JPH0621703A - Adjustment method for frequency characteristic of dielectric filter - Google Patents

Adjustment method for frequency characteristic of dielectric filter

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JPH0621703A
JPH0621703A JP19615492A JP19615492A JPH0621703A JP H0621703 A JPH0621703 A JP H0621703A JP 19615492 A JP19615492 A JP 19615492A JP 19615492 A JP19615492 A JP 19615492A JP H0621703 A JPH0621703 A JP H0621703A
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JP
Japan
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input
dielectric
output terminal
ground conductor
dielectric filter
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Application number
JP19615492A
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Japanese (ja)
Inventor
Takami Hirai
隆己 平井
Shinsuke Yano
信介 矢野
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NGK Insulators Ltd
Original Assignee
NGK Insulators Ltd
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Publication date
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Abstract

PURPOSE:To simply fine-adjust the final frequency characteristic in the dielectric filter of laminated structure. CONSTITUTION:In the dielectric filter 12 of tri-plate structure formed by incorporating plural resonator electrodes 14 in the inside of a dielectric board 16, an outer end of an input output electrode 13 connecting to a 1st-stage resonator electrode and a final-stage resonator electrode is connected to an input output terminal 20 provided to an outer face of the dielectric board, a fine-adjustment capacitance is formed between the input output terminal 20 and a ground conductor 18 and parts opposite to each other between the input output terminals 20 and/or the ground conductor 18 are trimmed to adjust the resonance frequency.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【技術分野】本発明は、マイクロ波帯で使用される誘電
体フィルターの周波数特性の調整方法に係り、特にトリ
プレート型の積層構造を有する誘電体フィルターにおい
て、製品の最終的な周波数調整を簡便に行ない得る調整
方法に関するものである。
TECHNICAL FIELD The present invention relates to a method of adjusting frequency characteristics of a dielectric filter used in a microwave band, and particularly in a dielectric filter having a tri-plate type laminated structure, final frequency adjustment of a product can be easily performed. It relates to an adjustment method that can be carried out.

【0002】[0002]

【背景技術】近年、携帯電話や自動車電話等のマイクロ
波を利用した通信機においては、損失を小さくするため
に、各種の誘電体セラミックスを使ったフィルターが使
用されており、その一つに、例えば、特開昭59−51
606号公報において明らかにされている如き、トリプ
レート型の積層構造の誘電体フィルターが知られてい
る。また、図10、図11には、そのような構造の誘電
体フィルターの一例が示されているが、そこに示される
誘電体フィルター2は、誘電体基板6の内部において、
図11に示されている如きパターンで、複数のストリッ
プライン型の共振器用電極4(ここでは3本)と、その
初段及び最終段のもの(図11において、左右方向両端
の電極)に所定の容量を介して接続する入出力用電極3
とを内蔵している一方、外周面には、アース導体8及び
前記入出力用電極3に対応する入出力端子10が設けら
れてなるものであって、極めてコンパクトに作製されて
いる。そして、各共振器用電極4に対応して、共振器が
構成されているのである。
BACKGROUND ART In recent years, in communication devices using microwaves such as mobile phones and car phones, filters using various dielectric ceramics have been used in order to reduce loss, and one of them is For example, JP-A-59-51
As disclosed in Japanese Patent No. 606, a triplate-type dielectric filter having a laminated structure is known. 10 and 11 show an example of a dielectric filter having such a structure, the dielectric filter 2 shown therein has the following structure inside the dielectric substrate 6.
In a pattern as shown in FIG. 11, a plurality of stripline-type resonator electrodes 4 (here, three electrodes) and a predetermined number of electrodes on the first stage and the final stage (electrodes on both ends in the left-right direction in FIG. 11) are provided. Input / output electrode 3 connected via a capacitor
On the other hand, while being built in, the outer peripheral surface is provided with an earth conductor 8 and an input / output terminal 10 corresponding to the input / output electrode 3, and is extremely compact. A resonator is formed corresponding to each resonator electrode 4.

【0003】ところで、このような構造の誘電体フィル
ターにおいては、通常、各電極が印刷法等にて形成され
るため、パターン寸法に誤差が生じることが避けられ
ず、共振器用電極4の長さや共振器間の結合にばらつき
が生じてしまう。そして、その結果、最終的に、製品の
共振周波数が設計値からずれてしまい、フィルター特性
に不良がでる問題があった。また、かかる誘電体フィル
ターを作製するに際して、導体(各電極)を未焼成の基
板シート(グリーンシート)上に印刷して、誘電体基板
と導体(各電極)を同時焼成する場合には、それらの焼
成収縮量のばらつきによっても、パターン寸法に誤差が
生じ、上記と同様に、周波数誤差が生じることとなる。
By the way, in the dielectric filter having such a structure, since each electrode is usually formed by a printing method or the like, it is unavoidable that an error occurs in the pattern dimension, and the length of the resonator electrode 4 and There will be variations in the coupling between the resonators. As a result, finally, the resonance frequency of the product deviates from the designed value, and there is a problem that the filter characteristics are defective. Further, when producing such a dielectric filter, when conductors (each electrode) are printed on an unfired substrate sheet (green sheet) and the dielectric substrate and the conductors (each electrode) are fired at the same time, The variation in the amount of firing shrinkage also causes an error in the pattern dimension, which causes a frequency error as in the above case.

【0004】このため、従来から、誘電体フィルター2
の周波数特性を最終的に微調整することが行なわれてお
り、具体的には、誘電体基板6に内蔵される共振器用電
極4上に位置する辺りに見当を付けて、アース導体8を
適宜に削り取る方法が採用されている。しかしながら、
誘電体フィルター2の外面からでは共振器用電極4の位
置が正確に分からないため、このような調整方法にあっ
ては、作業が面倒で、時間がかかる問題があり、より簡
便に誘電体フィルターの共振周波数を調整し得るように
することが望まれているのである。
Therefore, the dielectric filter 2 has been conventionally used.
Is finally finely adjusted, and more specifically, the ground conductor 8 is appropriately set by registering a portion around the resonator electrode 4 built in the dielectric substrate 6. The method of shaving off is adopted. However,
Since the position of the resonator electrode 4 cannot be accurately known from the outer surface of the dielectric filter 2, there is a problem in that such an adjusting method is tedious and time-consuming. It is desirable to be able to adjust the resonance frequency.

【0005】[0005]

【解決課題】このような事情を背景にして、本発明は為
されたものであって、その解決課題とするところは、積
層構造の誘電体フィルターにおいて、その周波数特性の
調整作業をより簡便に行ない得るようにすることにあ
る。
The present invention has been made in view of such circumstances, and a problem to be solved by the present invention is to make it easier to adjust the frequency characteristics of a dielectric filter having a laminated structure. To get it done.

【0006】[0006]

【解決手段】そして、上記の課題を解決するために、本
発明にあっては、誘電体基板に複数の共振器用電極が内
蔵され、その初段及び最終段のものに入出力用電極が電
気的に接続されると共に、該入出力用電極の外側端部
が、誘電体基板の外面に設けられた入出力端子に接続さ
れている一方、該入出力端子と誘電体基板の外部若しく
は内部に設けられたアース導体との間に、調整用の容量
が形成された誘電体フィルターにおいて、該調整用の容
量を形成する前記入出力端子及び/又は前記アース導体
の互いに対向する部位をトリミングすることによって、
共振周波数を調整するようにしたことを特徴とする誘電
体フィルターの周波数特性の調整方法を、その要旨とす
るものである。
In order to solve the above problems, according to the present invention, a plurality of resonator electrodes are built in a dielectric substrate, and an input / output electrode is electrically connected to the first and last stages thereof. And an outer end portion of the input / output electrode is connected to an input / output terminal provided on the outer surface of the dielectric substrate, while being provided outside or inside the input / output terminal and the dielectric substrate. In a dielectric filter in which a capacitance for adjustment is formed between the ground conductor and the ground conductor, the portions of the input / output terminal and / or the ground conductor that form the capacitance for adjustment facing each other are trimmed. ,
The gist of the present invention is a method of adjusting frequency characteristics of a dielectric filter, which is characterized in that the resonance frequency is adjusted.

【0007】また、本発明は、前記入出力用電極の外側
端部が、前記誘電体基板の側面において、前記入出力端
子に接続されている一方、該入出力端子が誘電体基板の
側面から上面にかけて延出され、誘電体基板の上面にお
いて、該入出力端子と誘電体基板の外部若しくは内部に
設けられた前記アース導体との間に、調整用の容量が形
成された誘電体フィルターにおいて、該調整用の容量を
形成する前記入出力端子及び/又は前記アース導体の互
いに対向する部位をトリミングすることによって、共振
周波数を調整するようにしたことをも、その要旨とする
ものである。
According to the present invention, the outer end of the input / output electrode is connected to the input / output terminal on the side surface of the dielectric substrate, while the input / output terminal is connected to the side surface of the dielectric substrate. In a dielectric filter that extends to the upper surface, and in the upper surface of the dielectric substrate, a capacitance for adjustment is formed between the input / output terminal and the ground conductor provided outside or inside the dielectric substrate, It is also the gist of the present invention to adjust the resonance frequency by trimming the portions of the input / output terminal and / or the earth conductor that form the adjustment capacitance, which face each other.

【0008】[0008]

【実施例】以下に、本発明をより具体的に明らかにする
ために、本発明に従う誘電体フィルターの周波数特性の
調整方法の代表的な実施例について、図面に基づいて詳
細に説明することとする。
EXAMPLES In order to clarify the present invention more specifically, representative examples of a method for adjusting frequency characteristics of a dielectric filter according to the present invention will be described in detail with reference to the drawings. To do.

【0009】先ず、図1〜図4には、本発明手法が適用
され得るトリプレート型の誘電体フィルターの一例が示
されているが、その誘電体フィルター12では、図4に
示されている如く、三つの誘電体層が積層されて、一体
的な誘電体基板16が構成されている。そして、その中
の中間の誘電体層にあっては、上面に、コムライン型の
パターンで、複数のストリップライン型の共振器用電極
14(ここでは2本)が形成されており、また各共振器
用電極14の開放端に対向する位置に、外面のアース導
体18に接続された対向電極22が設けられている。そ
れによって、各共振器用電極14とアース導体18との
間に、所定の容量が形成されているのである。
First, FIGS. 1 to 4 show an example of a triplate type dielectric filter to which the method of the present invention can be applied. The dielectric filter 12 is shown in FIG. As described above, the three dielectric layers are laminated to form the integral dielectric substrate 16. In the middle dielectric layer among them, a plurality of stripline type resonator electrodes 14 (here, two) are formed in a combline type pattern on the upper surface, and each resonance is formed. A counter electrode 22 connected to the ground conductor 18 on the outer surface is provided at a position facing the open end of the instrument electrode 14. As a result, a predetermined capacitance is formed between each resonator electrode 14 and the ground conductor 18.

【0010】また、一番下の誘電体層にあっては、その
上面の前記共振器用電極14の初段及び最終段のものに
対応する位置に、一対の入出力用電極13,13がそれ
ぞれ形成されている。そして、その内側端部が、誘電体
層の厚みで与えられる所定の容量を介して、前記共振器
用電極14に接続せしめられる一方、外側端部が、誘電
体基板16の側面において、外面に露出せしめられてい
る。また、この誘電体層の下面の略全面には、図2のパ
ターンで、アース導体18が形成されている。更に、一
番上の誘電体層にあっては、上面の全面に、アース導体
18が設けられている。
In the lowermost dielectric layer, a pair of input / output electrodes 13, 13 are formed on the upper surface of the dielectric layer at positions corresponding to those of the resonator electrode 14 in the first and last stages. Has been done. The inner end is connected to the resonator electrode 14 via a predetermined capacitance given by the thickness of the dielectric layer, while the outer end is exposed on the outer surface on the side surface of the dielectric substrate 16. It has been confused. Further, the ground conductor 18 is formed on the substantially entire lower surface of the dielectric layer in the pattern of FIG. Further, in the uppermost dielectric layer, the ground conductor 18 is provided on the entire upper surface.

【0011】そして、それら各誘電体層が積層、一体化
された誘電体基板16の側面には、前記入出力用電極1
3の外側端部に接続して、一対の入出力端子20が形成
されていると共に、該入出力端子20と電気的に非接続
な状態で、アース導体18が形成され、上下のアース導
体18を接続している。而して、それら入出力端子20
と側面のアース導体18との間の隙間が、互いに電磁気
的な影響を及ぼし合う程度に狭く設定されていることに
よって、それら入出力端子20とアース導体18との間
には、所定の容量が形成されるようになっているのであ
る。
The input / output electrodes 1 are provided on the side surface of the dielectric substrate 16 on which the respective dielectric layers are laminated and integrated.
A pair of input / output terminals 20 are formed so as to be connected to the outer end portions of the ground conductors 3, and the ground conductor 18 is formed in a state of not being electrically connected to the input / output terminals 20. Are connected. Thus, those input / output terminals 20
The gap between the ground conductor 18 and the ground conductor 18 on the side surface is set to be small enough to affect each other electromagnetically, so that a predetermined capacitance is provided between the input / output terminal 20 and the ground conductor 18. It is supposed to be formed.

【0012】それ故に、かかる誘電体フィルター12の
等価回路は図5に示すようになり、各共振器用電極14
に対応して共振器が構成される。また、前記対向電極2
2にて共振器用電極14とアース導体18との間に設け
られた容量24によって、共振周波数においては共振器
用電極14が誘導性となるため、共振器間には誘導結合
Mが生じ、フィルターとしての所定の特性が得られる。
Therefore, the equivalent circuit of the dielectric filter 12 is as shown in FIG.
A resonator is configured corresponding to. In addition, the counter electrode 2
The capacitor 24 provided between the resonator electrode 14 and the ground conductor 18 at 2 causes the resonator electrode 14 to be inductive at the resonance frequency, so that inductive coupling M occurs between the resonators and a filter is provided. The predetermined characteristics of are obtained.

【0013】そして、入出力端子20と側面のアース導
体18との間に形成された容量26は、それら入出力端
子20及び/又はアース導体18の互いに対向する部位
をトリミングすることによって、容量値を変化させるこ
とができる可変容量として存在しているのである。その
ため、製造工程における導体の印刷ずれや、誘電体と導
体との焼成収縮量のばらつき等によって、かかる誘電体
フィルター12の共振周波数が設計値からずれ、最終的
に微調整する必要が生じた場合には、該入出力端子20
及び/又は該アース導体18の互いに対向する部位を適
宜にトリミングして、容量26の容量値を調整すること
によって、共振周波数を所望の値に調整することができ
るのである。
The capacitance 26 formed between the input / output terminal 20 and the ground conductor 18 on the side surface is trimmed at the portions of the input / output terminal 20 and / or the ground conductor 18 which are opposed to each other, to obtain a capacitance value. It exists as a variable capacitance that can be changed. Therefore, in the case where the resonance frequency of the dielectric filter 12 deviates from the design value due to the printing deviation of the conductor in the manufacturing process, the variation in the firing shrinkage amount between the dielectric and the conductor, etc. The input / output terminal 20
And / or the resonance frequency can be adjusted to a desired value by appropriately trimming the portions of the ground conductor 18 that face each other and adjusting the capacitance value of the capacitor 26.

【0014】そして、このようなトリミングは、誘電体
基板16の外面に設けられた入出力端子20やアース導
体18の一部を削り取るものであるため、その作業に際
し、非常に分かり易く、且つ部分的、表面的な切削であ
ることから、著しく容易に共振周波数の調整作業を行な
うことができるようになったのである。なお、トリミン
グは、リューター等の器具やレーザーを用いて行なうこ
とができ、例えば図6の如くに入出力端子20を所定量
切削して、トリミング部28を形成することとなる。ま
た、このトリミングは、アース導体18側に施しても良
く、更には入出力端子20とアース導体18の両方に施
しても良い。
Since such trimming is to scrape off a part of the input / output terminal 20 and the ground conductor 18 provided on the outer surface of the dielectric substrate 16, it is very easy to understand and part of the work. Since it is a mechanical and superficial cutting, it has become possible to remarkably easily adjust the resonance frequency. The trimming can be performed by using a tool such as a router or a laser, and the trimming portion 28 is formed by cutting the input / output terminal 20 by a predetermined amount as shown in FIG. 6, for example. The trimming may be performed on the side of the ground conductor 18, or may be performed on both the input / output terminal 20 and the ground conductor 18.

【0015】なお、このような誘電体フィルター12
は、通常の積層基板の作製方法に従って作製され得るも
のであり、通常、誘電体フィルター12の側面の各電極
(アース導体18、入出力端子20)は、誘電体基板の
各層を積層一体化した後に、形成されることとなる。
Incidentally, such a dielectric filter 12
Can be manufactured according to a normal method for manufacturing a laminated substrate. Usually, each electrode (ground conductor 18, input / output terminal 20) on the side surface of the dielectric filter 12 is formed by laminating and integrating layers of the dielectric substrate. It will be formed later.

【0016】また、本発明では、共振器用電極14や入
出力用電極13を、誘電体基板16内に完全に内蔵させ
るものであるところから、それらの電極を形成する導体
には、比抵抗の低いものを用いることが望ましい。何故
なら、電極でのロスがフィルターの通過域での損失を増
加させるからであり、特に、マイクロ波帯での電磁波を
扱う場合には、結合回路の導体の抵抗が低い必要があ
り、そのため低抵抗のAu系、Ag系若しくはCu系の
導体が好適に使用されることとなる。
Further, according to the present invention, the resonator electrode 14 and the input / output electrode 13 are completely incorporated in the dielectric substrate 16, so that the conductors forming these electrodes have a specific resistance. It is desirable to use a low one. This is because the loss in the electrodes increases the loss in the pass band of the filter, and especially when dealing with electromagnetic waves in the microwave band, the resistance of the conductor of the coupling circuit needs to be low, and therefore low. An Au-based, Ag-based or Cu-based conductor having a resistance is preferably used.

【0017】而して、Ag系やCu系の導体を使用する
場合には、それらの導体の融点が低く、通常の誘電体材
料と同時焼成することは困難であるところから、それら
の融点(1100℃以下)よりも低い温度で焼成され得
る誘電体材料を用いる必要がある。また、マイクロ波フ
ィルターとしてのデバイスの性格上、形成される共振回
路の共振周波数の温度特性(温度係数)が±50ppm
/℃以下になるような誘電体材料が好ましい。そのよう
な誘電体材料としては、例えば、コージェライト系ガラ
ス粉末とTiO2 粉末及びNd2 Ti2 7 粉末との混
合物等のガラス系のものや、BaO−TiO2 −RE2
3 −Bi2 3 系組成(RE:レアアース成分)に若
干のガラス形成成分やガラス粉末を添加したものがあ
る。
When Ag-based or Cu-based conductors are used, the melting points of these conductors are low, and it is difficult to co-fire with ordinary dielectric materials. It is necessary to use a dielectric material that can be fired at a temperature below 1100 ° C.). Also, due to the characteristics of the device as a microwave filter, the temperature characteristic (temperature coefficient) of the resonance frequency of the formed resonance circuit is ± 50 ppm.
A dielectric material having a temperature of / ° C or less is preferable. Examples of such a dielectric material include glass-based materials such as a mixture of cordierite-based glass powder, TiO 2 powder and Nd 2 Ti 2 O 7 powder, and BaO—TiO 2 —RE 2
O 3 -Bi 2 O 3 based composition: the (RE rare earth component) is obtained by adding a small amount of glass forming component or glass powder.

【0018】次に、図7〜図9には、本発明手法が適用
され得るトリプレート型の誘電体フィルターの別の例が
示されているが、そのような誘電体フィルター32にお
いては、誘電体基板36の内部に共振器用電極34が3
本内蔵されていると共に、図9に示されているように、
各共振器用電極34の開放端に対向する位置に、対向電
極42が設けられている。それにより、共振器用電極3
4が共振周波数において誘導性となるため、共振器間に
誘導結合Mが生じている。そして、それら共振器用電極
34の初段及び最終段のもの(図9において左右方向両
端の電極)には、誘電体層を介して、入出力用電極33
が電気的に接続されており、その外側端部が、誘電体基
板36の側面において、入出力端子40に接続されてい
る。
Next, FIGS. 7 to 9 show another example of the triplate type dielectric filter to which the method of the present invention can be applied. There are three resonator electrodes 34 inside the body substrate 36.
With a built-in book, as shown in FIG.
A counter electrode 42 is provided at a position facing the open end of each resonator electrode 34. As a result, the resonator electrode 3
Since 4 is inductive at the resonance frequency, inductive coupling M is generated between the resonators. The first and last resonator electrodes 34 (electrodes at both ends in the left-right direction in FIG. 9) of the resonator electrodes 34 are provided with an input / output electrode 33 via a dielectric layer.
Are electrically connected to each other, and the outer end thereof is connected to the input / output terminal 40 on the side surface of the dielectric substrate 36.

【0019】一方、該入出力端子40は、誘電体基板3
6の上面にまで延出されて、延出部40aを有してお
り、その延出部40aと誘電体基板36の上面に設けら
れた外部アース導体38との間に調整用の容量が形成さ
れているのである。従って、かかる誘電体フィルター3
2にあっては、該延出部40a及び/又は外部アース導
体38の互いに対向する部位をトリミングし、その容量
値を変えることによって、各入出力端共振器の周波数を
変化させることができ、しかも、その作業を上面側から
行なうことができるため、調整作業をより便宜に行なう
ことができるようになっているのである。
On the other hand, the input / output terminal 40 is connected to the dielectric substrate 3
6 extends to the upper surface of 6 and has an extending portion 40a, and an adjusting capacitance is formed between the extending portion 40a and the external ground conductor 38 provided on the upper surface of the dielectric substrate 36. It has been done. Therefore, such a dielectric filter 3
In the case of No. 2, the frequency of each input / output end resonator can be changed by trimming the portions of the extending portion 40a and / or the external earth conductor 38 that face each other and changing the capacitance value thereof. Moreover, since the work can be performed from the upper surface side, the adjustment work can be performed more conveniently.

【0020】また、かかる誘電体フィルター32にあっ
ては、共振器用電極34の開放端側に位置して、異なる
誘電体層に、内部アース導体44が部分的に内蔵されて
いる。それによって、共振器用電極34の開放端側にだ
け、アースとの間に容量が付加され、且つ該内部アース
導体44が外部アース導体38よりも共振器用電極34
に近づけられることから、その容量値が大きくされてい
るのである。このため、共振器の長さを有利に短くし
て、一層の小型化を可能にしたり、各共振器の電気的な
結合を調節したりできるようになっているのである。
Further, in the dielectric filter 32, the internal ground conductor 44 is partially built in at a different dielectric layer located on the open end side of the resonator electrode 34. As a result, capacitance is added between the resonator electrode 34 and the ground only on the open end side of the resonator electrode 34, and the internal ground conductor 44 is more than the external ground conductor 38.
The capacitance value is increased because it can be brought closer to. For this reason, the length of the resonator can be advantageously shortened to enable further miniaturization, and the electrical coupling of each resonator can be adjusted.

【0021】しかも、このような内部アース導体44が
ある場合には、前記入出力端子40の延出部40aは、
外部アース導体38だけではなく、内部アース導体44
との間にも、調節用の容量を形成することとなるため、
この容量の容量値を変化させることによっても、各共振
器の周波数を変化させて、共振周波数を最終的に微調整
することができるのである。但し、内部アース導体44
をトリミングすることは困難であるため、この場合に
は、延出部40a及び/又は外部アース導体38の互い
に対向する部位をトリミングすることとなる。そして、
延出部40aをトリミングする場合には、大きく容量値
が変わるので、共振周波数を大きく変えることができ、
外部アース導体38をトリミングする場合には、共振周
波数の変化はより小さくなる。
Moreover, when such an internal ground conductor 44 is provided, the extending portion 40a of the input / output terminal 40 is
Not only the external ground conductor 38 but also the internal ground conductor 44
Since it will also form a capacity for adjustment between
By changing the capacitance value of this capacitor, the frequency of each resonator can be changed, and the resonance frequency can be finally finely adjusted. However, the internal ground conductor 44
Is difficult to trim, and in this case, the extending portion 40a and / or the portions of the external ground conductor 38 facing each other are trimmed. And
When trimming the extending portion 40a, the capacitance value changes greatly, so that the resonance frequency can be changed greatly.
When trimming the outer ground conductor 38, the change in resonant frequency is smaller.

【0022】以上、本発明の代表的な実施例について詳
述してきたが、本発明が、そのような実施例の記載によ
って、何等の制約をも受けるものでないことは、言うま
でもないところである。また、本発明には、上記の実施
例の他にも、本発明の趣旨を逸脱しない限りにおいて、
当業者の知識に基づいて種々なる変更、修正、改良等を
加え得るものであることが、理解されるべきである。
Although the representative embodiments of the present invention have been described in detail above, it is needless to say that the present invention is not limited by the description of such embodiments. Further, in the present invention, in addition to the above-mentioned embodiments, unless departing from the gist of the present invention,
It should be understood that various changes, modifications, improvements and the like can be made based on the knowledge of those skilled in the art.

【0023】そして、本発明は、入出力端子と内外部の
アース導体との間に調整用の容量が形成されてさえおれ
ば、公知の各種構造のトリプレート型誘電体フィルター
に適用可能なものであり、誘電体フィルターの外面に形
成される各電極や、内蔵される各電極の配置パターンは
適宜に変更が可能である。
Further, the present invention can be applied to a known triplate-type dielectric filter having various structures as long as an adjusting capacitance is formed between the input / output terminal and the internal and external ground conductors. The arrangement pattern of each electrode formed on the outer surface of the dielectric filter and each built-in electrode can be appropriately changed.

【0024】また、誘電体基板外部のアース導体上に、
公知の絶縁材料を用いて、保護層が設けられていても、
何等差し使えない。なお、その場合には、入出力端子や
外部アース導体を保護層ごとトリミングして、調整作業
を行なうこととなるが、通常、保護層は非常に薄いもの
であることから、入出力端子や外部アース導体は保護層
を透かして外面から充分に視認することができ、調整作
業は極めて容易に行なうことができる。
On the ground conductor outside the dielectric substrate,
Even if a protective layer is provided using a known insulating material,
I can't use anything. In that case, the input / output terminal and the external ground conductor are trimmed together with the protective layer to perform the adjustment work. However, since the protective layer is usually very thin, the input / output terminal and the external ground conductor are not used. The ground conductor can be seen through the protective layer from the outer surface, and the adjustment work can be performed very easily.

【0025】[0025]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明
手法では、積層構造を有すると共に、誘電体基板の外面
に設けられる入出力端子と内外部のアース導体との間に
調整用の容量が形成された誘電体フィルターにおいて、
外面から視認できる入出力端子及び/又はアース導体の
互いに対向する部位をトリミングすることにより、周波
数特性を簡便に微調整することができるため、フィルタ
ー特性の最終的な微調整が極めて容易となったのであ
る。そして、そのようなトリミングは、入出力端子やア
ース導体の一部を切削する程度の部分的且つ表面的なも
のであるため、作業性が高く、特に入出力端子を誘電体
基板の側面から上面にかけて延出して設け、上面側から
トリミング作業を行ない得るようにすれば、一層作業性
の向上を図ることができるのである。
As is apparent from the above description, the method of the present invention has a laminated structure and has an adjusting capacitance between the input / output terminals provided on the outer surface of the dielectric substrate and the inner and outer earth conductors. In the dielectric filter formed with,
Since the frequency characteristics can be easily and finely adjusted by trimming the portions of the input / output terminals and / or the ground conductors that are visible from the outside, facing each other, the final fine adjustment of the filter characteristics becomes extremely easy. Of. Since such trimming is partial and superficial to the extent that a part of the input / output terminal or the ground conductor is cut, workability is high, and especially the input / output terminal is provided from the side surface of the dielectric substrate to the top surface. The workability can be further improved if the trimming work can be performed from the upper surface side so that the work is further extended.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明手法が適用され得る誘電体フィルターの
一例を示す斜視図である。
FIG. 1 is a perspective view showing an example of a dielectric filter to which the method of the present invention can be applied.

【図2】図1の誘電体フィルターの底面図である。2 is a bottom view of the dielectric filter of FIG. 1. FIG.

【図3】図2におけるIII −III 線断面を示す断面説明
図である。
3 is a cross-sectional explanatory view showing a cross section taken along line III-III in FIG.

【図4】図1の誘電体フィルターの積層構造を示す説明
図である。
FIG. 4 is an explanatory view showing a laminated structure of the dielectric filter of FIG.

【図5】図1の誘電体フィルターの等価回路である。5 is an equivalent circuit of the dielectric filter of FIG.

【図6】図1の誘電体フィルターにおけるトリミングの
例を示す説明図である。
FIG. 6 is an explanatory diagram showing an example of trimming in the dielectric filter in FIG.

【図7】本発明手法が適用され得る誘電体フィルターの
別の例を示す斜視図である。
FIG. 7 is a perspective view showing another example of a dielectric filter to which the method of the present invention can be applied.

【図8】図7の誘電体フィルターの内部を示す図3に対
応する断面説明図である。
FIG. 8 is an explanatory cross-sectional view corresponding to FIG. 3 showing the inside of the dielectric filter of FIG.

【図9】図7の誘電体フィルターの積層構造を示す説明
図である。
9 is an explanatory diagram showing a laminated structure of the dielectric filter of FIG. 7. FIG.

【図10】従来の誘電体フィルターの一例を示す斜視図
である。
FIG. 10 is a perspective view showing an example of a conventional dielectric filter.

【図11】図7に示す誘電体フィルターの平面断面図で
ある。
11 is a plan sectional view of the dielectric filter shown in FIG.

【符号の説明】 12 誘電体フィルター 13 入出力用電極 14 共振器用電極 16 誘電体基板 18 アース導体 20 入出力端子 26 調整用容量 28 トリミング部 32 誘電体フィルター 33 入出力用電極 34 共振器用電極 36 誘電体基板 38 外部アース導体 40 入出力端子 40a 延出部 44 内部アース導体[Description of Reference Signs] 12 Dielectric Filter 13 Input / Output Electrode 14 Resonator Electrode 16 Dielectric Substrate 18 Earth Conductor 20 Input / Output Terminal 26 Adjusting Capacitance 28 Trimming Section 32 Dielectric Filter 33 Input / Output Electrode 34 Resonator Electrode 36 Dielectric board 38 External ground conductor 40 Input / output terminal 40a Extension part 44 Internal ground conductor

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 誘電体基板に複数の共振器用電極が内蔵
され、その初段及び最終段のものに入出力用電極が電気
的に接続されると共に、該入出力用電極の外側端部が、
誘電体基板の外面に設けられた入出力端子に接続されて
いる一方、該入出力端子と誘電体基板の外部若しくは内
部に設けられたアース導体との間に、調整用の容量が形
成された誘電体フィルターにおいて、該調整用の容量を
形成する前記入出力端子及び/又は前記アース導体の互
いに対向する部位をトリミングすることによって、共振
周波数を調整するようにしたことを特徴とする誘電体フ
ィルターの周波数特性の調整方法。
1. A dielectric substrate has a plurality of resonator electrodes built therein, and input / output electrodes are electrically connected to the first and last stages of the electrodes, and the outer ends of the input / output electrodes are
While being connected to an input / output terminal provided on the outer surface of the dielectric substrate, a capacitance for adjustment was formed between the input / output terminal and a ground conductor provided outside or inside the dielectric substrate. In the dielectric filter, the resonance frequency is adjusted by trimming the portions of the input / output terminal and / or the earth conductor that form the adjustment capacitance, which are opposed to each other. How to adjust the frequency characteristics of.
【請求項2】 前記入出力用電極の外側端部が、前記誘
電体基板の側面において、前記入出力端子に接続されて
いる一方、該入出力端子が誘電体基板の側面から上面に
かけて延出され、誘電体基板の上面において、該入出力
端子と誘電体基板の外部若しくは内部に設けられた前記
アース導体との間に、調整用の容量が形成された誘電体
フィルターにおいて、該調整用の容量を形成する前記入
出力端子及び/又は前記アース導体の互いに対向する部
位をトリミングすることによって、共振周波数を調整す
るようにしたことを特徴とする請求項1に記載の調整方
法。
2. The outer end portion of the input / output electrode is connected to the input / output terminal on the side surface of the dielectric substrate, while the input / output terminal extends from the side surface to the upper surface of the dielectric substrate. In the dielectric filter in which a capacitance for adjustment is formed between the input / output terminal and the ground conductor provided outside or inside the dielectric substrate on the upper surface of the dielectric substrate, 2. The adjusting method according to claim 1, wherein the resonance frequency is adjusted by trimming portions of the input / output terminal and / or the ground conductor that form a capacitance, which are opposed to each other.
JP19615492A 1992-06-30 1992-06-30 Adjustment method for frequency characteristic of dielectric filter Pending JPH0621703A (en)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5750473A (en) * 1995-05-11 1998-05-12 E. I. Du Pont De Nemours And Company Planar high temperature superconductor filters with backside coupling

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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US5750473A (en) * 1995-05-11 1998-05-12 E. I. Du Pont De Nemours And Company Planar high temperature superconductor filters with backside coupling

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