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一種基于向列型液晶的連續(xù)可調(diào)帶通濾波器的制造方法

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一種基于向列型液晶的連續(xù)可調(diào)帶通濾波器的制造方法
【專利摘要】本發(fā)明公開了一種基于向列型液晶的連續(xù)可調(diào)帶通濾波器,其主要包括頂層介質(zhì)板、底層介質(zhì)板、金屬板和液晶。所述的頂層介質(zhì)板呈矩型,是一種印刷電路板,主要承載濾波器諧振單元,以及輸入輸出饋線;其上下兩面均有很薄的金屬層,通過(guò)金屬化通孔連接。所述的底層介質(zhì)板呈矩型,中間區(qū)域挖空形成矩形孔凹槽。所述的金屬板貼于上述底層印刷介質(zhì)板的背面下方,為一片矩形金屬,用于承載上述印制電路板以及向列型液晶材料,并接地。所述帶孔的介質(zhì)板和金屬板結(jié)合形成的矩形槽,用來(lái)放置液晶。本發(fā)明采用平面結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)緊湊,方便集成和便于小型化設(shè)計(jì);該濾波器可以工作在連續(xù)可調(diào)狀態(tài);插入損耗較低;采用普通印制電路板材料,以及液晶材料,成本低。
【專利說(shuō)明】—種基于向列型液晶的連續(xù)可調(diào)帶通濾波器

【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明主要涉及一種濾波器,具體涉及一種基于向列型液晶的連續(xù)可調(diào)帶通濾波器,該濾波器可應(yīng)用于微波電子系統(tǒng)中。

【背景技術(shù)】
[0002]隨著電子技術(shù)的快速發(fā)展和頻譜資源的日益擁擠,現(xiàn)代電子信息系統(tǒng)除了具備高性能而且向著多頻帶、多功能、成本低、重量輕、體積小、可靠性高等目標(biāo)迅猛發(fā)展。小型化、高性能、低成本且具有可調(diào)諧特性的微波濾波器作為電子系統(tǒng)中的重要組成部分,對(duì)微波子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)小型化可調(diào)諧起到了重要作用。因此,可調(diào)諧技術(shù)、可重構(gòu)技術(shù)的研究成為當(dāng)今微波學(xué)科研究的熱點(diǎn)、難點(diǎn)?,F(xiàn)有的可調(diào)濾波器實(shí)現(xiàn)技術(shù)大部分采用的是在電路結(jié)構(gòu)中引入可調(diào)裝置,比如:PIN 二極管開關(guān)、鐵氧體以及微機(jī)電系統(tǒng)(Micro-Electro-MechanicalSystem:MEMS)器件。以上的可調(diào)濾波器設(shè)計(jì)技術(shù)或多或少的都存在一些缺點(diǎn),例如:PIN二極管開關(guān)只能實(shí)現(xiàn)非連續(xù)可調(diào),鐵氧體的可調(diào)帶寬較窄,MEMS器件的調(diào)諧電壓高并且價(jià)格曰蟲印貝ο
[0003]由于液晶具有流動(dòng)性,在某些模式下,液晶可能發(fā)生不穩(wěn)定的流動(dòng),這種不穩(wěn)定的狀態(tài)完全由外加電場(chǎng)強(qiáng)度的變化而控制,進(jìn)而導(dǎo)致液晶盒內(nèi)部光散射現(xiàn)象、雙折射性改變以及偏振光傳輸功能改變等,即液晶在盒內(nèi)的光學(xué)性質(zhì)發(fā)生了改變,這個(gè)現(xiàn)象被稱為液晶的電光效應(yīng)。采用液晶作為電光材料,利用液晶折射率隨外加電場(chǎng)改變而改變的特性,從而改變液晶材料等效介電常數(shù)。濾波器調(diào)節(jié)液晶移相器偏置電壓,改變液晶分子的折射率,即通過(guò)調(diào)節(jié)電壓調(diào)節(jié)液晶材料的折射率,折射率的改變直接等同于液晶等效介電常數(shù)的改變,即利用液晶在不加偏壓和加偏壓所產(chǎn)生的介電各向異性變化,從而可實(shí)現(xiàn)調(diào)頻的目的?;谶@一思路,設(shè)計(jì)了液晶微波可調(diào)濾波器。
[0004]基于可調(diào)濾波器在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中的重要作用,以及現(xiàn)有的設(shè)計(jì)技術(shù)存在的一些問(wèn)題,研究基于向列型液晶的可調(diào)濾波器設(shè)計(jì)技術(shù)具有非常巨大的意義和應(yīng)用價(jià)值。


【發(fā)明內(nèi)容】

[0005](一 )要解決的技術(shù)問(wèn)題
[0006]為解決上述問(wèn)題,本發(fā)明提出了一種基于向列型液晶的連續(xù)可調(diào)帶通濾波器,該濾波器可應(yīng)用于微波電子系統(tǒng)中,具有良好線性度、成本低廉、控制方便、重量輕等優(yōu)點(diǎn),將其應(yīng)用于濾波器這一關(guān)鍵微波器件的研究,不僅能夠有效克服傳統(tǒng)調(diào)諧技術(shù)的缺點(diǎn),而且可以明顯提高電子系統(tǒng)性能。
[0007]( 二 )技術(shù)方案
[0008]一種基于向列型液晶的連續(xù)可調(diào)帶通濾波器,其主要包括第一層介質(zhì)板、第二層介質(zhì)層、第三層金屬板和液晶;其特點(diǎn)是:所述的第一層介質(zhì)板為頂層介質(zhì)板,該介質(zhì)板呈矩型,是一種印刷電路板,主要承載濾波器諧振單元,以及輸入輸出饋線;其上下兩面均有很薄的金屬層,通過(guò)金屬化通孔連接;所述的第二層介質(zhì)層為底層介質(zhì)板,該介質(zhì)板呈矩型,中間區(qū)域挖空形成為矩形孔凹槽;第三層金屬板;貼于上述底層印刷介質(zhì)板的背面下方,為一片矩形金屬,用于承載上述印制電路板以及向列型液晶材料,并接地;第二層帶孔的介質(zhì)板和第三層金屬板結(jié)合形成的矩形槽,用來(lái)放置液晶。
[0009]進(jìn)一步的,所述的第一層介質(zhì)板上下兩面都有金屬層,其中第一層介質(zhì)板上面的金屬層為金屬微帶;第一層介質(zhì)板下面的金屬層為濾波器的金屬結(jié)構(gòu);上下金屬層通過(guò)金屬化通孔連接。
[0010]進(jìn)一步的,所述的濾波器諧振單元為正方形雙模諧振單元,該諧振單元蝕刻在頂層介質(zhì)板的背面。
[0011]進(jìn)一步的,所述的輸入輸出饋線,蝕刻在頂層介質(zhì)板的正面,并通過(guò)金屬化通孔與頂層介質(zhì)板背面的雙模諧振單元連接,用于微波信號(hào)的傳輸以及調(diào)制電壓信號(hào)的饋入。
[0012]進(jìn)一步的,在調(diào)試時(shí),當(dāng)調(diào)制信號(hào)電壓為OV時(shí),向列型液晶材料分子呈現(xiàn)垂直于雙模諧振單元排列,介電常數(shù)為初始值并且較?。划?dāng)調(diào)制信號(hào)電壓升高到一定程度時(shí),向列型液晶材料分子呈現(xiàn)平行于雙模諧振單元排列,在此過(guò)程中其介電常數(shù)隨之增大并達(dá)到一個(gè)最大值。由于向列型液晶材料的介電常數(shù)在調(diào)制信號(hào)電場(chǎng)作用下,隨著電壓的增大連續(xù)變化,使得方形雙模諧振單元的諧振頻率連續(xù)變化,實(shí)現(xiàn)連續(xù)可調(diào)的濾波器功能。
[0013](三)有益效果
[0014]本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比較,其具有以下有益效果:本發(fā)明的一種基于向列型液晶的連續(xù)可調(diào)帶通濾波器,該濾波器可應(yīng)用于微波電子系統(tǒng)中,具有良好線性度、成本低廉、控制方便、重量輕等優(yōu)點(diǎn),將其應(yīng)用于濾波器這一關(guān)鍵微波器件的研究,不僅能夠有效克服傳統(tǒng)調(diào)諧技術(shù)的缺點(diǎn),而且可以明顯提高電子系統(tǒng)性能。

【專利附圖】

【附圖說(shuō)明】
[0015]圖1是本發(fā)明的第一層介質(zhì)板正面示意圖。
[0016]圖2是本發(fā)明的第一層介質(zhì)板背面示意圖。
[0017]圖3是本發(fā)明的第二層介質(zhì)板示意圖。
[0018]圖4是本發(fā)明的第三層金屬板示意圖。

【具體實(shí)施方式】
[0019]如圖1-4所示,一種基于向列型液晶的連續(xù)可調(diào)帶通濾波器,其主要包括第一層介質(zhì)板、第二層介質(zhì)層、第三層金屬板和液晶;其特點(diǎn)是:所述的第一層介質(zhì)板為頂層介質(zhì)板,該介質(zhì)板呈矩型,是一種印刷電路板,主要承載濾波器諧振單元,以及輸入輸出饋線;其上下兩面均有很薄的金屬層,通過(guò)金屬化通孔連接;所述的第二層介質(zhì)層為底層介質(zhì)板,該介質(zhì)板呈矩型,中間區(qū)域挖空形成為矩形孔凹槽;第三層金屬板;貼于上述底層印刷介質(zhì)板的背面下方,為一片矩形金屬,用于承載上述印制電路板以及向列型液晶材料,并接地;第二層帶孔的介質(zhì)板和第三層金屬板結(jié)合形成的矩形槽,用來(lái)放置液晶。
[0020]其中,所述的第一層介質(zhì)板上下兩面都有金屬層,其中第一層介質(zhì)板上面的金屬層為金屬微帶;第一層介質(zhì)板下面的金屬層為濾波器的金屬結(jié)構(gòu);上下金屬層通過(guò)金屬化通孔連接。
[0021]其中,所述的濾波器諧振單元為正方形雙模諧振單元,該諧振單元蝕刻在頂層介質(zhì)板的背面。
[0022]其中,所述的輸入輸出饋線,蝕刻在頂層介質(zhì)板的正面,并通過(guò)金屬化通孔與頂層介質(zhì)板背面的雙模諧振單元連接,用于微波信號(hào)的傳輸以及調(diào)制電壓信號(hào)的饋入。
[0023]其中,在調(diào)試時(shí),當(dāng)調(diào)制信號(hào)電壓為OV時(shí),向列型液晶材料分子呈現(xiàn)垂直于雙模諧振單元排列,介電常數(shù)為初始值并且較小;當(dāng)調(diào)制信號(hào)電壓升高到一定程度時(shí),向列型液晶材料分子呈現(xiàn)平行于雙模諧振單元排列,在此過(guò)程中其介電常數(shù)隨之增大并達(dá)到一個(gè)最大值。由于向列型液晶材料的介電常數(shù)在調(diào)制信號(hào)電場(chǎng)作用下,隨著電壓的增大連續(xù)變化,使得方形雙模諧振單元的諧振頻率連續(xù)變化,實(shí)現(xiàn)連續(xù)可調(diào)的濾波器功能。
[0024]上面所述的實(shí)施例僅僅是對(duì)本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施方式進(jìn)行描述,并非對(duì)本發(fā)明的構(gòu)思和范圍進(jìn)行限定。在不脫離本發(fā)明設(shè)計(jì)構(gòu)思的前提下,本領(lǐng)域普通人員對(duì)本發(fā)明的技術(shù)方案做出的各種變型和改進(jìn),均應(yīng)落入到本發(fā)明的保護(hù)范圍,本發(fā)明請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)內(nèi)容,已經(jīng)全部記載在權(quán)利要求書中。
【權(quán)利要求】
1.一種基于向列型液晶的連續(xù)可調(diào)帶通濾波器,其主要包括第一層介質(zhì)板、第二層介質(zhì)層、第三層金屬板和液晶;其特點(diǎn)是:所述的第一層介質(zhì)板為頂層介質(zhì)板,該介質(zhì)板呈矩型,是一種印刷電路板,主要承載濾波器諧振單元,以及輸入輸出饋線;其上下兩面均有很薄的金屬層,通過(guò)金屬化通孔連接;所述的第二層介質(zhì)層為底層介質(zhì)板,該介質(zhì)板呈矩型,中間區(qū)域挖空形成為矩形孔凹槽;第三層金屬板;貼于上述底層印刷介質(zhì)板的背面下方,為一片矩形金屬,用于承載上述印制電路板以及向列型液晶材料,并接地;第二層帶孔的介質(zhì)板和第三層金屬板結(jié)合形成的矩形槽,用來(lái)放置液晶。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于向列型液晶的連續(xù)可調(diào)帶通濾波器,其特征在于:所述的第一層介質(zhì)板上下兩面都有金屬層,其中第一層介質(zhì)板上面的金屬層為金屬微帶;第一層介質(zhì)板下面的金屬層為濾波器的金屬結(jié)構(gòu);上下金屬層通過(guò)金屬化通孔連接。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于向列型液晶的連續(xù)可調(diào)帶通濾波器,其特征在于:所述的濾波器諧振單元為正方形雙模諧振單元,該諧振單元蝕刻在頂層介質(zhì)板的背面。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于向列型液晶的連續(xù)可調(diào)帶通濾波器,其特征在于:所述的輸入輸出饋線,蝕刻在頂層介質(zhì)板的正面,并通過(guò)金屬化通孔與頂層介質(zhì)板背面的雙模諧振單元連接,用于微波信號(hào)的傳輸以及調(diào)制電壓信號(hào)的饋入。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于向列型液晶的連續(xù)可調(diào)帶通濾波器,其特征在于:在調(diào)試時(shí),當(dāng)調(diào)制信號(hào)電壓為例時(shí),向列型液晶材料分子呈現(xiàn)垂直于雙模諧振單元排列,介電常數(shù)為初始值并且較??;當(dāng)調(diào)制信號(hào)電壓升高到一定程度時(shí),向列型液晶材料分子呈現(xiàn)平行于雙模諧振單元排列,在此過(guò)程中其介電常數(shù)隨之增大并達(dá)到一個(gè)最大值。由于向列型液晶材料的介電常數(shù)在調(diào)制信號(hào)電場(chǎng)作用下,隨著電壓的增大連續(xù)變化,使得方形雙模諧振單元的諧振頻率連續(xù)變化,實(shí)現(xiàn)連續(xù)可調(diào)的濾波器功能。
【文檔編號(hào)】H01P1/20GK104393378SQ201410680583
【公開日】2015年3月4日 申請(qǐng)日期:2014年11月24日 優(yōu)先權(quán)日:2014年11月24日
【發(fā)明者】蔣迪, 何朝升, 黃濤, 邵振海 申請(qǐng)人:電子科技大學(xué)
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