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相似文献
 共查询到16条相似文献,搜索用时 161 毫秒
1.
一种新颖的缺陷地微带线低通滤波器   总被引:3,自引:0,他引:3  
传统的微带线低通滤波器尺寸偏大,阻带较窄,针对此问题提出了一种新型微带线低通滤波器,该滤波器由半圆型缺陷地结构(S-DGS)单元和半圆型阶梯阻抗并联枝节(S-SISS)级联而成.分析了S-DGS和S-SISS的参数变化对其带阻特性的影响,建立了微带线滤波器的等效电路模型.该滤波器结构紧凑,3dB截止频率为2.7GHz,阻带为4~16GHz,比传统缺陷地结构滤波器阻带拓宽了20%.测试结果与仿真结果吻合较好,验证了所设计滤波器的可靠性.  相似文献   

2.
一种宽阻带微带发夹带通滤波器的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
为得到高选择性、宽阻带的滤波器,并满足6 GHz以下频段对通信设备小型、便携的要求,提出了一种新型微带发夹带通滤波器.相比于传统结构,该新型结构在连接输入端、输出端的谐振单元上分别加入了1/4波长的开路微带线,并且在滤波器输入端馈电线的两侧增加金属通孔.通过两者相互结合的方式,在寄生通带处产生传输零点,实现寄生通带的抑制,达到宽阻带的目的.对提出的新型结构滤波器进行实物加工与测试,结果表明,该新型结构滤波器能够实现宽阻带,具有良好的频率选择特性.  相似文献   

3.
提出一种小型化超宽阻带低通滤波器设计方法,该方法对常见的高低阻抗低通滤波器进行结构改进。首先将原来直线连接的高阻抗线和低阻抗线变换为成90°直角相连接,利用直角拐角的不连续性产生寄生参量对阻带远端由高次谐波产生的寄生通带进行抑制,极大地缩小了低通滤波器的体积。同时将低通滤波器中的部分传输线用与其等效的T形节替代,实现了带阻滤波器嵌入到低通滤波器内部,既对阻带近端由低次谐波产生的寄生通带进行抑制,又不影响低通滤波器的通带内性能。该低通滤波器性能优越,体积比常见的高低阻抗低通滤波器体积缩小了50%,通带0~4GHz,插入损耗<0.5dB,超宽阻带(5个倍频程)5~30GHz,抑制>40dB。  相似文献   

4.
基于双U形缺陷地结构设计了一种低通滤波器。首先利用三维电磁场仿真软件分析了双U形DGS结构的S参数频响特性,然后利用该DGS结构加工制作了DGS结构低通滤波器,实验室测得该滤波器3 dB截止频率为3.26 GHz,通带范围内波纹最大是0.4 dB。插入损耗大于20 dB的阻带宽度为5.2 GHz。  相似文献   

5.
该文提出了一种基于新型扇形枝节加载谐振器的改进上阻带特性的小型化超宽带带通滤波器。该新型多模谐振器由一根高阻微带线上连接三对扇形分流枝节组成。适当调节扇形枝节的尺寸,扇形枝节加载谐振器的谐振频率可以粗略的放置在超宽带频段内(3.1~10.6 GHz)。为了加强耦合度,在滤波器的输入和输出端使用了交指型耦合馈线。此外还给出了该滤波器的设计方法和步骤。最后,给出了滤波器的设计和拓扑结构。测量结果和全波仿真结果有很好地一致性。  相似文献   

6.
该文利用LTCC技术设计微型多层带通滤波器.为了在带外获得陡峭的衰减,通过并联反馈电容,引入了传输零点.然后利用毕奥-萨法尔定律来计算带通滤波器相应的多层结构的各微带线尺寸.结合HFSS电磁仿真,利用MIM电容尺寸与值的关系来优化滤波器的尺寸.最后设计了一个中心频率为2.45GHz,插入损耗小于2dB,阻带衰减大于30dB,尺寸为2.0mm×1.2mm×0.9mm的带通滤波器.  相似文献   

7.
为了实现更高的特征阻抗和良好的宽带滤波特性,提出了一种基于槽线结构的信号干涉带阻滤波器设计。相比于传统微带线结构的滤波器,在阻抗比一定时,槽线结构可以实现更高的特征阻抗。为了验证这一结论,分别设计了微带线结构与槽线结构的信号干涉带阻滤波器进行仿真对比。两种结构滤波器的仿真结果显示,槽线结构的通带性能及品质因数等指标明显优于微带线结构,且阻带抑制提高了约15.5%。因此,基于槽线结构的信号干涉带阻滤波器的滤波性能具有更大的优势。  相似文献   

8.
针对射频微波领域中对频率连续可调的要求,提出了一种缺陷地结构(Defected Ground Structure,简称DGS)的微带可重构带阻滤波器,其DGS谐振器由半波长槽线谐振器实现.利用槽线理论分析了DGS谐振器,根据槽线谐振器的特性推导出了带阻滤波器的设计方法,进一步确定了变容二极管的加载位置,改变了变容二极管的工作状态,能获得滤波器工作频率可调与阻带关闭两种功能,并且设计的阻带可调范围达到26%(1.49~1.145GHz),大大宽于传统的DGS带阻滤波器.设计并制作了紧凑型的槽线式DGS可重构带阻滤波器,其测量结果与仿真结果相吻合.  相似文献   

9.
探讨频率对微带线带通滤波器的影响.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.在此基础上阐述了设计平行耦合微带线带通滤波器的流程以及相关参数的计算方法.最后基于ADS给出一个中心频率为10GHz的滤波器的设计实例及其仿真分析结果.验证了此方法的正确性和可行性.  相似文献   

10.
基于信号干扰理论,提出了一种差分宽带带通滤波器结构。由于该滤波器结构具有互补对称性,使该滤波器在差模激励时表现为带通滤波器,在共模激励时表现为带阻滤波器。另外,共模激励时,输入/输出端口之间有两条电长度不同的传输路径,使得共模信号在整个通带范围内得到很好的抑制。试验结果表明:差模通带中心频率f0为7.85GHz;最大回波损耗低于-25dB;3dB相对带宽为61%(5.5~10.2GHz);通带内插入损耗最小可达0.2dB。在差模通带内,共模抑制最小可达-20dB,其中-20dB抑制共模阻带带宽可覆盖5.5~10.2GHz,实测结果与仿真结果吻合。  相似文献   

11.
为抑制现代高速电路中的同步开关噪声,给出了一种新型电磁带隙结构,可超宽带抑制同步开关噪声。利用软件对新型电磁带隙结构的阻带特性及信号完整性进行仿真分析。结果表明,与相同参数的Z型桥电磁带隙结构相比,当抑制深度为-30dB时,新型电磁带隙结构的同步开关噪声抑制带宽为130MHz~10.45GHz,相对带宽增加了58.8%,阻带下限截止频率降低了130MHz;同时使用差分线对传输信号时,新型电磁带隙结构电源平面较好地保持了信号的完整性。  相似文献   

12.
电流模式线性变换高阶电流镜滤波器   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了设计具有电流控制功能的电流模式滤波器,研究了应用电流镜实现高阶线性变换有源滤波器。基于线性变换,给出了实现电流模式电流镜滤波器的系统设计简表,以便于设计全极点与椭圆函数滤波器。通过实例实现了仅由电流镜和接地电容组成的三阶椭圆低通滤波器。并采用0.18μm CMOS工艺对电路进行PSPICE仿真。仿真结果表明,该电路工作电压低(0.9V),结构简单,灵敏度低,截止频率电流可调,适于全集成。  相似文献   

13.
经典CIC抽取滤波器处理宽带信号时幅频响应不理想,满足带外衰减指标时,通带衰减过大,难以满足抗混叠性能要求.针对该问题,提出了一种改善性能的方法,在已有的分级抽取滤波器的基础上利用锐化技术提高滤波器阻带衰减,并利用补偿滤波器在采样率降低后对通带进行额外补偿,减少计算量的同时使带内更平坦.仿真分析表明,改进后的滤波器的通...  相似文献   

14.
本文设计制作了一种具有带阻特性的印刷U型超宽带微带天线。采用在接地面上开一个矩形槽来实现天线的带阻特性,通过改变矩形槽的长度和宽度可以调节阻带宽度,并对阻抗和辐射特性进行了讨论。仿真结果表明,可以通过改变矩形槽的宽度来改变阻带的位置和宽度,可实现天线频带宽度(S11≤-10 dB)为2.8~10.5 GHz,相对带宽达116%,并能精确阻隔WLAN(5.725~5.85GHz)频率段。实验结果表明该天线适用于超宽带系统的应用。  相似文献   

15.
为了降低滤波器尺寸以适应sub-6 GHz小型化便携式通信设备的要求,提出一种新型锯齿形的叉指电容复合左右手结构,从而提升传统矩形叉指复合左右手结构的耦合电容。相比于传统结构,该新型结构增大了叉指电容值,降低了谐振频率,减小了滤波器的尺寸,可为sub-6 GHz无线通信系统提供工作频段仅为3.3~3.5 GHz的微型滤波器。为了进一步验证新型滤波器的设计理论和性能,设计、加工一款基于该结构的微型化基片集成波导(SIW)滤波器。测试结果表明:改进型结构滤波器的中心频率为3.35 GHz,工作带宽为200 MHz,插入损耗为2.4 dB,滤波器尺寸仅为10.0 mm×7.4 mm;相较于传统复合左右手结构滤波器(中心频率为6.8 GHz),该滤波器的中心频率降低了50%。新型锯齿形叉指复合左右手结构能有效降低射频滤波器的工作频率,减小滤波器尺寸,适用于工作在6 GHz以下频段的微型滤波器设计。  相似文献   

16.
为实现无线通信领域对滤波器的小型化要求,基于微带平面结构易于集成的特点,设计了一款应用于无线局域网(WLAN)的双频带微波滤波器,其中心频率为2.4/5.2 GHz.首先,利用矩形环形微带谐振器自身存在的两个模态相互耦合形成通带,以缩小滤波器体积,并且在通带两边各形成一个零点,以提高滤波器的选择性.然后,对矩形环形谐振器进行压缩,以进一步缩小滤波器体积.最后,采用IE3D仿真软件对所设计滤波器的性能进行仿真测试.实验结果显示:在2.4/5.2 GHz时,滤波器通带内的插入损耗分别为-3.0 dB和-2.5 dB,回波损耗均小于-15 dB,且整个电路尺寸为18 mm ×18 mm.这表明,该方案设计的滤波器达到了性能指标,且实现了小型化.  相似文献   

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