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多通帶及寬帶差分濾波器的設計

發(fā)布時間:2020-07-21 12:12
【摘要】:隨著智能時代序幕的拉開,各種設備經(jīng)由不同的通信頻段為我們的生活提供更多的便利。當無線數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俣却蠓仍黾訒r,不同通信模塊之間會產(chǎn)生嚴重的串擾和電磁干擾問題。這兩類電磁現(xiàn)象均會影響設備中不同模塊性能的優(yōu)劣,從而使電子產(chǎn)品無法提供其應有的用戶體驗。為了盡可能得降低系統(tǒng)間的串擾與干擾,差分結構被廣泛應用在低頻模擬電路和射頻設備中來抵抗環(huán)境噪聲的影響。然而,無線通信技術的更新?lián)Q代和無線傳輸數(shù)據(jù)速率的提高,對差分結構的微波器件的設計提出新的要求。如何實現(xiàn)多通帶和寬帶差分濾波器,成為了當前無線、射頻行業(yè)的前沿課題之一。本文從縫隙線的電磁特性出發(fā),利用縫隙線與微帶線結構之間的耦合,設計了平衡微帶線與縫隙線階梯阻抗轉換結構。該端口由于其自身結構的特點,可實現(xiàn)共模信號的全通帶抑制。使用該結構作為差分濾波器的輸入、輸出端口,諧振器的設計將不再受到共模信號抑制的限制,極大的提高了設計自由度,降低了差分濾波器的設計難度。在諧振器的設計部分,本文分別使用了縫隙線諧振器、階梯阻抗諧振器和均勻阻抗諧振器,設計了兩款雙通帶差分濾波器和一款寬帶差分濾波器。通過引入多種耦合方式,即電耦合、磁耦合以及混合耦合,和多徑傳輸,在差模通帶的兩側產(chǎn)生了傳輸零點,增強了通帶的陡峭度。此外,通過控制諧振器之間的耦合強度,可分別調(diào)整每個差分濾波器通帶的帶寬。最后,兩個差模通帶分別位于1.54/2.48 GHz、2.4/3.54GHz的雙通帶差分帶通濾波器,和中心頻率位于3.22 GHz、頻率范圍為2.79-3.58 GHz的寬帶差分帶通濾波器均制作了實物,仿真結果與實測結果吻合較好,證明了設計的有效性。
【學位授予單位】:西安電子科技大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2019
【分類號】:TN713
【圖文】:

差分濾波器,雙通,共模抑制,加載


對稱軸處加載 SIRs 枝節(jié)的方式 經(jīng)過奇 偶模理論分析,發(fā)現(xiàn)加載的 SIRs 枝節(jié)僅會改變 CM 信號的諧振頻率而對 DM 信號頻率響應無影響 圖1.3 基于加載 SIRs 以實現(xiàn)共模抑制的雙通帶差分濾波器(a) 差模等效電路 (b) 共模等效電路(c) 差分濾波器平面結構圖1.4 基于對稱耦合微帶線的雙通帶差分濾波器

差分濾波器,雙通,微帶線,等效電路


基于對稱耦合微帶線的雙通帶差分濾波器

差分濾波器,諧振器,雙通,耦合微帶線


路耦合線的使用和在諧振器中央加載開路枝節(jié)會在通帶外形成了 TZs,改善了頻率選擇性 圖1.5 基于雙短路諧振器和耦合微帶線結構的雙通帶差分濾波器圖1.6 基于枝節(jié)加載諧振器的雙通帶差分濾波器文獻[37]使用了枝節(jié)加載諧振器(Stub LoadedResonator,SLR)來實現(xiàn)雙 三通帶頻率響應和通過調(diào)節(jié)被放置在中央的枝節(jié)的長度和寬度來消除 CM 信號在 DM 通帶內(nèi)的影響,具體結構如圖 1.6 所示 開路枝節(jié)加載后的諧振器構成了結構對稱的 MMR,

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