[0001] La présente invention concerne les filtres hyperfréquence de petites dimensions,
à résonateurs linéaires constitués par un ou plusieurs conducteurs.
[0002] Il est connu de réaliser des filtres passe-bande ou coupe-bande en hyperfréquence
à l'aide de résonateurs, formés par des conducteurs en forme de "U", déposés par métallisation
ou tout autre moyen équivalent sur une première face plane d'un substrat dont la deuxième
face, parallèle à la première face, est métallisée, pour constituer un plan de masse.
[0003] Selon cette réalisation, les branches des "U", formant les résonateurs, sont parallèles
entre elles et sont dimensionnees pour que la longueur totale développée de chacun
des "U", soit égale à la moitié de la longueur d'onde λ d'accord du résonateur.
[0004] Le coefficient de couplage entre deux résonateurs dépend, de la largeur du conducteur
constituant le résonateur, de la distance qui sépare les branches de deux "U" adjacents
ainsi que de l'espace existant entre les deux branches du même "U".
[0005] Ces filtres ont pour principaux inconvénients de présenter des réponses parasites
aux fréquences multiples de leur fréquence centrale de fonctionnement, notamment,
lorsqu'ils sont placés à l'intérieur d'un boîtier fermé et d'avoir un encombrement
non négligeable, principalement aux fréquences inférieures à 8 GHz.
[0006] Pour pallier ces inconvénients, on cherche généralement à diminuer les dimensions
des boîtiers en diminuant les dimensions des résonateurs. Une solution consiste, par
exemple, à placer un condensateur entre les extrémités libres des branches du "U"
de chaque résonateur pour l'accorder sur sa fréquence de travail. Cette réalisation
a également pour avantage qu'elle permet d'obtenir des filtres possédant une bonne
réjection des fréquences parasites. Mais, elle présente l'inconvénient, de provoquer
des champs électriques importants au niveau des condensateurs, et des couplages parasites
entre résonateurs non adjacents qui perturbent la réponse du filtre. Le comportement
physique d'un filtre ainsi obtenu, ne correspond jamais, de ce fait, au filtre théorique
attendu mais à une approximation qui d'une part, nécessite plusieurs essais longs
et délicats pour son obtention et qui d'autre part, en corollaire, augmente le prix
de revient.
[0007] Le but de l'invention est de remédier aux inconvénients précités.
[0008] A cet effet, l'invention a pour objet un filtre hyperfréquence à résonateurs linéaires
pièce par pièce constitués par au moins un conducteur placé sur la première face plane
d'un substrat en matériau diélectrique dont la deuxième face parallèle à la première
face est métallisée pour constituer un plan de masse, les extrémités de chaque conducteur
étant reliées au plan de masse, caractérisé en ce que la longueur de chaque conducteur
est inférieure à la demi longueur d'onde de l'onde de fréquence F
o de résonance du résonateur qu'elle constitue et en ce que le milieu de chaque conducteur
est également relié au plan de masse par l'intermédiaire d'au moins un condensateur
pour accorder chaque résonateur sur sa fréquence de résonance F
o.
[0009] Cette disposition a pour avantage qu'elle rend chaque résonateur accordable sur la
fréquence de résonance F sur laquelle on souhaite qu'il soit réglé tout en supprimant
les résonances parasites aux fréquences supérieures multiples de F
o.
[0010] Elle a aussi pour avantage de réduire dans des proportions importantes le rayonnement
du doublet ainsi formé par chaque résonateur puisque, les extrémités des conducteurs
sont reliées au plan de masse. Egalement, le rayonnement du condensateur d'accord
de chaque résonateur est fortement atténué par la liaison d'une extrémité du condensateur
au plan de masse.
[0011] Cette absence de rayonnement parasitaire, qui était difficilement mesurable dans
les réalisations des filtres de l'art antérieur, facilite la réalisation physique
des filtres. D'autre part, comme il apparaitra dans la suite de la description, le
schéma équivalent de chaque résonateur se trouve être très simplifié, ce qui facilite
la détermination théorique de ces filtres.
[0012] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront également à l'aide
de la description qui va suivre faite en regard des dessins annexés donnés uniquement
à titre d'exemple et dans lesquels:
- La figure 1 représente une vue en perspective d'un filtre hyperfréquence selon l'invention.
- La figure 2 représente un schéma électrique d'un résonateur de filtre selon l'invention.
- La figure 3 est une représentation du mode d'assemblage d'un condensateur sur le
substrat du filtre.
- La figure 4 est une représentation du schéma équivalent du filtre représenté à la
figure 1.
- La figure 5 est une représentation d'un deuxième mode de réalisation d'un filtre
hyperfréquence selon l'invention.
- La figure 6 est une repréntation de la courbe de réponse d'un filtre de l'invention
accordé sur une fréquence centrale de 1852,5 MHz.
[0013] Dans le mode de realisation de l'invention représenté à la figure 1, le filtre comprend
un substrat 1, ayant deux faces rectangulaires planes 2 et 3, parallèles entre elles,
espacées de quelques dizièmes de millimètres pour servir de support à deux conducteurs
4 et 5 en forme de "U" et à deux conducteurs 6, 7 de couplage ayant des directions
à peu près parallèles. Le substrat 1 est fabriqué dans un matériau à permittivité
élevée, du type titanate de magnésium, alumine ou verre téflon. Les conducteurs 4,5,6
et 7 sont déposés, par exemple, par métallisation de rubans sur la première face 2
du substrat. La deuxième face 3 du substrat est recouverte entièrement, par une couche
métallique déposée également par métallisation ou tout autre moyen équivalent.
[0014] Les conducteurs 4 et 5 forment, avec la couche métallique recouvrant la face 3 du
substrat, deux résonateurs qui sont alimentés, dans l'exemple, au moyen du conducteur
6 de couplage transportant le signal hyperfréquence appliqué à l'entrée du filtre.
Ces résonateurs tournissent à un organe extérieur au filtre, non représenté, le signal
filtré, au moyen du conducteur de couplage 7.
[0015] Les "U" formés par les conducteurs 4 et 5 ont des positions inversées l'une par rapport
à l'autre et leurs branches respectives 4a, 4b, et 5a, 5b ont des directions à peu
près parallèles à la direction des conducteurs de couplage 6 et 7. Les branches adjacentes
4b et 5a de chaque résonateur sont légèrement espacées l'une de l'autre, pour permettre
leur couplage électromagnétique. De même les branches 4a et 5b sont légèrement espacées
des conducteurs de couplage 6 et 7 pour permettre le couplage des conducteurs 6 et
7 avec chacun des résonateurs. Les extrémités de chacun des conducteurs en "U" 4 et
5 sont reliées au plan de masse, recouvrant la face 3 du substrat 1, par l'intermédiaire
des trous métallisés 8, 9, 10 et 11. Deux condensateurs 12 et 13 sont respectivement
placés, entre le milieu des conducteurs 4 et 5 et le plan de masse, à l'intérieur
de trous pratiqués dans l'épaisseur du substrat 1. Les armatures 12a et 13a des condensateurs
12 et 13 sont soudées respectivement au milieu des conducteurs 4 et 5 et les armatures
12b et 13b des condensateurs 12 et 13 sont soudées au plan de masse situé sur la deuxième
face du substrat 3. Sur la figure 1, les espaces entre les armatures 12a et 12b d'une
part, et 13a et 13b d'autre part, sont ajustés à l'aide de noyaux plongeurs, respectivement
14 et 15, déplaçables à l'intérieur de corps d'armatures 12b et 13b.
[0016] Le schéma d'un résonateur, applicable à la construction des filtres selon l'invention,
est représenté sous forme simplifiée à la figure 2. Le résonateur de la figure 2 est
constitué de façon similaire à ceux de la figure 1, par une ligne repliée 16 en forme
de "U" dont les extrémités 17 et 18 sont reliées à la masse d'alimentation du filtre,
et dont le milieu est également relié à la masse, au travers, d'un condensateur variable
19. La longueur L
o de la ligne 16 est choisie inférieure à la longueur d'onde de résonance pour permettre
l'accord du résonateur à l'aide du condensateur 19.
[0017] Ce type de résonateur permet à la fois, une très bonne maîtrise et une très bonne
rejection des fréquences parasites.
[0018] En effet, dans le cas où la longueur L
o est à peu près égale mais inférieure à la demi-longueur d'onde À correspondant à
la fréquence centrale F
o de résonance du résonateur, la valeur du condensateur 19 est ajustée à une valeur
à peu près nulle. Dans ce cas les réponses parasites aux fréquences multiples de 2.
F sont supprimées du fait que les branches du résonateur ramènent un court-circuit
aux bornes du condensateur 19. Par contre, dans le cas où, la longueur L a une valeur
bien inférieure à la demi-longueur d'onde λ, la valeur du condensateur 19 doit être
ajustée à une valeur non négligeable pour obtenir la résonance du résonateur et la
réjection des fréquences parasites, multiples, dans ce cas, de il F
o, où 8a represénte l'angle électrique correspondant au demi tronçon de ligne de longueur
egale à ï.
[0019] Le condensateur 19 étant relié par une de ses extrémités à la masse, le rayonnement
émis par celui-ci est fortement diminué. Les liaisons d'un condensateur aux circuits
d'un résonateur sont représentées à la figure 3 qui représente le condensateur 12
de la figure 1, monté sur le substrat 1. Sur la figure 3, chaque armature 12a et 12b
du condensateur est reliée respectivement au conducteur 4 et au plan de masse recouvrant
le susbtrat 1 par les cordons de soudure 20 et 21.
[0020] Comme chaque résonateur est relié par ses deux extrémités à la masse, le dipôle rayonnant
qu'il forme, émet moins d'énergie qu'un dipôle aux extrémités ouvertes de l'art antérieur,
de sorte que, les couplages entre résonateurs non adjacents se trouvent être fortement
atténués. D'autre part, la structure de chaque résonateur peut être ramenée à un schéma
équivalent simple sous forme d'un dipôle ce qui facilite la détermination, par le
calcul, des filtres. Un exemple de schéma équivalent est représenté à la figure 4.
Sur ce schéma, le résonateur, formé par le conducteur 4a de la figure 1, est equivalent
a une ligne formée par les conducteurs 20, 21, court-circuitée à une extrémité par
un conducteur 24 et branchée à son autre extrémité aux bornes du condensateur 12.
De même, le conducteur 4b est équivalent à une ligne formée par les conducteurs 22
et 23, court-circuitée à une extrémité par le conducteur 25 et branchée à son autre
extrémité aux bornes du condensateur 12. De façon identique, les conducteurs 5a et
5b formant les branches du "U" du deuxième résonateur de la figure 1 sont équivalents
a une ligne formée par les conducteurs 26, 27 court-circuitée à une extrémité par
le conducteur 28 et connectée à son autre extrémité aux bornes du condensateur 13.
Egalement le conducteur 5b est équivalent à une ligne formée par les conducteurs 29
et 30, court-circuitée à une extrémité par le conducteur 31 et connectée a son autre
extrémité aux bornes du condensateur 13. Pour compléter le schéma équivalent, les
résonateurs 4 et sont couplés au travers des inverseurs d'impédance 32, 33 et 34.
[0021] La figure 5 représente une réalisation d'un filtre coupe-bande à l'aide des résonateurs
en "U" selon l'invention qui comporte une seule ligne d'accès 35 dont les deux extrémités
constituent respectivement l'entrée et la sortie du filtre. Trois résonateurs 36,
37 et 38 sont disposés dans un même plan que la ligne 35 avec leurs branches parallèles
à la ligne 35 et sont placés de part et d'autre de cette ligne.
[0022] A titre d'exemple, la figure 6 représente une courbe de transmission obtenue à l'aide
d'un filtre passe-bande centré sur la fréquence 1852,5 MHz où l'on peut voir que jusqu'à
12 GHz le filtre reste insensible aux fréquences parasites.
[0023] Les exemples qui viennent d'être donnés de réalisations préférées de l'invention
ne sont pas limitées aux filtres précédemment décrits, il va de soi qu'elle s'applique
également à d'autres variantes de realisation pouvant être empruntées, notamment,
des techniques de fabrication des microcircuits.
[0024] On comprendra également que l'invention n'est pas non plus limitée au nombre de résonateurs
utilisés, ni à la forme des résonateurs qui au lieu d'être en "U" peuvent revêtir
une forme quelconque, en V, linéaire ou autre, ni au type de condensateurs utilisés.
Les condensateurs pourront être indifféremment accordables, fixes ou formés par des
condensateurs inter-digités gravés sur le substrat.
1. Filtre hyperfréquence à résonateurs linéaires pièce par pièce constitués par au
moins un conducteur (4, 5), placé sur la première face plane (2) d'un substrat (1)
en matériau diélectrique dont la deuxième face (3) parallèle à la première face est
métallisée pour constituer un plan de masse, les extrémités de chaque conducteur étant
reliées au plan de masse, caractérisé en ce que la longueur de chaque conducteur (4,
5) est inférieure à la demi longueur d'onde de l'onde de fréquence Fo de résonance du résonateur qu'elle constitue et en ce que le milieu de chaque conducteur
(4, 5) est également relié au plan de masse par l'intermédiaire d'au moins un condensateur
pour accorder chaque resonateur sur sa fréquence de resonance Fo.
2. Filtre hyperfréquence selon la revendication 1, caractérisé en ce que chaque conducteur
(4, 5) a une capacité ajustable.
3. Filtre hyperfréquence selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé
en ce que les extrémités d'un conducteur sont reliées au plan de masse par l'intermédiaire
de trous métallisés.
4. Filtre hyperfréquence selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé
en ce que chaque conducteur a une forme de U.
5. Filtre hyperfréquence selon la revendication 4, caractérisé en ce qu'il comprend
des conducteurs de couplage (6, 7), placés également sur la première face (2) du substrat
(1) et ayant des directions à peu près parallèles à la direction des branches des
"U" de chacun des résonateurs, pour appliquer le signal hyperfréquence à filtrer sur
au moins un résonateur et pour fournir à l'extérieur du filtre le signal résultant
filtré.
6. Filtre selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que les
conducteurs formant résonateurs (4, 5) et les conducteurs de couplage (6, 7) sont
disposés pour constituer un filtre passe-bande.
7. Filtre selon l'une quelconque des revendications 4 à 6, caractérisé en ce que les
conducteurs en "U" (4, 5) ont des positions inversées les unes par rapport aux autres.
8. Filtre selon l'une quelconque des revendications 4 et 5, caractérisé en ce que
les conducteurs en "U" (4, 5) sont couplés par l'intermédiaire d'un seul conducteur
de couplage (35) pour constituer un filtre coupe-bande.
9. Filtre hyperfréquence selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé
en ce que les armatures (12a, 12b) d'un condensateur sont soudées l'une au conducteur
(4, 5) qui lui correspond et l'autre au plan de masse.
1. Mikrowellenfilter stückweise linearen Resonatoren, die aus mindestens einem auf
einer ersten ebenen Fläche (2) eines Substrats (1) aus dielektrischem Material angeordneten
Leiter (4, 5) bestehen, wobei die zweite zur ersten parallele Seite (3) mit Metall
beschichtet ist, um eine Masseebene zu bilden, und wobei die Enden jedes Leiters mit
der Masseebene verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Länge jedes Leiters
(4, 5) geringer als die halbe Wellenlänge der Welle mit der Resonanzfrequenz Fo des Resonators ist, den sie bildet, und daß die Mitte jedes Leiters (4, 5) ebenfalls
an die Masseebene angeschlossen ist, und zwar über mindestens einen Kondensator, um
jeden Resonator auf seine Resonanzfrequenz Fo abzustimmen.
2. Mikrowellenfilter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jeder Leiter (4,
5) eine abstimmbare Kapazität besitzt.
3. Mikrowellenfilter nach einem beliebigen der Ansprüche 1 und 2, dadurch gekennzeichnet,
daß die Enden eines Leiters an die Masseebene über metallbeschichtete Löcher angeschlossen
sind.
4. Mikrowellenfilter nach einem beliebigen der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
daß jeder Leiter U-förmig ist.
5. Mikrowellenfilter nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß es Kopplungsleiter
(6, 7) besitzt, die ebenfalls auf der ersten Seite (2) des Substrats (1) angebracht
sind und die im wesentlichen parallel zur Richtung der Zweige des U jedes Resonators
angeordnet sind, um das zu filternde Mikrowellensignal an mindestens einen Resonator
anzulegen und um das resultierende gefilterte Signal nach außen abzugeben.
6. Filter nach einem beliebigen der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß
die die Resonatoren (4, 5) bildenden Leiter und die Kopplungsleiter (6, 7) so angeordnet
sind, daß sie ein Bandpaßfilter bilden.
7. Filter nach einem beliebigen der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekenzeichnet, daß
die U-förmigen Leiter (4, 5) abwechselnd invers angeordnet sind.
8. Filter nach einem beliebigen der Ansprüche 4 und 5, dadurch gekennzeichnet, daß
die U-förmigen Leiter (4, 5) über einen einzigen Kopplungsleiter (35) gekoppelt sind,
um ein Bandsperrfilter zu bilden.
9. Mikrowellenfilter nach einem beliebigen der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß die Beläge (12a, 12b) eines Kondensators an den zugeordneten Leiter (4, 5) bzw.
an die Masseebene angelötet sind.
1. A microwave filter having portionwise linear resonators which are constituted by
at least one conductor (4, 5) situated on the first plane surface (2) of a substrate
of dielectric material whose second surface (3) parallel to the first surface is metallized
so as to constitute an earth plane, the ends of each conductor being connected to
the earth plane, characterized in that the length of each conductor (4, 5) is shorter
than half the wavelength of the wave having the resonance frequency Fo of the resonator which it forms, and that the center of each conductor (4, 5) is
also connected to the earth plane through at least one capacitor in order to tune
each resonator to its resonance frequency Fo.
2. A microwave filter according to claim 1, characterized in that each conductor (4,
5) has an adjustable capacitance.
3. A microwave filter according to any one of claims 1 and 2, characterized in that
the ends of a conductor are connected to the earth plane through metallized holes.
4. A microwave filter according to any one of claims 1 to 3, characterized in that
each conductor is U-shaped.
5. A microwave filter according to claim 4, characterized in that it comprises coupling
conductors (6, 7) also located on the first surface (2) of the substrate (1) and having
directions approximately parallel to the direction of the branches of the U of each
resonator, in order to apply the microwave signal to be filtered to at least one resonator
and to supply the resulting filtered signal to the outside of the filter.
6. A filter according to any one of claims 1 to 5, characterized in that the conductors
forming resonators (4, 5) and the coupling conductors (6, 7) are arranged to constitute
a band-pass-filter.
7. A filter according to any one of claims 4 to 6, characterized in that the U-shaped
conductors (4, 5) have reversed positions with respect to each other.
8. A filter according to any one of claims 4 and 5, characterized in that the U-shaped
conductors (4, 5) are coupled through a single coupling conductor (35) in order to
form a band cut-off filter.
9. A microwave filter according to any one of the preceding claims, characterized
in that the plates (12a, 12b) of a capacitor are soldered one to its corresponding
conductor (4, 5) and the other to the earth plane.