平行耦合微带带通滤波器设计
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研究生课程论文(2015-2016学年第一学期)
射频电路分析与设计
研究生:
说明
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4、学位类别按博士、硕士、工程硕士、MBA、MPA等填写。
5、篇幅、容等由任课教师提出具体要求。
基于ADS设计平行耦合微带线带通滤波器
摘要:介绍了平行耦合微带线带通滤波器设计的基本原理,使用安捷伦公司的ADS电磁仿真软件具体设计了一个通带围为4.8GHz至5.2GHz的一个带通滤波器。该带通滤波器的通带的插入损耗低于3dB,相对相速度是真空中电磁波传播速度的60%,2倍的归一化频率处的衰减低于50dB,输入输出阻抗均设置成了50 ,设计达到了给定的指标要求。
关键词:ADS 带通滤波器平行耦合微带线
一、平行耦合微带线带通滤波器的基本原理:
平行耦合线微带带通滤波器是由几节半波长谐振器组成,结构简单,易于实现,可以印制在很薄的介质基板上。平行耦合线微带带通滤波器的结构如图1 所示[1] , 它是由若干带通耦合线节相连组成, 左右对称, 每一个耦合线节长度约为1/4 波长(对中心频率而言,电长度约为90deg), 其等效电路如图1 下方所示。由等效电路看出,它相当于一个导纳倒置转换器和接在两边的两段电角度为θ、特性导纳为Y0 的传输线段的组合。
图1 平行耦合微带带通滤波器及其等效电路
通过查阅相关的文献[2-4],这里将直接给出平行耦合微带带通滤波器各个参数的计算公式,通过上述公式可以很方便的计算出各段平行耦合微带线的奇偶模阻抗,然后利用ADS中附带的各种工具,可以很方便地算出各个单元的具体尺寸。
二、设计实例:
1.设计要求:
Design a band pass filter satisfies the following :
1.lower cutoff frequency 4.8 GHz, upper cutoff frequency 5.2 GHz;
2.Insertion loss in the pass-band is smaller than 3 dB;
3.Loss is greater than 50 dB when the normalized frequencies are larger than 2;
4.The relative phase velocity is 60% of the velocity in vacuum.
5.The input and output impedance are both 50 Ohm.
Use schematic tool to simulate and realize it with the layout tool (Momentum) in ADS. Give both the schematic and layout of the final filter amplifier circuit, detailed simulation procedure, and the simulation results obtained with both the schematic and layout circuit; 2.滤波器的阶数的确定:
依题可得:
f1=4.8GHz, f2=5.2GHz, Z0=50Ω 则:中心频率:f0= (f1+f2)/2=5GHz
相对带宽:BW = (f2-f1)/f0=0.08
在f s2 =4.6 GHz 和f s1 =5.4 GHz 上衰减不小于50 dB(αs =50 dB), 通带衰减αp 小于3 dB , 输入、输出的特征阻抗均Z0 =50 Ω, 介质基片的εr =2.78(通过其相速度是真空中光速的60%计算得出的) ,其厚度h =1.6 mm , 导体层厚度35um 。
k 1=1212f f fs fs --=8.42.56
.44.5--=2 31713.0^1015^1011=⎪⎭
⎫ ⎝⎛--=k 71cosh 11cosh 11≈⎪
⎭
⎫ ⎝⎛⎪
⎭⎫ ⎝⎛≥
--k k n 故我们在这里选取滤波器的阶数为7阶,这样更有利于带外抑制。 3.平行耦合线尺寸的计算:
通过查表如图二所示,可以得到低通原型中0g 到8g 的值,进一步通过上述的公式,可以计算出每一段平行耦合微带线的奇偶模特征阻抗。所有结果如
表一所示。
图二3分贝纹波的切比雪夫低通滤波器的阻带衰减特性
表1. 耦合线参数
N gn Z0Z0e Z0O W(mm) S(mm) L(mm)
0 1 50 3.1476 9.8783
1 3.581
2 61.2322 42.3378 3.87939 0.98515 9.9579
2 0.772
3 54.1001 46.4805 4.15426 2.93351 9.87337
3 4.6386 53.5382 46.9022 4.16616 3.32856 9.87268
4 0.8039 53.4636 46.9594 4.16770 3.38877 9.87273
5 4.638
6 53.5382 46.9022 4.16616 3.32856 9.87268
6 0.7723 54.1001 46.4805 4.15426 2.93351 9.87337
7 3.5812 61.2322 42.3378 3.87939 0.98515 9.9579
8 1 50 3.1476 9.8783
4.原理图仿真与优化:
按照以上计算出来的初始数据在ADS中画出了原理图,并测试了结果。分别如图三与四所示。初次仿真的结果达不到设计的要求,故在此基础上对原理图进行了优化,优化的原理图和优化后的结果分别如图五和六所示。