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通信设备及其滤波器的制作方法

2021-11-30 21:20:00 来源:中国专利 TAG:


1.本技术涉及通信技术领域,特别是涉及一种通信设备及其滤波器。


背景技术:

2.微波滤波器是现代移动通讯系统的关键设备,被广泛应用于无线通讯基站及各类通信终端;微波腔体滤波器结构是由射频连接器、腔体、盖板、多个谐振器单元、及频率调谐与耦合强度调节组件构成,多个谐振单元谐振频率分布于通带范围内,对于谐振频率外的信号具备阻隔功能,从而实现对微波传输信号的择取功能;腔体滤波器具有结构可靠、滤波频带宽、可调性强、q值高、电性能稳定、散热性能好等优点。
3.本技术的发明人在长期的研发工作中发现,现有技术中的滤波器为实现900mhz的频率,设计方案复杂,且带外抑制等性能较差,抗干扰能力较弱。


技术实现要素:

4.为了解决现有技术的滤波器存在的上述问题,本技术提供一种通信设备及其滤波器。
5.为解决上述问题,本技术实施例提供了一种滤波器,该滤波器包括:壳体,具有相互垂直的第一方向和第二方向;滤波支路,设置在壳体上,由依次耦合的十一个滤波腔组成,形成三个容性交叉耦合零点,滤波支路的带宽范围为925mhz~960mhz;滤波支路的第一滤波腔至第十一滤波腔划分为沿第一方向排列的两列。
6.其中,滤波支路的第四滤波腔、第七滤波腔和第九滤波腔为一列且沿第二方向依次排列;滤波支路的第一滤波腔、第二滤波腔、第三滤波腔、第五滤波腔、第六滤波腔、第八滤波腔、第十滤波腔和第十一滤波腔为一列且沿第二方向依次排列。
7.其中,滤波支路的第三滤波腔和第五滤波腔之间容性交叉耦合,滤波支路的第六滤波腔与第八滤波腔之间容性交叉耦合,滤波支路的第八滤波腔与第十滤波腔之间容性交叉耦合,形成滤波支路的三个容性交叉耦合零点。
8.其中,滤波器还包括飞杆;滤波支路的第三滤波腔与第五滤波腔之间,滤波支路的第六滤波腔与第八滤波腔之间和滤波支路的第八滤波腔和第十滤波腔之间设置有飞杆,以实现容性交叉耦合。
9.其中,滤波支路中的依次耦合的两个滤波腔之间均设置有窗口,以实现窗口耦合。
10.其中,滤波器还包括调节螺杆,窗口设置有调节螺杆,用于调节依次耦合的两个滤波腔之间的耦合带宽。
11.其中,滤波腔的直径范围为31.5mm-35.5mm,滤波腔的高度范围为31mm-35mm。
12.其中,滤波腔内设置有谐振杆和调谐杆,谐振杆设置有一中空内腔,调谐杆的一端置于中空内腔内,用于调节滤波腔的谐振频率。
13.其中,谐振杆包括谐振柱和翻盘,翻盘位于谐振柱的一端。
14.为解决上述问题,本技术实施例提供了一种通信设备,该通信设备包括天线和与
所述天线连接的射频单元,所述射频单元包括上述任一实施例的滤波器,用于对射频信号进行滤波。
15.区别于现有技术的情况,本技术中,滤波支路的十一个滤波腔形成三个容性交叉耦合零点,在实现滤波支路带宽范围为925mhz~960mhz的同时,提高滤波支路的抑制效果,便于调试指标;本技术的滤波器仅采用容性交叉耦合,从而减少了物料种类,利于加工;滤波支路的第一滤波腔至第十一滤波腔划分为沿第二方向排列的两列,使得滤波器的设计方案简洁,有利于缩小滤波器的体积和降低生产成本。
附图说明
16.为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
17.图1是本技术滤波器一实施例的结构示意图;
18.图2是图1中滤波腔的一实施例的结构示意图;
19.图3是图1中滤波支路的拓扑结构示意图;
20.图4是图1中飞杆的结构示意图;
21.图5是图1中滤波器的等效电路结构示意图;
22.图6是图1中滤波器的仿真结果示意图;
23.图7是本技术的通信设备一实施例的结构示意图。
具体实施方式
24.下面结合附图和实施例,对本技术作进一步的详细描述。特别指出的是,以下实施例仅用于说明本技术,但不对本技术的范围进行限定。同样的,以下实施例仅为本技术的部分实施例而非全部实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本技术保护的范围。
25.本技术的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等(如果存在)是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本技术的实施例,例如能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
26.请参阅图1,图1是本技术提供的滤波器一实施例的结构示意图。本实施例的滤波器包括壳体11和滤波支路12,壳体11具有第一方向l1和与第一方向l1垂直的第二方向l2,第一方向l1可以为壳体11的宽度方向,第二方向l2可以为壳体11的长度方向。本技术的滤波支路12可以为接收滤波支路或者发射滤波支路。
27.如图1所示,滤波支路12设置在壳体11上,由依次耦合的十一个滤波腔组成,滤波支路12的十一个滤波腔为滤波支路12的第一滤波腔a1、第二滤波腔a2、第三滤波腔a3、第四
滤波腔a4、第五滤波腔a5、第六滤波腔a6、第七滤波腔a7、第八滤波腔a8、第九滤波腔a9、第十滤波腔a10和第十一滤波腔a11。
28.进一步地,如图1所示,滤波支路12的第一滤波腔a1至第十一滤波腔a11划分成沿第一方向l1排列的两列。具体地,滤波支路12的第四滤波腔a4、第七滤波腔a7和第九滤波腔a9为一列且沿第二方向l2依次排列;滤波支路12的第一滤波腔a1、第二滤波腔a2、第三滤波腔a3、第五滤波腔a5、第六滤波腔a6、第八滤波腔a8、第十滤波腔a10和第十一滤波腔a11为一列且沿第二方向l2依次排列。本实施例的滤波支路12的滤波腔a1-a11规则排布,以使滤波器的设计方案简洁,降低生产成本,且可缩小滤波器的体积。
29.如图2所示,图2是图1中滤波腔一实施例的结构示意图,滤波支路12的十一个滤波腔a1-a11内均设置有谐振杆13和调谐杆14,谐振杆13形成一中空内腔(图中未标示),调谐杆14的一端置于中空内腔内;可以通过调节调谐杆14在中空内腔内的深度来调节滤波腔的谐振频率。谐振杆13可以采用翻盘结构,以实现低频特性及大功率承载要求。谐振杆13包括有翻盘131和谐振柱132,翻盘131设置于谐振柱132的一端,翻盘131和谐振柱132可以一体成型,以增加滤波器的稳定性。
30.滤波腔、谐振杆13及调谐杆14的材质可以均采用金属材料,该金属材料可以为铁、银、铜、铝、钛或金等。
31.本实施例的滤波腔可以为金属滤波腔,金属滤波腔的直径范围为31.5mm-35.5mm,优选33.5mm,滤波腔的高度范围为31mm-35mm,优选33mm,本实施例的滤波器能够满足设计要求,且体积较小。
32.进一步地,滤波器还包括盖板(图未示),盖板盖设在十一个滤波腔a1-a11上,且调谐杆14的另一端穿设在盖板上,其中,调谐杆14可以是金属螺杆。
33.如图1所示,滤波支路12的第一滤波a1至第十一滤波腔a11沿主耦合路径依次相邻排布,沿该主耦合路径依次排布且相邻(即级联设置)的两个滤波腔之间均设置有窗口(图中未标示),以实现窗口耦合,其中,主耦合路径上相邻的两个滤波腔之间通过该窗口进行电磁能量传递。本实施例的滤波器的窗口耦合一致性好,无需其他物料,降低成本,使滤波器具有良好的电性能稳定性。
34.为提高相邻的两个滤波腔之间的耦合强度,还可以在窗口处设置加强筋18,例如可以在滤波支路12的第三滤波腔a3与第四滤波腔a4之间、第四滤波腔a4与第五滤波腔a5之间、第六滤波腔a6与第七滤波腔a7之间、第七滤波腔a7与第八滤波腔a8、第八滤波腔a8与第九滤波腔a9之间、第九滤波腔a9与第十滤波腔a10之间和第十滤波腔a10与第十一滤波腔a11之间分别设置加强筋18,以增加耦合强度。在其他实施例中,还可以根据实际情况选择性的在滤波支路12的第一滤波腔a1与第二滤波腔a2之间、第二滤波腔a2和第三滤波腔a3之间、第五滤波腔a5和第六滤波腔a6之间等设置加强筋18。
35.如图1所示,本实施例的滤波器还包括多个调节螺杆(图中未标示),以调节耦合的两个滤波腔之间的耦合强度,可以在上述窗口设置该调节螺杆,例如,可以在滤波支路12的第一滤波腔a1与第二滤波腔a2之间、第二滤波腔a2与第三滤波腔a3之间、第三滤波腔a3与第四滤波腔a4之间、第四滤波腔a4与第五滤波腔a5之间、第五滤波腔a5与第六滤波腔a6之间、第六滤波腔a6与第七滤波腔a7之间、第七滤波腔a7与第八滤波腔a8之间、第八滤波腔a8与第九滤波腔a9之间、第九滤波腔a9与第十滤波腔a10之间、第十滤波腔a10与第十一滤波
腔a11之间均设置调节螺杆。
36.如图1和图3所示,图3是图1中滤波支路12的拓扑结构示意图,滤波支路12的第三滤波腔a3与第五滤波腔a5之间容性交叉耦合,第六滤波腔a6与第八滤波腔a8之间容性交叉耦合、第八滤波腔a8与第十滤波腔a10之间容性交叉耦合,形成滤波支路12的三个容性交叉耦合零点,使通带低端各产生三个传输零点,实现阻带抑制功能,提高滤波器频带的抑制性能。且本技术中交叉耦合所需的物料可以保持一致,从而减少了物料种类,加工方便,且使用的夹具种类少,提高了安装效率。
37.其中,交叉耦合零点也称为传输零点。传输零点是滤波器传输函数等于零,即在传输零点对应的频点上电磁能量不能通过网络,因而起到完全隔离作用,对通带外的信号起到抑制作用,能更好的实现多个通带间的高度隔离。
38.如图1所示,滤波器还包括飞杆17,滤波支路12的第三滤波腔a3和第五滤波腔a5之间、第六滤波腔a6和第八滤波腔a8之间、第八滤波腔a8和第十滤波腔a10之间,均设置有该飞杆17,以实现容性交叉耦合,形成滤波支路12的三个容性交叉耦合零点。
39.具体地,如图4所示,飞杆17包括第一连接部171、第二连接部172和连接杆173,第一连接部171和第二连接部172分别位于连接杆173的相对两端,其中第一连接部171和第二连接部172相对连接杆173的中分线对称设置。即飞杆17可以为哑铃状,以使滤波器的结构更简单。
40.可选地,滤波器还包括第一端口(图未示)和第二端口(图未示),滤波支路12的第一滤波腔a1与第一端口连接,滤波支路12的第十一滤波腔a11与第二端口连接,其中第一端口和第二端口可以为滤波器的抽头。
41.第一端口与第一滤波腔a1连接,将电磁信号输入至第一滤波腔a1;第二端口与第十一滤波腔a11连接,将第十一滤波腔a11内的电磁信号输出。
42.本实施例滤波器的等效电路如图5所示,该电路模型中包括有滤波腔a1-a11和阻抗变换器41,第一端口处的阻抗约为50欧姆,第二端口处的阻抗约为50欧姆;为保证电磁信号在传输链路的正常传输,需要在第一端口与第一滤波腔a1之间、主耦合路径上的相邻滤波腔之间、形成交叉耦合的非级联的滤波腔之间及第十一滤波腔a11与第二端口之间均设置阻抗变换器41,使得通过每个滤波腔的阻抗与传输链路的阻抗相匹配,以实现信号传输。
43.如图6所示,图6是本技术滤波器的仿真结果示意图,滤波支路12的仿真带宽如图6中的频带曲线51所示,从仿真图中可以看出,滤波支路12的带宽位于925mhz~960mhz的范围内,符合滤波器的设计要求,能够精准控制滤波支路12的带宽。频点925mhz(m12)的抑制为-1.496db,频点960mhz(m13)的抑制为-1.081db,频点920mhz(m8)的抑制为-19.248db,频点915mhz(m9)的抑制为-114.706db,频点965.0mhz(m10)的抑制为-14.547db,频点970mhz(m11)的抑制为-37.927db,使得滤波器的带内损耗小(小于1.2db),且具有强抗干扰能力(在880-915mhz范围内,抑制>105db)。
44.本实施例滤波器可以是一种应用于5g移动通信系统的十一阶微波滤波器,其工作频段为925mhz~960mhz,具有带内损耗小,抗干扰能力强,低温漂波动,功率容量大(常温常压承受功率大于2500w)的特点。
45.综上,本实施例提供的滤波器由十一阶滤波腔组合设计,滤波器设计方案简洁,排腔规则,因此能够减少设计成本,减小滤波器的体积;滤波支路12的十一个滤波腔形成三个
容性交叉耦合零点,能够实现零点抑制,使得滤波器具备强抗干扰能力,确保通信系统不受杂散信号干扰,能够满足目前最新型5g移动通信系统使用,且本技术中滤波器仅采用容性交叉耦合,物料一致性好,便于加工。
46.本技术还提供一种通信设备,如图7所示,图7是本技术提供的通信设备一实施例的结构示意图。本实施例的通信设备包括天线62和射频单元61。其中,天线62和射频单元61可以安装于基站上,还可以安装在路灯等物体上;天线62与射频单元(remote radio unit,rru)61连接。该射频单元61包括上述实施例所揭示的滤波器,用于对射频信号进行滤波。
47.在其他的一些实施例中,射频单元61可以集成到天线62进而形成有源天线单元(active antenna unit,aau)。
48.本文中应用了具体个例对本技术的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本技术的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本技术的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本技术的限制。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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