JPH06303093A - ラダー形フィルタ - Google Patents

ラダー形フィルタ

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JPH06303093A
JPH06303093A JP11379893A JP11379893A JPH06303093A JP H06303093 A JPH06303093 A JP H06303093A JP 11379893 A JP11379893 A JP 11379893A JP 11379893 A JP11379893 A JP 11379893A JP H06303093 A JPH06303093 A JP H06303093A
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Japan
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resonators
resonator
piezoelectric
filter
type filter
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Toshio Nishimura
俊雄 西村
Jiro Inoue
二郎 井上
Hiroaki Kaida
弘明 開田
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Murata Manufacturing Co Ltd
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Murata Manufacturing Co Ltd
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Abstract

(57)【要約】 【目的】減衰量の確保が容易で、周波数の温度変化が小
さい高精度のラダー形フィルタを提供すること。 【構成】本発明のラダー形フィルタは、直列共振子とし
て圧電単結晶を材料とする圧電共振子を用い、並列共振
子として圧電セラミックスを材料とする圧電共振子を用
いる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は直列共振子と並列共振子
とが梯子形に接続されたラダー形フィルタに関するもの
である。
【0002】
【従来の技術】従来より、直列共振子と並列共振子とを
梯子形に接続することにより、バンドパスフィルタを構
成したラダー形フィルタが知られている。従来のラダー
形フィルタの場合、直列共振子および並列共振子として
圧電セラミック共振子が用いられており、特に拡がり振
動モードや輪郭振動モードの共振子を用いたものが多
い。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】ところが、上記のよう
に直列共振子と並列共振子とに圧電セラミック共振子を
用いたラダー形フィルタの場合、両者の容量比が得にく
く、減衰量を確保するのが難しい。また、実用温度範囲
(−20℃〜80℃)における周波数の温度変化が±
0.2%程度と比較的大きいため、高精度のフィルタを
得にくい欠点があった。そこで、本発明の目的は、減衰
量の確保が容易で、周波数の温度変化が小さい高精度の
ラダー形フィルタを提供することにある。他の目的は、
スプリアス特性の良好なラダー形フィルタを提供するこ
とにある。
【0004】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、本発明のラダー形フィルタは、直列共振子として圧
電単結晶を材料とする圧電共振子を用い、並列共振子と
して圧電セラミックスを材料とする圧電共振子を用いた
ものである。
【0005】
【作用】ラダー形フィルタの減衰量は並列共振子と直列
共振子との容量比で決定される。一般に、圧電セラミッ
クスの比誘電率は圧電単結晶の比誘電率に比べて1桁大
きく、両者の容量比を大きく取ることができるため、圧
電単結晶共振子を直列共振子とし、圧電セラミックス共
振子を並列共振子としてラダー形フィルタを製作した場
合、阻止域減衰量が確保しやすい。ラダー形フィルタの
中心周波数は並列共振子の反共振周波数Faと直列共振
子の共振周波数Frで決定される。圧電単結晶のFrの
温度変化は圧電セラミックスのFrの温度変化に比べて
小さいので、並列,直列共振子ともに圧電セラミックス
を用いた場合に比べて直列共振子に圧電単結晶を用いた
場合の方がフィルタの中心周波数の温度変化は小さくな
る。
【0006】圧電単結晶は圧電セラミックスより不要振
動が励振されやすく、スプリアスレスポンスが大きくな
りやすい。そこで、圧電単結晶共振子の振動モードとし
て、他の振動モードに比べてスプリアスが小さい厚みす
べり振動モードを用いるとともに、振動部にダンピング
材を塗布するのが望ましい。ただ、圧電単結晶はd定数
が小さいためダンピングの影響を受けやすく、シリコー
ンゴムのような公知のダンピング材を用いると、主振動
のレスポンスが小さくなり過ぎ、ロスが大きくなる。そ
こで、ダンピング材として、硬度が小さく、かつ温度に
よる硬度変化の小さいシリコーンゲルを用いるのが望ま
しい。なお、圧電セラミックス共振子の振動モードは、
厚みすべり振動モードに限らず、厚みたて振動モードや
他の振動モードを用いてもよい。また、ダンピングも任
意である。
【0007】
【実施例】図1は本発明にかかるラダー形フィルタの一
例を示す。このラダー形フィルタは4素子で構成されて
おり、直列共振子1,2としては圧電単結晶である例え
ばLiTaO3 のX板よりなる厚みすべり振動モードの
共振子が用いられ、並列共振子3,4としてはPZT
(登録商標)よりなる厚みすべり振動モードの圧電セラ
ミック共振子が用いられている。特に、直列共振子1,
2の少なくとも振動部には、スプリアスを低減するた
め、シリコーンゲルよりなるダンピング材が塗布されて
いる。なお、共振子1〜4の構造は公知であるので、説
明を省略する。LiTaO3 のX板の比誘電率は44で
あるのに対し、PZTの比誘電率は700以上であるた
め、その容量比は15以上となる。そのため、上記のよ
うに圧電単結晶共振子を直列共振子とし、圧電セラミッ
ク共振子を並列共振子としてラダー形フィルタを製作す
れば、個別のコンデンサを接続しなくても減衰量を容易
に得ることができる。
【0008】図2は直列共振子1,2と並列共振子3,
4の夫々の共振特性を示す。ここで、直列共振子1,2
としてはLiTaO3 のX板のY軸から−57°±0.
5°の角度で切り出した厚みすべり共振子が用いられて
いる。直列共振子1,2の共振周波数Frと並列共振子
3,4の反共振周波数Faとはラダー形フィルタの周波
数(この実施例では4.16MHz)に設定されてい
る。
【0009】図3は並列共振子3,4の反共振周波数F
aの温度特性、図4は直列共振子1,2の共振周波数F
rの温度特性を示す。図から明らかなように、直列共振
子(LiTaO3 )1,2の共振周波数Frは並列共振
子3,4の反共振周波数Faに比べて温度変化が非常に
小さい。具体的には、並列共振子(PZT)3,4のF
aの温度係数は10ppm/℃、直列共振子(LiTa
3 )1,2のFrの温度係数は約2ppm/℃である
ため、ラダー形フィルタの周波数の温度係数は10pp
m/℃以下となる。つまり、実用温度範囲(−20℃〜
80℃)で0.1%以下の精度になり、高精度のラダー
形フィルタが得られる。
【0010】図5は上記のラダー形フィルタのフィルタ
特性のトップ波形と、G.D.T特性を示す。この図か
ら分かるように、トップ波形が丸く、良好なロールオフ
特性が得られるとともに、G.D.T.特性の乱れも少
ないことがわかる。
【0011】図6はラダー形フィルタのスプリアス特性
を示す。直列共振子1,2として、厚みすべり振動モー
ド共振子を用い、かつシリコーンゲル等でダンピングし
たので、図のようにスプリアスが殆どない良好な特性を
得られた。
【0012】上記実施例では、直列共振子として、Li
TaO3 のX板のY軸から−57°±0.5°の角度で
切り出した厚みすべり共振子を用いたが、これに限るも
のではなく、例えばLiNbO3 のY板、LiNbO3
127.86°rotated Y板、水晶等の単結晶バルク波
共振子を使用することも可能である。
【0013】
【発明の効果】以上の説明で明らかなように、本発明の
ラダー形フィルタは、直列共振子として圧電単結晶共振
子を用い、並列共振子として圧電セラミック共振子を用
いたので、容量比が確保しやすく、十分な減衰量のフィ
ルタを容易に得ることができる。また、圧電単結晶共振
子の温度による周波数変化が小さいので、フィルタの温
度による周波数変化も小さくなり、高精度のラダー形フ
ィルタを得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明にかかるラダー形フィルタの一例の等価
回路図である。
【図2】圧電単結晶共振子と圧電セラミック共振子の共
振特性図である。
【図3】圧電セラミック共振子の反共振周波数の温度特
性図である。
【図4】圧電単結晶共振子の共振周波数の温度特性図で
ある。
【図5】ラダー形フィルタのフィルタ特性図およびG.
D.T特性図である。
【図6】ラダー形フィルタのスプリアス特性図である。
【符号の説明】
1,2 直列共振子(圧電単結晶共振子) 3,4 並列共振子(圧電セラミック共振子)

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】直列共振子と並列共振子とが梯子形に接続
    されたラダー形フィルタにおいて、 上記直列共振子として圧電単結晶を材料とする圧電共振
    子を用い、並列共振子として圧電セラミックスを材料と
    する圧電共振子を用いたことを特徴とするラダー形フィ
    ルタ。
  2. 【請求項2】請求項1に記載のラダー形フィルタにおい
    て、 上記直列共振子は厚みすべり振動モードの圧電単結晶共
    振子であり、かつその少なくとも振動部にシリコーンゲ
    ルが塗布されていることを特徴とするラダー形フィル
    タ。
JP11379893A 1993-04-15 1993-04-15 ラダー形フィルタ Expired - Lifetime JP3225687B2 (ja)

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