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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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通过引入弯折型马刺线,提出了一种新型微带双模滤波器。该结构降低了传统微带双模滤波器的耦合损耗,减小了滤波器尺寸,并具有良好的可调节带通特性。给出了该滤波器的模式激励与耦合工作机理的物理解释,并提出结合RBF神经网络方法,外推滤波器结构参数的设计方法。该滤波器实验结果与预测结果吻合良好。 相似文献
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微带滤波器的传统设计方法包含大量理论计算与公式推演,整个设计过程颇为繁琐。利用Filter Solutions 这款成熟的滤波器设计软件,提出了一种快速设计微带滤波器的方法。将设计目标导入Filter Solutions 中得到微带低通滤波器的初值,再应用ADS 软件对模型初值进行仿真优化,最终完成了一种高阻带抑制微带低通滤波器(DC~3 GHz)的设计。该微带低通滤波器的仿真结果很好地满足了设计目标,并在RT/ Duroid 6006 基板上对其进行了实现。实测结果表明,其带内插损小于1. 3 dB,驻波小于1. 3,3. 74 GHz 处的阻带抑制大于60 dB,整个阻带一直到6. 8 GHz 都有大于40 dB 的抑制,且尺寸仅为18. 1 mm×9. 1 mm×0. 635 mm。该微带低通滤波器的实测结果与仿真结果有较好的吻合,表明利用Filter Solutions 辅助设计滤波器简便快捷,完全可以满足工程设计要求。 相似文献
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基于传统阶跃阻抗滤波器,提出了一种易于实现的超宽阻带微带低通滤波器改进设计方案。低阻抗线部分采用扇形微带结构,在同等阶数下,该结构的滤波器与传统阶跃阻抗滤波器相比,具有更紧凑的电路结构以及更好的阻带特性。在滤波器末端并联开路短截线,使得阻带增加额外传输陷波点来抑制寄生通带。利用ADS和HFSS仿真软件对滤波器结构进行优化设计,并进行了实物的加工和测试。实测结果表明,通带3 dB 截止频率为2 GHz,通带内0-1.8 GHz 回波损耗大于20 dB,3-20 GHz 频率范围内的阻带抑制能达到25 dB 以上。 相似文献
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新型微带抽头式发夹型带通滤波器的设计* 总被引:1,自引:0,他引:1
利用ADS(Advanced Design System)软件设计、研究了一种新型的微带抽头式发夹型带通滤波器。该
滤波器工作在S 波段,相比较于传统的微带抽头式发夹型带通滤波器,该滤波器在信号的输入输出端各加入了一段
四分之一波长的开路微带线,很好地抑制了邻近的寄生通带,使滤波器具有了良好的阻带特性。同时在该滤波器的
谐振单元间并联了一段长度为λ / 2 的微带线,在该滤波器通带两侧增加了一对传输零点,使滤波器的选择性得到
了极大的优化。最后还对所设计的新型滤波器进行了实物加工和测试,测试结果和仿真结果吻合较好。 相似文献
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本文提出了一种新颖的微带双通带带通滤波器的设计方法。该微带双通带滤波器由两个中心频率不同的滤波器组成,并采用耦合线实现外部耦合。设计中引入源与负载之间的耦合,得到了额外的有限频率传输零点,改善了滤波器的衰减特性。通过调节源与负载之间耦合的强弱,可以适当地调节传输零点的位置。经设计并加工了一款4阶微带开环结构双通带滤波器,实测响应与仿真响应吻合较好,验证了该方法的有效性。 相似文献