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该文设计了一种频率可调带通与带阻可切换微带滤波器,在距λ/2(λ为波长)谐振器开路端约1/4处加载变容二极管实现中心频率可调,利用PIN二极管实现带通与带阻两种状态的可切换。通过对耦合系数与外部品质因数(Q)值的分析,选取合适的参数可实现滤波器绝对带宽在调谐范围内保持恒定。带通状态时,由于源与负载间的耦合及谐振器间的混合电磁耦合,在滤波器的通带两侧各产生1个传输零点,提高了滤波器的选择性与阻带抑制。选用介电常数2.2的F4BM介质基板制作实物并用矢量网络分析仪进行测量。测量结果表明,当PIN管加正偏压,变容二极管加反偏压时,实现了中心频率可调的带阻滤波器;当PIN管不加偏压,变容二极管加反偏压时,实现了中心频率可调的带通滤波器。滤波器的中心频率调谐范围为3.45~3.90 GHz,调谐范围内绝对带宽保持恒定。该滤波器尺寸为44.4 mm×16.1 mm(0.59λg×0.21λg)(λg为调谐范围中心频率对应波长),符合小型化要求。 相似文献
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为了抑制干扰信号,基于半圆形谐振器设计了双频带带阻滤波器。该滤波器由两个半圆形谐振器和部分耦合微带线组成。基于HFSS对双频带带阻滤波器进行仿真,同时制作并且测试了双频带带阻滤波器。仿真结果和测试结果基本上一致。测试结果显示,该双频带带阻滤波器在阻带外存在三个反射零点,改进了滤波器的选择特性。滤波器具有体积小、选择性高、结构简单等优点。 相似文献
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提出了一种利用双模环形谐振器实现的带阻滤波器。该滤波器由一个对称的双模环形谐振器以及一段四分之一波长的平行耦合线组成。借助于在普通环形谐振器的两个相对边上添加一对小贴片,环形谐振器的两个简并谐振模式可以被可控的分离,从而可以构成带阻滤波器的工作频带。平行耦合线的作用是为了对双模谐振器进行馈电,同时也被用做两端口间的阻抗变换器。在理论分析之后,利用平面PCB工艺设计制作了滤波器样品,并对其进行了测量,进一步证明这种设计的有效性。 相似文献
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基于T 型谐振器结构,设计了一款新型小型化可重构滤波器。它可以通过开/ 关射频开关,实现三种滤波器的重新配置。这三种模式分别为带阻滤波器(BSF)、宽阻带带阻滤波器(WB鄄BSF)和双模带通滤波器(DB-BPF)。设计并制造了一款小型可重构滤波器实物(εr =2.65,h =1 mm)。其中,带阻滤波器的阻带中心频率为3.89 GHz,-3 dB相对带宽为90.9% (2.12 - 5.65 GHz);宽带带阻滤波器的阻带中心频率为3.54 GHz,-3 dB 相对带宽为137.85%(1.1~5.98 GHz);双模带通滤波器的两个通带中心频率分别为1.53 GHz 和6.89 GHz,-3 dB 相对带宽分别为17. 6%(1.4~1.67 GHz)和1.16% (6.85~6.93 GHz),两通带之间回波损耗优于15 dB。实物测试结果与仿真结果基本一致。 相似文献
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提出了一种交指电容加载环谐振器(IDCLLR),与同尺寸的开环谐振器(SRR)相比,具有更多的设计参数、更低的谐振频率和更大的动态范围,因而使得设计更加灵活、也更适于器件小型化.随后提出两种基于IDCLLR的亚波长微带带阻滤波器结构:第一种是由一对IDCLLR磁耦合到50欧姆微带传输线构成的滤波器,获得0.39%(-10 dB)的窄的阻带;第二种是由一个IDCLLR磁耦合到U形微带传输线中构成的滤波器,由于增强耦合而获得2.4%的较宽且深的阻带.文中给出了它们的全波仿真和测试结果. 相似文献
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一种新型CPW滤波器的设计 总被引:1,自引:1,他引:0
设计了一种新型结构的CPWDGS单元,这种DGS结构在CPW两侧的接地面上对称刻蚀一定形状,形成带阻特性。通过对DGS结构单元的适当组合可以实现宽阻带的微波滤波器,仿真结果表明,该结构具有陡峭的阻带衰减特性,通过改变DGS单元的尺寸可以工作于不同的频段,增加单元数目可以改善带阻滤波器的性能。设计制作了一个五单元的CPW带阻滤波器,测试结果与仿真结果相吻合。这种结构的带阻滤波器设计灵活,结构简单、易于制作、便于安装,具有广泛的应用前景。 相似文献