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

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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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    • H01P1/20Frequency-selective devices, e.g. filters
    • H01P1/201Filters for transverse electromagnetic waves
    • H01P1/203Strip line filters
    • H01P1/20327Electromagnetic interstage coupling
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Abstract

(57)【要約】 【目的】マイクロストリップ平行線路間の間隔を広め製
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

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は超高周波帯域用の帯域通
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。
【0002】
【従来の技術】一般的に超高周波帯域用の帯域通過濾波
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。
【0003】このような問題点を添付した図面を参照し
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。
【0004】図2は従来の階段インピ−ダンス共振形
(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。
【0005】図3(A)は図2の平行線路帯域通過濾波
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。
【0006】図3(B)は図2に示した平行線路帯域通
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)
【0007】前記式(1) と式(2) により図2に示した帯
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。
【0008】前記マイクロストリップ線路間の間隔が通
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。
【0009】
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、濾波
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。
【0010】
【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため
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。
【0011】
【作用】平行線路濾波器のマイクロストリップラインの
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。
【0012】
【実施例】以下、添付した図面に基づき本発明を詳細に
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。
【0013】図6は図5に示した平行線路帯域通過濾波
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。
【0014】図6に示したλ/4の長さの入出力線路φ
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)
【0015】前記式(3) 及び式(4) により、図5に示し
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。
【0016】図5に示した平行線路帯域通過濾波器が七
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。
【0017】
【表1】
【0018】前記表1に示した平行線路の幅wと間隔d
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
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
幅wより増加し交番に増減する。
【0019】図7は表1に記載された内容により製作さ
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。
【0020】
【発明の効果】前述の通り、本発明は平行線路の線路間
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。
【図面の簡単な説明】
【図1】通常の4端子平行線路の構造を示した概略図で
ある。
【図2】従来の平行線路帯域通過濾波器を示した概略図
である。
【図3】(A)は図2に示した帯域通過濾波器の中のi+
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。
【図4】図2に示した帯域通過濾波器の中の最初と最後
の2端子平行線路の多重結合構造図である。
【図5】本発明による平行線路帯域通過濾波器の概略図
である。
【図6】図5に示した本発明による平行線路帯域通過濾
波器の等価回路図である。
【図7】図4に示した平行線路帯域通過濾波器の挿入損
失及び反射損失特性図である。
【符号の説明】
BL1 〜BLn+1 …2端子平行ライン SL1 〜SL2n+2…ストリップライン 1 入力端子 2 出力端子 3 出力端子 4 入力端子 5 マイクロストリップ線路 6 マイクロストリップ線路 14 線路 30 多重結合部分 31 多重結合部分

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. 【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。
  2. 【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。
  3. 【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。
JP12666793A 1992-05-29 1993-05-28 平行線路帯域通過濾波器 Expired - Lifetime JP3353074B2 (ja)

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