0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

小型化的梳状带通滤波器结构分析和设计仿真研究

电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-01-09 08:14 次阅读

微波带通滤波器是无线电通信系统中的一类关键无源器件。近年来,随着微波技术的迅速发展,无线电通信频率资源日益紧张,这就对滤波器的性能指标提出了更高的要求,因此研究新的高性能微波带通滤波器具有十分重要的实际意义。而同轴腔滤波器具有功率容量大、体积小、Q值高、易于实现的特点,能够符合带内插损小、带外抑制高的设计要求。λg/4型阶跃阻抗变换器(SIR)作为基本谐振单元在不减小无载Q值的情况下,可减小滤波器尺寸,并通过调节阻抗比来较好地控制杂散频率。同时采用梳状线的形式,由于一端的电容加载,进一步缩短了谐振器的尺寸。SIR滤波器在结构和设计上有很大的自由度,通过采用不同类型的传输线(同轴、带状线、微带、共平面)或介电材料而使其有很大的应用频率范围。

1 基本原理

SIR是由两个以上具有不用特征阻抗的传输线组合而成的横向电磁场或准横向电磁场模式的谐振器,包括λg/4型、λg/2型和λg型,都有开路面、短路面和它们之间的阻抗阶跃接合面。图1为λg/4型SIR结构。

小型化的梳状带通滤波器结构分析和设计仿真研究

传输线开路端和短路端之间的特征阻抗和等效电长度分别对应为Z1、θ1和Z2、θ2,输入端的阻抗和导纳分别定义为Zi和Yi。若忽略阶跃非连续性和开路端的边缘电容,那么Zi的表达式如下

小型化的梳状带通滤波器结构分析和设计仿真研究

由此可得谐振条件取决于θ1、θ2和阻抗率Rz。一般均匀阻抗谐振器(UIR)的谐振条件唯一取决于传输线的长度,而对SIR同时要计人长度和阻抗比。因此SIR比UIR多了一个自由度。图2是同轴SIR的基本结构,内导体的半径和长度分别为a1、l1和a2、l2,外导体内半径为6,整个SIR总的电长度可表示为θr,则阻抗比Rz可以表示为

小型化的梳状带通滤波器结构分析和设计仿真研究
小型化的梳状带通滤波器结构分析和设计仿真研究

得最大的Q值,Z1取值范围应该为75~90 Ω,因此可以将内导体半径分别确定为:a1=2.3 mm,a2=7.7 mm。由于阶跃结合面和开路端电容的不连续性与谐振器之间形成的耦合电容,以及电容加载的影响,故阶跃结合面与开路端的边缘电容和加载电容可以用一段等效的长度△li来代替。这样可以得到l2=l1-△lj,其中△lj≈Cfln(b/a1)/2πε0,Cf=Cfe+Cb,Cfe为端壁边缘电容,计算式见文献[2],Cfs为边壁边缘电容计算式同文献[5]中梳状线带通滤波器的集总电容的计算。得到△lj=12 mm,则l2=9 mm。通过HFSS单腔本征模的仿真,可以得到最终尺寸a1=2 mm,a2=8 mm,l1=24 mm,l2=8 mm,如图3所示。

小型化的梳状带通滤波器结构分析和设计仿真研究

2.2 终端Q值

终端外界Q值就是终端电阻反射到第一个谐振器中所得到的Q值。Qe值在理论上可以从低通原型参数和滤波器指标中获得,第一个谐振器的Qe=gog1Ω/BW=53.865。同时Qe还可以通过S11在谐振频率处的群时延来提取。通过单腔驱动模式的仿真计算得到S参数,根据公式Qe=ω0τs11(ω0)/4,由此可得激励的高度为7.4 mm,如图4所示。另外,从耦合矩阵中得出耦合系数,通过改变耦合孔的高度来改变耦合量的大小,达到所要求的耦合系数,如图5所示。

小型化的梳状带通滤波器结构分析和设计仿真研究
小型化的梳状带通滤波器结构分析和设计仿真研究

最后经HFSS仿真优化,结果如图6和图7所示。

小型化的梳状带通滤波器结构分析和设计仿真研究

3 结束语

文中以同轴SIR谐振器为单元,谐振器间采用开窗口的形式形成电容和电感耦合构成滤波器结构,设计了一款小型化的梳状带通滤波器,并在谐振器的开路端加载电容。由于加载电容及阶跃电容的存在,使其尺寸《1/4波长,与1/4波长100 mm相比,长度压缩了66%,软件仿真结果验证了该方法的可行性和有效性。


声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 滤波器
    +关注

    关注

    161

    文章

    7817

    浏览量

    178131
  • 变换器
    +关注

    关注

    17

    文章

    2099

    浏览量

    109307
  • 谐振器
    +关注

    关注

    4

    文章

    1132

    浏览量

    65916
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    滤波器以及积分滤波器的FPGA实现

    sample rate convert 和 down sample rate convert 的FPGA实现打下基础。 1 滤波器 图1
    的头像 发表于 11-21 09:57 5784次阅读
    <b class='flag-5'>梳</b><b class='flag-5'>状</b><b class='flag-5'>滤波器</b>以及积分<b class='flag-5'>梳</b><b class='flag-5'>状</b><b class='flag-5'>滤波器</b>的FPGA实现

    一种通道数可变的光纤光栅滤波器

    利用级联长周期光纤光栅与具有宽带反射功能的啁啾光纤光栅,构成了一种反射型的光纤光栅滤波器.由于光在输出前经过两次干涉滤波作用,所以该
    发表于 04-26 16:13

    基于DSP Builder的CIC滤波器该怎么设计?

    成长,CIC低通滤波器得到了广泛的应用。长期以来,CIC滤波器一般是在通用DSP处理上实现的,由于DSP处理
    发表于 09-23 07:22

    级联积分滤波器的原理及FPGA实现

    在软件无线电的下变频模块中,级联积分滤波器有着重要的应用,其主要作用是信号的抽取与低通滤波。文中总结了级联
    发表于 01-06 15:16 31次下载

    滤波器的检修

    滤波器主要分为模拟型和数字型。模拟型一般采用玻璃延迟线或CCD电荷耦合器件及加减法器组成滤波器
    发表于 05-23 09:53 27次下载

    基于共面波导的新型超宽带带通滤波器

    摘要:设计了一种基于共面波导的新型小型化超宽带带通滤波器,给出了滤波器的设计结构及其等效电路,通过仿真优化得出其特性曲线图,并
    发表于 05-27 08:32 35次下载

    滤波器的幅频特性演示

    滤波器的幅频特性演示
    发表于 07-31 12:15 1394次阅读

    滤波器的组成

    滤波器的组成
    发表于 07-31 12:16 1100次阅读

    数字滤波器集成电路

    数字滤波器集成电路  SAA4961是一种PAL/NTSC兼滤波器(Y/C分离)集成电
    发表于 12-08 19:18 1771次阅读

    数字滤波器分析

    采用数字滤波器来实现亮度信号和色度信号的彻底分离.这种方法在减小亮色互串的同时,还可灵活的控制亮度通道和色度通道的频率响应特性,实现严格的线性相位特性和滤波特性的
    发表于 10-21 15:53 81次下载
    数字<b class='flag-5'>梳</b><b class='flag-5'>状</b><b class='flag-5'>滤波器</b><b class='flag-5'>分析</b>

    小型化电容加载腔体滤波器设计

    利用电容加载传输线缩短理论,重新设计腔体滤波器的内部结构,利用T型结构实现加载电容,减小腔体尺寸。仿
    发表于 01-10 16:49 34次下载

    小型化LTCC宽带带滤波器

    结构设计宽带滤波器,利用层叠环形谐振结构设计双模滤波器,还有利用阶梯阻抗谐振设计的双频带通滤波器
    发表于 01-24 16:06 0次下载
    <b class='flag-5'>小型化</b>LTCC宽带带<b class='flag-5'>滤波器</b>

    小型化带通滤波器的设计与实现

    微波带通滤波器是无线电通信系统中的一类关键无源器件。近年来,随着微波技术的迅速发展,无线电通信频率资源日益紧张,这就对滤波器的性能指标提出了更高的要求,因此研究新的高性能微波带通滤波器
    的头像 发表于 06-08 16:06 2928次阅读
    <b class='flag-5'>小型化</b><b class='flag-5'>梳</b><b class='flag-5'>状</b><b class='flag-5'>带通滤波器</b>的设计与实现

    滤波器小型化设计概述 不同类型的滤波器设计

    由于这些滤波器的承受功率很小,不能用于基站系统。因此。我们把滤波器小型化设计的讨论范围局限于腔体(、波导和介质)
    发表于 02-17 11:44 1026次阅读

    低频段高抗振大功率滤波器小型化设计

    远距离微波散射通信系统中,收发端腔体滤波器需满足低损耗、高耐受功率的性能要求[1-2],但其面临着小型化、快速仿真计算、抗振结构设计等技术难点。小型
    的头像 发表于 12-10 15:15 1468次阅读
    低频段高抗振大功率<b class='flag-5'>滤波器</b>的<b class='flag-5'>小型化</b>设计