X波段基片集成波导带通滤波器的设计

最新更新时间:2010-02-03来源: 电子科技关键字:X波段  基片集成波导  带通滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    普通金属波导具有传输损耗小、功率容量大、品质因数高等特点,但是不方便与其它微波毫米波电路集成,制作难度和成本也比较高。微带类传输线由于传输损耗大、品质因数低等因素,限制了电路的性能。基片集成波导是近年来提出的一种新型导波结构,具有低差损、低辐射、高品质因数等优点,可以设计出接近于普通金属波导的微波毫米波滤波器、功率分配器、耦合器和天线。这种新型导波结构能够很方便地与微带、共面波导等其它微波毫米波平面电路集成。

1 理论基础

    基片集成波导的结构,如图1所示:两排金属化通孔的中心间距为a,金属化通孔的直径和间距分别为d和p,介质基片的厚度和介电常数分别为w和εr,电磁波在介质基片的上下金属面和两排金属化通孔所围成的矩形区域内以类似于介质填充矩形波导中的场模式传输。

    W.CHE等人对普通矩形金属波导和基片集成波导的等效性进行了分析,L.Yan等人提出了基于MOL(Method of Lines)的用于分析基片集成波导传输特性的全波分析方法,并提出了反映普通矩形金属波导和基片集成波导之间等效关系的经验方程

   
    对TMx0n而言,其中:a表示等效矩形金属波导的归一化宽度,即基片集成波导宽度a与其等效的矩形金属波导的宽度之比

   
    由于基片集成波导与普通金属波导具有近似的结构和传输特性,可以采用等效矩形金属波导的模型分析基片集成波导。文中将普通矩形金属波导的并联电感耦合波导滤波器的理论运用到基片集成波导滤波器的设计之中。并联电感耦合波导滤波器是用半波长的波导段作为串联谐振器,用电感膜片的并联电感作为谐振器间的耦合结构。

    设计方法:

    (1)设仅有TE10单模传输,选定低通原型,实现低通与带通之间的转换。

   
    λg0、λgl、λg2、λg分别是在频率ω0、ω1、ω2、ω上的波导波长,Wλ是相对带宽。

    (2)计算出各阻抗变换器阻抗K。

   
    已知这些阻抗变换器阻抗后,即可对电感膜片的尺寸和谐振器的长度进行设计。

    (3)从各阻抗变换器阻抗计算出各并联感抗X

   
    (4)根据上面求得的归一化电抗求出各谐振器的电长度和各谐振器的长度。

    各谐振器的电长度:

   

    (5)由各耦合膜片的感抗和矩形波导膜片电感加载关系曲线求出电感膜片的尺寸。

    (6)利用矩形金属波导与基片集成波导的等效关系,通过式(1)~式(4)将普通金属波导并联电感耦合滤波器所得到的设计尺寸转换为基片集成波导结构滤波器的尺寸。

2 设计实例

2.1 基片集成波导与微带过渡的设计

    测试基片集成波导器件既不能利用传统测试金属波导的实验装置,也不能利用测试微波毫米波平面电路的实验装置。文中利用基片集成波导易与其他微波平面电路集成的特点,采用微带渐进线,如图2所示,实现基片集成波导与50 Ω微带线的过渡,通过50 Ω微带线实现对基片集成波导滤波器的测试。经HFSS 10仿真优化后,得到如下的过渡尺寸:l=4 mm,w=0.64 mm,d=1.8 mm。

2.2 基片集成波导滤波器的设计

    文中设计的基片集成波导带通滤波器参数如下:滤波器的中心频率是9.5 GHz,通带9.1~9.9 GHz(相对带宽8.42%),通带内允许有0.5 dB的波纹,阻带频率分别是8.3 GHz和10.7 GHz,阻带上的最小衰减是40 dB。该滤波器采用9阶切比雪夫并联电感耦合波导滤波器结构,介质基片选用高介电常数基片CER_10(介电常数是9.5,厚度是0.63 mm)。选用高介电常数基片一方面可以有效地减小基片集成波导滤波器的尺寸,另一方面由于高介电常数基片的损耗正切相对较大,也会增加基片集成波导滤波器的插入损耗。

    X波段基片集成波导滤波器尺寸如下:

2.3 仿真分析

    运用HFSS 10仿真,结果如图3所示。

    由仿真结果可知,该滤波器的中心频率是9.5 GHz,带宽是1 GHz,通带内插入损耗是1.9 dB,回波损耗<一20 dB。在阻带频率是8.3 GHz和10.7 GHz的阻带上,阻带衰减>50 dB。

    利用惠普8510矢量网络分析仪进行测试,实测结果,如图4所示。由实测结果可知,该滤波器的中心频率是9.58 GHz,带宽是800 MHz,通带内插入损耗是3.8 dB,纹波是0.2 dB,回波损耗<一15 dB,在阻带频率是8.3 GHz和10.7 GHz的地方,阻带衰减>44 dB。实测插入损耗偏高是因为实测插入损耗除了滤波器本身的损耗外还包括一对SMA接头的损耗和微带渐变线过渡的损耗。实测中心频率向高频段漂移了80 MHz,带宽减小了200 MHz,主要是由基片的介电常数不稳定造成的。在频率是14 GHz的地方出现寄生通带是基片集成波导中的高次模相互作用的结果,可以通过调整谐振器的长度使寄生通带远离滤波器通带。加工实物,如图5所示。

3 结束语

    文中利用基片集成波导结构设计并制作出了一种x波段中心频率是9.58 GHz、相对带宽是8.35%的9阶切比雪夫并联电感耦合波导带通滤波器。该滤波器在9.18~9.98 GHz的通带范围内表现出了良好的性能。要想获得更理想的结果,除了保证仿真模型和测试方法的准确外,更需要进一步提高加工精度,减小加工误差。

关键字:X波段  基片集成波导  带通滤波器 编辑:金海 引用地址:X波段基片集成波导带通滤波器的设计

上一篇:半导体式光纤温度传感器的建模、仿真与实验
下一篇:时钟分配芯片在高速并行数据采集中的应用

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16

ADF4108在宽带X波段频率合成器中的设计应用
ADF4108在宽带X波段频率合成器中的设计应用 本文所讨论的就是基于锁相环路的同步原理,由一个高准确度、高稳定度的参考晶体振荡器,综合出大量离散频率的一种技术。现代雷达系统对频率源的精度、分辨率、带宽、转换时间及频谱纯度等提出了越来越高的要求,性能卓越的频率源均通过锁相环频率合成技术来实现, 由于ADF4108芯片的工作带宽宽(最大带宽8GHz)、集成度高,因此只需要少量的外围电路就可以构成一个宽带、低噪声、低功耗、高稳定度的X波段频率合成器。该器件适用于高频无线系统,如宽带无线接入、卫星通信、仪器仪表、无线局域网和无线射频基站。ADF4108是较高的PLL频率合成,该器件可用来实现无线接收器和发射系统中的上变频
[模拟电子]
ADF4108在宽带<font color='red'>X</font><font color='red'>波段</font>频率合成器中的设计应用
波导带通滤波器与微带转换装置的设计
引言 随着毫米波技术在现代无线通信系统中的广泛应用,对各种高性能毫米波集成电路的需求也日益增长。微带线是现有毫米波集成电路中十分重要的传输线形式,各个MMIC单片主要采用微带线相连接。而滤波器则是现代电子通信系统中的一个必不可少的环节——选频网络。其中,波导滤波器因具有损耗低、高Q值的优点而广泛用于微波中继通信、雷达、天馈系统等。 在波导和微带中传输射频信号必须通过波导-微带的过渡装置来完成。因此,设计宽频带、低损耗的波导-微带的转换装置,是十分必要的,具体的转换方式主要为以下三种形式:脊鳍转换结构;波导-同轴-微带线转换结构;波导-微带探针转换结构。对于前两种转换方式,波导和微带处于同一方向,所占空间较大;而对于第三种转换方式,
[模拟电子]
<font color='red'>波导</font><font color='red'>带通滤波器</font>与微带转换装置的设计
成为DSO专家:扩展示波器用途的另外十个技巧
先前的文章介绍了扩展中档数字存储示波器(DSO)基本功能的十个技巧,本文将介绍另外十个技巧,它们可以帮助你节省时间,并使你成为公司的DSO专家。你可以点击下面的链接直接查看某个具体技巧。 解调PWM信号 脉宽调制(PWM)被广泛应用于开关电源和电机控制器。分析控制环路的动态情况要求观察脉冲宽度随时间的变化。如果你的示波器具有电源分析选件包,那么你就能直接使用这个功能。如果你的示波器没有这方面的配置,你可以使用示波器的跟踪(某些示波器中的时间跟踪)功能解调出PWM控制信号。 首先,确保你的示波器包含所有实例测量。也就是说,如果你测量波形的宽度,示波器将测量屏幕上出现的波形的每个周期。示波器还应该包含依据测量到的
[测试测量]
成为DSO专家:扩展示波器用途的另外十个技巧
开关电容滤波器的系统设计与实现
开关电容滤波器(Switch Capitor Filter,SCF)是一种由MOS开关、电容器和运算放大器构成的离散时间模拟滤波器,实际应用中,该滤波器可与其他电路集成在同一个芯片上,通过外部端子的适当连接获得不同的响应特性。某些单独的开关电容滤波器可作为通用滤波器使用,例如自适应滤波、跟踪滤波、振动分析以及语言和音乐合成等。但运算放大器带宽、电路的寄生参数、开关与运算放大器的非理想特性以及MOS器件的噪声等都会直接影响这类滤波器的性能。开关电容滤波器的工作频率不高,其应用范围目前仅限于音频频段。但随语音/数据通信及微电子测量仪器领域内对单片集成MOSFET有源滤波器的需求剧增,促使了开关电容滤波器的研究与开发,特别是高
[模拟电子]
基于LTCC技术双零点带通滤波器的研究
  随着射频无线产品的快速发展,对微波滤波器小型化、集成模块化,高频化的要求也越来越高。而小体积、高性能和低成本的微波滤波器的市场需求量增加。此类微波滤波器的设计与实现已经成为现代微波技术中关键问题之一。其主要的设计概念是将二维的电路布局变为三维电路布局,借此达到缩小体积的目的。由于低温共烧陶瓷(LTCC,Low TemperatureCofired Ceramic)技术具有高集成密度、高性能、高可靠性以及可内埋置无源元件等优点,成为多层无源器件和电路设计的主流,对微波无源器件的小型化起到了极大的推动作用。文中所研究设计的基于LTCC多微波无源滤波器力求达到结构小型化和性能优越化。    1 具有传输零点滤波器设计原理
[模拟电子]
低Q高增益带通滤波器
低Q高增益带通滤波器
[模拟电子]
低Q高增益<font color='red'>带通滤波器</font>
MMR帮助UWB带通滤波器优化性能
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。   描述了一种采用背孔式微带线MMR的UWB滤波器,这种滤
[电源管理]
MMR帮助UWB<font color='red'>带通滤波器</font>优化性能
一种X波段低相噪跳频源的设计
随着雷达、电子侦察与对抗、通信等领域技术的发展,对频率源提出了越来越高的要求,主要表现在高频率、低相噪、低杂散、小步进、宽频带、小体积等方面。频率合成技术作为系统实现高性能指标的关键技术之一,包括四种合成方式:直接模拟式频率合成、锁相频率合成(PLL)、直接数字式频率合成(DDS)和混合式频率合成(DDS+PLL) 1 指标要求与方案分析 具体指标如下: 频率范围:9.87~10.47 GHz 频率步进:30 MHz 相位噪声:≤-93 dBc/Hz@1kHz 杂散抑制:≤-60 dBc 跳频时间:≤50μs 根据所列指标,如果采用直接模拟式虽然相噪、杂散、跳频时间等指标得以保证,但由于所需设备量大,
[测试测量]
一种<font color='red'>X</font><font color='red'>波段</font>低相噪跳频源的设计
小广播
最新模拟电子文章
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