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1.
从理论上分析了开路支节加载双频谐振器的谐振模式,通过在谐振器末端加载变容二极管的方式,设计了一款双通带独立可调谐滤波器。通过调节谐振器末端变容二极管电容值大小来改变通带的中心频率,通过调节支节末端的变容二极管来调节通带的带宽。该滤波器的两个通带之间相互独立,调谐其中一个通带对另一个通带几乎没有影响。通过引入源与负载的耦合,使得双通带两侧各产生一个传输零点,提高了滤波器的选择性和带外抑制能力。最终设计出的滤波器第一通带的中心频率在1.08~1.19 GHz之间连续可调,绝对带宽在112~152 MHz之间连续可调;第二通带中心频率在2.07~2.22 GHz 之间连续可调,其绝对带宽在132~189 MHz 之间连续可调。在调谐过程中,通过调节中心开路支节末端变容二极管加载直流电压大小,实现调谐过程两通带带宽基本维持不变。 相似文献
2.
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
3.
基于T型支节加载均匀阻抗谐振器,设计了一款新型小型化差分三通带滤波器,并对该滤波器进行了改进设计。所设计滤波器的三个通带中心频率分别为2,6.4,9.2 GHz。-3 dB相对带宽分别为20%(1.85~2.25 GHz)、7%(6.21~6.71 GHz)、5%(8.98~9.44 GHz),通带内插入损耗小于1.5 dB。为了实现良好的共模抑制,在该滤波器中心对称处增加了开路支节,高频处的共模抑制得到显著提高。该滤波器结构简单,能够实现良好的性能,仿真结果与理论分析一致。 相似文献
4.
基于E型双模谐振器的源负载耦合带通滤波器设计 总被引:1,自引:0,他引:1
为实现滤波器的小型化和高性能,提出了两款中心加载的E型双模谐振器,并对其进行了奇偶模分析。在此基础上通过引入源负载耦合,采用ADS与HFSS软件进行了仿真与优化。开路支节加载与短路支节加载的E型双模谐振器分别比方环谐振器减少42.8%与52.6%。实测结果表明,设计的滤波器中心频率分别为4.22 GHz和3.75 GHz,相对带宽分别为33.6%和9.1%,带内插损分别为-0.9 dB和-1.9 dB,带外零点位置与计算仿真结果吻合良好。这两款滤波器不仅尺寸小、插损低,并且具有宽阻带、传输零点可调的优点,短路支节加载的双模滤波器在选择性与带外抑制方面性能更好,可以广泛应用于各种微波电路中。 相似文献
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6.
提出了一种新颖的双模双通带滤波器。该滤波器由带有短截线的双模谐振腔和半波长U型谐振器构成。设计滤波器的中心频率为3.65GHz/8.3GHz。两个通带分别工作在S波段和X波段。源和负载的耦合是由输入和输出馈线之间的半波长U型谐振器引入。U型谐振器可以控制第二个通带的带宽。两个额外的传输零点的引入提高了滤波器的选择性和隔离度。两个通带的回波损耗均大于20dB。滤波器尺寸非常小,宽为9.2mm,长为9mm。 相似文献
7.
根据双模缺陷地谐振器(DDGSR)在结构上易于嵌套实现多通带滤波器的独特优势,以及通过馈线中加上枝节线引入传输零点改善高频阻带特性的方法,提出了一种新颖的具有较陡边带和较宽高阻带特性的四通带滤波器。一节DDGSR 包含一个槽线谐振器(SLR)和一个缺陷地阶跃阻抗谐振器(DSIR),运用具有四节双模缺陷地谐振器的嵌套双模缺陷地谐振器结构,并通过仿真软件优化结构参数设计并制作了GPS(1.57GHz)、DCS(1.8GHz)、WLAN(2.4GHz)、WiMAX(3. 5GHz)频段的四通带滤波器。测试结果表明,四个通带中心频率分别为1. 58/1.8/2.42/3.58GHz,3dB 带宽为8.2/5/5.4/6.7%,带内插损最小值为1.2/1.6/1.6/2.6dB。设计与测试结果良好的一致性验证了理论的准确性。 相似文献
8.
该文提出了一种新型的非对称枝节加载环形谐振器,并研究了该谐振器的性质。基于提出的谐振器设计了一款双频带通滤波器,并进行了测试。测试结果表明:滤波器的两个通带的中心频率分别为2.38 GHz和5.19 GHz,带宽分别约为140 MHz和90 MHz,带内插损分别小于1.7 dB和2.2 dB,回波损耗分别大于15 dB和12 dB。4个传输零点按频率由低到高分别为1.78 GHz,3.34 GHz,4.98 GHz和5.96 GHz,这些零点极大地提高了滤波器的选择性。 相似文献
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采用平面双模谐振器设计了一款新颖的具有小中心频率比的紧凑型双频带滤波器。该滤波器的两个工作频段的中心频率分别为5G WiFi的两个有用频段5.2 GHz和5.8 GHz,中心频率比为1:1.1。实现了具有四个传输零点的双通带响应,其中位于两个频带中间的两个传输零点由谐振器自身产生,很好地抑制了通带间的无用频段。另外两个传输零点由源负载耦合结构产生。加工并测试了该滤波器,两个通带的3 dB相对带宽为5.8%和5.2%,通带内的插入损耗小于0.8 dB,四个传输零点分别位4.52, 5.50,5.50和6.50 GHz,实验和仿真结果吻合,验证了结构的有效性。 相似文献
10.
《固体电子学研究与进展》2017,(6)
基于T型分支线结构设计了两种新型的小型化差分滤波器,一种是单通带滤波器,另一种是双通带滤波器。其中,单通带滤波器在中心对称线处增加开路支节,构成T型分支结构,可以实现良好的共模抑制。为了验证上述的理论分析,本文设计两个滤波器(ε_r=2.65,h=1mm),单通带滤波器的差模通带中心频率f0为2.5GHz,阻带范围为3.1~9.7GHz,-3dB相对带宽为14.7%(2.2~2.8GHz);双通带滤波器的差模通带中心频率分别为2.2GHz和6.4GHz,-3dB相对带宽分别为18.2%(2~2.4GHz)和9.2%(6.2~6.8GHz)。实测结果与理论预期一致。 相似文献
11.
提出了一种新型平面三频带通滤波器,该滤波器由一个加载短路枝节的阶梯阻抗谐振器,一对加载开路枝节的背靠背E型谐振器,以及包含源负载直接耦合的馈电结构组成.所采用的枝节加载谐振器的多模工作特性使滤波器的体积大大减小,同时每个通带的位置及其耦合特性都能够独立调谐.另外,通过源负载直接耦合引入通带两侧的传输零点,实现了滤波器良好的频率选择性.最后设计并加工了一款高选择性小型化三频带通滤波器,其三个通带的中心频率分别为2.0GHz,3.95GHz和6.35GHz,插入损耗均小于2.5dB,带内回波损耗均优于14dB,实验结果与仿真结果吻合良好. 相似文献
12.
文中提出了一种具有宽阻带的紧凑型双频带通滤波器,它采用了折叠短路枝节负载谐振器、紧凑型微
带单元谐振器(CMRC)和阶跃阻抗谐振器结构。由于多个谐振器产生了五个可控传输零点(TZ),该滤波器实现了两个
通带之间的良好隔离度以及宽阻带特性。制作并测试了尺寸紧凑的双频带通滤波器实验样品,测试结果显示,第一通
带和第二通带的中心频率/ 插入损耗分别为0. 66 GHz/0. 8 dB 和1. 73 GHz/0. 7 dB,阻带频率高达10. 5 GHz,抑制水平
超过15 dB。 相似文献
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14.
介绍了采用三维微波电磁场仿真软件快速提取直接耦合波导带通滤波器耦合窗口参数的方法,并提出了优化最终模型的快速扫描技术.全波仿真及实验结果表明,该方法能满足波导带通滤波器快速精确设计的要求. 相似文献
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研制了一种新型结构的多层多缝隙微带滤波器,该滤波器采用在微带线屏蔽导体上制作多个缝隙的方式实现;首先利用微波网络理论进行分析计算,并借助电磁仿真软件对影响滤波器性能的某些参数进行了研究;在计算的基础上,进行了实验研究.实验结果与计算结果吻合良好,表明文中所用分析方法是正确有效的.此外,这类滤波器的带宽能在0.8%~15.5%范围内灵活调整,不仅具有较低的插入损耗和良好的匹配特性,还具有较好的边带抑制特性与谐波抑制特性,因此它可望在多层微波集成电路或多层印刷电路设计中得到应用. 相似文献
18.
介绍了基于耦合原型参数的滤波器设计方法,并以双谐振子为例讲述了网络变换在滤波电路设计中的应用.最终通过引入有限感值变压器模型对整个电路进行了CAD仿真及优化设计,完成了电路制作并给出了结果. 相似文献
19.
微带发夹型带通滤波器以其尺寸小,性能稳定等优点在射频微波领域得到了广泛应用和发展。依据微带发夹型带通滤波器的构成原理及其数学建模,结合ADS的优化仿真功能详细地论述了一个微带发夹型带通滤波器实例的设计过程,并得出了满足设计目标的版图仿真结果,论证了设计理论的正确性,证明了此设计方法适合于工程应用。 相似文献