專利名稱:一種用于濾波器的小型化左手電路的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí) 用新型涉及微波射頻技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種用于濾波器中的小型化左手電路。
背景技術(shù):
左手技術(shù)是一種新的電路設(shè)計(jì)技術(shù),其設(shè)計(jì)理論源自于一種新型的左手結(jié)構(gòu)的特性。左手性材料是前蘇聯(lián)科學(xué)家Veselag0于1968年預(yù)言的一種擁有同時(shí)為負(fù)的介電常數(shù)和磁導(dǎo)率的結(jié)構(gòu),其電場(chǎng)、磁場(chǎng)與表征相位的矢波是通過左手螺旋方式來判定,而不同于通常的右手螺旋方式。這也就導(dǎo)致微波信號(hào)在左手結(jié)構(gòu)中傳播時(shí)能量的傳輸方向與相移方向相反,即傳播常數(shù)為負(fù)。由于左手性材料的介電常數(shù)和磁導(dǎo)率均為負(fù),使得其折射率為負(fù)。 在2000年,英國(guó)皇家科學(xué)院院士 Pendry聯(lián)合美國(guó)加州大學(xué)研究組,用諧振環(huán)的形式在世界上首次實(shí)現(xiàn)了左手結(jié)構(gòu)。此后,左手性材料研究成為國(guó)際學(xué)術(shù)界熱點(diǎn),其結(jié)構(gòu)特性被廣泛應(yīng)用在光學(xué)和微波領(lǐng)域。
發(fā)明內(nèi)容本實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問題是如何提供一種用于濾波器的小型化左手電路,該用于濾波器的小型化左手電路的工作帶寬為2-6GHZ,并具有帶內(nèi)插損小、駐波小、帶外抑制高、尺寸小、工作溫度范圍廣等優(yōu)點(diǎn)。為達(dá)到上述發(fā)明目的,本實(shí)用新型所采用的技術(shù)方案為提供一種用于濾波器的小型化左手電路,其特征在于由七個(gè)電容器和六個(gè)電感器相互級(jí)聯(lián)構(gòu)成;電路輸入端與第一電容器的一端相連接,第一電容器的另一端與第一電感器的一端相連接,第一電感器另一端接地;所述第一電感器的非接地端與第二電容器的一端相連接,第二電容器的另一端與第二電感器的一端相連接,第二電感器的另一端接地;所述第二電感器的非接地端與第三電容器的一端相連接,第三電容器的另一端與第三電感器的一端相連接,第三電感器的另一端接地;所述第三電感器的非接地端與第四電容器的一端相連接,第四電容器的另一端與第四電感器的一端相連接,第四電感器的另一端與第五電容器的一端相連接,第五電容器的另一端接地;所述第五電容器的非接地端與第五電感器的一端連接,第五電感器的另一端與第六電容器的一端相連接,第六電容器的另一端接地;所述第六電容器的非接地端與第六電感器的一端相連接,第六電感器的另一端與第七電容器的一端相連接,第七電容器的另一端接地;所述第七電容器的非接地端與電路輸出端連接。綜上所述,本實(shí)用型所提供的用于濾波器的小型化左手電路相比于現(xiàn)有的同頻段電路具有如下優(yōu)點(diǎn)1、由于采用了與匪IC工藝結(jié)合的左手結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),在產(chǎn)品可靠性方面性能大大提升,有利于與其他匪IC功能芯片集成,實(shí)現(xiàn)更高的集成度,滿足對(duì)使用環(huán)境要求較高的軍用需求;2、微型化、高可靠、低成本的特點(diǎn)尤為突出,能在很大程度上解決現(xiàn)在業(yè)界急需的微型化問題,具有良好的輸入輸出匹配,該左手系列由于利用了左手材料在微波傳輸方面的特有優(yōu)勢(shì),相比常規(guī)微波產(chǎn)品,其一般能做到幾十至上萬倍的小型化效果;3、可以對(duì)所述左手電路進(jìn)行獨(dú)立生產(chǎn)、測(cè)試,提高了生產(chǎn)效率,保證實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的批生產(chǎn)能力,也有利于該產(chǎn)品的系列化;適于批量化生產(chǎn),生產(chǎn)成本大大減小,適用于雷達(dá)、電子對(duì)抗、衛(wèi)星通信等各類微波系統(tǒng)中。
圖1是用于濾波器的小型化左手電路的電路圖。其中,1、電路輸入端;2. 1、第一電容器;2. 2、第二電容器;2. 3、第三電容器;2. 4、 第四電容器;2. 5、第五電容器;2. 6、第六電容器;2. 7、第七電容器;3. 1、第一電感器;3. 2、 第二電感器;3. 3、第三電感器;3. 4、第四電感器;3. 5、第五電感器;3. 6、第六電感器;4、電路輸出端。
具體實(shí)施方式
以下結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型作進(jìn)一步的說明。如圖1所示,該用于濾波器的小型化左手電路,由七個(gè)電容器和六個(gè)電感器組成; 電路輸入端1與第一電容器2. 1的一端相連接,第一電容器2. 1的另一端與第一電感器3. 1 的一端相連接,第一電感器3. 1另一端接地;所述第一電感器3. 1的非接地端與第二電容器
2.2的一端相連接,第二電容器2. 2的另一端與第二電感器3. 2的一端相連接,第二電感器
3.2的另一端接地;所述第二電感器3. 2的非接地端與第三電容器2. 3的一端相連接,第三電容器2. 3的另一端與第三電感器3. 3的一端相連接,第三電感器3. 3的另一端接地;所述第三電感器3. 3的非接地端與第四電容器2. 4的一端相連接,第四電容器2. 4的另一端與第四電感器3. 4的一端相連接,第四電感器3. 4的另一端與第五電容器2. 5的一端相連接, 第五電容器2. 5的另一端接地;所述第五電容器2. 5的非接地端與第五電感器3. 5的一端連接,第五電感器3. 5的另一端與第六電容器2. 6的一端相連接,第六電容器2. 6的另一端接地;所述第六電容器2. 6的非接地端與第六電感器3. 6的一端相連接,第六電感器3. 6的另一端與第七電容器2. 7的一端相連接,第七電容器2. 7的另一端接地;所述第七電容器 2. 7的非接地端與電路輸出端4連接。該新型小型化左手電路是基于左手原理和MMIC GaAs工藝,由若干電容器和電感器相互級(jí)聯(lián)構(gòu)成。該新型小型化左手電路的輸入阻抗和輸出阻抗均為50歐姆的標(biāo)準(zhǔn)化模塊。該電路的芯片尺寸為1.4mmX1.8mmX0. 12mm,相較于常規(guī)電路縮小10000倍。本實(shí)用新型以上通過由附圖所示實(shí)施例的具體實(shí)施方式
,是對(duì)本實(shí)用新型的上述內(nèi)容作出的進(jìn)一步詳細(xì)說明,但不應(yīng)將此理解為本實(shí)用新型上述的主題的范圍僅限于所描述的實(shí)例。
權(quán)利要求1. 一種用于濾波器的小型化左手電路,其特征在于由七個(gè)電容器和六個(gè)電感器相互級(jí)聯(lián)構(gòu)成;電路輸入端(1)與第一電容器(2. 1)的一端相連接,第一電容器(2. 1)的另一端與第一電感器(3. 1)的一端相連接,第一電感器(3. 1)另一端接地;所述第一電感器(3. 1) 的非接地端與第二電容器(2. 2)的一端相連接,第二電容器(2. 2)的另一端與第二電感器 (3. 2)的一端相連接,第二電感器(3. 2)的另一端接地;所述第二電感器(3. 2)的非接地端與第三電容器(2. 3)的一端相連接,第三電容器(2. 3)的另一端與第三電感器(3. 3)的一端相連接,第三電感器(3. 3)的另一端接地;所述第三電感器(3. 3)的非接地端與第四電容器(2. 4)的一端相連接,第四電容器(2. 4)的另一端與第四電感器(3. 4)的一端相連接,第四電感器(3. 4)的另一端與第五電容器(2. 5)的一端相連接,第五電容器(2. 5)的另一端接地;所述第五電容器(2. 5)的非接地端與第五電感器(3. 5)的一端連接,第五電感器(3. 5) 的另一端與第六電容器(2. 6)的一端相連接,第六電容器(2. 6)的另一端接地;所述第六電容器(2. 6)的非接地端與第六電感器(3. 6)的一端相連接,第六電感器(3. 6)的另一端與第七電容器(2. 7)的一端相連接,第七電容器(2. 7)的另一端接地;所述第七電容器(2. 7)的非接地端與電路輸出端(4 )連接。
專利摘要本實(shí)用新型公開了一種用于濾波器的小型化左手電路,是基于左手原理和MMICGaAs工藝,由若干電容器和電感器相互級(jí)聯(lián)構(gòu)成。該新型小型化左手電路的輸入阻抗和輸出阻抗均為50歐姆的標(biāo)準(zhǔn)化模塊。該電路的芯片尺寸為1.4mm×1.8mm×0.12mm,相較于常規(guī)電路縮小10000倍。該用于濾波器的小型化左手電路的工作帶寬為2-6GHz,并具有帶內(nèi)插損小、駐波小、帶外抑制高、工作溫度范圍廣等優(yōu)點(diǎn)。
文檔編號(hào)H03H7/09GK202121556SQ20112020952
公開日2012年1月18日 申請(qǐng)日期2011年6月21日 優(yōu)先權(quán)日2011年6月21日
發(fā)明者全金海, 劉云剛, 曾欣, 童偉, 胡柳林, 黃華 申請(qǐng)人:成都嘉納海威科技有限責(zé)任公司