看MMR如何帮助UWB带通滤波器优化性能

最新更新时间:2013-07-23来源: 21ic关键字:MMR  滤波器  UWB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

       在3.1至10.6GHz超宽带(UWB)频率范围内的应用需要分数频率带宽较大的带通滤波器。美国联邦通信委员会(FCC)取消了中心频率为6.85GHz、分数带宽(FBW)约为110%的UWB应用,从而为低功耗的商业UWB应用打开了3.1到10.6GHz的大门。

  由于矩形槽可以用来精确调谐谐振器频率,因此在具有矩形槽的多模谐振器(MMR)基础上实现的微带带通滤波器,可以达到反射损耗大于10dB、插入损耗小于1.5dB、群延迟变化小于0.3ns的通带性能。据最初的报道,使用带阶跃阻抗结构的MMR时,会将前三个谐振模作为覆盖整个UWB频率范围的带通滤波器的一部分。

  在参考文献1中描述了一种采用背孔式微带线MMR的UWB滤波器,这种滤波器具有较低的带内插入损耗,反射损耗为8dB。建议的滤波器设计使用MMR技术后,将带内反射损耗提高到了10dB,带内插入损耗则降低至2dB。带两个短的开路分支的小型滤波器设计,可实现超宽上截止频带性能。根据参考文献3中的描述,这种滤波器测得的低端3dB截止频率为3.4GHz,高端为10.3GHz。即使所有上述UWB滤波器在宽UWB通带上表现出了令人满意的性能水平,但对于UWB频率范围内的反射损耗和插入损耗性能水平的要求总是在不断提高,而这种性能的提高可以利用改进的MMR技术来实现。

  在改进的MMR UWB带通滤波器设计中,前三个谐振模经过构建可以用来实现在整个通带内都具有低反射损耗的5个传输极点。借助早期的MMR滤波器设计可以对当前设计作出修改,将前三个谐振模进行重新分配,使之靠近目标UWB通带的低端、中心和高端。

  与此同时,输入/输出平行耦合的孤立区的耦合程度,在目前的MMR设计中有了很大的提高,从而显著提升了通带性能,这从计算机辅助工程(CAE)仿真和对原型滤波器的测量结果可以看出。CAE仿真预测的所有参数(包括插损/反射损耗和群时延),都在包括UWB通带在内的宽频范围内得到了实验证实。

  建议的UWB滤波器由一个位于中心区域的不均匀MMR和分别位于左区与右区的两根相同耦合线组成。地线层上的背孔,不仅用于增强耦合线的耦合程度,而且用于实现MMR中从侧边到中心区域的特定阻抗比。众所周知,可以通过修改这三个区域的阻抗比或MMR的长度,来调整UWB通带内的频散特性。

  图1显示了新的MMR微带带通滤波器的拓扑及其关键参数,单位是毫米。与参考文献1和2中的MMR设计相反,这种UWB带通滤波器使用的是平行耦合的双线结构。与传统平行耦合线相比,这种耦合结构有望增强输入/输出端口与MMR谐振器之间的耦合程度,从而增加UWB滤波器的S21幅度和通带宽度。此外,像图1所示那样在MMR中开槽,将形成一种新的结构,并提供了用于精确调整UWB滤波器中三个谐振器的新途径。通过整合这些结构,就可以完成具有良好通带性能的UWB滤波器的设计和表征。

图1:基于MMR的UWB带通滤波器的拓扑图。

  MMR中的凹槽用于轻度调整频散和改进带通性能。通过改变凹槽的长度、宽度和位置,UWB通带(3.1到10.6GHz)内的前三个谐振频率将得到重新分配,从而获得更好的滤波器性能。图2(c)显示了图2(a)和图2(b)分别在带凹槽和不带凹槽的情况下频散的变化。图中清楚地表明,通过在MMR中开槽,3.1-10.6GHz中的三个谐振频率得到了轻度调整。频-散的变化与参数L、W和d的关系分别见图3(a)、3(b)和图3(c),其中L是凹槽的长度,W是凹槽的宽度,d是凹槽和MMR中心部分之间的距离,参见图1。图3给出了在固定d=0.3mm、W=1.2mm以及L如图3(a)所示变化的弱耦合条件下仿真得到的S21幅度,在固定d=0.13mm、L=13.6mm以及W如图3(b)所示变化的弱耦合条件下仿真得到的S21幅度,和在固定L=13.6mm、W=1.2mm以及d如图3(c)所示变化的弱耦合条件下仿真得到的S21幅度。

图2:图(c)比较了采用(a)带凹槽和(b)不带凹槽的MMR设计时的频散变化。

  对比图3中的曲线我们可以明显地发现,参数W在调整三个谐振频率中发挥的作用要比L和d大。图3中的三种图形表明,MMR中的凹槽可以轻度调整频散并提高UWB通带滤波器性能,虽然频散的变化没有参考文献4中那么大。值得我们注意的是,在MMR中应用凹槽这种方式对其它滤波器设计也有用。

图3:这些图给出了MMR滤波器(a)在固定d=0.3mm、W=1.2mm和改变L的弱耦合条件下仿真得到的S21幅度、(b)在固定d=0.13mm、L=13.6mm和改变W的弱耦合条件下仿真得到的S21幅度、(c)在固定L=13.6mm、W=1.2mm和改变d的弱耦合条件下仿真得到的S21幅度。

在对某些方面的轻度调整确定后,就可以开始对UWB MMR带通滤波器进行设计、仿真和测量。图4给出了所建议的UWB滤波器的顶部和底部视图。在设计中使用商用HFSS 11.0软件进行了仿真和优化。该UWB滤波器制造所用的基板的介电常数为2.2,厚度为0.787mm。滤波器性能采用安杰伦公司提供的型号为N5230A的矢量网络分析仪(VNA)进行测量。


图4:这两张图显示了基于MMR的UWB带通滤波器的顶部(a)和底部(b)。

  图5对预测和测量的S21(插损)和S11(反射损耗)幅度的频率响应以及群延迟进行了比较。预测的S参数证实,新设计的UWB滤波器在包括UWB通带在内的宽范围频率内(3.9-10.7 GHz)具有较高的反射损耗(≥11dB)和较低的插入损耗(<0.8dB=。测量结果也表明了良好的反射损耗(≥10dB)和较低的插入损耗(≥1.5dB),其中包括滤波器中使用的SMA连接器损耗。测量得到的群延迟在0.15ns和0.45nm之间变化,最大变化量是0.3ns,这些数据表明建议的UWB滤波器具有良好的线性度。在通过14GHz的上截止频带中的衰耗≥20dB。

图5:这些图对UWB带通滤波器的(a)S21与S11以及(b)群时延的测量和仿真性能进行了比较。

  总之,我们成功地采用具有双平行耦合线和矩形槽的均匀MMR实现了UWB微带带通滤波器设计。通过正确调整矩形槽的长度(L)、宽度(W)和位置(d),可以重新分配三个谐振频率,从而使UWB滤波器取得更好的通带性能,包括<1.5dB的插入损耗和≥10dB的反射损耗,以及小于0.3ns的群延迟变化。测量得到的性能指标与仿真结果非常接近。

  参考文献:

  1. H. Wang and L. Zhu, “Aperture-Backed Microstrip Line Multiple-Mode Resonator for Design of a Novel UWB Bandpass Filter,” 2005 Asia-Pacific Microwave Conference, Vol. 4, 2005.

  2. L. Zhu and S. Sun, “Ultra-Wideband (UWB) Bandpass Filters Using Multiple-Mode Resonator,” IEEE Microwave and Wireless Components Letters, Vol. 15, No. 11, November 2005, pp. 796-798.

  3. S. W. Wong and L. Zhu, “Miniaturization of Triple-Mode UWB Bandpass Filters with Extended Upper-Stopband,” 2008 IEEE MTT-S International Microwave Workshop Series (IMWS) on Art of Miniaturizing RF and Microwave Passive Components, December 2008, pp. 102-105.

  4. S. Sun and L. Zhu, “Multiple-Resonator-Based Bandpass Filters,” IEEE Microwave Magazine, Vol. 10, No.2, April 2009, pp. 88-98.
 

关键字:MMR  滤波器  UWB 编辑:探路者 引用地址:看MMR如何帮助UWB带通滤波器优化性能

上一篇:低电压大电流的线性解决方案分析
下一篇:低抖动Q开关光电转换及触发系统

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:23

三电平有源电力滤波器技术详解
一、二极管箝位三电平技术 二极管箝位三电平拓扑由日本学者Nabae. A 等人在1980 年提出,经过近30年的发展,广泛应用于 电力 电子 技术的各个领域。二极管箝位三电平拓扑的优势在于,各个 开关 管承受的反向电压为直流母线电压的一半,可以用较低电压等级的 开关 管,组成较高电压等级的变流器。这个技术现在已经广泛的应用于中压大功率交流传动系统中。采用6500V等级的IGBT或IGCT的三电平中压变频器,已经广泛应用于4.2kV电动机传动系统。通常三电平技术一般应用于电压较高、功率较大的系统中,正是由功率器件耐压有限与变流器系统需求电压较高的矛盾现实决定的。但是我们应该看到二极管箝位三电平拓扑本身固有的一些优势。 (
[电源管理]
数字滤波器的软件设计流程
引言 数字化、智能化和网络化是当代信息技术发展的大趋势,而数字化是智能化和网络化的基础,实际生活中遇到的信号多种多样,例如广播信号、电视信号等等。上述这些信号大部分是模拟信号,也有小部分是数字信号。模拟信号是自变量的连续函数,自变量可以是一维的,也可以是二维或多维的。数字滤波器技术是数字信号分析、处理技术的重要分支。无论是信号的获取、传输,还是信号的处理和交换都离不开滤波技术,它对信号安全可靠和有效灵活地传输是至关重要的。在所有的电子系统中,使用最多最复杂的要算数字滤波器了。 1 数字滤波器的设计原理 数字滤波器根据其冲击响应函数的时域特征,可分为两种,即无限长冲击响应(IIR)滤波器和有限长冲击响应(FIR)滤波器。
[电源管理]
数字<font color='red'>滤波器</font>的软件设计流程
高阶FIR滤波器的计算机设计与FPGA实现
摘要:根据有限冲击响应(FIR)数字滤波器的原理,综合运用Matlab和FPGA的QuartusⅡ两大计算机软件,提出了一种利用QuartusⅡ中参数化宏功能模块(LPM)的FIR滤波器设计方法。首先利用Matlab设计滤波器系数,再利用QuartusⅡ的LPM构造的乘法器和加法器,最终得到滤波结果。相比分布式算法,该法在信号处理速率要求不高,且滤波器阶数较高的情况下,可更加简单地实现滤波效果。最终在Matlab和Quar-tusⅡ的基础上,实现了64阶的高阶FIR数字滤波器电路的设计与仿真。 关键词:FlR滤波器;Matlab QuartusⅡ;参数化功能模块库 相对无限冲击响应(IIR)滤波器,有限冲击响应(
[嵌入式]
高阶FIR<font color='red'>滤波器</font>的计算机设计与FPGA实现
EPCOS推出性能出色的蓝牙和GPS用2合1滤波器
    爱普科斯凭借GPS和蓝牙用2合1滤波器正不断推进连通性应用滤波器的小型化。该元件尺寸仅为2.0 x 1.6 mm2,并且拥有出色的滤波性能。在增加集成度的同时,2合1滤波器还提供双工功能。同向双工器将GPS信号与蓝牙信号分离,这也是两个应用使用单一天线时的必要步骤。     将两个滤波器以及双工功能组合在单个元件内不仅节省电路板空间,而且可以降低客户的安装和运输成本。爱普科斯是与领先芯片组制造商一起合作开发这些手机用高度集成滤波器解决方案的。     除GPS和蓝牙外,连通性应用还包括WLAN、FM、DVB-T和WiMAX。这些应用对移动电话厂商越来越重要,尤其是在包括智能电话和MID(移动因特网设备)在内的高端领
[模拟电子]
超声诊断仪FPGA模拟动态滤波器的原理及应用
超声成像是当今 医学影像 诊断的主要成像方法之一,它以超声波与生物之间的相互作用作为成像基础,具有对人体无伤害、无电离辐射、使用方便、适用范围广、设备价格低等优点。为了让超声图像能够更加清晰,现代 超声诊断仪 对超声信号进行动态滤波。动态滤波包含模拟动态滤波和数字动态滤波。模拟 动态滤波器 要改变器件的参数,从而达到改变通频带中心频率的效果,方法简易,效果很好。同时,控制信号是来自 FPGA 输送出的数字信号,经D/A转换所得,采用 FPGA 实现控制信号,实现了很高的精度,达到了预想的效果。 选用 CycloneⅢ EP3C16Q240C8 在FPGA 内实现数字电路,工作频率高,同时各个模
[嵌入式]
超声诊断仪FPGA模拟动态<font color='red'>滤波器</font>的原理及应用
晶讯再发滤波器新品,誓要打破美日垄断
据Yole Development报告预测,移动设备及WiFi连接部分整体射频前端市场规模将从2017年150亿美元增长到2023年350亿美元,年复合增长率达到14%。其中作为射频前端最大市场的滤波器从2017-2023年将增长3倍左右,复合增长率达到19%。 而目前射频滤波器芯片市场主要被Broadcom、Skyworks、Qorvo、村田等美日国际巨头垄断,国内自给率较低。 近日,晶讯聚震科技有限公司(简称:晶讯) 在珠海正式发布了其自主研制的B41全频段FBAR滤波器及 B40 滤波器。 据晶讯介绍,本次推出的FBAR滤波器独创的单晶掺杂压电材料和单晶薄膜电极技术,可重新定义FBAR谐振器和滤波器性能,同时创新
[物联网]
晶讯再发<font color='red'>滤波器</font>新品,誓要打破美日垄断
四阶高通巴特沃兹滤波器电路图
四阶高通巴特沃兹滤波器电路图
[模拟电子]
四阶高通巴特沃兹<font color='red'>滤波器</font>电路图
QORVO新款BAW滤波器将智能家居和企业应用的WI-FI有效范围扩大
 中国,北京 – 2017年7月4日 –实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今天宣布,推出新型体声波(BAW)滤波器---带边滤波器885136和共存滤波器885128,该系列产品可在智能家居和企业应用中大幅提高Wi-Fi的有效范围和覆盖面积。在美国联邦通信委员会(FCC)允许的范围内,这些产品可使工业、科学和医疗(ISM)频带的功率达到最高水平,从而为消费者、组织和互联网服务供应商提供更多的容量和更高的服务质量。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 新型带边和共存Wi-Fi滤波器采用Qorvo的BAW技术,可以解决多用户多输入/多输出 (MU-MIMO)系统严苛的散热难
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved