KR100577006B1 - 비대칭 주파수 특성을 갖는 마이크로스트립 교차결합대역통과필터 - Google Patents

비대칭 주파수 특성을 갖는 마이크로스트립 교차결합대역통과필터 Download PDF

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Abstract

본 발명은, 소형화, 저 손실과 고 감쇠극을 제공하며, 설계시 유전상수에 따른 설계제한에서 자유롭게 하여 설계공정을 최적화하여 제조단가를 줄일 수 있는 마이크로스트립 교차결합 대역통과필터를 제공한다.
본 발명에 따른 마이크로스트립 교차결합 대역통과필터는, 입력단자와 전계결합되는 입력공진기와 출력단자와 전계결합되는 출력공진기 사이가 자계결합되고, 입력공진기와 출력공진기가 자계결합되는 사이 간격인 교차결합 갭이 형성된다. 또 입력단자 및 출력단자와 복합적인 전계결합되는 교차결합선로가 더 포함된다.
여기서, 교차결합 갭은 통과대역의 상측에 감쇠극 특성을 발생시키는 간격이며, 교차결합 갭의 간격의 변화에 따라 감쇠극의 감쇠주파수가 변화될 수 있다. 또한, 교차결합선로는 통과대역의 상측 및 하측에 감쇠극 특성을 발생시키며, 교차결합선로와 상기 입출력단자와의 간격, 교착결합선로의 길이 및 폭에 따라 감쇠극의 주파수가 변화될 수 있다.
대역통과필터, 마이크로스트림, 교차결합, 감쇠극, 감쇠주파수

Description

비대칭 주파수 특성을 갖는 마이크로스트립 교차결합 대역통과필터 {Microstrip cross coupled bandpass filters with asymmetric frequency characteristics}
도 1은 종래의 일반적인 마이크로스트립형 비대칭 주파수 특성을 가지고 교차결합 및 개방 고리형 공진기로 형성된 대역통과필터의 패턴도이다.
도 2는 종래의 일반적인 마이크로스트립형 비대칭 주파수 특성을 가지고 교차결합 및 삼각형 공진기로 형성된 대역통과필터의 패턴도이다.
도 3은 종래의 일반적인 마이크로스트립형 비대칭 주파수 특성을 가지고 교차결합 및 다층 평판으로 이루어진 공진기로 형성된 대역통과필터의 패턴도이다.
도 4는 종래의 일반적인 마이크로스트립형 비대칭 주파수 특성을 가지고 교차결합 및 LC 공진기로 형성된 대역통과필터의 패턴도이다.
도 5는 본 발명의 제1실시예에 따른 대역통과필터(500)의 패턴도로서, 마이크로스트립형 비대칭 주파수 특성을 가지고 교차결합과 λ/2 전송선로 공진기로 형성된 대역통과필터의 패턴도이다.
도 6은 본 발명의 제2실시예에 따른 대역통과필터(600)로서, 마이크로스트립형 비대칭 주파수 특성을 가지고 교차결합과 λ/2 전송선로 공진기로 형성된 대역통과필터 패턴도이다.
도 7a는 교차결합 갭의 Pi형 등가회로이고, 도 7b는 도 7a의 이상적인 J-인버터로의 변환회로도이며, 도 7c는 도 7b의 이상적인 J-인버터와 전송선로로의 변환회로도이다.
도 8a는 도 7c의 교차결합 갭의 등가회로도의 변환회로도이고, 도 8b는 교차결합 선로의 등가회로도이며, 도 8c는 도 8b의 교차결합의 등가회로의 변환회로도이며, 도 8d는 마이크로스트립 교차결합 갭 및 선로의 공통 등가회로도이다.
도 9a는 제1실시예에 따른 교차결합 갭을 갖는 대역통과필터의 등가회로도이고, 도 9b는 제2실시예에 따른 교차결합 갭과 선로를 갖는 대역통과필터의 등가회로도이다.
도 10a 내지 10e는 본 발명에 따른 대역통과필터의 응답특성을 보여주는 그래프들이다.
본 발명은 대역통과필터에 관한 것으로, 특히 마이크로스트립형 비대칭 주파수 특성을 가지고 교차결합(cross coupling) 및 공진기(Resonator)로 형성된 대역통과필터에 관한 것이다.
요즘, 밀리미터파의 홈네트워크에서 대역통과필터로서 도파관 형태의 부품이 일반적으로 사용되고 있다. 이 도파관 형태의 부품은 저손실 및 고감쇠특성과 같은 부품의 성능은 우수하나, 저손실, 고감쇠특성뿐만 아니라 최근 밀리미터파의 홈네 트워크 시장에서 요구하는 부품의 가격, 크기, 경량 같은 필요한 요소를 만족시키지 못하고 있다.
먼저, 도 1 내지 도 4를 참조하여 종래의 일반적인 마이크로스트립형 비대칭 주파수 특성을 가지고 교차결합(cross coupling) 및 공진기(Resonator)로 형성된 대역통과필터의 패턴에 대하여 설명한다.
도 1은 개방 고리형 공진기(Open Loop Resonator)를 포함하는 대역통과필터의 패턴도로서, 도 1a는 통과대역 상측에 감쇠극을 가지는 대역통과필터 패턴도이고 도 1b는 통과대역 하측에 감쇠극을 가지는 대역통과필터 패턴도이다.
도 1에서, 대역통과필터(100)는, 입력단자(101), 출력단자(102), 입력공진기 (111), 상부공진기(112) 및 출력공진기(113)를 포함한다.
상기 단자들 및 공진기들 각각의 결합관계로서, 입력단자와 입력공진기 사이 결합(121), 입력공진기와 상부공진기 사이 결합(122), 상부공진기와 출력공진기 사이 결합(123), 출력단자와 출력공진기 사이 결합(124) 및 입력공진기 과 출력공진기 사이 결합(131)이 있다. 다만, 도 1a에서 입력단자(101) 및 출력단자(102)가 입력공진기(111) 및 출력공진기(113)에 접촉되어 형성되므로, 입력단자와 입력공진기 사이 결합(121) 및 출력단자와 출력공진기 사이 결합(124)은 존재하지 않는다.
입력 단자(101)를 통하여 신호가 입력되면, 입력된 신호는 입력단자(101)와 개방 고리형 입력공진기(111)와 전계결합(121)된다. 전계 결합된 신호는 다시 개방 고리형 상부공진기(112)와의 전계결합(122)에 의해 상부공진기(112)로 전달되고, 개방 고리형 상부공진기(112)에서 개방 고리형 출력공진기(113) 사이 전계결합 (123)을 통하여 개방 고리형 출력공진기로 전달된다. 또 전달된 신호는 다시 출력단자(102)와 개방 고리형 출력공진기(113)의 전계결합을 통하여 신호가 특성 대역을 선택하여 출력으로 전달된다.
도 1a에서 형성되는 주결합은 전계결합으로 이루어지고, 개방 고리형 입력공진기(111)와 개방 고리형 출력공진기(113)의 결합은 전계결합으로 이루어진다. 따라서 감쇠극 특성은 대역의 상측에 형성되며, 감쇠극 특성 및 주파수는 교차결합 (cross coupling)으로 조절이 된다.
또한 도 1b에서 형성되는 주결합은 전계결합으로 이루어지고, 개방 고리형 입력공진기(111)와 개방 고리형 출력공진기(113)의 결합은 자계결합으로 이루어지므로 감쇠극 특성은 대역의 하측에 형성된다. 개방 고리형 공진기를 사용하고, 고선택성 채널링과 저삽입손실이 적용되는 이동통신시스템에 적합하지만, 감쇠극은 한 개가 형성되고, 유전율 상수의 크고 작음에 따른 설계의 제한이 발생한다.
도 2는 삼각형 공진기(Triangular patch Resonator)를 포함하는 대역통과필터의 패턴도로서, 도 2a는 통과대역 상측에 감쇠극을 가지는 대역통과필터 패턴도이고, 도 2b는 통과대역 하측에 감쇠극을 가지는 대역통과필터 패턴도이다.
삼각형 공진기를 채용한 필터는 소형이며, 전계, 자계결합으로 통과대역의 상하주파수에 한 개의 감쇠극을 형성한다.
도 2에서, 대역통과필터(200)는, 입력단자(201), 출력단자(202), 입력공진기 (211), 상부공진기(212) 및 출력공진기(213)를 포함한다.
상기 단자들 및 공진기들 각각의 결합관계로서, 입력단자와 입력공진기 사이 결합(221), 입력공진기와 상부공진기 사이 결합(222), 상부공진기와 출력공진기 사이 결합(223), 출력단자와 출력공진기 사이 결합(224) 및 입력공진기 과 출력공진기 사이 결합(231)이 있다. 다만, 도 1a에서 입력단자(201) 및 출력단자(202)가 입력공진기(211) 및 출력공진기(213)에 접촉되어 형성되므로, 입력단자와 입력공진기 사이 결합(221) 및 출력단자와 출력공진기 사이 결합(224)은 존재하지 않는다.
입력 단자(201)를 통하여 신호가 입력되면, 입력된 신호는 입력단자(201)와 삼각형 입력공진기(211)와 전계결합(221)을 형성한다. 전계 결합된 신호는 다시 전계결합(222)에 의해 삼각형 상부공진기(212)로 전달되고, 삼각형 상부공진기(212)에서 전계결합(223)을 통하여 삼각형 출력공진기(213)로 전달된다. 전달된 신호는 다시 출력단자(202)와 삼각형 출력공진기(213)의 전계결합을 통하여 신호가 특성 대역을 선택하여 출력으로 전달된다.
도 2a에서 형성되는 주결합은 전계결합으로 이루어지고, 삼각형 입력공진기 (211)와 삼각형 출력공진기(213)의 결합은 전계결합으로 이루어진다. 따라서 감쇠극 특성은 대역의 상측에 형성되며, 감쇠극 특성 및 주파수는 교차결합에 의해 조절된다.
또한 도 2b에서 형성되는 주결합이 전계결합으로 이루어지고, 입력공진기(211)와 출력공진기(213)의 결합은 자계결합으로 이루어지면, 감쇠극 특성은 대역의 하측에 형성된다. 삼각형 공진기를 사용하고, 고선택성 채널링과 저삽입손실 적용되는 이동통신시스템에 적합하다.
도 3은 US 6,608,538에 개시된 것으로서, 다층 평판으로 형성된 공진기의 대 역통과필터 패턴도이다.
도 3에서 통과대역필터(300)는 입력단자(301), 출력단자(302), 입력공진기(L11, L12, C1), 상부공진기(L21, L22, C2) 및 출력공진기(L31, L32, C3)를 포함한다.
일반적인 다층평판으로 3개의 공진기는 인덕턴스 부분 및 커패시턴스 부분으로 구성된다. 두번째 공진기의 인덕턴스부분은 첫번째 공진기 인덕턴스 부분과 세번째 공진기의 인덕턴스부분을 삼각형태로 결합하는 구조이다. 그리고 첫번째 공진기와 세번째 공진기 사이에 교차결합(Cross coupling)으로 통과대역 아래쪽에 감쇠극이 형성한다.
입력단자(301)를 통하여 신호가 입력되면, 입력된 신호는 입력공진기(L11, L12, C1)통하여 공진하며, 공진된 신호는 전계결합으로 상부공진기(L21, L22, C2)로 전달되어 공진하며, 다시 전계결합을 통하여 출력공진기(L31, L32, C3)로 전달되어 공진한다. 공진 신호는 출력단자(302)로 통하여 출력한다.
여기서 필터의 주결합은 전계결합으로 이루어지고, 입력공진기(L11, L12, C1)과 출력공진기(L31, L32, C3)의 결합은 자계결합으로 이루어진다. 따라서 감쇠극 특성은 통과대역의 상측에 형성되며, 감쇠극 특성 및 주파수는 교차결합으로 조절이 된다. 다층 기판에 LC결합 공진기를 사용하므로 마이크로파 소자 및 소형화에 적합하다.
도 4는 LC 공진기로 형성된 대역통과필터의 패턴도이다.
도 4는 평판기판에 3개의 LC결합 공진기와 교차결합 갭(cross coupling gap), 교차결합 선로(cross coupling line) 혹은 교차결합 갭 과 선로의 혼합 구조로 구성된다. 공진기 형태는 LC결합 공진기이다.
구체적으로, 도 4의 대역통과필터(400)는, 입력단자(401), 출력단자(402), 입력공진기(411), 상부공진기(412), 출력공진기(413)를 포함한다.
또한 각 공진기 사이의 결합관계에 있어서, 입력공진기와 상부공진기 사이 결합(422) 및 상부공진기와 출력공진기 사이 결합(423)이 존재하며, 입력공진기와 출력공진기 사이에는 교차결합갭(431)이, 입력공진기와 출력공진기 사이에는 교차결합선로(432)가, 입력공진기와 출력공진기 사이에는 교차결합갭 및 선로(433)가 존재한다.
입력단자(401)에 마이크로파 신호가 LC결합 입력공진기로 유입되고, 전계결합으로 LC결합 상부공진기로 전달되며, 다시 LC결합 출력공진기를 통하여 출력단자(402)로 출력하게 된다. 그리고 LC결합 입력공진기와 LC결합 출력공진기 사이에 교차결합 갭 혹은 선로 혹은 혼합된 구조로 통과대역 상, 하에 감쇠극이 형성한다.
이와 같은 대역통과필터의 주결합은 전계결합으로 이루어지고, 교차결합은 자계결합 혹은 전계결합으로 이루어진다. LC결합 공진기를 사용하므로 마이크로파 소자 및 소형화에 적합하다.
그러나 최근에는, 밀리미터파에서 홈 네트워크 시스템의 소형화로 인하여 대역통과필터와 같은 수동소자의 소형, 경량 및 저가격이 더욱더 요구되며, 특성면에서는 저손실, 고감쇠특성이 더욱 더 요구되고 있는 실정이다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는, 밀리미터파 마이크로스트립 비대칭 주파수 특성을 가지는 교차결합 대역통과필터 제작 시 소형화가 가능하고, 저 손실과 고 감쇠극을 제공하며, 제조공정 중 설계공정을 최적화하여 제조단가를 줄일 수 있는 대역통과필터를 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 기술적 과제는 유전상수에 따른 필터 설계의 제한에서 자유롭고, 패턴 형태를 단순화하여 설계공정에 따른 제조공정을 최적화하여 생산단가를 향상시켜 밀리미터파의 홈네트워크 시스템 및 모듈인 SOP(System On Package)에 적합한 대역통과필터를 제공하는 것이다.
본 발명의 하나의 특징에 따른 마이크로스트립 교차결합 대역통과필터는
신호가 입력되는 입력단자;
특성 대역의 선택신호가 출력되는 출력단자; 및
상기 입력단자의 적어도 일부와 전계결합되는 제1공진기, 상기 출력단자의 적어도 일부와 전계결합되는 제2공진기를 적어도 포함하는 복수 개의 공진기들;
를 포함하고, 상기 제1공진기와 상기 제2공진기 사이의 간격인 교차결합 갭에 의해 자계결합이 형성된다.
상기 제1공진기의 적어도 일부 및 상기 제2공진기의 적어도 일부와 전계결합을 형성하는 제3공진기를 더 포함할 수 있다.
상기 자계결합이 형성되는 상기 교차결합 갭은 통과대역의 상측에 감쇠극 특 성을 발생시키는 간격일 수 있다.
상기 교차결합 갭의 간격의 변화에 따라 상기 감쇠극의 감쇠주파수가 변화될 수 있다.
상기 복수 개의 공진기들은 λ/2 전송선로 공진기일 수 있다.
상기 입력단자의 적어도 일부 및 상기 출력단자의 적어도 일부와 용량성 결합과 전송선로 유도성결합 형태의 복합적인 형태로 결합되는 교차결합선로를 더 포함할 수 있다.
상기 교차결합선로는 통과대역의 상측 및 하측에 감쇠극 특성을 발생시킬 수 있다.
상기 교차결합선로와 상기 입출력단자와의 간격에 따라, 상기 교차결합선로의 길이 변화에 따라, 상기 교차결합선로의 폭 변화에 따라 상기 감쇠극의 감쇠주파수가 변화될 수 있다.
본 발명의 다른 특징에 따른 마이크로스트립 교차결합 대역통과필터는,
신호가 입력되는 입력단자; 특성 대역의 선택신호가 출력되는 출력단자; 및, 상기 입력단자의 적어도 일부와 전계결합되는 제1공진기 및 상기 출력단자의 일부와 전계결합되는 제2공진기를 적어도 포함하는 복수개의 공진기들을 포함하는 마이크로스트립 교차결합 대역통과필터로서, 상기 입력단자의 적어도 일부 및 상기 출력단자의 적어도 일부와 용량성 결합과 전송선로 유도성결합 형태의 복합적인 형태로 결합되며, 통과대역의 상측 및 하측에 감쇠극 특성을 발생시키는 교차결합선로를 포함하되, 상기 제1공진기와 상기 제2공진기 사이의 간격인 교차결합 갭에 의해 자계결합이 형성된다.
삭제
상기 교차결합선로와 상기 입력단자 또는 상기 출력단자와의 간격에 따라, 상기 교차결합선로의 길이 변화에 따라, 상기 교차결합선로의 폭 변화에 따라 상기 감쇠극의 감쇠주파수가 변화될 수 있다.
상기 제1공진기의 적어도 일부 및 상기 제2공진기의 적어도 일부와 전계결합을 형성하는 제3공진기를 더 포함할 수 있다.
상기 제1공진기와 상기 제2공진기 사이의 간격인 교차결합 갭에 의하여 자계결합이 형성되어 통과대역의 상측에 감쇠극 특성을 발생시킬 수 있다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였다. 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 동일한 도면 부호를 붙였다.
먼저, 본 발명의 제1실시예에 따른 통과대역필터에 대하여 도 5를 참고로 하여 상세하게 설명한다.
도 5는 본 발명의 제1실시예에 따른 대역통과필터의 패턴도로서, 마이크로스트립형 비대칭 주파수 특성을 가지고 교차결합과 λ/2 전송선로 공진기로 형성된 대역통과필터의 패턴도이다.
제1실시예에 따른 대역통과필터(500)는 교차결합 갭(531)을 포함한다.
구체적으로, 대역통과필터(500)는 병렬결합(Parallel coupled) 필터의 형태 로서, λ/2전송선로 제1 내지 출력공진기들(511, 512, 513)과 입력단자(501), 출력단자(502) 그리고 λ/2 전송선로 공진기 간의 결합(522, 523), 입력단 결합(521), 출력단 결합(524), 감쇠극 특성을 가지는 교차결합갭(531)으로 형성된다.
입력 단자(501)를 통하여 마이크로파/밀리미터파 신호가 입력되면, 입력된 신호는 입력단에서 전계결합(521)된다. 이때 임피던스는 이미지 임피던스를 사용하여 유전율의 크고 작음에 상관없이 조절이 용이하다.
입력단 전계결합(521)이 형성되어 마이크로파/밀리미터파 신호가 λ/2 전송선로 입력공진기(511)로 전달된다. 마이크로파/밀리미터파 신호는 λ/2 전송선로 입력공진기와 λ/2 전송선로 상부공진기 사이의 전계결합(522)으로 λ/2 전송선로 상부공진기(512)로 전달된다.
λ/2 전송선로 상부공진기(512)는 λ/2 전송선로 상부공진기(512)와 λ/2 전송선로 상부공진기(513)사이 전계결합(523)으로 마이크로파/밀리미터파 신호를 λ/2 전송선로 출력공진기(513)로 전달된다.
전달된 마이크로파/밀리미터파 신호는 출력단 전계결합(524)으로 필터링되어 출력된다.
본 실시예의 대역통과필터의 주결합은 전계결합으로 이루어지고, λ/2 전송선로 입력공진기(511)와 λ/2 전송선로 출력공진기(513)의 결합은 자계결합으로 이루어진다. 따라서 감쇠극 특성은 대역의 상측에 형성되며, 감쇠극 특성 및 주파수는 교차결합 갭(531)으로 조절이 된다.
도 6은 본 발명의 제2실시예에 따른 대역통과필터(600)로서, 마이크로스트립 형 비대칭 주파수 특성을 가지고 교차결합과 λ/2 전송선로 공진기로 형성된 대역통과필터 패턴도이다.
제2실시예에 따른 대역통과필터(600)는 교차결합선로(641) 및 입출단자들과 교차결합선로의 결합(642)이 존재하는 것이 제1실시예에 따른 대역통과필터(500)와의 차이점이다. 즉 대역통과필터(600)는 교차결합 갭 및 선로를 포함한다.
구체적으로, 대역통과필터(600)는, 병렬결합 필터의 형태인 λ/2λ/2 전송선로 공진기들(611, 612, 613)과 입력단자(601),출력단자(602) 그리고 λ/2 전송선로 공진기간의 전계결합(622,623) 입력단 전계결합(621), 출력단 전계결합(624), 감쇠극 특성을 가지는 교차결합 갭(631), 또 다른 감쇠극 특성을 가지는 교차결합 선로(641)로 형성되어있다.
입력단자(601)를 통하여 마이크로파/밀리미터파 신호가 입력되면, 입력단 전계결합(621)한다. 입력된 신호는 입력단에서 전계결합(621) 한다. 이때 임피던스는 이미지 임피던스를 사용하여 유전율의 크고 작음에 상관없이 임피던스 조절을 용이하게 한다.
입력단 전계결합(621)이 형성되어 마이크로파/밀리미터파 신호가 λ/2 전송선로 입력공진기(611)로 전달된다. 마이크로파/밀리미터파 신호는 λ/2 전송선로 입력공진기와 λ/2 전송선로 상부공진기 사이의 전계결합(622)으로 λ/2 전송선로 상부공진기(612)로 전달되고, λ/2 전송선로 상부공진기(612)는 λ/2 전송선로 상부공진기(612)와 λ/2 전송선로 상부공진기(613)사이 전계결합(623)으로 마이크로파/밀리미터파 신호를 λ/2 전송선로 출력공진기(613)로 전달되고 전달된 마이크로 파/밀리미터파 신호는 출력단 전계결합(624)으로 필터링 되어 출력하게 된다.
대역통과필터(600)의 주결합은 전계결합(622, 623)으로 이루어지고, λ/2 전송선로 입력공진기(611)와 λ/2 전송선로 출력공진기(613)의 결합은 자계결합(631)으로 이루어진다. 또한, 입력단자(601)와 교차결합선로(641) 사이 및 출력단자(602)와 교차결합선로(641) 사이의 결합(642)은 교차결합으로 직렬형 pi형 용량성 결합과 전송선로 유도성결합 형태의 복합적인 형태로 결합된다.
따라서 제2실시예에 따른 대역통과필터는 교차결합 갭에 의한 감쇠극 특성은 통과대역의 상측에 형성되며, 교차결합 선로에 의한 감쇠극 특성은 통과대역의 상.하측에 형성된다. 따라서, 감쇠극 특성 및 주파수는 교차결합 선로와 교차결합 갭으로 조절이 될 수 있다.
다음은 도 7a 내지 7c, 도 8a 내지 8d, 도 9a, 9b를 참조하여 본 발명의 제1 및 제2실시예의 등가회로에 대하여 설명한다.
도 7a 내지 7c는 본 발명에 따른 마이크로스트립형 비대칭 주파수 특성을 가지는 교차결합의 등가회로도로서, 도 7a는 마이크로스트립 교차결합 갭(531, 631)의 Pi형 등가회로이고, 도 7b는 도 7a의 이상적인 J-인버터로의 변환회로이며, 도 7c는 도 7b의 이상적인 J-인버터와 전송선로로의 변환회로이다.
도 7에서, 교차결합 갭(531, 631)의 캐패시턴스는 Cg(701), 접지와 전송선로 사이 캐패시턴스는 Cp(702), Cg와 Cp의 합 Cg+Cp(703), J-인버터는 J=ωCg(704)이고, 전송선로는 지시번호705로 표시하였다.
이때 J-인버터와 서셉턴스는 수학식 1, 2, 3, 4에 의해 구한다.
Figure 112003049401960-pat00001
Figure 112003049401960-pat00002
Figure 112003049401960-pat00003
Figure 112003049401960-pat00004
도 8a 내지 8d는 본 발명에 따른 마이크로스트립형 비대칭 주파수 특성을 가지는 교차결합의 등가회로도로서, 도 8a는 도 7c의 교차결합 갭의 등가회로의 변환회로이며, 도 8b는 마이크로스트립 교차결합 선로(도 6의 641)의 등가회로, 도 8c는 입력단의 결합(521, 621) 및 출력단의 결합(524, 624)의 등가회로, 도 8d는 마이크로스트립 교차결합의 등가회로이다.
도 8a는 도 7c와 같이 수학식 1, 2, 3, 4에 의해 구해진다.
도 8a, 8b, 8c는 각각 도 8d로 변환될 수 있다.
이때 J-인버터와 서셉턴스는 도 8a에서 도 8d로 변환되는 경우는 수학식 5 및 6에 의해 구해지고, 도 8b에서 도 8d로 변환되는 경우 수학식 7, 8, 9에 의해, 도 8c에서 도 8d로 변환되는 경우 수학식 10, 11, 12에 의해 구해진다.
Figure 112003049401960-pat00005
Figure 112003049401960-pat00006
Figure 112003049401960-pat00007
Figure 112003049401960-pat00008
Figure 112003049401960-pat00009
Figure 112003049401960-pat00010
Figure 112003049401960-pat00011
Figure 112003049401960-pat00012
도 9a 및 9b는 각각 도 8d의 등가회로를 이용하여 제1실시예에 따른 대역통과필터(500) 및 제2실시예에 따른 대역통과필터(600)의 등가회로도들이다.
구체적으로, 도 9a는 마이크로스트립 교차결합 갭을 가지는 도 5의 대역통과필터(500)의 등가회로도이고, 도 9b는 마이크로스트립 교차결합 갭과 선로를 가지는 도 6의 대역통과필터(600) 등가회로도이다.
도 9a 및 9b에서, 지시번호 901~ 906은 인버터이고, 911 및 912는 서셉턴스, 913 및 914는 교차결합갭 서셉턴스, 915 및 916은 교차결합선로 서셉턴스이다.
도 9a 및 9b에서 입력단으로 보는 입력 어드미던스는 수학식 13과 같다.
Figure 112003049401960-pat00013
Figure 112003049401960-pat00014
수학식 13에서,
Figure 112003049401960-pat00015
,
Figure 112003049401960-pat00016
,
Figure 112003049401960-pat00017
,
Figure 112003049401960-pat00018
이며,
Figure 112003049401960-pat00019
의 관계가 이용된다.
한편, J01인버트(901) 쪽에서 바라본 어드미턴스(Ya)는 수학식 14와 같이 얻을 수 있다.
Figure 112003049401960-pat00020
수학식 14에서, λ/2 전송선로 공진기 jBA(ω)는 수학식 15에서와 같이 나타낼 수 있다.
Figure 112003049401960-pat00021
도 9a에서 첫번째 λ/2 전송선로 공진기(511)의 서셉턴스는 수학식 16과 같이 유도할 수 있다.
Figure 112003049401960-pat00022
도 9b에서, 첫번째 λ/2 전송선로 공진기(611)의 서셉턴스는 수학식 17과 같이 유도할 수 있다.
Figure 112003049401960-pat00023
앞에서 유도된 식으로 입력단 전계결합(521, 621)이 형성되어 마이크로파/밀리미터파 신호가 λ/2 전송선로 입력공진기(511, 611)로 전달된다.
마이크로파/밀리미터파 신호는 λ/2 전송선로 입력공진기와 λ/2 전송선로 상부공진기 사이의 전계결합(522, 622)으로 λ/2 전송선로 상부공진기(512, 612)로 전달된다.
λ/2 전송선로 상부공진기(512, 612)의 형성은, 전송선로 길이가 2Θ=λ/2 이면 다음 수학식 18과 같이 유도된다.
Figure 112003049401960-pat00024
Figure 112003049401960-pat00025
λ/2 전송선로 공진기(512, 612)의 서셉턴스는 수학식 19와 같이 얻을 수 있다.
Figure 112003049401960-pat00026
λ/2 전송선로 상부공진기(512, 612)는 전계결합(523)으로 마이크로파/밀리미터파 신호를 λ/2 전송선로 출력공진기(513)로 전달된다.
전달된 마이크로파/밀리미터파 신호는 출력단 전계결합(524)으로 필터링되어 출력된다.
또한, 입출력단자(601)와 교차결합선로(641) 사이의 복합적인 결합(642)은 수학식 5, 6에서 얻을 수 있으며, 수학식 5, 6은 수학식 7, 8, 9로 등가 변환하여 얻을 수 있다.
다음으로, 도 10a 내지 도 10e를 참조하여 본 발명에 따른 대역통과필터의 응답특성에 대하여 설명한다.
도 10a 내지 10e는, 본 발명의 실시예에 따른 마이크로스트립형 비대칭 주파수 특성을 가지는 교차결합의 대역통과필터의 응답특성을 보여주는 도면들이다.
도 10a는 마이크로스트립 교차결합 갭의 변화에 따른 대역통과필터(500)의 응답특성을 보여준다. 즉, 교차결합 갭의 크기가 0.1 ~ 0.2㎜인 대역통과필터의 응답특성을 각각 보여주는 그래프이다.
도 10a에서와 같이, 갭의 간격이 변화되더라도 통과대역(1001)의 변화는 없고, 교차결합 갭에 의한 감쇠극(1003)은 갭의 간격이 커질수록 감쇠주파수가 높아지는 것을 알 수 있다. 따라서, 갭의 간격으로 감쇠주파수를 조정할 수 있다.
도 10b는 마이크로스트립 교차결합 갭을 가지는 대역통과필터(500)의 대역폭에 대한 감쇠극 및 감쇠 주파수 변화를 보여준다.
도 10c는 마이크로스트립 교차결합 갭과 선로를 가지는 대역통과필터(600)의 응답특성으로서 교차결합 선로의 갭의 간격 변화에 따른 감쇠극 변화를 보여준다.
선로 갭의 간격이 0.095㎜, 1.27㎜ 및 1.59㎜인 경우 각각에 대한 응답특성을 보여준다. 도 10c에서와 같이, 교차결합 갭 및 선로를 가지므로, 갭에 의한 감쇠극(1003) 및 선로에 의한 상하 양측의 감쇠극(1004)이 형성됨을 볼 수 있다. 또한, 교차결합 갭의 크기가 증가할수록 상측 감쇠극(오른쪽 1004)의 감쇠주파수가 높아지고 하측 감쇠극(왼쪽 1004)의 감쇠주파수는 낮아지는 한편, 교차결합 갭에 의한 감쇠극(1003)은 거의 변화가 없다.
도 10d는 마이크로스트립 교차결합 갭과 선로을 가지는 대역통과필터(600)의 응답특성으로서 교차결합선로의 폭 변화에 따른 감쇠극 변화를 보여준다. 즉, 교차결합 선로의 폭이 0.959㎜, 1.29㎜, 1.89㎜인 경우 각각의 응답특성을 보여주는 그래프이다.
도 10d에서, 교차결합의 갭에 의한 감쇠극(1003)의 변화는 비교적 적다. 또한 교차결합 선로의 폭이 증가할수록 하측 감쇠극(1002)의 감쇠주파수가 점점 낮아지고, 상측 감쇠극(1004)의 감쇠주파수는 선로 폭 변화에 비교적 변화가 적은 것을 알 수 있다.
따라서, 교차결합 선로의 폭을 변화시킴으로써, 하측 감쇠극을 변화시킬 수 있다.
도 10e는 마이크로스트립 교차결합 갭과 선로를 가지는 대역통과필터(600)의 응답특성으로서 교차결합 선로의 길이 변화에 따른 감쇠극 변화를 보여준다.
즉, 교차결합 선로의 길이가 0.217㎜, 0.207㎜, 0.197㎜인 경우 각각의 응 답특성을 보여주는 그래프이다.
도 10e에서, 교차결합 선로의 길이가 증가할수록 상측 감쇠극의 감쇠주파수가 점점 낮아지고, 하측 감쇠극의 감쇠주파수는 선로 폭 변화에 비교적 변화가 적은 것을 알 수 있다.
따라서, 교차결합 선로의 폭을 변화시킴으로써, 하측 감쇠극을 변화시킬 수 있다.
이와 같이, 본 발명에 따르면, 교차결합 갭 및 교차결합 선로를 변화시킴으로써 통과대역의 변화 없이 감쇠극의 감쇠주파수를 변화시킬 수 있다.
이상에서 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명은 이에 한정되는 것은 아니며, 그 외의 다양한 변경이나 변형이 가능하다.
본 발명에 따른 대역통과필터는 교차결합 갭 또는 교차결합선로로 이루어진 공진기를 사용함으로써, 밀리미터파 마이크로스트립 비대칭 주파수 특성을 가지는 교차결합 대역통과필터 제작 시 소형화가 가능하고, 패턴 형태를 단순화하여 유전상수에 따른 필터 설계의 제한에서 자유롭고 설계공정에 따른 제조공정을 최적화할 수 있어 생산 단가를 감소킬 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 대역통과필터는, 공진기들의 교차결합 갭 및 교차결합 선로를 변화시킴으로써 통과대역의 변화 없이 감쇠극의 감쇠주파수를 변화시킬 수 있어 저 손실 고 감쇠극을 제공할 수 있다.
따라서, 본 발명에 따른 대역통과필터는 밀리미터파의 홈네트워크 시스템 및 모듈인 SOP(System On Package)에 적합하며, 또한 마이크로파에 사용되는 이동통신, 개인통신, CT 및 위성통신 시스템의 RF단 필터 및 이미지 제거용 필터로 용이하게 사용될 수 있다.

Claims (16)

  1. 신호가 입력되는 입력단자;
    특성 대역의 선택신호가 출력되는 출력단자; 및
    상기 입력단자의 적어도 일부와 전계결합되는 제1공진기, 상기 출력단자의 적어도 일부와 전계결합되는 제2공진기를 적어도 포함하는 복수 개의 공진기들;
    를 포함하고,
    상기 제1공진기와 상기 제2공진기 사이의 간격인 교차결합 갭에 의해 자계결합이 형성되는 마이크로스트립 교차결합 대역통과필터.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1공진기의 적어도 일부 및 상기 제2공진기의 적어도 일부와 전계결합을 형성하는 제3공진기를 더 포함하는 마이크로스트립 교차결합 대역통과필터.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 자계결합이 형성되는 상기 교차결합 갭은 통과대역의 상측에 감쇠극 특성을 발생시키는 간격인 마이크로스트립 교차결합 대역통과필터.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 교차결합 갭의 간격의 변화에 따라 상기 감쇠극의 감쇠주파수가 변화되 는 마이크로스트립 교차결합 대역통과필터.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 복수 개의 공진기들은 λ/2 전송선로 공진기인 마이크로스트립 교차결합 대역통과필터.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 입력단자의 적어도 일부 및 상기 출력단자의 적어도 일부와
    용량성 결합과 전송선로 유도성결합 형태의 복합적인 형태로 결합되는 교차결합선로를 더 포함하는 마이크로스트립 교차결합 대역통과필터.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 교차결합선로는 통과대역의 상측 및 하측에 감쇠극 특성을 발생시키는 마이크로스트립 교차결합 대역통과필터.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 교차결합선로와 상기 입출력단자와의 간격에 따라 상기 감쇠극의 감쇠주파수가 변화되는 마이크로스트립 교차결합 대역통과필터.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 교차결합선로의 길이 변화에 따라 상기 감쇠극의 감쇠주파수가 변화되는 마이크로스트립 교차결합 대역통과필터.
  10. 제7항에 있어서,
    상기 교차결합선로의 폭 변화에 따라 상기 감쇠극의 감쇠주파수가 변화되는 마이크로스트립 교차결합 대역통과필터.
  11. 신호가 입력되는 입력단자; 특성 대역의 선택신호가 출력되는 출력단자; 및, 상기 입력단자의 적어도 일부와 전계결합되는 제1공진기 및 상기 출력단자의 일부와 전계결합되는 제2공진기를 적어도 포함하는 복수개의 공진기들을 포함하는 마이크로스트립 교차결합 대역통과필터에 있어서,
    상기 입력단자의 적어도 일부 및 상기 출력단자의 적어도 일부와 용량성 결합과 전송선로 유도성결합 형태의 복합적인 형태로 결합되며, 통과대역의 상측 및 하측에 감쇠극 특성을 발생시키는 교차결합선로를 포함하되,
    상기 제1공진기와 상기 제2공진기 사이의 간격인 교차결합 갭에 의해 자계결합이 형성되는 마이크로스트립 교차결합 대역통과필터.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 교차결합선로와 상기 입력단자 또는 상기 출력단자와의 간격에 따라 상기 감쇠극의 감쇠주파수가 변화되는 마이크로스트립 교차결합 대역통과필터.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 교차결합선로의 길이 변화에 따라 상기 감쇠극의 감쇠주파수가 변화되는 마이크로스트립 교차결합 대역통과필터.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 교차결합선로의 폭 변화에 따라 상기 감쇠극의 감쇠주파수가 변화되는 마이크로스트립 교차결합 대역통과필터.
  15. 제11항에 있어서,
    상기 제1공진기의 적어도 일부 및 상기 제2공진기의 적어도 일부와 전계결합을 형성하는 제3공진기를 더 포함하는 마이크로스트립 교차결합 대역통과필터.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 교차결합 갭에 의하여 자계결합이 형성되어 통과대역의 상측에 감쇠극 특성을 발생시키는 마이크로스트립 교차결합 대역통과필터.
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Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100605425B1 (ko) * 2004-10-18 2006-07-28 한국전자통신연구원 마이크로스트립형 대역통과필터
US7573355B2 (en) * 2007-01-16 2009-08-11 Harris Corporation Integrated bandpass/bandstop coupled line filter
KR100903688B1 (ko) * 2007-09-21 2009-06-18 인천대학교 산학협력단 소형화된 교차-혼합 결합형 대역 통과 여파기
TWI407624B (zh) * 2009-10-22 2013-09-01 Hon Hai Prec Ind Co Ltd 濾波器
KR101444555B1 (ko) * 2012-12-27 2014-09-24 삼성전기주식회사 대역 통과 필터
CN109742494B (zh) * 2018-12-13 2024-04-05 中国电子科技集团公司第五十五研究所 一种单层表贴型毫米波滤波器
CN110112521B (zh) * 2019-05-23 2023-11-21 井冈山大学 一种小型四模腔体双频宽带滤波器
CN110266284B (zh) * 2019-06-27 2023-02-10 大连海事大学 具有低信号衰减和任意频率比的双频负群时延微波电路
CN111342186B (zh) * 2020-03-05 2021-07-20 东北大学秦皇岛分校 一种十字形耦合谐振器
CN212342781U (zh) * 2020-09-03 2021-01-12 江苏灿勤科技股份有限公司 一种滤波器及无线电收发设备
KR102353532B1 (ko) * 2021-06-28 2022-01-21 (주)이랑텍 광대역 멀티모드 고출력 rf 필터
CN114709577B (zh) * 2022-05-19 2023-09-22 南京邮电大学 一种基于交指结构的四阶交叉耦合滤波器
US20260081337A1 (en) * 2024-05-01 2026-03-19 Northrop Grumman Systems Corporation Coupling resonators with widely separated overtones

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3605045A (en) * 1969-01-15 1971-09-14 Us Navy Wide-band strip line frequency-selective circuit
US4418324A (en) * 1981-12-31 1983-11-29 Motorola, Inc. Implementation of a tunable transmission zero on transmission line filters
JPH03212001A (ja) * 1990-01-17 1991-09-17 Fujitsu Ltd 誘電体フィルタ
DE19509251A1 (de) * 1995-03-15 1996-09-19 Bosch Gmbh Robert Planares Filter
US6529750B1 (en) * 1998-04-03 2003-03-04 Conductus, Inc. Microstrip filter cross-coupling control apparatus and method
TW480770B (en) * 2001-02-22 2002-03-21 Ind Tech Res Inst Miniaturized trisection cross-coupled bandpass filter structure
US6762660B2 (en) * 2002-05-29 2004-07-13 Raytheon Company Compact edge coupled filter
JP3857243B2 (ja) * 2003-02-26 2006-12-13 株式会社東芝 フィルタ回路
EP1508935A1 (en) * 2003-08-22 2005-02-23 Alcatel Band pass filter
US6995635B2 (en) * 2004-02-26 2006-02-07 Chung Shan Institute Of Science And Technology Microstrip line parallel-coupled-resonator filter with open-and-short end

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