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1.
为更好地研究直流超导量子干涉器件(Direct Current Superconducting Quantum Interference Device,DC-SQUID)串联阵列的直流特性,我们基于约瑟夫森结RSJ(Resistively Shunted Junction)模型建立了适用于DC-SQUID串联阵列的直流...  相似文献   
2.
对加载开路短截线的微带线的EBG特性及应用进行了研究.通过理论分析和实验证明其不仅表现出显著的阻带特性,还具有以下独特性质:阻带中心频率主要由短截线决定;周期长度可以远小于半波长;取适当参数,在特定阻带中心会出现衰减很小的尖峰.最后采用该结构研制了一个宽带低通滤波器.  相似文献   
3.
4.
针对螺旋型缺陷接地结构提出一种三阶集总参数等效电路模型及其建模方法,并以此为基础,研制了一种新型椭圆低通滤波器和一种双频带Wilkinson功分器.仿真和实验结果良好的一致性证明了该等效电路模型的有效性.应用这个等效电路模型可以高效地实现微波电路的快速准确设计.  相似文献   
5.
杨瑾屏  吴文 《电子学报》2009,37(2):338-341
 本文在多节阻抗变换器基础上嵌入螺旋型缺陷地结构(SP-DGS)以满足功分器所需阻抗和相位条件,从而实现了在两个任选的工作频率上同时具有良好功率传输、匹配和隔离特性的新型功分器设计.该设计的突出优点是所需电抗可由SP-DGS结构精确实现,整个设计过程严密而不失灵活性.最后,采用上述方法设计并研制了一个2.4GHz/5.8GHz双频功分器,工作频带内的最大插损分别是0.1dB和0.4dB,回波损耗和隔离度均优于15dB.  相似文献   
6.
谐振加载耦合微带线传输特性分析及其应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
对一种具有多传输零点特性的新型带阻结构-谐振加载耦合微带线的传输特性进行了系统研究.在建立奇偶模等效电路模型的基础上,首先分析在无限长周期条件下该结构基本的通带-阻带响应;然后考察不同端口阻抗和负载对使用单个单元的滤波器通带和阻带频响特性的影响.并据此提出了一种具有插入损耗低,时域特性平坦特点的宽阻带低通滤波器设计方法.由于该设计方法完全采用闭式解析公式计算,故具有快速有效的优点.最后,采用上述方法设计研制了一个截止频率为2.4GHz的低通滤波器.其通带内插损小于0.1dB,衰减大于20dB的阻带宽度大于7.2GHz(3.6GHz-10.8GHz).  相似文献   
7.
提出一种小型化带通滤波器结构及其设计方法.该滤波器具有良好的窄带滤波特性和高次谐波抑制功能,其高次谐波抑制特性由谐振加载耦合微带线结构所产生的多个传输零点来实现,其中心工作频率和带宽则由短路短截线特性决定.基于传输线模型和奇偶模分析推导的解析设计公式使得该滤波器的设计变得简单而快捷.采用这种方法研制了一个中心频率为2.4 GHz的窄带带通滤波器, 其3 dB带宽为300 MHz,通带最小插损为0.4 dB; 在二次、三次谐波频率上具有35 dB的衰减,而四次谐波的衰减也超过20 dB.  相似文献   
8.
新型DGS准椭圆低通滤波器的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
杨瑾屏  吴文 《电子学报》2008,36(2):235-238
在Chebyshev原型滤波器基础上引入衰减极点来获得准椭圆低通滤波器的集总参数电路,并分别采用哑铃型和螺旋型缺陷接地结构实现其串联支路的电感和高外Q值LC并联谐振电路,再采用加宽微带线实现其并联支路电容,从而获得了具有良好的频率选择性及谐波抑止特性且整体结构紧凑的DGS准椭圆低通滤波器.由于该设计方法完全采用解析公式计算,故具有快速有效的优点.最后研制了一个工作频率为2.4GHz的5阶准椭圆低通滤波器,其通带内最大插损小于0.5dB,衰减超过20dB的阻带宽度为13GHz,纵向长度大约为1/4工作波长.  相似文献   
9.
本文提出一种基于导纳矩阵的三端口T型接头高精度超宽带等效电路参数提取方法.并将传统T型接头结构改进为凹-T型接头(concave)和凸-T型接头(convex)两种形式,以精确控制T型接头中心处寄生电容的影响.最后,在分析不同三端口T型接头连接方式对其等效电路及寄生电容影响的基础上,将改进后的T型接头结构用于研制一个中心频率12GHz高性能分支线耦合器.实测结果表明,在中心频率处该耦合器各端口的回波损耗和端口隔离度均小于-26dB,总插入损耗小于1.0dB,幅度差别小于0.1dB.  相似文献   
10.
一种具有谐波抑制特性的窄带带通滤波器设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出一种小型化带通滤波器结构及其设计方法.该滤波器具有良好的窄带滤波特性和高次谐波抑制功能,其高次谐波抑制特性由谐振加载耦合微带线结构所产生的多个传输零点来实现,其中心工作频率和带宽则由短路短截线特性决定.基于传输线模型和奇偶模分析推导的解析设计公式使得该滤波器的设计变得简单而快捷.采用这种方法研制了一个中心频率为2.4GHz的窄带带通滤波器,其3dB带宽为300MHz,通带最小插损为0.4dB;在二次、三次谐波频率上具有35dB的衰减,而四次谐波的衰减也超过20dB.  相似文献   
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