介质滤波器组件及其介质滤波器

    公开(公告)号:CN110400993B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN201910665565.4

    申请日:2019-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种介质滤波器组件及其介质滤波器,介质滤波器包括介质本体,所述介质本体包括相对设置的第一表面和第二表面,所述第一表面和所述第二表面上均设有第一导电层,所述第一表面设有用于调节频率的频率调节结构,所述第二表面设有用于与射频连接器的内芯电性连接的端口耦合结构,所述端口耦合结构包括第一导电部、及用于将所述第一导电层与所述第一导电部隔开的隔断槽,所述第一导电部与所述频率调节结构对应设置。所述介质滤波器与射频连接器的装配简单,也降低了生产成本;如此,采用所述介质滤波器的介质滤波器组件的装配难度低,生产成本低。

    金属滤波器、滤波回路模块及耦合量大小的调节方法

    公开(公告)号:CN112993510B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202110414562.0

    申请日:2021-04-16

    Abstract: 本发明涉及一种金属滤波器、滤波回路模块及耦合量的大小调节方法,滤波回路模块包括五个谐振器,五个所述谐振器沿信号传输路径依次设置形成主回路,所述主回路设有相对间隔设置的第一零点结构、第二零点结构及第三零点结构,所述第二零点结构设置于所述第一零点结构与所述第三零点结构之间,其中,所述第一零点结构和所述第三零点结构均对应设有耦合量可调的感性耦合部,所述第二零点结构对应设有容性耦合探针。由于第二零点结构的耦合量的大小可以通过调节第一零点结构的耦合量的大小和/或第三零点结构的耦合量的大小而进行调整,从而能够降低容性耦合探针的加工精度和装配精度。

    谐振器、滤波器与通信设备

    公开(公告)号:CN117080708A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311322577.X

    申请日:2023-10-13

    Abstract: 本申请涉及一种谐振器、滤波器与通信设备,谐振器包括:平面耦合件、支撑件及耦合臂。平面耦合件具有耦合平面。支撑件包括沿垂直于耦合平面方向延伸的主支撑段及连接于主支撑段与平面耦合件之间的辅支撑段。辅支撑段与平面耦合件的边缘相连,辅支撑段设为朝远离于耦合平面的中心轴线凹设的弯曲状。耦合臂的一端与辅支撑段或平面耦合件相连,耦合臂另一端设为自由端并用于与另一个谐振器耦合相连,耦合臂的延伸方向平行于耦合平面。如此,能实现两个谐振器之间有较强的容性耦合效果,且谐振频率越低,相比于相关技术中采用并装设探针型的容性飞杆的结构形式,结构更加简单,更加节省物料,能省去安装步骤,降低成本,同时能改善远端抑制。

    腔体滤波器
    24.
    发明公开
    腔体滤波器 审中-实审

    公开(公告)号:CN116169447A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202211649998.9

    申请日:2022-12-21

    Inventor: 谢懿非

    Abstract: 本公开涉及滤波器技术领域,提供一种腔体滤波器,包括:金属谐振柱;介质谐振柱;滤波器本体,所述滤波器本体内形成有直排腔,所述直排腔的一侧壁上设有呈悬臂结构的耦合件;与所述耦合件相邻,在所述耦合件两侧的所述直排腔内分别设置有所述金属谐振柱和所述介质谐振柱,用于分别形成金属谐振器和介质谐振器;通过在金属谐振柱和介质谐振柱之间设置呈悬臂结构的耦合件,使耦合件具有较强的结构稳定性和连接稳定性,同时,能够实现直排腔内介质谐振器与金属谐振器的强耦合效果,且对腔体滤波器的插损影响小。

    介质滤波器及其滤波回路
    25.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112599949B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202011555530.4

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 本发明涉及一种介质滤波器及其滤波回路,滤波回路包括第一回路及第二回路。第二回路包括五个依次感性耦合的第二谐振腔,第一个第二谐振腔与第五个第二谐振腔感性耦合,第二个第二谐振腔与第四个第二谐振腔容性耦合,并与第五个第二谐振腔感性耦合。第二回路中设置一个容性耦合结构,并配合五个第二谐振腔之间的耦合关系,便可引出三个传输零点。而且,由于谐振首腔与谐振尾腔耦合,故与第二回路相互作用,还能引出第四个传输零点。也就是说,上述滤波回路中只需设置一个容性耦合结构就能引出四个零点,故只产生一个寄生谐波,从而对阻带的影响显著减弱。因此,上述介质滤波器及其滤波回路的性能可得到显著提升。

    谐振腔结构、谐振器、滤波器与通信装置

    公开(公告)号:CN113394538A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110648904.5

    申请日:2021-06-10

    Abstract: 本发明涉及一种谐振腔结构、谐振器、滤波器与通信装置。第一耦合窗口在金属谐振块的其中一侧表面上的投影的中心位于第一连线Z1的一侧,第三耦合窗口在金属谐振块的其中一侧表面上的投影的中心位于第二连线Z2的一侧,第五耦合窗口在金属谐振块的其中一侧表面上的投影的中心位于第三连线Z3的一侧。将包含上述的谐振腔结构的滤波器进行仿真,根据仿真图可知,能实现在通带低端和/或通带高端产生零点。如此,一方面,便无需如传统技术中需要在第二墙板上装设飞杆,从而便能节省物料成本,减化装配工艺,提高生产效率;另一方面,降低插入损耗;此外,提高常温及高低温环境中的可靠性;另外,降低产品本身重量,提升产品竞争率。

    通信装置、叠层式介质滤波器及其制造方法

    公开(公告)号:CN113193314A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110408885.9

    申请日:2021-04-16

    Abstract: 本发明涉及一种通信装置、叠层式介质滤波器及其制造方法,第一介质块设有第一拼接面。第一拼接面上设有第一凸块。第二介质块设有与第一拼接面相对应的第二拼接面。第一凸块与第二拼接面相连。第一介质块与第二介质块为一体烧结成型。由于第一介质块与第二介质块一体烧结成型,即第一滤波器单体的腔通过第一凸块与第二滤波器单体的腔耦合相连,第一滤波器单体无需如传统技术中通过锡膏或银浆来与第二滤波器单体焊接相连,也无需在第一滤波器单体、第二滤波器单体上设置光刻区,从而能简化工艺步骤,并由于无需设置光刻区而大大减小插入损耗,以及能大大提高滤波器产品的一致性。

    端口耦合结构、滤波器及射频组件

    公开(公告)号:CN110676542B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN201910839009.4

    申请日:2019-09-05

    Abstract: 本发明提供一种端口耦合结构、滤波器及射频组件,其中,所述端口耦合结构设于介质波导谐振器的介质块上,介质块的顶面、底面及侧面均设有第一导电层,介质块的顶面设有频率调节结构,频率调节结构包括由顶面朝向其内部延伸的频率调节孔及设于频率调节孔孔壁上的第二导电层,端口耦合结构包括设于侧面并由侧面朝向介质块内部延伸至与频率调节孔贯通的时延调节孔、设于时延调节孔孔壁上的第三导电层及将第一导电层和第三导电层隔开的隔离带,第三导电层与第二导电层相连。通过使时延调节孔与频率调节孔连通,且时延调节孔和频率调节孔中的导电层连接,使得射频连接器与频率调节孔为感性连接,从而实现较宽的耦合带宽。

    滤波器、谐振器与通信装置
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112952324A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110359467.5

    申请日:2021-04-02

    Abstract: 本发明涉及一种滤波器、谐振器与通信装置,通过优化金属谐振杆的高度尺寸h1以及凸台的高度尺寸h2来减小滤波器的温漂的过程中,由于调节螺杆上下调整位置过程中不会受到谐振器与凸台的限制,即金属谐振杆在减小高度尺寸h1的过程中是无需如传统产品中考虑金属谐振杆与凸台顶面之间的间距,金属谐振杆的高度尺寸h1可以根据实际需求灵活设置,可以调整的范围较大,凸台的高度尺寸h2同样可以根据实际需求灵活设置,可以调整的范围较大,使得能控制产品温漂为预设范围内;进而为了减小滤波器的温漂,无需必须采用成本较高的铜材来实现,而是选用成本较低的铁材也可以实现控制滤波器的温漂为预设范围,这样便能同时降低产品成本。

    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:CN110783668B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201910970153.1

    申请日:2019-10-12

    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与金属层。介质块的其中一表面上设有电容耦合孔与间隔的两个频率调试孔。介质块的外表面上还设有电感耦合孔,电容耦合孔与电感耦合孔均位于两个频率调试孔之间。通过电感耦合孔可调节电容耦合的大小,可以解决深盲孔的底壁与介质块的底面间隙H2太小的问题,介质块成型时其底部预留的研磨余量就可减少,大大减小了介质块研磨的工作量,提高了加工效率;此外,压制烧结变形量更容易控制,简化了工艺难度;另外,调试更方便,调试过程中不会出现例如瓷件碎裂的风险,长期可靠性更好,有利于批量生产及实行自动化调试。

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