用于改善dms型接收滤波器带外抑制的接地结构及滤波器

文档序号:860903 发布日期:2021-03-16 浏览:3次 >En<

阅读说明:本技术 用于改善dms型接收滤波器带外抑制的接地结构及滤波器 (Grounding structure and filter for improving out-of-band rejection of DMS type receiving filter ) 是由 安虹瑾 董元旦 杨涛 安建光 赵孟娟 于 2021-02-07 设计创作,主要内容包括:本发明涉及声表面波滤波器,具体涉及用于改善DMS型接收滤波器带外抑制的接地结构及滤波器,DMS结构包括五阶谐振结构和两个反射栅,第一反射栅与部分谐振结构的地极连接、第二反射栅与部分谐振结构的地极连接,其他谐振结构单独接地;或者所述第一反射栅和第二反射栅共地且与部分谐振结构地极连接,其他谐振结构单独接地,其他谐振结构单独接地,地信号之间形成电位差,既能保证通带性能,又可以提高带外抑制。(The invention relates to a surface acoustic wave filter, in particular to a grounding structure and a filter for improving out-of-band rejection of a DMS type receiving filter, wherein the DMS structure comprises a fifth-order resonance structure and two reflecting grids, the first reflecting grid is connected with the ground pole of a part of the resonance structure, the second reflecting grid is connected with the ground pole of the part of the resonance structure, and other resonance structures are independently grounded; or the first reflection grating and the second reflection grating are grounded in common and are connected with the ground pole of the partial resonance structure, other resonance structures are grounded independently, and potential difference is formed between ground signals, so that the passband performance can be ensured, and out-of-band rejection can be improved.)

用于改善DMS型接收滤波器带外抑制的接地结构及滤波器

技术领域

本发明属于声表面波滤波器,具体涉及用于改善DMS型接收滤波器带外抑制的接地结构及滤波器。

背景技术

设计声表滤波器主要有梯形结构与DMS型滤波器,其中DMS型滤波器在低端抑制和体积方面表现较优,因此被广泛应用于滤波器设计之中。在保证通带性能的前提下需要有良好的带外抑制,提高滤波器的使用性能提升其带外抑制和保证通带性能尤为重要。

发明内容

本发明提供一种用于改善DMS型接收滤波器带外抑制的接地结构,以解决上述问题:DMS结构包括五阶谐振结构和两个反射栅,第一反射栅与部分谐振结构的地极连接、第二反射栅与部分谐振结构的地极连接,其他谐振结构单独接地;或者所述第一反射栅和第二反射栅共地且与部分谐振结构地极连接,其他谐振结构单独接地。

优选的,所述第一反射栅与第二阶谐振结构地极连接,所述第二反射栅与第五阶谐振结构地极连接。

优选的,所述第一反射栅与第二阶谐振结构地极、第四阶谐振结构地极连接,所述第二反射栅与第三阶谐振结构地极、第五阶谐振结构地极连接。

优选的,所述第一反射栅和第二反射栅连接、且与第一阶谐振结构地极连接。

优选的,所述第一反射栅和第二反射栅连接、且与第二阶谐振结构地极连接。

优选的,所述第一反射栅和第二反射栅连接、且与第一阶谐振结构地极、第三阶谐振结构地极、第五阶谐振结构地极连接。

优选的,所述第一反射栅和第二反射栅连接、且与第二阶谐振结构地极、第四阶谐振结构地极连接。

本发明还提供一种滤波器,包含上述任一所述的用于改善DMS型接收滤波器带外抑制的接地结构,还包括三个串联谐振器和一个并联谐振器,所述并联谐振器并联于第一串联谐振器和第二串联谐振器之间,DMS结构设置于第二串联谐振器和第三串联谐振器之间.

本发明具有以下有益效果:提供一种用于改善DMS型接收滤波器带外抑制的接地结构,通过改变DMS结构的接地位置,将第一反射栅和第二反射栅分别与部分谐振结构的地极连接后共同接地,或者所述第一反射栅和第二反射栅共地且与部分谐振结构地极连接后共同接地,其他谐振结构单独接地,地信号之间形成电位差,既能保证通带性能,又可以提高带外抑制。

附图说明

图1为现有技术中DMS型接收滤波器的接地结构;

图2为本发明实施例中第一反射栅与第二阶谐振结构地极连接,第二反射栅与第五阶谐振结构地极连接共同接地的示意图;

图3为本发明实施例中第一反射栅与第二阶谐振结构、第四阶谐振结构地极连接,第二反射栅与第三阶谐振结构、第五阶谐振结构地极连接共同接地的示意图;

图4为本发明实施例中第一反射栅和第二反射栅连接并与第一阶谐振结构地极连接共同接地的示意图;

图5为本发明实施例中第一反射栅和第二反射栅连接并与第二阶谐振结构地极连接共同接地的示意图;

图6为本发明实施例中第一反射栅与第二反射栅连接并与第一阶谐振结构、第三阶谐振结构、第五阶谐振结构地极连接共同接地的示意图;

图7为本发明实施例中第一反射栅与第二反射栅连接并与第二阶谐振结构、第四阶谐振结构地极连接共同接地的示意图;

图8为本图1、图2所示实施例中结构S参数仿真结果示意图;

图9为本图1、图4所示实施例中结构S参数仿真结果示意图;

图10为图1、图6所示实施例中结构S参数仿真结果示意图。

1-第一反射栅;2-第二反射栅;3-第一阶谐振结构;4-第二阶谐振结构;5-第三阶谐振结构;6-第四阶谐振结构;7-第五阶谐振结构;8-第一串联谐振器;9-第二串联谐振器;10-第三串联谐振器;11-并联谐振器。

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,所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。若未特别指明,实施例中所用的技术手段为本领域技术人员所熟知的常规手段。

在本发明的描述中,需要理解的是,术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”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,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。

如图1-10所示,用于改善DMS型接收滤波器带外抑制的接地结构,DMS结构包括五阶谐振结构和两个反射栅,第一反射栅1与部分谐振结构的地极连接、第二反射栅2与部分谐振结构的地极连接,其他谐振结构单独接地;或者第一反射栅1和第二反射栅2共地且与部分谐振结构地极连接,其他谐振结构单独接地。

五阶谐振结构顺次排列,两个反射栅分别设置在谐振结构队列两端,将第一反射栅1、第一阶谐振结构3分别与部分谐振结构地极连接共同接地或者是第一反射栅1和第一阶谐振结构3连接后再与部分谐振结构的地极连接共同接地,在信号之间形成电位差,改变地信号之间感值效应,从而改善了寄生电感的影响,有效的提高了高频抑制效果,且不影响通带性能。

作为优选的方案,第一反射栅1与第二阶谐振结构4地极连接,第二反射栅2与第五阶谐振结构7地极连接。

作为优选的方案,第一反射栅1与第二阶谐振结构4地极、第四阶谐振结构6地极连接,第二反射栅2与第三阶谐振结构5地极、第五阶谐振结构7地极连接。

作为优选的方案,第一反射栅1和第二反射栅2连接、且与第一阶谐振结构3地极连接。

作为优选的方案,第一反射栅1和第二反射栅2连接、且与第二阶谐振结构4地极连接。

作为优选的方案,第一反射栅1和第二反射栅2连接、且与第一阶谐振结构3地极、第三阶谐振结构5地极、第五阶谐振结构7地极连接。

作为优选的方案,第一反射栅1和第二反射栅2连接、且与第二阶谐振结构4地极、第四阶谐振结构6地极连接。

曲线A表示图1中的DMS接地结构的S参数仿真结果,曲线B表示图2中DMS接地结构的S参数仿真结果,曲线C表示图4中DMS接地结构的S参数仿真结果,曲线D表示图6中DMS接地结构的S参数仿真结果。

本发明还提供一种滤波器,包含上述任一的用于改善DMS型接收滤波器带外抑制的接地结构,还包括三个串联谐振器和一个并联谐振器11,并联谐振器11并联于第一串联谐振器8和第二串联谐振器9之间,DMS结构设置于第二串联谐振器9和第三串联谐振器10之间。

针对GPS频段声表面波滤波器,现有技术中对于DMS结构的接地是将DMS内部5个谐振结构中奇数个和偶数个的地极分别连接形成奇数共地、偶数共地,本发明通过引入反射栅与谐振结构部分共地,在地信号之间形成电位差,以增强带外抑制,还可以一定程度上改善陡峭度,并且保证了通带特性;如图8所示,相较于图1中示出的GPS频段传统DMS接地结构,将第一反射栅1与第二阶谐振结构4地极连接,第二反射栅2与第五阶谐振结构7地极连接,其带外抑制增强约6dB,通带两侧零点更低,且通带特性不受影响,并且其抑制效果在高频段更突出;如图9所示,相较于图1中示出的GPS频段传统DMS接地结构,将第一反射栅1和第二反射栅2连接并与第一阶谐振结构3地极连接共同接地,其带外抑制效果增强约4dB,并且其抑制效果在高频段更为突出;如图10所述,相较于图1中示出的GPS频段传统DMS接地结构,将第一反射栅1与第二反射栅2连接并与第一阶谐振结构3、第三阶谐振结构5、第五阶谐振结构7地极连接共同接地,其带外抑制效果增强约12dB,并且其抑制效果在低频段更为突出,同时陡峭度也增大。

以上的实施例仅是对本发明的优选方式进行描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本发明的技术方案做出的各种变形、变型、修改、替换,均应落入本发明权利要求书确定的保护范围内。

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:声表面波器件的制造方法

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!