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一种应用于宽带接收机的带阻滤波器

摘要

本发明公开了一种应用于宽带接收机的带阻滤波器,该滤波器包括微带结构和屏蔽腔体。微带带阻滤波器由1/4波长开路线和1/4波长级联传输线构成,为了减小滤波器面积,开路线以L型结构实现,微带滤波器进行对折。为了增加滤波器的抗电磁干扰性能,使用屏蔽腔体。屏蔽腔体在中心部分对进行分割,提高腔体的谐振频率,使其不影响微带滤波器性能。本发明不仅实现了微带带阻滤波器的小型化,而且挖掘了其工程应用潜力。

著录项

  • 公开/公告号CN105914433A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2016-08-31

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 陈运涛;王义;

    申请/专利号CN201610290656.0

  • 申请日2016-05-05

  • 分类号H01P1/203(20060101);

  • 代理机构42224 武汉东喻专利代理事务所(普通合伙);

  • 代理人宋业斌

  • 地址 430000 湖北省武汉市珞喻东路42号武汉军械士官学校

  • 入库时间 2023-06-19 00:23:31

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-05-21

    授权

    授权

  • 2016-09-28

    实质审查的生效 IPC(主分类):H01P1/203 申请日:20160505

    实质审查的生效

  • 2016-08-31

    公开

    公开

说明书

技术领域

本发明属于微波通信设备技术领域,更具体地,涉及一种应用于宽带接收机的带阻滤波器。

背景技术

电子侦查接收机能够接收并记录无线电、雷达和武器控制系统等电子设备所发射的电磁波信号,查明这些电子设备的技术参数和战术性能,获取对方的无线电通信和雷达配系等军事情报,是电子对抗系统中极为重要的关键部件。大动态、宽瞬时带宽、宽带是侦查接收机的关键性能指标。在实际环境中,存在基站、民用无线通信等电磁干扰,而且这些干扰有较大的泄漏电平,会被宽带接收机接收而阻塞需要监察的电磁信号,降低侦查效率和性能。有必要在天线之后、接收机之前对无用的干扰信号进行抑制。

带阻滤波器是实现上述功能的有效手段。但腔体滤波器体积大、阻带窄,通过级联方式实现宽阻带不仅增加损耗,还极大增加了体积和重量;集总滤波器寄生大,设计复杂,可靠性和一致性差;微带滤波器体积小、重量轻、一致性高,但工程应用难度大。

发明内容

针对现有技术的以上缺陷或改进需求,本发明提供了一种应用于宽带接收机的带阻滤波器,其具有体积小、重量轻、可靠性高的优点,且能够解决现有微带滤波器工程应用难度大的技术问题。

为实现上述目的,按照本发明的一个方面,提供了一种应用于宽带接收机的带阻滤波器,包括微带电路结构和屏蔽腔体,微带电路固定设置在 屏蔽腔体内,微带电路包含输入端口、输出端口、6段1/4波长L型开路线、5段1/4波长级联传输线;输入端口和第一级1/4波长级联传输线相连,二者之间连接第一级1/4波长L型开路线;第一级1/4波长级联传输线与第二级1/4波长级联传输线相连,二者之间连接第二级1/4波长L型开路线;第二级1/4波长级联传输线与第三级1/4波长级联传输线相连,二者之间连接第三级1/4波长L型开路线;第三级1/4波长级联传输线与第四级1/4波长级联传输线相连,二者之间连接第四级1/4波长L型开路线;第四级1/4波长级联传输线与第五级1/4波长级联传输线相连,二者之间连接第五级1/4波长L型开路线;第五级1/4波长级联传输线与输出端口相连,二者之间连接第六级1/4波长L型开路线。

优选地,所述带阻滤波器的通带为1GHz~1.6GHz、2.9GHz~6GHz,阻带为1.7GHz~2.7GHz,阻带抑制大于40dBc。

优选地,屏蔽腔体的顶部设置有屏蔽腔体盖板;屏蔽腔体的四角设置有腔体安装孔;屏蔽腔体的侧壁上设置有螺丝孔,用于固定屏蔽腔体盖板;在屏蔽腔体的两侧设置有打孔固定接头,分别作为输入和输出;屏蔽腔体内设置有螺纹孔,用作固定微带电路的定位孔;屏蔽腔体内还设置有通孔,用作连接主腔体、微带电路、屏蔽腔体盖板的定位孔。

优选地,屏蔽腔体盖板用于将屏蔽腔体分割成U型结构。

优选地,通孔内设置有连接屏蔽腔体和屏蔽腔体盖板的沉头螺丝,屏蔽腔体盖板通过螺纹孔和沉头螺丝与微带电路、屏蔽腔体相连。

优选地,屏蔽腔体盖板的高度h需满足以下关系:

hλf140=7.5mm---(1)

其中为1GHz时的空气波长。

优选地,开路线距屏蔽腔体侧壁的距离D1需满足以下关系:

D1≥3Wx(2)

其中,Wx为开路线宽度。

优选地,级联传输线和屏蔽腔体盖板14之间的距离D2需满足以下关系:

D2≥3Wy(3)

其中,Wy为级联传输线的宽度。

总体而言,通过本发明所构思的以上技术方案与现有技术相比,能够取得下列有益效果:

(1)本发明在传统微带设计方法的基础上,采用异型、对折的方式实现微带结构的小型化;

(2)本发明利用屏蔽腔体承载滤波器主体,从而可以提高滤波器的工程应用可靠性;

(3)本发明的微带滤波器和屏蔽腔体相配合,屏蔽腔体采用U型结构,提高了腔体的谐振频率,减小对微带滤波器性能的影响,并提高了滤波器的抗干扰能力。

附图说明

图1是本发明应用于宽带接收机的带阻滤波器中微带电路结构图。

图2(a)和(b)分别是本发明应用于宽带接收机的带阻滤波器中屏蔽腔体的主视图和左视图。

图3(a)、(b)和(c)分别是本发明应用于宽带接收机的带阻滤波器中屏蔽腔体盖板的主视图、左视图和前视图。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。此外,下面所描述的本发明各个实施方式中所涉及到的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。

本发明提供了一种应用于宽带接收机的带阻滤波器,其通带为1GHz~1.6GHz、2.9GHz~6GHz,阻带为1.7GHz~2.7GHz,阻带抑制大于40dBc。

本发明应用于宽带接收机的带阻滤波器包括微带电路和屏蔽腔体,其中微带电路固定设置在屏蔽腔体内。

如图1所示。微带电路包含输入端口1、输出端口2、6段1/4波长L型开路线3.1-3.6、5段1/4波长级联传输线4.1-4.5、连接屏蔽腔体盖板固定孔5、微带电路固定孔6。

输入端口1和第一级1/4波长级联传输线4.1相连,二者之间连接第一级1/4波长L型开路线3.1;第一级1/4波长级联传输线4.1与第二级1/4波长级联传输线4.2相连,二者之间连接第二级1/4波长L型开路线3.2;第二级1/4波长级联传输线4.2与第三级1/4波长级联传输线4.3相连,二者之间连接第三级1/4波长L型开路线3.3;第三级1/4波长级联传输线4.3与第四级1/4波长级联传输线4.4相连,二者之间连接第四级1/4波长L型开路线3.4,第四级1/4波长级联传输线4.4与第五级1/4波长级联传输线4.5相连,二者之间连接第五级1/4波长L型开路线3.5;第五级1/4波长级联传输线4.5与输出端口2相连,二者之间连接第六级1/4波长L型开路线3.6。

如图2所示,图2(a)为屏蔽腔体的主视图,屏蔽腔体的顶部设置有屏蔽腔体盖板,屏蔽腔体的四角设置有腔体安装孔7,屏蔽腔体的侧壁上设置有螺丝孔8,用于固定屏蔽腔体盖板,在屏蔽腔体的两侧设置有打孔固定接头,分别作为输入9和输出10,屏蔽腔体内设置有螺纹孔11,用作固定微带电路的定位孔,屏蔽腔体内还设置有通孔12,用作连接主腔体、微带电路、屏蔽腔体盖板的定位孔。图2(b)为屏蔽腔体的左视图。

屏蔽腔体盖板除了将屏蔽腔体封闭,还将屏蔽腔体分割成U型结构,以提高屏蔽腔体的谐振频率,减小屏蔽腔体对微带电路的影响。

屏蔽腔体盖板的主视图、左视图和前视图如图3所示。通孔13内设置 有连接屏蔽腔体和屏蔽腔体盖板的沉头螺丝,屏蔽腔体盖板14通过螺纹孔15和沉头螺丝与微带电路、屏蔽腔体相连。屏蔽腔体盖板14的高度h需满足以下关系:

hλf140=7.5mm---(1)

其中为1GHz时的空气波长。

开路线3距屏蔽腔体侧壁的距离D1需满足以下关系:

D1≥3Wx(2)

其中,Wx为开路线宽度。

级联传输线4和屏蔽腔体盖板14之间的距离D2需满足以下关系:

D2≥3Wy(3)

其中,Wy为级联传输线的宽度。

本领域的技术人员容易理解,以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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