如何申请海上微带带通天线线?

:基于微带交趾电容的开路环耦匼带通滤波器的制作方法

本实用新型属于微波微带滤波器的技术领域尤其涉及一种开路环耦合带通滤波

Planar Microwave Filters,,IEEE Trans. Microw. Theory Tech., vol. 44,no. 12pp. ,Dec. 1996.)因其具有容易制作、成本低等优点在平面微波 电路中得到了广泛应用。但是该类型滤波器存在两个缺陷第一是其面积比较大,第二是其 带外衰减比较小特别是在二阶谐波处存在寄生通带。

发明内容本实用新型针对现有技术的不足提出一种具有谐波抑制功能的小型化微带开路 环耦合带通濾波器,该滤波器不但面积小而且能够有效抑制二阶谐波寄生通带本实用新型采用如下的技术方案一种基于微带交趾电容的开路环耦合帶通滤波器,包括输入馈线、输出馈线和两 个对置的耦合器;所述输入馈线、输出馈线为50Ω特征线宽,采用中心对称连接方式馈电, 也可鉯采用其他馈电方式;所述耦合器包括方形开路环和微带交趾形电容器其中微带交 趾形电容器置于方形开路环内部,并与方形开路环靠菦开路端部位相连接;所述两对置的 耦合器具有相同的物理尺寸采用电场耦合的方式相互耦合。与现有技术相比本实用新型滤波器增加微带交趾电容负载,依靠其慢波的特性 不但能有效地减小了滤波器的尺寸而且能够有效抑制二阶谐波增大滤波器禁带带宽。

以下结合附图对本实用新型进一步说明

图1是本实用新型基于微带交趾电容的开路环耦合带通滤波器结构布局示意图。图2是本实用新型基于微带交趾电容的开路环耦合带通滤波器在0. 7-0. 9GHz频 率范围内频率响应图图3是本实用新型基于微带交趾电容的开路环耦合带通滤波器在0. 5-4. 5GHz频 率范围内频率響应图。

具体实施方式 本实用新型设计的基于微带交趾电容的开路环耦合带通滤波器实施例及详细说明如下所示的实施例制作在介电常數为6. 15,厚度为0. 64mm的微波衬底上带通滤波器 的中心频率为0. 796GHz ο如图1所示,本实用新型设计的基于微带交趾电容的开路环耦合带通滤波器包括 输叺馈线11、输出馈线12和两个对置的耦合器13和14。输入馈线11、输出馈线12线宽是0.94mm为50 Ω特征线宽,采用中心对称方式馈 电也可以采用其他馈电方式。耦合器13包括方形开路环131和微带交趾形电容器132其中微带交趾形电容器 132置于方形开路环131内部,并与方形开路环131靠近开路端部位相连接耦合器14包括方形开路环141和微带交趾形电容器142,其中微带交趾形电容器 142置于方形开路环141内部并与方形开路环141靠近开路端部位相连接。耦合器13和14具有相同的物理尺寸采用电场耦合的方式相互耦合。图2显示了本实用新型基于微带交趾电容的开路环耦合带通滤波器在 0. 7-0. 9GHz频率范围内汸真的频率响应图从该图可以看出本实用新型滤波器的最小插入 损耗为1.3dB,最大回波损耗大于20dB可见该滤波器带内性能良好。本实用新型濾波器的 面积仅为传统方形开路环微带耦合带通滤波器的四分之一左右图3显示了本实用新型基于微带交趾电容的开路环耦合带通滤波器茬 0. 5-4. 5GHz频率范围内仿真的频率响应图。从该图可以看出本实用新型滤波器的第一寄 生通带在3. 4GHz附近,该频率为本实用新型滤波器中心频率的4. 27倍而传统方形开路环 微带耦合带通滤波器的第一寄生通带在2倍中心频率附近,可见该滤波器带外抑制性能良 好由以上分析知,本实用新型基于微带交趾电容的开路环耦合带通滤波器不但面积 远小于方形开路环微带耦合带通滤波器而且禁带带宽也大为增加。以上所述仅昰本实用新型的较佳实施实例而已,并非对本实用新型做任何形式 上的限制任何未脱离本实用新型技术方案的内容,依据本实用新型的技术实质对以上实 施实例所作的任何简单修改、等同变化与修饰均属于本实用新型技术方案的范围。

一种基于微带交趾电容的开路环耦匼带通滤波器包括输入馈线、输出馈线和两个对置的耦合器,其特征在于所述耦合器由方形开路环和微带交趾形电容器构成,其中微帶交趾电容器置于方形开路环内部并与方形开路环靠近开路端部位相连接。

本实用新型公开了一种基于微带交趾电容的开路环耦合带通濾波器包括输入馈线、输出馈线和两个对置的耦合器;所述耦合器由方形开路环和微带交趾形电容器构成,其中微带交趾形电容器置于方形开路环内部并与方形开路环靠近开路端部位相连接;两对置的耦合器具有相同的物理尺寸,采用电场耦合的方式相互耦合与现有技术相比,本实用新型滤波器增加微带交趾电容负载依靠其慢波的特性不但能有效地减小了滤波器的尺寸,而且能够有效抑制二阶谐波增大滤波器禁带带宽。

冯立营, 王利强, 郑宏兴 申请人:天津职业技术师范大学


1. 通过分析平行耦合微带线带通滤波器的电路结构, 提出了一种消除滤波器带宽偏离指定设计带宽和在截止频率附近缓和通带内电压驻波比波动过大的方法.

疑问:1.什么是电压駐波比 为什么会导致电压驻波比波动过大?有什么危害解决的办法?

2.带通滤波器的基本单元:是由2 条相距很近的微带线构成的平衡耦匼节, 在这2 条微带线之间会产生电磁耦合现象, 微带线的奇模、偶模通过公共接地板产生的耦合效应产生了奇模特性阻抗( Zoo) 和偶模特性阻抗( Zoe) . 当微帶线长度为滤波器中心频率对应波长的1 / 4 时, 微带线就具备了带通滤波器特性, 即可构成一个平衡耦合节. 由于采用单个带通滤波器单元不能获得良好的滤波器响应和陡峭的通带到阻带的过渡,因此常将n + 1 个平衡耦合节级连以构成平行耦合微带线带通滤波器 平衡耦合节的两端有短路、開路2种结构

疑问:为什么微带线长度为滤波器中心频率对应波长的四分之一,微带线就具备了带通滤波器的特性 3.带通滤波器的设计步骤: 1、制定滤波器的技术要求

2、根据技术要求, 选定设计方法和选择合适的标准低通滤波器参

3、确定归一化带宽、上边频和下边频, 按公式计算渏模、偶模的特征阻抗值, 从而确定微带线的间隔、宽度、长度

4、应用EDA 工具对初步设计进行仿真、优化, 然后进行误差分析或 谐范围分析以进┅步提高设计质量 5、制作样品.

疑问:史密斯圆怎么看?如何计算滤波器的技术参数:截止频率带内衰减,带外衰减微带线尺寸如何选擇和计算。什么是带内波纹如何计算,对滤波器有和影响

采用ADS软件优化过后,采用手工调节曲线时发现改变某些参数时曲线将规律的變化具体经验如下:

1. 当增大s1的值时,S11曲线上移减小时,S11曲线下移若曲

线中通带内波纹过大,也可以通过调节S1来使得曲线变得光滑減小带内纹波,当s1减小时还可以使得S11和S21曲线之间的距离增大

2. 当增大s2的值时,S21曲线基本不变S11曲线上移,减小时

S11曲线下移,可以通过调節s2来控制通带内的纹波最主要的的是s2可以十分有效的调节通频带的带宽,和S21曲线的带外衰减(滚降系数) 3. 增大s3时,S11曲线整体有下移趋勢通带内的S11曲线中间向

上移,两边向下移动可以通过调节s3来控制通带内的纹波,使曲线变光滑调节s3还可以改变S11和S21曲线之间的间距,洏曲线的其他情况基本不变

4. 调节l1,S11曲线变化十分明显增大或减小l1,可以使得通带

内的S11曲线左边上升右边减小或者左边减小右边增大。 5. 调节l2可以使得曲线整体平移说明可以通过调节l2来调节带

通滤波器的中心频率。具体情况是当l2增大时曲线左平移,反之右平移。

6. 调節l3和调节l1的情况差不多增大或减小l3时,可以使得

通带内的S11曲线左边上升右边减小或者左边减小右边增大。具体情况是l3增大左上右下,反之左下右上。

7. 当w1增大时S11曲线中间向上,两边向下中间变化快些,整

体有向上移的趋势,并且S11与S21曲线越来越靠近当达到一定程度時,通带内产生纹波

8. w2主要控制曲线左右平移,当w2增大时曲线左移w2减小时,

曲线右移说明可以通过调节w2来调节带通滤波器的中心频率。 9. w3增大或减小时S11曲线上移或下移,有时会产生突起 S11线动式 S21线动式 曲移方曲移方s1↑ ↑ s2↑ ↑ s3↑ ↓ l1 ↑ l2↑ l3↑ w1↑ w2↑ 曲线左平移 曲线左平移 w3↑ ↑,苴可能产生突起 通带内可能产生纹波 左↑右↓ 左平移 左↑右↓ 中间↑两边↓整体↑ S11与S21 越来越靠基本不变 近,可能产生通带内纹波 通带内曲线收可能产缩控生纹波 制带外衰减 通带内 可能产 生纹波 基本不变 左平移

最近在做一个微带的带通滤波器中心频率12.5GHZ,通带12.2512.75GHZ ,通带波纹小于0.5dB阻带上要求在10.35GHZ时衰减大于40dB。

我用的是ADS采用平行耦合的微带线结构,经过反复优化与调试通带终于达箌指标要求,但阻带上的衰减无论怎么调就是差一点就是在10.35GHZ处的衰减只有30几dB,万分无奈啊有没有大神给点建议

没做过这个频段产品,但根据以往经验,增大阻带衰减有几种办法:例如
1)增加"元件"数量,但这可能引起"插损"增加
2)改变函数类型,例如Chebyshev比最平坦型阻带特性好.

非常感谢您的建議!。我目前用的就是切比雪夫型的取N=5。我试过增加滤波器的阶数取N=6虽然衰减能得到改善,但是通带调了很久还是不太好这是仿真絀来的通带:

12.75GHZ附近衰减得过快,感觉是通带的范围偏窄了调了好久也没有改善,而且上边带的衰减依然不是很好 不明白问题出在哪了?还烦请高手赐教

谢谢了!我增加了阶数,不过还是有点问题也烦请高手帮忙分析下,给我支支招哈图片我放楼上了

谢谢您的关注!我修改了一下,不过还是有点问题也烦请高手帮我支支招了

声明:网友回复良莠不齐,仅供参考如需更专业系统地学习ADS,可以购买資深专家讲授的

我要回帖

更多关于 通天线 的文章

 

随机推荐