一种具有对称零点非对称性调节结构的陶瓷波导滤波器的制作方法

专利2022-11-17  31


本实用新型涉及滤波器领域,特别涉及一种具有对称零点非对称性调节结构的陶瓷波导滤波器。



背景技术:

陶瓷滤波器具有稳定性好、抗干扰能力强等优点,因此在通信技术领域有着广泛而重要的应用,近年来随着通信技术飞速发展以及5g技术的开发与推广,由于5g设备的重量和体积相比4g要求更严格,滤波器必须小型化、集成化,体积更小、更轻的陶瓷介质滤波器将取代传统的金属腔体滤波器成为主流。

现有技术中,使用较多的是具有对称零点特性的陶瓷滤波器,但这样的滤波器所形成的零点排布特性是固定的,即通带高端的零点相比通带低端的零点往往更靠近通带,无法满足实际应用中对零点位置的各种需求。



技术实现要素:

为了克服现有技术存在的不足,本实用新型提供一种具有对称零点非对称性调节结构的陶瓷波导滤波器,能够调节滤波器输出零点关于通带的对称性。具体技术方案如下:

本实用新型提供一种具有对称零点非对称性调节结构的陶瓷波导滤波器,所述陶瓷波导滤波器的本体上设置有

第一盲孔;

第二盲孔,所述第二盲孔和所述第一盲孔之间设置有第一通槽;

第三盲孔,所述第三盲孔和所述第二盲孔之间设置有第一盲槽和第二盲槽,所述第一盲槽和所述第二盲槽均为一字型且长度方向与所述第二盲孔和所述第三盲孔的连线平行,所述第一盲槽和所述第二盲槽的开口方向相反;

第四盲孔,所述第四盲孔和所述第三盲孔之间设置有第二通槽,所述第四盲孔和所述第一盲孔之间设置有耦合窗口;

所述第二盲孔和所述第四盲孔之间还设置有第三通槽,所述第三通槽为一字型且长度方向与所述第一盲孔和所述第二盲孔的连线平行;

所述第一盲孔、第二盲孔、第三盲孔和第四盲孔按顺时针方向呈非对称排列。

所述第一盲槽和所述第二盲槽均为独立的盲槽,所述第一通槽、第二通槽和第三通槽均为独立的通槽,即,所述的各盲槽和通槽均不与任意盲孔连通。

所述第一盲孔和所述第二盲孔形成感性耦合,所述第二盲孔和所述第三盲孔形成容性耦合,所述第三盲孔和所述第四盲孔形成感性耦合,所述第四盲孔和所述第一盲孔形成感性耦合,由于射频信号的特征,此时就会产生对称性的双零点,根据零点的特征,第二盲孔与第四盲孔产生的零点在高频端呈感性。

所述第三通槽的长度越大和/或宽度越大,则所述第二盲孔和所述第四盲孔之间的耦合量越小。

所述第三通槽越靠近第一盲孔和第四盲孔,则所述第二盲孔和所述第四盲孔之间的耦合量越大。

所述第二盲孔和所述第四盲孔之间的耦合量越大,则高频端零点越靠近通带,从而调节高频端的零点位置,使得零点变为非对称性零点。

进一步地,所述陶瓷波导滤波器的本体上还设置有第五盲孔、第六盲孔和第七盲孔。

所述第一盲孔、所述第四盲孔、所述第五盲孔、所述第六盲孔、所述第七盲孔按顺时针方向围绕所述耦合窗口排列,所述的五个盲孔中相邻的两个盲孔形成感性耦合。

本实用新型的技术方案带来的有益效果包括:

(a)提供了具有非对称零点设计的陶瓷波导滤波器;

(b)通过对通槽的调整,灵活的调节低频端或者高频端零点到通带的位置,能够根据实际应用需求选择合适性能的陶瓷波导滤波器;

(c)通过对通槽的调整,改变盲孔之间的耦合量。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本实用新型实施例提供的陶瓷波导滤波器本体的结构示意图;

图2是本实用新型实施例提供的陶瓷波导滤波器本体的等效电路图;

图3是本实用新型实施例提供的陶瓷波导滤波器本体的频率响应曲线。

其中,附图标记包括:1-第一盲孔,2-第二盲孔,3-第三盲孔,4-第四盲孔,5-第五盲孔,6-第六盲孔,7-第七盲孔,8-第一通槽,9-第一盲槽,10-第二盲槽,11-第二通槽,12-耦合窗口,13-第三通槽。

具体实施方式

为了使本技术领域的人员更好地理解本实用新型方案,更清楚地了解本实用新型的目的、技术方案及其优点,以下结合具体实施例并参照附图对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。需要说明的是,附图中未绘示或描述的实现方式,为所属技术领域中普通技术人员所知的形式。另外,虽然本文可提供包含特定值的参数的示范,但应了解,参数无需确切等于相应的值,而是可在可接受的误差容限或设计约束内近似于相应的值。显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本实用新型保护的范围。除此,本实用新型的说明书和权利要求书中的术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、装置、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

在本实用新型的一个实施例中,提供了一种具有对称零点非对称性调节结构的陶瓷波导滤波器,如图1所示,所述陶瓷波导滤波器表面金属化后的本体上设置有

第一盲孔1;

第二盲孔2,所述第二盲孔2和所述第一盲孔1之间设置有第一通槽8;

第三盲孔3,所述第三盲孔3和所述第二盲孔2之间设置有第一盲槽9和第二盲槽10,所述第一盲槽9和所述第二盲槽10均为一字型且长度方向与所述第二盲孔2和所述第三盲孔3的连线平行,所述第一盲槽9和所述第二盲槽10的开口方向相反;

第四盲孔4,所述第四盲孔4和所述第三盲孔3之间设置有第二通槽11,所述第四盲孔4和所述第一盲孔1之间设置有耦合窗口12;

所述第二盲孔2和所述第四盲孔4之间还设置有第三通槽13,所述第三通槽13为一字型且长度方向与所述第一盲孔1和所述第二盲孔2的连线平行;

所述第一盲孔1、第二盲孔2、第三盲孔3和第四盲孔4按顺时针方向呈非对称排列。

所述第一盲槽9和所述第二盲槽10均为独立的盲槽,所述第一通槽8、第二通槽11和第三通槽13均为独立的通槽,即,所述的各盲槽和通槽均不与任意盲孔连通。

如图2所示,所述第一盲孔1和所述第二盲孔2形成感性耦合,所述第二盲孔2和所述第三盲孔3形成容性耦合,所述第三盲孔3和所述第四盲孔4形成感性耦合,所述第四盲孔4和所述第一盲孔1形成感性耦合,由于射频信号的特征,此时就会产生对称性的双零点,如图3所示,根据零点的特征,第一盲孔1与第四盲孔4产生的零点在低频端且呈容性,第二盲孔2与第四盲孔4产生的零点在高频端呈感性。

所述第三通槽13的长度越大和/或宽度越大,则所述第二盲孔2和所述第四盲孔4之间的耦合量越小。

所述第三通槽13越靠近第一盲孔1和第四盲孔4,则所述第二盲孔2和所述第四盲孔4之间的耦合量越大。

所述第二盲孔2和所述第四盲孔4之间的耦合量越大,则高频端零点越靠近通带,从而调节高频端的零点位置,使得零点变为非对称性零点。

通过对第三通槽13长度、宽度和位置的调节,能够灵活的调节陶瓷滤波器低频端或者高频端零点到通带的位置,从而根据实际应用需求选择合适性能的陶瓷波导滤波器。

在本实用新型的优选实施例中,所述陶瓷波导滤波器的本体上还设置有第五盲孔5、第六盲孔6和第七盲孔7。

所述第一盲孔1、所述第四盲孔4、所述第五盲孔5、所述第六盲孔6、所述第七盲孔7按顺时针方向围绕所述耦合窗口12排列,所述的五个盲孔中相邻的两个盲孔形成感性耦合。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。


技术特征:

1.一种具有对称零点非对称性调节结构的陶瓷波导滤波器,其特征在于,所述陶瓷波导滤波器的本体上设置有

第一盲孔(1);

第二盲孔(2),所述第二盲孔(2)和所述第一盲孔(1)之间设置有第一通槽(8);

第三盲孔(3),所述第三盲孔(3)和所述第二盲孔(2)之间设置有第一盲槽(9)和第二盲槽(10),所述第一盲槽(9)和所述第二盲槽(10)均为一字型且长度方向与所述第二盲孔(2)和所述第三盲孔(3)的连线平行,所述第一盲槽(9)和所述第二盲槽(10)的开口方向相反;

第四盲孔(4),所述第四盲孔(4)和所述第三盲孔(3)之间设置有第二通槽(11),所述第四盲孔(4)和所述第一盲孔(1)之间设置有耦合窗口(12);

所述第二盲孔和所述第四盲孔(4)之间还设置有第三通槽(13),所述第三通槽(13)为一字型且长度方向与所述第一盲孔(1)和所述第二盲孔(2)的连线平行;

所述第一盲孔(1)、第二盲孔(2)、第三盲孔(3)和第四盲孔(4)按顺时针方向呈非对称排列。

2.如权利要求1所述的对称零点非对称性调节结构的陶瓷波导滤波器,其特征在于,所述第三通槽(13)的长度越大和/或宽度越大,则所述第二盲孔(2)和所述第四盲孔(4)之间的耦合量越小。

3.如权利要求1所述的对称零点非对称性调节结构的陶瓷波导滤波器,其特征在于,所述第三通槽(13)越靠近第一盲孔(1)和第四盲孔(4),则所述第二盲孔(2)和所述第四盲孔(4)之间的耦合量越大。

4.如权利要求1所述的对称零点非对称性调节结构的陶瓷波导滤波器,其特征在于,所述第二盲孔(2)和所述第四盲孔(4)之间的耦合量越大,则高频端零点越靠近通带。

5.如权利要求1所述的对称零点非对称性调节结构的陶瓷波导滤波器,其特征在于,所述第一盲槽(9)和所述第二盲槽(10)均为独立的盲槽,所述第一通槽(8)、第二通槽(11)和第三通槽(13)均为独立的通槽。

6.如权利要求1所述的对称零点非对称性调节结构的陶瓷波导滤波器,其特征在于,所述第一盲孔(1)和所述第二盲孔(2)形成感性耦合,所述第二盲孔(2)和所述第三盲孔(3)形成容性耦合,所述第三盲孔(3)和所述第四盲孔(4)形成感性耦合,所述第四盲孔(4)和所述第一盲孔(1)形成感性耦合。

7.如权利要求1所述的对称零点非对称性调节结构的陶瓷波导滤波器,其特征在于,所述陶瓷波导滤波器的本体上还设置有第五盲孔(5)、第六盲孔(6)和第七盲孔(7)。

8.如权利要求7所述的对称零点非对称性调节结构的陶瓷波导滤波器,其特征在于,所述第一盲孔(1)、所述第四盲孔(4)、所述第五盲孔(5)、所述第六盲孔(6)、所述第七盲孔(7)按顺时针方向围绕所述耦合窗口(12)排列。

技术总结
本实用新型公开了一种具有对称零点非对称性调节结构的陶瓷波导滤波器,所述陶瓷波导滤波器表面金属化后的本体上设置有按顺时针方向非对称排列的第一盲孔、第二盲孔、第三盲孔、第四盲孔,所述第一盲孔和所述第二盲孔之间形成感性耦合,所述第二盲孔和所述第三盲孔之间形成容性耦合,所述第三盲孔和所述第四盲孔之间形成感性耦合,所述第四盲孔和所述第一盲孔之间形成感性耦合。本实用新型的陶瓷波导滤波器本体上还设置有第三通槽,通过调整所述第三通槽的长度、宽度、位置可以改变盲孔之间的耦合量,从而改变零点到通带的距离,即改变零点的对称性。

技术研发人员:田富耕;周亮;赵嘉炜
受保护的技术使用者:苏州市协诚微波技术有限公司
技术研发日:2020.09.16
技术公布日:2021.04.06

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