[其他]LC滤波器电路及高频模块有效

专利信息
申请号: 201290000758.X 申请日: 2012-10-30
公开(公告)号: CN204244192U 公开(公告)日: 2015-04-01
发明(设计)人: 岸本健 申请(专利权)人: 株式会社村田制作所
主分类号: H03H7/09 分类号: H03H7/09
代理公司: 上海专利商标事务所有限公司 31100 代理人: 张鑫
地址: 日本*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: lc 滤波器 电路 高频 模块
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种具备LC并联谐振电路的LC滤波器电路及高频模块。

背景技术

在移动电话等移动体通讯设备中,使用小型的低损耗且量产性优异的层叠型滤波器电路(例如,参照专利文献1)。图1是专利文献1所使用的LC滤波器电路的电路图。

图1所示的电路中,在连接第1输入输出端子P1及第2输入输出端子P2的信号线与接地之间,插入有由电感器L11与电容器C11构成的LC并联谐振电路。LC并联谐振电路具有在该谐振电路的谐振频率处电路阻抗成为最大(无限大)的阻抗特性,因此能利用该特性使包含该谐振频率在内的频带的信号通过。

现有技术文献

专利文献

专利文献1:日本专利特开2003-258587号公报

实用新型内容

实用新型所要解决的技术问题

如上所述,在形成使特定频带通过的滤波器电路的情况下,通过实现在特定频带(通频带)的端部获得急速衰减的特性(以下,将这种特性称为急速衰减特性),可防止通频带宽度不必要地变宽。通过实现这种特性,例如,即使想要使其通过的通信信号与想要使其衰减的通信信号的频带相接近,也可以仅使想要通过的通信信号通过。

然而,在使用包含图1的LC并联谐振电路的滤波器电路的情况下,通过增大电容器C11的电容能使衰减特性变得陡峭,但通频带的衰减量也会增加,插入损耗变大。另一方面,通过增大电感器L11的电感能使插入损耗变小,但在这种情况下,衰减特性变得平缓,3dB频带宽度变广。因此,在图1所示的现有滤波器电 路中,无法实现能将靠近使用频带的通信信号彼此可靠地分离的滤波器。

并且,为了增大电感器L11的电感,必须进行使电感器L11的导体的匝数增多等的设计变更,这必然会产生电路尺寸变大的倾向。因此,在电感具有上限的情况下,从电路尺寸的角度考虑,对于插入损耗必须要作出一定程度的牺牲。

鉴于上述问题,本实用新型的目的在于提供一种插入损耗较低且可获得急速衰减特性的小型LC滤波器电路及高频模块。

解决技术问题所采用的技术方案

本实用新型的LC滤波器电路,具备:第1电感器,该第1电感器的第1端部与连接第1输入输出端子和第2输入输出端子的信号线相连接;以及LC并联电路,该LC并联电路由第2电感器及并联于该第2电感器的电容器构成。第1电感器与第2电感器配置为进行磁场耦合。LC并联电路的第2电感器与电容器的一个连接点接地或经由电容器、电感器接地。

在该结构中,第1电感器与构成LC并联电路的第2电感器进行磁场耦合,从而形成互感。由此,仅利用第1电感器、第2电感器、及电容器这三个电路元件即可构成由第1电感器、第2电感器、互感、及电容器四个电路元件形成的滤波器电路。因此,在不增加实际形成在层叠体上的电路元件个数的情况下,就能实现仅由一个电感器和一个LC并联电路的组合无法实现的衰减特性、衰减极。

此外,在本实用新型的LC滤波器电路中,优选第1电感器的与第1端部相反侧的第2端部接地或经由电容器、电感器等元件接地。

对于这种结构,示出具体的LC滤波器电路的一个示例。在该结构中,在信号线与接地之间连接有第1电感器,从而形成LC并联电路的第2电感器与该第1电感器进行磁场耦合的电路结构。通过这种电路结构,可构成以下滤波器,即:以特定频带作为通频带、且频率高于该通频带的高频侧及频率低于该通频带的低频侧成为衰减频带。此外,如后文所述,通过对各电路元件进行恰当地设计,能够实现以下特性,即:低频侧的衰减特性急剧倾斜,且在通频带的高频侧具有衰减极。也就是说,能实现可防止通频带宽度不必要地变宽并争取通频带两端的衰减量的滤波器电路。

此外,在本实用新型的LC滤波器电路中,优选第2电感器的电感大于第1电感器的电感。

根据这种结构,能更有效地实现上述特性。

此外,优选本实用新型的LC滤波器电路的电容器为第2电感器的寄生电容器。

根据这种结构,进一步地,也可以不在层叠体上实际形成电容器,而在电路上实现,由此可进一步小型化。

此外,本实用新型的高频模块,由LC滤波器电路的结构形成。高频模块包括:层叠体,该层叠体层叠有多个电介质层;以及导电图案,该导电图案设置在电介质层上,形成第1电感器、第2电感器及电容器。优选形成第1电感器的导电图案与形成第2电感器的导电图案沿着层叠体的层叠方向至少一部分相对。

对于这种结构,示出上述滤波器电路构成的高频模块的具体结构例。

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