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为了提高通信设备的性能,研制了高阻带的微波滤波器。该滤波器由5个高Q值的同轴介电陶瓷谐振器构成的带通滤波器。谐振器之间通过介电基片上的电容相互耦合。在装入外壳前,调整好每个谐振器的谐振频率和耦合电容,之后就不需要再调整,外壳上也没有可调零件,从而保证滤波器结构稳定,性能可靠。用εr=74的介电陶瓷制作出滤波器的性能为f0=982 MHz,Δf=10.9 MHzI,L=3.8 dB,阻带在f0±30 MHz处大于69 dB,远阻带衰减优于70 dB。 相似文献
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本文介绍一种高抑制能力梳状滤波器的设计。给出一种用于谐波雷达中的滤波器结构和电气性能,其指标满足谐波雷达的整机要求。 相似文献
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文章先介绍了电路容差分析方法,然后列举一个LC滤波器的工程设计实例,并对其进行电路的仿真和容差分析,给出该滤波器的成品率情况;通过电路容差分析,为后续实现产品的可制造性提供设计参考。 相似文献
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介绍有源声表面波滤波组件的设计思路。报道最新研制的高性能滤波组件,其中心频率40MHz,3dB相对带宽0.8%,阻带抑制优于100dB,矩形系数(Δf100dB/Δf3dB)小于3,输入输出端口电压驻波比接近1。组件体积85mm×35mm×24mm,重量小于115g 相似文献
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传统滤波器由于寄生通带的存在,其高频阻带性能较差。随着超宽带雷达系统和超宽带通信系统的发展,小型化宽阻带的滤波器已成为一项紧迫的技术课题。该文论述了一种普适性的基于开路T型结构的小型化超宽阻带滤波器结构,这种滤波器和传统滤波器相比,结构极为紧凑,5倍基频范围内的寄生通带均被抑制,而通带性能保持良好。基于此结构实际制作了一个截止频率为2.9 GHz的低通滤波器,测量得到的通带内平均插入损耗仅0.67 dB,带内平均驻波比为1.33,过渡带陡峭,40 dB矩形系数仅1.096,而所测得的阻带从3.23 GHz到10.30 GHz之内谐波抑制大于36 dB,从10.30 GHz到15 GHz之内谐波抑制大于27 dB;该滤波器的长度仅为传统的同类型滤波器的长度的37.1%,面积大大减小。仿真和测量结果表明该类型滤波器同时满足了小型化和宽阻带的性能需求。 相似文献
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基于传统阶跃阻抗滤波器,提出了一种易于实现的超宽阻带微带低通滤波器改进设计方案。低阻抗线部分采用扇形微带结构,在同等阶数下,该结构的滤波器与传统阶跃阻抗滤波器相比,具有更紧凑的电路结构以及更好的阻带特性。在滤波器末端并联开路短截线,使得阻带增加额外传输陷波点来抑制寄生通带。利用ADS和HFSS仿真软件对滤波器结构进行优化设计,并进行了实物的加工和测试。实测结果表明,通带3 dB 截止频率为2 GHz,通带内0-1.8 GHz 回波损耗大于20 dB,3-20 GHz 频率范围内的阻带抑制能达到25 dB 以上。 相似文献
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为实现滤波器设计小型化,降低带通滤波器的高次谐波干扰,本文结合传统的1/4波长谐振器结构,采用在谐振器微带线上添加开路线的方法,降低高次谐振频点处的插入损耗,消减谐波影响。相比半波谐振器,1/4波长谐振器能有效地减小滤波器尺寸,此外开路线的添加除具有消减高次谐波作用,同时还能降低基频谐振点,促进设计小型化。通过仿真软件对该方案的验证及网络分析仪的实物测试表明,此方案具有良好效果,能广泛应用于窄带通滤波器小型化及谐波抑制。 相似文献
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一种基于互异结构的宽阻带带通滤波器研究 总被引:1,自引:1,他引:0
针对带通滤波器的高次谐波干扰,结合目前常用的在输入输出微带馈线上添加开路线构成带阻的方法,采用两个互异的中间添加开路线的阶跃阻抗开环谐振器来实现高次谐振频点的相互分离,达到抑制高次谐波实现宽阻带的目的。通过仿真软件对这一方案的验证及网络分析仪的实物测试证明,该方案具有良好的效果,能广泛应用于带通滤波器的谐波抑制。 相似文献
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针对一般E面波导滤波器结构存在阻带特性较关的缺点。本文对E面双条带结构进行了全面的分析。这种结构具有阻带特性好的优点。文中给出了简明的矩阵公式,并进一步提出了改善E面结构带外特性的可行方法,利用所得公式,分析和设计了Ka波段E面双条皮导滤波器,实验数据和理论分析吻合较好。 相似文献
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提出了一种基于LTCC技术的新型高阻带抑制带通滤波器的实现方法.采用在并联谐振器的圆柱形电感之间引入感性耦合,在高阻带产生一个传输零点,并且能实现非常好的阻带衰减性能.本文对传统的梳状线带通滤波器结构进行改进,利用过孔的寄生电感效应,将过孔用作谐振杆,明显减小了器件的尺寸.并且通过利用空间耦合的寄生效应,实现滤波器的阻带高抑制传输零点,以满足了对特殊频点高抑制的要求.运用该方法设计了中心频率1.65 GHz,通带200MHz,带外2GHz处衰减大于60dBc的五级带通滤波器.实物测试结果和全波电磁仿真结果吻合较好. 相似文献