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        基于同軸線的低通濾波器設(shè)計(jì)

        2018-11-14 10:43:58南京郵電大學(xué)仲維揚(yáng)
        電子世界 2018年20期
        關(guān)鍵詞:結(jié)構(gòu)

        南京郵電大學(xué) 仲維揚(yáng)

        同軸線濾波器是被廣泛使用的微波傳輸結(jié)構(gòu)。應(yīng)用高低階躍阻抗技術(shù),通過(guò)實(shí)現(xiàn)高低阻同軸線間的耦合,設(shè)計(jì)了應(yīng)用15G的低通濾波器。EM仿真結(jié)果表明,該基于同軸線的低通濾波器通帶回波損耗小于-22dB,帶內(nèi)最小插入損耗小于0.5dB。仿真結(jié)果表明該濾波器具有較好的性能,滿足設(shè)計(jì)要求。

        低通,帶通,帶阻濾波器通常用于抑制功率放大器和整流器中的高次諧波和雜散信號(hào)。一些濾波器已經(jīng)很成熟,如開(kāi)路短截線濾波器和階躍阻抗諧振器(Stepped-impedance resonator,SIR)濾波器。開(kāi)路短截線結(jié)構(gòu)更容易控制工作頻率,而SIR濾波器結(jié)構(gòu)往往更緊湊?,F(xiàn)代衛(wèi)星通信系統(tǒng)和整流天線需要具有低插入損耗和寬阻帶的小型高性能低通濾波器。SIR可以在諧振器的無(wú)負(fù)載Q因子不變的情況下顯小諧振器的長(zhǎng)度。為了實(shí)現(xiàn)尖銳的截止頻率和寬阻帶,需要更多的SIR組,這意味著更高的損耗和更大的尺寸。因此,由SIR和開(kāi)路短截線組成的具有奇模和偶模的步進(jìn)阻抗諧振器,通過(guò)調(diào)節(jié)開(kāi)路短截線的尺寸,可以在通帶中實(shí)現(xiàn)最小尺寸和良好的選擇性。

        在本文中,介紹了一種新型的階躍阻抗諧振器諧振器(SIR)及其集總電路(LC)分析,然后在諧振器中間采用了糖葫蘆型的同軸線來(lái)銳化過(guò)渡,最終實(shí)現(xiàn)了具有優(yōu)異性能的緊湊型濾波器。

        1.同軸線傳輸特性

        同軸傳輸線幾何結(jié)構(gòu)如圖1所示,其中內(nèi)導(dǎo)體的電位為Vo伏,外導(dǎo)體的電壓為零伏。圖中的場(chǎng)可以從標(biāo)量勢(shì)函數(shù)Φ(ρ,φ)導(dǎo)出,這是拉普拉斯方程的解。在圓柱坐標(biāo)系中,拉普拉斯方程形式為:

        該方程必須根據(jù)邊界條件求解Φ(ρ,φ),邊界條件是:

        通過(guò)變量分離的方法,將Φ(ρ,φ)表示為:

        圖1 同軸線幾何結(jié)構(gòu)

        把上式帶入拉普拉斯方程,得到:

        通過(guò)通常的變量分離參數(shù),其中的兩個(gè)項(xiàng)必須等于常數(shù),這樣有:

        其中kφ=n必須是整數(shù),因?yàn)閷ⅵ赵黾?π的倍數(shù)不應(yīng)改變結(jié)果。因?yàn)檫吔鐥l件不隨φ變化,所以電位Φ(ρ,φ)不應(yīng)隨φ變化。因此,n必須為零,這意味著kρ也必須為零,因此R(ρ)的等式減少到:

        R(ρ)的解為:R(ρ)=C ln ρ+D,等價(jià)于:

        Φ(ρ,φ)=C ln ρ+D.

        常數(shù)C與D由邊界條件確定:

        Φ(a,φ)=Vo=C ln a+D,Φ(b,φ)=0=C ln b+D。

        最終可得同軸線的場(chǎng)為:

        2.切比雪夫低通原型

        對(duì)于二端口濾波器網(wǎng)絡(luò),其網(wǎng)絡(luò)響應(yīng)特性的數(shù)學(xué)描述,即S21的數(shù)學(xué)表達(dá)式,是它的傳遞函數(shù),在許多情況下,定義了無(wú)損無(wú)源濾波器網(wǎng)絡(luò)的幅度平方傳遞函數(shù):

        其中ε是紋波常數(shù),F(xiàn)n(Ω)表示濾波或特征函數(shù),并且Ω是頻率變量。對(duì)于我們?cè)谶@里的討論,方便的是表示低通原型濾波器的弧度頻率變量,其截止頻率為Ω=Ωc,Ωc=1(rad/s)。

        對(duì)于上式的給定傳遞函數(shù),濾波器的插入損耗響應(yīng)如下:

        Chebyshev響應(yīng)表現(xiàn)出等紋波通帶并且通帶平坦度最大。描述這種響應(yīng)的幅度平方傳遞函數(shù)是:

        Tn(Ω)是第一類(lèi)n階的Chebyshev函數(shù),其定義為:

        切比雪夫低通響應(yīng)如圖2所示。

        圖2 切比雪夫低通響應(yīng)

        3.階躍阻抗濾波器器

        圖3顯示了階梯阻抗低通微帶濾波器的一般結(jié)構(gòu),它使用交替的高阻抗和低阻抗傳輸線的級(jí)聯(lián)結(jié)構(gòu)。它們比相關(guān)的引導(dǎo)波長(zhǎng)短得多,從而起到半成品元件的作用。高阻抗線用作串聯(lián)電感,低阻抗線用作并聯(lián)電容。因此,該濾波器結(jié)構(gòu)直接實(shí)現(xiàn)了圖4的L-C梯形低通濾波器。

        圖3 階梯阻抗低通微帶濾波器的一般結(jié)構(gòu)

        圖4 L-C梯形低通濾波器等效電路。

        利用相同的原理,我們利用高低阻抗的同軸線,設(shè)計(jì)了同軸線的階躍阻抗低通濾波器,電路模型如圖5所示。

        圖5 同軸線階躍阻抗低通濾波器電路模型

        圖6 糖葫蘆型低通濾波器模型

        圖7 濾波器仿真結(jié)果

        使用不同內(nèi)徑的同軸線相連實(shí)現(xiàn)階躍阻抗,考慮到我們使用的50Ω同軸線內(nèi)外徑分別為2mm、4.7mm,我們采用內(nèi)徑1mm,阻抗92.8Ω高阻線和內(nèi)徑3.6mm,阻抗16Ω的低阻線構(gòu)成濾波器。

        在HFSS中建立圖6所示的整體模型。經(jīng)過(guò)優(yōu)化后,仿真結(jié)果如圖7所示。可以看到在通帶15G內(nèi),濾波器回波損耗低于-20dB,同時(shí)帶外抑制性能良好。

        4.總結(jié)

        設(shè)計(jì)了一款基于同軸線的階躍阻抗低通濾波器,濾波器采用糖葫蘆型結(jié)構(gòu)。設(shè)計(jì)過(guò)程簡(jiǎn)單,在15G通帶內(nèi),濾波器回波損耗低于-20dB。帶外抑制大于20dBc。該濾波器易加工、成本低、易集成,適合廣泛應(yīng)用于微波電路與系統(tǒng)。

        參考:A.Rusakov, N.Jankovi and V.Crnojevi -Bengin, “A compact tri-band bandpassfilter based on grounded tri-mode steppedimpedance stub-loaded resonator,” 2013 11th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services (TELSIKS), Nis, 2013;S.Tantiviwat, N.Intarawiset and R.Jeenawong,“Wide-stopband, compact microstrip diplexer with common resonator using stepped-impedance resonators,” IEEE 2013 Tencon - Spring, Sydney, NSW, 2013;P.Arunvipas, “Cross-coupled stepped-impedance resonators improved bandpass filter charateristic,” TENCON 2014 - 2014 IEEE Region 10 Conference, Bangkok, 2014, pp.1-5.doi: 10.1109/TENCON.2014;J.Zhou,W.Che and W.Feng, “Ultra-wideband bandpass filter using symmetric stub-loaded resonator and stepped impedance resonators,” 2013 European Microwave Conference, Nuremberg, 2013;Hitoshi Miki,Zhewang Ma and Yoshio Kobayashi,“A novel bandpass filter with sharp attenuations and wide stopband developed through the combined use of composite resonators and stepped impedance resonators,” 2006 Asia-Pacific Microwave Conference,Yokohama,2006,pp.1683-1686.doi: 10.1109/APMC.2006.;H.Liu, P.Wen, H.Jiang and Y.He,“Wideband and Low-Loss High-Temperature Superconducting Bandpass Filter Based on Metamaterial Stepped-Impedance Resonator,” in IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol.26, no.3, pp.1-4,April 2016.

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