×
13.01.2017
217.015.68e7

Результат интеллектуальной деятельности: ПОЛОСНО-ПРОПУСКАЮЩИЙ ФИЛЬТР

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технике СВЧ. Полосно-пропускающий фильтр содержит прямоугольный металлический корпус 1, образованный параллельными плоскими стенками 2, запредельный для центральной частоты фильтра, n металлических стержней 3, число которых равно порядку фильтра, расположенных параллельно друг другу и разделенных диэлектрическими промежутками 4, причем одни концы соседних металлических стержней 3 присоединены к противоположным плоским стенкам 2, а концы крайних металлических стержней 3 присоединены к центральным проводникам 5 коаксиальных присоединителей 6 внешних линий передачи, оболочки 7 присоединителей 6 соединены с корпусом 1. Фильтр имеет n плоских конденсаторов 8, образованных каждый диэлектрической пластиной 9 с металлизированными параллельными поверхностями 10, формирующими обкладки конденсаторов, другие концы стержней 3 присоединены к первым обкладкам конденсаторов 8, вторые обкладки которых расположены на стенках корпуса 2. Емкость С конденсаторов 8 определяется из предложенного соотношения, связывающего длину металлических стержней 3, лежащую в пределах от 1/7 до 1/10 длины волны λ на центральной частоте ω полосы пропускания фильтра, скорость света в вакууме, диаметр стержней 3, расстояние между параллельными металлическим стержням 3 плоскими стенками 2. Изобретение обеспечивает смещение ближайших паразитных полос пропускания фильтра в более высокочастотную область, превышающую 4-5 значений центральной частоты полосы пропускания. 2 ил.

Изобретение относится к технике СВЧ и предназначено для создания полосно-пропускающих фильтров дециметрового диапазона длин волн на основе встречно-стержневых резонансных звеньев.

Известна конструкция полосно-пропускающих фильтров на связанных линиях с непосредственной связью, состоящая из конечного числа резонансных элементов, каждый из которых образован плоским проводящим стержнем, разомкнутым на одном конце, а другим концом присоединен к плоской стенке замкнутого металлического корпуса, образованного параллельными стенками, запредельного на центральной частоте фильтра, причем одни концы соседних металлических стержней присоединены к противоположным плоским стенкам, а электрическая длина каждого проводящего стержня равна четверти длины волны на центральной частоте фильтра (Справочник по элементам полосковой техники. Под редакцией А.Л. Фельдштейна. М.: «Связь», 1979, 336 с., с. 218, рис. 8.1).

Недостатком такой конструкции фильтра является наличие паразитных полос пропускания на частотах вблизи утроенной центральной частоты фильтра.

Наиболее близким к предлагаемому полосно-пропускающему фильтру является полосно-пропускающий фильтр, содержащий прямоугольный металлический корпус, образованный параллельными плоскими стенками, запредельный для центральной частоты фильтра, n металлических цилиндрических стержней, число которых равно порядку фильтра, расположенных параллельно друг другу и разделенных диэлектрическими промежутками, причем одни концы соседних металлических цилиндрических стержней присоединены к противоположным плоским стенкам, а концы крайних металлических цилиндрических стержней присоединены к центральным проводникам коаксиальных присоединителей внешних линий передачи, оболочки коаксиальных присоединителей соединены с металлическим корпусом (см. Маттей Д.Л., Янг Л., Джонс Е.М.Т. Фильтры СВЧ, согласующие цепи и цепи связи / под ред. Л.В. Алексеева и Ф.В. Кушнира, Том 2 - М.: Изд-во «Связь», 1972, 496 с., с. 100, рис. 10.07.2).

Недостатком такого фильтра является наличие паразитных полос пропускания на частоте вблизи утроенной центральной частоты фильтра.

Техническим результатом изобретения является смещение ближайших паразитных полос пропускания фильтра в более высокочастотную область, превышающую 4…5 значений центральной частоты полосы пропускания.

Это достигается тем, что в полосно-пропускающем фильтре, содержащем прямоугольный металлический корпус, образованный параллельными плоскими стенками, запредельный для центральной частоты фильтра, n металлических стержней, число которых равно порядку фильтра, расположенных параллельно друг другу и разделенных диэлектрическими промежутками, причем одни концы соседних металлических стержней присоединены к противоположным плоским стенкам, а концы крайних металлических стержней присоединены к центральным проводникам коаксиальных присоединителей внешних линий передачи, оболочки коаксиальных присоединителей соединены с металлическим корпусом, металлические стержни образованы круговыми цилиндрами, фильтр снабжен n плоскими конденсаторами, образованными каждый диэлектрической пластиной с металлизированными параллельными поверхностями, формирующими обкладки конденсаторов, другие концы металлических стержней присоединены к первым обкладкам плоских конденсаторов, вторые обкладки которых расположены на плоских стенках металлического корпуса, причем емкость С плоских конденсаторов 10 определяется из математического соотношения

где l - длина металлических стержней, лежащая в пределах от 1/10 до 1/12 длины волны λ на центральной частоте ω0 полосы пропускания полосно-пропускающего фильтра, с0 - скорость света в вакууме, d - диаметр металлических стержней, b - расстояние между параллельными металлическим стержням плоскими стенками.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлен полосно-пропускающий фильтр на встречных стержнях, на фиг. 2 показаны сравнительные частотные характеристики семизвенного фильтра известного (а) и созданного (б).

Полосно-пропускающий фильтр содержит прямоугольный металлический корпус 1, образованный параллельными плоскими стенками 2, запредельный для центральной частоты фильтра, n металлических стержней 3, число которых равно порядку фильтра, расположенных параллельно друг другу и разделенных диэлектрическими промежутками 4, причем одни концы соседних металлических стержней 3 присоединены к противоположным плоским стенкам 2, а концы крайних металлических стержней 3 присоединены к центральным проводникам 5 коаксиальных присоединителей 6 внешних линий передачи, оболочки 7 коаксиальных присоединителей 6 соединены с металлическим корпусом 1. Металлические стержни 3 образованы круговыми цилиндрами. Фильтр имеет n плоских конденсаторов 8, образованных каждый диэлектрической пластиной 9 с металлизированными параллельными поверхностями 10, формирующими обкладки конденсаторов, другие концы металлических стержней 3 присоединены к первым обкладкам плоских конденсаторов 8, вторые обкладки которых расположены на плоских стенках металлического корпуса 2. Емкость С плоских конденсаторов 8 определяется из математического соотношения

где l - длина металлических стержней 3, лежащая в пределах от 1/7 до 1/10 длины волны λ на центральной частоте ω0 полосы пропускания полосно-пропускающего фильтра, c0 - скорость света в вакууме, d - диаметр металлических стержней 3, b - расстояние между параллельными металлическим стержням 3 плоскими стенками 2.

Полосно-пропускающий фильтр работает следующим образом.

После каскадного подключения полосно-пропускающего фильтра через центральные проводники 5 коаксиальных присоединителей 6 внешних линий передачи в цепь с распространяющейся СВЧ волной в крайних металлических стержнях 3 возбуждаются электромагнитные колебания. С другого коаксиального присоединителя 6 сигнал снимается в СВЧ цепь.

Все металлические стержни 3, образующие в совокупности с параллельными плоскими стенками 2 прямоугольного металлического корпуса 1 отрезок двухпроводной длинной линии, нагруженный на сосредоточенную емкость С (позиция 6), образованную диэлектрической пластиной 9 с металлизированными параллельными поверхностями 10, формирующими обкладки конденсаторов, формируют резонансные звенья полосно-пропускающего фильтра. Наибольшей эффективной добротностью из всех видов поперечных сечений металлических стержней 3 обладают резонансные звенья, образованные круговыми цилиндрами. Резонансные звенья электромагнитно связаны через диэлектрические (воздушные) промежутки 4. Эти электромагнитные связи формируют вид амплитудно-частотной характеристики полосно-пропускающего фильтра, порядок которого соответствует числу резонансных звеньев.

Резонансная частота ω0 резонансного звена определяется длиной короткозамкнутого (в результате присоединения его конца к плоской стенке 2) металлического стержня 3, обозначенной l, которая эквивалентна эффективной индуктивности резонансного контура, где ZB - волновое сопротивление эффективной длинной линии, образованной металлическим стержнем 3 и параллельными ему плоскими стенками 2, и сосредоточенной емкостью 6, обозначенной С, включенной параллельно с этой индуктивностью приближенной формулой . С ростом значения емкости С при фиксированной резонансной частоте ω0 эффективная индуктивность и соответствующая ей длина металлического стержня уменьшаются. При этом уменьшается и центральная длина волны λпар паразитной полосы пропускания, достигающая значений , которая в предельном случае значения емкости С, соответствующем режиму холостого хода на конце металлического стержня 3, равна . Как показали исследования вопроса, уменьшение длины l металлического стержня 3 практически ограничено значениями, лежащими в пределах от 1/10 до 1/12 длины волны λ на центральной частоте ω0 полосы пропускания полосно-пропускающего фильтра. При значениях, меньших этих, возникает искажение частотной характеристики фильтра, связанное с формированием иных видов колебаний.

Проведенные расчеты с применением разложения функции в ряд Тейлора с учетом двух первых слагаемых, характеризуемых числами Бернулли, указывают на формулу, связывающую длину металлического стержня 3 со значением емкости С конденсатора:

Математическое моделирование частотных характеристик фильтров с металлическими стержнями 3, разомкнутыми на конце, и с металлическими стержнями 3, присоединенными к сосредоточенной емкости, показало обеспечение эффекта резкого смещения паразитной полосы пропускания относительно центральной частоты полосы пропускания. Это видно из сравнения кривых на фиг. 2.

Технический результат - смещение паразитных частот пропускания полосно-пропускающего фильтра - обеспечен тем, что у n металлических стержней 3, число которых равно порядку фильтра, расположенных параллельно друг другу и разделенных диэлектрическими промежутками 4, одни концы соседних металлических стержней 3 присоединены к противоположным плоским стенкам 2, а другие концы присоединены к первым обкладкам плоских конденсаторов 8, вторые обкладки плоских конденсаторов расположены на плоских стенках металлического корпуса 2. Емкость С плоских конденсаторов связана с длиной l металлических стержней 3 соотношением

Экспериментальные исследования подтвердили справедливость выдвинутого соотношения. Так, например, фильтр с полосой прозрачности шириной 400 МГц и центральной частотой 1150 МГЦ при вносимых потерях меньше 0,5 дБ обеспечил полосу заграждения по уровню минус 80 дБ в диапазоне от 1,8 ГГц до 4,8 ГГц. Габаритные размеры рабочей зоны фильтра составляют 86×30×24 мм. Полученные результаты обеспечены длиной металлического стержня l=25 мм, т.е. при диэлектрической шайбе, образующей конденсатор, диаметром 6 мм и толщиной 2 мм между металлизированными плоскостями.

Использование изобретения позволяет создать в диапазоне частот 1-4 ГГц ряд семизвенных полосно-пропускающих фильтров с полосами пропускания ~30…40% при отстройках ближайших паразитных полос пропускания на (5…6)ω0.

Полосно-пропускающий фильтр, содержащий прямоугольный металлический корпус, образованный параллельными плоскими стенками, запредельный для центральной частоты фильтра, n металлических стержней, число которых равно порядку фильтра, расположенных параллельно друг другу и разделенных диэлектрическими промежутками, причем одни концы соседних металлических стержней присоединены к противоположным плоским стенкам, а концы крайних металлических стержней присоединены к центральным проводникам коаксиальных присоединителей внешних линий передачи, оболочки коаксиальных присоединителей соединены с металлическим корпусом, отличающийся тем, что металлические стержни образованы круговыми цилиндрами, он снабжен n плоскими конденсаторами, образованными каждый диэлектрической пластиной с металлизированными параллельными поверхностями, формирующими обкладки конденсаторов, другие концы металлических стержней присоединены к первым обкладкам плоских конденсаторов, вторые обкладки которых расположены на плоских стенках металлического корпуса, причем емкость C плоских конденсаторов определяется из математического соотношения где l - длина металлических стержней, лежащая в пределах от 1/10 до 1/12 длины волны λ на центральной частоте ω полосы пропускания полосно-пропускающего фильтра, c - скорость света в вакууме, d - диаметр металлических стержней, b - расстояние между параллельными металлическим стержням плоскими стенками.
ПОЛОСНО-ПРОПУСКАЮЩИЙ ФИЛЬТР
ПОЛОСНО-ПРОПУСКАЮЩИЙ ФИЛЬТР
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 161-170 из 219.
06.09.2019
№219.017.c811

Планетарный магнитный редуктор

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит в повышении удельных показателей магнитного редуктора. Планетарный магнитный редуктор содержит статор с осью симметрии О, состоящий из магнитопровода статора 1 в виде полого цилиндра и постоянных магнитов статора 2 с числом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699238
Дата охранного документа: 04.09.2019
13.12.2019
№219.017.ec9e

Способ стабилизации скорости подачи присадочной проволоки и устройство для его реализации

Изобретение относится к области сварочного оборудования. Устройство содержит фотоэлектрический датчик фактической скорости подачи присадочной проволоки, связанный с вычислительным устройством, выполненным с возможностью соединения своим выходом с двигателем механизма подачи присадочной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708867
Дата охранного документа: 11.12.2019
14.12.2019
№219.017.ed9a

Мультигенерирующий комплекс с комбинированным топливом при дополнительном производстве водорода и кислорода

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для производства электроэнергии и тепла с использованием комбинированного топлива для производства водорода и кислорода. Мультигенерирующий комплекс с комбинированным топливом при дополнительном производстве водорода и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708936
Дата охранного документа: 12.12.2019
18.12.2019
№219.017.ee2b

Маховик переменного момента инерции

Изобретение относится к машиностроению. Маховик переменного момента инерции содержит жестко закрепленную на нижней и верхней полуосях внутреннюю камеру цилиндрической формы. В полости камеры расположен поршень, жестко скрепленный со штоком управления. Шток расположен в отверстии верхней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709080
Дата охранного документа: 13.12.2019
18.12.2019
№219.017.ee3d

Солнечная башенная электростанция

Изобретение относится к энергетике, более конкретно - к возобновляемым источникам энергии на основе солнечных башенных электростанций (гелиотермических электростанций), реализующих термодинамический цикл, например, Ренкина или Стирлинга. В солнечной башенной электростанции, содержащей блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709007
Дата охранного документа: 13.12.2019
27.12.2019
№219.017.f2db

Тепловая паротурбинная электростанция с парогенерирующей водородно-кислородной установкой

Изобретение относится к паросиловым энергетическим установкам, а именно к тепловым электрическим станциям (ТЭС) с паровыми турбинами и системами обеспечения экологичности и восстановления их работоспособности. Технический результат, заключающийся в создании тепловой паротурбинной электростанции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710326
Дата охранного документа: 25.12.2019
21.01.2020
№220.017.f7bc

Способ корреляционной защиты трехфазной сети с изолированной нейтралью от однофазных замыканий на землю

Использование: в области электроэнергетики для защиты электрических сетей 6-35 кВ с изолированной нейтралью от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ). Технический результат - повышение селективности и чувствительности действия защиты при ОЗЗ. Согласно способу корреляционной защиты трехфазной сети...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711296
Дата охранного документа: 16.01.2020
21.01.2020
№220.017.f7cf

Фазоповоротное устройство

Использование: в области электротехники и электроэнергетики для гибкого регулирования и стабилизации напряжения в электрической сети, повышения пропускной способности существующих линий и повышения динамической устойчивости энергетической системы. Технический результат - увеличение количества...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711365
Дата охранного документа: 16.01.2020
01.02.2020
№220.017.fc3d

Способ формирования трибологического покрытия

Изобретение может быть использовано в машиностроении и микромеханике для уменьшения трения и износа в подшипниках скольжения. Сначала подготавливают рабочую поверхность изделий 1 путём полировки, обезжиривания в ультразвуковой ванне, обработки бензино-спиртовой смесью и термообработки в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712661
Дата охранного документа: 30.01.2020
05.02.2020
№220.017.fe7c

Устройство определения степени неоднородности электропроводимости немагнитных металлов вихретоковым методом

Использование: для оценки степени неоднородности поверхностных слоев немагнитных металлов, возникающей при закалке, отпуске и воздействии жидких или газообразных агрессивных сред. Сущность изобретения заключается в том, что устройство определения степени неоднородности электропроводимости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713031
Дата охранного документа: 03.02.2020
Показаны записи 81-81 из 81.
16.06.2023
№223.018.7a8b

Способ измерения собственной добротности диэлектрического резонатора

Изобретение относится к метрологии. Способ измерения собственной добротности открытого диэлектрического резонатора заключается в измерении собственной добротности объемного металлического резонатора в виде параллелепипеда с прямоугольным поперечным сечением, электромагнитно связанного с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739937
Дата охранного документа: 29.12.2020
+ добавить свой РИД