[发明专利]传输线路和电子部件有效
| 申请号: | 201510398289.1 | 申请日: | 2015-07-08 |
| 公开(公告)号: | CN105261813B | 公开(公告)日: | 2018-06-26 |
| 发明(设计)人: | 福井隆史;畑中洁;樱井俊雄;户莳重光 | 申请(专利权)人: | TDK株式会社 |
| 主分类号: | H01P3/16 | 分类号: | H01P3/16 |
| 代理公司: | 北京尚诚知识产权代理有限公司 11322 | 代理人: | 杨琦;黄浩 |
| 地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 线路部 相对介电常数 电介质 传输线路 电介质部 电子部件 电磁波 电磁波传播方向 导体填料 正交的 传播 | ||
本发明提供一种传输线路和电子部件,能够高效地传播在1GHz~10GHz范围内的1个以上频率的电磁波。本发明的传输线路包括:由第一电介质和分散在该电介质中的导体填料构成、具有第一相对介电常数的线路部;和具有第二相对介电常数、由第二电介质构成的周围电介质部。周围电介质部在与线路部的电磁波传播方向正交的截面中存在于线路部的周围。线路部的相对介电常数为600以上。第二电介质的相对介电常数比线路部的相对介电常数小。由此,线路部能够高效地传播在1GHz~10GHz范围内的1个以上频率的电磁波。
技术领域
本发明涉及在10GHz以下的频带构成谐振器的微波传输线路和电子部件。
背景技术
在近距离无线通信或移动通信中较多使用微波频段、特别是1GHz~10GHz的频段。对于上述通信中使用的通信装置强烈要求小型化、薄型化,并且对于该通信装置中使用的电子部件也强烈要求小型化、薄型化。
通常,在输送1GHz~10GHz频段的高频信号时,使用同轴线路、带状线路、微带线路、共面线路等组合有导体和电介质而成的结构的传输线路。
通信装置使用的电子部件中有如带通滤波器一样包含谐振器的部件。该谐振器中有使用分布常数线路或者使用电感器和电容器的部件等,但是它们都包含传输线路。谐振器中要求无负载Q值较大,而谐振器的无负载Q值能够通过减小谐振器的损失来增大。
传输线路的损失包括介质损耗、导体损耗和辐射损耗。信号频率越高,趋肤效应越显著,导体损耗会显著增大。谐振器的损失基本上由导体损耗引起。因此,为了增大谐振器的无负载Q值,减小导体损耗是有效的。作为减小导体损耗来增大谐振器的无负载Q值的技术,已知有专利文献1、2中记载的技术。
在专利文献1中记载了如下技术:在对称型带线谐振器中,通过将相互间隔着电介质而分隔开的多个条状导体电极与接地导体平行地配置,来减小条状导体电极的导体损耗,增大谐振器的无负载Q值。
在专利文献2中记载了如下技术:在具有带线电极的谐振器中,使带线电极为具有由电介质层和导体层交替层叠而成的多层部、以及导体的多层电极,并且配置成构成多层部的各层的面与接地电极的面垂直,由此减小带线电极的导体损耗,增大谐振器的无负载Q值。
另一方面,作为传播50GHz左右的毫米波段的电磁波的传输线路,已知有介质线路。例如在专利文献3中记载了一种传输线路,其构成为在平行配置的2个平行导体板之间配置高介电常数带,在2个平行导体板与高介电常数带之间配置由低介电常数材料构成的填充电介质。在该传输线路中,电磁波的电场分布在填充电介质内。在专利文献3中,记载了实际制成的传输线路在30GHz~60GHz的频段内为低分散的特性。
现有技术文献
专利文献1:日本特开平4-43703号公报
专利文献2:日本特开平10-13112号公报
专利文献3:日本特开2007-235630号公报
发明内容
如上所述,现有的用于1GHz~10GHz频段的传输线路为使用采用了由导体制成的电极的线路的结构。在该传输线路中即使如专利文献1、2中记载的技术那样进行增大导体电极的表面积等对策,也难以大幅减小导体损耗。因此,在使用该传输线路的谐振器中,增大无负载Q值是有限度的。
另一方面,如上所述,已知有传播50GHz左右的毫米波段的电磁波的介质线路,但是传播1GHz~10GHz频段的电磁波的介质线路并非已知。
电磁波的波长与频率成反比。1GHz~10GHz频段的电磁波的波长为50GHz左右的毫米波段的电磁波的波长的5倍~50倍左右。一般而言,现有的介质线路的大小随着传播的电磁波的波长变长而增大。因此,即使假设要使用现有的介质线路来构成用于1GHz~10GHz频段的谐振器等电子部件,也因电子部件大型化而无法实现实用的电子部件。
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