1、“.....阶跃阻抗谐振器在不减小无载的情况下可缩短谐振器长度的能力,因此在滤波器设计中占有重要的地位,后面章节将给出有关利用滤波器设计的例子。在此我们将介绍下的基本结构和性能。的基本结构图的基本结构波长型半波长型全波长型第四章基于技术的无源滤波器设计是由两个以上具有不同特性阻抗的传输线组合而成的横向电磁场或准横向电磁场模式的谐振器。图给出采用带状线结构的典型例子,图中分别是和谐振器。虽然以带状线结构作为例子说明,但同样的,横向电磁场和准横向电磁场模式的谐振器也可采用同轴或共平面线结构。同样......”。
2、“.....短路结构也是可用的。在图中,在传输线开路端和短路端之间的特性阻抗和等效电学长度分别为和见图。所有以上三种类型的基本结构的共同单元是都包括开路端短路端和它们之间的阻抗阶跃结合面。在定义了这样的共同单元下,和能被看成是由个个个基本结构单元组成。表征的电学参数的是两段传输线阻抗和的比值,定义如下阻抗比谐振条件和谐振器的电学长度图包含开路面短路面阻抗阶跃面的的基本单元。输入端的阻抗和导纳分别定义为和。如果忽视阶跃非连续性和开路端的边缘电容,的表达式如下图单元的电学参数设......”。
3、“.....我们能理解的谐振条件取决于和阻抗比。般的均匀阻抗谐振器的谐振条件唯的取决于传输线的长度,而对则同时要计入长度和阻抗比。因此比多了个设计的自由度。两端之间的总电学长度气,可表示为相对于对应的电学长度,归化谐振器长度由以下等式定义图是以作为变量的电学长度与归化长度之间的关系图的谐振条件半波长和全波长的总电学长度分别定义为和,表示如下把它们分别对长度为和的进行归化得由上面的公式可知......”。
4、“.....从图可第四章基于技术的无源滤波器设计知,谐振器长度归化在时有极大值,时有极小值。下面我们看下得到上述极大和极小值的条件。以代入式当和时,当时取等号,这等效于这样,当时为极小值同样,当和时我们得到如下的等式由于当时,得极大值为上述计算表明为特殊条件,它给出的极大或极小长度。下面的讨论主要基于这条件。图是时,阻抗比和谐振器归化长度的关系......”。
5、“.....可通过采用较小的值来无限地缩短谐振器的长度,但最大长度被限定于对应长度的两倍。阻抗比归化谐振器长度图阻抗比和归化谐振器长度的关系滤波器设计实例在基于技术滤波器设计中,电路图设计相对比较简单,而三维模型设计则比较复杂,本文的设计思路是首先采用目前比较成熟的三维结构图进行设计,然后在此基础上对三维结构图进行修改,以便更好的满足目标要求。实例设计目标指标中心频率带宽带内衰减回波损耗带外抑制,时封装尺寸采用材料厚度内埋置导体层银导体层,线高......”。
6、“.....首先采用软件针对所给滤波器技术指标进行优化仿真得到滤波器的电路拓扑图。从前面第三章对电感电容的分析中可以看出高频段空心电感的感值不能太大般都在量级,电容的容值般为量值......”。
7、“.....从而影响滤波器性能。所以在设计电路拓扑图时选择电容耦合电路,而非电感耦合电路。本文采用了图所示的电路拓扑图结构。图电路图拓扑图结构图拓扑图中的端口电容为阻抗匹配电容,电感与之间存在互感,互感其实际上是通过形的电感网络等效而来的,如图所示。图互感等效网络互感等效电路可以通过变换公式得到第四章基于技术的无源滤波器设计从而图转换成图的等效电路图图等效电路拓扑图我们从图中可以看到串联支路中电感和电容形成了个并联谐振器......”。
8、“.....因此串联在双端口网络中的并联谐振会在谐振时将能量全反射回去,形成个传输两点,从而有助于滤波器带外的抑制,在后面的设计中将会得到体现。另外镜像滤波器由于自身的特点,在其设计中经常要设计传输零点。针对图所示电路拓扑图结构,我们采用设计仿真软件进行滤波器技术指标要求优化设计。图给出了的仿真优化界面,并给出电路拓扑图中各个元件值。并给出了滤波器的优化仿真响应曲线,如图所示。,单零点电路仿真,单零点电路仿真......”。
9、“.....由于传输零点的存在,从而使得滤波器低频端的带外抑制特别大。利用前面第三章的分析结论,采用软件把各个元件在三维结构中实现,然后把他们组成个整体在进行仿真优化。在这个过程中要严格按照技术设计原则进行滤波器三维建模。图给出了此滤波器的三维结构模型。图则给出了该滤波器三维结构模型的电磁场仿真响应曲线。图在中实现的滤波器三维结构图第四章基于技术的无源滤波器设计,单零点电磁场仿真,单零点电磁场仿真,图滤波器三维模型电磁场仿真结果,单零点电磁场仿真,单零点电磁场仿真,单零点电路仿真,单零点电路仿真,电路仿真......”。
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