JPH0260303A - マイクロストリップ線路の共振周波調整方法 - Google Patents
マイクロストリップ線路の共振周波調整方法Info
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- JPH0260303A JPH0260303A JP63211991A JP21199188A JPH0260303A JP H0260303 A JPH0260303 A JP H0260303A JP 63211991 A JP63211991 A JP 63211991A JP 21199188 A JP21199188 A JP 21199188A JP H0260303 A JPH0260303 A JP H0260303A
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- line
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- microstrip line
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- Pending
Links
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K1/00—Printed circuits
- H05K1/02—Details
- H05K1/0213—Electrical arrangements not otherwise provided for
- H05K1/0237—High frequency adaptations
Landscapes
- Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)
- Waveguides (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
(−産業上の利用分野」
この発明は、共振周波数の微調整を行う場合に用℃ゾC
好適な、一端開放型のマイクロストリップ線路の共振周
波数調整方法に関する。
好適な、一端開放型のマイクロストリップ線路の共振周
波数調整方法に関する。
「従来の技術」
第4図はマイクロストリップ線路の一例を示す構成図で
ある。この図において、符号1はマイクロストリップ線
路を示し、このマイクロストリップ線路1は、銅箔なと
の導体板でなる接地板2と、合成樹脂でなる薄い誘電体
基板3と、銅箔なとてなる細線状のストリップ導体4と
の積層からなっている。上記マイクロストリップ線路1
にあっては、ストリップ導体4に分岐線路を形成して、
その先端を開放端とすれば、この分岐線路は共振器とし
て使用することかできる。
ある。この図において、符号1はマイクロストリップ線
路を示し、このマイクロストリップ線路1は、銅箔なと
の導体板でなる接地板2と、合成樹脂でなる薄い誘電体
基板3と、銅箔なとてなる細線状のストリップ導体4と
の積層からなっている。上記マイクロストリップ線路1
にあっては、ストリップ導体4に分岐線路を形成して、
その先端を開放端とすれば、この分岐線路は共振器とし
て使用することかできる。
ところで、」−記分岐線路を高周波共振器として機能さ
せるには、上記分岐線路を固有の線路長(電気的長さ)
に設定しなければならない。しかしながら、他の電気素
子などの影響もあって、製作当初から好適な線路長を得
ることは大変困難であった。このため、回路作製後に、
」1記分岐線路の電気的長さを所望の波長に適合するよ
うに調整する必要かあった。
せるには、上記分岐線路を固有の線路長(電気的長さ)
に設定しなければならない。しかしながら、他の電気素
子などの影響もあって、製作当初から好適な線路長を得
ることは大変困難であった。このため、回路作製後に、
」1記分岐線路の電気的長さを所望の波長に適合するよ
うに調整する必要かあった。
従来、上記電気的長さの調整は、次に述へる2種類の方
法により行われていた。
法により行われていた。
第1の方法は次の通りである。ます、誘電体基板上に、
第5図に示す平面的形状をしたストリノプ導体4を形成
する。この図において、5は先端か開放された分岐線路
であって、予め、最適の電気的長さよりも短めに形成さ
れている。5a、5b、・・・は、上記分岐線路5の延
長線上に、所定の間隔をとって配された、互いに電気的
に絶縁された複数の矩形状の線路片である。次に、半田
6なとて分岐線路5の先端と線路片5aとを接続する。
第5図に示す平面的形状をしたストリノプ導体4を形成
する。この図において、5は先端か開放された分岐線路
であって、予め、最適の電気的長さよりも短めに形成さ
れている。5a、5b、・・・は、上記分岐線路5の延
長線上に、所定の間隔をとって配された、互いに電気的
に絶縁された複数の矩形状の線路片である。次に、半田
6なとて分岐線路5の先端と線路片5aとを接続する。
これにより、分岐線路5の電気的長さが長くなる。さら
に、必要の場合には線路片5aと次の線路片5bとを接
続する。このようにして、最適の電気的長さに達するま
で、順次、接続を伸ばしていく。
に、必要の場合には線路片5aと次の線路片5bとを接
続する。このようにして、最適の電気的長さに達するま
で、順次、接続を伸ばしていく。
第2の方法は次の通りである。まず、誘電体基板上に、
第6図に示すような平面的形状をした先端開放型の分岐
線路5を有するストリップ導体4を形成する。この時点
における分岐線路4の先端の領域Aと接地板2との間の
静電容量は第7図に示すようにC1となっている。次に
、分岐線路5の先端の領域へに半田6を所定量盛る。こ
の時、盛られた半田6と接地板2間にC2の静電容量か
生しるので、領域Aにおける合成静電容量は(C1+C
2)に変化する。かくして、分岐線路先端の対接地間容
量の変化により、最適の電気的長さに調整することかで
きる。
第6図に示すような平面的形状をした先端開放型の分岐
線路5を有するストリップ導体4を形成する。この時点
における分岐線路4の先端の領域Aと接地板2との間の
静電容量は第7図に示すようにC1となっている。次に
、分岐線路5の先端の領域へに半田6を所定量盛る。こ
の時、盛られた半田6と接地板2間にC2の静電容量か
生しるので、領域Aにおける合成静電容量は(C1+C
2)に変化する。かくして、分岐線路先端の対接地間容
量の変化により、最適の電気的長さに調整することかで
きる。
「発明か解決しようとする課題」
ところで、複数の線路片を接続したり、半田を所定量盛
ることによる調整方法では微調整が大変困難であり、ま
た、自動調整に不向きであるという問題があった。
ることによる調整方法では微調整が大変困難であり、ま
た、自動調整に不向きであるという問題があった。
「課題を解決するための手段」
この発明は、誘電体基板の少なくとも一方の面に、金属
箔を積層して線路を設けた一端開放型のマイクロストリ
ップ線路において、前記金属箔の一箇所または複数箇所
を押圧して、凹部を形成することにより、共振周波数を
調整することにより上記課題を解決している。
箔を積層して線路を設けた一端開放型のマイクロストリ
ップ線路において、前記金属箔の一箇所または複数箇所
を押圧して、凹部を形成することにより、共振周波数を
調整することにより上記課題を解決している。
「作用」
このように、分岐線路に微少な凹部を形成することによ
り、分岐線路と接地板間の実効静電容量を微少に増加さ
せることかできる。これにより、電気的長さを微調節す
ることができる。かくして、最適の共振周波数を得るこ
とができる。
り、分岐線路と接地板間の実効静電容量を微少に増加さ
せることかできる。これにより、電気的長さを微調節す
ることができる。かくして、最適の共振周波数を得るこ
とができる。
「実施例」
以下、図面を参照して、この発明の詳細な説明する。
第1図および第2図は、この発明の一実施例である共振
周波数調整方法が適用されるマイクロストリップ線路の
平面図および側断面図である。これらの図に示されるマ
イクロストリップ線路は、第6図および第7図に示す従
来例の方法に使用されるマイクロストリップ線路と同一
構成になっている。上記分岐線路5は必要な寸法より若
干短めに形成されている。この時、分岐線路5の先端の
微小領域Bと接地板2との間の静電容量はC1となって
いる(第2図(イ)参照)。このようにして形成された
マイクロストリップ線路1の共振周波数を調整するには
、第3図に示すようなポンチ7を用いて、分岐線路5の
先端を突いて、微小な凹部8を形成する。この凹部8は
、分岐線路5と接地板2との間で短絡が生じない程度の
微小なものである。これにより、分岐線路5の先端の凹
部8における静電容量はC1から02に増加する(第2
図(ロ)参照)。かくして、分岐線路先端の対接地間容
量が増加し、最適の電気的長さに達するか、あるいは、
接近することになる。測定の結果、いまだ、最適の電気
的長さに達していない場合には、さらに、ポンチ7を用
いて、分岐線路5の先端を突いて、2番目の凹部8を形
成する。このようにして、最適の電気的長さが得られる
まで、順次、凹部8,8.・・・を増やしていく(第1
図)。
周波数調整方法が適用されるマイクロストリップ線路の
平面図および側断面図である。これらの図に示されるマ
イクロストリップ線路は、第6図および第7図に示す従
来例の方法に使用されるマイクロストリップ線路と同一
構成になっている。上記分岐線路5は必要な寸法より若
干短めに形成されている。この時、分岐線路5の先端の
微小領域Bと接地板2との間の静電容量はC1となって
いる(第2図(イ)参照)。このようにして形成された
マイクロストリップ線路1の共振周波数を調整するには
、第3図に示すようなポンチ7を用いて、分岐線路5の
先端を突いて、微小な凹部8を形成する。この凹部8は
、分岐線路5と接地板2との間で短絡が生じない程度の
微小なものである。これにより、分岐線路5の先端の凹
部8における静電容量はC1から02に増加する(第2
図(ロ)参照)。かくして、分岐線路先端の対接地間容
量が増加し、最適の電気的長さに達するか、あるいは、
接近することになる。測定の結果、いまだ、最適の電気
的長さに達していない場合には、さらに、ポンチ7を用
いて、分岐線路5の先端を突いて、2番目の凹部8を形
成する。このようにして、最適の電気的長さが得られる
まで、順次、凹部8,8.・・・を増やしていく(第1
図)。
このように、分岐線路5を形成する銅箔を誘電体基板3
に押圧して、分岐線路5の一部と接地板2との間隔を狭
めることにより、分岐線路5と接地板2間の実効静電容
量を増加して、電気的長さを所定値まで長くする。これ
により共振周波数を所望値まで下げることができる。
に押圧して、分岐線路5の一部と接地板2との間隔を狭
めることにより、分岐線路5と接地板2間の実効静電容
量を増加して、電気的長さを所定値まで長くする。これ
により共振周波数を所望値まで下げることができる。
なお、上記において、誘電体基板3としては、凹部8が
容易に形成されやすい材料、たとえば、エポキシ樹脂な
どが好ましい。特に、このような回路を必要とするSH
F帯においてはテフロン基板か好適である。
容易に形成されやすい材料、たとえば、エポキシ樹脂な
どが好ましい。特に、このような回路を必要とするSH
F帯においてはテフロン基板か好適である。
[−発明の効果」
以」−説明したように、この発明のマイクロストノ、プ
線路の共振周波数調整方法によれば、一端開放型の線路
を構成する金属箔の所定の箇所を押1」゛することによ
って調整するものであるから、調整−[稈の自動化か8
昂になる。また、誘電体基板内に1し成する凹部を微小
にかつ複数にすることにより、実質的に1j14段階な
調整か可能になる。したが−〕で、マイクロ波集積回路
の調整にも好適である。
線路の共振周波数調整方法によれば、一端開放型の線路
を構成する金属箔の所定の箇所を押1」゛することによ
って調整するものであるから、調整−[稈の自動化か8
昂になる。また、誘電体基板内に1し成する凹部を微小
にかつ複数にすることにより、実質的に1j14段階な
調整か可能になる。したが−〕で、マイクロ波集積回路
の調整にも好適である。
第1図は、この発明の一実施例に係り、マイクロストリ
ップ線路の構成を示す平面図、第2図は同しく側断面図
、第3図は同実施例に供するポンチの形状を示す概略図
、第4図はマイクロストす。 プ線路の−・例を示す構成図、第5図ないし第7図は従
来のマイクロスl−リップ線路の共振周波数調整力法の
説明に供する説明図である。 1・・・・・・マイクロストリ、プ線路、2・・・・・
・接地板、 ブ導体、 3・・・ ・・・誘電体基板、 4・・・・・・スi・リツ 5 ・・・ ・・・分岐線路、8 8・・・・・・凹部。
ップ線路の構成を示す平面図、第2図は同しく側断面図
、第3図は同実施例に供するポンチの形状を示す概略図
、第4図はマイクロストす。 プ線路の−・例を示す構成図、第5図ないし第7図は従
来のマイクロスl−リップ線路の共振周波数調整力法の
説明に供する説明図である。 1・・・・・・マイクロストリ、プ線路、2・・・・・
・接地板、 ブ導体、 3・・・ ・・・誘電体基板、 4・・・・・・スi・リツ 5 ・・・ ・・・分岐線路、8 8・・・・・・凹部。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 誘電体基板の少なくとも一方の面に、金属箔を積層し
て線路を設けた一端開放型のマイクロストリップ線路に
おいて、 前記金属箔の一箇所または複数箇所を押圧して、凹部を
形成することにより、共振周波数を調整することを特徴
とするマイクロストリップ線路の共振周波数調整方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63211991A JPH0260303A (ja) | 1988-08-26 | 1988-08-26 | マイクロストリップ線路の共振周波調整方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63211991A JPH0260303A (ja) | 1988-08-26 | 1988-08-26 | マイクロストリップ線路の共振周波調整方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0260303A true JPH0260303A (ja) | 1990-02-28 |
Family
ID=16615087
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP63211991A Pending JPH0260303A (ja) | 1988-08-26 | 1988-08-26 | マイクロストリップ線路の共振周波調整方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0260303A (ja) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5241291A (en) * | 1991-07-05 | 1993-08-31 | Motorola, Inc. | Transmission line filter having a varactor for tuning a transmission zero |
| US5293140A (en) * | 1991-01-02 | 1994-03-08 | Motorola, Inc. | Transmission line structure |
| US5392011A (en) * | 1992-11-20 | 1995-02-21 | Motorola, Inc. | Tunable filter having capacitively coupled tuning elements |
| EP1653553A1 (en) | 2004-10-27 | 2006-05-03 | NTT DoCoMo INC. | Resonator |
-
1988
- 1988-08-26 JP JP63211991A patent/JPH0260303A/ja active Pending
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5293140A (en) * | 1991-01-02 | 1994-03-08 | Motorola, Inc. | Transmission line structure |
| US5241291A (en) * | 1991-07-05 | 1993-08-31 | Motorola, Inc. | Transmission line filter having a varactor for tuning a transmission zero |
| US5392011A (en) * | 1992-11-20 | 1995-02-21 | Motorola, Inc. | Tunable filter having capacitively coupled tuning elements |
| EP1653553A1 (en) | 2004-10-27 | 2006-05-03 | NTT DoCoMo INC. | Resonator |
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