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        用多段帶通濾波器實(shí)現(xiàn)射頻前端信號(hào)處理設(shè)計(jì)

        2017-09-07 16:04:39張磊王冬梅
        中國(guó)科技博覽 2017年39期
        關(guān)鍵詞:插入損耗

        張磊+王冬梅

        [摘 要]本文介紹了一種用多段LC無源帶通濾波器代替跳頻濾波器處理射頻前端信號(hào)的設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)的方法,該濾波器指標(biāo)優(yōu)良,插入損耗2dB以內(nèi),帶外衰減達(dá)40dB以上。較好地解決了射頻前端信號(hào)的濾波問題,不衰減有用信號(hào),不會(huì)引起底部噪聲的抬高,經(jīng)上機(jī)試用效果良好。在保證信號(hào)質(zhì)量的前提下,大幅度降低了整機(jī)成本。

        [關(guān)鍵詞]帶通濾波器、插入損耗、帶外衰減、輸入輸出阻抗

        中圖分類號(hào):TN858;TN925.93 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-914X(2017)39-0005-02

        技術(shù)背景

        本技術(shù)屬于通信設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種用多段帶通濾波器實(shí)現(xiàn)射頻前端信號(hào)處理的方法。近代電子設(shè)備中,廣泛地應(yīng)用著各種型式的濾波器。在某型短波電臺(tái)的研制過程中,射頻前端原使用跳頻濾波器進(jìn)行前端信號(hào)的處理,跳頻濾波器整體插入損耗大,成本高。而本案用多段LC無源帶通濾波器代替跳頻濾波器處理射頻前端信號(hào),減小插入損耗的同時(shí),成本大幅降低。

        技術(shù)內(nèi)容

        本技術(shù)的目的在于提供一種1.6MHz~30MHz頻率的多段LC帶通濾波器,在1.6MHz~30MHz頻率范圍分成多個(gè)頻段,用高低通合成的方法設(shè)計(jì)帶通濾波器,本發(fā)明中將1.6MHz~30MHz該頻率范圍分成十五段,選用L、C集總元件實(shí)現(xiàn)其網(wǎng)絡(luò)參數(shù)。該濾波器通帶寬度從0.4MHz~6MHz不等,阻帶衰減可達(dá)40dB以上,插入損耗僅2dB左右,較好地解決了射頻前端信號(hào)的選擇問題。在保證信號(hào)質(zhì)量的前提下,大幅度降低整機(jī)成本,成功解決了該型電臺(tái)跳頻濾波器的問題。

        本技術(shù)所采用的技術(shù)方案是:通路包括輸入端和輸出端以及接地端。通過低通濾波器與高通濾波器串聯(lián)形成LC帶通濾波器,該濾波器通帶寬度從0.4MHz~6MHz不等,阻帶衰減最高可達(dá)40dB以上,插入損耗僅2dB左右,能夠有效濾除接收信號(hào)以外的雜波信號(hào),不衰減有用信號(hào),不會(huì)引起底部噪聲的抬高,經(jīng)上機(jī)試用效果良好。在保證信號(hào)質(zhì)量的前提下,大幅度降低了整機(jī)成本。

        附圖說明

        圖1是本技術(shù)濾波器其中某一段的原理示意圖。

        圖中,C1第一電容,L1第一電感,C2第二電容,L2第二電感,C3第三電容,L3第三電感,C4第四電容,L4第四電感,C5第五電容,L5第五電感,C6第六電容,C7第七電容,C8第八電容,C9第九電容,C10第十電容,C11第十一電容,C12第十二電容,A 輸入端,B輸出端,C接地端。(本例中輸入輸出阻抗均為50Ω)

        具體實(shí)施

        下面結(jié)合具體實(shí)施方式對(duì)本技術(shù)進(jìn)行詳細(xì)說明。

        如圖1所示為本技術(shù)濾波器的原理示意圖,包括輸入端和輸出端以及接地端,是由一個(gè)低通濾波器和一個(gè)高通濾波器級(jí)聯(lián)而成。其中C1,C2,L1,C3,C4,

        L2,C5,C6,L3,C7為低通濾波器部分;C8,L4,C9,C10,L5,C11,C12為高通濾波器部分。

        以上各個(gè)電子器件的取值通過以下過程得到:

        先需要確定帶通濾波器達(dá)到的參數(shù)要求,本例中選其中2.0MHz~3.0MHz舉例說明。2.0MHz~3.0MHz帶通濾波器是由一個(gè)3.0MHz低通濾波器和一個(gè)2.0MHz高通濾波器級(jí)聯(lián)而成。

        低通濾波器截止頻率fc=3.0MHz;

        低通濾波器阻帶帶邊頻率f1=3.6MHz;

        f1處的衰減不小于40dB;

        輸入輸出阻抗均為50歐姆。

        選n=7。

        可得到0.1dB帶內(nèi)波動(dòng)的橢圓函數(shù)歸一化低通濾波器,查表后確定橢圓函數(shù)歸一化低通濾波器的參數(shù)。

        將低通濾波器標(biāo)度到截止頻率fc=BW1dB=3.0 MHz,公式如下

        L*=L*R/ωc=L*50/2πfc①

        C*=C/ωc*R =C/2πfc*R ②

        根據(jù)上述查表、以及①、②公式計(jì)算后,可得低通部分各個(gè)器件的參數(shù)值如下:第一電感為3.11?H,第一電容為1000pF,第二電感2.0μH,第二電容為200pF,第三電感為2.0?H,第三電容為1300pF,第四電容為1100pF,第五電容為1200pF,第六電容為750pF,第七電容為680pF。

        高通濾波器截止頻率fc=2.0MHz;

        高通濾波器阻帶帶邊頻率f2=1.2MHz;

        F2處的衰減不小于40dB;

        輸入輸出阻抗均為50歐姆。

        選n=5。

        可得到0.1dB帶內(nèi)波動(dòng)的橢圓函數(shù)歸一化低通濾波器,查表后確定橢圓函數(shù)歸一化低通濾波器的參數(shù)。將歸一化的低通濾波器轉(zhuǎn)化為高通濾波器,再將高通濾波器標(biāo)度到截止頻率fc=2.0MHz,公式如下

        Cn=1/RLωc*Ln*③

        Ln=RL/ωc*Cn*④

        根據(jù)上述查表、以及③、④公式計(jì)算后,可得高通部分各個(gè)器件的參數(shù)值如下:第四電感為3.60?H,第五電感5.17μH,第八電容為1800pF,第九電容為8200pF,第十電容為1000pF,第十一電容為2700pF,第十二電容為2400pF。

        使用時(shí),將信號(hào)從輸入端A輸入到濾波器中,從輸出端B輸出就能夠得到符合要求的信號(hào)。這樣就將濾波器的各個(gè)器件的參數(shù)值確定下來。

        根據(jù)具體的頻率劃分見表1,將1.6MHz~30MHz劃分為通帶寬度從0.4MHz~6MHz不等帶通濾波器。

        該濾波器代替跳頻濾波器由三部分組成,第一部分為控制電路,一種用多段LC無源帶通濾波器代替跳頻濾波器的波段轉(zhuǎn)換由母板送來的四根數(shù)據(jù)線A0、A1、A2、A3經(jīng)譯碼電路譯碼后,控制相應(yīng)波段的通、斷以及直通。其作用是控制各波段PIN管的導(dǎo)通與截止,完成濾波器的波段轉(zhuǎn)換;第二部分為濾波網(wǎng)絡(luò),濾波網(wǎng)絡(luò)電路由十五段帶通濾波器和相應(yīng)的PIN二極管及其外圍電路組成。第三部分為收、發(fā)轉(zhuǎn)換電路,由三極管和電子開關(guān)組成。當(dāng)電臺(tái)處于接收狀態(tài)時(shí),電子開關(guān)處于常態(tài),收電路接通,從天線接收到的信號(hào)經(jīng)帶通濾波器濾除噪聲干擾后,送入信道/業(yè)務(wù)模塊。當(dāng)電臺(tái)處于發(fā)射狀態(tài)時(shí),電子開關(guān)處于吸合狀態(tài),發(fā)電路接通,由信道/業(yè)務(wù)模塊送出的激勵(lì)信號(hào)經(jīng)帶通濾波器濾除雜波后,送入功放模塊。

        多段LC無源帶通濾波器收發(fā)轉(zhuǎn)換時(shí)間短、插損小、功耗低,改善了短波電臺(tái)的信號(hào)質(zhì)量,在短波電臺(tái)接收時(shí)主要濾除接收頻帶之外的噪聲干擾,改善射頻前端的信號(hào)質(zhì)量;發(fā)射時(shí)主要濾除發(fā)射頻帶之外的雜散噪聲,改善射頻激勵(lì)的信號(hào)質(zhì)量。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 《模擬濾波器與電路設(shè)計(jì)手冊(cè)》,(美)亞瑟B.威廉姆斯 著,路秋生 譯 電子工業(yè)出版社 2015年12月

        [2] 《射頻電路設(shè)計(jì)—理論與應(yīng)用》,(美)路德維格 等 電子工業(yè)出版社 2013年8月

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