滤波器类型的选择可根据滤波器设计的带宽等指标和具体的应用场合来选择。相对带宽在20%以下的为窄带滤波器,应选用窄带滤波器的设计方法来设计;相对带宽在40%以上的为宽带滤波器,应选用宽带滤波器的设计方法来设计;而介于两者之间的为中等带宽滤波器。由上面的指标可以看出本滤波器是窄带带通滤波器。
采用巴特沃斯滤波器来设计可以使通带内具有最大平坦的幅频响应;而切比雪夫滤波器的好处是:带外抑制好,但是带内有一定的波动;本文设计的滤波器要求带外近端抑制良好(可以用切比雪夫滤波器或椭圆函数滤波器来实现,但是从后面的分析看要使用LC滤波器,而用LC滤波器的话,使用切比雪夫形式电路元件的值过于小,很难实现,这个可以用软件仿真来说明),以此可以看出,用椭圆函数滤波器更适合。
微带滤波器通过采用不同的衬底材料可以在很大的频率范围内应用(从几百MHz到几十GHz);同轴滤波器由于其微小的尺寸,制作精度很难达到;波导滤波器在小信号电平上,它的频率基本是8~100 GHz;陶瓷介质滤波器体积大,形状因子与品质因数较小;LC滤波器适用于本滤波器频段,且较容易制作和调试。
综上,本设计采用:椭圆函数LC带通滤波器进行设计。设计指标如下:
中心频率为450 MHz;工作带宽为20 MHz;带内插损为<3 dB;带外抑制为-40 dB.
1 关于滤波器阶数N 的选择
滤波器级数N 是一个重要的参数,它的选择直接影响到滤波器的性能,特别是滤波器的插损和带外特性,所以N 的选择非常重要。
先对可能用到的一些概念和公式进行简单的说明。
对于终端短路式滤波器其滤波器级数N 应满足下面关系式:
对于带通滤波器,起相对带宽小于20%,所以其属于窄带滤波器。
由上面的公式可以算出:N 必须大于或等于3,才能满足上面的近似指标。
2 关于椭圆函数LC带通滤波器的仿真及设计
对电路各元件值先进行简单的假定,通过运用ADS进行仿真来审查,并进行优化。
根据所给指标设计的电路图进行仿真。图1 是根据所设定的原理图进行的仿真。从仿真图中可以看出,该电路的元件值并不能达到所要求的指标。首先,本设计要求中心频率在450 MHz,但是此电路的中心频率有一定的偏移;而且从图中明显看出带外抑制并不良好,无法达到所要求的指标;而且带内插损也比较大;单单从电路元件的值上看,线圈的值比较小,在制作过程中比较难绕制,比较难实现。
综合上面的分析,此电路图的元件值需要进行一定的调整。
滤波器类型的选择可根据滤波器设计的带宽等指标和具体的应用场合来选择。相对带宽在20%以下的为窄带滤波器,应选用窄带滤波器的设计方法来设计;相对带宽在40%以上的为宽带滤波器,应选用宽带滤波器的设计方法来设计;而介于两者之间的为中等带宽滤波器。由上面的指标可以看出本滤波器是窄带带通滤波器。
采用巴特沃斯滤波器来设计可以使通带内具有最大平坦的幅频响应;而切比雪夫滤波器的好处是:带外抑制好,但是带内有一定的波动;本文设计的滤波器要求带外近端抑制良好(可以用切比雪夫滤波器或椭圆函数滤波器来实现,但是从后面的分析看要使用LC滤波器,而用LC滤波器的话,使用切比雪夫形式电路元件的值过于小,很难实现,这个可以用软件仿真来说明),以此可以看出,用椭圆函数滤波器更适合。
微带滤波器通过采用不同的衬底材料可以在很大的频率范围内应用(从几百MHz到几十GHz);同轴滤波器由于其微小的尺寸,制作精度很难达到;波导滤波器在小信号电平上,它的频率基本是8~100 GHz;陶瓷介质滤波器体积大,形状因子与品质因数较小;LC滤波器适用于本滤波器频段,且较容易制作和调试。
综上,本设计采用:椭圆函数LC带通滤波器进行设计。设计指标如下:
中心频率为450 MHz;工作带宽为20 MHz;带内插损为<3 dB;带外抑制为-40 dB.
1 关于滤波器阶数N 的选择
滤波器级数N 是一个重要的参数,它的选择直接影响到滤波器的性能,特别是滤波器的插损和带外特性,所以N 的选择非常重要。
先对可能用到的一些概念和公式进行简单的说明。
对于终端短路式滤波器其滤波器级数N 应满足下面关系式:
对于带通滤波器,起相对带宽小于20%,所以其属于窄带滤波器。
由上面的公式可以算出:N 必须大于或等于3,才能满足上面的近似指标。
2 关于椭圆函数LC带通滤波器的仿真及设计
对电路各元件值先进行简单的假定,通过运用ADS进行仿真来审查,并进行优化。
根据所给指标设计的电路图进行仿真。图1 是根据所设定的原理图进行的仿真。从仿真图中可以看出,该电路的元件值并不能达到所要求的指标。首先,本设计要求中心频率在450 MHz,但是此电路的中心频率有一定的偏移;而且从图中明显看出带外抑制并不良好,无法达到所要求的指标;而且带内插损也比较大;单单从电路元件的值上看,线圈的值比较小,在制作过程中比较难绕制,比较难实现。
综合上面的分析,此电路图的元件值需要进行一定的调整。
上一篇:充分利用MIMO技术
下一篇:用于无线局域网的二等分功分器设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC