一种能够实现双路滤波器功能的滤波器

文档序号:1547654 发布日期:2020-01-17 浏览:21次 >En<

阅读说明:本技术 一种能够实现双路滤波器功能的滤波器 (Filter capable of realizing double-path filter function ) 是由 朱德平 于 2019-09-17 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种能够实现双路滤波器功能的滤波器,单路滤波器包括输入馈电电路、输出馈电电路以及谐振器组,输入馈电电路与谐振器组耦合连接;输出馈电电路与谐振器组耦合连接;谐振器组包括多个谐振器,多个谐振器相邻两两之间耦合连接;谐振器组包含的多个谐振器之间增加交叉耦合结构,通过交叉耦合结构以及频率匹配实现双路滤波器。本发明提供一种单路滤波器,在单路滤波器上增加交叉耦合结构,交叉耦合结构包括至少2个交叉耦合单元,通过调整至少2个交叉耦合单元的形式以及频率匹配将交叉耦合结构增加至单路滤波器的中间实现双路滤波器的功能,能够有效减小产品体积,产品结构更加灵活,而且产品抑制更好,插损更小,布局更加灵活。(The invention discloses a filter capable of realizing the function of a double-path filter, wherein the single-path filter comprises an input feed circuit, an output feed circuit and a resonator group, and the input feed circuit is coupled with the resonator group; the output feed circuit is coupled with the resonator group; the resonator group comprises a plurality of resonators, and the resonators are in coupling connection with each other; a cross coupling structure is added among a plurality of resonators contained in the resonator group, and a double-path filter is realized through the cross coupling structure and frequency matching. The invention provides a single-path filter, wherein a cross coupling structure is added on the single-path filter, the cross coupling structure comprises at least 2 cross coupling units, the cross coupling structure is added in the middle of the single-path filter by adjusting the form and frequency matching of the at least 2 cross coupling units to realize the function of the double-path filter, the product volume can be effectively reduced, the product structure is more flexible, the product inhibition is better, the insertion loss is smaller, and the layout is more flexible.)

一种能够实现双路滤波器功能的滤波器

技术领域

本发明涉及滤波器技术领域,尤其涉及一种能够实现双路滤波器功能的滤波器。

背景技术

随着通讯技术的不断发展,对于滤波器的产品要求越来越高,多运营商多制式带来了新的高抑制低损耗的要求,基于此要求,通过滤波器电路原理结构的创新,实现了由单路滤波器设计成两路滤波器的设计,现有技术的双路滤波器的设计是由两路滤波器单独设计后并联在一起实现,这就导致体积会增加,产品结构的灵活性不高,不利于布局。

因此,为了克服背景技术中的不足与缺陷,本发明提供一种能够实现双路滤波器功能的滤波器,通过单路滤波器实现双路滤波器的功能,能够有效减小产品体积,产品结构更灵活。

发明内容

本发明的一个目的是提供一种结构体积小、插损小以及产品结构灵活的能够实现双路滤波器功能的滤波器。

本发明是通过以下技术方案来实现的:

一种能够实现双路滤波器功能的滤波器,单路滤波器包括输入馈电电路、输出馈电电路以及谐振器组:

输入馈电电路与谐振器组耦合连接;

输出馈电电路与谐振器组耦合连接;

谐振器组包括多个谐振器,多个谐振器相邻两两之间耦合连接;

谐振器组包含的多个谐振器之间增加交叉耦合结构,通过交叉耦合结构以及频率匹配实现双路滤波器。

采用以上技术方案,所述交叉耦合结构包括至少2个交叉耦合单元,将至少2个交叉耦合单元增加至单路滤波器的中间实现双路滤波器。

采用以上技术方案,单个所述交叉耦合单元包含的两个谐振器之间间隔1个谐振器。

采用以上技术方案,单个所述交叉耦合单元包含的两个谐振器之间间隔2个谐振器。

采用以上技术方案,所述输入馈电电路与第一个谐振器耦合连接,所述输出馈电电路与最后一个谐振器耦合连接。

采用以上技术方案,多个谐振器的数量为6-12个。

本发明的另一个目的是提供一种能够实现双路滤波器功能的滤波器的交叉耦合方法,包括如下内容:

a、选取谐振器组包含的多个谐振器的数量,设数量为n;

b、依据实际需求确定设计交叉耦合结构,交叉耦合结构包括x个交叉耦合单元,x为≥2的自然数;

c、建立n个谐振器关于设计x个交叉耦合单元的形式,并通过频率匹配将交叉耦合结构增加至单路滤波器的中间以实现双路滤波器。

采用以上技术方案,步骤b所述的x个交叉耦合单元中每个交叉耦合包括以下两种形式:

1)将第n个谐振器与第n+2个谐振器耦合连接,其中,n为谐振器的数量且n为6-12之间的自然数;

2)将第n个谐振器与第n+3个谐振器耦合连接,其中,n为谐振器的数量且n为6-12之间的自然数。

本发明的有益效果是:相较于现有技术的两路滤波器并联设置,本发明提供一种单路滤波器,在单路滤波器上增加交叉耦合结构,交叉耦合结构包括至少2个交叉耦合单元,通过调整至少2个交叉耦合单元的形式以及频率匹配将交叉耦合结构增加至单路滤波器的中间实现双路滤波器的功能,能够有效减小产品体积,产品结构更加灵活,而且产品抑制更好,插损更小,布局更加灵活。

附图说明

图1为本发明的结构示意图。

图2为本发明采用8个谐振器设计4个交叉耦合单元的实施例的一结构示意图。

图3为本发明采用8个谐振器设计4个交叉耦合单元的实施例的另一结构示意图。

图4为图2和图3实施例的仿真示意图。

图5为本发明交叉耦合方法的流程示意图。

其中:

1、输入馈电电路;

2、输出馈电电路;

3、谐振器组;

31、谐振器;

4、交叉耦合结构;

41、交叉耦合单元。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。

所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。

在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

如图1至图5所示的一种能够实现双路滤波器功能的滤波器,单路滤波器包括输入馈电电路、输出馈电电路以及谐振器组,信号由输入馈电电路输入,通过谐振器组从输出馈电电路输出,以下通过实施例对本发明做出详细的阐述。

在本实施例中,输入馈电电路与谐振器组耦合连接;

更具体的说,输入馈电电路与第一个谐振器耦合连接,输入馈电电路为感性馈电电路、容性馈电电路和混合馈电电路之一,可以根据实际需要进行选择,例如,馈入能量较大时,可以选择感性馈电电路;

举例来说,当输入馈电电路选择感性馈电电路时,输入馈电电路通过感性耦合方式馈入。

在本实施例中,输出馈电电路与谐振器组耦合连接;

更具体的说,输出馈电电路与最后一个谐振器耦合连接,输出馈电电路为感性馈电电路、容性馈电电路和混合馈电电路之一,可以根据实际需要进行选择,例如,馈出能量较大时,可以选择感性馈电电路;

举例来说,当输出馈电电路选择感性馈电电路时,输出馈电电路通过感性耦合方式馈出。

在本实施例中,谐振器组包含的多个谐振器之间增加交叉耦合结构,通过交叉耦合结构以及频率匹配实现双路滤波器;

更具体的说,交叉耦合结构包括至少2个交叉耦合单元,将至少2个交叉耦合单元增加至单路滤波器的中间实现双路滤波器,其中单个交叉耦合单元包括以下两种形式:

第一种是单个交叉耦合单元包含的两个谐振器之间间隔1个谐振器;

举例来说,第一个谐振器与第三个谐振器耦合连接,第二个谐振器与第四个谐振器耦合连接,以此类推完成多个谐振器以间隔1个谐振器的方式进行交叉耦合;

第二种是单个交叉耦合单元包含的两个谐振器之间间隔2个谐振器;

举例来说,第一个谐振器与第四个谐振器耦合连接,以此类推完成多个谐振器以间隔2个谐振器的方式进行交叉耦合。

在本实施例中,多个谐振器的数量为6-12个,优选的一个实施例中,谐振器的数量为8个,下面以8个谐振器为例对谐振器的交叉耦合做出详细阐述,下文中分别用谐振器Ⅰ、谐振器Ⅱ、谐振器Ⅲ、谐振器Ⅳ、谐振器Ⅴ、谐振器Ⅵ、谐振器Ⅶ和谐振器Ⅷ从左到右表示8个谐振器;

详细的来说,本实施例中8个谐振器的交叉耦合结构采用4个交叉耦合单元,如谐振器Ⅰ与谐振器Ⅳ设计成耦合连接,谐振器Ⅱ与谐振器Ⅳ设计成耦合连接,谐振器Ⅴ与谐振器Ⅶ设计成耦合连接,谐振器Ⅴ与谐振器Ⅷ设计成耦合连接,将该交叉耦合结构通过频率的调整匹配增加至单路滤波器的中间实现双路滤波器,图4表示的上述单路滤波器实现双路滤波器的仿真示意图;

图中S(2,1)是截取的信号传输的曲线,曲线中两个拱形即表示两路滤波器,两路滤波器之间的部分即表示交叉耦合结构,将交叉耦合结构增加至单路滤波器的中间并匹配频率的变化实现双路滤波器,S(2,1)曲线上越靠近0点的位置表示损耗越小,损耗越小即表示该信号容易通过;图中S(1,1)是截取的信号反射的曲线。

在本实施例中,需要说明的是,8个谐振器设计4个交叉耦合单元只是一种实施例,为了详细阐述本发明单路滤波器交叉耦合结构的具体内容,因此本发明不以此为限制,单路滤波器的交叉耦合结构依据实际的使用需求可设计成2个交叉耦合单元、3个交叉耦合单元等等,但是交叉耦合单元至少为2个;

而且从图4中能够得出本发明单路滤波器实现的双路滤波器的插损更小,两路滤波器的抑制更好,结构布局更加灵活。

本发明的另一个目的是提供一种能够实现双路滤波器功能的滤波器的交叉耦合方法,包括如下内容:

a、选取谐振器组包含的多个谐振器的数量,设数量为n;

b、依据实际需求确定设计交叉耦合结构,交叉耦合结构包括x个交叉耦合单元,x为≥2的自然数;

c、建立n个谐振器关于设计x个交叉耦合单元的形式,并通过频率匹配将交叉耦合结构增加至单路滤波器的中间以实现双路滤波器。

更具体的说,步骤b中x个交叉耦合单元中每个交叉耦合包括以下两种形式:

1)将第n个谐振器与第n+2个谐振器耦合连接,其中,n为谐振器的数量且n为6-12之间的自然数;

2)将第n个谐振器与第n+3个谐振器耦合连接,其中,n为谐振器的数量且n为6-12之间的自然数。

下面以8个谐振器为例对谐振器的交叉耦合做出详细阐述,下文中分别用谐振器Ⅰ、谐振器Ⅱ、谐振器Ⅲ、谐振器Ⅳ、谐振器Ⅴ、谐振器Ⅵ、谐振器Ⅶ和谐振器Ⅷ从左到右表示8个谐振器;

a、选取谐振器组包含8个谐振器,n为8;

b、依据实际需求确定设计交叉耦合结构,交叉耦合结构包括4个交叉耦合单元,x为4;

c、建立8个谐振器关于设计4个交叉耦合单元的形式,并通过频率匹配将交叉耦合结构增加至单路滤波器的中间以实现双路滤波器;

具体的来说,4个交叉耦合单元包括谐振器Ⅰ与谐振器Ⅳ设计成耦合连接,谐振器Ⅱ与谐振器Ⅳ设计成耦合连接,谐振器Ⅴ与谐振器Ⅶ设计成耦合连接,谐振器Ⅴ与谐振器Ⅷ设计成耦合连接,将该交叉耦合结构通过频率的调整匹配增加至单路滤波器的中间实现双路滤波器,图4表示的上述单路滤波器实现双路滤波器的仿真示意图,关于仿真示意图的理解已在上文阐述,因此不再赘述。

本发明的有益效果是:相较于现有技术的两路滤波器并联设置实现双工而言,本发明提供一种单路滤波器,通过单路滤波器的交叉耦合实现双工,能够有效减小产品体积,产品结构灵活,而且产品抑制更好,插损更小,布局更加灵活。

以上仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

10页详细技术资料下载
上一篇:一种医用注射器针头装配设备
下一篇:温度补偿型声表面波器件的温补层上表层表面波抑制方法

网友询问留言

已有0条留言

还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

精彩留言,会给你点赞!