基于双层谐振器的电调四通带滤波器的制造方法

文档序号:8924226阅读:237来源:国知局
基于双层谐振器的电调四通带滤波器的制造方法
【技术领域】
[0001] 本发明属于微波器件技术领域,特别设及微带电调四通带滤波器,可用于无线通 信系统射频前端。
【背景技术】
[0002] 现代通信技术的飞速发展,导致频谱资源拥挤的矛盾日益突出。为了高效利用有 限的频谱资源,通常要求射频前端如滤波器等具有快速调谐的特点。电调滤波器通过控制 直流偏压来改变变容二极管的容值,从而改变谐振频率,实现在不同的工作频率的快速切 换。此外,无线通信系统为了在多个频段实现不同的业务需求,需要采用滤波器来选择带内 工作信号且抑制带外干扰信号。如果将滤波器设计成多频段形式,可W大大降低系统的体 积、成本及功耗,增强其可靠性,实现系统的小型化和集成化。目前的电调滤波器主要集中 在单通带和双通带领域,=通带乃至四通带的电调滤波器由于结构复杂,实现起来较为困 难。
[0003] 2009 年 1 月E.E.Djoumessi等人在IETMicrowaveAntennasPropagation期 刊(Vol. 3,no. 1,PP. 117 - 124, 2009)上发表了 "Varactor-1:unedquarter-wavelength 化al-ban化assfilter",提出一种电调双通带微带滤波器,该滤波器能实现两个通带的连 续电调,但该结构很难扩展到更多通带;2009年K〇-WenHsu等人在Microwavesymposium Digest会议(PP. 1041-1044,2009.)上发表了"DesignofaNovel化旭-83]1(1Microstrip BandpassFiltersusingDoubleLayeredsubstrate",提出了一种基于双层结构的四通 带微带滤波器,该滤波器能够实现四个通带,但是不能实现频率的快速可调。

【发明内容】

[0004] 本发明目的在于针对上述已有技术的不足,提出一种基于双层谐振器的电调四通 带滤波器,W在保持带宽基本不变的情况下,减小四通带滤波器的插入损耗和体积,实现多 个通带的独立连续可调。
[0005] 为实现上述目的,本发明基于双层谐振器的电调四通带滤波器,包括一对平行禪 合馈线、一对分别用于产生第四通带和第=通带的可调阶梯阻抗谐振器,一对用于产生第 一通带和第二通带的枝节加载谐振器、两个直流偏置电路,两层微带介质基板和金属接地 板;该对可调阶梯阻抗谐振器位于上层介质基板的上面,一对平行禪合馈线同时对所述的 =个谐振器进行馈电,并通过馈线之间存在的缝隙电容禪合,产生多个带外传输零点,其特 征在于:
[0006] 一对可调阶梯阻抗谐振器均由两个沿AA'对称的开口谐振环组成,每个开口谐振 环在内侧中部断开并加载变容二极管;
[0007] 第一直流偏置电路连接在第一可调阶梯阻抗谐振器的一对开口谐振环的两端,通 过改变该偏置电路的电压值实现对第四通带的连续可调;
[000引第二直流偏置电路连接在第二可调阶梯阻抗谐振器的一对开口谐振环的两端,通 过改变该偏置电路的电压值实现对第=通带的连续可调;
[0009] 枝节加载谐振器位于第一微带介质基板与第二微带介质基板之间,其由两个沿 BB'对称的枝节加载谐振环组成,且枝节加载部分开有布设传输线的线槽,通过改变传输线 的长短调控两个枝节加载谐振环之间的禪合,实现对第一通带和第二通带频率的固定。
[0010] 本发明具有W下技术优点:
[0011] 1.本发明由于上层采用两对独立的可调阶梯阻抗谐振器和直流偏置电路,可W实 现第=和第四通带的独立连续调谐。
[0012] 2.本发明由于下层采用一对枝节加载阶梯阻抗谐振器与上层公共馈线进行外部 禪合,可W减小四通带滤波器的体积,实现具有宽阻带特性的第一和第二通带。
[0013] 3.本发明由于在下层阶梯阻抗谐振器枝节加载部分开槽增加了一段传输线,能够 自由调节第一和第二通带的内部禪合强度。
【附图说明】
[0014] 图1为本发明的S维结构示意图;
[0015] 图2为图1中的第一微带介质基板的正面结构示意图;
[0016] 图3为图1中的第二微带介质基板的正面结构示意图;
[0017] 图4为本发明实施例的传输响应曲线图;
[001引图5为本发明实施例的反射响应曲线图。
【具体实施方式】
[0019] 下面结合附图对本发明的实施例作详细说明:
[0020] 参照图1,本发明包括第一微带介质基板7,一对平行禪合馈线1,第一可调阶梯阻 抗谐振器2,第二可调阶梯阻抗谐振器3,第一直流偏置电路5,第二直流偏置电路6,第二微 带介质基板8,枝节加载谐振器4,传输线10和金属接地板9。其中:
[0021] 所述第一微带介质基板7上设置一对平行禪合馈线1,第一可调阶梯阻抗谐振器 2,第二可调阶梯阻抗谐振器3,且一对平行禪合馈线1水平位于第一微带介质基板7的中 间,第一可调阶梯阻抗谐振器2和第二可调阶梯阻抗谐振器3分别位于一对平行禪合馈线 1的两侧。该第一可调阶梯阻抗谐振器2用于产生第四通带,其由一对沿AA',即水平对称 的上开口谐振环21和22组成,每个开口谐振环在内侧中部断开并加载有第一变容二极管 C1 ;该第二可调阶梯阻抗谐振器3用于产生第S通带,其由一对沿AA'对称的下开口谐振环 31和32组成,每个开口谐振环在内侧中部断开并加载第二变容二极管C2。
[002引所述第一直流偏置电路5由0-15V可调直流电压源DC1和50址扼流贴片电感L1 组成,0-15V可调直流电压源DC1和50址扼流贴片电感L1分别连接在第一可调阶梯阻抗谐 振器的一对上开口谐振环21和22的两端,通过改变该偏置电路的电压值实现对第四通带 的连续可调。
[002引所述第二直流偏置电路6由0-15V可调直流电压源DC2和50址扼流贴片电感L2 组成,0-15V可调直流电压源DC2和50址扼流贴片电感L2分别连接在第二可调阶梯阻抗谐 振器的一对下开口谐振环31和32两端,通过改变该偏置电路的电压值实现对第=通带的 连续可调。
[0024] 所述第二微带介质基板8的上表面设有枝节加载谐振器4,用于产生第一通带和 第二通带,该枝节加载谐振器4由两个沿BB',即水平对称的枝节加载谐振环组成,每个枝 节加载谐振环包括谐振环部分41和枝节加载部分42,且枝节加载部分42开有布线槽,传输 线10设在该布线槽内,通过改变传输线10的长短调控两个枝节加载谐振环之间的禪合,实 现对第一通带和第二通带频率的固定。
[0025] 金属接地板9位于第二微带介质基板8的下表面。
[0026] 参照图2,所述第一可调阶梯阻抗谐振器2的每个谐振环的高阻抗部分长度为Li, 低阻抗部分的长度为L2,对应第四通带最高谐振频率为;方=曰/(27^(2Z_, +L;)),其中,C 为真空中的光速,e。为微带介质基板7和8的有效介电常数。本实例中f4= 9. 62GHz,可 调阶梯阻抗谐振器2的每个谐振环的高阻抗部分宽度wi为0. 3mm,低阻抗部分的宽度W2为 0. 5mm〇
[0027] 所述第二可调阶梯阻抗谐振器3的每个谐振环的高阻抗部分长度为L3,低阻抗部 分长度为L4,对应第S通带最高谐振频率乂 =c/(2^(2L; +4))。本实例中第S通带最高 谐振频率fs= 7. 41GHz,第二可调阶梯阻抗谐振器3的每个谐振环的高阻抗部分宽度W3为 0. 3mm,低阻抗部分宽度讯4为0. 5mm。
[002引上述谐振环参数仅用于说明本实例的实现,而不构成本发明的任何限制。谐振环 参数的变化会引起第=通带谐振频率和第四通带谐振频率的变化,即第=通带谐振频率fs 随第二可调阶梯阻抗谐振器3的谐振环的高阻抗部分长度L3和低阻抗部分长度L4的变化 而变化;第四通带谐振频率f4随第一可调阶梯阻抗谐振器2的谐振环的高阻抗部分的长度 Li和低阻抗部分的长度L2的变化而变化。
[0029] 参照图3,所述枝节加载谐振器4的每个谐振环部分的总长度为2L。,对应的第 二通带的二分之一波导波长为A
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