一种谐振器和腔体滤波器的制造方法

文档序号:9753138阅读:619来源:国知局
一种谐振器和腔体滤波器的制造方法
【技术领域】
[0001]本申请涉及滤波器技术,尤指一种谐振器和腔体滤波器。
【背景技术】
[0002]谐振器是滤波器的主要组成部分。适用于通信基站的腔体滤波器中,谐振器的常规形式是同轴空腔谐振器和帽形谐振器。
[0003]同轴空腔谐振器采用的是导电材料,长度通常是谐振频率波长的1/4,这种形式的谐振器尺寸大,导致滤波器体积也跟着变大。为了减小腔体滤波器的体积,通常把谐振器做成翻边形式,即帽形谐振器。帽形谐振器是在同轴空腔谐振器的开路段添加一个圆环形的盘。该盘的作用是增大与空腔之间的等效电容值,从而降低谐振频率,达到在同样频率下减小尺寸的目的。但随着滤波器的腔体积做小,滤波器的功率容量和频率的调谐范围也会随之减小。因此,在滤波器体积做小的情况下,如何提高滤波器的功率容量和频率的调节范围便成了腔体滤波器领域首要解决的技术难题。
[0004]图1现有技术的同轴空腔谐振器的二维侧视图,如图1所示,该腔体滤波器为单腔滤波器,包括上端开口的腔体11、盖板12、调谐螺杆13和谐振器14固定在腔体11的底板16上并容纳于腔体11内,盖板12可以通过螺丝连接或焊接的方式固定安装在腔体11的开口处,且盖板12上设有螺母,调谐螺杆13与螺母配合且一端穿过盖板12并伸入腔体11内,其中,谐振器14中间设有通孔15,调谐螺杆13伸入通孔15内,且谐振器14的外壁与腔体11的底板16固定连接。通过上述谐振器,利用调谐螺杆13,实现了频率的调节,但是腔体滤波器的功率容量依旧成为腔体滤波器应用的限制。

【发明内容】

[0005]为了解决上述问题,本发明提供一种谐振器及腔体滤波器,能够在利用调谐螺杆进行频率调节的基础上,提高腔体滤波器的功率容量。
[0006]为了达到本发明的目的,本申请提供一种谐振器;包括:上端设有加载部分1、中间设有通孔2、下端设有固定孔3 ;
[0007]加载部分I由若干曲线形几何结构组成;
[0008]加载部分I的几何中心位置挖空,挖空半径与通孔2半径相同。
[0009]进一步地,通孔2和固定孔3的外径相同。
[0010]进一步地,通孔2包含有通孔上端2-1和通孔下端2-2组成;
[0011 ] 通孔上端2-1的外径大于通孔下端2-2的外径;
[0012]通孔上端2-1的内径大于通孔下端2-2的内径;
[0013]通孔下端2-2的外径等于固定孔3的外径;
[0014]通孔下端2-2的内径大于固定孔3的内径。
[0015]进一步地,谐振器的外径为固定孔3半径的1.5?3倍。
[0016]进一步地,曲线形几何结构为半圆形的几何结构。
[0017]进一步地,曲线形几何结构之间有倒角。
[0018]进一步地,加载部分I的外表面采用导电材料覆盖,覆盖厚度为大于谐振频率对用的该导电材料的趋肤深度;
[0019]导电材料附着于加载部分I的内部材料。
[0020]进一步地,谐振器与加载部分I的外表面材料相同。
[0021]进一步地,加载部分I的厚度为I毫米。
[0022]另一方面,本申请还提供一种腔体滤波器,包括:
[0023]上端开口的腔体21、安装在腔体21的开口处的盖板22、调谐螺杆23和谐振器通过在固定孔3固定于腔体21的底板上并容纳于腔体21内,盖板22上设有螺母24,调谐螺杆23与螺母24配合且一端穿过盖板22并伸入腔体21内;
[0024]调谐螺杆23伸入通孔2内;
[0025]谐振器的外壁与腔体21的底板固定连接;
[0026]谐振器为本发明提供的上述谐振器。
[0027]与现有技术相比,本发明提供的技术方案,包括:上端设有加载部分1、中间设有通孔2、下端设有固定孔3 ;加载部分I由若干曲线形几何结构组成;加载部分I的几何中心位置挖空,挖空半径与通孔2半径相同。本发明通过将包含有曲线形几何结构的加载部分
1、设置通孔2和固定孔3的谐振器,通过固定孔3设置与腔体滤波器,增加了谐振器与腔体之间的等效电容,降低了腔体谐振频率和链路的最大场强,增大了腔体滤波器的腔体储能,实现了增加腔体功率容量的目的。
【附图说明】
[0028]附图用来提供对本申请技术方案的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本申请的实施例一起用于解释本申请的技术方案,并不构成对本申请技术方案的限制。
[0029]图1为现有技术的同轴空腔谐振器的侧视图;
[0030]图2a为本发明一种谐振器的结构框图;
[0031]图2b为本发明一种谐振器的俯视图;
[0032]图3a为本发明另一种谐振器的结构框图;
[0033]图3b为本发明另一种谐振器的立体结构示意图;
[0034]图4为本发明另一种谐振器的结构框图;
[0035]图5为本发明一种腔体滤波器的结构框图。
【具体实施方式】
[0036]为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下文中将结合附图对本申请的实施例进行详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
[0037]图2a为本发明一种谐振器的结构框图;图2b为本发明一种谐振器的俯视图;结合图2a和图2b所示,包括:上端设有加载部分1、中间设有通孔2、下端设有固定孔3 ;
[0038]加载部分I由若干曲线形几何结构组成;
[0039]加载部分I的几何中心位置挖空,挖空半径与通孔2半径相同。
[0040]图3为本发明另一种谐振器的结构框图;如图3所示,谐振器包括有通孔2和固定孔3,通孔2和固定孔3的外径相同,通孔2的内径大于固定孔3的内径,谐振器的外部是由若干个曲线形几何结构构成的(图中曲线形几何结构的个数为4)。
[0041]图4为本发明另一种谐振器的结构框图;如图4所示,通孔2包含有通孔上端2-1和通孔下端2-2组成;
[0042]通孔上端2-1的外径大于通孔下端2-2的外径;通孔上端2-1的内径大于通孔下端2-2的内径;
[0043]通孔下端2-2的外径等于固定孔3的外径;通孔下端2-2的内径大于固定孔3的内径。
[0044]图4较图2a最大的变化在于,由于通孔上端2_1的内壁增大,将本发明谐振器设置在腔体滤波器时,调谐螺杆23和谐振器内壁之间也有了等效电容,因此,增大了
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