資料介紹
1 引言
共面帶狀線(CPS)是在二十世紀(jì)七十年代提出的一種同平面的傳輸線方式,由于結(jié)構(gòu)簡單,易于與有源和無源二端口器件跨接,避免了穿孔帶來的工藝麻煩。同時(shí),CPS對(duì)介質(zhì)厚度不敏感、由不連續(xù)結(jié)構(gòu)引起寄生效應(yīng)小, 高頻電磁波傳播時(shí)損耗較低等,因此,被廣泛應(yīng)用于饋電網(wǎng)絡(luò)和微波電路,如印刷偶極子天線、濾波器、耦合器、諧振器和放大器等。
在整流天線系統(tǒng)中,低通濾波器要求允許基波通過,能夠有效阻止二次、三次諧波,以提高整流天線系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換效率。因此,在整流天線系統(tǒng)中,具有寬阻帶、低損耗的低通濾波器更具實(shí)際意義。文獻(xiàn)用于整流天線系統(tǒng)中的CPS帶通濾波器和帶阻濾波器,工作頻率處插損仿真為-0.3dB,衰減小于-10dB的阻帶帶寬大約為6GHz,有效抑制了二次諧波,但是三次諧波抑制性能大于-5dB,而且尺寸較大。
根據(jù)CPS不連續(xù)結(jié)構(gòu)特性的分析,半波長的T型開路枝節(jié)和開口環(huán)諧振電路,等效為串聯(lián)的LC電路,產(chǎn)生傳輸零點(diǎn),實(shí)現(xiàn)阻帶特性。為了減小濾波器的體積,在微帶線上開槽亦具有阻帶特性。因此,通過在傳輸線內(nèi)外添加T枝節(jié)和T型槽諧振可以很好的抑制高次諧波,實(shí)現(xiàn)低通濾波器寬阻帶的設(shè)計(jì)。
本文提出了一種新型的開環(huán)CPS諧振器,分析了其集總元件等效電路圖?;陂_環(huán)結(jié)構(gòu)諧振器,設(shè)計(jì)了三階CPS低通濾波器,具有尺寸小,通帶內(nèi)損耗小,阻帶帶寬寬的特點(diǎn),有效地抑制了二、三次諧波,可以應(yīng)用到射頻前端和整流天線系統(tǒng)中。
2 共面帶狀線(CPS)結(jié)構(gòu)
CPS結(jié)構(gòu)具有有限大小的介質(zhì)板,如圖1所示。根據(jù)CPS傳輸線理論,當(dāng)縫隙S不斷增大時(shí),CPS的總損耗越來越小,而其特性阻抗變的越來越大。換句話說,高特性阻抗的CPS結(jié)構(gòu)對(duì)應(yīng)著較小的傳輸損耗[3]。為了得到更高的二極管轉(zhuǎn)換效率,需要CPS具有低損耗、高特性阻抗的特性。
圖1 共面帶狀線結(jié)構(gòu)
本文所設(shè)計(jì)的CPS結(jié)構(gòu)低通濾波器所用介質(zhì)板的相對(duì)介電常數(shù)為2.55,厚度為0.8mm,覆銅厚度為0.035mm。根據(jù)全波仿真軟件IE3D分析,平行傳輸線的線寬W和間距S分別為0.6mm和0.4mm時(shí),CPS的特性阻抗Z0為172ohm。
3 CPS低通濾波器的設(shè)計(jì)
3.1 CPS開環(huán)諧振器
本文提出的開環(huán)CPS諧振器,其結(jié)構(gòu)與等效電路如圖2所示,由長度為λg/2的諧振開路環(huán)實(shí)現(xiàn)。根據(jù)不連續(xù)性結(jié)構(gòu)特性分析,周長為λg/2開路環(huán)等效為電感Lp,開路環(huán)和傳輸線間的間距g1等效為耦合電容cp1,對(duì)稱開路環(huán)間距g2等效為耦合電容cp2。那么,圖2所示的開路環(huán)結(jié)構(gòu)可以等效為串聯(lián)的LC電路。等效的串聯(lián)諧振電路并聯(lián)在傳輸線之間,產(chǎn)生一個(gè)傳輸零點(diǎn),實(shí)現(xiàn)阻帶特性。
在圖2中,開路環(huán)的長度為7.4mm,線寬為0.4mm,縫隙間距g1、g2均為0.4mm,諧振頻率為9.4GHz,頻率特性如圖3(a)所示。通帶內(nèi)S21最小為-0.068dB,頻率9.4GHz時(shí)S21達(dá)到-31.8dB。根據(jù)IE3D仿真曲線圖3(b)分析,當(dāng)縫隙S、g1、g2增大時(shí),通帶內(nèi)的插損逐漸減小,諧振頻率往高頻偏移。主要是因?yàn)榄h(huán)與傳輸線、對(duì)稱環(huán)之間的耦合電容減小,
共面帶狀線(CPS)是在二十世紀(jì)七十年代提出的一種同平面的傳輸線方式,由于結(jié)構(gòu)簡單,易于與有源和無源二端口器件跨接,避免了穿孔帶來的工藝麻煩。同時(shí),CPS對(duì)介質(zhì)厚度不敏感、由不連續(xù)結(jié)構(gòu)引起寄生效應(yīng)小, 高頻電磁波傳播時(shí)損耗較低等,因此,被廣泛應(yīng)用于饋電網(wǎng)絡(luò)和微波電路,如印刷偶極子天線、濾波器、耦合器、諧振器和放大器等。
在整流天線系統(tǒng)中,低通濾波器要求允許基波通過,能夠有效阻止二次、三次諧波,以提高整流天線系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換效率。因此,在整流天線系統(tǒng)中,具有寬阻帶、低損耗的低通濾波器更具實(shí)際意義。文獻(xiàn)用于整流天線系統(tǒng)中的CPS帶通濾波器和帶阻濾波器,工作頻率處插損仿真為-0.3dB,衰減小于-10dB的阻帶帶寬大約為6GHz,有效抑制了二次諧波,但是三次諧波抑制性能大于-5dB,而且尺寸較大。
根據(jù)CPS不連續(xù)結(jié)構(gòu)特性的分析,半波長的T型開路枝節(jié)和開口環(huán)諧振電路,等效為串聯(lián)的LC電路,產(chǎn)生傳輸零點(diǎn),實(shí)現(xiàn)阻帶特性。為了減小濾波器的體積,在微帶線上開槽亦具有阻帶特性。因此,通過在傳輸線內(nèi)外添加T枝節(jié)和T型槽諧振可以很好的抑制高次諧波,實(shí)現(xiàn)低通濾波器寬阻帶的設(shè)計(jì)。
本文提出了一種新型的開環(huán)CPS諧振器,分析了其集總元件等效電路圖?;陂_環(huán)結(jié)構(gòu)諧振器,設(shè)計(jì)了三階CPS低通濾波器,具有尺寸小,通帶內(nèi)損耗小,阻帶帶寬寬的特點(diǎn),有效地抑制了二、三次諧波,可以應(yīng)用到射頻前端和整流天線系統(tǒng)中。
2 共面帶狀線(CPS)結(jié)構(gòu)
CPS結(jié)構(gòu)具有有限大小的介質(zhì)板,如圖1所示。根據(jù)CPS傳輸線理論,當(dāng)縫隙S不斷增大時(shí),CPS的總損耗越來越小,而其特性阻抗變的越來越大。換句話說,高特性阻抗的CPS結(jié)構(gòu)對(duì)應(yīng)著較小的傳輸損耗[3]。為了得到更高的二極管轉(zhuǎn)換效率,需要CPS具有低損耗、高特性阻抗的特性。
圖1 共面帶狀線結(jié)構(gòu)
本文所設(shè)計(jì)的CPS結(jié)構(gòu)低通濾波器所用介質(zhì)板的相對(duì)介電常數(shù)為2.55,厚度為0.8mm,覆銅厚度為0.035mm。根據(jù)全波仿真軟件IE3D分析,平行傳輸線的線寬W和間距S分別為0.6mm和0.4mm時(shí),CPS的特性阻抗Z0為172ohm。
3 CPS低通濾波器的設(shè)計(jì)
3.1 CPS開環(huán)諧振器
本文提出的開環(huán)CPS諧振器,其結(jié)構(gòu)與等效電路如圖2所示,由長度為λg/2的諧振開路環(huán)實(shí)現(xiàn)。根據(jù)不連續(xù)性結(jié)構(gòu)特性分析,周長為λg/2開路環(huán)等效為電感Lp,開路環(huán)和傳輸線間的間距g1等效為耦合電容cp1,對(duì)稱開路環(huán)間距g2等效為耦合電容cp2。那么,圖2所示的開路環(huán)結(jié)構(gòu)可以等效為串聯(lián)的LC電路。等效的串聯(lián)諧振電路并聯(lián)在傳輸線之間,產(chǎn)生一個(gè)傳輸零點(diǎn),實(shí)現(xiàn)阻帶特性。
在圖2中,開路環(huán)的長度為7.4mm,線寬為0.4mm,縫隙間距g1、g2均為0.4mm,諧振頻率為9.4GHz,頻率特性如圖3(a)所示。通帶內(nèi)S21最小為-0.068dB,頻率9.4GHz時(shí)S21達(dá)到-31.8dB。根據(jù)IE3D仿真曲線圖3(b)分析,當(dāng)縫隙S、g1、g2增大時(shí),通帶內(nèi)的插損逐漸減小,諧振頻率往高頻偏移。主要是因?yàn)榄h(huán)與傳輸線、對(duì)稱環(huán)之間的耦合電容減小,
下載該資料的人也在下載
下載該資料的人還在閱讀
更多 >
- 基于ADS與HFSS的帶狀線功分器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
- 帶通濾波器到低通濾波器的轉(zhuǎn)換公式推導(dǎo)資料合集 54次下載
- 低通濾波器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 77次下載
- MT-094:微帶線和帶狀線設(shè)計(jì)
- CPS低通濾波器的設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)說明
- 一種新型縫耦合多層陶瓷帶通濾波器的設(shè)計(jì) 2次下載
- 典型低通濾波器的設(shè)計(jì)方案匯總 55次下載
- 新型寬阻帶共面帶狀線低通濾波器設(shè)計(jì)方案解析 0次下載
- 基于ADS與HFSS的帶狀線功分器的設(shè)計(jì) 256次下載
- 利用ADS設(shè)計(jì)帶狀線低通濾波器 59次下載
- 寬帶匹配微帶低通濾波器設(shè)計(jì) 75次下載
- 基于ADS射頻微帶低通濾波器仿真設(shè)計(jì) 194次下載
- 環(huán)形電路微帶濾波器研究 64次下載
- 基于共面波導(dǎo)的新型超寬帶帶通濾波器
- 低通濾波器設(shè)計(jì)
- 有源低通濾波器的原理及作用 2684次閱讀
- 高通濾波器和低通濾波器的區(qū)別 5204次閱讀
- 低通濾波器電路圖分享 5579次閱讀
- 有源低通濾波器設(shè)計(jì)原理 有源低通濾波器的截止頻率計(jì)算 3044次閱讀
- 帶通濾波器寬阻帶技術(shù)解析 1779次閱讀
- 如何判斷高通濾波器和低通濾波器 4619次閱讀
- 共面波導(dǎo)傳輸線特性分析及工程應(yīng)用 4351次閱讀
- 低通濾波器(LPF)的定義及應(yīng)用 4w次閱讀
- LTCC低通濾波器的設(shè)計(jì)解析 7514次閱讀
- 一種DC-40GHz帶狀線到共面波導(dǎo)過渡設(shè)計(jì) 8050次閱讀
- 基于MATLAB的理想低通濾波器的設(shè)計(jì) 3.4w次閱讀
- 數(shù)字低通濾波器的設(shè)計(jì) 1.8w次閱讀
- LC低通濾波器作用及應(yīng)用案例 4w次閱讀
- 新型寬阻帶共面帶狀線低通濾波器 2241次閱讀
- 小型化寬阻帶微帶帶通濾波器的設(shè)計(jì)方案 3926次閱讀
下載排行
本周
- 1電子電路原理第七版PDF電子教材免費(fèi)下載
- 0.00 MB | 1491次下載 | 免費(fèi)
- 2單片機(jī)典型實(shí)例介紹
- 18.19 MB | 95次下載 | 1 積分
- 3S7-200PLC編程實(shí)例詳細(xì)資料
- 1.17 MB | 27次下載 | 1 積分
- 4筆記本電腦主板的元件識(shí)別和講解說明
- 4.28 MB | 18次下載 | 4 積分
- 5開關(guān)電源原理及各功能電路詳解
- 0.38 MB | 11次下載 | 免費(fèi)
- 6100W短波放大電路圖
- 0.05 MB | 4次下載 | 3 積分
- 7基于單片機(jī)和 SG3525的程控開關(guān)電源設(shè)計(jì)
- 0.23 MB | 4次下載 | 免費(fèi)
- 8基于AT89C2051/4051單片機(jī)編程器的實(shí)驗(yàn)
- 0.11 MB | 4次下載 | 免費(fèi)
本月
- 1OrCAD10.5下載OrCAD10.5中文版軟件
- 0.00 MB | 234313次下載 | 免費(fèi)
- 2PADS 9.0 2009最新版 -下載
- 0.00 MB | 66304次下載 | 免費(fèi)
- 3protel99下載protel99軟件下載(中文版)
- 0.00 MB | 51209次下載 | 免費(fèi)
- 4LabView 8.0 專業(yè)版下載 (3CD完整版)
- 0.00 MB | 51043次下載 | 免費(fèi)
- 5555集成電路應(yīng)用800例(新編版)
- 0.00 MB | 33562次下載 | 免費(fèi)
- 6接口電路圖大全
- 未知 | 30320次下載 | 免費(fèi)
- 7Multisim 10下載Multisim 10 中文版
- 0.00 MB | 28588次下載 | 免費(fèi)
- 8開關(guān)電源設(shè)計(jì)實(shí)例指南
- 未知 | 21539次下載 | 免費(fèi)
總榜
- 1matlab軟件下載入口
- 未知 | 935053次下載 | 免費(fèi)
- 2protel99se軟件下載(可英文版轉(zhuǎn)中文版)
- 78.1 MB | 537793次下載 | 免費(fèi)
- 3MATLAB 7.1 下載 (含軟件介紹)
- 未知 | 420026次下載 | 免費(fèi)
- 4OrCAD10.5下載OrCAD10.5中文版軟件
- 0.00 MB | 234313次下載 | 免費(fèi)
- 5Altium DXP2002下載入口
- 未知 | 233046次下載 | 免費(fèi)
- 6電路仿真軟件multisim 10.0免費(fèi)下載
- 340992 | 191183次下載 | 免費(fèi)
- 7十天學(xué)會(huì)AVR單片機(jī)與C語言視頻教程 下載
- 158M | 183277次下載 | 免費(fèi)
- 8proe5.0野火版下載(中文版免費(fèi)下載)
- 未知 | 138039次下載 | 免費(fèi)
評(píng)論
查看更多