本实用新型专利技术涉及一种用于抑制泄漏噪声带状线带阻滤波器,采用全新结构设计,应用直线形微带传输线(2),配合其一侧设计的开路枝节线(7)、第三传输线(8)组合结构,以及另一侧设计的两组A与传输线组合结构,在整体结构相对直线形微带传输线(2)中垂线呈轴对称分布的布设下,构建所设计带状线带阻滤波器;实际应用中,能够降低射频器件噪声对同一电源网络中其他射频器件的影响,尤其是对噪声敏感的射频器件,保证了射频器件工作的稳定性,提高了射频器件的实际工作效率。器件的实际工作效率。器件的实际工作效率。
【技术实现步骤摘要】
一种用于抑制泄漏噪声带状线带阻滤波器
[0001]本技术涉及一种用于抑制泄漏噪声带状线带阻滤波器,属于带状线带阻滤波器
技术介绍
[0002]带阻滤波器(bandstop filters,简称BSF)是指能通过大多数频率分量、但将某些范围的频率分量衰减到极低水平的滤波器,与带通滤波器的概念相对。
[0003]现有技术的带阻滤波器,是谐振器长度近似为1/4波长的带状线,当谐振频率比较低的时候,器件体积就会比较庞大;由于从低通原型向带阻进行变换,且各器件参数均固定在中心频率上,所以现有带阻滤波器只适合窄带设计,不能适应款待和多频段带阻的设计要求。
技术实现思路
[0004]本技术所要解决的技术问题是提供一种用于抑制泄漏噪声带状线带阻滤波器,采用全新结构设计,能够有效降低噪声对射频器件的影响,提高射频器件的实际工作效率。
[0005]本技术为了解决上述技术问题采用以下技术方案:本技术设计了一种用于抑制泄漏噪声带状线带阻滤波器,包括介质基板、接地金属层、直线形微带传输线、第一传输件、第二传输件、第一支线、第二支线、开路枝节线、第三传输线;
[0006]其中,接地金属层覆盖设置于介质基板的背面;直线形微带传输线设置于介质基板的正面上,且直线形微带传输线的两端分别与介质基板正面上彼此相对的两边缘相对接;
[0007]第一支线与第二支线设置于介质基板正面上、直线形微带传输线的同侧,且第一支线上的其中一端、第二支线上的其中一端分别对接直线形微带传输线的侧边;第一支线上的另一端对接第一传输件的其中一端,第二支线上的另一端对接第二传输件的其中一端,第一传输件与第二传输件分别以平行于直线形微带传输线的姿态、设置于介质基板的正面上,第一传输件的另一端与第二传输件的另一端彼此相对,且该两端彼此不接触;第一支线和第一传输件所连结构与第二支线和第二传输件所连结构、相对位于沿介质基板正面的直线形微带传输线中垂线呈轴对称分布;第一支线与第一传输件构成第一传输线,第二支线与第二传输件构成第二传输线;
[0008]开路枝节线设置于介质基板正面上、直线形微带传输线相对第一支线的另一侧,且开路枝节线的其中一端对接直线形微带传输线相应侧边的中点位置,以及开路枝节线与直线形微带传输线相垂直;第三传输线设置于介质基板正面上,且开路枝节线的另一端对接第三传输线的中点位置,以及第三传输线与直线形微带传输线相平行。
[0009]作为本技术的一种优选技术方案:所述第一支线与所述第二支线均为直线形状,第一支线、第二支线分布与所述直线形微带传输线相垂直。
[0010]作为本技术的一种优选技术方案:所述第一传输线、所述第二传输线、所述第三传输线均为四分之一波长传输线。
[0011]本技术所述一种用于抑制泄漏噪声带状线带阻滤波器,采用以上技术方案与现有技术相比,具有以下技术效果:
[0012]本技术所设计用于抑制泄漏噪声带状线带阻滤波器,采用全新结构设计,应用直线形微带传输线,配合其一侧设计的开路枝节线、第三传输线组合结构,以及另一侧设计的两组A与传输线组合结构,在整体结构相对直线形微带传输线中垂线呈轴对称分布的布设下,构建所设计带状线带阻滤波器;实际应用中,能够降低射频器件噪声对同一电源网络中其他射频器件的影响,尤其是对噪声敏感的射频器件,保证了射频器件工作的稳定性,提高了射频器件的实际工作效率。
附图说明
[0013]图1是本技术所设计用于抑制泄漏噪声带状线带阻滤波器的结构示意图;
[0014]图2是本技术所设计用于抑制泄漏噪声带状线带阻滤波器的应用效果示意图。
[0015]其中,1.介质基板,2.直线形微带传输线,3.第一传输件,4.第二传输件,5.第一支线,6.第二支线,7.开路枝节线,8.第三传输线。
具体实施方式
[0016]下面结合说明书附图对本技术的具体实施方式作进一步详细的说明。
[0017]本技术设计了一种用于抑制泄漏噪声带状线带阻滤波器,实际应用当中,如图1 所示,具体包括介质基板1、接地金属层、直线形微带传输线2、第一传输件3、第二传输件4、第一支线5、第二支线6、开路枝节线7、第三传输线8。
[0018]其中,接地金属层覆盖设置于介质基板1的背面;直线形微带传输线2设置于介质基板1的正面上,且直线形微带传输线2的两端分别与介质基板1正面上彼此相对的两边缘相对接。
[0019]第一支线5与第二支线6设置于介质基板1正面上、直线形微带传输线2的同侧,且第一支线5上的其中一端、第二支线6上的其中一端分别对接直线形微带传输线2的侧边;第一支线5上的另一端对接第一传输件3的其中一端,第二支线6上的另一端对接第二传输件4的其中一端,第一传输件3与第二传输件4分别以平行于直线形微带传输线2的姿态、设置于介质基板1的正面上,第一传输件3的另一端与第二传输件4的另一端彼此相对,且该两端彼此不接触;第一支线5和第一传输件3所连结构与第二支线6和第二传输件4所连结构、相对位于沿介质基板1正面的直线形微带传输线2中垂线呈轴对称分布;第一支线5与第一传输件3构成第一传输线,第二支线6与第二传输件4构成第二传输线。
[0020]开路枝节线7设置于介质基板1正面上、直线形微带传输线2相对第一支线5的另一侧,且开路枝节线7的其中一端对接直线形微带传输线2相应侧边的中点位置,以及开路枝节线7与直线形微带传输线2相垂直;第三传输线8设置于介质基板1正面上,且开路枝节线7的另一端对接第三传输线8的中点位置,以及第三传输线8与直线形微带传输线 2相平行。
[0021]实际应用当中,还可以进一步设计第一支线5与所述第二支线6均为直线形状,并
设计第一支线5、第二支线6分布与所述直线形微带传输线2相垂直;应用中,针对第一传输线、第二传输线、第三传输线8,均设计采用四分之一波长传输线。
[0022]将本专利技术所设计用于抑制泄漏噪声带状线带阻滤波器应用于实际当中,如图2所示,可见S2,1下,对
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40dB以下电源频率噪声均有良好的抑制作用。
[0023]上述技术方案所设计用于抑制泄漏噪声带状线带阻滤波器,采用全新结构设计,应用直线形微带传输线2,配合其一侧设计的开路枝节线7、第三传输线8组合结构,以及另一侧设计的两组A与传输线组合结构,在整体结构相对直线形微带传输线2中垂线呈轴对称分布的布设下,构建所设计带状线带阻滤波器;实际应用中,能够降低射频器件噪声对同一电源网络中其他射频器件的影响,尤其是对噪声敏感的射频器件,保证了射频器件工作的稳定性,提高了射频器件的实际工作效率。
[0024]上面结合附图对本技术的实施方式作了详细说明,但是本技术并不限于上述实施方式,在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本技术宗旨的前提下做出各种变化。
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【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种用于抑制泄漏噪声带状线带阻滤波器,其特征在于:包括介质基板(1)、接地金属层、直线形微带传输线(2)、第一传输件(3)、第二传输件(4)、第一支线(5)、第二支线(6)、开路枝节线(7)、第三传输线(8);其中,接地金属层覆盖设置于介质基板(1)的背面;直线形微带传输线(2)设置于介质基板(1)的正面上,且直线形微带传输线(2)的两端分别与介质基板(1)正面上彼此相对的两边缘相对接;第一支线(5)与第二支线(6)设置于介质基板(1)正面上、直线形微带传输线(2)的同侧,且第一支线(5)上的其中一端、第二支线(6)上的其中一端分别对接直线形微带传输线(2)的侧边;第一支线(5)上的另一端对接第一传输件(3)的其中一端,第二支线(6)上的另一端对接第二传输件(4)的其中一端,第一传输件(3)与第二传输件(4)分别以平行于直线形微带传输线(2)的姿态、设置于介质基板(1)的正面上,第一传输件(3)的另一端与第二传输件(4)的另一端彼此相对,且该两端彼此不接触;第一支线(5)和第一传输件(3)所连结构与第二支线(6...
【专利技术属性】
技术研发人员:于挺,唐薇薇,张山,梁晨,唐国盛,易宏伟,
申请(专利权)人:盐城格跃智能科技有限公司,
类型:新型
国别省市:
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