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文檔簡介
介質雙模濾波器武漢凡谷電子技術有限公司1介質雙模濾波器武漢凡谷電子技術有限公司1濾波器的數學模型和
電路模型2濾波器的數學模型和
電路模型2低通濾波器的逼近函數最平坦/巴特沃茲低通原型3低通濾波器的逼近函數最平坦/巴特沃茲低通原型3低通濾波器的逼近函數等波紋/車比雪夫低通原型4低通濾波器的逼近函數等波紋/車比雪夫低通原型4低通濾波器的逼近函數橢圓函數/考爾低通原型5低通濾波器的逼近函數橢圓函數/考爾低通原型5車比雪夫低通濾波器的綜合g1g3g0g2g4g5網絡綜合法/達林頓綜合法車比雪夫多項式6車比雪夫低通濾波器的綜合g1g3g0g2g4g5網絡綜合法/低通濾波器模型的簡化g1g3g0g2g4g5L1L2L3L4RAK01K12K23K34K4nRSK7低通濾波器模型的簡化g1g3g0g2g4g5L1L2L3L4
低通濾波器向其它濾波器的變換低通高通帶通帶阻8 低通濾波器向其它濾波器的變換低通高通帶通帶阻8帶通濾波器的電路模型RSRAK01K12K23K34K4nK12K23K34K01K4n饋電單元諧振單元耦合單元9帶通濾波器的電路模型RSRAK01K12K23K34K4nK帶通濾波器的Designer電路模型上圖為通用的帶通濾波器模型,不同的濾波器只是用不同的諧振器和饋電、耦合單元實現該模型10帶通濾波器的Designer電路模型上圖為通用的幾種不同的諧振器
——同軸諧振器使用端接電容型1/4波長同軸諧振器,窗口耦合,探針或者磁環饋電11幾種不同的諧振器
幾種不同的諧振器
——單模介質諧振器采用介質諧振器,窗口耦合,探針或耦合環饋電,12幾種不同的諧振器
幾種不同的諧振器
——雙模介質諧振器使用雙模介質諧振器,探針饋電,窗口/探針/縫隙耦合13幾種不同的諧振器
幾種不同的諧振器
——波導諧振器矩形波導單模濾波器——加零點使用波導諧振器,縫隙饋電/耦合14幾種不同的諧振器
幾種不同的諧振器
——多模波導諧振器使用波導諧振器,縫隙饋電/耦合15幾種不同的諧振器
幾種不同的諧振器
——端接電容型1/4波長帶狀線端接電容型1/4波長帶狀線諧振器,構成交指濾波器,特點是帶寬寬,實現稍有困難16幾種不同的諧振器
幾種不同的諧振器
——環形微帶線諧振器使用不閉合的環形微帶線諧振器,微帶線直接激勵,平行耦合還有其它形式,圓環,三角環,多邊形環,都可以17幾種不同的諧振器
幾種不同的諧振器
——微帶線雙模諧振器使用雙模微帶諧振器,直接饋電或者平行耦合饋電18幾種不同的諧振器
幾種不同的諧振器
——微帶線DGS諧振器DGS:DefectedGroundStructure(局部接地)DGS低通濾波器DGS帶通濾波器減小諧振器體積,改善遠端諧波19幾種不同的諧振器
幾種不同的諧振器
——莫比烏斯帶雙模濾波器20幾種不同的諧振器
——莫比烏幾種不同的諧振器
——莫比烏斯帶四模濾波器21幾種不同的諧振器
——莫比烏介質雙模濾波器
——介質諧振器22介質雙模濾波器22介質諧振器的電磁場分布主模TE01d(1.6643G)23介質諧振器的電磁場分布主模TE01d(1.6643G)23介質諧振器的電磁場分布第一高次模HE11d(2.1029G)第二高次模HE11d(2.1031G)24介質諧振器的電磁場分布第一高次模HE11d第二高次模HE11介質諧振器的電磁場分布第三高次模TM01d(2.407G)25介質諧振器的電磁場分布第三高次模TM01d(2.407G)2介質諧振器的電磁場分布第四高次模HE12d(2.4198G)26介質諧振器的電磁場分布第四高次模HE12d(2.4198G)介質諧振器的模式頻率27介質諧振器的模式頻率27雙模介質諧振器的饋電
及其內部耦合28雙模介質諧振器的饋電
及其內部耦合28雙模濾波器的饋電平行于電場的探針/垂直于磁場的耦合環29雙模濾波器的饋電平行于電場的探針/垂直于磁場的耦合環29介質諧振器內兩個HE11d模的耦合30介質諧振器內兩個HE11d模的耦合30雙模介質之間的耦合31雙模介質之間的耦合31耦合結構(一)32耦合結構(一)32耦合結構(二)33耦合結構(二)33耦合結構(三)34耦合結構(三)34耦合結構(四)35耦合結構(四)35雙模介質濾波器中的
傳輸零點36雙模介質濾波器中的
傳輸零點36濾波器閉合環方法*帶通濾波器的耦合框圖中,任意畫一個閉合圓,將與該圓相交的耦合路徑全部反號(電耦合變成磁耦合,磁耦合變成電耦合)濾波器響應不變這可以解釋結構四中的磁耦合37濾波器閉合環方法*帶通濾波器的耦合框圖中,任意畫濾波器閉合環方法與閉合環相交兩次,極性不變38濾波器閉合環方法與閉合環相交兩次,極性不變38雙模濾波器中的飛桿因為雙模濾波器復雜的耦合關系,要在其中加入飛桿而又對其它模式造成盡量小的影響比較困難,每加入一個新的結構,就會引入很大難以預期的耦合;雙模濾波器中因為復雜的耦合關系,形成很多不可抗拒零點,很難控制(有些類似于零腔);在同軸諧振器帶通濾波器中很少采用的抽頭飛,反而是雙模濾波器中最簡單的單邊零點實現方法;由于雙模濾波器的耦合絕大多數都是電耦合(結構四除外),要在其中加入一個磁耦合做為對稱飛,很難做到。而結構四因為中間耦合是磁耦合,可以用一個電耦合實現對稱飛;閉合環方法在這里用處很大。39雙模濾波器中的飛桿因為雙模濾波器復雜的耦合關系,要在其中加入傳輸零點(一)
——抽頭飛40傳輸零點(一)
未加入飛桿的結構41未加入飛桿的結構41抽頭飛介紹感性抽頭飛容性抽頭飛42抽頭飛介紹感性抽頭飛容性抽頭飛42感性抽頭飛43感性抽頭飛43容性抽頭飛這個結構可能有誤44容性抽頭飛這個結構可能有誤44說明雙模濾波器的實現方式還有很多種,每種都可以有自己的零點實現方法,報告中,只分析了容易實現的抽頭飛;報告中沒有介紹對稱飛的實現方法,因為我沒有做出來。結構四應該比較容易實現對稱飛45說明雙模濾波器的實現方式還有很多種,每種都可以有自己的零點實四個介質的雙模濾波器
——相當于八個諧振腔46四個介質的雙模濾波器
四介質組合(一)結構二的組合47四介質組合(一)結構二的組合47四介質組合(二)為結構二和結構三的組合48四介質組合(二)為結構二和結構三的組合48四介質組合(三)類似于第二種組合方式49四介質組合(三)類似于第二種組合方式49四介質組合(四)為結構四和結構一的組合,結構一的側面加耦合螺桿可以用來調節耦合度50四介質組合(四)為結構四和結構一的組合,結構一的側面加耦合螺四介質組合(四)響應這個結構沒有調出來,
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