本技术:
涉及电子器件领域,更具体地,涉及一种中心频率可控的微带差分带通滤波器。
背景技术:
滤波器,顾名思义,是对波进行过滤的器件。“波”是一个非常广泛的物理概念,在电子技术领域,“波”被狭义地局限于特指描述各种物理量的取值随时间起伏变化的过程。随着现代电子技术的不断发展,滤波器自身也逐渐向着可靠化和稳定化方向发展。
现有的滤波器虽然能够满足基本的使用需求,但是其弊端也是比较明显的,其主要有如下表现:目前的滤波器常常会出现共模抑制特性不够好的情况,并且差模和共模之间不可实现独立调节,无法实现差分滤波器中心频率的可重构。
技术实现要素:
鉴于上述问题,本申请提出了一种中心频率可控的微带差分带通滤波器,包括有机体,所述机体的两侧分别安装有向外伸出的接头,所述机体内腔的中部固定连接有两根相互平行的第一电容二极管,所述第一电容二极管的顶端固定连接在差分滤波器的内腔,所述机体的中部安装有位于第一电容二极管左右两侧的谐振器,所述机体的左右两侧分别固定连接和开设有第二电容二极管和缝隙线,两侧所述缝隙线的中部分别安装有位于机体内腔的两个隔直电容。
优选的,所述接头的数量有四个且相互对称,四个所述接头分别安装在机体的左右两侧。
优选的,所述机体的长度和宽度分别为30mm和29.4mm。
优选的,所述缝隙线为横向的u形,所述缝隙线的数量有两条且分别开设在机体的左右两侧。
优选的,所述谐振器的中心处向内部进行弯折。
本申请提供的一种中心频率可控的微带差分带通滤波器。
1、本中心频率可控的微带差分带通滤波器,通过采用结构较为小巧的滤波器,使得本滤波器在使用过程中,能够具有较低的差模传输损耗和宽带的共模抑制特性,同时,该滤波器通过改变电调器件的偏置电压来改变滤波器的中心工作频率,提高滤波器的使用效率,应对不同的应用场合需求,顺应了现代多模无线通信的发展趋势。
2、本中心频率可控的微带差分带通滤波器,通过在缝隙线谐振器上加载一个变容二极管实现其可重构特性。通过改变变容二极管的控制电压,可以改变差分滤波器的差模工作频率,而共模抑制特性几乎不受影响,有效实现了差分滤波器的中心频率可重构。
附图说明
为了更清楚地说明本申请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申请的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,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为本实用新型结构示意图;
图2为本实用新型内部结构示意图;
图3为本实用新型背面结构示意图。
附图:1、机体;2、接头;3、第一电容二极管;4、差分滤波器;5、谐振器;6、第二电容二极管;7、缝隙线;8、隔直电容。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
请参阅图1-3,一种中心频率可控的微带差分带通滤波器,包括有机体1,机体1的两侧分别安装有向外伸出的接头2,机体1内腔的中部固定连接有两根相互平行的第一电容二极管3,通过第一电容二极管3两端的控制电压,可以方便调整差分滤波器4差模的中心频率,实现差分滤波器4差模中心工作频率的可重构,第一电容二极管3的顶端固定连接在差分滤波器4的内腔,机体1的中部安装有位于第一电容二极管3左右两侧的谐振器5,机体1的左右两侧分别固定连接和开设有第二电容二极管6和缝隙线7,两侧缝隙线7的中部分别安装有位于机体1内腔的两个隔直电容8。
接头2的数量有四个且相互对称,四个接头2分别安装在机体1的左右两侧,四个接头2主要是用来与其他电子器件之间相互连接,在装置正式投入使用之前,也可以通过接头2来对装置进行测试处理。
机体1的长度和宽度分别为30mm和29.4mm,采用尺寸一定机体1的设计,能够使得装置具有较小的插入损耗,确保器件之间的紧凑性,间接地提高了共模抑制比。
缝隙线7为横向的u形,缝隙线7的数量有两条且分别开设在机体1的左右两侧,通过设计u形的缝隙线7,可以使得直流偏置电路和地隔绝开,配合隔直电容8的共同使用,能够确保交流通路的保持,这样,既可以实现对变容二极管的直流馈电,又可以最大程度地不影响地板原有的场分布,直流馈电网络大大简化。
谐振器5的中心处向内部进行弯折,可以节省空间,使滤波器的结构更加紧凑,有助于实现小型化。
综上,使用前,首先使用四端口矢量网络分析仪进行测试,当第一电容二极管3两端的控制电压从ov增加到30v时,差分滤波器4的中心频率的变化范围从3.09ghz到3.69ghz(可调范围大约是17%)。同时,差分滤波器4的插入损耗(差模)小于2.6db,回波损耗优于15db,当差分滤波器4的中心频率增加时,差模3db相对带宽从16.2%降低到12.5%,但是3db绝对带宽几乎不变。当第二电容二极管6的控制电压从ov增加到30v时,差分滤波器4的共模插入损耗在很宽的频率范围内均大于35db,说明差分滤波器4有很好的共模抑制特性,且差模和共模可以实现独立调节,测试完毕之后即可对装置进行正常使用。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不驱使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围。
1.一种中心频率可控的微带差分带通滤波器,包括有机体(1),其特征在于,所述机体(1)的两侧分别安装有向外伸出的接头(2),所述机体(1)内腔的中部固定连接有两根相互平行的第一电容二极管(3),所述第一电容二极管(3)的顶端固定连接在差分滤波器(4)的内腔,所述机体(1)的中部安装有位于第一电容二极管(3)左右两侧的谐振器(5),所述机体(1)的左右两侧分别固定连接和开设有第二电容二极管(6)和缝隙线(7),两侧所述缝隙线(7)的中部分别安装有位于机体(1)内腔的两个隔直电容(8)。
2.根据权利要求1所述的一种中心频率可控的微带差分带通滤波器,其特征在于,所述接头(2)的数量有四个且相互对称,四个所述接头(2)分别安装在机体(1)的左右两侧。
3.根据权利要求1所述的一种中心频率可控的微带差分带通滤波器,其特征在于,所述机体(1)的长度和宽度分别为30mm和29.4mm。
4.根据权利要求1所述的一种中心频率可控的微带差分带通滤波器,其特征在于,所述缝隙线(7)为横向的u形,所述缝隙线(7)的数量有两条且分别开设在机体(1)的左右两侧。
5.根据权利要求1所述的一种中心频率可控的微带差分带通滤波器,其特征在于,所述谐振器(5)的中心处向内部进行弯折。