一种采用阶梯阻抗谐振器和缺陷地面结构共同实现的三通带滤波器

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微带线应用资料

微带线应用资料

ZZU-IE微波工程论文微带滤波器与放大器原理及设计zd学号:**********微带滤波器与放大器原理及设计摘要:本文简要介绍了宽阻带低通滤波器的设计,微带线功率放大器的设计和制作,微带线E类功率放大器的设计。

并简单介绍了S参数。

关键词:微带线,滤波器,放大器,S参数一、微带滤波器设计微波滤波器是一种重要的微波元件,种类繁多,按照传输线类型来分,包括波导滤波器、同轴线滤波器、带状线滤波器和微带滤波器,并且由于其具有的选频功能,即通过所需频率信号而抑制不需要频率的信号,得到了广泛的应用。

微带带通滤波器是微带滤波器的一种,根据不同带宽、结构需求,目前已发展了宽带、超宽带、小型化、缺陷地等多种技术。

HPM短电磁脉冲检波器的输入电路,要求对低频和高频干扰信号进行抑制,同时信号通带要能够尽量宽。

超宽带滤波器,性能优良、易于集成,在微波电路中有着重要的实用价值。

宽阻带低通滤波器设计低通滤波器在射频电路设计中应用非常广泛,其基本作用是抑制高频信号,使所需要的低频信号无损耗的通过。

检波器后端的低通滤波器,主要目的是滤掉前端耦合的高频信号(9.7GHz),设计目标是截止频率低于3.5GHz的低通滤波器。

尝试了平行耦合线等形式低通滤波器后,发现一般的低通滤波器的会存在寄生通带,比如截止频率3GHz的低通滤波器,在3.5~5GHz的频带内衰减能大于20dB,但在9GHz左右反而成了通带。

HPM短电磁脉冲载频约为9.7GHz,脉冲的占空比很小,即脉冲调制频率很低,要求低通滤波器通带带宽尽量窄,同时有较宽的阻带。

DGS低通滤波器和谐振加载耦合带线低通滤波器是宽阻带低通滤波器两种常用形式。

带阻滤波器可以通过低通滤波器原型变换得到,如图所示。

图 1 低通滤波器原型的梯形电路(a)并联模型(b)串联模型用逆变换获得带阻响应。

ω←∆(ωω0−ω0ω)−1(1−1)从而低通原型的串联电感变化到并联LC电路,元件值为L k′=∆L kω0(1−2)C k′=1ω0∆L k(1−3)低通原型的并联电容变换到串联LC电路,元件值为L k′=1ω0∆C k(1−4)C k′=∆C kω0(1−5)表1.1为从低通滤波器原型变换到高通、带通和带阻滤波器时的元件参数。

基于同轴线的低通滤波器设计

基于同轴线的低通滤波器设计

• 149•基于同轴线的低通滤波器设计南京邮电大学 仲维扬同轴线滤波器是被广泛使用的微波传输结构。

应用高低阶跃阻抗技术,通过实现高低阻同轴线间的耦合,设计了应用15G 的低通滤波器。

EM 仿真结果表明,该基于同轴线的低通滤波器通带回波损耗小于-22dB ,带内最小插入损耗小于0.5dB 。

仿真结果表明该滤波器具有较好的性能,满足设计要求。

低通,带通,带阻滤波器通常用于抑制功率放大器和整流器中的高次谐波和杂散信号。

一些滤波器已经很成熟,如开路短截线滤波器和阶跃阻抗谐振器(Stepped-impedance resonator ,SIR )滤波器。

开路短截线结构更容易控制工作频率,而SIR 滤波器结构往往更紧凑。

现代卫星通信系统和整流天线需要具有低插入损耗和宽阻带的小型高性能低通滤波器。

SIR 可以在谐振器的无负载Q 因子不变的情况下显小谐振器的长度。

为了实现尖锐的截止频率和宽阻带,需要更多的SIR 组,这意味着更高的损耗和更大的尺寸。

因此,由SIR 和开路短截线组成的具有奇模和偶模的步进阻抗谐振器,通过调节开路短截线的尺寸,可以在通带中实现最小尺寸和良好的选择性。

在本文中,介绍了一种新型的阶跃阻抗谐振器谐振器(SIR )及其集总电路(LC )分析,然后在谐振器中间采用了糖葫芦型的同轴线来锐化过渡,最终实现了具有优异性能的紧凑型滤波器。

1.同轴线传输特性同轴传输线几何结构如图1所示,其中内导体的电位为Vo 伏,外导体的电压为零伏。

图中的场可以从标量势函数Φ(ρ,φ)导出,这是拉普拉斯方程的解。

在圆柱坐标系中,拉普拉斯方程形式为:该方程必须根据边界条件求解Φ(ρ,φ),边界条件是:通过变量分离的方法,将Φ(ρ,φ)表示为:图1 同轴线几何结构把上式带入拉普拉斯方程,得到:通过通常的变量分离参数,其中的两个项必须等于常数,这样有:其中k φ=n 必须是整数,因为将φ增加2π的倍数不应改变结果。

因为边界条件不随φ变化,所以电位Φ(ρ,φ)不应随φ变化。

采用阶梯阻抗谐振器的新型小型化双频带带通滤波器

采用阶梯阻抗谐振器的新型小型化双频带带通滤波器

XU — n He mi g, XI AO h n — i Z o g y n, HU n — o g Ho g h n
( col f o m nct na dIfr tnE g er g h g a U ie i , h g a2 0 7 ,C ia Sh o o m u i i n o i n i ei ,Sa hi nvrt S a h 00 2 hn ) C ao n ma o n n n sy n i
文章编号 :0 72 6 (0 8 0 -570 10 — 1 20 ) 60 5 -3 8
采频 带 带 通 滤 波 器
徐贺 明, 肖中银 , 胡红虹
( 上海大学 通信与信息工程学 院 , 上海 20 7 ) 00 2
摘要 : 计一种新 颖的双频 带带通滤波器 , 设 应用于 2 4 5 2G z ./ . H 无线局域 网 WL N系统. A 该滤波器采用 2个阶梯阻 抗谐振器 , 通过合理的配置耦合方式 , 具有非常 紧凑 的电路结 构. 际测量结果 显示 , 滤波器具 有很小 的插入损 实 该 耗 , 2个通带内 ,. 5 2G z 的插损分别为 0 3和 0 7d , 且该 滤波器具有很宽的通带响应 , 在 24和 . H 处 . . B 并 2个通带的 分数带宽分别为 3 %和 1% . 0 7 测量结果和仿 真结果非常吻合.
Absr c t a t: A n w d a — n b n p s fle fr e u lba d a d a s i t r o 2. 5. 4/ 2 GHz W LAN s se u i g wo tp e y tms sn t se p d
i e a c e o ao s i p e e t d W i r p r o p e tu t r ,t i l r a p a s v r o a t mp d n e r s n t r s r s n e . t a p o e l c u ld s cu e h s f t p e r e y c mp c h y r i e a d e s o f b i ae Me s r d r s l h w h t t i l r h s v r o n e t n l s f0 3 d t n a y t a r t . c a u e e u t s o t a h s f t a e lw i s ri o s o . B a s i e y o ,a r a r t a n wi t si o h p s b a o b n s h t ,3 % n i 2 4 GHz a d 0 7 d t 2 GHz n d b o d f ci n l a d dh n b t a s a d ,t a s 0 a d . n . B a 5

基于阶跃阻抗谐振器的新型双频宽带带通滤波器

基于阶跃阻抗谐振器的新型双频宽带带通滤波器

r s c ie y e pe tv l .At1 9 . 0 GHz.t e p o o e h r p s d BPF ha eu n ls e st a 一2 B d i s rin-o sls h n sr t r o sls h n 5 d a n eto ls e st a n
第1 8卷 第 3期 21 0 2年 6月
上洛戈
报 ( 然 科 学 版) 自
V0I l . _ 8 No 3
JU N LO A G A NV R IY N T R LSIN E O R A FS N H I IE S ( A U A CE C ) H U T
J .2 1 n a 02பைடு நூலகம்

0. 2 B. Th BPF a b te s l t n b t e t wo p s b n a d i e tu t r fr a y 01 d e h s etr ioa i e we n he t a s a d n a smpl sr c u e o e s o
S e m pe n e Re o t r tp I da c s na o
HU Jn pn i —ig, L oh i JNG D n - o g, W U Hu , MA Y n z o g IGu — u , I o gd n i a —h n ( e aoao f pc l ie pi n pia A cs N tok , hn hi nvr t,S aga 20 7 , hn ) K yL brtr o ei t Fbr t sadO t l ces e rs S aga U i sy hn hi 0 0 2 C ia y S ay O c c w ei
( 海 大 学 特 种 光 纤 与 光 接 入 网省 部 共 建 重点 实验 室 , 海 20 7 ) 上 上 0 02

基于阶梯阻抗变换结构的微带滤波器设计(转载)

基于阶梯阻抗变换结构的微带滤波器设计(转载)

基于阶梯阻抗变换结构的微带滤波器设计李盼盼摘要:近几年随着商用无线通信的迅猛发展,射频/微波电路越来越得到重视和发展。

而微波滤波器作为微波器件的一种也得到了大力的发展,尤其是在接收机前端,低通滤波器性能的优劣直接影响到整个接收机性能的好坏。

因此,发展高性能,研究小型化的微波滤波器是当前非常受关注的课题。

本文首先介绍了微波滤波器在微波通信中的作用和当前的研究情况。

然后借助HFSS软件对设计的微带低通滤波器进行了仿真和优化,最终得到比较理想的微带线阶梯阻抗低通滤波器。

测试结果与仿真结果基本相同。

该滤波器3dB的截止频率为2.454GHz,带内衰减小于3dB,4GHz以上衰减大于20dB。

电路尺寸大小为98.2mm*13.2mm*0.762mm。

关键词:微带线;阶梯阻抗;低通;HFSSAbstract:In recent years,along with the high development of wireless communication in business,Microwave RF circuit has been attracted more and more attention and also got many achievements. At the same time,as one of the important microwave components,the microwave filters also developed rapidly in recent years. Especially,the microwave LPF directly influences the Performances of the receivers. So,develop high Performance,study miniaturized microwave filter is a hot topic in nowadays.At first,this paper introduces the function in the microwave communication and the current state of studying of microwave filters. Then stimulated and optimized the designed microstrip LPF with the help of software HFSS. A good performance microstrip stepped-impedance lowpass filter was completed finally. Simulation and measurment indicate that the simulated and measured results are in good agreemeet. A filter with 3dB cutoff frequency at 2.454GHz, in the belt weakens is smaller than 3 dB and 4GHz weakens is bigger than 20dB. The proposed filter exhibits a small size 98.2mm*13.2mm*0.762mm.Key Words:microstrip; stepped-impedance; lowpass; HFSS1.引言当前,无线通信技术高速发展,业务范围不断扩大,而滤波器在无线通信技术中扮演着举足轻重的地位,其性能也随着通信技术的快速发展而不断的进步。

一种新型SIR交指微带带通滤波器的设计

一种新型SIR交指微带带通滤波器的设计

现代电子技术Modern Electronics Technique2023年6月1日第46卷第11期Jun.2023Vol.46No.110引言随着信息时代的飞速发展,各种通信需求不断呈现,相应的各类通信系统也应运而生,例如GSM (全球移动通信系统)、3G (第三代移动通信系统)、4G (第四代移动通信系统)、5G (第五代移动通信系统)等。

通信系统随着技术发展而更新迭代,对于射频前端器件的要求也日新月异。

微带带通滤波器是一种常用的无源器件,在滤除杂波、减小干扰、频率选择等应用中起到非常关键的作用[1]。

交指型带通滤波器由于结构简单、适用频率及相对带宽比较宽、产生谐波频率近似于三倍谐振频率,在工程应用中受到青睐。

随着技术的发展,微带带通滤波器尺寸的小型化、频率的高选择性需求越来越受到重视[2]。

小尺寸意味着整体模块在重量和空间上的轻量化;高选择性意味着器件性能上的优势。

在实现手段上,交指型带通滤波器较为常见的小型化方式是优化谐振结构以及缩小谐振单元的尺寸。

而对于高选择性,则主要关注其在带外抑制性能的提升。

本文设计了一种小尺寸且改善了抑制性能的交指型带通滤波器,可满足系统日益增加的小型化和高性能需求。

在小型化方面,文献[3]中总结介绍了LTCC (低温共烧陶瓷)技术、SIR 技术(阶梯阻抗谐振器)、DGS 技术(缺陷接地结构)、双模滤波器、左手材料等小型化技术。

但LTCC 技术对制备工艺要求较高,DGS 技术对加工精度有一定影响,双模滤波器以及左手材料的使用范围都具备一定的限制。

一种新型SIR 交指微带带通滤波器的设计杨新宇(中国电子科技集团有限公司第十研究所,四川成都610000)摘要:交指带通滤波器是工程应用中常用的带通滤波器,但随着产品的小型化及带外抑制性能要求的多样化,常规交指带通滤波器在使用上受到较多限制。

文中设计了一种新型SIR 交指型微带带通滤波器结构,对常规交指微带带通滤波器进行小型化以及抑制性能优化。

一种新型的微带三通带滤波器设计

一种新型的微带三通带滤波器设计

( I .Th h e a sb n sae id p n e ty d sg e i h LR a d DS R, te Qeo ih i DS R) e t re p s a d r n e e d n1 ein d va t eS n I h fwhc s
赖 鑫 , 梁 昌 洪 , 李 良, 温 海 宾
( 西安 电子 科 技 大 学 天 线 与 微 波技 术 重 点 实 验 室 , 西 西 安 陕
7 07 ) 1 0 1
摘 要 :针 对 微 带 三 通 带 滤 波 器 设 计 中的通 带 独立 性 不 足 、 节 不便 等 问 题 , 出一 种 基 于 枝 节加 载 谐 振 调 提 器 ( L 和缺 陷 阶梯 阻 抗谐 振 器 ( S R) 三通 带 滤 波 器 设 计 方 法. 方 法 利 用 S R 和 D I 分 别 实 现 S R) D I 的 该 L SR
在微 波无 线通信 系统 中, 多通带 滤波 器常采 用 阶梯 阻抗 谐振 器 ( I _ 和枝节 加载谐 振器 ( L 等多模 S R)】 S R)
谐振 器结 构来 实现. I SR具 有通 过调节 结构参 数 而实现 多谐振 模式 的特 点 , 管其各 个谐 振模 式 间不是 相互 尽 独 立 的 , 是合 理调 节 阻抗 比和枝节 长度仍 然可 以方便 地 实现双 通带 _ 但 2 和三通 带 响应_ . S R相 比, 。 4 与 I ] 枝节 加 载谐振 器结 构 ( L 具 有 更多 的设 计 自由度 , S R) 也广 泛应用 于双 通带 和三通 带滤 波器 _设 计领 域. 7
a j se y t e T s a e e d l e du td b h - h p d fe i .Thsfl r i c aa trzd b n e e d n a sb n e in,f s n i i e s h r ce i y id p n e t p s— a d d sg t e at

新型阶梯阻抗谐振器滤波器的性能研究

新型阶梯阻抗谐振器滤波器的性能研究

mir s rp b n p s i e t c o t i a d a sf t rwi DGS a ep o o e l h r r p s d,a d t e rp ro ma c sa esmu a e .Th i e sd sg e h s n h i e f r n e r i lt d ef t r e i n d i t i l n
微带 是微波 集成 电路 中一种 主 要 的传输 线 , 用 它可 构成各 种微 波无 源 和有 源 电路 的 无源 部 分 , 使 微波 设备小 型化 和集 成 化 , 提 高 了 整机性 能 。微 并 带 的介质基 片通常选 用 以玻璃 纤维或 微纤 维为增 强 材料 的 聚 四氟 乙烯 等 , 文 选 用 相 对 介 电 常 数 为 本 £一2 2或 2 6的介质 材 料 , . . 其特 点 是 各 向 同性 , 介 电常数 低 , 电损 耗 小 (a ≤ 5 0 ) 价 格 低 , 介 tn ×1 , 加工方 便等 。在微 波 或 毫米 波 系 统 中 , 带 谐 振 器 微 是构成 微带 滤 波 器 ] 振 荡 器 以 及 天 线l 等 的 、 4 重要 元件 。微 带 谐 振 器 的特 性 主要 取 决 于 其 场 分 布 、 振频率 和 品质 因数 Q 等 。缺 陷地 结 构 ( GS 谐 D ) 是 19 9 9年韩 国学者 J IP r .. ak等人 l 首先 提 出 的类 6 似于 光子 晶体 ( B 的 电 路 结 构 。D P G) Gs是 通 过 在 微带 电路 的接地板 上 刻 蚀 出缺 陷 图 案 , 改 变 接 地 来 板上 的 电流及 其分 布 ( 陷 地部 分 由传 导 电流 变 为 缺 位移 电流 )从 而改 变 微 带 的有 效 电感 和有 效 电 容 , , 使得由 D GS构 成 的微 带 线具 有 慢 波 特性 和 带 阻 特 性L 。近几年来 , 7 ] 由于 DGS具 有 结 构 简 单 , 集 成 易 以及易用 等效 电路 建 模 分析 等 突 出 优点 , 成 为 微 正 波毫米 波 电路 设计领 域 的一个研 究热 点 。本 文 在此 基 础上设 计 了一种 宽 阻 带 、 高衰 减 的 新 型缺 陷 地 结 构 双 T 形微 带 带 阻 滤 波器 和 一 种 宽 通 带 的 新 型 缺

基于缺陷接地结构的超宽带带通滤波器的设计

基于缺陷接地结构的超宽带带通滤波器的设计
( .3 e ac stt o E C, e i 3 0 8 8R s r I tu e h n i e fC T Hf 0 8 ) e2
Ab t a t A n w l a wie a d b n — a s f tr c mb n n h t p i e a c o p ig r s n tr sr c : e ut — d b n a dp s l o iig te s — r i e e mp d n e c u l e o ao n
综上所述 , 通过分别改变不同电路支节的长度 , 可
图 2 开 口谐 振 环缺 陷接 地 结构
以得 到不 同滤波 特性 的滤 波器 。
由于滤波器的带宽主要 由传输 曲线频率高 、 低端 的衰减 极 点所 决定 , 频率 高端 , 过调 整耦 合 节 的长 在 通
度 , 以控 制 高频 端衰 减极 点 的位 置 。 图 3 图 4为 随 可 、 耦合 支 节 I J 1和 L 的 长 度 变 化 , 用 仿 真 软 件 为 2 利
出周 期 性或 非周 期性 的单元 , 改变 接 地 电流 的分布 , 从
1 结构 与仿真设 计
最近 , 有研究者 将开 口谐振 环应 用 到 D S中, 出 G 提
了 开 口 谐 振 环 缺 陷 接 地 结 构 ( pir g rsnt Sl—n eoao ti r dfc dgon t cue简 称 S R D S , 结 构 具 e t ru dsutr, ee r R G ) 其 有陡 峭的带 隙特性 和平坦 的低 通特性 ; 由于 可 以采用 在
0 5 8mm。从 扫描 曲线 图可 以看 出 , 保 证 通 带插 入 .0 在 损 耗不 变 的情况 下 , 减小 耦 合线 L l和 L 2的长度 , 率 频

一种基于阶跃阻抗波导带通滤波器的设计

一种基于阶跃阻抗波导带通滤波器的设计
JNHa l,I i grn , I i HU N h n-i g Z A G X I iu L a — g L , A G S egx n , H N u — Ln o Q o
(ol eo c neo G i o n esy G i n 50 5 C ia C l g e fS i c u huU i r t, uy g5 0 2 , h ) e f z v i a n
构 的 共 同单 元 是 , 包 括 开 路 端 、 路 端 和 它 们 之 间 的 阻 抗 都 短 阶跃 结 合 面 。 们 分 别 看 成 由 1 、 和 4个 这样 的 基 本 单 他 个 2个
t a . B a d t e r s l a u e y e p r n l n g o g e me t t h to i lt n T e c mp c v g i e h n 07 d . n e u t me s r d b x e me t e i o d a r e n h t a f mu a i . h o a t h s i a wi s o wa e u d i e a ma ya v na e u h a ma z , i l t tr n i t t r c s ig f trh n d a t g ss c ss ll ie smp esr cu e a d fcl aep o e sn . l s s u a i
7 0 MHz h s b e a rc t d a d me s r d u i g t e p o o e t o 8 a e n f b a e n a u e sn h r p s d me d,a d t e i s r o o s i h a s a d i o r i h n h n e t n ls n t e p s b n s lwe i

利用阶梯阻抗谐振器三频特性实现抗多频干扰超宽带天线[实用新型专利]

利用阶梯阻抗谐振器三频特性实现抗多频干扰超宽带天线[实用新型专利]

专利名称:利用阶梯阻抗谐振器三频特性实现抗多频干扰超宽带天线
专利类型:实用新型专利
发明人:洪伟,张彦,蒯振起,周健义
申请号:CN200820031927.1
申请日:20080304
公开号:CN201188455Y
公开日:
20090128
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:利用阶梯阻抗谐振器三频特性实现抗多频干扰的超宽带天线是一种适用于抗多频率信号干扰的多阻带滤波器与超宽带天线综合设计的技术。

所设计天线包含圆盘天线和三段阶梯阻抗谐振器耦合馈线结构两部分,具有超宽带天线工作带宽(1.7GHz-9.6GHz)。

包括一块介质基片(1),和在介质基片上下表面覆盖的两层金属镀层共同构成;下表面金属镀层(2)为馈线部分的地,上表面金属镀层(3)包含有天线辐射单元(4)、馈线(5)以及三段型阶梯阻抗谐振器(8)几部分;不仅具有超宽带特性,而且对于多个频点的干扰信号有很好的抑制作用。

该天线具有结构简单、体积小巧,满足平面电路集成的要求,并且具有成本低、便于批量生产等优点。

申请人:东南大学
地址:210096 江苏省南京市四牌楼2号
国籍:CN
代理机构:南京经纬专利商标代理有限公司
代理人:叶连生
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一种新型多模三通带滤波器

一种新型多模三通带滤波器

一种新型多模三通带滤波器林磊;孙守家;吴边;梁昌洪【期刊名称】《西安电子科技大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2015(000)003【摘要】提出了一种基于多模谐振器的新型三通带滤波器.该滤波器由一个多模谐振器和一对馈线构成,多模谐振器结构具有对称性.利用奇偶模理论分析了该结构的谐振特性.该结构6个谐振模式的频率都可以由对应的物理尺寸自由调节;所有谐振模式的等效电路均为1/4波长谐振器,有效地减小了滤波器的尺寸,实现了小型化.同时,一次谐波出现在三倍频处,使得滤波器拥有良好的带外选择特性.在结构中引入枝节之间的耦合,不仅分离了重合的谐振模式,也形成了两个新的传输零点,进一步提高了通带之间的隔离度.最后设计并加工了一款工作于1.5GHz/2.4 GHz/3.5 GHz的三通带滤波器,测试与仿真结果吻合良好.【总页数】6页(P38-42,96)【作者】林磊;孙守家;吴边;梁昌洪【作者单位】西安电子科技大学天线与微波技术重点实验室,陕西西安 710071;西安电子科技大学天线与微波技术重点实验室,陕西西安 710071;西安电子科技大学天线与微波技术重点实验室,陕西西安 710071;西安电子科技大学天线与微波技术重点实验室,陕西西安 710071【正文语种】中文【中图分类】TN713+.5【相关文献】1.一种新型的微带三通带滤波器设计 [J], 赖鑫;梁昌洪;李良;温海宾2.基于多模谐振器的三通带滤波器的设计 [J], 王菲;陈海华;胡方靖;何明;赵新杰3.多传输零点的新型五通带多模滤波器 [J], 庞豆豆;熊阳;何明;季鲁;张金利4.一种新型双通带滤波器的设计 [J], 翟丽红;罗继阳5.基于多模谐振器的三通带与四通带滤波器设计 [J], 李慧;王荔田;季鲁;何明;赵新杰因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

基于阶梯阻抗谐振器的宽带带通滤波器设计

基于阶梯阻抗谐振器的宽带带通滤波器设计

基于阶梯阻抗谐振器的宽带带通滤波器设计刘凯正【摘要】利用在空间位置上对称的两个三阶阶梯阻抗谐振器设计了一款宽带带通滤波器.两个阶梯阻抗谐振器由两段相同的传输线分别加载终端短路枝节及开路枝节构成.通过合理的参数调节及适当的耦合,使谐振器的双模特性(谐振器)变为三模特性(滤波器).仿真结果显示,该滤波器带内最小插入损耗约为-0.41dB,最大回波损耗约为-13.66dB,-3dB相对带宽达到73.73%,具有一定的带宽特性.【期刊名称】《电子世界》【年(卷),期】2018(000)001【总页数】2页(P154-155)【关键词】宽带滤波器;三阶阶梯阻抗谐振器;传输零点;枝节加载【作者】刘凯正【作者单位】贵州师范大学机械与电气工程学院【正文语种】中文0 引言由于宽带滤波器的带宽优势,令其在通信领域备受瞩目[1],同时引起了相关专家学者对宽带滤波器的进一步研究,提出了多种设计方法[2-6]。

程巍[2]等利用半波长槽线结构设计的宽带滤波器,相对带宽达到100%,具有明显的带宽优势,但通带两侧并未产生传输零点,从而限制了滤波器的频选特性及阻带抑制力。

赵兰、刘伟[3]利用高低通滤波器级联法设计了一款具有陡峭边带特性的宽带滤波器,但级联法不利于滤波器的小型化。

宛新文[4]等利用缺陷地结构(DGS)设计的宽带滤波器,实测与仿真结果吻合较好,但其相对带宽只有7%,且模型结构复杂。

钱颖[5]等利用三线耦合线结构设计了一款具有三个传输零点的宽带滤波器,在带宽、频选、通带边缘陡峭度及带外杂散抑制等方面均具有较好的性能。

本文基于三阶阶梯阻抗谐振器(SIR)结构设计了一款宽带带通滤波器。

利用加载终端短路枝节、开路枝节的两个谐振器的相互作用,使谐振模式发生变化(双模变为三模),利于滤波器的宽带特性及灵活调节性。

通过谐振器之间、输入/输出馈线与谐振器之间的缝隙耦合,令通带两侧产生了两个传输零点,有效提升了滤波器的频选特性。

1 阶梯阻抗谐振器分析图1 三阶阶梯阻抗谐振器基本结构图1所示为三阶阶梯阻抗谐振器基本结构,由a,b,c三段传输线连接而成(另一谐振器终端开路,即c段传输线无接地过孔,其他结构均相同,故只用图1说明)。

基于分形技术的阶跃阻抗带通滤波器

基于分形技术的阶跃阻抗带通滤波器

基于分形技术的阶跃阻抗带通滤波器马亮;王海彬【摘要】In view of the large design deviation caused by the current discontinuity of step impedance bandpass filter,the fractal thought was introduced.By changing the shape of step impedance resonance,the SIR bandpass filter was made as close as possible to the actual performance of the design goals based on the 3 GHZ step imped-ance based on fractal bandpass filter design and simulation.Simulation results showed that the optimized SIR bandpass filter performance within the passband fully met the actual requirements,but also ensured the harmon-icsuppression,besides,it could reduce the processing difficulty.%针对阶跃阻抗带通滤波器由于微带线电流出现不连续性问题,而造成使用经典设计方法设计的滤波器出现较大设计偏差问题,引入分形思想,通过改变阶跃阻抗谐振器形状的方法,使 SIR带通滤波器的实际性能尽可能接近设计目标,通过对3 GHz基于分形技术的阶跃阻抗带通滤波器进行设计仿真表明,经分形技术优化后的SIR带通滤波器不仅通带内性能完全符合实际要求,而且保证了对谐波的抑制,同时还能降低加工难度。

具有三陷波特性的超宽带带通滤波器

具有三陷波特性的超宽带带通滤波器

具有三陷波特性的超宽带带通滤波器杨虹; 丁孝伦; 彭洪; 陈思良【期刊名称】《《电子元件与材料》》【年(卷),期】2019(038)010【总页数】5页(P74-78)【关键词】超宽带; 带通滤波器; 阶跃阻抗谐振器; 陷波特性; 交叉耦合; HFSS【作者】杨虹; 丁孝伦; 彭洪; 陈思良【作者单位】重庆邮电大学光电工程学院重庆 400065【正文语种】中文【中图分类】TN713随着低温共烧陶瓷(LTCC)和微机电系统(MEMS)技术的飞速发展,高性能的发射和接收模块得以实现。

尽管研究学者致力于研究紧凑型低功率电子和射频(RF)组件,但是与高效、紧凑和可集成的滤波器的设计和制造相关的问题几乎没有得到解决。

尤其是联邦通信委员会(FCC)重新定义了超宽带频谱,使得超宽带无线通信频谱与现有的3.5 GHz的WiMAX信号频段、5.8 GHz的WLAN信号频段、8 GHz的X 卫星通信信号频段相重叠,这无疑给滤波器的设计带来了新的挑战。

为了避免这些现有无线电信号的干扰,需要将UWB带通滤波器的通带设计成具有单个或多个非常窄的阻带,以滤除相应的频带。

多模谐振器(Multiple-Mode Resonant,MMR)技术凭借可利用谐振器的高阶谐振模式来减少谐振器的个数,结构灵活多变,成为下一代无线通信系统中解决微波滤波器设计问题的关键技术之一。

近些年来,已有大量的文献报道了陷波UWB滤波器的设计方法,如开路短截线容易被加载到滤波器结构中[1-2],常用于产生陷波频段。

文献[3]采用此方法设计了一种单陷波频段的超宽带滤波器,在通带中实现具有可自由调控的陷波频率,缺点是滤波器整体体积偏大。

文献[4-5]提出了在输入输出结构上加载枝节引入陷波频段的方法,但由于产生的谐波难以被控制,导致它的应用范围有限。

后来有研究学者发现,加载耦合谐振器的方式灵活多变,结构多样化,易构成多个陷波点[6-9],成为该领域新的研究方向。

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A No v e l Tr i - Ba n d Ba n a t i n g S t u b Lo a d e d Re s o n a t o r a n d DGS Re s o n a t o r
2. 4 5 G Hz a n d 5. 2 5 。a nd he t DG S r e s o n a t o r o n he t b a c k or f ms a b a n d p a s s es r on p s e a t 3 . 5 GHz .w h i c h h a v e r e a l i z e d i n d e p e n d e n t p a s s b a n d d e s i g n . B a s e d o n t hi s me ho t d, a t r i — b nd a f i l t e r o p e at r i n g a t 2. 4 5 / 3. 5 / 5 . 2 5 GHz i s d e s i ne g d,f a b i r c a t e d nd a c h a r a c t e r i z e d, wh i c h C n a b e u s d e i n wi el r e s s c o mmu n i c a t i o n.
Ke y w o r d s : t r i . b nd a i f l t e r ; s t b u l o a d e d es r o n a t o r( S I ) ; d e f e c t e d g r o u n d s t uc r t u e( r D G S ) 中图分类 号 : , I N 7 1 3 文 献标 志码 : A 文章编 号 : 1 0 0 1 —8 9 3 X( 2 0 1 3 ) 0 5— 0 6 3 4— 0 6
h e T s i mu l a t e d nd a me a s ur ed es r u l t s s h o w g o o d a g r e e me n t s nd a v a l i d a t e he t p mp o s e d d e s i n g me ho t d.
e r s o n a t o r i S p r e s e n t e d i n t h i s p a p e r .T h e S I R t h i n t e r d i  ̄ t l a c o u p l i n g f o r m s t w o p a s s b a n d s c e n t e r e d a t

种采用阶梯阻抗谐振器和缺 陷地 面结构 共 同实现 的三通带滤波 器
赖 鑫
( 中国西南 电子技术研究所 , 成都 6 1 0 0 3 6 )

要: 给 出 了一种采 用枝 节加载谐振 器和缺 陷地 面结构 实现 的三通 带滤 波器。枝 节加载谐 振 器采 用 个通带 , 3个通带 实现 了独 立设计 。基 于该 方 法 , 设制 作 了一 个 工作 于2 . 4 5 G H z 、 3 . 5 G H z 和5 . 5 2 G H z
交趾耦 合 实现 了工作 于2 . 4 5 G H z 和5 . 2 5 G I - I z 的两个通 带 , 利 用缺 陷地 面结构 实现 了工作 于3 . 5 G H z 的另

3 个无线通信频段的三通带滤波器。实测和仿真结果对比验证 了设计方法的有效性。
关 键词 : 三 通 带滤波 器 ; 枝 节加 载谐振 器 ; 缺 陷地 面结 构
第5 3卷 第 5 期
2 0 1 3 年 5月
电讯 技术
Te l e c o mmu n i c a t i o n Eng i ne e r i n g
Vo 1 . 5 3 N o . 5 Ma v .2 O1 3
d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 1 — 8 9 3 x . 2 0 1 3 . 0 5 . 0 2 1
A b s t r a c t : A n o v e l t r i . b a n d i f l t e r c o m p o s e d o f s t u b l o a d e d r e s o n a t o r ( S E n )a nd d e f e c t e d g r o u n d s t r u c t u r e( D G S )
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LAI X i n
( S o u t h w e s t C h i n a I n s i t t u t e o f E l e c t r o i n c T e c h n o l o g y , C h e n g d u 6 1 0 0 3 6 , C h i n a )
h a v e b e e n r e a l i z e d o n s t e p p e d i m p e d nc a e r es o n a t o r
( S I R) [ 3 - 5 3 a n d s t b u l o a d d e es r o n a t o r( S L R) [ 6 - 9 ]b y
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