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公开(公告)号:CN107331927B
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201710522165.9
申请日:2017-06-30
申请人: 西安电子科技大学
IPC分类号: H01P1/208
摘要: 本发明公开了一种小型化宽带电调腔体滤波器,解决传统电调滤波器不能实现在宽频带内调谐,及尺寸大的问题。其结构包括五级级联谐振器,每级谐振器开路端设方形内腔,底部一侧开矩形切口,谐振器开路端加载L形枝节,减小了尺寸;调谐螺杆一端旋入方形内腔内部,另一端穿过介质基板上金属片的中心电连接,金属片与接地金属环间依次通过四个电容—焊盘—PIN开关连接;每级谐振器对四个电容选组加载实现谐振频率调谐,五谐振器中相同电容的PIN开关共用一个直流偏置电压源,控制四个电压源的通断,实现滤波器的快速调频。本发明实现了宽频带内可调。本发明小型化,宽带可调,作为微波电路的基础元件,应用于无线通信系统射频前段。
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公开(公告)号:CN107331927A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710522165.9
申请日:2017-06-30
申请人: 西安电子科技大学
IPC分类号: H01P1/208
CPC分类号: H01P1/208
摘要: 本发明公开了一种小型化宽带电调腔体滤波器,解决传统电调滤波器不能实现在宽频带内调谐,及尺寸大的问题。其结构包括五级级联谐振器,每级谐振器开路端设方形内腔,底部一侧开矩形切口,谐振器开路端加载L形枝节,减小了尺寸;调谐螺杆一端旋入方形内腔内部,另一端穿过介质基板上金属片的中心电连接,金属片与接地金属环间依次通过四个电容—焊盘—PIN开关连接;每级谐振器对四个电容选组加载实现谐振频率调谐,五谐振器中相同电容的PIN开关共用一个直流偏置电压源,控制四个电压源的通断,实现滤波器的快速调频。本发明实现了宽频带内可调。本发明小型化,宽带可调,作为微波电路的基础元件,应用于无线通信系统射频前段。
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公开(公告)号:CN110492208A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910680269.1
申请日:2019-07-26
申请人: 西安电子科技大学 , 深圳市国人射频通信有限公司
摘要: 本发明提出了一种小型化的扁平同轴腔体滤波器,主要解决当前同轴滤波器装配复杂,成本较高及损耗较大的问题。其包括上侧金属盖板(1)、两个馈电结构(2)、中间金属内导体(3)以及下侧金属盖板(4);两个馈电结构位于上侧金属盖板上,中间金属内导体夹在上侧金属盖板与下侧金属盖板间;上侧金属盖板设有多个上隔板(13)与多个调谐螺钉(12),中间金属内导体包括两个抽头(32)、多个谐振器(33)及外围固定件(31),且为一体化结构;下侧金属盖板设有多个下隔板(41)与多个脊金属块(42),通过上下隔板控制耦合系数,通过脊金属块降低谐振器谐振频率。本发明低损耗、低成本、体积小、易加工,可用于移动基站系统。
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公开(公告)号:CN105958164B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201610472280.5
申请日:2016-06-24
申请人: 西安电子科技大学
IPC分类号: H01P1/203
摘要: 本发明公开了一种悬置带线交叉耦合带通滤波器,主要解决传统滤波器不能同时实现减小插入损耗和小型化的问题。其包括矩形外腔(1),悬置介质基板(2),Z形输入馈线(3),Z形输出馈线(4),矩形悬置带线谐振器(5)和U型交叉耦合线(6)。Z形输入输出馈线均由三条相互垂直的微带线构成,分别分布在端口和介质基板的上下两侧;多级矩形悬置带线谐振器设为结构相同的六级,每级包括两片矩形贴片和金属过孔,矩形贴片分布在介质基板上下表面,在开路一端通过金属过孔连接;每条U型交叉耦合线包括两侧枝节和上侧枝节,分布在带线谐振器之间。本发明能减小滤波器插入损耗与电路尺寸,实现电路的小型化,可用于无线通信系统。
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公开(公告)号:CN108390137B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201810073932.7
申请日:2018-01-25
申请人: 西安电子科技大学
IPC分类号: H01P1/208
摘要: 本发明提出了一种耦合结构介质谐振器滤波器,主要解决介质谐振器滤波器不能同时实现结构小型化和提高通带选择性的问题。其包括矩形波导外腔,y轴向放置第一介质谐振器,z轴向放置第二介质谐振器,x轴向放置第三介质谐振器,环形馈线,射频接头。三个介质谐振器中心对称且结构尺寸相同,其中第一和第三介质谐振器的几何中心位于矩形波导传输方向的轴线上,第二介质谐振器几何中心偏移矩形波导传输方向的轴线,偏移点位于x轴和y轴的角平分线上,通过调整偏移量的大小及偏移方向实现谐振器之间的直接耦合与交叉耦合大小可控,从而达到控制滤波器带宽与传输零点位置的目的,并实现滤波器结构的小型化。
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公开(公告)号:CN108808269A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810594837.1
申请日:2018-06-11
申请人: 西安电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种基于滤波巴伦的多层结构集成滤波天线,主要解决传统单层微带结构的滤波天线体积较大的问题。其包括介质基板、滤波部分和辐射单元。介质基板包括两层微带介质基板和金属地面;滤波部分包括输入端口、位于介质基板左侧的滤波巴伦,以及与其相连的两个输出端口;滤波巴伦包括刻蚀在上层介质基板上的两个面对面的C形二阶阶梯阻抗谐振器和刻蚀在下层介质基板上表面的两个背靠背的C形二阶阶梯阻抗谐振器;辐射单元刻蚀在上层介质基板的上表面,其包括两条的微带线,两个蝶形印刷偶极子和一个引向器。本发明具有结构紧凑、带宽宽、频率边缘选择性高和带外抑制好的优点,可用于无线通信系统射频前端。
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公开(公告)号:CN108493534A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810073208.4
申请日:2018-01-25
申请人: 西安电子科技大学
IPC分类号: H01P1/207
CPC分类号: H01P1/207
摘要: 本发明提出了一种四模基片集成波导宽带滤波器,主要解决基片集成波导单腔多模实现滤波器带宽展宽的问题。其包括介质基板,下层金属贴片,上层金属贴片,第一金属化通孔,第二金属化通孔,蚀刻矩形缝隙结构,金属化盲孔及微带馈线。在对角带有第二金属化通孔微扰的基片集成波导双模谐振腔基础之上,通过在上层金属贴片蚀刻矩形缝隙结构实现基模频率升高,并在矩形缝隙结构周围增加四个金属化盲孔实现三次模模式频率降低,从而实现四个模式频率靠近。并通过微带馈电方式实现外部耦合,实现一种四模基片集成波导宽带滤波器的设计。本发明实现滤波器的带宽展宽,同时改善滤波器通带的选择特性,可应用于射频无线通信系统。
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公开(公告)号:CN107317083A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710473081.0
申请日:2017-06-21
申请人: 西安电子科技大学
IPC分类号: H01P5/18
CPC分类号: H01P5/184
摘要: 本发明公开了一种多层微带结构超宽带3dB电桥,主要解决传统金属电桥体积大、不易集成,微带电桥插损大、端口隔离度差等问题。其结构包括紧密压在一起的三层微带介质基板和分别刻蚀在中间层介质基板上下表面的两根传输线;每根传输线中3节耦合线依次用过渡带相连,耦合线第一节尾部和第三节首部外侧均设有补偿枝节。上层介质板上表面和下层介质板下表面均为金属接地面,中间介质板上下表面边缘对称设有金属条带,金属条带上的金属过孔通过三层介质板与上下金属接地面连通。本发明有效地减小了3dB电桥的体积和重量,实现了轻薄化和集成化,金属过孔作为电磁屏蔽的电壁减少了辐射损耗;作为微波电路的基础元件,应用于通信系统射频前端。
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公开(公告)号:CN106099298A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610472931.0
申请日:2016-06-24
申请人: 西安电子科技大学
IPC分类号: H01P5/16
CPC分类号: H01P5/16
摘要: 本发明公开了一种超宽带滤波响应功率分配器,主要解决现有技术的功率分配器带宽过窄问题。其包括微带介质基板(1),输入端口(2),两个输出端口(7,8),上下两个宽带滤波器(3,4),上宽带滤波器(3)由高通滤波单元(31)、阶梯阻抗传输线(32)和低通滤波单元(33)级联而成。高通滤波单元由主传输线和一对短路枝节组成,低通滤波单元由三段低阻抗传输线和四对高阻抗枝节交替级联而成,高、低通滤波单元之间通过阶梯阻抗传输线匹配连接;下宽带滤波器(4)与上宽带滤波器(3)结构相同,对称设置,两者之间设有隔离电阻(6)。本发明能实现3GHz到16GHz的带通滤波响应,可用于无线通信系统射频前端。
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公开(公告)号:CN108493534B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201810073208.4
申请日:2018-01-25
申请人: 西安电子科技大学
IPC分类号: H01P1/207
摘要: 本发明提出了一种四模基片集成波导宽带滤波器,主要解决基片集成波导单腔多模实现滤波器带宽展宽的问题。其包括介质基板,下层金属贴片,上层金属贴片,第一金属化通孔,第二金属化通孔,蚀刻矩形缝隙结构,金属化盲孔及微带馈线。在对角带有第二金属化通孔微扰的基片集成波导双模谐振腔基础之上,通过在上层金属贴片蚀刻矩形缝隙结构实现基模频率升高,并在矩形缝隙结构周围增加四个金属化盲孔实现三次模模式频率降低,从而实现四个模式频率靠近。并通过微带馈电方式实现外部耦合,实现一种四模基片集成波导宽带滤波器的设计。本发明实现滤波器的带宽展宽,同时改善滤波器通带的选择特性,可应用于射频无线通信系统。
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