《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設計 > 設計應用 > 利用ADS設計的平行耦合帶通濾波器
利用ADS設計的平行耦合帶通濾波器
摘要:  本文以平行耦合微帶線帶通濾波器原理為基礎,將傳統的濾波器設計方法與利用微波電路仿真工具設計濾波器的方法相結合,設計了一個相對帶寬為9%的平行耦合帶通濾波器,并給出仿真結果,同時對仿真結果進行了分析。仿真結果表明利用這種方法設計的平行耦合帶通濾波器達到了要求的指標,同時使得設計工作量大大減少,精度及效率提高。
Abstract:
Key words :

引言

  濾波器的基礎是諧振電路,它是一個二端口網絡,對通帶內的頻率信號呈現匹配傳輸,對阻帶頻率信號失配而進行發射衰減,從而實現信號頻譜過濾功能。微波帶通濾波器在無線通信系統中起著至關重要的作用,尤其是在接收機前端。濾波器性能的優劣直接影響到整個接收機性能的好壞,它不僅起到頻帶和信道選擇的作用,而且還能濾除諧波,抑制雜散。平行耦合微帶線濾波器是一種分布參數濾波器,它是由微帶線或耦合微帶線組成,其具有重量輕、結構緊湊、價格低、可靠性高、性能穩定等優點,因此在微波集成電路中,它是一種被廣為應用的帶通濾波器。

  在以往設計各種濾波器時,往往需要根據大量復雜的經驗公式計算及查表來確定濾波器的各級參數,這樣的方法不但復雜繁瑣,而且所設計濾波器往往性能指標難以達到要求。本文將先進的微波電路仿真軟件ADS2008與傳統的設計方法相結合設計一個平行耦合微帶線濾波器,并進行建模、仿真、優化設計。

  平行耦合微帶線帶通濾波器

  邊緣耦合的平行耦合線由兩條相互平行且靠近的微帶線構成,單個帶通濾波器單元如圖1(a)所示。根據傳輸線理論及帶通濾波器理論,帶通濾波元件是由串臂上的諧振器和并臂上的諧振器來完成,但是在微帶上實現相間的串聯和并聯諧振元件尤為困難,為此可采用倒置轉換器將串并聯電路轉化為諧振元件全部串聯或全部并聯在線上。因此,單個耦合微帶濾波器單元能夠等效成如圖 1 (b)所示的一個導納倒置轉換器和接在兩邊傳輸線段的組合。



  這種單獨耦合線節單元雖然具有典型的帶通濾波器的特性,但是單個帶通濾波單元難以具有良好的濾波器響應及陡峭的通帶—阻帶過度。因此,通常情況下,采取級聯多個這些基本耦合單元來構成實用的濾波器。如圖2所示為一級聯耦合微帶線節單元構成的帶通濾波器的典型結構,其每一個耦合線節左右對稱,長度約為四分之一波長(對中心頻率而言)。帶通濾波器有N + 1個圖1所示的耦合線帶通濾波器單元構成,而每一段耦合線又可等效為如圖1(b)所示的電路結構,因此導納倒置轉換器之間為特性阻抗為Z0、電角度為2θ的傳輸線段。Z0o與Z0e分別為耦合線的奇模與偶模特性阻抗,并可由下列公式確定:


  BW為帶通濾波器的相對帶寬,g為標準低通濾波器參數,Z0為濾波器輸入、輸出端口的傳輸線特性阻抗,下標i,i+1表示如圖2所示的耦合段單元。



  平行耦合帶通濾波器設計

  為設計出符合要求的帶通濾波器,可以將傳統的平行耦合微帶線設計方法與先進的微波電路仿真軟件ADS2008相結合,使全部設計要求轉換成實際的濾波器設計,圖3是平行耦合微帶線濾波器的設計的流程圖。



  所設計濾波器參數指標如下:濾波器中心頻率ω0 (ω0=(ωH+ωL)/2)為2.1GHz,相對帶寬9%;在ω為1.8GHz及2.4GHz時衰減大于35dB,帶內波紋為0.1dB,微帶線特性阻抗Z0為50 W。 

  (1)首先根據濾波器參數指標,計算出濾波器低通歸一化頻率,查切比雪夫濾波器衰減特性表得濾波器級數N,同時查切比雪夫濾波器元件參數表可知具有帶內波紋0.1dB的6階切比雪夫標準低通濾波器參數g0=g6=1,g1=g5=1.1468,g2=g4=1.3712,g3=1.9750。

  (2)根據濾波器設計要求得到濾波器帶寬,從而根據公式(1),(2)得到參數Ji,i+1和奇偶模阻抗的值如表1所示。



  (3)選定電路板材參數如下:厚度h為0.5mm,介電常數 為4.2,相對磁導率Mur為1,電導率CONd為5.88E+7,金屬層厚度為0.03mm。使用ADS中的計算工具LineCalc計算微帶線的寬度W、間距S和長度L。由此得到的各耦合段物理尺寸參數如表2所示。

  (4)原理圖的仿真優化。將上述結構尺寸輸入ADS中,并設置介質參數和掃頻參數,進行原理圖仿真,其仿真結果如圖4所示,可見中心頻率出現了明顯的偏移現象。這是由于在設計平行耦合微帶帶通濾波器時沒有考慮邊緣場效應的影響,為此需要進行優化設定優化目標及優化控制器參數。



  事實上實際值比設計值偏低的主要原因是耦合單元微帶線開路端邊緣效應的影響。對于開路端微帶線 , 通常將其邊緣效應等效為一個電容件,而這個等效電容又可以為一段附加的一定長度的傳輸線所代替。解決此問題可以利用ADS的優化功能,優化后的仿真結果如圖5所示,優化原理圖如圖6所示。

 


 

  (5)微帶濾波器的實際電路是由電路板和微帶線構成行計算得出的, 實際電路的性能可能會與原理仿真圖的結果有很大的差別。版圖的仿真是采用矩量法直接對電磁場進行仿真,其結果比在原理圖中仿真更加準確。因此,可以將原理圖生成版圖進行矩量法(Momentm)仿真。矩量法仿真結果如圖7所示。



  仿真得到的曲線不能滿足指標要求,那么要重新回到原理圖窗口進行優化仿真,產生這種情況的原因是相鄰耦合線節間的線寬相差過大或者其他參數取值不適合,這些可以改變優化變量的初值,也可以根據曲線與指標的差別情況適當調整優化目標側參數,重新進行優化。

  (6)平行耦合帶通濾波器調試與制作

  將設計的平行耦合帶通濾波器制成印刷電路板,然后用網絡分析儀測試微帶濾波器實際電路。調試系統方框圖如圖8所示。



  需要調試的參數主要有以下幾個:輸入輸出端口的反射參數S11,S22;通帶內衰減和阻帶內衰減S21。S12;群延時[9~10]。通過對以上參數的測量就可以得到微帶濾波器的各項參數。測量完成后,觀察網絡分析儀的測量結果是否達到指標要求,并把結果與實際測量結果相比較。如果測試結果與設計要求相差過多,則需要對電路進行調整,直至重新進行設計、制板。

  結語

  本文以平行耦合微帶線帶通濾波器原理為基礎,將傳統的濾波器設計方法與利用微波電路仿真工具設計濾波器的方法相結合,設計了一個相對帶寬為9%的平行耦合帶通濾波器,并給出仿真結果,同時對仿真結果進行了分析。仿真結果表明利用這種方法設計的平行耦合帶通濾波器達到了要求的指標,同時使得設計工作量大大減少,精度及效率提高。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
一本到12不卡视频在线dvd| 亚洲综合电影| 欧美性猛交视频| 欧美精品成人| 看欧美日韩国产| 久久性色av| 久久精品青青大伊人av| 亚洲一二三区精品| 在线视频亚洲欧美| 99精品国产福利在线观看免费| 亚洲精品你懂的| 亚洲国产欧美一区二区三区同亚洲| 欧美亚洲免费电影| 午夜精品久久| 午夜精品视频在线| 欧美亚洲一区| 欧美有码在线视频| 欧美一区二区三区在线看| 亚洲女同在线| 亚洲欧美国产高清| 欧美亚洲尤物久久| 久久se精品一区二区| 久久精品色图| 久久精品一区四区| 亚洲国产天堂久久综合网| 91久久精品美女高潮| 亚洲三级国产| 一区二区欧美在线观看| 亚洲尤物在线视频观看| 亚洲自拍电影| 久久av一区二区三区漫画| 欧美在线视频a| 久久久久久久久久久久久久一区| 久久免费精品日本久久中文字幕| 麻豆精品国产91久久久久久| 欧美成在线视频| 欧美日韩午夜视频在线观看| 欧美午夜精品久久久| 国产精品久久久久久亚洲调教 | 亚洲欧美视频一区二区三区| 亚洲欧美日韩综合| 久久精品72免费观看| 巨乳诱惑日韩免费av| 欧美激情视频免费观看| 国产精品对白刺激久久久| 国产啪精品视频| 在线观看视频一区二区欧美日韩| 亚洲精品亚洲人成人网| 亚洲一区在线直播| 久久国产精品99精品国产| 亚洲精品乱码久久久久久| 亚洲在线日韩| 快射av在线播放一区| 欧美日韩免费在线| 国产日韩一区二区三区在线| 亚洲大黄网站| 亚洲午夜精品福利| 亚洲二区在线视频| 亚洲一区二区三区精品视频| 久久精品中文字幕一区| 欧美区视频在线观看| 国产精品丝袜久久久久久app| 黄色一区二区在线| 一本色道久久综合亚洲精品小说| 欧美在线综合| 亚洲视屏一区| 蜜臀va亚洲va欧美va天堂| 欧美日韩在线三区| 激情伊人五月天久久综合| 99热在这里有精品免费| 欧美一区二区三区男人的天堂| aa级大片欧美三级| 久久狠狠久久综合桃花| 欧美日韩成人综合| 国内成人精品一区| 一本色道88久久加勒比精品| 亚洲第一久久影院| 亚洲欧美视频在线观看| 欧美激情免费观看| 国产综合久久| 亚洲一区二区免费在线| 亚洲精品在线视频观看| 久久国产66| 欧美性猛交xxxx免费看久久久| 影音先锋另类| 午夜精彩国产免费不卡不顿大片| 一区二区免费在线观看| 美女日韩欧美| 国产三级欧美三级日产三级99| 99国产精品久久久久久久久久| 亚洲第一区在线观看| 先锋影院在线亚洲| 欧美日韩中文字幕| 亚洲国产一二三| 久久精品导航| 欧美一区影院| 国产精品九色蝌蚪自拍| 亚洲日本无吗高清不卡| 亚洲国产精品激情在线观看| 欧美在线黄色| 国产精品毛片va一区二区三区| 亚洲精品永久免费| 亚洲欧洲日产国产综合网| 久久免费高清视频| 国产日韩精品久久| 亚洲欧美日韩在线高清直播| 亚洲视频精选在线| 欧美精品一区二区久久婷婷| 在线不卡中文字幕播放| 久久精品人人做人人爽电影蜜月 | 欧美韩国日本一区| 在线观看日韩av先锋影音电影院| 欧美一区二区网站| 久久国产精品亚洲77777| 国产精品私拍pans大尺度在线| 99精品国产在热久久婷婷| 日韩午夜av电影| 欧美成人精品| 亚洲国产精品女人久久久| 91久久黄色| 欧美大尺度在线| 亚洲国产黄色| 亚洲欧洲一区二区在线播放| 另类尿喷潮videofree| 狠狠色综合色区| 亚洲第一精品夜夜躁人人爽| 久久久久久综合| 国内精品久久久久影院 日本资源| 欧美一区二区三区久久精品| 久久久午夜精品| 红桃视频国产一区| 久久精品国产亚洲一区二区| 久久一区二区三区超碰国产精品| 韩国三级电影久久久久久| 久久激情综合网| 蜜臀久久99精品久久久久久9| 亚洲高清视频的网址| 亚洲精品一二三区| 欧美日韩国产页| 亚洲图片自拍偷拍| 欧美一区三区三区高中清蜜桃| 国产一区日韩欧美| 亚洲国产视频一区二区| 欧美精品一区二| 在线视频日韩| 欧美在线影院| 在线观看日韩精品| 亚洲最新色图| 国产精品日韩精品欧美在线| 欧美一区二区精品在线| 美国十次成人| 99re亚洲国产精品| 欧美在线999| 在线 亚洲欧美在线综合一区| 亚洲精品日韩精品| 国产精品a级| 久久se精品一区二区| 欧美国产乱视频| 一区二区三区高清视频在线观看| 西西人体一区二区| 在线成人欧美| 亚洲一区二区三区乱码aⅴ蜜桃女| 国产欧美日韩亚洲| 亚洲国产美女| 欧美性猛交一区二区三区精品| 午夜精品视频一区| 欧美成人日韩| 亚洲综合第一| 欧美国产精品久久| 中文成人激情娱乐网| 久久久www免费人成黑人精品| 亚洲国产一二三| 欧美尤物巨大精品爽| 亚洲韩国一区二区三区| 午夜精品久久久| 亚洲电影成人| 亚洲女女女同性video| 激情五月婷婷综合| 亚洲午夜久久久久久尤物| 国产原创一区二区| 亚洲午夜久久久久久久久电影院| 黑人巨大精品欧美一区二区| 正在播放亚洲一区| 国内一区二区三区在线视频| 在线亚洲一区二区| 国自产拍偷拍福利精品免费一| 亚洲一区二区免费看| 在线电影国产精品| 欧美一区二区三区在线视频| 91久久嫩草影院一区二区| 久久国产精品99国产精| 亚洲美女性视频| 久久午夜视频| 亚洲一级高清| 欧美日韩国产成人在线观看| 亚洲高清视频中文字幕| 国产乱人伦精品一区二区| 一二三区精品福利视频| 伊人春色精品| 欧美专区在线播放|