涉及多极陶瓷谐振器滤波器的装置和方法制造方法及图纸

技术编号:13707897 阅读:110 留言:0更新日期:2016-09-15 01:18
涉及多极陶瓷谐振器滤波器的装置和方法。在一些实施例中,射频滤波器可以包括第一同轴谐振器,其在第一定向并且在滤波器的第一侧上具有输入片,以及第N同轴谐振器,其在第一定向并且在滤波器的第一侧上具有输出片。RF滤波器可以还包含第二同轴谐振器和第(N-1)同轴谐振器,每个在与第一定向相反的第二定向,以便分别与第一谐振器和第N谐振器形成第一交叉和第二交叉。射频滤波器可以还包含至少两个同轴谐振器,其在第一定向,并且在第二谐振器和第(N-1)谐振器之间耦合。N个谐振器可以在第一谐振器和第N谐振器之间槽耦合。第一交叉和第二交叉可以被配置为在第一谐振器和第N谐振器之间提供增强的槽耦合。

【技术实现步骤摘要】
相关申请的交叉引用本申请要求于2015年3月4日提交的、题为“涉及多极陶瓷谐振器滤波器的装置和方法”的美国申请号14/637781的优先权,其公开的全部内容通过引用明确地结合于此。
本公开通常涉及陶瓷谐振器滤波器。
技术介绍
一些陶瓷材料具有使它们适用于射频(RF)应用的特性。这样的应用可以包括可在诸如滤波器的装置中使用的RF谐振器。
技术实现思路
在多个实现方式中,本公开涉及一种射频(RF)滤波器,该射频滤波器包括第一同轴谐振器,该第一同轴谐振器在第一定向并且在滤波器的第一侧上具有输入片。该滤波器进一步包含第N同轴谐振器,该第N同轴谐振器在第一定向并且在滤波器的第一侧上具有输出片。该滤波器进一步包含第二同轴谐振器,该第二同轴谐振器在与第一定向相反的第二定向,以便与第一谐振器形成第一交叉。该滤波器进一步包含第(N-1)同轴谐振器,该第(N-1)同轴谐振器在第二定向,以便与第N谐振器形成第二交叉。该滤波器进一步包含至少两个同轴谐振器,该至少两个同轴谐振器在第一定向并且在第二谐振器和第(N-1)谐振器之间耦合。N个谐振器被配置为在第一谐振器和第N谐振器之间提供槽耦合,第一交叉和第二交叉被配置为在第一谐振器和第N谐振器之间提供增强的槽耦合。在一些实施例中,同轴谐振器的每个包括陶瓷同轴谐振器。在一些实施例中,陶瓷同轴谐振器的每个被配置成四分之一波长谐振器。在一些实施例中,四分之一波长谐振器的每个包括非金属化的端和金属化的端,金属化的
端电连接到地。在一些实施例中,数量N是大于或等于6的整数。在一些实施例中,第一谐振器、第三谐振器、第四谐振器和第六谐振器的每个可以具有面向滤波器的第一侧的非金属化的端,且第二谐振器和第五谐振器的每个具有面向滤波器的第一侧的金属化的端。在一些实施例中,滤波器进一步包含设置在第一谐振器的非金属化的端上的输入片和设置在第N谐振器的非金属化的端上的输出片。在一些实施例中,滤波器进一步包含输入电容器和输出电容器,输入片连接到输入电容器的一侧,且输出片连接到输出电容器的一侧。在一些实施例中,滤波器进一步包含输入连接器和输出连接器,输入连接器连接到输入电容器的另一侧,输出连接器连接到输出电容器的另一侧。在一些实施例中,输入连接器和输出连接器、输入电容器和输出电容器、以及输入片和输出片实质上是彼此的镜像。根据许多实现方式,本公开涉及一种制造射频(RF)滤波器的方法。该方法包括在电路板上以第一定向安装第一同轴谐振器,使得第一谐振器的输入片在滤波器的第一侧上。该方法进一步包含在电路板上以第一定向安装第N同轴谐振器,使得第N谐振器的输出片在滤波器的第一侧上。该方法进一步包含在电路板上以与第一定向相反的第二定向安装第二同轴谐振器,以便与第一谐振器形成第一交叉。该方法进一步包含在电路板上以第二定向安装第(N-1)同轴谐振器,以便与第N谐振器形成第二交叉。该方法进一步包含在第一定向的至少两个同轴谐振器,并在第二谐振器和第(N-1)谐振器之间耦合。N个谐振器被配置为在第一谐振器和第N谐振器之间提供槽耦合,且第一交叉和第二交叉被配置为在第一谐振器和第N谐振器之间提供增强的槽耦合。在一些实现方式中,本公开涉及一种射频(RF)滤波器,该射频滤波器具有偶数数量的陶瓷同轴谐振器,该偶数数量的陶瓷同轴谐振器被配置为以便在输入节点和输出节点之间的谐振器之间提供槽耦合。谐振器的至少一些以交叉方式布置,使得输入节点和输出节点位于滤波器的共同侧。在一些实现方式中,交叉的至少一些谐振器可以提供滤波器的增强的带通性能。根据一些实现方式,本公开涉及一种射频(RF)装置,该射频装置具有第一RF组件,该第一RF组件被配置为生成RF信号。该装置进一步包含带
通RF滤波器,该带通RF滤波器包括偶数数量的陶瓷同轴谐振器,偶数数量的陶瓷同轴谐振器被配置为在输入节点和输出节点之间的谐振器之间提供槽耦合。谐振器的至少一些以交叉方式布置,使得输入片和输出片位于滤波器的共同侧。输入节点连接到第一RF组件以便接收RF信号作为输入,滤波器被配置为产生带通滤波RF信号作为输出。该装置进一步包含第二RF组件,该第二RF组件连接到滤波器的输出节点并被配置为接收带通滤波RF信号。在一些实施例中,RF装置可以包括无线装置。在一些实施例中,无线装置可以包括与蜂窝系统相关联的装置。在一些实施例中,RF装置可以包括基于导线的装置。在一些实施例中,基于导线的装置包括与有线电视系统相关联的装置。根据许多实现方式,本公开涉及一种制造射频(RF)滤波器的方法。该方法包括提供偶数数量的槽耦合陶瓷同轴谐振器。该方法进一步包含,布置谐振器使得谐振器的至少一些交叉,并使得用于谐振器的输入节点和输出节点位于滤波器的共同侧。为了概括本公开的目的,本专利技术的某些方面、优点和新颖性特征已经在这里描述。可以理解的是,根据本专利技术的任何特定实施例不必要获得所有的这种优点。因此,本专利技术可以以获得或优化如这里教导的一个优点或一组优点而不必要获得这里教导或建议的其他优点的方式实施或完成。附图说明图1A-1E示出了具有同轴谐振器的选择的交叉的射频(RF)滤波器的各种视图。图2A示出了具有以梳状线配置布置以便没有交叉的图1的同轴谐振器的滤波器的电路表示配置交叉。图2B示出了具有选择的交叉的图1的滤波器的电路表示。图3A示出了对应于没有选择的交叉的图2A的电路的带通滤波器的示例响应图。图3B示出了对应于具有选择的交叉的图2B的电路的带通滤波器的示例响应图。图4示出了同轴谐振器的更详细的视图,该同轴谐振器可以与另一个同
轴谐振器槽耦合以便允许诸如图1的示例的滤波器的制造。图5A-5C示出了利用本公开的一个或多个特征的滤波器配置的非限制性示例。图6示出了可被实现来制造具有本公开的一个或多个特征的滤波器的过程。图7示意性示出了本公开的一个或多个特征可以作为滤波器电路来实现。图8示出了图7的滤波器电路可以实现在封装装置中。图9示出了图7的滤波器电路可以实现在无线装置中。图10示出了图7的滤波器电路可以实现在基于导线的无线RF装置中。具体实施方式这里提供的标题,如果有的话,仅是为了方便起见,并不一定影响所要求保护的专利技术的范围或含义。这里公开的涉及具有多个陶瓷同轴谐振器(也称为同轴线元件)的射频(RF)滤波器的装置和方法。取决于尺寸和/或介电常数,这样的谐振器可以被配置为操作在大约300MHz至大约6GHz。由陶瓷同轴谐振器提供的一些有益特征可以包括,例如,在VHF/UHF频带中的性能和小型化的理想组合,在VHF/UHF频带中使用分立电感器和电容器可能是不便的。陶瓷同轴谐振器还可以提供高的Q因子、减小的尺寸、改善的屏蔽和/或温度性能的优点。具有一些或所有前述特征的陶瓷同轴谐振器典型地具有金属化的外壁和内壁。半波(λ/2)谐振器具有未金属化的两端;并且四分之一波长(λ/4)谐振器具有金属化的一端,且另一端未金属化,以便分别提供开路和短路配置。如这里所描述的一组陶瓷同轴谐振器的可以组装在一起,以便被RF耦合并用作RF滤波器。在一些实现方式中,在两个相邻谐振器之间的RF能量的这样的耦合可以通过在两个谐振器的相对表面上形成的槽来实现。这样的槽的宽度尺寸可以在一范围内大致与耦合常数成比本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种射频(RF)滤波器,包括:第一同轴谐振器,在第一定向并且在所述滤波器的第一侧上具有输入片;第N同轴谐振器,在所述第一定向并且在所述滤波器的所述第一侧上具有输出片;第二同轴谐振器,在与所述第一定向相反的第二定向,以便与所述第一谐振器形成第一交叉;第(N‑1)同轴谐振器,在所述第二定向,以便与所述第N谐振器形成第二交叉;以及至少两个同轴谐振器,在所述第一定向并且在所述第二谐振器和第(N‑1)谐振器之间耦合,所述N个谐振器被配置为在所述第一谐振器和第N谐振器之间提供槽耦合,所述第一交叉和第二交叉被配置为在所述第一谐振器和第N谐振器之间提供增强的槽耦合。

【技术特征摘要】
2015.03.04 US 14/637,7811.一种射频(RF)滤波器,包括:第一同轴谐振器,在第一定向并且在所述滤波器的第一侧上具有输入片;第N同轴谐振器,在所述第一定向并且在所述滤波器的所述第一侧上具有输出片;第二同轴谐振器,在与所述第一定向相反的第二定向,以便与所述第一谐振器形成第一交叉;第(N-1)同轴谐振器,在所述第二定向,以便与所述第N谐振器形成第二交叉;以及至少两个同轴谐振器,在所述第一定向并且在所述第二谐振器和第(N-1)谐振器之间耦合,所述N个谐振器被配置为在所述第一谐振器和第N谐振器之间提供槽耦合,所述第一交叉和第二交叉被配置为在所述第一谐振器和第N谐振器之间提供增强的槽耦合。2.如权利要求1所述的射频滤波器,其中所述同轴谐振器的每个包含陶瓷同轴谐振器。3.如权利要求2所述的射频滤波器,其中所述陶瓷同轴谐振器的每个被配置成四分之一波长谐振器。4.如权利要求3所述的射频滤波器,其中所述四分之一波长谐振器的每个包含非金属化的端和金属化的端,所述金属化的端电连接到地。5.如权利要求4所述的射频滤波器,其中数量N是大于或等于6的整数。6.如权利要求5所述的射频滤波器,其中数量N是6。7.如权利要求6所述的射频滤波器,其中所述第一谐振器、第三谐振器、第四谐振器和第六谐振器的每个具有面向所述滤波器的第一侧的非金属化的端,且所述第二谐振器和第五谐振器的每个具有面向所述滤波器的第一侧的金属化的端。8.如权利要求4所述的射频滤波器,进一步包含设置在所述第一谐振器的非金属化的端上的输入片和设置在所述第N谐振器的非金属化的端上的输出片。9.如权利要求8所述的射频滤波器,进一步包含输入电容器和输出电容器,所述输入片连接到所述输入电容器的一侧,所述输出片连接到所述输出电容器的一侧。10.如权利要求9所述的射频滤波器,进一步包含输入连接器和输出连接器,所述输入连接器连接到所述输入电容器的另一侧,所述输出连接器连接到所述输出电容器的另一侧。11.如权利要求10所述的RF滤波器,其中所述输入连接器和输出连接器、所述输入电容器和输出电容器、以及所述输入片和所述输出片实质上是彼此的镜像。12.一种制造射频(RF)滤波器的方法,所述方法包括:在电路板上以第一定向安装第...

【专利技术属性】
技术研发人员:JK达林RA伯克
申请(专利权)人:天工方案公司
类型:发明
国别省市:美国;US

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