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        一種LC低通濾波器設(shè)計方法研究

        2018-12-18 11:09:42貴州航天計量測試技術(shù)研究所許友坤
        電子世界 2018年23期
        關(guān)鍵詞:低通濾波器等效電路引線

        貴州航天計量測試技術(shù)研究所 許友坤 高 峯 張 揚 李 睿

        本文基于在射頻頻段的電感、電容、PCB引線及過孔的寄生參數(shù),建立了LC低通濾波器電路模型,并根據(jù)模型優(yōu)化出易于工程實現(xiàn)的LC濾波器。濾波器實測數(shù)據(jù)與仿真數(shù)據(jù)具有較高的吻合度,證明了濾波器設(shè)計方法的準確性,也為其他射頻電路的設(shè)計提供了參考。

        1 概述

        低通濾波器作為選頻器件,可以用來抑制干擾信號和諧波信號,由于結(jié)構(gòu)簡單、成本低,LC濾波器廣泛應(yīng)用于微波測試系統(tǒng)、通信系統(tǒng)和雷達系統(tǒng)等領(lǐng)域(寧俊松,羅正祥,羊愷,等.寬阻帶平面低通濾波器的設(shè)計.電子學報,2008;劉寶強,王祖麟.80MHZ 射頻LC低通濾波器的設(shè)計與實現(xiàn).數(shù)字技術(shù)與應(yīng)用,2014)。

        然而,在射頻頻段,電容、電感等構(gòu)成LC濾波器的基本元件,因存在寄生參數(shù),導致由這些基本元件構(gòu)成的電路偏離預(yù)期設(shè)計。在射頻電路設(shè)計中,有時因未考慮元件寄生參數(shù)的影響,往往導致電路需要通過大量的調(diào)試來達到預(yù)期的設(shè)計目標,難以實現(xiàn)電路的準確設(shè)計。

        本文基于電容、電感、PCB引線和過孔的寄生參數(shù),構(gòu)建了LC低通濾波器模型,實現(xiàn)了截止頻率為500MHz的LC低通濾波器的準確設(shè)計。

        2 高頻寄生效應(yīng)

        元器件在低頻的狀態(tài)下,一般可看作理想的器件,即電感和電容均視為純電感和純電容。但在較高頻率的條件下,器件的特性已偏離其理想特性,需考慮其寄生效應(yīng)的影響(楊玉崗,許平靜.EMI濾波器高頻寄生參數(shù)分析.電源技術(shù),2010)。實際的電感器具有電損耗特性,Q值是有限的,因此存在一定的電阻;另一方面,由于引線端頭的影響,還存在一定寄生電容。因此,實際電感的等效電路如圖1所示(楊繼深.電磁兼容技術(shù)之產(chǎn)品研發(fā)與認證.電子工業(yè)出版社,2007)。類似地,實際的電容器除了電容量,還有電感和電阻分量,其等效電路如圖2所示。

        圖1 實際電感的等效電路

        圖2 實際電容的等效電路

        以PCB為載體來制作濾波器時,還需考慮PCB引線和接地過孔所引起的寄生參數(shù)(電感)的影響。工程實現(xiàn)中PCB引線及過孔示意圖如圖3所示。

        圖3 PCB引線及過孔示意圖

        PCB引線的電感滿足:

        其中,L1為PCB引線的電感,單位為nH;l和W分別為引線的長度和寬度,單位為cm。

        PCB接地過孔的電感可由如下公式計算(王貴虎,王東虎.LC濾波器工程設(shè)計中的考慮事項.電子產(chǎn)品可靠性與環(huán)境試驗,2012):

        其中,L2為過孔的寄生電感,單位為nH;h和d分別為過孔的長度和直徑,單位為in。

        3 LC低通濾波器設(shè)計

        根據(jù)某組件電路的需求,需設(shè)計一個截止頻率為500MHz、1GHz處抑制度大于45dB的低通濾波器,擬采用7階切比雪夫的LC低通濾波器實現(xiàn)上述指標。在ADS中建立如圖4所示的切比雪夫低通濾波器原型電路。

        圖4 理想LC濾波器原型電路圖

        圖6 濾波器仿真曲線圖

        根據(jù)所采用的電感和電容資料,可以計算出電感和電容的寄生參數(shù)。將理想濾波器原型電路圖中的電感和電容分別用對應(yīng)的等效電路代替。同時,考慮實際工程實現(xiàn)中的PCB引線和過孔對應(yīng)的等效電感。此外,理論計算得到的部分電感和電容值并不是工程應(yīng)用中各元器件的優(yōu)選值,因而需要通過其他方式等效得到需要的元件值。如9.4pF的電容,可以用優(yōu)選值系列中兩個4.7pF電容并聯(lián)實現(xiàn)。通過進一步優(yōu)化仿真,得到濾波器等效電路圖和仿真曲線分別如圖5和圖6所示。

        4 濾波器實物測試

        根據(jù)上節(jié)中優(yōu)化得到的濾波器結(jié)構(gòu),完成濾波器的制作。采用矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀對濾波器參數(shù)進行測試,測試起始頻率為40MHz,截止頻率為1.5GHz,濾波器的S參數(shù)測試曲線如圖7所示。

        圖7 濾波器S參數(shù)測試曲線圖

        圖5 濾波器等效電路圖

        由圖6可知,在500MHz處的插入損耗約為2.69dB,1GHz處的抑制度約為83dB;由圖7可得,500MHz處的插入損耗約為2.76dB,1GHz處的抑制度約為87dB。因此,基于電感、電容、PCB引線和過孔的寄生參數(shù)后設(shè)計得到的濾波器實測結(jié)果與電路仿真結(jié)果具有較高的吻合度,證明了該種設(shè)計方法的準確性。

        5 結(jié)論

        本文介紹了一種LC低通濾波器設(shè)計方法,基于在射頻頻段電感、電容、PCB引線及過孔存在的寄生參數(shù),優(yōu)化得到易于工程實現(xiàn)的濾波器電路模型,并完成電路仿真與實物測試。結(jié)果表明實測數(shù)據(jù)與仿真數(shù)據(jù)具有較高的吻合度,證明了濾波器設(shè)計方法的準確性。同時,該方法也為其他射頻電路的設(shè)計提供了參考。

        參考:寧俊松,羅正祥,羊愷等,寬阻帶平面低通濾波器的設(shè)計:電子學報,2008;劉寶強,王祖麟,80MHZ射頻LC低通濾波器的設(shè)計與實現(xiàn):數(shù)字技術(shù)與應(yīng)用,2014;楊玉崗,許平靜,EMI濾波器高頻寄生參數(shù)分析:電源技術(shù),2010;楊繼深,電磁兼容技術(shù)之產(chǎn)品研發(fā)與認:電子工業(yè)出版社,2007;王貴虎,王東虎,LC濾波器工程設(shè)計中的考慮事項:電子產(chǎn)品可靠性與環(huán)境試驗,2012。

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