[實用新型]介質濾波器的電容耦合結構有效
| 申請號: | 201921838392.3 | 申請日: | 2019-10-29 |
| 公開(公告)號: | CN210516949U | 公開(公告)日: | 2020-05-12 |
| 發明(設計)人: | 徐華 | 申請(專利權)人: | 蘇州海瓷達材料科技有限公司 |
| 主分類號: | H01P1/20 | 分類號: | H01P1/20 |
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| 地址: | 215000 江蘇省蘇州市吳江*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 介質 濾波器 電容 耦合 結構 | ||
本實用新型公開一種介質濾波器的電容耦合結構,包括介質濾波器本體以及位于介質濾波器本體上的第一調試孔和第二調試孔,所述第一調試孔和第二調試孔之間設有至少一個負耦合孔,所述負耦合孔的開口方向與第一調試孔和第二調試孔的開口方向相同;所述負耦合孔為階梯孔,包括上部通孔和下部盲孔,此階梯孔的上部通孔一端延伸至濾波器本體外側,另一端位于濾波器本體內部,與下部盲孔連接,所述下部盲孔遠離上部通孔的一端為封閉端,所述第一調試孔、第二調試孔和下部盲孔的內壁均設有導電層。本實用新型可以在實現電容耦合的同時,實現了對于遠端寄生通帶頻率的控制。
技術領域
本實用新型涉及一種介質濾波器的電容耦合結構,屬于通信技術領域。
背景技術
隨著無線通信技術的日益發展,無線通信基站分布越來越密集,對基站的體積要求越來越小,其中射頻前端濾波器模塊在基站中的體積占比比較大,因此,對濾波器的體積需求也是越來越小。但是,在減小金屬同軸腔濾波器的體積時發現:濾波器的體積越小,表面電流越大,損耗越大,功率承受能力越低,即功率容量越小。也就是說,隨著金屬同軸腔濾波器體積的減小,其性能指標變差。目前,有一種小型化濾波器,即實心介質濾波器,得到廣泛應用,但在實心介質濾波器中實現電容耦合(或稱負耦合)的結構較為復雜,工藝實現難度大,而且容易導致通帶較近頻率產生寄生通帶,因此,如何提供一種結構簡單、工藝難度低的介質濾波器成為本領域技術人員的研究方向。
發明內容
本實用新型的目的是提供一種介質濾波器的電容耦合結構,該介質濾波器的電容耦合結構可以在實現電容耦合的同時,實現了對于遠端寄生通帶頻率的控制。
為達到上述目的,本實用新型采用的技術方案是:一種介質濾波器的電容耦合結構,包括介質濾波器本體以及位于介質濾波器本體上的第一調試孔和第二調試孔,所述第一調試孔和第二調試孔之間設有至少一個負耦合孔,所述負耦合孔的開口方向與第一調試孔和第二調試孔的開口方向相同;所述負耦合孔為階梯孔,包括上部通孔和下部盲孔,此階梯孔的上部通孔一端延伸至濾波器本體外側,另一端位于濾波器本體內部,與下部盲孔連接,所述下部盲孔遠離上部通孔的一端為封閉端,所述第一調試孔、第二調試孔和下部盲孔的內壁均設有導電層。
上述技術方案中進一步改進的方案如下:
1. 上述方案中,所述負耦合孔的上部通孔的深度小于第一調試孔和第二調試孔的深度。
2. 上述方案中,所述負耦合孔的總深度分別大于第一調試孔和第二調試孔的深度。
3. 上述方案中,所述負耦合孔設有2個。
4. 上述方案中,所述負耦合孔的總深度為第一調試孔深度的1.1~1.3倍。
5. 上述方案中,所述第一調試孔和第二調試孔為盲孔。
6. 上述方案中,所述介質濾波器本體的材質為非金屬材料。
由于上述技術方案的運用,本實用新型與現有技術相比具有下列優點:
1、本實用新型介質濾波器的電容耦合結構,其實現電容耦合的同時,實現了對于遠端寄生通帶頻率的控制,通過通孔直徑及下盲孔直徑大小以及兩者深度比例的調整,可用于實現較小的負耦合,一般可達50MHz以下,此時下盲孔與介質底部還能留有較厚的厚度,便于實際生產加工,這對于窄帶濾波器尤為重要。
2、本實用新型介質濾波器的電容耦合結構,其負耦合孔采用階梯孔,即通孔與盲孔的組合結構,盲孔一端為封閉端,且負耦合孔的深度為第一調試孔深度的1.1~1.3倍,該結構可避免負耦合孔過深產生的壓制成型困難的問題。
3、本實用新型介質濾波器的電容耦合結構,其負耦合孔內只有盲孔部分設置導電層,在通孔及通孔與盲孔的過渡臺階上均不設置導電層,該結構通過調整負耦合孔上導電層面積及導電層位置來控制負耦合強弱,通孔深度越深,負耦合越強;盲孔越深負耦合越弱。
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