CN209200123U - 一种超宽带分路器及通信设备 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种超宽带分路器及通信设备,本实用新型的一种超宽带分路器包括基板,基板上表面设有微带线路,微带线路包括第一低通滤波器、高通滤波器以及连接第一低通滤波器和所述高通滤波器的合/分路端口;合/分路端口通过传输线分别与第一低通滤波器和所述高通滤波器的第一端口相连接;第一低通滤波器的低通截止频率大于或等于GPS频段的最高频率且小于WIFI频段的最小频率;高通滤波器的高通起始频率大于GPS频段的最高频率且小于或等于WIFI频段的最小频率。本实用新型由于采用微带一体化结构实现,不要额外再进行调试,降低了焊接不良率,可靠性高,降低人力成本,一致性好。
Description
技术领域
本实用新型涉及移动通信领域,更具体地说,涉及一种超宽带分路器及通信设备。
背景技术
当前在通信技术中滤波器合分路的使用越来越广泛,各种频段的使用使得对滤波器合分路器的要求越来越高。尤其是对GPS和WIFI信号分路。由于现有技术多采用集总元件方案,Q值比较低,插损比较大,驻波也比较差,并容易产生寄生效应,且需要焊接器件导致成本增加。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种超宽带分路器及基站。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种超宽带分路器,包括基板,所述基板上表面设有微带线路,所述微带线路包括第一低通滤波器、高通滤波器以及连接所述第一低通滤波器和所述高通滤波器的合/分路端口;所述合/分路端口通过传输线分别与所述第一低通滤波器和所述高通滤波器的第一端口相连接;
所述第一低通滤波器的低通截止频率大于或等于GPS频段的最高频率且小于WIFI频段的最小频率;
所述高通滤波器的高通起始频率大于GPS频段的最高频率且小于或等于WIFI频段的最小频率。
优选地,所述第一低通滤波器的所述低通截止频率为1800MHz到2030MHz,和/或所述高通滤波器的所述高通起始频率为2100MHz到2300MHz。
优选地,所述第一低通滤波器包含11阶低通滤波器和/或所述高通滤波器包含11阶高通滤波器。
优选地,所述第一低通滤波器与所述高通滤波器相互垂直的设置在所述基板上。
优选地,所述高通滤波器的第二端口设置在所述合/分路端口的相同的方向上,所述第一低通滤波器的第二端口设置在所述合/分路端口的相反的方向上。
优选地,所述基板介电常数为2~4,所述基板厚度为1.5~2.1mm。
优选地,所述第一低通滤波器包括0.8mm宽的高阻抗线等效电感和10.7mm宽的低阻抗线等效电容并联/串联连接;和/或
所述高通滤波器包括6.5mm宽的低阻抗线等效电容和0.8mm宽的高阻抗线等效电感并联/串联连接。
优选地,还包括与所述高通滤波器并联/串联连接的第二低通滤波器,所述第二低通滤波器的低通截止频率小于所述GPS频段的最低频率。
优选地,还包括壳体、设于所述壳体上的连接端口,与所述壳体连接的安装支架,所述基板设于所述壳体内部,所述第一低通滤波器、高通滤波器和合/分路端口分别与所述连接端口相连接。
本实用新型还构造一种通信设备,包含上述的超宽带分路器。
实施本实用新型的一种超宽带分路器及基站,具有以下有益效果:由于采用微带一体化结构实现,不要额外再进行调试,降低了焊接不良率,可靠性高,降低人力成本,一致性好。相对于集总元件工艺可靠性更高;相对于集总元件结构,Q值比较大,最终可以得到比较好的插损。
附图说明
下面将结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明,附图中:
图1是本实用新型一种超宽带分路器一实施例的结构示意图;
图2是本实用新型一种超宽带分路器一实施例的电路示意图;
图3是图2第一低通滤波器一实施例的电路图;
图4是图3第一低通滤波器的仿真图;
图5是图2高通滤波器一实施例的电路图;
图6是图5高通滤波器的仿真图;
图7是本实用新型一种超宽带分路器一实施例的仿真图。
具体实施方式
为了对本实用新型的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图详细说明本实用新型的具体实施方式。
如图1和图2所示,在本实用新型的一种超宽带分路器一实施例中,包括基板,基板上表面设有微带线路,微带线路包括第一低通滤波器100、高通滤波器200以及连接第一低通滤波器100和高通滤波器200的合/分路端口300;合/分路端口300通过传输线400分别与第一低通滤波器100和高通滤波器200的第一端口101、201相连接;第一低通滤波器100的低通截止频率大于或等于GPS频段的最高频率且小于WIFI频段的最小频率;高通滤波器200的高通起始频率大于GPS频段的最高频率且小于或等于WIFI频段的最小频率。具体的,通过低通截止频率大于或等于GPS频段的最高频率且小于WIFI频段的最小频率的微带低通滤波器,以及高通起始频率大于GPS频段的最高频率且小于或等于WIFI频段的最小频率的微带高通滤波器200以及传输线400,使得两个微带滤波器以合/分路端口300为交点形成两个通路。在第一低通滤波器100这个通路中,只可以通过GPS频段的微波信号,在高通滤波器200这个通路中,只可以通过WIFI频段的微波信号,实现GPS频段和WIFI频段的通过合/分路端口300的输入后的分路,也可以实现实现GPS频段和WIFI频段的通过合/分路端口300的输出后的合路。这里传输线400选用50欧姆阻抗传输线400,可以实现微带滤波器端口的最佳匹配。采用集总元件等效为分布式元件,电感电容等效高低阻抗线的实现方案,
进一步的,第一低通滤波器100的低通截止频率为1800MHz到2030MHz,和/或高通滤波器200的高通起始频率为2100MHz到2300MHz。具体的,根据通信协议规范,GPS频段范围为1560-1606MHz,WIFI频段范围为2400-2500MHz&4900-5950MHz,这里,为了保证边带抑制的效果,第一低通滤波器100的低通截止频率可以取值1800MHz到2030MHz,在一些实施例中,也可以将高通滤波器200的高通起始频率可以取值为2100MHz到2300MHz。当然,在实际设计中还可以采用其他的取值设计。
进一步的,在一实施例中,第一低通滤波器100包含11阶低通滤波器和/或高通滤波器200包含11阶高通滤波器。具体的,如图2至图6所示,可以通过11阶微带低通滤波器和11阶高通滤波器合路有效保证低频GPS信号和高频WIFI信号分开或者合路。此外低通部分采用短截线方案实现可以获得较好的传输响应,近端抑制比较陡,且缩短了滤波器的长度。可以理解,此处为一个能够达到指标的选用方案,不排除在采用其他阶数的滤波器进行设计。
进一步的,在一实施例中,第一低通滤波器100与高通滤波器200相互垂直的设置在基板上。具体的,为了方便布局,同时为了保证GPS频段和WIFI频段的隔离指标,可以将第一低通滤波器100与高通滤波器200相互垂直的设置在基板上。可以理解,第一低通滤波器100和高通滤波器200设计形式不局限于相互垂直设计,还可以采用其他的设计方式。
进一步的,在一实施例中,高通滤波器200的第二端口202设置在合/分路端口300的相同的方向上,第一低通滤波器100的第二端口102设置在合/分路端口300的相反的方向上。具体的,根据常用的情况,将WIFI频段的端口与合/分路端口300设置在同一方向上,将GPS频段的端口与合/分路端口300设置在相对的方向上。可以理解,高通滤波器200的第二端口不局限于与合/分路端口300同向或者反向,第一低通滤波器100的第二端口不局限于与合/分路端口300,其具体结构排布可以根据需要进行设计。
进一步的,基板介电常数为2~4,基板厚度为1.5~2.1mm。第一低通滤波器100包括0.8mm宽的高阻抗线等效电感和10.7mm宽的低阻抗线等效电容并联/串联连接;和/或高通滤波器200包括6.5mm宽的低阻抗线等效电容和0.8mm宽的高阻抗线等效电感并联/串联连接。
例如在一实施例中,微带电路中的基板采用介电常数为2.2,厚度为2mm的PCB板,板材为Rogers RT/duroid 5880(tm,具有极低的介质损耗,电气性能随频率变化极小。覆铜板为业内通用板材,厚度为0.035mm。GPS频段的通道采用0.8mm宽的高阻抗线等效电感和10.7mm低阻抗线等效电容并联组成,WIFI频段的通道采用6.5mm宽的低阻抗线等效电容和0.8mm宽高阻抗线等效电感并联/串联而成。
最终可以参照图7的超宽带分路器仿真结果,可以看出整个超宽带分路器的指标参数。
进一步的,还包括与高通滤波器200并联/串联连接的第二低通滤波器,第二低通滤波器的低通截止频率小于所述GPS频段的最低频率。具体的,可以在原来WIFI频段通过高通滤波器200实现WIFI频段的导通的基础上,通过一个与高通滤波器200串联或者并联的低通滤波器,通过该低通滤波器,形成一个对GPS频段的带阻滤波器,同样也能实现GPS频段和WIFI频段的隔离。当然在一些实施例中,也可以用与高通滤波器200串联连接的低通截止频率大于或等于5950MHz即WIFI频段的最大频率的低通滤波器,实现对WIFI频段的导通。
进一步的,还包括壳体、设于壳体上的连接端口,与壳体连接的安装支架,基板设于壳体内部,第一低通滤波器100、高通滤波器200和合/分路端口300分别与连接端口相连接。具体的,GPS和WIFI信号合路或分路的微带线路,既可以集成于基站中,也可以单独做成一个器件外置于基站系统。单独作为器件的分路器可以将基板设置在壳体内部,在壳体设置用来对外连接连接端口,连接端口在内部与GPS频段和WIFI频段的端口以及合/分路端口相连接。壳体上设置有安装支架,可以用来将分路器进行安装固定。
另,本实用新型还构造一种通信设备,包含上述的超宽带分路器。具体的,通过集成将上述的超宽带分路器,集成在通信设备中,实现对GPS和WIFI信号合路或分路。
可以理解的,以上实施例仅表达了本实用新型的优选实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制;应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,可以对上述技术特点进行自由组合,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围;因此,凡跟本实用新型权利要求范围所做的等同变换与修饰,均应属于本实用新型权利要求的涵盖范围。
Claims (10)
1.一种超宽带分路器,包括基板,所述基板上表面设有微带线路,其特征在于,所述微带线路包括第一低通滤波器、高通滤波器以及连接所述第一低通滤波器和所述高通滤波器的合/分路端口;所述合/分路端口通过传输线分别与所述第一低通滤波器和所述高通滤波器的第一端口相连接;
所述第一低通滤波器的低通截止频率大于或等于GPS频段的最高频率且小于WIFI频段的最小频率;
所述高通滤波器的高通起始频率大于GPS频段的最高频率且小于或等于WIFI频段的最小频率。
2.根据权利要求1所述的超宽带分路器,其特征在于,所述第一低通滤波器的所述低通截止频率为1800MHz到2030MHz,和/或所述高通滤波器的所述高通起始频率为2100MHz到2300MHz。
3.根据权利要求2所述的超宽带分路器,其特征在于,所述第一低通滤波器包含11阶低通滤波器和/或所述高通滤波器包含11阶高通滤波器。
4.根据权利要求1所述的超宽带分路器,其特征在于,所述第一低通滤波器与所述高通滤波器相互垂直的设置在所述基板上。
5.根据权利要求4所述的超宽带分路器,其特征在于,所述高通滤波器的第二端口设置在所述合/分路端口的相同的方向上,所述第一低通滤波器的第二端口设置在所述合/分路端口的相反的方向上。
6.根据权利要求1所述的超宽带分路器,其特征在于,所述基板介电常数为2~4,所述基板厚度为1.5~2.1mm。
7.根据权利要求6所述的超宽带分路器,其特征在于,所述第一低通滤波器包括0.8mm宽的高阻抗线等效电感和10.7mm宽的低阻抗线等效电容并联/串联连接;和/或
所述高通滤波器包括6.5mm宽的低阻抗线等效电容和0.8mm宽的高阻抗线等效电感并联/串联连接。
8.根据权利要求1-7任一项所述的超宽带分路器,其特征在于,还包括与所述高通滤波器串联/并联连接的第二低通滤波器,所述第二低通滤波器的低通截止频率小于所述GPS频段的最低频率。
9.根据权利要求1-7任一项所述的超宽带分路器,其特征在于,还包括壳体、设于所述壳体上的连接端口,与所述壳体连接的安装支架,所述基板设于所述壳体内部,所述第一低通滤波器、高通滤波器和合/分路端口分别与所述连接端口相连接。
10.一种通信设备,其特征在于,包含权利要求1-9任一项所述的超宽带分路器。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201822256127.6U CN209200123U (zh) | 2018-12-29 | 2018-12-29 | 一种超宽带分路器及通信设备 |
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| CN201822256127.6U CN209200123U (zh) | 2018-12-29 | 2018-12-29 | 一种超宽带分路器及通信设备 |
Publications (1)
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| CN209200123U true CN209200123U (zh) | 2019-08-02 |
Family
ID=67430805
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Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CN (1) | CN209200123U (zh) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US12481073B2 (en) * | 2022-12-30 | 2025-11-25 | Norsat International Inc. | Apparatus integrating a GNSS antenna, GNSS splitter, and a WIFI antenna |
-
2018
- 2018-12-29 CN CN201822256127.6U patent/CN209200123U/zh active Active
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