通信装置、介质波导滤波器及其抑制远端谐波的设计方法

    公开(公告)号:CN111403865A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010258247.9

    申请日:2020-04-03

    Abstract: 本发明涉及一种通信装置、介质波导滤波器及其抑制远端谐波的设计方法,介质波导滤波器包括介质块及金属层。介质块设有相对的第一表面与第二表面,第一表面上设有容性耦合孔,容性耦合孔从第一表面延伸到第二表面,第一表面上还设有第一频率孔。第一频率孔位于容性耦合孔的一侧,第二表面上设有第一盲孔,第一盲孔位于容性耦合孔的另一侧。第一盲孔能较好地抑制电容耦合所产生的远端谐波,如此能实现更好的电气性能,进而解决了电容耦合所产生的谐波对通讯系统的影响,滤波器在设计时也有更大的设计余量;此外,第一盲孔还能用于调节电容耦合量,当第一盲孔的深度越深时,电容耦合量越大,使得滤波器设计时更灵活。

    通信装置、介质波导滤波器及其电容耦合调节方法

    公开(公告)号:CN111403863A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010258001.1

    申请日:2020-04-03

    Abstract: 本发明涉及一种通信装置、介质波导滤波器及其电容耦合调节方法。介质波导滤波器包括介质块及金属层。一方面,在生产设计过程中,可以通过调整盲槽的槽口大小或通过调整盲槽的深度大小来相应调整容性耦合量,而无需通过调整隔断环的尺寸大小来调整容性耦合量,也就是不再受限于隔断环的加工精度的影响,能实现降低加工难度,便于生产制造,便于进行调试,能实现批量生产;另一方面,隔断环仅发挥容性耦合的作用,不用于调整容性耦合量,设计隔断环时,可采用尺寸相对较小的隔断环,无需增大隔断环尺寸,从而能避免隔断环处因为开口较大而导致大量信号泄露及信号串扰严重,能实现隔断环处只有较少的信号泄漏,介质波导滤波器相互干扰大大降低。

    混合模射频滤波器
    93.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106532207B

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201611185257.4

    申请日:2016-12-20

    Abstract: 本发明涉及一种混合模射频滤波器,包括:混合模谐振本体、金属谐振器、介质谐振器及第一金属耦合件。混合模谐振本体并列设有同轴谐振腔与介质谐振腔,混合模谐振本体还设有用于连通同轴谐振腔与介质谐振腔的耦合窗口。第一金属耦合件一端与第一支撑住相连,第一金属耦合件另一端穿过耦合窗口与第二支撑住相连。通过耦合窗口连通同轴谐振腔与介质谐振腔,第一金属耦合件能够实现金属谐振器与介质谐振器之间的磁通量相耦合。如此,可以通过调整第一金属耦合件与耦合窗口之间的夹角便能改变金属谐振器与介质谐振器之间的耦合量与耦合极性,以及通过调整第一金属耦合件的高度位置来调整金属谐振器与介质谐振器之间的耦合量。

    通信装置、介质波导滤波器及其抑制远端谐波的设计方法

    公开(公告)号:CN111403865B

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202010258247.9

    申请日:2020-04-03

    Abstract: 本发明涉及一种通信装置、介质波导滤波器及其抑制远端谐波的设计方法,介质波导滤波器包括介质块及金属层。介质块设有相对的第一表面与第二表面,第一表面上设有容性耦合孔,容性耦合孔从第一表面延伸到第二表面,第一表面上还设有第一频率孔。第一频率孔位于容性耦合孔的一侧,第二表面上设有第一盲孔,第一盲孔位于容性耦合孔的另一侧。第一盲孔能较好地抑制电容耦合所产生的远端谐波,如此能实现更好的电气性能,进而解决了电容耦合所产生的谐波对通讯系统的影响,滤波器在设计时也有更大的设计余量;此外,第一盲孔还能用于调节电容耦合量,当第一盲孔的深度越深时,电容耦合量越大,使得滤波器设计时更灵活。

    通信装置、介质波导滤波器及其电容耦合调节方法

    公开(公告)号:CN111403863B

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202010258001.1

    申请日:2020-04-03

    Abstract: 本发明涉及一种通信装置、介质波导滤波器及其电容耦合调节方法。介质波导滤波器包括介质块及金属层。一方面,在生产设计过程中,可以通过调整盲槽的槽口大小或通过调整盲槽的深度大小来相应调整容性耦合量,而无需通过调整隔断环的尺寸大小来调整容性耦合量,也就是不再受限于隔断环的加工精度的影响,能实现降低加工难度,便于生产制造,便于进行调试,能实现批量生产;另一方面,隔断环仅发挥容性耦合的作用,不用于调整容性耦合量,设计隔断环时,可采用尺寸相对较小的隔断环,无需增大隔断环尺寸,从而能避免隔断环处因为开口较大而导致大量信号泄露及信号串扰严重,能实现隔断环处只有较少的信号泄漏,介质波导滤波器相互干扰大大降低。

    通信装置、介质滤波器及其设计方法

    公开(公告)号:CN111403867B

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202010305188.6

    申请日:2020-04-17

    Abstract: 本发明涉及一种通信装置、介质滤波器及其设计方法,介质滤波器包括介质块及包覆于所述介质块外表面的第一金属层。所述介质滤波器设有第一表面及与所述第一表面相对设置的第二表面。所述第一表面朝向远离于所述第二表面的方向外凸形成有凸台。所述凸台上设有金属化盲孔,所述金属化盲孔孔壁用于与天线电路板或射频连接器电性连接。上述的介质滤波器,金属化盲孔也就是介质滤波器的连接端口,用于与天线电路板或射频连接器电性连接,凸台能一定程度加深金属化盲孔的孔深,避免PIN针因为金属化盲孔的孔深不够而导致脱落、出现歪斜、焊接不良或者压裂缺陷,能保证良好的焊接性能,提高介质滤波器的产品质量。

    滤波器及金属腔体滤波器
    97.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112635944B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202011618950.2

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 本发明提供一种滤波器,包括用于通行信号的多个谐振腔,其中由四个或四个以上偶数个谐振腔顺次相邻直线排列构成直通单元,所述直通单元设有用于产生对称零点的耦合片,所述耦合片呈纵长片状,其两端接地,跨设于该直通单元的各个谐振腔中。本发明提供的一种滤波器可以产生效果较佳的对称零点,可以根据滤波器具体的选频需求,在滤波器中设置多个耦合片,使滤波器按需产生一对以上的对称零点。本发明还提供一种金属腔体滤波器。

    腔体滤波器
    98.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115051127B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202210680154.4

    申请日:2022-06-15

    Abstract: 本发明提供了一种腔体滤波器,包括壳体及由所述壳体围设形成的谐振腔,所述谐振腔内设有第一谐振器,所述壳体外设有第一射频连接器,所述第一谐振器通过第一连接组件与所述第一射频连接器相连,所述第一连接组件包括输入输出端子和电路板,所述电路板上设有传输带线,所述输入输出端子的一端与所述第一谐振器相连,所述输入输出端子的另一端经所述电路板上的传输带线与所述第一射频连接器相连。本发明的腔体滤波器的射频连接器设置于壳体之外,便于腔体滤波器通过该射频连接器连接外部设备,合理地设置腔体滤波器与相连接的外部设备之间的布局关系,使得腔体滤波器在通信设备中的布局更为灵活,适应更多的应用场景。

    谐振器、滤波器及其制造方法

    公开(公告)号:CN116404391A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310680740.3

    申请日:2023-06-09

    Abstract: 本申请涉及一种谐振器、滤波器及其制造方法,用于设置于金属谐振腔的内部,金属谐振腔包括顶壁、侧壁及底壁。谐振器包括谐振杆与谐振板。谐振杆的底端用于与金属谐振腔的侧壁相连。谐振板与谐振杆的顶端相连,谐振板与金属谐振腔的顶壁相对间隔设置。谐振杆、谐振板与金属谐振腔的侧壁三者为一体化结构。谐振杆的底端与金属谐振腔的侧壁相连,谐振杆的顶端与谐振板相连,起到连接与固定位置的作用。并由于谐振杆、谐振板与金属谐振腔的侧壁三者为一体化结构,也即可以将谐振器与金属谐振腔的侧壁两者一体化加工成型,省略了相关技术中分开加工与组装装配在一起的步骤,从而能降低装配误差,能够实现指标,同时能降低制造工艺难度与降低成本。

    介质陶瓷银层加工方法
    100.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112615124B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202011584174.9

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本申请提供了一种介质波导滤波器及其介质陶瓷银层加工方法,所述方法包括:将介质波导滤波器的介质陶瓷表面喷银形成银层;烘干介质陶瓷上的所述银层;按照预设的清扫图层对烘干后的银层实施激光雕刻,完成所述银层的表面图形加工;烧结固化所述银层。本申请通过先对介质陶瓷烘干后的银层进行激光雕刻然后烧结的方式,对介质波导滤波器的介质陶瓷进行银层加工,避免加工过程中产生意外损伤,提升介质波导滤波器整体的可靠性。

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