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介绍了一种设计平行耦合带通滤波器的方法,通过ADS软件设计,优化了中心频率为1.0GHz、带宽为100MHz的带通滤波器。针对ADS电路仿真中很多寄生和耦合因素均被忽略而导致很大误差的情况,借助momentum-2.5D对滤波器模型进行多维电磁仿真,优化滤波器的结构参数,然后用性能良好的陶瓷基板加工出滤波器实物。实物测试结果和仿真设计吻合较好。最后得到的滤波器具有良好的端口反射特性。通带衰减小于2dB,端口反射系数小于-20dB;阻带衰减大于40dB,达到了技术指标的要求。 相似文献
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文中介绍了设计平行耦合带通滤波器的方法和流程,以相对带宽为9%的平行耦合滤波器为例阐述了具体设计过程,并对滤波器设计工程中原理图与版图仿真结果的差异进行分析对比,给出具体的调试解决方案.借助于射频微波EDA工具ADS2008进行优化仿真.高效地完成了带通滤波器的设计,达到了设计要求. 相似文献
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一种利用ADS软件设计微带带通滤波器的新方法 总被引:1,自引:0,他引:1
给出了采用ADS软件设计并优化带通滤波器的方法。该方法与传统理论设计方法相比,不但是利用仿真软件进行微带滤波器设计的一种新方法,而且可减少工作量,提高设计的准确性,降低设计成本,因而可使设计工作简单化,能够达到事半功倍的效果。 相似文献
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本文介绍了发夹式微带带通滤波器的基本原理、组成结构及设计方法,利用ADS仿真器设计、制作了一个4.4GHz-5GHz的带通滤波器并给出了仿真和实测的对比结果. 相似文献
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从归一化低通滤波器出发,阐述了平行耦合线带通滤波器的工作原理和设计过程。给出了一个中心频率在C波段的带通滤波器设计实例。根据给定的滤波器技术指标,确定滤波器类型、结构和最佳级数。按照设计要求利用射频和微波设计软件ADS(先进设计系统)对带外抑制和插入损耗进行优化设计,从而达到要求的插损、带内波纹和理想的带外抑制特性。给出了优化的结果仿真图,结果表明优化结果与设计要求一致。 相似文献
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在ADS软件的辅助下,设计出了一种应用于1IGHz频段数字微波传榆系统室外单元,中心频率为11GHz,带宽为1.5GHz的平行耦合微带线带通滤波器,并进行了实物测试,测试的S参数与仿真优化结果及指标要求吻合较好。 相似文献
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文章首先阐述了传统的平行耦合微带带通滤波器的设计方法;接着提出了如何利用ADS软件快速,有效的设计微带滤波器的过程;设计中多次优化参数,直到达到设计指标,还介绍了实物加工前的重要过程--矩量法仿真;最后由所得参数实物加工,经测试达到要求.该方法与传统的设计方法相比,不但可以大量减少工作量,缩短设计周期.并且能提高器件的准确性与稳定性.该方法对实际工程中设计微带滤波器有着很大的使用价值. 相似文献
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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
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提出了一种新型的传输零点可控的微带带通滤波器结构,它由一段低阻抗线和与之相连的平行耦合线构成。通过调节低阻抗线与平行耦合线的偶模阻抗比,可以改变谐振器的2个模式之间的距离,从而灵活的调节滤波器的带宽;而通过调节平行耦合线的间距,则可以方便的调节传输零点的位置。仿真与实测结果都表明该滤波器具有良好的性能:低插损,结构紧凑,可以灵活的调节带宽和传输零点的位置。 相似文献
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介绍了基于ADS(Advanced Design System)软件进行微带线滤波器的设计方法,给出了详细的设计原理和步骤,并结合实例设计了一个中心频率为2.35GHz,带宽为100MHz的带通滤波器。经过仿真优化,得到了原理图和电路版图,证明了这种方法的可行性,对使用ADS设计滤波器具有一定指导作用。 相似文献
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本文的目标是设计制作一个中心频率为3.0GHz,通带200MHz。插入损耗小于3.5dB的微带带通滤波器。本文首先阐述了微带滤波器的工作原理、设计方法,接着介绍了该微带滤波器的设计过程。最后给出实物测试结果。 相似文献
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全等宽平行耦合微带线带通滤波器的设计 总被引:7,自引:1,他引:7
半波长平行耦合微带线带通滤波器由于其结构紧凑,第二通带的中心频率3倍于主通带中心频率,因而在微波集成电路中获得广泛应用。本文提出一种新的设计方法:耦合线节级联直接设计法。这一方法比传统设计方法简便,适用相对带宽范围较宽,为30~80%,而且可以采用全等宽耦合线,因而滤波器结构简洁。 相似文献
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介绍一种在理论计算的基础上,采用ADS软件对射频滤波器进行优化及仿真的方法,重点阐述射频滤波器设计过程中的优化设计、器件仿真以及矩量法分析等相关内容。射频滤波器的测试结果表明其通带内波纹小于3dB,带内输入输出端口反射系数小于-20 dB,阻带衰减大于40 dB,相比于传统设计方法,此方法具有可行性和有效性。 相似文献