JPH0317445Y2 - - Google Patents

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JPH0317445Y2
JPH0317445Y2 JP5516084U JP5516084U JPH0317445Y2 JP H0317445 Y2 JPH0317445 Y2 JP H0317445Y2 JP 5516084 U JP5516084 U JP 5516084U JP 5516084 U JP5516084 U JP 5516084U JP H0317445 Y2 JPH0317445 Y2 JP H0317445Y2
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resonator
coaxial resonator
case
connector
core wire
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Description

【考案の詳細な説明】[Detailed explanation of the idea]

考案の目的 (産業上の利用分野) この考案は、高周波回路装置内に設けた、同軸
共振器によるトラツプ構造に関する。 (従来の技術) 第2図は、誘電体同軸共振器を複数個用いて形
成したバンドパスフイルタの概略図である。図に
おいて1,1,…1,1は、筒状セラミツク誘電
体の内・外周面にそれぞれ内・外導体電極膜を形
成するとともに一端面にそれら内・外導体電極膜
同士を短絡する電極膜を設けて1/4波長で共振す
るようにした誘電体同軸共振器、2は入力コネク
タ、3は出力コネクタ、4,4,…,4,4は結
合コンデンサである。コネクタ2,3間のホツト
ラインに結合コンデンサ4,4,…,4,4が直
列に挿入され、各共振器1の内導体電極にとりつ
けられたターミナル(図示せず)が結合コンデン
サ間に接続され、各共振器1の外導体電極がアー
スされることによりバンドパスフイルタ5が構成
されている。そしてスプリアス抑圧のためのトラ
ツプ6が設けられている。トラツプ6は、共振器
1と同様構成の誘電体同軸共振器7の内導体電極
膜とコンデンサ8の一端側を接続し、コンデンサ
8の他端側を、コンデンサ4、出力コネクタ3間
に接続するとともに共振器7の外導体電極膜をア
ースしたものである。共振器7が呈するインダク
タンスとコンデンサ8とで抑圧すべきスプリアス
周波数で直列共振が生じるようにしてある。した
がつて共振器7、コンデンサ8をケース9内に収
容するためのスペースがあらたに必要になり装置
の小形化の妨げになつていた。 それゆえに、小形化を目的として以下にのべる
先行例が考案された。 すなわち、先行例では、ケースにとりつけたコ
ネクタの心線に、同軸共振器が挿通され、メイン
電流が少なくともホツトラインかアースラインの
いずれか一方において前記同軸共振器に流入し流
出するようにし、トラツプすべき周波数で前記同
軸共振器が並列共振をおこすようにしたものであ
る。 第3図〜第11図はこの考案の先行例に関す
る。第3図〜5図は第1の例で第1図において、
11はケース、12はケースの一部に設けた丸
孔、13は丸孔12にとりつけた入・出力コネク
タ、14はコネクタの心線、15は心線14を覆
いかつ固定するための絶縁体、16はスプリアス
抑圧のためにトラツプする周波数で1/4波長とな
る軸長を有する誘電体同軸共振器である。共振器
16は、筒状セラミツク誘電体の内周面に内導体
電極膜16a、外周面に外導体電極膜16b、図
における左端面に短絡電極膜16cが設けられて
いて、電極膜16a,16bが電極膜16cによ
つて一端側で短絡されて構成されたものである。
共振器16は、コネクタ13の心線14に挿通さ
れ、このときその電圧開放端面をケース11の内
部側、つまり図示はしていないがフイルタ構成部
分側に向けて配置する。また、共振器16の外導
体電極膜16bがケース11と導通されており、
共振器16全体は好ましくはケース11の丸孔1
2内に完全に収容される。しかしながらコネクタ
13の心線14に沿う方向でその固定位置はどこ
でもよい。コネクタ13の心線14が固定できれ
ば絶縁体15は省略できる。 このような構造によると、第4図のようにアー
ス電流が流れ、等価回路は第5図のようになる。
すなわち、共振器16による並列共振回路がアー
ス側に入りこれによりスプリアスがトラツプされ
る。よりくわしく述べると、トラツプされる周波
数ftは、共振器16の誘電体の誘電率εrと軸長
で決定される。 そしてトラツプされる減衰量は以下の様に求め
られる。いま、共振器16の特性インピーダンス
Purpose of the invention (industrial application field) This invention relates to a trap structure using a coaxial resonator provided in a high frequency circuit device. (Prior Art) FIG. 2 is a schematic diagram of a bandpass filter formed using a plurality of dielectric coaxial resonators. In the figure, 1, 1, ... 1, 1 are electrode films that form inner and outer conductor electrode films on the inner and outer peripheral surfaces of a cylindrical ceramic dielectric body, respectively, and short-circuit the inner and outer conductor electrode films on one end surface. 2 is an input connector, 3 is an output connector, and 4, 4, . . . , 4, 4 is a coupling capacitor. Coupling capacitors 4, 4, . , the outer conductor electrode of each resonator 1 is grounded, thereby forming a bandpass filter 5. A trap 6 is provided for spurious suppression. The trap 6 connects one end of the capacitor 8 to the inner conductor electrode film of the dielectric coaxial resonator 7 having the same configuration as the resonator 1, and connects the other end of the capacitor 8 between the capacitor 4 and the output connector 3. At the same time, the outer conductor electrode film of the resonator 7 is grounded. Series resonance is caused by the inductance exhibited by the resonator 7 and the capacitor 8 at the spurious frequency to be suppressed. Therefore, a new space is required to accommodate the resonator 7 and the capacitor 8 in the case 9, which hinders miniaturization of the device. Therefore, the following prior examples have been devised for the purpose of miniaturization. That is, in the prior example, a coaxial resonator is inserted into the core wire of a connector attached to a case, and the main current flows into and out of the coaxial resonator at least through either the hot line or the ground line, and trapping is performed. The coaxial resonators cause parallel resonance at the exponent frequency. 3 to 11 relate to a prior example of this invention. Figures 3 to 5 are the first example, and in Figure 1,
11 is a case, 12 is a round hole provided in a part of the case, 13 is an input/output connector attached to the round hole 12, 14 is a core wire of the connector, and 15 is an insulator for covering and fixing the core wire 14. , 16 are dielectric coaxial resonators having an axial length of 1/4 wavelength at the frequency to be trapped for spurious suppression. The resonator 16 includes an inner conductor electrode film 16a on the inner peripheral surface of a cylindrical ceramic dielectric, an outer conductor electrode film 16b on the outer peripheral surface, and a short-circuit electrode film 16c on the left end surface in the figure. are short-circuited at one end by an electrode film 16c.
The resonator 16 is inserted into the core wire 14 of the connector 13, and at this time, the resonator 16 is arranged with its voltage-open end face facing the inside of the case 11, that is, toward the filter component although not shown. Further, the outer conductor electrode film 16b of the resonator 16 is electrically connected to the case 11,
The entire resonator 16 is preferably inserted into the round hole 1 of the case 11.
completely contained within 2. However, it may be fixed at any position along the core wire 14 of the connector 13. If the core wire 14 of the connector 13 can be fixed, the insulator 15 can be omitted. According to such a structure, a ground current flows as shown in FIG. 4, and the equivalent circuit becomes as shown in FIG. 5.
That is, a parallel resonant circuit formed by the resonator 16 enters the ground side, thereby trapping spurious components. More specifically, the frequency ft to be trapped is determined by the dielectric constant εr of the dielectric material of the resonator 16 and the axial length. Then, the amount of attenuation to be trapped is determined as follows. Now, the characteristic impedance of the resonator 16 is

【式】D:共振器16の外 径、d:共振器16内径)とすると、共振回路の
インピダンスは、
[Formula] D: outer diameter of the resonator 16, d: inner diameter of the resonator 16), then the impedance of the resonant circuit is:

【式】とな る。 これが回路に直列に入るので、減衰量Attは、 となる。Z0:外部回路の特性インピーダンスたと
えば、D=5mm、d=2mm、εr=21の共振器16
を用いて、通過中心周波数f0=880MHzのバンド
パスフイルタの3倍波を20MHzの帯域でトラツ
プする場合には、上式より、2390MHzにてAtt=
25.7dB、2410MHzにてAtt=24.8dBとなり、
24dB以上のスプリアス抑圧ができる。また通過
帯域において共振器16が呈するインピーダンス
Zaは6.9Ωとなり、特性インピーダンス50Ωに対
し、反射係数が0.065、すなわち反射減衰量で
23.8dBとなり、フイルタの反射係数に対しては
ほとんど影響ない。 第6〜8図は第2の先行例に関する。この例で
は共振器16の内導体電極膜16aがコネクタ1
3の心線14と導通しており、外導体電極膜16
bがケース11と導通していない点が、第1の先
行例と異なる。なお17は心線14の固定用ブツ
シユである。このような構造によると、第7図の
ようにメイン電流が流れ、等価回路は第8図のよ
うになる。すなわち、共振器16による並列共振
回路がホツトラインに入りこれによりスプリアス
がトラツプされる。 第9〜11図は第3の先行例に関する。この例
はいわば第2の先行例において二つの共振器1
6,16を直列接続したようなものである。すな
わち、共振器18は、共振器16の約2倍の軸長
を有する筒状セラミツク誘電体の内周面に内導体
電極膜18a、外周面に外導体電極膜18b、両
端面に短絡電極膜18cが設けれていて、外導体
電極膜16bは軸方向中央で外周囲全体にわたつ
てスリツト18dで分離されており、電極膜18
a,18bが電極膜18cによつて一端側で短絡
されて構成されたものである。共振器18の内導
体電極膜18aがコネクタ13の心線14と導通
しているが、第1の先行例のように、外導体電極
膜18bがケース11に導通した構成にしてもよ
い。第9図に示す構造によると、第10図のよう
にメイン電流が流れ、等価回路は第11図のよう
になる。すなわち共振器18による二つの並列共
振回路がホツトラインに入りこれによりスプリア
スがトラツプされる。二つの並列共振回路をホツ
トラインあるいはアースラインに入れる構造とし
ては上述のもの以外に、たとえば第3図に示す構
造において、いま一つ共振器16を用意し、両共
振器16,16の短絡電極膜16c,16c同士
を接触させた構造も考えられる。 ところでこのような先行例では、たとえば筒状
のセラミツク誘電体の内・外周面に電極膜を設け
たような共振器を用いるため、小形化、コストダ
ウンといつた観点からみると充分ではなかつた。 [考案が解決しようとする問題点] それゆえに、この考案は、上述の先行例で示さ
れる効果を小型でしかも安いコストで得ようとす
るものである。 考案の構成 [問題点を解決するための手段] このため、この考案は、ケースにとり付けたコ
ネクタの心線に同軸共振器の中心導体が接続さ
れ、ホツトラインに流れるメイン電流が前記同軸
共振器に流入し流出するようにし、トラツプすべ
き周波数で前記同軸共振器が並列共振をおこすよ
うにした、同軸共振器によるトラツプ構造におい
て、 この同軸共振器は、上記同軸コネクタの背後に
位置するケースの透孔内に収容されたセミリジツ
ドケーブルからなり、このセミリジツドケーブル
は、一端側にてその中心線がコネクタの心線の上
記ケースの透孔内への突出端に接続されるととも
に、外被導体がセミリジツドケーブルの上記一端
側にて中心線に短絡され、かつ、この外被導体と
ケースの上記透孔内周面との間に間隔を有してい
ることを特徴としている。 [作用] 上記セミリジツドケーブルは、同軸コネクタと
高周波回路装置との接続材として機能するととも
に、このセミリジツドケーブルそのものがトラツ
プとして作用する。 [実施例] 第1図はこの考案の実施例を示し、先行例と同
一機能を有する部分には同一番号を付して説明を
省略する。図においてコネクタ13の心線14に
はセミリジツドケーブル20の中心線21が接続
される。22はケーブル20の外被導体、23は
絶縁体である。ケーブル20の外被導体22と中
心線21とは図における外被導体22の左端でた
とえばはんだ24によつて短絡される。そして外
被導体22と絶縁体23はトラツプすべき周波数
で並列共振が生じるような長さで切除される。す
なわち、セミリジツドケーブル20の図における
左端が短絡端となり右端が開放端となる同軸共振
器が構成されることになる。 以上の実施例は先行例における第2の例に該当
するが、本考案はもちろん他の例に該当する実施
例が考えられることはいうまでもない。 考案の効果 以上の実施例からも明らかなように、この考案
によると、同軸コネクタと高周波回路装置との接
続材としてセミリジツドケーブルを用いることに
より、特別なトラツプ用の部品を使用することな
く、セミリジツドケーブルそものにトラツプ作用
を持たせることができ、スプリアス抑圧のための
トラツプ共振器が簡単かつ安価に得られ、セミリ
ジツドケーブルにより構成されるトラツプがケー
スの同軸コネクタの背後の透孔内に、外被導体が
透孔の内周面から浮いた状態で収容されているの
で、トラツプの実装のためのスペースも小さく、
セミリジツドケーブルの外被導体とケースとの接
続も不用で、トラツプの実装も容易であり、その
実用的価値は非常に大きい。
[Formula] becomes. Since this enters the circuit in series, the attenuation Att is becomes. Z 0 : Characteristic impedance of external circuit, for example, resonator 16 with D=5 mm, d=2 mm, εr=21
When trapping the third harmonic of a bandpass filter with a passing center frequency f 0 = 880MHz in a band of 20MHz using
25.7dB, Att = 24.8dB at 2410MHz,
Can suppress spurious signals of 24dB or more. Also, the impedance exhibited by the resonator 16 in the passband
Za is 6.9Ω, and the reflection coefficient is 0.065 for the characteristic impedance of 50Ω, which is the return loss.
The result is 23.8dB, which has almost no effect on the reflection coefficient of the filter. 6-8 relate to the second prior example. In this example, the inner conductor electrode film 16a of the resonator 16 is connected to the connector 1.
It is electrically connected to the core wire 14 of No. 3, and the outer conductor electrode film 16
This is different from the first prior example in that b is not electrically connected to the case 11. Note that 17 is a bush for fixing the core wire 14. According to such a structure, the main current flows as shown in FIG. 7, and the equivalent circuit becomes as shown in FIG. 8. That is, the parallel resonant circuit formed by the resonator 16 enters the hot line, thereby trapping the spurious. 9 to 11 relate to the third prior example. This example is, so to speak, a second precedent example in which two resonators 1
It is like connecting 6 and 16 in series. That is, the resonator 18 has an inner conductor electrode film 18a on the inner peripheral surface of a cylindrical ceramic dielectric body having an axial length approximately twice that of the resonator 16, an outer conductor electrode film 18b on the outer peripheral surface, and short-circuit electrode films on both end surfaces. 18c is provided, and the outer conductor electrode film 16b is separated by a slit 18d along the entire outer circumference at the center in the axial direction.
a and 18b are short-circuited at one end by an electrode film 18c. Although the inner conductor electrode film 18a of the resonator 18 is electrically connected to the core wire 14 of the connector 13, the outer conductor electrode film 18b may be electrically connected to the case 11 as in the first prior example. According to the structure shown in FIG. 9, the main current flows as shown in FIG. 10, and the equivalent circuit becomes as shown in FIG. 11. That is, two parallel resonant circuits formed by the resonator 18 enter the hot line, thereby trapping the spurious. As a structure in which two parallel resonant circuits are connected to a hot line or a ground line, in addition to the above-mentioned structure, for example, in the structure shown in FIG. A structure in which 16c and 16c are in contact with each other is also conceivable. By the way, these previous examples used a resonator that had electrode films on the inner and outer surfaces of a cylindrical ceramic dielectric, which was not sufficient from the standpoint of miniaturization and cost reduction. . [Problems to be Solved by the Invention] Therefore, this invention attempts to obtain the effects shown in the above-mentioned prior examples in a small size and at a low cost. Structure of the invention [Means for solving the problem] Therefore, in this invention, the center conductor of the coaxial resonator is connected to the core wire of the connector attached to the case, and the main current flowing through the hot line is directed to the coaxial resonator. In a trap structure using a coaxial resonator, in which the coaxial resonator flows in and out, and the coaxial resonator causes parallel resonance at the frequency to be trapped, the coaxial resonator is connected to a transparent case located behind the coaxial connector. It consists of a semi-rigid cable housed in the hole, the center line of which is connected at one end to the end of the core wire of the connector protruding into the through-hole of the case, and the semi-rigid cable is The conductor is short-circuited to the center line at the one end of the semi-rigid cable, and there is a gap between the sheathed conductor and the inner peripheral surface of the through hole of the case. [Function] The semi-rigid cable functions as a connecting material between the coaxial connector and the high-frequency circuit device, and the semi-rigid cable itself acts as a trap. [Embodiment] FIG. 1 shows an embodiment of this invention, and parts having the same functions as those of the previous example are given the same numbers and their explanation will be omitted. In the figure, a center wire 21 of a semi-rigid cable 20 is connected to a core wire 14 of a connector 13. 22 is a sheath conductor of the cable 20, and 23 is an insulator. The jacket conductor 22 and the center line 21 of the cable 20 are short-circuited, for example by solder 24, at the left end of the jacket conductor 22 in the figure. The jacket conductor 22 and insulator 23 are then cut to a length such that parallel resonance occurs at the frequency to be trapped. That is, a coaxial resonator is constructed in which the left end of the semi-rigid cable 20 in the figure becomes a short-circuited end and the right end becomes an open end. Although the above embodiment corresponds to the second example of the prior art, it goes without saying that embodiments corresponding to other examples of the present invention can be considered. Effects of the invention As is clear from the above examples, according to this invention, by using a semi-rigid cable as a connection material between a coaxial connector and a high frequency circuit device, there is no need to use special trap parts. , the semi-rigid cable itself can have a trap effect, and a trap resonator for spurious suppression can be obtained easily and inexpensively. Since the jacket conductor is housed in the through-hole in a state floating above the inner peripheral surface of the through-hole, the space for mounting the trap is also small.
There is no need to connect the outer conductor of the semi-rigid cable to the case, and trap mounting is easy, so its practical value is extremely high.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は、本考案の実施例の断面図、第2図
は、従来トラツプを有するバンドパスフイルタの
概略説明回路図、第3図は、第1の先行例の断面
図、第4図は電流の流れを示す説明断面図、第5
図は等価回路図、第6図は第2の先行例の断面
図、第7図は電流の流れを示す説明断面図、第8
図は等価回路図、第9図は第3の先行例の断面
図、第10図は電流の流れを示す説明断面図、第
11図は等価回路図。 11はケース、13はコネクタ、14は心線、
20はセミリジツドケーブル、21は中心線、2
2は外被導体。
FIG. 1 is a sectional view of an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a schematic explanatory circuit diagram of a conventional bandpass filter having a trap, FIG. 3 is a sectional view of a first prior example, and FIG. 4 is a sectional view of an embodiment of the present invention. Explanatory cross-sectional diagram showing the flow of current, No. 5
The figure is an equivalent circuit diagram, Figure 6 is a sectional view of the second prior example, Figure 7 is an explanatory sectional view showing the flow of current, and Figure 8 is an explanatory sectional view showing the flow of current.
9 is an equivalent circuit diagram, FIG. 9 is a sectional view of the third prior example, FIG. 10 is an explanatory sectional view showing the flow of current, and FIG. 11 is an equivalent circuit diagram. 11 is a case, 13 is a connector, 14 is a core wire,
20 is a semi-rigid cable, 21 is a center line, 2
2 is the outer conductor.

Claims (1)

【実用新案登録請求の範囲】 (1) ケースにとり付けたコネクタの心線に同軸共
振器の中心導体が接続され、ホツトラインに流
れるメイン電流が前記同軸共振器に流入し流出
するようにし、トラツプすべき周波数で前記同
軸共振器が並列共振をおこすようにした、同軸
共振器によるトラツプ構造において、 この同軸共振器は、上記同軸コネクタの背後
に位置するケースの透孔内に収容されたセミリ
ジツドケーブルからなり、このセミリジツドケ
ーブルは、一端側にてその中心線がコネクタの
心線の上記ケースの透孔内への突出端に接続さ
れるとともに、外被導体がセミリジツドケーブ
ルの上記一端側にて中心線に短絡され、かつ、
この外被導体とケースの上記透孔内周面との間
に間隔を有していることを特徴とする、同軸共
振器によるトラツプ構造。 (2) 上記同軸共振器は1/4波長同軸共振器である
ことを特徴とする、実用新案登録請求の範囲第
1項記載の同軸共振器によるトラツプ構造。
[Claims for Utility Model Registration] (1) The center conductor of a coaxial resonator is connected to the core wire of a connector attached to a case, so that the main current flowing through the hot line flows into and out of the coaxial resonator, and traps In a trap structure using a coaxial resonator in which the coaxial resonator causes parallel resonance at a frequency of This semi-rigid cable consists of a cable, the center wire of which is connected at one end to the end of the core wire of the connector protruding into the through hole of the case, and the outer conductor of the semi-rigid cable short-circuited to the center line at one end, and
A trap structure using a coaxial resonator, characterized in that there is a gap between the outer conductor and the inner peripheral surface of the through hole of the case. (2) The trap structure using a coaxial resonator according to claim 1, wherein the coaxial resonator is a 1/4 wavelength coaxial resonator.
JP5516084U 1984-03-30 1984-04-13 Trap structure with coaxial resonator Granted JPS60167405U (en)

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JPS60167405U JPS60167405U (en) 1985-11-07
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