JPH0637502A - 平行線路帯域通過濾波器 - Google Patents
平行線路帯域通過濾波器Info
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- JPH0637502A JPH0637502A JP5126667A JP12666793A JPH0637502A JP H0637502 A JPH0637502 A JP H0637502A JP 5126667 A JP5126667 A JP 5126667A JP 12666793 A JP12666793 A JP 12666793A JP H0637502 A JPH0637502 A JP H0637502A
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Abstract
作の容易な階段インピ−ダンス共振形平行線路濾波器を
提供する。 【構成】平行線路帯域通過濾波器は、所定の線路間隔を
有し、平行に配列された一対のマイクロストリップライ
ンから成る、少なくとも二つ以上の平行線路階段形態及
び交番的に幅の大きさが増減する形態を有し、連続的に
配列されるよう構成する。
Description
過濾波器に係り、特にマイクロストリップ線路を共振器
で使用する平行線路帯域通過濾波器に関するものであ
る。
器は超高周波送信システムの出力端、超高周波受信シス
テムの入力端及び周波数変換器の出力端に使用され、伝
送される信号の挿入損失を減らしながら不必要な周波数
を除く能力を増大させる。このような帯域通過濾波器は
地上マイクロウェ−ブシステム及び衛星通信システムの
構成に必要な増幅器及び周波数変換器に有用に使用され
る。そして、超高周波帯域用帯域通過濾波器は最近マイ
クロストリップライン(Strip Line)を平行に配列して
構成される。又、マイクロストリップラインを利用した
平行線路帯域通過濾波器は最初及び最後の平行線路の間
隔(gap )が一定の数値(0.1mm)以下となり線路の製
作が難しくなる。これにより、設計者は設計の際帯域通
過濾波器の挿入損失及び帯域幅を正確に予測できない問
題点があった。
て詳細に説明する。図1は通常の4端子平行線路の構造
を示した概略図である。図1において、4端子平行線路
は入力端子1、4と出力端子2、3、そして間隔dを置
き平行に配列された長さl及び幅wを有するマイクロス
トリップ線路5、6からなる。ここで長さlは信号の波
長λの1/4に該当する値を有する。
(stepped impedance resonator )平行線路帯域通過濾
波器を示した概略図である。図2において、図1に示し
た4端子平行線路(parallel coupled line )で端子
3、4がオ−プンされた形態を有する2端子平行線路BL
1 〜BLn+1 が階段の形態で連続的に結合されている。そ
して2端子平行線路BL1 〜BLn+1 はそれぞれ異なる大き
さの平行線路ギャップd1〜dn+1 を持つよう配列された
マイクロストリップ線路SL1 〜SL2n+2からなる。又、イ
ンピ−ダンスZo は入力ライン及び出力ラインの特性イ
ンピ−ダンスを表す。
器の中の任意のi+1 番目2端子平行線路BLi+1 を示した
等価回路図である。図3(A)において、アドミタンス
インバ−タ− j(i,i+1) は特性インピ−ダンスが帯域通
過濾波器の入出力ラインの特性インピ−ダンスZo と同
一の値を有し、λ/4の長さの入出力線路φL2i,φL2
i+1 を有する。
過濾波器を示す等価回路図である。図3(B)におい
て、n+1 個のアドミタンスインバ−タ− j(0,1) 〜 j
(n,n+1)はそれぞれλ/4の長さの入出力線路φL0〜φL
2n+1 を通じて直列に接続される。そしてλ/4の長さ
の入出力線路φL0〜φL2n+1 は帯域通過濾波器の入出力
インピ−ダンスZo と同一の値を有する。であるから、
図2に示した各2端子平行線路BL1 〜BLn+1 の偶数モ−
ド(EVEN MODE;入力)、及び奇数モ−ド(ODD MODE; 出
力)、インピ−ダンス(Zoe、Zoo)は次の通りにな
る。 Zoe(i,i+1) =Zo 〔1+(Zo ×j (i,i+1) )+{Zo ×j (i,i+1) }2 〕 …(1) Zoo(i,i+1) =Zo 〔1-(Zo ×j (i,i+1) )+{Zo ×j (i,i+1) }2 〕 …(2)
域通過濾波器の中の一番目の平行線路BL1 及び最後の平
行線路BLn+1 の偶数モ−ド及び奇数モ−ドインピ−ダン
スを算出すれば、一番目平行線路の偶数モ−ド及び奇数
モ−ドインピ−ダンスZoe(0 ,1) 、Zoo(0,1) は各々最
後の平行線路の偶数モ−ド及び奇数モ−ドインピ−ダン
スZoe(n,n+1) 、Zoo(n,n+1) と同一になる。そして実
際に偶数モ−ド及び奇数モ−ドインピ−ダンスの値を有
し、図2に示した一番目及び最後の平行線路BL 1 、BL
n+1 を構成するマイクロストリップラインSL1 、SL2 、
SL2n+1、SL2n+2の幅w及びマイクロストリップ線路間の
間隔dを求めれば、マイクロストリップライン間の間隔
dの値は通常のプリント回路基板(Print Circuit Boar
d ;例えばエポキシ基板等)で具現しにくい値である0.
1 mm以下となる。
常のプリント回路基板で具現できない値である0.1 mm以
下となり、マイクロストリップ線路帯域通過濾波器が具
現できない問題点を解決するために、日本のマキモトミ
ツオ(MITSUO MAKIMOTO )及びヤマシタサダヒコ(SADA
HIKO YAMASITA )が“Strip-Line Resonator FiltersHa
ving Multi-coupled Sections(IEEE MTT-S DIGEST, p
p.92〜94,1983 )という論文で,図2に示した帯域通過
濾波器の中の最初と最後の2端子平行線路(BL 1 、BL
n+1 )を図4に示したように多重結合させた。しかしな
がら、図4に示した多重結合構造の平行線路を含む帯域
通過濾波器は、図4の中の多重結合部分(30、31)
でマイクロストリップ線路が不連続を成すので解釈上の
誤差が発生する。そして前記解釈上の誤差により、設計
の際設計者は設計された帯域通過濾波器の挿入損失及び
帯域幅を正確に予測できない問題点があった。
器の両端に位置したマイクロストリップ平行線路間の間
隔を広めながら、マイクロストリップ線路の不連続部分
のない階段インピ−ダンス共振形平行線路帯域通過濾波
器を提供することである。
に本発明は階段形態に連続的に配列された少なくとも二
つ以上の2端子平行線路を含む平行線路帯域通過濾波器
において、前記少なくとも二つ以上の2端子平行線路の
線路幅が交番的に増減されるよう平行線路を配列するこ
とを特徴とする。
幅を交番的に増減するよう配列し、マイクロストリップ
ライン間の間隔を増加させプリント回路基板上に濾波器
の具現を容易にする。
説明する。図5は本発明による平行線路帯域通過濾波器
を示した概略図である。図5において、n+1 個の2端子
平行線路BL1 、BLn+1 が階段の形態を持つよう連続的に
配列されている。n+1 個の平行線路BL1 、BLn+1 を構成
するためにそれぞれ定められた間隔d1〜 dn+1 を置き並
んで配列された n+1対のマイクロストリップ線路SL 1 〜
SL2n+2は、隣接する平行線路BL1 〜BLn+1 のストリップ
線路対の幅より著しく大きかったり小さい幅wを有し、
処理する信号の波長λの1/4になる値の長さを有す
る。
器を示した等価回路図である。図6において、n+1 個の
アドミタンスインバ−タ− j(0,1) 〜 j(n,n+1) は入出
力端子の方にλ/4の長さの入出力線路φL0〜φL2n+1
を含む。そして、各アドミタンスインバ−タ− j(0,1)
〜 j(n,n+1) のλ/4の長さの入出力線路φL0〜φL2
n+1 の特性インピ−ダンスは、左右に位置したアドミタ
ンスインバ−タ−のλ/4の長さの線路の特性インピ−
ダンスと異なる値であるZo(i+1) で設定される。
L0〜φL2n+1 の特性インピ−ダンスZo(i+1) により図5
に示した各2端子平行線路BL1 〜BLn+1 の偶数モ−ド及
び奇数モ−ドのインピ−ダンスZoe、Zooは次の通りで
ある。 Zoe(i,i+1) =Zo(i+1) 〔1+(Zo(i+1) ×j (i,i+1) )+{Zo(i+1) ×j (i,i +1) }2 〕 …(3) Zoo(i,i+1) =Zo(i+1) 〔1-(Zo(i+1) ×j (i,i+1) )+{Zo(i+1) ×j (i,i +1) }2 〕 …(4)
た平行線路帯域通過濾波器の中の両端の2端子平行線路
BL1 、BLn+1 の偶数モ−ド及び奇数モ−ドのインピ−ダ
ンスを演算すれば、一番目の2端子平行線路BL1 の偶数
モ−ド及び奇数モ−ドインピ−ダンスZoe(0,1) 、Zoo
(0,1) は最後の2端子平行線路BLn+1 の偶数モ−ド及び
奇数モ−ドインピ−ダンスZoe(n,n+1) 、Zoo(n,n+1)
と同一の値を持たない。しかしながら、回路の対称性の
ために図5に示した帯域通過濾波器を構成する2端子平
行線路BL1 〜BLn+1 の中の、中央に位置するi番目の平
行線路BLi のλ/4の長さの入出力線路φL2i-1 〜φL
2i の特性インピ−ダンスZoi を、左右平行線路BLi-1
〜BLi+1 の特性インピ−ダンスと同一に設定すれば、一
番目2端子平行線路BL1 の偶数モ−ド及び奇数モ−ドイ
ンピ−ダンスZoe(0,1) 、Zoo(0,1 ) は各n+1 番目2端
子平行線路BLn+1 の偶数モ−ド及び奇数モ−ドインピ−
ダンスZoe(n,n+1) 、Zoo(n,n+1) と同一の値を持つよ
うになる。又、実際に求めた2端子平行線路BL1 〜BL
n+1 の偶数モ−ド及び奇数モ−ドインピ−ダンスZoe(0
,1) 〜Zoe(n,n+1) 、Zoo(0,1) 〜Zoo(n,n+1) により
2端子平行線路BL1 〜BL n+1 のマイクロストリップ線路
SL1 〜SL2n+2の幅と間隔を求めれば、マイクロストリッ
プ線路間の間隔d1〜 dn+1 の値が全て一般プリント回路
基板で具現しやすい値である0.15mm以上になる。即ち、
一般的に平行線路の幅と間隔は偶数モ−ドと奇数モ−ド
のインピ−ダンスにより決定されるが、このような偶数
モ−ドと奇数モ−ドのインピ−ダンスの差が大きいほど
に平行線路の間隔は広くなる。従って、本発明では図6
の線路14の特性インピ−ダンスZo(i+1) はZo より大
きく設定する。
つの2端子平行線路を有すると仮定した場合、七つの2
端子平行線路BL1 〜BL7 を構成するマイクロストリップ
線SL 1 〜SL14の幅wとマイクロストリップ線路間の間隔
dの値が次の表1に記載されている。
の数値を検討してみれば、中央平行線路BL4 を基準とし
て対称になることが分かり、又平行線路番号が増加する
につれ平行線路幅wが交代に増加し減少することが分か
る。即ち、BL1 の幅wと間隔dはBL7 と等しく、BL2 の
幅wと間隔dはBL6 と等しく、BL3 の幅wと間隔dはBL
5 と等しく、BL2 の幅wはBL1 の幅wより増加し、BL3
の幅wはBL2 の幅wより減少し、BL4 の幅wは BL3 の
幅wより増加し交番に増減する。
れた平行線路帯域通過濾波器の挿入損失(Insertion Lo
ss)及び反射損失(Return Loss )を示したグラフとし
て、横軸は周波数(単位:GHz )を表し、縦軸は応答
(単位:dB)を表す。図7において、中心周波数14.25G
Hzでの挿入損失は2.61dBであり反射損失は19.13dB であ
ることを表す。
間隔を0.15mm以上にし、一般プリント基板に容易に製作
できる階段インピ−ダンス共振形平行線路帯域通過濾波
器を提供できる利点がある。そして、本発明は平行線路
の線路間の間隔の値において具現できる範囲が広くなる
ので、帯域通過濾波器の挿入損失を減らし帯域幅を拡張
し得る利点がある。
ある。
である。
1 番目2端子平行線路の等価回路図、(B)は図2に示
した帯域通過濾波器の等価回路図である。
の2端子平行線路の多重結合構造図である。
である。
波器の等価回路図である。
失及び反射損失特性図である。
Claims (3)
- 【請求項1】階段の形態で連続的に配列された少なくと
も二つ以上の2端子平行線路を含む平行線路帯域通過濾
波器において、 前記少なくとも二つ以上の2端子平行線路の線路幅が交
番的に増減されるよう平行線路を配列することを特徴と
する平行線路帯域通過濾波器。 - 【請求項2】前記少なくとも二つ以上の2端子平行線路
の特性インピ−ダンスの値が相異なるよう設定されるこ
とを特徴とする請求項1記載の平行線路帯域通過濾波
器。 - 【請求項3】少なくとも二つ以上の2端子平行線路の配
列形態が濾波器の中央を基準に対称特性を有するよう中
央位置の左右にある2端子平行線路の特性インピ−ダン
スの値が同一に設定されることを特徴とする請求項1記
載の平行線路帯域通過濾波器。
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