滤波器及其多零点实现模块

    公开(公告)号:CN110364790B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN201910605452.5

    申请日:2019-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种滤波器及其多零点实现模块,滤波器的多零点实现模块包括至少八个谐振器,至少八个所述谐振器沿信号传输路径依次设置并形成主回路,且沿信号传输方向,主回路中不相邻的两个所述谐振器之间相互连接形成耦合支路,以使所述主回路中形成至少两个耦合回路,所述主回路中首、尾的两个所述谐振器之间设有耦合调节结构,且每个所述耦合回路均设有容性耦合结构。所述多零点实现模块能够更容易的增加零点个数,从而能够有效的降低插入损耗;如此,采用所述多零点实现模块的滤波器的插入损耗和带外抑制均可以达到较优水平,性能优良。

    介质波导滤波器及其容性耦合结构

    公开(公告)号:CN110048200B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN201910399101.3

    申请日:2019-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种介质波导滤波器及其容性耦合结构,容性耦合结构包括设于介质本体中相邻的两个介质谐振器之间的通孔,介质本体设有相对间隔设置的第一表面和第二表面,通孔贯穿第一表面和第二表面,第一表面设有第一调节槽,第一调节槽绕通孔的周向设置,第一调节槽设置为非封闭形式,且第一调节槽贯穿第一表面的第一导电层设置,第二表面设有第二调节槽,第二调节槽绕通孔的周向设置,第二调节槽设置为封闭形式,且第二调节槽贯穿第二表面的第二导电层设置。容性耦合结构便于加工,生产难度低,能够保证生产质量;如此,采用容性耦合结构的介质波导滤波器的生产难度低,生产质量高,适应大批量生产。

    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。

    滤波集成式基站天线
    34.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109494489B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN201811485201.X

    申请日:2018-12-06

    Abstract: 本发明涉及一种滤波集成式基站天线,包括校准网络结构及多个滤波器结构。校准网络结构的表面形成有分别与多个信号通道电连接的第一引脚,每个滤波器结构形成于滤波器结构表面并与滤波电路电连接的第二引脚。校准网络结构与多个滤波器结构实现一体化集成,且多个滤波器结构均贴设于校准网络结构的表面,故滤波集成式基站天线的结构更紧凑。此外,通过第一引脚与第二引脚贴合,便可使多个滤波器结构分别与对应的信号通道实现电连接,故无需额外采用同轴连接器或射频连接头等连接元件便可使校准网络结构与滤波器结构之间实现信号传导。因此,上述滤波集成式基站天线的结构得到简化,体积和重量也显著减小,从而便于5G通信系统的小型化设计。

    双工器、介质滤波器及其容性耦合结构

    公开(公告)号:CN110391486B

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN201910797060.3

    申请日:2019-08-27

    Abstract: 本发明公开了一种双工器、介质滤波器及其容性耦合结构,容性耦合结构包括设于介质本体中相邻的两个介质谐振器之间、按第一预设长度和预设深度设置的第一调节槽,所述第一调节槽的一端与所述介质本体的一侧壁间隔设置,所述第一调节槽的另一端与所述介质本体的另一侧壁连通或所述第一调节槽的另一端与隔绝窗口连通。所述容性耦合结构生产难度低,也方便进行后续的生产调试;如此,采用所述容性耦合结构的介质滤波器的生产难度低,生产调试难度低;如此,采用所述介质滤波器的双工器的生产难度低,生产调试难度低。

    滤波器及其滤波回路结构

    公开(公告)号:CN110429364B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN201910796031.5

    申请日:2019-08-27

    Abstract: 本发明涉及一种滤波器及其滤波回路结构,通过设置耦合支路,可在主回路中形成两个耦合回路。而且,由于每个耦合回路中均包含有容性耦合结构,故在每个耦合回路中均产生相位差,从而能够在每个耦合回路中产生一对零点。因此,上述滤波器相较于传统滤波器新增一对零点,为6腔4零点结构。而且,滤波器回路的排腔结构无需改变,只需增加耦合支路并在合适的位置设置容性耦合结构即可。此外,由于主回路中的首谐振器及尾谐振器设于同一侧,故便于输入、输出端口的布设,并有利于节约滤波器的布局空间。因此,上述滤波器及其滤波回路结构在实现多零点的同时,还具有较简单的结构。

    介质波导滤波器
    37.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109546269B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN201811484428.2

    申请日:2018-12-06

    Abstract: 本发明涉及一种介质波导滤波器,包括第一介质谐振器及第二介质谐振器。由于第一介质谐振器及第二介质谐振器内分别形成有第一信号传输通道及第二信号传输通道,故信号可在第一介质谐振器及第二介质谐振器之间传导,两个谐振器之间可形成交叉耦合。因此,在上述介质波导滤波器频率响应通带的两端,便可产生衰减极点,从而进一步提高了介质波导滤波器的频率选择特性。而且,在提高选频特性时,无需额外的增加腔体结构,而只需对第一介质体及第二介质体进行结构上的改进即可,故体积不会增加。因此,上述介质波导滤波器有利于产品的小型化。

    介质波导滤波器的容性耦合结构及介质波导滤波器

    公开(公告)号:CN110148819B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN201910535591.5

    申请日:2019-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种介质波导滤波器的容性耦合结构及介质波导滤波器,容性耦合结构包括设于介质本体中相邻的两个介质谐振器之间的通孔及分别绕所述通孔的周向设置的第一调节槽和第二调节槽,所述第一调节槽设置为非封闭形式,所述第二调节槽设置为封闭形式,所述第一调节槽及所述第二调节槽均贯穿所述介质本体的导电层,所述第一调节槽所在的第一平面与所述第二调节槽所在的第二平面相对间隔设置,且所述第一平面与所述第二平面之间的间距小于所述介质本体的厚度。所述容性耦合结构便于加工,生产调试难度低,能够保证生产质量;如此,采用所述容性耦合结构的介质波导滤波器的生产调试难度低,生产质量高,适应大批量生产。

    多频合路器的驻波检测装置和方法

    公开(公告)号:CN105024767B

    公开(公告)日:2017-10-31

    申请号:CN201510334974.8

    申请日:2015-06-16

    Inventor: 陶沁 林显添

    Abstract: 本发明涉及一种多频合路器的驻波检测装置和方法,其装置包括第一单片机、第一~第二检波器、第一~切换开关、数目与多频合路器的信号输入链路路数相同的第一单向耦合器、第一窄带滤波器及数目与多频合路器的信号输入链路路数相同的第二单向耦合器;第一单向耦合器串联于多频合路器的信号输入链路中,第二单向耦合器串联于信号输出链路中;第一~第二检波器分别连接第一单片机,第一检波器还连接第一切换开关、第二检波器还连接第二切换开关,第一切换开关还连接第一单向耦合器,第二切换开关还分别连接各第一窄带滤波器,各第一窄带滤波器还连接第三切换开关,第三切换开关还连接第二单向耦合器,采用本发明的方案,可以提高驻波检测的精确度。

    多频合路器的驻波检测装置和方法

    公开(公告)号:CN105024767A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510334974.8

    申请日:2015-06-16

    Inventor: 陶沁 林显添

    Abstract: 本发明涉及一种多频合路器的驻波检测装置和方法,其装置包括第一单片机、第一~第二检波器、第一~切换开关、数目与多频合路器的信号输入链路路数相同的第一单向耦合器、第一窄带滤波器及数目与多频合路器的信号输入链路路数相同的第二单向耦合器;第一单向耦合器串联于多频合路器的信号输入链路中,第二单向耦合器串联于信号输出链路中;第一~第二检波器分别连接第一单片机,第一检波器还连接第一切换开关、第二检波器还连接第二切换开关,第一切换开关还连接第一单向耦合器,第二切换开关还分别连接各第一窄带滤波器,各第一窄带滤波器还连接第三切换开关,第三切换开关还连接第二单向耦合器,采用本发明的方案,可以提高驻波检测的精确度。

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