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一種低頻寬帶介質濾波器和雙工器的制造方法

文檔序號:10056967閱讀:803來源:國知局
一種低頻寬帶介質濾波器和雙工器的制造方法
【技術領域】
[0001]本實用新型涉及無線移動通信基站、直放站等設備上使用的陶瓷介質濾波器和陶瓷介質雙工器,具體涉及一種能夠降低工藝難度的低頻寬帶介質濾波器和雙工器。
【背景技術】
[0002]隨著無線移動通信技術的迅猛發(fā)展,對通信基站、直放站等設備的性能要求越來越高,其中,濾波器和雙工器作為選頻器件在頻帶內應具有最小的插入損耗,增大頻帶寬度是減小頻帶內插入損耗的最好方式。
[0003]如圖1-4所示,目前現(xiàn)有技術中,連體式陶瓷介質濾波器和陶瓷介質雙工器都具有一個由陶瓷材料成型的一體式介質基體,該介質基體為具有六個平整表面的長方體結構,其上開設有多個諧振孔,介質基體的后端面、上表面、左右側面上均設有外導電層,每個諧振孔的內表面上均設有內導電層,內導電層和外導電層連接,介質基體的前端面作為開放面,該開放面上對應每個諧振孔設有局部導電層作為印刷電路。對于濾波器來說在介質基體的開放面上設有信號輸入輸出端子,而對于雙工器來說在介質基體的開放面上設有低頻段輸入輸出端子、天線端子、高頻段輸入輸出端子,其中天線端子用于連接天線,低頻段輸入輸出端子用于連接發(fā)送電路或者接收電路,高頻段輸入輸出端子用于連接發(fā)送電路或者接受電路。
[0004]上述陶瓷介質濾波器和陶瓷介質雙工器的頻帶寬度與局部導電層之間的間距、諧振孔的孔徑,以及諧振孔之間的孔心間距直接相關,現(xiàn)有的增大頻帶寬度的常規(guī)做法是不斷縮小局部導電層之間的間距、不斷增加延伸導電層的延伸長度和寬度,這種做法一方面會導致局部導電層之間、以及局部導電層與延伸導電層之間的無涂層區(qū)域過小,印刷工藝中經常會出現(xiàn)開放面短路情況,工藝很難控制,另一方面,諧振孔的孔徑,以及孔心間距設計在滿足整體體積要求的前提下,現(xiàn)有設計的濾波器和雙工器通過上述方法增大頻寬達到一定值時不再隨著間距的減小而增大,很多情況下滿足不了頻帶寬度的要求,尤其是濾波器或者雙工器的頻率低,需求頻帶寬的情況下絕大部分滿足不了要求。

【發(fā)明內容】

[0005]為了解決【背景技術】中的不足,本實用新型的目的在于克服【背景技術】的缺陷,提供一種低頻寬帶介質濾波器和雙工器,其目的是降低工藝難度的前提下,能夠滿足低頻寬帶的設計需求。
[0006]為達到上述目的,本實用新型采用的技術方案為:一種低頻寬帶介質濾波器,包括由陶瓷材料成型的介質基體,所述介質基體具有作為開放面的前端面、設有外導電層的后端面、設有外導電層的上表面、設有輸入輸出端子的下表面,所述介質基體上貫通其前端面和后端面的設有一排軸線平行的諧振孔,各所述諧振孔的內表面上均設有內導電層,所述內導電層和外導電層連接,所述前端面上圍繞各所述諧振孔的周邊均設有局部導電層,所述局部導電層與各自的所述諧振孔內的內導電層連接,每塊所述局部導電層四周均為無涂層區(qū)域,位于兩所述諧振孔之間的無涂層區(qū)域上設有延伸導電層,所述延伸導電層與位于上表面上的外導電層連接,其特征在于:所述后端面上位于設置所述延伸導電層的兩諧振孔之間設有長條形的凹槽,所述凹槽自后端面的表面向前端面方向延伸,所述凹槽各表面上均設有凹槽導體層,所述凹槽導體層與所述內導電層和外導電層均連接,所述凹槽的兩端分別與位于所述延伸導電層的兩側的兩諧振孔連通。
[0007]本實用新型一個較佳實施例中,進一步包括所述延伸導電層為相鄰、平行設置的兩條,一條設置在一對所述諧振孔之間的無涂層區(qū)域內,另一條設置在相鄰的一對所述諧振孔之間的無涂層區(qū)域內,所述后端面上對應兩條延伸導電層設有兩個凹槽,分別為彼此連通的第一凹槽和第二凹槽,所述第一凹槽和第二凹槽向所述前端面方向延伸的深度不同。
[0008]為達到上述目的,本發(fā)明采用的第二技術方案是:
[0009]—種低頻寬帶介質雙工器,包括一個由陶瓷材料成型的介質基體,所述介質基體具有作為開放面的前端面、設有外導電層的后端面、設有外導電層的上表面、設有低頻段輸入輸出端子、高頻段輸入輸出端子、天線端子的下表面,所述介質基體上貫通其前端面和后端面的設有三個陷波孔和一排軸線平行的諧振孔,三個所述陷波孔的結構均與諧振孔相同,三個所述陷波孔分別對應低頻段輸入輸出端子、高頻段輸入輸出端子、天線端子設置,各所述諧振孔的內表面上均設有內導電層,所述內導電層和外導電層連接,所述前端面上圍繞各所述諧振孔的周邊分別設有局部導電層,所述局部導電層與各自的所述諧振孔內的內導電層連接,每塊所述局部導電層四周均為無涂層區(qū)域,兩所述諧振孔之間的無涂層區(qū)域上設有延伸導電層,所述延伸導電層與位于上表面上的外導電層連接,其特征在于:所述后端面上位于設置所述延伸導電層的兩諧振孔之間設有長條形的凹槽,所述凹槽自后端面的表面向前端面方向延伸,所述凹槽各表面上均設有凹槽導體層,所述凹槽導體層與所述內導電層和外導電層均連接,所述凹槽的兩端分別與位于所述延伸導電層的兩側的兩諧振孔連通。
[0010]本實用新型一個較佳實施例中,進一步包括所述延伸導電層為平行設置的至少兩條,至少兩條所述延伸導電層的一部分位于高頻段的前端面上,其余延伸導電層位于低頻段的前端面上,所述后端面上對應延伸導電層設有相同數(shù)量的所述凹槽。
[0011]本實用新型一個較佳實施例中,進一步包括所述延伸導電層為相鄰、平行的設置在低頻段的三條,第一條設置在一對所述諧振孔之間的無涂層區(qū)域上,第二條設置在與之左側相鄰的一對所述諧振孔之間的無涂層區(qū)域上,第三條設置在與之右側相鄰的一對所述諧振孔之間的無涂層區(qū)域上,所述后端面上對應三條延伸導電層設有三個凹槽,分別為彼此連通的第一凹槽第二凹槽、第三凹槽,所述第一凹槽、第二凹槽、第三凹槽向所述前端面方向延伸的深度不同。
[0012]本實用新型的有益之處在于:本實用新型的介質濾波器和雙工器,位于兩諧振孔之間的無涂層區(qū)域上設有的延伸導電層,該延伸導電層與相鄰的兩諧振孔之間的無涂層區(qū)域形成電場中的等效電感,對應延伸導電層開設在后端面上的凹槽,該凹槽上的凹槽導體層與局部導體層之間的距離小于后端面上的外導電層與局部導電層之間的距離,等效于增加了等效電感值,從而達到增大頻帶寬度的設計需求,大大降低了工藝難度,降低了因印刷短路引起的報廢率,滿足低頻寬帶的設計要求。
【附圖說明】
[0013]下面結合附圖和【具體實施方式】對本實用新型作進一步詳細的說明。
[0014]圖1是現(xiàn)有技術中介質濾波器的帶前端面的立體圖;
[0015]圖2是現(xiàn)有技術中介質濾波器的帶后端面的立體圖;
[0016]圖3是現(xiàn)有技術中介質雙工器的帶前端面的立體圖;
[0017]圖4是現(xiàn)有技術中介質雙工器的后端面的結構示意圖;
[0018]圖5是本實用新型優(yōu)選實施例的濾波器的帶前端面的立體圖;
[0019]圖6是本實用新型優(yōu)選實施例的濾波器的帶后端面的立體示意圖;
[0020]圖7是本實用新型優(yōu)選實施例的濾波器的后端面俯視圖;
[0021]圖8是本實用新型優(yōu)選實施例的雙工器的帶前端面的立體圖;
[0022]圖9是本實用新型優(yōu)選實施例的雙工器的后端面的俯視圖。
[0023]圖中:2、介質基體,21、前端面,22、后端面,23、上表面,24、下表面,25、諧振孔;
[0024]4、外導電層,6、內導電層,8、局部導電層,10、無涂層區(qū)域,12、延伸導電層,14、凹槽,16、凹槽導電層,18、第一凹槽,20、第二凹槽,22、第三凹槽;
[0025]3、輸入輸出端子,5、低頻段輸入輸出端子,7、高頻段輸入輸出端子,9、天線端子,11、陷波孔。
【具體實施方式】
[0026]為了使本技術領域的人員更好地理解本實用新型方案,并使本實用新型的上述目的、特征和優(yōu)點能夠更加明顯易懂,下面結合實施例及實施例附圖對本實用新型作進一步詳細的說明。
[0027]實施例一:
[0028]如圖5-7所示,本實用新型提供一種低頻寬帶介質濾波器,包括由陶瓷材料成型的介質基體2,所述介質基體2具有作為開放面的前端面21、設有外導電層4的后端面22、設有外導電層4的上表面23、設有輸入輸出端子3的下表面24,所述介質基體2上貫通其前端面21和后端面22的設有一排軸線平行的諧振孔25,各所述諧振孔25的內表面上均設有內導電層6,所述內導電層6和外導電層4連接,所述前端面21上圍繞各所述諧振孔25的周邊均設有局部導電層8,所述局部導電層8與各自的所述諧振孔25內的內導電層6連接,每塊所述局部導電層8四周均為無涂層區(qū)域10,位于兩所述諧振孔25之間的無涂層區(qū)域10上設有延伸導電層12,所述延伸導電層12與位于上表面23上的外導電層4連接,為了獲得較大的頻帶寬度,在所述后端面22上位于設置所述延伸導電層12的兩諧振孔25之間設有長條形的凹槽14,所述凹槽14自后端面22的表面向前端面21方向延伸,所述凹槽14各表面上均設有凹槽導體層16,所述凹槽導體層16與所述內導電層6和外導電層4均連接,所述凹槽14的兩端分別與位于所述延伸導電層12的兩側的兩諧振孔25連通。
[0029]該延伸導電層12與相鄰的兩諧振孔25之間的無涂層區(qū)域10形成電場
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