可变滤波电路及无线通信装置制造方法及图纸

技术编号:13886992 阅读:98 留言:0更新日期:2016-10-23 23:20
本发明专利技术的可变滤波电路(10)具有:连接在端口(P3)与连接点(A)之间的并联臂(11);包括串联连接在端口(P1)与连接点(A)之间的谐振器(Re_s1)的串联臂(12);以及包括串联连接在端口(P2)与连接点(A)之间的谐振器(Re_s2)的串联臂(13),并联臂(11)包括第一电感(Lp1),串联臂(12、13)包括与谐振器(Re_s1、Re_s2)并联连接的可变电容(Cs_p1、Cs_p2)。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术涉及可变滤波电路、以及具有可变滤波电路的无线通信装置。
技术介绍
现有的可变滤波电路中,相对于SAW谐振器、BAW谐振器等的谐振器,通过并联和串联可变电容来构成基本电路,从而形成为组合了多级该基本电路的梯形电路(参照专利文献1)。在该可变滤波电路中,通过对与谐振器并联连接的可变电容的控制来分别调整各个基本电路的反谐振频率,利用对与谐振器并联连接的可变电路和与谐振器串联连接的可变电容这两者的控制来分别调整各个基本电路的谐振频率,由此将所希望的频带作为通频带。先行技術文献专利文献专利文献1:特许第4053504号
技术实现思路
专利技术所要解决的问题现有的可变滤波电路虽然能够利用对可变电容的控制来调整通频带,但是很难得到所希望的衰减特性。具体而言,很难在通频带的低频侧附近得到急剧的衰减特性。另外,由于将2个可变电容连接至1个谐振器来使通频带的频率为可变,所以在设置n个谐振器的情况下,需要2×n个可变电容,
导致可变电容的总数变多,从而造成电路尺寸的大型化和控制系统的复杂化。因此,本专利技术的目的在于提供一种可变滤波电路,较易在频带的低频侧附近得到急剧的衰减特性,即使进行多级化,也较难造成电路尺寸的大型化和控制系统的复杂化。解决技术问题所采用的技术方案本专利技术的可变滤波电路具有:包括有串联连接在第一输入输出端和连接点之间的谐振器的第一串联臂;包括有串联连接在第二输入输出端和所述连接点之间的谐振器的第二串联臂;以及连接在所述连接点和所述接地连接端之间的并联臂。另外,所述并联臂包括串联连接在所述连接点和所述接地连接端之间的第一电感。由此,通过适当地调整该第一电感的电感值,能够在通频带的低频侧附近得到急剧的衰减特性。另外,所述第一串联臂和所述第二串联臂分别包括与所述谐振器并联连接的可变电容。由此,通过控制可变电容的电容值,在通频带的低频侧附近维持提高了衰减特性的急剧程度的状态下,能够调整通频带的低频侧的截止频率。而且,在这样的可变滤波电路中,为了增加滤波器的级数,仅需逐一追加串联臂和并联臂,将所追加的串联臂的一端连接至第一输入输出端或者第二输入输出端,并且将所追加的串联臂的一端连接至第一输入输出端或者第二输入输出端即可。因此,即使在利用n级来构成可变滤波电路的情况下,由于串联臂和可变电容的总数最多为n+1个即可,所以相比于现有结构能够抑制电路尺寸的大型化和控制系统的复杂化。
本专利技术所涉及的可变滤波电路优选还包括分别与所述谐振器串联连接的第二电感(下面称为串联电感)。由此,若将串联电感连接至谐振器,则能够将谐振器的谐振点调整至更靠近低频侧,能够扩大谐振点与反谐振点之间的频率间隔。另外,本专利技术所涉及的可变滤波电路优选还包括分别与所述谐振器并联连接的第三电感(下面称为并联电感)。由此,若将并联电感连接至谐振器,则能够将谐振器的反谐振点调整至更靠近高频侧,能够扩大谐振点与反谐振点之间的频率间隔。由此,若扩大谐振器的谐振点与反谐振点之间的频率间隔,则能够扩大可利用对可变电容的控制来调整的通频带的低频侧的截止频率的可变范围。本专利技术所涉及的可变滤波电路也可以构成为同时包括:与所述谐振器并联连接的并联电感;与并联连接所述谐振器和所述并联电感的电路串联连接的串联电感。或者,也可以构成为同时包括:与所述谐振器串联连接的串联电感,与串联连接所述谐振器和所述串联电感的电路并联连接的并联电感。由此,若改变串联电感和并联电感的连接结构,能够扩大通频带的低频侧的截止频率的可变范围,或能够调整成使通频带的低频侧附近的衰减特性更为急剧。本专利技术所涉及的无线通信装置优选具有:具有上述可变滤波电路的前置电路;天线;以及经由所述前置电路与所述天线相连接的通信电路。尤其是,所述无线通信装置中,优选所述通信电路对应于多个通信频带,在至少一个串联臂中没有所述可变电容的情况下的反谐振点的频率高于多个所述通信频带中最高频侧的通信频带的阻频带的高频侧的上限频率。另外,在至少一个串联臂中没有所述可变电抗的情况下的谐振点的频率要低于多个所述通信频带中最低频侧的通信频带的阻频带的低频侧的下限频率。通信电路所对应的多个通信频带分别需要设置阻频带和通频带。如上所述,通过设定多个通信频带与各个串联臂的谐振点、反谐振点之间的关系,能够将可变滤波器电路的通频带中的低频侧的截止频率调整至通信电路所对应的多个通信频带各自的通频带的低频侧。另外,在通信频带的阻频带位于通频带的低频侧的附近的情况下,能够利用可变滤波电路对该阻频带获得较大的衰减。或者,所述无线通信装置中优选,所述可变滤波电路包括分别与所述谐振器并联连接的并联电感,所述通信电路与多个通信频带的相对应,在至少一个串联臂在没有所述可变电容的情况下的副反谐振点的频率高于多个所述通信频带中最高频侧的通信频带的阻频带的高低频侧的上限频率。若将并联电感连接至谐振器,则在比谐振器的谐振点更靠近低频侧的位置也出现了反谐振点(下面称为副反谐振点)。由此,在通过特性中,除了高频侧的第一通频带,在低频侧还产生了第二通频带。而且,在低频侧的第二通频带中,通过控制可变电容的电容值,能够调整低频侧的截止频率。而且,如上所述,通过设定多个通信频带与各个串联臂的副反谐振点之间的关系,能够进行调整以使得可变滤波电路的低频侧的第二通频带与通信电路所对应的多个通信频带的通频带相对应。专利技术效果根据本专利技术,在通频带的低频侧附近能够得到急剧的衰减特性,利用对可变电容的控制能够调整通频带的低频侧的截止频率。而且,即使在利用n级来构成可变滤波电路的情况下,由于可变电容的总数只要为n+1个即可,所以相比于现有结构能够抑制电路尺寸的大型化和控制系统的复杂化。附图说明图1是本实施方式1所涉及的可变滤波电路的电路图。图2是说明构成实施方式1所涉及的可变滤波电路的第一电感的功能的特性图。图3是说明构成实施方式1所涉及的可变滤波电路的串联电感及并联电感的功能的特性图。图4是说明构成实施方式1所涉及的可变滤波电路的可变电容的功能的特性图。图5是本实施方式1所涉及的可变滤波电路的变形例的电路图。图6是本实施方式1所涉及的可变滤波电路的变形例的特性图。图7是对每个可变滤波电路的结构来比较插入损耗的图。图8是本实施方式1所涉及的可变滤波电路的其他变形例的电路图。图9是本实施方式2所涉及的无线通信装置的电路图。具体实施方式下面,参照附图举出几个具体的示例,示出了用于实施本专利技术的几个实施方式。各图中对相同部分附加相同标号。各实施方式是示例,毫无疑问地,可以将不同实施方式所涉及的结构进行局部置换或组合。(实施方式1)图1是表示本专利技术的实施方式1所涉及的可变滤波电路10的电路图。可变滤波电路10具有端口P1、P2、P3,连接点A、并联臂11、串联臂12、13。端口P1、P2、P3经由连接点A相互连接。端口P1是可变滤波电路10的第一输入输出端。端口P2是可变滤波电路10的第二输入输出端。端口P3是可变滤波电路10的接地连接端。并联臂11连接在连接点A与端口P3之间。串联臂12连接在连接点A与端口P1之间。串联臂13连接在连接点A与端口P2之间。即,连接点A设置于连接了并联臂11的一端、串联臂12的一端、以及
串联臂13的一端的位置。并联臂11具有第一电感Lp1。第本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种可变滤波电路,其特征在于,具有:包括有串联连接在第一输入输出端和连接点之间的谐振器的第一串联臂;包括有串联连接在第二输入输出端和所述连接点之间的谐振器的第二串联臂;以及连接在所述连接点和所述接地连接端之间的并联臂,所述并联臂包括串联连接在所述连接点和所述接地连接端之间的第一电感,所述第一串联臂和所述第二串联臂分别包括与所述谐振器并联连接的可变电容。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】2014.02.10 JP 2014-0233441.一种可变滤波电路,其特征在于,具有:包括有串联连接在第一输入输出端和连接点之间的谐振器的第一串联臂;包括有串联连接在第二输入输出端和所述连接点之间的谐振器的第二串联臂;以及连接在所述连接点和所述接地连接端之间的并联臂,所述并联臂包括串联连接在所述连接点和所述接地连接端之间的第一电感,所述第一串联臂和所述第二串联臂分别包括与所述谐振器并联连接的可变电容。2.如权利要求1所述的可变滤波电路,其特征在于,所述第一串联臂和所述第二串联臂还包括与所述谐振器串联连接的第二电感。3.如权利要求1或2所述的可变滤波电路,其特征在于,所述第一串联臂和所述第二串联臂还包括与所述谐振器并联连接的第三电感。4.如权利要求1所述的可变滤波电路,其特征在于,所述第一串联臂和所述第二串联臂同时包括与所述谐振器并联连接的第三电感,以及与并联连接了所述谐振器和所述第三电感的电路串联连接的第二电感。5.如权利要求1所述的可变滤波电...

【专利技术属性】
技术研发人员:小上贵史
申请(专利权)人:株式会社村田制作所
类型:发明
国别省市:日本;JP

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