5,位于传输线4的另一端且垂直于传输线4,第一输入/输出端口 3和第二输入/输出端口 5分别位于传输线4的两侧。
[0050]在优选的实施例中,四条短路枝节分别为第一短路枝节2、第二短路枝节1、第三短路枝节7和第四短路枝节6 ;
[0051]第一短路枝节2连接第一输入/输出端口 3,且与第一输入/输出端口 3平行;
[0052]第二短路枝节I连接第一输入/输出端口 3,且与第一短路枝节2垂直;
[0053]第三短路枝节7连接第二输入/输出端口 5,且与第二输入/输出端口 5平行;
[0054]第四短路枝节6连接第二输入/输出端口 5与第三短路枝节7垂直。
[0055]在本实施例中,如图1所示介质基板8上表面的传输线4上并联四条短路枝节,形成了双十字形的传输线4,具有2G-18G的宽带带通特性。
[0056]在优选的实施例中,介质基板8采用罗杰斯5880基片,或罗杰斯4003基片,或罗杰斯5870基片,或环氧玻璃布层压板。
[0057]进一步地,介质基板8采用罗杰斯5880基片时,基片厚度为0.508mm,介电常数
2.2,损耗正切0.0009 ο
[0058]在本实施例中,可采用奇偶模分析的方法获得共面波导的阻抗,根据共面波导的阻抗、介质基板8的材质及陷波信号即可计算获得相应的共面波导的长度及宽度。
[0059]在优选的实施例中,四条短路枝节均为四分之一波长短路枝节。
[0060]本实施例中,四分之一波长是指宽带带通信号的四分之一波长。
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