МИНИАТЮРНЫЙ ПОЛОСКОВЫЙ ПОЛОСНО-ПРОПУСКАЮЩИЙ ФИЛЬТР Российский патент 2019 года по МПК H01P1/203 

Описание патента на изобретение RU2710386C2

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот и предназначено для частотной селекции сигналов.

Известен микрополосковый полосно-пропускающий фильтр, содержащий диэлектрическую подложку, одна сторона которой металлизирована и выполняет функцию заземляемого основания, а на вторую нанесены П-образные полосковые проводники резонаторов [А. с.SU 1262603, МКИ7 4 Н01Р 1/205, бюл. №37 от 07.10.86]. Недостатками такого фильтра являются большая площадь подложки на низких частотах и неширокая высокочастотная полоса заграждения.

Наиболее близким аналогом является сверхвысокочастотное устройство фильтрации (А. с.SU 878125, МКИ7 4 Н01Р 1/203, бюл. №37 от 07.10.86 [(Прототип)]. Фильтр содержит полуволновые полосковые П-образные резонаторы, расположенные последовательно и связанные между собой. С целью подавления первой паразитной полосы пропускания к середине каждого полуволнового П-образного резонатора подключен полосковый проводник длиной меньше четверти длины волны второй гармоники. Фильтр имеет более протяженную высокочастотную полосу заграждения по сравнению с первым аналогом. Недостатками фильтра являются большие размеры на низких частотах и то, что протяженность высокочастотной полосы заграждения не превышает двух октав.

Техническим результатом изобретения является уменьшение размеров и увеличение протяженности высокочастотной полосы заграждения полосно-пропускающего полоскового фильтра.

Указанный технический результат достигается тем, что в заявляемом фильтре, содержащем полосковые П-образные резонаторы, к середине каждого из которых подключены полосковые проводники, новым является то, что полосковые П-образные резонаторы расположены на одной стороне, подвешенной между экранами диэлектрической подложки, а на второй стороне подложки под разомкнутыми концами упомянутых проводников расположены дополнительные полосковые проводники, замкнутые одним концом на экран.

Отличие заявляемого устройства от наиболее близкого аналога заключается в том, что П-образные полосковые резонаторы, к середине каждого из которых подключены полосковые проводники, расположены на одной стороне, подвешенной между экранами диэлектрической подложки, а на второй стороне подложки под разомкнутыми концами упомянутых проводников расположены дополнительные полосковые проводники, замкнутые одним концом на экран.

Сущность изобретения поясняется рисунками:

На фиг. 1 изображена топология проводников заявляемого трехрезонаторного фильтра со стороны лицевой (а) и обратной (б) поверхности подложки.

На фиг. 2 изображена рассчитанная частотная характеристика отдельного резонатора при его слабой связи с внешними линиями.

На фиг. 3 изображены рассчитанные амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) трехрезонаторного фильтра заявляемой конструкции (сплошная линия) и трехрезонаторного фильтра-прототипа (штрихи).

Заявляемый полосно-пропускающий фильтр (фиг. 1) содержит подвешенную в металлическом корпусе-экране 1 диэлектрическую подложку 2, на одной стороне которой расположены П-образные полосковые проводники 3, к середине каждого из которых подключены полосковые проводники-шлейфы. На второй стороне подложки под разомкнутыми концами упомянутых проводников расположены дополнительные полосковые проводники 4, замкнутые одним концом на экран. Входная и выходная линии передачи подключены к проводникам наружных резонаторов.

Заявляемый фильтр работает следующим образом. Входная и выходная линии передачи подключаются к проводникам наружных резонаторов как показано на фиг. 1, причем расстояние от разомкнутых концов проводников до точек подключения внешних линий передачи определяется заданным минимальным уровнем отражений в полосе пропускания фильтра. Сигналы, частоты которых попадают в полосу пропускания, проходят на выход фильтра с минимальными потерями, в то время как на частотах вне полосы пропускания происходит отражение сигналов от входа устройства.

Заявляемый полосно-пропускающий фильтр состоит из полосковых резонаторов, каждый из которых образован П-образным полосковым проводником 3, расположенным на одной стороне подложки, к центру которого подключен полосковый проводник-шлейф. На второй стороне подложки расположены полосковые проводники 4, замкнутые одним концом на экран. Эти проводники расположены напротив разомкнутых концов упомянутых полосковых проводников и вместе с ними образуют квази-сосредоточенные емкости, которые существенно понижают собственную частоту резонатора, а, следовательно, и его размеры. На фиг. 2 приведена частотная характеристика одиночного резонатора, рассчитанная в программе электродинамического анализа для случая его слабой связи с линиями передачи. Данная характеристика получена при следующих конструктивных параметрах полосковой структуры: относительная диэлектрическая проницаемость подложки ε=80; толщина подложки 0.25 мм; расстояние от экранов до поверхности подложки 3 мм, ширина полосковых проводников 1 мм. Видно, что резонатор является двухмодовым с близкими собственными частотами ƒ1, ƒ2. Исследования показали, что эти две моды ƒ1 и ƒ2 участвуют в формировании полосы пропускания фильтра на основе такого резонатора.

Таким образом, существенным отличием резонаторов заявляемого фильтра от резонаторов фильтра-прототипа является то, что они являются двухмодовыми, т.е. в формировании рабочей полосы пропускания используется две моды колебаний каждого резонатора. Такое техническое решение позволяет значительно улучшить частотно-селективные свойства заявляемой конструкции по сравнению с прототипом.

На фиг. 3 представлена АЧХ трехрезонаторного фильтра заявляемой конструкции (сплошная линия) и трехрезонаторного фильтра-прототипа (штрихи), синтезированных с помощью программы электродинамического анализа. Центральная частота полосы пропускания фильтров ƒ0=0.5 ГГц при относительной ширине полосы пропускания Δƒ/ƒ0=12%. АЧХ этих фильтров получены при следующих конструктивных параметрах: относительная диэлектрическая проницаемость подложки ε=80; толщина подложки 0.25 мм; расстояние от экранов до поверхности подложки 3 мм; ширина полосковых проводников 1 мм. Внутренний зазор между проводниками П-образного резонатора составил 6 мм. КСВН в полосе пропускания фильтров не более 1.5.

Видно, что заявляемый фильтр имеет по сравнению с фильтром-прототипом не только существенно более высокую крутизну склонов АЧХ, но и более протяженную высокочастотную полосу заграждения, которая по уровню затухания не менее 60 дБ простирается до частоты 6ƒ0. У фильтра-прототипа при прочих равных условиях высокочастотная полоса заграждения простирается в лучшем случае до частоты 3 fo, при этом уровень затухания в ней значительно меньше.

Площадь подложки заявляемого полоскового полосно-пропускающего фильтра составила 31 мм×14.5 мм=449.5 мм2, в то время как у фильтра-прототипа при прочих равных условиях составила 64 мм×36 мм=2304 мм2, что в пять раз больше и подтверждает заявляемый технический результат.

Похожие патенты RU2710386C2

название год авторы номер документа
ПОЛОСКОВЫЙ ПОЛОСНО-ПРОПУСКАЮЩИЙ ФИЛЬТР 2009
  • Беляев Борис Афанасьевич
  • Лексиков Александр Александрович
  • Сержантов Алексей Михайлович
  • Сухин Федор Геннадьевич
  • Изотов Андрей Викторович
RU2402121C1
ПОЛОСКОВЫЙ РЕЗОНАТОР 2014
  • Беляев Борис Афанасьевич
  • Галеев Ринат Гайсеевич
  • Сержантов Алексей Михайлович
  • Лексиков Александр Александрович
  • Бальва Ярослав Федорович
  • Лексиков Андрей Александрович
RU2577485C1
МИКРОПОЛОСКОВЫЙ ПОЛОСНО-ПРОПУСКАЮЩИЙ ФИЛЬТР 2015
  • Беляев Борис Афанасьевич
  • Ходенков Сергей Александрович
RU2607303C1
ПОЛОСНО-ПРОПУСКАЮЩИЙ СВЧ ФИЛЬТР 2013
  • Беляев Борис Афанасьевич
  • Сержантов Алексей Михайлович
  • Бальва Ярослав Федорович
  • Лексиков Александр Александрович
  • Тюрнев Владимир Вениаминович
RU2528148C1
ПОЛОСКОВЫЙ ФИЛЬТР С ШИРОКОЙ ПОЛОСОЙ ЗАГРАЖДЕНИЯ 2012
  • Беляев Борис Афанасьевич
  • Лексиков Александр Александрович
  • Сержантов Алексей Михайлович
  • Бальва Ярослав Федорович
  • Тюрнев Владимир Вениаминович
RU2513720C1
ПОЛОСКОВЫЙ ДВУХСПИРАЛЬНЫЙ РЕЗОНАТОР 2020
  • Беляев Борис Афанасьевич
  • Сержантов Алексей Михайлович
  • Бальва Ярослав Федорович
  • Лексиков Александр Александрович
  • Лексиков Андрей Александрович
  • Подшивалов Иван Валерьевич
  • Шумилов Тимофей Юрьевич
RU2755294C1
ПОЛОСКОВЫЙ ФИЛЬТР ГАРМОНИК 2015
  • Беляев Борис Афанасьевич
  • Лексиков Александр Александрович
  • Сержантов Алексей Михайлович
RU2590313C1
Высокоселективный микрополосковый полосно-пропускающий фильтр 2021
  • Беляев Борис Афанасьевич
  • Сержантов Алексей Михайлович
  • Ходенков Сергей Александрович
  • Лексиков Андрей Александрович
  • Бальва Ярослав Федорович
  • Шумилов Тимофей Юрьевич
  • Говорун Илья Валериевич
  • Лексиков Александр Александрович
RU2775868C1
ПОЛОСНО-ПРОПУСКАЮЩИЙ СВЧ ФИЛЬТР 2016
  • Беляев Борис Афанасьевич
  • Ходенков Сергей Александрович
RU2657311C1
ПОЛОСНО-ПРОПУСКАЮЩИЙ ФИЛЬТР 2011
  • Беляев Борис Афанасьевич
  • Тюрнев Владимир Вениаминович
  • Сержантов Алексей Михайлович
RU2480867C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 710 386 C2

Реферат патента 2019 года МИНИАТЮРНЫЙ ПОЛОСКОВЫЙ ПОЛОСНО-ПРОПУСКАЮЩИЙ ФИЛЬТР

Изобретение относятся к радиотехнике, в частности к фильтрам, построенным на полосковых резонаторах. Миниатюрный полосковый полосно-пропускающий фильтр содержит подвешенную в металлическом корпусе-экране диэлектрическую подложку, на одной стороне которой расположены П-образные полосковые проводники, к середине каждого из которых подключены полосковые проводники-шлейфы. На второй стороне подложки под разомкнутыми концами упомянутых проводников расположены дополнительные полосковые проводники, замкнутые одним концом на экран. Входная и выходная линии передачи подключены к проводникам наружных резонаторов. Фильтр выполнен двухмодовым. Технический результат - уменьшение размеров и увеличение протяженности высокочастотной полосы заграждения полоскового полосно-пропускающего фильтра. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 710 386 C2

Миниатюрный полосковый полосно-пропускающий фильтр, содержащий полосковые П-образные резонаторы, к середине каждого из которых подключены полосковые проводники, отличающийся тем, что П-образные полосковые резонаторы расположены на одной стороне, подвешенной между экранами диэлектрической подложки, а на второй стороне подложки под разомкнутыми концами упомянутых проводников расположены дополнительные полосковые проводники, замкнутые одним концом на экран.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2710386C2

ПОЛОСКОВЫЙ ПОЛОСНО-ПРОПУСКАЮЩИЙ ФИЛЬТР 2009
  • Беляев Борис Афанасьевич
  • Лексиков Александр Александрович
  • Сержантов Алексей Михайлович
  • Сухин Федор Геннадьевич
  • Изотов Андрей Викторович
RU2402121C1
МИКРОПОЛОСКОВЫЙ ПОЛОСНО-ПРОПУСКАЮЩИЙ ФИЛЬТР 2002
  • Беляев Б.А.
  • Лексиков А.А.
  • Александровский А.А.
RU2227350C2
ПОЛОСКОВЫЙ ФИЛЬТР 2009
  • Беляев Борис Афанасьевич
  • Бальва Ярослав Федорович
  • Лексиков Александр Александрович
  • Сержантов Алексей Михайлович
  • Сухин Федор Геннадьевич
RU2400874C1
JPH 0923102 A, 21.01.1997
US 4873501 A1, 10.10.1989
JP 2015015560 A, 22.01.2015
CN 206564310 U, 17.10.2017
KR 1020090029363 A, 23.03.2009
CN 202454696 U, 26.09.2012
US 20140232482 A1, 21.08.2014
JP 2006270508 A, 05.10.2006
Широкополосный полосковый фильтр 2016
  • Беляев Борис Афанасьевич
  • Сержантов Алексей Михайлович
  • Лексиков Александр Александрович
  • Угрюмов Алексей Витальевич
  • Бальва Ярослав Федорович
  • Лексиков Андрей Александрович
RU2626224C1
FR

RU 2 710 386 C2

Авторы

Беляев Борис Афанасьевич

Сержантов Алексей Михайлович

Лексиков Александр Александрович

Савишников Максим Олегович

Бальва Ярослав Федорович

Лексиков Андрей Александрович

Дмитриев Дмитрий Дмитриевич

Даты

2019-12-26Публикация

2018-06-18Подача