介質濾波器是用電介質(通常是陶瓷)做的濾波器。
傳統應用的濾波器一般是由金屬同軸腔體實現(實現原理如圖1所示),金屬同軸腔體由于自身材料損耗的原因,在限定腔體尺寸的情況下,無法取得很高的品質因數(Q值),導致各項性能指標都受到了限制,即使在金屬表面采取一定的表面處理,也無法取得令人滿意的結果。
圖1腔體濾波器實現結構原理
在歐美以及日本等發達國家,頻率應用非常密集,導致了普通金屬腔體濾波器不能實現高抑制的系統兼容問題,而采用介質材料來制作腔體濾波器就從根本上解決了上述問題,介質濾波器拋棄了傳統的金屬腔體,采用了一種高Q值的陶瓷介質材料(如圖2所示),大大減小了腔體自身的損耗,提高濾波器的各項性能,特別是在相鄰較近的頻帶能實現高抑制要求,而對插入損耗指標影響很小。相比傳統金屬腔諧振器,介質濾波器具有插損小、高抑制、溫度漂移特性好的特點,而且功率容量和無源互調性能都得到了很大的改善。介質濾波器作為一款新型的無源射頻器件,代表著高端射頻器件的發展方向,憑借其優良的性能,勢必會在民用通信領域中擁有為廣闊的應用空間。
圖2介質濾波器
而介質濾波器應用到的介質諧振子不是自然界存在的,必須進行人工合成制作,需要通過各種材料,按照一定的比例鑄壓成為目前我們使用的介質諧振腔,制作工藝復雜也就導致了其價格要遠大于一般金屬腔體濾波器。
另外,由于需要實現高Q值的諧振腔體實現需求,而且介質濾波器的體積也明顯大于傳統濾波器(如下圖所示)。
850MHz頻段的傳統金屬腔濾波器與介質濾波器比較
目前國內各個設備供應商都在積極的研發新型的介質濾波器產品,但是受到介質濾波器的技術難度以及開發成本高等各因素的限制,介質濾波器的應用不是十分廣泛。
▲很寬的工作頻率覆蓋范圍;
▲低插入損耗、高的帶外抑制;
▲多達數十級的小型化結構設計;
▲高達0.8%~30%的工作帶寬;
▲溫度范圍從民用級到軍用級;
▲多種形式的封裝結構和靈活的輸出接口形式。
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