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相似文献
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1.
文章提出了一种具有陷波可重构功能的差分宽带带通滤波器,具有良好的差模响应与共模抑制效果。所设计的差分带通滤波器通过采用对称的四阶分支线结构,在差模激励下可等效出电壁,在共模激励下可等效出磁壁。同时,该滤波器通过对称地耦合两个1/4波长的阶梯阻抗谐振器来产生所需频段的陷波特性,并通过改变阶梯阻抗谐振器上变容二极管两端的直流偏置电压来改变阶梯阻抗谐振器的电长度,从而调整陷波的频段。仿真和测试结果表明该差分带通滤波器的工作频带为2.7~7.3 GHz,相对阻抗带宽为92%。在工作频段中,差模回波损耗均大于10 dB,共模抑制大于15 dB。随着变容二极管两端直流控制电压从10.3 V变化到3.6 V,陷波的中心频率从5.6 GHz移动到6.1 GHz,同时滤波器宽带带通特性基本保持不变。  相似文献   

2.
提出了一种基于多模环形谐振器实现的平衡式带通滤波器, 其主要由加载了电阻和短路枝节的环形谐振器和两对平衡端口构成.所提出的滤波器能够以单个谐振器获得差模的双模响应, 并且具有结构简单, 共模抑制高, 带宽可进行有限控制(4% ~ 9%)的优点.为验证理论预期的可实现性, 在RO4003C基板上设计了一个工作在1.87 GHz的平衡式带通滤波器.实验结果表明该滤波器的20-dB阻抗匹配带宽为8.9%, 中心频率处的插入损耗为0.86 dB, 在1 ~ 3 GHz频率范围内的共模抑制大于30 dB.  相似文献   

3.
基于枝节加载型阶梯阻抗谐振器(SIR)设计了一种加载变容二极管的微带可调带通滤波器。SIR结构利于抑制高次谐波且可实现滤波器的小型化,提出的模型通过在SIR的中心平面加载2个枝节构成多模谐振器。通过奇偶模方法分析了枝节加载型SIR的谐振特性;通过加载变容二极管实现了对滤波器奇偶模谐振频率的独立控制,利用变容二极管容值的变化实现了滤波器的中心频率可调,中心频率随变容二极管偏置电压的增加而增大。该可调滤波器实现了在0.82~1.17 GHz范围内中心频率可调且插入损耗小于5 dB,回波损耗大于10 dB。  相似文献   

4.
介绍了一种减小腔体滤波器体积的设计方法。分析了双同轴阶跃阻抗谐振器的谐振条件和未加载Q值,依据滤波器理论和运用HFSS软件设计了一个基于双同轴阶跃阻抗谐振器的带通腔体滤波器。在3.7~3.9 GHz的频带内,该滤波器插入损耗小于0.5 dB,回波损耗大于20 dB,测试与仿真结果相吻合。该滤波器具有体积小、结构简单易于加工等优点。  相似文献   

5.
将阶跃阻抗谐振器与叉指耦合结构及扇形加载枝节相结合,设计了一款差分带通滤波器。该差分滤波器实现了极宽的差模阻带,并且通过引入非对称加载枝节,实现了抑制水平为16.7 dB的超宽共模抑制特性。此外,该差分滤波器在差模通带内的共模抑制水平可达63.1 dB。对设计的滤波器进行了制作和测试,测得滤波器的中心频率为2.94 GHz,相应的3 dB频带范围为2.85~3.03 GHz。该滤波器具有小型化的特点,电路尺寸仅为20.87 mm×14.96 mm,最终的测试结果和仿真结果吻合良好。  相似文献   

6.
提出了一种基于阶梯阻抗谐振器的紧凑、高选择性的微带双频带通滤波器,使用了两个发卡型阶梯阻抗谐振器交叉组成了伪交指结构谐振器,实现了小型化双频滤波器。采用0°馈电结构引入了三个传输零点,从而提高了频率选择特性。加工了微带双频带通滤波器实物,实测结果显示,两个通带中心频率分别为2.41GHz和5.26GHz,中心频率比大于2,带内插损分别为1.06dB和1.59dB,3dB相对带宽分别为22.8%、15.6%,仿真与实测吻合较好。与传统的分支加载、阶梯阻抗等双频滤波器相比,该滤波器具有设计简单、结构紧凑、低插入损耗及高频率选择特性等优点。  相似文献   

7.
基于新型的加载非对称开路枝节的阶梯阻抗谐振器,设计了一种具有高频率选择性的单频微带滤波器.该滤波器采用非对称的开路枝节作为容性负载,抑制高次杂散频率,具有较宽的上阻带,中心频率(2.4 GHz)处的插入损耗为0.6 dB.与传统结构相比,该滤波器在相同的谐振频率下尺寸减小了45%.调整新型阶梯阻抗谐振器的尺寸,还能实现中心频率为3.5 GHz单频和2.4 GHz/3.5 GHz双频带通滤波器.  相似文献   

8.
本文提出了一种新的基于SIR谐振器的微带电容间隙耦合(Capacitive-Gap-Coupled,CGC)带通滤波器结构。首先根据滤波器的低通原型设计、计算了滤波器的参数,并使用微波CAD软件对设计的尺寸进行了优化、仿真。仿真结果表明该类型滤波器的频带响应具有优良的频带响应,二阶谐波通带的中心频率和理论计算一致,通过调整SIR谐振器的阻抗比可以控制二阶谐波中心频率的位置。  相似文献   

9.
提出了一种具有良好谐波抑制功能的双枝节加载开环谐振器,加载枝节采用均匀阻抗结构,与同尺寸的开环谐振器相比,结构更紧凑,能够更好地抑制寄生模,而且可以达到更低的谐振频率。分析了加载枝节参数对带阻滤波器抑制二次谐波的影响。通过在加载的双枝节间引入集总可变电容,可以使谐振器具备谐波抑制性能的同时,实现中心频率可调的功能。基于双枝节加载环谐振器设计出一种可调带阻滤波器,中心频率可以在900MHz ~2. 65GHz 范围内调节,而且最低寄生阻带能够抑制到8GHz。  相似文献   

10.
设计了一种基于1/4波长阶梯阻抗谐振器(SIR)的交叉耦合微带双频带通滤波器,利用SIR终端加载的金属化短路通孔实现K倒置器,利用谐振器之间的级间耦合实现J倒置器,通过相邻谐振器之间的级联耦合和不相邻谐振器之间的交叉耦合,完成了四阶双频带通滤波器的设计。滤波器两个通带的中心频率分别为3.78GHz和8.69GHz,中心频率比大于2,对应的插入损耗分别为-1.28dB和-2.29dB,带内回波损耗分别为-12.38dB和-25.0dB。测量结果和仿真结果基本吻合,实现了双频带通滤波器的小型化和低损耗。  相似文献   

11.
一种新型超宽带带通滤波器的设计与实现   总被引:3,自引:1,他引:2       下载免费PDF全文
传统的超宽带带通滤波器阻带较窄,不能有效抑制谐波.为了抑制超宽带系统中的高次谐波,进一步提高接收机的灵敏度,在分析叉指谐振器、半圆型缺陷地结构和阶梯阻抗并联枝节结构的基础上,设计了一种新颖的超宽带带通滤波器,该滤波器具有较好的阻带特性.最后使用Agilent N5230A矢量网络分析仪对其进行测试,测试结果表明该滤波器工作频带为3.1~10.6GHz,通带内插损小于1.5dB,上阻带的工作频率可以超过18GHz,抑制电平达到-10dB,能有效抑制谐波.  相似文献   

12.
结合阶梯阻抗谐振器的设计方法, 设计了一款基于低温共烧陶瓷(LTCC)工艺的阶梯阻抗谐振器带通滤波器。所设计带通滤波器除了顶部、底部接地板,中间共有三层结构, 各个相邻的谐振器之间进行宽边耦合。该带通滤波器有两个谐振腔, 中心频率约为10 GHz, 通带范围为8.9 GHz 到11.7 GHz。该带通滤波器有效地减小了体积, 总体积为3.2 mm×1.6 mm×1.7 mm。  相似文献   

13.
慢波结构SIR双频带通滤波器设计   总被引:1,自引:2,他引:1  
本文通过分析阶梯阻抗谐振器(SIR)和慢波结构谐振器的特性,提出了利用SIR谐振器的寄生通带产生第二通带的双频带通滤波器设计方法,以达到滤波器小型化的目的;并基于0°馈电结构获取传输零点的原理对滤波器阻带性能进行优化。最后结合ADS仿真软件设计了一个中心频率在2.4GHz和5.2GHz的微带双频带通滤波器。仿真结果表明滤波器具有良好的带内带外特性。本文所设计的滤波器尺寸小,性能好,具有很好的实用价值。  相似文献   

14.
双频带通滤波器的优化设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用阶跃阻抗谐振器优化,设计了一个工作在无线局域网(2.4/5.2GHz)的双频带通滤波器。通过奇、偶模分析,在阶跃阻抗谐振器理论计算公式基础上,根据不同的阻抗比条件,阶跃阻抗谐振器谐振频率比与阶跃阻抗高、低阻抗电长度之比的关系曲线,可以方便地确定阶跃阻抗谐振器的谐振频率和电长度,通过sonnet电路仿真软件验证了设计的合理性,并给出了用于无线通信2.4、5.2 GHz双频带通滤波器的设计结果。该带通滤波器可以分别在2.4、5.2 GHz处得到较好的通带性。由于交叉耦合的存在,该双频带通滤波器在两个通带端各有一个传输零点,以此来提高滤波器的通带频率选择性。最后,测量结果与仿真结果基本吻合。  相似文献   

15.
介绍了一种新颖的微带三模谐振器,由该谐振器构成的微带滤波器具有较宽的通带以及较好的带外抑制。对传统的单模微带环形谐振器结构进行优化,使谐振器在通带内具有三个谐振点,并且在通带边缘有四个对称衰减极点。引入的阶梯阻抗谐振单元使得微带三模谐振器具有良好的带外抑制。依据传输线原理对宽阻带三模谐振器进行了分析,并完成了中心频率为1090 MHz的宽阻带带通滤波器设计和加工,其实际测试结果与软件仿真结果具有良好的一致性。  相似文献   

16.
该文提出了一款中心频率可调的三阶差分带通滤波器,该滤波器主要由1个折叠的枝节加载谐振器(FSLR)和1对折叠的平行耦合线结构来实现滤波特性,同时使用微带-缝隙线转换结构激励差模和抑制共模。与传统的微带滤波器相比,该结构的共模响应和差模响应无关,所以在不降低差模特性情况下实现了良好的共模抑制,使设计更灵活。该差分滤波器整体尺寸为26 mm×49.2 mm,中心频率为3 GHz,相对带宽可达28.67%,共模抑制水平优于37 dB。结果表明,实际测量结果与仿真结果基本吻合。  相似文献   

17.
王辉 《信息通信》2011,(4):25-26
提出一种基于阶梯阻抗发夹谐振器的小型化微波低通滤波嚣,该滤波嚣仅由包含四节微带的阶梯阻抗发夹谐振器构成.设计结果表明,滤波器3dB通带从直流到2.8G,带内反射小于-20dB,带外抑制达到40dB.这种滤波器尺寸小,易制造,且具有陡峭的截止频率响应特性,可用于许多微波系统中.  相似文献   

18.
为满足现代通信系统对滤波器电路尺寸和滤波性能的需求,提出了一种基于微带传输线的紧凑型带通滤波器。该滤波器采用折叠开环的圆端非对称阶梯阻抗谐振器(Asymmetric Stepped-Impedance Resonator, ASIR),实现了紧凑的电路结构;利用谐振器与馈电结构间的交叉耦合引入两个传输零点,提高了滤波器的通带选择性和阻带抑制性能。基于以上思路,设计了一款尺寸为22.7 mm×12.4 mm的带通滤波器。该滤波器中心频率为2.51 GHz,相对带宽为13.5%,回波损耗S11优于25 dB,带内插入损耗S21低于0.44 dB,阻带抑制优于30 dB。对滤波器进行加工测试,实测结果与仿真结果基本一致,验证了该方案的有效性。此外,该滤波器还具备结构简单、易于集成等优点,有利于通信系统的频率选择和集成化使用。  相似文献   

19.
利用开路环终端的内部电容耦合效应,提出一种结构紧凑,具有小型化和良好的二阶和三阶谐波抑制能力的开路环谐振器窄带带通滤波器.分析了开路环终端电容内部耦合结构变化对带通滤波器谐波抑制特性的影响,并利用上述结构仿真和设计了一个中心频率为1.5 GHz的带通滤波器,模拟结果与实验结果吻合良好,验证了滤波器的设计思想.  相似文献   

20.
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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