介质滤波器及其滤波回路
    21.
    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。

    滤波器、谐振器与通信装置
    24.
    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、介质滤波器及其设计方法

    公开(公告)号:CN111403867A

    公开(公告)日:2020-07-10

    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。

    通信装置、窄带宽的介质波导滤波器及其设计方法

    公开(公告)号:CN111403869B

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202010342310.7

    申请日:2020-04-27

    Abstract: 本发明涉及一种通信装置、窄带宽的介质波导滤波器及其设计方法,窄带宽的介质波导滤波器包括介质块及包覆于介质块外表面的金属层。介质块的耦合窗口部位设有容性耦合孔与感性耦合结构。容性耦合孔为金属化盲孔,感性耦合结构为金属化盲孔或金属化盲槽。由于介质块的耦合窗口部位设有容性耦合孔与感性耦合结构,可以将容性耦合孔底壁部位介质块的厚度D设计得足够大,使容性耦合孔的容性耦合较大,但由于感性耦合结构的感性耦合能抵消容性耦合孔的一部分容性耦合,容性耦合孔的另一部分容性耦合便相当于窄的容性耦合,也就是能实现窄带宽设计。同时,由于容性耦合孔底壁部位介质块的厚度D足够大,生产制造容易,提高产品的烧结合格率。

    谐振器、滤波器与通信设备

    公开(公告)号:CN117080708B

    公开(公告)日:2024-03-26

    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。

    谐振腔结构、谐振器、滤波器与通信装置

    公开(公告)号:CN113394537B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202110648898.3

    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,第二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。

    谐振腔结构、谐振器、滤波器与通信装置

    公开(公告)号:CN113394540B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202110650214.3

    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一连线Z1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二连线Z2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。

    滤波器及其介质谐振器
    30.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111342187B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202010161408.2

    申请日:2020-03-10

    Abstract: 本发明涉及一种滤波器及其介质谐振器,介质谐振器包括介质块及包覆于介质块外表面的金属层。介质谐振器具有相对设置的第一表面及第二表面,第一表面形成有供射频连接器的PIN针插入的金属化盲孔,第一表面还形成有异于金属化盲孔的内凹结构。通过在介质谐振器的第一表面形成内凹结构,可以起到增强射频连接器与介质谐振器之间的耦合的作用,从而实现输入输出端的带宽调节,改变时延。当内凹结构的尺寸增大时,相应的输入输出端的时延增长。因此,可在加大金属化盲孔深度的同时,通过调节内凹结构的尺寸,以使时延满足需求。而随着金属化盲孔的深度增大,PIN针插入的长度也变长,故PIN针焊接的强度更高,上述滤波器的可靠性得到显著提升。

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