JP3136867B2 - Tunable bandpass filter - Google Patents

Tunable bandpass filter

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JP3136867B2
JP3136867B2 JP27061393A JP27061393A JP3136867B2 JP 3136867 B2 JP3136867 B2 JP 3136867B2 JP 27061393 A JP27061393 A JP 27061393A JP 27061393 A JP27061393 A JP 27061393A JP 3136867 B2 JP3136867 B2 JP 3136867B2
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microstrip
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bandpass filter
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紀顕 大本
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Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、衛星放送受信機におけ
るイメ−ジフィルタに関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an image filter in a satellite broadcast receiver.

【0002】[0002]

【従来の技術】衛星放送受信機においては、入力される
1GHz帯の1st−IF信号は選局されて、400M
Hz帯の2nd−IF信号に変換される。このときの周
波数は、一般に上側ロ−カルが採用されるので、イメ−
ジ周波数は1st−IF周波数に2nd−IF周波数の
2倍を加えたものになる(参考文献:宮本幸彦著「高周
波回路の設計と実装」:昭和62年日本放送出版協会発
行)。イメ−ジ周波数に依存する信号ないしノイズは、
1st−IF信号と同様に2nd−IF信号に変換され
るので妨害信号となる。このためイメ−ジ周波数を抑圧
するイメ−ジフィルタが必要となる。
2. Description of the Related Art In a satellite broadcast receiver, an input 1st-IF signal in a 1 GHz band is tuned to a 400M signal.
It is converted into a 2nd-IF signal in the Hz band. As the frequency at this time, the upper local is generally adopted,
The frequency is the 1st-IF frequency plus twice the 2nd-IF frequency (Reference: Yukihiko Miyamoto, "Design and Implementation of High-Frequency Circuits": Published by Japan Broadcasting Publishing Association in 1987). The signal or noise that depends on the image frequency is
As in the case of the first-IF signal, the signal is converted into the second-IF signal, and thus becomes an interference signal. Therefore, an image filter for suppressing the image frequency is required.

【0003】日本の衛星放送は1st−IF信号の周波
数帯域は、1049.48MHz〜1318MHzであ
る。第2中間周波数は402.78MHzであるので、
イメ−ジ周波数帯域は1855.04MHz〜212
3.56MHzである。よってイメ−ジ周波数帯域であ
る1855.04MHz〜2123.56MHzを減衰
させるイメ−ジフィルタが必要となる。また1st−I
F信号帯域が広くなり、チャンネル数が多い場合におい
ては、後段の増幅器等において3次歪みの妨害が生じや
すくなるため、可変同調バンドパスフィルタが採用され
ていた。既に、提案されているものとして、特開平3−
135211号公報等がある。以下、図面を参照しなが
ら、上述した特開平3−135211号公報に記載の可
変同調バンドパスフィルタに関して説明を行う。
[0003] In Japanese satellite broadcasting, the frequency band of the 1st-IF signal is 1049.48 MHz to 1318 MHz. Since the second intermediate frequency is 402.78 MHz,
The image frequency band is 1855.04 MHz to 212.
3.56 MHz. Therefore, an image filter for attenuating the image frequency band of 1855.04 MHz to 2123.56 MHz is required. Also 1st-I
When the F signal band is wide and the number of channels is large, a third-order distortion is likely to be hindered in an amplifier or the like at the subsequent stage. Therefore, a tunable bandpass filter has been employed. As already proposed, Japanese Patent Laid-Open No.
For example, there is JP-A-135111. Hereinafter, the tunable bandpass filter described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 3-135111 will be described with reference to the drawings.

【0004】図5は、従来の可変同調バンドパスフィル
タ(特開平3−135211号公報)の回路図を示す。
図5において、18は、入力端子である。19,23,
24,25,26,27は、マイクロストリップライン
である。20,29は可変容量ダイオ−ド、21、31
はコンデンサ−、22、30は抵抗、32は制御端子、
28は出力端子である。
FIG. 5 is a circuit diagram of a conventional tunable band-pass filter (Japanese Patent Laid-Open No. 3-135111).
In FIG. 5, reference numeral 18 denotes an input terminal. 19, 23,
24, 25, 26 and 27 are microstrip lines. 20 and 29 are variable capacitance diodes and 21, 31
Is a capacitor, 22 and 30 are resistors, 32 is a control terminal,
28 is an output terminal.

【0005】図6は従来の可変同調バンドパスフィルタ
の制御電圧を変化させた時の周波数特性の一例を示す。
図7は従来の可変同調バンドパスフィルタのシミュレ−
ション特性を示す。
FIG. 6 shows an example of frequency characteristics when the control voltage of the conventional tunable bandpass filter is changed.
FIG. 7 shows a simulation of a conventional tunable bandpass filter.
Shows the performance characteristics.

【0006】以上のように構成された従来の可変同調バ
ンドパスフィルタについて、以下その動作について説明
する。
The operation of the conventional tunable bandpass filter configured as described above will be described below.

【0007】第1の可変容量ダイオ−ド20、第2のマ
イクロストリップライン23及びマイクロストリップラ
イン24,25によって構成されたカップルドラインよ
りなる第1の共振回路と、第2の可変容量ダイオ−ド2
9、第3のマイクロストリップライン26及びマイクロ
ストリップライン24,25によって構成されたカップ
ルドラインよりなる第2の共振回路がカップルドライン
により結合され、入出力端子への接続はそれぞれ第1及
び第4のマイクロストリップラインにより実現されてい
る。制御端子32の電圧が第1及び第2の抵抗22、3
0を介して可変容量ダイオ−ド20、29に印加されて
いるので、その端子電圧によって可変容量ダイオ−ド2
0、29の容量値は変化する。これによって各々の共振
回路の同調周波数は変化するので可変同調バンドパスフ
ィルタを実現できる。
A first resonant circuit comprising a first variable capacitance diode 20, a second microstrip line 23, and a coupled line constituted by microstrip lines 24 and 25, and a second variable capacitance diode. 2
9. A second resonance circuit composed of a coupled line constituted by the third microstrip line 26 and the microstrip lines 24 and 25 is coupled by the coupled line, and the connection to the input / output terminal is made by the first and fourth terminals, respectively. This is realized by a microstrip line. When the voltage of the control terminal 32 is equal to the first and second resistors 22 and 3
0, the voltage is applied to the variable capacitance diodes 20 and 29.
The capacitance values of 0 and 29 change. As a result, the tuning frequency of each resonance circuit changes, so that a tunable bandpass filter can be realized.

【0008】第1及び第4のマイクロストリップライン
19、27は、入出力インピ−ダンスを50Ωに整合さ
せるためである。第2及び第3のマイクロストリップラ
イン23、26は、バンドパスフィルタの帯域外高域特
性を改善するためにトラップを形成させるためのもので
ある。しかし図6、及び図7より、第1の抵抗22及び
第2の抵抗30と可変容量ダイオ−ド20、29の距離
によって帯域外特性が変動し、第1の抵抗22及び第2
の抵抗30と、例えば幅0.2mm,長さ15mm程度
のラインを経て、可変容量ダイオ−ド20、29と接続
した場合、可変容量ダイオ−ド20、29とグランド間
に接続されているチップコンデンサ−21、31が帯域
内において、L成分が支配的となるインピ−ダンスとな
る。よって第1の抵抗22及び第2の抵抗30と可変容
量ダイオ−ド20、29とが接続されている幅0.2m
m,長さ15mm程度のラインとにより、高域の周波数
帯域がもち上がってしまい、高域におけるイメ−ジ妨害
抑圧比を確保する場合、後段のロ−パスフィルタでかな
り減衰させる必要があった。
The first and fourth microstrip lines 19 and 27 are for matching the input / output impedance to 50Ω. The second and third microstrip lines 23 and 26 are for forming traps in order to improve the out-of-band high-frequency characteristics of the bandpass filter. However, from FIG. 6 and FIG. 7, the out-of-band characteristics fluctuate depending on the distance between the first resistor 22 and the second resistor 30 and the variable capacitance diodes 20 and 29, and the first resistor 22 and the second
Is connected to the variable capacitance diodes 20 and 29 via a line having a width of about 0.2 mm and a length of about 15 mm, for example, a chip connected between the variable capacitance diodes 20 and 29 and the ground. The capacitors 21 and 31 have an impedance in which the L component is dominant within the band. Therefore, a width of 0.2 m where the first and second resistors 22 and 30 and the variable capacitance diodes 20 and 29 are connected.
With a line of m and a length of about 15 mm, a high frequency band is raised, and in order to secure an image interference suppression ratio in a high band, it is necessary to attenuate considerably by a low-pass filter in a subsequent stage. .

【0009】[0009]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記のよ
うな構成では、制御端子32における、第1の抵抗22
及び第2の抵抗30と可変容量ダイオ−ド20、29の
距離によって帯域外特性が変動し、第1の抵抗22及び
第2の抵抗30と、例えば幅0.2mm,長さ15mm
程度のラインを経て、可変容量ダイオ−ド20、29と
接続した場合、イメ−ジ周波数帯域の減衰量が変動し、
図6、図7に示すように、高域において減衰量が確保で
きない場合があった。
However, in the above configuration, the first resistor 22 at the control terminal 32 is not provided.
The out-of-band characteristics vary depending on the distance between the second resistor 30 and the variable capacitance diodes 20 and 29, and the first resistor 22 and the second resistor 30 are, for example, 0.2 mm wide and 15 mm long.
When connected to the variable capacitance diodes 20 and 29 through the following lines, the attenuation of the image frequency band fluctuates,
As shown in FIGS. 6 and 7, there were cases where the amount of attenuation could not be secured in the high frequency range.

【0010】本発明は上記課題に鑑み、高域においてあ
る一定の十分な減衰量が確保できる可変同調バンドパス
フィルタを提供するものである。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in view of the above circumstances, and provides a tunable bandpass filter capable of securing a certain amount of sufficient attenuation in a high frequency range.

【0011】[0011]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
の本発明の可変同調バンドパスフィルタは、第1のマイ
クロストリップラインの一方の端子を入力端子とし、他
方の端子に第1の可変容量ダイオ−ドのアノ−ド端子を
接続し、そのカソ−ド端子を第1のキャパシタンスで接
地するとともに、そのカソ−ド端子と第1のキャパシタ
ンスとの接続点に第5のマイクロストリップラインを接
続し、他方の端子に第1の抵抗を介して制御端子に接続
し、前記第1のマイクロストリップラインの他方の端子
に第2のマイクロストリップラインを接続し、その他方
の端子に互いに結合した2つのマイクロストリップライ
ンの各々の一方の端子に接地してなるカップルドライン
の一方の端子に接続し、カップルドラインの他方の端子
に第3のマイクロストリップラインの一方の端子を接続
し、その他方の端子に第2の可変容量ダイオ−ドのアノ
−ド端子を接続し、そのカソ−ド端子を第2のキャパシ
タンスで接地するとともに、そのカソ−ド端子と第2の
キャパシタンスとの接続点に第6のマイクロストリップ
ラインを接続し、他方の端子に第2の抵抗を介して制御
端子に接続し、前記第3のマイクロストリップラインの
他方の端子に第4のマイクロストリップラインの一方の
端子を接続し、その他方の端子を出力端子としている。
According to the present invention, there is provided a tunable bandpass filter according to the present invention, in which one terminal of a first microstrip line is used as an input terminal and the other terminal is provided with a first variable capacitance. An anode terminal of the diode is connected, the cathode terminal is grounded with a first capacitance, and a fifth microstrip line is connected to a connection point between the cathode terminal and the first capacitance. The other terminal is connected to a control terminal via a first resistor, the other terminal of the first microstrip line is connected to a second microstrip line, and the other terminal is connected to the other terminal. Connected to one terminal of a coupled line grounded to one terminal of each of the microstrip lines, and the third microstrip line is connected to the other terminal of the coupled line. One terminal of the trip line is connected, the other terminal is connected to the anode terminal of a second variable capacitance diode, and the cathode terminal is grounded by a second capacitance, and the cathode terminal is connected to the other terminal. A sixth microstrip line is connected to a connection point between the third microstrip line and a control terminal via a second resistor, and the other terminal of the third microstrip line is connected to the other terminal of the third microstrip line. Is connected to one terminal of a fourth microstrip line, and the other terminal is used as an output terminal.

【0012】[0012]

【作用】本発明は上記した構成によって、第1の可変容
量ダイオ−ド、第2のマイクロストリップライン及びマ
イクロストリップラインによって構成されたカップルド
ラインよりなる第1の共振回路と、第2の可変容量ダイ
オ−ド、第3のマイクロストリップライン及びマイクロ
ストリップラインによって構成されたカップルドライン
よりなる第2の共振回路がカップルドラインにより結合
され、入出力端子への接続はそれぞれ第1及び第4のマ
イクロストリップラインにより実現されている。
According to the present invention, a first resonance circuit comprising a first variable capacitance diode, a second microstrip line, and a coupled line constituted by a microstrip line, and a second variable capacitance are provided. A second resonant circuit comprising a diode, a third microstrip line, and a coupled line constituted by the microstrip line is coupled by the coupled line, and the connection to the input / output terminal is made by the first and fourth microstrip lines, respectively. It is realized by the line.

【0013】制御端子の電圧が第1及び第2の抵抗を介
して可変容量ダイオ−ドに印可されているので、その端
子電圧によって可変容量ダイオ−ドの容量値は変化す
る。これによって各々の共振回路の同調周波数は変化す
るので可変同調バンドパスフィルタを実現できる。第1
及び第4のマイクロストリップラインは、入出力インピ
−ダンスを50Ωに整合させるためである。第2及び第
3のマイクロストリップラインは、バンドパスフィルタ
の帯域外高域特性を改善するためにトラップを形成させ
るためのものである。その周波数は、1st−IF信号
のイメ−ジ周波数に一致するように選び、また第1及び
第2の抵抗と制御端子の間に、適当な長さのマイクロス
トリップラインを挿入してやると、2つの共振回路を使
用した可変同調バンドパスフィルタにもかかわらず、4
0dB程度の大きなイメ−ジ抑圧が実現できる。
Since the voltage of the control terminal is applied to the variable capacitance diode via the first and second resistors, the capacitance value of the variable capacitance diode changes according to the terminal voltage. As a result, the tuning frequency of each resonance circuit changes, so that a tunable bandpass filter can be realized. First
And the fourth microstrip line is for matching the input / output impedance to 50Ω. The second and third microstrip lines are for forming traps in order to improve the out-of-band high-frequency characteristics of the bandpass filter. The frequency is selected to match the image frequency of the 1st-IF signal, and if a microstrip line of an appropriate length is inserted between the first and second resistors and the control terminal, two frequencies are obtained. Despite the tunable bandpass filter using the resonance circuit, 4
A large image suppression of about 0 dB can be realized.

【0014】[0014]

【実施例】以下本発明の一実施例について図を参照しな
がら説明する。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS One embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings.

【0015】図1は本発明の一実施例における可変同調
バンドパスフィルタの回路図を示すものである。図1に
おいて、1は、入力端子、 2、3、4、5、11、1
2、8、15はマイクロストリップライン、6、14は
可変容量ダイオ−ド、7、16はコンデンサ−、9、1
7は抵抗、10は制御端子、13は出力端子である。
FIG. 1 is a circuit diagram of a tunable bandpass filter according to an embodiment of the present invention. In FIG. 1, 1 is an input terminal, 2, 3, 4, 5, 11, 1
2, 8, 15 are microstrip lines, 6, 14 are variable capacitance diodes, 7, 16 are capacitors, 9, 1
7 is a resistor, 10 is a control terminal, and 13 is an output terminal.

【0016】図2は、本発明の可変同調バンドパスフィ
ルタの制御電圧を変化させた時の周波数特性の一例を示
す。図3は、本発明の可変同調バンドパスフィルタのシ
ミュレ−ション特性の一例を示す。図4は本発明の可変
同調バンドパスフィルタの制御電圧を可変させたときの
周波数特性の一例を示す。以上のように構成された本発
明の可変同調バンドパスフィルタについて、その動作に
ついて説明する。
FIG. 2 shows an example of frequency characteristics when the control voltage of the tunable bandpass filter of the present invention is changed. FIG. 3 shows an example of the simulation characteristics of the tunable bandpass filter of the present invention. FIG. 4 shows an example of frequency characteristics when the control voltage of the tunable bandpass filter of the present invention is varied. The operation of the tunable bandpass filter of the present invention configured as described above will be described.

【0017】マイクロストリップライン4、5は、電気
的に結合しており、いわゆるカップルドラインを構成し
ている。その幅は各々1.2mm、またその間隔は、
0.3mm、長さは、各々7mmに選んだ。その結合度
は、各々のマイクロストリップラインの幅、長さ、間隔
及び、マイクロストリップライン8、15によって定ま
る。6、14は可変容量ダイオ−ドで、その容量はおよ
そ4.5pf(Vt=1V時)、0.9pf(Vt=1
5v時)である。7,16はコンデンサ−であり、その
値は電圧制御発振器とのトラッキング特性を考慮し、1
5pfに選んだ。9,17は制御電圧Vtを印可するた
めの抵抗で、例えば22KΩに選んで十分大きくする。
The microstrip lines 4 and 5 are electrically coupled to form a so-called coupled line. The width is 1.2mm each, and the interval is
0.3 mm and length were each selected to be 7 mm. The degree of coupling is determined by the width, length and spacing of each microstrip line and the microstrip lines 8 and 15. Reference numerals 6 and 14 denote variable capacitance diodes having a capacitance of approximately 4.5 pf (when Vt = 1 V) and 0.9 pf (Vt = 1).
5v). Reference numerals 7 and 16 denote capacitors whose values are set to 1 in consideration of tracking characteristics with the voltage controlled oscillator.
I chose 5pf. Reference numerals 9 and 17 denote resistors for applying the control voltage Vt.

【0018】図1の構成についてさらに詳しく説明する
と、第1のマイクロストリップライン2の一方の端子を
入力端子1とし、他方の端子に第1の可変容量ダイオ−
ド6のアノ−ド端子を接続し、そのカソ−ド端子を第1
のキャパシタンス7で接地するとともに、その第1の可
変容量ダイオード6のカソ−ド端子と第1のキャパシタ
ンス7との接続点に第5のマイクロストリップライン8
を接続し、他方の端子に第1の抵抗9を介して制御端子
6に接続し、前記第1のマイクロストリップライン2の
他方の端子に第2のマイクロストリップライン3を接続
し、その他方の端子に互いに結合した2つのマイクロス
トリップライン4、5の各々の一方の端子に接地してな
るカップルドライン40の一方の端子に接続し、カップ
ルドライン40の他方の端子に第3のマイクロストリッ
プライン11の一方の端子を接続し、その他方の端子に
第2の可変容量ダイオ−ド14のアノ−ド端子を接続
し、そのカソ−ド端子を第2のキャパシタンス16で接
地するとともに、そのカソ−ド端子と第2のキャパシタ
ンス16との接続点に第6のマイクロストリップライン
15を接続し、他方の端子に第2の抵抗17を介して制
御端子10に接続し、前記第3のマイクロストリップラ
イン12の他方の端子に第4のマイクロストリップライ
ンの一方の端子を接続し、その他方の端子を出力端子1
3としている。
1 will be described in more detail. One terminal of the first microstrip line 2 is an input terminal 1 and the other terminal is a first variable capacitance diode.
The anode terminal of node 6 is connected, and its cathode terminal is connected to the first terminal.
And a fifth microstrip line 8 at the connection point between the cathode terminal of the first variable capacitance diode 6 and the first capacitance 7.
The other terminal is connected to the control terminal 6 via the first resistor 9, the other terminal of the first microstrip line 2 is connected to the second microstrip line 3, and the other terminal is connected to the other terminal. One terminal of each of the two microstrip lines 4 and 5 coupled to the terminal is connected to one terminal of a coupled line 40 grounded, and the other terminal of the coupled line 40 is connected to a third microstrip line 11. Is connected to the other terminal, the anode terminal of the second variable capacitance diode 14 is connected, the cathode terminal is grounded by the second capacitance 16, and the cathode terminal is connected to the other terminal. A sixth microstrip line 15 is connected to a connection point between the ground terminal and the second capacitance 16, and the other terminal is connected to the control terminal 10 via a second resistor 17. Wherein the third other terminal of the microstrip line 12 is connected to one terminal of the fourth microstrip line, it outputs the other terminal pin 1
It is set to 3.

【0019】第1及び第3のマイクロストリップライン
2、11の幅は、0.3mmまた長さは、16mmに選
んだ。第2及び第4のマイクロストリップライン3、1
2の幅は、0.3mmまた長さは、7mmに選んだ。第
5及び第6のマイクロストリップライン8、15の幅
は、0.3mmまた長さは、5mmに選んだ。よって可
変容量ダイオ−ド6、14とグランド間に接続されてい
る、チップコンデンサ−7、16が帯域内において、L
成分が支配的となるインピ−ダンスとなっても第5及び
第6のマイクロストリップライン8、15のL成分が小
さいため、高域の周波数帯も十分減衰させることがで
き、後段のロ−パスフィルタとあわせて第4図に示すよ
うに高域の周波数帯も十分減衰させることができた。
The width of the first and third microstrip lines 2 and 11 was selected to be 0.3 mm and the length thereof was selected to be 16 mm. Second and fourth microstrip lines 3, 1
2, the width was selected to be 0.3 mm and the length was selected to be 7 mm. The widths of the fifth and sixth microstrip lines 8 and 15 were selected to be 0.3 mm and the length was set to 5 mm. Therefore, the chip capacitors 7 and 16 connected between the variable capacitance diodes 6 and 14 and the ground,
Even if the impedance becomes dominant, the L component of the fifth and sixth microstrip lines 8 and 15 is small, so that the high frequency band can be sufficiently attenuated, and the low-pass As shown in FIG. 4, the high frequency band could be sufficiently attenuated together with the filter.

【0020】以上のように本発明によれば、マイクロス
トリップラインによって、トラップを有する可変同調バ
ンドパスフィルタを構成し、高域の周波数においても、
もち上がることなく、簡単な構成で十分なイメ−ジ周波
数帯域を減衰させることができる。
As described above, according to the present invention, a tunable band-pass filter having a trap is constituted by a microstrip line, and even at a high frequency band,
A sufficient image frequency band can be attenuated with a simple configuration without lifting.

【0021】[0021]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、可変容量
ダイオ−ドと制御端子に接続されている、抵抗との間
を、適当な長さのマイクロストリップラインによって接
続してやれば、高域の周波数においても、もち上がるこ
となく、簡単な構成で十分なイメ−ジ周波数帯域を減衰
させることができる。
As described above, according to the present invention, if the variable capacitance diode and the resistor connected to the control terminal are connected by a microstrip line of an appropriate length, a high frequency band can be obtained. Even at the above frequency, a sufficient image frequency band can be attenuated with a simple configuration without raising.

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

【図1】本発明の一実施例における可変同調バンドパス
フィルタの回路構成図
FIG. 1 is a circuit configuration diagram of a tunable bandpass filter according to an embodiment of the present invention.

【図2】同可変同調バンドパスフィルタの周波数特性の
一例を示す図
FIG. 2 is a diagram showing an example of a frequency characteristic of the tunable bandpass filter.

【図3】同可変同調バンドパスフィルタのシミュレ−シ
ョン特性の一例を示す図
FIG. 3 is a diagram showing an example of a simulation characteristic of the tunable bandpass filter.

【図4】同可変同調バンドパスフィルタの制御電圧を可
変させたときの周波数特性の一例を示す図
FIG. 4 is a diagram showing an example of frequency characteristics when a control voltage of the tunable bandpass filter is varied.

【図5】従来の可変同調バンドパスフィルタの回路構成
FIG. 5 is a circuit configuration diagram of a conventional tunable bandpass filter.

【図6】従来の可変同調バンドパスフィルタの周波数特
性を示す図
FIG. 6 is a diagram showing frequency characteristics of a conventional tunable bandpass filter.

【図7】従来の可変同調バンドパスフィルタのシミュレ
−ション特性を示す図
FIG. 7 is a diagram showing simulation characteristics of a conventional tunable bandpass filter.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 入力端子 2,3,4,5,11,12,8,15 マイクロスト
リップライン 6,14 可変容量ダイオ−ド 7,16 コンデンサ 9,17 抵抗 10 制御端子 13 出力端子
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Input terminal 2, 3, 4, 5, 11, 12, 8, 15 Microstrip line 6, 14 Variable capacitance diode 7, 16 Capacitor 9, 17 Resistance 10 Control terminal 13 Output terminal

フロントページの続き (72)発明者 伊藤 洋 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電 器産業株式会社内 (56)参考文献 特開 平1−135211(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) H04B 1/10 - 1/26 H03H 7/00 - 7/12 H03J 3/24 - 3/28 Continuation of the front page (72) Inventor Hiroshi Ito 1006 Kazuma Kadoma, Kazuma, Osaka Prefecture Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (56) References JP-A-1-135211 (JP, A) (58) Fields investigated (Int .Cl. 7 , DB name) H04B 1/10-1/26 H03H 7 /00-7/12 H03J 3/24-3/28

Claims (1)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 一方の端子を入力端子、他方の端子を第
1の可変容量ダイオードのアノード端子に接続する第1
のマイクロストリップラインと、前記第1の可変容量ダ
イオードのカソード端子および一端が接地された第1の
キャパシタンスの他端を一方の端子に接続し、他方の端
子を第1の抵抗を介して制御端子に接続する第5のマイ
クロストリップラインと、一方の端子を前記第1のマイ
クロストリップラインの端子に接続し、他方の端子を互
いに結合した2つのマイクロストリップラインの各々の
一方の端子に接地してなるカップルドラインの一方の端
子に接続した第2のマイクロストリップラインと、一方
の端子を前記カップルドラインの他の端子に接続し、他
方の端子を第2の可変容量ダイオードのアノード端子に
接続する第3のマイクロストリップラインと、前記第2
の可変容量ダイオードのカソード端子及び一端が接地さ
れた第2のキャパシタンスの他端を一方の端子に接続
し、他方の端子を第2の抵抗を介して前記制御端子に接
続する第6のマイクロストリップラインと、一方の端子
を前記第3のマイクロストリップラインの端子に接続
し、他方の端子を出力端子とする第4のマイクロストリ
ップラインとを設けたことを特徴とする可変同調バンド
パスフィルタ。
A first terminal having one terminal connected to an input terminal and the other terminal connected to an anode terminal of a first variable capacitance diode;
And a cathode terminal of the first variable capacitance diode and the other end of the first capacitance having one end grounded to one terminal, and the other terminal connected to a control terminal via a first resistor. And a fifth microstrip line connected to the first microstrip line and one terminal connected to the first microstrip line, and the other terminal grounded to one terminal of each of the two microstrip lines coupled to each other. A second microstrip line connected to one terminal of the coupled line, and a second microstrip line connected to one terminal of the coupled line and the other terminal connected to the anode terminal of the second variable capacitance diode. 3 microstrip lines and the second
A sixth microstrip in which the cathode terminal of the variable capacitance diode and the other end of the second capacitance, one end of which is grounded, are connected to one terminal, and the other terminal is connected to the control terminal via a second resistor. A tunable bandpass filter, comprising: a line; and a fourth microstrip line having one terminal connected to the terminal of the third microstrip line and the other terminal serving as an output terminal.
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